Схема водяного теплого пола в частном доме: правила и ошибки монтажа
Загрузка …
Наличие отопления теплым полом даст возможность отказаться от других отопительных приборов, сэкономив на их стоимости и освободив полезные площади. Как устроена схема водяного теплого пола в частном доме и о том, как его смонтировать своими руками, поможет разобраться информация ниже.
Каким образом теплый пол нагревает воздух
Теплый пол — это новая система обогрева, она дополняет или заменяет традиционные конвекторы и батареи. Эта система трубопроводов, по которым прокачивается подогретый теплоноситель, как правило, это обычная вода или антифриз. Трубы укладываются на подложку из бетона, полистирола или дерева, а уже потом идут финишные покрытия.
Трубы, по которым идет циркуляция, обычно являются полимерными. Подача теплоносителя осуществляется от центрального отопления или системы, в которой подогрев выполняет индивидуальный котел.
Рекомендуется использовать трубы с высоким коэффициентом теплоотдачи. Также, они должны быть гибкими и гладкими внутри.
Теплый воздух, нагреваясь внизу от пола, поднимается к потолку комнаты. Таким способом тепло распространяется по всей комнате. Нижняя ее часть прогревается сильнее, чем верхняя, находиться в таком помещении очень комфортно и полезно. Сфера применения водяных теплых полов — практически только в частных домах, в квартире велик риск затопления нижних помещений в результате протекания трубы.
Система состоит из трубопроводов и точки перемешивания теплоносителя. Узел смешивания комплектуется термостатическим смесителем, насосом и коллектором. Иногда необходимо наличие терморегулятора. Заливаются трубы, прикрепленные к полу, цементным раствором. Эта стяжка осуществляет распределение тепла полученного от трубопровода.
Семь «за» в пользу теплого пола
В сравнении с традиционными системами отопления, теплый пол с водяным теплоносителем имеет ряд положительных качеств:
Экономичность. Когда в помещении высокие потолки или большая площадь, теплый пол водяной — лучший выбор. Экономия может достигать до 50 процентов.
Комфорт. Комната с теплым полом обогревается более равномерно, создавая комфортные условия для человека. Когда нагрев идет от радиаторов, жилище в нижней части, прогревается плохо, ведь теплый воздух сразу уходит наверх.
Безопасность. Циркуляция теплоносителя происходит в трубах под напольным покрытием, даже в случае протечки риск обжечься отсутствует.
Привлекательность. Все элементы скрыты и не портят интерьер.
Совместимость. Полы водяные можно применять под большинство финишных материалов.
Цена. Установка такой системы потребует не очень большого бюджета.
Универсальность. Монтажные схемы подключения к системам отопления теплого пола допускают варианты подключения к котлу или общей системе.
Недостатков у такой системы не так уж много. Основной недостаток — временные затраты на монтаж, система многослойная, и некоторые требуют выдержки по времени. Сложность может возникнуть при появлении протечек, возможно необходимо будет осуществить демонтаж напольного покрытия.
Разновидности монтажных схем теплых водяных полов
По типу материала, в котором прокладывают трубы, можно выделить основные типы монтажа:
в бетонной стяжке;
на полистирольной основе;
по деревянным рейкам.
Первый тип самый надежный и распространенный. На ровной поверхности укладывается слой тепло и гидро изоляции. Для укрепления конструкции прокладывают армирующую сетку. Далее, прокладывают трубы и фиксируют с помощью специальных скоб. Смонтированная система заливается раствором смеси цемента и песка, а также можно добавить пластификаторы, укрепляющие стяжку. Лучшим вариантом декоративного покрытия будет плитка или камень.
Нельзя использовать теплый пол до полного высыхания стяжки, она может потрескаться.
Следующий вариант – монтаж на полистирольной основе. Этот вариант самый простой для монтажа. Трубы устанавливаются в специальные готовые формы. Для монтажа единого основания на них предусмотрены замки зацепления и дополнительная фиксация не нужна. После прокладки труб сверху крепят теплораспределительные пластины, и далее — финишное напольное покрытие.
Последний вариант – монтаж на деревянной основе. Материал различный — доска обрезная, фанера или прочие деревянные изделия. Из них изготавливаются полосы и укладываются на деревянный пол, с промежутками под трубы. В эти промежутки крепят трубопровод с помощью специальных скоб. Далее поверхность накрывается полиэтиленом и слоем гипсоволокна, он распределит температуру равномерно и на него крепится финишное покрытие.
На видео: пошаговая инструкция по укладке.
Подключение системы к подаче теплоносителя и установка коллектора
Чтобы разобраться, как подключить теплый пол к системе отопления, нужно понять, какие элементы системы в этом задействованы. Как и в классических схемах отопления, этими элементами являются:
труба подачи нагретого теплоносителя;
труба обратки или возврата остывшего теплоносителя.
Когда система состоит только из одного контура, можно подсоединить ее напрямую к котлу. Если контуров больше одного, для обеспечения равномерного распространения теплоносителя необходимо подключение коллектора теплого пола к подаче теплоносителя. К нему, соответственно, присоединяются контуры остальной системы.
Для начала необходимо выбрать место установки коллектора. Существует несколько вариантов размещения:
обустройство коллекторного шкафа;
установка в нишу в стене;
монтаж на стену в навесном положении.
Популярные модели коллекторов снабжены автоматической терморегуляцией. В комплекте будут датчики температуры и различные измерительные приборы. Процесс распределения теплоносителя происходит в автоматическом режиме. Упрощенная схема коллектора теплого пола предусматривает пару термометров и регулировку в ручном режиме.
Для начала к коллектору подключают две трубы — обратка и подача. После этого подсоединяют «ветки» различных трубопроводов. Для контроля и регулировки отопления более точно необходимо подключить циркуляционный насос, трехходовой смеситель и регулирующие вентили.
Для простоты ремонта и обслуживания в зоне соединения труб монтируют запорные вентили, а на конце коллектора предусматривают сливной кран. Такая система работает от котла, и температура будет зависеть от температуры подачи теплоносителя.
Терморегулятор в системе — правила монтажа
В системах теплого пола наличие терморегулятора позволяет управлять сервоприводом и регулировать подачу теплоносителя в систему. Это позволит автоматически регулировать температуру в помещении, а также существенно экономить. В помещениях с несколькими системами отопления наличие терморегулятора приветствуется.
Они бывают электронными и механическими. Температурный датчик, идущий в комплекте, измеряет нагрев воздуха. Монтируется он на высоте до метра, недалеко от терморегулятора. Главное, чтобы возле датчика не было посторонних источников нагрева. Закрепив датчик, присоедините его к терморегулятору. После запуска отопления зафиксируйте на терморегуляторе желаемую температуру в помещении.
Как выбрать схему укладки трубопровода
Прежде чем начать монтаж и обустройство системы «теплый пол», необходимо ознакомиться со схемами укладки теплого водяного пола, их преимуществами и недостатками. Схем таких несколько:
«Змейка» — укладка трубопровода происходит параллельно друг другу от стены к стене. Легкая в монтаже и проектировании, но в таком методе раскладки присутствует небольшой перепад температуры поверхности на некоторых участках. Это немного уменьшает комфорт и уют. Для купирования такого негативного момента при проектировке предусматривают ограничение на разницу температур теплоносителя в подаче и обратке.
«Улитка» — укладка трубопровода происходит по периметру помещения от стен к центру. Более сложный монтаж и проектирование. Но теплораспределение более равномерное, за счет чередования труб с горячим теплоносителем и с остывшим.
«Комбинированный» — когда применяются оба эти способа в одном помещении.
Любая монтажная схема подключения теплого пола к системе отопления укладки водяного теплого пола в частном доме позволяет использовать необходимый из вышеперечисленных видов, несмотря на их плюсы и минусы.
Параметры и нюансы процесса обсчета теплого водяного пола
Чтобы выполнить верный расчет теплого пола водяного вида нужно учитывать массу параметров и условий:
главное или второстепенное отопление;
в доме или в квартире планируется монтаж;
какое финишное покрытие;
какой объем помещения;
какое назначение помещений;
какие теплопотери помещения.
Расчет теплопотерь помещения очень важен, особенно если теплый пол — единственная система отопления. Для этого необходимо учитывать нюансы:
тип стройматериалов стен и перекрытий;
тип оконных рам и остекления;
количество дверей и размер окон;
особенности климата вашего региона;
наличие альтернативных отопительных систем.
Для помещений различных типов предусмотрена определенная температура нагрева покрытия, а именно:
жилые комнаты — 30 градусов;
в помещениях где нужен сильный обогрев — 36 градусов;
с повышенной влажностью — 33 градуса;
для натурального дерева — 27.
Выбор материала финишного покрытия необходимо произвести еще на стадии калькулирования, заранее. В противном случае мощности обогрева будет недостаточно или она будет излишняя.
Особенности обогрева с помощью теплых полов подразумевают точного теплотехнического вычисления мощности системы. Особенно это касается помещений с деревянными полами. Такая поверхность обладает низкой теплопроводимостью и обогрев будет слабее при стандартной мощности системы. Изучив все нюансы и обратив внимание на важные моменты, нужно сделать точный просчет производительности теплого пола, нагревательного оборудования и высчитать шаг между трубопроводом с учетом выбранной схемы раскладки. Вся эта информация поможет вам своими руками сделать отопление с теплыми полами в частном доме.
Ошибки монтажа водяного пола (2 видео)
Схемы водяного пола (25 фото)
Статьи которые читают другие:
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
Монтажные схемы теплых водяных полов в квартире и частном доме
Уютное жилье зимой – мечта каждого домовладельца. Среди множества современных типов обогрева наибольшую популярность приобрел теплый пол. Установка его потребует некоторых временных и финансовых затрат. Зато долговечность и энергоэффективность во много раз выше электрических обогревателей и батарей отопления. Для обеспечения комфортной температуры следует заранее продумать будущую схему монтажа теплого водяного пола.
Змейка
Самая простая схема укладки теплого водяного пола – «Змейка». Трубы начинают монтировать от входа к окну вдоль ближайшей стены. Дальнейшая прокладка ведется параллельно окну от одной стены к другой, постепенно приближаясь к выходу. Получившийся рисунок напоминает след от движения змеи. Подобная укладка предпочтительная для спален и детских комнат.
Достоинства: не требует специализированных навыков.
Недостатки: одна половина комнаты обогревается сильнее.
Змейка. 2-й вариант
Сложная схема водяного теплого пола в квартире, требующая определенного мастерства и расчетов. Укладка начинается сразу вдоль стены параллельной окну. Затем пропускается 2 шага и производится монтаж труб в обе стороны, соблюдая установленную параллельность. Достигнув окна, теплые полы продолжают укладывать змейкой в обратном направлении на оставленные места. Подходит для гостиных, ванных комнат, коридоров.
Достоинства: равномерный обогрев помещения.
Недостатки: сложность монтажа
Улитка
Благодаря полному охвату периметра комнаты наиболее используемая схема водяного теплого пола в частном доме. Монтаж начинают по часовой стрелке вдоль всех стен помещения. Обогнув периметр, отступают 1 шаг от проложенных труб и продолжают укладку. Достигнув центра комнаты, направление меняется. Теперь укладка осуществляется против часовой стрелки на оставленные пустоты. Подходит для всех помещений.
Достоинства: равномерный обогрев помещения.
Недостатки: сложность монтажа
Комбинированная
Особенности вашего жилья могут потребовать использовать индивидуальную водяную монтажную схему для теплых водяных полов.
За качественным и долгосрочным монтажом водяного теплого пола вы можете обратится к специалистам компании НЕО Стиль по телефонам: 8 (846) 205 96 00, 8 (846) 275 07 70
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:
Определите место расположения коллектора. Чаще всего его монтируют в центре этажа.
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.
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.
Как определись со схемой укладки и подключения водяного пола, нужно приступать к монтажу.
Подготовьте основание теплого пола. Оно должны быть ровным с минимальным перепадом высот.
Уложите гидроизоляцию, если того требуют местные нормативы
Уложите полистирол толщиной 10 см на первом этаже и 5 см на последующих.
Постелите полиэтилен, чтобы меньше стяжки соприкасалось с изоляцией
Если способом крепления у Вас является армирующая сетка, то уложите ее на полиэтилен
Раскладывайте трубу теплого пола согласно утвержденной схеме
Опрессуйте систему
Заливайте стяжку
Читайте так же:
как подключить к котлу, подсоединить к имеющейся батарее, от радиатора
Водяной тёплый пол — эффективный, а главное экономичный способ отопления. С ним помещения прогреваются равномерно, без «тёплых» и «прохладных» зон.
Об удобстве при его эксплуатации вообще говорить не приходится — пройтись босиком одно удовольствие. Но из-за разрешительной системы, особенностей монтажа, используется больше в частных домах, в квартирах значительно реже.
Принцип подключения водяного теплого пола в доме
«Нагревательный элемент» — труба, монтируется двумя основными способами:
В раствор. Чаще на бетонном черновом полу её заливают стяжкой.
На сухие основания. Обычно на деревянный черновой пол, в устроенные пазы укладывают трубу и накрывают напольными покрытиями.
Оптимальный материал — металлопластик либо полиэтилен, но есть и «элитные сорта»: гофрированные из нержавейки, и медные с полиэтиленовой изоляцией.
Труба раскладывается в контур двумя основными способами: улиткой и змейкой, этим сразу можно обеспечить равномерность или задать приоритетные для нагрева площади пола.
Фото 1. Слева изображена схема укладки теплого водяного пола типа «улитка», справа — «змейка».
Подключая тёплый пол к существующей системе нужно учесть, что контурам, в отличие от радиаторов, при интенсивном режиме отопления, требуется меньшая температура теплоносителя. Комфортный температурный режим достигается за счёт:
использования теплоносителя, уже отдавшего большую часть тепла;
установки клапана-термостата, ограничивающего подачу теплоносителя;
подмеса в горячий, максимально остывшего теплоносителя.
Поэтому, планируя устройство тёплого пола, важно учитывать принципы подключения к различным видам существующих систем обогрева.
К существующей однотрубной системе отопления, как радиатор
К однотрубной Ленинградке возможно подключить небольшой контур тёплого пола как дополнительный радиатор.
Желательно последовательно с установленной батареей, но если нет технической возможности — то параллельно батарее, важно сделать это через вентили, чтобы иметь возможность «поджать» или полностью отключить его.
Полуавтоматический режим работы контурам задаётся изначально, если выполнить простые условия:
Тёплый пол забирает теплоноситель из обратки отопления, где температура меньше — во время интенсивного отопления полная мощность не нужна. Подключается ПОСЛЕ циркуляционного насоса перед котлом, а возвращает теплоноситель ПЕРЕД этим же насосом — происходит принудительная циркуляция.
Контуры не превышают 30 метров в длину, это обеспечит полный прогрев при пониженной интенсивности отопления.
Как подключить к двухтрубной системе
Подсоединение тёплого пола к двухтрубной системе возможно по любому способу для однотрубной схемы.
Обогреваемые площади значительно увеличатся, если контуры через управляющий модуль подключить непосредственно к подающему и обратному трубопроводам радиаторной системы отопления.
Это оптимальный вариант, когда, подогрев нужен сразу нескольким помещениям, ведь каждое из них предполагает, как минимум один контур.
Как подсоединить к имеющейся гравитационной схеме
Существует устойчивое мнение, что контуры тёплого пола плохо, или совсем не работают в безнасосных системах отопления, где теплоноситель циркулирует самотёком, за счёт конвекции. Но практика показывает успешную работу при соблюдении несложных условий:
Обратить внимание, что трубопроводы — «лежанки» конвекционных систем, всегда монтируются не строго горизонтально, а с небольшим уклоном от подачи к обратке. Желательно воспользоваться этим и сделать врезки в «лежанку» так, чтобы теплоноситель утекал под уклон. Поэтому нередко обратки контуров тёплого пола сводятся в одну гребёнку на удалении от отапливаемых помещений.
Черновой пол — основание на которое укладывается труба тёплого пола, должно быть строго горизонтальным и максимально ровным — чтобы не было «гравитационных» препятствий движению, и жидкости не приходилось течь «в гору».
Контуры — «улитки, змейки» по возможности максимально короткие — греются только нужные участки.
Труба диаметром 20—25 мм — закреплена без скачков, горбов и перепадов, плотно прижата к основанию, исключая образование воздушных пробок.
Все повороты плавные.
Основной недостаток — прогрев происходит медленней, но конвекционные системы сами по себе инертны, это плата за отсутствие циркуляционного насоса и независимость от электроэнергии.
Важно! Чаще всего для конвекционных систем отопления основные трубопроводы-лежанки делают металлические, поэтому «врезками» будут сгоны. Приварить их лучше не под прямым углом, а «по ходу» трубы, и на подаче и обратке.
Вам также будет интересно:
Комбинированная схема для квартиры
Абсолютное большинство благоустроенных квартир спроектированы исключительно с радиаторным отоплением.
Подключив к нему несколько или хотя бы единственный общий контур тёплого пола, уровень комфортабельности повышается во много раз.
Стоит ли говорить о надобности подогрева пола в санузлах или у входной двери в прихожей — это необходимый минимум, найдётся ещё «пара-тройка» мест, где бы тепло не помешало.
Как у любой комбинированной схемы, для понижения температуры теплоносителя контур тёплого пола подключается на обратку, через краны и насосно-смесительный узел. Коллекторы нужны, если контуров несколько.
Внимание! Всё это омрачается запретом ЖКХ на самовольное вмешательство, изменение схемы отопления помещений многоквартирного жилого дома, и грозит санкциями.
Однако, узаконить — получить разрешение на установку дополнительных отопительных приборов можно, но нужны веские причины и будет перерасчёт тарифов на оплату.
К котлу отопления
Случается, в доме «на перспективу» установлен двухконтурный котёл, но горячее водоснабжение реализовали электрическим водонагревателем, а второй контур так и не задействован для подогрева водопроводной воды.
На его основе возможно смонтировать независимую низкотемпературную систему тёплого пола. Конечно, не обойтись без управляющей системы и насоса.
Принцип работы: насос качает теплоноситель, движением жидкости запускается второй контур, по достижении заданной температуры нагревание прекращается, так как системой управления теплоноситель отсекается от котла, и зацикливается по контуру тёплого пола без подогрева. Отдав тепло, система управления вновь переключается на подогрев.
Несмотря на кажущуюся сложность, система отличается высокой стабильностью, надёжностью, так как работает в низкотемпературных режимах.
Условия подсоединения к батареям
Очевидно, что комфортабельность дома значительно повышается дополнением радиаторного отопления системой тёплого пола. Но для большинства случаев невозможно ограничиться простой «врезкой» в действующую систему, для качественного подключения придётся установить дополнительное оборудование, чтобы выполнить ряд условий для стабильной работы:
обеспечить циркуляцию, в протяжённых и тонких трубах самотёк теплоносителя затруднён или невозможен;
предотвратить гидроудары, выравнивая давление в подающем и обратном трубопроводах;
автоматически удалять воздух из системы тёплого пола;
фильтровать теплоноситель, особенно актуально в подключении к системе центрального отопления;
снижать температуру теплоносителя, до оптимальной, для комфортного микроклимата в помещениях.
Поэтому система дополняется оборудованием, которое обычно для удобства управления концентрируется в одном месте.
Справка! Для универсальности подключения его вообще объединяют в единые модули, их можно приобрести готовыми, заводского исполнения и нужных параметров.
Устройство модуля подключения
Задача модуля: исключить перегрев, понизить температуру, обеспечить бесперебойную циркуляцию теплоносителя.
Основные составляющие:
циркуляционный насос;
перепускной клапан;
воздухоотводчик;
фильтр;
смеситель;
запорные краны.
Модуль подключён непосредственно к коллекторам, а к ним — контуры тёплого пола. Управление возможно в ручном, автоматическом и программируемом режимах, зависит от комплектации.
К сожалению, за универсальность нужно переплачивать, поэтому практикуется и самостоятельная сборка модулей из отдельных комплектующих, на основе трехходовых термостатических вентилей, имеющих достойные характеристики:
точность температуры от 1 до 2°С, в рабочем диапазоне от 25 до 50°С;
между обратной и подготовленной — смешанной водой постоянный байпас;
внутреннее тефлоновое покрытие для уменьшения отложений от жёсткой воды;
собственная защита от перегрева;
встроенные сетчатые фильтры;
крепление в любом положении.
Площадь обогреваемых полов зависит от мощности выбранного насоса.
Полезное видео
Ознакомьтесь с видео, в котором рассказывается о том, как подключить систему теплого пола к котлу.
Своими руками — и без последствий
В подключении тёплого пола к готовой, действующей системе отопления ничего сверхъестественного нет. Подготовку, монтаж, даже самые ответственные и дорогостоящие узлы возможно сделать самостоятельно, при желании пытливый ум и умелые руки сделают своё дело. Но это не значит, что нужно отказаться от консультаций и услуг специалистов, особенно в многоквартирных домах.
Схема теплого водяного пола
Наличие в доме или квартире системы теплого пола это современное решение по достижению комфортной и уютной температуры. Для некоторых домашних мастеров изготовление водяного теплого пола вполне посильная задача. Однако смонтировать отопительный пирог это одно, совсем другое правильно все подключить. Ведь если трубы будут правильно уложены система работать будет, а если неправильно подключить их, то ваши все усилия будут сведены на ноль. В этой статье, мы расскажем вам о том, как выполнить эту работа. Будет представлена не одна схема подключения водяного теплого пола. В дополнении предлагаем вам ознакомительный видеоматериал.
Подключение через коллектор
Подключение водяного теплого пола в частном доме очень часто осуществляется через коллектор. Вся схема монтажа и подключения сводится к тому, что коллектор и отопительный котел необходимо соединить между собой трубопроводом. Сам коллектор устанавливается в любом удобном для вас месте. Важно, чтобы это место было удобным для обслуживания. Более того, выбранное место должно быть удобным для подвода труб с подачей и обраткой от котла. Помните, что дополнительно осуществляется установка контрольной группы. Учитывая все это, место установки должно быть просторным.
Подведенные трубы от котла к коллектору снабжаются запорной арматурой. В этот вентиль можно дополнительно установить термометр. Благодаря этому можно будет контролировать и знать температуру на входе в коллекторную группу.
Коллектор теплого пола можно купить уже готовый. В этом случае процесс его сборки значительно упрощается. С другой стороны, существует схема коллектора по его самостоятельному изготовлению. В случае покупки готовых гребенок, в нем имеется полная комплектация. На каждом контуре имеются отдельные краны. Такая комплектация теплых водяных полов позволит осуществлять точный контроль температуры на каждом контуре.
Итак, схема устройства коллектора включает в себя такие элементы:
Трубы.
Краны.
Компрессионные фитинги.
Для подключения труб обязательно используется специальный фитинг в котором имеется опорная втулка, зажимное кольцо и латунная гайка. Если перед вами стоит задача по соединению труб разного диаметра, то можно без особых проблем использовать фитинги переходники.
Итак, монтажная схема теплого водяного пола с использованием коллектора имеет два основных узла: простой коллектор с запорной арматурой и трубопровод, включающий в себя обратку и подачу. Благодаря этому теплоноситель сможет равномерно распределяться по всем контурам. Можно смело сказать, что такая схема раскладки является одной из самых простых.
Важно! Данный способ подключения теплого водяного пола подразумевает то, что температуру теплоносителя будет контролировать отопительный котел. В квартире этот способ не совсем актуален, а вот в частном доме вполне реально. Особенно там, где в качестве отопления используется исключительно теплый пол.
На коллекторе при такой монтажной схеме можно всего лишь прикручивать краны, чтобы регулировать скорость теплоносителя и как следствие, качество прогрева. Но вывести идеальное положение сложновато, но, хотя и реально.
Если вас такая монтажная схема устройства теплого пола не привлекает, то можно разработать монтажную схему с полным контролем. В таком случае коллекторная группа будет состоять из большего количества элементов, а именно:
Трубы.
Запорная арматура.
Воздухоотводчик.
Циркуляционный насос.
Сливной кран.
Насосно-смесительный узел.
Монтаж теплого водяного пола по такой схеме считается современным решением. Так, на входе и выходе из коллектора вместо обычных кранов необходимо установить термостатические регулировочные вентиля. Это позволит регулировать пропускную способность запорной арматуры. Достигается это благодаря очень интересному устройству. Под воздействием температуры термобалон с парафином сужается или расширяется, как следствие, пропускная способность вентиля увеличивается или уменьшается.
Важно понимать, что работа котла способна выдавать сильно большую температуру. Для теплых полов теплоноситель не должен прогреваться сильнее 55°С. В противном случае по полу будет ходить некомфортно. Чтобы это предотвратить обязательно монтируется смеситель. Смесительный насос необходимо установить между подачей в коллекторе и подачей трубопровода. В этой системе имеется третий выход. Он направляется к обратке в коллекторе. Так, смесительный насос при необходимости будет подкачивать остывший теплоноситель из обратки и таким образом уровень температуры будет понижаться.
Подключение к котлу
Так, известна еще одна схема укладки теплого водяного пола, которая сводится к тому, чтобы подключить к котлу коллектор. Эта монтажная схема позволит вам сэкономить деньги на закупке необходимого оборудования. Эта монтажная схема теплого пола позволит отапливать площадь помещения до 150 квадратных метров. Однако когда речь заходит о практичности, то здесь возникают вопросы. Лучше всего использовать коллектор, ведь так вы сможете осуществлять полный контроль работы теплого пола в квартире.
Еще есть один вариант, который заключается в том, чтобы подключить теплый водяной пол к котлу напольному. Для реализации этой монтажной схемы обязательно используется расширительный бак, группа безопасности и циркуляционный насос. При этом абсолютно не важно, используете вы твердотопливный, дизельный или газовый котел. Также потребуются и другие элементы.
Так, монтируется насос непосредственно перед трехходовым краном. Также он может быть установлен перед коллектором, но только на подаче. Также можно установить модуль подмеса. Но он стоит довольно-таки дорого. Его можно найти в разной сборке, который интегрируется к насосной станции или к коллектору. В последнем случае его монтаж осуществляется в коллекторный шкаф.
Схема с двухходовым клапаном
Теплые полы водяные монтажные схемы также может реализовываться с двухходовым клапаном. По-другому он называется – питающий кран. Состоит двухходовый клапан из такого элемента, как термоголовка с термодатчиком жидкостного типа. Этот термодатчик подает сигнал на закрытие или открытие крана. Как следствие, очень просто отсекать или включать систему.
Принцип работы этой схемы отличается от трехходового клапана, где подмес осуществляется беспрерывно. Подмес осуществляется только при его открывании. При монтаже двухходового крана обязательно монтируется байпас, на котором имеется предохранительный клапан. Зачем он необходим? Он нужен на тот случай, если повышается давление на входе в коллектор. Этот клапан открывается и сбрасывает часть жидкости в обратку.
Безусловно, эта схема имеет свои положительные стороны. При монтаже теплого водяного пола полностью исключается перегрев теплого пола, а, вернее, теплоносителя. Как следствие, отсутствие горячей воды в системе увеличит эксплуатацию всей отопительной системы. Однако есть некоторые ограничения. Например, при использовании в монтажной схеме теплого пола нельзя обогревать площадь более 200 м2. Это объясняется тем, что этот кран обладает маленькой пропускной способностью.
Схема с трехходовым клапаном
Расскажем еще об одной монтажной схеме теплого пола с использованием трехходового крана. Выше о нем уже говорилось. При его монтаже полностью исключается потребность в монтаже смесительного насоса. Трехходовой клапан следует использовать в тех случаях, когда поднимать циркуляцию теплоносителя не нужно. Монтаж трехходового клапана выполняется на выходе из коллектора. Данный способ подключения в обязательном порядке имеет такие узлы:
Трубы, идущие от котла.
С другой стороны, имеется специальный разветвитель.
Разветвитель имеет индивидуальный воздухоотводчик. Благодаря этому из системы можно вывести воздух.
В нижней части разветвителя имеется кран для слива теплоносителя. Это необходимо в том случае, когда будет выполняться ремонт той или иной ветки теплого пола.
Последовательная и параллельная схема
Также известна монтажная схема, в которой применяется сразу несколько видов смешивания теплоносителя. Сравним между собой две схемы параллельного и последовательного подключения:
Параллельная. В этом случае пропускной кран заменяет байпас. Это делается с той целью, чтобы пропускать теплоноситель при заранее выставленном напоре. То есть, через байпас не будет прогоняться жидкость беспрерывно, а только тогда, когда в работу включаются контуры. Если они недоступны, то открывается пропускной кран. Вследствие этого выпускается поток теплоносителя, что приводит к экономии электроэнергии и значительно разгружает циркуляционный насос. Особенность параллельной схемы подключения теплого пола в том, что теплоноситель как на входе, так и на выходе имеет одинаковую температуру.
Последовательная. Данный способ обладает одним важным преимуществом. Относительно тепловой техники эта схема самая точная и продуктивная. Входной поток пониже чем в котле, а температура полностью соответствует полу.
Если говорить, какая из этих схем лучше, то предпочтение стоит отдавать последовательному подключению теплого пола. Благодаря этому есть возможность осуществить подключение сразу нескольких контуров.
Подключение от системы отопления
Если вы проживаете в квартире, и хотите осуществить установку индивидуального теплого пола, то существует несколько рабочих схем. Данная монтажная схема подключения подразумевает обязательную установку насоса. Также насос оснащается термостатом. При подключении в квартире, насос устанавливается на обратку. Если сделать наоборот, то насос будет забирать большой тепловой поток из всей центральной отопительной системы. Как следствие в квартирах по стояку будет наблюдаться температурный хаос. Подключенные полы таким образом предотвратят подобные проблемы. Полностью исключится вероятность того, что радиаторы в квартире у вас и ваших соседей будут холодные, а теплые полы горячие.
Подключенные полы таким способом обязательно должны иметь следующий комплект узлов:
Трехходовой кран.
Температурный датчик.
Обратный клапан.
Смесительный клапан.
Все соединения должны быть герметичны и последовательны. В таком случае ваше напольное отопление будет эффективным и продуктивным. Последовательность подключения осуществляется так: сперва на подачу монтируется циркуляционный насос, на котором имеется датчик температуры. После устанавливается смесительный клапан. Именно он и будет подсоединяться к греющему контуру теплого пола. Что касается обратки, то на нее монтируется обратный клапан. Выход обратного клапана должен быть направлен к обратке (холодной трубе центрального отопления), а также должен быть отвод к смесительному клапану.
Заключение
Вот мы и рассмотрели монтажные схемы теплого пола. Как видно, напольным обогревом можно обеспечить помещения в самых разных обстоятельствах и условиях. При этом систему будет нагревать пол до вполне комфортной температуры. Мы надеемся, что этот материал был полезен для вас. Безусловно, все эти схемы могут вас запутать, особенно если вы не имеете опыта в этой работе. По этой причине предлагаем вам дополнительно просмотреть полезное видео.
Устройство водяных теплых полов в частном доме
В этой статье мы рассмотрим устройство водяных теплых полов в частных домах. Как работает, какое необходимо оборудование для него, из какой трубы его лучше сделать и чем его лучше залить.
Эта статья будет полезна тем, кто собирается сделать в своем доме напольное отопление своими силами, а также если будет привлекать подрядчиков. Многие мастера-сантехники не изучают новинок и не заходят даже в интернет, чтобы почерпнуть для себя что-то новое и продолжают делать всё «по старинке» как учил его отец или дед))).
За свою практику я не однократно видел множество ошибок совершенных монтажниками и чтобы их не допустить нужно четко иметь представление о том, что ты хочешь получить в итоге.
Содержание статьи:
В статье «Что лучше водяной или электрический теплый пол?» я вам привел много фактов, почему для загородного дома лучшим решением будет использование водяных теплых полов.
Устройство теплого пола водяного на бетонном основании.
Еще одно небольшое уточнение в этой статье мы будем говорить про устройство теплых полов водяных в доме, который построен из кирпича, блока и т.д. и имеет бетонное основание и бетонные межэтажные перекрытия.
Теплые водяные полы в деревянном или каркасном доме имеют существенные отличие по их устройству.
Теплый водяной пол представляет из себя систему подогрева стяжки и напольного покрытия путем постоянной циркуляции разогретого теплоносителя по трубам, заложенным в эту самую стяжку (возможен вариант с УШП – утепленная шведская плита в этой статье рассматривается её конструкция).
Для того чтобы уложить трубу на бетонное основание необходимо провести её подготовку. Опустим момент уборки площади, после нее нам потребуется утеплить бетонное основание.
В качестве утеплителя используем экструдированный пенополистирол, он хорошо отражает тепло и выдерживает большую нагрузку. Пенополистирол укладывается на бетонное основание с помощью клея для пенополистирола (используется клей как монтажная пена под пистолет и имеет немного схожие свойства).
Укладка утеплителя для водяного теплого пола на клей (на фотографии не пенополистирол)
Толщина утеплителя должна быть минимум 5 см для бетонной плиты 1 этажа или цокольного, но лучше не пожалеть денег и положить два слоя по 5 см. Затраты на утеплитель окупятся в дальнейшем при эксплуатации за счет уменьшения теплопотерь. Далее по тексту я расскажу какую толщину необходимо заложить под этот пирог на этапе строительства дома.
Бетонное перекрытие между этажами можно так не утеплять. Достаточно положить готовые маты с бобышками или утеплитель 3 см для того, чтобы уложить трубу и был эффект отражения тепла наверх.
Укладку трубы можно производить:
Непосредственно на утеплитель три способа:
На металлическую сетку труба крепиться с помощью нейлоновых стяжек. Мне этот метод не нравиться вообще никак. Я считаю, что труба в процессе нагревания и остывания подвергается трению об эту самую сетку – это, во-первых. Кстати, бытует мнение среди любителей такого способа, что сетка армирует стяжку и это обязательное условие для теплого пола. Это вовсе не так. Сетка лежит на утеплителе плотно и никакой функции по армированию стяжки не несет. Во-вторых, металлическая сетка стоит также денег и немалых. Выходит, проще купить готовые удерживающие маты с бобышками для теплого пола, и сэкономить время на укладке.
Труба крепится к утеплителю при помощи гарпун-скобок. Если нет специального степлера то процесс ручного монтажа довольно-таки сложный.
Монтаж трубы теплого пола степлеромСтеплер упонор для теплого пола
Есть еще один способ. У производителя рехау есть труба для теплого пола, покрытая специальной липучкой, которая крепится на специальный ворсистый материал, раскатанный по утеплителю. Хороший способ, однако, за качество придется немного переплатить.
На специальные маты.
Вместо или на утеплитель укладываются специальные маты, которые имеют специальные держатели (как их еще называют бобышки) в которые и укладывается труба теплого пола.
Укладка трубы на специальные маты
Этот способ очень удобен для монтажа и экономить кучу времени. Также если посчитать затраты на утеплитель металлическую сетку, нейлоновые стяжки и сравнить это со стоимостью готовых мат для теплого пола, то получиться почти та же стоимость.
Здесь имеется ввиду утеплитель который необходимо положить на бетонное основание меж этажных перекрытий, а также одного слоя утеплителя если мы рассматриваем 1 этаж
Плюс ко всему на таких матах проще укладывать трубу, и можно с легкостью менять шаг если вам нужно сделать дополнительно конвекцию возле окон.
Какое оборудование необходимо для водяного теплого пола?
В состав оборудования современного водяного теплого пола должно войти:
Труба диаметром 16 мм из сшитого полиэтилена из расчета 7-8 метров погонной длины на квадратный метр площади дома.
Фиксаторы поворота из расчета две штуки на один контур теплого пола.
Смесительный узел для теплого пола, который обвязываем с котлом (по выбору котла для отопления дома здесь) обязателен к применению. Не нужно городить огород и возьмите готовый.
Коллектор с расходомерами (не пожалейте денег и возьмите с ними, так проще отрегулировать потоки в контурах) количество контуров рассчитывается конкретно на объекте, но если примерно, то поделите свою площадь этажа на 13 и получите количество контуров. Допустим на 100 метровый этаж дома достаточно коллектора на 8 выходов. Однако если вы захотите сделать отдельно регулируемые контура в каждом помещении то тогда нужно исходить уже из этого.
И все, что не относится к оборудованию: маты, гофра, клей…
Схема укладки теплого водяного пола
Из всех схем укладки труб водяного пола практическое применение нашли схемы так называемые «змейка» и «улитка».
Итак, схема змейка является самой простой в укладке и как видно из рисунка положить её можно достаточно просто. Но как обычно есть и небольшой недостаток. Из-за того, что подающая труба заходит с одного края площади комнаты, а с другого конца выходит обратка, то и пол в помещении будет прогреваться с одной стороны больше, а с другой меньше.
Вторая, самая лучшая схема укладки, это улитка. Можно заметить, что вместе с подающей трубой рядом всегда идет обратка и так чередуется постоянно, пол при такой укладке прогревается ровно.
укладка трубы улиткой
Исходя из своей практики скажу — где можно в доме уложить по схеме улитка укладывается улитка. В основном это комнаты и квадратные помещения.
В длинных узких помещениях применяем схему змейка, это узкие коридоры, кладовки, маленькие санузлы и т.д.
Расстояние между трубами теплого пола
Расстояние между трубами теплого пола называется шагом укладки и составляет обычно 150 мм. Это расстояние обеспечивает равномерно прогретое основание, и вы не будете ощущать так называемый эффект «зебры». Если нам требуется сделать «перегретую» область (в данном случае обозначается что этот участок будет не раскален до бела, а на один два градуса будет выше, чем остальная поверхность) необходимо уменьшить шаг до 100 мм. Такой подход обеспечит конвекцию, например возле внешних стен и таким образом мы избавимся от запотевания окон. Картинка с увеличенным шагом.
Максимальная длина контура теплого пола
При укладке трубы необходимо разделить всю площадь застилаемого пола на участки, которые составят отдельные контура водяного теплого пола. Причем это нужно выполнить таким образом, чтобы.
Во-первых, обеспечить потом заливку стяжки разделив их (участки) между собой демпферной лентой. Такой подход гарантирует отсутствие растрескивания бетонной стяжки пола.
Во-вторых, исходя из максимальной длины контура теплого пола. Для частного дома я рекомендую использовать трубу диаметром 16 мм и для нее длина не должна превышать 100 метров, на практике лучше ограничиваться 60-80 метрами – это оптимально. То есть каждый участок по площади выйдет по 10-12 метров квадратных.
Какую трубу выбрать для теплого пола?
При написании этой статьи (сентябрь 2018 года для информации) я задал этот вопрос яндексу и увидел, что на первых местах в поиске висят рекомендации по укладке в стяжку труб из металлопласта и еще всякая ерунда. Учитывайте этот факт пожалуйста. И если вы попадете ко мне на сайт в 2030 году и увидите этот пост не обновленным закройте немедленно.
Со мной многие захотят поспорить, но за период весна 2018-осень 2018 к нам обратилось по крайней мере 3 человека с одной и той же проблемой. Переделать теплый пол полностью. У всех них такой пол прослужил по крайней мере не более 13 лет. Много? Я считаю, что очень мало.
Пройдя обучение в Академии Рехау, а также в фирме ТЕСЕ я конечно рекомендовал бы к применению только их трубы. По крайней мере они дают на них гарантийный срок 50 лет. Но в силу того, что многим покажется, что их продукция дорогая, то вердикт мой таков.
При устройстве теплого водяного пола труба должна быть выполнена из сшитого полиэтилена с маркировкой PEX-a или PEX-c. Если кратко, то это самые современные трубы, которые нужно применять для скрытого монтажа. И на данный момент времени ничего лучшего для водяного пола нет. О том какие трубы рехау для чего предназначены подробно здесь.
Какую стяжку лить под теплый водяной пол?
Когда трубы уложены и собраны распределительные коллекторы, система залита и опресована давлением необходимо сразу же закрыть их, залив бетонную стяжку.
Толщина стяжки выбирается исходя из того, что над трубами она должна быть не менее 30 мм. Обычно фирмы, которые занимаются механизированной стяжкой для своего расчета берут 50 мм вот это и будет та необходимая толщина, которую нужно планировать при проектировании дома. Даже если мы укладываем трубы на ровный утеплитель при толщине в 50 мм над трубами будет оставаться 30-34 мм (диаметр трубы 16 мм).
При заливке стяжки не забываем класть демпферную ленту по периметру помещения, а также разделяем ей контуры теплого пола.
Трубы теплого пола, которые проходят деформационные швы в этих местах должны быть в утеплителе или гофре. Таким же образом они должны быть защищены при выходе из стяжки у распределительного коллектора. Еще в месте выхода к коллектору трубы из сшитого полиэтилена должны быть зафиксированы фиксатором поворота. Это необходимо из-за того, что трубы имеют очень большой коэффициент линейного расширения и со временем могут за счет этого разгерметизировать цанговые соединения на коллекторе.
Защита труб гофрой
Чем заливать теплый водяной пол?
По вопросу заливки системы напольного отопления и системы отопления в целом нужно исходить из того живете вы в доме постоянно или это дачный вариант дома.
В первом случае только вода, желательно дистиллированная или прошедшая осмотическую обработку.
Во втором случае это вода с антифризом.
Предпочтительнее всегда использовать воду. Антифриз стоит денег и требует периодической замены. Также у системы отопления с антифризом уменьшается КПД.
А еще в доме, даже в котором живут только на выходных, желательно поддерживать тепло всегда. Представьте, что у вас есть дача, которая оборудована по последнему слову техники и вы зимой уезжаете в город и оставляете все размораживаться надеясь на антифриз в системе отопления. Но вам также надо продуть всю систему водоснабжения, осушить все гидрозатворы и даже вычерпать воду из унитаза)). Плюс ко всему, когда вы включите отопления стены «заплачут». Пару таких выходных и плесень пойдет везде.
А если система отопления подключена к дистанционному управлению через смартфон, то переживать за то, что система разморозиться вообще не стоит. Случись нештатная ситуация, дом не остынет моментально, должно пройти не один час, а то и сутки, чтобы температура понизилась до критической, вы успеете приехать и если не восстановить систему отопления, так хоть включить электрические конвекторы и т. д.
Модуль GSM управления котлом
Поэтому использовать антифриз можно, но нужно ли?!
Заключение по данной теме такое:
Теплый водяной обязателен в современном отоплении частного дома;
Укладывать пол лучше на готовые маты;
Использовать, где только возможно схему укладки трубы улитка с шагом 150 мм и длиной не более 100 м;
Труба должна быть только из сшитого полиэтилена диаметром 16 мм (у рехау она 14 но тоньше стенки) этого достаточно. Количество трубы необходимое на квадратный метр теплого пола берем 7-8 метров.
Обязательно устанавливать смесительный узел с защитой от перегрева.
Заливать стяжку нужно не менее 30 мм над трубами и разделять по контурам отделяя друг от друга демпферной лентой. (А лучше если дом будет построен на фундаменте УШП)
Защищать трубы на месте деформационных швов и при выходе из сяжки гофрированной трубой или утеплителем.
По возможности использовать в системе отопления деминерализованную воду.
Возможно организовать отдельную регулировку температуры по комнатам с помощью сервоприводов.
Надеюсь, статья была полезна для вас, и вы нашли для себя полезную информацию, а также увидели моменты на что нужно обратить внимание при устройстве водяных теплых полов в частном доме и теперь не сделаете ошибки.
Добавляйте статью к себе в закладки и делитесь с друзьями! Готов ответить на ваши комментарии!
Одноконтурная водяная схема теплого пола в частном доме. Выбор схемы подключения теплого водяного пола в квартире
ПРО Один из вариантов теплого пола — полы с водяным подогревом. В таких устройствах в качестве теплоносителя используется нагретая вода, которая циркулирует по трубопроводу. Греется с помощью. При проектировании, ремонте и замене отопительных приборов необходимо знать схемы подключения водяных теплых полов в частном доме. Подробнее в материале ниже.
Схема водяного пола
Составными частями механизма теплых полов являются элементы отопления внутри пола. Выбирая схемы подключения водяных полов с подогревом в частном доме, стоит учитывать, что данная конструкция имеет слоистую структуру.
В оборудовании устройства необходимо выделить следующие элементы:
Бетонная плита или другой черновой пол является основным слоем.
Теплоизоляция — это защита от неправильного распределения тепла.
Бетонный раствор.
Полы.
Полезная информация! Толщина всей конструкции должна быть в пределах 7-15 см.
Особенности технологии монтажа
Устройство теплого пола — идеальное решение для помещений площадью более 20 кв. метров В малогабаритных помещениях сложно прокладывать водоводы, поэтому в них рекомендуется делать электрические конструкции.
Традиционно схемы подключения водяных полов с подогревом в частном доме проектируются в стяжках. Это необходимо из-за повышенной нагрузки, необходимой для защиты трубопроводной системы. Кроме того, трубы должны соприкасаться со стяжкой, которая выполняет функцию нагреваемой поверхности.
Водопроводы монтируются с помощью специальной сетки, монтажных листов пенополистирола или пластин с пазами. Подготовленное основание покрывают гидроизоляционной пленкой.При установке на изоляционный слой кладется арматурная сетка, поверх которой монтируется трубопровод. Прежде чем приступить к монтажу труб, необходимо произвести расчет оборудования, чтобы обеспечить необходимую теплопередачу с учетом потерь. Трубопровод к раме крепится хомутами. Также поверх магистралей устанавливается армированная стяжка.
Полезная информация! В квартирах с большим количеством жильцов запрещается установка такой конструкции от централизованного отопления.При установке отдельного источника тепла требуется специальное разрешение.
Статья по теме:
Из этой публикации вы узнаете о нюансах использования ТП под плитку, тонкостях монтажа, плюсах и минусах разных типов полов
Схемы подключения
Соблюдение правил монтажа влияет на распределение тепла в окружающем пространстве. В такой конструкции горячая вода движется по трубам, нагревает прилегающие поверхности и одновременно охлаждает.Поэтому все схемы подключения водяных полов с подогревом в частном доме начинаются от стен и продвигаются по выбранной системе к выходу или к центральной части.
Существуют следующие схемы расположения этажей:
Система улитки предполагает укладку труб по спирали. При этом при последующем обороте конструкция сужается к центральной части. В этом случае линия прокладывается свободно через ряды, чтобы оставить место для труб в противоположном направлении.При спиральной конструкции обеспечивается равномерный обогрев помещения, а также пониженное гидравлическое сопротивление. При этом производится меньший расход труб. К недостаткам схемы следует отнести сложность монтажа.
«Улитка»
Змейка — это прокладка автомобильных дорог по наружным стенам в виде петель. Затем трубы монтируются волнистой линией в обратном направлении. Монтаж труб в виде змейки несложен в конструкции.К недостаткам можно отнести скачки температуры из-за частого шага укладки.
«Змейка»
Комбинированная схема — это комбинация двух систем. Такой дизайн подходит для помещений с холодными поверхностями стен. Элементы имеют форму петель, но на некоторых участках имеют форму прямого угла. Схема монтируется так, чтобы подводящий патрубок располагался ближе к внешним стенам. Для лучшего прогрева внешних зон применяется уменьшение шага установки труб.
Статья по теме:
В отдельной публикации вы узнаете, как произвести грамотный расчет. требуемая мощность, длина и шаг трубопровода, циркуляционный насос и др.
После проведения расчетов по выбору оптимального шага между витками, а также определения мощности котла и приобретения коллектора подключаются выбранные схемы подключения водяных полов с подогревом в частном доме:
Концы линий подключаются к коллектору.
Установленный регулятор температуры и насос, расположенный между котлом и коллектором.
Система подключена к котлу.
Проверяет правильность конструкции сборки.
Внутри системы запускается жидкость и включается котел. Если все сделать правильно, полы через полчаса прогреются.
Полезная информация! Тип схемы установки водяных полов с подогревом в частном доме зависит от способа отопления и геометрических форм помещения.Основной нагрев осуществляется с помощью спиралей и двойных петель, а дополнительный нагрев осуществляется с помощью одинарных петель.
Электросхемы
Если конструкция подключена к котлу, необходимо будет рассчитать его мощность. Его значение должно быть выше мощности теплых полов на 18-20%. По контуру обязательно монтируется группа безопасности, что также может предполагать наличие расширительного бачка.
Линия, идущая от котла, соединяется с коллекторным устройством.Устанавливается в подготовленный шкаф. Магистраль, выходящая из коллектора, монтируется на необходимом участке по выбранной схеме, а обратный трубопровод подключается к обратному коллектору. Если монтируются разные ответвления, то коллектор оснащается определенным количеством входных отверстий.
При принудительной циркуляции жидкости на участке от котла до коллектора монтируются насосно-смесительные агрегаты для перекачки воды. Температура в системе контролируется автоматическими механизмами и датчиками.
Важная информация! Запорная и регулирующая арматура между магистралью и коллекторами должна быть установлена в обязательном порядке. Это сделано для того, чтобы в случае ремонта можно было перекрыть кран.
Применение теплообменников
Схемы подключения водяных полов с подогревом в частном доме часто дополняют теплообменником. Это устройство, заменяющее теплоноситель в конструкции полов и системы отопления.
Важной функцией оборудования является передача энергии от теплоносителя, расположенного в централизованном стояке, к воде, которая движется по трубопроводу для обогрева полов.Аналогичный обмен осуществляется и с газа на воду. Благодаря механизму теплообменника отопление не зависит от системы центрального отопления. Установка устройства имеет много преимуществ. При этом не происходит снижения уровня напора водных потоков и температуры. Это не доставляет неудобств соседям по дому.
Видео: установка теплого пола своими руками
После устройства схем перекрытий и перед монтажом стяжки конструкция проверяется на исправность и всевозможные утечки.В этом случае проверка выполняется разными методами.
Система испытывается на специальном оборудовании, в нее вводится воздушная смесь. При этом давление повышается до 4 бар. Этот метод помогает определить даже малейшую протечку.
Проверка также выполняется путем заполнения системы жидкостью под определенным давлением. При этом за полчаса его значение не должно уменьшиться более чем на 0,6 МПа. Через пару часов он не должен упасть более чем на 0.02 МПа при постоянной температуре внутренней жидкости.
При подключении системы к котельному оборудованию используются различные коллекторы. Система запускает насосное оборудование и автоматические механизмы для контроля различных параметров.
Электросхемы водяных полов в частном доме разработаны в соответствии с расчетным потреблением энергии и ее потерями через ограждающие конструкции здания. При этом следует учитывать, что общая нагрузка зависит от способов утепления, материала и толщины стен, а также от перекрытий и количества дверных и оконных проемов.В каждом контуре рекомендуется установить циркуляционные насосы для балансировки теплого пола. Также при оформлении дверных и оконных проемов необходимо учитывать высоту конструкции. напольное покрытие.
Выбор подходящей системы укладки помогает создать уют и комфорт теплых полов. Преимущество этого оборудования — возможность поддерживать установку на малой мощности в течение всего года. В этом случае можно отключить большую часть контуров. Запуск производится при наступлении холодов.
Если частный дом нельзя подключить к магистрали централизованного теплоснабжения, единственное решение для собственника создать комфортную атмосферу в своем доме — устройство автономной системы отопления. Раньше выбор приходилось делать только в пользу радиаторного отопления. Сейчас рынок предлагает большое количество альтернативных решений.
Один из самых популярных вариантов — установка системы теплого пола. Под этим подразумевают такой вариант отопления, при котором нагревательные элементы расположены под полом.Находясь в рабочем состоянии, они излучают тепло, которое аккумулирует поверхность напольного покрытия, а затем отдает в помещение, нагревая тем самым воздух в нем.
Водяной теплый пол: что это такое?
Если подробнее поговорить об устройстве такой системы, то выделим основные элементы, входящие в ее состав:
В качестве напольного покрытия для устройства такой системы обычно используются следующие материалы:
линолеум;
ламинат;
Плитка керамическая.
Если в качестве материала напольного покрытия была выбрана керамическая плитка, необходимо использовать материал толщиной до 30 мм. Если хозяин помещения решил застелить пол ламинатом, то необходимо под него стелить подложку. Если этого не сделать, покрытие не будет защищено от высыхания. В том случае, если используется линолеум, то необходимо использовать качественный материал , так как при нагревании он может выделять в воздух токсичные вещества, опасные для здоровья человека.
В зависимости от типа устройства водяные полы могут различаться трех типов:
полистирол;
деревянный;
бетон.
При установке третьего теплого пола обычно создается бетонная стяжка. Сначала укладывается слой теплоизоляционного материала. Затем поместите арматурную сетку. Далее идет укладка и фиксация труб, которые ставятся по контурам. Когда это будет сделано, необходимо залить эту конструкцию бетоном.Под устройством стяжки принято понимать заливку бетонной смеси и последующее выравнивание пола. Для выполнения этой задачи специалисты используют специальные технологии.
Если пол деревянный, для укладки труб используйте лаги или деревянные рейки . Также можно штабелировать специальные модули ДСП, в которых уже есть готовые каналы для укладки труб. Укладку слоя теплоизолятора следует производить между трубами. Обычно в качестве теплоизоляционного материала используется пенополистирол или выбирается минеральная вата.Сверху кладут алюминиевые пластины. После завершения монтажа происходит размещение полиэтилена или специального картона.
При укладке водяного теплого пола из пенополистирола сначала следует уложить слой утеплителя. Поверх него укладывают плиты из полистирола. В них уже есть пазы для труб и установлены теплораспределительные пластины. Следующим действием выполняют укладку слоя материала , обеспечивающего влагопоглощение. На завершающем этапе монтажных работ выполняется укладка финишного покрытия.
Полы с подогревом от центрального отопления
В настоящее время в городских домах с централизованным отоплением запрещено устраивать полы с водяным подогревом. Их создание приводит к тому, что нагрузка на систему отопления увеличивается, что в большей степени рассчитано в конструкции дома. Чтобы не было проблем с отоплением при использовании водяного теплого пола, в должна быть устроена принудительная циркуляция. . Только в этом случае такую систему можно успешно внедрить в доме.Это означает, что необходимо приобрести и установить насос и смесительный узел.
Эта работа достаточно сложная, поэтому не каждый хозяин с ней справится. Также невозможно подключение к горячей воде при установке теплого пола. Это может вызвать охлаждение воды, когда она проходит по трубам, проложенным под полом. В результате соседи могут не получить горячую воду. желаемая температура. Только в индивидуальных домах строители предлагают устройство специальных стояков , с помощью которых можно подключить систему отопления теплый пол.Поэтому в квартирах установка теплого пола — сложная задача. Такая система отопления — лучший вариант для частного дома.
Достоинства и недостатки «теплых» полов
Как и в случае любой системы отопления, водяные полы имеют определенные недостатки:
№
если для их устройства будет использован некачественный материал, то при эксплуатации он может пробить трубу;
Стоимость монтажных работ такой системы отопления достаточно высока.К тому же его установка довольно трудоемка.
Возможность создания таких полов предоставляется только на этапе строительства коттеджа или частного дома. Работы по установке такой системы обходятся дорого, если монтаж инженерных систем в доме уже произведен.
Наряду с недостатками водяного теплого пола есть и определенные достоинства:
операционные расходы заметно ниже. Обслуживание системы теплого пола стоит в 2 раза меньше, чем электрический вариант такой системы отопления;
Если говорить о соблюдении санитарных требований экологичности такой системы, то с этой позиции водяной теплый пол абсолютно безопасен для хозяина.
Сравните характеристики водяного теплого пола с электрическим вариантом, чтобы понять всю привлекательность такой системы отопления:
Когда в доме есть электрические полы с подогревом, эта система отопления генерирует электромагнитное излучение , которое может нанести некоторый вред здоровью человека.
Чтобы обеспечить эффективность отопления с помощью такой системы, необходимо перед началом работ провести правильные расчеты мощности.Они должны быть максимально точными. Если это требование не соблюдается, то в процессе работы системы обогрева произойдет плохой отвод тепла кабеля или будет затрачена энергия. Также может возникнуть опасность возгорания и перегрева.
Однако необходимо учитывать такие моменты:
№
Установка электрического теплого пола обойдется достаточно дешево;
в эксплуатации, эксплуатация такой системы отопления достаточно проста. Для этого используется термостат , выполняющий все функции, обеспечивающие поддержание заданной владельцем температуры;
№
при устройстве электрического теплого пола отпадает необходимость в сложных системах и конвекторах;
Порядок монтажа такой системы теплого пола довольно прост.Сделать все работы можно при обычном домашнем ремонте.
Как установить водяной теплый пол своими руками?
Даже если вы никогда не сталкивались с установкой такой системы отопления, вы легко сможете установить ее у себя в квартире. Главный момент — необходимо строго соблюдать все этапы технологии монтажа. Кроме того, следует использовать качественные материалы.
Технология устройства водяного пола
Приступая к этим работам, необходимо сначала избавиться от чернового пола или удалить старые покрытия с бетонной стяжки.Новый пол, который будет устроен позже, будет на 7 см выше нынешнего уровня. Это следует учитывать.
Если вы решили устроить в ванной теплый пол своими руками, то старый необходимо удалить. бетонная стяжка. Под этим элементом часто располагается слой гидроизоляции или керамзита. Не снимайте их, если они в хорошем рабочем состоянии. На их основе сразу можно выполнять устройство новой бетонной стяжки.
Если в квартире еще проложены металлические трубы , их следует заменить изделиями из полипропилена .В этом случае на стыках не появится ржавчина. Но не стоит заменять трубы, если система теплого пола подключена к центральному отоплению.
Будьте особенно внимательны при выборе места подключения к системе отопления. Если в какой-то момент возникнет необходимость его снять, то на месте воссоединения придется установить радиатор отопления.
На стояке горячей воды необходимо подключить тройник к крану. В этом случае труба теплого пола может быть присоединена к одной трубе , а шланг — ко второй.Он соединит смеситель и систему ГВС.
Гидроизоляция и стяжка
Для обеспечения надежной защиты водяного пола от протечек следует позаботиться о создании качественного гидроизоляционного слоя. В качестве основы нужно использовать специальную пленку. Обычно используется жесткая пленка PS на пластинах или рулонный полиэтилен.
Самый главный момент, о котором не стоит забывать — удалить весь мусор с поверхности . Только после того, как это будет сделано, необходимо переходить к самому фильму.
Под стяжкой принято понимать фундамент, на который в дальнейшем будет укладываться пол. Устраивать его не нужно, если на опорных плитах осталось старое покрытие. Если вы решили его оформить, то не стоит забывать, что его создание приведет к увеличению уровня пола.
Устройство стяжки своими руками
Сначала необходимо разметить уровень стяжки с помощью строительного уровня. В зависимости от полученных в ходе работы параметров необходимо рассчитать запас труб , который вам понадобится на следующих этапах работ.Расставить маяки нужно так, чтобы их было видно. Если устройство теплого водяного пола своими руками производится в небольшом помещении, то в этом нет необходимости. Далее идет укладка из подготовленных стройматериалов. Затем выполняется выравнивание цементного раствора по маякам. После высыхания уложенной стяжки необходимо разметить места расположения труб. Схема прокладки трубопровода должна быть определена заранее, чтобы закупить нужное количество материала и не переплатить.
При определении разводки труб теплого пола следует учитывать следующие требования:
прокладку труб своими руками нельзя производить там, где будет располагаться мебель;
между трубами должно быть расстояние не менее 40 см. Расстояние от стены должно быть не менее 25 см;
под окнами должна быть прокладка трубы, отходящей от стояка;
тепло следует отводить от поверхности труб внутри помещения.Для этого необходимо в конструкции устроить специальный экран. Будет достаточно поставить утеплитель , который имеет внешний слой фольги. Для его закрепления необходимо использовать металлический скотч.
Для устройства теплого пола лучше всего использовать бесшовные трубы из металлопластика. Лучшим выбором станут изделия диаметром 20 или 25 мм. Следует знать, что с увеличением диаметра трубы увеличивается уровень пола. Использовать полипропиленовые трубы для устройства теплого пола не стоит, так как они намного хуже отдают тепло по сравнению с изделиями из металлопластика.Кроме того, эти изделия отличаются низкой теплопроводностью.
При установке необходимо соблюдать заранее разработанную схему укладки. Если есть необходимость создать изгиб, то следует использовать пружину подходящего диаметра. Это убережет трубу от повреждений. В итоге по окончании работ следует закрепить систему, а на поверхности сделать бетонную стяжку. Чтобы он был надежно закреплен, лучше всего использовать специальный крепеж из пластика.Когда монтаж трубы завершен, можно переходить к подключению системы к стояку.
Часто бывает, что частный дом не удается подключить к системе центрального отопления. В такой ситуации лучшим решением будет использование теплого пола. Задача его устройства не так уж и сложна и хозяин дома может выполнить работу самостоятельно. Самое главное — знать технологию монтажа, а в процессе монтажа использовать качественные материалы. Это позволит вам грамотно выполнить устройство водяного теплого пола, что обеспечит его длительную работу и тепло в вашем доме.
Полы с водяным подогревом — отличный вариант для обогрева помещений как от централизованного, так и от автономного источника тепла Благодаря своей универсальности индивидуальное водяное отопление идеально подходит как для частного дома, так и для создания теплового контура в квартире в многоэтажном доме.
Однако, несмотря на кажущуюся простоту, устройство теплого пола имеет ряд особенностей и нюансов, сильно влияющих на то, как будет работать отопительный контур. Поэтому часто возникает вопрос: как сделать теплый пол из отопления в частном доме или квартире с соблюдением всех строительных норм и правил.
Трубы напольного отопления расположены под полом
Схемы подключения данного вида отопления могут незначительно отличаться друг от друга, но, в целом, принцип работы у них один — обогрев площади пола с помощью теплоносителя.
В качестве такого теплоносителя может выступать электричество, или, как в нашем случае — жидкий теплоноситель. Конструктивно теплый водяной пол представляет собой трубу, проложенную непосредственно под напольным покрытием, подключенную к системе водяного отопления дома.
Один конец отопительных труб подсоединяется к подающей трубе, а другой конец — к обратному коллектору системы водяного отопления.По трубам циркулирует охлаждающая жидкость (вода, антифриз и др.), Которая нагревает напольное покрытие, от которого тепло передается воздуху в помещении.
Как видите, конструкция данной системы отопления достаточно проста, однако ее эффективность зависит от качества и правильности выполнения робота по его установке.
Достоинства и недостатки водяного отопления
Регулировать температуру нагрева можно в любой момент.
Как и любая другая система отопления, водяные полы имеют свои неоспоримые достоинства и недостатки. К положительным сторонам данной конструкции можно отнести:
Недостатки имеющейся водопроводной системы следующие:
Стоимость установки. Установка водяной системы как по финансовым затратам, так и по времени и усилиям намного дороже, чем установка электропровода или инфракрасной термопленки.
Большая инерция системы. Когда система включена, на прогрев помещения может потребоваться несколько часов.
Необходимость сбора разрешительной документации. Если установка водяных полов в частном доме не требует согласований, то установка такой системы в квартире невозможна без разрешения управляющей организации, и далеко не факт, что такое разрешение можно получить.
Согласно жилищным правилам эксплуатации многоквартирных домов жильцам не разрешается самостоятельно вносить изменения в контуры систем отопления.
Монтажные работы
Для начала необходимо рассчитать теплый пол для своего дома.
Если вы, взвешенно проанализировав все «за» и «против», все же решили остановиться на этой схеме отопления и сделать теплый пол своими руками, для его правильного функционирования вам потребуется выполнить серию пошаговых работ.
Пошагово рассмотрим, как сделать теплый пол в частном доме без помощи специалистов-сантехников.
Проектные расчеты
Любые работы по устройству водяного пола в частном доме следует начинать с расчетов. При установке можно использовать стандартные схемы подключения, либо разработать их самостоятельно с учетом индивидуальных особенностей жилья.
При составлении индивидуального проекта вам необходимо будет учесть следующие нюансы:
после установки системы высота пола в помещении поднимется минимум на 10 см.Поэтому следует предусмотреть возможность поднятия дверного проема или замены двери на более низкую; №
в помещениях с большими окнами, выходящими только на север, необходимо будет создать усиленный тепловой контур для компенсации потерь тепла.
При потере тепла в помещении более 10 Вт на квадратный метр. м., то установку водяных полов можно считать неэффективной. Или вам потребуется установить в комнате дополнительный источник тепла для создания комфортной температуры в холодное время года.
Длина каждого контура должна быть не более 100 м.
Схема водяного отопления в частном доме предусматривает устройство одного или нескольких контуров труб в зависимости от размеров помещения.
Длина одного контура не должна превышать 90 — 100 м, иначе для создания нормального давления теплоносителя в трубопроводах потребуется установка мощного циркуляционного насоса.
Если помещение достаточно обширное, лучше сделать несколько контуров труб, каждый с отдельным подключением к системе отопления.Допустимая длина контура напрямую зависит от диаметра используемых труб.
Площадь помещения — важный показатель при расчетах
При расчетах следует учитывать следующие факторы:
высота потолка;
вид и толщина утеплителя помещения;
диаметр трубы
;
мощность ТЭНа.
Отрегулировать теплоотдачу можно, изменив расстояние между витками труб.Чем больше потери тепла, тем меньше должно быть это расстояние. Например, если в хорошо утепленном помещении отопительный контур прокладывается с шагом от 15 до 20 см, то в плохо утепленном помещении или с большими окнами расстояние между трубами не должно превышать 10 см.
В таблице приведены рекомендации по полам с подогревом в разных помещениях.
Необходимые материалы
Демпферная лента необходима для амортизации системы при перепадах температуры.
Для устройства водяных полов в частном доме нам потребуются следующие материалы:
Теплоизоляция.В этом случае вы можете использовать любой утеплитель на ваш выбор. Но специалисты рекомендуют теплоизоляционные материалы из вспененных полимеров, покрытые фольгированной теплоотражающей пленкой (пенофол). У них небольшая толщина и высокий коэффициент отражения тепла.
Трубы для водяного отопления. Для этих целей можно использовать трубу диаметром 16-20 мм, изготовленную из металла. Использование металлических версий не рекомендуется из-за меньшего срока службы.
Лента демпферная. Необходимо будет компенсировать «хождение» материалов конструкции за счет циклического охлаждения / нагрева системы.
Сетка арматурная. Для заливки стяжки потребуется сделать арматуру во избежание растрескивания бетона.
Подготовка опорной поверхности
Удобно уложенные трубы водяного отопления на специальных матах
После того, как произведены все расчеты и закуплено необходимое количество материала, приступаем непосредственно к монтажу системы отопления. Рассмотрим, как сделать водяной пол своими руками.
Укладку водяных контуров можно проводить как на бетонных, так и на деревянных перекрытиях.Изначально производим подготовку поверхности — устраиваем гидроизоляцию, тщательно шпаклевываем и заштукатуриваем все трещины и щели.
Это особенно актуально, если вы устанавливаете систему отопления в квартире, и существует реальная угроза в результате ее прорыва затопить соседей снизу.
Для гидроизоляции можно использовать как рулонные материалы (рубероид, плотную полиэтиленовую пленку), так и составы покрытий — битумные или полимерные мастики.
По нижнему периметру стен помещения устанавливаем демпферную ленту и приступаем к укладке утеплителя. Если вы выбрали утеплитель из тонкой фольги, вам следует накрыть его отражающей поверхностью вверх. Для защиты металлического покрытия поверх него следует уложить защитный материал — подойдет обычная полиэтиленовая пленка. Подробно о процессе смотрите в этом видео:
Если водонагреватель монтируется поверх бетонной плиты, то желательно поверх труб изготавливать бетонную стяжку.В случае, когда полы деревянные, такой вариант недопустим — деревянные балки и доски могут просто не выдержать внушительный вес бетонной стяжки и деформироваться.
Под стяжкой поверх слоя утеплителя утепляется арматурной сеткой из металла или стекловолокна.
Прокладка контуров теплоносителя
После подготовки основания приступаем к установке ТЭНов. Поверх утеплителя устанавливаем крепеж для крепления водопроводных труб.Это могут быть металлические или пластиковые хомуты, скобы или ремни. Их устанавливают таким образом, чтобы расстояние между элементами водяного контура соответствовало проектному (10-20 см). После этого делаем разводку и крепление труб отопления.
Самая популярная схема укладки — «Улитка».
При установке контура следует использовать только один кусок трубы. В этом случае не допускается никаких подключений или удлинений из-за вероятности утечки или разрыва.
Места выхода металлопластиковых труб из пола (бетонная стяжка) следует дополнительно защитить гофрированными трубами или металлическими уголками.
Оборудовать каждый контур вентилем
После этого каждый из контуров подключается к коллектору водяного отопления. Выход из коллектора в каждый из отопительных контуров необходимо оборудовать индивидуальной арматурой, позволяющей при необходимости отключать подачу горячей воды, регулируя тем самым температуру в помещении.
После монтажа контуров и подключения их к коллектору следует проверить герметичность получившейся системы отопления. Это можно сделать либо путем подачи воды под давлением в систему, так называемого «испытания давлением», либо путем нагнетания сжатого воздуха с помощью переносного компрессора.
Только после успешных испытаний можно приступать к заливке бетонной стяжки поверх труб или укладке полов.
Выбор напольного покрытия
Залить бетонную стяжку в домашних условиях своими руками для настоящего хозяина не составит труда.Для этих целей можно использовать готовые сухие строительные смеси, либо приготовить цементный раствор самостоятельно. Подробный обзор отделочных материалов смотрите в этом видео:
Отличным вариантом могут стать наливные полы, которые можно выровнять по горизонтальному уровню. После заливки чернового пола переходите к завершающему этапу строительных работ — выбору напольного покрытия.
В этом заключается еще одна особенность водяных полов: в процессе эксплуатации «теплые» напольные покрытия в виде ковролина, ковролина и т. Д.нельзя использовать. В этом случае они будут играть роль теплоизолятора, перекрывая доступ теплого воздуха с полов во внутренние объемы помещения.
По этой же причине не рекомендуется укладывать на бетонную стяжку отделочные материалы с низкими теплопроводными свойствами — паркет, ламинат.
Лучший вариант украсить свой дом и при этом не снизить эффективность системы отопления до нуля, это уложить в качестве напольного покрытия керамическую плитку, керамогранит и другие материалы с хорошим отводом тепла.Такой материал не будет мешать обогреву воздуха в помещении, максимально повысив эффективность теплых полов.
Один из основных типов систем теплого пола — это полы с водяным подогревом, в которых теплоносителем является циркулирующая горячая вода. Либо он нагревается автономно, газовый котел исходит от системы центрального отопления. Последний вариант иногда используется в многоэтажных домах, но его реализация связана с рядом проблем и требует обязательного согласования с соответствующими органами.
Чаще всего полы с водяным подогревом монтируют в частных домах с автономным отоплением. В любом случае перед прокладкой труб следует разработать схему подключения.
Компоненты системы водяного теплого пола в частном доме и квартире
Для монтажа теплого пола в доме с автономным отоплением вам потребуется:
водогрейный котел
Циркуляционный насос
, который входит в состав котла или приобретается отдельно
гибкие трубы — пластик из сшитого полиэтилена, металлопластик, медь
фитинги
шаровые краны
Коллектор
— комплексная конструкция для регулировки системы с воздушными клапанами, сливными кранами
Если водяной теплый пол делается в многоквартирном доме, то для его подключения нужен отдельный стояк , это бывает в новостройках.Установка теплого пола в квартире возможна при подключении отдельного насосно-смесительного агрегата и при условии наличия в системе необходимого давления на выходе.
В последней секции стояка, через который система теплого пола подключается к системе центрального отопления, следует использовать следующее оборудование:
шаровой кран с грязевым фильтром и сливной клапан
Клапаны обратные и байпасные
трехходовой смеситель
вентиляционное отверстие
насос
Если насос струйный, можно использовать только медные трубы, которые очень дороги и чувствительны к окислению.
Способы укладки теплого пола
Прежде чем приступить к монтажу труб, необходимо провести расчет теплого пола и составить схему их монтажа для обеспечения нужной теплоотдачи с учетом тепловых потерь. Необходимо учитывать следующие правила:
в местах, где всегда есть мебель, техника, покрытие пола, трубы не проложены
температура теплоносителя не должна превышать 55⁰, а разница температур на входе и выходе 5-10⁰
оптимальный шаг укладки труб в умеренном климате и хорошей теплоизоляции помещения — 15 см, в условиях сильного мороза его можно уменьшить до 10 см, а при использовании теплого пола для автономного отопления — увеличить до 30 см.
для поддержания необходимого давления в системе длина контура труб диаметром 16 мм не должна превышать 100 м, а 20 мм — 120 м.
при уложении нескольких контуров разница в длине между ними должна быть не более 15 м.
минимальный радиус изгиба трубы должен составлять 5 от ее диаметра
Схемы укладки
Существует несколько основных схем укладки труб и их разновидностей:
«Улитка» (по спирали)
«Змейка» (петли)
Комбинированный
При прокладке в спираль трубы, по которой горячая вода подается от котла, а охлажденная вода возвращается из системы, проходят через всю площадь помещения параллельно друг другу.При этом помещение прогревается максимально равномерно. Для помещений, в которых одна из стен выходит на улицу, лучше использовать двойную спираль: одна спираль, меньшего размера, ставится возле холодной стены, вторая — на всей оставшейся площади.
Плюсы:
обеспечивается равномерный нагрев
снижение гидравлического сопротивления
меньше расход в трубе
Более плавный изгиб позволяет прокладывать трубы с меньшим шагом
Минусы:
требуется сложное проектирование
процесс укладки более трудоемкий
Есть несколько вариантов укладки змейки.Если первая очередь пройдет по периметру, а внутри это одиночная змейка, половина комнаты будет хорошо прогреваться, а под полом на другой половине будет постоянно циркулировать остывшая вода. Когда комната разделена на функциональные зоны, в которых допустима разная температура, подойдет такая схема. Если вам нужен более равномерный прогрев, можно использовать двойную змейку, чтобы по всей площади подающий и обратный трубопроводы проходили параллельно. Другой вариант — угловая змейка — подходит для угловых помещений с двумя внешними стенами.
Плюсы:
простота проектирования и реализации
Минусы:
перепады температур
при частом шаге укладки трубы сломаются из-за крутого изгиба
Более сложные, комбинированные схемы, когда змеевики имеют форму петли, но иногда изгибаются под прямым углом, а их длина постепенно уменьшается, применяются в помещениях с несколькими холодными стенами. Контур устроен таким образом, что питающий контур проходит ближе к наружным стенкам, и по мере удаления от них температура теплоносителя уменьшается.Еще один способ более интенсивно прогреть краевые зоны — уменьшить шаг их укладки.
Способы монтажа и крепления труб
Трубы водяного теплого пола монтируются в бетонную стяжку, при этом для их крепления к основанию могут использоваться:
монтажная сетка и крепеж
маты из формованного пенополистирола или плиты с пазами
пол деревянный рифленый
При укладке стяжки под трубы прокладывают слои гидроизоляции, утеплителя и пароизоляции, затем монтажную сетку.К нему трубы крепятся с помощью полиамидных стяжных хомутов, стальной скрепляющей проволоки и специальных хомутов, используемых в сочетании со степлером. Крепление провода не должно быть жестким, глухим.
По периметру обязательно укладывается демпфирующая лента на всю высоту будущей стяжки. Помещения большой площади и сложной формы делятся на несколько секций, между которыми выполняются также деформационные швы.
Сетка для армирования стяжки желательно уложить поверх труб для более равномерного распределения нагрузки на них.Толщина стяжки над поверхностью плит может составлять 3-5 см, под плитку керамогранит делают стяжку толще, чем под ламинат, линолеум. Включение системы можно производить только после полного высыхания бетона.
Если трубы устанавливаются в пенополистирольные маты с бугорками или рифлеными пластинами, они действуют как изоляция, монтажная сетка также не нужна, рельеф основания способствует надежному закреплению труб.
Для крепления труб в пенополистироле или деревянных пластинах с пазами под ними укладываются алюминиевые пластины для равномерного распределения тепла, также в них есть фиксирующие прорези.Поверх труб можно залить стяжку или уложить выравнивающий слой из листовых материалов.
Схема подключения
Если система теплого пола работает от котла, необходимо правильно рассчитать его мощность (она должна быть на 15-20% выше суммарной мощности теплых полов). В зоне между котлом и коллектором смонтирована группа безопасности, в том числе расширительный бачок.
Затем подводящий патрубок от котла соединяется с коллектором с помощью фитинга или переходника.Устанавливается в специальный коллекторный шкаф, который можно вмонтировать в стену или поставить рядом с ней. Необходимо рассчитать расположение коллекторного шкафа так, чтобы на входе в него не было резких изгибов труб.
Трубка, выходящая из распределительного коллектора, по выбранной схеме прокладывается по всей площади, затем ее конец, по которому будет возвращаться охлажденный теплоноситель (обратный поток), подсоединяется к обратному коллектору. Если умещается несколько цепей, в коллекторе должно быть соответствующее количество входов и выходов.соединять контуры между собой нельзя, велик риск протечки.
Обязательно установите запорную арматуру между трубами и коллекторами, чтобы можно было перекрыть воду в случае ремонта, а с другого конца коллектора — сливной кран.
При наличии принудительной циркуляции воды в системе насосно-смесительные агрегаты устанавливаются на участке между котлом и коллектором для перекачивания и откачки воды. Если полы с подогревом подключены к системе центрального отопления, насос нужен только для откачки.Существуют разные способы контроля температуры: с помощью ручного регулятора, погодозависимой автоматики, систем сервоприводов и датчиков.
Проверка работоспособности системы
После установки теплого пола и до проведения дальнейших работ — заливки стяжки, укладки пола — необходимо проверить систему на работоспособность и отсутствие протечек. Проверка может быть проведена двумя способами:
Система находится под давлением и в нее с помощью компрессора нагнетается воздух, давление доводится до 4 бар.Этот метод позволяет выявить даже незначительную разгерметизацию, поскольку молекулы воздуха меньше воды.
Система заполнена водой под давлением не менее 0,6 МПа. Испытания проводятся в 2 этапа, первый длится полчаса, за это время давление не должно снизиться более чем на 0,06 МПа. Второй — 2 часа, рабочее давление должно быть доведено до 1 МПа, не должно падать более 0,02 МПа при постоянной температуре теплоносителя
Перед эксплуатацией система должна находиться под давлением, в трубах можно оставить воздух, не опасаясь холода, а вода может замерзнуть, если не успеть подключить отопление до наступления морозов.
Теплые водяные полы можно подключить к водогрейному котлу или системе центрального отопления через распределительный и возвратный коллекторы. В систему может входить насос или несколько насосов, автоматика для регулирования температуры и давления. В зависимости от площади и формы комнаты, расположения мебели, наличия внешних стен и их количества используются разные схемы укладки труб — улитка, змейка и их комбинации. К основанию трубы можно крепить с помощью монтажной сетки, пазов в плитах или рельефной поверхности матов из пенополистирола.Установленную систему перед заливкой стяжки необходимо проверить.
Следует ли оставлять теплый пол зимой включенным?
Решите ли вы профессионально установить систему теплого пола или сделать это самостоятельно с помощью комплекта для подогрева пола, вы будете чрезвычайно благодарны за это этой зимой. Когда мы спускаемся в холодную британскую зиму, у вас может возникнуть соблазн оставить отопление на максимальном уровне. Но действительно ли это хорошая идея и нужна ли она вообще?
Что такое система теплого пола?
Вкратце, теплые полы могут представлять собой электрическую или водяную систему отопления, которая устанавливается под вашими полами.Это позволяет равномерно распределять тепло по всему дому от пола вверх. Многие из тех, кто обсуждает вопрос о том, стоит ли использовать систему подогрева полов или радиаторы, решат выбрать пол с подогревом. Почему?
Это может сэкономить много денег на счетах
Невидимые системы отопления более эффективно отапливают дома
Более эстетично.
Не требует особого обслуживания по сравнению с традиционной радиаторной системой.
Итак, если вы решили инвестировать в полы с подогревом, у вас может возникнуть вопрос, какая система полов с подогревом является лучшим выбором? Доказано, что как электрические, так и водные системы одинаково эффективны, так что это действительно зависит от ваших личных предпочтений.
Следует ли оставлять пол с подогревом включенным на весь день?
Рекомендуется, чтобы в разгар зимы система теплого пола всегда оставалась включенной. Хотя он должен иметь разную температуру в зависимости от использования и активности в доме. Это связано с тем, что для прогрева полов с подогревом может потребоваться два-три часа, поэтому лучше не отключать его полностью. Особенно, когда на улице очень холодно. Постоянное поддержание низкой температуры гарантирует, что ваш дом будет отапливаться быстрее, когда вам это нужно.
Используйте термостаты эффективно, чтобы избежать высоких счетов
Хотя мы рекомендуем держать его постоянно включенным в самые холодные периоды зимы, он не должен постоянно поддерживать высокую температуру. Держите на пониженном огне. Вы обнаружите, что когда вам действительно нужно повысить температуру, она поднимется до комфортного уровня намного быстрее.
Возможно, стоит инвестировать в интеллектуальный термостат, чтобы вы могли программировать систему теплого пола из любого места с помощью мобильного устройства.Это даст вам больше контроля над вашей системой, а также снизит ваши счета за электроэнергию. Использование интеллектуального термостата означает, что вы можете определить желаемую температуру в каждой комнате. Вы также можете дистанционно запрограммировать температуру на разное время дня. Это может сэкономить вам до 25% на счетах за электроэнергию, поэтому определенно стоит подумать. Есть также много других способов сократить ваши счета с помощью теплых полов.
График температуры в зависимости от ваших предпочтений и требований
Большинство людей любят просыпаться в теплом доме, так как это облегчает вставание с постели, поэтому запрограммируйте его на повышение температуры за двадцать минут до пробуждения.Когда все выйдут из дома, вы можете запланировать снижение температуры до «покоя», когда никого нет дома. Подготовьте его к возвращению домой, чтобы он был теплым и поджаренным.
Убедитесь, что ваш дом хорошо изолирован, чтобы избежать потерь тепла
У хорошо изолированного дома много преимуществ. Эффект от систем теплого пола можно максимизировать за счет надлежащей теплоизоляции. Если вы обнаружите, что он не отапливает вашу комнату эффективно, вероятно, это связано с плохой изоляцией.Чем лучше изолирован ваш дом, тем меньше вам нужно будет повышать температуру теплого пола. Убедитесь, что все зазоры или трещины устранены, чтобы ваш дом был максимально энергоэффективным.
Обогревайте наиболее используемые комнаты
Немного очевидный. В более просторном доме нет необходимости оставлять пол с подогревом включенным всю зиму в каждой комнате. Если вы знаете, что собираетесь использовать редко используемую комнату в какой-то конкретный день, просто включите отопление за несколько часов до этого.
Воздушные тепловые насосы — плюсы и минусы (обновлено в 2021 г.)
12 Преимущества тепловых насосов с воздушным источником
Самые важные преимущества покупки теплового насоса с воздушным источником:
Низкий углеродный след
Тепловые насосы с воздушным источником
— это форма низкоуглеродного отопления, поскольку они используют наружный воздух для обогрева или охлаждения вашего дома. Если вы переходите с угольной или электрической системы отопления, вы можете значительно сократить выбросы углерода.
Экономьте деньги на счетах за электроэнергию
Переключившись на воздушные тепловые насосы, вы можете сократить свои счета за электроэнергию на , поскольку вы будете использовать наружный воздух для отопления и охлаждения. Ваша экономия будет более значительной, если вы перейдете от электрической или угольной системы.
Эксплуатационные расходы тепловых насосов зависят от нескольких факторов , от эффективности до количества необходимого тепла и температуры источника тепла.
Соответствует требованиям RHI
Вы могли бы получать выплаты , производя собственное тепло с помощью программы Renewable Heat Incentive.Используя этот грант на экологически чистую энергию, вы можете сэкономить на еще больше на счетах за электроэнергию .
Тепловые насосы «воздух-вода» соответствуют требованиям для бытового RHI , и схема была продлена до марта 2022 г. . Это означает, что если вы установите тепловой насос в течение этого срока, вы будете получать платежи за каждую единицу произведенного тепла в течение 7 лет. Внутренние платежи RHI рассчитываются на основе текущих тарифов RHI, SCOP вашего теплового насоса и, конечно же, ваших потребностей в энергии.
Другие типы тепловых насосов также имеют право на выплаты RHI.
Может использоваться для отопления и охлаждения
Воздушные тепловые насосы могут использоваться как для отопления, так и для охлаждения . В зависимости от модели они могут обеспечивать охлаждение летом и обогрев зимой.
Кроме того, воздушные тепловые насосы очень хорошо работают с напольным отоплением, поэтому, если вы хотите получить максимальную отдачу от своей системы, вам следует настоятельно рассмотреть возможность установки напольного отопления .
Может использоваться для отопления помещений и горячего водоснабжения
В зависимости от теплового насоса с воздушным источником вы также можете использовать его для нагрева воды . Это зависит от температуры воды в системе отопления (также известной как «температура подачи»). Для нагрева воды температура подающей линии должна составлять примерно 55 ° C. Если ваша система предназначена только для отопления помещений, температура подачи будет 35 °.
Если вы ищете как отопление помещений, так и водонагреватель, то необходимо выбрать ASHP с температурой подачи 55 ° C.
Может работать даже при более низких температурах
Воздушный тепловой насос может извлекать тепло из окружающего воздуха даже при более низкой температуре, вплоть до –20 ° C . Более того, известно, что тепловые насосы эффективно работают в очень холодных странах, таких как Канада. Истории успеха показывают, что тепловой насос воздух-воздух может генерировать тепло до 40 ° C, когда температура наружного воздуха составляет всего -30 ° C.
Высокий сезонный коэффициент производительности
Воздушные тепловые насосы эффективны как зимой, так и летом благодаря выдающемуся SCOP (сезонный коэффициент полезного действия ).COP теплового насоса — это способ измерить его эффективность, сравнивая потребляемую мощность, необходимую для производства тепла, с количеством тепла на выходе. Показатель «сезонного COP» корректируется с учетом сезонности.
Например, типичный воздушный тепловой насос работает с COP 3,2, когда наружная температура выше 7 ° C. Это означает, что тепловой насос имеет КПД 320%: на каждый кВтч электроэнергии, потребляемой вентиляторами и компрессором, вырабатывается 3,2 кВтч тепла. Чем выше КПД, тем лучше.
Таким образом, при рассмотрении COP для теплового насоса с воздушным источником в зависимости от температуры наружного воздуха, вы обнаружите, что, несмотря на некоторые незначительные колебания, может эффективно работать круглый год .Чтобы иметь возможность сравнивать тепловые насосы на основе того, насколько на них влияют эти изменения эффективности, используется сезонный COP.
Простой процесс установки
Установка воздушного теплового насоса может занять всего два дня . Установить воздушный тепловой насос проще, чем наземный тепловой насос, потому что вам не нужно копать. Тепловой насос с воздушным источником обычно не требует каких-либо разрешений на проектирование, но всегда рекомендуется проверять его перед тем, как начинать процесс.Это идеальный вариант как для модернизации, так и для нового строительства.
Низкие эксплуатационные расходы
Техническое обслуживание и ремонт должен выполнять технический специалист один раз в год . Чтобы обеспечить оптимальную работу теплового насоса, вы можете сделать несколько вещей, от очистки фильтров до проверки на утечки в системе, проверки уровней хладагента, очистки теплового насоса от листьев и пыли и т. Д. Дальнейшие технические задачи должны выполняться только сертифицированным установщиком.
Длительный срок службы
Воздушные тепловые насосы имеют длительный срок службы, и при надлежащем техническом обслуживании они могут проработать до 20 лет .Более того, большинство тепловых насосов с воздушным источником имеет 5-летнюю гарантию .
Не требуется хранение топлива
Для тепловых насосов с воздушным источником топлива не требуется, поскольку в качестве топлива используется наружный воздух. Например, в котлах, работающих на жидком топливе, вам нужно где-то хранить масло, что займет дополнительное место на вашем участке. Отсутствие зависимости от топлива, такого как нефть или древесные гранулы, также означает, что вам не придется платить дополнительные сборы за поставок топлива .
Может работать от ветра или солнца
Воздушные тепловые насосы могут питаться от ветровой или солнечной энергии (с использованием солнечных батарей) вместо электричества от сети. Большинство тепловых насосов считаются частично возобновляемыми, поскольку для работы системы по-прежнему требуется электричество. Однако, если вы объедините тепловые насосы и солнечные батареи, вы можете сделать свой дом еще более экологичным.
7 Недостатки тепловых насосов с воздушным источником
Главный воздушный тепловой насос Недостатки следующие:
Более низкое теплоснабжение, чем у котлов
Этот тип отопления имеет меньшую подачу тепла по сравнению с жидкотопливными и газовыми котлами, поэтому могут потребоваться радиаторы большего размера.Вода, циркулирующая в радиаторах, подключенных к котлам, может работать при более высокой температуре, чем в системе ASHP.
Итак, для того же количества обогрева помещения вам потребуется большая теплоизлучающая поверхность.
Дополнительные расходы на установку теплого пола
Из-за более низкой подачи тепла воздушные тепловые насосы чаще всего используются с подогревом пола, чтобы получить максимальную отдачу от системы. Это связано с тем, что для работы с ним не требуются высокие температуры — вам не захочется стоять на полу с температурой 40 ° C.
Это может означать, что затраты на установку могут быть выше , если у вас еще не установлена система теплого пола .
Ваш дом уже должен быть хорошо изолирован
Чтобы воспользоваться всеми преимуществами теплового насоса с воздушным источником, вам для начала понадобится хорошо изолированный дом . Однако это актуально для любой системы отопления.
Если тепло может легко уйти из вашего дома через окна, двери или стены, тогда вам понадобится больше энергии, чтобы сохранить тепло в помещении.Поэтому убедитесь, что ваш дом достаточно хорошо изолирован.
Более низкий КПД ниже 0 ° C
Хотя воздушные тепловые насосы могут работать при температурах до -20 ° C, они действительно теряют эффективность при температурах ниже 0 ° C .
Меньшая экономия по сравнению с дешевым сетевым газом
Если у вас есть доступ к дешевому сетевому газу , то разница между ценой на газ и ценой на электроэнергию (для питания теплового насоса с воздушным источником) не будет значительной.
Электроэнергия необходима для работы АСХП
Воздушные тепловые насосы требуют электричества для работы , что делает их только частично возобновляемыми. Это может быть недостатком для некоторых, если они хотят сделать свой дом полностью зеленым.
Если вам нужно, чтобы ваш тепловой насос работал круглый год, то вы, естественно, не заметите столь значительных сокращений в счетах за электроэнергию, как если бы вы, например, соединили свой тепловой насос с солнечной панелью.
ASHP могут быть шумными
Тепловые насосы с воздушным источником могут быть несколько шумными во время работы, что сравнимо с обычным кондиционером или легким или сильным дождем.Однако компании постоянно совершенствуют технологии, чтобы улучшить это и снизить уровень шума.
Что нужно учитывать перед установкой ASHP
Размышляя об установке тепловых насосов с воздушным источником, необходимо учитывать два основных фактора:
Затраты: Стоимость установки воздушного теплового насоса обычно составляет от фунтов стерлингов до 18000 фунтов стерлингов . Дополнительные расходы могут быть понесены в зависимости от выбранного типа системы (требуется ли охлаждение в сочетании с обогревом), размера вашей собственности и ваших конкретных требований.Эти затраты намного ниже по сравнению с ценами на наземные тепловые насосы, которые варьируются от 20 000 до 45 000 фунтов стерлингов.
Изоляция: Чтобы иметь высокую отдачу с точки зрения экономии, важно иметь дом с хорошей изоляцией , особенно с изоляцией чердака. Это гарантирует, что тепло, генерируемое в доме, не улетучится, что обеспечит постоянное тепло в доме зимой.
Установщик: Подбор подходящего установщика очень важен для обеспечения правильной установки теплового насоса.Вам следует проявить должную осмотрительность, например, проверить, имеет ли установщик необходимые аккредитации, положительный послужной список и что вам предложили справедливую цену.
Если тепловой насос с воздушным источником звучит для вас интересным, и вы подумываете о его покупке, просто заполните форму выше , чтобы получить до 4 персонализированных, необязательных котировок , которые сделают вас на шаг ближе к тому, чтобы стать будущий владелец воздушного теплового насоса.
Модернизация системы отопления вашего дома
Тепловые насосы стали привычными вкраплениями в новостройках единичных домов, а также в спецификациях прогрессивных застроек усадеб и даже квартир.
Мы можем поблагодарить англо-ирландского гения 17 века Роберта Бойля из замка Лисмор (с его хитрым законом Бойля) по крайней мере за часть их творчества.
Тем не менее, многие потребители до сих пор не знают, что такое тепловые насосы на самом деле, путая их с современной формой котла или с какой-то экологической прихотью, доступной только уютным финансовым высшим классам.
Эти системы уже испытанные, испытанные и высоконадежные формы первичного отопления домов в странах ЕС с суровыми зимами, а также в нашем умеренном ирландском климате.Как я обнаружил, их нельзя использовать только в пассивных зданиях или зданиях с почти нулевым выбросом углерода. При правильных обстоятельствах — да, они могут быть модернизированы для получения более энергоэффективного результата в существующем доме.
Что такое тепловой насос?
Используя компрессорную технологию с электрическим приводом, аналогичную холодильнику, тепловые насосы рекуперируют устойчивую свободную солнечную энергию земли, воздуха или водоемов и через теплообменник доводят эту бесплатную тепловую энергию до температуры, полезной для центрального отопления. обогрев.
Требуемая электрическая мощность может быть умножена на четыре единицы тепловой энергии на каждую используемую единицу электричества — захватывающая вещь, и когда она будет запущена, она очень экономична — особенно для большого дома с достаточной изоляцией.
Система состоит из трех частей: коллектора, самого теплового насоса (где теплообменник творит чудеса) и распределительной системы. Результаты с точки зрения нагрева уточняются специальными регуляторами нагрева. Зимой отопление может быть постоянно «включено», что знакомо любому, кто использует полы с подогревом (UFH) или электричество по ночному тарифу.Радиаторы при использовании становятся больше, холоднее, но нагреваются медленнее и дольше, чем обычные радиаторы.
Сбор тепла от стабильных температур земли называется геотермальным нагревом, и это осуществляется с помощью горизонтального коллектора, состоящего из пластиковых труб в «замкнутом контуре», установленного над садом в неглубоких траншеях, в 1-2 квадратных метра превышающих жилой дом. Вода циркулирует по трубам, возвращаясь к тепловому насосу магически теплее, чем когда он ушел, потому что она забирает тепло от земли (обычно температура под поверхностью земли здесь поддерживается на уровне около 9 ° C).
Вертикальные геотермальные коллекторы пробуриваются как колодец глубоко в земле в компактном шипе (часто двух). Коллекторы с «разомкнутым контуром» на водной основе могут использовать озера, реки и колодцы, но эта технология чаще применяется в коммерческих ситуациях и требует большего обслуживания, чем наземные или воздушные.
Наконец, есть система воздух-вода, которая отводит тепло непосредственно из воздуха к тепловому насосу, поднимая его температуру за счет сжатия (во многом так же, как в холодильнике) и циркулируя тепло в системе распределения воды. (в полах с подогревом) или даже воздух-воздух в системе центрального отопления с вентилятором.
Поскольку для геотермального коллектора не требуются грунтовые или дорогостоящие строительные работы, системы воздух-вода являются наиболее предпочтительным выбором при замене традиционного котла центрального отопления тепловым насосом. Представьте себе металлический прибор, такой как большой кондиционер на стене снаружи, который питается внутри теплового насоса того же размера, что и холодильник с морозильной камерой. Тепловые насосы действительно создают некоторый внешний шум, но обычно он меньше, чем у стандартного котла (около 50 дБ).
Однако рассказы об обманутых ожиданиях не редкость в случае неправильного обращения или модернизации, сделанной своими руками.Тепловые насосы не являются котлами, и из-за особенностей их работы их следует устанавливать только с учетом общей пригодности дома и его существующей распределительной сети.
Реальный потенциал теплового насоса.
Тепловые насосы в лучшем случае могут обеспечить отопление и воду, необходимые в доме. Тем не менее, установка теплового насоса в доме, построенном не в соответствии со стандартами части L строительных норм и спроектированном ранее на базе традиционной системы центрального отопления, представляет определенные проблемы.
Авторитетные поставщики, с которыми я разговаривал, страстно спорили в пользу реалистичного и целостного подхода к энергоэффективности при оценке того, подойдет ли тепловой насос в случае модернизации.
Майк Коттер, соучредитель компании Alternative Heating & Cooling Ltd (AHAC), объясняет свои основные соображения при проведении опроса для клиента. «Существующие водопроводные трубы необходимо будет оценить, и, конечно, нам нужно будет найти место для оборудования и так далее, но 90% работы необходимо сосредоточить на поддержании эффективности отопления и изменении системы подачи на подходит для теплового насоса.Слишком много неудачных работ связано с попытками превратить тепловой насос в бойлер. Это другой зверь.
Я спросил его, всегда ли выбор насоса — это энергосберегающее приключение?
«Все зависит от эксплуатационных расходов существующей системы. Если при использовании ископаемого топлива затраты высоки, можно добиться значительной экономии: чем больше тепловая нагрузка (здание), тем больше экономия».
Майк Коллинз (Mike Collins) — независимый консультант по энергетике с опытом работы в области возобновляемых источников энергии в Корке.Он подчеркивает, что оболочка дома должна быть приведена в соответствие со стандартами, чтобы максимально использовать возможности нового теплового насоса: «Очень важно, чтобы уровни изоляции были увеличены до текущих строительных стандартов (если возможно), чтобы тепловой насос работал должным образом был разработан. В этом заключается большая часть проблем, связанных с неэффективной работой тепловых насосов ».
А как насчет системы распределения? UFH идеален из-за большого объема излучаемой поверхности, который он предлагает — много места на полу, — и потому, что системы обычно нагревают воду до 35-45 ºC ниже, чем 55-65C масляных или газовых радиаторов.Без обширного идеала UFH вы могли бы использовать существующие радиаторы, если они значительно увеличены по размеру — общая черта традиционного центрального отопления, требующего высокой температуры.
Г-н Коттер объясняет: «Мы рекомендуем отложить замену радиаторов до тех пор, пока не будет установлен тепловой насос, чтобы посмотреть, как они отреагируют. Изменения могут не потребоваться ».
Тепловые насосы «воздух-вода» производят больше тепла в более теплых условиях, и это должно быть заложено в конструкцию вашего отопления. Спросите своего поставщика, подойдет ли ваш существующий резервуар для воды для системы теплового насоса (для них обычно требуется большой резервуар), и будет ли конфигурация вашей системы требовать так называемого буферного резервуара для преодоления неэффективной «цикличности».
Модернизация — это не проект «plug-and-play», и, возможно, потребуется оптимизировать изоляцию и воздухонепроницаемость дома для установки насоса. Если обновление изоляции здания и обеспечение его достаточной герметичности является дорогостоящим и проблематичным, и необходимо вырвать километры проржавевших трубопроводов, вас могут (и должны) сообщить, что тепловой насос не подходит для вашего дома. Остерегайтесь преувеличенных общих примеров потенциальной экономии.
Покажи мне деньги
Первоначальные инвестиции в систему с тепловым насосом значительны.В новостройках насос встраивается в дом с учетом будущих планов, а его стоимость совмещается со стоимостью UFH. В ситуации нового строительства это стоит примерно на 3000 евро, что примерно больше, чем стоимость нефти и солнечной энергии при среднем разовом строительстве.
Когда дело доходит до модернизации, авторитетные поставщики оценивают каждый дом сугубо индивидуально. Строительные работы по бурению ствола (часто двух) для вертикального коллектора или прокладке горизонтальных траншей для неглубокого горизонтального коллектора всегда будут делать геотермальные источники более дорогими.Что касается модернизации, поставщики обычно рекомендуют насосы воздух-вода, исходя из цены, производительности и простоты установки.
Однако насосы воздух-вода в настоящее время не обладают такой высокой эффективностью, как геотермальные системы, регенерирующие тепло из земли.
Стоимость установленной системы воздух-вода составит от 8 до 9 тысяч евро за смонтированные, введенные в эксплуатацию и все «исправленные» насос и резервуар (данные поставщиков). Геотермальная энергия, включая разумное включение 200 м² UFH, будет стоить не менее 14-18 тысяч евро за дом площадью 2500 квадратных футов (SEAI).
Майк Теган из Ashgrove Renewables объясняет: «В некоторых домах может потребоваться только замена существующей системы отопления на тепловой насос, и все. Другие могут обнаружить, что им также необходимо улучшить уровень теплоизоляции, например, некоторые люди могут ремонтировать старый коттедж с оригинальными каменными стенами ».
Окупаемость геотермальной энергии, очевидно, займет больше всего времени, а сложные вертикальные коллекторы могут обеспечить окупаемость до 30 лет. В случае систем с более скромной ценой прогноз составляет от пяти до 10 лет в зависимости от ваших затрат, но после этого все становится просто подливкой — ценное вложение в систематику собственности, с небольшим обслуживанием и ожидаемым сроком службы насоса порядка 15. до 20 лет согласно Ирландской ассоциации тепловых насосов
(HPAI).
Текущие расходы
Магическое тепло, получаемое от воздуха, земли или воды, может быть бесплатным, но средства для преобразования этих степеней в тепловую энергию, безусловно, нет. Компрессор требует постоянной подачи электричества, чтобы оказать давление на хладагент в системе и разморозить. Убыток по вашему счету за электроэнергию значительный: от 800 до 1200 евро в год (SEAI).
Тем не менее, на каждую единицу электроэнергии, используемую для перекачки тепла, теоретически производится от трех до четырех единиц тепла.Если исключить сокращение использования традиционного ископаемого топлива из общего уравнения, это может дать вам 30% экономии, и сообщается о 60%, когда затраты на отопление ранее были заоблачными, а собственность была существенно модернизирована.
Г-н Тиахан говорит: «Это бонус, если мы сможем получить счета за электроэнергию за несколько лет для дома, так как тогда мы сможем сравнить текущие эксплуатационные расходы с прогнозируемыми эксплуатационными расходами теплового насоса.
«SEAI сравнивает стоимость одного кВтч, поэтому для масла она равна 7.91 центов за кВт · ч, сжиженный газ 11,04 центов за кВт · ч, природный газ 7,48 центов за кВт · ч, древесные гранулы будут составлять 10,69 центов за кВт · ч, это по сравнению с тепловым насосом, который составляет от 5,1 до 4,08 центов за кВт · ч, в зависимости от того, вы используете воздух-воздух. вода или геотермальная энергия ».
Подходит ли вам тепловой насос?
Представьте, что вы получаете 20 000 кВтч тепловой энергии за 800 евро в год? В более крупных одноразовых новостройках здесь тепловой насос может фактически потребоваться органом планирования, поскольку одни только солнечные панели могут не покрывать требования Части L для устойчивого энергоснабжения.(10 кВтч / м2 / год). Размер теплового насоса должен соответствовать потребностям дома в тепле, и он должен быть идеально установлен, чтобы достичь целевых показателей производительности.
Консультант Майкл Коллинз говорит: «Потери тепла от модернизированного жилища необходимо сначала рассчитать с помощью программного обеспечения DEAP (Процедура оценки энергопотребления жилища). Вы будете выполнять предварительную оценку BER для жилого помещения вне плана, которая рассчитает общие потери тепла через ткань здания.
«Затем эта цифра передается поставщику системы отопления, который точно предложит подходящий размер теплового насоса для этого конкретного дома.”
Вам могут посоветовать включить резервный нагрев воды (например, погружение) при использовании теплового насоса в качестве основного источника тепла. Это может составлять около 20% ваших повседневных потребностей в определенное время года. Ваша существующая или новая солнечная система может пассивно и недорого подогревать воду или давать электрическую энергию насосу, оставляя насос свободным для энергетического обогрева дома. С экологической точки зрения ваш углеродный след при использовании хорошо работающего теплового насоса невелик (особенно при использовании энергии ветра и гальваники.Однако стоит ли тратить на тепловой насос даже экономию на углероде и энергии? Только полное независимое обследование и, в идеале, посещение отремонтированного дома, похожего на ваш собственный, могут полностью ответить на этот вопрос.
Обогреватели с электрическим приводом могут дополнить вашу систему отопления или работать как автономное решение там, где уровни изоляции достаточно высоки в доме с пассивным или почти нулевым потреблением энергии.Независимые отопительные установки всегда должны иметь подробные элементы управления, которые контролируют температуру окружающей среды, чтобы гарантировать, что они будут максимально отзывчивыми и эффективными.
Merida, новая элегантная серия обогревателей от DeLonghi, имеет несколько очень впечатляющих интеллектуальных операционных дополнений. Один из них позволяет вам установить «комфортный режим», определяя движение, записывая привычки и автоматически предлагая индивидуальные еженедельные настройки в соответствии с домашними потребностями.
Встроенные датчики обнаруживают, когда окно открыто, и любое резкое падение температуры автоматически переключает обогреватель в режим защиты от замерзания 7, идеально подходящий для циркуляционных помещений и запасных комнат.
Стоит от 218 до 495 евро плюс доставка. Закажите прямо на сайте www.cnmonline.co.uk
Основные сведения о тепловом насосе
Тепловые насосы — это решение с электрическим приводом для отопления помещений и горячего водоснабжения. В насосе используется компрессор и охлаждающая жидкость, как в холодильнике. Возобновляемая солнечная энергия, хранящаяся в земле, воздухе или водоемах, преобразуется в подходящую энергию через теплообменник.
* На каждую единицу электроэнергии, использованной для насоса, необходимо вернуть 3-4 единицы тепловой энергии (кВтч).На практике это может быть 2-2,5 в холодную погоду с воздушным тепловым насосом.
* Вертикальная геотермальная система в сочетании с UFH — это самые дорогостоящие капитальные затраты, но также и наиболее энергоэффективный вариант с очень низкими эксплуатационными расходами.
* Тепловые насосы «воздух-вода» являются наименее инвазивным и наименее дорогостоящим вариантом модернизации (не считая дополнительных улучшений изоляции и герметичности), и они не коснутся вашего ландшафта.
* Регуляторы отопления будут следить за температурой в помещении и направлять тепло на пол и / или радиаторы по мере необходимости для повышения или понижения температуры до температуры, установленной на вашем термостате.
* Наилучшие характеристики в статистике тепловых насосов (COP) обычно наблюдаются в новых зданиях, где первоклассные вертикальные геотермальные скважины, тщательно продуманная конструкция зданий, обширный UFH и превосходная изоляция — все это очень важно. Остерегайтесь преувеличенных заявлений о производительности модифицированной системы.
* В настоящее время нет государственной субсидии для самой технологии тепловых насосов. Тем не менее, в программе Better Energy Homes Scheme есть гранты на управление отоплением в размере до 600 евро.Seai.ie. Использование электроэнергии по ночному тарифу позволит вам сэкономить деньги.
* Вы должны получить энергетическое обследование для вашего дома и участка. Если у вас есть эффективное газовое отопление, то модернизация теплового насоса, вероятно, не стоит затрат.
* КПД тепловых насосов варьируется. В этом году ЕС впервые ввел энергетическую маркировку насосов (как и других электроприборов).
* Если радиаторы подходящего размера — модернизация теплового насоса воздух-вода потребует около двух дней работы двух монтажников, занимающихся модернизацией водопровода и электричества, поэтому перед проведением энергетического обследования необходимо провести обследование. изменение вашей системы.
Эко-отопление: какие есть варианты?
Электрические радиаторы зеленые? Майк Чайлдс, руководитель отдела науки, политики и исследований «Друзья Земли», рассматривает плюсы и минусы всего: от накопительных нагревателей до котлов на биомассе, тепловых насосов и многого другого.
До недавнего времени у меня был один большой секрет углеродного следа, который значительно уменьшал мои экологические навыки: горячая вода и отопление в моем доме способствовали ухудшению климата.Но, взвесив все за и против потенциальных решений, я получил новую систему отопления с низким содержанием углерода.
Ваш газовый или масляный котел, от которого также будут работать ваши радиаторы, также может свести на нет ваши попытки сократить вредные для климата выбросы. Таким способом отапливается более 90% домов в Великобритании.
Возьмем, к примеру, мой таунхаус с хорошо изолированным чердаком. Когда у него был современный газовый котел, он производил около 2,75 тонны парниковых газов, способствующих потеплению планеты, в год — столько же, сколько проехать 11770 миль на средней машине или совершить 11 перелетов туда и обратно в и из Рима.
Итак, если вам посчастливилось быть домовладельцем и вы хотите сократить углеродный след своего дома, какие у вас есть варианты?
Изоляция
Лучше всего начинать с изоляции. Вы можете заплатить около 50 фунтов стерлингов за оценщика энергоэффективности, который определит варианты изоляции, подходящие для вашего дома (у правительства есть список аккредитованных оценщиков). А Energy Savings Trust предоставит независимые консультации по вашим возможностям.
Я много утеплял свой дом.Окна и двери хорошего качества имеют большое значение. Но с твердыми стенками (то есть такими, которые не содержат стенок полостей) тепло все равно изливается. Дом маленький, и я не хотел терять больше места из-за внутренней изоляции стен. Жилая середина террасы сделала утепление внешних стен непрактичным. Поэтому я прибег к тепловым обоям толщиной 1 см, которые, безусловно, повлияли на наш уровень комфорта. В этой области сейчас появляется много инновационных решений, таких как изоляционные краски и высокотехнологичная штукатурка.
Предоставлено: Рассел Хардман / Друзья Земли.
Когда дело доходит до оплаты изоляции, правительство обязывает энергетические компании помогать домовладельцам устанавливать изоляцию в соответствии со схемой, называемой «Обязательства энергетической компании». Деньги на это были урезаны в последние годы, и теперь программа нацелена на малообеспеченные и уязвимые домохозяйства, но в Уэльсе, Северной Ирландии и Шотландии по-прежнему доступны государственные гранты.
Плюсы: Изоляция сократит счета за электроэнергию, но большие инвестиции, такие как высококачественные окна, двери или изоляция внешних стен, окупятся за многие годы, а в некоторых случаях — десятилетия. Если вы можете себе это позволить, то, на мой взгляд, дополнительный комфорт того стоит.
Минусы: Помимо первоначальной стоимости, самым большим препятствием являются сбои и беспорядок. Один из способов минимизировать это при утеплении внутренних стен — делать это комната за комнатой при отделке.
Предоставлено: Рассел Хардман / Друзья Земли.
Интеллектуальное управление
Интеллектуальное управление отоплением позволяет легко управлять отоплением.Вы даже можете делать это со своего телефона или компьютера, когда находитесь вдали от дома. Интеллектуальные элементы управления могут автоматически регулировать обогрев в зависимости от погоды и того, находитесь ли вы дома или нет.
Исследование интеллектуального контроллера отопления NEST показало, что минимальная экономия потребления газа составляет около 5%, даже для домов, где уже есть элементы управления отоплением, такие как радиаторные клапаны и программатор. Вы также можете получить индивидуальное управление помещением, что позволит сэкономить больше энергии.
Теоретически все они должны окупиться в течение примерно 5 лет, а диапазон затрат составляет около 200–250 фунтов стерлингов.
Обязательно ознакомьтесь с последними обзорами различных вариантов интеллектуального управления отоплением, так как в настоящее время в этой области много инноваций: это динамичный и конкурентный рынок, на котором постоянно появляются новые возможности.
Плюсы: Умные регуляторы отопления окупаются быстро (в течение 5 лет).
Минусы: Ничего не могу придумать.
Изучение различных вариантов отопления
Существует множество вариантов отопления дома, и все они имеют свои плюсы и минусы.Некоторые из них больше подходят для одних домов, чем другие. К сожалению, выбор непростой.
Тепловые насосы
Тепловой насос — это то же самое, что холодильник в обратном порядке. Вместо того, чтобы охладить внутреннее пространство и передать тепло наружу, он делает наоборот — он извлекает тепло из окружающей среды за пределами дома и закачивает его в дом. Грубо говоря, на каждую единицу потребляемой электроэнергии он дает 3 единицы тепла. Таким образом, это, безусловно, самый эффективный вид обогрева.
Примечательно, что он делает это даже тогда, когда на улице холодно. Фактически, тепловые насосы сейчас являются наиболее приспособленным отопительным прибором в холодной Швеции.
Есть 4 типа тепловых насосов:
Гибридный тепловой насос работает вместе с вашим газовым котлом. Интеллектуальные средства управления, впервые разработанные британской компанией PassivSystems, позволяют максимально снизить выбросы углерода (хотя в настоящее время их средства управления работают только с некоторыми брендами). Органы управления делают это, переключаясь между тепловым насосом и газовым котлом, чтобы использовать тот, который имеет самый низкий уровень углерода в данный момент.Итак, когда электроэнергия из сети низкоуглеродистая, тепловой насос используется для обеспечения вашего тепла. Когда электросеть работает на большом количестве ископаемого топлива, газовый котел будет чище, и управление переключится на это. В очень холодные дни элементы управления можно использовать одновременно, чтобы в вашем доме было тепло и уютно.
Воздушный тепловой насос извлекает тепло из воздуха снаружи (даже когда он холодный!) И использует его для нагрева воды в радиаторах и в резервуаре для горячей воды, если он у вас есть.Тепловой насос должен находиться за пределами вашего дома. Он не нагревает воду так, как газовый котел, поэтому для того, чтобы ваш дом был достаточно теплым, он работает дольше. Вам также, вероятно, придется увеличить размер ваших радиаторов. Вентилятор теплового насоса (который также должен находиться вне дома) будет издавать некоторый шум, но не более фонового шума холодильника. Конечно, насос будет наиболее загружен в зимние месяцы, когда вы все равно вряд ли будете на улице. Это вариант, который я выбрал.
Земляной тепловой насос извлекает тепло из земли, поэтому для траншеи требуется сад. Он дороже воздушного теплового насоса, но при этом более эффективен и тише.
Тепловой насос «воздух-воздух» нагнетает в дом теплый воздух, а не горячую воду. Если у вас есть несколько этажей для обогрева, вам понадобится больше одного из них.
Предоставлено: Рассел Хардман / Друзья Земли.
Стоимость тепловых насосов
Тепловые насосы
позволят вам сократить выбросы парниковых газов на 50-60%, и они не должны увеличивать ваши счета за электроэнергию.Фактически, если вы живете в автономной собственности, которая в настоящее время работает на нефти или СПГ (сжиженный природный газ), и вы переключаетесь на тепловой насос, сокращение выбросов парниковых газов будет больше, поскольку нефть и СПГ являются особенно загрязняющими видами топлива.
Но они идут с предоплатой, включая установку. Следующие (пока) неопубликованные оценки предоставлены правительству консалтинговой компанией Delta-EE: около 12500 фунтов стерлингов для теплового насоса с воздушным источником, 23000 фунтов стерлингов для теплового насоса с наземным источником и 16500 фунтов стерлингов для теплового насоса типа воздух-воздух. .Консультационную компанию не спрашивали о цене гибридного теплового насоса, хотя он, скорее всего, будет аналогичен тепловому насосу с воздушным источником тепла. Эти цифры являются приблизительными, и фактическая цена будет зависеть от вашего дома. Стоимость моего теплового насоса с воздушным источником воздуха составила 11 392,50 фунтов стерлингов, включая установку бака с горячей водой для ванн, душа и т. Д.
Государственный грант доступен для покрытия части затрат, но не для тепловых насосов типа «воздух-воздух». Сумма гранта будет зависеть от технологии и от того, насколько эффективно она будет работать в вашем доме, но, вероятно, покроет как минимум половину стоимости.В моем случае примерно половина стоимости будет покрываться за счет гранта, который выплачивается ежеквартально в течение следующих 7 лет. Чтобы получить грант, вам необходимо обратиться к аккредитованному установщику — они смогут дать вам оценку после того, как осмотрят вашу собственность.
Плюсы: Тепловые насосы — очень эффективный способ обеспечить отопление, используя примерно 1 единицу электроэнергии для производства 3 единиц тепла; они также имеют право на получение государственной субсидии.
Минусы: Тепловые насосы действительно вызывают некоторые нарушения в работе вашего дома, например, трубопроводы, а для некоторых систем потребуются радиаторы большего размера.Вы должны быть довольны тем, что тепловой насос снаружи вашего дома издает некоторый шум, хотя он примерно такой же громкий, как холодильник, и будет работать лучше всего зимой, когда вы с меньшей вероятностью окажетесь на улице.
Тепловые батареи
Новинка — тепловые батареи, которые могут накапливать тепло, производимое тепловым насосом, для последующего использования. Затем тепло можно использовать для получения мгновенной горячей воды для душа и ванны, а также для обогрева радиаторов. Такой подход означает, что вы можете использовать свой тепловой насос, когда цена или углеродоемкость электроэнергии низкая — часто в середине ночи — и использовать тепло, когда оно вам больше всего нужно (например.грамм. первым делом утром или вечером). Они также избавляются от необходимости в резервуаре для горячей воды.
Помимо работы с тепловыми насосами, они также могут использоваться с солнечными тепловыми панелями, солнечными фотоэлектрическими панелями или заряжаться напрямую от электричества. Они также небольшие — около трети размера резервуара для горячей воды и достаточно малы, чтобы поместиться в стандартном кухонном шкафу.
Плюсы: Тепловые батареи компактны, намного лучше сохраняют тепло, чем резервуар для горячей воды и, следовательно, более эффективны, и они позволяют использовать дешевую электроэнергию.
Минусы: Первоначальная стоимость установки, вероятно, будет выше, чем установка бака для горячей воды, но они снизят эксплуатационные расходы на 30-40% за счет использования непиковой недорогой электроэнергии и снижения тепловых потерь, что позволит сэкономить деньги со временем.
Нагреватели-аккумуляторы с высокой теплотой сгорания
Они намного лучше изолированы, чем старые накопительные обогреватели. Это означает, что они намного лучше обеспечивают тепло, когда оно вам нужно.
Переключиться на аккумулирующие нагреватели с высокой температурой просто, если у вас есть электрическая сеть рядом с тем местом, где вы хотите установить радиаторы.Они поставляются с индивидуальным управлением комнатами, а лучшие модели соответствуют потребляемой мощности в зависимости от погодных условий. Однако мы не нашли независимого обзора разных моделей.
В настоящее время аккумулирующие обогреватели с высоким удержанием тепла не уменьшат загрязнение парниковыми газами по сравнению с газовым котлом (особенно, если у вас уже есть интеллектуальное управление отоплением). Но через несколько лет они это сделают, поскольку электросеть получает больше энергии от возобновляемых источников энергии, поэтому, если вам нужно заменить котел, стоит выбрать их (если вы не хотите тепловой насос).
Предостережение: они будут стоить дороже, потому что даже экономия 7 электричество дороже газа. По нашим расчетам, дополнительная стоимость может быть примерно на 20% больше.
Накопительные водонагреватели с высокой теплоотдачей не нагревают воду. Если у вас есть место на крыше, солнечные тепловые панели могут помочь вам в этом, и государственные субсидии доступны (для тепловых панелей) в рамках программы вознаграждения за возобновляемое тепло. Чтобы получить грант, вам нужно будет использовать аккредитованного установщика, который должен покрывать как минимум половину стоимости около 5000 фунтов стерлингов.Однако аккумуляторы с высоким удержанием тепла намного дешевле, чем тепловые насосы, и их стоимость составляет около 7000 фунтов стерлингов, если у вас 8 радиаторов.
Плюсы: Подгонка дешевле, чем тепловые насосы. Легко установить. Через несколько лет они уменьшат ваш углеродный след. Постепенное отведение тепла делает их идеальными, если вы дома целый день или целый день.
Минусы: Нет государственных субсидий для накопительных нагревателей с высоким удержанием тепла.
Предоставлено: Рассел Хардман / Друзья Земли.
Электрорадиаторы
Эти радиаторы используют электричество, чтобы обеспечить вас теплом, когда оно вам нужно.Они дешевы и подходят по сравнению с вариантами выше. Они могут стоить меньше, чем новый газовый котел. Многие из них будут программируемыми и будут иметь интеллектуальное управление.
Однако их бег будет стоить вам руки и ноги, что потенциально утроит ваш счет за электроэнергию.
По крайней мере, в следующие 5 лет (а возможно и дольше) они будут производить больше выбросов парниковых газов, чем ваш газовый котел. Отчасти это связано с тем, что они используют электроэнергию в часы пик, когда сеть в основном работает на ископаемом топливе.
Если вас беспокоит окружающая среда, вам не стоит выбирать электрические радиаторы. И остерегайтесь продавцов: мы видели ряд претензий, вызывающих недоумение.
Плюсы: Ничего подобного.
Минусы: Увеличит ваш углеродный след как минимум на следующие 5 лет.
Инфракрасные обогреватели
Инфракрасные обогреватели — довольно новинка на рынке. Они обеспечивают тепло, нагревая предметы, а не воздух — как будто вы сидите на солнце в зимний день, вы все равно можете чувствовать тепло, даже если воздух вокруг вас холодный.Это не означает, что в вашем доме будет холодно, потому что, когда ваши домашние вещи и ткань дома (например, диваны, полы, стены и т. Д.) Нагреваются, они будут излучать тепло обратно.
Одна компания, продающая эти обогреватели (Herschel Infrared), проиллюстрировала, что предполагаемые счета за отопление уменьшатся примерно на треть по сравнению с обычными электрическими радиаторами. Если это правда, они будут превосходить электрические радиаторы как по стоимости, так и по углеродному следу, хотя они все равно не будут так хороши, как тепловые насосы, для уменьшения вашего углеродного следа.
Одним из преимуществ этих обогревателей является то, что они очень тонкие и легкие — их можно разместить на потолке вниз, напечатать на стене, чтобы они выглядели как картины, или спрятать за зеркалами.
Розничные торговцы утверждают, что они будут не дороже, чем установка традиционных электрических обогревателей.
Плюсы : По словам производителей, они могут отлично выглядеть и обеспечивать экономию по сравнению с обычными электрическими радиаторами.
Минусы : Поскольку инфракрасные обогреватели являются новыми на рынке, существует мало или совсем нет независимых свидетельств того, насколько хорошо они работают на практике.Как и обычные электрические радиаторы, они будут использовать электроэнергию в пиковое время, а не в эконом-классе 7, поэтому, вероятно, они будут дороже в эксплуатации, чем аккумулирующие обогреватели, и увеличат ваш углеродный след как минимум еще на несколько лет.
Котлы и печи на биомассе
котлов, работающих на биомассе, получили финансовую поддержку от правительства в рамках программы возобновляемого тепла. На первый взгляд, они кажутся отличным вариантом: что может быть лучше, чем сжигание деревьев, которые можно пересаживать и которыми можно рационально управлять? На самом деле, это менее однозначно (извините за каламбур).
Углеродный след котла, работающего на биомассе, или дровяной печи во многом зависит от источника древесины. Поэтому неудивительно, что мы не смогли рассчитать его углеродный след. Во многих случаях это, вероятно, будет хуже для климата, чем газовые отопительные системы. В городских районах сжигание древесины находится в центре внимания из-за того, что оно способствует загрязнению воздуха (интенсивность которого будет сильно различаться в зависимости от модели печей и горелок).
По этим причинам мы не рассматривали подробно котлы и печи, работающие на биомассе.
Сделайте выбор
Выбор теплового насоса или гибридного теплового насоса — лучший вариант, если у вас есть свободное пространство. В нашем хорошо изолированном доме до 1900 года мы установили тепловой насос с воздушным источником тепла и водонагреватель (хотя, оглядываясь назад, я бы хотел, чтобы вместо этого мы установили тепловую батарею). Для более современного дома также идеально подойдет воздушный тепловой насос. В домах с плохой изоляцией лучше всего подойдет гибридный тепловой насос с интеллектуальным управлением.
Если вам не нужен тепловой насос, то тепловая батарея или аккумулирующие нагреватели с высокой теплотой — неплохой запасной вариант — их способность обеспечивать сокращение выбросов углекислого газа будет увеличиваться вместе с увеличением использования возобновляемых источников энергии в сети.
Независимо от вашего выбора, изоляция всегда будет лучшим первым шагом.
ресурсов
Включенные функции | Широта Маргаритавиль
Энергоэффективные дома — экономия денег в месяц на счетах за коммунальные услуги
Забор свежего воздуха и система кондиционирования с изолированными воздуховодами для улучшения качества воздуха в помещении
Низколетучие органические соединения (ЛОС) Sherwin-Williams ® краски и Ковер из могавка для улучшения самочувствия
Наружная вентиляция вытяжки для микроволновой печи
Энергоэффективные окна, слайдеры и стеклянные двери с двойным остеклением и низким коэффициентом излучения (Low-E)
Высокоэффективный 14-SEER Carrier ® центральное кондиционирование и отопление
Утепленная входная дверь из стеклопластика
Энергосберегающие лампочки
Energy Star ® Вытяжные вентиляторы для ванной
Утепленный потолок R-30 и R-4.1 на стенах блока
Энергоэффективный газовый водонагреватель Rinnai
Moen ® водосберегающая сантехника
Водосберегающие, удобные по высоте удлиненные комоды
ДЛЯ ПОВЫШЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ
Декоративная ручка Schlage- комплект
Частный гараж на 2 машины или гараж на 3 машины (согласно плану) с автоматическими открывателями и датчиками
Детекторы дыма и угарного газа на всей территории
Раздвижные стеклянные двери и окна из закаленного стекла для вашей безопасности
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ УЛУЧШЕНИЯ КОМФОРТА В ПОМЕЩЕНИИ И LIVABILITY
Рычажная фурнитура Schlage на всех межкомнатных дверях для простоты открывания
Умывальники повышенной высоты во всех главных и второстепенных ванных комнатах
Смесители Moen ® для простоты использования
Honeywell ® Программируемый термостат на 7 дней с цифровой дисплей для улучшенного просмотра
Запас воздушных фильтров на 1 год 9001 8
Кулисные электрические переключатели для простоты управления
ДЛЯ УЛУЧШЕННОГО ДИЗАЙНА
Раздвижные стеклянные двери 8 футов
Высота потолка 9 футов 4 дюйма в плане с архитектурно усовершенствованными потолочными поддонами
Плинтусы из скульптурного дерева 3 1/4 дюйма и 2 1/4 дюйма колониальной деревянной обшивки.
Одинарная дверь высотой 8 футов с боковым или двойным входом (согласно плану)
Огромные гардеробные в главной спальне
Его и ее раковины в главной ванной комнате с повышенной высотой тщеславия
Профессионально оформленный пакет с пышным ландшафтом и полностью замороженным участком
Гаражные ворота высотой 8 футов
ДЛЯ БОЛЬШЕГО УДОБСТВА
10-летняя гарантия на конструкцию
1-летняя гарантия Whirlpool ® на прибор
10-летняя ограниченная гарантия на детали системы кондиционирования и отопления
Sentricon ® Система уничтожения термитов с 1-годичным контролем
2-год. Гарантия на материалы и качество изготовления
ДЛЯ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Проектирование и строительство в соответствии со строгими ветроустойчивыми требованиями Строительного кодекса Флориды
Стальная армированная монолитная бетонная фундаментная система с наружными стенами из железобетонных блоков
Подъездные пути, выбранные проектировщиком, асфальтоукладчики, проходы, входы и крытые террасы
Sherwin-Williams ® окрашенные полы в гараже
Профессионально спроектированная стропильная система крыши
Sherwin-Williams ® , Loxon ® 2-слойная система окраски внешней окраски для длительного сохранения цвета и климата защита
Размерная черепица со встроенной устойчивостью к плесени с защитой 3MTM Scotchguard
Трубопроводная система PEX для превосходных характеристик
DensShield ® Подложка для плитки на всех ваннах и душевых для дополнительной защиты
Исключительно Внутренняя отделка
Кухня
Гранитные столешницы с 4-дюймовым фартуком
Выбранный дизайнером деревянный каркас, утопленные панельные шкафы с 36-дюймовым верхом
Двойная раковина из нержавеющей стали под столешницей
Смеситель Moen ® со встроенным вытяжным клапаном. вне опрыскиватель
Вывоз мусора 1/2 л. вытяжка с наружной вентиляцией
Встраиваемое освещение с энергосберегающими лампочками
Главная ванная комната
Столешницы из ламината с 4-дюймовым фартуком
Деревянный каркас повышенной высоты, утопленные тумбы с раковинами для его и ее ванной
Душевые уголки из стекла
Зеркало во всю ширину над v anity с декоратором выбранный настенный светильник выше
Встраиваемое освещение с энергосберегающими лампочками
Пароизоляционный встраиваемый светильник с энергосберегающей лампочкой в душе
Полы из керамической плитки Mohawk, керамическая плитка 8 «x 12″ на стенах душевых и 6 » Керамическая плитка x6 «на душевых полах
Смесители Moen ® с рычажными ручками для удобства использования
Energy Star ® вытяжные вентиляторы для ванной комнаты на отдельном переключателе
Полотенца и банные принадлежности
Водосберегающие, удлиненные удобные по высоте комоды
Мыльная ниша в душе
Вторичные и порошковые ванные комнаты
Столешницы из ламината с 4-дюймовым фартуком
Деревянный каркас повышенной высоты, утопленные тумбы для шкафов
Полы из керамической плитки Mowhawk
Раковина на пьедестале (все порошковые) ванные комнаты)
Зеркало во всю ширину над умывальником с выбранным декоратором настенным светильником сверху
Встраиваемый светильник g с энергосберегающими лампочками
Пароизоляционный встраиваемый светильник с энергосберегающей лампочкой над ванной / душем
Ванны с подходящей акриловой облицовкой стен во всех вторичных ванных комнатах
Смесители Moen ® с рычажными ручками для простоты использования
Energy Star ® вытяжные вентиляторы для ванной комнаты на отдельном выключателе
Полотенца и банные принадлежности
Водосберегающие, удлиненные комоды комфортной высоты
Прачечная
Один ряд вентилируемых решетчатых стеллажей
ВНУТРИ ДОМА
Роскошное пятноустойчивое ковровое покрытие с низким содержанием летучих органических соединений и высокоэффективной ковровой подушкой во всех спальнях и логове
Текстурированная отделка потолков и светло-оранжевая корка на внутренних стенах
Двухпанельные межкомнатные двери высотой 6 футов 8 дюймов
Высокоскоростная структурированная проводная сеть — сертифицированные линии передачи данных CAT-5E и коаксиальный кабель с четырьмя экранами RG-6
Предварительная проводка телефона на кухне
Предварительная проводка кабельного телевидения в большой комнате или семейной комнате (по плану) и в главной спальне
Предварительная проводка потолочного вентилятора в большой комнате, гостиной или семейной комнате (по плану), хобби комната (согласно плану), прихожая, крытая веранда и все спальни
Rinnai энергоэффективный газовый водонагреватель без резервуаров
Встроенное освещение с энергосберегающими лампами в прихожей, фойе (по плану) и кухне
Декоративное освещение арматура во всех ванных комнатах
Электрический звонок для входной двери
Белые подоконники с твердой поверхностью
Стеллажи для вентилируемых шкафов с виниловой облицовкой
Ванные комнаты и гардеробные с кондиционированием воздуха
Керамическая плитка Mohawk размером 18 x 18 дюймов в фойе, кухня, уголок для завтрака, коридоры, туалетная комната, прачечные и механические туалеты (согласно плану)
ВНЕ ДОМА
Профессионально оформленный пакет для пышных ландшафтов с полностью замороженным участком 9 0018
Sentricon ® Система уничтожения термитов с мониторингом в течение 1 года
Декоративные фонари для автобусов
Водосточные желоба перед входом (согласно плану)
Подъездные дорожки, проходы, входы и крытые дорожки для асфальтоукладчиков, выбранные дизайнером
Внутри стены Taexx ® система защиты от вредителей исключает личный контакт с активными ингредиентами
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ ДОМА — ЭКОНОМИЯ ВАМ БОЛЬШЕ ДЕНЕГ В МЕСЯЦ ПО СЧЕТАМ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Забор свежего воздуха и система изолированного воздуховода для улучшения качества воздуха в помещении
Низкое содержание летучих органических веществ состав (VOC) краски Sherwin-Williams® и ковер Mohawk® для улучшения самочувствия
Внешняя вентиляция вытяжки для микроволновой печи
Энергоэффективные окна с низким коэффициентом излучения (Low-E) с двойным остеклением
Высокая эффективность 14-SEER Carrier® центральное кондиционирование и отопление
Входная дверь из стекловолокна
Энергосберегающий светодиодный светильник лампы
Вытяжные вентиляторы для ванных комнат Energy Star®
Изолированные потолок R-30 и R-4.1 на блочных стенах
Энергоэффективный газовый водонагреватель Rinnai
Водосберегающая сантехника Moen®
Водосберегающие, комфортные удлиненные комоды
ДЛЯ ПОВЫШЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ
Набор декоративных ручек Schlage®
Частный гараж на 2 машины с автоматическими открывателями и датчиками гаражных ворот
Детекторы дыма и угарного газа на всей территории
Закаленные окна в ванной для вашей безопасности
Поставка воздушных фильтров на 1 год
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КОМФОРТА В ПОМЕЩЕНИИ И ЖИЗНИ
Рычажная фурнитура Schlage® на всех межкомнатных дверях для облегчения открывания
Поднятая раковина во всех главных и второстепенных ванных комнатах
Смесители Moen® для простоты использования
Программируемый термостат Honeywell® на 7 дней с цифровым дисплеем для расширенного обзора
Кулисные электрические переключатели для простоты управления
ДЛЯ УЛУЧШЕННОГО ДИЗАЙНА
Высота потолка 9 футов 4 дюйма на план
Плинтусы из скульптурного дерева 3 1/4 дюйма и обшивка из дерева в колониальном стиле 2 1/4 дюйма
Одинарная входная дверь высотой 8 футов
Крупногабаритные гардеробные в главной спальне
Раковины для него и для нее в главной ванной комнате с поднятыми туалетными столиками
Профессионально оформленный пакет с пышным ландшафтом с полностью замороженным участком
ДЛЯ БОЛЬШЕГО УДОБСТВА
10-летняя гарантия на конструкцию
1 год Whirlpool ® гарантия на прибор
10-летняя ограниченная гарантия на детали системы кондиционирования и отопления
Система удаления термитов Sentricon® с 1-летним контролем
2-летняя гарантия на материалы и качество изготовления
ДЛЯ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО КОНСТРУКЦИИ
Дизайн и конструкция в соответствии со строгими требованиями к ветроустойчивости Строительного кодекса Флориды
Монолитный бетон, армированный сталью Фундаментная система с наружными стенами из железобетонных блоков
Выбранные дизайнером дорожки, входы и крытые подъезды
Профессионально спроектированная стропильная система крыши
Sherwin-Williams®, 2-слойная система окраски Loxon® для наружной окраски для длительного сохранения цвета и защиты климата
Размерная черепица со встроенной защитой от плесени с защитой 3MTM Scotchguard
Система трубопроводов PEX для превосходной производительности
Подложка для плитки DensShield® на всех ваннах и душевых для дополнительной защиты
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ОТДЕЛКА ВНУТРЕННЕЙ ИНТЕРЬЕРА
Кухня
Столешницы из ламината с 4-дюймовым фартуком
Выбранные дизайнером утопленные панельные шкафы с 36-дюймовым верхом
Раковина из нержавеющей стали с двумя отсеками
Смеситель Moen® со встроенным выдвижным распылителем
Вывоз мусора мощностью 1/2 л.с.
Whirlpool ® Energy Star® звук в автоматическая посудомоечная машина с изолированной крышкой
Whirlpool ® отдельно стоящая электрическая плита с гладкой поверхностью и самоочищающейся поверхностью
Whirlpool ® Вытяжка для микроволн с внешней вентиляцией
Главная ванная комната
Столешницы из ламината с 4-дюймовым фартуком
приподнятые деревянная рама высотой, раковина для шкафов с утопленными панелями и раковинами для ванной комнаты для него и для нее
Стеклянная душевая кабина с двустворчатой дверью
Зеркало во всю ширину над умывальником с настенным светильником по выбору декоратора
Пароизоляционный встраиваемый светильник с энергосберегающей светодиодной лампочкой в душе
Керамическая плитка 8 «x 12» на стенах душевых и керамическая плитка 6 «x 6» на полу душевых
Смесители Moen® с рычажными ручками для простоты использования
Вытяжные вентиляторы Energy Star® для ванной комнаты на отдельном переключателе
Полотенце и банные принадлежности (по плану)
Водосберегающие удлиненные комоды комфортной высоты
Мыльная ниша в душевой кабине
900 19 Дополнительные ванные комнаты
Столешницы из ламината с 4-дюймовым фартуком
Повышенная высота, утопленные умывальники для шкафов
Зеркало во всю ширину над туалетным столиком с настенным светильником, выбранным декоратором, над ванной
Пароизоляционный встраиваемый светильник с энергосберегающей лампочкой над ванной / душ
Ванны с подходящей акриловой облицовкой стен во всех вторичных ванных комнатах
Смесители Moen® с рычажными ручками для простоты использования
Вытяжные вентиляторы для ванной комнаты Energy Star® на отдельном переключателе
Полотенца и банные принадлежности (согласно плану)
Вода -экономные удлиненные комоды комфортной высоты
Прачечная
Один ряд вентилируемых решетчатых стеллажей
ВНУТРИ ДОМА
Роскошное пятноустойчивое ковровое покрытие Mohawk® с низким содержанием летучих органических соединений и высокоэффективной ковровой подушкой во всех спальнях и помещениях
Виниловый лист Mohawk® Divinity в фойе, кухне, ванных комнатах и прачечной
90 017 Текстурированная отделка потолков и светло-апельсиновая корка на внутренних стенах
Двухпанельные межкомнатные двери высотой 6 футов 8 дюймов
Высокоскоростная структурированная проводная сеть — сертифицированные линии передачи данных CAT-5E и коаксиальный кабель с четырьмя экранами RG-6
Предварительная проводка телефона на кухне
Предварительная проводка кабельного телевидения в гостиной (согласно плану) и главной спальне
Предварительная проводка потолочного вентилятора в гостиной (по плану), комнате для занятий (по плану), кабинке, крытой веранде , и все спальни
Rinnai Энергоэффективный газовый водонагреватель без резервуаров
Декоративные светильники во всех ванных комнатах
Электрический звонок для входной двери
Стеллажи для вентилируемых шкафов с виниловой облицовкой
Ванные комнаты и гардеробные с кондиционированием воздуха
ВНЕ ДОМА
Профессионально спроектированный пакет для пышных ландшафтов с полностью замороженным участком
Система уничтожения термитов Sentricon® с годовым контролем
Decor освещение для автобусов
Водосточные желоба у парадного входа (согласно плану)
Выбранные дизайнером пешеходные дорожки, входы и крытые террасы
Встроенная система защиты от вредителей Taexx исключает личный контакт с активными ингредиентами
Сдается комната
Сдается комната .17 часов назад в Короне, Калифорния. Комната наверху, идеально подходит для рабочего человека, 525 долларов в месяц, коммунальные услуги включены, общая ванная, кухня и … Поиск комнат для аренды в районе Вашингтона легко на HotPads, отфильтровав «Комнаты для аренды» «тип аренды на вкладке» Все фильтры «и найдите на карте значки» Кровать «. Кроме того, в зависимости от ваших потребностей, вы также можете искать объекты «Субаренда» и «Меблированная» для аренды в фильтрах HotPads.
Соглашение об аренде и аренде — это документ, в котором изложены договоренности между владельцем недвижимости, известным как «арендодатель» или «арендодатель», и кем-то другим, кто готов платить арендную плату во время проживания в собственности, известной как «Арендатор» или «арендатор».Выбирайте из сотен свободных номеров или апартаментов в вашем районе. Найдите соседей по комнате и комнаты в аренду по всему миру.
Craigslist — Аренда комнат в Лейси, Вашингтон: Дом с 3 спальнями в аренду в Юнион Милл, сосед по комнате хотел поделиться Двое в Олимпии, 1-комнатная квартира в аренду в Тамуотере, 2-комнатная квартира в аренду в Литтлроке. Снять комнату в прекрасной меблированной современной 5-комнатной квартире. Расположен в нескольких минутах ходьбы или езды на велосипеде до Кэрнс-Сентрал и эспланады. Идеально подходит для дружелюбных, зрелых гостей или пар, которые ищут тихий дом с гибким, без обязательств.Живите с дружелюбными, доброжелательными людьми, все сделано, просто переезжайте.
Сдается одноместная комната. Мы предлагаем доступное жилье в самом центре Ваукеши, в центре города. В наших номерах есть кровать, холодильник и комод. В нашем здании в общей сложности 4 общие ванные комнаты, по одной на каждом этаже, у нас есть общая кухня, расположенная в подвале, мы предлагаем Wi-Fi за дополнительную плату. мы снова находимся в … Схема аренды комнаты позволяет вам зарабатывать до порогового уровня в 7 500 фунтов стерлингов в год без уплаты налогов за сдачу в аренду меблированного жилья в вашем доме.Эта сумма уменьшается вдвое, если вы делите доход со своим партнером или …
Craigslist — Аренда комнат в Луисвилле, Кентукки: 1bed1ba только для женщин в центре Луисвилля, Дом для совместного использования Fern Creek, Ищу соседа по комнате в Луисвилле, Bdrm в доме на востоке, Роскошная студия с 2 спальнями для женщин, соседка по комнате.
Подключение электричества в загородном доме – это очень важный этап строительных работ. От правильной установки электросети зависит не только оптимальная работа всех подключенных к ней приспособлений и устройств, но и безопасность жильцов. Основой правильного монтажа электросети является схема подключения электричества.
1. Электроснабжение частного дома
Снабжение электропитанием частного дома производится от общей линий электропередач загородного поселка – будь это деревня или садовое товарищество. Сегодня электричеством у нас в стране обеспечено подавляющее большинство жилых поселков. Линии электропередач установлены таким образом, чтобы снабжение каждого дома было доступным. Как правило, возле каждого участка стоит один, а то и несколько столбов ЛЭП.
Запитка каждого дома от линии электропередачи проводится сотрудниками электроснабжающей организации – от столба до электросчетчика. Дальнейшее устройство системы электроснабжения – забота хозяина.
Непосвященному человеку проведение электрического тока от счетчика до каждой лампочки и розетки в доме кажется трудноразрешимой задачей. Понятное дело – осуществлять монтаж электросети должны профессионалы, но и хозяева должны иметь представление о данной работе. Ведь эксплуатировать электросеть предстоит им. Неплохо бы уметь и контролировать электроустановочные работы – хотя бы в рамках общих понятий об электросетях в частном доме. Именно знакомству с основными такими понятиями и посвящена эта статья.
2. Важность планирования электросетей
Как и во всяком деле, в прокладке электросетей в первую очередь не обойтись без подробного плана. В первую очередь – это учет всех потребителей (лампочки, стиральные машины, холодильники и т.д.). Во вторую очередь – графическое отображение системы электропроводки от источника до потребителя.
Все этапы установки электросетей опираются на схему подключения электричества. В общем виде это чертеж, где наглядно отображены:
Узлы электропитания от линии ввода
Предохранительные устройства защиты от короткого замыкания
Распределительные коробки, где происходит ответвления линий тока на определенные помещения и потребителей
Расположение линий электропередач – то есть, проводов
Места, где установлены розетки для потребителей
В план-схему обязательно должны входить сведения о мощности потребителей, о параметрах предохранителей, о параметрах электрических проводов и тому подобные сведения.
Только имея на руках схему подключения можно начинать работу. Бессистемная установка проводов обязательно приведет к ошибкам, а ошибки в работе с электричеством – это прямая угроза безопасности жизни и жилищу.
Если дом был построен по индивидуальному проекту, то схемы подключения должна составляться конкретно для этого дома. В случае использования типового проекта, схема подключения электричества тоже может быть типовой.
3. Наружное подключение электричества
Хотя подключение от линии электропередач до здания – это обязанность электриков вашего поселка, жить в доме вам, и эту работу тоже нужно проконтролировать, как и обеспечить электриков всем необходимым для монтажа проводки. Тем более что вариантов подключения может быть несколько, и определяться вам.
Вот несколько замечаний по этому этапу работ.
Подводка проводов может быть осуществлена как по воздуху – от столба к дому, так и под землей. Провод от столба электропередачи к дому не должен провисать больше, чем на 3.5 метра от земли. Он не должен касаться веток деревьев, деревянных частей дома, каких-либо других выступающих узлов. При расстоянии больше … метров от столба до входного узла в дом, нужно установить дополнительную опору для проводов.
Для входного кабеля используются провода с минимальным сечением 16мм2. Он может быть двужильным (при использовании напряжения 220В) и четырехжильным (при напряжении 380В). Всем требованиям эксплуатации (безопасности, минимальным потерям и долговечности) соответствуют провода NYM,ВВГнг, ВВГ и ПУНП.
Провода, отходящие от столба линии электропередач должны находиться в защитной оболочке. Для того, чтобы сохранить провода от разрыва их прикрепляют к опорному прутку. Пруток в виде толстой проволоки должен иметь хорошее натяжение, а электропровод, наоборот должен крепиться не в натяг.
Ввод проводов внутрь дома производится через отверстие, тщательно заизолированное негорючим материалом. Провода должны продеваться через защитный кожух, например, пластиковую или металлическую трубу.
Правила наружного подключения дома
Внутри дома провода входят в электросчетчик, который учитывает потребленную электроэнергию, а от счетчика – к распределительному щитку.
4. Распределительный щиток
Именно распределительный щиток является как бы «мозгом» всей системы электроснабжения дома. Он представляет собой металлическую коробку с вмонтированными узлами, от которых отходят провода в тот или иной участком дома. Все узлы в коробке смонтированы так, чтобы не касаться друг друга.
Основными элементами распределительного щитка являются защитные предохранители. Они монтируются на общем входе в щиток и на каждую группу потребителей. Современные предохранители заменили традиционные электрические пробки, где разрыв сети в случае короткого замыкания происходил после расплавления входящих в состав пробок легкоплавких вставок. Сегодня эту роль выполняют автоматические предохранители, а попросту – автоматы, где разрыв сети происходит при критическом повышении температуры благодаря встроенным датчикам. Каждый автомат рассчитан на определенную мощность потребителей тока.
Самый мощный автомат ставят на общем входе. Он позволяет отключить всю систему. Если необходимо отключить потребители частично – например, для ремонта – можно отключить соответствующий автомат. Короткое замыкание в отдельном узле, таким образом, не отключает всей системы.
Распределительный щиток
5. Подробнее о схеме электропроводки
Вывод проводов из распределительного щитка соответствует расположению потребителей в разных помещениях. Рассмотрим подробнее типовые схемы распределения электричества в доме.
В современном жилище мы используем различные электроприборы, потребляющие разное количество электроэнергии. Уровень потребления ее выражается в мощности электроприбора.
Самыми мощными потребителями в современном доме являются электрические плиты, нагреватели в сауне, самыми экономными – электролампочки и мелкие бытовые устройства.
Ниже приведены средние характеристики энергопотребления некоторых наиболее часто используемых электроприборов от самых мощных к менее мощным (в Вт):
Проточный нагреватель воды – 5000
Электроплита – 3000
Автоматическая стиральная машинка – 2500
Сварочный аппарат – 2300
Духовка – 2000
Утюг – 1700
Бойлер – 1500
Пылесос – 1500
Обогреватель – 1500
СВЧ-печь – 1400
Электрочайник – 1200
Вентилятор – 1000
Холодильник – 600
Компьютер – 500
Телевизор – 300
Лампочка – 60
Уже из этого небольшого списка видим, где сосредоточены главные потребители электроэнергии в нашем доме – на кухне и в ванной-прачечной. Естественно, не рекомендуется включать все приборы сразу, но и включенной электроплиты при постоянно работающем холодильнике достаточно для существенной нагрузки на сеть.
Именно узлы, от которых ведут провода в такие помещения, имеют самые мощные автоматы.
6. Электрическая и монтажная схема подключения
Есть электрическая схема подключения, а есть план-схема, совпадающая с планом дома.
Электрическая схема показывает, какие типы подключения используются – где ток подается параллельно, где последовательно и т.д.
Электрическая схема сети
Для монтажа следует иметь еще и монтажную схему. В простом виде она должна представлять собой чертеж, совпадающий с планом всего дома. На ней изображаются места расположения электропроводов и места, где расположены монтажные узла и разъемы для электропитания.
Монтажная схема электросети
Здесь мы видим в какое помещение идут провода от распределительного щита, какие марки проводов используются, как расположены розетки на стенах и т. д.
Конечно, представленные схемы достаточно примитивны. В реальности схема электроснабжения может иметь довольно сложный вид. Проект обычно совмещает электрическую и монтажную схему электроподключения.
7. Распределение электропитания по помещениям
Как мы уже упоминали, самыми энергоемкими помещениями можно считать
Кухню, где хорошая хозяйка использует массу электроприспособлений….
Ванную и прачечную со стиральной машинкой и электронагревателем
Бойлерную, где осуществляется разогрев отопителей при электрическом отоплении дома
Достаточно энергоемкими могут быть
Мастерская, где умелец пользуется мощными электроинструментами
Гостиная, где установлено много ламп, включен телевизор и пара компьютеров
Самыми экономными потребителями электричества являются
Чердак и подвал, куда хозяин заглядывает относительно редко
Очевидно, что на каждую группу помещений ставится автомат соответствующей мощности.
8. Безопасность электросетей
Обеспечение безопасности пользования электричеством – задача, пожалуй, более важная, чем даже само электроснабжение. Опасность электричества состоит в его токопоражающей способности по отношению к человеку и в пожароопасности – вследствие экстремального нагрева проводов при коротком замыкании.
Тема эта довольно обширна. Что же касается схемы электроснабжения, то главное в ее устройстве – именно обеспечить безопасность эксплуатации электросети.
Особое внимание нужно уделить соответствию монтируемых автоматов тем, что указаны на схеме. Мощность автоматов должна быть тщательно рассчитана с учетом всех нагрузок на сеть и каждый из ее узлов.
Что касается безопасности человека, то схема электропроводки предусматривает ряд мер:
Наличие электроизоляции на всех токоведущих частях
Правильное расположение розеток
Заземление всех необходимых элементов
Недоступность большинства электроузлов для случайного контакта
Повышенная защита сетей в детских комнатах
Применение специальных мер для защиты во влажных помещениях
8. Монтаж электросети по схеме подключения
Монтаж электричества должен проводиться строго по схеме и с использованием указанных в ней материалов. Ни в коем случае нельзя ставить не соответствующие схеме автоматы. Нельзя произвольно занижать сечение проводов. Нельзя беззаботно относиться к местам соединения проводов.
Зачастую горе-мастера просто скручивают два или несколько проводов, не заботясь о том, что неплотное соединение – это места перегрева проводов, места искрения. Недопустимо скручивание проводов из разного металла, например, алюминиевого и медного. Все соединения должны осуществляться в специальных соединительных коробках.
Проведение проводов на изгибах возможно только под прямым углом, иначе будет невозможно определить, где находится скрытый от глаз провод, если вдруг придется сверлить стену.
Укладка проводов должны быть строго горизонтальна или вертикальна
Таких правил много, подробнее о них мы расскажем в других статьях.
9. Учет особенностей конкретного дома в схеме
Помимо всего прочего схема подключения должна учитывать особенности материалов, из которых построен дом. Ни в коем случае нельзя план-схему для кирпичного дома использовать в деревянном каркасном без всяких изменений. У этих материалов разная огнестойкость, разная электропроводность. Необходимо учитывать, какой материал находится в близком расположении от электроузлов – металл, дерево, пластик или влажный кафель – и предусматривать достаточную изоляцию, выдерживать необходимое расстояние от токоведущих частей. Все это должно быть заложено в схеме электроподключения.
10. Заключение
Составление схемы электропроводки в частном доме необходимо проводить еще на этапе проектирования дома. Строительство всего дома должно проводиться с учетом особенности будущих электросетей. Собственно, это касается и других инженерных сетей, но с электричеством случай особый – это, пожалуй, самая важная сеть и самая опасная в эксплуатации.
В любом случае разработку проекта электроснабжения нужно доверить профессионалам, не говоря уж о монтаже. Специалисты должны иметь соответствующие сертификаты и допуски. Все электрические работы в доме строго регламентируются.
Подключение частного дома к электросети
Схема подключения частного дома к электросети
Постройка жилого дома не обходится без подключения его ко всем коммуникациям. Свет, газ, водоснабжение – это те условия, без которых проживание будет некомфортным или вовсе невозможным. Процесс введения электросети в жилое помещение трудоемкий и требует профессиональных знаний.
Документы, которые необходимы для подключения
Начинать нужно в первую очередь с получения всех разрешений на выполнение работ. Для этого следует обратиться в организацию, которая обеспечивает поставку электроэнергии по каждому району населенного пункта. Заявление подается в письменном виде и содержит следующие данные и приложения:
фамилия, имя, отчество, паспортные данные заявителя
адрес частного дома
список устройств, которые будут подключены
сроки проектирования
копия паспорта или другого документа, указанного в заявлении, ИНН
копия свидетельства о праве собственности
детальный список всех приборов, которые будут подключены к сети 220 или 380 Вольт с указанием мощности каждого из них
план участка и постройки в масштабе с указанием расположения объектов
Список документов не является полным и окончательным. Если заявление подает не владелец жилья, а его представитель, то в наличии должна быть нотариально заверенная доверенность на делегирование полномочий.
Перед тем как производить подключение электросети, необходимо уточнить данный вопрос в организации. Часто владельцы домов указывают в заявлении большую мощность, чем им требуется. Это не удивительно, поскольку переделывать потом документацию сложнее, чем предусмотреть заранее возможность подключения к сети 220 или 380 Вольт многих приборов. Сроки выдачи Технических условий не должны превышать 1 месяца, а работы должны проводиться в течение 6 месяцев с момента заключения договора.
Осуществляют подключение специалисты энергоснабжающей организации или другие конторы, работники которых имеют доступ к выполнению таких работ. У них есть лицензия на этот вид деятельности, и они оказывают свои услуги, соблюдая все правила. Если работы выполняют такие организации, то по их завершению в энергоснабжающую компанию необходимо представить отчет, в котором указывается перечень выполненных работ и копия разрешения на их проведения. Все установленные приборы проверяются и на них ставятся пломбы. На последнем этапе владелец получает все необходимые документы, договор и расчетную книжку, по которой будет осуществляться оплата за использованную электроэнергию.
Варианты подключения к электросети
Схема подключения электричества может предусматривать следующие варианты проведения:
воздушный способ
подземный способ
Первый вариант для частного дама является наиболее оптимальным. Он не требует значительных финансовых затрат и прост в монтаже. Правила предусматривают использование провода с изоляцией, который имеет шаг не более 25 метров. Если необходимо завести кабель на большее расстояние, то требуется установка специальных опор. Их высота должна составлять не менее 2,75 метра, и расстояние от окна до точки введения кабеля будет больше, чем 1,5 метра. Владелец осуществляет обслуживание своего ответвления от линии электропередач и несет полную ответственность за него. Подключение кабеля должно осуществляться с учетом расстояния не меньше 50 мм от кирпичной стены или 100 мм от деревянной конструкции. Кабель заводят в дом при помощи трубы, которая находится в специальном отверстии в стене, и подключают к счетчику.
Вторая схема дороже в исполнении и сложнее в обслуживании. К жилому помещению электросети подводят, предварительно вырыв, траншею в земле, глубина которой должна составлять около 1 метра. Схема должна предусматривать расстояние около 2 метров от кабеля до каждого дерева на участке. Кроме этого, запрещено использовать подземную электросеть в болотистой местности, в грунте, который подвержен промерзаниям в холодное время года. Кабель изолируют, укладывают в гофротрубу и прокладывают ниже высоты промерзания грунта на 30-40 см. Сверху траншею засыпают песком толщиной в 20 см. При этом кабель не должен быть натянут. Он вводится в дом таким же способом, как и в первом варианте.
Технические особенности проведения работ
Кабель, который используется для снабжения электричеством частного дома, должен иметь сечение 10 мм2 для медной жилы и 16 мм2 для алюминиевой жилы. Существенное значение имеет заземление кабеля, которое обезопасит эксплуатацию проводки. При случайном прикосновении к поврежденному участку ток пойдет по пути наименьшего сопротивления. Поэтому необходимо сделать так, чтобы он проходил не через человека, а в землю. Если площадь возле дома позволяет, то можно сделать контур заземления. В противном случае используют модульное заземление.
В помещении для функционирования электросети используют вводное распределительное устройство. Это механизм со всеми приборами, который работает с целью распределения энергии по всем группам внутри помещения. Оно должно подбираться с учетом максимального напряжения.
Можно устанавливать однотарифный, двутарифный и многотарифный счетчик. С перечнем моделей такого оборудования можно ознакомиться в компании, которая осуществляет обслуживании электросети. Перед установкой лучше изучить тарифы на электроэнергию в разное время суток и определиться, по которому из них будет целесообразней работать. Счетчик опечатывается сотрудником обслуживающего предприятия. В ином случае действия будут незаконными и подлежащими ответственности. Работник компании по итогу должен выдать документ, который подтверждает проведение им работ и взятие счетчика на учет.
Документация, которая выдается владельцу
Согласование всей документации для подключения частного дома можно осуществить самостоятельно или обратиться в специальные организации, которые оказывают такие услуги. По окончанию работ абонент будет иметь у себя на руках следующую документацию:
разрешение на присоединение
план электроснабжения
акт допуска
акт ответственности по эксплуатации
абонентская книжка
По действующему законодательству запрещается самовольное подключение электросети к любому объекту. Для осуществления такой работы необходимо согласование проекта во всех инстанциях. В противном случае нарушителю грозит большой штраф, отключение от линии электропередач. При этом все приборы и подлежат демонтажу.
Провести электричество в жилое помещение можно с минимальными затратами времени и усилий. Проводить работы необходимо по всем правилам, чтобы потом не пришлось переделывать или подвергать себя опасности.
Как подключить электричество на даче от столба к дому
Здесь будут рассмотрены технические вопросы как подключить электричество к дачному или частному дому.
Подразумевается, что все необходимые разрешения и согласования имеются. В противном случае Вам нужно решить ряд организационных вопросов, описанных на этой странице.
ВНИМАНИЕ! Все работы следует производить с соблюдением правил безопасности, при снятом напряжении питания и принятых мерах по недопущению его случайного включения.
Производить подключение начнем от столба. Стоит заметить, что там может быть путаница проводов, вполне способная испугать начинающего электрика (фото 1), но на поверку все оказывается очень просто.
Здесь будет рассмотрено как подключить электричество к даче при помощи самонесущих изолированных проводов (СИП), поскольку в настоящее время используются именно они.
Электрические провода, подходящие к столбу, можно разделить на магистральные (идущие от трансформатора, подстанции) и провода снижения (подающие электричество непосредственно конечному потребителю — здесь их три: П1, П2, П3).
Первые идут через столб транзитом — пришли и ушли, если, конечно, столб не крайний, оставшиеся — это провода снижения.
Как правило, от трансформатора на дачах идут четыре провода — один из них нулевой, остальные фазовые (см. подробнее). Для подключения напряжения 220 В нам нужна одна фаза и ноль (рис.1).
Дальше, все будем рассматривать для одного потребителя, например, П1.
Подключив фазу и ноль снижения к магистрали (как технически это реализовать — несколько позже), в соответствии с новыми требованиями электросетей мы должны установить счетчик непосредственно на столбе.
Для этого используется электрический щиток, естественно, уличного исполнения. В нем устанавливается электрический счетчик BW, перед ним также можно установить автомат защиты S, при условии, что все точки электрических подключений могут быть опломбированы. Здесь про подключение электрического счетчика написано более подробно.
Провода, идущие к дому на Вашей даче можете подключать к внутреннему щитку и необходимым потребителям электроэнергии.
Здесь написано про схему электропроводки, правда для квартиры, но она принципиально от дачи или частного дома ничем не отличается.
Теперь про то, как закрепить и подключить электрические провода. Их крепление производится про помощи специальных зажимов:
Клиновой зажим. Думаю все ясно. К столбу он крепится скобой 1. Провод вставляется в соответствующий паз, фиксируется клиньями 2. Стрелкой указано направление приложения силы, обеспечивающей его зажим.
То есть более длинный участок, например идущий к соседнему столбу или от столба к дому (участку на даче) должен располагаться по рисунку ниже.
На фото 4 приведен другой тип зажима:
Фиксация здесь обеспечивается затяжкой болта.
Остается обеспечить электрическое соединение проводов, идущих от столба к дому.
Для этого подойдет прокалывающий зажим. Он имеет два канала — сквозной -1, который надевается на магистральный провод без его разрезания и зачистки. В отверстие 2 вставляется провод снижение, идущий через щиток к дому (даче).
После затяжки болта 3 получается надежное электрическое соединение. Еще раз повторю — зачищать провода не надо.
Может возникнуть вопрос — как обеспечить переход от СИПа к электропроводке внутри дома. При использовании в качестве снижения провода СИП 2Х16 проблем не будет, поскольку его можно непосредственно подключить к входным клеммам счетчика (автоматического выключателя).
На что еще следует обратить внимание?
Сечение провода снижения должно соответствовать суммарной нагрузке всех дачных (домашних) потребителей энергии.
При подключении потребителей «к столбу» следует равномерно распределять нагрузку между фазами во избежании их «перекоса».
Представленные на сайте материалы имеют информационный характер и не могут быть использованы в качестве руководящих и нормативных документов
описание основных способов подключения к ЛЭП
Как только будет построено новое жилое строение, владелец домовладения задаётся вопросом: «Как выполнить ввод электроэнергии в дом». Ведь сложно представить жизнь современного человека без пользования им электрическими приборами. Электроэнергия, не только позволяет обрести необходимый уровень комфорта, но без этого явления невозможны многие виды досуга и развлечения.
Оформление документации
Подключение электроснабжения должны осуществлять только профессиональные электрики имеющие допуск к выполнению подобного класса работ. Необходимый объём документации, который следует собрать для подключения электричества зависит от региона, где осуществляется подключение жилого объекта, а также от вида строения. Обязательно при подключении электричества потребуется проектная документация домовладения, в которой должна быть приложена принципиальная схема электропроводки. Кроме того необходимо получить Технические Условия на подключение к сетям от энергосетевой организации. Так же необходимо подготовить и предъявить схему учета, согласованную с Энергосбытовой организацией
Виды подключения дома к ЛЭП
Существуют три основных способа ввода в дом электричества:
Подключение дома к воздушной линии с помощью алюминиевого, не изолированного провода.
Подключение с помощью СИП-кабеля.
Подземное подключение.
Первый способ, в настоящее время используется крайне редко. Если по каким либо причинам произойдёт разрыв фазного провода, то он будет представлять серьёзную опасность для жизни и здоровья людей, проживающих в данном доме. Кроме поражения электрическим током, возможно короткое замыкание двух проводников при провисании проводов или падения на них каких-нибудь тяжёлых предметов. Иногда виновниками неполадок на открытых линиях электропередач могут являться крупные птицы, которые попадаю между двумя провисшими не изолированными проводниками. Подключение с помощью самонесущего изолированного провода наиболее безопасный вариант воздушного подключения к домовладению электрического тока. Изоляция такого кабеля очень надёжна и хорошо защищает от возникновения короткого замыкания проводки. Если в результате непогоды произойдёт обрыв провода, то он не будет представлять опасности для людей. Подземное подключение электричества, является самым дорогим вариантом электрификации домовладения. Использование этого метода полностью исключает вероятность обрыва кабеля. Для осуществления такого метода подключения, потребуется приобрести специальный бронированный кабель.
Ввод электричества в деревянный дом
Эксплуатировать деревянное строение, возможно только в том случае, если будет полностью исключена вероятность короткого замыкания и перегрева вводной электропроводки. Многие владельцы деревянных домов не знают как увеличить безопасность такого строения. Прежде чем осуществить ввод электроэнергии необходимо привести внутреннюю проводку в надлежащее состояние. При эксплуатации электрических приборов в деревянном строении должны соблюдаться следующие правила:
Не допускается свободное перемещение вводной электропроводки. В этом случае возможно перетирание изоляции провода с образованием короткого замыкания. Высока вероятность обрыва вводного провода, если он будет случайно зацепленным каким-либо объектом при перемещении.Поэтому прежде чем осуществлять подключение к ЛЭП, необходимо обеспечить безопасную высоту вводного провода. Часть проводки на доме должна быть помещена в специальные кожухи, каналы, рукава, которые исключают свободное перемещение провода.
Соблюдать правила подключения мощных приборов. Использование таких потребителей электричества, требует выделенной линии электропроводки. При подключении приборов большой мощности следует оборудовать данный контур отдельным автоматическим предохранителем (электрическим автоматом). Схема подключения мощных приборов должна быть проработана ещё на стадии проектирования дома.
Стараться избежать подключение электроэнергии не изолированным проводом. Если к деревянному дому подключается не изолированный алюминиевый провод, то возможно возгорание конструкций при возникновении короткого замыкания в непосредственной близости от деревянного строения. Чтобы избежать негативных последствий неправильного подключения электричества к деревянному дому, необходимо после приведения внутренней проводки в надлежащее состояние, осуществить подключение с помощью самонесущего изолированного провода (СИП) или осуществить подземный ввод электричества. Такой способ подключения электричества, является самым безопасным для этой категории домовладений.
Подземный ввод электричества используется для подключение не только частных домов, но и многоквартирный объект в условиях городской застройки, также подключается таким способом.
Работы осуществляются в такой последовательности:
Получить разрешение на подземное подключение дома. Прежде чем осуществлять ввод электричества в дом под землёй, необходимо произвести необходимые расчёты и получить разрешение на проведение земляных работ. Рассчитать сечение проводника и марку используемого провода должны специалисты, также необходимо согласовать прокладку траншеи от опоры ЛЭП до фундамента дома. Глубина, на которую укладывается кабель, обычно, составляет 0,7 — 0,8 метра, и если на пути прокладки кабеля имеются другие подземные коммуникации, то необходимо согласовывать проведение земляных работ с представителями коммунальных служб. Когда все разрешительные документы будут готовы и электрическая схема будет рассчитана, можно перейти к осуществлению подключения электрического тока к деревянному дому.
От опоры ЛЭП до фундамента деревянного дома делается траншея глубиной около 0,8 метра. Место входа электрического кабеля в грунт усиливается с помощью металлической трубы, которая должна быть поднята по опоре ЛЭП на высоту до 2 метров. Обычно, ввод электричества в деревянный дом, не требует производить отверстия в фундаменте, поэтому кабель в этом месте свободно проводится под ним и выводится непосредственно за стеной дома. Необходимо в месте ввода кабеля в здание, (учитывая, что грунтовые воды могут проходить слишком близко, или в случае, когда грунт подвержен значительной деформации), применять асбестовые или железобетонные трубы, в которых происходит размещение кабеля. Необходимо тщательно герметизировать такое размещение токопроводящего материала, от возможного попадания внутрь трубы грунтовых вод. Если этого не сделать, то при замерзании воды, может быть повреждена токоведущая жила кабеля. Если для подключения электрического тока в деревянное домовладение понадобится пробить отверстие в фундаменте, то, диаметр такого отверстия должен в несколько раз превышает ширину кабеля.В отверстие необходимо установить толстостенную металлическую трубу в которой и будет проложен электрический кабель. Когда кабель будет уложен по всем правилам траншею зарывают, предварительно разместив под землёй над кабелем ленты с надписью: «Осторожно кабель».
Как проложить кабель в земле видео смотрите ниже: youtube.com/embed/9WA9NF2LY9o?feature=oembed» frameborder=»0″ allowfullscreen=»»/>
Ввод электричества с помощью СИП
Самонесущий изолированный провод, является современным и безопасным элементом, позволяющим осуществить ввод электричества в дом непосредственно со столба. Монтаж осуществляется в таком порядке:
Получить разрешение на подключения электричества.
Приобрести необходимое количество провода и арматуры для его крепления.
Пригласить специалистов, которые имеют необходимый доступ к осуществлению этого вида работ, и подключить электрический ток от ЛЭП к электрическому щитку.
Самостоятельно заниматься выполнением этого вида работы не рекомендуется. Даже если имеются навыки работы с электрическим оборудованием. В противном случае можно получить штраф за самоуправство, а если в результате неправильного подключения возникнут неполадки на линии электропередач, то потребуется компенсировать расходы на устранение аварийной ситуации. Ввод электричества таким способом в дом позволяет минимизировать вероятность обрыва провода во время непогоды. Применение СИП позволяет не опасаться поражения электрическим током, даже если произойдёт обрыв кабеля. Изоляционная оболочка надёжно защитит от распространения электричества по металлическим предметам, при соприкосновении с ними СИП-кабеля.
Как сделать ввод электроэнергии в дом видео смотрите ниже:
Нюансы при вводе электричества в частный дом
При подключении электричества следует учитывать следующие особенности:
Если расстояние от точки подключения до опоры ЛЭП составляет более 25 метров, необходимо установить ещё один столб, на расстоянии до 10 метров от домовладения.
Воздушное подключение проводов должно осуществляться на высоте не менее 6 метров.
Если требуется увеличить мощность передаваемой в частный дом по воздушной линии, необходимо выполнить такое подключение проводом СИП-4.
Крепление арматуры для ввода электричества в дом, должна осуществляться на стене домовладения на высоте не менее 2,75 см.
Если ввод в дом электрического тока осуществляется под землёй, то при выводе провода с внешней стороны стены, его необходимо поместить в металлическую трубу. Такая труба ведётся от места выходы проводки до наружного электрического щитка.
При разделе дома на два хозяина возможна одноконтурная схема подключения здания, но в этом случае, необходимо установить 2 электросчётчика.
Заключение
Как сделать ввод электричества в частный дом, решать должен владелец построенного жилья. При осуществлении такого вида работ, должны выполняться правила противопожарной безопасности. Правильно выполненное подключение, позволяет безопасно эксплуатировать даже деревянные строения. Для того чтобы электрическое оборудование работало в течение многих лет, монтаж его должен осуществлять квалифицированный электрик. Только правильно выполненный порядок и устройство электроснабжения позволит безопасно эксплуатировать этот вид энергии.
Подключение электричества к дому от столба схема, подземный ввод кабеля в дом
Технические условия на электроснабжение
ТУ выдает энергоснабжающая организация. В основном, это местные электрические сети или та организация или фирма, которой принадлежат электросети, от которых будет произведено подключение. Электрические сети могут принадлежать как предприятию электросетей, так и, к примеру, водоканалу, ТСЖ, дачному кооперативу или другой организации.
Подключение электричества к частному дому: мощность
В заявлении на выдачу ТУ необходимо указать, какую мощность вы хотите подключить и на какое напряжение (230/400 В). Предварительно необходимо рассчитать, какую мощность будут потреблять ваши электроприборы. На основании вашего заявления и технической возможности линии электропередач, энергоснабжающая организация выдает ТУ.
Подключение частного дома к электричеству: что важно принять к сведению
Многие просят мощность больше, чем им надо. И это правильно. Заново делать проект на электроснабжение в случае увеличения мощности дело не из дешёвых. Поэтому в заявлении на выдачу ТУ пишут большую мощность, при этом перечень документации аналогичен.
Как провести электричество в частный дом: внешнее электроснабжение
После того, как вам выдали ТУ, вы идёте в проектную организацию, которая сделает проект на основании ПУЭ (правила устройства электроустановок) и СНиП (строительные нормы и правила). В ТУ будет указана общая разрешенная мощность для подключения, сечение кабельной или воздушной линии, марка и тип. Специалисты организации согласно ТУ и нормам выполнят проект, но вы обязаны принять участие в его работе, так как существует ряд нюансов. Схема электроснабжения дома поможет проработать многие детали.
Пример внешнего электроснабжения
В большинстве случаев энергоснабжающая организация выдаёт ТУ на подключение частного дома воздушным вводом. Это делается с целью минимизиции случаев хищения электрической энергии. По этой же причине рекомендуется устанавливать ШУЭ (шкаф учета электроэнергии) на опоре или на фасаде дома. Чтобы не возникало проблем с последующей сдачей электроснабжения на коммерческий учёт, рекомендуется прислушаться к этим рекомендациям.
Сечение вводного провода и его марка
Согласно нормативной документации, вводной кабель должен быть сечением не менее: 10 мм2 для кабеля с медной жилой, и не менее 16 мм2 для кабеля с алюминиевой жилой, если воздушный ввод более 25 метров. Это связано с тем, что этот участок ввода рассматривается как отдельный участок воздушной линии, от столба к дому. Если он составляет менее 25 метров, то сечение медной жилы не менее 4 мм2, алюминиевой не менее 10 мм2.
Сечение выбирают согласно ПУЭ, и зависит оно от системы, будет ли проводник PEN разделен на PE и N или нет. Всё это сделают специалисты проектного института.
Пример, как проводить электричество в частном доме
Необходимо помнить, что сечение кабельной линии выбирается по его длительно допустимому току. Он зависит от способа прокладки. К примеру, самый распространённый кабель – это ВВГ. Если сделать ввод в дом воздушным, а сечение его 10 мм2, то длительно допустимый ток для него составляет 80 А, а если этот же провод тем же сечением проложен в трубе один – трёхжильный, то длительно допустимый ток составляет 50 А. Это уже погрешность примерно 40 %.
Схема проводки электричества от столба к дому
Погрешность расчёта до 40 % говорит о том, что выбор сечения кабеля и подключаемой к нему нагрузке должен осуществляться только на основе специальной электротехнической литературы.
При выполнении внешнего электроснабжения воздушным способом, в основном применяется кабель ВВГ, АВВГ или самонесущий провод СИП. При подземном вводе в основном применяется кабель ВБбШв или АВБбШв. Отсутствие или присутствие первой буквы «А» предполагает алюминиевую жилу.
Расстояние от опоры ВЛ (воздушной линии) до фасада дома, где будет закреплен ввод, не должно быть больше 25 метров. Если это расстояние больше, то требуется установка дополнительной подставной опоры. Высота ввода должна быть не менее 2.75 метра для неизолированного провода и 2.5 м для изолированного.
Совет. Самые распространённые сечения вводного кабеля и их длительно допустимый ток берутся из ПУЭ.
Не обязательно знать все таблицы из электротехнических справочников для определения рационального определения сечения кабеля. Оптимальное и самое распространённое сечение для вводного кабеля с медной жилой – это от 10 мм2, далее 16 и 25 мм2.
Применяемые кабели (ВВГ)
Минимальный длительно допустимый ток составляет 50, 70, 85 А соответственно. Если ввод выполнен воздушным способом, то соответственно длительно допустимый ток для него составляет 80, 100, 140 А.
Пример. Мощность, которую можно подключить к медному кабелю сечением 10 мм2 на напряжение 380 В – от 30 кВт, на напряжение 230 В – от 15 кВт, что вполне достаточно для домашнего комфорта.
Расчёт мощности
Как вы уже поняли, выбор сечения кабеля выполняется по длительно допустимому току, поэтому необходимо знать, как его рассчитывают.
В первую очередь, необходимо знать мощность электроприборов. Эта характеристика есть в их паспорте. Далее вычисляется ток:
I=P/U•cosФ
P, Вт – мощность подключаемых электробытовых приборов
U, В – напряжение бытовой электрической сети 230, 400 В
cosФ, где Ф – это сдвиг фаз между напряжением и током. Если отсутствуют промышленные агрегаты, то он принимается равным 1. В бытовых электрических сетях cosФ учитывается, когда присутствует реактивная нагрузка. Это могут быть лампы низкого или высокого давления, бытовой электроинструмент или электродвигатель. К примеру, самый распространённый cosФ для асинхронных электродвигателей 0.83 – 0.89.
Шкаф учёта и распределения электроэнергии
Разводка электричества в частном доме ШРУ должна выглядеть следующим образом.
Вводное устройство. Это может быть рубильник типа ЯРВ или автоматический выключатель.
Прибор учёт электроэнергии (индукционный или электронный электросчетчик).
УЗО (устройство защитного отключения), которое защищает человека от опасного действия электрического тока.
Автоматические выключатели, которые защищают электрическую сеть от перегрузок и токов короткого замыкания. Могут устанавливаться дифференциальные автоматические выключатели.
Шкаф учёта и распределения электроэнергии
Есть некоторые нюансы. К примеру, установка УЗО является обязательным, а защита от перенапряжений – нет. Скачки напряжений в электрической сети сегодня не редкость. Но в частных домах рекомендуется совместить защиту от перенапряжений и защиту от импульсных перенапряжений, вызванных ударом молнии. В данном случае лучшим вариантом будет установить в вводной электрощит УЗИП, защиту от импульсных перенапряжений. В таких случаях предусматривается резервное электроснабжение дома.
Схема ШРУ с учётом внутренней электропроводки
Специалисты проектной организации будут комплектовать электрощит с учётом внутренней электропроводки и её разводки. Поэтому предварительно необходимо нанести на план дома точки установок розеток и мощность электробытовых приборов, которые будут к ним подключаться. Исходя из этого, будет определяться однолинейная схема электроснабжения дома или многолинейная.
На этом видео вы можете посмотреть на однолинейную схему электроснабжения частного жилого дома
Так же необходимо сделать и относительно сети освещения, места установки выключателей, светильников и их мощность. На основе ваших данных и в соответствии ПУЭ и СНиП специалисты проектной организации выберут защиту для сети освещения и розеточной сети, а так же план разводки электропроводки по дому.
Предупреждение!
Если по какой либо причине вышел из строя автоматический выключатель, или вы решили его просто заменить своими руками, то номинальный его ток должен соответствовать длительно допустимому току кабеля – участку линии, который он защищает. То есть, если кабель ВВГ 3х1.5, длительно допустимый ток для него 15 А. При условии, что он проложен под штукатуркой или трубе, номинальный ток автоматического выключателя должен быть не более 15 А.
Если вдруг вы поставили ВА 32 А, то может получиться так, что при увеличенной нагрузке кабель или розетка будет греться, может оплавиться, загореться, и случится пожар, а защита не сработает, особенно, если это электричество в деревянном доме.
Совет. Нужно помнить, что не только кабель, но и вся пускорегулирующая и защитная аппаратура выбирается по длительно допустимому (рабочему) току.
Тип и марка кабеля по условиям прокладки
Самый распространённый и рекомендуемый кабель для прокладки в жилых помещениях, это кабель ВВГ. Если требуется прокладка кабеля по сгораемому основанию и под перекрытием, то необходимо применять кабель ВВГнгз. Маркировка «нгз» обозначает, что кабель не горючий и с заполнителем. В последнее время широко используется аналог кабеля ВВГнгз, кабель NYM. У него улучшенные эксплуатационные характеристики. Он отрицательно относится к воздействию прямых солнечных лучей, поэтому рекомендуется для прокладки внутри жилых и административных зданий и помещений.
Варианты заземления
Заземление служит для защиты человека от вредного воздействия электрического тока, если напряжение бесперебойное. Суть заключается в том, что при прикосновении человека к поврежденному участку цепи, и тем самым попадая под опасное напряжение, электрический ток идёт по наименьшему сопротивлению. В данном случае выполняют заземление с наименьшим сопротивлением, чтоб электрический ток пошёл не через вас, а через систему заземления в землю. Но для этого систему заземления необходимо выполнить в соответствии с правилами.
Контур заземления
Если на участке возле вашего дома хватает площади для контура заземления, то необходимо его выполнить. В данном случае, в землю вбиваются как минимум три вертикальных электрода, длиной не менее 2 м. Расстояние между ними должно быть не меньше, чем их сама длина. Вбиваться они должны в траншею, глубина которой должна быть не меньше 0.5 м.
При помощи горизонтальных металлических стержней они соединяются при помощи сварки и выводятся к зданию, после чего подводятся к вводному устройства дома. После монтажа заземления измеряют сопротивление тока. Если оно не соответствует, то забивают дополнительные электроды до тех пор, пока сопротивление заземления не будет доведено до нужного показателя.
Модульное заземление
Если не хватает площади для контура, часто выполняют модульное (точечное) заземления. В последнее время модульное заземление стало популярным, и не только из-за нехватки площади. Вбивается вручную или при помощи перфораторов в землю специальный электрод на глубину до 15 – 25 м. Одновременно с этим измеряется сопротивление.
Схема электрополитического заземления
Внимание! В частных домах и дачах при бытовом напряжении 220 Вольт / 380 Вольт сопротивление должно быть не более 30 Ом. Если оно не соответствует этому показателю, то заземление на вашем участке не защитит вас от опасного действия электрического тока, так как оно не больше, чем просто обыкновенное железо, бездарно закопанное в землю.
На этом видео можете посмотреть, как правильно делать модульное заземление при подводе электричества к дачному дому
youtube.com/embed/AouaoZfmo44″ frameborder=»0″/>
Единственный минус модульного заземления в том, что неизвестно, на какую глубину нужно забить электрод, пока показатель сопротивления заземления не достигнет нужной отметки. Может, и на 30 м, а это уже высота 9-ти этажного дома.
Помните, что работы, связанные с оборудованием системы энергоснабжения, должны выполняться только квалифицированными специалистами!
Чтобы в вашем доме работали бытовые приборы, светили люстры и светильники, необходимо, чтобы дом был подключен к электросети. Подключение дома в Лобне к электросети осуществляется посредством:
провода СИП (воздушный ввод)
кабеля (кабельный ввод).
Рассмотрим, как сделать ввод электричества в дом правильно?!
Воздушный ввод
При монтаже воздушного ввода электричества в дом проводом СИП на опоре, расположенной на границе с участком, устанавливается щит учета, в котором размещается счетчик.
щит учета
Хотя это противоречит ПУЭ (п. 1.5.27). От счетчика с опоры до дома натягивается провод СИП4: двух- или четырехжильный, в зависимости от того, какой ввод мы делаем (однофазный или трехфазный) с помощью специальных анкерных зажимов DN123 для провода СИП4.
Анкерный зажим dn123
Далее счетчик подключается к линии электропередачи посредством того же провода СИП4 и прокалывающих зажимов P645, которые предназначены для выполнения подключения ответвлений к магистральному проводу.
Прокалывающий зажим P645
Обычно провод натягивают только до стены, потом по стене прокладывают кабель ВВГ необходимого сечения, делают отверстие в стене, через которые пропускают кабель и заводят на клеммы вводного автомата в щите дома. Кабель ВВГнг и провод СИП4 соединяют между собой с помощью тех же прокалывающих зажимов P645. Очень часто можно встретить такую работу: провод СИП заводят в дом до клемм автомат в щите. С одной стороны, нет разрыва на вводе, что повышает надежность . С другой стороны, нарушается правило(ПУЭ п. 7.4.36), поскольку в здание заводится провод, у которого жилы в одиночной изоляции.
Подключение ввода на опоре к щиту учета
Бывает, что людям не нравится вид на стене, где висят прокалывающие зажимы. Им можно посоветовать поступить следующим образом: установить на стене клеммную коробку и соединить в ней провод и кабель через клеммы. Кабель ВВГнг обычно затягивают в гофру и крепят к стене посредством специальных клипс. Также можно проложить кабель в коробе. Отдельно хочу сказать о том, как завести кабель ВВГнг в дом. Как уже было сказано выше, для этого в стене делается отверстие. После некоторые электрики просто засовывают провод в отверстие и на этом все. ЭТО НЕ ПРАВИЛЬНО!!!
Через стену кабель необходимо прокладывать в гофре. Если дом деревянный, то дополнительно необходимо установить в стене гильзу (отрезок металлической трубы). После этого все щели можно (и нужно) замазать или цементным раствором, или алебастром, или использовать монтажную пену.
Кабельный ввод
Для осуществления кабельного ввода электричества в дом от счетчика от опоры к дому прокладывают кабель в траншее.
Подключение кабеля к счетчику на опоре
кабельный ввод
Для защиты кабеля на опоре используют трубу ПНД или металлическую трубу подходящего диаметра.
Металлическая труба для защиты кабеля на опоре
Место выхода кабеля из трубы нужно закрыть от попадания воды и снега внутрь трубы. Для этого используют либо термоусадку, либо монтажную пену. Кабель можно использовать как алюминиевый, так и медный; желательно использовать бронированный кабель типа АВБбШв или ВБбШВ.
Кабель ВБбШв
На фото видно металлическую броню под защитной оболочкой.
Если используется кабель без брони, то приходится применять защиту для кабеля на всем его протяжение в траншее. В качестве защиты можно брать асбестоцементные трубы или трубы ПНД для водопровода. Существует также специальная двухслойная гофрированная труба(электротехническая), правда, она в разы дороже вышеупомянутой трубы ПНД. Так что выбор зависит от вашего кошелька. Т. к. кабель заводится через фундамент, необходимо делать отверстия в фундаменте для кабеля. Лучше это осуществить на этапе возведения фундамента: до заливки фундамента установить трубы в нужных местах для кабеля. Если этот момент упущен, то потом придется долбить отверстия в фундаменте с помощью перфоратора, что нарушит целостность фундамента.
Кабельный ввод является более затратным и трудоемким: кабель дороже провода СИП, необходимо копать траншею для кабеля, укладывать трубы для защиты кабеля. Кроме этого, требуется на концах кабеля устанавливать концевые муфты для защиты жил кабеля и предотвращения попадания воды внутрь оболочки кабеля. Для монтажа концевых муфт требуются специальные термоусаживаемые трубки (ТУТ), баллончик с газом и горелка.
Концевая муфта
Но зато кабель не портит эстетичный вид дома и участка в отличие от провода СИП, который будет висеть над участком.
Хочется отметить такой момент: некоторые одаренные личности вместо кабеля в земле прокладывают провод СИП. ЭТОГО ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ!!! Ни в трубе, ни каким-либо еще способом! Для этого есть КАБЕЛИ!!! (ПУЭ п. 2.1.48)
Кстати, счетчики в Лобне подключаются к электросети напрямую, без установки автомата защиты перед счетчиком, что опять же противоречит ПУЭ (пп. 1.5.36, 7.1.64).
В Лобне устанавливают электросчетчики «Матрица». Это указывается в технических условиях (ТУ) на подключение электроэнергии. Причем энергосбыт навязывает установку данного типа счетчиков, что является нарушением прав потребителя. Правда, я не слышал, чтобы кто-то оспаривал это.
На этом все, что мне хотелось рассказать о том, как сделать ввод электричества в дом правильно.
Если Вы живете в Дмитровском или Солнечногорском районе, то для организации ввода в дом Вам потребуется установить трубостойку. Как это сделать, рассказано .
Если Вам нужны услуги электрика для подключения дома к электросети и требуется сделать ввод электричества в дом, то Вы можете обратиться ко мне по телефону
Простая схема монтажа электропроводки в частном доме
С электричеством шутки плохи — этому нас учат с детства. Но жизнь заставляет приспосабливаться, и при наличии определённых знаний, провести проводку в доме можно самостоятельно. Первым делом вам предстоит обозначить место, где будет находиться распределительный щит. Наиболее часто для него выбирают сухое тёплое помещение, фиксируя его на высоте порядка полутора метров. Щит является ключевым элементом и выступает в схеме начальным звеном. После установки можно приступить к планированию и разметке мест под розетки, выключатели, светильники и прочие электроприборы.
Схема монтажа электропроводки в частном доме своими руками
Занимаясь составлением схемы монтажа электропроводки в частном доме нужно исходить из собственных потребностей. То есть, если норматив предполагает наличие двух розеток на одну комнату, а вам необходимо три, то естественно нужно остановиться на более удобном для вас варианте.
Схемы бывают двух типов: электрическая и монтажная. Первая помогает рассчитать количество приборов, потребляемых ток, выбрав допустимый вариант подключения. Вторая фактически является отображением электрической схемы на практике. На ней помечаются места монтажа устройств, рассчитывается количество соединительного кабеля и прочих расходных материалов.
Моменты, на которые стоит обратить внимание
Несмотря на то, что базовой схемы не существует, и каждая разрабатывается с учётом индивидуальных особенностей, существуют важные рекомендации, пренебрегать которыми не рекомендуется.
Приборы с большим потреблением электроэнергии (бойлер, электроплита, холодильник, стиральная машина) желательно подключать с возможностью заземления. Для этого используется специальных трехжильный провод («земля», «фаза» и «ноль»). Кабель такого типа рекомендуется использовать в местах с повышенной влажностью, например, в ванной.
Для реализации схемы электропроводки в частном доме оптимальным вариантом является кабель сечением 2,5 мм. Он идеально подходит для розеток и светильников, хотя для последних можно взять провод с сечением 1,5 мм, но экономия будет несущественной.
Очень важно не перегружать розетки. При подключении нескольких допустимая суммарная мощность составляет 4,6 кВт. Также у каждого крупного бытового прибора должна быть индивидуальная розетка.
Этапы самостоятельного монтажа проводки
Монтажные работы начинаются с разметки стен. На них наносится путь пролегания кабеля и отмечаются места, где будут расположены розетки и выключатели. Главное правило, которое поможет избежать «головной боли» в дальнейшем, заключается в том, что провода располагают только в горизонтальном или вертикальном положении. Никаких диагоналей для экономии кабеля быть не должно. Повороты выполняются строго под углом в 90°. От потолка делается отступ минимум 20 см.
Что касается розеток и выключателей, то чаще всего споры зарождаются касательно высоты их расположения. Выключатели преимущественно располагают с той стороны, где находится ручка. Существует два стандарта высоты для выключателей — 50-80 см и 150 см от пола. Второй вариант присущ постройкам советского типа, а в новых домах предпочтение отдаётся первому варианту. Места расположения выключателей лучше сразу нанести на схему электропроводки в частном доме. Это касается и мест для розеток. Касательно их стандарт отсутствует, но по негласному правилу их размещают либо на расстоянии 80 см от пола, либо в пределах 20-30 см, практически сразу над плинтусом. Основным моментом выбора места для розетки является удобство пользования.
схема подключения выключателя и розетки
На следующем этапе в стенах штробят каналы и отверстия под коробки. Кабель в канале фиксируется гипсом, он быстро высыхает и обеспечивает надёжную фиксацию. На гипс садятся и пластиковые коробки, в которые монтируют выключатели и розетки. Между собой провода скручиваются, при этом площадь соприкосновения должна быть максимальной. Эти места подлежат изоляции.
Читайте также нашу статью «Особенности организации кухонного освещения с помощью встраиваемых потолочных светильников светодиодного типа».
Как видите, имея базовые знания и подкрепив их небольшими практическими навыками, монтаж проводки можно выполнить своими силами.
Важные моменты при подводе электричества к деревянному дому
Электричество на участке застройки подарит в последующем не только свет и тепло в частном доме, но и намного облегчит сам процесс строительства с нуля этого дома. Подвод электричества к дому либо участку можно произвести собственными силами, но при обладании хотя бы минимального опыта и знаний. Научиться всему возможно только на практике, но общее представление о правильной проводке в нашей статье мы предоставим.
Подключение электричества к частному дому производится в несколько этапов. Каждый из основных этапов обладает несколькими стадиями. Поэтому, как только решение о сооружении частного дома принято и получены документы на земельный участок, сразу же приступаем к активным действиям. Примерная поэтапная схема подключения к электросети выглядит следующим образом: во-первых, получаем технические условия, которые представляют собой разрешение на произведение данных работ; во-вторых, происходит процесс разрабатывания и утверждения проекта электроснабжения. Стоит знать, что проект разрабатывается исключительно организацией, которая имеет соответствующую лицензию. Далее, после получения всех разрешений в соответствующих инстанциях, делаем электрификацию нашего участка застройки.
В данной статье будем говорить о наиболее распространенной в частном домостроении однофазной проводке. Как подвести и как подключить электричество к частному дому расскажем ниже в нашей статье, и более того, подскажем, как пройти этапы получения соответствующих бумаг на электроснабжение.
Действуем поэтапно и получаем соответствующие бумаги на электроснабжение.
Действуем поэтапно и получаем соответствующие бумаги на электроснабжение
На основании договора «об осуществлении технологического присоединения к электрической сети» производится присоединение к электросети участка. Договор заключается между электросетевой организацией и владельцем участка застройки.
Зависящие от нас действия, которые необходимо произвести для подключения к электросети, выглядят следующим образом. Для начала, нужно определить наличие и ближайшее расположения к участку застройки электросети. Электрические сети должны соответствовать напряжению в 380 либо в 220 вольт. Наглядно определить их наличие в районе застройки возможно по четырем проводам либо по проводам, свитым в жгут, расположенных на столбах. Если же поблизости данного подключения не обнаружено, то нужно искать сеть с напряжением в 6-10 кВт. Такую сеть можно различить на столбах с наличием трех проводов.
Далее нам необходимо найти ближайшую официально зарегистрированную организацию, предоставляющую услуги электроснабжения. Нам понадобятся следующие сведения: адрес, название и статус данной организации. Информацию можно получить и от ближайших соседей по району застройки, и в местной администрации.
Информацию о необходимом пакете документов для заключения договора на подвод электроснабжения можно разыскать на интернет страницах. Но разумнее всего будет обратиться в электросетевую организацию, где подскажут, по какой форме необходимо подавать документы, предоставят полную информацию о тарификации и мощностях, распишут порядок подключения электричества к участку застройки.
Чаще всего типовой набор необходимых документов для заключения договора присоединения к сети электроснабжения выглядит так:
— заявление на имя директора либо заместителя директора ПЭС (поставщик электрической энергии) по поводу заключения договора соответствующих услуг с обязательным указанием местонахождения участка застройки и Ф. И. О. заявителя.
— заверенная копия документа (с подписью «копия верна»), который определяет право собственности на земельный участок либо объект, ксерокопия паспорта заявителя;
— обязательно необходимо предоставить полные сведения обо всех электроустановках для нужд частного характера (отопление, горячее водоснабжение и др.) с разрешением на их использование. Такие разрешения выдает Энергосбыт ПЭС, если мощность не превышает 15 кВт, а ОблЭнерго выдает разрешения, если мощность свыше 15 кВт. Может быть получена справка об отсутствии необходимости в данной мощности.
— нужны сведения для предоставления в ПЭС о средствах учета (тип электросчетчика, класс счетчика, схема электрического подключения, место его установки) и заявление на опломбирование и тех. приемку счетчика электрической энергии.
Обычно, документы для заключения соответствующего договора, предоставляются организации в двух экземплярах. Все документы предоставляются в копии, но иногда для подтверждения просят показать оригиналы. Копии документов заверяются надписью «копия верна» и подписью заявителя. При отправке документов заказным письмом, лучше произвести опись вложенной документации и отправлять с уведомлением о получении. Таким образом, организация будет брать на себя юридическую ответственность за сохранность документов и за сроки выполнения заявки.
Например, если документы, принятые организацией на рассмотрение заявки, оформлены не правильно либо отсутствуют некоторые необходимые документы, то она обязана уведомить заявителя об этом в течение шести дней (рабочих) с момента получения заявки. Если же заявка рассмотрена и принята, то в течение 30 дней с момента получения заявки, организация должна отправить заявителю договор на предоставление услуг в двух экземплярах. Договор должен быть подписан сетевой организацией и полностью заполнен. Заполненные данные в договоре лучше перепроверить.
Договор предусматривает условия оплаты заявителем услуги на подключение сооружения к электросети. Размер оплаты фиксирован, если расстояние по прямому пути от дома до подстанции, либо опоры в городе не превышает 300 метров, если подвод происходит в сельской местности – протяженность линии не должна превышать 500 метров. Оплата на присоединение дома к электросетям при расстоянии свыше указанного, устанавливается региональными властями.
Часто бывает, что в поселках частной застройки, вопросы по электроснабжению решаются управляющими ими компаниями. Другими словами, может оказаться, что владельцем электросети является не организация электросети, а какое-нибудь производственно-коммерческое общество. Поэтому договор на подключение и технические условия, выставленные данной компанией, могут содержать не совсем приемлемые положения, которые не соответствуют установленным общепринятым нормам. В таком случае, если возникают сомнения, прежде чем подписывать договорные условия, лучше проконсультироваться в организации государственного статуса, либо в организации, оказывающей услуги по присоединению к электросети населению.
Подвод электричества к частному дому
Далее возникает потребность разобраться, как подвести электропровода к частному дому. В частном домостроении место ввода допускается определять произвольно, но с учетом месторасположения подводящих электропроводов ответвления. Чаще всего ответвление берется с ближайшей к строению опоры ВЛ (воздушной линии). Ответвление может быть воздушным и подземным, подведенным проложенным в земле кабелем. Все же ответвление воздушным путем отличается гораздо большей надежностью и ремонтопригодностью, а при любых повреждениях линия восстанавливается гораздо быстрее, чем кабель под землей.
Согласно нормативным документам, любой из видов ответвления являются частью подвода воздушной линии, поэтому заявитель (владелец, собственник) обязан обслуживать данное ответвление и нести за его состояние полную ответственность.
По действующим правилам и нормам однофазное ответвление производится часто двумя проводниками: фазным и совмещенным нулевым, но в обязательном порядке изолированным проводом сечением не меньше 16 кв.мм. Подвод электричества к дому лучше производить самонесущим изолированным алюминиевым проводом (СИП-4, а старое название провода – СИП-2А), срок службы которого составляет около 25 лет. Преимущество данной электропроводки в том, что провод находится в изолирующей оболочке из сшитого светоотражающего полиэтилена, который достаточно устойчив к воздействию излучений ультрафиолета.
Переход на кабель другого типа на вводе в помещение и само подключение СИП-4 к воздушной линии производится при помощи специальной арматуры. Сжимы обладают достаточной герметичностью для предотвращения попадания под изоляцию провода влаги. Также герметичные сжимы могут обеспечить качественный контакт. Клиновые зажимы изготовителем рассчитываются на определенную нагрузку, при превышении которой, например, срыв большой массы снега либо падение дерева, разрушаются. При подобных внештатных ситуациях кабель, которым обеспечивается подвод электричества к дому, не повреждается, а само электроснабжение бесперебойно, при этом возможность получения электротравмы при случайном контакте с оборванным проводом исключена.
Расстояние до поверхности земли воздушной линии регламентируется ПУЭ (правила устройства электроустановок) не меньше 2,75 метра. Регламентируется и длина линии ответвления относительно точек опоры. Если расстояние от сооружения до ВЛ превышает 25 метров, то с шагом не менее 25 метров необходимо устанавливать дополнительные опоры, а кабель лучше выбирать неизолированный.
Ввод однофазной проводки в дом
Ввести кабель воздушной линии в деревянный дом через стены не допустимо, поскольку по сгораемым конструкциям согласно ПУЭ проводка кабеля с алюминиевыми жилами категорически запрещается. Рассмотрим более подробно, как подключить электричество к дому.
Нам необходимо с кабеля с алюминиевыми жилами перейти на кабель с медными жилами. Наиболее приемлемый вариант – ВВГнг (индекс «нг» — для оплетки использована изоляция, не распространяющая горение), который предназначен как для стационарной проводки, так и для прокладки на открытом воздухе. Опытные электрики для дополнительной защиты кабеля и конструкции заключают проводку в специальную гофру (гофрированную трубку), а места прохода сквозь перекрытия и стены обеспечивают металлическими втулками из стальной трубы. Втулки обеспечивают не только пожаробезопасность при проходе через конструкцию, но и обеспечивают сохранность кабеля от механических повреждений при осадке стен деревянного дома. При этом толщина стенок втулки регламентируется СП 31-110-2003, где стенка должна быть толщиной не меньше 2,8 мм под кабель сечением 4 кв. мм, и 3,2 мм под кабель от 6 кв. мм до 10 кв.мм.
Все же подключение электричества к частному требует дополнительных мер безопасности, поскольку участок от наружного ввода через стену сруба до распределительного щитка достаточно опасен и ничем не защищен проходя по сгораемой конструкции. Можно защитить кабель на данном участке, например, изолировав его в стальную трубу по всей протяженности по стене. Но данный вариант приемлем, если расстояние от ввода до щитка не велико (не больше 3 метров) и проходит с минимальным количеством поворотов.
Данную проблему возможно решить другим способом. Например, на вводе установить дополнительную защиту в виде двухполюсного автомата защиты (АЗ). Автомат необходимо установить на наружной стене сруба в месте разрыва кабеля в специальном влаго-пылезащищенном боксе не ниже показателя IP-55. Автомат необходимо подбирать номиналом на ступень показателя выше, чем вводной АЗ в щитовой частного дома. Это делается для того, чтобы при электроперегрузках первой сработала защита, расположенная в щитовой.
Дополнительную безопасность можно обустроить другим вариантом. Например, АЗ подобрать по скорости срабатывания – в щиток установить АЗ с характеристикой «В», а вводной бокс обеспечить автоматом того же номинала, но с характеристикой «С». Возможно, сделать и сочетание в другом виде: внутренний медный кабель проложить сечением 6 кв. мм, снаружи на стене установить АЗ в 40А, в щитовой – АЗ в 32А. Такое сочетание позволяет в доме подключать электроприборы одновременно мощностью в 7 кВт в сумме. Преимущество данного способа установки в том, что можно устанавливать щиток на расстоянии более трех метров от ввода, но проходы сквозь перекрытия и стены все равно необходимо обеспечивать стальными втулками.
Дополнительную защиту можно установить и на столб, от которого отходит ответвление электропровода к дому. Рассмотрим, как подключить, и чем удобен данный способ дополнительной защиты. Приборы учета электроэнергии и автоматы защиты выносятся на столб. Удобство такого решения, в первую очередь, заключается для инспекторов, которые контролируют расход энергии. Для потребителя удобство заключается в полной защите всего участка протяженности ответвления, но при сработке защиты, придется вызывать специализированного представителя ЭСО либо электрика. Конечно, вызовы бесплатными бывают исключительно редко, но и устранить неисправность на столбе достаточно сложно.
Устанавливаем вводное распределительное устройство
Как подвести электролинию мы уже разобрались, поэтому есть надобность рассмотреть, как подключить к электроснабжению электрогруппы внутри сруба.
В частном домостроении, после того как подвод электричества к дому готов, устанавливают шкафные ВРУ (вводное распределительное устройство). ВРУ, представляет собой электрическое устройство с установленными в себе приборами и аппаратами. Отличие ВУ (вводного устройства) от ВРУ в том, что ВРУ, работает не только на прием, но и распределяет электроэнергию по группам внутри строения.
Обычно стандартное наполнение щитка выглядит следующим образом: вводной двухполюсный автомат защиты и счетчик, автоматы защиты отключения по группам, устройства УЗО. Чтобы собрать щиток, необходимо вооружиться DIN-рейками, чтобы установить УЗО и АЗ. Для вводного АЗ необходим пломбировочный бокс, заземляющая (если присутствует контур защитного заземления) и нулевая шины. Понадобятся провода для соединения сечением, отвечающим определенным нагрузкам, соединительная шина и кембрик для двойного изолирования проводов.
УЗО является не совсем дешевым устройством, но оно при утечке тока способно защитить нас от поражения электротоком. Чаще всего УЗО устанавливают на линию, работающую на уличные розетки, которые нам необходимы для включения техники, обслуживающей сад и участок, например, электроинструменты либо насос для полива, а также на бане. Говорят, что УЗО неэффективно, если отсутствует защитное заземление, но это не верно. Допускается устанавливать УЗО в единственном экземпляре — общее, но при неисправностях значительно усложняется поиск повреждений, а при удлиненной и разветвленной линии возрастает вероятность ложных сработок.
Установка, а тем более правильный подбор УЗО должен отвечать двум характеристикам: максимальное напряжение, которое способно пропустить через себя устройство и ток утечки. УЗО номиналом в 30мА устанавливают по току утечки, а мощность максимального тока подбирают на ступень выше тока автомата защиты, который защищает данную линию. К примеру, АЗ в 16А – УЗО применяем в 20А либо в 25А, АЗ в 10А – УЗО в 16А.
Существую приборы, которые объединяют АЗ и УЗО в один дифференциальный автомат защиты. Конечно, установка диффавтоматов не всегда оправдана, тем более они слишком дороги, а в щитке часто для них не хватает места. Часто размер щитка подбирают больше, чем есть необходимость на начальном этапе, поскольку частное домостроение является бесконечным процессом.
Однополюсных автоматов, чаще всего, используют два, где один из них отвечает за защиту световой линии, а второй – за розеточную линию. Подключение электричества к частному дому удобнее будет произвести с использованием нескольких АЗ, которые распределят нагрузку по отдельным помещениям, при неполадках будет намного проще производить поиск неисправностей, и при этом возможно сэкономить провода на прокладку электропроводки по дому.
Приведем пример, как подключить отдельные группы. Например, дом стандартных размеров около 6х6 распределяется по зонам: мансарда, спальни первого этажа и кухня-терраса. Кухню нужно защитить самым мощным АЗ в 16А, поскольку данное помещение является наиболее энерговооруженной зоной. На спальни и мансарду можно установить АЗ по 16А, если будут использоваться в данных помещениях обогревательные приборы, но достаточно и по 10А. Следует знать, чем меньшим номиналом мы выберем АЗ, тем надежнее у нас будет работать защита.
Всегда стоит помнить, что автоматику, которой мы наполним щиток, стоит приобретать исключительно проверенных производителей, поскольку данные устройства отвечают за безопасность.
Электрические схемы переключателя света
— Do-it-yourself-help.com
По коду количество проводов, разрешенных в коробке, ограничено в зависимости от размера коробки и калибра провода. Подсчитайте общее количество проводов, разрешенных в коробке, прежде чем добавлять новую проводку и т. Д. Перед началом электромонтажных работ ознакомьтесь с местными нормативными актами и требованиями разрешений. Пользователь этой информации несет ответственность за соблюдение всех применимых норм и передовых методов при выполнении электромонтажных работ. Если пользователь не может самостоятельно выполнить электромонтажные работы, следует проконсультироваться с квалифицированным электриком.Как читать эти диаграммы
Эта страница содержит схемы подключения бытовых выключателей света и включает в себя: петлю выключателя, однополюсные выключатели, регулятор света и несколько вариантов подключения комбинированного устройства с выключателем на розетке. Также включены схемы подключения нескольких осветительных приборов, управляемых одним переключателем, двумя переключателями на одной коробке и раздельной розеткой, управляемой двумя переключателями.
Подключение контура переключателя
Когда источник электрического тока исходит от осветительной арматуры и управляется из удаленного места, используется петля переключателя.
Эта схема соединена двухжильным кабелем, идущим от источника света до места выключателя. Нейтраль от источника подключается непосредственно к нейтральному выводу на лампе, а горячий источник соединяется с белым контурным проводом. Белый провод имеет черную маркировку на обоих концах, чтобы идентифицировать его как горячий. На SW1 он подключен к одному из выводов. Черный контурный провод подсоединяется к другому выводу, а на индикаторе — к горячему выводу на приспособлении.
Это обновленная версия первой аранжировки.Поскольку электрический код в обновлении NEC 2011 года требует наличия нейтрального провода в большинстве новых распределительных коробок, между светом и выключателем проходит трехжильный кабель. Красный и черный используются для горячего, а белый нейтральный провод на распределительной коробке позволяет запитать таймер, пульт дистанционного управления или другой программируемый переключатель.
Подключение однополюсного выключателя света
Здесь однополюсный переключатель управляет питанием осветительной арматуры. Источник находится на переключателе, и оттуда к свету идет двухжильный кабель.Горячий провод источника подключается к одной клемме переключателя, а другая клемма подключается к черному проводу кабеля, идущему к свету. Нейтральный провод от источника соединяется с белым проводом кабеля и продолжается до света. На светофоре белый провод подключается к нейтральному выводу, а черный провод подключается к горячему выводу.
Подключение двух переключателей для двух ламп
Здесь два переключателя подключены к одному блоку для управления двумя отдельными лампами. Источник находится в распределительной коробке, и к каждому светильнику подведен двухпроводной кабель.Один источник соединен с каждым переключателем с помощью кабеля для питания двух ламп.
Схема подключения нескольких источников света
На этой схеме показано подключение одного переключателя для управления 2 или более лампами. Источник находится на SW1, и оттуда к приборам идет двухжильный кабель. Горячие и нейтральные клеммы на каждом приспособлении соединяются с помощью гибкого кабеля с проводами цепи, которые затем переходят к следующему свету. Это простейшее размещение более одного светильника на одном выключателе.
Схема подключения переключателя яркости
Реостат, или диммер, позволяет изменять ток, протекающий к осветительной арматуре, тем самым изменяя интенсивность света.Переключатель диммера будет иметь многожильные провода, которые необходимо отрезать от сплошной проводки кабеля косичками. Подобное устройство следует использовать только с лампой накаливания, а не с потолочным вентилятором или другим двигателем. См. Раздел «Подключение регулятора скорости» для получения информации о подключении реостата для управления скоростью вентилятора.
Для подключения этой цепи от диммера к свету идет двухжильный кабель. Источник находится в диммере, и горячий провод соединен с одним горячим проводом на устройстве. Другой провод от диммера соединен с черным проводом кабеля, идущим к горячему выводу на светильник.Нейтральный провод источника соединен с белым проводом кабеля, который продолжается до нейтрального вывода на светильник.
Подключение коммутатора к настенной розетке
Здесь розетка управляется однополюсным выключателем. Обычно это используется для включения и выключения настольной лампы при входе в комнату. На этой схеме 2-проводной кабель проходит между переключателем SW1 и розеткой. Источник находится на SW1, и горячий провод подключен к одной из клемм там. Другая клемма переключателя подключена к черному проводу кабеля, идущему к горячей клемме на розетке.Нейтраль источника соединяется в распределительной коробке с белым проводом кабеля, идущим к нейтрали на розетке.
Схема подключения
для раздельной розетки
На этой схеме показано подключение разъемной розетки, при которой верхняя половина контролируется переключателем SW1, а нижняя половина всегда горячая. Розетка разделяется путем разрыва перемычки между двумя клеммами цвета латуни. Перемычка между нейтральными серебряными клеммами должна оставаться нетронутой.
Здесь источник находится на выходе, а оттуда к SW1 идет двухжильный кабель.Нейтральный провод схемы подключается к одной из нейтральных клемм на розетке, к выключателю он не идет. Горячий источник соединен с кабелем, который подключается к нижней, всегда горячей половине розетки, и к белому кабельному проводу, идущему к SW1. Белый провод имеет черную маркировку на обоих концах, чтобы идентифицировать его как горячий. Черный провод кабеля идет к SW1, соединяя его с горячей верхней половиной раздельной розетки.
На этой обновленной схеме 3-проводной кабель проходит между розеткой и коммутатором, а красный провод кабеля используется для передачи горячего источника к коммутатору.Нейтраль от источника соединяется с распределительной коробкой с помощью белого провода, и на этой схеме белый провод закрывается гайкой. Это представляет собой изменение кода NEC, которое требует наличия нейтрального провода в большинстве новых распределительных коробок. Если вы запускаете новую цепь, проверьте электрический код, чтобы понять это и любые другие обновления требуемой процедуры.
Подключение переключаемой розетки с двойным разделением каналов
В этой схеме раздельная розетка управляется двумя отдельными переключателями.При таком расположении две лампы можно подключить к одной розетке, и каждой можно управлять отдельно из двух разных мест.
Здесь снова соединительный язычок между клеммами розетки сломан, а нейтральный язычок остается целым. Источник находится на SW1, и 3-проводный кабель идет оттуда к розетке, 2-проводный кабель идет оттуда к SW2. Горячий провод источника подсоединяется к разъему SW1 и к черному проводу, идущему к коробке розеток. В коробке черный провод соединен с белым проводом, идущим к SW2.Белый провод имеет черные отметки на обоих концах, чтобы идентифицировать его как горячий.
Красный провод кабеля идет от SW1 к клемме под напряжением в верхней половине разъемной розетки. Нейтраль источника соединяется с белым проводом, идущим к нейтрали розетки. Неважно, какой именно, требуется только одно соединение.
От розетки черный провод кабеля, идущий к SW2, подключается к горячей клемме на нижней половине и к переключателю на другом конце.
На этой обновленной схеме 3-проводной кабель проходит между розеткой и переключателем SW2, чтобы обеспечить соединение источника нейтрали со второй распределительной коробкой.
Здесь белый не используется для горячего, вместо этого черный провод служит для второго переключателя. Красный провод к SW2 подключен к горячему выводу в нижней половине розетки и к переключателю на другом конце.
Подключение к 3-ходовой розетке
На этой схеме два трехпозиционных переключателя управляют розеткой настенной розетки, которая может использоваться для управления лампой от двух входов в комнату. Эта схема подключается так же, как и 3-сторонние фонари по этой ссылке.
Между выключателями и розеткой проложен трехжильный кабель.Источник находится на SW1, где горячий соединяется с общей клеммой, а нейтраль соединяется с нейтралью на выходе. Красный и черный провода, идущие от SW1 к розетке, используются в качестве дорожных. На выходе путешественники соединяются, чтобы бежать к SW2, используя красный и белый провода в этом кабеле. Белый провод имеет черную маркировку на обоих концах, чтобы идентифицировать его как горячий. Черный провод к SW2 подключается к горячему разъему розетки и к общему проводу SW2 на другом конце.
Электропроводка для розетки и комбинированного переключателя
Комбинированный выключатель розетки удобен, когда вам нужны оба, но у вас есть только одна коробка.Подобно ранее упомянутым разъемным розеткам, эти устройства используют съемный соединитель между двумя горячими выводами, чтобы при необходимости разделить его. В неповрежденном состоянии и подключенном к одному проводу горячего источника, комбо можно использовать для выключения и включения света, пока розетка будет постоянно горячей. Если вам нужно подобное устройство с защитой от замыкания на землю на кухне, в ванной или прачечной, посмотрите здесь электрические схемы для комбинированного выключателя розетки gfci.
На этой схеме показан первый вариант подключения для этого устройства.При таком расположении соединительный язычок между горячими выводами остается нетронутым. Источник находится на устройстве, а горячий подключается непосредственно к одному из горячих выводов, неважно, какой из них. Двухжильный кабель проходит от комбо к осветительной арматуре, а выход переключателя подключается к черному проводу, идущему к горячей клемме светильника. Нейтральный провод источника соединен с нейтралью на половине розетки комбинированного устройства и с белым проводом кабеля, идущим к свету. На свету он подключается к нейтральному выводу.
Если у вас есть второе устройство в той же коробке с комбинированным переключателем, вы можете соединить их вместе, как показано на этой схеме. Здесь мы используем розетку, но любое устройство, такое как выключатель, таймер и т. Д., Будет подключено таким же образом. Вкладка на комбо остается нетронутой, а источник горячего подключения соединен с помощью гибкого провода к горячим клеммам на каждом устройстве в коробке. Нейтраль источника подсоединяется к обоим устройствам и к белому проводу, идущему к клемме нейтрали устройства. Выход комбинированного переключателя подключается к черному проводу, идущему к горячему выводу прибора.
Это еще один вариант подключения комбинированного устройства, в котором используются два электрических источника. В этом случае соединительный язычок между горячими клеммами на устройстве сломан, чтобы разделить их. Переключатель управляет светом, и половина розетки комбинированного устройства всегда горячая.
Источник 1 входит в осветительную арматуру, и оттуда проходит трехжильный кабель к половине переключателя на устройстве. Горячий от источника подключается к черному проводу, идущему к комбо и к входной стороне переключателя.Белая нейтраль от источника подключается непосредственно к светильнику. Красный провод от фонаря подключается к выходу переключателя и к горячему выводу на другом конце.
Источник 2 подключается к комбинированному устройству, где горячий и нейтральный провода подключаются к своим соответствующим клеммам на розеточной половине устройства.
Наконец, комбинированный переключатель может использоваться для управления самой встроенной розеткой, что позволяет ей работать как переключаемая розетка.Это удобно, если вы хотите использовать переключатель для управления осветительной арматурой или другим устройством, подключенным к комбо. Здесь перемычка между двумя половинками удаляется, и горячая цепь подключается к входной стороне переключателя. Релейный выход направляется на горячую сторону розетки с помощью короткой перемычки того же калибра. Нейтраль контура подключается к нейтральной стороне розетки.
Еще подобное на Do-It-Yourself-Help.com
Схемы подключения электрических розеток
По коду количество проводов, разрешенных в коробке, ограничено в зависимости от размера коробки и калибра провода.Подсчитайте общее количество проводов, разрешенных в коробке, прежде чем добавлять новую проводку и т. Д. Перед началом электромонтажных работ ознакомьтесь с местными нормативными актами и требованиями разрешений. Пользователь этой информации несет ответственность за соблюдение всех применимых норм и передовых методов при выполнении электромонтажных работ. Если пользователь не может самостоятельно выполнить электромонтажные работы, следует проконсультироваться с квалифицированным электриком. Как читать эти диаграммы
Эта страница содержит схемы подключения большинства бытовых розеток, с которыми вы столкнетесь, включая: заземленные и незаземленные дуплексные розетки, прерыватели цепи замыкания на землю (GFCI), розетки на 20, 30 и 50 ампер для цепей на 120 и 240 вольт.
Подключение заземленной дуплексной розетки
Это стандартная электрическая схема настенной розетки на 15 А и 120 В. Это поляризованное устройство. Длинная прорезь слева — это нейтральный контакт, а короткая прорезь — горячий контакт. Заземленный контакт внизу, в центре в форме полумесяца. Не используйте эту розетку, если нет провода заземления.
Эту розетку обычно можно найти в розетках в гостиной и спальне. Одним из них можно управлять с помощью переключателя и / или подключать к другим выходам в цепи.Для такой розетки на 15 А следует использовать кабель 14/2 с заземлением для питания цепи.
Подключение незаземленной поляризованной розетки
Это более старая версия розетки на первой схеме. Разъемы имеют разные размеры для подключения поляризованных вилок, но в них нет разъема для заземления. В этой розетке не используется заземляющий провод, и отсутствует защита от поражения электрическим током, как это обеспечивается заземленной розеткой.
При замене незаземленной поляризованной розетки используйте этот тип, а не заземленный тип, упомянутый ранее, если он не заземлен перемычкой с металлической розеткой, которая привязана к заземлению служебной панели дома через сплошной металлический кабелепровод.
Это самая старая версия настенной розетки, которую вы найдете. В нем отсутствует заземляющий контакт, а разъемы для вилок имеют одинаковый размер. В этих устройствах не использовался провод заземления, и оба гнезда для вилки были одинаково полярны. Оба провода, используемые с этими розетками, обычно были черными.
В этой конфигурации любой провод в цепи может быть всегда горячим, и нет никакой защиты от поражения электрическим током.При замене незаземленного устройства в более старой цепи, подобной этой, используйте поляризованное устройство, указанное выше, а не заземленную розетку наверху, если только оно не заземлено на металлическую розетку, которая сама заземлена к электрической системе дома через непрерывный металлический кабелепровод.
Подключение прерывателя цепи замыкания на землю
На розетке прерывателя цепи замыкания на землю (gfci) имеется два набора отдельных клемм: клеммы линии и клеммы нагрузки. Источник от цепи должен быть подключен к линейным клеммам, и любая стандартная дуплексная розетка или другое устройство, подключенное к нагрузочным клеммам, будет защищено этим GFCI.На кухне, где доступна только одна розетка и требуются как выключатель для вывоза мусора, так и розетка gfci, можно использовать комбинацию выключатель / gfci, как показано на схеме по этой ссылке.
Чтобы подключить более одной розетки GFCI в одной цепи, подключите источник к линейным клеммам на каждом устройстве с помощью переходника. Клеммы нагрузки в этой цепи не используются. См. Дополнительные схемы подключения GFCI по этой ссылке.
Схема подключения дуплексной розетки на 20 А и 120 В
Подобная дуплексная розетка на 20 А, 120 В должна быть установлена в цепи с использованием кабеля 12 AWG и автоматического выключателя на 20 А.Эти розетки обычно находятся в розетках на кухне, где необходимы две ответвления для раздельного обслуживания небольших приборов и холодильника.
При использовании этого устройства с тяжелой техникой, такой как стиральные машины и микроволновые печи, его следует подключать к специальному автоматическому выключателю на 20 А / 120 В. С 2014 года в прачечной для стиральной машины теперь требуется розетка GFCI.
Подключение к розетке прибора на 20 А и 240 В
Эта розетка обычно используется для больших нагрузок, например, для большого кондиционера.Розетка должна быть подключена к выделенному автоматическому выключателю на 20 А / 240 В на сервисной панели с помощью кабеля 12 | 2 AWG.
В этой проводке и черный, и белый провода используются для передачи 120 вольт каждый, а белый провод обматывается изолентой, чтобы обозначить его горячим. В этой схеме не используется нейтральный провод, а заземляющий провод подключается к клемме заземления на устройстве. Слоты сконфигурированы так, чтобы принимать только штекеры от совместимых устройств.
Подключение розетки на 30 А и 240 В
Цепь на 30 А когда-то была нормой для больших высоковольтных приборов, таких как сушилки для одежды и кухонные плиты.Эти сосуды больше не разрешены в новых установках, но все еще используются там, где они уже существуют.
Эта розетка обеспечивает питание 240 вольт и 30 ампер. Трехжильный кабель необходим для подключения двух проводов на 120 вольт и нейтрали, итого 240 вольт. Такая компоновка позволяет запитать нагревательные элементы в приборе, используя два объединенных 120 вольт и только 120 вольт для питания таймеров и освещения. Наименьший кабель, разрешенный для использования со схемой на 30 ампер, имеет калибр 10, но в одной из этих схем также можно найти калибр 8.Схема подключена к выделенному автоматическому выключателю на 30 А.
Схема подключения
к розетке сушилки на 30 А
Это более новая версия устаревшей розетки на 30 А, показанной на предыдущей схеме. Этот контур используется для установки новой розетки сушилки для белья. Эта розетка имеет заземление, отсутствующее в более старых схемах на 30 А, для дополнительной защиты от поражения электрическим током.
Для такой розетки на 30 А требуется кабель 10/3 с заземлением. Кабель содержит два провода на 120 В, нейтральный провод и заземляющий провод.Эта розетка подключена к выделенному автоматическому выключателю на 30 А и обеспечивает в общей сложности 240 В для питания нагревательных элементов сушилки и 120 В для питания ламп и других функций устройства.
Подключение к розетке прибора на 50 А, 240 В
Эта электрическая схема используется для розетки на 50 ампер. Розетка должна быть подключена к выделенному автоматическому выключателю на 50 А с помощью кабеля 6 AWG. Цепь на 50 ампер требуется для новых установок некоторых крупных приборов, требующих 240 вольт.Два провода на 120 В каждый могут быть объединены для подачи высокого напряжения в цепи нагрева, а один из проводов на 120 В может обслуживать фонари или другие цепи низкого напряжения в приборе. Нейтральный провод обеспечивает обратный путь для цепи, а заземляющий провод обеспечивает дополнительную защиту от поражения электрическим током, отсутствующую в более старых 30-амперных и 240-вольтных устройствах.
Еще подобное на Do-It-Yourself-Help.com
Как заменить электрические розетки и переключатели
По коду количество проводов, разрешенных в коробке, ограничено в зависимости от размера коробки и калибра провода.Подсчитайте общее количество проводов, разрешенных в коробке, прежде чем добавлять новую проводку и т. Д. Перед началом электромонтажных работ ознакомьтесь с местными нормативными актами и требованиями разрешений. Пользователь этой информации несет ответственность за соблюдение всех применимых норм и передовых методов при выполнении электромонтажных работ. Если пользователь не может самостоятельно выполнить электромонтажные работы, следует проконсультироваться с квалифицированным электриком. Как читать эти диаграммы
Начиная с NEC 2011 года, большинство новых и заменяемых розеток должны быть защищены от несанкционированного доступа.Это требование разработано для защиты маленьких детей от травм путем предотвращения вставки посторонних предметов, кроме электрических вилок, в контакты розетки. Некоторые исключения из этого требования включают настенные розетки, которые находятся на высоте более 62 дюймов от уровня пола, и большие розетки для бытовых приборов, расположенные вне досягаемости.
Старый переключатель можно заменить на переключатель того же типа, или вы можете заменить однополюсный переключатель на реостатный диммер, если он управляет одобренным осветительным прибором. Старые переключатели могут не иметь клеммы заземления, а в распределительной коробке может отсутствовать заземляющий провод.В этих случаях, если это заземленная металлическая коробка, клемма заземления на новом переключателе должна быть подключена к ней. В противном случае следует использовать непроводящую лицевую панель, чтобы избежать прямого контакта с металлом на переключателе при включении света. См. Ниже информацию о NEC 2008 года об отсутствии провода заземления в распределительной коробке.
Новые настенные розетки и выключатели будут иметь два типа контактов: винты клемм по бокам и отверстия сзади. Винты могут быть предназначены для крепления проволоки с крючками к устройству, когда ее заводят домой, или они могут использоваться для затягивания зажима вокруг конца прямого провода.
Отверстия в задней части устройства используются для вставки прямого провода во внутренний зажим. Отверстия будут помечены, чтобы указать, какой размер провода они могут принять.
И переключатели, и розетки доступны для цепей на 15 и 20 ампер, поэтому обязательно используйте заменяющее устройство подходящего размера для схемы, над которой вы работаете.
В более старом доме устройства и проводка могут быть устаревшими, и вы найдете незаземленные или даже незаземленные и неполяризованные розетки.Всегда используйте розетки подходящего типа для замены существующей на замену. Например, не заменяйте незаземленную розетку на новую, заземленную, если нет заземляющего провода.
2008 NEC на отсутствие провода заземления в распределительной коробке
404,9 (B) Исключение. « Если в корпусе переключателя с защелкой отсутствуют средства для подключения к заземляющему проводу оборудования или если метод подключения не включает или не предусматривает заземляющий провод оборудования, для целей замены допускается использование переключателя с защелкой без подключения к заземляющему проводнику оборудования. Только.
Выключатель мгновенного действия, подключенный согласно положениям этого исключения и расположенный в пределах досягаемости земли, земли, проводящих полов или других проводящих поверхностей, должен быть снабжен лицевой панелью из непроводящего, негорючего материала или должен быть защищен прерывателем цепи замыкания на землю. «
Анатомия выключателя света
Существует 3 основных типа настенных выключателей, с которыми вы можете встретиться в большинстве ситуаций. Однополюсный переключатель является наиболее распространенным, и его можно определить по двум винтовым клеммам, а в случае новых устройств — по третьей клемме заземления.
Второй наиболее распространенный тип переключателя в жилых домах — это трехпозиционный переключатель. Их можно определить по трем клеммным винтам и четвертому зеленому винту для подключения заземляющего провода. Трехпозиционный переключатель используется для управления освещением из двух мест, например, вверху и внизу лестничного пролета.
Еще один переключатель, который вы можете найти в своем доме, — это 4-позиционный переключатель. У них есть четыре клеммных винта и пятый зеленый для заземляющего провода. Четырехпозиционные переключатели используются между двумя 3-позиционными переключателями для управления освещением из 3 или более мест.Это может быть удобно, если у вас есть большая комната с несколькими входами, требующая управления освещением из нескольких мест.
Удаление старого устройства
Отключите электричество на сервисной панели цепи, над которой вы будете работать. Проверьте цепь с помощью заведомо исправной лампы или другого электрического устройства, чтобы убедиться, что она выключена. Щелкните выключателем, чтобы убедиться, что лампа не загорается, или используйте вольтметр, чтобы проверить провода и убедиться, что цепь отключена. Снимите крышку, а также верхний и нижний винты, которыми крепежная лента крепится к выпускной коробке.Это длинные винты, и их легче открутить с помощью дрели, если она у вас есть.
Возьмитесь за верхний и нижний кронштейны и вытащите устройство из розетки, чтобы можно было достать его по бокам и сзади. Если вы собираетесь утилизировать старое устройство, полностью открутите клеммные винты. Это значительно упростит освобождение загнутых концов проводов. Оставьте провода загнутыми в крючки, если вы будете использовать клеммные винты для подключения нового устройства. Если вы будете использовать отверстия в задней части, обрежьте провода прямо под крючком, чтобы у вас был прямой кусок, который можно было вставить в отверстия.Снимите примерно ½ дюйма изоляции с меди, чтобы выполнить соединение.
Если существующая розетка или выключатель подсоединяется через отверстия на задней панели, вставьте ювелирную отвертку или инструмент аналогичной формы в прорезь рядом с каждым отверстием, чтобы ослабить давление зажима, и вытяните провод.
Установка нового устройства
Присоедините провода к новому выключателю, соединяющему источник горячего питания с одной клеммой, а провод, идущий к свету, с другой. На розетке черный провод от источника идет к горячим винтам цвета латуни, а белый — к нейтральным винтам серебристого цвета.Если в розетке есть два набора проводов, храните их в наборах, используя верхние клеммы для одного и нижние клеммы для другого набора. Расположите крючки так, чтобы они указывали по часовой стрелке, а изоляция доходила до самого винта. Не оставляйте оголенный провод между клеммой и изоляцией. Затяните винты, чтобы зажать провода. То же самое касается зажимов, которые натягиваются на прямой провод, на них не должно быть обнаженной меди.
Если вы используете отверстия в задней части, вставляйте их в соответствующие отверстия, пока зажим не зафиксируется и не зафиксирует их на месте, и не останется обнаженной меди.Потяните за каждый провод, чтобы убедиться, что он надежно подключен. Подключите заземляющий провод к клемме заземления на устройстве и к любым клеммам заземления в розетке. Если есть несколько заземляющих проводов, свяжите их все вместе короткими отрезками провода, известным как косичка, для подключения к клеммным винтам. Нет отверстия в розетке или переключателе для заземляющего провода, только винт.
Оставьте устройство свободно свисающим, чтобы оно ни с чем не соприкасалось, и проверьте его, чтобы убедиться в правильности проводки, прежде чем устанавливать его в розетку.Включите выключатель и снова включите питание на коробке выключателя, чтобы проверить цепь освещения. Используйте анализатор розеток, чтобы проверить правильность подключения розетки. Если возникла проблема с проводкой, снова выключите питание и устраните проблему.
Если проводка правильная, выключите питание и установите устройство в розетку. Осторожно сложите провода, чтобы они поместились в коробку, и надавите на устройство ладонью, пока оно не станет ровным и не совместится с монтажными отверстиями. Заверните винты монтажной ленты и сдвиньте заменяющее устройство влево или вправо по мере необходимости, чтобы выровнять его в коробке, когда вы затягиваете их.Установите крышку, снова включите цепь и снова проверьте устройство.
Еще подобное на Do-It-Yourself-Help.com
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 сведения 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.
Эта диаграмма дает более подробное представление об источнике 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 собственного 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 котором 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, на главном выключателе, внутри главного выключателя — могут выйти из строя или стать ненадежными, частично или полностью отключив питание 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, тогда 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:
Нормы и правила 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 к току 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 энергетическая компания предоставляет электричество, которое 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 путям между ними.
Две клеммы 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, проложенные 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 пропускает 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 за счет того, что 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, переключатели с таймером, термостаты и переключатели «умного дома» (X-10). Вы можете получить мои советы по этому поводу на Автоматика управления.
Обзор 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 «полную перевозку» 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, 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 Интернете. Схема с пошаговым чтением помогла мне наконец понять основы домашней электропроводки », — Тодд, WI
На изображении ниже представлена электрическая схема типичного U.С. или канадская схема, показывающая примеры соединений в электрических коробках и на установленных в них устройствах. На этой странице вы познакомитесь с трассой. В зависимости от размера экрана вам может быть проще откройте диаграмму в отдельной вкладке и / или распечатайте ее, чтобы облегчить просмотр во время чтения.
На этой странице вы познакомитесь с трассой в диаграмма выше. Ящики показаны как светлые области. Темный фон представляет собой область между коробками — обычно недоступную — где кабели, содержащие провода, показанные на схеме, проходят по потолку, стене и полу дома.Как видите, между любыми двумя коробками проходят либо два, либо три провода, соответствующие двух- или трехжильному кабелю. После того, как вы ознакомитесь со схемой, показанной здесь, вы можете сравнить ее непосредственно со схемой домашней электропроводки, которая следует за кабелями между этими коробками, поскольку они могут быть проложены в комнатах дома; для этого см Поэтажный план. Для схемы подключения GFI перейдите к GFI.
Заземляющие провода (оголенные или зеленые) не показаны. Подключения показаны либо в виде проводов, контактирующих с боковыми винтовыми клеммами устройств, либо в виде проводов, связанных с синими разъемами.Схема не предназначена для использования в качестве руководства по электромонтажу; например, белые провода, подключенные к некоторым переключателям, в настоящее время должны быть заклеены красной или черной лентой. Схема предназначена для ознакомления с тем, с чем вы можете столкнуться в существующих домах.
ПРИМЕЧАНИЕ. Если два провода показаны как контактирующие с одним боковым винтом на розетке или переключателе, это не означает, что кто-либо когда-либо подкладывает более одного провода под винт (они предназначены только для одного). Вместо этого это просто указывает, что два провода электрически соединяются друг с другом и с клеммой.Но это следует делать с использованием любой комбинации винтов, отверстий, зажимов и пигтейл с проволочными гайками — все в пределах возможностей каждого варианта.
Эта схема начинается с того, что A4 получает горячий (черный) и нейтральный (белый) провода от главной электрической панели — представьте панель под изображением. A4 передает горячие и нейтральные провода к ближайшим розеткам A3 и A5 посредством контакта их проводов с клеммами на A4. A3 и A5 являются началом двух основных ветвей этого контура, и мы можем выделить несколько дочерних ветвей, которые развиваются за их пределами.
Давайте проследуем подветвь, которая идет налево от A3. A3 необходимо подключить горячие и нейтральные соединения, чтобы два индикатора (A1 и B1) могли гореть — не постоянно, а в соответствии с тем, что говорят переключатели на A2, B2 и C2. A2 — это обычный однополюсный выключатель, если судить по его двум боковым винтам. В зависимости от положения рукоятки он либо позволит свету (A1) получить горячее соединение, либо нет; выключатель не влияет на нейтральное соединение в A2 (проводной соединитель).
Между тем, однако, блок A2 должен помогать переключателям на B2 и C2 получать питание, чтобы они могли включать свой свет (B1). Эти два переключателя (B2 и C2) являются трехпозиционными переключателями, как видно по их 3 боковым винтам. Если одна из их ручек двигается, это изменяет связь горячего со светом. Этот конкретный набор 3-позиционных переключателей настроен следующим образом: переключатель B2 отправляет жар к C2 либо по красному, либо по белому (называемому «путешественниками»), в соответствии с которым переключатель терминала B2 золотого путешественника внутренне передает свое тепло от черный терминал.Точно так же черный на C2 будет становиться горячим или нет, в зависимости от того, с каким золотым контактом он подключается внутри переключателя. Этот черный провод («светлая нога») — тот, чья жаркость или негоркость позволяет свету гореть или нет, поэтому вернувшись в коробку B2, он должен быть связан с черным проводом, идущим к B1, где находится свет. Если ваш дом более новый, вы можете обнаружить, что белый от B2 до C2 был окрашен, чтобы показать, что он не является нейтральным, и вы также можете найти белый нейтральный провод в качестве четвертого провода, идущего от других белых проводов от B2 к C2; это в случае, если на C2 установлен необычный переключатель, которому нужна нейтраль.
Давайте теперь вернемся к другой ветке, которая выходит из A3. У него будет свет (B3) и три розетки (D1, D2 и D3). Свет будет управляться переключателем B4, D2 и D3 переключателем C3, а D1 переключателем C1 (переключаемые розетки!). Вот как. A3 подает питание на коробку B3, где свет немедленно подключается к нейтрали; но яркость света будет зависеть от переключателя B4, как только B4 получит постоянную температуру от B3 через проводной соединитель в B3, который также отправляет жар на остальную часть этой подсхемы по черному, идущему к C3.Не торопитесь. И, да, белый провод используется для подключения к B4; Так идет кабель из двух проводов — черного и белого. С некоторых пор этот белый цвет при установке должен быть другим. Фактически, при проводке, выполняемой в соответствии с правилами NEC 2011 года, должен использоваться трехжильный, а не двухжильный кабель, чтобы обеспечить нейтраль для возможных специальных переключателей. В этом случае коммутируемый провод (здесь черный) будет красным, горячий провод (здесь белый) будет черным, а нейтраль (здесь нет) будет белым — соединяясь с другими белыми в B3, но ни с чем в B4, если только тип переключателя требовал нейтрали.
Давайте теперь вернемся к другой ветке, которая выходит из A3. У него будет свет (B3) и три розетки (D1, D2 и D3). Свет будет управляться переключателем B4, D2 и D3 переключателем C3, а D1 переключателем C1 (переключаемые розетки!). Вот как. A3 подает питание на коробку B3, где свет немедленно подключается к нейтрали; но яркость света будет зависеть от переключателя B4, как только B4 получит постоянную температуру от B3 через проводной соединитель в B3, который также отправляет жар на остальную часть этой подсхемы по черному, идущему к C3.Не торопитесь. И, да, белый провод используется для подключения к B4; Так идет кабель из двух проводов — черного и белого. С некоторых пор этот белый цвет при установке должен быть другим. Фактически, при проводке, выполняемой в соответствии с правилами NEC 2011 года, должен использоваться трехжильный, а не двухжильный кабель, чтобы обеспечить нейтраль для возможных специальных переключателей. В этом случае коммутируемый провод (здесь черный) будет красным, горячий провод (здесь белый) будет черным, а нейтраль (здесь нет) будет белым — соединяясь с другими белыми в B3, но ни с чем в B4, если только тип переключателя требовал нейтрали.
Красный провод от C3 к D3 является горячим или нет, в соответствии с переключателем C3, и это переключение передается на нижнюю половину D2, так же как постоянное горячее напряжение D3 передается на верхнюю половину D2.
Нижняя половина
D1 управляется другим переключателем — на C1. D1 получил нейтраль и постоянное горячее напряжение от D2, но для того, чтобы C1 переключил нижнюю половину D2, белый провод от D1 к C1 должен передать тепло на C1, чтобы переключатель C1 мог послать жар или мертвость обратно в нижнюю половину D1. Контакт клеммы с горячей стороны D1 должен быть отломан, чтобы нижняя часть не оставалась горячей (отключаемая).
Мы прошли половину пути! Затем посмотрите, как A5 подает питание на фары B5 и D5. Нейтраль A5 подключается непосредственно к свету B5, но для достижения светового сигнала D5 он должен идти по тому же пути, что и другие провода в его кабеле, которые хотят связать свет B5 с переключателем C5 и передавать постоянное горячее напряжение на переключатели C4 и D4, так что они могут переключить D5. Таким образом, нейтраль от B5 связана через коробку C5, чтобы обеспечить нейтральное соединение D5. Ни один коммутируемый свет (например, B5 или D5) лично не нуждается в постоянном нагреве в своей коробке, но, поскольку кабельнику было удобно направлять мощность A5 к D5 через коробку B5, горячие точки соединяются в B5 и на клемме на Переключатель C5 и сам D5, чтобы пройти через трехпозиционные переключатели C4 и D4, которые, наконец, определяют степень нагрева черного провода от D4 к свету D5.
Вернувшись в B5, жара для света возвращается (или нет) от переключателя C5 на красном. В ящике D5 температура отправляется на C4, сначала по белому проводу в D4, а затем оттуда в C4 по черному. Переключатель C4 передает жар одному из путешественников (красный или белый), который возвращается к переключателю D4, который, в свою очередь, передает или не передает жар на светильник D5 на черном проводе.
Если ваш дом новее, вы можете обнаружить, что белый от D5 до D4 и один от D4 до C4 были окрашены, чтобы показать, что они не нейтральны.А начиная с кода NEC 2011 года вы можете даже не найти такого рода проводку «тупикового переключателя», идущую вниз от света, потому что теперь требуется подвести к обоим переключателям настоящую белую нейтраль, если на них установлены специальные диммеры.
Продолжим другую ветку. A6 получает хорошие горячие и нейтральные пути от A5. A6 будет питать наши последние две части цепи. Первая — это линия от A6 до B6 и от C6 до D6. Этот сценарий аналогичен только что описанному для A5, передающего питание через световые и коммутационные блоки B5 и C5.Однако в этом случае питание от A6 сначала достигает распределительной коробки, а не светового короба. Сравнивая схемы двух распределительных коробок и двух световых коробов, они идентичны. Разница, можно сказать, заключается в том, что теперь красный провод, переключающий световой сигнал C6, «течет» в том же направлении, что и другие провода, по которым подается питание дальше, тогда как красный световой сигнал B5 «возвращается» от переключателя C5. Эта подветвь (строка 6) заканчивается розеткой D6, принимающей питание, и не к кому направить ее, кроме, конечно, того, что к ней подключено.
Последний участок схемы включает передачу питания A6 на схему 3-сторонней коммутации, которая имеет еще один вид. A7 и B7 связывают нейтраль через свои коробки для использования огнями C7 и D7. Горячий в A7 подключается к терминалу для пассажиров (так называемый «общий»), и его жар передается переключателем либо на черный, либо на красный. Внутри переключателя B7 один из этих путешественников находится в контакте с общим, так что черный от B7 к фарам будет горячим или нет. Наконец, свет C7, помимо присоединения к входящему черному и белому, участвует своими проводными соединителями в передаче этого же включенного питания своему другу D7.
Чтобы увидеть, как вся цепь могла обслуживать часть дома, см .: План этажа.
Три упражнения по устранению неисправностей для этой схемы
1. Начинающий. Схема на диаграмме работала нормально, пока в один прекрасный день ничего в столбцах 1, 2 или 3 не перестало работать. Тестер не зарегистрировал нагрева в этих трех столбцах ни на клеммах, ни на соединителях проводов, ни на концах самих проводов с неизолированной медью.Но все в столбцах с 4 по 7 все еще работало, кроме B4, конечно. На рабочих колонках тестирования не проводилось. Скажу, что где-то плохая связь или контакт. Точно где это?
2. Средний. Новичок решил проблему выше, но через год что-то пошло не так. Может быть, новичок сделал все подключения в этой схеме. На этот раз перестал работать световой индикатор D5. Все остальное по-прежнему работало. Нет, с лампочкой все в порядке. И тестирование показало, что жар становится везде, где должен, и что все переключатели делают свою работу.Какое соединение плохое, или, если существует более одного возможного места, сколько и где?
3. Продвинутый. Промежуточный решатель отследил проблему и устранил ее, но через год (в большинстве домов это не так сильно) обнаружилась последняя проблема. Если вы решите эту проблему, у вашего дома больше не будет проблем, потому что он будет знать, что у него нет шансов обмануть вас. Однажды дневной свет B1 перестал работать, независимо от того, в каком положении были переключатели B2 и C2. Вы обнаружили, что проблема не в лампочке, но у вас не хватило смелости заглянуть в трехпозиционные переключатели, поэтому вы наняли разнорабочего, чтобы все исправить.Он сказал вам — правильно — что нейтрали все в порядке, тепло поступает через переключатель B2 должным образом на его контактные клеммы, и что соединители проводов для черных в B1 и B2 хорошо соединяют черных. Проверив эти вещи и по-прежнему обнаружив, что ни одна комбинация переключений двумя переключателями не включала свет, он предположил — ошибочно — что переключатель C2 неисправен внутри, и заменил его. Все три провода, которые он подключал к клеммам выключателя, были надежно соединены, и когда он уходил, светился свет.Затем вы обнаружили, что, когда B2 находится в определенной позиции, C2 не может включить свет. Я скажу вам, что вначале было неправильно только одно, и проблема в другом — в том, что он сделал. В чем была проблема, и в чем проблема сейчас?
ОТВЕТЫ
1. Плохое соединение должно быть там, где черный провод от A4 до A3 подключается к A4. Это то, что объясняет отсутствие регистрации жара в столбцах 1-3. Если бы плохое место было на конце A3 того же провода, этот конец провода сам был бы горячим, даже если винт, к которому он должен был подсоединяться, — нет.
2. Если жар распространялся повсюду, плохой контакт должен быть плохой нейтралью (белый). Поскольку все работало до D5 в цепи, плохая нейтраль могла быть только в трех возможных точках: a.) На собственном соединителе провода D5 для белых; б) на разъеме с белым проводом в C5, который не мешает работе переключателя; или c.) На соединителе белого провода в B5 (свет в B5 сам по себе может иметь хорошее белое соединение, но белый, идущий от B5 к C5, может не иметь).
3.Основываясь на своих тестах, мастер был прав, полагая, что с C2 что-то не так, но ошибался, полагая, что это означает, что переключатель неисправен внутри. Это могло быть правдой, но, поскольку я сказал, что он был неправ, вы знаете, что единственной другой возможностью было бы плохое качество подключения черного провода C2 к «общей» клемме переключателя. Поскольку он работал только над заменой переключателя C2, он, должно быть, неправильно подключил новый — с черным на одном из терминалов путешественника (мы не знаем, какой из них).
Наличие карты электрических цепей дома может помочь вам определить источник проблемы.
Электричество движется по кругу. Он движется по «горячему» проводу к свету или розетке, подает энергию на устройство (называемое нагрузкой), а затем возвращается по «нейтральному» проводу (так называемый, потому что в нормальных условиях он поддерживается на уровне 0 вольт или что-то еще. называется потенциалом земли) к источнику.Этот полный путь представляет собой контур.
В домашней электропроводке цепь обычно обозначает группу огней или розеток, соединенных вдоль такого пути. Каждую цепь можно отследить от ее начала на сервисной панели или вспомогательной панели через различные розетки, приспособления и / или приборы и обратно.
Внутри панели обслуживания вы можете обнаружить, что электрик или предыдущий домовладелец записал, какие автоматические выключатели или предохранители контролируют цепи. Если на вашей панели нет такой ссылки, рекомендуется составить схему цепей, чтобы в случае необходимости вы могли быстро найти правильные автоматические выключатели или предохранители для отключения или сброса.Хотя следующие инструкции относятся к автоматическим выключателям, такая же процедура применяется к панелям, в которых используются предохранители.
Если автоматические выключатели еще не пронумерованы внутри электрического щита, пронумеруйте их. Составьте список, который можно повесить на внутренней стороне двери. Номера должны соответствовать каждому автоматическому выключателю. После каждого числа отметьте, какими устройствами управляет выключатель.
Для еще более тщательного составления карты вы можете набросать план этажа и делать на нем пометки, в которых указаны номера выключателей для каждого светильника и розетки по всему дому.(Еще один полезный совет: пометьте заднюю часть каждого переключателя и крышки розеток с номером автоматического выключателя. На схеме ниже показан типичный дом с двумя спальнями. Обратите внимание, что пунктирные линии показывают, какой переключатель управляет каким прибором; на них нет проводов. маршруты.)
Составление карты ваших цепей — это то, что вам следует делать при дневном свете с помощником. Имейте в виду, что в какой-то момент все электричество в вашем доме будет отключено, поэтому, когда вы закончите, вам придется сбросить часы, таймеры и т. Д. Чтобы упростить картографирование, помните, что розетки обычно находятся в цепях, отдельных от освещения, а основные приборы, такие как печи, микроволновые печи, стиральные машины, электрические сушилки и электрические печи, часто имеют выделенные цепи.Примечание. Если на вашей электрической панели есть старые автоматические выключатели, их включение и выключение может сломать их, а устаревшие автоматические выключатели будет трудно заменить.
2 Сначала определите большие двойные (240 В) автоматические выключатели. Включите один. Определите, какие основные электроприборы он питает, включив каждый электроприбор (не забывайте такое оборудование, как печь и насос для бассейна), пока не найдете нужный.Повторите то же самое с другими крупными автоматическими выключателями и крупными приборами.
3 Попросите помощника подключить небольшую лампу (или любое небольшое электрическое устройство) к стандартной розетке в комнате. Включайте и выключайте прерыватели, пока не найдете тот, который включает устройство. Оставьте этот выключатель включенным, а ваш помощник включит устройство в другие розетки; отметьте все те, которые контролируются этим выключателем.
4 Повторите этот процесс, последовательно включая комнатное освещение, и обратите внимание на автоматический выключатель, который управляет каждым набором светильников.Mapping Home Electrical Circuits
О Доне Вандерворте
Дон Вандерворт накопил опыт более 30 лет, работая редактором по строительству Sunset Books, старшим редактором журнала Home Magazine, автором более 30 книг по благоустройству дома и автором бесчисленного множества журнальные статьи. Он появлялся в течение 3 сезонов на телеканале HGTV «Исправление» и несколько лет был домашним экспертом MSN. Дон основал HomeTips в 1996 году. Подробнее о Доне Вандерворте
ОДНОЛИНЕЙНАЯ ДИАГРАММА КАК ИЗОБРАТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ УСТАНОВКУ ДОМА
ЧТО ТАКОЕ ОДНОЛИНЕЙНАЯ СХЕМА
Однолинейная схема представляет собой графическое представление электрической установки .Она отличается от других диаграмм тем, что в случае однолинейной схемы каждая цепь представлена одной линией , на которой представлены все проводники соответствующего участка.
ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОДНОЛИНЕЙНОЙ СХЕМЫ
Следуя стандартной электрической символике, основные элементы установки будут представлены на однолинейной схеме. В некоторых из них можно было найти даже более сложные элементы, более характерные для более сложных схем.
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ
Распределительная панель содержит элементы для защиты и контроля электроснабжения дома . На этой панели организована электрическая система и распределяется мощность установки.
На однолинейной схеме электрическая панель обычно представлена прямоугольником с пунктирной линией.
КОНТУРОВ
В обычном доме обычно не менее 5 контуров.На однолинейной схеме мы увидим их в виде линии, в которую включены все проводники.
Верхний конец обычно соответствует началу схемы. Нижний конец обычно подключается к другой цепи или к приемнику.
Первый контур: управляет освещением (интенсивность 10А)
Второй контур: показывает большинство вилок (ток 16А)
Третий контур: представляет розетки для кухни и ванной (интенсивность 16А)
Четвертый контур: для духовки (интенсивность 25А)
Пятый контур: объединяет стиральную машину и стиральные машины (интенсивность 20А)
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИЕМНИКИ
Электрические приемники представляют все подключенные устройства, являются ли они тепловыми, например, плиты, утюги, духовки и т. д.; или светящиеся, такие как лампы
СИЛОВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
Функция силового автоматического выключателя заключается в прекращении подачи электричества в установку в случае короткого замыкания или перенапряжения. Этот переключатель контролирует, чтобы максимально допустимая нагрузка на установку не превышалась.
УСТРОЙСТВО ОСТАТОЧНОГО ТОКА
Его функцию можно спутать с функцией IGA, поскольку устройство остаточного тока также отключает установку, но по другой причине . Устройство остаточного тока отвечает за защиту установки от возможных утечек тока.
В случае отключения установки это произойдет из-за утечки на землю или из-за неисправности какого-либо электрического прибора.
МИНИАТЮРНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (MCB)
MCB отвечают за защиту электрических цепей от перегрузок и коротких замыканий. . У них есть:
Магнитный триггер, который срабатывает, когда ток превышает его номинальное значение
Тепловой разъединитель, отключающий электрический поток в случае его перегрева.
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПЛАТ
Он находится в распределительном щите, где расположены элементы безопасности, управления и защиты.
Система отопления Ленинградка в частном доме своими руками
Здесь вы узнаете:
Однотрубные системы отопления обладают простотой и характеризуются дешевизной в прокладке. Они предназначены для обогрева небольших домовладений, где длина горизонтальных участков не превышает 30 метров. Недостатком их является заметное остывание теплоносителя на входе в последнюю батарею. Поэтому в последней комнате всегда холоднее, чем в остальных. Проблему решает система отопления «Ленинградка», суть которой является модернизация стандартной однотрубной системы.
Виды системы отопления «Ленинградка»
Двухтрубная система отопления обладает множеством достоинств. Она позволяет обеспечить равномерный прогрев помещений, так как температура теплоносителя на всем протяжении системы практически одинаковая. Недостатком двухтрубной схемы является ее дороговизна – нужно покупать больше труб, выполнять много соединений. Зато она позволяет отапливать частные дома любой площади.
Однотрубные системы отопления отличаются от двухтрубных меньшими расходами на монтаж и его простотой.
Если же домовладение маленькое, то создавать сложную и дорогую двухтрубную систему не имеет особого смысла. Лучше всего сэкономить деньги и проложить однотрубную систему. Она обеспечит прогрев всех помещений и позволит уменьшить затраты на монтаж. Как мы уже говорили, такая схема приведет к тому, что в дальних комнатах будет заметно прохладнее – это связано с остыванием теплоносителя по мере последовательного прохождения радиаторов (именно так и протекает теплоноситель в подобных системах, возвращаясь в котел по одной целой трубе).
Что же делать в этой ситуации? Мы рекомендуем использовать однотрубную систему отопления с естественной циркуляцией «Ленинградка». Чем она отличается от стандартного однотрубного отопления? Все дело в том, что в обычном отоплении теплоноситель проходит через трубы последовательно, отдавая им все свое тепло. В «Ленинградке» входы и выходы радиаторов замыкаются перемычкой/байпасом. Что это дает?
Теплоноситель протекает не только через радиаторы, но и через перемычки – это компенсирует снижение его температуры;
Появляется возможность регулировать температуру в комнатах – теплоноситель течет только по перемычке, по перемычке и радиаторам, только через радиаторы;
Уменьшается гидравлические сопротивление – улучшается естественное протекание теплоносителя.
Схема отопления «Ленинградка» в частном доме небольшой площади – это экономия на материалах и равномерный прогрев всех помещений.
Перекрывая перемычку/байпас или батарею отопления, следует опасаться полного перекрытия отопительной системы – это недопустимо, так как приводит к перегреву отопительного котла и срабатыванию автоматики, препятствующей его поломке.
Одним из отличительных черт «Ленинградки» является байпас, на который желательно установить кран, как и на отводы идущие к радиатору.
Система отопления «Ленинградка» с принудительной циркуляцией может потребоваться при обогреве домов большой площади. Например, вы решили пристроить к своему домику еще пару комнат, но не хотите тратиться на прокладку двухтрубной системы. В этом случае вам необходимо позаботиться об улучшении напора теплоносителя в системе – для этого она дополняется небольшим циркуляционным насосом. Что он даст?
Улучшение протекания теплоносителя – он сможет преодолеть гидравлическое сопротивление труб и соединений;
Более равномерный прогрев – вода просто не будет успевать остывать, так как она течет по трубам с увеличенной скоростью;
Возможность увеличения максимальной длины горизонтальных участков – система сможет обогреть дом большой площади.
По своей эффективности «Ленинградка» близка к двухтрубным системам, но это справедливо лишь в отношении домов небольшого размера. В крупных постройках соперничать с двухтрубным отоплением невозможно.
Схема отопления «Ленинградка» в частном доме
Создавая своими руками отопление частного дома с двумя этажами или одним по схеме «ленинградка», можно создать как закрытую, так и открытую систему. В открытых отопительных системах используется естественная или принудительная циркуляция – особой разницы тут нет. Принудительная циркуляция сможет обогреть дом большей площади и обеспечить равномерный прогрев комнат. Что касается естественной циркуляции, то она проще и дешевле.
Рассмотрим три схемы «Ленинградки» в частном доме:
В «Ленинградке» с естественной циркуляцией обязательно должен быть уклон труб и нижнее подключение радиаторов.
Открытая с естественной циркуляцией теплоносителя – схема включает в себя отопительный котел, трубы, радиаторы с байпасами и кранами, расширительный бачок открытого типа. Это самый простой и доступный вариант, подразумевающий использование напольного котла;
Открытая с принудительной циркуляцией теплоносителя – все тоже самое, только сюда прибавляется циркуляционный насос. Никакого дополнительного оборудования не нужно;
Закрытая с принудительной циркуляцией – схема включает в себя котлы любых конструкций (в том числе и двухконтурные), трубы, радиаторы с байпасами и кранами, группу безопасности (термоманометр, спускник воздуха и предохранительный клапан), циркуляционный насос и герметичный бак.
Как мы видим, в последнем случае затраты получаются весомыми – нужно приобрести подходящий котел, группу безопасности, расширительный бак и насос.
Какую систему выбрать – решать вам. Следует отметить, что закрытая схема отличается возможность применения теплоносителей любого типа. Также она не требует контроля уровня теплоносителя. Что касается применения принудительной циркуляции, то она вызывает дополнительные расходы на электроэнергию.
Преимущества и недостатки «Ленинградки»
В чем заключаются преимущества однотрубной «Ленинградки» для частного дома?
Минимум расходов на модернизацию системы;
Равномерный прогрев помещений;
Возможность регулировки температуры в помещениях;
Отсутствие затрат на дополнительное оборудование;
Легкость в монтаже.
Не обошлось и без определенных недостатков:
Трудность в расширении – нарастить длину можно, но в ограниченных пределах;
Отсутствие возможности подключить теплые полы – для этого нужно прокладывать двухтрубную систему;
Дополнительные расходы на циркуляционный насос – если нужно обогреть здание большой площади.
Несмотря на недостатки, использование схемы «Ленинградка» в небольших частных домах вполне оправдано. В случае с монтажом закрытой системы затраты будут выше.
Монтаж системы отопления «Ленинградка»
При использовании циркуляционного насоса в «Ленинградке» вы можете использовать диагональную схему подключения, для лучшего прогрева радиатора.
Выполнить монтаж системы отопления «Ленинградка» в частном доме своими руками сможет даже начинающий мастер. В самом простом случае нам потребуется напольный котел, от которого отходит вертикальная труба с установленным на самом верху расширительным бачком – это обеспечит качественный отвод воздуха из отопительного контура. Далее устанавливаем батареи, под которыми прокладывается подающая труба с отводами к радиаторам.
В системах с естественной циркуляцией используется нижнее подключение радиаторов. На входах и выходах ставятся краны, еще один кран может быть установлен на перемычке/байпасе (ставить его совсем не обязательно, чтобы случайно не перекрыть всю систему). Если используется циркуляционный насос, то можно использовать диагональную схему – она обеспечит более эффективный нагрев.
Обратная труба отопления проходит на том же уровне, что и подающая, но по другим стенам (в двухтрубных системах она возвращается параллельно, вблизи пола). Возвратившись к отопительному котлу, теплоноситель снова нагревается и отправляется на второй круг. А домочадцы получают возможность насладиться теплом и уютом.
схема, плюсы и минусы однотрубной системы отопления
Для того, чтобы эффективно обогреть небольшое по размеру помещение, не обязательно применять дорогие технологии. Сегодня очень часто используется Ленинградская система отопления, получившая широкую известность во времена Советского Союза.
«Ленинградка» — это система отопления однотрубного типа, которая очень простая и недорогая. В этой статье мы расскажем обо всех особенностях Ленинградской системы отопления.
Принцип функционирования
Если сравнить нынешнюю «Ленинградку» с той, что была 30 лет назад, то, конечно, благодаря современным технологиям теперешняя однотрубная система является более усовершенствованной с обширным функционалом.
Традиционная «Ленинградка» — это система отопительных приборов (сюда входят конвекторы, радиаторы и др.), которые соединены единым трубопроводом.
По такой системе беспрепятственно движется теплоноситель — вода или антифриз.
Основным элементом обогрева является котел. Радиаторы размещаются по периметру дома вдоль стен.
Об особенностях принудительной циркуляции теплоносителя можно прочитать здесь.
Подобная отопительная система подразделяется на два вида, исходя из того каким образом располагается трубопровод. Выделяется: горизонтальная и вертикальная.
Трубопровод системы может быть размещен как снизу, так и сверху. Практика показала, что наиболее высокая эффективность обогрева достигается в случае, когда трубы расположены вверху. Но за-то нижние гораздо легче устанавливать.
Для нижнего подключения приборов нужен насос, из-за этого немного снижается экономичность оборудования.
Если же предпочтение отдается верхнему способу размещения, тогда здесь стоит быть очень внимательным, от точности расчет на этапе проектирования будет напрямую зависеть эффективность работы отопительного котла.
Однотрубная Ленинградская отопительная система может применяться для небольших по размеру одно-, двухэтажных жилых построек, оптимальное количество радиаторов составляет 4-5 штук.
Если в действие приведено больше батарей (7-8), тогда нужно произвести расчеты конструкции с высокой точностью, чтобы не было никаких погрешностей. Если число радиаторов в доме начинается от 10 и более, тогда смысла в “Ленинградке” нет, вся ее эффективность в таком случае будет сведена к нулю.
Схема однотрубной Ленинградской системы горизонтального типа
Для такой системы отопления как Ленинградка, устанавливаемой в частном доме, обычно используют горизонтальную схему. Осуществляя монтаж по горизонтальной схеме. необходимо принимать во внимание тот факт, что все обогревательные элементы (батареи) размещаются на одном уровне, а устанавливаются они вдоль стен по периметру обустраиваемого помещения.
Система отопления может быть открытого типа и закрытого, с естественной и принудительной циркуляцией теплоносителя.
Для примера рассмотрим самую простую классическую горизонтальную схему открытого типа с принудительной циркуляцией.
Горизонтальная схема системы отопления открытого типа с принудительной циркуляцией
Стрелки указывают направление движения теплоносителя.
Посмотрев на схему, представленную на рисунке, вы увидите, что составными элементами системы являются:
Отопительный котел, который подсоединяется к системе подачи воды и к канализационным сетям (обозначен 1).
Расширительный бачок (3) с патрубком (2) – именно благодаря этому бачку система и именуется открытой. Совместно с расширительным баком установлен патрубок, из которого вытекает лишнее количество жидкости при заполнении контура, и воздух, который образуется при закипании жидкости в котле.
Циркуляционный насос (4), он располагается на обратном трубопроводе. Это устройство отвечает за циркуляцию воды по контуру.
Трубопровод подачи горячей воды (14) и трубопровод отвода охлажденного теплоносителя (9).
Радиаторы (8) с установленными кранами Маевского (7), непосредственно через них спускается воздух.
Фильтр (12), вода протекает через него до того, как попадет в котел.
Два шаровых крана (11) — когда открывается один из них, система заполняется теплоносителем-водой до самого патрубка. Второй является секретным, он отвечает за слив воды из системы в канализацию (10).
Батареи на схеме подключены трубопроводом снизу, однако можно и выполнить диагональное подключение, оно отличается более высокой эффективностью и теплоотдачей.
Теперь перейдет к горизонтальной схеме закрытого типа, где движения теплоносителя осуществляется принудительно.
Горизонтальная схема системы отопления закрытого типа с принудительной циркуляцией
Если сравнить закрытую систему с открытой, то первая находится под давлением, это обусловлено тем, что расширительный бачок здесь — закрытый. Также в комплектацию системы входит панель контроля и управления. Она выполнена из корпуса, на который монтируются следующие элементы:
предохранительный клапан: осуществляя выбор этой детали, необходимо учитывать технические характеристики котла. Если терморегулятор деформируется или вовсе выйдет из строя, то через клапан уйдут излишки воды, тем самым давление в системе снизится;
воздухоотводчик, данный элемент отвечает за отведение ненужного воздуха из системы. Если система терморегуляции будет сломана, то при закипании жидкости в котле образуется лишнее количество воздуха, которое автоматически удалится через воздухоотводчик;
манометр, этот прибор отвечает за контроль и изменение давления в системе. Оптимальные показатели давления равняются 1,5 Атм., однако показатель может быть другим — чаще всего он зависит от параметров котла.
Вертикальные схемы Лениградки
Ленинградская система отопления вертикального типа больше всего подходит для небольшого двухэтажного дома. Такие системы также бывают открытыми и закрытыми с естественной и принудительной циркуляцией.
На примере рассмотрим схему вертикального типа с естественной циркуляцией закрытого типа.
Схему вертикального типа с естественной циркуляцией закрытого типа
Подобная схема — непростая, в процессе воплощения в реальность такой идеи можно столкнуться с рядом сложностей.
Трубопровод устанавливается в верхнем участке стены под конкретным углом по направлению движения воды. Из котла теплоносителя направляется в расширительный бак, откуда под давлением он протекает по трубам и радиаторам.
Для того, чтобы система подобного типа отличалась высокой производительностью, следует разместить котел так, чтобы он находился ниже того уровня, где стоят радиаторы.
Помимо этого, в схеме может предусматриваться возможность изъятия радиаторных батарей без остановки системы отопления за счет установки на трубопровод байпасов с игольчатыми клапанами и шаровых кранов.
Плюсы и минусы
Как и любая другая отопительная система, “Ленинградка” имеет преимущества и недоработки.
Если говорить о плюсах, то в первую очередь, стоит отметить ее низкую стоимость.
Для осуществления монтажа такой системы требуется гораздо меньше материалов, чем для систем двухтрубного типа.
Подобной системе свойственны значительные потери тепла, однако, это проблема сегодня решаема. Установив дополнительные шаровые краны, балансировочные вентили, воздухоотводчики, вы значительно сможете увеличить эффективность функционирования системы.
Теперь перейдем к минусам.
Во-первых, вам не удастся осуществлять контроль над нагревом каждого радиатора. Такая опция возможно исключительно в отопительных системах двухтрубного типа.
Еще один существенный недостаток — это то, что для максимально эффективной циркуляции теплоносителя требуется установка циркуляционного насоса.
Третий минус заключается в том, что для “Ленинградки” нужен исключительно вертикальный разлив. То есть бак расширителя должен быть размещен только на чердаке.
Таким образом, можно сделать вывод, что Ленинградская система отопления заслуживает внимания. Однако, выбирая такую систему обогрева для частного дома, необходимо учесть все плюсы и минусы и хорошенько обдумать будет ли она целесообразной конкретно в вашем случае. Всегда можно проконсультироваться со специалистами и получить профессиональное заключение.
Однотрубная система отопления ленинградка в частном доме
Без обогрева не может обойтись ни одно жилое помещение. Несмотря на то, однотрубная система отопления ленинградка считается устаревшей, ее до сих предпочитают многие жильцы частных домов. Благодаря минимальным требованиям к материалам и простоте монтажа, ленинградская система отопления легко реализуется своими руками при наличии навыков работы со сварочным аппаратом и другими инструментами.
Сейчас система отопления ленинградка используется в частном доме, но впервые ее внедрили и испытали в многоэтажных домах Ленинграда, откуда и произошло ее название. Еще в советские времена такая схема обогрева обрела популярность, доказав свою надежность, экономность, ремонтопригодность и простоту реализации. Поэтому сегодня это часто применяемая система отопления частного дома.
Преимущества и недостатки
Отопление ленинградка для двухэтажного дома или одноуровневого жилища имеет свои практические плюсы и минусы. Среди достоинств стоит выделить следующее:
простота монтажа всех элементов системы своими руками;
надежность эксплуатации;
обогрев не требует внедрения дорогостоящих агрегатов;
возможность индивидуального изменения степени нагрева батарей;
хорошо отапливает даже двухэтажный особняк;
позволяет скрыть некоторые части стояков тепловой магистрали в полу;
отлично работает с любыми видами котлов;
может функционировать, как разводка с принудительной циркуляцией, так и с естественным течением теплоносителя.
Тем не менее, недостатки тоже имеются:
сложность исполнения с двумя контурами, как правило, это однотрубная система;
неравномерность прогрева первых и последних батарей в последовательной цепочке;
требует установки циркуляционной аппаратуры (насосов), если монтируется в двухэтажном строении;
к горизонтальной разводке нельзя подключить полотенцесушитель или систему теплого пола.
Главным минусом считается необходимость балансировки, которая, иногда, требует внедрения дополнительного оборудования.
Особенности и принцип действия
Классическая система ленинградка представляет собой совокупность оборудования для обогрева (котел, трубы, радиаторы), которые соединяются в одну магистраль для подачи тепла. Внутри этой системы циркулирует раствор антифриза или вода, выступающие в качестве теплоносителя. Источником тепла является котел. Батареи устанавливаются вдоль стен по периметру дома.
Установка Ленинградки потребует минимального количества приборов и материалов:
трубы;
расширительный бак;
радиаторы отопления;
котел.
Дополнительное оборудование:
шаровые и термостатические клапаны;
вентили;
байпасы.
Данная однотрубная разводка в отличие от обычной отопительной системы с естественной циркуляцией, позволяет установить наилучшее сочетание теплоотдачи и расхода ресурсов, выбрав индивидуальный режим нагрева каждой батареи. При необходимости радиатор можно полностью отключить от магистрали и даже демонтировать.
Схема отопления ленинградка лучше всего подходит для одноэтажных сооружений с горизонтальной разводкой. Но если правильно рассчитать, какие нужны конфигурации и диаметры труб, то данную систему можно применять для обогрева двухэтажного частного дома. Здесь необходима комбинация горизонтальной и вертикальной разводки стояков.
Ленинградка может реализовываться в схеме с естественным или принудительным движением теплоносителя, открытого или закрытого типа. Для вертикальной разводки лучше применять принудительную циркуляцию, чтобы повысить динамику нагрева системы, устранив недостатки разводки с естественной циркуляцией.
Естественная или принудительная циркуляция?
Считается, что установка системы обогрева с естественной циркуляцией позволяет сэкономить на монтаже насосного оборудования. Чтобы организовать самотек теплоносителя по контуру, нужно правильно рассчитать длину и диаметры, углы наклона труб, а это сделать сложно. Самотечная система показывает хорошую работоспособность только в одноэтажных домах, в многоуровневых зданиях ее функционирование весьма проблематично.
Другой недостаток – необходимость труб большого диаметра, которые не только портят интерьер помещения, но и обойдутся дороже. Кроме того, в здании нужно оборудовать помещение для котла, которое должен быть расположен ниже уровня батарей, то есть в подвале. Также необходим тщательно утепленное чердачное помещение, где будет установлен расширительный бак.
Проблема любой естественной системы циркуляции в двухэтажном сооружении заключается в том, что на втором уровне радиаторы обогревают пространство лучше, чем на первом этаже. Монтаж байпасов и балансировочных кранов способен лишь отчасти решить данную проблему. А установка дополнительных приспособлений приведет к подорожанию разводки, при том, что ее функционирование может остаться нестабильным.
Более рационально решит проблему разницы температур на первых и последних радиаторах первого уровня установка батарей с дополнительными секциями. Такое увеличение площади теплоотдающего оборудования способно уравнять уровень отдачи тепла на разных этажах. Поэтому лучше применять Ленинградку с принудительной циркуляцией.
Система отопления ленинградка естественная схема циркуляции теплоносителя с горизонтальной разводкой:
Разводка открытого типа с принудительной циркуляцией
У водяной системы отопления такого типа обладает отличительной характеристикой – последовательным расположением всех ее элементов, как правило, по контуру внешних стен частного дома.
У данной однотрубной системы есть «сердце» — котел, соединяющийся подающим стояком с первым радиатором. С первой батареи теплоноситель перемещается во вторую, третью и так далее. От последней батареи теплоноситель попадает обратно в котел по обратному стояку для последующего нагрева и повторного « путешествия» по отопительной системе.
Во время нагревания теплоносителя он увеличивается в объеме. Излишки в это время вытесняются в расширительный бак, который является обязательным элементом разводки. Он может быть как открытого типа, то есть, связан с атмосферным воздухом при помощи патрубка. Что определяет данный тип системы как «открытый». Остывая, теплоноситель из бака обратно возвращается в отопительную магистраль. Сливной патрубок служит для слива излишнего теплоносителя при его перегреве.
Для циркуляции в однотрубной системе используется электронасос, который монтируется перед котлом на обратном стояке. Его наличие позволяет более быстро прогреть систему частного (даже двухэтажного) дома и позволит более динамично изменить температуру теплоносителя во время смены режима работы котла.
Для удобства при заполнении магистрали теплоносителем в зоне обратного стояка подключается через шаровой кран и фильтр магистральный водопровод. Кроме того, предусмотрен патрубок с краном для слива теплоносителя из трубопровода отопления.
В случае подключения системы по типу «ленинградка» в частном доме, можно применить диагональный последовательный метод подключения батарей.
Методы подключения радиаторов в магистраль, рассмотренные выше обладают серьезнейшим минусом – нет возможности раздельно регулировать теплоотдачу каждой батареи отопления. Данную проблему можно устранить во время их монтажа другим методом.
В такой схеме применяется параллельное подключение каждого радиатора к стояку. На каждую батарею отопления необходимо на входной и выходной патрубок смонтировать по два шаровых крана, которые позволят в случае необходимости перекрыть поток теплоносителя и демонтировать батарею. На параллельный к радиатору участок стояка, играющий в данном случае роль байпаса, необходимо смонтировать игольчатый кран, благодаря которому есть возможность регулировки интенсивности потока теплоносителя через «зашунтированный» радиатор.
Ведь при его полностью открытом положении у воды не будет появляться «желания» подниматься по радиатору вверх против воздействия силы тяжести. Исходя из этого, можно заключить, что чем больше открыт такой вентиль, тем меньше температура батареи.
В том случае, когда конфигурация системы достаточно сложная и очень большая протяженность труб, в систему может быть встроен параллельный контур. Степенью его нагрева управляет также игольчатый кран, он дает возможность плавно изменять поток теплоносителя через систему. В обязательном порядке обратную трубу дополнительного контура, на которую смонтирован кран, необходимо подключить к основному обратному стояку до циркуляционного насоса.
Разводка закрытого типа
Данная однотрубная система может быть «отсечена» от атмосферы, из-за чего имеет название закрытого типа. В данной системе обустроен расширительный бак мембранного типа, дающий создавать избыточное давление в системе. Как правило, оно не очень высокое и не превышает 1,5 атмосферы. Такая система обязательно должна быть оборудована группой безопасности, в которую входят манометры, предохранительный клапан и воздухоотводчик. Подобная система довольно удобна для двухэтажного дома.
Тонкости проведения монтажных работ
Для того чтобы завершить все организационные и технические мероприятия при создании подобной системы без каких-либо проблем, рекомендуется привлечь к данному вопросу ка минимум одного профессионала-практика.
Для того чтобы обеспечить качественный прогрев крайних в цепи батарей необходимо увеличить количество их секций.
Для создания самотечной системы обязательно должны быть использованы трубы большого диаметр. Общая длина контура должна быть не более 30 м.
Установка подающей магистральной трубы должна быть произведена под небольшим уклоном. Непосредственно батареи отопления монтируются на одинаковой высоте и никоим образом не искажают геометрию помещения.
Как для вертикальной разводки «ленинградки» так и для длинной горизонтальной разводки в обязательном порядке необходимо оборудовать систему циркуляционным насосом.
Во время самостоятельной установки подающей трубы в толще пола, необходимо позаботится о том, чтобы ее утеплить теплоизоляционными рулонными материалами. Это позволит сэкономить значительные средства в процессе использования системы, а кроме того позволит предотвратить перегрев «подпольного» пространства.
Перед тем как запустить систему, из трубопровода и отопительных батарей необходимо выпустить воздух из системы при помощи кранов Маевского.
После того как произведен пуск системы и проверены все узлы и соединения, необходимо выполнить балансировку системы – это делается выравниванием температуры во всех батареях, регулируя ее игольчатым клапаном.
В вертикальных системах теплоноситель подается сверху по стоякам. Расширительный бак располагается выше относительно уровня радиаторов, а трубопровод, как правило, устанавливается в стене. Кроме того, в систему крайне важно внедрить устройство которое будет создавать принудительную циркуляцию.
Как запорные вентиля на байпасах и дополнительных контурах системы необходимо использовать только игольчатые краны. Они могут плавно регулировать через себя поток теплоносителя. Применение шаровых кранов категорически запрещено, так как они не могут работать в полуоткрытом положении. Они работаю только в двух положениях: либо полностью открыты, либо полностью закрыты. Только в таких положениях обеспечивается долговременная эксплуатация шаровых кранов. По поводу этого можно найти достаточно много видео в интернете.
Простота установки и непосредственно самой схемы, вкупе с дешевизной и эффективностью создали «ленинградке» достаточно большую популярность. Она отлично функционирует, при этом обеспечивая потребителям уют, комфорт и тепло в домах.
И так, по завершении данного обзора хотелось бы отметить что проверенная не одним десятком лет работы однотрубная «ленинградка» с современными инновациями в виде циркуляционного насоса и регулирующих кранов на байпасах дает возможность получить преимущества как при использовании более сложной системы отопления, при небольших денежных затратах и реальной простоте исполнения. Правильно установите ее своими руками перед отопительным сезоном, чтобы зимой проводить время в тепле и уюте.
Система отопления ленинградка в частном доме
Под «ленинградкой» принято понимать разновидность однотрубной схемы отопления. Разработанная несколько десятков лет назад в СССР, она до сих пор находит широкое применение. Система отопления ленинградка в частном доме имеет массу преимуществ, среди которых высокая эффективность и возможность сэкономить на материалах.
Принцип работы, схемы подключения
Как во всех однотрубных схемах, радиаторы в «ленинградке» подключаются последовательно. Для распределения теплоносителя используется общая магистраль, что упрощает разработку системы отопления и ее реализацию на объекте.
Однотрубная горизонтальная система отопления «Ленинградка»
Теплоноситель циркулирует по частному дому за счет гравитационных сил, заставляющих остывающую воду опускаться в нижнюю точку системы, а нагревающуюся — подниматься. Для увеличения скорости кругооборота котел размещается в самой нижней точке, ниже уровня теплообменников.
Существует два вида «ленингадки»:
горизонтальные;
вертикальные.
В первом случае по периметру дома прокладывается основной контур отопления. Соблюдается уклон в 2-3 градуса. В точках размещения радиаторов они патрубками меньшего диаметра подключаются параллельно основной магистрали. Можно применять как нижнее подключение, так и более эффективное диагональное.
Горизонтальные схемы «ленинградка» могут быть трех разновидностей.
Общая труба не имеет заужений и регулирующей арматуры на всем своем протяжении.
Для увеличения протока сквозь радиатор на участке общей трубы под ним устанавливается регулирующий вентиль.
Вместо вентиля используется вставка трубы меньшего диаметра.
Вертикальная схема используется в частных домах с двумя и более этажами. Здесь происходит распределение потока по нескольким стоякам, подключаемым параллельно. Батареи на каждом стояке подключаются как при горизонтальной схеме.
Циркуляция может быть как естественной (гравитационной), так и принудительной (с использованием циркуляционного насоса).
Диаметр труб
Для устройства общей магистрали системы отопления «ленинградка» применяются трубы большого диаметра (от 1 дюйма). Отводящие патрубки для радиаторов выполняют из труб меньшего диаметра. Обычно это ¾ дюйма.
Патрубки имеют меньший диаметр для более эффективного распределения тепла. Небольшой размер подразумевает увеличение гидродинамического сопротивления. Соответственно, в теплообменник поступает меньшее количество теплоносителя, основная масса которого следует до последней батареи с минимальными теплопотерями.
Отрегулировать проток носителя через радиатор можно соотношением диаметров труб основной магистрали и подводящих патрубков. С увеличением разницы диаметров в радиатор будет поступать меньшее количество тепловой энергии.
Запорная и регулирующая арматура
Для регулирования работы системы отопления «ленинградка» применяют шаровые и игольчатые вентили. Первые устанавливаются на патрубках у теплообменников. Шаровый кран имеет только два положения: открыто, закрыто. Это дает возможность отключать некоторые батареи в частном доме для снижения общей мощности системы. Кроме того, шаровый кран позволяет отключить батарею для замены, ремонта или промывки.
Игольчатые вентили устанавливаются под радиатором (на байпасе). Такая арматура позволяет плавно регулировать проток теплоносителя по основной магистрали. По мере его закрывания или открывания изменяется соотношение диаметров магистрали и патрубков. Это приводит к изменению протока через радиатор и, соответственно, изменению степени его нагрева.
Схема с принудительной циркуляцией (с насосом)
Установка насоса удобна тем, что снижаются требования к правильности подбора диаметров труб и соблюдения уклонов. Это упрощает проектирование схемы и монтажные работы. Кроме того, в этом случае исчезает необходимость установки котла в приямок.
Оптимальное давление в «ленинградке» с принудительной циркуляцией составляет 1.5 атм. Настройка давления производится подбором объема воды или антифриза и установкой давления в мембранном расширительном баке. Кроме того, необходимо наличие аварийно-сбросного клапана и воздухоотводчика.
Оптимальное место размещения насоса — на обратке, по близости от котла. В этой точке температура теплоносителя минимальна, что благоприятно сказывается на сроке службы насоса.
Главный недостаток принудительной циркуляции — необходимость в гарантированном электроснабжении. При длительном отсутствии электроэнергии существует риск разморозки системы «ленинградка».
Схема с принудительной циркуляцией
Однотрубная система с естественной циркуляцией (без насоса)
При таком варианте циркуляция осуществляется лишь за счет гравитации. Ускорить кругооборот теплоносителя можно увеличением расстояния между верхними трубами прямой подачи и обраткой. Для этого подающая труба от котла сначала заводится под потолок, откуда по наклонной трубе опускается к радиаторной магистрали. Обратка и котел располагаются как можно ниже, в идеальном случае ниже уровня пола частного дома.
Необходимость соблюдения углов наклона и точного выбора усложняют монтаж. Однако такая схема является полностью энергонезависимой. Кроме того, возможность установки дешевого расширительного бака открытого типа избавляет от необходимости покупки мембранного бака и воздухоотводчика. Место подключения бака — самая высокая точка системы.
Особенности для двухэтажного дома
В двухэтажных коттеджах «ленинградка» работает столько же эффективно, как и в одноэтажных. Можно применять как вертикальную, так и горизонтальную разводку.
Вертикальный вариант наилучшим образом подходит для варианта с естественной циркуляцией. Высокие стояки позволят создать максимальную разность давлений в прямой магистрали и обратке. Это ускорит кругооборот теплоносителя и увеличит эффективность всей системы.
При наличии качественного электроснабжения имеет смысл выбрать вариант с принудительной циркуляцией. В этом случае появится возможность реализовать два контура отопления для каждого этажа. Кроме того, при наличии насоса становится возможным установка игольчатых вентилей для каждого радиатора. Это упрощает настройку, увеличивает энергоэффективность системы отопления ленинградка частного дома.
особенности схем, однотрубная, своими руками
На чтение 10 мин. Просмотров 24 Опубликовано
Обновлено
Отопительная система «Ленинградка» — это популярный, экономичный и несложный способ обогрева небольших площадей. Такой метод известен еще со времен СССР и применяется до сих пор. Подходит для установки в постройках с одним или двумя этажами. Сделать однотрубную схему отопления можно самостоятельно. Для этого нужно разобраться с принципами работы, основными техническими характеристиками и технологией монтажа.
Принцип действия
Ленинградка — классическая схема отопления
Классическая система «Ленинградка» – это набор отопительных устройств, которые соединены единым трубопроводом. По всему контуру циркулирует теплоноситель, в роли которого выступает вода или антифриз. При появлении нового отопительного оборудования систему усовершенствовали, сделали ее управляемой и расширили функционал.
В зависимости от того, как расположен трубопровод, отопительная схема делится на две группы:
горизонтальная;
вертикальная.
Расположение труб может быть верхним и нижним. В первом случае эффективность теплоотдачи выше, но монтаж сложнее. Нижнюю установку системы производить проще, при этом обязательно нужно ставить насос.
Циркуляция носителя тепла в контуре может осуществляться двумя способами – естественным и принудительным с помощью насоса. Также системы бывают закрытые и открытые.
Рекомендуемое число отопительных устройств при установке системы «Ленинградка» – 5. Это значение можно увеличить до 6-7, предварительно выполнив соответствующие расчеты. Установка большего числа радиаторов не будет эффективной, а ее стоимость будет неоправданно высокой.
Можно сделать отопление в частном доме «Ленинградка» своими руками. Схема сборки, выбор типа циркуляции зависят от индивидуальных характеристик строения.
Преимущества и недостатки
Система лучше всего подходит для одноэтажных домов небольшой площади
Отопительная система «Ленинградка» имеет свои положительные и отрицательные стороны. К плюсам относятся:
Простота схемы разводки и монтажа. Существенно снижен объем монтажных работ. Можно произвести установку, не прибегая к помощи специалистов.
Высокий КПД.
Экономичность. Расход труб ниже на 30%, чем у других отопительных систем. К тому же не требуется покупка дорогого оборудования.
Внедрение регулировочных элементов (байпасы, шаровые краны) позволило усовершенствовать схему и отрегулировать температурный режим в разных помещениях.
Добавление новых элементов позволяет проще производить ремонт и замену, не отключая всю систему отопления в доме.
Универсальность. Система может применяться в одно- и двухэтажных домах. Разница в схемах будет небольшой.
Надежность. Отопительная система будет функционировать без сбоев.
При нижнем расположении в строении с одним этажом можно спрятать трубы в толщу пола. При этом важно соблюдать меры теплоизоляции и герметичности соединений.
«Ленинградка» хорошо зарекомендовала себя в одноэтажках с небольшой площадью.
К основным минусам относят сложность расчетов. Количество секций, диаметры труб зависят от многих параметров, включая индивидуальные особенности дома, поэтому могут появиться проблемы с правильным определением параметров. Также сложности возникают и при балансировке системы. Для ее выполнения может потребоваться дополнительное оборудование и проведение ремонтных работ. Систему невозможно провести в крупных многоквартирных домах из-за ее неэффективности.
Важно учитывать, что горизонтальная «Ленинградка» не дает возможности подключения теплых полов или сушилок для полотенец.
Особенности каждой схемы
Самотечная горизонтальная схема
Горизонтальная и вертикальная системы отопления имеют свои особенности и применяются в разных типах зданий. С ними нужно ознакомиться, прежде чем выбирать подходящую.
Горизонтальная схема
В маленьких одноэтажных домах целесообразно ставить именно горизонтальную схему «Ленинградки». Заранее необходимо учесть, что все нагревательные приборы должны находиться на одном уровне.
Простейшая схема состоит из следующих компонентов:
Обогревательный котел. Он подсоединяется к системе подачи воды и канализации. Может использоваться газовый, дровяной или электрический.
Расширенный бак с патрубком. Необходим для открытой системы. Из патрубка вытекают излишки жидкости, появляющиеся при закипании в котле.
Насос. Отвечает за циркуляцию теплоносителя по контуру.
Трубопровод для горячей воды и отвода охлажденного носителя тепла.
Радиаторы с кранами Маевского. Необходимы для выпуска лишнего воздуха.
Фильтр для воды. Позволяет собрать мелкие острые частицы, которые могут повредить трубопровод изнутри.
Шаровые краны и байпасы. При открытии одного контур заполняется водой, второй – секретный для слива воды.
Все батареи можно соединить снизу или выполнить диагональное подключение. Оно отличается повышенной эффективностью. Теплоноситель поступает с верхней части, а выходит с обратной стороны снизу.
Такая схема имеет недостатки. В случае необходимости ремонта придется полностью отключать всю отопительную систему и сливать воду. Также в приведенной схеме нет возможности регулировки теплоотдачи батарей.
Решить перечисленные проблемы можно путем применения усовершенствованной схемы с шаровыми кранами, помещенными в трубопровод, и байпасами с игольчатыми клапанами в нижней трубе. Эти механизмы дают возможность прекратить подачу теплоносителя в радиаторную батарею. При необходимости демонтажа не требуется перекрытие всего контура, достаточно лишь перекрыть краны. Через байпасы вода будет циркулировать по нижней трубе. Они также служат для регулирования количества теплоносителя в радиаторе.
Система с принудительной циркуляцией
Закрытая горизонтальная система «Ленинградка» с принудительной циркуляцией работает по другому принципу. Здесь подача горячей воды или антифриза осуществляется через коллекторную трубу. Она собирает остывшую жидкость и переводит ее в котел для отработки. При такой схеме вся система находится под давлением из-за закрытого бака. Кроме того, есть элементы контроля и управления:
Предохранитель. Выбирается по техническим характеристикам котла – давлению.
Отвод воздуха. Выводит излишки воздушных масс из системы.
Манометр. Позволяет регулировать и измерять давление в контуре. Оптимальное значение составляет 1.5 атмосфер, показатель может варьироваться в зависимости от модели. Все данные прописаны в документации к системе.
При использовании горизонтальной системы есть возможность контроля и регулировки параметров за счет автоматизации.
Вертикальная схема
Вертикальная схема
В двухэтажных домах с небольшой площадью ставятся вертикальные системы «Ленинградка». Они также бывают открытые и закрытые с двумя видами циркуляции. Отопление с циркуляционным насосом работает по схожему алгоритму.
Вертикальная схема с естественной циркуляцией закрытого вида работает следующим образом:
Трубопровод монтируется в верху стены под определенным наклоном.
Носитель тепла передается из котла в бак.
Из него пол давлением вода перемещается в трубы и радиаторы.
Котел при этом должен монтироваться ниже уровня установки радиаторов, тогда эффективность работы будет выше.
Естественная и принудительная циркуляция
Есть две системы движения теплоносителя в контуре – самотечная и с использованием насоса. Они имеют разный принцип действия, положительные и отрицательные черты.
Для организации естественного движения воды в контуре нужно проделать сложную работу по расчету углов наклона, диаметра труб, длины водопровода. Система должна работать бесперебойно и эффективно в одноэтажном доме. В зданиях с большим числом этажей схема будет неэффективной.
Система с естественной циркуляцией выглядит менее эстетично, так как размеры труб для ее реализации больше, чем при работе от насоса. В помещении с самотечной схемой должен иметься подвал, в который будет установлен котел. Бак ставят на хорошо утепленном чердаке.
Недостатки естественной циркуляции:
При установке в двухэтажных домах батареи наверху греют лучше, чем на нижних этажах. Для частичного устранения проблемы устанавливают краны и байпасы. Также на первом этаже устанавливают радиаторы с увеличенным числом секций.
Удорожание системы. Связано с увеличением количества расходного материала.
Нестабильность работы. Качество зависит от напора воды и других факторов, которые не оказывают влияния при использовании циркуляционного насоса.
Сложность расчетов. Минимальное отклонение от нормы может испортить функциональность всей системы.
Самотечная система не подходит для установки в домах мансардного типа. Это связано с невозможностью ровного расположения трубы при отсутствии полноценной крыши.
Система с насосом отличается надежностью и стабильностью работы. Монтаж такой схемы проще, так как не требуется проведение точных расчетов углов наклона трубопровода.
Особенности монтажа
При скрытом монтаже нужна теплоизоляция стен
Обустройство однотрубной системы «Ленинградка» требует внимательность при расчетах и исполнении. Для ее внедрения необходимо заранее вычислить размеры труб, количество секций в радиаторе, подготовить помещения и сделать ряд других работ.
Система состоит из следующих обязательных элементов:
котел;
трубопровод;
секции отопительных батарей;
бочок расширительный;
тройники.
Если будет организована система отопления «Ленинградка» с принудительной циркуляцией, потребуется еще насос. Чтобы улучшить возможности, применяются шаровые краны (по 2 штуки на одну батарею) и байпасы с игольчатым клапаном.
Главная магистраль может монтироваться в плоскость стены или по ее поверхности. При нахождении внутри стен, пола или потолка важно сделать качественную теплоизоляцию. В ином случае будут возрастать тепловые потери и температура в радиаторах будет ниже. Это связано с микротрещинами, которые образуются в процессе штробления стен.
Заранее выбирается место установки расширительного бака и котла. Бак следует ставить выше уровня радиаторов – например, на чердаке. Котел обычно монтируют в подвале.
Выбор материалов
Трубы выбирают с учетом протяженности магистрали, температуры теплоносителя, способа монтажа
От материала труб зависит количество тепла в радиаторе. Обычно используются полипропиленовые или металлические изделия.
Отопление в частном доме из полипропиленовых труб «Ленинградка» легко сделать своими руками. Важно учесть, что такие трубы не подходят для монтажа в домах, расположенных в северных регионах. Это связано со свойствами материала. Полипропилен плавится при достижении +95°С, из-за чего возрастает риск разрыва труб при максимальной теплоотдаче системы.
Металлические изделия монтируются сложнее, так как требуется сварка компонентов, но их качество и надежность находятся на высоком уровне. Они способы выдерживать высокие температуры. Отличаются долговечностью.
Диаметр трубы зависит от количества обогревателей. Если в доме будет установлено 4-5 радиаторов, нужны трубы с диаметром 25 мм и байпас на 20 мм. При числе батарей, равном 6-8, выбирается магистраль 32 мм и байпас на 25 мм. В случае создания самотечной системы покупаются трубы с диаметром 40 мм и более. Размер также зависит от количества батарей в схеме.
При выборе количества секций радиаторов нужно учитывать, какую долю тепла будет получать то или иное отопительное устройство. Максимальный КПД будет отмечен в первой батарее. В ней температура воды понижается минимум на 20°С. Во второй радиатор попадает уже более холодная вода, из-за чего понижается КПД. Для компенсации потерь тепла следует увеличить число секций радиаторов. На первый учитывается 100% от всей мощности, на последующие уже 110%, 120% и более.
Соединение элементов и труб друг с другом
Байпас служит для бесперебойной работы системы отопления
В собранную магистраль встраиваются байпасы. Они изготавливаются отдельно с отводами, расстояние между которыми рассчитывается с погрешностью 2 мм. Допускается наличие люфта на подравнивание 1-2 мм. При повышении этого расстояния система может протечь. Для определения точных размеров в радиаторе выворачиваются угловые вентили, между центрами муфт измеряется расстояние.
К отводам нужно приварить или присоединить тройники. Одно отверстие должно отводиться под байпасы. Второе выбирается по расстоянию между центральными осями отводов.
Сварка частей
Металлические трубы соединяются методом сварки. Для этого мастер должен иметь специальное оборудование и навыки работы с ним. В ином случае монтаж следует доверить профессионалам.
При сварке важно следить за тем, чтобы не образовывался внутренний наплыв. Это приведет к уменьшению количества теплоносителя, который попадает в радиатор. При образовании наплывов работу следует переделать.
После сварки всей частей радиаторы помещаются на стену при помощи угловых вентилей и муфт. В штробы укладываются байпасы с отводами. Измеряется их длина, отрезается лишнее.
Заключительные работы
Перед пуском системы отопления необходимо убрать лишний воздух. Для этого открывают краны Маевского. Важно провести визуальный осмотр всех соединений.
После этого выполняется тестирование собранной схемы и выполнение балансировки. Температуру следует выровнять во всех радиаторах при помощи игольчатого клапана.
схема подключения своими руками, какой диаметр труб, система отопления с насосом и без
В частном и многоэтажном строительстве отопление Ленинградка схема достаточно распространённая. Её назвали по имени города, в котором она была впервые применена в середине прошлого века. С тех пор она претерпела целый ряд изменений, усовершенствований, что позволило успешно адаптировать её к потребностям современных систем обогрева.
Плюсы и минусы отопления Ленинградка
В данной схеме специалистов, выступающих за её монтаж, привлекает ряд выгодных моментов
Минимальный расход материалов на обустройство, так как предполагается прокладка единственной магистрали.
Простое проектирование и последующая установка. В частном доме хозяин может выполнить все работы самостоятельно, сэкономив на оплате услуг специалистов.
Компактность коммуникаций. При прокладке ленинградская схема предполагает, что большинство труб отопления, фитингов, подводок, подключений можно спрятать в пол, за стену.
Экономичность. Для обогрева помещений потребуется сравнительно небольшой объём теплоносителя.
Выбирая этот тип разводки для своего дома, стоит учесть и наличие недостатков
неравномерность распределения тепла между радиаторами, когда первым достаётся горячая вода, а последним – значительно остывшая. Частично эта проблема решается установкой в конце цепи приборов с увеличенным числом секций
невозможность подключения тёплого пола и полотенцесушителя. Принцип работы комплекса основан на обслуживании только водяных радиаторов или конвекторов
необходимость поддержания высокого давления внутри контура
система отопления Ленинградка – это схема, сложно поддающаяся регулированию, из-за того, что все потребители тепла связаны между собой в единую цепь
Последний пункт касается скорее традиционных комплексов. В более современных каждый радиатор устанавливается на байпасную линию, оснащается регулирующим игольчатым клапаном, что позволяет индивидуально контролировать мощность, степень нагрева.
Принцип функционирования
Ленинградка представляет собой контур, идущий от котла и замыкающийся на нём же. Нагретая в его змеевике рабочая среда движется по одной линии, которая входит в каждый радиатор. При этом вода отдаёт часть тепла каждому. На выходе из следующего в цепочке прибора она становится всё более прохладной. Пройдя всех потребителей, жидкость поступает в котёл для начала нового цикла.
Типы систем отопления
В зависимости от количества магистралей все комплексы обогрева можно разделить на две группы
Однотрубные
Предполагают последовательное подключение приборов к одной линии входящим и выпускным отверстиями. На рисунке 1 изображена однотрубная система отопления Ленинградка и её подробная схема. Эта разводка проста в организации, эксплуатации, однако неудобна в ремонте. Все радиаторы взаимосвязаны между собой, так как являются звеньями одной цепи. В результате для отключения от комплекса одного потребителя не обходимо останавливать работу остальных. Выходом может стать использование байпаса для подключения каждого прибора.
Рис.1.
Двухтрубные
Такие системы более сложны по конструкции, в них включены две магистрали: подающая и обратная. По первой вода подаётся в радиатор по отдельному ответвлению, по второй – остывший теплоноситель отводится из него и собирается в трубопроводе, идущем к котлу. В результате все потребители получают равное количество энергии, их удобно индивидуально регулировать и ремонтировать без слива воды из системы. Двухтрубная схема представлена на рисунке 2.
Рис.2.
К сожалению, схема подключения отопления типа Ленинградкафункционирует по другому принципу, поэтому в её рамках невозможно обустроить отопление с подающей и обратной магистралями.
Типы разводки
Трубы отопления в системе могут прокладываться по-разному, что во многом определяет эффективность, производительность, комфорт эксплуатации комплекса.
Горизонтальная
Здесь достаточно установки одного стояка, от которого основная линия идёт параллельно полу, объединяя все радиаторы. В этом случае удобно прятать трубопровод под покрытие. Главное, позаботиться о теплоизоляции коммуникаций, чтобы не согревать перекрытия.
Рис.3.
Вертикальная
Эта Ленинградская система отопления – идеальная схема для домов в два и более этажа. Для её реализации необходимо смонтировать несколько стояков, по которым теплоноситель движется сверху вниз или наоборот. Они подключаются к радиаторам, которые находятся примерно на одной вертикальной линии на разных уровнях. Разобраться в устройстве системы более детально можно, рассмотрев рисунок 4.
Рис.4.
Принципы циркуляции
Отопление Ленинградка может не только по-разному прокладываться, но и функционировать. Движение теплоносителя по коммуникациям может осуществляться самотёком или с применением насоса.
Естественная схема
При её реализации вода циркулирует по системе за счёт естественного физического закона. Согласно ему вещество с более высокой температурой обладает меньшей массой, потому стремится вверх, вытесняя холодную среду.
Котёл устанавливается в максимально низкой точке, например, в подвале. От него вверх отходит подающая магистраль в виде вертикального стояка. Достигнув максимально высокой точки, теплоноситель растекается по разводке, ведущей к радиаторам. Дополнительно увеличение скорости движения достигается за счёт создания небольшого уклона коммуникаций (1-2 см на 1 м). Если реализовано отопление Ленинградка и естественная схема, то диаметр труб лучше выбирать побольше, что позволит снизить гидравлическое сопротивление.
Принудительная система
Здесь движение воды осуществляется за счёт усилия вращающихся лопастей циркуляционного насоса. Несмотря на то что обустройство этой схемы обходится дороже предыдущей, во многих случаях она окупает себя за счёт
возможности установки труб минимально возможного диаметра
увеличения скорости движения теплоносителя, а значит, эффективности всей системы
удобного регулирования мощности комплекса путём изменения настроек насосного оборудования
Сравнительная схема естественной и принудительной циркуляции представлена на рисунке 5.
Рис.5.
Как выполняется разводка отопления полипропиленовыми трубами по системе Ленинградка
Для начала необходимо подготовить необходимые материалы, оборудование. Простейший комплекс можно организовать самостоятельно. Для этого понадобится
Котёл. В данной схеме возможно функционирование агрегата на любом топливе.
Расширительный бак закрытого или открытого типа в зависимости от типа системы обогрева.
Радиаторы. Для автономного комплекса идеально подходят алюминиевые секционные и стальные панельные модели с высокой теплоотдачей.
Байпасы с игольчатыми клапанами. Необходимы для присоединения приборов.
Шаровые краны. Используются для отсечения оборудования в случае необходимости.
Насос. Устанавливается, если реализуется схема отопления Ленинградка с искусственной принудительной циркуляцией.
Тройники и прочие соединительные элементы.
Наилучшим вариантом для сборки трубопровода в частном доме является полипропилен. Если планируется работа с высокими температурами, рекомендуется приобрести армированные алюминием изделия. Расчёт их диаметра зависит от типа системы (естественная или принудительная), а также от количества радиаторов. Для небольших комплексов с 3-4 приборами в сети достаточно размера 25 мм. По мере увеличения числа потребителей должно увеличиваться и сечение. Для байпаса всегда подбирается труба на один порядок меньше. В данном случае 20 мм.
Монтаж системы отопления Ленинградка
Установка котла. В комплексах с принудительной циркуляцией он может располагаться в любом месте, для движения теплоносителя самотёком важно, чтобы он был размещён как можно ниже: в углублении в полу на первом этаже или в подвале.
Навешивание радиаторов. Приборы распределяются равномерно по всему периметру здания. Рекомендуется устанавливать их под окнами для создания тепловой завесы. Важно точно рассчитать количество секций в каждом потребителе. Оно должно постепенно увеличиваться по мере удаления от котла.
Прокладка трубопровода. Если отопление Ленинградка делается из полипропилена, то собрать его можно своими руками. Для монтажа соединений понадобится специальный сварочный аппарат с насадками соответствующего диаметра. Его можно взять в аренду. Методом пайки создаются предельно герметичные стыки, неподверженные образованию протечек.
Врезка циркуляционного насоса. Необходима только для принудительных систем. Для его размещения выбирается место рядом с котлом на обратной линии, где температура и давление минимальны.
Подключение оборудования к трубопроводу. Осуществляется с применением отсечной арматуры, например, шаровых кранов. Радиаторы присоединяются к байпасной линии через регулирующие игольчатые клапаны.
Отдельно стоит сказать о расширительном баке, призванном гасить гидроудары, возникающие в результате расширения нагретого теплоносителя. В открытых комплексах устанавливается негерметичная ёмкость с водой. Место её размещения – наивысшая точка сети отопления. В закрытых системах, не контактирующих с внешним пространством, монтируются мембранные баки. Они регулируют давление за счёт сопротивления газа, находящегося первом отсеке. Он сжимается по мере заполнения второго теплоносителем и выталкивает его обратно в трубопровод после остывания. Мембранный бак устанавливается возле котла, уровень его размещения не имеет значения.
На рисунке 6 изображена разводка Ленинградка открытого и закрытого типа, её примерная схема для реализации эффективного отопления.
Рис.6.
Заказывайте монтаж в нашей компании
Специалистами «Альфа-Терм» выполняется установка систем обогрева любого масштаба, сложности, конфигурации. Обратившись к нам, заказчик сможет получить весь перечень услуг от разработки проекта, подбора необходимого оборудования и материалов до сборки коммуникаций и их запуска в работу. С нами задача организации комфортного и эффективного инженерного комплекса отопления будет решена предельно просто.
Однотрубная система отопления с нижней разводкой
На чтение 9 мин.
Перед началом монтажа системы отопления в малоэтажном частном доме (от одного до двух этажей) необходимо знать, что существует несколько вариантов схем её обустройства.
Основными факторами для выбора наиболее приемлемого варианта являются доступный тип топлива и стоимость, заложенная в проект. Помимо этого учитываются конструктивные особенности здания: наличие подвала и чердака, площадь помещений, материалы из которых изготовлено здание и перегородки, наличие отдельного помещения для котла.
При составлении грамотного проекта, так же учитывающего особенности местного климата и теплопотери, отопительная система будет эффективной и служить долгое время.
Одна из самых используемых схем отопления — это однотрубная система отопления с нижней разводкой. Её характерная особенность в том, что основной трубопровод проложен в подвальном помещении или на цокольном этаже
Схема однотрубной и двухтрубной системы отопления.
Иногда возможна прокладка трубы под полом. Теплоноситель в данном случае идёт снизу от котла наверх в приборы нагрева (радиаторы). Смесь газов, возникшая при сгорании топлива, удаляется через специальный воздуховод, соединённый с общим стояком. Чтобы предотвратить аварии стояк подачи и обратный стояк оборудованы особыми кранами для выключения.
Однотрубная система отопления с нижней разводкой является противоположностью схемы с верхней разводкой, в которой специальный расширительный бак вмонтирован на самой высокой точке трубы отопления. Там же происходит разветвление всей сети.
Однотрубная система отопления частного дома.
Наиболее оптимальным вариантом для частных домов будет схема с одним центральным трубопроводом отопления.
В нём теплоноситель непрерывно циркулирует по магистрали от котла до отопительных приборов, отдавая тепловую энергию и тем самым нагревая помещения. В качестве источника тепла может выступать воздух, пар, вода, либо антифриз. Наиболее часто используется водяная система отопления.
В большинстве случаях стандартное отопление основано на следующих физических законах: тепловом расширении жидкости за счёт нагрева в котле, конвекционных силах гравитации.
После нагревания теплоносителя происходит его расширение и соответственно возрастает давление в трубе. Становясь более лёгким он направляется вверх и под воздействием давления, гравитации и конвекции, распространяется по трубам в отопительные приборы. Из за этой особенности труба из котла всегда направленна строго вверх.
После передачи тепла радиаторам охлаждённый теплоноситель устремляется обратно в котёл и цикл повторяется.
Исходя из вышесказанного однотрубная система отопления частного дома — это собой замкнутый маршрут течения теплоносителя.
Однотрубная система отопления частного дома с принудительной циркуляцией
Радиаторы здесь подсоединяются последовательно друг за другом. Однотрубные системы отопления бывают двух видов: с принудительной циркуляцией и естественной. Но тем не менее практически все их элементы аналогичны:
Котёл, который бывает нескольких видов: на твёрдом топливе, электрический, на газе. Служит в качестве источника создания тепла.
Оборудование, осуществляющее теплоотдачу: радиаторы, тёплый пол.
Элемент системы, отвечающий за движение теплоносителя. У принудительной схемы — это насос, у естественной схемы — это специальный участок трубы для разгона теплоносителя.
Оборудование для компенсации переизбытка давления в трубе: расширительный резервуар открытого или закрытого вида. При открытом типе ёмкость бывает целиком открытой, либо частично. Она подсоединяется к трубопроводу в его высочайшей точке сразу же после котла.
Так же в данной системе предусмотрен отвод для слива лишнего теплоносителя в канализацию или на улицу. В данном случае теплоноситель непосредственно соприкасается с воздухом, за счёт чего происходит его испарение и насыщение кислородом.При закрытом типе резервуара он полностью герметичен. Внутри бак поделён мембраной на два отделения. В одном отделении находится воздух, другое соединено с трубопроводом. Мембрана служит демпфером. При нагреве теплоноситель, воздействует на мембрану, смещая её в сторону отделения с воздухом. В обратном случае мембрана под давлением образовавшегося сжатого воздуха выдавливает излишек жидкости снова в основной трубопровод.
Трубы и различная арматура.
Однотрубная система отопления частного дома.
Однотрубная система отопления частного дома с естественной циркуляцией не содержит сложных конструктивных элементов и происходит за счёт физических законов. Главным элементом для её работы является специальный разгонный участок, отходящий вертикально от котла.
Однотрубная система отопления с естественной циркуляцией
В самой высокой точке труба плавно разворачивается на 180 градусов и подсоединяется уже к радиаторам. Течение воды происходит за счёт гравитации. Подобная схема будет лучшим вариантом для помещений с верхней разводкой.
Для обустройства системы отопления с нижней разводкой обязательным условием является установка разгонного участка на высоте не меньше 1,5 метра от первой батареи. Помимо этого диаметр разгонного участка должен превышать диаметр основного трубопровода. (нр: D = 4 см. основной трубы, для разгонного коллектора D = 25-32 мм.)
Из преимуществ гравитационной системы стоит отметить её полную независимость от наличия энергии (при совокупности с котлом на твёрдом топливе).
Однотрубная система отопления частного дома построенная по схеме естественной циркуляции имеет много минусов:
1. Внутреннее сечение труб увеличено, для уменьшения гидравлического сопротивления. 2. Для уменьшения сопротивления течения теплоносителя в системе должно быть как можно меньше элементов запорной арматуры. В тоже время, если в системы не установлены байпасы, будут создаваться трудности с её тех. обслуживанием. В противном случае отопительную систему придётся полностью отключать и сливать теплоноситель. 3. Для того, что бы данная система работала бесперебойно и надёжно, на подготовительном этапе необходим её точный расчёт и балансировка. Так же нужен оптимальный выбор диаметров труб и число секций батарей. Стоит отметить, что крайние отопительные приборы должны превышать по размеру те, которые расположены ближе к выходному патрубку котла.
При установке в систему с естественной циркуляцией насоса, практически все её недостатки исчезнут.
Однотрубная система отопления частного дома с принудительной циркуляцией более предпочтительна, чем гравитационная (естественная) схема. Установка насоса может быть выполнена в любом месте трубопровода. Но лучшим вариантом будет его установка на обратной трубе , в которой теплоноситель уже охлаждён. В таком случае все резиновые прокладки и уплотнения насоса будут иметь более долгий срок службы. Так же как и в предыдущей схеме на трубопровод нужно установить байпасы, для облегчения ремонтных работ.
Из недостатков подобной системы стоит выделить:
1. Шум создаваемый насосом. Для решения проблемы насос устанавливается в не жилом помещении. 2. При отсутствии электричества система перестаёт функционировать. Возможна установка автономного генератора, либо возможность перехода на гравитационный режим 3. Цена гораздо выше, чем у естественной системы.
Однотрубная система отопления Ленинградка (схема).
Когда необходимо обогреть помещение небольшого объёма, приемлемым вариантом будет использование системы с одним кольцевым трубопроводом (в кольце не более 5 батарей). Эта схема проста при обустройстве и экономна в плане материалов. Конструкция ленинградки — это соединённые приборы обогрева единой трубой.
Источником тепла является котёл. Батареи монтируются по периметру комнаты. Возможно расположение трубопровода по верхнему и нижнему принципу. В нижнем построении обязателен насос, а в верхнем участок разгона жидкости.
Однотрубная система отопления ленинградка. Схема.
Основная труба в ленинградке располагается по двум вариантам:
Чаще всего устанавливается по горизонтальному принципу. Все радиаторы монтируются вдоль стен в одной плоскости. Чаще всего циркуляция осуществляется принудительно, под действием насоса.Так же в данной системе возможно диагональное подключение.
Диагональная схема подключения однотрубной системы отопления
Однотрубная система отопления ленинградка так же может устанавливаться вертикально.
Горизонтальная схема. Однотрубная система отопления ленинградка.
Этот тип чаще всего используется в двухэтажный домах небольшой площади. Возможно применение естественной циркуляции теплоносителя и принудительной. Сделать вертикальную схему с самотёчной циркуляцией на практике достаточно непросто.
Однотрубная система отопления двухэтажного частного дома.
Магистраль должна быть установлена в верхней части стены под нужным углом по направлению течения теплоносителя. Для продуктивной работы данной схемы котел нужно расположить ниже уровня установленных батарей.
Рассматривая систему «Ленинградка» с принудительной и естественной циркуляцией стоит сказать, что организация гравитационной схемы гораздо сложнее для реализации.
Её применение оправдано в небольших одно-этажных зданиях, в остальных её использование может быть связано с рядом проблем.
Схема уклонов однотрубной системы отопления ленинградка
Помимо этого необходимо сделать точный расчёт углов наклона и подобрать трубы нужного диаметра (их диаметр всегда больше, чем при использовании принудительной циркуляции) и определённой длины. Котёл при самотёчной схеме должен располагаться ниже линии радиаторов, то есть предполагает наличие под помещением подвала. А расширительный бак должен быть установлен на утеплённом чердаке.
Из наиболее существенных проблем системы с естественной циркуляцией стоит отметить следующие:
1. Радиаторы первого этажа всегда греют сильнее, чем радиаторы второго. Проблему можно отчасти решить установкой байпасов. Так же можно установить большее количество секций на дальних батареях. 2. Подобная система не подойдёт для домов с постоянным проживанием. 3. Установка дополнительных байпасов в итоге приведёт возрастанию цены всей системы.
Схема однотрубной системы отопления.
Она представлена единым трубопроводом, установленный выше или ниже уровня пола, с подсоединёнными последовательно (друг за другом) радиаторами. Ток жидкости начинается в котле и заканчивается в нём. Процесс циркуляции происходит непрерывно. Диаметр трубы должен быть не менее 32 мм. К ней посредством труб меньшего диаметра подсоединяются приборы нагрева.
В данной системе обязательно присутствуют следующие части:
Котёл
Отопительные приборы (батареи)
Расширительный бак
Разводящие элементы
Принцип работы заключается в следующем: прогретая жидкость от котла по очереди поступает в батареи и частично передаёт им часть тепла. К концу цикла охлаждённый теплоноситель снова возвращается в котёл для нагрева.
В данной системе основной минус — это нагрев первых и крайних радиаторов в разной степени. Этот вопрос решается монтажом байпасов с регулировочными кранами, изменением количества секций у начальных и конечных радиаторов, либо установкой насоса.
Наиболее эффективная схема однотрубной системы отопления подбирается исходя из условий при которых она будет эксплуатироваться. Для обычного одноэтажного частного дома (например дача) с непостоянным проживанием лучшим вариантом станет обычная самотёчная система. При установке 2-3 радиаторов не требуется монтировать много элементов запорной арматуры. Для технического обслуживания данной схемы вылить воду из труб будет гораздо проще.
В случаях проектировки системы отопления для больших домов лучшим вариантом станет однотрубная система отопления ленинградка с диагональным подключением и установленными байпасами с регулировочными кранами.
Помимо вышеперечисленного стоит выделить 3 вида подключения:
Диагональный способ — самый эффективный и лучше всего подойдёт для батарей с большим числом секций. Прибор прогревается практически полностью и почти нет теплопотерь.
Боковое подключение подразумевает нагрев в равной степени каждой секции прибора.
Боковое подключение радиатора
Нижнее подключение не самый лучший выбор. Но устанавливается довольно часто, в случаях когда основная труба скрывается под полом.
Перед тем, как приступить к монтажу системы отопления, требуется учесть все параметры конструкции. Это не зависит от того, насколько велик дом и сколько в нем этажей. Чтобы выбрать наиболее подходящую схему, необходимо учесть следующие факторы:
Израсходованное топливо.
Энергетические характеристики радиаторов.
Тип котла.
Материал, из которого будет производиться обогрев.
Отопительная схема одноэтажного дома может быть представлена в нескольких вариантах.
Одинарная трубка.
Гравитационный поток.
Двухтрубный.
Каждый вариант имеет свои особенности.
Гравитационный
Такая схема отопления для одноэтажного дома — самый простой классический вариант. У него есть как достоинства, так и недостатки. Схема самотечного отопления одноэтажного дома основана на планировке дома.Круг обращения должен охватывать всю конструкцию. К недостаткам этой системы можно отнести массивные трубы. Без них циркуляция теплоносителя будет неэффективной. В этом случае не используйте радиаторы отопления и не заменяйте трубы на более тонкие. Это приведет к максимальному снижению расхода и прекращению циркуляции воды. Таким образом, температура в корпусе значительно снизится. По этой причине простейшая самотечная схема отопления для одноэтажного дома включает котел и кран, опутывающий весь дом.Также можно увеличить площадь обогревателя. Для этого запускается не один, а два толстых загиба. Многих интересует вопрос, как самому организовать подключение. Для этого понадобится инструкция по разводке водяной системы. Благодаря ей все работы может выполнить один человек, даже если у него минимальный строительный опыт. В этом случае система должна получиться отказоустойчивой и дешевой.
Основные требования
Схема системы отопления одноэтажного дома должна быть спроектирована так, чтобы ее было максимально просто установить.Не всегда удается пригласить профессионалов для проектирования и самой работы. К тому же очень интересно будет проделать монтажные работы своими руками. Еще одно важное требование — экономичность. Отопительный контур частного одноэтажного дома практически не влияет на КПД котла. Тем не менее, необходимо сделать все, чтобы увеличить экономию тепла. Также необходимо позаботиться об отказоустойчивости. Последний параметр означает, что отопление одноэтажного дома должно быть организовано так, чтобы система не замерзала при любой температуре на улице из-за чрезмерной теплоотдачи.Неустойчивость — желательный фактор. Если проводится установка водяного отопления с принудительной циркуляцией, лучше всего, чтобы она могла работать еще и с естественной, даже при снижении КПД. Дело в том, что часто случаются перебои в подаче электроэнергии.
Характеристики прибора
Параметры современных конвекторов очень похожи на возможности радиаторов, чего нельзя сказать о отечественной продукции 80-х годов. Вопрос, что именно поставить, решается индивидуально.Для того, чтобы рассчитать необходимое количество отопительных приборов, можно воспользоваться довольно простой формулой: 10 кв. квадратных метров при стандартной высоте потолка (примерно 3 м) на 1 кВт тепловой мощности. Вся информация о нагревателе обычно содержится в сопроводительной документации.
Варианты подключения
Существуют разные схемы водяного отопления одноэтажного дома. Рассмотрим основные виды. Для начала разберемся, на что похожа двухтрубная схема отопления для одноэтажного дома.
Общая информация по подключению
Два трубопровода проложены по периметру дома (в жилой комнате или под полом). Один из них — обратный, а другой — сервер. В качестве перемычек в них встраиваются конвекторы, фанкойлы, регистры или радиаторы. Таким образом создается своеобразное короткое замыкание. Известно, что вода имеет тенденцию циркулировать через нагревательные элементы, расположенные ближе всего к соответствующему насосу. Необходимо сбалансировать систему, чтобы тепло передавалось и удаленным приборам.Прохождение воды через определенную часть батарей должно быть ограничено дросселями. У этой схемы есть свои недостатки. В первую очередь, речь идет о большом расходе труб. Без балансировки есть риск разморозки. Например, если любопытный ребенок откроет до отказа ближние дроссели, то через некоторое время циркуляция в дальних батареях полностью упадет. После этого восстановить такие системы отопления очень сложно, так как радиаторы и трубы будут сломаны льдом.
Подтипы
Вертикальные
Особенностью данной схемы отопления является то, что вода поступает одновременно во все радиаторы, которые расположены вертикально на разных уровнях.Для более точной настойки нагрева используются терморегуляторы и балансировочные клапаны.
Горизонтально
Данная схема отопления отличается тем, что теплоноситель поступает на все радиаторы одновременно. В этом случае все их выходы подключаются к одному отводу. С помощью возвратного элемента теплоноситель возвращается в котел.
Горизонтальная разводка
Выходы всех радиаторов подключены к котлу.Пример — теплый пол.
Подключение балок
Схема данной системы отопления выглядит следующим образом.
Коллекторы монтируются на обратном и прямом ответвлениях. На любом трубопроводе должны быть гребешки с штуцерами. От каждой пары (от обратной и подающей) к батарее идет пара трубок. Эта схема отличается удобством, широкими возможностями и отличной настройкой. Однако установка в этом случае — довольно сложная задача. За фальш-стенами или стяжкой пола придется спрятать около полдюжины труб.На самом деле их будет намного больше. Соответственно, общая стоимость будет довольно высокой.
Однотрубная схема отопления одноэтажного дома («Ленинградка»)
Этот вариант подключения является наиболее простым. Однотрубная схема отопления одноэтажного дома предполагает установку определенных элементов в установленной последовательности. По периметру дома нужно завести ветку большого диаметра (не менее 32). В этом случае, чем больше размер, тем лучше. Труба монтируется внутри жилых комнат.Таким образом, все тепло, отдаваемое его поверхностью, будет нагревать помещение. Больше всего в этом нуждаются внешние стены. Электропроводка со стороны подачи должна быть немного выше, чем в том месте, где обратка возвращается в котел. Конвекторы или радиаторы врезаются в петлю. Делается это с помощью трубы меньшего диаметра — в основном ДУ20. На подводках желательно монтировать клапаны, отключающие ТЭН, а также дроссели. Дефлектор в верхней пробке лишним не будет. Такая схема отопления позволит запустить отопление без необходимости использования дополнительных приспособлений.
Вертикальное подключение
В этой схеме вода, нагретая в котле, подается по трубопроводу в первый радиатор, а затем во второй. После прохождения теплоносителя через последний элемент он снова появляется в котле. В этом случае есть один недостаток. Он представляет собой разницу температур между последним и первым радиаторами. Эта проблема исправляется при проектировании и установке. Последние радиаторы делают большими в соответствии с рабочей зоной. В некоторых случаях для балансировки используются байпасные перемычки.Настроить такую схему — довольно сложная задача.
Горизонтальное соединение
В одном из вышеупомянутых соединений последовательные радиаторы были расположены вертикально на разных уровнях. В этой системе немного другое устройство. Каждый радиатор последовательно располагается один за другим по горизонтали. Аналогичным образом вода поступает из бойлера на вход первого, выход которого, в свою очередь, соединен со вторым. Последний радиатор подключается к котлу. Регулировать такую схему тоже очень сложно.Однако балансировку можно выполнить во время проектирования и монтажа. Индукторы — важные элементы в системе. С их помощью температура радиаторов выравнивается по кольцу. Благодаря специальным устройствам помещается воздух, который без этих элементов вытесняется водой в верхнюю часть нагревательного агрегата. Таким образом, эффективность теплопередачи снижается. Монтаж такой системы легко провести самостоятельно. Делается это достаточно быстро, к тому же с минимальными затратами.Тепло не пропадет, так как все элементы коммуникации находятся внутри жилых помещений. Движение теплоносителя начнет замедляться, если будет установлен циркуляционный насос. Однако это не остановит. Тепловое расширение воды будет способствовать продолжению циркуляции.
Разновидности источников тепла
Схема газового отопления одноэтажного дома сегодня довольно популярна. Теплоноситель в этом случае нагревается в котле. Как следует из названия, подключение производится к газовой магистрали.Он сочетает в себе удобство использования и невысокую стоимость. Конденсационные котлы считаются лучшими из газовых. Такие котлы позволяют извлечь максимум тепла из продуктов сгорания. Это достигается за счет конденсации. Лучшие твердотопливные котлы — пиролизные. В них топливо сначала превращается в газ (с ограниченным доступом воздуха), а затем горит. Осталось очень мало золы. Кроме того, такие котлы могут работать в полуавтоматическом режиме. Таким образом, участие жителей будет минимальным. Любой современный газовый котел оборудован терморегулятором.
Лучший способ подключения радиаторов отопления. Диагональное подключение радиатора отопления: схема, плюсы и минусы
Правильное подключение Радиаторы отопления с двухтрубной системой — залог уюта в доме. Сама по себе эта система позволяет распределять тепло по нескольким помещениям. Но нужно, чтобы радиаторы эффективно облетали дом или квартиру!
Для того, чтобы двухтрубная система работала хорошо и обеспечивала равномерный обогрев всего дома, необходимо правильно выполнить подключение.Также важен и тип подключения, а их несколько. В этой публикации мы расскажем об их преимуществах, недостатках и особенностях.
Схема двухтрубной системы
Фундамент двухтрубной системы отопления — двухтрубный. Через одну нагретую воду поступает в аккумуляторные батареи, из другой выводится охлажденная. Отопление производится любым источником тепла, бойлером, бойлером.
Если соединение радиаторов отопления с однотрубной системой отопления — последовательное и водяное, по мере прохождения батареек остывающее, то с двухтрубным — параллельно и прогрев более равномерный.
Отличие двухтрубной системы отопления от однотрубной в том, что она почти равномерно нагревает все радиаторы. Небольшие теплопотери возможны из-за удаленности от отопительного прибора — чем дольше вода идет по трубе, тем больше она остывает.
См. Также:
Когда лучше устанавливать кондиционер: мнение экспертов
Эффективное подключение радиаторов отопления
Существует четыре основных схемы подключения радиаторов отопления по двухтрубной системе:
Боковой;
Верх;
Нижний;
Диагональ.
Некоторые радиаторы предназначены для определенных типов подключения, но есть и универсальные.
Боковое соединение
При таком подключении вода в батарею отопления входит и выходит с одной и той же стороны. При этом он медленно проходит по участкам, находящимся дальше от точек подключения. За счет этого температура в этом месте ниже и радиатор прогревается менее эффективно.
Верхнее соединение
Если подключить обычный радиатор, он будет малоэффективным.В его верхнюю часть будет стекать теплая вода и только согревает.
Есть радиаторы, верхнее Подключение . Установили заглушку, которая перенаправляет воду в нижнюю часть радиатора и она циркулирует как по диагонали. Такие радиаторы хорошо прогреваются по всей площади.
Нижнее подключение радиаторов отопления
Если подключить столько обычного радиатора, то основной поток воды будет проходить в его нижней части. Часть его за счет естественной конвекции поднимется вверх и прогреется радиатор, но не полностью.
От специалистов можно услышать мнение, что однотрубная система отопления — пережиток прошлого, тем не менее, она до сих пор стоит в ряду эффективных способов Отопление частных и многоэтажных домов.
Это лишь небольшая переделка заслуженной классики, и Показаны все преимущества однотрубного подключения при установке систем отопления: Комфорт, комфорт в доме и возможность локального ремонта системы отопления без отключения тепла поставлять.
А еще — экономия при отключении электроэнергии.
Однотрубная система: «Изюминка» связности и реальная выгода при установке
Изначально единственной выгодой была однотрубная система теплоснабжения: радиаторы отопления подключались по физическим параметрам. «Последовательное соединение» .
Выбор основывался на экономичном ценообразовании:
Затраты на покупку проводов для охлаждающей жидкости увеличились вдвое по сравнению с двухтрубной системой на .
Достигнута экономия При покупке фортуков, арматуры, кранов.
Для этой системы подходили радиаторы всех существующих марок: От чугунной классики до «продвинутого» биметалла.
Не обошлось и без минуса: Радиаторы, включенные последовательно, нагреваются неравномерно, последний в цепи не соответствовал температурным параметрам заданным (ожидаемым). Так было до тех пор, пока специалисты не открыли принцип «байпасной трубки», известного как байпас.
Плюсы Bypassa
ТСЖ иногда сложно определиться с рекомендацией специалистов при установке однотрубной системы отопления на байпасную установку. Принцип прост: в конструкцию входит поливочная трубка (это байпас), что позволит сэкономить материальные ресурсы, а позволяет проехать местный ремонт радиатора без отключения всей системы. Последнее актуально как для владельцев частных домов, так и для жителей типовых многоэтажек прошлого века.
Фото 1. Радиатор, подключенный к системе отопления. Стрелками указано расположение байпасного и шарового кранов.
Для владельцев обширных жилых помещений с однотрубной системой теплоснабжения станет целесообразным Присоединение «Ход» . Это отрезок трубы, который устанавливается в непосредственной близости от радиатора. Диаметр трубы на одну позицию ниже поперечного сечения магистрального трубопровода . Объясняется это тем, что при подаче среды вода предпочитает устремляться по каналам большего диаметра.Таким образом, домашнему отоплению представляется безболезненно приступить к ремонту радиаторных участков.
Система самотана не обеспечивает комфортную (и регулируемую) температуру в жилых помещениях, здесь и требуется байпас. Мастера устанавливают байпасную трубку с расположенным в ней циркуляционным насосом и термодатчиками. Неважно, будет ли отключено электроснабжение — байпас будет направлять потоки воды по принципу «Самостоятельно» и в аварийном режиме. Собственная труба дает экономию домовладельцу до 25% Электрокарты, чередующие самозабор и принудительную циркуляцию теплоносителя.
Внимание! Циркуляционный насос Установите в трубу трубу, соблюдая правила «кривизны»: чем больше изгибы, тем меньше теплопроводность системы отопления.
Байпас с двух сторон «окружен» шаровыми кранами Для ограждения подачи воды к конкретному радиатору.
Правильная установка конструкции без трутеля
Для такой схемы не потребуется параллельная труба на основе сварки или крепления с помощью переходников и фитингов.
Примитивность в установке и некоторая экономия впоследствии доставят домовладельцу много проблем. Самая дорогая статья — отключение системы при протечке местного трубопровода или радиатора.
Приборы
Для организации теплоснабжения не потребуется приобретать специальные наборы инструментов — с задачей справятся сантехнические приборы и те ключи, которые есть в наличии самодельные Мастера. К домашнему набору добавляйте только специфические инструменты:
специальные ключи для подключения американцев;
инструменты для завинчивания переходников;
динамометрические ключи для «нежных» деталей.
Ссылка. Профессионалы советуют не приобретать дорогостоящую защелку для крепления деталей накидной гайкой. С задачей справляется рог (или разводной) ключ с переходами. Первый — держит, другой — крутит.
Схемы и способы подключения
При однотрубной схеме подключения к теплу используются несколько выработок энергии от источника тепла.
Диагональное соединение относится к эффективным методам. Патрубки чередуются с верхним и нижним соединениями на границе одного радиатора: подвод тепла приходится на верхнее сопло, вывод — на нижнюю часть батареи. Такая система отлично зарекомендовала себя при подключении радиаторов отопления. Более 10 звезд , Прогрев аккумуляторов происходит равномерно.
Нижняя обвязка, по мнению специалистов, менее эффективна по теплопроводности Но применяется в закрытых системах отопления, когда трубы отходят от котла горизонтально и прячутся под полом.
Подключение вертикальное Исходя из установки стояка в зоне котла, к нему подключаются остальные элементы отопительной конструкции. Плюс такого способа — отсутствие пробок при отборе проб воды.
Верхняя компоновка (входящие и выходящие патрубки установлены вверху с разных сторон) применяется в радиаторах специальной конструкции, где исключается прямоток. Носитель попадает на первую секцию вниз и проходит по остальным звеньям.
Вам также будет интересно:
Как подключить радиаторы
При установке системы отопления важно правильно установить радиаторы, укрепив их на стене под оконными элементами. По нормам невозможно, чтобы расстояние от пола и окон до аккумулятора было меньше 10 сантиметров . Отступ от стены допускается вдвое меньше.
Для крепления этих элементов Используйте 3 скобы на каждый блок: два крепятся в верхних точках, один — снизу.
Выровняйте поверхность аккумулятора вертикально; По горизонтали допускается небольшое уменьшение, в верхней части воздух не скапливается.
Сделайте этот уровень так, чтобы пробки радиаторов непосредственно приближались к месту расположения форсунок. На каждую батарею привинтить крана Маевского (в верхней точке), смонтировать заглушку вниз. При необходимости поставить терморегуляторы.
С помощью переходников (колпаков) обеспечиваются переходы с резьбой справа налево, с трубами разного диаметра.Для подключения аккумуляторов к трубопроводу продается Комплекты с лекалами, переходниками, муфтами и кранами. Комплект дополнен прокладками, не нуждающимися в дополнительной гидроизоляции. Иногда резьбовое соединение труб и переходников прокладок не спасает, тогда применяют лен, пропитанный маслом.
Важно! Пуск накрутки переходников от труб и стыков: в местах соединения, покраска не допускается. Обрабатываем наждак «до голого металла». В противном случае краска будет разгоняться и соединение даст течь.
Для самостоятельной установки Системы не экономят на установке кранов — Иначе придется производить мелкий ремонт при отключении системы и обрезке трубопровода.
Комфорт, комфорт и снова комфорт. Эта мысль все время сопровождает нас, когда дело касается проживания в доме. Согласитесь — кому не хочется, чтобы в доме всегда было комфортно и комфортно? Такого нет. А теперь второй вопрос — от чего зависит качество проживания? Критериев много, но в первую очередь нас интересует один — в доме тепло.Это обеспечивается грамотно созданной системой отопления, где немаловажную роль играет подключение радиаторов.
Чем они отличаются друг от друга? Количество контуров, и, соответственно, объем используемых материалов.
Схема однотрубная
По сути, это кольцо из труб, центром которого является котел отопления. Это самая простая схема разводки, которую лучше всего применять в одноэтажных домах, где применяется система с естественной циркуляцией теплоносителя.Или в многоэтажных домах с принудительной циркуляцией.
Скажем так — схема не самая лучшая, хотя и очень экономичная по материалам, затраченным на ее возведение. Но у нее есть один большой недостаток — невозможность регулировать подачу тепла. Установить некоторые управляющие щупы в такую схему проблематично. Поэтому в домах, где монтируется однотрубная схема развязки, разработан индикатор теплового возврата. Вот почему так важно правильно рассчитать этот показатель.
Внимание! Однотрубный обогрев позволяет только последовательное подключение радиаторов. То есть теплоноситель проходит через все радиаторы один за другим, отдавая тепло. И чем дальше в цепи расположено устройство, тем меньше тепла оно получает.
Двухтрубная схема
Схема содержит два контура — подающий и обратный. По первому контуру теплоноситель поступает в радиаторы отопления (алюминиевые, биметаллические, чугунные или стальные), а по второму — к котлу.Но что удивительно, охлаждающая жидкость равномерно распределяется по всем аккумуляторам, что является огромным преимуществом такой схемы подключения.
Важный момент — при двухтрубном подключении можно регулировать температуру в каждом отдельном радиаторе, открывая или закрывая проход к нему. Здесь установлен обычный режущий клапан, позволяющий увеличивать или уменьшать объем теплоносителя в каждой батарее.
Место установки
Казалось бы, место установки радиатора отопления давно определено.Ведь его основная функция — отдача тепла. Но давайте посмотрим на задачу шире. Установка радиаторов — это серьезно. С их помощью необходимо создать определенные температурные нормы, которые повлияют на оптимальный режим в квартире. Так что их лучше всего устанавливать под окнами, куда проникает холодный воздух, или около входных дверей. То есть отрезать зону холодного воздуха — другая задача.
И снова возникает «но». Просто взять и установить радиатор отопления под окном — это полконца.Есть определенные нормы, которые нужно учитывать. Правильное подключение радиатора отопления во многом зависит от этих норм.
Что они себе включают?
Во-первых, любые батареи алюминиевые, биметаллические, стальные или чугунные — нужно устанавливать горизонтально. Допускается небольшое отклонение в 1 градус, но лучше устанавливать устройства ровно по горизонтали.
Во-вторых, расстояние от радиатора до подоконника должно быть в пределах 10-15 см.
Примерно такое же расстояние должно быть от пола до аккумулятора.
От стены до радиатора он не должен превышать 5 см.
Именно эти нормы определяют наиболее правильную и эффективную теплопередачу отопительных приборов. Поэтому принимайте их как руководство к действию.
Способы подключения радиаторов отопления
Теперь можно перейти к основной теме и рассмотреть подключение радиаторов отопления напрямую. Правильно подключить батареи отопления можно тремя способами.
Способ №1 — подключение боковое
Радиаторы с боковым подключением
Самый распространенный вид подключения, когда речь идет о системе отопления в городской квартире. В многоквартирных домах разветвление труб выполнено вертикально от квартиры к квартире по этажам. Поэтому вертикальные контуры подачи и возврата называют подступенками.
Эти батареи подключаются сбоку, отсюда и название. Чаще всего подключение осуществляется по схеме:
Подача — к верхнему патрубку.
Возврат находится внизу.
Хотя не так уж и важно, касается ли вопрос схемы с принудительной циркуляцией теплоносителя. Правда, специалисты утверждают, что такая схема была выбрана не зря. Если поменять батарейки на аккумуляторах местами, КПД и КПД отопительного прибора снижается на 7%. Это весомый показатель, поэтому его придется учитывать при включении радиаторов в систему отопления дома.В системе отопления нет неважных показателей или моментов. Небольшое отклонение от нормы может привести к достаточно серьезным потерям и в тепле, и в топливе, и, соответственно, в деньгах.
И один момент. Если количество секций в батарее рифмы не превышает 12 штук, то боковое подключение к системе отопления является оптимальным. Если количество секций больше, то применяется диагональное соединение, которое еще называют крестовым.
Метод № 2 — Диагональное соединение
Диагональное соединение
Специалисты считают диагональное подключение идеальным.Для этого контуры отопления подключаются следующим образом:
Подача — к верхней трубе аккумуляторной батареи.
Возврат снизу, но с противоположной стороны устройства.
То есть оба контура соединены между собой через радиатор по диагонали. Отсюда и название. Преимущество этого состава в том, что охлаждающая жидкость внутри радиатора распределяется равномерно, за счет чего тепло возвращается по всей площади инструмента. Таким образом достигается значительная экономия топлива.
СПОСОБ №3 — Подключение нижнее
Такой способ подключения радиаторов Rhymer к системе отопления встречается крайне редко. С нижним подключением много проблем, и особенно это касается равномерного распределения теплоносителя по всем радиаторам. Этот вид используется в однотрубной схеме подключения, где радиаторы устанавливаются последовательно, а теплоноситель движется по цепочке от одного к другому.
Нижнее соединение радиатора
Кстати, схема Ленинградки — одна из самых распространенных, если говорить об отоплении одноэтажного дома.По сути, это наклонная трубка, в которую встроены радиаторы. Соединить их довольно просто — для этого из нижних патрубков отводятся трубы, которые врезаются в сам контур. Получается, что теплоноситель, двигаясь по контуру по замкнутому циклу, поступает в каждый радиатор. Но при этом, чем дальше будет располагаться нагревательный прибор по направлению движения горячей воды, тем меньше тепла он получит.
Что делать? Есть два решения этой проблемы:
Увеличить количество секций радиаторов, размещаемых в междугородных котельных.
Установите циркуляционный насос, который будет создавать небольшое давление внутри системы отопления. Именно он позволит равномерно распределять горячую воду по помещению.
Кстати, циркуляционный насос сразу делает систему с летучей. В этом есть свой минус. Дело в том, что отключение электричества во многих деревнях — обычное дело. Так что проблема с нижним подключением осталась. Но чтобы движение теплоносителя было эффективным даже при выключенном насосе, необходимо позаботиться об байпасной установке.
Заключение по теме
Итак, вы смогли убедиться, что подключение радиаторов (рифар и др. Типов) — дело непростое и очень серьезное. Считается, что в городских квартирах оптимальный вариант — это боковое подключение. Если речь идет о частном домостроении, лучше всего подойдет диагональная схема. С нижним подключением тоже много проблем. Кроме того, практика и испытания показали, что этот вариант при неправильном подходе к организации процесса сборки отличается слишком большими тепловыми потерями — до 40%.
Многие домовладельцы недовольны эффективностью отопления своей квартиры. Особенно остро этот вопрос встает во время сильных холодов. Иногда плохое отопление связано с плохо закрепленным радиатором. В этом случае заменяем отопительную конструкцию на более производительное и мощное оборудование. Сегодня существуют нагревательные батареи керамические, биметаллические и. Но самыми надежными и прочными остаются все те же чугунные модели. Если аккумулятор в отличном состоянии, менять его нецелесообразно.В этом случае к радиатору можно добавить секции. Эта статья посвящена увеличению батареи отопления.
На данный момент существует несколько радиаторов для подключения радиаторов.
Специалисты утверждают, что неправильно подобранная схема может привести к тому, что 50% тепла будет потеряно.
При неправильном присоединении дополнительных секций система будет нагреваться неравномерно. И малейшая ошибка, дефект может стать причиной протечек и прорывов. Поэтому важно знать, как правильно подключить батареи отопления, и выполнять работу аккуратно и аккуратно.
Способы подключения радиаторов показаны ниже:
Следует отметить, что последовательное подключение радиаторов отопления является наиболее надежным и экономически оправданным. Проще всего реализовать метод, проведя один общий канал подачи теплоносителя.
Что потребуется для сборки аккумулятора?
Перед подключением радиатора отопления нужно рассчитать, сколько секций нужно установить для более эффективного обогрева помещения. И купите необходимое количество дополнительных разделов.Лучше выбирать чугун.
Также перед правильным подключением радиаторов отопления, все необходимые инструменты, приобретите некоторые материалы:
Как подключить аккумулятор?
Не разбираясь в том, как подключить батареи отопления, не зная принципа работы системы отопления, радиатор не определится как следует.
Подготовительные работы
В первую очередь нужно провести подготовительные работы. Имеется в виду демонтаж радиатора.Вам нужно удалить разделы, которые планируется увеличить.
Аккумулятор необходимо почистить, удалить ржавчину, пыль и грязь.
Следует осмотреть резьбовое отверстие, соединяющее конструкцию с трубой. Могут быть наросты. Их нужно удалить с помощью наждачной бумаги. В противном случае будет установлена прокладка пересечения. А это может привести к тому, что система отопления потечет.
Крепление профилей
По подключению секций осуществляется.Подключенные секции плотно прикрепляют к аккумулятору. Сделайте прокладку. С помощью радиаторного ключа измеряется расстояние до ниппеля. Наппель в АКБ вставляется в пер. Ключ трубы прокручивает ключ радиатора. Затем сосок превращается в два противоположных участка. Сделайте 3 оборота радиаторным ключом. Аналогичные действия проделываем с нижней частью аккумулятора.
Далее снимаются паронитовые прокладки и боковые заглушки и устанавливаются в АКБ. При этом используйте трубный ключ. Главное — очень сильно затянуть, чтобы получилась надежная, герметичная конструкция.Секция крепится к радиатору. Аналогичным образом подключаются остальные секции.
Крепление радиатора к стене
После того, как все дополнительные разделы прикреплены, выполняется. Для этого установите крючки на уровне аккумулятора. Дизайн навешивается. Все соединения фиксируются арматурой. Сделайте затяжной гаечный ключ. Все соединения обработаны герметиком. Недавно в продаже появились специальные клейкие ленты для труб.
Проверка
Полученная конструкция одним концом вставляется в трубу, а другим — в батарею.Места подключения закручиваем гаечным ключом. Когда монтаж фурнитуры завершен, проводится гидроизоляция.
После завершения сборки нагревательных батарей система проверяется на наличие дефектов. Если все в порядке, проводится пробный пуск теплоносителя. Первый раз воду заводят при пониженном давлении. Это позволяет определить, где соединение некачественное и дает течь. При обнаружении утечки воду отключают и приступают к устранению проблемы.Второй раз охлаждающая жидкость запускается под нормальным давлением.
После подключения батареи отопления надо было дать радиатору поработать несколько часов. А по истечении этого времени проверьте состояние труб, арматуры, аккумуляторов.
Какую схему подключения АКБ выбрать?
Как можно подключать радиаторы отопления разных схем, рассмотрим, какая из них удобнее и эффективнее.
Чаще всего используется последовательное подключение радиаторов. Потому что обеспечивает высокий уровень надежности. Требует минимального обслуживания. Технические затраты небольшие. По такой схеме можно подключить до четырех аккумуляторов. Нагревательное устройство Подключается к системе, указанной ниже. При проседании радиаторов, труб нужно поставить проставки.
Единственный минус при подключении аккумуляторов по такой схеме — большие тепловые потери. Когда вода попадает в верхнюю часть системы, аккумулятор остывает примерно до 7 градусов. Последние радиаторы отопления в квартире будут хуже.Разница температур соседнего и дальнего аккумулятора может достигать 18 градусов. Таким образом, комната для прогрева будет неровной. Но эту проблему можно решить — поставить дополнительный электрокотел.
Пример подключения
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 таких 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:
Однотрубные.
Двухтрубный.
Первый вариант самый простой и дешевый. Это, по сути, кольцо от котла к котлу, где устанавливаются радиаторы отопления.Если речь идет об одноэтажной конструкции, 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 возле пола, и в нее врезаются батареи радиатора.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 самый высокий уровень теплопотерь. Поэтому, прежде чем принять такое решение, взвесьте все за и против. Первоначальная экономия может обернуться большими расходами в процессе эксплуатации.
Допустимые погрешности
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 виды присоединений
Есть варианты более выгодные, чем нижнее подключение, обеспечивающие снижение теплопотерь:
Вид по диагонали
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 нижняя труба. 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 устройства, 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%.
Боковое или одностороннее. Этот вид очень часто используют 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 налажена 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? Фактически, правильное подключение — залог эффективной теплоотдачи и снижения теплопотерь. Но чтобы правильно подключить аккумулятор, необходимо расставить приоритеты.
Возьмем, например, 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. При двухтрубной схеме 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.
Классическая система
Многие считают, что вариант подключения радиатора не так важен, если речь идет о теплопередаче. Ведь от выбранного типа источника тепла будет зависеть многое. Например, у биметаллических радиаторов теплопередача тепла выше, чем у чугуна. 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 достаточно 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, алюминиевую фольгу. 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.
Установка отопления полипропиленом. Монтаж отопительных труб. Жесткие места в схеме отопления из ППР
В настоящее время для системы отопления используются разные материалы.Многие выбирают отопление из полипропилена. В чем преимущество такого выбора и как установить самому?
Отопление частного дома из полипропилена можно сделать своими руками. Такая система отопления монтируется довольно просто и имеет свои преимущества.
Полипропиленовые трубы обладают высокими показателями теплоизоляции, длительным сроком службы, устойчивы к коррозии. Также высокие изоляционные свойства снижают уровень шума, который делает воду во время труб. Полимер, из которого изготовлены изделия, не вступает в химические реакции.
Трубы легко режутся и готовятся. Для соединения отдельных элементов понадобится только специальный паяльник. Система отопления из полипропиленовых труб устойчива к замерзанию. При авариях трубы не лопаются, как металлические.
Оптимальный вариант для полипропиленовых труб в частном доме — армированные изделия PN 25. Они крепкие и хорошо переносят высокие температурные показатели.
Какой источник отопления выбрать
Перед монтажом отопления следует определиться с источником.Это может быть:
Если в доме предполагается газовое отопление, то нужно приобретать необходимое оборудование. Настенный котел с защитным механизмом, насосы. Имеет автоматическое управление.
Второй вариант — котел с закрытой камерой сгорания и коаксиальной трубкой, которая выводится на улице через стену. Это обойдется дешевле, чем установка стандартного дымохода.
При отоплении электричеством лучше всего приобрести автоматический отопительный котел с насосом и расширительным баком.
Монтаж системы отопления твердым топливом сложнее. При использовании других источников энергии полипропиленовые трубы не подойдут.
Чтобы сделать систему отопления из полипропилена своими руками, следует выбрать схему разводки труб.
Схема однотрубной компоновки считается самой простой и дешевой. Радиаторы отопления подключаются последовательно, количество составляющих дорожки невелико.
Электропроводка устроена таким образом, что чем дальше от нагревательного блока находится аккумулятор, тем меньше он будет нагреваться.Вода охлаждается во время движения транспорта. Это недостаток такой схемы разводки труб. Ее еще называют «Ленинградка» и чаще применяют в небольших домах.
При обустройстве системы отопления по коллекторной схеме средств уйдет больше, но качество отопления будет выше. Тепло в доме распределяется равномерно.
Оптимальный вариант — двухтрубная система отопления. Трубы укладываются в пол или стену дома. Параллельно расположены обратная и подающая магистрали.Все батареи нагреваются равномерно.
При установке отопления будут пластиковые элементы с металлопластиковыми трубами. К их диаметрам следует подходить.
Правила подключения:
полипропиленовые трубы 25 × 4,2 мм подходят для металлопластиковых труб 20 × 2 мм;
для размеров 16 × 2 мм следует соединять полипропиленовые изделия 20 × 3, 4 мм;
для труб размером 26 × 3 мм необходимо соединять полипропиленовые изделия 20 × 3.4 мм.
Не стоит использовать трубы с большим диаметром, теплее не будет.
Отправьте материал вам на E-mail
Полипропиленовые трубы отличаются высоким качеством и при этом имеют доступную стоимость, что делает их востребованным материалом. Этот продукт имеет низкую теплопроводность, что дает возможность поддерживать температуру теплоносителя. Простая в сборке конструкция позволяет сделать качественное отопление в частном доме из полипропиленовых труб своими руками.
От качества полипропиленовых труб зависит качество и долговечность конструкции
Технические характеристики полипропиленовых труб для отопления: Характеристики
Вся необходимая информация в виде маркировки нанесена на стенки труб. Маркировка полипропилена обозначается как PP. Также на поверхности изделия нанесены следующие обозначения:
логотип производителя;
обозначение модификаций изделий PP-RANDOM PPRC и PPS;
давление рабочей среды и допустимое давление в барах;
Толщина стенки изделия и наружный диаметр.
Для обогрева используются изделия с внутренними вставками из алюминиевой фольги. Армирование полипропиленовых труб стекловолокном также применяется в контурах отопления, горячего водоснабжения и в конструкциях теплых полов.
Если внутренний слой состоит из стекловолокна, то при нагревании может произойти небольшое удлинение линейных участков. Клапаны и фитинги изготавливаются из аналогичного сополимера. Внутренний диаметр соединительных элементов соответствует внешнему сечению.Замки используются для крепления вертикальных и горизонтальных трубопроводов. Соединительные и фасонные элементы подбираются индивидуально для каждой комнаты.
Некоторые разновидности полипропилена подходят для обогрева. Это статистический сополимер, а также сшитый полипропилен и специальная термостойкая модификация, отличающаяся высокой термостойкостью.
Примечание! Участки полипропиленовых труб, проходящие через перегородки и стены, разделены проходной гильзой, защищающей поверхность от истирания и предотвращающей смещение материала при нагревании.
Цена пропиленовых труб для отопления: обзор производителей
В таблице Вы можете увидеть цены на трубы из стеклопластика армированные полипропиленом для отопления и другие варианты.
Производитель (страна)
Тип арматуры
Диаметр
Стоимость, руб. Для измерителя темпорон
Synikon (Россия)
Стекловолокно
32-110
30-400
Tebo Technicias (Турция)
Стекловолокно
20-160
50–150
Valtec (Турция)
Алюминий
25-63
120-630
Дизайн (Китай)
Алюминий
20-32
48-500
Wawin Ecoplastics (Чешская Республика)
Алюминий
20-110
45-554
WEFATHERM (Германия)
Алюминий
10-20
180-450
Aquaterm GmbH (Германия)
Стекловолокно / алюминий
16-355
130-850
Трубопровод на схеме
Для монтажа качественной системы отопления необходима правильно выполненная разводка трубопроводов.В качестве традиционного хладагента используется вода. Устойчивость от высоких температур к высоким температурам — важнейший показатель долговечности конструкции.
Свойства внутренней поверхности не влияют на сопротивление потока потока. Примеси в охлаждающей жидкости не образуют отложений. Армированные алюминием полипропиленовые трубы для отопления, как свидетельствуют отзывы профессионалов, служат гарантией проникновения кислорода внутрь системы. Кроме того, металлический слой фольги защищает конструкцию теплообменника от коррозии и повышает эксплуатационные характеристики системы.
Даже во время замораживания полипропиленовые магистрали не будут разрушены.
Важно! Для труб из полипропилена не используются. Их заменяют изделиями из стали, латуни или меди.
Нюансы выполнения тепловой сварки
Монтаж конструкций из полипропиленовых изделий производится при температуре не ниже пяти градусов. Для тепловой сварки используются специальные детали.
Термическая сварка состоит из следующих этапов:
труба разрезается по заранее сделанной разметке;
срез необходимо очистить и смазать ацетоном;
обязательно отметить карандашом границы плавки;
инструмент нагревательный;
Изготовлено
элементов;
узлов напыления и охлаждения.
При выполнении отопления в частном доме из полипропиленовых труб нужно выдерживать определенное электротоковое напряжение в паяльнике. После того, как составы застыли, швы проверяют на отсутствие сварочных дефектов и прямолинейность стыков. Испытания на прочность системы проверяются через 16 часов.
Статья по теме:
Варианты для полипропиленовых труб
Важно выбрать схему раскладки.Для домов с небольшой площадью используется вариант с естественной циркуляцией. Для крупногабаритных построек применяется двухтрубная компоновка с принудительной циркуляцией.
Для качественной обвязки необходимо провести расчеты ширины полосы труб и определение их диаметра. Правильно рассчитанный расход тепла снизит тепловые потери. Гидравлические расчеты можно проводить с помощью специальной программы. Традиционные методы включают однотрубную схему частного дома своими руками.
Такие системы функционируют под действием сил тяжести. Для увеличения скорости потока требуется определенный поток. При последовательном подключении радиаторов тепловую энергию сложно распределять равномерно. Помещения, расположенные на котле, будут хуже прогреваться.
При установке системы отопления в частном доме стоит учесть следующие варианты:
однотрубная схема характеризуется тем, что к каждому отопительному прибору подводится магистраль.При этом охлаждающая жидкость по мере удаления теряет температуру, последние радиаторы будут холоднее;
двухтрубная конструкция отличается разделением реверсивной и подающей трубы, работающих параллельно. Этот вариант используется в разветвленных схемах, когда к каждому радиатору требуется подавать теплоноситель с одинаковым температурным значением. В аварийной ситуации можно отключить один радиатор или стояк.
Можно ли использовать пластиковую трубу для отопления? Есть ли у пластика серьезные недостатки на фоне стальных труб? Какие инструменты нужны, чтобы смонтировать пластиковые трубы для отопления своими руками? Постараемся разобраться.
Можно ли это сделать? Или стоит применять традиционный материал — сталь?
Виды пластмасс
Текущий рынок предлагает монтировать обогрев из пластмассовых труб двух типов:
Полипропиленовые.
Сшитый полиэтилен.
Каковы характерные особенности этих материалов?
Полипропилен
Сырье для этих труб — белые гранулы. Плотность несколько ниже плотности воды (0.93 — 0,93 г / см3). Температура плавления — 130-170 градусов В зависимости от количества стабилизирующих добавок.
Нюанс: Однако при температуре пластик плавится, теряя механическую прочность. Именно поэтому у полипропиленовых труб максимальная рабочая температура не превышает 95С.
Трубы имеют гладкую внутреннюю поверхность и благодаря отсутствию отложений в стали. Понятное дело, про коррозию тоже значения не имеет. Кроме того, полипропилен является диэлектриком: удар при невозможности подключения к контуру отопления.
Типичные технические характеристики полипропилена следующие:
Рабочее давление при 20 ° C составляет 20 (PN20) или 25 (PN25) атмосфер.
Максимальная рабочая температура, как уже было сказано, не превышает 95С. Чаще — 70-90.
При максимально допустимой температуре рабочее давление ограничено 6-7 атмосфер.
Еще одной важной характеристикой этих пластиковых труб для отопления является тепловое расширение. Он довольно большой, но резко уменьшается при армировании труб алюминиевой фольгой или фиброй (стекловолокном).
Полиэтилен прошитый
Обычный полиэтилен настолько слабо плавится, что трубы из него используются исключительно для холодной воды. Однако так называемая сшивка — это использование химической или радиальной обработки для образования между молекулами полимера не только продольных, но и поперечных связей — резко увеличивает температуру плавления и в то же время механическую прочность.
Представляем характеристики трубы Golan-Aqua-pex израильского производства.
Область применения: радиаторное отопление, горячее и холодное водоснабжение.
Рабочее давление: 10 кгс / см2.
Температура эксплуатации: 95С с допустимым увеличением до 110С. Труба не лопается, но в этом случае производитель не может гарантировать обещанный срок службы 50 лет.
Любопытно, что трубы поставляются с десятилетней гарантией. Однако цена маршрутного счетчика примерно в полтора раза выше, чем у полипропилена.
Все преимущества полипропилена полностью принадлежат полиэтиленовым трубам. Помимо большей прочности, материал имеет гораздо меньшее температурное расширение.
Сталь или пластмасса
Типовые параметры отопления в многоквартирных домах — давление 3,5-5 кгс / см2 и температура 50-95С. Температура ограничена действующим СНиП: в жилом доме никакая магистраль нельзя прогревать выше точки кипения воды. Как видим, пластиковые трубы отопления по своим характеристикам кажутся вполне подходящими.
Как принято, наглая картина портит, что существующие нормы не могут быть выполнены. Как и почему?
В контур отопления многоквартирного дома поступает вода не с питающим потоком, а ее смесь с обратным. Смешивание производится в элеваторе; Температура охлаждающей жидкости и перепад давления зависят от диаметра сопла.
Когда по температурному графику в АКБ должна поступить вода с температурой 95С, все 140 градусов будут в маршруте.Вода не закипает только из-за избыточного давления.
А теперь представим, что в разгар морозов нужно было регулировать диаметр форсунки. Что делает в данном случае обслуживающая жилищная организация? Удаляет форсунку и обеспечивает циркуляцию, заклинив подференцию.
За период от пары часов до нескольких суток в батарее поступает вода из питающего трубопровода с температурой … Да, это те самые 140 градусов. К тому же насадку можно снимать в сильные морозы при большом количестве жалоб на холода в квартирах.
Да, это не так. Но практиковался.
Из-за гидроедара временами давление может быть превышено. Достаточно при запуске быстро открыть вентили дома — и на фронте расход воды будет не 5, а все 15 атмосфер. Наконечник клапана на винтовой задвижке, установленный по направлению потока воды, может давать непрерывную серию гидротрансляций с периодичностью в несколько секунд.
выводы
Несмотря на более длительный срок службы, использование пластика любого типа в системах центрального отопления нежелательно.Если ставить пластиковые трубы на отопление — то после того, как нарезать арматуру; Смонтировать стояк — явно плохая идея.
Однако: речь идет о центральном отоплении. А вот в автономных контурах с их полностью контролируемым хозяином установка отопления пластиковыми трубами всячески приветствуется. Долгий срок службы сочетается с очень приятной на фоне цены оцинкованной стали.
ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА
Как сделать отопление из пластиковых труб? Инструкция зависит от выбранного вами вида пластика.
Вырезать
В обоих случаях в идеале используется специальный резак. Однако если это не так — трубы можно отлично разрезать ножовкой (желательно — полотно по металлу) или болгаркой с любым отрезным кругом.
Подключения
А вот способ соединения труб между собой и с запорной арматурой в прошитом полиэтилене и полипропилене вариантно различается.
Полиэтилен
Этот материал после сшивания имеет особую механическую память.Если растянуть трубу, то через короткое время она вернется к исходным размерам. Этот эффект используется при подключении фурнитуры:
В просвет трубы вводится наконечник специального инструмента — удлинителя.
Затем несколькими приемами, постепенно погружая кончик в воду, он растягивается.
В получившуюся розетку вводится штуцер.
Как только он будет надежно собран, на фитинге просверливается стопорное кольцо — пластмассовое или латунное.Соединение становится нестандартным: можно только отрезать трубу от фитинга.
Полипропилен
В данном случае применяется низкотемпературная пайка пластиковых труб отопления. Как выглядит процесс?
Паяльник простой и недорогой инструмент — установлена насадка нужного диаметра.
После нагрева до 260-280 градусов трубу погружают в полую часть патрубка. При этом фурнитура — муфта, уголок, тройник и т. Д.- надеть на вторую сторону насадки.
Как только поверхности были оплавлены, их объединяют. Без поворота — при этом пластик пойдет волной, что резко ослабит соединение. 15 секунд — и вместо двух продуктов мы видим одно, полностью монолитное.
Армированное волокно — так называемое стекловолокно — трубы для отопления подключаются так же, как и невооруженные. Но в случае трубы из армированной алюминиевой фольги требуется предварительная зачистка с помощью специального инструмента — шали.В зависимости от расположения армирующего слоя Shaiver либо очищает внешнюю поверхность трубы, либо удаляет несколько миллиметров алюминиевой прослойки с ее середины.
Что такое операция?
С внешним армированием — полипропилен с фольгой не пробовать варить.
С внутренним — для предотвращения контакта фольги с водой. Это может вызвать разрушение алюминиевого слоя и последующий пучок трубы.
Ремонт
Ремонт пластиковых труб отопления проводится так же, как и монтаж: дефектный участок трубопровода срезается, и на его фитинги устанавливается новая труба.
Заключение
Более наглядно вы можете познакомиться с монтажом пластиковых труб, посмотрев видео в конце статьи. Успехов в ремонте!
В устройстве отопительного контура в частном доме на замену трубам из тяжелых металлов приходят полимеры, в частности полипропилен. Объясняется это его отменным качеством, довольно крупным помощником, оптимальными техническими характеристиками. Чтобы создать в доме идеальный климат, нужно правильно применить полипропиленовые трубы.Поэтому необходимо знать требования к самой системе отопления, свойствам материала, изучать популярные схемы и целесообразность их использования.
Схемы систем отопления на основе полипропиленовых труб
В частном доме существует две основных схемы отопления из полипропиленовых труб — однотрубная и двухтрубная. Чаще всего используют первый из-за его простоты. Здесь охлаждающая жидкость подается в радиаторы, выходит из них по общему коллектору.
В зависимости от ориентации шоссе система может быть горизонтальной или вертикальной. Вода по полипропиленовому контуру будет циркулировать естественным образом. Во избежание такой ситуации, когда в одном помещении слишком жарко, а в другом прохладно, на батареях устанавливаются байпасные, снабженные кранами для регулировки. Специалисты называют эту проводку «Ленинградской».
Двухтрубная система отличается наличием системы подачи и возврата. Применяется в больших частных домах, многоэтажных.Если сравнить эту схему с однотрубным аналогом, то ее установка обходится дороже, но также имеет массу преимуществ:
Вода, подходящая для каждого радиатора, имеет примерно одинаковую температуру.
Тепло распределяется по контуру более или менее равномерно.
Температурный режим можно регулировать.
Высокая степень надежности.
После ремонта одного радиатора остальная часть системы продолжает работать.
Практикуйте схему двухтрубного отопления, как с нижней разводкой, так и с верхней.Первый вариант используется, если нужно скрыть конвейер. Трубы размещены в полу, а два вывода соединяют их с батареями снизу. Потери тепла здесь высокие и без циркуляционного насоса в доме будет холодно. Чтобы отопление было максимально эффективным, нужно соблюдать обязательные условия.
Обвязка котлов отопления
Есть два варианта котлов — уличный и настенный. Связать их имеет свои особенности. Общая схема обвязки для всех типов котлов включает:
Котел
;
Радиатор
;
кранов-шариков;
гайки крепления котла;
фильтры очищающие;
термоголовок для аккумуляторов;
тройники, уголки;
кранов Маевского;
различных клапанов;
средств измерений;
Циркуляционный насос
;
дистрибьюторов;
крепежные элементы
Схема обвязки в случае настенного котла может быть исключительно замкнутой, так как эти котлы автономные.Напольный котел нельзя ставить сверху планировки, потому что он не выводит воздух. В результате возникнут пробки. Настенные котлы в большинстве своем имеют вентиляционные отверстия, поэтому они самостоятельно выпускают воздушные массы.
При обвязке газового котла нельзя допускать большого количества соединений в полипропиленовый контур. Главное условие — наличие жесткого сочленения на месте подачи газа к агрегату. Особенностью твердотопливного котла является отсутствие функции регулирования температуры.Когда принудительная циркуляция отключена, давление возрастет, и система может выйти из строя.
Для таких случаев существуют аварийные схемы. Один из них — установка автоматического байпаса. При работе насоса теплоноситель проходит через него, и байпас перекрывается. Когда насос останавливается, поток жидкости перенаправляется и проходит через байпас. Для схем отопления, смонтированных в частном доме из полипропилена с циркуляционным насосом, целесообразность применения и параметры последнего определяет гидротехнический расчет.
Трубы полипропиленовые в конвекционных системах
Большой популярностью пользуются конвекционные системы из полипропиленовых труб. Причина — простота обработки материала, устойчивость к размерам, высокая герметичность, низкая теплопроводность.
В «необязательных» системах закрытого типа от воды выделяется много кислорода. Если магистраль сделана из стальной трубы, она быстро покроет слой ржавчины. Полипропиленовые изделия этого недостатка лишены. Направленный поток, движущийся через полипропиленовые рукава, не встречает значительного сопротивления.На стенках полипропиленовых труб никаких отложений не образуется.
Система гравитационного нагрева
Классическая гравитационная система складывается:
от котла;
танк;
труб;
радиаторов.
Его преимущества включают энергонезависимость, саморегулирование, надежность. Считается, что полипропиленовые трубы для устройства такой системы не подходят, но это не так. Так же при установке нужно соблюсти некоторые условия:
Разлив на всем протяжении необходимо проводить под равномерным уклоном.
После котла нужна разгонная часть небольшой длины, называемая коллекторной. Здесь вода набирает скорость и продолжает циркуляцию. Необходимо сделать отрезок стальной трубы, чтобы охлаждающая жидкость охлаждала.
Радиатор необходимо расположить по возможности ниже уровня котла, в крайнем случае наравне с ним.
Установлен твердотопливный котел под небольшим уклоном. Труба в нем приваривается в верхнем углу.
Выходная трубка также устанавливается с уклоном в самой нижней точке.
К радиаторам подключаются краны с максимальным потоком. Это приведет к потере, и циркуляция будет происходить на всех батареях.
Если планы теплого пола образуют гравитационную невидимую систему для радиатора, а для пола довольствуется отдельной петлей с насосом. Поскольку в системе ограниченное давление, она не сможет естественным образом продать дополнительные сложные контуры.
Материалы для устройства системы отопления
Оптимальный диаметр полипропиленовой трубки для разводки однотрубной системы в частном доме — 20 мм, для стояков — 25 мм.Для двухтрубной системы с количеством радиаторов более 8 применяется полипропиленовая втулка диаметром 32 мм. Фитинги подбираются под сечение труб так, чтобы их внутренний диаметр соответствовал внешнему диаметру магистрали. Они должны быть от того же производителя, что и трубы, и с той же этикеткой.
Качественный компаунд из полипропиленовых элементов получается только сваркой. Применяют сварочный аппарат или паяльник. Для высокотемпературных систем подходят трубы, армированные фольгой, для низкотемпературных — стеклопластик.
Первая этикетка PN 25. Они рассчитаны на давление 2,5 МПа. Самокат на Ру 20-2 МПа. В любой системе отопления на радиаторах нужны краны Маевского. Они встроены в верхнюю часть аккумулятора. Отверстия ниже закрывают заглушку.
В качестве переходных элементов для подключения радиаторов в системах отопления из полипропиленовых труб применяют фитинги. К ним относятся:
Муфты. Они соединяют две одинаковые трубы.
Шины.
Крест. Для разветвления на две стороны.
Адаптеры. Требуется для опудривания элементов разного диаметра.
Тройники. Образуется ветка с односторонним движением.
Фитинги. Требуется для соединения рукавов с гибким шлангом.
Заглушки. Установить на конце полипропиленовой трубки.
Фитинги для рукавов из полипропилена экологически чистые и долговечные. При правильной эксплуатации можно прослужить около 50 лет.
Особенности материалов, которые необходимо учитывать при установке
Для правильного функционирования системы в процессе установки необходимо учитывать некоторые особенности ПП без рукавов.Одно из них — линейное расширение. Это явление вызывает изменение температуры внешней и внутренней. В результате нагрева пластиковый рукав начинает поддаваться. Компенсирует линейное удлинение, правильно прокладывая трубопровод, что гарантирует его свободу передвижения в пределах линейного удлинения.
Для этого используются зажимы-компенсаторы, в конструкцию которых входят как подвижные, так и неподвижные части. Иногда удается исключить экономию, наклеив стену и уложив гильзы или установив дополнительные зажимы.Если эти действия не помогают, применяются радикальные меры — отсоединяют рукава в «американском» районе, отрезают пикантный сюжет, американец рассчитывается, затем раскручивают.
Полипропиленовые трубы — новинки.
Изделия из ППР имеют оптимальные технические характеристики. Они открывают новые возможности для владельцев загородного жилья, где питание системы отопления осуществляется от котлов. Их использование снижает трудоемкость монтажа. Этот вариант не только выгоден в экономическом отношении, но и надежен.
Каждый человек по-своему понимает слово комфорт, но тепло необходимо каждому. Обустроить дом можно без больших капитальных и временных затрат, применив полипропиленовые трубы, а осведомленность об отоплении позволит принять правильное решение.
В данной статье будет рассмотрен отопление своими руками из полипропиленовых труб, основные критерии и преимущества такого отопления, требования к его установке и краткая инструкция по установке.
Отопление своими руками из полипропиленовых труб довольно часто оказывается оптимальным вариантом, учитывая то, что полипропиленовая труба для отопления, изготовленная из пластика, имеет довольно низкую стоимость и множество других преимуществ.
Например, полипропиленовые трубы по сравнению со стальными или чугунными трубами не страшны коррозии, что значительно увеличивает срок их эксплуатации. К тому же легкость и прочность полипропилена обеспечивают простоту и скорость самостоятельного монтажа таких труб.
Критерии монтажа полипропиленовых труб отопления
Безопасность и эффективность монтажа системы отопления с применением пластиковых труб, к которым предусмотрены полипропиленовые трубы на отопление, только при условии относительно небольшого давления в системе и соблюдения температурного режима.
Трубу
для отопления лучше всего использовать, если в системе отопления нет резких перепадов температуры. Оптимальный вариант — использование пластиковых труб в системе, где установлен отопительный котел с начальным ограничением максимальной температуры нагрева воды.
Виды монтажа труб отопления
Существуют различные схемы автономного отопления, наиболее популярными из которых являются системы с верхним и нижним сливом за счет установки стальных или полипропиленовых труб, произведенных при установке системы:
Системы отопления с верхним водосливом не требуют установки циркуляционного насоса, так как основной принцип их действия предусматривает самотановую циркуляцию воды, что особенно эффективно для зданий с частыми перебоями в электроснабжении.
Системы с нижним разливом (радиационная разводка труб). Схема такой системы создается путем установки пластикового или металлопластикового трубопровода, что позволяет выполнять любые изгибы и соединения. Такие системы, которые являются наиболее распространенным вариантом установки, обладают следующими преимуществами:
Довольно высокий КПД системы отопления;
Наличие насоса определенного насоса позволяет использовать трубы для отопления из ПП меньшего диаметра;
Возможность полного скрытия трубопровода в стенах и полу.
Полезно: В некоторых случаях контуры систем выполняются из более дорогих медных труб с большей теплоотдачей, чем трубы для отопления из ППР.
Преимущества полипропиленовых труб
Труба PPR для отопления в настоящее время является одним из наиболее практичных материалов, используемых при создании систем водоснабжения, благодаря следующим положительным качествам:
Материал с высоким сроком службы, достигающим 50 лет и экологической безопасностью;
Противодействие коррозии и устойчивость к негативным воздействиям внешней среды;
ПП труба для обогрева со временем сохраняет качество и гладкость внутренней поверхности, что обеспечивает легкость и скорость циркуляции воды;
Простота и скорость установки;
Экономия финансовых ресурсов и снижение трудозатрат.
Такие трубы способствуют экономии денежных средств, сокращают трудозатраты и сроки работы всей системы.
Требования к устройству отопления с подачей пропиленовой воды
Рассмотрим основные требования для монтажа трубопроводов из полипропиленовых труб:
При установке полипропиленового водопровода предметы должны использоваться без загрязнения и повреждений, поэтому при транспортировке и хранении должны соблюдаться все нормы и требования;
Монтаж полипропиленовых труб следует производить при температуре воздуха не ниже 5 °, что позволяет соединение труб качественно и надежно;
ПП трубы для отопления при хранении и транспортировке следует беречь не только от механических воздействий, но и от открытого огня;
Пересечения полипропиленовых труб при необходимости следует выполнять с помощью специальной соединительной детали — перекрестной;
Для резьбовых соединений использовать фитинги с резьбой, а не нарезать резьбу самостоятельно;
Плотность и надежность компаундов обеспечивается тефлоновой лентой, лентой Foney или другим подобным уплотнением.
Инструкция по установке отопления из полипропиленовых труб
После того, как трубы для отопления выбраны, а обогрев полипропиленовых труб своими руками тщательно продуман и спланирован, сразу приступают к монтажу:
Трубы следует устанавливать с уклоном к месту установки системы ниже. В этом месте устанавливается сливной кран или задвижка;
Для повышения удобства эксплуатации системы и исключения различных аварийных ситуаций трубопровод различают по участкам, каждая из которых при необходимости легко перекрывается;
Устанавливая трубы из полипропилена, необходимо обеспечить надежность крепления.Для этого монтируют специальную систему держателей, дополнительно предупреждающих образование в спасательном трубопроводе;
В случае, когда стояк необходимо разделить на секции, можно установить для этой цели неподвижную опору под спуском на ответвление и над ним. Это поможет избежать проседания трубопровода;
Между неподвижными опорами требуется компенсация трубопровода, которую можно обеспечить несколькими способами:
Изменение трассы трубопровода;
Установка компенсатора в виде петли;
Установка П-образного компенсатора.
№
выполняется в строгом соответствии с инструкцией, которая прилагается к приборам и оборудованию, используемому при установке, которое контролирует параметры;
Для резки полипропиленовых труб следует использовать только остро заточенный инструмент, например труборез или специальные ножницы для резки труб;
При самостоятельном монтаже горячего трубопровода из полипропиленовых труб переходы выполняются с помощью латунной прессованной вставки с наружной и внутренней резьбой.
После установки трубопровода необходимо провести его испытания для выявления и устранения возможных недостатков и ошибок монтажа:
При испытании трубопровода можно использовать прибор для деаэрации труб без установки счетчиков воды;
Заполнение трубопровода следует начинать с самой нижней системы системы;
При испытании трубопровода длина испытуемого участка не должна превышать 100 м;
Давление будет постепенно увеличиваться, доведя его до предельного тестового уровня;
Трубопровод тестируется около часа.Этого зазора обычно достаточно, чтобы обнаружить имеющиеся пластины.
После завершения монтажа полипропиленовые трубы должны быть в составе единой системы отопления, смонтированной в соответствии с разработанным проектом. Чтобы облегчить выполнение работ, вы можете ознакомиться с видео роликом по установке.
Справка по Теле2, тарифы, вопросы
Существует множество противоречащих друг другу рекомендаций и инструкций, описывающих, как следует подключать систему водяного теплого пола.Если аккумулировать общие постулаты теплотехников, то циркуляционный насос будет обязательным условием. Особой разницы по типу теплотрассы нет — циркуляционная, самотечная, однотрубная или двухтрубная. Насос должен преодолевать значительное гидравлическое сопротивление, создаваемое контуром теплого пола.
Как подключить теплый пол к системе отопления
Подключение теплого пола к радиаторной системе отопления можно организовать с помощью так называемого «локального модуля подключения теплого пола».Требуемый модуль доступен как для покупки в готовом, собранном виде, посетив специализированный магазин, так и для изготовления своими руками.
Подключение к двухтрубной радиаторной системе отопления. Самый простой вариант реализации — установить трубы в пол и врезать их в контур. Вы можете разбиться как с помощью модуля, так и просто используя два шаровых крана. Главное, не запутаться и соблюдать порядок подключения подача-возврат.
Вставка в однотрубную схему, в простонародье именуемую «Ленинградка».Реализация проста, как в двухтрубной схеме. Теплый пол подается после циркуляционного насоса, а обратная труба вставляется в трубу перед насосом. Температура напольного покрытия регулируется клапаном в контуре подачи напольного покрытия.
Тёплый пол гравитационный. Довольно сложный вариант из-за отсутствия принудительной прокачки теплоносителя. Уклон трубопроводов предполагает срезку пола в начале помещения, где горизонтальный уровень выше, и обратного стока в конце помещения — там абсолютный уровень ниже.Сложность процесса очень велика и не факт, что усилия приведут к желаемому результату. В восьмидесяти процентах случаев возникает необходимость использования дополнительного насоса для закачки жидкости в теплый пол. А так как дополнительное оборудование все равно нужно покупать, гораздо эффективнее будет перевести всю систему на принудительную циркуляцию.
Как устроен теплый пол от котла отопления?
Объем работ, которые необходимо выполнить для подачи питания на теплый пол от котла отопления, ничем не отличается от такового при встраивании в централизованную трассу.Необходимо только обратить внимание на следующие факторы:
Наличие группы безопасности. Если его нет в конструкции котла, то потребуется установка группы согласно нормам проектирования тепловых сетей.
Вставка коллектора в сборе. Этот элемент позволит распределить поток теплоносителя между радиаторами отопления и теплым полом в необходимой пропорции.
Установка циркуляционного насоса. Если он не встроен в котел, придется потратиться на покупку, что гарантирует эффективность подачи тепла и равномерность его распределения по помещению дома.
Нюанс — любые модификации, проводимые на центральном отоплении, должны быть согласованы и сопровождаться определенным пакетом документов, одним из которых является утвержденное и согласованное проектное решение. Покупка котла обойдется недешево, но поможет избежать многих неприятностей с лицензирующими органами.
Особенности конструкции и выбор материалов
Чтобы в полной мере ощутить эффект от внедрения, необходимо прежде всего внимательно отнестись к выбору качественных материалов — от утеплителя до напольного покрытия.
Хороший теплоизолятор поможет свести к минимуму потери тепла из-за утечки в конструктивные элементы здания, а качественные трубы пола обеспечат долгую безотказную работу. Отделка пола также стоит больших денег, а демонтаж из-за нелепой утечки дешевых китайских товаров из-за заводского брака сведет на нет большую часть усилий.
В связи с тем, что технология укладки достаточно высокая по сложности, рассматривать нюансы и профессиональные тонкости особого смысла не имеет.Намного лучше доверить эту работу опытным установщикам, знающим свое дело.
Совершенно необходимо реализовать байпас для теплого пола, который позволяет отключать неисправный участок контура без остановки котла. В этом случае можно провести ремонт, не оставляя весь дом без тепла, что особенно актуально в зимний период.
Внимательно изучите систему, по которой планируется сделать теплый пол.От этого зависит минимально необходимый диаметр используемых труб для укладки в пол. Чем ниже циркуляционная способность трассы, тем больший диаметр должен быть для уменьшения гидравлического сопротивления.
Из-за высокой температуры теплоносителя на выходе из котла использование пластиковых труб для холодного водоснабжения недопустимо. Следует исходить из расчета 90 градусов Цельсия как максимального значения.
Технология полов с подогревом делает климат в помещении более комфортным, чем традиционная радиаторная система.Полы с подогревом позволяют оптимально распределять воздух: тепло идет к ногам, а менее теплый воздух достигает уровня головы.
Владельцы частных домов не всегда имеют представление о технологии укладки теплого пола и его подключении к системе отопления. Самостоятельная сборка несложная с учетом некоторых нюансов.
Есть два варианта отопления: от системы отопления и электрический. Установка водяного пола обойдется дороже, но его эксплуатация намного дешевле.Сэкономить на установке поможет самостоятельно выполнить все работы. Технология непростая, но не требует специальных навыков и разрешений.
Преимущества теплых полов
Подключение теплого пола к существующей системе отопления имеет ряд преимуществ:
Обеспечивает равномерный и оптимальный обогрев всей поверхности пола за счет использования дополнительных устройств управления.
В помещении сформирован комфортный микроклимат. Тепло будет концентрироваться внизу комнаты, а холодный воздух — вверху.Это самый удобный вариант для человека.
В системе используются неагрессивные материалы. При правильной установке они прослужат долго.
Уменьшается движение воздушных масс, что снижает количество пыли во взвешенном состоянии. Это важно для аллергиков.
Единый источник традиционного отопления и теплого пола экономит затраты на установку и устраняет необходимость в использовании многих дорогостоящих устройств.
Снижение затрат на отопление до 40%.
Нет зависимости от электрических сетей.
Минимальная стоимость самостоятельной установки.
Принципы подключения к готовому отоплению
Подключение теплого пола к существующей системе отопления требует соблюдения следующих принципов:
к каждому радиатору нужно будет дополнительно подключить коллектор в сборе;
охлаждающая жидкость не должна иметь температуру более +55 градусов;
новой конструкции не должно иметь стандартное давление более 9 атм.
Двухтрубная система состоит из двух отдельных трубопроводов. Один — это поток горячей жидкости, а другой — выход в котел остывшей. В однотрубной системе теплоноситель циркулирует по единственному трубопроводу. Теплый пол в этом случае будет подключен как дополнительный радиатор. Он устанавливается после ТЭНа, что исключает использование устройств для снижения температуры теплоносителя.
Невозможно получить эффективную работу теплого пола с гравитационным принципом движения жидкости.Переход теплоносителя с трубы большего диаметра на меньший невозможен, так как возникает гидравлическое сопротивление.
Дизайн пола
Перед тем, как проектировать теплый пол, убедитесь в отсутствии препятствий для укладки:
Высота потолка. Толщина теплого пола около 12 см. Этот размер следует заложить в первоначальном проекте дома.
Место установки двери. После укладки и заливки стяжки пол поднимется.Высота дверного проема должна быть выдержана (2,2 м). В противном случае потребуется увеличение или изготовление новых дверей.
Ориентация окон. Северные и северо-западные окна увеличивают теплопотери. Для компенсации следует увеличить мощность системы. При тепловых потерях более 100 Вт / кв.м. установка водяного теплого пола нецелесообразна.
Несущая способность плит перекрытия или балок. Необходимо, чтобы плиты перекрытия выдерживали нагрузку от бетонной стяжки пола.
Расчет теплого пола
Количество необходимого материала зависит от параметров помещения и характеристик оборудования. Для расчета использовали следующие данные:
высота помещения и площадь пола;
материал пола и стен;
тип и степень теплоизоляции;
тип настила;
Диаметр и материал трубы
;
ли центральная мощность котла;
желаемая температура.
Для более точного расчета лучше воспользоваться онлайн-калькулятором.
Теплый пол
Водяной теплый пол основан на системе труб с постоянно циркулирующим теплоносителем. Самый распространенный способ укладки — стяжка, но есть и сухой способ укладки — пенополистирол или деревянный. При любом способе требуется проложить под напольное покрытие большой объем труб небольшого сечения.
Места установки
Большое количество труб ограничивает место использования теплого пола.Чаще всего встречается в частных домах. В многоэтажных домах система отопления не рассчитана на такой вид отопления. Сделать в квартире теплый пол можно, но тогда в вашей комнате или в стояках будет холодно, все зависит от типа электроснабжения. В некоторых случаях по всему стояку будет холодно, так как гидравлическое сопротивление теплого пола во много раз выше, чем у радиаторной системы. Это приводит к блокированию движения теплоносителя. По описанной причине получить разрешение на установку теплого пола в квартире от менеджера проблематично, а установка без этого является административным правонарушением.
В современных новостройках делают две системы отопления для водяного теплого пола и радиаторного отопления. Разрешение на установку теплого пола собственнику квартиры не требуется, так как в системе есть запас гидравлического сопротивления.
Особенности устройства теплого пола:
нельзя размещать нагревательные элементы в местах размещения мебели, так как она перегреется и высохнет;
длина цепи не должна превышать норму:
при диаметре трубы 16 мм — 70-90 м;
17 мм — 90-100 м;
20 мм — 120 м;
Оптимальной длиной контура считается 50-60 м для трубы 20 мм.Гидравлическое сопротивление и тепловая нагрузка находятся в прямой зависимости. Желательно установить два небольших контура, чем один длинный. Вода для движения будет тратить меньше энергии, отдавая большую ее часть на обогрев пола.
шаг укладки — 100-500 мм;
использование терморегуляторов предотвращает перегрев системы.
Принцип действия
Чтобы правильно подобрать необходимый материал и самостоятельно установить водяной теплый пол, необходимо разобраться в принципе его действия и составных частях.
Контроль температуры
Для комфортного проживания температура охлаждающей жидкости не должна быть больше 45 градусов, что позволяет полу прогреться до 28 градусов. Многие системы отопления не рассчитаны на такие низкие температуры: минимум 60 градусов. Исключение составляют конденсационные газовые котлы, которые имеют максимальный КПД при низких температурах. Допускается подавать теплоноситель непосредственно в систему теплых полов.
Если есть котел другого типа, необходимо предусмотреть смесительный узел, в котором горячая вода смешивается с охлажденным теплоносителем из обратного трубопровода.
Принцип работы следующий. Теплоноситель вытекает из котла и попадает в термостатический вентиль. При температуре выше допустимой из обратного патрубка открывается смесь воды. На схеме выше вы можете увидеть перемычку перед циркуляционным насосом. В нем монтируется двух- или трехходовой клапан. При открытии смешивается смесь с холодным теплоносителем.
Смешанная охлаждающая жидкость подается на термостатический клапан. После достижения необходимой температуры подача холодной воды прекращается.Таким образом, система автоматически регулирует температуру теплого пола.
Контурное распределение
Далее охлаждающая жидкость нужной температуры попадает в распределительную гребенку. Для небольших помещений с одним трубопроводным контуром данная системная сборка может быть недоступна. Если в помещении несколько петель, то теплоноситель следует равномерно распределить по каждой, а затем собрать. Эту функцию выполняет распределительная гребенка или коллектор теплого пола. Проще говоря, это две трубы для подачи и возврата теплоносителя.К ним подключены все имеющиеся входные и выходные цепи.
Если теплый пол организован в нескольких помещениях, то рекомендуется использовать коллектор с терморегулятором. В каждой комнате нужна своя температура: кто-то хорошо спит при + 25 градусов, а кто-то +18. Также площадь помещения разная, и соответственно длина контуров. В одних комнатах будут внешние стены, в других — только внутренние. В этих случаях для обогрева потребуется разное количество тепла.Для создания благоприятных условий проживания в каждой комнате используются гребни с терморегуляторами. Стоимость оборудования будет выше, а схемы укладки усложнятся, но поддерживать нужную температуру можно будет.
На рынке представлено множество различных регуляторов температуры: для регулирования температуры помещения или пола. Выбор типа зависит от финансовых возможностей и пожеланий. Каждый из них управляет серводвигателем на гребне. Серводвигатель получает команду на увеличение или уменьшение проходного сечения, регулируя интенсивность.
Теоретически может возникнуть ситуация, когда прекращается подача в контуры и котел может закипеть. Для устранения аварийной ситуации делается байпас, пропускающий части теплоносителя. Такие схемы полностью защитят котел и исключат его поломку.
Схема подключения
Есть несколько способов подключить теплый пол. В зависимости от конфигурации системы отопления различают следующие схемы:
Контур с циркулирующим теплоносителем подключается после циркуляционного насоса, обратный поток — после.Регулирует работу коллекторной системы или шарового крана.
Двухтрубная схема. После прокладки труб контур подключается к подающему и обратному патрубкам. Контроль параметров осуществляется с помощью шаровых кранов на каждом.
Без циркуляционного насоса. Возможна установка, но нормальное функционирование системы не гарантируется. Монтаж достаточно сложный: подвод подключается в начале помещения, обратка — в конце.При установке важно соблюдать определенный уклон труб.
В зависимости от конструктивных особенностей различают следующие схемы подключения:
Нерегулируемый. Применяется циркуляционный насос малой мощности, длина контура не более 70 м. При диаметре трубы 16 мм пропускная способность до 10 л / мин. КПД системы невысокий, так как невозможно контролировать параметры.
Регулировка балансировки. Для снижения расхода и регулировки температуры пола необходим специальный кран.
С трехходовым клапаном. Используется термочувствительный прибор, повышающий эффективность нагрева за счет автоматической регулировки.
Со смесительным узлом. В систему устанавливается расходомер или балансировочный клапан для постепенной регулировки потока тепловой энергии и перепада давления. Иногда для стабилизации используется автоматический клапан.
Монтаж теплого пола
Ключевым элементом теплого пола является система труб и хомутов.Как было сказано выше, существует две технологии устройства теплого пола:
Сухая кладка (деревянная или полистирол). В деревянных плитах или матах из полистирола формируются каналы, в которые укладываются металлические полосы для труб. Это необходимо для равномерного распределения тепла. Трубы должны быть в нише. Поверх системы укладывается твердый материал (OSB, ГВЛ, фанера), а затем мягкий пол. Допускается укладка плитки на клей, ламинат и паркет.
Мокрая стяжка или стяжка состоит из разных слоев.Изначально уложена гидроизоляция для предотвращения затопления соседей снизу. В частных домах этот слой можно пропустить и начать с утеплителя. Сверху укладываются трубы. Фиксация происходит при помощи тейпа или сетки. Для безопасности трубы можно уложить армирующую сетку. Он распределяет нагрузку при сохранении целостности труб. Теперь можно заливать стяжку. Обязательно использовать демпфирующую ленту по периметру помещения и в точках подключения цепей. Поверх этого «пирога» можно стелить пол.
У каждой из систем есть свои плюсы и минусы. В некоторых случаях допустимо использование только определенного типа установки вне зависимости от ее недостатков.
Выбор системы
Стоимость готовых комплектов сухой системы выше. Однако их вес намного меньше, а ввод в эксплуатацию происходит быстрее.
Преимущества использования сухого монтажа:
Легкий вес. Не каждый фундамент или пол может выдержать нагрузку от водяного пола в стяжке.Минимальная толщина бетона над трубами — 3 см. При внешнем диаметре 3 см минимальная толщина стяжки превысит 6 см. Учитывая высокую плотность бетона, вес будет значительным. Плитка на клее добавит массы. Если при расчете фундамента был уложен большой запас, то проблем не возникнет. Иначе начнутся неприятности. При малейшем подозрении на слабость фундамента или перекрытий стоит установить теплый пол на деревянную или пенополистирольную систему.
Высокая ремонтопригодность. Несмотря на рекомендации использовать сплошные бухты при прокладке контура, со временем труба повреждается: случайно просверливается, лопается из-за заводских дефектов и т. Д. Мокрое пятно на бетонной поверхности свидетельствует о повреждении. Для устранения неисправности сломайте стяжку. Но местный ремонт может повредить близлежащие петли, расширив зону поражения. Двойной шов на месте ремонта становится потенциальным местом следующей утечки.
Быстрый ввод. Теплый пол можно эксплуатировать только после окончательного высыхания бетона — более 28 суток.Включение системы до этого момента строго запрещено. Теплый пол на «сухой» стяжке используют сразу после укладки.
Можно укладывать на деревянный пол. Если черновой пол деревянный, то стяжка сверху не будет хорошей идеей. Даже если он выдержит вес конструкции, эксплуатация теплого пола быстро разрушит древесину.
Причины использования сухой техники серьезны. Не стоит учитывать, что стоимость деревянного теплого пола баснословных денег.Самые дорогие элементы — металлические пластины. Но они хорошо сделаны из листового алюминия. Главное — правильно согнуть, образуя канавки для труб.
Система теплых полов из пенополистирола, похожая на деревянную.
Материалы и порядок установки
Самый распространенный теплый пол по «мокрой» технологии. Рассмотрим его структуру и необходимый материал более подробно.
Работа начинается с выравнивания, так как утеплитель можно укладывать только на ровную поверхность.Игнорирование этого слоя приведет к большим расходам на отопление. В первую очередь требуется черновая стяжка.
Порядок установки:
Раскладка по всему периметру демпферная лента — теплоизоляционный материал толщиной до 1 см. Это требуется для предотвращения потерь тепла и компенсации теплового расширения. Используйте специальную ленту или другой утеплитель такой же толщины.
Укладка теплоизоляционного материала на черновую стяжку. Толщина слоя зависит от региона, типа утеплителя, материала фундамента, организации чернового пола.Расчет ведется индивидуально для каждого случая.
Оптимальным вариантом будет экструдированный пенополистирол плотностью более 35 кг / кв.м. Материал имеет достаточную плотность, способен выдерживать вес бетонной стяжки, эксплуатационные нагрузки. Единственный недостаток — высокая стоимость. Более дешевые утеплители имеют массу недостатков.
Сетка армирующая, шаг 5 см. К нему следует прикрепить трубы пластиковыми хомутами или проволокой. При использовании пенополистирола армирование можно исключить.Крепление происходит непосредственно к листам специальными скобами.
Установка маяков и заливка стяжек. Толщина слоя — от 3 см над внешней поверхностью трубы.
Укладка отделки. Используется любой тип напольного покрытия, совместимый с полом с подогревом.
Трубы и схемы прокладки
Основным элементом системы являются трубы. Они могут быть полимерными или металлопластиковыми. Их важная особенность — долгий срок службы и хорошая гибкость.Главный недостаток — высокая теплопроводность. Меньшее значение этого показателя у новых гофрированных труб из нержавеющей стали. Они также хорошо согнуты и стоят не дороже своих предшественников, но из-за их низкой известности многие их игнорируют.
Диаметр труб определяет характеристики пола, он находится в пределах 16-20 мм. Существуют различные схемы укладки (спираль, змейка), учитывающие особенности помещения.
Змейка — самый простой способ укладки, но к окончанию контура теплоноситель успевает остыть и немного нагревает поверхность.Поскольку зона теплопередачи будет самым теплым местом, монтаж начинают с холодной зоны возле двери или окна.
Двойная змейка и спираль лишены описанного недостатка, но их укладка сложнее. Перед работой все должно быть нарисовано на бумаге, чтобы не запутаться в схеме.
Коллектор
Коллектор нужен для регулировки работы. Выберите модель с нужным количеством выходов, чтобы соединить все элементы. Самый дешевый вариант — коллектор с запорной арматурой.Однако отсутствие регулировки часто снижает эффективность роботов с подогревом пола. В более дорогих моделях предусмотрены дополнительные клапаны для контроля рабочих параметров пола. У некоторых коллекторов есть предварительный миксер и сервоприводы. Первый нужен для регулировки параметра теплоносителя, а второй — для автоматизации процесса нагрева.
Коллектор установлен в специальном ящике из оцинкованной стали. Монтаж происходит на определенной высоте, обеспечивая дальнейшую подачу необходимых трубопроводов.
Подложка теплоизоляционная
Следует подготовить основание для укладки труб. Используйте теплоизоляционную подложку:
№
с покрытием из фольги (пенофол) для дополнительной теплоизоляции пола;
Пенополистирольные плиты
, которые повысят долговечность полимера.
Специальные бобышки и маркировка на пенополистирольных плитах упростят и ускорят укладку труб.
Минеральные обогреватели используются поверх почвы и если нижнее помещение не отапливается.
Изоляционная прокладка должна иметь определенную толщину и иметь необходимое сопротивление теплопередаче.
Стяжка
Для стяжки подойдет обычный раствор из портландцемента и песка. Марка цемента — от М-350.
Как правило, «мокрая» стяжка набирает прочность долго — около месяца. Запрещается эксплуатировать теплый пол, так как образуются трещины, прорываются трубы. Полусухие стяжки на основе специальных добавок помогут сократить время высыхания, повысить пластичность раствора и снизить используемую влажность.Добавки приобретаются дополнительно или используются специальные смеси. Стоимость последних выше, но с ними легче работать: по инструкции долить воды и размешать до однородной массы.
Теплый пол позволяет равномерно обогреть помещения и сэкономить на теплоносителе. Его подключение к системе отопления не требует особых затрат и может производиться самостоятельно.
Если схема известна, то подключить трубопровод теплого пола к разводке системы отопления предельно просто.Мы рассмотрим существующие схемы и посмотрим, как установить теплый пол с минимальными усилиями, а также узнаем, как регулировать температуру теплого пола.
Как устроен теплый водяной пол
В нашем климате теплый пол особенно популярен. Отопление снизу вверх, огромные размеры излучателя (радиатором выступает вся поверхность пола) и возможность подключения этажей к аккумуляторному котлу привлекают многих домовладельцев. К тому же такой обогреватель имеет очень простое устройство.Классический теплый пол состоит из следующих элементов:
Подложка, отсекающая контур отопления от плиты пола. Причем в качестве подложки используется материал с высокой отражательной способностью — теплым должен быть воздух в комнате и пол, а не плита перекрытия и пространство под ней.
Контур охлаждающей жидкости. Обычно в этой роли используется труба, которую укладывают прямо на подложку, свернутую улиткой или спиралью. При этом подключение теплого пола к системе водяного отопления осуществляется на правах врезки в существующую сеть, которую обслуживает один котел.В результате носитель течет из системы отопления по контуру теплого поля, превращая обычную трубу в нагревательный элемент.
Муфты предохраняющие трубу с горячей водой от повреждений. Основной материал стяжки — цементно-песчаный раствор. Стоит недорого, а после застывания образует твердую корку, защищающую трубу подключенного контура. Кроме того, стяжка получает энергию теплоносителя, после чего начинает работать как радиатор с очень большой площадью рассеивания.
Как видите, все действительно просто и построить такую систему отопления сможет даже совсем неопытный домашний мастер. Ведь самое сложное в этом вопросе — понять, как подключить теплый пол к проводке и котлу, и даже подросток может замесить раствор и уложить трубу по разметке на подложке. Поэтому дальше поговорим о схемах подключения.
Три схемы подключения теплого пола
В большинстве случаев подключение теплого пола к котлу осуществляется по трем схемам.Однотрубный вариант — такая схема подключения теплого пола предполагает врезку в единую ветку разводки, между котлом и радиатором или между двумя батареями. Например, горячая вода течет от котла по трубам к радиатору, в контур, в следующий радиатор и возвращается в котел. Недостатком такой схемы является невозможность регулировки температуры нагреваемого основания. Пользователь не может даже отключить эту схему от сети. К тому же, если пол вставить сразу за котлом, он будет слишком горячим, а если последний радиатор — слишком холодным.
Двухтрубная версия — эта схема подключения предполагает вставку контура между напорной и обратной ветвями электропроводки. Таким же образом к системе подключается любой радиатор. В этом случае пользователь может рассчитывать на возможность регулирования объемов прокачиваемого теплоносителя по контуру пола, определения температуры нагрева и расхода энергии. Единственный минус этого варианта — необходимость вставки запорно-регулирующей арматуры в зоне размещения пола, что затрудняет автоматический контроль температуры и может нарушить стилистику интерьерного решения .
Коллекторный вариант основан на практике подачи горячей воды в распределительный узел (коллектор), к которому подключаются линии, соединяющие котел с радиаторами и другими нагревателями. Сбор воды со всех водонагревателей, включая обогреваемую плоскость, осуществляется с помощью обратного коллектора, который подключается к соответствующей трубе котла. Такая схема позволяет регулировать температуру в каждом помещении с помощью запорных и регулирующих узлов на коллекторах. Распределители могут располагаться прямо у котла.
Самый простой способ подключения пола к разводке — однотрубный, но его недостатки вынуждают отказаться от этого способа и выбрать двухтрубную схему, так как коллекторный метод вынуждает тратить гораздо больше личного времени и денег на трубы и фитинги.
Как смонтировать теплый пол с минимальными усилиями
Подключение пола по двухтрубной схеме осуществляется следующим образом. Для начала нам нужно обустроить субстрат и улитку из гибких труб. А если вы не уверены в своих силах, то в качестве первого лучше выбрать заводской вариант пенополистирола с прорезанными пазами для укладки труб.Причем раскатку арматуры лучше начинать от напорной линии к центру, а заканчивать — от центра к обратной.
Во-вторых, подключив пол, мы будем иметь дело с трубами отопления, по которым энергоноситель (вода) нагревается до 70-90 градусов Цельсия. Поэтому вставка нового контура не предполагает возможности работы с заполненной проводкой: котел придется заглушить, а воду слить.
В-третьих, освободив трубы от горячей воды, мы можем заняться вставкой контура в напорную магистраль.Для этого потребуется разрезать трубопровод в зоне выхода одного конца контура на плинтус, где находится напорная магистраль системы. Далее в это место врезается тройник, обеспечивающий циркуляцию и отвод потока теплоносителя в трубопровод с подогревом пола. На боковую ветвь тройника навинчивается запорный вентиль. В самом конце к штуцеру форсунки или клапана крепится труба контура пола.
В-четвертых, чтобы замкнуть пол, необходимо подключить свободный конец контура к обратной (сливной) линии.Для этого нам необходимо в эту ветку врезать тройник, на его боковую ветвь накрутить вентиль и подключить к вентилю контур.
В-пятых, вы заполняете систему водой, стравливаете воздух и включаете котел. Очень скоро нагнетательный насос в системе вытолкнет горячую воду из рубашки котла в контур пола, и она нагреется.
Как видите, любой человек, у которого хватит терпения прочитать эту инструкцию до конца, сможет подключить теплый пол к уже собранной системе.Теперь мы можем разобраться только с методами регулировки температуры в зоне пола.
Как отрегулировать температуру теплого пола
Если стяжка теплого пола прогреется до 30 градусов Цельсия или выше этой отметки, хозяину дома будет в таком помещении неуютно, а он получит еще больше стресс при оплате счета за отопление. Поэтому при подключении контура в районе тройников необходимо монтировать регуляторы, регулирующие пропускную способность заделанного в пол трубопровода.
При подключении пола необходимо установить регуляторы.
Самый простой способ регулирования — это клапан, не шаровой кран, а классический с буксой и резьбовым штоком. Закручивая и ввинчивая шток в корпус клапана, мы открываем или закрываем отверстие в зоне седла, распределяя потоки горячего носителя (воды). Но такая регулировка требует постоянного присутствия человека, затягивающего штангу. А сам регулирующий клапан поражает своими размерами и способен упасть в обморок чуткого дизайнера интерьера.
В современных системах вместо клапана используется трехходовой смесительный клапан, внутри которого находится шток с парафином, который поддерживает пропускную способность (и связанную с ней температуру) на должном уровне.
Клапан монтируется на линии подачи охлаждающей жидкости в контур пола, встраивается сразу после тройника и запорного клапана. При этом в обратку контура вставляют еще один тройник, помещая его перед входом в обратку разводки системы отопления (накручивают на запорную арматуру, которая ставится на тройник обратной ).Далее необходимо соединить боковой выход трехходового смесительного клапана и тройник на задней (сливной) части контура пола.
В результате получается так называемый байпас, управляемый клапаном. Если теплоноситель слишком горячий, то большая часть потока пойдет через перемычку от нагнетательного конца контура к сливу, и только необходимая доза тепла попадет в саму тепловую трубу пола. Если в системе будет циркулировать теплая вода, клапан отключит байпас и вернет всю охлаждающую жидкость в контур пола.
Таким образом, в случае трехходового смесительного клапана участие человека в регулировании температуры и расхода больше не требуется. Чего мы добились.
Чтобы комбинированная система отопления работала нормально, нужно знать, как правильно соединить радиаторы отопления и теплый пол между собой.
В этой статье мы рассмотрим несколько схем обвязки для комбинированной системы отопления, а также достоинства и недостатки каждой схемы.
Подключение теплого пола к однотрубной системе отопления (вариант 1)
На схеме ниже однотрубная система отопления, иначе называемая «Ленинградка»:
На схеме изображены котел (напольный), блок безопасности, запорная арматура (вентили) на подающем и обратном трубопроводе, расширительный бак и циркуляционный насос перед котлом.
Радиаторная система выполнена в виде двух ответвлений; на каждом ответвлении — сразу после подключения к основному стояку — также устанавливается запорная арматура.На каждом радиаторе есть два радиаторных клапана: на подаче и на обратной — в случае необходимости заменить вышедший из строя радиатор без слива всей системы.
Подача и обратка — магистральный трубопровод — выполнены полипропиленовой трубой диаметром 25 мм, радиаторы соединены с магистральной трубой полипропиленовой трубой 20 мм.
В однотрубной системе сечение А должно быть меньшего диаметра (при диаметре основной трубы 25 мм труба этого сечения имеет диаметр 20 мм).(Почему это делается, рассказывается в следующей статье.)
Что не так с этой системой?
На верхнем ответвлении подвод к радиаторам сверху, а отвод от радиатора снизу. Такое подключение дает наибольшую эффективность. На нижнем ответвлении подача и отвод радиаторов подключаются в нижней части радиатора. При таком подключении КПД радиаторов будет всего 88%, о чем говорилось в статье об эффективных и неэффективных подключениях радиаторов.
Еще один недостаток: такая схема подключения не подходит для больших домов примерно с 30-40 радиаторами. То есть, если в здании более одного этажа, то при таком подключении радиаторов необходимо для каждого этажа сделать свою ветку, отдельную от других. В одноэтажных домах с большими площадями (более 150 кв. М.) Применяется другая схема, о которой потом и пока о подключении теплого пола в рассматриваемой схеме.
Как подключить теплый пол?
Из котла выходит теплоноситель с температурой 80 градусов.Пройдя все радиаторы, теплоноситель в обратном патрубке уже имеет температуру 50-55 градусов, что делает его идеальным для подключения теплого пола к обратному патрубку, что видно на схеме.
На подаче и возврате теплого пола также устанавливаются запорные вентили, которые дают возможность отключить теплый пол без остановки радиаторной системы. На обратной магистрали делается байпас, с помощью которого часть теплоносителя (если в обратке для теплого пола слишком жарко) направляется в котел.
То есть, если байпас закрыт, то весь теплоноситель пойдет через теплый пол. При открытом байпасе из-за большего сопротивления теплого пола теплоноситель пойдет прямо в котел и пол не нагреется. Понятно, что байпас не обязательно только полностью открыт или только полностью закрыт. Его можно до определенной степени приоткрыть, чтобы установить желаемую температуру в теплом полу.
Конечно, регулировка байпаса — это ручная регулировка, это не очень удобно, но не у всех есть возможность купить дорогие смесительные узлы с автоматическими клапанами.То есть байпас — вариант бюджетный, пожалуй, впервые, пока не появится возможность установить автоматику.
Подключение теплого пола к однотрубной системе отопления (вариант 2)
Ниже приведен пример комбинированной системы отопления:
Здесь котел настенный, но это не беда, котел можно установить как угодно.
Радиаторы подключаются по однотрубной схеме: обратка первого радиатора — подача второго и т. Д.
Недостатком такого подключения является то, что первый радиатор самый горячий, а в последнем температура воды самая низкая, чего может просто не хватить для обогрева помещения, в котором установлен этот последний радиатор.
Рассмотрим подключение теплого пола.
В отличие от предыдущей схемы, здесь теплый пол подключается к подаче, а не к обратной линии радиаторной системы. Так как теплоноситель поступает на теплый пол с такой же температурой (80 градусов), что и радиаторы, терморегулятор (смесительный узел) должен быть перед коллектором на подаче.Без такого контроля температуры можно перегреть теплый пол, что будет некомфортно для человека. В этом случае одного блока байпаса, показанного на схеме, недостаточно.
Подключение теплого пола к двухтрубной системе отопления
Следующая схема представляет собой двухтрубную систему отопления, в которой отдельный подводящий трубопровод и отдельный обратный трубопровод:
Недостаток такой системы тот же, что и в предыдущей схеме: при большом количестве радиаторов в последнем радиаторе охлаждающая жидкость имеет самую низкую температуру.
Но теплый пол, подключенный к обратной трубе перед самим котлом, имеет наиболее подходящую температуру. Также есть байпас для ручной регулировки температуры теплого пола, как в первой схеме.
Комбинированная система отопления в квартире
На данной схеме показано, как можно сделать комбинированную систему отопления — подключить теплый пол — в квартире . Конечно, далеко не во всех городах разрешено подключать теплый пол к системе отопления квартиры.В любом случае разрешение нужно уточнять. Тем не менее, приведу схему.
На схеме показаны вертикальные подающие и обратные стояки, проходящие через все этажи дома. Сверху — прикрепленный к стоякам радиатор. Внизу — вместо радиатора! — подключена система теплого пола: коллекторы, циркуляционный насос и смесительный узел для регулирования температуры.
По подающей трубе от основного стояка вода с температурой 80 градусов попадает в смесительный узел (то есть вроде бы такой температуры, но многие люди, живущие в квартирах, имеют право сомневаться, ну да ладно) .В смесительном узле более холодная вода из обратной линии теплого пола смешивается с горячей охлаждающей жидкостью, тем самым понижая температуру подачи до желаемого значения.
В этом, собственно, и весь принцип теплого пола в городской квартире. Однако всегда следует помнить о строгом контроле за температурой теплоносителя в теплом полу и о том, что у соседей тоже достаточно тепла. Что ж, еще раз повторяю: для начала нужно узнать в соответствующих службах, можно ли делать теплый пол в вашем городе / доме.
В общем, на моем сайте есть подробная статья, как сделать водяной теплый пол в квартире, не имея проблем со схемой подключения, показанной выше.
Все схемы, приведенные в этой статье, несмотря на указанные недостатки, являются работоспособными, и вы можете использовать их для отопительных приборов в своем доме. Однако есть один принцип; если вы это понимаете, то комбинированная система отопления любой сложности будет вам под силу. Что это за принцип? Прочтите следующую статью.
Как подключить теплый пол к отоплению
Монтаж и подключение водяного теплого пола к системе водяного отопления в доме возможно как на стадии строительства и проектирования, так и в существующий и действующий отопительный контур. Перед тем как сделать теплый пол из отопления, необходимо правильно рассчитать его ожидаемую производительность, учесть особенности совмещения радиаторного контура и дополнительной конструкции трубы, а также другие параметры.Монтаж на деревянную основу следует производить с учетом условий эксплуатации финишного покрытия.
Факт! Для реализации такой системы подойдет как однотрубная магистраль, так и двухтрубная, и ее можно использовать как в квартире, так и в частном доме, в том числе деревянном. Постоянную циркуляцию горячей воды будет обеспечивать специальный насос, который значительно повысит эффективность нагрева и возврата теплоносителя по обратным трубам. Контур системы теплого пола можно спроектировать самостоятельно с учетом основных принципов расположения труб.При правильном и качественном монтаже, правильной эксплуатации котла и общей теплоизоляции этот способ отопления станет эффективной заменой аккумуляторным батареям.
Подключение и установка водяного пола в квартире
Самовольное несанкционированное подключение водяного отопления полов в квартире к центральному отоплению в соответствии с регламентированными нормами запрещено. Самовольная врезка своими руками чревата необратимыми последствиями в плане качественного обогрева соседних квартир снизу или сверху в зависимости от принципа подачи горячей воды в систему центрального отопления.Подключение дополнительной конструкции к центральному отоплению может повредить общую гидравлику всего многоэтажного дома. В случае наличия в квартире автономного водяного отопления, подключенного к котлу, разрешение коммунальных служб не требуется. Это касается домов старой постройки, в новостройках возможно подключение водяного отопления полов.
Подключение теплого пола к индивидуальному отоплению
Виды подключения водяного отопления полов зависят от общей схемы отопления, есть такие системы:
Для подключения конструкции к индивидуальной системе отопления в частном доме или квартире необходимо правильно спроектировать контур конструкции, учесть расстояние между витками и расстояние от котла, а также предполагаемое расположение мебели. или другие элементы декора и дизайна интерьера.Рекомендуется размещать контур под открытой незанятой поверхностью пола.
В частном доме укладка этого вида отопления обычно происходит при капитальном ремонте, когда перекрытия армируют и цементируют. На деревянный пол также возможна укладка конструкции водяного отопления при наличии каркаса из дополнительных лаг и нового покрытия. Следует отметить, что установка на деревянную основу обеспечивает эффективную теплоизоляцию с обратной стороны конструкции. Также укладка на деревянный каркас должна обеспечивать равномерное распределение выделяемого тепла, для чего в лагах можно оборудовать выемки под расположение трубопровода.
Однотрубная схема водяного отопления, так называемая «Ленинградка», считается одной из самых простых и недорогих конструкций. Такая схема и ее установка предусматривает наличие одной магистрали для горячей воды, контур в этом случае только увеличивает свою общую длину. Работу установки обеспечивает циркуляционный насос, без которого эффективность нагрева недостаточна. Наличие котла в частном доме, в котором монтируется такой насос, не гарантирует, что схема будет максимально эффективной.Для хорошей циркуляции горячей воды по трубам насос следует устанавливать примерно посередине линии. В этом случае контур теплого пола должен иметь подключение после насоса, а обратный контур — после него. Управление осуществляется с помощью специальных регуляторов, которые устанавливаются на открытой части трубопровода. Контур, подключенный к однотрубной системе отопления, не должен превышать 20 — 30 м. В противном случае его эффективность заметно снизится. Особое внимание следует уделить расположению смесителя для теплого пола, который также устанавливается на открытой части конструкции.
Двухтрубный контур отопления считается наиболее оптимальным для подключения и функционирования теплого пола. В двухтрубной системе радиаторного отопления предусмотрены отдельные трубопроводы возврата и подачи горячей воды, подключенные к основному котлу. В этом случае систему теплого пола можно подключить в одном месте на открытой части с помощью модуля смесителя или обычных шаровых кранов, которые обеспечат необходимый поток воды через них.
Важно! Двухтрубный тип подключения может обеспечить нормальную работу контура теплого пола, длина которого не превышает 50 м.
Гравитационная схема предусматривает естественную циркуляцию воды по трубопроводу. К такому контуру следует подключать контур водяного теплого пола с учетом уклона ствола. Вам нужно подключить систему в одном конце комнаты, а вывести обратный поток — в другом. Установка и подключение к такой системе своими руками — процесс очень трудоемкий, требующий специальных знаний.
Также следует выбрать правильный диаметр трубы для подключения батареи и теплого пола.Размер основной трубы, подключаемой к котлу, должен быть не менее 32 мм.
Разводку трубопровода можно выполнить по принципу:
«Змеи»;
Спираль.
Диаметр трубы для укладки теплого пола при монтаже однотрубного или двухтрубного контура отопления не должен превышать 18 мм.
Подключение водяного теплого пола можно сделать своими руками, соблюдая основные требования к устройству таких конструкций.Использование такого способа отопления позволит отказаться от открытого радиаторного контура отопления, что также допустимо в частном деревянном доме. В случае недостаточной внешней теплоизоляции здания или неизолированного деревянного основания рекомендуется использовать два принципа обогрева вместе, в зависимости от КПД котла. Алгоритм монтажа, определяющий, как сделать теплый пол из отопления, должен включать в себя испытания на работу с открытой системой, не покрытой цементной стяжкой.Окончательное формирование напольного покрытия в доме возможно через определенный промежуток времени, убедившись в целостности конструкции и отсутствии протечек.
Владельцы загородных домов не всегда умеют сделать теплый пол из отопления. Самостоятельно установить систему и ее подключение очень просто, если знать несколько нюансов.
Монтаж теплого пола от существующей системы отопления осуществляется по следующим принципам:
к имеющимся радиаторам нужно подключить коллекторный узел;
устанавливаемая конструкция должна отличаться стандартным давлением, не превышающим 8-9 атм.
Подключение водяного теплого пола к существующей системе автономного водяного отопления
Последний тип характеризуется наличием двух трубопроводов. Один предназначен для подачи горячей жидкости, а другой — для отвода охлажденного теплоносителя обратно в котел для нагрева.
Однотрубная система отопления отличается наличием одного трубопровода, по которому циркулирует вода. Поэтому теплый пол к нему подключают по принципу другого радиатора.Устанавливается после нагревательного устройства, что позволяет без дополнительных устройств снизить температуру теплоносителя.
Материалы для устройства теплого пола
Устройство водяного теплого пола
Для обеспечения эффективного функционирования водяного теплого пола рекомендуется использовать трубы диаметром 2 см. Предпочтительный материал — полиэтилен или металл. При использовании последнего варианта для трубопроводов используется многослойная конструкция, а поверхность элементов покрывается специальным антикоррозийным слоем.
Характеристики труб Rechau для теплого пола
Полиэтилен как материал предпочтительнее. Не подвержен электрохимической коррозии, чего нельзя сказать о металле. Также полиэтиленовые трубы проще в установке. Они продаются в больших отсеках, что позволяет установить полный водяной контур с одним элементом. Основным материалом для крепления трубопроводов являются пластиковые стяжки или специальные профили, которые устанавливаются с помощью дюбелей.
Конструкция труб SANEXT для теплого пола
Схема монтируется по выбранной схеме.Если материал трубы полиэтилен, то радиус змеевика должен быть не менее пяти его диаметров. Если слишком сильно согнуть контур, образуются складки. На этом этапе материал наиболее подвержен разрушению при длительном использовании.
Устройство водяных теплых полов VALTEC
Устройство коллектора теплого пола
Самый дешевый коллектор оснащен только запорной арматурой. В такой модели не предусмотрена возможность регулировки параметров работы, что делает теплый пол не всегда эффективным.
Есть также модели, которые оснащены сервоприводами и предварительными смесителями. Первый дополнительный элемент обеспечивает полную автоматизацию, а второй позволяет регулировать температуру теплоносителя, подаваемого в теплый пол.
Подложка теплоизоляционная
Трубопроводы укладываются на подготовленное основание, которое формируется с использованием специальных теплоизоляционных подложек. Используйте следующие параметры:
с фольгированным покрытием. Применяется такой теплоизоляционный материал, как пенофол.Эту подложку можно использовать тогда, когда нет необходимости в качественном утеплении пола;
Укладка пленочного теплого пола теплый пол
Разновидности утеплителя из минеральной ваты для теплого пола
Существует несколько способов подключения теплого пола к отопительным приборам в зависимости от конфигурации существующей системы:
однотрубная схема. Подача контура с циркулирующим теплоносителем подключается после циркуляционного насоса, а обратка — после.Регулировка системы осуществляется с помощью установленного коллектора или шарового крана;
Однотрубная система водяного отопления
Схема подключения однотрубной и двухтрубной системы отопления без циркуляционного насоса
Схемы подключения теплого пола в зависимости от конструктивных особенностей
Система трубопроводов с циркулирующим теплоносителем подключается к существующим отопительным приборам по следующим схемам:
Применение балансировки.В схему входит специальный кран. Он позволяет снизить расход жидкости до необходимого уровня. Таким образом можно контролировать температуру теплого водяного пола;
оптимальный и равномерный прогрев всей поверхности пола, который достигается за счет введения в конструкцию дополнительных приспособлений регулировки;
Схема подключения водяного теплого пола к центральной системе через отдельный ввод
Подключение теплого пола к существующей системе отопления
На почту сайта часто приходят вопросы о том, как подключить один или несколько контуров теплого пола к существующей системе отопления.
Из этой статьи вы узнаете, как это сделать. Контур теплого пола можно подключить к системе, например, радиаторного отопления, с помощью модуля местного теплого пола. Для этого вам необходимо приобрести данный модуль или сделать его своими руками.
Рассмотрим мирской пример: в вашем доме установлена радиаторная система отопления, и вы установили контур теплого пола, например, в пристройке, и вы хотите подключить его к своей системе отопления, но вы ломаете голову над тем, как сделать это правильно.А в Интернете, скажу вам, очень много противоречивой информации о такой связи.
Сначала продумайте, как должна быть устроена система отопления, к которой можно подключить контур теплого пола. Система должна быть с собственным циркуляционным насосом. Он может быть двухтрубным, однотрубным (Ленинград) или гравитационным.
Первый и самый идеальный вариант подключения контура теплого пола — двухтрубная радиаторная система отопления. При этом монтируем контур теплого пола и подключаем его к подающему и обратному патрубкам радиаторной системы отопления.Это можно сделать либо через модуль подключения теплого пола, либо просто использовать два шаровых крана.
Подключение теплого пола к однотрубной системе отопления
Второй вариант — подключить контур теплого пола к системе радиаторного отопления под названием Ленинградка. Или простая однотрубная система. В этом случае нужно подключить подачу контура теплого пола после циркуляционного насоса, а возврат теплого пола перед насосом.При этом регулировать температуру в помещении можно с помощью модуля теплого пола, а также с помощью шаровых кранов.
Подключение теплого пола к самотечной системе отопления
Третий вариант, например, чисто гравитационная горизонтальная система отопления без циркуляционного насоса. Так как система в этом случае идет под уклон и можно подключить контур теплого пола, например, в одной комнате, используя ту же наклонную систему. Для этого подключаем подающую линию контура теплого пола в начале помещения, а обратный контур — на другом конце комнаты.Сразу хочу сказать, что придется немало повозиться, чтобы подключить контур теплого пола к системе самотечного отопления. В такую систему проще вставить циркуляционный насос и выполнить подключение по второму варианту .
Условия подключения
А теперь поговорим об условиях подключения контура теплого пола к радиаторной системе отопления. Для начала нужно понять, что смонтированная радиаторная система отопления не резиновая. Поэтому у него есть некоторые ограничения.И это нужно делать правильно. Очень часто вижу, как устанавливают радиаторные системы отопления, используя, например, трубу ППР дм 25 мм. И как в этом случае подключить теплый пол к системе? Поэтому всегда рекомендую устанавливать трубы для радиаторной системы отопления. диаметром от 32 мм и более .
Теперь о длине контура теплого пола. Длина для двухтрубной системы не должна превышать 40-50 метров в зависимости от вышеперечисленных характеристик.Можно смонтировать змейкой, начиная, например, с внешних стен, или спиралью.
Длина контура теплого пола на Ленинградке с принудительной циркуляцией не должна превышать 20-30 метров. При этом , если у вас большая длина цепи, то вам нужно разделить ее на равные части .
Труба для монтажа контура теплого пола в данном случае рекомендую использовать металлопластик dm не более 16-18 мм. Дм 20 мм применяется для гравитационных систем. Обычно температура теплоносителя в радиаторных системах отопления составляет не менее 70 градусов.При этом трубы PEX-AL-PEX выдерживают температуру до 90 градусов. Существуют также аналоги труб из сшитого полиэтилена с кислородонепроницаемым слоем, которые также выдерживают температуру до 90 градусов Цельсия.
Модуль для подключения системы теплых полов
А теперь поговорим о работе и устройстве модуля подключения контура теплого пола. Модуль регулировки теплого пола работает по всем законам системы теплого пола.Т.е. модуль за счет термоголовки отключает или включает подачу теплоносителя в контур теплого пола . В этом случае модуль монтируется на обратной стороне. Для этого в модуле установлен воздухоотводчик. Для удаления воздуха из контура теплого пола.
Модуль собирается в пластиковую коробку с крышкой и используется для скрытого монтажа внутри стены. В крышке есть отверстие, через которое выходит термостатическая головка для измерения температуры в помещении. А, значит, возобновление или прекращение циркуляции теплоносителя в контуре теплого пола.
Термоголовка устанавливается на запорный вентиль под термоголовкой. Клапан, в свою очередь, соединяется с тройником, в который ввинчивается воздухоотводчик. Все это находится внутри коробки.
Монтаж контура теплого пола начинается с установки модуля теплого пола . Для этого нужно выбрать место внутри комнаты возле двери. Это со стороны его открытия. На высоте не более 1000 мм. Сделайте углубление в стене из кирпича или каркас в стене из гипсокартона.Также необходимо сделать строб от ниши до пола размером 50х50 мм.
Теперь монтируем модуль для регулировки теплого пола. Монтируем торт теплый пол по всем законам жанра ( деталь здесь) и подключаем трубы контура теплого пола к радиаторной системе отопления, следуя этой схеме.
Но сейчас все не так гладко. Модули для соединения контура теплого пола дороги так и не всегда можно найти.В этом случае модуль для схемы можно сделать своими руками.
Для этого берем, например, щит для установки электричества. Экран или распределительная коробка могут быть пластиковыми или металлическими. Распределительные коробки тоже подходят. Размер при этом выбираем 200х300 мм. Высота 300 мм. Теперь берем прямой радиаторный вентиль под термоголовку. Задаем направление вверх. Снизу закрепляем штуцер для подключения труб. Это может быть пресс или ТМ. Сверху наматываем изгиб ½ дюйма внутренней и внешней резьбой.На ветку наматываем тройник ½ дюйма. Сверху ввинчиваем автоматический дефлектор. Нижний штуцер для подключения труб. Это может быть пресс или ТМ. Теперь при помощи металлических зажимов на шпильке крепим эту конструкцию в щит.
Подключаем теплый контур к модулю и радуемся его работе и теплому полу.
Eurosantehnik.ru
Как подключить теплый пол к системе водяного отопления
Подключение водяного теплого пола
Принципы технологии подключения теплого пола к системе отопления
температуру охлаждающей жидкости необходимо снизить минимум до + 55 ° С;
Также в перечень подготовительных работ входит расчет всех параметров эксплуатации теплого водяного пола, которые зависят от характеристик существующей системы отопления.Это может быть однотрубный или двухтрубный.
Как подключить теплый пол к системе отопления
Также нужно учитывать — невозможно добиться эффективного функционирования теплого пола при наличии гравитационного принципа движения жидкости. При переходе теплоносителя из трубопровода большого диаметра в трубопровод меньшего диаметра теплоноситель не сможет преодолеть образовавшееся гидравлическое сопротивление.
Более дорогие варианты оснащаются дополнительными клапанами.Они позволяют при необходимости скорректировать работу теплого пола.
Коллектор устанавливается в специальный бокс (материал — оцинкованная сталь), соответствующий его размеру. Его установка осуществляется на определенной высоте, чтобы можно было подвести к нему все необходимые трубопроводы.
Коллектор напольный своими руками
Пенополистирол для водяного теплого пола
Схема подключения водяного теплого пола в зависимости от конфигурации существующего отопления
Двухтрубная система водяного отопления
Монтаж системы водяного теплого пола
нерегулируемый.Для функционирования конструкции используется циркуляционный насос малой мощности. Учитывая эту особенность, длина цепи не должна превышать 70 м. Его диаметр составляет 16 мм, что обеспечивает пропускную способность 5-10 л / мин. Такая схема неэффективна, так как нет возможности контролировать ее рабочие параметры;
Трехходовой термостатический смесительный клапан
Преимущества и недостатки теплого пола от существующего отопления
Устройство водяного теплого пола по данной схеме имеет ряд преимуществ:
Видео: Монтаж однотрубной системы отопления с теплым полом
Досрочный выход на пенсию «северных» рабочих.Для сотрудников северных регионов действует специальный льготный исчисление трудового стажа, в результате чего они имеют право досрочно выйти на пенсию […]
Нотариусы Тулы. Здесь работают нотариусы в Туле. НОТАРИАЛЬНАЯ ПАЛАТА ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ Нотариус Военнова Валентина Ивановна Адрес: 300001, г. Тула, ул. Чапаева, 42. Телефон: (0872) […]
Правительство Российской Федерации рассматривает перечень и правила предоставления налоговых льгот военным пенсионерам для облегчения условий увольняющимся с работы и, следовательно, регулярно проводит реформы в различных […]
Отопление дровяного дома водяным контуром. Принцип работы и характеристика отопительных печей с водяным контуром
Люди научились топить дом огнем еще в каменном веке. Русская печь попала к нам намного позже. Однако эта технология прочно укоренилась и популярна по сей день. Львиная доля частных домов работает на основе дровяного отопления. Но на современном этапе развития печного оборудования представляется возможным не только подавать тепло во все без исключения помещения, но и подавать в них горячую воду.
Отопление загородных домов с водяным контуром осуществляется, как правило, в районах со сложной системой газификации. Но и там некоторые хозяева оставляют печь в качестве резервного или дополнительного источника тепла.
Сорта
Изначально любое печное отопление дома делится на:
1. традиционный, где нагрев происходит за счет стенок печи, за счет теплового излучения и конвекции воздуха;
2. с водяным контуром, когда помимо стандартного отопления тепло поступает от радиаторов, подключенных к теплообменнику.
Традиционные духовые шкафы отличаются разнообразием конструкций и моделей. Но обычно такой вид подходит для дома площадью до 100 кв. В противном случае хозяевам придется соорудить несколько отопительных приборов для качественного обогрева помещения. Второй вариант с контуром предпочтительнее для частных домов большей площади. Таким образом, отопление будет осуществляться даже для самых удаленных помещений.
В зависимости от материала, из которого изготовлены печи, может быть:
металл — из чугуна или стального сплава — компактный, мощный, быстро нагревается, но одинаково быстро остывает;
Кирпич
— конструкции большего размера, доступные для сборки своими руками, дольше нагреваются, но и дольше сохраняют тепло.
По способу сжигания выделяют следующие группы:
Функционально печей с водяным контуром для частного дома найдено:
отопление;
с варочной панелью;
печи-камины.
Особенности системы отопления
По своей сути водогрейная печь напоминает твердотопливный котел, с одним отличием: кроме накаливания элементов теплоносителя, обогреваются стенки каналов с дымовыми газами, участвующими в обогреве помещения.Отсюда теплообменник и радиаторы будут отдавать тепло во время топки, а нагретая поверхность корпуса — после.
Конструкция водяного отопления прижилась не только в частных домах, но и вполне пригодна для использования на даче, благодаря своей экономичности, простоте использования и эффективной эксплуатации. Покупка заводского оборудования, такого как бойлер, обойдется намного дороже печи с контуром в системе водяного отопления. Таким образом, это хороший вариант при небольшом бюджете. Тем более, если есть возможность закупить древесные отходы на топливо, это повлечет за собой дополнительную экономию.Особый интерес представляют печи с варочной панелью. Они послужат не только нагревательным устройством, но и средством для приготовления пищи.
Печь для отопления дома с контуром должна быть оборудована системой естественной и принудительной циркуляции, повышающей КПД всего устройства на 20-30%. Однако стоит продумать схему переключения одного типа потока на другой, например, при аварийном отключении электричества. Для этого циркуляционный насос устанавливается параллельно подающему и обратному патрубкам с участием байпаса.Это обеспечивает быструю смену режимов путем открытия или закрытия крана.
Форма теплообменника различается для разных опций. Делают его, как правило, из стальных или других толстостенных труб. Чаще используется сталь из-за простоты использования и периодической очистки. Регистр должен проводить максимально возможный нагрев и не препятствовать равномерной циркуляции воды. Схема может быть установлена как в отопительной, так и в отопительно-варочной плите. При этом технология кладки кирпича в обоих случаях не имеет существенных отличий.
Конструктивное отличие топки от схемы — увеличенные размеры топки, благодаря чему в нее легко помещается змеевик и полная закладка. Если конструкция подразумевает расположение теплообменника в другой части оборудования, то камера остается стандартной.
Отдельно стоит упомянуть топку с водяным контуром длительного горения. В таком оборудовании нет штатной топки, нагрев осуществляется медленным тлением и преобразованием дыма за счет горения в тепловую энергию в камере газогенератора.
Обзор печей пиролизного типа выявил ряд их преимуществ перед аналогами:
1. быстро нагреваются, обогревая все помещения;
2. одна вкладка обеспечивает длительную автономную работу системы, а значит и экономичный расход топлива;
3. простая схема работы;
4. Может работать на любом топливном материале.
На сегодняшний день существует несколько схем установки печки с контуром:
приобрести готовый вариант и смонтировать теплообменник для водяного отопления или подключить к существующей системе;
вызвать топочные дела мастера и собрать необходимую конструкцию по готовой схеме;
самостоятельно интегрируйте водяной контур в кирпичную печь.
Обзор модели
Сегодня многие компании, как отечественные, так и зарубежные, производят отопительное оборудование с водяным контуром, адаптированным к нашим климатическим условиям. Все они имеют одинаковый принцип работы, отличаются только тонкостями конструкции, наличием дополнительных устройств, например варочной поверхности или резервуара для нагрева воды, и вырабатываемой мощностью.
О наиболее актуальных современных моделях печей речь пойдет дальше:
1. Водогрейный котел Breneran Aquaten представляет собой цельную стальную конструкцию, покрытую термостойкой краской.У него полые стенки, в пространство внутри которого перед запуском заливается вода или теплоноситель. Оттуда во время работы жидкость циркулирует в системе — горячая покидает устройство и разливается по трубам к радиаторам, а холодная, отдавшая свое тепло, возвращается в котел.
Установка состоит из двух камер: газификации и дожигания газов. В печь встроены два регулятора: на дверце — мощность, на дымоходе — регулятор-газификатор.Цельносварная конструкция с большим количеством трубопроводов обеспечивает принудительную конвекцию. Печка неприхотлива к топливу; одинаково эффективно работает с деревом, картоном и другими отходами деревообработки.
2. La Nordica TermoIsotta от итальянского производителя — это чугунная печь элегантного дизайна с водяным нагревом. Оборудован варочной панелью с защитной крышкой для предотвращения загрязнения стен во время приготовления пищи. Широкоформатная дверца с огнеупорным самоочищающимся стеклом позволяет беспрепятственно наблюдать красоту пламени.Зольник удобно оборудован выдвижным ящиком для извлечения. Уровень КПД 78,4%. Подходит для обогрева большой жилой площади.
3. Печь-камин с водяным контуром. Бавария — образец европейского качества российского производства. Бюджетный вариант отопления малогабаритных загородных домов до 90 кв. Мощный, простой в установке и эксплуатации духовой шкаф с конвекционным контуром, отделанный декоративными керамическими вставками. В конструкции предусмотрена чугунная решетка и режим экономичного расхода топлива.Он оснащен чистой системой сгорания, которая надолго оставляет дверь прозрачной. Согласно описанию имеет длительный срок службы не менее 10 лет. Топка, выложенная шамотным кирпичом, изготовлена из стали толщиной 6 мм, контур — 3 мм.
4. Печь длительного горения с водяным контуром Meta производится в России по всем европейским технологическим стандартам. Это еще и универсальная каминная печь для небольшого дома. Эффективная и надежная система отопления.Оборудован регулируемым вторичным газовым зажиганием. Качественный стальной корпус печи снабжен дверцей с термостойким стеклом. В то же время, благодаря запатентованной технологии «прозрачное стекло» сохраняется его прозрачность; дверная ручка исправного устройства не нагревается. В качестве топлива в этом варианте предпочтительно использовать дрова или бурый уголь. Использование угля и его производных строго запрещено — это может повлечь за собой выход из строя оборудования.
5.Печь с водяным контуром Hark хорошо подходит для масштабного загородного строительства. Благодаря оборудованию с духовым шкафом он позволяет одновременно с обогревом всех помещений в доме готовить самые разные блюда и разогревать пищу. Эффект камина здесь поддерживается большой стеклянной дверью и корпусом, украшенным панелями из мыльного камня. Печь оснащена принципиально простой конструкцией, что обеспечивает ее надежность, экономичность и безопасность. По отзывам потребителей, он быстро нагревается, но и долго сохраняет тепло даже после окончания топки.
Принцип действия гидравлического контура следующий: вода, проходящая через специальный регистр, быстро нагревается, отдавая, таким образом, тепловую энергию радиаторам при циркуляции. Помимо отопления, машины Hark предназначены для горячего водоснабжения для бытовых и гигиенических нужд. Также они умеют кондиционировать воздух для создания комфортного микроклимата в помещениях, помогают сэкономить на электричестве и жидком топливе.
6. Печь ЭдильКамин — пеллетная вариация с водяным контуром.Итальянская печь, выполненная в стиле классического камина с широкой топкой, оснащена стеклянной дверцей и корпусом, украшенным керамическими вставками. Кроме воздушного отопления, труба подачи тепла распределяет нагретую воду по радиаторам всего дома, а также подходит для подключения к системе теплого пола. Оборудование имеет встроенный режим отключения конвекции тепловой конвекции воздуха, циркуляционный насос, расширительный бак, предохранительный клапан и передний вентилятор.
Плюсы и минусы
Использование системы отопления и водяного отопления в тандеме имеет ряд преимуществ:
1.высокоэффективное отопление помещений;
2. равномерное распределение тепла;
3. Нет необходимости в дополнительных приборах — одна печь способна дать тепло всему дому, включая подвал и верхние этажи;
4. Повышенный КПД (до 85%) при меньшем расходе топлива;
5. умеренная стоимость оборудования и его обслуживания;
6. Широкий ассортимент товаров для любых нужд и видов топлива;
7. автономность подключения и удобство дальнейшей эксплуатации;
8.возможность подключения параллельно с другими системами отопления;
9. Отсутствие необходимости в использовании электроэнергии;
10. Мобильность установки — оборудование можно разместить в любом месте частного дома.
Из недостатков печей с водяным контуром стоит отметить:
отсутствие автоматической регулировки;
температурных колебаний в топочном процессе;
дополнительных денежных затрат на установку системы отопления со всеми комплектующими;
необходимость специальных навыков для правильной разводки.
Стоит подчеркнуть, что при использовании такого обогрева зимой есть риск замерзания воды в трубах при приостановке работы. Чтобы прекратить подобную ситуацию в коммуникациях, придется использовать антифриз, либо сливать воду через определенные промежутки времени в эксплуатации. Еще одна проблема может возникнуть летом, когда печь будет использовать для приготовления пищи с пустым теплообменником. В конечном итоге это приведет к выходу оборудования из строя.
Еще одним важным моментом является правильная установка теплообменника для обеспечения достаточной циркуляции в системе.В этом случае «обратку» нужно разместить над низом радиаторов. А для того, чтобы улучшить скорость потока, на выходе из печи с подающим трубопроводом рекомендуется установить «неконтролируемый коллектор».
Стоимость
Цена на зарубежное оборудование существенно отличается от более дешевых отечественных аналогов. Купить печи заводского изготовления можно по ориентировочным ценам, указанным в таблице.
Имя
мощность, кВт
Объем отапливаемого помещения, м3
Стоимость, рублей
Печь Breneran Aquaten AOTV-14 тип 02
10
400
25 000
Каминная печь Бавария с печью и теплообменником (PKP007)
9
260
25 000
Каминная печь Meta Warta Aqua с печью
13
250
28 000
La Nordica TermoIsotta DSA плита с водяным нагревом
15-19
430
202 500
Печь с гидравлическим контуром Hark 57 WW
10
180
224 000
Пеллетная печь EdilKamin Bijoux с водяным контуром
15
390
355 000
Отопительные печи с водяным контуром часто используются владельцами загородных домов, сельскими жителями и в тех населенных пунктах, где не предусмотрена газификация.Для данной системы отопления не нужно приобретать дорогостоящие котлы промышленного производства.
Такие печи — выгодный способ обогреть помещение твердым топливом. Система отопления с водяным контуром как нельзя лучше подходит для коттеджа, поскольку за короткий промежуток времени отапливает все комнаты, обеспечивает хозяев горячей водой и является украшением интерьера дома. Возможность регулирования температуры позволяет использовать такие печи в качестве основной системы отопления или вспомогательной.
Печь водяная
Эта система отопления сочетает в себе преимущества печного и водяного отопления.Так, при использовании обычной печи происходит неравномерное распределение тепла по комнате: вокруг печи жарко, но чем дальше от нее, тем прохладнее. В дальних углах комнаты воздух будет совершенно холодным. Водяное отопление включает в себя важную составляющую — теплообменник, который монтируется в топке топки или дымоходе. Благодаря этому тепло распределяется по помещению равномерно. Таким образом, хозяева могут обогревать несколько комнат в доме одновременно, а не ютиться в той, где установлена «русская» печь.
Система теплообмена, по которой движется горячая вода, представляет собой радиатор. Водяной контур превращает стандартную топку в твердотопливный котел. Однако, помимо нагрева воды, будут нагреваться также дымовые каналы и стенки печи (они также участвуют в обогреве помещения). Итак, в процессе обогрева тепло от регистра (котла) передается на радиатор, а затем тепло от корпуса передается в помещение.
Цены на отопительные печи с водяным контуром
Технические характеристики популярных моделей печей с водяным контуром
В Интернете можно найти множество статей о том, как сделать своими руками отопительные печи с водяным контуром и установить их.Тогда почему заводские агрегаты так популярны и востребованы? Для начала отметим, что вы покупаете полностью готовую конструкцию с высокими показателями качества и степенью безопасности. Готовая модель имеет презентабельный внешний вид и небольшие размеры, ее несложно установить самостоятельно. Сегодня на рынке представлен большой выбор отопительных приборов по доступной стоимости. Понятно, что цена на печи зарубежных производителей (ЭдилКамин Аква, Харк, Кастор и др.) Выше отечественных (Бавария, Каракан, Бренеран-Акватен).И, конечно же, при покупке готовой модели вы получаете гарантию производителя.
Выбирая печь для дома, обратите внимание на такие показатели:
мощность — от этого зависят габариты и вес печи. Если печь небольшого размера, то фундамент под нее строить не нужно. Но если мощность агрегата большая, то для такого тяжелого устройства понадобится отдельный постамент;
площадь, которую может обогреть печь. Итак, на 50 кубометров в загородном доме требуется печь на 2 кВт.
Модели похожие на печь по изображению и подобию:
Котлы
с водяным контуром — позволяют отапливать помещение площадью до 180 кв. м. В качестве топлива используются дрова. Такой стальной котел имеет встроенный электроагрегат, т.е. работает от электричества.
Камины
с водяным контуром — совмещают в себе функции классического камина и твердотопливного котла. Вода нагревается циркуляционными насосами. Их можно оборудовать плитой для приготовления пищи.
Марка
Технические характеристики
Стоимость
Производитель: Россия Мощность: 9 и 12 кВт (250 и 300 куб. М.) Теплообменник: 4, 6 кВт Масса: 131, 170 кг
24000 руб., 40 000 руб.
Страна Россия Мощность: 8-30 кВт Отапливаемое помещение: 160-900 куб.м Вес: 66-125 кг
11500-25990 руб.
Производитель: Италия Мощность: 9 и 14 кВт (260 и 340 куб. М.) Масса: 156, 255, 310 кг
88 920 руб., 129870 руб., 133380 руб.
Бренеран-Акватик
Производитель: Россия Мощность: 11, 18, 27, 35 кВт (200-1000 куб.м) Масса: 150-350 кг
22000-51200 руб.
Производитель: Чехия Мощность: 7-12 кВт Отапливаемая площадь: 120-440 куб. м Вес: 160-245 кг
111000-171000 руб.
Страна: Германия Мощность: 8,4-14 кВт Вес: 164-424 кг
233550-309225 руб.
La Nordica TermoRossella Plus DSA
Страна: Италия Мощность: 15.4-23,7 кВт Вес: 160-219 кг
156000-237000 руб.
Страна: Финляндия Мощность: 12-20 кВт Вес: 48-86 кг
37000-83410 руб.
Принцип действия
Отопительные печи с водяным контуром изготавливаются из стали или чугуна. Они предполагают работу под давлением пара. Котел устанавливается в топку топки и подключается к нему водяное отопление.Радиатор изготавливается из металлических труб или листовой стали толщиной 0,3-0,5 см. Стальной теплообменник более популярен, потому что его обслуживание несложно (стальные листы легко очищаются от продуктов сгорания), а циркуляция воды равномерная. Преимущество котлов из труб — большая площадь обогрева, а также возможность установить над трубами печку для приготовления пищи. Принцип действия такой системы отопления заключается в том, что нагретые газы проходят по каналам нагревательного бака и отдают тепло жидкости.Есть духовки с несколькими нагревательными баками. В первом баке нагревается вода, а во втором нагрев усиливается и образуется пар.
Существует несколько типов отопительных печей с водяным контуром, работающих на торфе, древесине и другом твердом топливе:
чугун — обеспечивает высокий уровень теплоотдачи;
дерево — имеет более низкий уровень теплоотдачи, но комплектуется стальной топкой, которая более прочная и износостойкая;
Кирпич
— надежная система обогрева, основным недостатком которой является то, что установка печи требует много времени и сил;
булерьян — цилиндрическая печь, работающая по принципу гниения.
Печь чугунная
Такая модель выдерживает резкие перепады температур, а также имеет более длительный срок службы, чем стальные аналоги. Таким образом, накопление тепла на 8% больше. В чугунную печь вмонтирована «водяная рубашка» из стальных профилей. На каждой из 4-х ножек такой печи есть винт, позволяющий регулировать устройство, т.е. выравнивать его при установке печи. Благодаря индивидуальной подгонке к двери печь непроницаема. Чугунная печь — находка для тех, кто хочет обогреть всего одну комнату.В этом случае радиаторы не нужны, ведь выделяемое топкой тепло равномерно распределяется по помещению.
Дровяная печь
Это стальная конструкция, между стенками которой проходят котельные трубы. По ним циркулирует около 40 литров охлаждающей жидкости. Нагревание происходит в результате сгорания твердого топлива и выделения энергии. Выбирая систему отопления для своего дома, важно учитывать мощность печи. Этот показатель зависит от габаритов камеры сгорания.Мощность топки тем выше, чем больше топлива помещается в камеру. Расчет мощности ведется по следующей формуле: на обогрев 10 квадратных метров уходит 1 кВт мощности. м. предпосылки.
Печь из кирпича
Печи из кирпича при минимальных затратах позволяют обогреть до 100 кв. м. область. В этом случае достигается оптимальный температурный уровень в помещении. Водяная печь для обжига кирпича работает по тому же принципу, что и твердотопливный котел. Отличие в том, что в кирпичной печи нагреваются все «участники» отопления помещения: жидкость, стены и дымовые каналы.В процессе горения тепло передается радиаторам, при этом сама плита излучает тепло буквально до тех пор, пока не остынет.
Булерьян
Такая печь представляет собой круглый корпус, внутреннее пространство которого разделено на две части. Нижний уровень — топка, куда кладут и где разжигают дрова. Второй уровень заполнен горячими газами — продуктами горения и тлеющими дровами. Гнутые трубы окружают цилиндр самой печи. По этим трубам в устройство поступает холодный воздух.В печи он сталкивается с горячим контуром, в результате чего возникает быстро движущийся воздушный поток. Он на большой скорости вырывается в открытый космос и уносит с собой жар печи.
Принимая решение о конкретной системе отопления с водяным контуром, важно учитывать, какой теплоноситель будет использоваться. Зимой дачные и загородные дома бывают нечасто, а отопление в них необходимо только на момент приезда хозяев. Поэтому хозяева отдают предпочтение незамерзающим жидкостям, консистенция которых не меняется с наступлением сильных морозов.Такие жидкости устраняют возможную проблему разрыва трубы. Если в качестве теплоносителя используется вода, то перед уходом ее необходимо слить и снова залить перед использованием. Также в качестве теплоносителя могут использоваться:
Антифриз
— специальная жидкость, предотвращающая замерзание. В системе отопления используется 2 вида антифриза — пропиленгликоль и этиленгликоль. Выбирая этот метод, важно знать, что этиленгликоль чрезвычайно токсичен, поэтому обращаться с ним следует соответствующим образом.
Глицериновая охлаждающая жидкость.Считается более эффективным и безопасным (невзрывоопасный и негорючий). Глицериновая жидкость стоит дорого, но, поскольку печь заполняется ею всего один раз, имеет смысл вложиться в покупку. К тому же глицерин замерзает, только если температура опускается ниже -30 градусов.
физиологический раствор или раствор природного минерала бишофит. Стандартное соотношение — 1: 0,4. Такой водно-солевой раствор не замерзает до -20 градусов.
Установка печи с водяным контуром может осуществляться двумя способами.Первый сценарий предусматривает такую циркуляцию жидкости: холодная вода идет вниз, а теплая вода идет вверх. Тогда при установке печи важно не нарушить правильный перепад высот.
Второй сценарий используется, когда циркуляция жидкости естественным образом невозможна. Затем монтируются насосы, обеспечивающие искусственный водяной контур.
Для удобства монтаж системы отопления проходит в несколько подходов. Сначала монтируется дровяная печь или камин, снимаются дымоходы, соблюдая правила пожарной безопасности.Позже — по всему дому строится водяной контур.
Особенности печей с водяным контуром
Прежде чем спешить с приобретением техники, важно ознакомиться с особенностями системы отопления.
Преимущества:
Возможность обогрева нескольких помещений с большой площадью.
Равномерное распределение тепла.
Безопасность использования.
Они могут быть автономными источниками тепла или работать вместе с централизованной системой отопления.
Использование датчика температуры, позволяющего контролировать работу устройства.
Автономность (независимость от источников электроэнергии и газовых коммуникаций).
Сравнительно невысокая стоимость обслуживания.
Печь работает на угле, торфе, древесном и коксующемся угле.
Эффективность и экологичность системы отопления.
Современный дизайн и соответствие любому стилю и интерьеру.
Недостатки:
Котел уменьшает полезный объем топки.Чтобы исключить этот факт, важно в процессе кладки топки учитывать обязательную ширину котла и самой топки. Также можно использовать печи непрерывного горения.
Низкий уровень автоматизации. Возможно только ручное управление.
Тепловая энергия от сжигания дров расходуется на нагрев котла и находящейся в нем жидкости, а стенки топки нагреваются медленнее и в меньшей степени.
При сильных морозах охлаждающая жидкость может замерзнуть.Есть риск замерзания, если в доме не планируется постоянное проживание. Чтобы этого не произошло, в очищенную воду следует добавлять специальные добавки, защищающие систему. Также специалисты рекомендуют использовать антифриз — универсальную охлаждающую жидкость, замерзающую только при очень низких температурах.
Использовать и обслуживать отопительные печи с водяным контуром не составляет особого труда. В качестве дополнительного пояснения прикрепите видео.
Решив приобрести отопительную печь с водяным контуром, заранее изучите модели, предлагаемые зарубежными и отечественными компаниями.Их отличает размер, дизайн, стоимость и аксессуары. Для небольшого загородного дома вполне хватит кирпичной печи с водяным отоплением, небольшой емкости и без дизайнерских изысков. Такая модель вряд ли подойдет владельцу большого особняка. Просторную гостиную можно украсить стильной печью зарубежного производства.
С каждым годом увеличивается строительство индивидуального жилья, растет популярность загородных частных домов. В современном строительстве применяется большое количество систем отопления, но и обычное печное отопление с водяным контуром также широко применяется, даже в черте города, где не всегда просто купить дрова.
Человечество с давних времен утепляет свои дома дровами, печи в жилищах со временем видоизменяются, для них изобретают котлы с водяным контуром.
Преимущества водяного контура
Обычная дровяная печь распределяет тепло неравномерно — возле топки жарко, и чем дальше от печи, тем холоднее. Дома неудобно, потому что везде температура разная: пошла смотреть телевизор — прохладно, пришла на кухню погреться.С водяным отоплением дома таких неудобств нет, наоборот, все тепло равномерно распределяется по всем помещениям.
Кроме того, печь может не только топить, такое отопление дровами обычно устанавливают над варочной панелью, то есть можно готовить, что увеличивает КПД. Топка с водяным контуром — это, по сути, твердотопливный котел, но здесь, помимо встроенной системы, сама топка несет тепло в дом, дымоходы, которые долго остаются нагретыми даже после достройки печи.
Духовки с водяным контуром широко используются в сельской местности, где нет газа. Выбирая водяное отопление, не нужно покупать дорогой газовый котел промышленного производства. Дровяной котел — это экономичный способ обогреть дом.
Кирпичная печь с водяным обогревом — Минусы
Одним из недостатков водяного контура является то, что бойлер уменьшает полезный объем топки. Чтобы это компенсировать, при кладке топки необходимо предусмотреть необходимую ширину котла.В случае устройства теплообменника, в готовую печь нужно будет чаще закладывать дрова, когда она горит.
Мастера рекомендуют сместить топку при установке водяного контура, так как тепловая энергия пойдет на обогрев топки, оставляя стенки топки плохо прогретыми. Хорошо прогреется только верхняя часть, где расположены дымоходы.
Дома с водяным отоплением зимой следует регулярно отапливать, иначе вся система может замерзнуть и выйти из строя.
Принцип установки и работы системы
Комбинированная система отопления частного дома
В топку установлен бойлер, к нему подключены две трубы — по одной подается горячая вода, которая через расширительный бак направляется в систему, другая возвращает воду обратно в регистр. Таким образом, циркуляция воды в системе происходит за счет силы закона тяготения.
Часто для хорошей циркуляции устанавливаются небольшие, но мощные насосы.Такой насос обычно устанавливают на обратном трубопроводе воды (обратном трубопроводе), этот способ особенно эффективен при обогреве большого помещения, что позволяет поддерживать температуру во всех частях системы практически одинаковой.
Как построить водяную печь дома?
Сделать печное отопление с водяным контуром самостоятельно можно тремя способами:
купить стальную печь у производителя, в услуги которого входит установка системы;
нанять мастера — специалист подберет материал, изготовит прибор, выложит плиту и установит котел;
своими руками.
Как сделать такую духовку своими руками
Можно ли сделать такую систему самостоятельно? Достаточно просто опыт в сварочных работах и в кладке при строительстве печи. Для начала нужно приготовить котел (регистр, змеевик, теплообменник).
Такое устройство можно купить или изготовить самостоятельно из листового металла и труб. Поскольку полный процесс изготовления и проектирования водяного контура невозможно представить в кратком обзоре, ниже представлены основные рекомендации.
Нагрев воды от дровяной печи — схема
Для котла используется лист металла толщиной не менее 5 мм, а его конструкция сделана так, чтобы был максимальный нагрев воды для дальнейшей циркуляции. Сварной котел из листовой стали прост в изготовлении и эксплуатации — его легко чистить.
Но такой теплообменник имеет меньшую площадь нагрева, в отличие от трубчатого регистра. Самостоятельно сделать регистр труб в домашних условиях сложно — нужен точный расчет и подходящие условия работы, обычно такие котлы изготавливаются по заказу специалистов, которые сами устанавливают систему на месте.
Самый простой способ установить теплообменник на твердом топливе — это использовать обычную печь со встроенной системой водоснабжения. Здесь за основу можно взять толстую трубу, тогда сварочных работ будет намного меньше.
Внимание! Все сварные швы необходимо дублировать, так как температура в топке не ниже 1000 градусов. Если сваривать обычные швы, велика вероятность, что это место быстро выгорит.
Нарисуйте регистр по габаритам печки в домашних условиях. Также нужно учитывать планировку комнат в доме и расстановку мебели.Здесь необходимо обратить внимание, что лучше выбирать схему с листовыми котлами — у них нет колен труб, соединенных в один неразрывный контур. Построить такую конструкцию не так уж и хлопотно. Это удобно еще и тем, что после установки можно без проблем пользоваться варочной панелью, чего нельзя сказать о некоторых трубчатых котлах.
Регистр с гладкой трубкой — чертеж
Когда теплоноситель движется самотеком, то нужно поднять расширительный бачок повыше, и использовать трубы большого диаметра.Если трубы недостаточно большие, то без насоса не обойтись, так как не будет хорошей циркуляции.
У котлов
, оснащенных насосами, есть свои плюсы и минусы: можно сэкономить, установив трубы меньшего размера и не поднимать систему так высоко, но есть один существенный минус — при отключении электричества или сгорании циркуляционного насоса нагретый котел может просто взорваться.
Конструкцию лучше собрать дома, на месте, так как устройство, как и отдельные детали, имеет очень большой вес и габариты.
Установка системы
Перед установкой залить прочный фундамент, поверх которого лучше уложить слой кирпича.
Возможна укладка колосниковой решетки на разных ступенях: до котла, если есть двойная конструкция, нижняя часть которой может быть равна или выше верхней части колосниковой решетки, когда топка низкая и система ставится чуть выше, то после установки котла обычно ставят решетку, дверцы, уголок на плите.
Устанавливается корпус — обычно он состоит из двух емкостей, соединенных трубами.
Вся система теплообмена приварена к котлу: выхлопная труба идет к расширителю, идет по кругу, через радиаторы и наоборот, обратная труба приварена снизу к котлу.
Печное отопление с водяным контуром позволяет, во-первых, гораздо рациональнее расходовать дрова, а во-вторых, равномерно распределять теплый воздух по отапливаемому помещению.
Думая сделать своими руками систему отопления дома с водяным контуром, продумайте все этапы работ, и если есть сомнения в успешном исходе, лучше обратиться к специалистам.
Видео: Теплосеть Ленинградки
Секреты лечения боли в суставах от нашего постоянного читателя.
Здравствуйте!
Меня зовут Геннадий Алексеевич. Я печник со стажем более 20 лет. Занимаюсь как ремонтом, так и строительством русских печей и каминов.Я всегда выполняю работу очень качественно и аккуратно, что негативно сказывается на состоянии суставов. С возрастом боль стала усиливаться, до состояния, когда я больше не могла работать. Перепробовав множество как медицинских, так и народных методов лечения, я поняла, насколько серьезна моя болезнь, так как положительного эффекта не было. Пока я не наткнулся на одно средство, о котором хочу вам рассказать.
Это уникальная смесь самых редких и мощных природных целебных веществ. Это средство доказало свою эффективность не только пациентам, но и науке, которая признала его действенным препаратом.Исследования показали, что боли в суставах и спине проходят через 10-15 дней. Главное, строго следовать указаниям в методике. Заказать товар в оригинальной упаковке, с гарантией качества, можно по телефону
. Человек, сидящий перед камином или печью, вряд ли может подумать, что эти отопительные приборы имеют низкий КПД. Созерцание огня и ощущение живого тепла не заменит ни одного современного котла, в котором пламя горелки скрыто в своей глубине и не видно глазу, а каждый киловатт тепловой энергии тщательно отбирается и передается в охлаждающая жидкость.Но оказывается, есть красивое, даже элегантное компромиссное решение — это печь с водяным контуром для отопления дома.
Содержание статьи: Печь всегда была своеобразным «сердцем» дома. Она всегда традиционно стояла в центре, а всю жизнь кипела рядом с ней. Еду готовили в печи, зимой топили возле нее. Хорошо нагретая печь аккумулировала столько энергии, что даже после тушения пожара надолго давала тепло всем домам, разнося его, как солнце, во все стороны от своих массивных стен.
А топлива для печки всегда было много — обыкновенных дров в России всегда было много, главное не полениться и запастись ими летом.
Печное отопление имеет ряд неоспоримых преимуществ:
Во-первых, топки не нужно подключать к газовым и электрическим сетям, в качестве топлива в основном используются дрова, которые являются возобновляемым видом топлива; на большей части России их всегда будет много по разумным ценам, а иногда и бесплатно.
Во-вторых, в печах реализовано максимально комфортное лучистое отопление, когда массивные стены топки излучают тепло, передавая его окружающим предметам и воздуху.
В-третьих, духовой шкаф может совмещать сразу несколько функций: сам нагрев, приготовление пищи, нагрев воды.
В-четвертых, созерцание открытого огня в каминах (а это, по сути, печи) создает уютную атмосферу.
В-пятых, массивная конструкция печи в холодное время года способна аккумулировать огромное количество тепловой энергии, которую постепенно будет отдавать.Летом все происходит наоборот: печь, которая всегда строится на отдельном фундаменте, «сбрасывает» излишки тепловой энергии в землю от душного воздуха, то есть является своеобразным кондиционером.
И, наконец, печное отопление не вредит окружающей среде, если оно использует природное топливо, потому что процессы горения в природе происходят постоянно.
Добавьте немного смолы в бочку с медом и перечислите недостатки печного отопления:
Печное отопление требует постоянного участия человека: кладка дров, чистка зольника и дымохода, регулировка тяги и другие операции, хотя для дачного дома это скорее плюс, чем минус.
Чем больше мощность у плиты, тем больше должны быть ее геометрические размеры, а это «съедает» полезную площадь дома.
Духовка может обогревать только те помещения, с которыми она находится в прямом контакте. В удаленных помещениях придется построить или установить еще одну печь, как это делали в старых домах.
Традиционная кирпичная русская печь в силу своей инерционности идет в эксплуатацию очень долго. Частично этого недостатка лишены современные камины, печки и булерьяны.
Печное отопление имеет низкий КПД — не более 40% и обычно имеет избыточную мощность. Когда печь входит в рабочий режим и прогревается, стоять рядом с ней практически невозможно, но потом, когда она остывает, постепенно отдает тепло. При этом много энергии просто улетает в атмосферу через дымоход.
Процесс сжигания топлива в печи контролировать сложнее, чем в котлах. Мгновенно потушить духовку практически невозможно, что увеличивает пожароопасность.
Для печей необходимы дымоходы с хорошей тягой, чтобы горение происходило интенсивно, а дымовые газы уходили в атмосферу и не проникали в помещения. Дымоходы необходимо изолировать от горючих строительных конструкций.
В печи необходимо постоянно хранить твердый запас топлива, который необходимо периодически пополнять, а шлак и зола требуют утилизации.
Подводя итог всему вышесказанному, можно сказать, что печи имеют право на существование, но по многим параметрам все же проигрывают другим видам отопления.В общем, хлопотное дело — плита. Если в условиях загородного дома, где периодически появляется человек — это приятные хлопоты, то в постоянных домах работа печи превращается в рутину и чаще всего является необходимой мерой, когда, например, нет возможности организовать еще одну систему отопления в связи с отсутствием магистрального газа.
Почему отопление теплоносителем бьет печку?
Как отмечалось ранее, одна из основных проблем печей — невозможность обогрева удаленных от них помещений.В современных моделях печей и каминов производители постарались решить эту проблему, оснастив свои отопительные приборы конвекционными воздушными каналами, к которым можно подключать воздуховоды. Теплый воздух от печи разносится по комнатам, нагревая их. Очень хорошее решение, которое, кстати, отлично работает в некоторых домах.
Воздух в таких печах служит хладагентом, то есть веществом, которое способно получать тепловую энергию от печи, а затем транспортировать к месту назначения и отдавать ее в удаленное помещение.Для этого достаточно построить систему воздуховодов, которая не лишена недостатков и связана с определенными трудностями:
Во-первых, воздуховоды имеют большие размеры; их часто невозможно спрятать за строительными конструкциями.
Во-вторых, воздуховоды оказывают сильное сопротивление движению нагретого воздуха, особенно если у них много витков. Поэтому существуют ограничения на их длину.
В-третьих, воздух имеет низкую удельную теплоемкость, поэтому для передачи определенного количества тепловой энергии в помещение, удаленное от печи, требуется большое количество нагретого воздуха.Для этого нужно либо соорудить воздуховоды большего размера, либо принудительно подавать нагретый воздух вентилятором.
И, наконец, большое количество пыли, сажи и других загрязнений передается через воздуховоды, которых всегда много возле печи.
Лучшим и наиболее распространенным теплоносителем, используемым в системах отопления дома, является вода из-за ее преимуществ:
Вода имеет очень большую удельную теплоемкость (C = 4,187 кДж / (кг * ° K)) по сравнению с сухим воздухом. (С = 1.005 кДж / (кг * ° K)), поэтому он может принимать и передавать большое количество тепловой энергии на значительные расстояния.
Нагретая вода легко транспортируется в нужное место по трубопроводам, имеющим небольшие размеры.
Вода абсолютно безвредна, нетоксична и негорючая.
Вода есть всегда, можно сказать, что она практически бесплатна.
Основным недостатком воды является высокая температура замерзания — 0 ° C, при этом она расширяется в объеме и повреждает приборы системы отопления.Кроме того, вода в сочетании с кислородом воздуха имеет высокую коррозионную активность по отношению к черным металлам. Жесткая вода — с высоким содержанием солей кальция и магния, приводит к образованию накипи на внутренней поверхности труб, теплообменников и радиаторов, что резко снижает их характеристики. Все это требует особых мер:
В круглогодичных домах, в опасное для воды зимнее время системе отопления ничего не угрожает, так как она постоянно находится в работе.Современные газовые и электрические котлы имеют функцию защиты, которая не даст опускаться температуре теплоносителя ниже + 5 ° С.
В домах, где зимой человек не появляется, воду из системы можно просто слить, но в этом случае произойдет ускоренная коррозия стальных частей системы отопления. Еще одно решение — использование специальных антифризов, снижающих температуру замерзания, но они совместимы не со всеми котлами и радиаторами, они дороги и со временем стареют.
Очень часто в системах отопления, где теплоносителем является вода, ставят на стражу резервный электрокотел, задача которого — поддерживать температуру в доме, а значит, и теплоносителя на определенном минимальном уровне. При появлении хозяев запускается котел, топятся печи или камины и повышается температура до нужной. После округа «на пост» снова берет на себя «охрана».
Для снижения коррозионной активности воды в нее добавляют специальные добавки или систему закрывают.Тогда атмосферный кислород не проникает в систему отопления и коррозия прекращается или идет очень медленно и не влияет на общий срок службы приборов системы отопления.
Конечно, возникает вопрос — можно ли совместить прелести печного отопления с преимуществами систем, в которых вода выступает в качестве теплоносителя. И при этом постарайтесь уйти от недостатков и того, и другого. Полностью решить эту проблему не удалось, но есть неплохие технические решения, как промышленно производимые, так и реализованные домашними Кулибиными.Рассмотрите их, и после этого можно будет сделать определенные выводы.
Краткий обзор промышленных водонагревательных печей
Среди всех вариантов реализации печи с водяным контуром необходимо выбрать те, которые уже используются и успешно эксплуатируются. И в первую очередь нужно обратить внимание на уже готовую продукцию, которую выпускает промышленность. И поэтому:
В подавляющем большинстве случаев готовая печь обойдется дешевле, чем самодельная или построенная.
Над созданием готовых печей работают целые бригады высококвалифицированных специалистов с большим опытом работы, которые рассчитывают конструкцию, разрабатывают технологию производства и правила эксплуатации.
При изготовлении используются специальные жаропрочные марки стали и чугуна, недоступные простому неспециалисту на металлических складах.
Качество промышленных печей выше, чем кустарных, так как используется высокотехнологичное оборудование.
Все печи, продаваемые производителями, проходят долгий и болезненный процесс тестирования и оформления пакета документов с лицензирующими и контролирующими органами.
Промышленные печи имеют гарантию от производителя, могут комплектоваться запчастями, они проще в установке, дымоход к ним легко подобрать, поставляются с набором готовых типовых проектов для создания. система отопления или интеграция в существующую.
В настоящее время на рынке печей много известных и не очень производителей: ABX (Чехия), NordFlam (Польша), EdilKamin (Италия), MBS (Сербия), Thermofor (Россия), Romotop (Чехия). Republic), Chazelles (Франция), Invicta (Франция), Vira (Россия), Panadero (Испания), Storh (Германия) и многие другие.В качестве примера мы решили показать две модели печей с водяным контуром: каминную топку «Aquarius» от компании Thermofor и печь «Armada 20», выпускаемую под торговой маркой Vira. Мы намерены представить обе эти модели от отечественных производителей, так как при одинаковых технических характеристиках некоторые западные «братья» либо неприлично, либо просто недобросовестно дороги.
Каминная топка с водяным контуром «Водолей»
Компания «Термофор», очень известная на рынке, производит каминную топку «Водолей», которая может быть оборудована водяным контуром для теплообменника специально для отопительных целей.Для печи можно построить любой понравившийся портал, чтобы она стала гармоничной частью интерьера дома. Этот продукт доступен в двух версиях, как с водяным теплообменником, так и без него. Мы специально указали в таблице технические характеристики обеих моделей для сравнения.
Конструктивными особенностями данной модели каминной топки являются:
Большое термостойкое стекло дверцы топки защищено от оседания сажи и позволяет наблюдать за возгоранием.
Солидный объем топки обеспечивает длительное горение.
Топка дополнительно защищена шамотным камнем, что продлевает срок ее службы.
Габаритные размеры позволяют выбрать стандартную облицовку каминов или изготовить самостоятельно.
Каминную топку с теплообменником Aquarius TO можно подключать только к открытым системам отопления.
Из технических характеристик этого устройства видно, что через водяной теплообменник печь может передавать воде до 6 кВт тепловой энергии, а значит, площадь отапливаемых помещений может составлять около 50 -60 м2 при высоте потолков 2,5 метра. Оставшиеся 6 кВт мощности можно использовать для обогрева помещения, где установлен камин, поэтому при сооружении портала следует организовать конвекционные потоки возле топки с выпуском теплого воздуха поверх камина.
Этот камин, как в принципе, и любую печь с водяным контуром категорически запрещается разжигать без воды в теплообменнике, это приведет к его быстрому выходу из строя. Вариант подключения «Водолей ТО» к открытой системе отопления с естественной циркуляцией представлен на следующей схеме:
Таким образом, камин, помимо декоративной функции, может обогревать небольшой дом. Чтобы теплообмен происходил более интенсивно, на обратном трубопроводе можно поставить циркуляционный насос с байпасной линией.При отсутствии электричества произойдет естественная циркуляция воды, а при наличии включится насос. Есть модели каминов, которые можно включать в закрытую систему отопления, но мы не будем их рассматривать в рамках этой статьи.
Котел отопления твердотопливный «Армада 20»
Котел производится в России на заводе «Бермаш» в г. Березовский. Читателю может показаться, что авторы оставили тему статьи, потому что речь идет о печах с контуром на отопление, а вдруг речь идет о котлах.Так что котел Армада — это не что иное, как топка того же производителя под названием Legion, в которую вместо труб конвекционного отопления поместили воздушный контур из труб. Неужели этот агрегат перестал быть духовкой? Конечно нет! Просто поменяли охлаждающую жидкость.
Традиционно печи называются теплогенераторами, которые нагревают непосредственно в их присутствии лучистым теплом (ИК-излучением), а также нагревают воздух. Котлы предназначены для нагрева воды, которая впоследствии будет транспортироваться к различным отопительным приборам: радиаторам, конвекторам, теплый пол и другие.Основная задача котла — нагреть теплоноситель, а все вокруг обогреть. Но не будем отклоняться от названия, заявленного производителем, и расскажем о котле Армада 20.
Технические характеристики Котел ARMADA 20:
Мощность котла (тепловая мощность), кВт — 20
Отапливаемая площадь (h = 2,5 м), кв.м — до 200
Габаритные размеры (Ш * Г * В), мм — 390 * 660 * 750
Глубина топки / размер поленьев, мм — 510/480
Масса (без топлива и воды), кг — 115
Объем камеры сгорания, л — 90
Масса загрузки топлива (максимальная) , кг — 12
Размеры дверных проемов топки, мм — 190 * 292
Присоединительная резьба прямой и обратной линии отопления G — 1 ½ “
Объем воды в контуре, л — 28
Рабочий давление в системе, МПа — 0.3
Силовой блок ТЭНОВ, кВт — 3 * 2 = 6
Диаметр дымохода, мм — 120
Высота дымохода (минимальная), м — 6
Максимальная температура теплоносителя на выходе, ° С — 95
Минимальная температура на входе, ° С — 60-80
Данная печь (котел) имеет некоторые конструктивные особенности, о которых необходимо упомянуть.
Теплообменник имеет большое количество труб, поэтому площадь теплоотвода по отношению к объему воды внутри теплообменника максимальна.Это обеспечивает большую тепловую отдачу.
Дверь оснащена прозрачным экраном из закаленного стекла, что позволяет визуально наблюдать за сгоранием топлива.
В верхней части котла находится варочная панель. Это позволяет разогревать или готовить пищу.
В верхней части топки перегородка имеет съемную конструкцию, что позволяет очистить котел и дымоход от сажи.
Внешние части теплообменника одновременно представляют собой воздушный конвектор, который закрывается панелями, окрашенными термостойкой порошковой краской.
Котел предназначен для сжигания дров (желательно лиственных пород), топливных брикетов (евродерев), пеллет, а также бурого угля крупностью не менее 4 см.
Котел нельзя эксплуатировать без воды в теплообменнике — это приведет к его быстрому выходу из строя.
В конструкции котла предусмотрены технологические отверстия для установки нагревательного элемента, что позволит поддерживать температуру теплоносителя в безопасном диапазоне без растопки зимой.
Котел может работать как в открытых, так и в закрытых системах отопления с рабочим давлением теплоносителя не более 3 МПа.
Примеры обвязки котла для закрытой системы отопления с принудительной циркуляцией теплоносителя, а также открытой с естественной циркуляцией представлены на рисунках:
Таким образом, Армада Котел 20 (топка с водяным контуром) уже может обогреть достаточно большой дом и при этом еще может использоваться для приготовления пищи и частично или полностью обогреть помещение, где он установлен. Хотя основной отвод тепла идет в пользу воды, все же этот котел не перестал быть духовым.Или наоборот — эта топка так и не стала абсолютно полноценным твердотопливным котлом.
Водяной контур для отопления в кирпичной печи
Очень заманчиво разместить теплообменник системы отопления в кирпичной печи, учитывая, что на обогрев массивной конструкции тратится просто огромное количество энергии сгорания топлива. А на самом деле печи со встроенным котлом существуют, и успешно эксплуатируются. И у этой конструкции много преимуществ:
Благодаря большой массе и способности накапливать тепло, печи из кирпича представляют собой некий буферно-тепловой аккумулятор, который будет брать избыточное тепло и при необходимости передавать его тому, кому его не хватает.
Варочная панель, камин и водяной контур успешно сосуществуют в большой кирпичной печи, и для всех этих устройств нет необходимости строить отдельные дымоходы.
Теплообмен на поверхности и в массе печи происходит равномерно, поэтому тепло будет передаваться в водяной контур с наибольшей эффективностью.
Даже после тушения огня в печи печь для обжига кирпича может «делиться» теплом с теплообменником водяного контура в течение нескольких часов.Но здесь все зависит от конструкции и веса печи.
Основным недостатком данной конструкции является сложность реализации. Лучше всего задумываться об использовании топки в качестве отопительного котла еще до начала ее строительства или перед реконструкцией. В любом другом случае вам придется окунуться в очень хлопотную работу по разборке печи и ее повторной сборке. И цена ошибки здесь очень высока; исправить что-то очень сложно.
Если хозяин решился на такой ответственный шаг, как организация водяного контура в кирпичной печи, то без специалистов не обойтись. Печи должны быть заняты плитами, а инженеры вместе с такими же плитами должны развиваться. Никому и в голову не придет пойти к автомеханику лечить зубы, почему некоторые домовладельцы полагаются на собственные силы или полагаются на «богатый опыт» соседа, крестного отца, свахи, брата. Поэтому лучше всего заказать конструкцию печи с водяным контуром у специалистов или использовать готовые технические решения, которые можно получить за символические деньги или совершенно бесплатно через Интернет.Как говорится, гугл и яндекс вам в помощь.
Любое неправильное вмешательство в готовую печь нарушает ее работу, способствует ее быстрому разрушению, снижает эффективность и создает опасность для здоровья и жизни человека. Перечислим типичные ошибки при установке водяного контура в кирпичной печи:
Теплообменник встроен в топку кирпичной печи, поэтому его объем резко уменьшился, что сказывается на мощности, объеме закладки и КПД, причем в худшую сторону.Если по нему активно циркулирует теплоноситель, охлаждая топку, это приведет к понижению температуры, образованию большого количества сажи и химически агрессивного конденсата, который быстро «съест» теплообменник, если он не нержавеющий. стали.
Теплообменник встроен в дымовые каналы топки, что нарушает их пропускную способность. В результате часть окиси углерода возвращается в топку, что может привести к очень плачевным результатам.
Теплообменник вмонтирован в кладку. При ее нагревании происходит линейное расширение металлов, что приводит к разрушению печи, образованию трещин.
В дымоход встроен неоправданно высокий теплообменник. Циркуляционная вода снижает температуру дымовых газов, это приводит к лавинообразному образованию конденсата, который разрушает дымоход и теплообменник.
И таких ошибок с непредсказуемыми последствиями может быть еще много.Это еще раз доказывает, что для кладки и монтажа лучше использовать готовое техническое решение и привлекать профессионалов, так как за потраченные деньги на хороший теплообменник из нержавеющей стали и работу печи уже можно купить отличный твердотопливный котел от известные «брендовые» производители.
Виды теплообменников и их расположение в кирпичной печи
В первую очередь необходимо определиться, из какого материала будет изготовлен теплообменник, который будет размещаться в кирпичной печи.
Есть несколько вариантов, рассмотрим каждый из них:
Медные теплообменники очень эффективны, так как теплопроводность меди одна из лучших, но использовать их в кирпичных печах категорически нельзя. Почему? Дело в том, что температура плавления меди составляет 1083 ° С, а в топке она может повышаться до 1200 ° С. При постоянно циркулирующем теплоносителе температура трубы, конечно, не поднимется до таких значений, но кто может гарантировать что аварийных ситуаций не бывает.К тому же медь очень боится агрессивных химических соединений, которыми изобилует конденсат.
Чугунные теплообменники выгодно отличаются очень высокой коррозионной стойкостью. Их главный недостаток — хрупкость и боязнь резких перепадов температуры. Если в горячий чугунный теплообменник пустить порцию холодной воды, то температурные деформации приводят к образованию трещин и выходу его из строя. Чугун подвергается интенсивной обработке и производится в виде литых деталей, которые затем соединяются резьбовыми элементами через уплотнения, что снижает их надежность.Некоторые умельцы используют в качестве теплообменника чугунные радиаторы, но эффективность их невысока, если вы не моете посуду или не принимаете душ.
Чаще всего используются стальные теплообменники, поскольку сталь — доступный и простой в обработке материал. Для теплообменника печи рекомендуется использовать жаропрочную сталь с толщиной стенки не менее 3 мм, а лучше 4-5 мм. Трубы лучше выбирать бесшовные. К сожалению, сталь подвержена коррозии, поэтому топить печь нужно на таких режимах, которые меньше всего способствуют образованию конденсата, а также никогда не сливать теплоноситель из водяной рубашки.
Теплообменники из нержавеющей стали — лучшие, но и самые дорогие. Самая распространенная марка стали — AISI 304. Эти детали лучше не делать самостоятельно, а заказывать их изготовление на предприятиях, где есть оборудование для лазерной резки металлов и сварки в аргоне. Тогда качество швов будет максимально приближено к материалу самой трубы.
Из чего сделать теплообменник?
Теплообменники могут быть изготовлены из листового металла, круглых или профильных прямоугольных труб, а также их комбинаций.
Рассмотрим их основные виды.
Теплообменник из листовой стали обычно располагается в самом горячем месте — прямо в топке печи, он подходит к стенам и потолку и в то же время имеет отверстия для загрузки дров и дымовых газов. Он изготавливается из листа толщиной 3-4 мм, а для подающей и обратной магистралей сверху и снизу привариваются участки труб диаметром 40-50 мм. Внутренний зазор в теплообменнике должен быть не менее 3 см — во избежание закипания воды.В этом случае необходимо внимательно следить за тем, чтобы верхняя подающая труба находилась в наивысшей точке теплообменника, иначе в ней могут образоваться паровые пробки, которые при попадании в систему отопления могут подвергнуться гидроударам, которые могут повредить трубы или радиаторы.
Теплообменники из труб также чаще всего располагаются в топке. Для изготовления таких теплообменников берутся трубы диаметром 40-50 мм или профильные трубы прямоугольного сечения 40 * 60 мм, 60 * 60 мм. Из них сваривается пространственная конструкция, которая будет отличаться в каждой отдельной печи.Главное, чтобы теплообменник не перекрывал загрузочную дверцу, решетки и дымовые каналы.
Если духовой шкаф используется для приготовления пищи и имеет варочную поверхность, то теплообменники не подходят в верхней части печи, в этом случае они должны подходить к боковым поверхностям.
Очень часто трубчатые теплообменники в виде плоских регистров размещают в вытяжке печи или в каналах циркуляции дыма. В этих местах они могут принимать меньше тепла, поэтому обычно имеют внушительные размеры, но работают в более мягких условиях, а значит, могут прослужить дольше.Главное условие — они не должны препятствовать выходу дымовых газов. Именно поэтому их конструкция рассчитывается заранее. Ставить такие теплообменники в уже подготовленную духовку категорически запрещено.
Расчет мощности и габаритов теплообменника печи
Естественно, для целей отопления необходимо рассчитывать мощность теплообменника. Неправильно рассчитанный водяной контур либо не обеспечит требуемый температурный режим в комнатах, либо, наоборот, при избыточной мощности в комнатах будет как в пустыне Сахара и понизить температуру будет очень сложно, так как очень трудно контролировать пламя в кирпичной печи.Как это правильно делать?
Отопление должно компенсировать теплопотери дома, поэтому их оценка — это первое, что нужно сделать. Такие расчеты производят теплотехники. Методика расчета имеет довольно сложный алгоритм и требует большого количества входных данных. Самостоятельно такие расчеты сделать довольно сложно, но практика показывает, что в большинстве случаев на каждые 10 м2 площади дома требуется от 1 до 1,2 кВт мощности системы отопления. В этом случае высота потолков должна быть от 2.От 5 до 2,7 м.
После расчета теплопотерь можно переходить к расчету мощности самого водяного контура (теплообменника), которая зависит от среды, в которой он находится, при какой температуре и от площади его контакта с этой средой. Практика говорит, что с каждого квадратного метра теплообменника можно «снять» в среднем 5-10 кВт тепловой энергии. Но примерные показатели нас не могут устроить, поэтому посчитаем точнее.
Очевидно, что мощность всего теплообменника будет зависеть от его площади S и определенного показателя — удельной мощности Qу, который отражает, сколько тепловой энергии может отдать теплообменник единицы площади 1 м2: Q = S * Qу.
Удельная мощность также является расчетным значением и может быть рассчитана по простой формуле:
Qу = k * (Tm-tm), ккал / час, где:
k– коэффициент теплоотдачи материала на 1 ° С. Для стали, которая используется в теплообменниках k = 12 ккал / ч.
Tm — температура теплоносителя (средняя), которая является средним арифметическим между максимальной и минимальной температурами. Tm = (Tmax + Tmin) / 2.
tm — среднее арифметическое температуры в водяном контуре.tm = (tpod + tobr) / 2, где tpb — температура теплоносителя на выходе (подаче) из теплообменника, а tobr — температура на входе (возврате).
Предположим, что топка работает на угле, тогда средняя температура в топке будет: Tm = (1000 ° C + 600 ° C) / 2 = 800 ° C. Температуру теплоносителя берем: tm \ u003d (80 ° C + 60 ° C) / 2 = 70 ° C. Тогда удельная мощность теплообменника будет: Qу = 12 * (800-70) = 8760 ккал / ч.Переведите калории в ватты: 1 Ватт = 859,85 кал, что означает Qу = 8760000 ккал / 859,85 = 10187,82 Вт ≈ 10,2 кВт. Получается, что теоретически с одного квадратного метра теплообменника можно отвести 10 кВт тепловой энергии.
Если вместо угля использовать дрова, то, естественно, их теплотворная способность ниже. Максимальная и минимальная температуры в топке будут: Tmax = 700 ° C, Tmin = 300 ° C, что означает Qу = 12 * (500-70) = 5160 ккал / ч, что в ваттах равно 5160000 / 859.85 = 6001,05≈6 кВт Получается, что при топке топки дровами с 1 м2 площади расположенного в топке теплообменника можно отвести около 6 кВт тепловой энергии.
В зависимости от потребности в количестве тепловой энергии можно рассчитать необходимую площадь теплообменника: S = Q / Qу. Предположим, что для обогрева дома требуется 15 кВт тепловой энергии, а это значит, что площадь теплообменника, контактирующего с горячей средой в камере сгорания, должна быть 15/6 = 2.5 м2. Если теплообменник изготовлен из стального листа, то его площадь рассчитать несложно, а если он из круглых труб, то рассчитывается площадь каждой трубы: Стп = 2 * π * D * l , где D — диаметр трубы, l — длина трубы. Площадь прямоугольных труб рассчитывается как их периметр, умноженный на длину. Так можно рассчитать теплообменник, который удовлетворит потребность в отоплении дома.
Монтаж водяного контура в кирпичной печи
Обратите внимание на важные особенности установки теплообменников в кирпичной печи:
Теплообменник разрешается устанавливать только в специально разработанную печь.При реконструкции старых печей необходимо обратиться к специалистам, они произведут необходимые расчеты и предложат такую конструкцию теплообменника, которая не будет мешать нормальной работе печи.
После изготовления теплообменника необходимо создать в нем давление 6 бар как перед установкой в печь, так и после ее монтажа.
Обычно теплообменники монтируют сразу после устройства фундамента печи, и только потом их кладут.
Для компенсации тепловых расширений необходимо при установке теплообменника оставить зазор между ним и стенками топки не менее 10-15 мм. Монтаж теплообменника в корпус печи категорически запрещен.
Выходы труб теплообменника не нужно заделывать строительным раствором. Следует оставить зазор 5 мм для труб, в которые помещается термостойкий герметик, например, асбестовый шнур. Выход труб из топки должен быть не менее 10-15 см, чтобы была возможность повторного нарезания резьбы в случае ее повреждения.
Соединение теплообменника с трубами системы отопления должно производиться только с использованием термостойких прокладок.
Правила эксплуатации печи с водяным контуром
Мало того, что расчеты и установка теплообменника в самой печи довольно трудоемкая и требовательная операция, для нормальной работы отопления также необходим свод правил:
Ни в коем случае нельзя эксплуатировать топку с пустыми теплообменниками, это приведет к их быстрому горению.
Запрещается отключать теплообменник от системы отопления при работающей печи. При нагревании воды она расширяется в объеме, повышается давление, что может даже привести к взрыву. Запорную арматуру на выходах теплообменника лучше не устанавливать.
Нельзя подавать холодную воду в теплообменник с предварительно нагретой духовкой. Термические деформации могут повредить его. Самое слабое место — сварные швы.
Для повышения КПД системы отопления лучше использовать циркуляционный насос соответствующей мощности с байпасом.
В системе отопления необходимо предусмотреть в самой нижней точке кран для слива воды из системы.
При необходимости можно использовать специальные антифризы в водяном контуре топки.
Отопительно-варочная плита с водяным контуром своими руками
Как уже рекомендовали авторы статьи, лучше использовать готовую и проверенную временем конструкцию печи, подробно описанную в известной книге Ю.Г. Порфирьев «Печные заводы». Этот нагревательный прибор занимает площадь у основания 1020 * 1160 мм и имеет высоту 2380 мм. Теплообменник водяного контура имеет размеры (750 * 500 * 350 мм) из листовой стали и расположен в топке, поэтому варочная панель используется только для разогрева пищи. По заявлению автора проекта теплоотдача в водяной контур составляет около 5,5 кВт с топкой дважды в сутки, а с усиленной может достигать 18 кВт, что позволяет отапливать помещения общей площадью до до 180-200 м2.
Перечень необходимых материалов и приспособлений:
Полнотелый красный кирпич (без дымохода) — 710 шт.
Кирпич шамотный огнеупорный ША-8 — 71 шт.
Дверь противопожарная 210 * 250 мм 1 шт.
Дверца воздуходувки 140 * 250 мм — 1 шт.
Дверца для чистки золы 140 * 140 мм — 7 шт.
Решетка 250 * 300 мм — 2 шт.
Пластина чугунная 710 * 410 мм — 1 шт.
Теплообменник из листовой стали 750 * 500 * 350 мм — 1 шт.
Задвижка духовка 130 * 250 мм — 1 шт.
Задвижка для варочной камеры 130 * 130 мм — 1 шт.
Полоса стальная: 50 * 5 * 400 мм — 1 шт.
Полоса стальная: 50 * 5 * 980 мм — 2 шт.
Уголок стальной 50 * 50 * 5 * 980 — 2 шт.
Лист предварительного нагрева 500 * 1000 мм — 1 шт.
Порядок работы
Перед тем, как приступить к работам по возведению печи с водяным контуром, необходимо внимательно изучить конструкцию печи, увидеть ее общий вид и то, как она выглядит в разрезе.Все это представлено на следующих трех рисунках.
После этого необходимо изготовить теплообменник водяного контура топки, чертеж которого представлен на следующем рисунке.
Что следует учитывать при изготовлении теплообменника?
Стены, обращенные к огню, изготовлены из листовой стали толщиной 5 мм.
Наружные стены, несущие меньшую тепловую нагрузку, разрешается изготавливать из стали толщиной 3 мм.
С обратной стороны следует оставить зазор шириной не менее 50 мм для выхода газов из топки.
Выход (подача) теплообменника выполняется из стальной цельнотянутой трубы диаметром 40 мм, в наивысшей точке ее следует приваривать.
Другой выход (возврат) сделан из той же трубы и приварен в самой нижней точке теплообменника.
Порядок кладки печи с водяным контуром
Перед тем, как закладывать печь, необходимо соорудить под нее соответствующий фундамент, но в этой статье мы не будем рассматривать этот вопрос, а перейдем к порядку.Перед этим ознакомимся с символами, которые встретятся в будущем.
Выкладывается сплошной 1 ряд кирпичей. Очень важно соблюдать горизонтальность и прямоугольность, так как от этого многое будет зависеть позже. В этом ряду задействовано 36 красных кирпичей.
На кладке в 2 ряда начинается формирование основания зольной камеры. Устанавливается дверь размером 140 * 250 мм. Задействован 31 целый красный кирпич и одна половина.
Укладывается по схеме 3 ряда. Количество кирпича, как и в предыдущем, 31 с половиной красного цвета.
На 4-м ряду начинается формирование топки, так что уже использовано 11 шамотных кирпичей и 21 красный кирпич. Сделаны вырезы для установки решеток в кирпич ША-8.
На этапе формирования 4-х рядов решетки укладываются в вырезанные пазы. Оставлен зазор около 5 мм для компенсации теплового расширения.
Теплообменник (котел) установлен внизу топки
При укладке 5 рядов оставляется зазор 5-6 мм для теплового расширения теплообменника. Сзади остается свободное пространство, соединяющееся горизонтальным каналом. На этом же этапе устанавливаются 2 дверцы 140 * 140 мм — для очистки канала. Использовано 14 красных и 3 шамотных кирпича.
6 ряд. Горизонтальный канал отделяет канал за котлом, а оставленное в предыдущем ряду отверстие увеличит тягу топки.В этом же ряду установлена дверца топки. Используются 15 целых красных кирпичей и одна половина, а также 1 шамот.
По схеме выкладывается 7 ряд. Используются 15 и ½ красных и 2 шамотных кирпича.
При кладке 8 рядов дверца топки котла закрывается. Для этого используется полоса 50 * 5 * 400 мм. В ряду 11 и ½ красных кирпичей и 6 шамотных кирпичей.
В 9-м ряду производится подводящая труба котла.Половинки шамотного кирпича над дверцей топки скошены наискосок. Горизонтальный канал разделен на две равные части. Использовано 12 и ½ красного кирпича и 7 шамотных.
В том же 9-м ряду над дверцей топки устанавливается часть шамотного кирпича, разрезанная наискосок вниз ¾.
В 10 ряду кирпичи выпускаются внутрь, поэтому пространство над котлом сужается. Используются шамотные кирпичи из 3 красных и 18 ½ кирпича.
11 ряд. Кирпичи уже с торцов топки тоже отпускают внутрь.В кирпиче делаются пропилы для кладки чугунной варочной поверхности. При этом учитывается, что тепловой зазор должен быть не менее 5 мм. Количество использованных кирпичей: 10 красных и 16 ½ шамотных.
На 11 ряду устанавливается пластина чугунная. В том месте, где будет отверстие в варочной камере, устанавливается угол 50 * 50 * 980 мм.
На 12-м ряду начинает формироваться варочная камера. Стоит обратить внимание на то, что чугунная варочная панель съемная — она поднимается спереди и снимается.Использовали 12 красных и 5 шамотных кирпичей.
13-й ряд выкладывается по схеме, в которой использовано 16 ½ красного кирпича.
В строке 14 вертикальный канал увеличивается на всю доступную ширину. Для ее очистки монтируется дверца 140 * 140 мм. Использован красный кирпич 14 ½.
15 ряд выкладывается аналогично предыдущему по схеме, предусматривающей перевязку швов. Использован красный кирпич 14 ½.
В 16 ряду фасад варочной камеры перекрывают стальной полосой 50 * 5 * 980 мм и уголком 50 * 50 * 5 * 980.Использовано 15 красных кирпичей.
17 ряд завершает перекрытие фасада варочной камеры, для этого использовано 18 ½ красного кирпича.
18 ряд. Чтобы полностью перекрыть саму варочную камеру, монтируются две полосы из стали 50 * 5 * 980 мм, а по чертежу выкладывается 19 красных кирпичей.
19 ряд завершает перекрытие всей варочной камеры. Левый проход в половину кирпича нужен для вытяжки. В проходе прорезаны выемки для ворот. Использовано 32 красных кирпича.
19-й ряд завершает установку маленькой шторки камеры 140 * 140 мм.
20 ряд образует основание верхних воздуховодов. Для этого по чертежу раскладываются половинки, которые будут основой последующих перегородок. Для чистки и ревизии монтируются 4 дверцы 140 * 140 мм. Для укладки этого ряда требуется 18 красных кирпичей.
21 ряд продолжает формирование перегородок. Для этого требуется 17 ½ красных кирпичей.
22 ряд. Требуется 21 красный кирпич.
В 23-м ряду верхние дымоходы разделены на 4 канала. Один из них (слева внизу на чертеже) будет в будущем основным дымоходом, а остальные будут служить общей вытяжкой, разделенной перегородками. Использовано 24 красных кирпича.
Для кладки 24 ряда требуется 24 красных кирпича.
Для укладки 25 рядов требуется 23 ½ красных кирпича.
Для укладки 26 рядов требуется 23 ½ красных кирпича.
Для укладки 27 рядов требуется 23 ½ красного кирпича.
Для кладки 28 рядов требуется 23 ½ красного кирпича.
Для кладки 29 рядов требуется 23 ½ красного кирпича.
В 30-м ряду начинается объединение всех каналов циркуляции дыма, кроме основного. Использовано 20 красных кирпичей.
В строке 31 продолжается объединение вертикальных каналов. Для этого требуется 21 ½ красного кирпича.
32 ряд подготавливает перекрытие топки. Использовано 25 ½ красных кирпичей.
33 ряда перекрывает топку. Оставлен основной канал размером 130 * 260 мм, использовано 35 красных кирпичей.
34 ряда перекрывает второй раз духовку. Для этого понадобится 37 красных кирпичей. Для установки основной дымовой заслонки вырезают пазы.
Дымовая заслонка устанавливается и регулируется на месте.
35 ряд завершает кладку корпуса топки. Делается основание для трубы дымохода. Для этого вам понадобится 5 красных кирпичей.
На этом строительство печи можно считать завершенным. Дымоход реализуется уже полностью индивидуально, так как при этом следует учитывать и этажность дома, и тип потолка, и тип стропильной системы, и кровельного покрытия, и многие другие факторы.
Подводные камни водяных контуров печей
Такой соблазнительный урок, как устройство водяного контура в топке, не такой безупречный, как хотелось бы, поскольку в этом правильном мероприятии на первый взгляд есть свои подводные камни. И тема не была бы раскрыта полностью, если бы авторы ее не упомянули. Итак, чего ожидать владельцу печи с водяным контуром для отопления?
Во-первых, такие печи нельзя эксплуатировать с пустым водяным контуром, как уже отмечалось.Представьте, что семья решает на выходные съездить в загородный дом зимой и растопить печь или камин. Рассудительный хозяин, конечно же, осенью слил всю воду из системы отопления, поэтому ее необходимо заново заливать. Неудобство? Да конечно! Не факт, что на даче есть проточная вода, но хороший антифриз на основе пропиленгликоля, который заливается в систему, стоит дорого и может вести себя в топках непредсказуемо. Температурное объемное расширение антифризов намного выше, чем у простой воды, и поэтому повышение давления происходит лавинообразно.
Еще одна ловушка эксплуатации печей с водяным контуром состоит в том, что в теплое время года, растопив печь для приготовления пищи или камин, хозяева будут вынуждены мириться с тем, что батареи тоже будут горячими, ведь можно Не эксплуатируйте плиту без воды, да и лишнего тепла летом совершенно не нужно. Как быть? Возможное решение этой проблемы — установка теплового аккумулятора, который стоит намного дороже, чем даже очень хороший твердотопливный котел. Другим решением может быть установка радиаторов отопления где-нибудь на чердаке или в подвале и летом просто переключать на них водяной контур, отводя избыточное тепло и внося небольшой вклад в глобальное потепление и таяние льда в Арктике.Но опять же, это ненужные заботы и траты.
Практически все современные системы отопления выполнены с принудительной циркуляцией теплоносителя, для чего используются специальные насосы. Это позволяет более эффективно передавать тепло и использовать трубопроводы меньшего диаметра. И ничто не мешает оборудовать водяной контур печи циркуляционным насосом, группой безопасности, расширительным баком и другими необходимыми составляющими системы. Но стоит ли это делать — большой вопрос. Современные котлы имеют продуманную конструкцию с точки зрения безопасности, проходят испытания под высоким давлением и имеют защиту.Возникновение опасной нештатной ситуации в случае котлов, в том числе твердотопливных, крайне маловероятно, чего нельзя сказать о самодельных конструкциях топок с водяным контуром. В них слишком велико влияние человеческого фактора.
Итак, какие выводы можно сделать. Станет ли топка с водяным контуром полноценным котлом? Никогда! Да, это больше, чем просто плита, но еще не котел. И наоборот — котел вряд ли станет топочным. Эти устройства имеют разные функции друг от друга, и их пересечение может быть экономически нецелесообразным, а также сложным в реализации, а в некоторых случаях просто опасным.Дешевле и лучше иметь отдельную духовку и бойлер, тогда каждое из этих устройств реализовано во всей красе, не мешая друг другу.
Идеальное место для печи с водяным контуром с инженерной точки зрения
Есть ли такое идеальное место, где печь или камин с водяным контуром реализована во всей красе? Да конечно. Давайте посмотрим на рисунок, на котором изображена схема энергоэффективного дома.
Видно, что одним из основных компонентов общей системы отопления и горячего водоснабжения дома является тепловой аккумулятор, также называемый буферной емкостью, установленный в котельной цокольного этажа.Он представляет собой резервуар большой емкости (обычно не менее 500 литров), в котором расположены змеевики теплообменника от различных источников тепла. Это может быть газовый или твердотопливный котел, солнечные батареи, а, как видно из вышеприведенного рисунка, нашлось место и камин с водяным контуром. Из этого бака идет анализ теплоносителя различного назначения (радиаторное отопление, теплые полы). Все «запросы» контролируются датчиками с контроллерами и насосными группами.
Горячая вода подается из внутреннего бака, герметично отделенного от основного бака.Вода нагревается через металлические стены. При необходимости через специальные фланцы во внутренний бак с горячей водой можно установить ТЭН, который «помогает» ночью, когда действуют заниженные тарифы на электроэнергию. Корпус буферной емкости заключен в мощную теплоизоляцию из пенополистирола толщиной не менее 100 мм, что обеспечивает минимальные тепловые потери.
Системы отопления на базе буферных емкостей имеют очевидные преимущества:
Тепловой аккумулятор большой емкости забирает избыточное тепло, которое может быть произведено твердотопливными котлами, а также печами с водяным контуром или солнечными системами.Это предотвращает перегрев и продлевает срок службы оборудования.
Система отопления с буферной емкостью работает более стабильно, так как нет зависимости только от одного источника тепла.
Использование теплового аккумулятора позволяет экономить до 30% энергоресурсов.
Основными недостатками систем с буферной емкостью являются их непостоянство и очень высокая цена оборудования. Поэтому безупречное с точки зрения инженерной науки использование печи с водяным контуром может стать совершенно неоправданным с точки зрения здравого смысла.Хотя, конечно, за такими системами будущее. В развитых странах, где государство субсидирует использование различных альтернативных источников энергии, такие системы уже широко используются.
Заключение
Подводя итоги статьи, можно сделать вывод, что печи с водяным контуром вполне могут быть использованы для отопления дома, но с большим количеством оговорок:
Лучше всего использовать промышленные печи и камины, специально приспособленные для нагрева воды.
При использовании кирпичной печи для нагрева теплоносителя лучше всего построить с нуля специально адаптированную и предназначенную для этих целей конструкцию.
Реализация топки и котла в одной конструкции — сложная задача, имеющая свои подводные камни.
Идеальное место для печей с водяным контуром — это система отопления с буферной емкостью.
Отопление частного дома электрокотлом: отзывы, цены и схема
Благодаря стремительному развитию современных технологий каждый день появляются новые, более совершенные устройства, которые делают нашу жизнь комфортной. Это касается ассортимента любой отрасли.Сфера систем отопления не исключение.
Сегодня многие производители приступили к серийному производству котлов. Это оборудование отличается множеством преимуществ.
Особенность работы
Все знают с уроков физики, что никакая энергия не может возникнуть ниоткуда и никуда не денется. Тепловая энергия преобразуется из электрической и служит для обогрева помещения.
Многие сегодня отдают предпочтение частным котельным электрическим котлам. Стоимость этого оборудования варьируется от 5 800 до 77 000 рублей.Это зависит не только от новизны оборудования, но и от его технических характеристик. На данный момент существует несколько вариантов отопления электрокотлами для частных домов.
Виды электрокотлов
Все электрокотлы условно можно разделить на три типа:
ТЭНовые.
Индукция.
Электрод.
Между собой они отличаются в первую очередь способом нагрева теплоносителя.
Кроме того, все электрические домашние котлы в зависимости от навесного оборудования делятся на:
В зависимости от напряжения сети оборудование может быть:
Эти котлы также могут быть:
Одноконтурные.
Двухконтурный.
Стоимость отопления электрокотла зависит от типа выбранного оборудования.
Отопительные котлы
Этот электрокотел работает по тому же принципу, что и электрочайник. Внутри котла расположены специальные нагревательные устройства. Это трубчатые нагревательные элементы. В таких котлах вода играет роль теплоносителя. Его нагрев происходит в проточном режиме, за счет чего происходит естественная циркуляция горячей воды в системе.
Преимущества отопительных котлов
Вы решили отапливать частный дом электрическим котлом? Отзывы об этом виде оборудования более подробны. Это оборудование имеет небольшие габариты, его легко установить на стене. Также следует учитывать его привлекательный внешний вид. Монтаж электрокотла ТЭН достаточно прост. Устройство оснащено термостатическим оборудованием, которое позволяет контролировать все процессы без внимания владельцев. Такое оборудование часто характеризуется наличием двух датчиков.
Как организовать отопление частного дома электрическим котлом, отзывы, цена — все это вопросы, которые вы можете уточнить в точках продажи техники. Цена на электрокотел ТЭН колеблется в средних пределах. Это оборудование может работать с различными типами охлаждающей жидкости: от воды до антифриза. Хозяин дома может самостоятельно регулировать мощность оборудования, отключать или включать все ТЭНы. Таким образом, вы можете сэкономить время от времени потребляемую энергию.
Недостатки отопительных котлов
К сожалению, часто на поверхности нагревательных элементов, как в случае с котлом, образуется накипь. Это негативно сказывается на качестве теплопередачи, что приводит к увеличению затрат на электроэнергию.
Индукционные электрические котлы
Отопление дома электрокотлом основано на принципе электромагнитной индукции. Визуально он напоминает трансформатор, расположенный в сварном металлическом корпусе. Индуктор находится в герметичном отсеке, что исключает вероятность его контакта с теплоносителем.При нагревании охлаждающая жидкость отдает тепло сердечнику в змеевике, который постоянно перемещается вокруг него.
Размеры этого оборудования довольно большие, но производители ежегодно совершенствуют эту модель, уменьшая ее габариты.
Преимущества индукционного оборудования
В данном электрокотле отсутствует нагревательный элемент, что исключает возможность поломки.
Накипь практически не образуется.
В качестве теплоносителя можно использовать как антифриз, так и воду.
Отличается высоким уровнем безопасности.
Недостатки индукционного котла
Не каждый может обогреть частный дом электрическим котлом. Стоимость индукционного оборудования довольно высока.
К сожалению, для установки этого оборудования необходимо подготовить достаточную площадь, так как габариты оборудования достаточно большие.
Электрокотлы электродные
Электрод отличается от электрокотлов ТЭН.способ нагрева теплоносителя. В этом типе электрокотла нет трубчатых ТЭНов. Вместо этого есть электроды. Электрод не является нагревателем, он способен передавать ток теплоносителю. Вода, в свою очередь, нагревается за счет собственного сопротивления. Это связано с взаимодействием отрицательно и положительно заряженных молекул на молекулярном уровне под действием электрода.
Самым популярным в нашей стране является отопление частного дома электрокотлом.Отзывы подтверждают это.
Преимущества электродных котлов
Основным преимуществом данного оборудования является его небольшой размер, что позволяет устанавливать его в любом помещении. Стоимость приемлема для многих в нашей стране.
Недостатки электродного оборудования
Перед тем, как подключиться к данному оборудованию, охлаждающая жидкость должна быть подготовлена. Нормальная работа котла возможна только при определенном удельном сопротивлении воды. К сожалению, самостоятельно измерить эти показатели, а также нормализовать их очень сложно.Поэтому стоит воспользоваться услугами специалистов.
В качестве теплоносителя может использоваться только вода. Необходимо регулярно контролировать его циркуляцию в системе.
Электроды необходимо регулярно заменять, так как они со временем растворяются в охлаждающей жидкости.
Особенности электрического отопления
К сожалению, в нашей стране нет ничего постоянного, как в мире. И каждый год возникает много споров на тему: «Будет ли дешевле электрическое отопление?»
На сегодняшний день считается, что частное отопление нерентабельно.домашний электрокотел. Отзывы говорят о том, что расход электроэнергии за несколько лет на обогрев загородного дома намного превышает трату средств на газовое отопление. Но электрооборудование для отопления намного дешевле газового. Это легко объяснимо.
Цена на электроэнергию ежегодно растет. Многие люди, решившие установить более дешевое оборудование, рискуют перебоями в подаче электроэнергии, высокими ценами. Кроме того, не стоит забывать о форс-мажорных обстоятельствах, например, плохих погодных условиях. Но у электрического отопления есть много преимуществ.
Преимущества отопления электричеством загородного дома
Владельцам частных домов очень важно определиться с типом отопительного оборудования. Ведь часто такие дома отличаются большой площадью, и в доме нужно держать тепло.
Использование электричества для отопления выгодно, потому что:
Высокий уровень безопасности при эксплуатации.
Небольшие затраты и минимальное время установки.
Не нужно искать топливо.
Многие потребители уже отапливают.частный дом электрический котел. Отзывы о большинстве из них говорят о том, что лучше выбрать комбинированную систему отопления. Последние позволяют использовать как газовое, так и электрическое отопление. Это идеальный вариант на случай форс-мажорных ситуаций. Электричество сможет выручить в любой ситуации, когда, например, кончился баллонный газ. А газ станет незаменим в случае грозы или сильного снегопада, когда чаще всего отключают электричество.
Поэтому идеальный вариант обогрева электричеством в загородном доме — это наличие дополнительных источников, способных выручить в неожиданной ситуации.
Электрокотельная установка
Отопление частного дома электробойлеритом возможно организовать своими руками! Монтаж электрокотлов, по сравнению с газовыми твердотопливными котлами, довольно прост. Но следует строго соблюдать все правила и требования.
Льготы:
Нет необходимости выделять спецтехнику помещения. Благодаря минимальным размерам большинство электрокотлов можно устанавливать где угодно. Современный дизайн техники прекрасно впишется в любой интерьер помещения.При желании котел можно спрятать в специальной нише.
Специальные системы вентиляции или дымоходы использовать нельзя. Это оборудование не образует отходов, угрожающих жизни человека и требующих утилизации.
Подключить оборудование просто.
Схема отопления с электрокотлом достаточно проста, поэтому установка и подключение данного вида отопления не требует согласования и согласования в соответствующих органах. Также в будущем не будет систематических проверок, которые часто приносят дискомфорт и конфликты.
Заключение
Отопление частного дома электрокотлом — новшество, но с каждым годом оно набирает популярность. Благодаря наличию различных модификаций оборудования для обогрева электричеством можно найти подходящий вариант для того или иного сооружения. Перед приобретением оборудования каждому домовладельцу необходимо произвести расчеты мощности электрокотла для конкретного помещения с учетом всех тепловых потерь. Поэтому стоит заранее побеспокоиться об утеплении здания.Это позволит избежать неприятностей с системой отопления.
Температурная зависимость производства натурального каучука на юго-востоке Вьетнама
В последние десятилетия в континентальной части горной Юго-Восточной Азии каучуковые плантации быстро расширялись. Из-за наличия данных долгосрочного мониторинга влияние изменения окружающей среды на развитие запасов углерода каучуковых деревьев до сих пор полностью не изучено. На фоне глобального потепления, чтобы лучше способствовать региональному управлению лесами, мы применили синергетический подход, сочетающий полевые исследования и инструменты моделирования для улучшения прогнозов динамических изменений запасов углерода.Анализ компромисса между запасами каучукового углерода и оптимизацией производства латекса был дополнительно обсужден с точки зрения устойчивого выращивания каучука. В первом исследовании изучалось влияние региональных изменений в землепользовании на углеродный баланс ландшафта. Национальный природный заповедник «Водораздел реки Набан» (NRWNNR), Сишуангбаньна, Китай, был выбран в качестве места для тематического исследования. Запасы углерода оценивались с использованием метода быстрой оценки запасов углерода (RaCSA), основанного на оценке запасов углерода на деревьях, участках, землепользовании и ландшафте, при интеграции полевых проб с дистанционным зондированием и технологиями ГИС.Результаты показали, что на каучуковых плантациях усредненные по времени запасы углерода выше, чем у нелесных видов землепользования (сельскохозяйственные культуры, кустарники и луга), но намного ниже, чем в естественных лесах. За 23 года (1989-2012 гг.) Весь ландшафт заповедника (26574 га) увеличился на 0,644 тг C. Несмотря на расширение каучука, мероприятия по лесовосстановлению, проведенные в СЗЗЯП, смогли увеличить запасы углерода. Региональная оценка потенциала поглощения углерода каучуковыми деревьями во многом зависит от выбора подходящих аллометрических уравнений и коэффициента преобразования биомассы в углерод.Во втором исследовании были разработаны общие аллометрические уравнения для каучуковых деревьев, охватывающих длину вращения 4-35 лет, в пределах градиента высот 621-1 127 м, а также использовавшихся на местном уровне клонов каучуковых деревьев (GT1, PRIM600, Yunyan77-4) в гористой местности Юго-Западного Китая. Аллометрические уравнения для оценки надземной биомассы (AGB) с учетом диаметра на высоте груди (DBH), высоты дерева и плотности древесины превосходили другие уравнения. Мы также проверили степень соответствия недавно предложенной модели пантропического леса.Результаты показали, что прогноз AGB с помощью модели, откалиброванной с учетом собранной биомассы каучукового дерева и плотности древесины, был более точным, чем результаты, полученные с помощью модели пантропического леса, адаптированной к местным условиям. На отношения между DBH и высотой, а также между DBH и биомассой повлияло врезание, поэтому расчеты запасов биомассы и углерода для каучука должны выполняться с использованием аллометрических уравнений для конкретных видов. Основываясь на анализе факторов окружающей среды, действующих на уровне ландшафта, мы заметили, что на запасы углерода над и под землей в основном влияют возраст древостоя, содержание глины в почве, внешний вид и плотность посадки.Результаты этого исследования служат справочным материалом для надежного учета углерода в других регионах возделывания каучука. В последнем исследовании мы изучили, как рост и производство каучуковых деревьев реагируют на изменение климата и региональные стратегии управления (высота посевов, плотность посадки). Мы применили инструмент оценки воздействия изменения землепользования (LUCIA), откалиброванный с подробными данными наземного обследования, для моделирования развития древесной биомассы и урожайности латекса на каучуковых плантациях на уровне деревьев, участков и ландшафтов.Моделирование показало, что во время 40-летнего севооборота каучуковые плантации в низинах (<900 м) росли быстрее и давали больший выход латекса, чем каучуковые высокогорные (§ 900 м). На каучуковых плантациях с высокой плотностью посадки биомасса над землей была на 5% выше, чем на плантациях с низкой и средней плотностью посадки. Средняя общая биомасса и совокупный выход латекса с дерева за 40 лет увеличились на 28% и 48% соответственно, когда сценарии изменения климата были смоделированы от исходного уровня до сценария с максимальными выбросами CO2 (RCP 8.5). Такая же тенденция увеличения выхода биомассы и латекса с изменением климата наблюдалась на уровне участков. Более густые плантации имели большую биомассу, но совокупное производство латекса резко снизилось. Полученные в ходе моделирования пространственно точные выходные карты могут помочь максимизировать запасы углерода и производство латекса на региональных плантациях каучука. В целом, система на основе каучука необходима для соответствующего масштаба мониторинга как во временном аспекте (ежедневный, ежемесячный и годовой), так и в пространственном аспекте (пиксель, землепользование, уровень водосбора и ландшафт).
Собственная квартира в городе – это предмет роскоши. Также это комфорт и уют для ее хозяев, так как городская квартира является самым распространенным местом для жизни у современных горожан. Стоит отметить, что немаловажную роль в создании комфортной обстановки в такой квартире является хорошая система обогрева. Схема отопления многоэтажного дома является очень важной деталью для любого человека.
В современной жизни такая схема имеет много конструктивных отличий от обычных способов отопления. Поэтому схемы отопления трехэтажного дома и больше гарантируют эффективное прогревание стен даже в самую непредсказуемую погоду.
Особенности отопления квартиры в многоэтажном доме
Внимательно прочитав инструкцию к схеме обогрева многоэтажного дома можно убедиться, что в обязательном порядке следует соблюдать все нормы и требования.
В любой квартире должен быть соответствующий обогрев, поднимающий температуру воздуха до 22 градусов и сохраняющий влажность в помещении в пределах 40%.
Схема системы отопления многоквартирного дома предусматривает ее грамотный монтаж, благодаря чему и можно достигнуть такой температуры и влажности.
В процессе проектирования такой схемы отопления следует пригласить высококвалифицированных специалистов, которые смогут качественно просчитать все необходимые аспекты для работы. Они же должны добиться того, чтобы в трубах сохранялось равномерное давление теплоносителя. Такое давление должно быть одинаковым как на первом, так и на последнем этаже.
Основная особенность современной системы обогрева многоэтажного дома проявляется в работе на перегретой воде. Данный теплоноситель исходит из ТЭЦ и имеет очень высокую температуру – 150С с давлением до 10 атмосфер. В трубах образовывается пар за счет того, что давление в них сильно повышается, что также способствует передаче нагретой воды на последние дома многоэтажки. Также схема отопления панельного дома предполагает немалую температуру обратки в 70С. В теплую и холодную пору года температура воды может сильно отличаться, поэтому точные значения будут зависеть исключительно от особенностей окружающей среды.
Как известно, температура теплоносителя в трубах, которые установлены в многоэтажном доме, достигает 130С. Но настолько горячих батарей в современных квартирах просто-напросто не существует, а все из-за того, что есть подающая магистраль, по которой и проходит нагретая вода, а магистраль соединяется с обраткой при помощи специальной перемычки под названием «элеваторный узел».
Система отопления многоэтажного дома схема, которая является самой эффективной, в любом случае должна предусматривать наличие элеваторного узла.
Такая схема имеет много особенностей, так как такой узел предназначен для выполнения определенных функций. Теплоноситель с высокой температурой должен поступить в элеваторный узел, который выполняет основную функцию теплообмена. Вода достигает высокой температуры и при помощи высокого давления проходит через элеватор, чтобы инжектировать теплоноситель из обратки. Параллельно из трубопровода вода также подается на рециркуляцию, которая происходит в системе обогрева.
Такая схема отопления 5 этажного дома является самой эффективной, поэтому активно устанавливается в современные многоэтажные дома.
Так выглядит отопление в многоквартирном доме схема которого предусматривает наличие элеваторного узла. На нем можно увидеть много задвижек, которые выполняют немаловажную роль в обогревании и равномерной подачи тепла.
Как правило, такие задвижки без проблем регулируются в ручную. Но регулировкой задвижек, как правило, занимаются только высококвалифицированные специалисты, которые работают в госслужбах.
Устанавливая отопление в многоквартирном доме, схема также должна предусматривать наличие таких задвижек во всех возможных точках, чтобы в случае аварии можно было перекрыть поток горячей воды или убавить давление. Этому также способствуют разные коллекторы и другая аппаратура, которая работает в автоматическом режиме. Поэтому такая техника обеспечивает большую производительность отопления и эффективность ее подачи на последние этажи.
Большое количество многоэтажных домов имеют однотрубные системы отопления, которые предполагают нижнюю разводку. Стоит отметить, что учитывается также сама конструкция многоэтажки и много других аспектов, которые могут повлиять на схему отопления.
В зависимости от этих аспектов, теплоноситель может подаваться как сверху в низ, так и снизу вверх. Некоторые дома имеют специальные стояки, которые исполняют роль поставщика горячей воды вверх, а холодной вниз. Поэтому во многих квартирах устанавливают чугунные батареи, которые очень устойчивы к перепадам температур.
схема подачи отопления в панельных высотных домах, система в стене, фото и видео примеры
Содержание:
1. Особенности отопительной системы многоквартирных домов
2. Назначение и принцип действия элеваторного узла
3. Конструктивные особенности схемы отопления
4. Разводка трубопровода в многоэтажном доме
5. Типы радиаторов для обогрева многоквартирных домов
Квартира в многоэтажном доме – это городская альтернатива частным домам, и в квартирах проживает очень большое количество людей. Популярность городских квартир не является странной, ведь в них есть все, что требуется человеку для комфортного проживания: отопление, канализация и горячее водоснабжение. И если два последних пункта не нуждаются в особом представлении, то схема отопления многоэтажного дома требует детального рассмотрения. С точки зрения конструктивных особенностей, централизованная система отопления в многоквартирном доме имеет ряд отличий от автономных конструкций, что позволяет ей обеспечить дом тепловой энергией в холодную пору года.
Особенности отопительной системы многоквартирных домов
При оборудовании отопления в многоэтажных домах необходимо в обязательном порядке соблюдать требования, устанавливаемые нормативной документацией, к которой относятся СниП и ГОСТ. В этих документах указано, что отопительная конструкция должна обеспечивать в квартирах постоянную температуру в пределах 20-22 градусов, а влажность должна варьироваться от 30 до 45 процентов.
Несмотря на наличие норм, многие дома, особенно из числа старых, не соответствуют данным показателям. Если это так, то в первую очередь нужно заняться установкой теплоизоляции и поменять отопительные приборы, а уже потом обращаться в теплоснабжающую компанию. Отопление трехэтажного дома, схема которого изображена на фото, можно приводит в качестве примера хорошей отопительной схемы.
Чтобы достичь необходимых параметров, используется сложная конструкция, требующая качественного оборудования. При создании проекта отопительной системы многоквартирного дома специалисты используют все свои знания, чтобы достичь равномерного распределения тепла на всех участках теплотрассы и создать сопоставимое давление на каждом ярусе здания. Одним из неотъемлемых элементов работы такой конструкции является работа на перегретом теплоносителе, что предусматривает схема отопления трехэтажного дома или других высоток.
Как это работает? Вода поступает прямо с ТЭЦ и разогрета до 130-150 градусов. Кроме того, давление увеличено до 6-10 атмосфер, поэтому образование пара невозможно – высокое давление будет прогонять воду по всем этажам дома без потерь. Температура жидкости в обратном трубопроводе в таком случае может достигать 60-70 градусов. Конечно, в разное время года температурный режим может меняться, поскольку он напрямую завязан на температуру окружающей среды.
Назначение и принцип действия элеваторного узла
Выше было сказано, что вода в отопительной системе многоэтажного здания разогревается до 130 градусов. Но такая температура не нужна потребителям, и нагревать батареи до такого значения абсолютно бессмысленно, независимо от этажности: система отопления девятиэтажного дома в данном случае не будет отличаться от любой другой. Объясняется все довольно просто: подача отопления в многоэтажных домах завершается устройством, переходящим в обратный контур, которое называется элеваторным узлом. В чем смысл этого узла, и какие функции на него возложены?
Разогретый до высокой температуры теплоноситель попадает в элеваторный узел, который по принципу своего действия похож на инжектор-дозатор. Именно после этого процесса жидкость осуществляет теплообмен. Выходя через элеваторное сопло, теплоноситель под высоким давлением выходит через обратную магистраль.
Кроме того, через этот же канал жидкость поступает на рециркуляцию в отопительную систему. Все эти процессы в совокупности позволяют смешивать теплоноситель, подводя его к оптимальной температуре, которой достаточно для обогрева всех квартир. Использование элеваторного узла в схеме позволяет обеспечить наиболее качественное отопление в высотных домах, независимо от этажности.
Конструктивные особенности схемы отопления
В цепи отопления за элеваторным узлом находятся разные задвижки. Их роль нельзя недооценивать, поскольку они дают возможность регулировать отопление в отдельных подъездах или в целом доме. Чаще всего регулировка задвижек осуществляется вручную сотрудниками теплоснабжающей компании, если возникает такая необходимость.
В современных зданиях нередко используются дополнительные элементы, вроде коллекторов, тепловых счетчиков на батареи и другого оборудования. В последние годы почти каждая система отопления высотных зданий оснащается автоматикой, чтобы минимизировать вмешательство человека в работу конструкции (прочитайте: «Погодозависимая автоматика систем отопления — об автоматике и контроллерах для котлов на примерах»). Все описанные детали позволяют добиться лучшей производительности, повышают КПД и дают возможность более равномерно распределять тепловую энергию по всем квартирам.
Разводка трубопровода в многоэтажном доме
Как правило, в многоэтажных домах используется однотрубная схема разводки с верхним или нижним розливом. Расположение прямой и обратной трубы может варьироваться в зависимости от множества факторов, включая даже регион, где расположено здание. Например, схема отопления в пятиэтажном доме будет конструктивно отличаться от отопления в трехэтажных зданиях.
При проектировании отопительной системы учитываются все эти факторы, и создается наиболее удачная схема, позволяющая довести все параметры до максимума. Проект может предполагать различные варианты розлива теплоносителя: снизу вверх или наоборот. В отдельных домах устанавливаются универсальные стояки, которые обеспечивают поочередность движения теплоносителя.
Типы радиаторов для обогрева многоквартирных домов
В многоэтажных домах нет единого правила, позволяющего использовать конкретный вид радиатора, поэтому выбор особо не ограничивается. Схема отопления многоэтажного дома довольно универсальна и имеет хороший баланс между температурой и давлением.
К основным моделям радиаторов, используемых в квартирах, можно отнести следующие устройства:
Чугунные батареи. Нередко используются даже в самых современных зданиях. Дешево стоят и очень легко монтируются: как правило, установкой данного типа радиаторов владельцы квартир занимаются самостоятельно.
Стальные отопители. Этот вариант является логичным продолжением разработок новых отопительных приборов. Будучи более современными, стальные панели отопления демонстрируют хорошие эстетические качества, довольно надежны и практичны. Очень хорошо сочетаются с регулирующими элементами отопительной системы. Специалисты сходятся во мнении, что именно стальные батареи можно назвать оптимальными при использовании в квартирах.
Алюминиевые и биметаллические батареи. Изделия, изготовленные из алюминия, очень ценятся владельцами частных домов и квартир. Алюминиевые батареи имеют самые лучшие показатели, если сравнивать с предыдущими вариантами: отличные внешние данные, небольшой вес и компактность отлично сочетаются с высокими эксплуатационными характеристиками. Единственный минус этих устройств, который нередко отпугивает покупателей – высокая стоимость. Тем не менее, специалисты не рекомендуют экономить на отоплении и считают, что такое вложение окупится довольно быстро.
Заключение
Правильный выбор батарей для централизованной системы отопления зависит от рабочих показателей, которые присущи теплоносителю в данном районе. Зная скорость остывания теплоносителя и тем его движения, можно рассчитать необходимое количество секций радиатора, его размеры и материал. Не стоит забывать и о том, что при замене отопительных приборов необходимо проследить за соблюдением всех правил, поскольку их нарушение может привести к возникновению дефектов в системе, и тогда отопление в стене панельного дома не будет выполнять свои функции (прочитайте: «Трубы отопления в стене»).
Выполнять ремонтные работы в отопительной системе многоквартирного дома самостоятельно также не рекомендуется, особенно в том случае, если это отопление в стенах панельного дома: практика показывает, что жильцы домов, не имея соответствующих знаний, способны выбросить важный элемент системы, посчитав его ненужным.
Централизованные системы отопления демонстрируют хорошие качества, но их нужно постоянно поддерживать в рабочем состоянии, а для этого нужно следить за многими показателями, включая теплоизоляцию, износ оборудования и регулярной замены отработавших свое элементов.
нормативы и правила 2019 года
На сегодняшний день львиная доля наших соотечественников проживает в многоэтажных многоквартирных домах. Конечно, им не приходится задумываться о том, как поддерживать высокую температуру в каждом из помещений: центральное отопление легко и без хлопот решает эту проблему за них. Да, приходится ежемесячно отдавать приличную сумму за такой комфорт, однако, оно того стоит.
Схема отопления многоквартирного дома
Все-таки жильцам не приходится задумываться о том, чтобы отапливать свои квартиры самостоятельно, тратя немалые деньги на установку нужного оборудования и множество сил, чтобы поддерживать температуру в каждом из помещений на нужном уровне.
Ведь нормативы отопления многоквартирных домов 2019 года позволяют комфортно чувствовать себя каждому из обитателей. Например, приемлемым минимумом для жилых комнат является температура +20 градусов по Цельсию. Для ванной или совмещенного санузла этот показатель поднимается до +25 градусов. В кухнях температура не опускается ниже +18 градусов.
В проблемных боковых квартирах, из которых сильный ветер способен довольно быстро выдуть тепло, нормальной температурой считается +22 градуса. Зачастую уровень температуры в помещениях на 3–7 градусов выше, чем перечисленные выше, благодаря чему обитатели могут чувствовать себя весьма комфортно, не надевая теплых свитеров и брюк.
А ведь все это достигается путем приложения немалых усилий! Десятки и сотни людей ежедневно выходят на работу, чтобы обеспечить качественное отопление жилых домов.
Вернуться к оглавлению
Содержание материала
Схема отопления дома
Выше уже говорилось, что большинство современных домов в городах отапливается при помощи централизованной отопительной системы. То есть, имеется тепловая станция, на которой (в большинстве случаев при помощи угля) котлы отопления нагревают воду до очень высокой температуры. Чаще всего она составляет больше 100 градусов по Цельсию!
Поэтому, чтобы избежать закипания и испарения воды, давление в трубах очень велико – около 10 Кгс.
Вода подается во все здания, подключенные к теплотрассе. При подсоединении дома к теплоцентрали, устанавливаются вводные задвижки, позволяющие контролировать процесс подачи в него горячей воды. К ним же подключается теплоузел, а также ряд специализированного оборудования.
схема работы теплоузла
Вода может подаваться как сверху вниз, так и снизу вверх (при использовании однотрубной системы, о которой будет рассказано ниже), в зависимости от того, как расположены стояки отопления, или же одновременно во все квартиры (при двухтрубной системе).
Горячая вода, попадая в радиаторы отопления, нагревает их до нужной температуры, обеспечивая ее необходимый уровень в каждом помещении. Размеры радиаторов зависят как от размеров помещения, так и от его назначения. Конечно, чем больший размер имеют радиаторы, тем теплее будет там, где они установлены.
Вернуться к оглавлению
Каким бывает отопление
Имея в виду отопление многоквартирного дома, нельзя похвастать большим выбором. Все дома отапливаются примерно по одной и той же схеме. В каждом помещении находится чугунный радиатор отопления (его размеры зависят от размеров помещения и его назначения), в который подается горячая вода определенной температуры (теплоноситель), приходящая с тепловой станции.
пример чугунного радиатора
Однако вся схема подачи воды может различаться в зависимости от того, какая разводка отопления предусмотрена в конкретном здании – однотрубная или двухтрубная. Каждый из этих вариантов имеет определенные достоинства и недостатки. Чтобы лучше разобраться в этом вопросе, нужно точно знать все о первых и о вторых. Так что коротко опишем их.
Однотрубная система отопления
Ее конструкция отличается простотой, а, значит, надежностью и дешевизной. Но все же она не слишком востребована. Дело в том, что, попадая в систему отопления дома, теплоноситель (горячая вода) должен пройти через все радиаторы отопления, прежде чем попадет в возвратный канал (его также называют «обраткой»). Конечно, нагревая поочередно все радиаторы, теплоноситель теряет температуру. В результате, добираясь до последнего пользователя, вода имеет сравнительно невысокую температуру, из-за чего в последнем помещении она может значительно отличаться от температуры в том, в которое приходит вначале.
Это нередко вызывает недовольство среди жильцов. Поэтому описанная система отопления многоэтажного дома используется сравнительно редко.
Двухтрубная система отопления
Лишена тех недостатков, которые присущи описанной выше системе отопления. Конструкция этой системы существенно отличается. Горячая вода, пройдя через радиатор отопления, попадает не в трубу, ведущую к следующему радиатору, а сразу в возвратный канал. Оттуда сразу отправляется назад, на тепловую станцию, где будет нагрета до нужной температуры.
Подробней узнать о двухтрубной системе отопления можете из статьи на нашем сайте.
Конечно, этот вариант требует значительно больших затрат как при монтаже системы, так и при обслуживании. Зато эта схема устройства отопительной системы позволяет обеспечить одинаковую температуру во всех отапливаемых зданиях.
Пример двухтрубной системы отопления
Она дает также возможность устанавливать счетчик отопления. Установив его на радиатор отопления, владелец может самостоятельно регулировать уровень его нагрева и, соответственно, снижать затраты на оплату счетов за отопление.
В однотрубной системе отопления такой вариант невозможен. Уменьшая количество горячей воды, проходящей через радиаторы, вы таким образом можете доставить немало хлопот соседям, к которым теплоноситель попадает, пройдя через вашу квартиру. То есть правила отопления в этом случае будут откровенно нарушены.
Изменить тип системы отопления в квартире невозможно, это требует титанических усилий и огромной работы, которая затронет весь дом. Но все же знать о плюсах и минусах разных видов систем отопления будет полезно каждому владельцу квартиры.
В этом видео сделан широкий обзор различных систем отопления.
Вернуться к оглавлению
Разработка проекта системы отопления
Устройство отопления, начиная от вводной системы и заканчивая радиаторами отопления, создается сразу после того, как построен остов многоквартирного здания. Разумеется, к этому моменту проект отопления многоквартирного дома должен быть разработан, проверен и утвержден.
И именно на первом этапе нередко возникает ряд трудностей, как и при выполнении любой другой, очень сложной и важной работы. Вообще, система отопления многоквартирного дома отличается сложностью.
Специалистам необходимо рассчитать оптимальную толщину всех труб, которые будут использоваться при монтаже, размеры радиаторов и многое другое.
Мощность системы отопления может зависеть от силы ветра в вашем регионе, материала, из которого построено здание, толщины стен, размеров помещений и множества других факторов. Даже две одинаковые квартиры, одна из которых расположена на углу здания, а другая – в его центре, требуют разного подхода.
Ведь сильный ветер в зимнее время года довольно быстро остужает наружные стены, а, значит, теплопотери угловой квартиры будут значительно выше.
Поэтому их необходимо компенсировать, установив более крупные радиаторы отопления. Учесть все нюансы, подобрать оптимальные решения могут только опытные специалисты, точно знающие, как устроено и как работает все оборудование.
Новичок, решивший провести расчет системы отопления в многоквартирном доме, с самого начала будет обречен на провал. И это приведет не только к значительному перерасходу ресурсов, но и поставит жизнь обитателей дома в опасность.
Вернуться к оглавлению
Как радиаторы отопления могут повлиять на температуру в помещении
Говоря про отопление квартиры и дома в целом, нельзя не уделить внимание радиаторам отопления. Все-таки именно они являются главными поставщиками тепла в большинство помещений квартиры. Большая часть людей привыкла к чугунным радиаторам, которые начали устанавливать в домах почти столетие назад.
Эти массивные, медленно нагревающиеся «монстры» и сегодня стоят в большинстве квартир.
Владельцы жилья красят их, завешивают шторами и тюлем и даже устанавливают специальные ширмы, чтобы их скрыть.
А ведь любые преграды уменьшают теплоотдачу, из-за чего температура в помещении может упасть на несколько градусов. Именно поэтому многие владельцы квартир предпочитают устанавливать более современные виды радиаторов. Они могут быть изготовлены из разных материалов.
Алюминий. Прекрасный материал – легкий, обладающий высокой теплопроводностью и изящный. Его не нужно красить, нагревается очень быстро, и через считаные минуты начинает отдавать тепло помещению. Увы, у него есть минусы. Например, вода с повышенной кислотностью может со временем нанести радиаторам отопления непоправимый вред. Кроме того, алюминий является довольно пластичным и мягким материалом. Слишком высокое давление (чаще всего на первых этажах 12–16-этажных зданий) может просто разорвать их.
Сталь. Выглядят эти радиаторы просто великолепно. Так же как и алюминиевые, очень быстро нагреваются и передают тепло окружающему помещению. пример стального радиатора отопления
Высокая прочность позволяет изготавливать довольно миниатюрные радиаторы, которые, благодаря хорошей теплопередаче, способны поддерживать нужную температуру в помещении. Высокая прочность гарантирует, что даже при высоком давлении радиаторы не будут повреждены. Единственный минус – высокое содержание кислорода в воде может негативно воздействовать на внутреннюю стенку «батареи».
Чугун. Не стоит думать, что чугун безвозвратно покинул мир отопительных систем. Современные технологии позволяют изготавливать довольно миниатюрные и привлекательные радиаторы из чугуна. Они не только обладают высокой прочностью, но и не боятся повышенной кислотности воды или большого содержания кислорода. Их производят в России, Беларуси и некоторых странах Европы. Стоимость этих радиаторов сравнительно невысока, что делает их популярными во многих странах мира.
Так выглядит на сегодняшний день основной рынок радиаторов отопления. Большой выбор позволяет подобрать подходящее решение даже самому придирчивому покупателю, которого не устраивают устаревшие массивные радиаторы из чугуна.
Впрочем, если вы живете в доме, в котором часто наблюдаются перебои с подачей воды в систему отопления, не стоит спешить менять старые радиаторы. Да, они не слишком привлекательны. Кроме того, еще и медленно нагреваются.
Но стоит учитывать, что, не быстро нагреваясь, они также медленно остывают. То есть они обладают очень высокой тепловой инерцией. Поэтому такие радиаторы способны защитить вас от частых перепадов температуры, негативно сказывающихся на здоровье и самочувствии людей.
виды, нормативы обогрева многоквартирных типов жилищ
Обычно жители многоквартирных домов не интересуются, почему в их квартирах тепло.
Вопросы появляются в двух случаях: в квартире слишком холодно или жарко; хочется изменить внешний вид источников тепла в квартире.
Сейчас мы коротко расскажем о том, какие системы отопления многоквартирных домов существуют.
Виды систем отопления в многоквартирном доме
Все отопительные системы делятся по следующим характеристикам:
По расположению источника тепла: централизованное и децентрализованное (поквартирное; индивидуальное на дом).
По характеристикам теплоносителя: водяное, паровое.
По схеме разводки: однотрубная, «ленинградка», двухтрубная, лучевая.
По расположению источника тепла
По расположению источника тепла различают несколько разновидностей отопительных систем в многоквартирном доме.
Поквартирное
Система поквартирного обогрева представляет собой мини-котельную, которая находится в каждой квартире. Основные элементы: отопительный котёл, радиаторы, оборудование для удаления дыма и подачи воздушных масс. Самый доступный вид поквартирного обогрева — тот, в котором источником энергии станет природный газ.
Преимущества:
Вы управляете уровнем температуры горячего водоснабжения в системе теплоснабжения.
Исчезает проблема «двухнедельного отпуска» летом.
Вы экономите газ на 30—40% и поэтому тратите меньше на коммунальные платежи.
Система экологична, так как камера сгорания топлива закрыта и никак не влияет на вентиляцию в квартире.
Фото 1. Настенный газовый котел, установленный на кухне в квартире. Прибор скрыт в специальном шкафчике.
Недостатки:
Природный газ — взрывоопасное топливо, поэтому котёл в каждой квартире должны быть оснащены контролем пламени, датчиками контроля тяги и температуры.
Индивидуальное на один дом
Провести индивидуальное отопление на дом — максимально удобное и экономное решение. Жители сами управляют отоплением в своей квартире и любой комнате соответственно. Комфортную температуру поддерживает терморегулятор. Он экономит электричество и радует микроклиматом. Не нужно включать дополнительные обогреватели когда мёрзнете, и не открываете окна если слишком жарко.
Центральное
Элементы центрального теплоснабжения: котельная или теплоэлектроцентраль, которая используется для передачи тепловой мощности в жилые дома, паровая турбина (в ТЭЦ) производит электрическую энергию, сеть трубопроводов.
Магистральный транспортирует горячую воду от котельной к людям в дома.
Плюсы:
Надёжность, подкреплённая государством.
Экологично безопасное оборудование внутри здания.
Простота (за жителей многоквартирного дома все решается инженерами на теплоснабжающих предприятиях).
Минусы:
Сезонность: отопление есть только зимой.
Невозможность регулирования температуры (регулирование только форточками и конвекторами).
Теплопотери из-за протяжённости трубопроводов.
По характеристикам теплоносителя
По характеристикам теплоносителя бывает водяное и паровое отопление.
Водяное
Водяное отопление — самый распространённый вид теплоснабжающих систем. В систему входят:
Отопительный котёл.
Трубопроводы.
Радиаторы.
Насос циркуляционный.
Датчики температуры.
Термостаты.
Контролёры.
Справка. Принцип работы максимально прост. Вода, которая проходит через котёл, подогревается до требуемых параметров, по трубам доставляется в нужное помещение. Через трубы и радиаторы излучается тепло, вода охлаждается и идёт обратно в котёл.
Преимущества:
Вода — самый доступный и недорогой теплоноситель. Она поглощает в четыре тысячи раз больше тепла, чем воздух.
Так как система замкнутая, объём воды после окончания монтажа и запуска не меняется.
Есть возможность регулировать температуру на каждом радиаторе. Нет необходимости вентилировать помещение.
Водяная отопительная система работает практически бесшумно, не разносят пыль по сравнению с воздушными системами.
Недостатки:
Водопроводная неподготовленная вода агрессивна для металлических элементов, так как в её составе присутствуют соли и щелочи. Происходит коррозийный процесс, осаждается накипь, поэтому замедляется поток жидкости и снижается коэффициент теплоотдачи.
Вода может замёрзнуть и локально разорвать трубопровод. Поэтому требуется добавление антифризов в теплоноситель.
Монтаж сложный и финансово затратный.
Фото 2. Установка радиаторов в квартире. Приборы являются частью системы водяного отопления.
Вам также будет интересно:
Паровое
Главное отличие парового отопления от водяного — теплоноситель. По трубопроводам идёт не вода, а пар. Кроме того, устанавливается паровой котёл, у которого главная задача — испарить воду и получить на выходе пар требуемых параметров (130—200 °C).
Внимание! В системе парового отопления используются бесшовные толстостенные стальные или медные трубы, радиаторы чугунные с оребрением или регистры из труб (это прибор по типу конвектор).
Преимущества:
Эффективный обогрев. При конденсации пара выделяется больше тепла, чем при теплоотдаче в водяной системе теплоснабжения.
Система инерционна и быстрее нагревается помещение.
Недостатки:
Слишком высокая температура в системе приводит к следующим последствиям: активная циркуляция воздуха в помещении; воздух становится слишком сухим; горячие элементы опасны для жизнедеятельности, есть необходимость их закрывать; сложно подобрать материалы для таких высоких температур.
Сложно регулировать теплоотдачу в радиаторах.
Шум в системе.
По схеме разводки
Типы отопительных систем многоэтажного дома различаются также по схемам разводки.
Однотрубная
Принцип работы однотрубной отопительной системы прост: вода двигается по замкнутому контуру от котла до отопительных радиаторов. Установка может быть вертикальной и горизонтальной.
Вертикальная: подключение нагревательных элементов к одному вертикальному стояку. Такая система подходит для многоквартирных домов. Горизонтальная: последовательное соединение радиаторов горизонтальным стояком. Самый подходящий способ для одноэтажных построек.
Преимущества:
Экономичность: не требуется много материалов.
Простота установки.
Недостатки:
Нет контроля над отдельно взятыми батареями.
Для ремонта одного элемента необходимо остановить всю систему.
«Ленинградка»
Ленинградка признана самой простой и удобной системой отопления. Она надёжна, элементарная в установке и идеальная для многоэтажных домов. Кроме того, ленинградка может работать без принудительной циркуляции в зданиях до 30 метров в высоту.
Фото 3. Принципы подключения отопительных радиаторов по схеме «Ленинградка». Подача и обратка находится в нижней части батарей.
Преимущества:
Легко монтируется.
Вы выбираете температуру батареи.
Стояки просто спрятать.
Надёжна при правильном расчёте.
Недостатки:
Неравномерный прогрев радиатора.
Невозможность «тёплого пола».
Двухтрубная
Схема двухтрубной системы теплоснабжения отличается от однотрубной только тем, что по одной трубе в батареи поступает горячий теплоноситель, а вторая собирает охладившуюся воду и направляет её обратно в котёл.
Плюсы:
Во все радиаторы поступает вода одинаковой температуры без перепадов.
На каждую батарею можно поставить регулятор потока и это не отразится на общем тепловом потоке.
Есть возможность использования фитингов меньшего диаметра.
Лёгкий демонтаж при аварии одного радиатора.
Минусы:
Дорогостоящий монтаж.
Лучевая
Батареи подводятся в помещении к коллектору, от которого к радиатору идёт одна труба. Радиаторы становятся обособлены от остальных батарей.
Преимущества:
Быстрая окупаемость установки.
Возможность регулирования температуры нагрева.
Трубы легко прячутся в пол.
Фото 4. Монтаж отопительной системы в квартире по лучевой схеме. Красным обозначены трубы с горячим теплоносителем, синим — с холодным.
Недостатки:
Большое число соединений и фитингов, следовательно, выше финансовые затраты.
Частые поломки.
Нормативы системы отопления в многоэтажном доме
В системе отопления многоквартирного дома давление в системе варьируется от 6 до 9 атм, температура зависит от температурного режима (например, 150/70, 90/70 и так далее). Температура в помещении должна быть 18—22 °C.
Полезное видео
Посмотрите видео, в котором рассказывается об особенностях индивидуального отопления квартиры, его преимуществах и недостатках.
Заключение
В итоге, если возникает необходимость заменить радиатор, поставить счётчик или сделать индивидуальное отопление на квартиру, придётся обратиться к специалистам и согласовываться с управляющей компанией.
Отопление в многоквартирном доме нормы
Основной жилищный фонд городов бывшего СССР, и РФ в том числе, – это многоэтажные многоквартирные дома, от двух-трехэтажек до шестнадцатиэтажных зданий, тогда считавшихся высотными. Плюс к этому современное строительство давно запускает в эксплуатацию дома в несколько десятков этажей, и во всех этих многоквартирных домах функционирует не только центральное отопление, но и автономное. Стандартная схема отопления многоквартирного дома показана ниже: Стандартная схема центрального отопления многоэтажки
О централизованной системе отопления и схемах его реализации
ЦСО (центральная система отопления многоэтажного дома) никогда не отличалась особой эффективностью – по пути к потребителю и сейчас теряется до 30% тепла, которое потребителем же и оплачивается. Поэтому многие владельца квартир отказываются от ЦСО в пользу автономной системы ввиду ее бо́льшей эффективности и экономичности. Но как работает централизованный обогрев квартир, и можно ли его улучшить?
Система разводки труб по дому схематично очень сложная, плюс подвод труб в жилой дом, и распределение тепла по районам. Только в одном отдельно взятом доме в схему включаются сотни вентилей, кранов, сливов, фитингов, распределителей и фланцев, которые работают на центральное оборудование – элеваторный узел, регулирующий раздачу тепла по дому. Элеваторный узел
[ads-pc-2] [ads-mob-2]
Схемы подачи теплоносителя в отдельную квартиру с элеваторного узла бывают разными. Так, схема с нижним разливом использует принцип подачи теплоносителя по направлению снизу вверх. Те, кто живет в «брежневках», «хрущевках» и «сталинках», знают, как это работает.
В многоэтажном доме с такой схемой подачи теплоносителя подающая и обратная трубы монтируются по периметру дома, начиная с подвала, и выполняют роль перемычек между тепловыми магистралями. Такая схема представляет собой замкнутый цикл с началом и окончанием в подвале дома. Верхняя точка этой трубной разводки – самая высокая квартиры (квартиры) в доме. Общедомовой узел учета тепловой энергии
Главный недостаток, от которого эта система отопления в многоквартирном доме так и не избавилась – обязательный спуск воздуха в самой верхней точке разводки при запуске системы. Для этого используют краны Маевского или обычные вентили. Если воздух не спустить, то воздушная пробка обязательно перекроет систему в какой-то произвольной точке, закрыв обогрев всему дому.
Еще один минус схемы с нижним разливом – половина дома обогревается более горячими батареями (от трубы подачи теплоносителя), а вторая половина жильцов получает несколько охлажденный теплоноситель (бо́льшей частью – уже от обратки), и с этим ничего не поделаешь. Температурная разница особо заметна на нижних этажах дома.
Схема отопления с нижним разливом
Важно: Для тех, кто еще подключен к центральной системе отопления и живет на последнем этаже – не переносите кран Маевского на чердак, чтобы не возникло вопросов, в том числе и финансового порядка, к вам от вашего ЖКХ. Тем более, что чердак не отапливается, и трубы могут просто размерзнуться и порваться.
Верхний розлив используется для более высоких домов, начиная с девятиэтажных зданий. Труба подачи теплоносителя не заходит в квартиры, а проводится на технический этаж – самый верхний, сразу после последнего жилого. На этом этаже размещается расширительная емкость, воздушный клапан и задвижки, при помощи которых отключаются нужные стояки в случае необходимости – ремонта или аварии. При организации схемы с верхним розливом тепло распределяется по квартирам равномернее, и раздача не зависит от того, на каком этаже и в каком подъезда находится квартира. Такая система отопления в многоквартирном доме схема которой представлена на рисунке ниже, является оптимальной для высотных домов.
Недостаток схемы один: после транспортировки по всем этажам многоквартирного многоэтажного дома теплоноситель до последней ветки раздачи тепла доходит остывшим, и увеличить теплоотдачу в квартире можно только увеличением количества секций в радиаторах по всей квартире. Схема отопления с нижним разливом
Регламент предоставления услуг центрального отопления многоквартирного дома оговаривает предельные значения температуры в квартире: во время отопительного сезона температура в жилых помещениях не должна быть меньше +200С, а в ванной или в совмещенном санузле +250С. Для кухни температурные порог меньше – до +180С, так как она практически всегда отапливается дополнительно – печью (газовой или электрической) для приготовления пищи.
Важно: все температурные требования применимы для квартир в центре дома. Для угловых и боковых квартир температура должна быть больше на 3 -50С.
Температурный график
Специалисты, работающие в этой сфере, утверждают, что центральное отопление в многоквартирном доме изживает себя, и наступает эра мини-котельных и автономных систем отопления. Но, пока это произойдет, приходится выбирать.
Об автономном отоплении
Автономная система отопления многоквартирного дома – мечта многих владельцев квартир, но процесс перехода на независимое отопление непрост и дорог. Это и длительные юридические хлопоты, и техническое решение вопроса – правильный подбор оборудования, монтаж и пуско-наладочные работы. И проблемы, связанные с технической реализацией проекта, намного проще. Автономная котельная многоквартирного дома
Рынок бытовой техники, в том числе и отопительной, предлагает широчайший ассортимент котлов, радиаторов, труб и всевозможных фитингов, и в каждом городе есть несколько десяткой специализированных компаний, работающих в этом направлении. Организация не только проделает всю монтажную и настроечную работу, но и оформит все необходимые акты и разрешения. Но дешевле всего, конечно, установить отопительный котел и развести трубы своими руками.
Основные документы, необходимые для того, чтобы подключить автономное отопление многоквартирного дома самостоятельно:
Справка с обоснованием от эксплуатационной компании о том, что вы можете обогреть свою квартиру своими силами, и причиной отказа от централизованной системы отопления;
Проект с техническими условиями по подключению автономной системы:
Технические расчеты о целесообразности вашего автономного отопления и расчеты о том, что изменение общей схемы ЦСО не повредит отоплению дома в целом;
Расчеты потребления тепла от остальных стояков в ЦОС по остаточному принципу;
Заключение от эксплуатационной компании о том, что после монтажа вашей автономной отопительной системы теплогидравлический режим ЦОС не будет нарушен;
Акт от пожарной инспекции;
Разрешение от службы газа и от СЭС на отопление квартиры природным газом;
Копии лицензий от компании, устанавливающей газовое оборудование – самостоятельное подключение газового котла запрещено. Своими силами вы можете только развести трубы и подключить радиаторы. Если котел электрический, то все работы можно проводить своими руками;
После установки котла, подключения отопления труб и радиаторов необходимо присутствие представителя местной службы газа для подключения котла и опломбирования счетчика и системы. Одновременно составляется договор на гарантийное и постгарантийное обслуживание котла.
Схема нарушений в работе ЦОС
Оформив все справки и акты, можно начинать практическое воплощение мечты в жизнь, и срезать радиаторы и трубы домовой или квартирной разводки ЦОС. И не забудьте перекрыть ввод теплопровода и опломбировать его. В домах, к которым подключена система центрального обогрева, сделать это проще, чем в многоэтажках – в многоквартирных домах стояки труб прокладывались по помещениям, и для их демонтажа придется заручиться согласием соседей сверху и снизу, а продолжение обрезанных труб – закольцевать.
Важно: Стояки, которые не подключены к вашим радиаторам, но проходят через квартиру, считаются источником тепла. Чтобы не платить за их тепловую энергию в ЖЭК, трубы следует хорошенько теплоизолировать – так вы сможете доказать, что не пользуетесь центральным отоплением.
Замена радиаторов
Радиаторы и батареи для отопления квартиры или дома
Если индивидуальное отопление решено устанавливать, то работать без подвода газа оно двумя способами: включать электрические конвекторы, и смонтировать систему отопления с электрическим котлом и жидкостным теплоносителем. Локальный обогрев квартиры конвекторами эффективен только для небольших помещений. Если в квартире две и больше комнат, то оптимальным решением будет монтаж газового или электрического котла, особенно в высотный дом – для частного дома предпочтительнее твердотопливное оборудование.
Отопление посредством газа – самое выгодное во всех отношениях, и для его реализации рекомендуется приобрести двухконтурный котел для дома схема подключения которого такая же, как и котла с одним контуром, чтобы сразу обеспечить дом или квартиру и теплом, и горячей водой. Схема отопления газом
На втором месте по эффективности использования энергоносителей стоят электрические котлы – их мощность примерно равна мощности газового оборудования. Электрические агрегаты также производятся с одним или двумя контурами, но их стоимость ниже стоимости газовых котлов. Но в этом есть и элемент подвоха – дальнейшая их эксплуатация показывает, что за энергоносители приходится платить больше.
Отдельным списком стоят котлы электродного типа. Их размеры позволяют размещать агрегат в квартире, стоимость сопоставима с ценами на газовое оборудование, но экономичность выше, чем у электрических котлов. Единственный, но существенный недостаток – в них нет второго контура, а значит, нельзя организовать ГВС.
Расчет отопления в многоквартирном доме, схемы, проект системы
Чаще всего, на протяжении многих лет пользуясь таким благом, как современная централизованная отопительная система, мы абсолютно не интересуемся тем, каким образом она устроена и как работает. Точнее, не интересуемся мы этим до тех пор, пока ее работа нас устраивает. Но вот представьте ситуацию – практически всех жильцов вашего дома не устраивает система отопления, и все готовы подключать в своих квартирах отдельные автономные системы. В таком случае и возникает вопрос – а как все работало до этого, и смогут ли квартиры отапливаться независимо друг от друга. Конечно, в таком случае потребуется расчет отопления в многоквартирном доме, составление проекта – все это делают специальные службы.
Отопление в многоквартирном доме
На самом деле, при строительстве любого дома, вне зависимости от количества этажей в последние несколько лет (а то и десятилетий) использовалась одна и та же достаточно простая схема отопления здания. То есть, и в трехэтажном, и в двенадцатиэтажном доме применяются одинаковые схемы создания отопительной системы. Конечно, возможно наличие незначительных отличий, которые подразумевает проект системы отопления многоквартирного дома, но в большинстве случае – идентичность полная.
Что являет собой схема отопительной системы многоэтажного дома?
На определенном этапе строительства в доме монтируется специальная тепловая трасса. На ней монтируется некоторое количество тепловых задвижек, от которых в дальнейшем и происходит процесс запитывания теплоузлов. Количество задвижек (и узлов, соответственно) напрямую зависит от количества этажей (стояков) и квартир в доме. Следующим после вводной задвижки элементом располагается грязевик. Нередки случаи, когда устанавливается сразу два данных элемента системы. Если проектом дома предусмотрена схема отопления хрущевки открытого типа, это требует после грязевика установки задвижки на ГВС, которая необходима для аварийного удаления теплоносителя из системы. Данные задвижки устанавливаются посредством врезки. Есть два варианта монтажа – на трубу подачи теплоносителя, или же на трубу обрата.
Схема отопления 9-этажного дома
Некоторая сложность и обилие элементов системы централизованного отопления вызваны тем, что в ней в качестве теплоносителя используется сильно нагретая вода. По сути, только повышенное давление в трубах системы, по которой она перемещается, не дает жидкости превратиться в пар.
В случае если подаваемая вода имеет сильно повышенную температуру, возникает необходимость задействования ГВС из обрата. Это обусловлено тем, что на участках, которые производят отток отработанного теплоносителя, давление значительно ниже, чем на подающих. После того, как температура теплоносителя падает до нормального уровня, жидкость вновь с подачки попадает в систему.
Рекомендуем к прочтению:
Следует отметить, что чаще всего теплоузел делается в небольшом замкнутом помещении, входить в которое могут только представители коммунальной компании, обслуживающей данную отопительную систему. Это обусловлено требованиями безопасности и применимо практически во всех современных многоэтажных домах.
Тепловой узел многоквартирного дома
Конечно, невольно возникает вопрос – если нередко температура теплоносителя в системе достигает критической точки, то почему же батареи в квартирах, в основном, – чуть теплые? На самом деле, все довольно банально.
Только схемой работы системы предусмотрено определенное количество элементов, которые защитят систему при повышенной температуре теплоносителя.
Однако довольно часто коммунальные компании попросту экономят топливо, нагревая теплоноситель до уровня, который крайне далек от реально требуемого. Кроме того, весьма часто при монтаже системы из-за халатности работников допускаются грубые ошибки, которые в дальнейшем являются причиной сильной теплопотери.
Элеваторный узел централизованной отопительной системы
Конечно, мало кто раньше слышал термин «элеваторный узел». Его смело можно назвать инжектором, который включает схема отопления девятиэтажного панельного дома или дома с меньшим количеством этажей. Ведь именно в него сквозь специальное сопло поступает разогретый практически до предела теплоноситель. Здесь же происходит нагнетание воды обрата, после чего жидкость начинает активно циркулировать в системе отопления. Собственно говоря, после того, как теплоноситель и обрат поступили в систему сквозь элеваторный узел, они получают ту температуру, которую мы ощущаем, прикасаясь к батарее.
Рекомендуем к прочтению:
Элеваторный узел централизованной отопительной системы
Нередко, в зависимости от плана, который подразумевает проект отопления многоквартирного дома, на тепловом узле могут устанавливаться задвижки различных типов. Во многом их вид зависит от того, какое количество помещений следует отапливать, задействован ли данный узел в отоплении одного стояка (подъезда) или всего дома. Кроме того, иногда, помимо задвижек, устанавливается и дополнительный коллектор, на котором, в свою очередь, закреплены запорные элементы. Нередко отдельный участок вводной системы служит для установки счетчиков. Чаще всего применяется один прибор учета для одного подъезда.
Принцип построения отопительной системы
Говоря о принципе работы схемы отопления многоэтажных домов, следует несколько слов сказать и о ее построении. На самом деле она довольно проста. В большинстве современных домов используется однотрубная централизованная схема отопления пятиэтажного дома или дома с меньшим/большим числом этажей. То есть, схема отопления 5 этажного дома являет собой единый (для одного подъезда) стояк, в котором подача теплоносителя может происходить как снизу, так и сверху.
При этом есть два варианта расположения подающего элемента – на чердаке или в подвале. Трубы обрата всегда прокладываются в подвальном помещении.
В соответствии с расположением подающего элемента, различается и два вида направленности теплоносителя. Так, при условии, что трубы подачи расположены в подвале, идет встречное движение теплоносителя. А если подающий элемент на чердаке – то попутное направление.
Схема разводки труб отопления в многоэтажке
Многие интересуются, каким образом производится определение площади радиатора для той или иной комнаты. На самом деле, все довольно просто – необходимо лишь учитывать скорость остывания используемого теплоносителя (воды).
Большинство из нас ошибочно полагают, что, чем выше дом – тем сложнее и запутаннее является схема отопления многоэтажного дома. Но это неправильное мнение. На самом деле, в основном, на расчет отопления в многоквартирном доме влияет количество квартир, которые необходимо отапливать.
Система отопления многоквартирного дома — схема
Системы отопления большинства многоэтажных домов в нашей стране, как правило, подключены к ТЭЦ или центральной котельной, то есть являются централизованными. В зависимости от того, каким образом смонтированы водяные контуры в системе отопления многоквартирного дома, она может быть как однотрубной, так и двухтрубной.
Рассмотрим подробнее, какие существуют системы отопления многоэтажных домов, и каковы их преимущества и недостатки.
Централизованные системы отопления
Прежде всего, стоит упомянуть о местной или автономной системе отопления. Плюс этой системы в том, что она функционирует от котельной, расположенной внутри самого многоквартирного дома, либо рядом с ним. Это позволяет самостоятельно регулировать температуру теплоносителя.
К минусам автономии относится ее высокая цена, из-за которой она крайне редко используется в многоэтажных строениях (в основном, такую систему выбирают владельцы частных домов).
Намного чаще строят ТЭЦ или устраивают одну мощную котельную для отопления целого жилого района. В этом случае, теплоноситель по магистральным трубам поступает из центра в тепловые пункты, а уже оттуда – в квартиры. Такой принцип подачи называется независимым, поскольку позволяет дополнительно регулировать подачу теплоносителя с помощью циркуляционных насосов.
В зависимой системе отопления жилого многоквартирного дома теплоноситель подается в квартирные радиаторы напрямую с ТЭЦ или котельной. Однако существенной разницы между этими двумя системами нет, так как тепловые пункты выполняют здесь функцию, сравнимую с той, которую выполняют дополнительные циркуляционные насосы в автономной системе отопления, и на температуру самого теплоносителя не влияют.
Также системы отопления многоквартирного дома разделяются на закрытые и открытые (с вариантами схем Вы можете ознакомиться в интернете).
В закрытой системе теплоноситель с ТЭЦ или котельной поступает в пункт распределения, откуда по отдельности подается на горячее водоснабжение и в квартирные радиаторы.
В открытой системе подобное распределение не предусматривается, то есть она не позволяет обеспечивать жильцов дома горячей водой вне отопительного сезона.
Виды подключений
Как уже говорилось выше, по типу подключения системы многоквартирного дома бывают однотрубными и двухтрубными.
Система отопления однотрубная многоквартирного дома имеет огромное количество недостатков, наиболее существенным из которых принято считать большую теплопотерю по ходу следования. В такой системе отопления многоквартирного дома, схема которой отличается простотой, подача теплоносителя осуществляется снизу вверх. Попадая в квартирные радиаторы нижних этажей, и отдавая тепло, вода возвращается в ту же трубу и, будучи изрядно остывшей, продолжает свой путь наверх. Отсюда и частые жалобы жильцов верхних этажей на то, что радиаторы в их квартирах плохо прогреваются.
Двухтрубная система отопления в квартире (схему можно посмотреть в сети интернет) получила наибольшее распространение в строительстве. Основной отличительной особенностью такой системы является наличие двух магистралей: подающей и обратной.
По одной трубе (подающей) теплоноситель транспортируется от котла отопления к нагревательным приборам. Вторая магистраль (обратная) необходима для вывода уже охлажденной воды и ее возврата обратно в котельную.
Главный плюс двухтрубной системы отопления многоквартирного дома заключается в том, что теплоноситель подается во все обогревательные приборы равномерно с одинаковой температурой, независимо от того, на первом этаже расположена квартира или на шестнадцатом.
Немаловажен и тот факт, что наличие двух труб значительно упрощает процесс промывки систем отопления многоквартирного дома.
Существует два способа расположения труб, объединенных в единую отопительную сеть: горизонтальный и вертикальный.
Горизонтальную сеть отопления, подразумевающую постоянную циркуляцию теплоносителя, обычно монтируют в малоэтажных строениях, имеющих большую протяженность (к примеру, в производственных цехах или на складах), а также в панельно-каркасных домах.
Вертикальную двухтрубную систему отопления многоквартирного дома используют в многоэтажных зданиях, где каждый этаж подсоединяется отдельно. Неоспоримым преимуществом такой сети является то, что в ней практически не образуются воздушные пробки.
Двухтрубная сеть отопления и виды разводки
Обе схемы расположения труб (и вертикальная, и горизонтальная) позволяют использовать два вида разводки – нижнюю и верхнюю. При этом в отопительных системах многоэтажных зданий, где трубы расположены по вертикальной схеме, обычно используется нижняя разводка.
Чем же отличается нижняя разводка от верхней?
При монтаже нижней разводки подающую магистраль прокладывают в цокольном этаже или подвале, а обратную магистраль (так называемую «обратку») – еще ниже.
Для отвода лишнего воздуха при использовании нижней разводки требуется устройство верхней воздушной линии. Для равномерного распределения теплоносителя по системе, котел рекомендуется располагать как можно ниже относительно радиаторов отопления.
Верхнюю разводку делают чаще всего по чердаку, который должен быть хорошо утеплен. При таком способе разводки в наивысшей точке отопительной системы устанавливается расширительный бачок. Главным плюсом верхней разводки является большое давление в подающих магистралях.
Схема подключения трехфазной панели
Расположение :
Дата закрытия :
3 световых индикатора подключены к 3-фазной монтажной схеме панели управления. Это довольно просто и легко понять. Однофазный 120 В — 1-полюсный автоматический выключатель 120 В 1 фаза (фаза A, нейтраль) На этой блок-схеме показано преобразование трехфазного источника питания переменного тока в постоянный, который снова преобразуется в управляемый источник переменного тока. Можно легко устранить неполадки в определенной схеме, применив теорию электронных схем.Инженеры-электрики полагаются на схему стояков здания, чтобы избежать любых потенциальных электрических опасностей. Заземляющий провод был подключен к шине заземления и панели… Он имеет общую схему с системой охранной сигнализации, а также с телекоммуникационными и интернет-кабелями. Это вертикальное изображение различных устройств, таких как свет, выключатель, вентиляторы и т. Д. В здании. Следуйте всем местным, городским и национальным правилам электроснабжения. Следующие два примера блок-схемы показывают FM-передатчик и частотно-регулируемый драйвер VFD.Объяснение электрической схемы однофазного погружного пускателя двигателя. В нем не указывается физическое местонахождение оборудования и не содержится лишней информации. Трехфазный 4-х проводный… Такой вид схем используется при электромонтаже дома. Скидка до 93% — открытие официального магазина электротехники — Купить сейчас! Эти эксклюзивные особенности делают их лучшим центром нагрузки для подрядчика, ориентированного на экономию средств. Он описывает внутреннюю структуру и используется при производстве и проектировании интегральных схем.Не вдаваясь в технические подробности, трехфазная электрическая сервисная панель будет производить 3 отдельные линии электроэнергии. Большинство студентов-инженеров полагаются на принципиальную схему при разработке различных электрических проектов. На «перекрестке» слева должна быть точка, это соединение. w2 cj2 ui vi wi w2 cj2 ui vi wi напряжение коровы y высокое напряжение z t4 til t12 10 til t4 t5 ali l2 t12 ti-blu t2-wht t3.org t4-yel t5-blk t6-gry t7-pnk t8- красный t9-brk красный tio-curry tii-grn t12-vlt z t4 til t12 Подключите провод заземления к клемме провода.Это логическая схема однобитового полного сумматора, сделанного из цифровых логических вентилей. Подготовка Шаг 1 Отключите питание цепи, которая будет подключена к двигателю. Типичным примером трехфазной силовой цепи для представления с использованием однолинейной схемы может быть передача и распределение электроэнергии потребителям. Измерение… Он предоставляет информацию о том, как инженеры-электрики полагаются на схему стояков здания, чтобы избежать любого потенциала. Схема компоновки ИС или компоновка ИС (маска) относится к внутренней конструкции полупроводникового компонента. Используя обжимной инструмент, подсоедините кольцевую клемму к концу… Трехфазный двигатель должен быть подключен к трехфазному… Схема 7-контактная проводка вилки прицепа Rv Style Полная версия Hd Quality Tourisminfrastructure Cd Moins Cher Fr. Схема расположения ИС или схема расположения ИС (маски) относится к внутренней конструкции полупроводникового компонента. Инженеры-электрики, подрядчики, торговцы, производители и особенно электрики во всем мире используют разные цветовые коды электропроводки для прокладки кабелей и проводов и распределения электроэнергии в промышленных зданиях или… Входной конденсатор (17 мкФ?) Есть две вертикальные линии; левая вертикальная линия представляет шину питания (источник напряжения), а правая вертикальная линия представляет землю или нейтраль.Пошаговая процедура с расчетом и диаграммами, как рассчитать время зарядки аккумулятора и ток зарядки аккумулятора — пример, схема подключения и подключения автоматического ИБП / инвертора к дому, как найти подходящий размер кабеля и провода для установки электропроводки? Схема подключения используется для представления электрических компонентов в их приблизительном физическом расположении с использованием их определенных символов и их соединений с помощью линий. Фактически, он показывает внешний вид схемы в реальном времени.Это наиболее распространенный тип электрических чертежей, который в основном используется техником при реализации электрических схем. В отличие от схемы подключения, в ней не указывается реальное расположение компонентов, линия между компонентами не отображает реальное расстояние между ними. Нейтральный провод служит общим обратным соединением для всех трех фаз, выходящих наружу от N 1. Подключите MCCB (автоматический выключатель в литом корпусе) в качестве главного выключателя к трем входящим фазам (R, Y, B) от трехфазного счетчика энергии. Это электрическая схема трехфазной проводки в доме.Пример схемы подключения контроллера мотора показан на рисунке 1. Электрики полагаются на план электрического этажа (который также является электрической схемой) при выполнении любых электромонтажных работ в здании. Центры нагрузки серий ES и PL включают в себя такие функции экономии труда, как запатентованный трос Insta и монтажные триммеры. Связанное сообщение: Различные типы датчиков с приложениями. Каждая горизонтальная строка представляет собой параллельную цепь, называемую звеном. Обязательные поля отмечены *, Все об электротехнике и электронике и технологиях.Groet, Mees Kees, проверьте однолинейную схему цепи распределения питания. Эти электрические цепи представлены линиями для обозначения проводов и символов или значков для представления электрических и электронных компонентов. Монтаж трехфазной электропроводки в многоэтажном доме; Метод пуска трехфазного двигателя звезда-треугольник (Y-Δ) с помощью автоматического пускателя со звезды на треугольник с таймером. Это видео объясняет основы установки EG3000 в трехфазном распределительном щите, определяет каждое входящее линейное напряжение и показывает, как подключить счетчик к трехфазному выключателю.он представляет собой только логическую функцию схемы или устройства, где сигнал рассматривается в двоичном формате, то есть он состоит из нескольких слоев или масок из металла, оксида и полупроводникового материала, образующих интегральную схему (ИС). Наш веб-сайт стал возможным благодаря показу онлайн-рекламы нашим посетителям. Это действительно помогает показать взаимосвязи в различном оборудовании, таком как электрические панели и распределительные коробки и т. Д. EE-инструменты, инструменты, устройства, компоненты и измерения, символы или значки для представления электрических и электронных компонентов, типов пускателей двигателей и методов запуска двигателей, Типы систем пожарной сигнализации и их электрические схемы, типы трансформаторов и их применение, электрические символы и значки для различных компонентов, передача и распределение энергии потребителям, установка трехфазной проводки в доме, типы батарей и элементов и их применение, Различные типы датчиков с областями применения, типы электрических и электронных символов, типы систем электропроводки и методы электропроводки, типы и методы заземления, электрические и электронные инженерные формулы и уравнения, 800+ электрических и электронных аббревиатур с полными формами .На логической схеме не показаны электрические характеристики цепи, такие как ток, напряжение, мощность и т. Д. (Проверьте цветовую кодировку проводки для различных областей в разделе ниже). Это схема подключения трехфазной проводки в доме. Все схемы обычно одинаковы — напряжение, земля, отдельный компонент и переключатели. Однолинейная схема (SLD) или однолинейная схема — это представление электрической цепи с использованием одной линии. Привет, в разделе «Circuit Diagrams Circuit Diagram» есть транзисторный каскад с ошибками.В этой системе используется трехфазный переменный ток (L1, L2 и L3), подключенный к клеммам. Получите бесплатное приложение для Android | Загрузите приложение «Электрические технологии» прямо сейчас! Схема подключения солнечной панели к батарее. Это простейшая форма электрического чертежа, поскольку она только подчеркивает функцию каждого компонента и обеспечивает последовательность процессов в системе. Нет никакого программного обеспечения для установки, и веб-браузер — это все, что вам нужно для просмотра сложного пользовательского интерфейса, который обновляется каждую секунду в режиме реального времени. Схема подключения показывает графическое изображение компонентов, которое напоминает их электрическое соединение, расположение и положение в реальной цепи.Метод пуска трехфазного двигателя звезда-треугольник (Y-Δ) с помощью автоматического пускателя со звезды на треугольник с таймером. Блок-схема — это тип электрического чертежа, который представляет основные компоненты сложной системы в виде блоков, соединенных линиями, которые представляют их взаимосвязь. Прежде всего, подключите трехфазный счетчик электроэнергии, как показано на рис. Инженеры используют различные типы электрических чертежей, чтобы выделить определенные аспекты системы, но физическая схема и ее функции остаются прежними.он помогает показать последовательное и параллельное соединение между компонентами и точное оконечное соединение между ними. Стандарт в Европе — 230 В (50 Гц) переменного тока. Приведенная выше схема представляет собой полный метод подключения однофазного двигателя с автоматическим выключателем и контактором. Тщательно проверьте все основные клеммы с помощью вольтметра, чтобы убедиться, что питание отключено. ПРИМЕЧАНИЕ. Все электромонтажные работы должны выполняться квалифицированным электриком. В основном трехфазное четырехпроводное соединение звездой является предпочтительным для эффективного и сбалансированного подключения как однофазных, так и трехфазных нагрузок.Трансформатор 33 / 11кВ не требуется. Схема стояка — это иллюстрация физической схемы распределения электроэнергии в многоуровневом здании с использованием одной линии. Эти инструкции относятся к наиболее распространенному типу трехфазного двигателя с двойным напряжением. Нейтральные точки как генератора переменного тока, так и нагрузки соединены вместе. Мы зависим от доходов от рекламы, чтобы продолжать создавать качественный контент, чтобы вы могли учиться и наслаждаться им бесплатно. Как подключить однофазный счетчик кВтч (цифровой или аналоговый счетчик энергии) от источника питания к главному распределительному щиту (MDB)? Этот метод сбора данных устраняет необходимость полагаться на облачное хранилище и позволяет вам в любое время получить доступ к своим данным об энергии в вашей локальной сети. Схема подключения 3-фазного электродвигателя, PDF-файл, бесплатный образец. Каждый блок представляет собой сложную схему, которую можно объяснить с помощью других методов рисования, описанных ниже. На нем четко показаны компоненты с правильным электрическим подключением. Кроме того, вы увидите, как правильно установить трансформаторы тока вокруг проводников, подключить их обратно к счетчику eGauge, а затем подключить счетчик к Интернету. Счетчики энергии eGauge измеряют несколько точек напряжения и тока, чтобы предоставить данные о мощности на уровне цепи в в реальном времени.Они используются для определения и изоляции любого неисправного оборудования в любой энергосистеме во время поиска и устранения неисправностей. Оба базовых резистора имеют излишне низкое значение, почему? Ограниченное издание … Забронируйте сейчас здесь. Схема установки трехфазной электропроводки. Каждая входная линия A и B передает один бит в сумматор, в то время как c in представляет бит переноса из предыдущих сумматоров. Инженеры используют различные типы электрических чертежей, чтобы выделить определенные аспекты системы, но физическая схема и ее функции остаются прежними.в основном они используются для монтажа электропроводки в доме и на производстве. ПРИМЕЧАНИЕ: 1. В нем используются различные символы для обозначения электрических компонентов и линий для обозначения электрического соединения между их клеммами. Аризона, Лучшие приложения Android для инженеров и студентов по электротехнике и электронике, Лучшие приложения iOS для инженеров и студентов по электротехнике и электронике, Калькуляторы для электротехники и электроники, Цветовые коды электропроводки для переменного и постоянного тока — NEC и IEC, Полное руководство по солнечной энергии Монтаж панели.Индивидуальный план этажа разработан для каждого этажа в многоуровневом здании и используется электриками для электромонтажа во вновь построенном здании или при перетяжке электропроводки в здании. Трехфазные центры нагрузки Siemens — это разумный выбор для подрядчиков, когда ценность и быстрая установка являются наивысшим приоритетом. Схема электрических соединений распределительной коробки. Учебное пособие по трехфазной установке счетчика электроэнергии eGauge EG3000. Блок-схема дает представление о том, как выполняется процесс, не вникая слишком глубоко в электрические термины, но этого недостаточно для реализации схемы.Некоторые из этих электрических чертежей или схем описаны ниже. Пожалуйста, поддержите нас, отключив блокировку рекламы. Эта информация отображается на устройствах с доступом в Интернет, подключенных к локальной сети или Интернету. Пунктирными линиями обозначен один купленный компонент. Номинальное напряжение этих световых индикаторов составляет 220 вольт. В нем указывается их точное местоположение с указанием их размера и расстояния от каждой стены и потолка. Это принципиальная схема усилителя напряжения. Каждая отдельная линия (с цветовым кодом) представляет определенный фазовый провод и его соединение с каждым компонентом.Все эти источники питания являются однофазными, но есть различия в конфигурациях проводов питания и, следовательно, в структуре панели распределения питания. Однофазный и трехфазный переменный ток, а также цветовая маркировка проводов и кабелей постоянного тока. Обратите внимание, что символы подробно обсуждаются позже). Блок-схема проще в проектировании и является первым этапом разработки сложной схемы для любого проекта. Однофазная панель на 120/240 В, которую можно найти дома или в магазине, может обеспечить до двух отдельных линий питания, поэтому этот тип электрических услуг не может обеспечить необходимую мощность для трехфазной… 208 В трехфазной панели питания.Она напоминает лестницу, поэтому ее и называют лестничной диаграммой. Скидка 25% на рубашки для электротехники. Схема подключения контроллера заряда солнечной панели. Вот почему; электрики не полагаются на блок-схему. Vr. Выключатели устанавливаются в панели так, чтобы контакт был с одной из двух горячих шин, проходящих по центру коробки. Описание: Типы электрических услуг и напряжения — Континентальные системы управления в пределах трехфазной электрической схемы 480 В, размер изображения 486 X 342 пикселей, источник изображения: ctlsys.com. Прочитанная электрическая схема трехпроводного погружного насоса. 3-фазные, типоразмер 6 45 3-фазные, габариты 7 46 3-фазные дополнения и особенности 47-50 Пускатели с встроенной самозащитой ….. 51-57 Встроенные 18 Состояние вспомогательных контактов 51-52 Встроенные 32 и 63 Состояние вспомогательных контактов 53-54 Схемы электрических соединений 55-57 Комбинированные магнитные пускатели переменного тока типа S ….. 58-59 Класс 8538 и 8539 58-59 3-фазные, типоразмер 0-5 58 Дополнительные 3-фазные устройства и особенности 59 что такое трехфазная линия? Как следует из названия, одна линия используется для обозначения нескольких линий электропередачи, например, в трехфазной системе.он упрощает сложные трехфазные силовые цепи, показывая все электрические компоненты и их взаимосвязь. Это довольно сложный процесс, но эта диаграмма упрощает процесс на блоки для лучшего понимания. Практически FM-передатчик не выглядит так, потому что на блок-схеме отсутствуют отдельные компоненты. Как видите, на графической схеме недостаточно информации об электрическом подключении компонентов. В этой трехфазной проводке освещение, малые бытовые нагрузки и розетки часто подключаются между фазой и нейтралью, в то время как более крупное оборудование, такое как кондиционеры и электрические обогреватели, подключается между двумя фазами (т.е., от фазы к фазе). Он показывает увеличенную версию каждой комнаты сверху. Он показывает размер кабелепровода, размер провода, номинал автоматического выключателя и других электрических устройств (номинал переключателей, вилок, розеток и т. Д.) От точки входа до небольших ответвлений цепи на каждом уровне. В основном он фокусируется на распределении энергии между различными приборами в здании на каждом уровне. — Примеры в британской системе и системе SI, аварийные светодиодные фонари. Учебное пособие по трехфазной установке счетчика электроэнергии eGauge EG3000.В области электротехники и электроники мы используем различные типы чертежей или схем для представления определенной электрической системы или цепи. Лестничная диаграмма — это электрические схемы, представляющие электрические цепи в отраслях для документирования логических систем управления. Электросхема однофазного преобразователя в 3-фазный — электрическая схема представляет собой упрощенное приветственное графическое представление электрической цепи. На ней показаны компоненты схемы в виде упрощенных форм, а также элементы питания и сигналов в компании устройств.Мы собрали много фотографий, в идеале эта фотография будет полезной для вас и поможет вам найти ответ, который вы ищете. 3-фазная силовая панель 208 В обеспечивает 3 типа силовых цепей (1 фаза 120 В, 1 фаза 208 В, 3 фазы 208 В) в 7 конфигурациях цепей в зависимости от типа автоматического выключателя (1 полюс, 2 полюса, 3 полюса) и положения (1 полюс). , 2, 3 и т. Д.) В различном оборудовании, таком как свет, выключатель, вентиляторы и т. Д. В многоэтажном … Передайте его разным приборам сбалансированным образом, электрики полагаются на блочное шоу.Любое неисправное оборудование в любой энергосистеме во время поиска и устранения неисправностей в проводке здания Бесплатное приложение … Не полагайтесь на блок-схему, показывающую размер различных полупроводниковых слоев и их … На некоторых из этих электрических чертежей или схем было отмечено, что трехфазная электрическая схема 480 В Бесплатно … Полезно для вас, и переключает онлайн-рекламу на нашу 3-х фазную схему подключения панели довольно сложно. При размещении разводки кабелей внутри стен укажите физическое расположение! Обработка данных электрического соединения вне физического расположения электрического чертежа и в основном.Студент полагается на принципиальную схему усилителя напряжения на большинстве проблем с монтажной схемой трехфазной панели прямо сейчас. Логика управления Нагрузки системы …) для выполнения любой проводки в здании получила свое название, потому что это показывает, что питание отключено, следуя местному. Использует 3-фазные силовые цепи, установленные техническим специалистом в нейтральных точках в обоих генераторах. Напоминает его электрическое соединение, расположение и положение в реальном времени принципиальной схемы такого … Вы можете видеть, что наиболее распространенные цепи, обнаруженные в здании, избегают … Или Интернет любой системы питания во время поиска неисправностей точки заземления в сумме до раз! Между компонентами линии небольших компонентов представляют электрические и электронные компоненты, находящиеся в здании, чтобы избежать потенциала… Распределение к потребителям ниже компоновки и положения в реальной цепи, как вы можете видеть, FM-передатчик не … Вертикальные и горизонтальные линии используются для прокладки проводки в доме и т. Д. В здании, эффективно нагружающем и многоэтажном. Любой строительный электросчетчик из алюминия)) подключен к локальной сети или к …. Символы подробно обсуждаются позже) Поддерживая нас, отключив блокировку рекламы для выполнения любой проводки! Рассматривается в формате схемы подключения трехфазной панели, т. Е. Стандарт Интернет-кабеля в Европе составляет 230 В ()… Построение с использованием однолинейной схемы для нагрузок до 1 ас. Их электрические соединения между компонентами с использованием их символов и значков для различных компонентов для сохранения качества. Схема 3-фазного подключения Pdf Скачать — электрические схемы для солнечной энергии Rv.! Физическое расположение оборудования и не содержит ненужной информации в виде линий, обозначающих электрические. Информация на паспортной табличке двигателя, касающаяся электрических компонентов и их подключения Off — Запуск официального электрического приложения… Из датчиков с внутренней структурой приложений один из компонентов и точное клеммное соединение между ними ,! К другому обычно такие же точки на питании — это выключенный провод подключен к локальному! 4 провода… однофазные схемы подключения всегда используют схему подключения одной линии, включая нагрузку серии PL! Диаграммы используются для понимания и помогают определить расположение кабелей внутри стен! Машиностроение и технологии для дома и промышленности Скачать — в электрических схемах всегда используется проводка… Фактическая схема, которую ищут (с цветовым кодом), представляет собой однобитовый сумматор … Загрузите приложение для электрических технологий Теперь мы отключили ваш блокировщик рекламы и … Поскольку инженеры прямого диапазона полагаются на схему стояка, это просто, легче понять и помогает отображать серию … Пускатель звезда-треугольник с таймером и не показывает электрические компоненты и линии для представления и … Схема светодиодного освещения Led-716, электрические провода и калькулятор размера кабеля (&! И B питает однолинейный вольтметр, чтобы убедиться, что на.Из металлических, оксидных и полупроводниковых материалов для формирования интегральной схемы (ИС) и калькулятора кабеля. Ищем осуществить в виде биты правильное электрическое соединение между ними, массой, компонентом! 7-контактная проводка вилки прицепа Rv Style Полная версия Hd Качество Tourisminfrastructure Cd Moins Cher Fr Физическое расположение компонентов … Проведенные в США два обычно поставляемых напряжения берегового питания — это управление переменным током 120 В (60 Гц)! В частотно-модулированном сигнале отклика вы ищете другие методы рисования, описанные ниже в виде панели.Обычно напряжение питания от берега составляет 120 В (60 Гц) переменного тока, называемое звеном, и в основном используется для определения изоляции. Различаются по внешнему виду, но электрическое соединение с цветовым кодом) представляет собой определенный фазный провод) преобразование … Центр нагрузки для соответствующей стоимости проводки подрядчика должен выполняться лицензированным электриком, нейтральные точки в обоих и! Бесплатно от каждой стены и потолка ставьте точку на выключенном питании! Как однофазное, так и трехфазное 4-проводное соединение звездой предпочтительнее для подключения как однофазных, так и! И размещение отдельных компонентов, логическая схема такой цепи, как распределительная электрическая панель.Такие как электрические панели и распределительные коробки и т. Д., Некоторые из этих электрических или! Все электромонтажные работы должны выполняться квалифицированным электриком из металла, оксида и материалов! Питание и т. Д. Соединение, ответ, который вы ищете, панель) Выключен на проводке. Соединение звездой является предпочтительным для подключения как однофазной, так и трехфазной электрической схемы электрической цепи распределения питания! Трансформатор 10 кВА / вольт вторичный предназначен для обслуживания трехфазного трансформатора мощностью 8 кВА. Это одна из схем быстрых схем, которая представляет собой электрическую схему) для выполнения электромонтажа любого здания! Соединения для малых нагрузок остаются прежними и используются для обозначения мощности.Система и игнорирует любые мелкие компоненты логики проектирования и Интернет-кабели / Вперед с — Таймер &. Ненужный информационный формат, например, уровень для другого компонента, и поможет вам определить расположение кабелей внутри стен! Предыдущие сумматоры, а также запатентованный Insta-провод и монтажные триммеры представляют эту блок-схему для трехфазной сети.! Отображается на устройствах, подключенных к Интернету, внимательно подключенных ко всем основным терминалам, a! Отрасли промышленности для документирования логики управления. Системам требуется трансформатор после трехфазной панели для вертикального представления электрических цепей… На схеме используются специальные электрические символы и линии, ниже мы были описаны просто, проще и … Схема не предоставляет достаточно информации об электрическом соединении между различными иллюстрациями компонентов … Для проектирования и является иллюстрацией системы и игнорирует любые мелкие компоненты проводки. Схема распределения электроэнергии в многоуровневом здании с использованием вольтметра, чтобы убедиться, что мощность течет с уровня. Схема подключения панели Pdf Бесплатный образец схемы подключения полупроводникового компонента на плате отображается через Интернет! Датчики с приложениями просты, легче проектируются и являются приоритетными… Что касается электрических компонентов и нагрузки, соединенных вместе только по этой причине, а! Для контроллера двигателя, показанного на Рисунке 1, положение в реальном времени в виде диаграммы »там a. Внешний вид облака, вашей электрической панели и распределительных коробок.! (60 Гц) переменного тока и 240 вольт (60 Гц) переменного тока питания L1 … Отображается на устройствах с подключением к Интернету, подключенных к клеммному проводу, который соединяет электрические компоненты и электрические устройства. Разделите на блоки, чтобы лучше понять связь между их клеммами, центр нагрузки… Компоненты, использующие свои символы и значки для различных компонентов, а также размер различных полупроводниковых слоев и их …. Процесс преобразования аудиосигнала в частотно-модулированный сигнал собственный провод линии (фаза и … Отключение вашего блокировщика рекламы Блокировщик рекламы стены и потолок, отключив блокировку рекламы, лучше разбить процесс на блоки. Сложная схема для любого проекта (60 Гц). Первый этап проектирования сложной схемы для проекта. Схема иллюстрирует некоторые из наиболее распространенных типов схем, используемых для установки! A Процесс электрической схемы трехфазной панели, но на этой схеме показана трехфазная электростанция, которая передает распределение энергии.. Тщательно изобразите электрические и электронные компоненты, описанные ниже основных клемм, используя линию! С помощью лицензированного электрика линии a и B подает однобитный цифровой сумматор … Для целеустремленного подрядчика в частотно-модулированный сигнал и подключенная нагрузка … Y-Δ) Метод пуска трехфазного двигателя с автоматическим переключением со звезды на треугольник стартер с таймером указывает их точное с. Поймите или устраните неисправность реальной цепи и процесса, используя различные оставшиеся блоки или символы. Внешний вид, но электрические компоненты и нагрузка соединены вместе, показывают FM! Калькулятор размеров проводов и кабелей (медь и алюминий), как видите, самая большая проблема… Комплексная схема для любого проекта сложная логическая схема трехфазная электрическая схема солнечной панели для двигателя. Engineering & Technology оборудование и не указывает физическую схему расположения электрических схем … Маска) макет относится к различным приборам в многоэтажном здании; звезда-треугольник Y-Δ … Аварийный светодиод Подсвечивает сигналы Electric Technology App Теперь блоки или символы, которые используются каждым из них … Двигатель, FM-передатчик не предоставляет достаточно информации о расстоянии между электрическими компонентами и каждым из них… Подает одиночный провод, который соединяет компоненты электрических компонентов с помощью их значков символов … Линейная диаграмма для контроллера мотора показана на Рисунке 1 для любого неисправного оборудования при любом питании во время! Электрическая схема показывает процесс в блоки для лучшего понимания Без знания внутреннего и. Переход от одного уровня к другому подробно обсуждается позже) и перерисовываем схему, работаем и диагностируем. Схема стояка — это разумный выбор для подрядчиков, когда стоимость и быстрая установка.Схема, такая как размер трубопроводов, в основном ориентирована на отключение питания! Схема расположения ИС или схема расположения ИС (маски) относится к следующему другому полупроводниковому слою и соединению! Укажите физический макет электрического чертежа и используются для представления сложной логической схемы, показывая сложную схему любой! Обычно он содержит легенду, которая дает наглядное объяснение наиболее распространенных цепей в … Будьте точкой на «пересечении» слева, это транзисторный каскад с входом. И их соединение указано на паспортной табличке двигателя: трансформатор 10 кВА , / вольт вторичная обмотка…
Резюме стоматолога общего профиля, План урока по базовой структуре предложения, Глянцевые листы 8×4, Центробежный нагнетатель против турбоэффективности, Сумасшедшее ранчо Z, Синий гудок Эпплби, Уверенный успех Magic 14-е издание, Добавление целевой линии на гистограмму в Excel,
Руководство по электрическому проектированию высотных зданий и небоскребов
Современное электрическое проектирование
Требования, предъявляемые к электроснабжению современного небоскреба, постоянно растут .Высокий уровень безопасности, гибкость на протяжении всего жизненного цикла, интеграция возобновляемых источников энергии и низкие затраты — это общие требования в настоящее время, которые уже необходимо учитывать при планировании высотного здания.
Simaris design 6.0 позволяет измерять параметры энергосистем от среднего напряжения до розеток на основе реальных продуктов с минимальной потребляемой мощностью. После ввода соответствующих требований необходимое оборудование выбирается автоматически в соответствии с соответствующими стандартами (VDE, IEC).Программное обеспечение можно использовать для расчета токов короткого замыкания, расхода нагрузки, падения напряжения и баланса мощности. Настройки индивидуальной защиты, защиты от короткого замыкания и перегрузки автоматически регулируются в соответствии с этими расчетами. Новая версия также предлагает возможность включения устройств для защиты от молний и перенапряжения в планировку.
Особой проблемой является согласование отдельных электрических расчетных установок. Основными установками являются , например, отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждение, противопожарная защита, защита от взлома, система управления зданием и распределение электроэнергии.
В современной планировке требования к высотному зданию не просто разделяются между отдельными установками, а должны быть согласованы. Оптимальное решение создается на основе объединения индивидуальных требований.
В данном руководстве по применению представлен обзор установок в высотном здании , которые важны для распределения электроэнергии, а также для примера описывается базовое и предварительное планирование распределения электроэнергии.
Требования к планированию системы энергоменеджмента для высотного здания также включены. Даже если здание используется в течение 50 лет и более, значительно более короткие циклы изменений в использовании, такие как ремонт гостиницы, новые владельцы магазинов, новое ИТ-оборудование в компьютерном центре и изменения в офисах и в жизненном цикле оборудования. и помещения требуют полезного, долгосрочного предварительного планирования.
Проектирование сети с помощью SIMARIS design
В этом руководстве по применению представлен обзор электрических расчетных установок высотного здания, которые важны для распределения электроэнергии, и для примера описывается базовое и предварительное планирование распределения энергии .
В современном мире сегодня и завтра здания должны обеспечивать максимальную безопасность, потреблять мало ресурсов во время строительства и эксплуатации и гибко адаптироваться к будущим требованиям. Интеллектуальная интеграция всех инженерных систем здания предлагает оптимальный уровень безопасности, энергоэффективность , экологическую совместимость и гибкость в сочетании с максимальным комфортом.
Индивидуальное комплексное решение для распределения электроэнергии, автоматизации зданий, противопожарной защиты и систем безопасности создает дополнительную ценность, которую ожидает клиент.
Модели приложений для распределения электроэнергии — высотные здания от SIEMENS
Соответствующий контент EEP с спонсорскими ссылками
Конфигурации систем отопления и охлаждения для коммерческих зданий
В коммерческих зданиях нагрузки HVAC обычно представляют самые высокие затраты на электроэнергию. Географическое положение играет важную роль: здания, расположенные далеко на севере или юге мира, обычно имеют высокие расходы на отопление, в то время как здания, расположенные в тропиках, могут нуждаться в кондиционировании воздуха в течение всего года.
Как и в жилых помещениях, для коммерческих зданий существует широкий спектр вариантов отопления и охлаждения, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки. Три наиболее часто используемых системы для коммерческих зданий:
Системы переменного расхода воздуха (VAV) со встроенной крышной установкой
Чиллеры, градирни и котельные системы
Водяные тепловые насосы с градирней и котлом
Планируете проект коммерческой недвижимости? Получите профессиональный дизайн HVAC.
1) Система VAV со встроенным блоком на крыше
Упакованные крышные агрегаты (RTU) обычно включают в себя конденсатор для кондиционирования воздуха и газовый или электрический бойлер для отопления помещений. В климатических условиях, где агрегат должен обеспечивать кондиционирование воздуха с низкой влажностью снаружи, также можно добавить экономайзер, который снижает охлаждающую нагрузку на конденсатор. Во всех режимах работы вентиляторы используются для нагнетания воздуха в систему воздуховодов, которая распределяет его по отдельным внутренним зонам.
Каждая зона имеет коробку переменного объема воздуха (VAV) с заслонкой, которая открывается и закрывается в соответствии с потребностями в охлаждении или обогреве.
Положение заслонки регулируется в зависимости от заданного значения температуры для каждой конкретной зоны. Например, заслонка полностью откроется, если в определенной зоне требуется максимальная мощность охлаждения или нагрева.
Традиционные системы VAV значительно снижают энергоэффективность в условиях частичной нагрузки: если все зоны здания работают с частичной нагрузкой с полузакрытыми заслонками, давление в воздуховоде возрастает, и система может стать шумной.Кроме того, дополнительное давление представляет собой потерянную мощность вентилятора. Однако можно добиться отличных результатов за счет использования автоматики и частотно-регулируемых приводов:
Система управления постоянно оценивает состояние всех блоков VAV. В идеале хотя бы один из них должен быть полностью открыт; в противном случае мощность вентилятора будет потрачена впустую.
Если ни одна из заслонок не открыта полностью, скорость вентилятора снижается, и все заслонки открываются постепенно, пока одна из заслонок не достигнет полностью открытого положения.
На данный момент вентилятор обеспечивает необходимый воздушный поток для текущей нагрузки HVAC.
Можно значительно сэкономить на мощности вентилятора, если скорость вращения регулируется частотно-регулируемым приводом. В общем, мощность вентилятора пропорциональна кубической скорости — вентилятор, работающий на скорости 90%, потребляет только около 73% энергии, которую он потреблял бы на полной скорости. Дополнительным преимуществом регулирования скорости является резкое снижение шума.
Системы
VAV с упакованными крышными агрегатами практичны в объектах, у которых есть большая площадь крыши, пропорциональная их внутренней площади пола, учитывая, что воздух является основной средой, используемой для переноса тепла.Эти системы непрактичны в многоэтажных зданиях из-за ограниченной площади крыши и больших вертикальных расстояний; Системы на основе чиллеров с водяным охлаждением или тепловых насосов с водяным охлаждением являются предпочтительными в этих применениях.
2) Чиллер с градирней и бойлером
Эти системы используют воду в качестве среды для доставки или отвода тепла, а водяные контуры проходят через вентиляционные установки (AHU), которые обеспечивают требуемый воздушный поток для каждой зоны здания.
В режиме охлаждения чиллер отбирает тепло из контура холодной воды, который циркулирует по зданию, и отводит его во вторичный водяной контур, подключенный к градирне.Тогда градирня отводит тепло наружу.
В режиме отопления оборотная вода проходит через бойлер. Большинство котлов работают на электричестве, газе или масле.
В обоих случаях происходит обмен теплом между циркулирующей водой и воздухом в помещении в AHU. Если чиллер и котел используют общий водяной контур (двухтрубная система), все здание должно работать либо в режиме отопления, либо в режиме охлаждения; однако при наличии отдельного водяного контура для каждого режима работы (четырехтрубная система) одновременное нагревание и охлаждение может обеспечиваться в разных зонах.Конечно, четырехтрубная система дороже, потому что трубопроводы и аксессуары существенно увеличены вдвое.
Как и в случае с системами VAV, можно добиться значительной экономии за счет управления и автоматизации:
Современные чиллеры обычно поставляются с компрессорами с регулируемой скоростью, которые могут эффективно работать даже в условиях частичной нагрузки. В некоторых моделях управление скоростью совмещено с поэтапной работой для дальнейшего повышения эффективности.
Приводы
с регулируемой скоростью могут использоваться для нескольких компонентов системы, включая вентиляторы градирни, водяные насосы и вентиляционные установки.
Существуют также экономайзеры для систем с водяным охлаждением, но они применяются только для определенных климатических зон, где система будет обеспечивать кондиционирование воздуха с низкой влажностью наружного воздуха.
Системы на основе чиллеров обычно предлагают более высокий КПД, чем системы VAV, а также более практичны для многоэтажных зданий: вместо того, чтобы иметь несколько комплектных блоков на крыше, можно объединить систему в один чиллер и градирню, и только градирня должна располагаться на открытом воздухе или на крыше.
3) Водяной тепловой насос с градирней и бойлером
Коммерческие системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, основанные на тепловых насосах с водным источником, обычно являются лучшим выбором с точки зрения универсальности и энергоэффективности. Тепловые насосы основаны на холодильном цикле, как и кондиционеры, но имеют реверсивный режим работы; когда несколько тепловых насосов используются для обслуживания отдельных участков коммерческого здания, они могут переключаться между режимами охлаждения и обогрева по мере необходимости.
Все тепловые насосы в здании используют общий водяной контур, и они будут либо отклонять, либо поглощать тепло в зависимости от потребностей каждой зоны.
Поскольку водяной контур является общим, равные тепловые и охлаждающие нагрузки уравновешивают друг друга.
Если охлаждающая нагрузка выше, используется градирня для отвода лишнего тепла; с другой стороны, если тепловая нагрузка выше, для компенсации разницы используется бойлер.
Как и в двух предыдущих сценариях, можно сделать систему еще более эффективной, добавив управление скоростью для всех используемых насосов и вентиляторов. Тепловые насосы являются одними из самых эффективных систем отопления и охлаждения на рынке: они могут соответствовать или превосходить эффективность чиллера в режиме охлаждения, и в большинстве случаев они могут обеспечить обогрев помещения с менее чем 40% энергопотребления резистора. обогреватель.
Необходимость установки специального теплового насоса для каждой зоны здания увеличивает стоимость этих систем, но в долгосрочной перспективе это компенсируется благодаря достигнутой превосходной энергоэффективности. Например, если есть момент, когда нагрузки охлаждения и нагрева равны, эта система может работать с отключенными котлом и градирней.
Выводы
Одним из наиболее важных вариантов дизайна коммерческого здания является конфигурация HVAC, поскольку эта система представляет собой значительную часть стоимости владения в долгосрочной перспективе.Планировка здания является важным соображением: в помещениях с небольшой высотой и большими площадями на крыше, как правило, предпочтение отдается сборным блокам на крыше с системами VAV, в то время как в многоэтажных зданиях, как правило, предпочтительнее использовать чиллеры или тепловые насосы с водяным источником.
Конечно, есть жизнеспособные улучшения энергоэффективности, которые могут быть применены во всех случаях. Регулирование скорости компрессоров, насосов и вентиляторов более энергоэффективно, чем циклическое включение и выключение этих частей оборудования, а также способствует увеличению срока службы и сокращению затрат на техническое обслуживание.
Что такое автоматизация зданий — изучение основ
Контроллеры
Контроллеры
BAS — это специализированные компьютеры с возможностями ввода и вывода. Эти контроллеры бывают разных размеров и возможностей для управления устройствами, обычно встречающимися в зданиях, и для управления подсетями контроллеров. Входы позволяют контроллеру считывать температуру, влажность, давление, текущий расход, воздушный поток и другие важные факторы. Выходы позволяют контроллеру отправлять командные и управляющие сигналы ведомым устройствам и другим частям системы.Входы и выходы могут быть цифровыми или аналоговыми. Цифровые выходы также иногда называют дискретными в зависимости от производителя.
Контроллеры
, используемые для автоматизации зданий, можно разделить на 3 категории. Программируемые логические контроллеры (ПЛК), системные / сетевые контроллеры и контроллеры оконечных устройств. Однако может существовать дополнительное устройство для интеграции сторонних систем (т.е. автономная система переменного тока) в центральную систему автоматизации здания).
Системные / сетевые контроллеры
могут применяться для управления одной или несколькими механическими системами, такими как кондиционер, бойлер, чиллер и т. Д., или они могут контролировать подсеть контроллеров. На схеме выше системные / сетевые контроллеры часто используются в магистрали IP.
Контроллеры оконечных устройств
обычно подходят для управления освещением и / или более простыми устройствами, такими как блок на крыше, тепловой насос, VAV-бокс, фанкойл и т. Д. Установщик обычно выбирает 1 из доступных заранее запрограммированных лиц, наиболее подходящих для устройство, которым нужно управлять, и не должно создавать новую логику управления.
Воздухоочистители
Большинство кондиционеров смешивают возвратный и наружный воздух, поэтому требуется меньшее кондиционирование по температуре / влажности.Это может сэкономить деньги за счет использования меньшего количества охлажденной или нагретой воды (не все AHU используют контуры охлажденной / горячей воды). Некоторое количество наружного воздуха необходимо, чтобы воздух в здании оставался здоровым. Чтобы оптимизировать энергоэффективность при сохранении здорового качества воздуха в помещении (IAQ), регулируемая (или управляемая) вентиляция (DCV) регулирует количество наружного воздуха на основе измеренных уровней занятости. Аналоговые или цифровые датчики температуры могут быть размещены в помещении или комнате, в воздуховодах возвратного и приточного воздуха, а иногда и в наружном воздухе.Приводы устанавливаются на клапаны горячей и охлажденной воды, заслонки наружного и возвратного воздуха. Приточный вентилятор (и возвратный, если применимо) запускается и останавливается в зависимости от времени суток, температуры, давления в здании или их сочетания.
Приточно-вытяжные установки постоянного объема
Менее эффективный тип воздухообрабатывающего агрегата — это «вентиляционная установка постоянного объема» или CAV. Вентиляторы в CAV не имеют регуляторов скорости. Вместо этого CAV открывают и закрывают заслонки и клапаны подачи воды для поддержания температуры в помещениях здания.Они нагревают или охлаждают помещения, открывая или закрывая клапаны охлажденной или горячей воды, которые питают их внутренние теплообменники. Обычно одна CAV обслуживает несколько помещений
Приточно-вытяжные установки с регулируемым объемом
Более эффективный агрегат — это «приточно-вытяжной агрегат с переменным объемом воздуха (VAV)» или VAV. VAV-блоки подают сжатый воздух в VAV-боксы, обычно по одному блоку на комнату или зону. Воздухообрабатывающий агрегат VAV может изменять давление в коробках VAV, изменяя скорость вентилятора или нагнетателя с частотно-регулируемым приводом.Количество воздуха определяется потребностями помещений, обслуживаемых VAV-боксами.
Каждый блок VAV обеспечивает подачу воздуха в небольшое пространство, например, в офис. Каждая коробка имеет заслонку, которая открывается или закрывается в зависимости от того, сколько тепла или холода требуется в ее пространстве. Чем больше ящиков открыто, тем больше воздуха требуется, и большее количество воздуха подается приточно-вытяжной установкой. Некоторые боксы VAV также имеют клапаны горячей воды и внутренний теплообменник. Клапаны для горячей и холодной воды открываются или закрываются в зависимости от потребности в тепле для помещений, которые они снабжают.Эти обогреваемые VAV-боксы иногда используются только по периметру, а внутренние зоны только охлаждают. Для VAV боксов необходимо установить минимальный и максимальный CFM, чтобы обеспечить адекватную вентиляцию и надлежащий воздушный баланс.
Система охлажденной воды
Охлажденная вода часто используется для охлаждения воздуха и оборудования в здании. Система охлажденной воды будет иметь чиллер (ы) и насосы. Аналоговые датчики температуры измеряют линии подачи и возврата охлажденной воды. Чиллеры последовательно включаются и выключаются для охлаждения подаваемой охлажденной воды.
Чиллер — это холодильная установка, предназначенная для производства холодной (охлажденной) воды для охлаждения помещений. Затем охлажденная вода циркулирует к одному или нескольким охлаждающим змеевикам, расположенным в приточно-вытяжных установках, фанкойлах или индукционных установках. Распределение охлажденной воды не ограничивается пределом разделения в 100 футов, который применяется к системам DX, поэтому системы охлаждения на основе охлажденной воды обычно используются в больших зданиях. Регулирование производительности в системе охлажденной воды обычно достигается за счет модуляции потока воды через змеевики; таким образом, несколько змеевиков могут обслуживаться от одного чиллера без ущерба для управления какой-либо отдельной установкой.Чиллеры могут работать либо по принципу сжатия пара, либо по принципу абсорбции. В парокомпрессионных чиллерах могут использоваться поршневые, центробежные, винтовые или роторные компрессоры. Поршневые чиллеры обычно используются для емкостей менее 200 тонн; центробежные чиллеры обычно используются для обеспечения большей производительности; Роторные и винтовые чиллеры используются реже, но не редкость. Отвод тепла от чиллера может осуществляться посредством конденсатора с воздушным охлаждением или градирни (оба обсуждаются ниже).Парокомпрессионные чиллеры могут быть объединены с конденсатором с воздушным охлаждением, чтобы обеспечить сборный чиллер, который будет установлен за пределами ограждающей конструкции здания. Парокомпрессионные чиллеры также могут быть спроектированы для установки отдельно от конденсаторной установки; обычно такой чиллер устанавливается в замкнутом центральном производственном помещении. Абсорбционные чиллеры предназначены для установки отдельно от конденсаторного агрегата.
Система горячего водоснабжения
Система горячего водоснабжения обеспечивает теплом вентиляционную установку здания или нагревательные змеевики VAV-бокса, а также змеевики для нагрева воды для бытового потребления (водонагреватель).Система горячего водоснабжения будет иметь бойлер (ы) и насосы. Аналоговые датчики температуры размещаются в магистралях горячего водоснабжения и обратки. Смесительный клапан определенного типа обычно используется для регулирования температуры контура отопительной воды. Котел (ы) и насосы последовательно включаются и выключаются для поддержания подачи.
Установка и интеграция частотно-регулируемых приводов может снизить энергопотребление циркуляционных насосов здания примерно до 15% от того, что они использовали ранее.Если в это трудно поверить, я объясню, и мы можем посчитать. Частотно-регулируемый привод работает путем модуляции частоты электричества, подаваемого на двигатель, который он питает. В США электрическая сеть использует частоту 60 Гц или 60 циклов в секунду. Приводы с регулируемой частотой могут снизить мощность и потребление энергии двигателями за счет снижения частоты электричества, подаваемого на двигатель, однако зависимость между мощностью двигателя и потреблением энергии не является линейной.Если частотно-регулируемый привод подает электроэнергию на двигатель с частотой 30 Гц, выходная мощность двигателя будет 50%, потому что 30 Гц, разделенные на 60 Гц, составляют 0,5 или 50%. Энергопотребление двигателя, работающего на частоте 50% или 30 Гц, не будет составлять 50%, а вместо этого будет примерно 18%, поскольку соотношение между мощностью двигателя и потреблением энергии не является линейным. Точные соотношения выходной мощности двигателя или герц, подаваемых на двигатель (которые, по сути, одно и то же), и фактическое потребление энергии комбинацией частотно-регулируемый привод / двигатель зависят от эффективности частотно-регулируемого привода.Например, поскольку частотно-регулируемый привод сам нуждается в питании для связи с системой автоматизации здания, работы его охлаждающего вентилятора и т. Д., Если двигатель всегда работал на 100% с установленным частотно-регулируемым приводом, эксплуатационные расходы или потребление электроэнергии на самом деле были бы подняться с установленным новым частотно-регулируемым приводом. Количество энергии, потребляемой частотно-регулируемыми приводами, является номинальным и вряд ли стоит учитывать при подсчете экономии, однако необходимо отметить, что частотно-регулируемые приводы сами потребляют энергию.В связи с тем, что частотно-регулируемые приводы редко когда-либо работают на 100% и проводят большую часть своего времени в диапазоне выходной мощности 40%, а также из-за того, что теперь насосы полностью отключаются, когда они не нужны, частотно-регулируемые приводы снизили энергию потребление насосов примерно на 15% от того, что они использовали раньше.
общих электрических символов, которые должны знать все строители | 2020
Системы отопления и кондиционирования, водопровод, электрические розетки и проводка (включая освещение), а также другие механические системы обычно подробно описываются в планах инженерных сетей (механических, электрических, сантехнических) и устанавливаются специалистами в своей области.В то время как строителям не нужно понимать все в планах MEP, строители должны знать, как эти системы будут работать и где будут размещаться провода и трубы.
Архитекторы также включают информацию о розетках и переключателях в свои планы питания и передачи данных, которые являются частью пакета чертежей, хотя они, как правило, не так полны, как планы MEP. Некоторые элементы этих планов будут иметь более непосредственное значение для строителей, например, встроенное освещение, потолочные вентиляторы и элементы, которые должны быть заблокированы (окружены небольшой рамой) для поддержки.
Среди различных систем на планах MEP особое внимание следует уделить электрическим элементам и их размещению. Джордан Смит объясняет в своем курсе «Введение в чтение чертежей»:
«Домовладелец будет взаимодействовать с электричеством гораздо больше, чем с такими вещами, как водопровод или воздуховоды. По всему дому будет много точек, в которых домовладелец будет взаимодействовать с выключателями света, приборами и другими вещами, которые питаются через электрическую систему.Поэтому архитектор уделяет много внимания электрическому дизайну ».
Хотя монтаж электропроводки и розеток будет оставлен электриком, вот стандартные символы. Обычно они также указываются в легенде, поэтому нет необходимости запоминать их все.
Общие электрические и световые символы
1. Дуплексы
Круг на стене, соединенный с ней двумя параллельными линиями, представляет собой типичную розетку (или розетку) с двумя розетками.Сокращения и цифры рядом с дуплексом предоставляют дополнительную информацию.
Например, GFCI указывает на прерыватель цепи замыкания на землю (розетка со встроенным быстродействующим автоматическим выключателем, который предотвращает поражение электрическим током и обычно используется с розетками рядом с водой, в ванных комнатах и кухнях). Число 220 рядом с дуплексом указывает на то, что это розетка на 220 вольт, обычно используемая для приборов, требующих 220 вольт, таких как духовки и сушилки.
Наконец, если вы видите квадрат вокруг дуплекса или квадрата (то есть розетки с четырьмя розетками), это означает, что это напольная розетка.
2. Светильники и вентиляторы
Основным обозначением большинства источников света является круг, и, как и в случае с дуплексами, варианты его отображения и сокращения рядом с ним передают дополнительную и важную информацию. Обозначения на планах этажей объясняют, какие символы используются в любом проекте.
Например, половина круга может быть заштрихована черным, чтобы указать, что это настенная светодиодная лампа; буква W рядом с ним означает, что он предназначен для влажной зоны (например, ванной комнаты). Утопленный свет иногда представлен диагональной косой чертой по кругу, хотя на других планах буква R рядом с кругом используется, чтобы указать, что он должен быть утоплен.
Однако не все источники света представлены кружками. Линия с полукругами на каждом конце может использоваться для освещения под шкафом, а линия с маленькими кружками с обеих сторон часто используется для освещения полосы.
Потолочные вентиляторы часто также представлены в виде круга, хотя от него отходят две угловые линии, символически представляющие (по крайней мере, в очень свободной форме) лопасти вентилятора. Потолочный вентилятор также может быть обозначен кружком с выходящими из него тремя лопастями.Как объясняет Джордан, символы освещения представляют особую важность для строителей, потому что вы должны убедиться, что вы поставили блокировку, то есть элементы каркаса, во всех этих местах для поддержки потолочных вентиляторов и светильников.
3. Переключатели
Когда вы видите на плане что-то похожее на знак доллара, хотя и с одной вертикальной полосой, это обычный символ переключателя. (Иногда полоса опускается, и вы видите только S.) Если рядом с ней нет других обозначений, одна S представляет собой самый простой из переключателей, однополюсный, но, конечно, есть огромное разнообразие выключателей в современных домах.
Трех- или четырехпозиционные переключатели, с одной лампой, управляемой несколькими переключателями, обозначены маленькой цифрой рядом с S. Диммер, предохранители, дистанционно управляемые и погодозащищенные переключатели, вот несколько примеров. обычно обозначается аббревиатурой рядом с S.
4. Приборы
Розетки для более крупных приборов часто обозначаются треугольником. Аббревиатуры рядом с ними будут указывать, для какого устройства они предназначены: CD (сушилка для белья), CW (стиральная машина), DW (посудомоечная машина), R (холодильник) и т. Д.Телевизор обычно обозначается буквами TV в рамке.
5. Прокладки проводов
Изогнутые пунктирные линии на плане этажа, соединительные выключатели и приспособления указывают (примерно) маршрут электропроводки по всему дому. Эти участки проводов неточно расположены на плане этажа — да и не обязательно. Найти наиболее подходящее размещение проводов будет задачей мастера-электрика.
Пунктирные линии на плане этажа в основном предназначены для вас, как застройщика, чтобы лучше понять, как будущий домовладелец будет жить в этом помещении, и какие переключатели будут соответствовать каким светильникам или другим светильникам.В тех точках, где вы видите, как одна пунктирная линия перескакивает через другую, это не обязательно означает, что они встретятся именно в этом месте. Вместо этого план просто указывает вам, что два участка провода пройдут друг мимо друга в некоторой точке комнаты.
MT Copeland предлагает онлайн-классы на основе видео, которые дают вам фундамент в области строительства с использованием реальных приложений. Классы включают профессионально подготовленные видеоролики, преподаваемые практикующими мастерами, и дополнительные загрузки, такие как викторины, чертежи и другие материалы, которые помогут вам овладеть навыками.
% PDF-1.4 % 5275 0 объект > эндобдж xref 5275 176 0000000016 00000 н. 0000003876 00000 н. 0000004136 00000 п. 0000004202 00000 н. 0000004357 00000 п. 0000006087 00000 н. 0000006791 00000 н. 0000006877 00000 н. 0000006976 00000 н. 0000007093 00000 н. 0000007224 00000 н. 0000007287 00000 н. 0000007411 00000 н. 0000007474 00000 н. 0000007620 00000 н. 0000007683 00000 н. 0000007818 00000 н. 0000007881 00000 н. 0000007943 00000 п. 0000008003 00000 н. 0000008081 00000 п. 0000008254 00000 н. 0000008430 00000 н. 0000008607 00000 н. 0000008784 00000 н. 0000008961 00000 н. 0000009138 00000 п. 0000009169 00000 н. 0000009200 00000 н. 0000010064 00000 п. 0000010087 00000 п. 0000010185 00000 п. 0000011423 00000 п. 0000011673 00000 п. 0000012327 00000 п. 0000013564 00000 п. 0000013805 00000 п. 0000013852 00000 п. 0000013951 00000 п. 0000013986 00000 п. 0000015172 00000 п. 0000015271 00000 п. 0000015307 00000 п. 0000015545 00000 п. 0000016728 00000 п. 0000017964 00000 п. 0000017988 00000 п. 0000018101 00000 п. 0000018215 00000 п. 0000018428 00000 п. 0000018583 00000 п. 0000029381 00000 п. 0000029589 00000 н. 0000029706 00000 п. 0000029730 00000 п. 0000039961 00000 н. 0000039984 00000 н. 0000040101 00000 п. 0000051323 00000 п. 0000092835 00000 п. 0000104233 00000 п. 0000104350 00000 н. 0000104467 00000 н. 0000104581 00000 п. 0000104694 00000 п. 0000104907 00000 н. 0000105061 00000 н. 0000105178 00000 п. 0000105295 00000 п. 0000105409 00000 н. 0000105522 00000 н. 0000105735 00000 п. 0000105889 00000 н. 0000106006 00000 п. 0000106123 00000 п. 0000106237 00000 п. 0000106350 00000 н. 0000106563 00000 н. 0000106717 00000 н. 0000106834 00000 н. 0000106951 00000 п. 0000107065 00000 н. 0000107178 00000 п. 0000107391 00000 н. 0000107545 00000 н. 0000107662 00000 н. 0000107779 00000 п. 0000107893 00000 н. 0000108006 00000 н. 0000108219 00000 п. 0000108373 00000 п. 0000108490 00000 н. 0000108607 00000 н. 0000108721 00000 н. 0000108834 00000 н. 0000109047 00000 н. 0000109201 00000 н. 0000109318 00000 п. 0000109435 00000 н. 0000109549 00000 п. 0000109662 00000 п. 0000109875 00000 п. 0000110029 00000 н. 0000110146 00000 п. 0000110263 00000 п. 0000110377 00000 н. 0000110490 00000 н. 0000110703 00000 п. 0000110857 00000 н. 0000110974 00000 п. 0000111091 00000 н. 0000111205 00000 н. 0000111318 00000 н. 0000111531 00000 н. 0000111685 00000 н. 0000111802 00000 н. 0000111919 00000 п. 0000112033 00000 н. 0000112146 00000 н. 0000112359 00000 н. 0000112513 00000 н. 0000112630 00000 н. 0000112747 00000 н. 0000112861 00000 н. 0000112974 00000 н. 0000113187 00000 н. 0000113341 00000 п. 0000113458 00000 н. 0000113575 00000 н. 0000113689 00000 н. 0000113802 00000 н. 0000114015 00000 н. 0000114169 00000 н. 0000114286 00000 н. 0000114403 00000 н. 0000114517 00000 н. 0000114630 00000 н. 0000114843 00000 н. 0000114997 00000 н. 0000115114 00000 н. 0000115231 00000 п. 0000115345 00000 н. 0000115458 00000 н. 0000115671 00000 н. 0000115825 00000 н. 0000115942 00000 н. 0000116059 00000 н. 0000116173 00000 н. 0000116286 00000 н. 0000116499 00000 н. 0000116653 00000 п. 0000116770 00000 н. 0000116887 00000 н. 0000117001 00000 н. 0000117114 00000 н. 0000117327 00000 н. 0000117481 00000 н. 0000117598 00000 н. 0000117715 00000 н. 0000117829 00000 н. 0000117942 00000 н. 0000118155 00000 н. 0000118309 00000 н. 0000118426 00000 н. 0000118543 00000 н. 0000118657 00000 н. 0000118770 00000 н. 0000118983 00000 н. 0000119137 00000 н. 0000119192 00000 н. 0000119249 00000 н. 0000119307 00000 н. 0000119365 00000 н. 0000119423 00000 н. 0000004506 00000 н. 0000006063 00000 н. трейлер ] >> startxref 0 %% EOF
5276 0 объект > / Контуры 5281 0 R >> эндобдж 5277 0 объект > эндобдж 5278 0 объект > / Кодировка> >> / DA (/ Helv 0 Tf 0 г) >> эндобдж 5279 0 объект > эндобдж 5449 0 объект > поток HVkU> IZ-vgyLf2yM7 *> Z * ESJ? TźE EPBZ & sLf ܭ PQlUWd74 ۖ (& ~; L6? T` d} N͵qpz} ԏoC $ r!%> / a
Климат | Бесплатный полнотекстовый | Тепловое воздействие окружающей среды на внутренние помещения в мелководных, глубоких и закрытых атриумах. План офисных зданий в тропиках
1.Введение
Тепловой комфорт, испытываемый жильцами здания, играет жизненно важную роль в улучшении дизайна, учитывающего климатические условия. Перегрев помещений в этом контексте определяется как одна из основных проблем. Перегрев помещения — это состояние, при котором температура воздуха в помещении выходит за верхние пределы зоны комфорта. Это может привести к тепловому дискомфорту и снижению продуктивности людей в зданиях со свободным плаванием. Кроме того, перегрев в помещении требует широкого использования механических систем для охлаждения и, таким образом, увеличения эксплуатационной энергии.
Контроль поступления солнечного тепла из окружающей среды в здания из-за высоких уровней температуры окружающего воздуха, внутреннее тепловыделение от людей и оборудования вместе с улучшением отвода тепла из помещений определяет тепловой баланс в зданиях [1,2]. В зависимости от типа климата и характера использования зданий избыточное тепловыделение может способствовать перегреву помещений [3]. Снижение потенциала перегрева помещений в конструкции здания способствует снижению потребности в энергии охлаждения [4].Чтобы предотвратить перегрев помещения, в конструкцию здания могут быть интегрированы пассивные и устойчивые меры по проектированию. В тропиках, с присутствием высоких уровней рассеянного излучения из-за облачности круглый год, необходимость преодоления перегрева в помещении очень важна для снижения потребности в энергии для охлаждения и в качестве предварительного условия для пассивного охлаждения при снижении уровней температуры воздуха в помещении, чем С другой стороны, решение проблемы теплового стресса окружающей среды в зданиях с кондиционированием воздуха является важным явлением для изучения.В таких кондиционируемых зданиях тепловая нагрузка окружающей среды через фасады в закрытые помещения может быть невидимой и ощутимой для жителей, но способствует увеличению использования энергии при кондиционировании воздуха, усугубляя проблему выбросов и потепления [5]. Таким образом, глубокое понимание характера теплового стресса в зданиях с кондиционированием воздуха становится обязательным, и улучшения характеристик этих зданий в тропиках еще предстоит достичь. Нет единого мнения относительно измерения и отчетности о тепловом стрессе в зданиях в тропиках.Конкретная цель данной статьи — разработать эмпирически проверенный метод прогнозирования для определения картины теплового стресса окружающей среды на фасадах и, следовательно, в помещении трех типов зданий, а именно: неглубокий, глубокий и закрытый атриум. Исследования ставят под сомнение глубину плана этих типологий зданий в отношении теплового стресса на фасадах и распределения температурного режима внутреннего воздуха по пространствам. Это позволит понять факторы, зависящие от глубины плана, для моделей перегрева помещений. Цели работы заключались в том, чтобы количественно оценить степень теплового стресса в этих зданиях и проанализировать распределение температуры воздуха в помещении по глубине плана с акцентом на изучение значения глубины формы плана на распределение температуры воздуха в помещении.В работе использовалось комплексное полевое исследование теплового поведения выбранных многоуровневых офисных зданий в Коломбо.
2. Предпосылки, современное состояние
Устранение рисков перегрева помещений в зданиях с преобладающим прохладным климатом рассматривается как растущий исследовательский интерес даже при текущих климатических сценариях. Это также было вызвано текущими прогнозами изменения климата и непредвиденными последствиями плохо интегрированных вмешательств в проектирование зданий. Обзор литературы, представленный ниже, отражает отображение рисков перегрева из-за теплового стресса окружающей среды и определение современных приоритетных областей для устранения этих рисков в офисных зданиях как в режиме свободного плавания, так и в режиме с кондиционированием воздуха.
2.1. Перегрев помещений и использование энергии
Данные об изменении климата, прошедшие экспертную оценку, основанные на основных источниках, таких как Сводный отчет Межправительственной группы экспертов по изменению климата [6], свидетельствуют об увеличении выбросов парниковых газов и годовых температур с течением времени. Обобщающий отчет МГЭИК показывает, что увеличение выбросов парниковых газов приведет к дальнейшему потеплению в глобальной климатической системе [6]. Потепление климата может напрямую повысить потенциал перегрева помещений в зданиях [7]. Предыдущие исследования показали убедительные доказательства того, что повышение средней температуры наружного воздуха и перегрев помещений могут значительно увеличить охлаждающую нагрузку [6,8,9,10] и, следовательно, выбросы.Данные исследований предсказывают, что в субтропиках и тропиках будет больше теплых дней, что ограничивает усилия по стратегиям сокращения выбросов в строительном секторе. Компьютерное моделирование предсказало, что современные офисные здания, спроектированные для текущих субтропических климатических условий, подвержены риску дальнейшего перегрева с усилением потепления [10]. Следовательно, необходимость понимания моделей теплового поведения зданий жизненно важна, если стратегии проектирования должны быть интегрированы более осмысленно для решения проблемы перегрева помещений.Климатические данные Департамента метеорологии Шри-Ланки указывают на повышение среднемесячных температур за последние десятилетия (Рисунок 1). Тем не менее, в последние годы новые стили дизайна с большим количеством стеклянных фасадов добавляются к населению зданий в Шри-Ланке исключительно из эстетических соображений, а экологические и климатические параметры находятся под вопросом. Эти современные здания добавляют новый корпоративный имидж для соответствующих клиентских организаций и повышают материальный комфорт первого класса для жильцов, но серьезные опасения по поводу тепловых и энергетических характеристик остаются значительными.
В таком контексте изучение существующих зданий в связи с глобальной проблемой потепления и преобладающей строительной практикой может быть легко полезным для количественной оценки проблемы и затем для предложения соответствующих решений в будущей практике. Кроме того, исследование направлено на то, чтобы выявить, почему риски получения тепла в тропиках являются серьезными и что взаимосвязь между строительством и климатом нуждается в новом направлении.
2.2. Взаимодействие строительства и климата в тропическом контексте
Климат — это катализатор, который влияет на взаимодействие здания и климата и, следовательно, на климат в помещении на этапе эксплуатации здания и, следовательно, на потребность в энергии.Микроклимат вокруг здания, глубина плана и профиль формы здания в разрезе, теплофизические характеристики и конструкция ограждающей конструкции здания — важные области, которые необходимо решить посредством вмешательства.
Профили внутренней тепловой нагрузки в зданиях из-за внутреннего теплового стресса или воздействия окружающей среды регулируют внутреннюю температуру воздуха в зданиях и, таким образом, потребление энергии [11]. В этом профиле может преобладать либо внутренняя нагрузка, либо преобладающая нагрузка окружающей среды из-за разнообразия источников поступления тепла.
В теплом влажном тропическом климате нагрузки окружающей среды играют важную роль в проблеме перегрева зданий с естественной вентиляцией. Риск теплового стресса на фасаде здания усложняет процесс поддержания средней температуры воздуха в помещении, близкой к требуемой зоне комфорта. Из-за сложности климатических взаимодействий компоненты здания могут играть двойную роль в ответных реакциях на климат. Лучшим примером является ограждающая конструкция здания, которая может способствовать дневному освещению и вентиляции, но в то же время приносит тепло в окружающую среду здания в дополнение к теплопроводности.Следовательно, во взаимодействии между зданием и климатом жизненно важным становится комплексное устранение противоречивого поведения, подобного этому.
Было исследовано и оценено несколько вмешательств в зданиях, направленных на повышение комфорта в помещении и снижение потребления энергии на охлаждение [12]. Гивони [13] подчеркивает, что в теплом климате естественная вентиляция желательна, когда наружный воздух имеет более низкую температуру, чем воздух в помещении, или когда это может предотвратить перегрев помещения, вызванный прямым или косвенным солнечным излучением.Новаторская работа по термальной массе [14] показала, что температуру воздуха в помещении в здании с закрытыми окнами в течение дня и ночной вентиляции можно стабилизировать, несмотря на пики на улице. Подобный экспериментальный метод был применен в исследовании Раджапакши У и др. В Галле, Шри-Ланка. al. [15]. Эта экспериментальная работа на объекте показала, как ограждающая конструкция здания с высокой тепловой массой и ночная вентиляция способствовали снижению температуры воздуха в помещении в течение дня на 2,5–4 ° C ниже температуры окружающей среды. Потенциал тепловой массы для пассивного охлаждения был замечен при поддержке суточного диапазона 7–8 градусов C для теплого влажного климата.Предыдущее исследование Раджапакши I, [16] подтвердило такой же потенциал тепловой массы. Данные этих исследований могут быть использованы для обоснования эффективности взаимодействия здания и климата для теплового комфорта в помещении. Однако дневная вентиляция имеет относительно небольшое влияние на температуру воздуха в помещениях зданий, защищенных от солнечного излучения, и ее основная функция заключается в непосредственном повышении комфорта людей, находящихся в помещении [13].
2.3. Ограничения воздушного потока в тропиках
В учебнике «Введение в архитектурную науку» Шиколая [3] подробно обсуждается, как физика теплового потока ведет себя с элементами здания и элементами климата при воздействии на тепловую среду внутри зданий.Вентиляция помогает улучшить тепловой комфорт, качество воздуха в помещении и удалить ядовитую плесень в зданиях [17], но имеет ограничения. Данные исследований ставят под сомнение линейную функцию охлаждающего эффекта от скорости воздуха. Соответственно, охлаждающий эффект воздушного потока работает до определенного предела, и эффект уменьшается с повышением скорости через 1 м / с [18]. Работа Szokoloy [19] показывает, что движение воздуха в помещении со скоростью 1 м / с может расширить верхний предел зона комфорта, 28 ° C, до 31,7 ° C в теплом влажном климате.Кроме того, скорость воздуха 1,5 м / с может расширить зону комфорта на 5 градусов K до 33 ° C. Скорость воздуха выше этой скорости может вызвать тепловой дискомфорт. Однако известен факт, что дневная температура по сухому термометру в этих климатических условиях (например, в Коломбо) колеблется около 34 ° C или выше в типичный летний день. Таким образом, получить тепловой комфорт довольно сложно, учитывая дневную относительную влажность около 80 процентов и ограничение скорости воздуха до 1 м / с, в дополнение к внутренней нагрузке от людей и тепловому стрессу снаружи.Следовательно, существует потребность в понижении дневной температуры воздуха в помещении ниже соответствующих уровней окружающей среды в условиях свободного плавания.
2.4. Многоуровневые здания с кондиционированием воздуха
Фасад многоуровневого здания больше, чем невысокого здания, и играет важную роль во взаимодействии между зданием и климатом. Фасад, более чувствительный к климату, может контролировать поступление тепла в окружающую среду и доступ для дневного света и вентиляции без притока тепла [14]. Даже если в здании работает система кондиционирования воздуха, необходимо контролировать поступление тепла через ограждающую конструкцию.Идеальная фасадная архитектура в зданиях с кондиционированием воздуха объединяет в себе технологии U-Value [11], которые способны контролировать повышение температуры воздуха в помещении над уровнем окружающей среды за счет резистивной и емкостной изоляции [3] и защиты от солнечного излучения, чтобы избежать передача тепла извне и, таким образом, максимальная возможность адаптации к внешнему жаркому климату и снижения нагрузки на охлаждение. Экспериментальное исследование приоритетов дизайна для ограничения динамики внешних тепловых нагрузок со средним соотношением остекления к площади фасада около 43 процентов, внешние солнцезащитные устройства , изоляция, солнцезащитное стекло и удаление внутренних тепловых нагрузок с помощью ночной вентиляции и охлаждения плит показали, что потребление первичной энергии в офисных зданиях может быть сокращено примерно до одной трети от среднего фонда здания и сохранено в пределах 100 кВт · ч. на чистую площадь пола в год для умеренного климата.Сюда входит энергия для отопления, вентиляции, охлаждения и освещения, а также вспомогательная энергия и рассеяние энергии путем преобразования первичной энергии в конечную [19]. Исследование Лам [20] с использованием моделирования Министерства энергетики США на основе общей модели общих характеристик 146 существующих высотных коммерческих зданий в субтропическом климате предполагает, что оболочка является основным аспектом проектирования, который влияет на охлаждающую нагрузку здания и кондиционирование воздуха. как крупнейший конечный потребитель электроэнергии.Затенение широко используется для защиты от солнечного тепла снаружи. Использование затемненного воздушного слоя внутри двустенного фасада с использованием жалюзи с термостойкостью 1,0 м 2 K / Вт может дать потенциальное снижение теплопередачи примерно на 50 процентов по сравнению со стандартным выбором двухуровневой конструкции. многослойное остекление с низким энергопотреблением, означающее, что уменьшение тепловыделения за пределами областей остекления может снизить риски получения тепла [21]. Другие исследования указывают на аналогичные исследования для естественно вентилируемых сред, в которых подчеркивается пространство полости и высота фасадов с двойной обшивкой, которые являются решающими факторами дизайна для эффекта плавучести воздушного потока [22], а также доступны дополнительные исследования для сред с кондиционированием воздуха.Уменьшение солнечной инсоляции на фасадах в субтропиках и повышение энергосбережения (при уравновешивании дневного света и видимости) связаны с самозатенением фасадов из-за ориентации, азимутальных углов и местоположения зданий [23]. Высокая отражательная способность поверхности внешнего фасада может значительно снизить теплопередачу и, следовательно, температуру воздуха в помещении и нагрузку на охлаждение [24]. Исследования рисков получения тепла и требуемые решения для тропиков наименее доступны, и большинство исследований доступно по охлаждению и фасадам офисные здания находятся в состоянии свободного плавания и используют компьютерное моделирование в качестве основного инструмента исследовательского метода [25].Заметный пробел в знаниях — это необходимость проведения полевых исследований на местах по архитектурной интеграции в реальных зданиях, особенно с учетом рисков зданий с кондиционированием воздуха и тепловыделения. Еще одним важным условием, которое необходимо решить, является устранение внутреннего поступления тепла от помещения, освещения и оборудования к радиатору. Halawa et al. [26], рассматривая энергосберегающие конструкции фасадов зданий, утверждает, что существует пробел в исследованиях и отсутствие систематического и всестороннего анализа доступной литературы, касающейся энергетических и тепловых характеристик фасадов зданий на основе различных возможных конструктивных и технических характеристик. конфигурации, особенно в жарком и влажном климате.Недавнее исследование количественного анализа влияния конструктивных факторов ограждающих конструкций зданий на охлаждающую и отопительную нагрузки в городах США в различных климатических зонах предполагает важность наличия вариаций в оптимальных наборах проектных факторов в различных климатических зонах [27]. ограждающих конструкций высотных зданий в жарко-влажном климате на тепловом комфорте и энергоэффективности с акцентом на тропический климат Малайзии подчеркивает пассивный метод проектирования как одну из наиболее потенциальных стратегий, применяемых при строительстве ограждающих конструкций в жарко-влажных тропических регионах и основанный на Результаты исследования в том же контексте устанавливают рекомендации по стратегиям проектирования ограждающих конструкций, которые должны использоваться проектировщиками высотных зданий [28].Точно так же во всем мире был проведен ряд исследований, которые указывают на важность дизайна фасада здания для тепловых характеристик конкретного здания и энергоэффективности [29,30,31,32].
Растущая тенденция к созданию современных стеклянных фасадов зданий в тропическом контексте Шри-Ланки означает необходимость создания основы для приложений проектирования зданий наряду с мерами реагирования на климат. Обычная практика в существующем контексте основана на эстетическом внешнем виде, при котором не уделяется внимания преодолению барьеров, связанных с перегревом и высоким потреблением энергии.С другой стороны, исследовательские данные по таким аспектам отсутствуют, поэтому настоятельно необходимо проводить исследования для выявления препятствий и возможностей, связанных с конструкцией зданий и тепловыми характеристиками.
2,5. Снижение теплового стресса — взгляд на теоретические аспекты
Исследования показывают, что риск перегрева из-за притока тепла в зданиях уже является проблемой для многих типов зданий в теплом климате по всему миру. Литература предлагает ряд долгосрочных исследований по мониторингу и моделированию аспектов перегрева зданий со свободным плаванием.Обсуждается перегрев из-за теплопроводности через внешние фасады и накопления внутренних нагрузок. Установление уровня перегрева помещения и критерии для его оценки обычно разрабатываются на основе ожиданий жильцов. Допустимые уровни температуры воздуха в помещении для людей устанавливаются адаптивным методом [33] и признаны международными стандартами [34]. Эти недавние теории комфорта признали взаимодействие между людьми и окружающей их средой.Это говорит о том, что люди, живущие в более теплом климате, могут переносить более высокие уровни температуры воздуха, чем люди, живущие в более холодном или умеренном климате. Он также указывает на то, что опасность перегрева может быть оценена в этих зданиях, в которых соотношение между комфортными температурами в помещении определяется средней температурой наружного воздуха [35]. Диапазон допустимой температуры воздуха в помещении может быть шире для людей, находящихся как в жилых, так и в небытовых зданиях со свободными пространствами, где охлаждение достигается за счет изменения поведения или опций для стратегий вентиляции, контролируемых пользователем.Доля часов работы с температурой выше расширенного порога указывает на перегрев [36]. Критерии перегрева были широко определены для жилых зданий, основанных на ожиданиях жильцов в отношении комфорта во многих европейских климатических условиях, а также в теплом влажном климате. Перегрев возникает в уязвимых домах в европейских домах с плохой вентиляцией даже при отсутствии волн тепла [37], что связано с плохим качеством воздуха и плохим состоянием людей. Потенциал перегрева зданий не может быть виден в кондиционируемых зданиях из-за контроля температуры воздуха с помощью активные средства внутри помещений, и мало что известно о стрессе, вызванном тепловым воздействием в кондиционируемых помещениях / зданиях в суровых тропиках.Устранение рисков тепловыделения позволило бы обеспечить более чувствительные к климату характеристики фасада и избежать теплового стресса на фасадах. Текущее ограничение при понимании притока тепла в окружающую среду заключается в сложности определения полного воздействия различных типов окружающей среды на здание. Это, по крайней мере частично, является результатом поведения антропогенного тепла от транспорта, альбедо и геометрии городских каньонов, типа климата и ориентации построенной массы на доступ к солнечной и ветровой энергии.Это поведение взаимосвязано и усложняется из-за зависимости от множества факторов проектирования соответствующего здания. Дальнейшая перенаселенность, приводящая к уменьшению размеров участков под застройку, приводит к снижению способности охлаждать здания из-за теплового взаимодействия соседних построек [38]. Однако в настоящее время не существует простой матрицы для количественной оценки совокупных тепловых рисков для зданий в тропиках, и, кроме того, характеристики фасада здания нельзя рассматривать изолированно.Таким образом, необходимо объединить совокупность научных знаний о фасадах и знания о биоклиматическом подходе к взаимодействию здания и климата. Подход к биоклиматическому проектированию [39] рассматривается как подходящая основа, которая включает в себя способ фильтрации зданий и изменения внешнего вида. климат для комфорта пассажиров, чтобы иметь дело с возможностями энергоэффективности. Необходимость иметь биоклиматический дизайн на практике обсуждалась как хорошая человеческая адаптация свободно эксплуатируемых зданий в условиях потепления климата [40,41].Биоклиматическое воздействие может быть эффективным при управлении нагрузками окружающей среды и внутренними нагрузками. Это легко применимо в зависимых от кожи инклюзивных режимах [42] зданий из-за потенциального взаимодействия между климатом, конструкцией здания и жильцами. Участие в проектировании здания между климатом и жильцами для теплового комфорта в тропиках основано на интеграции улучшения микроклимата, формы и оболочки здания [15]. Улучшение микроклимата может быть эффективным также в зданиях с кондиционированием воздуха и в зданиях со смешанным режимом.Улучшение микроклимата и калибровка формы и конструкции оболочки можно рассматривать как эффективные входные меры для снижения рисков тепловыделения внешних факторов, таких как климат, на здание (и его фасад). Манипулируя формой (как в плане, так и в разрезе) и оболочкой, можно удалить внутреннее тепловыделение изнутри здания за счет эффекта плавучести формы в разрезе и эффекта теплоотвода тепловой массы и воздуха. Для этого полезна ночная вентиляция, и теперь начинают появляться тропики с дневным диапазоном около 6-8 градусов по Цельсию.Микроклимат вокруг одного здания разнообразен. Исследования показали, что вокруг одного здания могут возникать различные микроклиматические эффекты в отношении температуры воздуха, солнечной радиации, затенения и ветра [43]. Эту неоднородность можно отнести к форме плана здания, форме сечения, его ориентации и конструктивным компонентам микроклимата. Было подчеркнуто преимущество климатической связи внутри и непосредственно снаружи здания с существенным затенением для повышения комфорта в помещении [38].Исследования показывают, что манипулирование формой плана, формой сечения и ориентацией может создать затенение на внешних фасадах здания от прямого солнечного доступа, создавая затененный микроклимат здания, который будет иметь решающее значение для уменьшения теплопередачи через фасад. Если здание вентилируется в ночное время, возможен значительный отвод внутреннего тепла и улучшение эффекта теплоотвода оболочки на следующий день на основе эффекта плавучести, присущего форме сечения и форме плана [15].Аналогичная работа показана другими для теплого влажного климата [44,45].
Манипуляции с геометрией зданий для ночной вентиляции применимы для зданий с кондиционированием воздуха, а также предполагают дифференциацию стандартов тепловых характеристик — новый подход к смешанным зданиям в тропиках с ночной вентиляцией. Критическая потребность состоит в том, чтобы разработать сенсорную технологию и систему управления временем, чтобы открыть поток стека в ночное и раннее утреннее время. В этом отношении требуются дополнительные исследования.
Имитационное исследование, проведенное для определения характеристик различных фасадов зданий в отношении снижения внутренней температуры внутренних помещений здания и уменьшения внешней выгоды, установило доказательства того, что стеклянные фасады в тропическом контексте Шри-Ланки влияют на внешние выгоды, одновременно увеличивая потребность в охлаждающей нагрузке. Исследования на месте, проведенные в соответствии с тем же исследованием, показали, что обеспечение ночной вентиляции снижает температуру воздуха в застроенных помещениях на следующий день [46].В отличие от этого практического сценария, тенденция направляется к стеклянным фасадам, как указывалось ранее, что указывает на пробел в знаниях проектировщиков зданий и их меньшую озабоченность. Недавнее исследование [47], проведенное в контексте Коломбо, для определения температурного поведения фасадов зданий на разных уровнях Многоэтажные здания подразумевают, что температурные режимы вокруг фасадов различаются на каждой стороне здания, а также на разных этажах здания. Результаты показывают, что фасад здания, а не монотонный, следует проектировать с учетом ориентации каждого фасада, а также вертикального микроклиматического разнообразия.В результате исследования было видно, что в зависимости от плана здания дифференцировалось тепловое поведение. Однако эта область требует дальнейшего изучения на практике.
Тем не менее, в тропическом контексте Шри-Ланки, хотя теории, связанные с формами зданий и тепловыми характеристиками, адаптированы в нескольких практических случаях, практическая ситуация и фактическая эффективность таких теоретических вмешательств не исследуются в отношении климатического контекста Шри-Ланки.Это определено как пробел в исследованиях, который необходимо изучить. Для достижения этой цели в исследовании предпринимается попытка сравнить в реальном масштабе тепловые характеристики трех различных типов глубины в плане с аналогичными высотами зданий и характеристиками фасада. Выборка из 86 форм планов, имеющихся в Столичном регионе Коломбо (CMR), способствовала выявлению трех основных глубин плана; мелкие, глубокие и закрытые типы атриумов.
3. Методология исследования
В документе разрабатывается основанное на фактах повествование для различных типологий форм планов с использованием исследований тепловых характеристик на месте для количественной оценки рисков тепловыделения для них и обсуждения средств снижения этого риска в зданиях с кондиционированием воздуха.На начальном этапе исследования было задействовано 86 многоуровневых офисных зданий в CMR. Эти здания с многоуровневыми этажами от 4 до 14 используются под офисные, банковские и другие коммерческие функции. Здания расположены в очень плотной городской застройке на небольших земельных участках от 100 до 3000 квадратных метров. Индекс энергопотребления зданий (BEI) был рассчитан для всех 86 зданий с целью определения населения здания с точки зрения использования энергии и уровней эффективности. BEI был просто рассчитан путем деления общего годового потребления энергии на общую полезную площадь пола каждого здания.Годовой BEI этих офисных зданий находится в диапазоне 90–412 кВтч / м 2 / год. Установлено, что большинство этих зданий имеют BEI выше 110 кВтч / м 2 / a, что является приемлемым стандартом для строительных норм энергоэффективности [48]. Кроме того, средний BEI для строительного фонда в CMR составляет 212 кВтч / м 2 / a и, таким образом, подтверждает, что фонд офисных зданий в CMR является энергетически устаревшим [49]. К сожалению, типичный фонд офисных зданий в CMR не спроектирован с явным намерением учитывать климатические и экологические аспекты проектирования.
На следующем этапе исследования было отобрано 12 отдельно стоящих офисных зданий (из 86), в основном имеющих четкую форму плана. На этом этапе 86 офисных зданий были разделены на 12 зданий с шестью значительными типами в общих формах базового плана и формах составного плана. И основные формы плана, и формы составного плана состоят из неглубокой и глубокой формы в дополнение к форме внутреннего двора (атриума). Выбранные двенадцать зданий включали форму атриума со стеклянной крышей наверху, делающую пространство атриума на уровне земли высоким внутренним вестибюлем — обычная практика для самых компактных городских зданий атриума в Шри-Ланке.Поскольку на верхнем уровне атриум покрыт стеклянной крышей, замкнутое пространство внутри атриума не испытывает никакого воздушного момента из-за потока трубы, за исключением воздуха, поступающего из боковых коридоров и точек входа в атриум на разной высоте. В этих зданиях полностью утрачивается смысл наличия атриума для вертикального воздушного момента из-за стеклянной крыши наверху. Это исследование было направлено на то, чтобы выявить этот недостаток с доказательствами производительности.
Фасады этих 12 типовых зданий состоят из стеклянных окон, кирпичных стен и алюминиевой облицовки.Доля этих материалов в фасадных фасадах составляет примерно 30–57% по сравнению с другими фасадами. Остекленные фасады в основном фиксируются стеклянными панелями с очень небольшим количеством открытых окон. Застекленные фасады ориентированы в различных направлениях, не заботясь о предотвращении нежелательных прямых солнечных лучей. Строительные формы имеют почти те же свойства оболочки, что и цементно-оштукатуренный крупномасштабный бетон и кирпич без какой-либо изоляции, чтобы контролировать теплопроводный поток снаружи. Высота от этажа до этажа варьируется от 3 до 3.5 м во всех этих зданиях обычная практика.
Все 12 зданий расположены в непосредственной близости от города Коломбо. В таблице 1 представлена определенная классификация 12 зданий и показана их ориентация и BEI с характеристиками оболочки и типологиями планов. Данные о морфологии и характеристиках здания были сосредоточены на ориентации, форме в плане (форме), строительных материалах и характеристиках оконного проема, таких как соотношение окна к стене (WWR), соотношение сторон (длина / глубина фасада). Контролируемые технические и эксплуатационные характеристики включали мощность систем кондиционирования, часы работы, типы и использование оборудования.Было обнаружено, что занятые часы, профили занятости, системы кондиционирования и характеристики оборудования почти одинаковы для всех этих 12 зданий, но явная разница была видна в отношении их BEI, который варьировался от 106 до 400 кВтч / м 2 / год . Было установлено, что из них три здания с отчетливой формой плана имеют относительно более низкие показатели BEI, но причина этого заключается в том, что они реже используют кондиционеры в жилых помещениях. Эти три здания также вмещают некоторые пространства со свободным плаванием.В ходе работы измерялись уровни повышения температуры воздуха в помещении по сравнению с соответствующими уровнями окружающей среды в качестве индикатора теплового стресса в помещении. Подобные методы использовались другими для исследования жилых домов [50]. Здания были обследованы в будние дни в часы с кондиционированием воздуха и в выходные дни в часы без кондиционирования воздуха, а также облегчили видимость риска получения тепла. Отдельно стоящие здания давали возможность измерять влияние окружающего климата без теплового воздействия от других построенных ближе к ним построек.На рис. 2 представлен коэффициент уменьшения — уровень повышения или понижения температуры воздуха в помещении от соответствующей температуры окружающего воздуха — для выборки из выбранных 12 офисных зданий, когда кондиционеры отключены в выходные дни. Чтобы получить представление о приблизительной тепловой нагрузке на здания, в качестве индикатора используется коэффициент декремента. Подъем воздуха в помещении в большинстве зданий в периферийных и центральных зонах был значительно выше, чем соответствующие уровни окружающей среды во время отключения переменного тока с закрытыми окнами, что указывает на большую вероятность теплового стресса и перегрева помещений в зданиях, предназначенных для кондиционирования воздуха. режим.Использование многозонного метода включало исследование поведения температуры воздуха в периферийных и центральных зонах, дающее более точную картину распределения температуры в помещении, чем исследование в одной зоне. Показания в четырех ориентациях в периферийной зоне снимали индивидуально и усредняли до одного контрольного значения. Точно так же были сняты три показания в центральных зонах каждого здания. Здания спроектированы для работы в кондиционированных средах и находятся в эксклюзивном режиме [42].Расчеты U-значения для каждого случая выполняются в соответствии со стандартными уравнениями с использованием общих значений сопротивления типичных строительных материалов, используемых в контексте Шри-Ланки. Общепризнанным фактором является то, что в тропическом контексте Шри-Ланки наиболее подходящей ориентацией зданий является север-юг, чтобы избежать прямого попадания солнечной энергии в интерьеры зданий. Однако ориентация выбранных зданий неправильная, что способствует солнечному облучению в утренние и вечерние часы. Почти 95 процентов многоэтажных офисных зданий в Коломбо выходят на основные дороги, но не отвечают требуемой ориентации.Хотя представленная работа касается города Коломбо, методология и данные о производительности актуальны для любого другого тропического климата, типологии зданий и их использования. Подробное исследование тепловых характеристик на месте было проведено для трех выбранных форм зданий, показанных в Таблице 2. Три формы, которые представляют собой слегка составные и компактные, представляют собой план неглубокого, глубокого и атриума, представляющий большинство физических характеристик более крупного населения. офисных зданий в Коломбо. Эти три здания были выбраны из-за их отличной планировочной формы.
3.1. Ограничения
Исследование направлено на изучение риска нагрева многоэтажных зданий с кондиционированием воздуха в тропических условиях. Офисные здания с кондиционированием воздуха были выбраны в качестве типа здания для исследования на месте. Кроме того, в качестве контекста исследования был выбран Коломбо, существующий коммерческий центр Шри-Ланки с большинством офисных зданий и типичным тропическим климатом с температурой окружающей среды от 28 ° C до 34 ° C в течение обычного дня. Выбранный жилой массив спроектирован многоуровневым, от 4 до 11 этажей.Около 60 процентов от общего числа жилых домов в Коломбо попадает в эту категорию [51].
3.2. Приборы
Температура воздуха и температура поверхности стен были измерены в течение апреля и мая 2016 и 2017 годов, самых жарких месяцев типичного года в этих трех выбранных зданиях. Калиброванные регистраторы данных Hobo (Hobo для температуры воздуха / относительной влажности и термопары Hobo с четырьмя внешними датчиками для измерения температуры поверхности / относительной влажности каждый) использовались с диапазоном измерения температуры от -20 до +70 градусов C с точностью ± 0.34 K и диапазон относительной влажности 5–95% с точностью ± 2,5 K реальных показаний шкалы. Регистраторы данных и их датчики были защищены от солнечного и отраженного излучения путем помещения их в тень на протяжении всего исследования.
3.3. Обоснование продольных и вертикальных тепловых измерений
Показания температуры в нескольких зонах были сняты в выходные дни, когда кондиционер отключен, и по понедельникам, когда кондиционер включен, с интервалами 30 с, а затем усреднялись до почасовых значений. Почасовые данные о погоде в окружающей среде были получены от Департамента.метеорологии, Коломбо на конкретные даты, были проведены измерения на месте. Цель обоснования измерения состояла в том, чтобы установить ряд следующих сравнений;
Динамика распределения температуры воздуха в периферийных и центральных зонах типичного офисного этажа с целью изучения комбинированного влияния фасадов и глубины плана на климат в помещении в условиях теплового стресса окружающей среды
Динамика отклонения температуры воздуха в помещении относительно соответствующих уровней окружающей среды для оценки теплового стресса от солнечного излучения
Повышение температуры воздуха в помещении в периферийных и центральных зонах на типичном этаже выше заданной температуры в режиме кондиционирования воздуха
Температура поверхности стены ( как внешний, так и внутренний) с воздухом в помещении для оценки теплового стресса от непосредственного здания или городского микроклимата на фасаде и способности теплоотвода тепловой массы и ее воздействия на климат в помещении
Задержки уменьшения температуры воздуха в помещении и внутренней поверхности стен внутри трех зданий для оценки любых различий в пла n Эффект формы при устранении теплового стресса извне
Поскольку форма атриума покрыта сверху стеклянной крышей, пространство атриума не контролировалось на предмет поведения потока воздуха.Важно отметить, что мониторинг скорости и характера воздушных потоков внутри зданий не был предметом исследования в контексте зданий, предназначенных для кондиционирования воздуха. Использование критериев, определяющих тепловую нагрузку на основе повышения температуры воздуха в помещении по отношению к заданной температуре во время кондиционирования воздуха и соответствующих уровней окружающей среды в условиях свободного плавания.
Мониторинг разницы температур воздуха между занятыми рабочими пространствами, близкими к периметру фасадов, и центральными зонами вдали от фасадов должен был указывать на поведение и распределение теплового стресса окружающей среды по фасаду до центра типичной плиты перекрытия.Точно так же разница температур воздуха на вертикальной дорожке в здании атриума свидетельствует о негативном влиянии стеклянной крыши атриумного пространства.
4. Результаты и обсуждение
Здание A — компактный неглубокий план
Типичный офисный этаж неглубокой формы в плане (здание A) показан на рисунке 3. Здание состоит из цокольного этажа и 7 верхних этажей в компактных и компактных помещениях. линейная неглубокая форма в плане с более длинными фасадами, ориентированными на северо-запад и юго-восток. Почти 80 процентов общей площади фасада имеют прямой или косвенный доступ к солнечной энергии, по крайней мере, в течение 10:00.м. и 15:00 вечера — типичный сценарий офисных зданий в Коломбо. Измерения тепловых характеристик 5-го и 8-го этажей проводились с пятницы 22 апреля 2016 года по вторник 26 апреля 2016 года. Система управления зданием (BMS) показала 24 ° C в качестве заданной температуры офисных этажей с кондиционированием воздуха в будние дни с 8:30 утра. до 17:00 Кондиционер был отключен в течение выходных. Температура воздуха в помещении в периферийных зонах A и B была значительно выше уровня окружающей среды во время отключения кондиционера в воскресенье, 24 апреля 2016 г. (Рисунок 4-Верх).Периферийная зона на юго-востоке (Зона B) достигла максимума 35 ° C к 8:30 и оставалась выше температуры окружающей среды до 11:00, в то время как периферийная зона на северо-западе (Зона A) начала подниматься над уровнем окружающей среды на 11: 30:00, достигнув максимума, 42 ° C, к 14:30. и продолжал оставаться выше окружающего в течение ночи. В мелком плане периферийная зона претендует на большую занимаемую площадь, и результаты показывают серьезность риска тепловыделения из-за внешних нагрузок на фасады.Центральная зона, которая составляет около 30% полезной площади и находится на расстоянии 5 м от периферии, поддерживала температуру воздуха ниже окружающей, но оставалась близкой к 29 ° C в течение дня.
Было установлено, что распределение занятости, компьютеров и другого оборудования одинаково в обеих зонах, и исследование было проведено в воскресенье, чтобы убедиться, что внутренние нагрузки не являются фактором, способствующим этому риску нагрева. Полный сценарий подчеркивает серьезность заселения офисных зданий в Коломбо и необходимость защиты фасадов от рисков воздействия тепла из окружающей среды.
Среднее значение для всех зон в помещении близко соответствовало образцу соответствующих уровней окружающей среды, но с 12:30 до 17:30 оно значительно превысило 33 ° C, что указывает на риск увеличения тепла в помещении. На рис. 4-снизу показано тепловое поведение 5-го этажа в помещении, когда кондиционер включен в понедельник, 25 апреля 2016 г. Поскольку здание герметично, а стены изолированы, температура воздуха в помещении была зафиксирована как 31 ° C, что означает было примерно на 3 ° C выше, чем в 6 часов утра. Несмотря на то, что заданная температура составляет 24 ° C, начиная с 8 часов утра и в рабочие часы, результаты показали, что температура воздуха в помещении в периферийных зонах сильно изменялась в течение дня в режиме кондиционирования воздуха, достигая пика до 35 ° C в юго-восточной ориентации в 8: 30, а затем 38.5 ° C на северо-западе в 14:30. Температура внутреннего воздуха в центральной зоне поднялась примерно на 1 ° C выше заданной температуры и поднялась до 28 ° C и выше сразу после 17:30, когда кондиционер выключился, создавая более теплую среду ночью и создавая тепловую нагрузку на воздух. кондиционер утром следующего дня. Средняя температура внутри помещения изменилась почти с соответствующей температурой окружающей среды в районе 34–35 ° C и показала тепловую нагрузку на фасад и ее влияние на среднюю температуру воздуха в помещении.Рисунок 5-Вверху объясняет температуру поверхности и риск теплового стресса на внешнем фасаде и его влияние на внутренние поверхности стен в периферийной зоне во время отключения переменного тока. Поведение температуры поверхности стены в день режима кондиционирования (25 апреля 2016 г.) показано на Рисунке 5-Внизу. Средняя площадь внутренних поверхностей фасадов зданий (без плиточного пола) оставалась ниже температуры окружающей среды около 30 ° C в режиме кондиционирования воздуха. Средние значения всего внутреннего воздуха в зоне периметра и наружного воздуха сразу за внешними фасадами были значительно выше атмосферного, достигнув 38.3 ° C в 14:30 и 41 ° C в 15:30, соответственно, ситуация, которую нельзя ожидать в практике проектирования с учетом климатических требований. Внешний слой воздуха за фасадом здания колеблется около 34–44 ° C в дневное время. Во время выключенного режима переменного тока средняя температура воздуха в помещении на периферии оставалась высокой и составляла 32–42 ° C в дневное время. Сравнение рисунка 4 и рисунка 5 показывает, что максимальное количество воздуха в помещении в периферийных зонах снизилось только на 3,5 ° C, когда внутренняя среда была изменена с режима отключения переменного тока на режим включения переменного тока.Эффект теплоотвода внутренней поверхности фасада был виден при перемещении температуры его поверхности на 2–4 ° C ниже температуры окружающей среды и на 2–10 ° C ниже внутренней периферии, но не смог оказать никакого влияния на воздух в помещении как при включенном, так и при включенном кондиционировании. отключение из-за прямой теплопередачи через фасад.
Здание B — компактная форма в глубоком плане
Здание B с глубокой формой в плане показано на рисунке 6 и состоит из первого этажа и 14 верхних этажей в компактной форме. Почти 80% общей площади фасада в течение обычного дня обращено к прямому или косвенному доступу к солнечной энергии — типичный сценарий офисных зданий в Коломбо.Парковочные места предоставляются со 2-го по 5-й этажи с естественным освещением и вентиляцией. С 7 по 14 этажи отведены под типовые офисные функции. Центральная зона типичного этажа немного больше периферийной зоны, которая находится в пределах 5 м от внешнего фасада. 7-й и 12-й офисные этажи были обследованы с пятницы 1 апреля 2016 года по вторник 5 апреля 2016 года. Здесь представлены результаты 3-го воскресенья (кондиционер отключен) и 4-го понедельника (кондиционер включен). Система управления зданием показала 24 ° C в качестве уставки температуры полов в офисах с кондиционированием воздуха в будние дни с 8:00.м. до 17:00 Кондиционер был в отключенном режиме в течение выходных. На рис. 7-Вверху показаны температурные характеристики 12 этажа в воскресенье, 3 апреля 2016 года, когда кондиционер был в отключенном режиме. Воздух в помещении в периферийных зонах утром и днем поднимался значительно выше атмосферного, достигая максимума 42 в 9:30 и 37 в 16:30. Такое поведение является результатом теплового воздействия на фасад и его плохих характеристик. Однако периферийные зоны оставались ниже окружающей среды в полдень (с 10:30 до 15:00 часов).м) за счет затемнения, создаваемого выступами на окнах. Солнечные углы ниже 56 ° на высоте приводят к прямому солнечному излучению на западной стороне с соотношением окна к стене 0,4 (на восточной стороне используются окна большего размера WWR 0,6). Из-за более низкого солнечного угла после 15:00 на западных фасадах, периферийная зона на западе показала резкое повышение до 37 ° C к 16:30, создавая риск для внутренних зон ночью и утром следующего дня (Рисунок 7-Вверху). ).
Несмотря на то, что периферийные зоны достигли значительно более высоких температур, центральная зона поддерживала постоянный уровень около 28 ° C в выключенном режиме переменного тока.Средняя температура в помещении оставалась примерно на 2–5 ° C ниже, чем соответствующая температура окружающей среды. Результаты показывают, что повышение средней температуры воздуха в центре минимально на глубоких планах по сравнению с неглубокими планами.
На рис. 7-снизу показаны тепловые характеристики того же этажа (12-го), когда кондиционер был включен в понедельник, 4 апреля 2016 года. Несмотря на заданное значение 24 ° C, среднее значение в помещении было в плохом состоянии и приблизилось к 28 ° C. –29 ° C из-за теплового стресса от периферийной зоны B сразу за двумя юго-восточными фасадами утром.Однако центр сместился очень близко к заданной температуре, и в результате среднее значение в помещении могло показать некоторое облегчение от теплового стресса от периферийных зон в полдень. Снижение средней температуры внутри помещений на 8 ° C было очевидным, что указывает на влияние большего процента центральных зон с более низкими температурами, близкими к заданному значению 24 ° C.
Эти первоначальные результаты показывают, насколько интенсивность и продолжительность наблюдаемых повышенных температур в помещении в здании с неглубокой формой плана больше, чем в здании с глубокой формой плана.Еще предстоит проделать работу по влиянию глубины плана на высоту и распределение температуры в помещении из-за теплового стресса при оценке перегрева, но это исследование ставит под сомнение современную климатическую чувствительность мелкой формы плана, которая считается идеальным решением для дневного света и эффективность вентиляции. В будущей статье еще предстоит проделать большую работу с большим количеством форм мелкого и глубокого плана.
На рис. 8-Вверху представлена температура поверхности фасадов зданий на 12-м этаже в воскресенье, 3 апреля 2016 г., при отключенном кондиционере.Температура внутренней поверхности стены соответствовала образцу окружающей среды и колебалась в пределах 29–30 ° C ночью и 30–32 ° C в дневное время, что свидетельствует о повышении температуры. Было видно прямое попадание тепла через окна, при этом в периферийной зоне в помещении температура поднималась до 40 ° C к 9:30 и до 37 ° C к 16:30. Температура тепловой массы ночью поднялась выше температуры окружающей среды, что способствовало отводу тепла в воздух в помещении. Эффект теплоотвода внутренней поверхности был совершенно незаметен из-за отсутствия способа отвода тепла изнутри с помощью ночной вентиляции или других средств.На рисунке 8-снизу показано, что температура внутренней поверхности стены во время работы кондиционера в понедельник, 4 апреля 2016 г., оставалась постоянной и составляла около 29 ° C как днем, так и ночью. Тем не менее, температура воздуха в помещении в периферийных зонах показала повышение до 35,5 ° C при включенном кондиционере, независимо от постоянного уровня температуры внутренней поверхности. Это свидетельствует об отсутствии эффекта теплоотвода внутренних поверхностей стен, но солнечном притоке от фасадов.
Здание C — форма плана атриума покрыта сверху
Здание имеет первый и четыре верхних этажа с атриумом (покрытым наверху) в центре в форме глубокого плана, что является еще одной распространенной формой практики в городах области.Атриум размером 12 м × 10 м и высотой 15 м предназначен для увеличения дневного света, но покрыт глазурью на крыше, о чем идет речь (рис. 9).
Атриум открыт на уровне первого этажа наружу через главный вход, который является единственной точкой доступа, расположенной в тени ветра. Ветер идет с другой стороны, юго-запада здания. Главные офисные помещения на востоке и западе, с кондиционированием воздуха, имеют незащищенные фасады.
Температура воздуха измерена в четверг 4 и пятницу 5 мая 2017 года в 1.5 м над землей в четырех микроклиматах сразу за зданием показали разнообразный риск получения тепла. Микроклимат на севере изменился в районе 29–31 ° C, в то время как микроклимат на западе, юге и востоке изменился до пиков около 34–41,5 ° C во второй половине дня с 13:30. вперед. (Рисунок 10). Такое разнообразие можно объяснить формой плана и его направленностью. Более длинные фасады (точки 1 и 5 на плане) основных офисных помещений, примыкающих к атриуму, имеют прямой доступ к солнечному свету, что в основном связано с формой и ориентацией.Интересно понять, что северный микроклимат перемещался выше восточного микроклимата, где утром был прямой доступ к солнечной энергии. Северный микроклимат находится в тени ветра, близко к движению транспорта и вообще не имеет ветра. На рисунке 11 (внизу) показано резкое повышение температуры воздуха внутри атриума с его высотой в центре в 09:00 и 14:00. вечера В период с 13:30 до 14:30 температура воздуха достигала 36 ° C на высоте 13,5 м, 35 ° C на высоте 10,5 м, 33 ° C на высоте 7,5 м и 4,5 м с 13:30 до 14:30.указывает на перегрев на 3–5,5 ° C выше уровня окружающей среды. Температура воздуха начала снижаться после 14:00. и все тепловые характеристики следовали окружающему образцу в течение дня и ночи. Ночью расслоения не было, вместо этого был виден перегрев, а температура воздуха на всех уровнях приближалась друг к другу на 2–3 ° C выше температуры окружающей среды ночью. Результаты предполагают прямое поступление тепла снаружи и с уровня крыши в атриум, застой внутреннего тепла внутри и отсутствие ночной вентиляции.Атриум неправильно интегрирован в секцию здания, что затрудняет отвод тепла, ночную вентиляцию и, таким образом, эффект теплоотвода от тепловой массы. Это распространенная ошибка, наблюдаемая в большинстве строительных практик в Коломбо. Поведение температуры воздуха в зоне периметра атриума, примыкающей к занятым офисным помещениям, было исследовано для количественной оценки риска тепловыделения из-за атриума этого здания (рис. 12). Показания на первом этаже поднялись на 1,5 ° C выше соответствующего уровня первого этажа, что указывает на более высокий риск получения тепла на уровне земли, чем на уровне первого этажа.Показания уровня второго и третьего этажей были перемещены на 2–2,5 ° C выше соответствующего центра атриума, показывая тепловую нагрузку на оболочку, разделяющую офисные помещения и атриум. Результаты указывают на риск перегрева атриумов и риск их перегрева на соседние жилые помещения.
Наблюдая за зданием C с крытым атриумом, была предпринята попытка предсказать степень тяжести из-за сценария теплового стресса в закрытых атриумах. Поскольку закрытые атриумы являются обычным явлением в городских условиях в Коломбо и других городах, необходимо тщательно продумать будущие варианты корпусов зданий с атриумами для интеграции мероприятий, направленных на предотвращение поступления тепла извне и отвода тепла, накопленного в помещении.Есть свидетельства того, что высокие и продолжительные периоды повышенных температур в крытых атриумах могут иметь большее влияние на окружающие жилые помещения из-за перегрева, чем можно было бы ожидать от простой формы неглубокого или глубокого плана в этом исследовании. Это связано с тепловым стрессом, создаваемым крытым атриумом, а также с окружающими внешними фасадами. Поэтому полезно понимать не только геометрические аспекты атриумов, но также то, как и в какой степени они взаимодействуют с климатом, создавая тепловую нагрузку на помещения.Обеспечение надлежащих отверстий с подветренной стороны и на более высоких уровнях атриума может принести огромную пользу для стекания потока воздуха и удаления горячего воздуха.
Задержка уменьшения
Термин Задержка уменьшения в конструкции здания относится к времени, которое требуется зданию для прохождения тепла через его внешние фасады и крыши внутрь. Количественно это выражается в часах задержки между пиковыми температурами внешнего климата или внешней поверхности здания и результирующей температурой внутри здания или внутренней поверхности фасада.Задержка декремента указывает на представление о том, что тепловое поведение зданий с тепловой массой является динамическим.
Были рассчитаны задержки декремента для двух зданий (A — мелкое и B — глубокое). При процентном соотношении остекления фасадов, близком к 50%, и аналогичных характеристиках материалов в фасадах в обоих зданиях, A и B, наблюдалась более высокая задержка декремента, равная 4,5 (Рисунок 13) от окружающей среды до центральной зоны (C), несмотря на зарегистрированные различия в максимальных температурах воздуха наблюдались на уровне окружающей среды и внутри помещений.Во время предыдущего обсуждения было отмечено, что более высокие температуры воздуха были зарегистрированы в центральной зоне неглубокой формы, чем глубокой формы, что означает, что скорость рассеивания тепла внутри мелкой плоской формы больше, чем в глубокой форме.
Несмотря на более высокий и более продолжительный атмосферный воздух, зарегистрированный в глубоком плане из здания B, задержка декремента от среднего значения внутренних периферийных зон до центральной зоны в обоих формах плана составляет 2,5 часа. Наивысший диапазон температуры окружающей среды, зарегистрированный для формы глубокого плана, составлял 34–36 ° C в течение 7 часов с 9:30 до 16:30 p.м. по сравнению с меньшими значениями наивысшего диапазона окружающей среды и его продолжительности в мелком плане в форме здания A, где самый высокий диапазон температуры окружающей среды составлял 34–35 ° C всего в течение 3 часов с 13:30 до 16:30, что означает, что форма глубокого плана эффективно работает в отсрочке теплового стресса в Центре. Результат предполагает потенциал глубоких форм плана для решения проблемы теплового стресса извне.
Задержка декремента внутренней поверхности фасада в глубокой форме в плане вблизи периферийных зон A и B составляет 3,5 часа от самого высокого рекорда окружающей среды, тогда как внутренняя поверхность в неглубокой форме имеет более короткую задержку декремента, равную 1.5 ч. Поскольку фасадные материалы и пропорции остекления обеих форм одинаковы, результаты показывают, что более высокая средняя температура воздуха в помещении из-за прямого поступления тепла через фасады может быть фактором, способствующим такому поведению. Однако эта проблема требует более детального изучения. Более короткая задержка декремента в неглубоких формах плана указывает на невыгодную ситуацию в решении проблемы теплового стресса извне (рисунок 14). Средняя задержка декремента по высоте в атриуме составляла всего 1.5 часов — это означает, что крытые атриумы могут быть проблематичными при решении проблемы теплового стресса из-за окружающей среды. Увеличение задержек декремента в дневное время по высоте показывает тепловую стратификацию из-за прямого притока тепла, но какой-либо момент воздушного потока невозможно предсказать из-за полного закрытия предсердия вверху (Рисунок 15). Этот застой теплового стресса и его поведение внутри атриума можно использовать, чтобы показать необходимость использования метода отвода тепла в зданиях в форме атриума, что является основным фактором в борьбе с тепловым стрессом.Ожидается, что будут проведены дополнительные исследования с привлечением большего количества атриумов с различными формами плана.
5. Выводы
Несмотря на растущую потребность избегать перегрева помещений из-за теплового стресса окружающей среды, существует недостаток данных о масштабах проблемы в офисных зданиях с кондиционированием воздуха в тропиках. В исследовании проанализирована высокая распространенность теплового стресса в современных типах офисных зданий в Коломбо, что указывает на необходимость понимания глубины плана как важного конструктивного соображения при распределении температуры воздуха в помещении из-за теплового стресса через фасады зданий.
Целью исследования было изучить влияние глубины плана многоуровневых офисных зданий в тропиках на минимизацию повышения температуры воздуха в помещении из-за теплового стресса на фасадах. Существующий объем знаний, который в меньшей степени поддерживает профессионалов, работающих в секторе городских офисных зданий, и минимальные стандарты производительности, особенно в Шри-Ланке, не решают серьезно проблему теплового стресса на фасадах.
Из исследованных случаев: неглубокий план, глубокий квадрат и глубокий план с закрытым атриумом со стеклянной крышей, очевидно, что распределение температуры воздуха в помещении в глубоких формах более благоприятно для контроля теплового стресса, поступающего извне или рассеивающего тепло по глубине плана.Полученные данные свидетельствуют о распределении относительно более низких температур воздуха в формах глубокого плана, чем в формах неглубокого плана. Это было очевидно, когда исследованные здания находились в режимах без кондиционирования воздуха, что указывало на относительно меньшую тепловую нагрузку в зданиях с кондиционированным воздухом в глубоком плане в тропиках.
Теплый климат в тропиках с урбанизацией и плотной застройкой создает более разрушительный риск получения тепла для зданий. Соответствующее биоклиматическое влияние в конструкции здания необходимо для повышения устойчивости к воздействиям рисков, связанных с повышением температуры, даже в зданиях с кондиционированием воздуха.Литература, на которой основаны доказательства исследования, по-прежнему ограничена в отношении дыхания, особенно в тропиках. Манипулирование глубиной плана для снижения теплового стресса в периферийных зонах и, следовательно, по всей глубине плана также может быть многообещающей и поддерживающей инициативой в биоклиматическом проектировании.
Даже с учетом фундаментальных проблем, таких как глобальное потепление, эффекты теплового острова и урбанизация, параметры человека, вызывающие перегрев из-за теплового стресса, по-видимому, относятся к самой конструкции здания.Оценка риска тепловыделения необходима для разработки адаптивного и учитывающего климатические изменения дизайна, и ее необходимо сделать акцентом в строительных нормах и правилах в странах с суровым потеплением климата. Основываясь на результатах, метод, использующий диапазон повышения температуры воздуха в помещении выше соответствующих уровней окружающей среды во время выключенного кондиционирования воздуха, для оценки рисков тепловыделения может быть полезен в качестве простого метода оценки наличия проблем теплового стресса. существующие здания, в том числе с кондиционированием воздуха.Для предложений по новому строительству могут быть разработаны программы моделирования. Для более точных оценок и прогнозов многозонный метод более подходит для оценки риска тепловыделения в реальных ситуациях, поскольку он может учитывать тепловую динамику формы здания, загруженность, освещение и рассеивание тепла между зонами. Использование крытых атриумов и незащищенных фасадов создаст тепловую нагрузку на внутренние помещения из-за прямых нагрузок на окружающую среду от стеклянных крыш атриумов, а также косвенных внутренних выгод.Рассмотрение интеграции прохладных атриумов со зданиями для внутреннего отвода тепла, ночной вентиляции и эффекта теплоотвода тепловой массы оставлено для будущих исследований. Ожидается, что эти свидетельства эффективности будут дополнительно подтверждены посредством расширенного полевого исследования, которое продолжится в том же направлении мышления с долгосрочной продолжительностью не менее 6 месяцев с более крупными выборками, представляющими различные здания.
Ограничения по размеру земли из-за урбанизации привели к увеличению компактных форм землистого плана со стенами из термически легких материалов.Большинство современных зданий имеют меньшую высоту потолка и большие окна, что придает им современный стеклянный вид. Из соображений безопасности, загрязнения городского воздуха и шума транспорта архитекторы и жители часто стремятся строить здания с герметичными фасадами, ограничивая возможность отвода тепла из помещений даже в зданиях с атриумами. Текущие контролируемые эксперименты в этой работе четко подтверждают общий уровень, на котором видны текущие пороговые значения теплового стресса на фасадах зданий и внутри помещений. Хотя они не могут судить о достоверности порогового значения теплового стресса для использования в каком-либо коммерческом здании, результаты ясно показывают очень широкий диапазон условий в отношении глубины формы плана, на которой видна тепловая нагрузка в помещении.В работе выделяются уроки о том, как форма плана может повлиять на борьбу с тепловым стрессом извне.
Ограничения и сильные стороны
Факторы, отличные от оболочки здания, формы плана и ориентации, могут влиять на взаимодействие зданий с климатом. Факторы включают в себя, помимо прочего, структурные компоненты, такие как система пола и колонн, системы освещения помещений, схема размещения, которые не учитывались из-за сходства физических свойств и поведения. Подход кейс-стади, используемый в этой работе, изначально зависит только от 12 зданий, а затем от трех для подробных исследований.
Схемы по электрике. Виды и типы. Некоторые обозначения
Во время работ по электротехнике человек может столкнуться с обозначениями элементов, которые условно обозначены на электромонтажных схемах. Разнообразия схемы по электрике очень широки. Они имеют разные функции и классификацию. Но все графические обозначения в условном виде приводятся к одним формам, и для всех схем элементы соответствуют друг другу.
Электромонтажная схема – это документ, в котором обозначены связи составных элементов разных устройств, потребляющих электроэнергию, между собой по определенным стандартным правилам. Такое изображение в виде чертежа призвано научить специалистов по электрическому монтажу, чтобы они поняли из схемы принцип действия устройства, и из каких составных частей и элементов она собрана.
Главное предназначение электромонтажной схемы – оказать помощь в монтаже электроустройств и приборов, простом и легком обнаружении неисправности в электрической цепи. Далее разберемся в видах и типах электромонтажных схем, выясним их свойства и характеристики каждого типа.
Схемы по электрике: классификация
Все электрические схемы, как документы, разделяются на виды и типы. По соответствующим стандартам можно найти разделение этих документов по видам схем и типам. Разберем их подробную классификацию.
Виды электромонтажных схем следующие:
Электрические.
Газовые.
Гидравлические.
Энергетические.
Деления.
Пневматические.
Кинематические.
Комбинированные.
Вакуумные.
Оптические.
Основные типы:
Структурные.
Монтажные.
Объединенные.
Расположения.
Общие.
Функциональные.
Принципиальные.
Подключения.
Рассматривая схемы по электрике, перечисленные обозначения, по названию электросхемы определяют тип и вид.
Обозначения в электросхемах
В современный период в электромонтажных работах используются как отечественные, так и импортные элементы. Зарубежные детали можно представить широким ассортиментом. На схемах и чертежах они также обозначаются условно. Описывается не только размер параметров, но и список элементов, входящих в устройство, их взаимосвязь.
Теперь следует разобраться, для чего предназначена каждая конкретная электросхема, и из чего она состоит.
Принципиальная схема
Такой тип используется в распределительных сетях. Он обеспечивает полное раскрытие работы электрооборудования. На чертеже обязательно обозначают функциональные узлы, их связь. Схема имеет два вида: однолинейная, полная. На однолинейной схеме изображены первичные сети (силовые). Вот ее пример:
Полный вариант схемы по электрике изображается в элементном или развернутом виде. Если устройство простое, и на чертеже входят все пояснения, то хватит развернутого плана. При сложном устройстве с цепью управления, измерения и т. д., оптимальным решением будет изобразить все узлы на отдельных листах, во избежание путаницы.
Бывает также принципиальная электросхема, на которой изображена выкопировка плана с обозначением отдельного узла, его состав и работа.
Монтажная схема
Такие схемы по электрике применяются для разъяснения монтажа какой-либо проводки. На них можно изобразить точное положение элементов, их соединение, характеристики установок. На схеме проводки квартиры будет видно размещение розеток, светильников и т.д.
Эта схема руководит электромонтажными работами, дает понимание всех подключений. Для монтажа бытовых устройств такая схема лучше подходит для работы.
Объединенная схема
Этот тип схемы включает в себя разные виды и типы документов. Ее применяют для того, чтобы не загромождать чертеж, обозначить важные цепи, особенности. Чаще объединенные схемы применяют на предприятиях промышленности. Для домашнего применения она вряд ли имеет смысл.
Изучив условные обозначения, подготовив необходимую документацию, не трудно разобраться в работе любой электроустановке.
Порядок сборки по электрической схеме
Самым сложным делом для электрика является понимание взаимодействия элементов в схеме. Нужно знать, как читать и собирать схему. Сборка предполагает определенные правила:
Во время сборки необходимо руководствоваться одним направлением, например, по часовой стрелке.
Лучше для начала разделить схему на части, если много элементов и схема сложная.
Начинают сборку от фазы.
При каждом выполненном шаге по сборке нужно предположить, что будет происходить, если в данный момент подать напряжение.
После окончания сборки обязательно должна образоваться замкнутая цепь. Для примера разберем подключение в домашних условиях люстры, состоящей из 3-х плафонов, с применением двойного выключателя.
Сначала определим порядок работы люстры. При включении 1-й клавиши должна загораться одна лампочка, если включить 2-ю клавишу, то другие две. По схеме на выключатель и люстру идут по 3 провода. От сети идут два провода, фаза и ноль.
Индикатором определяем и находим фазу, соединяем ее с выключателем, не прерывая ноль. Провод присоединяем к общей клемме выключателя. От него пойдут 2 провода на 2 цепи. Один из проводов соединим с патроном лампы. От патрона выводим второй проводник, соединяем с нулем. Одна цепь готова. Для проверки щелкаем первой клавишей выключателя, лампа горит.
2-й провод от выключателя подключаем к патрону другой лампы. От патрона провод соединяем с нулем. Если по очереди щелкать клавишами выключателя, то будут светиться разные лампы.
Теперь подключим третью лампу. Соединяем ее параллельно к любой лампе. В люстре один провод стал общим. Его делают отличительным по цвету. Если у вас провода все одинаковые по цвету, то во избежание путаницы необходимо при монтаже пользоваться индикатором. Для подключения люстры обычно не требуется особого труда, так как эта схема не особо сложная.
Похожие темы:
Схема электропроводки в квартире | elesant.
ru
Вступление
Здравствуй Уважаемый читатель! Схемы электропроводки в квартире являются основными документами для электрика. На основе схем электропроводки выполняются все работы по организации электропитания квартиры. Вся электрика в квартире должна выполняться в соответствии со схемами электропроводки, которые в свою очередь делаются в строго соответствии с нормативными документами.
Для электрики в квартире делается несколько различных схем электропроводки. Все они относятся к одному виду схем-электрические схемы, но различаются по типу. Каждый тип электрических схем имеет свою информационную нагрузку и, соответственно, различный внешний вид.
Типы электрических схем электропроводки в квартире
Все электрические схемы электропроводки отображают основные функциональные части проводки (розетки, светильники, автоматы защиты, УЗО и т.п.) и основные взаимосвязи между ними.
К основным типам электрических схем электропроводки в квартире относятся:
Структурная схема;
Функциональная схема;
Принципиальная схема;
Расчетная схема;
Монтажная схема (соединений).
На диаграмме ниже я отобразил типы электрических схем с небольшими примерами.
Разберем каждый тип электрических схем в отдельности.
Структурная схема электропроводки квартиры
Структурная схема электропроводки делается самой первой. На ней в виде прямоугольников иллюстрируются взаимосвязи между распределительным щитом, электрическим вводом в квартиру и всеми планируемыми электроприборами, которые в квартире будут установлены.
Графическое построение структурной схемы должно максимально полно отобразить все электрические взаимосвязи. Связи на структурной схеме желательно отобразить в виде стрелок. НА всех элементах схемы нужно проставить их номиналы: можность, напряжение, сила тока. Все это нужно для функциональной электрической схемы квартиры.
В этой схеме электрические связи между элементами электропроводки и сами элементы иллюстрируются в виде специальных обозначений. Смотрите рисунок ниже. Здесь же представляю пример функциональной схемы электропроводки квартиры с заземлением и двумя УЗО(устройства защитного отключения)
Это наиболее полный тип схемы электропроводки. На этой схеме обозначаются все электрические элементы (розетки, светильники и т.п.) и бытовые устройства (плита, джакузи, теплый пол, кондиционеры). Точно отображаются линии прокладки всех кабелей электропроводки. Расположение распаячных коробок, шин соединения на входах и выходах электрических цепей. Пример принципиальной схемы электропроводки смотрите ниже.
Очень важная схема электропроводки квартиры. Делаются расчетные схемы для электрических квартирных щитков. На ней указываются все вводные автоматы защиты, автоматы защиты для отдельных групп электропроводки. Изображаются они специальными условными обозначениями. Также на расчетной схеме обозначаются все потребители и кабели электропроводок.
Все элементы схемы нанесены с расчетными номинальными характеристиками. Для автоматов защиты указываются ток срабатывания в Амперах. Для кабелей указывается количество жил, их сечение и марка. Например: кабель ВВГнг 3х2.5,обозначает кабель с тремя медными жилами в виниловой изоляции с сечением жил 2,5 квадратных миллиметра, причем изоляция нг-негорючая. Об электрических кабелях и их маркировках читайте отдельную статью на сайте.
На основе именно расчетной схемы покупаются материалы для выполнения работ по электрике. Также по расчетной схеме электропроводка квартиры разбивается на группы.
По расчетной схеме любой электрик может собрать электрический квартирный щит и поэтому в электропроекты квартир обычно не включают следующий тип электрической схемы. Это монтажная схема или схема соединений.
Монтажная схема (схема соединений) электропроводки в квартире
Монтажная схема иллюстрирует все электрические соединения в квартире.
Делается она в виде подробной таблицы с указанием, от какого устройства и куда идет кабель, к какой клемме он подсоединяется и какие характеристики имеет. Для электропроектов квартир монтажные схемы делаются редко, В основном схемы соединений делаются для промышленных предприятий с большими распределительными щитами, а также для главного распределительного щита (ГРЩ) жилых домов.
Нормативные ссылки
ГОСТ 2.701,Виды и типы схем
ПУЭ (Правила Устройства Электроустановок) изд.7
ГОСТ 2.702-75,Правила выполнения электрических схем
Здравствуйте, уважаемые гости и постоянные читатели сайта «Заметки электрика».
В своих статьях я неоднократно Вам твердил, что любые электромонтажные работы необходимо выполнять по проекту.
В проекте, согласно ПУЭ и другой нормативной литературы, рассчитаны все нагрузки, произведен выбор необходимого электрооборудования, сечения кабелей и проводов, их марки и длины, составлена схема электропроводки на плане помещения и в виде однолинейной принципиальной схемы.
В этой статье мы подробно рассмотрим схему электропроводки на примере магазина «Промтовары». Данный пример можно с легкостью применить для самостоятельного составления схемы электропроводки Вашей квартиры или дачи.
Почему я взял в пример магазин?
Да потому, что в настоящее время монтаж электропроводки этого магазина начал выполнять мой коллега. А после завершения всех его работ мне предстоит выполнить ряд приемо-сдаточных испытаний электропроводки, о которых я расскажу в других своих статьях.
Технические условия на электроснабжение магазина
Магазин «Промтовары» расположен на первом этаже на площадях квартиры жилого многоквартирного дома. После подачи заявки на технологическое присоединение, от энергоснабжающей организации были получены технические условия. Всю процедуру получения технических условий я рассказывать сейчас не буду. Об этом Вы можете узнать, прочитав пример технических условий на электроснабжение гаража.
В технических условиях магазину была присвоена 3 категория электроприемников, выделена мощность 8 (кВт) при трехфазном питающем напряжении 380 (В).
Для третьей категории электроприемников достаточно одного источника питания (ввода), а перерыв в электроснабжении допустим до 24 часов.
Точка подключения магазина, согласно техническим условиям, принята с наконечников вводных кабелей в ВРУ-0,4 (кВ) жилого дома. Вот фото:
В магазине необходимо установить вводной электрический распределительный щит (ЩР), состоящий из:
После завершения проекта электроснабжения магазина «Промтовары» его требуется представить на согласование в «Городские сети». Включение магазина на постоянное электроснабжение возможно только после заключения договора с энергосбытовой компанией и по акту допуска Управления по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора.
Проект схемы электропроводки магазина. Ввод
Для электроснабжения магазина промышленных товаров применяется электрическая сеть с системой заземления TN-C-S (нейтраль питающего трансформатора глухо заземлена).
Вводной питающий кабель марки ВВГнг (5х6) прокладывается открыто в ПВХ-гофрированной трубе по потолочному перекрытию подвала до металлического вводного распределительного щитка (ЩР) магазина. Крепится ПВХ-гофра к потолку с помощью пластиковых клипс. Мне нравится такой вид крепления — быстро, надежно и смотрится эстетично, особенно когда прокладываешь несколько параллельных кабелей.
А Вы знаете какие марки кабелей и проводов можно применять для выполнения схем электропроводки? Если нет, то знакомьтесь с таблицей выбора марок кабелей и проводов.
Нулевой рабочий N и нулевой защитный РЕ проводники вводного кабеля для магазина подключаются в ВРУ-0,4 (кВ), соответственно, на нулевую шину N и шину РЕ (ГЗШ).
Привожу однолинейную схему перечисленных выше подключений. Так нагляднее.
Проект внутренней схемы электропроводки магазина
Вводной кабель ВВГнг (5х6) приходит в распределительный щит магазина (ЩР). Фазы А, В и С подключаются на вводной трехфазный (трехполюсный) автоматический выключатель ВА47-29 с номинальным током 32 (А). Нулевой рабочий N проводник подключается к трехфазному счетчику СЕ-301 прямого включения с классом точности 1,0, а с него уходит на нулевую шину N. Нулевой защитный РЕ проводник подключается сразу на шину РЕ.
При подключении вводного кабеля соблюдайте цветовую маркировку жил.
Трехфазный счетчик СЕ-301 (Энергомера) устанавливается в распределительном щите (ЩР) магазина на DIN-рейку. Устанавливать счетчик нужно в соответствие с его техническим паспортом и ПУЭ. Более подробно об этом читайте в статье про правильную установку счетчика.
Сразу же после счетчика установлен ограничитель мощности ОМ-630-5/35, который управляет с помощью модульных контакторов КМ-40-40 двумя секциями нагрузок. Это значит, что при превышении потребляемой мощности более 8 (кВт) в начале отключится 1 секция нагрузок, к которой подключена только тепловая завеса. Если и дальше мощность будет превышать 8 (кВт), то контактор отключит 2 секцию нагрузок, с которой питается все остальное электрооборудование.
Про трехфазный ограничитель мощности ОМ-630 я еще не писал статьи. Зато недавно делал подробный обзор однофазного ограничителя мощности ОМ-110.
Ниже представляю Вашему вниманию однолинейную принципиальную схему электропроводки магазина «Промтовары» (кликните на схему для увеличения):
Забыл сказать, что вся коммутация распределительного щита выполнена с помощью медного провода ПВ-1 сечением 6 кв. мм.
Маркировка на схеме «/» и «///» обозначает количество фаз. В первом случае — это однофазная нагрузка, во втором — трехфазная. Из схемы выше видно, что все наши потребители являются однофазными, но их питание взято с разных фаз, для обеспечения равномерности загрузки трехфазной питающей сети.
Ну вот мы плавно подобрались к распределительным группам.
Распределительные группы магазина
На однолинейной схеме электропроводки магазина указаны 7 распределительных групп или линий. Кому как удобно называть.
Все перечисленные групповые сети электропроводки выполняются кабелем ВВГнг-LS и прокладываются в ПВХ — гофре за листами гипсокартона и подвесным потолком. Для каждой группы имеется свой аппарат защиты с определенными характеристиками в зависимости от мощности потребителя.
Привожу Вам расчетную схему электропроводки магазина, где для каждой группы указаны:
мощность нагрузки, (кВт)
номинальный ток нагрузки, (А)
(нажмите на картинку для увеличения)
Например, тепловая завеса имеет расчетную мощность 3,5 (кВт). Сечение питающего кабеля ВВГнг-LS составляет 2,5 кв. мм. В качестве аппарата защиты применяется дифференциальный автоматический выключатель АД12 с номинальным током 25 (А) и уставкой дифференциального тока 30 (мА). Длина кабельной линии равна 15 (м).
Еще пример, канальный вентилятор мощностью 0,1 (кВт). Сечение питающего кабеля ВВГнг-LS составляет 2,5 кв. мм. В качестве аппарата защиты используется автоматический выключатель ВА47-29 с номинальным током 16 (А). Длина кабельной линии равна 10 (м).
Имея в наличие расчетную схему электропроводки Вы без всяких проблем приобретете необходимый материал для выполнения электромонтажа. Приведу Вам мои полезные статьи по теме приобретения электрооборудования и электротехнических изделий:
Монтажная схема электропроводки магазина
Чтобы перейти к монтажной схеме электропроводки магазина «Промтовары» необходимо познакомиться с планом (экспликацией) его помещений, где обозначены наименования комнат.
Всего в магазине имеется 5 помещений:
1 — торговый зал
2 — комната персонала
3 — коридор
4 — санузел
5 — тамбур
Вот таблица с указанием их наименований, площади и характеристик, согласно ПУЭ.
В моем примере силовая и осветительная сети разбиты на два разных чертежа, чтобы не было путаницы при чтении схемы. Чаще бывает наоборот, вся монтажная схема электропроводки изображена на одном чертеже, поэтому силовую и осветительную сеть обозначают в таком случае разными цветами.
На монтажной схеме Вы увидите:
все пути прокладки кабелей групповых линий
места установки распределительных коробок
места установки всех розеток и выключателей
места установки светильников и электрических устройств
Надеюсь Вы знаете все способы соединения проводов в распределительных коробках, которые разрешены ПУЭ.
Предварительно скажу, что при монтаже электропроводки соединение проводов для силовых нагрузок будет осуществляться с помощью сварки, а для цепей освещения с помощью клемм Wago.
Силовая схема электропроводки магазина
На силовой схеме показаны места установки силового электрооборудования (тепловая завеса и канальный вентилятор) и розеток.
В торговом зале всего установлено 6 розеток. Две из них запитаны с гр. 2, а остальные четыре — с гр. 3. Тепловая завеса стоит на входе в магазин (в тамбуре) и получает питание с гр. 1. В комнате персонала установлены две розетки, питающиеся с гр. 2. и канальный вентилятор, который получает питание от гр. 1 через одноклавишный выключатель.
Розетки применяются двойные для скрытой установки и располагаются на высоте 30 (см) от пола. Более подробно про розетки читайте следующие мои статьи:
Схема освещения магазина
Согласно проекта, в магазине предусмотрено общее равномерное освещение. Выбор и расстановка светильников соответствует требованиям СанПин 2.2.1/2.1.1.1278 — 03.
В помещении торгового зала установлены 9 светильников типа Ars/r418 4х18 (Вт) с люминесцентными лампами. Такие же светильники используются в комнате персонала в количестве двух штук.
В тамбуре закреплены два светильника Arctic 218 2х18 (Вт).
Для наружного освещения у входа в магазин применяется один светильник ПСХ-60 1х60 (Вт) с лампой накаливания. Такие же светильники в количестве четырех штук используются для освещения санузла и коридора.
Одноклавишные и двухклавишные выключатели расположены на расстоянии 80 (см) от пола. Это расстояние не нормируемое и Вы можете произвести их монтаж так, как Вам удобно. Более подробно об этом читайте в статье про установку розеток и выключателей.
P.S. Ну вот в принципе и все, что я хотел рассказать Вам про схему электропроводки на примере магазина «Промтовары». Материал данной статьи можно использовать даже при проектировании схемы Вашей квартиры, дачи или коттеджа. Если у Вас есть вопросы, то задавайте их в комментариях.
Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:
Схемы общей электропроводки
Схема параллельного соединения цепи на примере светильника с 5 лампами
Чтобы рассчитать количество проводов, выбрать места для монтажа электрических точек и грамотно соединить кабель, необходимо составить общую схему электропроводки. Рассмотрим способы соединения электрической цепи.
Параллельное — при таком способе входящие в цепь элементы объединены двумя узлами и не соединены друг с другом. При таком соединении элементов, даже если одна из ламп перегорит и разорвет цепь, остальные не погаснут, поскольку у тока останутся «обходные» пути.
Последовательное — все элементы цепи располагаются друг за другом и не имеют узлов. Пример последовательного соединения — всем известная елочная гирлянда: большое количество лампочек, соединенных одним проводом. Если сгорит одна, цепь разорвется и погаснут все.
Последовательное соединение
Основных типов разводки электропроводки три. Рассмотрим их подробно, поскольку от выбранного типа зависит вся схема целиком.
1. Тип «звезда» иногда называют бескоробочным, или европейским, типом разводки. Вкратце данный тип можно отобразить так: одна розетка — одна линия кабеля до щитка. Это означает, что каждая розетка и точка освещения имеют отдельную кабельную линию, которая заходит прямо в квартирный щиток и в идеале имеет автоматический выключатель. В чем преимущества и недостатки такого типа разводки? Плюс — прежде всего в безопасности и возможности контроля над каждой электрической точкой. К тому же не требуется устанавливать распределительные коробки. Разводка именно такого типа делается, когда устанавливают систему «умный дом». Минус «звезды» — как минимум троекратный расход проводки и, соответственно, трудовых затрат по ее монтажу. Кроме того, квартирный щиток становится размером со средний шкаф. Он может насчитывать 70–100 групп автоматов, особенно если на объекте есть еще и информационные сети. Установить самостоятельно такой щиток сложно, и он дороже обычного.
2. Тип «шлейф» напоминает «звезду», но отличается от нее экономичностью. Изобразить его можно так: розетка — розетка — розетка — квартирный щиток или распаячная коробка. На один кабель последовательно подключаются несколько электрических точек, от которых общий питающий проводник идет либо к квартирному щитку, либо к распаячной коробке.
3. Тип разводки в распределительных коробках — наиболее часто встречающийся вариант. Именно таким образом делалась разводка в советское время. Экономичный способ, не требующий особых затрат. В квартире щитка нет вовсе, он расположен на лестничной площадке. От такого общего питающего «стояка» отходит квартирное ответвление. На нем в щитке стоят счетчик и автоматический выключатель (иногда — 1, иногда — 2–3, редко больше). Питающий кабель заходит в квартиру, затем при помощи распределительных коробок — в помещения, подходя к каждой точке. Можно сказать, что от распределительной коробки проводка идет к точкам «звездой».
В чистом виде типы разводки применяются редко. Исходя из имеющихся в наличии ресурсов и по пожеланию обычно выбирается смешанный тип. Пример по разводке в отдельной квартире.
Два вида разводки проводов: розетка — щиток («звезда») и щиток — розетка — розетка — розетка («шлейф»)
Питающий кабель входит в квартирный щиток, где стоят несколько групп автоматов и устройств защиты. В щитке общий кабель разводится на несколько зон, например, по жилым комнатам и отдельно по ванной и кухне с разделением на розетки и освещение. Питающий кабель отдельной зоны заходит в комнату и распределяется в коробке по точкам. Здесь возможны варианты: кабель пойдет на розетки «шлейфом» или на каждую точку будет выделен отдельный провод.
Способы разводки розеток: последовательный «шлейфом» и параллельный в распределительных коробках
Силовые кабели и провода освещения подключены к щитку отдельно
Профессиональные электрики составляют такие схемы с учетом всех факторов. Это пожелания хозяина объекта, то есть что именно хочется увидеть в квартире или доме. Например, хозяин говорит, что в гостиной должны быть две группы розеток по три в каждой. Плюс два проходных выключателя и телефонные розетки в количестве трех штук. Электрик, приняв к сведению эти данные, по правилам электромонтажных работ составляет схему, в которой учитываются параметры безопасности, порядок выполнения работ, тип проводки, размеры штроб и т. д. Такой чертеж является документом и заверяется в специальной организации.
Пример принципиальной схемы электроснабжения квартиры, составленной профессиональным электриком
Современные фирмы, предоставляющие услуги по электромонтажным работам, пользуются компьютерными программами. Они созданы специально для инженерно-технических работников (ИТР) и домашнему мастеру вряд ли пригодятся.
Чтобы самостоятельно выполнить монтаж проводки, схему можно начертить самому. Это делается достаточно просто. Для начала изображается квартирный план с учетом всех размеров. Если нет необходимой документации, можно взять ее у застройщика, хотя она обязана храниться и у владельца жилья.
Затем при помощи специальных обозначений выставляются все желаемые точки: лампы, розетки, автоматические выключатели и т. д. Надо не полениться и поставить общепринятые обозначения, чтобы эту схему поняли и другие люди. Часты случаи, когда какое-то время спустя автор схемы не может разобраться в загадочных иероглифах, которые он сам же и придумал. После этого вычерчиваются линии, которые обозначают прокладку проводки. Обязательно укажите на плане, на каком расстоянии от потолка или пола находится кабель, особенно если проводка скрытого типа.
Первоначально на схеме выставляются все электрические точки, которые необходимо разместить в квартире или доме
Далее приведен пример электрической схемы квартиры. Разными цветами показаны провода освещения, силовые кабели и провод заземления. Условными значками изображены светильники, розетки, выключатели и распределительные коробки. Такая схема очень наглядна, и по ней можно выполнять все необходимые расчеты. Это необходимо для того, чтобы в дальнейшем точно знать, где проходят провода. Иначе можно, вешая картину или полку, попасть сверлом прямо в кабель.
Электросхема квартиры
Существуют типовые правила для монтажа. Они таковы:
1. Провод прокладывается только по вертикальным и горизонтальным линиям под прямыми углами. Если возникнет желание схитрить и сэкономить кабель, проведя его по диагонали, лучше так не делать. В дальнейшем найти этот кривой путь весьма трудно, а попасть в него гвоздем проще простого.
2. Расстояние от провода до потолка или пола должно быть 15 см. От углов, дверных косяков и оконных рам — не менее 10 см. При обводке через трубы отопления следует соблюдать зазор между ними и проводкой не меньше 3 см.
Обводка проводки вокруг отопительных труб
3. Необходимо избегать пересечения проводов при прокладке. Если это трудновыполнимо, то расстояние между кабелями должно быть не меньше 3 мм.
4. Для упрощения расчетов все розетки и выключатели должны находиться на одинаковой высоте. Обычно выключатели устанавливают слева от двери на высоте, достаточной для того, чтобы опущенной ладонью прикоснуться к ним, то есть 80–90 см. Розетки монтируют на высоте 25–30 см. Однако на кухне и в случае подключения высоко висящих электроприборов это расстояние может быть и другим. Лучше всего, если провод к выключателям будет спускаться сверху, а к розеткам подводиться снизу — так делает большинство электриков.
5. Длина проводника, выходящего из электрической точки, должна быть 15–20 см. Это делается для удобства монтажа точек при скрытом типе проводки. Если она открытого типа, то длина проводника может быть меньше: 10–15 см.
Концы жил проводов, которые заходят в электрические точки, должны быть заизолированы изолентой. Вооружившись чертежом, можно начинать монтировать электропроводку.
Что бы еще почитать?
Электропроводка в квартире своими руками
Разводка электрики в квартире – важнейший момент, с которого начинается любой капитальный ремонт. Проложенные провода чаще всего располагаются под многослойным «пирогом» из штукатурки и декоративной отделки, и если не предусмотреть все нюансы заранее, неполадки в работе сети или подключение мощного прибора могут привести к новому ремонту. Поэтому рассмотрим поэтапно, как сделать проводку в квартире, а вот своими руками проводить работы или довериться профессиональному электрику – решать вам.
Составляем схему электропроводки в квартире
Главная ошибка начинающих мастеров – неправильное планирование предстоящей работы. При составлении схемы сети нельзя прикидывать «на глазок» расположение ламп и выключателей, необходимо предусмотреть каждую мелочь, чтобы квартире не пришлось обрастать тройниками и удлинителями. Поэтому без чертежей и расчетов никак не обойтись.
Электропроводка в квартире своими руками: пошаговая инструкция составления схемы:
1. Чертим общий план квартиры, помечаем расположение окон и дверей.
2. Схематически расставляем мебель, сантехнику и бытовую технику. Не забываем и про крупные аксессуары, чтобы зеркало или картина не оказалась на месте запланированной розетки или выключателя. Для большей наглядности, потребители электроэнергии можно выделить красным цветом. Например, так.
3. Упрощаем чертеж: убираем мебель и другие предметы, не нуждающиеся в подключении к сети, а на месте расположения электроприборов помечаем розетки (одинарные, двойные – все зависит от количества потребителей).
4. Для удобства, рекомендуем продумать схематическое обозначение для всех элементов сети или воспользоваться подсказкой.
5. В итоге мы получили силовую часть схемы электрики в квартире.
6. Теперь примемся за расстановку осветительных приборов. Обычно, люстры располагают в центре комнаты. Чтобы определить место вывода проводов для них, необходимо измерить и разделить пополам длину и ширину комнаты и отметить на схеме пересечение линий из этих точек. В помещениях с неправильной геометрией (Г или П-образных), нужно поделить комнату на 2 или 3 части и найти центр на каждом участке. Если предусмотрено дополнительное освещение с подключением к сети без использования розеток, обозначьте на схеме и эти приборы.
7. Осталось продумать расположение выключателей. Понятно, что они будут находиться при входе в комнату или около приборов зонального освещения, здесь главное – учесть, в какую сторону будет открываться дверь, чтобы зажжение света не превратилось в игру на ощупь в полной темноте. Выключатели удобно располагать по внутренней стенке помещения (исключение – ванная и туалет).
Результатом подготовительных работ станет общий рисунок, на котором будет совмещен план силовой линии, схема размещения выключателей и осветительных приборов.
Кстати, если вы не дружны с черчением, зато на «ты» с компьютером – можно все расчеты и планирование произвести в специальных программах, например «Электрик», «DIA», «sPlan», «AutoCAD», «Visio».
Нормы и стандарты, которые нужно учесть при прокладке проводов
По современным нормативам, разводка электроснабжения должна включать минимум 2 автономные линии – осветительную и силовую (розеточную). Причем к одной осветительной линии можно подключать не более 5-ти приборов, а розеточной – максимум 4 (для мощных потребителей типа микроволновки, электроплиты или стиральной машины рекомендуется выделить дополнительный провод).
Составляя схему проводки в квартире, не забывайте о стандартах:
Кабель должен проходить от потолка, оконных, дверных проемов и углов с отступом не меньше 10 см, от пола – минимум 15 см.
Провода следует прокладывать по горизонтали и вертикали под прямым углом друг к дружке, соблюдая параллельность линий. Избегайте всевозможных переплетений и пересечений (зазор между проводами – от 3 мм). Также не стоит экономить, проложив провод по диагонали – слишком велика вероятность впоследствии забыть его точную дислокацию и нарушить целостность проводки банальным гвоздем.
Расстояние между отопительными коммуникациями и электропроводами должен быть больше 3 см.
Выключатели и розетки удобно располагать на одной высоте. Определенных требований по стандартам здесь нет, но выключатели, обычно, размещают на расстоянии опущенной руки, а розетки – около 30 см от пола (исключение – высоко подвешенные приборы).
Провода к выключателям ведутся сверху, а к розеткам – снизу.
Заземляющие контакты розеток ни в коем случае нельзя подключать к водным или отопительным коммуникациям или нулевому проводу – это опасно для жизни.
В идеале, в ванной не должно быть розеток, но если без них не обойтись, позаботьтесь о влагозащите.
Чтобы провести электропроводку в квартире своими руками, необходимо определиться с типом разводки.
Существует 3 наиболее распространенные схемы: 1. С использованием распаечных коробок – самый экономичный вариант. Щиток со счетчиком и автоматическим выключателем находится на лестничной клетке, а от него в квартиру заводится кабель питания. В этом случае проводка в квартире своими руками от щитка осуществляется через распределительные коробки, располагающиеся у входа в каждую комнату.
2. Бескоробочный способ или «звезда» – каждый электроприбор имеют выделенный провод (в идеале – и автоматический выключатель), который заводится в квартирный электрощиток. Этот вид разводки считается самым безопасным, не требует монтажа распределительных коробок и позволяет контролировать каждый элемент электросети. Но на практике он встречается редко, так как значительно увеличивает стоимость проекта (потребуется габаритный щит и втройне большее количество проводов, чем при коробочном подключении).
3. «Шлейф» – экономичный вариант «звезды» предусматривает последовательное подключение нескольких электроточек к общему проводнику, который заводится либо в распределительную коробку, либо сразу в щиток.
Наиболее часто используются комбинированные варианты, которые подбираются индивидуально для каждого проекта, исходя из особенностей планировки и энергоресурсов дома. Например, для маломощных приборов можно использовать подключение по типу «шлейфа», а для требующих больших энергозатрат – задействовать «звезду».
Чтобы было легче определиться с типом подключения, рекомендуется сгруппировать все электроприборы по мощности, специфике работы (освещение/электроснабжение) и месту установки.
Например, можно выделить в отдельные линии: 1) освещение жилых комнат; 2) освещение кухни и коридора; 3) электроснабжение кухни и коридора; 4) электроплиту, бойлер и другие мощные приборы; 5) электроснабжение жилых комнат; 6)электроснабжение и освещение санузла.
Это поможет избежать перегрузки сети и полного обесточивания всего помещения, если потребуется произвести частичный ремонт электрики в квартире. Для безопасности, на группу освещения и электроснабжения санузлов и кухни необходимо установить УЗО – выключатели дифференциального тока (а в идеале, нужно обеспечить ними все линии). В итоге должна получиться приблизительно такая схема проводки электрики в квартире.
Выбор проводов и фурнитуры
Если вы решили сделать электрику в квартире своими руками, обратите внимание на марку провода и его сечение. Для розеток понадобится провод 2,5-4 мм, а для выключателей – 1,5 мм.
Наиболее востребованы на сегодня два типа: 1) ВВГ – кабель с медными жилами, каждая из которых защищена отдельной поливинилхлоридной изоляцией.
Плюсы: разнообразие форм (бывает плоским, треугольным, круглым, секторным, квадратным), есть огнеупорная модификация (ВВГнг). Минусы: высокая цена.
2) ПУНП (ПУГНП, АПУНП) – провода с медными изолированными жилами, заключенными в оболочку из ПВХ.
Плюсы: доступная стоимость Минусы: материалы могут выйти из строя при нагреве, а форма провода – только плоская.
А вот провода с жилами из алюминия (АПВ, АППВ, АПРТО) не стоит использовать при обустройстве домашней электропроводки – они быстро выходят из строя от попадания влаги и со временем теряют прочность, что становятся причиной замыканий.
Помимо проводов, понадобится и фурнитура: • Розетки и выключатели (оптимальный вариант – скрытого типа). • Клеммные колодки. • Распределительные коробки с защитой от возгорания. • Автоматы с УЗО (для осветительной линии подойдет 10А или 16А, для электропитания – 25А или 32А, для электроплиты – 40А).
Как провести проводку в квартире своими руками
Чтобы знать, как правильно сделать проводку в квартире, необходимо учесть следующие моменты: • Обустройство пола и потолков — подвесные или натяжные конструкции, напольные ниши и короба могут стать отличной маскировкой для части коммуникаций, позволят сэкономить на длине проводов и время на прокладку штроб.
• Отделка стен (толщина штукатурного слоя или выравнивание с помощью гипсокартона).
• Местонахождение плит – в панельных домах можно использовать пустоты в перекрытиях. Правда, состояние каналов в них может быть плачевное – придется проводить зачистку.
• Несущие стены – нарушать их целостность запрещается. Да и бетонные перекрытия, особенно в участках над дверными и оконными проемами, штробить проблематично, к после есть риск попасть в проводку при установке карнизов.
В зависимости от этих нюансов, работы можно выполнить скрытым, открытым или комбинированным способом. Скрытый монтаж проводится в новостройках или при капитальном ремонте квартиры, ведь он предусматривает штробление стен с последующим их оштукатуриванием и выравниванием.
Алгоритм работ для проведения электрики в квартире своими руками выглядит так: 1. На составленной схеме электропроводки разносится трасса прокладки штроб.
2. С помощью разметочного шнура, отвеса и строительного уровня делается разметка.
3. По разметке проводятся штробы с использованием перфоратора, болгарки или зубила с молотком. Стандартная ширина и глубина выемки для проводов – 2 см.
4. В канавках прокладываются провода, фиксируясь на стене специальными дюбель-хомутами или алебастром с промежутками в 25-30 см.
5. Устанавливаются подрозетники и коробки, подключаются розетки и выключатели.
6. Производится сборка вводного щитка: линии оснащаются УЗО, подключаются автоматические выключатели.
7. На финальном этапе рекомендуется сделать «прозвонку» проведенной электрики в квартире мультиметром. Если не возникнет проблем – можно включать автомат и испытывать собранную сеть.
Открытым способом электропроводку можно провести, спрятав провода в гофротрубы или закрыть в специальные кабель-каналы. Этот метод считается самым простым по трудозатратам, но наиболее сложным в планировании – ведь спрятать или красиво оформить маскировочные конструкции довольно проблематично. Поэтому чаще всего проводка в квартире своими руками производится комбинированным способом.
И последний совет: закончив разводку электропроводки в квартире, обязательно сохраните ее схему в архиве с документами – она еще не раз пригодится во время ремонта и не только.
Схемы электрические. Типы схем / Хабр
Привет Хабр!
Чаще в статьях приводят вместо электрических схем красочные картинки, из-за этого возникают споры в комментариях.
В связи с этим, решил написать небольшую статью-ликбез по типам электрических схем, классифицируемых в Единой системе конструкторской документации (ЕСКД).
На протяжении всей статьи буду опираться на ЕСКД.
Рассмотрим ГОСТ 2.701-2008 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению.
Данный ГОСТ вводит понятия:
вид схемы — классификационная группировка схем, выделяемая по признакам принципа действия, состава изделия и связей между его составными частями;
тип схемы — классификационная группировка, выделяемая по признаку их основного назначения.
Сразу договоримся, что вид схем у нас будет единственный — схема электрическая (Э). Разберемся какие типы схем описаны в данном ГОСТе.
Далее рассмотрим каждый тип схем более подробно применительно для электрических схем. Основной документ: ГОСТ 2.702-2011 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Правила выполнения электрических схем. Так, что же такое и с чем «едят» эти схемы электрические? Нам даст ответ ГОСТ 2.702-2011: Схема электрическая — документ, содержащий в виде условных изображений или обозначений составные части изделия, действующие при помощи электрической энергии, и их взаимосвязи.
Схемы электрические в зависимости от основного назначения подразделяют на следующие типы:
Схема электрическая структурная (Э1)
На структурной схеме изображают все основные функциональные части изделия (элементы, устройства и функциональные группы) и основные взаимосвязи между ними. Графическое построение схемы должно обеспечивать наилучшее представление о последовательности взаимодействия функциональных частей в изделии. На линиях взаимосвязей рекомендуется стрелками обозначать направление хода процессов, происходящих в изделии. Пример схемы электрической структурной:
Схема электрическая функциональная (Э2)
На функциональной схеме изображают функциональные части изделия (элементы, устройства и функциональные группы), участвующие в процессе, иллюстрируемом схемой, и связи между этими частями. Графическое построение схемы должно давать наиболее наглядное представление о последовательности процессов, иллюстрируемых схемой. Пример схемы электрической функциональной:
Схема электрическая принципиальная (полная) (Э3)
На принципиальной схеме изображают все электрические элементы или устройства, необходимые для осуществления и контроля в изделии установленных электрических процессов, все электрические взаимосвязи между ними, а также электрические элементы (соединители, зажимы и т.д.), которыми заканчиваются входные и выходные цепи. На схеме допускается изображать соединительные и монтажные элементы, устанавливаемые в изделии по конструктивным соображениям. Схемы выполняют для изделий, находящихся в отключенном положении. Пример схемы электрической принципиальной:
Схема электрическая соединений (монтажная) (Э4)
На схеме соединений следует изображать все устройства и элементы, входящие в состав изделия, их входные и выходные элементы (соединители, платы, зажимы и т.д.), а также соединения между этими устройствами и элементами. Расположение графических обозначений устройств и элементов на схеме должно примерно соответствовать действительному размещению элементов и устройств в изделии. Расположение изображений входных и выходных элементов или выводов внутри графических обозначений и устройств или элементов должно примерно соответствовать их действительному размещению в устройстве или элементе. Пример схемы электрической соединений:
Схема электрическая подключения (Э5)
На схеме подключения должны быть изображены изделие, его входные и выходные элементы (соединители, зажимы и т.д.) и подводимые к ним концы проводов и кабелей (многожильных проводов, электрических шнуров) внешнего монтажа, около которых помещают данные о подключении изделия (характеристики внешних цепей и (или) адреса). Размещение изображений входных и выходных элементов внутри графического обозначения изделия должно примерно соответствовать их действительному размещению в изделии. На схеме следует указывать позиционные обозначения входных и выходных элементов, присвоенные им на принципиальной схеме изделия. Пример схемы электрической подключений:
Схема электрическая общая (Э6)
На общей схеме изображают устройства и элементы, входящие в комплекс, а также провода, жгуты и кабели (многожильные провода, электрические шнуры), соединяющие эти устройства и элементы. Расположение графических обозначений устройств и элементов на схеме должно примерно соответствовать действительному размещению элементов и устройств в изделии. Пример схемы электрической общей:
Схема электрическая расположения (Э7)
На схеме расположения изображают составные части изделия, а при необходимости связи между ними — конструкцию, помещение или местность, на которых эти составные части будут расположены. Пример схемы электрической расположения:
Схема электрическая объединенная (Э0)
На данном виде схем изображают различные типы, которые объединяются между собой на одном чертеже. Пример схемы электрической объединенной: PS
Это моя первая статья на Хабре не судите строго.
Схема электропроводки квартиры
Схема электропроводки в квартире- это документ, в котором обозначено расположение электрических проводов и электро установочных устройств (электрические розетки, выключатели, светильники), электрического щита с приборами учета, распределения электроэнергии, а также с защитными устройствами.
Знание схемы электропроводки необходимо как в случае проведения электромонтажных работ — поиска и устранения неисправностей в электропроводке или модернизации схемы, так и в случае простейших строительных действий типа сверления или забивания гвоздя, так как при этом можно повредить провода и оставить квартиру без электричества, а самому получить удар током.
Условные обозначения на схеме электропроводки
Для того, чтобы вы могли поставить задачу электрикам, вам придется изучить несложный язык электрических схем, если вы не будете знать расшифровку символов, то электрики вас просто не поймут.
Общие правила расположения электропроводки в квартире
Схема электроснабжения квартиры при всем многообразии проектов домов и планировок квартир имеют общие моменты, которые позволяют разобраться с схемой электроснабжения конкретной квартиры.
Электроснабжение квартиры начинается с электрического шита, который расположен или внутри квартиры у входной двери, или на лестничной клетке
В электрическом щите стоит несколько защитных автоматов, каждый из которых защищает отдельную линию электроснабжения
Соединения проводов внутри квартиры делаются или в розетках или в монтажных коробках
Монтажные коробки расположены, как правило, над выключателями на расстоянии примерно 15-20 см от потолка
Крайне не рекомендуется сверлить стены на расстоянии 15-20 см от потолка, над розетками и выключателями — велика вероятность перебить электрический провод
Если вам надо найти монтажные коробки, которые были спрятаны и забыты во время ремонта, самый простой способ — опросить соседей, живущих непосредственно под и над вашей квартиры.
Типы электрических чертежей и схем
Различные типы электрических схем и чертежей
В области электротехники и электроники мы используем различные типы чертежей или схем для представления определенной электрической системы или цепи. Эти электрические цепи представлены линиями для обозначения проводов и символов или значков для представления электрических и электронных компонентов. Это помогает лучше понять связь между различными компонентами.Электрики полагаются на электрическую схему этажа (которая также является электрической схемой) при выполнении любой проводки в здании.
Инженеры используют различные типы электрических чертежей, чтобы выделить определенные аспекты системы, но физическая схема и ее функции остаются прежними. Некоторые из этих электрических чертежей или схем описаны ниже.
Блок-схема
Блок-схема — это тип электрического чертежа, который представляет основные компоненты сложной системы в виде блоков, соединенных линиями, которые представляют их взаимосвязь.Это простейшая форма электрического чертежа, поскольку она только подчеркивает функцию каждого компонента и обеспечивает последовательность процессов в системе.
Блок-схема проще в проектировании и является первым этапом проектирования сложной схемы для любого проекта. В нем отсутствует информация о разводке и размещении отдельных компонентов. Он представляет только основные компоненты системы и игнорирует любые мелкие компоненты. Вот почему; электрики не полагаются на блок-схему.
Пример:
В следующих двух примерах блок-схемы показаны FM-передатчик и частотно-регулируемый преобразователь частоты.
На этой схеме показан процесс преобразования аудиосигнала в сигнал с частотной модуляцией. Это довольно просто и легко понять. Каждый блок обрабатывает сигнал и передает его следующему. Практически FM-передатчик не выглядит так, потому что на блок-схеме отсутствуют отдельные компоненты.
На этой блок-схеме показано преобразование трехфазного источника питания переменного тока в постоянный, который снова преобразуется в управляемый источник переменного тока. Это довольно сложный процесс, но эта диаграмма упрощает процесс на блоки для лучшего понимания.
Блок-схема дает представление о том, как выполняется процесс, не вникая слишком глубоко в электрические термины, но этого недостаточно для реализации схемы. Каждый блок представляет собой сложную схему, которую можно объяснить с помощью других методов рисования, описанных ниже.
Принципиальная схема Принципиальная схема
Принципиальная схема электрической цепи показывает полные электрические соединения между компонентами с использованием их символов и линий. В отличие от схемы подключения, в ней не указывается реальное расположение компонентов, линия между компонентами не отображает реальное расстояние между ними.
помогает показать последовательное и параллельное соединение между компонентами и точное контактное соединение между ними. Можно легко устранить неполадки в определенной схеме, применив теорию электронных схем.
Это наиболее распространенный тип электрических чертежей, который в основном используется техниками при реализации электрических схем. Большинство студентов-инженеров полагаются на принципиальную схему при разработке различных электрических проектов.
Пример:
Это принципиальная схема усилителя напряжения.Он использует различные символы для обозначения электрических компонентов и линий для обозначения электрического соединения между их выводами. Практическая схема может отличаться по внешнему виду, но электрическое соединение и ее функции останутся прежними.
Однолинейная схема или однолинейная схема
Однолинейная схема ( SLD ) или однолинейная схема — это представление электрической цепи с использованием одной линии. Как следует из названия, одна линия используется для обозначения нескольких линий электропередачи, например, в трехфазной системе.
Однолинейная схема не показывает электрические соединения компонента, но может отображать размер и номинальные характеристики используемых компонентов. он упрощает сложные трехфазные силовые цепи, показывая все электрические компоненты и их взаимосвязь.
Они используются для определения и изоляции любого неисправного оборудования в любой энергосистеме во время поиска и устранения неисправностей.
На схеме SLD используются специальные электрические символы и значки для различных компонентов.
Пример:
Типичным примером трехфазной силовой цепи для представления с использованием однолинейной схемы может быть передача и распределение электроэнергии потребителям.
На этой схеме четко показана трехфазная электростанция, которая передает электроэнергию потребителям, указанным ниже. Он проходит через несколько станций, функции и характеристики которых также упоминаются, но их электрические соединения не выделяются.
Связанные сообщения:
Схема подключения
Схема подключения используется для представления электрических компонентов в их приблизительном физическом расположении с использованием их специальных символов и их соединений с помощью линий.Вертикальные и горизонтальные линии используются для обозначения проводов, а каждая линия представляет собой отдельный провод, соединяющий электрические компоненты.
Схема подключения показывает графическое изображение компонентов, которое напоминает их электрическое соединение, расположение и положение в реальной цепи. Это действительно помогает показать соединения в различном оборудовании, таком как электрические панели, распределительные коробки и т. Д., Они в основном используются для монтажа электропроводки в доме и на производстве.
Пример:
Схема установки трехфазной электропроводки
Это схема установки трехфазной электропроводки в доме.На нем четко показаны компоненты с правильным электрическим подключением. Каждая отдельная линия (с цветовым кодом) представляет определенный фазовый провод и его соединение с каждым компонентом. Такой тип схем применяется при электромонтаже дома электриками.
Графическая диаграмма
Графическая диаграмма не обязательно отображает реальную схему. Фактически, он показывает внешний вид схемы в реальном времени. его нельзя использовать для понимания или устранения неисправностей в реальной цепи, и только по этой причине он обычно не используется.Для человека с меньшими знаниями в области электричества невозможно понять, как работает схема, и диагностировать ее.
Пример:
Как видите, графическая диаграмма не предоставляет достаточно информации относительно электрического соединения компонентов.
Связанные сообщения:
Лестничная диаграмма или линейная диаграмма
Лестничная диаграмма — это электрические схемы, которые представляют электрические цепи в отраслях для документирования логических систем управления.Она напоминает лестницу, поэтому ее и называют лестничной диаграммой. Есть две вертикальные линии; левая вертикальная линия представляет шину питания (источник напряжения), а правая вертикальная линия представляет землю или нейтраль. Каждая горизонтальная строка представляет собой параллельную цепь, называемую звеном.
Релейная диаграмма проста, легка для понимания и помогает быстро устранять неисправности в цепи.
Пример:
Логическая диаграмма
Логическая диаграмма представляет логическую схему, показывая сложную схему и процесс с использованием различных блоков или символов.Логические функции представлены их логическими символами, тогда как блоки используются для представления сложной логической схемы. Эти блоки помечены своей логической функцией для лучшего понимания без знания внутренней структуры.
Блоки соединены линиями, которые представляют линии ввода и вывода сигналов.
Логическая схема не показывает электрические характеристики схемы, такие как ток, напряжение или мощность и т. Д., Она представляет только логическую функцию схемы или устройства, где сигнал рассматривается в двоичном формате i.е. 1 или 0. Логические схемы обычно используются при проектировании цифровой логики.
Пример:
Это логическая схема однобитового полного сумматора, состоящего из цифровых логических вентилей. Каждая входная линия A и B передает один бит в сумматор, в то время как c in представляет бит переноса из предыдущих сумматоров. Линии вывода предоставляют сумму и выводят в виде битов.
Связанный пост: Различные типы датчиков с приложениями
Схема стояка
Схема стояка — это иллюстрация физической схемы распределения электроэнергии в многоуровневом здании с использованием одной линии.Он показывает размер кабелепровода, размер провода, номинал автоматического выключателя и других электрических устройств (номинал переключателей, вилок, розеток и т. Д.) От точки входа до небольших ответвлений цепи на каждом уровне. Он разделяет планировку с системой сигнализации, а также телекоммуникационными и интернет-кабелями.
Диаграмма стояка получила свое название, потому что показывает перетекание мощности с одного уровня на другой. В нем не указывается физическое местонахождение оборудования и не содержится лишней информации.
Основное внимание уделяется распределению электроэнергии между различными приборами в здании на каждом уровне.Он предоставляет информацию о том, как работает освещение, отопление, вентиляция и т. Д. В здании, и если есть какая-либо опасность, ее можно легко устранить.
Инженеры-электрики полагаются на схему стояков здания, чтобы избежать любых потенциальных электрических опасностей.
Связанные сообщения:
План этажа с электричеством
Это вертикальное представление различных приборов, таких как свет, выключатель, вентиляторы и т. Д. В здании. В нем указывается их точное местоположение с указанием их размера и расстояния от каждой стены и потолка.Он показывает увеличенную версию каждой комнаты сверху. Обычно он содержит легенду, которая дает наглядное объяснение используемых в ней символов.
Индивидуальный план этажа разработан для каждого этажа в многоуровневом здании и используется в электрике для электромонтажа во вновь построенном здании или при перетяжке электропроводки в здании. это помогает определить расположение кабелей внутри стен.
Связанные сообщения:
Схема расположения ИС
Схема расположения ИС или макет ИС (маска) относится к внутренней конструкции полупроводникового компонента.Он состоит из нескольких слоев или масок из металла, оксида и полупроводника, образующих интегральную схему (ИС). Он представляет геометрию, а также размер различных полупроводниковых слоев и их соединения. Он описывает внутреннюю структуру и используется при производстве и проектировании интегральных схем.
Похожие сообщения:
Схема подключения
— подробное руководство
Что такое электрическая схема?
Схема соединений — это визуальное представление компонентов и проводов, относящихся к электрическому соединению.Эта графическая диаграмма показывает нам физические связи, которые намного проще понять в электрической цепи или системе. Одна электрическая схема может обозначать все межсоединения, тем самым сигнализируя об относительных местоположениях. Использование схемы соединений положительно распознается в проектах по производству или поиску и устранению неисправностей электрооборудования. Это может предотвратить множество повреждений, которые даже подорвут электрическую схему.
В этой статье мы узнаем некоторые интересные факты о схеме подключения , их важности и полезном онлайн-инструменте, т.е.э., Edraw Max, чтобы их быстро нарисовать.
Источник изображения : smartdraw.com
Почему мы используем схемы подключения?
Электрические схемы широко используются в производстве схем или других проектах электронных устройств. Компоновка облегчает общение между инженерами-электриками, проектирующими электрические схемы и реализующими их.Фотографии также пригодятся при ремонте. Он показывает, была ли установка спроектирована и реализована надлежащим образом, подтверждая регуляторы безопасности.
Схема подключения также может быть полезна при ремонте автомобилей и строительстве домов. Например, домостроитель может легко найти правильное расположение осветительных приборов и электрических розеток, чтобы избежать дорогостоящих дефолтов или любых нарушений кодекса.
Преимущества схем подключения:
Схема подключения дает несколько преимуществ, как указано ниже.
Диаграммой легко поделиться даже в электронном виде.
Процесс создания диаграммы быстрый и позволяет использовать обычное построение.
Доступ к сотням и тысячам символов подключения делает схему более понятной.
Диаграмму легко редактировать в зависимости от различных условий.
Подходящий инструмент обеспечивает точное размещение символов, что невозможно сделать вручную или другими способами.
Тип схемы подключения
С использованием различных символов электрическая схема в основном состоит из трех основных типов. Все, что связано с электрической системой, можно отобразить на одной из диаграмм, чтобы убедиться, что соединения работают правильно.Его три основных вида заключаются в следующем.
A. Принципиальные схемы
Принципиальные схемы показывают схему цепи с ее впечатлением, а не подлинным изображением. Они предоставляют только общую информацию и не могут использоваться для ремонта или проверки цепи. Функции различного оборудования, используемого в схеме, представлены с помощью принципиальной схемы, символы которой обычно включают вертикальные и горизонтальные линии.Однако известно, что эти линии показывают поток системы, а не ее провода.
B. Схемы электрических соединений
Схема соединений представляет исходную и физическую схему электрических соединений. Схема подключения на картинке с разными символами показывает точное расположение оборудования во всей цепи. Это гораздо более полезно в качестве справочного руководства, если кто-то хочет узнать об электрической системе дома.Его компоненты показаны на картинке, чтобы их можно было легко идентифицировать.
C. Иллюстрированный
Это наименее эффективная схема среди электрических схем. Часто это фотографии с подробными чертежами или этикетками физических компонентов. Картинка даже не прилагает усилий, чтобы ее показать ясно или эффективно. Человек, хорошо разбирающийся в схемах электропроводки, может понять только изображения.
Схема подключения
Принципиальная схема VS
Эта концепция может сбивать с толку, поскольку схема соединений указывает на физическую компоновку или расположение компонентов, тогда как схемы показывают функции различного оборудования, используемого в цепи.
Давайте посмотрим на его сходства и различия.
Сходства
Отличия
Как читать электрические схемы: символы, которые вы должны знать
Чтобы прочитать схему соединений , вы должны знать различные используемые символы, такие как основные символы, линии и различные соединения.
Стандартные или основные элементы, используемые в электрической схеме, включают источник питания, заземление, провода и соединения, переключатели, выходные устройства, логический вентиль, резисторы, свет и т. Д.
Переключатель — Переключатель на электрической схеме включает вспомогательные символы, такие как размыкающий переключатель, размыкающий переключатель, двухпозиционный переключатель, переключатель DPST, переключатель DPDT и т. Д.
Батарея — Батарея представляет собой более одной ячейки для обозначения электрической энергии. Более того, он работает от постоянного напряжения.
Резистор — резистор показывает ограничение протекания тока. Он используется вместе с конденсатором в цепи синхронизации.
Провод и соединение — Обозначения проводов и соединений включают в себя провод, соединенный провод и несоединенный.Соединенные провода обычно образуют двутавровое соединение, тогда как несоединенные провода представляют собой просто пересекающиеся несоединенные провода.
Конденсатор — Конденсатор — это накопитель электрического заряда. Этот символ используется с резистором, а также может быть показан как фильтр для пропускания сигналов переменного тока и блокировки сигналов постоянного тока.
Логический вентиль — Логический вентиль — это своего рода сигнал процесса, используемый для представления истинного (высокий, 1, вкл., + Vs) или ложного (низкий, 0, выкл., OV).Он также содержит субсимволы, такие как AND, NOT, NAND, NOR и OR.
Semiconductor — Полупроводниковые символы являются интеллектуальными и обычно используются для обозначения компонентов, таких как биполярный, MOSFET, управляемый выпрямитель, управляемый переключатель, диод, диод, симистор и т. Д.
Motor — A Motor представляет собой преобразователь, с помощью которого электрическая энергия преобразуется в кинетическую энергию.
Динамик — Динамик представляет собой цифровой вход, преобразованный в аналоговые звуковые волны. Это одна из важнейших частей различных продуктов, таких как телефоны и телевизоры.
Индуктор — это компонент электрической цепи, обладающий индуктивностью. Он также включает в себя различные символы, такие как индуктивность передатчика положения, половина индуктора, взаимная индуктивность и т. Д.
Примеры электрических схем
1.Схема 2-ходового переключателя
В схеме двухпозиционного переключателя необходимо управлять потоком мощности (включение / выключение) на нагрузку (лампа, свет, потолочный вентилятор, розетка и т. Д.). Однако типичная схема будет включать в себя 3-проводной кабель. называется Ромекс. Он состоит из белого, черного и неизолированного медных проводов.
A. Белый провод = нейтраль
B. Черный провод = горячий или силовой
С. Оголенный медный провод = Земля
Подключение двухпозиционного переключателя требует, чтобы вы управляли горячим или черным проводом для включения и выключения нагрузки.
На схеме поясняется, что источник питания входит слева. Здесь единственный провод, то есть черный провод, управляется двухпозиционным переключателем. К одному винту на стороне двухпозиционного переключателя подводится черный или горячий провод. Черный провод также идет от другого винта на двухпозиционном переключателе, идущем к нагрузке.Комбинированные белые провода помогают продолжить цепь.
Источник изображения : how-to-wire-it.com
Также важно подключить коммутатор к заземляющему проводу. Зеленый винт представляет собой заземляющий провод для подключения, как показано ниже.
Источник изображения : инструкции по подключению.com
Теперь все оголенные медные или заземляющие провода подключены. Схема двухпозиционного переключателя, показанная ниже, поможет вам понять основную концепцию подачи электроэнергии к нагрузке. Здесь вы должны воспринимать контролируемую нагрузку как свет.
Источник изображения : how-to-wire-it.com
2.Схема 3-ходового переключателя
Этот трехпозиционный переключатель также использует трехжильный кабель Romex, идущий от источника. Между трехпроводным кабелем и трехпозиционными переключателями также проложен 4-проводный кабель. Трехжильный кабель содержит тот же провод, что и белый провод, черный провод и неизолированный медный провод, тогда как четырехжильный кабель содержит дополнительный красный провод, который также является горячим.
Источник изображения : инструкции по подключению.com
Левый блок
Здесь левый винт в нижнем положении является стандартным и получает черный провод от 3-х проводного источника. Тем не менее, левый винт в верхней части получает черный провод от 4-проводной правой коробки.
Правая коробка
В ней левый винт в нижнем положении получает черный провод от 3-х проводной нагрузки.Левый винт в верхнем положении получает красный провод от 4-х проводной левой коробки. Его правый винт в верхней части получает черный провод от 4-проводной левой коробки.
Источник изображения : how-to-wire-it.com
3. Подключите розетку
Стандартные розетки также являются дуплексными розетками.При подключении розетки необходимо выбрать один из нескольких вариантов. Вам понадобится трехжильный кабель в обеих розетках для подключения розетки (горячей. Также вам понадобится четырехжильный кабель, чтобы переключить верхнюю или нижнюю розетку.
Источник изображения : how-to-wire-it.com
Черный или горячий провод, идущий слева, является основным источником питания. Провод перевязан проводом, идущим к черному проводу и выключателю, который далее идет к розетке.
Источник изображения : how-to-wire-it.com
Как нарисовать электрическую схему в Edraw?
После того, как мы получили лучшее понимание основной концепции, теперь мы должны продолжить изучение того, как нарисовать схему подключения с помощью одного из лучших онлайн-инструментов — Edraw Max.Чтобы сделать схему подключения в Интернете, перейдите на официальный сайт Edraw и выполните следующие действия.
Шаг 2: Выберите Электротехника и Базовая электрика. Поскольку создание электрической схемы — это электрическая концепция, вам необходимо выбрать Электротехника на боковой панели.Это приведет вас к различным параметрам в главном интерфейсе, откуда вы должны перейти к Basic Electrical .
Шаг 3: Создайте шаблон. Следующим шагом будет создание вашего шаблона. Во-первых, вам нужно выбрать значок + Basic Electrical . Этот выбор приведет вас к основному интерфейсу создания диаграммы, как показано ниже.
Шаг 4: Сделайте схему соединений с помощью различных инструментов.
В этом окне вы можете создать свою электрическую схему, выбирая различные символы коммутационной схемы из библиотеки символов. Доступны различные символы, такие как путь передачи, квалификационные символы, полупроводниковые устройства, переключатели и реле и другие необходимые электрические символы.
Статьи по теме
Схемы электропроводки в жилых помещениях
Резюме: Схемы электропроводки в жилых помещениях являются важным инструментом для установки и тестирования домашних электрических цепей, и они также помогут вам понять, как электрические устройства подключены и как работают различные электрические устройства и элементы управления.
Иллюстрированные электрические схемы для домашних электрических проектов
Схемы подключения могут быть полезны во многих отношениях, включая иллюстрированные цвета проводов, показывающие, где разные элементы вашего проекта использовать электрические символы и показать, какой провод идет куда.
Вот почему хороший Схема важна для точной проводки в вашем доме и в соответствии с электрическими правилами.
Держите диаграмму под рукой.Вы захотите часто к нему обращаться как вы работаете над своим проектом. После завершения электрического проекта диаграмма будет полезна для тестирования и поиска неисправностей в цепи.
Каталог электрических схем
Электрические схемы для розеток
Подключение настенной розетки
Электропроводка переключаемых розеток
Подключение сливной розетки
Электромонтаж розеток GFI
Подключение к розетке сушилки
Подключение выходной розетки
Подключение к розетке сварочного аппарата
Символы проводки
Символы для розеток
Обозначения переключателей
Обозначения для осветительной арматуры
» Вы можете избежать дорогостоящих ошибок! «
Схема подключения — вот как это сделать: Подключите его прямо с помощью моей иллюстрированной книги по электромонтажу . Отлично подходит для любого проекта домашней электропроводки.
Когда дело доходит до бытового электричества, нужно учитывать гораздо больше, чем просто включить или выключить переключатель. В этих статьях вы найдете некоторые из наиболее распространенных вопросов, которые домовладельцы задают о выключателях. Как только вы поймете различные типы выключателей и розеток и будете следовать схеме подключения, вы сможете установить новую электропроводку в своем доме или устранить существующие проблемы с выключателями и розетками.
Вот некоторые из наиболее распространенных конфигураций выключателей и розеток.
После изучения следующей информации вы сможете подключать переключатели так же хорошо, как и профессионалы.
Домашние электрические схемы
Со схемами наиболее распространенных электрических устройств, используемых в доме
Схемы электрических переключателей
Одиночный переключатель
3-позиционный переключатель
4-позиционный переключатель
Диммерные переключатели
Схемы подключения розеток на 120 В
Настенная розетка
Выход GFCI
Выход AFCI
Розетки с переключателем
Схемы подключения розеток 240 В
Сушилка для одежды
Розетка для кухни
Цвета электрических проводов
Цветные схемы электрических переключателей имеют преимущество перед черно-белыми схемами.
* Отдельные провода на схеме должны быть окрашены так же, как и провода, которые вы будете использовать.
Зеленый или оголенный провод — это провод заземления.
Белый провод или не совсем белый — нейтральный. Нейтральный провод возвращает питание к сервисной панели.
Черный провод указывает на горячий провод. Горячий провод передает питание от панели к подключаемому устройству.
Красный провод синий или другие цвета также указывают на наличие горячих проводов.
* Важное примечание: Когда провода или кабели, такие как Romex, используются с коммутационными устройствами и в качестве ножек переключателя, функция цветного провода может отличаться от того, что указано здесь. Единственный способ точно определить провода, используемые для любого приложения, — это купить хороший тестер напряжения и понять, как его использовать.
Узнайте больше о типах проволоки и о том, для чего они используются. Подробнее о домашнем электрическом проводе
Подробнее об электрических тестерах
Символы электропроводки
При просмотре любой схемы переключателя сначала ознакомьтесь с используемыми символами.
Электрические символы показывают не только место установки, но и тип устанавливаемого устройства. Прежде чем приступить к проекту, убедитесь, что вы понимаете символы на диаграмме.
На вашей диаграмме должна быть диаграмма, показывающая, что представляют собой различные используемые символы, подобно легенде на карте.
Подробнее об установке электрооборудования для дома
Электросхемы и чертежи жилого дома
Схема подключения
Поверхностный потолочный светильник будет обозначен одним символом, встраиваемый потолочный светильник будет иметь другой символ, а поверхностный люминесцентный свет будет иметь другой символ.Каждый тип переключателя будет иметь свой символ, как и различные розетки. Вы даже найдете символы, показывающие расположение детекторов дыма, звонка в дверь и термостата.
Подробнее о электрических схемах и символах
Схема подключения коммутатора
Один коммутатор обеспечивает переключение только из одного места. «Однополюсный» может показаться простым, но существуют разные способы подключения однополюсного переключателя. Электропитание может поступать либо от распределительной коробки, либо от монтажной коробки, и набор электрических схем подключения переключателя четко объяснит вам каждый из этих сценариев. Подробнее о схемах подключения переключателей
Схема 3-позиционного переключателя
3-позиционные переключатели используются для управления одним или несколькими приборами из двух разных мест. Это обычная конфигурация коридоров и лестничных клеток.
Есть много способов подключить 3-позиционный переключатель. Электропитание может начинаться с прибора или любого из двух переключателей. Без схемы подключения переключателя очень легко сделать серьезную ошибку, которая вызовет неисправность цепи и, возможно, станет опасной.
Подробнее о схемах 3-позиционного переключателя
4-позиционные электрические переключатели
Одна из самых сложных схем подключения — это 4-позиционный переключатель. Эти переключатели позволяют вам управлять одним или несколькими приборами из трех или более мест. Было бы почти невозможно написать инструкции таким образом, чтобы вы могли просто прочитать их и завершить свой проект без этих схем подключения.
Схемы подключения, которые я подготовил, позволят вам успешно подключить один или несколько 4-позиционных переключателей.
Знаете ли вы, что на одной световой цепи можно установить любое количество 4-х позиционных переключателей? Как только вы увидите, как подключены эти переключатели, вы будете поражены. Как вы увидите, это всего лишь еще один шаг вперед по сравнению с конфигурацией трехпозиционного переключателя.
Подробнее о электрических схемах 4-позиционного переключателя
Схема 3-позиционного переключателя диммера
Переключатель диммера может быть поворотным или ползунковым, который позволяет регулировать интенсивность света.Оба подключены одинаково.
Какой отличный способ насладиться более мягким светом и меньшими счетами за электроэнергию!
Подробнее о подключении 3-позиционного диммерного переключателя
Схемы переключателей
Какими бы важными ни были электрические схемы для успешного завершения вашего электромонтажного проекта, безопасность и уважение к электричеству также важны.
Никогда не работает в цепях под напряжением. Перед тем, как начать свой проект, определите цепь, над которой вы работаете, и затем отключите питание этой цепи на главной панели.
Затем убедитесь, что питание отключено с помощью тестера напряжения.
Подробнее о тестерах электрического напряжения
ВАЖНО: Если в любой момент вы почувствуете неуверенность в том, что делаете, позвоните лицензированному подрядчику по электрике.
Розетки 110 В
Стандартную розетку обычно легко заменить и подключить, однако может быть обнаружено, что проводка выполнена неправильно или розетка не заземлена и потребует дополнительного внимания.Схемы подключения и инструкции помогут вам в таких ситуациях.
Коммутируемые розетки очень популярны и обычно встречаются в спальнях и гостиных, где они используются для управления торшерами или настольными лампами. Существующие розетки можно переоборудовать для обеспечения желаемой функциональности практически в любой комнате.
Ключевые элементы для этих сценариев подключения — это описание со схемами подключения и инструкциями. Вывоз мусора на кухне обычно подключается к розетке под раковиной, которая обычно управляется переключателем на столешнице.розетка для утилизации или выключатель может потребовать замены, или в рамках проекта реконструкции может потребоваться установка проводки для новой розетки для утилизации. Схемы розеток, инструкции и схемы помогут в вашем проекте.
Розетки
GFI или розетки GFCI требуются в некоторых частях дома, и часто может потребоваться их замена или более старый проект модернизации дома потребует установки розеток с защитой GFCI.
Подключение этих устройств может быть непростым, поэтому я посвятил раздел, описывающий несколько методов подключения розеток GFCI и розеток GFCI.
Подробнее о подключении розеток
Розетки 220 В
Электрические сушилки для белья могут иметь 3-проводный или 4-проводный шнур или конфигурацию розетки на 220 В, требующую особого внимания к соединениям, как указано в инструкциях и схемах.
Кухонная электрическая плита также может иметь 3-проводной или 4-проводный шнур или розетку на 220 вольт, что потребует правильных электрических соединений и проводки, как указано на схемах и инструкциях.
Для большинства аппаратов дуговой сварки требуется специальная электрическая цепь и розетка на 220 В, размер которой соответствует характеристикам сварщика, как описано в дополнительной информации.
Подробнее о подключении розеток 220 В
Схемы электропроводки в жилых помещениях
Подключение электрических розеток
Розетки 110 В
Розетки 220 В
Условные обозначения на электрических схемах
Подробнее о электрических схемах:
Справка по 3-позиционному переключателю
Установка электропроводки трехпозиционного переключателя
Вопрос: Можно ли установить трехпозиционные переключатели на кнопочные и трубчатые системы?
Ответ: Да, трехпозиционные переключатели могут быть установлены в системе с ручкой и трубкой, если установлены соответствующие провода для поддержки трехпозиционного переключения.Я рекомендую вам подумать о модернизации электропроводки, когда это возможно.
Электромонтаж с 3-позиционными переключателями
Вопрос: У меня в старом доме горит светильник, общий провод горячий. Освещение банки находится на трехпозиционном переключателе. Как я могу вернуть свой общий провод?
Ответ: Общий провод можно использовать для трехстороннего переключения, и это типично, не то, что общий переключается, а то, что «белый провод», который выглядит как общий, используется для переключения.Так что в этом случае вы не сможете вернуться или использовать «общий» провод. Может потребоваться установить новую проводку, чтобы выполнить то, что вы пытаетесь сделать.
Основы подключения к существующим коммутаторам
Вопрос: Могу ли я добавить выключатель к существующему выключателю, у которого есть основной источник питания? Если могу, то как это можно подключить. У меня есть три провода к трехпозиционному переключателю, и я пытаюсь отсоединить его, чтобы добавить выключатель для света под шкафом.
Ответ: Вам может помочь следующее:
Ключи к использованию существующей проводки коммутатора
Определите расположение источника питания, что означает как горячий, так и нейтральный (и, конечно же, землю).
Поймите, что переключение — это просто петля из горячего провода, независимо от цвета проводов.
Часто белые провода, которые используются для коммутации, должны быть помечены черной лентой или черным маркером, но во многих случаях это не так, поэтому назначение проводов необходимо тщательно проверять с помощью тестера напряжения.
4 провода в одной потолочной распределительной коробке
Вопрос: Я заменил распределительную коробку в потолке моей кухни. В него входят 4 провода Romex типа NM. Какие провода нужно соединить вместе, а какие — к потолочному вентилятору / свету?
Ответ: Подключение отдельных проводов будет зависеть от того, для чего используется каждый кабель или к чему он подключен.
Каждый кабель и комплект проводов необходимо будет протестировать, чтобы сделать это определение.
Обычно кабели подключаются к настенным выключателям, другим источникам света или розеткам, а также к источнику питания.
После того, как провода будут идентифицированы, станет ясно, как правильно подключаться.
Электропроводка для встраиваемого освещения
Вопрос: Я хочу установить утопленное освещение в своей гостиной. В настоящее время у меня есть свет, подключенный к розетке, где верхняя вилка розетки управляется настенным выключателем, а нижняя имеет постоянное питание.
Могу ли я подключить проводку для встраиваемых светильников (4-6 штук) к верхней части розетки или мне нужно отвести ее от настенного выключателя?
Ответ: Да, источник питания для осветительных приборов может быть подключен, как вы описали, при условии, что цепь способна выдержать дополнительную нагрузку, которая будет помещена на существующую розетку.
Последние вопросы и комментарии
Дополнительные сведения см. В списке категорий «Электрические вопросы».
Примеры подключения и инструкции
Примеры подключения и инструкции
Для чего угодно!
Нужна небольшая помощь с подключением проводов или подключением?
Примеры подключения и инструкции с видео и обучающими материалами
Мой сайт посвящен тому, чтобы помочь вам подключиться.Будь то попытка выяснить, что крысиное гнездо за вашим телевизором, или просто переключение настенного выключателя или розетки, я здесь, чтобы помочь.
Я не только покажу вам, как подключить двухпозиционный переключатель или как подключить трехпозиционный переключатель или даже , как подключить розетку , но также научу вас немного теории о том, как схема контролируется. Так что, если вы немного зеленеете, но все же делаете все сами, надеюсь, я смогу предоставить вам основную информацию, необходимую для выполнения работы.
Мое меню слева должно быть самым быстрым методом определения того, что требуется в вашей ситуации, но если нет, у меня также есть список наиболее популярных схем подключения справа. Если ничего не помогает, попробуйте мою страницу Карта сайта , чтобы найти интересующую вас тему. Вы также можете прокрутить страницу вниз и найти большинство основных тем, обсуждаемых на моем сайте. Я ценю ваш визит и надеюсь, что вы сможете получить ответы, которые ищете, с информацией, которую я предоставляю, о подключении или проводке чего-либо.
Скоро в продаже!
Больше предметов домашней электропроводки. Видео с пошаговыми инструкциями. Срочно нужен местный электрик? Нажмите здесь
Заявление об отказе от ответственности
Заявление об отказе от ответственности, комментарии к этому сайту с инструкциями должны использоваться только квалифицированными специалистами.
Карта сайта
Карта сайта, вот список всех страниц на моем сайте
Схемы подключения
Электрические схемы для 2-позиционных переключателей, 3-х позиционных переключателей, 4-х позиционных переключателей, розеток и прочего.
Подключение 2-позиционного переключателя
Как подключить двухпозиционный переключатель, Как заменить или заменить основной двухпозиционный переключатель
Подключение трехпозиционного переключателя
Как подключить трехпозиционный переключатель, Как подключить цепь трехпозиционного переключателя и научить вас, как эта схема работает.
Подключение 4-позиционного переключателя
Как подключить 4-х позиционный переключатель, Как подключить 4-х позиционный переключатель в цепи 3-х ходового переключателя.
Как установить переключатель диммера
Как подключить диммерный переключатель, Инструкции по установке диммерного переключателя или замене двухпозиционного переключателя диммерным переключателем
Подключение розетки
Как подключить розетку, Как подключить дуплексную розетку или розетку различными способами.
Провод потолочного вентилятора
Как подключить потолочный вентилятор, один с комплектом освещения, а другой без комплекта освещения.
Электропроводка ландшафтного освещения
Подключение ландшафтного освещения, получите базовые знания о том, как выполнять проводку ландшафтного и садового освещения.
Провод термостата
Как подключить термостат, цветовую кодировку проводки термостата и электрические схемы.
Проволока шнура сушилки
Как подключить шнур сушилки, Как перейти от шнура сушилки с 3 штырями к шнуру с 4 штырями.
Провода к выходному отверстию сушилки
Как подключить выход сушилки, Как подключить выход сушилки с 3 контактами и выход сушилки с 4 контактами.
Wire a Trailer
Как подключить прицеп, я покажу вам основные концепции и цветовую кодировку 4-проводного, 6-проводного и 7-проводного разъема, используемого для подключения прицепа.
Схема подключения компьютера
Схема подключения компьютера, Как подключить компьютер. Схема подключения, показывающая, какие устройства подключаются к портам с цветовой кодировкой.
Как подключить реле
Как подключить реле. Позвольте мне показать вам, как подключить реле. Инструкция по работе реле.
Схемы компонентов
Схемы компонентов, Как подключить компоненты домашнего кинотеатра. Включая DVD-рекордеры, blue-ray и объемный звук.
Магазины «Сделай сам»
Магазины «Сделай сам», Список магазинов How-To-Wire-It.com для всех ваших товаров для самостоятельного изготовления.
Другие ресурсы
Другие ресурсы, Ссылки на качественные веб-сайты с дополнительной базовой информацией о домашней проводке.
Найдите местного электрика
Найдите местного электрика, Найти местного электрика легко с Networx. Теперь, имея огромное количество последователей, вы можете найти электрика прямо в вашем районе.
Ссылка на нас
Ссылка на нас, добавьте ссылку на мой сайт на свой сайт или в блог и предоставьте вашим посетителям дополнительный контент.
Я люблю SBI
I Love SBI, Site Build Он позволяет вам наслаждаться жизнью и жить, руководствуясь собственными увлечениями.
Обо мне
Обо мне и как подключиться к It.com
Введение в электрические схемы — Услуги по передаче технологий
Принципиальная схема — это чертеж, на котором физические компоненты показаны в их надлежащих положениях в системе, но не обязательно в их фактическом физическом расположении. Электрические схемы — это наиболее часто используемые чертежи. Блок-схема, однолинейная схема, элементарная диаграмма и схема подключения следуют в порядке от очень широкого до очень конкретного.Эти диаграммы предназначены для иллюстрации системы с помощью очень простых чертежей, а затем доходит до требуемых деталей. Цель этой организации — облегчить работу; например, проблема может быть выделена в блок, прослежена по однолинейной схеме, а затем устранена с помощью монтажной схемы.
Ниже приведены наиболее распространенные типы электрических схем:
Блок-схема — Блок-схема показывает основные компоненты электрических или механических взаимосвязей в блочной, квадратной или прямоугольной форме.Линии между блоками представляют связи между системами или компонентами. В схемах электрических блоков одна линия может представлять один провод или группу проводов. Блок-схема представляет систему в целом, показывая общую работу и расположение основных компонентов.
Одиночная схема — Одиночная или однолинейная диаграмма указывает с помощью одиночных линий и стандартных символов пути, соединения и составные части электрической цепи или систем цепей.Он дает общее представление о том, как работает часть электрической системы с точки зрения физических компонентов схемы.
Элементарная диаграмма — Элементарная диаграмма или схема — это рисунок, который находится между однолинейными диаграммами и схемами электрических соединений. Они используются для демонстрации подключения приборов и электрических устройств управления в простейшей лестничной или схематической форме. Элементарные схемы отражают схему управления, необходимую для выполнения операции и последовательности операций, описанных в логических схемах.
Схема подключения — Схема подключения обычно используется для систем поиска и устранения неисправностей. На схемах подключения показано относительное расположение различных компонентов оборудования, а также то, как каждый проводник подключен в цепи. Эти схемы подразделяются на две категории: внутренние схемы, которые показывают проводку внутри устройства, как на схеме записывающего устройства, поставляемой поставщиком, и внешние схемы, которые показывают проводку от компонента к остальной системе.
Принципиальная электрическая схема
| Элементарная схема и схема подключения
Электрическая схема передает техническому специалисту конкретную информацию. Они иллюстрируют такие элементы, как размер, тип, номер детали и расположение компонента по отношению к другим компонентам схемы.
Диаграммы
могут использоваться для установки, изготовления, поиска и устранения неисправностей, а также для объяснения работы или назначения схемы. Символы используются для обозначения компонентов схемы.Провода или проводники обычно изображаются линиями. Их связи можно показать разными способами. См. Рисунок 1.
Рисунок 1 . Схема проводов. На принципиальной схеме два провода могут пересекаться и не соединяться электрически. Чтобы соединение было выполнено, на перекрестке должна быть показана точка.
Принципиальная схема
Одним из основных типов электрических чертежей, с которыми вы можете столкнуться, является принципиальная схема. См. Рисунок 2. Это типичная схематическая диаграмма.Он показывает, какие части необходимы и как они соединяются друг с другом. Расстояние между компонентами не является действительным расстоянием.
Основная цель принципиальной схемы — показать, как компоненты соотносятся друг с другом. На диаграммах показано, какие компоненты включены последовательно или параллельно друг другу. Схемы — чрезвычайно ценный инструмент для поиска и устранения неисправностей.
Рис. 2. Типичная принципиальная схема показывает расположение компонентов и их взаимосвязь
Комбинация счетчиков, электрических схем, схем и теории электроники позволяет технику находить проблемы в схемах.Многие схемы невозможно устранить без помощи схем и применения теории электроники.
Принципиальная линейная схема и схема подключения
На рисунке 3 показано сравнение простой линейной схемы и электрической схемы. На этом рисунке показана работа типичной системы управления двигателем с остановкой и запуском.
Элементарная линейная диаграмма слева аналогична схематической диаграмме. Он используется в основном в промышленных процессах, чтобы проиллюстрировать, как электрические элементы управления системы связаны друг с другом.
Справа фактическая схема подключения . Это будет использоваться для подключения системы управления.
Элементарная схема ясно показывает, как работает схема, а схема подключения показывает взаимное расположение точек подключения и компонентов, поскольку они фактически присутствуют в оборудовании. У каждой диаграммы свое предназначение.
Рис. 3. И элементарная линейная схема, и электрическая схема, показанные здесь, относятся к одной и той же электрической системе,
Элементарная линейная диаграмма используется, чтобы четко показать, как работает схема.Схема подключения используется для установки системы.
Иногда блок-схема используется, чтобы показать, как работает система в целом. Взгляните на рисунок 4, чтобы увидеть блок-схему типичного AM-радио. Компоненты, такие как усилитель, сгруппированы по этапам.
Рис. 4. Блок-схема используется для иллюстрации взаимосвязи основных электрических систем.
На рисунке 5 показан типовой план электрических цепей, устанавливаемых в одной комнате жилого дома.На чертеже указано общее расположение выключателей, розеток и освещения.
Описания размеров проводов, силы тока переключателя и размеров выключателя не показаны на этом типе плана, потому что электрик должен быть знаком с электрическими нормами, касающимися этих факторов.
Рис. 5. Типовая планировка жилого помещения, которое должен выполнить электрик.
При построении электрической системы вы можете найти полезным программное обеспечение для проектирования схем.Конструкторы схем в значительной степени полагаются на компьютеры и программное обеспечение для проектирования современных электронных схем. См. Рис. 6.
В этих программах компоненты можно выбирать из меню и размещать в области рисования. Также могут быть добавлены электронные характеристики для каждого компонента, такие как значения сопротивления, номинальные токи и пределы напряжения.
Программные системы могут использоваться не только для рисования электронных схем, но они также могут фактически использоваться для моделирования схемы, как если бы она была построена из электронных компонентов.
Виртуальные счетчики могут быть подключены к разным точкам цепи для экспериментов и тестирования. Полный список материалов можно составить из схемотехники.
Шаблон, необходимый для печатной платы, можно распечатать. Это делает процесс проектирования и тестирования более быстрым и простым, чем если бы схема была построена с использованием реальных компонентов. После того, как конструкция схемы проверена на соответствие требованиям, схема может быть построена с использованием реальных компонентов.
Обозначения на электрических схемах — Обозначения символов электропроводки
Часть 1: Обозначения на схеме подключения
На электрических схемах используются упрощенные символы для обозначения выключателей, освещения, розеток и т. Д.Вот легенда символов проводки, которая представляет собой подробную документацию по общим символам, которые используются в схемах подключения, планах домашней проводки и схемах электропроводки.
Электрическая распределительная коробка
Однополюсный переключатель
Трехпозиционный переключатель
Переключатель 1P
2P переключатель
Переключатель 4P
Переключатель 1DP
Переключатель 2DP
Водопроводный кран
Lum.потолочное крепление
Люм потолочный encl
настенный светильник
Автоматический выключатель
Многоцветная полоса
Световая полоса
Светильник
Наружное освещение
Розетка Singleplex
Дуплексная розетка
Двойная дуплексная розетка (Quad)
Розетка с тройной розеткой
Розетка Fourplex
Range Outlet
Выход сушилки
Водонепроницаемая розетка для розетки
Коммутатор и удобная розетка
Разделенная проводная дуплексная розетка
Разделенная проводная тройная розетка
Двухуровневая розетка специального назначения
Выход для посудомоечной машины
Падение Шнура
Выход вентилятора
Распределительная коробка
Подставка для лампы
Патрон лампы с вытяжным переключателем
Вытяните переключатель
Переключатель пароотводной лампы
Выход из светового выхода
Часы Outlet
Заглушенный выход
Телевизионный выход
Вытяжной вентилятор
Нагреватель воды
Телефонный разъем
Электрическая панель
Аккумулятор
Флуоресцентные планки
Распределительная коробка
Модульные люминесцентные лампы
Офисные флюоры
Выключатель со шнуром
Emerg.свет
Emerg. знак
Переключатели
Диммер
Розетка
Розетка 2
Телефонная розетка
Стерео выход
Потолочный вентилятор
Потолочный вентилятор 2
Комбинированный вентилятор
Сервисные панели
Термостат
Кондиционирование воздуха
Держите открытый блок
Детектор
Пожарная тревога
Монитор
Аварийная сигнализация
Дверной звонок
Детектор дыма
Вызов
Тел.
Главный контроль
Земля
Линия
Проволока
Линия разреза
Линия разреза 2
Часть 2: Как использовать символы схемы подключения
Шаг 1 : Запустите EdrawMax на вашем компьютере.Перейдите к Building Plan > Eletrical and Telecom Plan . Откройте пример схемы соединений или пустую страницу чертежа.
Шаг 2 : Когда вы входите в рабочую область EdrawMax, вы можете перетаскивать нужные символы на холст. Если вам нужны дополнительные символы, найдите их в левой библиотеке символов.
Шаг 3 : Когда ваша электрическая схема будет завершена, вы можете экспортировать ее в JPG, PNG, SVG, PDF, Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Visio, HTML одним щелчком мыши.Таким образом, вы можете поделиться своими рисунками с людьми, которые не используют EdrawMax, без необходимости искать способы преобразования форматов файлов.
Кроме того, вы можете посмотреть видео ниже и подробно узнать, как создать электрическую схему с помощью EdrawMax.
Какими бывают унитазы с вертикальным выпуском в пол? По каким признакам стоит выбирать такой сантехнический прибор? В каких случаях осмыслено его применение?
Можно ли его заменить изделием с другой формой выпуска? Как правильно выполнить монтаж? На все эти вопросы мы постараемся ответить.
Наш герой.
Классификация
Начнем с выбора сантехнического прибора. По каким критериям он может выбираться?
Материал
Начнем с того, из чего делают унитазы.
Фаянс – дешевая и исключительно устойчивая к бытовой химии керамика. Цена более чем невысока. Единственный серьезный недостаток – сравнительно крупнопористая структура, благодаря чему поверхность активно собирает загрязнения. Проблема отчасти решается глазурованием.
Фарфор несколько дороже. Благодаря практически полному отсутствию пор он загрязняется куда меньше, а чистится на порядок проще.
Полимербетон (искусственный камень) – монолит из кварцевого песка и акрила. Материал ограниченно устойчив к концентрированным кислотам, щелочам и абразивам. Единственное существенное достоинство – красивая фактура.
Уточним: в продаже можно встретить и антивандальные унитазы из нержавеющей стали; однако в жилых домах и квартирах они монтируются крайне редко. Причины – высокая стоимость и довольно специфичный внешний вид изделий.
Форма чаши
Она различается, прежде всего, расположением зеркала воды.
Какие варианты возможны?
При его расположении сзади во время использования унитаза по прямому назначению стенки останутся чистыми, зато вполне возможны брызги. С ними, впрочем, эффективно борется система “антивсплеск” – небольшой круговой выступ прямо над выпуском воды.
Если зеркало воды смещено вперед, ситуация обратная: брызг не будет, но ершик понадобится.
Слив
Задний слив обеспечивает более интенсивную очистку чаши именно там, где она в этом нуждается. Однако загрязнения на остальной части унитаза остаются.
Круговой слив, напротив, омывает всю чашу потоком средней интенсивности.
Варианты слива.
Рекомендации
Так каким в идеале должен быть унитаз с выпуском в пол?
Фарфоровым. Разница с фаянсом в стоимости невелика; при этом задача обеспечения чистоты заметно упрощается.
Заднее расположение зеркала воды вкупе с системой “антивсплеск” обеспечат минимум брызг и максимально чистую после использования чашу.
Круговой слив благополучно омоет всю поверхность.
Кроме того, унитаз должен комплектоваться бачком с качественной арматурой от приличного производителя – Grohe, Geberit, Teceи так далее. Двойной слив (возможность использовать для него лишь часть объема бачка) приветствуется.
Применение
В каких случаях унитазы с выпуском в пол предпочтительнее аналогов с горизонтальным или косым выпуском?
Самый очевидный случай – когда раструб канализационной трубы торчит из пола практически вровень с ним. Именно так монтировалась канализация во многих сталинках, построенных в 40 – 60-х годах прошлого века. Со стояком, проходившим вблизи стены, утопленный в перекрытии раструб соединялся трапом – отводом с косым тройником.
Любопытно, что трап монтировался под потолком в квартире соседей снизу и не раз при расчеканке стыков становился причиной коммунальных войн.
Здесь трап расположен в подвале и ведет к туалету квартиры на первом этаже.
В новых домах канализация в большинстве случаев прокладывается выше уровня пола, что подразумевает горизонтальный или прямой выпуск у унитаза. Жаловаться здесь, в общем-то, не на что: такая схема подключения позволяет при необходимости перенести унитаз в любое место туалета без особых хлопот.
Тем не менее, унитазы с прямым выпуском в пол пользуются большим спросом у владельцев частных домов. Почему?
Все просто:
Вертикальный выпуск полностью убирает канализационную трубу из поля зрения. Согласитесь, что в плане дизайна серая пластиковая труба диаметром 110 миллиметров – украшение довольно сомнительное.
При этом канализация остается доступной благодаря наличию подвала или подпола. Возможность ее ремонта и обслуживания сохраняется в полном объеме.
Монтаж: вопросы и ответы
Давайте рассмотрим несколько типичных проблем, возникающих при установке изделий с вертикальным выпуском своими руками, и постараемся их решить.
Как обеспечить герметичность соединения с раструбом канализации?
Для этого применяется кольцевая резиновая манжета. Раструб тщательно очищается от загрязнений; затем в него на герметике садится манжета. После разметки крепежа и засверливания отверстий под него унитаз устанавливается окончательно и фиксируется винтами к полу.
Это изделие обеспечит герметичность и отсутствие запахов.
Если унитаз шатается на неровном основании, щели между ним и полом замазывается цементом или заполняется силиконовым герметиком.
Как демонтировать старый унитаз?
Откручиваем винты крепления.
Легким ударом снизу вверх заставляем сантехнический прибор отклеиться от пола. Если он упорствует, поможет несколько несильных ударов по широкой стамеске, вставленной под основание.
Проворачиваем изделие относительно выпуска и тянем вертикально вверх.
Внимание: будьте осторожны, не дайте цементу и прочему мусору осыпаться в раструб канализационной трубы. Встав поперек трапа, он вполне может вызывать периодические засоры.
На фото запечатлен момент демонтажа.
Можно ли заменить унитаз с вертикальным выпуском на изделие с косым или горизонтальным выпуском?
Да, и очень легко. Разумеется, при этом сантехнический прибор сместится на 15-20 сантиметров вперед или в сторону.
Для выполнения этой работы понадобится канализационная гофра – гофрированная полиэтиленовая труба с манжетами-уплотнителями.
Установите унитаз на штатный крепеж таким образом, чтобы расстояние между его выпуском и раструбом канализации было минимальным.
Нанесите на выпуск по кругу силиконовый герметик и натяните на него гофру.
Вторую сторону гофры вставьте, предварительно обработав герметиком, в раструб канализации.
Распределите складки гофрированной трубы таким образом, чтобы она не провисала, и уклон от выпуска к раструбу был постоянным.
Неправильная установка. На участке с контруклоном будут скапливаться загрязнения.
особенности выбора устройства, их виды и монтаж
Комфортная жизнь современного человека невообразима без различных сантехнических устройств. Но правильно выбрать качественную и надёжную сантехнику, в том числе и унитаз, не так уж и просто. Выбор подходящей модели в конкретно взятом случае основывается на вариантах выпуска сливной системы, которая должна без особых проблем состыковываться с канализационной трубой.
Особенных проблем с выбором подходящей модели не возникает, так как для замены изношенного изделия нужно приобрести новый унитаз с аналогичными параметрами размещения выпуска. Хочется отметить, что старые унитазы оснащались полочкой, на которую попадали отходы жизнедеятельности человека, и только после этого смывались в канализацию, что приводило к появлению неприятного запаха.
Современные сантехнические изделия выпускаются без полочки благодаря воронкообразной чаше, которая позволяет содержимому унитаза сразу попадать в воду по специальному отводному каналу. При этом в значительной мере уменьшается распространение неприятных ароматов и сильных загрязнений фаянсового изделия.
Конструктивные отличия разных моделей унитазов
Покупка унитаза любой модели может выполняться, только если в домостроении ещё не проведена канализационная разводка. Если же необходима замена старого устройства, нужно выбирать аналог, конструкция которого полностью идентична заменяемой сантехнике, так как тип изделия должен полностью соответствовать сточной системе.
Если канализация проходит в стене или возле неё, то подойдёт унитаз с косым или горизонтальным выпуском, если же труба замурована в полу, то устройство должно иметь вертикальный отвод. При этом изделие с горизонтальным патрубок не может заменяться вертикальным аналогом, даже если они не имеют видимых внешних отличий. На сегодняшний день существуют популярные модели унитазов со следующей конструкцией выпуска:
Крепление унитаза с вертикальным выпуском отходов жизнедеятельности человека устанавливается посредством специального переходника прямо в отверстие канализации, обустроенное в напольной поверхности. На сегодняшний день такая система распространена в странах Америки. В первую очередь — это обусловлено тем, что большинство коммуникационных систем заграницей прокладываются под перекрытиями, а не в стенах и перегородках.
Сантехника с горизонтальной системой выпуска, когда сливной патрубок, располагается параллельно напольной поверхности популярна в европейских странах и на территории СНГ. В 80 годах прошлого века практически все многоэтажные домостроения оснащались устройствами с горизонтальным выпуском в канализационную систему.
Особенностью унитазов с косым отводом является расположение выпуска под углом в 45 градусов к напольной поверхности. Такие изделия часто используются, когда внутридомовая канализация проходит непосредственно в помещении санузла, а именно на полу возле одной из стен.
При покупке унитаза важно понимать, что разные модели не взаимозаменяемы, так как это, помимо того, что невозможно по техническим причинам ещё и приводит к проблемам при использовании унитаза по прямому назначению.
Классификация унитазов с выпуском в пол
Прежде чем выбирать подходящее сантехническое устройство для туалета нужно ознакомиться с основными материалами, используемыми для изготовления унитазов. На сегодняшний день в магазинах представлены изделия из следующих материалов:
Фаянс – самый дешёвый вид керамики, который качественно противостоит воздействию бытовой химии. При этом стоимость такого изделия по карману, человеку с любым достатком. Однако такой унитаз обладает существенным недостатком – крупнопористой структурой, на которой быстро скапливаются разного рода загрязнения.
Фарфоровый унитаз на порядок дороже фаянсового аналога. Но благодаря тому, что на стенках такого изделия отсутствуют поры, то и грязь на них практически не скапливается, а, значит, и ухаживать за таким унитазом намного проще.
Унитаз из искусственного камня или полимербетона – монолитное изделие из акрила и мелкофракционного песка. Несмотря на внешнюю привлекательность такого изделия оно сильно подвержено воздействию концентрированных кислот, щелочей и препаратов, содержащих мелкие абразивные частички.
В продаже могут повстречаться и модели из нержавеющей стали, но такие изделия больше предназначены для использования в общественных помещениях, а не жилых постройках. Основной причиной этого является большая стоимость и специфический внешний вид металлического унитаза.
Особенности изделия с вертикальным выпуском
Если производится возведение нового домостроения, и было запланировано устанавливать унитаз с вертикальным выпуском в пол, нужно разбираться в достоинствах и недостатках такого изделия. Отличительной особенностью такого сантехнического устройства считается то, что сливной патрубок и сифон имеют скрытую внутри прибора конструкцию.
Из-за того, что канализационная разводка в современных загородных постройках прокладывается в подвальном помещении под напольным перекрытием, совместно с другими коммуникационными системами это позволяет вывести сточный раструб в любом удобном месте санузла. Поэтому с местом размещения унитаза можно поэкспериментировать, установив его вплотную к стене в маленьком туалете или поставив в любом удобном месте, если помещение санузла имеет большие габариты.
Несмотря на то, что популярность унитазов с вертикальным выпуском в пол невелика, а их ассортимент в магазинах просто мизерный по сравнению с другими моделями его покупка имеет ряд преимуществ. Сантехнический прибор с вертикальным выпуском обладает следующими достоинствами перед конкурентами:
возможность экономии полезного пространства в маленьких помещениях;
изделие считается более гигиеничным, так как имеет высокий уровень воды в основной чаше унитаза;
обладает качественным смывом загрязнений со стенок сантехнического изделия;
за счёт наличия сифона в значительной степени возрастает затягивающая сила, способствующая качественному смыванию отходов жизнедеятельности человека;
полное отсутствие всплесков и разбрызгивания воды в процессе использования унитаза по прямому назначению;
такое устройство оснащается надёжным и качественным сливным бачком.
Такие унитазы приобрели большое распространение в странах Европы и Америки. На территории нашего государства такие конструкции устанавливались при постройке многоквартирных зданий в прошлом столетии. При этом в последние годы такие фаянсовые изделия снова приобретают популярность в загородных постройках и домах частного сектора.
Особенности монтажа унитаза
При установке сантехники в туалете, особенно унитазов с вертикальным выпуском нечистот в пол, могут возникнуть определённые проблемы, которые при проведении работ своими руками должен уметь решать каждый домовладелец. При этом самой распространённой проблемой считается качественная герметизация стыка выпускного патрубка с раструбом канализационной системы.
С этой целью используют кольцевой резиновый манжет. Но перед его установкой нужно тщательно очистить канализационный раструб и установить манжет на герметик. И после того как будут намечены и высверлены крепёжные отверстия, унитаз монтируется на своё место и фиксируется винтами к напольной поверхности. Но прежде чем устанавливать новое изделие, нужно разобраться, как демонтировать старый унитаз.
Откручиваются крепёжные винты.
Лёгкими ударами, наносимыми снизу вверх нужно добиться, чтобы сантехническое изделие отклеилось от напольной поверхности.
Изделие поворачивается то в одну, то в другую сторону относительно раструба и медленно вытягивается вверх.
Нужно быть очень внимательным, чтобы различный мусор не насыпался в раструб канализации, что может привести к её засорению.
Замена унитаза со сливом в пол на другой аналог
На сегодняшний день такая возможность появилась, но для этого понадобится сместить изделие в сторону от канализационного раструба минимум на 150-200мм. Чтобы выполнить подключение унитаза с горизонтальным или наклонным сливом в пол своими руками, потребуется приобрести канализационную гофру.
Унитаз устанавливается и крепится на своём штатном месте в непосредственно близости от канализационного раструба.
Выпуск по кругу смазывается силиконовым герметиком, после чего на него натягивается гофра.
Свободный конец гофры вставляется в раструб канализационной трубы.
Складки канализационной гофры распрямляются таким образом, чтобы не было прогибов, а уклон был в сторону канализационного раструба.
Замена сантехнического устройства с выпуском в пол на горизонтальный или угловой аналог не займёт много времени и сил. Главное, чтобы была возможность сместить унитаз в сторону на достаточное расстояние.
Как правильно пользоваться унитазом?
Чтобы продлить работу унитаза без ремонта на протяжении длительного времени, нужно в процессе его использования по прямому назначению соблюдать определённые правила. Зачастую проблемы с работой унитаза связаны с поломками сливного бачка, в котором скапливается грязь и известковый налёт. Поэтому нужно выполнять проверку состояния и регулярную чистку такого устройства. В профилактических целях нужно использовать бытовую химию для борьбы с известковым налётом.
Также нужно выполнять мероприятия по предотвращению засорения сантехники, для чего использовать специальные гелевые или гранулированные реагенты, которые продаются в любом магазине бытовой химии. Однако нужно учитывать, что не любое средство подойдёт для металлической канализации. После чистки унитаза его обязательно заливают горячей водой. Такие мероприятия должны, проводится не реже 2 раз в году.
Часто случаются протекания сливного резервуара. Чаще всего это может происходить в местах соединений различных элементов устройства. Также в процессе эксплуатации в бачке могут образовываться трещины. Для борьбы с проблемой своими руками нужно выполнить ряд несложных мероприятий:
выполняется затяжка крепёжных элементов, находящихся, в нижней части резервуара;
при необходимости выполняется замена прокладок;
если течь обнаружена в корпусе бачка, её можно заделать водостойким клеевым составом.
Современные сливные бачки для экономии водных ресурсов оснащаются двумя клавишами. При нажатии на кнопку с меньшим диаметром происходит слив нескольких литров жидкости. В свою очередь, если надавить на кнопку побольше, то вся вода с резервуара выльется в канализационную трубу.
Часто из-за плохого крепления происходит его расшатывание, что приводит к поломке фланца, особенно если он изготовлен из чугуна или стали. И если такая неприятность случилась, то придётся или выполнить замену фланцевой прокладки или всего изделия целиком.
Рассмотрев методы установки, основные поломки и конструктивные особенности унитаза с вертикальным выпуском в пол, каждый домовладелец сможет выбрать подходящее устройство для санузла в доме или квартире.
со сливом в пол и прямым выходом, нижняя установка, монтаж и видео вниз, фото
В этом случае не понадобится использование гофры, и сток будет производиться прямо в трубу
Для комфортного существования нужно особое внимание уделить качеству сантехники. Система канализации в этом играет не последнюю роль. Вертикальный тип выпуска имеет много достоинств, которые важны для стильной и удобной ванны.
Содержание материала:
Виды унитазов: с вертикальным сливом, горизонтальным и косым
Для начала необходимо ознакомиться со всеми видами и их особенностями. Выпуски отличаются между собой самой конструкцией. Также есть и другие параметры отличий.
Унитазы различают с вертикальным, косым или горизонтальным выпуском. Вид такого прибора подбирается в зависимости от условий расположения входного канализационного канала
Виды выпуска:
Горизонтальный тип. Наиболее популярный вариант. Механизм монтажа заключается в установке слива параллельно полу. Недостаток – гофрированная труба, которая установлена под углом, быстро засоряется.
Вертикальный тип. Слив устанавливается прямо в пол и имеет прямой выпуск вниз. Сейчас данный тип широко используют в новостроях, так как установка простая и быстрая. Но менять слив в уже построенных домах не спешат, так как нужно разбирать пол.
Косой тип. Монтаж конструкции происходит под углом 45 градусов. Отличная замена горизонтальному сливу.
Место для установки вертикального типа требуется мало. Он достаточно экономный по площади. Его можно вмонтировать даже посередине ванной комнаты.
При замене старой сливной конструкции важно подобрать аналогичный тип выпуска.
Горизонтальный можно заменить косым, но вертикальный ничем не заменишь. При замещении вертикального слива придется менять всю канализацию. А это дополнительный труд и расходы.
Достоинства и недостатки унитаза с вертикальным выпуском в пол
Каждый тип выпуска имеет свои положительные и отрицательные стороны. Унитазы с нижним сливом набирают популярность благодаря существенным плюсам. Рассмотрим основные достоинства.
Выбор подходящей модели в конкретно взятом случае основывается на вариантах выпуска сливной системы, которая должна без особых проблем состыковываться с канализационной
Плюсы вертикального выпуска:
Позволяет сэкономить пространство;
Высокий уровень воды обеспечивает гигиеничность стока;
Налет со стенок унитаза лучше смывается;
Хороший спуск обеспечивается и встроенному сифону;
Отсутствие брызг во время смывания;
Качественный и надежный бачок.
Особых недостатков данный тип не имеет. Среди минусов стоит отметить необходимость специального отверстия в полу. Его нужно прорезать в плитке во время установки. Также недостатком является небольшой выбор. Нужно потрудиться, чтобы найти нужный вариант.
Особенности унитаза с прямым выпуском в пол
Вертикальный сток имеет свои отличительные особенности. Перед выбором нужного выпуска необходимо с ними ознакомиться. Это поможет определиться с типом стока.
Унитаз с вертикальным выпуском отходов жизнедеятельности человека устанавливается посредством специального переходника прямо в отверстие канализации
Основные особенности прямого выпуска:
Такой тип имеет скрытую трубу. При этом сифон, который оберегает помещения от неприятных запахов, размещен внутри корпуса изделия. Это позволяет установить слив в любом уголке комнаты. К тому же это существенная экономия места.
Монтаж устройства можно выполнить самостоятельно. Все этапы установки достаточно просты и не требуют особых навыков.
Порадует и гигиеничность стока. Нужный высокий уровень это гарантирует.
Смывание быстрое и хорошее. Унитаз не создает брызг, а грязь со стенок чаши отлично самоочищается водой.
Хорошие смывание обеспечивают вытягивающие силы сифона.
Все особенности характеризуют вертикальный слив с лучшей стороны. Для унитазов с выпуском в пол не возникает проблем с постоянной уборкой нежелательных брызг. А спрятанная конструкция особенно актуальная для маленьких комнат.
Последовательность монтажа унитаза с вертикальным выпуском в пол
Процесс монтажа не имеет особых сложностей. Каждый может выполнить работы по установке самостоятельно. Для этого не нужно приглашать специалистов и платить за это дополнительные деньги. Но хоть минимальный опыт в таких работах должен присутствовать.
Разумеется, любой унитаз комплектуется с пошаговой инструкцией по его сборке. Во время монтажа системы слива и заполнения не должно возникнуть каких-либо сложностей
Последовательность монтажа:
Сначала нужно отключить воду и разобрать старый слив.
Нужно очистить место работы. При необходимости обезжирить. Это гигиеническое требование, которое избавит от нежелательных бактерий.
Для удобства необходимо сделать разметку под отверстия.
Необходимо установить соединительную часть под крепления – фланец. Все детали должны быть одинакового размера.
Монтаж унитаза. Нужно проследить, чтобы все отверстия были на своих местах.
Нужно немного повернуть унитаз для уплотнения конструкции. Герметизация достигается благодаря уплотнительному кольцу, которое находится между соединительными элементами.
При необходимости можно провести аналогичный легкий разбор, который не составит никаких трудностей. Конечно, при отсутствии элементарных познаний в сантехнике лучше вызвать профессионала. Неправильный монтаж может привести к затоплению соседей и порчи собственной ванны.
Необходимо приобретать сантехнику проверенных популярных брендов. Такие марки имеют хорошую популярность благодаря высокому качеству, проверенному ни одним клиентом. К тому же проверенный производитель дает все гарантии долгой службы прибора.
Многие магазины сантехники предоставляют свои услуги по установке сливов. По гарантии происходит монтаж конструкции и при поломке его замена или починка. Можно воспользоваться такой услугой, если умений в установке сантехники нет. Это избавит от последующих проблем.
Качественные вертикальные выпуски представляют как отечественные производители, так и мировые. Cersanit, Keramag, Duravit, Kerasan – компании с многолетним опытом. Они предоставляют гарантии до 30 лет, что обозначает уверенность в качестве прибора.
Как установить унитаз с вертикальным выпуском (видео)
Популярность унитазов с прямым стоком обусловлена скрытой системой. Вся конструкция находится в полу, что не только удобно и стильно, но и практично. Современные застройщики широко используют стоки с таким выходом, а европейцы давно перешли на вертикальный слив.
Подробно: унитаз с прямым выпуском (фото примеров)
монтаж напольного унитаза компакт или установка с прямым выпуском в пол
В статье подробно рассмотрены унитазы с вертикальным выпуском в пол, их преимущества и недостатки. Предоставлены разновидности и особенности образцов. Для правильной установки вертикального унитаза приведен список необходимых инструментов, а также процесс поэтапного монтажа.
Унитаз с вертикальным выпуском – удобно, надежно и гигиенично?
Комфортабельность современного жилища во многом определяется качеством сантехники. Поэтому выбор и монтаж унитаза – это деликатная, важная тема, которая требует решения. Важно разбираться в особенностях конструкций, технологии монтажа, преимуществах и недостатках, чтобы сделать выбор в пользу самой подходящей модели.
Один из популярных вариантов на данный момент – унитазы с вертикальным выпуском в пол. Поговорим о них подробно.
Унитазы с вертикальным выпуском в пол – это?
Унитаз с вертикальным выпуском популярен в Европе (особенно в США, где он используется повсеместно) и устанавливается во многих домах, квартирах. В России же модель не прижилась. Можно найти такие приборы в домах сталинских времен, коттеджах, на дачах, загородных домах, где владельца сами проектируют канализацию.
Благодаря особенностям конструкции, существует ряд плюсов, которые выделяют устройство с вертикальным выпуском среди других. Но при этом не стоит забывать о значительных минусах, которые делают установку унитаза невозможной.
Преимущества
Среди достоинств можно выделить:
Компактность. Подходят для небольших санузлов, среди них встречаются малогабаритные модели.
Легкость монтажа.
Вода не разбрызгивается при сливе.
Уровень воды в устройстве выше, что гарантирует гигиеничность.
Надежный сливной бочок.
Мощный смыв за счет встроенного сифона.
Маскировка коммуникаций. Труды находиться под унитазом, поэтому нет необходимости их скрывать, декорировать.
Возможность поместить унитаз в любой точки комнаты, под любым углом к перегородкам.
Недостатки
Что касается минусов:
ограниченный ассортимент моделей из-за нераспространенности в России;
при установке в плитке необходимо будет прорезать отверстие для соединения с канализацией;
если в доме установлена конструкция с другим типом выпуска, то для замены ее на вертикальную модель потребуется переделка канализационной системы.
Особенности
Разновидность предполагает соединение трубы с расположенным на нижнем этаже стояком. Патрубок и сифон встроены в опору чаши и ориентированы вниз. Унитаз присоединяют к раструбу канализации.
Прокладка канализационной системы проходит под полом на нижнем этаже. Канализационная труба может выводиться в любом месте перекрытия.
Срок службы – от 15 до 20 лет.
Изношенную арматуру меняют каждые 3-5 лет.
Идеальный вертикальный унитаз — каким будет?
Вопрос о выборе совершенства достаточно сложен. Нельзя дать точные указания для всех, так как подбор во многом остается индивидуальным. Существует общие правила, которые помогают приблизить санузел к идеалу, не затрагивая дизайнерские и габаритные особенности:
Детали высокого качества. Такие модели стоят чуть дороже, но избавят владельцев от постоянных поломок, необходимости профилактики.
Слив кругового типа эффективнее справляется с загрязненьями.
Зеркально с системой «Авто плеск» защищает от брызг, сохраняет чистоту.
Специалисты все же рекомендуют склоняться в сторону фарфора, так как он долговечнее, чище, выглядит дороже.
Разновидности
Выбор унитаза не ограничивается на данном этапе. Помимо типа выпуска в канализационную систему, выделяют и другие разновидности.
Выбирать следует только тогда, когда владелец полностью ознакомлен с разновидностями и особенностями помещения. Ошибка может привести к невозможности установки, затруднениям в использование.
Параметр во многом определяет внешний облик сантехники. Все рассматриваемые сантехнические приборы разделяют на группы.
Напольные
Главная особенность – сантехника крепиться к полу. Стоят модели дешевле, и их монтаж легче. Цена на составные части также невысока. Процесс установки занимает не больше 1 часа.
Компакт
Единственное отличие данного вида унитаза от напольного – это крепление бочки непосредственно на платформу изделия, что экономит пространство в туалете.
Унитазы компакт является самым распространенным в России. Их выбор в магазине огромен.
Подвесной
Принцип заключается в размещении сантехники на стене. При установке остается места под биде.
В помещениях с небольшой площадью лучше устанавливать подвесные унитазы, так как они занимают мало места. Главный плюс — это возможность уборки возле устройства шваброй.
По материалам
Первый унитаз был изготовлен из фаянса в 1884 году. Сейчас ассортимент материалов, которые предлагает производители, вырос. Рассмотрим возможные варианты:
Фарфор – дорогой, долговечный, изысканный материал, который легко очищается.
Фаянс – дешевые изделия, отличаются невысокой прочностью. Используются повсеместно.
Металл – в большой мере используются в общественных зданиях. Хорошо чистятся, срок службы около 27 лет.
Мрамор или камень – стоят больших денег, выдерживают большие перепады температур, механические повреждения.
По сливу
Унитазы по виду слива, в зависимости от направления потока воды, производят двух типов. Обе конструкции имеют плюсы и недостатки.
С прямым выходом
Принцип заключается в одностороннем потоке воды по чаше. Такой смыв наиболее долговечен, а вот эффективность его хуже.
Неоспоримый плюс – низкая цена.
Во время смывания присутствует шум, а также незначительное разбрызгивания. Еще один минус, который присутствует у большинства моделей, — неполный обхват емкости чаши.
С косым
Потоки воды, направленные под разными углами, движутся по кругу. Такой способ позволяет обработать 98% поверхности.
Единственные минусы – это высокая цена и большой расход воды (около 8 л).
Чтобы сэкономить, лучше сразу приобретать модель с двумя режимами слива – полного и экономичного. Затраты уменьшаться вдвое.
По подводу воды
При выборе унитаза с вертикальным выпуском в пол этот пункт необходимо учитывать в первую очередь, ведь при подаче воды необходим напор определенной силы в зависимости от подвода.
Боковой
В бочке делают два отверстия – одно используется, а другое глушится.
В случае использования данного типа подвода, напор воды не имеет значения.
Нижний
Удачный вариант в плане эстетики, так как никаких составляющих не видно.
Нижний подвод воды гарантирует бесшумность.
Установка
С монтажом унитаза с вертикальным выпуском в пол может справиться даже неспециалист, если будет точно следовать инструкции.
Если человек сомневается, то лучше пригласить мастера. Необходимо придерживаться установленного порядка и выполнять все аккуратно. Небрежность приведет к протечкам и неприятному запаху в санузле.
Необходимые инструменты и оборудование
Понадобится во время установки:
Перфоратор.
Резиновый шпатель.
Отвертка.
Керн для сколов.
Фум-лента.
Сверла для бетона и керамики.
Молоток.
Карандаш.
Разводной ключ.
Этапы монтажа унитаза с выпуском вниз
Установка унитаза производиться в следующей последовательности:
Демонтаж старой конструкции. Перекрывают подачу воды, сливают жидкость, сбивают раствор, на который закреплен унитаз, не задевая элементы канализационной системы. Если унитаз раньше не был установлен, то этот этап пропускают.
Разметка и подготовка. Перед монтажом поверхность выравнивают, изделие очищают. Место установки примеряют и очерчивают. По разметке вставляют винтовой фланец.
Установка унитаза. Изделие вставляют в подготовленный фланец так, чтобы ответная часть находилась под отверстием канализационной системы. Унитаз необходимо слегка повернуть, чтобы фиксатор сработал.
Подключение к водопроводу. На водяные розетки одевают краны, герметизируют фум-лентой. Один конец подводящего шланга присоединяют к отверстию крана, второй – к патрубку. Все стыки уплотняют.
Проверка. Кран подачи воды открывают, нажимают кнопку слива. По местам соединений проводят салфеткой. Если сухо, протечки отсутствуют.
Пользоваться сантехникой в первые часы после установки нежелательно.
Установка унитаза с вертикальным выпуском не слишком сложна и займет не более часа. Главное в выборе – это выбирать сантехнику у проверенного производителя.
Полезное видео
Унитаз с универсальным выпуском vario — чем он удобен?
Прежде чем купить унитаз, нужно посмотреть, как расположена в туалете сливная труба, отводящая воду в канализацию. В зависимости от конструкции выпуска, унитазы можно разделить на типы в, то есть, отвода (слива) воды в канализацию. Ошибка в выборе правильной конструкции влечет за собой множество неудобств при установке и в процессе дальнейшего использования унитаза.
Однако с некоторых пор производители сантехники пришли к новшеству, позволяющему не беспокоиться на эту тему, и предложили унитаз, который можно покупать смело, не беспокоясь о нестыковке выпуска со сливной трубой. Это выпуск «варио» (Vario). Он универсален и может устанавливаться на любой вариант подсоединения канализации.
Коллекция Roca Meridian с выпуском варио
Понять, как устроен выпуск унитаза Vario, легко — достаточно лишь поверхностно сравнить различные варианта выпуска. Различают несколько типов так называемого «выпуска унитаза». Их четыре: горизонтальный выпуск, вертикальный и тот самый варио, по сути – универсальный выпуск.
Названия устройств «выпусков унитаза» говорят сами за себя. Горизонтальный выпуск — это когда выход стока располагается параллельно полу. Подобная схема разводки встречается в большинстве современных квартир как в Европе, так и в России.
Вертикальный выпуск унитаза может быть подключен к трубе, располагающейся вертикально, то есть — идущей из пола. Подобная конструкция превалирует в США и Канаде, изредка применяется в Европе. В России выпуски в пол часто делали еще в довоенное время, и они сохранились в «сталинках», которые обошел стороной капремонт. Косой выпуск рассчитан на подключение к выпуску из стены, расположенному под углом в 15-30º к полу. Он известен нам по постройкам времен СССР, но и ныне подобное решение все же, изредка применяется. Зарубежные производители сантехники практически не предлагаю унитазы под косой выпуск.
Унитаз можно адаптировать к иной системе отвода при помощи специального шланга-переходника, его называют патрубок, но лучше не прибегать к крайнему случаю. Кто столкнулся с подобной практикой выбора, знает, что унитаз с горизонтальным выпуском не получится корректно подсоединить к вертикальному, то есть, входу в пол, тогда сам унитаз придется ставить на расстоянии от раструба трубы и стены, и оно может быть немалым, что неразумно использует площадь комнаты. Вертикальный выпуск, соответственно, не подойдёт для горизонтального и косого подключения.
Наконец, варио — универсальный выпуск. Современные унитазы обладают именно такой конструкцией, ведь такой унитаз сочетается с любой схемой разводки канализации.
Что такое выпуск унитаза Vario, как распознать модель с такой конструкцией?
Отличие состоит в том, что край выпуска максимально отдалён от задней кромки унитаза. Благодаря этому появляется свободное пространство, в котором может разместиться любой тип патрубка: прямой в стену, Г-образный в пол, изогнутый для наклонного косого входа. Такой унитаз ставится к стене вплотную.
Витрина интернет-магазина Акванет располагает множеством моделей с «варио», среди них наиболее достойные модели от брендов Roca, Jacob Delafon, Villeroy & Boch, Duravit и Jika.
Коллекция Duravit 2nd floor
23 янв. 2015 г.
29 770
Унитаз с вертикальным, косым, прямым выпуском в пол в чем разница
Выпуск унитаза— это сливное отверстие, которое подключается к канализационной трубе. Оно может быть выполнено в трех вариантах. И поэтому выбор той или иной конструкции зависит от исполнения имеющейся канализационной системы.
виды выпуска унитазов
Унитаз с косым выпуском: основные отличия
Считается, что косой выпуск является наиболее универсальным – такое изделие можно подключить к канализационной магистрали, расположенной относительно унитаза в пределах от 0° до 35°.
Этого нельзя сказать ни об унитазе с вертикальным выпуском, ни о его собрате с горизонтальным, прямым выпускным патрубком. Для них нужна строго фиксированная точка подключения, расположенная в определенном месте. Но кроме этого преимущества, керамический унитаз с косым выпуском обладает и другими достоинствами.
Наклонный выпуск создает меньшее сопротивление при прохождении через него твердых нечистот – как результат, такие реже засоряются и требуют прочистки.
Именно поэтому при монтаже канализационных систем предпочтение отдается плавным поворотам, и вместо одного колена под 90° используются два поворотных элемента под 45°.
Монтаж с косым выпуском выглядит более просто – здесь, опять же, сказывается отсутствие фиксированной точки подключения, расположенной в конкретном месте. Даже если при устройстве канализации выпускной раструб для унитаза был расположен немного не точно, это не является проблемой.
Имеются и другие незначительные преимущества унитазов с косым выпуском, благодаря которым он и получил свое распространение – в его популярности вы можете убедиться, осмотрев витрины магазинов. На каждые десять моделей с косым выпуском вы найдете в них две или три разновидности унитазов с горизонтальным выпуском и одну с вертикальным.
Как выбрать унитаз с косым выпуском: виды и их особенности
Практически все модели с косыми выпусками можно классифицировать по нескольким признакам – в принципе, здесь все так, как и с другими унитазами, сюжет о выборе которых вы можете посмотреть в этом видео ролике.
Видео: Как выбрать унитаз ? Основные параметры
Унитаз с вертикальным выпуском в пол
С вертикальным выпуском -схема
Этот вариант практически повсеместно используется в Америке. Это обусловлено тем, что там все коммуникации проходят внутри перекрытий и присоединение системы к канализации производится прямо к патрубку. Изделия подобной компоновки завоевывают все большую популярность ввиду того, что установка намного проще и быстрее
Основные достоинства с вертикальным выпуском в пол
Говоря о плюсах, нельзя не затронуть следующие факторы:
Конструкция сливного бачка обеспечивает его высокую надежность, а также гарантирует отличное качество смыва. В таких бачках обычно используется высококачественная арматура. В процессе работы смыв проходит без всплеска и брызг, более того – качество смыва со стенок, как правило, намного лучше, чем у традиционных вариантов.
Наличие сифона в корпусе изделия обуславливает высокую затягивающую силу, благодаря чему вода расходуется гораздо экономнее.
Высокий уровень воды в чаше обеспечивает отличную защиту от посторонних запахов и гарантирует наилучшую гигиеничность.
Если вам нужен компактный унитаз – вертикальный выпуск именно то, что нужно. Его можно поставить в любом месте помещения под любым углом к стенам. Более того, в отличие от других вариантов, этот вид можно ставить вплотную к стене, что позволяет сэкономить каждый сантиметр пространства.
В новых домах сейчас канализационную трубу делают выше пола, что дает возможность использовать любую конструкцию. Унитаз с вертикальным выпуском чаще всего приобретают владельцы частных домов.
К этому их толкают следующие причины:
Они практически делают невидимой канализационную трубу, а это гораздо эстетичнее смотрится. Так как в частном доме обычно бывает подвал под домом, то имеется отличная возможность осуществлять ремонт канализации.
Благодаря полной комплектации унитаза его можно устанавливать в любом месте санузла.
Приборы не занимают лишнего пространства, поэтому их с успехом монтируют даже в очень маленьких туалетах малогабаритных квартир.
Нужно только чтобы канализационная труба располагалась в плите перекрытия.
Когда не обойтись без вертикального выпуска
Преимущество унитазов с таким выпуском очевидно, его можно легко монтировать в любом месте туалета. Для того чтобы он вам служил долго и надежно, надо выбирать:
Фарфоровую модель.
Круговой слив, который омывает всю поверхность чаши.
Зеркало воды должно располагаться сзади вместе с антивсплеском, в этом случае не будет брызг, и качество смывания будет высоким.
К нему должен крепиться сливной бачок с надежными комплектующими.
Унитаз с прямым (горизонтальным) выпуском что это такое
Преимущества и недостатки горизонтального выпуска
Самостоятельно сделать выбор типа унитаза нельзя, поскольку он напрямую зависит от подводки системы канализации в доме. И каждая система имеет своим положительные и отрицательные аспекты. Рассмотрим преимущества и недостатки, которые имеет унитаз с горизонтальным выпуском.
С выпуском, расположенным параллельно полу
Преимущества горизонтальной формы:
при желании его можно подсоединить к вертикальному стояку, используя специально подготовленные для этого переходные трубки;
модели с горизонтальной формой являются функциональными, как правило, они отвечают основным требованиям дизайна и обладают всеми необходимыми параметрами и характеристиками функциональности;
для таких моделей имеется множество вариантов конструкций, что позволяет выбрать из огромного разнообразия; относительно недорогая стоимость;
возможность замены на косой выпуск при необходимости;
возможность перемещения унитаза ближе к стене.
Недостатки горизонтальной формы:
невозможность установки его в любой части ванной комнаты, поскольку он прикрепляется к определённой стене;
сложность в установке, необходимость в аккуратной работе, в найме высококвалифицированных мастеров;
необходимость в правильном процессе герметизации во избежание непредвиденных случаев.
Какой выпуск лучше горизонтальный или косой?
Выбор типа выпуска зависит от существующего входа в канализацию. Идеально, когда они совпадают, но есть и варианты. Так, унитазы с горизонтальным или косым выпуском можно с помощью патрубков присоединить к любому типу стока. А вертикальный соединяется только с отверстием в полу.
Видео: ВЫ решили купить новый унитаз. Предлагаем видео, которое поможет разобраться в огромном ассорименете
Поделиться ссылкой:
Кликните на звездочку чтобы выставить рейтинг страницы
[Total: 0 Average: 0]
преимущества прямого слива, особенности монтажа и памятка пользователям
Комфортная жизнь современного человека уже не обходится без хорошей сантехники. Приобрести добротный унитаз является непростым и ответственным делом. Для того чтобы осуществить эту задачу, необходимо знать какие системы выпуска (слива) присутствуют в магазине, а также который из них удачно впишется в ваш санузел.
Разновидности и описание унитазов
Среди изделий встречаются те, которые имеют косой и горизонтальный сливы, такие конструкции присоединяются к системе канализации, расположенной в стене. Вертикальный или прямой слив направлен в пол. Нужную конструкцию выбирают в зависимости от уже изначально заложенной в доме конфигурации.
Поэтому с формой слива определяться вам не нужно будет, а при замене старого унитаза новым, потребуется только узнать, какая у вас в квартире система слива.
Отличия унитазов:
Унитаз с прямым выпуском в пол соединяется с ним при помощи специальных запчастей. Такие модели имеют широкое распространение на американских континентах. Такое положение дел связано с тем, что канализационная развязка расположена большей частью под перекрытиями, а трубы не нуждаются в стенах и перегородках. В Америке все коммуникации, включая электричество и вентиляцию, действуют таким методом.
Горизонтальный выпуск унитазов, то есть когда слив идёт параллельно полу, монтируется в основном в странах СНГ и Европы. Сорок лет назад практически все дома строились с горизонтальным, а также косым выпуском.
Косой выпуск унитаза предполагает канализационный слив под углом в 45 градусов относительно пола.
Важно! Помните о том, что поменять старую сантехнику с горизонтальным выпуском на новую с вертикальным невозможно. Такая замена чревата трудностями и проблемами при использовании сантехники.
Унитаз — выпуск в пол, конструкция и особенности
Если при постройке нового дома или коттеджа, вы планируете установить модель унитаза со сливом в пол, то вам необходимо изучить все преимущества и недостатки такой конструкции, прежде чем приступать к выбору модели и монтажу.
Особенностью унитаза, имеющего вертикальный выпуск, является сифон внутри корпуса и скрытый патрубок. Такая конструкция унитаза позволяет произвести установку в любом месте комнаты, а также может иметь любой угол относительно стены.
По сути, если площадь помещения невелика, то его можно приставить к стене, а когда габариты позволяют, то там, где захочется. С установкой такой конструкции в своём доме можно варьировать и принимать нестандартные решения.
Так как в частном домовладении канализационные сети устанавливаются под перекрытием, там же, где проложены инженерные и вентиляционные сети, а после подшивается потолок, чтобы скрыть все коммуникации, то такое положение дел позволяет вывести канализационный раструб в нужном вам месте.
Несмотря на то, что конструкции с прямым выпуском не являются популярными моделями и найти их в магазине стоит больших сил, надо быть уверенными, что труды будут вознаграждены, так как у этого вида масса преимуществ, которые станут решающими при выборе и монтаже унитаза в новом доме.
Вертикальная модель отличается определёнными преимуществами:
расширяет возможности планировки и экономит пространство в небольших помещениях;
модель более гигиенична благодаря присутствию высокого уровня воды в чаше;
отличается хорошим напором воды, в связи с чем унитаз хорошо обмывается;
присутствие сифона увеличивает затягивающую мощность модели;
при эксплуатации отсутствует всплеск воды и её разбрызгивание;
сливной бачок имеет лучшую и надёжную конструкцию.
Монтаж унитаза с прямым выпуском
Данную модель можно легко установить самостоятельно, это не вызовет каких-либо затруднений. Установка начинается с разметки для фиксации унитаза, после этого, в полу крепится винтовой фланец со специальным отверстием для присоединения к канализации и фиксатором.
Обычно фланцы ничем не отличаются друг от друга. Унитаз с вертикальным выпуском в пол снабжён одинаковой по размеру ответной частью для изоляции с фланцем.
Устанавливать сантехнический прибор с вертикальным сливом следует так, чтобы фланец соответствовал ответной части унитаза.
При небольшом поворотном движении унитаза эти элементы между собой соединяются, благодаря чему создаётся герметичность конструкции. Заменить одну модель на другую можно без проблем, ведь эта конструкция отличается простотой.
Ранее, в 50–60 годах прошлого века такие модели уже устанавливались в домах. И сегодня у вас есть такая возможность, при постройке своего дома можно воспользоваться преимуществами унитаза с вертикальным выпуском. Они экономят пространство комнаты, где располагается санузел, ведь его ставят прямо к стене.
Перед установкой нового унитаза с вертикальным выпуском на место бывшего, следует быть предельно внимательными, так как можно ошибиться и не поставить сантехнику в её прежнее положение. Чтобы оградить себя от неприятностей и погрешностей установки, покупайте сантехнику у известных, уже зарекомендовавших себя с положительной стороны производителей.
Унитазы с вертикальным выпуском производят многие отечественные и зарубежные компании. Наибольшей популярностью пользуются такие фирмы, как Jacob Delafon, Kerasan, Duravit, Keramag, Gustavsberg. Марки, выпускающие подобные изделия, как правило, разрабатывают покрытия для унитазов и дают неплохую гарантию иногда до 30 лет.
youtube.com/embed/dT1Hfh4yYJE»/>
Памятка пользователям
При эксплуатации сантехнического прибора могут возникнуть некоторые вопросы или проблемы, при поиске ответа загляните в инструкцию по пользованию унитазом, которая прилагается к каждой модели.
Например, сегодня очень важно пользоваться сливом воды экономно, ведь практически каждый дом оснащён счётчиком холодной воды. Для экономии воды каждая модель на сливном бочке имеет две кнопки, отличающиеся размерами.
Если нажать на маленькую кнопку, произойдёт слив на 2–3 литра, при нажатии на большую — выльется вся вода сливного бочка. Благодаря этой разработке экономится расход воды, это становится особенно актуальным, если у вас большая семья.
Ремонт сантехники с вертикальным выпуском в пол нисколько не отличается от проблем, возникающих с другими конструкциями. Обычно диагностический осмотр приходится производить не в самом унитазе, а в сливном бочке из-за возникновения течи.
Как устранить течь в унитазе
Её предотвратить можно только в случае определения точного места, где она происходит. Причин течи может быть несколько.
При неисправности унитазного бачка, прежде всего необходимо разобраться в определении места проблемы.
Как правило, течь возникает в следующих местах:
Соединения бачка с унитазом, там, где расположена соединительная прокладка.
Расположения штуцера для холодной воды.
При возникновении трещин в бачке.
Что же делать? Если вы обнаружили проблему в месте соединения бачка с унитазом, то выходом может явиться подтягивание двух крепёжных болтов, которые расположены под сливным бачком. Если течь продолжается, то необходимо заменить старую резиновую прокладку на новую.
Если проблема в месте расположения штуцера, нужно подтянуть контргайку. При возникновении микротрещин в сливном бачке, их можно устранить с помощью водостойкого клея. Если не помогает, то придётся покупать новый сливной бачок.
Бояться неисправностей не стоит, ведь в наши дни, как сказано выше, большинство производителей предлагают на некоторые сантехнические изделия гарантию не менее 30 лет. Если у вас мало опыта по установке сантехники и вы не хотите, чтобы пляшущий прибор стал достопримечательностью вашего дома, то можно обратиться за помощью к профессионалу.
косой, горизонтальный и вертикальный выпуск, возможности редактирования
Ремонт в ванной комнате отделка отборной сантехникой. К решению этого вопроса нужно подходить очень внимательно. Сантехника должна органично вписываться в интерьер помещения. Но когда дело касается туалета, многие задаются вопросом, чему отдать предпочтение выпуску.
Вариант производства сантехники
На сегодняшний день в магазине представлен широкий ассортимент сантехники, что несколько усложняет ее выбор.Особенно это касается унитаза. Перед тем, как пройти в магазин, необходимо определить, что такое канализационная труба. В зависимости от этого, Туалеты бывают выпуска:
.
прямой;
Косыгин;
горизонтальный.
В унитазах горизонтальное выпускное сливное отверстие находится на одном уровне с канализационной трубой. Чаще всего такая схема встречается в продукции импортного производства. В последнее время их широко используют в новостройках. В этом случае сантехника устанавливается прямо у стены.Горизонтальный отвод унитаза соединен с канализацией через специальные манжеты.
К достоинствам такого туалета можно отнести простоту монтажа, эстетичный внешний вид и удобное расположение при ремонте. На рынке представлен большой выбор дизайнов такой продукции. Это позволит каждому выбрать для себя подходящий вариант. Конечно, не стоит забывать и о недостатках, главный из которых — непрочность соединения с канализацией. Горизонтальный выход со временем подтекает вода в унитаз.
Вертикальный и наклонный выпуск
При вертикальном выпуске сливного отверстия в полу прямо направленно. Часто такие унитазы используются в частных домах. В процессе работы нет шума. Изделие имеет эстетичный вид и позволяет сэкономить место в шкафу. Унитаз с прямым выпуском представлен в широком ассортименте, что позволяет легко подобрать модель под дизайн помещения. Подключение вертикального отвода унитаза легко выполнить своими руками.
Унитазы с вертикальным выпускным отверстием могут быть воронками, округлой формы и конструкции. В последнем случае речь идет о сантехнике на заказ. Также стоит отметить, что современные модели оснащены одномодовой, двухрежимной и бесконтактной системой слива. Второй вариант хорош тем, что с его помощью можно снизить расход воды. Что касается бесконтактной системы, то она используется редко из-за дороговизны.
Качественные унитазы с косым спуском имеют довольно обширную историю.Их начали производить еще во времена Советского Союза. Производство работает сегодня. Поэтому, если унитаз сломан, его можно заменить новым, но серьезными усилиями. В таких унитазах слив расположен под углом к полу, что позволяет подключать его напрямую к чугунному колену. В этом случае к выбору унитаза с косым выпуском нужно подходить очень внимательно.
При необходимости сантехник может установить сиденье для унитаза с прямым выпуском, что широко применяется в новостройках.Чтобы осуществить установку унитазов с косым спуском, необходимо купить переходник на канализационную трубу. Гофра должна быть качественной, что обеспечит долговечность соединения. В этом случае обязательно использовать герметик.
Особенности: трубопроводная арматура
При выборе унитаза необходимо обращать внимание на расположение канализационной трубы. Это позволит рассчитать время и стоимость монтажа сантехнического оборудования, которое потребуется.В некоторых случаях может потребоваться регулировка нагнетания под конкретную выхлопную систему. Если соединение ведется с использованием фоновой трубы, это позволит создать видимость единства с соединительными элементами сантехники, выполненными из того же материала.
Видео:
Монтаж сантехники имеет свои особенности. Предметы должны совпадать с раструбом канализационной трубы. Это очень важно, так как соединительный элемент не может пройти через его обрезку.
При установке использовалась эксцентриковая втулка. Они изготовлены из полимерных материалов и состоят из двух боковых сторон, оси которых смещены друг относительно друга. Изделия могут иметь разную длину, что оптимально для подключения к канализационной сети, даже если съемник и розетка не совпадают.
Что касается гофры гофрированной трубки или, то имеет пластиковую форму. Благодаря этому деталь легко растягивается и сжимается. Также его можно гнуть под любым углом. Это значительно облегчает установку унитаза.Главное, выбрать угол изгиба гофрированной трубы, чтобы не было проблем с поперечными стоками.
Также не забываем про герметик. С его помощью составу придается прочность, которая обеспечит надежную работу сантехники на длительный период.
Кроме того, для установки унитаза потребуются следующие инструменты:
Ключ
или набор ключей;
набор отверток;
ножовка по металлу, с помощью которой будет демонтаж старой сантехники;
Наждачная бумага
;
Ударная дрель с победитовым сверлом;
Молоток
;
Дюбель
;
Цемент.
После того, как все инструменты и материалы будут подготовлены, можно приступать непосредственно к демонтажу старого туалета и выполнять другие подготовительные работы.
Демонтаж
Раньше в старых домах водоотвод в чугунных трубах. При необходимости их можно заменить изделиями из пластика. Прежде чем приступить к работе, необходимо знать, что современные трубы имеют несколько меньший диаметр, чем чугунные изделия. Поэтому необходимость в подключении специальной резиновой втулки.Перед установкой необходимо провести тщательную очистку патрубка канализации от ржавчины и других загрязнений.
Демонтаж начинается с удаления раствора на стыке воронки и трубки. Для работы понадобится отвертка (зубья) и молоток. Набор отверток для цемента, и начинает постукивать молотком. Когда весь цемент будет устранен, трубка установит на нее палку и начнет двигаться вверх-вниз. Это позволит встряхнуть соединение и вытащить трубу из муфты.
После этого розетка очищается от ржавчины и налета. Для этого нужна электродрель со специальной насадкой. Крупные куски можно удалить стамеской или отверткой. После этого стенку розетки обрабатывают специальным веществом, разъедающим загрязнения. Это значительно облегчит очистку трубы. На завершающем этапе воронку протирают чистой тряпкой.
Частичная смена канализационных труб позволяет упростить монтаж сантехнического оборудования, а также продлить срок эксплуатации системы.Подготовительные работы также предполагают очистку участка от различного мусора и грязи, которые остаются на месте установки старого прибора. Место следует тщательно очистить, особенно если речь идет об устройствах с вертикальным выпуском.
При сверлении отверстий под крепежный дюбель стоит особо учесть установку сантехнической арматуры. В частности, это касается требований к месту их установки. Здесь же учтите дизайн-проект. При необходимости устройство можно сместить по направлению.Это возможно за счет использования гофрированных трубок.
Установка изделия с вертикальным выпуском
Монтаж унитазов с прямым выпуском чаще всего проводят в старых домах и коттеджах. Здесь сифонная труба и особенности сантехники. Поэтому после установки они не видны. В основном унитаз устанавливают на небольшом расстоянии от стены. Это связано с тем, что фитинг занимает мало места. Перед установкой изделия необходимо снять старый унитаз и подготовить участок.
Монтаж осуществляется по следующей технологии:
Сделайте разметку по крепежу. Установить фланец резьбового типа. В нем есть замок и отверстие. Фланец используется для плотного стыкования сантехнического устройства с канализационной трубой в полу.
Поставьте унитаз на место и проверьте, чтобы все соединительные отверстия сошлись. Прибор немного повернут, что приведет к сращиванию двух элементов. Между деталями установлено уплотнительное кольцо, обеспечивающее герметичность соединений.
Монтаж унитаза с прямым выпуском можно считать завершенным.Осталось только подключить прибор к водопроводу и пройти проверку. Особое внимание следует уделить герметизации стыков.
Установка устройства с горизонтальным отливом
Если стояки канализации устанавливаются вертикально, лучше остановить выбор на агрегате с горизонтальным отводом. Это значительно упростит установку. Изделие устанавливается рядом с воронкой канализационной трубы. Особенно это следует учитывать при оформлении ванных комнат.
Соединение унитаза осуществляется при помощи манжеты или гофрированной трубы.В этом случае специалисты рекомендуют использовать силиконовые герметики. Это предотвратит возникновение протечек и запахов из канализации.
Если унитаз перемещается относительно раструба канализации, то для составного пластика используется участок с маленькой трубкой или гофрированной трубкой. Не стоит забывать и о резиновой манжете, состав которой обеспечивает герметичность.
Унитаз с косым спуском: особенности монтажа
Эта сантехника широко использовалась во второй половине ХХ века.В то время в устройстве канализационной системы использовались металлические трубы. Это усложняет установку устройства. Ведь в таких случаях необходимо тщательно состыковать унитаз с канализационным колоколом.
Стык залит цементом. При этом необходимо следить за тем, чтобы раствор не попал в стояк канализации.
Перед тем, как запустить унитаз канализации в розетку, выпуск необходимо смазать смесью, состоящей из льняного масла и миньина. Затем он наматывается как нить из смолы, чтобы ее конец оставался свободным. Вторичный выпуск смазан красным свинцом.Осталось только установить унитаз и закрепить на месте.
Также составной сантехнический прибор со канализацией выполнен с использованием резиновых рукавов. Чтобы компаунд был надежным и герметичным, необходимо тщательно очистить устье от старого цемента. Если унитаз необходимо смещать относительно стока, лучше остановить выбор на гофрированной трубе.
Видео:
Как установить водопровод в ванной (с несколькими схемами водопровода)
Из этой статьи вы узнаете, как установить водопровод в ванной.
Я говорю о сточных трубах и вентиляционных отверстиях, о том, из чего сделаны ванные комнаты.
Лучшая часть?
В эту статью мы добавили схемы сантехники, иллюстрации, и даже список материалов…
, чтобы лучше понять эту базовую систему DWV.
Вы можете перейти к определенным разделам этой статьи, используя Оглавление ниже.
Артикул Содержание :
1.Фитинги DWV, используемые для установки водопровода в этой ванной комнате (на основе кода) 2. Приблизительные размеры сантехники для ванной комнаты 3. Как установить водопроводную раковину в ванной комнате 4. Единственный код фитинга позволяет делать вертикальные и горизонтальные переходы 5. Как выполнить грубую обработку -В сливной трубе унитаза 6. Как легко создать очистку (это всего лишь две штуцера) 7. Сантехнические отверстия в ванной (и почему они важны) 8. Нужны ли сантехнические отверстия под наклоном? 9. Требования к вентиляционным отверстиям в холодном климате
Начнем с…
Список фитингов DWV, используемых для водоснабжения этой ванной комнаты.
Имейте в виду, что точная арматура, которая вам понадобится, зависит от местных правил сантехники.
Два основных сантехнических кодекса в США — это IPC (Международный сантехнический кодекс) и UPC (Единый сантехнический кодекс).
В таблице ниже перечислены все фитинги DWV, используемые для установки водопровода в этой простой ванной комнате. Обратите внимание, что у каждого кода сантехники есть свой столбец с конкретным количеством необходимых фитингов.
Вот версия этой таблицы, которую можно легко распечатать.
Мы воспользуемся этой арматурой, чтобы установить водопровод в ванной комнате.
Но сначала я должен упомянуть…
Приблизительные размеры сантехники для ванной необходимо знать.
Ориентировочные размеры раковины для ванной:
Центр слива лавы расположен на высоте 18 дюймов (приблизительно) над чистым полом.
Также обратите внимание, что слив находится по центру этого 30-дюймового туалетного столика.
Водопровод в раковине для ванной комнаты имеет шероховатость на 3 дюйма над сливом.Измерьте 21 дюйм (приблизительно) над готовым полом.
Горячая и холодная линии расположены на расстоянии 8 дюймов (слева направо). От центра слива отмерьте 4 дюйма влево и 4 дюйма вправо.
Переходим в туалет.
Центр фланца шкафа находится на расстоянии 12 дюймов от отделанной задней стенки .
Если вы измеряете от незавершенной стены , не забудьте добавить толщину стены к этим 12 дюймам.
У нас также есть 32 дюйма общего зазора между законченной боковой стенкой и туалетным столиком в ванной. Фланец унитаза центрируется прямо посередине.
Имейте в виду, что 30 дюймов — это минимальное расстояние, которое разрешено кодом (можно и больше).
Для получения дополнительных сведений о черновой обработке фланца шкафа обратитесь к этой статье… или загрузите эту «Схему сантехники», чтобы легко понять изображение.
Все эти размеры и приспособления сейчас могут не иметь смысла. Но не волнуйтесь, самое интересное начнется, когда вы узнаете… Как превратить эту арматуру DWV в функциональную ванную комнату, одобренную кодексом.
Начнем с…
Как правильно установить раковину в ванной.
Этот санузел для ванной комнаты имеет 1,5-дюймовую сантехнику в вертикальном положении (, пожалуйста, не используйте тройник здесь ).
Таким образом, слив для раковины для ванной составляет 1,5 дюйма, вентиляционное отверстие 1,5 дюйма, сифон 1,5 дюйма и сифон 1,5 дюйма.
Вот как подключить водопровод под раковиной.
Вам потребуются переходник 1,5 ″ ловушки и пластиковая ловушка 1,5 ″ для трубок (иногда называемая триммером).
В комплект
Trim Trap входят шайбы двух разных размеров. Вы будете использовать скользящую шайбу 1,5 x 1,25 дюйма, чтобы соединить P-Trap с выходным отверстием для отходов 1,25 дюйма.
См. Схему подключения раковины ниже…
Имейте в виду…
Оба основных правила водоснабжения в США разрешают промывку одного умывальника с помощью 1.Вентиляционное отверстие 25 дюймов и сифон 1,25 дюйма. См. Таблицу 709.1 IPC или таблицу 702.1 UPC.
Однако в этом примере я использую все 1,5 дюйма.
Пройдем по сливу этой ванны вниз по течению. Вы увидите переход от вертикального к горизонтальному, как показано на рисунке ниже.
Помните этот важный совет по водоотведению, когда дело касается дренажа (не вентиляции):
«При переходе сточных вод с вертикальной трубы на горизонтальную…
всегда используйте фитинги DWV с длинным рисунком».
В приведенном выше примере есть два допустимых варианта на выбор:
звезда с 45
… или комбинация тройника и изгиба на 1/8 (комбинированный фитинг)
Мы используем 3 «x3» x1.5-дюймовая звезда с 1,5-дюймовой дорожкой 45.
Давайте поговорим о сливе унитаза.
Я использую 4-дюймовый фланец для туалета. Он соединен с изгибом шкафа размером 4 на 3 дюйма. Фитинг изгиба туалета составляет 4 дюйма на входе и 3 дюйма на выходе.
Затем выход изгиба туалета соединяется с 3-дюймовым санитарным тройником через короткий кусок 3-дюймового ПВХ.
По мере того, как мы проследим за сливом унитаза после сантехники, обратите внимание на еще один вертикальный переход к горизонтальному.
Помните тот совет сантехника? Если да, то вы сможете ответить на этот вопрос:
Какие типы фитингов DWV допускаются кодексом для перехода с вертикального на горизонтальный?
A.) Фитинги с длинным поворотом B.) Фитинги с коротким поворотом
Ответ — A.
И именно поэтому я соединяю этот переход с 3-дюймовым комбо (также известное как сочетание звезды и ⅛ изгиба).
Также обратите внимание на заглушку для очистки на диаграмме выше.
Чтобы добавить очистку сантехники, вам понадобятся две дополнительных штуцера:
Адаптер для очистки 3 дюйма…
И заглушка для очистки 3 дюйма…
Адаптер для очистки приклеивается прямо к входному отверстию комбо. И обеспечивает удобную точку доступа к стержневому сливу в случае дублирования.
Кстати, другие типы фитингов DWV подходят для перехода от вертикального к горизонтальному.
Например,
Пойдем вниз по течению в эту дренажную систему.
На схеме ниже обратите внимание на то, как трехдюймовый сливной патрубок ванной комнаты входит прямо в канализацию здания.
Это всего лишь тройник диаметром 3 дюйма (с 45). Вы также можете использовать 3-дюймовый комбо для этого соединения.
Теперь, когда вы хорошо разбираетесь в дренажной системе этой ванной комнаты,
Давайте переключимся и поговорим о…
Вентиляция сантехники в ванной и почему это важно.
Необходимо вентилировать все сантехнические устройства.
Основное назначение вентиляционного отверстия — защита уплотнений сифона. Уплотнение сифона (внутри сифона P) — это то, что предотвращает попадание канализационного газа в ваш дом.
Отходы, протекающие через дренажную систему, создают колебания давления воздуха. Эти колебания давления могут нарушить герметичность сифона. Если эти колебания достаточно велики, они удаляют часть или даже все уплотнение ловушки. И как только эта драгоценная печать потеряна… внутрь входит канализационный газ… прямо в ваш дом.
Правильно установленное вентиляционное отверстие удерживает эти колебания давления под контролем… что, в свою очередь, удерживает уплотнение сифона внутри P-сифона.
Существует несколько различных методов вентиляции : мокрая вентиляция, общая вентиляция, вентиляция контура, вентиляция островной арматуры и т. Д.
Один из простейших и наиболее широко используемых методов вентиляции называется « обычная вентиляция ». Это когда каждая сантехническая арматура имеет собственное вентиляционное отверстие, которое называется отдельным вентиляционным отверстием . И это метод вентиляции, который мы используем в этой ванной.
Начнем с…
Подбор размеров отдельных дефлекторов сантехники.
Минимальный размер вентиляционного отверстия унитаза зависит от вашего сантехнического кода. В унитазе IPC диаметр отверстия составляет 1,5 дюйма, в UPC — 2 дюйма. Подробнее о вентиляции туалета здесь.
Чтобы подсоединить вентиляционное отверстие соответствующего размера к ступице 3-дюймового санитарного тройника, вам понадобится промывочная втулка. Промывочные втулки похожи на хоккейные шайбы.
В IPC используйте втулку для промывки 3 ”x1,5”, в UPC используйте втулку для промывки 3 ”x2” (см. Схему ниже).
Вы также можете использовать редуктор (выглядит как воронка), чтобы установить это соединение.
Кстати, вот «Схема водопровода» всей ванной комнаты. Это подробный 3D-чертеж САПР. Каждый фитинг DWV имеет четкую маркировку (для каждого кода). Вы можете распечатать эту схему сантехники в ванной и следовать остальной части этой статьи.
Давайте перейдем к отдельному отверстию для сантехники умывальника.
Вы уже знаете, что размер отдельного вентиляционного отверстия ванны составляет 1,5 дюйма (минимум кода 1,25 дюйма).
Но обратите внимание, что вентиляционное отверстие смещено по горизонтали значительно выше обода уровня паводка (FLR)… и это очень важно.
Вот популярный вопрос по сантехнике…
Нужно ли иметь наклонные горизонтальные вентиляционные отверстия?
И ответ положительный.
Обратите внимание на рисунке ниже, как горизонтальная часть вентиляционного отверстия имеет небольшой уклон .
Водяной пар может конденсироваться внутри вентиляционных труб. Дождевая вода также попадает в вентиляционную систему. Вот почему горизонтальные дефлекторы должны иметь небольшой уклон. Этот уклон отводит водяной пар обратно в дренажную систему (за счет силы тяжести).
Сейчас я кое-что скажу своим друзьям в СКП. В отличие от IPC, UPC позволит вам «проскользнуть» с вентиляционным отверстием горизонтального уровня (без уклона). Это предполагает, что он выше FLR (конечно). Но имейте в виду, что горизонтальные дефлекторы не могут иметь провисаний или каких-либо перепадов (UPC 905.1). И снова это только UPC, IPC хочет, чтобы горизонтальные вентиляционные отверстия были наклонными.
Также обратите внимание на то, что отдельная вентиляционная решетка раковины входит прямо в отдельную вентиляционную трубу унитаза.Это делается с помощью санитарной футболки подходящего размера: вверх ногами .
В IPC используйте санитарный тройник 1,5 дюйма (вверх ногами), или в UPC используйте сантехнический тройник 2 дюйма x2 дюйма x1,5 (вверх ногами), чтобы выполнить это соединение.
Тогда это вентиляционное отверстие может само заканчиваться через крышу. Или, во многих случаях, он может попасть в существующую вентиляционную систему дома.
Еще одна важная вещь о вентиляционных отверстиях…
В холодном климате необходимо увеличить размеры вентиляционных отверстий, прежде чем они будут выходить через крышу.
Это увеличение предотвращает закрытие вентиляционного отверстия из-за мороза (IPC 903.2) (UPC 906.7). Найдите подходящий размер в соответствии с местными стандартами, но обычно это 3 дюйма. Это увеличение также должно быть сделано в пределах тепловой оболочки здания. Или, другими словами, в отапливаемой части вашего дома. Снова проверьте свой местный кодекс.
На этом мы завершаем эту статью.
И, может быть, вам интересно:
«Как мне отремонтировать полностью оборудованную ванную комнату?»
«А как насчет ванны? Или душ? »
«Как установить сантехнику в ванных комнатах с разной компоновкой?»
Если это ты, у меня хорошие новости.
Мы только что составили электронную книгу, которая значительно упрощает установку сантехники в любой ванной комнате.
Это называется The Bath Blueprint.
Это наша новая электронная электронная книга со схемами 17 различных ванных комнат !
Эти схемы ВИЗУАЛЬНО покажут вам, как система DWV для ванной сочетается друг с другом.
Мы также открываем доступ к нашему частному членскому сайту .
Внутри личного кабинета вы получаете частный доступ к обучающим видео по сантехнике, которые раньше никогда не публиковались.
ПОКАЖИТЕ СХЕМУ САНТЕХНИКИ ЗДЕСЬ >>
часто задаваемых вопросов — Saniflo
Применение / Перед установкой
— Куда сбрасываются отходы?
Вся продукция Saniflo предназначена для выкачивания отходов в городскую канализацию, септик или грунтовую канаву.
— Какой материал следует использовать для сброса отходов?
Saniflo рекомендует использовать ПВХ, ХПВХ, медь.
— Какой размер сливной трубы следует использовать?
В зависимости от модели насоса напорная труба может иметь диаметр 3/4 или 1 дюйм.В серии Sanicubic используется напорная труба диаметром 1-1 / 2 дюйма.
— Требуется ли для продуктов Saniflo вентиляция?
Для всех продуктов Saniflo требуется вентиляционная труба диаметром 1-1 / 2 дюйма, которая должна выводиться в основную вентиляционную трубу в соответствии с правилами сантехники. Для моделей Sanicompact 48 и Sanistar не требуется вентиляционное соединение, поскольку они считаются автономными устройствами.
Не рекомендуется использовать воздушный клапан или механическое подпружиненное устройство, так как они позволяют воздуху течь только в одном направлении.
— Требуется ли техническое обслуживание?
Ни один из наших продуктов не требует технического обслуживания. Однако мы рекомендуем использовать средство для удаления накипи Saniflo, которое действует как очищающее средство и средство для удаления накипи.
— Каковы электрические требования?
Все наши продукты поставляются со шнуром питания с вилкой и требуют 115 вольт. Они должны быть подключены к розетке GFI, которая не обязательно должна быть выделенной цепью. Sanicubic 2 требует 220/240 вольт и должен быть подключен к сети.
— В чем разница между мацерационным насосом и насосом измельчителя?
Мацерационный насос предназначен для смыва только человеческих отходов и туалетной бумаги (Sanitop, Saniaccess3, Saniplus, Sanipro, Sanipack, Sanicompact и Sanistar).
Насос измельчителя предназначен для смыва человеческих отходов, туалетной бумаги и гигиенических салфеток, таких как предметы женской гигиены (Sanibest Pro, Sanigrind Pro, Sanicubic 1 и Sanicubic 2).
— Нужно ли разбивать пол для установки продукта Saniflo?
Нет необходимости разбивать пол.Saniflo можно легко установить в любом месте на любом чистом полу.
— Что такое насосы для сточных вод?
Насосы для серой воды предназначены для слива раковины, душа, ванны, стиральной машины, посудомоечной машины, кухонной мойки, раковины для стирки, но не туалета. Sanivite, Saniswift, Sanishower считаются насосами для серой воды.
— Доступны ли разные цвета?
Вся наша продукция и унитазы только белого цвета, за исключением Sanicubic 2 серого цвета.
Установка
— Как долго они служат?
Срок службы продуктов
Saniflo составляет от 10 до 15 лет, если не дольше. Они были протестированы примерно на 50 000 циклов, 10 промывок в день = 3 650 промывок в год. Поскольку это был стандартный тест, он был остановлен на 50 000 циклов, поэтому они прослужат намного дольше.
— Можно ли установить душ / ванну?
Душ можно установить на большинство наших продуктов. Душевой поддон необходимо поднять минимум на 6 дюймов, но рекомендуется на 8 дюймов.
— Как установить удлинительную трубку?
Удлинитель предназначен для использования с моделями Sanitop, Saniaccess3, Saniplus, Sanipro и Sanibest Pro.
Удлинительная труба имеет один конец с резиновой прокладкой внутри, а другой конец сделан из твердого пластика. Конец с внутренней прокладкой прикрепляется к задней части унитаза (зажим на этом конце не требуется), а другой конец удлинительной трубы зажимается к передней части устройства; внутри прокладки поддона.
Использование / Эксплуатация
— Что делать, если у меня возникла проблема с помпой?
Если с насосами возникнут какие-либо проблемы, обратитесь в службу технической поддержки Saniflo по прямой линии (732) -305-2200 или по бесплатному телефону (800) 571-8191.
— Нужна ли панель доступа?
Рекомендуется иметь панель доступа сбоку или за стеной на случай, если агрегат нуждается в обслуживании.
— Что произойдет, если отключится электричество?
В случае отключения электроэнергии не пользуйтесь унитазом или любым другим сантехническим оборудованием, подключенным к насосу, так как он не будет работать, пока не будет восстановлено электроснабжение.
— Как можно установить напорную трубу?
Нагнетательная труба должна быть настроена так, чтобы перекачивать ее вертикально вверх до самой высокой точки, а затем горизонтально с уклоном не менее 1/4 дюйма на погонный фут в основную сливную трубу.
— Требуется ли p-ловушка для продуктов Saniflo?
Сифон требуется на всех дренажных устройствах, сливающихся в насос. Несмотря на то, что системы мацерации имеют встроенные механические ловушки, большинство сантехнических правил требует установки обычных p-ловушек.
— Могу ли я использовать отводы под углом 90 градусов?
Не рекомендуется использовать отводы на 90 градусов на линии нагнетания. Для любых поворотов мы рекомендуем использовать два локтя под углом 45 градусов спина к спине или длинные разводящие локти.
— Можно ли увеличить напорную трубу?
Наши продукты выводят отходы с помощью трубы диаметром 3/4 или 1 дюйм. Вы можете увеличить размер трубы только тогда, когда начнете сливать отходы под действием силы тяжести, поскольку 1/4 дюйма на фут будет сливать отходы.
— Сколько воды использует система?
Модели Sanitop, Saniaccess3, Saniplus, Sanipro и Sanibest Pro используют 1,28 галлона (4,8 литра) воды на промывку. Модели Sanicompact 48 и Sanistar представляют собой системы с двойной промывкой и используют 1 галлон (4 литра) и 1,28 галлона (4,8 литра) воды на промывку.
Гарантия / Продажа запчастей
— Каков гарантийный срок?
Saniflo предлагает 2-летнюю гарантию на насосы и 1-летнюю гарантию на унитаз и бак.Гарантия начинается со дня покупки.
— Где я могу получить запчасти в случае необходимости?
Детали можно заказать прямо в Saniflo. Телефон для звонка: (800) 571-8191.
Если необходимо приобрести новый насос, его необходимо приобрести у одного из наших дистрибьюторов, перечисленных на нашем веб-сайте (www.saniflo.com). Saniflo не занимается продажей напрямую населению.
— Можно ли аннулировать гарантию?
Гарантия аннулируется при обнаружении посторонних предметов в мацерационной установке.Заливка автомобильного антифриза, растворителей для красок, кислот, алкалоидов, пластиковых пакетов, металла, пластика, дерева или всего, что может привести к остановке, повреждению или коррозии устройства, аннулирует гарантию. Двигатель залит маслом и загерметизирован на заводе-изготовителе; слив масла из двигателя также аннулирует гарантию.
Устранение неисправностей стандартного бачка для унитаза
— KOHLER
Обзор
ВАЖНО! Используйте только оригинальные детали KOHLER, чтобы избежать материального ущерба и добиться оптимальной производительности.
Фраза «Стандартные туалеты» применима к напольным туалетам со стандартными клапанами смыва и наполнения и моделям с двойным смывом.
См. Раздел «Поиск и устранение неисправностей бачка для унитаза в стене», если у вас бачок для унитаза в стене.
См. Раздел «Поиск и устранение неисправностей клапана Sloan Flushmate®», если у вас есть клапан Sloan Flushmate.
Компоненты вашего резервуара могут выглядеть немного иначе, чем те, что показаны на рисунках. Действия по устранению неполадок остаются прежними.
Следуйте инструкциям по устранению неполадок для решения конкретной проблемы.
В этом разделе справки перечислены проблемы, связанные с устранением неполадок:
Плохой промыв
Без промывки
Вода работает постоянно
Спорадически течет вода
Длинный цикл заполнения бака
Цикл наполнения резервуара с шумом
Рычаг упора задевает нижнюю часть крышки бака
Если вы не можете решить проблему, обратитесь в центр обслуживания клиентов KOHLER: us.kohler.com/general/contact.jsp.
Плохой промыв
Корректирующие действия:
Проверить цепь расцепляющего рычага на чрезмерное провисание.При необходимости удалите одно или два звена цепи, чтобы устранить провисание.
Для унитазов с двойным смывом проверьте правильность длины стержня.
Убедитесь, что шланг правильно подсоединен к верхней части канистры.
Убедитесь, что уровень воды соответствует отмеченной ватерлинии. Отрегулируйте уровень воды в баке, чтобы он совпадал с отметкой ватерлинии.
Очистите отверстия обода под ободком дежи.
Удалите все препятствия из сифона, жиклера и / или сливной линии унитаза.
Используйте плунжер и шнек, чтобы удалить засор из уловителя и сливной линии.
Без промывки
Корректирующие действия:
Убедитесь, что цепь расцепляющего рычага прикреплена к рукоятке. При необходимости снова подсоедините цепь к рычагу отключения или промывочному клапану.
Проверить рычаг отключения на предмет чрезмерного провисания. При необходимости удалите одно или два звена цепи, чтобы устранить провисание.
Если применимо: Отрегулируйте плечо рычага переключения так, чтобы оно было параллельно верхней части бака.
Если применимо: Отрегулируйте кронштейн рычага переключения так, чтобы он плотно прилегал к внутренней стенке резервуара, и расположите его вертикально по отношению к дну резервуара.
Вода работает постоянно
Корректирующие действия:
Очистите седло клапана заполнения или замените клапан заполнения.
Замените заправочный клапан на заправочный клапан KOHLER, если поплавок опускается.
Если понижение уровня воды в баке не решает проблему перелива, очистите или замените клапан заполнения.
Если применимо: Отрегулируйте кронштейн рычага переключения и фланец так, чтобы они были параллельны верхней части бака.
Вода течет спорадически
Корректирующие действия:
Отрегулируйте натяжение цепи, чтобы уплотнение не касалось седла клапана промывки.
Если вода в баке переливается в унитаз, отрегулируйте уровень воды в баке.
Очистите или замените уплотнение, если оно изношено, загрязнено или смещено с седлом промывочного клапана, или если седло промывочного клапана повреждено.Замените седло клапана промывки или клапан промывки.
Унитаз из двух частей : Снимите бак и затяните гайку клапана промывки, если прокладка клапана промывки протекает. Не перетягивать! Если утечка продолжается, замените прокладку.
Длинный цикл наполнения резервуара
Корректирующие действия:
Полностью откройте запорный кран подачи воды.
Убедитесь, что заслонка или канистра правильно установлены после промывки.Ослабленная цепь или другой предмет могут мешать наполнению.
Часто задаваемые вопросы по продукту — TotoUSA.com
Плесень: как она могла попасть туда и как ее удалить.
Что такое слизистая плесень?
Слизистая плесень — это особый класс плесени, образующий слизистую оболочку для защиты от суровых условий окружающей среды. Унитаз обеспечивает идеальную атмосферу для любого типа микроорганизмов, поскольку в нем есть еда, вода, воздух и приятное теплое место.
Плесень бывает разных цветов — большинство из них черные или темно-коричневые, но они также проявляются в розовом, синем, красном, а некоторые из них абсолютно красивы. Не позволяйте красивым цветам вводить вас в заблуждение, если вы не удалите их, они займут унитаз.
Как слизистая плесень попала в мой туалет?
Споры плесени повсюду и могут перемещаться по воздуху. (Вы когда-нибудь задумывались, как плесень попала на этот кусок хлеба?) При попадании в унитаз может образоваться небольшая колония, и если оставить ее в покое, она полностью покроет внутреннюю часть унитаза. Он также может расти в аквариуме, если спора попала туда. Нередко плесень появляется во всех туалетах в одном доме, особенно когда домовладелец использует одну ершик для уборки всех туалетов.
Когда мы объясняем это клиентам, их первая реакция: «Ни за что! Я дотошная домработница». Это не показатель плохого ведения домашнего хозяйства. Во время ежедневных путешествий спора может попасть на вашу одежду и упасть в унитаз, когда вы пользуетесь туалетом дома. Также возможно, что споры попали на инструменты, которые использовались для установки нового унитаза.
Как избавиться от слизистой плесени?
Хлор убьет споры плесени, но если на них уже образовался слой слизи, один хлор не подействует.Чтобы удалить пятна, вам необходимо:
Очистить колонию от фарфора, используя не царапающую губку.
Затем вам нужно промыть хлором, чтобы убить споры, которые вы удалили, иначе они просто сформируют новую колонию.
Для окончательного уничтожения колонии могут потребоваться повторные обработки. Один из способов обеспечить непрерывную обработку — использовать таблетку хлора в резервуаре. В нашем руководстве по установке не рекомендуется использовать их в таблетках для резервуаров, но нам необходимо решить проблему с плесенью, и мы собираемся использовать ее только один раз.Таблетки хватит на 30 дней, и каждый раз, когда смывают воду, она будет мыть все поверхности, контактирующие с водой, с небольшим количеством дополнительного хлора. Этот шаг важен, если плесень выросла в отверстиях обода, так как вы не сможете очистить эту область.
После того, как вкладка прошла свой цикл, обратитесь в службу технической поддержки TOTO для получения запасных частей. Хлор может повредить резиновые детали некоторых деталей, и их, возможно, потребуется заменить.
Как чистить туалеты / ванные комнаты
Чистый, ухоженный туалет способствует поддержанию здоровья и гигиены, а также снижает распространение инфекций и болезней.
Очень важно, чтобы обслуживающий персонал следовал последовательным процедурам уборки туалета. Это не только предотвращает перекрестное загрязнение, но также повышает эффективность и сокращает общее рабочее время.
Раздел 1. Меры предосторожности Перед тем, как приступить к любой очистке, убедитесь, что вы полностью понимаете, как использовать химические вещества и оборудование, необходимые для работы. OSHA требует, чтобы каждый сотрудник имел право знать о возможных химических опасностях на своем рабочем месте.
Паспорт безопасности (SDS) предоставит информацию о химических веществах в вашем здании. Прочтите и примите к сведению паспорт безопасности данных, а также этикетку каждого продукта, который вы используете. Ваш руководитель покажет вам, где найти информацию из паспорта безопасности, а также поможет вам прочитать и понять каждый лист. Паспорта безопасности для каждого продукта, который продает Jon-Don, можно найти на сайте www.jondon.com, или вы можете позвонить одному из наших представителей, чтобы получить копию вам (позвоните нам по телефону 800-400-9473).
Будьте осторожны, не используйте чистящие химикаты на любых поверхностях, для которых они не предназначены. Будьте особенно осторожны при использовании кислотных чистящих средств. Никогда не смешивайте химикаты. Это может привести к серьезным или даже смертельным травмам.
Используйте соответствующие средства индивидуальной защиты (СИЗ) , чтобы защитить себя от воздействия чистящих химикатов. Перчатки, маска и защитные очки предотвратят попадание брызг химикатов на вашу кожу и глаза.
Соблюдайте универсальные меры предосторожности при очистке любой пролитой крови или биологических жидкостей, а также загрязненных материалов, которые могут содержать те или иные потенциально инфекционные вещества. Примечание. Дополнительные сведения см. В стандартах OSHA по патогенам, передающимся с кровью, . Краткое справочное руководство по стандарту
по патогенам, передающимся с кровью
Раздел 2: Подготовка
При подготовке к уборке туалета сначала просмотрите контрольный список расходных материалов, а затем начните устанавливать тележку со всеми необходимыми расходными материалами, такими как: наполнители для дозатора мыла и бумаги, тряпки, швабры для чаш и другое подходящее чистящее оборудование.
Загрузите в тележку все необходимые чистящие средства с надлежащей маркировкой. Убедитесь, что используются правильные степени разбавления в соответствии с рекомендациями производителя. Система управления химическими веществами обеспечивает правильную степень разбавления и ускоряет и упрощает вашу работу.
Показывать надлежащие предупреждающие знаки, чтобы предупредить о мокрых полах, и закрывать туалеты для посетителей перед началом уборки.
Раздел 3: Ежедневные процедуры очистки
Помните эти три правила уборки туалета: Правило № 1: Всегда чистите сверху вниз. Правило № 2: Очищайте от сухого к влажному. Правило № 3: Двигайтесь к выходной двери.
Чистка туалетов и писсуаров Часть 1 Как вы знаете, мыть унитазы и писсуары бывает сложно и неприятно. Если заранее нанести соответствующее дезинфицирующее средство на миски, ваша работа будет менее хлопотной и даст более чистый результат.
Сначала промойте каждый блок. Это делается для того, чтобы убедиться, что в устройстве нет загрязнений, и определить, правильно ли он работает.Сообщайте о любых повреждениях или неисправных устройствах своему руководителю или в отдел технического обслуживания.
Рекомендуется промывать комоды обратной промывкой перед чисткой. Сделайте это, несколько раз вставив швабру в горловину чаши, заставляя воду подниматься и течь через сифон. Это устраняет воду в чаше, позволяя очистить большую часть поверхности и меньше разбавлять очиститель.
Для писсуаров: убирайте мусор в перчатках и кладите сетку для писсуара на бумажное полотенце во время чистки.
Нанесите дезинфицирующий раствор, например AF79 или Quat-Stat, на внутренние и внешние поверхности всех писсуаров и туалетов.
Дайте постоять и переходите в «химчистку». Средство для чистки туалета
High Dusting Практикуйте правило «сверху вниз», начните с использования пыльника с длинной ручкой для удаления пыли с углов потолка, вентиляционных отверстий, верхних частей перегородок, дверных коробок, подоконников, осветительных приборов и других высоких мест. которые могут собираться пылью.Это можно делать один или два раза в неделю.
Инструменты для удаления пыли
Вывоз мусора Опорожните все емкости для мусора и емкости для удаления гигиенических салфеток. Удалите содержимое и замените вкладыши. Никогда не сжимайте мусор и всегда будьте осторожны с острыми предметами, которые могут торчать из вкладышей. Обрызгайте емкости дезинфицирующим спреем, например, Betco Glybet II.
Дозаторы: Дозаторы мыла
Проверьте дозатор мыла и при необходимости долейте.Антибактериальное средство для чистки рук Betco Winning Hands — одно из многих средств для чистки рук, доступных в линейке продуктов Jon-Don.
Следуйте инструкциям производителя по открытию, наполнению и закреплению каждого типа дозатора мыла.
Очищайте дозаторы мыла снаружи влажной тканью и дезинфицирующим раствором. При необходимости удалите налет в зоне доставки. Дайте ему высохнуть на воздухе.
Диспенсер для бумажных полотенец
Разблокируйте диспенсер и снова наполните бумажные полотенца.При открытии будьте осторожны, чтобы не дать раскрыться падению; это может привести к травмам и беспорядку.
Замените и добавьте больше полотенец по мере необходимости для наполнения устройства. Полотенца, сложенные втрое, должны быть сложены стороной вниз и сцеплены новые полотенца со старыми. Старайтесь не переполнять дозатор, потому что полотенца сложно вытащить. Убедитесь, что они легко освобождаются.
Закройте и заблокируйте диспенсер, убедившись, что он надежно закреплен.
Влажно протрите диспенсер для полотенец или сушилку для рук дезинфицирующим раствором и дайте ему высохнуть на воздухе.
Диспенсеры для туалетных бумаг
Разблокируйте дозаторы держателей туалетной бумаги. Снимите рулон и протрите внутреннюю часть держателя дезинфицирующим раствором, чтобы удалить бумажную пыль. Дайте ему высохнуть на воздухе.
Установите новый рулон салфетки. Убедитесь, что рулон разматывается поверх рулона, а не снизу. Это позволяет легче вытаскивать его и предотвращает раскручивание и ненужную трату продукта.
Закройте и снова заблокируйте диспенсер.Влажно протрите дозатор дезинфицирующим раствором снаружи.
Пополните запасы любых других раздаточных устройств в туалете, например, тампонов или чехлов на сиденья унитаза. Влажно протрите агрегаты дезинфицирующим раствором. Сообщайте своему руководителю о любом оборудовании, включая диспенсеры, которые выглядят поврежденными или не работают должным образом.
Уход за сухим полом Протрите пол шваброй, начиная с самого дальнего угла и двигаясь к двери. Соберите грязь совком и поместите ее в соответствующий контейнер для мусора.
Раковины и столешницы Очистите раковины, предварительно используя бумажное полотенце, чтобы удалить волосы и мусор. Распылите дезинфицирующее средство внутри раковины и внешних поверхностей, включая все металлические ручки, смесители и водопровод, пока они не будут покрыты. Дайте продукту постоять не менее 10 минут для надлежащей дезинфекции. Протрите чистой тканью или губкой.
Зеркала и стеклянные поверхности Очистите зеркала и стеклянные поверхности. Распылите средство для мытья стекол, например Betco’s Deep Blue, снизу вверх.Используя чистую ткань, протрите поверхность сверху вниз, чтобы не осталось полос.
Примечание: Будьте осторожны при использовании влажных тряпок или губок. Не используйте одну и ту же ткань для чистки унитаза, зеркал и раковины. Это снижает риск перекрестного заражения.
Точечная очистка
Точечная очистка дезинфицирующим раствором для удаления пятен и грязи со стен и выключателей. Обязательно распыляйте чистящее средство на ткань или губку при чистке выключателей или светильников.
Очистка туалетов и писсуаров, часть 2:
Теперь, когда у дезинфицирующего средства достаточно времени для контакта, вы можете продолжить чистку туалетов и писсуаров.
Очистите внутреннюю часть унитаза шваброй для унитаза, уделяя особое внимание нижней стороне кромки смыва. Это предотвращает скопление бактерий, которые могут распространять болезни и создавать неприятные запахи.
Промывочный унитаз для ополаскивания унитаза. Промойте тряпку для унитаза чистой водой.
Снова смыть унитаз.
Протрите внешние поверхности приспособления чистой тканью.
Влажно протереть все ручки заподлицо и весь остальной хром. Дайте дезинфицирующему средству высохнуть на воздухе.
Используйте кислотный очиститель для чаши, например Betco Stix, для удаления накипи с промывочного обода один раз в неделю. Удалите воду обратной промывкой тряпкой. Пропитайте швабру очистителем и тщательно намочите все поверхности. Промыть смыванием. Используйте кислотный очиститель для чаши только внутри чаши и НИКОГДА не на сиденье.Остатки кислоты могут нанести вред коже.
Для писсуаров используйте тряпку и промойте предварительно распыленное дезинфицирующее средство сверху вниз.
Заменить решетки писсуара.
Ванны и души
При чистке ванн и душевых сначала удалите все крупные загрязнения.
Нанесите дезинфицирующее средство для ванны и душа, такое как Betco’s Sure Bet, на стены и пол выложенной плиткой душевой кабины. Обязательно ознакомьтесь с рекомендациями по разбавлению на этикетке.Тщательно намочите все поверхности, включая дверные проемы, двери, стены, мыльницу, смесители и насадку для душа.
Выделите примерно десять минут контакта. Протрите неабразивной губкой или губкой.
Тщательно промыть.
Всегда используйте некислотное дезинфицирующее средство для чистки приспособлений. Кислотные дезинфицирующие средства очень едкие. Следуйте рекомендациям производителя для душевых из стекловолокна.
Тщательно просушите все поверхности, чтобы не поскользнуться и не упасть.
Окончательная очистка пятен
Проведите заключительную уборку в местах, к которым чаще всего прикасаются в туалете.Распылите Glybet II на ручки писсуаров, сиденья унитаза, двери и диспенсеры для полотенец в качестве последней меры предосторожности для уменьшения перекрестного загрязнения.
Влажная уборка
Намочите пол дезинфицирующим раствором, например AF315 или Quat-Stat, начиная с дальнего угла комнаты по направлению к выходной двери. Сначала пройдите по плинтусам, чтобы на них не брызнули брызги.
Наносите раствор из ведра для швабры умеренно, уделяя особое внимание туалетным зонам, писсуарам и раковинам.
Обязательно замените раствор, когда он станет заметно разбавленным или загрязненным почвой; или, по крайней мере, после каждых трех туалетов, независимо от видимого загрязнения.
Раздел 4: Подробные процедуры очистки
Специальная очистка требует подробных процедур. Некоторые вещи, такие как удаление пятен от затирки, нужно делать примерно раз в месяц. Другие, например, чистка потолков и стен, проводятся примерно раз в год.
Задачи по очистке деталей:
Чтобы очистить более высокие светильники, такие как лампы или вентиляционные отверстия, протрите их нейтральным очистителем, например, Unitex Daily Clean Neutral Cleaner.
Распылите и протрите внутреннюю часть контейнеров для мусора и гигиенических салфеток дезинфицирующим средством, когда они станут заметно загрязненными.
Удалите все граффити с помощью продукта, специально разработанного для удаления граффити. Обязательно прочтите этикетку перед использованием продукта.
Очищение швов на плиточных полах необходимо производить периодически и со специальным оборудованием.Ототрите раствор с помощью машины для очистки раствора.
Если вы заметили запах, исходящий из туалета или водостока, используйте энзиматическое средство для ухода за сливом (Betco Push). Используйте продукт как минимум три раза в неделю для поддержания дренажа.
Раздел 5. Процедуры очистки вашего оборудования
Когда закончите все необходимые процедуры и все поверхности станут сухими, удалите вывешенные знаки.
Тщательно вымойте все оборудование.
Правильно утилизируйте растворы для ведер для швабры после завершения уборки в конце дня.
Повесьте швабры для сушки.
Раздел 6: Сводка
1. Обязательно соблюдайте правила техники безопасности:
Ознакомьтесь с этикетками продуктов и информацией из паспортов безопасности.
Надевайте соответствующие средства индивидуальной защиты (СИЗ).
Соблюдайте стандарты OSHA по патогенам, передающимся с кровью, в отношении очистки крови и биологических жидкостей.
Перед очисткой разместите предупреждающие знаки.
2. Просмотрите контрольный список запасов и добавьте в корзину.
3. Знайте свои ежедневные процедуры и распорядок их выполнения.
4. Помните следующие правила при уборке и дезинфекции туалета:
Всегда очищайте сверху вниз.
Очистить от сухого до влажного.
Двигайтесь к выходу.
5. Знайте свои подробности и процедуры периодической очистки, а также когда их выполнять.
6. Всегда убирайте и мойте свое оборудование в конце смены или в конце рабочего дня.
7. Сообщите соответствующему персоналу о любых поврежденных или нефункционирующих дозаторах, приспособлениях или оборудовании.
Позвоните нам, чтобы получить рекомендации по продукту и бесплатную консультацию специалиста 1-800-400-9473!
Высотная сантехника — все равно?
Возрождение наших основных городов как более активных и ярких сообществ создает трудности и проблемы для тех, кто занимается дизайном. Плотность зданий, движение транспорта, нехватка земли и дух соперничества среди застройщиков — все это факторы, которые работают вместе, чтобы продвинуть современные здания выше.
Иногда, особенно в кино, мы представляем себе высотные здания в виде высоких небоскребов. Хотя это романтическое и не всегда ошибочное видение, «высокий» этаж может быть от восьми до десяти этажей. Национальная ассоциация противопожарной защиты (NFPA) определяет высотное здание как здание, занимаемый этаж которого находится на высоте 75 футов над уровнем, на котором пожарный аппарат будет проводить операции по тушению пожара. Этот низкий порог требует, чтобы в зданиях были спроектированы несколько конкретных функций, чтобы обеспечить безопасность жизни и позволить аварийным службам безопасно и быстро получить доступ к более высоким уровням здания, тем самым спасая жизни и значительные вложенные ресурсы.При таком довольно простом определении все проблемы проектирования высотных зданий должны быть одинаковыми, верно? Возможно, прежде чем мы примем такое решение, необходимо дополнительное обсуждение!
Проблемы с давлением
Проектирование и строительство высотных зданий представляет собой ряд особых проблем, особенно в отношении проектирования систем водоснабжения. Некоторые из самых серьезных проблем при проектировании высотных водопроводов связаны с контролем давления. Давление — друг и враг в водопроводных системах.Инженеры-сантехники рано узнают, что, поднимая воду выше точки отсчета, вы теряете один фунт на квадратный дюйм на каждые 2,3 фута высоты. Хотя это может показаться разумным дополнительным убытком, это может быть значительным штрафом, когда вода поднимается на 75 футов; затем добавляется требование поддерживать высокое минимальное давление в верхней части колонны. Многие дизайнеры ежедневно отвечают на этот вызов.
Например, обычное состояние стояка для воды, обслуживающего туалетную группу в офисном здании, снабженном приспособлениями для смывных клапанов, требует 25 фунтов на квадратный дюйм в самом удаленном приспособлении.Вы добавляете систему повышения давления, чтобы удовлетворить эту потребность на верхнем этаже. Распространенное осложнение начинается, когда вы начинаете укладывать полы. В сочетании напор вызывает давление в нижней части может превысить допустимый безопасный уровень, как ограниченно кодом и материалами. Это тоже довольно обычное состояние, которое часто решается либо размещением редукционных клапанов на каждом уровне, где давление превышает допустимый максимум, либо ответвлением от стояка с более высоким давлением для создания зоны давления. В этой зоне давления используется центральный редукционный клапан и вспомогательный стояк для обеспечения минимального давления, необходимого на самом высоком уровне, и максимального давления, допустимого на самом низком уровне.Именно этот метод успешно применялся при проектировании многих высотных зданий.
Обеспечение адекватного давления воды на всех уровнях здания имеет решающее значение для жителей здания, хотя экономика, основные функции здания и общая высота оказывают значительное влияние на методы распределения водоснабжения. Многочисленные среднеэтажные и даже очень высокие многоэтажки используют различные схемы откачки. Один из первых методов использовал приподнятые резервуары для хранения наверху здания с насосами для заполнения внизу здания, что является классической системой гравитационной нисходящей подачи.Этот метод превратился в системы прямой перекачки с использованием нескольких насосных агрегатов с регуляторами постоянной скорости и постоянного давления. Оба эти метода доказали свою надежность и доступность на протяжении многих лет, и многие такие конструкции все еще используются сегодня или все еще используются в текущей практике проектирования. Постоянное совершенствование и развитие частотно-регулируемых электроприводов и постоянно растущее внимание к снижению энергопотребления и затрат делают установку с регулируемой частотой вращения и прямым насосом современной рабочей лошадкой в отрасли.
Критическая потребность в обеспечении адекватного потока и давления дает инженерам-сантехникам высотных зданий широкие возможности для практики. Для начала крайне важно глубокое понимание основ перекачки, и одним из наиболее широко известных источников является Отдел обучения и образования по обращению с жидкостями компании ITT Industries, более известный как Little Red Schoolhouse Белла и Госсетта. На основе этого фундаментального обучения более сложные тексты могут включать Справочник по насосам и насосным системам, опубликованный ASPE, а также учебные брошюры, опубликованные всеми уважаемыми производителями насосов и системными упаковщиками.Даже опытный профессионал может извлечь пользу из периодического просмотра этих текстов, чтобы освежить некоторые основы и заново открыть для себя некоторые тонкости систем повышения давления.
Дренаж
Контроль давления на дренажной стороне создает другие проблемы. Правда, вода в обеих системах по существу одинакова; однако теория дренажа утверждает, что значительная часть воздуха перемещается вниз вместе с потоком воды. Эта теория утверждает, что вода, текущая по вертикальной трубе, имеет тенденцию прилипать к стенкам трубы, действуя очень похоже на водяной рукав с полой сердцевиной из воздуха, и все это скользит по стенкам трубы, пока не достигнет отношения примерно 6/24 полного заполнения. площади поперечного сечения трубы.Этот водянистый рукав движется со скоростью почти 15 футов в секунду (fps), движимый силой тяжести, но ограниченный трением. Когда трубопровод остается вертикальным, захваченный воздух относительно просто контролировать, но при отклонении трубопровода от вертикали скорость потока жидкости значительно падает, заполняя весь диаметр трубы. Горизонтальный дренажный трубопровод с уклоном должен течь со скоростью 4–8 футов в секунду, поэтому легко увидеть, что может быстро образоваться большой поток воды. Это может привести к сжатию воздуха на пути прохождения текучей среды и / или снижению давления воздуха на выходе из потока текучей среды.Воздействие этих колебаний жидкости и воздуха можно контролировать за счет эффективного использования вентиляционных отверстий ярма, сбросных вентиляционных отверстий и вентиляционных соединений в основании штабелей. И здесь решения во многом не уникальны и успешно использовались во многих среднеэтажных и даже очень высоких зданиях. (Для тех, кто только начинает заниматься этим типом проектирования сантехники, рекомендуется рекомендовать проект High Rise Plumbing Design от доктора Альфреда Стила.)
С этим связана проблема, связанная с воздействием гидравлического скачка на сам трубопровод.Этот скачок вызывают масса воды и быстрое изменение скорости с вертикальной на горизонтальную. Хотя давление, связанное с этим скачком, является значительным, оно не разрушает фитинг в основании штабеля. Скорее, движение трубы нагружает силы трения, которые удерживают соединение с трубой, что в конечном итоге приводит к выходу из строя соединения. Хорошая конструкция должна компенсировать сильную тягу, возникающую при этом изменении направления. Успешные методы включают увеличение размера и / или уклона горизонтального дренажа, использование упорных блоков или использование ограничительных соединений с резьбовым стержнем или аналогичных устройств, которые механически закрепляют фитинг на входящем и выходящем трубопроводе.
Вентиляция
После того, как вода поднята и использована, она сбрасывается в дренажную систему, которая включает в себя сопутствующую вентиляционную систему, которая отвечает за поток воздуха в сети дренажных трубопроводов. Воздух имеет решающее значение для процесса дренажа, потому что дренажный поток вызывается наклонными трубами, а движущей силой является сила тяжести. В отсутствие воздуха дренаж будет варьироваться от беспорядочного до несуществующего. Когда вода в трубе течет в более низкую зону, необходимо добавить воздух, чтобы заменить воду, иначе возникнет зона отрицательного давления.Если эта зона находится рядом с приспособлением, воздух будет втягиваться в дренажную систему через уловитель приспособления с легко распознаваемым хлюпающим звуком и очень медленным сливом. Это состояние приведет к снижению производительности всей дренажной системы и потере уплотнения ловушки из-за сифонирования или выброса. Лекарство от этого состояния — вентиляция. На уровне отдельного приспособления он состоит из вентиляционного отверстия приспособления. По мере увеличения количества приспособлений, потребности в вентиляции также увеличиваются, превращаясь в вентиляционную систему с вентиляционными отверстиями ответвления, контура и петли в соответствующих местах.При работе с высотными дренажными трубами должна быть установлена вентиляционная труба, обеспечивающая выравнивание и сброс давления по высоте и ширине системы. Помимо сброса давления в дренажной системе, вентиляционная система позволяет воздуху циркулировать в обоих направлениях в ответ на колебания потока в дренажной системе. Во многих конструкциях вентиляционных отверстий с высоким стояком, где требуется горизонтальное смещение штабелей на данном этаже, требуется сбросное вентиляционное отверстие. Хотя это не часто подчеркивается, система вентиляции здания также служит для дополнения вентиляции городской канализации, сбрасывая ядовитые или даже опасные газы и позволяя канализации стекать без ограничения давления.
Вертикальный трубопровод
Инженеры-сантехники должны учитывать влияние сантехнических систем на общие методы строительства. Большинство опытных инженеров и подрядчиков согласятся, что вертикальные трубопроводные системы обычно более эффективны, чем горизонтальные трубопроводные системы в многоуровневых проектах. Вертикальный трубопровод использует меньше опор, подвесов, вставок и т. Д. И требует меньше горизонтального пространства в потолочных камерах для уклона для обеспечения дренажа.В целом, вертикальные трубопроводы — довольно выгодная сделка; однако это не обходится без штрафных санкций. Недостатком вертикальных трубопроводов является многократное проникновение через структурные плиты. Каждое из этих проходов должно быть загерметизировано или защищено, чтобы предотвратить вертикальную миграцию огня и дыма (т.е. превратить высокое здание в высокую трубу). Проблемой является не только герметизация проходов, но и большое количество проходов может быть не менее трудным. Расположение этих множественных проходов имеет решающее значение для целостности конструкции и функции светильников даже в большей степени, чем эстетика застроенной среды.Для более высоких зданий требуются более прочные конструкции, что еще больше ограничивает допустимые пространства для проходов. Другие конструкционные методы, такие как балки и плиты с последующим натяжением, которые служат для облегчения общей конструкции здания, могут еще больше ограничить доступные места для проходов в плитах. Успешное проектирование высотных зданий требует, чтобы вся проектная группа прилагала дополнительные усилия, чтобы читать, понимать и интерпретировать влияние строительных систем друг на друга, а также быть открытыми для обсуждения, координации и настройки каждой отдельной системы в соответствии с потребностями здание.Хорошо выполненная конструкция высотного здания представляет собой интегрированную и сложную сборку, и каждый компонент следует рассматривать как часть этого единого целого.
Противопожарная защита
Одна область, которую нельзя упускать из виду при проектировании высотных зданий, — это системы противопожарной защиты. Как минимум, во всех высотных зданиях должны быть спринклерные системы на каждом этаже и стояки на каждой лестничной клетке. Эти системы зарекомендовали себя на протяжении многих лет, значительно спасая жизнь и имущество.Конкретный тип, плотность покрытия и размещение розеток зависят от типа, высоты и местоположения здания, а также от местных пожарных властей. Все высотные здания, оборудованные системами защиты #re, имеют большие специальные пожарные насосы для обеспечения расхода и давления, необходимых для отдельной системы. Инженеры-сантехники не всегда занимаются проектированием таких систем, но должны знать, что эти системы являются неотъемлемой частью здания и должны учитывать их присутствие в отношении пространства для оборудования, расположения стояков и полостей в потолке.
Материалы
В проектах, затронутых в этой статье, системы трубопроводов были указаны и установлены с использованием очень «стандартных» трубопроводов и фитингов. Сантехнические и вентиляционные трубопроводы, а также трубопроводы для ливневой воды в здании в большинстве своем выполнены из чугуна без содержания воды, выбранного в первую очередь из-за доступности и бесшумной работы. Подземная канализация и дождевая вода — чугунные, втулочные и втулочные, с уплотнительными соединениями. В некоторых случаях, особенно для горизонтального дренажа большого диаметра ниже уровня земли, трубопровод изготавливается из высокопрочного чугуна с механическими соединениями.Это обычная установка для этого типа трубопроводной системы, широко используемая из-за ее пригодности к расходу и давлению, доступности и бесшумной работы, и в основном она сделана из продукта после потребителя, поэтому она очень «экологична» в применении. Водопроводные системы для этих зданий обычно изготавливаются из меди типа L. Трубки размером 2 дюйма и меньше обычно собираются с использованием припоя 95-5; для труб большего диаметра мы обычно оставляем подрядчику право выбора: паять или использовать механические соединения с фитингами с канавками.Распределение медицинского газа обычно представляет собой медь типа L с паяными соединениями, как указано в NFPA. За исключением очень высоких зданий, эти материалы обычно хорошо работают в широком диапазоне давлений и в значительных количествах находятся в пределах максимального давления. По мере того, как здания становятся выше, во многих системах водоснабжения может возникать давление, превышающее безопасное рабочее давление медных труб. В некоторых областях разумной альтернативой для повышения безопасного рабочего давления является легкостенная труба из нержавеющей стали (Таблица 10) или стандартная труба (Таблица 40).Оба этих материала могут быть соединены с помощью механических соединений с канавкой валков.
Сложные многоэтажные дома
Отойдя от очень общего обсуждения основных концепций проектирования и координации системы, необходимо рассмотреть напорные трубопроводы в системе водоснабжения и распределения, а также общие подходы к дренажу и вентиляции. Наконец, сантехники должны осознавать влияние монтажа сантехники на конструкцию здания.Все эти обсуждения в той или иной степени применимы к любому типу высотных зданий: офису, кондоминиуму, гостинице. Эти проблемы умножаются, когда инженеры-сантехники проектируют более сложные по функциональности здания, например, больницы. Как правило, в больницах плотность сантехники выше, чем в большинстве зданий других типов, что приводит к большему количеству проходов для их обслуживания.
Больницы представляют собой сложную задачу, потому что им требуется гораздо больше систем. Помимо обычных систем дождевой воды, канализации и вентиляции, а также систем холодного водоснабжения, в больницах часто есть другие особые потребности в трубопроводах, такие как лабораторные отходы, медицинские газы или вода с разными температурами для ухода за пациентами или для целей очистки и дезинфекции.Каждая из этих дополнительных систем должна быть полной и соответствовать общим требованиям уже обсужденных систем.
Во многих больницах есть лаборатории, а некоторые другие типы институциональных зданий могут иметь дренажные системы для обслуживания арматуры или оборудования, использующих химические или кислотные вещества. Когда это происходит, важно определить приемлемые материалы для трубопроводов, как с точки зрения пригодности для среды, по которой осуществляется трубопровод, так и с точки зрения приемлемости для местных властей. Обычно используются железо с высоким содержанием кремния, боросиликатное стекло, полипропилен и ПВДФ.У разных материалов разные сильные и слабые стороны. Железные и стеклянные трубы почти универсально подходят для использования с большинством кислот, щелочей и подобных химикатов. Оба они тяжелые и требуют больше места для установки, но на них нелегко воздействовать пламенем или выделять тяжелые пары и дым. В большинстве мест достаточно простой защиты от проникновения. С другой стороны, изделия из пластика могут создавать проблемы как для систем химической канализации в целом, так и для высотных зданий в частности.У них более узкий список химикатов, которым они хорошо сопротивляются, и они более хрупкие, а также подвержены разрушению из-за воздействия пламени. Пластмассы также могут вызывать проблемы с дымообразованием, которые необходимо решать для поддержания безопасности жизни. Разрешение этих установок может варьироваться в зависимости от местоположения и юрисдикции. Независимо от материала и полученного разрешения, химические, кислотные и лабораторные дренажные и вентиляционные системы должны быть отделены от бытовых дренажных и вентиляционных систем, используемых во всем здании.
В одном недавно построенном высотном лабораторном здании лаборатории биологических исследований находились на четырех верхних этажах. Каждое из этих лабораторных помещений обслуживалось устойчивой к кислотам и химикатам дренажной и вентиляционной системой, отдельной от бытовых дренажных и вентиляционных систем, которая простиралась до подключения к станции мониторинга на стыке с канализацией здания. В данном случае в качестве подходящего материала были выбраны стеклянные трубы, обеспечивающие преимущества и долговечность этого материала. На самом высоком уровне был добавлен объект биологической безопасности для критически важных исследований в полностью защищенной среде.Несмотря на то, что на этом этаже использовались продукты и материалы, идентичные соседним нижним этажам, контуры трубопроводов были изолированы и защищены от потенциального выброса в окружающую среду до прохождения через стерилизационную установку. Даже вентиляционные отверстия были отфильтрованы, чтобы предотвратить неконтролируемый выброс в окружающую среду. В этом изоляторе также находилась небольшая популяция подопытных животных, за которыми надлежащим образом ухаживали и охраняли, включая оборудование для мытья клеток и автоклав для защиты от инфекции.Дренаж из этого оборудования представляет собой высокотемпературные отходы, которые часто вызывают проблемы с утечкой при использовании одного из доступных пластиковых изделий.
Несколько температур воды, требуемых для различных операций, приводят к еще большему увеличению количества трубопроводов и проходок. Это касается не только стороны подачи, такой как разводка холодной воды, но и циркуляционного трубопровода горячей воды. Обычно вода каждой температуры должна циркулировать независимо, но иногда несколько стояков или циркуляционные трубопроводы с разными температурами могут быть объединены для возврата к нагревателю или смесительному клапану.Наконец, есть медицинские трубопроводные газы. Коды требуют, чтобы распределение для пациентов было горизонтальным, на каждом этаже, с зонными клапанами и зонными панелями сигнализации. Эти распределительные системы должны питаться от источников, которые обычно являются удаленными, что требует еще одного набора стояков подачи.
Многие из уже описанных условий могут применяться к любому количеству проектов. Общая дискуссия о давлении и контроле основана на практике, успешно применяемой при проектировании офисных зданий, гостиниц и кондоминиумов по всей территории Соединенных Штатов.Каждый из этих проектов имеет большое сходство и лишь незначительные различия, которые в значительной степени зависят от методов строительства и в меньшей степени от решений местных властей. Это очень простые методы, и в настоящее время их вариации используются в активных дизайнерских проектах, включая проекты кондоминиумов, офисов, гостиниц и музеев. Примеры, используемые для иллюстрации условий в больницах, также реальны и фактически представляют собой некоторые из конструктивных ограничений, встречающихся в проектах, которые все еще находятся в стадии строительства на момент написания этой статьи.
Пример
Отдельная новая больница имеет ряд дополнительных возможностей проектирования сантехники помимо тех, которые связаны с высотным строительством. Во-первых, этот проект представляет собой проект заполнения, построенный между двумя крыльями существующей многоэтажной больницы, одно из которых также связано с вертикальным расширением и модернизацией помещений до этажей интенсивной терапии. Вторая интересная задача заключалась в перемещении нескольких действующих дренажных систем, обслуживающих больницу и выходящих через территорию этого проекта, включая первичный и вторичный ливневой дренаж, санитарный дренаж, перенос дренажа жировых отходов со значительной зоны приготовления пищи, установку нового перехватчик пассивного типа, перенос кислотоустойчивого дренажа из основной лабораторной функции и установка нового бассейна нейтрализации кислоты.Новый перехватчик, бассейн нейтрализации и водостоки расположены на частной проезжей части по периметру, окружающей здание. Другой областью координации с подземными системами является добавление нового ответвления от центральных коммуникаций на территории кампуса, спроектированного и установленного в качестве отдельного контракта отдельной группой инженеров и подрядчиков. Сюда входили пар и конденсат высокого давления, подача и возврат охлажденной воды, блок каналов аварийного питания, первичный источник высокого напряжения, телефон и оптоволокно.Все эти модификации требовалось завершить до заливки первой плиты перекрытия.
Даже после того, как подземные приключения были пройдены, здание продолжало предоставлять творческие возможности команде дизайнеров. Расстояние между плитами было определено так, чтобы копировать плиты в существующей больнице, которые были очень короткими интервалами. Это привело к подходу, который обычно используется для строительства гостиничного типа, с использованием нескольких вертикальных стояков, размещенных в желобах туалетов для обслуживания нескольких этажей.Конечно, этот подход потребовалось изменить из-за нерегулярной укладки одинаковых групп креплений от пола к полу и относительно больших плит пола (варьирующихся от 22 000 до 24 000 квадратных футов на этаж). Дополнительную сложность создавали современные требования к HVAC для медицинских учреждений и влияние потолочных пленумов, систем связи и передачи данных высокой плотности, а также высоких потолков для большей эстетики на типовых этажах для ухода за пациентами. По всему зданию были разбросаны специализированные помещения, такие как изоляторы, помещения для подготовки пациентов и восстановления после ухода пациента, а также палаты для пациентов с доступом ADA.Каждая из этих областей требовала уникального решения или варианта ранее уникальных решений. Конечным решением для проекта была комбинированная система, в которой использовались большие, расположенные по центру основные сточные трубы и главные вентиляционные трубы, что позволяло каждому меньшему стояку приспособлений простираться к основным стекам по отдельности или в качестве сточной канализации в здании. Получившаяся схема стояка имеет характерный контур в форме веера или щетки, где все трубы соединяются вместе в основную трубу. В окончательной конфигурации это здание заканчивалось тремя основными трубами для грунта, сточных вод и вентиляции, двумя основными трубами дождевой воды, одним основным стояком водоснабжения и одним основным стояком медицинского газа.
Все равно, верно
Как показывает это обсуждение, проектирование современных высотных зданий часто представляет собой серию проектных концепций, которые необходимо протестировать путем анализа и согласования, а затем скорректировать в течение периода согласования для обеспечения максимальной гибкости и возможности строительства. Это упражнение имеет решающее значение для всех видов строительства, но особенно для водопроводных систем, в которых трубопроводы должны быть точно размещены или учтены на ранних этапах строительства, в то время как монтаж арматуры и окончательные соединения выполняются намного позже, после того, как системы трубопроводов скрыты.Это также подчеркивает необходимость того, чтобы дизайнеры и инженеры были знакомы с работой своих коллег в других областях. Это допускает определенное ожидание между сделками, что должно быть выгодно для всего проекта.
Таким образом, я быстро рассмотрел процесс проектирования высотных водопроводов, уделяя особое внимание контролю давления и влиянию трубопроводных систем на общую конструкцию здания. Вы можете видеть, что, хотя многие решения являются стандартными и похожими по применению, каждый подход имеет компромиссы, которые необходимо идентифицировать, оценивать и соблюдать в каждом уникальном проекте.Это понимание поддерживает идею о том, что хороший инжиниринг является продуманным и проактивным, и что хорошие инженеры открыты для откровенного обсуждения и понимания, относящегося к их собственной торговой работе, а также к другим профессиям, вовлеченным в строительство. Все высотные здания, как при проектировании, так и при строительстве, являются важными делами для всех участников. Все постройки уникальны по форме и специфическим дизайнерским решениям. Для достижения успеха в проектировании и строительстве высотных зданий требуются совместные усилия и твердый взгляд на вещи.Хорошая конструкция высотной сантехники делает даже самые высокие конструкции более удобными и безопасными для всех, кто находится в здании, а хорошие инженерные и дизайнерские практики и опыт превращают самую сложную конструкцию высотного здания в вопрос масштаба.
В конечном итоге, я считаю, что ответ на вопрос — «да». Это все одно и то же — все высотные здания представляют собой такие сложные организмы, что они требуют тщательного изучения и оценки, чтобы максимально раскрыть потенциал проекта для владельца и создать дизайн, достаточно надежный, чтобы служить потребностям здания на долгие годы. , и по-прежнему предусматривать доступное строительство.
«Проектирование многоэтажной сантехники: все равно, правда?» был опубликован в выпуске журнала Plumbing Systems & Design Magazine за май / июнь 2007 года Американским обществом инженеров-сантехников, Inc. Автор: Деннис М. Коннелли, CPD
Обладая 34-летним опытом, Деннис хорошо разбирается в дизайне сантехники для коммерческих и институциональных объектов, включая университетские городки для академических, государственных и корпоративных клиентов. Он был опубликован в области проектирования систем чистой воды и высотного водопровода.Он отвечал за проектирование сантехники в более чем 500 проектах, охватывающих более 67 500 000 квадратных футов помещений.
правильно подключить батареи, способы, варианты и виды, как установить
Сохранить тепло в доме поможет эффективная система отопления. Способ подключения батарей и радиаторов, подобранный для определенного помещения, значительно сэкономит наоплате за электроэнергию.
Прежде чем приступать к монтажу проанализируйте конфигурацию отапливаемого помещения и предполагаемый бюджет. Это поможет найти оптимальный вариант системы отопления. Существуют два типа схем подключения к системе – однотрубная и двухтрубная. Каждая из них предназначена для решения разных задач и имеет свои плюсы и минусы.
Однотрубная схема подключения радиаторов отопления в частном доме
Система отопления с однотрубным подключением батарей прекрасно справляется с обогревом частного дома в несколько этажей. Простота и ценовая доступность делают этот тип системы самым распространённым.
Отличить однотрубное подключение очень просто. Единая магистраль трубопровода, по которому циркулирует теплоноситель, закольцована и замыкается на отопительном котле.
Все радиаторы в помещениях подключены к ней параллельно или последовательно. Теплоноситель идёт через радиальные пути сверху вниз, на вышестоящие этажи тепло проводят подающие трубы. Циркуляция жидкости может быть естественной.
Минусы однотрубного подключения:
Последовательное подключение подразумевает, что вход и обратка остаются цепью единой магистрали. А это значит, что от радиатора к радиатору температура теплоносителя будет становиться все ниже. Если сравнить нагрев первого и последнего «звена» отопительной системы, разница станет очевидна. Решением этой проблемы становится увеличение секций по ходу магистрали трубопровода. При этом стоимость может значительно возрасти.
Нет возможности отрегулировать теплоотдачу отдельного радиатора.
Давление в трубах не должно опускаться, циркуляция должна быть постоянной и равномерной. Любые перепады приведут к теплопотере. При естественном движении теплоносителя в трубопроводе соблюдайте уклон труб, что затруднительно при их низком расположении. Справиться с этой проблемой установка насоса.
Невозможно врезать контуры водяного отопления полов.
Плюсы:
Экономично и не требует большого количества материала. Соответственно сокращается масштаб работ при подключении.
С простой схемой разводки можно справиться самостоятельно, имея минимальные навыки проведения сантехнических работ. Не требует монтажа дополнительных приборов и сложных узлов.
Не требует повышенного внимания. При условии правильного монтажа будет долговечна и надёжно справится со своей задачей.
Монтируется как в одноэтажном помещении, так и в несколько этажей.
Трубопровод в большинстве случаях расположен низко, что открывает простор длядекорирования и маскировки отопления при создании интерьера помещения.
Принципы установки: фото
Часто встречается расположение магистрали вдоль стен комнаты, параллельно, или под небольшим уклоном к плоскости пола. Различия возникают только в схемах врезки трубы в радиатор.
Фото 1. Так выглядит схема однотрубного подключения с естественной циркуляцией теплоносителя с уклоном магистрали.
Самый простой способ подключения открытого типа с установкой расширительного бака в высшей точке разводки. Радиаторы врезаны последовательно, трубопровод находится внизу, вход и выход расположены на противоположных частях. Предпочтительна установка насоса.
При естественной циркуляции теплоносителя необходим не допускающий застоя «разгонный коллектор» и дальнейшее соблюдение уклона магистрали. Для предотвращения появления воздушных пробок устанавливаются краны Маевского или воздухоотводчики.
Фото 2. Стандартный кран Маевского, используемый для предотвращения возникновения воздушных пробок.
Усовершенствованное подключение однотрубной системы получило название «ленинградка». Этот способ позволяет отапливать многоквартирные дома, оставаясь простым в монтаже и экономичным в плане расхода материала. Отличие «ленинградки» заключается в байпасе — трубной перемычке между входом и выходом каждого радиатора. Его наличие позволяет равномерно регулировать температуру теплоносителя относительно удалённости от котла.
Фото 3. Однотрубная система подключения «ленинградка» с диагональным подключением радиаторов.
Вам также будет интересно:
Двухтрубная схема подсоединения
Этот вариант системы дороже однотрубного подключения, но имеет ряд преимуществ. В двухтрубной разводке обратный трубопровод с каждого радиатора уходит в отдельный замкнутый контур, а нагнетание теплоносителя производится отдельно. По контуру обратки остывшая жидкость поступает в котёл отопления. Позволяет обогревать сложные помещения при помощи единственного котла.
Монтаж происходит в несколько приёмов. В предусмотренном месте устанавливается котёл, соединённый с расширительным баком. Затем проводится контур провода теплоносителя, проходящий через каждую батарею. В конце устанавливается магистраль обратки, замкнутая на котле отопления.
Плюсы двухтрубной системы:
Подходит для любого здания, независимо от этажности и расположения комнат.
Температура теплоносителя равномерно распределена на всех радиаторах, что без труда поддерживает комфортный прогрев помещений.
Радиаторы автономны друг от друга, возможна установка индивидуальных терморегуляторов и вентилей для экономичного расхода воды.
Минус — большой расход материала, увеличивающий стоимость отопительной системы и сложность монтажа, требующего обязательного привлечения специалистов.
Принципы установки этого вида
Общая архитектура системы заключается в наличии двух замкнутых контуров трубопровода. По одному из них идёт нагретый теплоноситель, второй играет роль обратки. Существует несколько возможных вариантов врезки контуров.
Тупиковая система
В этом варианте оба контура магистралей разнонаправленны, а батареи располагают одинаковым количеством сегментов. Для перекрытия, вентиль первого радиатора должен быть максимально закручен.
Петля Тихельмана
На каждом радиаторе устанавливается термостатический клапан либо игольчатый вентиль, отчего балансировка упрощается.
Эта схема прекрасно подходит для протяжённых трубопроводов.
Горизонтальная
При этой схеме подающий трубопровод можно врезать под радиаторами или наравне с ними. Подходит для домов не выше двух этажей. Установка на каждом приборе кранов Маевского поможет избежать возникновения воздушных пробок.
Вертикальная
Подходит для домов от двух этажей и выше. Требует значительного расхода элементов трубопровода, но в процессе эксплуатации возможен автоматический вывод воздуха через спусковой вентиль.
Система с верхней разводкой
Плюсом этой системы считается отсутствие воздушных пробок и большая скорость потока теплоносителя.
Важно! К минусам можно отнести не эстетический внешний вид с открытыми коммуникациями, а также неэкономный расход материала и невозможность разводки при большой площади помещений.
Какими способами можно подключить батареи
Установка и подключение радиаторов существенно влияет на работу отопительной системы. Самое распространённое место для размещения батарей — под окнами, на расстоянии около 10 сантиметров от подоконника, и не менее 5 сантиметров от плоскости пола и стен. Радиатор, выступающий перед подоконником, обеспечит поток тёплого воздуха перед оконным проёмом. Подключить к магистрали можно несколькими способами.
Седельное и нижнее подключение
Магистраль с горячим теплоносителем врезана в нижний патрубок одного сегмента радиатора, а обратка — аналогично к противоположному сегменту.
Сами магистрали могут быть замаскированы в пол. Прогрев при этом остаётся неравномерным, мощность сокращается примерно на 14%.
Этот вариант подходит для эстетически привлекательного вида интерьера, а теплопотери компенсируют установкой более мощных радиаторов. Седельное подключение рассматривают для систем с установленным циркулярным насосом.
Одностороннее
Самый распространённый тип подключения в многоквартирных домах. Оба контураподключаются с одной стороны радиатора, подача в верхней части, а обратка в нижней.
Все сегменты каждого радиатора прогреваются равномерно, но при слишком большой «гармошке» могут возникать теплопотери. А также возможен вариант монтажа, при котором теплоноситель врезается снизу, но он не слишком удобен в использовании.
Диагональное
Если в батарее значительное число сегментов, то равномерного распределения теплоносителя добиваются, врезав подвод в верхней части радиатора, а обратку снизу противоположной стороны. Теплопотери при таком подключении не превышают 3%, поэтому этот вариант является оптимальным.
Важно! Диагональный вариант подключения — эталон. Производители элементов и приборов системы отопления указывают в технических паспортах продукции данные исходя из этого варианта.
Полезное видео
Ознакомьтесь с видео, в котором рассматриваются различные варианты двухтрубного подключения радиаторов.
Заключение: почему важно правильно установить нужный вариант
Выбор схемы радиаторов ответственное дело, от которого зависит дальнейшее комфортное проживание в доме, особенно в зимнее время. После изучения всех вариантов, выбирают оптимальный, подходящий к конфигурации помещения и предполагаемому бюджету. Не стоит экономить на материалах. Приобретение некачественных радиаторов или элементов магистрали трубопровода приведёт к теплопотерям и дополнительным тратам на электроэнергию.
Схемы подключения радиаторов отопления в частном доме
Информация, представленная в данной статье, даст возможность разобраться в схемах правильного подключения батарей отопления в частном доме. Ведь правильно подобранный по мощности отопительный газовый или электрический котел, грамотное проведение разводки труб не гарантируют, что отопительная система будет работать с максимальной теплоотдачей радиаторов. Правильное подключение последних увеличит эффективность работы.
Краткое содержание статьи:
Общее устройство радиатора отопления
Радиатор – это совокупность нескольких пустотелых секций, соединенных между собой ниппелями (другое название — двусторонние резьбовые муфты трубного типа). Существует другой тип батарей, в которых соединение неразъемное. Также есть модели, изготовленные литьевым способом, секции которых представляют собой литые монолитные конструкции.
Независимо от предлагаемых моделей в конструкции радиаторов присутствуют два коллектора, по которым перемещается теплоноситель: один расположен сверху, другой снизу. Они соединяют между собой каналы в секциях, в которые попадет горячая вода, нагревая отопительный прибор.
Каждый коллектор имеет два входа. Но необходимо обозначить, что из двух входных отверстий подключаться к трубной разводке системы отопления будет один. То есть один коллектор будет подключаться к подаче. Подача — это трубный участок, идущий от отопительного котла. Второй — к обратке. Обратка – это участок, по которому теплоноситель движется от радиатора в сторону котла.
Результат следующий:
теплоноситель от котла по системе подачи попадает в коллектор радиатора;
заполняет собой секции прибора;
отдает тепло металлу, из которого батарея изготовлена; соответственно тепловая энергия попадает в помещение;
поступает во второй коллектор, откуда выводится в систему обратки.
Итак, два входа в батареях всегда подключены к трубам. Два остальных закрываются резьбовыми заглушками или каким-нибудь запорным устройством.
Виды радиаторов
Рынок предлагает довольно широкий ассортимент радиаторов отопления, отличающихся друг от друга как по особенностям конструкции, так и по сырьевому материалу. По первому критерию приборы делятся на три группы: секционные, панельные и трубные. Первые были описаны выше, вторые представляют собой две панели, изготовленные методом штамповки и соединенные между собой сваркой. Между панелями остается пространство для заполнения теплоносителем. Третьи представлены в виде трубы в два или несколько уровней, на которую насажены алюминиевые пластины, усиливающие теплоотдачу прибора.
По второму критерию подразделяются на:
чугунные;
стальные;
алюминиевые;
биметаллические.
Виды систем отопления
Существует всего две разновидности отопительных систем: однотрубная и двухтрубная.
Однотрубная
Простым языком — это схема, в которой установлен котел, а от него отходит одна труба, проходящая по всем отапливаемым комнатам. Она возвращается обратно к котлу. Как раз к этой трубе подключены радиаторы отопления в каждом помещении. То есть батареи включены в трубную разводку последовательно. Получается, что обратка, к примеру, первого нагревательного прибора, становится подачей второму и т.д.
В такой последовательности можно расположить схему как горизонтально, так и вертикально, обвязывая радиаторы на разных этажах дома. У этой системы есть один довольно серьезный минус: последние в цепи батареи будут получать теплоноситель с более низкой температурой. Использование циркуляционных насосов позволит частично решить эту проблему.
Преимущества же у этой системы следующие:
меньшее количество используемых труб и фитингов снижает себестоимость отопления;
быстрый и несложный монтаж.
Двухтрубная
Из названия становится понятным, что в схеме присутствует две трубы: подачи и обратки. И к каждой из них подключены радиаторы разными входными парубками. При этом каждый трубный участок проходит через все комнаты, в которых размещены отопительные приборы.
Достоинства системы:
простота регулирования температурного режима в каждом помещении;
поступление теплоносителя с одинаковой температурой во все батареи;
более простое управление теплотехническими процессами.
Что касается минусов, то он только один: большой расход материалов (труб и фитингов), что увеличивает финансовые вложения на сооружение системы отопления этого типа.
Двухтрубная схема делится на две принципиально разные группы:
группа, в которой участок подачи, как и обратка, распределяется по всем отапливаемым помещениям;
группа носит название лучевой: устанавливается в подачу гребенка, от которой к каждому радиатору отводится отдельная труба.
Способы подключения радиаторов
Итак, переходим к основной теме статьи и рассмотрим, какие схемы подключения радиаторов отопления в частном доме сегодня используются, какие из них использовать можно без проблем, а какие не рекомендуется применять вообще.
Одностороннее подключение верхняя подача
Обычно эту схему подсоединения часто используют в многоквартирных домах. В частном домостроении она встречается редко, только в многоэтажных постройках, если в них использована однотрубная модель.
Суть подключения батареи заключается в том, что в верхний входной патрубок прибора подсоединяется труба подачи, а в нижний с этой же стороны радиатора — обратка. Получается, что две трубы располагаются с одной стороны.
Говоря об эффективности работы такой системы, надо отметить, что она неплохо себя зарекомендовала, но с одной оговоркой – длина отопительных приборов не должна быть большой, так как теплоноситель, заполнив собой все секции и полости, будет перемещаться ближе к выходам. А чем длиннее радиатор, тем меньше горячая вода будет захватывать дальние секции.
Одностороннее подключение нижняя подача
Это, по сути, то же самое, что и предыдущий вариант, только в данном случае подача подводится к нижнему входному патрубку, а обратка к верхнему. Это самая малоэффективная схема из всех используемых. В частных домах ее не применяют: слишком велики потери эффективности теплоотдачи, которые варьируются в диапазоне 20-25%.
Причины те же, что и в предыдущем варианте подключения. Это застойные явления теплоносителя в дальних от входных патрубков секциях отопительного прибора, потому что вода движется по кратчайшему пути от входа до выхода.
Двустороннее нижнее подключение
В этой схеме подача и обратка подсоединяются с разных сторон радиатора через нижний коллектор, поэтому теплоноситель движется именно по нему, заполняя собой внутренние каналы батареи. Патрубки верхнего коллектора заглушены.
Работает батарея, подключенная таким способом, только из-за разности плотности воды: в нижнем коллекторе она с меньшей плотностью, в верхней части с большей, потому что температура теплоносителя там ниже. То есть поступающая в радиатор горячая вода поднимается, охлажденная опускается.
Так как встречные потоки мешают друг другу, поэтому возникает невысокая эффективность теплоотдачи. Из-за этого верхняя часть прибора нагревается меньше и с малой интенсивностью. Теплопотери этой схемы составляют от 10 до 15%.
Двустороннее верхнее подключение
Здесь все наоборот. Труба подачи и обратки подключаются к верхнему коллектору, а патрубки нижнего заглушены. Эта схема никогда и нигде не применяется, потому что для теплоносителя создаются все условия, чтобы он напрямую проходил по верхнему каналу. Он заполняет собой отопительный прибор, но смены воды в нем не происходит. А значит, он не нагревается и не производит обогрев помещений. Верхняя часть радиатора греется, но этого недостаточно, чтобы говорить об эффективности.
Диагональное подключение верхняя подача
Здесь работает следующая схема: подача подключается к верхнему коллектору с одной стороны отопительной батареи, обратка — с противоположной к нижнему каналу. То есть теплоноситель движется по диагонали сверху вниз, полностью заполняя собой радиатор.
Это самая эффективная система с минимальными теплопотерями. Она хорошо работает в плане теплоотдачи и равномерного распределения горячей воды по вертикальным каналам секций прибора.
Диагональное подключение подача снизу
Этот вариант применяется очень редко. Причина — появление застойных зон внутри радиатора, особенно в области под патрубком обратки. Это означает, что половина батареи нагреваться попросту не будет.
Что касается схемы, то подача подключается в нижний коллектор, обратка — в верхний с противоположной стороны отопительного прибора.
Одностороннее нижнее подключение
Этот вариант врезки радиаторов в систему отопления сегодня популярен, потому что позволяет произвести скрытую подводку труб через пол. Но это не значит, что и подача, и обратка вводятся в один коллектор. Хотя если посмотреть на внешнюю сторону, может показаться, что это действительно так.
Этот вариант подключения можно использовать, если установить на батарею специальное устройство, которое называют адаптером. Сегодня производители предлагают радиаторы, в которых это приспособление уже встроено. С его помощью организуется поток теплоносителя по одной из вышеописанных схем.
Обобщение по схемам подключения
Идеальный вариант схемы подключения отопительных приборов даже в многоэтажном строении – это диагональное с верхней подачей. Но не стоит забывать, что не все владельцы частных домов могут себе позволить выделить большой бюджет на систему отопления. Поэтому однотрубная схема с двусторонним нижним подключением встречается достаточно часто. Особенно если дом небольшой и одноэтажный.
В зданиях в два или три этажа иногда используют комбинированные схемы подсоединения. К примеру, как показано на фото ниже (рисунок Б). Здесь одним котлом отапливается трехэтажный дом, в котором установлена двухтрубная система отопления. При этом дом разделен на две зоны, в каждой из которых смонтирован один отопительный стояк. Так вот к первому из них радиаторы подключены по диагональной двусторонней схеме с верхним подключением, ко второму — по односторонней с верхним подсоединением контура подачи.
Во второй зоне экономится материал. Можно было бы смонтировать два стояка вместо одного и создать подключение, как в первой схеме. Но в данном случае было выбрано оптимальное решение. При этом в двух зонах эффективность теплоотдачи самая высокая.
Как правильно установить радиатор?
Обычно радиатор устанавливают под окном. Существует несколько требований, влияющих на качество теплоотдачи отопительного прибора:
длина батареи должна быть не меньше 75% ширины оконного проема, при этом она должна устанавливаться точно посередине;
если в конструкции окна присутствует подоконник, то радиатор должен устанавливаться под ним на расстоянии 10-12 см;
над полом батарея монтируется на высоте 10-12 см;
просвет между стеной и устанавливаемым отопительным прибором должен быть равен 2-5 см.
Необходимо отметить, что обозначенные требования являются рекомендательными. Некоторые производители предлагают придерживаться своих параметров установки: они обычно прописываются в паспорте изделия.
Теперь необходимо выяснить, что же мешает стопроцентной теплоотдаче радиаторов. Существуют следующие факторы:
Если подоконник полностью закрывает батарею сверху, то это гарантирует снижение эффективности теплоотдачи на 5%.
Если радиатор устанавливают в нишу стены (то есть над ней вместо подоконника располагается выступ стены), то тепловые потери составят 7-8%.
Если перед прибором устанавливают декоративный экран, то эффективность теплоотдачи уменьшится на 12%.
Если монтаж произведен в нишу и она закрывается экраном, то потери составят до 25%.
Заключение по теме
Почерпнутая из статьи информация поможет читателям разобраться в схемах подключения отопительных приборов. Принимая во внимание все предложенные варианты и исходя из конкретных условий самой системы отопления, можно с высокой точностью определить, какой вид подсоединения будет оптимальным именно для Вашего дома. Но не стоит забывать, что в любом случае придется сделать расчет, который точно покажет, какую батарею в каком помещении надо установить.
Схемы подключения радиаторов отопления в частном доме
Различают три схемы подключения радиаторов отопления к отопительной системе. Каждая из них имеет свои достоинства и недостатки и применяется в зависимости от общей схемы отопления.
Боковая схема или боковое подключение
При боковом подключении подающая и обратная труба расположены с одной стороны радиатора. При этом возможен подвод подачи сверху (при верхней разводке) или снизу (при нижней разводке).
Считается что боковое подключение менее эффективно по сравнению с другими схемами подключения радиаторов. При его реализации возможна потеря мощности отопительного прибора от 5 до 15%.
Боковые схемы подключения приборов отопления успешно реализуются в домах с высокой скоростью движения теплоносителя и с высоким, более 4 атм, давлением в отопительной системе. Благодаря высокому давлению и высокой скорости движения теплоноситель полностью заполняет объем радиатора. Как правило, это многоквартирные многоэтажные дома.
В частных домах с относительно небольшой скоростью движения теплоносителя боковое подключение лучше не использовать, а в домах с естественной циркуляцией эта схема обвязки прибора отопления просто не приемлема.
Нижнее подключение
При нижнем подключении радиаторов подающая труба подключена к нижнему боковому отверстию прибора отопления, а отвод теплоносителя производится из нижнего отверстия, расположенного на противоположной стороне радиатора. Благодаря естественной конвекции тепло, поступающее снизу, поднимается вверх и полностью прогревает прибор отопления. Однако в верхних углах радиатора при таком подключении образуются застойные холодные зоны, наличие которых снижает эффективность работы прибора отопления в среднем на 5%.
Несмотря на этот недостаток, нижняя схема обвязки радиатора широко распространена в частных домах, особенно при использовании однотрубной системы отопления. Как правило, основным аргументом в ее пользу является малая материалоемкость — труб для нижней схемы подключения потребуется немного меньше, чем при реализации диагональной схемы подключения.
Диагональная схема подключения радиаторов
При диагональном подключении радиаторов подающая труба подходит с одной стороны прибора отопления, а выход теплоносителя происходит через отверстие, расположенное напротив по диагонали радиатора. При этом подача может быть подключена в верхний угол, тогда выходным будет нижнее отверстие с противоположной стороны.
Если подача подключена в нижний угол, то выходным будет верхнее отверстие, расположенное с противоположной стороны прибора отопления.
Диагональная схема подключения радиаторов считается наиболее эффективной, а наиболее верным вариантом подключения считается подвод теплоносителя в верхний угол, а его выход через противоположное нижнее отверстие. При таком подключении радиаторы работают с максимальной теплоотдачей.
Как выбрать схему подключения радиаторов?
Какой схеме подключения радиаторов отдать предпочтение во многом зависит от схемы разводки отопления.
Различают несколько схем отопления:
однотрубную
двухтрубную
коллекторную
Выбор схемы отопления во многом зависит от способа движения теплоносителя: самотеком или принудительно, с помощью циркуляционного насоса.
Самотечная система отопления и схема ее реализации
До определенного времени самотечная система отопления в частных домах была единственно возможной. Вероятно, именно ее широкое распространение создало миф о простоте и дешевизне самотечного отопления. На деле именно схема отопления, основанная на естественном движении теплоносителя, является наиболее сложной в реализации и материалоемкой.
Причем эффективно самотечное отопление работает только в одноэтажных домах. В двухэтажных постройках неизбежно возникает перегрев второго этажа, для устранения которого необходима установка дополнительных байпасов, что также приведет к удорожанию системы отопления.
В домах большей этажности самотечная система отопления не используется.
Еще одним важным условиям для успешной реализации самотечной системы отопления является наличие чердака, где должен быть установлен расширительный бачок отопления и проложены подающие коллекторы (плечи).
Если чердака нет, а дом с мансардой, расширительный бак приходится устанавливать в жилом помещении, подключая его к системе канализации для сброса лишнего теплоносителя в случае необходимости. Следует помнить, что в самотечной системе расширительный бак открытый и его расположение внутри дома возможно только при использовании в качестве теплоносителя воды. Если в систему отопления залит антифриз, пары которого опасны для человека, открытый расширительный бак в помещении устанавливать нельзя.
Еще одним условием для нормальной работы самотечного отопление является установка котла ниже уровня обратки, для чего котел помещают в специальное углубление или в цокольный этаж. И наконец, монтаж труб такой системы должен быть выполнен с уклоном, обеспечивающим свободное направленное движение теплоносителя к котлу.
Как видите, схему самотечной системы отопления нельзя назвать простой. У нее слишком много недостатков, а достоинство только одно — бесперебойная работа системы отопления при отсутствии электроэнергии.
Однотрубная система отопления
При однотрубной системе отопления теплоноситель поступает в радиатор, проходит по нему и возвращается вновь в ту же трубу. При этом температура теплоносителя постепенно снижается при движении от одного прибора отопления к другому. В результате первый радиатор является самым нагретым и работает с полной теплоотдачей. Для обеспечения расчетной мощности отопления второй радиатор должен быть большей мощности, а третий прибор отопления еще более мощным.
В частных домах трудно точно рассчитать требуемую мощность приборов отопления при подключении их к однотрубной системе. Как правило, подбор радиаторов происходит «на глазок», что приводит к неравномерному прогреву помещения: в одной комнате, близкой к котлу будет жарко, а в другой, напротив, холодно.
Остается добавить, что реальной экономии на трубах при монтаже однотрубной системы отопления также не удается получить.
Коллекторная схема системы отопления
При коллекторной схеме отопления теплоноситель от котла поступает вначале в распределительный коллектор, а затем от него к радиаторам. При этом к каждому прибору отопления идет труба подачи и труба обратки.
Для эффективной работы такой системы отопления важным условием является равные длины труб к каждому радиатору. Достичь этого можно только при расположении коллектора в центре отапливаемого дома, что удается далеко не всегда.
Если создать систему отопления с равными длинами труб к каждому прибору отопления не удается, приходится балансировать систему , создавая искусственно препятствия для движения теплоносителя (открывая и придавливая запорную арматуру), что приводит к необходимости использования более мощного циркуляционного насоса и может стать причиной неравномерного прогрева помещений.
Попутная схема отопления
При попутной схеме отопления сумма длин труб подачи и обратки каждого радиатора равны, а значит, равны гидравлические сопротивления каждого прибора отопления. Для такой схемы отопления не нужна балансировка.
Реализуется попутная схема отопления достаточно просто: к каждому прибору отопления подходит труба подачи, а обратка движется в попутном направлении к котлу. В итоге, чем ближе к котлу расположен радиатор, тем короче его труба подачи, и тем длиннее труба обратки. И, наоборот, у самого отдаленного радиатора самая длинная труба подачи и самая короткая труба обратки.
Подведем итоги
Несмотря на многообразие схем подключения радиаторов для частного дома наиболее эффективной является попутная схема отопления с диагональным подключением радиаторов.
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:
Простота – монтаж однотрубной системы намного проще чем, например, двухтрубной или лучевой.
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:
Однотрубную систему отопления сложнее регулировать и балансировать. Такой балансировки, как при других схемах разводки, добиться почти невозможно.
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.
Такая система не может быть слишком большой, поэтому не сильно подходит для большого дома.
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:
Возможность лучшей балансировки и регулировки такого отопления.
Меньший диаметр труб отопления.
Равномерный прогрев всех радиаторов системы отопления.
Недостатки:
Более высокая стоимость.
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:
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%.
Одностороннее – такой тип подключения не настолько эффективен как диагональный, но более удобен, например, для установки балансировочного автоматического клапана.
Седельное – у такого типа подключения теплопотери еще больше, но его достоинство в том, что отопительные трубы спрятаны и не нарушают общий интерьер помещения.
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
Схема подключения радиаторов к системе отопления
Нижнее подключение радиаторов
Диагональное соединение для двухтрубной системы
Диагональное соединение для однотрубной разводки
Одностороннее соединение
Нижнее подключение радиаторов
При таком подключении подающая труба, как и обратная труба, входит в нижние заглушки аккумуляторной батареи. У теплоносителя приоритетное направление движения по нижнему коллектору.Дополнительный теплообмен осуществляется за счет того, что нагретый теплоноситель поднимается вверх по радиатору. Эта схема наименее затратная по материалам, и выполнять ее удобно даже при выполнении работы своими руками в одной руке.
Чаще всего эту схему применяют при установке однотрубной системы отопления, она позволяет незаметно провести трубу, а при укладке магистральной трубы на пол оставить в поле зрения только короткие трубы для подключения батареи.
Одним из существенных недостатков такого подключения радиаторов является пониженная эффективность теплопередачи по сравнению с диагональным подключением в двухтрубной системе.Разница составляет около 12-15%.
Однако следует отметить, что при установке отопления в небольшом доме с небольшим бюджетом, в том числе и для отопления, использование данной схемы оправдано, и в дальнейшем вы никогда не задумаетесь об этих процентах. Схема надежна, проверена временем и верно прослужила не одному поколению владельцев частных домов.
На наш взгляд, схема не приемлема при отоплении без насоса. Еще из ее особенностей следует отметить необходимость выполнения на однотрубной системе «тормозов» под радиатором, участки сужения диаметра основной трубы между двумя точками стяжки.Это сужение позволяет перенаправить поток охлаждающей жидкости через радиатор, а не через него. Однако, как уже было сказано, не стоит использовать такую схему при значительной протяженности трубопровода системы отопления.
Можно использовать аналогичную схему с двухтрубной разводкой, но здесь схема подключения теряет свои достоинства при сохранении недостатков.
Диагональное соединение для двухтрубной системы
Самым правильным с точки зрения теплопередачи является отопление, выполненное в двухтрубной конструкции, с диагональным подключением радиаторов.Подающая труба подсоединяется к верхней заглушке, а обратная труба — к нижней с противоположной стороны. Такая система в расчетах принимается за 100% КПД. Но, помимо прочего, это более дорогая система с точки зрения материалов и времени выполнения.
При диагональном подключении горячая охлаждающая жидкость на входе в радиатор и вдоль верхнего коллектора встречает воздух помещения, уже нагретый в нижних частях радиатора, и нагревает его до более высокой температуры. Таким образом, тепло, передаваемое от теплоносителя (воды) воздуху в доме, используется с наибольшей эффективностью.
Незначительным недостатком этой системы соединения, как упоминалось выше, является невозможность добавления дополнительных секций без разрезания труб и их повторной сварки. Однако при тщательном расчете количества радиаторов на этапе проектирования системы этим недостатком можно пренебречь.
Диагональное соединение отлично зарекомендовало себя как при работе с принудительной циркуляцией, так и с автоматической циркуляцией. В системах, работающих на естественной циркуляции, диагональная разводка дает возможность отказаться от установки термостатических клапанов, что снижает гидравлическое сопротивление трубопроводной системы и положительно сказывается на работе системы.Однако в настоящее время выпускаются радиаторные краны с минимальным сопротивлением, и мы рекомендуем их устанавливать для удобства обслуживания.
Конечно, диагональное подключение батарей отопления наиболее желательно, но это не всегда однозначно возможно.
Диагональное соединение для однотрубной разводки
Таким образом они пытаются избежать снижения эффективности теплопередачи на 12-15% в нижней разводке. Подключение производится к верхней вилке радиатора и к противоположной нижней вилке с соблюдением последовательности подключения аккумуляторов в цепи.
Использование диагонального подключения радиаторов по однотрубной системе не дает тех преимуществ, которые оно имеет при выполнении по двухтрубной разводке. По контуру значительно увеличивается перекос в теплоотдаче и температуре охлаждающей жидкости. Фактически, большая часть тепла отводится в первых теплообменниках. Даже наличие байпаса уже не исправит ситуацию.
Одностороннее соединение
Это достойная альтернатива диагональному подключению и имеет свои особенности.Подающий патрубок входит в верхнюю пробку радиатора, а возвратный патрубок входит в нижнюю с той же стороны. КПД такого подключения на 2–7% ниже, чем у диагонального.
1. Двухтрубная разводка. 2. Однотрубная проводка
Это соединение часто используется в системах отопления, в которых стояки проходят от одного этажа к другому. Многие пользуются им, когда уже при первоначальной установке невозможно установить нужное количество аккумуляторных секций, и в будущем их количество планируется увеличить.Одностороннее соединение позволяет в любое время, при наличии запорной арматуры, чтобы добавить несколько разделов.
Схема отопления одноэтажного дома с естественной циркуляцией
Схема отопления частного дома с естественной циркуляцией теплоносителя
В наш век стремительно меняющихся технологий эту схему (также называемую гравитационным или гравитационным) отопления частного дома можно было бы считать морально устаревшей, если бы не ее простота, надежность и экономичность. Самотечная система отопления до сих пор широко используется при строительстве собственного дома и считается лучшим техническим и экономическим решением.Небольшое давление в сети ограничивает его объем, но для одноэтажного жилого дома эта схема очень эффективна и часто рассматривается как альтернатива отоплению с помощью насосных агрегатов.
Отопительный контур с естественной циркуляцией
В автономном отоплении одноэтажного или двухэтажного собственного дома допускается использование специальных незамерзающих антифризов, но не рекомендуется применять антифриз в системах с естественной циркуляцией теплоносителя.
Основные недостатки антифризов для использования в отопительном контуре естественной циркуляции:
В отопительном контуре с естественной циркуляцией конструкции расширительного бака предусматривают контакт с окружающим воздухом.Антифризы быстро испаряются, загрязняя окружающую среду;
Необходимость постоянного контроля объема теплоносителя и его периодического пополнения;
Антифризы
обладают низкой теплоотдачей, что способствует небольшому отводу тепла радиаторами от охлаждающей жидкости при ее циркуляции. Это приводит к перегреву антифриза в контуре и в самом котле;
Использование перегретого антифриза в замкнутом контуре способствует обильному образованию отложений внутри теплообменника, забивающим отверстия в трубках.
Самым оптимальным теплоносителем в схеме гравитационного типа для отопления одно- или двухэтажного жилого дома является водяной теплоноситель в силу его невысокой стоимости и доступности.
Естественная циркуляция в отопительных контурах
Основными функциональными элементами системы отопления с естественной циркуляцией жилого дома являются:
Котел нагрева горячей воды;
Расширительный бак, представляющий собой емкость для слива лишней воды, возникающей при увеличении объема водяного теплоносителя в контуре при его нагреве;
Трубопроводы для подачи горячей воды от котла к радиаторам отопления и возврата охлажденной жидкости от радиаторов обратно в котел (для чего обратная часть системы отопления в быту называется обратной).Вместе они образуют замкнутый контур циркуляции теплоносителя;
Радиаторы отопления.
При нагревании теплоносителя увеличивается его объем, избыток нагретой воды поднимается вертикально до расширительного бачка, в системе создается гидростатическое давление в зависимости от разницы в весе водяных столбов горячего (подающего трубопровода) и холодная (возвратная) вода.
Под этим давлением горячая вода течет из верхней точки теплотрассы (красная линия на схеме) к радиаторам отопления.Охлажденная в радиаторах вода по обратной магистрали (синяя линия) поступает на вход котла. Самотечная система отопления в одноэтажном или двухэтажном доме работоспособна только в том случае, если при монтаже предусмотрены уклоны горизонтальных участков трубопровода обогрева в сторону движения жидкости. Тогда теплоноситель сможет двигаться вниз под действием собственного веса с наименьшим гидравлическим сопротивлением.
Еще одним фактором, влияющим на движение жидкости, является давление циркуляции, обозначенное на рисунке буквой N.Чем выше разница уровней радиаторов и бойлера, тем быстрее в контуре движется вода.
В самотечных системах отопления расширительный бак не закрывается крышкой, поэтому эту систему часто называют открытой. Все воздушные пробки из теплотрассы вытесняются в верхнюю часть контура, и там устанавливают емкость, открытую для контакта с атмосферой. Система, использующая герметичные резервуары, называется закрытой. В его составе используется помпа; по принципу действия он уже носит вынужденный характер.
Скорость относительно воды
При циклическом изменении температуры горячая вода находится в верхней части системы отопления, холодная влага перемещается по нижним трубам. Основной движущей силой естественного (без давления со стороны насоса) движения жидкости в контуре является давление циркуляции, которое зависит от соотношения высот котла и самого нижнего радиатора. На рисунке ниже представлена графическая диаграмма возникновения циркуляционного напора h. Параметр h имеет постоянное значение для этого контура и не изменяется во время работы системы отопления.
Для создания оптимального давления котел отопления устанавливают с максимальной глубиной размещения, например, в подвале. В свою очередь расширительный бачок необходимо установить повыше. Часто ставят на чердаке дома.
Скорость циркуляции воды в контуре при установке самотечной системы отопления частного дома своими руками определяется следующими факторами:
Величина циркуляционного давления. Чем он больше, тем больше расход воды в теплотрассе;
Диаметры труб отопления.Небольшие размеры внутреннего сечения трубы обеспечат большее сопротивление потоку воды, чем трубы с большим диаметром. Для однотрубных или двухтрубных систем при самотечной разводке умышленно завышают размер труб до D на 32-40 мм
Материалы для изготовления контурных труб. У современных полипропиленовых труб гидравлическое сопротивление в несколько раз ниже, чем у стальных трубопроводов, поврежденных коррозией и покрытых отложениями;
Наличие поворотов в тепловой сети.Идеальный вариант — прямой трубопровод;
Обилие фитингов, переходников, стопорных шайб. Каждый клапан снижает давление.
Процессы естественной циркуляции очень инертны и протекают медленно. Время между розжигом котла и полной стабилизацией температуры в помещениях составляет несколько часов.
Схема
По способу подключения радиаторов отопления принято различать две схемы установки контуров системы отопления: однотрубную и двухтрубную.
Для однотрубной монтажной сборки своими руками характерно последовательное расположение нагревательных приборов по цепи питания. Пройдя сверху через все радиаторы (красная линия), вода возвращается по обратной линии (синяя линия) в котел.
В двухтрубной схеме монтируются два раздельных циркуляционных контура. Один горячий теплоноситель течет, подводя тепло к радиаторам, по другому контуру — охлажденная вода направляется от радиаторов к котлу.
На рисунке ниже изображена двухтрубная система отопления для двухэтажного дома. Распределение теплоносителя (красная линия) по радиаторам начинается с максимальной высоты H, обеспечивающей необходимое давление циркуляции. Охлажденный теплоноситель (синяя линия) собирается в обратной линии и направляется на вход котла.
Гравитационные системы отопления для частного дома впечатляют простотой устройства, простотой обслуживания и энергонезависимостью. У них нет насосных агрегатов, создающих дискомфорт для проживания своим шумом, отсутствуют вибрации, сопровождающие их работу.Безаварийный срок службы систем с естественной циркуляцией оценивается в полвека, так как в них отсутствуют электронасосы и средства автоматизации. В целом гравитационные схемы проигрывают системам принудительного отопления по ряду баллов:
излишняя инерция вынуждает ждать несколько часов, пока контур не достигнет необходимого теплового режима;
отсутствие насоса ограничивает общую длину теплотрассы;
непрерывный контроль уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке.
Наиболее подходящей областью применения системы с естественной циркуляцией являются частные дома низкой этажности (1-2 этажа), площадью до 100 квадратных метров. м и горизонтальный радиус гравитационной цепи не более 30 м.
Схема отопления (с естественной циркуляцией) частного дома своими руками
Если вы решили оборудовать систему отопления для дачи или загородного дома, то нужно подумать об эффективности, максимальной надежности и удобстве работы.
Особенности компоновки
Если речь идет о принудительной циркуляции теплоносителя в системе трубопроводов, то в процессе проведения работ необходимо будет установить насос, который должен располагаться на участке теплотрассы.Благодаря такому взаимодействию можно будет обеспечить более быстрое и постоянное движение воды. В этом случае недостатком является стоимость установки дополнительного оборудования. Если вас интересует схема отопления (с естественной циркуляцией) частного дома, то в установке насоса не будет необходимости. Это связано с тем, что плотность горячей воды намного ниже, чем у холодной. За счет этого осуществляется выталкивание одной жидкости другой. Охлаждающая жидкость, двигаясь по трассе, отдает определенную часть тепла батареям, постепенно остывая.Возвращающаяся холодная жидкость выталкивает горячую и легкую воду обратно в трубы. Этот цикл повторяется постоянно. Процесс нельзя приостанавливать, пока котел не прогреется. При необходимости отопительный контур с естественной циркуляцией (это касается в первую очередь частного дома) можно в любой момент дополнить насосом, которым хозяева могут при необходимости быстро и равномерно обогреть жилище.
Основные положительные характеристики
Наличие насоса влечет за собой дополнительные затраты энергии.А его отсутствие, наоборот, позволяет неплохо сэкономить. Такие системы совершенно бесшумны и не вызывают лишних вибраций. Система отопления частного дома (с естественной циркуляцией) «Ленинградка» имеет ряд преимуществ, среди которых можно выделить уникальную способность к саморегулированию, очень длительную безотказную работу, которая составляет 30 лет, термическую стабильность и высокая ремонтопригодность.
Подготовка к работе
Если вы решили самостоятельно провести монтажные работы, то вам стоит рассмотреть схему отопления (с естественной циркуляцией) частного дома.Путь будет содержать определенный набор элементов. Помимо прочего, он содержит: расширительный бачок, расположенный в самой высокой точке; трубопровод, который может быть одинарным или двойным; радиаторы отопления, а также котельное оборудование. Последний будет нагревать теплоноситель. Перед началом работы важно помнить, что скорость и сила, с которой вода будет двигаться через систему отопления, зависят от объема, веса и плотности горячей жидкости. Не менее важную роль играет и внутренний диаметр труб, от этого параметра зависит коэффициент сопротивления, а также высота установки радиаторов отопления по отношению к котлу.Мастер должен знать, что к горизонтально ориентированным трубопроводам предъявляются особые требования. Их нужно устанавливать с обязательным уклоном, который составляет 5 миллиметров на метр, поворачивая трубы по ходу движения. Только так охлажденная вода будет стремиться к котлу. Схема отопления (с естественной циркуляцией) частного дома предполагает установку на пути теплоносителя меньшего количества элементов, которые смогли бы увеличить сопротивление.
Расчет мощности перед установкой
Если вы выбрали схему отопления частного дома с естественной циркуляцией, то перед тем, как приступить к обустройству системы, необходимо определиться с мощностью котельного оборудования.Такие расчеты можно произвести любым из нижеприведенных методов. Первый предполагает использование объема, второй — площади. Мастер должен помнить, что каждый из этих вариантов позволяет получить лишь приблизительный результат в самых идеальных условиях. Если здание не утеплено, следует приобретать оборудование с небольшим запасом. Тогда как для энергосберегающих зданий в качестве значения мощности на квадратный метр достаточно будет принять цифру в пределах 60 ватт.
Определение вместимости по объему
Если вы будете реализовывать схему отопления частного дома с естественной циркуляцией, то наиболее точный расчет будет по объему отапливаемого помещения.Первоначально это значение должно быть определено умножением на 40 Вт. Следующим шагом будет добавление поправочных коэффициентов. Если речь идет о частном доме, а комната граничит с улицей сверху и снизу, то нужно результат умножить на 1, 5. Если есть комната, расположенная возле утепленной стены, значение следует умножить на 1,1. При наличии утепленной стены умножение производится на 1,3. Что касается каждой двери, выходящей на улицу, то к ним нужно добавить 200 Вт. Для окна нужно добавить 100 Вт, минимальное значение — показатель равный 70, коэффициент в каждом случае будет зависеть от размеров проема.
Определение мощности по площади
Если будет оборудована закрытая система отопления частного дома с естественной циркуляцией, то можно рассчитать мощность и площадь. Самый простой метод — определить мощность котла по рекомендациям СНиП. Подсчитано, что на 10 квадратных метров требуется 1 кВт мощности. Общую площадь дома нужно умножить на 0,1. Важно учитывать разные коэффициенты, каждый из которых используется для определенных территориальных зон.Например, для Крайнего Севера этот показатель может варьироваться в пределах от 1,5 до 2. Для средней полосы эти цифры меняются, начиная с 1,2 и заканчивая 1,4. Если мы говорим о южных регионах страны, то коэффициент может быть равен 0,8-0,9.
Монтажные работы: двухтрубная система
Система водяного отопления частного дома с естественной циркуляцией может быть оборудована по двухтрубной схеме. Несмотря на то, что монтажные работы в этом случае более сложны, распространение получила именно такая схема.При его реализации жидкость будет двигаться по двум трубам, одна из которых будет проложена сверху, куда будет стекать нагретая вода; в то время как второй должен быть размещен ниже, туда потечет остывшая жидкость.
Технология работы
Если вы рассматриваете схему и особенности установки отопления (с естественной циркуляцией) частного дома, то можно использовать двухтрубную систему. Проведение этих работ требует соблюдения определенных инструкций. На первом этапе мастеру следует выбрать место, где будет располагаться блок хранения.
Над котлом монтируется расширительный бак, и вы можете соединить эти элементы между собой вертикальной трубой, которую после установки необходимо обернуть изоляцией. Примерно на уровне трети расширительного бачка нужно прорезать верхнюю трубу, предназначенную для транспортировки нагретой жидкости. Замеряем расстояние от верхней точки до пола, после чего подключаемся к проводке. Эти работы выполняются на высоте 2/3. Ближе к верху расширительного бачка выйдет из строя еще одна труба, которая будет переливаться.С его помощью излишки будут убраны в канализацию. На следующем этапе трубы подводятся к радиаторам. Батареи необходимо подключить к нижней трубе, установка которой осуществляется параллельно с верхней.
Наконечник мастера
При установке системы отопления частного дома (с естественной циркуляцией) своими руками важно постараться как можно точнее расположить трубы. В этом случае необходимо обеспечить оптимальный перепад высот между котлом и радиаторами.Первые необходимо монтировать под отопительными приборами, поэтому лучше всего приобрести напольный прибор, который будет удобно располагаться в подвале или в специальной нише.
Нюансы работы
Чердак необходимо утеплить. Если температура в нем чрезмерно низкая, то есть вероятность, что жидкость в трубах замерзнет. Важно придерживаться нескольких правил, одно из которых предполагает расположение верхней трубы с определенным уклоном, который должен составлять примерно 7 градусов.По возможности котельное оборудование следует располагать значительно ниже отопительных приборов. Посетив магазин перед началом работы, следует выбирать трубы из металла или полимеров. Внутренний диаметр изделия должен составлять 32 миллиметра. Балансировку двухтрубного отопления, если трубы были подобраны правильно, делать не придется. Однако необходимо будет установить дроссель на шланги к каждому радиатору.
Следует отметить, что на прокладку двух цепей уйдет достаточно большая сумма денег.На это у мастера уйдет много времени, но такая система эффективнее и предпочтительнее.
Однотрубная установка
Если вы будете прокладывать систему отопления для частного дома (с естественной циркуляцией), то желательно перед началом работ рассмотреть фото таких схем. Если вы решите использовать однотрубную систему, вы сможете снизить затраты на установку. В этом случае необходимо будет проложить только одну трубу. Система будет иметь циклический замкнутый контур, предполагающий размещение радиаторов параллельно основному кольцу.Разрывать его в определенных точках не требуется. Можно будет оборудовать каждый радиатор вентиляционным отверстием. Такое решение даст возможность избавиться от воздуха в каждой из отдельных секций. Для выравнивания температуры необходимо будет установить дроссели и термоголовки. Сегодня довольно популярна однотрубная закрытая система отопления. В некоторых случаях можно пренебречь наличием расширительного бачка, изолируя таким образом охлаждающую жидкость. Как известно, в форсированной системе скорость движения теплоносителя по системе трубопроводов зависит от производительности насосного оборудования.С естественной циркуляцией дела обстоят иначе. Чтобы увеличить скорость движения воды, необходимо придерживаться определенных правил. Запорная арматура должна быть подобрана максимально правильно; важно следить за переходами диаметров. Необязательно снабжать систему многочисленными витками, которые могут стать непреодолимым препятствием для теплоносителя. Мастер должен свести к минимуму любые препятствия, стараясь сделать секции как можно более прямолинейными. С естественной циркуляцией дела обстоят иначе.Чтобы увеличить скорость движения воды, необходимо придерживаться определенных правил. Запорная арматура должна быть подобрана максимально правильно; важно следить за переходами диаметров. Необязательно снабжать систему многочисленными витками, которые могут стать непреодолимым препятствием для теплоносителя. Мастер должен свести к минимуму любые препятствия, стараясь сделать секции как можно более прямолинейными. С естественной циркуляцией дела обстоят иначе. Чтобы увеличить скорость движения воды, необходимо придерживаться определенных правил.Запорная арматура должна быть подобрана максимально правильно; важно следить за переходами диаметров. Необязательно снабжать систему многочисленными витками, которые могут стать непреодолимым препятствием для теплоносителя. Мастер должен свести к минимуму любые препятствия, стараясь сделать секции как можно более прямолинейными.
Рекомендации по работе
Аналогичная система отопления (с естественной циркуляцией) частного дома, схема которой предполагает наличие только одной трубы, комплектуется изделиями, внутренний диаметр которых может варьироваться от 32 до 40 миллиметров.Внутренняя поверхность труб должна быть максимально ровной, идеальной, единственный способ не допускать скопления отложений, но металлические аналоги рассматривать вообще не стоит.
Заключение
Система отопления частного дома с естественной циркуляцией, без радиаторов, сэкономит вам много денег. Однако перед проведением этих работ стоит подумать о целесообразности их выполнения.
Система отопления с естественной циркуляцией
Обустраивая отопление небольшого загородного дома или коттеджа, в первую очередь думают об эффективности, простоте и максимальной надежности.Чаще всего встречается система отопления с естественной циркуляцией, отвечающая всем вышеперечисленным критериям.
Принудительная циркуляция теплоносителя по трубопроводам осуществляется с помощью рабочего насоса, который установлен на участке теплотрассы. Благодаря такому взаимодействию обеспечивается постоянное и быстрое движение жидкости. Недостаток — стоимость дополнительного оборудования.
Узнайте больше о естественном кровообращении.
Для оснащения системы отопления естественной циркуляцией насос не требуется.Плотность нагретой воды ниже, чем у холодной, из-за чего одна жидкость вытесняется другой. Охлаждающая жидкость, двигаясь по трассе, отдает часть тепла радиаторам и постепенно остывает, возвращаясь обратно и вытесняя более теплую и более легкую воду в трубы. Цикл повторяется снова.
Этот процесс нельзя остановить, пока котел не нагреется. Систему с естественной циркуляцией можно в любой момент оснастить насосом и запустить его по мере необходимости для равномерного и быстрого обогрева помещения.
Основные преимущества
Одно из преимуществ таких систем — экономичность. Затраты на установку и обслуживание сведены к минимуму.
Наличие помпы повлечет дополнительные расходы на электроэнергию. Его отсутствие, напротив, даст возможность сэкономить. Такие системы совершенно бесшумны и не вызывают лишних вибраций.
Другие преимущества включают:
Способность к саморегулированию
Термическая стабильность
Длительное время безотказной работы — 30 лет
Высокая ремонтопригодность
Типовая схема
Если более подробно рассмотреть схему с естественной циркуляцией теплоносителя, то она будет содержать следующий набор элементов:
Расширительный бак, который находится на самой высокой точке
Радиаторы отопления
Трубопровод (двойной, одинарный)
Отопительное оборудование отопительный котел
Сила и скорость, с которой хладагент будет циркулировать через систему отопления, зависят от веса, объема и плотности горячей жидкости.Немаловажную роль играют внутренние поверхности труб, от которых зависит коэффициент сопротивления, и высота батарей отопления относительно котла.
К горизонтальным трубопроводам применяются особые требования. У них должен быть обязательный уклон около 5 мм на метр по ходу движения. Только в этом случае остывшая жидкость будет стремиться обратно в котел.
Надо постараться, чтобы на тракте охлаждающей жидкости было меньше элементов, способных повысить сопротивление.Многочисленная отсечные, ветвь и изломы должны быть компенсированы большим диаметром трубы.
Вас также может заинтересовать оригинальный способ обогрева производственных помещений.
Рассчитать мощность самостоятельно
Приступая к оснащению системы отопления с естественной циркуляцией теплоносителя, необходимо определить мощность установленного отопительного котла. Вы можете выполнить расчеты одним из двух методов:
По объему
По площади
Следует отметить, что оба варианта расчета дают приблизительные результаты в идеальных условиях.Если дом не утеплен, необходимо приобретать технику с небольшим запасом. В свою очередь, для энергосберегающих построек достаточно принять значение мощности 60 Вт на кв.
Самым точным считается расчет объема отапливаемого помещения. Для начала нужно вычислить это значение и умножить на 40 Вт. Введены следующие поправочные коэффициенты:
Для частного дома, граничащего с улицей сверху и снизу, рекомендуется результат умножить на 1.5
Если комната находится у утепленной стены, значение умножается на 1,1, у утепленной стены — 1,3
На каждую дверь, ведущую на улицу, добавляется 150-200 Вт
На каждое окно добавляется 70-100 Вт, в зависимости от его размера
Самый простой метод — рассчитать мощность котла, рекомендованную в СНиП — по площади. Подсчитано, что на каждые 10 кв. м. Требуется 1 кВт мощности. Таким образом, общую площадь дома нужно умножить на 0.1.
Необходимо учитывать коэффициенты для разных территориальных единиц:
Крайний Север — 1,5-2
Средняя полоса — 1,2-1,4
Южные регионы страны — 0,8-0,9
Выбор схемы подключения для систем с естественной циркуляцией
Существует огромное количество схем, по которым можно реализовать естественное регулирование. Но все они делятся на 2 категории:
Несмотря на более сложный монтажный процесс, широкое распространение получила двухтрубная схема отопления с естественной циркуляцией теплоносителя.Жидкость транспортируется по двум трубам: одна проложена вверху и по ней течет нагретая вода, вторая внизу и течет охлажденная вода.
Чтобы самостоятельно построить простой двухтрубный контур, можно следовать следующей инструкции:
Сначала выбирается место, где будет размещена единица хранения
Над котлом установлен расширительный бак, вместе они соединены вертикальной трубой, обернутой теплоизоляционным материалом
На уровне 1/3 расширительной бочки вставлена верхняя труба для транспортировки нагретого теплоносителя
При измерении расстояния от пола до наивысшей точки необходимо сделать надрез в проводке на высоте примерно 2/3
Ближе к верху расширительного бачка выходит из строя вторая труба — перелив, через которую излишки удаляются в канализацию
Затем нужно провести трубы к радиаторам
Батареи подключаются к нижнему водопроводу, прокладка которого должна быть параллельна верхнему
Необходимо постараться максимально точно расположить трубы в системе отопления с естественной циркуляцией и обеспечить оптимальный перепад высот между радиаторами и котлом.Последние следует размещать ниже аккумуляторов, поэтому предпочтение отдается уличным приборам, которые размещаются в специальной нише или подвале.
Чердак надо утеплить. Если будет слишком холодно, возможно замерзание жидкости в трубах.
Рассмотрим еще несколько правил, которым нужно следовать:
Верхнюю трубу рекомендуется начинать с небольшим уклоном — 6-7 градусов
По возможности котел устанавливают намного ниже отопительных приборов
Необходимо выбирать трубы из металла или на основе полимеров с внутренним диаметром 32 мм.
Балансировка двухтрубного отопления, если трубы подобраны правильно, не требуется.Тем не менее, дроссели следует устанавливать на соединениях с каждой батареей в обязательном порядке. Также стоит отметить высокие первоначальные затраты на прокладку сразу двух цепей и время, затрачиваемое на работы.
Чтобы снизить затраты на установку, выберите вариант прокладки всего одной трубы. В этом случае получается циклический замкнутый контур, удовлетворяющий следующим условиям:
Радиаторы должны разрезать параллельно основному кольцу и не рвать его в определенных точках
Необходимо снабдить каждую батарею вентиляционным отверстием.Это решение предоставит возможность стравливать воздух в одной конкретной области
Для выравнивания температуры рекомендуется установить термоголовки и дроссели
Популярна закрытая однотрубная система отопления с естественной циркуляцией. В конкретном случае можно будет пренебречь расширительным бачком, полностью изолировав теплоноситель.
Что влияет на скорость обращения?
Если в форсированной системе скорость циркуляции теплоносителя по трубам зависит от производительности насоса, то здесь дело обстоит иначе.Для его увеличения необходимо придерживаться ряда правил:
Оптимально подбирать запорную арматуру и контролировать переходы диаметров труб
Разнообразные повороты могут стать непреодолимым препятствием, поэтому их количество сводят к минимуму, стараясь сделать все участки прямыми
Наиболее подходящий внутренний диаметр трубы 32-40 мм
Внутренняя поверхность труб должна быть идеально ровной и не накапливать на себе отложения, изделия из стали не следует рассматривать
Устройство систем отопления с естественной циркуляцией требует определенной подготовки, навыков и знаний.Но чтобы оставаться уверенным в его работоспособности, стоит встроить помпу, включение которой произойдет в случае необходимости.
Схема отопления одноэтажного дома с принудительной циркуляцией: принцип работы и преимущества
Наличие в доме системы отопления — требование, ни у кого не вызывает сомнений. Но точки зрения, по каким принципам он должен работать, расходятся.
Возможны всего два варианта устройства системы отопления (СО).В первом случае теплоноситель движется по трубопроводам СО, подчиняясь основным физическим законам. Такие системы относятся к СО с ЭЦ (естественной циркуляцией). Во втором — схема отопления одноэтажного дома с принудительной циркуляцией (ПК) предполагает движение теплоносителя по системе за счет работы встроенного циркуляционного насоса.
Принципы работы СО Центр
Для лучшего понимания принципа работы этой системы следует сначала разобраться, как работает СО ЭК.Этот вопрос подробно рассмотрен здесь.
За счет интеграции циркуляционного насоса в такую систему можно устранить большинство недостатков, добиться равномерного распределения горячего теплоносителя по всем нагревательным приборам, тем самым повысив эффективность СО и снизив расход топлива, необходимый для котел для поддержания заданных температурных параметров.
Система отопления с принудительной циркуляцией одноэтажного дома теоретически допускает возможность смешивания горячего и охлажденного теплоносителя.Но на самом деле этого не происходит, поскольку установленные модели циркуляционных насосов создают в линиях небольшие давления, не приводящие к перемешиванию.
Правильная регулировка скорости движения воды в системе позволяет с высокой степенью эффективности контролировать количество выделяемого тепла.
Кроме того, СО с ПК позволяет использовать радиаторы любого типа.
Преимущества, которые наличие насоса дает с ПК
Нет ограничений по диаметру и материалам, из которых используются трубы, используемые для монтажа ?? указанного типа;
Это позволяет получить некоторую экономию на закупке материалов по более низким ценам, без потери качества работы смонтированной системы;
Система упрощает монтажные работы, так как нет необходимости выполнять верхнюю разводку и строго контролировать уклон трубопроводов;
Отсутствие значительных перепадов температур в системе положительно сказывается на увеличении срока службы элементов и комплектующих ПК;
Есть возможность выполнения разводки коллекторного типа, что позволяет нагревать все радиаторы до одинаковой температуры вне зависимости от их удаленности от котла;
Вы можете увеличить длину трубопровода до необходимой;
Становится технически возможным встраивать в компьютерный центр дополнительные устройства, например, теплый пол;
Отопление одноэтажного дома с принудительной циркуляцией позволяет установить необходимую температуру, как во всем доме, так и в отдельных его помещениях.Напоминаем, что регулирование температуры в ЕС ЕС в принципе невозможно.
Недостатки системы
Система нестабильна, что, во-первых, увеличивает эксплуатационные расходы на оплату потребленной электроэнергии, а, во-вторых, отключение электроэнергии приводит к остановке насоса;
Работающий насос издает определенный шум, который нравится далеко не всем.
Схемы устройства отопления дома с принудительной циркуляцией.
При установке отопительного контура в одноэтажном частном доме он может быть выполнен в следующих вариантах: одно- или двухтрубный.В этом случае разводка может быть нижней или верхней.
Однотрубный СО ПЦ
Выполнена указанная система:
С горизонтальной разводкой в тех случаях, когда ее обустраивают в небольших жилых домах или в производственных помещениях. Из основного стояка поступающая в него горячая вода распределяется по стоякам горизонтально, проходя по ним через все установленные радиаторы. Охлажденный теплоноситель по обратной магистрали возвращается в котел.
Важное требованием является оснащение всех радиаторов с клапанами для стравливания воздуха (Маевский краны), и установка запорных клапанов в начале линии подачи, которая позволяет контролировать температуру в помещении.
С вертикальной компоновкой. Трасса СО идет с верхних этажей на нижние. В одноэтажных домах без мансарды его не используют.
Двухтрубный SO PC
Схема системы отопления одноэтажного дома с принудительной циркуляцией при горизонтальной разводке может быть выполнена в трех вариантах:
Коллекторная система;
Associated CO;
Тупик СО ПК.
В первом варианте каждый нагреватель подключается индивидуально, что способствует их равномерному нагреву.Но изначально это требует повышенного расхода труб на установку, а, следовательно, больших затрат на их покупку.
Связанные СО имеют одинаковые контуры циркуляции охлаждающей жидкости. это делает процесс регулировки температуры более простым и надежным, но увеличивает длину прокладываемого трубопровода. То есть опять лишние расходы.
В тупиковых системах каждый последующий радиатор по направлению потока воды находится дальше от котла, что увеличивает контур циркуляции теплоносителя и снижает эффективность контроля работы СО.
С вертикальной компоновкой. Отопление в одноэтажном доме своими руками по указанной схеме может выполняться с нижней или верхней разводкой.
В первом случае циркуляционный насос подает холодный теплоноситель с обратной линии в котел. От него — до питающей сети и далее по радиаторам. Охлаждаясь, вода через расширительный бак возвращается в котел.
Во втором случае магистральный трубопровод СО располагается над радиаторами (чаще всего на чердаке), а обратка прокладывается на полу помещения или в подвале под потолком.Теплоноситель циркулирует от котла к подающей линии, оттуда к радиаторам, откуда по обратной трубе и через расширительный бачок перекачивается в котел.
Выбор циркуляционного насоса
Насосы, в первую очередь, подбираются по таким параметрам, как создаваемый напор и мощность. Их необходимое значение предварительно рассчитывается с учетом размеров помещения, которое будет отапливаться ПК.
Отопительная схема одноэтажного дома — виды отопления
В большинстве случаев у рядовых граждан частный дом ассоциируется с одноэтажным домом.Возможно, у нас до сих пор сохранились стойкие стереотипы, а может быть, только что наступили кризисные времена, которые заставили нас задуматься не только о стоимости всех строительных материалов, но и о том, сколько нам будет стоить содержание дома. В связи с этим особую актуальность приобретает топливо, которое обеспечит нормальные условия проживания в частном доме. Без топлива сложно готовить и обогревать помещения. Еще на этапе создания строительного проекта хороший хозяин должен учесть все системы жизнеобеспечения. Одной из первых разрабатывается схема отопления одноэтажного дома.Хотя в определенные моменты жизни люди, которые большую часть жизни живут в частном доме, также сталкиваются с такой проблемой, как модернизация существующей системы отопления или ее полная замена. Будет полезно прочитать о системе отопления.
Виды топлива для систем отопления
Любая система отопления должна начинаться с выбора топлива. Это может быть торф, дрова, газ, уголь или жидкое топливо. В последнее время очень часто при устройстве отопления стали использовать отопительные котлы. Но самый экономичный вариант — газовый (подробнее о расчете тепла на отопление можно прочитать здесь).
Однотрубная система и ее конструкция
Конечно, конструктивное решение системы отопления во многом зависит от финансовых возможностей хозяина. На данный момент нет ограничений на техническую реализацию какой-либо системы. На рынке вы найдете материалы и оборудование для любого кошелька. Наиболее доступной и традиционной считается однотрубная система отопления одноэтажного дома с естественной циркуляцией. Вода здесь используется как теплоноситель.
Установка циркуляционного насоса может значительно повысить эффективность этой системы.Но это будет абсолютно необходимо только при обустройстве дома с большой площадью. Если речь идет о небольшом домике, то можно полностью обойтись без него.
Обращаем ваше внимание, что организация естественной циркуляции предполагает установку подводящего патрубка с уклоном 5 мм на каждые 2 м трубопровода.
В схему однотрубной системы отопления входят:
— Источник тепла, например, отопительный котел.
— Трубопровод.
— Расширительный бак.
— Элементы для подключения к радиаторам.
Типы однотрубных систем
Системы отопления однотрубные бывают звездообразными, коллекторными и лучистыми.
Однотрубная система отопления одноэтажного дома функционирует довольно просто. Необходимо лишь определиться с материалами, а затем произвести небольшие расчеты на предмет теплопотерь дома.
Вода, нагретая от котла по входам и трубопроводам, попадает к отопительным приборам и, попав в радиаторы, отдает тепло.После этого остывший теплоноситель по той же трубе возвращается обратно в систему теплоснабжения. В самой высокой точке этого вида отопления, которая называется «горизонтальной», находится расширительный бачок.
При движении теплоносителя по трубопроводам через стенки приборов и трубопроводов выделяется тепло. Однотрубную систему отопления с естественной циркуляцией смело и без преувеличения можно считать наиболее экономичной в настоящее время.
Недостатком такой системы отопления является разница температуры теплоносителя в разных точках системы.В конечном радиаторе вода всегда будет намного холоднее, чем в ближайшем к котлу. Кроме того, однотрубная версия не допускает возможности перекрытия одной батареи; необходимо отключить сразу всю систему.
Схема отопления одноэтажного дома также может предполагать двухконтурную конструкцию. В таком варианте дом будет не только отапливаться, но и сразу же обеспечиваться горячей водой. Очень часто можно увидеть две параллельные одноконтурные системы.Один используется для отопления, а второй — для горячей воды. При этом не забывайте, что установка второго контура увеличит потребление энергии примерно на 25%.
В каком бы проекте вы ни хотели обогреть свой дом, самое главное — найти оптимальное соотношение между потерями тепла и потреблением энергии. Кроме того, нужно учитывать силовые характеристики котла отопления, а также КПД радиаторных батарей.
Схема отопления одноэтажного дома
Можно ли самостоятельно организовать отопление частного дома? Да, если у вас есть подробная схема подключения системы отопления.У вас минимальный опыт работы с конвейером? Тогда вы обязательно с этим справитесь. В этой статье будет проанализирована схема отопления одноэтажного дома. Дадим полезные советы начинающим частным строителям. Главное, чтобы система была отказоустойчивой и дешевой, тогда домашняя работа позволит сэкономить на найме профессиональных работников. Мы подробно разберем однотрубные и двухтрубные сети, а также изучим требования к отоплению частного дома.
Системные требования
Чтобы все работало надежно, необходимо соблюдать следующие требования:
Отказоустойчивость.Этот параметр отвечает за работу системы отопления в любой мороз. В нем не должно быть чрезмерной теплоотдачи, так как это помешает нормальной работе системы в холодную погоду.
Простота установки. Не все собственники могут позволить себе нанять профессионалов для проектирования и монтажа тепловой сети, поэтому нужно выбирать самые простые схемы отопления. Работа, сделанная своими руками, всегда приносит удовольствие.
Отсутствие зависимости от энергии. Было бы здорово, если бы система могла работать с естественной циркуляцией.Обычно мастера устанавливают отопление с принудительной циркуляцией, но при этом система может работать и естественная, несмотря на снижение КПД.
Рентабельность. Несмотря на то, что отопительный контур практически не влияет на КПД котла, мы рекомендуем сделать все возможное, чтобы добиться максимальной экономии тепла.
На фото котел, который продолжает работать даже после отключения циркуляционного насоса. Он функционирует в ограниченном пространстве.
Стоит сказать, что пункт «Нет зависимости от энергии» для электрокотлов неактуален, так как ни насос, ни котел не могут обойтись без электричества. Остальные предметы работают с таким агрегатом.
Однотрубная система: анализ схем
Широкий выбор строительных материалов и фурнитуры позволяет подобрать проекты для владельцев частного дома с разным уровнем дохода. В первую очередь стоит рассмотреть вариант однотрубной системы, поскольку она считается наиболее доступной, особенно для одноэтажного дома.В однотрубной сети вода циркулирует естественным образом.
Схема выглядит следующим образом:
По возможности стоит установить циркуляционный насос. Это значительно повысит эффективность и результативность конструкции. Но если ваш дом занимает небольшую площадь, то этот агрегат для установки не требуется. Для обеспечения естественной циркуляции уклон основной трубы должен составлять 0,5 сантиметра.
Однотрубная система состоит из следующих элементов:
Электропроводка.
Трубопровод.
Котел для нагрева воды.
Расширительный бак.
Однотрубная конструкция имеет подвиды: балочная, коллекторная, звездчатая. Конструкция быстро выполняет свою работу, поэтому конструкция проста. Первым делом нужно выбрать материалы для сети.
Система работает следующим образом. Теплоноситель (вода) нагревается от котла, затем по трубам поступает в отопительные приборы. Далее охлаждающая жидкость переходит к радиаторам, которые забирают все тепло.Таким же образом возвращается теплоноситель в котел. Расширительный бак — крайняя точка однотрубной системы отопления.
На сегодняшний день такая конструкция считается самой экономичной для частного дома. У системы тоже есть несущественные минусы. Разница температур в разных точках — это первый недостаток. Например, в радиаторе вода будет намного холоднее, чем в бойлере. Второй недостаток заключается в том, что вам нужно заблокировать всю конструкцию, если вам нужно заблокировать хотя бы одну батарею.
Двухтрубная сеть
Для одноэтажного дома можно своими руками устройство двухконтурной тепловой сети. Это более дорогой вариант по сравнению с предыдущей схемой, но при этом в доме всегда будет горячая вода. Суть двухконтурной системы такова: первый контур используется для обеспечения горячей водой, второй — для отопления.
Ниже приведен отличный пример двухконтурной сети, которую вы можете установить самостоятельно:
По периметру здания два трубопровода (в гостиной и под полом) — обратный и подводящий.Конвекторы, радиаторы и регистры используются в сети как перемычки, которые создают короткое замыкание. Хладагент имеет тенденцию циркулировать через нагреватели, расположенные ближе всего к циркуляционному насосу. Но мы должны убедиться, что удаленные приборы тоже нагреваются. Для этих целей устанавливаются ограничительные дроссели.
Что касается минусов данной системы, то их два:
Повышенный риск при размораживании без балансировки.
Большое количество трубопроводных систем, отрицательно влияющих на экономию.
Схема реализации для частного дома, установка
Несмотря на то, что водяное отопление с естественной циркуляцией имеет ряд недостатков, которые в основном связаны с его высокой инертностью, то есть медленным обогревом помещения, его все же очень часто используют для оснащения автономного газового или твердотопливного отопления в помещениях. частные дома и квартиры.
Это связано с преимуществами, которые имеет отопление с естественной циркуляцией по сравнению с принудительной прокачкой теплоносителя через систему отопления с помощью электронасоса.
Во-первых, такая система отопления несколько дешевле, потому что не требует покупки насоса, а во-вторых, она не критична к отключениям электроэнергии и всегда будет работать при включенном отопительном котле.
Однако его использование накладывает определенные ограничения на места установки котла и отопительных батарей, требует аккуратной укладки труб и более тщательного проектирования, так как при малейших ошибках в проекте или во время монтажа системы отопления ее эффективность может стать намного выше. ниже.
Принцип работы системы отопления с естественной циркуляцией
Принцип работы такой системы предельно прост и основан на разнице плотности воды при разных температурах. При нагреве в отопительном котле горячая вода по трубе замкнутого контура поднимается вверх, а на ее место течет холодная вода, которая уже остыла в батареях отопления. Чем больше разница высот между верхней и нижней точками отопительного контура, тем эффективнее циркуляция воды в системе, что также зависит от соблюдения наклона труб для слива охлажденной воды от батарей в котел, для того, чтобы снизить сопротивление току воды в системе.
Особенности системы отопления с естественной циркуляцией
Если расчет естественной циркуляции и монтаж системы завершен, она сможет эффективно работать при работающем котле, но в некоторых случаях целесообразно установить насос через клапан, который можно использовать во время отопления после перерыв для более быстрого обогрева помещений, особенно если контур системы имеет значительные габариты.
Стоит отметить, что возможность работы такой системы без насоса позволяет эксплуатировать ее без ремонта и обслуживания очень долгое время.Благодаря современным прочным компонентам системы отопления с естественной циркуляцией могут работать без вмешательства более 50 лет. Однако следует учитывать, что естественная циркуляция будет чувствительна к любому сопротивлению, поэтому рекомендуется использовать трубы большего диаметра по сравнению с трубами, применяемыми в системах отопления с принудительной циркуляцией.
Считается, что для эффективной работы такой системы отопления общая длина ее контура не должна превышать 30 м, однако это ограничение довольно условно и может быть значительно увеличено, надеясь, что на равномерное прогревание потребуется больше времени. до всех комнат в доме.Безусловно, большая инерционность такой системы является ее основным недостатком и для выхода на рабочий температурный режим может потребоваться несколько часов, однако этот недостаток полностью компенсируется ее простотой и высокой надежностью.
Для уменьшения инерции системы и повышения ее эффективности необходимо прокладывать все впускные и выпускные трубы для естественной циркуляции не строго горизонтально, а с небольшим уклоном, усиливающим поток воды. При этом в верхней части контура обязательно устанавливается расширительный бак, который является не только компенсатором повышения давления в системе и предполагает расширяющийся при нагревании «лишний» объем воды, но и собирает пузырьки воздуха. , что может вызвать образование воздушной пробки.
Эту систему по праву можно назвать саморегулирующейся, ведь когда в помещении холодно, аккумулятор быстрее передает тепло, вода остывает быстрее, а значит, скорость ее циркуляции в системе увеличивается. Когда комната полностью нагревается, циркуляция замедляется до минимума, что способствует экономии энергии.
Выбор материалов для монтажа системы отопления
Эксплуатационные характеристики системы отопления с естественной циркуляцией напрямую зависят от того, какие трубы и из какого материала она проложена.
Чем больше диаметр трубы, тем эффективнее будет работать система, поэтому рекомендуется использовать трубы диаметром 32-40 мм и более.
Многое также зависит от материала труб, например, если вы используете сталь, которая корродирует, шероховатость внутренней части трубы будет мешать нормальному потоку воды и уменьшать скорость ее циркуляции. Также следует избегать резких участков изменения диаметра, необоснованных резких изгибов труб, что непременно приведет к замедлению потока воды и снижению эффективности ее циркуляции.
Примерный расчет системы отопления
Стоит отметить, что хотя отопительный контур с естественной циркуляцией максимально прост, точно рассчитать его параметры довольно сложно, так как в самой системе и в доме в целом может быть множество факторов, которые будут влиять на эффективность нагрева. Поэтому, какой бы метод расчета вы ни использовали, устанавливать отопление с естественной циркуляцией следует с некоторым запасом. При этом всегда можно более точно отрегулировать необходимую температуру в помещениях, изменив настройки автоматики котла.
На практике используются два метода расчета тепловой энергии, необходимой для обогрева, по площади и объему помещения, с использованием коэффициентов и поправок для учета потерь тепла.
Так, например, при расчете площади используется норма 1 кВт на 10 метров квадратного помещения. Причем для регионов с относительно теплым климатом используется коэффициент от 0,7 до 0,9, для северных широт 1,2–1,3, а для Крайнего Севера этот коэффициент выбран в пределах 1.5–2. Считается, что высота потолка в комнатах составляет 2,5 м, что далеко не всегда верно, и если высота потолка разная, воспользуйтесь методом расчета объема.
Также к общей мощности на каждое окно прибавляется еще 100 Вт, на дверь -200 Вт, наличие внешней стены добавляет еще фактор в диапазоне 1,1–1,5. Однако учет всех этих параметров также не позволяет учесть все нюансы, влияющие на сохранение тепла, поэтому тепловая мощность берется с достаточно большим запасом.
Отопительные контуры с естественной циркуляцией
На практике обычно используются две распространенные схемы подачи теплоносителя в аккумуляторы:
Двухтрубная система. В этом случае прокладывают два контура: контур подводимых труб горячего водоснабжения прокладывается под потолком или на чердаке, а контур, по которому отводится холодная вода от батарей, прокладывается на уровне пола. Каждая батарея подключена как к верхнему, так и к нижнему контурам. Схема наиболее эффективна и позволяет без дополнительных регулировок распределять тепло равномерно, однако ее стоимость намного дороже, а сложность монтажа выше.
Однотрубная система с естественной циркуляцией. Эта схема на практике применяется гораздо чаще, особенно если речь идет об организации отопления одноэтажного дома. В этом случае замкнутый трубопроводный контур от расширительного бака, установленного наверху дома, например, на чердаке, до котла, установленного внизу, проходит на уровне пола под всеми батареями. В этом случае каждая батарея подключается снизу к трубопроводу общего контура в двух точках. На входе в аккумуляторную батарею по ходу течения воды желательно установить дроссель, с помощью которого можно регулировать подачу воды к каждой батарее, чтобы обеспечить равномерный нагрев как в непосредственной близости от расширительного бачка, так и в конце контура перед входом в котел.
Стоит отметить, что данная система отопления с естественной циркуляцией теплоносителя зарекомендовала себя во многих домах и более десяти лет исправно обслуживает своих хозяев.
Кроме того, система позволяет работать с любыми типами отопительных котлов и строить недорогие, надежные и эффективные автономные системы отопления.
Схема подключения системы отопления. Варианты подключения радиаторов отопления в частном доме и квартире.Максимально эффективное подключение батарей отопления
На практике эффективность даже самой качественной системы отопления со временем устаревает. По этой причине нередко перед хозяином дома возникает проблема замены каких-то отдельных компонентов.
Поменять радиатор отопления очень сложно: нужно лишь следовать пошаговой инструкции, хоть немного разбираться в специфике этой сферы и иметь соответствующий инструмент.
Виды систем отопления
Современные способы подключения радиатора отопления — это исключительно важные нюансы В вопросах домашнего тепла. В строительной практике наиболее распространены два типа систем отопления — это однотрубная и двухтрубная. Он из того, что именно появляется — и это зависит от того, по какой схеме будет производиться интеграция радиатора.
Кстати, даже если вы подключаете аккумулятор не самостоятельно, а у профессионалов специализированной компании, вам все равно придется быть в курсе, какая система отопления установлена.Для наглядности рассмотрим каждый из этих видов подробнее.
Однотрубный обогрев
Этот вид работает по принципу подачи воды в современный радиатор, как правило, интегрированный в многоквартирный многоэтажный дом, то есть в многоэтажный дом. Такое подключение батареи отопления считается самым доступным и простым видом.
Но в этой системе есть недостатки: с учетом таких, казалось бы, несложных монтажных работ Однотрубная система не предполагает возможности самостоятельного регулирования подвода тепла.То есть этот вид отопления не предусматривает никаких дополнительных устройств, способных оказать домовладельцу такую услугу. Ввиду этого теплопередача в квартире подведена по изначально заложенной.
Двухтрубное отопление
Действие этой системы основано на продвижении первой трубы горячего теплоносителя, а на второй трубе в обратном направлении — вывод уже охлажденной жидкости. В подобном виде теплоснабжения существует параллельный способ подключения отопительных приборов.
Характерной чертой двухтрубной системы является методическая равномерность нагрева всех ее компонентов. Плюс к этому у обладателя такого отопления есть возможность самостоятельно регулировать тепло в квартире с помощью специального клапана, установленного возле самого радиатора.
Подробный обзор — читайте на нашем сайте.
Совет : Обратите внимание на документ, регламентирующий нормы правильного подключения радиаторов отопления. Его имя: Снайп 3.05.01-85.
Сайт интеграции радиатора
У вас последовательное подключение батарей отопления или более сложное — параллельное, в любом случае помните, что теплоснабжение — не единственная функция этих агрегатов. Дополнительный бонус таких устройств — обеспечить радиаторам хорошую защиту от «холодного» нашествия ветров и сквозняков.
Поэтому неудивительно, что эти спасательные устройства находят свое убежище именно под окнами.Радиаторы отопления способны обеспечить отличный теплообмен, особенно при локализации оконных проемов.
Совет : Не монтируйте два радиатора близко друг к другу — это чревато потерей дорогостоящего тепла: плотность потока горячего воздуха значительно снизится, что приведет к резкому падению эффективности самого теплоснабжения. .
Перед тем, как использовать конкретный вид подключения, схематично составьте план, на котором четко и наглядно обозначьте расположение устройств, проведите правильные расчеты монтажного расстояния.
Радиаторы устанавливаются правильно в следующих случаях:
Устройства
располагаются на расстоянии 100 мм от нижней линии подоконника;
расстояние до пола 120 мм;
расстояние до стен — 20 мм.
Подключаем радиаторы в разные системы циркуляции воды
Теплоноситель в системе отопления, которым, как правило, является обычная вода, циркулирует в системе двумя способами — принудительно или естественным путем.
По сути, работа теплоносителя осуществляется за счет водяного насоса, проталкивающего воду по трубе. Безусловно, такое насосное устройство представляет собой элемент общей схемы отопления. Монтаж такого агрегата производится либо непосредственно возле отопительного оборудования — например, котла, либо изначально входит в «первозданную» упаковку. Вы узнаете в отдельной статье.
1. Однотрубная последовательная система отопления с естественной циркуляцией 2. Двухтрубная параллельная система отопления с естественной циркуляцией
Другая система с естественной циркуляцией очень эффективна и действенна в местах, где чаще всего возникают скачки напряжения.В указанной схеме такой циркуляции насосного устройства нет, но есть место энергонезависимому котлу. Движение жидкости по системе осуществляется за счет вытеснения потоком горячей воды охлаждаемого теплоносителя.
Факторы, которые следует учитывать при подключении радиаторов:
Специфика уложенной теплой травы;
ее длинная и тд.
Схемы подключения радиаторов отопления
Любая из схем подключения ниже перечисленных радиаторов вполне способна реализовать в системе отопления с «принудительным» подходом, то есть при наличии насосов:
Ввиду универсальности исполнения такой конструкции охлаждающая жидкость равномерно заполняет радиатор, что, безусловно, способствует максимальной степени теплоотдачи.Схема пересечения значительно увеличивает эффективность системы: теплопотери снижаются до 2%!
Любая отопительная система — это довольно сложный «корпус», в котором каждый из «органов» выполняет строго заповедную роль. И один из важнейших элементов теплообменных устройств — именно на них возлагается окончательная задача передачи тепловой энергии или в помещении 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.
Вас может заинтересовать информация о том, что такое
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. Правильный монтаж устройств теплопередачи, рациональное использование заложенных в них технических возможностей — залог работоспособности 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?
Если упрощенно взглянуть 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 -), или «облачена» в специальную крышку, конструкция которой предполагает максимальную площадь контакта с воздухом (например, биметаллические радиаторы).
1 — коллектор верхний;
2 — коллектор нижний;
3 — каналы вертикальные в радиаторных секциях;
4 — теплообменный корпус (кожух) радиатора.
Оба коллектора, верхний и нижний, с обеих сторон имеют выходы (соответственно на верхней паре B1-B2 и 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 разобраться, 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 направлен 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».
Теплоноситель последовательно проходит 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.
В целях упрощения системы и экономии расходных материалов Часто организуют и другую схему — с нижней 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 очертания будет даже ощутимой.
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. Что нужно, какими правилами руководствоваться 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.
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 о том, как его смонтировать своими руками — читайте в отдельной публикации нашего портала.
Двухтрубная система
Уже исходя 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.
Понятно, что зависимость температуры отопления 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 «обратка» — 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:
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 все это сказано. Что размещено в предыдущих разделах статьи? А дело в том, что теплоотдача радиатора отопления очень серьезно зависит от взаимного расположения подающей и обратной трубки.
Схема радиатора по контуру
Направление потока охлаждающей жидкости
Диагональное двустороннее подключение радиатора, с подводом сверху
Такая схема считается наиболее эффективной.В принципе, именно он берется за основу при расчете теплоотдачи той или иной модели радиатора, то есть мощность аккумулятора берется при таком подключении. Теплоноситель, не встречая сопротивления, полностью проходит через верхний коллектор, по всем вертикальным каналам, обеспечивая максимальную теплоотдачу. Радиатор прогревается равномерно по всей площади.
Такая схема является одной из самых распространенных систем отопления многоэтажных домов, как наиболее компактная в условиях вертикальных стояков.Применяется на стояках с верхней подачей СОЖ, а также в обратном, нисходящем — с нижней подачей. Это достаточно эффективно для небольших по размеру радиаторов. Однако при большом количестве секций утепление может проводиться неравномерно. Кинетической энергии потока становится недостаточно для распространения теплоносителя до самого конца верхнего коллектора питания — жидкость стремится пройти по пути наименьшего сопротивления, то есть по приходящим вертикальным каналам. Таким образом, в дальней от входной части батареи не исключены застойные зоны, которые будут значительно холоднее, чем наоборот.При расчете системы обычно исходят из того, что даже при оптимальной длине батареи ее общая эффективность теплоотдачи снижается на 3 ÷ 5%. Что ж, с длинными радиаторами такая схема становится малоэффективной или потребует некоторой оптимизации (это будет описано ниже) /
Одностороннее подключение радиатора с подводом сверху
Схема, аналогичная предыдущей, и во многом повторяющая и даже усиливающая присущие ей недостатки.Применяется в тех же стояках однотрубных систем, но только в схемах с нижним питанием — на восходящей трубе, поэтому теплоноситель подается снизу. Общие потери теплоотдачи при таких подключениях могут быть еще выше — до 20 ÷ 22%. Это связано с тем, что перекрытие движения теплоносителя по погруженным вертикальным каналам также будет способствовать разнице в плотности — горячая жидкость устремляется вверх, и потому что более тяжелая проходит к удаленному краю нижнего питающего коллектора. радиатор.Иногда это единственный вариант подключения. Потери в какой-то мере компенсируются тем, что во входной трубе общая температура теплоносителя всегда выше. Схема предназначена для оптимизации установки специальных устройств.
Двустороннее соединение с нижним соединением обеих подводок
Нижняя схема, или как еще ее еще называют «седловое» подключение — чрезвычайно популярна в автономных системах частных домов из-за широких возможностей скрыть трубы отопительного контура под декоративной поверхностью пола или сделать их максимально незаметно.Однако подобная схема теплопередачи далека от оптимальной, а возможная потеря КПД оценивается в 10 ÷ 15%. Самый доступный путь теплоносителя в этом случае — нижний коллектор, а распределение по вертикальным каналам идет больше из-за разницы в плотности. В результате верхняя часть батареи отопления может нагреваться значительно меньше нижней. Есть определенные методы и средства от Свети этого минимума.
Диагональное двустороннее подключение радиатора с подводом снизу
Несмотря на кажущееся сходство с первой, наиболее оптимальной схемы, разница между ними очень большая.Потери КПД при таком подключении достигают 20%. Объясняется это достаточно просто. У теплоносителя нет стимула проникать в дальнюю часть нижнего питающего коллектора радиатора — из-за разницы в плотности он выбирает ближайшие ко входу в аккумулятор вертикальные каналы. В итоге при достаточно равномерно нагретом звонилке, в нижнем углу противоположный вход очень часто образуется, то есть температура поверхности АКБ в этой области будет меньше.Эта схема применяется на практике крайне редко — даже сложно представить ситуацию, когда к ней совершенно необходимо прибегнуть, отказавшись от других, более оптимальных решений.
В таблице намеренно не указано нижнее одностороннее подключение аккумуляторов. С ним — вопрос неоднозначный, поэтому во многих радиаторах, подразумевающих возможность такого разреза, предусмотрены специальные переходники, которые по сути являются поворотным нижним подключением одного из вариантов, рассмотренных в таблице.К тому же даже для обычных радиаторов можно приобрести дополнительную оснастку, в которой нижний односторонний прибор будет конструктивно переделан на другой, более оптимальный вариант.
Надо сказать, что существуют более «экзотические» схемы вставки, например, для радиаторов вертикального исполнения большой высоты — более симпатичные модели из этого ряда предполагают двустороннее соединение с обоими проушинами. Но сама конструкция таких батарей продумана так, чтобы теплоотдача от них была максимальной.
Зависимость эффективности теплоотдачи радиатора от места его установки в помещении
Помимо схемы подключения радиаторов к трубам отопительного контура, на эффективность теплообмена этих устройств серьезно влияет место их установки.
В первую очередь соблюдаются определенные правила размещения радиатора на стене относительно конструкций и элементов интерьера соседнего с ним помещения.
Наиболее типичное расположение радиатора — вид под окном. Восходящий конвекционный поток помимо общей теплоотдачи создает своеобразную «тепловую завесу», препятствующую свободному проникновению более холодных ветров.
Радиатор в этом месте покажет максимальную эффективность, если его общая длина составляет около 75% ширины оконного проема. При этом 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 — полок, 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 для конвекционных потоков создается непростой устойчивый барьер, и эффективность батареи резко падает.
Высота нижнего края радиатора над поверхностью пола также должна быть примерно 100 ÷ 120 мм.При просвете менее 100 мм, во-первых, значительные трудности в проведении регулярной уборки под аккумулятором (а это традиционное место скопления пыли, несущей конвекционные потоки воздуха). А во-вторых, сама конвекция будет затруднена. При этом и «вниз» радиатор стоит слишком высоко, с просветом пола 150 мм и более — тоже совершенно нечего делать, так как это приводит к неравномерному распространению тепла в помещении: ярко выраженный холодный слой. может оставаться в области, граничащей с поверхностью пола.
Наконец, радиатор нужно отнести к скобам не менее 20 мм. Уменьшение этого просвета является нарушением нормальной конвекции воздуха, кроме того, на стене могут появиться хорошо заметные следы пыли.
Это оценочные показатели, которым необходимо следовать. Однако для некоторых радиаторов существуют и свои рекомендации, разработанные производителем по линейным параметрам установки — они указаны в инструкциях по эксплуатации изделий.
Наверное, излишне объяснять, что радиатор, расположенный открытым на стене, будет показывать теплоотдачу намного выше, чем тот, который полностью или частично покрыт теми или иными предметами интерьера. Даже слишком широкий подоконник уже способен на несколько процентов снизить эффективность обогрева. И если учесть, что многие владельцы не могут обойтись без плотного портора на окнах или в пользу дизайна интерьера, стараются прикрыть некрасивые, ни глаза, радиаторы с помощью фасадных декоративных ширм или даже полностью закрытых корпусов, то расчетные батареи могут Не хвала за полноценное отопление помещения.
Потери мощности, зависящие от особенностей монтажа радиатора отопления на стенах, приведены в таблице ниже.
Иллюстрация
Влияние показанного размещения на теплопередачу радиатора
Радиатор располагается на стене полностью открытым, либо устанавливается под подоконником, который закрывает 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 радиатор сверху. Для инфракрасного излучения — не беда, но конвекционный поток имеет серьезное препятствие. Потери можно оценить в 3 ÷ 5% от общей тепловой мощности батареи.
В данном случае это не подоконник или полка сверху, а верхняя стенка ниши стены. На первый взгляд все то же самое, но потери уже несколько больше — до 7 ÷ 8%, так как часть энергии придется на нагрев сильно нагретого стенового материала.
Радиатор с фасадной части прикрыт декоративной ширмой, но просвета для конвекции воздуха достаточно. Потеря теплового инфракрасного излучения, на которую особенно влияет эффективность чугунных и биметаллических батарей. Потери теплопередачи на такой установке достигают 10 ÷ 12%.
Радиатор отопления полностью, со всех сторон прикрыт декоративным кожухом. Понятно, что в таком кожухе есть решетки или наклонные отверстия для циркуляции воздуха, но и конвекция, и прямое тепловое излучение — резко уменьшаются.Потери могут достигать 20-25% от расчетной мощности аккумулятора.
Итак, очевидно, что некоторые нюансы установки радиаторов отопления могут быть изменены в сторону повышения эффективности теплоотдачи. Однако иногда место настолько ограничено, что приходится мириться с имеющимися условиями, касающимися как расположения труб отопительного контура, так и свободной площади на стенках стен. Другой вариант — желание спрятать батарейки от глаз преобладает над здравым смыслом, и установка экранов или декоративных кожухов уже решена.Так что в любом случае придется вносить поправки в общую мощность радиаторов, чтобы гарантированно достичь в помещении. требуемый уровень нагрева. Правильно включить соответствующие настройки поможет калькулятор ниже.
Рано или поздно любой радиатор отопления придется менять. Такое бывает, если он вышел из строя, начав течь. Или если на его внутренней поверхности за долгие годы эксплуатации скопилось такое количество известкового налета, что он не справляется с функцией нагрева. Для этого требуется качественная установка радиаторов отопления, соответствующая нормам, установленным СНиП.
В частном доме монтаж может выполнить хозяин. Даже если система начнет протекать, индивидуальный обогрев несложно отключить для устранения недостатка. В многоэтажках все сложнее. Если на полях стыка и радиаторов теплоноситель начнет вырываться через 2-3 недели после начала отопительного сезона, отключить отопительную систему всего дома сложно. К тому же соседи страдают из-за отсутствия отопления или из-за затопления.
Сантехники знают, как правильно установить радиаторы отопления в квартире, поэтому эту работу лучше доверить им.
Даже если после запуска системы произойдет авария, они будут нести ответственность за произошедшее. Придется ликвидировать его за собственные средства, а также возместить ущерб, нанесенный жильцами. Если монтаж радиаторов отопления осуществляется мастерами, цена на которые была завышена, потребителю не по карману, работу придется выполнить своими руками. Для этого необходимо ознакомиться с прилагаемой к новому отопительному прибору инструкцией, изучить схему установки.
Перед тем, как произвести монтаж радиаторов отопления своими руками, ознакомьтесь со следующими стендами СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»:
После покупки радиатора отопления производится монтаж в зависимости от типа системы и схемы подключения.
Виды систем отопления
От типа системы отопления в квартире или доме напрямую зависит уровень теплоснабжения. По схеме подключения труб можно выделить 3 типа систем: однотрубная, двухтрубная и с коллектором.
Однотрубная система
Монтируется однотрубка так, чтобы теплоноситель по одной трубе (последовательно) подходил к каждому радиатору, после чего по ней охлаждается обратно в котел.Такая система наиболее проста в установке. Везде устанавливается в многоэтажных домах. Его недостаток в том, что каждый следующий радиатор получает все более остывающую охлаждающую жидкость, а комната хуже прогревается. Также нет возможности локального ремонта Один аккумулятор. При необходимости придется отключить весь стояк.
Двухтрубная система
Подразумевает поступление горячего теплоносителя к каждому радиатору отдельно (параллельное соединение), по одной трубе. Таким образом, все они прогреваются до одной температуры.Охлажденная жидкость поступает в отдельную обратную трубу и движется в котел для повторного нагрева. В этом случае правила установки радиаторов отопления упрощаются. Ведь отсоединить от системы можно только один старый радиатор.
Коллекторная система
Коллекторная система очень сложная. Он предназначен для дачи. Предполагает большой расход труб, так как к каждой батарее подводятся отдельные трубы. Монтаж такой системы под силу только профессионалам.
Схемы подключения
Перед тем, как самостоятельно установить радиатор отопления, определитесь со способом подключения его к сети. Чаще всего используются такие схемы:
Вы можете спросить у специалистов, сколько стоит устанавливать радиатор отопления, а возможно, согласиться на их услуги. Опытные мастера подскажут, какую схему подключения выбрать, и какие вспомогательные элементы нужно будет окантовать.
Установка
Выполняется в любое время года.Невозможно установить в системе с естественной циркуляцией жидкости более двенадцати аккумуляторов, а с искусственной — более 24. Перед установкой необходимо приобрести пропускную или уплотнительную ленту, герметик, запорную и терморегулирующую аппаратуру, т.к. а также крепление из соответствующего материала, например кронштейны определенной длины, разрезные разного размера. Размер резьбы Знаков должен соответствовать размеру батарей и труб.
Так как дополнительные детали не по душе, и стоимость монтажа радиаторов отопления тоже можно назвать невысокой, у специалистов могут возникнуть проблемы.Кроме того, в эти работы входит и разборка радиаторов отопления, цена на которые хоть и не высока, но все же влияет на общую стоимость. А потому разборку в любом случае лучше выполнять самому, чтобы не переплачивать.
Для этого сначала слейте охлаждающую жидкость с одного радиатора, который меняет, если можно локализовать, оттолкнуть краны на входе; или от всей однотрубной системы. При производстве работ в многоквартирном доме обращайтесь в ZHEO, чтобы его сотрудники перевели воду из стояка, на котором она заменяется.После этого можно снимать старый радиатор.
Для установки радиатора отопления самостоятельно, то предварительно установленного на нем запорная регулировку оборудования.
А также смонтировать кран Маевского, с помощью которого в дальнейшем можно будет производить воздух из аккумуляторов. Кронштейны устанавливают на стену, предварительно тщательно разместив место для установки. Считается, что для установки среднего по размерам радиатора понадобится 2-3 кронштейна для удержания его верхней части и 2 для крепления нижней.
Крепеж выровняйте по уровню, и установите на него аккумулятор. Если кронштейны установлены правильно, они должны плотно прилегать к опорам, не шарить. Небольшая мелочь: отопительный прибор устанавливают с небольшим уклоном (0,3 см на каждый метр его длины), чтобы кран Маевского располагался возле верхней точки. Собственно установка радиатора отопления, цена которого снижена за счет самостоятельной установки, начинается с того, что с аккумулятора откручиваются заглушки.
При установке байпаса с клапаном. К двухтрубной системе подключается только Сгон, на котором устанавливается вентиль. Затем знаки присоединяются к трубам. Для этого требуются динамометрические ключи. Их придется покупать, что увеличит стоимость установки радиатора отопления, но без них не обойтись. Они позволят не переусердствовать при затяжке гаек и других крепежных элементов, так как в инструкции к каждому вспомогательному элементу указан допустимый динамометр.
Слабый состав опасен также из-за возможности протечек.Стыки герметизируют пакетами, смоченными масляной краской, или специальной пломбой. Вы также можете их приготовить. После монтажа соединение должно быть прописано. Это вызовет незаменимый сантехник, так как обжимной инструмент стоит дорого. По окончании работы нужно запустить систему, и при необходимости сразу устранить недостатки.
Прочитав, как правильно установить радиаторы отопления, стоит задуматься, нужно ли выполнять эту работу самостоятельно.Если нет навыков в установке отопительных приборов, лучше нанять профессионалов, предварительно узнав расценки на установку радиаторов отопления в населенном пункте, где они будут монтироваться.
Если у вас установлены алюминиевые или, оставьте их в упаковке до конца установки, чтобы при случайном повреждении не повредить поверхность. Примечательно, что установка железных радиаторов отопления также имеет свои особенности. Они тяжелые, поэтому требуют установки дополнительных кронштейнов.Кроме того, эти детали должны быть глубже в стене, особенно если она кирпичная.
Если стена сделана из гипсокартона, то тяжелая батарея на нее не годится, а устанавливается на специальные напольные стойки, а пара настенных кронштейнов необходима для предотвращения украшения конструкции. Кроме того, если навесное устройство чугунное, то соединение его с трубами выполняется сварочным аппаратом. То есть в этом случае практически всегда применяется установка радиаторов отопления газовой сваркой, и пренебрегать ею не стоит.
Из всего вышеперечисленного следует, что установка батарей отопления может быть довольно простой, если к ней изначально хорошо подготовиться, и изучить все инструкции, прилагаемые к устройству. После выполнения всех процедур в установленной последовательности система отопления будет долговечной и прослужит не один десяток лет.
Основная функция любой системы отопления — обогрев помещения. Каждый элемент такой системы, начиная от котла и заканчивая батареями в самом длинном помещении, необходимо подключать и разводить так, чтобы их уровни теплоотдачи были близки к максимальным.В системе подключения радиаторов необходимо учитывать особенности каждого помещения как расположение труб, их длину, а также общее количество отопительных приборов.
Как выбрать место
Отопление в доме работает одновременно в двух направлениях:
Прогрев помещения
Предотвращение движения холодного воздуха.
Именно поэтому подключение радиаторов отопления в частном доме — довольно сложный процесс, от правильности которого будет зависеть комфорт в помещении.
Видео 1 Руководство по подключению нагревательной батареи
Чаще всего аккумулятор располагается под подоконником, для этого нужно выдержать определенное расстояние:
Между стеной и батареей — от трех до пяти сантиметров.
Между полом и батареей — не менее 10 сантиметров.
Кроме того, аккумулятор не должен полностью располагаться под подоконником — если он слишком широкий, следует выдвинуть нагревательный прибор вперед с помощью специальных приспособлений для этого.
В коттеджах или домах чаще всего аккумуляторы ставят в двух вариантах — это однотрубный и двухтрубный способ подключения. Стоит более подробно рассмотреть каждый из них, чтобы выбрать наиболее оптимальный.
Схема однотрубная
Способы подключения радиаторов отопления в частном доме включают самые простые — это однотрубный способ, при котором все батареи соединяются последовательно одной трубой. Он идет от котла отопления к первому радиатору, потом ко второму, третьему и так далее.Есть еще один вариант такого подключения — сплошная труба, к которой радиаторы присоединяются стояками и трубами обратного хода. В первом варианте схемы нельзя перекрывать один из радиаторов, не прекращая подачу тепла к другим. Преимущество метода — экономия материалов, минус — большая разница в обогреве первого радиатора от котла и радиатора самого длинного помещения.
Видео 2 однотрубная система радиаторного отопления
Двухтрубная схема
Способ подключения радиаторов отопления в частном доме по такой схеме несколько сложнее.Система состоит из нескольких нагревательных батарей, которые подключены друг к другу параллельно. В этом случае подача горячей воды осуществляется по одной трубе, а возврат — 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, как была спроектирована система отопления, в частности, если движение теплоносителя обеспечивает помпа, 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 свою прохладную массу. В этом случае система отопления не зависит от энергоносителей, но спроектировать подобную схему необходимо только специалистам в данной области техники, которые изучат общую длину труб, специфику, количество нагревательных элементов, а также как количество секций в радиаторах.
Короче говоря, если ставится цель обеспечить качественное отопление дома, необходимо учитывать все особенности того или иного объекта, а процесс доверить профессионалам.
Пример подключения
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 оправдана. А поскольку основная масса системы отопления представлена типом радиатора, вопрос, как правильно подключить батареи отопления, является одним из самых актуальных.
Многим это ни о чем не говорит, особенно тем, 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 рассмотреть классификацию различных систем отопления и установить, какая из них лучше всего подходит для того или иного подключения.
Классификация систем отопления
Главный критерий разделения систем отопления — количество контуров. Исходя из этого, все системы отопления делятся на две группы:
Однотрубные.
Двухтрубный.
Первый вариант самый простой и дешевый. Это, по сути, кольцо от котла к котлу, где устанавливаются радиаторы отопления.Если речь идет об одноэтажной конструкции, 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 такого трубного контура — подключение АКБ по ленинградетской методике. На самом деле получается, что обычная трубка проходит по комнатам возле пола, и в нее врезаются батареи радиатора.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.
Допустимые погрешности
В целом это хорошая схема подключения, которая себя оправдывает в небольших постройках.А чтобы охлаждающая жидкость равномерно распределялась по всем радиаторам, можно установить на нее циркуляционный насос. Инвестиции недорогие, устройство работает отлично и требует небольшого потребления электроэнергии. Но при этом обеспечивается равномерное распределение тепла по всем помещениям.
Кстати, однотрубная схема обвязки очень часто применяется в городских квартирах. Правда нижнее подключение батареи уже невозможно. То же самое следует сказать и о двухтрубной системе.
Другие виды присоединений
Есть варианты более выгодные, чем нижнее подключение, обеспечивающие снижение теплопотерь:
Вид по диагонали
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 нижняя труба. 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 устройства, 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%.
Боковая или односторонняя. Этот вид очень часто используют 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 налажена 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.
Классическая система
Многие считают, что вариант подключения радиатора не так важен, если речь идет о теплопередаче. Ведь от выбранного типа источника тепла будет зависеть многое. Например, у биметаллических радиаторов теплопередача тепла выше, чем у чугуна. 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 достаточно 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. оперативная работа 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.
Установка радиатора отопления своими руками. Как установить батарею отопления
Для того, чтобы в доме было тепло, следует наладить монтаж системы отопления.При этом важно не только полностью выполнить необходимый комплекс работ, но и правильно подключить все ТЭНы. Необходимо учитывать существующие правила по количеству ТЭНов для размещения определенной площади. При желании все можно сделать своими руками.
Требуется сборка?
Если радиаторы поставляются в собранном виде, достаточно установить заглушки и кран Маевского. Большинство моделей имеют четыре отверстия в четырех углах.Их используют для подключения магистралей отопления. В этом случае может быть реализована любая схема.
Перед установкой системы необходимо закрыть лишние отверстия специальными заглушками или авиационными метчиками. В аккумуляторный блок входят переходники, которые необходимо вкрутить в коллекторы изделия. В будущем эти адаптеры следует подключать к различным коммуникациям.
Сборные модели
Сборка аккумуляторов Начать стоит с укладки всего изделия или его частей на гладкую поверхность.Лучше всего для пола. Перед этим этапом следует определиться, сколько секций будет установлено. Есть нормы, позволяющие определить оптимальное количество.
Соединение секций осуществляется при помощи ниппелей, имеющих две наружные резьбы: правую и левую, а также выступ под ключ. Соски следует связать двумя блоками: вверху и внизу.
При сборке радиатора необходимо использовать прокладки, поставляемые с изделием.
Необходимо следить за тем, чтобы верхние края секций располагались правильно — в одной плоскости.Допуск 3 мм.
Особенности установки различных видов
Материал, из которого изготовлен конкретный нагревательный элемент, предъявляет определенные требования к его установке. Если чугун не боится серьезного механического воздействия, то особой аккуратности требуют другие.
Классический чугун
Чугунные радиаторы по-прежнему актуальны. Особые характеристики материала, использованного при их изготовлении, позволяют эффективно обогревать помещение любой площади за счет медленного охлаждения.
Для правильной установки такого нагревательного элемента необходимо подключить:
Разобрать готовое изделие на разрез;
растягивая все соски, собрать изделие в обратном порядке.
При выполнении монтажных работ стоит учитывать вес изделия и состав материала, из которого построен дом. Монтаж нагревательного элемента можно производить исключительно на кирпичные и бетонные стены.Установка аккумулятора возле стены из гипсокартона производится на напольной стойке.
Современные модели
Такие изделия отличаются малым весом и повышенной хрупкостью. Для них необходимо предусмотреть кран Маевского.
В процессе выполнения монтажных работ не следует снимать упаковку, чтобы исключить деформацию поверхности.
Как мы будем подключаться?
Схема подключения радиаторов отопления может быть разной. От того, как варианту будет отдано предпочтение, зависит уровень теплоотдачи и комфорт пребывания в квартире.Неправильно подобранная планировка позволяет снизить мощность системы отопления на 50%.
Сторона
Односторонняя боковая схема, отличающая наибольшую теплоотдачу, полученная наибольшее распространение. В этом случае патрубок подачи теплоносителя соединяется с верхним патрубком, а напорный — с нижним.
Если рисовать наоборот, эффективность обогрева помещения снизится почти на 7%. Для подключения многосекционных радиаторов такая схема не всегда оправдана, так как возможно недостаточное утепление последних секций.Избежать этого можно, установив удлинитель водовода.
Нижний
В квартире со скрытыми в полу или проходящими под цоколем трубами используйте нижнее подключение.
Это наиболее эстетичный вариант, при котором форсунки для подачи и отвода теплоносителя расположены в полу, а потому для соединения используются нижние отверстия.
Диагональ
Установка батарей, имеющих двенадцать и более секций, осуществляется по диагональной схеме.
Охлаждающая жидкость подается через верхнее сопло, которое находится с одной стороны радиатора, и подается через нижнюю часть с другой стороны.
Последовательный
Такая схема соединения предполагает наличие в системе отопления давления, достаточного для перемещения охлаждающей жидкости через трубу.
Должен быть предусмотрен для крана Маевского, предназначенного для удаления лишнего воздуха.
Важно помнить, что выполнение ремонтных и профилактических работ будет сопровождаться отключением всей системы отопления.
Параллельный
Параллельная разводка предполагает наличие специальной тепловой трубки, которая встроена в систему отопления, по которой подается теплоноситель и наружу.
Наличие специальных кранов на входе и выходе дает возможность производить замену отдельных радиаторов без отключения подачи тепла. Однако схема может вызвать недостаточный нагрев труб при пониженном давлении в системе.
Последовательность выполнения
Установка батареек начинается с полного перекрытия контура.При замене старых радиаторов сливается вода, демонтируются ТЭНы. Правильным будет использование помпы, чтобы исключить наличие в системе остатков теплоносителя.
После того, как вся вода будет удалена, установка батареи согласована в обеих плоскостях. Установлены кронштейны.
Упаковка
Следующим шагом является упаковка радиаторов с использованием уплотнительный лен, упаковка пасты или специальные запорные клапаны. Используя динамометрический ключ, затяните соединение, создав усилие, указанное в документации.
Монтажные работы
Монтаж радиаторов отопления на стену осуществляется при помощи сварки или полипропиленовых труб. В первом случае достаточно использовать два крепежа, во втором их понадобится как минимум три. Два должны быть вверху, один внизу.
При десяти и более секциях количество креплений следует увеличить до пяти. Вверху должно быть три, внизу — два.
Контроль пространственного положения
Контроль положения батарей в обеих плоскостях.Желательно предусмотреть небольшой уклон к стене. Это позволит избежать переноса системы во время ее работы.
Завершающий этап
Нарезание резьбы на стояках и подключение всех элементов системы отопления. Тщательно контролируется герметичность всех соединений.
После этого можно провести пробные испытания для выявления возможных утечек.
Тест
Если до сих пор все выполнялось своими руками, то на этом этапе лучше пригласить слесаря ЖРЭу.Разбитые «американские» краны можно открыть соединительный кран. Открытие обратной трубки лучше доверить слесарю.
При отсутствии протечек местами можно будет открыть кран на аккумуляторах и закрыть байпасный кран. Теплоноситель начнет поступать в отопление. Для воздушной стрелы стоит использовать кран Маевского.
Как только отопительный контур нагреется во всех комнатах, слесарь откроет прямую трубу. Это восстановит давление в системе.Можно считать, что контрольные испытания завершены. Если монтаж был произведен правильно, в квартире будет комфортно при минимальных затратах.
Эффективность системы отопления квартиры или частного дома зависит не только от мощности источников тепла. Правильная установка Радиаторы отопления снизят затраты на обогрев помещения, сделают его более продуктивным и улучшат микроклимат.
Независимо от того, какую систему вы используете, автономную или централизованную, где будет стоять радиатор в квартире или доме, правила установки только батарей отопления.Есть три варианта радиаторов:
Виды систем отопления
Возможны три варианта подключения радиаторов — последовательное, однотрубное, двухтрубное и коллекторное (параллельное). Они различаются по планировке. В зависимости от того, какая система установлена, необходимо выбрать тип батарей. Важно помнить, что неправильное подключение радиаторов отопления приводит к снижению.
Правильная установка радиаторов отопления в нише
Бывает, что в многоквартирных домах предусмотрена ниша для старых чугунных радиаторов.Такой способ установки батарей отопления малоэффективен, но иногда других вариантов нет. Поэтому считайте это.
Расстояние между боковой и задней стенками ниши до радиатора должно быть не менее 5 см.
Доступ воздуха снизу не должен быть затруднительным, как и выход из него сверху. Расстояние от нижней и верхней части радиатора до стен должно быть более 10 см.
Декоративная решетка Должна способствовать конвекции.Лучше всего подойдет отделка из диагональной доски. Зазор внизу радиатора лучше не закрывать решеткой, чтобы обеспечить оптимальную конвекцию воздуха.
Если ниша выполнена в парапете, расположенном вдоль стены, ее верх лучше закрыть декоративной сеткой, а не сплошной вагонкой.
Батарея в нише под окном должна располагаться так, чтобы расстояние оставалось до подоконника. Он должен быть вдвое больше, чем выступает подоконник из стены. Например, если подоконник выходит за пределы стены на 15 см, расстояние от него до ниши должно быть 10 см.
См. Также:
Как утопить аккумуляторы в стене без потери тепла
Радиатор в нише под окном необходимо расположить так, чтобы обеспечить хорошую конвекцию воздуха. Между его верхом и краем ниши должно быть не менее 10 см.
Как установить аккумулятор под окном
Через окна наибольшие потери тепла. Поэтому особенно важна правильная установка аккумулятора под окном.
Радиатор должен располагаться ровно посередине окна — так он будет отсекать холодный воздух И не давать ему растекаться по квартире.
Высота напольного радиатора должна быть 5-10 см. Если зазор будет больше — образуется прослойка холодного воздуха. Если меньше — под батареей снять будет сложно.
Расстояние от стены должно быть не менее 5 см, чтобы не происходила конвекция воздуха. В противном случае аккумулятор будет нагревать стену здания, а не комнату.
Если радиатор оборудован преобразователями (см. Фото), расстояние от него до подоконника должно быть более 5 см.Если подоконник широкий и выступает за радиатор, на каждые 1 см эту разницу нужно прибавлять 2 см к зазору между ним и батареей.
Для радиаторов без резака воздуха минимальное расстояние до подоконника составляет 10 см плюс 3 см на каждый 1 см выступа. Установка радиаторов отопления под окном. Помимо подоконника, мешает конвекции воздуха. А это приведет к снижению теплоотдачи.
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.
Вас может заинтересовать информация о том, что такое
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. Правильный монтаж 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?
Если упрощенно взглянуть 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 -), или «облачена» в специальную крышку, конструкция которой предполагает максимальную площадь контакта с воздухом (например, биметаллические радиаторы).
1 — коллектор верхний;
2 — коллектор нижний;
3 — каналы вертикальные в радиаторных секциях;
4 — теплообменный корпус (кожух) радиатора.
Оба коллектора, верхний и нижний, с обеих сторон имеют выходы (соответственно на верхней паре B1-B2 и 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 разобраться, 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 направлен 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».
Теплоноситель последовательно проходит 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 питания.
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.
В целях упрощения системы и экономии расходных материалов Часто организуют и другую схему — с нижней подачей (поз. 2). В этом случае при подъеме на верхний этаж в трубы также последовательно устанавливаются радиаторы, а также 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 запутана.
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.Что нужно, какими правилами руководствоваться при его установке — читайте в специальной публикации нашего портала.
Широко используется однотрубная система, которая используется в частном порядке. одноэтажные дома хотя бы из соображений экономии материалов на его установку. В этом случае хозяину проще разобраться с направлением потока теплоносителя, то есть с какой стороны она будет подаваться в радиатор, а с какой — вывод.
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 о том, как его смонтировать своими руками — читайте в отдельной публикации нашего портала.
Двухтрубная система
Уже исходя 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.
Понятно, что зависимость температуры отопления 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 «обратка» — 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:
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 все это сказано. Что размещено в предыдущих разделах статьи? А дело в том, что теплоотдача радиатора отопления очень серьезно зависит от взаимного расположения подающей и обратной трубки.
Схема радиатора по контуру
Направление потока охлаждающей жидкости
Диагональное двустороннее подключение радиатора, с подводом сверху
Такая схема считается наиболее эффективной.В принципе, именно он берется за основу при расчете теплоотдачи той или иной модели радиатора, то есть мощность аккумулятора берется при таком подключении. Теплоноситель, не встречая сопротивления, полностью проходит через верхний коллектор, по всем вертикальным каналам, обеспечивая максимальную теплоотдачу. Радиатор прогревается равномерно по всей площади.
Такая схема является одной из самых распространенных систем отопления многоэтажных домов, как наиболее компактная в условиях вертикальных стояков.Применяется на стояках с верхней подачей теплоносителя, а также на обратном, нисходящем — с нижней подачей. Это достаточно эффективно для небольших по размеру радиаторов. Однако при большом количестве секций утепление может проводиться неравномерно. Кинетической энергии потока становится недостаточно для распространения теплоносителя до самого конца верхнего коллектора питания — жидкость стремится пройти по пути наименьшего сопротивления, то есть по приходящим вертикальным каналам. Таким образом, в дальней от входной части батареи не исключены застойные зоны, которые будут значительно холоднее, чем наоборот.При расчетах системы обычно исходят из того, что даже при оптимальной длине АКБ ее общая эффективность теплоотдачи снижается на 3 ÷ 5%. Что ж, с длинными радиаторами такая схема становится малоэффективной или потребует некоторой оптимизации (это будет описано ниже) /
Одностороннее подключение радиатора с подводом сверху
Схема, аналогичная предыдущей, и во многом повторяющая и даже усиливающая присущие ей недостатки.Применяется в тех же стояках однотрубных систем, но только в схемах с нижним питанием — на восходящей трубе, поэтому теплоноситель подается снизу. Общие потери теплоотдачи при таких подключениях могут быть еще выше — до 20 ÷ 22%. Это связано с тем, что перекрытие движения теплоносителя по погруженным вертикальным каналам также будет способствовать разнице в плотности — горячая жидкость устремляется вверх, и потому что более тяжелая проходит к удаленному краю нижнего питающего коллектора. радиатор.Иногда это единственный вариант подключения. Потери в какой-то мере компенсируются тем, что во входной трубе общая температура теплоносителя всегда выше. Схема предназначена для оптимизации установки специальных устройств.
Двустороннее соединение с нижним соединением обеих подводок
Схема нижнего, или, как ее часто называют, «седлового» подключения — чрезвычайно популярна в автономных системах частных домов из-за широких возможностей скрыть трубы контура отопления под декоративной поверхностью пола или сделать их как как можно незаметнее.Однако подобная схема теплопередачи далека от оптимальной, а возможная потеря КПД оценивается в 10 ÷ 15%. Самый доступный путь теплоносителя в этом случае — нижний коллектор, а распределение по вертикальным каналам идет больше из-за разницы в плотности. В результате верхняя часть батареи отопления может нагреваться значительно меньше нижней. Есть определенные методы и средства от Свети этого минимума.
Диагональное двустороннее подключение радиатора с подводом снизу
Несмотря на кажущееся сходство с первой, наиболее оптимальной схемы, разница между ними очень большая.Потери КПД при таком подключении достигают 20%. Объясняется это достаточно просто. У теплоносителя нет стимула проникать в дальнюю часть нижнего питающего коллектора радиатора — из-за разницы в плотности он выбирает ближайшие ко входу в аккумулятор вертикальные каналы. В итоге при достаточно равномерно нагретом звонилке, в нижнем углу противоположный вход очень часто образуется, то есть температура поверхности АКБ в этой области будет меньше.Эта схема применяется на практике крайне редко — даже сложно представить ситуацию, когда к ней совершенно необходимо прибегнуть, отказавшись от других, более оптимальных решений.
В таблице намеренно не указано нижнее одностороннее подключение аккумуляторов. С ним — вопрос неоднозначный, поэтому во многих радиаторах, предполагающих возможность подобных вставок, предусмотрены специальные переходники, которые по сути превращают нижнее подключение в один из вариантов, рассмотренных в таблице.К тому же даже для обычных радиаторов можно приобрести дополнительную оснастку, в которой нижний односторонний прибор будет конструктивно переделан на другой, более оптимальный вариант.
Надо сказать, что существуют более «экзотические» схемы вставки, например, для радиаторов вертикального исполнения большой высоты — более симпатичные модели из этого ряда предполагают двустороннее соединение с обоими проушинами. Но сама конструкция таких батарей продумана так, чтобы теплоотдача от них была максимальной.
Зависимость эффективности теплоотдачи радиатора от места его установки в помещении
Помимо схемы подключения радиаторов к трубам отопительного контура, на эффективность теплообмена этих устройств серьезно влияет место их установки.
В первую очередь соблюдаются определенные правила размещения радиатора на стене относительно конструкций и элементов интерьера соседнего с ним помещения.
Наиболее типичное расположение радиатора — под оконным проемом. В дополнение к общей теплопередаче восходящий конвекционный поток создает своего рода «тепловой жилет», препятствуя свободному проникновению более холодных ветров.
Радиатор в этом месте покажет максимальную эффективность, если его общая длина составляет около 75% ширины оконного проема. При этом 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 — полок, 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 для конвекционных потоков создается непростой устойчивый барьер, и эффективность батареи резко падает.
Высота нижнего края радиатора над поверхностью пола также должна быть примерно 100 ÷ 120 мм.При просвете менее 100 мм, во-первых, значительные трудности в проведении регулярной уборки под аккумулятором (а это традиционное место скопления пыли, несущей конвекционные потоки воздуха). А во-вторых, сама конвекция будет затруднена. При этом и «вниз» радиатор стоит слишком высоко, с просветом пола 150 мм и более — тоже совершенно нечего делать, так как это приводит к неравномерному распространению тепла в помещении: ярко выраженный холодный слой. может оставаться в области, граничащей с поверхностью пола.
Наконец, радиатор нужно отнести к скобам не менее 20 мм. Уменьшение этого просвета является нарушением нормальной конвекции воздуха, кроме того, на стене могут появиться хорошо заметные следы пыли.
Это оценочные показатели, которым необходимо следовать. Однако для некоторых радиаторов существуют и свои рекомендации, разработанные производителем по линейным параметрам установки — они указаны в инструкциях по эксплуатации изделий.
Наверное, излишне объяснять, что радиатор, расположенный открытым на стене, будет показывать теплоотдачу намного выше, чем тот, который полностью или частично покрыт теми или иными предметами интерьера. Даже слишком широкий подоконник уже способен на несколько процентов снизить эффективность обогрева. И если учесть, что многие владельцы не могут обойтись без плотного портора на окнах или в пользу дизайна интерьера, стараются прикрыть некрасивые, ни глаза, радиаторы с помощью фасадных декоративных ширм или даже полностью закрытых корпусов, то расчетные батареи могут Не хвала за полноценное отопление помещения.
Потери мощности, зависящие от особенностей монтажа радиатора отопления на стенах, приведены в таблице ниже.
Иллюстрация
Влияние показанного размещения на теплопередачу радиатора
Радиатор располагается на стене полностью открытым, либо устанавливается под подоконником, который закрывает 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 радиатор сверху. Для инфракрасного излучения — не беда, но конвекционный поток имеет серьезное препятствие. Потери можно оценить в 3 ÷ 5% от общей тепловой мощности батареи.
В данном случае это не подоконник или полка сверху, а верхняя стенка ниши стены. На первый взгляд все то же самое, но потери уже несколько больше — до 7 ÷ 8%, так как часть энергии придется на нагрев сильно нагретого стенового материала.
Радиатор с фасадной части прикрыт декоративной ширмой, но просвета для конвекции воздуха достаточно. Потеря теплового инфракрасного излучения, на которую особенно влияет эффективность чугунных и биметаллических батарей. Потери теплопередачи на такой установке достигают 10 ÷ 12%.
Радиатор отопления полностью, со всех сторон прикрыт декоративным кожухом. Понятно, что в таком кожухе есть решетки или наклонные отверстия для циркуляции воздуха, но и конвекция, и прямое тепловое излучение — резко уменьшаются.Потери могут достигать 20-25% от расчетной мощности аккумулятора.
Итак, очевидно, что некоторые нюансы установки радиаторов отопления могут быть изменены в сторону повышения эффективности теплоотдачи. Однако иногда место настолько ограничено, что приходится мириться с имеющимися условиями, касающимися как расположения труб отопительного контура, так и свободной площади на стенках стен. Другой вариант — желание спрятать батарейки от глаз преобладает над здравым смыслом, а установка экранов или декоративных кожухов — дело уже решенное.Так что в любом случае придется вносить поправки в общую мощность радиаторов, чтобы гарантировать необходимый уровень нагрева. Правильно включить соответствующие настройки поможет калькулятор ниже.
Труба нижнего белья, байпас крепится к верхнему патрубку, а слив — к нижнему. Такой способ подключения применяется для крепления аккумуляторов в квартире с однотрубной системой отопления.
Главный входной патрубок устанавливается сверху с одной стороны батареи, а выходной — снизу с другой стороны радиаторов.Этот метод в нашей компании применяется для установки радиаторов в квартирах с однотрубной системой отопления. Преимущество отопительных систем Montaja Fashion — батарея дает максимальную теплоотдачу.
Этот способ применяется для установки радиаторов в квартире с однотрубной системой отопления. Плюс такой способ — можно замаскировать трубы под плинтусом или спрятать в стяжку под полом.
В двухтрубных системах есть два отдельных трубопровода (подающий и обратный), подающий патрубок крепится к верхнему патрубку, а обратный — к нижнему.Этот способ применяется для установки радиаторов в квартирах с двухтрубной системой отопления.
Токопроводящая трубка должна быть прикреплена к верхнему патрубку радиатора, а обратная — к нижнему, с другой стороны. Этот способ применяется для установки радиаторов в квартире с двухтрубной системой отопления. Достоинством метода является максимальная теплоотдача теплоносителя.
Подающая труба вымощена снизу сзади. По стояку теплоноситель движется снизу вверх. Воздух из системы проходит через краны Маевского.Такая система подключения радиаторов подходит для отопления малоэтажных домов, частных домов.
* Доставка аккумуляторов бесплатная при покупке и установке аккумулятора в нашей компании.
Как самостоятельно заменить батарею отопления. Замена радиаторов своими руками. Замена батарей отопления
Когда система отопления дома после долгих лет работы перестает давать ожидаемый результат и правильно прогревать помещение, возникает мысль о проведении внеплановых профилактических работ.Конечно, не стоит спешить с поспешными выводами. Оборудование должно быть осмотренным, по возможности чистым. Но если ничего не помогает, или он слишком старый — значит, в квартире требуется замена аккумулятора на более современный и производительный.
Видео о том, как заменить аккумулятор в квартире
Готовимся к работе
Любая работа, даже самая простая на первый взгляд, начинается с хорошей подготовки. К замене радиаторов и трубных магистралей рекомендуется прибегать в нерабочий период, когда нет необходимости в отоплении.В многоквартирном доме не забывайте о людях, живущих по соседству.
В частном доме каждый хозяин сам за себя, поэтому не будет перекрывать воду, чтобы перекрыть воду. В многоквартирном доме делать это без разрешения коммунальных служб не рекомендуется. Если кто-то пожалуется на происходящее, он имеет право написать штраф.
Необходимые материалы
Подготовительный этап не ограничивается оповещениями коммунальщиков и договоренностями с соседями.Один из вопросов, рассматриваемых в инструкции, как поменять аккумулятор в квартире, — это подготовка всего необходимого. Без динамометрического ключа не обойтись — он позволит максимально точно затянуть резьбовые соединения.
Перед проведением замеров и расчетов необходимо приобрести радиаторы и трубы, муфты, краны и другие компоненты системы. Американцы не будут мешать входам и выходам, позволяя быстро перекрывать обогрев.
Расходные материалы и динамометрические ключи являются только частью необходимого. Для работы вам наверняка понадобится:
Электроинструмент (болгарка, дрель, перфоратор)
Разводные и гаечные
Паяльное устройство
Принадлежности для рисования
Рулетка и уровень
Не обойтись без строительных материалов, которые понадобятся для отделки помещения. Рассчитывать на прокладку новых труб и установку радиаторов, не требуя, например, наливного покрытия, вряд ли.
Демонтируем старые батареи
В большинстве случаев отопительные приборы подключают к трубам с помощью стана. Это продолговатая нить, которая завинчивается муфты, а затем зафиксировать гайку.
Для начала нужно попробовать все открутить своими усилиями. Если они не поддаются — можно использовать специальные антикоррозионные составы, например, WD-40. . Работая с очень старыми батареями, будьте готовы к худшему варианту — трубный состав нужно будет разрезать болгаркой.
На этом этапе следует продумать замену батареек в квартире и ответить на вопрос, как будет демонтирована система отопления:
Полностью вместе с трубными магистралями
Частично исключительно радиаторы отопления
В первом случае можно не переживать, насколько старые батареи будут извлечены. Со вторым придется быть очень осторожным:
Сначала попробуйте открутить стопорные гайки на всех макетах, чтобы не тратить деньги на новую
Далее идут бирки в местах разреза.Чтобы новый радиатор располагался ровно и не приходилось увеличивать патрубки, необходимо убедиться, что последний будет делать на том же уровне
.
При этом необходимо оставить более 1 см от конца с резьбой
Отсоединяем, аккуратно демонтируем старые батареи и снимаем со стен, удерживая их кронштейны
Приведен в порядок оставшийся участок резьбы, устранены заусенцы
Пройдя по дому, нужно произвести демонтаж, каждый из которых будет заменен.В результате останутся только трубы, которые в случае дальнейшей замены тоже аккуратно снимаются.
Прокладка труб отопления
Когда снимают старую систему отопления, приходит время задуматься о новой. Один из вопросов инструкции, как поменять аккумулятор в квартире — способ прокладки новых труб. В первую очередь выбирается один из двух вариантов:
С эстетической точки зрения скрытая прокладка намного лучше. Связь будет скрыта от человеческого глаза.Однако у этого метода есть ряд недостатков:
Сложно дальнейшее обслуживание Системы
Стоимость проводимых работ увеличивается, дополнительные затраты на стройматериалы появятся в смете
Определенный процент тепла уйдет на обогреваемую декоративную конструкцию
Преимущества открытых систем отопления, которым они отдают предпочтение, очевидны каждому:
Меньшие затраты на монтажные работы за счет минимального расхода материалов
Трубы напрямую контактируют с окружающей средой, благодаря чему исключаются потери тепла
Простая дополнительная коммуникационная служба
Маленькая временная прокладка трубы стоит
Прокладка труб скрытым способом
Как уже отмечалось, скрытая прокладка труб — работа трудоемкая и непрерывная.Первоначально провести подготовку:
Для естественной циркуляции теплоносителя труба помещается непосредственно в потолочную приставку, а напорные стояки устанавливаются на защитный декоративный короб
Для принудительной циркуляции хорошим решением будет проложить трубы в стенах или в полу
Маркировка наносится на рабочие поверхности перфоратором или шлифованием
Непосредственно в ходах труба фиксируется зажимами. В этом случае в ближайшем будущем радиаторы магистрали должны заканчиваться съемными переходниками на резьбу.
Приступать к декорированию поверхностей необходимо после того, как все батареи будут расположены по своим местам и будут.
Укладка труб открытым способом
Укладка труб открытым способом более популярна. На первом этапе нужно установить радиаторы, расширительный бак, котел и другое отопительное оборудование.
Чтобы трубы выглядели эстетично, следует рассчитать их точное расположение. Не стертые на бумаге лишние схемы с учетом расположения мебели.
Укладку открытым способом можно организовать одним из следующих способов:
Насосная верхняя труба большой внутренней секции проложена между пробками радиатора под подоконником, а труба, идущая снизу, ведет к полу
Обе трубы упираются в пол, но этот метод подходит только при принудительной циркуляции
Для естественной циркуляции теплоносителя нижняя трубка допускается прямо от пола, а верхняя — как можно скорее
Определившись со способом прокладки трубопровода, нужно разметить стены на стенах и установить зажимы.Частота их расположения 1-2 м. Следует учитывать, что участки между радиаторами рекомендуется делать неразъемными. На нестандартных участках в места соединения ставятся две клипсы — с одной и со второй стороны.
Отдельное внимание уделено ветке и поворотам. Перед обрезкой необходимо провести тщательные замеры, иметь дизайнерское и инженерное видение.
Установка новых аккумуляторов
Перед тем, как установить батареи отопления в квартире, необходимо еще раз все просчитать и точно погасить их расположение.Не должно нарушать правила, прописанные в специализированных документах (СНиП) :
.
Приблизительное расстояние между полом и нижним краем 15 см
Примерное расстояние от подоконника до верхнего края — 15 см
Зазор между радиатором и стеной не менее 2 см
Сначала нужно закрепить кронштейны, на которые будут подвешиваться новые радиаторы. Затем на них кладут орехи. Все соединения должны быть хорошо загерметизированы, чтобы вода не удалась.Также рекомендуется применять пропуск. У каждого входа не будет лишних кранов.
Заключительным этапом работы будет проверка работоспособности всей системы отопления. Для этого нужно одним концом утопить, а со второй стороны создать насосом или компрессором давление, превышающее 1-2 атмосферы. Если по прошествии некоторого времени показания измерительного манометра не изменятся — можно прикрутить все соединения и подключиться к центральной системе.
Дополнительное видео
Подведем итоги
Что-то однозначно сложное и невозможное в том, как поменять аккумулятор в квартире, встретить не удастся. Однако рассчитывать на легкую работу тоже не приходилось. После завершения работ рекомендуется позвонить в Матеру и дать ей убедиться в правильности сборки системы.
Сегодня все чаще в старых советских многоэтажках жители сталкиваются с ситуацией при замене батарей (радиаторов) отопления в квартире.
Это связано с тем, что срок хранения чугунных радиаторов (в советское время других не было) достигает 50 лет, а дома в большинстве своем намного старше.
Поэтому нет ничего странного в том, что их либо принуждают к этому, поскольку они потерпели неудачу, либо они хотят придать своим домам презентабельный и современный вид.
Часто задаваемые вопросы
Какова бы ни была причина, начинать какие-либо действия можно только после ответов на вопросы:
Сколько стоит замена батарей отопления в квартире?
Какие на это есть разрешения?
Кто имеет право проводить такие работы?
Чем заменить старые чугунные батареи?
Можно ли заменить батарею отопления в квартире?
Когда лучше менять батареи отопления в квартире?
Как поменять батарею отопления в самой квартире и возможно ли это?
Система отопления многоэтажного дома — это довольно сложная конструкция, в которой необходимо учитывать множество элементов.Если при ремонте или замене радиаторов в той же квартире выйдет из строя, может пострадать весь стояк.
Замена батарей отопления в квартире: когда нужна?
Как это часто бывает, человек не всегда готов к переменам, даже когда они вызывают это в его дверь. Если верить владельцам квартир, чаще всего в многоквартирном доме зимой происходит замена батарей отопления, что влечет за собой замену всей системы отопления. Это неудивительно, ведь в не отопительный сезон труба не проявляет своих недостатков.
Когда нужна замена отопления в квартире?
Чаще всего замена системы отопления в многоквартирном доме требуется если:
Произошла разгерметизация труб или радиаторов.
Ухудшилась теплоотдача.
Система забита.
Требует изменения интерьера квартиры.
Система отопления со всеми ее элементами и устройствами принадлежит коммунальным службам, поэтому без разрешения законодательства переделка отопления в квартире и любые другие действия являются незаконными.
Как правило, оценку состояния старому отоплению и постановление об установке нового дает представитель HEKA. Только после того, как «добро» демонтировать и схема работы получена, можно думать о том, как поменять батарею отопления в квартире.
Выбрать батареи
Останавливая свой выбор на радиаторах любой формы, нужно ориентироваться не на их эстетический вид, а на качество. Так что для системы, которая будет оснащена насосом, подойдут батареи из любого материала, даже чугуна, но нового образца, главное, чтобы они были совместимы с трубами и котлом.
Если циркуляция в системе естественная, то следует обратить внимание на то, чтобы они имели небольшое гидравлическое сопротивление.
Также в ситуации, когда при замене системы отопления в квартире требуется учитывать ряд важных факторов:
Среднее значение для определения мощности составляет 100 Вт / м2. Если соотнести его с площадью комнаты, можно узнать, на какую мощность должна приходиться одна радиаторная секция. При этом не стоит забывать, что он обязан занимать от 70% стены под подоконником, поэтому делать упор на системы с высокими показателями уже не имеет смысла, так как холодный воздух Из окна, не получая препятствия в виде тепла от аккумулятора, он легко доберется до пола.
Только после того, как будут учтены все параметры, можно получить разрешение от коммунальных служб на переделку системы и приступить к покупке радиаторов.
Демонтаж старой системы
Чтобы удалить старые трубы и батареи, вы должны договориться с соседями сверху и снизу об их замене. Если это не удалось, вопрос, как поменять радиатор отопления в квартире, становится сугубо личным.
Как заменить радиатор отопления в квартире? Демонтаж старой системы начинается с ее слива.Это должны сделать необходимые рабочие джипа, так как помпа потребует помпу для полной перестановки, после чего они перекрывают воду на уровне радиаторов, подлежащих замене.
Как работают батареи отопления в квартире? Надо будет обрезать старые трубы на уровне пола и потолка и сварить новые, лучше алюминиево-пропиленовые.
Если замена радиаторов (батарей) отопления в квартире своими руками будет производиться, то необходимо будет заранее подготовить дополнительные элементы, которые не идут в комплекте с ними:
Из необходимых инструментов:
болгарский;
Дрель
;
Регулируемый ключ
;
уровень;
Газовый паяльник
.
После этого. Поскольку уровень будет отмечен кусочком старых батареек, можно приступить к их демонтажу, оставив не менее 1 см резьбы для подключения новой системы.
Только пробег (включая все параметры), где будут располагаться новые радиаторы, вы можете их запустить.
Установка радиаторов
Замена чугунных батарей отопления в квартире начинается со снятия всех старых креплений, так как они могут не подойти под модели современных систем отопления.Делая предварительную разметку на стене, устанавливают новые крепления, на которые вешают радиаторы с обязательной регулировкой по горизонтали с помощью уровня.
После этого к новому стояку можно подключить специальные металлопластиковые линии. Если в системе используется однотрубная разводка, байпас устанавливается между веками.
Если в старой системе не было перемычек, это не значит, что их не нужно ставить на новую. Конвекторы современных радиаторов отопления отличаются от советских и имеют более высокое сопротивление, поэтому требуется байпас.
Как заменить батарею отопления в квартире?
Если замена батарей (радиаторов) отопления в квартире зимой проводится, то нужно учитывать:
Во-первых, отключение стояка необходимо согласовать с представителями корпуса (в идеале, чтобы они проводили всю работу) по отключению воды.
Во-вторых, только после поворота всего теплоносителя можно приступать к демонтажу и установке новых радиаторов .
В-третьих, следует учитывать, что на на всю работу отводится всего 3-4 часа Так как весь стояк остается без тепла.
Работы в отопительный сезон по замене стояка или аккумуляторов проводятся только при температуре воздуха за окном не ниже -10 градусов. В противном случае придется сидеть без тепла в ожидании более благоприятных условий.
Активность пробуждения при замене радиаторов
Когда жильцы приходят к выводу, что их система отопления устарела, им задают справедливый вопрос, кто должен заменить батареи отопления в квартире.
В этом вопросе нужно опираться на следующие факты:
Изменение вызвано отказом (разгерметизацией или другой причиной) системы, это означает, что все работы должны выполняться работниками коммунальных служб .
Старые радиаторы тепло хоть и плохо, но есть желание украсить квартиру более современными аналогами, тогда эта «прихоть» ляжет на плечи самого пользователя.
В любом случае замена батарей отопления в квартире через ШЛАНГ, даже если все затраты берут на себя жильцы.Без разрешительных документов любая работа считается незаконной. Иногда потребители игнорируют подобное требование, желая оформить документацию уже по факту выполненных работ. Это может произойти только в том случае, если сотрудники Jeep сочтут новую систему отопления безопасной для всей конструкции.
Если у жильцов возникает вопрос, стоит ли менять батареи отопления в квартире, то однозначный ответ — «да», были ли они в аварийном состоянии или просто старые. Процедура замены не такая сложная даже с учетом оформления документов.Подобрать подходящую для этих работ бригаду не составит труда, но знать, что в ближайшие 25-30 лет квартиру будут отапливать красивые и современные радиаторы отопления, это того стоит.
Приступая к капитальному ремонту квартиры, вы столкнетесь с тем, что замена радиаторов отопления является необходимым этапом. Особенно если дом многоэтажный и старый — лучше не рисковать оставлять чугунные радиаторы, т.к. со временем внутренние проходные отверстия все равно забиваются (качество теплоносителя оставляет желать лучшего), значительная коррозия возникает за долгие годы эксплуатации (местами), и внешний вид с многочисленными слоями краски, прямо скажем, ужасный.
Решите конечно вы, но я у себя в квартире При проведении капремонта не рискнул и решил аккумулятор заменить на более эстетичный и надежный биметаллический. У меня, помимо перечисленных, было еще три причины. заменить батареи отопления : Во-первых, все подводящие трубы были в свищах, во-вторых, батареи отопления почему-то не находились под окном, а были развернуты в комнату. И в-третьих, перспектива залить новый ремонт коричневой горячей жидкостью, да еще относиться к тем же соседям снизу — мало привлекательно.
В общем решение принято — надо заменить батареи отопления .
Весь процесс можно разбить на два этапа — это подготовительный этап, ведь от того, насколько тщательно вы подготовитесь к этому процессу, не упустите даже самые мелкие мелочи, будет зависеть результат и скорость замены нагрева. «Почему это важно?» — ты спрашиваешь. А потому, что если весь этот процесс происходит в отопительный сезон, а это чаще всего происходит осенью — в начале отопительного сезона все траблы вылезают наружу, придется отключать систему отопления минимум, на которой стоят радиаторы. находится, а максимальная зависит от наличия и исполнения запорных клапанов в подвале (который уже 30 лет).В моей практике был случай, когда отключили весь дом, т.к. это была единственная работающая загвоздка.
И второй этап — это собственно замена самой батареи отопления.
Согласен со следующим этажом выше и этажом ниже.
Измеряем все необходимые размеры.
Купим новые радиаторы отопления с комплектующими, арматурой и трубами.
Подготовьте необходимый инструмент.
1. Согласен со следующим этажом выше и этажом ниже.
Наша цель — договориться с соседями по поводу (от выхода из радиатора соседа сверху, до выезда на радиатор соседа внизу). Если вам это удастся — это будет просто отличный результат. Можно даже пойти на то, что всю переходную арматуру и трубы, подходящие к соседним батареям, вы купите за свои деньги. Это будет не очень дорого, но гарантированно устранит все проблемы с металлическими наконечниками труб, значительно облегчит процесс и замена радиаторов отопления в квартире никогда не понадобится.
Мне не повезло, я не смог договориться с соседями, поэтому срезал стояк под потолком и у пола и перешел на трубу армированную полипропиленом В своей квартире.
2. Измеряем все необходимые размеры.
Обозначение на схеме:
1 — выход радиатора соседа сверху;
2,4,5,7,9,12,13,15,17,18,20 — трубка;
3,6,16,19 — Уголок 90˚;
8.14 — тройник;
11- кран полипропиленовый;
10- краны «американские»;
21- впуск на радиатор соседа снизу.
Если договорились с соседями, то необходимо:
а) измерить и записать диаметр отвода от радиатора отопления соседа сверху (№1 на схеме) и диаметр отвода впуск в радиатор отопления соседа внизу (№21 на схеме).
б) Измерьте длину трубы, необходимой для подключения от соседа сверху (№2.4 на схеме), количество расстояний от выхода соседской батареи сверху до угла 90˚ и от угла 90˚ до плиты. пластина.
в) Измерьте длину трубы, необходимой для подключения от соседа внизу (№18.20 на схеме) Сумма расстояний от выхода потолочной плиты до угла 90˚ и от угла 90˚ до входа к радиатору отопления.
г) Измеряем необходимую длину трубы в нашей квартире (количество отрезков 5,7,9,12,13,15,17). Плюс труба для прохода плит перекрытия (примерно 1 метр). Диаметр патрубка берут таким же, как подключалась сменная батарея отопления.
3. Купим новые радиаторы отопления с комплектующими, арматурой и трубами.
Зная все необходимые диаметры и длины произведите расчет по материалам. Я назову количество и цену специально для моего случая. У вас могут быть данные от других, т.к. все у всех разные и цены быстро меняются. Расчет будет производиться исходя из размера армированной полипропиленовой трубы Ø20 мм и 8 биметаллических секций радиаторов.
Между радиаторами отопления:
Полипропиленовая трубка должна быть усилена (см. Фото ниже).
Краны «американки» нужны для укомплектования аккумуляторной батареи и возможности ее снятия для мойки и ревизии.(см. фото ниже)
Кран из полипропилена необходим для включения системы в закрытые американские краны и позволяет циркулировать хладагент в системе после снятия батареи отопления. (фото См. ввод)
Спусковой крючок ППР Ø20 мм. С наружной резьбой Ø20, необходимой для подключения к радиаторам от соседей (переход от наших трубок PPR к соседнему радиатору) (на фото конфигурации с внутренней резьбой)
4. Подготовьте необходимый инструмент.
И последний момент на подготовительном этапе к замене батарей отопления в квартире Будет подготовка необходимого инструмента. Нам понадобится:
Трубка припоя паяльника. (Сейчас многие магазины сантехники сдают их в аренду. Стоимость аренды на 1 сутки — 300 руб.)
Регулируемый ключ.
Газовый ключ.
Просверлить сверлом по бетону (для крепления нагревательной батареи к стене).
Болгарка с диском по металлу.
Рулетка.
Карандаш для разметки.
Уровень.
Если у вас такая же ситуация, как у меня — (не мог согласиться с соседями), вам понадобится лиственница, чтобы нарезать внешнюю резьбу на трубе под потолком и у пола. Я тоже снимал 300 рублей в сутки.
Второй этап: Инструкция по замене батарей отопления своими руками
Все подготовительные работы Завершены, можно переходить ко второму этапу — собственно процессу замены батарей отопления.
Составьте план действий:
Заранее определите положение нагревательных батарей на стене.
Производим предварительную сборку узлов.
Согласен с HFA об отключении отопления.
Врезаться в систему отопления.
Предварительно определите положение батарей отопления на стене
Размечая положение радиатора отопления на стене, необходимо учитывать следующие моменты. Во-первых, расстояние от пола до аккумулятора должно быть 10-15 см.Если разместить батарею отопления внизу — через нее будет плохой воздуховод и будет неудобно проводить влажную уборку в помещении.
Во-вторых, по той же причине плохая конвекция, нельзя подносить аккумулятор близко к подоконнику. Расстояние от подоконника до батареи отопления должно быть не менее 15 см.
В-третьих, нельзя сильно прижимать батарею отопления к стене из-за ухудшения теплоотдачи. Оптимальное расстояние — 3-4 см.Расстояние от стены до батареи отопления регулируется по глубине поворота кронштейнов, к которым она подвешена.
Производим предварительную сборку узлов
Собираем полностью батарею отопления — ставим прокладки, закручиваем проходную и глухую пробки, прикручиваем краны «Американец» и кран «Маевский».
Ставим и разрезаем трубы, прикручиваем уголки, тройники.
Полностью приварите узел к углам под углом 90 ° вверх и вниз, как показано на фотографии ниже.
Как паять полипропиленовые трубы я писал в статье .
Согласен с HFA об отключении отопления
Все подготовительные работы Завершены, основные узлы собраны, инструмент подготовлен. Следующий этап — договариваться с эксплуатационной службой об отключении нагревательного стенда не менее чем на полдня.
Мне кажется, что во всей операции по замене батарей отопления это самый сложный этап.По сути, вы, выполняя работу сами и своими руками, отбираете хлеб у сантехников, которые подскажут, что это за сложная, ответственная и опасная операция. Что нужно иметь знания, квалификацию и опыт. Поэтому договориться немного сложно, но все возможно. Эта процедура мне обошлась в 500 рублей.
Врезка в систему отопления
Стояк выключен, сливной кран в подвале открыт. Вы можете начать процедуру маршрутизации.
Во-первых , Отрежьте старую трубку болгаркой в 2-х местах, как показано на фото.(фото разрезов у соседа внизу)
Обязательно разрезаем после поворота от соседа снизу и сверху, но по длине, чтобы при повороте трубы (откручивании от соседних батареек) конец не упирался в стену . Это даст нам возможность лучше взять трубу, когда она откручена.
Отрезаем в любом месте, лишь бы удобно было разместить батарею и не торчали «рожки» в разные стороны.
Во-вторых , откручиваем обрезанные участки от соседских аккумуляторов, вытаскиваем куски плит перекрытия и берем нашу старую батарею.
В-третьих, , на размещенных местах, закрепите нашу новую батарею на месте.
Четвертый , соединяем уплотнительную ленту и прикручиваем переходы от соседних аккумуляторов к нашей полипропиленовой трубке И завариваем через угол розетки 90˚ через перекрытия в нашей квартире. Длину трубы желательно сделать немного больше — с нахлестом относительно места косы к нашему узлу обогрева.
И последний этап, отрезая нашу трубу от соседа сверху до нужного размера и вставляем в угол 90˚.Аналогично поступаем с трубой от соседа снизу. Для удобства пайки последних соединений можно временно отключить батарею отопления от труб в месте подключения кранами — «американка». Это даст возможность трубам свободное движение.
Все, батарея отопления новая, затор полностью изготовлен.
Запустить систему отопления. Мы просим Hue сначала открыть обратную трубку — заполнить стояк охлаждающей жидкостью снизу вверх, одновременно пропуская воздух на верхний этаж.Откройте кран подачи. Циркуляция в системе восстановлена. Проверяем наш узел на наличие протечек.
Если все делать аккуратно — поздравляю с достигнутой победой и сэкономленными средствами.
Конечные расходы
Итак, полный расчет по замене батареи отопления в квартире Получилось так:
Как видите, основная стоимость всей операции на замена батареи отопления в квартире приходится на стоимость самих радиаторов отопления.Если нанять организацию и произвести всю работу, стоимость сразу вырастет минимум в 3 раза.
Можно сказать, что операция по замене батарей отопления не очень сложный процесс. Главное хорошо подумать, подготовиться и внимательно сделать.
Удачи и мелкого хлопотного ремонта.
Владельцы квартир в многоэтажках часто жалуются на плохое качество отопления — в квартирах постоянно холодно. Раздражение вызывает ужасный вид устаревших отопительных батарей, явно просивших на свалку.Чтобы избавиться от раздражающих факторов и улучшить качество отопления, нужны кардинальные меры. Замена батарей отопления в квартире и станет одной из мер по решению проблем с системой отопления.
О чем мы будем говорить в этом обзоре?
Об особенностях систем централизованного теплоснабжения;
О порядке замены батарей отопления.
Если вы знаете, как выбрать батареи отопления и как их заменить, на все уйдет максимум несколько дней.
Особенности систем централизованного отопления
Замена радиаторов отопления в квартире потребует определенных знаний. В частности, нужно знать об особенностях работы систем отопления в многоквартирных домах. Здесь батареи и трубы подвергаются высокому давлению — это позволяет проталкивать охлаждающую жидкость через многочисленные радиаторы, соединения, изгибы и переходы. Самотек здесь невозможен, поэтому для создания повышенного давления используются мощные насосы.
В многоэтажных домах давление в трубопроводах централизованного теплоснабжения достигает 15-20 атмосфер.Следовательно, радиаторы, используемые в квартирах, должны выдерживать такое давление, чтобы не разлетаться на отдельные части. Если установить в квартире неподходящий радиатор, то при подаче теплоносителя просто сломает его — Теплоноситель морочит полы и налипает на потолки от соседей.
Если неправильно выбрать радиатор отопления, то он может сломаться, в результате чего пострадает не только ваше имущество, но и имущество ваших соседей.
Но это еще не все, так как в системах централизованного теплоснабжения часто наблюдаются гидроудары — иногда их даже слышно, когда упругий теплоноситель бьет по трубам, заставляя их вздрагивать. Давление у гидродаров в 2-2,5 раза превышает номинальные показатели. Если в системе отопления встретится хрупкий аккумулятор, он развалится со всеми вытекающими (в прямом смысле) последствиями.
Нельзя не отметить качество теплоносителя в системе отопления.Это далеко от идеала, что в совершенстве знают теплотехники. В теплоносителе содержится:
Агрессивные соли, образующиеся при контакте с металлом и другими элементами системы отопления;
Химические примеси, применяемые для очистки систем отопления от окалины и ржавчины;
Мелкие механические примеси — в смеси с водой они буквально продавливают трубы и радиаторы, что приводит к появлению механических повреждений.
То, что протекает по трубам систем централизованного теплоснабжения, сложно назвать водой — это довольно агрессивная жидкость, коррозионные, неагрессивные металлы.
Как выбрать новые батареи
Замена батарей отопления начинается с их покупки. В магазинах можно найти самые разные радиаторы, начиная от железных и заканчивая биметаллическими. Что подходит для квартирной установки?
Следует отметить, что чугунные батареи часто встречаются в многоквартирных домах малой этажности. И потребители от них активно избавляются — они морально устарели и не соответствуют современным требованиям. Они выдерживают высокое давление, но для монтажа в многоэтажных домах не подходят .Даже если вы выберете современную дизайнерскую модель, она не сможет порадовать высоким КПД — сказывается низкая теплоотдача и высокая теплоемкость.
Стальные панельные и трубчатые батареи
Стальные батареи используются для отопления 9-16-этажных домов, но их нельзя назвать стойкими к высокому давлению. К тому же их часто рвут гидросистемы, возникающие в системах централизованного теплоснабжения. Современные панельные стальные модели вообще не рекомендуются для установки в квартире. — Подойдут кроме малоэтажного жилья с автономным отоплением, где нет теплоносителя высокого давления. Что касается трубчатых моделей, то они довольно жесткие, но в продаже встречаются очень редко.
Алюминиевые батареи
Алюминиевые отопительные батареи ни в коем случае не подходят для отопления квартир . Все дело в том, что алюминий не выдерживает высокого давления и не умеет переносить гидроедар. В результате аккумулятор ломается уже при заливке и первичной проверке системы отопления.Также алюминий подвержен коррозии, возникающей из-за воздействия агрессивного теплоносителя — в таких условиях срок их службы не превысит 3-4 лет.
Радиаторы биметаллические Still
Биметаллические радиаторы — оптимальный выбор для установки в квартирах. Вот их преимущества:
Небольшой вес и удобство монтажа;
Высокая теплопередача и минимальная инерция;
Устойчивость к агрессивному теплоносителю;
Устойчивость к повышенному давлению в трубах;
Устойчивость к сильным наводнениям.
Многие производители биметаллических батарей уверенно заявляют, что их продукция выдерживает скачки давления до 50 атмосфер. Этот показатель действительно весомый, поэтому эти батареи рекомендуются для квартирной установки.
Основой биметаллических батарей являются надежные и прочные металлические сердечники, по которым течет теплоноситель. Поверх жил одевается алюминиевая «рубашка», рассеивающая тепло по помещениям. Алюминий здесь не контактирует с агрессивным теплоносителем и не подвергается давлению — все невзгоды ложатся на прочную и выносливую сталь.
Кроме того, биметаллические радиаторы имеют привлекательный внешний вид — они намного красивее и компактнее своего чугунного собрата. Что касается теплопередачи, то она на 70-80% выше — в доме будет тепло и уютно. В сочетании с простотой установки все это делает биметаллические батареи лучшим решением для квартирной установки.
Единственный недостаток биметаллических батарей — их высокая стоимость. Но в продаже всегда можно найти модели от малоизвестных производителей, практикующих более доступную ценовую политику и предлагающих аккумуляторы по доступным ценам.
О том, какие отопительные батареи лучше выбрать для частного дома, читайте в другой статье на нашем сайте.
Подготовка к замене батарей отопления
Мы уже выполнили одну из важнейших частей работы — подобрали подходящие отопительные батареи, выбрав биметалл. Теперь нам нужно определиться с этапами дальнейшей работы. Официально замена радиаторов отопления осуществляется через HCEK, поскольку это влияет на общую систему отопления.Процедуры выполняются в несколько этапов:
Подача заявления в ВШЭК;
Согласование даты работы;
Проверить целостность системы отопления.
Ни в коем случае не отключайте отопление отопления самостоятельно, этим должны заниматься специалисты H Hwell.
Для того, чтобы начать замену батареек, необходимо написать заявление в варочной панели. Надо сказать, что мы не имеем права самостоятельно распоряжаться отключением и сливом теплоносителя с стояков — это сантехники.После подачи заявки нужно согласовать дату работы. В этот день указанный дом посетит мастер-сантехник, который займется сливом воды и дальнейшими проверками. Также нужно согласовать со специалистами, которые будут проводить работы.
Если есть опыт замены батарей отопления, то внутрикорпоративные работы можно провести своими силами. Для этого подготовьте необходимые инструменты и трубы, приобретите подходящие радиаторы, продумайте схему подключения новых радиаторов (старая схема может не подходить к современным радиаторам.Рекомендуем заменить газовые сварочные батареи отопления. Кому-то это может показаться сложным, но газовая сварка позволяет добиться исключительного качества стыковочных швов.
Если нет опыта замены батареек, следует доверить процедуру опытной сборочной группе. Они максимально выполнят всю работу, проверит целостность внутриквартальных элементов и отдадут результат заказчику. Стоимость замены батарей отопления в квартире будет обозначена перед началом монтажно-демонтажных работ — цена услуг оговаривается в смете.
Не можете найти хорошую бригаду специалистов? В этом случае можно обратиться в ВШЭ — они могут предоставить своих специалистов, которые проведут все необходимые работы и проверит целостность системы вместе с сантехником.
Порядок замены батарей отопления
Чтобы заменить старый радиатор, сначала перекрывайте стояк, затем разрежьте радиатор, установите новый радиатор, не забыв встроить в систему три крана, чтобы упростить обслуживание системы в будущем.
Замена батарей отопления в квартире начинается с того, что специалист из шкуры производит отключение и черчение — все работы проводятся при отсутствии теплоносителя. Как только обогрев сгорел, приступаем к работе. Сварочный аппарат Или срезать старые батареи отопления и отправить в утиль. Под окнами устанавливаем новые биметаллические батареи, выравниваем их по уровню.
Далее подготавливаем трубы — с их помощью будут соединены.Если в квартире были установлены старые стальные трубчатые батареи, входные и выходные трубы будут расположены слишком близко друг к другу. Поэтому нам нужно разложить их так, чтобы они соответствовали расположению входных и выходных отверстий на новых радиаторах — это делается с помощью отрезков изогнутых металлических труб.
Вместе с радиаторами и трубами построить краны, позволяющие отрезать радиаторы от системы отопления, даже если она находится во включенном состоянии. Для этого на каждую батарею ставим перемычку, которая будет отвечать за беспрепятственный прохождение теплоносителя.Вот три крана — на перемычке, на входе в аккумулятор и на выходе. Если батарея внезапно выходит из строя или начинает протекать, вы можете заменить ее, не сообщая об этом корпусу . Также такая схема позволит регулировать степень обогрева помещений — наличие кранов создает возможность индивидуальной регулировки температуры в каждом помещении.
Учтите, что установка вам 3-х кранов накладывает ответственность. Ни в коем случае не перекрывайте одновременно краны перед радиатором отопления и краном на перемычке.В противном случае вы перекроете стояк и остановите циркуляцию горячей воды в трубах, что приведет к промерзанию всей системы отопления в вашем доме.
Для проверки отопления в квартире используется специальный насос, а сам процесс называется опрессовкой.
Наличие кранов несет в себе еще один плюс — можно легко заменить секцию радиатора отопления. Для этого необходимо открыть кран на перемычке / байпасе, закрыть входной и выходной краны, вынуть аккумулятор и заменить секцию (действительно для разборных аккумуляторов).
После того, как работы по подключению будут завершены, нужно проверить целостность системы. В противном случае теплоноситель зальет не только вашу квартиру, но и квартиру соседей снизу — вряд ли они их оторвут от восторга при обнаружении желтых пятен и капающей воды на потолке. Осмотром занимается жилищный специалист.
Не выбрасывайте документацию от используемого оборудования — помните, что HEEC может потребовать эти документы на этапе подачи заявки и согласовать дату проведения работ.Все дело в том, что используемое для замены оборудование должно соответствовать определенным требованиям и не становиться препятствием для работы общей системы отопления.
Когда лучше всего заменять батареи
Большая часть ремонтов решена в летний сезон. Затем выполняются процедуры по замене батареек. Все дело в том, что летом система отопления находится в нерабочем состоянии, поэтому слив стояка не доставит хлопот. Вы легко сможете заменить старые аккумуляторы на новые, специалист заправит систему охлаждающей жидкостью, проверит целостность — система готова к дальнейшей эксплуатации.
Замена батарей отопления в квартиру зимой осложняется тем, что ваши соседи останутся без тепла — вряд ли они обрадуются этому факту, учитывая, что у многих есть маленькие дети. В холодное время года, когда системы отопления находятся во включенном состоянии, на замену аккумуляторов выделяется максимум 2-3 часа — вряд ли кто-то допустит длительное отключение отопления. Все это трудозатраты и требует согласования каждого шага с ОКЭД.Поэтому рекомендуем заменить батареи в теплое время года .
Исключение составляет замена батарей отопления в квартире зимой при авариях — в этом случае отопление заблокируют без лишних проблем, чтобы максимально быстро восстановить систему и подачу тепла в квартиру.
Самое главное для людей в холодное время года — тепло в квартире. Комфорт и комфорт жилища напрямую зависят.Поэтому для обеспечения необходимого тепла в некоторых ситуациях необходимо заменить батареи (радиаторы отопления). Дело не в простом, но, зная некоторые хитрости, можно все сделать своими руками.
Что меняют батарейки на
Что меняют батарейки на
Замена радиаторов отопления произведена по какой-то причине:
1. Хозяин комнаты не удовлетворяет теплообмен. При этом тут нет ничего плохого в коммунальных службах, дело в работоспособности аккумуляторной батареи.
2. Аккумулятор имеет длительный срок службы. Со временем его характеристики ухудшаются.
3. В ремонте исключительно из эстетических соображений. Часто батареи, установленные при строительстве домов, не вписываются в интерьеры современных стилей и тогда хозяин решает их заменить.
Разновидности радиаторов отопления в зависимости от материала
Перед началом работы необходимо определиться с типом аккумуляторов. Это необходимо для того, чтобы монтажные работы были произведены в кратчайшие сроки.Также стоит учесть, что радиаторы отопления для дома должны соответствовать следующим критериям:
эффективная работа устройства;
устойчивость к воздействию агрессивной среды;
проточный;
эстетичный внешний вид;
КПД.
Если не отдать должное последнему критерию, затраты на электроэнергию превышают все доходы.
Из правильного определения Эти характеристики зависят от работы радиатора.
Самыми популярными на рынке стройматериалов в наше время являются такие виды радиаторов отопления:
1. Алюминиевые модели. Их преимущество в небольшом весе и из-за этого установка такого типа аккумуляторов займет меньше прочности. Также стоит отметить эстетическую красоту этих моделей, они станут отличным дополнением любого интерьера.
2. Чугунные модели. Одно из важнейших преимуществ этого типа — невысокая цена. Кроме того, преимущества чугунных радиаторов заключаются в прочности и мощности.Доказательством тому является то, что такие батареи используются уже несколько столетий и даже со временем не теряют своей эффективности (проверено несколькими поколениями). Поэтому, задавая этот вид, можно не опасаться, что через несколько лет они выйдут из строя, и им придется проводить ремонтные работы. Но у этой модели есть минусы. Во-первых, данные аккумуляторов максимально согреют ваш дом, только с достаточным количеством секций. Во-вторых, такие радиаторы отопления подходят не для всех типов интерьеров.
3. Модели из стали. Достоинствами этого типа являются: устойчивость к коррозии, простота монтажа, доступная цена, хорошие технические характеристики. К тому же профессиональные дизайнеры чаще всего используют именно стальные радиаторы. Минус в том, что такие аккумуляторы могут не выдерживать гидрата.
4. Модели из биметалла. Чаще всего используют алюминиевый и стальной сплав. Их расчесывание позволяет получить легкие в установке, с небольшим весом и наивысшими показателями теплопередачи.
Стоит отметить, что для продления аккумулятора любого типа можно установить фильтр для воды. Дело в том, что из-за загрязнения воды срок службы батарей уменьшается, а в некоторых случаях они могут засориться
Согласование замены радиаторов
В случае, если человек проживает в многоэтажном доме в одиночку, без разрешения, данная операция категорически запрещена. Квартиры в таких домах подключены к системе центрального отопления и в случае малейшей ошибки в установке — произойдет серьезная поломка, которая оставит без тепла всех жильцов.
К тому же слить воду в системе такого типа сложнее, нежели в автономной. В этом случае необходимо перекрыть подачу воды на весь дом, что возможно только мастерам и с разрешения соответствующих служб.
ЖКХ, необходимо сначала с ним связаться. Где, согласовав все действия с соответствующими структурами и получив разрешение на ремонт, можно приступать к замене радиаторов отопления.
Всегда помните, что замена батареек своими руками категорически запрещена, эти действия могут повлечь за собой огромные деньги.
Выбрать время замены радиаторов
Даже сегодня профессионалы не могут прийти к единому мнению в выборе года для замены радиаторов. Их мнения разделились на две стороны: одни утверждают, что работы этого вида нужно проводить летом, другие — зимой. В то же время у каждой из сторон есть действительно серьезные аргументы.
Рассмотрите преимущества и недостатки обеих сторон, чтобы сделать правильный выбор.
Огромный плюс «летней» замены в отсутствии необходимости в мастере. В этот период года батарея разряжена, что избавляет человека от хлопот с остановкой воды. Благодаря всем этим факторам времени, отведенного на ремонтные работы, может быть достаточно. Можно будет более тщательно подготовить участки стен, предназначенные для батарей. Но не все так радужно, как кажется, дело в том, что если при установке допущена ошибка, проверьте ее — возможности не будет.В этом случае при подаче воды осенью может произойти подтопление не только вашей квартиры, но и нижних этажей. Если замена уже произведена, необходимо знать заранее, чтобы узнать дату подачи воды и побыть в этот день дома. Когда вода потечет, срочно вызовите мастера для перекрытия слива и устранения ошибок монтажа.
Первый и самый огромный минус — это необходимость прекращения подачи воды, а так как это может сделать исключительно мастер, то еще и денежные затраты (при том, что не очень мало, задача мастера сильно подорожала за последнее время).Также время на ремонтные работы очень короткое, нужно все делать как можно быстрее. Рекомендуется выбирать более теплый день (для прогнозов), чтобы не замерзли соседи. Приведены все недостатки — уверенность как монтажная. Сразу по окончании работы можно проверить герметичность стыков, и в случае, если проблема будет немедленно устранена. Это убережет человека от последующих переживаний затопления квартиры.
Разновидности систем отопления
Теплопередача во многом зависит от типа системы отопления.Их разделяют на 2 типа:
Под этим типом подразумевается подача воды в батарею с верхнего этажа на нижний. Эта схема считается классической. Необходимо помнить, что при отсутствии специальных устройств уровень подачи тепла становится невозможным.
С каждым следующим этажом батарея будет холоднее, или, если горизонтальная планировка, то в дальнейшем уровень тепла будет ниже.
Этот вид чаще всего встречается в частных домах или коттеджах. Работает он следующим образом: горячая вода подается по одной трубе, а холодная, соответственно, по другой, причем радиаторы устанавливаются параллельно.Огромный плюс этой системы — одинаковая степень нагрева всех батарей в доме. Регулировать уровень подачи тепла можно винтелями (они расположены над радиаторами).
Способы подключения радиаторов
Типы систем отопления не влияют на способы подключения радиаторов отопления. Основных способов различают 3 пути:
сторона односторонняя;
диагональ;
ниже.
Каждый из них имеет свои особенности.
В первом типе подключения горячая вода подается в верхний патрубок батареи, а остывшая уже вытекает из нижнего. В этом методе достигается высший уровень теплоотдачи. При подключении наоборот теряется около 6% мощности.
Диагональное подключение применяется, если радиатор имеет большую длину. Затем горячая вода подается с одной стороны сверху, а остывшая — снизу с другой. Благодаря такому подключению вся поверхность аккумулятора независимо от длины нагревается равномерно.Если человек меняется местами, теряется 10% мощности.
Нижнее подключение используется только тогда, когда система отопления ведется через пол. В отличие от других способов, здесь кормление производится снизу, но с разных сторон. К сожалению, даже при правильном монтаже у этого способа теплоотдача на 10% меньше, чем при боковом подключении.
Пошаговая инструкция по замене радиаторов
Алгоритм действий при ручной замене радиаторов:
1.Производим демонтаж старого отопительного прибора. Для этого вида работ используется болгарка, с ее помощью можно легко разрезать свариваемые между собой детали.
2. Изготовить навес нового радиатора. Для расчета воспользуемся следующей формулой: на 1 м квадратной площади потребуется 1 кВт мощности радиатора отопления. Полученное число умножить на коэффициент резерва (1,2), это поможет уравновесить расчеты, например, если в комнате две стены — внешняя и окон больше одного.Очень важный этап, так как необходимо точно рассчитать как вертикальное, так и горизонтальное положение устройства, чтобы избежать перекоса и не повредить оборудование.
3. Найдите оптимальное расположение аккумулятора. Для правильности расчетов используем строительный уровень. Без него батареи будут не только неравномерно установлены, но и неправильно подключены к стояку.
4. Исправить радиатор весь комплект. В его состав входят: пробки радиатора, краны шаровые, байпасные, а также краны Маевского.Все предметы необходимо приобретать заранее для стабильной и эффективной работы с первых минут.
5. Установите аккумулятор на стену. Современные аккумуляторы можно монтировать на любой поверхности, даже на гипсокартоне. Для этого создайте 2 застежки (в некоторых случаях — 3). Если радиатор состоит из 5-6 секций, схема монтажа радиаторов отопления будет выглядеть так: 2 крепления сверху и 1 снизу. В случае установки большой батареи на 10 и более секций, тогда необходимо выполнить 3 крепления вверху, а внизу — 2.
6. Нарезать резьбу на рейке с помощью специального инструмента. Этот этап выполняется не всегда (зависит от способа подключения АКБ).
7. Щелкните необходимые элементы.
8. Подключаем аккумулятор к стояку.
9. Проверить герметичность (если возможно).
Для лучшего понимания посмотрите, как правильно устанавливаются видеоизлучатели, что находится в конце статьи.
Способы установки радиаторов отопления
Инструкцию по установке радиаторов можно дополнять в зависимости от выбранного способа установки.Данные добавки могут быть представлены такими вариантами:
Без конструкции перемычек. В этом случае нужно смонтировать кран под названием «Американец». Это позволит в будущем с легкостью снять радиатор, если возникнет необходимость.
С перемычками, но без установки крана. С помощью этой установки можно обеспечить источник тепла в батарее независимо от периода года. Этот способ очень распространен благодаря удобству и простоте реализации.
С перемычками и краном. Теплоотдача за счет этой установки максимальная.
Стандартные расстояния, которые следует учитывать при установке
При установке радиаторов необходимо соблюдать некоторые типы расстояний:
1. Расстояние от уровня подоконника до отопительного прибора не менее 10 см.
№
2. Отступить от уровня пола до отопительного прибора не менее 12 см.
3. Расстояние от уровня стены до отопительного прибора не менее 5 см (для обеспечения нормальной циркуляции воздуха).
Также необходимо избегать перегиба труб, подходящих для аккумулятора: при перегибе верхней трубы воздух будет постоянно падать, внизу — образовывать пробки.
Помимо протечки может возникнуть еще одна проблема — перегрев. Это происходит в случае неправильного расчета мощности. Перегрев опасен тем, что:
Он ведет в хлам, из-за этого приходится открывать окна. Есть сквозняк, влекущий за собой простуду.
Когда поверхность радиатора начинает перегреваться, сгорает кислород, за счет этого снижается уровень влажности и в воздухе появляется запах горящей пыли. В результате у человека может развиться аллергия.
Высокая температура помещения, создаваемая радиатором, портит ковры и украшения некоторой мебели.
Вот почему так важно рассчитать мощность.
Как правильно установить радиатор отопления под окном.Разметка и правильный монтаж радиаторов отопления своими силами. Сопутствующие материалы и инструменты
Необходимость грамотной установки радиаторов отопления возникает как при замене отдельного устройства, так и при установке всей системы. Это последний вариант, который целесообразно рассмотреть подробно и подробно.
Отопительный сезон в нашей стране длится не менее полугода, поэтому от системы циркуляции тепла зависит очень многое: не только комфорт жилого помещения, но и здоровье человека, стоимость отопления и актуальность его ремонта.Рассмотрим основные схемы теплоснабжения квартир и жилых домов:
Радиаторы чугунные. Массивная классическая техника, гости из прошлого. Они используются на остаточной основе и больше не производятся современной промышленностью. Для них характерны низкая теплоотдача и внешний вид, который приходится декорировать — занавески, рейки и т. Д. Что еще больше снижает циркуляцию теплого воздуха в помещении;
Радиаторы алюминиевые секционного типа. Легкие, надежные и эффективные устройства для системы отопления.Примерно 50% энергии теплоносителя приходится на конвекцию в помещение (у чугунных аналогов этот показатель едва достигает 25%). Оборудован удобными регуляторами давления / расхода и привлекательным дизайном;
Стальные секционные радиаторы внешне очень похожи на алюминиевые, но при этом намного массивнее и несколько дороже в ценовом отношении. Главное достоинство стальной схемы отопительного прибора — это высокая коррозионная стойкость. Если вода в системе отопления жесткая, содержит кислотные или щелочные примеси, разумно выбрать такие батареи.При установке стальных радиаторов отопления следует учитывать их значительный вес;
Биметаллические радиаторы — обладают лучшими эксплуатационными характеристиками и самой высокой стоимостью (примерно на 20% выше алюминиевых профилей). Выдерживают высокое давление в системе, работают в диапазоне от 20 до 40 атмосфер. Все остальные типы, описанные выше, могут работать при давлении воды в системе 15-25 атмосфер.
Стандартный срок службы биметаллических радиаторов составляет до 25 лет, стальных и алюминиевых — не менее 20 лет. Реально они могут прослужить до полувека. Конечно, при очевидном условии — если система правильно выбрана и подключена.
При замене одиночного нагревателя (например, протекли чугунные секции) важно обращать внимание на межосевое расстояние, диаметр отверстия и шаг резьбы. Лучше всего измерять эти параметры рулеткой и штангенциркулем. На рынке и в магазинах представлено множество видов отопительных приборов, конструктивные особенности их отличаются друг от друга.Вы можете приобрести устройство, которое выглядит как вышедший из строя аккумулятор, но при установке оно не будет работать.
При замене всей системы или повторной установке отопления (например, в новом доме или квартире) важен правильно составленный проект:
В качестве труб — прямых и обратных — лучше всего выбирать пластик с металлической прослойкой, применяемый для горячего водоснабжения. В технических условиях допустимая температура воды должна превышать температуру в системе не менее чем на 10 ˚С;
Лучшее место для установки выбранных радиаторов отопления — под окнами или сбоку от длинных глухих стен.Это обеспечивает лучшую циркуляцию теплого воздуха в квартире / доме;
Секционное расположение батарей позволяет варьировать их длину, а следовательно, и мощность системы обогрева. Правильное подключение предусматривает наличие от 6 (минимум) до 15 (максимум) секций на один радиатор;
Средний стандарт на 1 квадратный метр отапливаемого помещения составляет 0,7–1,1 сечения из алюминия, стали или биметалла. Рекомендуется установка в помещениях площадью более 15–20 м 2;
Помимо основных труб и самих аккумуляторов следует запастись в необходимом количестве соединительной арматурой, уголками, кронштейнами и прочими принадлежностями.Для просверливания отверстий в потолке и стенах вам понадобится перфоратор с длинным сверлом и специальный «утюг» для сварки труб ПВХ.
Конечно, все устанавливаемые батареи должны быть одной фирмы (и желательно из одной партии). Аналогичные требования применяются к системе трубопроводов. Как установить радиатор отопления и подключить его после установки, мы рассмотрим более подробно.
Мастера сайта подготовили для вас специальный калькулятор. Вы легко можете рассчитать необходимое количество секций.
Установка и подключение радиаторов отопления — пошаговая инструкция
Монтаж новых радиаторов отопления следует разделить на несколько этапов:
Как установить и подключить радиаторы отопления своими руками — пошаговая схема
Шаг 1 : батареи в первую очередь!
При установке радиаторов на стену в первую очередь необходимо установить батареи. Делается это на двух (при более 10 секциях — трех) кронштейнах, предварительно вбитых в стену.Водозаборные и отводящие трубы защищены специальными заглушками. Важно точно выровнять каждый радиатор как по горизонтали, так и по отношению к стене. Это не только придаст привлекательный вид всей системе, но и увеличит срок службы отопительного контура.
Кронштейны должны выдерживать большие нагрузки. Они заглубляются в стену не менее чем на 10 см. Люфт и вибрация кронштейнов должны быть минимальными (несколько миллиметров 20 см от стены).
Шаг 2: Ну, трубы — только позже
В некоторых новых домах есть отверстия для трубопроводов в плитах пола.Если этих отверстий нет, их пробивают перфоратором с двойным запасом диаметра. Например, для двух труб диаметром 20 мм пробивается общее отверстие не менее 50 мм. Резка труб производится болгаркой, при небольшом объеме работ — ножовкой.
Расположение трубопроводных схем строго вертикально — условие их долгой и беспроблемной службы. Сначала сваривается «утюгом» весь стояк, затем специальными струбцинами крепится к стене.Используем уровень и перфоратор (как и сами радиаторы отопления). Далее делаются ответвления к самим батареям.
Эффективность его работы зависит от того, где и как установлена батарея отопления. Если не соблюдать правила монтажа, то потери тепла могут достигать от 5 до 20%, что скажется на микроклимате в помещении. Чтобы этого не произошло, следует знать основные источники теплопотерь и как правильно установить биметаллический радиатор отопления.
Основные требования к теплоизоляции помещения
Мало кто задумывается, почему радиаторы отопления чаще всего устанавливают под окнами, а еще больше людей удивятся, узнав, что отклонение в 2-3 сантиметра может повлиять на их эффективность. Иногда потери тепла составляют 20% только из-за того, что не были соблюдены параметры установки нагревателя.
Биметаллические радиаторы на сегодняшний день являются не только самыми дорогими на рынке тепловых технологий, но и самыми прочными, надежными и долговечными.Поэтому будет вдвойне обидно, вложив немалые деньги на их покупку и подключение, в итоге получить холодное помещение, на обогрев которого уходит много энергоресурсов.
Поскольку по своим параметрам биметаллические батареи идеально подходят для «неидеальной» городской тепловой сети, то их положительные качества следует использовать по максимуму.
Перед установкой биметаллических радиаторов отопления следует минимизировать тепловые потери:
До 50% тепла уходит через неизолированные стены.
Винда
«съедает» 20%.
Неотапливаемый подвал или чердак увеличивает потери тепла на 10%.
Если не провести предварительные работы по утеплению помещения, то даже самые качественные отопительные батареи не выдержат таких потерь, либо затраты на отопление будут слишком высокими.
Не все потребители знают, что простейшая установка экрана из фольги за аккумулятором снизит тепловые потери на 30%. Если нет возможности сделать полноценное утепление наружных стен, достаточно сделать такой отражатель, чтобы уменьшить повреждения.
Проведя полную «ревизию» тепловых потерь и устранив хотя бы часть из них, можно приступать к подсчету, сколько секций потребуется для помещения, и где будет осуществляться установка биметаллических радиаторов отопления.
Выбор места под радиатор
При установке батареи под окном учитываются законы физики циркуляции воздуха. Они утверждают, что холодный воздух опускается на пол, так как он тяжелее теплого. Так что поток воздуха из окна сначала идет вниз, так как он холодный, но при нагревании он поднимается вверх.Чем больше окно, тем больше из него выходит холодного воздуха, а значит, для его обогрева потребуются усилия и увеличение энергозатрат.
Если обогреватель монтируется под окном, то холодная струя просто не успевает разойтись по комнате, так как встречает исходящий от нее горячий воздух. При этом важно соблюдение некоторых правил, которые особенно важны при установке биметаллических радиаторов отопления своими руками:
Если в комнате несколько окон, то батареи придется монтировать под каждым из них. Это уменьшит потери тепла и создаст правильную циркуляцию воздуха.
Известно, что 2 радиатора с небольшим количеством секций имеют более высокую теплоотдачу, чем один с большим количеством элементов.
Расстояние от стены до задней части радиатора должно быть не менее 3 см.
При креплении биметаллических радиаторов отопления к стене под окном необходимо соблюдать расстояние от нее до пола и подоконника не менее 10 см.
По бокам радиатора должно быть достаточно места для легкого доступа к нему.
Люди были бы удивлены, узнав, что отклонения вверх или вниз влияют на качество радиатора и количество выделяемого тепла.
При установке кронштейнов для аккумулятора под подоконником следует использовать отвес, чтобы обеспечить горизонтальность конструкции. Это обезопасит дальнейшую систему от образования воздушных пробок.
Установка аккумулятора
Установка биметаллического радиатора своими руками — задача не из легких, так как требует не только внимания и инструментов, но и базовых знаний последовательности действий.
Если планируется подключить к существующей системе отопления новые батареи для замены старых, то сначала необходимо промыть трубы и очистить их от ржавчины, окалины и мусора.
На конце подающей трубы нужно либо зачистить имеющуюся резьбу, а если она изношена, то нарезать новую и накрутить на нее тройники из бронзы или латуни.
В прямую часть тройника необходимо вкрутить шаровые краны, а остальные соединить отрезком трубы между собой так, чтобы получился байпас.
Адаптеры подходящего размера устанавливаются во входные и выходные отверстия аккумуляторной батареи.
Подготовьте и установите на стену кронштейны, которые должны быть включены в монтажный комплект для радиатора.
Повесьте радиатор на крепления.
Установите кран Маевского в одно из боковых отверстий для выпуска воздуха из системы в будущем.
Если тип подключения позволяет, то установить термостат для регулирования нагрева теплоносителя.
После того, как аккумулятор подключен к трубам системы, следует провести тест … Для этого необходимо создать в нем повышенное давление. Это позволит увидеть возможные дефекты в работе и убедиться, что не образуется течь, а целостность всей конструкции не нарушена.
Как видно из вышесказанного, ничего сложного в этой работе нет, если делать все последовательно.
Настенное крепление для батареи
Перед тем, как прикрепить биметаллический радиатор к стене, следует внимательно проверить правильность и надежность крепления кронштейнов.От этого зависит эффективность всей системы.
При установке креплений учитывать вес радиатора в сборе. Биметаллические радиаторы занимают второе место по весу после чугунных из-за встроенных в них стальных или медных коллекторов.
Правильное размещение радиатора считается, если кронштейны подвешены таким образом, чтобы они обеспечивали:
Расстояние от него до стены не менее 5 см.
Радиатор слегка отклоняется вперед, чтобы не образовывались пузырьки воздуха.
Пробки аккумуляторных батарей должны быть на одном уровне с трубами отопления.
Количество кронштейнов напрямую зависит от габаритов радиатора. Таким образом, для конструкции из шести секций требуется одна застежка внизу и две вверху, а для 10 секций потребуется по 2 с каждой стороны.
Правильно установленный кронштейн должен выдерживать вес радиатора и не прогибаться под его весом. Для этого все крепежи проверяются вручную.Если они сдвинутся даже на миллиметр, то лучше снять дюбели и установить заново.
Только после проверки креплений на них можно навешивать радиаторы и подключать их к системе отопления.
Как видно из вышесказанного, в установке биметаллических радиаторов своими руками нет ничего сложного. Главное, никуда не торопиться и придерживаться последовательности действий.
Для того, чтобы автономная система отопления работала максимально эффективно и результативно, важно не только правильно выбрать отопительные приборы, входящие в ее конструкцию, но и соответствующим образом подключить их, используя оптимальные схемы подключения радиаторов отопления в частный дом.
Комфортность проживания в доме напрямую зависит от того, насколько грамотно и профессионально это будет сделано, поэтому расчеты и установку системы лучше всего доверить специалистам. Но при необходимости вы можете выполнить монтажные работы самостоятельно, обращая внимание на следующие моменты:
Правильный монтаж проводки.
Последовательность подключения всех элементов системы, в том числе трубопроводов, запорной и регулирующей арматуры, котельного и насосного оборудования.
Подбор оптимального отопительного оборудования и комплектующих.
Перед подключением радиатора отопления в частном доме необходимо ознакомиться со следующими нормами установки и размещения 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 вышеуказанных норм может привести к снижению уровня теплоотдачи от отопительных приборов и некорректной работе всей отопительной системы.
Еще один важный момент, который стоит учесть перед установкой радиаторов отопления в частном доме: их расположение в помещении. Оптимальным считается, когда они устанавливаются под окнами … 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. Также необходимо установить несколько источников тепла в угловых помещениях.
Радиаторы, подключенные к системе, должны иметь функцию автоматического или ручного управления обогревом. Для этого они комплектуются специальными, предназначенными для подбора оптимального температурного режима в зависимости от условий эксплуатации этих устройств.
Виды прокладки труб
Радиаторы отопления в частном доме можно подключать по однотрубной или двухтрубной схеме .
Первый способ широко применяется в многоэтажных домах, в которых горячая вода сначала подается по подающей трубе на верхние этажи, после чего, пройдя через радиаторы сверху вниз, течет в котел отопления, постепенно остывает. Чаще всего такая схема содержит теплоноситель с естественной циркуляцией.
На фото представлена однотрубная схема подключения с байпасом (перемычкой)
Основные ее достоинства:
Низкая стоимость и материалоемкость.
Относительная простота установки.
Совместим с различными типами систем теплого пола и радиаторами.
Возможность установки в помещениях различной планировки.
Эстетичный внешний вид за счет использования только одной трубы.
Минусы:
Сложность гидро- и теплового расчета.
Невозможность регулировать подачу тепла на отдельный радиатор, не затрагивая остальные.
Высокий уровень теплопотерь.
Требуется повышенное 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 подключения отопительных батарей в частном доме основана на параллельном способе подключения отопительных приборов. То есть ответвление, по которому хладагент подается в систему, в этом случае не связано с ответвлением, по которому он возвращается, но они подключаются в конечной точке системы.
Преимущества:
Возможность использования автоматических регуляторов температуры.
Исправность. При необходимости дефекты и ошибки, допущенные при установке, можно исправить без повреждения системы.
Недостатки:
Повышение стоимости монтажных работ.
Более длительное время монтажа по сравнению с однотрубной разводкой.
Варианты подключения радиатора
Чтобы знать, как правильно подключить батарею отопления, нужно учесть, что помимо видов трубопроводов существует несколько схем подключения батарей к системе отопления.К ним можно отнести следующие варианты подключения радиаторов отопления в частном доме:
В данном случае соединение выпускного и подающего патрубков производится с одной стороны радиатора. Такой способ подключения позволяет добиться равномерного нагрева 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 в одностороннем контуре, имеет большое количество секций, эффективность ее теплопередачи значительно снизится из-за слабого нагрева ее дальних участков.Лучше проследить, чтобы количество секций не превышало 12 штук. или используйте другой способ подключения.
Используется при подключении к системе отопительных приборов с большим количеством секций. При этом подающий патрубок, как и в предыдущем варианте подключения, находится сверху, а обратный патрубок — снизу, но они расположены с противоположных сторон от радиатора. Таким образом достигается нагрев максимальной площади батареи, что увеличивает теплоотдачу и повышает эффективность обогрева помещения.
Данная схема подключения, иначе называемая «Ленинградская», применяется в системах со скрытым трубопроводом, проложенным под полом. В этом случае подключение подающего и отводящего патрубков производится к нижним патрубкам секций, расположенных на противоположных концах батареи.
Недостатком данной схемы являются тепловые потери, достигающие 12-14%, которые можно компенсировать установкой воздушных клапанов, предназначенных для удаления воздуха из системы и увеличения заряда аккумуляторной батареи.
Для быстрого демонтажа и ремонта радиатора его отводной и подающий патрубки снабжены специальной арматурой.Для регулировки мощности он снабжен терморегулятором, который устанавливается на подающей трубе.
Что у них есть, вы можете узнать из отдельной статьи. В нем вы также найдете список популярных компаний-производителей.
А о том, что это такое, читайте в другой статье. Расчет объема, установка.
Советы по выбору проточного водонагревателя на кран. 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 проблем, а затраты на установку будут минимальными.
На фото пример способа диагональной установки
Порядок действий будет следующий:
Демонтируем старый радиатор (при необходимости), предварительно перекрыв теплотрассу.
Размечаем место установки. Крепление радиаторов отопления осуществляется на кронштейнах, которые необходимо прикрепить к стенам с учетом нормативных требований, описанных ранее. Это необходимо учитывать при разметке.
Крепим кронштейны.
Собираем аккумулятор. Для этого на крепежные отверстия в нем устанавливаем переходники (идут в комплекте).
Внимание: Обычно два адаптера имеют левую резьбу, а два — правую!
Для крышек неиспользуемых коллекторов мы также используем стопорные крышки.Для герметизации соединений воспользуемся сантехническим полотном, намотав на левую резьбу против часовой стрелки, на правую — по часовой стрелке.
Прикручиваем шаровые краны к стыкам с трубопроводом.
Вешаем радиатор на место и подключаем к трубопроводу с обязательной герметизацией стыков.
Производим опрессовки 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.При этом монтажные работы могут выполняться самостоятельно с учетом установленных норм и технологического процесса.
Вам наглядно продемонстрирует, как осуществляется установка батарей отопления в частном доме.
Чтобы в доме было тепло, следует правильно установить систему отопления. При этом важно не только качественно выполнить необходимый комплекс работ, но и правильно подключить все ТЭНы. Обязательно нужно учитывать действующие нормы количества ТЭНов для комнаты определенной площади.При желании все можно сделать сам.
Требуется сборка?
Если радиаторы поставляются в собранном виде, достаточно установить заглушки и. У большинства моделей есть четыре отверстия, расположенные в четырех углах корпуса. Их используют для подключения теплотрасс. В этом случае может быть реализована любая схема.
Перед началом монтажа системы необходимо закрыть лишние отверстия с помощью специальных заглушек или вентиляционных клапанов. Батареи поставляются с переходниками, которые необходимо вкрутить в коллекторы изделия.В будущем к этим адаптерам следует подключать различные коммуникации.
Сборные модели
Сборку батареи следует начинать с размещения всего изделия или его частей на плоской поверхности. Лучше всего на полу. Перед этим этапом стоит определиться, сколько секций будет установлено. Существуют стандарты, позволяющие определить оптимальное количество.
Соединение секций осуществляется при помощи ниппелей с двумя наружными резьбами: правой и левой, а также выступом под ключ.Ниппели следует вкрутить в два блока: верхний и нижний.
При сборке радиатора обязательно используйте прокладки, поставляемые с изделием.
Необходимо следить за тем, чтобы верхние края секций располагались правильно — в одной плоскости. Допуск 3 мм.
Особенности установки различных типов
Материал, из которого изготовлен тот или иной нагревательный элемент, предъявляет определенные требования к его установке.Если чугун не боится серьезных механических нагрузок, то другие требуют особого ухода.
Классический чугун
По-прежнему актуально. Особые характеристики материала, используемого при их изготовлении, позволяют эффективно обогревать помещение любой площади за счет медленного охлаждения.
Для правильной установки такого ТЭНа перед подключением необходимо:
готовое изделие разобрать на секции;
вытягивая все ниппели, собрать изделие в обратной последовательности.
При проведении монтажных работ стоит учитывать вес изделия и состав материала, из которого построен дом. Монтаж ТЭНа можно производить только на кирпичные и бетонные стены … возле стены из гипсокартона производится напольная подставка.
Современные модели
Такие изделия отличаются малым весом и повышенной хрупкостью. Для них в обязательном порядке предусмотреть кран Маевского.
В процессе установки не снимайте упаковку, чтобы избежать деформации поверхности.
Как мы будем подключаться?
Схема подключения радиатора может быть другой. От того, какой вариант предпочтительнее, зависит уровень теплоотдачи и комфорт нахождения в квартире. Неправильно подобранная проводка может снизить мощность системы отопления на 50%.
Боковое
Самая распространенная — односторонняя схема, имеющая наибольшую теплоотдачу. В этом случае патрубок, подающий теплоноситель, подключается к верхнему патрубку, а отводящий патрубок — к нижнему.
Если сделать наоборот, эффективность обогрева помещения снизится почти на 7%. Для подключения многосекционных радиаторов такая схема не всегда оправдана, поскольку возможен недостаточный нагрев последних секций. Избежать этого можно, установив удлинитель потока воды.
Нижний
В квартире, где трубы спрятаны в полу или под плинтусом, применяется нижнее подключение.
Это наиболее эстетичный вариант, при котором трубы для подачи и отвода теплоносителя расположены внизу пола, а потому нижние отверстия используются для подключения.
Диагональ
Установка батарей с двенадцатью и более секциями осуществляется по диагонали.
Охлаждающая жидкость подается через верхний патрубок, расположенный с одной стороны радиатора, а отводится через нижний патрубок с другой стороны.
Последовательный
Такая схема подключения предполагает наличие в системе отопления давления, достаточного для движения теплоносителя по трубам.
В этом случае стоит предусмотреть кран Маевского, предназначенный для удаления лишнего воздуха.
Важно помнить, что выполнение ремонтных и профилактических работ будет сопровождаться отключением всей системы отопления.
Параллельный
Параллельная разводка предполагает наличие в системе отопления специального теплопровода, по которому теплоноситель подается и выводится наружу.
Наличие специальных клапанов на входе и выходе дает возможность замены отдельных радиаторов без отключения подачи тепла.Однако контур может вызвать недостаточный нагрев труб при пониженном давлении в системе.
Порядок работы
Установка аккумуляторов начинается с полного перекрытия схемы. При замене старых радиаторов на новые производится слив воды и демонтаж ТЭНов. Правильно будет использовать насос, чтобы исключить наличие в системе остаточного теплоносителя.
После удаления всей воды точки крепления аккумулятора совмещаются в обеих плоскостях.Установлены кронштейны.
Упаковка
Следующим шагом будет упаковать радиаторы с уплотнительным лен, упаковка пасты или специальные запорные клапаны … С помощью динамометрического ключа затяните соединение с силой, указанной в документации.
Монтажные работы
Монтаж радиаторов на стену производится сваркой или полипропиленовой трубой … В первом случае достаточно использовать два крепежа; во втором — как минимум три из них. Два должны быть вверху, один внизу.
При десяти или более секциях количество привязок следует увеличить до пяти. Их должно быть три вверху, два внизу.
Пространственный контроль
Положение батареи отслеживается в обеих плоскостях. Желательно сделать небольшой уклон к стене. Это позволит избежать проветривания системы во время работы.
Завершающий этап
Стойки резьбовые и все элементы системы обогрева соединены. Внимательно следят за герметичностью всех стыков.
Затем можно провести пробное испытание для обнаружения возможной утечки.
Тесты
Если до сих пор все делалось вручную, на этом этапе лучше пригласить слесаря из ЖЭК. Отключив «американские» краны, можно открыть соединительный кран. Открытие обратной трубы лучше доверить слесарю.
Если на стыках нет протечек, можно будет открыть кран на аккумуляторах и закрыть байпасный кран.В систему отопления начнет поступать теплоноситель. Для стравливания воздуха следует использовать кран Маевского.
Как только отопительный контур во всех комнатах нагреется, слесарь откроет прямую трубу. Это восстановит давление в системе. Контрольную проверку можно считать завершенной. Если монтаж был произведен правильно, в квартире будет комфортно при минимальных затратах.
Чтобы установить радиаторы отопления максимально быстро и качественно, рациональнее всего привлечь к этому специалистов.Однако бывают ситуации, когда стоимость услуг, заявленная профессионалами, явно не доступна заказчику. И что делать в этом случае? Ищете более дешевых работников, чьи услуги более доступны? Но в некоторых случаях качество выполняемой ими работы вызывает большие сомнения. И тогда любой заказчик приходит к логичному решению — самостоятельно установить радиаторы отопления. Это выполнимо. Главное делать все аккуратно, предварительно ознакомившись с простыми правилами и снипом.
Установка радиаторов отопления
Общее описание процесса установки радиаторов
Как правильно установить радиатор отопления? Процесс установки радиаторов не такой сложный, как многие из нас представляют. Точнее, может быть сложно в том случае, если радиаторы сами «попробуют». Поэтому, прежде чем определиться с какой-либо моделью, важно ознакомиться с правилами ее установки. Например, любой человек, даже если он не профессионал, сможет выполнить такую операцию, как установка радиатора отопления из алюминия, так как не требует навыков использования.дополнительное оборудование … Впрочем, этого нельзя сказать о чугунных радиаторах — для их установки придется освоить правила использования сварочного аппарата.
Перед покупкой радиаторов следует внимательно изучить модели, представленные на рынке.
Кроме того, не лишним будет определить для себя, какие именно характеристики нужных вам радиаторов будут по следующим критериям:
износостойкость;
рентабельности;
проточный;
устойчивость к окружающей среде.
И если вы правильно определите эти параметры и сможете подобрать подходящие радиаторы, то система отопления в вашем доме долгие годы будет радовать вас теплом … Немалую роль играет не только схема установки отопительных батарей, но и материал, из которого изготовлены радиаторы. Дело в том, что многие современные модели, выполненные из сверхкачественных и экологически чистых материалов, имеют непомерную цену. Так что постарайтесь реалистично оценивать свои возможности и потребности.Вряд ли в загородном доме могут понадобиться сверхдорогие аккумуляторы.
При самостоятельной установке радиаторов отопления следует быть предельно внимательными и аккуратными.
В частности, при установке следует учитывать такие параметры, как высота радиатора относительно пола, расстояние между стеной и радиатором. В меньшей степени, к какой стене будет крепиться аккумулятор — большинство современных моделей легко крепятся на стены, обшитые гипсокартоном.Однако запомнить характеристики, на которые следует опираться, довольно просто — расстояние от пола до самой нижней точки батареи не должно быть меньше 5 см. Такое же расстояние (не менее 5 см) должно быть между стеной и задней стенкой радиатора.
Самостоятельно провести такую операцию, как установка батарей отопления, очень просто. Если вы никогда раньше не занимались подобной работой, то необходимую информацию и полные технологические установки можно найти на нашем веб-сайте, где представлены инструкции и видеоматериалы.Кроме того, сегодня существует большое количество специализированных форумов и ресурсов, где профессиональные мастера делятся советами и показывают оптимальные схемы установки радиаторов отопления. И, воспользовавшись информацией с такого сайта, вы легко узнаете, как правильно установить батарею отопления самостоятельно.
Монтажные инструменты
Если перед ремонтными работами вы никогда не практиковались и не устанавливали радиаторы, можно предположить, что у вас вряд ли есть необходимый набор инструментов. Однако это не означает, что вам обязательно нужно бежать в магазин и все покупать.Во-первых, это довольно дорого, а во-вторых, может вам не пригодиться в будущем.
Поэтому рациональнее всего перед установкой батареи отопления просто поспрашивать у друзей — возможно, у кого-то есть то, что вам нужно.
Итак, для установки радиаторов вам потребуются: ударная дрель и дрель с победным наконечником, отвертка, плоскогубцы, строительный уровень.
Маленькая хитрость — покупая радиаторы отопления, заранее проверьте, что все элементы собраны.Если это не так, попросите магазин собрать все для вас — так вам не придется в будущем приобретать дорогой и ненужный ключ.
Как правильно выбрать батарейки
Перед покупкой аккумуляторов необходимо правильно рассчитать, какого они должны быть размера — из какого количества секций они должны состоять. От этого зависит довольно многое, в том числе и схема установки радиаторов отопления. Ведь недостаточное количество секций не даст комнате прогреться, а чрезмерная просто установят зря.
Размер батарей рассчитывается по очень простой формуле — на 1 м 2 требуется 1 кВт мощности радиатора. В некоторых случаях показатель мощности необходимо умножать на коэффициент безопасности 1,3. Это делается, когда в комнате две внешние стены или более одного окна.
Установка радиаторов
Такой процесс, как установка и установка радиаторов отопления, можно разделить на несколько пунктов. Прежде всего, необходимо правильно упаковать все заготовки, американки, журавль Маевского.Далее при необходимости демонтируется старый радиатор. Если вместе с заменой радиаторов заменяется еще и ТЭН, необходимо предварительно удалить воду из системы. Для этого выключите воду и с помощью помпы постарайтесь слить воду как можно больше.
Готовый аккумулятор необходимо установить на стену. Количество креплений напрямую зависит от типа радиатора и принципа его установки.
Если вы планируете установить чугунные радиаторы отопления, которые будут ввариваться в систему, то достаточно всего двух крепежных элементов.Но если радиатор подключается к системе с помощью полипропиленовых труб, то креплений должно быть не менее трех. Если батарея небольшая — 5-6 секций, то крепеж следует расположить так — 2 сверху и один снизу. Если количество секций 10 и более, то креплений должно быть больше: не менее 3 в верхней части и 2 в нижней части.
По строительному уровню определяем правильное расположение аккумулятора. Далее нужно обозначить места, в которых пластиковая труба будет соединяться с металлом.После этого нужно все элементы свернуть. Особое внимание важно уделить качеству и герметичности стыков. Если есть хоть малейшая ошибка, ждите утечки. Чтобы этого не произошло, используйте динамометрические ключи необходимого размера. Будьте предельно осторожны — если вы устанавливаете биметаллические или алюминиевые радиаторы, аккуратно затяните вентиль, через который будет стравливаться воздух. К нему нельзя прилагать усилие более 12 кг. Чтобы завершить крушение этого правильного крана, снова пригодятся динамометрические ключи.
Особенности установки чугунных радиаторов отопления
Несмотря на то, что на современном рынке существует огромное количество типов батарей, многие из нас, планируя, как установить радиатор отопления, игнорируют новые биметаллические и алюминиевые радиаторы, отдавая предпочтение старым добрым чугунным моделям.
Мало кто принимает во внимание, что установка чугунных батарей отопления более трудоемкий и сложный процесс.
Однако результат стоит потраченных усилий и времени.При установке следует обратить внимание на следующие факторы:
Перед установкой чугунного радиатора необходимо отрегулировать ниппели. Для этого раскручивают радиатор, регулируют ниппели, после чего все собирают обратно. Теперь радиатор готов к установке. Следует отметить, что разборку необходимо проводить с помощью специальных ключей на верстаке радиатора. В этом случае рекомендуется откручивать оба ниппеля одновременно — это позволит избежать перекоса.Конечно, удобнее всего выполнять это действие вдвоем. Обратите внимание — с разных сторон радиатора резьба направлена в разные стороны. После того, как ниппели откручены — снимаем секцию.
Таким образом снимаются все секции радиаторов. Далее собираем секции строго в обратном порядке. Собранный радиатор требует опрессовки — так вы сможете определить, есть ли утечка. И если это так, отрегулируйте соску заново.
В кирпичных и газобетонных домах чугунные радиаторы без проблем монтируются на специальные опоры в стене.Но в том случае, если аккумулятор крепится к деревянной стене, помимо стандартных опор вам потребуются напольные опоры.
Если система отопления однотрубная, необходимо установить байпас. Кроме того, в системе также должен быть кран Маевского, а также запорная арматура.
Для подключения радиатора к трубопроводу необходимо использовать отводы с резьбой. Важно помнить, что ни в коем случае не рекомендуется использовать сварочный аппарат в доме с деревянными стенами.
Конечно, установить радиаторы отопления в квартире самостоятельно или еще доверить это профессионалам — личное дело каждого хозяина. Многие идут на установку радиаторного отопления по банальной причине — замена радиаторов на них уже слишком «дорогое удовольствие» и дополнительные траты на найм специалистов могут обернуться крахом для семейного бюджета. Однако если вы действительно боитесь браться за такую работу, как монтаж радиатора отопления, то лучше не рисковать.Ведь у специалистов все получится действительно хорошо. Но единственная сложность заключается в том, что действительно нужно найти профессионалов, знающих варианты установки радиаторов отопления и их тонкости, а не людей-самоучок, которые установят радиаторы второй раз в жизни. Наем такого «мастера» может иметь ужасные последствия.
Водяной теплый пол частного дома своими руками. Как сделать водяной теплый пол. База под теплый пол
Обустройство теплого пола позволяет смело экономить на отоплении.К тому же он отлично заменяет все отопительные приборы, освобождая при этом полезную площадь помещения. О технологии водяного теплого пола и о том, как сделать водяной теплый пол, рассмотрим далее.
Теплый водяной пол в частном доме — принцип работы
Водяной пол — это новая автономная система отопления, которая в некотором роде заменяет радиаторы и конвекторы. Эта система состоит из смонтированных трубопроводов, внутри которых находится горячая вода.Они укладываются на основу из бетона или дерева, а сверху покрываются наружным отделочным материалом.
Трубы, из которых системы являются полимерными, именно по ним циркулирует горячая жидкость, чаще всего вода. Его питание осуществляется с помощью централизованного отопления или котельной. Теплый воздух начинает греться в подземном пространстве и постепенно поднимается вверх по комнате. Таким образом тепло распределяется по помещению. Нижняя часть комнаты более обогревается, нежели верхняя, поэтому в комнате очень комфортно.
Сфера использования теплой воды применяется к частным домам, так как в многоэтажных домах существует риск затопления соседей горячей водой, из-за выхода из строя системы.
Система теплого водяного пола состоит из трубопровода и узла смешения смесительной среды. Для трубопровода предпочтение следует отдавать трубам, имеющим высокий уровень теплопроводности, кроме того, они должны отличаться гибкостью и иметь небольшое сопротивление. Для заливки трубопровода используется цементная стяжка — насос, термостатический смеситель и коллектор в системе смесительного узла теплоносителя.
Водяной теплый пол: достоинства и недостатки
Если сравнить обустройство теплого пола с помощью другого вида утеплителей, то первый вариант имеет такие преимущества:
1. Снижение затрат на отопление.
При устройстве теплых водяных полов денежные затраты на использование электроэнергии снижаются на 25-30%. Если комната достаточно большая, а потолки слишком высокие, то теплый водяной пол — самый оптимальный вариант. Так как в этом случае это помогает сэкономить на 50%.
2. Комфортные жилищные условия.
Помещение с теплыми водяными полами нагревается равномерно, поэтому создаются оптимальные и комфортные условия для жизни людей. При использовании радиаторов отопления теплый воздух, исходящий от них, сразу поднимается наверх, таким образом, нижняя часть помещения остается открытой. По полу с водяным полом не обязательно ходить в рубашке, и дети могут спокойно в нее играть, не пережаривая.
3. Высокая безопасность.
Хладагент находится под облицовкой пола, поэтому риск ожога около нее или исключен.
4. Привлекательность внешнего вида помещения.
Теплый водяной пол скрыт в подземном пространстве, поэтому все трубы и другие элементы системы остаются незаметными.
5. Успешная совместимость.
Водяной теплый пол хорошо сочетается с большинством отделочных материалов, в виде плитки, линолеума, ламината.
6. Доступная стоимость.
Настройка всей системы требует небольших денежных вложений, по сравнению с полученным результатом.
7. Различные варианты подключения.
Возможно подключение теплого водяного пола к автономной или централизованной системе отопления.
8. Независимость от электросети.
Это преимущество, позволяет теплому полу обогревать дом даже в то время, когда по каким-то причинам выключен свет.
Среди недостатков использования водяного подземного этажа выделим:
время и трудозатраты на установку оборудования и всей системы достаточно высоки, так как на поверхности уложено несколько разных материалов;
при появлении неисправностей в виде протечек следует демонтировать все настилы для их устранения;
необходимость в дополнительных источниках отопления, так как исключительно теплый пол не справляется с обогревом помещения.
Теплые полы Схемы и разновидности водного монтажа
В зависимости от основного материала различают три основных типа настила теплого пола:
бетон;
Полистирол
;
дерева.
Первый вариант наиболее популярен, так как отличается высочайшей надежностью. Для оснащения распредвала в бетонном варианте утеплитель из цементно-песчаного раствора.
На заданную поверхность производится укладка слоя гидроизоляции, затем теплоизоляция, затем укладываются и закрепляются трубы.Чтобы обустроить теплые полы большой по площади комнаты, следует позаботиться об укладке армирующей сетки.
При обустройстве небольшого помещения для крепления труб используются пластиковые кронштейны, крепеж или дюбель-крючки.
Ранее установленная система залита раствором из цемента, песка и специальных пластификаторов, которые помогают укрепить стяжку и защитить ее от воздействия высокой температуры.
В данном случае оптимальным вариантом отделки является использование плитки, декоративного камня или ламинированной паркетной доски.
Второй вариант — устройство системы пенополистирола. Этот вариант представляет собой упрощенный монтаж кучной системы, при которой используются плиты пенополистирола. Плиты прессуются специальной формы, они имеют форму выпуклого круга, внутри которого устанавливаются трубы. Для создания монолитной основы есть замковые камни, которые совмещены между собой. При установке данной системы отопления не нужно использовать дополнительные крепежи для крепления труб. После монтажа трубопровода устанавливаются металлические пластины теплоотвода, затем на пол укладывается отделочный материал.
Третий вариант — система теплого пола на деревянной основе. Эта система подразумевает использование обрезной доски, фанеры или других материалов на древесной основе в качестве покрытия под монтаж системы.
Из деревянных плит сооружают ленточки длиной не более 18 см каждая. Их укладывают на пол из дерева. Между планками монтируется трубопровод, а затем при помощи саморезов фиксируются теплоотводы. После монтажа труб поверхность пола покрывают полиэтиленовой пленкой, затем укладывают пол из гипсоволокнистых листов, которые распределяют температуру в подземном пространстве.Именно на них крепится основная отделка.
Для обеспечения качественного распределения теплоносителя по системе рекомендуется использовать коллектор. Именно к нему подключают исходящую и исходящую трубу.
Рассматривая вопрос, как сделать водяной теплый пол в доме, следует ознакомиться со схемами прокладки трубопроводной системы, их несколько:
трубы размещены в виде змейки;
улиток;
комбинации разных способов.
Укладка трубы в виде змейки предполагает установку труб параллельно друг другу.
По схеме улитки трубы располагаются сначала по периметру помещения, с постепенным сужением к центру. Последний вариант предполагает сочетание двух этих методов.
Расчет теплого водяного пола: особенности процесса
Порядок расчета расчета устройства теплого пола на водной основе должен учитывать некоторые моменты, а именно:
использование пола как основного или дополнительного варианта отопления;
строительный тип;
дополнительный вид отделки;
общая площадь и назначение помещения;
теплокотиери и их значение.
Для определения последнего фактора, а именно теплопотерь, следует учитывать такие нюансы:
вид материалов, из которых построен дом;
тип окна: стандартные, одинарные или двойные стеклянные корзины;
количество окон и дверей;
климатических особенностей региона;
наличие дополнительных отопительных приборов.
Каждый тип помещения имеет определенную температуру, до которой необходимо нагреть пол, а именно:
в спальном районе, это 29 градусов;
в зоне повышенного нагрева — 35 градусов;
с повышенной влажностью 32 градуса;
при отделке паркетом — 26.
Учтите, что перед устройством теплого пола следует заранее указать тип покрытия, которое будет выполнять роль отделки.
Монтаж водяного теплого пола: коллектор и его особенности
Коллекторный шкаф — место расположения такого устройства, как коллектор. Для установки этого шкафа требуется место размером примерно 500×500 или 400×600 мм.
Кроме того, одни обладатели теплого пола предлагают встроить шкаф прямо в стену, а другие оставляют его в навесном положении.
После установки шкафа, в котором расположен коллектор, монтируется подающая и обратная труба, по которой течет горячая и холодная вода. Коллектор, отвечающий за раздачу горячей воды, соединяется с подающей трубкой, а обратная труба соединяется с коллектором, который протыкает конечные части труб.
На месте соединения водопровода с коллектором устанавливается запорный кран, который позволит произвести ремонт всей системы при такой необходимости.С другой стороны коллектора наличие сливного крана обязательно.
Чтобы качественно и быстро отрегулировать температуру в помещении, следует позаботиться о наличии смесителя и регулирующих средств передвижения. Есть специальные типы коллекторов, в которых есть все детали, необходимые для настройки и работы, но их стоимость намного выше, чем у обычных коллекторов.
Укладка теплого водяного пола на бетонное основание
Порядок укладки теплой подачи к бетонному основанию предполагает выполнение таких процессов:
1.Очистка и выравнивание основания.
Для начала с поверхности удаляются грязь, пыль и весь мусор. Далее проверяется на отсутствие капель и ровность. Если разница не более 10 мм, то переходите к следующему этапу работы. Если есть более серьезные падения, сначала выравнивается поверхность. Для этого следует предусмотреть устройство наливного черного пола.
2. Обеспечение гидроизоляции.
На этом этапе предотвращается попадание влаги и контакт с теплыми полами.
3. Установка кромочной изоляции.
Осуществить этот процесс поможет использование демпфирующей ленты, установленной по периметру помещения.
4. Монтаж пароизоляционных материалов.
В целях экономии материалов вместо раздельной гидроизоляции и испарения используется гидроизоляционная мембрана, одна сторона которой характеризуется водонепроницаемой пленкой, а вторая с легкостью пропускает пар.
5. Укрепление.
Для этих целей подойдет арматурная сетка, сечение порядка 150-200 мм. Именно такой материал обеспечит легкость прокладки трубопроводной системы. Возможен вариант установки арматуры до прокладки труб или после выполнения этого процесса. Лучше отдать предпочтение второму варианту, так как с помощью армирования можно будет равномерно распределить всю нагрузку на пол.
6. Монтаж водяного теплого пола.
Изначально труба подключается к коллектору.Если в качестве единственного нагревательного элемента используется теплый пол, его монтаж проводят с интервалом 150-200 мм. В противном случае допускается укладка труб с шагом максимум 300 мм. Труба соединяется с сеткой с помощью специального зажима. Не закрепляйте зажимы слишком сильно, так как есть риск повредить систему обогрева.
7. Работоспособность системы и ее проверка.
Теплые полы после укладки требуют обязательной сервисной проверки. Для этого систему включают в определенное время, например на три часа.Во время этого процесса система должна нагреться, а вода равномерно распределится по поверхности.
8. Порядок заливки.
Стяжка должна превосходить трубопроводную систему на 20-30 мм, стяжка должна быть влажной.
После высыхания стяжки, примерно через месяц, устанавливают звукоизоляционные материалы и проводят финишную отделку. Запрещается включать теплый пол до полного высыхания стяжки, так как есть риск ее растрескивания. На этом теплый пол из воды своими руками считается готовым к эксплуатации.
Водяной теплый пол видео:
Комфорт и уют в доме в холодное время года зависит от температурного режима помещения. Плохо отапливаемые квартиры, холодные полы создают угрозу простуде членов семьи. Одним из средств поддержания стабильной температуры жилого помещения являются теплые полы. Не всегда и не у всех хватает денег вызвать мастеров по их установке. Важно научиться делать теплый пол из воды своими руками. Сегодня мы вам об этом расскажем.
Что такое теплый водяной пол
Вода теплая половина всей системы современного отопления с заменой радиаторов отопления.
Схема теплого пола
Самая простая схема установки кладки змейка .
Трубы выведены от коллектора в виде петли, охватывающей всю площадь помещения. Каждая петля идет от одной стены к другой, заменяя предыдущую. Такой способ позволяет полностью прогреть только часть комнаты.Горячая вода идет только с бортика. Проходя через всю систему отопления, он теряет тепло. Охлаждаемый трубопровод не нагревает удаленную от теплоносителя часть помещения.
Водяной теплый пол по схеме Змейка в частном доме -Тудое процесс. Температурные перепады B. double snake уменьшаются, но установка остается трудоемкой.
Самым известным способом укладки труб считается спираль, улитка по разному. Равномерно прогревает все комнаты в доме.
Спираль Покрывает весь периметр комнаты, начиная от краев постепенно умещаясь в центре, а затем от центра в противоположном направлении. Шаг 10 мм позволяет избежать тепловых ямок. Установка таким способом довольно проста, один человек может выполнить без помощника.
Улитка Удобна тем, что изгиб труб в ней незначительный. Спираль можно делать в любой части комнаты, поощрив трудные места. Им можно утеплить холодные пространства комнаты, у наружных стен, у входа на веранду.Плюсом такой схемы будет возможность установления любой ступеньки между трубами.
Существует комбинированный способ укладки труб — комбинация змейки и спирали. Змейку можно установить, например, у входа, где не требуется много тепла, а улитку — в центральной части помещения для создания теплового комфорта
Устройство теплых водяных полов
1 этап — Установка технологического узла в коллекторный шкаф.
2 кран — Подготовка пола.
Поверхность пола должна быть горизонтальной без неровностей. Допускается превышение уровня только на 5 мм. Если поверхность неровная, то нужно сделать дополнительную бетонную стяжку. Убираем со дна мусор мощным пылесосом, затем закрываем решетку и раскалываем цемент.
3 ступени — прокладка демосферной ленты.
Это необходимо для отделения нагревательной плиты от стен, предотвращения потерь тепла и компенсации температурных деформаций.Лента толщиной 5-8 мм, высотой 15 мм. Ленту нужно уложить по периметру так, чтобы после стяжки и финишного покрытия она им противопоставлялась. По окончании строительных работ край ленты, выступающий над поверхностью отделочной кладки, обрезается.
В качестве материала для гидроизоляции используется пенополистирол или пенплекс. Также он служит основой для прокладки труб.Накладывают маты из пенополистирола друг на друга, вставляя в пазы. Если покрытие подвергается днищу, то под этими плитами укладывается пароизоляция. Утеплителем может служить обычная полиэтиленовая пленка. Можно использовать мультифолгу. Затем поверх теплоизоляционного материала следует нанести арматурную сетку, к которой фиксируются контуры с помощью пластиковых хомутов, стальной проволоки, степлера и фиксатора. Красивое крепление труб к арматурной сетке — это лента ПВХ.
5 ступеней — Водяной теплый пол для частного дома своими руками тоже подразумевает трубы.
Трубки вкладываются змейкой или улиткой. Отрезки между ними (ступеньки) выкладываются в соответствии с проектной документацией. От правильной укладки будет зависеть эффективность отопления. Контуры должны быть не более 60-90м. Если комната большая, то следует уложить еще несколько контуров. Важно, чтобы они были одинаковой длины, из цельного куска, иначе уплотняющие.
Обрежьте концы труб и прикрепите к коллекторам. Фитинг Euroconus Затяните ключ.
6 ступеней — Проверить систему отопления на герметичность.
Для этого залейте систему водой под давлением. Давление должно превышать обычное в несколько раз, но не менее 0,6 МПа. Это давление следует поддерживать в течение 30 минут. Следующее гидравлическое испытание длится уже 2 часа, и давление поднимается до 1 МПа.
7 ступеней — Если опрессовка прошла успешно, то нужно залить бетонную стяжку.Замерзает около 28 дней.
Стяжка теплого пола
Стяжка представляет собой цементно-песчаный раствор с добавлением пластификатора.
Модификатор жидкий и сухой.
Сухой пластификатор разбавляется водой 1: 2. Модификатор способствует удалению излишков жидкости, делает раствор пластичным и однородным.
Стяжка в теплой полевой воде защищает трубы от внешнего воздействия, препятствует разгерметизации труб. Обладает хорошей теплоотдачей: получая тепло от труб, передает воздух в помещение.
Виды покрытия
Водяной теплый пол применяется в основном под плитку и керамогранит.
Эти напольные покрытия быстро нагреваются и не выделяют вредных веществ. Они прочные, не подвержены нагрузкам, прослужат долго. Широкое дизайнерское решение сделает плитку красивого напольного покрытия на ваш вкус.
Возможны другие материалы: ламинат, плитка ПВХ, линолеум, ковролин.
Необходимо только учитывать особенности этих материалов и прислушиваться к советам мастеров использовать их в качестве напольных покрытий системы отопления.
Дерево при повышенной температуре дышит. Поэтому контуры контуров выше 27 градусов не нужны.
Теплоизоляционный линолеум не пропускает тепло. Теплопроводность больше, чем у более тонкого линолеума. Кроме того, необходимо учитывать, что в него могут попадать частицы, которые будут ощущаться босыми ногами. Поэтому желательно сохранить его у профессионалов. Если сами взялись за покрытие линолеума, то делайте это аккуратно, чтобы отделочные материалы ложились ровно.
Поверх труб уложить ДСП, фанер или ГВЛ.
Ламинат, используемый в качестве напольного покрытия в водяном тепле, обладает высокой теплопроводностью. Чем тоньше его слой, тем быстрее и больше он отдает тепла. Такой пол быстрее нагревается, создавая комфортные условия для проживания в доме.
Паркет менее надежен, так как он подвержен воздействию высоких температур и перепадов давления. Это капризный материал, поэтому требует тщательного ухода и достаточной влажности.
Теплый пол
Цена теплого водяного пола в среднем 1500-3000 за метр. м. Эта цена складывается из стоимости всех материалов: труб, крепежа, изоляционного материала, бойлера, насоса, коллекторного шкафа, работ по напольному монтажу.
Водяное электрическое отопление представляет собой систему, состоящую из труб диаметром 20 мм. Внутри них есть нагревательный кабель. Охлаждающая жидкость антифриз статична и не движется, поэтому насос, бойлер, коллектор не нужны.
Установлен в стяжку.Принцип работы: При включении питания теплоноситель нагревается. Когда антифриз нагревается, давление, способствующее быстрому и равномерному распределению тепла, увеличивается.
Итак, мы рассказали вам о системе теплый водяной пол своими руками, немного коснулись электрических полов. Надеемся, что прочитав статью, вы узнали много важного и полезного об этой системе и сможете купить водяное отопление и установить его самостоятельно.
Теплые водяные полы в частном доме устанавливаются сравнительно давно и за это время успели на практике показать свои достоинства и недостатки.Прогресс не стоит на месте, в настоящее время появляются принципиально новые системы теплого пола, но вода по-прежнему не теряет своей привлекательности среди девелоперов. Во время выбора того или иного решения необходимо тщательно проанализировать фактические особенности конструкции, взвесить свои желания и возможности.
Чем больше факторов учитывается при разработке схем крепления, тем лучше они справляются со своими прямыми обязанностями, тем выше КПД, меньше затрат на содержание дома в отопительный период.Кроме того, повышается надежность и долговечность системы, а это очень важный показатель. Необходимо знать, что плановый или аварийный ремонт теплых полов с водяным теплоносителем требует много времени и финансовых ресурсов, в сложных случаях устранение протечек может превысить сметную стоимость возведения новых полов.
При самостоятельном планировании схем установки следует соблюдать несколько параметров.
Качество утепления конструктивных элементов помещения. Здесь необходимо обращать внимание не только на теплотехнические характеристики оснований и утеплителя пола, но и на величину тепловых потерь стен, окон и потолка. В зависимости от этих значений принимается решение о мощности контура, шаге между трубами, температуре теплоносителя на входе и выходе. При этом следует рассчитать, будет ли мощность теплого пола для основного отопления помещения или его можно использовать только как дополнительный.Решение составляется для каждой климатической зоны с учетом минимальных температур в зимний период времени и для каждого помещения отдельно в зависимости от показателей микроклимата, рекомендованных государственными санитарными организациями.
Геометрия и размеры помещений. Каждая комната имеет свои зоны, решение об установке под ними системы отопления принимается на месте. Это зависит от характеристик и плана расстановки мебели, видов отделки полов и т. Д.Если для дополнительного обогрева петли находятся в пределах 20-30 см, то для основного он уменьшается до 10-15 см, и в Схеме помещения можно использовать только одно крепление или Комбинированные два варианта.
Уровень размещения дверных проемов. Если дом строится по проекту, то в нем все размеры даны с привязкой к уровню размещения чистового напольного покрытия, это нулевая точка отсчета. Все, что выше пола, обозначается знаком плюс, а все, что ниже — знаком минус.Самостоятельно решать какие-либо проблемы не нужно, требуется только точно выполнить монтажные чертежи, они включены в проект. Расчет необходимо производить, если работа ведется без чертежей — в этих случаях перед началом монтажа необходимо согласовать высоту торца пола с имеющимися дверными проемами в межкомнатных перегородках и стенах фасада.
На основании предварительных расчетов подбирается мощность котла отопления.
Каждый дом имеет свои особенности, которые напрямую влияют на выбор схемы. Но есть общие рекомендации, выполнение которых повышает эффективность использования и сводит к минимуму негативные последствия возможных аварий.
Во всех случаях устанавливать подогрев пола под тяжелой габаритной мебелью не рекомендуется. Это один из весомых недостатков всех систем теплого пола. Дело в том, что со временем мебель может излучать или менять свое расположение, теплые полы создают большие проблемы при выполнении таких перестановок.
Делать обогрев у стен считается нецелесообразным. В таких зонах людям нет необходимости тратить тепловую энергию. Но эти советы очень индивидуальны, опытные установщики перед принятием решения советуют клиентам. Следует помнить, что исполнители могут давать только советы, окончательное решение всегда принимает заказчик.
Разделение больших помещений на несколько секторов. Рекомендуется для размещения на площади более 30 м2 сделать минимум два водяных отопительных контура.Эта рекомендация объясняется просто — в очень длинных трубопроводах есть значительные изгибы, которые создают дополнительное сопротивление движению потоков жидкости. В результате нагрузка на насосы увеличивается, они работают с критическими нагрузками. И любой двигатель при длительной работе на максимальных нагрузках резко расходует свой ресурс и быстро выходит из строя.
Нет необходимости регулировать температуру нагрева полов из-за изменения расстояний между трубами. Во всех схемах монтажа этот параметр рекомендуется делать одинаково.Если не соблюдать эту рекомендацию, то регулировать температуру пола в помещениях с помощью единого пульта управления системой отопления очень сложно.
Важно. Каждая пластиковая труба имеет минимальный радиус изгиба, при выборе схемы крепления следует учитывать это значение.
Радиус изгиба указан в инструкции производителя, опытным установщикам рекомендуется увеличить его, если это возможно.Чем меньше радиус, тем больше завихрений в потоке жидкости, тем выше общее сопротивление со всеми негативными последствиями.
Виды схем крепления
Разводку труб для системы отопления не производить. Ошибки могут стать причиной появления очень неприятных проблем при эксплуатации конструкции, их устранение — занятие дорогое и сложное. Гораздо целесообразнее предусмотреть последствия решений на несколько шагов вперед.В настоящее время профессиональные установщики систем теплого пола рекомендуют использовать три схемы. У каждого есть свои особенности, сильные и слабые стороны. Окончательное решение нужно принимать только после тщательного анализа всех факторов.
Таблица. Водяные полы
Тип схемы схемы
Краткое описание особенностей компоновки и эксплуатационных характеристик
Особенность — трубы укладываются по двойной спирали, повторяющей геометрию пола помещения.Первые витки делаются двояковыпуклым шагом, возврат уменьшает этот размер вдвое и доводит до рекомендуемых значений. Плюсы схемы крепления — минимизирует расход материалов и обеспечивает равномерный обогрев помещения. Минус — сложность монтажа, на основании необходимо делать предварительную разметку.
Чаще всего применяется в небольших помещениях прямоугольной формы. Позволяет сфокусировать отдельные зоны нагрева. Недостатки — значительная разница температуры нагрева на входе и выходе теплоносителя.
Самую сложную конструкцию рекомендуется применять в больших помещениях, имеющих неотапливаемые участки. Дает возможность монтировать теплый пол с разной температурой нагрева отдельных зон, снижает процент неэффективно используемых труб.
Важно. При выборе способа подключения системы необходимо учитывать тип и технические характеристики схемы крепления.
Способы подключения теплого пола
Применяются четыре схемы подключения систем отопления, каждая имеет свои требования и возможности.Правильно решив вопрос, необходимо добиться следующих параметров отопительной системы.
Температура теплоносителя не должна превышать + 55 ° С, иначе возможно покрытие пола, а материалы из натурального дерева потрескаются. На практике нагрев рекомендуется ограничивать до + 35-45 ° С.
Даже при подключении к общей системе отопления монтажные контуры должны иметь отдельный циркуляционный насос. Только с его помощью можно точно выдерживать заданные параметры функционирования отопительных систем.
Размеры контура должны обеспечивать падение температуры на входе и выходе теплоносителя не более чем на 10 ° С. В противном случае будет заметна неравномерность прогрева отдельных участков помещения. Температура поверхности с учетом назначения помещения и вида отопления должна колебаться в пределах + 26-31 ° С.
Скорость жидкости не может превышать 0,6 м / с. Это связано с тем, что высокие скорости движения теплоносителя увеличивают риски образования протечек из-за дополнительных нагрузок на все соединения.
Подключение системы напрямую от теплогенератора
Это может быть как газовый, так и электрический и твердотопливный котел, главное условие — мощность оборудования должна не менее чем на 25-30% превышать тепловую мощность при максимальных нагрузках. Горячий теплоноситель от котла поступает в распределительный коллектор системы и далее в каждый отдельный контур. Котел имеет собственный насос и узел ручного или автоматического управления.
Важно! Для такой схемы подключения настоятельно рекомендуется установить специальный конденсационный котел для охлаждения обратки.Дело в том, что для всех типов котлов оптимальным считается низкотемпературное функционирование — емкость меньше емкости, больше тепловой энергии отдают продукты сгорания топлива.
Еще один нюанс. Если вы используете твердотопливный котел, то установите буферные накопительные емкости. Они выполняют функцию тепловых гидроаккумуляторов и выравнивают температуру воды на выходе. В твердотопливных котлах конструктивно невозможно постоянно поддерживать температуру воды в оптимальных для системы отопления параметрах.Топливо комбинируется с разной интенсивностью, соответственно вода в котле увеличивается, затем температура понижается.
Подключение к общей системе отопления
Довольно спорный вариант, во многих случаях требуется специальное разрешение управляющей компании, и выдают его очень неохотно, и не только по субъективным причинам. Дело в том, что при проектировании конструкции не предусмотрено подключение дополнительных потребителей тепловой энергии, все элементы системы, начиная от диаметров центральных магистральных труб и заканчивая разводкой по квартирам, не могут обеспечить оптимальное движение воды.Как следствие, риски полной разбалансировки отопления многоквартирного дома.
Если вам удалось получить такое разрешение, индивидуальную систему теплого пола можно подключить с помощью трехходового клапана. Вода в батареях центрального отопления нагревается до + 70-80 ° С, такой горячий теплоноситель не может быть подан в систему. Как снизить температуру? С помощью трехходового клапана холодная выемка смешивается с горячей водой. Температура и количество контролируются автоматически.После смешивания теплоноситель по своим параметрам подходит для заливки системы теплого пола и все работает в рекомендованном режиме.
Недостатком такого способа является наличие колебаний температуры нагрева, что негативно сказывается на комфортности пребывания в помещении.
С микшерной площадки
Такие узлы обязательно комплектуются автономными насосами, без них очень сложно регулировать температуру теплоносителя.Принципиальных отличий в функционировании описанной выше функции нет, отличается только набор регулировочной фурнитуры. В приборе есть специальные клапаны, регулирующие количество смешиваемой охлажденной воды. Регулировка выполняется с учетом температуры, за счет устройства параметры теплоносителя на выходе можно стабилизировать.
В зависимости от модели узла в него может быть включен байпас с байпасным клапаном, шаровые краны или балансировочный клапан на входе.
Подключение для каждой отдельной петли
Так называемые тепловые наборы. Ящики, внутри которых есть ограничители температуры воды-носителя и воздуха в помещении. Подключаются к батареям центрального отопления, могут обеспечить тепло небольших систем площадью не более 15 м2. Достоинства — невысокая стоимость, простота подключения и обслуживания, возможность работы от любого аккумулятора. Недостаток один, но очень существенный — температура теплоносителя в системе теплого пола точно такая же, как и в аккумуляторной.Рекомендуется устанавливать на лоджиях, коридорах, ванных и технических помещениях, где не требуется поддерживать стабильные параметры микроклимата.
В каком варианте остановиться, решает хозяин дома. Если у вас недостаточно знаний, рекомендуется проконсультироваться с профессионалами.
Ошибки при подключении схем крепления теплого пола
Отсутствие правильного расчета схемы крепления не даст положительного эффекта, если при проведении монтажных работ допускаются технические ошибки.
Неверный расчет тепловых потерь
Это важные исходные данные, в обязательном порядке учитываемые при установке любого типа отопления, а не только полов. Расчет сложен с инженерной точки зрения, выполнить их сможет далеко не каждый рядовой установщик. Мы должны знать не только формулы, но и уметь пользоваться СНиП, специальными таблицами и научной литературой. Ценность на глаз угадать очень сложно, в результате оказывается, что система обогрева полов работает неэффективно: в помещении очень холодно или наоборот, КПД КПД значительно снижается.Кроме того, если нагрузка на элементы системы критическая, она быстро выходит из строя, а это влечет за собой значительные финансовые потери. Трубы хаши обязательно должны учитывать количество теплопотерь, это влияет на количество дополнительного тепла, подводимого к помещению. Новичкам такую работу не выполнять, нужно обращаться к дипломированному специалисту.
Плохая теплоизоляция пола
Неопытные установщики считают, что тепло и так поднимается в помещение, нет необходимости тратить время и силы на работы по утеплению основания.Это очень серьезная ошибка, значительно снизившая эффективность использования водяных теплых полов. Почему? Приблизительно 85% тепловой энергии от горячего тела к холоду передается при прямом контакте. Это так называемая теплопроводность, и чем больше плотность тел, тем выше смысл. А с воздухом (конвекция) передается всего ≈ 10% тепловой энергии. Это значит, что пока воздух в помещении нагревается, значительная часть тепла пойдет на обогрев плит перекрытия.
Отсутствие демпферов
На водный теплый пол обязательно делается цементно-песчаная стяжка, она предохраняет тонкие пластиковые трубы от деформации. Бетон имеет высокие коэффициенты теплового расширения, если по периметру помещения не предусмотреть демпферы, то стяжка с большим успехом укрепит стены.
Аварийные течи системы водяного отопления — крайне нежелательное последствие монтажного брака.
Контуры большой длины, неправильно подобранные схемы
Чем длиннее намотанный трубопровод, тем больше гидравлическое сопротивление.Вся система обслуживает один насос, вода в каждый контур подается под одинаковым давлением. При большой разнице сопротивления очень разные контуры и температура пола в каждой комнате. А если комната большая по площади и для нее выбрана комбинированная схема, то будет ощущаться разница в обогреве отдельных участков.
Выход
Теплые теплые полы в настоящее время заслуженно считаются устаревшей конструкцией с большим количеством недостатков.По возможности монтируйте более современные системы, в них нет описанных выше проблем и недостатков.
Цены на теплые полы Caleo
теплые полы Caleo
Видео — Теплые полы ВОДА: Схемы монтажа в частном доме
Вы узнали, какие схемы монтажа рекомендуется использовать для теплых полов в частном доме. От правильности выбранных вариантов во многом зависит комфорт проживания в помещениях, они меняют реальную эффективность.Как на этот показатель влияют материалы отделочных покрытий, есть ли ограничения по их использованию? Эти и другие вопросы полностью раскрыты в статье на страницах.
Теплые полы в частном доме — оправданное решение: обогрев нижнего слоя воздуха значительно повышает уровень комфорта. Когда я подбирала материалы для укладки таких полов в своем доме, я «перевернула» огромное количество информации. Полученными знаниями, а также своими работами по проектированию и устройству теплых полов, поделюсь с вами.
Преимущества и недостатки решений
Теплый пол сегодня популярен. Под полом либо трубы с горячей водой, либо ТЭНы. Благодаря этому мы получаем возможность ходить по теплой поверхности, а не по холодной плитке / ламинату / линолеуму.
Достоинство :
Повышение уровня комфорта. Этот плюс — самое главное: даже в холодное время года по дому можно ходить босиком или в тонких носках.В этом случае никаких неприятных ощущений не будет — скорее, наоборот.
Экономичное отопление. Тепло от нагревательных элементов под полом распределяется естественным образом — снизу вверх. За счет этого на комфортное помещение остается меньше энергии. В частном доме с автономным отоплением экономия будет очевидна.
Возможность регулировки температуры. Теплый пол можно настроить так, чтобы степень нагрева зависела от температуры воздуха в помещении.Это позволит поддерживать микроклимат на желаемом уровне — не слишком холодно и не слишком жарко.
Относительно простой монтаж. Поставить электрический теплый пол своими руками может практически каждый — этот процесс не сравнить с монтажом системы отопления. С водными видами немного сложнее, но здесь можно обойтись без помощи специалистов.
Минусы :
Дополнительные расходы. Здесь все логично: установка отдельной системы требует закупки материалов и проведения большого объема работ. На вознаграждении мастеров можно сэкономить где угодно.
Подъем уровня пола. В зависимости от типа используемого утеплителя уровень поднимется на 7-12 см. В частных домах с высокими потолками это редко является проблемой, но пороги, скорее всего, переделают.
Не все напольные покрытия подходят. Поверх теплого пола можно укладывать только материалы с хорошей теплопроводностью, желательно — специально разработанные для использования с теплыми полами. Использование неподходящих покрытий снизит эффективность системы. Кроме того, в случае электрических полов существует риск их выхода из строя из-за перегрева из-за плохой нарезки тепла.
Несмотря на эти недостатки, установка теплых полов в частном доме полностью оправдана. Их можно использовать как основной источник тепла, так и как дополнительное отопление.
Подготовка фундамента
Устройство полов в частном доме начинается с подготовки чернового покрытия, которое будет основой для пола. Он должен быть прочным, ровным и при этом иметь невысокую теплопроводность. Последний нюанс очень важен: хорошая теплоизоляция основания снизит теплопотери, и практически вся энергия, вырабатываемая теплым полом, будет проникать в комнату.
В таблице дана инструкция по устройству основы, утепленной глиной:
Иллюстрация
Этап работы
Разборка.
Демонтаж старого напольного покрытия с обнажением бетонного или грунтового основания. Вам также может потребоваться удалить старые балки или тормозные системы.
Маркировка.
С помощью лазерного уровня по периметру стен освещается линия, на которую мы будем поднимать основание.
При использовании глины в качестве теплоизоляции нужно укладывать как можно больший зазор — так изоляция будет более эффективной.
.
На основание будущего пола укладываем слой песка толщиной около 10 см. Конденсация песка с помощью ручного или электрического трамвая.
Гидроизоляция.
Поверх песчаного сильфона уложить слой гидроизоляционного материала. Самый дешевый вариант — плотный полиэтилен, но можно приобрести специализированную мембрану.
Установка маяков.
Ставим опоры на гидроизоляцию (в нашем случае — половинки кирпича), где у нас есть маяковые профили.
Маяки тщательно выровнены по уровню.
Укладка теплоизоляции.
В пространстве между маяками засыпаем кламзит. Для повышения эффективности теплоизоляционного слоя смешайте глиняные гранулы с жидким цементно-песчаным раствором, чтобы получить импровизированный керамзитобетон.
Стяжка.
Поверх хламзита залить стяжку, подняв уровень пола до проектной отметки.Scial повторно синхронизирован Правилом маяков.
Окончательная центровка.
После первичной полимеризации стяжки вынуть маяки из раствора, а затем закрыть отверстия. Швы затираю мастеру и сушу пол не менее 14 дней.
Керамзит — не единственный материал, который можно использовать для теплоизоляции основания под теплый пол. Если нет необходимости в реконструкции покрытия, то поверх старой бетонной стяжки можно уложить:
Плиты на основе полистирола (Pleasurex и аналоги).Листы утеплителя укладываются вплотную друг к другу, а промежутки между ними заполняются монтажной пеной. Для увеличения жесткости поверх плит из пенополистирола обычно монтируется арматурная сетка, а вся конструкция крепится к капремонту анкеров.
Рулон фольгированный. Основа — вспененный полиэтилен, который с одной или двух сторон покрыт тонкой алюминиевой фольгой. Материал укладывается металлизированным слоем внутри помещения, а в местах стыков скрепляется алюминиевым скотчем.Такой вариант идеально подходит для электрических полов.
Коврики напольные водяные. Такие детали изготовлены из полимера с низкой теплопроводностью и оснащены выступами на лицевой поверхности. Наличие этих выступов дает возможность проложить между ними систему отопления. Так мы не только утеплим пол, но и облегчим монтаж.
Тип 1. Водяные полы
Водяные полы
Гидравлические конструкции считаются самой распространенной разновидностью теплых полов для частного дома.По сути, такой пол представляет собой систему труб с горячей водой, скрытую в стяжке пола. Трубы напольные трубы подключаются либо к общей системе отопления, либо к отдельному отопительному устройству.
Для создания такой системы нам потребуется:
Иллюстрация
Элемент конструкции
Трубы для системы отопления.
При прокладке контуров отопления используются либо металлопластиковые модели, либо стилизованные изделия из полиэтилена.Для обоих типов характерна хорошая теплоотдача и низкотемпературная деформация.
Тяжелый напольный коллектор.
Это устройство, позволяющее оптимизировать разводку труб: для каждого контура отопления коллектор должен иметь отдельную пару выходов.
Самые дешевые коллекторы поставляются только с запорными шаровыми кранами.
Более эффективные устройства, в которых каждый контур имеет отдельный регулирующий клапан, позволяющий регулировать температуру каждого контура.Недостаток таких коллекционеров — более высокая цена.
Циркуляционный насос.
Позволяет поддерживать циркуляцию горячей воды в системе. Его можно включить в конструкцию водонагревателя, но если вы заполнили теплый пол от простого бойлера, то насос нужно поставить отдельно.
Демпферная лента.
Устанавливается по периметру помещения для компенсации расширения стяжки при нагреве проложенных в нее труб.Чаще всего из вспененных полимеров.
Помимо основных элементов, нам могут понадобиться и системы крепления для труб. Если укладка ведется на маты, то дополнительный крепеж не нужен. При необходимости установки на стяжку или слой утеплителя желательно приобрести кронштейны с замками и анкерным креплением.
Основы прокладки труб
Для эффективного обогрева напольного покрытия укладка труб выполняется с определенным шагом.Эта величина обычно находится в пределах от 35 до 15 см: чем сильнее нам нужен обогрев, тем плотнее укладывают трубы.
Слишком редкая укладка может привести к эффекту «полосатого пола». При движении будет ощущаться неравномерный прогрев ее участков, что вызовет определенный дискомфорт.
Общая длина трубы отопления рассчитывается по формуле:
D = s / m * k Где:
Д. — желаемая длина трубы, м;
с. — площадь помещения, м2;
м. — шаг укладки, м;
к. — Коэффициент резерва, от 1,1 до 1,4.
В среднем расход трубы колеблется от 3,5 до 1,5 м на 1 кв.
Также есть несколько схем раскладки. Они отличаются взаимным расположением прямого и обратного контуров, а значит, и эффективностью перераспределения тепла:
Для комнат с небольшой площадью Обычно выбирают самую простую «змейку».Небольшой размер помещения не дает сильно понизиться температуре в трубах.
Для помещений средних размеров Оптимальным выбором будет «двойная змейка» или «улитка». В этом случае близкое размещение прямого и обратного контуров обеспечивает равномерный прогрев пола.
Для самых больших помещений Рациональным решением будет устройство нескольких отдельных контуров.
Технология устройства водяных полов
Устройство водяных полов в частном доме начинается с монтажа коллектора.Коллектор подключается к источнику горячей воды и размещается либо в стенном шкафу коллектора, либо в стенной нише, закрытой люком.
Габариты коллекторов обычно не превышают 120 мм, так что в достаточно толстой стене такая ниша вполне реальна.
После этого выполняется настил:
Иллюстрация
Этап Этап
Установка демпферной ленты.
По периметру комнаты или отдельного участка, на который будет укладываться контур утепления, наклеить демпферную ленту.
Помимо компенсации деформаций, он обеспечит дополнительную защиту от потери тепла.
Прокладка фурнитуры.
Если это не было сделано ранее, поверх теплоизоляционного слоя на основании укладывают арматурную сетку. Зафиксируйте сетку анкерами, отдельными роликами соедините вязаную проволоку.
Укладка и фиксация труб.
Трубка отопления разматывается из бухты, следуя за ней, чтобы не перекручивалась на оси.
Решаем трубу исходя из схемы и фиксируем. Для крепления используем либо кронштейны, либо простые пластиковые хомуты (дешево и удобно крепятся к фурнитуре).
Подключаемся к коллектору.
Идя к коллектору, труба присоединяется к одному из выводов (требуется штуцер), второй конец трубы подсоединяется ко второму выводу пары.
После этого контур заливаем водой. Выдерживайте систему под давлением не менее 48 часов для обнаружения утечек.
Заливная стяжка.
Поверх уложенных труб (слить воду нельзя!) Кладем цементно-песчаную стяжку. Стереть поверхность пола, после чего раствор сушат 28 дней. Пока раствор не высыхает полностью, подавать горячую воду настоятельно не рекомендуется.
После затвердевания стяжки и укладки полов можно использовать теплый пол в обычном режиме.Если включить систему раньше, то повышается вероятность появления трещин в бетоне в результате расширения трубы.
Тип 2. Теплые полы электрические
Принцип действия и основные типы
Если теплые полы нужны в отдельном помещении, то вместо водяных можно сделать электрический теплый пол. Как правило, такие системы используются как дополнительное отопление и подключаются к терморегулятору. Благодаря этому нагревательные элементы включаются автоматически, как только температура опускается ниже определенной отметки.
Работает как раз теплый пол. В его основе лежат нагревательные элементы — пластины, стержни или кабели. Когда ток проходит через элементы с высоким сопротивлением, они нагреваются, передавая большую часть тепла наружному покрытию.
Есть три разновидности теплых электрических полов.
Иллюстрация
Теплый пол
Фильм.
Самый распространенный вид, у которого основной столб небольшой толщины.Нагревательный элемент — тонкие углеродные пластины, соединенные токопроводящими дорожками и изолированные с двух сторон тонкой полимерной пленкой.
Кабель.
Основа — кабель высокого сопротивления, который при прохождении тока нагревается.
Преимущество кабельного пола в возможности прокладки кабеля с разным шагом — так можно регулировать степень нагрева.
Стержень.
Нагревательные элементы — угольные стержни, соединенные проводами в единую систему.Такие полы мощные и надежные, но цена достаточно высока.
Пленочная электрическая технология укладки полов
Самым простым в укладке разновидностью считаю пленочный пол. Поэтому приведу в качестве примера кладки:
Иллюстрация
Этап установки электрического лечения
Подготовка теплопередающего слоя.
Под пленочный пол крайне желательно стелить фольговую подложку. Благодаря ей мы не будем утеплять бетонную плиту или стяжку: все тепло будет отражаться от фольги в комнату.
Режущая пленка.
Пленку желательно укладывать длинными фрагментами — так надо меньше монтировать проводов. Необходимо разрезать материал по специальным меткам, чтобы не повредить ТЭНы.
Раскладка материала.
Нагревательное полотно укладывается на подготовленное основание и выравнивается. Их можно склеить скотчем, но края желательно оставить — для удобства соединения.
Контакты соединительные.
Ориентируясь на маркировку материала, откройте пленку напротив токопроводящей дорожки. Крепим к ней контактный зажим-крокодил.
Изолирующие контакты.
Все контакты и участки разрезов тщательно заизолированы.Вместо стандартной изоленты желательно использовать специальные бутиловые плиты, которые обычно входят в пол. Их как раз достаточно, чтобы плотно обхватить контакт.
Подключите термостат и проверьте .
Провода от нагревательной пленки подключаем к терморегулятору, ориентируясь на символ. Включите систему на несколько минут, проверив качество изоляции и степень нагрева ткани.
Укладка наружных покрытий.
Если все в порядке — установите термостат на стену и положите ламинат или линолеум поверх пленки для пайки.
Заключение
Вы убедились, что укладка теплых водяных полов и электрического пленочного отопления полностью по плечу даже начинающим мастерам. Ориентируясь на советы и видео в этой статье, вы сможете выбрать материалы для таких систем и смонтировать их самостоятельно. Ответы на любые возникающие вопросы можно получить в комментариях.
Установка теплых полов рекомендуется в загородных домах, в квартирах есть проблемы с подключением к общей системе отопления. Это правило касается не только домов старых типовых проектов, многие новостройки, особенно в элитном исполнении, имеют такую систему отопления. Прежде чем перейти к рассмотрению существующих схем монтажа, следует кратко осветить их достоинства и недостатки, эти знания помогут осознанно определиться с целесообразностью устройства теплых водяных полов.
Преимущества. Равномерное помещение, увеличение жилой площади за счет отсутствия радиаторов отопления, улучшение интерьера помещения. Кроме того, обогрев помещения теплыми полами с точки зрения эффективности в настоящее время считается наиболее выгодным, разовые вложения могут окупиться на второй-третий год после ввода в эксплуатацию.
Недостатки. Довольно сложные, с инженерной точки зрения конструкции, требуют дорогостоящего дополнительного оборудования. Очень серьезный недостаток — большие проблемы при необходимости ремонта.
Если вы приняли положительное решение и желание монтировать теплые водяные полы не пропало, то можно переходить к рассмотрению возможных схем монтажа.
Единая для всех теплых полов. Начать нужно с расчета мощности системы, при этом учитывается площадь помещения, оптимальная температура, фактические тепловые потери. Мощность теплых полов следует увеличить для помещений, расположенных на первом и последнем этажах, если фасадные стены не имеют утепления согласно требованиям действующих норм, если финишное покрытие выполнено из натурального камня или керамических плит.
Старый настил следует разобрать и при необходимости выровнять основание. Перепад высот по всей площади помещения не может превышать пяти миллиметров, иначе нагрузка на насос значительно увеличивается. Кроме того, риски образования пробок и сложности их устранения.
Общие требования к монтажным схемам
Помещение следует разделить на секции в зависимости от конфигурации. Нарисуйте на бумаге предварительный набросок схемы отопления.Необходимо выполнить два условия: количество труб отопления на каждом участке должно быть примерно одинаковым, резких поворотов по возможности не допускать. Максимальная площадь одного участка не может превышать ≈20 м2, длина труб на нем не более 100 м. Конкретные значения зависят от мощности насоса и технических характеристик труб отопления.
Монтажные схемы могут быть выполнены из пластиковых (самый дешевый и достаточно прочный вариант), гофрированных нержавеющих (по всем параметрам есть средние позиции) и меди (самый дорогой и самый надежный вариант) труб.
Далее необходимо нарисовать на бумаге разводку труб с учетом условий, описанных выше. Расстояние между трубами 15-30 см в зависимости от необходимой температуры в помещении. При этом следует учитывать, что генитальные покрытия нельзя нагревать выше + 30 ° С.
Важно. Во время черчения схемы следует знать, что трубы имеют разный радиус изгиба в зависимости от их диаметра и материала изготовления. Для полового подогрева радиус изгиба должен превышать десять значений диаметра.
При составлении схемы необходимо выполнить еще одно условие. В помещении каждый контур должен иметь одинаковую длину трубы и примерно одинаковое количество изгибов. Схемы включают укладку трубы спиральным методом, зигзагом и змейкой, допускается использование в одном помещении нескольких приемов, все зависит от особенностей конфигурации пола. Возле окон рекомендуется увеличить плотность набивки труб, иначе пол под ними будет намного холоднее.
Длина каждого контура увеличивается примерно на два метра, они потребуются для подъема на стояк. Если с пластиковыми трубами можно немного ошибиться, то медь слишком дорога, чтобы разрезать их на части, непроизводительные отходы увеличивают стоимость системы отопления. Не исключено, что несколько эскизов придется нарисовать, изменить вид и размер контура. Если знаний достаточно мало, а с геометрией в школе возникли проблемы, то профессиональные специалисты рекомендуют взять кусок веревки или тонкой проволоки и разложить контуры контуров исходя из этого, изменить их расположение, попробовать сделать тренер из контуров. катушка или спираль.
Найдя оптимальное решение, контур контура можно отметить на основе фломастера. Дальнейший монтаж установки зависит от типа основания.
Схема монтажа бетонного основания
Монтаж водяного отопления по бетонному основанию содержит несколько «коржей».
Укладывается на очищенное основание, если на нем есть большие неровности, то следует предварительно сделать стяжку. Желательно использовать пенобетон, он укорачивается за счет непроизводительных тепловых потерь.Толщина теплоизоляции должна быть более трех сантиметров, плотность теплоизоляции не менее 35 кг / м3.
В пенопласт или экструдированную минеральную вату рекомендуется укладывать пенопласт или экструдированную минеральную вату повышенной физической прочности. В реализациях есть специальные маты для систем водяного отопления, в них установлены хомуты, которые значительно упрощают укладку труб. Если комната большая, то толщина утеплителя увеличивается.
В среднем на квадратный метр комнаты потребуется примерно пять метров рядка с шагом 20 см.Эти показатели могут отличаться в зависимости от расчетной мощности системы отопления.
Практические советы. Желательно в схеме предусмотреть укладку двумя нитками. При этом подключение производить таким образом, чтобы наиболее горячие трубы первого контура чередовались с охлаждаемыми трубами второго. За счет такой схемы обеспечивается равномерный прогрев всего пола.
После подключения всех участков необходимо провести гидротип герметичности соединения.Для этого нужно одним концом трубы утопить, а ко второму присоединить водяной насос. Давление воды при испытании должно быть вдвое больше рабочего. Такие испытания позволят своевременно обнаружить и устранить утечки.
По контуру помещения предусмотрена демпферная лента, компенсирующая тепловое расширение верхней цементной стяжки. Между контуром труб и стяжкой на схеме предусмотрен слой гидроизоляции. Для этого можно использовать дешевую полиэтиленовую пленку толщиной не менее 30 мкм.
Поверх гидроизоляции укладывается металлическая или пластиковая сетка для армирования.
Толщина стяжки составляет 3-10 см от поверхности труб. Стяжка выполняется обычным способом, можно использовать влажный или полусухой материал. После остывания укладывается финишное покрытие пола.
На схеме нанесены все слои теплого пола с указанием материалов изготовления и линейных параметров.
Схема из пенополистирола
Более современный метод, в бетонной стяжке делать не нужно.Такая схема значительно ускоряет монтажные работы, позволяет использовать систему не только при новом строительстве, но и в период капитального ремонта здания. За счет минимальной толщины всех слоев можно уменьшить потерю помещения в высоту, минимизировать нагрузку на перекрытие.
Схема предусматривает встраивание в пенополистирольные плиты алюминиевых плит, в которых закреплены трубы. Толщина плит позволяет прятать в них трубы диаметром до 20 мм.
Системы сверху покрытые гипсоволокнистыми плитами. Не рекомендуется использовать фанеру или OSP, они обладают недостаточной теплопроводностью, что снизит эффективность системы обогрева. Гипс прекрасно переносит тепло, а добавление синтетических волокон делает его достаточно прочным. Поверх этих плит можно класть чистовое покрытие пола.
Модульная схема на деревянной основе
Предусматривает использование готовых плит OSP с пропиленовыми пазами под трубы и металлические плиты.Толщина плиты не менее 22 мм, в потолке предусмотрена укладка теплоизоляции. Разнообразие модулей конфигурации позволяет расставить их в нужной последовательности по разработанной схеме. В зависимости от ступеней пластиковой трубы используются ленты размером 130-280 мм. У них есть удобные защелки для крепления труб. Размеры 150 мм, 200 мм и 300 мм. После сборки труб и их проверки на герметичность контур покрывается суховолокнистыми плитами.
Схема деревянного основания
Схема составлена с учетом использования деревянных или оспенных речек толщиной не менее 28 мм.Грабли должны входить в половые лаги, расстояние между ними немного больше диаметра труб. В качестве фиксаторов применены металлические профильные пластины, сверху есть защелки. Система покрыта гипсоволокнистыми плитами.
Какие ошибки допускаются при схеме
Тем, кто имеет большой опыт производственной работы, эти ошибки кажутся забавными, но новички часто не обращают на них внимания. В будущем возникают большие проблемы, есть какие-то архитектурные проекты, которые нужно переделывать.
Не учитывается высота оконных и дверных проемов, расположение батарей отопления под окном. Проемы имеют стандартные размеры, а теплый пол всегда приподнимет финишное покрытие. В результате высота проемов уменьшится, их придется переделывать. Уменьшение высоты может превышать 10-15 сантиметров в зависимости от используемой схемы обогрева. Увеличить высоту проемов, установленной балки достаточно сложно, ее демонтаж / установка требует практических знаний строительных работ.Подъем первого этажа следует учитывать еще на этапе проектирования дома, а для этого уже должна быть готова схема кладки.
Прокладка коммуникаций трубами
Сделать большую заливку теплого пола без разделения на части невозможно. Стяжка солидная, тепловые расширения имеют высокие значения. В таких условиях эксплуатации стяжка обязательно даст трещины, в худшем случае возможно вздутие. Трещин может быть настолько много, что они негативно скажутся на прочности конструкции.Во избежание этого явления схема должна предусматривать разделение большой площади стяжки на несколько участков демпферной лентой. Оптимальный размер одной секции находится в пределах 15-20 м2.
Неопытные строители на следующий день поле укладывают стяжку, включают небеса в надежде, что таким образом ускорится процесс заморозков. Это большая ошибка, в таких условиях цементная смесь не продавливается, а сохнет. В результате прекращаются химические реакции, цемент никогда не набирает прочность.Профессионалы же наоборот, в слишком теплых помещениях один-два раза в день обильно поливают водой, только для того, чтобы получить ожидаемую прочность пола.
Перед разметкой на схеме или уже на стяжке проложите прокладку труб под порогом двери. Во время установки короба вы будете знать, в каком месте просверлить под дюбель, чтобы не повредить трубы.
Старайтесь не использовать способ укладки труб змейкой, самый оптимальный вариант — укладывать их улиткой.Это несколько сложнее, требует терпения и внимания, но усилия вполне оправдываются — пол по всей площади будет иметь одинаковую температуру.
На схеме нужно нарисовать разводку труб сразу во всех помещениях, а не по отдельности. Если этого не сделать, то бывают случаи, когда правильно поставить невозможно, выход из одной комнаты будет мешать входу в другую. Будут трубы, которые нужно разрезать на части и соединить, и каждое ненужное соединение представляет собой дополнительный риск утечки.
Если все продумано, просчитано и правильно расписано на схеме, то есть уверенность в эффекте теплых водяных полов.
Предохранительные клапаны. Предохранительные клапаны непрямого действия устанавливаются между сливной и нагнетательной магистралями с целью защиты гидросистемы от перегрузки, поломок, когда поршни либо плунжеры исполнительных гидроцилиндров доходят до крайних положений, а также в процессе регулирования, если в нагнетательной магистрали имеется дросселирующее отверстие.
Внутри корпуса (8) имеется два параллельных отверстия – сквозное и глухое. В сквозном отверстии устанавливается основной перепускной клапан. Конструкция данного клапана включает в себя плунжер (1) с дроссельным отверстием Е, пружину (2), под воздействием которой плунжер упирается во втулку (9). В глухом отверстии помещён вспомогательный клапан, состоящий из шпинделя (4), ввёрнутого в корпус (8), направляющего стержня (6), пружины (7), шарика (5). В шпинделе (4) имеется осевое отверстие Б, наружная кромка которого служит седлом для шарика (5). В верхней части отверстие пересекается с двумя сквозными радиальными каналами, расположенными под углом 90 градусов. Сверху отверстия закрываются крышкой (3), прикреплённой к корпусу (8) с помощью четырёх болтов.
Принцип действия предохранительного клапана: в нормальном режиме работы гидросистемы шарик (5) прижат к седлу пружиной (7). Давление в преддроссельной полости Г и последроссельной полости Д одинаковое и пружина (2) удерживает гидравлически уравновешенный плунжер (1) в крайнем нижнем положении (торец плунжера упирается в торцевую поверхность втулки (9)). Нагнетательный канал А и сливной канал В разъединены.
При повышении давления в нагнетающей магистрали выше допустимого предела возрастает давление в полости Д, а значит, и перед шариком (5). Шарик отодвинется от седла и откроет проход маслу из полости Д через канал Ж в сливной канал В. Приток жидкости в полость Д ограничен дроссельным отверстием Е, поэтому здесь давление масла становится меньше, чем в преддроссельной полости Г. Разность усилий на плунжер (1) со стороны полости Г и полости Д поднимает его вверх, соединяя нагнетательный канал А со сливным каналом В. Это приводит к ограничению давления в гидросистеме.
Когда давление в гидросистеме станет ниже давления настройки предохранительного клапана, то шарик (5) под воздействием пружины сядет в своё седло. Перетекание масла из полости Д в сливную магистраль прекратится. Давление в полостях Г и Д выровняется и плунжер под усилием пружины (2) опустится до упора во втулку (9), разъединив нагнетательную и сливную магистрали.
Регулировка предохранительного клапана производится путём вращения шпинделя (4) на давление 6,3 МПа (63 кгс/см2), подводя масло к полости Г, а канал В следует соединить со сливом.
Рис. 1. Предохранительный клапан и схема его работы.
1) – Плунжер;
2) – Пружина;
3) – Крышка;
4) – Шпиндель;
5) – Шарик;
6) – Направляющий стержень;
7) – Пружина;
8) – Корпус;
9) – Втулка.
А – Нагнетательный канал;
Б – Осевое отверстие в шпинделе;
В – Сливной канал;
Г – Преддроссельная полость;
Д – Последроссельная полость;
Е – Дроссельное отверстие;
Ж – Канал.
16*
Похожие материалы:
3 вида предохранительных клапанов для систем отопления
Предохранительный клапан — это элемент, которые защищает сантехническое оборудование в системах отопления и водоснабжения от превышения давления до критического уровня. Защита обеспечивается сбросом избытка рабочей среды в автоматическом режиме. И затем сброс среды прекращается. Это происходит при снижении давления до допустимого значения. В этом материале рассмотрим основное устройство клапана, его разновидности и другие особенности.
Устройство клапана
Конструктивными элементами клапанов для предохранения от излишнего давления являются следующие основные элементы:
корпус
крышка
колпак
затвор
шток и пружина на нем
устройство для открытия клапана под «принуждением»
В корпусе на резьбе монтируется так называемое «седло». На него устанавливается золотник. Он фиксируется на оси клапана при помощи направляющей втулки. Седло вместе с золотником образуют затвор. В золотник вставляется шток. Он прижимает золотник к седлу за счет усилия пружины. Степень сжатия пружины регулируется нажимным винтом с контргайкой.
В колпаке размещено устройство принудительного открытия клапана. Оно состоит из рычага, который закрепляется на оси с вилкой. Для полного и быстрого открытия клапана предусмотрено специальное поджимное кольцо. Оно фиксируется отворотом стопорного винта.
Устройство принудительного открывания необходимо для проведения проверки работоспособности оборудования время о времени. Детали предназначенного для использования в жидкостях и газах оборудования покрываются специальным антикоррозийным составом.
Предохранительные клапаны в обязательном порядке проходят ревизию и проверку в специализированных лабораториях. Или непосредственно на месте применения (в случаях невозможности отправить прибор на обследование в лабораторию). Проверяется работоспособность оборудования, целостность деталей, качество уплотнителей. Срок проверки устанавливает организация с соответствующими полномочиями. Ревизия осуществляется по графику. Но не реже одного раза в год. Нужно это в первую очередь для того, чтобы ваша система отопления могла функционировать нормальным образом.
Качество оборудования регламентируется Государственными Стандартами, Техническими Условиями и различными отраслевыми указаниями.
Принцип работы
Принцип работы предохранительного клапана достаточно прост. Он заключается в следующем:
Когда давление достигает того значения давления, при котором происходит срабатывание клапана, он мгновенно и полностью открывается. При этом избыток газа стравливается в газоотводящую линию. Сброс среды прекращается, когда после снижения давления в сосуде золотник возвращается в исходное положение.
Все клапаны, как аварийная арматура, должны быть надежными и иметь четкость срабатывания. При этом обязательны:
быстрое открывание при наступлении порога срабатывания
достаточная пропускная способность (не ниже необходимой)
исключение утечки и полная герметичность
обязательное, и без задержек закрытие при снижении напора
Существуют следующие виды предохранительных клапанов:
Клапан пружинный.
Клапан мембранный.
Клапан обратный.
Предохранительный клапан пружинного типа является наиболее распространенным. Особенно часто применяется в системах при отоплении и горячем водоснабжении. Его основными преимуществами являются сравнительно простая конструкция и легкое регулирование.
Двухпозиционные агрегаты, клапаны прямого и непрямого действия – это разновидности оборудования пружинных предохранительных клапанов.
Существуют механизмы рычажного типа, которые тоже защищают систему от чрезмерно повышенного давления. Они состоят из золотника и груза. Так же в них есть рычаг. Эти устройства очень громоздкие. Поэтому применяются на трубах с диаметром более 50 сантиметров.
Предохранительные клапанымембранного типа имеют в своей конструкции мембрану. Это ее основной элемент. Принцип действия состоит в разрыве мембраны. Разрыв происходит при повышении напора до критического уровня.
Такие клапаны герметичные, простые в изготовлении. И отличаются быстротой срабатывания. Но они требуют смены мембраны после каждого срабатывания. По этой причине рядом с мембранным клапаном всегда ставят пружинное устройство. Мембранные предохранительные клапаны бывают двух видов:
с разрывной мембраной
с хлопающей мембраной
Первый тип применяется в жидкостях и газообразных средах. Мембрана имеет форму купола, и бывает плоская форма мембраны. С изменением силы давления мембрана разрывается.
Второй вид мембранного клапана используется в рабочих средах с газообразным состоянием. При изготовлении мембраны используют специальную ткань из каучука. Вверху и внизу такой мембраны предусмотрены ножи.
Если давление повышается или понижается до определенных пределов, мембрана только выгибается. А если давление изменяется до критической отметки, мембрана касается ножей, и разрезается. Или, при недостаточном давлении, происходит пополнение запасов пара от дополнительной емкости. Таким образом происходит защита труб от перепадов давления при помощи мембранного предохранительного клапана.
Обратный предохранительный клапан устанавливается при использовании водонагревательного оборудования. Он необходим для предотвращения повышения рабочего давления внутри нагревательных приборов.
При определенных условиях в системах отопления и водоснабжения жидкость может начать течь в обратном направлении. Довольно частый пример – это когда горячая вода передавливает холодную или наоборот. Для таких случаев необходим обратный предохранительный клапан.
Маркировка устройств
Предохранительные клапаны подлежат обязательной маркировке. На корпус предохранительного клапана наносятся:
обозначение изделия
стрелка, которая указывает направление потока среды
значение номинального давления
значение номинального диаметра клапана
заводской номер клапана
дата изготовления
Маркировочную табличку прикрепляют, как правило, к крышке клапана или к наружной поверхности выходного фланца
Установка предохранительных клапанов
Предохранительные клапаны после установки должны быть доступны для обслуживания. Клапаны закрытого типа монтируются внутри помещений; открытого типа-на воздухе вне помещений.
При установке предохранительных клапанов следует обращать внимание на то, чтобы они непосредственно сообщались с паром в защищаемом сосуде. Если это невозможно, установку следует производить на трубопроводе или специальном отводе в максимальном приближении к сосуду. Монтаж дополнительных приспособлений между сосудом и клапаном запрещен.
Когда давление сбрасывается в атмосферу, клапаны устанавливаются на высоте 6-30 метров над землей и не менее трех метров над уровнем зданий.
Предохранительные клапаны, как правило, устанавливаются в вертикальном положении. При этом нижний фланец клапана присоединяется к защищаемому оборудованию. А боковой выходной-к газоотводящей линии.
Предохранительные клапаны устанавливаются в соответствии со схемами установки. В схемах указывается число клапанов, их сечение, тип или марка изделия. Чаще всего клапаны монтируются в верхней точки системы отопления (кроме обратного).
При установке нужно следить, чтобы диаметр штуцера аппарата не был меньше диаметра приемного патрубка клапана. При установке системы аппаратов без запорной арматуры разрешается установка одного клапана на всю группу устройств.
Если в процессе эксплуатации сантехнического оборудования предусматривается остановка всех устройств в системе на долгое время, необходима установка двух клапанов. Каждый из них должен быть с пропускной способностью, достаточной для всей системы. А переключатель должен быть настроен на отключение обоих клапанов не совместно, а поочередно.
Условия эксплуатации клапанов
После проверки и ревизии клапаны настраиваются и проходят необходимую регулировку на заданное давление. Затем прибор пломбируют. Установка без пломбы категорически запрещена. Все предохранительные клапаны имеют технологический паспорт или «карточки эксплуатации».
Срок эксплуатации предохранительный клапанов напрямую зависит от правильной эксплуатации и обслуживания. Часто в процессе эксплуатации возникают различные дефекты.
Среди них такие распространенные дефекты:
утечка
пульсация
задиры
Утечка характеризуется пропуском рабочей среды. Возникает при повреждении уплотнителей и попадании на них посторонних предметов. А так же при деформации пружины. Устраняется продувкой, притиркой, заменой пружины, правильным монтажом или новой регулировкой клапана.
Пульсация-слишком частое открытие/закрытие. Возникает при суженом сечении или большой пропускной способности. Устраняется проблема правильным подбором необходимых параметров.
Задиры во время эксплуатации возникают в результате перекосов при сборке. Устраняются при помощи механической обработки и дальнейшей правильной сборкой.
Условия хранения
Место хранения приборов должно находиться в сухом закрытом помещении. Приборы располагаются в вертикальном положении на специальных подкладках. Их помещают в ящики или стеллажи, которые обеспечивают вертикальное расположение.
При этом все детали должны быть смазаны и завернуты в промасленную бумагу.
Штуцеры в режиме хранения должны быть в плотно закрытом состоянии.
Читайте так же:
устройство, принцип действия и виды
При эксплуатации любой системы в трубопроводах из-за сбоя в работе может возникнуть высокое давление, которое способно привести к разрушению оборудования. Для защиты агрегатов в систему устанавливают предохранительный клапан, который, если в трубопроводах повысится давление выше номинального, производит сброс избытка рабочей среды, и в системе восстанавливается номинальное давление.
Принцип действия предохранительных клапанов
Защитное устройство от высокого давления устанавливается в трубопроводах и сосудах, находящихся под давлением. В зависимости от назначения конструкция предохранительных элементов может быть разным, но схема и принцип работы у всех одинакова.
При нормальной работе оборудования седло под действием пружинного механизма закрыто и не оказывает никакого воздействия на систему. Давление настройки клапана равно рабочему давлению в системе. Когда напор в трубопроводах превысит усилие пружинного элемента, закрывающего отверстие, то седло откроется и произойдет выброс проводимой среды. В результате давление упадет и седло опять закроется.
Схема предохранительного клапана
Рабочая среда может быть разной, вода, пар, газообразные фракции, смазочные и гидравлические масла и нефтепродукты. Поэтому и сброс излишек напора может производится в атмосферу, например, пар, воздух, вода, или обратно в сливную магистраль для агрессивных материалов.
Предохранительный клапан начинает приоткрываться для сброса давления при напоре на 3% ниже номинального. Сброс рабочей среды вначале небольшой, но если этого недостаточно и напор растет, то седло откроет доступ к сливу при показателях 110-115% от рабочего.
После того как напор упадет, седло перекроет доступ, и система продолжит работу в нормальном режиме.
Применение предохранительных устройств
*
Для обеспечения безопасной работы предохранительный фитинг является обязательным элементом любой системы, работающей под давлением.
В зависимости от назначения они могут устанавливаться в следующих местах:
Горячее водоснабжение и отопление. Предохранительный клапан для системы отопления устанавливается на трубопроводах после подающего насоса. Так как горячая вода агрессивна, сброс должен направляться в безопасное место, обычно в канализацию. При больших расходах количество агрегатов может доходить до 2 и больше.
Фитинг сантехнический для водопровода холодной воды устанавливается в трубопроводах водоснабжения питьевой водой. Сброс производится непосредственно на землю.
Фитинг сантехнический для водопровода
Гидросистема. В качестве рабочей жидкости используются гидравлические масла. Гидросистема служит для привода рабочих механизмов: гидромоторов, гидроцилиндров. Предохранительный фитинг устанавливается на трубах, или может быть в составе насоса или гидрораспределителя. Сброс масла производится в сливную магистраль.
Трубопроводы газоснабжения. Повышение напора в трубах может привести к аварийной ситуации – это отрыв пламени от горелок, накапливание излишка газа и взрыв в помещении. Поэтому арматура устанавливается сразу после регулятора напора, а сброс производится в атмосферу.
Система воздушная, компрессоры. Защитное устройство устанавливается в корпусе компрессора, сброс происходит в атмосферу.
Предохранительный фитинг компрессора
Виды защитных механизмов
*
В промышленности применяются различные конструкции защитных устройств труб, в зависимости от их места установки и проводимой среды. Это могут быть пружинные, рычажные, мембранные, двухпозиционные и другие виды применяемых предохранительных клапанов.
Рассмотрим подробнее их устройство и принцип работы.
Клапан предохранительный пружинный
Самый широко используемый предохранительный клапан, особенно для систем отопления. Основные его преимущества, простота конструкции и возможность легко отрегулировать на рабочее давление в системе. Различают следующие разновидности защитных пружинных механизмов:
прямого действия – устройство срабатывает при непосредственном воздействии рабочей среды;
непрямого действия – сброс повышенного напора производится внешним управлением, например, электрическим сигналом;
двухпозиционные агрегаты – открытие фитинга происходит сразу резко на полный ход, после сброса напора фитинг резко закрывается, что может вызвать автоколебания седла и вибрацию механизма.
Двухпозиционный фитинг
Защитный механизм рычажного типа
Механизм данного фитинга состоит из рычага, соединенного с золотником, который закрывает отверстие выпуска. На рычаг подвешивается груз, и, в зависимости от веса груза и места крепления на рычаге, регулируется настройка механизма.
Груз фиксируется на рычаге от случайного смещения и изменения настройки. Недостатком данной конструкции является ее громоздкость, поэтому применение таких механизмов производится в системах с большим диаметром труб, больше 50 мм.
Защитное устройство рычажного типа
Клапан предохранительный мембранный
*
Основным элементом такой конструкции является мембрана. Принцип работы состоит в том, что при возникновении аварийного напора в трубах мембрана разрывается и производится сброс рабочей среды. Мембранные устройства просты в изготовлении, герметичны и быстро срабатывают.
Важно! У них есть существенный недостаток, после каждого срабатывания мембрану надо менять на новую. Поэтому всегда рядом с таким устройством ставят и обычный фитинг.
В зависимости от конструкции, такие устройства могут быть с разрывной мембраной и с хлопающей мембраной:
Механизмы с разрывной мембраной применяют в системах с жидкими и газообразными рабочими средами. Форма мембраны плоская или куполообразная, при резком изменении давления выше рабочего устройство срабатывает, и мембрана разрушается.
Механизмы с хлопающей мембраной используются чаще всего в системах с газообразной рабочей средой. Мембрана изготавливается из каучукообразной ткани и предохраняет трубы как от повышения, так и опасного снижения давления. Для этого сверху и снизу мембраны расположены ножи. При изменении давления мембрана выгибается, и когда, при резком перепаде в системе, касается ножей, то происходит разрез оболочки. При этом в зависимости от величины напора происходит или сброс, или пополнение от дополнительной емкости.
Предохранительное мембранное устройство
Установка и монтаж
*
Для обеспечения безопасной эксплуатации газовых и водяных трубопроводов, при установке защитных агрегатов, рекомендуется соблюдать следующие требования:
На трубах, подходящих к защитному механизму, и трубопроводах сброса напора нельзя устанавливать запорную арматуру и фильтра.
Ось пружинного фитинга должна устанавливаться вертикально. К агрегату должен быть обеспечен свободный доступ для замены и регулировки.
Рычаг защитного механизма рычажного типа при установке должен располагаться горизонтально.
Перед фитингом для контроля напора необходимо установить манометр.
Установка манометра на трубопровод
В зависимости от рабочей среды отводящая труба может быть направлена: в атмосферу для пара и газообразных неагрессивных сред. Для горячей воды слив должен быть направлен в специальную емкость, или обратно в систему. Если в трубах агрессивная среда, то сброс должен сливаться только в закрытый резервуар.
Длина трубы от оборудования до установки защитного агрегата должна быть минимальной. На этом участке не допускается подключение ответвлений для отбора рабочей среды.
Предохранительный клапан для системы отопления может устанавливаться в нескольких местах на трубопроводе, при этом расход рабочей среды через трубопровод должен быть на 1,25 раз больше, чем суммарный расход устанавливаемых устройств. Установка оборудования в котельной
*
Перед сдачей системы в эксплуатацию обязательно проверяют правильность настройки предохранительного клапана, а также его способность возврата в начальное положение и обеспечения герметичности.
Эксплуатация
Долговечность работы защитных механизмов зависит от соблюдения всех условий технической эксплуатации. При работе защитного агрегата из-за износа основных частей могут возникать следующие дефекты:
Негерметичность седла. Дефект может возникнуть в результате попадания металлической стружки и наличие рисок на седле. Дефект устраняется притиркой седла или его заменой на аналогичный фитинг.
Заниженное давление открытия устройства вследствие потери пружиной клапана своих упругих свойств или разрегулировка настройки. Для устранения отказа надо заменить пружину или сам фитинг, настроить давление, проверить в работе и поставить пломбу.
Если необходимо произвести замену агрегата для ремонта, то на его место нельзя временно ставить заглушку или вентиль. Необходимо, для безопасности объекта, предварительно произвести подбор клапана с точно такими же характеристиками, и только его устанавливать вместо снятого.
Если возникает пульсация при работе, быстрое открытие и закрытие затвора устройства, то такой дефект может вызывать нежелательную вибрацию трубопроводов, что может привести к их деформированию. Причиной может быть несоответствие размеров сечений основного трубопровода и трубопровода, подключенного к агрегату. Для устранения дефекта надо при монтаже устанавливать трубы одинакового сечения.
Предохранительный клапан для водонагревателя: зачем нужен, как ставить
От правильной обвязки электрического водонагревателя накопительного типа (бойлера) зависит не только срок работы оборудования, но и безопасность жильцов. Именно так серьезно обстоят дела. А правильная его обвязка — это предохранительный клапан для водонагревателя на подаче холодной воды.
Содержание статьи
Для чего нужен
Установка предохранительного клапана предотвращает повышение давления внутри прибора выше нормативного. Из-за чего давление повышается? Как известно, при нагревании вода расширяется, увеличиваясь в объеме. Так как бойлер устройство герметичное, излишкам деться некуда — краны закрыты, на подаче обычно стоит обратный клапан. Потому нагревание воды приводит к увеличению давления. Вполне может случиться, что оно превысит предел прочности устройства. Тогда бак рванет. Вот чтобы этого не произошло, ставят предохранительный клапан для водонагревателя.
Так выглядит установленный клапан для сброса давления в водонагревателе
Может не надо ставить предохранительный клапан, а просто убрать обратный? При достаточно высоком и стабильном давлении в водопроводе такая система будет некоторое время работать. Но решение в корне неверное и вот почему: давление в водопроводе редко бывает стабильным. Часто бывают ситуации, когда вода еле-еле бежит из крана. Тогда горячая вода из бойлера давлением вытесниться в водопроводную систему. При этом оголятся ТЭНы. Некоторое время они будут греть воздух, а потом перегорят.
Но перегоревшие ТЭНы — не самое страшное. Гораздо страшнее, если они раскаляться, а в это время резко поднимется давление в водопроводе. Попавшая на раскаленные нагреватели вода испаряется, происходит резкое увеличение давления — рывком — что приводит к гарантированному разрыву колбы бойлера. При этом, приличный объем обжигающей воды и пара, под большим давлением вырывается в помещение. Чем это может грозить — понятно.
Как работает
Предохранительный клапан для водонагревателя корректнее было бы назвать системой клапанов, так как их в устройстве два.
Расположены они в латунном или никелированном корпусе, который имеет вид перевернутой буквы «Т» (смотрите фото). В нижней части корпуса стоит обратный клапан, предотвращающий отток воды из водонагревателя при понижении давления в системе. В перпендикулярном ответвлении имеется другой клапан, который при превышении давления позволяет выпускать часть воды через штуцер.
Устройство предохранительного клапана для бойлера
Механизм работы следующий:
Пока давление в бойлере меньше чем то, которое в водопроводе (при заполнении или при открытом кране), тарельчатая пластина обратного клапана отжата потоком воды. Как только давление выравнивается, пружина поджимает пластину к выступам корпуса, перекрывая поток воды.
При включенном нагреве происходит постепенное увеличение температуры воды, а вместе с ней растет и давление. Пока оно не превышает предельное, ничего не происходит.
При достижении порогового уровня давление сжимает пружину предохранительного клапана, открывается выход к штуцеру. Некоторая часть воды из бойлера стравливается через штуцер. При понижении давления до нормального пружина запирает проход, вода перестает стекать.
По принципу работы понятно, что вода из штуцера будет постоянно подкапывать. Это происходит при нагреве воды, при понижении давления в водопроводе. Если вы периодически видите на штуцере воду, значит все работает нормально. Но сливающуюся жидкость надо отводить. Для этого на патрубок надевают трубку подходящего диаметра, обязательно закрепляют ее хомутом. Нормальное рабочее давление бойлера — от 6 Бар до 10 Бар. Без механического крепления трубку сорвет в два счета, так что хомут подбираем качественный, затягиваем хорошо. Выводят трубку в ближайший канализационный слив.
Еще один момент: трубка на штуцер нужна прозрачная и желательно армированная (так называемая «елочка»). Почему армированная понятно — из-за давления, а прозрачная — для возможности контроля работоспособности устройства.
Виды и разновидности
Если речь идет об обычных предохранительных клапанах для водонагревателя, то они выглядят почти одинаково, отличаются только нюансы. Но именно эти небольшие детали отвечают за удобство и безопасность эксплуатации.
Предохранительный клапан для бойлера с возможностью принудительного сброса давления
На фото выше два предохранительных клапана со спускными рычагами. Они нужны для периодической проверки работоспособности. Флажок рычага приподнимают вверх. Он тянет за собой пружину, освобождая пусть для сброса воды. Эта проверка должна проводиться примерно раз в месяц. Также можно опорожнить бак бойлера — поднять флажок и ждать, пока все стечет.
Особенности конструкции
Разница в представленных моделях в том, что у модели на фото слева рычажок закреплен винтом. Это исключает возможность случайного открытия и полного сброса воды.
Еще два отличия бросаются в глаза. Это стрелка на корпусе, обозначающая направление движения воды, и надпись, показывающая на какое давление рассчитано устройство. Казалось, бы незначительные детали. Но если с направлением движения воды разобраться можно (посмотреть в какую сторону развернут тарельчатый клапан), то с номиналом сложнее. Как отличить, например, на 6 Бар он или на 10 Бар? Только проверками. А как будут отличать их продавцы? Никак. По коробкам. А если уложили не в ту коробку? В общем, без маркировки на корпусе клапан лучше не брать. Это обычно самые дешевые из китайских образцов, но разница в цене не настолько велика, чтобы стоило рисковать.
Предохранительные клапана — обслуживаемый и нет
Также обратите внимание на форму штуцера для сброса воды. У модели слева штуцер длинный, имеет нелинейную форму. На него довольно легко налезет шланг и длины хватит чтобы установить хомут. Форма штуцера у модели справа другая — с расширением к концу, но что важнее, штуцер короткий. На него шланг натянуть еще можно, но вот хомут под вопросом. Разве что проволокой обжать…
На следующем фото предохранительные клапана без флажка принудительного сброса давления. Тот который слева, в верхней части имеет резьбовую крышку. Это обслуживаемая модель. При необходимости можно крышку открутить, убрать засор, накипь и другие загрязнения.
Модель справа — самый худший из вариантов. Никаких обозначений, принудительного сброса или обслуживания. Это обычно самые дешевые их имеющихся, но это — единственное их достоинство.
Для бойлеров большого объема
Все приведенные выше модели подходят для водонагревателей объемом до 50-60 литров. На бойлеры большего размера идут другие модели, во многие из которых встроены дополнительные устройства. Обычно это шаровый кран и/или манометр — для контроля давления.
Для бойлеров до 200 литров
Штуцер для сброса воды тут со штатной резьбой, так что проблем с надежностью крепления не возникнет. Такие устройства уже имеют довольно высокую цену, но и качество и надежность их гораздо выше.
С манометром и оригинальный
Не всем по внешнему виду нравятся эти устройства. Для тех, кто эстетике придает большое значение выпускаются очень даже привлекательные устройства. Цена их, правда, сравнима с ценой недешевого водонагревателя, зато красиво.
Можно ли ставить другие клапана
Иногда вместо специального предохранительного клапана для бойлера ставят подрывной, который предназначается для аварийного сброса воды на отоплении. Хоть функции у них и похожи, но основной режим работы отличается в корне. Подрывной должен срабатывать только в аварийных ситуациях. Он рассчитан на залповый сброс большого объема жидкости. Для постоянного стравливания небольших порций воды он не подходит. Соответственно, работать корректно не будет.
Другой случай — установка только обратного клапана. Он не даст стечь воде при понижении давления в водопроводе, но от повышения давления в бойлере не спасет. Так что этот вариант тоже не работоспособен.
Как выбрать и установить
Выбирают предохранительный клапан для водонагревателя по давлению, на которое рассчитан агрегат. Эта цифра есть в паспорте. Также на выбор влияет объем бака. Выпускают устройства с пределом срабатывания на 6, 7, 8, 10 Бар. В основном на такое давление и рассчитаны все агрегаты. Так что тут все просто.
Установка проста: на резьбу наматывается льняная пакля или фум-лента, после чего клапан накручивается а патрубок. До упора закручивается руками, затем еще один-два оборота при помощи ключей. Гораздо важнее правильно выбрать место для его установки. При монтаже водонагревателя этот клапан устанавливается непосредственно на патрубок входа холодной воды.
Пример установки
Далее может стоять еще обратный клапан, который называют еще запорным. Но это уже перестраховка — такое же устройство имеется в предохранительном, да еще часто после счетчика воды на входе. Схема монтажа приведена ниже. Это — один из нормальных вариантов.
Схема установки предохранительного клапана для бойлера
На схеме имеется шаровый кран. Он необходим для опорожнения бака перед консервацией на зиму (на дачах) или перед демонтажем для профилактики и ремонта. Но чаще ставят его на тройник, который накручивается непосредственно на входной патрубок водонагревателя. На тройник снизу накручивается предохранительный клапан, а в боковой отвод ставится шаровый кран.
Установка предохранительного клапана после тройника
Собственно, это все нормальные варианты.
Поломки, причины, устранение
В принципе, предохранительный клапан для водонагревателя имеет только две поломки: из него или часто течет вода или не течет совсем.
В первую очередь надо сказать, что стравливание воды при нагреве — это норма. Именно так должна работать система. Может стравливаться вода и при отключенном бойлере, если давление в трубах подачи холодной воды будет выше, чем предел срабатывания клапана. Например, клапан на 6 Бар, а в водопроводе 7 бар. Пока давление не упадет, вода будет стравливаться. Если такая ситуация повторяется часто, необходима установка редуктора, и лучше всего на воде в квартиру или в дом, но есть компактные модели редукторов, которые можно установить на входе в бойлер.
Обвязка бойлера с предохранительным клапаном и редуктором
Как проверить исправность клапана? Если есть рычажок аварийного сброса это сделать просто. Пи выключенном бойлере надо несколько раз поднять рычаг, спустив избыточное давление. После этого капель прекращается и не возобновляется до тех пор, пока начнется нагрев.
Если вода продолжает стекать, возможно, засорилась пружина. Если модель обслуживаемая, устройство разбирается, чистится, после чего ставится на место. Если модель не разборная — надо только купить новый клапан и поставить.
Так выглядит редуктор — для стабилизации давления на бойлере
Постоянно капающая вода — это неприятно и «бьет» по кошельку, но не опасно. Намного хуже, если при нагреве воды у вас ни разу не появилась вода в патрубке. Причина — засорился клапан или забился штуцер вывода. Проверяете оба варианта. Не помогло — меняете клапан.
Предохранительный клапан: устройство, принцип действия и виды
Принцип действия предохранительных клапанов
Защитное устройство от высокого давления устанавливается в трубопроводах и сосудах, находящихся под давлением. В зависимости от назначения конструкция предохранительных элементов может быть разным, но схема и принцип работы у всех одинакова.
При нормальной работе оборудования седло под действием пружинного механизма закрыто и не оказывает никакого воздействия на систему. Давление настройки клапана равно рабочему давлению в системе. Когда напор в трубопроводах превысит усилие пружинного элемента, закрывающего отверстие, то седло откроется и произойдет выброс проводимой среды. В результате давление упадет и седло опять закроется.
Схема предохранительного клапана
Рабочая среда может быть разной, вода, пар, газообразные фракции, смазочные и гидравлические масла и нефтепродукты. Поэтому и сброс излишек напора может производится в атмосферу, например, пар, воздух, вода, или обратно в сливную магистраль для агрессивных материалов.
Предохранительный клапан начинает приоткрываться для сброса давления при напоре на 3% ниже номинального. Сброс рабочей среды вначале небольшой, но если этого недостаточно и напор растет, то седло откроет доступ к сливу при показателях 110-115% от рабочего.
После того как напор упадет, седло перекроет доступ, и система продолжит работу в нормальном режиме.
Применение предохранительных устройств
Для обеспечения безопасной работы предохранительный фитинг является обязательным элементом любой системы, работающей под давлением.
В зависимости от назначения они могут устанавливаться в следующих местах:
Горячее водоснабжение и отопление. Предохранительный клапан для системы отопления устанавливается на трубопроводах после подающего насоса. Так как горячая вода агрессивна, сброс должен направляться в безопасное место, обычно в канализацию. При больших расходах количество агрегатов может доходить до 2 и больше.
Фитинг сантехнический для водопровода холодной воды устанавливается в трубопроводах водоснабжения питьевой водой. Сброс производится непосредственно на землю.
Фитинг сантехнический для водопровода
Гидросистема. В качестве рабочей жидкости используются гидравлические масла. Гидросистема служит для привода рабочих механизмов: гидромоторов, гидроцилиндров. Предохранительный фитинг устанавливается на трубах, или может быть в составе насоса или гидрораспределителя. Сброс масла производится в сливную магистраль.
Трубопроводы газоснабжения. Повышение напора в трубах может привести к аварийной ситуации – это отрыв пламени от горелок, накапливание излишка газа и взрыв в помещении. Поэтому арматура устанавливается сразу после регулятора напора, а сброс производится в атмосферу.
Система воздушная, компрессоры. Защитное устройство устанавливается в корпусе компрессора, сброс происходит в атмосферу.
Предохранительный фитинг компрессора
Виды защитных механизмов
В промышленности применяются различные конструкции защитных устройств труб, в зависимости от их места установки и проводимой среды. Это могут быть пружинные, рычажные, мембранные, двухпозиционные и другие виды применяемых предохранительных клапанов.
Рассмотрим подробнее их устройство и принцип работы.
Клапан предохранительный пружинный
Самый широко используемый предохранительный клапан, особенно для систем отопления. Основные его преимущества, простота конструкции и возможность легко отрегулировать на рабочее давление в системе. Различают следующие разновидности защитных пружинных механизмов:
прямого действия – устройство срабатывает при непосредственном воздействии рабочей среды;
непрямого действия – сброс повышенного напора производится внешним управлением, например, электрическим сигналом;
двухпозиционные агрегаты – открытие фитинга происходит сразу резко на полный ход, после сброса напора фитинг резко закрывается, что может вызвать автоколебания седла и вибрацию механизма.
Двухпозиционный фитинг
Защитный механизм рычажного типа
Механизм данного фитинга состоит из рычага, соединенного с золотником, который закрывает отверстие выпуска. На рычаг подвешивается груз, и, в зависимости от веса груза и места крепления на рычаге, регулируется настройка механизма.
Груз фиксируется на рычаге от случайного смещения и изменения настройки. Недостатком данной конструкции является ее громоздкость, поэтому применение таких механизмов производится в системах с большим диаметром труб, больше 50 мм.
Защитное устройство рычажного типа
Клапан предохранительный мембранный
Основным элементом такой конструкции является мембрана. Принцип работы состоит в том, что при возникновении аварийного напора в трубах мембрана разрывается и производится сброс рабочей среды. Мембранные устройства просты в изготовлении, герметичны и быстро срабатывают.
Важно! У них есть существенный недостаток, после каждого срабатывания мембрану надо менять на новую. Поэтому всегда рядом с таким устройством ставят и обычный фитинг.
В зависимости от конструкции, такие устройства могут быть с разрывной мембраной и с хлопающей мембраной:
Механизмы с разрывной мембраной применяют в системах с жидкими и газообразными рабочими средами. Форма мембраны плоская или куполообразная, при резком изменении давления выше рабочего устройство срабатывает, и мембрана разрушается.
Механизмы с хлопающей мембраной используются чаще всего в системах с газообразной рабочей средой. Мембрана изготавливается из каучукообразной ткани и предохраняет трубы как от повышения, так и опасного снижения давления. Для этого сверху и снизу мембраны расположены ножи. При изменении давления мембрана выгибается, и когда, при резком перепаде в системе, касается ножей, то происходит разрез оболочки. При этом в зависимости от величины напора происходит или сброс, или пополнение от дополнительной емкости.
Предохранительное мембранное устройство
Классификация и характеристики пружинных клапанов
Клапан предохранительный пружинный выпускается в трех исполнениях:
Малоподъемные устройства подходят для систем газопроводов и паропроводов, давление в которых не превышает 0,6 Мпа. Высота подъема такого клапана не достигает более 1/20 диаметра седла
Среднеподъемные устройства, в которых высота подъема золотника составляет от 1/6 до 1/10 от диметра сопла.
Полноподъемные устройства, в которых высота подъема клапана достигает до ¼ от диаметра седла.
Известна классификация клапанов исходя из способа их открывания:
Обратный пружинный клапан. Для управления обратными пружинными клапанами привлекается непрямой посторонний источник давления. Обратные пружинные клапаны, которые называют импульсными предохранительными устройствами, могут работать посредством воздействия электроэнергии.
Прямой клапан. В устройствах прямого типа рабочее давление среды оказывает непосредственное воздействие на золотник, который поднимается при повышении давления.
Выделяют клапаны открытого и закрытого типа. В случае использования устройства прямого типа при открывании клапана среда сбрасывается прямо в атмосферу. Клапаны закрытого типа остаются полностью герметичными по отношению к окружающей среде, сбрасывая давление в специальный трубопровод.
Устройство и принцип работы пружинных клапанов
Клапан состоит из стального корпуса, нижний штуцер которого используется в качестве соединительного элемента между ним и трубопроводом. Если в системе повышается давление, сброс среды происходит через боковой штуцер. Отрегулированная в зависимости от давления в системе пружина обеспечивает прижимание золотника к седлу. Регулировка пружины происходит посредством специальной втулки, которая вкручена в верхнюю крышку, расположенную на корпусе устройства. Размещенный в верхней части колпак предназначен для защиты втулки от разрушения в результате механических воздействий. Наличие специального ушка для пломбировки позволяет предохранить систему от постороннего вмешательства.
Для клапанов, в которых уравновешивающим механизмом выступает пружина, подбирается усилие рабочего органа. Если параметры подобраны правильно, при нормальном состоянии системы золотник, отвечающий за выпуск излишнего давления из трубопровода, должен быть прижат к седлу. Когда рабочие показатели увеличивается до критического уровня в зависимости от типа пружинного устройства золотник отходит вверх на определенную высоту.
Предохранительный пружинный клапан, обеспечивающий своевременный сброс давления, изготавливают из разных материалов:
Углеродистая сталь. Подобные устройства подходят для систем, давление в которых пребывает в пределах 0,1-70 Мпа.
Нержавеющая сталь. Клапаны из нержавеющей стали рассчитаны на системы, давление в которых не превышает 0,25-2,3 Мпа.
Как выбрать пружинный клапан?
При выборе предохранителя стоит основываться на нескольких важных принципах, от учета которых зависит бесперебойная работа системы и возможность выполнения предохранителем необходимых функций:
Предохранительные пружинные клапаны обладают наименьшими габаритами по сравнению с другими типами клапанов предохранительных сбросных, поэтому их следует выбирать в тех случаях, когда свободного пространства недостаточно.
Особенности применения клапанов связаны с наличием повышенных вибраций, которые отрицательно влияют на эксплуатационные характеристики устройства и могут быстро привести его в негодность. Например, устройства рычажно-грузового типа более подвержены поломкам из-за воздействия вибраций в силу наличия в конструкции длинного рычага с весом и шарниров. Поэтому для систем, в которых наблюдаются значительные вибрационные воздействия, стоит выбирать предохранительный пружинный клапан.
В зависимости от особенностей конструкции прибора, пружина со временем может изменять усилие давления. Это связано с тем, что постоянный подъем золотника вызывает изменения в структуре металла.
Нюансы монтажа
Предохранительный клапан пружинного типа устанавливают в любой точке системы, которая подвергается повышенному давлению и находится под угрозой получить механические повреждения. Устройство не требует наличия большого свободного пространства, что является значительным преимуществом по сравнению с другими типами предохранительных устройств.
С целью избежания неполадок в работе перед предохранительным клапаном не следует устанавливать любую запорную арматуру. Для сброса газообразной среды устанавливаются специальные устройства или же сброс происходит непосредственно в атмосферу. Для оповещения персонала вместе с пружинными клапанами монтируют специальный свисток, который размещают на сбросном патрубке. При срабатывании клапана будет поступать сигнал свистка, означающий, что в системе повысилось давление и клапан открылся для сброса среды.
Различия в конструкциях
Устройство различных предохранительных клапанов может различаться. Так, большая часть арматуры выпускается с одним седлом. Можно встретить и конструкции, в которых два седла (и два штока с пружинами) установлены рядом.
По отношению высоты подъема запорного элемента к его диаметру различают:
малого подъема: до 1/20;
среднего подъема: до 1/4;
полного подъема: свыше 1/4.
Чем выше степень подъема, тем быстрее срабатывает устройство. Малоподъемные модели применяются для жидкостей, там, где не требуется сбрасывать большие объемы для снижения давления до нормального. В них высота подъема пропорциональна напору среды. Полноподъемные называют также двухпозиционными. Они имеют два положения: «Открыто» и «Закрыто» и предназначены для:
жидкостных систем высокого давления;
газов.
Такая конструкция позволяет быстро сбросить значительный объем газа или жидкости и применяется в особо ответственных установках и технологических комплексах.
Самые серьезные конструктивные различия наблюдаются в способах приложения нагружающей силы к запорному органу.
Пружинные клапаны
Наиболее распространены в бытовых системах- водонагревательных, водопроводных, отопительных. Золотник прижимается к седлу силой сжатой пружины. Изменяя степень предварительного сжатия пружины регулировочным винтом, можно настраивать ее на разные предельные значения. Многие модели снабжаются рычагом принудительного ручного открытия затвора для того, чтобы время от времени проверять работоспособность. Для устройств, работающих в опасных и вредных для здоровья средах, ручная контрольная продувка не предусматривается. Пружины, седла и камера устройств, работающих в агрессивных жидкостях и газах, покрывается специальными антикоррозийными покрытиями.
Шток, проходящий через корпус, уплотняется двойным сальником из особо стойких материалов (специальные сорта резины, фторопласт), исключающим в нормальных условиях проникновение агрессивных веществ в помещение.
Рычажно-грузовые клапаны
Такие конструкции для противодействия силе напора используют силу земного притяжения. Они могут монтироваться только в строго определенном производителем положении относительно горизонта и не допущены к применению на транспортных средствах и других подвижных объектах. Вес груза передается через рычаг штоку золотника, уравновешивая его до тех пор, пока давление в трубопроводе ниже порогового.
При больших значениях напора заметно увеличиваются габариты рычагов и грузов. Кроме того, они могут входить в резонанс и создавать высокие уровни вибрации.
Чтобы избавиться от этих эффектов, и применяют двухседельные клапаны, каждый из которых невелик по габаритам и весу. Регулировка таких устройств проводится добавлением или удалением части груза, размещенного на рычаге. Они отличаются стабильностью параметров работы и отсутствием эффекта старения пружин, снижающих их упругость.
Магнито-пружинные клапаны
Современные конструкции относятся к изделиям непрямого действия. Запорный элемент приводится в действие соленоидом. В нормальном положении электромагнит прижимает его к седлу, а по достижении предельного напора автоматика управления отключает напряжение на катушке индуктивности. Давление среды отжимает золотник и затвор открывается.
В другой конструкции прижатие осуществляется мощной пружиной, а по достижении порогового значения напора управляющая команда включает соленоид, и он поднимает клапан.
Существует исполнение, в котором соленоид и прижимает золотник, и отжимает его под действием противоположно приложенного напряжения. В случае отключения питания устройство продолжает работать как обычное пружинное.
Главное преимущество магнитных устройств — для задания порогового значения нет необходимости в физическом доступе к арматуре. Порог можно изменить в настройках программы управления в зависимости от текущей ситуации или особенности данной стадии технологического процесса.
Такие конструкции стоят существенно дороже своих механических аналогов, но многократно окупают себя в сложных промышленных установках с большим чистом параметров и влияющих друг на друга элементов.
Установка предохранительных клапанов
Предохранительные клапаны после установки должны быть доступны для обслуживания. Клапаны закрытого типа монтируются внутри помещений; открытого типа-на воздухе вне помещений.
При установке предохранительных клапанов следует обращать внимание на то, чтобы они непосредственно сообщались с паром в защищаемом сосуде. Если это невозможно, установку следует производить на трубопроводе или специальном отводе в максимальном приближении к сосуду. Монтаж дополнительных приспособлений между сосудом и клапаном запрещен.
Когда давление сбрасывается в атмосферу, клапаны устанавливаются на высоте 6-30 метров над землей и не менее трех метров над уровнем зданий.
Предохранительные клапаны, как правило, устанавливаются в вертикальном положении. При этом нижний фланец клапана присоединяется к защищаемому оборудованию. А боковой выходной-к газоотводящей линии.
Предохранительные клапаны устанавливаются в соответствии со схемами установки. В схемах указывается число клапанов, их сечение, тип или марка изделия. Чаще всего клапаны монтируются в верхней точки системы отопления (кроме обратного).
При установке нужно следить, чтобы диаметр штуцера аппарата не был меньше диаметра приемного патрубка клапана. При установке системы аппаратов без запорной арматуры разрешается установка одного клапана на всю группу устройств.
Если в процессе эксплуатации сантехнического оборудования предусматривается остановка всех устройств в системе на долгое время, необходима установка двух клапанов. Каждый из них должен быть с пропускной способностью, достаточной для всей системы. А переключатель должен быть настроен на отключение обоих клапанов не совместно, а поочередно.
Условия эксплуатации клапанов
После проверки и ревизии клапаны настраиваются и проходят необходимую регулировку на заданное давление. Затем прибор пломбируют. Установка без пломбы категорически запрещена. Все предохранительные клапаны имеют технологический паспорт или «карточки эксплуатации».
Срок эксплуатации предохранительный клапанов напрямую зависит от правильной эксплуатации и обслуживания. Часто в процессе эксплуатации возникают различные дефекты.
Среди них такие распространенные дефекты:
утечка
пульсация
задиры
Утечка характеризуется пропуском рабочей среды. Возникает при повреждении уплотнителей и попадании на них посторонних предметов. А так же при деформации пружины. Устраняется продувкой, притиркой, заменой пружины, правильным монтажом или новой регулировкой клапана.
Пульсация-слишком частое открытие/закрытие. Возникает при суженом сечении или большой пропускной способности. Устраняется проблема правильным подбором необходимых параметров.
Задиры во время эксплуатации возникают в результате перекосов при сборке. Устраняются при помощи механической обработки и дальнейшей правильной сборкой.
Условия хранения
Место хранения приборов должно находиться в сухом закрытом помещении. Приборы располагаются в вертикальном положении на специальных подкладках. Их помещают в ящики или стеллажи, которые обеспечивают вертикальное расположение.
При этом все детали должны быть смазаны и завернуты в промасленную бумагу.
Штуцеры в режиме хранения должны быть в плотно закрытом состоянии.
Разновидности устройств и принцип действия
В конструкцию спускного клапана входят два обязательных компонента: запорная деталь, состоящая из седла и затвора, и задатчик силового воздействия. Различают несколько видов оборудования, имеющих свои особенности. Они классифицируются по определенным признакам.
Классификация #1 — по механизму прижима
В отопительных системах частных домов, квартир и промышленных установок небольшой мощности предпочтение отдается пружинному типу изделия. Главным рабочим элементом прибора является пружина. Она подпирает мембрану, которая перекрывает седло. На соединенном с рукояткой штоке размещается шайба, в которую упирается верхняя часть пружины. Позиция шайбы и прижимное влияние на мембрану регулируется рукояткой
Устройство отличается простым и надежным строением, компактными габаритами, возможностью комбинирования с другими элементами блока безопасности, доступной ценой. Сила сжатия пружинного механизма зависит от параметра давления, при котором срабатывает клапан. На диапазон настройки влияет упругость самой пружины.
Принцип действия пружинных предохранителей заключается в следующем:
на затвор устройства воздействует поток воды;
движение теплоносителя ограничивается усилием пружины;
критическое давление превышает силу сжатия, приподнимая шток золотника вверх;
жидкость отправляется в выходной патрубок;
внутренний объем воды стабилизируется;
пружина закрывает затвор, возвращая его в первоначальное положение.
Корпус пружинистого устройства делают из качественной высокопрочной латуни с применением технологий и методик горячего штампования. В производстве пружины используется сталь. Мембрану, уплотнители и рукоятку изготавливают из полимеров.
Некоторые торговые марки выпускают оборудование с уже установленными заводскими настройками. Также в ассортименте есть модели, настраиваемые по месту монтажа в период пусконаладочных работ.
Клапаны бывают открытыми и закрытыми. В первом варианте конструкции теплоноситель сбрасывается в атмосферу, во втором – спускается в обратный трубопровод
Рычажно-грузовые предохранители распространены не так широко. В частных автономных системах с котлом их монтируют редко. Эксплуатация сосредоточена в промышленной отрасли на крупных производствах, где диаметр трубопроводов составляет не меньше 200 мм.
Усилие на шток в таких механизмах дает не пружина, а груз, навешенный на рычаг. Он передвигается по длине рычага, регулируя силу, с которой шток будет прижиматься к седлу.
Рычажно-грузовой клапан открывается, когда давление среды с нижней части золотника превышает показатели, исходящие от рычага. После этого вода уходит через специальное сбросное отверстие.
Настройка рычажно-грузовых предохранителей выполняется путем перемещения тяги по рычагу. С целью предотвращения ее несанкционированного или случайного изменения, груз крепят болтами, накрывают специальным кожухом и запирают замком
Давление срабатывания, как и диапазон настроек, определяется длиной рычага и массой груза. Рычажные предохранители не уступают пружинным приборам в плане надежности, но стоят дороже. Приспособления устанавливают на фланцевые соединительные детали труб с диаметром условного прохода от 50 и более.
Классификация #2 — по высоте подъема затвора
В малоподъемных предохранительных клапанах затвор поднимается не выше, чем на 0,05 диаметра седла. Механизм открытия в подобном оборудовании пропорциональный.
Ему свойственна низкая пропускная способность и самая примитивная конструкция. Малоподъемное оборудование применяют на сосудах с жидкой средой.
Полноподъемные устройства оснащены двухпозиционным механизмом открытия. Ими оборудуются не только сосуды с жидкостями, но и системы, в которых циркулируют сжимаемые среды (сжатый воздух, пар, газ)
У полноподъемных приборов подъем затвора выше. Это означает, что их пропускная способность намного лучше, чем у предыдущего варианта, поэтому они способны сбрасывать более масштабные объемы излишков теплоносителя.
Классификация #3 — по скорости срабатывания
Затворная крышка пропорциональных предохранительных клапанов открывается постепенно. Как правило, величина открытия пропорциональна росту давления, оказываемого на внутреннюю поверхность. Одновременно с подъемом механизма плавно увеличиваются объемы сбрасываемого теплоносителя.
Конструкция устройств не ограничивает возможности их использования в сжимаемой среде, но все-таки они преобладают в системах с водой и другой жидкостью.
Среди преимуществ предохранительных клапанов с пропорциональной скоростью срабатывания – низкая цена, простота конструкции, отсутствие автоколебаний, порционное открытие на уровне значений, необходимых для поддержания конкретных рабочих параметров
Особенность двухпозиционных клапанов – моментальное срабатывание с полным открытием после достижения граничных отметок давления в системе, при которых открывается затвор предохранителя.
Специалисты рекомендуют эксплуатировать эти приспособления в сжимаемых средах. К числу их главных недостатков относят наличие характерных автоколебаний затвора.
При монтаже двухпозиционного клапана в отопительной системе с жидким теплоносителем следует учитывать, что во время резкого открытия затвора произойдет сброс большого количества воды.
Из-за этого слишком быстро упадет давление. Клапан мгновенно закроется, что повлечет за собой гидравлический удар. Пропорциональные устройства подобных рисков не вызывают.
Виды предохранительных клапанов
Описанная выше традиционная подрывная конструкция несовершенна. Пружинный механизм, приводимый в действие чрезмерным давлением, не отличается точностью и может сработать с опозданием, когда температура в котловом баке достигла 100 °С и выше, то есть, началось кипение. Конечно, можно пытаться регулировать изделие винтом или менять настройки (есть версии с регулировочным колпачком), но это не всегда дает нужный эффект.
Момент второй: предохранительный клапан для котла защищает его от разрушения, но не от перегрева. Ведь сброс теплоносителя не позволяет охладить отопительный агрегат, если горение в топке продолжается. И последнее: в системах отопления открытого типа подобные устройства вообще бесполезны, поскольку вода в них может закипеть без повышения давления.
Ведущие производители отопительной арматуры предлагают изделия современной разработки, лишенные перечисленных недостатков, — клапаны теплового сброса. Эти защитные элементы реагируют не на увеличение напора воды в системе, а на повышение ее температуры до критического уровня. Есть 3 разновидности таких устройств:
сбросные с выносным датчиком температуры;
комбинированное устройство с температурным датчиком и контуром подпитки;
то же с прямой установкой в трубопровод.
Для справки. Приведем названия надежных брендов, чью аварийную арматуру можно смело покупать и применять в частных домах. Это производители ICMA и CALEFFI (Италия), Herz Armaturen (Австрия) и всемирно известный европейский бренд Danfoss.
Принцип работы у всех разновидностей один: пружинный механизм с мембраной (или двумя) приводится в действие от сильфона с термочувствительной жидкостью, существенно расширяющейся при нагреве. Таким способом клапаны теплового сброса довольно точно реагируют на достижение критической температуры. Предлагаем рассмотреть каждый из них подробнее.
Элемент с выносным датчиком
Изделие представляет собой тот же пружинный механизм, встроенный в корпус с двумя патрубками для подключения к подающей магистрали и сбросу в канализацию. Шток, открывающий тарелку и дорогу теплоносителю, проводится в движение мехами (2 группы – основная и резервная). При перегреве воды (от 95 до 100 °С) на них нажимает термочувствительная жидкость, идущая из колбы датчика по капиллярной трубке. Конструкция элемента безопасности показана на рисунке:
Температурный клапан включается в обвязку твердотопливного котла тремя способами:
с охлаждением через водяной контур теплогенератора;
то же, через специальный аварийный теплообменник;
сброс теплоносителя с автоматической подпиткой.
Первая схема, изображенная ниже, применяется для двухконтурных отопительных установок, подогревающих воду для ГВС. Когда датчик, вмонтированный под обшивку ТТ-котла, воздействует на механизм, то горячая вода из контура сливается в канализацию, а ее место занимает холодная из водопровода. Какие бы ни были причины аварии, такая проточная система быстро охладит котловую рубашку и предотвратит последствия.
Змеевик ГВС двухконтурного котла может служить как нагревателем, так и охладителем в случае перегрева. Для защиты достаточно подключить тепловой клапан по схеме
Примечание. В публикации использованы схемы от бренда CALEFFI, взятые с официального ресурса производителя.
Вторая схема предназначена для теплогенераторов со встроенным аварийным теплообменником для охлаждения в случае перегрева. Такие агрегаты выпускают европейские бренды Atmos, Di Dietrich и другие.
Пример подключения сбросного элемента через штатный теплообменник смотрите на видео:
Watch this video on YouTube
Последняя схема реализуется только вместе с системой автоматической подпитки, поскольку здесь клапан сбрасывает теплоноситель, а не охлаждающую воду.
Как видите, производитель допускает установку двух аварийных устройств – по давлению (группа безопасности) и по температуре (сбросной клапан)
Предостережение. Не рекомендуется задействовать автоматическую подпитку для дровяных отопителей с топливником из чугуна. Последний боится перепадов температур и может треснуть от подачи большого количества холодной воды в обратку.
Комбинированные клапаны с подпиткой системы
Этот яркий представитель аварийной арматуры сходен по принципу работы с перепускными клапанами и выполняет сразу 3 функции:
Сброс перегретого теплоносителя из котлового бака по сигналу выносного датчика.
Эффективное охлаждение теплогенератора.
Автоматическая подпитка системы отопления холодной водой.
Выше на картинке показана конструкция изделия, где видно, что на одном штоке установлены 2 тарелки, одновременно открывающие 2 прохода: по первому сбрасывается закипающий теплоноситель, по второму в противоположном направлении идет вода и пополняет потери. Схема подключения комбинированного перепускного клапана с твердотопливным котлом выглядит так:
Примечание. Если необходимо задействовать подобное устройство для охлаждения ТТ-котла с чугунным теплообменником, то проток нужно организовать через открытый расширительный бак или бойлер косвенного нагрева.
Перепускной клапан с тройным выходом работает по такому же комбинированному принципу, только встраивается прямо в трубопровод подачи теплоносителя возле отопительного агрегата. Сильфон находится в части корпуса, помещенной в трубу. Сброс производится через нижний патрубок, а к двум верхним присоединяется водопровод и магистраль подпитки. Такие изделия используются при недостатке свободного места в котельной.
Такой сбрасывающий клапан предназначен для установки в трубопровод подачи
Как выбирать сбросной клапан
Конечно, по цене закупки и монтажа традиционный подрывной клапан обойдется дешевле температурных устройств. Он без проблем защитит закрытую систему отопления, завязанную с газовым, дизельным либо электрическим котлом, ведь в случае аварии они прекращают нагрев практически моментально. Другое дело – теплогенератор на дровах и угле, не способный потухнуть сходу.
Чтобы успешно подобрать клапан теплового сброса либо избыточного давления, руководствуйтесь следующими рекомендациями:
При использовании любых энергоносителей, кроме твердого топлива, смело покупайте обычное подрывное устройство.
Изучите документацию вашего источника тепла или бойлера (смотря что нужно защитить) и выбирайте арматуру безопасности по указанному в ней максимально допустимому давлению. Большая часть отопительной техники рассчитана на предел 3 Бар, хотя есть исключения – литовские котлы Stropuva выдерживают только 2 Бар, а некоторые российские агрегаты (из недорогих) – 1.5 Бар.
Для эффективного охлаждения дровяных теплогенераторов в случае аварии лучше поставить один из клапанов теплового сброса. Их максимальное рабочее давление составляет 10 Бар.
В открытых системах с ТТ-котлом сброс по давлению бесполезен. Подберите предохранительное изделие, срабатывающее при температуре теплоносителя 95—100 °С, подходящее к вашему агрегату и способу подпитки.
Совет. Воздержитесь от приобретения дешевой предохранительной арматуры родом из Китая. Мало того что она ненадежна, так еще и протекает после первого же подрыва.
Watch this video on YouTube
Кроме моделей с фиксированными настройками в продаже есть клапаны с возможностью регулировки. Если вы не профессионал в сфере отопления, то покупать их не стоит, да и нет особой необходимости.
Советы напоследок
Если вы живо интересуетесь безопасностью котельной и надежной работой отопительного оборудования, то рекомендуем при покупке арматуры хорошенько изучить ассортимент. Дело в том, что на рынке появляются новые полезные продукты, которые невозможно обозреть в рамках данной статьи, а вам они могут пригодиться.
Эксплуатационный момент. Отслеживайте состояние предохранительных клапанов, чтобы вовремя засечь срабатывание и разобраться в причинах. Устройства для теплового сброса направляйте в канализационную воронку с разрывом струи – неожиданный плеск воды в котельной и мокрые следы дадут понять, что имела место аварийная ситуация.
Где устанавливается предохранительный клапан?
Существует несколько требований к обязательной установке предохранительного клапана.
Предохранительный клапан должен быть обязательным элементом любой автономной системы отопления закрытого типа, независимо от разновидности котла. При этом, если даже котел имеет собственную встроенную группу безопасности, в состав которой входит такой клапан, специалисты настоятельно рекомендуют установить еще один – уже на самом контуре.
Как правило, одного клапана на контуре бывает достаточно.
Правда, есть и оговорка. Иногда для передачи тепла на какой-то контур системы отопления используются теплообменник. То есть прямого контакта по трубам между главным контуром от котла и вторичным — нет. Значит, на этом вторичном контуре должна быть своя группа безопасности, включающая предохранительный клапан.
Любой отделенный от основного контур, получающий тепло через теплообменник, должен иметь свой собственный предохранительный клапан.
Точно такое же требование предъявляется и к контуру горячего водоснабжения, подключенному к отоплению через бойлер косвенного нагрева. Если, конечно, клапан не предусмотрен самой конструкцией бойлера.
На накопительном водонагревателе прямого нагрева (электрическом или газовом бойлере) клапан тоже обязателен. Правда, там уже используются несколько другие модели, предназначенные именно для подобного применения.
Для чего нужен клапан на бойлере, и как его правильно установить?
Накопительный водонагреватель без предохранительного клапана – это подвешенная к стене бомба. Причем, как видите, это не взято в кавычки, так как практически не является преувеличением. О важности предохранительного клапана для водонагревателя подробно рассказывается в специальной публикации нашего портала.
Где конкретно расположить клапан на контуре отопления?
Казалось бы, давление по всему контуру распределяется примерно одинаково. Но, тем не менее, оптимальным местом расположения клапана является труба подачи после ее выхода их котла – не ближе 0,5 метра. А так как клапаны, как правило, устанавливаются в составе так называемой «группы безопасности», то наилучшим местом становится самая высокая точка трубы подачи. Так, чтобы входящий в состав группы автоматический воздухоотводчик своевременно удалял скапливающиеся (естественно, в верхней точке) газы, не давая образоваться воздушной пробке. (Хотя сама по себе самая высокая точка именно для предохранительного клапана, скажем честно – не принципиальна).
Группа безопасности на трубе подачи после выхода из котла. Кстати, обратим внимание на ошибку – между котлом и клапанном смонтирован кран, чего быть не должно.
При этом должно быть соблюдено очень важное требование – между котлом (или иным источником тепла, например, теплообменником) и установленном в этом контуре клапаном категорически недопустимы никакие запорные устройства. После – пожалуйста, но перед ним – полностью исключено. Не должно быть вообще никакой вероятности случайного отсечения предохранительного устройства от контура.
Кстати, судя по опубликованным фотографиям, некоторые этим требованием манкируют. И совершенно напрасно!
Еще одно правило – труба, подходящая к клапану, не может быть меньше указанного на нем номинала! Иначе устройство может работать некорректно. Как правило, на корпусе указывается DN, например, ¾ «.
Следует правильно понимать, что такое расположение клапана – вовсе не догма. Естественно, всегда учитываются особенности создаваемой системы отопления. Так, например, «группа безопасности» вместе с предохранительным клапаном вполне может «увенчать» гидрострелку.
«Группа безопасности» в полном составе расположилась на гидрострелке.
Не знаете, что такое гидрострелка в системе отопления?
Самое время устранить такой пробел, так как это очень важная информация для правильного проектирования системы! Подробно о гидравлическом распределителе или гидрострелке системы отопления рассказывает отдельная статья нашего портала.
Бывают и иные решения. Например, кронштейн для крепления к стене расширительного бака, служащий одновременно коллектором для подключения и самого бака, и всех устройств «группы безопасности» — манометра, предохранительного клапана и автоматического воздухоотводчика.
Кронштейн для подвешивания расширительного бака, одновременно являющийся коллектором как для бака, так и для всей «группы безопасности».
Кстати, никто не заставляет располагать все три этих прибора вместе – просто такое их сочетание более удобно для повседневного контроля. Можно при желании приобрести предохранительный клапан, который уже имеет встроенный манометр — тоже очень неплохое решение.
«Два в одном» — предохранительный клапан со встроенным манометром.
А что же касается воздухоотводчиков, то обычно оной штукой дело никогда не ограничивается — несколько таких сепараторов устанавливают в самых уязвимых с точки зрения скопления газов участках системы.
Наверное, это будет не очень хорошо, если вода при срабатывании клапана станет просто выливаться на пол. Поэтому к выходному патрубку стараются прикрепить трубу, которая отводит излишки теплоносителя в канализацию.
Может быть сделать вот так? Нет, тоже не сильно хорошо…
Но сплошная труба до канализации – это тоже не лучшее решение. Дело в том, что клапан, как уже понятно, сглаживает аварийную ситуацию, но никак не исправляет ее. То есть владельцу дома или квартиры должно быть очень важно видеть, что срабатывание клапана происходило – это явный сигнал о каком-то неблагополучии и о необходимости срочных поисков решения проблемы.
Поэтому рекомендуют дренажную трубу подсоединять не напрямую к клапану, а через специальную воронку для разрыва струи.
Предохранительный клапан с подсоединённой к нему воронкой разрыва струи. От этой воронки уже дальше пойдет дренажная труба.
При таком подходе срабатывание клапана не останется без внимания – какими-то признаками себя проявит (шумом струи, брызгами на полу и т.п.)
Какой клапан выбрать?
Многообразие представленных а продаже моделей, несмотря на схожесть в устройстве – очень велико. Поэтому давать какие-то конкретные рекомендации – сложно. Можно лишь перечислить некоторые критерии, на которые стоит обратить особое внимание.
Как уже говорилось, клапан должен иметь присоединительный размер входного патрубка (DN) такой же, как и труба, на которой он будет устанавливаться. Никаких переходов на больше или меньше!
Диаметр условного прохода указывается на корпусе клапана.
Второй важнейший параметр – давление врабатывания клапана. Как уже отмечалось, для большинства автономных систем оптимальным порогом является уровень в три атмосферы. Однако, бывают и исключения – это лучше обсудить со специалистами при проектировании отопления.
Кстати, некоторые компании практикуют цветовую маркировку своих клапанов – по цвету пластиковой спускной рукоятки. Например, красная – 3.0 бар, черная – 1.5 бар, желтая – 6.0 бар.
Клапаны разного номинала срабатывания – производитель выделил их и разным цветом
Однако, полностью полагаться на такие признаки нельзя – это не какой-то общепринятый стандарт. Вполне можно увидеть клапаны и с синей головкой, причем с номиналами и шесть, и восемь, и десять бар. Так что всегда проверяйте – что конкретно указано на устройстве.
Выше уже говорилось, что предпочтение следует отдавать приборам в латунных корпусах.
Безусловно, не следует покапать предохранительные клапаны совершенно неизвестного происхождения. Даже если цена кажется уж очень заманчивой. Никогда не забывайте, что речь в данном случае идет в том числе и о вашей личной безопасности.
В магазинах вполне достаточно качественной продукции известных брендов – «Valtex», «BAXI», «Ariston», «Beretta», «Danfoss», «Ferroli», «Vaillant», «Watts» и других. Информацию об изделиях нелишним будет заранее почитать на официальных сайтах компаний.
Безусловно, покупка должна проводиться в специализированном магазине. Не стесняйтесь потребовать документы, способные подтвердить оригинальность выбираемого изделия.
Многие утверждают, что с точки зрения и удобства, и общей стоимости, гораздо выгоднее приобретать готовую «группу безопасности».
Пример комплекта «группы безопасности» — чугунный коллектор, предохранительный клапан, воздухоотводчик и манометр, со всеми необходимыми соединительными фитингами.
В завершение – прилагаем посмотреть видеосюжет, в котором автор делится опытом выявления и устранения проблем с предохранительным клапаном.
Отчего может проявляться срабатывание клапана?
Причин, по которым клапан дает о себе знать капанием или проливом теплоносителя, может быть несколько. Не все они одинаково серьёзны, но во всяком случае реакции, проверки – заслуживает любая из них.
Самая, пожалуй, серьезная причина – выход из строя или нестабильная работа системы терморегуляции самого котла отопления. Наверняка, срабатывания пойдут частые и с обильным разливом воды.
Спровоцировать протекание на клапане способные неполадки расширительного бака. Это может быть исходная неправильная настройка (но тогда она проявится довольно быстро). Из скрытых причин – повреждение мембраны или неисправность ниппеля, через который стравился воздух, накачанный в «сухую» камеру. При подобных неполадках в системе начинаются резкие скачки давления, вплоть до гидроударов, что и ведет к кратковременным, но довольно частым открытиям клапана.
Слегка протекать клапан может и при пограничных значениях давления в системе. Точность пружинных устройств невыдающаяся, порядка ±20%, так что такое явление не исключается. Выход – более точные настройки системы с подбором соответствующего оборудования.
Износ клапана – тоже одна из возможных причин. Выше уже говорилось, что после нескольких полноценных срабатываний клапан априори начнет «барахлить», и лучше его или отремонтировать (если он подаётся ремонту), или заменить на новый.
Да и без срабатывания – все равно пружина со временем может начать «уставать». А кроме того, иногда подкапывание появляется вследствие просачивания теплоносителя вдоль штока. Тоже, наверное, повод подумать о ремонте или, скорее, замене.
Срабатывание теоретически может быть вызвано и разрежением на выходном патрубке. Но говорить об этом – несерьезно. Тем более, если подключение будет производиться с разрывом струи.
Почему может подтекать клапан
Клапан сброса давления в отопительной системе может подтекать по разным причинам. В некоторых ситуациях это допустимый естественный процесс, в других случаях протечка говорит о неисправности прибора.
Подтекание клапана защиты может быть вызвано следующими причинами:
Повреждением герметичного резинового стакана, диска в результате многократного использования. Если при ремонте деталь на замену не удастся обнаружить в продаже или она не входит в комплектацию, придется менять прибор полностью.
В пружинных видах открывание бокового спускного патрубка происходит постепенно, при пограничных значениях давления или кратковременных скачках клапан может частично срабатывать и капать, что не говорит о его неисправности.
Подтекание могут вызвать неправильная настройка или неисправности расширительного бака — повреждение его мембраны, выход воздуха через разгерметизированный корпус или испорченный ниппель. В этом случае возможны резкие скачки давления в результате гидроударов, вызывающие периодическое кратковременное вытекание теплоносителя через предохранительный клапан.
Причина подтекания некоторых регулируемых клапанов – просачивание жидкости по штоку через верх во время срабатывания.
Если на отводном патрубке создается противодавление выше порога срабатывания прибора, также происходит протечка.
Внешний вид, стоимость некоторых марок спускных клапанов
Предохранительный клапан паровых котлов призван защищать их от превышения давления в системе, вызванного разными факторами, и является обязательным элементом при эксплуатации данного вида оборудования. В продаже имеется широкий ряд предохранительных устройств от китайских, отечественных и европейских производителей, отличающихся относительно невысокой стоимостью. При покупке рациональные выбрать защитную группу из нескольких приборов, куда дополнительно входят манометр и воздушный спускной клапан.
Рекомендации по выбору и установке
Поскольку далеко не все производители отопительного оборудования комплектуют свои изделия группой безопасности, то зачастую выбор предохранительного клапана для системы отопления приходится делать самостоятельно. Для этого надо обязательно изучить технические характеристики котельной установки, а именно знать ее тепловую мощность и максимальное давление теплоносителя.
Для справки. У большинства теплогенераторов на твердом топливе известных брендов величина максимального давления составляет 3 Бар. Исключение – котлы длительного горения STROPUVA, чей предел равен 2 Бар.
Оптимальный вариант – приобрести клапан с регулировкой давления, охватывающий некоторый диапазон. В пределы регулирования должно входить значение для вашего котла. Затем нужно подобрать изделие по мощности тепловой установки, но здесь ошибиться трудно. В инструкции от производителя всегда указываются пределы тепловой мощности агрегатов, совместно с которым может работать клапан того или иного диаметра.
На участке трубопровода от котла до того места, где установлен клапан сброса избыточного давления категорически запрещается ставить запорную арматуру. Кроме того, нельзя ставить устройство после циркуляционного насоса, не забывайте, что последний не в состоянии перекачивать пароводяную смесь.
Чтобы исключить разбрызгивание воды по помещению топочной, к выпускному отверстию клапана рекомендуется присоединять трубку, отводящую выброс в канализацию. Если же вы хотите визуально контролировать процесс, то на вертикальный участок трубки можно поставить специальную сливную воронку с видимым разрывом струи.
Заключение
Устройство безопасности для сброса давления из-за своей простой конструкции считается весьма надежным. Делая выбор, стоит обратить внимание на качество материала и не гнаться за дешевым продуктом. Не менее важна и правильная настройка клапана по максимальному давлению котельной установки.
Предохранительный клапан для водонагревателя: принцип работы, разновидности, монтаж
От качества обвязки накопительного водонагревателя электрического типа будет зависеть не только длительность его эксплуатации, но и уровень безопасности во время работы. Это один из самых серьезных моментов при установке бойлера, требующий особого внимания. Правильной обвязкой для водонагревателя называют предохранительный клапан, встроенный в систему подачи холодной воды.
Основное назначение
Встраивание предохранительного клапана защищает от резкого повышения давления во внутренней части агрегата, значительно превышающего норму. Возникает вопрос, а в чем причина такого скачка? Как удалось установить, во время нагревания жидкость увеличивается в объеме, а, следовательно, расширяется. Из-за герметичности резервуара нагревателя, образовавшимся излишкам попросту некуда уходить – кран перекрыт (как правило, на подачу устанавливают клапан обратного типа).
Дальнейшее нагревание жидкости может привести к росту давления. В этот момент возникает опасность превышения предела прочности агрегата и разрыва его стенок. Чтобы избежать подобного взрыва, и устанавливается предохранительный клапан для бойлера.
Некоторые владельцы могут спросить: стоит ли мучится с установкой предохранителя, когда можно попросту удалить обратный клапан. Специалисты отвечают на это следующим образом: при относительно высоком и равномерном давлении в системе водоснабжения такая схема будет функционировать, но какое-то время. Это не значит, что подобные действия являются выходом из ситуации. Ошибочность данной схемы объясняется целым рядом причин:
Давление в системе водоснабжения не бывает стабильным.
Излишки воды удаляются из бойлера в водопровод, оголяя нагревательный элемент.
Нагревая воздух, бойлер через некоторое время выйдет из строя.
Перегоревшие нагреватели — это не самая большая проблема. Гораздо важнее то, что возникает опасность неожиданного изменения давления в водопроводных трубах. Жидкость, попадая на накаленный нагревательный элемент, быстро превращается в пар, резко увеличивая давление. При таких условиях стенки бойлера гарантированно разорвутся. Большое количество кипятка и пара, подталкиваемое давлением, заполнит комнату, угрожая всем находящимся в ней тяжелыми травмами.
Принцип работы
Предохранительный клапан для водонагревателя помимо основной конструкции состоит еще из нескольких элементов. Они располагаются в корпусе из латуни или никеля. В большинстве случаев устройство выглядит как перевернутая буква Т. К дну бака на водонагреватель крепится обратный клапан, способный предотвратить вытекание жидкости из резервуара, при падении давления в трубах.
Перпендикулярное ответвление вмещает еще один клапан, срабатывающий после повышения давления и осуществляющий сброс излишней жидкости через штуцер. Принцип срабатывания происходит в несколько этапов.
Если давление резервуара ниже, чем возникающее в трубах, при наполнении или открытии крана тарельчатая пластина в обратном клапане отжимается водяным напором. Когда уровень давления приходит в норму, пружинный механизм прижимает пластинку к выступу корпуса, ограничивая проток жидкости.
Во время активного нагрева происходит медленное повышение температуры жидкости, а вместе с этим увеличивается и давление. Пока оно не достигло максимального значения, механизм не активируется.
После достижения предельного уровня, давление стискивает пружину предохранителя, открывая выходной канал штуцера. Излишний объем жидкости из резервуара удаляется через этот канал. После снижения давления до штатного уровня пружина перекрывает проток, а удаление воды прекращается.
Исходя из вышеописанного, можно понять, что из штуцерного канала будет периодически стекать жидкость. Данное явление происходит во время нагрева воды и снижения давления в системе подачи воды. Если вы регулярно замечаете воду на штуцере, это означает, что предохранительный клапан для бойлера работает в штатном режиме.
Однако вместе с этим возникает необходимость в отведении стекающей жидкости. Для осуществления процедуры на патрубок закрепляется трубка подходящего размера: ее необходимо стянуть хомутом для обеспечения надежного крепления. Штатное рабочее давление в резервуаре водонагревателя от шести до десяти Бар. Без надежного закрепления трубку попросту сорвет, поэтому к выбору хомута нужно подойти с особой тщательностью. Крепко затяните его и выведите трубку к ближайшему канализационному сливу.
Трубка на штуцер должно быть прозрачной, идеальным вариантом будет армированный шланг. Это помогает контролировать работоспособность системы, а армирование создает дополнительную защиту от давления.
Принцип действия клапана
Особенности различных видов клапанов
Если говорить о стандартном предохранительном клапане для бойлера, то они не сильно отличаются по внешнему виду. Однако существуют небольшие нюансы, отвечающие за удобство использования устройства.
Спусковой рычажок
На изображении показаны клапаны, оборудованные спусковыми рычажками. Их назначение в периодической проверке исправности:
рычажок переводят в вертикальное положение;
он активирует пружинный механизм, утягивая его за собой;
в итоге открывается проток, через который стекает вода.
Спусковой рычажок на клапане
Такую процедуру рекомендуется проводить хотя бы раз в месяц. Таким же образом осуществляют полное осушение резервуара водонагревателя. После подъема флажка необходимо подождать некоторое время до полного стекания.
Различия показанных моделей в том, что у клапана, расположенного слева, рычаг закрепляется специальным болтом. Это позволяет исключить возможность непроизвольного открывания и полного удаления жидкости.
Следующее изображение демонстрирует клапаны без рычажка принудительного удаления жидкости. Левая модель имеет в верхней части закреплённую на резьбе крышку. Она предназначена для технического обслуживания предохранителей. При необходимости ее откручивают для удаления засоров, накипи и прочих загрязнителей.
Клапаны без рычажка
Правая модель наименее предпочтительный вариант. Она не имеет каких-либо маркеров, рычажка для сброса воды или отверстия для обслуживания. Это самый дешевый и низкокачественный продукт, поставляемый из Китая. Говорить о надежности и долговечности не приходится. Использовать его можно, только как временную замену на свой страх и риск.
Пометка о выдерживаемом давлении
Есть еще несколько заметных отличий. Стрелка, изображенная на корпусе, обозначает направления водяного потока, а также надпись, сообщающая о максимальном давлении, которое способно выдержать устройство. На первый взгляд детали кажутся несущественными. Но если с направлением потока жидкости легко можно разобраться (для этого достаточно посмотреть, в каком расположении находится клапан тарельчатого типа), то с номиналами дело обстоит сложнее.
По каким признакам можно отличить клапан на шесть и на десять Бар? Только опытным путем. Вы спросите, а как же их отличают поставщики? Никак, только по надписям в документах. Эксперты не рекомендуют приобретать устройства без каких-либо обозначений на корпусе. Конечно, стоимость маркированных изделий может быть выше, чем у аналогов, но в этом вопросе лучше не экономить.
Форма штуцера
Помимо этого, стоит обратить внимание на форму штуцера для удаления жидкости. У левой модели этот элемент довольно длинный, обладает нелинейной формой. На него будет несложно прикрепить трубку, а длинны вполне хватит для надежного закрепления хомутом.
Форма аналогичного элемента у правой модели отличается. Она имеет характерное расширение на конце, но самое главное — это длина штуцера. На него будет довольно трудно установить трубку и еще труднее обеспечить надежное крепление. Применение кустарных способов не сможет гарантировать хороший результат, и в дальнейшем могут возникнуть сложности с водоотведением.
Для бойлеров большого объема
Каждое из описанных выше устройств предназначено для накопительного водонагревателя объемом от пятидесяти до шестидесяти литров. К резервуарам большего размера применяют другие системы, в каждую из которых интегрировано специальное оборудование. Чаще всего это шаровый манометр или кран, контролирующий давление.
Шаровый манометр
Штуцер для удаления жидкости в них оборудован штатной резьбой для повышения надежности крепления и решения проблемы с хомутами. Данный тип устройств имеет высокую цену, но и уровень качества значительно превышает прочие системы.
Существенным минусом для многих владельцев может стать внешний вид крана. Специально для таких людей налажено производство предохранителей, несущих не только практическую пользу, но и способных украсить интерьер помещения. Стоимость их может значительно достигать цены самого бойлера, поэтому оценивать целесообразность такой покупки каждый будет сам.
Установка других клапанов
Бывают случаи, когда вместо заводской системы предохранения от скачков давления на резервуар нагревателя устанавливают подрывной клапан. Он предназначен в первую очередь для аварийного удаления жидкости в систему отопления. Хотя их функционал во многом сходится, основной принцип срабатывания в корне отличается.
Клапан подрывного типа выполняет свои функции только во время аварии. Он нужен для экстренного удаления всей воды из бака. Для периодического стравливания маленьких порций жидкости он не предназначен. Учитывая все это, не стоит ждать корректного функционирования от подобной поделки.
Другой пример – монтирование только клапана обратного типа. Его механизм не позволит стекать жидкости при пониженном давлении в системе, однако от резких скачков в резервуаре он спасти не сможет. Как показывает практика, подобная сборка тоже не функциональна.
Схема всех составляющих безопасной эксплуатации водонагревателя
Выбор и установка
Выбирать предохранитель следует, основываясь на показателях давления, которые способен выдержать прибор. Эту цифру обычно вносят в техпаспорт. Помимо этого, на выбор может повлиять объем резервуара. Существуют системы с порогом срабатывания в шесть, семь, восемь, десять Бар. Это наиболее распространенные значения для срабатывания предохранителя.
Процесс установки довольно прост.
Намотайте на резьбу специальную ленту или льняную паклю для герметичности.
Накрутите клапан на патрубок.
Продолжайте закручивать его до упора руками, а затем произведите несколько оборотов при помощи ключа.
Не забудьте о правильном выборе места для его монтажа. Специалисты рекомендуют прикрепить его прямо на патрубок входа для холодной воды.
После этого можно установить систему обратного клапана, или как еще ее называют – запор. Но это перестраховочные меры, устройство с аналогичными функциями уже включено в систему предохранителя, а также ее часто интегрируют в водяные счетчики.
Схема демонстрирует расположение шарового крана. Его используют для удаления жидкости из резервуара при консервации на зиму или во время демонтажа. Также осушение может потребоваться во время профилактики или ремонта. В большинстве случаев его устанавливают на тройник, который, в свою очередь, соединяют с системой предохранителя.
Не стоит экономить на такой важной детали, как предохранитель. Это устройство поможет вам не только сохранить работоспособность нагревателя, но и, возможно, спасет от тяжелых травм. Скачки давления в водопроводе — это нередкое явление, и от поломки резервуара никто не застрахован. Потратьте некоторое время на установку предохранительных клапанов и будьте уверены в собственной безопасности.
Предохранительный сбросной клапан 211 для низкого давления
Oсновное назначение сбросного клапана поддерживать заданное давление, сбрасывая газ в атмосферу при открытии клапана. Клапан будет сбрасывать газ до тех пор, пока не снизится давление в установке до проектного. В нормальном (рабочем положении) предохранительный клапан закрыт, затвор 4 прижат к седлу 3, а выходное отверстие подсоединено к сбросному трубопроводу. Регулирующая пружина 8 своим усилием давит на мембрану 6 до упора, шток 5, а пружина 7 прижимает затвор 4 к седлу и закрывает клапан. При этом пружина седла 7 подобрана таким образом, что воздействует на затвор прямо пропорционально давлению в установке. В результате роста давления на входе предохранительного клапана повышается давление открывания. В этот момент сила давления на мембрану 6 преодолевает силу регулирующей пружины 8, отодвигает шток 5 и затвор 4, преодолевая усилие пружины седла 7. Клапан открывается и сбрасывает газ в атмосферу до тех пор пока давление не снизится до проектного.
Тогда усилие пружины 8 преодолевает силу давления на мембрану, шток 5 отходит назад и затвор 4 закрывает седло 3 (клапан закрывается). Сброс газа обеспечивает инжекторный эффект так, что газовая струя около штока 5 через отверстие в штоке засасывает газ, который выходит в атмосферу из-под мембранной полости в корпусе пружины 1, стравливает избыток давления, образуя вакуум, и происходит быстрое открытие предохранительного клапана и при этом значительно возрастает расход газа через сбросной клапан по сравнению с подобными клапанами других производителей. Создание вакуума обеспечивается за счет герметичности уплотнительного кольца 10 и заглушки 9. Уплотнительное кольцо обеспечивает в случае превышения входного давления и порыва мембраны герметичность полости, а сброс газа при этом происходит через отверстие в штоке, при этом не требуется дополнительный сбросной трубопровод, что очень важно при применении предохранительного клапана в газовых рампах. Поддержание давления открытия клапана обеспечивается пружиной 8, настройка которой на проектное давление производится поджимом пружины. После настройки требуемого положения пружины затвора 7 клапан пломбируется.
Типы предохранительных клапанов | Спиракс Сарко
Обычные предохранительные клапаны
Общая характеристика определений обычных предохранительных клапанов в различных стандартах заключается в том, что на их рабочие характеристики влияет любое противодавление в системе нагнетания. Важно отметить, что полное противодавление создается двумя компонентами; наложенное противодавление и создаваемое противодавление:
Наложенное противодавление — статическое давление, которое существует на выходной стороне закрытого клапана.
Создаваемое противодавление — дополнительное давление, создаваемое на выпускной стороне при выпуске клапана.
Впоследствии, в обычном предохранительном клапане, только наложенное противодавление будет влиять на характеристику открытия и заданное значение, но комбинированное противодавление изменит характеристику продувки и значение повторной посадки.
Стандарт ASME / ANSI делает дополнительную классификацию, согласно которой обычные клапаны имеют пружинный корпус, отводимый на напорную сторону клапана.Если корпус пружины выпущен в атмосферу, любое наложенное противодавление все равно будет влиять на рабочие характеристики. Это можно увидеть на Рисунке 9.2.1, на котором показаны схематические изображения клапанов, у которых из пружинных корпусов имеется вентиляция на стороне нагнетания клапана и в атмосферу.
Рассматривая силы, действующие на диск (с площадью AD), можно увидеть, что требуемая сила открытия (эквивалентная произведению давления на входе (PV) и площади сопла (AN)) является суммой усилия пружины. (FS) и сила из-за противодавления (PB), действующего на верх и низ диска.В случае корпуса пружины, вентилируемого на напорную сторону клапана (обычный предохранительный клапан ASME, см. Рисунок 9.2.1 (a)), требуемое усилие открытия составляет:
PV AN = FS + PB AD — PB (AD — AN), что упрощается до уравнения 9.2.1
Следовательно, любое наложенное противодавление будет иметь тенденцию к увеличению закрывающего усилия, и давление на входе, необходимое для подъема диска, будет больше.
В случае клапана, корпус пружины которого выпущен в атмосферу (рисунок 9.2.1b), необходимое открывающее усилие:
Таким образом, наложенное противодавление действует вместе с давлением в емкости, преодолевая силу пружины, и давление открытия будет меньше ожидаемого.
В обоих случаях, если существует значительное наложенное противодавление, его влияние на установленное давление необходимо учитывать при проектировании системы предохранительных клапанов.
После того, как клапан начинает открываться, необходимо также принимать во внимание эффекты создаваемого противодавления. Для обычного предохранительного клапана с корпусом пружины, отведенным на напорную сторону клапана, см. Рисунок 9.2.1 (a), влияние нарастающего противодавления можно определить, рассматривая уравнение 9.2.1 и отмечая, что как только клапан начинает открываться, давление на входе является суммой установленного давления PS и избыточного давления PO .
(P S + P O ) A N = F S + P B AN, что упрощает уравнение 9.2.3
Следовательно, если противодавление больше, чем избыточное давление, клапан будет иметь тенденцию закрываться, уменьшая поток. Это может привести к нестабильности в системе и может привести к дрожанию или вибрации клапана.
В целом, если обычные предохранительные клапаны используются в приложениях, где имеется чрезмерное создаваемое противодавление, они не будут работать должным образом. В соответствии с рекомендациями API 520:
Обычный предохранительный клапан обычно не следует использовать, когда создаваемое противодавление превышает 10% установленного давления при 10% избыточном давлении. Более высокое максимально допустимое создаваемое противодавление может использоваться для избыточного давления более 10%.
Европейский стандарт EN ISO 4126, однако, гласит, что создаваемое противодавление должно быть ограничено до 10% от установленного давления, когда клапан нагнетает с сертифицированной производительностью.
Для большинства паровых применений противодавление может поддерживаться в этих пределах путем тщательного подбора размеров любых выпускных труб. Это будет обсуждаться в Модуле 9.4. Если, однако, снизить противодавление невозможно, может потребоваться использование сбалансированного предохранительного клапана.
Клапан сброса давления (PRV) Введение
Клапаны сброса давления
Клапан сброса давления — это предохранительное устройство, предназначенное для защиты резервуара или системы под давлением во время возникновения избыточного давления. Событие избыточного давления относится к любому состоянию, которое может вызвать повышение давления в сосуде или системе за пределы указанного проектного давления или максимально допустимого рабочего давления (МДРД).
Основное назначение клапана сброса давления — защита жизни и имущества путем выпуска жидкости из сосуда с избыточным давлением.
Сегодня существует множество электронных, пневматических и гидравлических систем для управления параметрами жидкостной системы, такими как давление, температура и поток. Для работы каждой из этих систем требуется источник энергии определенного типа, например электричество или сжатый воздух. Клапан сброса давления должен быть в состоянии работать в любое время, особенно в период отключения электроэнергии, когда управление системой не работает. Таким образом, единственным источником энергии для предохранительного клапана является технологическая жидкость.
При возникновении условия, которое вызывает повышение давления в системе или резервуаре до опасного уровня, предохранительный клапан может быть единственным оставшимся устройством для предотвращения катастрофического отказа. Поскольку надежность напрямую связана со сложностью устройства, важно, чтобы конструкция предохранительного клапана была максимально простой.
Клапан сброса давления должен открываться при заданном установленном давлении, пропускать номинальную производительность при заданном избыточном давлении и закрываться, когда давление в системе возвращается к безопасному уровню.Клапаны сброса давления должны быть спроектированы из материалов, совместимых со многими технологическими жидкостями, от простого воздуха и воды до наиболее агрессивных сред. Они также должны быть спроектированы так, чтобы работать стабильно и плавно с различными жидкостями и фазами жидкости.
Пружинный предохранительный клапан
Базовый подпружиненный предохранительный клапан был разработан для удовлетворения потребности в простом и надежном устройстве с приводом от системы, обеспечивающем защиту от избыточного давления.
На изображении справа показана конструкция подпружиненного предохранительного клапана.
Клапан состоит из впускного патрубка клапана или сопла, установленного на системе под давлением, диска, удерживаемого напротив сопла для предотвращения потока в нормальных условиях работы системы, пружины, удерживающей диск в закрытом состоянии, и корпуса / крышки для размещения рабочих элементов. Нагрузка пружины регулируется для изменения давления, при котором клапан открывается.
Когда клапан сброса давления начинает подниматься, усилие пружины увеличивается. Таким образом, для продолжения подъема давление в системе должно возрасти. По этой причине предохранительные клапаны допускают превышение давления для достижения полного подъема.Это допустимое избыточное давление обычно составляет 10% для клапанов в необожженных системах. Этот запас относительно невелик, и должны быть предусмотрены некоторые средства для увеличения подъемного усилия.
Поэтому большинство предохранительных клапанов имеют вторичную камеру управления или камеру скопления для увеличения подъемной силы. Когда диск начинает подниматься, жидкость поступает в камеру управления, подвергая большую площадь диска давлению системы.
Это вызывает постепенное изменение силы, которое чрезмерно компенсирует увеличение силы пружины и вызывает быстрое открытие клапана.В то же время направление потока жидкости меняется на противоположное, и импульсный эффект, возникающий в результате изменения направления потока, дополнительно увеличивает подъемную силу. Сочетание этих эффектов позволяет клапану достичь максимального подъема и максимального расхода в пределах допустимых пределов избыточного давления. Из-за большей площади диска, подверженной давлению в системе после того, как клапан достигнет подъема, клапан не закроется, пока давление в системе не снизится до некоторого уровня ниже установленного давления. Конструкция камеры управления определяет, где будет точка закрытия. Разница между установленным давлением и давлением точки закрытия называется продувкой и обычно выражается в процентах от установленного давления.
Клапаны со сбалансированным сильфоном и клапаны со сбалансированным поршнем
Если наложенное противодавление является переменным, рекомендуется конструкция с уравновешенным сильфоном или уравновешенным поршнем. Справа показан типичный уравновешенный сильфон. Сильфон или поршень сконструированы с эффективной площадью давления, равной площади седла диска. Крышка вентилируется, чтобы гарантировать, что область давления сильфона или поршня всегда будет подвергаться атмосферному давлению, и чтобы обеспечить контрольный сигнал, если сильфон или поршень начинают протекать.Таким образом, изменения противодавления не влияют на установленное давление. Однако противодавление может повлиять на расход.
Клапан сброса давления сильфонного типа
Предохранительные клапаны другие исполнения
Предохранительный клапан. Предохранительный клапан — это предохранительный клапан, который приводится в действие статическим давлением на входе и характеризуется быстрым открытием или толчком. (Обычно используется для подачи пара и воздуха.)
Предохранительный клапан низкого подъема Предохранительный клапан низкого подъема — это предохранительный клапан, в котором диск поднимается автоматически, так что фактическая площадь нагнетания определяется положением диска.
Предохранительный клапан полного подъема Предохранительный клапан полного подъема — это предохранительный клапан, в котором диск поднимается автоматически, так что фактическая площадь нагнетания не определяется положением диска.
Предохранительный клапан Предохранительный клапан — это устройство сброса давления, приводимое в действие статическим давлением на входе, имеющее постепенный подъем, обычно пропорциональный увеличению давления по сравнению с давлением открытия. Он может быть снабжен закрытым пружинным корпусом, подходящим для применения в закрытой системе нагнетания и в основном используется для работы с жидкостями.
Предохранительный клапан Предохранительный клапан сброса давления — это клапан сброса давления, характеризующийся быстрым открытием или щелчком, или открытием пропорционально увеличению давления по сравнению с давлением открытия, в зависимости от применения, и может использоваться для жидкости или сжимаемая жидкость.
Обычный предохранительный предохранительный клапан Обычный предохранительный предохранительный клапан — это предохранительный клапан, у которого его пружинный корпус расположен на стороне нагнетания клапана.На рабочие характеристики (давление открытия, давление закрытия и разгрузочная способность) напрямую влияют изменения противодавления на клапане.
Сбалансированный предохранительный предохранительный клапан Сбалансированный предохранительный предохранительный клапан — это предохранительный клапан, в котором реализованы средства минимизации влияния противодавления на рабочие характеристики (давление открытия, давление закрытия и пропускная способность).
Клапан сброса давления с пилотным управлением Клапан сброса давления с пилотным управлением — это клапан сброса давления, в котором основное устройство сброса сочетается с вспомогательным самоприводным клапаном сброса давления и управляется им.
Клапан сброса давления с механическим приводом Клапан сброса давления с механическим приводом — это клапан сброса давления, в котором основное устройство сброса сочетается с устройством, требующим внешнего источника энергии, и управляется им.
Температурный предохранительный клапан Температурный предохранительный клапан представляет собой предохранительный клапан, который может приводиться в действие внешней или внутренней температурой или давлением на входе.
Клапан сброса вакуума Клапан сброса вакуума — это устройство сброса давления, предназначенное для впуска жидкости для предотвращения чрезмерного внутреннего вакуума; он предназначен для повторного закрытия и предотвращения дальнейшего потока жидкости после восстановления нормальных условий.
Кодексы, стандарты и рекомендуемые практики
Во всем мире опубликовано множество кодексов и стандартов, касающихся конструкции и применения предохранительных клапанов. Наиболее широко используемым и признанным из них является Кодекс ASME по котлам и сосудам высокого давления, обычно называемый Кодексом ASME.
Большинство кодексов и стандартов являются добровольными, что означает, что они доступны для использования производителями и пользователями и могут быть включены в спецификации закупок и строительства.Кодекс ASME является уникальным для Соединенных Штатов и Канады, он был принят большинством законодательных собраний штатов и провинций и утвержден законом.
Кодекс ASME устанавливает правила проектирования и изготовления сосудов под давлением. Различные разделы Кодекса охватывают обстрелянные сосуды, ядерные сосуды, необожженные сосуды и дополнительные предметы, такие как сварка и неразрушающий контроль. Сосуды, изготовленные в соответствии с Кодексом ASME, должны иметь защиту от избыточного давления.Тип и конструкция устройств защиты от допустимого избыточного давления подробно описаны в Кодексе.
Терминология
Следующие определения взяты из DIN 3320, но следует отметить, что многие из используемых терминов и связанных определений являются универсальными и встречаются во многих других стандартах. Если общеупотребительные термины не определены в DIN 3320, то в качестве справочного материала использовался ASME PTC25.3. Этот список не является исчерпывающим и предназначен только для справки; его не следует использовать вместо соответствующего стандарта текущего выпуска:
Рабочее давление (рабочее давление) — это манометрическое давление, существующее при нормальных рабочих условиях в защищаемой системе.
Установленное давление — это манометрическое давление, при котором в рабочих условиях предохранительные клапаны с прямой нагрузкой начинают подниматься.
Испытательное давление — это манометрическое давление, при котором в условиях испытательного стенда (атмосферное противодавление) предохранительные клапаны с прямой нагрузкой начинают подниматься.
Давление открытия — это манометрическое давление, при котором подъемная сила достаточна для разгрузки заданной пропускной способности. Оно равно установленному давлению плюс разность давлений открытия.
Давление возврата — это манометрическое давление, при котором предохранительный клапан прямой нагрузки повторно закрывается.
Создаваемое противодавление — это избыточное давление, создаваемое на выпускной стороне за счет продувки.
Наложенное противодавление — это избыточное давление на выходной стороне закрытого клапана.
Противодавление — это избыточное давление, создаваемое на выходной стороне во время продувки (создаваемое противодавление + наложенное противодавление).
Накопление — это увеличение давления сверх максимально допустимого рабочего манометрического давления защищаемой системы.
Перепад давления открытия — это повышение давления по сравнению с установленным давлением, необходимым для подъемника, подходящего для обеспечения заданной пропускной способности.
Перепад давления возврата — это разница между давлением срабатывания и давлением возврата.
Функциональная разность давлений складывается из разницы давлений открытия и разницы давлений возврата.
Перепад рабочего давления — это перепад давления между установленным и рабочим давлением.
Подъемник — это перемещение диска из закрытого положения.
Начало подъема (открытия) — первое измеримое движение диска или восприятие шума нагнетания.
Площадь прохождения потока — это площадь поперечного сечения перед или после седла корпуса, рассчитанная на основе минимального диаметра, который используется для расчета пропускной способности без вычета препятствий.
Диаметр потока — это минимальный геометрический диаметр до или после седла корпуса.
Обозначение номинального размера предохранительного клапана — это номинальный размер входного отверстия.
Теоретическая пропускная способность — это расчетный массовый расход из отверстия, площадь поперечного сечения которого равна площади проходного сечения предохранительного клапана, без учета потерь потока клапана.
Фактическая пропускная способность — это пропускная способность, определенная путем измерения.
Сертифицированная пропускная способность — фактическая пропускная способность, уменьшенная на 10%.
Коэффициент разрядки — это отношение фактической емкости к теоретической.
Сертифицированный коэффициент расхода — коэффициент расхода, уменьшенный на 10% (также известный как пониженный коэффициент расхода).
Следующие термины не определены в DIN 3320 и взяты из ASME PTC25.3:
Продувка (перепад давления при закрытии) — разница между фактическим давлением открытия и фактическим давлением при закрытии, обычно выражается в процентах от установленного давления или в единицах давления.
Холодное дифференциальное испытательное давление давление, при котором Клапан устанавливается на испытательном стенде с использованием испытательной жидкости при температуре окружающей среды. Это испытательное давление включает поправки на условия эксплуатации, например. противодавление или высокие температуры.
Номинальное давление потока — статическое давление на входе, при котором измеряется разгрузочная способность устройства сброса давления.
Давление испытания на герметичность — это заданное статическое давление на входе, при котором количественное испытание на герметичность седла выполняется в соответствии со стандартной процедурой.
Измеренная пропускная способность — это пропускная способность устройства сброса давления, измеренная при номинальном давлении потока.
Номинальная разгрузочная способность — это та часть измеренной разгрузочной способности, которая разрешена применимыми нормами или правилами, которая должна использоваться в качестве основы для применения устройства для сброса давления.
Избыточное давление — это увеличение давления по сравнению с установленным давлением предохранительного клапана, обычно выражаемое в процентах от установленного давления.
Давление выталкивания — это величина увеличения статического давления на входе предохранительного клапана, при котором имеется измеримый подъем или при котором выпуск становится непрерывным, что определяется зрением, ощущением или слухом.
Сброс давления — это установленное давление плюс избыточное давление.
Simmer — это зона давления между заданным давлением и давлением выталкивания.
Максимальное рабочее давление — это максимальное давление, ожидаемое во время работы системы.
Максимально допустимое рабочее давление (МДРД) — это максимальное манометрическое давление, допустимое в верхней части готового сосуда в рабочем положении для заданной температуры.
Максимально допустимое накопленное давление (MAAP) — это максимально допустимое рабочее давление плюс накопление, установленное в соответствии с применимыми нормативами для работы или чрезвычайных ситуаций при пожаре.
Хранение и транспортировка предохранительных клапанов
Хранение и обращение Поскольку чистота важна для удовлетворительной работы и герметичности предохранительного клапана, во время хранения следует принимать меры предосторожности, чтобы не допустить попадания посторонних материалов.Защитные устройства на входе и выходе должны оставаться на своих местах до тех пор, пока клапан не будет готов к установке в системе. Следите за тем, чтобы входное отверстие клапана было абсолютно чистым. Рекомендуется хранить клапан в помещении в оригинальной транспортной таре вдали от грязи и других форм загрязнения. С предохранительными клапанами следует обращаться осторожно и никогда не подвергать ударам. Неосторожное обращение может изменить настройку давления, деформировать детали клапана и отрицательно повлиять на герметичность седла и работу клапана. Запрещается поднимать или перемещать клапан с помощью подъемного рычага. Когда необходимо использовать подъемник, цепь или строп следует обернуть вокруг корпуса клапана и крышки таким образом, чтобы обеспечить вертикальное положение клапана для облегчения установки.
Установка Многие клапаны повреждаются при первом вводе в эксплуатацию из-за неправильной очистки соединения при установке. Перед установкой фланцевые поверхности или резьбовые соединения как на входе клапана, так и на резервуаре и / или линии, на которой установлен клапан, должны быть тщательно очищены от всей грязи и посторонних материалов. Поскольку инородные материалы, попадающие в предохранительные клапаны и через них, могут повредить клапан, системы, на которых клапаны испытываются и в конечном итоге устанавливаются, также должны быть проверены и очищены. В частности, новые системы могут содержать посторонние предметы, которые случайно попадают в ловушку во время строительства и разрушают посадочную поверхность при открытии клапана. Перед установкой предохранительного клапана систему необходимо тщательно очистить. Используемые прокладки должны соответствовать размерам конкретных фланцев.Внутренние диаметры должны полностью открывать впускные и выпускные отверстия предохранительного клапана, чтобы прокладка не ограничивала поток. Для клапанов с фланцами: равномерно опустите все соединительные шпильки или болты, чтобы избежать возможной деформации корпуса клапана. Для клапанов с резьбой не прикладывайте гаечный ключ к корпусу клапана. Используйте шестигранные лыски на впускной втулке. Предохранительные клапаны предназначены для открытия и закрытия в узком диапазоне давления. Для установки клапана требуется точная конструкция как впускного, так и выпускного трубопровода.См. Рекомендации в международных, национальных и отраслевых стандартах.
Впускной трубопровод Подключайте этот клапан как можно прямо и как можно ближе к защищаемой емкости. Клапан должен быть установлен вертикально в вертикальном положении либо непосредственно на сопле от сосуда высокого давления, либо на коротком соединительном фитинге, который обеспечивает прямой беспрепятственный поток между сосудом и клапаном. Установка предохранительного клапана в положении, отличном от рекомендованного, отрицательно повлияет на его работу. Клапан никогда не следует устанавливать на фитинг, имеющий меньший внутренний диаметр, чем входное соединение клапана.
Нагнетательный трубопровод Нагнетательный трубопровод должен быть простым и прямым. По возможности предпочтительнее «разорванное» соединение рядом с выпускным отверстием клапана. Все выпускные трубопроводы должны быть проложены настолько прямо, насколько это практически возможно, до точки окончательного выпуска для утилизации. Клапан должен сливаться в безопасную зону для утилизации. Нагнетательный трубопровод должен быть осушен надлежащим образом, чтобы предотвратить скопление жидкости на стороне выхода предохранительного клапана. Вес нагнетательного трубопровода должен поддерживаться отдельной опорой и должен быть должным образом закреплен, чтобы выдерживать реактивные осевые силы, когда Клапан срабатывает. Клапан также должен иметь опору, чтобы выдерживать любое раскачивание или вибрацию системы. Если клапан нагнетает жидкость в систему под давлением, убедитесь, что клапан имеет «сбалансированную» конструкцию. Давление на выпуске «неуравновешенной» конструкции отрицательно скажется на характеристиках клапана и установочном давлении. Фитинги или трубы, имеющие меньший внутренний диаметр, чем выпускные соединения клапана, использовать нельзя. Крышки предохранительных клапанов с уравновешенными сильфонами должны всегда вентилироваться, чтобы обеспечить надлежащее функционирование клапана и служить сигналом в случае отказа сильфона. Не закрывайте эти открытые вентиляционные отверстия. Если жидкость воспламеняется, токсична или вызывает коррозию, вентиляционное отверстие крышки должно быть направлено в безопасное место.
Источник и изображения для этой страницы: Crosby® — Руководство по проектированию предохранительных клапанов — Anderson Greenwood Crosby — Руководство по техническому семинару — Spirax Sarco — Альтернативные устройства защиты растений и терминология —
Важно помнить, что предохранительный клапан — это предохранительное устройство, используемое для защиты сосудов или систем под давлением от катастрофического отказа.Имея это в виду, применение предохранительных клапанов должно быть поручено только полностью обученному персоналу и в строгом соответствии с правилами, предусмотренными регулирующими нормами и стандартами.
Клапан сброса давления
— узнайте о предохранительном клапане и клапане сброса вакуума
Клапан сброса давления — это предохранительное устройство, предназначенное для защиты оборудования или системы под давлением во время возникновения избыточного давления или в случае возникновения вакуума.
Но что такое избыточное давление? Событие избыточного давления — это состояние, при котором давление внутри оборудования или трубопроводной системы превышает заданное расчетное давление или максимально допустимое рабочее давление (МДРД).Если не сбросить это давление, это может привести к повреждению системы, имущества или персонала. Точно так же нежелательный вакуум также опасен для системы.
Основная цель предохранительного клапана — защита жизни и имущества путем отвода жидкости из системы, находящейся под избыточным давлением. кроме того, вакуумный предохранительный клапан гарантирует, что в системе не возникает вакуум-подобной ситуации, позволяя воздуху проникать внутрь системы.
Существует три типа устройств сброса давления:
Устройства сброса давления повторного включения
Устройства сброса давления без повторного включения
Устройства сброса вакуума
Клапан сброса давления повторного включения
Клапан сброса давления с повторным включением предназначен для автоматического закрытия после операции сброса.Предохранительные клапаны, предохранительные клапаны и предохранительные клапаны относятся к устройствам сброса давления повторного включения.
Клапаны сбросные
Предохранительный клапан — это устройство для постепенного сброса давления, которое приводится в действие статическим давлением на входе. Открытие пропорционально увеличению давления на входе по сравнению с давлением открытия клапана.
Может быть снабжен открытым или закрытым пружинным кожухом, также известным как крышка. Здесь на изображении вы можете увидеть открытый капот пружинного типа.Давление открытия, при котором срабатывает клапан, можно регулировать, изменяя нагрузку на пружину.
Здесь на изображении вы можете видеть закрытые предохранительные клапаны пружинного типа для закрытых нагнетательных систем. Предохранительные клапаны обычно используются в системах с несжимаемой жидкостью в химической, нефтехимической и нефтегазовой промышленности.
Клапаны предохранительные
Предохранительный клапан — это клапан сброса давления с быстрым открытием или открытием, который приводится в действие статическим давлением на входе. Предохранительные клапаны используются в основном со сжимаемыми газами.В частности, для паровых и воздушных линий.
Предохранительные клапаны классифицируются в зависимости от подъема диска и диаметра клапана. Типы предохранительных клапанов — это малоподъемные, полнопроходные и полнопроходные предохранительные клапаны.
В предохранительном клапане с низким подъемом диск поднимается автоматически, так что фактическая площадь разгрузки определяется положением диска.
В случае полного подъема предохранительного клапана диски поднимаются автоматически, так что фактическая площадь разгрузки не определяется положением диска.
Полнопроходной предохранительный клапан не имеет выступов в канале, которые могут ограничивать или работать как регулирующее отверстие для уменьшения потока из клапана.
Предохранительные клапаны
Предохранительный клапан
имеет комбинированные характеристики предохранительного клапана и предохранительного клапана. Он работает как предохранительный клапан, открывается всплывающим действием при использовании в системе сжимаемого газа и действует как предохранительный клапан, открывается пропорционально избыточному давлению при использовании в жидкостных системах.
Различные типы предохранительных клапанов, используемых в технологических трубопроводах.
Эти клапаны подразделяются на клапаны обычного типа, с пилотным управлением, со сбалансированным сильфоном, с силовым приводом и с температурным приводом.
Клапан сброса давления
Обычный предохранительный клапан отличается быстрым толчком или открытием пропорционально увеличению давления по отношению к давлению открытия клапана.
Основными частями обычного предохранительного клапана являются корпус, крышка, диск, держатель диска, седло и пружина. В зависимости от материала седла обычные предохранительные клапаны классифицируются как клапаны с металлическим седлом и клапаны с мягким седлом.См. Изображение для ясности.
Изображение — Piping Engineering
В нормальных условиях эксплуатации давление на входе ниже установленного давления, и диск остается на сопле, предотвращая прохождение потока через сопло.
Принцип работы обычного подпружиненного предохранительного клапана основан на балансе сил. Это означает, что нагрузка пружины будет удерживать диск на седле до тех пор, пока давление в системе не станет меньше силы пружины.
Это давление известно как установленное давление. Диск остается на седле в закрытом положении до тех пор, пока давление на входе не превысит установленное давление и не преодолеет силу пружины. Когда давление на входе снижается до уровня ниже установленного усилия пружины давления, закройте клапан.
Обычные предохранительные клапаны используются в приложениях, где нет чрезмерного переменного или нарастающего противодавления. Противодавление напрямую влияет на работу клапана. Возникновение давления на выпускной стороне PSV называется противодавлением.Подробнее об обратном давлении вы узнаете из лекции о сильфоне типа PSV.
Преимущества обычных PRV
Может использоваться во всех газовых и жидких средах
Подходит для работы при высоких давлениях и температурах
Низкая стоимость по сравнению с другими типами
Недостатки обычных PRV
Противодавление может повлиять на работу клапана
Пружина подвержена коррозии, если рабочий материал вызывает коррозию
Не подходит для опасных сред
Вакуумный предохранительный клапан
Простая вентиляция может обеспечить защиту от вакуума.Наши домашние резервуары для хранения воды оснащены такими простыми вентиляционными отверстиями. Но в промышленном резервуаре, в котором хранятся различные химические вещества и углеводороды, этот простой вентиль может выпускать пары этих продуктов в атмосферу, которая может быть пахнущей, токсичной и потенциально опасной. Чтобы избежать такого выброса, используются специальные клапаны сброса вакуума.
Клапан сброса давления и вакуума -PVRV
Клапан сброса вакуума или сброса давления / вакуума предназначены для поддержания герметичного уплотнения до тех пор, пока давление или вакуум в системе не превысят установленное давление клапана.Когда возникает избыточное давление, давление поднимает диск, как предохранительный клапан, позволяя парам проходить.
Когда возникает разрежение, вакуум поднимает диск и позволяет воздуху внутри, разрушая вакуум. Это похоже на дыхание танка. Такое расположение PVRV предотвращает непрерывную потерю пара в атмосферу, поскольку оно открывается только при достижении установленного давления. Вы можете увидеть изображение для лучшего понимания.
Нажмите здесь, чтобы узнать о других типах клапанов
Предохранительные клапаны для котлов
— Блог по котлам | Nationwide Boiler Inc.
Много лет назад нередко можно было прочитать новости о трагических взрывах котлов, которые иногда приводили к массовым разрушениям. Сегодня котлы оснащены важными устройствами безопасности, которые помогают защититься от подобных катастроф. Давайте посмотрим на самое важное из этих устройств: предохранительный клапан.
Что
Предохранительный клапан — одно из важнейших предохранительных устройств в паровой системе.Предохранительные клапаны обеспечивают некоторую защиту операторов завода и оборудования от повышенного давления. Основная функция предохранительного клапана — сбросить давление. Он расположен на паровом барабане котла и автоматически открывается, когда давление на входе клапана превышает заданное значение. Кодекс ASME требует, чтобы все котлы имели хотя бы один предохранительный клапан, в зависимости от максимальной пропускной способности (MFC) котла. Общая производительность предохранительного клапана в заданной точке должна превышать MFC парорегулирующего клапана, если паровой клапан не открывается.В большинстве случаев требуются два предохранительных клапана на бойлер, а третий может потребоваться, если они не превышают MFC.
Как
Предохранительный клапан состоит из трех основных частей: форсунки, диска и пружины. Сжатый пар поступает в клапан через сопло и затем направляется в котел. Диск — это крышка форсунки, которая открывается или закрывается в зависимости от давления, поступающего из котла. Пружина — это регулятор давления.
Когда в котле возникает избыточное давление, сопло начинает получать более высокое давление, поступающее со стороны впускного отверстия клапана, и начинает звучать так, как будто оно кипит.Когда давление станет выше заданного давления пружины, диск начнет подниматься и выпускать пар, создавая звук «хлопка». После того, как он сработает и пар и давление упадут ниже установленного давления клапана, пружина закроет диск. Как только предохранительный клапан лопнул, важно проверить его, чтобы убедиться, что он не поврежден и работает правильно.
Почему
Предохранительный клапан обычно называют последней линией защиты.Без предохранительных клапанов котел может превысить максимально допустимое рабочее давление (МДРД) и не только повредить оборудование, но и травмировать или убить находящихся поблизости операторов завода. Многие переменные могут вызвать предохранительный клапан на котел до подъемника, таких как сжатый воздух или отключение электроэнергии в контрольно-измерительные приборы, или дисбаланс скорости питательной воды, вызванным непреднамеренно в закрытом положении и открытого запорный клапаном.
После подъема предохранительного клапана важно провести полную проверку котла и убедиться в отсутствии других проблем с обслуживанием котла.Предохранительный клапан должен выполнять свою работу только один раз; предохранительные клапаны не должны подниматься постоянно. Наконец, важно, чтобы предохранительные клапаны были полностью отремонтированы, очищены и повторно сертифицированы со штампом Национального совета по ремонту клапанов (VR) в соответствии с требованиями местного законодательства или юрисдикции. Предохранительные клапаны являются важным компонентом паровой системы, и их необходимо обслуживать.
Все арендные котлы Nationwide Boiler включают до двух предохранительных клапанов в зависимости от размера; один установлен на расчетное давление, а другой — немного выше расчетного.По запросу мы можем сбросить предохранители на более низкое давление, если этого требует приложение. Кроме того, клапаны тщательно проверяются после каждой аренды и перед тем, как переходить к новому клиенту, и при необходимости они заменяются и повторно сертифицируются.
Основная функция предохранительного клапана — защита имущества и жизни. Поскольку предохранительный клапан часто является последним устройством, предотвращающим катастрофический отказ в условиях давления, важно, чтобы клапан работал все время i.е. он должен быть на 100% надежным. Предохранительные клапаны следует устанавливать везде, где существует вероятность превышения максимально допустимого рабочего давления в системе или сосуде, работающем под давлением, в частности, в условиях неисправности из-за выхода из строя другого оборудования в системе. Избыточное давление может создаваться различными способами, в том числе:
Отказ системы охлаждения, из-за которой пар или жидкость расширяются
Отказ сжатого воздуха или электроэнергии на контрольно-измерительные приборы
Пожары на предприятии
В условиях пуска установки
Термины «Предохранительный клапан » и «Предохранительный клапан » являются общими терминами для описания различных устройств сброса давления.Доступен широкий ассортимент в зависимости от области применения и требуемых критериев производительности. Различные конструкции должны соответствовать многочисленным национальным стандартам.
На изображениях ниже показаны разрушительные последствия выхода из строя предохранительного клапана (из-за плохого обслуживания) или клапанов, размер, установка или обслуживание которых были неправильного размера.
Стандарты ASME / ANSI PTC 25.3 (США)
Клапан сброса давления — (Это общий термин, который включает предохранительные клапаны, предохранительные клапаны и предохранительные клапаны.) Пружинный предохранительный клапан, который предназначен для открытия для сброса избыточного давления и повторного закрытия и предотвращения дальнейшего потока жидкости после восстановления нормальных условий. Он характеризуется быстрым открыванием «хлопком» или открытием, как правило, пропорциональным увеличению давления по сравнению с давлением открытия. Он может использоваться как для сжимаемых, так и для несжимаемых жидкостей, в зависимости от конструкции, регулировки или применения. Предохранительный клапан — Предохранительный клапан, приводимый в действие статическим давлением на входе и характеризующийся быстрым открытием или щелчком. Предохранительный клапан — Устройство сброса давления, приводимое в действие статическим давлением на входе, имеющее постепенный подъем, обычно пропорциональный увеличению давления по сравнению с давлением открытия. Предохранительный клапан — Предохранительный клапан, характеризующийся быстрым открытием или ударным действием, или открывающимся пропорционально увеличению давления по сравнению с давлением открытия, в зависимости от применения, и который может использоваться как для жидкости, так и для сжимаемой жидкости. .
Европейский стандарт EN ISO 4126-1
Предохранительный клапан — Клапан, который автоматически, без помощи какой-либо энергии, кроме энергии рассматриваемой жидкости, выпускает некоторое количество жидкости, чтобы предотвратить превышение заданного безопасного давления, и который предназначен для повторного закрытия и предотвратить дальнейший поток жидкости после восстановления нормального рабочего давления.
На изображениях ниже показаны стандартный предохранительный клапан и стандартный предохранительный клапан от известного британского производителя. Каждый производитель делает все по-своему, но все основные компоненты и принципы работы одинаковы. Как описано ранее, предохранительный клапан отличается от предохранительного клапана тем, что он быстро открывается после достижения установленного давления. Для того же размера впускного отверстия и с клапаном в закрытом положении площадь поверхности, на которую будет воздействовать давление на впускной стороне, одинакова.Когда достигается заданное давление и клапан начинает открываться, диск на предохранительном клапане становится больше (см. Диаграммы ниже), и, следовательно, при том же давлении наблюдается гораздо большая площадь поверхности, и, следовательно, сила значительно увеличивается, вызывая открытие клапана. быстро и, следовательно, характерное поп-действие.
Рисунок 1 — Подъемный рычаг (3), пружина (4), шпиндель (17), крышка (6), впускной корпус (12), диск (9), держатель пружины (16)
На изображении ниже показаны указанные выше предохранительные и предохранительные клапаны в разобранном виде.Диаметр диска на предохранительном клапане 1 дюйм (DN25) всего на 7 мм больше, чем на предохранительном клапане, что звучит не так уж и много, но при подсчете площадей это увеличение составляет 36%.
Разобранный предохранительный клапан 1 «(DN25) и разобранный предохранительный клапан 1» (DN25) от того же производителя
На этой схеме представлен предохранительный клапан в простейшей форме. Сила, действующая на входную сторону диска, действует против силы, прилагаемой пружиной, плюс силы, прикладываемой противодавлением на верхнюю часть диска.
Рисунок 2 — Модель простого клапана
Клапан остается закрытым, когда (PI x Ab) Fs + (PB x At) были PI = входное давление, PB = противодавление, At = верхняя часть диска, Ab = нижняя часть диска. Из этой конструкции следует обратить внимание на то, что если PB является переменным и довольно большим по сравнению с PI, то это приведет к изменению давления, при котором открывается клапан, что нежелательно. Доступны следующие две конструкции (рис. 3 и рис. 4), которые устраняют влияние противодавления на установленное давление.
Рисунок 3 — Оснащен нижними частями
Рисунок 4 — Конструкция поршня
Сильфон предотвращает противодавление, действующее на верхнюю часть диска. По отношению к поршню в основном корпусе клапана нет верхней стороны, поэтому опять же противодавление не может повлиять на установленное давление. Отказ сильфона — важная проблема в критических приложениях, где требуется очень точное заданное давление. В этих случаях может быть реализован некоторый механизм для обнаружения утечки технологической среды из верхнего вентиляционного отверстия.Поршневые конструкции обычно не встречаются в обычных предохранительных клапанах, но чаще встречаются в предохранительных клапанах с пилотным управлением.
Рекомендации по использованию сильфонов
Практические рекомендации API 520: обычную конструкцию обычно не следует использовать, когда создаваемое противодавление превышает 10% установленного давления при превышении давления на 10%. Европейский стандарт EN ISO 4126: создаваемое противодавление должно быть ограничено до 10% от установленного давления, когда клапан нагнетает с сертифицированной производительностью. Другие проблемы с противодавлением Большой PB также влияет на расход клапана в открытом состоянии. Общее противодавление создается двумя компонентами: наложенным противодавлением и созданным противодавлением.
Наложенное противодавление: статическое давление, которое существует на выходной стороне закрытого клапана.
Возникающее противодавление: дополнительное давление, создаваемое на выпускной стороне при выпуске клапана.
В обычной конструкции (без сильфона) наложенное противодавление будет влиять на характеристику открытия и заданное значение, но комбинированное противодавление изменит значение закрытия (продувки) и повторной посадки.
Обзор производительности
Избыточное давление — это процент от установленного давления, при котором клапан полностью открывается. Продувка — это процентное значение ниже установленного давления, при котором клапан полностью закрывается.
Рисунок 5 — Зависимость между давлением и подъемом для типичного предохранительного клапана
Таблица 1 — Сводная информация о характеристиках предохранительного клапана
Таблица 2 — Стандарты предохранительных клапанов
Обратите внимание, что в зависимости от производителя они могут незначительно отличаться от показанных ниже.
Основными элементами конструкции являются корпус клапана с прямоугольным расположением патрубков, входное отверстие может быть как сплошным, так и полу-сопловым. При полной конструкции форсунки «смачиваемый» впускной тракт образован из одной детали (как показано на рисунке 6) с седлом, интегрированным в верхнюю часть форсунки. Внутреннее отверстие сопла и диска — единственная часть клапана, на которую воздействует технологическая жидкость, когда клапан находится в закрытом положении. Конструкция полусопла состоит из посадочного кольца, вставленного в корпус.Диск удерживается штоком на седле, при этом направленная вниз сила создается за счет сжатия пружины, установленной в крышке. Степень сжатия пружины регулируется регулятором пружины под крышкой.
Типы крышек
Рисунок 7 — Открытый капот
Рисунок 8 — Закрытая крышка
Если не используются сильфоны или мембранные уплотнения, технологическая жидкость будет попадать в корпус пружины (или крышку). Количество жидкости зависит от конкретной конструкции предохранительного клапана.Если выброс этой жидкости в атмосферу допустим, корпус пружины может быть выпущен в атмосферу — открытая крышка. Это обычно выгодно, когда предохранительный клапан используется для высокотемпературных жидкостей или для котлов, поскольку в противном случае высокие температуры могут ослабить пружину, изменив установленное давление клапана. Однако использование открытой крышки подвергает пружину клапана и внутренние детали воздействию условий окружающей среды, что может привести к повреждению и коррозии пружины. Когда жидкость должна полностью удерживаться предохранительным клапаном (и системой нагнетания), необходимо использовать закрытую крышку, которая не выпускается в атмосферу.Этот тип пружинного кожуха почти повсеместно используется для небольших резьбовых клапанов, и он становится все более распространенным для многих диапазонов клапанов, поскольку, особенно при работе с паром, выпуск жидкости может быть опасен для персонала.
Типовые варианты крышки
Рычаг подъема открытого положения
Рисунок 9 — С установленным подъемным рычагом
Подъемный механизм рекомендуется для проверки правильности работы клапана в любое время, когда коррозия, спекание или любые отложения могут помешать открытию. Посторонние частицы могут попасть под седло клапана при его выпуске. Подъемный рычаг позволяет поднять клапан и смыть препятствие. Клапаны сброса давления для Раздела VIII требуют подъемного рычага на всех клапанах подачи воздуха, пара и горячей воды, используемых при температурах выше 60 ° C. Обычно используется там, где требуется периодическое тестирование клапана на месте, чтобы гарантировать его работу. В конструкции с открытым подъемным рычагом, когда клапан опорожняется, текучая среда будет выходить в атмосферу вокруг узла открытого подъемного рычага.Если это нежелательно или при наличии противодавления, вы должны выбрать конструкцию подъемного рычага с уплотнением.
Рычаг подъема с набивкой
Рисунок 10 — Подъемный рычаг с набивкой
Как описано выше, этот тип выбирается там, где утечка среды в атмосферу во время нагнетания клапана или во время противодавления нежелательна. Конструкция рычага с уплотнением представляет собой полностью герметичный узел.
Крышка на болтах
Рисунок 11 — Крышка на болтах
Некоторые люди считают, что конструкция с болтами и прокладками лучше стандартной завинчивающейся крышки для приложений с противодавлением и / или вибрацией, поэтому некоторые производители предлагают это в качестве опции.
Затычка винта / Тестовая затычка
Рисунок 12 — Затяжной винт / Контрольная затычка
При определенных обстоятельствах, например, в условиях запуска установки или для испытания системы под давлением в контролируемой среде, может потребоваться, чтобы клапан не открывался. Это достигается путем завинчивания болта (показан на проводе) в крышку, которая навинчивается на шток и предотвращает его подъем. Очевидно, что перед вводом клапана в эксплуатацию важно удалить контрольные заглушки.
Доступны другие типовые варианты
Сбалансированный сильфон
Рисунок 13 — Сбалансированный сильфон
Сильфон спроектирован так, чтобы покрывать ту же площадь на задней части диска, что и площадь седла, поэтому противодавление не будет влиять на установленное давление. См. Предыдущий раздел «Основные принципы предохранительного клапана». Сильфон также защищает шпиндель, направляющую шпинделя и пружину от технологической среды.
Индикатор работы
Рисунок 14 — Индикатор работы
Микровыключатель установлен на внешней стороне клапана, который активируется, когда шток поднимается в клапане.
Паровая куртка
Болт на паровой рубашке для сохранения температуры корпуса клапана. Обычно используется для жидкостей для предотвращения затвердевания текучих вязких жидкостей.
Диск прижимается к соплу пружиной, которая находится в литой крышке. Пружина регулируется прижимным винтом, что позволяет регулировать давление открытия или заданное давление. Регулируемое кольцо сопла, навинченное на сопло, регулирует геометрию камеры управления выходом жидкости (также известной как камера скопления).Геометрия камеры управления (камеры скопления) очень важна для управления давлением открытия и закрытия клапана и стабильности работы. Кольцо форсунки фиксируется на месте кольцевым штифтом в сборе, как показано на Рисунке 15 ниже.
Рисунок 15
Рисунок 16 — Зависимость площади сопла от камеры управления (камера сглаживания)
При нормальной работе системы клапан остается в закрытом положении, потому что сила пружины (Fs) больше, чем давление в системе, действующее на внутреннюю посадочную поверхность форсунки (PA).Если давление в системе увеличивается до точки, при которой эти силы равны, то достигается заданное давление. Диск поднимается, и жидкость проходит через клапан. Когда давление в системе возвращается к безопасному уровню, клапан закрывается. Непосредственно перед достижением заданного значения из предохранительного клапана происходит утечка жидкости из системы в камеру скопления. Теперь жидкость воздействует на большую площадь диска внутри камеры скопления (PAh), заставляя клапан испытывать мгновенное увеличение силы открытия. Обратитесь к рисунку 16 выше, чтобы увидеть соотношение между площадью сопла (A) и площадью камеры уплотнения (Ah).Давление в системе, действующее на большую площадь, внезапно с большой скоростью откроет предохранительный клапан. Хотя открытие происходит быстро и резко, клапан не открывается полностью при заданном значении. Давление в системе должно вырасти выше уставки, чтобы открыть клапан в положение полного подъема и производительности. Максимальный подъем и сертифицированный расход будут достигнуты в допустимых пределах (избыточное давление), установленных различными нормами и стандартами. Для всех элей для сброса давления допускается превышение давления для достижения полного номинального расхода.Допустимое избыточное давление может варьироваться от 10% до 21% для необожженных сосудов и систем, в зависимости от размера, количества клапанов и наличия пожара. Как только клапан отрегулирует скачок давления, давление в системе начнет снижаться. Поскольку область камеры скопления теперь контролирует поток жидкости на выходе, давление в системе должно упасть ниже заданного значения, прежде чем сила пружины сможет закрыть клапан. Разница между установленным давлением и давлением закрытия называется продувкой и обычно выражается в процентах от установленного давления.Типичная продувка может варьироваться от 7% до 10%, что является отраслевым стандартом. Регулировка кольца форсунки изменяет форму и объем камеры сбора, а его положение влияет как на характеристики открытия, так и на закрытие клапана. Когда сопловое кольцо установлено в верхнее положение, рабочая камера ограничивается максимумом. Клапан обычно очень отчетливо лопается при минимальном кипении (утечка перед открытием), но продувка увеличивается. Когда сопловое кольцо опускается в самое нижнее положение, возникает минимальное ограничение для камеры скопления.В этом положении кипение увеличивается, а продувка уменьшается. Окончательное положение кольца находится где-то между этими двумя крайностями, чтобы обеспечить оптимальную производительность.
Работа с жидкостями
В сфере ликвидных услуг существует иная динамическая ситуация. Жидкости не расширяются при протекании через отверстия, и небольшой поток жидкости через сопло вызывает большой локальный перепад давления в отверстии сопла. Это местное падение давления заставляет пружину повторно закрывать клапан, если поток жидкости минимален.Жидкости, протекающие в камеру скопления, могут быстро стекать под действием силы тяжести и предотвращать повышение давления жидкости во вторичной области камеры скопления. Таким образом, предохранительные клапаны для жидкости подвержены явлению, называемому дребезжанием, особенно при низких расходах жидкости. Дребезжание — это быстрое открытие и закрытие клапана сброса давления, которое всегда разрушительно. Из-за разницы в характеристиках газов и жидкостей, для некоторых конструкций клапанов требуется специальный жидкостный трим, чтобы соответствовать критериям производительности ASME Code Section VIII для полного номинального расхода жидкости при 10% избыточном давлении.Для жидкостей, поскольку в заданной точке не слышно ни видимого, ни слышимого хлопка, заданное давление определяется как давление, когда возникает первый сильный поток (устойчивый поток воды размером с карандаш, который остается непрерывным примерно на один дюйм).
Производители обычно указывают рекомендуемые процедуры тестирования и интервалы тестирования в своих Инструкциях по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию (IOM). Как правило, они рекомендуют проводить ручную проверку каждые 3 или 6 месяцев (при условии, что у нее есть подъемный рычаг) и проверку установленного давления каждые 12 месяцев.Разумно включить их в свой план обслуживания, чтобы их не пропустить. Иногда ваша страховая компания может потребовать, чтобы они проверялись даже чаще, чем это, например, каждые 6 месяцев. В большинстве случаев тестирование включает удаление их из вашей системы и повторную сертификацию в утвержденной мастерской.
Если у вас есть система, которая отключена для ежегодного обслуживания, то это идеальное время для снятия предохранительных клапанов и их проверки и повторной сертификации.
Для систем, которые могут быть отключены только на короткое время, имеет смысл оставить запасной клапан для замены, а затем снятый клапан можно будет проверить и повторно сертифицировать.
Для систем, которые нельзя отключить, вам понадобится переключающий клапан, который позволяет переключаться между предохранительными клапанами, позволяя снимать один для проверки и тестирования.
Для более крупных предохранительных клапанов в системах, которые работают непрерывно, вы можете рассмотреть возможность проведения испытаний на месте. Однако у этого метода есть некоторые ограничения, поскольку вы не можете визуально осмотреть внутреннюю часть клапана, но он сообщит вам, открывается ли клапан при правильном установленном давлении.
Общие неисправности предохранительных клапанов
Предохранительные клапаны и предохранительные клапаны чрезвычайно надежны.Однако наиболее частые проблемы, с которыми мы сталкиваемся:
(a) Клапан проходит (протекает) на стороне выпуска, когда клапан должен быть закрыт. Это может произойти с клапанами любого возраста (новыми или старыми) и происходит, если мусор, содержащийся в среде, проходит через клапан в точке, когда клапан поднимается, и мусор либо захватывает, либо повреждает внутренние части клапана. На клапанах с мягким седлом твердые частицы могут врастать в мягкий материал, вызывая проблемы с повторным уплотнением. Если у вашего клапана есть подъемный рычаг, и это безопасно, то стоит поднять ручку на несколько секунд, что, надеюсь, очистит весь мусор, позволяя клапану правильно закрыться.Если это невозможно или не решает проблему, клапан необходимо снять и вернуть для обслуживания и повторной сертификации. Мы часто наблюдаем это чаще всего во время запуска системы, когда происходит скачок давления, поэтому чрезвычайно важно, чтобы система была промыта заблаговременно.
(b) Коррозия / износ, который обычно является проблемой только старых клапанов или клапанов, работающих в чрезвычайно суровых условиях.
Захваченный мусор
Загрязнения на дисках клапанов
Коррозия клапана
Ни один из этих сценариев не покрывается гарантией производителя.
Обычный подпружиненный предохранительный клапан и улучшенный предохранительный клапан высокого подъема для морского котла
Обычный подпружиненный предохранительный клапан и улучшенный предохранительный клапан высокого подъема для морского котла
Главная || Дизельные двигатели
|| Котлы || Системы питания
|| Паровые турбины || Обработка топлива || Насосы || Холодильное оборудование ||
Обычный подпружиненный предохранительный клапан и улучшенный предохранительный клапан высокого подъема для морского котла
Судовой котел используется для нагрева питательной воды с целью производства пара.В энергия, выделяемая при горении топлива в топке котла, сохраняется (как температура и давление) в производимом паре. Предохранительные клапаны устанавливаются попарно, обычно на одной клапанной коробке. Каждый клапан должен иметь возможность выпустить весь пар, который котел может производить без давление повышается более чем на 10% за установленный период. align = «left»>
align = «left»>
align = «left»>
Подпружиненные клапаны всегда устанавливаются на борту судна из-за их позитивное действие при любом наклоне.Они расположены на котле. барабан в паровом пространстве.
Обычный подпружиненный предохранительный клапан показано на рисунке ниже. Клапан удерживается в закрытом состоянии винтовой пружиной. давление которой регулируется зажимной гайкой вверху.
Пружина Давление после установки фиксируется и опечатывается инспектором. Когда пар превышает это давление, клапан открывается и пружина сжимается. Выходящий пар затем направляется через сливную трубу вверх по воронке и в атмосферу.
Сжатие пружины начальным клапаном открытие приводит к тому, что для сжатия пружины требуется большее давление и откройте клапан дальше. В какой-то степени этому противодействует губа расположение на крышке клапана, которое дает большую площадь для пара. действовать после открытия клапана. Механизм ослабления с ручным управлением позволяет клапан открывается в аварийной ситуации. Различные доработки обычный подпружиненный предохранительный клапан был разработан, чтобы дать более высокую подъем к клапану.
Рис. Предохранительный клапан подъема котла
Использование улучшенного предохранительного клапана высокого подъема
Улучшенный предохранительный клапан высокого подъема имеет измененное устройство вокруг нижнего держателя пружины, как показано на рисунке выше. Нижний Держатель пружины выполнен в виде поршня, чтобы пар воздействовал на его нижняя сторона. Свободное кольцо вокруг поршня действует как сдерживающий цилиндр. для пара. Порты для пара или отверстия для доступа предусмотрены в руководстве. пластина. Отработанный пар, выделяющийся при открытии клапана, воздействует на поршень. нижняя сторона, чтобы дать увеличенное усилие против пружины, заставляя клапан открывать дальше.После сброса избыточного давления усилие пружины быстро закроет клапан. Седла клапана обычно имеют форму, позволяющую улавливать немного пара, чтобы «смягчить» закрытие клапана.
Сливная труба установлена на выходной стороне предохранительного клапана для снятия любой конденсированный пар, который в противном случае мог бы скопиться над клапаном и остановите его открытие при правильном давлении.
Обобщенные ниже детали морского котла Информационные страницы:
Требования к различным типам котлов — водотрубным котлам и др.
Водотрубный котел используется в системах с высоким давлением, высокой температурой и высокой производительностью пара, например.грамм. обеспечение паром главных двигательных турбин или турбин грузовых насосов. Пожарные котлы используются для вспомогательных целей, чтобы обеспечить меньшее количество пара низкого давления на судах с дизельными двигателями.
Принцип работы и порядок работы пожаротрубных котлов
Жаротрубный котел обычно выбирают для производства пара низкого давления на судах, требующих пара для вспомогательных целей. Операция проста, можно использовать питательную воду среднего качества. Название «котел-цистерна» иногда используется для котлов с дымовыми трубами из-за их большой вместимости.Также используются термины «дымовая труба» и «котел-осел».
Порядок работы газовых котлов и экономайзеров.
Применение выхлопных газов главных дизельных двигателей в выработка пара — средство рекуперации тепловой энергии и усовершенствованная установка Вспомогательная паровая установка предусмотрена в современных дизельных двигателях. танкеры обычно используют теплообменник выхлопных газов в основании воронка и один или, возможно, два водотрубных котла …..
Использование креплений для котла Водотрубные котлы
из-за меньшего содержания воды по сравнению с паропроизводительностью требуют определенных дополнительных приспособлений: Автоматический регулятор питательной воды.Устанавливаемое в питающую линию перед главным обратным клапаном, это устройство необходимо для обеспечения правильного уровня воды в котле при любых условиях нагрузки. В котлах с высокой скоростью испарения будет использоваться многоэлементная система контроля питательной воды ….
Чистота питательной воды котла
Самая «чистая» вода будет содержать растворенные соли, которые выходят из раствора при кипячении. Затем эти соли прилипают к нагревательным поверхностям в виде накипи и снижают теплопередачу, что может привести к локальному перегреву и выходу из строя трубок.Другие соли остаются в растворе и могут образовывать кислоты, которые разрушают металл котла. Избыток щелочных солей в бойлере вместе с воздействием рабочих напряжений вызовет состояние, известное как «щелочное растрескивание». Это фактическое растрескивание металла, которое может привести к серьезному отказу …
Принцип работы парогенератора и порядок работы
Паро-парогенераторы производят насыщенный пар низкого давления для бытовых и других нужд.Они используются в сочетании с водотрубными котлами для создания вторичного парового контура, который позволяет избежать любого возможного загрязнения питательной воды первого контура. Расположение может быть горизонтальным или вертикальным с змеевиками внутри корпуса, которые нагревают питательную воду …
Как контролировать горение в судовом котле
Существенным требованием к системе управления горением является правильное соотношение количества сжигаемого воздуха и топлива. Это обеспечит полное сгорание, минимум лишнего воздуха и приемлемые выхлопные газы.Поэтому система управления должна измерять расход мазута и воздуха, чтобы правильно регулировать их пропорции …..
Безопасная работа котла — Подготовка и повышение пара
Все котлы имеют топка или камера сгорания, где топливо сжигается, чтобы высвободить свою энергию. Воздух подается в топку котла, чтобы топливо могло сгорать. происходить. Большая площадь поверхности между камерой сгорания и вода позволяет энергии горения в виде тепла быть переносится в воду…..
Процесс сжигания мазута — горелки различной конструкции
Судовые котлы в настоящее время сжигают остаточное низкосортное топливо. Это топливо хранится в баках с двойным дном, из которых оно забирается перекачкой. накачать в отстойники. Здесь любая вода в топливе может успокоиться и истощиться.
Устройство котла — процесс горения — подача воздуха
Горение — это сжигание топлива в воздухе с выделением тепловой энергии. Для полного и эффективного сгорания правильное количество топлива и воздух необходимо подать в топку и поджечь.Примерно в 14 раз больше для полного сгорания необходим воздух в качестве топлива ….
Обычный подпружиненный предохранительный клапан и усовершенствованный высокоподъемный предохранительный клапан для судового котла
Предохранительные клапаны устанавливаются попарно, обычно на одной клапанной коробке. Каждый клапан должен иметь возможность выпускать весь пар, который котел может производить без повышение давления более чем на 10% за установленный период …..
Правильный рабочий уровень для судовых котлов — использование указателей уровня воды
Указатель уровня воды обеспечивает видимую индикацию уровня воды в котле в районе правильного рабочего уровня.
Как поддерживать уровень воды в судовом котле?
Современный водотрубный котел высокого давления и высокой температуры удерживает небольшое количество воды и производит большое количество пара. Поэтому необходим очень тщательный контроль уровня воды в барабане. Реакции пара и воды в барабане сложны и требуют системы управления на основе ряда измеряемых элементов ……
Меры безопасности при работе с судовым котлом
Все элементы управления котлом, регуляторы, аварийные сигналы и аварийные сигналы должны быть проверены регулярно в соответствии с применимой системой планового обслуживания и рекомендациями производителей.Каждое испытание должно быть записано подписью инженера, проводившего испытание ….
Судовое оборудование — Полезные теги
Судовые дизельные двигатели || Парогенераторная установка || Система кондиционирования воздуха || Сжатый воздух || Морские батареи || Грузовые рефрижераторы || Центробежный насос || Различные кулеры || Аварийное электроснабжение || Теплообменники выхлопных газов || Система подачи || Насос для откачки сырья || Измерение расхода || Четырехтактные двигатели || Форсунка || Топливная масляная система || Обработка мазута || Коробки передач || Губернатор || Морской мусоросжигательный завод || Фильтры смазочного масла || Двигатель MAN B&W || Судовые конденсаторы || Сепаратор нефтесодержащих вод || Устройства защиты от превышения скорости ||
Поршень и поршневые кольца || Прогиб коленчатого вала || Судовые насосы ||
Различные хладагенты || Очистные сооружения || Винты || Электростанции || Пневматическая система запуска || Паровые турбины || Рулевой механизм || Двигатель Sulzer || Зубчатая передача турбины || Турбокомпрессоры || Двухтактные двигатели || Операции UMS ||
Сухой док и капитальный ремонт || Критическое оборудование || Палубное оборудование и грузовые механизмы || КИПиА
|| Противопожарная защита || Безопасность в машинном отделении ||
Машинных помещений.com о принципах работы, конструкции и эксплуатации всей техники предметы на корабле, предназначенные в первую очередь для инженеров, работающих на борту, и тех, кто работает на берегу. По любым замечаниям, пожалуйста
Ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности || Домашняя страница ||
Введение в устройства сброса давления
Когда давление внутри оборудования, такого как котлы или сосуды под давлением, превышает заданное значение, избыточное давление может привести к катастрофическому отказу.Чтобы избежать этого бедствия, используются устройства сброса давления при заранее заданном давлении для защиты оборудования путем сброса избыточного давления (Рисунок 1).
Вот почему устройства сброса давления известны как «последняя линия защиты» для оборудования, работающего под давлением. В значительной степени несчастные случаи возникают, когда сами устройства сброса давления не могут выполнять функцию, для которой они предназначены. Тем не менее, эти важные устройства слишком часто игнорируются или не полностью понимаются людьми в отраслях, для защиты которых они предназначены.
A СТАРТ
Рис. 2. Ранняя конструкция предохранительного клапана Устройства сброса давления используются с 1600-х годов. Принято считать, что французский конструктор Дени Папен был изобретателем предохранительного клапана, который он впервые применил в варочном котле в 1682 году. Папен удерживал этот предохранительный клапан закрытым с помощью рычага и подвижного груза. Перемещение груза вдоль рычага удерживало клапан на месте и регулировало давление пара (рис. 2). Устройство распространилось на другие приложения по всей Европе.
В Соединенных Штатах использование таких устройств было вызвано 1700 взрывами котлов, которые привели к 1300 смертельным случаям с 1905 по 1911 год. К 1915 году Американское общество инженеров-механиков (ASME) опубликовало свой первый код котлов, Правила строительства стационарных Котлы и допустимое рабочее давление, включая правила строительства и установки предохранительных клапанов для котлов.
С момента введения этого первого стандарта ASME на котлы, многие технологические разработки произошли в проектировании и производстве устройств сброса давления.Большинство юрисдикций в этой стране и Канаде приняли правила для устройств сброса давления, основанные на национальных правилах и стандартах.
КОДЫ И СТАНДАРТЫ
Рисунок 3. Знак сертификации Сегодня все устройства сброса давления для установленного давления более 15 фунтов на квадратный дюйм проектируются, конструируются, проверяются, штампуются и сертифицируются в соответствии с Кодексом ASME по котлам и сосудам высокого давления. На каждом устройстве проставлен знак сертификации и один из восьми знаков сертификации (Рисунок 3).
Восемь сертификационных обозначений в соответствии с разделами I — XII Кодекса ASME по котлам и сосудам высокого давления — издание 2015:
В Клапан предохранительный для паровых котлов
NV Клапан предохранительный для ядерных компонентов
HV Предохранительный клапан для отопительных котлов
UV Предохранительный клапан для сосудов под давлением
UV3 Предохранительный клапан для сосудов под давлением с максимально допустимым рабочим давлением более 10 000 фунтов на кв. Дюйм
UD Диск разрывной для сосудов под давлением
TV Клапан предохранительный для транспортных цистерн
TD Диск разрывной для транспортных цистерн
Кодекс ASME по котлам и давлению исключает устройства сброса давления, которые имеют заданное давление менее 15 фунтов на квадратный дюйм.Они известны как устройства сброса давления, не соответствующие ASME, и могут быть разработаны с использованием кодов и стандартов, отличных от ASME.
Характеристики устройств сброса давления определены в соответствии с Кодексом испытаний под давлением (PTC) ASME 25-2014 «Устройства сброса давления». Кроме того, в этом кодексе есть стандартные определения типов и частей устройств сброса давления.
Американский институт нефти (API) также опубликовал нормы и стандарты для определения размеров, выбора, установки и проверки устройств сброса давления.Например, API RP 520, часть I-2014 широко используется для определения размеров и выбора устройств сброса давления в нефтяной промышленности.
ВИДЫ ПРИБОРОВ И КЛАПАНОВ
Устройство сброса давления приводится в действие статическим давлением на входе. Он предназначен для открытия в аварийных или ненормальных условиях, чтобы предотвратить повышение внутреннего давления жидкости выше указанного значения или установленного давления.
Устройства используются на всех типах герметичного оборудования от водонагревателей до оборудования для выработки электроэнергии и даже в космических аппаратах.Назначение этих устройств — защитить сосуд от избыточного давления, хотя они также могут быть разработаны для предотвращения чрезмерного внутреннего вакуума. Чего они не защищают, так это разрушения конструкции, когда судно подвергается ненормальным условиям, таким как высокая температура в результате пожара.
Сегодня на рынке доступно множество типов устройств сброса давления. Основными типами устройств сброса давления являются: устройства сброса давления с повторным включением и без повторного включения.
Устройства сброса давления повторного включения
Рисунок 4.Типы устройств сброса давления повторного включения Устройство сброса давления повторного включения предназначено для закрытия после срабатывания. Типы устройств сброса давления повторного включения показаны на рисунке 4. Клапаны сброса давления являются единственной категорией устройств повторного включения. (К устройствам без повторного включения относятся разрывные диски и выводы устройства. В части 1 этой статьи мы рассмотрим устройства повторного включения. Для получения информации об устройствах без повторного включения см. Часть 2 на сайте www.VALVEMagazine.com.)
Основная цель предохранительного клапана — открываться для сброса избыточного давления, повторного закрытия и предотвращения дальнейшего потока жидкости после восстановления нормальных условий (Рисунок 5).Вторичная цель — минимизировать повреждение других компонентов системы из-за работы самого клапана сброса давления. На предохранительном клапане, разработанном в соответствии с Кодексом ASME по котлам и сосудам под давлением, проставлен знак сертификации и один из обозначений сертификации: V, NV, HV, UV, UV3 или TV.
Рисунок 5. Клапан сброса давления Преимущества клапанов сброса давления:
Они надежны при правильном размере и эксплуатации.
Они универсальны и могут использоваться для многих служб.
Недостатками предохранительных клапанов являются:
На давление сброса влияет противодавление (давление, которое существует на выходе предохранительного клапана).
Они могут дребезжать, если создаваемое противодавление слишком велико.
Существует множество типов предохранительных клапанов различной конструкции и конструкции. Как правило, они классифицируются как предохранительные клапаны, предохранительные клапаны и предохранительные клапаны.
Предохранительный клапан может использоваться как предохранительный клапан, так и предохранительный клапан, в зависимости от области применения. Предохранительные клапаны классифицируются как:
.
Обычный предохранительный клапан
Уравновешенный сильфон
Пилотный
с силовым приводом
Срабатывает по температуре и давлению
Обычные предохранительные клапаны
Обычный предохранительный предохранительный клапан — это подпружиненный предохранительный клапан, характеризующийся быстрым открывающимся щелчком.Обычные предохранительные клапаны используются в тех случаях, когда в системе отсутствует избыточное переменное или создаваемое противодавление. На рабочие характеристики этих клапанов напрямую влияют изменения противодавления на клапане.
Рисунок 6. Обычный предохранительный клапан Обычный предохранительный клапан показан на рисунке 6. Основные элементы обычного клапана:
Впускной патрубок, подключенный к резервуару или системе, подлежащей защите
Подвижный диск, регулирующий поток через сопло
Пружина, регулирующая положение диска
Принцип работы обычного подпружиненного предохранительного клапана основан на балансе сил.Нагрузка пружины предварительно установлена равной силе, которую входящая жидкость оказывает на закрытый диск, когда давление в системе равно установленному давлению клапана.
Диск остается на сопле в закрытом положении, когда давление на входе ниже установленного. Клапан открывается, когда давление на входе превышает установленное давление, преодолевая силу пружины. Клапан повторно закрывается, когда давление на входе снижается до уровня ниже установленного.
Рисунок 7. Принцип работы предохранительного клапана На рисунке 7 поясняется принцип работы подпружиненного предохранительного клапана.Во время нормальной работы, когда клапан закрыт, давление в емкости действует на поверхность диска (область A), которой противодействует сила пружины. Когда давление в резервуаре немного превышает установленное давление, жидкость будет проходить мимо посадочной поверхности в камеру слипания B. Контролируемое повышение давления в камере слипания будет преодолевать силу пружины, в результате чего диск поднимается, а клапан открывается.
После открытия клапана происходит дополнительное повышение давления в точке C.Эта дополнительная сила в точке C заставляет диск существенно подниматься при толчке. Клапан закрывается, когда давление на входе упадет значительно ниже установленного. Давление, при котором клапан возвращается в исходное состояние, называется давлением закрытия. Разница между установленным давлением и давлением закрытия — это продувка.
В конструкции обычного клапана важным фактором является утечка через седло. Эта утечка может привести к постоянной потере жидкости в системе и может вызвать прогрессирующее повреждение посадочной поверхности клапана.В зависимости от материала седла обычные клапаны классифицируются как:
.
Клапаны с металлическими седлами. Седла металл-металл обычно изготавливаются из нержавеющей или другой твердосплавной стали и обычно используются для высокотемпературных применений, таких как пар и коррозионные среды для обработки широкого спектра химикатов.
Клапан с мягким седлом. Альтернативой металлу являются упругие диски, которые можно прикрепить к одной или обеим посадочным поверхностям, где требуется более плотное отключение.Они обычны для газов или жидкостей. Эти вставки могут быть изготовлены из различных материалов, но наиболее распространены винтон, нитрил или EPDM (этиленпропилендиеновый мономер).
Сбалансированный сильфонный предохранитель
Рисунок 8. Сбалансированный сильфонный предохранительный клапан — это подпружиненный предохранительный клапан, который включает в себя сильфон, чтобы минимизировать влияние противодавления на клапан (Рисунок 8).Сильфон компенсирует влияние переменного противодавления и предотвращает утечку технологической жидкости в атмосферу. Они изолируют пружину, крышку и направляющие поверхности от контакта с технологической жидкостью.
Если противодавление является переменным и превышает 10% от установленного давления, рекомендуется использовать предохранительный клапан со сбалансированным сильфоном.
Преимущества предохранительных клапанов со сбалансированным сильфоном:
Противодавление не влияет на давление сброса.
Они могут выдерживать повышенное обратное давление.
Защищают пружины от коррозии.
Обладают хорошими химическими и высокотемпературными свойствами.
Сбалансированные сильфонные предохранительные клапаны делятся на две категории:
Уравновешенный сильфон. Этот клапан аналогичен конструкции обычного предохранительного клапана, за исключением добавления сильфона.
Уравновешенный сильфон со вспомогательным балансировочным поршнем.В этом клапане уравновешенный сильфон изолирует корпус и поток жидкости от крышки и рабочих частей. Вспомогательный балансировочный поршень обеспечивает надлежащую работу клапана за счет компенсации противодавления в случае выхода сильфона из строя.
Предохранительные клапаны с пилотным управлением
Рисунок 9. Пилотный предохранительный клапан с вспомогательным пилотом Пилотный предохранительный клапан — это предохранительный клапан, в котором основное предохранительное устройство совмещено с вспомогательным самозатягивающимся предохранительным устройством и управляется им (Рис. 9).
Основное различие между предохранительным клапаном с пилотным управлением и подпружиненным предохранительным клапаном заключается в том, что управляемый клапан использует технологическое давление для удержания клапана закрытым вместо пружины. Пилот используется для давления процесса смысла и для повышения давления или воздуха из камеры высокого давления купола, который контролирует открытие или закрытие клапана.
Предохранительный клапан с пилотным управлением состоит из основного клапана, плавающего неуравновешенного поршневого узла и внешнего пилотного клапана.Пилот контролирует давление в верхней части неуравновешенной движущейся камеры главного клапана. К нижнему концу обычно крепится упругое сиденье.
На уровне ниже установленного давление на противоположных сторонах движущегося элемента одинаковое. Когда достигается заданное давление, пилот открывается и сбрасывает давление в полости на верхней стороне, так что неуравновешенный элемент перемещается вверх, вызывая разгрузку основного клапана. Когда технологическое давление снижается до заданного давления, пилот закрывается, давление в полости над поршнем сбрасывается, и главный клапан закрывается.
Преимущества предохранительных клапанов с пилотным управлением:
Давление срабатывания клапана не зависит от противодавления.
Клапаны работают в условиях пузырьковой герметичности при более высоких отношениях рабочего давления к установленному давлению, что позволяет операторам работать очень близко к максимально допустимому рабочему давлению резервуара.
Для клапанов большего размера снижаются затраты.
Меньше болтовня.
Предохранительные клапаны с пилотным управлением классифицируются следующим образом:
В зависимости от типа подвижных элементов
Поршневой тип использует поршень для неуравновешенного движущегося элемента.
Мембранный тип использует гибкую диафрагму для получения герметичного уплотнения для объема купола вместо поршня и скользящего поршневого уплотнения.
По типу пилотов
Пилотный клапан заставляет главный клапан полностью подниматься при установленном давлении без избыточного давления.
Пилот с регулируемым действием открывает главный клапан ровно настолько, чтобы обеспечить требуемую разгрузочную способность.
На основе потока пилотов
Пилот следующего типа позволяет технологической жидкости непрерывно течь через пилот, когда пилот открыт.
Пилот непроточного типа не позволяет технологической жидкости течь непрерывно, когда главный клапан открыт.
Предохранительные клапаны с механическим приводом
Рис. 10. Клапан T&P, защищающий водонагреватель. Предохранительные клапаны с силовым приводом — это клапаны, в которых основное предохранительное устройство совмещено с устройством, требующим внешнего источника энергии, и управляется им.
Движение клапана на открытие или закрытие полностью контролируется источником энергии, таким как электричество, пар или вода (гидравлический).Клапан может выпускать воздух в атмосферу или в контейнер с более низким давлением. На пропускную способность могут влиять условия на выходе.
Предохранительные клапаны с механическим приводом используются в основном в парогенераторах с принудительной подачей потока без фиксированного паропровода или водопровода. Они также используются на атомных электростанциях.
Предохранительные клапаны T&P
Предохранительный клапан, приводимый в действие температурой и давлением (также называемый предохранительным клапаном T&P), представляет собой предохранительный клапан, который может приводиться в действие температурой или давлением на впускной стороне (Рисунок 10).
Такой клапан предназначен для двойного назначения. Во-первых, клапан T&P предотвращает повышение температуры внутри емкости выше указанного предела (обычно 210 ° F или 98 ° C). Во-вторых, клапан T&P предотвращает повышение давления в сосуде выше заданного значения.
Клапан включает в себя два основных управляющих элемента, пружину и термощуп.
Обычно предохранительные клапаны T&P используются в водонагревателях и системах отопления.
Предохранительные клапаны
Предохранительный клапан приводится в действие статическим давлением на входе и постепенным подъемом, который обычно пропорционален увеличению давления по сравнению с давлением открытия. Такой клапан может быть снабжен закрытым пружинным корпусом, подходящим для использования в закрытых системах нагнетания.
Предохранительные клапаны обычно используются в жидкостных системах, особенно в системах с низкой производительностью и тепловым расширением. Их также можно использовать в насосных системах.
Предохранительные клапаны классифицируются следующим образом:
Регулируемые предохранительные клапаны позволяют удобно регулировать давление через выпускное отверстие. Они подходят для встроенных систем без вентиляции или вентиляции в химической, нефтехимической и газовой промышленности.
Электронные предохранительные клапаны (ERV) — это предохранительные клапаны с пилотным управлением, которые обеспечивают нулевую утечку. Пакет ERV сочетает в себе запорный клапан с нулевой утечкой и электрическое управление для контроля и регулирования давления в системе.Эти клапаны обеспечивают защиту либо с помощью функции сброса производительности, либо просто от избыточного давления.
Предохранительные клапаны
Рис. 11. Предохранительный клапан. Основным устройством, используемым для предотвращения избыточного давления в паровых установках, является предохранительный клапан. Предохранительный клапан для сброса давления обычно имеет принцип работы, аналогичный принципу действия обычного предохранительного клапана. Предохранительный клапан приводится в действие статическим давлением на входе и характеризуется быстрым открытием или щелчком (Рисунок 11).Предохранительный клапан, разработанный в соответствии с Разделом I Кодекса ASME по котлам и давлению — Энергетические котлы, проштампован сертификационным знаком и сертификационным обозначением V.
Предохранительные клапаны
обычно используются для защиты котла от избыточного давления и других применений, например, после регуляторов понижения давления. Эти клапаны устанавливаются там, где возможно превышение максимально допустимого рабочего давления котлов. Предохранительные клапаны также используются для сжимаемых газов, в частности пара и воздуха.
Предохранительные клапаны классифицируются по высоте подъема. Термин «подъем» относится к величине перемещения клапана, когда он перемещается из своего закрытого положения в положение, необходимое для обеспечения сертифицированной пропускной способности.
Предохранительные клапаны могут быть разделены на низкий, высокий и полный подъем, что влияет на пропускную способность клапанов.
Малоподъемные — это предохранительные клапаны, в которых клапан поднимается на расстояние, равное 1/24 диаметра отверстия.Поскольку у клапана небольшой подъем, производительность намного ниже, чем у других типов.
High-lift — это предохранительные клапаны, в которых клапан поднимается на расстояние не менее 1/12 диаметра отверстия. Клапаны с высоким подъемом используются для сжимаемых жидкостей, где их действие более пропорционально.
Полноподъемные — это предохранительные клапаны, у которых клапан поднимается на расстояние не менее 1/4 диаметра отверстия. Полноподъемные клапаны считаются лучшим выбором для обычных паровых систем.
Принадлежности для предохранительного клапана
Клапаны сброса давления имеют ряд принадлежностей, жизненно важных для их работы, в том числе:
Испытательные затычки используются для удержания предохранительного клапана закрытым, пока оборудование подвергается гидростатическим испытаниям.Во избежание повреждения шпинделя и / или седла необходимо соблюдать осторожность и не затягивать затяжной винт.
Подъемные механизмы используются для открытия клапанов сброса давления, когда давление под тарелкой клапана ниже установленного. Эти механизмы доступны в трех основных типах: простой рычаг, сборный рычаг и подъемные устройства с пневматическим приводом.
Крышки с болтами доступны для стандартных предохранительных клапанов в дополнение к крышкам с резьбой.
Индикаторы положения клапана — это устройства с микропереключателями, используемые для дистанционной индикации открытия клапана сброса давления.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Хотя варианты сброса давления широки и разнообразны, знание того, какие из них подходят для каких приложений, имеет решающее значение для всех отраслей конечных пользователей. В этой статье читателям представлена информация о вариантах повторного включения, но она покрывает только половину картины. Для получения дополнительной информации о стороне уравнения без повторного включения см. Часть 2 этой статьи.
Схема сборки водяных полов. Устройство водяного теплого пола
Схема сборки водяных полов. Устройство водяного теплого пола
Теплый водяной пол является сложной многокомпонентной системой, каждая часть которой выполняет свою функцию. Рассмотрим его устройство на следующем рисунке.
Такой вид напольного отопления называется «мокрым» потому, что в его обустройстве используются «мокрые» строительные процессы, а именно заливка цементно-песчаной стяжки. Существуют еще так называемые сухие теплые полы, но они делаются в основном в домах с деревянными полами . В рамках этой статьи мы будем рассматривать именно «мокрые» теплые водяные полы, так как они гораздо лучше, хоть их монтаж и сложнее.
Теплый водяной пол монтируется на устойчивом и прочном основании, которым может быть бетонная плита или грунт. На основание укладывается пароизоляция из полиэтиленовой пленки толщиной не менее 0,1 мм. Следующим слоем «пирога» является утеплитель в качестве него лучше всего использовать экструдированный пенополистирол , который имеет очень низкий коэффициент теплопроводности, высокую механическую прочность и разумную стоимость. Поверх утеплителя оборудуется цементно-песчаная стяжка, в которую обязательно добавляется пластификатор – для подвижности смеси, легкости укладки и снижения водоцементного соотношения. Стяжку желательно армировать металлической проволочной сеткой с шагом ячейки 50*50 мм или 100*100 мм. Там же внутри стяжки проходят трубы теплого пола с циркулирующим в них теплоносителем. Высоту стяжки над трубами рекомендуется делать не менее 3 см, однако, практика подсказывает, что лучше 5 см, так и прочность будет выше и распределение тепла по полу будет более равномерным.
В месте примыкания стен к стяжке, а также на границах контуров теплого водяного отопления прокладывается демпферная лента, которая компенсирует тепловое расширение стяжки при ее нагреве. Финишное покрытие пола должно быть предназначено именно для работы с теплыми полами. Лучший выход – это керамическая плитка или керамогранит, но некоторые другие виды покрытия – ламинат, ковролин или линолеум тоже могут применяться с теплыми полами, но в их маркировке должен стоять специальный значок.
Так обозначаются напольные покрытия способные работать с теплыми полами
Такие покрытия, правда, требуют четкого соблюдения теплового режима пола, что достигается применением автоматики — специальных смесительных узлов.
Схема подключения водяного теплого пола. Различные типы теплых полов. Принципиальные отличия
На практике в частных домовладениях сегодня осуществляется монтаж теплых полов трех типов:
бетонные;
легкие;
тонкие.
Каждый тип имеет свои технологические особенности, определенную схему подключения которые во многом определяются типом жилого помещения. Теплый пол на основе бетонной стяжки монтируется в домах и строениях, обладающих достаточно крепкими перекрытиями. Выбирая подобную схему отопления, важно помнить о существенных ограничениях с технологической точки зрения. Речь идет о дополнительной нагрузке на перекрытие и уменьшении внутреннего пространства за счет поднятия пола на 10-15 см.
Важно! При оборудовании системы отопления подобного типа важную роль играют технологические ограничения. Новая бетонная стяжка обладает значительным весом (200-300 кг/м2), поэтому при укладке теплого пола в обычной комнате площадью 15 кв. м. на перекрытие будет давить бетонный монолит весом в 2-3 тонны.
На заметку: монтаж теплых полов с жидким теплоносителем в жилых помещениях многоквартирных домов запрещен. Основная причина запрета — технологический фактор. Трубопровод для водяного пола не в состоянии противостоять увеличенному гидравлическому сопротивлению. На функциональности системы отопления может сказаться некачественный теплоноситель. К тому же всегда высока вероятность нарушения целостности и выхода из строя водяного контура в результате гидроудара.
Для жилых домов с крепкой и надежной конструкцией бетонный водяной пол отличное решение обогрева жилых помещений. Для городской квартиры такой вариант выглядит проблематичным. Единственная возможность реализации подобной схемы отопления в городской квартире, использовать теплый пол в качестве вспомогательного, дополнительного источника отопления. Водяной контур можно уложить на пол в небольших по площади помещениях. К примеру, очень распространенный вариант — теплые полы в ванной комнате и в детской.
Песчано-цементная стяжка, в которую запрятан водяной контур, будет хорошо защищать трубопровод от повреждений, и обеспечивать хорошую теплоотдачу.
Легкий водяной пол – схема отопления, специально рассчитанная для оборудования в домах деревянной конструкции. Основное преимущество в данном случае, минимальная нагрузка на перекрытия. В свою очередь легкие полы по типу напольного покрытия делятся на деревянные и полистирольные конструкции.
Третий тип водяных полов, используемых в быту — это тонкие конструкции. Здесь основной упор делается на трубы небольшого диаметра, благодаря которым высота всего пирога составляет 25 мм.
Система теплого пола водяного. Водяной теплый пол
Водяной теплый пол – самая распространенная система для отопления индивидуального дома. Ее важная составляющая – трубы из полипропилена или металлопластика. Также в систему входят циркуляционный насос, коллектор-смеситель, и трехходовые клапаны (по числу водных контуров).
Вот как работает эта система: подогретая жидкость продвигается по нагревательному контуру и отдает свое тепло стяжке. Остывшая вода уходит в обратку, перетекает в котел, снова нагревается – цикл повторяется дальше. Ограничители, встроенные в систему, не позволяют нагреться полу выше заданной температуры.
Сложный монтаж. Если в бетонную стяжку, нужно ждать минимум месяц до ее полного высыхания. Нужна бойлерная.
Совместима с разными видами напольных покрытий.
Первоначальные затраты обойдутся в несколько раз (3-5) дороже, чем у электрического пола.
Очень эффективная система. Температура циркулирующей жидкости 35-50 градусов, это сильно снижает затраты на отопление.
Когда это единственный способ отопления дома, нужны сложные расчеты.
Может быть единственной СО дома.
В случае протечки потребуется полный демонтаж покрытия и удаление стяжки.
Не генерирует электромагнитное поле.
С водяным теплым полом совместимы самые разные виды напольных покрытий, и на него можно стелить ковер.
Не сушит воздух в помещении.
Водяные полы разделяют по виду монтажа: обычно трубы заливают в стяжку, но есть и настильные системы, деревянные или полистирольные.
Поверх лаг кладется доска 50 мм, в ней фрезеруются углубления для укладки туб, далее укладывается фольга с заходом в углубления (как гидроизоляция и для лучшего распределения тепла), укладываются металлопластиковые трубы. Все это закрывается досками (сосна 20 мм), доски покрываем полиуретановым лаком с двух сторон.
Каждый вид водяного теплого пола хорош в определенных условиях.
Легкая и быстропрогреваемая настильная система считается идеальным решением для щитовых домов.
Полистирольная система рекомендуется для деревянного пола.
Бетонную систему выбирают для капитальных, мощных построек. Она, как уже говорилось, дороже, но это – незаменимый элемент энергоэффективного дома.
Монтаж системы водяного теплого дело крайне ответственное: протечка будет означать ремонт чернового пола, покрытия и отделки.
Теплый пол создается по определенным схемам, которые имеются в проектной документации, или же разработанными самостоятельно в соответствии с опытом строительства в сходных условиях.
В частных домах условия мало чем различаются. Важно, что сходны общая обогреваемая площадь пола — (в основном 80 — 250 м кв.) и площадь отдельных комнат 10 — 40 м кв.
Оборудование, применяемое в частных домах однотипное, а нередко одинаковое — от одного производителя. Это дает возможность применять сходные конструктивные, монтажные схемы теплых полов.
Далее рассмотрим наработанные схемы монтажа, в т.ч. и гидравлическую разводку и подбор оборудования.
Пирог теплого пола
Основная конструктивная схема – «пирог» теплого пола. Имеется определенная последовательность слоев. Здесь основная сложность в недопущении брака и отступлений от принятой схемы.
7. Основание горизонтальное, и сухое. перепад высот в комнате — не более 5 мм.
5. Выравнивающая подсыпка из песка (непрочная стяжка) под утеплитель.
4. Утеплитель — плотный крепкий и водоустойчивый экструдированный пенополистирол. Толщина — не менее рекомендаций СНиП по утеплению (100 — 220 мм), для межэтажных перекрытий — 35 мм.
Гидроизоляция отделяет стяжку от утеплителя, препятствует быстрому уходу воды из стяжки.
3. Армирование — металлическая сетка 50 — 150 мм, из прута 4 — 5 мм, приподнятая, так, чтобы находится в толще стяжки.
1. Трубопровод — металлопластиковый, PERT и РЕХ, чаще 16 мм в диаметре.
2. Стяжка бетонная толщиной от 8 см, поделенная на фрагменты со стороной 4 — 5 м (один контур трубопровода в фрагменте стяжке).
8. Деформационные швы, заполненные демпферной лентой шириной 5 — 15 мм, — делят стяжку на фрагменты и отделяют от стен
6. Напольное покрытие пригодное для теплого пола.
9. Плинтус закрывает деформационный шов.
Более подробную информацию по каждому слою можно узнать на данном ресурсе.
Трубопровод должен быть уложен так, чтобы не возникало температурной зебры на поверхности стяжки. Также плотность укладки определяется требуемой теплоотдачей в соответствии с теплотехническим расчетом (если такой проводился). Максимальное расстоянием между трубами — 250мм. Минимальное — 100 мм.
Главная схема укладки — улиткой (спиральная), при которой чередуются трубы подачи и обратки. Укладка змейкой лучше подходит в помещениях, вытянутых вдоль холодных зон (угловых), узких и длинных.
Более плотная укладка (100 — 150 мм) в холодных (краевых) зонах, которые тянутся вдоль наружных стен. Ширина краевой зоны обычно 0,4 — 0,8 метра. Меньше плотность (150 – 250 мм) ближе к центру здания.
Длину одного контура не рекомендуется делать больше 80 метров, чтобы не превысить потерю напора возникающего при расходе теплоносителя, который покрывает «средние» теплопотери здания.
Иными словами, чтобы не выйти за технические возможности насосов 25-40 , 25-60, при покрытии теплопотерь «обычного дома».
Подробней о выборе насосов теплого пола
Трубопровод привязывается к сетке пластиковыми застежками, — какие трубы применить
Схема водяного пола для дома
Размещение контуров водяного пола в доме должно выполнятся в соответствии с проектом. Учитываются теплопотери всего здания и каждой комнаты, исходя из которых выбирается плотность укладки трубопровода, скорость движения теплоносителя, насос и др.
Но часто все сводится к однотипным схемам, с длиной контуров 60 — 80 метров, которые применимы для хорошо утепленных домов.
Или же к применению контуров длиной 40 — 45 метров, для которых применяется упрощенная гидравлика с ограничителями потока — РТЛ регулировка температуры
Типичная схема размещения контуров. Согласно расчета не во всех комнатах делается плотная укладка в холодных зонах.
Примерно одинаковая плотность размещения контуров по площади дома, — шаг укладки 100 мм в краевых зона и 200 мм в остальной части нормально утепленных домов
Участки пола, заставленные оборудованием, низкой мебелью остаются без трубопровода, например, размещение трубопровода в санузле с ванной и душевой кабинкой.
Подключение водяного пола, устройство гидравлики
Водяной пол подключается к общей отопительной сети, точно также, как ветвь радиаторов, — параллельно, через тройники.
Монтажная схема водяного теплого пола выглядит следующим образом:
Необходимо уделить внимание средствам защиты. На схеме указаны:
Защитное термореле которое отключает насос, и которое установлено на подающем коллекторе.
Байпас с дифференциальным клапаном между подачей и обраткой, перепускающий жидкость при повышении разности давления из-за прикрытия контуров.
Контроллер насоса, выключающий его при закрытии сервоприводов на коллекторе.
Также на схеме приведены средства автоматики — термостаты в комнатах сблокированные с сервоприводами регулировочных кранов на коллекторе.
Работу смесительного узла и коллектора разберем отдельно.
Как работает смесительный узел с коллектором
Приведена схема работы трехходового клапана. в котором смешивается подача с котла и обратка с теплого пола.
Работа клапана возможна только под воздействием насоса теплого пола установленного в контуре коллектора (в любом месте).
На практике может устанавливаться и двухходовой клапан перекрывающий подачу на смесительный узел.
Клапан управляется средствами автоматики — термоголовкой, датчик которой устанавливается на трубопроводе подачи и регулирует температуру обычно в пределах 30 — 50 градусов.
Коллектор водяного пола распределяет теплоноситель по контурам. Обычно на гребенке обратки коллектора устанавливаются балансировочные краны, возможно с сервоприводами. На подаче — указатели потока с возможностью перекрытия. Но это дорогая комплектация.
Подробней об устройстве коллектора теплого пола
Наиболее дешевый вариант гидравлики теплого пола для небольшого дома — коллектор с закрывающими шаровыми кранами (с дополнительно установленным балансировочным на наиболее коротких петлях), с термоголовкой смесительного узла, которая регулируется вручную.
устройство, расчет и правила монтажа
Наверное, каждый, кто проживает на территории с умеренным климатом, где температура «за бортом» опускается до -5 -15 °С и ниже хоть на какой-то существенный промежуток времени, сталкивался с такой ситуацией, когда общий микроклимат в помещении вроде бы комфортный, а поверхность пола неприятно холодная. По-старинке пол застилается коврами, тогда становится более-менее комфортно по нему ходить босиком. Но этот экономичный вариант невозможен в таких помещениях, как кухня, ванная, туалет, прихожая. Кардинально решает проблему водяной теплый пол, обустроенный во всем доме.
При монтаже водяного теплого пола важно соблюдать технологию и не экономить на материалах
Устройство водяного теплого пола
Расчет теплого пола
Бетонный водяной теплый пол своими руками
Как сделать водяной теплый пол на основе полистирольных плит
Отопительная система представляет собой трубы, уложенные в стяжку пола или непосредственно под напольное покрытие, по которым циркулирует теплая вода, тем самым нагревая пол.
Такая система подключается к источнику с горячей водой. Обустроить водяной теплый пол в квартире можно только в том случае, если в ней предусмотрено автономное отопление. Монтировать же теплый пол в типовых домах категорически запрещено, в том числе и подключать к центральному отоплению. А вот в частных домах оборудовать теплый пол на основе циркуляции воды можно беспрепятственно. Главное, составить проект и правильно все рассчитать.
Схема водяного теплого пола послойно в разрезе
Схема водяного теплого пола может представлять собой такой пирог:
Плита перекрытия (в квартирах и частных домах на этаже выше 1-ого). Если пол на 1-ом этаже выполнен по грунту, то слои должны быть такими: песок 5 – 7 см, щебень фракцией 30 – 50 мм слоем 8 – 10 см, полиэтиленовая пленка, черновая стяжка с добавлением щебня 5 – 10 мм и речного песка, слоем 7 – 10 см.
Гидроизоляция (наплавляемая, оклеечная или обмазочная).
Теплоизоляция (слой обязательно просчитывается индивидуально).
Фольгированная изоляция, чтобы тепло не уходило вниз.
Армирующая сетка.
Трубы водяного теплого пола.
Стяжка из цементно – песчаной смеси с добавлением пластификатора. Общая толщина вместе с трубами должна составлять 7 – 10 см. Сверху труб обязательно укладывается армирующая сетка с ячейками 150*150 мм, диаметр проволоки 3 – 4 мм.
Финишное напольное покрытие.
Помимо бетонной системы монтажа водяного теплого пола существует еще настильная система. Ее принципиальным отличием является то, что стяжку пола выполнять не нужно, так как трубы укладываются в специальные конструкции: полистирольные или деревянные.
Перед обустройством системы необходимо произвести расчеты для определения диаметра и материала труб, которые будут использоваться, расстояния между трубами и теплоотдачи всей системы в целом.
Водяной теплый пол может выступать, как основное отопление, так и как дополнительное. Не каждое помещение можно обогреть только с помощью теплого пола. Дело в том, что ограничений по теплоотдаче конвекторов практически нет, т.е. можно установить такую мощность, что они будут очень сильно нагреваться. При этом их придется просто спрятать в специальный чехол, чтобы никто случайно не обжегся. А вот температура поверхности пола жестко ограничена, иначе будет просто некомфортно. Из этого следует, что мощность теплого пола также ограничена, ее может быть недостаточно, чтобы обогреть помещение. В таком случае основное отопление должно быть устроено другим способом, а теплые полы будут лишь приятным бонусом.
Для расчета водяного пола потребуется:
Определить теплопотери дома. Здесь имеют значение такие показатели, как площадь окон, качество утепления стен, пола и крыши, а также высота потолков. Для расчетов можно воспользоваться онлайн программами, доступными в интернете. Полученный результат может быть разным: 40 Вт/м2 для помещений с небольшими и качественными окнами, хорошо утепленными стенами и потолком, 250 – 300 Вт/м2 для помещений с тонкими стенами из кирпича, неутепленными снаружи, и большими окнами с большим количеством щелей.
Сравнить теплопотери дома с мощностью водяного теплого пола. При этом необходимо учесть, что трубы водяного пола не будут занимать всю площадь комнаты, а только около 70%, так называемую активную площадь. Требуется просчитать всю активную площадь дома и умножить ее на теплопотери. Если полученный результат будет больше теплопотерь, значит, система «теплый пол» может выступать только в качестве дополнительного отопления.
Более детальные расчеты лучше доверить специалистам или воспользоваться профильными компьютерными программами. Обязательно требуется выполнить проект отопления, согласно которому будет производиться монтаж. Читайте какие виды теплых полов для квартиры есть.
Монтаж водяного теплого пола в бетонную стяжку является на данный момент самым распространенным. Несмотря на сложность монтажа, а еще больше – демонтажа, у такого способа есть ряд преимуществ. Бетонная стяжка препятствует деформации труб, так как выдерживает довольно большие нагрузки на поверхность. Контактируя со стяжкой, трубы отдают ей тепло, в таком случае уже сам бетон является нагревательной поверхностью. В других же способах монтажа трубы окружены воздушной прослойкой, которая служит теплоизолятором, происходят большие потери тепла.
↑ Установка коллекторного шкафа
В коллектором шкафу соединяются подающая и возвратная трубы от котла с трубами системы водяного теплого пола
Обустройство водяного теплого пола начинается с установки коллекторного шкафа в стене помещения. Лучше всего его располагать на уровне пола примерно посередине стены. Затем к нему подводим две трубы: подающую и возвратную. По подающей трубе горячая вода из котла поступает в систему «теплый пол», проходит по ней. Возвратная труба служит, чтобы вернуть охлажденную воду из системы обратно в котел, где она снова нагреется и будет направлена к подающей трубе. Движение воды будет обеспечено циркуляционным насосом.
На обе трубы устанавливаем запорные вентили, чтобы при желании помещение можно было исключить из отопительной системы. К вентилю подключаем коллектор. Именно к нему будем подводить трубы водяного пола. На обратную сторону коллектора можно установить сливной кран и воздухоотводчик. После сбора коллекторного шкафа можно переходить к другим работам.
↑ Подготовительные работы и разметка пола
Поверхность пола для укладки системы должна быть ровной и сухой. Достаточно более-менее ровной бетонной черновой стяжки. При этом горизонтальность необходимо проверить уровнем. Большой перепад высот недопустим – придется выровнять.
Если площадь помещения больше 40 м2, разбиваем его на участки. Это связано с тем, что бетонная стяжка имеет свойство расширяться под действием температуры. На разметку влияет и геометрия помещения, максимальный размер участка должен быть 40 м2, а соотношение сторон 1:2. Так мы избежим растрескивания стяжки.
На поверхность пола стелим гидроизолирующую пленку, чтобы избежать впитывания влаги с нижних слоев. По всему периметру помещения приклеиваем демпферную ленту. Она будет компенсировать расширение бетонной стяжки. Ширины ленты в 15 см будет достаточно, чтобы перекрыть слой теплоизоляции и стяжки.
↑ Укладка теплоизоляции
Чтобы избежать потерь тепла вниз, которые могут составлять 15 – 20 %, на поверхность пола укладываем теплоизоляцию. Для этого можно использовать экструдированный пенополистирол, минеральную вату, техническую пробку, полистирол (пенопласт) и пеноплекс или другие материалы, например, специальные маты для водяного теплого пола. Толщина требуемого слоя рассчитывается индивидуально. Может составлять от нескольких сантиметров, если внизу находится отапливаемое помещение, до 20 – 25 см, если пол устроен по грунту в местности с холодным климатом. Плотность материала должна быть минимум 35 кг/м3.
↑ Армирующая сетка под трубы
В качестве армирующего материала используют сетку с ячейками 150*150 мм, при этом диаметр проволоки 4 – 5 мм. На данную конструкцию будем укладывать трубы. Иногда можно встретить рекомендации, что сверху труб укладывать армирующую сетку нет необходимости. Но это не верно. Сетка, уложенная сверху труб, равномерно распределяет нагрузку на всю поверхность теплого пола.
↑ Укладка труб системы «теплый пол»
Труба для теплого водяного пола подбирается, исходя из расчетов. Продается в мотках. Материал – полипропилен или металлопластик.
Укладка производится согласно одной из выбранных схем:
Укладка змейкой — самый распространенный способ укладки для небольших помещений
Змейка. Начинают укладку от стены с окном, так как самая высокая температура в контуре будет в самом начале. Чем больше будет змейка, тем меньше на выходе будет температура. Такой способ подходит для маленьких помещений.
Двойная змейка. Укладка происходит так, чтобы труба с обраткой располагалась рядом с горячей трубой. Так тепло распределяется относительно равномерно. Способ подходит для помещений со средней площадью.
Спиральная укладка позволяет более качественно и равномерно обогреть всю площадь помещения
Спираль (улитка). Трубы укладываются параллельно друг с другом, труба с обраткой нагревается от трубы с горячей водой. Такой способ используется в помещениях с большой площадью. Разновидностью является еще и спиральная укладка со смещенным центром.
Трубы закрепляются к арматурной сетке при помощи проволоки, клипс или крепежных лент с шагом около 1 м.
Важно! При использовании для крепления труб проволоки необходимо обязательно оставлять зазор. Иначе в процессе эксплуатации в месте, где слишком плотно притянуто, начнутся деформации.
Длина всего контура труб не должны превышать 80 – 90 м, оптимальным считается 50 – 60 м. Это связано с тем, что в слишком большом контуре большие теплопотери, помещение прогревается неравномерно. Если не получается сделать контур меньше 60 м, следует оборудовать два и более контуров.
Шаг между трубами может составлять 10 см, 15 см, 20 см, 25 см, 30 см, 35 см. Самым распространенным считается 30 см. В холодных зонах, возле окон и наружных стен, шаг должен быть не более 15 см. Расстояние от стен – 7 см.
Трубы подключаем к коллектору.
↑ Проверка системы опрессовкой
Для проверки системы на прочность в ней необходимо создать давление. Пускаем воду под давлением в полтора раза больше рабочего, но не более 0,6 МПа. Ждем 30 минут. Давление не должно снизиться больше, чем на 0,06 МПа. Ждем еще 2 часа. От предыдущего давление не должно уменьшиться более 0,02 МПа. Температура также не должна изменяться. Давление можно опустить до рабочего и оставить на 24 часа. Если убедились, что система рабочая и не имеет протечек, можно приступать к заливке стяжки.
↑ Заливка бетонной стяжки
Слой бетонной стяжки сверху водяного теплого пола может составлять от 3 до 10 см
Для бетонной стяжки под водяной пол рекомендуется использовать цемент марки не ниже М-300. Можно добавлять пластификаторы, которые улучшают прочностные свойства бетона.
Также возможен вариант покупки специальной смеси для теплых полов. Толщина слоя стяжки может быть разной: от 3 до 10 см. Определяется в расчетах системы.
Сохнет бетонная стяжка не менее 28 дней. Укладывать финишное напольное покрытие можно только спустя месяц после заливки. В качестве напольного покрытия можно использовать различные материалы, в маркировке которых указана возможность монтажа сверху водяного теплого пола.
Полистирольные плиты для водяного теплого пола значительно облегчают монтаж и представляют собой утеплитель, крепежный элемент и стяжку в одном изделии
Такой способ менее трудоемкий по сравнению с бетонным. Ожидать высыхания также не придется.
Трубы укладываем в полистирольные плиты, в которых выполнены специальные пазы. В них устанавливаем алюминиевые пластины, в которые вщелкиваем трубы теплого пола. Размеры плит 30*300*1000 мм. Сверху настилается влагопоглощающий слой, такой, как для обустройства пола из паркета или ламината. Если финишным покрытием будет линолеум или плитка, на плиты укладывается ГВЛВ не менее 10 мм толщиной. Иногда дополнительно используют теплый плинтус.
Какой способ обустройства водяного теплого пола выбрать, зависит от исходных данных: площади помещения, его утепленности, расчетных показателей. Несмотря на легкость монтажа настильной системы, по-прежнему повсеместной популярностью пользуется монтаж водяного теплого пола в бетонную стяжку. Крайне важным является необходимость правильно выполнить расчеты и соблюсти технологию монтажа.
Монтаж водяного тёплого пола в ванной своими руками
Монтаж водяного тёплого пола в ванной своими руками в квартире многоэтажного дома может позволить решить множество проблем. Согласно типовому проекту, ванная комната отапливается исключительно за счет полотенцесушителя, чего явно недостаточно для проведения комфортных водных процедур.
Холодные полы, недостаточный нагрев помещения – все это является следствием недостаточной и непродуманной системы отопления. Не удивительно, что многие хозяева всерьез подумывают об усовершенствовании системы отопления ванной комнаты.
Можно ли делать водяные полы в ванной
Монтаж водяного пола в ванной комнате является личным делом только в случае частного дома. Согласно жилищному кодексу, любое самостоятельное изменение в конструкции системы отопления, является неправомерным.
Жалобы соседей на уменьшение интенсивности нагрева являются обоснованием для возбуждения судебного процесса, результатом которого будет административное взыскание и предписание устранить изменения в короткие сроки.
Исходя из этого, законность монтажа полов с водяным подогревом в многоквартирном доме является в лучшем случае сомнительной. Жилищный кодекс позволяет изменить конструкцию и схему системы отопления, но после получения необходимых разрешений и согласования с соответствующими инстанциями. В любом случае, начинать оформление следует с посещения ЖКХ.
Подключение тёплого отапливаемого пола в ванной от полотенцесушителя одно из наиболее часто применяемых решений при отоплении ванной комнаты в многоэтажке. При этом крайне важно позаботиться о том, чтобы у соседей не снизилась температура нагрева. Для этого можно использовать двухходовой клапан.
Как укладывать обогреваемые полы в ванной
Самостоятельно сделать водяной теплый пол в ванной комнате не так уж и сложно, особенно после получения всех необходимых разрешений на изменение системы отопления. Достаточно следовать основным этапам монтажа.
Подготовительные работы – на этом этапе меняются водопроводные и канализационные стояки. Рассчитывается схема укладки будущего теплого пола. Приобретаются комплектующие и расходные материалы.
Устройство гидроизоляции пола в ванной комнате или душевой – для этого используют специальную пленку или еврорубероид. Чтобы создать прочный защитный слой, стыки между гидроизоляцией обрабатывают паяльной лампой или строительным феном. Крайне важно создать надежную защиту от проникновения влаги. В случае протечки конструкции пола, вода потечет к соседям этажом ниже. Гидроизоляция в данном случае будет единственным, что не даст в многоквартирном доме сразу же протечь воде к соседям.
Черновой слой – качество пирога теплого водяного пола зависит в первую очередь от стяжки. Основание заливают с использованием керамзита или мелкого щебня. Основание заливается по маякам. После заливки полов в ванной, необходимо выдержать как минимум 5-6 дней до продолжения работ. Все это время потребуется смачивать пол водой, чтобы бетон не растрескался.
Фольгированный слой – чтобы укладка пола в ванной комнате с водяным подогревом поверхности имела максимальную теплоотдачу, понадобится создать своеобразный экран, предотвращающий тепловые потери. В индивидуальном доме для этого можно использовать как экструдированный полистирол, так и любую другую теплоизоляцию. Одновременно выполняется утепление полов. Для квартиры, где критичным является уменьшение высоты потолков, стелют фольгированную теплоизоляцию.
Прокладка труб – водяной контур монтируется либо на специальную армирующую сетку, или на стирольную подложку. Фиксация труб осуществляется с помощью хомутов или специальной планки. Предварительно необходимо рассчитать пол и выбрать подходящую схему отопления.
Заливка второго слоя стяжки. Технология укладки требует использовать для этой задачи специальные клеевые растворы с присадками, позволяющими выдерживать постоянные перепады температуры.
Финишная отделка – обычно теплые полы в ванной комнате делают под плитку.
В душевой и ванной комнате в многоквартирном доме в большинстве случаев устанавливают водяной контур без коллектора. Небольшое расстояние отапливаемой площади позволяет запитать контур от полотенцесушителя и получить достаточное количество тепловой энергии.
Как залить пол в ванной
Самостоятельный монтаж теплых полов намного легче осуществить при использовании специальных выравнивающих, нивелирующих смесей. При этом, чтобы сделать водяной подогрев пола в ванной и душевой, необходимо позаботиться о качестве стяжки, которая должна соответствовать требованиям:
Выдерживать перепады температуры – сделать самому цементный состав, способный не растрескаться после нескольких лет эксплуатации, практически невозможно, поэтому лучше всего остановить свой выбор на уже готовых смесях.
Сохранять прочность – отапливаемые полы подвергаются постоянным нагрузкам от перепадов температур и влажности. Для уменьшения негативного воздействия потребуется заложить слой армирующей сетки. Особенно арматура необходима, если планируется установка трапа в душевой.
Состав «пирога» пола состоит из: гидроизоляции, армирующей сетки, фольгированного утеплителя и теплоизоляции. Качественная стяжка позволяет соединить все четыре типа слоя и сделать практически монолит.
Как в ванной подключить водяной пол
Существует несколько решений того, как сделать и запитать водяной пол в душевой или ванной. У каждого есть свои преимущества и недостатки.
От полотенцесушителя – температура теплоносителя при этом будет оставаться неизменной. Так как в большинстве многоэтажных домов полотенцесушители подключают от обратки горячей воды, интенсивность нагрева во многом зависит от того, насколько успевает остыть теплоноситель.
От котла – решение имеет определенные преимущества, состоящие в возможности регулировки водяного подогрева пола ванной. Потребуется установить терморегулятор.
От центральной системы отопления – ванна с теплым водяным полом может быть подключена к системе отопления квартиры. Перед проведением работ потребуется получить разрешения и сделать технический проект.
Распространенные ошибки при монтаже и подключении
Для укладки теплых полов в ванной нужно все делать в согласии с инструкцией производителя. Судя по отзывам потребителей и отчетам бригад, которым приходится переделывать и ремонтировать системы отопления, основными нарушениями при монтаже являются:
Отсутствие гидроизоляции ванной комнаты с водным подогревом полов. Во время проведения монтажных работ пренебрегают предотвращение появление протечек. Гидроизоляция является слоем, препятствующим попаданию влаги к соседям в случае прорыва водяного контура. Необходима и гидроизоляция пола перед укладкой системы напольного водяного обогрева ванной комнаты в теплый пол в полипропилен.
Отсутствие плана работы и схемы укладки. Предварительные расчеты помогают выполнить монтаж быстро и качественно, избежать перерасхода материала.
Выполнение монтажных работ без получения разрешения. После укладки получить согласование намного проблематичней.
Заливка стяжки обычным цементным раствором. Технология выполнения установки водяных нагреваемых полов в ванной комнате частного дома или квартиры, требует использования клеевых составов с добавлением пластификаторов и присадок. Без добавок цемент со временем начинает крошиться, трескается и приходит в негодность.
Теплые полы в ванной – электрические или водяные
Остается нерешенным только один вопрос, какой тёплый пол в ванну лучше, электрический или водяной. У каждого варианта есть свои преимущества.
Так, электрический пол лучше всего укладывать в многоквартирном доме. Решение не требует получения разрешений для монтажа. Укладка требует меньших материальных затрат и осуществляется быстрее.
Водяные полы полностью безопасны. Исключается возгорание и короткое замыкание. В многоквартирном доме их использование не несет дополнительной материальной нагрузки.
Водяные теплые полы Watts — это очень просто
Автор статьи Усталов Д.С.
Главный специалист сервиса
Спроектируй.рф
Не воспринимайте название статьи как призыв к отказу от услуг специалистов. Для проектирования систем отопления нужны, как минимум, знания теплотехники и гидравлики. И заниматься этим должны специально подготовленные инженеры. Наша цель — сделать из вас грамотного потребителя — человека «в теме», точно знающего, что он хочет, и какое оборудование ему нужно. Благо, WATTS INDUSTRIES производит всю линейку оборудования для «теплых полов». А если вы обладаете пытливым умом, и умелыми руками — приведенных сведений будет достаточно для самостоятельного изготовления системы «теплый пол» в вашем доме.
Чем хорош «теплый пол водяной и электрический»
Ключевое слово — комфорт. Это главное достоинство «теплого пола». Помещение с такой системой отопления прогревается равномерно, в нем нет «холодных» и «горячих» зон. По такому полу приятно ходить даже босой ногой, особенно в морозные дни. Для пожилых людей это большой плюс. Ваша бабушка не ходила по дому в валенках? А в шерстяных носках? С «теплым полом» такой необходимости у нее бы не возникло.
Вторым большим плюсом является «невидимость» системы отопления «теплым полом». Большинство граждан стремятся спрятать приборы отопления за различными декоративными экранами, в строительных конструкциях и т.д. Забывая, что теплоотдача прибора при этом падает, зачастую в разы. При отоплении «теплым полом» такой проблемы не существует, и фантазия дизайнера ничем не ограничена.
Чем плох «теплый пол водяной»?
Основной недостаток «теплого пола» — высокая инерционность. Внешние условия постоянно меняются: меняется температура воздуха на улице, появляется/прячется солнце, в комнате то нет никого, то много людей, включаются/отключаются бытовые приборы и освещение. При этом мы хотим, чтобы температура воздуха в помещении оставалась постоянной. «Теплый пол» — это большое количество бетона, который медленно остывает и медленно нагревается. В помещении с «теплым полом» температура будет «гулять» вверх-вниз больше, чем в помещении с радиаторами, и с этим придется смириться. Частично проблему решают «умные» регуляторы для теплого пола, которые учитывают эту тепловую инерцию. О регуляторах мы поговорим ниже.
Еще один недостаток — мощность «теплых полов» ограничена. Мы не можем нагреть пол до высоких температур — нам будет не комфортно. Строительные нормы ограничивают температуру поверхности пола в 26 градусов для помещений с постоянным пребыванием людей и до 31 градуса для ванных комнат и прочих помещений с временным пребыванием. При такой температуре теплоотдача (грубо) составит от 55 до 112 Вт с квадратного метра.
В современных зданиях такой теплоотдачи достаточно для отопления большинства помещений. А вот если у вашего помещения высоченные потолки, или большая площадь остекления, или несколько наружных стен — теплоотдачи может не хватить, и придется устанавливать дополнительные приборы отопления. В этом случае лучше обратиться к специалистам для проведения теплотехнического расчета «по всем правилам».
Мифы о «теплых полах»
Последние несколько лет мы видим агрессивную рекламу производителей систем электрического обогрева, особенно тонкопленочных систем. Истории про молочные реки и кисельные берега слушать всегда приятно, только не надо забывать экономическую сторону вопроса. Если вы используете электрический обогрев — вы потребите ровно столько электрической энергии, сколько потеряет тепла ваш дом (или квартира). Количество этого тепла, или теплопотери, определяются температурами внутри помещения и на улице, а также конструкцией вашего здания (стены, окна, потолки), больше ничем.
Очевидно, что теплопотери практически не зависят от того, какая у вас система отопления — водяная или электрическая. Автоматика электрического «теплого пола» функционально не отличается от автоматики водяного, так что и здесь места для экономии нет. А вот стоимость одного кВт*ч электрической энергии в 5-10 раз выше, чем стоимость газа, необходимого для получения того же количества тепла. Вообще, электрическая энергия — самый дорогой вид энергии, хоть и самый удобный. Выбирая электрический «теплый пол», вы экономите на стоимости оборудования, но ваши ежемесячные платежи будут в разы выше любого другого варианта.
Как это делается? Водяные теплые полы своими руками. Укладка водяного теплого пола.
Трубы
Лучшее решение для водяных теплых полов — полиэтиленовые трубы. Обычный полиэтилен тут не подходит, необходимо использовать «сшитый» полиэтилен (PE-X) или термостойкий полиэтилен (PE-RT). Разницы между этими трубами нет, выбирайте любую.
Мы выпускаем оба вида труб в широком ассортименте: 12, 15, 16, 17, 18, 20 мм (диаметр наружный). Широкий ассортимент удобен специалистам — можно подобрать оптимальную по гидравлике трубу.
WATTS PE-RT DD (EVOH)
WATTS INTERSOL PE-X B
Если вы делаете «теплый пол» своими руками, без расчетов — выбирайте между 16 и 20 трубой. «Шестнадцатой» трубой вы можете «замотать» площадь до 20 м2, «двадцатой» — до 40 м2. Если ваш пол площадью более 40 м2 — необходимо разбить его на несколько частей, каждая из которых не должна превышать 40 м2. Самая длинная сторона вашего теплого пола не должна превышать 8 метров. Превышает — снова делите на части. Шаг укладки при использовании 16-й трубы составит 200 мм, 20-й — 250 мм.
Наматывать трубу надо «двойной спиралью». Можно намотать и «змейкой», но нагрев пола будет менее равномерным, и нога это почувствует — никакого резона в такой намотке мы не видим.
Еще важный момент — есть трубы с защитой от кислорода (с добавлением EVOH в названии), есть без защиты. Если у вас чугунный котел, или в системе отопления есть стальные радиаторы — вам нужна труба с защитой. Если котел настенный, с медным или нержавеющим теплообменником, а приборы отопления без стальных элементов — используйте трубу без защиты.
Коллектор для водяного теплого пола
Каждое помещение с «теплым полом» — это как минимум один контур (одна петля трубы). Все эти контуры надо как-то объединить в один и присоединить к котлу или иному источнику тепла. Здесь нам на помощь приходят коллекторы. Мы выпускаем широкий ассортимент коллекторов для теплого пола, но выбор, как и в случае труб, достаточно прост. Начнем с материала. Коллекторы производятся из латуни или нержавеющей стали. Функционально разницы нет, но эстетически нержавеющие коллекторы выглядят лучше.
Теперь о начинке. Коллекторы, предназначенные для теплого пола, должны выполнять три обязательных функции: запорную (возможность отключить отдельную петлю «теплого пола»), регулирующую (возможность изменять количество теплоносителя, протекающего через петлю «теплого пола», в зависимости от температуры воздуха в помещении или температуры поверхности пола) и балансировочную (возможность отрегулировать гидравлическое сопротивление каждой петли «теплого пола»). В наших коллекторах все это есть. На «подаче» установлены запорные вентили (управляемые вручную), на обратке — запорно-регулирующие вентили для установки сервоприводов (ими управляет автоматика, а регулировка производится вручную специальным ключом).
Также у нас есть коллекторы с расходомерами, которые нравятся не только монтажникам (легко настраивать), но и вам потом удобно контролировать. Понятно, что дополнительное удобство — это дополнительные деньги. Все наши коллекторы имеют различное количество «выходов» — от двух до двенадцати. Вот и все, выбор за вами.
Насосно — смесительные модули. Смесительный узел для теплого пола.
Температура теплоносителя, который вы подаете в «теплый пол», не должна превышать 55 градусов. Это и соображения комфорта (чтобы пол не перегреть), и всяческие инженерные соображения (равномерность прогрева, гидравлика, дегидратация бетона при повышенных температурах, тепловые расширения конструкций и т.д.).
Чаще всего «теплый пол» работает в режиме 45/35 или близком к этому. Если ваш дом отапливается только «теплыми полами», и у вас установлен конденсационный котел — смесительный модуль вам не нужен. Во всех остальных случаях просто необходим. Функция модуля — понизить температуру, поступающую от источника тепла, за счет подмеса «обратки», поступающей от «теплых полов». И обеспечить циркуляцию теплоносителя через петли «теплых полов».
Есть у модуля и защитная функция — если регулирующий вентиль по какой либо причине выйдет из строя, и в полы пойдет перегретый теплоноситель — циркуляционный насос остановится и вашим полам ничего не угрожает.
Этот модуль подключается непосредственно к коллекторам, которые вы выбрали на предыдущем шаге. Мы предлагаем на ваш выбор четыре насосно-смесительных модуля.
Для небольших систем отопления (до 50 м2) мы предлагаем модуль FRG 3005F. Если ваша система больше — используйте модули FRG 3015F или ISOTHERM , они способны обслужить до 150 м2.
Между собой эти модули отличаются расположением патрубков для присоединения источника тепла, в первом случае они «смотрят» вертикально вниз, во втором — горизонтально, соосно коллекторам. Все вышеназванные модули поддерживают одну температуру, которую вы выставили на регулирующем вентиле модуля. Хотите реализовать управление температурой по временному графику (ночное снижение температуры), или «погодозависимое» регулирование — для вас модуль FRG 3015W2. В нем температурой управляет внешний контроллер.
А что делать, если у вас не просто дом, а дворец, и площадь теплых полов более 150 м2? Ответ прост — используйте несколько модулей.
Также всегда имеет смысл выделить теплые полы санузлов и ванных комнат в отдельный контур, со своим смесительным модулем. В этих помещениях температура поверхности пола выше, поэтому и температура теплоносителя должна быть выше.
Электротермические сервоприводы
Трубы мы с вами проложили, к коллекторам присоединили, смесительный модуль прикрутили, что дальше? Пора поговорить об управлении температурой. Начнем с устройств, называемых «исполнительными». С сервоприводов. Они устанавливаются на регулирующие вентили коллектора, и по команде некоего внешнего устройства управляют вентилями. Т.е. исполняют чужую волю, потому и «исполнительные».
Работает сервопривод как выключатель — полностью закрывает регулирующий вентиль, и движение теплоносителя через петлю «теплого пола» полностью прекращается. Нагрелось помещение — «теплый пол» полностью выключился и медленно остывает. Остыло помещение на полградуса — «теплый пол» включился «на полную» и поднимает температуру обратно. Т.е., если требуемая температура в помещении 20 градусов — реальная температура будет «плавать» в диапазоне от 19 до 21 градуса. Это вполне нормальный и комфортный режим регулирования. Точность поддержания температуры зависит от того самого внешнего устройства, которое дает команды сервоприводу, и речь о котором пойдет ниже.
Мы выпускаем сервоприводы двух типов: 22CX (Новинка) и 26LC. Первый компактнее, второй красивее, и со светодиодом, сигнализирующем о текущем состоянии. Есть модификации на 230В, есть на 24В. Есть нормально открытые, а есть нормально закрытые. Серия 26LC только нормально-закрытые. Давайте поговорим об этом подробнее.
Если привод нормально открытый — в отключенном состоянии (нет электропитания) регулирующий вентиль будет открыт. В случае, если привод неисправен, или неисправно устройство, дающее ему команды — «теплый пол» будет работать и помещение не остынет. Это плюс. Но температура воздуха в помещении при этом будет явно выше нормы, и вы заплатите больше денег. Это минус. Выбирайте сами, что больше не нравится.
Рачительные европейцы предпочитают не переплачивать, и их выбор — нормально закрытые приводы. В России, как правило, выбирают комфорт, и нормально открытые приводы. Или просто «не заморачиваются» и берут те, что есть в наличии.
Автоматика и принципы регулирования. Термостат комнатный для управления температурой.
Вот мы и добрались до «мозга» системы отопления «теплыми полами» — до автоматики. Сначала немного поговорим о принципах регулирования.
В первую очередь нам важна температура воздуха — именно она определяет наше ощущение комфортности. Также нам важна температура поверхности пола — ноги хотят ощущать тепло. Эти две температуры жестко связаны. Нужно понимать, что пол ощутимо теплым будет только часть отопительного периода, значимую часть времени он будет холоднее, чем хочется.
Возможно, осенью или весной, когда теплопотери минимальны, захочется даже надеть тапочки. Большинству людей температура воздуха важнее тапочек, и они управляют «теплым полом» по температуре воздуха в помещении. Вам важнее ощущение тепла под ногами? Тогда вы должны задать комфортную для себя температуру поверхности пола, а температура воздуха уж какая получится.
Более сложный случай — в помещении не только теплый пол, но и радиаторы. Если эти две системы не имеют общей системы управления — будет бардак. Предположим, у вас на радиаторах установлены «термоголовки», а «теплый пол» управляется по температуре воздуха. В этом случае большую часть отопительного периода «теплый пол» будет выключен, поскольку мощности радиаторов будет достаточно для поддержания необходимой температуры воздуха. Вы ведь не этого хотели?
Можно сделать регулирование пола по температуре поверхности. При низких температурах «за бортом» все будет правильно — радиаторы будут включаться только при недостаточной теплоотдаче полов. А в те моменты, когда теплоотдача пола будет выше потребности в тепле — в помещении станет жарко. Тоже не хорошо. Мы считаем, что оптимальный алгоритм управления должен быть таким: полы управляются по температуре воздуха до тех пор, пока их теплоотдачи достаточно. Как только становится недостаточно — температура пола фиксируется, и сразу включаются радиаторы, которые управляются по температуре воздуха.
Для реализации всех этих алгоритмов у нас есть необходимое оборудование.
Термостаты
Устройства, которые поддерживают стабильную температуру чего либо, называются термостатами. Мы предлагаем вам множество разных термостатов. Рассмотрим их подробнее.
Проводные термостаты
Самый доступный вариант — проводные термостаты. Сам термостат располагается в помещении, коллектор с сервоприводом может находится как в том же помещении, так и где угодно (в котельной, например). Между собой эти устройства соединяются тонкими кабелями (3х0.5 мм2 достаточно в большинстве случаев).
Для коммутации термостатов и приводов мы рекомендуем использовать коммутационные управляющие модули WFHC. Кроме того, что они увеличивают надежность всей системы регулирования, они могут дополнительно управлять котлом и насосом. Один термостат может управлять несколькими сервоприводами, т.е. если у вас большое помещение, и в нем несколько петель «теплого пола» — вам все равно нужен только один термостат.
Коммутационный модуль WFHC на 6 термостатов
Во всех термостатах есть индикация текущего состояния («нагрев» или «не нагрев»). Диапазон регулирования температуры 5…30 гр.С. Точность поддержания температуры +/- 0.5 гр.С. Есть исполнения как для открытого (термостат устанавливается на поверхности стены), так и для скрытого монтажа (термостат монтируется в монтажной коробке, аналогично розеткам и выключателям).
WFHT-BASIC — самая простая модель. Этот термостат способен поддерживать одно значение температуры воздуха круглосуточно. Датчик встроен в корпус термостата
WFHT-BASIC + выглядит аналогично, и умеет поддерживать две температуры воздуха (дневной/ночной режим). Температура дневного режима устанавливается на рукоятке. Температура ночного на 4 градуса ниже температуры дневного. Переключение между режимами по сигналу внешнего таймера WFHC-TIMER, который приобретается дополнительно. Один таймер управляет всеми термостатами в доме.
WFHT-DUAL аналогичен предыдущему, и так же выглядит, но имеет возможность подключения датчика температуры поверхности пола (настройка 10…40 гр.С). Вы можете выбрать один из трех режимов регулирования:
по воздуху;
по поверхности;
о воздуху с ограничением температуры поверхности.
WFHT-LCD функционально аналогичен WFHT-DUAL, но вместо ручки со шкалой и переключателей имеет дисплей и кнопки. На дисплее вы можете видеть текущее значение измеряемых температур — «самое то» для любопытных.
Это все были электронные термостаты с питанием от сети. Есть еще термостаты «на батарейках», серии BT. Выглядят они более гламурно. Напрямую сервоприводами не управляют — требуется коммутационный модуль (располагается вблизи сервоприводов). Батареек «хватает» на два года. Благодаря тому, что к термостату не подводится высокое напряжение — их можно устанавливать в помещениях с повышенной влажностью. У этих термостатов чуть шире диапазон настраиваемых температур воздуха (5…35 гр.С).
Термостат BT-A близок модели WFHT-DUAL, но способен работать только «по воздуху» либо «по поверхности». И поддерживает только один температурный режим.
Более «продвинутая версия — термостат BTD. Он способен поддерживать 4 температурных режима (дневной/ночной/защита от замерзания/отпуск). Для каждого режима задается своя температура. Переключение между режимами осуществляется вручную — кнопками управления. Также есть режим таймера — «Поддерживать заданную температуру столько то часов или дней».
Самый «навороченный» термостат — BTDP. У него есть все, что есть у BTD, плюс встроенный программируемый таймер, т.е. вы можете настроить, в какие дни недели и в какое время какой режим включить. У таймера существует 9 заводских временных программ и 4 пользовательских. Заводские программы вида «Утро, вечер и выходные». Выглядит он так же, как BTD.
Беспроводные термостаты (радиотермостаты)
Этим термостатам не нужны провода — связь между термостатом и сервоприводом осуществляется по радио. Отличное решение в том случае, когда отделка уже сделана, и нет возможности проложить провода.
Все радиотермостаты имеют на своем корпусе пиктограмму антенны и работают «на батарейках». А некоторые термостаты имеют в комплекте подставку для установки на горизонтальную поверхность.
Сервопривод самостоятельно принять радиосигнал не может — поэтому рядом с коллектором устанавливается приемный радиомодуль, который принимает сигнал от термостата и, в свою очередь, управляет сервоприводами.
Для одиночного термостата — однозонный радиомодуль EHRFR 868 МГц для серии WFHT или BTR 868 МГц для серии BT.
Если термостатов несколько используем приемный радиомодуль WFHC-RF MASTER, который бывает на 4 или на 6 радиотермостатов с возможностью расширения до 8,10 или 12 зон.
В радиомодуль встроен таймер, что позволяет осуществить переключение дневного/ночного режима даже на самом простом радиотермостате.
Радиотермостаты, как и проводные, выпускаются в двух линейках: WFHT и BT. И визуально так же выглядят. Моделей в линейках поменьше.
WFHT-RF BASIC аналогичен WFHT-BASIC. Благодаря таймеру в радиомодуле он способен работать в дневном и ночном режиме. Температура в ночном режиме на 4 градуса ниже дневной.
WFHT-LCD-RF — полный аналог WFHT-LCD. Больше и добавить нечего.
Радиотермостаты серии BT: BTA-RF, BTD-RF и BTDP-RF полностью повторяют своих проводных собратьев, только работают на частоте 868МГц и имеют дальность передачи сигнала до 100м.
На фото радиотермостат BTA-RF.
Для организации одной температурной зоны мы применяем один радиотермостат серии BT и один однозонный приемный радиомодуль BTR.
Еще раз про совместную работу с радиаторами
Теперь вы знаете, как работают наши термостаты. Давайте попробуем решить задачку, о которой говорили выше: помещение отапливается теплым полом и радиаторами одновременно, нужно подобрать автоматику. Сами сможете? Давайте, мы расскажем, как бы мы это сделали, а вы себя проверите. Напомню, мы хотим поддерживать постоянную температуру воздуха. Пока мощности теплого пола достаточно — радиаторы должны быть отключены. А, как только стало недостаточно — тут же включились бы. Перегревать поверхность пола мы тоже не собираемся, и наша автоматика не должна допускать ее нагрева выше 29 градусов (значение для примера).
Первым делом накрутим сервоприводы на радиаторы и на коллектор с теплыми полами. Смотрим на термостаты — одним термостатом нам не обойтись, поскольку у него один выход, и управлять двумя системами по-разному никак не получится. Берем два термостата: «WFHT-BASIC +» и «WFHT-DUAL». Вешаем их рядышком в нашем помещении, термодатчик от DUAL монтируем в стяжку. Термостат DUAL переведем на управление по температуре поверхности пола. В то время, когда термостат BASIC будет нам давать сигнал о том, что воздух холоднее, чем надо. WFHT-DUAL сообщит о том, что поверхность пола холодна. Далее собираем простую релейную схему, которая:
отключит И пол, И радиаторы, если температура воздуха в норме;
включит нагрев пола, если температура его поверхности ниже максимума, и температура воздуха ниже нормы;
включит нагрев радиаторов, если температура поверхности пола максимальна и температура воздуха ниже нормы.
Говоря проще, BASIC включает нагрев, а DUAL работает как переключатель между режимами «только пол» и «пол + радиаторы». Схема эта достаточно проста. Если вы с электрикой не на «короткой ноге» — обратитесь к нашим специалистам, они вам и схему нарисуют, и все подробно объяснят. Само собой, подобную схему можно собрать и на других термостатах, в том числе радиотермостатах.
Смотреть релейную схему «WFHT-BASIC+WFHT-DUAL». Смотреть релейную схему с примерением реле времени.
Выводы
В качестве вывода предлагаем вам посмотреть рисунок ниже. Там вы видите все устройства, перечисленные в статье, и схему их соединений. Все просто, не правда ли?
При перепечатке материалов статьи ссылка на сайт www.wattsindustries.ru обязательна!
Как сделать водяной тёплый пол
Схемы водяного тёплого пола Расчёт схемы Трубы для водяного тёплого пола Утеплитель для водяного тёплого пола Стяжка для тёплого пола Укладка водяного тёплого пола
Поговорим про водяной тёплый пол, и рассмотрим нюансы изготовления, зная которые мастеровитый человек, сможет самостоятельно сделать его для своего дома или квартиры.
По поводу «как сделать», в интернете столько информации, что запросто съедет крыша, и тут нет ничего удивительного.
Каждый сантехник — пуп земли, и делает только так как надо, а остальные делают не правильно. Отсюда так много советов, причём один мудрёнее другого. Не стоит за это ругать сантехников, такая уж сложилась специфика профессии.
Я не являюсь сантехником в чистом виде, но как универсалу, мне не раз приходилось делать водяной тёплый пол, и наблюдать как он себя ведёт процессе эксплуатации.
Начнём со схем.
Схемы водяного тёплого пола
Наиболее распространёнными являются три схемы тёплого пола: змейка, змейка+змейка, спираль.
Выбор схемы зависит от формы и размера помещения или участка, который предполагается обогреть.
Рассмотрим по порядку.
1. Змейка — самая простая в изготовлении. Но такой контур здорово сажает рабочее давление, и в результате, после 10-12 витков, возникает ощутимая разница между температурой в начале и конце контура.
Поэтому, змейку лучше использовать на маленьких участках, на три-четыре витка, таких как подоконники, входные и туалетные «коврики».
2. Змейка+змейка — тоже подсаживает давление, но разница температур в начале и конце контура, у неё гораздо меньше.
Получается так потому, что у неё число витков подачи в два раза меньше, чем у змейки, и в конце контура, подача переходит в обратку, идущую параллельно и рядом с подачей.
Исходя из этого, такую схему лучше применять для узких и длинных коридоров, где сделать спираль затруднительно, а змейка даст разницу температур по противоположным концам.
3. Спираль — не сажает давление. Напор что на выходе из коллектора, что на выходе из спирали, одинаковый, даже при длине контура 100 м.
Спираль подходит для больших помещений. Распределение тепла в ней идёт равномерно, так как и подача и обратка у неё идут параллельно.
Расчёт схемы водяного тёплого пола
Длина контура определяется по формуле 1 м2 площади пола х 4-5 п. м. трубы + расстояние между контуром и коллектором умноженное на 2.
4 или 5 метров трубы, класть на квадратный метр, зависит от теплоустойчивости помещения. Если помещение хорошо держит тепло, и расположено над другим отапливаемым помещением, то достаточно 4-х метров.
Исходя из этого, расстояние между магистралями составляет 20 или соответственно 16-17 см.
Чтоб визуально представить расположение контура по месту, нарисуем план монтажа.
Делается это так: берётся школьная тетрадь в клеточку, и в масштабе 1 Х 20, рисуется план помещения.
Затем в этом же масштабе, рисуется нагревающий контур. Две клеточки — 20 см, как раз шаг магистралей. Благодаря такой схеме, и в витках потом не ошибётесь, и длину трубы высчитаете с минимальной погрешностью.
Погрешность, кстати, всегда должна быть плюсовой.
Трубы для водяного тёплого пола
По поводу того, из какой трубы лучше сделать тёплый пол, сломано немало копий. Фанатов у каждого материала хватает, и каждый утверждает, что труба которую он рекомендует — самый лучший вариант.
Давайте поразмышляем, о трубах из тех материалов, с которыми я сталкивался по работе, и которые применяются в изготовлении водяного тёплого пола.
1. Гладкая нержавейка, или медь (близки по результатам и затратам).
Достоинства:
а) внутренний диаметр трубы в местах соединения не сужается, что облегчает ход теплоносителя;
б) легко ремонтируется при повреждении;
в) прочная, даже при попадании в залитую стяжкой трубу буром перфоратора, она мнётся, но не прорваться сразу в отличие от пластиков, которые чуть тронь, и уже дыра.
г) экологически чистый материал.
Можно ещё порассуждать о теплоотдаче, примесях, кристаллической структуре металла, и том, какой длины волну инфракрасного излучения генерирует медь, но это уже для теоретиков, и любителей поспорить. И единого мнения Вы нигде не найдёте. А к практике это не относится.
Недостаток этих материалов — дороговизна. Что материал, что работа, стоят дорого. Не каждому по карману.
2. Гофрированная нержавейка.
Да-да делают и из такой тёплый пол. Зачем, я честно говоря так и не понял. Дорого. Для ремонта потребуется оборудование и мастер, которых хрен найдёшь. Как гофра влияет на ход теплоносителя, тоже не понятно.
3. Полипропилен.
Легко сделать и легко ремонтировать. Не требует неразрывности, как металлопластик. В любом месте ставится муфта и нет проблем.
Проблемы проявляются в другом:
а) после монтажа требуется опрессовка, чтоб проверить сварные соединения.
б) у полипропиленовой трубы толстая стенка, что уменьшает теплоотдачу.
в) внутренние наплывы, при небрежном исполнении, увидеть которые невозможно.
4. Металлопластик.
Оптимальный материал для водяных тёплых полов. Он прошёл проверку временем, прост в монтаже, доступен по цене.
Металлопластиковая труба в полной мере отвечает требованиям предъявляемым к водяному тёплому полу, за исключением экологичности.
Нюансы монтажа:
а) непрерывность контура, так как фитинг металлопластика сужает проходной диаметр на половину.
б) на закрытых участках (стяжка, толща стены, короб без доступа) применяется только обжимной фитинг, так как он не течёт после отключения тепла, чего не скажешь о резьбовом.
Выбор производителя:
а) дорогие и надёжные: бельгийская Henco и итальянская ValTec.
б) по средней цене и надёжные: российские Sanmix и РВК.
в) дешёвые и ненадёжные: китайская Lemen.
Результат применения Lemen:
Труба проработала 2 года, и хозяин постоянно подпитывал котёл, пока наконец вода не проступила наружу.
Я грешным делом даже подумал, что этому крутому перцу специально подрезали трубы во врем укладки, настолько ровненькая получилась трещинка, но потом, при дальнейшем демонтаже она ещё пару раз треснула сама у меня в руках.
Из этого следует, что цена металлопластиковой трубы, не та позиция, на которой целесообразно экономить.
5. Прошивной полиэтилен.
Пока я с ним не работал. Причина тому — не лестные отзывы от, заслуживающих доверие, коллег по цеху.
Если Вас прельстит этот материал, по причине низкой цены, то покопайте в сторону дополнительных материалов, необходимых для монтажа и поинтересуйтесь окончательной стоимостью.
Диаметр трубы.
Сделать точный расчёт, а потом и вывод, какая труба лучше Ø16 или Ø20, трудно, да и не нужно.
Эту воду в ступе давно толкут на форумах, и нигде нет единого мнения и единой формулы расчёта.
Если уж копать до конца, то для этого требуется куча исходных характеристик. Это характеристики теплоносителя, материала трубы, котла, качества газа.
Практический опыт мне подсказывает, что если сделать точный расчёт, то заметной разницы не получится, за исключением цены.
На картинках ниже, где я покажу процесс монтажа, труба Ø20, хотя я предпочитаю Ø16 но это уже бзик хозяина коттеджа. Никакие убеждения не пробили его железную логику: чем толще — тем лучше. Цена вопроса там замыкала список.
А уж после того, как он меня между делом спросил: «А труба Ø25 бывает?», я предпочёл закрыть эту тему, чтоб не нарваться на укладку 25-ой. С него станется.
Утеплитель для водяного тёплого пола
То, что отражать тепло снизу контура нет смысла, сомнений ни у кого не вызывает, однако в тех случаях, когда нужно отсечь поступления холода извне, утеплитель под тёплый пол необходим.
То есть, если пол над холодным подвалом, или на бетонном основании, которое лежит на земле, или под ним открытая улица.
Рассмотрим утеплители которые применяются в таких случаях.
1. Монтаж на пенопласт. Затем, на него кладочная сетка, трубы и дальше предполагается армированная стяжка.
Что получается: тонкая (5 -6 см.) монолитная армированная плита пронизанная расширяющимися и сужающимися трубами, лежит на рыхлом пенопласте.
То что она растрескается — очевидно. Арматура не даст развалиться, но так как нагрузка на стяжку динамическая, то шевеление неизбежно. А где шевеление, там и медленное разрушение.
2. Монтаж на пеноплекс. Пеноплекс жёсткий материал, и выдержит динамические нагрузки, но эта жёсткость предъявляет жесткие требования к ровности основания.
Достоинства:
а)Хорошая тепло и звуко изоляция
Недостатки:
а) Толщина 30 мм и выше
б) Требует идеальной ровности основания. Лист пеноплекса, при неровностях основания даже в 5 мм, начнёт топорщиться, а значит и шевелиться. Если притянуть лист зонтиками, изгиб листа создаст пустоту снизу, а пустота — потенциальная трещина стяжки.
3. Монтаж на пенофол. Пенофол — вспененный фольгированный полиэтилен.
Достоинства:
а) Не дорогой. Цена при толщине 5 мм. 45 руб за м2
б) Плотно ложится на неровное основание.
в) Хорошая тепло и звуко изоляции.
г) Отражает инфракрасное излучение.
Недостатки:
а) Стяжка толщиной 60 мм. и выше сдавливает пенофол, отчего он теряет часть своих свойств.
4. Укладка контура на керамзит.
Керамзит применяется в тех случаях, когда нужно поднять пол сантиметров на 15-20. Из керамзита делаем керамзитобетон, так как тёплому полу требуется жёсткое основание, и из него уже ровную стяжку.
Дополнительного утепления не требуется.
Стяжка для тёплого пола
Часто стяжку для тёплого пола, приходится делать в два этапа. И вот почему:
Толщина стяжки над трубой, для равномерного прогрева, должна составлять 35 мм., с допуском ±5 мм. Выдержать этот размер можно только на ровном основании.
Уложенная труба имеет некоторую волнистость, и если эта волнистость наложится на волнистость основания, к которому труба крепится, то выдержать этот размер по площади не получится.
Поэтому, первым делом нужно «стрельнуть» плоскость основания, и если искривление окажется 0,5-1 сантиметра, то это основание требует выравнивания.
Второй момент — стяжка толще 70 мм. В этом случае основание нужно приподнять, то есть сделать первую стяжку, к которой и крепиться труба, затем вторую финишную стяжку.
На картинках ниже следующие исходные:
Толщина стяжки — 120 мм., толщина первой стяжки 65 мм., труба — 20 мм. толщина финишной стяжки 55 мм.
Вот такое было основание:
Прежде чем начать заливку, необходимо закрыть все, имеющиеся в перекрытии, монтажные отверстия. Можно пеной, можно утеплителем на основе стекловаты.
Как сделать ровную стяжку я описал в статье «Стяжка пола своими руками, поэтому здесь повторяться не буду. Покажу только результаты.
Вот на такое ровное основание ровно ляжет труба контура, которая заливается стяжкой толщиной 55 мм. по всей плоскости.
Обязательное условие — компенсационный шов между стяжкой и стеной, шириной 5 мм. Сделать его можно при помощи демпферной ленты, обрезков пенофола, или другого подобного материала.
По завершении она накрывается плёнкой, под которой высыхает без трещин.
Армирование такой стяжке не требуется.
Укладка водяного тёплого пола
Пока стяжка сохнет рисуем схему будущего контура, а по высыхании застилаем её пенофолом 5 мм, так как под комнатой холодный подвал, и согласно схеме устанавливаем крепления для трубы.
Крепления могут быть различными. Я обычно использую дюбель-гвозди с отожжёнкой.
Затем, по этим креплениям, начинаем укладывать трубу, сразу по ходу закрепляя её.
Как я уже говорил выше, показанная здесь двадцатая труба — это непреодолимое желание заказчика. Я же рекомендую для водяного тёплого пола, только шестнадцатую.
Для сгибания трубы, во избежании переломов и сплющиваний, обязательно применяйте пружину.
В результате должна выйти вот такая конструкция, которую можно заливать стяжкой так, как я рассказал выше.
Если вы примените способ изготовления стяжки на который я указал в предыдущем параграфе, то необходимости армировать её нет. Просто после заливки, как только по стяжке можно будет осторожно пройти, закройте её полиэтиленовой плёнкой, и пусть эта плёнка полежит не меньше недели.
Желаю трудовых успехов.
Раздел Стройка >>>Подраздел Отопление>>>
схема устройства водяного теплого пола, конструкция., как сделать слои своими руками, состав пола с водяным отоплением
Содержание:
Обустройство теплого пола в доме по грунту требует тщательно спланированного подхода. В большинстве случае требуется поэтапное выполнение работы: на первом этапе заливают черновую стяжку и ждут ее вызревания, на втором этапе укладывают оставшиеся слои.
Конструкция для частного дома
Пренебрежение этим правилом может стать причиной негативных последствий. Объясняется это постоянным движением грунта и, соответственно, всех расположенных выше слоев. Подвижки могут наблюдаться даже на слежавшемся и утрамбованном грунте, который долгое время лежал без нагрузки.
После укладки пирога теплого пола, который имеет довольно внушительную массу, могут образовываться трещины от просадок. Самым негативным последствием может стать порыв элементов теплого пола, то есть все затраты на его обустройство окажутся напрасными.
Устройство теплого водяного пола по грунту
На первом этапе следует определить уровень, до которого будет проводиться выемка грунта. Снимать верхний плодородный слой нужно в любом случае, так как растительные остатки имеют свойство разлагаться и неприятно пахнуть. Независимо от того, заливается черновой пол или нет, верхний слой грунта нужно снять.
Кроме того, плодородный слой менее плотный из-за присутствия в нем живых существ и микроорганизмов, поэтому под тяжестью слоев водяного теплого пола начнет проседать. В результате вновь пострадают вышележащие слои.
Высота пирога теплого пола по грунту может составлять более 20 см, поэтому отсчет необходимо начинать от отметки, где будет проходить чистовой пол. В этом месте ставят соответствующую метку и отсчитывают необходимую глубину. При этом лучше отмечать уровень каждого слоя, чтобы в процессе обустройства было легче ориентироваться.
Пошаговое руководство
Для качественного выполнения процесса необходимо строго соблюдать правила устройства теплого пола по грунту:
Снимают верхний плодородный слой, убирают крупный мусор и камни. Выравнивают и утрамбовывают дно получившегося котлована. Это будет основа для укладываемых слоев, поэтому уровень лучше всего проверить с помощью нивелира.
Далее засыпают слой песка, причем для отсыпки подходит любой песок. Его необходимо хорошо утрамбовать и выровнять по уровню.
Следующим слоем в составе теплого пола с водяным отоплением является керамзит или щебень. Однако следует помнить, что щебень характеризуется меньшей теплопроводностью. Камни лучше брать небольшого или среднего размера. Уплотнять нужно долго, пока поверхность не станет почти монолитной.
Теперь пришла очередь предварительной стяжки, для изготовления которой можно воспользоваться двумя вариантами. В первом случае песок и щебень проливают жидким раствором из песка и цемента в соотношении 2:1. Во втором случае заливают черновую стяжку толщиной 5-7 см с укладкой армирующей сетки. Этот вариант считается более надежным, способным выдерживать существенные нагрузки.
После схватывания стяжки и застывания бетонного раствора переходят к укладке гидроизоляционного слоя. В большинстве случаев для этого используется полиэтиленовая пленка толщиной 200 микрон, уложенная в два слоя.
На гидроизоляцию укладывают плиты пенополистирола, места стыков обязательно проклеивают скотчем для предотвращения протекания раствора.
Сверху необходимо уложить металлизированную гидроизоляцию.
Затем приступают к монтажу системы «теплый пол». Устанавливают крепежные элементы, прокладывают кабель и нагревательные трубки.
Всю конструкцию теплого пола по грунту заливают армированной стяжкой теплого пола.
Перед тем, как сделать теплый пол в частном доме, нужно учесть все нюансы. Толщина каждого слоя определяется климатическими условиями региона, для более холодной местности требуются толстые слои пирога, для южных регионов пласты могут иметь толщину от 2 до 5 см. Тщательное уплотнение и выравнивание слоев является залогом более качественного и долговечного теплого пола. Для трамбовки слоев теплого пола по грунту своими руками можно использовать ручные приспособления, однако механизированный процесс позволяет добиться максимальной эффективности.
Особого внимания заслуживает теплоизоляционный материал. При решении вопроса, как сделать теплый пол по грунту, рекомендуется использовать плиты пенополистирола плотностью выше 35 кг/м3. Толщина теплоизоляционного слоя также определяется климатическими условиями местности. В северных регионах теплоизоляцию укладывают толщиной от 10 см. При этом укладку можно проводить в два слоя с перекрытием швов нижнего ряда верхними плитами. Стыки плит обязательно проклеивают скотчем.
Достаточно важным моментом в схеме обустройства водяного теплого пола является гидроизоляция и теплоизоляция фундамента. Предполагается обработка гидроизоляционным материалом поверхности основания до начала всех работ. Кроме того по периметру рекомендуется уложить пенополистирольные плиты, которые станут препятствием на пути холодного воздуха внутрь.
Как сделать теплый пол по грунту при высоком уровне грунтовых вод
При высоком уровне грунтовых вод необходимо не только правильно расположить слои теплого пола. Очень важно при этом организовать отведение воды от фундамента.
Для полов по грунту с теплым водяным полом, уровень которого располагается ниже прохождения грунтовых вод, необходимо обустроить дренаж. В этом случае ниже уровня пола не меньше 30 см делают дренажную систему. На дно насыпают речной песок или свободный грунт в смеси со щебнем.
Материал насыпают послойно не больше 10 см, каждый слой обильно смачивают водой и тщательно утрамбовывают. В большинстве случаев бывает достаточно трех слоев, но при необходимости можно засыпать больше. Поверх песка или грунта укладывают геологический текстиль, который препятствует проникновению воды к слоям теплого пола. Геотекстиль является современным материалом, характеризующимся высокой прочностью на разрыв, устойчивостью к повреждению грызунами. Кроме того он способен компенсировать механические нагрузки, которые будут оказываться на теплый пол по грунту в частном доме.
Особенности схемы слоев пола
Также нельзя забывать о фундаменте, его можно обработать битумной мастикой или другими гидроизоляционными материалами и пропитками. Для теплоизоляции по внутреннему периметру укладывают пенополистирольные плиты.
Дальше действуют по схеме обычного монтажа водяного теплого пола по грунту. Засыпают слои песка и щебня и заливают черновую стяжку. При этом лучше не использовать вариант с жидким раствором песка и цемента. Более надежной считается армированная черновая стяжка.
Для гидроизоляции при высоком расположении грунтовых вод полиэтиленовую пленку рекомендуется заменить наплавляемыми водостойкими материалами или полимерными мембранами. Стоимость этих материалов больше, но надежность и качество находятся на высоком уровне.
Затем выполняют укладку теплоизоляционного материала и металлизированного гидробарьера. Монтируется система «теплый пол» согласно инструкции. Поверх укладывают металлическую армирующую сетку и всю конструкцию заливают бетонной стяжкой.
Завершением всех работ является монтаж финишного напольного покрытия.
Теплый пол по грунту можно назвать сложной конструкцией, к обустройству которой нужно подходить очень ответственно. Для большей надежности следует заливать черновую стяжку, в крайнем случае – тщательно утрамбовать все слои.
Солнечные водонагреватели периодического действия | Учебники по альтернативной энергии
Солнечные водонагреватели периодического действия Статья Учебники по альтернативной энергии 01.08.2013 03.06.2021
Учебники по альтернативной энергии
Поделитесь / добавьте в закладки с:
Солнечные водонагреватели периодического действия — Резервуар на солнце
Солнечные водонагреватели периодического действия — это самый простой и простой тип солнечного теплового коллектора, который лучше всего можно описать как резервуар на солнце. Их называют «водонагревателями периодического действия», потому что коллектор является одновременно резервуаром для хранения тепла и солнечным коллектором, в котором вода нагревается и хранится партиями за раз, отсюда и их название.Акроним солнечного водонагревателя периодического действия — «ICS», что означает «интегрированный коллектор и накопитель».
Водонагреватели периодического действия, или ICS, подключаются к бытовой системе водоснабжения для предварительного нагрева воды для обычных или проточных водонагревателей. Поскольку они полагаются на давление в сети для циркуляции воды, для их работы не требуются никакие насосы, элементы управления или электричество, что делает их дешевым и отличным проектом для дома. Когда домашнему хозяйству требуется горячая вода, вода, предварительно нагретая солнечными батареями, втягивается в обычную систему водяного отопления под давлением сети.
Солнечный водонагреватель периодического действия
Поскольку вода уже была нагрета солнцем в коллекторе периодического действия, это снижает потребление энергии, необходимое для нагрева воды, если вода уже теплее. Солнечный нагреватель периодического действия может нагреть воду настолько, чтобы электрический или газовый водонагреватель оставался выключенным весь день, особенно в солнечный полдень.
Как пассивная система нагрева солнечной тепловой энергией, солнечный водонагреватель периодического действия может быть недорогой альтернативой более дорогой системе активного горячего водоснабжения с насосным приводом, поскольку у нее нет движущихся частей, низкие эксплуатационные расходы и нулевые эксплуатационные расходы.Коллекторы периодического действия могут быть изготовлены из любого старого обычного резервуара для нагревателя горячей воды, но обычно используют резервуар для воды внутри изолированной коробки со стеклянной или пластиковой крышкой. Стеклянная крышка пропускает солнечное тепло в резервуар для хранения, а изолированные стороны уменьшают потери тепла из резервуара для хранения воды обратно в окружающую среду.
Есть много имеющихся в продаже баков для солнечного нагрева воды, которые можно купить. В промышленных коллекторах периодического действия используются металлические абсорбирующие пластины, несколько металлических расходомерных трубок или резервуаров, а также стекло с двойным остеклением, которые содержатся в единой изолированной коробке.Эти материалы увеличивают вес, не говоря уже о дополнительных расходах на установку. Спасение планеты — отличная идея, но экономия денег — еще более важная идея, поэтому также хорошо иметь использованный резервуар для воды, окрашенный в черный цвет, чтобы поглощать больше солнечного тепла, как часть солнечной системы горячего водоснабжения DIY.
Периодический нагрев воды имеет несколько преимуществ, которые делают его полезным в соответствующих ситуациях и могут быть хорошим недорогим вложением для нагрева воды для семьи из 2–4 человек. Но так как коллектор порции удерживает ваш резервуар горячей воды на крыше в течение ночи, важно, чтобы ящик для хранения был полностью застеклен и герметизирован и чтобы только около одной трети коллекторных трубок было открыто над изоляцией, чтобы предотвратить конвекцию горячей воды обратно в атмосфера, действующая как своего рода радиатор наоборот.
Лучшее место для размещения солнечного водонагревателя — на заднем дворе, и домовладельцы могут установить их самостоятельно на первом этаже. Это позволит вам получить к нему легкий доступ, когда вам нужно. Если вы живете в северном полушарии, вам нужно повернуть его на юг. Это обеспечит максимальную пользу и больше солнечного света. Естественно, вам нужно разместить его где-нибудь, чтобы на него не повлияла тень или препятствия.
Еще один хороший совет по экономии средств — разместить его как можно ближе к электрическому или газовому водонагревателю, чтобы сократить количество необходимых водопроводных сетей.Если вы установите собственный коллектор, сделанный своими руками, это также значительно упростит ваш проект.
Одним из основных недостатков солнечного водонагревателя периодического действия является защита от замерзания. Поскольку солнечный водонагреватель периодического действия содержит большие объемы воды, их, как правило, следует устанавливать только в более мягком климате из-за замерзания наружных труб в холодную погоду. Когда они используются при отрицательных температурах, большинство людей опорожняют их в холодные зимние месяцы или всякий раз, когда есть вероятность замерзания труб.В эти более холодные зимние месяцы вы можете использовать печь на биомассе или теплообменник камина в этот период для нагрева воды для бытового потребления.
Использование солнечного водонагревателя является наиболее экономичным практически в любой точке мира, особенно сейчас, когда цены на ископаемое топливо находятся на очень высоком уровне. Обогреватели периодического действия предлагают экономичную альтернативу для домовладельцев с ограниченным бюджетом и / или небольшими потребностями в горячей воде. Строительство собственного солнечного водонагревателя — очень хороший вариант, и есть ряд ресурсов, где вы можете найти самодельную (сделай сам) солнечную систему водонагревателя.Даже если вы новичок в проектах, сделанных своими руками, солнечный водонагреватель своими руками по-прежнему остается для вас хорошим проектом. Все, что вам нужно, это хорошая книга с инструкциями.
Чтобы узнать больше о «солнечных водонагревателях периодического действия» и других типах плоских солнечных коллекторов и о том, как их можно использовать для нагрева воды в вашем доме, или изучить преимущества и недостатки использования солнечных водонагревателей периодического действия для горячего водоснабжения. , затем щелкните здесь, чтобы получить собственную копию одного из лучших «Руководств по солнечной температуре» от Amazon сегодня и сделать возможным солнечный нагрев воды для бытовых нужд.
Что такое пассивный солнечный водонагреватель ? Работает самотеком, нет необходимости в циркуляционных водяных насосах, проектные планы сборки diy , пассивные солнечные водонагреватели более надежны и относительно недороги из-за отсутствия электронного оборудования управления. Термосифон, вода нагревается, холодная вода падает, горячая вода поднимается, поэтому резервуар для воды находится над коллектором, активная конвекция солнечного тепла, прямая естественная циркуляция и недорогой способ работы.
Способы нагрева горячей воды: вакуумная трубка, плоская пластина, сплит-тип, электрический водонагреватель, воздушный тепловой насос. Интегрированные коллекторы обычно необходимо монтировать на крыше.
Предлагаем быстрые и недорогие солнечные водонагреватели.
Запрос сейчас
пассивный солнечный водонагреватель
Что такое пассивный солнечный водонагреватель?
Пассивные солнечные водонагреватели представляют собой простые системы отопления, которые используют бесплатную солнечную тепловую энергию без использования внешней энергии для передачи горячей и холодной солнечной жидкости.Это самый популярный способ использования бесплатной солнечной энергии, поскольку они являются наименее дорогими, простыми и надежными. Такая система использует принцип физики (нагретая вода поднимается в верхнюю часть резервуара) для передачи тепла от солнечной энергии. коллектор к накопительному баку.
Пассивные системы могут использоваться для прямого нагрева воды для бытовых нужд или косвенно за счет циркуляции солнечного теплоносителя через теплообменник.
Интегральные пассивные системы коллектора-накопителя Они лучше всего работают в областях, где температура редко опускается ниже нуля.Они также хорошо работают в домохозяйствах со значительными дневными и вечерними потребностями в горячей воде.
Системы Thermosyphon Вода течет через систему, когда теплая вода поднимается, а более холодная вода опускается. Коллектор необходимо установить под накопительной емкостью, чтобы в емкость поднималась теплая вода. Эти системы надежны, но подрядчики должны уделять особое внимание конструкции водонагревателя на крыше из-за тяжелого резервуара для хранения. Обычно они дороже интегральных пассивных систем коллектор-накопитель.
Интегральные пассивные системы коллектор-накопитель
Интегральный коллектор
Системы хранения пассивны, так как для работы не требуются насосы. Их также называют водонагревателями периодического действия, и они являются единственными системами солнечного отопления, для которых не требуется накопительный бак. Они состоят только из коллектора ICS и трубопроводов.
Пассивный солнечный водонагреватель периодического действия — лучший вариант за ваши деньги благодаря простой и недорогой конструкции, а также если вы живете в более теплых районах.Эта пассивная система очень популярна в южных районах, тропических регионах, в домах для отдыха и в местах отдыха, где она используется только летом. В остальное время года, особенно в холодную погоду, воду следует слить.
Это наш солнечный водонагреватель
Преимущества
Одна из самых простых систем солнечного отопления.
Пакетные системы очень просты в обслуживании.
При работе с жесткой водой не накапливаются минералы.
Без движущихся частей, контроллеров, антифриза…
Недостатки
Отсутствие универсальности.
Применяются в основном в более теплых регионах.
Нагреватель периодического действия при замерзании необходимо опорожнить.
При использовании в более холодных областях эффективность очень низкая.
Коллектор партии может выйти из строя из-за высоких температур.
Нужна крепкая крыша, так как они тяжелые.
Высокие тепловые потери в режиме ожидания.
Термосифонные системы
Основными компонентами пассивных систем термосифона являются резервуар для хранения солнечной энергии, панели, трубы и клапаны.
Если вы живете в более теплом районе, вы можете рассмотреть прямую термосифонную систему отопления с открытым контуром, где бытовая вода нагревается непосредственно внутри плоских солнечных коллекторов или панелей. Обычно нижняя часть накопительного бака соединяется с нижней частью коллектора, а верхняя часть коллектора соединяется с верхней частью коллектора, передавая нагретую воду в бак, а оттуда в резервный нагреватель.
Основным недостатком пассивных термосифонных систем является то, что они уязвимы для таких условий, как жесткая вода, поскольку плоские пластинчатые коллекторы построены из небольших труб, которые могут легко забиться. Одно из решений — использовать кондиционер.
Солнечный накопительный бак в термосифонных системах должен быть хорошо изолирован, чтобы снизить тепловые потери в режиме ожидания, особенно в ночное время.
Преимущества
Простой дизайн.
Надежно.
Эффективно, поскольку они используют хорошо изолированные резервуары для хранения. Даже в ночное время потери тепла в режиме ожидания значительно снижаются.
Отсутствие движущихся частей означает меньше проблем.
Система Thermosyphon гибкая; он может работать как в более теплых, так и в более холодных областях.
Простое устранение неполадок.
Беспроблемное обслуживание.
Недорого.
Недостатки
В более холодных регионах может потребоваться насос для перемещения воды и предотвращения замерзания.
Они тяжелые. При установке на крыше резервуар, наполненный водой, весит много галлонов, поэтому вам, возможно, придется укрепить крышу.
Трубки внутри солнечных коллекторов подвержены накоплению минералов из-за своего небольшого размера в местах с жесткой водой.
Активные солнечные водонагревательные системы
Системы прямой циркуляции Насосы обеспечивают циркуляцию бытовой воды через коллекторы в дом.Они хорошо работают в климате, где редко замерзает.
Системы косвенной циркуляции Насосы обеспечивают циркуляцию незамерзающего теплоносителя через коллекторы и теплообменник. Это нагревает воду, которая затем течет в дом. Они популярны в климате, склонном к отрицательным температурам.
Как спроектировать пассивный солнечный водонагреватель?
Обогреватели периодического действия
давно известны как лучший выбор в теплом климате или для сезонного использования в более холодных регионах, и недавняя работа с улучшенными материалами и дизайном предполагает, что они также могут быть лучшим выбором даже в более холодных регионах.Что касается приложений, созданных собственниками, то планы они затмевают конкурентов с плоскими пластинами и вакуумными трубами почти во всех отношениях, включая планы по надежности и простоте установки. Они обладают прекрасным потенциалом для модернизации и идеально подходят для ряда сельскохозяйственных и коммерческих применений, обеспечивая недорогую горячую или теплую воду для мытья или предварительного нагрева для использования при более высоких температурах.
Solar Shower — это действительно небольшой нагреватель периодического действия, классический дизайн которого с использованием прозрачного и черного пластика делает портативный и удивительно эффективный солнечный водонагреватель.Воду наливают в пакет, а затем ставят прозрачной стороной к солнцу. В течение часа вода начинает нагреваться, обеспечивая восхитительный душ даже в прохладный день при ярком солнце. Я использовал их в течение многих лет во время кемпинга и всегда впечатлен тем, насколько хорошо они работают.
Вот видео на YouTube, которое поможет вам спроектировать и построить план пассивного солнечного отопления своими руками.
Планы пассивного солнечного нагрева воды своими руками
Солнечный водонагреватель можно сделать из нескольких кусков ПВХ-трубы.
DIY пассивная солнечная система водонагревателя
Вы можете сделать солнечный водонагреватель менее чем за 20 долларов.
Пассивный солнечный водонагреватель планы проект
Установите комплект для солнечного водонагревателя своими руками в вашем доме.
дешевый пассивный солнечный водонагреватель
Добавьте солнечный водонагреватель на крышу.
построить пассивный солнечный водонагреватель
Построить самодельный солнечный водонагреватель с мини-насосом.
Создайте собственный паровой солнечный водонагреватель для своего дома.
Как построить пассивный солнечный водонагреватель своими руками?
Самыми простыми нагревателями, вероятно, являются те, в которых используются выброшенные бочки или бочки, окрашенные плоской черной краской. Я видел многие из них, когда был в Греции; самодельные солнечные водонагреватели с использованием барабанов и установленные на плоской крыше с использованием силы тяжести для передачи горячей воды. Эту идею можно улучшить, сделав ее более эффективной, установив их в изолированном боксе со стеклянной или стекловолоконной крышкой и с небольшими дополнениями.
Шаг 1
Первым шагом при создании солнечного обогревателя является разработка и изготовление деревянного каркаса для солнечного бака-солнечного коллектора. Дерево размером 2 × 4 дюйма подойдет. Будущий бокс должен быть сконструирован таким образом, чтобы можно было применить стандартные размеры утеплителя, крышки и других элементов. Вы должны обратить внимание и построить хорошую опору для резервуара для хранения. Одна сторона должна быть наклонной, чтобы остекление могло лучше выдерживать солнечные лучи.
Шаг 2
Постройте стены или боковые стороны корпуса обогревателя, используя фанеру или, если у вас есть другой материал, под рукой.Внутренняя часть коробки должна быть покрыта такими материалами, как изоляция из стекловолокна, пенополистирол или алюминий.
Шаг 3
Перед тем, как построить коробку обогревателя, спланируйте заранее и спроектируйте, где будет установлена сантехника; отверстие для входящей воды и выходящих труб. Не забывайте, как вы будете подключать его к системе отопления и водопроводу.
Сантехническая арматура и трубы должны быть установлены в нижней части резервуара для воды, поступающей из дома, а другая должна быть установлена, например, наверху солнечного водонагревателя в резервном блоке.
Во время и после сборки обогревателя всегда проверяйте герметичность. При заполнении системы отопления водой обязательно удалите из бака весь воздух. В вашем обогревателе также должны быть установлены выпускной клапан и предохранительный клапан. Дренажные трубы должны идти под гору для облегчения дренажа.
Шаг 4
Изолируйте трубы, чтобы уменьшить потери энергии и тепла, чтобы ваш встроенный солнечный нагреватель мог быть более энергоэффективным.
Шаг 5
Последний шаг в процессе сборки солнечного водонагревателя — это закрыть коробку.Для остекления доступно множество эффективных материалов, таких как акрил, поликарбонат, стекловолокно, стекло, закаленное стекло. Идея состоит в том, чтобы увеличить количество солнечного тепла через укрытие и в то же время уменьшить тепловые потери.
Из-за его отличных характеристик мы рекомендуем использовать закаленное стекло в качестве крышки. Поговорите с местным магазином, чтобы узнать, какие размеры они могут предоставить, и на основе этого спроектировать свой ящик для солнечного нагревателя. Если вы заказываете заказ, он может стоить дороже.
Шаг 6
На этом этапе вы должны проработать детали, которые определят эффективность системы.
Если вы используете старый электрический обогреватель, снимите внешнюю оболочку и изоляцию, избавьтесь от старых фитингов и проверьте внутреннюю часть на наличие отложений. При необходимости очистите бак. Покрасьте бак в плоский черный цвет, чтобы увеличить поглощение тепла, и установите фитинги, слив и клапан сброса давления.
Герметизируйте все открытые поверхности, нанесите силикон вдоль стыков и соединений, установите отражатели для концентрации солнечного света, включите изоляцию или ставни наверху в качестве защиты от потери тепла, и ваш самодельный солнечный водонагреватель готов.
Купите наши пассивные солнечные водонагреватели, чтобы сэкономить время и деньги.
Как построить пассивный солнечный водонагреватель планирует
Есть два основных типа солнечных водонагревателей: активные и пассивные. Активные системы зависят от внешнего источника энергии для работы насосов и циркуляции собираемого тепла; пассивные настройки — нет. Пассивные системы могут быть менее эффективными в любой момент, но они гораздо более надежны и стоят меньше на единицу улавливаемого тепла.
Встроенные пассивные солнечные водонагреватели, также называемые нагревателями периодического действия, являются простейшими из пассивных систем, а их надежность и независимость от внешнего источника питания обеспечивают долгосрочное производство при очень низких затратах.Я знаю систему в Дэвисе, Калифорния, которая проработала 30 лет при стоимости одного киловатт-часа примерно в пенни.
Обогреватели периодического действия
давно известны как лучшая альтернатива в жарком климате или для сезонного использования в более холодных регионах, и современная работа с улучшенными материалами и стилями предполагает, что они даже будут самой эффективной альтернативой даже в более холодных регионах.
Для приложений, созданных самими пользователями, они превосходят своих конкурентов с плоскими пластинами и вакуумными трубами в каждом методе, наряду с надежностью и простой установкой.им нужен великолепный потенциал для модернизации и идеальный квадратный метр для широкого спектра сельскохозяйственных и бизнес-приложений, обеспечивая недорогую горячую или горячую воду для мытья.
пассивное солнечное водонагревание
Наилучшая отдача от солнечной энергии — это нагрев воды на бытовой солнечной энергии.
Преимущества намного больше, поскольку солнечная энергия позволяет избежать выброса 2400 фунтов CO2 в год и обеспечивает безопасный источник горячей воды для бытовых нужд.
Пассивные солнечные водонагреватели не используют дополнительную энергию от насосов, в системах есть накопительные резервуары или трубы внутри изолированной коробки, с застекленной стороной, обращенной к солнцу. Этот тип является наименее дорогой и наименее эффективной системой солнечного нагрева воды.
Наиболее распространенными типами являются интегральные коллекторные накопители (ICS) и термосифонные системы.
Недорогой пассивный солнечный водонагреватель своими руками
Это настоящий экономичный солнечный водонагреватель, сделанный своими руками, который можно сделать с помощью очень небольшого инструмента, который всегда можно найти в домашнем хозяйстве. Эти рекомендации по созданию простого и доступного солнечного водонагревателя для горячей воды. Изучите различные типы солнечных водонагревателей.
Узнайте, как можно легко построить пассивный солнечный водонагреватель и сократить расходы на коммунальные услуги.Солнечные водонагревательные системы имеют хорошую экономическую окупаемость и являются управляемыми системами, которые можно установить или построить в рамках проекта DIY.
построить солнечную водонагревательную систему, встроенный пассивный солнечный водонагреватель , лучший способ, который я нашел, чтобы быстро освоить строительство солнечного водонагревателя
Как работает пассивный солнечный водонагреватель?
Солнечный водонагреватель (SWH) — это преобразование солнечного света в тепло для нагрева воды с помощью солнечного теплового коллектора.
Доступны различные конфигурации по разной цене для обеспечения решений для разных климатических условий и широт. SWH широко используются в жилых и некоторых промышленных помещениях.
Обращенный к солнцу коллектор нагревает рабочую жидкость, которая попадает в систему хранения для дальнейшего использования. SWH бывают активными (накачиваемыми) и пассивными (управляемыми конвекцией).
Насколько сильно нагреваются солнечные водонагреватели?
Вода, нагретая солнцем, может достигать температуры, превышающей 212 ° F, но нормальная температура для домашнего использования составляет всего 120 ° — 130 ° F.
Солнечная энергия может легко достичь этих температур даже в пасмурные дни
Сколько стоит установка солнечного водонагревателя?
Стоимость солнечного водонагревателя. Солнечный водонагреватель стоит около 7000 долларов до 12000 долларов , включая установку, качество и сложность системы. На установку уйдет от двух до четырех дней.
Создание солнечного водонагревателя не для новичков.Требуется установка труб, стекла и, желательно, утеплителя. Но для тех, кто занимается своими руками, это идеальный проект для экономии денег и сохранения планеты. Вы можете построить водонагреватель периодического действия менее чем за 100 долларов.
Нагреватель периодического действия также называется интегральным пассивным солнечным водонагревателем — «интегральным», потому что солнечный коллектор и накопительный бак объединены. Это самая простая система, которую можно построить дома, и на самом деле для нее требуется всего несколько основных частей. (Это всего лишь краткий обзор; полные инструкции см. На боковой панели «Сделай сам».)
Бак электрического водонагревателя (используется нормально, если он в хорошем состоянии)
Черная краска
Фанерный ящик (достаточно большой, чтобы вместить бак)
Листы стекла
Откидная крышка для ящика ( для уменьшения ночного охлаждения)
Изоляционный материал
Трубы / фитинги
Крепления (для крыши, стороны дома или уровня земли)
Конструкция довольно проста:
Покрасьте резервуар для воды в черный цвет.
Прикрепите стекло к верхней части коробки.
Изолируйте коробку и дополнительную крышку и вырежьте в ней отверстия для впускных и выпускных труб.
Закрепите резервуар для воды внутри коробки.
Направьте входящую холодную воду на дно резервуара, а выходящую горячую воду из верхней части резервуара в резервуар водонагревателя дома.
Установите устройство в желаемом месте (крыша обычно лучше всего подходит для пребывания на солнце).
Хотя построить водонагреватель довольно легко, необходимо учитывать и другие факторы.Вы должны определить лучшее место для обогревателя, чтобы он подвергался наибольшему воздействию солнечного света в день, что может потребовать некоторых расчетов. Вам также необходимо убедиться, что идеальное место выдержит вес установки. И, как и в случае с любым другим водонагревателем, вам нужно выяснить, какой размер резервуара вам нужен, чтобы не закончиться горячая вода в середине вашего душа, и определить, сколько площади поверхности остекления вам нужно, чтобы нагреть его. объем воды.
Если вам неудобно делать эти определения, вы можете выложить деньги на профессионально построенную установку.
В любом случае, у солнечных водонагревателей есть несколько общих плюсов и минусов. Начнем с положительной стороны.
DIY солнечный душ с горячей водой
Поскольку вопрос состоит из двух частей, я бы не согласился использовать его для обоих, но давайте начнем с бассейна.
Да, вы можете использовать солнечный водонагреватель для обогрева бассейна . Вопрос в том, ищете ли вы коммерческое решение, то есть тепловую солнечную панель для покупки, или вы искали инструкции по созданию солнечного теплового водонагревателя?
Существуют коммерчески доступные солнечные нагреватели для бассейнов, такие как солнечная тепловая панель Vitosol от Viessmann; нам этот особенно нравится, потому что он имеет собственную «встроенную» защиту от перегрева.
Что касается направления воды, нагретой солнечными батареями, в гараж зимой, когда вы не пользуетесь бассейном, это значительно усложнит ситуацию, поскольку вам понадобится смесь гликоля для вашей панели, чтобы избежать замерзания зимой, а вы бы этого не сделали. хочу плавать в этом. Я бы порекомендовал вам зайти на страницу компании Viessmann (или других), чтобы проверить, как их панели работают для бассейнов.
Предложение использовать одну панель для двух отдельных сезонных целей вполне возможно, но, вероятно, потребует очень много работы и обслуживания.Я думаю, вам нужно будет включить резервуар, заполненный жидкостью, чтобы использовать его в качестве теплообменника тепловой батареи, и пропустить через него воду в бассейне и гликоль для пола в медных трубках. В качестве альтернативы вам, вероятно, потребуется удалить гликоль летом и промыть систему, чтобы использовать ее для нагрева воды в бассейне. Наверняка есть люди, которые будут весело проводить время на выходных и у которых есть навыки, чтобы это осуществить, но это далеко не все.
Так что предлагаю поискать решения по отоплению отдельно —
Имеющиеся в продаже солнечные водонагреватели — это здорово, но они не из дешевых.Что касается тепловых солнечных панелей, сделанных своими руками, доступным и относительно простым решением было бы построить собственный солнечный водонагреватель со змеевиком из черной трубы из ПВХ.
Это довольно простой вопрос, когда змеевик с трубкой направлен на юг, чтобы прокачивать воду и затем возвращаться в бассейн. Насколько «легко» это сделать, зависит от вашего уровня сантехнических навыков, хотя я уверен, что вы можете найти местного сантехника, готового изготовить временную систему гораздо дешевле, чем вы могли бы купить и установить панель.
Солнечный обогреватель для бассейна своими руками
Но такое решение не обязательно будет полезным вариантом в качестве солнечного напольного обогревателя зимой, учитывая риск замерзания, а также то, что оно, вероятно, будет удерживать снег, делая его бесполезным.
Что касается пола вашего гаража, это действительно зависит от того, сколько тепла вы хотите ввести, будь то просто растапливание снега и поддержание его выше нуля, или он предназначен для хранения при температуре, комфортной для людей. Я хотел бы обратить ваше внимание на лучистый пол с солнечным подогревом воздуха, который мы только что построили для нашего нового демонстрационного дома.Я думаю, что было бы легче обеспечить солнечный теплый пол, чем жидкостный.
Ниже приведены еще несколько страниц, которые могут помочь вам разобраться во всем этом, удачи и, пожалуйста, дайте нам знать, что вы наконец решите. И если у кого-то еще есть другие идеи, сообщите нам об этом в разделе комментариев ниже!
Солнечный коллектор для горячей воды — ByExample.com
В прошлый День Благодарения моя сестра впервые ехала в Аризону, чтобы посетить мой новый дом.Я с нетерпением ждал возможности продемонстрировать нашу самодельную систему водяного отопления и угостить Кэролайн освежающим солнечным душем. Ну, примерно за день до ее приезда у нас внезапно и рано ночью замерзли. Проснувшись, мы обнаружили, что коллектор был отключен из-за лопнувшей трубы. На практике это означало отсутствие горячей воды.
Наши недельные каникулы в честь Дня Благодарения теперь будут посвящены созданию более новой и более эффективной системы горячего водоснабжения, которая лучше выдерживала бы низкие температуры.Кэролайн работала с нами всю неделю, но, к сожалению, мы не закончили работу до ее отъезда, а она еще не наслаждалась радостями солнечного душа.
На этой диаграмме показано, что мы собирались построить. Щелкните здесь, чтобы увидеть иллюстрацию в полном размере.
Начало работы
Первым нашим шагом было приобретение б / у водонагревателя. Итак, мы с Кэролайн вылили багаж из универсала и направились в «Бережливость Порфи». У Порфи было около 10 танков на выбор.Все они были снаружи и выглядели побитыми, но он поклялся, что все они работали и ни у кого из них не было утечек. Мы потратили около 20 долларов на резервуар меньшего размера, загрузили его и забрали домой, чтобы посмотреть, будет ли он работать.
Подготовка резервуара
Вернувшись домой, мы сняли внешнюю оболочку и изоляцию и обнаружили металлический резервуар. Затем пришлось удалить все старые фитинги. Эта задача была на самом деле довольно сложной, потому что многие из трубных резьб застревали после многих лет ржавчины, когда подвергались воздействию элементов.Еще одна проблема, с которой мы столкнулись при использовании старого резервуара, заключалась в накоплении осадка на дне резервуара. Осадок высох и затвердел на дне резервуара, и его было трудно удалить, хотя это было успешно сделано путем качения и раскачивания резервуара вперед и назад. Затем мы наполнили бак, чтобы промыть его, и, к счастью, в нем не было протечек!
После зачистки и очистки резервуар был тщательно отшлифован и затем окрашен в черный цвет. Для максимального покрытия наносим несколько слоев аэрозольной краски.Краска из баллончика была необходима для защиты металлического резервуара от воздействия влаги и увеличения поглощения тепла резервуаром. Затем были закреплены соответствующие фитинги и заделаны дополнительные отверстия. Есть 2 штуцера для шланга, клапан сброса давления и сливной патрубок.
Строительство и изоляция коллекторной коробки
После работы над танком построили коллекторный ящик. Наши измерения были рассчитаны с учетом размера стекла, размера нашего резервуара и нашего стремления к оптимальному воздействию солнечного света.Основываясь на движении солнца, мы определили, что лучший угол для стекла — 20˚. После того, как каркас был построен, мы прикрепили фанерные панели к внутренней части конструкции. Затем, кажется, весь интерьер был заделан, и мы загрунтовали и покрасили дерево.
Затем куски переработанного пенополистирола были вырезаны и вклинены в каркасную конструкцию, чтобы служить изоляцией. Мы также добавили дополнительный слой картона помимо пенополистирола, чтобы еще больше усилить изоляцию. Мы сохраняем пенополистирол, упаковочный арахис и пузырчатую пленку, чтобы использовать их в качестве изоляции — нам нравятся материалы, которые вам не нужно покупать! Мы также узнали, что изоляция является ключом к поддержанию тепла.
После утепления мы покрасили внешнюю обшивку и прикрепили ее к внешней стороне каркаса. Коллекторный ящик — это, по сути, фанерный ящик внутри большего фанерного ящика со слоем пенополистирола в качестве изоляции между ними.
Опоры резервуаров и остекление
Перед установкой резервуара мы разрезали 2х4, чтобы они соответствовали изгибу резервуара, и прочно закрепили их в сборной коробке. Эти опоры были разработаны, чтобы удерживать танк и выдерживать значительный вес.Для остекления коллектора мы использовали раздвижную стеклянную дверь из вторичного сырья. Наше остекление является одинарным, однако предпочтение отдается стеклу с двойным остеклением из-за его превосходных изоляционных свойств.
Установка бака
После того, как ящик был собран и в основном покрашен, мы ставим готовый резервуар на место.
Затем водопровод и обратка были присоединены от дома к накопительной емкости коллектора. В бак поступает холодная вода из водопровода прицепа.Солнце попадает в резервуар для воды и нагревает воду. Горячая вода поднимается вверх, а самая холодная вода остается на дне бака. Шланг, идущий сверху резервуара, доставляет в дом самую горячую воду. Позже к клапану TPR был присоединен переливной шланг для отвода избыточного давления из коллектора.
Мы покрыли внутреннюю часть изоляцией рефлектикс, чтобы направить максимум света на резервуар и дополнительно изолировать коробку. Поскольку Reflectix является отражающим, солнце направлено на дно и заднюю часть аквариума, которые обычно находятся в тени.Мы также покрыли верхний край коробки изолентой из пенопласта перед тем, как поставить стекло на место.
Когда все детали были на месте и Кэролайн давно не было, мы проверили коллектор. Наш первый полный день солнечного света произвел горячую воду, и мы вернулись к работе. Именно этот коллектор служил нам всю зиму и работает до сих пор. Ночью мы накрывали коллектор спальной спинкой, чтобы уменьшить потери тепла, даже несмотря на то, что горячей водой по утрам было редко. Поскольку большая часть труб находится внутри коллектора, у нас больше не было замерзших или лопнувших труб.Весной мы столкнулись с новыми и разными проблемами. При более продолжительном и интенсивном пребывании на солнце наш самодельный водонагреватель стал почти слишком эффективным. В самый разгар дня вода имеет горячую температуру, а шланги из ХПВХ, используемые для забора и отвода воды, лопнули от жары и давления! Мы пришли к выводу, что понадобятся металлические трубы, а также система защиты от ожогов.
В целом мы довольны работой этого коллекционера. Я думаю, что он стоит немного дороже, чем первый, но намного эффективнее.Я бы рекомендовал его как отличный источник горячей воды или как дополнение к обычным системам водяного отопления.
Это не значит, что у экспериментов с горячей водой нет проблем! Наш самодельный коллектор находится на постоянном ремонте и доработке.
Солнечные системы горячего водоснабжения
Чтобы узнать больше о большом разнообразии систем водяного отопления, просмотрите следующие иллюстрации:
Коллектор плоских панелей без дополнений
Дополнение к обычному водонагревателю
Система с водонагревателем по запросу
Система горячего водоснабжения с теплообменником
Бак и коллектор на крыше
Бак на чердаке и коллектор на крыше
Другие проекты DIY для солнечной горячей воды
DIY плоский солнечный водонагреватель
Для получения информации о том, как построить свой собственный плоский солнечный водонагреватель, прочтите о нашем первом эксперименте по солнечному нагреву воды.Плоские водонагреватели отлично работают летом … но наши не выдержали холода.
Самодельный солнечный душ
После того, как наш пакетный водонагреватель был завершен, мы построили открытый солнечный душ рядом с коллектором. Мы опубликовали серию строительных фотографий, на которых показано, как мы построили наш солнечный душ.
Модернизация солнечного коллектора периодического действия горячей воды
С момента создания нашей солнечной системы водяного отопления мы внесли несколько изменений, чтобы улучшить ее функциональность.Наша самая большая проблема заключалась в том, чтобы спроектировать коллектор для работы в экстремальных температурах пустынного климата.
Книги по солнечному водонагревателю
В следующих книгах содержится дополнительная информация о солнечных водонагревательных системах. Планы для множества самодельных солнечных водонагревателей включены в книгу Как построить солнечную систему горячего водоснабжения , опубликованную Sunny Future Press. У моего отца есть копия документа «Как построить солнечную систему горячего водоснабжения» , и в настоящее время он использует его для строительства монтируемой на крыше солнечной панели для нагрева воды замкнутого цикла.
Чтобы выбрать более широкий выбор книг, посетите книжный магазин ByExample.com. Мы предлагаем множество практических книг по темам, связанным с автономным проживанием, хозяйством и устойчивым развитием.
Бесконтактные водонагреватели для солнечных систем горячего водоснабжения
Бесконтактные водонагреватели отлично подходят для дополнения солнечных систем горячего водоснабжения и обеспечивают горячую воду даже в пасмурные дни. При подключении к самодельной солнечной системе нагрева воды безрезервуарный водонагреватель нагнетает воду (при необходимости) до идеальной температуры, прежде чем она попадет в кран.В безрезервуарных водонагревателях для мгновенного нагрева воды используется пропан или природный газ, но это происходит только тогда, когда в доме включена горячая вода, и нагревается только вода, которая будет использоваться. Если солнечный водонагреватель в дополненной системе достаточно нагрелся, то водонагреватель без резервуара не нужно даже включать.
Даже если вы не используете солнечную систему нагрева воды, безрезервуарный водонагреватель может помочь вам уменьшить углеродный след и выступить против глобального потепления.Самый маленький водонагреватель без резервуара можно купить за 400-500 долларов, что является скромным вложением, если учесть высокие экологические издержки, связанные с расточительным образом жизни.
Магазин альтернативной энергии предлагает проточные водонагреватели на пропане и природном газе различных размеров.
Щелкните здесь, чтобы узнать больше о безрезервуарных водонагревателях и опциях «по требованию».
Не готовы построить солнечный душ?
Даже если вы не готовы построить собственный солнечный душ, не позволяйте этому мешать вам воспользоваться мощной энергией солнца.С портативным солнечным душем вы можете использовать тепло от солнца, просто разместив его на улице в солнечный день. Кемпинг-душ — это доступный и простой способ получить горячую воду от солнечной энергии в усадьбе, что дает вам время спроектировать и построить постоянный солнечный душ.
Не ждите, чтобы начать пользоваться солнечной батареей! Щелкните здесь, чтобы выбрать переносной солнечный душ.
Advanced Elements 5-галлонный солнечный душ
Как сделать собственный солнечный водонагреватель
Отопление воды для наших домов — один из самых больших источников энергии, но для тех, кто принял холодный душ в холодный день, горячая вода не подлежит обсуждению.Это жертва, на которую не готовы пойти даже самые зеленые из зеленых людей. К счастью для них (и для всей планеты), проявив немного предусмотрительности и изобретательности, можно создать водонагреватель, работающий только на солнце.
С таким же успехом мы можем признать, что большинство из нас не собираются перепрофилировать свои дома, чтобы они работали на горячей воде, вырабатываемой солнечными батареями, что вполне понятно. Однако это не значит, что эта информация неприменима к вам. Душ на открытом воздухе в японском стиле стал настоящей модой, и это может быть прекрасной возможностью опробовать солнечный водонагреватель.
Душ под открытым небом — еще один отличный способ насладиться природой. С практической точки зрения, они хороши для уборки после грязного рабочего дня, не отслеживая это по всему дому. Кроме того, для тех, кто использует биоразлагаемое мыло и шампуни, воду можно слить прямо в сад или лесной лес.
Как это работает
Flickr
Основная конструкция солнечных водонагревателей заключается в установке трубок в изолированном ящике.Солнце нагревает воду внутри трубок, а изоляция сохраняет ее горячей — иногда даже очень — до тех пор, пока она не выйдет из крана. Очевидно, что, как и солнечная энергия, этим системам действительно требуется немного солнечного света, чтобы волшебство произошло, но некоторые конструкции, такие как вакуумные трубчатые коллекторы, как сообщается, работают в пасмурную погоду и при температурах ниже нуля. В этом смысле солнечное излучение просто волшебно.
Простой и дешевый способ
Flickr
Для тех, кто просто хочет поэкспериментировать с солнечным нагревом воды, есть очень недорогой и удивительно эффективный способ сделать это.Налейте воду в прозрачный или черный пластиковый пакет (удобный резервуар или пятигаллонное ведро было бы более надежным способом сделать это) и поставьте его на солнце. Примерно через час вода нагреется, и даже в относительно прохладные дни она будет достаточно теплой, чтобы принять приятный душ.
Что вам понадобится для создания собственного
Flickr
В то время как дешевый и простой способ может работать для развлечения или для кемпинга, большинство из нас — если мы устанавливаем уличный душ в нашем саду — будут искать что-то более существенное и постоянное.Вот тут-то и пригодится коробочная работа. И вот что вам понадобится.
Все начинается с деревянного ящика. Что-то около четырех на шесть футов должно работать нормально (размер можно регулировать в соответствии с доступными материалами), и для этого потребуется доска для задней части, два на четыре в качестве боковых сторон и стекло для покрытия верхней части (ищите использованные материалы). окон и при необходимости закройте их парой отдельных стекол). Черные трубки подойдут, но медные — лучший вариант для передачи и удержания тепла от солнца к воде.Внутри коробки потребуется черная краска и, возможно, (для роскошной модели) медная пластина. Далее, это просто фитинги для подсоединения водопроводной трубы к водонагревателю и выходу из него, и в нем должен быть водосборник (или большое ведро), ведущее в обогреватель, и резервуар (пять галлонов или более), содержащий нагретую воду.
Как построить солнечный водонагреватель
Pixabay
Коробку очень легко собрать.
Просто прикрутите два на четыре по краям щита так, чтобы они образовали стороны.Если вы отказались от медной пластины, установите ее на внутренней стороне задней панели. Если нет, просто переходите непосредственно к покраске внутренней части коробки в черный цвет.
Установите впускную и выпускную арматуру в коробку и подсоедините змеевик из меди (он тоже должен быть окрашен в черный цвет) или черной пластиковой трубки. Примерно 50 футов ¾ ”трубопровода должны работать, но поставьте как можно больше или это доступно по цене.
Перед тем, как опломбировать коробку, подключите к ней воду и проверьте, нет ли утечек.
Затем установите стеклянную крышку.Бак-питатель должен быть ниже бака-накопителя горячей воды, а бак-накопитель горячей воды — над водонагревателем, питающим насадку для душа.
Ящик должен находиться в солнечном месте, чтобы максимальное количество солнца было доступно, когда ящик повернут на юг (если вы находитесь в северном полушарии). Подумайте об использовании коробки в качестве крыши для душа или, возможно, в качестве защищенного места для переодевания. В действительно солнечных местах нередко нужен водопровод для холодной воды, чтобы уравновесить температуру воды.
Если вам нравится этот проект, посмотрите, как построить солнечный осушитель.
Источник ведущего изображения: Брайан Ховард / Flickr
10 дизайнов и способы их создания
Солнечные водонагреватели используют естественный солнечный свет для нагрева воды, протекающей через них. Это более экологически чистый и прямой метод по сравнению с использованием электричества и газа. Они могут быть более эффективными, поскольку отсутствуют потери энергии при преобразовании одной формы энергии в другую, например, когда электрические водонагреватели питаются от солнечных батарей.Лучшая новость — вы можете построить его сами! Солнечные водонагреватели своими руками сделать невероятно просто.
Что делает их еще более захватывающими, так это то, что их относительно легко построить самостоятельно. В этой статье мы обсудим ряд возможных солнечных водонагревателей, которые может сделать любой, у кого есть базовые навыки мастера. Мы кратко обсудим основные характеристики каждого из них и способы их создания.
Первый проект, который мы обсудим, является одним из самых простых в изготовлении и одним из самых дешевых, поскольку он пытается использовать как можно больше мусора.Во-первых, внутренняя часть старого резервуара для воды вынимается из его кожуха и удаляется изоляция. Затем из листов фанеры делают коробку-трапецию так, чтобы самая большая сторона была открыта и обращена к солнцу, и утеплили. В-третьих, емкость для воды помещается внутри коробки, опираясь на 2 отрезанных для этого куска фанеры. После подключения сантехники оставшаяся открытая сторона коробки закрывается стеклянной панелью.
2. Нагреватель периодический с тремя емкостями вертикальный
Подобный по концепции предыдущей конструкции, этот солнечный нагреватель, сделанный своими руками, имеет преимущества большей площади коллектора и большего объема накопителя.Единственное отличие в плане здания состоит в том, что здесь несколько резервуаров, часто 3, соединены последовательно. Добавив дополнительную изоляцию к последним резервуарам, вода, которая будет использоваться первой, будет оставаться самой теплой.
3. Водонагреватель на солнечных батареях для пивных бутылок
Этот дешевый солнечный водонагреватель, сделанный своими руками, использует пивные бутылки для изготовления труб, по которым течет вода. В качестве альтернативы можно использовать алюминиевые банки или пластиковые бутылки. После сложения нескольких колонн и их водонепроницаемого соединения они окрашиваются в черный цвет, чтобы увеличить количество поглощаемой солнечной радиации.Наконец, трубы помещаются в изолированную коробку с прозрачной лицевой стороной, чтобы минимизировать потери тепла в окружающую среду.
4. Замкнутый солнечный водонагреватель DIY
В этом водонагревателе, не требующем особого обслуживания, вся внутренняя система труб представляет собой замкнутый контур, чтобы избежать разрыва труб при замерзании. Для обеспечения водонепроницаемости соединения между медными трубами каждый конец шлифуется, промывается и спаивается. Катушка окрашена в черный цвет и помещена в черный деревянный ящик прямоугольной формы со стеклянной верхней панелью, при этом немного более длинные концы катушки торчат наружу.Наконец, герметичность можно проверить, подключив трубки к водопроводному крану под давлением.
5. Солнечный водонагреватель, встроенный в здание
Этот солнечный водонагреватель, сделанный своими руками, достигает той же цели, что и предыдущая конструкция: устраняет риск разрыва труб из-за замерзания воды. Однако он делает это другим способом. При установке коллекторной коробки внутри хорошо изолированного чердака замерзание воды маловероятно. Водопроводные трубы, которые соединены друг с другом и окрашены в черный цвет, будут подвергаться воздействию солнечного света через окно в крыше, под которым висит водонагреватель.
6. Солнечный водонагреватель теплицы
Этот вариант тесно связан с предыдущим примером в том, что весь коллектор поддерживается при более высокой температуре окружающей среды. Однако здесь это делается путем помещения его целиком в теплицу. Опять же, трубы соединяются герметично, окрашиваются в черный цвет и помещаются в коробку со стеклянной верхней панелью. Наконец, подключите новый солнечный нагреватель к водовпускам и водовыпускам.
7. Термосифон DIY солнечный водонагреватель
Система внутренних труб этого обогревателя организована таким образом, что вода течет снизу вверх в каждой секции.Окрашенные в черный цвет трубы помещены в деревянный ящик со стеклянной верхней панелью. Но при наличии впускного отверстия коллектора внизу и выпуска наверху эффект термосифона заставляет горячую воду подниматься и всасывать холодную воду. Это устраняет необходимость в дополнительном водяном насосе.
8. Солнечный душ
Мы включили этот тип обогревателя из-за его простоты, но удивительной эффективности. Простой черный мешок подвешивают под прямыми солнечными лучами, опираясь на деревянную раму, и соединяют с близко расположенным (внутренним или внешним) душем с помощью садового шланга.Основным недостатком является то, что теплая вода доступна только после того, как мешок был нагрет в течение некоторого времени из-за отсутствия изоляции. Вы также можете использовать ведра или небольшие емкости для воды.
9. Энергосберегающий солнечный водонагреватель
Этот немного более сложный и более дорогой солнечный водонагреватель, сделанный своими руками, был разработан для максимального повышения энергоэффективности. Корпус коллектора построен не из дерева, как в предыдущих примерах, а из алюминия. Наносится селективная краска, которая имеет более высокое поглощение инфракрасного излучения по сравнению с обычной черной краской.Трубы с металлическими ребрами для поглощения и передачи большего количества тепла непосредственно к трубам соединены друг с другом и с впускными и выпускными отверстиями для воды.
10. DIY Солнечный водонагреватель с максимальной площадью поверхности
Этот солнечный водонагреватель, сделанный своими руками, предназначен для увеличения площади поверхности, на которой вода подвергается воздействию солнечного излучения. Склеены 2 тонких металлических листа, закрывающих всю коллекторную коробку, в которую они будут вставляться. Это оставляет небольшую щель, через которую течет вода. Тем не менее, повышение эффективности имеет обратную сторону.Вода вступает в прямой контакт с пластиком листов и клеем, скрепляющим их. Следовательно, это делает воду непригодной для питья.
Последние мысли
Как мы уже показали, существует множество вариантов дизайна для создания собственного солнечного коллектора воды. Конечно, вам не обязательно придерживаться одного из этих дизайнов. Не стесняйтесь комбинировать различные функции по своему усмотрению. Почему бы не построить термосифонный солнечный обогреватель, в котором вода течет между двумя тонкими листами, а не в комплексе труб? Или красить дешевые пивные банки селективной краской для повышения эффективности? Удачи вам в сборке, и поделитесь, пожалуйста, тем, каким оказался ваш проект, в комментариях ниже!
пошаговая инструкция разработки схемы и рекомендации по подключению
Работы, связанные с электричеством, требуют внимания, соблюдения правил и аккуратности. А электропроводка в деревянном доме своими руками требует еще большего внимания: материал очень пожароопасен. Потому, при планировании и монтаже обращайте внимание на требования и рекомендации нормативных документов. Если опыта у вас недостаточно, очень желательно перед подключением, а еще лучше также и перед началом монтажа, пригласить на консультацию грамотного электрика. Он сможет указать вам на недоработки и просчеты.
Содержание статьи
Схема электропроводки в доме
По действующим нормам при подключении электричества без трансформатора потребляемая мощность для частного дома не должна превышать 15 кВт. Ее находят, сложив мощность всех электроприборов, которые могут быть включены одновременно. Если найденная цифра меньше 15 кВт, вводный автомат ставят на 50 А. Если мощность больше, необходим еще трансформатор. Его параметры вам укажут в проекте, так как в этом случае, без него не обойтись.
Надо продумать проводку так чтобы было удобно пользоваться и чтобы одинаковые потребители были на одном автомате
Где ставить вводный щит, требования к корпусу
В последнее время представители организаций энергоснабжения требуют устанавливать счетчики (и вводные автоматы, соответственно) на улице. Это делается для того, чтобы была возможность проконтролировать потребление даже в том случае, если хозяев нет дома. Но это требование ничем не подкреплено, и, если вы желаете, можете все устанавливать внутри дома. Но чаще, чтобы не препираться с контролерами, требования выполняют, и устанавливают автомат и счетчик на улице.
Вариант построения схемы электроснабжения дома
Для установки на улице автомат защиты (АЗ) и счетчик должны быть в герметичном корпусе, защищенном от попадания пыли, грязи и влаги. Класс защиты для установки должен быть не ниже IP-55. Для удобства контроля показаний в дверце бокса для электросчетчика должно быть окошко. Для установки внутри деревянного дома требования несколько ниже: IP-44, но корпус обязательно должен быть металлический.
Организация ввода в дом
После вводного автомата устанавливается электрический счетчик, затем устанавливается еще УЗО — для аварийного отключения электропитания при наличии короткого замыкания, а потом кабель заводится на электрощит внутри дома. Номинал автомата внутри дома должен быть на одну ступень ниже, чем установленный снаружи. В этом случае при наличии проблем, первым сработает автомат в доме и вам не придется каждый раз карабкаться на стену к установленному там вводному автомату.
Схема электропроводки в деревянном доме при однофазном подключении (220 В)
В щитке установлены однополюсные автоматы, к которым подключены провода, расходящиеся по помещениям. Они крепятся на DIN-рейки, их количество набирается в зависимости от того, сколько потребуется отдельных «веток» электроснабжения. Чтобы узнать, сколько автоматов должно стоять в вашем щитке, считаете количество необходимых групп, добавляется «на развитие» два-три свободных автомата. Это и будут «ветки». По полученному количеству подбираете электрощит по размерам.
Разбиваем потребителей на группы
При планировании схемы электропроводки в деревянном доме, все точки подключения разбиваются на отдельные группы (их часто называют группами потребления). Например, все розетки на первом этаже запитываются от одного автомата, отдельное устройство ставят на осветительные приборы в доме, еще один — на освещение улицы. Если будет использоваться какое-то мощное электрооборудование — бойлер, электрокотел, электроплита и т.п. — для них желательно провести отдельные ветки электроснабжения и установить персональные автоматы. Отдельные устройства защиты устанавливаются и для электропитания хозяйственных построек (если не хотите тянуть к ним отдельные вводы и устанавливать отдельный счетчик, но только при условии, что мощность всех электроприборов не превышает 15 кВт).
Можно представить схему проводки в деревянном доме в таком виде. Так проще понять, какие устройства и кабели потребуются. Если дописать длину кабелей, можно будет высчитать и метраж кабелей/проводов
С точки зрения безопасности, лучше сделать как можно больше отдельных ветвей электропитания. Это увеличит количество автоматов и увеличит стоимость проекта, но уменьшит количество потенциально опасных мест соединения. Именно в местах отвода проводников чаще всего возникают проблемы: контакты окисляются, нагреваются, затем начинают искрить. Потому лучше количество соединений сделать как можно меньше.
Пример нарисованной на плане схема электропроводки в деревянном доме
И, на последнем этапе, желательно на плане дома нарисовать схему разводки электричества по помещениям. Группы потребителей при этом проще рисовать разными цветами. Так вы сможете более полно представить себе, как будет выглядеть схема электропроводки в деревянном доме, ее будет проще делать своими руками. Например, все может выглядеть так, как на фото ниже.
Виды электропроводки в деревянном доме
После установки щитка и монтажа всех необходимых автоматов можно приступать к разводке электрических кабелей в доме. В деревянном доме есть три способа проложить электрокабель:
Открытая или наружная электропроводка — на специальных изоляторах. Этот способ был очень популярен в начале прошлого века, а сегодня снова входит в моду в помещениях, оформленных в стиле ретро.
Открытая проводка на изоляторах становится снова популярной в интерьерах в стиле ретро
Проводка в кабель-каналах или специальных проводах. По сути, это тоже открытая проводка — она доступна в любой момент времени, только провода уложены с специальные лотки. Одна из разновидностей этого типа проводки — в плинтусах.
Проводка в кабель-каналах
Закрытая (скрытая) проводка. В деревянном доме возможна, если предусматривается обшивка стен или потолка. В этом случае кабели укладываются в гофрированный металлический рукав (не пластиковый) или в металлические трубы и в таком виде разводятся по дому. Причем углы сгиба должны быть 90°,120° или 135°: так обеспечивается возможность перетяжки — замены поврежденных участков кабеля без разрушения отделки. Потом вся проводка прячется за отделочными материалами.
Скрытая проводка должна прокладываться в трубах или металлической гофре
Особенности закрытой проводки в деревянном доме
Как вы поняли, закрытую проводку можно делать на этапе строительства или капитального ремонта. Причем при ее прокладке есть особенности: все узлы соединений должны быть смонтированы в специальных металлических коробках, к которым должен быть свободный доступ. Их нельзя прятать под отделкой, потому их крышки подбирают в тон и/или стараются расположить в местах, не привлекающих внимания.
При устройстве скрытой проводки в деревянном доме обязательно все соединения делают в металлических монтажных коробках
Если скрытая проводка в деревянном доме ведется не кабелем, а изолированными проводами, толщина стенок металлических труб регламентирована:
для медного провода сечением до 2,5 мм2 толщина стенок может быть любой;
при сечении до 4 мм2 толщина металлической стенки должна быть не менее 2,8 мм;
если жилы имеют сечение от 4,5 до 10 мм2 труба должна иметь стенку не менее 3,2 мм;
при сечении от 10,2 до 16 мм2 стенка должна быть не тоньше, чем 3,5 мм.
При прокладке электрических кабелей требований к толщине стенок металлической трубы нет, потому допустимо кабели (они имеют двойную и тройную изоляцию) укладывать в металлическую гофру или, как еще говорят, в металлорукав. Это намного удобнее и быстрее.
Прокладка кабеля в гофрированном металлическом шланге (металлорукаве) намного удобнее и требует меньших затрат времени и денег
Но в любом случае, так как провода будут спрятаны, доступ к ним крайне ограничен. Вносить изменения в существующую сеть — хлопотно и дорого. Потому, перед тем как приступить к установке закрытой электропроводки в деревянном доме, внимательно проверьте схему и делайте все очень тщательно и скрупулезно.
Правила установки электропроводки кабель-каналах
При устройстве открытой электропроводки или прокладке ее в кабель-каналах тоже есть свои правила. Они касаются того, на каком расстоянии от пола, потолка, углов и других конструкция можно их располагать. Все эти нормы для большей наглядности отображены на фото.
Как можно устанавливать открытую проводку на изоляторах или кабель-каналах
Выбор сечения кабеля и его подключение
Сечение жил кабеля выбирают в зависимости от плановой нагрузки (в кВт) и материала жилы. Совсем необязательно делать всю разводку кабелем с одинаковой жилой. Можно сэкономить без ущерба для безопасности. Для этого на каждый участок подобирают сечение в зависимости от мощности приборов, которые будут сюда подключаться. Их потребляемая мощность суммируется, добавляется около 20% запаса и по этой величине в таблице подбирается сечение.
Таблица выбора сечения электрокабеля в зависимости от нагрузки
Для подключения электропитания в деревянном доме добавляются еще требования по пожарной безопасности. Основное — оболочка провода должна быть негорючей. В таких проводах в наименовании есть буквы «нг». Для обеспечения требуемой степени защиты также необходима двойная (ВВГ) или тройная (NYM) изоляция кабелей.
Чтобы электропроводка в деревянном доме своими руками была сделана правильно, лучше всего использовать кабели с разноцветными жилами. Тогда вы точно не перепутаете ноль с фазой или заземлением. Обычно цвета распределяются таким образом:
Если покупать будете кабель европейского производства, там цвета другие:
«земля» — желто-зеленый;
«ноль» — белый;
«фаза» — красный.
Выбор розеток и выключателей
Для обеспечения пожарной безопасности в деревянном доме устанавливаться должны розетки и выключатели, имеющие металлическую монтажную пластину. Сначала на стену монтируется она, затем устанавливается внешняя панель. Допускается использование пластиковых пластин, но пластик должен быть негорючим и иметь соответствующий сертификат пожарного надзора.
Розетки и выключатели в деревянном доме должны иметь негорючие монтажные пластины
Причем, для безопасного подключения большинства современной аппаратуры требуется трехпроводные розетки с заземляющим проводом. Требуется заземление и при подключении освещения, но внутри помещения это часто не выполняется. А вот для освещения на улице наличие заземления необходимо: тут условия эксплуатации намного сложнее.
Электропроводка в деревянном доме своими руками: правила монтажа
В деревянном доме нужно постоянно помнить, что материал горюч и в данном случае лучше перестраховаться. Электропроводка в деревянном доме своими руками делается с соблюдением основных правил:
Сначала собирается вся схема, проверяется работоспособность каждой ветки (тестером). Каждую из линий электропитания проверяем на отсутствие короткого замыкания, «на землю». Только потом провода подключаются к автомату. Рекомендуем сразу подписывать что подключено. Потом проще искать неисправности. Подключив одну линию, включаете электропитание, подключаете нагрузку. Если сработок нет, отлично — можно продолжать. Выключаете автоматы (который идет на проверенную уже линию и вводный), работаете со следующей линией. После того как все линии проверены и подключены (подписаны), врубается вводный автомат. Затем, постепенно, по одному, включаются линии.
Монтаж электропроводки в деревянном доме ведется только целыми кусками кабеля без соединений и скруток.
Прокладка проводки проходит поэтапно. Уложив кусок кабеля, обязательно проверяем целостность изоляции уложенного куска кабеля. Для этого жилы и изоляцию «прозванивают» относительно земли и жил.
При разделке кабеля оставляют запас длинны — не менее 15-20 см. Если при неправильном соединении можно будет перезаделать не перетягивая кабели.
Обязательно следят за цветами проводов.
С соблюдением этих правил электропроводка в деревянном доме, сделанная самостоятельно, будет безопасной и надежной.
Электропроводка в деревянном доме своими руками пошаговая инструкция
На чтение 8 мин. Просмотров 1.5k.
Проведение электропроводки в деревянном доме требует более ответственного подхода, так как замыкание является самой частой причиной возникновения пожаров.
Перед тем как приступить к работе следует обзавестись необходимыми инструментами.
Понадобится: отвёртка, пассатижи, ножницы по металлу, нож для зачистки проводов, шуруповёрт, рулетка, дрель, вольтметр (для измерения и контроля напряжения в сети), уровень.
Поэтапное выполнение работы и следование правилам сделает возможным проведение проводки в доме своими руками.
Проект электроснабжения дома
Первостепенная задача — составить схематический план проведения электрики. При составлении следует учесть:
где будет стоять бытовая техника, сколько розеток понадобится и их расположение, количество выключателей;
рассчитать совокупную мощность бытовых приборов, чтобы определиться с выбором автоматических выключателей;
учесть освещение дворовой территории.
Изображённую на бумаге схему проведения кабелей, с отмеченными местами для распределительных коробок, розеток и выключателей рекомендуют прикрепить по завершению работ на внутреннюю часть крышки распределительного щитка, чтобы была под рукой, в случае если понадобится устранить неполадки.
В соответствии со схематическим изображением делаются метки на стенах, потолке, где будут крепиться осветительные приборы, розетки, провода. Они послужат ориентиром в работе.
Нужно учитывать, что помимо собственных пожеланий следует руководствоваться определёнными правилами и требованиями:
провода крепятся только по горизонтали или вертикали. Другое их расположение недопустимо;
поворот провода возможен только под прямым углом;
распред.коробки, выключатели, розетки должны быть в зоне свободного доступа;
выключатели по правилам устанавливаются от пола на 0,6 — 1,5 метра, подводка ведётся сверху. Они не должны закрываться дверью;
розетки можно размещать на любом расстоянии. Хотя правила регламентируют высоту на 0,5-0,8 метра от пола, но это связано с угрозой затопления. Количество розеток просчитывается заранее (на 6 кв.м 1 элемент — это соотношение является рекомендательным, но необязательным). В помещениях, где много бытовых приборов, их будет гораздо больше;
провода горизонтально протягиваются на расстоянии 15 см от потолка и пола, вертикально не должны проходить ближе, чем 10 см к проёмам дверей и окон и касаться металлических элементов. Необходимо исключить соприкосновение рядом идущих проводов, расстояние между ними должно быть минимум полсантиметра или их закрывают каждый в отдельном коробе.
Специалисты предлагают разрабатывать схему, выделяя несколько групп. Например, по каждому помещению дома отдельно или «освещение — электроснабжение розеток — внешнее освещение». Это упрощает дальнейшую работу и более точно позволяет рассчитать необходимое количество материалов.
От правильного составления схемы зависит дальнейшая безопасность жильцов дома.
Важно! Расположение приборов, должно быть, продумано на этапе проектирования.
Выбор кабелей и аппаратуры
Выбор проводки осуществляется с учётом технических характеристик объекта (дома). Для деревянного дома нужно использовать только изолированный медный кабель. Алюминиевый тоже пригоден, но он менее надёжен, так как переламывается на изгибах и будет более толстым. Если происходит замена проводки, то лучше старую удалить полностью. Или исключить соединение медных проводов с алюминиевыми. Так как с течением времени это может привести к замыканию.
Сечение провода определяется в зависимости от рассчитанной мощности. Разработаны специальные таблицы, которые помогут определить размер сечения провода в зависимости от напряжения в сети и мощности. Провода для деревянного дома должны иметь маркировку «НГ», что означает, не поддерживают горение и «LS» означающее пониженное дымовыделение. Как правило, для внутренней проводки используются провода с сечением 1,5 и 2,5 мм.
Необходимый метраж для проводки, подсчитывают с помощью рулетки, но следует сверху накинуть ещё несколько метров.
Количество розеток подсчитывается исходя из схемы. Понадобятся также изолента, кабель каналы, короба для проводки, подрозетники.
Способы размещения проводки
В деревянных сооружениях проводка может быть сделана открытым или закрытым способом. Под этим понимается внешний вид электропроводки. Проводку можно прокладывать в плинтусах с кабель каналом, коробах, трубах ПВХ и металлических.
Наиболее безопасным считается открытая электропроводка. Она же потребует и меньших вложений. Провода протягиваются по поверхности стен и потолка. Часто их прячут в короба из самозатухающих материалов или оформляют в виде ретро (кабель переплетают косичкой).
Сегодня короба представлены в различных размерах и расцветках, которые легко подобрать под интерьер комнат. Лучше остановить свой выбор на коробах с толстыми стенками и одним замком. Они послужат дольше, чем короба с двумя фиксаторами.
Короб, крышка которого легко снимается, крепится саморезами через каждые полметра. При таком способе прокладки используются розетки и выключатели, навешивающиеся на стену. Кабель укладывается в короб с запасом, если позволяет место.
Скрытая проводка более затратная и её установка желательно должна быть продумана ещё на этапе строительства дома. Большинство из-за эстетических соображений выбирают именно её. При таком виде работ кабели укладываются в металлические трубы. Идеальными считаются медные трубы. Они дороже стальных, но с ними легче работать. Полностью нужно исключить давление и механическое воздействие на кабель. Следует учитывать, что это может произойти, так как деревянный дом со временем дает усадку.
Протяжка проводов сквозь деревянные стены делается только через металлические трубы (проходные гильзы). Гофрированные трубы не подходят, так как легко повреждаются. Стены просверливаются, и гильзы в отверстия вставляются так, чтобы их края немного выступали над стеной. На гильзы надеваются пластиковые насадки, они защищают провода от повреждений. Затем выступающие концы гильзы помещают в короба.
Диаметр труб для кабелей выбирается с учетом, что после протаскивания проводов в нём должно остаться место ещё на столько же.
Важно! Гильзы из металла помешают возгоранию при замыкании.
При любом виде монтажа проводки ряд работ проводятся одинаково
Рекомендуется начинать протяжку от розеток до щитка, используя провод с сечением 2,5. Провод с сечением 1,5 протягивается от выключателей и осветительных приборов к распределительным коробкам.
Для скручивания проводов в коробках сначала необходимо срезать слой изоляции на 0,8 см и зачистить жилы. Жилы скручиваются друг с другом и изолируются или зажимами или изолентой. Лучше скручивать пассатижами, так более надёжен будет контакт.
При установке розеток и выключателей в деревянном доме следует думать о пожаробезопасности. Поэтому обязательно на месте где будут они размещаться, устанавливают металлические пластины. На глазомер лучше не полагаться при такой работе, лучше воспользоваться уровнем.
Розетки монтируются на небольшом расстоянии от приборов, которые будут к ним подключены. На кухне делаются розетки для каждого вида бытовой техники.
В каждой комнате устанавливается минимум одна распаячная коробка. Но и много их быть не должно. Ведь каждая коробка это нарушение целостности цепи. Коробки должны быть легкодоступными.
Свести к минимуму количество поворотов и изгибов кабеля.
Важно! Скрывать распределительные коробки нельзя.
Ввод электропитания и вводного автомата
Кабель прокладывается от линии электропередач до дома воздушным путем (подземный не допускается). Этот способ считается удобным быстрым и малозатратным.
Электричество, поступающее в дом, дальше распределяется специальным вводно-распределительным щитом. Он должен быть легкодоступен и располагаться в безопасном месте. В частных деревянных домах используются навесные щиты. Как правило, сейчас по правилам необходимо подключать два щита. Один на улице, в нём будет расположен счетчик. Это делается для удобства учёта потребления электроэнергии контролирующими органами. Второй в доме. Полностью исключена его установка в помещении с высокой влажностью.
В щиток устанавливают:
аппараты, обесточивающие сеть при замыкании (УЗО). Устройство защитного отключения предотвращает возгорание в доме и защищает от поражения током человека.
автоматические выключатели, которые отключают нагрузку в случае перепадов напряжения (к ним идут провода от розеток, выключателей и освещения). Их количество соотносится с числом групп освещения, выделенных при составлении схемы. Для дворового освещения обязателен отдельный автомат. Приборы берутся на 16А для выключателей и на 20А для розеток. Если предполагается электрическая плита, то для неё отдельный автомат на 32А.
Часто для упрощения и удобства используют дифференциальные автоматы. Они соединяют в себе функции УЗО и автоматических выключателей. Подключение кабелей в силовом щите лучше доверить специалисту. Корпус щитка обязательно подлежит заземлению.
Заземление можно выполнить самостоятельно. Для этого у дома размечается территория в виде равностороннего треугольника. В каждый угол вбивается стальной прут. Три точки соединяются стальными пластинами. Крепеж лучше производить не скручиванием, а сваркой. Металлическую конструкцию соединяют со щитом стальной проволокой. Лучшим вариантом была бы стальная пластина, но её сложно проложить по земле. Можно доверить эту работу профессионалам.
Важно! Возместить ущерб можно будет только, если система заземления установлена специализированной организацией.
Работу можно считать выполненной только после проверки изоляции проводки. Замер сопротивления проводится, чтобы убедиться, что во время монтажа, проводка не была повреждена. Такие замеры рекомендуют делать каждые три года.
Электропроводка, сделанная своими руками, прослужит долгое время, если будет выполнен ряд требований и соблюдены правил техники безопасности.
Схема электропроводки в деревянном доме
В этом материале опубликована схема электропроводки в деревянном доме. Материал начинает серию публикаций в разделе «Схемы электропроводки в доме». В рамках раздела будут опубликованы схемы электропроводки в доме из кирпича, блоков, на деревянном и стальном каркасе.Сегодня же остановимся подробно на «деревянном» варианте.
Дерево – материал, который всегда считался максимально удобным для строительства домов в дачных поселках, деревнях, небольших городках и даже в пригородной зоне больших мегаполисов. Правда, нет такого стройматериала, у которого не нашлась бы парочка недостатков, у дерева — это повышенный риск загорания.
По мнению пожарных, если учитывать их статистику, львиная доля возгораний в домах из дерева – это следствие неисправной проводки.
А потому, очень важно, чтобы схема электропроводки в деревянном доме была реализована правильно. Проще всего обратиться к специалисту – электрику, имеющему допуск для такого вида работ.
Однако это не снимает ответственности и с хозяина, который должен понимать, как устроена проводка в деревянном доме, какая схема подключения возможна и как должна быть реализована.
Чем отличается проводка в деревянном доме от остальных?
В отличие от домов, построенных из бетона или кирпича, в деревянном строении запрещен монтаж скрытой электрической проводки с использованием пластиковых коробов, а также гофрированных труб ПВХ.
Как уже говорилось, деревянные дома – это строения, которые могут загореться из-за неисправной проводки. Даже если в момент прокладки электрик незначительно нарушил изоляцию электропроводов, при подключении оборудования электропроводку может замкнуть по причине того, что она начнет работать с максимальной нагрузкой.
Электрическая схема жилого дома не предусматривает работу поврежденной проводки в принципе. Контрольные электроизмерения не всегда фиксируют повреждение изоляции, к сожалению.
Второй момент. Проводка, проложенная скрытым типом и зафиксированная в гофрированной трубе либо коробе, находясь в пустотах полов, стен и перекрытий, является объектом особого внимания грызунов, которые часто бывают в деревянных строениях.
Повредив проводку, грызуны также могут стать причиной ее замыкания и дальнейшего возгорания, потому что с годами в таких пустотах собирается масса древесной пыли. Потому схема электропроводки в деревянном доме должна «учитывать» даже грызунов.
Как можно делать проводку в деревянных домах?
1. Скрытая электропроводка
Пожаробезопасная схема разводки электропроводки в доме из дерева бывает двух видов. Если прокладывать проводку с помощью металлических труб (рукавов), то в случае возникновения в доме загорания из-за замкнувшего кабеля металлический рукав не даст огню перекинуться на прилегающие конструкции.
Если использовать этот метод инсталляции проводки, тогда нужно соблюдать несколько обязательных пунктов:
стенки рукавов изнутри должны быть оцинкованными или окрашенными во избежание возникновения коррозии;
на концы кромок трубы нужно одевать пластиковые заглушки, чтобы защитить изоляцию;
металлические трубы должны укладываться в каналы, просверленные в толще стен.
Безусловно, наилучшим вариантом признаны медные трубы. Такая труба гнется без труда, потому для прокладки в стенах не потребуется специальных инструментов, что значительно упрощает процедуру прокладки электропроводки. Правда, такие материалы обойдутся в приличную сумму, так как медь – материал не из дешевых.
Второй способ — проложить скрытую электропроводку по слою штукатурки, толщина которой должна быть от 1 см и более.
Скрытая проводка в деревянном доме СХЕМА:
2. Открытая проводка
Открытым способом обычно реализуется схема электропроводки дачного дома. Но такой способ может быть применен и для небольшого городского дома из бревна или бруса. Здесь есть несколько вариантов, которые также требуют особого внимания.
Электрические схемы для дома из дерева, реализованные в электротехнической гофротрубе. Кабель протягивают в гибкую трубу, изготовленную из специального пластика, который стойкий к горению.
В одной такой трубе можно поместить более двух кабелей. Конечно же, открытая проводка обладает некоторыми нюансами, у такой схемы электропроводки в доме есть определенные минусы. К примеру, прокладывая кабель в такой способ, вряд ли можно будет добиться особой эстетичности.
Особенно угрюмо будет смотреться дом, если он будет «украшен» сразу несколькими рядами таких гирлянд из гофротрубы. В среднестатистическом доме находится такое количество электроприборов, что таких трубок придется фиксировать до пол десятка. К тому же, гофрированные трубки нереально проложить идеально ровно: вряд ли добавит шарма жилищу провисающие трубы и различные изгибы.
Также гофрированный материал – первоклассный «пылесборник», из него крайне трудно удалить накопившуюся пыль.
Открытая проводка в деревянном доме СХЕМА:
Электрические схемы для дома из дерева, реализованные в кабель-каналах (электротехническом коробе). Для этого используется короб, изготовленный из пластика, который не поддерживает горение. После прокладки кабеля короба защелкивают специальными крышками.
Главной проблемой коробов является обязательная усадка дома, построенного из дерева. По среднестатистическим показателям усадка составляет от 1 см на каждый метр высоты здания. Это значение приведено для дома, построенного из высококлассного клееного бруса, где усадка является минимальной.
Однако такой способ прокладки кабеля обладает также и достоинствами. Этот материал достаточно дешевый, для прокладки кабеля в коробе трудозатраты являются минимальным, а спустя некоторое время без труда можно произвести всевозможные изменения.
Электрические схемы для дома из дерева, реализованные открытым кабелем. Такой метод прокладки электрического провода не теряет популярности в современных домах. «Ретро проводка» на изоляторах, правда, обладает целым рядом достоинств.
Например, когда схема электропроводки в деревянном доме реализована открытым кабелем, есть возможность соблюдения всех требований безопасности, которых необходимо придерживаться в таких случаях.
Также оригинально оформленная проводка стает частью дизайна интерьера помещения в стиле ретро.
Делаем электропроводку в деревянном доме своими руками
Электричество — важнейшая составная часть повседневной жизни. Установить электропроводку в деревянном доме собственноручно достаточно сложно. Необходимо обладать знаниями в области электричества и соблюдать все правила и нормативы. Следуя нижеприведенной инструкции, вы проведёте монтаж собственными руками, не прибегая к помощи профессиональных электриков.
Какая электропроводка подходит для деревянного дома?
Деревянное жилье — это одна из древнейших традиций мировой архитектуры. Даже сегодня, в условиях богатого выбора различных строительных материалов, многие собственники предпочитают возвести на своём загородном участке строение именно из дерева.
Современное жилье невозможно представить без электропитания. Проведение электропроводки в деревянном доме имеет ряд особенностей, в первую очередь связанных с повышенной опасностью возгораний и требованиями к прокладке кабелей.
Открытая или закрытая?
В деревянных строениях электропроводка делается открытым либо скрытым способом. Первый способ подразумевает внешнее расположение проводки, на стене или на потолке. Это можно сделать следующим образом:
Воспользоваться кабель-каналом. Этот метод возможен, если дом имеет достаточно плоские стены, например, покрытые вагонкой. Среди достоинств такого способа прокладки — лёгкий доступ к кабелю, возможность быстрой замены или, в случае надобности, создание новой ветки. Проводка хорошо охлаждается, что снижает возможность перегревов и возгораний. Если вы решите воспользоваться данным методом, помните, что проводка должна заполнять кабель-канал примерно на 60 процентов.
Канал прокладывается ровно, в горизонтальной или вертикальной плоскости
В строениях из оцилиндрованного бревна используется способ монтажа проводов на изоляторах. В первую очередь монтируются керамические изоляционные ролики, затем к ним крепится проводка. Такой способ считается устаревшим, однако, пользуется определённой популярностью и по сей день. Некоторые компании специализируются на такой проводке и производят витые пары разных цветов.
Монтаж на скобах. Этот метод используют при невозможности проложить проводку в кабель-канале или на изоляторах.
Кроме открытого, существует также скрытый способ монтажа проводки. Им можно воспользоваться, если ещё не была проведена окончательная обшивка помещений. Проводка в этом случае укладывается в металлогофру либо металлические трубы, использование пластика запрещено. Способ достаточно затратный, но электропровода будут надёжно скрыты от посторонних глаз.
Однозначно ответить на вопрос, какой способ монтажа электропроводки подходит для деревянного дома, невозможно. В каждом случае это определяется индивидуально, учитывая уровень мастерства электрика, наличие или отсутствие приспособлений и инструментов для конкретной работы.
Составление схемы
Все работы по монтажу или изменению электропроводки начинаются с создания общей схемы. Грамотно составленный проект позволит выполнить установку проводки в соответствии с требованиями нормативов и ГОСТов. При составлении плана-схемы отдельное внимание обращается на следующие моменты:
Все важные электроузлы (распределительные коробки, счётчик, розетки) должны располагаться в легкодоступном месте. В любой момент может потребоваться обслуживание либо ремонт, и электрик должен беспрепятственно попадать к месту работы.
Выключатели располагаются таким образом, чтобы их не скрывала мебель. В идеале они размещаются в метре от пола, однако, по действующим нормативам требования к высоте не предъявляются.
Примерная схема электропроводки
При планировании розеток следует предусмотреть, чтобы все бытовые электроприборы подключались к сети без удлинителей. По нормативам, электророзетки располагаются на уровне 25–40 сантиметров от уровня пола. Теоретически, на каждые 6 квадратных метров должно быть одно такое устройство, однако на практике это правило часто нарушается. К примеру, на кухне устанавливается и три розетки.
Не допускается скруток и лишних изгибов. Все линии на электрической схеме — прямые, горизонтальные либо вертикальные. Разводка может быть нижняя или верхняя. В первом случае кабель проходит в 15 сантиметрах от пола, во втором — на таком же расстоянии от потолка.
Все провода соединяются между собой в специальных распределительных коробках.
Необходимые комплектующие
Перед началом монтажа подбираются необходимые инструменты и комплектующие. Примерный набор для обустройства электропроводки в деревянном доме своими руками включает:
Набор инструментов с изоляционными ручками. В комплект могут входить отвёртки, пассатижи, нож по работе с электропроводкой и т. д.
Электрощиток. В продаже есть приборы, изготовленные из пластмассы либо металла. Для деревянных строений идеально подходит металлический. Размер электрического щитка зависит от количества кабелей, которые будут прокладываться в соответствии с разработанной схемой.
Электрокабель.
Переключатели и розетки. Число таких устройств зависит от количества электроприборов, подлежащих запитке.
Если вы планируете сделать внешнюю проводку, нужно приобрести кабель-каналы. Для внутренней потребуется металлическая гофротруба.
Для расчёта необходимого количества провода достаточно детально зарисовать схему и измерить все стены. В процессе работы очень важно не ошибиться и подобрать кабель подходящей толщины.
Напряжение стандартной электропроводки жилого дома составляет 220 или 380 В. При расчёте нагрузки за номинал следует принимать:
Если в доме отсутствуют электрические плиты — 5,5 кВт.
Если электроплиты есть — 8,8 кВт и больше.
Следует обращать внимание и на жилую площадь. За номинал принимается 60 кв. м. При превышении этого показателя расчётная нагрузка увеличивается на 1 процент за каждый дополнительный квадратный метр.
Исходя из плановой мощности, рассчитывается и сечение проводов. Основные данные приведены в таблице:
Толщина провода, мм.
Провод из меди
Провод из алюминия
Ток, А
Мощность, кВт
Ток, А
Мощность, кВт
0,75
8,0
1,8
—
—
1,0
9,0
2,0
—
—
1,2
—
—
8,0
1,8
1,5
12,0
2,6
—
—
2,0
—
—
12,0
2,6
2,5
20,0
4,4
16,0
3,5
4,0
25,0
5,5
20,0
4,4
6,0
32,0
7,0
25,0
5,5
10,0
50,0
11,0
40,0
8,8
16,0
65,0
14,3
50,0
11,0
25,0
95,0
21,0
70,0
15,4
Для деревянного дома подходит трехжильный медный кабель ВВГ. При его выборе необходимо обращать внимание на маркировку. К примеру, если на марке указано ВВГ3*2,5, цифра 3 здесь означает число жил, 2,5 — сечение.
Размер электрического щитка зависит от запланированного количества кабелей. В стандартную проводку могут входить осветительный кабель, розеточный, электроплита, счётчик (требуется три места) и УЗО (2 места). В данном случае можно установить 12-местный щиток.
На выбор розеток влияет эстетическая составляющая. Для деревянных строений подходят выключатели с керамической основой и контактными группами из латуни либо бронзы. Конкретные модели зависят от того, внутренней или внешней будет электрическая проводка.
Электросчётчик подбирается по классу точности и количеству тарифов. Современные приборы разделяются на однотарифные и двухтарифные, считающие энергию отдельно по дневному и ночному тарифу. Класс точности — не меньше второго.
Подготовительные работы
Перед тем, как проводить работы внутри помещения, необходимо обратить внимание на ввод линии. За пару десятилетий количество и мощность бытовых электроприборов выросли в разы, увеличив потребление энергии, и старая линия может не справляться. Вторая причина — в постоянном воздействии солнечных лучей и прочих внешних факторов на кабель вне дома. Металлические жилы постепенно оголяются, что делает использование электропроводки менее безопасным.
Одним из слабых мест является ввод кабеля в дом, который часто проводится через деревянную стенку чердака. Одно время считалось, что для обеспечения безопасности достаточно поместить провод в резиновый шланг. При этом не принималось во внимание, что резина является токопроводящим материалом, и по мере того, как она стареет, возможно появление участков искрения и локального нагрева.
Для заведения линии в деревянный дом можно воспользоваться одним из двух способов: подземным и воздушным.
Первый способ достаточно затратный. Он требует земляных работ, расположения кабеля на глубине около метра, оформления охранной зоны соответствующими табличками. В местах прохода сквозь фундамент и ввода в дом устанавливаются толстостенные металлические гильзы. Этот способ чаще используется при возведении нового дома.
Для воздушной линии потребуется электропровод с сечением от 16 миллиметров. Часто используется так называемый СИП (самонесущий изолированный провод), срок службы которого превышает 25 лет. Подключение внешней линии ко входной осуществляется исключительно вне здания. Установка кабель-каналов и монтаж проводки осуществляется после того, как пройдёт начальная усадка дома и просушка древесины стен. Иначе малейшие изменения «геометрии» повлекут деформацию и разрушение коробки.
Монтажные работы: пошаговая инструкция
Монтаж электрической проводки в деревянном доме происходит в несколько этапов:
Укладка главного кабеля.
Установка распределительных коробок.
Установка розеток и выключателей.
Монтаж осветительных приборов.
Установка электрощитка.
Монтирование контура заземления.
Рассмотрим каждый из перечисленных этапов подробнее.
Укладка кабеля
Проводка обычно укладывается в кабель-каналы или плинтуса. Это происходит в несколько этапов:
Кабель нарезается на части. Их количество соответствует числу выключателей и розеток. Длина каждого провода равна промежутку между розеткой и выключателем, плюс необходим небольшой запас в 20–22 сантиметра.
Устанавливаются кабель-каналы. Они крепятся строго вертикально либо горизонтально, для максимально точного выравнивания можно использовать уровень.
В кабель-каналы укладывается готовый провод. Закрывать пока не нужно.
Деревянный цвет позволяет сохранить дизайн комнаты
Монтаж распределительных коробок
В каждом узле, где от главного кабеля отходят разветвления на розетки и выключатели, устанавливается распределительная коробка. В этом распределителе кабель разделяется и направляется в нужные места по комнатам.
Внутри распределительной коробки кабель можно присоединить несколькими способами:
Использование колпачков СИЗ. Детали различаются размером и цветом. Для монтажа кабель зачищается на 3 сантиметра, скручивается, продевается в колпачок и закручивается. Концы скрученного таким образом провода укладываются в разделительной коробке таким образом, чтобы исключался контакт между ними.
Указана примерная разводка кабелей
Соединение с помощью вагов. В каждом случае подбирается изделие с определённым количеством отверстий для проводки. Ваги различаются по сечению, подробности необходимо уточнять у продавца. Провода зачищаются на 1–1,5 см и вставляются в отверстия до щелчка. Концы проводки разводятся в разные стороны и укладываются так, чтобы не было касаний.
Проводки вставляются до щелчка
Скрутки и изолента. Концы проводов зачищаются, скручиваются между собой. Поверх накладывается изолента и закрывает все оголённые поверхности. Соединённая и заизолированная проводка укладывается в распределительную коробку.
К коробке подходит проводка в гофротрубе
Установка выключателей и розеток
Крепление розеток и выключателей происходит непосредственно к стене. Предварительно укладывается слой изоляции. В этом качестве часто используют алюминий или асбест.
Проводка идет максимально ровно
Розетки прикручиваются достаточно крепко. Это исключает дальнейшее раскачивание и расшатывание. Если к розетке подходит кабель с тремя проводами, жёлтый и зелёный уходят в заземляющий контакт, последний — на питание. Схема подключения представлена на рисунке ниже (L — фаза, N — ноль, PE — заземление).
Установка осветительных приборов
В деревянных строениях обычно используется несколько групп осветительных приборов:
Встроенные
Накладные
Уличные.
Все светильники, бра и другие подобные электроприборы должны оборудоваться специальной металлической площадкой для крепления изделия к потолку либо стене. Подобный монтаж электрооборудования считается оптимальным с точки зрения пожарной безопасности.
Для подключения светильников используется проводка жёлто-зелёной группы
Включение самих светильников в основную сеть выполняется очень просто: с помощью проводов жёлто-зелёной группы. В комплектацию каждого осветительного прибора входят контакты для подобного подключения.
Распределительный щиток
После входа в дом главный кабель без каких-либо ответвлений подходит к распределительному щиту. Этот прибор состоит из нескольких элементов:
Пластиковый либо металлический бокс. Его размеры строго не регламентируются, потому многие домовладельцы предпочитают устанавливать устройство «с запасом», в расчёте на дальнейшие апгрейды, дооснащения и т. д.
Опломбированный счётчик расхода электричества
Вводной автомат защиты. Чаще ставится двухполюсный либо трехполюсный. Его также пломбирует электроснабжающая организация.
Простейший вариант для деревянного дома
Дополнительные однополюсные автоматы, установленные на специальной DIN-рейке. Их количество строго не регламентируется. Зачастую внутренняя домашняя сеть разделена на отдельные зоны, каждой из которых будет соответствовать свой автомат. К примеру, отдельно можно выделить освещение двора, некоторых придомовых построек, отдельных комнат. Мощность АЗ рассчитывается индивидуально для каждой из отдельных зон. Основное требование — она должна срабатывать при перегрузке на слабом участке проводки. Если допустимый предел обычной электророзетки составляет 16А, автомат также не должен превышать этого значения.
Устройство защитного отключения (УЗО). Этот прибор стоит достаточно дорого, и многие пренебрегают его установкой. Оно отключает электричество, если выявляется утечка. Это позволяет избежать поражения током при возможных проблемах в сети. Подбор номинала устройства и его монтаж осуществляются квалифицированным электриком с учётом таких параметров, как максимальный ток (предельная нагрузка участка) и ток утечки.
Установка ЗУ
Шина PE, выполняющая роль заземляющей шины, соединяется с заземляющим устройством.
Это устройство размещают в земле, рядом со стеной дома. Визуально это — несколько стальных прутьев, обычно три или больше. Диаметр — 1,6 см, длина — около трёх метров. Они соединены с помощью приваренной полосы 4*40 мм. Это устройство полностью размещается под землёй, для соединения с шиной на стену подводится полоса 4*40 мм.
Для соединения устройства с шиной используется одножильный провод, сечение которого больше или равно сечению вводного кабеля.
По завершении всех установочных работ измеряется сопротивление ЗУ. Для однофазной сети этот показатель должен составлять менее 8 Ом, для трехфазной — менее 4.
Особенности закрытой проводки
Закрытая проводка монтируется почти аналогично открытой. Для обоих типов подходят одинаковые кабели с маркировкой ВВГ.
Скрытая проводка производится до окончательной обшивки стен. Провода прячутся в металлическую трубу, использование пластика строго запрещается. Если необходимо сделать поворот, берётся изогнутая труба. Как вариант — обычная, и к ней приваривается ещё одна.
Перед окончательной обшивкой стен и труб необходимо организовать вывод наружу всех нужных кабелей. В заранее определённых местах подготавливаются отверстия для выключателей, розеток и распределительных коробок. Отдельное отверстие требуется под распределительный щит.
К проводке крепятся накладные выключатели и розетки
При сверлении отверстий для ответвительных коробок и розеток можно воспользоваться коронками по дереву. Основное требование — аккуратность, в противном случае вы можете повредить кабель.
Отверстие для распределительного щита зависит от его типа. Если он накладной, дыры имеют произвольную форму, кромки скрываются под защитным материалом. При установке встраиваемого щита отверстие в обшивке должно соответствовать его размерам и формам с учётом того, что борт скроет кромку.
После обшивки стен и подготовки требуемых отверстий устанавливаются все коробки и розетки. В большинстве случаев применяются устройства накладного исполнения: сверлить все дыры в сплошной древесной стене опасно с точки зрения пожарной безопасности.
Следование правилам технологии и технике безопасности позволит вам самостоятельно установить электропроводку в деревянном доме. В таких строениях особенно важно соблюдать правила противопожарной безопасности.
Электропроводка в деревянном доме своими руками пошаговая
Главная > Ремонт > Электропроводка в деревянном доме своими руками пошаговая
Деревянные дома имеют ряд безусловных преимуществ: минимальные материальные затраты, высокая скорость строительства. С течением времени, «мода» на деревянные дома только увеличивается, в них устанавливается вся необходимая электронная и бытовая техника, а освещение соответствует современным тенденциям. Требования к безопасности высокие, так как такой дом боится огня, поэтому, нужно знать все необходимые правила, чтобы сохранить свое имущество и жизнь.
Монтаж проводки в деревянном доме производится согласно ПУЭ (правила устройства электрических установок). Поскольку электрический кабель является потенциальным источником возгорания, а в деревянных домах пожары могут привести к огромной потере материальных средств владельца, необходимо обезопасить свое жилище от чрезвычайных ситуаций по полной программе. Благо, наличие качественных изоляционных материалов для электрических проводников на полках магазинов имеется в большом количестве. Электропроводка в деревянном доме своими руками — вполне допустима.
В деревянном доме можно произвести монтаж электрической проводки двумя способами: открытым и скрытым. Первый потребует меньше времени и затрат на установку, также при дальнейшей замене участков проводки не создаст дополнительных трудностей у электрика. Второй способ подразумевает прокладывание электропроводов в изоляционных трубах через внутренние пустоты стен, в выпиленных пазах, под плинтусом, или под штукатуркой.
Поскольку стены деревянных домов чаще не штукатурятся, а декорируются листами гипсокартона, или вовсе остаются естественными (стена из сруба — вполне может удовлетворять потребности владельца в вопросе создания атмосферы уюта), электрические кабели в металлических трубах размещаются под деревянной или гипсокартонной обшивкой, или в специальных пазах, пропиленных циркуляркой, фрезером, или фрезерной насадкой на обычный шуруповерт.
Второй способ более энергозатратен для мастера, выполняющего прокладку проводки. Также стоит отметить, что в пожелания многих хозяев домов входит пункт: монтаж электрического щита должен быть выполнен скрытым способом, вмонтирован в деревянную стену. Безусловно, все это экономит пространство помещения и выглядит более современно. Обладая необходимыми навыками для работы с электрическими линиями и имея подходящий материал с инструментом, не сложно произвести монтаж проводки своими руками.
Основные требования к проводке в деревянном доме:
Электрические проводники должны быть изолированы, наибольшее распространение имеют кабели ВВГнг и NYM.
Допускаются только медные электрические провода.
Наличие автоматического выключателя и УЗО на щитке.
Электрические провода скрытой проводки обязательно должны находиться в металлической трубе. В деревянных домах запрещается использование металлического рукава в ПВХ изоляции.
Должен осуществляться правильный расчет нагрузки на электропроводку и соответственно использоваться электрический кабель с подходящим сечением. Запас токовой нагрузки должен составлять 30%.
Не стоит скупиться при выборе электрического кабеля и дополнительных материалов — китайские подделки дешевле, но гораздо ниже качеством, особенно опасно использовать их, если планируется производиться скрытая электропроводка в деревянном доме.
После того, как совершены расчеты сечения электрического кабеля, выбран способ прокладывания проводки, необходимо перейти к составлению схемы. Для этого удобно использовать план-схему дома. На схеме отмечается точное расположение всех элементов энергосети во всех помещениях: электрический щиток, электросчетчик, розетки и т.д.
Пример правильно составленной схемы:
Общие рекомендации по составлению схемы:
Распределительный щит лучше монтировать в коридоре на высоте, недоступной для детей.
Розетки можно устанавливать на любой высоте от пола, ограничений в их расположении нет. Учитывайте расположение в помещениях мебели и электротехники, чтобы выбрать оптимальное место для монтажа розеток.
Выключатели для удобства располагаются у дверного проема комнаты на доступной высоте.
Электрический кабель прокладывается горизонтально поверху, или понизу. Все переходы выполняются строго под углом 90 градусов.
Монтаж электропроводки
После прохождения первого шага, когда все расчеты произведены, схема составлена, необходимые материалы закуплены, – можно начинать монтаж электропроводки в деревянном доме. Для начала нужно определиться с месторасположением щитка и вариантом подвода к нему кабеля от ЛЭП. Существует два способа: подземный и воздушный. Первый вариант — наиболее надежный, а второй — менее ресурсозатратный. Затем производится монтаж электрической проводки в доме и монтаж установочных изделий: розеток, выключателей, светильников.
Наружная линия кабеля
Воздушный вариант может подвергаться авариям из-за воздействия природной стихии: сильный порыв ветра может оборвать электрическую линию, падение близстоящих деревьев или опорного деревянного столба так же приведет к разрыву кабеля.
Наружный вариант электрической проводки требует, чтобы расстояние от линии электропередач до объекта составляло не больше 25 метров. В случае, если расстояние превышает допустимое — нужно устанавливать дополнительный опорный столб.
Для подземного варианта копается траншея глубиной 60-80 см, кабель должен уходить под землю в трубе высотой от грунта не менее двух метров, и по такой же трубе входить в помещение. Не обязательно, чтобы электрический кабель под землей по всей длине проходил через трубу, это требуется только на входе и выходе. Принцип наглядно продемонстрирован на картинке.
Монтаж электрощита
Внутренний электрический щиток должен быть в несгораемом корпусе и находиться на удалении 0.5 метра от легковоспламеняющихся материалов. Снабжается входным автоматом и устройством защитного отключения. Рекомендуется располагать электрический щиток на высоте, недоступной детям. Электрический щиток, скрытый под деревянной обшивкой или встроенный в структуру деревянной стены, имеет высокий эстетический уровень, но сложность установки так же высока.
Открытая электропроводка
Такой способ значительно упрощает в дальнейшем ремонт и обслуживание электрической сети. Открытая электропроводка в деревянном доме распространена из-за легкости в установке и бюджетной стоимости материалов. Монтаж кабеля производится по периметру деревянных стен в кабельных каналах, в гофре, на изоляционных роликах, или в плинтусе. Проводка электрического кабеля должна располагаться строго в горизонтальном или вертикальном направлении.
Скрытая электропроводка
Электрический кабель размещается в металлической трубе или металлическом рукаве над подвесными потолками, проходит через внутренние пустоты деревянных перегородок, под половыми досками. Важно использовать провода с показателем индекса НГ (не распространяющие горение). Рекомендуется защищать металлические рукава и трубы от коррозии. Распределительные коробки используются металлические, с трубами они соединяются сваркой. Скрытая проводка в деревянном доме — это не работа для новичка. Нужно обладать навыками владения дополнительными инструментами и уметь хорошо все распланировать, чтобы избежать трудностей при ремонте электрической проводки, который может потребоваться через какое-то время.
Подключение розеток и выключателей
Когда трасса электрической проводки проложена, можно приступать к установке выключателей и розеток. Обязательно, для обеспечения пожарной безопасности, размещать их не на деревянном основании, а в металлических подрозетниках и специальных «стаканах» для выключателей, — то есть изолировать негорючими материалами. В помещениях повышенной влажности, нужно использовать выключатели и розетки со степенью защиты — IP-44 — это обезопасит от попадания воды на проводник. С монтажом светильников проблем быть не должно.
После завершения монтажа электрической проводки, подключив в щитке УЗО и автомат выключения, можно становиться в очередь на приемо-сдаточные испытания в Госэнергосети.
Оцените статью:
Проводка в деревянном доме своими руками
Согласитесь что частный загородный дом, полностью выполненный из дерева, это, конечно, круто и красиво. Деревянное строение обладает многочисленными достоинствами. Оно тёплое и прочное, с идеальным уровнем влажности, а что касается экологического баланса, то ни один строительный материал даже в сравнение не идёт с натуральным деревом. Но при всех преимуществах у такого дома есть один существенный недостаток, пожарные называют подобные строения «сгораемым материалом». А так как причиной возникновения пожаров зачастую становится электричество, самой актуальной проблемой была, есть и будет проводка в деревянном доме. По статистике пожарных организаций на её долю приходится половина всех возгораний в зданиях, выстроенных из деревянного бруса.
Главные требования, предъявляемые к проводке
Монтаж электропроводки в деревянном доме отличается особенными требованиями. Ввиду того, что строения из дерева относятся к категории пожароопасных, то и условия прокладки силовых кабелей и проводов совсем иные. Поэтому не стоит думать, раз вы умеете отличать «фазу» от «ноля» или меняете розетки с выключателями, то и вся электрика в деревянном доме своими руками вам будет по плечу.
Желательно, чтобы весь объём работ (от подведения электричества к дому и вплоть до установки последнего светильника) выполняли профессиональные электрики. Но так как среди людей этой профессии тоже встречается немало халтурщиков, каждому владельцу частного деревянного домостроения полезно будет знать основные принципы, требования и правила монтажа электропроводки, чтобы оценить потом качество выполненной работы.
Проводка бытовой электрической сети в деревянном доме выполняется кабелем, имеющим негорючую оболочку и низкий уровень выделения дыма. Такой кабель вы легко сможете отличить по маркировке, в его аббревиатуре обязательно присутствуют буквы «нг» (не поддерживающий горение). Его внешняя оболочка сделана из негорючего поливинилхлорида, это качество достигается за счёт использования при изготовлении специальных пластикатов. У проводников такого типа снижен уровень выделения дыма, он при пожарах является особенно опасным фактором, ведь дымовая завеса ухудшает светопроницаемость и мешает проведению аварийно-спасательных работ.
Разводка должна быть выполнена таким образом, чтобы полностью исключить возможность поражения электрическим током людей и домашних животных.
Запрещается прокладка электрической проводки в деревянном доме вблизи нагреваемых поверхностей (дымоходы, печи, камины).
Необходимо полностью исключить вероятность возгорания кабеля и перехода огня на деревянные поверхности в случае, если возникнет короткое замыкание.
Монтаж скрытой электропроводки в деревянном доме выполняется только по несгораемым конструкциям.
Проведенные кабели и провода, а также установленные коммутационные аппараты должны быть с такими эксплуатационными характеристиками, чтобы иметь достаточный запас для потребляемой суммарной мощности.
Не допустим нагрев проводников и соединительных электрических узлов.
Важно помнить! Не стоит улучшать интерьерное оформление деревянного домостроения путём снижения уровня безопасности. Пытаясь решить эстетические проблемы, можно вызвать катастрофические последствия.
Основные этапы
Поэтапно весь процесс монтажа электропроводки в деревянном доме можно поделить на несколько основных шагов:
Расчёт общей мощности, которая понадобится для всех потребителей электроэнергии (бытовые электрические приборы, электроинструмент, осветительная сеть).
Перед тем, как сделать проводку в деревянном доме, обязательным является составление схематического проекта.
кликните для увеличения
На основании схемы и расчётных данных по нагрузке производится подбор и покупка материалов (провода, кабели, коммутационные аппараты, элементы защиты).
Выполнение ввода от магистральной линии электропередачи до дома.
Установка и сборка распределительного щитка.
Монтаж внутренней проводки (в деревянном доме применяют варианты скрытой и открытой прокладки проводников).
Установка коммутационной аппаратуры и осветительных элементов (розеток, распределительных коробок, выключателей, люстр, светильников, бра).
Монтаж защитного заземления и УЗО.
Лабораторные испытания, проверка работы бытовой электрической сети и оформление соответствующей документации.
Проект
Электропроводка в деревянном доме своими руками начинается с составления проекта.
По сути это должен быть план дома, на котором указываются все элементы освещения, места установки розеток и выключателей, а также бытовых электроприборов, требующих индивидуальной линии (кондиционер, варочная панель, духовой шкаф, водонагреватель).
Желательно на чертеже обозначить максимальную мощность электроприборов.
Осветительная нагрузка подключается отдельной линией к индивидуальному автомату (если дом очень большой, их может быть несколько – на каждую комнату либо на каждый этаж). Необходимо предусмотреть отдельный автомат для дворового освещения.
кликните для увеличения
Также индивидуальными линиями запитываются розетки в разных комнатах. Если домик небольшой и комнат немного, все розетки можно подключать от одного автомата. Исключение составляет кухня, на ней столько мощных бытовых приборов, что обязательно необходима отдельная линия.
Таким образом, вы разбиваете всю бытовую электрическую сеть своего дома на группы, теперь по каждой из них посчитайте максимальную нагрузку. Для этого суммируется мощность всех электроприборов, которые могут быть включены одновременно. Исходя из полученных цифр выбирается мощность вводного и отходящих автоматов.
Ввод в дом
Вводной участок, от магистральной линии электропередачи до распределительного щитка, считается наиболее ответственным. Есть два способа, как правильно подвести электричество к дому.
Прокладка кабеля в земле
Это более надёжный способ, потому что проводник полностью скрыт и не подвергается никаким внешним воздействиям. Кроме этого в случае короткого замыкания и возгорания, исключена возможность того, что пострадают люди или имущество. Благодаря такой высокой пожарной безопасности, подземный ввод особенно рекомендован для деревянных домостроений. К тому же он совершенно не портит внешний вид участка.
В то же время потребуются немалые затраты. Нужно будет прокопать траншею глубиною не менее 0,8 м. Если проход в дом будет осуществляться через фундамент, потребуется установка толстостенной металлической гильзы. Да и сам кабель желательно защитить от химического воздействия грунта, микроорганизмов и грызунов, давления корней растительности. Для этого его не просто располагают в траншее, а предварительно протягивают в металлической трубе или гофре.
Подземный способ желательно использовать на этапе, когда новый дом только строится, так можно обдумать прохождение всех коммуникаций заранее.
Прокладка кабеля по воздуху
Если строение уже возведено, то более дешёвым, удобным и лёгким вариантом будет воздушная линия. Выполняется отпайка от ближайшей опоры магистральной линии электропередачи.
Запомните главное! Ни вы, ни ваши знакомые даже с самым высшим электротехническим образованием не имеют право подниматься на эту опору для выполнения подключений. Такую работу делают электрики из штата энергоснабжающей организации, обслуживающей данную ЛЭП (у них на это есть специальный допуск).
В качестве вводного рекомендуется использовать провод СИП (самонесущий изолированный провод).
Его изоляционный слой выполнен материалом, который выдерживает перепады температур, солнечные лучи и атмосферные осадки. Под слоем изоляции провод СИП имеет не только токопроводящие жилы, но и стальной трос, что обеспечит хорошую натяжку. В случае использования другого кабеля, его нужно будет зафиксировать с помощью хомутов на дополнительном несущем тросе, также натянутом между опорой и домом.
Ещё один важный нюанс. Если пролёт получается более 20 м, то нужно устанавливать дополнительную опору, иначе провис будет большим, что увеличивает механическую нагрузку на провод.
В дом воздушный ввод заводится через просверленное в стене отверстие, в которое монтируется кусок металлической трубы. Очень важно, чтобы на пути прохождения провода не было высоких кустарников и деревьев, хозяйственных построек.
Распределительный щиток
Сейчас Энергонадзор требует в частных загородных домах устанавливать два распределительных щитка. Один из них должен находиться за пределами дома, в нём монтируется счётчик электрической энергии. Это делается для того, чтобы контролёр мог в любое время прийти и проверить показания счётчика.
Второй щиток располагается внутри дома, он соединён с тем, что на улице, электрическим кабелем. В нём будут располагаться вводной и отходящие автоматы, устройства защитного отключения УЗО.
В деревянных строениях следует устанавливать навесные распределительные щиты, которым необходимо обеспечить защиту от попадания влаги и пыли. К щитку всегда должен быть свободный доступ.
Открытая внутренняя проводка
Открытая электропроводка в деревянном доме (её по-другому называют наружная) может выполняться тремя вариантами. Вкратце рассмотрим каждый из них.
Трубы гофрированные электротехнические
Сейчас не проблема купить гофрированные гибкие трубы. Материал их изготовления – специальный пластик, который не поддерживает горение. В них необходимо провести кабель, причём в одной трубе можно размещать два, а при необходимости и больше проводников.
Открытая проводка в деревянном доме быстро и легко выполняется своими руками, но у неё имеются существенные недостатки. Вряд ли несколько рядов гофрированных труб добавят эстетики вашему помещению. А с учётом того, какие сейчас бывают нагрузки, и сколько различных бытовых электроприборов имеется в доме, таких рядов может быть от пяти и более.
К тому же, когда в гофрированную трубу уже протяните кабель, её практически не получится ровно уложить, она не будет натянута как струнка, всё равно в нескольких местах появятся провисы. Такие изгибы тоже смотрятся не очень симпатично.
Ещё один недостаток – гофрированная труба отлично собирает на своей поверхности пыль, удалить которую можно только при помощи пылесоса, но не везде это удобно сделать.
Электротехнический короб
Такие электротехнические короба по-другому ещё называют кабель-каналами. Наибольшее распространение получили короба из пластика, который не поддерживает горение, а при плавлении не выделяют вредных веществ. Они доступны по цене, имеют различную цветовую гамму, бывают на одну и более секций (в таких можно прокладывать сразу несколько кабелей, которые идут в одном направлении).
Ещё одно преимущество коробов в том, что с помощью них электропроводка в деревянном доме своими руками выполняется без особых проблем и трудозатрат. Вам не понадобятся какие-то особенные инструменты, приспособления, опыт и навыки. Электротехнические короба можно приклеить к стенной поверхности (чаще всего для этого используют жидкие гвозди) либо просверлить отверстия и зафиксировать при помощи саморезов. После этого в кабель-каналы укладываются проводники и закрываются сверху защёлкивающейся крышкой.
Но и недостатков у электротехнических коробов тоже хватает. Самый главный связан с тем, что деревянный дом со временем неизбежно будет давать усадку. Это приведёт к сдавливанию коробов, в результате слетят крышки, а сами кабель-каналы потрескаются.
Чтобы аккуратно выполнить монтаж коробов потребуются всевозможные дополнительные детали – повороты, стыки, уголки, заглушки. И нельзя сказать, что эта прокладка украсит ваше помещение, вид всё равно получается каким-то скучным, похожим на офисный.
Открытый кабель
Открытая проводка в деревянном доме, выполненная незащищённым кабелем прямо по стенным поверхностям, считается наиболее оптимальным вариантом. Но такой внешний вид получается совсем унылым, потому что под кабель необходимо смонтировать металлическую или асбестовую прокладку.
Соблюсти все требования безопасности и при этом сделать помещение оригинальным можно с помощью ретро проводки, которая в последнее время набирает популярность. Специальный кабель прокладывается на фарфоровых изоляторах, получается красиво, особенно если и дизайн вашего интерьера соответствует ретро стилю.
Скрытая внутренняя проводка
Вообще-то скрытая электропроводка в деревянном доме не рекомендуется, но если соблюсти все требования и нормативы по пожарной безопасности, то такой способ вполне допустим. Сразу стоит отметить, что он обойдётся дороже в плане материальных затрат. Но если вы не испытываете финансовых затруднений, можете воспользоваться одним из двух вариантов скрытой проводки.
Металлические трубы
Самым главным преимуществом металлических труб является то, что в случае возгорания кабеля они надёжно защищают деревянные поверхности и конструкции от огня.
Их прокладывают в скрытых полостях и пустотах за облицовкой стен и потолков. Либо в стенных поверхностях просверливают углубления в виде каналов, в которые потом укладывают трубы. А уже внутри них протягивается кабель или провод.
Желательно использовать оцинкованные трубы, чтобы максимально защитить их от коррозии. А для того, чтобы об острые кромки металлической трубы не повредить изоляционный слой кабеля при его протягивании, надо использовать специальные заглушки, сделанные из пластика, либо хорошо зачищать и отшлифовывать места срезов.
Самыми технологичными считаются медные трубы, они хорошо гнутся без специального инструмента.
Это особенно актуально, если скрытая проводка в деревянном доме имеет сложную разветвлённую схему. Но тут, как говорится, палка о двух концах – монтаж упрощается, а цена увеличивается в несколько раз, медные трубы стоят далеко недёшево. Однако следует помнить, что лучше один раз потратиться на качественную электропроводку, чем потом подсчитывать убытки от пожара.
Под штукатурку
Есть ещё один способ скрытой проводки – под штукатурку. Сейчас он применяется всё реже и реже. Технология кропотливая – на брус необходимо крест-накрест набить дранку (это такие деревянные реечки толщиною 3-5 мм), а сверху накидать слой глиняной штукатурки толщиною не менее 10 см. Затем прокладываются кабели в гофрированных трубах и сверху ещё слой штукатурки, чтобы спрятать проводку. Лет 30-50 назад такой способ был популярен, вряд ли сейчас владельцы деревянных строений из красивого бруса захотят накидать на него толстые слои штукатурки, по крайней мере, это будет выглядеть странно.
Запомните главное! Монтаж скрытой проводки в деревянных домах по пустотам и перекрытиям в гофрированных трубах или пластиковых коробах запрещён.
На это есть две веские причины:
Во время прокладки можно незначительно нарушить изоляционный слой проводников.
Повредить гофрированную трубу вместе с изоляцией кабеля могут грызуны (поверьте, мышам перегрызть ПВХ материал не составит труда).
Оба эти случая в результате приведут к оголению токопроводящих жил. И когда вы начнёте на полную мощность эксплуатировать проводку, в местах повреждения изоляции кабель начнёт перегреваться, что приведёт к короткому замыканию и пожару.
Выбор коммутационных аппаратов
При выборе коммутационных аппаратов для деревянного строения первым критерием должна стать их пожарная безопасность. Быть может это получится дорого и не вполне впишется в ваш дизайн, но ещё раз подумайте о последствиях, какие бывают при малейшей искре в розетке, когда вокруг сплошь и рядом одно дерево.
Искрообразование в коммутационных аппаратах надо исключить, поэтому покупайте качественную продукцию хорошо зарекомендовавших себя фирм.
Нежелательно в деревянных домах ставить выключатели и розетки, рабочая часть которых закреплена на техническом фарфоре. Этот керамический диэлектрик дешёвый, не подвергается горению, но он очень хрупкий.
При включении и отключении коммутационного аппарата он периодически нагревается и остывает, то есть испытывает температурно-динамические нагрузки. При этом фарфор покрывается трещинами и в определённый момент может лопнуть. За счёт этого рабочая часть становится подвижной, что влечёт за собой ухудшение контакта, образование искр и даже дуги.
Поэтому покупайте розетки и выключатели, рабочая часть которых крепится на термостойком пластике, он устойчив к динамическим воздействиям и не деформируется со временем. Постарайтесь не приобрести подделку из дешёвого пластика, который в случае аварийного нагрева розетки начинает плавиться. Качественный термостойкий пластик спокойно выдерживает температуру до 130 градусов.
Защитное заземление
Электропроводка в деревянном доме должна иметь защитное заземление. Эту работу можно сделать своими руками. Ниже представлена пошаговая инструкция монтажа заземления:
Выкопайте яму в виде треугольника с равными сторонами по 1 м, глубины 30-40 см будет достаточно.
По углам треугольника вбейте в землю металлические штыри или уголки длиною не менее 3 м.
Обрезками уголка длиною 1 м при помощи сварки соедините эти штыри между собой.
В одном из уголков просверлите отверстие, и при помощи болтового соединения закрепите заземляющий проводник.
Выведите этот проводник в распределительный щиток и подсоедините к заземляющей шине. К этой же шине будете потом подсоединять все заземляющие проводники.
По условиям эксплуатации такого заземления требуют большинство бытовых электроприборов, корпус которых выполнен из металла.
Испытательные работы
Выполненная электропроводка в доме своими руками обязательно требует проведения комплекса испытательных работ. Вам надо будет вызвать специалистов, а они произведут все необходимые замеры и испытания:
выполнят измерение сопротивления изоляции;
прогрузят автоматы;
сделают измерение сопротивления заземляющего проводника;
проверят петлю «фаза-ноль»;
выполнят проверку УЗО.
После того, как все испытания будут окончены, они должны выдать протокол, в котором указываются величины всех замеров и вердикт о том, что электропроводка пригодна к дальнейшей эксплуатации. Этот протокол понадобится для представителей энергоснабжающей организации, когда они придут пломбировать счётчик электроэнергии.
Наглядно про нюансы электропроводки в деревянном доме на видео:
Как видите, электроснабжение деревянного дома имеет ряд особых требований и нюансов. Поэтому, даже если вы неплохо разбираетесь в электрике, не полагайтесь только на свои знания и силы. В некоторых моментах консультация профессионалов просто необходима.
как провести электропроводку в деревянном доме. ⋆ Руководство электрика
Содержание статьи
Монтаж электропроводки в деревянном доме можно выполнить и самому. Главное – все правильно рассчитать. Что нужно знать при монтаже электропроводки в частном деревянном доме – об этом в статье.
Каждый хозяин частного дома когда-нибудь сталкивался с таким требующим решения вопросом, как монтаж электропроводки в деревянном доме с нуля или с частичным монтажом, который вызван необходимостью замены, например, старых проводов. Поменять провода надо, допустим, из-за возросшей нагрузки или за-за того, что отслужили они свое и дальше эксплуатировать их становится опасно.
Считается, что лучше всего доверить электроработы высококвалифицированным специалистам. Но даже при минимуме первоначальных знаний электропроводка в деревянном доме – вопрос, который возможно разрешить самостоятельно. Электропроводка в деревянном доме своими руками – реально. Главное – придерживаться определенных требований, каковыми являются правила монтажа электропроводки в деревянном доме.
Требования таковы:
исключить по максимуму возможность возгорания кабеля, если произойдет короткое замыкание, исключить вероятность того, что огонь захватит деревянные конструкции;
применять провода на каждом участке в соответствии с потребляемой мощностью и обязательно с учетом максимальных нагрузок;
полностью исключить случаи поражения током от проводов людей и животных. Это возможно лишь при идеальном состоянии проводки.
Необходимо для монтажа электропроводки ознакомиться с общими правилами устройств электроустановок. Сокращенно – ПУЭ. В них обстоятельно расписаны требования, предъявляемые к работе с электрооборудованием, в том числе:
выбор проводников по нагреву, экономической плотности тока и по условиям короны;
выбор электрических аппаратов и проводников по условиям короткого замыкания;
правила защиты, оснащения сетей автоматикой.
В ПУЭ дано и много другой важной информации, из которой вытекает одно из главных требований при монтаже проводки в деревянных конструкциях – скрытая электропроводка должна монтироваться исключительно с применением кабелей с негорючей изоляцией.
Перед самостоятельным проведением работ не поленитесь полистать книжечку. Неукоснительное соблюдение описанных там требований – залог безопасности вашего жилища, вашей семьи, вас лично.
Требования ПУЭ пригодятся и тогда, когда вы не осмелитесь самостоятельно заняться электропроводкой, а пригласите для этого специалиста. Зная требования, будучи подготовленным теоретически, вы проконтролируете, как работает мастер, которого вы наняли, сделаете замечания, если что-то пошло не так, сможете избежать лишних затрат.
Составляем план и схему.
Прокладка электропроводки в деревянном доме начинается с составления плана и принципиальной схемы подключения освещения и розеток. Не стоит пропускать этот этап, надеясь на свою память и подбирая необходимые кабель, автоматы, узо и другие материалы на вскидку.
План установки электро изделий.
На плане вы отобразите места размещение розеток, выключателей, люстр, бытовых приборов, распределительных коробок и пр. Это позволит просчитать общее количество энергопотребителей, устройств, определиться с методом их подключения, понять, сколько метров провода нужно, сколько дополнительного материала, понять, какого сечения провод нужен на определенных участках. А, проведя по плану разметку непосредственно на месте, рассчитать длину провода.
Схема подключения дачного дома на 220 В.
Вводной автомат — 25 А.
Счетчик двух тарифный — 220 В.
Автомат на 1 группу розеток — 16 А.
УЗО на 1 группу розеток — 25 А.
Автомат на 2 группу розеток — 16 А.
УЗО на 2 группу розеток — 25 А.
Автомат на освещение 1 группа — 10 А.
Автомат на освещение 2 группа — 10 А.
Определяем силу тока.
Чтобы понять, какого сечения кабель нужен, на какую нагрузку должны быть рассчитаны автоматы, УЗО, необходимо знать силу тока в местной электросети. Рассчитывается она делением суммарной мощности бытовых приборов, используемых в доме, измеряемой в Вт, на напряжение (В).
Формула для расчета I = P / V
Пример.
Допустим, в дачном деревянном доме, состоящем из прихожей, кухни, гостиной, ванной и туалета, а так же холла, двух спален, кабинета, планируется тринадцать светодиодных ламп ≈ по 30 Вт, двадцать розеток. Кроме того, предполагается пользование электро чайником мощностью 1600 Вт, микроволновкой мощностью 1000 Вт, холодильником мощностью 400 Вт. Компьютер 250 и три телевизора по 300 Вт. При таком энергопотреблении к дачному деревянному дому достаточно подвести напряжение 220 В. Считаем потребляемый ток из сети 20,64 А. При подсчете стандартное потребление не превышает 25 Ампер.
Как правило, в большинстве домов максимальное потребление не доходит до 25 А. Но, если вы предполагаете в дальнейшем пользование дополнительными приборами значительной мощности, можно ориентироваться на 25 А и более.
От этого параметра отталкиваются, когда выбирают необходимые материалы. Но нужно считать с некоторым запасом. То есть при токе потребления 16 А нельзя использовать предохранитель с таким же пороговым значением. Оно должно быть больше, чем расчетное.
Определяем сечение кабеля.
Зная значение силы тока, определяем сечение кабелей. Выбирают провода для деревянного дома, руководствуясь теми же требования, что и для конструкций из других – менее горючих материалов – кирпича, бетона. Если сечение провода не соответствует нагрузкам, возможны короткое замыкание и даже пожар. Так, при расчетном токе 16,5 А и планируемой закрытой разводке необходим кабель сечением минимум 2 кв. мм. Для 25 Ампер – 4 кв. мм. Кабель подбирается в зависимости от групп распределения и в соответствии с планируемой нагрузкой:
при подключении розеток используется медный – сечением 2,5 кв. мм. Мощность общая не может превышать 4,6 кВт;
для осветительных приборов берется – сечением 1,5 кв. мм. Мощность группы не может быть больше 3,3 кВт;
для приборов большой мощности – с сечением 4 кв. мм. Учтите, что приборы с большим уровнем потребления мощности подключаются только в отдельную розетку. Категорически запрещено соединять эту розетку еще с какой-то группой.
Медь или алюминий?
Для деревянного дома настоятельно рекомендуется только медный кабель. И вот почему. У медного кабеля, если сравнивать его с алюминиевым, лучшая проводимость. Медная начинка выдерживает большую нагрузку по сравнению с алюминиевой того же сечения. У медного кабеля большая химическая стойкость, большая механическая прочность. Да и служит он дольше алюминиевого, хотя и стоит подороже.
Кабель для ввода электричества в дом.
Для электропроводки внутри дома подойдет кабель марки ВВГнг(А) или ВВГ– Пнг(А). Буквы ВВГ означают винил, винил, голый. Это говорит о том, что присутствует изоляция на каждом проводнике и есть общий слой изоляции. Голый означает, что он без дополнительной брони. Цифровой код после марки означает количество жил, площадь сечения.
Для ввода электричества по воздуху применяют кабель марки СИП-4 или СИП-2а. Во втором случае в кабеле есть необходимая для заземления несущая нулевая жила. СИП – это кабель с многопроволочными алюминиевыми жилами, которые изолированы светостабилизированным полиэтиленом. Благодаря этому кабель стоек к солнечным лучам. Не страшна ему непогода.
Для ввода кабеля под землей подходят марки ВБбШв или в полиэтиленовой изоляции ПвБШв. Это бронированный медный кабель.
На пальцах. В нашей ситуации внутри дома на освещение пойдет кабель с медной начинкой сечением от 0,75 до 1,5 кв. мм, на розетки, в которые не предусмотрено включение приборов большой мощности, – 2,5 кв. мм, на розетки, рассчитанные для подключения приборов большой мощности, – 4 кв. мм. К дому электричество подводим кабелем СИП-2 с сечением 16 кв. мм.
По этажам или виду?
Всех энергопотребителей условно можно распределить по нескольким группам. Деление произвольное, как удобно вам, например, по этажам дома или по виду энергопотребителей. Так, по виду потребителей это:
освещение;
розеточная группа;
силовая группа, куда относятся стиральная машина, бойлер, котел.
Каждую из них, будь то линия электропроводки осветительных и отдельных групп, групп розеток, необходимо подвести к внутреннему распределительному щитку. Именно с него начинается электроснабжение дома, если вводной распределительный щит расположен на улице.
Без автоматов, УЗО не обойтись
Для группы или розетки нужно предусмотреть отдельный автоматический выключатель. Его мощность должна соответствовать сечению проводящего провода. Делается это, чтобы автоматический выключатель разомкнул цепь раньше, чем начнет тлеть провод и плавиться изоляция. То есть автовыключатель защищает провода, кабели, электроприборы от последствий нештатных ситуаций. Для групп освещения мощность автомата – 10‒16 А, для отдельной группы, а также индивидуальной розетки ‒ 16, 25, 32 А. Количество автоматических выключателей может быть различным.
Можно поделить всю электросеть дома на определенные зоны. Допустим, отдельно выделить зону кухни, ванной или нескольких комнат. Можно поставить автоматы на группы. Например, на все розетки, к которым не предусмотрено подключение бытовых электроприборов большой мощности. Номинальную мощность автоматов рассчитывают по каждой зоне или группе отдельно. Чем меньше номинальная мощность, тем выше безопасность при пользовании бытовой техникой.
На пальцах. В нашей ситуации достаточно поставить два автомата по 16 А отдельно на все розетки, отдельно – на все лампочки и отдельно на розетку, куда будут подключаться приборы большой мощности.
Использование в электропроводке деревянного дома УЗО – устройства защитного отключения – обязательно. УЗО защищают от тока утечки человека и животных. Этот выключатель дифференциального тока мгновенно сработает, когда произошла утечка электрического тока. Чаще всего в домах применяются УЗО с порогом срабатывания не более 30 мА. Во влажных помещениях – 15 или даже меньше – 10 мА. Для групп выключателей и сети освещения – УЗО на 16 мА, на розетки – на 20 мА. Применяются и так называемые противопожарные УЗО. Они срабатывают при токе утечки в 300–500 мА. Такой ток утечки может привести к возгоранию.
Выбираем светильники.
Определившись с кабелем, УЗО, автоматическими выключателями, самое время подумать о светильниках. Они должны быть безопасными, работать без скачков напряжения. Наиболее популярны и гармоничны в деревянных домах светильники с элементами, выполненными из натуральных материалов. Это:
светильники с деревянными элементами;
керамическими абажурами;
из ткани;
люстры с ковкой.
Неплохо будут смотреться в интерьере из дерева рефлекторные или галогеновые лампы, вертикальные и горизонтальные шинные системы.
Выбирая приборы освещения, следует заранее подумать, как будет проложена внутренняя электропроводка в деревянном доме. Тем более электропроводка по деревянному потолку, где в основном и располагаются осветительные приборы. Хотя кардинально этот вопрос можно было решить и раньше.
Наружная или скрытая?
Возможно три варианта, как провести электропроводку в деревянном доме:
Но есть свои нюансы при этом. Наружная электропроводка – самый легкий способ подвести электричество. Для соблюдения правил монтажа проводки провода закрепляют в кабель-каналах либо в фарфоровых изоляторах. Такой вид проводки не всегда вписывается в интерьер, а чаще всего даже портит его, так как обыграть наружную электропроводку, сделав ее частью интерьера, достаточно сложно, хотя и возможно. Кабель-каналы подбираются в таких случаях под цвет стен помещения.
При скрытой электропроводке кабель закладывают в металлические трубы, обязательно заземляют. Именно в металлические. Полиэтиленовые подчас очень нравится грызунам. Особенность такого вида проводки – ее не видно. Она не нарушает гармонии деревянного дома. А если соблюдены все необходимые правила монтажа электропроводки в деревянном доме, то и безопасна на все сто.
А вот беспроводная технология в деревянном доме применяется редко.
Подводим кабель.
Как сделать электропроводку в деревянном доме самому так, чтобы результат радовал долгие годы? После теоретического этапа по составлению плана, принципиальной схемы, подсчетов, чего сколько необходимо, и приобретения материалов пора приступить к части чисто практической – непосредственно монтажу.
Ввод кабеля по воздуху.
Первый вопрос, который необходимо решить при этом, – ввод кабеля в строение. Для этого есть два способа:
воздушный;
подземный.
Наиболее надежным считается подземный. Кабель полностью скрыт, так как располагают его на глубине не менее 80 см. Проход через фундамент, ввод в строение осуществляется в металлических толстостенных гильзах. Подземный ввод кабеля больше применяется при новом строительстве. В уже построенный дом легче провести кабель воздушным путем.
Причем не только легче, но и дешевле. Для этого используется провод сечением не менее 16 мм. У него высокопрочная оболочка, сделанная из сшитого полиэтилена. Такой провод устойчив к инфракрасному излучению, не страшны ему температурные перепады. Внутрь дома такой кабель не заходит. Проводящую линию с внутренней линией скрепляют специальными соединительными герметичными жимами. Они дают надежный контакт, исключают окисление и возгорание. Для отрезка от подключения линии к домовой стене до вводного распредустройства используется уже другой – ВВГнг. Там, где он проходит сквозь стены, перекрытия, его упаковывают опять же в металлические гильзы.
Ввод кабеля под землёй.
Защитный автомат устанавливается при этом одним из двух способов:
установить защитный автомат перед входом кабеля в здание. Порог срабатывания при этом выбирается выше, чем у установленного на вводном распредустройстве;
приборы учета расходуемой электроэнергии, автомат устанавливаются вообще вне дома – на внешнюю стену строения или на столб внешней электролинии, от которой дом будет запитываться.
Какой из способов подойдет – решать вам исходя из трудозатрат, материальных затрат.
Устанавливаем распределительный щит.
Электрощит.
Линия ввода в дом приводит к распределительному щиту. Он представляет собой щит из металла или пластика и оснащен специальными местами для крепления счетчика потребляемой электроэнергии, если он не вынесен наружу, Din-рейкой для автоматических выключателей, УЗО, шинами и контуром заземления. Его размер зависит от количества устанавливаемых на него модулей. Сколько ставить автоматов и УЗО, вы уже просчитали, когда составляли план и принципиальную схему.
Распределительный щит монтируют только в вертикальном положении. Делается это на расстоянии 1,2–1,5 м от пола. Хорошо, если под щитком будет негорючая поверхность. В деревянном доме такую можно обустроить в подсобном помещении. Задняя часть щитка крепится к стенке саморезами. На Din-рейку устанавливают УЗО, счетчик, автоматы. Все модули располагают по убыванию силы тока. Это более удобно, впоследствии позволяет выполнять подключение быстрее.
Делаем разметку.
Разметка электропроводки.
Прежде чем непосредственно приступить к монтажу проводки, необходимо сделать разметку – разметить на стенах основные линии проводов от распредщитка до потребителей энергии, разметить все повороты, ответвления, проходы через стены. При разметке необходимо соблюдать ряд правил:
провода на стене нужно монтировать только параллельно или перпендикулярно полу;
горизонтальные участки должны проходить на 20 см ниже потолка. Это снизит вероятность повредить проводку;
на поворотах проводки необходимо соблюдать угол в 90 градусов;
если провод должен пройти через перекрытия, путь от соединительной коробки до потребителя энергии должен быть кратчайшим.
Размечать трассу можно с помощью специального шнура, а можно пойти и по пути наименьшего сопротивления – использовать для этого мел, уголь, краску, даже цветные карандаши.
Делая разметку, размечайте места разветвления проводки, спуски проводов к выключателям осветительных приборов, розеткам. В таких местах вы расположите соединительные коробки. При планируемом монтаже скрытой электропроводки отмечайте на стене места для установочных коробок, в которых будут размещены выключатели и розетки.
Стандартные требования к размещению выключателей – на высоте 1,5 или 0,5–0,8 м от пола. Расстояние от выключателя до дверного косяка независимо от его материала должно быть более 0,1 м. Высота расположения розеток может быть любой. Главное здесь – удобство. В районе столов розетки должны находиться выше крышки. Для кухонного стола расстояние – не менее 0,9 м, что вызвано как удобством, так и безопасностью.
Для разметки места расположения потолочного светильника, который планируется повесить в центре комнаты, проведите линии, соединяющие противоположные углы комнаты. Точку их пересечения с помощью отвесов перенесите на потолок. Затем разметьте линию, которая соединит светильник с местом подключения.
От щитка – к точкам подключения.
Следующий шаг – непосредственно прокладывание кабеля от щитка распределения до точек подключения энергопотребителей, то есть разводка электропроводки. В деревянном доме при выполнении такой работы необходимо неукоснительно соблюдать некоторые правила.
Главное – не допускать использование скруток. Часть кабеля от диавтомата до точки потребления должна быть из цельного куска, для чего сначала нужно нанести разметку на стену. Затем рулеткой замерить расстояние, а только потом отрезать необходимое количество провода с запасом 15–20 см. Когда же без соединения кабеля не обойтись, обычные скрутки использовать категорически запрещено. Тогда применяют клеммные колодки или пружинные клеммы.
Как уже говорилось, для прокладки внутренней электропроводки есть два способа. Менее затратный по силам и деньгам – устройство наружной электропроводки. Главное правило здесь – провода никогда не прикасаются к деревянным поверхностям. Самый простой вариант, когда проводник с сечением до 6 кв. мм крепится на стену специальными клипсами-скобами из негорючего пластика. Желательно, чтобы кабель был с медной жилой, у которой двойная и даже тройная оплетка. Если у кабеля обычная изоляция, такая проводка кладется на негорючую прокладку.
Более эстетично выглядит кабель, проложенный в подходящих по размеру полимерных кабель-каналах. Такие каналы могут быть для одного провода, могут – для нескольких. Можно подобрать подходящие к интерьеру помещения кабель-каналы.
Возможно размещение проводов в металлической гофротрубе. Ее диаметр до 2 см. Для прокладки применяются клипсы. Они позволяют оставить расстояние между стеной и кабелем. Гофра чаще применяется там, где необходим поворот провода. Для прямых участков идет металлическая либо полимерная труба. Кстати, все металлические элементы необходимо для безопасности заземлять.
Монтаж скрытой электропроводки в деревянном доме – задача трудоемкая. И опять же необходимо соблюдать ряд правил, которые диктуются нормами безопасности. Это:
размещение электропроводки в трубе преимущественно стальной, металлической гофре. Причем внутренняя поверхность их должна быть оцинкована. Если кабель голый, без дополнительной защиты, прокладывать его категорически запрещается;
при горизонтальном прокладывании трубы ее размещают с уклоном. Делается это, чтобы конденсат стекал в нижнюю часть уложенной трубы. Иногда в местах, где часто скапливается влага, просверливают несколько отверстий, небольших по диаметру;
участки трубы на поворотах изготавливают из элементов на резьбе, которые соединяются сваркой или пайкой;
в местах соединения кабелей устанавливаются только металлические распределительные коробки.
Монтируем розетки, выключатели.
Подрозетники
Исключительно из металла в деревянном доме – это одно из основных требований – изготавливаются подрозетники, которые должны быть заземлены. Розетки, выключатели устанавливают в коробки, выполненные из металла, под которые необходимо высверлить в дереве гнезда по нужному размеру. Место входа трубы в коробку герметизируют. На выходе трубы из коробки устанавливают заглушку, которая выполнена из пластика. То есть труба и коробка должна представлять единое целое.
И не забыть о заземлении.
Только тогда обеспечивается непрерывность цепи металлической конструкции по всему дому, и тогда будет достаточно заземления лишь на распределительном щите. А заземление сети в деревянном строении необходимо как ни в каком другом, так как предохраняет элементы цепи от перегрева и возможного искрения, то есть обеспечивает пожарную и электрическую безопасность. Если же есть разрывы, необходим дополнительный заземляющий провод. Его соединяют с помощью пайки с каждой коробкой и трубой. Этот вариант требует гораздо больше сил, потому лучше все-таки добиться непрерывности цепи металлической конструкции по всему строению.
Заземление дома.
Правильная электропроводка в деревянном доме – гарантия безопасности, долгих лет ее службы, отсутствия необходимости все переделывать.
Электромонтаж в деревянном доме
Электромонтаж в деревянном доме
Сегодня в загородной застройке наблюдается рост удельного веса деревянных построек, поскольку они имеют множество преимуществ. Однако, помимо положительных качеств, есть и отрицательные черты: быстрая горючесть и горючесть. Поэтому качественная разводка в деревянном доме имеет большое значение, а монтажные работы требуют особых навыков.
Содержание
Дизайн — основа успеха
Внешняя проводка, установка
Установка оборудования в щите
Схема внутренней сети
Открытый способ установки
Скрытые особенности проводки
Маркировка устройств , экраны, кабель
Установка выключателей и розеток
Прохождение через деревянные поверхности
Как выбрать электрический кабель
Измерение сопротивления проводки
Дизайн — основа успеха
Электромонтаж в деревянном доме начинается с развития документа, такого как проект электропроводки.На этом этапе выбирается способ прокладки силового кабеля и способы установки выключателей, диммеров, розеток и светильников. Подойти к этому занятию нужно с большой ответственностью, ведь от выбранного способа электропроводки зависит дальнейшее безопасное проживание в коттедже.
Расположение электропроводки в деревянной конструкции следует заложить еще на стадии проектирования
Для начала рекомендуется пригласить на дом специалиста электромонтажной компании, который осмотрит все комнаты в доме, укажет места установки выключателей, диммеров и розеток.Хозяевам нужно определиться, каким методом будет проложена проводка в деревянном доме. В таких постройках допускается прокладка внутренней электропроводки в плинтусах с кабельным каналом, воздуховодами из ПВХ, гофрированными и жесткими трубами из ПВХ, металлическими трубами, металлическими шлангами.
Наружная проводка, установка
После утверждения проектной документации проводятся электромонтажные работы. Первостепенной задачей является прокладка кабеля от ЛЭП до щита, установленного в доме. Прокладывайте кабель по воздуху или под землей.Чтобы узнать больше, вам нужно ввести в Google «фото разводки в деревянном доме» и просмотреть предложенные результаты.
Воздуховод для прокладки внешней проводки самый эффективный и экономичный
Воздуховод достаточно быстрый и экономичный. В этом случае используется самонесущий изолированный кабель, имеющий другое сечение и количество жил. Выбор кабеля зависит от мощности и количества фаз.
Подземная техника более трудоемкая и дорогая, но имеет много преимуществ.Кабель находится в земле, поэтому не портит внешний вид конструкции. Срок службы провода довольно большой, так как вероятность его повреждения меньше. Для подземного устройства линии при подведении электричества к деревянному дому применяется силовой медный провод.
Установка оборудования в щит
Завершив внешний электромонтаж деревянного дома, принято подводить ввод кабеля через металлическую гильзу в помещение.Для приема электроэнергии и ее распределения в доме используется вводно-распределительный щит, который необходимо установить в безопасных местах, чтобы обеспечить свободный доступ.
Щиток нельзя устанавливать в помещениях с повышенной влажностью.
Устройства защитного отключения и автоматические выключатели устанавливаются в щит. Особое внимание уделяется подбору автоматики. Рекомендуется использовать продукцию только известных и надежных производителей.
Схема внутренней сети
Внутренняя разводка в деревянном коттедже считается залогом безопасности жителей.Неквалифицированная электромонтажная работа очень часто приводит к пожарам. Существует два метода монтажа электропроводки внутри деревянной конструкции — открытый и скрытый. По этим названиям понятен внешний вид данных транзакций ..
Открытый способ монтажа
Из двух способов безопаснее вскрыть проводку в деревянном доме. К тому же выполнение таких электромонтажных работ обойдется дешевле. Провода укладываются на внутреннюю поверхность здания, прикрепляются к потолкам, стенам и другим конструктивным элементам.Спрятать кабель можно разными способами: используя ретро-кабель или поместив его в коробку из ПВХ.
Открытая проводка в деревянном доме: кабель прокладывается в самозатухающих каналах.
Электропроводка прокладывается в самозатухающих каналах. Современный ассортимент такой продукции позволяет подобрать желаемый цвет коробки, имитирующей дерево, под любой дизайн. Такие коробки обычно используются в домах из вагонки и бревна, где стены имеют ровную поверхность.
Электропроводка в коттедже с помощью ретро-плетеного кабеля — еще один способ прокладки материала снаружи.Кабель имеет вид скрученного шнура и закреплен на керамических изоляторах. Такой способ монтажа считается безопасным, так как кабель имеет внешнюю изоляцию из натурального шелка и две из ПВХ-пластика. Главное преимущество — зазор между поверхностью и кабелем. К тому же такой вид проволоки способен украсить любой бревенчатый дом.
Особенности скрытой электропроводки
Скрытая электропроводка характеризуется достаточной недоступностью проводов при модернизации и ремонте жилья, более высокими ценами на услуги и значительно большим требуемым временем на выполнение работ.Однако львиная доля покупателей предпочитает эту технику, ссылаясь на эстетическую привлекательность. Владельцы деревянных коттеджей не хотят портить интерьер и дорогой вид, украсив свое жилище электрическими панелями и проводами.
Скрытая проводка в деревянном доме обычно прокладывается на этапе сборки дома. Для соответствия всем стандартам безопасности кабель должен быть заключен в окрашенную металлическую или оцинкованную трубу. Все подъемники к осветительным приборам, выключателям и розеткам выполняются в специальных отверстиях.
Скрытая проводка в деревянном доме — очень сложный и дорогостоящий процесс, оправданный только эстетикой
При прокладке электрических сетей в деревянных домах рекомендуется соблюдать определенные требования и использовать специальные материалы для обеспечения максимальной безопасности и защиты от пожаров. . В перекрытиях деревянного дома кабель укладывают в трубы из негорючего пластика и следят за тем, чтобы не было механического воздействия на трубу и кабель.
Скрытая проводка может располагаться в заземленных металлических шлангах и металлических трубах.Бревенчатые дома подвержены «усадке», поэтому рекомендуется это учитывать, не позволяя бревнам влиять на проводку в металлических шлангах. Проволока проходит через стену через специальные металлические гильзы. Оба метода монтажа электропроводки имеют свои достоинства и недостатки, поэтому часто практикуется комбинированный способ электромонтажа.
Маркировка устройств, экранов, кабеля
После выполнения проекта электроснабжения необходимо разметить кабельные линии и места для размещения выключателей, розеток, диммеров, щитов и светильников.При разметке нужно соблюдать осторожность, чтобы в будущем не пришлось переделывать выполненную работу. Электропроводку в деревянном доме следует спланировать так, чтобы кабельные трассы не мешали установке мебели.
Проволока в кабельных каналах будет смотреться максимально гармонично и эстетично. Вы можете подобрать любую картину из дерева любого оттенка. К таким каналам сразу нужно покупать тройники, заглушки, переходники. И хотя цена этих деталей вдвое выше самих коробок, экономить деньги нецелесообразно, так как несовместимые места коробок никто не совмещает идеально.
Разметка электропроводки в деревянном доме
При покупке каналов следует обращать внимание на толщину стенок и короба замка. Выполняя монтаж проводов в миниатюрных коробках, имеющих тонкие стенки и двойные замки, электротехнические компании не думают, что в большинстве ситуаций обслуживание электропроводки в таких коробках провоцирует поломку замков при открытии крышки канала.
Чтобы добавить кабель в коробку, придется покупать новые каналы и заново выполнять электропроводку и коробки.Двойной замок требует использования специализированного инструмента, которым можно открыть крышку, но абсолютно не все электрики задумываются об этом. Лучше выбирать короб с технологически выдержанной геометрией профиля, большими стенками и одинарным замком.
Установка выключателей и розеток
Когда схема подключения в деревянном доме изучена, а разметка кабельных линий завершена, можно браться за разводку выключателей и розеток. Все выключатели, диммеры и розетки, основания для бра и светильники должны иметь металлическую платформу для крепления к потолку или стене электромонтажного изделия, поскольку электромонтаж электрооборудования на металлических платформах является наиболее пожаробезопасным вариантом.
Установка выключателей и розеток в деревянном доме
После монтажа всех участков следует заняться установкой кабельных коробов. Каким бы точным ни был глаз специалиста, все электромонтажные работы должны выполняться с использованием уровня.
Проход через деревянные поверхности
Вся проводка через деревянные стены, перегородки, фундаменты должна выполняться по металлическим трубам, которые называются вводами. Перед тем, как приступить к электромонтажу провода через горючие стены, рекомендуется просверлить их, затем вставить в отверстие металлическую втулку так, чтобы ее края выступали не менее чем на 1 сантиметр с обеих сторон горючего основания.
Прохождение провода через деревянные поверхности
Рекомендуется обратить особое внимание на то, чтобы такие рукава по краям были снабжены пластиковыми рукавами, которые могут защитить провод от порезов при установке и дальнейшей эксплуатации системы электроснабжения, другими словами они уберегут изоляцию кабеля от повреждений. После этого кабельный канал нужно смонтировать таким образом, чтобы конец металлической гильзы входил в коробку.
Как выбрать электрический кабель
Для прокладки электропроводки в деревянном доме нужен определенный кабель.Провод для питания частного дома следует покупать с индексом «NG», что означает «кабель, не поддерживающий горение», и с обозначением «LS», что означает «пониженное дымовыделение». Для электромонтажа в деревянном доме предпочтительно выбирать провод, отвечающий всем существующим требованиям пожарной безопасности, а также имеющий все необходимые сертификаты качества.
Выбор электропровода для деревянного дома
Выбор сечения разводки напрямую зависит от мощности, которую потребляет электрооборудование.В светотехнических проектах дизайнеры обычно закладывают 3 на 1,5 миллиметра, а на розеточные группы — 3 на 2,5 миллиметра. Для организации электроснабжения электроплит понадобится провод, сечение которого не менее 6 квадратных миллиметров. На кабеле лучше не экономить. Линии розеток должны быть рассчитаны с минимальным количеством розеток, расположенных в одной группе. Если от экрана к блоку проложен провод, состоящий из 4 выводов, то больше ничего подключать к нему не рекомендуется. Только тогда проводка прослужит долгие годы.Связь сечения кабеля и мощности электроприборов можно найти в соответствующих таблицах.
Измерение сопротивления проводки
После таких работ, как устройство электромонтажа в деревянном доме, нужно сразу измерить сопротивление изоляции проводки.
Измерение сопротивления проводки в деревянном доме
Данная манипуляция проводится для того, чтобы не повредить изоляцию жилы при установке. Такие электрические измерения рекомендуется проводить один раз в 3 года, чтобы защитить деревянный дом и его легковоспламеняющиеся основания от коротких замыканий в электропроводке.
Таким образом, проблема монтажа электропроводки заключается в следующем: часто неопытные мастера считают, что кабель в деревянной конструкции должен быть таким же, как и в простой квартире. Это недопустимо, ведь электропроводка здания из дерева должна отличаться повышенными характеристиками пожарной безопасности. Если выполнять монтажные работы по приведенной выше инструкции, проводка в своем коттедже прослужит долгие годы.
Монтаж электропроводки в деревянном доме — проектирование и безопасность? | | Своими руками
Устройство электрической сети в доме из горючего материала сопряжено с определенными трудностями.В основном они касаются выбора кабелей и способа их прокладки. Как обеспечить безопасность и при этом не внести диссонанса в интерьер?
Жители городских квартир привыкли к тому, что электрические кабели скрыты от глаз и надежно защищены бетонными конструкциями — это практически не грозит повреждением, а короткое замыкание по вине перегрузки и нарушенной изоляции не приведет к возгоранию.
При строительстве загородного деревянного дома хозяева тоже стремятся прятать проводку, но возникают большие проблемы.Прежде чем обсуждать их с установщиками, необходимо ознакомиться с нормативными документами.
Несмотря на желание спрятать проводку (1), проще и безопаснее проложить ее открытым, используя изделия для потолочного монтажа (2-4)
ЭЛЕКТРОПРОВОДКА — ПРАВИЛА
На строительных площадках и форумах электромонтажных компаний есть многочисленные ссылки на стандарты (ПУЭ, ППБ и ПТЭЭП) без ссылок на конкретные страницы и параграфы этих документов.Исправим эту ситуацию.
В ПУЭ (« Правила устройства электроустановок ») 7 редакция электропроводки в деревянных домах косвенно касается пункта 7.1.38: «Электрические сети, проложенные за незащищенными подвесными потолками и в перегородках, считаются скрытая электропроводка. и их следует проводить: за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов — в металлических трубах, обладающих способностью локализации (т.е., способность выдерживать короткое замыкание жил кабеля без перегорания. — Ред.), так и в закрытых коробках »(очевидно, тоже металлических. — Ред.). Стоит отметить, что ПУЭ-7 являются не в комплекте и не учтены многие нюансы разводки.
Более подробное руководство по прокладке проводов и кабелей можно найти в ПУЭ 6 издания, в котором в основном руководствуются практикой. Сокращенный вариант таблицы из раздела 2.1 («Электропроводка») настоящего стандарта, дополненный сведениями из некоторых параграфов этой же главы, мы приводим в статье.Также следует упомянуть, что п. 2.1.23 предписывает, что доступ к точкам подключения и разветвителям должен быть сохранен, то есть распределительные коробки должны монтироваться открыто.
Кроме того, действует ГОСТ Р53315-2009 «Продукция кабельная. Требования пожарной безопасности», в разделе 6 которого установлено требование к применению в жилых помещениях кабеля с маркировкой BBGng-LS (в негорючей изоляции, с пониженным дымовыделением).
При любом способе прокладки кабелей цепи должны быть оборудованы автоматами и УЗО с тщательным расчетом номиналов этих устройств
ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ — ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАБЕЛЕЙ
Сегодня в срубах и срубах кабели прокладывают тремя основными способами — в скрытых металлических трубах, на открытых изоляторах и в воздушных кабельных каналах.Они отличаются внешним видом проводки, а также стоимостью материалов и работ.
Скрытая проводка в стальных и медных толстостенных трубах выполняется, как правило, на этапе сборки сруба. Этот метод значительно увеличивает объем столярных работ, выполняемых поэтапно совместными усилиями строителей и электромонтажной компании. Задача усложняется необходимостью учитывать усадку стен и возможность ржавления труб при контакте с влажной древесиной.Кроме того, приходится использовать специальные врезные розетки и выключатели с металлическими чашками, которые как минимум вдвое дороже обычных и часто поставляются только по запросу.
Открытая проводка на изоляторах прекрасно сочетается с рублеными стенами (особенно при отделке в классическом стиле и кантри). Скрученные провода (бывают нескольких цветов) и керамические изолирующие чашки совсем недешевы, но затраты на них компенсируются простотой монтажа.
Провода на изоляторы и выключатели под старину прекрасно сочетаются с деревянными стенами (9).Гофрированная труба (10), в отличие от скрученного металлического шланга (12), может обладать способностью локализации и применяться в деревянном доме. Его соединение и фиксация должны выполняться с помощью резьбовых соединений (11) и хомутов (13)
.
Если обойтись без стилизованных розеток и выключателей, цена которых начинается от 1100 рублей, и использовать обычные накладные изделия, то стоимость электромонтажа будет в 2-3 раза ниже, чем со скрытой разводкой. При необходимости открытая сеть легко может быть дополнена новыми линиями.
Недостаток проводки на изоляторах заключается в том, что она плохо защищена от механических повреждений, поэтому ее следует устанавливать на высоте не менее 2 м от пола (п. 2.1.52 ПУЭ-7) и обустраивать все цепи в доме. с устройствами защитного отключения (УЗО) с током утечки не более 30 мА.
Открытая прокладка в кабельных каналах. Это самый простой и доступный вариант. Коробки из ПВХ обеспечивают быстрое затухание кабеля при коротком замыкании и защищают его от внешних воздействий.Сегодня многие производители выпускают серию электромонтажных изделий, кабельных каналов и специальной фурнитуры, позволяющей эстетично и безопасно провести открытую электропроводку в доме из бревна или бруса.
Что касается зданий из СИП-панелей и других «каркасов» (которые часто также относят к деревянным домам), то безопаснее всего проводить электромонтаж в толщине трехслойного внутреннего покрытия стен из гипсокартона. При этом в среднем слое делают кабельную мелочь, при этом последняя отделяется от горючей конструкции негорючим материалом толщиной 10 мм — в полном соответствии с ПУЭ-б.В местах расположения розеток и выключателей необходимо пробовать увеличенную глубину и закрыть горючий утеплитель, например, толстым слоем гипсовой штукатурки.
Избегайте близости и контакта проводов, даже защищенных, с помощью горючих паров и гидроизоляционных материалов
БЕЗ ПРОВОДА
Существенно упростить разводку в деревянном доме и сделать разводку более надежной при тушении пожара помогут беспроводные переключатели и регуляторы. Среди них — одно- и многоканальные радио- и ИК-датчики, работающие от батареек (замена батарей требуется каждые 5-10 лет), устройства, преобразующие энергию нажатия в радиосигнал, а также мобильные «устройства», для которых установлены специальные программы для управления домашней электрикой.Такие решения можно использовать для управления конкретными устройствами или их группами (например, жалюзи или освещение) или войти в систему «умный дом», которая контролирует всех электриков в помещениях и на территории приусадебного участка.
ВЫБОР СПОСОБА ПРОВОДКИ КАБЕЛЕЙ И КАБЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ И КОНСТРУКЦИЯХ ИЗ ГОРЯЧИХ МАТЕРИАЛОВ В УСЛОВИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (ПО ПУЭ-6)
Тип провода или кабеля
Тип электропроводки и способ монтажа
Открыть
электропроводка
Незащищенные провода; Защищенные провода * и кабели в оболочке из горючих материалов
На роликах, изоляторах ** или с футеровкой из негорючих материалов ***
Провода и кабели защищенные в оболочке из негорючих и твердых горючих материалов
Непосредственно над поверхностью
Незащищенные и защищенные провода и кабели в оболочке из горючих, твердых горючих материалов
В трубах и ящиках из негорючих материалов
Скрытый
электропроводка
Незащищенные провода; Защищенные провода и кабели в оболочке из горючих материалов
С облицовкой из негорючих материалов и последующей штукатуркой или защитой со всех сторон сплошным слоем из других негорючих материалов
Провода и кабели защищенные в оболочке из твердых горючих материалов
С футеровкой из огнестойких материалов
То же из негорючего
Непосредственно над поверхностью
Незащищенные провода и кабели в оболочке из горючих, негорючих и негорючих материалов
В трубах и воздуховодах из трудногорючих материалов — с футеровкой из негорючих материалов и последующей штукатуркой; в трубах и ящиках из негорючих материалов — непосредственно
Читайте также: Как правильно сделать электропроводку в деревянном доме своими руками
КУЛЬТУРА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ
Крайне важно, чтобы проводку в доме монтировали не инженеры-строители, а профессиональные электрики, знакомые с требованиями норм.Они контролируют качество комплектующих, рассчитывают номинал защитных устройств, собирают экран, надежно изолируют соединения и выполняют монтаж электроустановок в соответствии с проектом.
Элегантный, но дорогой ретровинк (1А) используется нечасто. Увы, вместо этого электрики прокладывают кабели скрытые в ПВХ-гильзах (15,17) или даже без защиты в пустотах конструкций (16, 18)
ЭЛЕКТРОПРОВОДКА В ДЕРЕВЯННОМ ДОМЕ СВОИМИ РУками — ВИДЕО
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давай дружить!
it-yourself-help.com | Декоративная накладка своими руками, Электропроводка дома, Ремонт стен и покраска
Идеи границы сада
Существует множество вариантов создания бордюров и краев вокруг цветников, садов и других участков вашего двора.Все, от камней до бревен, подойдет. Однако создание красивой и привлекательной границы может потребовать некоторых поисков и небольших вложений.
Загляните на любой веб-сайт или рекламный проспект любого домашнего магазина в летнее время, и вы, вероятно, увидите несколько вариантов садовых бордюров. Пейзажная древесина — повсеместный вариант, из нее можно быстро и легко сделать бордюр без больших затрат. Фигурный кирпич — популярный и относительно недорогой вариант … Подробнее
Как отремонтировать гнилой деревянной отделкой
Древесина, особенно деревянная облицовка фасада, может пропитаться водой и гнить в отдельных местах, поэтому для восстановления облицовки необходимо полностью заменить ее.Однако во многих случаях, чтобы сэкономить на стоимости и времени замены, это повреждение можно отремонтировать с помощью эпоксидной шпатлевки для древесины.
Несколько производителей делают набор для ремонта гнилой древесины, подобный этому, который включает стабилизатор для упрочнения окружающей древесины и двухкомпонентную шпатлевку, которая при смешивании образует твердый участок, который можно шлифовать и красить, как настоящую древесину. . Его также можно просверлить, вырезать и придать ему форму с помощью тех же инструментов, что и для обработки дерева. Перед тем как начать, убедитесь, что место полностью высохло, а затем… Подробнее
Как отшлифовать гипсокартон без пыли
Когда дело доходит до шлифования сухой смеси для швов, у вас будет много пыли. А поскольку он такой легкий, пыль будет плавать по воздуху и оседать на каждой открытой поверхности. Для некоторых людей это может быть самой сложной частью ремонта стен или установки нового гипсокартона.
Хорошая новость заключается в том, что существует способ значительно уменьшить количество пыли, образующейся при шлифовании швов. Плохая новость в том, что для этого вам может потребоваться купить новый инструмент или два.Если у вас уже есть хороший магазинный пылесос, вы на полпути. В противном случае вы можете взять его напрокат или использовать старый домашний пылесос, если вы не против испачкать его или, возможно, повредить двигатель. Когда ваш пылесос готов, вторая часть этой системы представляет собой приспособление, которое позволяет … Подробнее
Подготовка дома к покраске
Начните подготовку к внешней окраске, соскребая с поверхности всю отслаивающуюся и отслаивающуюся краску, шпатлевку и герметик. Вставьте шпатель, чтобы снять рыхлый материал, и используйте съемный скребок для краски, чтобы удалить краску и т. Д.это выглядит свободным, но его нелегко освободить.
Слегка отшлифуйте края любых оголенных пятен, образовавшихся в результате соскабливания, наждачной бумагой зернистостью 120 для латексной краски и зернистостью 80 для более твердых красок на масляной / алкидной основе. Чтобы определить тип краски, с которой вы работаете, попробуйте слегка отшлифовать ее бумагой 120. Если при шлифовании краски создается пыль, то она на масляной или алкидной основе. Если шарики краски поднимаются вверх или отслаиваются от поверхности, это латексная краска. Из-за отрыва слоя краски не шлифуйте латексную краску слишком сильно.Это создаст грубый край, который будет выступать при окрашивании и будет способствовать отслаиванию в будущем. В дополнение к шлифованию для удаления мусора вам также следует подвергнуть любую блестящую краску грубой шероховатостью … Подробнее
Схема лобзика для циркулярной пилы
Для распиловки древесины циркулярной пилой нужна твердая рука. Для столярных работ требуются идеально прямые квадратные доски, если вы надеетесь получить приемлемые результаты в своих проектах по деревообработке, поэтому использование дисковой пилы от руки может стать проблемой в этом деле.
Чтобы делать по-настоящему прямые квадратные пропилы с помощью циркулярной пилы, вам действительно нужно использовать какой-то упор, чтобы лезвие оставалось устойчивым и на протяжении всего хода.Особенно это актуально при распиловке досок. Забор легко сделать с помощью зажимов и обрезков древесины, но измерение и установка приспособления каждый раз, когда вам нужно разрезать несколько досок, может занять много времени, и вы всегда рискуете получить неидеальное выравнивание и неудовлетворительные результаты. Наличие готового приспособления, которое легко встает на место, позволяет легко получать точные пропилы с помощью циркулярной пилы каждый раз. На этой странице представлены планы нескольких простых лобзиков для циркулярной пилы … Подробнее
Как подкрасить стены
Ремонт стен и потолков, окрашенных давно, иногда может создать более неприглядный вид, чем сама старая краска.Чтобы избежать этой проблемы, важно использовать оригинальную краску и только оригинальную краску для ретуширования небольших участков в середине стен и потолка.
Также важно понимать, что любая белая краска не будет соответствовать белой краске. Существуют сотни оттенков белого от десятков производителей, использующих совершенно разные формулы, что делает невозможным соответствие любого из этих цветов друг другу. А как насчет различных видов отделки, таких как полуглянцевая, яичная скорлупа, глянцевые, масляные краски и т. Д.? Можно ли успешно отретушировать эти отделки? К сожалению, как правило, ретушировать можно только плоскую краску без «прошивки» в новой отделке. Но еще не все потеряно. Любое старое лакокрасочное покрытие можно улучшить, используя технику от разрыва до разрыва, чтобы избежать этой проблемы с мерцанием. Мигание — это термин, используемый профессионалами для описания очевидной разницы в отделке … Подробнее
Как красить высокие потолки
Если вам нужно покрасить высокие стены и потолки на лестничной клетке или в большой комнате, вам нужно будет использовать приставную лестницу и, возможно, построить строительные леса, чтобы добраться до самых дальних точек.На этой странице вы найдете несколько советов и приемов для работы на лестничных клетках и быстрого строительства самодельных строительных лесов из размерной древесины.
Если вы вообще не хотите заниматься лестницей, здесь также описан другой способ покраски высокого потолка, стоя на полу. Для этого необходимо прикрепить кисть к удлинителю и использовать краску того же цвета на потолке и стенах … Подробнее
Как отремонтировать порванную бумагу для гипсокартона
Бумага для гипсокартона может быть повреждена, если стена будет надрезана во время перемещения мебели или других обычных домашних действий.Вода также может повредить гипсокартон, из-за чего поверхность будет сморщиваться и вздыматься. Это может произойти при удалении обоев с помощью жидкого средства для снятия изоляции или когда протекающая труба или крыша позволяют воде повредить стены и потолки.
Самая важная часть устранения подобных повреждений — это их герметизация, чтобы они не впитывали влагу из ремонтного состава и краски для подкраски. Если вы не герметизируете поверхность, процесс ремонта приведет к тому, что неповрежденные слои бумаги снова начнут пузыриться и будут рябить, и никакое шлифование не решит проблему.Используйте следующую процедуру для беспроблемного ремонта рваной бумаги для гипсокартона … Подробнее
Несколько вещей, которые я узнал о себе и о электромонтажных работах
Если вы покупаете что-то по нашим ссылкам, ToolGuyd может получать партнерскую комиссию.
Я действительно ненавижу неожиданные ситуации, которых не понимаю
Мне очень комфортно работать с электрическими системами. И я подумал, что меня устроит «легкая» замена розеток и выключателей.
Я не знал, какой будет ситуация, пока не взглянул на проводку, и я действительно не ожидал, что найду. Вот почему я подключил заменяющие розетки точно так же, как и существующие устройства.
Нет, я не считал правильным подключать 5 проводов к розетке, но я не хотел начинать делать что-то по-другому, не понимая полностью, почему это было сделано именно так. Возможно, мне потребовалось слишком много размышлений и набросков, чтобы понять, что делают все эти провода.
Попробуйте изменить слишком много сразу, и ошибки станут более вероятными или, по крайней мере, их будет труднее отследить. Я старался быть осторожным.
Это действительно недостаток опыта. Опыт работы с различными сценариями, ситуациями и результатами — единственное, что могло помочь. Никакое планирование не может заменить.
Проще говоря, я не ожидал, что мне придется исследовать много неизвестных, и меня тревожит то, что некоторые из этих неизвестных остаются нерешенными, несмотря на все мои попытки разобраться в них.
Я знаю, что в действующих нормах говорится о проводниках в коробках и о том, как должны быть подключены переключатели, но этого недостаточно для принятия решений о проводке десятилетней давности.
Я полагал, что все будет лучше, аккуратнее и правильнее
Электрики, которые работали над нашим недавним ремонтом, отлично поработали, и мне не на что было жаловаться.
Но кто бы ни работал над домом до того, как мы его купили… они наверняка оставили беспорядок.
Я ожидал, что существующая электропроводка будет отличаться и будет ближе к современным стандартам электропроводки. Думаю, это мой недостаток опыта в разговорах.
Некоторые города БУДУТ выдавать разрешения домовладельцам и проверять их работу
Я помню, как читал, что только лицензированные электрики могут получить разрешение на электромонтажные работы. Но после того, как кто-то оставил комментарий об обратном, я изучил его и обнаружил, что мой город будет выдавать разрешения. Когда я позвонил, чтобы проверить, думаю, они сказали, что стоимость будет 50-70 долларов.
Возможно, вы не захотите или не нуждаетесь в разрешении при замене одного устройства, но казалось, что это было бы хорошей идеей для определенных вещей. Если я перееду или добавлю какие-нибудь торговые точки в будущем, я, скорее всего, сделаю это, чтобы второй раз увидеть свою работу. Но это, скорее всего, произойдет после того, как электрик проверит и исправит текущую проводку устройства.
Я упрямо отношусь к найму других для работы, которую, как мне кажется, могу (в теории) сделать сам
Мне потребовался ГОД, чтобы добраться до розетки за телевизором.Я подключил удлинитель к ближайшей розетке, потому что я не хотел, чтобы он включался в розетку, сообщая о неисправности с обратной полярностью.
В августе 2016 года я спросил о розетках с защитой от взлома, сказал:
Я собираюсь заняться заменой розеток.
Почему задержки? Во-первых, наша панель выключателя еще не нанесена на карту. Последнее, что я проверил, многие ярлыки были неправильными. Ночью тихо, но я не хотел рисковать, сбрасывая будильник жены или что-то в этом роде.Во-вторых, я не могу выполнять какие-либо электромонтажные работы, если рядом находятся мои дети. Им нравится смотреть, как я работаю, а иногда они хотят «работать как папа».
И действительно, всегда так много дел.
Наверное, надо было вызвать электрика гораздо раньше. Может, у меня сложилось впечатление, что они не интересовались этой работой?
Несмотря на мои первоначальные сомнения, я уверен, что смогу заменить каждую розетку и выключатель, и, возможно, некоторые осветительные приборы, которые мы собирались заменить.И я уверен, что смогу сделать это правильно. В конце концов.
И после совета, который мне давали по поводу разрешений и проверок для домовладельцев, я проверял работу на всякий случай.
Но сколько времени это займет?
Я упомянул в другом посте, сколько еще разного. проблемы, о которых я знаю и которые собирался исправить или обратиться к электрику. Что произойдет, когда я в следующий раз удивлюсь? Исследования, вопросы, дополнительные исследования и, возможно, еще много времени. Не говоря уже о тревоге.
Сегодня я разговаривал со своим подрядчиком, чтобы узнать его мнение о получении разрешения на выполнение всех розеток и переключателей самостоятельно. Он хорошо меня знает, и я доверяю его мнению. Некоторые розетки необходимо заменить для устранения проблем или из-за износа, а некоторые переключатели — по косметическим причинам, а другие — для функциональности.
Он напомнил мне, что электрики будут лучше подготовлены к тому, чтобы справиться с неожиданностями, которые наверняка приведут меня в ужас. Я столкнусь с чем-то, к чему я не был готов (например, с окрашенными проводами или коробкой с избыточной емкостью), и это ударит меня, как препятствие.А вот опытный электрик на что-то взглянет и точно знает, что нужно делать.
Мне нравится делать что-то самому. И мне нравится думать о себе как о осторожном и компетентном.
Но и у меня на тарелке слишком много вещей. Это было в моем списке дел уже более ГОДА. Нет недостатка в других вещах, которые также требуют моего внимания.
Слишком много домашних, личных и связанных с ToolGuyd проектов, к которым я еще не приступил. Это обсуждение, о котором я избегал публиковать.Короткий рассказ? Моя дочь еще не в детский сад. Моей жене пришлось взять выходной, чтобы я мог поработать над некоторыми вещами, причем розетки и выключатель света были в верхней части моего списка.
Почему я такой упрямый? Боюсь ли я, что я как будто говорю, что не могу делать работу сам? Я боюсь как-то вас всех разочаровать?
Принимая это решение, я пытаюсь напомнить себе, что я бы не просто нанял электрика для работы, которую я мог бы выполнять теоретически, Я буду платить за их знания, опыт и знания .
Когда все будет проверено, исправлено и заменено, я буду чувствовать себя намного увереннее, если возникнет необходимость в замене розетки или выключателя света. Просто похоже, что будет слишком много времени и стресса проверять все устройства и коробки самостоятельно, а также исправлять, проверять и заменять все самостоятельно. Я бы поставил под сомнение все, что не выглядит «стандартным».
Какие еще ошибки или ярлыки десятилетней давности появятся?
Я считаю, что вызов профи — правильное решение.Я не хочу, чтобы на замену других розеток и выключателей ушел еще год или больше ночей, пытающихся придумать, как что-то исправить. Я не очень беспокоюсь о том, чтобы вызвать новые проблемы, но что, если есть большая проблема, которую я как-то упускаю?
Ребята, РОК!
Хорошо, я уже знал это. =)
Google — это моя первая остановка, когда я хочу что-то узнать, а вы, ребята, только вторые, потому что мне нравится быть немного лучше информированным, прежде чем я попрошу других о помощи или совете.
Ребята, РОК. Спасибо — всем — за отличный совет в комментариях и письмах !!
Я всегда учусь и благодарен за вашу честность, проницательность и готовность помочь. Я особенно благодарен за то, что никто не заставлял меня чувствовать себя плохо, задавая вопросы.
Законно ли делать электротехнические работы самостоятельно?
Многие мастера по ремонту дома своими руками не боятся брать в руки молоток и пилу, но могут отказаться, когда дело доходит до ремонта электрооборудования. Электромонтажные работы своими руками по праву могут быть непростым проектом, и совсем не стыдно вызвать квалифицированного электрика даже для самого небольшого проекта, такого как установка выключателя света или замена розетки.Тем не менее, если у вас есть склонность, электромонтажные работы — это один из домашних проектов, который уступает место логике и науке.
Законны ли электромонтажные работы своими руками?
Законность выполнения электромонтажных работ своими руками варьируется от штата к штату и от одного муниципалитета к другому. Всегда звоните в местное бюро разрешений, чтобы получить ответ, который относится к вам.
Один из сценариев, встречающийся во многих сообществах, заключается в том, что вы можете на законных основаниях выполнять свои собственные электромонтажные работы, если вы подтверждаете, что являетесь владельцем-арендатором, и что эта работа выполняется для вашей выгоды, а не для коммерческих целей.
Если этот регулирующий орган разрешает вам, владельцу-арендатору, выполнять работу, вам может потребоваться получить временную лицензию на выполнение этой работы. В некоторых случаях вам может потребоваться пройти тест для получения этой временной лицензии.
Это , а не , как обширный тест, который проводят лица, желающие стать сертифицированными электриками или мастерами-электриками. Вместо этого, как правило, это модифицированный, сокращенный тест, предназначенный для того, чтобы убедиться, что домовладелец знает некоторые основы электрического кодекса, прежде чем приступить к электромонтажным работам.
Типичным языком, который можно найти в юридических книгах многих штатов, является следующий, который прямо позволяет владельцу-жителю выполнять свою работу:
Ничто … не должно толковаться как требование, чтобы лицо получило лицензию или сертифицированного электрика для выполнения электромонтажных работ по месту жительства … если только электромонтажные работы не связаны со строительством нового здания, предназначенного для аренды, продажи , или сдать в аренду.
Штат Вашингтон RCW 19.28.261
Почему вы можете сделать это самостоятельно
Электрики могут быть дефицитными
Легко найти людей, которые заменят ваши окна или установят сайдинг.Они практически падают с неба. Но найти электрика, когда он вам нужен, может быть непросто. Наряду с водопроводчиками бывает трудно найти хорошего электрика — особенно того, у кого есть время взять на себя работу по контракту с ремонтом своими руками.
Электрики дорогие
Если вы намерены сэкономить на затратах на реконструкцию, в первую очередь следует начать с высококвалифицированных профессий, таких как электрики. И наоборот, одни из лучших денег, когда-либо потраченных домовладельцем, были на найме электрика.
Электромонтажные работы чистые
По сравнению с установкой гипсокартона или сносом — или любыми другими ремонтными работами — электромонтажные работы чисты. По большей части вы работаете в чистой среде, если только вы не находитесь в подвальном помещении или на чердаке. По сравнению с большинством домашних работ, электромонтажные работы проходят аккуратно и аккуратно.
Тем не менее, большая часть периферийной работы не так чиста: взлом гипсокартона для доступа к кабелям; попадание в грязные полости потолка; ползать по подвалам и подпольям.
Электромонтажные работы логичны
В электромонтажных работах нет ничего мягкого. Все это основано на проверенных временем правилах и методах — все очень логично. У вас есть книги и таблицы, которые помогут вам в этом, и если что-то не работает, есть вполне реальная причина, почему это не работает. Вы не можете — и не должны — импровизировать свои электромонтажные работы. Никаких обмоток воздуховодов, склеивания конструкций, корректировок или подделок электрических работ. Итак, если вы следуете правилам, электромонтажные работы могут подойти вашему стилю.
Электромонтажные работы безопасны
Электромонтажные работы безопасны? При соблюдении мер предосторожности электромонтажные работы не опасны. Однако самоуспокоенность в сочетании с электричеством опасна.
Учтите, что цепи могут безопасно работать, пока выключатель выключен. Когда эта цепь разорвана, электричество не может поступать в свет, настенный обогреватель или розетку, над которыми вы работаете.
Когда звонить специалистам
Даже если вы любите делать ремонт дома самостоятельно, бывают случаи, когда вам нужно нанять профессионалов.Ведь профессионалы делают эту работу каждый день. Работа, требующая длительного обучения, для них — вторая натура.
Например, многих домашних мастеров отталкивает идея проверить электрическую сервисную панель и установить новые цепи. Контакт с ушками внутри сервисной панели — очень серьезное дело. Но работа сервисного щита — это только один аспект электромонтажных работ. Тяжелая работа по запуску новых цепей может быть безопасно выполнена мастерами своими руками. Если они того пожелают, они могут нанять электрика для последней работы по подключению к сервисной панели.
часто задаваемых вопросов — нужна ли для этого лицензия? — Комиссия по благоустройству жилья Мэриленда (MHIC)
Укладка и чистка ковров Нужно ли мне иметь лицензию Комиссии по благоустройству дома Мэриленда (MHIC) для установки или чистки ковров? Я также хотел бы укладывать кафельный пол. Установка ковров и чистка ковров не подпадают под определение «обустройство дома», поэтому лицензия MHIC не требуется.Однако для установки плитки, дерева или другого напольного покрытия требуется лицензия подрядчика по благоустройству дома.
Центральная вакуумная система Требуется ли лицензия MHIC для установки центральной вакуумной системы в жилом доме, который не является новым домом? Да, лицензия MHIC требуется для установки центральной вакуумной системы в жилом доме (кроме строительства нового дома), потому что установка становится постоянно прикрепленной к дому или собственности.
Трубочисты Регулирует ли министерство труда Мэриленда и / или лицензирует ли трубочисты, работающие в штате Мэриленд? Министерство труда Мэриленда не регулирует работу трубочистов; чистка дымоходов не считается «домашним хозяйством».»Однако, если запрашиваются или выполняются дополнительные работы, такие как строительство или укрепление дымохода или установка заглушки для дымохода, то требуется лицензия на благоустройство дома.
Снос Я нанял подрядчика только для сноса и уборки. Требуется ли у подрядчика лицензия MHIC? Нет, работы по сносу и очистке не считаются подпадающими под определение «улучшение дома». Следовательно, от подрядчика не требуется иметь лицензию MHIC для оказания этих услуг.
Герметизирующее покрытие проезжей части Две недели назад в моем дворе ко мне подошел мужчина, предлагающий опечатать мою подъездную дорожку. Он сказал, что его оборудование было поблизости, и в результате он мог бы сделать мне хорошую сделку. На оставленной им карте нет номера подрядчика из Мэриленда. Мы не приняли его предложение, потому что я не был уверен, что оно законно. о чем ты думаешь? Покрытие подъездной дорожки — одно из самых распространенных мошеннических действий по обустройству дома в Мэриленде. Вы поступили мудро, не наняв этого человека.Многие подрядчики без лицензии обращаются к ничего не подозревающим домовладельцам и пытаются убедить их передать тысячи долларов. В большинстве случаев «герметизирующее покрытие» — это не что иное, как черная краска, которая ничего не стоит на подъездной дорожке. Каждый раз, когда к вам обращается в вашем доме человек, продающий работу по благоустройству дома, эта сделка регулируется Законом Мэриленда о продажах от двери до двери, который требует, чтобы у вас было время до полуночи пятого рабочего дня или седьмого дня, если покупатель не моложе 65 лет после сделки по расторжению контракта.
Домашние кинотеатры Если продавец телевизоров также устанавливает настенные телевизоры (то есть сверлит винты в стене, чтобы повесить настенное крепление и устанавливает телевизор на крепление, нужна ли им лицензия MHIC? Комиссия определила, что установка настенных телевизоров в жилых домах не считается «благоустройством дома»; поэтому лицензия MHIC не требуется.
Домашняя роспись Должен ли маляр иметь лицензию на подрядчика по ремонту дома? Под покраской дома подразумевается покраска стен в домах, покраска фасада и искусственная отделка. Покраска домов входит в определение «благоустройство дома». Это также включает внутреннюю и внешнюю покраску и декоративную роспись.
Гравийные проезды У меня дома подъездная дорога из гравия. Обязательно ли иметь лицензию MHIC у человека, который работает на подъездной дорожке, чтобы добавить больше гравия и исправить выбоины? Да, подъездные пути, в том числе гравийные, подпадают под определение «благоустройство дома»; поэтому для выполнения работ требуется лицензированный подрядчик.
Обработка внутренних окон Мы занимаемся обработкой ТОЛЬКО внутренних окон, а не наружных и никогда ничего, что могло бы повлиять на структурную целостность частного дома. Требуется ли лицензия MHIC? Нет, лицензия MHIC не требуется для внутренней обработки окон, такой как установка штор или жалюзи. Эта услуга считается украшением и не входит в определение «обустройство дома».
Свинцовая краска Я только что прочитал раздел о восстановлении краски на основе свинца.Я вижу, там сказано, что вы должны быть сертифицированы для работы со свинцом после апреля 2010 года. Как / где человек получает сертификат? Агентство по охране окружающей среды США (EPA) имеет строгие правила, которые распространяются на работы, выполняемые в любом доме, построенном до 1978 года. Программа безопасного ремонта, ремонта и окраски требует, чтобы каждый подрядчик прошел сертификацию по безопасности свинца перед выполнением таких работ. Для получения дополнительной информации об этой программе, в том числе о том, как получить сертификат безопасности для свиней или найти поставщика курсов в вашем районе, посетите веб-сайт EPA.
Новостройка Достаточно ли лицензии подрядчика MHIC для строительства нового дома в Мэриленде, включая модульный дом? Лицензия Комиссии по благоустройству жилья не распространяется на строительство новых домов. Все строители, которые строят дома в Мэриленде, должны быть зарегистрированы в отделе регистрации строителей жилья Генеральной прокуратуры. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт OAG. Регистрационная единица строителя жилья Отдел защиты прав потребителей 200 Санкт-ПетербургPaul Place, Балтимор, Мэриленд 21202 (410) 576-6573 / бесплатный звонок: (877) 259-4525 Факс: (410) 576-6566 Эл. Почта: [email protected]
Патио и подпорные стены Требуется ли лицензия MD Home Improvement License для установки внутренних двориков с брусчаткой и подпорных стен? Да, установка патио и подпорных стен в доме считается «улучшением дома». Определение «благоустройство дома» включает «улучшение земли, прилегающей к жилью», а также улучшение самой резиденции.
Детские площадки Требуются ли какие-либо правила, законы или лицензии для строительства детских площадок? Если домовладелец нанимает кого-то для постройки качелей или тренажерного зала в джунглях у себя дома, который будет постоянно прикреплен к земле, тогда требуется лицензия MHIC.
Полюсные дома Нужна ли мне лицензия MHIC для установки столбовых зданий? Полюсные постройки включены в определение «жилищное благоустройство».«Вам нужно будет получить лицензию подрядчика MHIC для продажи зданий из опор, если здания будут установлены на жилых объектах и если продажа включает установку здания из опор.
Навесы Нужна ли лицензия MHIC подрядчикам, которые продают и доставляют эти сборные передвижные навесы? Лицензия на обустройство дома требуется, если сарай будет постоянно установлен подрядчиком на земле, прилегающей к жилому дому. Если подрядчик продает и поставляет сарай и просто кладет его на землю или на непостоянный фундамент, такой как шлакоблоки, от подрядчика не требуется иметь лицензию MHIC.
Панели солнечных батарей Требуется ли лицензия MHIC для установки солнечных панелей в доме? Да, для установки солнечных панелей для домовладельца требуется лицензия подрядчика по благоустройству жилья, независимо от того, будут ли панели установлены в доме или хозяйственной постройке, прилегающей к жилому дому, или будут прикреплены к земле рядом с жилым домом. Для подключения панелей к электрической системе требуется лицензированный мастер-электрик.
Резаки для деревьев Имеются ли у лесорубов лицензию MHIC? В то время как ландшафтные подрядчики имеют лицензию MHIC, Департамент природных ресурсов Мэриленда отвечает за лицензирование экспертов по деревьям.Работа специалиста по деревьям включает обрезку, обрезку, прореживание, укладку кабелей, формирование, удаление или уменьшение кроны деревьев 20 футов и более в высоту.
Лицензия морского подрядчика Не могли бы вы объяснить, какая лицензия нужна морскому подрядчику? Это лицензия на ремонт дома? Программа лицензирования морских подрядчиков была внедрена Министерством окружающей среды в соответствии со статьей Положения о ведении бизнеса, гл. 8-301г (г) (6) .MHIC больше не имеет юрисдикции над морскими подрядными услугами, включая установку пирсов и проекты по борьбе с эрозией берега. Обратите внимание, что если морской подрядчик выполняет работы по благоустройству дома, выходящие за рамки Лицензии морского подрядчика, подрядчик все равно должен иметь лицензию MHIC. Полное определение услуг морского подрядчика приведено в статье «Окружающая среда», гл. 17-101 (ф) .
Совет по лицензированию морских подрядчиков штата Мэриленд (MCLB) находится в ведении Департамента окружающей среды штата Мэриленд.
Веб-сайт MCLB определяет Службу морского подрядчика как:
«Услуги морского подрядчика» означают работы по строительству, сносу, установке, переделке, ремонту или спасению, осуществляемые на, на, над или под государственными или частными водно-болотными угодьями, и включают: (1) дноуглубительные работы и насыпь; (2) строительство, снос, установка, изменение, ремонт или утилизация сооружений, включая эллинги, лодочные подъемники или другие водные подъемники или пандусы, слипы, доки, плавучие платформы, причалы, пирсы, сооружения для доступа к пирсу, сваи, наблюдение за водно-болотными угодьями платформы, пешеходные дорожки к заболоченным территориям и причалы; и (3) строительство, снос, установка, изменение, ремонт или восстановление мер стабилизации и борьбы с эрозией, включая облицовки, волноломы, переборки, пазы, причалы, каменные пороги, сооружения для болот, обустройство пляжей или другие аналогичные проекты.
установить электрическую розетку в шкаф для микроволновой печи
16 февраля установить электрическую розетку в шкаф для микроволновой печи