Η εγκατάσταση επικοινωνιών θέρμανσης είναι ένα από τα βασικά ζητήματα στην κατασκευή ιδιωτικής κατοικίας. Το σύστημα θέρμανσης ενός σωλήνα θεωρείται το πιο αποτελεσματικό, απλό και οικονομικό. Σε αντίθεση με ένα σύστημα δύο σωλήνων, αυτός ο τύπος συστήματος εξαλείφει την παρουσία ξεχωριστών σωλήνων για τις εμπρόσθιες και αντίστροφες γραμμές. Φυσικά, η θέρμανση ενός σωλήνα έχει σημαντικά μειονεκτήματα, αλλά μπορεί να εξουδετερωθεί επιτυχώς με τη σωστή προσέγγιση στην εγκατάσταση.

Σύστημα θέρμανσης με μονό σωλήνα αναγκαστικής κυκλοφορίας

Τα συστήματα θέρμανσης με ένα σωλήνα εγκαθίστανται συχνά σε μικρές ιδιωτικές κατοικίες

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των συστημάτων θέρμανσης ενός σωλήνα

Η συχνή χρήση συστημάτων ενός σωλήνα στη συσκευή θέρμανσης μπορεί να εξηγηθεί από την παρουσία τέτοιων πλεονεκτημάτων:

  • εξοικονόμηση στην αγορά εξαρτημάτων και υλικών. Για καλωδίωση ενός σωλήνα, χρειάζεστε περίπου 30-40% μικρότερο μήκος σωλήνα σε σύγκριση με ένα σύστημα δύο σωλήνων.
  • ευκολία εγκατάστασης. Για τον εξοπλισμό ενός τέτοιου συστήματος δεν απαιτεί ειδικές δεξιότητες, μπορείτε να αντιμετωπίσετε τις εργασίες εγκατάστασης χωρίς τη βοήθεια μιας κατασκευαστικής ομάδας. Ο χρόνος εγκατάστασης θα είναι επίσης ελάχιστος.
  • ανθεκτικότητα και αξιοπιστία. Η απλότητα του κυκλώματος θέρμανσης ενός σωλήνα εξηγεί την απουσία προβλημάτων που σχετίζονται με τη ρύθμιση και το συντονισμό του συστήματος κατά τη λειτουργία.
  • αισθητική. Κρύψτε τον κύριο σωλήνα πολύ απλά - στην επένδυση δαπέδου ή κάτω από τη σανίδα, όπως στις περισσότερες περιπτώσεις θα περάσει κατά μήκος του δαπέδου. Πριν από την προστασία του σωλήνα, πρέπει να προσέξετε να τον μονώσετε.

Η χρήση ενός συστήματος αναγκαστικής κυκλοφορίας έχει μερικές αρνητικές πτυχές:

  • έλλειψη ίσων θερμοκρασιών νερού σε όλα τα μέρη του κυκλώματος. Η θερμοκρασία του ψυγείου που βρίσκεται πιο κοντά στον λέβητα θα είναι υψηλότερη από τη θερμοκρασία κάθε επόμενου τμήματος στο κύκλωμα. Το ψυγείο που βρίσκεται πλησιέστερα στο λέβητα στην πίσω πλευρά θα είναι τελικά το πιο κρύο.
  • την αδυναμία εισόδου στο σύστημα ενός σωλήνα του κυκλώματος "θερμού δαπέδου".
Σύστημα θέρμανσης με μονό σωλήνα αναγκαστικής κυκλοφορίας

Η παροχή σωλήνων στην μπαταρία σε ένα σύστημα σωλήνων είναι εύκολο να κρυφτεί στο πάτωμα ή στον τοίχο, έτσι ώστε το δωμάτιο να φαίνεται αισθητικά ευχάριστο

Χρήσιμες συμβουλές! Εάν σκοπεύετε να θερμάνετε οποιοδήποτε από τα δωμάτια μέσω ενός συστήματος "ζεστών δαπέδων", είναι καλύτερα να καταφύγετε αρχικά σε θέρμανση δύο σωλήνων.

Συστήματα θέρμανσης ενός σωλήνα με αναγκαστική και φυσική κυκλοφορία: οι κύριες διαφορές

Ο τρόπος με τον οποίο κυκλοφορεί το ζεστό νερό στο σύστημα καθορίζει τον τύπο του: αναγκαστικός ή φυσικός. Το σύστημα θέρμανσης αναγκαστικής κυκλοφορίας λειτουργεί από μια αντλία, η οποία είναι εγκατεστημένη στο πίσω μέρος της κύριας γραμμής πριν από την είσοδο στο λέβητα. Η αντλία κυκλοφορίας δημιουργεί ένα βέλτιστο επίπεδο πίεσης, λόγω του οποίου η θερμοκρασία του ζεστού νερού διατηρείται σε όλα τα μέρη του συστήματος.

Η φυσική θέρμανση κυκλοφορίας χρησιμοποιεί τις φυσικές ιδιότητες του νερού. Ζεστό υγρό, με χαμηλότερη μάζα και πυκνότητα, ανεβαίνει μέσω των σωλήνων, πέφτοντας στα καλοριφέρ. Αυτή τη στιγμή, βαρύτερο κρύο νερό μπαίνει στο λέβητα, όπου θερμαίνεται και πάλι.Το πλεονέκτημα της θέρμανσης με φυσική κυκλοφορία είναι η απρόσκοπτη λειτουργία του συστήματος, ανεξάρτητα από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.

Το κύριο μειονέκτημα σε σχέση με το οποίο ο τύπος θέρμανσης με φυσική κυκλοφορία δεν είναι ευρέως διαδεδομένος είναι το περιορισμένο μήκος του συστήματος. Το μήκος του κυκλώματος στο οποίο το σύστημα θα λειτουργεί βέλτιστα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 30 μέτρα. Η εγκατάσταση ενός συστήματος με φυσική κυκλοφορία είναι δυνατή μόνο όταν χρησιμοποιείτε λέβητα χαμηλής ισχύος, το βύσμα του οποίου θα επαρκεί για τη θέρμανση μικρών δωματίων.

Σύστημα θέρμανσης με μονό σωλήνα αναγκαστικής κυκλοφορίας

Σε ένα σύστημα με αναγκαστική κυκλοφορία, η αντλία, η οποία είναι εγκατεστημένη κοντά στο λέβητα, είναι υπεύθυνη για την κίνηση του ψυκτικού μέσω των σωλήνων

Η χρήση φυσικής κυκλοφορίας σε μεγάλες μονοκατοικίες καθίσταται επίσης αδύνατη λόγω της απαίτησης για την κλίση του κύριου σωλήνα. Η ελάχιστη κλίση είναι 3-5 μοίρες. Αυτό σημαίνει ότι για κάθε μέτρο του σωλήνα, απαιτείται διαφορά ύψους 5-7 cm.

Σπουδαίος! Σε περίπτωση αναγκαστικής κυκλοφορίας, η κλίση του σωλήνα θα είναι πολύ μικρότερη. Χρησιμοποιώντας μια αντλία, το ζεστό νερό κατανέμεται ομοιόμορφα σε ένα σύστημα με διαφορά ύψους 0,5 cm ανά μέτρο σωλήνα.

Επιπλέον, η αναγκαστική κυκλοφορία σάς επιτρέπει να επιλύσετε τα ακόλουθα ζητήματα:

  • εξασφάλιση πλήρους ελέγχου των διαδικασιών εργασίας στο σύστημα θέρμανσης ·
  • εφαρμόστε ένα απλούστερο σύστημα χαμηλότερης καλωδίωσης (με φυσική κυκλοφορία, μόνο η άνω καλωδίωση είναι δυνατή).
  • αυξήστε το μήκος του κυκλώματος θέρμανσης.

Το μονοσωλήνιο σύστημα θέρμανσης με φυσική κυκλοφορία μπορεί να μετατραπεί σε δίκτυο με αναγκαστική παροχή νερού.

Εγκατάσταση συστήματος θέρμανσης ενός σωλήνα με χαμηλότερη καλωδίωση σε ιδιωτική κατοικία

Εάν η άνω καλωδίωση του κορμού χρησιμοποιείται συχνότερα στη φυσική κυκλοφορία, στην περίπτωση αναγκαστικής κυκλοφορίας, συνιστάται η χρήση συστήματος με χαμηλότερη καλωδίωση. Ο αναγκαστικός τύπος κυκλοφορίας στο σύστημα θέρμανσης περιλαμβάνει την εγκατάσταση στοιχείων με την ακόλουθη σειρά:

  1. Λέβητας θέρμανσης οποιουδήποτε τύπου: στερεό καύσιμο, ντίζελ, ηλεκτρικό ή αέριο. Ο λέβητας στο κάτω σύστημα καλωδίωσης πρέπει να βρίσκεται σε χαμηλότερο επίπεδο από την κύρια γραμμή. Δεν χρειάζεται να εγκαταστήσετε το λέβητα στο υπόγειο, μπορείτε να κάνετε μια εσοχή για αυτό στο πάτωμα, καλυμμένο με τσιμεντένιο επίχρισμα.
  2. Επιτάχυνση συλλέκτη - ένας σωλήνας που υψώνεται πάνω από την κύρια γραμμή τουλάχιστον 1,5 μέτρα. Σε αυτό το τμήμα, ο σωλήνας θέρμανσης εκτρέπεται στο δοχείο διαστολής.
  3. Απαιτείται διαστολέας για ρύθμιση της σταθερής πίεσης. Η χρήση δεξαμενής αποτρέπει την εμφάνιση έκτακτης ανάγκης που σχετίζεται με υπερτάσεις πίεσης. Στην εσωτερική κοιλότητα του διαστολέα υπάρχει μια μεμβράνη με αέρα από τη μία πλευρά, και από την άλλη, μια έξοδος για ζεστό νερό. Χάρη στην κλειστή σχεδίαση του διαστολέα, το νερό δεν κρυώνει όταν το περνά.
  4. Ένας αγωγός κατανεμημένος γύρω από την περίμετρο ολόκληρου του θερμαινόμενου δωματίου. Μπορεί να τοποθετηθεί από σωλήνες από πολυπροπυλένιο, χαλκό, μέταλλο-πλαστικό. Συνιστάται να σχεδιάσετε το σύστημα σωληνώσεων με τέτοιο τρόπο ώστε η έναρξη του κυκλώματος να πέφτει στα δωμάτια που χρειάζονται περισσότερο θέρμανση.
  5. Τα καλοριφέρ τοποθετούνται σε διαδοχική σειρά. Για τη βελτίωση της μεταφοράς θερμότητας και της πιο ισορροπημένης θέρμανσης τμημάτων σε ένα σύστημα με χαμηλότερη καλωδίωση, τα καλοριφέρ μπορούν να συνδεθούν με διαγώνια σειρά. Σε αυτήν την περίπτωση, η κύρια είσοδος στο ψυγείο θα είναι στην κορυφή, η έξοδος στο κάτω μέρος.
  6. Η αντλία κυκλοφορίας βρίσκεται στο τέλος του κυκλώματος πριν από την είσοδο στο λέβητα.
Σύστημα θέρμανσης με μονό σωλήνα αναγκαστικής κυκλοφορίας

Για να αποφευχθεί η αύξηση της πίεσης στο σύστημα, πρέπει να εγκατασταθεί ένα δοχείο διαστολής

Σπουδαίος! Εάν αποφασίστηκε να τοποθετήσετε τη δεξαμενή επέκτασης στη σοφίτα, πρέπει να δώσετε προσοχή στη μόνωση του δωματίου. Διαφορετικά, η μεμβράνη του αέρα μπορεί να μην είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τη διατήρηση της θερμότητας του νερού, η οποία θα οδηγήσει σε καταστροφή του συστήματος.

Κατά την εγκατάσταση καλοριφέρ, είναι απαραίτητο να προβλεφθεί η πιθανότητα απελευθέρωσης βουλωμάτων αέρα. Οι βρύσες εξόδου αέρα θα βρίσκονται στο πάνω μέρος της μπαταρίας. Είναι απαραίτητο να αφήσετε τον συσσωρευμένο αέρα πριν από την έναρξη κάθε περιόδου θέρμανσης. Σε ένα πολυώροφο κτίριο, ο αέρας εξαερίζεται στους επάνω ορόφους. Υπάρχουν επίσης πιο ακριβά - αυτόματο - αεραγωγοί που ενεργοποιούνται ανεξάρτητα αν είναι απαραίτητο.

Τύποι συστήματος θέρμανσης ενός σωλήνα

Επιτρέπονται διάφορα σχήματα συστημάτων θέρμανσης με την παρεχόμενη αναγκαστική κυκλοφορία.

Κατακόρυφος. Ένα τέτοιο σύστημα ενός σωλήνα χρησιμοποιείται για τη θέρμανση ενός πολυώροφου κτηρίου. Εάν σε μια ιδιωτική κατοικία ο αποσυμπιεστής είναι εγκατεστημένος στη σοφίτα, κατά την εγκατάσταση της θέρμανσης ενός πολυώροφου κτηρίου, είναι απαραίτητο να καταφύγετε στην εγκατάσταση ειδικών αλτών σε κάθε όροφο. Μπορείτε επίσης να αυξήσετε τον αριθμό των καλοριφέρ για τους κάτω ορόφους, αλλά μια τέτοια εκδήλωση θα απαιτήσει επιπλέον κόστος.

Χρήσιμες συμβουλές! Η κάθετη ανύψωση ενός πολυώροφου κτηρίου αποκλείει τη δυνατότητα σύνδεσης περισσότερων από 10 θερμαντικών σωμάτων. Διαφορετικά, η κατανομή θερμοκρασίας θα είναι εξαιρετικά άνιση: στον επάνω όροφο, η θερμοκρασία των μπαταριών θα υπερβεί τους 100 βαθμούς και στον κάτω όροφο θα φτάσει μόλις 45 μοίρες.

Σε πολυκατοικίες, η κοινή ανύψωση ("στο διαμέρισμα") πραγματοποιείται συνήθως χρησιμοποιώντας ένα σύστημα δύο σωλήνων. Σε κάθε όροφο, τοποθετείται μια ανεξάρτητη μονωτική καλωδίωση.

Οριζόντια ροή (με χαμηλότερη καλωδίωση). Το απλούστερο σχήμα που χρησιμοποιείται σε μικρά ιδιωτικά κτίρια. Με αυτήν τη συσκευή, το ζεστό νερό εισέρχεται στην κύρια γραμμή και στη συνέχεια κατανέμεται μεταξύ των υπόλοιπων οριζόντιων ανυψωτήρων.

Σύστημα θέρμανσης με μονό σωλήνα αναγκαστικής κυκλοφορίας

Σε ένα οριζόντιο σύστημα με τμήματα κλεισίματος, μπορούν να εγκατασταθούν βαλβίδες για ρύθμιση της θερμοκρασίας

Η χρήση αυτού του σχήματος δεν συνεπάγεται έλεγχο θερμοκρασίας στα στοιχεία κυκλώματος με τη βοήθεια γερανών.

Οριζόντια με πίσω τμήματα. Αυτός ο τύπος σύνδεσης είναι επίσης γνωστός ως Leningradka. Αυτό είναι το πιο κοινό σύστημα θέρμανσης ενός σωλήνα μιας ιδιωτικής κατοικίας, του οποίου η έκταση δεν υπερβαίνει τα 200 τετραγωνικά μέτρα. μ. Ένα επιπλέον τμήμα, μια παράκαμψη, τοποθετείται μεταξύ των τμημάτων σωλήνων που εισέρχονται και εξέρχονται από το ψυγείο. Η διάμετρος του πρέπει να διαφέρει από τη διάμετρο των σωλήνων στο κύριο δίκτυο κατά 1 μέγεθος.

Η ισορροπία θερμοκρασίας σε ένα σύστημα τύπου Leningradka επιτυγχάνεται λόγω του γεγονότος ότι μέρος του θερμού ρεύματος εισέρχεται στο ψυγείο και ένα μέρος διέρχεται από τον αυτοκινητόδρομο χωρίς καθυστέρηση. Σε παράκαμψη, μπορούν να εγκατασταθούν βαλβίδες ελέγχου για την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση μεμονωμένων στοιχείων. Το ίδιο σχέδιο μπορεί να προσφέρει αποτελεσματική θέρμανση ενός ιδιωτικού πολυώροφου κτηρίου.

Πώς να υπολογίσετε τον αριθμό των θερμαντικών σωμάτων για θέρμανση μονών σωλήνων με χαμηλότερη καλωδίωση

Ο αριθμός τμημάτων συνδεδεμένων μπαταριών σε ένα σύστημα θέρμανσης με χαμηλότερη καλωδίωση θα είναι αυστηρά περιορισμένος. Δεν πρέπει να υπερβαίνει τους ρυθμιζόμενους κανόνες. Οι υπολογισμοί του αριθμού των καλοριφέρ γίνονται με βάση τον όγκο του δωματίου, τα χαρακτηριστικά του (αριθμός θυρών, ανοίγματα παραθύρων, ύψος οροφής), την κλιματική ζώνη.

Σύστημα θέρμανσης με μονό σωλήνα αναγκαστικής κυκλοφορίας

Ο αριθμός των καλοριφέρ εξαρτάται από την περιοχή και τη διάταξη του δωματίου

Σύμφωνα με τους κανόνες του SNiP, για θέρμανση 1 τετραγωνικού. μ. σαλόνι που βρίσκεται στη μεσαία κλιματική ζώνη, απαιτείται η ποσότητα θερμότητας στο εύρος 60-100 watt. Για περιοχές με ψυχρότερο κλίμα, λαμβάνονται δείκτες 150-200 W.

Εάν πρέπει να θερμάνετε ένα δωμάτιο 18 τετραγωνικών μέτρων. μ. με μέση ένδειξη θερμικής ισχύος (100 W), θα χρειαστείτε συνολικά 1800 W (100 * 18 = 1800). Ας πούμε ότι τα θερμαντικά σώματα αλουμινίου θα χρησιμοποιηθούν στο σύστημα θέρμανσης, η ισχύς κάθε τμήματος του οποίου είναι 190 watt. Αυτό σημαίνει ότι για το αρχικό δωμάτιο θα χρειαστείτε 9,5 ενότητες (1800/190 = 9,47). Μπορείτε να στρογγυλοποιήσετε το αποτέλεσμα προς οποιαδήποτε κατεύθυνση, ανάλογα με τον σκοπό του θερμαινόμενου δωματίου.

Τα θερμαντικά σώματα από χυτοσίδηρο έχουν τη χαμηλότερη θερμική απόδοση - έως και 145 watt, οπότε λίγο έχει χρησιμοποιηθεί πρόσφατα Το διμεταλλικό, όπως το αλουμίνιο, μπορεί να μεταφέρει θερμότητα έως 190-200 watt.

Το σύστημα θέρμανσης ενός σωλήνα με αναγκαστική κυκλοφορία είναι η καλύτερη επιλογή για τη διευθέτηση μικρών ιδιωτικών σπιτιών. Και το σύστημα με φυσική κυκλοφορία θα εξοικονομήσει χρήματα κατά τη θέρμανση δωματίων πολύ μικρού μεγέθους. Οι ιδιοκτήτες μεγάλων εξοχικών σπιτιών πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο εγκατάστασης ενός συστήματος δύο σωλήνων που επιλύει το πρόβλημα της άνισης ψύξης του ψυκτικού.