마음이 편함수리

단일 층 집의 난방 운전 : 올바른 배선을

당신이 난방 시스템 설치를 시작하기 전에,이 계정에 구조의 모든 매개 변수를 사용하는 데 필요합니다. 그것은 집 자체의 어떤 크기, 얼마나 많은 층에 의존하지 않습니다. 다음과 같은 요소가 가장 적절한 기법의 선택에 대한 고려되어야한다 :

  1. 연료는 사용했다.
  2. 라디에이터의 전원 특성.
  3. 보일러 유형입니다.
  4. 의 재료는 가열에 의해 수행 될 것이다.

반응식 층 주택의 가열은 여러 실시 예에 제공 될 수있다.

  • 하나 개의 파이프.
  • 중력.
  • 두 파이프.

각 옵션은 고유의 특성을 가지고있다.

중력식

이 가열 회로는 간단한 고전적인 변형의 단일 층 집입니다. 그것은 장점과 단점을 모두 가지고있다. 중력 가열 회로는 단일 층 집에 기반 계획 집. 원 순환은 전체 구조를 포위한다. 이 시스템의 단점은 거대한 튜브를 포함한다. 그들없이, 냉각수 순환 효과가있을 것입니다. 이 경우에는 라디에이터를 사용하거나 얇은 파이프를 대체 할 필요가 없다. 이것은 최대 유속의 감소로 리드하고 물 순환을 중지합니다. 따라서, 하우징의 온도가 현저하게 감소한다. 이 때문에, 가장 단순한 중력 가열 회로 층 집은 보일러와 집 전체를 얽히게 탭을 포함한다. 또한 히터의 면적을 증가시킬 수있다. 이 작업을 수행하지 한하지만,하지만,이 개 지방을 제거합니다. 많은 사람들이 자신의 연결을 구성하는 방법의 문제에 관심이 있습니다. 이것은 물 시스템을 수동으로 레이아웃이 필요합니다. 그녀 덕분에, 전체 작업은 그가 최소한의 건설 경험이있는 경우에도, 한 사람이 수행 할 수 있습니다. 이 시스템은 결함 허용 및 저가를 설정해야합니다.

기본 요구 사항

운전 가열 가능한 한 간단하게 장착 할 수 있도록 바닥의 집은 설계되어야한다. 디자인과 작품 자체에 대한 전문가를 초대하는 것이 항상 가능한 것은 아니다. 또한, 자신의 손으로 설치 작업으로 이동하는 것은 매우 흥미로운 일이 될 것이다. 또 다른 중요한 요구 사항은 경제적 인 작업입니다. 개인 한 층 집의 보일러 가열 회로의 효율에 거의 효과가 있습니다. 그러나 당신은 열 절감 효과를 높일 수있는 모든 조치를합니다. 내결함성의주의를 취할 필요가 있습니다. 마지막 매개 변수는 시스템이 외부에서 어떤 온도에서 peremerzala하지 않도록 가열 층 집이 과도한 열을 구성해야 함을 나타냅니다. 에너지 독립은 바람직 요인이다. 수행하면 물 난방 설치를 순환 펌프로, 그것은 또한 심지어 효율 감소와 함께, 자연과 함께 작업 할 수 있다는 것이 가장 좋습니다. 정전이 자주 발생한다는 사실.

악기의 특징

현대 난방기의 매개 변수는 국내 제품의 80 년대에 대해 말할 수 없다 라디에이터의 가능성과 매우 유사합니다. 투입 문제는 개별적으로 결정된다. 10m2 : 아주 간단한 공식을 사용할 수있는 공간 히터의 오른쪽 양을 계산하기 위해. m. 1 KW 화력의 천정 (3 m)의 기준 높이 하 면적. 히터에 대한 모든 정보는 일반적으로 첨부 된 문서에 포함되어 있습니다.

옵션 배선

물 난방 층 집의 다른 계획이있다. 주요 유형을 고려하십시오. 우리가 이해된다 우선, 어떤 두 개의 파이프 난방 방식은 단일 층 집입니다.

연결하는 방법에 대한 일반 정보

집의 주변을 따라 (거실이나 바닥 아래) 두 개의 파이프 라인을 마련하고 있습니다. 그 중 하나는 반대하고 다른 피드입니다. 웨브 내에 매립 대류, 팬 코일 유닛들, 레지스터 나 라디에이터 등. 따라서, 단락의 종류. 물이 대응하는 가열 소자 옆 펌프를 순환하는 경향이 있다고 알려져있다. 이는 장거리 디바이스는 따뜻하게 수신하도록 시스템의 균형이 필요하다. 배터리의 특정 부분을 통해 물 쓰로틀 통로를 통해 제한되어야한다. 이 제도는 단점이 있습니다. 우선, 대 유량 관. 해동의 위험을 균형없이. 예를 들어, 완전 개방 스로틀 이웃에 대한 호기심 아이는, 다음 잠시 후에 순환이 완전히 먼 배터리에 해당합니다. 그 후, 방열기 및 파이프 얼음이 파괴 될 것이기 때문에 유사한 가열 시스템이, 복원 어렵다.

아형

수직의

이 가열 회로의 기능은 물이 수직으로 서로 다른 레벨에 배치 된 모든 라디에이터에 공급되는 동시에이다. 보다 정확한 가열 팅크 온도 조절과 균형 밸브를 사용 하였다.

수평

냉각제 특징이 가열 회로는 하나의 레벨에 배치 된 모든 방사기에 동시에 공급된다. 이 경우, 모든 출력은 한 할당에 접속된다. 역원의 냉각제를 사용하는 보일러로 복귀된다.

수평 분포

모든 열 싱크 링크 출력을 갖는 보일러. 예는 가열 된 층이다.

빔 연결

다음과 같이 가열 시스템을 운전하는 것이다.

콜렉터는 역 앞으로 굴곡에 장착되어 있습니다. 모든 파이프 라인은 초크와 빗해야합니다. 배터리에 대한 (리턴 배달)와 각각 한 쌍의 파이프의 한 쌍의 것이다. 이 방식은 편리 성, 기능과 뛰어난 컨트롤을 제공합니다. 그러나,이 경우 설치가 매우 어렵습니다. 우리는 falshstenami 나 스크 리드 바닥의 대여섯 튜브를 숨길해야합니다. 사실, 그들은 훨씬 더 될 것입니다. 따라서, 총 비용은 꽤 높은 얻을 수 있습니다.

단일 파이프 난방 방식 ( "레닌 그라드에서") 단일 층 집입니다

이 연결 옵션은 간단합니다. 단일 파이프 난방 방식 층 집 세트 시퀀스에서 특정 요소를 설치해야합니다. 집의 경계부 대경 출구 (적어도 DN32)를 넣을 필요가있다. 이 경우, 더 큰 더 나은. 파이프는 아파트의 내부에 장착된다. 따라서, 모든 열은 방을 열 것이다 표면을 제공. 외부 벽에서는 가장 필요하다. 레이아웃은 탱크 선 다시 보일러 지점보다 전원측에 약간 더 높아야한다. 루프백 충돌 히터 나 라디에이터합니다. 주로 DN20 -이 작업은 작은 직경의 튜브를 사용하여 수행됩니다. 라이너에 히터 온 - 오프 밸브 및 초크를 장착하는 것이 바람직하다. 튜브의 상단에 에어 벤트는 불필요한되지 않습니다. 이 방식은 추가 보강이 필요없이 열을 가열하기 시작합니다.

수직 연결

이 방식에서, 보일러에서 가열 된 물은, 다음 번째 제 방열판 파이프 라인에 의해 공급하고. 냉각수가 마지막 요소를 통과 후, 그는 보일러에 다시입니다. 이 경우, 하나의 단점이있다. 그것은 지난 먼저 라디에이터의 온도 차이입니다. 이 문제는 설계 및 설치 작업 중에 수정됩니다. 작업 영역에 따라 최근 라디에이터가 크게된다. 어떤 경우에는, 바이 패스 점퍼는 균형을 위해 사용된다. 이러한 계획의 조정은 매우 도전이다.

수평 연결

상기 연결부 중 하나에 연속 라디에이터 수직 상이한 레벨로 배치. 이 같은 시스템 조금 다른 장치. 각 라디에이터 순차적 가로 하나씩 위치. 마찬가지로 물을 출력이 차례로 제 연결된 첫 번째 입력에 보일러에서 공급된다. 마지막 라디에이터 보일러에 연결되어 있습니다. 이러한 방식을 조절하는 것은 매우 어렵다. 그러나 균형은 설계 및 설치 작업 중에 수행 할 수있다. 초크는 시스템의 중요한 요소입니다. 링을 따라 정렬되는 라디에이터 온도. 특별한 장치 덕분 데이터 요소의 상부에 물 치환되지 않은 공기 배치 히터. 그래서, 열전달 효율이 감소한다. 이러한 시스템의 설치는 쉽게 자신을 수행합니다. 이것은 최소한의 비용,뿐만 아니라, 신속하게 이루어집니다. 모든 통신 요소가 건물 내부에 위치하기 때문에 열이 손실되지 않습니다. 냉각수의 움직임은 순환 펌프가 설치된 경우, 천천히 시작합니다. 그러나 멈추지 않을 것입니다. 열팽창 물이 계속 순환에 기여할 것이다.

열원의 버전

지금 인기있는 충분한 가스 난방 바닥 집 회로. 냉각수 따라서 보일러에서 가열 하였다. 이름에서 알 수 있듯이, 연결이 가스 라인으로 이루어진다. 그것은 사용의 용이성 및 저비용을 결합한 제품입니다. 콘덴싱 보일러는 가스의 최고의 간주됩니다. 이러한 보일러 연소 제품에서 최대 열을 추출 할 수 있습니다. 이는 축합에 의해 달성된다. 가장 좋은 고체 연료 보일러 열분해 있습니다. 이들 연료는 먼저 다음 연소 (공기의 제한된 액세스) 가스로 변환된다. 애쉬는 거의이다. 또한,이 보일러는 반자동으로 작동 할 수 있습니다. 따라서, 참여 주민들은 최소화됩니다. 현대의 가스 보일러는 온도 조절 장치가 장착.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 ko.delachieve.com. Theme powered by WordPress.