Lämmityskomponenttien teknisten ominaisuuksien kuvaus: patterit, putket, pumput ja kattilat

Kuinka valita kaikki lämmitysjärjestelmän komponentit ja osat oikein? Sinun on käytettävä ammattilaisten pääsääntöä - laske etukäteen optimaaliset parametrit. Tämän perusteella valitaan lämmitysjärjestelmien todelliset tekniset ominaisuudet: patterit, putket, pumput, kattilat.

Miksi sinun on tiedettävä lämmityslaitteiden parametrit

Lämmitysjärjestelmän komponentit
Lämmitysjärjestelmän komponentit

Alumiinilämmityspattereiden, kattiloiden ja pumppujen tekniset tiedot ovat yksinkertaisen maallikon kannalta usein vain tarpeettomia tietoja. Mutta tällainen lähestymistapa lämmönjakelun organisointiin voi johtaa häiriöihin sen työssä ja lisätä rikkoutumisen todennäköisyyttä.

Kun tiedät kaasulämmityskattiloiden tarvittavat tekniset ominaisuudet, voit valita oikein optimaalisen mallin. Mutta tätä varten on suositeltavaa laskea ensin järjestelmäparametrit. Koko lämmöntuotantosarjan valmistelun koko alustavan prosessin tulisi koostua seuraavista vaiheista:

  1. Talon tai asunnon kunnon analyysi, lämpöhäviön ja vaaditun lämpötilan määrittäminen jokaisessa huoneessa. Muista, että ulkorakennuksissa (autotallit, aidat jne.) Lämmityspatterien tekniset ominaisuudet voivat poiketa huomattavasti olohuoneiden ominaisuuksista.
  2. Optimaalisen kaavion määrittäminen - putkistojen asettaminen, kattilan ja paristojen sijainti.
  3. Lasketaan tarvittava lämmitysteho jokaiselle huoneelle ja koko asuinrakennukselle (asunnolle) kokonaisuutena. Näiden tietojen perusteella valitaan sähkölämmityskattiloiden tai niiden kaasu- ja kiinteän polttoaineen analogien tekniset ominaisuudet.
  4. Markkinoiden tarjousten analyysi. Ensisijaisena tavoitteena tässä vaiheessa on laatu ja vaatimukset alumiinilämmityspatterien ja muiden lämmönlähdelaitteiden teknisille ominaisuuksille laskennallisten tietojen noudattamiseksi.

Tämä on yleinen järjestelmä lämmöntuotannon järjestämiseksi. Jokainen sen esine on tutkittava huolellisesti ja tunnistettava kaikki mahdolliset tekijät, jotka voivat myöhemmin vaikuttaa koko järjestelmän suorituskykyyn.

Jotkut teräksisten lämmityspatterien, kattiloiden, putkien ja pumppujen ominaisuudet voivat poiketa ilmoitetuista. Tämän välttämiseksi on tarpeen ostaa vain tunnettujen ja luotettavien valmistajien tuotteita.

Jäähdyttimien ja lämpöpatterien ominaisuudet

Lämmitysparistojen tyypit
Lämmitysparistojen tyypit

Mitkä lämmityselementit ovat tärkeimmät? Ensinnäkin, nämä ovat pattereita ja pattereita. Nämä laitteet ovat vastuussa lämpöenergian laadunsiirrosta kuumasta vedestä huoneilmaan. Siksi on tarpeen ottaa huomioon kaikki lämmitysrekistereiden ja niiden analogien tekniset ominaisuudet.

Akun suorituskyky on seurausta heidän teknisistä tiedoista. Joten, patterin pieni paino voi puhua ohuista seinistä, mikä ei ole aina hyväksyttävää. Varsinkin korkeapainejärjestelmissä. Riippumatta siitä, suoritetaanko lämmönjakeluasennuksen laskenta itsenäisesti vai tätä varten, asiantuntijat ovat mukana - sinun on tiedettävä kaikki valurautaisten lämpöakkujen, teräksen, alumiinin ja metallianalogien kaikki mahdolliset tekniset ominaisuudet.

Järjestelmäparametrien alustavaan laskemiseen on suositeltavaa käyttää ammattimaisia ​​ohjelmistojärjestelmiä. Jotkut heistä ovat ilmaisia, mutta loput käyttämisestä on maksettava tietty summa.

Lämpöteho, teho

Sektionaalinen jäähdyttimen suunnittelu
Sektionaalinen jäähdyttimen suunnittelu

Minkä tahansa lämmittimen ratkaiseva parametri on lämmön paluu sen pinnalta. Tämä on lämmityspatterien tärkein tekninen ominaisuus watteina mitattuna. Erityisestä mallista riippuen valmistajat ilmoittavat sen joko yhdelle osalle tai koko akulle (paneelille).

Itse asiassa lämmönsiirto on energian määrä, joka siirtyy huoneen ilmaan kuumasta vedestä. Laskennassa otetaan huomioon seuraavat parametrit:

  • Lämmityksen lämpötila. Alumiinilämmitysparistojen teknisissä eritelmissä valmistajat ilmoittavat usein tehon 85/60-tilassa. Matalassa lämpötilassa käytettäessä paristojen nimellinen lämmönsiirto on kuitenkin alhaisempi;
  • Kokonaismitat. Jäähdyttimen tehon ja sen pinta-alan välillä on suora yhteys. Kun otetaan huomioon alumiinilämmityspatterien tekniset ominaisuudet, on tarpeen ottaa huomioon niiden korkeuden ja leveyden lisäksi myös syvyys;
  • Jäähdyttimeen asetetun jäähdytysnesteen määrä. Mitä enemmän se on, sitä suurempi lämpöpalautus on. Mutta samaan aikaan tapahtuu kuuman veden nopea jäähtyminen, jonka tulisi päästä seuraaviin lämmityslaitteisiin verkkoa pitkin.

Teho on lämmityspatterien tärkein tekninen ominaisuus. Se on ilmoitettava tietyn mallin teknisessä passissa useille lämmönlämmön lämpömuodoille.

Nimellislämmönsiirron lisäämiseksi voit asentaa heijastavan näytön seinälle ja maalata akun uudelleen mustalla värillä. Tämä vähentää lämpöhäviöitä.

Mitat ja keskimatkat

Jäähdyttimien koot
Jäähdyttimien koot

Paristojen mitat ovat tarpeellisia tehon alustavan laskennan lisäksi, ja ne ovat myös perustana lämmityskomponenttien asennuspaikan valinnalle. Tämä lämmitysrekisterien tekninen ominaisuus on myös välttämätön oikean kytkennän aikaansaamiseksi.

Mieti lämmönlähteiden paristojen päämittatietoja:

  • Korkeus. Sitä pidetään laitteen alatasosta ylätasoon;
  • Leveys. Leikkausmalleissa on kunkin elementin leveyden summa. Muista ottaa huomioon osien välisten kytkentäputkien mitat;
  • Syvyys;
  • Keskimatka. Tämä on jäähdytysnesteen ylä- ja alakanavien välinen etäisyys. Valurautapatterien vaadittavista teknisistä ominaisuuksista riippuen etäisyys voi olla 200 - 900 mm. Tämä vaikuttaa suoraan rakenteen kokonaiskorkeuteen.
Akun asennussäännöt
Akun asennussäännöt

Jäähdyttimen oikein asennettavaksi on otettava huomioon vähimmäisetäisyydet sen tasoista seinien ja ikkunalaudojen lattiaan. Jos asennat rakenteen taaksepäin, alumiinilämmitysparistojen tekniset parametrit huononevat huomattavasti.

Tämän lisäksi sinun on tiedettävä kiinnikkeiden mitat. Pariston asentamisen jälkeen se on kiinnitettävä tiukasti. Jos suoritat asennuksen väärin, tärinästä aiheutuu vieraita meluja ja rakenteen rikkoutumisen riski kasvaa.

Alumiinilämmityspatterien yleiset tekniset ominaisuudet vaikuttavat suoraan niiden painoon. Tämä pätee erityisesti valurautarakenteisiin, joilla on suurin paino kaikista lämmönjakelulaitteista.

Nimellispaine ja veden lämpötila

Teräslevypatterit
Teräslevypatterit

Suljetun lämmitysjärjestelmän käytön aikana vesi laajenee kuumentuessaan. Tämä aiheuttaa korkeaa painetta putkissa. Siksi lämmityspatterien teknisten ominaisuuksien on oltava vähintään järjestelmän kriittisen paineen arvo.

On pidettävä mielessä, että teräslämpöpatterien hyvistä suorituskykyominaisuuksista huolimatta todennäköisyys liiallisen lyhytaikaisen paineen esiintymisestä on aina mahdollista. Tätä ilmiötä kutsutaan vesivasaraksi. Tyypillisesti painearvo on tällöin 2-3 kertaa korkeampi kuin kriittinen arvo.Oikean valinnan varmistamiseksi sinun on tiedettävä järjestelmäparametrien arvot ja suositukset tiettyjen jäähdyttimien mallien valitsemiseksi.

Jäähdyttimen tyyppi Painearvo, bar Suositukset lämmityksen valitsemiseksi
optimaalinen kriittinen
Alumiini 10 20 itsenäinen
bimetallic 15 30 Keskitetty ja autonominen
Teräslevy 8 15 itsenäinen
Valurauta 12 35 Keskitetty ja autonominen

Paineen paine on otettava huomioon analysoitaessa pakkolämpökiertoon tarkoitetun suljetun lämmöntoimittajan lämmitysrekisterien teknisiä ominaisuuksia. Se ylittää optimaalisen 1,25 kertaa.

Sähköpatterien lisäominaisuus on virrankulutus.

Kattilan ominaisuuksien yleiskatsaus

Kaasukattilan suunnittelu
Kaasukattilan suunnittelu

Kattilaa tarvitaan veden lämmittämiseen itsenäisessä lämmitysjärjestelmässä. Käytetyn energian tyypistä riippuen voit valita malleja, jotka toimivat kiinteällä polttoaineella, dieselillä, kaasulla (luonnollinen tai ilmapallo).

Mutta tämän parametrin lisäksi on otettava huomioon muut, yhtä tärkeät kaasulämmityskattiloiden tekniset ominaisuudet. Valmistajan on ilmoitettava ne teknisessä passissa. Tämän asiakirjan puuttuessa on suositeltavaa löytää kuvaus vastaavasta mallista Internetistä:

  • teho. Määrittää lämpöenergian määrän, joka syntyy veden lämpötilan nostamiseksi. Mitattu watteina;
  • Piirien lukumäärä. Suuremmassa määrin tämä koskee kaasulämmityskattiloiden teknisiä ominaisuuksia, jotka toimitilojen lämmityksen lisäksi tarjoavat käyttöveden. Toisen piirin pääindikaattorit ovat lämmitysveden nopeus halutulle tasolle tietyn ajanjakson ajan - l / h;
  • tehokkuus - energian kantajan kuluttaman tehon suhde tuotettuun lämpöenergiaan. Hyvä indikaattori on arvo välillä 90% - 95%. Kiinteiden polttoaineiden ja dieselmoottorien hyötysuhde ylittää harvoin 85%. Korkeimmat ominaisuudet havaitaan sähkölämmityskattiloissa.

Kaikki muut toiminnot, mukaan lukien veden lämmitysasteen säätäminen, laitteen toiminnan valvonta, kaukosäädin, ovat toiminnassa. Ne ovat tyypillisiä tietyille kattilamalleille. Useimmissa tapauksissa ne eivät kuitenkaan vaikuta yllä mainittuihin teknisiin parametreihin.

Kattilan kaikkien komponenttien parametrit on otettava huomioon. Joten monet kaasu- ja sähkömallit on varustettu kiertovesipumpulla, paisuntasäiliöllä ja turvaryhmällä.

Lämmityskiertovesipumppujen parametrit

Kiertovesipumpun suunnittelu lämmitykseen
Kiertovesipumpun suunnittelu lämmitykseen

Jäähdytysnesteen nopeuden lisäämiseksi putkien läpi on tarpeen asentaa pumput lämmitysjärjestelmään. Heidän avullaan voit muuttaa patterien lämpöjakauman lisäksi myös vakauttaa lämmön toimintatavan. Lämmityspumppujen kaikki tekniset ominaisuudet kuvaavat parametrejä, jotka vaikuttavat näihin indikaattoreihin.

Lähes kaikilla malleilla on vakio koot. Ainoat poikkeukset ovat pareittain, joissa lämmitysjärjestelmien kiertovesipumppujen ominaisuudet ovat huomattavasti muita korkeammat. Niiden parametrien analysoimiseksi sinun on tiedettävä seuraavat arvot:

  • Kustannuksen nimellisarvo - l / tunti. Määrittää veden määrän, joka pumpataan laitteen läpi yhdessä tunnissa. Mitä suurempi tämä arvo, sitä suurempi jäähdytysnesteen virtausnopeus järjestelmässä;
  • Paine. Se kuvaa maksimaalista hydraulista vastustusta, jonka pumppu voi ylittää. Mitattu metreinä;
  • Hydrauliset menetykset. Se esitetään kuvaajana ja osoittaa painehäviön arvon sen läpi virtaavan vedenpaineen mukaan;
  • Sähkövirrankulutus, W. Tämä ei ole lämmityspumppujen tärkein tekninen ominaisuus, koska harvoin sen arvo ylittää 300 W / h.

Näiden lämmitykseen tarkoitettujen kiertovesipumppujen ominaisuuksien lisäksi sinun on tiedettävä kytkettyjen putkien halkaisija, laitteiden asennussäännöt järjestelmään. Näiden parametrien tulisi vastata laskettuja.

Lämmityskierron pumppujen teknisissä eritelmissä on ilmoitettu jännitteen pudotuksen kriittiset arvot. Jos se on todellista suurempi, on tarpeen asentaa lisäksi jännitteenvakaaja.

Kuinka valita putket - moottoriteiden ominaisuudet

Lämmitykseen tarkoitettujen polymeeriputkien suunnittelu
Lämmitykseen tarkoitettujen polymeeriputkien suunnittelu

Suljetun lämmityspiirin luomiseksi kuljetuslinjojen asennus on välttämätöntä. Viime aikoina polymeerituotteita on käytetty tähän. On pidettävä mielessä, että lämmitykseen käytettävien polyeteeniputkien tekniset ominaisuudet eroavat huomattavasti teräsanalogeista.

Autonomisen lämmitysjärjestelmän loppuun saattamiseksi on käytettävä erikoismalleja muoviputkia. Niiden suunnittelussa on lisävahvistuskerros, joka estää muodonmuutoksia kuuman veden vaikutuksesta. Se vaikuttaa suoraan lämmityksen polypropeeniputkien teknisiin ominaisuuksiin:

  • Maksimi kuuman veden lämmitys. Polyeteeniputkien ominaisuuksissa tämä arvo ei ylitä + 85 ° C. Lyhytaikainen lämpötilaaltistus + 90 ° С asti on mahdollista;
  • Järjestelmän paine. Se voi olla jopa 10 atm. Jos tämä parametri on korkeampi, suositellaan valitsemaan PN25-merkkisiä malleja, joiden lämmitykseen käytettävien polypropeeniputkien maksimipaineen tekniset ominaisuudet ovat noin 25 atm;
  • Halkaisija - sisä- ja ulkohalkaisija. Myös rakenteen seinämän paksuus otetaan huomioon.

Lämmitykseen käytettävien polyeteeniputkien teknisten parametrien, kuten muiden lämmöntuotannon komponenttienkin, tulee olla yhtä suuret kuin lasketut. Jopa pieni virhe voi lisätä lämpöenergian repeämisen tai menetyksen riskiä jäähdytysnesteen läpi.

Videossa on esimerkki lämmityskattilan valitsemisesta:

Lämmitys

Ilmanvaihto

viemäröinti