Het schema van de organisatie van het verwarmingssysteem in een huis met twee verdiepingen

Luchtverwarming in woongebouwen is een voorwaarde voor comfort. Om te weten hoe het verwarmingsschema van een huis met twee verdiepingen met geforceerde circulatie van het koelmiddel is gerangschikt, is het al in de ontwerpfase belangrijk. Dit helpt geld te besparen en houdt toezicht op het bouwteam. Door kleine vaardigheden van de bouwer kunt u zelf een verwarmingssysteem implementeren.

Bouwprincipes

Tweepijpsverwarmingssysteem

Verwarmingsschema's in huizen met twee verdiepingen zijn gebouwd op basis van gemeenschappelijke structurele elementen.

De compositie moet bevatten:

  • verwarmingsketel: elektrische, gas, vaste of vloeibare brandstof;
  • warmtewisselaars, radiatoren;
  • leidingsysteem van de ketel naar de batterijen;
  • automatisering en beveiligingscircuit;
  • expansievat;
  • koelmiddel;
  • het aanpassen van apparatuur.

In moderne gas- en elektrische kachels zijn automatisering en een expansievat in de constructie ingebouwd. Maak een beschermend harnas voor verwarmingselementen in vaste toestand.

Structurele elementen

Elementen van het verwarmingssysteem

Er zijn ketels te koop die op twee soorten brandstof kunnen werken - in dit geval zijn elektrische buisverwarmers (TEN's) ingebouwd in de circuits van een gas- of houtkachel.

Door automatisering van verwarmingselementen kan de verwarming na het uitschakelen opnieuw worden gestart zonder tussenkomst van de gebruiker of in handmatige modus. Beveiligingsschema's sluiten de energietoevoer tijdig af tijdens noodbedrijf (oververhitting van het koelmiddel, overdruk in het systeem). Verplichte dergelijke apparaten in gasketels. Bij het afsluiten sluit de klep en wanneer de toevoer wordt hervat, komt er geen gas in het pand.

Pijpleidingen zijn gemaakt van producten van staal, koper, metaal, kunststof of polypropyleen. De laatste optie verdient de voorkeur in termen van geldkosten; het bespaart installatietijd. Gebruik voor het lassen goedkope soldeerbouten, kost 800 roebel. Fittingen, adapters van kunststof naar metaaldraad zijn betaalbaar.

Een expansievat is een essentieel onderdeel van het verwarmingssysteem. Bij verhitting zet het water uit en stroomt het teveel in de reservetank.

Als de binnenkant van het apparaat met lucht communiceert, wordt het circuit open genoemd. Als het rubberen membraan van het expansievat niet op lucht is aangesloten, worden de circuits gesloten.

De kracht van warmtewisselaars in een woonhuis stelt geen hoge eisen. De maximale druk in de leidingen is niet hoger dan 2-3 bar. Een dergelijke druk is zelfs bestand tegen puur aluminium radiatoren, die kunnen worden vernietigd in centrale verwarmingssystemen, waar de druk 14-15 Atm bereikt.

Selectie van koelvloeistof

Antivries in het verwarmingssysteem beschermt het binnenoppervlak van de radiatoren

Als warmtedrager wordt gekozen voor water of een speciale antivries. De eerste optie is goedkoper. Het vullen van leidingen en radiatoren gebeurt door middel van een kraan uit de watertoevoer. Water als koelmiddel is gerechtvaardigd in nederzettingen met een constante toevoer van energie (gas, elektriciteit). Als onderbrekingen frequent en lang zijn, weigeren ze water. Bij een lange stilstand bij vorst zal deze bevriezen. IJs zal pijpleidingen en radiatoren vernietigen.

Giet geen water in het verwarmingssysteem van huisjes die ze niet vaak bezoeken. Naast het stoppen van de energietoevoer, kan de ketel om andere redenen stoppen met het verwarmen van water. Als u de verwarming niet op tijd opnieuw start, zijn ongevallen onvermijdelijk.

In de zomer mag het systeem niet leeglopen - dit leidt tot corrosie of oxidatie van het binnenoppervlak van de warmtewisselaars.

Antivries is duur, maar bevriest niet in de kou, de minimumtemperatuur staat op de verpakking. Zelfs als het antivries sterker wordt gekoeld, verandert het in een soort losse sneeuw, wat niet zal leiden tot de vernietiging van radiatoren en de ketel. De concentraten worden verdund met water in verhoudingen volgens de instructies van de fabrikant.

Bij het vullen van het systeem met niet-vriesvloeistoffen worden speciale drukpompen gebruikt. Dit is een nadeel - het is wenselijk om het apparaat voor persoonlijk gebruik te hebben. Bel de meester om 200 - 300 gr bij te tanken. verdampte of lekkende vloeistof is financieel duur.

Antivriesadditieven zijn opgenomen in het antivriesrecept, dat het binnenoppervlak van de leidingen, radiatoren en ketelwarmtewisselaar behoudt.

Algemeen werkprincipe

Het bedieningsschema van elk verwarmingssysteem is om de energie van een verbrand gas, vaste (vloeibare) brandstof of elektriciteit om te zetten in warmte. Verwarmd water (antivries) stroomt door leidingen naar radiatoren, waar het warmte aan de ruimte overdraagt.

Zwaartekrachtsysteem

Helling van leidingen tijdens natuurlijke circulatie in het verwarmingssysteem

De wetten van de natuurkunde vormen de kern van het functioneren. Als de contouren zorgen voor de natuurlijke beweging van water, dan wordt zo'n schema zwaartekracht genoemd.

Het is uiterst moeilijk om een ​​vloerverwarmingscircuit te maken in zwaartekrachtsystemen zonder het gebruik van extra pompen. Het verschil in de buizen in de vloer met enkele millimeters leidt tot luchten en het stoppen van de beweging van de koelvloeistof.

De dichtheid van het verwarmde koelmiddel is lager dan die van koude. Door het dichtheidsverschil stijgt het water / antivries uit de ketel omhoog langs de toevoerleiding (diameter 60 - 80 mm). In het bovenste deel van het hele systeem is een expansievat van open of gesloten type geïnstalleerd.

Langs de omtrek van het pand van de tweede verdieping, leg de bovenste bedradingslus. Een buis met een diameter van 40-50 mm wordt gemonteerd met een helling van 2-3 cm per meter lengte. Op de plaatsen waar radiatoren worden geïnstalleerd, worden buizen met een diameter van 16-25 mm in de bedrading gelast. Op hen stroomt de vloeistof in de radiatoren. Vervolgens komt de koelvloeistof in de batterijen op de eerste verdieping.

Ter hoogte van de ketel of iets lager langs de omtrek van het gebouw wordt een lager circuit (retour) gelegd waarin gekoeld water wordt opgevangen.

Het is mogelijk om het zwaartekrachtcircuit uit te rusten zonder extra drukpompen op een hoogte van de ketel tot de bovenste verdeelleiding van niet meer dan 6-7 m. Dit is de hoogte van een huis met twee verdiepingen.

Het circuit vindt toepassing op plaatsen waar de elektriciteit die nodig is om de pompen te laten werken, vaak wordt uitgeschakeld. Gasketels zijn in dit geval uitgerust met niet-vluchtige veiligheidsvoorzieningen.

Hetzelfde schema is nodig voor systemen met ketels op vaste brandstof. Bij stroomuitval stopt de circulatie en blijft het brandhout / de kolen het water verwarmen. Een ketel op vaste brandstof kan alleen worden gestopt door snel brandende brandstof te verwijderen, wat uiterst problematisch is. Er is een verhoogde druk die leidingen en radiatoren kan vernietigen.

Gedwongen circuitwerking

Met behulp van circulatiepompen is het mogelijk om de beweging van het koelmiddel te versnellen

Voor geforceerde beweging van het koelmiddel worden circulatiepompen gebruikt.

De pomp wordt ingekort op de kruising van de “retour” en de ketel - hier is het koelmiddel al gekoeld en werkt de pomp in een zachte modus. Aan de uitlaat van de kachel bereikt de koelmiddeltemperatuur 80 - 100 graden, wat de hulpbronnen van de apparatuur sterk vermindert. Bij ketels met ingebouwde pomp is alles op de juiste manier aangesloten.

Het waterbewegingsschema werkt volgens het volgende algoritme:

  1. Na het inschakelen van de stroom wordt de pomp ingeschakeld en wordt de koelvloeistof in beweging gezet.
  2. De ketel verwarmt het water / antivries en de druk die door de pomp wordt gecreëerd, perst het koelmiddel in de circuits.
  3. Heet water wordt naar de radiatoren geleid, waar het wordt gekoeld, de lucht wordt verwarmd en de "retour" -leidingen binnenkomt.
  4. Het proces gaat in een cyclische toestand.

Verschillende bedradingsschema's ontwikkeld en in praktijk gebracht, die optimaal geschikt zijn voor verschillende bedrijfsomstandigheden.


Volgens het principe van aan- en afvoer van het koelmiddel worden twee soorten constructies onderscheiden: enkele en dubbele buis. In het eerste geval is het systeem vergelijkbaar met zwaartekracht. Via de toevoerleiding wordt de hete koelvloeistof naar de radiatoren geleid. De tweede leiding vangt gekoeld water op en brengt het terug naar de ketel. Deze optie wordt gebruikt bij het vervangen van oude ketels zonder pompen door nieuwe automatische modellen. Het leidingschema is in dit geval niet gewijzigd. Het koelmiddel langs de stijgleiding wordt naar de tweede verdieping gepompt en stroomt vervolgens naar beneden.

Dubbelpijps circuit

Het verschil tussen enkele buis en dubbele buis

Bij het ordenen van grote gebouwen wordt het tweepijpsschema gebruikt. Radiatoren zijn parallel verbonden. Afhankelijk van de locatie van de toevoerleidingen, worden schema's met bovenste en onderste bedrading onderscheiden.

De aansluitschema's van de radiator voor de bovenste en onderste bedrading zijn aangegeven in de technische documentatie. Een onjuiste aansluiting veroorzaakt luchten of een laag rendement van het apparaat.

Voordelen van dubbele buizen:

  • vereist geen complexe berekeningen en selectie van buisdiameters;
  • onafhankelijke aanpassing van de warmteoverdracht van elke radiator, waardoor u de temperatuur in elke kamer kunt instellen en energie kunt besparen;
  • eenvoudige installatie en inbedrijfstelling;
  • het vermogen van de pompen is klein;
  • er zijn geen significante drukverliezen aan het begin en einde van de circuits;
  • koelvloeistoftemperatuur is ongeveer hetzelfde in alle radiatoren van het circuit;
  • door de toevoer- en afvoerkleppen uit te schakelen, kan de batterij worden verwijderd voor vervanging of reparatie zonder alle verwarming uit te schakelen;
  • minimale hydraulische weerstand van pijpleidingen.

Nadeel is het toegenomen verbruik van leidingen (voor aanvoer en retour). Gezien de kosten van polypropyleen buizen, gemakkelijke installatie en reparatie, kan dit minpunt worden verwaarloosd.


Populaire bedradingsschema's voor tweepijps verwarmingssystemen: doodlopend en Tichelman.

Regeling met tegemoetkomende beweging van koelvloeistof - doodlopende weg

Het deadlock-schema heeft een andere naam - met de naderende beweging van de koelvloeistof. De regeling is onderverdeeld in secties. Een verwarmd koelmiddel stroomt door de leiding van de ketel naar de verste accu, die via de retourleiding terugkeert naar de ketel. Begrijpingsgemak geeft populariteit, maar bekwame berekening en afstemming van het systeem is vereist. Hoe verder van de ketel, hoe dunner de leidingen moeten zijn. Na het starten wordt elke radiator afgesteld met afsluiters. Onjuiste afstelling kan resulteren in. Dat de gehele koelvloeistof door één radiator gaat, de rest blijft koud.

De lus van Tichelman werkt met de bijbehorende beweging van de koelvloeistof

De Tichelman-lus werkt met de daarbij behorende beweging van de koelvloeistof. De bedrading wordt uitgevoerd door buizen met dezelfde diameter. De druk en temperatuur van het koelmiddel in elke radiator zijn hetzelfde, wat het uitbalanceren vereenvoudigt. Regelgevers kunnen de temperatuur in elke afzonderlijke ruimte nauwkeurig instellen.

Vereisten voor het schema:

  • Contourlengte tot 35 m.
  • Gebruik op lange secties buizen met grote diameters (40 - 60 mm) en installeer geen thermostaten, omdat ze nutteloos worden.
  • Een perimeter langer dan 30 m is verdeeld in verschillende zones en er is een balkbedrading gemonteerd. Ze wordt ook verzamelaar genoemd. De kosten van meer buizen worden gecompenseerd door hun kleinere diameter. Voor het "vermogen" van één radiator is een 16 mm buis voldoende.

Elke radiator in deze uitvoering is eenvoudig aan te passen aan de gewenste warmteafvoer.

Single pipe schema's

Bij een éénpijps ontwerp krijgen de laatste radiatoren onvoldoende warmte

Eenpijps verwarmingsschema's zijn optimaal voor gebouwen met één of twee verdiepingen met maximaal 5 verwarmingsbatterijen in één circuit. Een groter aantal moet nauwkeurig worden afgesteld. Vertakking kan de druk in de leidingen verminderen en sommige radiatoren krijgen niet genoeg om het koelmiddel te verwarmen.

Met schema's kunt u een bovenste of onderste verbinding maken. In het tweede geval kan de pijpleiding onder de vloer worden verborgen. Houd er rekening mee dat hierdoor de warmteoverdracht van radiatoren iets afneemt, waardoor een deel van de energie wordt besteed aan het verwarmen van de dekvloer.

Single-tube opties zijn gemaakt met een open of gesloten expansievat.

De nadelen van de regeling zijn onder meer moeilijkheden bij het vervangen van radiatoren. Om de werking te behouden, moet u onmiddellijk een jumper installeren in plaats van de verwijderde batterij, anders wordt het systeem geschonden. Om dezelfde reden zijn omleidingen van pijpen met een kleinere diameter tussen de inlaat en uitlaat van de warmtewisselaar gemonteerd.

Een van de populaire schema's is Leningradka. Gebruik een diagonaal (kruis) of zij (enkelzijdig) circuit om verbinding te maken.

Het kiezen van radiatoren specificeert hoe de uitgangen voor de verbinding worden gemaakt - voor de onderkant of zijkant. Koop indien nodig hoekadapters. Het is belangrijk om de aanbevelingen van de fabrikant op te volgen.

Stadia van uitrusting en werking

Voor een privéwoning met twee verdiepingen is het optimale verwarmingsschema een collector

Als er met eigen handen wordt besloten om een ​​huisverwarmingsschema in twee verdiepingen te maken, wordt een reeks werkzaamheden strikt uitgevoerd.

  1. Berekening van de behoefte aan warmteafgifte van radiatoren voor elke individuele kamer en totaal vermogen. Er is informatie nodig om de ketel en het aantal batterijen te selecteren. Houd rekening met de locatie van deuren en ramen ten opzichte van de windstreken, de oppervlakte en de mate van isolatie van de vloer, muren, vloeren.
  2. Ontwerpen - algemeen en vloer, coördinatie van installaties voor gasinstallaties met de leverende organisatie. Toewijzing van noodzakelijke elektrische stroom als elektriciteit wordt gebruikt.
  3. Selectie en aankoop van een ketel, leidingen, warmtewisselaars, componenten voor montage van één systeem.
  4. Leidingen.
  5. Montage van een enkel circuit, krimpen.
  6. De eerste lancering en configuratie, eliminatie van lekken.

Tijdens verdere bediening in de bedrijfsmodus worden de volgende soorten werkzaamheden uitgevoerd:

  • alle componenten reinigen van stof en vuil;
  • tijdige verwijdering van lekken;
  • luchtradiatoren terwijl de temperatuur van individuele apparaten wordt verlaagd;
  • drukcontrole, tijdige aanvulling van het koelmiddel;
  • het vloeistofniveau in het systeem gedurende het hele jaar handhaven, ook in de interflowperiode.

Als u de mogelijke schema's kent om een ​​huis met twee verdiepingen uit te rusten met verwarming, kunt u de juiste keuze maken, de voortgang van de installatiewerkzaamheden bewaken en in de toekomst correct reageren op optredende storingen.

Verwarming

Ventilatie

Riolering