Hva er en distribusjonskam for oppvarming: installasjon, beregning, enhet, driftsprinsipp

Bruk av bagasjerør i varmesystemet er bare relevant for rørledninger med liten lengde. Hvis ordningen er designet for et stort hus, anbefales det å bruke et samlerkjølevæsketilførselssystem. Hovedelementet er en distribusjonskam for oppvarming: installasjon, beregning, design, driftsprinsipp må studeres før installasjon.

Formålet med distribusjonskammen

Kamdesign
Kamdesign

Hva er kammen for oppvarming laget av polypropylen eller stål til? Hovedoppgaven er å sikre jevn sirkulasjon av varmt vann langs individuelle kretsløp. Det er hovedelementet i distribusjonsenheten, installert umiddelbart etter kjelen og foran sikkerhetsgruppen.

Det er et rør, med flere rør plassert på overflaten. Kjølevæsken som kommer inn i inngangskanalen er fordelt langs varmekretsene. I henhold til den samme ordningen går kjølevannet tilbake til kjelen. For den praktiske implementeringen av denne ordningen er det nødvendig å installere en varmekam på innløps- og returrørene. Som et resultat vil dette føre til en forbedring av følgende systemparametere:

  • Normalisering av trykk, forbedring av kjølevæskesirkulasjonen;
  • Ved å installere avstengningsventiler på inn- og utløpsmanifolden, kan volumet av varmt vann i hver krets justeres. Dette vil føre til lavere energikostnader;
  • I tilfelle svikt i radiatorer eller andre varmeelementer, kan reparasjoner utføres uten full stopp av kjelen. For å gjøre dette er det bare å slå av ønsket krets.

Ved å bruke dette prinsippet for drift av varmekammen, kan du optimalisere det termiske regimet til systemet, samt stille ønsket temperaturnivå i hvert rom separat.

Installasjon av kammen er ikke praktisk i hus med et stort areal på opptil 100 m². For dem er det beste alternativet et to-rørs eller en-rør varmesystem.

Installasjon av kammen i varmesystemet og beregning av det

Kam i et vanngulvvarmesystem
Kam i et vanngulvvarmesystem

Installasjonsstedet for distribusjonskammen i varmesystemet avhenger av formålet. Oftest brukes det til å organisere varmekapasitet med flere kretser. I tillegg til dette er det et uunnværlig element i en gulvvarme.

Før du fortsetter med installasjonen, bør en beregning av varmekammen utføres. Hovedmålet med denne prosessen er jevn fordeling av trykk langs varmekretsene. Hvis systemet er en kompleks krets av motorveier - anbefales det å foreta en beregning ved hjelp av spesielle programmer. For et enkelt system med opptil 5 kretsløp kan prinsippet om like seksjoner brukes.

N0 = N1 + N2 + N3 + N4

Hvor N0 - diameteren på samleren,N1, N2, N3, N4 - deler av utløpsrørene.

Den samme beregningsplanen brukes til å produsere en varmekam med egne hender. Det er viktig at størrelsene på inngangs- og utgangssamlerne stemmer overens. Det er bemerkelsesverdig at standardapparatet til varmekammen ikke har krav til sin form. De. det kan være enten rundt eller firkantet. De grunnleggende prinsippene for installasjon av samleroppvarming er som følger:

  • For å forbedre sirkulasjonen, anbefaler vi å installere pumper for hver krets. I dette tilfellet bør ikke distribusjonskammen til varmesystemet sørge for synkronisering av pumpene;
  • Hvis enheten er plassert i kjelerommet - er installasjon av en beskyttelsesboks valgfri.Et unntak er installasjonen av en kam for oppvarming fra polypropylen i gulvvarmesystemet;
  • For å justere kjølevæskets volum er det nødvendig å installere på hver innløps- og utløpsdyse reguleringsventiler - innløpsventiler og balanseringsstrømningsmåler;
  • Når du planlegger installasjonen av varmekammen, bør tilstedeværelsen av en sikkerhetsgruppe på fordelingsenheten vurderes.
Et eksempel på et installasjonsskjema for varmekam
Et eksempel på et installasjonsskjema for varmekam

Det må huskes at dette bare er generelle anbefalinger som kan endres og suppleres avhengig av de spesifikke parametrene til varmesystemet.

I tillegg til disse reglene, anbefaler eksperter når du beregner varmekammen for å ta hensyn til forskjellen i lengden på kretsene. Det anbefales å tegne et diagram slik at lengden er tilnærmet lik.

For å redusere energiforbruket kan det installeres en blandeenhet i varmekamanordningen, som igjen vil redusere oppvarmingskostnadene.

DIY-distributør for oppvarming

Sveiser i stål
Sveiser i stål

Gitt de høye kostnadene for samlere, gjenstår spørsmålet - hvordan lage en kam for å varme opp selv. Når du kjenner prinsippet til samleren, kan det se ut som om det ikke vil være vanskelig å lage det - hovedproblemet oppstår når du velger komponenter. Et av de beste materialene er stålrør med firkantet og rundt tverrsnitt. Det er imidlertid ikke alltid mulig å jobbe med dem hjemme - dette vil kreve en sveisemaskin.

En alternativ måte er å lage en kam for varmesystemer fra polypropylenrør. For å gjøre dette, kreves teigskjøter og et sveiseverktøy for å samkjøre dem. Diameteren på innløpsrørene anbefales å velge størst mulig, under hensyntagen til prinsippet for beregning av varmekammen. De. hvis diameteren på rørene i kretsene er 20 mm - dette er den samme parameteren for hovedkroppen til samleren skal være minst 3 ganger større.

For å lage en oppvarmingskam med egne hender, må du utføre følgende trinn:

  1. Mål avstanden mellom innløps- og utløpsgrenrørene.
  2. Størrelsen på samlerhuset skal være 10-15 cm større enn den målte avstanden.
  3. Kutt røret i henhold til de oppnådde dimensjoner og installer grenrør på det for å koble til kretsene.
  4. Kontroller tettheten til den resulterende strukturen.
Polypropylen kam
Polypropylen kam

Det skal bemerkes at før du lager en kam for oppvarming, må du sjekke muligheten for installasjon av et bestemt system. Problemet kan være under termiske forhold - polypropylenforbindelsesbeslag har ikke armering. Derfor, når temperaturen overskrides, er deres delvise trykkavlastning mulig.

Det er viktig at gjennomstrømningen til konstruksjonen ikke er mindre enn røret som fører fra kjelen.

Et alternativ til å lage dine egne streker kan være å kjøpe en ferdig sak. Kostnadene avhenger av antall innløpsrør og kan variere fra 1400 til 1950 rubler.

Tilleggsutstyr

Etter å ha laget varmekammen med egne hender, er det slitsomt å tenke på å installere ekstra elementer. De er nødvendige for å regulere væskestrømmer langs systemkretsene.

Kontrollventiler

Temperaturregulatorer
Temperaturregulatorer

Dette er en mekanisk eller automatisk avstengningsventil, som begrenser strømningen av kjølevæske gjennom et spesifikt forgreningsrør til fordelingskammen i varmesystemet.

Det enkleste alternativet er å installere ventilen og stadig justere strømmen av varmt vann i manuell modus. Dette vil være upraktisk, dessuten vil det ikke beskytte systemet mot overoppheting. I en liten krets er det best å installere mekaniske termostater som endrer posisjonen til begrensningsstangen avhengig av temperaturen på kjølevæsken.

En dyrere versjon av reguleringsenheten er servoer.De er montert på avstengningsventiler og kan kobles til eksterne temperatursensorer eller en programmerer. Til tross for de høye kostnadene - deres tilstedeværelse i enheten til varmekammen vil føre til nesten fullstendig automatisering av endringer i systemets termiske regime langs konturene.

Flowmetere

Kam med strømningsmålere
Kam med strømningsmålere

De er montert på en returmanifold og er nødvendige for å begrense vannstrømmen fra en bestemt varmekrets.

I motsetning til en temperaturregulator måles vannstrømmen ikke avhengig av temperatur, men av de innstilte parametrene. Ved bruk av rotasjonsmekanismen reguleres den betingede passasjen i returrøret, og verdien av vannvolumet vises på en glassflaske.

Blandeaggregat
Blandeaggregat

Et ytterligere, men ikke nødvendig element ved fremstilling av varmekammen er en blandeenhet. Den kobler innløps- og returvarmerør, og en to- eller treveisventil er installert for å regulere prosentandelen varmt og kaldt vann. Det styres av en servostasjon, som signaler fra temperatursensoren mottas til. Hvis oppvarmingsgraden av kjølevæsken er høy, øker tilstrømningen av avkjølt vann.

For å forbedre ytelsen til distribusjonskammen anbefales det å installere en hydraulisk arm. Dette gjelder for flerkollektorsystemer.

Videoen viser et eksempel på produksjon av en stålvarmekam:

Oppvarming

Ventilasjon

Sewerage