마지막 단어
위에 제시된 자료에서 알 수 있듯이 개인 주택의 단일 파이프 난방 방식은 상당히 편리하고 간단한 난방 옵션입니다. 아파트를 비롯한 모든 곳에서 사용됩니다.
수년간의 운영을 통해이 난방 방법은 단순성과 효율성을 성공적으로 입증했으며 저층 건물의 경우 수평 중력 흐름 방식을 사용하면 난방시 외부 요인에 의존하지 않고 전기를 절약 할 수 있습니다 집.
따라서 최저 비용, 평균 효율성, 유지 관리 용이성 및 모든 단계에서 변경할 수 있는 기능을 결합하여 제시된 옵션은 물론 시장 리더입니다.
물론 공기 난방 또는 적외선 바닥과 같은 고급 옵션이 있지만 귀하의 경우에 실제로 필요한지 또는 간단하고 이해하기 쉬운 단일 파이프 난방이 정확히 필요한지 여부는 귀하가 결정합니다.
그러나 어떤 옵션을 선택하든 한 가지를 기억하십시오. 작업에 사용된 재료를 저장할 필요가 없으며 전체 시스템의 성능은 각 특정 링크의 품질에 달려 있습니다. Mayevsky 탭을 잊지 말고 라디에이터, 필터 및 분리기에서 공기 잠금 장치를 빼내고 펌프와 팽창 탱크가 정말 안정적인지 확인하고 압력 게이지를 추가하여 회로의 상태를 실시간으로 모니터링하십시오.
난방이 당신을 실망시키지 않도록 완전히 시간과 돈을 투자하십시오.
물 가열의 작동 원리
저층 건축에서 가장 널리 보급 된 것은 단일 라인으로 간단하고 안정적이며 경제적 인 디자인입니다. 단일 파이프 시스템은 개별 열 공급을 구성하는 가장 인기 있는 방법으로 남아 있습니다. 열전달 유체의 지속적인 순환으로 인해 작동합니다.
파이프를 통해 열 에너지 소스(보일러)에서 발열체로 그리고 뒤로 이동하면서 열 에너지를 포기하고 건물을 가열합니다.
열 운반체는 공기, 증기, 물 또는 부동액이 될 수 있으며 정기 거주 주택에서 사용됩니다. 가장 일반적인 물 가열 방식.
전통적인 난방은 물의 열팽창, 대류 및 중력과 같은 현상과 물리 법칙을 기반으로 합니다. 보일러에서 가열되면 냉각수가 팽창하여 파이프라인에 압력을 생성합니다.
또한 밀도가 낮아져 가벼워집니다. 더 무겁고 밀도가 높은 냉수에 의해 아래에서 밀려 위로 돌진하므로 보일러를 떠나는 파이프 라인은 항상 가능한 한 위쪽으로 향하게됩니다.
생성 된 압력, 대류 및 중력의 작용으로 물은 라디에이터로 가서 가열하고 동시에 냉각됩니다.
따라서 냉각수는 열 에너지를 방출하여 실내를 가열합니다. 물은 이미 차가워진 보일러로 돌아가고 주기가 새로 시작됩니다.
집에 열을 공급하는 최신 장비는 매우 컴팩트할 수 있습니다. 설치를 위해 특별한 공간도 필요하지 않습니다.
자연 순환이 가능한 난방 시스템을 중력 및 중력이라고도 합니다. 액체의 움직임을 보장하려면 파이프 라인의 수평 가지의 경사 각도를 관찰해야하며 선형 미터당 2 - 3mm와 같아야합니다.
가열되면 냉각수의 양이 증가하여 라인에 유압이 생성됩니다. 그러나 물은 압축할 수 없기 때문에 약간만 초과해도 가열 구조가 파괴됩니다.
따라서 모든 난방 시스템에는 팽창 탱크와 같은 보정 장치가 설치됩니다.
중력 난방 시스템에서 보일러는 파이프 라인의 가장 낮은 지점에 장착되고 팽창 탱크는 맨 위에 장착됩니다. 냉각수가 중력에 의해 시스템의 한 요소에서 다른 요소로 이동할 수 있도록 모든 파이프라인이 경사져 있습니다.
2관 가열 조립 기술
난방을 "용접"하기 위해 부피가 큰 장비가 필요하고 가장 중요한 것은 사용 경험이 많았던 시대는 지났습니다. 오늘날 누구나 필요한 도구 세트를 비교적 저렴하게 구입하고 자신의 손으로 시스템을 장착할 수 있습니다. 물론 몇 가지 기술이 필요하지만 가장 중요한 것은 욕망입니다.
작업을 수행할 때 작업 순서는 다음과 같아야 합니다.
보일러를 설치하면 모든 후속 조작이 시작되어야합니다. 가스 장비 설치 요구 사항을 충족해야하는 별도의 방을 설치 장소로 선택하는 것이 좋습니다. 난방에 자연 순환이 포함되는 경우 보일러를 가능한 한 낮게 배치해야 합니다.
팽창 탱크가 설치됩니다. 보일러와 달리 가장 높은 지점이 선택됩니다. 이 경우 난방이 되는 방에 설치하는 것이 좋습니다. 다락방과 차가운 다락방에 놓을 때 단열재를 관리해야합니다. 수위에 대한 최소한 원시적인 경보에 대해 생각하는 것이 좋습니다.
보일러 옆 출구 파이프에 펌프가 장착되어 있습니다.
화살표의 방향을 따르는 것이 중요합니다. 그녀는 히터를 봐야 합니다.
라디에이터는 통풍구가 설치된 상태로 설치됩니다.
미리 설계된 계획에 따라 파이프 라인이 장착됩니다. 자연 순환으로 의무 경사를 잊어서는 안됩니다.
라디에이터는 파이프라인에 연결됩니다.
상하수도 연결
이것은 시스템을 채우고 시스템에서 물을 비상 배출하는 데 필요합니다.
이제 시스템에서 누출을 확인할 수 있습니다.
자연 순환으로 의무 경사를 잊어서는 안됩니다.
라디에이터는 파이프라인에 연결됩니다.
상하수도 연결. 이것은 시스템을 채우고 시스템에서 물을 비상 배출하는 데 필요합니다.
이제 시스템에서 누출을 확인할 수 있습니다.
2관 난방의 특징
액체 열 운반체가 있는 모든 난방 시스템에는 방을 가열하는 라디에이터와 냉각수를 가열하는 보일러를 연결하는 폐쇄 회로가 포함됩니다.
모든 것이 다음과 같이 발생합니다. 히터의 열교환기를 통해 이동하는 액체는 고온으로 가열된 후 라디에이터에 들어가며 그 수는 건물의 필요에 따라 결정됩니다.
여기에서 액체는 공기에 열을 발산하고 점차적으로 냉각됩니다. 그런 다음 히터의 열교환기로 돌아가 사이클이 반복됩니다.
순환은 단일 파이프 시스템에서 가능한 한 간단하며 각 배터리에는 하나의 파이프만 적합합니다. 그러나이 경우 다음 각 배터리는 이전 배터리에서 나온 냉각수를 받아 더 차갑습니다.
2 파이프 시스템의 독특한 특징은 각 라디에이터에 적합한 공급 및 리턴 파이프가 있다는 것입니다.
이 심각한 단점을 제거하기 위해 더 복잡한 2배관 시스템이 개발되었습니다.
이 실시예에서 두 개의 파이프가 각 라디에이터에 연결됩니다.
- 첫 번째는 냉각수가 배터리에 들어가는 공급 라인입니다.
- 두 번째는 배출구 또는 마스터가 말했듯이 냉각 된 액체가 장치를 떠나는 "반환"입니다.
따라서 각 라디에이터에는 개별적으로 조절 가능한 냉각수 공급 장치가 장착되어 있어 난방을 최대한 효율적으로 구성할 수 있습니다.
장치에 가열 된 냉각수를 공급하는 것은 한 파이프에서 거의 동시에 수행되고 냉각수는 다른 파이프에서 수집되기 때문에 2 파이프 시스템은 최적의 열 균형으로 구별됩니다. 시스템의 모든 배터리와 연결된 회로 거의 동일한 열 전달로 작동합니다.
단일 파이프 난방 시스템
Leningradka 유형의 단일 파이프 가열 시스템은 장치 레이아웃이 상당히 단순합니다. 난방 보일러에서 공급 라인이 놓여지며 필요한 수의 라디에이터가 직렬로 연결됩니다.
모든 가열 요소를 통과한 후 가열 파이프는 보일러로 돌아갑니다. 따라서 이 방식은 냉각수가 회로를 따라 악순환을 일으키도록 합니다.
냉각수의 순환은 강제적이거나 자연적일 수 있습니다. 또한 회로는 폐쇄형 또는 개방형 가열 시스템이 될 수 있으며 이는 선택한 냉각수 소스에 따라 다릅니다.
현재까지 개인 주택에 대한 현대 건축 요구 사항을 고려하여 단일 파이프 Leningradka 계획을 설치할 수 있습니다. 귀하의 요청에 따라 표준 구성표는 라디에이터 조절기, 볼 밸브, 온도 조절 밸브 및 밸런싱 밸브로 보완될 수 있습니다.
이러한 애드온을 설치하면 난방 시스템을 질적으로 개선하여 온도 체계를 보다 편리하게 제어할 수 있습니다.
- 첫째, 거의 사용하지 않거나 전혀 사용하지 않는 방의 온도를 낮출 수 있지만 방을 양호한 상태로 유지하려면 항상 최소값을 그대로 두거나 그 반대의 경우 어린이 방의 온도를 높이는 것이 좋습니다.
- 둘째, 개선된 시스템은 다음 히터의 온도 체계에 영향을 미치거나 낮추지 않고 별도의 히터에서 온도를 낮출 수 있습니다.
또한 난방 라디에이터를 Leningradka의 단일 파이프 시스템에 연결하기 위한 바이패스 탭 방식을 포함하는 것이 좋습니다.
이렇게 하면 전체 시스템을 종료할 필요 없이 다른 히터와 독립적으로 각 히터를 수리하거나 교체할 수 있습니다.
수평 단관 시스템 설치
수평으로 설정 레닌그라드카 난방 시스템 아주 간단하지만 개인 주택을 계획할 때 고려해야 하는 고유한 특성이 있습니다.
라인은 바닥면에 설치해야 합니다.
수평 설치 방식을 사용하면 시스템이 바닥 구조에 놓이거나 그 위에 놓입니다.
첫 번째 옵션에서는 구조의 안정적인 단열을 관리해야 합니다. 그렇지 않으면 상당한 열 전달을 피할 수 없습니다.
바닥에 난방을 설치할 때 바닥은 Leningradka 바로 아래에 장착됩니다. 바닥에 단관 난방 시스템을 설치할 때 시공 중 설치 계획을 처리 할 수 있습니다.
공급 라인은 냉각수의 이동 방향으로 필요한 경사를 생성하는 방식으로 비스듬히 설치됩니다.
난방 라디에이터는 같은 높이에 설치해야 합니다.
난방 시즌이 시작되기 전에 각 라디에이터에 설치된 Mayevsky 탭을 사용하여 시스템에서 기포를 제거합니다.
수직 시스템 설치의 특징
일반적으로 냉각수를 강제 순환시키는 Leningradka 시스템의 수직 연결 방식.
이 방식에는 장점이 있습니다. 모든 라디에이터는 공급 및 반환 라인에 직경이 작은 파이프가 있어도 더 빨리 가열되지만 이 방식에는 순환 펌프가 필요합니다.
펌프가 제공되지 않은 경우 냉각수 순환은 전기를 사용하지 않고 중력에 의해 수행됩니다. 이것은 물리 법칙으로 인해 물이나 부동액이 움직인다는 것을 암시합니다. 가열하거나 냉각할 때 액체 또는 물의 밀도 변화는 질량의 움직임을 유발합니다.
중력 시스템은 대구경 파이프를 설치하고 적절한 경사에 라인을 설치해야 합니다.
이러한 난방 시스템은 항상 유기적으로 실내에 맞지 않으며 목적지까지 본선에 도달하지 못할 위험이 있습니다.
수직 펌프리스 시스템의 경우 Leningrad의 길이는 30m를 초과할 수 없습니다.
바이패스는 수직 시스템에도 제공되어 전체 시스템을 중단하지 않고도 개별 요소를 분해할 수 있습니다.
이중 파이프 난방 시스템
냉각 냉각수에 대한 다른 경로가 있다는 점에서 단일 파이프 시스템과 구별되는 강제 순환 방식의 2 파이프 시스템 구성표. 메인 시스템과 평행하게 흐르고 라디에이터의 냉수가 들어갑니다.
2 파이프 시스템을 설계하는 동안 파이프라인 레이아웃을 올바르게 형성해야 합니다. 직접 및 반대 2 파이프 라인은 서로 동일한 방식으로 설치해야하지만 15cm 이하이어야하며이 시스템은 다른 벡터로 냉각수의 한 방향 이동이 될 수 있습니다. 막다른 골목. 무엇보다 일방통행의 모델을 선택한다.
특징:
- 작은 파이프 직경 - 15 ~ 24mm. 이것은 필요한 압력 특성을 형성하기에 충분할 것입니다.
- 수평 및 수직 배관 설계의 가능성;
- 엄청난 수의 회전 구성 요소가 시스템의 유체 역학 데이터에 더 나쁜 영향을 미칩니다. 따라서 가능한 한 작게 만들어야 합니다.
- 숨겨진 연결을 선택하면 파이프 연결 영역에 검사 해치가 설치됩니다.
강제 시스템에서는 순환 펌프 어셈블리에 바이패스가 제공되어야 합니다. 정전 및 연결 시 냉각수의 중력 이동을 위해 설계되었습니다.
펌핑 장비의 작동은 시스템의 정상적인 순환을 보장해야 합니다. 이렇게하려면 성능과 효율성을 올바르게 계산해야합니다.
단일 파이프 시스템의 요소 및 일반 배열 - 주요 정보에 대해 간략히
고려되는 가열 회로는 폐쇄 회로입니다. 통합:
- 온수의 안정적인 순환에 필요한 특수 장비;
- 파이프라인(주);
- 팽창 탱크;
- 배터리;
- 가열 장치(예: 고체 연료 보일러).
단일 파이프 시스템에서 냉각수의 순환은 강제적이거나 자연적일 수 있습니다. 자연적인 과정에서 냉각수는 시스템의 물이 다른 밀도 표시기를 특징으로 하기 때문에 움직입니다. 이 경우 계획은 다음과 같습니다.
- 냉수보다 밀도가 낮은 뜨거운 물은 시스템으로 마지막으로 강제 배출됩니다.
- 가열 된 액체는 라이저를 따라 꼭대기까지 올라간 다음 주 파이프를 따라 움직이기 시작합니다.
- 메인 파이프에서 냉각수가 라디에이터로 흐릅니다.
이러한 계획의 운영을 위해서는 고속도로의 3-5도 경사를 제공해야합니다. 이것이 항상 현실적이지는 않습니다. 광범위한 난방 시스템을 갖춘 상당히 큰 집이있는 경우 자연 순환이 적합하지 않습니다. 이 경우 고속도로 길이의 각 미터에 대해 5-7cm의 높이 차이를 제공해야합니다.
특수 펌프 설치와 관련된 강제 순환을 사용할 때 라인의 기울기는 최소화됩니다. 파이프 미터당 약 0.5cm의 높이 차이를 제공하면 충분하며 펌프는 회로의 리턴 라인에서 가열 장치 입구 앞에 배치됩니다. 순환 장치는 배터리의 냉각수를 필요한 온도 범위로 유지하기에 충분한 압력을 생성합니다.
배터리의 냉각수 유지를 위한 순환 장치
펌프는 전기로 구동됩니다. 조명이 꺼져 있으면 작동하지 않습니다. 당연히 전체 시스템이 중지됩니다. 이것을 피하는 것은 쉽습니다. 자신의 손으로 특수 파이프를 시스템에 넣으십시오. 가속 수집기라고 합니다. 온수를 1.5~1.8m 높이까지 올려 전기가 차단되어도 난방을 보장합니다.
메모! 컬렉터의 상단에는 반드시 라인 아웃렛이 만들어집니다. 중요한 기능을 수행하는 팽창 탱크에 연결되어 시스템의 압력을 수정합니다.
팽창 탱크는 보일러 및 모든 가열 요소의 부하가 극도로 증가할 위험을 제거합니다. 열려 있고 닫혀 있습니다.
개방형 확장기는 이제 거의 사용되지 않습니다. 그들에게는 뜨거운 물과 산소의 활발한 상호 작용이 있습니다. 이는 금속 배터리 및 관형 제품의 부식 및 조기 고장으로 이어집니다.
밀폐된 탱크에서는 공기가 물과 접촉하지 않습니다. 이러한 디자인에는 멤브레인 유연한 요소가 있습니다. 한쪽에는 온수 배출구가 있고 다른 한쪽에는 고압으로 공기가 펌핑됩니다. 폐쇄형 팽창기는 시스템의 어느 곳에나 장착됩니다(개방형 탱크는 항상 매니폴드 상단에 설치됨).