라디에이터 선택 및 연결 권장 사항
난방 장비 매장에 들어가 다양한 라디에이터 제품을 본 평범한 집주인은 집에 사용할 배터리를 선택하는 것이 그리 쉬운 일이 아니라는 결론을 내릴 수 있습니다. 그러나 이것은 첫인상입니다. 실제로 종류가 많지 않습니다.
- 알류미늄;
- 바이메탈;
- 강철 패널 및 관;
- 주철.
알루미늄 합금 단면 배터리는 최고의 열 전달 성능을 가지며 바이메탈 히터가 멀지 않습니다.둘의 차이점은 전자는 전체가 합금으로 만들어지고 후자는 내부에 관형 강철 프레임이 있다는 것입니다. 이것은 압력이 상당히 높을 수 있는 고층 건물의 지역 난방 시스템에서 장치를 사용하기 위한 목적으로 수행됩니다. 따라서 개인 별장에 바이메탈 라디에이터를 설치하는 것은 전혀 의미가 없습니다.
강철 패널 라디에이터를 구입하면 개인 주택에 난방 장치를 설치하는 것이 더 저렴하다는 점에 유의해야합니다. 예, 열 전달 성능은 알루미늄보다 떨어지지만 실제로는 차이를 느끼지 못할 것입니다. 신뢰성과 내구성과 관련하여 장치는 최소 20년 또는 그 이상 동안 성공적으로 서비스를 제공할 것입니다. 차례로, 관형 배터리는 훨씬 더 비싸며, 이와 관련하여 디자이너 배터리에 더 가깝습니다.
강철 및 알루미늄 난방 기구에는 한 가지 유용한 특성이 있다는 공통점이 있습니다. 바로 자동 온도 조절 밸브를 사용하는 자동 조절에 적합하다는 것입니다. 그러한 밸브를 설치하는 것이 무의미한 거대한 주철 배터리에 대해 말할 수없는 것은 무엇입니까? 주철이 오랫동안 가열되어 잠시 동안 열을 유지하는 능력 때문입니다. 또한 이로 인해 건물의 난방 속도가 감소합니다.
우리가 외관의 미학 문제를 건드리면 현재 제공되는 주철 레트로 라디에이터는 다른 배터리보다 훨씬 아름답습니다. 그러나 그들은 또한 엄청난 돈이 들었고 소비에트 모델 MS-140의 저렴한 "아코디언"은 단층 시골집에만 적합합니다. 이상으로부터 결론은 다음과 같다.
4 전력 계산
증기 가열을 올바르게 수행하는 방법을 이해하려면 가열할 방의 면적을 고려하여 보일러의 전력을 올바르게 계산해야 합니다.이 경우 간단한 비율로 안내해야합니다.
- 1. 60~200제곱미터의 방에는 25킬로와트의 보일러가 사용됩니다.
- 2. 200-300 sq의 건물의 효율적인 난방. m.는 25-35kW 보일러의 도움으로 만 가능합니다.
- 3. 600~1200제곱미터 범위의 객실용. m. 60-100kW의 보일러가 필요합니다.
보일러 설비를 배치할 때 100제곱미터당 간단한 공식을 사용하는 것이 일반적입니다. 난방 면적의 m. 약 10kW의 보일러 전력이 필요합니다.
올바른 난방 장비를 선택할 때 작동하는 연료 유형을 고려해야 합니다. 현재 고체 연료 보일러, 가스 및 복합 보일러가 시장에 나와 있습니다. 또한 전기 모델은 전기 에너지에 대한 관세가 낮은 외딴 지역과 관련된 특별한 수요가 있습니다.
압력 표시기는 설치 유형 자체에 따라 결정됩니다. 고전적인 증기 장치에서는 6기압 또는 약간 높아야 합니다. 진공 증기 모델에서 압력은 대기압보다 낮아서는 안 됩니다. 어쨌든 현재 성능을 나타내는 보일러 자체에 압력 게이지가 있어야합니다.
장치의 디자인에는 용광로, 버너 및 재 팬이 포함됩니다. 핵심 구성 요소는 기기, 파이프, 압력 게이지 및 퓨즈가 배치되는 드럼입니다. 증기 가열 주전원의 배치를 위해 가스관 보일러와 수관 보일러를 모두 사용할 수 있습니다. 더 높은 열 잠재력으로 인해 두 번째 옵션이 가장 많이 사용되는 것으로 간주됩니다.
특수 장치는 집에서 만든 디자인인 코일에 추가로 적용됩니다. 파이프에서 용접하여 스토브 바로 위에 놓을 수 있습니다.
선호하는 내부 난방 시스템
시골집의 난방 프로젝트는 에너지 운반체 및 보일러 유형의 선택뿐만 아니라 방으로 들어오는 열 유형에 따라 다릅니다. 그 중 몇 가지가 있습니다.
비디오 설명
비디오에서 우리는 집 난방에 대한 주제를 계속하고 집 난방을 위한 디자인 솔루션을 시각적으로 직접 만듭니다.
물 가열
대부분의 사용자를 위한 가장 일반적이고 안정적이며 효율적인 난방 시스템입니다. 온수가 (지속적으로) 이동하여 방을 따뜻하게하는 시스템 (폐쇄 회로)입니다. 히터의 기능은 난방 라디에이터에 인접한 배관이 연결된 보일러에 의해 수행됩니다. 물을 가열하고 각 라디에이터에 공급하는 것은 그 사람입니다.
열을 방출 한 후 이미 냉각 된 물은 다시 보일러에 들어가 원하는 온도까지 가열하고 기술주기를 다시 반복합니다.
물 가열의 일반적인 계획
여기에서 모든 유형의 연료로 작동하는 모든 유형의 보일러를 사용할 수 있습니다. 물 가열 시스템은 냉각수의 움직임 유형에 따라 두 가지 하위 그룹으로 나뉩니다.
자연 순환
여기서 물은 기계 장치의 강제 없이 파이프라인을 통해 이동합니다. 이 효과는 가열 메인의 모든 구성 요소를 올바르게 설치해야만 달성됩니다. 모든 파이프는 특정 경사각에 있어야합니다. 그렇지 않으면 시스템이 작동하지 않습니다.
파이프를 통해 라디에이터에 자연수 공급
냉각수의 강제 이동
사용 및 설치가 더 쉽습니다. 동일한 기능을 수행하지만 순환 펌프를 사용합니다. 여기에 파이프와 배선을 원하는 대로 배치할 수 있습니다.이 시스템의 유일한 요구 사항은 펌프에 대한 추가 전원 공급 장치(소켓)를 설치하는 것입니다.
시스템을 통한 강제 온수 공급
공기 가열
이 프로젝트는 집을 지을 때만 수행할 수 있습니다. 이미 지어진 건물의 경우 이 기술이 열 발생기에 의해 가열된 공기가 공급되는 공기 덕트(금속, 플라스틱 또는 직물로 만들어진)의 배열을 제공하기 때문에 배열이 엄청나게 비쌉니다.
그것은 강제적이고 중력적입니다. 자연적인 공기 교환은 물리학 법칙에 따라 발생합니다. 따뜻한 공기는 위로 올라가고 찬 공기는 아래로 내려갑니다. 강제 방식은 환기장치 설치로 인해 기류가 이동한다는 점에서 기존 방식과 다르다.
공기 가열을 구성하려면 따뜻한 공기 흐름과 차가운 공기 흐름의 이동 패턴을 신중하게 계산해야 합니다.
전기 같은
이 기술은 다음 설치를 제공합니다.
- 전기 대류기;
- 적외선 장파 히터;
- 바닥 난방 시스템.
최대 효과, 아늑한 미기후를 얻으려면 한 프로젝트에서 여러 전기 제품을 결합하여 집을 가열하는 것이 좋습니다.
이러한 난방은 경제적 인 것으로 간주 될 수 없으며 전기 요금이 확실히 증가합니다. 이것이 저렴하지 않다면 더 저렴한 난방 방법을 선택해야 합니다.
전기 보일러의 물 가열
전문적으로 설계된 난방 시스템에 포함된 것
회사의 전문 전문가에게 프로젝트를 주문할 때 고객은 다음을 받아야 합니다.
- 조직의 원래 인장이 있는 제목 페이지.
- 생성된 프로젝트에 대한 설명(필수)입니다.
- 통신 배치 계획(일반).
- 동일한 레이아웃의 고층 계획입니다.
- 견적: 프로젝트, 재료, 작업 유형 및 비용.
- 재료 및 특수 장비 사양.
- 상세한 스케치 형태로 프로젝트를 진행합니다.
- 모든 기본 및 추가 단위의 정확한 세부 사항 및 치수로 도면.
- 엔지니어링 커뮤니케이션, 연결 지점 및 연결을 위한 배선 계획.
프로젝트를 생성하기 전에 엔지니어가 현장에 도착하여 필요한 측정을 수행하고 예비 도면을 작성해야 합니다. 그 후 고객과 계약이 작성되고 고객의 선호도와 희망 사항을 고려하여 가능한 모든 옵션이 고려됩니다. 각 고객은 디자인 회사에 전자 형식으로 프로젝트 사본을 요구하거나 종이 형식으로 사본을 요청할 권리가 있습니다.
비디오 설명
이 비디오에서 가정 난방을 구성할 때 실수가 발생할 수 있는 부분에 대해 자세히 설명합니다.
전문 회사로 눈을 돌리면 고객은 돈을 절약할 수 있을 뿐만 아니라 난방 시스템이 오랫동안 기능적으로 올바르게 작동할 것이라는 보장을 받습니다. 아무것도 다시 할 필요가 없으며 가장 중요한 것은 사랑하는 사람의 삶을 두려워하지 않는 것입니다.
온수 바닥의 작동에 영향을 미치는 것
따뜻한 바닥이 실제로 그러한지 확인하고 바닥 덮개의 편안한 온도를 만드는 방법. 종종 회로의 길이가 길기 때문에 높은 값의 유압 저항이 관찰됩니다.
여러 층이있는 집에서 시스템의 올바른 작동을 위해 각 레벨에 별도의 저전력 펌프가 설치되거나 하나의 고전력 펌프가 매니 폴드에 연결됩니다.
펌프 그룹
펌프를 선택할 때 계산된 데이터, 냉각수 및 압력의 양을 고려하십시오. 그러나 유압 저항 수준을 결정하기 위해서는 파이프의 길이를 아는 것만으로는 충분하지 않다는 것을 기억할 가치가 있습니다. 파이프, 밸브, 스플리터, 배치 패턴 및 주요 굴곡부의 직경을 고려해야 합니다. 주요 지표가 입력되는 특수 컴퓨터 프로그램을 사용하여보다 정확한 계산을 얻을 수 있습니다.
대안으로 이미 알려진 기술적 특성을 가진 표준 장비를 사용할 수 있습니다. 시스템의 유압은 매개변수를 조정하여 펌프의 특성에 맞게 조정됩니다.
펌프가 설치된 매니폴드
난방 시스템 계산 및 보일러 전력 선택
건물을 데우는 데 필요한 열 에너지의 양을 알지 못하고 장비를 선택하는 것은 불가능합니다. 단순 근사 및 계산의 두 가지 방법으로 결정할 수 있습니다. 난방 장비의 모든 판매자는 매우 간단하고 다소 정확한 결과를 제공하기 때문에 첫 번째 방법을 사용하는 것을 좋아합니다. 이것은 난방 시설의 면적에 따른 화력 계산입니다.
그들은 별도의 방을 가지고 그 면적을 측정하고 결과 값에 100와트를 곱합니다. 시골집 전체에 필요한 에너지는 모든 방의 지표를 합산하여 결정됩니다. 보다 정확한 방법을 제공합니다.
- 100W로 1 개의 벽이 거리와 접촉하고 1 개의 창이있는 방의 면적을 곱하십시오.
- 방이 하나의 창문이 있는 모퉁이 방인 경우 해당 면적에 120W를 곱해야 합니다.
- 방에 2개 이상의 창문이 있는 2개의 외벽이 있는 경우 면적에 130W가 곱해집니다.
전력을 대략적인 방법으로 고려하면 러시아 북부 지역의 거주자는 열을 덜받을 수 있고 우크라이나 남부는 너무 강력한 장비에 대해 초과 지불 할 수 있습니다. 두 번째 계산 방법의 도움으로 난방은 전문가가 설계합니다. 건물의 건물 구조를 통해 손실되는 열의 양을 명확하게 이해하기 때문에 더 정확합니다.
계산을 진행하기 전에 집을 측정하여 벽, 창문 및 문의 면적을 찾아야 합니다. 그런 다음 벽, 바닥 및 지붕이 만들어지는 각 건축 자재 층의 두께를 결정해야 합니다. 참고 문헌이나 인터넷의 모든 재료에 대해 W / (m ºС) 단위로 표시되는 열전도율 λ 값을 찾아야 합니다. 열 저항 R(m2 ºС / W)을 계산하는 공식으로 대체합니다.
R = δ / λ, 여기서 δ는 벽 재료의 두께(미터)입니다.
이제 다음 공식에 따라 외부 건물 구조를 통해 나가는 열의 양을 알 수 있습니다.
- QTP \u003d 1 / R x (tv - tn) x S, 여기서:
- QTP는 손실된 열량, W입니다.
- S는 건물 구조의 이전에 측정된 면적, m2입니다.
- tv - 여기에서 원하는 내부 온도 값 ºС를 대체해야 합니다.
- tn - 가장 추운 기간의 거리 온도, ºС.
증기 난방 설치 시 오류
개별 난방 장치에 종사하기 때문에 기존 옵션에 신중하게 익숙해 져야합니다. 미래에 받기 위해 주택 소유에 가장 적합한 옵션을 선택하는 것이 좋습니다.
- 경제적인 연료 소비;
- 효과적인 난방;
- 시스템 유지 보수 용이성;
- 긴 장비 수명.
증기 가열에 대한 모든 옵션 중에서 중단 한 후에는 건설 중 실수를 피하는 것이 중요합니다.첫째, 대부분의 주택 소유자는 물이 시스템의 냉각수라고 생각합니다.
이것은 사실이 아닙니다. 증기로 가열할 때 파이프와 배터리를 순환하는 것은 증기입니다.
이를 바탕으로 결로로 인한 증기와 물이 접촉하는 피팅에 적합한 재료를 선택해야 합니다.
증기 가열 작동 중 화상을 피하려면 라디에이터를 보호하는 것이 좋습니다
둘째, 난방 시스템의 설계 단계에서도 파이프와 배터리를 보호하는 것을 잊어버립니다. 증기 파이프라인을 통해 이동하는 증기의 온도는 100도입니다. 그것은 구조의 모든 요소를 매우 강하게 가열하여 집 / 오두막의 거주자에게 위험합니다.
셋째, 증기 파이프 라인과 응축수 파이프 라인을 설치할 때 초보 장인은 각각 증기와 물의 움직임에 대한 편향을 제공하는 것을 잊어 버립니다.
넷째, 일부 가정 장인은 보일러의 전원을 잘못 선택합니다. 결과적으로 원하는 실온 대신 13-15도를 얻습니다. 일상적인 편안한 생활을 위해서는 이러한 온도 체계가 분명히 충분하지 않습니다.
다섯째, 미숙한 용접공은 증기 파이프라인을 용접할 때 실수를 할 수 있습니다. 결과적으로 언제든지 파이프가 뚫릴 수 있고 이를 통해 압력을 받는 증기의 흐름이 근처에 있는 사람에게 직접 돌진하게 됩니다. 이것은 매우 위험한 상황이며 그 가능성을 잊어서는 안됩니다.
난방 시스템의 레이아웃을 개발할 때 출입구의 올바른 스트로크를 잊어서는 안됩니다.
이러한 모든 실수는 유사한 문제에 처음 직면한 가정 장인의 난방 시스템 배치에 내재되어 있습니다. 비용을 절약하고 스팀으로 옵션을 선택하기 위해 소유자는 전문 디자이너, 용접공 및 기타 전문가에게 의지하지 않기로 결정하고 스스로 수행하기로 결정했습니다.
개인적인 실제 경험이 부족하고 공정에 대한 경솔한 태도는 증기 가열의 올바른 설치를 방해할 수 있습니다. 설치 중 실수 중 일부는 일상적인 생활 방식을 방해할 뿐만 아니라 집에 사는 사람들의 건강을 심각하게 해칠 수 있습니다.
DIY 설치 권장 사항
자연 순환의 주요 라인을 놓기 위해서는 폴리 프로필렌 또는 강관을 사용하는 것이 좋습니다. 그 이유는 직경이 큰 폴리에틸렌 Ø40mm 이상은 너무 비싸기 때문입니다. 우리는 편리한 재료로 라디에이터 아이 라이너를 만듭니다.
차고에 2 파이프 배선을 설치하는 예
배선을 올바르게 만들고 모든 경사를 견디는 방법:
- 마크업으로 시작합니다. 배터리 설치 위치, 연결 지점 및 고속도로 경로를 지정합니다.
- 먼 배터리에서 시작하여 연필로 벽의 트랙을 표시하십시오. 긴 건물 높이로 경사를 조정합니다.
- 극한의 라디에이터에서 보일러실로 이동하십시오. 모든 트랙을 그리면 발열체를 어느 수준에 올려야 하는지 이해하게 될 것입니다. 장치의 유입 파이프(냉각 냉각수용)는 리턴 라인과 같은 높이 또는 아래에 위치해야 합니다.
- 화실의 바닥 높이가 너무 높으면 모든 히터를 위로 올려보십시오. 수평 파이프라인은 다음에 상승할 것입니다. 극단적 인 경우 보일러 아래에 홈을 만드십시오.
두 개의 보일러에 병렬로 연결된 용광로에 리턴 라인 배치
마킹 후 파티션에 구멍을 뚫고 숨겨진 개스킷의 홈을 자릅니다. 그런 다음 다시 추적을 확인하고 조정한 다음 설치를 진행합니다. 동일한 순서를 따르십시오: 먼저 배터리를 고정한 다음 파이프를 용광로 쪽으로 놓으십시오. 배수관이 있는 팽창 탱크를 설치하십시오.
중력 파이프 라인 네트워크는 문제없이 채워져 있으며 Mayevsky의 크레인은 만질 필요가 없습니다. 가장 낮은 지점의 메이크업 탭을 통해 물을 천천히 펌핑하면 모든 공기가 열린 탱크로 들어갑니다. 예열 후에도 라디에이터가 차가워지면 수동 통풍구를 사용하십시오.
오늘날 증기 가열이 널리 사용되지 않는 이유
증기 난방은 다층 주거용 건물과 붐비는 장소에서 사용하는 것이 금지되어 있다고 즉시 말해야합니다. 그것은 그러한 시스템의 위험 수준이 증가하는 것에 관한 것입니다.
물 가열에서 열 운반체가 최대 온도가 70-90 ⁰С 인 파이프를 통해 흐르는 경우 증기 가열 통신을 통해 130-200 ⁰С의 작동 매체가 공급됩니다. 증기 가열 파이프가 파열되면 뜨거운 증기가 인간의 건강에 큰 해를 입히고 심지어 사망에 이를 수 있기 때문에 잠재적으로 위험합니다.
증기 가열 시스템은 민간 부문의 주택 시설뿐만 아니라 생산 시설 영역에서 작동하는 데 사용할 수 있습니다. 가정용 스팀 난방 시스템의 경우 건물 소유주가 난방 장치를 설치하는 데 드는 위험을 감수해야 합니다.
보일러 전력 계산
집안의 난방을 계산하기 전에 보일러의 전력을 계산하여이 작업을 수행해야합니다.전체 난방 시스템의 효율성은 주로 보일러의 전력에 따라 달라집니다. 이 문제에서 가장 중요한 것은 너무 강력한 보일러가 필요한 것보다 더 많은 연료를 소비하기 때문에 과용하지 않는 것입니다. 보일러가 너무 약하면 집을 제대로 데울 수 없으며 집안의 편안함에 부정적인 영향을 미칩니다.
그렇기 때문에 난방 시스템의 계산 시골집이 중요하다. 건물의 비열 손실을 동시에 계산하면 필요한 전력의 보일러를 선택할 수 있습니다 전체 가열 기간 동안
가정 난방 계산 - 비열 손실은 다음과 같은 방법으로 수행할 수 있습니다.
큐집=Q년도/에프시간
Qyear는 전체 난방 기간 동안의 열에너지 소비량입니다.
Fh는 난방되는 집의 면적입니다.
난방 면적에 따른 보일러 전원 선택표
시골집 난방 - 개인 주택 난방에 사용되는 에너지 소비를 계산하려면 다음 공식과 계산기와 같은 도구를 사용해야 합니다.
큐년도=β시간*[큐케이-(큐vn b+Q에스)*v
β시간 - 이것은 난방 시스템에 의한 추가 열 소비를 설명하기 위한 계수입니다.
큐vn b - 전체 난방 기간 동안 전형적인 국내 특성의 열 수령.
Qk는 총 집 열 손실의 값입니다.
큐에스 - 이것은 창문을 통해 집으로 들어오는 태양 복사 형태의 열 흐름입니다.
개인 주택의 난방을 계산하기 전에 다양한 유형의 건물이 다른 온도 조건과 공기 습도 표시기를 특징으로한다는 점을 고려해 볼 가치가 있습니다. 다음 표에 나와 있습니다.
다음은 라이트형 개구부의 차광계수와 창을 통해 들어오는 일사량의 상대적인 양을 나타낸 표이다.
물 난방을 설치할 계획이라면 집의 면적이 크게 결정적인 요소가 될 것입니다. 집의 총 면적이 100 평방 미터 이하인 경우. 미터, 자연 순환 난방 시스템도 적합합니다. 집의 면적이 더 넓다면 반드시 강제 순환 난방 시스템 캐릭터. 집의 난방 시스템 계산은 정확하고 정확하게 수행되어야 합니다.
단일 파이프 방식
서로 직렬로 연결된 라디에이터 체인으로 구성됩니다. 원하는 온도의 냉각수는 라이저에서 가열 시스템으로 직접 열을 공급합니다. 한 라디에이터에서 다른 라디에이터로 이동하여 열의 일부를 지속적으로 전달합니다. 따라서 이러한 회로를 설치한 후 가열이 균일하지 않습니다.
상부 배선이있는 단일 파이프 가열 방식을 선택하면 주 파이프가 가열 시스템의 전체 둘레를 따라 배치됩니다. 또한 창호 및 가전제품보다 높아야 합니다. 이 경우 배터리는 상단에 연결되어 있어 그다지 매력적으로 보이지 않습니다. 입구와 출구 모두에 특수 차단 밸브가 장착되어 있다는 점도 주목할 가치가 있습니다. 측면 중 하나에는 자동 온도 조절 헤드가 있을 수 있습니다.
회로에 하단 배선이 있는 경우 배관 라인은 모든 가열 장치 아래로 연결됩니다.이 디자인은 더 매력적으로 보이기 때문에 현대 주택에 더 자주 선택됩니다. 그러나 여기에는 특징이 있습니다. Mayevsky 크레인은 각 배터리에 설치되어야 합니다. 그들은 과잉을 제거하기 위해 배치됩니다 배터리의 공기상단에 위치.
원 파이프 방식에는 다음과 같은 몇 가지 장점이 있습니다.
- 설계 및 설치 용이성;
- 공정 자체와 사용된 재료에 대한 상당한 절감.
단점도 있습니다.
- 복잡한 온도 제어,
- 전체 시스템의 상태에 대한 각 배터리 작동의 직접적인 의존성;
- 일반 시스템에서 배터리 분리의 어려움 (시스템 전체의 작동을 중단하지 않으려면 각각의 바이패스, 즉 밸브가 보충된 바이패스 파이프를 설치해야 함).
개인 주택에 증기 난방 설치
시스템을 설치하기 전에 방의 면적을 계산하고 라디에이터, 밸브, 필터 및 구조의 기타 구성 요소의 위치를 결정해야합니다.
다음으로 난방 분배 옵션을 선택해야 합니다.
- 최고 방법. 가열 장치 위에 증기 파이프 라인을 설치하는 것을 의미합니다. 파이프가 보일러에서 배터리로 낮아지고 응축수 시스템이 바닥에 놓입니다.
- 하단 방법. 스팀 파이프는 가열 장치 아래에 있습니다.
- 혼합 옵션에는 배터리 바로 위에 파이프라인을 놓는 것이 포함됩니다. 그렇지 않으면 시스템이 상위 설치 방법을 반복합니다.
설치 작업을 용이하게하려면 시스템의 모든 요소, 파이프 라인의 길이 및 직경, 라디에이터 수 등을 나타내는 배치 다이어그램을 미리 그려야합니다.
자신의 손으로 개인 주택에서 증기 난방을 수행하는 방법을 고려하십시오.
- 장비 장착을위한 평면, 표면 준비 : 벽을 강화하고 바닥 표면을 평평하게하십시오. 그런 다음 라디에이터 고정 장치를 설치하고 배터리를 고정합니다. 창 아래에 라디에이터를 배치하는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 초안의 모양, 창의 김서림이 제거되고 창 개구부 너머로 "이슬점"이 이동합니다.
- 콘크리트 바닥에 증기 발생기를 설치하십시오. 화재의 가능성을 방지하기 위해 바닥은 불연성 재료로 덮어야 합니다. 증기가 상승하도록 보일러를 지하실에 설치하는 것이 좋습니다. 바닥 난방을 형성 할 때 바닥 난방에서 회로 가열 작업과 장착 된 라디에이터 시스템을 분리하는 이중 회로 보일러가 선호됩니다. 이 경우 증기 발생기는 바닥 표면 위에 장착됩니다.
- 팽창 탱크는 가장 높은 가열 지점에 장착됩니다. 특수 패스너에 고정, 증기 발생기와 라디에이터 사이 라인의 위치 영역. 전문가들은 개방형 팽창 탱크를 난방 보일러에 최대한 가깝게 설치하는 것이 좋습니다.
- 이제 파이프라인을 설치합니다. 연결의 시작점은 증기 발생기이며 파이프는 첫 번째 가열 구조로 연결된 다음 출구와 입구가 연결됩니다. 모든 후속 파이프는 동일한 방식으로 연결됩니다. 메인에 대한 연결은 1m당 3mm의 경사로 수행됩니다. 이는 냉각수의 자연 순환에 필요합니다.
- 각 라디에이터에는 공기 잠금 장치를 제거하기 위한 Mayevsky 밸브가 장착되어 있으며 증기 발생기 앞에 저장 탱크가 장착되어 응축수를 수집합니다. 여기서 액체는 가열 및 후속 순환을 위해 보일러로 흘러 들어갑니다.
난방 보일러에서도 전체 라인이 닫힙니다. 폐쇄 회로가 생성됩니다.시스템이 막힐 가능성을 없애기 위해 필터가 보일러에 장착됩니다. 또한 보일러에는 응축수증류펌프가 장착되어 있으며, 보일러에서 펌프까지의 배관은 배관의 직경이 다른 배관의 직경보다 작도록 선정된다. 보일러의 출구에는 압력계와 과압 릴리프 밸브가 설치되어 있습니다.
배수 / 채우기 장치로 라인을 보완하고 시스템의 작동 가능성, 누출 여부를 확인하고 일정한 순환으로 장비를 시작할 수 있습니다. 설치가 간편함에도 불구하고 장치의 모든 매개 변수를 신중하게 확인하고 파이프라인의 길이를 계산해야 합니다.
증기 가열을 수행하는 데 드는 비용을 계산할 때 주요 구성 요소, 보조 요소, 측정 및 제어 장치의 가격을 고려해야 합니다. 회사에서 서비스를 주문할 때 장비, 라디에이터 및 기타 시스템 구성 요소를 이미 구입했다면 소유자는 $ 300부터 지불해야합니다.
증기 시스템의 주요 구성 요소
장비 및 재료:
- 증기 발생기(보일러);
- 배터리(라디에이터);
- 측정 및 제어 기기;
- 펌프;
- 응축수 축적을 위한 수집기;
- 차단 및 제어 밸브.
자신의 손으로 시스템을 구성할 때 모든 요소가 극도로 높은 가열 온도를 견뎌야 함을 기억해야 합니다. 예를 들어, 최대 온도가 +85C인 멤브레인 확장기는 증기에 적합하지 않으며 온도 제한이 +100C인 저장 탱크가 필요합니다.
시스템에 스토브가 장착되어 있으면 굴뚝이 더 자주 막히므로 청소에 더주의를 기울여야합니다. 열 교환기가 있는 오븐은 요리에 사용할 수 있지만 추운 계절에만
여름에는 스토브가 범람하여 소유자가 난방 시스템의 냉각수 순환을 받게되며 이는 불편하고 비경제적입니다. 전문가들은 여름에는 주방에 별도의 조리기기를 설치하고 추운 계절에는 오븐을 사용할 것을 권장한다.