- Принцип устройства водяной системы отопления
- Вступление
- Устройство водяного отопления
- Генераторы тепла в системе водяного отопления
- Циркуляция воды в системе отопления
- Открытые системы отопления с естественной циркуляцией воды
- Пример, схематичный, системы водяного отопления с естественной циркуляцией воды
- Закрытые системы отопления с искусственной циркуляцией
- Пример, схематичный, закрытой системы водяного отопления с искусственной циркуляцией
- Одноконтурные и многоконтурные системы водяного отопления
- Однотрубные и двухтрубные системы водяного отопления
- Системы лучистого отопления и охлаждения
- Часть 1. Отопление излучающими панелями
- Отопление теплыми полами
- Излучающие панели в стенах
- Монтаж панелей
- Монтаж под штукатурку
- Монтаж под облицовочные панели
- Заделка в армированные бетонные панели
- Потолочные излучающие панели
- Заключение
- В статье использованы материалы:
- Первое условие комфортности
- Второе условие комфортности
Принцип устройства водяной системы отопления
Вступление
Климат России не позволяет эксплуатировать любые здания без систем отопления. Теплоносителем (веществом для переноса тепла по помещению) могут служить вода, антифриз или воздух. Отопление, где теплоносителем выступает вода, называют водяным отоплением. Водяное отопление это самый распространенный вид отопления. Связано это с доступностью воды (водозабор к дому нужно делать в любом случае), а также с удобной эксплуатацией, безопасностью и надежностью водяного отопления.
Хотя стоит отметить, что водяное отопление больше подходит для домов постоянного проживания. В зимний период система водяного отопления требует постоянной эксплуатации или дополнительных систем, не позволяющих системе водяного отопления, заморозится.
Устройство водяного отопления
Отопление это процесс нагрева воздуха в помещении, который компенсирует потери тепла в доме из-за понижения температуры на улице.
Отопление дома происходит за счет передвижения теплоносителя по помещению. В случае водяного отопления теплоноситель, нагретая вода, движется по трубопроводу, поступает в радиаторы отопления, которые нагреваясь, отдают тепло в помещения.
Общая схема системы отопления такова. В генераторе тепла вода нагревается. Под собственным давлением или под воздействием циркуляционных насосов вода движется по замкнутому контуру теплопровода. При своей циркуляции вода охлаждается, передавая тепло помещению, и возвращается обратно в генератор тепла. Этот процесс повторяется пока система водяного отопления включена и все ее составные части работают исправно.
Генераторы тепла в системе водяного отопления
В генераторе тепла вода нагревается перед поступлением в систему отопления. Для нагрева воды используются различные генераторы тепла: отопительные котлы (газовые, твердотопливные, жидкотопливные, комбинированные), дровяные печи или солнечные батареи.
Циркуляция воды в системе отопления
Теплоноситель (вода) непрерывно двигается (циркулирует) по системе отдавая тепло (нагревая) радиаторы отопления и набирая тепло (нагреваясь) в генераторах тепла. Движение воды по системе отопления может быть естественное или искусственное. Соответственно системы отопления называют естественные или искусственные системы водяного отопления.
Открытые системы отопления с естественной циркуляцией воды
При естественной циркуляции вода движется на счет изменения давления в системе происходящим при расширении воды в результате нагрева и за счет естественного стекания воды. В такой системе отопления кроме котла отопления и радиаторов отопления обязательно присутствует открытый атмосферно — расширительный бак. Расширительный бак устанавливается на стороне выхода горячей воды из генератора тепла. Магистраль горячего теплоносителя делается по уклон, для естественного стекания воды. Способ разводки труб отопления такой системы — однотрубный.
Пример, схематичный, системы водяного отопления с естественной циркуляцией воды
1. Отопительный котел;
2. Бак расширительный;
3. Сигнальная труба;
4. Трубопроводный «стояк» горячего теплоносителя;
5. Горячая магистраль;
7. Радиатор отопления;
8. Магистраль обратного (охлажденного) теплоносителя;
9. Слив теплоносителя;
10. Водопровод для подпитки;
11. Вентиль водопроводный радиаторный;
12. Магистраль горячего водоснабжения (ГВС);
13. Магистраль дополнительного (малого контура) тепла.
Закрытые системы отопления с искусственной циркуляцией
В закрытых системах отопления движение воды происходит за счет работы циркуляционных насосов. Такая система не контактирует с открытым воздухом. Но в любой водяной системе, а тем более в системе, где происходит нагревание, и охлаждение жидкости присутствует разность давлений. Для регулирования давления в системе на стороне обратного (охлажденного) теплоносителя устанавливается расширительный бак (Экспансомат-схема ниже).
Пример, схематичный, закрытой системы водяного отопления с искусственной циркуляцией
1. Котел отопительный;
2. Расширительный бак (Экспансомат);
4. Горячий «стояк» теплоносителя;
5. Магистраль горячей воды- теплоносителя;
7. Радиатор отопления;
8. Магистраль обратного (остывшего) теплоносителя;
9. Слив теплоносителя;
10. Водопровод подпитки;
11. Вентиль водопроводный радиаторный;
12. Магистраль горячего водоснабжения (ГВС);
13. Магистраль малого теплового контура;
14. Клапан предохранительный;
15. Насос циркуляционный;
16. Автоматический клапан для стравливания (выпуска) воздуха из системы.
Одноконтурные и многоконтурные системы водяного отопления
В домах могут быть сделаны не одна, а несколько независимых контуров отопления. Например, отдельно для радиаторов дома, отдельно для теплого пола, отдельно для бойлера. Или отдельно для двух половин дома. Такие системы водяного отопления более сложны в монтаже, но более эффективны для качественного отопления дома.
Однотрубные и двухтрубные системы водяного отопления
Также различаются однотрубная и двухтрубная системы водяного отоплении. В однотрубной системе радиаторы подключены к системе отопления последовательно, в двух трубной параллельно.
На это об основных принципах водяного отопления все! Тепло вашему дому.
Несколько визуальных сконструированных рисунка систем водяного отопления:
Закрытая,двухконтурная закрытая система водяного отопления с бойлером ГВС с Экспансоматом
Закрытая, двухконтурная закрытая система водяного отопления
Закрытая одноконтурная система отопления
Открытая система водяного отопления с искусственной циркуляцией и расширительным баком
Открытая система водяного отопления с естественной циркуляцией и расширительным баком
Системы лучистого отопления и охлаждения
В последнее время в связи со строительством офисов больших площадей со свободной планировкой рабочих пространств появилась необходимость в применении систем отопления и охлаждения помещений, позволяющих трансформировать системы обеспечения микроклимата так же свободно, как и изменять планировку офиса. Появление современных стеклопакетов с высоким сопротивлением теплопередаче позволило убрать отопительные приборы из-под оконных проемов; требования к качеству микроклимата помещения и к энергосбережению возросли. Системы лучистого отопления и охлаждения получили новый виток развития. Теплые полы и излучающие панели, охлаждающие потолки и «балки» – все это не только современная альтернатива традиционным системам отопления, охлаждения и кондиционирования воздуха, но и оборудование, имеющее в своей основе иной принцип обеспечения комфорта в помещении, когда нагрев или охлаждение воздуха происходит за счет не только конвекции, но и излучения.
Достаточно распространенные в странах Северной Европы системы лучистого отопления и охлаждения обозначили отход от традиционных водяных и воздушных систем и сегодня представляют оригинальную европейскую методику. Хотя у данных систем тоже есть свои недостатки, они обеспечивают комфорт, в большей степени соответствующий характеру теплообмена человека.
Имеющиеся сегодня инженерные решения на основе систем лучистого отопления и охлаждения позволяют более рационально, по сравнению с традиционными, выстраивать архитектурный облик здания и интерьеры помещений. Теплоноситель (как правило, вода), используемый в таких системах, имеет умеренную температуру как для отопления, так и для охлаждения, отсюда оптимальные условия для работы конденсационных котлов и тепловых насосов, солнечных коллекторов, высокий уровень энергетической эффективности и экологической безопасности.
Часть 1. Отопление излучающими панелями
При использовании систем лучистого отопления средняя температура в помещении обычно выше, чем температура воздуха, т. к. передача тепла осуществляется нагретыми поверхностями пола, потолка, стен большой площади либо их сочетанием.
Вследствие большой площади теплоотдающих поверхностей их температура близка к требуемой температуре в помещении и нет необходимости использовать воздух в качестве дополнительного способа нагрева помещения. Равные условия комфорта в помещении можно обеспечить при более низкой температуре воздуха, сократив расход тепла на подогрев вентиляционного воздуха. Основное отличие между традиционным и лучистым отоплением как раз и состоит в температуре воздуха. В жилом помещении с лучистым отоплением она всегда ниже в среднем на 2 °C: понижение температуры всего на 1 °C позволяет снизить потребление энергоресурсов в среднем до 7 %. При этом должно быть понятно, что величина экономии растет пропорционально отапливаемым объемам. То есть в помещениях очень большой площади – соборах, музеях и пр. – экономия энергии достигает 40–50 %. Если к тому же системы лучистого отопления использовать в комбинации с современными генераторами тепла, результаты по параметрам сезонной производительности просто потрясающие.
Что касается материалов, применяемых для изготовления излучающих панелей, на первом месте стоит медь – по показателям теплопроводности, меньшей высоте прокладки, высокой термостойкости и отсутствию проблем с осмосом. Пластмассовые материалы (полиэтилен, полибутилен и др.), в свою очередь, очень технологичны при монтаже, что позволяет значительно снизить его стоимость.
| ||||||||||||||||
Тепловой комфорт и энергетический баланс человека | ||||||||||||
Значения коэффициента А в зависимости от скорости движения воздуха | ||||||||
|
В пределах значений температуры среды, соответствующих комфортным условиям, теплообмен происходит главным образом конвекцией и излучением. В условиях теплового комфорта теплообмен человека происходит посредством:
— скрытого тепла (потоотделения и дыхания) – 21 %;
Таким образом, основными параметрами среды в определении тепловлажностного комфорта являются: температура, влажность, подвижность воздуха и средняя температура окружающих поверхностей помещения.
Человек ощущает не столько температуру воздуха, сколько совокупность температур воздуха Тв и радиационную температуру помещения TR, что иначе называется «температура помещения» Tп.
В умеренной тепловой среде или при температуре (TR – Tв) j в воздуха в помещении, температурами поверхностей Тi, обращенных в помещение, расположение (относительно человека) и размеры которых определяют радиационную температуру помещений TR. Комфортное сочетание этих показателей соответствует таким оптимальным метеорологическим условиям, при которых сохраняется равновесие, отсутствует напряжение в процессе терморегуляции; в подавляющем большинстве случаев комфортное сочетание этих показателей положительно оценивается находящимися в помещении людьми. Допустимыми считаются такие метеорологические условия, при которых возникает некоторая напряженность процесса терморегуляции и может иметь место небольшая дискомфортность тепловой обстановки.
Первое условие комфортности
Комфортной будет такая общая температурная обстановка в помещении, при которой человек, находясь в середине помещения, будет отдавать все явное тепло, не испытывая перегрева или переохлаждения. На теплоощущения человека в определенной мере влияют радиационная температура, температура воздуха.
Второе условие комфортности
Это условие ограничивает интенсивность теплообмена при положении человека около нагретых и охлажденных поверхностей. Определяющей величиной в этом случае является интенсивность лучистого теплообмена (радиационный баланс на наиболее невыгодно расположенной и наиболее чувствительной к излучению части поверхности тела человека). К радиационному нагреву наиболее чувствительной оказывается поверхность головы. Радиационный баланс должен быть таким, чтобы каждая часть поверхности головы отдавала излучением окружающим поверхностям не менее 11,6 Вт/м 2 . При расположении излучающей панели в потолке наиболее невыгодным (а поэтому расчетным) будет положение человека непосредственно под центром панели. При расположении панели в стенах за расчетное принимают положение человека на расстоянии 1 м от нагретой поверхности.
Поделиться статьей в социальных сетях: