- Классификация систем отопления
- Классификация систем отопления
- Системы водяного отопления различают:
- а) по схеме соединения труб с отопительными приборами:
- б) по положению труб, объединяющих отопительные приборы по вертикали или по горизонтали — вертикальные и горизонтальные;
- в)по расположению магистралей:
- г)по направлению движения воды в подающей и обратной магистралях:
- 10.3. Последовательность проектирования системы отопления
- Выбор системы отопления
- Виды систем отопления дома.
- Больше полезной информации:
Классификация систем отопления
— по способу циркуляции;
— по способу присоединения стояка к нагревательным приборам;
— по способу прокладки магистральных трубопроводов;
— по способу прокладки теплопроводов, соединяющих нагревательные
— по направлению движения теплоносителя;
— по способу присоединения нагревательных приборов.
Системы отопления подразделяются на системы с естественной циркуляцией теплоносителя и с искусственной циркуляцией.
Естественная циркуляция теплоносителя в системе отопления достигается за счет разности плотностей горячей воды, в подающем трубопроводе, и остывшей в обратном трубопроводе. Плотность горячей воды меньше плотности холодной, вследствие этого горячая вода поднимается вверх. Системы отопления с естественной циркуляцией применяются там, где нет центрального отопления, часто случаются перебои с электроснабжением, это дачи, загородные дома, коттеджи.
В системах с искусственной циркуляцией движение теплоносителя происходит за счет давления, создаваемого насосом. Системы с искусственной циркуляцией удобны для больших домов, теплоноситель быстро перемещается по всей системе, а также температура теплоносителя в трубопроводах более равномерна, по сравнению с системой с естественной циркуляцией.
Однотрубные и двухтрубные системы отопления.
В зависимости от способа присоединения трубопроводов стояка к отопительным приборам разделяют двухтрубные и однотрубные системы отопления.
Стояк в двухтрубной системе состоит из двух труб (подающая и обратная труба). Подающий трубопровод с горячей водой подводится к каждому нагревательному прибору, после того как теплоноситель прошел через прибор, его температура понизилась и эта охлажденная вода отводится через другую трубу – обратную. В двухтрубной системе отопления температура теплоносителя незначительно отличается по этажам в многоквартирном доме, и как следствие экономим на поверхности отопительных приборов, но требуется большее количество трубопроводов.
В однотрубной системе отопления нагревательные приборы соединяются одной трубой. Вода перетекает из одного прибора в другой, из-за этого в каждом следующем приборе температура ниже, чем в предыдущем. В однотрубной системе требуется меньшее количество трубопроводов для стояков, чем в двухтрубной системе. А так как температура воды по этажам разная, с каждым этажом все меньше, возрастают площади поверхности нагрева отопительных приборов.
Способы прокладки магистральных трубопроводов.
Отопительные системы подразделяются на системы с верхней разводкой трубопроводов, и с нижней разводкой. В системах с верхней разводкой подающие трубопроводы располагаются выше отопительных приборов, а в системах с нижней разводкой подающие и обратные трубопроводы расположены ниже отопительных приборов.
Вертикальная и горизонтальная разводка стояков отопления.
Если нагревательные приборы присоединяются к вертикально расположенному стояку, такие системы называют вертикальные, а при присоединении к горизонтально расположенным трубопроводам – горизонтальными.
Направление движения теплоносителя.
Если в системе отопления вода в подающей магистрали и вода в обратной магистрали движется в противоположных направлениях, то такую систему называют “тупиковой”, если в одном направлении – с попутным движением воды.
Способы присоединения нагревательных приборов.
В зависимости от способа подключения нагревательных приборов системы отопления делятся на проточные, системы со смещенными и несмещенными участками.
Классификация систем отопления
Системы водяного отопления различают:
а) по схеме соединения труб с отопительными приборами:
— однотрубные с последовательным соединением приборов;
— двухтрубные с параллельным соединением приборов;
— бифилярные с последовательным соединением сначала всех первых половин приборов, затем для течения воды в обратном направлении всех вторых их половин;
б) по положению труб, объединяющих отопительные приборы по вертикали или по горизонтали — вертикальные и горизонтальные;
в)по расположению магистралей:
— с верхней разводкой при прокладке подающей магистрали выше отопительных приборов;
— с нижней разводкой при расположении и подающей и обратной магистралей ниже приборов;
— с «опрокинутой» циркуляцией воды при прокладке обратной магистрали выше приборов;
г)по направлению движения воды в подающей и обратной магистралях:
— с тупиковым (встречным) движением воды в системе отопления
— попутным (в одном направлении) движением воды в системе отопления.
На рис. 1а) приведена схема вертикальной однотрубной системы насосного водяного отопления с верхней разводкой, с двусторонним (стояки 1, 2,4) и односторонним (стояки 3, 5) присоединением приборов к стоякам. Стояки показаны условно трех различных типов: нерегулируемого проточного (стояк 1); с замыкающими участками осевыми (стояк 2) и смещенными (стояк 3) с проходными регулирующими кранами (КРП, поставленные со стороны входа теплоносителя в приборы); проточно-регулируемого с обходными участками (стояки 4,5) с трехходовыми регулирующими кранами (КРТ).
На рис. 1б) дана схема вертикальной однотрубной системы насосного водяного отопления с нижней разводкой и П-образными стояками условно трех типов (по аналогии с рис. 1а): нерегулируемого проточного (стояк 7), регулируемого со смещенными замыкающими участками и кранами КРП (стояки 2, 2), проточно-регулируемого с обходными участками и кранами КРТ (стояки 4, 5). При непарных отопительных приборах восходящую часть стояков делают «холостой» (стояки 3, 5).
На рис. 1в) показана схема вертикальной однотрубной системы насосного отопления с опрокинутой циркуляцией воды и проточным расширительным баком. Стояки могут быть проточными (стояки 1, 5) или со смещенными обходными (стояки 2, 5) и замыкающими (стояк 4) участками. Проточный стояк 1 изображен с конвекторами типа «Комфорт-20», имеющими две горизонтально расположенные греющие трубы и регулирующий воздушный клапан.
На рис.2 приведена схема горизонтальной однотрубной системы насосного водяного отопления с ветвями условно различной конструкции. Проточная ветвь I изображена для радиаторов, установленных на двух этажах, причем радиаторы на первом этаже объединены воздушной трубой, на втором этаже снабжены воздушными кранами. Бифилярная ветвь II показана для трубчатых отопительных приборов (конвекторов, гладких и ребристых труб). Ветвь III дана для регулируемых приборных узлов с кранами КРП и замыкающими участками постоянной длины с дросселирующими вставками. Аналогично может быть выполнена ветвь с обходными участками и кранами КРТ, хотя в этом случае затруднен централизованный спуск воды.
На рис. 3 изображена схема вертикальной двухтрубной системы насосного водяного отопления с верхней (в левой части рисунка) и нижней разводкой. При нижней разводке удаление воздуха из системы может быть централизованным (через воздушную линию) и местным (через воздушные краны). В приборные узлы входят краны двойной регулировки (КРД) или краны повышенного гидравлического сопротивления — КРП с дросселирующим устройством (в системах отопления многоэтажных зданий с нижней разводкой).
Основные приборные узлы, относящиеся к горизонтальным двухтрубным системам с верхней разводкой показаны на рис. 4а), с нижней разводкой-на рис. 4б). Слева изображено змеевиковое (последовательное) соединение трубами таких приборов, как гладкие и ребристые трубы, плинтусные конвекторы, справа — присоединение колончатых радиаторов по схемам сверху-вниз (см. рис. 4,а) и снизу-вниз (см. рис. 4,б).
10.3. Последовательность проектирования системы отопления
Исходные данные для проектирования: назначение и технология, планировка и строительные конструкции здания; климатические условия и положение здания на местности; источник теплоснабжения; температура помещений.
Расчет теплового режима. Теплотехнический расчет наружных ограждений конструкций, расчет теплового режима в помещениях, определение тепловых нагрузок для отопления (см. раздел I и гл. 8).
Выбор системы. Выбор параметров теплоносителя и гидравлического давления в системе, вида отопительных приборов и схемы системы (с технико-экономическим обоснованием в необходимых случаях).
Конструирование системы. Размещение отопительных приборов, стояков, магистралей и других элементов системы. Деление системы на части постоянного и периодического действия, для позонного и пофасадного регулирования. Назначение уклона труб; схемы движения, сбора и удаления воздуха; компенсации удлинения и изоляции труб; мест спуска и наполнения водой стояков и системы. Выбор вида запор-но-регулирующей арматуры, ее размещение.
Конструирование заканчивают вычерчиванием схемы системы с нанесением тепловых нагрузок отопительных приборов и расчетных участков.
Теплогидравлический расчет системы. Гидравлический расчет системы. Тепловой расчет труб и приборов (см. гл. 9).
До гидравлического расчета проводят предварительный тепловой расчет (без учета теплоотдачи труб) отопительных приборов с греющими элементами из труб (конвекторы, змеевиковые радиаторы, бетонные панели), потери давления по длине которых заметно влияют на общие потери давления в стояках и ветвях. В этом случае предварительно выбранные размеры приборов уточняют после выполнения гидравлического расчета.
Допустимо делать окончательный тепловой расчет приборов любого вида до гидравлического расчета двухтрубных систем при скрытой прокладке труб.
После гидравлического расчета проводят сразу окончательный тепловой расчет «емкостных» отопительных приборов (радиаторы секционные и панельные колончатые, ребристые и гладкие трубы Dy = 40— 100 мм), потери давления в которых допустимо оценивать по местному сопротивлению на входе и выходе воды, а также тепловой расчет гравитационной системы отопления малоэтажных зданий.
Выбор системы отопления
При проектировании водяного отопления предпочтение отдается насосным однотрубным системам из унифицированных узлов и деталей с автоматическим пофасадным регулированием. Гравитационные системы применяют при отсутствии централизованного теплоснабжения, технико-экономическом обосновании их преимущества по сравнению с насосными или при технологической необходимости полного исключения шума и вибрации конструкций в здании.
Наиболее экономичные однотрубные системы проточного типа проектируют тогда, когда индивидуальное регулирование теплоотдачи отопительных приборов не обязательно или предусматривается установка приборов с воздушными регулирующими клапанами (например, конвекторов типа КН-20).
Однотрубные системы проточно-регулируемого типа (с кранами КРТ) используются в тех случаях, когда необходимо индивидуальное регулирование теплоотдачи приборов.
Однотрубные системы с замыкающими участками у приборов (с кранами КРП) применяют взамен проточно-регулируемых, когда требуется уменьшить потери давления в приборных узлах, несмотря на относительное увеличение площади нагревательной поверхности приборов (большее при узлах с осевым замыкающим участком, меньшее при узлах со смещенным замыкающим участком). Учитывают, что при смещенных замыкающих участках обеспечивается компенсация теплового удлинения этажестояков.
Вертикальные однотрубные системы рекомендуют для зданий, имеющих три этажа и более. Однотрубные системы с верхней разводкой устраивают для обеспечения централизованного удаления воздуха из системы вне рабочих помещений.
Однотрубные системы с нижней разводкой применяют в бесчердачных зданиях с техническими подпольями и подвалами, а также при необходимости поэтажно включать систему в действие в процессе строительства здания.
Однотрубные системы с опрокинутой циркуляцией воды устраивают преимущественно в зданиях повышенной этажности, в зданиях с обогреваемыми чердачными помещениями (с «теплыми» чердаками) или верхними техническими этажами. В таких системах рекомендуют применять отопительные приборы с греющими элементами из стальных труб (например, конвекторы).
Однотрубные системы следует разделять на две последовательно соединенные части, когда расчетная разность температуры воды превышает 45°С (например, 130-70°С).
Горизонтальные однотрубные системы рекомендуется применять в протяженных зданиях, в зданиях с ленточным остеклением, в зданиях, где каждый этаж имеет различное технологическое назначение или тепловой режим.
Бифилярные системы целесообразно устраивать при одинаковых тепловых нагрузках приборов, при автоматическом поддержании заданной температуры помещений путем пофасадного (вертикальные системы) или поэтажного (горизонтальные системы) количественного регулирования теплоотдачи отопительных приборов.
Вертикальные насосные двухтрубные системы с нижней разводкой могут применяться в зданиях, состоящих из разноэтажных частей, с установкой у отопительных приборов кранов КРД (малоэтажные здания) или КРП с дросселирующим устройством, т.е. повышенного гидравлического сопротивления (многоэтажные-до восьми этажей — здания), а также при установке индивидуальных автоматических регуляторов у каждого отопительного прибора.
Двухтрубные системы с верхней разводкой можно устраивать в малоэтажных зданиях (один-два этажа), особенно при естественной циркуляции воды. Такие системы используются для квартирного отопления при радиусе действия не более 15 м по горизонтали. Применения горизонтальных насосных двухтрубных систем следует избегать; при выборе по необходимости такие системы делают с попутным движением воды в магистралях.
Для сокращения длины и диаметра магистралей вертикальные системы отопления многоэтажных зданий рекомендуется применять с тупиковым движением воды, особенно если предусматривается автоматическое пофасадное регулирование. В насосных системах значительной протяженности при малой тепловой нагрузке стояков следует использовать для увязки потерь давления в параллельно соединённых участках (если расхождение при тупиковом движении воды превышает 15%) попутное движение воды в магистралях.
Виды систем отопления дома.
Мало у кого вызывает сомнение тот факт, что цена на энергоносители со временем будет расти. По прогнозам аналитиков, уже в ближайшие годы можно ожидать повышения тарифов до европейского уровня. В связи с этим вопрос выбора наиболее экономичного варианта теплоснабжения становится все более актуальным. А если учесть, что отопительная система должна не только быть финансово доступной, но и максимально соответствовать современным представлениям о комфортном жилье, альтернатив остается немного.
Самое проверенное решение — устройство теплых полов. Теплый пол — не современное изобретение. Еще в Древнем Риме в полах дворцов прокладывали каналы для пропуска горячего воздухом от печей. В первой половине 19 века начали испошользоывать системы водяного отопления. Ну а в наши дни системы теплого пола используются в очень многих зданиях, особенно часто в частных домах и квартирах. Теплые полы чаще всего устанавливают в ванных, кухнях, прихожих, там, где обычно уложена керамическая плитка — материал с хорошей теплопроводностью. Также теплые полы могут быть уложены под паркетом или ламинатом, но все эти материалы хуже чем плитка пропускают тепло, соответственно КПД системы обогрева будет ниже. Кроме этого паркет может рассыхаться, а линолеум или другие полимерные покрытия быстрее изнашиваться под воздействием повышенной температуры теплого пола.
Сейчас есть два основных способа устройства теплого пола — с использованием труб с теплоносителем либо электрических греющих кабелей. У каждого способа есть преимущества и недостатки.
Преимущества электрических теплых полов — быстрая и недорогая установка, которую может осуществить любой строитель, малая толщина «пирога» пола (1-3 см) при монтаже. Однако экономия при установке быстро сойдет на нет из-за дорогой эксплуатации. Электропотребления одного квадратного метра теплого пола 0,15 кВт/ч. Это не так мало, учитывая, почти круглосуточную и круглогодичную работу.
Водяные теплые полы экономичные, но требуют более сложного монтажа, дополнительного оборудования и примерно на 7-10 сантиметров увеличивают стяжку пола. Монтаж следует поручать профессионалам, которые проведут испытания и пусконаладку системы. В загородных домах, где теплый пол может использоваться на больших площадях он имеет огромное денежное преимущество перед электрическим.
Если все упростить, то выбор между водяным и электрическим теплым полом зависит от площади обогрева: если нужно обогреть маленькую площадь — лучше и проще использовать электрический пол, а если обогреть теплыми полами нужно целый дом, то выбор за экономичными водяными теплыми полами.
При кабельном обогреве «теплый пол» в тепло преобразуется электрическая энергия. Обычные провода из меди или алюминия служат для того, чтобы электричество передавать, при этом существует некоторый (очень маленький) коэффициент нагрева, а в кабеле «теплый пол», напротив, нагревательная жила сделана из сплавов высокого сопротивления и главная ее функция – при прохождении через нее электричества – нагреваться.
При обогреве водяным теплым полом источником тепла служит нагретый теплоноситель, как правило, это вода из горячего стояка или из системы отопления, которая проходит по трубам в полу.
При прочих равных обстоятельствах в выборе между теплым полом водяным и теплым полом электрическим аргументом в защиту электрического пола служит следующий довод: не надо устанавливать водяной насос для принудительной циркуляции воды по трубам в полу. Ведь для того, чтобы получить относительно низкую температуру пола при работе водяного теплого пола, нужен смесительный узел, а он не может функционировать без водяного насоса. Смонтировать же водяной теплый пол с естественной (гравитационной) циркуляцией теплоносителя достаточно проблематично, к тому же площадь теплого пола при такой конструкции будет невелика.
Есть также любопытное мнение медиков по проблеме слишком теплого водяного пола: из-за большой теплоотдачи такой теплый пол на кухне может «перевесить» все отопление в квартире. Как результат – слишком тепло, и, что гораздо страшнее, – слишком сухо. Влажность может падать зимой до 10-15%. А это чревато пересыханием слизистой носоглотки и однозначными ОРЗ. «Все хорошо, что в меру», – говорят врачи.
Однако при всех очевидных плюсах и теплый пол электрический не лишен своих недостатков, а именно:
— повышение расходов на оплату электроэнергии;
— наличие незначительных электромагнитных излучений.
Что касается электромагнитных излучений, то они действительно есть. Вопрос только в их количестве. Двужильный теплый пол выделяет излучений гораздо меньше, чем одножильный теплый пол.
Сокращение излучений происходит за счет того, что в двужильном нагревательном кабеле проходит вторая питающая жила и электрические потоки, идя как бы навстречу друг другу, гасят встречные колебания. В тонком теплом полу (нагревательном мате) встречные колебания гасятся за счет близкого расположения соседних витков (шаг 5 см).
Таким образом, можно обобщить все вышесказанное так:
Основные достоинства водяного теплого пола:
— визуальное отсутствие отопительных приборов;
— равномерный прогрев пола по всей площади;
— возможность обогрева больших площадей малыми средствами;
— единовременные затраты при установке и существенная экономия в оплате электроэнергии в дальнейшем.
Основные недостатки водяного теплого пола:
— конструктивные сложности при монтаже;
— необходимость применения водяного насоса;
— сложность управления температурой пола;
— снижение давления в стояке;
— некоторая вероятность протечки и трудность ее поиска;
— административные сложности и запреты.
Основные достоинства электрического теплого пола:
— визуальное отсутствие отопительных приборов;
— возможность установки в типовых квартирах без применения специального оборудования;
— равномерный прогрев пола по всей площади;
— легко контролируемый и физиологически оптимальный прогрев помещения;
— простота и дешевизна регулирования температуры пола;
— возможность локального поиска и ремонта неисправности.
Основные недостатки электрического теплого пола:
— высокие расходы на оплату электричества;
— наличие некоторого количества электромагнитных излучений.
Водяное радиаторное отопление получило в настоящее время наибольшее распространение. Опыт эксплуатации водяных радиаторных систем показал их высокие гигиенические и эксплуатационные показатели. Радиаторные системы водяного отопления обладают высокой надежностью, бесшумны, просты и удобны в эксплуатации, могут иметь значительную протяженность. По вертикали радиус действия системы определяется гидростатическим давлением. Особое значение получило водяное отопление с развитием централизованного теплоснабжения и теплофикации.
Системы водяного отопления радиаторами классифицируются по нескольким признакам. По способу создания циркуляции водяные радиаторные системы делятся на системы с естественной циркуляцией (гравитационные) и с искусственной циркуляцией (насосные). В системах с естественной циркуляцией движение воды осуществляется за счет разности плотностей горячей воды, поступающей в систему, и охлажденной воды после нагревательных приборов.
Рис. 1. Система водяного отопления с естественной циркуляцией.
2 — расширительный бак;
3 — отопительные приборы.
В системах с искусственной циркуляцией движение воды происходит за счет перепада давления создаваемого насосом.
В зависимости от схемы соединения труб с нагревательными приборами системы водяного отопления делятся на двухтрубные и однотрубные. В двухтрубной системе (рис. 2, 3) каждый нагревательный прибор присоединяется к двум трубам: по одной подводится горячая вода, а по другой уходит охлажденная вода, при этом все отопительные приборы оказываются принципиально паралельны и равноправны по отношению друг другу. В однотрубных системах отопления (рис. 4, 5) нагревательные приборы одной ветви соединяются одной трубой так, что вода последовательно перетекает из одного прибора в другой.
В зависимости от места прокладки магистральных трубопроводов системы подразделяются на системы с верхней разводкой (см. рис. 2), если горячая магистраль прокладывается выше нагревательных приборов, и системы с нижней разводкой (см. рис. 3), когда горячая и обратная магистрали лежат ниже приборов.
Рис. 2. Двухтрубная вертикальная система водяного отопления с верхней разводкой.
1 — подающая магистраль;
2 — подающий стояк;
3 — стояк обратной линии;
4 — регулирующий кран.
На рисунке 2 приведена схема вертикальной двухтрубной системы отопления с верхней разводкой с односторонним и двухсторонним присоединением нагревательных приборов. Горячая вода из теплового пункта подается в главный стояк, затем по горизонтальной магистрали разводится к стоякам и от них к нагревательным приборам. Охлажденная вода из нагревательных приборов собирается в общий обратный стояк и далее через обратную магистраль поступает в тепловой пункт. Горизонтальные магистрали прокладываются с уклоном 0,002. Уклоны горизонтальных труб должны обеспечить выход воздуха из системы к верхним точкам, где он будет удален через воздухоотводчик.
По расположению труб, соединяющих нагревательные приборы, системы делятся на вертикальные, когда приборы присоединяются к вертикальному стояку (рис. 3), и горизонтальные (рис. 6, 7), когда приборы присоединяются к горизонтально расположенным трубопроводам.
Рис. 3 Двухтрубная вертикальная система водяного отопления с нижней разводкой.
1 — подающая магистраль;
2 — подающий стояк;
3 — стояк обратной линии;
4 — краны у приборов;
5 — нагревательные приборы;
6 — выпуск воздуха;
7 — обратная магистраль.
В системе с нижней разводкой магистральная линия располагается в нижней части системы. Движение воды по стоякам происходит снизу верх. Удаление воздуха из системы осуществляется через воздушные краны, устанавливаемые на верхних нагревательных приборах, или с помощью автоматических воздухоотводчиков, устанавливаемых на стояках или специальных воздушных линиях.
Рис. 4. Схема однотрубной системы отопления с верхней разводкой.
Рис. 5. Схема однотрубной системы отопления с нижней разводкой и П-образными стояками.
1 — подающая магистраль;
2 — нагревательный прибор;
3 — трехходовой кран;
4 — выпуск воздуха;
5 — регулирующий кран;
6 — обратная магистраль.
Рис. 6. Схема горизонтальной однотрубной системы отопления.
2 — нагревательные приборы;
3 — регулирующий кран;
4 — выпуск воздуха;
5 — обратная магистраль.
Однотрубные системы в настоящее время применяются довольно широко, особенно в зданиях повышенной этажности. По сравнению с двухтрубными системами длина труб однотрубной системы составляет 70-75 %. Однотрубные системы выполняются с верхней и с нижней разводкой. Кроме того, они подразделяются на три типа в зависимости от способа подключения приборов: проточные, проточные с нерегулируемым байпасом и проточные с регулируемым байпасом. Выпуск воздуха производится в верхних точках системы через автоматические воздухоотводчики или ручные краны.
Рис. 7. Схема горизонтальной двухтрубной системы отопления.
2 — нагревательные приборы;
3 — регулирующий кран;
4 — выпуск воздуха;
5 -регулирующая арматура;
6 — обратная магистраль.
Горизонтальные схемы применяются в зданиях большой протяженности. Магистрали горизонтальных схем прокладываются в удобных местах, обычно во вспомогательных помещениях. Горизонтальные системы бывают однотрубными и двухтрубными.
Рис. 8. Схема горизонтальной двухтрубной коллекторной системы отопления.
Системы с искусственной циркуляцией могут выполняться по нескольким схемам в зависимости от источника теплоснабжения.
Расчетная температура горячей воды в системах отопления жилых, общественных и административных помещений принимается равной 95 0С, в детских и лечебных учреждениях 85 0С. Температура обратной воды принимается обычно 700С.
В зависимости от источника теплоснабжения система может быть с индивидуальной котельной с общим теплоснабжением. При теплоснабжении от общей котельной или ТЭЦ применяются три схемы: независимая с тепловым узлом, со смешением воды, зависимая прямоточная.
Рис. 9. Схема системы отопления с индивидуальной котельной.
2 — циркуляционный насос;
3 — отопительный прибор;
4 — выпуск воздуха.
Рис. 10. Схема независимой системы отопления с тепловым узлом.
1 -тепловой узел;
2 — циркуляционный насос;
3 — нагревательные приборы;
4 — выпуск воздуха.
В независимой схеме вместо водогрейного котла устанавливается теплообменник, обогреваемый первичной водой из тепловой сети.
Рис.11. Схема зависимой системы отопления со смешением воды.
1 — подающая и обратная магистрали;
2 — подмес из обратной линии;
3 — нагревательные приборы;
4 — выпуск воздуха.
Зависимая схема со смешением воды применяется, когда необходимо ограничить температуру в системе отопления, но нет необходимости ограничивать давление.
Рис.12. Схема зависимой прямоточной системы отопления.
2 — выпуск воздуха;
3 — нагревательные приборы.
Зависимая схема применяется, когда нет необходимости ограничивать ни температуру, ни давление. Зависимые схемы проще, однако, регулирование системы отопления определяется регулированием тепловых сетей. Поэтому предпочтительнее системы с индивидуальной котельной или с индивидуальным тепловым пунктом.
При выборе схемы системы предпочтение отдается коллекторной поэтажной разводке, а также ее комбинациям с однотрубной (реже двухтрубной). Практически обязательным является создание принудительной циркуляции в системе, что достигается установкой одного или нескольких циркуляционных насосов. Это позволяет уменьшить разность температур теплоносителя на входе и выходе сети системы и тем самым повысить эффективность и регулируемость нагрева, а также избежать лишнего расхода материалов, упростить систему, сделать ее более компактной.
При расчете отопительных приборов необходимо помнить, что применение декоративных щитов снижает эффективную теплоотдачу в среднем на 10%.
При монтаже оборудования систем отопления, водоснабжения и канализации в помещениях необходимо соблюдать правильность расположения элементов в пространстве. Существуют общепринятые нормы, регламентирующие соответствующие размеры. Предпочтительно следование им во всех случаях, когда заранее не оговорены особые условия, связанные, как правило, с оригинальными дизайнерскими решениями или настойчивым желанием заказчика.
Распределительные шкафы системы отопления, как правило, располагаются на уровне пола соответствующего этажа (нижняя грань) – за исключением шкафа, устанавливаемого в котельной, который чаще всего поднимается выше уровня котла.
Схемы водоснабжения индивидуальных домов.
Существует две группы схем водоснабжения индивидуальных жилых домов:
— водоснабжение при подключении к централизованным водосистемам;
— создание местной (децентрализованной) системы водоснабжения.
Естественно, первая версия более простая, надежная, но есть маленькая заминка: не очень часто мы можем встретить вблизи загородного дома централизованный водопровод со всеми атрибутами (очистными сооружениями, насосной станцией и т.п.). Но если вам повезло, рассмотрим и этот случай. Но обратите внимание даже на одну важнейшую деталь: главное условие, при котором в вашем загородном доме может быть установлен водопровод – наличие возможности для сброса и обеззараживания сточных вод: водопровод и канализация неразделимы (в общем, должен быть полный комфорт).
Больше полезной информации:
У нас вы всегда можете получить бесплатную консультацию: