- Особенности схемы центрального отопления
- Основные характеристики обогрева многоэтажных домов
- Создание схемы
- Использование элеваторного узла в схеме отопления
- Конструктивные особенности схемы
- Разводка трубопровода
- Подсоединение радиаторов к системе
- Финальный этап работ
- Типовые схемы систем отопления и способы подключения радиаторов
- Разновидности разводки отопления
- Однотрубная схема отопительных систем
- Двухтрубная схема отопительных систем
- Двухтрубная классическая разводка
- Попутная схема или «петля Тихельмана»
- Веерная (лучевая)
- Разновидности подключения радиаторов
- Боковое подключение
- Диагональное подключение
- Нижнее подключение
Особенности схемы центрального отопления
Для восполнения потребностей в отоплении жильцов многоэтажных домов идеально подходят централизованные системы теплоснабжения. Централизованное теплоснабжение подразумевает передачу нагретого теплоносителя из котельной по коммуникациям, подведенных к многоэтажному дому изолированных труб.
Централизованные котельные имеют высокий уровень КПД и позволяют совмещать низкие эксплуатационные затраты и доступные показатели эффективности теплоснабжения многоэтажных домов. Но чтобы эффективность центрального теплоснабжения была на оптимальном уровне, схема центрального отопления разрабатывается профессиональными инженерами-теплотехниками.
Главные принципы, по которым создается схема отопления дома, состоят в том, чтобы добиться максимальной эффективности обогрева при минимальных затратах ресурсов. Подрядчики и строители заинтересованы в том, чтобы обеспечить владельцев квартир надежной и продуктивной системой теплоснабжения, поэтому схема отопления многоэтажного дома создается с учетом стоимости теплоресурсов, показателей тепловой отдачи отопительных устройств, их энергоэффективности и правильной последовательности подключения к контуру.
Основные характеристики обогрева многоэтажных домов
Любая схема отопления многоэтажного дома полностью отличается от метода и поэтичности подсоединения приборов отопления в частных домах. Она обладает более сложной структурой и позволяет получить тепло даже в самые знойные морозы, предотвратив появления завоздушенности радиаторов, холодных пятен, утечки, гидроударов и промерзших стен.
Правильно разработанная система отопления, схема для которой составляется в индивидуальном порядке, гарантирует наличие оптимальных условий в квартире. Температура зимой будет составлять 22 градусов, а относительная влажность – 40%. Для получения таких показателей на первом месте не только схема отопления, но и качественная изоляция квартир, которая препятствует выход тепла на улицу сквозь щели в стенах, крыше и оконных проемов.
Система центрального водяного отопления
Создание схемы
На первом этапе над созданием схемы отопления работают специалисты-теплотехники, которые выполняют перечень расчетов и добиваются подобных показателей продуктивности системы обогрева на всех этажах постройки. Они составляют аксонометрическую схему системы отопления, которая применяется в дальнейшем монтажниками.
Правильно составленные расчеты гарантируют, что для спроектированной системы отопления будет характерно нормальное давление теплоносителя, которое не приведет к гидроударам и сбоям в работе.
Использование элеваторного узла в схеме отопления
Составленная схема центрального отопления подразумевает, что в радиаторы, находящиеся в квартире, будет попадать теплоноситель оптимальной температуры. Но на выходе из котельной температура воды может превышать 100 градусов. Для получения охлаждения теплоносителя методом подмешивания холодной воды, выполняется соединение обратки и подающей магистрали элеваторным узлом. Правильная схема элеватора позволяет узлу воспроизводить перечень функций.
Основной функцией узла считается непосредственное участие в процессе теплообмена, так как горячий теплоноситель, проникая в него, дозируется и смешивается с инжектируемым теплоносителем из обратки. В итоге, узел позволяет получить оптимальные результаты в вопросах смешивания горячего теплоносителя из котельной и остывшей воды из обратки. После этого подготовленный теплоноситель нормальной температуры попадает в квартиры.
Конструктивные особенности схемы
Эффективная отопительная система в многоэтажном доме подразумевает применения множества других конструктивных деталей. Сразу после элеваторного узла в отопительную систему добавляются особые задвижки, которые контролируют подачу теплоносителя. Они помогают контролировать процесс отопления всего дома и отдельных подъездов, но доступ к этим устройствам имеют только работники обслуживающих коммунальных организаций.
В схеме отопления, кроме тепловых задвижек, применяются чувствительные устройства для регулировки и настройки отопления. Речь идет об устройствах, которые увеличивают производительность системы отопления и позволяют получить максимальную автоматизацию обогревательного процесса дома. Это такие приборы как: коллекторы, терморегуляторы, автоматика, теплосчетчики.
Разводка трубопровода
Затем появляется вопрос правильной разводки трубопровода в доме. В современных домах схема разводки отопления может быть воплощена по одному из нескольких возможных шаблонов:
- однотрубное подсоединение. Первый шаблон подразумевает однотрубное подсоединение с верхней или нижней разводкой и считается частым применяемым способом при оснащении отопительными системами многоэтажных домов. При этом размещение обратки и подачи не считается строго регламентированными и может отличаться в зависимости от внешних условий – региона, в котором возведен дом, его планировки, этажности и конструкции. Направление движение теплоносителя по стоякам также может меняться. Предусмотрен способ движения нагретой воды по направлению снизу-вверх или сверху-вниз. Однотрубное подсоединение отличается легкой установкой, невысокой ценой, надежностью и длительным сроком использования, но при этом наблюдается ряд недостатков. Среди них можно выделить снижение температуры теплоносителя в момент движения по контуру и низкие показатели эффективности. На практике могут применяться разные приспособления для компенсации минусов, которыми отличается однотрубная схема отопления, лучевая система, при этом, может стать продуктивным решением проблемы. Она предназначена для применения коллектора, который помогает контролировать температуру;
- двухтрубное подсоединение. Двухтрубное подсоединение считается вторым вариантом шаблона. Такой вариант лишен минусов, описанных выше, и отличается другой конструкцией. При воплощении этой схемы нагретая вода из радиатора попадает сразу в обратный клапан и идет в котельную для подогрева. Таким образом, устраняется проблема утраты температуры теплоносителя, который движется по контуру многоэтажного строения. Трудность подсоединения такой схемы заключается в реализации такого способа обогрева долгим и трудозатратным процессом, который нуждается в больших финансовых и физических расходах. Обслуживание такой системы также высокое, но при этом цена компенсируется качественным и равномерным обогревом дома на всех этажах. Среди преимуществ можно выделить возможность монтажа на каждую батарею в контуре особого устройства – теплосчетчика. Он помогает контролировать температуру теплоносителя в радиаторе, и, применяя его в квартире, владелец получит высокие результаты в вопросе экономии средств на оплату коммунальных услуг, ведь он может сам контролировать отопление.
Подсоединение радиаторов к системе
После определения способа разводки труб к контуру подсоединяются радиаторы отопления. На этом этапе схема отопления не будет полностью отличаться от схемы обогрева высотного дома. Так как система центрального теплоснабжения отличается эффективной и бесперебойной работой, универсальностью и обладает оптимальным соотношением температуры и давления теплоносителя, то схема подсоединения радиаторов в квартире подразумевает применение батарей из разных металлов.
В многоэтажных строениях могут применяться чугунные, алюминиевые, биметаллические и стальные радиаторы, которые дополняют систему центрального отопления и предоставят хозяевам квартир возможность жить в оптимальных температурных условиях.
Подсоединение радиаторов к системе
Финальный этап работ
На этом этапе выполняется подключение радиаторов, при этом их внутренний диаметр и количество отделений рассчитывается в соответствии с типом подачи и скорости охлаждения теплоносителя. Так как централизованное отопление – это сложная система взаимосвязанных узлов, то выполнить замену батарей или ремонт перемычек в квартире сложно. Ведь разбор какой-либо детали может спровоцировать сбой в работе теплообеспечения всего дома.
Поэтому хозяевам квартир, которые применяют для обогрева центральное отопление, не стоит самим делать какие-либо работы с радиатором и системой трубопровода, так как любое вмешательство влечет за собой серьезную проблему. Правильно составленная схема отопления многоквартирного дома способствует получению хороших показателей в вопросах обогрева и теплообеспечения.
YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your quota.
Типовые схемы систем отопления и способы подключения радиаторов
Системами отопления являются искусственно созданные инженерные сети различных сооружений, основными функциями которых является обогрев зданий в зимнее и переходное время года, компенсация всех теплопотерь строительных конструкций, а также поддержание параметров воздуха на комфортном уровне.
Разновидности разводки отопления
В зависимости от способа подвода теплоносителя к радиаторам распространение получили следующие схемы систем обогрева зданий и сооружений:
Данные способы отопления принципиально различаются друг от друга, и каждый обладает как положительными свойствами, так и отрицательными.
Однотрубная схема отопительных систем
Однотрубная система отопления: вертикальная и горизонтальная разводка.
В однотрубной схеме систем отопления подвод горячего теплоносителя (подача) к радиатору и отвод остывшего (обратка) осуществляется по одной трубе. Все приборы относительно направления движения теплоносителя соединены между собой последовательно. Поэтому температура теплоносителя на входе в каждый последующий радиатор по стояку значительно снижается после снятия тепла с предыдущего радиатора. Соответственно теплоотдача радиаторов с удалением от первого прибора снижается.
Такие схемы используются, в основном, в старых системах центрального теплоснабжения многоэтажных зданий и в автономных системах гравитационного типа (естественная циркуляция теплоносителя) в частных жилых домах. Главным определяющим недостатком однотрубной системы является невозможность независимой регулировки теплоотдачи каждого радиатора в отдельности.
Для устранения этого недостатка возможно использование однотрубной схемы с байпасом (перемычкой между подачей и обраткой), но и в этой схеме первый радиатор будет на ветке всегда самый горячий, а последний самым холодным.
В многоэтажных домах используется вертикальная однотрубная система отопления.
В многоэтажных домах использование такой схемы позволяет экономить на длине и стоимости подводящих сетей. Как правило, отопительная система выполнена в виде вертикальных стояков, проходящих через все этажи здания. Теплоотдача радиаторов рассчитывается при проектировании системы и не может быть отрегулирована с помощью радиаторных вентилей или другой регулирующей арматуры. При современных требованиях к комфортным условиям в помещениях, эта схема подключения приборов водяного обогрева не удовлетворяет требованиям жителей квартир, находящихся на разных этажах, но присоединенных к одному стояку системы отопления. Потребители тепла вынуждены «терпеть» перегрев или недогрев температуры воздуха в переходный осенний и весенний период.
Отопление по однотрубной схеме в частном доме.
В частных домах однотрубная схема используется в гравитационных отопительных сетях, в которых циркуляция горячей воды осуществляется благодаря дифференциалу плотностей нагретого и остывшего теплоносителей. Поэтому такие системы получили название естественных. Главным плюсом этой системы является энергонезависимость. Когда, например, при отсутствии в системе циркуляционного насоса, подключаемого к сетям электроснабжения и, в случае перебоев с энергопитанием, система отопления продолжает функционировать.
Главным недостатком гравитационной однотрубной схемы подключения является неравномерное распределение температуры теплоносителя по радиаторам. Первые радиаторы на ветке будут самые горячие, а по мере удаления от источника тепла температура будет падать. Металлоемкость гравитационных систем всегда выше, чем у принудительных за счет большего диаметра трубопроводов.
Видео о устройстве однотрубной схемы отопления в многоквартирном доме:
Двухтрубная схема отопительных систем
В двухтрубных схемах подвод горячего теплоносителя к радиатору и отвод остывшего из радиатора осуществляются по двум разным трубопроводам отопительных систем.
Существует несколько вариантов двухтрубных схем: классическая или стандартная, попутная, веерная или лучевая.
Двухтрубная классическая разводка
Классическая двухтрубная схема разводки система отопления.
В классической схеме направление движения теплоносителя в подающем трубопроводе противоположно движению в обратном трубопроводе. Эта схема наиболее распространена в современных системах отопления как в многоэтажном строительстве, так и в частном индивидуальном. Двухтрубная схема позволяет равномерно распределять теплоноситель между радиаторами без потерь температуры и эффективно регулировать теплоотдачу в каждом помещении, в том числе автоматически путем использования термостатических клапанов с установленными термоголовками.
Такое устройство имеет двухтрубная система отопления в многоэтажном доме.
Попутная схема или «петля Тихельмана»
Попутная схема разводки отопления.
Попутная схема является вариацией классической схемы с тем отличием, что направление движения теплоносителя в подаче и обратке совпадает. Такая схема применяется в системах отопления с длинными и удаленными ветками. Использование попутной схемы позволяет уменьшить гидравлическое сопротивление ветки и равномерно распределить теплоноситель по всем радиаторам.
Веерная (лучевая)
Веерная или лучевая схема используется в многоэтажном строительстве для поквартирного отопления с возможностью установки на каждую квартиру прибора учета тепла (теплосчетчика) и в частном домостроении в системах с поэтажной разводкой трубопроводов. При веерной схеме в многоэтажном доме на каждом этаже устанавливается коллектор с выходами на все квартиры отдельного трубопровода и установленным теплосчетчиком. Это позволяет каждому владельцу квартиры учитывать и оплачивать только им потребленное тепло.
Веерная или лучевая система отопления.
В частном доме веерная схема используется для поэтажного распределения трубопроводов и для лучевого подключения каждого радиатора к общему коллектору, т. е. к каждому радиатору походит отдельная труба подачи и обратки от коллектора. Такой способ подключения позволяет максимально равномерно рассредоточить теплоноситель по радиаторам и уменьшить гидравлические потери всех элементов системы отопления.
Обратите внимание! При веерной разводке трубопроводов в пределах одного этажа монтаж осуществляется цельными (не имеющими разрывов и разветвлений) отрезками труб. При использовании полимерных многослойных или медных труб все трубопроводы могут быть залиты в бетонную стяжку, тем самым снижается вероятность разрыва или подтекания в местах состыковки элементов сети.
Разновидности подключения радиаторов
Основными способами подключения приборов отопительных систем является несколько типов:
- Боковое (стандартное) подключение;
- Диагональное подключение;
- Нижнее (седельное) подключение.
Боковое подключение
Боковое подключение радиатора.
Подключение с торца прибора – подача и обратка находятся с одной стороны радиатора. Это наиболее распространенный и эффективный способ подключения, он позволяет снять максимальное количество тепла и использовать полностью теплоотдачу радиатора. Как правило, подача находится сверху, а обратка снизу. При использовании специальной гарнитуры возможно подключение снизу–вниз, это позволяет максимально спрятать трубопроводы, но снижает теплоотдачу радиатора на 20 – 30%.
Диагональное подключение
Диагональное подключение радиатора.
Подключение по диагонали радиатора – подача находится с одной стороны прибора сверху, обратка с другой стороны снизу. Такой тип подключения используется в тех случаях, когда длина секционного радиатора превышает 12 секций, а панельного 1200 мм. При установке длинных радиаторов с боковым подключением присутствует неравномерность прогрева поверхности радиатора в наиболее удаленной от трубопроводов части. Чтобы радиатор прогревался равномерно, применяют диагональное подключение.
Нижнее подключение
Нижнее подключение с торцов радиатора
Подключение с низа прибора – подача и обратка находятся внизу радиатора. Такое подключение используется для максимально скрытого монтажа трубопроводов. При монтаже секционного прибора отопления и подключения его нижним способом подающий трубопровод подходит с одной стороны радиатора, а обратный с другой стороны нижнего патрубка. Однако эффективность теплоотдачи радиаторов при такой схеме снижается на 15-20%.
Нижнее подключение радиатора.
В случае когда нижнее подключение используется для стального панельного радиатора, тогда все патрубки на радиаторе находятся в нижнем торце. Конструкция самого радиатора при этом выполнена таким образом, что подача поступает по коллектору сначала в верхнюю часть, а затем обратка собирается в нижнем коллекторе радиатора, тем самым теплоотдача радиатора не снижается.
Нижнее подключение в однотрубной схеме отопления.