Алюминиевые батареи

Как выбрать алюминиевые радиаторы отопления

Двухконтурная система

Что бы ни твердили поклонники принудительной циркуляции — да, реально. В действительности большинство профессионалов учитывают если не постоянную работу на естественном протоке, то хотя бы возможность сохранить часть производительности при отключении электричества.

Первое, что для этого нужно — нацелиться на повышение мощности котла. Перемещение нагретой воды против силы притяжения требует затрат энергии, а поскольку для создания разницы давлений используется только тепло, его потребуется не в пример больше, естественно, вырастут и тепловые потери.

Отопление 2 этажного дома с теплыми полами. Преимущества и недостатки водяных полов

Становится, очевидно, что подобные решения – хоть и эффективны, но довольно неоднозначны. Для того чтобы понять, действительно ли вам подойдет именно этот вариант, нужен четкий расчет (причем расчет как экономический, так и гидравлический), а также понимание всех плюсов и минусов данного подхода.

Еще один пример бойлерной с двухконтурным котлом

Рассмотри основные плюсы и минусы, которые предоставляет нам двухконтурная система отопления частного дома. В качестве примера будем брать стандартные трубные разводки для одноэтажного или двухэтажного дома.

*

Схем обвязки радиаторов системы водяного отопления существует множество. Из существующих способов потребитель всегда выбирает тот, который в имеющихся условиях требует минимального расхода материала при максимальной эффективности расположения радиаторов.

Примеры схем при однотрубном и двухтрубном способе обвязки водяных конвекторов отопления

Фактически же ситуация такова, что, в отличие от дорогостоящих металлических труб, полипропиленовые расходные материалы значительно дешевле и проще в монтаже , поэтому экономить на длине трубопровода в ущерб эффективности не стоит. Выбирать следует тот тип обвязки, который в конкретном случае будет максимально эффективен.

Выбор обвязки заключается в принятии решения по следующим вопросам:

Подключение радиаторов отопления к металлическим трубам. Варианты обвязки радиаторов отопления

№ участка

Тепловая нагрузка, Qуч, Вт

Расход воды Gуч,кг/ч

Длина участка l,м

Диаметр трубы d ,мм

Скорость движения теплоносителя v ,мс

Удельная потеря давления

R,Па/м

потеря давления на трение, Rtl , Па

Сумма коэффициентов местных сопротивлений

Потеря давления в местных сопротивлениях Z, Па

Суммарная потеря давления

Rtl+Z

(2.43)

Пример гидравлического расчета двухтрубной системы отопления. Расчет двухтрубной системы отопления с гидравлическим описанием

Располагаемый перепад давления для создания циркуляции воды:

(4)

где: ∆Рн– перепад давлений, создаваемый циркуляционным насосом для обеспечения необходимого расхода воды в системе, Па;

(5)

где: ∆Ре.тр– естественное циркуляционное давление, возникающее в расчетном кольце системы вследствие охлаждения воды в трубах, в системах с нижней разводкой не учитывается.

∆Ре.пр– естественное циркуляционное давление, возникающее в расчетном кольце системы вследствие охлаждения воды в отопительных приборах. Для двухтрубной системы отопления определяется по формуле:

(6)

где: h – вертикальное расстояние между условными центрами охлаждения в отопительном приборе и нагревания в системе, м;

Гидравлический расчет – самый сложный этап проектирования отопления. Его должны делать специалисты. Компания Загород выполняет монтаж систем отопления «под ключ». В услуги входит и гидравлический расчет. Он производится и для однотрубных, и для двухтрубных схем отопления. Также обязателен тепловой расчет. Зная тепловые потери, мы определяем мощность котла и радиаторов.

По результатам расчетов мы выбираем и монтируем отопительное оборудование. Наши заказчики не переплачивают ни при покупке автономного отопления, ни при его использовании. У нас работают профессиональные инженеры с большим опытом расчета и установки отопительных систем.

Почему стоит заказать установку тепловых сетей в Загороде?

В качестве примера рассмотрим двухтрубную гравитационную систему отопления .

Исходные данные для расчета:

Задачи инженерных расчётов такого рода осложняются высоким разнообразием систем отопления, как с точки зрения масштабности, так и в плане конфигурации. Различают несколько видов отопительных развязок, в каждой из которых действуют свои закономерности:

1. Двухтрубная тупиковая систем а — наиболее распространённый вариант устройства, неплохо подходящий для организации как центральных, так и индивидуальных контуров обогрева.

Двухтрубная тупиковая система отопления

2. Однотрубная система или «Ленинградка» считается лучшим способом устройства гражданских отопительных комплексов тепловой мощностью до 30–35 кВт.

Пример гидравлического расчета двухтрубной системы отопления. Расчет двухтрубной системы отопления с гидравлическим описанием

Пример схемы отопления с учетом расчетных данных

При работе любой системы теплоснабжения неизбежно возникает гидравлическое сопротивление при движении теплоносителя. Для учета этого параметра необходим гидравлический расчет двухтрубной системы отопления. Его суть заключается в правильном выборе компонентов системы с учетом их эксплуатационных качеств.

Фактически гидравлический расчет систем водяного отопления представляет собой сложную процедуру, во время выполнения которой учитываются все тонкости и нюансы.

Обратите внимание

На первом этапе следует определиться с требуемой мощностью отопления, выбрать оптимальную схему разводки трубопроводов, а также тепловой режим работы.

Методика расчета подробно изложена в .

Потери давления определяют по формуле

, (6.21)

где G – расход воды, кг/ч;

S – характеристика сопротивления элемента системы отопления, Па/(кг/ч).

Характеристика сопротивления отдельных элементов системы отопления определяется по справочным данным, см., например, .

Гидравлический расчет целесообразно проводить в такой последовательности:

1. Выявляют основное циркуляционное кольцо и вычисляют расчетное циркуляционное давлениепо формулам главы 6, определив естественное циркуляционное давление для стояка, включенного в основное кольцо.

2. Десять процентов от оставляют в запасе на неучтенные потери.

С инженерной точки зрения жидкостная система отопления представляется достаточно сложным комплексом, включающим устройства генерации тепла, его транспортировки и выделения в обогреваемых помещениях. Идеальным режимом работы гидравлической системы отопления считается такой, при котором теплоноситель поглощает максимум тепла от источника и передаёт его комнатной атмосфере без потерь в процессе перемещения. Конечно, такая задача видится совершенно недостижимой, однако более вдумчивый подход позволяет предсказать поведение системы в различных условиях и максимально приблизиться к эталонным показателям. Это и есть главная цель проектирования систем отопления, важнейшей частью которого по праву считается гидравлический расчёт.

Практические цели гидравлического расчёта таковы:

Доброго всем времени суток! Сегодня я опишу как нужно делать гидравлический расчет системы отопления и что это вообще такое. Начнем с последнего вопроса.

Что такое гидравлический расчет и для чего он нужен?

Гидравлический расчет системы отопления это математический алгоритм, в результате выполнения которого мы получим необходимый диаметр труб в данной системе (имеется ввиду внутренний диаметр).

Кроме того, будет понятно какой нам необходимо использовать  — определяется напор и расход насоса.

Все это даст возможность сделать систему отопления экономически оптимальной.

Производится он на основании законов гидравлики — специального раздела физики, посвященного движению и равновесию в жидкостях.

Расчет гидравлики системы отопления. Гидравлический расчет системы отопления

Совокупность последовательно соединенных участков системы отопления, от источника теплоты до отопительных приборов и обратно, образуют циркуляционные кольца, по которым осуществляется движение теплоносителя. В двухтрубных системах отопления количество циркуляционных колец равно количеству отопительных приборов, а в однотрубных — количеству приборных веток (стояков).

Необходимое, пропорциональное тепловым нагрузкам, распределение теплоносителя по циркуляционным кольцам системы отопления осуществляется обратно пропорционально потерям давления в этих кольцах. Причем обратная пропорциональность является квадратичной.

Пример гидравлического расчета двухтрубной системы отопления. Расчет двухтрубной системы отопления с гидравлическим описанием

Пример схемы отопления с учетом расчетных данных

При работе любой системы теплоснабжения неизбежно возникает гидравлическое сопротивление при движении теплоносителя. Для учета этого параметра необходим гидравлический расчет двухтрубной системы отопления. Его суть заключается в правильном выборе компонентов системы с учетом их эксплуатационных качеств.

Гидравлический расчет системы отопления excel.

 

Гидравлический расчет необходим для правильно подбора диаметров и длины труб, количества их соединений и поворотов, количества стояков, оптимального сбалансирования отопительной системы с помощью радиаторных клапанов .

Гидравлический расчет системы отопления выполняется на основе суммарной мощности системы отопления и/или мощности всех радиаторов, разности температур на входе и выходе (подача и обратка котла), площади поперечного сечения труб. 

Применяя полученную информацию относительного необходимого количества тепла, можно выбрать котельное оборудование для конкретной разновидности топлива.

Для старых систем отопления свойственны явные недостатки: неразумное потребление энергии (из-за количества рабочей жидкости в чугунной батарее). Имеют место ошибки проектирования: неправильное расположение, недостаточное или излишнее количество секций. «‎Старый чугун» удерживает в себе на ½ больше воды, чем новые биметаллические блоки. С этим приходится что-то решать. 

Однотрубная система отопления и радиаторы. Особенности самостоятельной установки и замены радиаторов отопления

В зависимости от расположения розлива подачи выделяют схемы с нижним и верхнем розливами.

В первом случае и подающая, и обратная нитки контура расположены в подвале и соединяются парными стояками. Те, в свою очередь, соединяются между собой перемычками, расположенными в комнатах верхнего этажа или на чердаке;

Двухтрубная система отопления двухэтажного дома схема. Верхний и нижний розливы

Нижний розлив: подача и обратка проходят по подвалу и соединяются парными стояками.

Отопление в частном доме - искусственное поддержание в помещении необходимой температуры, достигаемое благодаря греющему оборудованию, источнику нагрева, теплоносителю. Для обогрева помещения используется жидкая, газообразная среда (вода, воздух, пар, продукты горения топлива, антифриз). В крупных населенных пунктах потребители чаще пользуются магистральным газом, электричеством, жители сел отдают предпочтение твердотопливным вариантам.

 

 

Как правильно выбрать систему отопления частного дома

 

газовый котел

Упрощенная схема двухтрубной системы отопления – каждый из радиаторов индивидуально подключен к трубе подачи и к «обратке»

Тупиковая система отопления двухэтажного частного дома – это наилучшее решение по соотношению цена — качество. Она проста в исполнении и надежна в работе, особенно когда в ней организована принудительная циркуляция воды. Гравитационные двухтрубные разводки тоже вполне работоспособны, но не пользуются популярностью из-за большого количества толстых труб, которые надо проложить по всем помещениям.

Двухтрубная тупиковая схема на 2 этажа. Популярный вариант – двухтрубная схема

Выбор места для установки отопительных радиаторов осуществляется главным образом в зависимости от конкретных особенностей здания. В частности, нужно учитывать расположение окон – в большинстве случаев установка батарей отопления в частном доме выполняется именно под ними. Отсутствие батарей в данных участках приводит к беспрепятственному проникновению холодного воздуха на нижний уровень помещения.

В нормативах указано, что наиболее эффективная защита от попадания холода через окна достигается в том случае, если ширина батареи составляет минимум 70% от ширины самого окна. Несоответствие размеров радиатора не позволяет ему демонстрировать высокую теплоотдачу и позволит холоду поступать в помещение, где он станет причиной образования конденсата.

По названию можно догадаться, что в однотрубном контуре теплоноситель двигается по одной трубе, к которой последовательно подключены отопительные приборы.

Двухтрубная система отопления в частном доме. Что такое однотрубная система отопления, схема ее подключения

Как работает отопление с одним контуром трубной разводки:

Теплогенератор нагревает рабочую жидкость, и направляет ее в трубопровод системы отопления;По трубам теплоноситель подается в батареи, регистры или радиаторы;Рабочая жидкость протекает по радиаторам последовательно из первого во второй, из второго в третий, и т.д., пока из последнего радиатора снова не попадет в котел;После подогрева остывшей жидкости в котле теплоноситель снова направляется в систему отопления.

Однотрубная система отопления своими руками. Одноконтурная схема — устройство и принцип действия

Последние обновления на сайте:

1. Газовая труба свистит, как сверчок, что это такое
2. Шум в системах отопления. Шум в насосах отопления
3. Как снизить шум от труб отопления. Гул в трубах отопления
4. Как правильно устанавливать биметаллический радиатор. Запорные элементы
5. Двухтрубная тупиковая схема на 2 этажа. Популярный вариант – двухтрубная схема
6. Мастер по отоплению поставил точку в споре. Нe cтaл тpaтитьcя нa зaклeпoчник. cдeлaл eгo caм. Стoит 30 pублeй. a cтaвит peзьбoвыe зaклeпки быcтpee и лeгчe . Мacтepcкaя Сaмoдeлoк .
7. Какой радиатор отопления выбрать. Старый добрый чугун – обретает вторую жизнь
8. Как надёжно закрепить чугунный радиатор отопления. Преимущества чугунных батарей
9. Кронштейн напольный для чугунных радиаторов своими руками. Крепежи для чугунных батарей
10. Разлил воду на плиту. Попала вода в газовую плиту, залило конфорку, что делать?
11. Объем теплоносителя радиаторов Lemax Premium. Информация об оборудовании Стальные панельные радиаторы Lemax Premium Compact тип 11
12. Своими руками Батарея подготовка к соединению Полипропилена. Обвязка и подключения
13. Система отопления загородного дома. Однотрубная горизонтальная
14. Почему трещит и щелкает газовый котел. Откуда берётся посторонний шум или как образуется накипь?
15. Трещит и щёлкает газовый котёл. Когда возникают щелчки
16. Площадь окраски радиаторов отопления. Порядок расчета площади
17. Какой радиатор лучше алюминиевый или стальной панельный. Какие радиаторы отопления лучше алюминиевые или стальные панельные?
18. Особенности чугунных радиаторов отопления. Внешние особенности конструкции
19. Схема отопления от газового котла в двухэтажном доме. Схемы разводки отопления
20. Подробный расчет количества секций радиаторов отопления. Отопительный радиатор
21. Пример расчета стального радиатора. Определяем число секций алюминиевой батареи
22. Стук в газовом котле АОГВ при нагревании. Неполадки вентилятора
23. Вес и характеристики чугунных батарей отопления разных типов. Что такое теплоотдача и мощность радиаторов
24. Установка батарей отопления своими руками. Правила расположения батареи и схемы подключения
25. Удаление воздушной пробки из системы отопления. Воздушная пробка в системе отопления дома: как ее удалить?
26. Как развоздушить систему отопления в частном доме. Как удалить воздух из системы отопления в частном доме
27. Удаление воздуха из системы отопления. Как убрать лишний воздух из батареи?
28. Что лучше биметаллические или чугунные радиаторы отопления. Радиаторы биметаллические
29. Мифы о биметаллических и алюминиевых радиаторах. Сравнение алюминиевых и биметаллических радиаторов
30. Футорки для чугунного радиатора. Футорка для радиатора: рекомендации по выбору комплектующих, узлы для чугунных, алюминиевых и биметаллических батарей
31. Проверка боковых стенок секций алюминиевого радиатора. Демонтажные работы
32. Почему щелчки в трубах отопления. Причины гудения и свиста в трубах отопительной системы
33. Алюминиевые или стальные радиаторы. Технические характеристики алюминиевых и стальных радиаторов
34. Установка алюминиевых радиаторов отопления своими руками
35. Как соединить секции алюминиевого радиатора. Соединение секций алюминиевых радиаторов
36. Нижнее подключение радиаторов отопления. Двухтрубная разводка: основные отличия
37. Соединение батарей отопления между собой. Пошаговый процесс сборки
38. Как соединить пластиковую трубу с чугунной канализацией. Распространенные методы стыковки труб из чугуна и пластика
39. Почему возникает стук в трубах. Почему слышны щелчки, треск и стуки
40. Причины шума в батареях отопления. Как устранить шум из батарей отопления – разбираемся в причинах появления
41. Стук в котле отопления при нагревании причины. Почему при нагревании шумит газовый котёл?
42. Щелчки в трубе отопления. Периодические щелчки и бурление воды
43. Сколько кВт в одной секции биметаллического.. Размеры и ёмкость секций
44. Размеры секции алюминиевых радиаторов от Rifar. BASE
45. Мощность одной секции чугунного радиатора. Основные качества радиаторов из чугуна
46. Какие батареи лучше алюминиевые или биметаллические для частного дома. В чем разница?
47. Расчет насоса для системы отопления мощности. Другие варианты расчетов насосов
48. Расчет мощности батарей отопления по площади. Порядок расчета мощности радиаторов отопления
49. Присоединительный размер радиаторов отопления. Размеры стандартных радиаторов
50. Расчет мощности радиатора отопления. Особенности проведения расчетов