Cathetan Keamanan: Iki arsip teks pendidikan saka 2018. taun, lan ora project utawa instruksi kanggo instalasi sawijining saka sistem dadi panas. Pitungan, pilihan peralatan, instalasi, testing lan commissioning kudu dipasrahake marang perancang lan kontraktor sing mumpuni, sesuai karo peraturan sing sah lan dokumentasi pabrikan.
Kebutuhan panas bangunan sakabèhé uga kena pengaruh saka amplop bangunan. Priksa jendela kayu, jendela kayu-aluminium lan layanan, utawa kirim panyuwunan penawaran.
Pemanasan apartemen sing luwih gedhe lan bangunan kulawarga kanthi kompor tradisional ora dadi hiburan musim dingin sing paling nyenengake. Pemanasan kanthi cara iki ora nyenengake ora mung amarga nggawe kerja kanggo njaga kompor, nanging uga amarga sampeyan kudu nyiyapake bahan bakar, mateni geni, ngresiki awu, lan sajrone kabeh proyek kasebut, apartemen dadi luwih kotor tinimbang biasane. Saliyane kekurangan kasebut, pemanasan karo kompor ora nyukupi syarat omah modern kanthi estetis utawa babagan keseragaman distribusi suhu. Adhedhasar kanyatan kasebut, ora nggumunake yen ora mung ing bangunan anyar ing kepemilikan sosial, nanging uga ing bangunan kulawarga khusus saiki, sistem pemanas tengah digunakake.
Skema pemanasan lan prinsip operasi
Piranti pemanasan pusat (fig.1) kasusun saka sistem: boiler, unsur pemanas lan pipa. Titik paling dhuwur saka sistem iki yaiku kapal ekspansi. Kabeh sistem diisi banyu. Yen diobong ing boiler, banyu dadi panas lan amarga gravitasi spesifik sing luwih murah, mundhak, lan banyu panas diganti karo banyu sing wis adhem ing unsur pemanas (mulane, nduweni gravitasi spesifik sing luwih dhuwur). Banyu sing mili munggah liwat pipa menyang unsur pemanas, ing kana, ngetokake panas, adhem lan bali menyang boiler.

Gambar 1 — piranti kanggo pemanasan pusat.
Mangkono, amarga beda bobot tartamtu saka banyu kadhemen lan panas ing sistem, aliran tertutup terus-terusan digawe, sing bisa nyedhiyakake jumlah panas tartamtu menyang unsur pemanas.
Kekuwatan sing ngidini sirkulasi banyu amarga bedane suhu - utamane nalika dadi panas mung ing tingkat siji - cilik banget lan mulane penting kanggo dimensi piranti adhedhasar petungan sing ati-ati lan akurat. Ing laku, asring kedadeyan yen piranti, utamane kanggo apartemen cilik lan individu, dirancang kanthi cepet lan adhedhasar data saka pengalaman. Ora ana sangsi manawa sistem pemanasan pusat kadhangkala bisa kasil dileksanakake kanthi cara iki, nanging luwih umum yen ora bisa dienggo kanthi sampurna, lan kesalahan sing diasilake luwih angel dibenerake mengko.
Mulane kita ora kudu getun karo upaya nggawe petungan lan proyek sing dibutuhake, amarga mesthi bakal entuk bathi. Kita kudu ora lali babagan kasunyatan manawa sistem kaya iki kudu digunakake selawase.
Pitungan jumlah panas sing dibutuhake
Tugas pisanan sajrone desain yaiku ngetung jumlah panas sing dibutuhake kanggo dadi panas kamar sing dikarepake. Jumlah panas sing dibutuhake kanggo pemanasan cocog karo kerugian. Kerugian panas gumantung ing prabédan antarane suhu njaba lan suhu ruangan sing bakal digawe panas, ing koefisien transfer panas saka permukaan sing wewatesan karo kamar sing diamati, uga ukuran permukaan kasebut.
Pitungan kudu ditindakake kanthi kapisah kanggo saben permukaan kanthi koefisien transfer panas sing beda-beda lan kanthi beda suhu njaba lan internal. Jumlah asil parsial sing dipikolehi kanthi cara iki bakal menehi jumlah panas kamar sing dibutuhake. (Kanggo wong sing wegah ngetung, catheten yen pitungan mung mbutuhake petungan dhasar).
Jumlah panas sing dibutuhake diitung kanthi rumus:
Q=F * k (tb - tk)
ngendi:
Q - jumlah panas sing ilang dening kamar, kkal / jam;
F - lumahing (tembok, jendhela, lawang, lantai, langit-langit) sing liwat panas, m2;
k - koefisien transfer panas kanggo permukaan sing diamati, kcal / m2°C
tb- suhu kamar internal sing dikarepake, °C
tk - suhu njaba saka permukaan sing diamati, °C

Gambar2— conto ngitung jumlah panas sing dibutuhake.
Arsip conto pitungan kamar
Kanggo ringkesan sing luwih apik babagan aliran pitungan, kita bakal njupuk conto praktis. Tugas kanggo ngetung jumlah panas sing dibutuhake kanggo bangunan omah saka gambar no.2. Data teknis yaiku: tembok partisi sing digawe saka bata keropos, dimensi10 cm, plastered ing loro-lorone, kekandelan tembok utama38 cm plester ing loro-lorone, lawang kaca siji, jendhela pindho karo pigura kayu. langit-langit karo balok kayu ing loro-lorone ditutupi karo Papan lan ndhuwur langit-langit loteng ditutup, ngisor lantai bumi. Suhu ruangan minimal sing dikarepake -20°C. Transfer panas liwat jendhela njaba:
Area: F =1,5x2=3 m2
Koefisien perpindahan panas: k =3,5
Bedane suhu: tb = +20°C, tk = -20°C, tb - tk =20-(-20) =40°C
Q=3x3,5x40=420kkal/jam
Watesan panas liwat tembok utama njaba:
Area: F =3h4- area jendhela =12-3=9 m2
Q =9h1,3x40=468kkal/jam
Watesan panas liwat lawang menyang bale:
Area: F =0,9x2=1,8 m2
k =3
Bedane suhu: tb =20°C; tk =16°C, tb - tk =20-16=4°C
Q =1,8h3h4=21,6kkal/jam
Passage panas liwat tembok menyang bale:
Area: F =3x3,5- area lawang =10,5-1,8=8,7m2
k =1,6
Bedane suhu: tb - tk =40°C
Q = 8,7 x 1,6 x 4 = 55,7 kkal/jam
Pasage panas liwat tembok tumuju WC:
Permukaan: F = 1,5 x 3 = 4,5m2
k =1,6
Perbedaan suhu: tb - tk = 2°C
Q = 4,5 h 1,6 h 2 = 14,2 kkal/jam
Pasage panas liwat tembok menyang jedhing:
Permukaan: F = 1,9 x 3 = 5,7m2
k =1,6
Beda suhu: tb - tk = 20 - (+24) = -4°C
Ing kasus iki, panas liwat saka jedhing menyang kamar, IE ora mundhut panas, nanging gain, lan mulane nilai iki kudu dikurangi saka total panas dibutuhake.
Q = 5,7 h 1,6 x (-4) = -36,5
lora ana prabédan ing suhu antarane kamar individu, mulane ora ana transfer panas lan ora perlu ngetung.
Panas liwat langit-langit:
Permukaan: F = 3,5 x 4 =15 m2
k = 1,5
Beda suhu: tb - tk = 20 - (-12) = 32°C
Q =15 h 1,5 x 32 = 720 kcaI/jam
Panas liwat lantai:
Permukaan: F = 15m2
k = 1,5
Perbedaan suhu: tb – tk = 20 - (-2) = 22°C
Q = 15 x 1,5 x 22 = 495 kkal/jam
Total panas sing dibutuhake:
420
468
21,6
55,7
14,2
720
495
-–––––
2194,5 kkal/jam
Nilai sing dipikolehi kanthi cara iki kudu ditambah karo tunjangan kayata sangu kanggo sisih donya, sangu kanggo angin lan sangu kanggo interupsi pemanasan.
Aksesoris angin:
Wilayah normal: kanthi siji tembok njaba kanthi bukaan:
10% kanthi pirang-pirang tembok njaba kanthi bukaan: 15%
Area berangin: kanthi tembok njaba kanthi bukaan:
20%, kanthi pirang-pirang tembok njaba kanthi bukaan: 25%.
Aksesori Gangguan Panas:
Interupsi samesthine ing pemanasan saka 8 - 12 jam saben dina: 15%.
Interupsi samesthine ing pemanasan saka 12 - 16 jam saben dina: 25%.
Tambahan ing sisih donya
Orientasi utara-kulon: 5%.
Orientasi Utara: 10%.
Ruangan ing conto iki dumunung ing wilayah kanthi angin normal, orientasi ing sisih lor lan mulane nilai sing dipikolehi kudu ditambah kaping pindho 10%, yaiku total 20%.
Kita ora bakal ngitung tunjangan gangguan pemanasan, amarga kurang terus-terusan.
2194,5
+438,9 (20%)
-———————
2633,4
Saka nilai iki, jumlah panas sing ditampa saka tembok menyang kamar mandi kudu dikurangi:
2633,4
- 36,5
-————
2596,9
Mangkono, jumlah panas sing dibutuhake kanggo panas kamar yaiku Q = 2597 kkal/jam
Sistem design
Kaping pisanan, nalika ngrancang, sampeyan kudu nggambar dhasar sisih ing skala 1:100. utawa yen bisa 1:50. Unsur pemanas kudu diselehake ing sangisore jendhela, lan ing kamar sing ora ana jendhela, ing jejere lawang sing ngarah menyang ruang bebas, utawa menyang kamar sing luwih adhem. Amarga pipa sing bisa uga luwih dawa, susunan iki luwih larang tinimbang susunan badan pemanasan ing tembok njero, nanging kaluwihan, aliran udara lan, ing hubungane karo pengaturan suhu, luwih penting. (gambar 3)

Gambar 3 — aliran udara ngubengi awak pemanas.
Pilihan elemen pemanas
Sawise desain, pilihan saka jinis unsur panas lan netepake lumahing panas sing dibutuhake tindakake. Kanggo pemanasan banyu panas, unsur pemanas sing paling cocok yaiku radiator baja. Akeh wong sing wegah nggunakake radiator iki, diduga amarga rusak dening banyu lan cepet bocor. Nanging, iki mung dumadi nalika banyu asring lan unjustifiably lemes saka sistem, utawa nalika radiator ditinggalake tanpa banyu kanggo dangu sawise draining banyu. Ing panggunaan normal, umur radiator baja meh padha karo radiator wesi. Radiator wesi wesi ora paling cocok kanggo pemanasan banyu panas ing wiwitan amarga larang banget lan uga amarga bobot mati sing gedhe. Ing babagan kinerja termal, loro jinis radiator kasebut padha.

Radiator aluminium minangka salah sawijining badan pemanas paling modern (Alutherm, Radal). Karakteristik termal saka radiator iki banget sarujuk, bobot dhewe kurang, padha duwe tampilan njaba banget ayu lan modern. Sambungan kasebut digawe nganggo flensa benang. Nalika nyambungake radiator, supaya ora nggawe unsur galvanik lan, ing sambungan iki, karat, sirah lan shafts saka ngawut-awut kudu terisolasi karo insulator listrik.

Nggabungake artikel radiator
Radiator baja lebar kudu digunakake mung yen nggunakake normal (saka150 mm) nyebabake radiator dawa banget. Radiator baja bisa diduweni ing perdagangan karo5-10-15-20artikel gandheng bebarengan. Yen radiator siji mbutuhake luwih saka20artikel, banjur iku
kita bisa ngluwihi dening unit saka5utawa bisa saka10unsur nggunakake ngawut-awut penengah kanggo radiator saka5/4“ nganggo benang kiwa lan tengen lan gasket Klingerite utawa Centaur. Disaranake kanggo nlumasi sekrup nganggo pelumas tahan banyu kanthi titik didih ing ndhuwur. 100°C, utawa lenga grafit. Tombol khusus dibutuhake kanggo nginstal unsur kasebut.
Radiator wesi cast, uga radiator baja lawas, dirakit dening unsur lan diikat karo sekrup penengah. Yen kita tuku radiator bekas, kudu dipriksa kanthi teliti lan dipriksa sadurunge instalasi, utamane komponen saka unsur individu. Sing paling apik kanggo mriksa kondisi lembaran kanthi obyek sing landhep (umpamane scraper telung edged), amarga lembaran sing ringkih bakal tusukan amarga tekanan, mula kanthi cara iki kita bakal nylametake awake dhewe saka rasa ora nyaman maneh.

Tes tekanan
Radiator sing dirakit dhewe, utawa radiator bekas, kudu dites sadurunge dipasang. Tes kasebut bakal ditindakake kanthi cara sing paling gampang yen kita nutup salah sawijining ujung radiator nganggo colokan lan dipasang ing colokan kasebut. Banjur kita ngisi radiator kanthi banyu lan nutup salah sijine bukaan sing isih ana kanthi tutup ulir, lan pasang selang karet kanthi sambungan pipa ing bukaan liyane. Sambungake ujung liyane selang karet menyang jaringan sumber banyu. Yen, amarga tekanan jaringan pasokan banyu, sawise 5 -10 mmenit, kita ora weruh yen radiator bocor, kita bisa nginstal. Yen ora ana jaringan banyu, tekanan sing dibutuhake saka 2-3 ing bisa diprodhuksi nganggo pompa tangan.
Radiator bisa diselehake ing sikil utawa ing konsol, sing dipasang ing tembok. Solusi karo nyenengake luwih apik, amarga ora nyegah reresik ing sangisore radiator, lan uga nduweni tampilan estetis sing luwih apik. Kanggo masang konsol, bolongan kanthi ambane 10 - 12cm kudu dibor ing tembok supaya sisih bukaan sejajar utawa bukaan ngluwihi tembok. Paling ora rong larik bata sing ora rusak kudu tetep ing ndhuwur bukaan. Kanggo radiator unsur 20 sampeyan butuh loro, lan sing luwih dawa - telung konsol.
Sumber panas
Permukaan pemanasan boiler sing dibutuhake ditemtokake adhedhasar total panas sing dibutuhake ing bangunan (apartemen). Kita bakal entuk ukuran iki kanthi nambahake jumlah panas sing dibutuhake kanggo kamar individu. Ing kasus boiler sing luwih cilik, sing diobong nganggo kokas utawa batu bara kualitas sing luwih apik, praktis bisa diitung nganggo 10.000 kkal/jam kanggo 1 m2 lumahing pemanasan. Mulane, yen kita dibagi jumlah panas sing dibutuhake kanthi 10.000, mula kita bakal entuk permukaan pemanasan sing dibutuhake saka boiler. Nanging, dianjurake kanggo njupuk ketel kanthi kinerja sing rada dhuwur tinimbang sing diwilang.
Jinis boiler utamane ditemtokake dening jinis bahan bakar. Boiler wesi cilik sing paling cocok kanggo coke. Boiler sing digawe saka baja lan konstruksi sing dilas luwih cocok kanggo ngobong bahan bakar sing beda-beda.
Boiler cilik biasane duwe permukaan panas1,5 m2 (15.000kkal/jam),2,14 m2(22.000kkal/jam)3.16 m2(32.000 kkal/jam). Kanggo bangunan kulawarga, sing diwenehi ing gambar no.4 minangka conto, dibunderaké dibutuhake17.000kkal/jam panas total. Kita milih coke kanggo bahan bakar. Miturut kabeh data sing diwenehake, boiler kanthi permukaan pemanasan2,14 m2.

Gambar4— panas sing dibutuhake kanggo bangunan kulawarga.