സുരക്ഷാ കുറിപ്പ്: ഇത് 2018-ൽ നിന്നുള്ള ആർക്കൈവ് ചെയ്ത വിദ്യാഭ്യാസ പാഠമാണ്. വർഷം, കൂടാതെ തപീകരണ സംവിധാനത്തിൻ്റെ സ്വതന്ത്ര ഇൻസ്റ്റാളേഷനുള്ള ഒരു പദ്ധതിയോ നിർദ്ദേശങ്ങളോ അല്ല. കണക്കുകൂട്ടൽ, ഉപകരണങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്, ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ, ടെസ്റ്റിംഗ്, കമ്മീഷൻ ചെയ്യൽ എന്നിവ സാധുവായ ചട്ടങ്ങൾക്കും നിർമ്മാതാവിൻ്റെ ഡോക്യുമെൻ്റേഷനും അനുസൃതമായി യോഗ്യതയുള്ള ഡിസൈനർമാർക്കും കോൺട്രാക്ടർമാർക്കും നൽകണം.

കെട്ടിടത്തിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള തപീകരണ ആവശ്യങ്ങളും കെട്ടിടത്തിൻ്റെ എൻവലപ്പിനെ ബാധിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ തടി വിൻഡോകൾ, തടി-അലുമിനിയം വിൻഡോകൾ കൂടാതെ സേവനങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉദ്ധരണത്തിനുള്ള അഭ്യർത്ഥന അയയ്ക്കുക.

പരമ്പരാഗത അടുപ്പുകളുള്ള ഒരു വലിയ അപ്പാർട്ട്മെൻ്റും കുടുംബ കെട്ടിടങ്ങളും ചൂടാക്കുന്നത് ഏറ്റവും മനോഹരമായ ശൈത്യകാല വിനോദമല്ല. ഈ രീതിയിൽ ചൂടാക്കുന്നത് അരോചകമാണ്, കാരണം അത് അടുപ്പ് നിലനിർത്താനുള്ള ജോലി സൃഷ്ടിക്കുന്നു, മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ ഇന്ധനം തയ്യാറാക്കണം, തീ കത്തിക്കുക, ചാരം വൃത്തിയാക്കണം, ഈ ജോലികൾക്കിടയിലും അപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് പതിവിലും വൃത്തികെട്ടതായിത്തീരുന്നു. ഈ പോരായ്മകൾക്ക് പുറമേ, സ്റ്റൗവുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ചൂടാക്കുന്നത് ആധുനിക ഭവനങ്ങളുടെ ആവശ്യകതകൾ സൗന്ദര്യാത്മകമായി അല്ലെങ്കിൽ താപനില വിതരണത്തിൻ്റെ തുല്യതയിൽ പാലിക്കുന്നില്ല. ഈ വസ്തുതകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി, സാമൂഹ്യ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള പുതിയ കെട്ടിടങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല, ഇന്ന് പ്രത്യേക കുടുംബ കെട്ടിടങ്ങളിലും കേന്ദ്ര ചൂടാക്കൽ സംവിധാനം ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ അതിശയിക്കാനില്ല.

ചൂടാക്കൽ പദ്ധതിയും പ്രവർത്തന തത്വവും

കേന്ദ്ര ചൂടാക്കൽ ഉപകരണം (ചിത്രം.1) ഒരു സിസ്റ്റം ഉൾക്കൊള്ളുന്നു: ബോയിലർ, ചൂടാക്കൽ ഘടകങ്ങൾ, പൈപ്പ് ലൈനുകൾ. ഈ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന പോയിൻ്റ് വിപുലീകരണ പാത്രമാണ്. മുഴുവൻ സിസ്റ്റവും വെള്ളത്തിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ ബോയിലറിൽ കത്തിച്ചാൽ, വെള്ളം ചൂടാകുകയും അതിൻ്റെ കുറഞ്ഞ പ്രത്യേക ഗുരുത്വാകർഷണം കാരണം അത് ഉയരുകയും ചൂടുവെള്ളത്തിന് പകരം ചൂടാക്കൽ ഘടകങ്ങളിൽ തണുപ്പിച്ച വെള്ളം (അതിനാൽ, അതിന് ഉയർന്ന പ്രത്യേക ഗുരുത്വാകർഷണമുണ്ട്) പകരം വയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മുകളിലേക്ക് ഒഴുകുന്ന വെള്ളം പൈപ്പ് ലൈനിലൂടെ ചൂടാക്കൽ ഘടകങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നു, അവിടെ, അതിൻ്റെ ചൂട് നൽകിക്കൊണ്ട്, അത് തണുക്കുകയും ബോയിലറിലേക്ക് മടങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു.

കേന്ദ്ര തപീകരണ ഉപകരണം

ചിത്രം 1 — കേന്ദ്ര ചൂടാക്കാനുള്ള ഉപകരണം.

അതനുസരിച്ച്, സിസ്റ്റത്തിലെ തണുത്ത, ചൂടുവെള്ളത്തിൻ്റെ പ്രത്യേക ഭാരത്തിലെ വ്യത്യാസം കാരണം, തുടർച്ചയായ അടഞ്ഞ ഒഴുക്ക് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു, ഇത് ചൂടാക്കൽ ഘടകങ്ങളിലേക്ക് ഒരു നിശ്ചിത അളവിലുള്ള താപം വിതരണം ചെയ്യുന്നത് സാധ്യമാക്കുന്നു.

ഊഷ്മാവിലെ വ്യത്യാസം മൂലം ജലചംക്രമണം സാധ്യമാക്കുന്ന ശക്തി - പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു തലത്തിൽ മാത്രം ചൂടാക്കുമ്പോൾ - വളരെ ചെറുതാണ്, അതിനാൽ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വവും കൃത്യവുമായ കണക്കുകൂട്ടലുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഉപകരണങ്ങളുടെ അളവ് നിർണ്ണയിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. പ്രായോഗികമായി, ഉപകരണങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ചെറുതും വ്യക്തിഗതവുമായ അപ്പാർട്ടുമെൻ്റുകൾക്കായി, വേഗത്തിലും അനുഭവത്തിൽ നിന്നുള്ള ഡാറ്റയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയും രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നു. ഒരു സെൻട്രൽ ഹീറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ചിലപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ വിജയകരമായി നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയുമെന്നതിൽ സംശയമില്ല, പക്ഷേ അത് കുറ്റമറ്റ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല എന്നത് കൂടുതൽ സാധാരണമാണ്, തത്ഫലമായുണ്ടാകുന്ന പിശകുകൾ പിന്നീട് തിരുത്താൻ കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. 

അതുകൊണ്ടാണ് ആവശ്യമായ കണക്കുകൂട്ടലുകളും പ്രോജക്റ്റുകളും സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ നാം ഖേദിക്കേണ്ടത്, കാരണം അത് തീർച്ചയായും ഫലം ചെയ്യും. ഇതുപോലൊരു സംവിധാനം ജീവിതകാലം മുഴുവൻ സേവിക്കണമെന്ന വസ്തുത നാം കാണാതെ പോകരുത്.

താപത്തിൻ്റെ ആവശ്യമായ അളവിൻ്റെ കണക്കുകൂട്ടൽ

ആവശ്യമായ മുറികൾ ചൂടാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ താപത്തിൻ്റെ അളവ് കണക്കാക്കുക എന്നതാണ് ഡിസൈൻ സമയത്ത് ആദ്യ ചുമതല. ചൂടാക്കാനുള്ള ആവശ്യമായ താപം അതിൻ്റെ നഷ്ടവുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നു. താപനഷ്ടം മുറിയുടെ പുറത്തെ താപനിലയും ചൂടാക്കേണ്ട മുറിയുടെ താപനിലയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു, നിരീക്ഷിച്ച മുറിയെ പരിമിതപ്പെടുത്തുന്ന പ്രതലങ്ങളുടെ താപ കൈമാറ്റ ഗുണകത്തെയും ഈ പ്രതലങ്ങളുടെ വലുപ്പത്തെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.

വ്യത്യസ്ത താപ കൈമാറ്റ ഗുണകങ്ങളോടെയും ബാഹ്യവും ആന്തരികവുമായ താപനിലകളിലെ വ്യത്യാസങ്ങളോടെയും ഓരോ ഉപരിതലത്തിനും പ്രത്യേകം കണക്കുകൂട്ടൽ നടത്തണം. ഈ രീതിയിൽ ലഭിച്ച ഭാഗിക ഫലങ്ങളുടെ ആകെത്തുക റൂം ഹീറ്റിൻ്റെ ആകെ ആവശ്യമായ അളവ് നൽകും. (കണക്കുകൂട്ടാൻ മടിക്കുന്നവർക്കായി, കണക്കുകൂട്ടലിന് അടിസ്ഥാന കണക്കുകൂട്ടലുകൾ മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ എന്ന് ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു).

ആവശ്യമായ താപത്തിൻ്റെ അളവ് ഫോം ഉപയോഗിച്ച് കണക്കാക്കുന്നു:

Q=F * k (tb - tk)

എവിടെയാണ്:

Q - മുറിയിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട താപത്തിൻ്റെ അളവ്, കിലോ കലോറി/മണിക്കൂർ;

F - ചൂട് കടന്നുപോകുന്ന ഉപരിതലം (മതിൽ, ജനൽ, വാതിൽ, തറ, സീലിംഗ്), m2;

k - നിരീക്ഷിച്ച ഉപരിതലത്തിനായുള്ള താപ കൈമാറ്റ ഗുണകം, kcal/m2°C

tb - ആവശ്യമുള്ള ആന്തരിക മുറിയിലെ താപനില, °C

tk - നിരീക്ഷിച്ച ഉപരിതലത്തിൻ്റെ ബാഹ്യ താപനില, ° C

ആവശ്യമായ ചൂട്

ചിത്രം2- ആവശ്യമായ ചൂട് കണക്കാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ഉദാഹരണം.

റൂം കണക്കുകൂട്ടലിൻ്റെ ആർക്കൈവ് ഉദാഹരണം

കണക്കുകൂട്ടൽ ഒഴുക്കിൻ്റെ മികച്ച അവലോകനത്തിനായി, ഞങ്ങൾ ഒരു പ്രായോഗിക ഉദാഹരണം എടുക്കും. ചിത്രം നമ്പർ മുതൽ റെസിഡൻഷ്യൽ കെട്ടിടത്തിന് ആവശ്യമായ ചൂട് കണക്കാക്കുക എന്നതാണ് ചുമതല.2. സാങ്കേതിക ഡാറ്റ ഇവയാണ്: പോറസ് ഇഷ്ടികകൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച പാർട്ടീഷൻ മതിലുകൾ, അളവുകൾ10 cm, ഇരുവശത്തും പ്ലാസ്റ്റഡ്, പ്രധാന മതിൽ കനം38 cm ഇരുവശത്തും പ്ലാസ്റ്ററിട്ട, ഒറ്റ ഗ്ലേസ്ഡ് ഡോർ, വുഡൻ ഫ്രെയിമോടുകൂടിയ ഇരട്ട ജനൽ. ഇരുവശത്തും തടികൊണ്ടുള്ള ബീമുകളുള്ള സീലിംഗ് ബോർഡുകൾ കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞതും സീലിംഗിന് മുകളിൽ ഒരു അടഞ്ഞ തട്ടിൽ, തറ ഭൂമിക്ക് താഴെ. പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഔട്ട്ഡോർ താപനില -20°C. ബാഹ്യ ജാലകത്തിലൂടെയുള്ള താപ കൈമാറ്റം:

ഏരിയ: F =1,5x2=3 m2

താപ കൈമാറ്റ ഗുണകം: k =3,5

താപനില വ്യത്യാസം: tb = +20°C, tk = -20°C, tb - tk =20- (-20) =40°C

Q=3x3,5x40=420കിലോ കലോറി / മണിക്കൂർ

പുറത്തെ പ്രധാന ഭിത്തിയിലൂടെ ചൂട് കടന്നുപോകുന്നത്:

ഏരിയ: F =3എച്ച്4- വിൻഡോ ഏരിയ =12-3=9 m2

Q =9എച്ച്1,3x40=468കിലോ കലോറി / മണിക്കൂർ

ഹാളിലേക്കുള്ള വാതിലിലൂടെ ചൂട് കടന്നുപോകുന്നത്:

ഏരിയ: F =0,9x2=1,8 m2

k =3

താപനില വ്യത്യാസം: tb =20°C; tk =16°C, tb - tk =20-16=4°C

Q =1,8എച്ച്3എച്ച്4=21,6കിലോ കലോറി / മണിക്കൂർ

ഹാളിലേക്ക് മതിലിലൂടെ ചൂട് കടന്നുപോകുന്നത്:

ഏരിയ: F =3x3,5- വാതിലിൻ്റെ വിസ്തീർണ്ണം =10,5-1,8=8,7m2

k =1,6

താപനില വ്യത്യാസം: tb - tk =40°C

Q = 8,7 x 1,6 x 4 = 55,7 kcal/hour

WC ലേക്ക് ചുവരിലൂടെ ചൂട് കടന്നുപോകുന്നത്:

ഉപരിതലം: F = 1,5 x 3 = 4,5m2

k =1,6

താപനില വ്യത്യാസം: tb - tk = 2°C

Q = 4,5 h 1,6 h 2 = 14,2 kcal/hour

കുളിമുറിയിലേക്കുള്ള ചൂട് ചുമരിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നത്:

ഉപരിതലം: F = 1,9 x 3 = 5,7m2

k =1,6

താപനില വ്യത്യാസം: tb - tk = 20 - (+24) = -4°C

ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, ചൂട് കുളിമുറിയിൽ നിന്ന് മുറികളിലേക്ക് കടന്നുപോകുന്നു, അതായത് അത് താപനഷ്ടമല്ല, നേട്ടമാണ്, അതിനാൽ ഈ മൂല്യം ആവശ്യമായ മൊത്തം താപത്തിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കണം.

Q = 5,7 h 1,6 x (-4) = -36,5

വ്യക്തിഗത മുറികൾക്കിടയിൽ താപനിലയിൽ വ്യത്യാസമില്ല, അതിനാൽ താപം കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല, അതിനാൽ കണക്കാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല.

സീലിംഗിലൂടെയുള്ള ഹീറ്റ് പാസേജ്:

ഉപരിതലം: F = 3,5 x 4 =15 m2

k = 1,5

താപനില വ്യത്യാസം: tb - tk = 20 - (-12) = 32°C

Q =15 h 1,5 x 32 = 720 kcaI/hour

തറയിലൂടെയുള്ള ഹീറ്റ് പാസേജ്:

ഉപരിതലം: F = 15m2

k = 1,5

താപനില വ്യത്യാസം: tb – tk = 20 - (-2) = 22°C

Q = 15 x 1,5 x 22 = 495 kcal/hour

ആവശ്യമായ ആകെ ചൂട്:

420

468

21,6

55,7

14,2

720

495

-–––––

2194,5 kcal/hour

ലോകത്തിൻ്റെ വശങ്ങൾക്കുള്ള അലവൻസ്, കാറ്റിനുള്ള അലവൻസ്, താപനം തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള അലവൻസ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള അലവൻസുകളാൽ ഈ രീതിയിൽ ലഭിക്കുന്ന മൂല്യം വർദ്ധിപ്പിക്കണം.

Wind accessories:

സാധാരണ പ്രദേശങ്ങൾ: തുറക്കുന്ന ഒരു പുറം ഭിത്തി:

10% തുറസ്സുകളുള്ള ഒന്നിലധികം പുറം ഭിത്തികൾ: 15%

കാറ്റുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ: തുറക്കുന്ന ഒരു പുറം ഭിത്തി:

20%, തുറസ്സുകളുള്ള ഒന്നിലധികം പുറം ഭിത്തികൾ: 25%.

Heat Interruption Accessory:

പ്രതിദിനം 8 - 12 മണിക്കൂർ മുതൽ ചൂടാക്കുന്നതിൽ തടസ്സം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു: 15%.

പ്രതിദിനം 12 - 16 മണിക്കൂർ മുതൽ ചൂടാക്കുന്നതിൽ തടസ്സം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു: 25%.

ലോകത്തിൻ്റെ വശങ്ങളിലേക്ക് കൂട്ടിച്ചേർക്കൽ

North-west ഓറിയൻ്റേഷൻ: 5%.

North orientation: 10%.

ഉദാഹരണത്തിലെ റൂം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ കാറ്റുള്ള ഒരു പ്രദേശത്താണ്, അത് വടക്കോട്ട് തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനാൽ ലഭിച്ച മൂല്യം രണ്ട് തവണ ചേർക്കണം 10%, അതായത് ആകെ 20%.

ഞങ്ങൾ ചൂടാക്കൽ തടസ്സപ്പെടുത്തൽ അലവൻസ് കണക്കാക്കില്ല, കാരണം ഇത് തുടർച്ചയായി കുറവാണ്.

2194,5

+438,9 (20%)

-———————

2633,4

ഈ മൂല്യത്തിൽ നിന്ന്, ബാത്ത്റൂമിലേക്ക് ചുമരിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന താപത്തിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കണം:

2633,4

- 36,5

-————

2596,9

അതനുസരിച്ച്, മുറി ചൂടാക്കാൻ ആവശ്യമായ താപത്തിൻ്റെ അളവ് Q = 2597 kcal/hour

സിസ്റ്റം ഡിസൈൻ

ആദ്യം, ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ, 1:100 എന്ന സ്കെയിലിൽ നിങ്ങൾ വശങ്ങളുടെ അടിത്തറ വരയ്ക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ സാധ്യമെങ്കിൽ 1:50. ചൂടാക്കൽ ഘടകങ്ങൾ ജാലകത്തിനടിയിലും ജാലകങ്ങളില്ലാത്ത മുറികളിലും ശൂന്യമായ സ്ഥലത്തേക്ക് നയിക്കുന്ന വാതിലിനടുത്തോ തണുത്ത മുറികളിലേക്കോ സ്ഥാപിക്കണം. ദൈർഘ്യമേറിയ പൈപ്പ്ലൈൻ കാരണം, ഈ ക്രമീകരണം ആന്തരിക മതിലുകൾക്കൊപ്പം ചൂടാക്കൽ ബോഡികളുടെ ക്രമീകരണത്തേക്കാൾ ചെലവേറിയതാണ്, എന്നാൽ ഗുണങ്ങളും വായുപ്രവാഹവും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് താപനില ക്രമീകരണവും വളരെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നു. (ചിത്രം. 3)

എയർ ഫ്ലോ

ചിത്രം 3 — ഹീറ്റിംഗ് ബോഡിക്ക് ചുറ്റുമുള്ള വായു പ്രവാഹം.

ചൂടാക്കൽ ഘടകങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്

രൂപകൽപനയ്ക്ക് ശേഷം, ചൂടാക്കൽ ഘടകങ്ങളുടെ തരം തിരഞ്ഞെടുക്കലും ആവശ്യമായ തപീകരണ പ്രതലങ്ങളുടെ നിർണ്ണയവും പിന്തുടരുന്നു. ചൂടുവെള്ളം ചൂടാക്കുന്നതിന്, ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ചൂടാക്കൽ ഘടകങ്ങൾ സ്റ്റീൽ റേഡിയറുകളാണ്. പലരും ഈ റേഡിയറുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ മടിക്കുന്നു, കാരണം അവ വെള്ളം കേടാകുകയും വേഗത്തിൽ ചോർന്നൊലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് വെള്ളം പലപ്പോഴും ന്യായീകരിക്കപ്പെടാതെ വറ്റിപ്പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം വറ്റിച്ചതിന് ശേഷം റേഡിയേറ്റർ വളരെക്കാലം വെള്ളമില്ലാതെ അവശേഷിക്കുന്നുവെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് സംഭവിക്കൂ. സാധാരണ ഉപയോഗത്തിൽ, ഉരുക്ക് റേഡിയറുകളുടെ ആയുസ്സ് കാസ്റ്റ് ഇരുമ്പ് റേഡിയറുകളുടേതിന് തുല്യമാണ്. കാസ്റ്റ് ഇരുമ്പ് റേഡിയറുകൾ ചൂടുവെള്ളം ചൂടാക്കുന്നതിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമല്ല, കാരണം അവ വളരെ ചെലവേറിയതാണ്, മാത്രമല്ല അവയ്ക്ക് വലിയ ഭാരം ഉള്ളതിനാൽ. താപ പ്രകടനത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ, രണ്ട് തരം റേഡിയറുകളും സമാനമാണ്.

സ്റ്റീൽ, ഇരുമ്പ് റേഡിയറുകൾ

അലൂമിനിയം റേഡിയറുകൾ ഏറ്റവും ആധുനിക തപീകരണ ബോഡികളിൽ ഒന്നാണ് (അലുഥെർം, റാഡൽ). ഈ റേഡിയറുകളുടെ താപ സ്വഭാവസവിശേഷതകൾ വളരെ അനുകൂലമാണ്, അവരുടെ സ്വന്തം ഭാരം കുറവാണ്, അവർക്ക് വളരെ മനോഹരവും ആധുനികവുമായ ബാഹ്യരൂപമുണ്ട്. അവരുടെ കണക്ഷൻ ത്രെഡ്ഡ് ഫ്ലേംഗുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. റേഡിയേറ്റർ ബന്ധിപ്പിക്കുമ്പോൾ, ഒരു ഗാൽവാനിക് മൂലകം സൃഷ്ടിക്കാതിരിക്കാനും, ഈ ബന്ധത്തിൽ, തുരുമ്പെടുക്കാനും, സ്ക്രൂകളുടെ തലകളും ഷാഫുകളും ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസുലേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്യണം.

അലുമിനിയം റേഡിയേറ്റർ

റേഡിയേറ്റർ ലേഖനങ്ങളുടെ കണക്ഷൻ

വൈഡ് സ്റ്റീൽ റേഡിയറുകൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ (150 mm മുതൽ) വളരെ ദൈർഘ്യമേറിയ റേഡിയേറ്ററിന് കാരണമാകുമെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാവൂ. സ്റ്റീൽ റേഡിയേറ്ററുകൾ വാണിജ്യപരമായി 5 - 10 ​​-15 - 20 ലേഖനങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വെൽഡുചെയ്‌തിരിക്കുന്നു. ഒരു റേഡിയേറ്ററിന് 20-ൽ കൂടുതൽ ലേഖനങ്ങൾ ആവശ്യമാണെങ്കിൽ, ga

യൂണിറ്റ് 5 അല്ലെങ്കിൽ 10 ഘടകങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് 5/4“ ഉപയോഗിച്ച് വിപുലീകരിക്കാം 100°C-ന് മുകളിലുള്ള തിളപ്പിക്കൽ പോയിൻ്റ് ഉള്ള സ്ക്രൂകൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാഫൈറ്റ് ഓയിൽ

കാസ്റ്റ് ഇരുമ്പ് കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച റേഡിയറുകളും പഴയ നിർമ്മാണത്തിൻ്റെ സ്റ്റീൽ റേഡിയറുകളും മൂലകങ്ങളാൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയും ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സ്ക്രൂകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഉറപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങൾ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് റേഡിയറുകൾ വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ, ഇൻസ്റ്റാളേഷന് മുമ്പ് അവ നന്നായി പരിശോധിക്കുകയും പരിശോധിക്കുകയും വേണം, പ്രത്യേകിച്ച് വ്യക്തിഗത ഘടകങ്ങളുടെ ഘടകങ്ങൾ. മൂർച്ചയുള്ള ഒബ്‌ജക്‌റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഷീറ്റിൻ്റെ അവസ്ഥ പരിശോധിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് (ഉദാ: ത്രികോണ സ്‌ക്രാപ്പർ), കാരണം മർദ്ദം കാരണം ദുർബലമായ ഷീറ്റ് പഞ്ചറാകും, അതിനാൽ ഈ രീതിയിൽ കൂടുതൽ അസൗകര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ സ്വയം രക്ഷിക്കും.

ഇരുമ്പ് റേഡിയേറ്റർ

പ്രഷർ ടെസ്റ്റ്

ഞങ്ങൾ സ്വയം കൂട്ടിയോജിപ്പിച്ച റേഡിയറുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് റേഡിയറുകൾ, ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതിനുമുമ്പ് പരീക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. റേഡിയേറ്ററിൻ്റെ ഒരറ്റം പ്ലഗുകൾ ഉപയോഗിച്ച് അടച്ച് ആ പ്ലഗുകളിൽ വെച്ചാൽ ഏറ്റവും ലളിതമായ രീതിയിൽ പരിശോധന നടക്കും. അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ റേഡിയേറ്റർ പൂർണ്ണമായും വെള്ളത്തിൽ നിറയ്ക്കുകയും ശേഷിക്കുന്ന തുറസ്സുകളിലൊന്ന് ഒരു ത്രെഡ് തൊപ്പി ഉപയോഗിച്ച് അടയ്ക്കുകയും മറ്റേ ഓപ്പണിംഗിൽ പൈപ്പ് കണക്ഷനുള്ള ഒരു റബ്ബർ ഹോസ് സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. റബ്ബർ ഹോസിൻ്റെ മറ്റേ അറ്റം ജലവിതരണ ശൃംഖലയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുക. ജലവിതരണ ശൃംഖലയുടെ മർദ്ദം കാരണം, 5 -10 m മിനിറ്റുകൾക്ക് ശേഷം, റേഡിയേറ്റർ ചോർന്നൊലിക്കുന്നതായി ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, നമുക്ക് അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും. ജല ശൃംഖല ഇല്ലാത്തിടത്ത്, 2-3 എന്നതിൽ നിന്ന് ആവശ്യമായ മർദ്ദം ഒരു ഹാൻഡ് പമ്പ് ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിക്കാം.

റേഡിയേറ്ററുകൾ ഭിത്തിയിൽ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന കാലുകളിലോ കൺസോളുകളിലോ സ്ഥാപിക്കാവുന്നതാണ്. കൺസോളുകളുമായുള്ള പരിഹാരം നല്ലതാണ്, കാരണം ഇത് റേഡിയേറ്ററിന് കീഴിൽ വൃത്തിയാക്കുന്നത് തടയുന്നില്ല, മാത്രമല്ല ഇതിന് മികച്ച സൗന്ദര്യാത്മക രൂപവുമുണ്ട്. കൺസോൾ ഘടിപ്പിക്കുന്നതിന്, 10 - 12cm ആഴമുള്ള ഒരു ദ്വാരം ഭിത്തിയിൽ തുരത്തണം, അങ്ങനെ ഓപ്പണിംഗിൻ്റെ വശങ്ങൾ സമാന്തരമായോ തുറക്കൽ ഭിത്തിയിലേക്ക് നീളുന്നതോ ആണ്. ഇഷ്ടികകളുടെ കേടുപാടുകൾ കൂടാതെ രണ്ട് വരികളെങ്കിലും തുറക്കുന്നതിന് മുകളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. 20 ഘടകങ്ങളുടെ ഒരു റേഡിയേറ്ററിന് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടെണ്ണവും ദൈർഘ്യമേറിയ ഒന്നിന് മൂന്ന് കൺസോളുകളും ആവശ്യമാണ്.

ഹീറ്റ് ഉറവിടം

കെട്ടിടത്തിൻ്റെ (അപ്പാർട്ട്മെൻ്റ്) മൊത്തം ആവശ്യമായ താപത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ബോയിലറിൻ്റെ ആവശ്യമായ ചൂടാക്കൽ ഉപരിതലം നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുന്നു. വ്യക്തിഗത മുറികൾക്ക് ആവശ്യമായ അളവിലുള്ള താപം ചേർത്ത് നമുക്ക് ഈ വലിപ്പം ലഭിക്കും. ചെറിയ ബോയിലറുകളുടെ കാര്യത്തിൽ, കോക്ക് ഉപയോഗിച്ചോ മികച്ച നിലവാരമുള്ള കൽക്കരി ഉപയോഗിച്ചോ, അത് പ്രായോഗികമായി 1 m2 തപീകരണ പ്രതലത്തിന് 10.000 kcal/hour ഉപയോഗിച്ച് കണക്കാക്കാം. അതിനാൽ, ആവശ്യമായ താപത്തിൻ്റെ ആകെ അളവ് 10.000 കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ, ബോയിലറിൻ്റെ ആവശ്യമായ ചൂടാക്കൽ ഉപരിതലം നമുക്ക് ഏകദേശം ലഭിക്കും. എന്നിരുന്നാലും, കണക്കുകൂട്ടിയതിനേക്കാൾ അല്പം ഉയർന്ന പ്രകടനമുള്ള ഒരു ബോയിലർ എടുക്കാൻ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

ബോയിലറിൻ്റെ തരം പ്രാഥമികമായി നിർണ്ണയിക്കുന്നത് ഇന്ധനത്തിൻ്റെ തരം അനുസരിച്ചാണ്. ചെറിയ കാസ്റ്റ് ഇരുമ്പ് ബോയിലറുകൾ കോക്കിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമാണ്. ഉരുക്ക്, വെൽഡിഡ് നിർമ്മാണം എന്നിവയിൽ നിർമ്മിച്ച ബോയിലറുകൾ വ്യത്യസ്ത ഇന്ധനങ്ങൾ കത്തിക്കാൻ കൂടുതൽ അനുയോജ്യമാണ്.

ചെറിയ ബോയിലറുകൾക്ക് സാധാരണയായി 1,5 m2 (15.000 kcal/hour), 2,14 m2 (22.000 kcal/hour) എന്നിവയുടെ തപീകരണ പ്രതലമുണ്ട്. 3.16 m2 (32.000 kcal/hour). ഉദാഹരണമായി, ചിത്ര നമ്പർ.4 ൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബ കെട്ടിടത്തിന്, വൃത്താകൃതിയിലുള്ള 17.000 ​​kcal/hour of total heat ആവശ്യമാണ്. ഇന്ധനത്തിനായി ഞങ്ങൾ കോക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്തു. നൽകിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഡാറ്റയും അനുസരിച്ച്, 2,14 m2.

ഒരു കുടുംബ കെട്ടിടത്തിന് ആവശ്യമായ ചൂട്

ചിത്രം 4 — ഒരു കുടുംബ കെട്ടിടത്തിന് ആവശ്യമായ ചൂട്.