Nota Keselamatan: Ini ialah teks pendidikan yang diarkibkan daripada 2018. tahun, dan bukan projek atau arahan untuk pemasangan bebas sistem pemanasan. Pengiraan, pemilihan peralatan, pemasangan, ujian dan pentauliahan hendaklah diamanahkan kepada pereka bentuk dan kontraktor yang berkelayakan, mengikut peraturan yang sah dan dokumentasi pengilang.
Keperluan pemanasan keseluruhan bangunan juga dipengaruhi oleh sampul bangunan. Lihat tingkap kayu, tingkap kayu-aluminium dan perkhidmatan kami, atau hantar permintaan untuk sebut harga.
Memanaskan apartmen yang lebih besar dan bangunan keluarga dengan dapur tradisional bukanlah hobi musim sejuk yang paling menyenangkan. Pemanasan dengan cara ini tidak menyenangkan bukan sahaja kerana ia mewujudkan kerja untuk menyelenggara dapur, tetapi juga kerana anda perlu menyediakan bahan api, menyalakan api, membersihkan abu, dan semasa semua pekerjaan ini apartmen menjadi lebih kotor daripada biasa. Sebagai tambahan kepada kelemahan ini, pemanasan dengan dapur tidak memenuhi keperluan perumahan moden sama ada secara estetik atau dari segi kesamarataan taburan suhu. Berdasarkan fakta ini, tidak menghairankan bahawa bukan sahaja di bangunan baru dalam pemilikan sosial, tetapi juga di bangunan keluarga khas hari ini, sistem pemanasan pusat digunakan.
Skim pemanasan dan prinsip operasi
Peranti pemanasan pusat (rajah 1) terdiri daripada sistem: dandang, elemen pemanas dan saluran paip. Titik tertinggi sistem ini ialah kapal pengembangan. Seluruh sistem diisi dengan air. Jika kita membakar di dalam dandang, air menjadi panas dan disebabkan graviti tentu yang lebih rendah, ia naik, dan air panas digantikan dengan air yang telah disejukkan dalam elemen pemanasan (oleh itu, ia mempunyai graviti tentu yang lebih tinggi). Air yang mengalir ke atas datang melalui paip ke elemen pemanasan, di sana, mengeluarkan habanya, ia menyejukkan dan kembali ke dandang.

Imej 1 — peranti untuk pemanasan pusat.
Oleh itu, disebabkan oleh perbezaan berat khusus air sejuk dan panas dalam sistem, aliran tertutup berterusan dicipta, yang membolehkan bekalan sejumlah haba tertentu kepada elemen pemanas.
Daya yang membolehkan peredaran air disebabkan oleh perbezaan suhu - terutamanya apabila memanaskan hanya pada satu aras - adalah sangat kecil dan oleh itu adalah penting untuk mendimensi peranti berdasarkan pengiraan yang teliti dan tepat. Dalam amalan, ia sering berlaku bahawa peranti, terutamanya untuk pangsapuri yang lebih kecil dan individu, direka dengan cepat dan berdasarkan data daripada pengalaman. Tidak syak lagi bahawa sistem pemanasan pusat kadang-kadang boleh berjaya dilaksanakan dengan cara ini, tetapi lebih biasa ia tidak berfungsi dengan sempurna, dan ralat yang terhasil lebih sukar untuk diperbetulkan kemudian.
Sebab itu kita tidak boleh menyesali usaha membuat pengiraan dan projek yang diperlukan, kerana ia pasti membuahkan hasil. Kita tidak boleh melupakan hakikat bahawa sistem seperti ini harus berfungsi seumur hidup.
Pengiraan jumlah haba yang diperlukan
Tugas pertama semasa reka bentuk ialah mengira jumlah haba yang diperlukan untuk memanaskan bilik yang dikehendaki. Jumlah haba yang diperlukan untuk pemanasan sepadan dengan kerugiannya. Kehilangan haba bergantung pada perbezaan antara suhu luar dan suhu bilik yang akan dipanaskan, pada pekali pemindahan haba bagi permukaan yang mengehadkan bilik yang diperhatikan, serta pada saiz permukaan ini.
Pengiraan hendaklah dibuat secara berasingan bagi setiap permukaan dengan pekali pemindahan haba yang berbeza dan dengan perbezaan suhu luaran dan dalaman. Jumlah hasil separa yang diperoleh dengan cara ini akan memberikan jumlah haba bilik yang diperlukan. (Bagi mereka yang enggan membuat pengiraan, sila ambil perhatian bahawa hanya pengiraan asas diperlukan untuk pengiraan).
Jumlah haba yang diperlukan dikira menggunakan formula:
Q=F * k (tb - tk)
di manakah:
Q - jumlah haba yang hilang oleh bilik, kcal/jam;
F - permukaan (dinding, tingkap, pintu, lantai, siling) yang melaluinya haba, m2;
k - pekali pemindahan haba untuk permukaan yang diperhatikan, kcal/m2°C
tb- suhu bilik dalaman yang dikehendaki, °C
tk - suhu luaran permukaan yang diperhatikan, °C

Gambar2— contoh pengiraan jumlah haba yang diperlukan.
Arkib contoh pengiraan bilik
Untuk gambaran keseluruhan aliran pengiraan yang lebih baik, kami akan mengambil contoh praktikal. Tugasnya adalah untuk mengira jumlah haba yang diperlukan untuk bangunan kediaman dari gambar no.2. Data teknikal ialah: dinding sekatan yang diperbuat daripada bata berliang, dimensi10 cm, ditampal pada kedua-dua belah, ketebalan dinding utama38 cm ditampal pada kedua-dua belah, pintu kaca tunggal, tingkap dua dengan bingkai kayu. siling dengan rasuk kayu di kedua-dua sisi ditutup dengan papan dan di atas siling loteng tertutup, di bawah lantai adalah bumi. Jangkaan suhu luaran minimum -20°C. Pemindahan haba melalui tingkap luar:
Luas: F =1,5x2=3 m2
Pekali pemindahan haba: k =3,5
Perbezaan suhu: tb = +20°C, tk = -20°C, tb - tk =20- (-20) =40°C
Q=3x3,5x40=420kcal/jam
Laluan haba melalui dinding utama luar:
Luas: F = 3 h 4 - luas tingkap = 12 - 3 = 9 m2
Q = 9 j 1,3 x 40 = 468 kcal/jam
Saluran haba melalui pintu ke dewan:
Permukaan: F = 0,9 x 2 = 1,8 m2
k = 3
Perbezaan suhu: tb = 20°C; tk =16°C, tb - tk = 20 - 16 = 4°C
Q =1,8 j 3 j 4 = 21,6 kcal/jam
Saluran haba melalui dinding ke arah dewan:
Luas: F = 3 x 3,5 - luas pintu = 10,5 - 1,8 = 8,7m2
k = 1,6
Perbezaan suhu: tb - tk = 40°C
Q = 8,7 x 1,6 x 4 = 55,7 kcal/jam
Saluran haba melalui dinding ke arah tandas:
Permukaan: F = 1,5 x 3 = 4,5m2
k = 1,6
Perbezaan suhu: tb - tk = 2°C
Q = 4,5 j 1,6 j 2 = 14,2 kcal/jam
Saluran haba melalui dinding ke bilik mandi:
Permukaan: F = 1,9 x 3 = 5,7m2
k = 1,6
Perbezaan suhu: tb - tk = 20 - (+24) = -4°C
Dalam kes ini, haba berpindah dari bilik mandi ke bilik, iaitu ia bukan kehilangan haba, tetapi keuntungan, dan oleh itu nilai ini harus ditolak daripada jumlah haba yang diperlukan.
Q = 5,7 h 1,6 x (-4) = -36,5
tidak ada perbezaan suhu antara bilik individu, oleh itu tiada pemindahan haba dan oleh itu tidak perlu mengira.
Saluran haba melalui siling:
Permukaan: F = 3,5 x 4 =15 m2
k = 1,5
Perbezaan suhu: tb - tk = 20 - (-12) = 32°C
Q =15 h 1,5 x 32 = 720 kcaI/jam
Saluran haba melalui lantai:
Permukaan: F = 15m2
k = 1,5
Perbezaan suhu: tb – tk = 20 - (-2) = 22°C
Q = 15 x 1,5 x 22 = 495 kcal/jam
Jumlah haba yang diperlukan:
420
468
21,6
55,7
14,2
720
495
-–––––
2194,5 kcal/jam
Nilai yang diperoleh dengan cara ini perlu ditingkatkan dengan elaun seperti elaun untuk sisi dunia, elaun untuk angin dan elaun untuk gangguan pemanasan.
Aksesori angin:
Kawasan biasa: dengan satu dinding luar dengan bukaan:
10% dengan berbilang dinding luar dengan bukaan: 15%
Kawasan berangin: dengan satu dinding luar dengan bukaan:
20%, dengan berbilang dinding luar dengan bukaan: 25%.
Aksesori Gangguan Haba:
Jangkaan gangguan dalam pemanasan daripada 8 - 12 jam sehari: 15%.
Jangkaan gangguan dalam pemanasan daripada 12 - 16 jam sehari: 25%.
Tambahan ke sisi dunia
Orientasi barat laut: 5%.
Orientasi utara: 10%.
Bilik dalam contoh terletak di kawasan dengan angin biasa, ia berorientasikan ke utara dan oleh itu nilai yang diperolehi perlu ditambah dua kali 10%, iaitu jumlah 20%.
Kami tidak akan mengira elaun gangguan pemanasan, kerana ia kurang berterusan.
2194,5
+438,9 (20%)
-———————
2633,4
Daripada nilai ini, jumlah haba yang diterima dari dinding ke arah bilik mandi hendaklah ditolak:
2633,4
- 36,5
-————
2596,9
Oleh itu, jumlah haba yang diperlukan untuk memanaskan bilik ialah Q = 2597 kcal/jam
Reka bentuk sistem
Pertama sekali, semasa mereka bentuk, anda harus melukis pangkal sisi dalam skala 1:100. atau jika boleh 1:50. Elemen pemanasan mesti diletakkan di bawah tingkap, dan di dalam bilik yang tidak mempunyai tingkap, di sebelah pintu yang menuju ke ruang kosong, atau ke arah bilik yang lebih sejuk. Oleh kerana saluran paip yang mungkin lebih panjang, susunan ini agak lebih mahal daripada susunan badan pemanasan di sepanjang dinding dalam, tetapi kelebihannya, aliran udara dan, sehubungan dengan itu, susunan suhu, adalah lebih penting. (rajah 3)

Rajah 3 — aliran udara di sekeliling badan pemanas.
Pilihan elemen pemanas
Selepas reka bentuk, pilihan jenis elemen pemanas dan penentuan permukaan pemanasan yang diperlukan mengikut. Untuk pemanasan air panas, elemen pemanasan yang paling sesuai ialah radiator keluli. Ramai yang segan nak guna radiator ni, kononnya rosak kena air dan cepat bocor. Walau bagaimanapun, ini hanya berlaku apabila air sering dan tidak wajar disalirkan daripada sistem, atau apabila radiator dibiarkan tanpa air untuk masa yang lama selepas mengalirkan air. Di bawah penggunaan biasa, hayat radiator keluli adalah lebih kurang sama seperti radiator besi tuang. Radiator besi tuang bukanlah yang paling sesuai untuk pemanasan air panas kerana ia sangat mahal dan juga kerana ia mempunyai berat mati yang besar. Dari segi prestasi terma, kedua-dua jenis radiator adalah sama.

Radiator aluminium adalah antara badan pemanas paling moden (Alutherm, Radal). Ciri-ciri haba radiator ini sangat baik, beratnya sendiri rendah, mereka mempunyai penampilan luaran yang sangat cantik dan moden. Sambungan mereka dibuat dengan bebibir berulir. Apabila menyambungkan radiator, agar tidak mencipta unsur galvanik dan, dalam hubungan ini, kakisan, kepala dan aci skru harus dilindungi dengan penebat elektrik.

Sambungan artikel radiator
Radiator keluli lebar hanya boleh digunakan jika menggunakan radiator biasa (dari 150 mm) akan menghasilkan radiator yang sangat panjang. Radiator keluli boleh didapati secara komersial dengan artikel 5 - 10 -15 - 20 artikel yang dikimpal bersama. Jika lebih daripada 20 artikel diperlukan untuk satu radiator, maka ga
boleh dipanjangkan dengan unit 5 atau mungkin elemen 10 menggunakan 5/4“ skru radiator perantaraan dengan benang kiri dan kanan serta klingerit atau pengedap skru pelincir air yang disyorkan. di atas 100°C, atau minyak grafit diperlukan untuk memasang elemen
Radiator yang diperbuat daripada besi tuang serta radiator keluli binaan lama dipasang oleh elemen dan diikat dengan skru perantaraan. Jika kita membeli radiator terpakai, ia mesti diperiksa dan diperiksa dengan teliti sebelum pemasangan, terutamanya komponen elemen individu. Sebaik-baiknya periksa keadaan helaian dengan objek tajam (cth. pengikis bermata tiga), kerana kepingan yang lemah akan tercucuk akibat tekanan, jadi dengan cara ini kita akan menyelamatkan diri daripada kesulitan selanjutnya.

Ujian tekanan
Radiator yang kami pasang sendiri, atau radiator terpakai, mesti diuji sebelum dipasang. Ujian akan dijalankan dengan cara yang paling mudah jika kita menutup satu hujung radiator dengan palam dan meletakkannya pada palam tersebut. Kemudian kami mengisi sepenuhnya radiator dengan air dan menutup salah satu bukaan yang tinggal dengan penutup berulir, dan letakkan hos getah dengan sambungan paip pada bukaan lain. Sambungkan hujung hos getah yang satu lagi ke rangkaian bekalan air. Jika, disebabkan tekanan rangkaian bekalan air, selepas 5 -10 mminit, kami tidak perasan bahawa radiator bocor, kami boleh memasangnya. Jika tiada rangkaian air, tekanan yang diperlukan daripada 2-3 at boleh dihasilkan dengan pam tangan.
Radiator boleh diletakkan pada kaki atau pada konsol, yang dilekatkan pada dinding. Penyelesaian dengan konsol adalah lebih baik, kerana ia tidak menghalang pembersihan di bawah radiator, dan ia juga mempunyai penampilan estetik yang lebih baik. Untuk memasang konsol, lubang dengan kedalaman 10 - 12cm hendaklah digerudi di dinding supaya sisi bukaan selari atau bukaan memanjang ke arah dinding. Sekurang-kurangnya dua baris bata yang tidak rosak mesti kekal di atas bukaan. Radiator dengan elemen 20 memerlukan dua, dan untuk satu lagi - tiga konsol.
Sumber haba
Permukaan pemanasan yang diperlukan bagi dandang ditentukan berdasarkan jumlah haba yang diperlukan bangunan (pangsapuri). Kami akan mendapatkan saiz ini dengan menambah jumlah haba yang diperlukan untuk bilik individu. Dalam kes dandang yang lebih kecil, yang dibakar dengan kok atau arang batu yang lebih berkualiti, ia boleh dikira secara praktikal dengan 10.000 kcal/jam untuk 1 m2 permukaan pemanasan. Oleh itu, jika kita membahagikan jumlah haba yang diperlukan dengan 10.000, maka kita akan mendapat lebih kurang permukaan pemanasan yang diperlukan bagi dandang. Walau bagaimanapun, disyorkan untuk mengambil dandang dengan prestasi yang lebih tinggi sedikit daripada yang dikira.
Jenis dandang ditentukan terutamanya oleh jenis bahan api. Untuk kok, dandang besi tuang kecil paling sesuai. Dandang yang diperbuat daripada keluli dan pembinaan yang dikimpal lebih sesuai untuk membakar bahan api yang berbeza.
Dandang kecil biasanya mempunyai permukaan pemanasan1,5 m2 (15.000kcal/jam),2,14 m2(22.000kcal/jam) i3.16 m2(32.000 kcal/jam). Untuk bangunan keluarga, yang diberikan dalam gambar no.4 sebagai contoh, pembundaran diperlukan17.000kcal/jam jumlah haba. Kami memilih kok untuk bahan api. Menurut semua data yang diberikan, dandang dengan permukaan pemanasan2,14 m2.

Gambar4— haba yang diperlukan untuk bangunan keluarga.