Kiwari, Savo Kusić museurkeun kana jandela kayu, jandela kayu-aluminium, jandela custom, panto jeung pénta cutatan. Téks ieu tetep salaku arsip pamasangan bumi sareng sanés tawaran pikeun ngarancang, ngalaksanakeun atanapi ngalayanan sistem pemanasan.

Pemanasan sentral atanapi lantai

Upami alat keur ngagolakkeun anu lokasina nyata handap elemen pemanasan (misalna di basement), mangka sistem pemanasan sentral, sarta lamun elemen pemanasan sarta alat keur ngagolakkeun dina tingkat anu sarua, mangka pemanasan lantai.

Aya dua solusi pipa pikeun pemanasan sentral. Nu bakal dilarapkeun dina kasus nu tangtu, eta gumantung utamana kana karakter wangunan (apartemen).

Sistem kalawan distribusi handap

Pikeun sistem gravitasi kalayan susunan handap, jalur distribusi jeung cai panas datang ti boiler ogé kumpulan - jalur balik kalawan tiis tur dikumpulkeun cai tina radiator ka boiler disambungkeun ka radiators ti sisi handap (gbr. 1). Sebaran sareng jalur balik ka arah unsur pemanasan anu paling jauh naék sacara merata sahingga nalika ngeusian garis, sadaya hawa dipaksa kaluar tina pipa. Sudut kemiringan élévasi kedah sahenteuna 3-5% (per méter jalan 3-5 mm). Kalawan sistem ieu, dina unggal sambungan individu dina radiator, kudu gigireun klep pangaturan, atawa. panutupanana, sarta klep misah atawa ketok pikeun ngaleupaskeun hawa. Nalika ngeusian sistem, sadaya klep kedah dibuka masing-masing pikeun ngamungkinkeun hawa kabur ti sadaya tempat. Dina kasus ieu, wadah anu langkung ageung (ember) kedah disimpen dina handapeun keran ventilasi sareng keran kedah ditutup ngan upami cai bocor tanpa hawa.

Dina pepelakan anu langkung ageung, klep ventilasi parantos diganti ku saluran pipa ipis (3/8’’). Nanging, kalayan pepelakan anu langkung alit ieu henteu diperyogikeun, éta ngan ukur nyiptakeun padamelan sareng biaya anu teu perlu. Susunan handap bisa dilaksanakeun utamana dimana basement manjangan handapeun sakabéh apartemen, atawa aya kasempetan pikeun nyieun saluran pikeun pipelines tanpa raising lantai (contona, nalika wangunan keur diwangun).

The tank ékspansi (gbr. 1, d) mangrupakeun unsur tambahan pohara penting tina tutuwuhan pemanasan. Wadah ékspansi sok titik pangluhurna tutuwuhan. Tugas wadah ékspansi nyaéta pikeun nampi kaleuwihan cai anu diciptakeun kusabab ékspansi suhu nalika sistem dipanaskeun, pikeun ngabalikeun cai éta ka sistem nalika sistemna niiskeun (nalika teu dipanaskeun). Ieu ensures yén sistem terus dicas. Sajaba ti éta, tugas tank ékspansi ogé ngaleupaskeun kaleuwihan cai tina sistem ngaliwatan mudal, nu disababkeun ku overfilling. Volume wadah ékspansi kudu 0,06-0,07 mi bagian tina sakabéh volume tutuwuhan. Kusabab itungan jinis ieu panjang, urang tiasa nyandak kinerja termal pabrik salaku dasar itungan, nyaéta pikeun unggal 1000 kcal/jam, nyandak 2-2,1 liter volume wadah ékspansi. Contona, pikeun pabrik 15.000 kkal/jam, 15 x 2 ​​​​= 30 liter bisa dicokot. Dina kasus sistem kalayan susunan handap, éta sasaena nempatkeun wadah ékspansi dina kamar anu sarua kalawan cai (misalna kamar mandi, wc, dapur), handapeun siling. Ku cara kieu, teu aya ukuran anti beku anu diperyogikeun, sareng luapan tiasa dihubungkeun ka solokan.

Sistim pamisah luhur

Dina kasus tutuwuhan kalayan susunan di luhur (Gbr.1, b) cai dipanaskeun ngahontal rohangan loteng, ngaliwatan pipa distribusi disimpen dina siling atawa ngaliwatan vertikal disebut risers utama. Tina pipa distribusi, cai turun ka elemen pemanasan ngalangkungan jalur riser, sareng tina elemen pemanasan, nganggo pipa ngumpulkeun, anu aya di handapeun elemen pemanasan, éta balik deui ka boiler. Kalayan solusi ieu, pipa distribusi tina unsur pemanasan anu paling tebih ka riser utama kedah naékna rata, sareng pipa pangumpulan kedahna ragrag ka arah boiler.

Skéma pemanasan sentral jeung lantai kalawan distribusi handap jeung luhur

SLIKA 1

Tangki ékspansi kudu ditempatkeun di loteng jeung kudu ditangtayungan tina katirisan. Ieu tiasa direngsekeun ku cara pangbasajanna kalayan panutup kertas sareng bahan insulasi antara wadah sareng panutup (sawdust garing, jarami, rags, jsb.). Ketebalan lapisan insulasi kedah sahenteuna15 cm. Pipa overflow disimpen supados cai ngalir ngaliwatan hateup kana talang.

Taya valves curhat husus diperlukeun pikeun tutuwuhan manifold overhead. Nalika ngeusian pabrik, cai ngadorong hawa di payuneunana dina garis ékspansi. Sistem sareng sebaran luhur biasana dilakukeun dimana teu aya basement handapeun apartemen, sareng masalahna nyaéta panempatan cai balik di tingkat lantai. Dina kaayaan naon waé urang kedah nempatkeun jaringan distribusi horizontal dina siling (sanaos upami ieu bakal janten solusi anu paling nguntungkeun tina sudut pandang éstétika), sabab dina kasus éta kedahna insulasi termal ogé, sareng bahkan, urang bakal ngagaduhan karugian panas anu parah pisan. 

Pemanasan lantai

Pemanasan lantai (gbr. 1, c) mangrupikeun desain khusus pemanasan cai panas gravitasi kalayan distribusi luhur dimana sadaya alat, kelengkapan, sareng sadayana pabrik ayana dina tingkat wangunan anu sami. Alat keur ngagolakkeun biasana disimpen dina hiji rohangan wangunan (anu biasana perlu dipanaskeun) jeung di kamar anu sarua, handapeun siling, wadah kondensasi disimpen.

Ku ngabandingkeun sistem pemanasan, bisa disebutkeun yén sistem jeung distribusi handap merlukeun pipelines pangsaeutikna sarta yén sistem ieu boga instalasi pangbasajanna. Karugianna nyaéta langkung hese ngaleungitkeun hawa tina éta. Kauntungannana sistem kalayan sebaran luhur nyaéta yén nalika niiskeun pipa, pangaruh anu diciptakeun tina sirkulasi sareng hawa henteu janten masalah. The disadvantage tina sistem ieu nu assembly na leuwih pajeulit jeung merlukeun leuwih bahan.

Itungan sareng dimensi pipa

Nalika urang geus nyieun pilihan sistem paling nguntungkeun pikeun urang, urang bisa ngagambar diagram wiring. Disarankeun nyieun diagram axonometrically (sabab leuwih transparan) sarta ngagunakeun kelir béda pikeun garis cai panas sarta garis balik. Sadaya parobihan arah kedah dituduhkeun dina gambar, bahkan anu disebut sambungan tingkat sareng nyerat panjangna anu cocog pikeun unggal bagian. Klep kedah disayogikeun pikeun sambungan radiator, sareng klep pareum ngan upami diperyogikeun.

Dina fase desain ahir, diaméter pipa kudu ditangtukeun pikeun bagian individu tina pipa. Pikeun dimensi pipa, mimitina nangtukeun gaya sirkulasi aliran, nyaéta tekanan sadia kudu ditangtukeun. Ieu, sakumaha geus disebutkeun, diala salaku bédana tina beurat husus tina dipanaskeun (disebarkeun) jeung tiis (balik) cai. Tekanan diitung tina rumus p = a x h, dimana p nyaéta tekanan sadia dina milimeter kolom cai, a - nyaéta selisih beurat husus cai dipanaskeun jeung balik dina kp/m3; h - nyaeta jangkungna éféktif, jarak antara garis sentral tina alat keur ngagolakkeun jeung awak pemanasan dina méter (gbr. 2, a).

The cross-bagian tina pipa ditangtukeun ku itungan. Éta kedah cekap pikeun kakuatan sirkulasi (tekanan anu sayogi) pikeun ngatasi karugian kusabab gesekan dina pipa sareng kusabab parobihan arah, sareng cekap cai pikeun nembus elemen pemanasan per jam pikeun nyayogikeun panas anu diperyogikeun. Contona, awak manaskeun dirancang pikeun ngaluarkeun panas 200 kkal/jam kudu lulus sahenteuna 100 liter cai per jam.

Jangkungna efektif sareng conto sajarah distribusi pemanasan lantai

SLIKA 2

Dimensioning pipa, ahli ngagunakeun tabel. Dina gambar no. 2, b nunjukkeun skéma pemanasan lantai wangunan kulawarga. Kalayan pemanasan lantai, jangkungna efektif minimal sareng tekanan anu sayogi dimeunangkeun sacara éksklusif kusabab penyejukan pipa. Di dieu urang kedah pernah dimensi ka nilai wates, urang kudu salawasna ninggalkeun margin kaamanan. Kalawan elemen pemanasan anu leuwih deukeut ka alat keur ngagolakkeun nu, 10-15% cadangan kudu ditinggalkeun, sabab aya kirang sirkulasi sahingga kirang suplai panas.

Instalasi jeung nguji sistem

Ku ngitung diménsi pipa, kami geus réngsé rarancang jeung urang gaduh sakabeh data diperlukeun pikeun pangwangunan pabrik. Dumasar kana éta, urang tiasa mésér pipa, kelengkapan, profil anu diperyogikeun. (Meuli pipa galvanized ngan bakal nambahan waragad unnecessarily.) Pamasangan pipa bisa dipigawé ku dua cara ku las atawa ngagunakeun fasteners threaded. Metodeu las téh gancang sarta leuwih aesthetically pleasing, tapi leuwih hese pikeun ngajawab dina dasar DIY. Las merlukeun mesin sarta ngan bisa dipaké ku jalma otorisasi. Salian kaayaan ieu, perlu yén jalma anu ngalaksanakeun pagawéan gaduh pangalaman dina padamelan pipa.

Nalika assembling pipelines ku prosés las, pikeun parobahan arah, pipa nu ngagulung dina kaayaan panas. Pipa diaméterna leuwih leutik (nepi ka 1“) kalawan sababaraha pangalaman bisa dibengkokkeun “kosong”, bari pipa diaméterna badag dibengkokkeun ambéh maranéhanana ngeusi keusik sateuacanna. Majelis bakal leuwih gancang mun urang meunang bagian pre-dibengkokkeun pikeun pipa diaméterna badag. Tina potongan ieu, urang lajeng bisa nyieun elemen séjén (misalna sambungan arc).

Sapertos pipa cai, unsur beusi tuang anu lentur dianggo nalika masang pipa nganggo leungeun baju. Urang pasang unsur-unsur dina cara anu biasa kalayan nyelapkeun tarik anu direndam antara gulungan. Alatan threading, metoda assembly ieu merlukeun leuwih gawé, tapi ogé kirang kaahlian.

Urang tiasa ngamimitian pamasangan pipa saatos masang boiler sareng elemen pemanasan. Kahiji, klep kudu ditempatkeun dina elemen pemanasan pikeun tumut kana akun nalika motong pipa. Klep dipasangkeun kana sambungan radiator berulir nganggo kacang Walanda. Gaskets karét asbés kudu dipaké pikeun sockets kalawan nut Walanda sarta pasisian. Kulit sareng segel kertas keras henteu nyugemakeun sabab umurna pondok. Sateuacan assembly final, ring sealing kudu oiled. The valves teu kudu dipasang sabalikna, sabab lalawanan maranéhanana ngalawan aliran leuwih luhur. Saatos masang klep, cirian liang anu diperyogikeun dina témbok sareng siling sareng bor aranjeunna. Urang kedah nengetan diménsi bukaan ieu supados henteu ngalegaan nalika ngarakit.

Pamasangan pipa kedah mimitian ti sambungan boiler sareng tempatkeun heula riser utama sareng jalur distribusi, teras sambungkeun elemen pemanasan ti aranjeunna. Hal anu sami kedah dilakukeun sareng pamasangan jalur balik sareng kempelan. Nalika dipasang kalayan kacangan tube, manifolds, atawa pipa kempelan, kudu dirakit ku bagian individu tina pipa, jeung sambungan perlu ogé dipasang. Pikeun pipa, anu dipasang sacara horisontal, ukuran anu diperyogikeun sareng arah inclination kedah dikontrol ku tingkat sumanget. Dina unggal tempat, dimana kreasi kantong hawa diperkirakeun, valves curhat kudu dipasang, tapi mastikeun yén klep nu aya dina titik pangluhurna séktor éta. Dimana pipa nyebrang témbok, leungeun baju kedah dipasang dina pipa nalika instalasi, nyaéta sapotong pipa langkung panjang tibatan témbok sahenteuna.10 mmjeung diaméterna rada leuwih badag batan pipa (2-5 mm.) Ku cara kieu, pipa moal ngaruksak témbok jeung moyok alatan ékspansi termal.

Garis, nu ditempatkeun sacara horisontal, kudu napel unggal 2-3 m kalawan ngarojong baja sudut, sarta garis nangtung leuwih panjang kalayan Panyekel. Fasteners teu kudu over-tightened pikeun nyegah pipa tina loosens struts atawa kurung alatan ékspansi. Saatos assembly, sakali deui pariksa di jéntré sakabéh jaringan, sambungan jeung sambungan pipa pikeun ngadeteksi kamungkinan kasalahan.

Saatos kontrol visual, kontrol cai bisa dipigawé. Pikeun kadali cai, sadaya klep radiator kedah dibuka. Pikeun sambungan pikeun draining sareng ngeusian, anu perenahna caket boiler, urang sambungkeun jaringan cai atanapi pompa sumur nganggo selang karét sareng eusian sistem cai. Upami diperlukeun, sistem ogé bisa dieusi ngaliwatan curhat tina wadah kondensasi (kalayan ember), tapi eusian ku cara ieu pisan tiring jeung waktu-consuming, sabab hawa kudu ninggalkeun sistem ngalawan aliran cai asup.

Salila ngecas, sistem kudu terus diawaskeun jeung lamun mimiti bocor wae, eureun ngecas langsung jeung teruskeun sanggeus koréksi kasalahan. Urang ogé teu kudu poho pikeun muka klep knalpot (dimana aya wae) salila ngeusian sistem. Sistim ieu dieusi nalika cai kaluar tina wadah condensing ngaliwatan mudal jeung nalika urang nyieun valves curhat ku kituna cai ngalir terus ngaliwatan aranjeunna. Upami teu aya bocor dimana waé, maka urang tiasa nyiapkeun pemanasan tés.

Pemanasan percobaan sareng perawatan

Dina alat keur ngagolakkeun, urang mimiti hurungkeun seuneu ku ngeusian tungku ku koran (draf regulator kudu dibuka). Ku cara kieu, urang bakal overheat boiler sareng pariksa draf. Upami sadayana beres, teras urang tiasa rutin nyéépkeun kompor. Pikeun pemanasan uji, kayu kedah dianggo upami mungkin, sabab pabrik bakal panas ku cara ieu paling gancang. Sababaraha menit sanggeus ignition, urang kudu ngarasa aliran cai panas dina garis, sarta sanggeus 15-40 mmenit, gumantung kana ukuran tutuwuhan jeung inténsitas pemanasan, garis balik ogé kudu dipanaskeun, méré tanda yén cai geus réngsé sirkulasi lengkep.

Lamun aliran cai geus dimimitian dina sakabéh radiators, cai kudu dipanaskeun nepi ka suhu 90°C. Dina kasus sistem anu distribusina langkung handap, sadaya klep knalpot kedah dibuka dina gilirannana pikeun sababaraha detik sareng ieu kedah diulang sababaraha kali salami uji pemanasan. Ku cara kieu, urang bakal ngahontal yén gas, anu dipisahkeun tina cai kusabab suhu, tiasa bebas ninggalkeun sistem. Sakali kami geus mastikeun yén pabrik jalan flawlessly, urang ngantep seuneu pareum sarta ngantep pabrik niiskeun handap, ku kituna urang bisa ngalakukeun pagawean némpél. Kahiji urang kudu ngalereskeun tembok tempat urang dibor lajeng cet jaringan pipa. Lukisan kudu dipigawé sanggeus beberesih sarta degreasing dina tilu lapisan (tingali parentah lamun meuli cet husus). Antara aplikasi lapisan individu, bolong kudu diidinan garing salila sahenteuna 24 jam, malah saméméh nerapkeun lapisan panungtungan sarta leuwih, sabab enamel nu mibanda basa nitro sarta lamun lapisan dasarna teu cukup garing, éta bakal nyieun wrinkles.

Cai kudu dipanaskeun ukur nepi ka gelar anu bakal mastikeun suhu nu dipikahoyong tina kamar urang manaskeun. Suhu cai gumantung kana suhu luar, sareng urang tiasa ngatur suhu kamar ku laun nyaluyukeun klep radiator.

Tingkat cai dina wadah ékspansi, sahenteuna sabulan sakali, kudu dikontrol atawa ditambahan. Kami ngaleupaskeun cai tina sistem ngan dina kasus anu leres pisan.

Ieu téks sajarah, sarta unit didaptarkeun, rumus, bahan jeung prosedur sanes proyek, itungan, instruksi assembly atawa commissioning tina sistem modern. Ulah make sealants atawa produk lianna nu ngandung asbés. Boiler, liang haseup, suplai hawa, seuneu jeung karbon monoksida panyalindungan, ékspansi, alat kaamanan, tekanan, suhu, bahan, flushing jeung nguji kudu ditangtukeun sarta dipariksa ku desainer otorisasi jeung kontraktor nurutkeun peraturan ayeuna jeung parentah produsén urang. Ngeusian, las, ngaduruk atanapi nutup sistem anu teu leres tiasa nyababkeun seuneu, karacunan, kaduruk, bocor atanapi tekanan anu bahaya.