Security Note: Ito ay isang naka-archive na pang-edukasyon na teksto mula sa 2018. taon, at hindi isang proyekto o mga tagubilin para sa independiyenteng pag-install ng sistema ng pag-init. Ang pagkalkula, pagpili ng kagamitan, pag-install, pagsubok at pagkomisyon ay dapat ipagkatiwala sa mga kuwalipikadong taga-disenyo at kontratista, alinsunod sa wastong mga regulasyon at dokumentasyon ng tagagawa.
Ang pangkalahatang pangangailangan sa pag-init ng gusali ay apektado din ng sobre ng gusali. Tingnan ang aming timber Mga bintana, timber-aluminum Mga bintana at services, o magpadala ng kahilingan para sa quotation.
Ang pagpainit ng isang mas malaking apartment at mga gusali ng pamilya na may tradisyonal na mga kalan ay hindi ang pinaka-kaaya-ayang palipasan ng taglamig. Ang pag-init sa ganitong paraan ay hindi kanais-nais hindi lamang dahil lumilikha ito ng trabaho upang mapanatili ang kalan, kundi pati na rin dahil kailangan mong maghanda ng gasolina, magsindi ng apoy, linisin ang abo, at sa lahat ng mga trabahong ito ang apartment ay nagiging mas madumi kaysa karaniwan. Bilang karagdagan sa mga disadvantages na ito, ang pagpainit na may mga kalan ay hindi nakakatugon sa mga kinakailangan ng modernong pabahay alinman sa aesthetically o sa mga tuntunin ng kapantay ng pamamahagi ng temperatura. Batay sa mga katotohanang ito, hindi nakakagulat na hindi lamang sa mga bagong gusali sa pagmamay-ari ng lipunan, kundi pati na rin sa mga espesyal na gusali ng pamilya ngayon, ginagamit ang isang sentral na sistema ng pag-init.
Heating scheme at prinsipyo ng pagpapatakbo
Ang central heating device (fig. 1) ay binubuo ng isang system: boiler, heating elements at pipelines. Ang pinakamataas na punto ng system na ito ay ang expansion vessel. Ang buong sistema ay puno ng tubig. Kung susunugin natin sa boiler, ang tubig ay umiinit at dahil sa mas mababang tiyak na gravity nito, ito ay tumataas, at ang mainit na tubig ay pinalitan ng tubig na lumamig sa mga elemento ng pag-init (samakatuwid, ito ay may mas mataas na tiyak na gravity). Ang tubig na dumadaloy paitaas ay dumarating sa mga tubo patungo sa mga elemento ng pag-init, doon, naglalabas ng init nito, lumalamig ito at bumalik sa boiler.

Larawan 1 — device para sa central heating.
Alinsunod dito, dahil sa pagkakaiba sa tiyak na bigat ng malamig at mainit na tubig sa system, ang isang tuluy-tuloy na saradong daloy ay nalikha, na nagbibigay-daan sa supply ng isang tiyak na halaga ng init sa mga elemento ng pag-init.
Ang puwersa na nagbibigay-daan sa sirkulasyon ng tubig dahil sa pagkakaiba sa temperatura - lalo na kapag nagpainit lamang sa isang antas - ay napakaliit at samakatuwid ay mahalagang sukatin ang mga aparato batay sa maingat at tumpak na mga kalkulasyon. Sa pagsasagawa, madalas na nangyayari na ang mga device, lalo na para sa mas maliit at indibidwal na mga apartment, ay mabilis na idinisenyo at batay sa data mula sa karanasan. Walang alinlangan na ang isang sentral na sistema ng pag-init ay maaaring matagumpay na maipatupad sa ganitong paraan, ngunit mas karaniwan na hindi ito gumagana nang walang kamali-mali, at ang mga nagresultang pagkakamali ay mas mahirap na itama sa ibang pagkakataon.
Kaya hindi natin dapat pagsisihan ang pagsisikap na lumikha ng mga kinakailangang kalkulasyon at proyekto, dahil tiyak na magbubunga ito. Hindi natin dapat kalimutan ang katotohanan na ang isang sistemang tulad nito ay dapat magsilbi habang-buhay.
Pagkalkula ng kinakailangang dami ng init
Ang unang gawain sa panahon ng disenyo ay kalkulahin ang kinakailangang dami ng init para sa pagpainit ng mga gustong kuwarto. Ang kinakailangang halaga ng init para sa pagpainit ay tumutugma sa mga pagkalugi nito. Ang pagkawala ng init ay nakasalalay sa pagkakaiba sa pagitan ng temperatura sa labas at ng temperatura ng silid na papainitin, sa koepisyent ng paglipat ng init ng mga ibabaw na iyon na naglilimita sa naobserbahang silid, gayundin sa laki ng mga ibabaw na ito.
Ang pagkalkula ay dapat gawin nang hiwalay para sa bawat ibabaw na may iba’t ibang mga koepisyent ng paglipat ng init at may mga pagkakaiba sa panlabas at panloob na temperatura. Ang kabuuan ng mga bahagyang resulta na nakuha sa ganitong paraan ay magbibigay ng kabuuang kinakailangang halaga ng init ng silid. (Para sa mga nag-aatubili na gumawa ng mga kalkulasyon, pakitandaan na ang mga pangunahing kalkulasyon lang ang kinakailangan para sa pagkalkula).
Ang kinakailangang halaga ng init ay kinakalkula gamit ang formula:
Q=F * k (tb - tk)
nasaan ang:
Q - ang dami ng init na nawala ng silid, kcal / oras;
F - ibabaw (pader, bintana, pinto, sahig, kisame) kung saan dumadaan ang init, m2;
k - koepisyent ng paglipat ng init para sa naobserbahang ibabaw, kcal / m2°C
tb- gustong panloob na temperatura ng silid, °C
tk - panlabas na temperatura ng naobserbahang ibabaw, °C

Larawan2— isang halimbawa ng pagkalkula ng kinakailangang dami ng init.
Halimbawa ng archive ng pagkalkula ng kwarto
Para sa isang mas mahusay na pangkalahatang-ideya ng daloy ng pagkalkula, kukuha kami ng isang praktikal na halimbawa. Ang gawain ay upang kalkulahin ang kinakailangang halaga ng init para sa gusali ng tirahan mula sa larawan blg.2. Ang teknikal na data ay: mga pader ng partisyon na gawa sa mga porous na brick, mga sukat10 cm, nakapalitada sa magkabilang panig, ang pangunahing kapal ng pader38 cm nakaplaster sa magkabilang gilid, single glazed na pinto, double window na may wooden frame. kisame na may mga kahoy na beam sa magkabilang panig na natatakpan ng mga tabla at sa itaas ng kisame ay isang saradong attic, sa ibaba ng sahig ay lupa. Inaasahang pinakamababang temperatura sa labas -20°C. Paglipat ng init sa labas ng bintana:
Lugar: F =1,5x2=3 m2
Koepisyent ng paglipat ng init: k =3,5
Pagkakaiba ng temperatura: tb = +20°C, tk = -20°C, tb - tk =20- (-20) =40°C
Q=3x3,5x40=420kcal/oras
Daan ng init sa panlabas na pangunahing dingding:
Lugar: F = 3 h 4 - lugar ng bintana = 12 - 3 = 9 m2
Q = 9 h 1,3 x 40 = 468 kcal/hour
Pagdaraan ng init sa pintuan patungo sa bulwagan:
Surface: F = 0,9 x 2 = 1,8 m2
k = 3
Pagkaiba ng temperatura: tb = 20°C; tk =16°C, tb - tk = 20 - 16 = 4°C
Q =1,8 h 3 h 4 = 21,6 kcal/hour
Pagdaraan ng init sa dingding patungo sa bulwagan:
Lugar: F = 3 x 3,5 - lugar ng pinto = 10,5 - 1,8 = 8,7m2
k = 1,6
Pagkakaiba ng temperatura: tb - tk = 40°C
Q = 8,7 x 1,6 x 4 = 55,7 kcal/hour
Pagdaraan ng init sa dingding patungo sa WC:
Surface: F = 1,5 x 3 = 4,5m2
k = 1,6
Pagkaiba ng temperatura: tb - tk = 2°C
Q = 4,5 h 1,6 h 2 = 14,2 kcal/hour
Pagdaraan ng init sa dingding papunta sa banyo:
Surface: F = 1,9 x 3 = 5,7m2
k = 1,6
Pagkakaiba ng temperatura: tb - tk = 20 - (+24) = -4°C
Sa kasong ito, ang init ay dumadaan mula sa banyo patungo sa mga silid, ibig sabihin, hindi ito pagkawala ng init, ngunit isang pakinabang, at samakatuwid ang halagang ito ay dapat ibawas sa kabuuang kinakailangang init.
Q = 5,7 h 1,6 x (-4) = -36,5
walang pagkakaiba sa temperatura sa pagitan ng mga indibidwal na silid, samakatuwid ay walang paglipat ng init at sa gayon ay hindi na kailangang kalkulahin.
Heat passage sa kisame:
Surface: F = 3,5 x 4 =15 m2
k = 1,5
Pagkakaiba ng temperatura: tb - tk = 20 - (-12) = 32°C
Q =15 h 1,5 x 32 = 720 kcaI/hour
Heat passage sa sahig:
Surface: F = 15m2
k = 1,5
Pagkaiba ng temperatura: tb – tk = 20 - (-2) = 22°C
Q = 15 x 1,5 x 22 = 495 kcal/hour
Kabuuang kinakailangang init:
420
468
21,6
55,7
14,2
720
495
-–––––
2194,5 kcal/hour
Ang halaga na nakuha sa ganitong paraan ay dapat dagdagan ng mga allowance tulad ng allowance para sa mga panig ng mundo, allowance para sa hangin at allowance para sa interruption ng heating.
Mga accessory ng hangin:
Normal na lugar: may isang panlabas na dingding na may bukas na:
10% na may maraming panlabas na pader na may mga bukas na bukas: 15%
Mahangin na lugar: may isang panlabas na dingding na may bukas na:
20%, na may maraming panlabas na pader na may mga bakanteng: 25%.
Heat Interruption Accessory:
Inaasahang pagkaantala sa pag-init mula sa 8 - 12 oras bawat araw: 15%.
Inaasahang pagkaantala sa pag-init mula sa 12 - 16 oras bawat araw: 25%.
Dagdag sa panig ng mundo
North-west na oryentasyon: 5%.
North orientation: 10%.
Ang silid sa halimbawa ay matatagpuan sa isang lugar na may normal na hangin, ito ay naka-orient sa hilaga at samakatuwid ang nakuhang halaga ay dapat idagdag nang dalawang beses 10%, ibig sabihin, kabuuang 20%.
Hindi namin bibilangin ang heating interruption allowance, dahil hindi ito tuloy-tuloy.
2194,5
+438,9 (20%)
-———————
2633,4
Mula sa halagang ito, dapat ibawas ang dami ng init na natanggap mula sa dingding patungo sa banyo:
2633,4
- 36,5
-————
2596,9
Alinsunod dito, ang dami ng init na kailangan para magpainit sa silid ay Q = 2597 kcal/hour
Disenyo ng system
Una sa lahat, kapag nagdidisenyo, dapat mong iguhit ang base ng mga gilid sa iskala 1:100. o kung maaari 1:50. Ang mga elemento ng pag-init ay dapat ilagay sa ilalim ng bintana, at sa mga silid kung saan walang mga bintana, sa tabi ng pinto na humahantong sa libreng espasyo, o patungo sa mas malalamig na mga silid. Dahil sa posibleng mas mahabang pipeline, ang pag-aayos na ito ay medyo mas mahal kaysa sa pag-aayos ng mga heating body sa kahabaan ng mga panloob na dingding, ngunit ang mga pakinabang, daloy ng hangin at, kaugnay nito, ang pag-aayos ng temperatura, ay mas makabuluhan. (fig. 3)

Figure 3 — daloy ng hangin sa paligid ng heating body.
Pagpili ng mga elemento ng pag-init
Pagkatapos ng disenyo, ang pagpili ng uri ng mga elemento ng pag-init at ang pagpapasiya ng mga kinakailangang heating surface ay sumusunod. Para sa pagpainit ng mainit na tubig, ang pinaka-angkop na mga elemento ng pag-init ay mga radiator ng bakal. Maraming tao ang nag-aatubili na gamitin ang mga radiator na ito, dahil diumano ay nasira ito ng tubig at mabilis na tumagas. Gayunpaman, ito ay nangyayari lamang kapag ang tubig ay madalas at hindi makatwiran na pinatuyo mula sa system, o kapag ang radiator ay naiwan na walang tubig sa loob ng mahabang panahon pagkatapos maubos ang tubig. Sa ilalim ng normal na paggamit, ang buhay ng mga radiator ng bakal ay halos kapareho ng buhay ng mga radiator ng cast iron. Ang mga radiator ng cast iron ay hindi ang pinaka-angkop para sa pagpainit ng mainit na tubig sa unang lugar dahil ang mga ito ay napakamahal at dahil din sa mayroon silang malaking patay na timbang. Sa mga tuntunin ng thermal performance, ang parehong uri ng radiators ay magkapareho.

Ang mga aluminum radiator ay kabilang sa mga pinakamodernong heating body (Alutherm, Radal). Ang mga thermal na katangian ng mga radiator na ito ay napaka-kanais-nais, ang kanilang sariling timbang ay mababa, mayroon silang napakaganda at modernong panlabas na hitsura. Ang kanilang koneksyon ay ginawa gamit ang sinulid na mga flanges. Kapag kumokonekta sa radiator, upang hindi lumikha ng isang galvanic na elemento at, sa koneksyon na ito, kaagnasan, ang mga ulo at shaft ng mga turnilyo ay dapat na insulated na may isang electrical insulator.

Koneksyon ng mga artikulo sa radiator
Malapad na bakal na radiator ang dapat gamitin kung ang paggamit ng mga normal (mula sa 150 mm) ay magreresulta sa napakahabang radiator. Ang mga bakal na radiator ay pangkomersyo na may 5 - 10 -15 - 20 na mga artikulong hinangin nang magkasama. Kung higit sa 20 artikulo ang kailangan para sa isang radiator, ga
gamit ang isang unit na 5 o posibleng 10 elemento gamit ang 5/4“ intermediate radiator screws na may kaliwa at kanang sinulid at klingerite o centaur sealant para sa tubig na inirerekumenda. sa itaas 100°C, o graphite oil ay kinakailangan para sa pag-mount ng mga elemento
Ang mga radiator na gawa sa cast iron gayundin ang mga bakal na radiator ng lumang construction ay pinagsama ng mga elemento at pinagkakabitan ng mga intermediate screws. Kung bumili tayo ng mga segunda-manong radiator, dapat silang masusing suriin at suriin bago i-install, lalo na ang mga bahagi ng mga indibidwal na elemento. Pinakamainam na suriin ang kondisyon ng sheet gamit ang isang matulis na bagay (hal. isang tatlong talim na scraper), dahil ang mahinang sheet ay mabutas dahil sa presyon, kaya sa paraang ito ay maililigtas natin ang ating sarili mula sa karagdagang abala.

Pagsubok sa presyon
Ang mga radiator na aming binuo mismo, o mga segunda-manong radiator, ay dapat masuri bago i-install. Ang pagsubok ay isasagawa sa pinakasimpleng paraan kung isasara natin ang isang dulo ng radiator gamit ang mga plug at ilalagay ito sa mga plug na iyon. Pagkatapos ay ganap naming punan ang radiator ng tubig at isara ang isa sa mga natitirang bakanteng may sinulid na takip, at maglagay ng goma na hose na may koneksyon sa tubo sa kabilang pambungad. Ikonekta ang kabilang dulo ng goma hose sa network ng supply ng tubig. Kung, dahil sa presyon ng network ng supply ng tubig, pagkatapos ng 5 -10 mminuto, hindi namin napansin na tumutulo ang radiator, maaari naming i-install ito. Kung walang network ng tubig, ang kinakailangang presyon mula sa 2-3 at ay maaaring gawin gamit ang isang hand pump.
Ang mga radiator ay maaaring ilagay sa mga binti o sa mga console, na nakakabit sa dingding. Ang solusyon sa mga console ay mas mahusay, dahil hindi nito pinipigilan ang paglilinis sa ilalim ng radiator, at mayroon din itong mas mahusay na aesthetic na hitsura. Upang ikabit ang console, isang butas na may lalim na 10 - 12cm ay dapat i-drill sa dingding upang ang mga gilid ng siwang ay magkapantay o ang siwang ay umaabot patungo sa dingding. Hindi bababa sa dalawang hindi nasira na hanay ng mga brick ang dapat manatili sa itaas ng pagbubukas. Ang radiator ng 20 elemento ay nangangailangan ng dalawa, at para sa mas mahaba isa - tatlong console.
Pinagmumulan ng init
Ang kinakailangang heating surface ng boiler ay tinutukoy batay sa kabuuang kinakailangang init ng gusali (apartment). Makukuha namin ang laki na ito sa pamamagitan ng pagdaragdag ng kinakailangang halaga ng init para sa mga indibidwal na silid. Sa kaso ng mas maliliit na boiler, na pinaputok gamit ang coke o mas mahusay na kalidad ng karbon, maaari itong kalkulahin gamit ang 10.000 kcal/hour para sa 1 m2 heating surface. Samakatuwid, kung hahatiin natin ang kabuuang kinakailangang halaga ng init sa 10.000, tinatayang makukuha natin ang kinakailangang heating surface ng boiler. Inirerekomenda, gayunpaman, na kumuha ng boiler na may bahagyang mas mataas na pagganap kaysa sa kinakalkula.
Ang uri ng boiler ay pangunahing tinutukoy ng uri ng gasolina. Para sa coke, ang mga maliliit na cast iron boiler ay pinakaangkop. Ang mga boiler na gawa sa bakal at welded construction ay mas angkop para sa pagsunog ng iba’t ibang mga gasolina.
Ang mga maliliit na boiler ay karaniwang may heating surface ng1,5 m2 (15.000kcal/oras),2,14 m2(22.000kcal/oras) i3.16 m2(32.000 kcal/oras). Para sa gusali ng pamilya, na ibinigay sa larawan blg.4 bilang halimbawa, kailangan ang rounding17.000kcal/oras ng kabuuang init. Pinili namin ang coke para panggatong. Ayon sa lahat ng ibinigay na data, isang boiler na may heating surface ng2,14 m2.

Larawan4— kinakailangang init para sa isang gusali ng pamilya.