Отопление частного дома

Естественная циркуляция в системе отопления частного дома

Система обогрева с гравитационной циркуляцией: распространенные схемы гидроконтуров

Сооружение независимой сети теплоснабжения гравитационного типа подбирают, если нецелесообразно, а порой и нереально установить циркулярный насос или подсоединиться к централизованному электроснабжению.

Система такого типа обойдется не очень дорого в оборудовании и полностью независима от сети. Однако ее трудоспособность в большинстве случаев зависит от точности проектирования.

Чтобы система обогрева с гравитационной циркуляцией функционировала бесперебойно, нужно высчитать ее параметры, по всем правилам установить элементы и обдуманно подобрать схему гидроконтура. Мы поможем в решении данных вопросов.

Мы описали основные рабочие принципы гравитационной системы, привели рекомендации по выбору трубопровода, обозначили правила сборки контура и расположения рабочих узлов. Особое внимание мы уделили свойствам проектирования и функционирования одно- и двухтрубной схемам теплоснабжения.

Принципы процесса гравитационной циркуляции

Процесс движения воды в отопительном контуре без использования насоса циркуляционного происходит в силу природных физических законов.

Осознание природы данных процессов даст возможность правильно создать проект отопительной системы для стандартных и оригинальных случаев.

циркуляция

естественной циркуляцией

естественной циркуляцией

естественной циркуляцией

циркуляция

естественной циркуляции

естественной циркуляцией

отопление

естественной циркуляцией

отопление

отопление

естественной циркуляции

естественной циркуляции

отопление

отопление

циркуляция

Самая большая разница гидростатического давления

Основное физическое свойство любого носителя тепла (воды или антифриза), которое содействует его движению по контуру при гравитационной циркуляции – уменьшение плотности при увеличении температуры.

Плотность горячей воды меньше, чем холодной и благодаря этому появляется разница в гидростатическом давлении тёплого и холодного столба жидкости. Прохладная вода, стекая к теплообменному аппарату, вытесняет горячую вверх по трубе.

циркуляция

Контур отопления дома условно можно поделить на несколько частей. По «горячим» фрагментам вода направляется вверх, а по «холодным» – вниз. Границами частей являются верхняя и нижняя отметка системы обогрева.

Важной задачей при моделировке естественной движением воды по замкнутому контуру считается достижение максимально предполагаемой разницы между давлением столба жидкости в «горячем» и «холодном» фрагментах.

Традиционным для гравитационной циркуляции элементом гидроконтура считается коллектор разгона (главный стояк) – вертикальная труба, направленная вверх от теплообменного аппарата.

Коллектор разгона обязан иметь самую большую температуру, благодаря этому его утепляют на всей длине. Хотя, если высота коллектора не большая (как для домов с одним этажем), то можно не проводить утепление, так как вода в нем не успеет остынуть.

В большинстве случаев систему проектируют поэтому, чтобы верхняя точка коллектора разгона совпадала с верхней точкой всего контура. Там устанавливают выход на бак-расширитель открытого типа или клапан для отвода воздуха, если применяют гидроаккумулятор.

Тогда длина «горячего» фрагмента контура считается минимально предполагаемой, что приводит к уменьшению потерь тепла на этом месте.

Также лучше всего, чтобы «горячий» фрагмент контура не комбинировался с продолжительным участком, транспортирующим остывший тепловой носитель. Лучше всего нижняя отметка гидроконтура сходится с нижней точкой теплообменного аппарата, помещенного в устройство нагрева.

естественной циркуляцией

Для «холодного» сегмента гидроконтура тоже имеются собственные правила, увеличивающие давление жидкости:

  • чем больше потери тепла на «холодном» участке отопительной сети, тем меньше температура воды и больше ее плотность, благодаря этому функционирование систем с гравитационной циркуляцией может быть только при существенной отдаче тепла;
  • чем больше расстояние от нижней точки контура к подключению отопительных приборов, тем больше участок столба воды с небольшой температурой и самой большой плотностью.

Чтобы обеспечить выполнение последнего правила, часто печь или котел устанавливают в самой нижней точке дома, к примеру, в подвальном помещении. Таким расположением котла предоставляют максимально возможное расстояние между нижним уровнем отопительных приборов и точкой входа воды в трубный змеевик.

Но высота между верхней и нижней точками гидроконтура при гравитационной циркуляции не должна быть очень большой (В практических условиях не больше 10 метров). Печь или котел, греют только трубный змеевик и нижнюю часть коллектора разгона.

Если этот фрагмент незначителен относительно всей высоты гидроконтура, то падение давления в «горячем» фрагменте контура будет несущественным и процесс циркулирования не будет запущен.

естественной циркуляции

Минимизация сопротивления движению воды

Во время проектирования системы с гравитационной циркуляцией нужно брать во внимание скорость движения носителя тепла по контуру.

Самое первое, чем быстрее скорость, тем быстрее произойдет теплопередача по системе «котел – трубный змеевик – гидроконтур – батареи отопления – помещение».

Второе, чем быстрее скорость жидкости через трубный змеевик, тем меньше вероятность ее закипания, что очень важно при печном отоплении.

отопление

В отопительных системах с циркуляцией принудительного типа скорость движения воды по большей части зависит от показателей насоса циркуляционного.

При водяном отоплении с гравитационной циркуляцией скорость зависит от следующих факторов:

  • разницы давления между фрагментами контура в нижней его точке;
  • гидродинамического сопротивления системы для отопления.

Способы оснащения самой большой разницы давления были рассмотрены выше. Гидродинамическое сопротивление настоящей системы не подчиняется правильному расчету из-за причины сложной математической модели и огромного числа входящих данных, точность которых сложно обеспечивать.

Все таки, есть одинаковые правила, соблюдение которых даст возможность сделать меньше сопротивление контура отопления.

Ключевым причинами снижения скорости движения воды являются сопротивление стенок труб и присутствие сужений благодаря наличию соединителей или арматуры запорной. При маленькой скорости потока сопротивление стенок фактически отсутствует.

В виде исключения могут быть длинные и тонкие трубы, отличительные для отапливания при помощи пола с подогревом. В основном, для него подчеркивают некоторые контуры с циркуляцией принудительного типа.

Во время выбора типов труб для контура с гравитационной циркуляцией придется иметь в виду наличие технических сужений при монтажных работах системы. Благодаря этому трубы из металлопластика задействовать при гравитационной циркуляции воды нежелательно из-за причины соединения их соединителями, с намного меньшим внутренним диаметром.

циркуляция

Правила выбора и монтажа труб

Выбор между стальными или полимерными трубами при любой циркуляции выполняется по условию возможности их применения для горячей воды, а еще с позиций цены, легкости монтажа и эксплуатационного периода.

Стояк подачи устанавливают из трубы из металла, так как через него проходит вода самой большой температуры, а в случае воздушного отопления или поломки теплообменного аппарата может быть вариант прохождения пара.

При гравитационной циркуляции приходится задействовать трубный диаметр несколько больший, чем в случае использования насоса циркуляционного. В большинстве случаев, для обогревания помещений до 200 кв. м, диаметр коллектора разгона и трубы при входе обратки в трубный змеевик равён 2 дюймам.

Это вызвано меньшей скоростью воды если сравнивать с вариантом циркуляции принудительного типа, что приводит к следующим проблемам:

  • снижение объема переносимого тепла за единицу времени от источника к обогреваемому помещению;
  • возникновение забивов или воздушных пробок, с которыми не сумеет справиться маленького напор.

Особое внимание во время использования гравитационной циркуляции с нижней схемой подвода подачи нужно уделять проблеме убирания воздуха из системы. Он не может полностью отвести из носителя тепла через расширительный бачок, т.к. закипающая вода попадает вначале в приборы по магистрали, расположившейся ниже чем они сами.

При циркуляции принудительного типа водонапор сгоняет воздух к установленному в самой высокой точке системы воздухосборнику — устройству с автоматизированным, ручным или полуавтоматическим управлением. При помощи воздухоотводчиков по большей части выполняется регулировка отдачи тепла.

В гравитационных отопительных сетях с подачей, расположившейся ниже приборов, воздухоотводчиков используются конкретно для стравливания воздуха.

циркуляция

Воздух также может отвести при помощи краны Маевского, установленных на каждом стояке или на воздушной линии, проложенной параллельно магистралям системы. Из-за внушительного количества устройств для отвода воздуха гравитационные схемы с нижней разводкой используются очень нечасто.

При слабеньком напоре маленькая воздушная пробка может целиком остановить систему отопления. Так, по СНиПу 41-01-2003 не разрешается укладывать без уклона магистрали из труб отопительных систем при скорости движения воды менее 0,25 м/с.

При гравитационной циркуляции такие скорости недостижимы. Благодаря этому не считая увеличения диаметра труб нужно соблюдать частые уклоны для вывода воздуха из системы обогрева. Уклон проектируют в расчете 2- 3 мм на 1 метр, в квартирных сетях Наклон может достигать 5 мм на метр погонный горизонтальной линии.

Уклон подачи выполняют по ходу движения воды, чтобы воздух двигался к баку-расширителю или системе, стравливающей воздух, расположившейся в верхней точке контура. Хотя можно создать и контр-уклон, но в данном случае нужно дополнительно установить клапан для отвода воздуха.

Уклон магистрали обратки выполняют, в основном, по ходу движения охлажденной воды. Тогда нижняя отметка контура будет совпадать с входом обратной трубы в теплогенератор.

естественной циркуляции

Во время установки пола с подогревом скромной площади в контуре с гравитационной циркуляцией нужно не позволить проникания воздуха в узкие и в горизонтальном положении размещенные трубы этой системы обогрева. Стоит поставить устройство убирания воздуха перед полом с подогревом.

Однотрубные и двухтрубные отопительной схемы

При разрабатывании отопительной схемы дома с естественной движением воды по замкнутому контуру возможно проектирование как одного, так и нескольких некоторых контуров. Они могут значительно разниться один от одного. Не зависимо от длины, количества отопительных приборов и прочих показателей, их исполняют по однотрубной или двухтрубной схеме.

Контур с применением одной магистрали

Систему обогрева с применением одной и такой же трубы для последовательного водоподвода к отопительным приборам называют однотрубной. Очень простым однотрубным вариантом считается теплоснабжение трубами сделанными из металла без применения отопительных приборов.

Это самый недорогой и наименее проблематичный способ решения обогревания дома во время выбора в пользу гравитационной циркуляции носителя тепла. Единственный значимый минус – внешний вид тяжелых труб.

При самом экономном варианте однотрубной схемы с отопительными приборами теплоснабжения, горячая вода постепенно течет через каждое устройство. Тут нужно небольшое количество труб и арматуры запорной.

По мере прохождения тепловой носитель стынет, благодаря этому дальнейшие отопительные приборы получают воду более холодную, что нужно брать во внимание при расчитывании количества секций.

естественной циркуляцией

Самым прекрасным способом подсоединения отопительных систем к однотрубной сети считается диагональный вариант.

Согласно этой схеме отопительных контуров с настоящим типом циркуляции горячая вода попадает в отопительный прибор сверху, после охлаждения отводится через размещенный внизу отрезок трубы. При прохождении таким образом вода которая нагрелась отдает очень много тепла.

При нижнем подсоединении к батарее как входного отрезка трубы, так и выходного, отдача тепла значительно уменьшается, так как нагретому тепловому носителю нужно пройти максимально большой путь. Из-за существенного остывания в аналогичных схемах не применяются батареи с высоким количеством секций.

циркуляция

Контуры отопления с аналогичным подключением отопительных приборов получили наименование «Однотрубная система разводки». Не обращая внимания на выделенные теплопотери, им отдают предпочтение в оборудовании систем квартирного теплоснабжения, как правило выше более красивым видом прокладывания трубопровода.

Серьёзным недостатком однотрубных сетей считается невозможность выключить одну из секций теплоснабжения без прекращения циркулирования воды по всему контуру.

Благодаря этому в большинстве случаев используют модернизацию традиционной схемы с установкой «циркуляционного насоса» для обхода отопительного прибора при помощи ответвления с 2-мя кранами с круглым отверстием или трехходовым краном. Это дает возможность настраивать водо подачу к теплообменнику, аж до полного его выключения.

Для 2-ух и более этажных построек используют варианты однотрубной схемы с вертикальными стояками. В данном случае распределение горячей воды более одинаковое, чем при горизонтальных стояках. Стоит еще сказать, что вертикальные стояки менее протяженные и лучше вписываются в домашний интерьер.

естественной циркуляцией

Вариант с использованием обратной трубы

Когда одну трубу используют для обеспечения горячей воды к отопительным приборам, а вторую – для отвода охлажденной к котлу или печи, такую схему теплоснабжения называют двухтрубной. Подобную конструкцию если есть наличие отопительных радиаторов применяют чаще, чем однотрубную.

Она более элитная, так как просит монтажа добавочной трубы, однако имеет ряд важных положительных качеств:

  • более одинаковое распределение температуры подаваемого к отопительным приборам носителя тепла;
  • легче сделать расчет зависимости показателей отопительных приборов от площади помещения которое отапливается и нужных температурных значениях;
  • эффективнее регулировка подачи тепла к каждому теплообменнику.

В зависимости от направления движения охлажденной воды относительно горячей, двухтрубные системы разделяют на попутные и тупиковые. В попутных схемах движение охлажденной воды происходит в том же направлении, что и горячей, благодаря этому длина цикла для всего контура сходится.

В тупиковых схемах, охлажденная вода двигается навстречу горячей, благодаря этому для различных отопительных приборов длины циклов оборота носителя тепла выделяются. Так как скорость в системе маленькая, то и время нагрева может значительно разниться. Те отопительные приборы, у которых длина цикла круговорота воды меньше, будут нагреты быстрее.

естественной циркуляцией

Есть два типа размещения подводки относительно отопительных радиаторов: нижняя и верхняя. При верхней подводке труба, подающая горячую воду, размещается выше отопительных радиаторов, а при нижней подводке – ниже.

При нижней подводке возможно убирание воздуха через отопительные приборы и отсутствует необходимость проведения труб поверху, что отлично с позиции интерьера помещения.

Но без коллектора разгона перепад давления будет намного меньше, чем во время использования верхней подводки. Благодаря этому нижнюю подводку при отоплении помещений по принципу гравитационной циркуляции почти не используют.

Выводы и нужное видео по теме

Организация однотрубной схема на основе электрического бойлера для дома небольших размеров:

Работа системы двухтрубного типа для в один этаж дома из дерева на основе твердотопливного котла длительника:

Применение гравитационной циркуляции во время движения воды в контуре отопления просит правильных расчетов и технически квалифицированного выполнения установочных работ. При выполнении данных условий система обогрева будет качественно обогревать помещения приватного дома и освободит владельцев от шума насоса и зависимости от электрической энергии.

Если появились вопросы по теме или имеется желание поделиться личным опытом по организации и эксплуатации системы для отопления гравитационного типа, пожалуйста, оставляйте комментарии к данной заметке. Блок для обратной связи размещен ниже.

Самотечная система обогрева с гравитационной циркуляцией

Следует сказать, что система обогрева с гравитационной циркуляцией используется в личных домах уже давно – с начала прошлого столетия. По существу, она возникла вместе с традиционным отоплением и не теряет популярности по сей день. Цель этой статьи – описать, благодаря чему функционирует подобная схема и рассказать интересующимся владельцам дома об имеющихся разновидностях таких систем.

Рабочий принцип и специфики систем самотечного типа

Как явствует из названия, в нашем случае тепловой носитель двигается по трубопроводам своими силами, без какого-то влияния внешней среды с применением насоса. Аналогичный способ циркуляции применялся изначально во всех системах традиционного отопления. В наше время, когда возникли циркулярные насосы, хозяева приватных домов интересуются самотечными схемами с одной целью: быть независимыми от внешних источников электрической энергии.

В основе самостоятельного движения носителя тепла лежит явление конвекции. Таже самая среда (в этом случае – вода), имеющая разную температуру, отличается и по удельному весу. Обычными словами, куб холодной воды весит больше, чем 1 м3 горячей благодаря разной плотности. В середине закрытого пространства труб это может привести к тому, что остывающая среда станет регулярно выталкивать вверх более легкую горячую воду. Стандартная схема подобной системы показана на рисунке:

циркуляция

Вследствии разности плотностей и масс воды в середине самотечной системы обогрева появляется маленькое лишнее давление, преодолевающее гравитацию и силу трения, благодаря чему появляется конвективная циркуляция носителя тепла. Отсюда и второе наименование – гравитационная.

Так как величина возникающего лишнего давления невелика, для гравитационной циркуляции воды в отопительной системе необходимо создать прекрасные условия. Этому помогают следующие мероприятия:

  • использование труб увеличенных диаметров, рассчитанные на медлительное течение воды (0.1—0.3 м/с);
  • соблюдение уклонов горизонтальных магистралей. Величина уклона – не меньше 3 мм на 1 м трубопровода;
  • существенная разница температур носителя тепла в подающей и обратной магистрали (не меньше 25 °С);
  • процесс установки в самой верхней точке сети расширительного бачка открытого типа, сообщающегося с атмосферой;
  • установка котла поэтому, чтобы его отрезок трубы обратки находился по возможности ниже уровня устройств для обогрева помещения цокольного этажа.

Для справки. В практических условиях при устройстве систем самотечного типа собственными руками магистральные магистрали из труб прокладывают из труб диаметром не меньше 50 мм (2 дюйма), а подводки к отопительным приборам – 20 мм (3/4 дюйма).

Часто владельцы дома спрашивают себя – а можно ли выполнить систему с гравитационной циркуляцией закрытой, поставив расширительный бачок мембранного типа? Ответ понятен: при расширении жидкость должна будет одолеть сопротивление мембранной ткани бачка, а лишнее давление в сети и так невелико. Скорость движения носителя тепла уменьшится к минимуму, а то и до нуля. Благодаря этому схемы, использующие гравитационный рабочий принцип, всегда выполняются открытыми.

Главное преимущество, которое даёт самотечная система обогрева, — независимость от электрической энергии, что очень важно в районах с ненадежным электроснабжением. Однако за это приходится платить достаточно не дешевым процессом установки и большими трубами, идущими через все помещения. Схема не может быть воплощена в личных домах площади больших размеров и этажности из-за невысокой эффективности и экономичной нецелесообразности. В подобных коттеджах применяется система закрытого типа с насосом и средствами бесперебойного электрического питания.

Схема отопительной системы ленинградка

В аналогичных схемах раздача горячего носителя тепла отопительным приборам и отбор остывшего выполняется по одной и такой же трубе. Если разводка – горизонтальная, то магистраль собой представляет закрытый контур, идущий от подающего отрезка трубы котла к обратному. Батареи же подсоединяются к нему обоими подводками. Примером послужит распространенная система отопления с одной трубой ленинградка, могущая работать с гравитационной циркуляцией носителя тепла. Ее схема для дома в один этаж показана ниже:

естественной циркуляцией

Обязательным требованием нормальной водоподачи в отопительные приборы тут считается наличие петли разгонного коллектора. К его верхней точке подсоединяется открытый расширительный бачок. Вода которая нагрелась из котла подымается по коллектору, после этого по принципу сообщающихся сосудов затекает во все батареи. Если их кол-во не будет больше 5, то теплоснабжение будет работать легко, это проверено В практических условиях.

А дело все в том, что любой дальнейший радиатор получает смесь горячего и остывшего носителя тепла из предыдущей батареи. Благодаря этому отдача тепла его уменьшается, если не нарастить численность секций. Когда количество отопительных приборов превосходит 5, то последние из них будут чрезмерно холодными, сколько секций ни добавляй. При подобной надобности необходимо устанавливать двухтрубную гравитационную систему, о чем пойдёт речь дальше.

Для в два этажа приватного дома площадью до 200 м2 отлично подойдёт система отопления с одной трубой с вертикальными стояками и гравитационной циркуляцией. Городить на каждый этаж горизонтальную однотрубную систему разводки, подключенную к вертикальному коллектору, нет смысла, да и работать это будет плохо. Правильнее провести подающую магистраль по чердачному этажу или под потолками второго этажа и опустить от нее стояки, как нарисовано на схеме:

естественной циркуляцией

Нагрузка на стояки маленькая – всего по 2 отопительных прибора, так что их температура будет практически одинаковой. Чтобы батареи не зависели один от одного, между подачей и обраткой можно установить перемычки – циркулярные насосы.

Совет. Для балансировки или отсечения в самотечных системах приходится задействовать арматуру с самым меньшим сопротивлением – полнопроходные краны и специализированные термостатические вентили.

Схема системы двухтрубного типа

Тут тепло переносится к отопительным приборам по одной трубе, а остывшая вода возвращается по другой. Это дает возможность обеспечить производительную работу большего количества батарей, включенных к одной горизонтальной ветки. В одноэтажном доме подающий коллектор устанавливают на чердаке или под поверхностью потолка, обратный – над полом. Разгон тут не потребуется, труба и так поднята на достаточную высоту, что и показано на изображении:

естественной циркуляцией

Как видно по схеме, лучшее решение для хорошей гравитационной циркуляции – это отопительная система с двумя трубами, разделенная на 2 ветки с одинаковым количеством отопительных приборов на любой. В другом случае из-за уклонов на большой длине процесс установки трубо-проводов будет затруднен. Что же касается дома в два этажа, то тут снова же уместна вертикальная конструкция разводки, но с разделением на магистрали подачи и обратки. Как это правильно выполнить, отражено на схеме:

естественной циркуляции

При двухтрубной системе все батареи получают тепловой носитель с одной и той же температурой, это весомый плюс. Также оказывается легче воплощать в жизнь автоматическое управление, так как приборы не зависят один от одного. Минус находится в большем расходе материалов для вариантов горизонтальной конструкции разводки, к примеру, в двухэтажном здании:

естественной циркуляции

Для справки. Очень много домовладельцев с целью улучшения работы системы все же ставят на обратном коллекторе циркулярный насос. Но ставят его на байпасе, чтобы в случае отключения электроэнергии всегда можно было перейти на самотек, открыв подходящий кран.

Заключение

Конвективная циркуляция в системах традиционного отопления хотя и даёт независимость от сети, но просит внимательного подхода в расчетах и монтаже. Тем более это касается однотрубных схем с разводкой горизонтальной, где необходимо тщательно выбирать мощность батарей. Не всех устроят и большие трубы, проходящие через помещения. Если даже подачу спрятать на чердачный этаж, а обратку – в подпольный канал, то все равно на виду останутся подводки к отопительным приборам.

Отопительной схемы с гравитационной циркуляцией в личном доме

естественной циркуляцией

Преимущество системы обогрева с гравитационной циркуляцией в том, что она не прекращает работу независимо от сети. Но получить хорошие условия при подобной схеме очень тяжело, а иногда просто нельзя. Благодаря этому для оснащения циркуляции носителя тепла очень часто применяется насос. Но порой, например, на участках на даче, где нет электричества, система отопления без насоса – только одна предполагаемая версия.

Систему с гравитационной циркуляцией (ЕЦ) или принудительным перемещением жидкости называют ещё гравитационной благодаря тому, что она функционирует по принципу гравитации. Ещё её называют самотёчная. Эти все названия означают, что система отопления не прекращает работу без применения насоса.

Как не прекращает работу схема с гравитационной циркуляцией

В виде теплоносителя, очень часто применяют привычную воду, которая передвигается по контурам от котла к батареям и обратно благодаря изменению собственных термодинамических параметров. Другими словами при нагреве плотность жидкости понижается и возрастает объём, её выдавливает холодным потоком, который идёт обратно, и подымается по трубам. Пока тепловой носитель расходится по горизонтальным ответвлениям, его температура уменьшается и он возвращается к котлу. Так круг замыкается.

Если для приватного дома было выбрано теплоснабжение водой с гравитационной циркуляцией, то все горизонтальные трубы укладывают с уклоном по ходу движения носителя тепла. Это предоставляет шанс отопительным приборам не «завоздушиваться». Воздух легче жидкости, потому он уходит по трубам вверх, проникает в расширительную ёмкость, а потом, естественно, в воздух.

В бачок сливается жидкость, объём которой возрастает с увеличением температуры, и делает постоянное давление.

От чего обуславливается напор?

отопление

Чтобы создать нужный циркуляционный напор, необходимо обязательно высчитать всю систему обогрева во время проектирования приватного дома. Он зависит от уровня середины котла и самой нижней батареи. Чем больше перепад высоты, тем лучше жидкость передвигается по системе. На него влияет и разница плотностей горячей и охладившейся жидкости.

Отличается система обогрева с настоящей циркуляцией изменением температуры в отопительных приборах и в котле, которая выполняется по центральной оси устройств. Горячая вода находится вверху, прохладная – снизу. Под влиянием гравитации остывшая жидкость передвигается вниз по трубам.

Передвижение прямо зависит от установочной высоты отопительных приборов. Его повышению способствует и наклонный угол подающей линии, которая направлена в сторону батарей, и уклон обратки, направленной к котлу. Это предоставляет шанс жидкости легче побеждать районное сопротивление труб.

Во время установки системы обогрева в личном доме с гравитационной циркуляцией котёл ставят в самой нижней точке таким образом, чтобы все батареи пребывали выше.

Схемы систем отопления

Схематика отопительной системы зависит от нескольких параметров:

  • способа соединения батарей с подающими стояками. Бывают однотрубная и двухтрубная системы;
  • места прокладки линии, которая подаёт горячую воду. Выбирать следует между нижней и верхней разводкой;
  • схемы прокладывания линии: система тупиковая или попутное передвижение воды в трассах;
  • стояки как правило расположены в горизонтальном положении или вертикально.

В чём разница принудительной и гравитационной циркуляции?

Понудительное передвижение носителя тепла предполагает циркуляцию жидкости по магистрали благодаря рабочему усилию насоса. Натуральная система не нуждается в применении, какого-нибудь оборудования, здесь тепловой носитель двигается за счёт разницы веса горячей и уже охлаждённой жидкости.

Однотрубная схема: как менять температуру?

циркуляция

Система отопления с одной трубой с гравитационной циркуляцией как правило имеет лишь один вариант разводки – верхний. Обратного стояка в ней нет, потому охлаждённая в отопительных приборах жидкость возвращается в подающую линию. Движение носителя тепла обеспечивает разница температур воды в верхних и нижних батареях.

Для оснащения одинаковой температуры в помещениях на различных этажах, поверхность приборов для нагревания на нижнем этаже должна быть чуть больше, чем на верхнем этаже. В находящиеся снизу отопительные приборы поступает горячая и охлаждённая в верхних приборах нагрева жидкость.

В системе однотрубной может быть две версии движения жидкости: в первом варианте часть идёт в батарею, иная часть – дальше по стояку к нижним отопительным приборам.

В другом варианте весь тепловой носитель идет через каждый прибор начав с верхних. Характерность такой разводки состоит в том, что батареи на нижних этажах получают только охлаждённый тепловой носитель.

И если в варианте который был первым менять температуру в помещениях можно с помощью кранов, то в другом их задействовать нельзя, так как это приведёт к уменьшению подачи носителя тепла ко всем дальнейшим батареям. Стоит еще сказать, что полное перекрытие крана приведёт к остановке циркуляции жидкости в системе.

Во время установки системы с одной трубой лучше подобрать разводку, которая даёт способность регулировать водо подачу ко всем батареям. Это даст возможность настраивать температуру в некоторых помещениях и выполнит систему обогрева более пластичной, а, это означает, и эффектной.

Так как однотрубная система может быть только верхней, её установка возможна только в сооружениях с чердачным этажом. Как раз там должен находиться подающий провод труб. Главный минус заключается в том, что теплоснабжение, возможно, запустить сразу исключительно по всему дому. Важные преимущества системы заключаются в простоте монтажа и меньшей цены.

Преимущества, и недостатки гравитационной циркуляции

Положительные качества системы обогрева с гравитационной циркуляцией жидкости:

  • циркуляция

    отсутствие трудностей во время установки, пуске и применении;

  • стойкость тепла системы. Которая основана на гравитационном движении жидкости она даёт самую большую тепловую отдачу и поддерживает на необходимом уровне климат в помещениях;
  • экономность (при качественном утеплении приватного дома);
  • работа тихо. Нет насоса – нет вибрации и гула;
  • независимость от перебоев с электротоком. Разумеется, если установленый котёл может работать без электротока;
  • большой период применения. При своевременном техническом сервисе без капремонта система отопления будет работать более тридцати пяти лет.

Главный минус системы обогрева с гравитационной циркуляцией – ограничения по площади дома и радиусу действия. Ставят её в личных домах, у которых площадь не будет больше сто метров квадратных. Из-за небольшого циркуляционного напора радиус действия системы для отопления исчерпывается 30 метрами в горизонтальном направлении. Обязательным требованием считается присутствие чердачного этажа в доме, в каком будет стоять расширительный бачок.

Важнейшим минусом также считается и медлительное нагревание всего дома. При системе с настоящим движением нужно утеплять трубы, которые проходят в помещениях не обогреваемых, так как есть риск замерзания жидкости.

В основном, для подобной системы необходимо чуть-чуть материалов, но, если районное сопротивление трубопровода нужно уменьшить, затраты становятся больше благодаря необходимости применения труб больших размеров.

Основные требования к прокладыванию труб:

  • система с самым меньшим числом поворотов, которые будут мешать потоку жидкости;
  • жёсткое следование рекомендованному наклонному углу;
  • использование труб с проектным диаметром.

Установка системы обогрева просит строгого движения тех. требованиям. Несоблюдение правил грозит уменьшением циркуляции жидкости. При грубых погрешностях в устройства системы и абсолютно не обеспечите движение носителя тепла по магистрали.

Рассчитываем систему отопления с одной трубой сами

Ключевые стадии при расчёте традиционного отопления:

  • естественной циркуляцией

    расчёт необходимой мощности котла;

  • расчёт мощности всех отопительных систем, которые будут подключаться к системе;
  • выбор размера труб.

Расчёт мощности котла

Параметры мощности котла считают с учитыванием теплопотери сквозь полы, стены и крышу дома. Определяя мощность, необходимо обратить собственное внимание на площадь поверхностей, материал изготовления, а еще температурную разницу снаружи и в середине помещения во время обогревания дома.

Расчёт мощности батарей и размера труб

Высчитать нужный трубный диаметр можно так:

  • Определить циркуляционное давление, которое зависит от длины и высоты труб, а еще разницы температуры жидкости на выходе из котла;
  • подсчитывают потери давления на прямых участках, поворотах и в каждом приборе теплоснабжения.

Такие расчёты сделать человеку без специализированных знаний, как и высчитать всю схему теплоснабжения с гравитационной циркуляцией, очень тяжело. Маленькая ошибка приведёт к очень большим теплопотерям. Потому расчёты и будущую установку системы обогрева прекраснее всего поручить профессионалам.

Отопление в доме 80 кв.м.,с естественной циркуляцией и байпасом.


Дмитрий

Я автор блога nehomesdeaf.org, свой блог я начал вести 10 лет назад. Статьи я пишу сам и иногда нанимаю копирайтеров если тема актуальная, а у меня на нее нет времени. Блог мне нравится вести, здесь я поднимаю очень актуальные вопросы которые связаны с жизнью каждого человека, это ремонт, дизайн, мода, автомобили.

Похожие статьи

Добавить комментарий

Back to top button