家庭建設

強制循環式シングルパイプ加熱システム:スキーム、写真、レビュー

民家に住むことがどれくらい快適になるかは、主に暖房システムの品質によって決まります。 今日まで、このような構造を組み立てるにはいくつかの方法があります。 最も簡単で最も効果的なのは、いわゆる「レニングラード」、すなわち1パイプシステムです。 あなた自身でそれをマウントする方法について、そして記事の後半で話してください。

利点と欠点

強制循環 式の単管式加熱システム のような設計の利点は、設置の容易さ、経済性、およびあまりにも多くのコストに起因するものでなければならない。 このような構造の欠点は、建物内の広い領域を使用する場合、および異なるフロア上のラジエータの不均一な加熱を使用する場合に特に高効率ではない。

品種は何ですか?

民間の住宅では、閉じたタイプの強制循環式の1パイプ式暖房システムなど、通常2種類の構造のみが表示されます。

  • 垂直。 この場合、ボイラーからの冷却剤は最初に最上階まで上昇する。 ここではすべてのラジエータを通過します。 その後、水または不凍液が下層階に下がり、その後、サイクルが繰り返されます。 ライザーに沿って、クーラントはさらに低く流れ、以下同様に流れます。
  • 水平。 このようなシングルパイプシステムは、1階建ての建物に設置されている。 この場合、クーラントは家庭のすべてのラジエータを順番に通過し、リターンパイプを通ってボイラに戻されます。

"レニングラード"の建設は、

以下の要素を強制的に循環させるシングルパイプ加熱システムがあります。

  • 加熱ボイラー。 彼は、ガス、固体または液体の燃料だけでなく、電力網から作業することができます。 カントリーハウスでは、最初の品種が通常使用されます。 まずこの装置の利点は経済的であると考えられています。 電気ボイラーはそれほど費用はかかりませんが、仕事のためにはもっと多くを支払う必要があります。 液体燃料または固体燃料で動作するモデルは、通常、ガスパイプラインと電気回路網が接続されていない区域に設置されます。
  • メインライン。 これは強制循環式の単管式加熱システムのような設計の非常に重要な要素でもあります。 この場合 のパイプの直径は 、冷却剤の自然な動きよりも小さくてもよい。 このような加熱システムのための幹線は、鋼、ポリプロピレン、金属プラスチックまたは銅で使用することができる。
  • 暖房用 ラジエーター 。 民家の バッテリー は、鉄、鋳鉄、アルミニウムまたはバイメタルを使用することができます。 2番目または最後の種を選択する方が良いです。 各ラジエーターにはMayevskyクレーンが装備されていなければなりません。
  • 拡張タンク。 この要素は、熱媒体を加熱するときのパイプライン内の圧力を低下させるように設計されています。 水の膨張により、「余分な」部分は単にこのタンクに入る。
  • 循環ポンプ。 時には、暖房システムの熱媒体は、順方向および逆方向のパイプの温度の違いのために自然循環する。 しかし、私たちの時代、住宅の所有者は、強制的に循環するオプションを使用することを好む。 この場合、冷却剤の動きは、ポンプの動作の結果として生じる。 それを使用すると、はるかに小さな直径のパイプを取り付けることができます。これにより、特定の量を節約することができます。 強制的に循環させるシステムの欠点は、電力依存のみです。 ただし、電源をオフにすると、デザインを自然モードに切り替えることができます。 さらに、いつでもポータブルジェネレータを使用することができます。
  • ストップバルブ。 とりわけ、そのようなシステムの設計には、様々なタイプのバルブ、バルブ、およびサーモバルブが含まれる。

私たちはプロジェクトを構成する

強制循環方式の単管式加熱システムのような設計の計画を立てる場合、次の要因が考慮されます。

  • ボイラー出力。 この指標の計算は、通常、専門家によって信頼されます。 問題は、この場合に最も適した機器を選択するためには、非常に多くの非常に多くの要因を考慮する必要があることです。 概算は、10m 2の加熱のたびに1kWの単位電力が必要であるという事実に基づいている。
  • ラジエータの数 このインジケータは、さまざまな要因によっても異なる場合があります。 バッテリーの1つのセクションの比電力は、そのパスポートに示されています。 室内空間1m 2には100kWが必要である。
  • パイプ製造の場所と材料
  • 循環ポンプの 動力 。 水の最初の指標は次の式で決定されます。
    Qpu = Qn:1.163×Dt [m 3 / h]、
    ここで、Qnはキロワットで消費される熱量であり、
    また、Dtはリターンおよび供給パイプラインの温度差です。
  • 膨張タンクの 容積 。 独立して計算することもできます。 次の数式の助けを借りてこれを行います:
    V = ex C:(1-P 0 / Pmax)×k、
    ここで、eは水膨張係数、
    Cは、システム内の冷却剤の体積(リットル)であり、
    P 0はタンク内の初期空気圧であり、
    P max - 加熱システム内の最大圧力、
    Kはキャパシタのキャパシタンスである)。
    最後のインジケータと制限圧力は特別なテーブルによって決定されます。

ボイラーの設置

幹線およびラジエーターの位置の下に強制循環式の1パイプ式加熱装置などの設計のボイラが設置されています。 ほとんどの場合、部屋の地下にあります。 このユニットを平らなプラットフォームに設置してください。 販売中に中断されたモデルもあります。 まず、煙突が結ばれて通りに出て行きます。 メインガスとの接続は、専門家のみが信頼します。 これを自分で行うことは不可能です。

ラジエータの設置

上記の設計が行われた強制循環式の単管式加熱装置、電池の設置などの設計を継続する。 通常、窓の下にラジエーターが掛けられています。 事前に、壁にラジエターの幅と長さが記されています。 その後、ブラケットが取り付けられます。 それらの上にバッテリーが掛かります。 下縁が床に少なくとも10cm以上届かないようにしてください。上縁と窓の間には同じ距離があります。 壁までの距離 - 5cm。

パイプラインの設置

次の段階で、メインとライザーが壁に取り付けられます。 供給パイプは戻りパイプの上に配置する必要があります。 壁への取り付けは、ブラケットで行います。 パイプの間は継手で接続されています。 あまりにも多くの膝はハイウェーではお勧めできません。 これにより、冷却材の速度、ひいては構造全体の品質が低下する。

強制循環式「レニングラード」を備えたシングルパイプ加熱システム:ラジエータの接続

メインが実行された後、ラジエータを接続し始めます。 この場合、通常、斜め下位スキームが使用されます。 第1のケースでは、クーラントは上側のラジエータソケットの1つを介して供給される。 後退 - 反対側の下部を通る。 2番目のパイプでは、両方のパイプが下から取り付けられています。 インストールはバイパスで行われます。 将来的には、ラジエータを選択的にオフにすることで、建物内の空気の温度を調整することができます。 さらに、この接続により、システム全体の動作を中断することなくバッテリを修理または交換することが可能である。

他の項目を設定する

膨張タンクは、ボイラー自体のすぐ近くの供給管に取り付けられています。 ポンプはリターンパイプに取り付けられています。 実際には、ストレートメインのお湯が建設の要素を損なう可能性があります。 3つのタップを備えたポンプをバイパスに置きます。 それが冷却剤のためのフィルターを取り付ける前に。 この構造要素は、スケールやシルトの侵入を防ぎます。 安全弁は、高速道路のどこにでも設置できます。 この場合、使用の利便性のみが重要です。 配管の最下点には排水コックが設置されています。

最終段階では、供給ラインと戻りラインが対応するボイラ接続に接続されます。

これらのすべての作用の結果、強制循環を有する非常に効果的な単一管加熱システムが得られるべきである。 あなたはこのデザインの写真を下に見ることができます。

冷却液を充填する

システムが組み立てられると、テストが実行されます。 水は、ラジエーターのMayevskyクレーンから流れ始めるまで、圧力下で水中ポンプによってパイプラインにポンプで送られます。 その後、彼らは閉じられ、すべての接続をしっかりと検査する。 漏れがなければ、加熱システムを組み立てる作業は終了したとみなすことができる。

"レニングラード"

民間住宅のほとんどの所有者は、このシステムについて非常に良い意見を持っています。 あまりにも大きい建物の所有者の唇からの彼女の音についての特にお世辞なレビュー。 この場合、そのようなシステムは非常に効果的に機能する。 多くのプライベートトレーダーは、そのような構造の低コスト、もちろん自己集合の可能性にも魅力を感じています。

このような構造物の最も遠い極端なラジエータへのクーラントがすでにかなり冷たくなっているだけで、カントリーハウスの所有者は本当に好きではありません。 したがって、それらが設置されている部屋では、ときどき涼しいです。

ご覧のように、強制循環(良いレビュー)を伴う単管式加熱システムのような構造物の設置はあまり複雑ではありません。 数日後にインストールできます。 これは、すべての必要な組立技術の遵守を条件として、その後も長く効率的に同じように機能します。

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