חימום מרכזי

הסקה מרכזית (עיצוב, בחירת גופי חימום, חיבור פריטים)

חימום מרכזי
 
חימום של דירות גדולות יותר ובניינים משפחתיים הוא מסורתיזה לא הבילוי החורפי הנעים ביותר עבור התנורים האלה. חום דולק הדרך הזו לא נעימה לא רק בגלל שהיא נותנת עבודה על תחזוקה של הכיריים, אבל גם בגלל שצריך להכין אותו להדליק, להדליק את האש, לנקות את האפר, ועם כל זה הדירה מתלכלכת מהרגיל בגלל העבודה. בנוסף לחסרונות הללו, חימום באמצעות תנורים אינו אסתטי אחידות חלוקת הטמפרטורה אינה עומדת בדרישהשל דיור מודרני. בהתבסס על עובדות אלו, זה לא מפתיע שלא רק בבניינים חדשים בחברותנכסי יען, אבל גם בבנייני משפחה מיוחדים כיום מחיל מערכת הסקה מרכזית.
 
ערכת חימום, עקרון הפעולה
 
המכשיר לחימום מרכזי (איור 1) מורכב מ מערכות: דוודים, גופי חימום וצינורות. הנקודה הגבוהה ביותר של זה של המערכת הוא כלי הרחבה. המערכת כולה מלאה במים. אם אנו שורפים בדוד, המים מתחממים גם בגלל פחות ספציפי המשקל עולה, ומים חמים מוחלפים במים התקרר בגופי החימום (לכן יש לו ספציפיות גבוהות יותר מִשׁקָל). המים הזורמים כלפי מעלה מגיעים דרך הצנרת למחמם הגוף נמצא שם, פולט את החום שלו, מתקרר וחוזר אליו דוּד.
 
מכשיר הסקה מרכזי
תמונה 1
 
לכן, בשל ההבדל במשקל הסגולי של קר וחמים של מים במערכת יוצר זרימה סגורה מתמשכת המאפשר אספקת כמות מסוימת של חום על ידי חימום גופים.
 
הכוח המאפשר את זרימת המים עקב ההבדל טמפרטורות - במיוחד כאשר מחממים רק על אחד רמה - קטנה מאוד ולכן חשוב למדוד את המכשירים מבוסס על חישובים זהירים ומדויקים. בפועל לעתים קרובות קורה שמכשירים, במיוחד עבור מכשירים קטנים ויחידיםtanovs, מקרינים במהירות ומבוססים על נתונים מניסיוןva. אין ספק שאפשר לעשות את זה לפעמים להפעיל בהצלחה מערכת הסקה מרכזית, אבל זה נפוץ יותר שהוא לא מתפקד ללא רבב, ואת השגיאות שנוצרו כבר קשה יותר לתקן לאחר מכן. 
 
לכן, אסור לנו להצטער על המאמץ ליצור את החישובים והפרויקטים הדרושים, כי זה בהחלט ישתלם. אסור לנו לאבד את העובדה שמערכת כזו צריכה לשרת לכל החיים.
 
המשימה הראשונה בתכנון היא לחשב את הצורךעל כמות החום לחימום החדרים הרצויים. נחוץ כמות החום לחימום תואמת את הפסדיוהו הפסדי חום תלויים בהבדל בטמפרטורה החיצונית וטמפרטורת החדר לחימום, מהמקדם של מעבר חום של אותם משטחים המגבילים את הנצפה החדר כמו גם גודל המשטחים הללו.
 
החישוב צריך להיעשות בנפרד עבור כל אזור עם עם מקדמי העברת חום שונים ועם הבדלים ב-spטמפרטורות חיצוניות ופנימיות. סכום ה-parci שהתקבל כךהתוצאות יתנו את כמות החום הכוללת הנדרשת חֲצֵרִים. (למי שנרתע מביצוע חישובים, נציין שדרושים רק חישובים בסיסיים לחישוב).
 
כמות החום הנדרשת מחושבת באמצעות הנוסחה:
 
Q=F * k (t- לאk)
איפה הם:
 
ש - כמות החום שאבד בחדר, קק"ל/שעה;
F - משטח (קיר, חלון, דלת, רצפה, תקרה) שדרכו עובר חום, מ2;
k - מקדם העברת חום למשטח הנצפה, kcal/m2מעלות צלזיוס
t- טמפרטורה פנימית רצויה של החדר, °C
tk - טמפרטורה חיצונית של המשטח הנצפה, °C
 
כמות החום הנדרשת
תמונה 2
 
לקבלת סקירה טובה יותר של זרימת החישוב, ניקח אחד מעשי דוגמא. המשימה היא לחשב את הכמות הנדרשת של חום לבניין המגורים מתמונה מס. 2. הנתונים הטכניים הם: קירות מחיצה מלבנים נקבוביות בגודל 10 גמ' מטויח משני הצדדים, קיר ראשי בעובי 38 ס"מ מטויחים משני הצדדים, דלתות עם זיגוג אחד, תער כפול עם מסגרת עץ. תקרה עם עץ קורות משני הצדדים מכוסות בלוחות ומעל התקרה עליית גג סגורה, אדמה מתחת לרצפה. מינימום צפוי טמפרטורת חוץ - 20 מעלות צלזיוס. מעבר החום דרך החיצוני חַלוֹן:
 
שטח: F = 1,5 x 2 = 3 מ'2
מקדם העברת חום: k = 3,5
הבדלי טמפרטורה: tb = +20°C, t= -20°C, tb - לאk = 20 - (-20) = 40°C
Q=3 x 3,5 x 40 = 420 קק"ל/שעה
 
מעבר חום דרך הקיר הראשי החיצוני:
שטח: F = 3 x 4 - שטח חלון = 12 - 3 = 9 מ'2
 
Q = 9 שעות 1,3 x 40 = 468 קק"ל/שעה
 
מעבר החום דרך הדלת לאולם:
שטח: F = 0,9 x 2 = 1,8 מ'2
 
k = 3
הפרש טמפרטורה: tb = 20°C; טk =16°C, tb - לאk = 20 - 16 = 4°C
Q = 1,8 x 3 x 4 = 21,6 קק"ל/שעה
 
מעבר חום דרך הקיר לכיוון האולם:
שטח: F = 3 x 3,5 - שטח דלת = 10,5 - 1,8 = 8,7 מ'2
k = 1,6
הפרש טמפרטורה: tb - לאk = 40 מעלות צלזיוס
Q = 8,7 x 1,6 x 4 = 55,7 קק"ל/שעה
 
מעבר חום דרך הקיר לכיוון השירותים:
שטח: F = 1,5 x 3 = 4,5 מ'2
k = 1,6
הפרש טמפרטורה: tb - לאk = 2 מעלות צלזיוס
Q = 4,5 x 1,6 x 2 = 14,2 קק"ל/שעה
 
מעבר החום דרך הקיר לכיוון חדר האמבטיה:
שטח: F = 1,9 x 3 = 5,7 מ'2
k = 1,6
הפרש טמפרטורה: t- לאk = 20 - (+24) = -4°C
 
במקרה זה, החום עובר מחדר האמבטיה לחדרים, כלומר. זה לא על אובדן חום, אלא על הרווח ולכן זה יש להפחית את הערך בסוף מסך החום הנדרש.
 
Q = 5,7 x 1,6 x (-4) = -36,5
 
אין הבדל בטמפרטורה בין חדרים בודדים, אלאעם זאת, אין העברת חום, ולכן אין צורך במגד עתידותנתי.
 
מעבר החום דרך התקרה:
שטח: F = 3,5 x 4 = 15 מ'2
k = 1,5
הפרש טמפרטורה: t- לאk = 20 - (-12) = 32°C
Q = 15 x 1,5 x 32 = 720 קק"ל/שעה
 
מעבר החום דרך הרצפה:
שטח: F = 15 מ'2
k = 1,5
הפרש טמפרטורה: t- t= 20 - (-2) = 22°C
Q = 15 x 1,5 x 22 = 495 קק"ל/שעה
 
סך החום הנדרש:
 
420
468
21,6
55,7
14,2
720
495
-----------
2194,5 קק"ל לשעה
 
יש להגדיל את הערך המתקבל בדרך זו על ידי תוספות כגון קצבת צד העולם, קצבת רוח וקצבה עבור הפרעה לחימום.
 
אביזרי רוח:
אזורים רגילים: עם קיר חיצוני אחד עם פתח:
10% עם קירות חיצוניים מרובים עם פתחים: 15%
אזורים סוערים: עם קיר חיצוני אחד עם פתח:
20%, עם מספר קירות חיצוניים עם פתחים: 25%.
 
תוסף להפסקת החימום:
הפסקה צפויה בחימום בין 8 - 12 שעות ביום: 15%.
הפסקה צפויה בחימום בין 12 - 16 שעות ביממה: 25%.
 
השלמה לצדדי העולם
כיוון צפון מערב: 5%.
כיוון צפון: 10%.
 
החדר בדוגמה ממוקם באזור עם החדר הרגיל רוחות, הוא מכוון לצפון ולכן מתקבל יש להוסיף ערך פעמיים ב-10%, כלומר. בסך הכל 20%.
 
לא נספור את קצבת הפסקת החימום, כי כן פחות רציף.
 
2194,5
+438,9 (20%)
----------------------
2633,4
 
יש להפחית מערך זה את כמות החום המתקבלת מהקיר לכיוון חדר האמבטיה:
 
2633,4
- 36,5
-------------
2596,9
 
לכן, כמות החום הנדרשת לחימום החדר היא Q = 2597 קק"ל/שעה
 
הקרנה
 
קודם כל, בעת העיצוב, יש לצייר את בסיס הצדדים קנה מידה 1:100. או אם אפשר 1:50. נדרשים גופי חימוםאבל צריך להיות ממוקם מתחת לחלון, בחדרים שבהם אין חלונות, ליד הדלת המובילה למרחב הפנוי, או לכיוון חדרים קרירים יותר. לוח הזמנים הזה הוא בגלל אולי צינור ארוך יותר, מעט יותר יקר מהלוח הזמנים גופי חימום לאורך הקירות הפנימיים, אבל היתרונות הם הזרימה של האוויר, ובקשר זה, חלוקת הטמפרטורה, חשוב מאודזה לא. (איור 3)
 
זרימת אוויר
תמונה 3
 
בחירת גופי חימום
 
לאחר התכנון יש לבחור את סוג גופי החימום ולקבועמחוץ למשטחי החימום הנדרשים. לחימום במים חמים גופי החימום המתאימים ביותר הם רדיאטורים מפלדה. הרדיאטורים האלה רבים מהססים להשתמש, לכאורה בגלל שהם מימיים זה מתקלקל ודולף במהירות. עם זאת, זה קורה רק כאשר מים משתחררים באופן תדיר ובלתי מוצדק מהמערכת, או כאשר הרדיאטור נשאר זמן רב לאחר ניקוז המים זמן ללא מים. בשימוש רגיל, חיי השירות של פלדה הרדיאטור זהה בערך למשך החיים של מכשירי רדיו יצוקיםטורה. רדיאטורים מברזל יצוק אינם המתאימים ביותר חימום עם מים חמים מלכתחילה כי הם יקר מאוד, גם בגלל שיש להם משקל עצמי גדול. מבחינת ביצועים תרמיים, שני סוגי הרדיאטורים זהים.
 
רדיאטורים מפלדה וברזל
 
רדיאטורים מאלומיניום הם מהמודרניים ביותר גופי חימום (אלותרם, רדל). המאפיינים התרמיים של אלה רדיאטורים זולים מאוד, המשקל שלהם נמוך, יש להם מראה חיצוני מאוד יפה ומודרני. הקשר שלהםהחיבור נעשה עם אוגנים משורשרים. בעת חיבור רדיאטור, כדי לא ליצור אלמנט גלווני בקשר לזה וקורוזיה, הראשים והפירים של הברגים צריכים להיות מבודדים חשמלייםמבודד משולש.
 
רדיאטורים מאלומיניום
 
רדיאטור אלומיניום
מיזוג מאמרים
 
יש להשתמש ברדיאטורים מפלדה רחבים רק אז אם השתמשו ברגילים (מ-150 מ"מ) זה היה יוצא מאוד רדיאטור ארוך. ניתן להשיג רדיאטורים מפלדה באופן מסחרייין עם 5 - 10 -15 - 20 פריטים מרותכים זה לזה. אם אם יש צורך ביותר מ-20 פריטים לרדיאטור אחד, אז זה
נוכל להאריך אותו ביחידה של 5 או אולי 10 אלמנטה באמצעות ברגי ביניים עבור רדיאטורים 5/4 אינץ' עם שמאל וימין חוט ואיטום עשויים קלינגריט או קנטאור. ברגים מומלצים לשמן עם גריז עמיד במים עם נקודת רתיחה מעל 100 מעלות צלזיוס, או עם שמן גרפיט. יש צורך במפתח מיוחד להרכבת האלמנטים. 
 
רדיאטורים מברזל יצוק וכן רדיאטורים מפלדה ישניםהפקות e מורכבות על ידי אלמנטים ומהודקים יחדברגים. אם אנחנו קונים רדיאטורים משומשים, אנחנו חייבים לקנות אותם יש לבדוק היטב ולבדוק לפני ההתקנה, במיוחד מקומות מרכיבים של אלמנטים בודדים. חלקם הטובים ביותר עם חפץ חד (למשל מגרד תלת קצוות) בדוק סמתכת דקה יותר, מכיוון שהפח המוחלש תנוקב בגלל הלחץ כך שבדרך זו נחסוך מעצמנו אי נעימויות נוספות.
 
רדיאטור ברזל
 
מבחן לחץ
 
רדיאטורים שהרכבנו בעצמנו, או רדיאטורים יד שנייהמחדש, יש לבחון אותו לפני ההרכבה. זה ינסה בכל מקרהקל יותר לעשות זאת אם נסגור קצה אחד של הרדיאטור עם תקעיםבוא נשים את זה על התקעים האלה. לאחר מכן ממלאים לחלוטין רדיאטור עם מים וסגור את אחד הפתחים הנותרים עם תקע מושחל, ולשים גומי אחד על החור השני צינור עם חיבור צינור. הקצה השני של צינור הגומי בואו נתחבר לרשת אספקת המים. אם בגלל לחץ מיםלאחר 5-10 דקות, אנו לא שמים לב שרשת המים פועלתJator דולף, אנחנו יכולים להרכיב אותו. איפה שאין אספקת מים רשתות, נוכל לייצר לחץ של 2-3 בשעה עם משאבה ידנית.
 
אנחנו יכולים למקם רדיאטורים על רגליים או קונסולות, המוצמדים לקיר. פתרון הקונסולה טוב יותר, כי זה לא מונע ניקוי מתחת לרדיאטור, ויש לו es טוב יותרמבט דודה. כדי לתקן את הקונסולה, אתה צריך לקדוח חור בקיר פתח בעומק 10 - 12 ס"מ כך שדפנות הפתח הן פאralelne או שהפתח מתרחב לכיוון הקיר. מעל הפתח לפחות שתי שורות של לבנים חייבות להישאר ללא נזק. לעבודהקרן של 20 אלמנטים זקוקה לשניים, ולאחת ארוכה יותר - שלוש קונסולות.
 
מקור חום
 
משטח החימום הנדרש של הדוד נקבע על סמך סך החום הנדרש של הבניין (דירה). נקבל את הגודל הזה על ידי הוספת כמויות החום הנדרשות לחדרים בודדים. עבור דוודים קטנים יותר, אשר נשרפים עם קולה או עם פחם באיכות טובה יותר, ניתן כמעט לסמוך עליו 10.000 קק"ל לשעה עבור 1 מ'2 משטחי חימום. לכן, אם חלקו את כמות החום הכוללת הנדרשת ב-10.000, לאחר מכן נקבל בערך את משטח החימום הנדרש של הדוד. מומלץ, עם זאת, לקחת דוד עם ביצועים קצת יותר גבוהים מחושב.
 
סוג הדוד נקבע בעיקר לפי סוג הדלק. ל קולה, דודי ברזל יצוק קטנים הם המתאימים ביותר. ל דודי פלדה מתאימים יותר לשריפה עם דלקים שונים ובעל מבנה מרותך.
 
לדודים קטנים יש בדרך כלל משטח חימום של 1,5 מ'(15.000 קק"ל/שעה), 2,14 מ'2 (22.000 קק"ל/שעה) ו-3.16 מ'2 (32.000 קק"ל/שעה). לבניין המשפחה, המופיע בתמונה מס' 4 כדוגמה, נדרש כמות מעוגלת של 17.000 קק"ל/שעה חום כולל. בחרנו קולה לדלק. לפי הכל הנתונים הנתונים דורשים דוד עם משטח חימום של 2,14 מ'2.
 
חום נדרש לבניין משפחתי
תמונה 4

מאמרים קשורים