To-rørs varmesystem til et privat hus: enhedsdiagrammer + oversigt over fordele
At sørge for varme i huset er den vigtigste opgave for dets ejer. Det kan løses på forskellige måder, men ifølge statistikker opvarmes de fleste bygninger i vores land ved hjælp af et vandvarmesystem.
Det er den vandmulighed, der er mest effektiv og praktisk i vores ret barske klimatiske forhold. Et to-rørs varmesystem til et privat hus betragtes som en af dets mest populære sorter.
Vi foreslår, at du gør dig bekendt med mulighederne og teknologierne til at samle opvarmning med en kølevæskeforsynings- og fjernelsesledning. Oplysningerne er baseret på byggeregler og krav. For at fuldende opfattelsen af et vanskeligt emne suppleres de præsenterede oplysninger med fotovalg, visuelle diagrammer og videoer.
Artiklens indhold:
Funktioner af to-rørs opvarmning
Nogen varmesystem med flydende kølevæske omfatter et lukket kredsløb, der forbinder radiatorer, der opvarmer rummet og en kedel, der opvarmer kølevæsken.
Alt sker som følger: væsken, der bevæger sig gennem varmeveksleren på varmeanordningen, opvarmes til en høj temperatur, hvorefter den kommer ind i radiatorerne, hvis antal bestemmes af bygningens behov.
Her afgiver væsken varme til luften og afkøles gradvist. Derefter vender den tilbage til varmeveksleren på varmeapparatet, og cyklussen gentages.
Cirkulationen foregår så enkelt som muligt i et et-rørssystem, hvor kun ét rør er egnet til hvert batteri. Men i dette tilfælde vil hvert efterfølgende batteri modtage kølevæsken, der frigives fra det forrige, og derfor koldere.
For at eliminere denne betydelige ulempe blev et mere komplekst to-rørssystem udviklet.
I denne version, til hver radiator to rør er forbundet:
- Den første er forsyningen, gennem hvilken kølevæsken kommer ind i batteriet.
- Den anden er udløbet eller, som eksperterne siger, "retur", hvorigennem den afkølede væske forlader enheden.
Hver radiator er således udstyret med en individuelt justerbar kølevæskeforsyning, som gør det muligt at organisere opvarmningen så effektivt som muligt.
Hvorfor vælge sådan et system?
To-rørs vandopvarmning erstatter gradvist traditionel enkeltrørsdesign, da dens fordele er indlysende og meget væsentlige:
- Hver af de radiatorer, der er inkluderet i systemet, modtager en kølevæske med en bestemt temperatur, og den er ens for alle.
- Mulighed for at foretage justeringer for hvert batteri. Hvis det ønskes, kan ejeren installere en termostat på hver af varmeanordningerne, som giver ham mulighed for at opnå den ønskede temperatur i rummet. Samtidig vil varmeoverførslen af de resterende radiatorer i bygningen forblive den samme.
- Relativt små tryktab i systemet. Dette gør det muligt at anvende en økonomisk cirkulationspumpe med relativt lav effekt til at drive systemet.
- Hvis en eller endda flere radiatorer svigter, kan systemet fortsætte med at fungere. Tilstedeværelsen af afspærringsventiler på forsyningsrørene gør det muligt at udføre reparations- og installationsarbejde uden at stoppe det.
- Mulighed for installation i en bygning i et vilkårligt antal etager og areal. Du skal blot vælge den optimale type to-rørssystem.
Ulemperne ved sådanne systemer inkluderer normalt installationens kompleksitet og højere omkostninger sammenlignet med enkeltrørsstrukturer. Dette skyldes det dobbelte antal rør, der skal installeres.
Det skal dog tages i betragtning, at for at installere et to-rørssystem anvendes rør og komponenter med lille diameter, hvilket giver visse omkostningsbesparelser. Som et resultat er omkostningerne ved systemet ikke meget højere end for en enkeltrørsanalog, men det giver meget flere fordele.
Systemtyper med levering og retur
To-rørs design er kendetegnet ved mange varianter, som kan klassificeres efter forskellige kriterier. Lad os se på de vigtigste.
Åben varmekreds
Ethvert hydraulisk varmesystem er et lukket kredsløb, som inkluderer en ekspansionsbeholder. Dette element er nødvendigt, fordi varmevæsken øges i volumen.
Til åbne ledninger der vælges en tank, der tillader væsken at kommunikere med atmosfæren. I dette tilfælde fordamper en del af det uundgåeligt, hvilket fører til behovet for konstant at overvåge niveauet.
Dette er en meget vigtig nuance, der skal behandles meget ansvarligt. Et utilstrækkeligt væskeniveau i systemet fører til kedelkogning og svigt. Derudover involverer et åbent system kun at bruge vand som kølemiddel.
Forbindelser af glykoler eller frostvæske, som er mere praktiske i denne henseende, producerer giftige dampe ved fordampning, så de bruges kun i lukkede strukturer.
Lukket cirkulationssystem
Den adskiller sig fra den åbne i nærværelse af en lukket ekspansionsbeholder. Kræver ikke konstant overvågning af ejeren. Designet involverer installation ekspansionsbeholder af membrantype, som er designet til at kompensere for et pludseligt fald eller stigning i trykket i systemet. Det forhindrer således udstyrsnedbrud som følge af pludselige overbelastninger.
Membrantanken gør det muligt at opretholde det optimale tryk i systemet til pumpe og kedel.Derudover tillader det lukkede design brugen af enhver væske, der er egnet til dens parametre, som kølemiddel.
Dette gør det muligt at opnå det mest effektive og økonomiske system med de nødvendige parametre. Den er for eksempel ikke bange for at fryse, hvis den bruger frostvæske.
Ifølge metoden til cirkulation af kølevæsken er to-rørs varmesystemer opdelt i to store grupper.
Naturligt cirkulationsdesign
Det grundlæggende princip for driften af systemet er som følger: kedlen opvarmer kølevæsken, som udvider sig, når temperaturen stiger. Væskens massefylde falder.
På grund af dette fortrænger koldere og derfor tæt vand gradvist den opvarmede væske opad.Det stiger til det højeste punkt i systemet, hvor det begynder at køle lidt efter lidt og bevæger sig ved tyngdekraften til radiatorerne.
I batterierne frigiver vandet den akkumulerede varme og, afkøler endnu mere og øger dens tæthed, flytter det til kedlen. Det er klart, at kølevæsken går gennem hele cyklussen ved tyngdekraften uden brug af ekstra udstyr.
På grund af det faktum, at dette sker ret langsomt, har luften, der fortrænges af vand, tid til at bevæge sig til systemets højeste øvre punkt, hvilket giver dig mulighed for at slippe af med overdreven luftning.
Uomtvistelig værdighed naturtypestrukturer dens levetid anses for at være lang. Fraværet af bevægelige elementer og en cirkulationspumpe samt et lukket kredsløb af systemet med en begrænset mængde mineralsalte og suspensioner forlænger dets driftstid betydeligt.
Eksperter siger, at levetiden for strukturer med naturlig cirkulation, udstyret med polymerrør og bimetalliske radiatorer, kan være omkring halvtreds år.
Ulempen ved sådanne ordninger er det relativt lave trykfald. Det er også nødvendigt at tage højde for en vis modstand, som radiatorer og rør giver til kølevæskens bevægelse. Derfor vil rækkevidden af et sådant system være begrænset. Bygningsreglementer anbefaler at bruge opvarmning med naturlig cirkulation inden for en radius på højst 30 m.
Derudover har et sådant system en ret høj inerti, så der går ret lang tid fra opvarmningen af kedlen, til temperaturen i den opvarmede bygning stabiliserer sig.
Et negativt punkt kan også betragtes som, at alle rør skal lægges i en bestemt hældning, så væsken kan bevæge sig i den ønskede retning. Et varmesystem med naturlig cirkulation er i stand til selvregulering.
Jo lavere omgivelsestemperaturen er, jo højere er kølevæskecirkulationshastigheden. Derudover påvirker flere faktorer bevægelsen af væske langs varmekredsløbet: tværsnittet og materialet af fordelingsrørene, radius og antallet af omdrejninger i to-rørs opvarmningsskemaet i et privat hus samt tilstedeværelsen og type installerede afspærringsventiler.
Ved at påvirke disse faktorer kan du opnå den største effektivitet af varmesystemet.
Ledninger med tvungen cirkulation af kølevæske
Den ovenfor beskrevne ordning omfatter cirkulationspumpe, ved at flytte kølevæsken langs et lukket varmekredsløb. Dette giver betydelige fordele. Først og fremmest øges hastigheden af væskebevægelsen, på grund af hvilken bygningen opvarmes meget hurtigere.
I dette tilfælde modtager alle radiatorer, der er tilsluttet systemet, kølevæske ved omtrent samme temperatur. Dette giver dem mulighed for at varme op så jævnt som muligt.
Når du bruger et naturligt cirkulationskredsløb, er dette ikke muligt, da temperaturen på væsken, der kommer ind i radiatoren, afhænger af afstanden, hvor den fjernes fra kedlen. Jo længere væk batteriet er, jo koldere er kølevæsken.Tvunget cirkulation gør det muligt at regulere varmeniveauet for individuelle netværkselementer. Derudover kan du om nødvendigt blokere dens individuelle sektioner.
Brugen af en cirkulationspumpe giver dig mulighed for at inkludere en membranekspansionsbeholder i systemet, det vil sige at udføre det i en lukket version. Således reduceres mængden af fordampet væske betydeligt.
Derudover er installationen af strukturen væsentligt forenklet, da der ikke er behov for at lægge rør strengt i en bestemt vinkel eller nøjagtigt at beregne deres diameter og løftehøjde.
Endnu en fordel design af tvungen cirkulation – evnen til at foretage de nødvendige ændringer i dets diagram og layout ganske smertefrit. For at konstruere en sådan struktur anvendes rør og komponenter med en mindre diameter, hvilket reducerer omkostningerne betydeligt.
Derudover er sådanne systemer mere økonomiske på grund af det faktum, at forskellen i temperatur af kølevæsken ved kedlens indløb og udløb er meget mindre end for en analog med naturlig cirkulation.
Tilstedeværelsen af en pumpe i kredsløbet forhindrer luftighed i varmeledningen. Generelt anses ledninger ved hjælp af tvungen cirkulation for at være mere effektive, men de har også ulemper.
Den vigtigste af dem er energiafhængighed. Pumpen kan ikke fungere uden at være tilsluttet en strømkilde. Under en strømafbrydelse stopper dette varmesystem. Hvis der er hyppige udfald, er det tilrådeligt at have en uafbrudt strømkilde.
Ulemper omfatter normalt finansielle omkostninger.Nogle af dem er prisen på cirkulationspumpen, samt omkostningerne ved de fittings, der er nødvendige for dens normale funktion. Hvilket generelt øger omkostningerne ved at installere systemet. Derudover skal du betale månedlige regninger for el, som sikrer driften af cirkulationspumpen.
Varmekredsløbet kan konfigureres på to forskellige måder, som bestemmer placeringen af stigrør og rørledninger i rummet.
Vandret og lodret layout type
Det involverer tilslutning af varmeanordninger til en vandret linje. For det meste monteret i et-etages bygninger stort område. I dette tilfælde er det optimalt at placere stigrørene i korridorer eller bryggers.
Fordelen ved denne type arrangement er de lavere omkostninger ved selve systemet og dets installation. Den største ulempe er strukturens tendens til at lufte, så installationen af Mayevsky-kraner er nødvendig.
Radiatorer er forbundet til lodrette stigrør. Denne mulighed er især god til bygninger med flere etager, da den gør det muligt at forbinde hver etage separat til opvarmningsrøret. Den største fordel ved systemet er fraværet af luftlåse.Samtidig vil arrangementet af et varmekredsløb med et vertikalt layout koste mere end for en vandret analog.
To-rørs varmesystem med topledninger
Det vigtigste karakteristiske træk ved dette design er, at forsyningsrørledningen er lagt langs den øverste del af rummet, returrøret udledes langs dens nedre del.
En vigtig fordel ved et sådant system: højt tryk i hovedledningen, hvilket skyldes en betydelig forskel i niveauerne af retur- og forsyningsrørene. På grund af denne omstændighed kan deres diameter være den samme, selv når man arrangerer et kredsløb med naturlig cirkulation.
Men samtidig ender ekspansionsbeholderen, som er placeret på det højeste punkt i kredsløbet, oftest på et uopvarmet loft, hvilket kan give problemer. Som en mulighed kan du overveje at arrangere tanken inde i loftet, når dens nederste halvdel forbliver i det opvarmede rum, og den øverste del tages ud på loftet og isoleres så meget som muligt.
Hvis ejeren ikke er særlig bekymret for tilstedeværelsen af rør under loftet i rummet, er det tilrådeligt at placere forsyningsledningen over vinduesniveau.
I dette tilfælde kan ekspansionsbeholderen placeres under loftet, forudsat at højden af stigrøret er tilstrækkelig til at sikre normal kølevæskehastighed. Returledningen skal monteres så tæt på gulvniveauet som muligt eller endda sænkes under den. Sandt nok, i sidstnævnte tilfælde, når man bygger hovedlinjen, vil det ikke være muligt at bruge forbindelseselementer for at forhindre forekomsten af lækager.
Udseendet af et værelse med rør lagt under loftet er ikke æstetisk tiltalende. Derudover går en del af varmen op, hvilket gør et varmesystem med luftledninger utilstrækkeligt effektivt.
Derfor kan du prøve at samle et kredsløb med en forsyningsledning, der passerer under radiatorerne, men dette vil kun forbedre systemets udseende og vil ikke på nogen måde påvirke dets mangler.
Tilslutning af en pumpe gør det nemt at opnå optimalt tryk i systemet, selv ved brug af rør med minimal diameter. Den maksimale effekt fra et varmesystem med luftledninger kan opnås i et to-etagers privat hus, da naturlig cirkulation stimuleres af en stor forskel i installationshøjden af kedlen placeret i kælderen og radiatorerne på anden sal.
Endnu engang opvarmet kølevæske vil blive sendt til en ekspansionsbeholder, som placeres på loftet eller på anden sal. Hvorfra væsken vil begynde at strømme gennem den skrå linje ind i radiatorerne.
I dette tilfælde kan du endda kombinere distributionstanken, der er ansvarlig for tilstedeværelsen af varmt vand, og ekspansionsbeholderen. Hvis en ikke-flygtig kedel er installeret i huset, får du et helt autonomt varmesystem.
En anden meget vellykket mulighed for et to-etagers hus er et kombineret system, der kombinerer to- og en-rørssektioner. For eksempel er en enkeltrørskonstruktion installeret på anden sal i form af et vandopvarmet gulv, og en to-rørskonstruktion er installeret på første sal. Muligheden for at regulere temperaturen i alle rum er fuldt bevaret.
Den største fordel ved et to-rørs varmesystem med overliggende ledninger anses for at være den høje hastighed af kølevæskebevægelsen og fraværet af luftning i ledningen.
Det er derfor, det bruges ret ofte uden at være opmærksom på væsentlige ulemper:
- uæstetisk udseende af rummene;
- højt forbrug af rør og komponenter;
- manglende evne til at opvarme store områder;
- problemer med placeringen af ekspansionsbeholderen, som ikke altid kan kombineres med distributionsbeholderen;
- ekstra omkostninger til dekoration, så rørene kan skjules.
Generelt er et system med topledninger ret levedygtigt, og med korrekte beregninger er det også meget effektivt.
To-rørs design med bundføring
Ordningen går ud på at installere forsyning og retur under batterierne. I modsætning til et system med top-type ledninger ændres kølevæskens bevægelsesretning her. Den begynder at bevæge sig fra bund til top, passerer gennem batterierne og sendes langs returledningen til varmekedlen.
Bundkablede systemer kan omfatte et eller flere kredsløb. Derudover er det muligt at arrangere blindgyde ledninger og kredsløb med tilhørende bevægelse af kølevæsken.
Den største ulempe ved designet er luftning. For at slippe af med det bruges Mayevsky-kraner. Desuden, hvis systemet er installeret i en to eller flere etagers bygning, antages det, at en sådan vandhane skal være på hvert batteri.Dette er bestemt ikke særlig praktisk, så det anbefales at lægge specielle luftledninger, der er inkluderet i systemet.
Sådanne ventilationsåbninger opsamler luft fra hovedvarmeledningen og leder den til det centrale stigrør. Dernæst kommer luften ind i ekspansionsbeholderen, hvorfra den fjernes. Varmekredsløb med bundledninger og naturlig cirkulation bruges ret sjældent, da de har en række begrænsninger. Først og fremmest er de fleste af de batterier, der er inkluderet i kredsløbet, endelige.
Af denne grund skal de være udstyret med descenders. Hvis systemet har en åben ekspansionsbeholder, bliver du nødt til at udlufte luften næsten dagligt. Installation af luftledninger, der sløjfer forsyningsrørene, gør det muligt at eliminere denne ulempe. De komplicerer dog ordningen betydeligt og gør den mere besværlig. Desuden er "luften" lagt langs toppen af rummet.
Den væsentlige fordel ved de nedre ledninger, som består i fraværet af en motorvej, der er lagt i almindelig visning, går tabt i dette tilfælde. Antallet af rør, der bruges til installation i dette tilfælde, er ret sammenligneligt med antallet af dele, der kræves til den øvre ledning. Derfor, for at arrangere et to-rørssystem med bundledninger, bruges muligheden med tvungen cirkulation oftest.
De væsentlige fordele ved et sådant system omfatter:
- Kompakt placering af kontrolområdet for hele systemet. Oftest er det installeret i kælderen.
- Reduktion af varmetab, som opnås ved at lægge rør langs bunden af rummet.
- Mulighed for tilslutning og drift af varmeanlægget indtil bygge- eller reparationsarbejde er afsluttet. For eksempel kan første sal opvarmes, og det nødvendige arbejde vil blive udført på den anden.
- Betydelige varmebesparelser på grund af evnen til at fordele den i opvarmede rum.
Ulemperne ved den nedre ledning omfatter et stort antal rør og komponenter, der kræves til installation og lavt væsketryk i forsyningsledningen. Derudover kan behovet for installation betragtes som et negativt punkt Mayevsky kraner på varmeradiatorer, samt konstant fjernelse af luftlommer fra systemet.
Konklusioner og nyttig video om emnet
Video #1. Gennemgang og vurdering af fordele og ulemper ved varmesystemer med naturlig og tvungen cirkulation:
Video #2. Detaljeret analyse af en to-rørs varmeordning til et tre-etagers landhus:
Video #3. Hvordan man selvstændigt arrangerer et to-rørs varmesystem i et landsted:
Et to-rørs varmesystem er en udbredt metode til praktisk og effektiv boligopvarmning. Der er mange ændringer af denne ordning. Det er vigtigt at vælge den rigtige mulighed for dit hjem og foretage en kompetent beregning af alle systemparametre. Først da vil huset med garanti være varmt og hyggeligt.
Er du interesseret i artiklens emne, vil du forstå de uklare punkter? Har du spørgsmål eller vil du dele værdifulde erfaringer? Skriv venligst kommentarer i blokken under teksten.
Interessant vandforsyningssystem, smart udtænkt. Jeg har lige et problem i mit hus - i et af rummene er radiatorerne altid kolde.Dette er på trods af, at det i rummet tættest på kedlen er umuligt at fatte radiatoren med hånden: det er så varmt. Jeg kiggede på ledningsdiagrammerne. Jeg tror, at den nederste er mere acceptabel for vores hus. Jeg installerer en pumpe til tvungen cirkulation, og alt vil være i orden.
For ikke at fryse, når strømmen er slukket, og jeg har varme med pumpe, kombinerede jeg et forceret system med et gravitationssystem. Rør med en hældning, da systemet oprindeligt havde en naturlig type kølevæskebevægelse. Batterier er ikke installeret (rør med stor diameter). Når der var frost uden for vinduet, var det køligt i huset, så jeg besluttede at installere en cirkulationsanordning. Nu kombinerer jeg arbejdet afhængigt af den eksterne temperatur, og tænder kun for pumpen, når det er nødvendigt. Energibesparelserne er mærkbare.
I figuren "diagram over et to-rørs varmesystem med tvungen cirkulation", hvor går pumpetrykket, når alle termostathoveder er lukket?
Evgeny, cirkulationspumpen skaber ikke tryk som sådan, den blander simpelthen vandet, for at sige det enkelt. Ellers ville der sprøjte vand ud af ekspansionsbeholderen, når den kørte i et åbent system.
Mikhail, du gulve mig med dine ord om at tænde for pumpen og sprøjte vand ud af ekspanderen. Kig efter sådan noget sludder...
Lad os starte med, hvorfor egentlig lukke termostathovederne? Måske er du ikke helt bekendt med driftsprincippet for denne varmesystemenhed? Lad os så finde ud af det. Og så begyndte folk at give råd og argumentere for, at alt var galt. Det er tid til at rette op på rekorden.
Så lad os for eksempel tage Icma 28x1,5 termostathovedet, men de har alle samme driftsprincip.Driften af enheden er baseret på kompression og udvidelse af en speciel intern cylindrisk korrugeret enhed, som er fyldt med procesvæske.
For at reducere rumtemperaturen placeres regulatoren i den passende position, den varmefølsomme cylinder udvider sig og trykker på den termostatiske ventilstang. Dermed blokeres ventilens passageåbning, og mængden af indkommende vand reduceres. For at øge temperaturen placeres regulatoren i den ønskede position, og alt sker præcis det modsatte. Det giver mening at lukke for alle termostathoveder, hvis du f.eks. blot kan slukke for kedlen eller indstille den til minimumseffekt.
Og trykket i varmesystemet reguleres af en ekspansionsbeholder, dette er umiddelbart synligt fra diagrammet.