Sfaturi pentru alegerea conductelor de încălzire pentru o casă privată după diametru. Cum se calculează diametrul unei țevi pentru încălzire - exemple pentru diferite sisteme Încălzirea unei case private diametrul țevii înregistrări proaspete

Sfaturi pentru alegerea conductelor de încălzire pentru o casă privată după diametru.  Cum se calculează diametrul unei țevi pentru încălzire - exemple pentru diferite sisteme Încălzirea unei case private diametrul țevii înregistrări proaspete
Sfaturi pentru alegerea conductelor de încălzire pentru o casă privată după diametru. Cum se calculează diametrul unei țevi pentru încălzire - exemple pentru diferite sisteme Încălzirea unei case private diametrul țevii înregistrări proaspete

Din diametrul conductei calculat corect depinde de căldură și de costurile de încălzire a locuinței.

Opțiunea selectată în mod corespunzător nu va necesita costuri suplimentare pentru a încălzi lichidul și a lăsa lichidul de răcire să treacă prin sistem cu o viteză bună.

Ce diametrul țevii este necesar pentru încălzirea unei case private

Specificațiile țevii includ trei tipuri de diametre:

  • extern- diametrul, ținând cont de grosimea pereților, este luat în considerare la calcularea elementelor de fixare, suprafața necesară, izolația termică etc.;
  • interior- parametrul tehnic principal al elementului, arată dimensiunea golului, este calculat pentru debitul sistemului, ținând cont calitati fizice lichid de răcire;
  • condiţional- valoarea medie a jocului intern, rotunjită în sus sau în jos la milimetri sau inci din valoarea standard, aproximativ egală cu diametrul interior, este marcată ca DN (anterior - DU).

Referinţă. Trecerea condiționată este calculată pentru a determina capacitatea conductei.

Atunci când alegeți secțiunea necesară, luați în considerare următoarele opțiuni:

  • hidrodinamică sisteme - cu o creștere a volumului lichidului de răcire care trece, eficiența sistemului scade, prin urmare, alegerea unui diametru mai mare a conductei atrage după sine o scădere a eficienței sistemului;
  • presiune din interior sisteme - dacă secțiunea transversală este mare, atunci viteza de trecere a lichidului de răcire de-a lungul circuitului este scăzută. Aceasta crește pierderea de căldură, riscul de fierbere a lichidului în cazanul de încălzire în timpul circulației naturale.

Atenţie! Dacă țevile au un diametru mai mic, atunci aceasta duce și la o pierdere a vitezei fluidului, deoarece rezistența în interiorul sistemului crește și lichidul de răcire nu trece. aceasta plină de pierderi de temperatură și zgomot în funcționare baterii.

  • puterea cazanului de incalzire- cu cat cazanul este mai puternic, cu atat se poate folosi diametrul mai mare;

  • lungimea sistemului- afectează debitul circuitului, de exemplu, o conductă de intrare 25 de milimetri poate sări aproximativ treizeci de litri de apă pe minut;
  • metoda de circulatie a lichidului- pentru forțat este permis să se ia o secțiune mai mică în comparație cu circulatie naturala;
  • viteza de răcire a lichidului de răcire- diametrul corect selectat va asigura viteza adecvata de trecere a lichidului de racire prin toate incaperile;
  • zona camerei- secțiunea transversală este unul dintre parametrii transferului de căldură pe metru pătrat;
  • Numărul de răsuciri- reduce viteza de trecere a lichidului de racire si presiunea in sistem;
  • material- influența caracteristicilor fizice ale materialului asupra debitului de lichid de răcire și a transferului de căldură la o anumită viteză a purtătorului de energie.

Calculul puterii

Mai întâi de toate, calculați puterea întregului sistem de încălzire. Calculul se face dupa formula:

Qt=V*∆t*K/860

în care:

  • Qt- putere termica, kW.
  • V- dimensiunea camerei încălzite, m³.
  • ∆t este diferența dintre temperatura din interiorul locuinței și temperatura din afara locuinței în timpul iernii.
  • La- coeficientul care arată pierderile de căldură ale clădirii.

Pentru clădirile standard, se folosesc valori medii.

Principiul de calcul

Punctul de plecare comun pentru determinarea secțiunii transversale necesare este cuadratura camerei încălzite - 10 mp m. cere 1 kW de căldură, deci camera este 30 mp m.

cu o înălțime a tavanului de aproximativ trei metri ar trebui să obțină 3 kW.

Având aceste date, calculați diametrul folosind formula:

D= √(354*(0,86*Q/∆t)/V),

V— viteza lichidului de răcire în sistem (metri pe secundă);

Q- cantitatea de căldură necesară pentru încălzire (kW);

∆t- diferenţa dintre alimentări (reverse şi directe) (C);

D- secțiune (în milimetri).

Determinarea dimensiunii corecte a conductei pentru sistemele de încălzire

Dimensiunea conductelor depinde de tipul de sistem de încălzire al unei case private.

Cu circulatie naturala

Prima și ultima țeavă care sunt montate cu un cazan de încălzire trebuie să se potrivească cu diametrul duzei acestuia de la 25 la 50 mm.

Foto 1. Schema unui sistem de incalzire cu circulatie naturala. Numerele indică componentele structurii.

Este recomandabil să alegeți diametrul maxim admis, deoarece în viitor va scădea pentru a crește presiunea în sistem (ramificarea cu o secțiune în inch este efectuată de o conductă în 3/4 inch, partea următoare este jumătate de inch).

Referinţă. Prima scădere se face după prima ramură. La punctul final, diametrul minim corespunde cu cel recomandat ( 12,7 sau 19 mm).

De asemenea, veți fi interesat de:

Cu circulație forțată

Pentru sisteme cu circulație forțată este permis să se ia țevi mai înguste decât pentru gravitație, deoarece presiunea din sistem este asigurată de pompă.

secțiune transversală depinde de schema de conectare și de cablare și variază în sistem de la mai putin la mai mult si invers sau rămâne neschimbată(cu sistem de încălzire cu o singură conductă).

Cu raza răspândită secțiunea conductei care pleacă de la un cupru la un colector ― 19 mm, la calorifere, ramura merge cu tevi inauntru 12,7 mm.

Tipuri de radiatoare

Bateriile sunt folosite pentru încălzirea spațiilor:

  • fontă― sunt durabile, insensibile la agentul de căldură și presiune, sunt capabile să întrețină loviturile de berbec;
  • aluminiu― durata de viață medie 15 ani, disipare bună a căldurii, destul de fragile, nu rezistă presiune ridicatași lichid de răcire murdar;
  • bimetalic― servi 25 de ani, degajă bine căldură, rezistent la ciocănirea, insensibil la purtătorul de energie;
  • oţel- operate in timpul 10 ani, disipare bună a căldurii, rezistă la presiune medie, capricios pentru lichidul de răcire;
  • cupru― sunt durabile, insensibile la tipul și calitățile lichidului, mențin bine presiunea și diferențele acesteia.

Conexiune

Două tipuri populare conexiuni baterie:

  • cu o singură țeavă- atat alimentarea cu lichid de racire fierbinte cat si returul lichidului de racire racit au loc printr-o singura conducta;

Fotografie 2

  • cu două conducte- alimentarea cu lichid încălzit trece printr-o conductă, rece - prin a doua.

Referinţă. Al treilea tip nu este cel mai popular tip de colector, în care conductele merg de la un colector la fiecare calorifer. Metoda este bună pentru încălzire, dar scumpă pentru costul echipamentului.

În fiecare tip, conturul poate merge:

  • vertical- de la etajele superioare până la cele inferioare, adesea folosite în sistemele gravitaționale;
  • orizontal- teava leaga toate caloriferele in serie, se foloseste atat in circulatie naturala cat si fortata.

Conexiunea radiatoarelor poate fi sus, jos, diagonală. Tipul de conexiune afectează diametrul conductelor conectate și numărul acestora.

Tipuri de conducte pentru incalzire

Pentru sistemele de încălzire se aplică tipuri diferite conducte.

metal

Cel mai solicitat tip, fabricat din două tipuri de oțel:

  1. carbon:
  • puțin supus expansiunii;
  • preț scăzut;
  • insensibil la stres mecanic;
  • foarte susceptibil la coroziune.
  1. inox:
  • nu supus solicitărilor mecanice;
  • mai puțin susceptibil la coroziune;
  • extensie mică;
  • pret mai mare in comparatie cu carbonul.

Tevile metalice sunt realizate:

  • sudare (cusătură)― cusăturile au loc direct și în spirală; în sistemele de încălzire, se folosesc contururi cu o cusătură în spirală, deoarece o linie dreaptă poate diverge de efectele temperaturii;
  • rulare- pe specificatii tehnice si durabilitatea sunt superioare celor de sutura (insensibile la temperatura si presiune), la un pret mai scump.

La proprietăți pozitive include:

  • extensie mică;
  • posibilitatea de instalare pe orice suprafață, cu excepția gips-cartonului;
  • rezistență la loviturile de apă;
  • limită de temperatură până la 1500 de grade.

Dintre deficiențe, notăm doar:

  • susceptibilitate la coroziune;
  • inconvenient de instalare;
  • greutate mare.

Important! Indiferent de ce conducte este echipat sistemul, se recomandă montarea primelor legături ale ieșirii și returului de la cazanul de încălzire. numai piese metalice.

Cupru

Cel mai scump, dar și excepțional ca calitate. Produs din:

  • cupru Calitate superioară;
  • amestecuri de cupru și zinc;
  • cupru acoperit cu un strat de clorură de polivinil sau polietilenă.

Referinţă. Pentru sistemele de încălzire, trebuie selectate țevi cu marcaje EN 1057, indicând tratarea cuprului cu fosfor, care îi mărește și mai mult rezistența la apă.

În funcție de metoda de fabricație, țevile sunt împărțite în:

  • recoaptă— mai elastic și mai moale;
  • nu recoaptă- greu.

La instalare, acestea sunt conectate prin lipire tare.

Printre avantaje notează:

  • gamă largă de temperatură ( de la -100 °С la +250 °С);
  • extensie mică;
  • durata de viață până la o sută de ani;
  • ecologic material pur;
  • rezistență la presiune ridicată.

Fotografie 3. Tevi de cupru conectat la calorifere de încălzire. Astfel de structuri servesc foarte mult timp.

Dezavantajele includ:

  • indezirabilitatea utilizării cuprului cu alte metale - reacții chimice care apar în timpul interacțiunii poate duce la coroziune;
  • curenții paraziți afectează negativ timpul de funcționare.

metal-plastic

Conducte metal-polimer (metal-plastic) - construcție cu cinci straturi: polietilenă reticulata (modificată), strat adeziv, aluminiu subțire, lipici și un strat protector de polietilenă în interior. Tubul este cusut cu o suprapunere (ultrasunete) sau o îmbinare cap la cap (laser).

Contururile din metal-propilenă sunt utilizate în:

  • alimentare cu apă și încălzire;
  • transfer de gaze lichefiate;
  • alimentare cu aer cald;
  • ca ecran de protecție pentru cabluri.

Foto 4. Tevi metal-plastic pentru sisteme de incalzire. În partea de mijloc a produselor este un strat de aluminiu.

Utilizarea se datorează numărului mare de avantaje ale acestui tip:

  • imun la mediile agresive;
  • rezistent la coroziune;
  • economic la instalare;
  • practic nu există scurgeri;
  • nu crește excesiv;
  • nu necesită sudare cu fitinguri de presare;
  • impermeabil la gaze;
  • rezistent la biodepunere și rugină;
  • flexibilitate, își păstrează bine forma;
  • conductivitate termică scăzută;
  • rezista la stresul termic până la +110 grade;
  • nu este predispus la condens;
  • uşura.

Dezavantajele includ:

  • prin expansiune liniară de 2,5 ori depășește țevile metalice;
  • supuse solicitărilor mecanice;
  • cu expunerea prelungită la lumina soarelui, câmpurile electromagnetice se uzează rapid;
  • rupere din cauza instalării necorespunzătoare sau depășirii unghiului de îndoire;
  • slab atunci când este expus la acizi organici;
  • conexiunile sertizate trebuie strânse.

Conductele sunt folosite pentru instalația de încălzire în 16 și 20 de milimetri.

Fii primul!

Scor mediu: 0 din 5.
Evaluat: 0 cititori.

Pentru sistemele cu circulație forțată, o conductă selectată corespunzător este de mare importanță. Dacă se fac erori în calcularea diametrului țevilor pentru încălzire, acest lucru va afecta eficiența încălzirii casei.

Ce este necesar pentru asta

  1. Pierderea totală de căldură a locuinței.
  2. Ce putere au caloriferele de incalzire separat in fiecare camera.
  3. Lungimea totală a conductelor circuitului.
  4. Cum este divorțat sistemul.

Pentru a putea calcula diametrul conductelor, este necesar să se determine în prealabil pierderea totală de căldură, puterea echipamentului cazanului și a bateriilor pentru fiecare cameră. De o importanță considerabilă este și metoda care va fi aleasă pentru conducte. Cu toți acești parametri în mână, se elaborează o schemă pentru viitorul calcul.

De asemenea, este important să ne amintim câteva particularități de marcare a diferitelor țevi. Deci, pe țevile din polipropilenă pentru încălzirea unei case private, este indicat diametrul exterior (același lucru este valabil și pentru produsele din cupru). Pentru a calcula parametrul intern, grosimea peretelui este scăzută din acest indicator. Țevile din oțel și metal-plastic sunt marcate cu o secțiune interioară.

Alegerea corectă a diametrului conductei pentru încălzire

Este aproape imposibil să se calculeze cu precizie secțiunea transversală a conductei. În aceste scopuri se folosesc mai multe metode, cu o identitate aproximativă a rezultatului final. După cum știți, sarcina principală a sistemului este să furnizeze cantitatea necesară de căldură bateriilor pentru a obține uniformitatea maximă de încălzire a încălzitorului.

În circuitele forțate, o conductă, un lichid de răcire și o pompă de circulație sunt utilizate în aceste scopuri. Folosind acest set de dispozitive, este necesar să furnizați porțiunea necesară de lichid de răcire într-un timp fix. Există două moduri de a îndeplini această sarcină - utilizarea țevilor cu un diametru mai mic în combinație cu o viteză mai mare de mișcare a apei sau utilizarea unui sistem cu o secțiune transversală mare, în care mișcarea va fi mai mică.


Motive pentru popularitatea primei opțiuni:

  1. Preț mai mic pentru țevi mai subțiri.
  2. Mare ușurință de instalare.
  3. În zonele deschise, astfel de sisteme sunt mai puțin vizibile. Dacă sunt așezate în podea sau pereți, scaunele de instalare trebuie să fie mai mici.
  4. Conductele înguste conțin mai puțin lichid. Acest lucru duce la o scădere a inerției sistemului și la economia de combustibil.

Datorită unui set de diametre tipice și unei cantități fixe de căldură transportată prin acestea, nu este nevoie să efectuați același tip de calcule. În aceste scopuri, au fost întocmite tabele speciale: permit, având la îndemână date despre cantitatea potrivită căldură, debitul apei și Temperatura de Operare circuit de încălzire, calculează dimensiunile potrivite. Pentru a determina diametrele conductei pentru încălzire, trebuie să găsiți tabelul dorit.

Următoarea formulă este utilizată pentru a calcula diametrul conductelor de încălzire: D = √354x(0,86x Q/∆t)/V, unde D este diametrul necesar conductei (mm), ∆t° este delta de temperatură (diferența dintre alimentare). și retur), Q este sarcina pentru această secțiune a sistemului, kW - o anumită cantitate de căldură necesară pentru încălzirea spațiului, V - viteza lichidului de răcire (m/s).


Sistemele autonome au de obicei o viteză a lichidului de răcire de 0,2 - 1,5 m/s. După cum arată experiența practică, viteza cea mai optimă în astfel de cazuri este de 0,3 m/s - 0,7 m/s. Când acest indicator scade, amenințare reală apariția blocajelor de aer, cu o creștere - lichidul de răcire începe să facă mult zgomot în timpul mișcării.

Pentru a selecta valoarea optimă, există tabele. Acestea conțin date pentru țevi din diferite materiale - metal, polipropilenă, metal-plastic, cupru. La determinarea diametrului conductelor de încălzire, de regulă, s-a pus accent pe condițiile standard de funcționare cu temperaturi ridicate și medii. Câteva exemple vă vor ajuta să înțelegeți esența procedurii.

Calculul sistemelor cu două conducte

Va fi vorba de casa cu doua etaje cu sistem de incalzire cu doua conducte, cate doua aripi la fiecare etaj. Pentru echiparea sistemului se folosesc țevi din polipropilenă. Mod de funcționare - 80/60, delta de temperatură - 20 de grade. Nivelul de pierdere de căldură este de 38 kW de energie termică (primul etaj - 20 kW, al doilea etaj - 18 kW).

Procedura de calcul:

  1. Mai întâi trebuie să decideți ce conductă să aranjați secțiunea dintre cazan și prima ramură. Aici este transportat întreg volumul de lichid de răcire, transferând căldură în cantitate de 38 kW. Datele de referință indică doi parametri adecvați - 40 și 50 mm. Este mai profitabil să te oprești la un diametru mai mic de 40 mm.
  2. În punctul de separare a fluxului, 20 kW sunt trimise la primul etaj și 18 kW la al doilea. Conform manualului, secțiunea este determinată. În acest caz, pentru fiecare direcție, diametrul optim este de 32 mm.
  3. La rândul său, fiecare circuit include două linii cu o sarcină echivalentă. La primul etaj, 10 kW diferă în ambele direcții (20 kW / 2 \u003d 10 kW), la etajul al doilea - 9 kW (18 kW / 2) \u003d 9 kW). Valorile potrivite pentru aceste ramuri ar fi 25 mm. Este mai rezonabil să folosiți acest parametru până când sarcina este redusă la 5 kW. După aceea, trec la un diametru de 20 mm. Primul etaj este translat cu 20 mm imediat în spatele celui de-al doilea radiator. Etajul al doilea trece de obicei după al treilea fix. După cum arată practica, această tranziție se face cel mai bine la o sarcină de 3 kW.

Astfel, se efectuează calculul diametrului țevilor de polipropilenă pentru un sistem cu două țevi. Nu are sens să se determine dimensiunile conductei de retur: acestea sunt luate la fel ca și pentru alimentare. Această procedură este simplă: principalul lucru este să aveți toate datele inițiale. Dacă organizarea sistemului implică utilizarea de țevi de alt tip, trebuie să utilizați date pentru un anumit material de fabricație. Calculul diametrului conductelor pentru încălzire cu circulație naturală este oarecum diferit.

Calculul unui sistem de tip forțat cu o singură conductă

Principiul este același ca în cazul precedent, dar algoritmul acțiunilor se modifică. De exemplu, putem lua calculul diametrului intern al unui sistem simplu de încălzire cu o singură conductă casă cu un etaj. Există șase radiatoare conectate în serie în circuit.

Procedura de calcul a diametrului conductei de încălzire prin putere termică:

  1. Centrala transferă 15 kW de căldură la începutul sistemului. Conform datelor de referință, această secțiune poate fi echipată cu țevi de 25 mm și 20 mm. Ca și în primul exemplu, este mai bine să alegeți 20 mm.
  2. În interiorul primei baterii, sarcina termică este redusă la 12 kW. Acest lucru nu afectează în niciun fel secțiunea transversală a conductei de ieșire: rămâne la aceeași valoare de 20 mm.
  3. Al treilea radiator reduce sarcina la 10,5 kW. În același timp, secțiunea transversală rămâne aceeași - toate la fel 20 mm.
  4. Trecerea la un diametru mai mic de 15 mm are loc după a patra baterie, deoarece sarcina este redusă la 8,5 kW.
  5. La al cincilea dispozitiv, lichidul de răcire este transportat printr-o țeavă de 15 mm, iar după aceasta are loc o tranziție la 12 mm.

La prima vedere, poate părea că calculul diametrelor țevilor pentru un sistem de încălzire este ușor și simplu. Într-adevăr, atunci când se folosesc produse din polipropilenă sau metal-plastic pentru a organiza conturul, de obicei nu există dificultăți. Acest lucru se datorează conductivității lor termice scăzute și scurgerii mici de căldură prin pereți (pot fi ignorate). Este complet diferit cu produse metalice. Dacă o conductă din oțel, cupru sau inoxidabil are o lungime decentă, prin suprafața sa va curge multă energie termică.

Cum se calculează țevile metalice

Sisteme mari de incalzire dotate cu tevi metalice, necesită luarea în considerare a pierderilor de căldură prin pereți. Deși în medie aceste cifre sunt destul de scăzute, totuși, pe ramuri foarte lungi, valoarea totală a energiei pierdute este destul de mare. Adesea, din această cauză, ultimele baterii din circuitul de încălzire nu se încălzesc suficient de bine. Există un singur motiv pentru aceasta - diametrul țevilor a fost ales incorect.

Un exemplu este determinarea pierderii unei țevi de oțel de 40 mm, cu o grosime a peretelui de 1,4 mm. Pentru calcul, se utilizează formula q \u003d kx3,14x (tw-tp), unde q este pierderea de căldură a unui metru de țeavă, k este coeficientul liniar de transfer de căldură (în acest caz, corespunde la 0,272 W * m / s), tw este temperatura apei din interior (+80 grade), tp - temperatura aerului din cameră (+22 grade).


Pentru a obține rezultatul, trebuie să înlocuiți valorile necesare în formula:

q \u003d 0,272x3,15x (80-22) \u003d 49 W / s

O astfel de imagine reiese că fiecare metru de țeavă pierde căldură în cantitate de aproape 50 de wați. Pe conductele foarte lungi, pierderile totale pot fi pur și simplu catastrofale. În acest caz, volumul scurgerilor depinde direct de secțiunea circuitului. Pentru a ține cont de astfel de pierderi, este necesar să adăugați un indicator similar pentru conductă la indicatorul pentru reducerea sarcinii termice a bateriei. Definiție diametrul optim conducta se realizează ținând cont de valoarea totală a scurgerilor.

De obicei, în sistemele de încălzire autonome, acești indicatori nu sunt critici. În plus, în timpul procedurii de determinare a pierderilor de căldură și a puterii cazanelor, datele obținute sunt de obicei rotunjite. Acest lucru creează o marjă de siguranță care vă eliberează de calcule complexe.

Găsirea datelor relevante

În ceea ce privește căutarea datelor de referință optime, aproape toate site-urile producătorilor de componente sisteme de incalzire furnizați aceste informații. În cazurile în care nu s-au găsit valori adecvate, există un sistem special de selectare a diametrelor. Această tehnică se bazează pe calcule și nu pe modele medii bazate pe procesarea datelor pe un număr mare de sisteme de încălzire. Calculul lichidului de răcire în funcție de secțiunea conductei a fost elaborat de instalatori cu experiență practică în realizarea munca de instalare, și este utilizat pentru amenajarea contururilor mici în interiorul locuințelor.


În marea majoritate a cazurilor cazane de incalzire Disponibil cu două dimensiuni de fitinguri de admisie și retur: ¾" și ½". Această dimensiune este luată ca bază pentru cablarea până la prima ramură. În viitor, fiecare nouă ramură servește drept motiv pentru reducerea diametrului cu o poziție. Această metodă vă permite să calculați secțiunea transversală a țevilor dintr-un apartament. Vorbim de sisteme mici cu 3-8 calorifere. De obicei, astfel de circuite constau din două sau trei linii cu 1-2 baterii. Căsuțele private mici pot fi calculate într-un mod similar. Dacă există două sau mai multe etaje, trebuie să utilizați date de referință.

Metoda ecuației

Deși conductele din materiale diferite sunt marcate valori diferite(interne sau externe), în unele cazuri este permisă echivalarea acestora. Acest lucru se aplică situațiilor în care nu este posibil să se găsească date despre o anumită țeavă: într-o astfel de situație, pot fi utilizate informații despre o secțiune similară a unui produs realizat dintr-un alt material.


Să presupunem că doriți să calculați ce diametru teava metal-plastic necesare pentru încălzire, dar informațiile necesare despre acest material nu au fost găsite. Ca alternativă, se utilizează un tabel de viteză a vehiculului de căldură în sistemul de încălzire pentru produse din polipropilenă. Folosind dimensiunile adecvate, sunt selectați parametrii corespunzători pentru conducta metal-plastic. În acest caz, este imposibil să faci fără inexactități, cu toate acestea, în circuitele de tip forțat, acestea nu sunt critice.

Concluzie

Folosind o schemă nu foarte complexă și ramificată pentru a organiza încălzirea casei dvs., calculul diametrului optim al conductei poate fi implementat pe cont propriu. Pentru a face acest lucru, trebuie să vă înarmați cu informații despre pierderea de căldură a locuinței și puterea fiecărei baterii. Mai departe, cu ajutorul unor tabele speciale și cărți de referință, se selectează valoarea optimă a secțiunii conductei, care poate asigura transportul cantității necesare de energie termică în fiecare dintre încăperi.

Dacă se folosesc scheme complexe cu multe elemente, atunci este indicat să invitați un instalator profesionist să le calculeze. Cu încredere în forte proprii Cu toate acestea, este recomandat să consultați un specialist. Există cazuri când, din cauza greșelilor făcute, este necesar să se facă față unei reconstrucții costisitoare a întregului circuit.


D - DN (diametrul exterior); d1 - alezaj nominal (diametru interior)

Întrebarea care ar trebui să fie diametrul conductelor pentru încălzire într-o casă privată și într-un apartament nu încetează să apară pentru cei care intenționează să asambleze independent circuitul. În acest articol veți găsi calculul diametrului conductei pentru încălzire. Nu ne vom opri asupra principiului de funcționare a ambelor tipuri de contur, acesta este material pentru un alt articol. Aici pur și simplu comparăm avantajele și dezavantajele fiecăruia dintre ele. Pe baza rezultatelor, unele mituri vor fi dezmințite, iar pe baza faptelor, veți putea trage propriile concluzii.

Circuit cu două conducte într-un apartament înalt

Pentru a face încălzirea corectă într-un apartament al unei clădiri cu mai multe etaje, trebuie să planificați totul de la bun început. Unul dintre punctele cheie în planificare este calculul diametrului conductei pentru încălzire. Partea tehnică a cazului se numește calcul hidraulic. În același timp, următorii factori influențează alegerea diametrului țevilor pentru încălzire:

  • lungimea sistemului;
  • temperatura lichidului de răcire de alimentare;
  • temperatura de retur;
  • materiale si accesorii;
  • zona camerei;
  • gradul de oboseală din cameră.

Cu alte cuvinte, înainte de a calcula diametrul conductei pentru încălzire, este necesar să se determine performanța hidraulică a sistemului. Puteți face numai calcule aproximative pe cont propriu, care pot fi folosite și în practică.

Sistem etanș cu două țevi

Diametrul conductelor pentru un sistem de încălzire cu două conducte determină direct cât de repede va ajunge căldura de la cazan la punctul final al circuitului. Cu cât trecerea condiționată este mai mică, cu atât viteza lichidului de răcire este mai mare. Pe baza acestui fapt, putem concluziona că, dacă diametrul conductei de încălzire din apartament este ales incorect în sus, viteza lichidului de răcire va scădea și, odată cu aceasta, temperatura din ultimul radiator va fi mai mică. La urma urmei, apa pentru o perioadă mai lungă de timp va avea timp să degaje o cantitate mai mare de căldură.

cu cel mai mult solutie simpla Cum se calculează diametrul unei țevi pentru încălzire este să adere la aceeași trecere condiționată ca și la conducta de ramificație care intră în apartamentul tău de la colțul central. Acest lucru vă va economisi timp și nervi, deoarece nu a fost o coincidență faptul că dezvoltatorul a instalat un circuit cu doar o astfel de secțiune. Înainte ca obiectul să înceapă să fie construit, au fost efectuate toate calculele, inclusiv cele hidraulice. Dacă doriți să calculați totul conform formulei, atunci utilizați informațiile din blocul următor.

Diametrul optim al unei conducte pentru încălzire într-un apartament și într-o casă privată de până la 100 mp este de 25 mm. Acest lucru se aplică produselor din polipropilenă.

Circuit cu două conducte într-o casă privată

În primul rând, să generalizăm puțin. Luați de exemplu calculul diametrului țevilor din polipropilenă pentru încălzire într-o casă privată. Practic, pentru circuit sunt folosite produse cu o secțiune transversală de 25 mm, iar radiatoarelor sunt plasate 20 mm. Datorită faptului că dimensiunea conductelor pentru încălzire într-o casă privată, utilizate ca conducte de ramificație pentru baterii, este mai mică, apar următoarele procese:

  • viteza lichidului de răcire crește;
  • îmbunătățește circulația în;
  • bateria se încălzește uniform, ceea ce este important atunci când se conectează în partea de jos.

Sunt de asemenea posibile combinații de diametrul buclei principale de 20 mm și coturi de 16 mm.

Pentru a verifica datele de mai sus, puteți calcula singur diametrul țevilor pentru încălzirea unei case private. Acest lucru va necesita următoarele valori:

  • metru pătrat al camerei.

Cunoscând numărul de metri pătrați încălziți, putem calcula puterea cazanului și ce diametrul conductei să alegem pentru încălzire. Cu cât încălzitorul este mai puternic, cu atât secțiune mai mare produsele pot fi folosite în tandem cu acesta. Pentru a încălzi un metru pătrat dintr-o cameră, este nevoie de 0,1 kW de putere a cazanului. Datele sunt valabile dacă plafoanele sunt standard de 2,5 m;

  • pierdere de căldură.

Indicatorul depinde de regiune și. Concluzia este că, cu cât pierderile de căldură sunt mai mari, cu atât ar trebui să fie mai puternic încălzitorul. Pentru a ocoli calculele complexe care sunt nepotrivite în calculul aproximativ, trebuie doar să adăugați 20% la puterea cazanului calculată mai sus;

  • viteza apei din circuit.

Viteza lichidului de răcire este permisă în intervalul de la 0,2 la 1,5 m/s. În același timp, în majoritatea calculelor diametrului țevilor pentru încălzire cu circulație forțată, se obișnuiește să se ia o valoare medie de 0,6 m / s. La această viteză, apariția zgomotului de la frecarea lichidului de răcire împotriva pereților este exclusă;

  • cat de rece este lichidul de racire.

Pentru a face acest lucru, temperatura de retur este scăzută din temperatura de alimentare. Desigur, nu poți cunoaște datele exacte, mai ales că te afli în faza de proiectare. Prin urmare, operați cu date medii, care sunt de 80, respectiv 60 de grade. Pe baza acestui fapt, pierderea de căldură este de 20 de grade.

Acum, calculul în sine este cum să alegeți diametrul țevii pentru încălzire. Pentru a face acest lucru, luăm o formulă în care inițial sunt două constante, a cărui sumă este 304,44.

Trecerea nominală a circuitului, pătrat = 304,44 x (pătratul încăperii x 0,1 kW + 20%) / pierdere de căldură a lichidului de răcire / debit.

Ultima acțiune este extragerea rădăcinii pătrate a rezultatului. Pentru claritate, să calculăm ce diametrul țevii să folosiți pentru încălzirea unei case private cu un etaj cu o suprafață de 120 m 2:

304,44 x (120 x 0,1 + 20%) / 20 / 0,6 = 368,328

Acum calculăm rădăcina pătrată a lui 368,328, care este egală cu 19,11 mm. Înainte de a alege diametrul țevii pentru încălzire, subliniem încă o dată că acesta este așa-numita trecere condiționată. Produsele din diferite materiale au grosimi de perete diferite. Deci, de exemplu, polipropilena are pereți mai groși decât metalul-plastic. Deoarece am folosit un contur din polipropilenă ca probă, vom continua să luăm în considerare acest material. Marcajul acestor produse indică secțiunea exterioară și grosimea peretelui. Folosind metoda scăderii, aflăm valoarea de care avem nevoie și o selectăm în magazin.

Raportul dintre diametrele exterior și interior ale țevilor din polipropilenă

Pentru comoditate, folosim o masă.

Pe baza rezultatelor din tabel, putem concluziona:

  • dacă o presiune nominală de 10 atmosfere este suficientă, atunci secțiunea exterioară a conductei pentru încălzire este de 25 mm;
  • dacă este necesară o presiune nominală de 20 sau 25 de atmosfere, atunci 32 mm.

Sistem cu o singură conductă

Schema unui sistem de încălzire cu o singură conductă

Înainte de a determina diametrul conductei de încălzire, luați în considerare două tipuri de circuite cu o singură conductă:

  • gravitatie;
  • cu circulatie fortata.

Diferența constă în faptul că într-un sistem deschis lichidul de răcire circulă prin gravitație, iar într-un sistem etanș cu ajutorul pompelor. Extinderea și locația lor diferă, de asemenea.

Pentru ca apa din circuitul deschis să poată circula, este necesar ca trecerea condiționată să fie mare. Atât de mult încât sistemul este foarte izbitor. Acest tip de circuit este aplicabil numai în case particulare, în timp ce în apartamente este posibil să se instaleze doar sisteme ermetice.

Diametrul conductei pentru un sistem de încălzire cu o singură conductă tip închis poate diferi în diferite părți ale acestuia, astfel încât conturul să fie echilibrat.

Pentru carcasele mici, se folosesc duze cu aceeași trecere condiționată. În principiu, pentru a determina ce diametru al țevilor pentru încălzire cu circulație naturală este necesar, puteți folosi formula deja cunoscută nouă. Trebuie avut în vedere că produsele din polipropilenă mai mici de 32 mm nu sunt folosite, nici măcar pentru încăperi mici.

Comparația sistemelor cu o singură conductă și două conducte

Am descoperit deja cum să calculăm țevile pentru încălzire și ce diametru este necesar pentru ambele tipuri de sisteme. Pentru circuite închise, cu o suprafață a încăperii de 120 m 2, această cifră este de 32 mm pentru polipropilenă. În acest caz, trecerea condiționată pentru produsele cu o presiune nominală de 20 și 25 atmosfere este de 21,2 mm. Pentru produsele cu o presiune nominală de 10 atmosfere, alezajul nominal este de 20,4 mm, iar diametrul exterior este de 25 mm.

  • Eficiență - fără echivoc, „călătoriile” încălzesc camera mai eficient decât cele cu o singură conductă;
  • economii de costuri - tot ceea ce poate fi salvat la Leningradka este o secțiune a conturului și atât.

Numărul de teuri va fi același, și robinetele, dar pot fi necesare mai multe adaptoare. Imaginați-vă un circuit din care pleacă două conducte de ramificație cu un spațiu mic. Unul dintre ele merge la admisia radiatorului, iar al doilea returnează lichidul de răcire înapoi în sistem. Se pare că segmentul dintre duze este un bypass. Pentru ca circulatia in baterie sa fie mai buna, bypass-ul trebuie realizat cu un diametru mai mic decat circuitul principal de incalzire. De aici rezultă că vor fi necesare încă câteva piese de fitinguri. Se dovedește că cheltuim mai puțini bani pe țevi și mai mulți pe fitinguri, ca urmare, nu se fac economii, în timp ce eficiența este mai mică.

Ca rezultat, din aceasta putem concluziona că poveștile despre ce sistem de încălzire cu o singură conductă bun și ieftin sunt pur și simplu insuportabile.

16709 3 10

Gros și subțire: cum se calculează diametrul unei țevi pentru încălzire

Salutări, tovarăși! Acest articol este despre ce diametrul țevii să alegeți pentru încălzire. În el, voi vorbi despre metodele de calcul a permenței și a secțiunii transversale, voi da un număr sfaturi practice privind dimensionarea și explicați diferența dintre tipuri diferite conducte. Deci să mergem.

Metoda de calcul

Date de referință

Există o relație simplă și de înțeles între sarcina termică, secțiunea transversală a conductei și viteza lichidului de răcire: cantitatea de energie termică pompată poate fi mărită prin îngroșarea conductei sau prin deplasarea mai rapidă a apei.

Totul este clar cu secțiunea transversală: cu cât țeava este mai groasă, cu atât este mai scumpă. De ce este imposibil să creșteți semnificativ viteza de pompare a lichidului de răcire? Pentru că atunci când se ridică la 1,5 m/s, apare un zgomot hidraulic vizibil, ceea ce face ca șederea într-o cameră încălzită să fie sincer inconfortabilă.

De obicei, calculul secțiunii de umplere se realizează pentru o viteză de curgere de 0,4 - 0,6 m/s. Reducerea vitezei la 0,25 m / s și mai jos nu va afecta numai eficiența încălzirii, ci va împiedica și lichidul de răcire să stoarce dopurile de aer din orificiul de aerisire sau robinetul Mayevsky.

Iată un tabel care vă permite să calculați diametrul interior al conductei cu o sarcină termică cunoscută cu o investiție minimă de timp.

Diametru interior, mm Debitul de căldură (KW) la viteza de curgere, m/s
0,4 0,5 0,6
12 3,7 4,6 5,5
15 5,75 7,2 8,6
20 10,2 12,8 15,3
25 16 20 24
32 26,2 32,7 39,2
40 40,9 51,1 61,3
50 63,9 79,8 95,8

Cum să alegeți diametrul țevilor pentru încălzire, ghidat de acest tabel? Foarte simplu:

  1. Alegeți sarcina termică care se potrivește cel mai bine condițiilor dvs. din a doua - a patra coloană;
  2. Luați valoarea corespunzătoare din prima coloană.

Ce fel de fiară este încărcătura termică? Cum să-l calculezi cu propriile mâini?

  • Pentru îmbutelierea într-o casă privată, este luată egală cu puterea de vârf a cazanului de încălzire, pompa de caldura sau altă sursă de căldură;

  • Pentru conectarea la un dispozitiv de încălzire separat, sarcina termică este egală cu puterea de pe plăcuța de identificare, ajustată pentru regimul de temperatură real. De regulă, producătorii indică puterea pentru condiții ideale - delta de temperatură dintre lichidul de răcire și aerul camerei încălzite este de 70 de grade (adică la +20 în cameră, bateria trebuie încălzită la 90 C).
    În practică, într-un circuit autonom, se mențin 70 - 75 de grade pe alimentare și 50 - 55 pe retur, ceea ce, la +25 confortabil în casă, va da o deltă de temperatură de 30 - 50 C. Cu o deltă de 50 de grade putere termala bateriile vor scădea și vor fi 50/70 = 0,714 din valoarea pașaportului;

  • Pentru secțiuni individuale ale circuitului, sarcina termică este egală cu puterea totală a încălzitoarelor conectate. Să spunem, dacă într-o cameră sunt instalate două baterii de 1,2 kW, aceasta va fi egală cu 1,2 * 2 = 2,4 kW.

De unde pot obține date despre puterea termică a bateriilor? În cazul general - din documentația de însoțire sau de pe site-ul producătorului. Se poate face un calcul brut pe baza următoarelor valori:

  • Secțiune din fontă în conditii ideale dă 140 - 160 W de căldură;
  • Bimetalic -180 W;
  • Aluminiu - 200 W.

Am dat date pentru calorifere marimea standard, cu lesa distanta 500 mm. În liniile multor producători există baterii cu dimensiuni mai mici și mai mari de secțiuni.

Cum să determinați sarcina termică dacă intenționați să utilizați registre sudate de dimensiuni nestandard ca dispozitive de încălzire?

Pentru prima secțiune a registrului (țeavă inferioară), formula este Q=3,14*D*L*k*Dt, unde:

  • Q este puterea termică apreciată în wați;
  • D este diametrul exterior în metri;
  • L este lungimea (din nou în metri);
  • k este coeficientul de transfer termic determinat de conductivitatea termică a materialului și de grosimea pereților conductei. Pentru un registru din oțel, se ia coeficientul egal cu 11,63 W / m2 * C;
  • Dt este aceeași deltă de temperatură între lichidul de răcire și aerul din cameră.

Secțiunile a doua și următoarele ale registrului sunt în flux ascendent de aer cald din prima secțiune, ceea ce reduce transferul lor de căldură. Pentru ei, puterea este calculată cu un factor de 0,9.

Să calculăm, de exemplu, puterea termică a registrului pentru următoarele condiții:

  • Este format din patru secțiuni identice;

Neglijez în mod deliberat transferul de căldură al jumperilor între secțiuni și capetele secțiunilor. Este nesemnificativ pe fondul puterii totale a dispozitivului.

  • Fiecare secțiune are un diametru exterior de 108 mm (0,108 metri) și o lungime de 2 metri;
  • Registrul este încălzit la 60 de grade, iar aerul din cameră este de până la 23.

Mai întâi, calculăm puterea primei secțiuni. Este egal cu 3,14 * 0,108 * 2 * 11,63 * (60-23) \u003d 292 wați (rotunjit la cea mai apropiată valoare întreagă).

Apoi găsim puterea termică a celei de-a doua secțiuni și a următoarelor. Va fi egal cu 292 * 0,9 = 263 wați (din nou, cu rotunjire).

Ultima etapă este calculul puterii totale a tuturor secțiunilor. 292+263*3=1081 wați.

Și acum să aflăm ce diametrul țevii este necesar pentru încălzire la conectarea acestui registru. După cum puteți vedea cu ușurință, valoarea minimă din tabelul de mai sus acoperă puterea sa de mai mult de trei ori. Prin urmare, eyeliner dimensiunea internă 12 mm nu va limita disiparea căldurii din registru la orice debit rezonabil.

Practică

Teoria valorează puțin dacă nu este susținută de practică. Iată un ghid de mărimi bazat pe anii mei de experiență practică.

  • Orice încălzitor poate fi conectat în siguranță cu o țeavă cu diametrul de DN 15 (1/2 inch). Există o singură limitare: în sistemul de încălzire centrală bloc eyeliner-ul trebuie completat cu un jumper cu un diametru care nu este inferior celui înalt (de regulă, DN 20 - DN25). Când se schimbă configurația, reducerea diametrului vertical este inacceptabilă;

  • Intr-un sistem cu circulatie fortata se poate folosi ca umplutura o conducta de dimensiunea DN 25 sau, cu o oarecare creștere a debitului, DN 20;

În fotografie - o secțiune a distribuției de încălzire în subsolul meu. folosit teava din polipropilena dimensiune 25 mm.

În casele noi cu încălzire centrală, coloanele de încălzire sunt crescute exact cu o conductă DN 20. Într-o casă cu zece etaje, 20 de calorifere sau sunt montate pe coloane pereche de acest diametru.

Riser de încălzire înăuntru bloc. Dimensiunea conductei - DN 20.

  • Într-un sistem de încălzire gravitațional (cu curgere gravitațională), diametrul de umplere crește la DN 32 - DN 50. Faptul este că o creștere a secțiunii interioare a țevii face posibilă reducerea drastică a rezistenței sale hidraulice - cel mai important parametru în circuitul, circulația în care este asigurată numai de diferența de densitate a apei calde și reci .

Diametre atât de diferite

Datorită diferenței în sistemul de denumire a țevilor din diferite materiale, inevitabil apare o oarecare confuzie în capul unui potențial cumpărător. Voi încerca să clarific această problemă.

  • Țeava de oțel este marcată cu un orificiu nominal, sau DU. Este aproximativ egal cu diametrul interior; mici abateri ale dimensiunii reale de la control se datorează variației grosimii peretelui conductelor de apă și gaz obișnuite, ușoare și armate;

  • Marcajul DN desemnează același DU (trecere condiționată). Cu toate acestea, DN este adesea dat în inci. Un inch este 2,54 centimetri; doar aici marcarea în inci este rotunjită în mod tradițional la mai multe valori întregi și fracționale, ceea ce exacerba confuzia. Pentru comoditatea cititorului, voi oferi un tabel de corespondență între dimensiunile țevilor de oțel în milimetri și inci;
DU Dimensiune în inci
15 1/2
20 3/4
25 1
32 1 1/4
40 1 1/2
50 2
  • Țevile din polietilenă, polipropilenă și produse din polimeri metalici reticulat și obișnuite sunt marcate diametru exterior. În medie, diametrul lor este cu un pas mai mare decât secțiunea interioară: o țeavă de 25 mm are aceeași secțiune interioară ca oțelul DN 20, 32 mm corespunde DN 25 și așa mai departe;

  • Toate produsele polimerice au o rezistență hidraulică mai mică decât oțelul datorită rugozității minime a peretelui. În plus, nu cresc în timp cu depuneri de rugină și calcar, astfel încât diametrul lor este selectat fără marjă. Dar țevi din oțel pentru un sistem de încălzire centrală, este mai bine să cumpărați ținând cont de acești factori, rotunjind diametrul țevii calculat în sus.

Concluzie

Sper că am putut să răspund exhaustiv la întrebările care s-au acumulat de la un cititor respectat. Ca întotdeauna, Materiale suplimentare poate fi studiat urmărind videoclipul din acest articol. Aș aprecia completările și comentariile dvs. Mult succes, tovarăși!

Diametrul conductei pentru încălzire: cum este selectat acest parametru?

Atunci când proiectați și construiți sisteme de încălzire, este extrem de important să nu faceți greșeli. Chiar și în etapa de dezvoltare a proiectului, diametrul conductelor de încălzire și tipul acestora ar trebui determinate.

Alegerea acestor parametri importanți se efectuează ținând cont de oportunitatea funcționării lor ulterioare.

Selectarea competentă a diametrului țevii - cât de important este?

La proiectare, este extrem de important să se încerce să se evite eventualele pierderi de căldură, adică să se reducă costurile necesare cu energia. Sistemele planificate incorect (puteți învăța cum să le dezvoltați corect citind materialul pe această temă) funcționează ineficient. Drept urmare, în ciuda consumului mare de energie, încăperile vor fi reci și incomode.

Conductele pentru montarea sistemului sunt selectate nu numai ținând cont de aspectul fizic și proprietăți chimice materialul din care sunt realizate. Lungimea și diametrul țevilor joacă un rol important în crearea unui sistem economic și eficient.

Faptul este că secțiunea transversală a țevilor afectează hidrodinamica în ansamblu, prin urmare, cât de cald va fi în casă depinde de alegerea corectă.

Oamenii ignoranți fac adesea o greșeală comună atunci când aleg țevi pentru încălzire - diametrul, cred ei, ar trebui să fie cât mai mare posibil, astfel încât apa să circule liber.

De fapt, o creștere excesivă a secțiunii transversale a conductelor va face ca presiunea din sistem să scadă sub normal, iar caloriferele nu se vor încălzi.

Dacă trebuie să alegeți diametrul țevilor pentru încălzirea unei case private, atunci, în primul rând, ar trebui să aflați ce tip de alimentare cu lichid de răcire va fi utilizat. Dacă casa este planificată să fie conectată la o rețea de încălzire în întregul oraș, atunci toate calculele sunt efectuate exact în același mod ca atunci când se echipează apartamentele.

La amenajarea sistemelor de încălzire autonome, dimensiunea va depinde de schema aleasă și de tipul de țevi. De exemplu, dimensiunea conductelor de încălzire pentru un sistem cu circulație naturală a lichidului va diferi de un parametru similar atunci când este instalat într-un circuit de pompă de circulație.

Principalii parametri ai conductei

  • Caracteristica principală a oricărei țevi este diametrul său interior. De acest indicator depinde debitul conductei.
  • Diametrul exterior este, de asemenea, un parametru important de luat în considerare la proiectarea sistemelor.
  • Se obișnuiește să se numească diametrul nominal al țevii o valoare rotunjită, exprimată în inci.

Atunci când alegeți diametrele țevilor pentru încălzire, trebuie remarcat faptul că pentru țevile din diferite materiale sunt utilizate diferite sisteme de măsurare. De exemplu, aproape toate țevile din oțel și fontă sunt marcate conform secțiunii interioare.

Dar țevi din plastic și cupru - în funcție de diametrul exterior. Această caracteristică ar trebui luată în considerare dacă este planificată asamblarea unui sistem dintr-o combinație de materiale.

La crearea sistemelor de încălzire asamblate din diverse materiale, pentru a selecta cu precizie țevile după diametru, ar trebui să utilizați tabelul de potrivire a diametrului, care poate fi descărcat în rețea.

Pentru a nu fi confuz în calcule, trebuie amintit că un inch este egal cu 25,4 mm.

Cum se calculează diametrul țevii?

Când se rezolvă problema ce diametru al țevilor pentru încălzire este necesar într-o cameră dată, este necesar să se țină cont de un astfel de parametru precum sarcina termică. Este general acceptat ca pentru a intretine o camera conditii confortabile 100 W de putere termică sunt suficiente pentru fiecare metru pătrat al camerei (cu condiția ca tavanele din cameră să aibă o înălțime standard de 2,5 metri).

Adică, de exemplu, pentru încălzirea unei camere cu o suprafață de 25 metri patrati Este necesar 2,5 kW de energie termică (25 * 100 = 2500 W = 2,5 kW)

După cum se poate observa din datele din tabel, pentru exemplul nostru cu o cameră de 25 de metri pătrați, sunt potrivite țevi cu un diametru de 1/2 inch.

Care ar trebui să fie presiunea și temperatura lichidului de răcire?

Având sistem de incalzire, proprietarul casei însuși alege un astfel de parametru precum temperatura apei din conductele de încălzire. De remarcat că norma precis stabilită parametrul dat nu există, deoarece depinde nu numai de condițiile externe și de dorințele proprietarului, ci și de coeficientul de transfer termic calorifere instalate Incalzi.

Radiatoarele din fontă au cel mai mic coeficient de transfer termic.

Rata medie de transfer de căldură pentru modelele bimetalice și cea mai mare pentru radiatoarele din aluminiu.

De regulă, calculul numărului de radiatoare și al secțiunilor acestora se efectuează ținând cont de o valoare precum puterea termică a pașaportului. Acest parametru este setat pe baza faptului că temperatura apei de încălzire în conducte va fi egală cu 75 de grade.

Adică, dacă gândești logic, atunci această temperatură este optimă. Cu toate acestea, atunci când temperatura exterioară se modifică într-o direcție sau alta, este indicat să reglați temperatura de încălzire a lichidului de răcire. Acest lucru va ajuta la menținerea unui microclimat confortabil în casă și la economisirea energiei.

În ciuda faptului că țevile din polipropilenă pot rezista la temperaturi de până la 110 de grade, nu este recomandat ca temperatura țevilor de încălzire să depășească 95 de grade.

Pentru a crește temperatura aerului în incintă, este mai indicat să creșteți zona de lucru a radiatoarelor și să nu încălziți lichidul de răcire peste temperatura specificată.

Pentru ca sistemul de incalzire sa functioneze normal, proprietarul casei trebuie sa stie ce presiune trebuie sa fie in conductele de incalzire. Pentru sistem autonom indicatorul normal este de 1,5-2 atmosfere. Dacă indicatorul de presiune atinge 3 atmosfere, atunci aceasta este deja o situație critică, care amenință depresurizarea sau defecțiunea echipamentului.

Pentru a putea verifica mereu ce presiune este în conductele de încălzire, în circuit trebuie incluse manometre. Și pentru a preveni presiunea excesivă, se folosesc rezervoare de expansiune.

concluzii

Astfel, atunci când proiectați și instalați sisteme de încălzire, nu există fleacuri. Orice greșeală poate duce la scăderea eficienței muncii. Prin urmare, este de dorit să se încredințeze crearea de proiecte unor profesioniști care sunt capabili să efectueze calcule hidraulice și termice.