Обратка системы отопления что это такое: Обратка в системе отопления — принцип работы
Вопросы по схеме системы отопления с циркуляционным насосом
__________________________________________________________________________
Вопросы по схеме системы отопления с циркуляционным насосом
Вопрос: Подскажите, будет ли работать данная схема
отопления с циркуляционным насосом.
Трубы ПП. Трубы будут D32. От них к батареям труба D25. Между вторым и
первым этажом от батареи к батарее труба D25. Обратка труба D32. Подача
по второму этажу будет проложена с уклоном 2 см на 10 метров. Система
будет закрытого типа.
Ответ: А зачем так сложно? Какой смысл задирать трубы под потолок второго этажа, если это система с принудительной циркуляцией? Всё будет прекрасно работать с нижней разводкой по второму этажу, по первому тоже часть батарей можно развязать по низу, при этом в два раза меньше будет стояков. Ваша схема тоже рабочая, но весь дом получается в трубах, подумайте, как это будет выглядеть, к тому же можно в половину сэкономить на трубах.
Вопрос: Трубы задрал под потолок на всякий случай, если насос работать перестанет, может будет естественная циркуляция?
Ответ:
У Вас скажем так, гибридная однотрубно-двухтрубная СО. Но в металле
такой шедевр предпочтительнее. Ну хотя бы лежаки подачи и обратки. А
опуски уже из полипропилена. Мои цифры (диаметры) в металле.
Переведите в полипропилен сами, но только стояки!
Вопрос: У меня будет циркуляционный насос стоять. Все-таки, хоть какая-нибудь циркуляция останется (при ПП трубах), если насос отключится?
Ответ: Останется, но значительно меньшая, чем в указанных диаметрах в металле. Либо трубы (лежаки) стоит увеличивать до Д.63 в ПП. Но сам факт применения ПП труб не на много улучшит циркуляционное давление в системе отопления, т.к. охлаждение будет затруднено. Сам полипропилен не отдаёт тепло в помещение, а только транспортирует его с минимальными тепловыми потерями до приборов.
Насос улучшит ситуацию с циркуляцией (но с увеличенными диаметрами), но в идеале при наличии 2-х этажного строения с хорошей высотной составляющей для получения неплохого циркуляционного давления нужно (желательно) стремиться к обычному режиму работы естественной циркуляции. А насос останется на случай подмоги в сильные морозы, чтобы снять нагрузку с котла и тем самым уменьшить расход газа.
Вопрос: Высота 1-го этажа 2.7, 2-го 2.5 метра. Почему с увеличенными диаметрами для насоса? Для системы с насосом, как я понимаю, вроде и 32 ПП трубы хватит, для ЕЦ надо увеличивать и диаметр и ставить металлические трубы.
Ответ: Ваш ориентир полностью на насос, а это не совсем правильно. После аварийного выключения эл. энергии, нужны 2 вещи. Либо это ИБП (или бензогенератор), либо автономная работа системы отопления не требующая электропитания (ЕЦ). Имея высокое строение (2 этажа и выше) нужно стремиться обеспечить работу СО прежде всего в — аварийном режиме, а он и есть режим естественной циркуляции. Но тогда если уж аварийный режим работы ЕЦ, то почему же не оставить его и основным режимом работы. Но тогда Вы спросите -А для чего же тогда насос? Насос как дополнительный инструмент, помогающий системе с ЕЦ быстрее выходить на проектную тепловую нагрузку экономя тем самым топливо которое сожжёт котёл за определённый промежуток времени.
Насос сокращает то самое время прогрева, снимая перерасход газа. Дело в том, что система отопления с естественной циркуляцией после выхода на проектную нагрузку не требуется большое кол-во топлива, т.к. циркуляционное давление тем лучше — чем больше тепловой порог (Т* теплоносителя) самой системы и разумеется этажность здания (высота самой СО). Важно обеспечить хороший теплосъём с приборов (и частично с магистралей и стояков), а Вашем случае только с приборов. Но чтобы обеспечить хороший расход по всей СО от верхних лежаков (розлива) к нижним, важны хорошие диаметры (внутр. сечение труб). И само собой увеличенный диаметр стояков и подводки к приборам (включая регулирующую арматуру прибора). В Вашем случае имея 2 этажа желательно учесть всё вышеописанное и спроектировать СО в правильном ключе.
Вопрос: Хотел спросить.
1. про перемычку на каждый радиатор, это такие перемычки как на втором
этаже нарисованы, такие же и на первом сделать?
2. Если у меня вход обратки в котел находится на высоте 30 см от пола, а
обратка от радиаторов будет идти на высоте 10 см, будет ли данная схема
работать?
Ответ: 1. Перемычка обеспечивает проход т/носителя по стояку к нижнему прибору. А подвод труб к верхним приборам 25 (в металле) + краны на подаче и обратке прибора. Кранами Вы обеспечите достаточный расход в приборе. Совсем не обязательно делать её (перемычку) на приборе 1-го этажа. К нему нужно обеспечить максимальный расход из верхнего лежака. К тому же на схеме прибор 1го запитаны по диагонали ( идеал для больших радиаторов).
2. Будет работать нормально. Но по правильному, нужно стремиться к равному расположению (в линию) на одном уровне (для уменьшения сопротивления на входе). А для одноэтажных строений и вовсе заглублять котёл в приямок!
Вопрос: А чем циркуляционный напор уменьшают? и гидравлическое сопротивление увеличивают?
Ответ: Не надо вам циркуляционный напор уменьшать (ЕЦ). В этом доме он по максимуму. Т.е. Вся система с разводкой максимально «задрана» вверх. Из большего меньше всегда можно сделать шаровым краном на стояке, крыле, радиаторе. Наоборот — проблема. Гидравлическое сопротивление увеличивают в худшем случае — диаметром разводки, в лучшем, даже обязательном, — опять тем же шаровым краном.
Вопрос: Хорошо, а как относится к тому что:
1.Увеличение расхода в соседних циркуляционных кольцах приведет к 40 % уменьшению расхода в циркуляционном кольце через отопительный прибор.
2. Программа сама подбирает количество секций радиаторов (по моему мнению на 20 кв.м. достаточно 10 секций по 190 ват), а программа считает что надо поставить 15 секций. Что с этим делать не пойму. Просто хочу рассчитать систему, чтобы не было никаких ошибок.
Ответ: Откуда программе знать ваши реальные теплопотери? Которые рассчитываются, кстати не по «площади» а по т/п ограждающих конструкций — стены, пол, кровля, окна, вх.
Придется принимать ближайший диаметр. Какой — дело
выбора, но не точности. И насос будет давать расход, соответственно
фактическому сопротивлению вашей системы, расчет которой — сплошь на
условных коэффициентах. Речь может идти о достаточной точности.
Не к ошибкам. Последняя ваша схема — с нерегулируемыми радиаторами 1-го
этажа. Т.е. если прикрывать на них краны, будут отключаться и
приборы 2-го этажа. Если это устраивает.
Вопрос: Особо интересует мнение противников ПП в ЕЦ. Способна ли система работать в режиме естественной циркуляции. В однотрубной схеме отопления на два этажа труба ПП 50 с внутренним диаметром 32. Площадь здания 120 кв. Подача на верх ПП 50 батареи алюминиевые 6 шт на 2эт 6шт на 1 эт.
Подключение нижнее. Вниз по стоякам ПП 32 отключение на первом этаже диагональное обратка на котел ПП 50. Работоспособна ли схема в режиме ЕЦ или переделывать на принудительную?Ответ: Маловато данных для точного прогноза. Последовательность подключения, высота стояка… То есть, движение, конечно будет, но хватит ли скорости для нормального нагрева последних батарей? А разве трудно поставить насос за 3 т.р.? Для подстраховки. А включать можно по обстоятельствам. На счет насоса согласен, да и цена вопроса не столь велика. Однако именно в зимнее время бывают проблемы с электричеством. На счет доп. данных высота глав стояка 3.5м .Подключение 2 этаж низ-низ последовательное от подающей трубы сверху в низ стояки ПП 32 на каждый радиатор свой стояк. На первом этаже подключение диагональное сверху от стояка вниз далее по сборной трубе ПП 50 от всех нижних радиаторов вода пойдет к котлу. Котёл углублен на 90 см . На всех радиаторах краны.
Длина подающей трубы на 2 этаже 21м длина обратки на первом тоже 21м. Особенность системы в том, что подача на 2 этаже будет лежать на полу с соответствующим уклоном 22см. Естественная циркуляция возникает между нагретым и остывшим столбом воды. Примитивно — между Т* стояка котла и стояками приборов. Вот и представьте картину циркуляции, когда вода по ходу остывает в 30 раз медленнее, чем в стальных трубах. Перепад возникнет только за счет разницы высоты установки котел/приборы. И в вашем случае это обнадеживает. Добавит свое и охлаждение в верхней трубе за счет радиаторов 2-го этажа, по вашей схеме. Так что ЕЦ будет. Вам она может показаться даже хорошей. Но до параметров вашей системы, будь она со стальными трубами, ей еще добираться. Переделывать на принудительную ничего не придется.
Достаточно просто добавить насос (секретное оружие некоторых сантехников в 90-е годы). А сейчас уже и отсутствие насоса вызывает недоумение. Ваша схема — «гибрид», если правильно понял, однотрубки на 2-м эт. и двухтрубной вертикальной на первом. Вариант, используемый иногда, при недоверии к способностям однотрубки отопить 2 этажа. Оно бывает обосновано при недостаточной циркуляции (мала этажность, большая площадь, трубы — ПП). Недостаточная циркуляция, при этом — не свойство той или иной системы (1-2тр.) а следствие вышеуказанных причин. Так что, пенять не на что. Настоятельно рекомендовал бы, при возможности разбить разводку на 2 крыла. Это очень и очень улучшит параметры вашей системы в общем. В том числе, и особенно, в режиме ЕЦ. Уклон можно принять 2см./10метров.
Вопрос: не будет ли схема работать только на малый круг. Длина малого круга на подаче будет 5м а большого 15м.
Ответ:
Зависит от того, какое циркуляционное давление у каждого «круга» и какое
гидравлическое сопротивление каждого из них. Если эта разница
незначительна, работает саморегуляция естественной циркуляции — вода с
одинаковой температурой стремится занять одинаковый уровень.
Выражается в том, если
речь о радиаторах, что их температура (у нескольких радиаторов)
одинакова между собой по высоте приборов (идеальный случай, когда этому
не
мешает). То же и с «кругами — крыльями — ветками».
В любом случае, схема нужна.
Вопрос: Есть ряд вопросов связанных с отоплением . 1- Нужно-ли ставить доп. фильтра в системе помимо сетчатого перед насосом если да то, какие и как они влияют на ЕЦ? 2- Какую воду лучше использовать просто кипяченую или дистиллированную и каково воздействие антифризов на алюминий? 3-Каково влияние длинных прямых (в схеме есть участок порядка 9м) без радиаторов на ЕЦ. 4- Стоит ли ставить компенсаторы на эту длину ведь коэффициент расширения ПП порядка 1мм на 1м?
Ответ: 1. Для насоса — фильтр. Сопротивление «забитого» фильтра велико даже для насоса. Сдается, в пластиковых трубах ему особенно-то делать нечего. После месяца с начала работы. Даже с железными трубами дешевле пожертвовать насосом раньше отпущенного ему срока, чем зажимать систему. Но, раз положено, значит, надо. Хотя известный, сетчатый, не очень подходит. А специальные дорогие. На режим естественной циркуляции никакие фильтры не требуются, нет трущихся частей. И скорость «не та». И грязь не носит.
2. Кипяченую. К тому же предварительным кипячением устраняется
нерастворимая жесткость — осадок можно слить перед заливкой в систему,
Чтобы нечему было забивать фильтр. Вода не должна быть вконец
обессоленной (дистиллированной) Воздух/кислород можно удалять путем
нагрева в работающей системе, но тогда это затягивается, сопровождаясь
завоздушиванием СО и окислением металлических частей системы. Эти
рекомендации — на озадаченного любителя. Обычно этого никто не делает. И
последствия — неочевидны.
Антифриз против алюминий — попросим ответить пользователей комплекта.
Влияние трубы 9м. на ЕЦ, как и всех других труб, можно оценить только по
месту расположения в системе.
Вопрос: На подаче и обратке коридоров 32 труба длиной по 5м позволит ли это выровнять циркуляционное давление в ветках? На малой ветке в коридорах 4 радиатора по 7 секций длина подачи и обратки 10м. На длинной ветке идущей в комнаты труба 50 количество радиаторов на 2 этаже 4 по 6 секций на первом этаже 4 радиатора по 8 секций длина подачи и обратки 16м. Высота стояков на радиаторы 2.3м. Высота главного стояка 3.5м .Стоит ли уменьшать диаметр подающей трубы от 50 в начале далее 32 и 25 в конце длинной ветки если да то в чем здесь смысл? То же самое предлагают сделать и на обратке 25-32-50-ка уже к котлу?
Ответ:
По поводу коридоров. Ни диаметр, ни длина не выравнивают циркуляционное
давление по вашей схеме. Несмотря на то, что центры охлаждения
обоих крыльев находится на одной высоте, вторая составляющая цирк.
давления — разница температур в стояках будет разной. А гидравлика
(сопротивление) тем более. Выражается это в том, что циркуляция в
дальних стояках большого крыла будет более интенсивной, но с меньшей
температурой. А в стояках малого крыла и ближних стояках большого —
меньшей интенсивности, но с большей температурой. К тому же будет
накладываться еще несколько факторов:
Гидросопротивление кольца дальних радиаторов большого крыла будет
притормаживать циркуляцию. (можно пренебречь — это естественно).
Комбинирование однотрубки на 2-м этаже и 2-трубки на первом приводит к следующему — циркуляционные давления у приборов этих этажей разные, мало того, у однотрубки отбирается ее преимущество — независимое кольцо циркуляции, которое теперь зависит от регулировки нижних радиаторов. И в случае их прикрытия, гаснет вместе с ними. Причем, по ходу отбирается расход из однотрубки 2-го этажа, уменьшая расход, пропускаемый к последним радиаторам. Здесь это оправдано, последним радиаторам как 1-го, так и 2-го этажа не нужен большой расход, поэтому логично снижение диаметра разводки к концу крыла. Большой плюс для циркуляции 1-го этажа — наличие радиаторов на однотрубной разводке 2-ко этажа. В нормальной (стальной) системе это поднимает центр охлаждения всей системы (крыла) охлаждая по пути теплоноситель и (в этой схеме) создавая разность температур для стояков 1-го этажа.
А в
вашем случае ПП труб — это единственный способ достаточно охладить
т/носитель для его циркуляции. Но все это идет на пользу первому этажу.
Второй, как говорилось, лишается некоторых (важных) свойств однотрубки.
Если режим ЕЦ все равно понесет ущерб, почему не сделать оба крыла
полноценной однотрубкой? С кольцами циркуляции д50. ПП. Избавитесь от
неопределенности с циркуляцией при регулировке. Прикрывая радиаторы
2-го этажа — ухудшаете циркуляцию 1-го. Прикрывая приборы 1-го —
ухудшаете работу 2-го этажа.
Во всяком случае, получите возможность регулировки любого прибора без
ущерба остальным. С неизменяемым, хорошим и одним циркуляционным
давлением для колец циркуляции.
+ стабильная работа насоса небольшой мощности.
Вопрос: На сегодняшний день ситуация такова весь материал уже куплен из расчета ПП50 с избытком условия покупки были таковы (возможно вас это удивит) что все купленное может быть возвращено или заменено на другой материал. Сейчас достраиваю котельную. Единственное изменение в предложенной схеме это установка кранов на подаче и обратке в коридорах, чтобы её заглушить при отключении электричества надеюсь хоть какая-то циркуляция в большом круге останется. В самом главном по схеме и диаметру труб определился ещё раз. Остались вопросы по типу кранов на радиаторах и установке расширительного бачка, где его лучше ставить на подаче или обратке и стоит ли делать систему закрытой?
Ответ: Тип арматуры для однотрубки — полнопроходая, без сужений прохода, который должен быть не меньше внутреннего диаметра подводящей трубы — 20мм. Оптимально — шаровый кран. Система делается закрытой по необходимости предотвращения образования воздуха/пара на тонких стенках теплообменника настенного котла и рабочем колесе насоса при работе в воде повышенной температуры. Давление столба воды в метрах над местом установки насоса зависит от температуры воды и составляет: при 70*- 3м.в.ст. при 90*- 5м.в.ст. При 100* -11м.в.ст.
Причем, в открытой системе давление создается именно столбом воды… В закрытой системе — в.ст. +величиной избыточного давления над местом установки насоса. Если указанных данных для закрытой системы нет, весь вопрос сводится к личным предпочтениям. Которые, как известно, не обсуждаются. Причем, действительно необходимого для системы давления можно достичь либо манипуляциями с поддержанием давления, группой безопасности, давлением подпитки, либо подняв открытый бачок выше системы.
Вопрос:
Хочу самостоятельно монтировать систему отопления, воду и канализацию
уже провел, все функционирует. Теперь решил разбираться с отоплением,
буду задавать вопросы по мере их поступления.
Дом 10×10, котел планируется настенный Vitopend 100 24 кВт (отопление
радиаторное, горячее водоснабжение).
По трубам: хотел армированный полипропилен стояки 32 мм, обратка и
подача -25 мм, к радиатору -20 мм). Краны Маевского и термоголовки на
все
радиаторы. Хотел, чтобы оценили мою схему.
Есть вопросы:
1.На первом этаже последний радиатор идет по холодному коридору (не жилое), можно ли его поставить там и не будет ли большой разницы температур между подачей и обраткой. Или может тогда отопление пустить против часовой стрелки, тогда этот радиатор будет первым. Как лучше поступить? Или вообще может его не ставить в этом коридоре. А поставить хотелось бы.
2. Так как дом деревенский, то строили и пристраивали и, соответственно, пол идет на разном уровне. Как в этом случае или все равно, ведь система, то принудительная.
3. Еще вопрос — радиатор с запорной арматурой и пр. (что куда ставить правильнее??) если не так подскажите. И нужно ли на обратке кран?
Ответ:
Зачем дверь обходить?
Идите 2-мя трубами от котла влево, от котла и радиатора 4 32 трубой,
дальше 25 и последние 3 20. Вверх 25 и тоже в одну сторону последние 2
20.
На радиаторы только балансировочные вентили под термоголовки (желательно
с предустановкой, поставьте, потом не пожалеете), если есть
возможность и на подачу и на обратку регулируемые запорные вентили. Есть
полностью перекрывающиеся.
Без балансировочников с кранами замучаетесь регулировать, потом будут
советовать поставить насос помощнее, потом еще один и т. д.
Котел выбрали очень хороший, можно подогнать под любую систему
отопления.
Вопрос:
Планирую сделать самостоятельно двух трубную систему отопления с
циркуляцией воды самотеком (правда насос будет так же установлен).
Дом двух этажный, относительно не большой (4-и радиатора на весь дом).
Все нюансы работы такой системы изучены, за исключением одного тонкого
момента: обратка от батарей у меня будет проходить под полом, из-за чего
уровень ее (обратки) будет ниже уровня горловины обратки в АОГВ —
40-50см, к тому же, я хотел, и расширительный бак установить под полом в
контуре обратки.
Подскажите опытные люди, будет ли работать самотек?
Электричество, к сожалению, регулярно отключают.
Ответ: Будет, но плохо. Имея 2 этажа, Вы обеспеченны хорошим циркуляционным давлением в СО ( при правильном монтаже конечно). Но как раз обратка пролегающая ниже патрубка входа в котёл и будет перечёркивать все «+» выдавая издержки в «-» данного способа разводки. Ваш выход заглублять ниже котёл, или хотя бы уравнять место входа в котёл с нижним лежаком. Речь скорее, о приямке — углубление ниже уровня пола для установки котла. Тогда нижний патрубок котла будет напротив трубы обратки.
Вопрос: Понял по поводу РБ его необходимо поставить в обратку до насоса. Спускник у меня будет обязательно, будет стоять в самой верхней точке.
Ответ: Спускник обеспечит удаление уже собравшихся пузырей. Микропузырьки проскочат мимо беспрепятственно. Держа путь в радиаторы. Если обратка с ЕЦ проходит ниже котла (под полом), то к ней повышенное требование по утеплению, дабы сильно не охлаждать теплоноситель, чтобы не препятствовать циркуляции.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕМОНТ КОТЛОВПротерм Пантера
Протерм Скат
Протерм Медведь
Протерм Гепард
Эван
Аристон Эгис
Теплодар Купер
Атем Житомир
Нева Люкс
Ардерия
Нова
Термона
Иммергаз
Электролюкс
Конорд
Лемакс
Галан
Мора
Атон
_______________________________________________________________________________
Модели котлов Советы по ремонту котлов Коды ошибок Сервисные инструкции_______________________________________________________________________________
Монтаж и эксплуатация газовых котлов Бош 6000
Управление и обслуживание котлами Vaillant Turbotec / Atmotec
Обзор газовых котлов Житомир-3 Атем
Монтаж системы отопления частного дома
Котлы Данко, Росс и Dani — Ответы специалистов на вопросы пользователей
Рекомендации по монтажу настенных газовых котлов Навьен
Обзор твердотопливного котла Купер ОК-15 Теплодар
Неисправности и ошибки котлов Ферроли
Сборочные элементы, монтаж и подключение электрокотла Скат Protherm
Обзор отопительных котлов Дон КСТ-16
Ремонт и сервис котлов Вайлант — ответы экспертов
Обзор газового котла КСГ Очаг
Обзор отопительного котла Купер ОК-20 Теплодар
Комплектация и компоненты электрического котла Протерм Скат
Подключение и ввод в работу котла Будерус Логомакс U072
Ответы специалистов по неисправностям котлов Китурами
Советы мастеров по обслуживанию котлов Навьен
Обслуживание компонентов газового котла Navien Deluxe
Подключение котла Аристон Egis Plus 24 ff к рабочим системам
Система отопления в частном доме.
Какую выбрать схему?Системы отопления делятся на две большие группы – однотрубные и двухтрубные. Разница заключается в присоединении отопительных приборов. В однотрубной системе радиаторы подключаются последовательно, отсюда основной минус такой системы. По мере движения теплоносителя в отопительных приборах температура постепенно уменьшается, поэтому ближайшие к котлу радиаторы всегда более нагретые, чем отдалённые.
В двухтрубных системах батареи подключаются параллельно, поэтому все приборы нагреваются одинаково. Но такие системы более сложные при монтаже и требуют больше затрат на материалы. Давайте более подробно разберём каждую систему. Пойдём от простого к сложному.
Простейшая однотрубная система – самый дешёвый вариант.
Посмотрите на рисунок, система проще некуда. Теплоноситель, проходя последовательно через несколько радиаторов, возвращается в котёл, где опять нагревается.
В такой системе нельзя отключить или уменьшить мощность одного радиатора, так как закрыв его циркуляция в системе полностью прекратится. Вы спросите: «Зачем нужна такая система, где невозможно отключить радиатор, если стало жарко»?
Вы абсолютно правы!
Но в некоторых случаях такую систему стоит монтировать. Например, Вы имеете дачный домик с одной комнатой, где система состоит из трёх радиаторов и электрического котла. В этом случае, нет необходимости отключать радиаторы, а если стало жарко, можно просто уменьшить температуру на котле. Такую систему можно охарактеризовать так – просто, дешево и без заморочек.
Однотрубная система – «ленинградка»
Схема выглядит таким образом: понизу идёт труба розлива в которую с помощью тройников врезаются батареи отопления.
Эту систему делают очень часто. Люди рассуждают так: одна труба розлива всегда проще и дешевле, чем две. Но экономия на трубе при монтаже «ленинградки» имеет место только тогда, когда есть возможность сделать полный круг, то есть обойти кругом всё помещение. Если же полностью закольцевать розлив не получается, то приходится возвращать холостую трубу и вся экономия сходит на нет. Очень часто при монтаже «ленинградки» допускаются непоправимые ошибки, которые приводят к тому, что система совсем или частично не работает. Как известно, теплоноситель всегда циркулирует по пути наименьшего сопротивления, поэтому большая его часть идёт по нижней трубе помимо радиатора. А в батареи циркуляция очень слабая и чтобы её увеличить монтируется так называемая редукция. Делают её двумя способами — заужением участка трубопровода под радиатором или установкой на нём запорной арматуры.
Гравитационная система — она работает без насоса
По-другому такую систему отопления называют самотечной. В чем ее смысл? Из курса физики известно, что горячая жидкость, а в данном случае, нагретый теплоноситель имеет меньшую плотность, чем остывший. Поэтому, выходя из котла жидкость как бы всплывает, поднимаясь наверх, затем охлаждается в отопительных приборах и падает вниз, далее проходя по обратному трубопроводу поступает обратно в отопительный котел.
Процесс этот называют естественной циркуляцией. Таким образом, для работы такой системы отопления не нужен циркуляционный насос, все и так вертится под действием силы тяжести. Но движение теплоносителя при естественной циркуляции происходит медленно, поэтому циркуляционный насос на такую систему обычно всё равно ставят. Монтируется он на обводной линии, а на основную трубу устанавливается шаровой полнопроходной кран, который открывают при отключении электроэнергии. Гравитационная система монтируется из стальных труб достаточно большого диаметра. Горизонтальные участки розлива выполняются с уклоном — подача от котла, обратка к котлу. Величина уклона должна составлять не менее 5 мм на погонный метр трубы. Верхнюю трубу сделать с уклоном, как правило, не составляет труда, а с нижней возникают проблемы. Приходится устанавливать котел как можно ниже или поднимать обратный трубопровод вместе с радиаторами. Гравитационная система получается дорогой, громоздкой и некрасивой. Чтобы исключить закипание котла при отключении электричества можно пойти по другому пути — это установка источника бесперебойного питания на циркуляционный насос.
Коллекторная — система на любителя
Еще эту систему называют лучевой. Суть схемы такова. В отапливаемом помещении, обычно ближе к центру, располагается коллектор, от которого к каждому радиатору идут две трубы – подающая и обратная.
Трубы в ней, как правило, используются из металлопластика или сшитого полиэтилена. Прокладываются они чаще всего в конструкции пола (в стяжке), реже по потолку нижнего этажа. Лучи, подходящие к радиаторам, имеют разную длину, поэтому для правильной работы необходима тщательная балансировка. Преимуществами такой системы является отсутствие соединений труб, находящихся в стяжке, так как лучи делаются из цельных кусков и быстрота монтажа. При чём второе преимущество достаточно спорное. Самым главным минусом такой системы является дороговизна – большое количество трубы, коллекторы стоят денег.
Попутная система — «Петля Тихельмана»
В этой системе теплоноситель движется по кругу в одном направлении. Подача в ней большим диаметром начинается на первом радиаторе, далее уменьшаясь заканчивается на последнем. Розлив же обратного трубопровода начинается наоборот – большим диаметром на последнем радиаторе и меньшим на первом.
Таким образом, сумма труб подачи и обратки каждого отопительного прибора одинакова. На первом радиаторе — короткая подача, длинная обратка, на последнем наоборот — большая подача, маленькая обратка. Что это даёт? Все радиаторы в такой системе имеют одинаковое гидравлическое сопротивление, то есть находятся в одинаковых условиях. Сделали попутку, запустили, всё сразу работает – хлопаем в ладоши! Не нужно никакой регулировки! На самом деле, балансировочные вентиля в попутной системе ставить рекомендуется, так как ещё есть человеческий фактор. При монтаже, сварке или пайке возможны дефекты (заужение труб), поэтому минимальная балансировка всё же может потребоваться.
Тупиковая двухтрубная система
Петля Тихермана — это очень хорошо. Но не всегда есть возможность закольцевать систему. Входные двери, лестничные марши мешают прохождению труб отопления. В таких случаях монтируется двухтрубная тупиковая система.
Розлив в ней состоит из двух труб — прямой и обратной. Уменьшение диметра трубы происходит от первого радиатора к последнему. Приборы отопления присоединяются параллельно. Система прекрасно работает, когда количество радиаторов на каждой ветке розлива не очень большое, так как чем больше приборов находится на каждом контуре, тем сложнее сбалансировать систему. Для регулировки системы необходимо прикрывать балансировочные клапаны на ближних радиаторах.
Какую схему выбрать?
Выводы:
Если необходимо отопить небольшое помещение, состоящее из одной комнаты: гараж, небольшой цех, дачный домик, то монтируем самую простую однотрубную систему. Дешево и сердито!
Когда источником тепла является твердотопливный котел и часто происходят перебои с электроснабжением, а внешний вид системы не имеет значения (вахтовый вагончик, маленький деревенский дом) — монтируем гравитационную систему.
В небольшом частном доме, где есть возможность пустить трубу отопления по периметру, а количество отопительных приборов не более 8 – делаем «ленинградку».
Во всех остальных случаях советуем использовать двухтрубную систему. Там, где есть возможность пустить трубу по кругу – попутка, где нет – тупиковая система отопления.
Еще совет!
В частном доме в несколько этажей делайте систему из нескольких контуров. Свой контур на каждый этаж. Как известно, тёплый воздух поднимается наверх, поэтому на втором этаже всегда теплее, чем на первом. В этом случае у Вас есть возможность регулировать теплоснабжение каждого этажа.
Читайте ещё статьи
Как найти подающий и обратный трубопровод отопления квартиры
- Главная »
- Статьи »
- Как найти подающий и обратный трубопровод отопления квартиры
Зачем нужно?
Каждому собственнику квартиры важно знать, где расположен ввод централизованного отопления. Потому как, если на каком либо из участков трубопровода или радиаторах образуется течь теплоносителя, необходимо оперативно среагировать и перекрыть отсекающие краны на вводе отопления в квартиру, во избежание затопления своей квартиры и квартир соседей под Вами. Так как, давление в системах централизованного отопление многоквартирных домов составляет 3-5 Бар (атмосфер), то малейшая протечка быстро превратится в полноводную реку кипятка (температура системы отопления варьируется от 40 до 90 °С).
В зависимости от особенностей внутридомовой системы отопления ввод тепловой энергии в квартиру может находиться:
— непосредственно в самой квартире, в таком случае остается только выяснить где подача, а где обратка.
— в нише отопления находящейся в коридоре на этаже где расположена квартира;
— в нише отопления находящейся в коридоре на 1 этаж ниже расположения квартиры;
— в нише отопления находящейся в коридоре на 1 этаж выше расположения квартиры;
Случаи 2-4 далее мы рассмотрим более подробно.
Если каждая из квартир имеет свою собственную нишу отопления, расположенную возле/под/над входом в квартиру, то остается только выяснить где подача, а где обратка.
В случаях, когда мы имеем дело с совмещенными нишами отопления (1 ниша на весь этаж, 1 ниша на каждые 2-4 квартиры) на первый взгляд легкая задача может оказаться серьезным испытанием. Все решает случай. Возможны следующие варианты:
1. Нумерация – доверяй, но проверяй!
Если строители или эксплуатационные организации пронумеровали отводы от гребенки системы отопления, есть вероятность что номер Вашей квартиры и номер отвода совпадут, и процесс поиска придет к своему логическому завершению. Однако, как было сказано в известной пословице “Доверяй, но проверяй!“. Как это сделать расписано ниже в этой статье.
2. Трубы не пересекаются.
Зачастую строители руководствуются этим правилом при разводке отопления. Опираясь на него, можно провести визуальный анализ направления прокладки трубопроводов и найти свои трубы. Однако, в нашей стране возможно всё и нарушенными могут быть как писанные и неписанные правила так и любая элементарная логика и рациональность. Так что, если хочешь в чем-то точно убедиться проверь сам.
3. Не соответствие планов и чертежей суровой реальности.
Вооружившись поэтажной схемой разводки тепловых сетей и инженерными чертежами также можно попасть впросак. По тому, как зачастую существует большая разница между проектом и реальным исполнением она начинается с банального желания застройщика сэкономить средства и заканчивается самоуправством строителей. Так что, если хочешь в чем-то точно убедиться проверь сам.
4. Клинические случаи.
Иногда можно столкнуться просто с клиническими случаями общей халатности и безответственности, когда, в процессе исследований выявляется что Ваши входящая и исходящая трубырасположены не симметрично одна под одной, а находятся на разных полюсах гребенки. То есть, к примеру, Ваша входящая труба на гребенке – 1-я слева, а исходящая – 2-я справа.
Перейдем непосредственно к самим методам поиска нужным нам трубопроводов в нише отопления расположенной на этаже размещения квартиры/над ним/ под ним.
Все методы поиска труб системы отопления, которые ведут к вашему жилищу можно разделить на два периода:
1) Осенне-весенний период работы централизованной системы отопления.
В данный период наиболее актуальными являются следующие методы:
- Проверка давлением.
Это наиболее быстрый метод решения поставленной задачи, но руки придется замарать. Суть его заключается в следующем: парное перекрытие отсекающих кранов в нише отопления (на входящем и исходящем трубопроводах) и открывание крана Маевского (для спуска воздуха) на одном из радиаторов своей квартиры. Если были перекрыты отсекающие краны, ведущие к Вашей квартире ручеек воды, вытекающий из крана Маевского в течение 1 минуты иссякнет, по причине отсутствия давления в Вашем контуре системы отопления.
В ином случае нужно последовательно перекрывать другие отсекающие краны вплоть до получения результата.
- Проверка временем … и холодом.
В том случае, если Вы опасаетесь устроить потоп вселенского масштаба, Вам подойдет такой метод. Он более времяёмкий, но не придется марать руки и риски что-либо сломать существенно уменьшаются. Также как и в методе “Проверка давлением” необходимо осуществить парное перекрытие отсекающих кранов в нише отопления (на входящем и исходящем трубопроводах) и ожидать пока радиаторы системы отопления остынут. Если, в течение 15-25 минут радиаторы еще остаются горячими, значит, Вы перекрыли отопление кому то из Ваших соседей. В таком случае нужно последовательно перекрывать другие отсекающие краны вплоть до получения результата.
- Проверка с помощью тепловизора.
Самый затратный, надежный и полезный из методов. Особенно, если Вы планируете делать ремонт и перекладывать трубы системы отопления в своей квартире. Тепловизионное исследование позволит по тепловому излучению в полу, определить какие из труб расположенных в нише отопления идут к Вашему жилищу, проверить само наличие и качество изоляционных материалов также найти слабые места и неплотности в ограждающих конструкциях квартиры.
2) Весенне-осенний период отсутствия отопления.
В указанный период процесс многократно усложняется по причине отсутствия отопления и вышеуказанные методы не работают.
- Проверка давлением.
Такая проверка представляется возможной только при наличии в системе воды. Не смотря на пункты 6.2.57 и 9.2.11 Правил эксплуатации электроустановок (ПУЭ) прямо запрещающих слив теплоносителя из системы отопления в неотопительный период (для защиты от внутренней коррозии системы и отопительных приборов), в подавляющем большинстве домов по невыясненным причинам воду сливают и проверка давлением не представляется возможной.
- Продувка воздуха. Любителям проходить алкотесты посвящается
Многим автомобилистам знаком, представленный метод дуть в трубочку полиции для прохождения теста на содержание алкоголя в крови.
Данный метод возможно использовать только когда в системе отопления отсутствует теплоноситель и при в наличии в нише отопления, где происходит разводка по этажу, шаровых кранов для спуска воды. В тех случаях, когда такие краны отсутствуют, настоятельно не рекомендуем использовать такой метод.
Суть заключается в следующем: парное перекрытие отсекающих кранов в нише отопления (на входящем и исходящем трубопроводах), открывание крана для спуска воды и крана Маевского (для спуска воздуха) на одном из радиаторов своей квартиры. Один человек дует (дуть можно как ртом так и пылесосом или иными бытовыми приборами) в открытый кран для спуска воды в нише отопления, в то время как второй стоит возле радиатора и слушает, есть ли от этого эффект (шипение выходящего воздуха из радиатора).
В ином случае нужно последовательно перекрывать другие отсекающие краны вплоть до получения результата.
- Обратится к сантехнику или инженеру
Если нет времени проводить самостоятельные исследования всегда возможно обратится, к тем, кто отвечает за теплоснабжение Вашего дома – местным сантехникам или инженерам. Они обязаны знать, как поэтажно разводится в вашем доме система отопления, и какие из труб проложены к Вашему жилищу. Однако, есть возможность, что при постройке дома строители могли, что то перепутать или действовавши исходя из других причин развести отопление по Вашему этажу совершенно другим образом чем в остальном доме.
- Попросить балансодержателя дома предоставить Вам поэтажную схему разводки тепловых сетей.
Если в Вашей жизни выражение “Что написано пером, не вырубишь топором” имеет весомое значение, можно обратиться к балансодержателю дома с просьбой предоставить Вам план поэтажной разводки отопления на этаже размещения Вашей квартиры. На Вашем пути могут возникнуть следующие препятствия: у балансодержателя могут отсутствовать запрошенные Вами документы по множеству возможных причин – они были утеряны балансодержателем, их не передал застройщик, их не было у самого застройщика, и т.д.
Как и в предыдущем методе, существует риск несоответствия планов и чертежей реальному положению вещей. Потому быть в чем то убежденным можно лишь лично это проверив.
Большая разница температуры между подачей и обраткой
Оптимальная разница температуры между подачей и обраткой. Изменения в конструкции обогрева
Постепенно температура теплоносителя увеличивается до необходимой, нагревая радиаторы.
Циркуляция жидкости может быть естественной, называемой гравитационной, и принудительной – с помощью насоса.Обратка – это теплоноситель, который, пройдя через все отопительные приборы, входящие в контур, отдает свое тепло и, охлажденный, поступает снова в котел для очередного подогрева. Батареи можно подключить тремя способами:
- 2. Диагональное подключение.
- 3. Боковое подключение.
- 1. Нижнее подключение.
При первом способе подвод теплоносителя и отвод обратки осуществляется в нижней части батареи.
Подача и обратка в системе отопления
Двухтрубная система более продумана – параллельно подключены две трубы (подача и обратка).
Для того, чтобы продлить срок службы котла, систему отопления стараются изначально продумать так, чтобы «роса» не выпадала, т.е. стараются снизить разницу температур между двумя трубами. Чаще всего, этого добиваются включением бойлера горячего водоснабжения в систему отопления или подогревом теплоносителя обратки.
Бойлер устанавливают рядом с котлом.
Оптимальная разница температуры между подачей и обраткой.
Нормы и оптимальные значения температуры теплоносителя
При нагреве свыше 90 °С начинают разлагаться пыль и лакокрасочное покрытие.
По этим причинам санитарные нормы запрещают осуществлять больший нагрев.
Для расчета оптимальных показателей могут быть использованы специальные графики и таблицы, в которых определены нормы в зависимости от сезона:
- При -40 °С за окном для всех приборов отопления ставят максимально допустимые значения. На подаче это – от 95 до 105 °С, а на обратке – 70 °С.
- При среднем показателе за окном 0 °С подача для радиаторов с различной разводкой устанавливается на уровне от 40 до 45 °С, а температура обратки – от 35 до 38 °С;
- При -20 °С на подачу осуществляется нагрев от 67 до 77 °С, а норма обратки при этом должна быть от 53 до 55 °С;
h3_2 Автономное отопление помогает избегать многих проблем, которые возникают с централизованной сетью, а оптимальная температура теплоносителя может регулироваться в соответствии к сезону.
Оптимальная разница температуры между подачей и обраткой. Защита котла от холодной обратки
При нагреве свыше 90 °С начинают разлагаться пыль и лакокрасочное покрытие.
По этим причинам санитарные нормы запрещают осуществлять больший нагрев. Для расчета оптимальных показателей могут быть использованы специальные графики и таблицы, в которых определены нормы в зависимости от сезона:
- При -40 °С за окном для всех приборов отопления ставят максимально допустимые значения. На подаче это – от 95 до 105 °С, а на обратке – 70 °С.
- При -20 °С на подачу осуществляется нагрев от 67 до 77 °С, а норма обратки при этом должна быть от 53 до 55 °С;
- При среднем показателе за окном 0 °С подача для радиаторов с различной разводкой устанавливается на уровне от 40 до 45 °С, а температура обратки – от 35 до 38 °С;
h3_2 Автономное отопление помогает избегать многих проблем, которые возникают с централизованной сетью, а оптимальная температура теплоносителя может регулироваться в соответствии к сезону.
Норматив разницы температуры в подаче и обратке.
В чем разница между подачей и обраткой отопления
Также должна быть установлена по правилам максимальная температура в системе отопления во избежание дальнейших неисправностей. Радиаторы к системе отопления подключают одним из трех способов: нижним, боковым или диагональным. Также нижнее подключение еще называют по-разному: « », седельное.
По такой схеме обратка и подвод устанавливаются в нижней части батареи.
В большинстве случаев ее применяют, когда трубы проложены под плинтусом либо под поверхностью пола.
Подачу воды в качестве теплового носителя осуществляют в верхней части, а обратка подключается снизу, чтобы температура обратки в системе отопления считалась равнозначной.
Температура обратки в системе отопления.
В чем разница между подачей и обраткой отопления
Подача носителя тепла регулируется вводными задвижками, после которых вода попадает в грязевики, а оттуда раздается по стоякам, а с них подаётся в батареи и радиаторы, обогревающие жильё.Количество задвижек коррелирует с количеством стояков. При выполнении ремонтных работ в отдельно взятой квартире существует возможность отключения одной вертикали, а не всего дома. Отработавшая жидкость частично уходит по обратной трубе, а частично подаётся в сеть горячего водоснабжения.Воду для обогревательной конфигурации готовят на ТЭЦ или в котельной.
Нормы температуры воды в системе отопления прописаны в строительных правилах: компонент должен быть разогрет до 130-150 °С.Подачи рассчитывается с учетом параметров наружного воздуха.
Так, для региона Южный Урал принимается к расчету минус 32 градуса.Чтобы жидкость не закипела, её надо в сеть подавать под давлением 6-10 кгс.
Но это теория. Фактически большинство
Как понизить температуру обратки в системе отопления. В чем разница между подачей и обраткой отопления
Подача носителя тепла регулируется вводными задвижками, после которых вода попадает в грязевики, а оттуда раздается по стоякам, а с них подаётся в батареи и радиаторы, обогревающие жильё.Количество задвижек коррелирует с количеством стояков.
При выполнении ремонтных работ в отдельно взятой квартире существует возможность отключения одной вертикали, а не всего дома. Отработавшая жидкость частично уходит по обратной трубе, а частично подаётся в сеть горячего водоснабжения.Воду для обогревательной конфигурации готовят на ТЭЦ или в котельной. Нормы температуры воды в системе отопления прописаны в строительных правилах: компонент должен быть разогрет до 130-150 °С.Подачи рассчитывается с учетом параметров наружного воздуха.
Так, для региона Южный Урал принимается к расчету минус 32 градуса.Чтобы жидкость не закипела, её надо в сеть подавать под давлением 6-10 кгс.
Но это теория. Фактически большинство
Часто задаваемые вопросы
При образовании нагара ухудшается теплопередача и повышается температура дымовых газов.
Если при той же вырабатываемой мощности котла температура дымовых газов увеличилась, значит необходимо уменьшить время между чистками. По окончании отопительного сезона перед полным выключением котла рекомендуется с пульта включить чистку теплообменника в ручном режиме.Генератор выбирается в зависимости от типа циркуляционного насоса: если насос однофазный, то и генератор можно однофазный.
Допустимая разница температур между подачей и обраткой.
Обратка батареи отопления холодная – устройство, причины, способы устранения
Так же имеют высокую безопасность эксплуатации, продуктивность и оптимальное использование всего оборудования в целом. Затем теплоноситель, то есть вода или антифриз, пройдя по всем имеющимся радиаторам, теряет свою температуру и подается обратно для нагрева.
Самая незамысловатая структура отопления представляет собой нагреватель, две магистрали, расширительный бак и набор радиаторов.
Сантехнический вопрос. точнее отопительный. Для знающих. :)) Какая, именно по вашему мнению, лучше разница температур между подачей и обраткой?
Говорим про индивидуальные системы отопления.
10 или 20 градусов.
Понятно, что при 10-ти ументшается расход энергии, расходуемой котлом на нагрев.. вроде экономия.. Но так же при этиом увеличивается подача насоса, а значит снижается напор, и как следствие уменьшается производительность (фактически мощность) насоса.
При 20-ти значительно уменьшается подача, а соответственно увеличивается напор, что ведет к увеличению производительности насоса и системы, но ведет к бОльшим затратам энергии на котле на нагрев.
Так вот, что по вашему мнению все же предпочтительней, насос большей производительности, но меньше затрат на нагрев теплоносителя, или насос меньшей производительности, но больше затрат на нагрев?
Золотую середину тут не придумать, так что о ней не говорим. :)))
О золотой середине не говорим. 8 лет Еще раз. Ни о каких датчиках не говорим.. . Это совсем другая тема.. . И уточню.. . я не ломаю голову.. . Мне интересно мнение дргух по этому вопросу.. . Дополнен 8 лет назад
Надёжность и производительность отопительной системы зависит от эффективной работы всех частей, входящих в неё.
К ним относятся: котёл для подогрева теплоносителя, определённым образом подсоединённые к нему и между собой радиаторы, расширительный бак, циркуляционный насос, запорная и регулирующая арматура, трубопровод необходимого диаметра.
Создание высокоэффективной системы отопления возможно, благодаря специальным знаниям и опыту в этой сфере деятельности. Немаловажную роль в рабочем процессе отопления помещения играет трубопровод обратки.
Обратка в системе отопления, что это такое
Обратка представляет собой часть трубопровода контура отопления, осуществляющая передачу охлаждённого теплоносителя, после его прохождения по системе через подключённые радиаторы, в котёл для повышения температуры. Теплоносителем в основном является вода, иногда антифриз.
Фото 1. Схема отопления с использованием твердотопливного котла. Обратка обозначена синим цветом.
Виды отопительных схем
Для многоэтажных зданий часто применяют однотрубную прямую систему разводки. Она не имеет чёткого разделения труб на подвод жидкости в радиаторы и обратку, поэтому полный контур условно делят на две равные части. Стояк, выходящий из котла, называют подача, а трубы, выходящие из последнего радиатора — обраткой. Преимущества этой схемы:
- экономия времени и материальных затрат;
- удобство и простота монтажных работ;
- эстетичный вид;
- отсутствие стояка обратки и последовательное расположение радиаторов (теплоноситель подаётся на 1-й, затем 2-й, 3-й и так далее).
Для однотрубной системы распространена вертикальная разводка с вертикальным контуром и подводом тепла сверху.
При двухтрубной системе разводки подразумевается установка двух замкнутых, параллельно подключённых, контуров, один из них обеспечивает функцию подвода теплоносителя к отопительному прибору (радиатору), второй — функцию его отвода (обратка).
Радиаторы подключаются несколькими способами:
- Нижний (или седельный, серповидный). Предусматривает подключение подвода и обратки к нижним соединительным отверстиям радиатора. На верхние отверстия устанавливают кран Маевского и заглушку. Применяют для систем, в которых трубы скрыты под полом или плинтусом. Целесообразны для многосекционных радиаторов, при небольшом числе секций потери тепла доходят до 15%.
- Боковой способ, пользуется популярностью. Трубы подсоединяют к радиатору с одной стороны: подвод теплоносителя через верх, обратку — через низ. Не подходит для приборов с большим числом секций.
Фото 2. Двухтрубная схема отопления с боковым типом подключения. Указана температура подачи и обратки.
- Диагональный (или боковой перекрёстный) способ подразумевает подачу горячей воды сверху, подключение обратки — снизу и с другой стороны. Подходит для радиаторов с числом секций не менее 14 шт.
- Третьим вариантом организации схемы отопления является гибридный способ, основанный на одновременном использовании однотрубной и двухтрубной систем. Например, коллекторная схема предполагает подачу теплоносителя через одиночный стояк, дальнейшая разводка на месте осуществляется по индивидуальному плану.
Принцип работы, как повысить производительность
Одиночный контур не обеспечивает равномерного прогревания отопительных приборов, теплоотдача уменьшается по мере удаления от котла (в последние радиаторы поступает теплоноситель холоднее, чем на первые). Недостаток подобной системы — большие значения давления теплоносителя.
Справка. производительность однотрубной системы повышается при наличии циркулярного насоса или байпасов, сформированных на каждом этаже.
Преимущества двухтрубного варианта отопления:
- прогрев достаточного числа приборов в равной степени, вне зависимости от их расстояния до источника тепла;
- корректирование температурного режима, проведение ремонтных мероприятий на отдельном приборе не оказывает влияние на работу других.
Недостатки:
- сложность схемы разводки;
- трудоёмкость установки и подключения.
Оптимальным выбором для частного строительства является самая производительная двухтрубная система, которую также часто выбирают для отопления элитного жилья.
Монтаж двухтрубной системы целесообразно проводить с установкой циркуляционного насоса, который позволяет использовать трубы меньшего диаметра.
После него, с целью предохранения контура рециркуляции от продавливания, ставят обратный клапан.
При монтаже системы без циркулярного насоса соблюдается правило: подача возможна если есть уклон от или к котлу. Теплоноситель с более высокой температурой через подвод (наклон от котла к отопительному прибору) поступает в радиатор и прогревает его, а затем выходит через обратку (наклон от радиатора к котлу), но с уже меньшей температурой. Опытные мастера нередко прибегают к замене рециркуляционного насосного кольца на систему 3-х или 4-х ходовых смесителей.
Важно! При естественной циркуляции, весь трубопровод от стояка к радиаторам не должна иметь большую длину.
Особенности
Продолжительная работа котельного оборудования возможна при правильно спроектированной системе разводки труб, которая обеспечивает определённую разницу температур между трубами, выводящими и подводящими теплоноситель.
Внимание! Наличие существенной разницы температурных значений является причиной образования на камере сгорания обильного конденсата.
Капли воды, особенно в соединении с образующимся при горении оксидом углерода (в случае твердотопливного оборудования), быстро разъедают стенки камеры, нарушается герметичность важного элемента, и котёл выходит из строя.
Приемлемым решением в данной ситуации является подсоединение дополнительного водонагревающего устройства — бойлера. Он устанавливается рядом с котлом специальным образом, чтобы теплоноситель, пройдя по всем приборам системы, попал в него, а затем в котёл.
Фото 3. Система отопления с бойлером для нагрева воды. Прибор установлен рядом с газовым котлом.
Таблица температуры в трубопроводе отопления
Температура отопления, включая трубы обратки, напрямую зависит от показателей уличных термометров. Чем холоднее воздух на улице и выше скорость ветра, тем больше затрат на тепло.
Разработана нормативная таблица, отражающая значения температур на входе, подаче и выходе теплового носителя в системе отопления. Представленные в таблице показатели обеспечивают комфортные условия для человека в жилом помещении:
Темп. внешняя, °С | +8 | +5 | +1 | -1 | -2 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | |
Темп. на входе | 42 | 47 | 53 | 55 | 56 | 58 | 62 | 69 | 76 | 83 | 90 | 97 | 104 |
Темп. радиаторов | 40 | 44 | 50 | 51 | 52 | 54 | 57 | 64 | 70 | 76 | 82 | 88 | 94 |
Темп. обратки | 34 | 37 | 41 | 42 | 43 | 44 | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 | 67 | 69 |
Важно! разница между температурами значениями подачи и обратки зависит от направления движения теплоносителя. Если разводка сверху, перепады составляют не больше 20°С, если снизу — 30°С.
Норма давления
Эффективная передача и равномерное распределение теплоносителя, для производительности всей системы с минимальными потерями тепла возможны при нормальном рабочем давлении в трубных магистралях.
Давление теплоносителя в системе подразделяется по способу действия на в виды:
- Статическое. Сила воздействия неподвижного теплоносителя на единицу площади.
- Динамическое. Сила действия при движении.
- Предельный напор. Соответствует оптимальному значению давления жидкости в трубах и способному поддержать работу всех обогревательных приборов на нормальном уровне.
Согласно СНиП оптимальный показатель равен 8—9,5 атм, снижение давления до 5—5,5 атм. нередко приводит к перебоям отопления.
Для каждого конкретного дома показатель нормального давления индивидуален. На его значение влияют факторы:
- мощность насосной системы, подающей теплоноситель;
- диаметр трубопровода;
- отдалённость помещения от котельного оборудования;
- износ частей;
- напор.
Контролировать давление позволяют манометры, монтирующиеся непосредственно в трубопровод.
Почему не работает обратка
Существует множество проблем, связанных с обраткой в отопительной системе.
Передавливает подачу
Температура воды в трубопроводе обратки определяется устройством системы отопления, соответствует значению в графике температур, утверждённому обслуживающей организацией.
Нередко жильцы квартир сталкиваются с проблемой, когда обратка передавливает подачу.
Распространённая причина — переход горячего теплоносителя из магистрали подачи в контур обратки через всевозможные части (например, перемычки) трубопровода горячего водоснабжения или вентиляцию. При автоматическом приборе регулирования, как правило, достаточно его правильно настроить.
Теплоноситель плохо сходит
При нарушении циркуляции жидкости в тепловом контуре, вода в трубах обратки плохо сходит. Первоначально проверяют соответствие мощности циркуляционного насоса требованиям. Причина может скрываться в банальной протечке трубопровода. Ситуация с плохой циркуляцией типична для многоквартирных домов, расположенных на конечном участке теплотрассы с недостаточным перепадом давления.
Обратка холодная, забиты трубы
Низкая температура обратки — серьёзная проблема, мешающая обеспечить комфорт в помещении. Причины холодной обратки:
- неправильная разводка отопления;
- воздушный пузырь в системе или стояке;
- недостаточный расход воды по сети;
- заниженная температура в подводных трубах;
- увеличенные объёмы теплопотерь;
- неэффективность насосного оборудования, результат: слабая циркуляция и недостаточный перепад температур между подачей тепла и обраткой;
- пониженное давление;
- забитые трубы и радиаторы.
Применение кранов Маевского позволяет ликвидировать воздушные пробки, препятствующие движению теплоносителя.
Фото 4. Кран Маевского, установленный на радиаторе отопления. При помощи него можно спустить лишний воздух из системы.
Важно правильно спускать воздух:
- запорной арматурой остановить подачу тепла;
- открыть кран Маевского, спускать теплоноситель с воздухом;
- восстановить перемещение тепла, открыв запор.
Узкий проход регулировочного крана нередко объясняет заниженную температуру обратки, это повод заменить его на новый.
Периодически проверяют трубопровод на засорённость, которая мешает движению теплоносителя. Грязь и отложения удаляют. Если восстановить проходимость труб не получается, участок заменяют новым трубопроводом.
Внимание! Установить точную причину неполадки можно после проверки всей отопительной системы.
Три схемы двухтрубной системы отопления, схема Тихельмана
Мы рассмотрим двухтрубную систему отопления, варианты её подключения с преимуществами и недостатками.
- Первая схема подключения
В любой системе имеется котёл для отопления и радиаторы, расположенные по периметру дома.
По этой трубе горячий теплоноситель подаётся от котла, проходит по порядку все радиаторы, отдавая тепло, на последнем разворачивается, и по второй трубе, собирая обратку со всех радиаторов, возвращается обратно в котёл.
Обычно при такой схеме основные трубы подачи и обратки имеют диаметр 25 мм, а радиаторы подключаются трубами диаметром 20 мм.
Данная схема подключения работает следующим образом. Горячий теплоноситель выходит с котла, доходит до первого радиатора, разогревает его и после этого по обратке возвращается в котёл.
Таким образом, данный радиатор находится первым на подаче и обратке, в самых благоприятных условиях. У него наиболее сильные подача и обратка. Потом теплоноситель идёт ко второму радиатору, разогревает его, и возвращается обратно в котёл. Соответственно, данный радиатор находится вторым на подаче и на обратке, и тоже имеет благоприятные условия.
Так разогреваются все радиаторы, вплоть до последнего, девятого на подаче и обратке.
У него наименее благоприятные условия для работы, самые слабые подача и обратка.
Если запустим эту схему с открытыми вентилями, то получится следующее: первый радиатор запустится на 100%, второй на 85%, третий на 65%, четвёртый на 40% и пятый на 10%. Оставшиеся радиаторы сами не запустятся.
Конечно, бывают разные и дома, и протяжённость труб, и количество секций. Поэтому система может работать лучше или хуже, но в любом случае для того, чтобы заставить все радиаторы работать, нужно искусственно создать сопротивление для теплоносителя в первых радиаторах с помощью балансировочных клапанов.
После балансировки первый радиатор разогреется на 100%, второй на 95%, третий на 90%, и так до последнего радиатора. Несколько последних радиаторов при этом никогда не запустятся больше, чем на 60% от своей мощности.
Последние радиаторы будут работать хуже всех. Такая схема имеет и другой недостаток. Например, в этой комнате вы решили убавить мощность радиатора или полностью его закрыть.
В этом случае вы повлияете на работу других радиаторов:
Если вы снизите мощность своего радиатора, другие начнут греть чуть лучше, если вы прибавите обратку, они будут работать хуже. Можно улучшить данную схему, например, увеличить диаметр труб подачи и обратки, либо добавить секции к каждому радиатору.
Система получится более дорогой, при этом вот эти радиаторы на 100% работать не будут:
Соответственно, одна часть схемы зажата, а вторая не может запуститься и нормально заработать.
С точки зрения гидравлики не в самых лучших условиях находится и котёл, и циркуляционный насос, и вся система.
- Второй вариант подключения этих радиаторов по двухтрубной системе
С котла подача подключается к коллектору на два выхода, затем разные ветки подключаются к разным радиаторам:
По такой же схеме через двойной коллектор подключается и обратка. Образуются два радиаторных контура.
Получаются более короткие контуры подачи и обратки, но в таком случае придётся производить балансировку не только на радиаторах, но и на коллекторе радиаторных контуров, потому что на практике практически не бывает такого, чтобы обе ветки были совершенно одинаковыми и имели одинаковое гидравлическое сопротивление.
При таком схеме радиаторы будут работать гораздо лучше, даже последние радиаторы, но на 100% от своей тепловой мощности они не запустятся.
- Третья схема подключения
Эта схема называется схемой Тихельмана. В ней подача идёт до последнего радиатора, и обратка начинается с последнего радиатора, и на выходе получается вот что:
Здесь тоже трубы подачи и обратки имеют диаметр 25 мм, а к радиаторам идут трубы диаметром 20 мм.
Давайте посмотрим, как будет работать данная схема подключения. С котла теплоноситель поступает в первый радиатор, и с него начинается обратка.
Таким образом, данный радиатор является первым на подаче и девятым на обратке, то есть имеет наиболее сильную подачу и наиболее слабую обратку. Затем теплоноситель разогревает следующий радиатор, который является вторым на подаче и восьмым на обратке.
По сравнению с предыдущим, у него получается несколько хуже подача, но зато несколько лучше обратка. Рассмотрим вот этот радиатор:
Он получается девятый на подаче и первый на обратке, то есть у него наиболее слабая подача и наиболее сильная обратка, поскольку он находится ближе всех к котлу по обратной линии:
Рассмотрим данный радиатор:
Он получается восьмым на подаче и вторым на обратке. При такой схеме уже не требуется производить балансировку самих радиаторов. Если все радиаторы и вентиля будут открыты полностью, всё равно все радиаторы запустятся на 100% своей мощности.
При такой схеме подключения все радиаторы работают совершенно независимо друг от друга.
Если на каком-то любом радиаторе требуется убавить или прибавить мощность, это совершенно не повлияет на работу остальных радиаторов. У данной схемы имеется и другое преимущество: весь теплоноситель движется в одном направлении.
Теплоносителю не надо разворачиваться, он продолжает двигаться в том же направлении, и с точки зрения гидравлики это очень хорошо. Данную ситуацию можно сравнить с автомобильным движением.
Это похоже на кольцевую дорогу без светофоров и резких разворотов на 180°, где всё регулируется само по себе. При всех описанных плюсах у данной схемы есть и один небольшой минус.
Получается, что слева сильная подача, справа сильная обратка, а где-то посередине, при переходе сильной обратки в сильную подачу, имеется равенство сил, и если на это место встанет радиатор, то он работать не будет.
В жизни такое случается довольно редко, но уж если случилось, можно решить эту проблему, перенеся радиатор вправо или влево буквально на 1 метр.
Если не получается перенести радиатор, можно удлинить трубу до или после радиатора. Можно сделать такую петлю:
После этого радиатор будет греть точно так же, как и все остальные.
Вопросы по ЖКХ — Должна ли я производить плату за «обратку» в полной мере?
Здравствуйте, Анастасия Александровна!Я предлагаю разделить Вашу проблему на две части: как любит говорить наш любимый президент В.В.Путин: «давайте отделим мух от котлет!». И мы разделим нашу проблему НА МУХ, про которые сразу же и забудем и вернемся к ним позже, и НА КОТЛЕТЫ — температуру батарей. Понятно, что котлеты важнее мух. Далее я предлагаю нашу большую котлету разделить на чептыре маленьких, чтобы было удобнее их жарить и жевать-обсуждать:
Первая котлета:
Основным фактором, характеризующим качество отопления, является не температура батарей, и не схема их включения — к обратке или к подаче, а температура воздуха в комнатах, которая должна быть:
— оптимальная — 20-22 гр. С;
— предельно допустимая — не ниже 18 гр.С (в угловых комнатах – не ниже 20 гр.С).
Если у Вас в квартире температура ниже 18 гр.С и она указана в акте, зачем Вам измерять температуру батарей и забивать себе голову обраткой и прочими премудростями – пусть этим занимаются специалисты ЖКХ и по Вашей просьбе-требованиювыполнят наладку, регулировку и, при необходимости, ремонт системы отопления.
Вторая котлета – это конкретный ответ на Ваш конкретный вопрос о температуре батарей.
Температура батарей системы отопления должна быть не ниже установленной в температурном графике, утвержденном администрацией города.
Что такое – температурный график? Это таблица, в которой указано, какая температура воды на входе и выходе системы отопления должна поддерживаться в зависимости от фактической температуры наружного воздуха с учетом конкретных местных условий. Эти графики разрабатываются специалистами ЖКХ исходя из требования, чтобы в холодный период года в жилых комнатах поддерживалась оптимальная температура, равная 20 – 22 гр. С, за которую мы и платим свои кровные денежки.
Далее, как пример, приведены некоторые цифры из типового температурного графика отопления после теплового пункта жилого дома (т.е. в подвале дома, на входе выходе первого этажа) для однотрубной системы отопления с радиаторами по схеме снизу-вверх для городов с расчетной температурой наружного воздуха — 15 гр.С (Москва, Воронеж, Орел и др.) при расчетном (проектном) перепаде температуры воды 105/70°С:
(принятые сокращения: Тнв — фактическая температура наружного воздуха гр.С; Тпр — температура прямой воды гр.С, Тобр — температура обратной воды, гр.:
При Тнв + 5 гр.С Тпр. = 50, Тобр. = 40
При Тнв 0 гр.С Тпр. = 65, Тобр. = 48
При Тнв — 5 гр.С Тпр. = 79, Т обр. = 56
При Тнв -10 гр.С Тпр. = 92, Тобр. = 63
При Тнв — 15 гр.С Тпр. = 105, Тобр. = 70
Разница температур на входе и выходе каждой батареи зависит от многих факторов: от схемы отопления (однотрубной или двухтрубной), от типа и площади батареи, состояния ее внутренней поверхности (загрязнения), от фактического расхода воды через батарею и др.
Для однотрубной системы эта разница составляет от 2 до 3 гр.С.
Этот температурный график — не секретный приказ, о котором приходится говорить шопотом, а документ. который должны выполнять все работники ЖКХ, и предъявить Вам на Ваш устный или письменный запрос.
Подробнее о нем Вы можете узнать, прочитав одноименную статью в разделе «Справочник ЖКХ» этого сайта
Третья котлета:
Если фактические температуры батарей в Вашей квартире ниже указанных в температурном графике, это свидетельствует о явном «недотопе» в котельной (на ТЭЦ) и/или недостаточном расходе воды в системе отопления!
Запросите температурный график в домоуправляющей компании или в администрации города, и контролируйте, выполняет ли его теплоснабжающая организация и УК. В своих требованиях ссылайтесь на след. документы:
— на Федеральный Закон Российской федерации «О теплоснабжении» от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ: ст. 6, часть 1, п. 6; ст. 23, часть 3, п. 7; ст. 20, часть 5; ст. 29, часть 3.
— на «Правила и нормы технической эксплуатации жилого фонда» (утв. Пост. Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170), пункты 5.2.1, 5.2.3 и приложение 11.
Четвертая котлета:
Если же температура воздуха в квартире ниже 18 гр. С. а УК нагло не выполняет наладку, регулировку и, при необходимости, ремонт системы отопления, и не делает Вам перерасчет платы за отопление, – пишите, пишите, пишите без устали обращения-жалобы ПИСЬМЕННО или по эл.почте, в первую очередь в Госжилинспекцию, Роспотребнадзор и администрацию города (района, поселка), прокуратуру – по очереди или ко всем сразу. Если же и эти негодяи-бездельники не помогут — пишите исковое заявление в наш справедливый и гуманный российский суд.
Зададите вопрос – пришлю примерный текст писем и даже текст искового заявления со ссылками на соответствующие НТД.
Удачи Вам и тепла в квартире!
Поиск причины слабой циркуляции теплоносителя в двухтрубной системе отопления
Вторая статья из цикла поиска неисправностей в системе отопления
Дмитрий БелкинАвтор: Дмитрий Белкин
После написания первой статьи прошло уже довольно значительное время и я, в преддверии отопительного сезона 2011-2012, решил продолжить цикл, тем более, что вопросы на тему «сделал отопление, а оно не работает» продолжают поступать.
К сожалению, методы поиска неисправностей, которые не лежат на поверхности, довольно трудно поддаются классификации, и я решил посвятить вопросу неисправностей системы отопления несколько небольших статей. В этой статье я хотел бы рассмотреть проблему слабой циркуляции теплоносителя и неравномерного прогрева радиаторов. Сам я не совершал никогда ошибок, подобных описываемым и, соответственно, здесь мне придется немного потеоретизировать.
Друзья! Перед поиском неисправностей в своем отоплении, пожалуйста, найдите грязевой фильтр и прочистите его! Возможно после этого и искать будет уже нечего!
Итак, имеем двухтрубное отопление. Рассмотрим одну ветвь этой системы отопления, обслуживающую, скажем условно, один этаж. Вот ее схема. Ток воды показан стрелками.
Радиатор, находящийся ближе к началу ветви, или к котлу, горячий. Это самый левый крайний радиатор. Радиаторов может быть значительно больше, чем показано на схеме. Например, в моем крохотном домишке 3 ветви. Самая длинная имеет длину порядка 25 метров и на ней стоит 5 радиаторов. Проблема в том, что радиаторы, следующие за первым, либо вовсе холодные, либо имеют температуру значительно ниже, чем у первого. Причем, чем дальше к концу ветви, тем радиаторы холоднее и холоднее.
Первый радиатор у нас горячий (рука еле терпит). Щупаем следующие и обнаруживаем, что все радиаторы горячие, но их температура уменьшается по мере продвижения по ветви. Последний уже не горячий, а чуть теплый. Возвращаемся к первому радиатору, но щупаем его низ. Щупаем низ всех радиаторов по ветви и обнаруживаем, что низ радиаторов значительно холоднее их верха. Даже у первого.
Вывод
Мы имеем циркуляцию воды в нашей ветви отопления. Воздух в трубах отсутствует. Однако циркуляция не достаточно быстрая. Она на столько слаба, что вода успевает охладиться, пока движется от входа радиатора к его выходу. Таким образом, проблема диагностирована. Нам остается только найти ее причину и уничтожить ее.
Есть ли у нас в системе циркуляционный насос?
Если его нет, то проблему ускорения циркуляции решить довольно сложно. Нужно ставить ниже котел, нужно увеличивать диаметр стояка, нужно увеличивать диаметр подающей и обратной ( горизонтальные магистрали) нужно менять трубы на такие, у которых внутренняя поверхность более гладкая, нужно уменьшать количество углов и делать их тупыми, то есть градусов 100 или 110. По крайней мере больше, чем 90.
Если циркуляционный насос есть, то … решить проблему вовсе не проще.
Для начала проверим, работает ли насос. Сделать это в общем случае не так просто как кажется. Хороший циркуляционный насос работает абсолютно бесшумно и без вибраций. Услышать его работу можно только приложив к нему ухо, а он горячий и можно обжечься! Я не рекомендую, вам, уважаемые друзья рисковать своими органами! Запаситесь медицинским стетоскопом или просто трубкой большого диаметра (подойдет кусок пластмассовой трубы от канализации диаметром 50 мм. Приложите один конец к мотору, а в другой конец засуньте свое ухо. Если вы услышите, как работает мотор, это хорошо!
Кстати, если ваш мотор работает шумно, то он, возможно сломался и его надо заменить, чтобы не стало мучительно холодно, но куда большая вероятность того, что в нем бурлит воздух. Может быть из-за этого и циркуляция слабая? В этом случае выключите мотор и спустите воздух. На любом моторе для этого есть средства. А можно спустить воду из насоса прямо пока он работает, но делать это надо крайне осторожно, чтобы его (мотор) не сломать. Как только из мотора перестанет выходить вода с пузырями, процедуру выпуска воздуха надо прекратить, то есть, все отверстия закрутить и добавить в систему свежей воды, доведя давление по барометру до нужного уровня.
Важное замечание!
Перечитывая свои особо удачные статьи, а эта статья несомненно довольно удачная, я заметил одну неточность. Касается она спуска воздуха на работающем насосе. Дело в том, что если насос у вас особо мощный и создает заметное давление, то процедура спуска воздуха может превратиться в завоздушивание всей системы. Смысл в том, что напор воды настолько велик, что в систему засасывается воздух, а вода не выливается. Это зависит от конструкции и мощности насоса. Возможно и от каких-то других факторов. Короче говоря, если спуск воздуха представляет в вашей системе проблему, то обязательно выключите циркулятор, прежде чем воздух спускать. Лишняя осторожность не помешает!
Работает насос? Отлично! Можно увеличить на нем скорость циркуляции? Замечательно! Увеличиваем смотрим, что получилось. Если все радиаторы стали равномерно горячее, то считаем, что у нас просто слишком длинная ветвь и мы использовали слишком тонкие трубы. Возможно, что трубы плохого качества или есть какие-нибудь препятствия для циркуляции в виде большого количества углов, вмятин на трубах и так далее. Дальше мы даем себе обещание когда-нибудь все переделать и живем спокойно. Ну может быть меняем циркуляционный насос на более мощный. При этом мы миримся с увеличенными затратами на электричество. А что же вы думали? Так просто что ли в большом доме жить? За все приходится платить.
Предположим, что увеличение скорости циркуляции на моторе не дало ничего.
Считаем, что это чудо! Что-то должно было измениться, либо мотор неисправен, все-таки. Как минимум на первом радиаторе ветви низ должен стать почти таким же горячим, как и верх. Предположим, что чуда не было! На первом радиаторе и верх и низ стали горячими, но дальше по ветви температура нас все также не устраивает.
Я надеюсь, у вас есть вентили как минимум на входах всех радиаторов? Перекрываем вентиль первого радиатора наполовину и щупаем остальные. Стали они горячее? Если да, то делаем следующий вывод.
Вывод
Мы получили такое отопление, в котором воде легче пройти по радиатору, чем идти по всей ветви. Почему так произошло? Ну, например, потому, что диаметр подающей магистрали (или обратной, что то же самое) меньше, чем диаметр патрубков на вход и выход радиатора. А должно быть наоборот. Проходной диаметр магистралей должен быть больше, чем диаметр отводов на радиаторы. Если вы пользуетесь качественными, например, медными трубами, то к радиаторам должны быть подключены трубки не больше 15 мм внутреннего диаметра. Этого хватает! Проверено вашим покорным слугой!
После вынесения этого замечательного вывода мы считаем, что легко отделались и живем, регулируя циркуляцию в нашей ветви вентилями. Это, конечно, не добавляет комфорта. Меняем вентили на автоматические термостатические и получаем, я надеюсь, вполне нормальное отопление, которое регулирует само себя. После этого живем спокойно.
Следующий вариант. Обе магистрали горячие, а радиаторы холодные. При этом вентили на радиаторах открыты полностью.
По большому счету это тоже чудо. В этом случае радиаторы не могут быть абсолютно холодными. А вот если по магистралям вода носится со скоростью гоночной машины, а в радиаторы не заходит, то это означает, что проблема либо в радиаторах во всех сразу), либо в узле подключения радиатора к магистрали, причем не обязательно узел верхний, входной, так сказать. Если проблема в нижнем, выходном узле, то эффект будет точно такой же. Другими словами, если перекрыть выход радиатора, то он будет абсолютно холодным, как если бы мы перекрыли вход. Почему регулирующие вентили ставят сверху? Только чтобы не нужно было наклоняться слишком низко, чтобы их регулировать, и ногой не задеть случайно.
Если рассматривать неисправности радиаторов, то куда больше вероятность того, что проблема будет только в одном из них, но не во всех сразу. В этом случае и разбираться нужно с одним. Самое вероятное, что проблема в вентиле. Вот с него, я думаю, и стоит начинать.
И последнее. Если мы имеем воздушную пробку или засор в середине магистрали, то что мы получаем? Все радиаторы и магистраль до засора будут горячие, а подающая и обратная магистрали сразу за работающим радиатором будут холодные.
ЗАМЕТЬТЕ!
Если так произошло, это совсем не значит, что проблема где-то рядом с работающим радиатором. Проблема может быть где угодно в промежутке подающей и обратной магистрали между работающим радиатором и первым неработающим. Это очень важно понимать! Понимание этого важнейшего момента может сэкономить вам кучу времени и сил. Да и денег тоже.
Вот не поленюсь даже схему нарисовать
Вот и все. Надеюсь, эта статья стала для кого-то полезной. Как обычно буду рад комментариям и «случаям из жизни».
Дмитрий Белкин
Статья создана 19.10.2011
Приточно-возвратные вентиляционные отверстия: в чем разница?
В чем разница между приточным и обратным отверстиями?
Заманчиво думать, что ваша печь и кондиционер просто продувают кондиционированным воздухом комнаты в вашем доме. Но это только половина дела; они также высасывают из них воздух.
Приточные отверстия в вашем доме выдувают кондиционированный воздух в ваши комнаты. Этот воздух выходит из вашей системы отопления и охлаждения через воздуховоды и выходит из приточных отверстий.Вы можете легко обнаружить вентиляционные отверстия, потому что они единственные, через которые вы можете почувствовать выход кондиционированного воздуха!
Возвратные отверстия в вашем доме всасывают воздух из ваших комнат в обратные каналы и обратно в систему отопления и охлаждения. Ваши возвратные отверстия обычно больше, чем приточные, и вы не почувствуете, как воздух выходит из них.
Как конструкция воздуховода сочетается с приточными и возвратными отверстиями?
Ваша система обогрева и охлаждения должна поддерживать относительно сбалансированную среду внутри ваших воздуховодов.Это означает, что количество воздуха, которое выдувают из ваших воздуховодов, равно количеству воздуха, который в них всасывается.
Одна из самых больших проблем с проектированием воздуховодов в домах — недостаточное количество приточных или обратных вентиляционных отверстий. В любом случае давление внутри ваших воздуховодов выйдет из равновесия, и ваш дом станет менее комфортным. Это одна из причин, почему так важно работать с квалифицированным подрядчиком, который произведет точные измерения расхода воздуха в вашем доме перед установкой системы отопления и охлаждения.
Как можно повысить эффективность вентиляционных отверстий подачи и возврата?
Даже если в вашем доме имеется необходимое количество приточных и обратных вентиляционных отверстий, вы можете сделать несколько вещей, чтобы убедиться, что они выполняют свою работу должным образом. Во-первых, убедитесь, что у вас нет мебели или других предметов, которые закрывают вентиляционные отверстия для подачи и возврата. Сохраняя чистоту вентиляционных отверстий, вы оптимизируете поток воздуха и максимально повысите домашний комфорт.
Также не закрывайте вентиляционные отверстия в любых комнатах, даже если вы не часто пользуетесь некоторыми комнатами.Закрытие вентиляционного отверстия увеличит давление внутри вашего воздуховода и приведет к тем же проблемам, что и плохая конструкция воздуховода. Лучшее решение для экономии энергии в помещениях, которыми вы не пользуетесь очень часто, — это разделить эти комнаты на отдельные зоны с помощью системы зонирования.
Если у вас есть какие-либо вопросы о приточных и обратных вентиляционных отверстиях в вашем доме, или если вы хотите, чтобы в вашем доме была обслужена или установлена система отопления и охлаждения, свяжитесь с Hyde’s, вашей компанией по кондиционированию воздуха в долине Коачелла, по телефону (760) 360-2202!
Приточные и возвратные вентиляционные отверстия: определение, температура и фильтры!
За стенами вашего дома скрывается обширная сеть воздуховодов. Они подключаются практически к каждой комнате вашего дома и обеспечивают проход, по которому воздух может поступать в вашу систему HVAC и обратно. В этой статье мы обсудим различия между приточными и обратными отверстиями и дадим советы по их обслуживанию.
Если в вашем доме есть центральное отопление и охлаждение, вы заметите два типа вентиляционных отверстий на стенах.
- Приточные отверстия : Это отверстия, через которые воздух поступает в каждую комнату.Кондиционированный воздух выходит из вашего кондиционера или печи, проходит через воздуховоды и выходит через приточные отверстия. Эти вентиляционные отверстия легко идентифицировать, поскольку они единственные, из которых вы можете почувствовать выход кондиционированного воздуха.
- Обратные отверстия : Что такое возвратное отверстие? Эти вентиляционные отверстия всасывают воздух из каждой комнаты и отправляют его обратно в систему кондиционирования или отопления. Обратные отверстия, как правило, больше, чем приточные, и вы не почувствуете выхода воздуха из них. Когда система HVAC доставляет воздух в комнату, она увеличивает давление воздуха в этой комнате.Возвратные отверстия существуют для удаления лишнего воздуха.
Дома, построенные до появления систем кондиционирования, часто имеют модернизированные системы HVAC. Самые ранние системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха имели большой одиночный возвратный клапан, расположенный где-то посередине дома, но это не самая эффективная система. Вместо этого в каждой комнате должно быть по крайней мере одно возвратное отверстие, в идеале два или три.
Если в вашем доме есть только один возвратный клапан, это не проблема — убедитесь, что двери в каждой комнате открыты, чтобы воздух мог циркулировать должным образом.Убедитесь, что мебель, драпировки, коврики и т. Д. Не закрывают вентиляционные отверстия. Если вам когда-нибудь понадобится заменить части воздуховодов в вашем доме, это может быть хорошей возможностью установить несколько дополнительных обратных вентиляционных отверстий.
Какой должна быть разница температур между приточным и возвратным отверстиями?
Хотя идеальной температуры, на которую вы должны установить свою систему HVAC, не существует, существует идеальная разница температур между приточным и возвратным воздухом, которая должна составлять от 16 до 22 градусов по Фаренгейту.Эта разница температур составляет испаритель Delta T.
. Если разница температур находится в пределах от 16 до 22 градусов, это означает, что ваша система отопления или охлаждения работает нормально. Однако, если он находится за пределами этого диапазона, это означает, что в вашей системе есть несколько проблем.
В случае кондиционирования воздуха испаритель Delta T сообщит вам о производительности змеевика испарителя вашего кондиционера, который является компонентом, отвечающим за охлаждение теплого воздуха в вашем доме. Вот как вы определяете дельту Т для вашей системы.
- Получить датчик температуры : Это устройство обеспечит быстрое и точное измерение температуры окружающего воздуха.
- Запишите температуру обратного клапана. : Возьмите датчик температуры и запишите температуру обратного клапана.
- Запишите температуру приточного вентиляционного отверстия : перейдите к трем приточным вентиляционным отверстиям и измерьте их температуру.
- Определите среднюю температуру приточных отверстий. : сложите три зарегистрированные температуры вместе и разделите на три, чтобы получить среднюю температуру приточных отверстий.
- Определите Delta T : Чтобы вычислить Delta T, вычтите температуру возвратного воздуха из средней температуры приточных отверстий.
Если дельта T слишком высока
Если рассчитанная вами дельта Т не находится в диапазоне от 16 до 22 градусов, что-то в вашей системе переменного тока работает неправильно. Если ваша дельта Т выше 22 градусов, есть вероятность, что воздушный поток через вашу катушку слишком слаб, что может быть следствием:
- Грязный воздушный фильтр или испаритель, который необходимо очистить
- Воздуховод недостаточного размера
- Вентилятор настроен на неправильную скорость
Чтобы исправить систему переменного тока с высоким значением Delta T, попробуйте одно из двух следующих решений .
- Замените воздушный фильтр. : Это часто может уменьшить разницу температур.
- Нанять специалиста: Вы можете попросить профессионала увеличить скорость двигателя вентилятора, очистить змеевик и найти другие потенциальные проблемы с вашей системой.
Если дельта Т слишком низкая
Если ваша дельта меньше 16 градусов по Фаренгейту, разница между вашей входящей и исходящей температурой недостаточно высока.Эта проблема может возникнуть по следующим причинам.
- Недостаточный уровень хладагента
- Негерметичные обратные клапаны
- Негерметичные воздуховоды возвратного воздуха
- Ослабление клапанов компрессора
Когда дело доходит до вышеуказанных проблем, лучше не пытаться устранять их самостоятельно. Вместо этого наймите специалиста, который проверит вашу систему на предмет утечки хладагента и осмотр ваших воздуховодов и клапанов.
Стоит ли вставлять фильтр в обратное отверстие?
Ваша система HVAC, как и любое другое оборудование, лучше всего работает, когда в ней нет пыли и другого мусора.Мусор может накапливаться внутри системы HVAC, например, в змеевиках испарителя вашего блока переменного тока.
Несмотря на то, что плановое техническое обслуживание — это хорошая идея, установка фильтра возвратной вентиляции может помочь предотвратить попадание мусора в ваши возвратные вентиляционные отверстия и обеспечить чистоту воздуха, поступающего в вашу систему HVAC.
Ваша система кондиционирования воздуха также оснащена фильтром, который очищает воздух перед тем, как он попадет в ваше оборудование. Таким образом, фильтр на вашем обратном воздуховоде служит больше как дополнительная мера предосторожности, которая помогает еще больше очистить воздух и продлить срок службы вашей системы HVAC.
Самые надежные специалисты по HVAC на юго-востоке Пенсильвании
Наша миссия Summers & Zim’s — обеспечить комфорт домовладельцев в Юго-Восточной Пенсильвании с помощью разнообразных услуг по сантехнике, отоплению и охлаждению, включая следующие.
Если вы являетесь жителем Честера или округа Ланкастер и нуждаетесь в каких-либо из вышеперечисленных услуг, не стесняйтесь обращаться к нам через нашу страницу контактов.
Оптимизация обратных каналов | Общие сведения о воздуховодах возвратного воздуха
Хотя все воздуховоды влияют на способность вашей системы отражать холод в районе Кливленда ранней весной, не все воздуховоды выполняют одинаковую работу. Возвратные воздуховоды играют важную роль в энергоэффективности вашего дома.
Почему возвратные воздуховоды имеют значение
Ваша система воздуховодов имеет два типа воздуховодов: подающий и возвратный. Приточные воздуховоды направляют кондиционированный воздух от воздухообрабатывающего агрегата к воздушным регистрам в ваших комнатах. То есть они снабжают ваши комнаты теплым или прохладным воздухом. Возвратные воздуховоды направляют воздух из помещений обратно к воздухообрабатывающему устройству. Они соединены с воздушными решетками, которые можно найти на стенах или потолке коридоров и больших комнат.
Возвратные воздуховоды помогают поддерживать хорошую циркуляцию воздуха, предотвращая появление горячих и холодных пятен и сохраняя душевность в комнатах. Сбалансированный воздушный поток предотвращает дисбаланс давления в помещении, который может выталкивать кондиционированный воздух через утечки вокруг дверей, окон и других мест. Это означает, что кондиционированный воздух расходуется меньше. Это также предотвращает серьезные проблемы с дисбалансом давления в вашей системе HVAC.
Оптимизация ваших возвратных воздуховодов
В идеале в каждой комнате, кроме кухни и ванны, должна быть своя собственная решетка для вытяжного воздуха.По крайней мере, он должен быть на каждом уровне дома. Несмотря на это, многие дома были построены только с одним или даже без обратных воздуховодов в попытке сократить расходы.
Если вы обнаружите, что в вашем доме недостаточно возвратных каналов, попросите специалиста по отоплению и охлаждению добавить еще. В некоторых случаях в полости стен могут быть установлены дополнительные воздуховоды и соединены с основным обратным воздуховодом. Однако в зависимости от конструкции вашего дома ваш специалист может выбрать другие методы. Поднутрения в дверях и передаточные решетки также могут помочь обеспечить достаточный возвратный воздушный поток.
Обслуживание тоже имеет значение. Убедитесь, что обратные решетки не закрыты занавесками, мебелью или другими предметами, которые могут мешать потоку воздуха. Очищайте решетки при чистке воздушных регистров один или два раза в год.
Чтобы помочь оптимизировать ваши воздуховоды возврата, свяжитесь с нами в Stack Heating & Cooling в районе Большого Кливленда.
Наша цель — помочь обучить наших клиентов в Кливленде, штат Огайо, вопросам энергоснабжения и домашнего комфорта (особенно для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха).
Авторские права и авторские права: «Serenethos / Shutterstock»
Что нужно знать о воздуховодах возвратного воздуха — Air Assurance
Система воздуховодов, Рекомендуемая
Майк Рэмпи ·
Система воздуховодов в вашем доме состоит из воздуховодов двух типов: приточного и обратного.По приточным воздуховодам нагретый или охлажденный воздух от вашего оборудования HVAC поступает в ваши внутренние помещения. Воздуховоды возвратного воздуха также обеспечивают важные функции для правильной работы системы HVAC. Вот краткий список того, что вам следует знать о воздуховодах возврата.
Они возвращают воздух в ваше оборудование HVAC — Самая важная функция каналов возвратного воздуха — возвращать израсходованный воздух обратно в ваше оборудование HVAC. Это уравновешивает воздушный поток, проходящий через систему, и гарантирует, что много воздуха возвращается, чтобы его можно было восстановить, отфильтровать и снова отправить через приточные каналы.Если доступного возвратного воздуха недостаточно, ваша система HVAC не будет нагреваться или охлаждаться должным образом.
Они должны быть подходящего размера — Воздуховоды возвратного воздуха должны быть достаточно большими, чтобы нести достаточное количество израсходованного воздуха обратно в вашу печь, кондиционер или тепловой насос. Если возвращается недостаточно воздуха, ваша система отопления, вентиляции и кондиционирования не сможет удовлетворить потребности в температуре. В некоторых случаях может потребоваться два возврата, чтобы обеспечить достаточное количество возвратного воздуха.
Они должны быть правильно размещены и не иметь препятствий — Обратные каналы обычно размещаются в коридорах, под лестничными клетками или на больших открытых площадках вашего дома.Такое размещение гарантирует, что они смогут втянуть достаточно воздуха, чтобы вернуться к оборудованию HVAC.
Они должны содержаться в хорошем состоянии — Воздуховоды возвратного воздуха должны быть чистыми, плотно соединенными и должным образом герметизированными, чтобы предотвратить попадание твердых частиц и других загрязняющих веществ в воздушный поток. Загрязняющие вещества, попавшие в систему с возвратом, с большей вероятностью попадут в воздух вашего дома. Эти загрязнители также могут засорять воздушные фильтры, загрязняя фильтры и снижая их эффективность.
С момента основания компании в 1985 году Air Assurance предоставляет профессиональные услуги HVAC клиентам в Broken Arrow. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы получить дополнительную информацию о каналах возвратного воздуха и их важности для работы системы отопления или охлаждения вашего дома.
Наша цель — помочь обучить наших клиентов в Талсе и Брокен-Эрроу, штат Оклахома, вопросам энергоснабжения и домашнего комфорта (особенно для систем HVAC). Авторские права / Авторские права: «lculig / Shutterstock»
Следите за тем, чтобы вентиляционные отверстия подачи и возврата оставались свободными
Система центрального отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха направляет кондиционированный воздух через воздуховоды в комнаты и отводит несвежий воздух обратно в кондиционер.Воздуховоды вашей системы HVAC в Чемберсбурге, Пенсильвания, включают в себя приточные и возвратные отверстия для циркуляции воздуха. Когда в комнату входит и выходит одинаковое количество воздуха, система уравновешивается. Заблокированные или грязные вентиляционные отверстия влияют на давление в системе, что может привести к неравномерному нагреву и охлаждению и потере комфорта.
Приточные вентиляционные отверстия
Приточные форточки обеспечивают доставку кондиционированного воздуха в помещения. Когда система установлена, подрядчик по ОВКВ определяет размер и количество регистров снабжения, необходимых для каждого помещения, в зависимости от нагрузки.В комнате может быть несколько приточных вентилей. Вентиляционные отверстия обычно имеют регулируемые планки или жалюзи, которые позволяют направлять воздушный поток или полностью закрывать вентиляционное отверстие. Закрытие или блокировка вентиляционных отверстий влияет на давление во всем здании, что влияет на количество воздуха, поступающего в каждое помещение.
Возвратные вентиляционные отверстия
Обратные вентиляционные отверстия направляют воздух из помещения обратно в систему воздуховодов HVAC. Возвратные отверстия больше, чем приточные, и у них нет жалюзи. Однако у них обычно есть фильтры, которые улавливают переносимые по воздуху загрязнители и предотвращают их попадание в систему HVAC.
В старых домах может быть только один возвратный клапан, расположенный в центре, например в коридоре. Для компенсации в дверях часто имеется щель внизу, служащая каналом возврата воздуха. В более новых домах часто есть обратные вентиляционные отверстия в каждой комнате. В двухэтажных домах на каждом этаже должно быть хотя бы по одной вентиляционной решетке.
Проверить вентиляционные отверстия подачи и возврата
Не помещайте занавески, мебель, ковры и другие предметы в приточные и возвратные отверстия, чтобы воздух мог свободно циркулировать. Когда вентиляционные отверстия заблокированы, это влияет на давление воздуха.Регулярная чистка решеток, закрывающих вентиляционные отверстия, также способствует свободному течению воздуха.
Breams Heating and Cooling Solutions обслуживает Шиппенсбург и близлежащие населенные пункты с 2017 года. Мы устанавливаем и обслуживаем все марки центральных блоков HVAC, тепловых насосов, бесканальных систем, зонированных систем и энергосберегающих систем отопления. Мы также предлагаем очистку воздуховодов, плановый ремонт и профилактическое обслуживание, чтобы поддерживать вашу систему в идеальном состоянии.
Если вы испытываете неравномерное нагревание и охлаждение или недостаточный воздушный поток, свяжитесь с нами.Мы предоставляем ориентированные на клиента надежные услуги HVAC для домов и предприятий. Позвоните нам, чтобы получить дополнительную информацию или запланировать звонок в службу поддержки. Мы также предлагаем круглосуточную службу экстренной помощи.
Температура обратного потока — обзор
34.4 Требования к проекту
Коэффициенты, которые следует применять на этапе проектирования, включают расход воды, расчетное значение по влажному термометру, требуемую температуру обратного потока в расчетной точке, стоимость электроэнергии и земли , и анализ воды. Расход воды обычно определяется оборудованием, которое обслуживает градирня (например, теплообменниками).Исторически сложилось так, что разработчики процессов оставляют градирню напоследок (в конце концов, это последний радиатор). Когда затраты на воду были незначительными, это было приемлемо, но с увеличением затрат и, в некоторых случаях, ограничениями на доступность воды, этот подход пришлось изменить. Больше внимания следует уделять всей системе. Опыт последних десяти лет показал, что экономическая оптимизация может привести к более эффективной градирне с соответствующим снижением стоимости теплообменника.Это особенно верно в отношении производства электроэнергии и промышленных процессов.
Расчетные влажные луковицы могут быть определены на основе опубликованных метеорологических данных для рассматриваемой территории. Сложность состоит в том, чтобы решить, как связать годовой охват с производительностью градирни в любой момент времени.
В течение нескольких лет было обычной практикой указывать три разные цифры, основанные на производительности башни в процентах от года. Например, в системе кондиционирования воздуха можно показать, что башня будет соответствовать своей конструкции в течение 95 процентов в год. В качестве альтернативы, башня, стоящая на 15% меньше, может получить свой расчетный параметр в течение 85–90% в год. Только оператор будет знать, приемлемы ли 85–90 процентов или меньше, в то время как экономисты приветствовали бы экономию финансового капитала.
Частые неудачи в достижении даже указанных сокращенных процентных значений привели к переоценке, и нынешний проект стал более точным. В некотором отношении это также связано с улучшением дизайна упаковки, особенно на европейском и американском рынках.Однако следует еще раз сказать, что при оптимизации выбора градирни проектировщик должен быть проинформирован обо всех соответствующих факторах. Обсуждения с проектировщиками градирни в самом начале могут сэкономить время и деньги в будущем.
Качество воды важно не только с экологической точки зрения, но и по отношению к типу упаковки, которую необходимо указать. Анализ оборотной воды выполнить просто, но проектировщику градирни предлагается его очень редко. Качество или его отсутствие будут определять тип используемого блока, выбор конструкционных материалов и необходимость создания в градирне принудительной или принудительной тяги, противотока или перетока. Обработка воды в виде химикатов для контроля pH и действия противокоррозионных агентов или биоцидов — все это имеет отношение к выбору градирни.
«Синдром Legionella » привел к тому, что органы здравоохранения США и Великобритании применили законодательные нормы, которые напрямую отражаются в показателях капитальных затрат и выбора материала башни. Чтобы избежать этого, ответственные проектировщики уже разработали конструкции градирен, которые не только соответствуют нормам, но и предусматривают более строгие законы в будущем.
Следующий список информационных факторов должен быть доступен любому поставщику, чтобы обсуждение технических требований могло быть проведено до оптимизации (см. Приложения 34.1 и 34.2).
Узнайте, как установить канал возвратного воздуха в вашем доме
Когда большинство людей думают о системах отопления и вентиляции, они намереваются либо отблагодарить саму систему, либо вентиляционные отверстия. Вентиляционные отверстия будут вентиляционными отверстиями, через которые воздух поступает в дом. Несмотря на то, что ваш фильтр расположен на одной линии с обратным каналом, о нем часто забывают.Конечно, во время установки об этом можно было забыть, потому что без обратного канала система просто не могла бы должным образом обогревать и охлаждать дом.
Фактически, прямо сейчас существует ряд домов с горячими и холодными точками недостаточного отопления и охлаждения из-за отсутствия обратных каналов или плохого размещения обратных каналов. Вот почему уместно понять все, что вы можете о возвратных воздуховодах, прежде чем пытаться их установить.
Что именно выполняет функция обратных каналов?
Несмотря на то, что возвратные воздуховоды отвечают за размещение фильтров, люди просто не понимают их истинную функцию и то, что они должны внести в общую систему воздуховодов.Возвратный канал — это часть системы, которая направляет воздух обратно в печь или воздухообрабатывающий агрегат, где он затем будет циркулировать обратно через вентиляционные отверстия. Правильно, ваша система отопления и вентиляции — это не более чем большой циркуляционный агрегат. Без обратного канала воздух в доме не сможет нормально циркулировать. Это не только приведет к увеличению ваших счетов за электроэнергию, но и приведет к тому, что вся ваша система не будет работать с полной эффективностью. Поскольку обратный канал в основном оказывает отрицательное давление в системе, именно в нем находится фильтр.
Теория, лежащая в основе этого, заключается в том, что воздух может быть отфильтрован, прежде чем он будет рециркулирован обратно во всю систему. Это не обязательно означает, что вам нужна отдача в каждой комнате. Да, некоторые системы предназначены для работы таким образом, но большинство современных систем воздуховодов обычно имеют один или два возврата, учитывающих всю систему. И эти системы более чем эффективны.
Но, прежде чем вы подумаете об установке нового воздуховода возвратного воздуха, вы должны подумать об очистке воздуховода, чтобы убедиться, что ваши воздуховоды чистые и не вызывают низкого давления воздуха в системе воздуховодов HVAC.
Где лучше всего разместить возвратные воздуховоды
Вы, вероятно, думаете, поскольку цель обратного воздуховода состоит в том, чтобы всасывать воздух обратно в систему, они должны быть расположены прямо напротив приточных вентиляционных отверстий. Это отчасти верно, а отчасти — нет. Да, это была бы эффективная установка, но это не обязательно должно быть так.
Установка обратного воздуховода в каждой комнате, где есть приточная вентиляция, более чем возможно, но не всегда лучший вариант.На самом деле, при установке обратных каналов всегда рекомендуется избегать их размещения в ванных комнатах или на кухне. Это просто заставит систему отопления и воздуха распространять запахи и влагу от готовки по всей системе. Это будет рецепт катастрофы и неприятных запахов.
Когда дело доходит до двухэтажных домов, все может быть немного сложнее, но общее практическое правило — устанавливать обратку как можно ближе к термостату. Это общее практическое правило, потому что оно позволяет термостату отслеживать и записывать температуру, которая циркулирует по системе. В дополнение к этому термостат обычно устанавливается централизованно.
Централизация термостата и обратного канала означает, что вы будете снимать показания циркуляции и температуры из любой части дома. К сожалению, это может быть не идеальная установка для всех домашних конструкций. В этих случаях может возникнуть необходимость в установке системы возврата в каждой комнате дома, кроме ванных комнат и кухни.
Балансировка возвратного воздуха
Если вы действительно хотите получить максимальную отдачу от системы воздуховодов, вам следует рассмотреть возможность установки заслонок как на приточных, так и на возвратных отверстиях.Это можно сделать после первоначальной установки, если у вас есть доступ к воздуховодам, которые обычно расположены в подвале, на чердаке или в подвале.
Иногда можно даже использовать крышку решетки, чтобы сократить и открыть воздушный поток, но весь процесс будет более эффективным с заслонками. Установка этих заслонок позволит вам заглушить помещения, расположенные близко к обратному каналу. Эти помещения будут втягивать больше всего воздуха и снижать мощность всасывания у остальной системы.Перекрытие воздуховодов, расположенных на первом этаже или рядом с обратным воздуховодом, позволит вам направить больше воздуха в воздуховоды, которые не имеют такой силы всасывания.
Наилучшее возможное расположение
Если вы будете осторожны, вы, вероятно, сразу заметите, что большая часть ваших приточных воздуховодов установлена у окон или дверей. Это потому, что именно здесь в дом поступает больше всего тепла. Воздуховоды устанавливаются в этих местах стратегически, чтобы помочь бороться с этой потерей или увеличением тепла.И это лишь одна из причин, по которой обратные каналы необходимо устанавливать прямо напротив приточных отверстий.
При такой установке система будет всасывать воздух по всей комнате. Конечно, эта установка будет применима только для людей, которые установили возврат в каждой комнате дома. Если вы собираетесь использовать только один или два возвратных вентиляционных отверстия, вы захотите установить обратное вентиляционное отверстие как можно централизованно.
Еще одна вещь, которую следует учитывать, — это физическое расположение приточных каналов.Они установлены в полу, стене или потолке? Если приточные каналы находятся в потолке или высоко на стене, вам следует установить обратные каналы или решетки как можно ниже. Это еще раз вернется к старой теории прохождения воздуха через всю комнату.
Размер ваших обратных каналов
Не только расположение ваших обратных каналов имеет большое значение, но и размер. Размер ваших возвратных воздуховодов обычно зависит от размера ваших воздуховодов, а также от размера вашей системы HVAC.В большинстве случаев, если вы устанавливаете воздуховоды в каждой комнате, где есть водоснабжение, вам нужно будет выбрать тот же размер, что и вентиляционные отверстия.
Если вы устанавливаете только один или два возвратных вентиляционных отверстия, вам может потребоваться 12-дюймовый возврат для устройств массой 2 тонны и ниже. 14 дюймов для 3 и выше. 16 дюймов должны подходить для 4-тонных систем, тогда как для 5-ти может потребоваться возврат 18 дюймов.