あなたがコテージやカントリーハウスの暖房システムを装備することにした場合、あなたは効率、最大の信頼性と操作の容易さについて考える必要があります。
配置の特徴
強制循環となるとパイプラインシステム内の冷却剤、そして作業を実行する過程で、ポンプを設置する必要があります。ポンプは暖房本管のセクションに配置する必要があります。この相互作用のおかげで、水のより速く、より一定した動きを確実にすることが可能になります。この場合の欠点は、追加の機器を設置するコストです。民家の暖房方式(自然循環)に興味がある場合は、ポンプを設置する必要はありません。これは、お湯の密度が冷水の密度よりもはるかに低いためです。このため、ある液体が別の液体によって押し出されます。高速道路に沿って移動するクーラントは、バッテリーに熱の特定の部分を放出し、徐々に冷却します。戻って、冷たい液体は熱くて軽い水をパイプに戻します。このサイクルは絶えず繰り返されます。ボイラーが暖まるまで、プロセスを中断することはできません。必要に応じて、自然循環による暖房スキーム(これはそもそも民家に関係します)はいつでもポンプで補うことができ、所有者は必要に応じて住居を迅速かつ均一に暖房するために使用できます。
主なプラスの特徴
ポンプの存在は追加費用を伴います電気のために。それどころか、その欠如はかなりの節約を可能にします。このようなシステムは完全に静かで、不必要な振動を引き起こしません。民家(自然循環)の暖房システム「レニングラードカ」には、独自の自己調整能力、30年という非常に長いトラブルのない運転、熱安定性、高さなど、多くの利点があります。保守性。
仕事の準備
自分で作ることにした場合設置作業後は、民家の暖房方式(自然循環)を検討する必要があります。アウトラインには、特定の要素のセットが含まれます。とりわけ、それは含まれています:最高点に位置する膨張タンク。パイプライン。シングルまたはダブルにすることができます。暖房ラジエーター、およびボイラー機器。後者はクーラントを加熱します。作業を開始する前に、水が加熱システムを通過する速度と力は、高温の液体の体積、重量、密度に依存することを覚えておくことが重要です。同様に重要な役割は、パイプの内径によって果たされます。抵抗係数は、このパラメーターと、ボイラーに対する加熱ラジエーターの設置の高さに依存します。職長は、水平方向のパイプラインに特別な要件が課せられていることを知っている必要があります。それらは、パイプを進行方向に回転させて、1メートルあたり5ミリメートルの必須の勾配で設置する必要があります。この方法でのみ、冷却された水がボイラーに流れます。民家の(自然循環を伴う)暖房方式では、冷却剤の経路に少数の要素を設置する必要があります。これにより、抵抗を増やすことができます。
設置前の電力計算
プライベート用の暖房方式を選択した場合自然循環のある住宅では、システムの配置を開始する前に、ボイラー設備の容量を決定する必要があります。このような計算は、次のいずれかの方法で実行できます。 1つ目はボリュームの使用、2つ目はエリアです。施術者は、これらの各オプションが最も理想的な条件下でのみおおよその結果を提供することを覚えておく必要があります。建物が断熱されていない場合は、マージンの少ない機器を購入する必要があります。一方、省エネビルの場合、1平方メートルあたりの電力値として60ワット以内の数値をとるだけで十分です。
容量による容量の決定
加熱スキームを実装する場合自然循環のある民家の場合、最も正確な計算は暖房された部屋の容積です。最初に、この値は40ワットを掛けて決定する必要があります。次のステップは、補正係数を追加することです。民家の場合、部屋が上下の通りに隣接している場合は、結果に1、5を掛ける必要があります。断熱壁の近くに部屋がある場合は、値を掛ける必要があります。 1.1までに。断熱壁がある場合、乗算は1.3で実行されます。通りに面している各ドアについては、200ワットを追加する必要があります。窓の場合、最小値は70に等しいインジケーターであるため、100 Wを追加する必要があります。特定の場合の係数は、開口部の寸法によって異なります。
エリアごとの電力の決定
閉鎖系が解決する場合自然循環のある民家を暖房することで、電力と面積を計算することができます。最も単純な手法は、SNiPの推奨に従ってボイラー出力を決定することであると考えられています。 10平方メートルには1kWの電力が必要であると想定されています。家の総面積は0.1倍する必要があります。それぞれが特定の地域に使用されるさまざまな要因を考慮することが重要です。たとえば、極北の場合、このインジケーターは1.5から2の範囲で変化します。中央車線の場合、これらの数値は1.2から1.4の範囲で変化します。国の南部地域について話している場合、係数は0.8〜0.9に等しくなる可能性があります。
設置作業:2パイプシステム
民家の給湯システム自然対流は2パイプ方式で装備できます。この場合のインストール作業はより複雑であるという事実にもかかわらず、この特定のスキームは広く普及しています。その実装中、液体は2つのパイプに沿って移動し、そのうちの1つは上から配置する必要があり、そこで温水が流れます。 2番目は下部に配置する必要がありますが、冷却された液体はそこに流れます。
作業技術
スキームと機能を検討している場合民家の暖房(自然循環)を設置すれば、2本の配管で利用できます。これらの作業を実行するには、特定の指示に従う必要があります。最初の段階で、マスターはストレージユニットを配置する場所を選択する必要があります。
ボイラーの上に膨張タンクが取り付けられており、これらの要素を垂直パイプで接続できます。垂直パイプは、取り付け後に断熱材で包む必要があります。膨張タンクの約3分の1のレベルで、加熱された液体を輸送するように設計された上部パイプを切断する必要があります。最上点から床までの距離を測定し、その後配線に接続します。これらの作業は2/3の高さで行われます。膨張タンクの上部に近いところで、別のパイプが切り込まれ、それがオーバーフローパイプになります。それの助けを借りて、余剰分は下水道に取り除かれます。次の段階で、パイプは暖房用ラジエーターに供給されます。バッテリーは下部パイプに接続する必要があり、その取り付けは上部パイプと並行して実行されます。
マスターのアドバイス
専用暖房システムを設置する場合自宅(自然循環)では、自分の手でパイプをできるだけ正確に配置することが重要です。同時に、ボイラーとラジエーターの間の最適な高さの差を確保する必要があります。最初のものは暖房装置の下に取り付ける必要があるので、地下室または特別なくぼみに便利に配置される床装置を購入するのが最善です。
仕事のニュアンス
屋根裏スペースは断熱されています。温度が低すぎると、パイプ内の液体が凍結する可能性があります。いくつかの規則に従うことが重要です。そのうちの1つは、約7度である必要がある特定の勾配を持つ上部パイプの位置を含みます。可能であれば、ボイラー設備は暖房装置よりはるかに低い位置に配置する必要があります。作業を開始する前に来店した後は、金属プラスチックまたはポリマー製のパイプを選択する必要があります。製品の内径は32ミリメートルである必要があります。パイプが正しく選択されていれば、2パイプ加熱のバランスをとる必要はありません。ただし、各ラジエーターへの接続部にチョークを取り付ける必要があります。
2つの敷設に注意する必要があります輪郭はかなりのお金を費やします。マスターにはかなりの時間がかかりますが、そのようなシステムの方が効果的で好ましいです。
ワンパイプシステムの設置
暖房システムを敷設する場合民家(自然循環)の場合は、作業を開始する前でも、そのような計画の写真を検討することをお勧めします。ワンパイプシステムを使用する場合は、設置コストを削減できます。この場合、パイプを1本だけ敷設する必要があります。システムには、ラジエーターがメインリングと平行に配置されていることを前提とした周期的な閉ループがあります。特定の時点でそれを分解する必要はありません。各ラジエーターに通気孔を装備することが可能になります。そのような解決策は、個々の領域のそれぞれの空気を取り除く機会を提供します。温度を均一にするには、チョークとサーマルヘッドを取り付ける必要があります。今日、1パイプの閉じた暖房システムは非常に人気があります。場合によっては、膨張タンクの存在を無視して、クーラントを隔離することができます。ご存知のように、強制システムでは、パイプラインシステムを通る冷却剤の移動速度はポンプ装置の性能に依存します。自然循環では、物事は異なります。水の移動速度を上げるには、特定の規則に従う必要があります。ストップバルブは可能な限り正しく選択する必要があります。直径の変化を追跡することが重要です。クーラントにとって乗り越えられない障害となる可能性のある多数のターンをシステムに供給しないでください。職長は、セクションをできるだけ単純に保つように努めて、障害物を最小限に抑える必要があります。
仕事に関する推奨事項
同様の暖房システム(自然パイプが1本しかない民家の循環)は、内径が32〜40mmの製品を使用しています。パイプの内面はできるだけ平らで理想的である必要があります。これが堆積物の蓄積を排除する唯一の方法ですが、金属類似体はまったく考慮されるべきではありません。
結論
自然な民家の暖房システムラジエーターなしの循環はあなたにたくさんのお金を節約します。ただし、これらの作業を実行する前に、それらの実装の実現可能性を検討する価値があります。