- Насосно-смесительные узлы для теплого пола
- Коллекторная система отопления частного дома
- Спокойствие в Белом доме
- Вам также может понравиться
- Коллекция Белый дом Форда 1974–1977 гг.
- Коллекция Портреты президента и первой леди
- Подкаст Жаклин Кеннеди: восстановление Белого дома
- (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Коллекция Белый дом Никсона, 1969–1974 гг.
- Коллекция Свадьбы и Белый дом
- Коллекция Белый дом Джонсона, 1963–1969 гг.
- Коллекция Бесстрашные инновации
- Коллекция Белый дом Кеннеди, 1961-1963 гг.
- Коллекция Декоративное искусство в Белом доме
- Коллекция Первые дети
- Коллекция Белый дом Трумэна, 1945–1953 гг.
- Коллекция Первые леди
- Приложение D6 — Установки для обогрева помещений с помощью стационарной системы отопления — Стандарт ремонта: нормативное руководство для домовладельцев
Насосно-смесительные узлы для теплого пола
Водяной теплый пол является системой отопления с низкой температурой, что накладывает некоторые ограничения на его работу.
По санитарным нормам температура поверхности пола не должна превышать 31ºС. Чтобы обеспечить это, температура теплоносителя, циркулирующего по трубам в стяжке должна быть не выше 35-40ºС. Отопительный котел может выдавать такую температуру если работает только на теплые полы. Если же система комбинированная и в нее входят радиаторы отопления или горячее водоснабжение, то котел должен нагревать воду до 60-80ºС.
Значит, температуру теплоносителя для теплого пола необходимо понизить. Для этого служат смесительные узлы. Они обеспечивают смешивание остывшего теплоносителя из обратной трубы отопительного контура и горячего теплоносителя, поступающего от котла.
Принцип работы смесительного узла
Смесительный узел обеспечивает непрерывное циркулирование теплоносителя по контуру. При этом на подачу постоянно идет теплоноситель из обратки, а к нему подмешивается горячий от котла.
Смешиванием потоков управляет клапан с термостатом, который регулирует подачу горячего теплоносителя. Управление температурой может быть организовано разными способами, которые зависят от конструкции клапана.
Работа узла смешения невозможна без насоса, перекачивающего воду по контуру при закрытии подающей магистрали. Поэтому, их еще называют насосно-смесительными узлами для теплого пола. Также, циркуляционный насос обеспечивает качественное смешивание потоков жидкости с разной температурой.
Конструкция насосно-смесительного узла
Основу узла составляют термостатический клапан и циркуляционный насос. Кроме этого в состав узла могут входить:
- дренажные клапаны;
- балансировочные клапаны;
- обратные клапаны;
- воздухоотводчики.
Узел смешения для теплого пола устанавливается на распределительном коллекторе водяного теплого пола.
Термостатический клапан может выполняться двух- или трехходовым. Это влияет на особенности работы системы.
Двухходовый клапан обеспечивает постоянное циркулирование теплоносителя из обратки. Термостатическая головка с жидкостным датчиком отслеживает температуру теплоносителя. При ее понижении ниже установленной, открывается подача от котла. Таким образом, происходит подпитка горячим теплоносителем. По достижении необходимой температуры клапан отсекает подачу от котла.
Двухходовый клапан имеет небольшую пропускную способность, поэтому обеспечивает качественное смешивание теплоносителя без перепадов температуры. Невысокая пропускная способность ограничивает применение таких клапанов – при отоплении площади более 200 м2 они не справляются с поддержанием температуры.
Трехходовые клапаны оптимально применять совместно с погодозависимыми контроллерами.
Трехходовый клапан непрерывно смешивает внутри себя потоки подачи и обратки. Регулирование температуры осуществляется изменением положения заслонки, управляющей смешиванием. Такие клапаны могут оснащаться сервоприводами. В таком случае управление температурой теплого пола может осуществляться дистанционного. Кроме того, контроллер, подающий команды на сервопривод, отслеживает температуру в помещении. Контроллер может управлять работой насосно-смесительного узла в зависимости от погоды.
Недостатком трехходовых клапанов с ручным управлением является их большая пропускная способность. Даже при самом минимальном изменении положения заслонки температура может резко измениться. Если управление осуществляется автоматикой, то она непрерывно корректирует положение заслонки и скачки температуры практически не заметны.
Выбор насосно-смесительного узла для теплого пола
Смесительный узел для водяных теплых полов можно купить в сборе, а можно собрать самому из отдельных комплектующих. Выбирая узел смешения нужно знать что именно от него требуется – работа в автоматическом режиме или полное ручное управление. От этого зависит необходимость оснащения сервоприводом, контроллером, выносными датчиками.
Необходимо знать размеры отапливаемой площади и объем системы. Эти параметры влияют на выбор смесительного клапана по пропускной способности и на производительность циркуляционного насоса.
На срок службы узла влияет материал, из которого он изготовлен. Применение стали снижает стоимость товара, но при этом уменьшается и срок его службы. Лучше обратить внимание на узлы с применением нержавеющей стали или латуни, которые устойчивы к коррозии.
Правильно подобранный насосно-смесительный узел для водяного теплого пола обеспечит комфортную температуру в отапливаемом помещении.
.
Узлы для теплого пола Valtec Combi
для низкотемпературного отопления частного дома или квартиры.
Используются для регулирования температуры жидкости, которая подается в трубы теплого пола.
Узлы для теплого пола Valtec Combi могут проводить плавную регулировку температуры в диапазоне от 20 до 60°С.
Уровень нагрева воды меняется за счет смешивания жидкости, идущей от котла с остывшим теплоносителем из обратного контура.
Оборудован шаровым краном перекрытия насоса, байпасом с перепускным клапаном, погружным термометром и воздухоотводчиком автоматического типа.
Предназначен для работы с жидкостью, нагретой до 90°С, имеющее давление потока 10 Бар (Атмосфер), присоединяется к отводам коллектора размером G 1″.
Для смешивания используется двухходовой клапан, оснащенный термостатической головкой, имеющей выносной погружаемый датчик, и балансировочным клапаном.
Может оснащаться контроллером отопления, который возьмет на себя измерение температуры и будет проводить управление узлов для теплого пола Valtec Combi.
Изготовлен из высокопрочного нержавеющего металла, имеет срок службы от 15 лет, проверен на заводе изготовителя на соответствие международным нормам качества и экологичности.
Узлы для теплого пола Oventrop Regufloor H
для использования в системах отопления частных домов и квартир.
Применяются для регулирования температуры жидкости в низкотемпературной системе обогрева «теплый пол».
Устанавливаются на стальные коллекторы с боковыми разъемами G 1″, оснащенные от 2 до 8 штуцеров для отопительных контуров.
Узлы для теплого пола Oventrop Regufloor H могут самостоятельно регулировать температуру теплоносителя или управляться электронным контроллером отопления, имеющего отдельное измеряющее температуру устройство.
Оснащены трехходовым вентилем для регулировки нагрева подачи, накладным регулятором электрического типа для защиты от перегрева, измерительным датчиком накладного типа для измерения температуры, насосом с частотным регулированием.
Узлы для теплого пола Oventrop Regufloor H проводят изменение температуры в диапазоне от 20 до 50°C, накладно регулятор работает с температурой от 20 до 90°C, сам узел – 50°C и давлением 6 Бар (Атмосфер), выдерживают перепад давления в 0,75 Бар (Атмосфер).
Все изделия Oventrop Regufloor H проверяются на соответствие международным нормам качества, проходят заводские испытания на прочность и термостойкость, имеют компактные размеры и большой срок службы.
Узлы для теплого пола Watts Isotherm
для низкотемпературного обогрева частных домов и квартир.
Предназначены для регулирования температурного режима работы теплого пола, позволяет проводить тонкую температурную настройку обогрева.
Могут использоваться в комбинированных системах отопления, которые совмещают высокотемпературные обогревательные радиаторы и низкотемпературный контур теплого пола.
Подключаются к коллекторам с типоразмером G 1″, межосевое расстояние которых равно 210 мм, закрепляются гайками накидного типа или монтируются при помощи переходника HKV-T.
Узлы для теплого пола Watts Isotherm имеют байпас, обеспечивающий функцию автономной регуляции, оснащены механизмом ограничения температуры и готовым к подключению электрическим насосом.
Диапазон регулировки температуры от 30 до 60°C, рабочее давление 6 Бар (Атмосфер), может работать в связке с электронным контроллером отопления, который самостоятельно будет измерять температуру и изменять уровень нагрева теплоносителя.
Все узлы для теплого пола Watts Isotherm прошли тест на давление, имеют высокие показатели прочности, соответствуют международным требованиям качества и имеют большой срок службы благодаря изготовлению из высокопрочных металлов, не подвергающихся коррозии.
Узлы для теплого пола Uni-Fitt Solomix Grundfos
для низкотемпературного отопления частного дома или квартиры.
Используются для регулирования температуры теплоносителя в трубах теплого пола.
Подключаются к низкотемпературному контуру коллекторной группы с максимальным числом отводов от 2 до 13 и высокотемпературному контуру отопительной системы с максимальной тепловой мощностью 12,5 кВт.
Состоят из 3-х ходового клапана, насоса, термометра, встроенного обратного клапана, настроечного байпаса, автоматического воздухоотводчика и ниппели, имеют простое управление при помощи вращающейся термоголовки.
Узлы для теплого пола Uni-Fitt Solomix Grundfos обеспечат поддержание комфортной температуры, предоставляют простое управление нагревом помещения, поспособствуют равномерному распределению теплоносителя в трубах низкотемпературной отопительной системы.
Узлы для теплого пола Uni-Fitt Solomix Grundfos предназначены для использования в отопительной системе с диаметром 1″, уровнем нагрева жидкости 90°C, рабочим давлением 10 Бар (Атмосфер), могут регулировать температуру во вторичном контуре с диапазоном от 20 до 65°C.
Как подключить участок тёплого пола к радиаторной ветке.
Изучив положительные стороны водяного теплого пола, многие хотят обустроить его и у себя в доме. Но при этом не хотят сделать это по общепринятым правилам, а попытаться запитать теплый пол от ветки радиаторного отопления.
Чаще всего, такие теплые полы планируется делать в ванных комнатах. С одной стороны, хочется после душа становиться босыми ногами на приятную теплую поверхность. С другой – не хочется вкладывать большие деньги на покупку и монтаж оборудования ради одного небольшого участка теплого пола.
Минус такого подхода лежит на поверхности – система отопления работает только полгода. В остальные полгода система работать не будет и становиться ногами придется на все тот же холодный пол.
Рассмотрим, какие варианты придумывают народные умельцы и почему этого делать нельзя.
Врезка тройника
Есть домашние мастера, которые предлагают в подающую и обратную магистрали радиаторного отопления врезать тройники и к ним подключить теплый пол. При этом в трубы теплого пола пойдет теплоноситель с высокой температурой 50-70°С. Такую температуру нельзя назвать комфортной, ногам будет очень горячо.
Подключение теплого пола к обратке
Есть предложения подключить контур теплого пола к обратному трубопроводу радиаторной системы отопления. В качестве аргумента приводится то, что пройдя через радиаторы, теплоноситель отдаст часть своего тепла и температура снизится.
Во-первых, вряд ли температура теплоносителя снизится до необходимой (порядка 35°С). Во-вторых, добавление трубы водяного теплого пола увеличит гидравлическое сопротивление системы. Насос просто не сможет прокачать теплоноситель через такую систему и циркуляции не будет.
Это связано с тем, что труба теплого пола имеет намного меньшее сечение, чем каналы радиаторов и магистральные трубы радиаторного отопления. Кроме того, сопротивление трубопровода зависит от его длины. Прибавление длины контура к основной магистрали резко повысит сопротивление системы.
Как понизить температуру теплоносителя
Все же, можно подключить контур теплого пола по первому способу, т.е. врезкой через тройник, но при этом понизив температуру теплоносителя.
Это можно сделать следующим образом. На обратке теплого пола устанавливается термостатический клапан. Как только температура теплоносителя становится выше установленной, клапан перекрывает проток. Когда температура понизится, клапан откроется и в трубу поступит свежий горячий теплоноситель. Когда он дойдет до датчика, клапан опять закроется. Система будет работать в таком пульсирующем режиме без непрерывной циркуляции, а лишь подбавляя свежие порции горячего теплоносителя.
Можно управлять работой такой системы не по температуре теплоносителя, а по температуре теплого пола. Для этого на клапан устанавливается термостатическая головка с выносным датчиком температуры. Можно оснастить клапан сервоприводом, который будет управляться комнатным термостатом.
Заключение
Плюсы такого подключения теплого пола:
- легкость монтажа;
- отсутствие дорогостоящего насосно-смесительного узла;
- отсутствие длинных подводящих участков трубы.
Минусы такого подхода в том, что из-за высокого гидравлического сопротивления может не осуществляться циркуляция теплоносителя по контуру теплого пола. Насос, рассчитанный на радиаторы, может не обеспечить необходимый перепад давления и будет работать только на радиаторы. Если работой насоса управляет комнатный термостат, то такая вероятность возрастает.
Такой способ организации теплого пола является нежелательным. Но все же он возможен, если произвести расчет контура, убедиться в способности насоса обеспечить циркуляцию теплоносителя и обеспечить возможность отбалансировать систему. Мастера, устанавливавшие такие системы, не рекомендуют делать контур длиннее 50 м.
Коллекторная система отопления частного дома
Отопление 19 марта 2020 1721 Комментарии к записи Коллекторная система отопления частного дома отключены
Коллекторная система отопления частного дома, плюсы и минусы, особенности монтажа, ошибки, которые будут стоить дорого. При всей своей дороговизне и сложности коллекторная система обогрева домов становится все более востребованной и постепенно вытесняет другие схемы. Это объясняется как высоким КПД, так и возможностью совмещения систем с разными типами теплообменников. Правильно работающие схемы позволяют использовать один котел для обслуживания ряда контуров радиаторного и/или напольного отопления и даже обеспечения нужд ГВС (отдельные ветви могут направляться в бойлеры косвенного нагрева). Но отнести этот тип к универсальным и простым нельзя, ошибки при проектировании и сборке данных систем обходятся дорого и в ряде случаев не подлежат исправлению.
Содержание
- Коллекторная система отопления частного дома, описание, плюсы и минусы
- Технология монтажа радиаторной коллекторной системы отопления
схема монтажа
ошибки при проектировании и монтаже - Технология монтажа коллекторной системы отопления теплым водяным полом
схема монтажа
ошибки при проектировании и монтаже - Особенности монтажа совмещенной коллекторной системы отопления
схема монтажа
ошибки при проектировании и монтаже
Коллекторная система отопления частного дома
Коллекторная система отопления частного дома
Коллекторная система отопления частного дома. Основным отличием такой системы отопления от других двухтрубных разновидностей является наличие соединительного узла, подключаемого непосредственно к котлу через две магистрали (подающую и обратную) и распределяющего теплоноситель по небольшим отдельным контурам.
Последние свою очередь представляют собой трубы водяного напольного отопления или линии питания и сбора обратки с радиаторов. Каждый отвод коллекторов снабжается отдельной запорной арматурой с колпаками плавной регулировки, контуры не зависят друг от друга, легко отключаются и управляются.
Движение воды по многочисленным контурам обеспечивает циркуляционный электрический насос, как правило размещаемый в обратной магистрали (альтернатива – установка устройств принудительной циркуляции в начале или на обратке каждой автономной ветви).
Стабильность и безопасность эксплуатации достигается за счет ввода в схему мембранного расширительного бачка, устанавливаемого на участке трубы с остывшим теплоносителем.
Минимальная емкость бачка должна превышать объем циркуляции как минимум на 3%, лучше больше.
Дополнительные функции безопасности и управления выполняют:
• Расходомеры с прозрачными корпусами и индикаторами объемов проходящего теплоносителя. Данные элементы являются необязательными и устанавливаются в отводах подающего коллектора с целью улучшения контроля циркуляции воды в системах со сложной конфигурацией.
• Терморегуляторы, размещаемые на входе в коллекторные группы с целью отслеживания и регулировки верхнего предела температуры воды или антифриза.
• Цифровые датчики температуры, устанавливаемые с аналогичными задачами и поддерживающие оптимальный режим теплоотдачи с разницей на входе и выходе в коллектор около 10 °С.
• Байпасы – перемычки для подмешивания охлажденного теплоносителя в горячей воде на входе.
• Встроенные воздухоотводчики и отдельные механизмы стравливания воздуха.
Число поддерживаемых стандартным коллектором контуров зависит от параметров разъема гребенки и варьируется от 2 до 12. В сложных системах могут устанавливаться коллекторы с большим числом разъемов, но обычно в этом нет необходимости.
Материал труб подбирается исходя из параметров теплоносителя и типа системы (напольной, радиаторной или комбинированной), с учетом вероятного скрытия в стяжке предпочтение отдается качественному металлопластику или сшитому п/э.
Совет! Кто бы, что не говорил делайте монтаж труб в стяжке без соединений, только цельными участками. Это важно!
Плюсы и минусы
Преимущества коллекторной схемы проявляются в:
• Повышении общего КПД системы за счет ускоренной подачи нагретой воды или антифриза к теплообменникам, возможности уменьшения сечения труб (и, как следствие, — производительности котла) и сокращения доли теплопотерь.
• Эстетичности. Уменьшение диаметра труб позволяет скрыть их в сравнительно тонкой стяжке пола. Сам узел гребенки размещается в компактном и малозаметном ящике, зачастую – монтируемом в нише.
• Возможности контроля температуры и отключения контуров в отдельных помещениях без снижения работоспособности всей системы.
• Сравнительно простых правилах проектирования и монтажа, возможности совмещения систем напольного и радиаторного обогрева.
Основным минусом коллекторных систем признана дороговизна, на монтаж независимых контуров (более длинных даже в сравнении с обычными двухтрубными разводками) и распределительных гребенок уходит много средств и времени. Такие системы всегда зависят от работы циркуляционных насосов и являются энергозависимыми.
В регионах с промерзаемыми грунтом и частными отключениями э/э внутрь воду в трубах заменяет антифриз, что также повышает смету.
В итоге коллекторные системы признаны оптимальными для обогрева больших по площади частных домов (включая двухэтажные) с разным назначением жилых зон.
Этот тип рекомендуют выбрать при повышенных требованиях к эстетичности и энергоэффективности системы и закладывать на этапах капитального строительства или ремонта дома. Монтаж коллекторных схем и шкафов при наличии ранее уложенных и уже эксплуатируемых полов считается трудоемким и неоправданным, при отсутствии возможности скрытия труб в стяжке разводка привлекает излишнее внимание и хуже выглядит.
Совет! Если делаете разводку не в стяжке, то можно скрыть трубы в коробах или за гипсокартоном.
Технология монтажа радиаторной коллекторной системы отопления
Схема монтажа
Этот вид коллекторной системы признан самым простым в расчете и монтаже, при относительно равной длине контуров и числе подключаемых радиаторов (от 1 до 3, не более) схема функционирует с одним циркуляционным насосом, без потребности в дорогостоящей автоматике.
Риски завоздушивания исключают краны Маевского на самих радиаторах и отводчики на коллекторах. При разном расходе и параметрах теплоносителя схема усложняется и каждая отельная ветвь оснащается своим насосом, автоматикой и группой безопасности.
Непосредственно до начала монтажа определяется число, место расположения, тип и параметры радиаторов, составляется план прохода труб и принимаются меры по их защите от преждевременного остывания. При этом трубы либо замоноличиваются в цементной стяжке с толщиной в пределах 5-7 см, изолированной от воздействия грунта, или скрываются в пустых полах. Схема разводки составляется с учетом ряда правил:
• Поддержки длины одной петли в до радиатора и обратно в пределах 20 м.
• Вводе в схему дополнительных циркуляционных насосов и группы безопасности при неодинаковой длине контуров или подключении радиаторов с разными параметрами.
• Обязательного вывода концов труб для подключения к коллектору за пределы цементной стяжки.
• Исключение рисков завоздушивания. При нахождении на одном этаже с теплообменниками радиаторного типа коллектор практически всегда располагается выше и нуждается в оснащении воздухоотводчиком. Исключение делается лишь для коллекторов в подвалах и нижних этажах, но даже в такие схемы всегда вводятся устройства для стравливания воздуха.
• Защите мест прохода труб в стенах и перекрытиях металлом.
Стандартный диаметр подключения гребенок к трубам, идущим к котлу, составляет ¾ дюйма, к внутренним контурам – ½, сечение последних в частных домах не превышает 16 мм.
Способ подключения труб к радиаторам особой роли не играет, но в большинстве случаев они присоединяются к нижним патрубкам из-за соображений эстетичности и экономии материалов.
В обычных схемах все радиаторы подключаются к коллекторам отдельно (с возможностью регулировки каждого и максимальной теплоотдачей), но при достаточной длине, установке байпасов и сбалансированным гидравлическом сопротивлении в одной петле могут монтироваться 2 или 3 небольшие батареи с последовательным подключением.
Ошибки при проектировании и монтаже
Основные сложности возникают при подборе места размещения коллекторного шкафа и заложении контуров с равными параметрами и длинной. При условии одинакового давления и расхода в радиаторных системах один коллектор может обслуживать 2 этажа одновременно, но такие схемы не считаются удачными.
В частности, при недостаточной мощности насосов на верхних этажах или в больших контурах циркуляция теплоносителя будет слабой. Во избежание таких проблем для обслуживания разных этажей выделяют отдельные коллекторы со своими насосами и устанавливают их в центре дома.
К возможным ошибкам также относят:
• Посадку подачи и обратки отдельного контура на одну и туже гребенку коллектора (петля замыкает саму себя).
• Нарушения последовательности подключения контуров на разные гребенки. Данная ошибка не является грубой, но усложняет регулировку и наладку работы системы.
• Засорение, сдавливание или повреждение труб в ходе монтажа, скрытие труб в бетоне без проведения гидравлических испытаний при давлении в 1,5-2 раза выше рабочего.
• Заложение контуров с разным гидравлическим сопротивлением. Одинаковыми должны быть не только длина петли, но и сечение труб, число секций в радиаторе, способ их подключения и количество поворотов.
Технология монтажа коллекторной системы отопления теплым водяным полом
Схема монтажа
В стандартную схему таких систем помимо коллекторного узла, насоса и расширительного бака входит терморегулятор и узел подмеса.
Системы напольного обогрева являются низкотемпературными, параметры воды или антифриза в контурах поддерживаются в пределах 30-40 °С (при максимуме в 55).
При оптимальной настройке разница между температурой на подающей и обратной гребенке не превышает 10 °С, а понижение до нужного значения на входе достигается путем смешивания остывшего теплоносителя с горячим в узле подмеса.
Лучшие коллекторы в таких системах оснащены расходомерами, приборами регулировки расхода воды, кранами для перекрытия каждого контура и электроприводами, работающими в комплексе с термостатом.
При максимально возможных 12 контурах подключения лучшие результаты достигаются при обслуживании одним коллектором не более 8 отдельных петель водяного пола.
Требования к контуру обогрева стандартные:
• При минимуме в 15 и максимуме в 100 м оптимальная длина петли составляет 50-60 м, но в принципе можно и делать до 80 метров при этом ставить более мощный насос
• Данный контур укладывается на площади не более 40 м2 с шагом в 10-35 см. Шаг раскладки сокращается в меньшую сторону при использовании водяного напольного отопления в качестве основного источника тепла, и увеличивается в теплых регионах или редком включении системы.
• Трубы укладываются спиралью (идеальный вариант для просторных помещений), змейкой (рекомендуемая схема для маленьких комнат) или двойными кольцами без пересечений друг с другом.
• Петлю делают цельной, с выводом концов за края бетона или систем фиксации.
• Основание первого этажа под трубами обязательно изолируется и утепляется.
• Коллекторные шкафы устанавливаются чуть выше кольца и оснащаются воздухоотводчиками как в подающей, так и обратной магистрали.
• В ходе монтажа трубы берегут от смещения и повреждения с помощью хомутов (фиксация к армосетке) или специальных матов с бобышками.
Перед заливкой стяжки система опрессовывается и оставляется заполненной как минимум на сутки. Опрессовку проводят при рабочей температуре теплоносителя и давлении в 1,5-2 от номинала, бетонирование – после проверки равномерности нагрева, герметичности и отсутствии потерь давления, исключительно в остывшем состоянии. Толщина стяжки поддерживается в пределах 5-7 см, при минимуме от 3.
Совет! Старайтесь рассчитать так, что бы все контура были относительно одинаковой длинны. Поиграть можно расположением коллекторного шкафа в центре дома. Конечно можно будет при разнице длин контуров регулировать расходомерами, но при большой разнице длин корректно отрегулировать не получиться.
Совет! Обязательно при укладке теплого пола обзначте, за какое помещение отвечает каждый контур, подпишите каждый выход трубы к коллектору.
Совет! Не в коем случае не укладывайте теплый пол с соединением в стяжке, только цельные трубы на один контур. Это важно!!!
Ошибки при проектировании и монтаже
Помимо описанных выше ошибок (нарушение порядка присоединения труб, замоноличивания участка соединения труб с гребенкой бетоном, низкая или чрезмерная мощность насоса, разное гидравлическое соединение в контурах) при монтаже коллекторных систем теплого пола допускаются типичные нарушения:
• Игнорирование потребности в обосновании шага размещения и длины труб расчетом.
• Ошибки бетонирования (отсутствие демпферной ленты по периметру помещений, заливку системы без многократной проверки и опрессовки, недостаточная или чрезмерная толщина стяжки).
• Попытки компенсации большой (свыше 100 м) длины труб мощным насосом. Помимо лишних трат на его покупку и обслуживании эта ошибка чревата ускоренным износом труб и появлением шумов. Обратная ситуация (недостаточная мощность насоса) приводит к снижению эффективности прогрева полов.
• Отсутствие терморегулятора или экономия на воздухоотводчиках.
Многие спрашивают можно ли отопить дом только теплым полом! Отвечаю, при правильной теплоизоляции строения теплый пол отличное решение, которое будет вас радовать и экономить деньги при отоплении. Но скажу честно, деревянный дом или дом плохо утепленный, теплый пол не обогреет, более того он все время будет сильно теплым, что привнесет в вашу жизнь некий дискомфорт.
В своем доме я сделал отопление только теплым водяным полом и очень доволен результатом.
Особенности монтажа совмещенной коллекторной системы отопления
Схема монтажа
Данная схема считается самой сложной и дорогостоящей в исполнении из-за необходимости разделения основного контура отопления на два с разными температурами. Как следствие в нее вводят узел подмеса и увеличивают число коллекторов. Теплоноситель движется:
1. С выходного патрубка котла на тройник, с подачей горячей воды на коллектор, обслуживающий радиаторы, и смеситель, подключаемый к подающим гребенкам теплого пола.
2. Более горячий теплоноситель проходит коллектор и контур радиаторов и возвращается на смеситель и далее – на коллектор теплого пола.
3. Пройдя через все контуры теплоноситель возвращается для нагрева в котел или идет на сброс.
Арматура для подмеса горячего теплоносителя или холодной воды (а именно – двухходовой или трехходовой клапан с термостатической головкой) открывается или закрывается при отклонении температуры на входе в коллектор теплых полов от +35°С или другого заданного значения. При такой схеме радиаторы как правило размещаются на втором и верхнем этаже, водяные трубы теплого пола – на первом. При недостаточной скорости движения теплоносителя в нижнем контуре в схему вводят дополнительный циркуляционный насос.
Ошибки при проектировании и монтаже
К частным ошибкам таких схем относят:
• Экономию на смесителе (обратку с радиаторов просто направляют на коллектор теплого пола, что чревато короблением труб), воздухоотводчиках или запорной арматуре.
• Использование одинаковых труб для питания радиаторов и обогрева полов (для систем с разными температурными режимами стоит подобрать свои, оптимальные трубы).
• Отсутствие возможности слива воды с радиаторов без останова работы контура теплых полов. Проблема решается увеличением числа разъемов в подающей и обратной гребенки коллектора радиаторов и подключением к ним узлов прямого слива и залива теплоносителей).
Теперь вы знаете ответ на вопрос: коллекторная система отопления частного дома, плюсы и минусы, особенности монтажа, ошибки, которые лучше не допускать.
Спокойствие в Белом доме
В 19 веке печально известная летняя жара и влажность в Вашингтоне создавали проблемы для президентов и их семей. В ту эпоху, когда еще не было кондиционеров, большинство предпочитало уезжать летом из Вашингтона в более свежие места — иногда в поместья в Вирджинии, на фермы в Массачусетсе, на побережье или на рыбалку в Новой Англии, на побережье Нью-Джерси или в Чесапикском заливе.
Иногда в жаркие летние месяцы первые семьи 19-го века убегали на более высокие и прохладные холмы вокруг Вашингтона. Линкольны любили проводить лето в коттедже в Солдатском доме, а у Кливлендов был «Красный верх», дом в малонаселенном северо-западном пригороде города.
Маркизы помогали поддерживать прохладу в Белом доме до установки центрального кондиционирования воздуха во время реконструкции Трумэна (1948–1952).
Библиотека Конгресса
Покажи мне больше
Кондиционер впервые появился в Белом доме благодаря трагедии. Чтобы охладить душную комнату больного смертельно раненого президента Джеймса А. Гарфилда, инженеры ВМС США летом 1881 года изготовили импровизированный кондиционер. вода со льдом. Прокачанный через воздуховод в спальню Гарфилда, устройство снизило температуру до 80 градусов и понизило влажность.
После того, как 2 июля 1881 года был застрелен президент Джеймс А. Гарфилд, он прожил 80 дней, пока инженеры пытались охладить его комнату, а врачи пытались спасти ему жизнь.
Вашингтонская коллекция Киплингера, Историческое общество Вашингтона, округ Колумбия
Покажи мне больше
Президент Уильям Ховард Тафт также попытался установить кондиционер в расширенном западном крыле в 1919 году.09. Экспериментальная система состояла из электрических вентиляторов, которые обдували большие емкости со льдом на чердаке, охлаждая воздух, который нагнетался через воздуховоды системы отопления.
Это никогда не работало достаточно хорошо, и вскоре от него отказались. Тафт также построил спальную веранду, экранированную комнату на крыше Белого дома, где можно было спать в прохладе летними вечерами.Спальное крыльцо на крыше Белого дома при администрации Уильяма Ховарда Тафта.
Библиотека Конгресса
Покажи мне больше
Вудро Вильсон не использовал систему Западного крыла Тафта, шутя, что «его дело — сохранять хладнокровие и что он сделает это без искусственных средств». он переместил свой офис в палатку в юго-западном углу Белого дома в конце Розового сада.Палатка, пережиток Белого дома Теодора Рузвельта, была оборудована письменным столом, стульями, электрическим освещением, кнопками и телефон, и Уилсон действительно встречался с непрерывным потоком сенаторов, представителей, членов кабинета министров и других лиц, в том числе с приезжавшими делегациями коренных американцев.
В газетах ходили слухи, что госсекретарь Уильям Дженнингс Брайан, который провел годы с пользой для себя, читая лекции под большими палатками на округе Чатокуа, был бы рад встретиться с президентом под брезентом. Неизвестно, поделился ли Брайан с Уилсоном своим секретом сохранения хладнокровия во время лекций на открытом воздухе: «Я беру небольшой кусочек льда… Кладу его на ладонь правой руки и крепко держу. Затем я перекладываю его в левую руку и держу в обеих руках около пяти минут. Затем я провожу холодными руками по лбу. Я всегда находил это очень эффективным». 4
Эксперимент с палаткой закончился, потому что секретарь Уилсона Джозеф Тамулти соблюдал диету и пытался способствовать снижению веса, ежедневно играя в теннис. Однажды, когда Уилсон сидел в палатке и диктовал своему стенографисту Чарльзу Свему, президент выслушал шумную словесную перепалку соседней теннисной игры Tumulty и сказал Свему: «Да ладно, Чарли, здесь не место для работы». Когда исполнительный секретарь Уилсона Рудольф Форстер спросил президента, хочет ли он, чтобы палатка осталась, Уилсон ответил, что Тумалти может использовать ее, «если она нужна ему для теннисной раздевалки, чтобы помочь ему похудеть. С этого момента мы будем придерживаться офиса, чтобы делать нашу работу».
Офисная палатка президента Вудро Вильсона в Розовом саду, 1914 год.
Библиотека Конгресса
Покажи мне больше
Президент Кэлвин Кулидж боролся с влажными летними месяцами, следя за тем, чтобы «прибор, наполненный химическими веществами, которые должны очищать или, по крайней мере, дезодорировать воздух», постоянно находился на его столе. 6 Реконструкция Западного крыла в 1930 году после значительного ущерба, нанесенного пожаром в канун Рождества в 1929 году, включала центральную систему кондиционирования воздуха, установленную инженерной компанией Carrier.
Когда Франклин Д. Рузвельт и его семья пережили свой первый теплый сезон в Белом доме в 1933 году, кондиционеры были добавлены в частные помещения, хотя Рузвельт редко охлаждал воздух в Овальном кабинете, предпочитая работать в рубашке с рукавами и окна открываются. 7Все механические системы Белого дома были заменены при реконструкции Трумэна (1948-1952), включая центральное кондиционирование. Летом президент Линдон Джонсон поддерживал настолько низкую температуру воздуха в семейных покоях, что предположительно спал под электрическим одеялом, а система также позволяла президенту Ричарду Никсону наслаждаться горящим камином в его укромном кабинете на втором этаже даже летом. 8
Инженеры проверяют панель управления новой системой кондиционирования воздуха в Белом доме, 1952 год.
Эбби Роу, Служба национальных парков, Президентская библиотека и музей Гарри С. Трумэна
Покажи мне больше
Вам также может понравиться
Коллекция Белый дом Форда 1974–1977 гг.
Джеральд Рудольф Форд-младший, единственный неизбранный президент и вице-президент страны, отбыл тринадцать сроков в Конгрессе, прежде чем…
Коллекция Портреты президента и первой леди
С 1965 года Историческая ассоциация Белого дома с гордостью финансирует официальные портреты наших президентов и первых леди,…
Подкаст Жаклин Кеннеди: восстановление Белого дома
Когда первая леди Жаклин Кеннеди взяла на себя геркулесову задачу восстановить интерьер Белого дома, она назначила. ..
20 января 1969 года состоялась инаугурация Ричарда Никсона как тридцать седьмого президента США. Во время своего пребывания в Белом…
Коллекция Свадьбы и Белый дом
От свадьбы сестры первой леди Долли Мэдисон Люси Пейн Вашингтон в 1812 году до свадьбы президента Джозефа Байдена и Первого…
Коллекция Белый дом Джонсона, 1963–1969 гг.
22 ноября 1963 года, примерно через два часа после убийства президента Джона Ф. Кеннеди, вице-президент Линдон Бейнс Джонсон…
Коллекция Бесстрашные инновации
Компьютер, машина, космические путешествия. Эти технологии, которые сейчас кажутся устаревшими, являются примерами монументального технологического прогресса. Даже…
Коллекция Белый дом Кеннеди, 1961-1963 гг.
В возрасте 43 лет Джон Фицджеральд Кеннеди стал самым молодым человеком, когда-либо избранным на пост президента. До того, как его яркое президентство было сокращено…
Коллекция Декоративное искусство в Белом доме
Многие люди подходят к декору своего дома как к отражению себя. Но что происходит, когда интерьер дома…
Коллекция Первые дети
Каково было расти в доме, где принимаются некоторые из самых важных политических решений…
Коллекция Белый дом Трумэна, 1945–1953 гг.
Президент Гарри С. Трумэн был близок со своими друзьями и соратниками, улыбался незнакомым людям, но мог бы быть и меньше…
Коллекция Первые леди
Биографии & Портреты
Приложение D6 — Установки для обогрева помещений с помощью стационарной системы отопления — Стандарт ремонта: нормативное руководство для домовладельцев
Публикация – советы и рекомендации
- Управление
- Управление местного самоуправления и жилищного строительства
- Часть
- Корпус
- ISBN
- 9781805255420
Опубликовано 1 марта 2023 г.
Это руководство включает в себя все элементы стандарта, которые частные арендодатели должны соблюдать с 1 марта 2024 года. Цель состоит в том, чтобы вооружить частных арендодателей полной картиной того, что они должны делать для обеспечения соблюдения.
Подтверждающие документыПриложение D6 – Установки для обогрева помещений стационарной системой отопления
D.103 Стандарт ремонта требует, чтобы отопление помещений обеспечивалось стационарной системой отопления.
D.104 Стационарная система отопления означает стационарную установку в помещении, имеющую водопровод или проводную проводку и способную поддерживать температуру 21⁰C по крайней мере в одной комнате и 18⁰C в другом месте при температуре наружного воздуха минус 1⁰C. Он должен быть безопасным в использовании, в хорошем состоянии и в приемлемом рабочем состоянии. Недопустимо полагаться на подключаемые или переносные обогреватели, кроме как на временной основе во время ремонта, и такие периоды должны быть сведены к минимуму.
D.105 Большинство домов в Шотландии имеют системы центрального отопления, которые обеспечивают теплом все части дома с помощью электрических аккумулирующих нагревателей или центрального источника тепла, такого как газовый или жидкотопливный котел, плита, коммунальная или районная Отопительная система. Стандарт будет удовлетворен, если такая система охватит все помещения в доме, не используемые в качестве кухни, склада или подсобного помещения. Обогреватель не нужен там, где конструкция и планировка помещения таковы, что в нем нет необходимости, например, если прихожая маленькая и не может вместить обогреватель. Для некоторых комнат допустимо иметь вторичные системы отопления, например, автономный обогреватель для ванной комнаты в доме, который в противном случае обслуживается системой центрального отопления.
D.106 Альтернативные системы отопления, предполагающие целостный подход к проектированию жилища, также приемлемы, если они способны обеспечивать достаточное количество тепла во всех помещениях, не используемых исключительно в качестве кухни, склада или подсобных помещений. Они могут включать активные или пассивные проекты или комбинацию технологий.
D.107 Стационарная система отопления должна соответствовать любому стандарту энергоэффективности или тепла в зданиях, который требуется для частного арендованного жилья или жилья в целом, действующего в Шотландии.
Связаться с
Электронная почта: [email protected]
Есть проблема
Спасибо за отзыв
Было ли это полезно?Да
Ваши комментарии
Ваши отзывы помогают нам улучшить этот сайт. Не сообщайте никакой личной информации, потому что мы не можем ответить вам напрямую.
Нет
Выберите причину отзыва
Пожалуйста, выберите причинуНедостаточно подробная информацияТрудно понятьНеправильноТребуется обновлениеСсылка не работаетЭто не то, что я искалДругое
Ваши комментарии
Ваш отзыв помогает нам улучшить этот сайт.