Затворено грејање у приватној кући

У последњих неколико година затворени систем грејања постаје све популарнији. Опрема за грејање постаје све скупља и желимо да траје дуже. У затвореним системима практично је искључена могућност слободног уласка кисеоника, што продужава животни век опреме.

Затворени систем за снабдевање топлотом - шта је то

Као што знате, у било ком систему грејања приватне куће постоји експанзиони резервоар. Ово је посуда која садржи одвикавање расхладне течности. Овај резервоар је потребан да би надокнадио термичко ширење у различитим радним условима. По дизајну, експанзиони резервоари су отворени и затворени, односно системи за грејање се називају отвореним и затвореним.

Затворени двоцевни систем грејања

Затворени двоцевни систем грејања

Последњих година затворени круг грејања постаје све популарнији. Прво, аутоматизован је и дуго функционише без људске интервенције. Друго, у њему се може користити било која врста расхладне течности, укључујући антифриз (испарава из отворених резервоара). Треће, притисак се одржава константним, што омогућава употребу било којих кућних апарата у приватној кући. Постоји још неколико плусева који се односе на ожичење и рад:

  • Не постоји директан контакт расхладне течности са ваздухом, стога нема (или готово уопште нема) некохерентног кисеоника, који је моћно оксидационо средство. То значи да грејни елементи неће оксидирати, што ће повећати њихов век трајања.
  • Експанзиони резервоар затвореног типа поставља се било где, обично недалеко од котла (зидни гасни котлови долазе одмах са експанзионим резервоарима). Резервоар отвореног типа треба да буде у поткровљу, а то су додатне цеви, као и мере изолације како топлота не би „процурила“ кроз кров.
  • У затвореном систему постоје аутоматски отвори за ваздух, тако да нема проветравања.

Генерално, затворени систем грејања се сматра погоднијим. Његов главни недостатак је нестабилност. Кретање расхладне течности обезбеђује циркулациона пумпа (принудна циркулација), а она не ради без електричне енергије. Природна циркулација у затвореним системима може се организовати, али је тешко - потребна је регулација протока користећи дебљину цеви. Ово је прилично сложен прорачун, јер се често верује да затворени систем грејања ради само са пумпом.

Да би се смањила нестабилност и повећала поузданост грејања, уграђују се непрекидна напајања са батеријама и / или малим генераторима, који ће обезбедити напајање у случају нужде.

Компоненте и њихова сврха

Састав затвореног система грејања

Састав затвореног система грејања

Генерално, затворени систем грејања састоји се од одређеног скупа елемената:

  • Котао са сигурносном групом. Овде постоје две могућности. Прво је у бојлер уграђена сигурносна група (гасни зидни котлови, котлови на пелете и неки генератори гаса на чврсто гориво). Друго - у котлу нема сигурносне групе, онда је инсталиран на излазу у доводном цевоводу.
  • Цеви, радијатори, водено подно грејање, конвектори.
  • Циркулациона пумпа. Обезбеђује кретање расхладне течности. Инсталира се углавном на повратном цевоводу (овде је температура нижа и мања је могућност прегревања).
  • Проширење резервоар.Надокнађује промене у запремини расхладне течности, одржавајући стабилан притисак.

Сада више о сваком елементу.

Котао - који одабрати

Пошто затворени систем грејања приватне куће може радити у аутономном режиму, има смисла инсталирати котао за грејање са аутоматизацијом. У овом случају, након што сте конфигурисали параметре, не морате се враћати на ово. Сви режими су подржани без људске интервенције.

Најприкладнији плински котлови у овом погледу. Имају могућност повезивања собног термостата. Температура подешена на њему одржава се са тачношћу од једног степена. Пала је за степен, бојлер се укључио, грејао кућу. Чим се термостат активира (достигнута температура), рад се зауставља. Удобан, прикладан, економичан.

Неки модели имају могућност повезивања временски зависне аутоматизације - то су спољни сензори. Према њиховим очитањима, котао подешава снагу горионика. Плински котлови у затвореним системима грејања добра су опрема која може пружити удобност. Штета је само што гаса нема свуда.

Двоцевни затворени систем грејања у кући на два спрата (дијаграм)

Двоцевни затворени систем грејања у кући на два спрата (дијаграм)

Електрични котлови могу пружити не мање степен аутоматизације. Поред традиционалних јединица, на грејним елементима недавно су се појавиле и индукционе и електроде. Одликују се компактном величином и малом инерцијом. Многи верују да су економичнији од котлова са грејним елементима. Али чак и овакве грејне јединице не могу се користити свуда, јер су прекиди напајања зими честа појава у многим регионима наше земље. И да обезбеди напајање котла. 8-12 кВ од генератора је врло тешка ствар.

Котлови на чврста или течна горива су у овом погледу свестранији и независнији. Важна тачка: за уградњу котла на течно гориво потребна је посебна просторија - ово је захтев ватрогасне службе. Котлови на чврста горива могу стајати у кући, али ово је незгодно, јер током смећа са горива пада пуно отпада.

Савремени котлови на чврста горива, иако остају опрема са прекидима (загревају се током пећи, хладе се када сагорева обележивач), али поседују и аутоматизацију која омогућава одржавање задате температуре у систему подешавањем интензитета сагоревања. Иако степен аутоматизације није тако висок као код гасних или електричних котлова, он је ту.

Пример затвореног система грејања са индукционим котлом

Пример затвореног система грејања са индукционим котлом

Котлови на пелете нису баш чести у нашем кампу. У ствари, ово је такође чврсто гориво, али котлови ове врсте раде непрекидно. Пелет се аутоматски убацује у камин (док се залихе у буркеру не заврше). Уз добар квалитет горива, чишћење пепела потребно је једном у неколико недеља, а сви радни параметри контролишу се аутоматизацијом. Дистрибуцију ове опреме спутава само висока цена: произвођачи су углавном европски и њихове цене одговарају.

Мало о прорачуну снаге котла за системе грејања затвореног типа. Одређује се према општем принципу: за 10 кв. метара површине са нормалном изолацијом узима 1 кВ снаге котла. Не препоручује се само узимање „леђа уз леђа“. Прво, постоје необично хладни периоди током којих можда немате довољно дизајнерских капацитета. Друго, рад на ограничењу снаге доводи до брзог хабања опреме. Због тога је пожељно узети снагу котла за систем са маргином од 30-50%.

Сигурносна група

На доводном цевоводу на излазу из котла инсталирана је сигурносна група. Она мора да контролише његов рад и системске параметре. Састоји се од манометра, аутоматског одзрачника и сигурносног вентила.

Сигурносна група котла поставља се на доводну цев пре првог крака

Сигурносна група котла поставља се на доводну цев пре првог крака

Манометар омогућава надзор притиска у систему.Према препорукама, требало би да буде унутар 1,5-3 бара (у једноспратницама је 1,5-2 бара, у двоспратницама - до 3 бара) У случају одступања од ових параметара, морају се предузети одговарајуће мере. Ако је притисак пао испод нормалног, потребно је проверити да ли постоји цурење, а затим у систем додати одређену количину расхладне течности. Са повећаним притиском, све је нешто сложеније: потребно је проверити у ком режиму ради котао, да ли је прегрејао расхладну течност. Такође се проверава рад циркулационе пумпе, исправан рад манометра и сигурносног вентила. Он је тај који мора да баци вишак расхладне течности када се прекорачи праг притиска. На слободну одвојну цев сигурносног вентила повезана је цев / црево које се испушта у канализацију или одводни систем. Овде је боље то учинити тако да је могуће контролисати да ли се вентил покреће - са честим испуштањем воде потребно је потражити узроке и отклонити их.

Састав безбедносне групе

Састав безбедносне групе

Трећи елемент групе је аутоматски отвор за ваздух. Кроз њега се уклања ваздух заробљен у систему. Веома згодан уређај који вам омогућава да се решите проблема са загушењем ваздуха у систему.

Сигурносне групе се продају склопљене (слика горе) или можете купити све уређаје засебно и повезати их помоћу истих цеви које су ожичиле систем.

Експанзиона посуда за затворени систем грејања

Експанзиони резервоар је дизајниран да надокнади промене у запремини расхладне течности у зависности од температуре. У затвореним системима грејања, ово је запечаћена посуда, подељена еластичном мембраном на два дела. Горњи део садржи ваздух или инертни гас (у скупим моделима). Док је температура расхладне течности ниска, резервоар остаје празан, мембрана је исправљена (на слици, слика десно).

Принцип рада мембранског експанзионог резервоара

Принцип рада мембранског експанзионог резервоара

Када се загрева, расхладна течност повећава запремину, њен вишак се подиже у резервоар, потискујући мембрану и истискујући гас који се пумпа у горњи део (на слици лево). Ово се приказује на манометру као пораст притиска и може послужити као сигнал за смањење интензитета сагоревања. Неки модели имају сигурносни вентил који ослобађа вишак ваздуха / гаса када се достигне праг притиска.

Како се расхладно средство хлади, притисак у горњем делу резервоара истискује расхладно средство из резервоара у систем, очитавања манометра се враћају у нормалу. То је цео принцип рада мембранског експанзионог резервоара. Иначе, постоје две врсте мембрана - у облику диска и крушке. Облик мембране не утиче на принцип рада.

Врсте мембрана за експанзионе резервоаре у затвореним системима

Врсте мембрана за експанзионе резервоаре у затвореним системима

Обрачун запремине

Према општеприхваћеним стандардима, запремина експанзијског резервоара треба да буде 10% од укупне запремине расхладног средства. То значи да морате израчунати колико воде стане у цеви и радијаторе вашег система (то је у техничким подацима радијатора, али запремина цеви може да се израчуна). 1/10 ове цифре представљаће запремину потребног експанзијског резервоара. Али ова цифра важи само ако је расхладна течност вода. Ако се користи течност против смрзавања, величина резервоара се повећава за 50% од израчунате запремине.

Ево примера израчунавања запремине мембранског резервоара за затворени систем грејања:

  • запремина система грејања је 28 литара;
  • величина експанзионог резервоара за систем напуњен водом 2,8 литара;
  • величина мембранског резервоара за систем са течношћу против смрзавања је 2,8 + 0,5 * 2,8 = 4,2 литра.

При куповини одаберите најближи већи обим. Не узимајте мању - боље је да имате малу маргину.

На шта треба обратити пажњу приликом куповине

Продавнице имају црвене и плаве цистерне. Црвене цистерне погодне су за грејање. Плаве су структурно исте, само што су дизајниране за хладну воду и не подносе високе температуре.

Шта још тражити? Постоје две врсте резервоара - са заменљивом мембраном (називају се и прирубницом) и са незамењивом. Друга опција је јефтинија и то знатно, али ако је мембрана оштећена, мораћете да купите целу ствар. У моделима са прирубницом купује се само мембрана.

Место за уградњу мембранског експанзионог резервоара

Обично се експанзиони резервоар поставља на повратну цев испред циркулационе пумпе (ако се гледа у смеру кретања расхладног средства). У цевовод је уграђен чахура, мали комад цеви повезан је са једним од његових делова, а на њега је помоћу фитинга повезан експандер. Боље га је поставити на неко растојање од пумпе тако да се не стварају падови притиска. Важна тачка је да одсек цјевовода мембранског резервоара мора бити раван.

Дијаграм уградње експанзијског резервоара за грејни мембрански тип

Дијаграм уградње експанзијског резервоара за грејни мембрански тип

Куглични вентил је инсталиран након чајника. Потребно је бити у могућности да уклоните резервоар без испуштања расхладне течности. Погодније је повезати сам контејнер помоћу америчке (матица за спајање). Ово опет олакшава монтажу / демонтажу.

Имајте на уму да неки котлови имају експанзиону посуду. Ако је његова запремина довољна, уградња друге није потребна.

Празан уређај нема пуно тежине, али напуњен водом има солидну масу. Због тога је неопходно обезбедити начин причвршћивања на зид или додатне носаче.


Циркулациона пумпа

Циркулациона пумпа осигурава рад затвореног система грејања. Његов капацитет зависи од многих фактора: материјала и пречника цеви, броја и врсте радијатора, присуства запорних и термостатских вентила, дужине цеви, начина рада опреме итд. Да не бисте улазили у замршености израчунавања снаге, циркулациона пумпа се може одабрати из табеле. Изаберите најближу већу вредност за загрејану површину или планирани излаз топлоте система, у одговарајућем реду у првим колонама пронађите потребне карактеристике.

Параметре циркулационе пумпе можете одабрати према табели

Параметре циркулационе пумпе можете одабрати према табели

У другој колони налазимо снагу (коју запремину расхладне течности он може да пумпи за сат времена), у трећој - притисак (отпор система), који је у стању да превазиђе.

Избором циркулационе пумпе у продавници, препоручљиво је не уштедети новац. Читав систем зависи од његових перформанси. Због тога је боље да не штедите новац и изаберете поузданог произвођача. Ако се одлучите за куповину непознате опреме, морате некако да је проверите да ли има нивоа буке. Овај индикатор је посебно критичан ако је грејна јединица инсталирана у стамбеном подручју.

Шема везивања

Као што је раније поменуто, циркулационе пумпе су инсталиране углавном у повратном цевоводу. Раније је овај услов био обавезан, данас је то само жеља. Материјали који се користе у производњи могу издржати загревање до 90 ° Ц, али је ипак боље не ризиковати.

У системима који могу да раде са природном циркулацијом, током уградње потребно је предвидети могућност уклањања или замене пумпе без потребе за испуштањем расхладне течности, као и могућност рада без пумпе. За ово је инсталиран бајпас - обилазни пут кроз који расхладна течност може проћи ако је потребно. Дијаграм уградње циркулационе пумпе у овом случају је на доњој фотографији.

Уградња циркулационе пумпе са бајпасом

Уградња циркулационе пумпе са бајпасом

У затвореним системима са присилном циркулацијом, бајпас није потребан - не ради без пумпе. Али потребна су два кугласта вентила са обе стране и улазни филтер. Кугласти вентили омогућавају, ако је потребно, уклањање уређаја ради одржавања, поправке или замене. Филтер за блато спречава зачепљење.Понекад се као додатни елемент поузданости поставља и неповратни вентил између филтера и кугличног вентила, што ће спречити кретање расхладне течности у супротном смеру.

Дијаграм за повезивање циркулационе пумпе на затворени систем грејања

Дијаграм прикључка (цевовода) циркулационе пумпе на затворени систем грејања

Како напунити затворени систем грејања

На најнижој тачки система, по правилу, на повратном цевоводу, инсталиран је додатни вентил за напајање / одвод система. У најједноставнијем случају, ово је чајник инсталиран у цевоводу, на који је куглични вентил повезан кроз мали део цеви.

Најједноставнија јединица за испуштање или пуњење расхладне течности у систем

Најједноставнија јединица за испуштање или пуњење расхладне течности у систем

У овом случају, приликом пражњења система, биће потребно заменити контејнер или спојити црево. При пуњењу расхладног средства, црево ручне пумпе је повезано са кугличним вентилом. Овај једноставан уређај можете изнајмити у водоводним продавницама.

Постоји и друга опција - када је расхладна течност само вода из славине. У овом случају, довод воде је повезан или на посебан улаз котла (у зидним гасним котловима), или на кугласти вентил слично инсталиран на повратном воду. Али у овом случају, потребна је још једна тачка да би се систем испразнио. У двоцевном систему, ово може бити једно од последњих у грани хладњака, на чији је доњи слободни улаз инсталиран одводни кугласти вентил. Друга опција је приказана на следећем дијаграму. Овде је приказан једноцевни систем грејања затвореног типа.

Шема затвореног једноцевног система грејања

Шема затвореног једноцевног система грејања са јединицом за напајање система

Слични постови
коментар 4
  1. Игоре
    29.09.2016 у 12:25 - Одговорити

    Врло добро заказано. Он сам није посебно способан за поправке, али читате и чини се да све није тако тешко како би могло изгледати. Мој таст је сам ставио батерије у своју сеоску кућу, не тако лако, иако је то могуће.

  2. Волтаире
    01/02/2017 у 00:03 - Одговорити

    Извините, али не могу да разумем како сте саставили табелу за израчунавање капацитета система?
    На крају крајева, топлотна снага се израчунава врло једноставно. Н = 0,86 * К * (Т (равно) .- Т (арр)). (КВ).
    Димензије К и Т сам оставио као у вашој табели, али ништа не одговара вашој табели. Извините.

  3. Новајлија
    09/12/2020 у 12:10 - Одговорити

    Имам отворен систем са водом више од 10 година, инсталирана је циркулациона пумпа, да бих избегла корозију и испаравање, сипала сам мало уља у експанзиони резервоар. За сво време никада нисам додавао воду

    • Сергеј
      15.09.20 у 21:34 - Одговорити

      Прича попут чуда. Колики је капацитет експандера?

Додајте коментар

Грејање

Кров

Врата