Kategorija

Iknedēļas Ziņas

1 Katli
Siltumizolētā grīdas uzpildīšana - kā pareizi izveidot savienotāju
2 Radiatori
Privātmājas elektriskā apkure
3 Katli
Apvedceļš cirkulācijas sūknim
4 Kamīni
Radiatora galvas temperatūra
Galvenais / Sūkņi

Tvaika sildīšanas ierīces shēmas + tvaika sistēmas aprēķina piemērs


Privātmāju īpašnieki noteikti saskarsies ar mājokļu apkuri. Optimāls risinājums būtu iespēja, kas ļauj telpu sildīt ar augstu kvalitāti, vienlaikus iztērējot minimālo degvielas daudzumu.

Tāpēc piepilsētas nekustamo īpašumu īpašnieki tiek piesaistīti tvaika sildīšanas sistēmai, jo tvaiks telpu var sasildīt dažu minūšu laikā.

Tvaika apkure: ierīces shēmas un funkcijas

Bez apkures sistēmas dzīvošana lauku mājā rudenī, pavasarī un it īpaši ziemas mēnešos nav iespējama. Bieži vien villām un kotedžām, kuras periodiski apmeklē īpašnieki, tiek izvēlēta tvaika apkure.

Tā spēj nodrošināt ļoti ātru visas mājas apkuri, kas patīkami pieprasa uzņēmēju un viņa viesus, kuri ir nolēmuši pavadīt nedēļas nogali mājā.

Tvaika apsildes pamatīpašības

Tvaika apkure ir ērta, lai sakārtotu mājās, ko reti apmeklē īpašnieki. Pateicoties dzesēšanas šķidruma īpašībām, kuras cirkulē caur caurulēm. Tas ir pāri, kas parādās tikai tad, kad darbojas apkures katls. Galu galā, ja uz pagalma nav neviena, un tas ir sala uz ielas 15 grādiem vai vairāk, jūs nevarat uztraukties, ka caurules pārplīsīsies, tāpat kā ūdens dzesēšanas šķidruma gadījumā.

Tvaika sildīšanai ir savas priekšrocības:

  • liels siltuma daudzums kondensācijas laikā;
  • būs nepieciešama mazāka siltuma radiatoru platība telpā;
  • sistēmas ātra iedarbināšana un apturēšana;
  • ietaupījumi apkurei;
  • salu izturība.

Attiecībā uz siltuma daudzumu, kas izdalās tvaika kondensācijas procesā, tas ir daudzkārt lielāks nekā siltuma daudzums, ko izdalās apkures sistēmā cirkulējošais ūdens. 1 kg tvaika ar 130 grādu temperatūru kondensācijas laikā atbrīvo enerģiju, kas vienāda ar 2300 kJ / kg. Runājot par tilpumu, kondensāts uzņem 400-1500 reizes mazāk vietas nekā tajā pašā tvaika masā.

Šī funkcija ļauj izmantot mazāka diametra caurules. Nelielās telpās bez baterijām var iztikt bez siltuma - siltums, ko emitēs cauruļvads, būs pietiekams, lai tos sildītu.

Vēl viena iezīme ir telpas strauja uzsildīšana. Ērti, ja pēc dažām stundām jūs izkļūsit no pilsētas, jums ilgstoši nebūs jārisina apkure. Saglabāto laiku var izmantot patīkamākiem nepatikšanām, piemēram, cept kebabu un tērzēt ar draugiem ilgāk.

Aukstā sezonā, atstājot vasarnīcu, jums nav nepieciešams pavadīt laiku, lai saglabātu apkures sistēmu, ūdens novadīšanu un citus pasākumus, kas paredzēti, lai aizsargātu sistēmu no neveiksmes. Ja trūkst degvielas tvaika katlā, tvaiks neplūst tvaika līnijā. Tādējādi kondensāta līnijā nav ūdens. Tādēļ problēmas ar sistēmas iesaldēšanu neradīsies.

Kas ir slikta tvaika telpu apkure

Tvaika sildīšanai papildus savām priekšrocībām ir arī trūkumi. Vissvarīgākais no tiem ir augsta bīstamības pakāpe. Tas ir saistīts ar dzesēšanas šķidruma īpašībām. Kad tvaika zem spiediena iziet caur cauruli, tad:

  • ja tvaika līnija saplīst, tā var nopietni ievainot cilvēku;
  • nejauši pieskaroties caurules vai akumulatora virsmai ir viegli sadedzināt;
  • Nepareizi ekspluatējot, lieljaudas aprīkojums var eksplodēt.

Otrais trūkums ir putekļu cepšana uz tvaika līnijas virsmas. Augstas temperatūras ietekmē putekļu daļiņas daļēji sadalās. To sabrukšanas produkti nelabvēlīgi ietekmē mājas iedzīvotājus, jo īpaši, ja tie ir alerģiski.

Treškārt, žāvēts gaiss, kas visu dzīvo iedzīvotāju spiesa elpot. Lai uzlabotu iekštelpu klimatu, uzņemiet mitrinātāju. Šis ir papildu izdevumu postenis, kas būtu jāparedz apkures sistēmas projektēšanas stadijā.

Ceturtkārt, dzesēšanas šķidruma temperatūru vienkārši nav iespējams regulēt un samazināt pēc vēlēšanās. Šis trūkums rada daudz grūtību, ja izmanto dzīvojamo māju tvaika sildīšanas sistēmu. Šīs situācijas iznākumā ir izveidot vairākas tvaika līnijas un pēc tam nodot tās ekspluatācijā pēc nepieciešamības.

Piektkārt, ir nepieciešams izmantot īpašus tvaika vārstus, kas paredzēti darbam ar tvaiku. Tas pats attiecas uz cauruļu un radiatoru materiālu. Jāpatur prātā, ka kondensāta līnijas kalpošanas laiks būs daudz mazāks salīdzinājumā ar ūdens sildīšanu, kur ir atgriezeniskās caurules, kas izgatavotas no tā paša materiāla. Tas jo īpaši attiecas uz sauso kondensāta cauruļvadiem.

Sestkārt, jums vajadzētu rūpēties par atbilstošu sienu apdari. Galu galā papīra tapetes nav vēlamā siltuma pretestības līmeņa. Šeit ir piemērota cementa apmetuma krāsa ar piemērotu krāsu.

Vēl viena interesanta iespēja ir logu stila apdare. Lai to izdarītu, sienas iekšējā virsma, kas iet garās tvaika līnijas, var tikt izklāta no karstumizturīgiem ķieģeļiem. Tas ne tikai radīs unikālu atmosfēru, bet arī aizsargā iedzīvotājus, ja tie tiek pakļauti siltumizolācijas caurulēm uz sienas materiāla.

Septītais trūkums ir nepieciešamība aprīkot atsevišķu telpu katlu telpai. Dzīvojamā istabā ir nepieņemams tvaika katls. Tas ir ļoti bīstami. Katla atrašanās vieta ir jāaprīko ar karstumizturīgiem materiāliem un labi vēdināmai.

Tvaika sildīšanas sistēmas

Sildīšanas iespēja, kas izmanto tvaiku kā siltuma nesēju, ir dažādas shēmas. Tos var klasificēt pēc šādiem parametriem:

  • sistēmas spiediens;
  • veids, kā sazināties ar atmosfēru;
  • caurules savienojuma shēma;
  • kondensāta atgriešanas metode.

Spiediens funkcionējošā tvaika sildīšanas sistēmā (PO) sistēmā var būt augsts un zemāks. Atkarībā no tā absolūtās vērtības tiek izšķirtas šādas sistēmas:

  • zems spiediens - mazāks par 0,7 kgf / cm2;
  • augsts spiediens - vairāk nekā 0,7 kgf / cm2;
  • vakuuma tvaiks - mazāks par 1 kgf / cm2.

Pirmā iespēja ir ieteicama vietējai lietošanai. Īpaši katli, kas paredzēti tvaika apkurei, ļauj īstenot zemas spiediena sistēmu privātmājā. Tie var darboties ar dažādu veidu degvielu - akmeņoglēm, koksni, gāzi, mazutu.

Otrā iespēja ir bīstama lietošanai mājās. Darbam ar augstspiediena sistēmām ir nepieciešamas atbilstošas ​​zināšanas un specializācija. Ja kāds neapstrādāts amatnieks nolemj savākt ar augstu spiediena tvaiku sildīšanu savā dājā, tad viņš riskē palikt labākajā gadījumā bez vasarnīcas.

Augstspiediena katls ir liels un ļoti dārgs. Tas ir risinājums rūpnieciskai lietošanai. Bet daudzi mājas amatnieki eksperimentāli mēģina īstenot līdzīgu instalāciju ar savām rokām. Šī opcija ir ļoti bīstama izmantošanai apkures sistēmā.

Vakuuma tvaika sistēma atšķiras no pirmajiem diviem gaisa kolektora klātbūtnē un papildu ierīcei, kas nodrošina visas iekšējās telpas evakuāciju.

Atkarībā no savienojuma metodes ar atmosfēru tiek atklātas un slēgtas tvaika sildīšanas shēmas. Pirmajā gadījumā sistēmai ir savienojums ar atmosfēru - tas ir atvērts. Otrajā - pilnībā izolēts no atmosfēras spiediena un gaisa plūsmas no vides.

Saskaņā ar cauruļvadu izsekošanas metodi, programmatūras shēmas ir šādas:

  • horizontāla vienota caurule;
  • vertikāla divpadeve.

Pirmie parasti tiek izmantoti vienstāva un divstāvu mājiņās un būvēs ar griestu augstumu līdz 2,7 m un platību līdz 80 m2, kur nav nepieciešams regulēt temperatūru. Tie ir piemērotāki tvaika apkures sistēmas ieviešanai ēkās ar 3 vai vairāk stāviem.

Turklāt var uzstādīt programmatūras sistēmas:

  • ar augšējo, vidējo vai apakšējo elektroinstalāciju;
  • slapja vai sausa cauruļvadi kondensāta plūsmai;
  • ar tvaika un kondensāta tukšo vai nākamo kustību.

Kondensāta atgriešanas metode ļauj jums izvēlēties slēgtu un atvērtu ķēdi. Pirmajā gadījumā ūdens, kas veidojas kondensācijas procesā, gravitācijas procesā tiek nosūtīts uz katlu. Šajā gadījumā pārliecinieties, lai saglabātu tvaika un kondensāta līniju ieteicamo slīpumu - no 1,0 līdz 0,5 cm slīpuma uz vienu metru.

Turklāt slīpums ir pareizi izdarīts tvaika virzienā uz tvaika līniju un atpakaļgaitas caurules kondensāta virzienā. Katram pati ar šādu shēmu obligāti jāatrodas zem atgaitas cauruļvada līmeņa.

Atvērtas tvaika sildīšanas sistēmas shēmā ir speciāla tvertne kondensāta savākšanai - tvertne. No tā, izmantojot sūkni, šķidrumu var novirzīt uz katlu vai izņemt no apkures sistēmas. Otrajā gadījumā katla pastāvīga barošana ar svaigu ūdeni ir jāievieš nepārtrauktai tvaika veidošanai.

Lauku namam ir ieteicams izvēlēties slēgtas tvaika apsildes sistēmu ar augšējo elektroinstalāciju un mitru kondensāta līniju, t.i. par visu kanāla tilpumu, kas piepildīts ar ūdeni. Atvērtām shēmām izmantojiet sausā cauruļvada iespēju, lai pārvietotu kondensātu, kas daļēji piepildīts ar kondensātu.

Kā aprēķināt tvaika sistēmu

Pārtraucot izvēli tvaika sistēmā, ir nepieciešams veikt ēkas izvietojuma projektu ēkā un veikt iepriekšējus aprēķinus. Ir divas iespējas:

  • aprēķināt tvaika apkures galvenās sastāvdaļas;
  • Meklējiet palīdzību no profesionāla dizainera.

Otrais veids, kā atrisināt šo jautājumu, ir vislabākais. Galu galā tikai viens speciālists, kuram nav neviena, veiksmīgi īstenota apkures sistēmas ierīkošanas projekts, spēj ņemt vērā visas īpašnieka vēlmes, neaizmirstot arī regulējošās prasības.

Ja nav iespējams un vēlēšanās sazināties ar dizaineru, varat uzsākt apkures sistēmas pašvērtēšanu ar tvaiku. Literatūrā varat izmantot vadlīnijas un noderīgus ieteikumus, piemēram, no dizainera norādes.

Lai aprēķinātu, jums būs jāizmanto sava mājas plāns un jāaprēķina vieta, kur vēlaties sildīt. Pēc tam atzīmējiet radiatoru atrašanās vietu.

Radiatori tiek izvēlēti atkarībā no nepieciešamās jaudas. Turklāt ir svarīgi ņemt vērā ierīces, kas jums patīk, tehniskās īpašības - tā ir jāiztur slodze, strādājot ar tvaiku.

Vislabāk ir aprēķināt tvaika un kondensāta cauruļvadu garumu pašā telpā. Tāpēc ir ērtāk plānot to starpliku augstumu un radiatoru uzstādīšanas vietu, ja tādi ir nepieciešami.

Aprēķinot nepieciešamo caurules skaitītāju skaitu, nevajadzētu aizmirst par tvaika piederumiem - vārstiem, tauvām un, ja nepieciešams, tvaika slazdiem, sūkni.

Lai noteiktu tvaika katla jaudu, būs nepieciešams aprēķināt visu apsildāmo telpu tilpumu un reizināt šo skaitli ar nepieciešamo enerģijas daudzuma indikatoru 1 m 3 apkurei. Šis rādītājs ir atkarīgs no dzīvesvietas reģiona. Tātad, Eiropas skaitlis ir 40 vati.

Jūs varat aprēķināt katla jaudu 3 guļamistabai ar griestu augstumu 2,6 m. Vispirms ir nepieciešams aprēķināt telpu platību:

  • 1. telpas platība: 5 * 2.95 = 14,75 m 2;
  • 2.: 3 * 2.45 = 7.35 m 2;
  • 3.: 2 * 5.4 = 10.8 m 2.

Tad nepieciešams aprēķināt visas mājas apjomu: 14,75 * 2,6 + 7,35 * 2,6 + 10,8 * 2,6 = 38,09 + 19,11 + 28,08 = 57,02 m 3. Tagad iegūto apjomu reiziniet ar siltuma pieprasījumu: 57.02 * 40 W = 2288 un pievienojiet jaudas rezervi vismaz 20%: 2288 * 1.2 = 2745.6 W vai apmēram 3 kW.

Otrais variants enerģijas patēriņa noteikšanai pēc platības. Tradicionāli tiek pieņemts, ka apkurei ik pēc 10 m2 nepieciešams 1 kW katla jauda + 30% no rezerves, ja griestu augstums nepārsniedz pieļaujamo līmeni līdz 2,7 m.

Turklāt jums ir nepieciešams nopirkt ierīci par 20-30% lielāka par aprēķināto jaudas lielumu. Praksē eksperti iesaka, ka apkures katls ne mazāk kā 30% jaudīgāks, lai tas nedarbojas tā spēka robežās.

Izvēlēties tvaika katlu vajadzētu būt no uzticama ražotāja. Vienībai jābūt kvalitātes sertifikātam un tā izsniegšanas iekārtas garantijai. Tvaika katlam jābūt aprīkotam ar drošības vārstu. Ja nepieciešams, arī spiediena normalizēšanai būs nepieciešamas temperatūras un spiediena kontroles ierīces un reduktors.

Kļūdas tvaika sildīšanas ierīcē

Iegādājoties individuālās apkures ierīci, jūs uzmanīgi pārskatīsiet esošās iespējas. Jūsu piemērotība mājām ir vispiemērotākā iespēja, lai turpinātu saņemt:

  • ekonomisks degvielas patēriņš;
  • efektīva apkure;
  • sistēmas uzturēšanas ērtības;
  • ilgs iekārtas ekspluatācijas laiks.

Apstājoties starp visām siltuma iespējām siltumenerģijā, ir svarīgi mēģināt izvairīties no kļūdām būvniecības laikā. Pirmkārt, māju īpašnieki visbiežāk uzskata, ka dzesēšanas šķidrums sistēmā ir ūdens. Tas nav. Sildot tvaiku caur caurulēm un baterijām, cirkulēs tvaiks.

Pamatojoties uz to, ir pareizi jāizvēlas stiegrojuma materiāls, ar kuru kondensācijas laikā rodas tvaiks un ūdens.

Otrkārt, apkures sistēmas projektēšanas stadijā viņi aizmirst nodrošināt cauruļu un bateriju aizsardzību. Steam, kas pārvietojas pa tvaika līniju, temperatūra ir 100 grādi. Tas viss dizaina elementiem saskaras pietiekami spēcīgi, kas ir briesmām mājas / vasarnīcas iedzīvotājiem.

Treškārt, uzstādot tvaika līniju un kondensāta līniju, iesācēju meistari aizmirst attiecīgi apsvērt slīpumu pret tvaika un ūdens kustību.

Ceturtkārt, daži mājsaimniecības amatnieki nepareizi izvēlas katla jaudu. Tā rezultātā, nevis vēlamā temperatūra telpā, iegūst 13-15 grādus. Par ikdienas ērti dzīvojamām šai temperatūrai nepietiek.

Piektkārt, nepieredzējušie metinātāji var novērst trūkumus metināšanas tvaika līnijā. Tā rezultātā jebkurā brīdī cauruļvads var izlauzties un tvaika plūsma pārvietojas zem spiediena caur to, skriešanās tieši uz tuvējo personu. Šī ir ārkārtīgi bīstama situācija, kuras iespēju nevajadzētu aizmirst.

Visas šīs kļūdas ir raksturīgas māju amatnieku apkures sistēmas iekārtošanai, kas pirmo reizi saskārās ar līdzīgu jautājumu. Vēlas ietaupīt naudu un izvēloties opciju ar tvaiku, īpašnieki nolemj pats tikt galā, lemjot nesazināties ar profesionālu dizaineri, metinātāju un citiem profesionāļiem.

Personīgās praktiskās pieredzes trūkums un vieglā attieksme pret procesu var novērst pareizu tvaika sildīšanas kārtību. Dažas no instalācijas laikā veiktajām kļūdām var ne tikai traucēt ierasto dzīvesveidu, bet arī nopietni kaitēt dzīves veselībai mājā.

Noderīgs video par tēmu

Video materiāls par tvaika katla ierīci:

Video par metināšanu caurulēm:

Vizuālais video par vara cauruļu uzstādīšanas un lodēšanas funkcijām:

Video ar tvaiku:

Detalizēts tvaika katla darbības video:

Pārbaudot tvaika sildīšanas pozitīvos un negatīvos aspektus, varat noteikt, vai šī iespēja ir piemērota konkrētas mājsaimniecības vajadzībām. Ja jūs nolemjat izmantot tvaika sildīšanu, tad jums jāizvēlas vispiemērotākā shēma jūsu mājām. Lai aprēķinātu apkures sistēmu, labāk ir sazināties ar speciālistiem, lai aizsargātu sevi un mājsaimniecību.

ŪDENS (STEAM) APKALPOŠANA

8.1.1. Siltuma zudumu, kW, izmantojot ēku ārējo nožogojumu, var noteikt, izmantojot integrēto rādītāju - īpašu raksturlielumu:

kur q0 - ēkas raksturīgās sildīšanas īpašības, W / (m 3 K) (1. pielikuma tabula 30); Vn- ēkas ārējais tilpums vai tā apsildāmā daļa, m 3; tin - paredzamā gaisa temperatūra telpā (1. pielikuma 1. tabula); tn - āra gaisa projektēšanas temperatūra (1. pielikuma 1. tabula); a ir korekcijas koeficients, kurā ņemta vērā ietekme uz vietējo klimatisko apstākļu īpašajām siltuma pazīmēm;

8.1.2. Papildu siltuma zudumi gaisa ieplūšanai caur loga, durvju un vārtu vestibiliem industriālās lauksaimniecības telpās, kW,

8.1.3. Siltuma daudzums, kW, kas zaudēts, lai sildītu āra gaisu, ko piegādā ventilācijas sistēmas,

kur ir īpatnējais siltuma patēriņš apkurei 1 m 3 no gaisa (ventilācijas īpašība), W / (m 3 K) (sk. 1. papildinājuma 30. tabulu); tn - aprēķinātā āra gaisa temperatūras vērtība ventilācijas projektēšanai (skat. 1. pielikuma tabulu 32).

8.1.4. Telpā ievesto materiālu un iekārtu uzsūkšanās siltuma zudums, kW

kur km - materiālu un iekārtu masas siltuma jauda, ​​kJ / (m 3 K) (dzelzs Km = 0,48; salmi - 2.3; koks - 2,52. 2,80; ūdens - 4,19); G - telpās ievesto materiālu vai iekārtu masa, kg; tnm - telpā ievesto materiālu vai iekārtu temperatūra, ° С (metāliem tnm = tH; neplūstošiem materiāliem tnm= tH + 10; attiecībā uz beztaras materiāliem tnm= tn + 20); τ ir materiālu vai aprīkojuma sildīšanas laiks līdz istabas temperatūrai, h.

8.1.5. Siltuma daudzumu tehnoloģiskajām vajadzībām nosaka, izmantojot karstu ūdeni vai tvaiku, kW:

kur Q ir ūdens vai tvaika plūsma, kg / h (1. pielikuma tabula 33); i ir ūdens vai tvaika siltuma daudzums, kJ / kg (1. pielikuma tabula 34); iin - siltuma daudzums kondensātā, kas atgriezies pie katla, kJ / kg (sk. 1. papildinājuma tabulu 34); P - atgrieztais kondensāta daudzums,% (ar pilnu kondensāta atdevi P = 70%, ja nav kondensāta apkures sistēmā P = 0%).

Remonta veikalos siltuma daudzumu tehnoloģiskām un sadzīves vajadzībām saskaņā ar koriģētiem datiem par tipiskiem projektiem var pieņemt vienāds ar 168. 182 W uz vienu darba ņēmēju.

8.1.6. Telpās ir siltuma izdalīšana, kuras avots visbiežāk ir procesa aprīkojums.

Siltuma izkliede no mehānisko iekārtu, ko darbina elektromotori, kW

kur N ir elektromotora nominālā jauda, ​​kW; Uz3 = 0,5 0,9 - motora slodzes koeficients; Uz0 = 0,5 1 - iekārtas vienlaicīgas darbības koeficients; UzT = 0,1..1 - koeficients, kas ņem vērā siltumā izplūstošās enerģijas daļu (sūkņiem un ventilatoriem KT = 0,1 0,3; darbgaldiem KT = 1).

Lai mehāniski un mehāniski saliktu veikalos noteiktu siltuma pieaugumu, var ņemt produktu KsUzparUzT = 0,25.

8.1.7. Elektrodzinēju siltuma pieaugums, kW

kur - elektromotora efektivitāti nosaka katalogs (η = 0,75 0,92).

8.1.8. Siltumu no mākslīgā apgaismojuma avotiem nosaka lukturu kopējā jauda, ​​kW:

kur nisp - telpas lampās uzstādītā kopējā jauda, ​​kW; η0 = 0,92. 0.97 ir elektroenerģijas pārejas koeficients siltumenerģijā; ja gaismas ķermeņi ir atrodami āra apgaismojumam (stiklojumam utt.), ņem vērā dienasgaismas lampas η0= 0,45, kvēlspuldzēm η0 = 0,15.

8.1.9. Siltuma pieaugums no apsildāmām virsmām, cauruļvadiem, kW,

kur - kopējā apsildāmo virsmu platība, m; a; - 1. virsmas siltuma caurlaidības koeficients, W / (m 2 K); vertikālām virsmām ar (tPI - tIn) 2. K), ar (tPI - tIn)> 5 ° С a = 5.2. 7,5 W / (m 2 K); tPIi - i-tā virsmas temperatūra.

8.1.10. Ir atkarīgs no cilvēku izdalītā siltuma daudzuma
to veiktā darba smagums un istabas temperatūra
kW:

kur p - darba ņēmēju skaits telpā; gEs esmu - skaidra viena cilvēka izdalītā siltuma daudzums (1. pielikuma tabula Nr. 1).

8.1.11. Tāpat aprēķina siltuma daudzumu, kas iekļūst telpā no dzīvniekiem tajā, kW:

kur nlabi - dzīvnieku skaits telpā; glabi- viena dzīvnieka izdalītā siltuma daudzums, W (govis - 547 958 W, atkarībā no svara un piena ražas, teļi - no 92 līdz 600 W, dzīvsvara pieaugums no 30 līdz 350 kg, pieaugušo cūku skaits - 265 461 W ar svara pieaugumu no 100 līdz 300 kg, sivēni - 72. 228 W, masas palielināšanās no 10 līdz 90 kg); UzF. - koeficients, ņemot vērā siltuma izdalīšanās izmaiņas dzīvniekiem atkarībā no istabas temperatūras (1. pielikuma tabula 36).

8.1.12. Siltumapgādes siltuma jauda, ​​kW

8.1.13. Siltumenerģija, kW, katls Puz pieņemts par 10,15% vairāk ekvivalenta, ņemot vērā siltumenerģijas patēriņu katlumājas vajadzībām un siltuma zudumus tīklos:

Saskaņā ar iegūto P vērtībuuz izvēlieties katla tipu un zīmolu (1. pielikuma tabula 37, 38). Ieteicams uzstādīt tāda paša tipa katlu vienības ar tādu pašu siltuma jaudu. Tērauda vienību skaitam jābūt vismaz diviem un ne vairāk kā četriem, čuguns - seši. Jāpatur prātā, ka tad, ja viena no vienībām neizdodas, atlikušajam jāsniedz 75. 80% no aprēķinātās katlumājas siltuma.

8.1.14. Pēc tam atrodiet sildīšanas ierīču kopējo virsmu, m

kur K ir siltuma caurlaidības koeficients pie sildierīču gaisa gaisā, W / (m-K) (I pielikuma 39. tabula); tR - ūdens vai tvaika temperatūra pie ieejas apkures ierīcē (zemspiediena ūdens radiatoriem tR = 85. 95 ° C, augstspiediena tR = 120 125 0 С, tvaika radiatoriem tR = 110. 115 ° C); tuz - ūdens vai tvaika temperatūra sildīšanas ierīces izejā (zemspiediena ūdens radiatoriem tuz= 65. 75 ° С, augstspiediena ūdens un tvaika radiatoriem tuz= 95 ° C).

8.1.15. Zināmo sildīšanas ierīču daudzumu nosaka zināms IF laukums.

kur f ir vienas sildīšanas ierīces virsmas laukums, m 2 (1. pielikuma tabula 40).

8.1.16. Degvielas nepieciešamība (kg) gada apkures periodā ir aptuveni aprēķināta pēc formulas

kur gy - ikgadējais līdzvērtīgā kurināmā patēriņš, ko iztērē temperatūras paaugstināšanai par 1 0 С 1 m gaisa apsildāmajā telpā, kg / (m ° С); skatīt tālāk.

UzF - telpas tilpums, m 3; UzZN = 1.1. 1.2 - drošības koeficients neuzrādītajam siltuma patēriņam.

Lai pārvērstu parasto kurināmo dabiskajai degvielai, izmantojiet koeficientus, kas doti 1. papildinājuma 41. tabulā.

GAISA SILTINĀŠANAS APRĒĶINS

8.2.1. Nosaka degvielas patēriņu gaisa sildīšanai telpā, W

kur QIn - sildītā gaisa stundas tilpums, m 3 / h; ρuz - gaisa blīvums gaisa temperatūrā pēc sildītāja pārejas, kg / m; c = 1 ir īpatnējā siltuma jauda gaisā, kJ / (m 3 K); tK - gaisa temperatūra no sildītāja, ° С; telpām bez siltuma pārpalikuma tK kas vienāda ar aprēķināto iekšējā gaisa 4 temperatūru telpās ar liekā siltuma t klātbūtniuz = tin - (5. 8) 0 С; tH - ārējā gaisa temperatūra pie sildītāja ieejas, 0 С; apgabalos ar aukstāko piecu dienu temperatūru -10 ° C un zemāk tH vienāds ar aprēķināto sildīšanas temperatūru citos apgabalos tH vienāda ar aprēķināto ziemas ventilācijas temperatūru.

8.2.2. Ņemot vērā masas gaisa ātrumu ekonomiski izdevīgā vietā, iepriekš nosakiet sildītāja dzīvo daļu, M 2,

kur νM - masas gaisa ātrums, kg / (m 2 s); tvaika sildītājiem 3.. 7 kg / (m 2 -s), ūdens -7.:> 10 kg / (m 2 s).

8.2.3. Saskaņā ar aprēķinātā dzīvojamās sadaļas platību un tehniskajiem datiem izvēlas sildītāja modeli un numuru (1. pielikuma tabula 42). Sildītāji KVP, K4PP - vienvirziena, plakanie; KFSO, KFBO - spirāli-navivye, kausēti. CFS, CFS sildītājiem ir zigzaga izolācijas caurules, kas palielina siltuma caurlaidības koeficientu salīdzinājumā ar CFS sildītājiem ar cauruļu koridoru izvietojumu. Numurs zīmē nozīmē, ka caurulīšu rindu skaits gaisa kustības virzienā.

Aprēķināt masas gaisa ātrumu, kg / (m 2 -s); izvēlētais sildītājs

kur ir fK1j) - izvēlēto sildītāju faktiskā dzīvā daļa, m 2.

8.2.5. Atrodiet ūdens ātrumu sildītāja caurulēs,

kur ρin - ūdens blīvums, kg / m 3; var ņemt ρin = 1000 kg / m; arin - ūdens siltuma jauda; arin = 4,19 kJDm-K); fT - dzesēšanas šķidruma sildītāja lampu dzīvās daļas zona, m; tR, t0 - ūdens temperatūra attiecīgi sildītāja ieplūdē un izplūdē, ° C.

Vidējam ūdens ātrumam sildītāja mēģenēs jābūt 0,2. 0,5 m / s

8.2.6. Nosaka aprēķināto sildītāja virsmu, m 2,

kur kT - siltuma caurlaidības koeficients, W / (m 2 K); K vērtībasT atrasti saskaņā ar 1. pielikuma tabulā dotajām formulām; TSR.T = (Tg + T0) / 2 - dzesēšanas šķidruma vidējā temperatūra, K; Tuz un tpar - ūdens temperatūra pie ieplūdes un izplūdes gaisa sildītāja, ja dzesētāja - pāri, vidējā temperatūra dzesēšanas tiek pieņemts vienāds ar piesātināšanas temperatūru pie atbilstošai spiediena tvaiku tvaika spiediens 0,13 MPa tiek atļauts, lai saņemtu TSR.T = 373 K; Tsr.v = (tuz + tn) / 2 - vidējā gaisa temperatūra, K; Tuz un Ty - attiecīgi, gaisa temperatūra pie izejas no sildītāja un ieeja tai, K.

8.2.7. Nosakiet uzstādīto sildītāju skaitu

kur ir fkt - izvēlētā modeļa viena sildītāja sildītāja virsmas laukuma tabula, m (1. tabulas 1. tabula).

8.2.8. Gaisa sildītāja izturība pret gaisa plūsmu HUz Tie atrodami saskaņā ar 1. papildinājuma 43. tabulā dotajiem formulējumiem un tiek ņemti ar 10% lielu rezervi.

Tvaika sildīšanas aprēķina piemērs

Tvaika apsildes shēma: kā veikt projektu un precīzu aprēķinu

Privātmāju īpašnieki noteikti saskarsies ar mājokļu apkuri. Optimāls risinājums būtu iespēja, kas ļauj telpu sildīt ar augstu kvalitāti, vienlaikus iztērējot minimālo degvielas daudzumu. Tāpēc piepilsētas nekustamo īpašumu īpašnieki tiek piesaistīti tvaika sildīšanas sistēmai, jo tvaiks telpu var sasildīt dažu minūšu laikā.

Tvaika apkure: ierīces shēmas un funkcijas

Bez apkures sistēmas dzīvošana lauku mājā rudenī, pavasarī un it īpaši ziemas mēnešos nav iespējama. Bieži vien villām un kotedžām, kuras periodiski apmeklē īpašnieki, tiek izvēlēta tvaika apkure.

Tā spēj nodrošināt ļoti ātru visas mājas apkuri, kas patīkami pieprasa uzņēmēju un viņa viesus, kuri ir nolēmuši pavadīt nedēļas nogali mājā.

parovgo apkure uzdevums ir nodot siltumenerģiju par iet tvaiku šķidrā stāvoklī apkopojuma No tvaika apkures specifiskumu Kopš kondensāta tilpuma 400 - 1500 reizes mazāka apjoma pāris sekciju parovprovodov būtu tik daudz reizes lielāks šķērsgriezuma kondensācijas tvaika un kondensāta caurules, lai sagatavotu dzesētāja Tiek izmantoti visu veidu apkures katli, kas spēj apsildīt vidi līdz + 130 ° C temperatūrai. Katli siltumnesēja pagatavošanai, lai uzlabotu siltuma pārneses efektu tvaika sildīšanas sistēmās kopīgi izmantot ierīces ar paaugstinātu siltuma pārneses jomā vai ilgstoša-dzesēšanas procesu, piemēram, čuguna Palielināts siltuma pārneses platība Stils pārvietojas kondensāta tvaika ķēdes katla iedalās atvērtas un aizvērtas, tiek atvērtas un aizvērtas, dubultā un monotube tvaika apkures ierīce Variant tvaika apkures ķēde, kas nozīmē, ka kondensāta uzkrāšanās kondensāta tvertnē ar tās turpmāko pārnesi uz katlu tiek saukta par atvērtu. Ja kondensāts plūst ar smaguma spēka palīdzību tieši tvertnē, tad sistēma tiek saukta par slēgtu. Atvērta tvaika sildīšanas sistēma. Normālai ierīču darbībai ir nepieciešams, lai tas saņemtu tvaika daudzumu, kuru var brīvi nosusināt kondensētā stāvoklī. Ierīcei jābūt pilnībā piepildītai ar tvaiku, lai neveidotos gaisa sveces Ja apkures ierīce nāks tvaiki mazāks par apjomu, kas parasti kondensēties konkrētā siltuma slodzi, apakšējā daļa radiatora ir piepildīta nav spiests no tā pa gaisu, jo lielākā daļa smago, salīdzinot ar tvaiku vide Īpaša tvaika apkures sistēma Tvaika caurules un kondensāta līnijas Katli dzesēšanas šķidruma pagatavošanai Palielināt siltuma padeves platību Tvaika sildīšanas ierīces opcija Atvērtās cilpas sistēmas tvaika sildīšana

Tvaika apsildes pamatīpašības

Tvaika apkure ir ērta, lai sakārtotu mājās, ko reti apmeklē īpašnieki. Pateicoties dzesēšanas šķidruma īpašībām, kuras cirkulē caur caurulēm. Tas ir pāri, kas parādās tikai tad, kad darbojas apkures katls. Galu galā, ja uz pagalma nav neviena, un tas ir sala uz ielas 15 grādiem vai vairāk, jūs nevarat uztraukties, ka caurules pārplīsīsies, tāpat kā ūdens dzesēšanas šķidruma gadījumā.

Dzīvojamās ēkas zaudē noteiktu siltumu. Turklāt, lai to papildinātu, būs vajadzīgs cits enerģijas daudzums. Šis rādītājs ir atkarīgs no dzīvesvietas reģiona.

Tvaika sildīšanai ir savas priekšrocības:

  • liels siltuma daudzums kondensācijas laikā;
  • būs nepieciešama mazāka siltuma radiatoru platība telpā;
  • sistēmas ātra iedarbināšana un apturēšana;
  • ietaupījumi apkurei;
  • salu izturība.

Attiecībā uz siltuma daudzumu, kas izdalās tvaika kondensācijas procesā, tas ir daudzkārt lielāks nekā siltuma daudzums, ko izdalās apkures sistēmā cirkulējošais ūdens. 1 kg tvaika ar 130 grādu temperatūru kondensācijas laikā atbrīvo enerģiju, kas vienāda ar 2300 kJ / kg. Runājot par tilpumu, kondensāts uzņem 400-1500 reizes mazāk vietas nekā tajā pašā tvaika masā.

Vara caurules var izmantot tvaika apkurei, ja ģimenes budžets var palielināt izmaksas.

Šī funkcija ļauj izmantot mazāka diametra caurules. Nelielās telpās bez baterijām var iztikt bez siltuma - siltums, ko emitēs cauruļvads, būs pietiekams, lai tos sildītu.

Vēl viena iezīme ir telpas strauja uzsildīšana. Ērti, ja pēc dažām stundām jūs izkļūsit no pilsētas, jums ilgstoši nebūs jārisina apkure. Saglabāto laiku var izmantot patīkamākiem nepatikšanām, piemēram, cept kebabu un tērzēt ar draugiem ilgāk.

Sakarā ar dzesēšanas šķidruma īpašību, jūs varat izmantot caurules ar īpašu dizainu - kausēta vai salātu

Aukstā sezonā, atstājot vasarnīcu, jums nav nepieciešams pavadīt laiku, lai saglabātu apkures sistēmu, ūdens novadīšanu un citus pasākumus, kas paredzēti, lai aizsargātu sistēmu no neveiksmes. Ja trūkst degvielas tvaika katlā, tvaiks neplūst tvaika līnijā. Tādējādi kondensāta līnijā nav ūdens. Tādēļ problēmas ar sistēmas iesaldēšanu neradīsies.

Sirmus caurules var izgatavot kā reģistru, kuru izmanto radiatoru vietā

Kas ir slikta tvaika telpu apkure

Tvaika sildīšanai papildus savām priekšrocībām ir arī trūkumi. Vissvarīgākais no tiem ir augsta bīstamības pakāpe. Tas ir saistīts ar dzesēšanas šķidruma īpašībām. Kad tvaika zem spiediena iziet caur cauruli, tad:

  • ja tvaika līnija saplīst, tā var nopietni ievainot cilvēku;
  • nejauši pieskaroties caurules vai akumulatora virsmai ir viegli sadedzināt;
  • Nepareizi ekspluatējot, lieljaudas aprīkojums var eksplodēt.

Otrais trūkums ir putekļu cepšana uz tvaika līnijas virsmas. Augstas temperatūras ietekmē putekļu daļiņas daļēji sadalās. To sabrukšanas produkti nelabvēlīgi ietekmē mājas iedzīvotājus, jo īpaši, ja tie ir alerģiski.

Tvaika līnijai ir ērti izmantot vara caurules. Bet ar tiem strādāt ir grūti - jums šajā jomā būs nepieciešamas lodēšanas prasmes vai eksperts.

Treškārt, žāvēts gaiss, kas visu dzīvo iedzīvotāju spiesa elpot. Lai uzlabotu iekštelpu klimatu, uzņemiet mitrinātāju. Šis ir papildu izdevumu postenis, kas būtu jāparedz apkures sistēmas projektēšanas stadijā.

Ceturtkārt, dzesēšanas šķidruma temperatūru vienkārši nav iespējams regulēt un samazināt pēc vēlēšanās. Šis trūkums rada daudz grūtību, ja izmanto dzīvojamo māju tvaika sildīšanas sistēmu. Šīs situācijas iznākumā ir izveidot vairākas tvaika līnijas un pēc tam nodot tās ekspluatācijā pēc nepieciešamības.

Pieskaršanās tvaika sildīšanas caurulēm ir bīstama - jūs varat viegli sadedzināt.

Piektkārt, ir nepieciešams izmantot īpašus tvaika vārstus, kas paredzēti darbam ar tvaiku. Tas pats attiecas uz cauruļu un radiatoru materiālu. Jāpatur prātā, ka kondensāta līnijas kalpošanas laiks būs daudz mazāks salīdzinājumā ar ūdens sildīšanu, kur ir atgriezeniskās caurules, kas izgatavotas no tā paša materiāla. Tas jo īpaši attiecas uz sauso kondensāta cauruļvadiem.

Sestkārt, jums vajadzētu rūpēties par atbilstošu sienu apdari. Galu galā papīra tapetes nav vēlamā siltuma pretestības līmeņa. Šeit ir piemērota cementa apmetuma krāsa ar piemērotu krāsu.

Viens no karstumizturīgajiem materiāliem ir azbesta lapa. Viņi var pārspēt sienas, lai aizsargātu degošu materiālu no augstas temperatūras tvaika līniju iedarbības

Vēl viena interesanta iespēja ir logu stila apdare. Lai to izdarītu, sienas iekšējā virsma, kas iet garās tvaika līnijas, var tikt izklāta no karstumizturīgiem ķieģeļiem. Tas ne tikai radīs unikālu atmosfēru, bet arī aizsargā iedzīvotājus, ja tie tiek pakļauti siltumizolācijas caurulēm uz sienas materiāla.

Loft stils ietver rūpniecisko atribūtu izmantošanu kopā ar grezniem mēbelēm.

Septītais trūkums ir nepieciešamība aprīkot atsevišķu telpu katlu telpai. Dzīvojamā istabā ir nepieņemams tvaika katls. Tas ir ļoti bīstami. Katla atrašanās vieta ir jāaprīko ar karstumizturīgiem materiāliem un labi vēdināmai.

Starp karstumizturīgiem materiāliem ražotāji piedāvā plašu ķieģeļu klāstu. Jūs varat izvēlēties vēlamo krāsu un nokrāsu, kas lieliski iekļaujas interjerā.

Tvaika sildīšanas sistēmas

Sildīšanas iespēja, kas izmanto tvaiku kā siltuma nesēju, ir dažādas shēmas. Tos var klasificēt pēc šādiem parametriem:

  • sistēmas spiediens;
  • veids, kā sazināties ar atmosfēru;
  • caurules savienojuma shēma;
  • kondensāta atgriešanas metode.

Spiediens funkcionējošā tvaika sildīšanas sistēmā (PO) sistēmā var būt augsts un zemāks. Atkarībā no tā absolūtās vērtības tiek izšķirtas šādas sistēmas:

  • zems spiediens - mazāks par 0,7 kgf / cm2;
  • augsts spiediens - vairāk nekā 0,7 kgf / cm2;
  • vakuuma tvaiks - mazāks par 1 kgf / cm2.

Pirmā iespēja ir ieteicama vietējai lietošanai. Īpaši katli, kas paredzēti tvaika apkurei, ļauj īstenot zemas spiediena sistēmu privātmājā. Tie var darboties ar dažādu veidu degvielu - akmeņoglēm, koksni, gāzi, mazutu.

Lai nodrošinātu tvaika katlu, ir svarīgi aprīkot atsevišķu telpu, lai aizsargātu visus ģimenes locekļus no iespējamiem apdraudējumiem.

Otrā iespēja ir bīstama lietošanai mājās. Darbam ar augstspiediena sistēmām ir nepieciešamas atbilstošas ​​zināšanas un specializācija. Ja kāds neapstrādāts amatnieks nolemj savākt ar augstu spiediena tvaiku sildīšanu savā dājā, tad viņš riskē palikt labākajā gadījumā bez vasarnīcas.

Augstspiediena katls ir liels un ļoti dārgs. Tas ir risinājums rūpnieciskai lietošanai. Bet daudzi mājas amatnieki eksperimentāli mēģina īstenot līdzīgu instalāciju ar savām rokām. Šī opcija ir ļoti bīstama izmantošanai apkures sistēmā.

Mājām un mājiņām tiek izmantoti vietējie katli, kas ražo tvaiku. Tie ir zems spiediena vienības.

Vakuuma tvaika sistēma atšķiras no pirmajiem diviem gaisa kolektora klātbūtnē un papildu ierīcei, kas nodrošina visas iekšējās telpas evakuāciju.

Atkarībā no savienojuma metodes ar atmosfēru tiek atklātas un slēgtas tvaika sildīšanas shēmas. Pirmajā gadījumā sistēmai ir savienojums ar atmosfēru - tas ir atvērts. Otrajā - pilnībā izolēts no atmosfēras spiediena un gaisa plūsmas no vides.

Tvaika sildīšanas vienvirziena shēma neatšķiras no ūdens sistēmas, izņemot tērauda un kondensāta cauruļvadu diametru

Saskaņā ar cauruļvadu izsekošanas metodi, programmatūras shēmas ir šādas:

  • horizontāla vienota caurule;
  • vertikāla divpadeve.

Pirmie parasti tiek izmantoti vienstāva un divstāvu mājiņās un būvēs ar griestu augstumu līdz 2,7 m un platību līdz 80 m2, kur nav nepieciešams regulēt temperatūru. Tie ir piemērotāki tvaika apkures sistēmas ieviešanai ēkās ar 3 vai vairāk stāviem.

Divu cauruļu sistēma ir efektīva mājās ar lielu grīdu skaitu un lielu apsildāmu telpu.

Turklāt var uzstādīt programmatūras sistēmas:

  • ar augšējo, vidējo vai apakšējo elektroinstalāciju;
  • slapja vai sausa cauruļvadi kondensāta plūsmai;
  • ar tvaika un kondensāta tukšo vai nākamo kustību.

Kondensāta atgriešanas metode ļauj jums izvēlēties slēgtu un atvērtu ķēdi. Pirmajā gadījumā ūdens, kas veidojas kondensācijas procesā, gravitācijas procesā tiek nosūtīts uz katlu. Šajā gadījumā pārliecinieties, lai saglabātu tvaika un kondensāta līniju ieteicamo slīpumu - no 1,0 līdz 0,5 cm slīpuma uz vienu metru.

Turklāt slīpums ir pareizi izdarīts tvaika virzienā uz tvaika līniju un atpakaļgaitas caurules kondensāta virzienā. Katram pati ar šādu shēmu obligāti jāatrodas zem atgaitas cauruļvada līmeņa.

Tvaika katlu mājas ar atvērtiem tīkliem diagramma nozīmē izmantot ūdens uzpildi, izmantojot sūkņus

Atvērtas tvaika sildīšanas sistēmas shēmā ir speciāla tvertne kondensāta savākšanai - tvertne. No tā, izmantojot sūkni, šķidrumu var novirzīt uz katlu vai izņemt no apkures sistēmas. Otrajā gadījumā katla pastāvīga barošana ar svaigu ūdeni ir jāievieš nepārtrauktai tvaika veidošanai.

Lauku namam ir ieteicams izvēlēties slēgtas tvaika apsildes sistēmu ar augšējo elektroinstalāciju un mitru kondensāta līniju, t.i. par visu kanāla tilpumu, kas piepildīts ar ūdeni. Atvērtām shēmām izmantojiet sausā cauruļvada iespēju, lai pārvietotu kondensātu, kas daļēji piepildīts ar kondensātu.

Cauruļvada diametrus kondensāta savākšanai un pārvietošanai var izvēlēties, izmantojot dizaineru norādes informāciju.

Kā aprēķināt tvaika sistēmu

Pārtraucot izvēli tvaika sistēmā, ir nepieciešams veikt ēkas izvietojuma projektu ēkā un veikt iepriekšējus aprēķinus. Ir divas iespējas:

  • aprēķināt tvaika apkures galvenās sastāvdaļas;
  • Meklējiet palīdzību no profesionāla dizainera.

Otrais veids, kā atrisināt šo jautājumu, ir vislabākais. Galu galā tikai viens speciālists, kuram nav neviena, veiksmīgi īstenota apkures sistēmas ierīkošanas projekts, spēj ņemt vērā visas īpašnieka vēlmes, neaizmirstot arī regulējošās prasības.

Ja nav iespējams un vēlēšanās sazināties ar dizaineru, varat uzsākt apkures sistēmas pašvērtēšanu ar tvaiku. Literatūrā varat izmantot vadlīnijas un noderīgus ieteikumus, piemēram, no dizainera norādes.

Lai aprēķinātu, jums būs jāizmanto sava mājas plāns un jāaprēķina vieta, kur vēlaties sildīt. Pēc tam atzīmējiet radiatoru atrašanās vietu.

Ja bateriju reģistru vietā tiek izmantota tvaika sildīšana, kas izgatavota no cinkotajām vai plakanajām caurulēm. Viņiem var būt dizaina apdare.

Radiatori tiek izvēlēti atkarībā no nepieciešamās jaudas. Turklāt ir svarīgi ņemt vērā ierīces, kas jums patīk, tehniskās īpašības - tā ir jāiztur slodze, strādājot ar tvaiku.

Labāk nelietot čuguna radiatorus tvaika sildīšanas ierīcē, kas reti tiek apmeklēta māja. Ilgu laiku paliekot aukstā stāvoklī, viņi nevar tikt galā ar pēkšņu apkuri un pārsprāgšanu

Vislabāk ir aprēķināt tvaika un kondensāta cauruļvadu garumu pašā telpā. Tāpēc ir ērtāk plānot to starpliku augstumu un radiatoru uzstādīšanas vietu, ja tādi ir nepieciešami.

Tvaika sildīšanai var izmantot cinkotu tēraudu vai vara.

Aprēķinot nepieciešamo caurules skaitītāju skaitu, nevajadzētu aizmirst par tvaika piederumiem - vārstiem, tauvām un, ja nepieciešams, tvaika slazdiem, sūkni.

Lai noteiktu tvaika katla jaudu, būs nepieciešams aprēķināt visu apsildāmo telpu tilpumu un reizināt šo skaitli ar nepieciešamo enerģijas daudzuma rādītāju 1 m3 sildīšanai. Šis rādītājs ir atkarīgs no dzīvesvietas reģiona. Tātad, Eiropas skaitlis ir 40 vati.

Jūs varat aprēķināt katla jaudu 3 guļamistabai ar griestu augstumu 2,6 m. Vispirms ir nepieciešams aprēķināt telpu platību:

  • 1. telpas platība: 5 * 2.95 = 14,75 m2;
  • 2.: 3 * 2.45 = 7.35 m2;
  • 3. vieta: 2 * 5.4 = 10.8 m2.

Tad nepieciešams aprēķināt visas mājas apjomu: 14.75 * 2.6 + 7.35 * 2.6 + 10.8 * 2.6 = 38.09 + 19.11 + 28.08 = 57.02 m3. Tagad iegūto apjomu reiziniet ar siltuma pieprasījumu: 57.02 * 40 W = 2288 un pievienojiet jaudas rezervi vismaz 20%: 2288 * 1.2 = 2745.6 W vai apmēram 3 kW.

Otrais variants enerģijas patēriņa noteikšanai pēc platības. Parasti tiek pieņemts, ka apkurei ik pēc 10 m2 ir vajadzīga 1 kW katla jauda + 30% no rezerves, ja griestu augstums nepārsniedz pieļaujamo līmeni līdz 2,7 m.

Turklāt jums ir nepieciešams nopirkt ierīci par 20-30% lielāka par aprēķināto jaudas lielumu. Praksē eksperti iesaka, ka apkures katls ne mazāk kā 30% jaudīgāks, lai tas nedarbojas tā spēka robežās.

Izmantot tvaika sildīšanai var tikai sertificēta vienība. Ir ļoti bīstami uzņemt pašattīrītu katlu - jūs var nopietni ciest, ja tas eksplodē.

Izvēlēties tvaika katlu vajadzētu būt no uzticama ražotāja. Vienībai jābūt kvalitātes sertifikātam un tā izsniegšanas iekārtas garantijai. Tvaika katlam jābūt aprīkotam ar drošības vārstu. Ja nepieciešams, arī spiediena normalizēšanai būs nepieciešamas temperatūras un spiediena kontroles ierīces un reduktors.

Kļūdas tvaika sildīšanas ierīcē

Iegādājoties individuālās apkures ierīci, jūs uzmanīgi pārskatīsiet esošās iespējas. Jūsu piemērotība mājām ir vispiemērotākā iespēja, lai turpinātu saņemt:

  • ekonomisks degvielas patēriņš;
  • efektīva apkure;
  • sistēmas uzturēšanas ērtības;
  • ilgs iekārtas ekspluatācijas laiks.

Apstājoties starp visām siltuma iespējām siltumenerģijā, ir svarīgi mēģināt izvairīties no kļūdām būvniecības laikā. Pirmkārt, māju īpašnieki visbiežāk uzskata, ka dzesēšanas šķidrums sistēmā ir ūdens. Tas nav. Sildot tvaiku caur caurulēm un baterijām, cirkulēs tvaiks.

Pamatojoties uz to, ir pareizi jāizvēlas stiegrojuma materiāls, ar kuru kondensācijas laikā rodas tvaiks un ūdens.

Lai izvairītos no apdegumiem tvaika sildīšanas laikā, labāk ir nodrošināt radiatoru aizsardzību

Otrkārt, apkures sistēmas projektēšanas stadijā viņi aizmirst nodrošināt cauruļu un bateriju aizsardzību. Steam, kas pārvietojas pa tvaika līniju, temperatūra ir 100 grādi. Tas viss dizaina elementiem saskaras pietiekami spēcīgi, kas ir briesmām mājas / vasarnīcas iedzīvotājiem.

Treškārt, uzstādot tvaika līniju un kondensāta līniju, iesācēju meistari aizmirst attiecīgi apsvērt slīpumu pret tvaika un ūdens kustību.

Ceturtkārt, daži mājsaimniecības amatnieki nepareizi izvēlas katla jaudu. Tā rezultātā, nevis vēlamā temperatūra telpā, iegūst 13-15 grādus. Par ikdienas ērti dzīvojamām šai temperatūrai nepietiek.

Piektkārt, nepieredzējušie metinātāji var novērst trūkumus metināšanas tvaika līnijā. Tā rezultātā jebkurā brīdī cauruļvads var izlauzties un tvaika plūsma pārvietojas zem spiediena caur to, skriešanās tieši uz tuvējo personu. Šī ir ārkārtīgi bīstama situācija, kuras iespēju nevajadzētu aizmirst.

Izstrādājot apkures sistēmas izkārtojumu, mēs nedrīkstam aizmirst par pareizo durvju gājienu

Visas šīs kļūdas ir raksturīgas māju amatnieku apkures sistēmas iekārtošanai, kas pirmo reizi saskārās ar līdzīgu jautājumu. Vēlas ietaupīt naudu un izvēloties opciju ar tvaiku, īpašnieki nolemj pats tikt galā, lemjot nesazināties ar profesionālu dizaineri, metinātāju un citiem profesionāļiem.

Personīgās praktiskās pieredzes trūkums un vieglā attieksme pret procesu var novērst pareizu tvaika sildīšanas kārtību. Dažas no instalācijas laikā veiktajām kļūdām var ne tikai traucēt ierasto dzīvesveidu, bet arī nopietni kaitēt dzīves veselībai mājā.

Video ar tvaika sildīšanu

Video materiāls par tvaika katla ierīci:

Video par metināšanu caurulēm:

Vizuālais video par vara cauruļu uzstādīšanas un lodēšanas funkcijām:

Video ar tvaiku:

Detalizēts tvaika katla darbības video:

Pārbaudot tvaika sildīšanas pozitīvos un negatīvos aspektus, varat noteikt, vai šī iespēja ir piemērota konkrētas mājsaimniecības vajadzībām. Ja jūs nolemjat izmantot tvaika sildīšanu, tad jums jāizvēlas vispiemērotākā shēma jūsu mājām. Lai aprēķinātu apkures sistēmu, labāk ir sazināties ar speciālistiem, lai aizsargātu sevi un mājsaimniecību.

Tvaika apkure privātmājā: organizēšanas un aprēķināšanas shēma, sistēmas priekšrocības un trūkumi, darbības princips un katlu veidi

Galvenā priekšrocība, par kuru parasti tiek izvēlēts tvaiks, ir lielāka efektivitāte. Salīdzināt:

  • Kad 1 kg ūdens atdziest 50 ° C temperatūrā, iegūst 100 kJ enerģijas.
  • Kad 1 kg tvaika pārvēršas kondensātā, izrādās 2300 kJ.
Citas priekšrocības:
  • Pateicoties augstajai termolīzei, resursi tiek saglabāti.
  • Augsta veiktspēja. Tvaika sildīšana īsā laikā silda lielu daudzumu.
  • Tvaika katli var būt dažāda izmēra un tos var izvēlēties atbilstoši telpas izmēram.
  • Tā kā tvaiks ir viegls, nav nepieciešams piegādāt sistēmu ar cirkulācijas sūkņiem.

Nepilnības ir šādas:

  • Sakarā ar augstām temperatūrām iekārtām un caurulēm rodas pārslodzes, ātrāk neizdodas.
  • Baterijas un radiatori var izraisīt apdegumus.

Tvaiks ir ūdens un gaisa maisījums. Ideāls maisījums cauruļvadiem, kas ātri izkropļo. Kas bieži notiek, un rezultāts - atklājumi, karstā tvaika izdalīšana un iespējamie savainojumi un apdegumi.

Aprīkots tvaika sildīšanas sistēma

Pirms kāda laika mēģinājām ieviest tvaika sildīšanu. To lieto veļas mazgātavās, saimniecībās utt. Bet, ņemot vērā to, ka bateriju temperatūra ir ļoti augsta, pagājušā gadsimta vidū ir aizliegta siltuma apkure, izmantojot SNiP normas izmantošanai privātmājās!

Tomēr tas netraucē izmantot tvaiku apkurei:

  • rūpniecības telpās;
  • lobīti;
  • kāpņu telpās.

Tvaika sildīšanas darbības princips un aprēķins

Tvaika katls ir aprīkots ar cilindru, kurā tiek piegādāts ūdens. Katlā tas šķērso daudzas mazas caurules, kas atrodas tieši degvielas degšanas zonā. Ūdens ātri pārvēršas par vieglu tvaiku, un nākamā ūdens daļa nospiež to uz augšu, atdalot ūdeni, kurā ūdens tiek atdalīts no tvaika.

Tvaiks ir gaišs un var pacelties uz lielu augstumu pats. Atdzesējot, tvaiks pārvēršas šķidrā kondensātā un plūst. Cikls tiek atkārtots.

Lai regulētu temperatūru telpā, tvaika padeve tiek samazināta vai palielināta.

Tvaika katla darbības shēma un princips

Tvaika sildīšanas sistēmas siltuma hidrauliskajā aprēķinā ietilpst:

  • tvaika tehnikas siltuma aprēķins;
  • tvaika līniju aprēķins;
  • kondensatori;
  • piemērotu iekārtu izvēle (siltummaiņi, sūkņi, vārsti utt.)

Galvenie apkures komponenti

Vienīgā atšķirība ir tāda, ka pārkarsēts tvaiks ieplūst cauruļvados zem spiediena, kas tiem dod ievērojamu siltumu.

Paronīts vai fluoroplasts tiek izmantots kā atloku hermētiķis. Vītņotiem savienojumiem - lentu FUM vai azbesta un lina šķiedras, piesūcinātas ar grafīta linsēklu eļļu.

Ir divu veidu tvaika sistēmas:

Slēgtā sistēmā ūdens (tvaika un kondensāta veidā) cirkulē atkal un atkal. Atgriezes caurules diametrs šādā sistēmā ir lielāks, lai savāktu kondensātu, ko apkures katlam nav laika pārstrādei. Caurules kalpo kā izplešanās tvertne.

Atvērtā sistēmā kondensāts tiek izlādēts noteiktā akumulatorā, un pēc tam, kad tiek savākta noteikta summa, to sūknim sūta katlā.

Cauruļvada uzstādīšanas metodes uzstādīšanas shēmas:

  1. Ar augšējo tvaika līniju (visērtāk).
  2. Ar zemāko tvaika līniju (izskatās īsāk, bet efektivitāte ir mazāka).
  3. Ar starpproduktu tvaika caurulēm (vara caurules var paslēpt vienā kastē).
  4. Ar sausu atgriešanu (cauruļvads ir ļoti uzņēmīgs pret koroziju).
  5. Ar slapju atgriešanas līniju (labākā izvēle).

Un, protams, jūs varat darīt:

  • viena ķēde;
  • dubultās shēmas sistēma.

Tas nodrošinās karstu ūdeni.

Ja ūdens nav dārgs, tad jūs varat noorganizēt apsildāmo ūdeni, kur tas ir ērti (izmantojiet savām vajadzībām vai vienkārši ielejiet to uz zemes utt.).

Kā izvēlēties labu aprīkojumu?

Katls

Lai tvaika katls sildītu telpu, tas jāizvēlas ar atbilstošu jaudu:

  • platībai 60-200 m2 = 25 kW;
  • 200-300 m2 = 25-30 kW;
  • 300 - 600 m2 = 30-60 kW;
  • 600 - 1200 m2 = 60-100 kW.

Katli var darbināt dažādos kurināmos:

Pēc konstrukcijas iezīmēm katli ir atšķirīgi:

  1. Gāzes caurules (konstruētas spiedienam 1 MPa un 360 kW, ja tās ir pārsniegtas, var eksplodēt).
  2. Ūdens caurule (paredzēta lielākam spiedienam nekā gāzes caurule, drošāka - nepasliktina, pat pārslogojot).
  3. Tiešā plūsma (arī droša opcija, ko izmanto galvenokārt ļoti lielos uzņēmumos).
  4. Čuguna šķērsgriezums (līdzīgi akumulatoram, tos var izjaukt un salikt vietā, un sekciju pievienošana var palielināt jaudu).
  5. Bloķēti transporta apkures katli (jauda sasniedz 1000 kW un spiediens -9 MPa).

Radiatori un caurules

Radiatorus var izmantot tikai:

  1. Slēgtas caurules
  2. Čuguna akumulatori.

Modernais alumīnijs un bimetallisks nedarbosies.

Augstās temperatūras dēļ cauruļvada drošībai ir izvirzītas īpašas prasības.

Ir skaidrs, ka nevar runāt par jebkādām plastmasas caurulēm! Vislabāk piemērots dārgs varš un var izmantot arī nerūsējošo tēraudu. Bet sienas biezums ir nedaudz lielāks nekā ūdens sildīšanai.

Tvaika sildīšana var ievērojami samazināt lielu ražošanas telpu apsildīšanas izmaksas. Paralēli ir iespējams nodrošināt karstā ūdens objektu.

Ar šķietamo lielo daudzumu un sarežģītību katli, patiesībā tie ir diezgan viegli izmantot. Turklāt lielākā daļa no tiem (izņemot novecojušas iespējas) ir aprīkoti ar visu nepieciešamo, lai novērstu ārkārtas situāciju.

Video par tēmu

Tvaika sildīšanas sistēmu aprēķins

Pirms tvaika sildīšanas sistēmas aprēķina ir nepieciešams izveidot sākotnējos datus, kuru saraksts var būt šādā secībā:

- iespējamības pētījums par lēmumu, kas pieņemts, izvēloties tvaika sildīšanas sistēmu ar tvaika avota apzīmējumu kā apkures sistēmu - atsevišķu katlu māju, vietējo katlu māju, procesa tvaika līniju, sekundāro viršanas tvaiku;

- klimata kontroles automātiskās metodes un līmeņa izvēle atsevišķām telpām, telpu telpām un sistēmai kopumā;

- telpu un ēkas kopējo siltuma slodžu aprēķina rezultātus, ņemot vērā pieņemtos mikroklimata automatizācijas principus, nepieciešamā projektētā tvaika patēriņa noteikšanu;

- sildītāju tipa izvēle un sildītāju pievienošanas shēma apkures sistēmai, jāatceras, ka, regulējot siltuma pārnesi, mainot kondensāta līmeni sildītājā, ir nepieciešams uzstādīt sildītāju ar 1,2 grīdas virsmu. 1,3 reizes vairāk nekā nepieciešamā aprēķinātā vērtība;

- tvaika parametri, ko garantē siltuma ražotājs (ieskaitot tvaika patēriņu), pie siltuma vadības ierīces ievades, ieskaitot iespējamās izmaiņas tvaika parametros gada un dienas sezonai.

Projektējot sistēmu, ir norādītas sildīšanas ierīču uzstādīšanas vietas, ir izvietots siltumtrašu tīkls, kā arī ir norādītas palīgiekārtu uzstādīšanas vietas. Tad tiek veikta tvaika sildīšanas sistēmas diagramma.

Aprēķinu var sākt vai nu ar tvaika līniju aprēķināšanu, vai ar kondensāta līniju aprēķināšanu atkarībā no avota datiem. Ja sākotnējie dati norāda ieejas tvaika spiedienu, aprēķins sākas no tvaika cauruļvadu tīkla. Ja šie dati nav pieejami un spiediens kondensāta tvertnē ir iestatīts (tas ir vienāds ar atvērtā zemspiediena sistēmu atmosfēras iedarbību vai pārāk liels slēgtām augsta spiediena sistēmām), aprēķins no kondensāta cauruļu tīkla sāk un beidz ar tvaika cauruļvadu aprēķināšanu, lai noteiktu vajadzīgo tvaika spiedienu tvaika sildīšanas sistēmā.

Zema spiediena tvaika līnijas tiek aprēķinātas, izmantojot īpašo spiediena zuduma metodi. Aprēķinātais tvaika līnijas tīkls ir sadalīts sekcijās, nosaka siltuma slodzes un sekciju garumus. Hidrauliskais aprēķins ļauj noteikt cauruļu diametrus apgabalos, kuros kopējais spiediena zudums tvaika līnijas tīklā atbilst pieejamai atšķirībai starp spiedienu tvaika līnijas sākumā un spiedienu sildītāja priekšā ar atlikumu ne vairāk kā par 15%.

Augstspiediena tvaika līnijas parasti aprēķina, izmantojot samazinātu garumu. Attiecībā uz tīkla sekcijām aprēķinātais tvaika patēriņš tiek noteikts, pēc tam koriģējot šo vērtību un hidrauliskā aprēķina rezultātus ar dažāda tvaika blīvuma vērtību, atkarībā no tvaika spiediena dažādās aprēķinātās tvaika līnijas daļās.

Nozaru hidrauliskās saites tiek veidotas, uzstādot droseļvārstus.

Aprēķinot kondensāta līnijas, aprēķinātais kondensāta patēriņš noteiktos apgabalos ir 1,25 reizes lielāks par atbilstošo tvaika masas plūsmas ātrumu. Smaguma plūsmas kondensāta līnijai tās diametri tiek izvēlēti saskaņā ar attiecīgajām tabulām, un spiediena kondensāta līnija tiek aprēķināta, izmantojot konkrētu spiediena zuduma metodi konkrētai spiediena starpībai kondensāta līnijas sākumā un tvaika slazdošanas priekšā. Tādēļ, lai noteiktu šo aprēķināto pieejamo spiediena starpību, vispirms ir jāizvēlas veids un jāizvēlas slazdu izmērs, un pēc tam jānosaka tā hidrauliskā pretestība, pamatojoties uz caurlaides jaudas kV m3 / h vērtību, kas ir slazdu tehniskā specifikācija.

Privātmājas tvaika apkure: sistēmas diagramma, caurules

Jautājums par māju apkuri nepanes kompromisus. Viss ir jādara pēc iespējas drošāk un efektīvāk. Tādēļ pirms tvaiku apkures uzstādīšanas privātmājā mājsaimniecības īpašniekam ir jādara viss, lai nodrošinātu, ka šis risinājums tiek pareizi un profesionāli īstenots.

Tvaika sildīšanas katls mājās

Un tam mums ir vajadzīgas zināšanas par siltuma ģeneratoru īpašībām un apkures sistēmu uzstādīšanu. Neaizmirstiet par jaudas dzesēšanas šķidrumu aprēķināšanu, kā arī visas sistēmas izstrādi.

Tvaika sildīšanas iespējas

Prakse liecina, ka autonomā tvaika apkure ir zemāka par citu siltuma avotu popularitāti, bet šodien tā vairs nav aktuāla un dažos gadījumos nav alternatīvas. Šī mājas apkures sistēma ir viena no pieejamākajām, universālākajām un ātrākajām apkures sistēmas organizēšanas metodēm, ko pierāda daudzu gadu darbības pieredze.

Steam ir apkures veids, kurā tvaiks darbojas kā siltuma nesējs. Tās izmantošana ir ieteicama tām telpām, kuru darbības režīms īsā laika periodā prasa apkuri un dzesēšanu, kā arī to, kur darbības rentabilitāte ir priekšplānā.

Steam katla darbības shēma

Salīdzinot vairākas apkures sistēmas, eksperti ir noteikuši galvenās tvaika apsildes priekšrocības:

  • veiktspēja - telpas apsildīšana īsā laikā;
  • nav sistēmas atkausēšanas risku;
  • rentabilitāte sakarā ar augstu siltuma pārnesi;
  • minimālās izmaksas aprīkojuma iegādei un tās uzstādīšanai.

Bet tas būs liels pārspīlēts uzskatīt, ka pāris apkures sistēma ir perfekta, un tai nav trūkumu. Tās trūkumi ir šādi:

  • uzņēmība pret augstu korozijas līmeni;
  • augsts trokšņu līmenis;
  • ierobežots tvaika katla un cauruļvadu kalpošanas laiks;
  • grūtības radīt optimālus un komfortablus temperatūras apstākļus;
  • siltuma apkures augstums.

Lai nodrošinātu tvaika sildīšanas sistēmas darbību, varat izmantot dažāda veida degvielu. Tādējādi katlu var pasildīt ar koku, akmeņoglēm, mazutu, kūdru, gāzi vai elektrību. Parasti privāto mājsaimniecību īpašnieki dod priekšroku pirmajiem diviem enerģijas pārvadātājiem.

Mūsdienās arvien populārāka kļūst kombinēta vai jaukta apkure. Piemēram, cietā kurināmā vai elektriskā, gāzes vai cietā kurināmā. Pareiza dažādu enerģijas avotu apvienošana ļauj sasniegt vēlamo rezultātu, kad apkures sistēma darbojas efektīvi un ar viszemākajām izmaksām.

Shēmas iespējas, dizains un aprēķins

Pirms tvaika apkures privātmājā tiks realizēts, nepieciešams izstrādāt individuālu siltumapgādes projektu atbilstoši arhitektūras, būvniecības un ugunsdrošības standartiem.

Sildīšanas radiatoru uzstādīšana

Lai pareizi veiktu apkures sistēmas aprēķinu, ir nepieciešams savākt sākotnējos datus:

  • tvaika avota izvēle (individuālā vai vietējā katlu telpa, tvaika vārīšana);
  • sildierīču atrašanās vietas noteikšana;
  • automatizācijas mehānisma un līmeņa izvēle atsevišķām telpām un visai sistēmai kopumā;
  • siltuma slodžu aprēķināšana atsevišķām telpām un mājām;
  • funkcionālas iekārtas izvēle (katls, sūknis, cauruļu organizācijas sistēma utt.);
  • tvaika patēriņš, ņemot vērā piedāvātos iekārtas parametrus un to svārstības atkarībā no gada un dienas laika.

Sāciet aprēķinu, nosakot tvaika sildīšanas sistēmas ieviešanas shēmu. Ir slēgtas un atvērtas sistēmas. Pirmais variants ietver kondensāta atgriešanos, izmantojot gravitācijas spēku, ko panāk, paceļot caurules.

Izmantojot atvērto metodi, kondensāta atgriešana uzglabāšanas tvertnē notiek, izmantojot īpašu sūkni.

Atkarībā no spiediena, kas rodas enerģijas sistēmā, tiek izšķirti šādi spiediena veidi:

  • ar augstu spiedienu (0,17 - 0,6 MPa);
  • zems (0,1 - 0,17 MPa);
  • vakuuma tvaiks (mazāk nekā 0,1 MPa).

No cauruļu sadalīšanas metodes sistēmas ir sadalītas:

Apkures aprēķins mājā obligāti ietver katla darbības rezultātu aprēķināšanu un to, cik pareizi tas tiks izpildīts, būs atkarīgs no tā, cik efektīvi darbojas apkures sistēma.

Privātmājas tvaika sildīšanas shematiska shēma

Mazjaudas katls nespēs tikt galā ar visas ēkas apkuri, un ar pārmērīgu darbību izraisīs pārmērīgu degvielas patēriņu. Lai veiktu šos aprēķinus, būs pietiekami, lai pavairojot mājas platību pēc klimatiskās jaudas, un gala rezultāts ir dalīts ar 10.

Piemērs siltuma ģeneratora jaudas aprēķinam 150 kvadrātmetru mājā centrālajos reģionos, kur šis koeficients ir 1,3-1,6 kW:

Nk = 150 * 1,3 / 10 = 19,5 kW

Aprēķinu veikšanai nepieciešams aprēķināt akumulatoru sekciju skaitu. To var izdarīt saskaņā ar formulu, kur telpu platība jāreizina ar 100, un iegūtais rezultāts dalīts ar radiatora jaudu, kas ir atkarīga no tā ražošanā izmantotajiem materiāliem. Ja nepieciešamie radiatora parametri nav zināmi, indikators balstās uz 200 W rādītāju - vidējo akumulatora statistisko veiktspēju.

Sildīšanas ierīces sadaļu skaita aprēķins par 25 kvadrātmetru telpu:

N = 25 * 100/200 = 10

Noteikti ņemiet vērā, ka telpas, kas atrodas ēkas galos vai stūrī, tiek uzskatītas par aukstiem un optimāla rezultāta iegūšanai, jāņem vērā koeficients 1,2, kas tiek reizināts ar rezultātu.

Tvaika apsildes elementu un posmu uzstādīšana

Neatkarīgi no tā, kura izvēlēta privātmājas tvaika apsildes shēma, tās strukturālie elementi ir:

  • tvaika ģenerators;
  • apkures ierīce (katls);
  • cauruļvads;
  • mērinstrumentu aprīkojums;
  • bloķēšanas daļas.

Tvaika katla ierīce

Siltuma uzstādīšanas stadijas privātmājā:

Vispārīgās prasības attiecībā uz telpu drošību attiecībā uz dzesēšanas šķidruma atrašanās vietu pārim:

  • sienu ugunsizturības līmenis - vismaz 75 minūtes;
  • durvju ugunsizturības līmenis - vismaz 30 minūtes;
  • attālums no siltuma ģeneratora līdz sienām - vismaz 1 metrs;
  • augstums no grīdas līdz griestiem - 2,20 m;
  • logu un durvju klātbūtne, kas ved uz ielu;
  • ventilācija.
  1. Katla uzstādīšana. Parasti tas atrodas zem caurulēm un radiatoriem. Ja nav iespējams nodrošināt kondensāta pievadīšanu katlā ar gravitācijas spēku, sūkņa uzstādīšana ir nepieciešama.
  2. Cauruļvada uzstādīšana un apkures radiatoru uzstādīšana.

Tiem, kas ar savām rokām gatavojas uzsildīt tvaiku, ir jāzina par aizliegumu izmantot plastmasas caurules. Tikai metāla caurules spēj tikt galā ar augstās temperatūras slodzēm un spiedienu, kas izveidots cauruļvada iekšpusē.

Rūpnieciskais tvaika katls

Populārākie cauruļvadu veidi:

  • tērauds. To raksturo uzticamība un izturība, bet nepieciešama iepriekšēja cauruļvadu pretkorozijas apstrāde;
  • cinkots vai nerūsējošais tērauds;
  • varš. Vadītājs pēc uzticamības un praktiskuma, kā arī spēj izturēt augstu temperatūru. Trūkums ir augstās izmaksas.
  1. Sildīšanas, mērīšanas un regulēšanas ierīču uzstādīšana.
  2. Veikt sistēmas testa braucienu.
  3. Problēmu novēršana.

Jūs varat izveidot efektīvu apkures sistēmu, kas nerada lielas finansiālas un materiālas izmaksas, instalējot kompetentu tvaiku apkuri savā mājā. Ikvienam, kam ir grūti izprast sarežģījumus ķēdes izvēles projektēšanā un apkures sistēmas uzstādīšanā, vajadzētu vērsties pie profesionāļiem šajā jautājumā.

Prezentācija par tematu: "Inovatīva tvaika apkure" (video)

Apkures portāls »Alternatīvā apkure

Top