De temperatuur van het koelmiddel in het verwarmingssysteem van een flatgebouw. Temperatuurgrafiek van het verwarmingssysteem: kennismaken met de werking van de centrale verwarming

Toen ik de statistieken van het bezoeken van onze blog doornam, merkte ik dat zoektermen zoals bijvoorbeeld "wat moet de temperatuur van de koelvloeistof bij min 5 buiten zijn?" heel vaak voorkomen. Ik besloot om het oude schema voor de kwaliteitsregeling van de warmtelevering op te maken op basis van de gemiddelde dagelijkse buitentemperatuur. Ik wil degenen waarschuwen die op basis van deze cijfers het proberen te regelen met huisvestingsafdelingen of warmtenetten: verwarmingsschema's voor elk individu plaats anders (ik schreef hierover in het artikel dat de temperatuur van de koelvloeistof regelt). Werk aan dit schema verwarmingsnetwerk in Oefa (Bashkiria).

Ik wil er ook op wijzen dat er wordt geregeld volgens de gemiddelde dagelijkse buitentemperatuur, dus als het 's nachts bijvoorbeeld min 15 graden is en overdag min 5, dan blijft de koelvloeistoftemperatuur in volgens het schema bij min 10 °C.

In de regel worden de volgende temperatuurgrafieken gebruikt: 150/70, 130/70, 115/70, 105/70, 95/70. Het schema wordt gekozen afhankelijk van de specifieke lokale omstandigheden. Huisverwarmingssystemen werken volgens schema's 105/70 en 95/70. Volgens schema's 150, 130 en 115/70 werken de belangrijkste warmtenetten.

Laten we eens kijken naar een voorbeeld van het gebruik van de grafiek. Stel dat de temperatuur buiten min 10 graden is. Verwarmingsnetwerken werken volgens een temperatuurschema van 130/70, wat betekent dat bij -10 ° C de temperatuur van het koelmiddel in de toevoerleiding van het verwarmingsnetwerk 85,6 graden moet zijn, in de toevoerleiding van het verwarmingssysteem - 70,8 ° C met een schema van 105/70 of 65,3 ° C bij grafiek 95/70. De watertemperatuur na het verwarmingssysteem moet 51,7 °C zijn.

In de regel worden de temperatuurwaarden in de toevoerleiding van warmtenetten afgerond bij het instellen van de warmtebron. Volgens het schema moet het bijvoorbeeld 85,6 ° C zijn en worden 87 graden ingesteld bij de WKK of het ketelhuis.

Buitentemperatuur

Temperatuur netwerk water in de toevoerleiding Т1, оС Watertemperatuur in de toevoerleiding van het verwarmingssysteem Т3, оС Watertemperatuur na het verwarmingssysteem Т2, оС

150 130 115 105 95 8 7 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 -21 -22 -23 -24 -25 -26 -27 -28 -29 -30 -31 -32 -33 -34 -35
53,2 50,2 46,4 43,4 41,2 35,8
55,7 52,3 48,2 45,0 42,7 36,8
58,1 54,4 50,0 46,6 44,1 37,7
60,5 56,5 51,8 48,2 45,5 38,7
62,9 58,5 53,5 49,8 46,9 39,6
65,3 60,5 55,3 51,4 48,3 40,6
67,7 62,6 57,0 52,9 49,7 41,5
70,0 64,5 58,8 54,5 51,0 42,4
72,4 66,5 60,5 56,0 52,4 43,3
74,7 68,5 62,2 57,5 53,7 44,2
77,0 70,4 63,8 59,0 55,0 45,0
79,3 72,4 65,5 60,5 56,3 45,9
81,6 74,3 67,2 62,0 57,6 46,7
83,9 76,2 68,8 63,5 58,9 47,6
86,2 78,1 70,4 65,0 60,2 48,4
88,5 80,0 72,1 66,4 61,5 49,2
90,8 81,9 73,7 67,9 62,8 50,1
93,0 83,8 75,3 69,3 64,0 50,9
95,3 85,6 76,9 70,8 65,3 51,7
97,6 87,5 78,5 72,2 66,6 52,5
99,8 89,3 80,1 73,6 67,8 53,3
102,0 91,2 81,7 75,0 69,0 54,0
104,3 93,0 83,3 76,4 70,3 54,8
106,5 94,8 84,8 77,9 71,5 55,6
108,7 96,6 86,4 79,3 72,7 56,3
110,9 98,4 87,9 80,7 73,9 57,1
113,1 100,2 89,5 82,0 75,1 57,9
115,3 102,0 91,0 83,4 76,3 58,6
117,5 103,8 92,6 84,8 77,5 59,4
119,7 105,6 94,1 86,2 78,7 60,1
121,9 107,4 95,6 87,6 79,9 60,8
124,1 109,2 97,1 88,9 81,1 61,6
126,3 110,9 98,6 90,3 82,3 62,3
128,5 112,7 100,2 91,6 83,5 63,0
130,6 114,4 101,7 93,0 84,6 63,7
132,8 116,2 103,2 94,3 85,8 64,4
135,0 117,9 104,7 95,7 87,0 65,1
137,1 119,7 106,1 97,0 88,1 65,8
139,3 121,4 107,6 98,4 89,3 66,5
141,4 123,1 109,1 99,7 90,4 67,2
143,6 124,9 110,6 101,0 94,6 67,9
145,7 126,6 112,1 102,4 92,7 68,6
147,9 128,3 113,5 103,7 93,9 69,3
150,0 130,0 115,0 105,0 95,0 70,0

Concentreer u alstublieft niet op het diagram aan het begin van het bericht - het komt niet overeen met de gegevens uit de tabel.

Berekening van de temperatuurgrafiek

De methode voor het berekenen van de temperatuurgrafiek wordt beschreven in het handboek "Opstelling en werking van waterverwarmingsnetten" (Hoofdstuk 4, p. 4.4, p. 153,).

Dit is vrij arbeidsintensief en lang proces, aangezien voor elke buitentemperatuur meerdere waarden moeten worden uitgelezen: T1, T3, T2, etc.

Tot onze vreugde hebben we een computer en een MS Excel-spreadsheet. Een collega van het werk deelde met mij een kant-en-klare tabel voor het berekenen van de temperatuurgrafiek. Ze is ooit gemaakt door zijn vrouw, die als ingenieur werkte voor een groep regimes in thermische netwerken.


Tabel voor het berekenen van de temperatuurgrafiek in MS Excel

Om Excel een grafiek te laten berekenen en bouwen, volstaat het om verschillende beginwaarden in te voeren:

  • ontwerptemperatuur in de toevoerleiding van het verwarmingsnetwerk T1
  • ontwerptemperatuur in retour pijplijn verwarmingsnetwerk T2
  • ontwerptemperatuur in de toevoerleiding van het verwarmingssysteem T3
  • Buitenluchttemperatuur Tn.v.
  • Binnentemperatuur Tv.p.
  • coëfficiënt "n" (deze wordt meestal niet gewijzigd en is gelijk aan 0,25)
  • Minimale en maximale verlaging van de temperatuurgrafiek Cut min, Cut max.

Eerste gegevens invoeren in de tabel voor het berekenen van de temperatuurgrafiek

Alles. er wordt niets meer van je gevraagd. De resultaten van de berekeningen staan ​​in de eerste tabel van het blad. Het is vetgedrukt weergegeven.

De grafieken zullen ook opnieuw worden opgebouwd voor de nieuwe waarden.


Grafische weergave van de temperatuurgrafiek

De tabel houdt ook rekening met de temperatuur van het directe netwerkwater, rekening houdend met de windsnelheid.

Berekening temperatuurgrafiek downloaden

energoworld.com

Bijlage e Temperatuurtabel (95 – 70) °С

Ontwerptemperatuur

buitenshuis

Watertemperatuur in

server

pijpleiding

Watertemperatuur in

retour pijplijn

Geschatte buitentemperatuur

Toevoerwatertemperatuur

Watertemperatuur in

retour pijplijn

Bijlage e

GESLOTEN VERWARMINGSSYSTEEM

TV1: G1 = 1V1; G2=G1; Q = G1(h2 –h3)

OPEN VERWARMINGSSYSTEEM

MET WATERTANK IN EEN DOODSTOP SWW-SYSTEEM

TV1: G1 = 1V1; G2 = 1V2; G3 = G1 - G2;

Q1 \u003d G1 (h2 - h3) + G3 (h3 - hх)

Bibliografie

1. Gershunsky B.S. Grondbeginselen van elektronica. Kiev, Vishcha-school, 1977.

2. Meyerson AM Radio-meetapparatuur. - Leningrad.: Energie, 1978. - 408s.

3. Murin GA Thermotechnische metingen. -M.: Energie, 1979. -424 p.

4. Spector SA Elektrische metingen fysieke hoeveelheden. zelfstudie. - Leningrad.: Energoatomizdat, 1987. -320s.

5. Tartakovskii D.F., Yastrebov A.S. Metrologie, standaardisatie en technische meetinstrumenten. - M.: middelbare school, 2001.

6. Warmtemeters TSK7. Handmatig. - St. Petersburg.: CJSC TEPLOKOM, 2002.

7. Calculator van de hoeveelheid warmte VKT-7. Handmatig. - St. Petersburg.: CJSC TEPLOKOM, 2002.

Zuev Alexander Vladimirovich

Aangrenzende bestanden in de map Procesmetingen en instrumenten

studfiles.net

Verwarmingstemperatuurgrafiek:

De taak van organisaties die huizen en gebouwen onderhouden, is het onderhouden van: standaard temperatuur. temperatuur grafiek verwarming is direct afhankelijk van de buitentemperatuur.

Er zijn drie verwarmingssystemen

Grafiek van buiten- en binnentemperatuur
  1. Stadsverwarming een groot ketelhuis (WKK), dat op behoorlijke afstand van de stad staat. In dit geval, warmtevoorziening organisatie, Overwegen warmteverlies in netwerken, selecteert een systeem met een temperatuurgrafiek: 150/70, 130/70 of 105/70. Het eerste cijfer is de temperatuur van het water in de toevoerleiding, het tweede cijfer is de temperatuur van het water in de retourleiding.
  2. Kleine ketelhuizen, die zich in de buurt van woongebouwen bevinden. In dit geval wordt de temperatuurcurve 105/70, 95/70 geselecteerd.
  3. Individuele ketel geïnstalleerd op private woning. Het meest acceptabele schema is 95/70. Het is weliswaar mogelijk om de aanvoertemperatuur nog verder te verlagen, aangezien er praktisch geen warmteverlies is. Moderne ketels werken in de automatische modus en handhaven een constante temperatuur in de toevoerwarmtepijp. De temperatuurgrafiek 95/70 spreekt voor zich. De temperatuur bij de ingang van het huis moet 95 ° C zijn en bij de uitgang - 70 ° C.

IN Sovjet-tijden toen alles staatseigendom was, werden alle parameters van de temperatuurgrafieken behouden. Mocht er volgens het schema een aanvoertemperatuur van 100 graden komen, dan zal dat ook zo zijn. Een dergelijke temperatuur kan niet aan bewoners worden geleverd, dus werden liftunits ontworpen. Water uit de retourleiding, afgekoeld, werd in het toevoersysteem gemengd, waardoor de aanvoertemperatuur werd verlaagd naar de standaardtemperatuur. In onze tijd van universele economie is de behoefte aan liftknooppunten niet langer nodig. Alle warmteleveringsorganisaties zijn overgestapt op de temperatuurkaart van het verwarmingssysteem 95/70. Volgens deze grafiek is de koelvloeistoftemperatuur 95 °C als de buitentemperatuur -35 °C is. In de regel vereist de temperatuur bij de ingang van het huis geen verdunning meer. Daarom moeten alle lifteenheden worden verwijderd of opnieuw worden opgebouwd. Plaats rechte pijpen in plaats van conische secties die zowel de snelheid als het volume van de stroom verminderen. Sluit de toevoerleiding van de retourleiding af met een stalen plug. Dit is een van de warmtebesparende maatregelen. Het is ook noodzakelijk om de gevels van huizen, ramen te isoleren. Verander oude leidingen en batterijen in nieuwe - moderne. Door deze maatregelen stijgt de luchttemperatuur in woningen, waardoor u kunt besparen op de stooktemperatuur. Het verlagen van de temperatuur op straat zie je bij de bewoners direct terug in de bonnetjes.


verwarming temperatuur grafiek:

De meeste Sovjetsteden werden gebouwd met een "open" verwarmingssysteem. Dit is wanneer het water uit de stookruimte rechtstreeks naar de consumenten in huizen komt en wordt gebruikt voor persoonlijke behoeften van burgers en verwarming. Bij de reconstructie van systemen en de aanleg van nieuwe verwarmingssystemen wordt gebruik gemaakt van een "gesloten" systeem. Het water uit het ketelhuis bereikt het verwarmingspunt in het microdistrict, waar het het water opwarmt tot 95 °C dat naar de huizen gaat. Het blijken twee gesloten ringen te zijn. Met dit systeem kunnen warmtevoorzieningsorganisaties aanzienlijk besparen op middelen voor het verwarmen van water. Het volume verwarmd water dat de stookruimte verlaat, zal inderdaad bijna hetzelfde zijn bij de ingang van de stookruimte. U hoeft niet in het systeem te komen koud water.

Temperatuur grafieken zijn:

  • optimaal. De warmtebron van de stookruimte wordt uitsluitend gebruikt voor het verwarmen van huizen. De temperatuurregeling vindt plaats in de stookruimte. De aanvoertemperatuur is 95 °C.
  • verhoogd. De warmtebron van het ketelhuis wordt gebruikt voor het verwarmen van huizen en de warmwatervoorziening. Tweepijpssysteem komt het huis binnen. De ene leiding is de verwarming, de andere leiding is de warmwatervoorziening. Aanvoertemperatuur 80 - 95 °C.
  • bijgestelde. De warmtebron van het ketelhuis wordt gebruikt voor het verwarmen van huizen en de warmwatervoorziening. Eenpijpssysteem nadert het huis. Vanuit één leiding in huis wordt een warmtebron genomen voor verwarming en heet water voor bewoners. Aanvoertemperatuur - 95 - 105 °C.

Hoe het temperatuurverwarmingsschema uit te voeren. Het kan op drie manieren:

  1. kwaliteit (regeling van de temperatuur van de koelvloeistof).
  2. kwantitatief (regeling van het koelmiddelvolume door het inschakelen van extra pompen op de retourleiding of het installeren van liften en ringen).
  3. kwalitatief-kwantitatief (om zowel de temperatuur als het volume van de koelvloeistof te regelen).

De kwantitatieve methode prevaleert, die niet altijd bestand is tegen de grafiek van de verwarmingstemperatuur.

Strijd tegen warmtevoorzieningsorganisaties. Deze strijd wordt gevoerd door beheermaatschappijen. volgens de wet Management bedrijf verplicht is een overeenkomst te sluiten met de warmtevoorzieningsorganisatie. Wordt het een contract voor de levering van warmtebronnen of alleen een afspraak over interactie, beslist de beheermaatschappij. Als bijlage bij deze overeenkomst wordt een temperatuurschema voor verwarming opgenomen. De warmtevoorzieningsorganisatie is verplicht de temperatuurregelingen in het stadsbestuur goed te keuren. De warmtevoorzieningsorganisatie levert de warmtebron aan de muur van het huis, dat wil zeggen aan de meetstations. Overigens bepaalt de wetgeving dat warmtewerkers verplicht zijn om op eigen kosten meetstations in huizen te installeren met een termijnbetaling voor bewoners. Dus met meetapparatuur bij de ingang en uitgang van het huis, kunt u de verwarmingstemperatuur dagelijks regelen. We nemen de temperatuurtabel, kijken naar de luchttemperatuur op de weersite en vinden in de tabel de indicatoren die zouden moeten zijn. Als er afwijkingen zijn, moet u een klacht indienen. Ook als afwijkingen in grote kant bewoners gaan meer betalen. Tegelijkertijd worden de ramen geopend en worden de kamers geventileerd. Het is noodzakelijk om te klagen over onvoldoende temperatuur bij de warmtevoorzieningsorganisatie. Als er geen reactie komt, schrijven we naar het stadsbestuur en Rospotrebnadzor.

Tot voor kort was er een vermenigvuldigingscoëfficiënt op de kosten van warmte voor bewoners van huizen die niet waren uitgerust met gewone huismeters. Door de traagheid van het beheer van organisaties en thermische arbeiders, leden gewone bewoners.

Een belangrijke indicator in de verwarmingstemperatuurgrafiek is de retourtemperatuur van het net. In alle grafieken is dit een indicator van 70°C. Bij strenge vorst, wanneer de warmteverliezen toenemen, zijn warmteleveringsorganisaties genoodzaakt om extra pompen op de retourleiding in te schakelen. Deze maatregel verhoogt de snelheid van de waterbeweging door de leidingen, en daardoor neemt de warmteoverdracht toe en wordt de temperatuur in het netwerk gehandhaafd.

Nogmaals, tijdens de periode van algemene besparingen is het zeer problematisch om thermische arbeiders te dwingen extra pompen in te schakelen, wat leidt tot stijgende elektriciteitskosten.

De grafiek van de verwarmingstemperatuur wordt berekend op basis van de volgende indicatoren:

  • Aangename luchttemperatuur;
  • aanvoerleiding temperatuur;
  • retourleiding temperatuur;
  • de hoeveelheid warmte-energie die thuis wordt verbruikt;
  • benodigde hoeveelheid thermische energie.

Voor verschillende kamers temperatuurcurve is anders. Voor kinderinstellingen (scholen, tuinen, kunstpaleizen, ziekenhuizen) moet de temperatuur in de kamer tussen +18 en +23 graden zijn volgens sanitaire en epidemiologische normen.

  • Voor sportfaciliteiten - 18 °C.
  • Voor woongebouwen - in appartementen niet lager dan +18 °C, in hoekkamers +20 °C.
  • Voor niet-residentiële gebouwen– 16-18 °C. Op basis van deze parameters worden verwarmingsschema's opgesteld.

Het is gemakkelijker om het temperatuurschema voor een privéwoning te berekenen, omdat de apparatuur direct in het huis wordt gemonteerd. Een ijverige eigenaar zal de garage, het badhuis en de bijgebouwen van verwarming voorzien. De belasting van de ketel zal toenemen. Tellen warmtebelasting afhankelijk van de maximale lage luchttemperaturen van afgelopen periodes. We selecteren apparatuur op vermogen in kW. De meest kosteneffectieve en milieuvriendelijke ketel is: natuurlijk gas. Als je gas wordt gebracht, is dit al het halve werk gedaan. U kunt ook flessengas gebruiken. Thuis hoef je je niet aan de standaard temperatuurschema's van 105/70 of 95/70 te houden en het maakt niet uit dat de temperatuur in de retourleiding geen 70°C is. Pas de netwerktemperatuur naar wens aan.

Trouwens, veel stedelingen zouden graag willen zetten individuele tellers op de hitte en regel zelf de temperatuurgrafiek. Neem contact op met de warmteleveranciers. En daar horen ze zulke antwoorden. De meeste huizen in het land zijn gebouwd volgens verticaal systeem warmte toevoer. Water wordt van onderaf aangevoerd, minder vaak: van boven naar beneden. Bij een dergelijk systeem is het plaatsen van warmtemeters bij wet verboden. Ook als een gespecialiseerde organisatie deze meters voor u installeert, accepteert de warmtevoorzieningsorganisatie deze meters eenvoudigweg niet voor gebruik. Dat wil zeggen, sparen werkt niet. Installatie van tellers is alleen mogelijk met: horizontale bedrading verwarming.

Met andere woorden, wanneer een verwarmingsleiding uw huis niet van bovenaf, niet van onderaf, maar van de ingangsgang - horizontaal binnenkomt. Op de plaats van in- en uitgang van verwarmingsbuizen kunnen individuele warmtemeters worden geïnstalleerd. Installatie van dergelijke tellers loont in twee jaar. Alle huizen worden nu gebouwd met zo'n bedradingssysteem. Verwarmingstoestellen zijn voorzien van bedieningsknoppen (kranen). Als de temperatuur in het appartement naar uw mening hoog is, kunt u geld besparen en de warmtetoevoer verminderen. Alleen onszelf zullen we redden van bevriezing.

myaquahouse.com

Temperatuurgrafiek van het verwarmingssysteem: variaties, toepassing, tekortkomingen

De temperatuurgrafiek van het verwarmingssysteem 95 -70 graden Celsius is de meest gevraagde temperatuurgrafiek. Over het algemeen kan met zekerheid worden gezegd dat alle systemen centrale verwarming werk in deze modus. De enige uitzonderingen zijn gebouwen met autonome verwarming.

Maar ook in autonome systemen er kunnen uitzonderingen zijn bij het gebruik van condensatieketels.

Bij gebruik van ketels die werken volgens het condensatieprincipe, zijn de temperatuurcurven van verwarming meestal lager.


Temperatuur in leidingen afhankelijk van de buitenluchttemperatuur

Toepassing van condensatieketels

Bij maximale belasting voor een condensatieketel is er bijvoorbeeld een modus van 35-15 graden. Dit komt doordat de ketel warmte onttrekt aan de uitlaatgassen. Kortom, met andere parameters, bijvoorbeeld dezelfde 90-70, zal het niet effectief kunnen werken.

Onderscheidende eigenschappen van condensatieketels zijn:

  • hoge efficiëntie;
  • winstgevendheid;
  • optimaal rendement bij minimale belasting;
  • kwaliteit van materialen;
  • hoge prijs.

Je hebt vaak gehoord dat het rendement van een condensatieketel ongeveer 108% is. De handleiding zegt inderdaad hetzelfde.


Condensatieketel Valliant

Maar hoe kan dit, want we zijn nog steeds met schoolbank geleerd dat meer dan 100% niet gebeurt.

  1. Het punt is dat bij het berekenen van het rendement van conventionele ketels 100% als maximum wordt genomen. maar gewoon gasboilers voor het verwarmen van een woonhuis gooien ze het gewoon weg griepsgassen in de atmosfeer, en condenserende gebruiken een deel van de uitgaande warmte. Die laatste gaat in de toekomst naar verwarming.
  2. De warmte die in de tweede ronde wordt benut en gebruikt, wordt opgeteld bij het rendement van de ketel. Typisch gebruikt een condensatieketel tot 15% rookgassen, dit cijfer wordt aangepast aan het rendement van de ketel (ongeveer 93%). Het resultaat is een getal van 108%.
  3. Warmteterugwinning is ongetwijfeld noodzakelijk ding, maar de ketel zelf kost voor dergelijk werk veel geld. Hoge prijs ketel dankzij roestvrijstalen warmtewisselingsapparatuur die warmte gebruikt in het laatste schoorsteenpad.
  4. Als we in plaats van dergelijke roestvrijstalen apparatuur gewone ijzeren apparatuur plaatsen, wordt deze na een zeer korte tijd onbruikbaar. Omdat het vocht in de rookgassen agressieve eigenschappen heeft.
  5. belangrijkste kenmerk condensatieketels ligt in het feit dat ze een maximaal rendement halen met minimale belastingen. Gewone ketels (gaskachels) bereiken daarentegen het toppunt van zuinigheid bij maximale belasting.
  6. De schoonheid ervan nuttige eigenschap dat tijdens al verwarmingsperiode, is de verwarmingsbelasting niet altijd maximaal. Op de kracht van 5-6 dagen werkt een gewone ketel maximaal. Daarom kan een conventionele ketel de prestaties van een condensatieketel niet evenaren, die heeft: maximale prestatie met minimale belasting.

Je kunt een foto van zo'n ketel iets hoger zien en een video met de werking ervan is gemakkelijk te vinden op internet.


Werkingsprincipe

conventioneel verwarmingssysteem

Het is veilig om te zeggen dat het verwarmingstemperatuurschema van 95 - 70 het meest gevraagd is.

Dit wordt verklaard door het feit dat alle huizen die warmte van centrale warmtebronnen ontvangen, zijn ontworpen om in deze modus te werken. En we hebben meer dan 90% van dergelijke huizen.

District ketelhuis

Het werkingsprincipe van een dergelijke warmteproductie vindt plaats in verschillende fasen:

  • warmtebron (wijkketelhuis), produceert waterverwarming;
  • verwarmd water, via de hoofd- en distributienetwerken, gaat naar de consument;
  • in het huis van consumenten, meestal in de kelder, via de lifteenheid, wordt warm water gemengd met water uit het verwarmingssysteem, de zogenaamde retourstroom, waarvan de temperatuur niet meer dan 70 graden is, en vervolgens verwarmd tot een temperatuur van 95 graden;
  • verder verwarmd water (degene die 95 graden is) gaat door de verwarmers van het verwarmingssysteem, verwarmt het pand en keert weer terug naar de lift.

Advies. Als u een coöperatief huis of een samenleving van mede-eigenaren van huizen heeft, kunt u de lift met uw eigen handen opzetten, maar hiervoor moet u de instructies strikt volgen en de gasklep correct berekenen.

Slecht verwarmingssysteem

Heel vaak horen we dat de verwarming van mensen niet goed werkt en dat hun kamers koud zijn.

Hier kunnen veel redenen voor zijn, de meest voorkomende zijn:

  • schema temperatuur systeem verwarming wordt niet waargenomen, de lift is mogelijk onjuist berekend;
  • het verwarmingssysteem van het huis is zwaar vervuild, wat de doorgang van water door de stijgleidingen sterk belemmert;
  • vage verwarmingsradiatoren;
  • ongeoorloofde wijziging van het verwarmingssysteem;
  • slechte thermische isolatie van muren en ramen.

Een veelgemaakte fout is een onjuist gedimensioneerde elevatorsproeier. Hierdoor wordt de functie van het mengen van water en de werking van de gehele lift als geheel verstoord.

Dit kan verschillende redenen hebben:

  • nalatigheid en gebrek aan opleiding van het bedienend personeel;
  • foutief uitgevoerde berekeningen op de technische afdeling.

Tijdens de vele jaren dat verwarmingssystemen in bedrijf zijn, denken mensen zelden na over de noodzaak om hun verwarmingssystemen te reinigen. Dit geldt in grote lijnen voor gebouwen die tijdens de Sovjet-Unie zijn gebouwd.

Alle verwarmingssystemen moeten vóór elk stookseizoen hydropneumatisch worden gespoeld. Maar dit wordt alleen op papier waargenomen, aangezien ZhEK's en andere organisaties deze werken alleen op papier uitvoeren.

Als gevolg hiervan raken de wanden van de stijgbuizen verstopt en worden de laatste kleiner in diameter, wat de hydrauliek van het hele verwarmingssysteem als geheel schendt. De hoeveelheid overgedragen warmte neemt af, dat wil zeggen, iemand heeft er simpelweg niet genoeg van.

Je kunt hydropneumatische zuivering met je eigen handen doen, het is voldoende om een ​​compressor en een verlangen te hebben.

Hetzelfde geldt voor het reinigen van radiatoren. Gedurende vele jaren van gebruik hopen de radiatoren aan de binnenkant veel vuil, slib en andere defecten op. Periodiek, ten minste eens in de drie jaar, moeten ze worden losgekoppeld en gewassen.

Vuile radiatoren hebben een grote invloed op de warmteafgifte in uw kamer.

Het meest voorkomende moment is een ongeoorloofde wijziging en herontwikkeling van verwarmingssystemen. Bij het vervangen van oude metalen buizen door metalen kunststof buizen, worden diameters niet in acht genomen. En soms worden er verschillende bochten toegevoegd, wat de lokale weerstand verhoogt en de kwaliteit van de verwarming verslechtert.


Metaal-kunststof pijp

Heel vaak verandert bij een dergelijke ongeoorloofde reconstructie en vervanging van verwarmingsbatterijen door gaslassen ook het aantal radiatorsecties. En echt, waarom zou u uzelf niet meer secties geven? Maar uiteindelijk krijgt uw huisgenoot, die na u inwoont, minder van de warmte die hij nodig heeft voor verwarming. En de laatste buurman, die het meest minder warmte krijgt, zal het meest te lijden hebben.

Een belangrijke rol wordt gespeeld door de thermische weerstand van gebouwschil, ramen en deuren. Zoals de statistieken laten zien, kan tot 60% van de warmte er doorheen ontsnappen.

Liftknooppunt

Zoals we hierboven al zeiden, allemaal waterstraalliften ontworpen om water uit de toevoerleiding van verwarmingsnetwerken te mengen in de retourleiding van het verwarmingssysteem. Dankzij dit proces wordt systeemcirculatie en druk gecreëerd.

Wat betreft het materiaal dat voor hun vervaardiging wordt gebruikt, worden zowel gietijzer als staal gebruikt.

Overweeg het werkingsprincipe van de lift op de onderstaande foto.


Het werkingsprincipe van de lift:

Via aftakleiding 1 stroomt water van verwarmingsnetwerken door het ejectormondstuk en komt met hoge snelheid in de mengkamer 3. Daar wordt water uit de retour van het verwarmingssysteem van het gebouw mee gemengd, dit laatste wordt toegevoerd via aftakleiding 5.

Het resulterende water wordt via diffusor 4 naar de toevoer van het verwarmingssysteem gestuurd.

Om de lift correct te laten functioneren, is het noodzakelijk dat de nek correct is geselecteerd. Om dit te doen, worden berekeningen gemaakt met behulp van de onderstaande formule:

Waar nas - berekend circulatiedruk in het verwarmingssysteem, Pa;

Gcm - waterverbruik in het verwarmingssysteem kg / h.

Ter informatie! Toegegeven, voor een dergelijke berekening hebt u een verwarmingsschema voor gebouwen nodig.

Het uiterlijk van de lifteenheid:

Een warme winter gewenst!

Pagina 2

In het artikel zullen we ontdekken hoe de gemiddelde dagelijkse temperatuur wordt berekend bij het ontwerpen van verwarmingssystemen, hoe de temperatuur van het koelmiddel aan de uitlaat van de lifteenheid afhangt van de buitentemperatuur en wat de temperatuur van de verwarmingsbatterijen kan zijn winter.

We zullen ook ingaan op het onderwerp zelfbestrijding van de kou in het appartement.


Koud in de winter is een pijnlijk onderwerp voor veel bewoners van stadsappartementen.

algemene informatie

Hier presenteren we de belangrijkste bepalingen en uittreksels uit de huidige SNiP.

Buitentemperatuur

De ontwerptemperatuur van de stookperiode, die wordt meegenomen in het ontwerp van verwarmingssystemen, is niets minder dan de gemiddelde temperatuur van de koudste vijfdaagse perioden voor de acht koudste winters van de afgelopen 50 jaar.

Deze aanpak maakt het enerzijds mogelijk om voorbereid te zijn op strenge vorst die slechts eens in de paar jaar gebeuren, investeer daarentegen niet te veel geld in het project. Op de schaal van massaconstructie hebben we het over zeer aanzienlijke bedragen.

Doel kamertemperatuur

Er moet meteen worden opgemerkt dat de temperatuur in de kamer niet alleen wordt beïnvloed door de temperatuur van het koelmiddel in het verwarmingssysteem.

Verschillende factoren zijn parallel aan het werk:

  • Luchttemperatuur buiten. Hoe lager, hoe groter de warmtelekkage door muren, ramen en daken.
  • Aan- of afwezigheid van wind. Een sterke wind verhoogt het warmteverlies van gebouwen, waait veranda's, kelders en appartementen door niet-verzegelde deuren en ramen.
  • De mate van isolatie van de gevel, ramen en deuren in de kamer. Het is duidelijk dat in het geval van een hermetisch afgesloten kunststof raam van dubbel glas warmteverlies zal veel lager zijn dan bij uitgedroogde houten raam en beglazing in twee draden.

Het is merkwaardig: nu is er een trend naar de bouw appartementsgebouwen met de hoogste graad van thermische isolatie. Op de Krim, waar de auteur woont, worden direct nieuwe huizen gebouwd met gevelisolatie minerale wol of piepschuim en met hermetisch sluitende deuren van ingangen en appartementen.


De gevel is van buitenaf bekleed met basaltvezelplaten.

  • En tot slot de werkelijke temperatuur van de verwarmingsradiatoren in het appartement.

Dus wat zijn huidige regelgeving temperaturen in ruimtes voor verschillende doeleinden?

  • In het appartement: hoekkamers - niet lager dan 20C, overige woonkamers - niet lager dan 18C, badkamer - niet lager dan 25C. Nuance: bij de ontwerpluchttemperatuur onder -31C voor hoek en andere woonkamers hogere waarden worden genomen, +22 en +20С (bron - Besluit van de regering van de Russische Federatie van 23 mei 2006 "Regels voor het verstrekken van Gereedschap burgers").
  • IN kleuterschool: 18-23 graden afhankelijk van het doel van de ruimte voor toiletten, slaapkamers en game kamers; 12 graden voor lopende veranda's; 30 graden voor binnenzwembaden.
  • IN onderwijsinstellingen: van 16C voor internaatkamers tot +21 in klaslokalen.
  • In theaters, clubs, andere uitgaansgelegenheden: 16-20 graden voor het auditorium en + 22C voor het podium.
  • Voor bibliotheken (leeszalen en boekendepots) is de norm 18 graden.
  • In supermarkten is de normale wintertemperatuur 12 en in non-foodwinkels - 15 graden.
  • De temperatuur in de sportscholen wordt op 15-18 graden gehouden.

Om voor de hand liggende redenen is de hitte in de sportschool nutteloos.

  • In ziekenhuizen is de gehandhaafde temperatuur afhankelijk van het doel van de kamer. De aanbevolen temperatuur na otoplastiek of bevalling is bijvoorbeeld +22 graden, +25 graden wordt gehandhaafd op de afdelingen voor premature baby's en voor patiënten met thyreotoxicose (overmatige secretie van hormonen schildklier) - 15C. Op chirurgische afdelingen is de norm +26C.

temperatuur grafiek

Wat moet de temperatuur van het water in de verwarmingsbuizen zijn?

Het wordt bepaald door vier factoren:

  1. Luchttemperatuur buiten.
  2. Type verwarmingssysteem. Voor enkelpijpssysteem Maximale temperatuur water in het verwarmingssysteem volgens de huidige normen - 105 graden, voor een tweepijps - 95. Het maximale temperatuurverschil tussen aanvoer en retour is respectievelijk 105/70 en 95/70C.
  3. De richting van de watertoevoer naar de radiatoren. Voor huizen van de bovenste botteling (met aanvoer op de zolder) en lagere (met paarsgewijze lusvorming van de stijgbuizen en de locatie van beide draden in de kelder), verschillen de temperaturen met 2 - 3 graden.
  4. Type verwarmingstoestellen in huis. Radiatoren en gasverwarmingsconvectoren hebben een verschillende warmteoverdracht; dienovereenkomstig, om dezelfde kamertemperatuur te garanderen; temperatuur regime verwarming moet anders zijn.

De convector verliest wat aan de radiator in termen van thermisch rendement.

Dus, wat moet de temperatuur van verwarming zijn - water in de toevoer- en retourleidingen - bij verschillende buitentemperaturen?

We geven slechts een klein deel van de temperatuurtabel voor de geschatte omgevingstemperatuur van -40 graden.

  • Bij nul graden is de temperatuur van de toevoerleiding voor radiatoren met verschillende bedrading 40-45C, de retourleiding is 35-38. Voor convectoren 41-49 aanvoer en 36-40 retour.
  • Bij -20 voor radiatoren moeten de aanvoer en retour een temperatuur hebben van 67-77 / 53-55C. Voor convectoren 68-79/55-57.
  • Bij -40C buiten, voor alle heaters, bereikt de temperatuur de maximaal toelaatbare temperatuur: 95/105, afhankelijk van het type verwarmingssysteem, aan de aanvoer en 70C aan de retourleiding.

Handige extra's

Om het werkingsprincipe van het verwarmingssysteem te begrijpen: appartementencomplex, scheiding van verantwoordelijkheidsgebieden, moet u nog een paar feiten weten.

De temperatuur van de verwarmingsleiding aan de uitgang van de WKK en de temperatuur van de verwarmingsinstallatie in uw woning zijn totaal verschillende zaken. Bij dezelfde -40 zal een WKK of ketelhuis ongeveer 140 graden produceren bij de aanvoer. Water verdampt niet alleen door druk.

IN lift knooppunt In uw woning wordt een deel van het water uit de retourleiding die terugkeert van de verwarmingsinstallatie bij de aanvoer gemengd. Het mondstuk spuit een straal heet water grote druk in de zogenaamde lift en brengt massa's gekoeld water in recirculatie.

Schematisch diagram van de lift.

Waarom is dit nodig?

Voorzien:

  1. Redelijke mengseltemperatuur. Bedenk: de verwarmingstemperatuur in het appartement mag niet hoger zijn dan 95-105 graden.

Let op: voor kleuterscholen geldt een andere temperatuurnorm: niet hoger dan 37C. lage temperatuur verwarmingstoestellen moeten gecompenseerd worden groot gebied warmte uitwisseling. Dat is de reden waarom in kleuterscholen de muren zijn versierd met radiatoren van zo'n grote lengte.

  1. Grote hoeveelheid water betrokken bij de circulatie. Als je de sproeikop verwijdert en het water direct uit de toevoer laat stromen, zal de retourtemperatuur weinig afwijken van de toevoer, waardoor het warmteverlies langs de route drastisch zal toenemen en de werking van de WKK zal worden verstoord.

Als u de aanzuiging van water uit de retour stopt, wordt de circulatie zo traag dat de retourleiding in de winter gewoon kan bevriezen.

De verantwoordelijkheden zijn als volgt verdeeld:

  • De temperatuur van het water dat in het verwarmingsnet wordt geïnjecteerd, is de verantwoordelijkheid van de warmteproducent - de lokale WKK of het ketelhuis;
  • Voor het transport van de koelvloeistof met minimale verliezen - de organisatie die de warmtenetten bedient (KTS - gemeenschappelijke warmtenetten).

Een dergelijke staat van verwarmingsleidingen, zoals op de foto, betekent enorme warmteverliezen. Dit is het verantwoordelijkheidsgebied van de KTS.

  • Voor onderhoud en afstelling van de liftunit - afdeling huisvesting. In dit geval wordt echter de diameter van de elevator-nozzle - iets waarvan de temperatuur van de radiatoren afhangt - afgestemd met de CTC.

Als uw huis koud is en alle verwarmingstoestellen zijn geïnstalleerd door de bouwers, regelt u dit probleem met de bewoners. Ze zijn verplicht om de door hygiënische normen aanbevolen temperaturen te bieden.

Als u een wijziging aan het verwarmingssysteem uitvoert, bijvoorbeeld door de verwarmingsbatterijen te vervangen door gaslassen, neemt u de volledige verantwoordelijkheid voor de temperatuur in uw huis op zich.

Hoe om te gaan met de kou?

Laten we echter realistisch zijn: meestal moeten we het probleem van kou in het appartement zelf oplossen, met onze eigen handen. Niet altijd kan een woningcorporatie u binnen een redelijke tijd van warmte voorzien en niet iedereen zal tevreden zijn met de sanitaire normen: u wilt dat uw huis warm is.

Hoe zien de instructies voor het omgaan met kou in een flatgebouw eruit?

Jumpers voor radiatoren

Voor de kachels in de meeste appartementen zijn er jumpers die zijn ontworpen om de circulatie van water in de stijgleiding te garanderen in elke staat van de radiator. Lange tijd ze werden geleverd met driewegkleppen, daarna begonnen ze te worden geïnstalleerd zonder afsluiters.

De jumper vermindert in ieder geval de circulatie van de koelvloeistof door de kachel. In het geval dat de diameter gelijk is aan de diameter van de eyeliner, is het effect bijzonder uitgesproken.

De eenvoudigste manier om uw appartement warmer te maken, is door smoorspoelen in de jumper zelf en de verbinding tussen deze en de radiator te plaatsen.


Hier vervullen kogelkranen dezelfde functie. Het is niet helemaal correct, maar het zal wel werken.

Met hun hulp is het mogelijk om de temperatuur van de verwarmingsbatterijen gemakkelijk aan te passen: wanneer de jumper gesloten is en de gasklep naar de radiator volledig open is, is de temperatuur maximaal, het is de moeite waard om de jumper te openen en de tweede gasklep te bedekken - en de warmte in de kamer slaat nergens op.

Het grote voordeel van een dergelijke verfijning is de minimale kostprijs van de oplossing. De prijs van het gaspedaal is niet hoger dan 250 roebel; sporen, koppelingen en borgmoeren kosten helemaal geen cent.

Belangrijk: als de gasklep die naar de radiateur leidt op zijn minst een beetje is afgedekt, gaat de gasklep op de jumper volledig open. Anders zal het aanpassen van de verwarmingstemperatuur resulteren in afgekoelde batterijen en convectoren bij de buren.


Nog een nuttige verandering. Bij zo'n tie-in is de radiator altijd gelijkmatig warm over de gehele lengte.

Warme vloer

Ook als de radiator in de kamer aan een retourleiding hangt met een temperatuur van ongeveer 40 graden, kun je door het verwarmingssysteem aan te passen de kamer warm maken.

Een output - lage temperatuur systemen van verwarming.

In een stadsappartement is het moeilijk om vloerverwarmingsconvectoren te gebruiken vanwege de beperkte hoogte van de kamer: het verhogen van het vloerniveau met 15-20 centimeter betekent volledig lage plafonds.

Veel meer echte optie- warme vloer. Door waar? groter gebied warmteoverdracht en een meer rationele verdeling van warmte in het volume van de kamer lage temperatuur verwarming zal de kamer beter verwarmen dan een gloeiend hete radiator.

Hoe ziet de uitvoering eruit?

  1. Smoorspoelen worden op dezelfde manier op de trui en de eyeliner geplaatst als in het vorige geval.
  2. De uitlaat van de stijgleiding naar de verwarming is aangesloten op: metaal-kunststof pijp, die in de dekvloer op de vloer past.

Zodat de communicatie niet bederft verschijning kamers, ze worden opgeborgen in een doos. Als optie wordt de verbinding met de stijgleiding dichter naar het vloerniveau verplaatst.


Het is geen enkel probleem om de kleppen en smoorkleppen naar een geschikte plaats te verplaatsen.

Conclusie

Meer informatie over de werking van centrale verwarmingssystemen vindt u in de video aan het einde van het artikel. Warme winters!

Pagina 3

Het verwarmingssysteem van het gebouw is het hart van alle technische en technische mechanismen van het hele huis. Welke van de componenten zal worden geselecteerd, hangt af van:

  • efficiëntie;
  • winstgevendheid;
  • Kwaliteit.

Selectie van secties voor de kamer

Alle bovenstaande eigenschappen zijn rechtstreeks afhankelijk van:

  • verwarmingsketel;
  • pijpleidingen;
  • Methode om het verwarmingssysteem op de ketel aan te sluiten;
  • verwarming radiatoren;
  • koelmiddel;
  • Instelmechanismen (sensoren, kleppen en andere componenten).

Een van de belangrijkste punten is de selectie en berekening van secties van verwarmingsradiatoren. In de meeste gevallen wordt het aantal secties berekend door ontwerporganisaties die project voltooien een huis bouwen.

Deze berekening wordt beïnvloed door:

  • Omhullende materialen;
  • De aanwezigheid van ramen, deuren, balkons;
  • Afmetingen kamer;
  • Type pand (woonkamer, magazijn, gang);
  • Plaats;
  • Oriëntatie op de windstreken;
  • Locatie in het gebouw van de berekende kamer (hoek of midden, eerste verdieping of laatste).

De gegevens voor de berekening zijn afkomstig uit de SNiP "Bouwklimatologie". De berekening van het aantal secties verwarmingsradiatoren volgens SNiP is zeer nauwkeurig, waardoor u het verwarmingssysteem perfect kunt berekenen.

In het artikel zullen we ontdekken hoe de gemiddelde dagelijkse temperatuur wordt berekend bij het ontwerpen van verwarmingssystemen, hoe de temperatuur van het koelmiddel aan de uitlaat van de lifteenheid afhangt van de buitentemperatuur en wat de temperatuur van de verwarmingsbatterijen kan zijn winter.

We zullen ook ingaan op het onderwerp zelfbestrijding van de kou in het appartement.

Koud in de winter is een pijnlijk onderwerp voor veel bewoners van stadsappartementen.

algemene informatie

Hier presenteren we de belangrijkste bepalingen en uittreksels uit de huidige SNiP.

Buitentemperatuur

De ontwerptemperatuur van de stookperiode, die is opgenomen in het project van verwarmingssystemen, is niets minder dan de gemiddelde temperatuur van de koudste vijfdaagse perioden voor de acht koudste winters van de afgelopen 50 jaar.

Deze aanpak maakt het enerzijds mogelijk om voorbereid te zijn op strenge vorst die slechts eens in de paar jaar voorkomt, en anderzijds om niet te veel geld in het project te investeren. Op de schaal van massaconstructie hebben we het over zeer aanzienlijke bedragen.

Doel kamertemperatuur

Er moet meteen worden opgemerkt dat de temperatuur in de kamer niet alleen wordt beïnvloed door de temperatuur van het koelmiddel in het verwarmingssysteem.

Verschillende factoren zijn parallel aan het werk:

  • Buitenluchttemperatuur. Hoe lager, hoe groter de warmtelekkage door muren, ramen en daken.
  • Aan- of afwezigheid van wind. Een sterke wind verhoogt het warmteverlies van gebouwen, waait veranda's, kelders en appartementen door niet-verzegelde deuren en ramen.
  • De mate van isolatie van de gevel, ramen en deuren in de kamer. Het is duidelijk dat bij een hermetisch gesloten metaal-kunststof raam met een raam met dubbele beglazing het warmteverlies veel lager zal zijn dan bij een gebarsten houten raam en ramen met dubbele beglazing.

Het is merkwaardig: nu is er een trend naar de bouw van appartementsgebouwen met de maximale mate van thermische isolatie.
Op de Krim, waar de auteur woont, worden meteen nieuwe huizen gebouwd waarvan de gevel is geïsoleerd met minerale wol of schuimplastic en met hermetisch sluitende deuren van ingangen en appartementen.

  • En tot slot, de werkelijke temperatuur van de verwarmingsradiatoren in het appartement.

Dus, wat zijn de huidige temperatuurnormen in ruimtes voor verschillende doeleinden?

  • In het appartement: hoekkamers - niet lager dan 20C, overige woonkamers - niet lager dan 18C, badkamer - niet lager dan 25C.
    Nuance: wanneer de ontwerpluchttemperatuur lager is dan -31C voor hoek- en andere woonkamers, worden hogere waarden genomen, +22 en +20C (bron - Besluit van de regering van de Russische Federatie van 23/05/2006 "Regels voor het verlenen van openbare diensten aan de burgers").
  • In de kleuterschool: 18-23 graden, afhankelijk van het doel van de ruimte voor toiletten, slaapkamers en speelkamers; 12 graden voor lopende veranda's; 30 graden voor binnenzwembaden.
  • In onderwijsinstellingen: van 16C voor internaatkamers tot +21 in klaslokalen.
  • In theaters, clubs, andere uitgaansgelegenheden: 16-20 graden voor het auditorium en + 22C voor het podium.
  • Voor bibliotheken (leeszalen en boekendepots) is de norm 18 graden.
  • In supermarkten is de normale wintertemperatuur 12 en in non-foodwinkels - 15 graden.
  • De temperatuur in de sportscholen wordt op 15-18 graden gehouden.

  • In ziekenhuizen is de gehandhaafde temperatuur afhankelijk van het doel van de kamer. De aanbevolen temperatuur na otoplastiek of bevalling is bijvoorbeeld +22 graden, op de afdelingen voor premature baby's wordt deze gehandhaafd op +25 en voor patiënten met thyreotoxicose (overmatige secretie van schildklierhormonen) - 15C. Op chirurgische afdelingen is de norm +26C.

temperatuur grafiek

Wat moet de temperatuur van het water in de verwarmingsbuizen zijn?

Het wordt bepaald door vier factoren:

  1. Luchttemperatuur buiten.
  2. Type verwarmingssysteem. Bij een eenpijpssysteem is de maximale watertemperatuur in het verwarmingssysteem volgens de huidige normen 105 graden, voor een tweepijpssysteem 95. Het maximale temperatuurverschil tussen aanvoer en retour is respectievelijk 105/70 en 95/70C .
  3. De richting van de watertoevoer naar de radiatoren. Voor huizen van de bovenste botteling (met aanvoer op de zolder) en lagere (met paarsgewijze lusvorming van de stijgbuizen en de locatie van beide draden in de kelder), verschillen de temperaturen met 2 - 3 graden.
  4. Type verwarmingstoestellen in huis. Radiatoren en hebben verschillende warmteoverdracht; dienovereenkomstig, om dezelfde temperatuur in de kamer te garanderen, moet het temperatuurregime van verwarming anders zijn.

Dus, wat moet de temperatuur van verwarming zijn - water in de toevoer- en retourleidingen - bij verschillende buitentemperaturen?

We geven slechts een klein deel van de temperatuurtabel voor de geschatte omgevingstemperatuur van -40 graden.

  • Bij nul graden is de temperatuur van de toevoerleiding voor radiatoren met verschillende bedrading 40-45C, de retourleiding is 35-38. Voor convectoren 41-49 aanvoer en 36-40 retour.
  • Bij -20 voor radiatoren moeten de aanvoer en retour een temperatuur hebben van 67-77 / 53-55C. Voor convectoren 68-79/55-57.
  • Bij -40C buiten, voor alle heaters, bereikt de temperatuur de maximaal toelaatbare temperatuur: 95/105, afhankelijk van het type verwarmingssysteem, aan de aanvoer en 70C aan de retourleiding.

Handige extra's

Om het werkingsprincipe van het verwarmingssysteem van een flatgebouw, de verdeling van verantwoordelijkheidsgebieden, te begrijpen, moet u nog een paar feiten weten.

De temperatuur van de verwarmingsleiding aan de uitgang van de WKK en de temperatuur van de verwarmingsinstallatie in uw woning zijn totaal verschillende zaken. Bij dezelfde -40 zal een WKK of ketelhuis ongeveer 140 graden produceren bij de aanvoer. Water verdampt niet alleen door druk.

In de lifteenheid van uw huis wordt een deel van het water uit de retourleiding, dat terugkeert van het verwarmingssysteem, bij de toevoer gemengd. Het mondstuk injecteert een straal heet water onder hoge druk in de zogenaamde lift en recirculeert de massa's gekoeld water.

Waarom is dit nodig?

Voorzien:

  1. Redelijke mengseltemperatuur. Bedenk: de verwarmingstemperatuur in het appartement mag niet hoger zijn dan 95-105 graden.

Let op: voor kleuterscholen geldt een andere temperatuurnorm: niet hoger dan 37C. De lage temperatuur van de verwarmingstoestellen moet worden gecompenseerd door een groot warmtewisselingsoppervlak.
Dat is de reden waarom in kleuterscholen de muren zijn versierd met radiatoren van zo'n grote lengte.

  1. Grote hoeveelheid water betrokken bij de circulatie. Als je de sproeikop verwijdert en het water direct uit de toevoer laat stromen, zal de retourtemperatuur weinig afwijken van de toevoer, waardoor het warmteverlies langs de route drastisch zal toenemen en de werking van de WKK zal worden verstoord.

Als u de aanzuiging van water uit de retour afsluit, wordt de circulatie zo traag dat de retourleiding in de winter gewoon kan bevriezen.

De verantwoordelijkheden zijn als volgt verdeeld:

  • De temperatuur van het water dat in het verwarmingsnet wordt geïnjecteerd, is de verantwoordelijkheid van de warmteproducent - de lokale WKK of het ketelhuis;
  • Voor het transport van de koelvloeistof met minimale verliezen - de organisatie die de warmtenetten bedient (KTS - gemeenschappelijke warmtenetten).

  • Voor onderhoud en afstelling van de lifteenheid - ZhEU. In dit geval wordt echter de diameter van de elevator-nozzle - iets waarvan de temperatuur van de radiatoren afhangt - afgestemd met de CTC.

Als uw huis koud is en alle verwarmingstoestellen zijn geïnstalleerd door de bouwers, regelt u dit probleem met de bewoners. Ze zijn verplicht om de door hygiënische normen aanbevolen temperaturen te bieden.

Als u bijvoorbeeld een wijziging aan het verwarmingssysteem doorvoert, neemt u de volledige verantwoordelijkheid voor de temperatuur in uw huis op zich.

Hoe om te gaan met de kou?

Laten we echter realistisch zijn: meestal moeten we het probleem van kou in het appartement zelf oplossen, met onze eigen handen. Niet altijd kan een woningcorporatie u binnen een redelijke tijd van warmte voorzien en niet iedereen zal tevreden zijn met de sanitaire normen: u wilt dat uw huis warm is.

Hoe zien de instructies voor het omgaan met kou in een flatgebouw eruit?

Jumpers voor radiatoren

Voor de kachels in de meeste appartementen zijn er jumpers die zijn ontworpen om de circulatie van water in de stijgleiding te garanderen in elke staat van de radiator. Lange tijd werden ze geleverd met driewegkleppen, daarna werden ze zonder afsluiters geïnstalleerd.

De jumper vermindert in ieder geval de circulatie van de koelvloeistof door de kachel. In het geval dat de diameter gelijk is aan de diameter van de eyeliner, is het effect bijzonder uitgesproken.

De eenvoudigste manier om uw appartement warmer te maken, is door smoorspoelen in de jumper zelf en de verbinding tussen deze en de radiator te plaatsen.

Met hun hulp is het mogelijk om de temperatuur van de verwarmingsbatterijen gemakkelijk aan te passen: wanneer de jumper gesloten is en de gasklep naar de radiator volledig open is, is de temperatuur maximaal, het is de moeite waard om de jumper te openen en de tweede gasklep te bedekken - en de warmte in de kamer slaat nergens op.

Het grote voordeel van een dergelijke verfijning is de minimale kostprijs van de oplossing. De prijs van het gaspedaal is niet hoger dan 250 roebel; sporen, koppelingen en borgmoeren kosten helemaal geen cent.

Belangrijk: als de gasklep die naar de radiateur leidt op zijn minst een beetje is afgedekt, gaat de gasklep op de jumper volledig open. Anders zal het aanpassen van de verwarmingstemperatuur resulteren in afgekoelde batterijen en convectoren bij de buren.

Warme vloer

Ook als de radiator in de kamer aan een retourleiding hangt met een temperatuur van ongeveer 40 graden, kun je door het verwarmingssysteem aan te passen de kamer warm maken.

De uitweg zijn verwarmingssystemen op lage temperatuur.

Toepassing in een stadsappartement is lastig vanwege de beperkte hoogte van de kamer: het verhogen van het vloerniveau met 15-20 centimeter betekent volledig lage plafonds.

Een veel realistischere optie is vloerverwarming. Door het veel grotere warmteoverdrachtsoppervlak en een meer rationele warmteverdeling in het volume van de kamer, zal verwarming op lage temperatuur de kamer beter verwarmen dan een gloeiend hete radiator.

Hoe ziet de uitvoering eruit?

  1. Smoorspoelen worden op dezelfde manier op de trui en de eyeliner geplaatst als in het vorige geval.
  2. De uitlaat van de stijgleiding naar de kachel is verbonden met een metalen kunststof buis, die in een dekvloer op de vloer wordt gelegd.

Om ervoor te zorgen dat communicatie het uiterlijk van de kamer niet bederft, worden ze in een doos opgeborgen. Als optie wordt de verbinding met de stijgleiding dichter naar het vloerniveau verplaatst.

Conclusie

Meer informatie over de werking van centrale verwarmingssystemen vindt u in de video aan het einde van het artikel. Warme winters!

De meeste appartementen worden verwarmd door een gecentraliseerd systeem, inclusief radiatoren in elke kamer van het huis. De kwaliteit van de werking van dit systeem blijkt uit de temperatuur van de radiator en de luchttemperatuur in het appartement.

Minimumtemperaturen

Er is geen document dat de normen voor verwarmingsbatterijen zou bepalen. Er zijn documenten die de temperatuur van de koelvloeistof en de temperatuur in het appartement regelen. Dit kan worden verklaard door de verschillende thermische geleidbaarheid van materialen die worden gebruikt voor de productie van verwarmingsbatterijen, evenals door: ontwerpkenmerken verschillende modellen.

Gietijzer, staal, koper en aluminium (ze worden meestal gebruikt om radiatoren te maken) hebben verschillende thermische geleidbaarheid:. Dit betekent dat batterijen die van deze materialen zijn gemaakt, opwarmen en op een andere manier warmte afgeven. Dat wil zeggen, op voorwaarde dat de koelvloeistoftemperatuur bij de inlaat 100 °C is, zal deze niet tot een dergelijke temperatuur opwarmen. Een koperen apparaat kan (van de bovengenoemde 4 materialen geleidt koper de warmte het beste).

Het zou mogelijk zijn om verwarmingssnelheden voor radiatoren vast te stellen voor een specifiek type materiaal. De situatie wordt echter gecompliceerd door fabrikanten die tijdens de ontwikkeling verschillende trucs gebruiken en de warmteafvoer van een afzonderlijk apparaat verbeteren. Dat is waarom het is erg moeilijk om universele temperatuurnormen voor waterbatterijen te ontwikkelen.

Batterijen die met 5 en 11 op dezelfde temperatuur worden verwarmd, creëren een verschillende warmtestroom. Daarom zal de kamer op verschillende manieren opwarmen. Bereken in de praktijk bij het plannen van een waterverwarmingssysteem altijd optimale afmetingen en het benodigde vermogen van de verwarmingsbatterij voor elke kamer. Daarom, wanneer? correct werk van het hele verwarmingssysteem, zal de batterij, die een sensor en een thermostaat heeft, juiste hoeveelheid warmte.

Het is het beste om de temperatuur van de koelvloeistof te meten en te controleren of het resulterende cijfer normaal is. Het kan gedaan worden verschillende manieren. Sommige hiervan omvatten het meten van de temperatuur van de radiator en het gebruik van correctiewaarden, afhankelijk van het materiaal dat is gebruikt om het verwarmingsapparaat te maken.

Lees ook: Installatie van bimetaalradiatoren

De minimumwaarde van de koelvloeistoftemperatuur is +30 °С (volgens de resolutie van de Staatsconstructiecommissie van 27 september 2003 nr. 170). Dergelijk water moet door een systeem circuleren waarin de koelvloeistof beweegt volgens het "bottom-down" -schema wanneer de buitentemperatuur +10 ° C is.

Als het buiten het raam 0 °С is, moet er water naar radiatoren met een sensor stromen, evenals een apparaat om de verwarming aan te passen, niet kouder dan +57 °С. De batterij kan bijna deze temperatuur bereiken.

Maximale waarden

Ze worden geregeld door het document SNiP 41-01-2003 "Verwarming, ventilatie en airconditioning". Volgens hem is het in een radiator met een temperatuursensor nodig om een ​​koelvloeistof te leveren die niet meer verwarmd is dan:

  • 95 °С - wanneer watersysteem verwarming is tweepijps;
  • 105 °С - wanneer verwarmingssysteem is eenpijps;
  • 85-90 °C is de aanbevolen bovengrens. Deze aanbeveling is gebaseerd op het feit dat water kookt bij 100°C. Koken is niet toegestaan. Dus als een dergelijk koelmiddel wordt geleverd, is de beherende organisatie genoodzaakt om te solliciteren aanvullende maatregelen koken te voorkomen.

Langdurige circulatie van een koelvloeistof met een temperatuur van 115 ° C zal de radiatoren snel uitschakelen. Het is beter om water te leveren dat is verwarmd tot 80 of 90 ° C.

Hoe de temperatuur van de koelvloeistof en radiator te meten?

Het niveau van waterverwarming wordt als volgt bepaald:

  1. Open de kraan.
  2. Vervang een container met een thermometer erin.
  3. Vul de container met water.
  4. Wachten op de reactie van het meetapparaat.

Het eindresultaat moet kloppen. Grote afwijkingen zijn mogelijk. De maximale afwijking is 4 °С. Als het buiten -6 graden is en de koelvloeistof moet worden verwarmd tot 80 graden, en de thermometer geeft het getal 84 aan, dan is alles in orde. Zijn er afwijkingen naar beneden, dan moet u naar de DEZ en een klacht indienen. Als de batterijen van het appartement luchtig zijn, moet je eerst naar het huisvestingskantoor gaan.

De temperatuur van de radiator kan op 4 manieren worden gemeten:

  1. Neem een ​​thermometer, breng deze aan op een radiator of verwarmingsbuis. 1-2 graden worden toegevoegd aan het resultaat.
  2. Gebruik een infrarood thermometer-pyrometer. Dit is een zeer nauwkeurig apparaat. Dankzij speciale sensoren is de fout van het resultaat niet meer dan 0,5 °C.
  3. Ze nemen een alcoholthermometer, plakken deze op een waterradiator en fixeren deze met plakband. De thermometer moet worden omwikkeld met schuimrubber of een ander materiaal met hoge thermische isolatie-eigenschappen. De vaste thermometer blijft voor lange tijd en, ernaar kijkend, de temperatuur regelen hittegolf en correcte werking verwarmingsnetwerk, en pas ook de batterijprestaties aan.
  4. Gebruik zo'n elektrische meetapparatuur, die een functie "meettemperatuur" heeft. Gebruik betreft het bevestigen van een draad met een thermokoppel en een sensor op een warmtebron. Dan zetten ze het aan en krijgen een echt figuur.

Welke wetten zijn onderhevig aan veranderingen in de temperatuur van de koelvloeistof in cv-installaties? Wat is het - de temperatuurgrafiek van het verwarmingssysteem 95-70? Hoe de verwarmingsparameters in overeenstemming te brengen met het schema? Laten we proberen deze vragen te beantwoorden.

Wat het is

Laten we beginnen met een paar abstracte stellingen.

  • Met wisselgeld weersomstandigheden warmteverliezen van eventuele gebouwveranderingen daarna. Om bij vorst een constante temperatuur in het appartement te behouden, is veel meer thermische energie nodig dan bij warm weer.

Ter verduidelijking: de warmtekosten worden niet bepaald door de absolute waarde van de luchttemperatuur in de straat, maar door de delta tussen de straat en het interieur.
Dus bij +25C in het appartement en -20 in de tuin zijn de stookkosten precies hetzelfde als bij respectievelijk +18 en -27.

  • Warmtestroom van verwarming bij een constante koelvloeistoftemperatuur zal ook constant zijn.
    Een daling van de kamertemperatuur zal deze iets verhogen (wederom door een toename van de delta tussen de koelvloeistof en de lucht in de kamer); deze toename zal echter categorisch onvoldoende zijn om het toegenomen warmteverlies door de gebouwschil te compenseren. Simpelweg omdat de huidige SNiP de lagere temperatuurdrempel in een appartement beperkt tot 18-22 graden.

Een voor de hand liggende oplossing voor het probleem van toenemende verliezen is het verhogen van de temperatuur van het koelmiddel.

Het is duidelijk dat de groei ervan evenredig moet zijn met de daling van de straattemperatuur: hoe kouder het buiten het raam is, hoe grote verliezen warmte zal moeten worden gecompenseerd. Wat ons in feite op het idee brengt om een ​​specifieke tabel te maken voor het matchen van beide waarden.

De temperatuurgrafiek van het verwarmingssysteem is dus een beschrijving van de afhankelijkheid van de temperaturen van de aanvoer- en retourleidingen van het huidige weer buiten.

Hoe het allemaal werkt

Er zijn er twee verschillende soorten grafieken:

  1. Voor verwarmingsnetwerken.
  2. Voor huishoudelijk verwarmingssysteem.

Om het verschil tussen deze concepten te verduidelijken, is het waarschijnlijk de moeite waard om te beginnen met: korte uitweiding hoe de centrale verwarming werkt.

WKK - warmtenetten

De functie van deze bundel is om de koelvloeistof op te warmen en af ​​te leveren aan de eindgebruiker. De lengte van verwarmingsleidingen wordt meestal gemeten in kilometers, de totale oppervlakte - in duizenden en duizenden. vierkante meters. Ondanks de maatregelen voor thermische isolatie van leidingen zijn warmteverliezen onvermijdelijk: nadat het pad van de WKK of het ketelhuis naar de rand van het huis is gepasseerd, krijgt het proceswater de tijd om gedeeltelijk af te koelen.

Vandaar de conclusie: om de verbruiker te bereiken, met behoud van een acceptabele temperatuur, moet de toevoer van de verwarmingsleiding aan de uitgang van de WKK zo warm mogelijk zijn. De beperkende factor is het kookpunt; bij toenemende druk verschuift het echter in de richting van toenemende temperatuur:

Druk, atmosferen Kookpunt, graden Celsius
1 100
1,5 110
2 119
2,5 127
3 132
4 142
5 151
6 158
7 164
8 169

Typische druk in de toevoerleiding van de verwarmingsleiding is 7-8 atmosfeer. Met deze waarde, zelfs rekening houdend met drukverliezen tijdens transport, kunt u het verwarmingssysteem starten in huizen tot 16 verdiepingen hoog zonder extra pompen. Tegelijkertijd is het veilig voor routes, stijgleidingen en inlaten, mengslangen en andere elementen van verwarmings- en warmwatersystemen.

Met enige marge wordt de bovengrens van de aanvoertemperatuur gelijk gesteld aan 150 graden. De meest typische verwarmingstemperatuurcurven voor verwarmingsnet liggen in het bereik van 150/70 - 105/70 (aanvoer- en retourtemperaturen).

huis

Er zijn een aantal aanvullende beperkende factoren in het huisverwarmingssysteem.

  • De maximale temperatuur van de koelvloeistof erin mag niet hoger zijn dan 95 C voor een tweepijps en 105 C voor.

Trouwens: in voorschoolse onderwijsinstellingen is de beperking veel strenger - 37 C.
Kosten voor verlaging van de aanvoertemperatuur - verhoging van het aantal radiatorsecties: in noordelijke regio's landen waar groepen in kleuterscholen worden geplaatst, worden er letterlijk door omringd.

  • Het temperatuurverschil tussen de aanvoer- en retourleidingen moet om voor de hand liggende redenen zo klein mogelijk zijn - anders zal de temperatuur van de batterijen in het gebouw sterk variëren. Dit impliceert een snelle circulatie van de koelvloeistof.
    Echter, te snelle circulatie door huis systeem verwarming zal ertoe leiden dat het retourwater met een exorbitant hoge temperatuur terugkeert naar het tracé, hetgeen vanwege een aantal technische beperkingen in de werking van de WKK onaanvaardbaar is.

Het probleem wordt opgelost door in elke woning één of meerdere liftunits te plaatsen, waarbij de retourstroom wordt gemengd met de waterstroom uit de toevoerleiding. Het resulterende mengsel zorgt in feite voor de snelle circulatie van een groot volume koelvloeistof zonder de retourleiding van de route te oververhitten.

Voor interne netwerken wordt een afzonderlijke temperatuurgrafiek ingesteld, rekening houdend met het bedieningsschema van de lift. Voor tweepijpscircuits is een verwarmingstemperatuurgrafiek van 95-70 typisch, voor enkelpijpscircuits (wat echter zeldzaam is in appartementsgebouwen) — 105-70.

Klimaatzones

De belangrijkste factor die het planningsalgoritme bepaalt, is de geschatte wintertemperatuur. De temperatuurtabel van het verwarmingssysteem moet zo worden opgesteld dat: maximale waarden(95/70 en 105/70) op het hoogtepunt van de vorst op voorwaarde dat de temperatuur in woongebouwen overeenkomt met SNiP.

Hier is een voorbeeld van een intern schema voor de volgende aandoeningen:

  • Verwarmingsapparaten - radiatoren met een koelvloeistoftoevoer van onder naar boven.
  • Verwarming - tweepijps, co.

  • De geschatte buitenluchttemperatuur is -15 C.
Buitenluchttemperatuur, Indiening, C Terugkeer, C
+10 30 25
+5 44 37
0 57 46
-5 70 54
-10 83 62
-15 95 70

Nuance: bij het bepalen van de parameters van het traject en de binnenhuisverwarming wordt uitgegaan van de gemiddelde dagtemperatuur.
Als het 's nachts -15 en overdag -5 is, verschijnt -10C als buitentemperatuur.

En hier zijn enkele waarden van berekende wintertemperaturen voor Russische steden.

Stad Ontwerptemperatuur,
Archangelsk -18
Belgorod -13
Volgograd -17
Verchojansk -53
Irkoetsk -26
Krasnodar -7
Moskou -15
Novosibirsk -24
Rostov aan de Don -11
Sotsji +1
Tyumen -22
Khabarovsk -27
Jakoetsk -48

Op de foto - winter in Verchojansk.

Aanpassing

Als het beheer van de WKK- en warmtenetten verantwoordelijk is voor de parameters van het tracé, dan ligt de verantwoordelijkheid voor de parameters van het binnenhuisnetwerk bij de bewoners. Een zeer typische situatie is wanneer, wanneer bewoners klagen over de kou in appartementen, metingen naar beneden afwijken van het schema. Iets minder vaak komt het voor dat metingen in de putten van warmtepompen een te hoge retourtemperatuur vanuit de woning laten zien.

Hoe kunt u de verwarmingsparameters met uw eigen handen in overeenstemming brengen met het schema?

Spuitmond ruimen

Bij lage mengsel- en retourtemperaturen ligt de voor de hand liggende oplossing om de diameter van de elevator-nozzle te vergroten. Hoe het gedaan wordt?

De instructie staat ten dienste van de lezer.

  1. Alle kleppen of poorten in de lifteenheid zijn gesloten (inlaat, huis en warm water).
  2. De lift wordt gedemonteerd.
  3. Het mondstuk wordt verwijderd en 0,5-1 mm geruimd.
  4. De lift wordt gemonteerd en gestart met ontluchten in omgekeerde volgorde.

Tip: in plaats van paronitische pakkingen op de flenzen, kunt u rubberen pakkingen plaatsen die op maat van de flens uit de autokamer zijn gesneden.

Een alternatief is het installeren van een lift met een verstelbaar mondstuk.

Zuigonderdrukking

In een kritieke situatie extreem koud en vriesvlakken) kan het mondstuk volledig worden verwijderd. Zodat de zuigkracht geen jumper wordt, wordt deze onderdrukt met een pannenkoek van staalplaat niet minder dan een millimeter dik.

Let op: dit is een noodmaatregel, die in extreme gevallen wordt gebruikt, omdat in dit geval de temperatuur van de radiatoren in huis 120-130 graden kan bereiken.

Differentiële aanpassing:

Bij verhoogde temperaturen wordt als tijdelijke maatregel tot het einde van het stookseizoen geoefend om het differentieel op de lift met een klep af te stellen.

  1. Het tapwater wordt naar de toevoerleiding geschakeld.
  2. Op de retour is een manometer gemonteerd.
  3. De inlaatafsluiter op de retourleiding sluit volledig en opent vervolgens geleidelijk met drukregeling op de manometer. Als u de klep gewoon sluit, kan de verzakking van de wangen op de steel stoppen en het circuit ontdooien. Het verschil wordt verkleind door de retourdruk met 0,2 atmosfeer per dag te verhogen bij dagelijkse temperatuurregeling.

Conclusie

Om het koude seizoen comfortabel te overleven, moet u zich vooraf zorgen maken over het creëren van een hoogwaardig verwarmingssysteem. Als je in een privéwoning woont, heb je een autonoom netwerk, en als je in een appartementencomplex woont, heb je een gecentraliseerd netwerk. Wat het ook is, het is nog steeds noodzakelijk dat de temperatuur van de batterijen tijdens het stookseizoen binnen de door SNiP gestelde limieten blijft. We zullen in dit artikel de temperatuur van de koelvloeistof analyseren voor verschillende verwarmingssystemen.

Het stookseizoen begint wanneer het buiten is Gemiddelde temperatuur daalt tot onder + 8 ° C per dag en stopt, respectievelijk, wanneer het boven deze markering komt, maar tegelijkertijd houdt het ook tot 5 dagen aan.

Regelgeving. Welke temperatuur moet in de kamers zijn (minimaal):

  • In een woonwijk +18°C;
  • IN hoekkamer+20°C;
  • In de keuken +18°C;
  • In de badkamer +25°C;
  • In de gangen en trap+16°C;
  • In de lift +5°C;
  • In de kelder +4°C;
  • Op zolder +4°C.

Opgemerkt moet worden dat deze temperatuurnormen betrekking hebben op de periode van het stookseizoen en niet van toepassing zijn op de rest van de tijd. Ook is informatie nuttig dat warm water van + 50 ° C tot + 70 ° C moet zijn, volgens SNiP-u 2.08.01.89 "Residentiële gebouwen".

Er zijn verschillende soorten verwarmingssystemen:

De koelvloeistof circuleert zonder onderbreking. Dit komt door het feit dat de verandering in temperatuur en dichtheid van het koelmiddel continu plaatsvindt. Hierdoor wordt de warmte gelijkmatig verdeeld over alle elementen van het verwarmingssysteem met natuurlijke circulatie.

De circulaire druk van water is direct afhankelijk van het temperatuurverschil tussen warm en koud water. Gewoonlijk is in het eerste verwarmingssysteem de temperatuur van het koelmiddel 95 °C en in het tweede 70 °C.

Met geforceerde circulatie

Een dergelijk systeem is onderverdeeld in twee typen:

Het verschil daartussen is vrij groot. Het pijplay-outschema, hun aantal, sets afsluiters, regel- en bewakingskleppen zijn verschillend.

Volgens SNiP 41-01-2003 (“Verwarming, ventilatie en airconditioning”) is de maximale koelvloeistoftemperatuur in deze verwarmingssystemen:

  • tweepijps verwarmingssysteem - tot 95 ° С;
  • eenpijps - tot 115 ° ;

De optimale temperatuur is van 85°C tot 90°C (omdat water bij 100°C al kookt. Wanneer deze waarde is bereikt, moeten speciale maatregelen worden genomen om het koken te stoppen).

De afmetingen van de warmte die de radiator afgeeft, is afhankelijk van de plaats van opstelling en de manier waarop de leidingen zijn aangesloten. De warmteafgifte kan met 32% worden verminderd door een slechte plaatsing van de leidingen.

De beste optie is een diagonale verbinding als het warm is er komt water van bovenaf en de retourleiding - van onder de andere kant. Zo worden radiatoren getest in tests.

Het meest ongelukkige is wanneer warm water van onderaf komt en koud water van bovenaf aan dezelfde kant.

Berekening van de optimale temperatuur van de verwarming

Het belangrijkste is de meest comfortabele temperatuur voor het menselijk bestaan ​​+37°C.

S*h*41:42,

  • waarbij S het gebied van de kamer is;
  • h is de hoogte van de kamer;
  • 41 - minimaal vermogen per 1 kubieke meter S;
  • 42 - nominale thermische geleidbaarheid van één sectie volgens het paspoort.

Houd er rekening mee dat een radiator die onder een raam in een diepe nis wordt geplaatst bijna 10% geeft minder warmte. Decoratieve doos kost 15-20%.

Wanneer u een radiator gebruikt om te onderhouden vereiste temperatuur lucht in de kamer, hebt u twee opties: u kunt kleine radiatoren gebruiken en de temperatuur van het water daarin verhogen (verwarming op hoge temperatuur) of een grote radiator installeren, maar de oppervlaktetemperatuur zal niet zo hoog zijn (verwarming op lage temperatuur).

Bij verwarming op hoge temperatuur zijn de radiatoren erg heet en kunnen bij aanraking brandwonden veroorzaken. Bovendien, bij hoge temperatuur radiator, kan de ontbinding beginnen van stof dat erop is neergedaald en dat vervolgens door mensen wordt ingeademd.

Bij gebruik van lage temperatuur verwarming zijn de toestellen enigszins warm, maar de ruimte is nog warm. Bovendien is deze methode zuiniger en veiliger.

Gietijzeren radiatoren

De gemiddelde warmteoverdracht van een apart deel van de radiator van dit materiaal varieert van 130 tot 170 W, vanwege de dikke wanden en de grote massa van het apparaat. Daarom kost het veel tijd om de kamer op te warmen. Hoewel er een omgekeerd pluspunt is - een grote traagheid zorgt voor een lang behoud van warmte in de radiator nadat de ketel is uitgeschakeld.

De temperatuur van de koelvloeistof erin is 85-90 ° C

Aluminium radiatoren

Dit materiaal is licht, warmt gemakkelijk op en heeft een goede warmteafvoer van 170 tot 210 watt/sectie. Echter, onder voorbehoud van negatieve impact andere metalen en mag niet in elk systeem worden ingebouwd.

De bedrijfstemperatuur van de warmtedrager in het verwarmingssysteem bij deze radiator is 70°C

Stalen radiatoren

Het materiaal heeft een nog lagere thermische geleidbaarheid. Maar door de vergroting van het oppervlak met tussenschotten en ribben wordt hij toch goed warm. Warmteafvoer van 270 W - 6,7 kW. Dit is echter de kracht van de hele radiator, en niet het individuele segment. De uiteindelijke temperatuur is afhankelijk van de afmetingen van de kachel en het aantal vinnen en platen in het ontwerp.

De bedrijfstemperatuur van de koelvloeistof in het verwarmingssysteem is bij deze radiator ook 70°C

Dus welke is beter?

Het is waarschijnlijk dat het winstgevender zal zijn om apparatuur te installeren met een combinatie van de eigenschappen van aluminium en stalen batterijbimetaal radiator. Het kost je meer, maar het gaat ook langer mee.

Het voordeel van dergelijke apparaten ligt voor de hand: als aluminium de temperatuur van het koelmiddel in het verwarmingssysteem slechts tot 110 ° C kan weerstaan, dan bimetaal tot 130 ° C.

De warmteafvoer is daarentegen slechter dan die van aluminium, maar beter dan andere radiatoren: van 150 tot 190 watt.

Warme vloer

Een andere manier om een ​​comfortabele temperatuur omgeving in de Kamer. Wat zijn de voor- en nadelen ten opzichte van conventionele radiatoren?

Van schoolcursus Natuurkundigen kennen we van het fenomeen convectie. Koude lucht heeft de neiging om naar beneden te gaan, en als het warm wordt gaat het omhoog. Daarom worden mijn voeten koud. De warme vloer verandert alles - de lucht die eronder wordt verwarmd, wordt gedwongen op te stijgen.