Varmeanlegg for leilighetsbygg. Autonom fyrrom for ett bygg

En byleilighet er et arnested for komfort og hygge, et sted å bo, som mange av våre landsmenn velger selv. Faktisk, i en moderne bygård er det alt som en person trenger for et normalt liv, fra varmtvannsforsyning til sentralvarme og avløp.

Det skal bemerkes at varmesystemet spiller en stor rolle for å sikre en komfortabel atmosfære i leiligheten. For tiden er ordningen med varmesystemet mye etasjes bygning har noen designforskjeller fra den autonome, og det er de som garanterer effektiv oppvarming av leiligheten selv i de mest alvorlige frostene.

Varmesystemet til en bygård: funksjoner

Anvisninger for varmekretsen til evt moderne høyhus krever overholdelse av kravene normativ dokumentasjon- SNiP og GOST. I henhold til disse standardene skal oppvarming i en leilighet gi en temperatur i området 20-22C, og fuktighet - 30-45%.

Råd. I eldre hus kan det hende at slike parametere ikke oppnås.
I dette tilfellet er det viktig å først kompetent utføre termisk isolasjon av alle sprekker, erstatte radiatorene, og først deretter kontakte varmeforsyningsselskapet.

Oppnåelsen av slike indikatorer for temperatur og fuktighet oppnås på grunn av den spesielle utformingen av systemet, bruken av kun utstyr av høy kvalitet. Selv på designstadiet av oppvarmingsordningen bygninger i flere etasjer kvalifiserte varmeingeniører beregner nøye alle finessene i arbeidet sitt, oppnår samme kjølevæsketrykk i rørene, både i første og siste etasje i bygningen.

En av hovedtrekkene til et moderne sentralisert varmesystem i en høyhus er drift på overopphetet vann. En slik kjølevæske kommer direkte fra CHP, har en temperatur på ca. 130-150C, og et trykk på 6-10 atm. Dampgenerering i systemet er utelukket på grunn av høyt trykk - det hjelper også å destillere vann selv til husets høyeste punkt.

Returtemperatur, som også antas av varmekretsen høyhus, er omtrent 60-70C. Om vinteren og sommertidår, temperaturavlesningene til vannet kan variere - verdiene er bare avhengig av miljøet.

Heis node - en funksjon av varmesystemet til en høyhus

Som nevnt tidligere har kjølevæsken i varmesystemet til enhver fleretasjes bygning en temperatur på omtrent 130C. Selvfølgelig er det ingen slike varme batterier i noen leilighet og kan rett og slett ikke være det. Saken er at tilførselsledningen, gjennom hvilken varmtvann strømmer, er koblet til returledningen med en spesiell jumper - en heisenhet.

Oppvarmingsordningen i en bygård med heisenhet har noen funksjoner, siden enheten selv utfører visse funksjoner.

  • Kjølevæsken, som har høy temperatur, kommer inn i denne enheten, som spiller rollen som en viss injektor-doser. Umiddelbart etter dette skjer hovedvarmeoverføringsprosessen;

  • Overopphetet vann under høyt trykk passerer gjennom heismunnstykket og injiserer kjølevæsken fra returen. Samtidig, fra returrørledning vann resirkuleres også til varmesystemet;
  • Som et resultat av slike prosesser er det mulig å oppnå blanding av kjølevæsken, og bringe temperaturen til et visst nivå, noe som vil kunne gi effektiv oppvarming av leiligheter i hele bygningen.

Denne ordningen er den mest effektive og produktive, lar deg oppnå bedre forhold til opphold, både i første og siste etasje i et høyhus.

Designfunksjoner for oppvarmingsskjemaet til en fleretasjes bygning: elementer, komponenter, hovedenheter

Beveger du deg langs det termiske systemet fra heisenheten, kan du også se alle slags ventiler. Rollen til slike detaljer er også stor, fordi de gir varmekontroll, både for individuelle innganger og for hele huset. Som regel kan slike ventiler justeres manuelt. Selvfølgelig er det bare spesialister fra de relevante statlige tjenestene som er engasjert i dette, og hvis det oppstår behov.

I mer moderne hus med et stort antall etasjer kan i tillegg til faktisk termoventiler også plasseres ulike solfangere, varmemålere og annet utstyr, opp til automatikk. Naturligvis gjør en slik teknikk det mulig å oppnå mer produktiv oppvarming, effektiv fordeling av kjølevæsken over alle gulv, opp til de aller siste.

Ordninger for røropplegg i fleretasjesbygg

Vanligvis, i de fleste høyhus, både gamle og nye, fra toppen eller nedre ledninger. Det skal bemerkes at avhengig av utformingen av bygningen og andre parametere (opp til regionen der bygningen ble bygget), kan plasseringen av forsyning og retur variere.

Avhengig av utformingen av bygningen, kan kjølevæsken i stigerørene til varmekretsen bevege seg på forskjellige måter - fra topp til bunn eller omvendt. I noen hus er det også installert universelle stigerør, de er designet for å vekselvis levere varmt vann opp og følgelig kaldt ned.

Radiatorer i oppvarming av en fleretasjes bygning: hovedtyper

Som du kan se på mange bilder og videoer, brukes et bredt utvalg av typer varmebatterier i bygninger med flere etasjer. Dette skyldes at systemet er universelt, har relativt optimalt forhold vanntemperatur og trykk.

Blant de mest grunnleggende typene radiatorer er:

  1. Støpejernsbatterier. tradisjonell type, som i dag er å finne selv i de nyeste fleretasjesbyggene. De kjennetegnes ved lave kostnader og enkelhet - du kan til og med installere dem selv;
  2. Varmeovner i stål. En mer moderne versjon, preget av høy kvalitet, pålitelighet og vakkert utseende.
    Et praktisk alternativ der du effektivt kan bruke elementene til å justere temperaturen på oppvarmingen i rommet;

Råd. Det er stålbatterier som perfekt kombinerer pris-kvalitetsparametere, og derfor anbefaler deres varmespesialister å installere dem i høyhus.

  1. Aluminium og. Prisen på slike radiatorer er selvfølgelig noe høyere enn for stål eller støpejern. Men prestasjonen er bare fantastisk.
    God varmeoverføring, stilig utseende og lav vekt er bare noen av egenskapene som ikke-jernholdige batterier har.

Konklusjon

Hvis vi vurderer slike egenskaper ved oppvarmingsbatterier for fleretasjes byggesystemer som antall seksjoner og dimensjoner av produkter, avhenger de direkte av prosessen og kjølehastigheten til kjølevæsken. Som regel gjøres valget av parametere for varmeovner ved hjelp av en spesiell beregning.

Det er viktig å huske at hvis det blir nødvendig å erstatte varmeovnene i leiligheten med nye, er det viktig å ikke forstyrre ytelsen og ytelsen til hele systemet som helhet. Du kan heller ikke kaste ut hopperne i rørledningene, ellers vil serviceselskapet fortsatt kreve at de gjenopprettes, og dette er fulle av unødvendige økonomiske kostnader og lønnskostnader.

Generelt er oppvarmingsordninger for bygninger med flere etasjer (ikke bare boliger, men også administrative og industrielle) produktive og effektive i drift. Men på samme tid, hvis vi vurderer gamle bygninger, krever oppvarming i dem ikke engang fullstendig utskifting men heller modernisering. I leiligheter kan du for eksempel installere nye batterier, rør og moderne utstyr for automatisering.

Når du designer profesjonelle varmesystemer, er det nødvendig å ta hensyn til alle faktorer - både eksterne og interne. Dette gjelder spesielt for oppvarmingsordninger for flerleilighetsbygg. Hva er spesielt med varmesystemet til en fleretasjes bygning: trykk, kretser, rør. Først må du forstå detaljene i arrangementet.

Funksjoner ved varmeforsyning av bygninger i flere etasjer

Autonom oppvarming av en bygning med flere etasjer bør utføre én funksjon - rettidig levering av kjølevæsken til hver forbruker samtidig som den opprettholdes tekniske kvaliteter(temperatur og trykk). For å gjøre dette må bygget forsynes med en enkelt distribusjonsenhet med mulighet for regulering. PÅ autonome systemer det er kombinert med vannoppvarmingsenheter - kjeler.

De karakteristiske egenskapene til varmesystemet til en fleretasjes bygning er i organisasjonen. Den bør bestå av følgende obligatoriske komponenter:

  • distribusjonsnode. Med dens hjelp tilføres varmt vann gjennom strømnettet;
  • Rørledninger. De er designet for å transportere kjølevæske inn private rom og husets lokaler. Avhengig av organisasjonsmetoden, er det et enkeltrør eller to-rørs varmesystem for en fleretasjes bygning;
  • Kontroll- og reguleringsutstyr. Dens funksjon er å endre egenskapene til kjølevæsken avhengig av den eksterne og indre faktorer, samt dens kvalitative og kvantitative regnskapsføring.

I praksis består oppvarmingsordningen til et fleretasjes boligbygg av flere dokumenter, som i tillegg til tegningene inkluderer beregningsdelen. Den er utarbeidet av spesielle designbyråer og må overholde gjeldende forskriftskrav.

Varmesystemet er en integrert del av en fleretasjes bygning. Kvaliteten kontrolleres ved levering av anlegget eller under planlagte inspeksjoner. Dette er forvaltningsselskapets ansvar.

Rørføring i en bygning med flere etasjer

For normal drift av varmeforsyningen til bygningen, er det nødvendig å kjenne dens grunnleggende parametere. Hvilket trykk i varmesystemet til en fleretasjes bygning, samt temperaturregimet vil være optimalt? I henhold til forskriften skal disse egenskapene ha følgende verdier:

  • Press. For bygninger opp til 5 etasjer - 2-4 atm. Hvis antall etasjer er ni - 5-7 atm. Forskjellen ligger i trykket av varmt vann for å transportere det til de øvre nivåene av huset;
  • Temperatur. Det kan variere fra +18°С til +22°С. Dette gjelder kun boligeiendommer. På landinger og ikke stuer fall til +15°С er tillatt.

Etter å ha bestemt de optimale verdiene for parameterne, kan du gå videre til valget av varmeledninger i en fleretasjes bygning.

Det avhenger i stor grad av antall etasjer i bygningen, dens areal og kraften til hele systemet. Det tas også hensyn til graden av varmeisolasjon av huset.

Trykkforskjellen i rørene i 1. og 9. etasje kan være opptil 10 % av standarden. Dette er en normal situasjon for et bygg i flere etasjer.

Enkeltrørs varmefordeling

Dette er en av økonomiske alternativer organisering av varmeforsyning i et bygg med en relativt stort område. For første gang begynte et masseprodusert ett-rørs varmesystem for en fleretasjes bygning å bli brukt for "Khrusjtsjov". Prinsippet for driften er tilstedeværelsen av flere distribusjonsstigerør, som forbrukerne er koblet til.

Kjølevæsken tilføres gjennom én rørsløyfe. Fraværet av en returledning forenkler installasjonen av systemet betydelig, samtidig som kostnadene reduseres. Imidlertid har Leningrad-varmesystemet til en fleretasjes bygning en rekke ulemper:

  • Ujevn oppvarming av rommet, avhengig av avstanden til varmtvannsinntakspunktet (kjele eller oppsamlerenhet). De. alternativer er mulig når forbrukeren koblet tidligere i henhold til ordningen vil ha varmere batterier enn de som følger i kjeden;
  • Problemer med å justere graden av oppvarming av radiatorer. For å gjøre dette må du lage en bypass på hver radiator;
  • Vanskelig balansering av et enkeltrørs varmesystem i en fleretasjes bygning. Det utføres ved hjelp av termostater og ventiler. I dette tilfellet er en systemfeil mulig selv med en liten endring i inngangsparametrene - temperatur eller trykk.

For øyeblikket er installasjonen av et enkeltrørs varmesystem for en fleretasjes bygning i en ny bygning ekstremt sjelden. Dette er på grunn av vanskeligheten individuell regnskapsføring kjølevæske i egen leilighet. Så i boligbygg i Khrusjtsjov-prosjektet kan antallet distribusjonsstigerør i en leilighet nå opptil 5. De. for hver av dem er det nødvendig å installere en energiforbruksmåler.

Et korrekt utarbeidet estimat for oppvarming av en bygning med flere etasjer med ett-rørssystem bør ikke bare inkludere kostnadene ved Vedlikehold, men også modernisering av rørledninger - utskifting av individuelle komponenter med mer effektive.

To-rørs varmefordeling

For å øke arbeidseffektiviteten er det best å installere et to-rørs varmesystem i en fleretasjes bygning. Den består også av distribusjonsstigerør, men etter at kjølevæsken passerer gjennom radiatoren, kommer den inn i returrøret.

Hovedforskjellen er tilstedeværelsen av en andre krets som utfører funksjonen til en returlinje. Det er nødvendig å samle det avkjølte vannet og transportere det til kjelen eller til termisk stasjon for videre oppvarming. Under design og drift er det nødvendig å ta hensyn til en rekke funksjoner i varmesystemet til en fleretasjes bygning av denne typen:

  • Muligheten til å justere temperaturnivået i individuelle leiligheter og i hele motorveien som helhet. For å gjøre dette må du installere blandeenheter;
  • For reparasjoner eller forebyggende arbeid ingen grunn til å slå av hele systemet, som i Leningrad-ordningen for oppvarming av en fleretasjes bygning. Det er nok å blokkere strømmen til en separat varmekrets ved hjelp av avstengningsventiler;
  • Lav treghet. Selv med en god balansering av enkeltrørsvarmesystemet til en fleretasjes bygning, må forbrukeren vente 20-30 sekunder til varmt vann når radiatorene gjennom rørledninger.

Hva er det optimale trykket i varmesystemet til en fleretasjes bygning? Alt avhenger av hvor høy den er. Den skal sørge for at kjølevæsken heves til ønsket høyde. I noen tilfeller er det mer effektivt å installere mellomliggende pumpestasjoner for å redusere belastningen på hele systemet. I dette tilfellet bør den optimale trykkverdien være fra 3 til 5 atm.

Før du kjøper radiatorer, må du finne ut av oppvarmingsordningen til en fleretasjes boligbygning dens egenskaper - trykk- og temperaturforhold. Batterier velges basert på disse dataene.

Varmeforsyning av et fleretasjesbygg

Varmeledninger i fleretasjesbygg har betydning for driftsparametrene til systemet. Men i tillegg til dette bør egenskapene til varmeforsyning tas i betraktning. En viktig av dem er metoden for å levere varmt vann - sentralisert eller autonom.

I overveldende tilfeller kobler de til sentralvarmeanlegget. Dette lar deg redusere de nåværende kostnadene i estimatet for oppvarming av en fleretasjes bygning. Men i praksis er kvalitetsnivået på slike tjenester fortsatt ekstremt lavt. Derfor, hvis det er et valg, gis preferanse til autonom oppvarming bygning i flere etasjer.

Autonom oppvarming av en fleretasjes bygning

I moderne fleretasjes boligbygg er det mulig å organisere uavhengig system varmetilførsel. Det kan være av to typer - leilighet eller felleshus. I det første tilfellet utføres et autonomt varmesystem i en fleretasjes bygning i hver leilighet separat. For å gjøre dette lager de en uavhengig ledning av rørledninger og installerer en kjele (oftest en gass). Generelt hus innebærer installasjon av et kjelerom, som det stilles spesielle krav til.

Prinsippet for organisasjonen er ikke forskjellig fra en lignende ordning for et privat landsted. Det er imidlertid en rekke viktige punkter å vurdere:

  • Montering av flere varmekjeler. En eller flere av dem må nødvendigvis utføre en duplikatfunksjon. I tilfelle feil på en kjele, må en annen erstatte den;
  • Installasjon av to-rør varmesystem fleretasjes bygning som den mest effektive;
  • Utarbeide tidsplan for planlagt vedlikehold og forebyggende vedlikehold. Dette gjelder spesielt for oppvarming av varmeutstyr og sikkerhetsgrupper.

Tatt i betraktning særegenhetene ved oppvarmingsordningen til en bestemt fleretasjes bygning, er det nødvendig å organisere et varmemålersystem for leiligheter. For å gjøre dette, for hvert innkommende grenrør fra det sentrale stigerøret, må du installere energimålere. Det er grunnen til at Leningrad-varmesystemet til en fleretasjes bygning ikke er egnet for å redusere dagens kostnader.

Sentralisert oppvarming av en bygning i flere etasjer

Hvordan kan oppvarmingsplanen i en bygård endres når den kobles til sentralvarmeforsyningen? Hovedelementet i dette systemet er heisenheten, som utfører funksjonene for å normalisere kjølevæskeparametrene til akseptable verdier.

Den totale lengden på sentralvarmenettet er ganske stor. Derfor, i varmepunkt lage slike parametere for kjølevæsken slik at varmetapet er minimalt. For å gjøre dette, øk trykket til 20 atm., noe som fører til en økning i temperaturen på varmt vann opp til +120 °C. Men gitt egenskapene til varmesystemet i en bygård, er tilførsel av varmt vann med slike egenskaper til forbrukere ikke tillatt. For å normalisere parametrene til kjølevæsken, er en heisenhet installert.

Det kan beregnes for både to-rørs og enkeltrørs varmesystemer i en fleretasjes bygning. Dens hovedfunksjoner er:

  • Redusere trykk med heis. En spesiell kjegleventil regulerer mengden kjølevæske som strømmer inn i distribusjonssystemet;
  • Senke temperaturnivået til + 90-85 ° С. For dette formålet er en blandeenhet for varmt og avkjølt vann designet;
  • Kjølevæskefiltrering og oksygenreduksjon.

I tillegg utfører heisenheten hovedbalanseringen av enkeltrørs varmesystemet i huset. For å gjøre dette gir den avstengnings- og kontrollventiler, som i automatisk eller halvautomatisk modus regulerer trykk og temperatur.

Fjernvarmeanlegg leilighetsbygg opprettet i samsvar med prosjektene. Derfor kan du lære bokstavelig talt alt om oppvarming av en leilighet og hele huset hvis du finner et prosjekt og forstår det til siste skrue.

La oss deretter ta en titt på hvilke oppvarmingsløsninger som vanligvis brukes i leilighetsbygg og hvordan de påvirker kvaliteten på oppvarming i leiligheter. Og også, hvordan problemer knyttet til reparasjon og drift av rør, batterier og hele sentralvarmesystemet til en høyblokk bygård løses i praksis

Hvorfor er du interessert i oppvarmingsordningen til et høyhus

Varmesystemet til en bygning med flere etasjer kan være bekymringsfullt i flere tilfeller, for eksempel:

  • Når du bytter ut en radiator i en leilighet, oppstår spørsmålet - hvordan slå av stigerøret, hvilken radiator som kan installeres og hvordan best ...
  • Hvis du bytter stigerør, hvilke rør kan da brukes?
  • Når oppvarmingen ikke fungerer godt, er det naturlig å spørre – hvorfor? - kan justeres, selv uavhengig ...
  • Hvis du vil organisere ditt eget fyrrom sammen med andre beboere, hvordan gjør du det...
  • Når du installerer en varmemåler, på hvilken plass i systemet skal den settes inn?

Men uten godkjenning fra boligkontoret, ingen handling med sentralvarme. Og slike handlinger utføres, vanligvis bare av spesialister fra samme serviceorganisasjon.

Hvilke ordninger finnes i bygårder

Oppvarmingsprosjekter for hele distrikter fra en sentralvarmesentral er alltid individuelle og avhengig av boligmassen. Vanligvis var ett kjelehus utstyrt for 1 mikrodistrikt, men dette er ikke en regel, både veldig store varmekraftverk og små kjelehus ble bygget.

Men varmeledninger for høyhus innebygd sovjetisk tid er vanligvis typiske. Enkeltrørsordninger for tilkobling av radiatorer ble brukt, hvor ett rør var et vertikalt stigerør. Stigerørene, som det var mange av per hus, var koblet parallelt med tilførselsvarmeledningen, og befant seg dermed i omtrent samme hydrauliske forhold.

Et omtrentlig diagram av et vertikalt enkeltrør er vist i figuren.
Det skal bemerkes at det er opptil 18 radiatorer på ett rør.

De riktige skjemaene for tilkobling av radiatorer bruker en parallell bypass.

Ordning for å koble til en radiator i en leilighet med en enkeltrørledning rundt huset.

Å slå av en radiator (drypp!) vil ikke påvirke oppvarmingen i andre leiligheter på grunn av tilstedeværelsen av en bypass. I tillegg lar innreguleringsventilen deg dempe radiatoren etter ønske.

Men enkeltrør har en velkjent ulempe - de siste radiatorene i ringen er kjøligere. Hvordan taklet du det?

Funksjoner ved oppvarming i leilighetsbygg

For å unngå at radiatorene i de øverste etasjene blir for kalde, må den stilles inn i henhold til stigerøret. høy hastighet kjølevæske, som utjevner temperaturene ved til- og returløp. PÅ sentraliserte systemerå oppvarming visste de hvordan de skulle gjøre slik at temperaturen langs stigerøret viste seg å være uten signifikant forskjell for brukere. Og ingen slet med en økning i området til bradiatorer med utjevning av varmeoverføring.

  • Et sentralisert varmesystem er preget av høy kjølevæskehastighet, opp til grensen for støy i rørene. Derav den store kraften til pumpene og det store trykkfallet.
  • Den andre funksjonen er det høye totaltrykket i systemet. Fyllingen ble utført fra bunnpunktet, og for å heve kjølevæsken til 9. etasje var det nødvendig å skape et passende trykk, opptil 12 atm.
  • Den neste funksjonen er den høye temperaturen på kjølevæsken - dårlig varmeisolasjon, varmelekkasje, eierløshet av energiressursen, gjorde det ofte mulig for offentlige tjenester å løse oppgavene "varme i hus" ved ganske enkelt å skru opp strømmen og øke temperaturen over normen, selv over 100 grader C ved forhøyet trykk.

Alt dette stiller egne krav til radiatorer og rør.

Hvilke rør og radiatorer som skal brukes i en bygning med flere etasjer

Alle høyhus i sovjettiden var utstyrt med stålrør og støpejerns radiatorer. Nå er det et valg. Andre typer rør og radiatorer er mer praktiske, billigere og mer holdbare.

Men det er uakseptabelt å ta et valg på egen hånd, når du bytter ut en radiator i en leilighet, uten koordinering med boligkontoret. Dessuten, demontering av stigerøret og bytte av rør - dette vil kun gjøres av spesialister.

I utgangspunktet lodder Zhekovsky-spesialister PN30-skum 25 mm (ytre diameter) med aluminiumsforsterkning, til tross for at det grensetemperatur det er fortsatt +95 grader, men i det sentrale kan det være mer ... Nå har PN25-er med lignende egenskaper allerede dukket opp.

Mulig søknad metall-plastrør for tilkobling av radiatorer i en fleretasjes bygning - etter avgjørelse fra servicenettverket. Gjeldende diameter er hovedsakelig 20 mm (utvendig).

Ved utskifting av radiator vil de ansatte på boligkontoret forplikte seg til å lage en krets med to avstengningsventiler og en bypass parallelt med radiatoren.

Ved utskifting av radiator i leilighet

  • Modellen, dimensjonene (varmeoverføringen) til radiatoren avtales med spesialistene til serviceorganisasjonen.
  • Stigerøret er slått av, væsken dreneres.
  • Vanligvis gammel stålrør er avskåret, så hvordan slappe av gjengede forbindelser virker ikke mulig. Oftere byttes radiatorer sammen med rør, hvilke rørtyper som brukes avtales også med Boligkontoret.
  • Radiatoren henges på vanlig feste, leveres med plugger, kuleventiler, Mayevsky-kran.
  • Radiatoren er koblet til stigerøret med rør i henhold til bypass-skjemaet.

Hvorfor er det kaldt i de øverste etasjene

Hvis kjølevæskehastigheten reduseres, reduseres også temperaturen, da blir det kaldt i husene, dette vil spesielt påvirke de øverste etasjene, hvor radiatorer ofte er de siste i ringen. Dette skjer både av tekniske årsaker, på grunn av gjengroing av rør, slitasje på utstyr, og organisatoriske.

Drivstoff er nå dyrt, og det er ikke kjent på hvilket kommandonivå, den tildelte mengden er halvert, men resultatet er imponerende - halvparten av det foreskrevne kullet, fyringsoljen og gassen kommer inn i ovnen. Og varmenettspesialistene ble bedt om å «komme seg ut» og omfordele varme, «finne metoder». Som et resultat blir en del av pumpene slått av, erstattet, kjelen er slått av, ventilene strammes og det skapes kunstig "utstyrsslitasje".

Et annet alternativ dårlig arbeid oppvarming i en fleretasjes bygning - radiatorer varmer ikke. I hvilken som helst kjeller i en fleretasjes bygning er justeringsalternativer mulige når et stigerør vil varme dårlig - ordningen er veldig komplisert. Problemet kan ligge i mangelen på verdig personell i organisasjonen, som et resultat av at nettverket rett og slett ikke er etablert.

Men veien ut av situasjonen kan bare finnes i prøvelser for lokale organisasjoner. Eller kreasjoner for lite hus eget fyrhus etter avtale med myndighetene. Eller bytt til individuell oppvarming i leiligheten.

Funksjoner i nye bygninger

I dag er det flere og flere som bytter til moderne prosjekter oppvarming. To-rør brukes i ledningene, som et resultat av at energitap på kjølevæskens bevegelse reduseres. Ordning for å koble til en radiator i en leilighet med et to-rørs varmesystem.

Slike prosjekter inkluderer nå andre materialer, PEX brukes i stedet for stål, inkludert forsterket med aluminium. Radiatorer med minimumstrykk 16 atm, med en nedre (skjult) eyeliner.

Den siste prestasjonen er individuelle ledninger for en separat leilighet. Stigerør av to rør designet for hele leiligheten. Kablingen rundt leiligheten kan gjøres som du vil, men vanligvis i henhold til prosjektene er plasseringen av stigerørene slik at det er praktisk å lage et bjelkeskjema fra de sentrale samlerne, mens rørene legges under et falskt gulv.

Dette gjør det mulig å installere gulvkonvektorer under balkongblokkene.
Også - en individuell varmemåler for leiligheten.

Men i rekker av gamle bygninger, med et sentralisert varmesystem i en bygård, er dette ikke mulig. De bruker fordelene som boligkontoret har etablert.

Alternativ for å installere oppvarming i en moderne leilighet i en fleretasjes bygning

  • Tilkobling til sentralvarmestige (individuell kjele) varmenett hele leiligheten utføres på ett punkt, hvorfra ledningene til radiatorene går.
  • Rør er plassert i gulvet, hvis utforming tillater dette. Radiatorer brukes bunnforbindelse og gulvkonvektorer.
  • Et bjelkeskjema for å slå på radiatorer er å foretrekke, der bare solide rørseksjoner er plassert under gulvet - fra den sentrale manifolden til hver varmeapparat.
  • Ved bruk av bestått, blindveisordning, all skjult forgrening av rør kan kun utføres med ikke-avtakbare kompresjonsfittings, ved bruk av proprietære verktøy.
  • Innrømmet til innfelt montering beslag og rør fra kun én produsent. Loddet rør for skjult montering er ikke tillatt.

Det er urealistisk å forestille seg livet til en person i Russland uten å varme opp leiligheten. Det er ingen hemmelighet at drivstoff til oppvarming stadig øker i pris. Før enhver bruker av hytta reises spørsmålet: hvordan oppgradere systemet hjemme. I enhver region i Russland er det behov for å varme opp hytta om vinteren. Mange publisert på internettportalen ulike systemer leilighet oppvarming ved hjelp av helt ulike triks varmeutvikling. Disse oppvarmingsordningene anbefales å brukes uavhengig eller i hybrid.

Fordeler og typer varmenett hjemme med to strømnett

Hoved kjennetegn dette systemet - tilstedeværelsen av to rør:

  • En av dem transporterer kjølevæsken fra varmekjelen til oppvarmingsenheter, registrerer;
  • Den andre linjen er nødvendig for å trekke den avkjølte væsken og returnere den til kjelen.

Skjematisk diagram over driften av et to-rørs varmesystem

Fordelen som et slikt torørssystem har er den jevne tilførselen av kjølevæske med samme temperatur til alle oppvarmingsenheter.

Hvis en enkeltrørsledning brukes, må kjølevæsken passere gjennom alle rørledninger og varmeapparater i serie - som et resultat varmes ikke batteriene og radiatorene på slutten av kretsen godt opp .

Det er en oppfatning at et to-rørssystem krever formede kostnader i dobbelt volum (sammenlignet med et enkeltrørssystem). Men dette er ikke helt sant: et enkeltrørssystem krever installasjon av rør stor diameter, i en to-rørslinje kan du klare deg med henholdsvis produkter med mindre diameter, og de vil koste mindre. Det samme gjelder størrelsen på beslagene - forskjellen i kostnad er liten.

liten størrelse varmeelementer ikke ødelegge det indre av rommet, men om nødvendig kan rørledningen monteres (og dermed forkledd) i bygningskonstruksjoner. Du vil få et lukket rørsystem.

Plasseringen av rør kombinert til et enkelt varmenettverk kan gjøres på en av følgende måter:

  • Horisontal. Et slikt varmesystem er vanligvis installert i lave bygninger som er lange, for eksempel kan det være et lager eller et produksjonsverksted. Det horisontale nettverket er også oftest installert i panelrammebygg, d.v.s. hvor det er få eller ingen brygger i det hele tatt og det er mulig å montere stigerør i trapperom eller i korridor. Et horisontalt nettverk innebærer en konstant sirkulasjon av kjølevæsken.
  • Vertikal. Denne metoden innebærer å koble oppvarmingsenheter til hovedstigerøret, installert vertikalt. Det vertikale systemet brukes i bygninger med flere etasjer, hvor hver etasje henger sammen separat. Et horisontalt to-rørssystem vil koste huseieren mindre, men det er nesten ikke noe vertikalt nettverk luftsluser som forenkler driften.

To-rørs varmenett og typer ledninger

Både det vertikale og horisontale røroppsettet tillater to typer ledninger - topp eller bunn. Imidlertid et to-rørs varmesystem høyhus(hvor brukt vertikal layout plassering av rørledningen) har oftest en lavere ledning. Det har med utdanning å gjøre mer press, forårsaket av temperaturforskjellen mellom kjølevæsken og "retur", som bidrar til å overvinne kjølevæskerørledningen.

Hva er funksjonene til begge typer varmeledninger?

Bunnledning

I dette tilfellet legges ledningen med oppvarmet kjølevæske inn første etasje, delfelt eller kjeller. "Return", som returnerer det avkjølte vannet til varmekjelen, er plassert enda lavere.

Når du arrangerer den nedre ledningen, vil et 2-rørs varmenett hjemme kreve en øvre luftledning for å fjerne overflødig luft. For at varmen skal fordeles jevnt i hele anlegget, må kjelen plasseres så lavt som mulig i forhold til batteriene.

Hovedfordelen som et to-rørsnett med naturlig sirkulasjon og lavere ledninger vil ha, er lavt varmetap.

Kilde: http://all-for-teplo.ru/otoplenie/dvuhtrubnaya-sistema.html

Ha en fin dag alle sammen.

Innlegg: 7.959

Hvis systemet egentlig to-rør altså selektiv installasjon av regulatorer vil bare forverre ytelsen. I et to-rørssystem er alle radiatorer koblet parallelt med inngangen (som lyspærer i strømnettet). Ethvert system fungerer riktig hvis den nødvendige mengden vann strømmer gjennom hver radiator (og til og med overflaten på radiatorene er riktig valgt). For at den nødvendige mengden vann skal strømme, må systemet være:

a) riktig utformet (rørdiametre er valgt)

b) hydraulisk stabil - dvs. kostnadene bør forbli beregnet eller endres proporsjonalt når differensialen ved inngangen endres (og den endrer seg stadig).

Rør har et trappet sortiment, så betingelse a) er åpenbart ikke oppfylt nøyaktig. Siden motstanden til radiatorer koblet parallelt er ubetydelig i et to-rørssystem, er systemet hydraulisk ustabilt. Dette kommer til uttrykk ved at det renner mer vann gjennom de første radiatorene langs vannløpet enn nødvendig. Men de merker ikke dette, pga. med en økning i strømning, stiger temperaturen i rommet litt - med ca 3 grader ved dobbel økning i strømning. Ingen vil føle forskjellen mellom 18 og 21 grader.

Men det kommer mindre vann inn i de nederste etasjene enn nødvendig, og der fryser de. For med en nedgang i vannforbruket synker temperaturen i rommet sterkere - med en dobbel nedgang allerede med 5-6 grader, noe som er veldig merkbart.

Å oppnå riktig drift nødvendig:

Samler oppvarming

Vannsystem "Varmt gulv"

For oppvarming av lokalene til boligbygg brukes vannvarmesystemer oftest. De er av flere typer: radiator-, kollektor- og "varme gulv"-systemer. Alle varmesystemer har sine egne forskjeller, fordeler og ulemper. Valget av type oppvarming avhenger av faktorer - temperaturen på uteluften, materialet som de omsluttende strukturene er laget av, tykkelsen på veggene og termisk isolasjon, formålet med lokalene, etc.

Radiatorvannoppvarming brukes ofte for å skape et optimalt mikroklima i stuer (hall, soverom, barnehage), samt kjøkken og bad. Den største fordelen er den relativt lave kostnaden for systemet. Minus - ikke alle radiatorer har et attraktivt utseende.

Samlervarme brukes til oppvarming store rom eller hus. Fordel - n - antall varmeovner kan kobles til en kjele. Samlere lar deg lage en god ledning av radiatorer. Ulempen med kollektorvannvarmesystemet er en lang, arbeidskrevende installasjon som krever involvering av erfarne, kvalifiserte spesialister.

"Varmt gulv" brukes til oppvarming av alle rom i en leilighet eller et hus. Fordelen med systemet er at det gjør det mulig å lagre (i annen tid dag den bruker forskjellige mengder energi). Minus - vanskelig å reparere.

Radiator vann oppvarming

Dette varmesystemet er det mest populære og relativt rimelige. Den er montert ikke bare i boligbygg, men også kontorer, industrilokaler mv. Installasjonen av systemet er ganske enkel.

Driftsprinsippet er som følger - varmebæreren varmes opp til ønsket temperatur i et fyrrom eller et annet varmepunkt. Etter det strømmer vannet gjennom rørledningene til varmeradiatorene. Kjølevæsken varmer opp apparatene. Etter det avgir radiatorene varmen for å varme opp luften i rommet. Etter typen tilkobling av varmeenheter er systemene - enkeltrør og torør. Hver av dem har også sine egne fordeler og ulemper.

Enkeltrørsystem

Prinsippet for drift av et enkeltrør varmeanlegg med bunntilførsel - løftestigeledningen (rørledningen) kobles til hovedledningen nedenfra. Varmtvann tilføres gjennom den til hver etasje i huset. Etter det går kjølevæsken inn i returstigerøret. Gjennom rørledningen kommer det avkjølte vannet inn i returledningen. Luften som kommer inn i varmesystemet fjernes fra det ved å åpne spesielle kraner. De er installert på radiatorer, som er plassert i de øverste etasjene av huset.

Fordeler:

  • Lønnsomhet. Installasjonen av dette systemet krever de laveste kostnadene for forbruksvarer.
  • Sikkerhet. Enkeltrørssystemet har god hydrodynamisk stabilitet.
  • Rask og enkel installasjon. Å designe og installere et enkeltrørs varmesystem tar ikke mye tid. Men alt avhenger av volumet til byggeobjektet.

Minuser:

  • Vanskeligheter med å justere varmen i en separat varmeovn. Du kan ikke koble en separat radiator fra systemet. I noen tilfeller er dette et problem. For eksempel når det er nødvendig å redusere lufttemperaturen i rommet eller den normale driften av kretsen er forstyrret.

To-rørssystem

I to-rørs varmesystemer det innebærer tilkobling til hver radiator av tilførsels- og returrørledninger. Kjølevæsken som har mistet varme i en oppvarmingsenhet går ikke over til den neste, men går direkte tilbake til kjelen for oppvarming. Som et resultat er varmtvannstemperaturen ved inngangen til hver enkelt radiator omtrent den samme. Dette tillater bruk av varmeovner av samme størrelse i systemet (i motsetning til enkeltrørsystemer).

Fordeler:

  • Diameter på rørledninger på tilførsel og retur, samt ved tilkoblingen individuelle elementer, mye mindre enn i enkeltrørsystemer. Dette sparer plass i rommet der oppvarmingen er installert.
  • God estetikk. To-rørssystemer ser mer attraktive ut enn enkeltrørssystemer. De kan monteres både åpne og lukkede måter. To-rørs varmesystemer er mer praktiske for installasjon under en betongmasse. Ved montering av enkeltrør er dette et problem.
  • Pålitelighet i drift. Et riktig utformet to-rørssystem er ikke redd for høye belastninger, derfor har det lang levetid.
  • Praktisk. Enkel pleie og ikke kresen i drift tillater bruk av denne radiatoroppvarmingen i forskjellige lokaler (ikke bare boliger).

Minuser:

  • Materialkostnader. Sammenlignet med enkeltrørsystemer, her må du selvfølgelig bruke penger. Men resultatet er verdt det. To-rørs varmesystemet er pålitelig i drift og tjener lang tid uten avbrudd i arbeidet.
  • Lang og arbeidskrevende installasjon. Installasjonstiden bestemmes i henhold til omfanget av arbeidet som skal utføres. Også varigheten av installasjonen avhenger av kvalifikasjonene til spesialistene som utfører den.

Horisontale to-rørs systemer leveres med bunn- og toppledninger. I det første tilfellet er det en fordel - deler av varmesystemet kan settes i drift i trinn, det vil si under konstruksjonen av husets gulv. Vertikale to-rørs systemer kan brukes i hus med avtagbart gulv.

Samler oppvarming

I kollektoroppvarming har hver enhet sin egen uavhengige forsyning. Dette gjør det mulig å regulere temperaturen til en individuell radiator tatt eller helt utelukke den fra sirkulasjonen til kjølevæsken (slå den av). Noden til systemet er nettopp samleren, som ser ut som en kam. Det inkluderer hovedforsynings- og returledninger, og sekundærrør ut. Kollektorvannvarmesystemet kan være enten enkelt- eller dobbeltkrets.

Fordeler:

  • Evnen til å justere de optimale parametrene for luften i rommet. Det vil si at hver varmeovn i kretsen styres uavhengig og sentralt. Hvis det ble varmt i rommet, av en eller annen grunn (det kom mange gjester, ekstra kilde annen varme), kan temperaturen i radiatoren senkes uten å forstyrre mikroklimaet i andre rom i huset. Generelt i forskjellige rom du kan lage forskjellige temperaturer. Dette lar deg spare på energiressurser.
  • Bruk ved installasjon av et system med rørledninger med små diametre. Hver gren som kommer ut av oppsamleren bor en varmeovn eller en liten gruppe. Det følger av dette at trykket i rørledningene ikke er særlig høyt (men akseptabelt). Den lille diameteren på rørledningene bestemmer den gode estetikken til varmesystemet. Elementene stikker ikke ut og roter ikke opp i rommet.

Minuser:

  • stor kostnad forbruksmateriell under installasjon (i motsetning til seriekobling av varmeovner i varmesystemet). Jo mer kompleks tilkoblingskonfigurasjonen av individuelle elementer, jo mindre besparelser.
  • Selve samlerenheten ser ikke estetisk tiltalende ut, tungvint. For at han ikke skal skynde seg inn i øynene, må han skjules.
  • I et kollektorvarmesystem er installasjon av sirkulasjonspumper (på tilførsel og retur) uunnværlig. Tyngdekraften for normal sirkulasjon av kjølevæsken i kretsen er ikke nok. Kjøp og installasjon av sirkulasjonspumper er heller ikke en liten merkostnad.
  • Energiavhengighet. Ikke bare det sirkulasjonspumper traff budsjettet, så det er ikke alt. Et uplanlagt strømbrudd i landsbyen kan føre til feil på varmesystemet, og inn vintertid- frysing av kjølevæsken inne i rørledningene. Alt dette skyldes at pumpene drives av elektrisitet.
  • Eksperter anbefaler ikke å installere kollektorvarmesystemer i byleiligheter.

Produsenter tilbyr en rekke ulike modeller samlere. Blant dem er det enheter med maksimalt sett med elementer. En del av kjølevæsketilførselen er utstyrt med strømningsmålere. Med disse enhetene kan du regulere vannstrømmen i kretsen. Dette gjøres for å balansere trykket i systemet. En del av returen av kjølevæske er utstyrt med temperatursensorer. Ved hjelp av disse enhetene reguleres temperaturen i varmeradiatorene. Systemet lar deg automatisk kontrollere oppvarmingen av hver varmeovn. Termiske sensorer for kollektorsystemet kan også være forskjellige. Bruk ofte messingelementer med en tomme passasje. Termiske sensorer har plugger på returledningen. Dette gjør det mulig å koble ekstra elementer til systemet om nødvendig.

Det er folk som lager kammer med egne hender. Dette anbefales på det sterkeste. Kammene skal monteres av kvalifiserte spesialister som har tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter og vil utføre arbeidet i henhold til gjeldende regelverk. dette øyeblikket byggeforskrifter og forskrifter. Etter installasjon av systemet utføres hydrauliske tester. Ignorerer byggeforskrifter og regler under installasjonen fører til negative konsekvenser, opp til systembrudd og ulykker.

Stedet for installasjon av kollektoren bestemmes på designstadiet av varmesystemet. Hvis huset har flere etasjer, har hver plass til en samleblokk. Oftest lages en spesiell nisje i veggen for dette, i liten høyde fra gulvnivået, men slik at små barn eller dyr ikke kan komme inn i den. Kammen skal monteres i rom med tillatt fuktighet luft (pantry, korridor, etc.).

Enheten kan festes direkte på veggen hvis den monteres i et vaskerom eller plasseres i et skap spesielt beregnet for dette (det vil si en metallboks med dør).

Vannsystem "Varmt gulv"

Gulvvarme er et varmesystem, som er et kompleks av rørledninger lagt under betong. En kjølevæske sirkulerer gjennom dem. "Varmt gulv"-systemet kan være både hovedkilden til varmeforsyning i rommet, og tillegg (pluss til radiatoroppvarming).

Fordeler:

  • Oppnå det optimale mikroklimaet i rommet. Hvis et varmt gulv er installert i en boligbygning, vil det glede alle innbyggerne. Føttene deres vil alltid være varme. Gulvet varmer opp til 22 C. Lufttemperaturen i rommet på nivået 1,7-1,9 m er omtrent 18 C.
  • Beskyttelse mot mugg og sopp i hjørnene av rommet. Siden den omsluttende strukturen (gulvet) forblir varm på grunn av driften av systemet, forsvinner fuktigheten helt.
  • Bevaring av normal fuktighet i rommet.
  • Enkel stell. Radiatorer eller andre varmeapparater må hele tiden tørkes for støv. "Varmt gulv"-systemet er lukket og krever ikke rengjøring.
  • Sikkerhet. PÅ veldig kaldt varmesystemet fungerer maksimalt, så varmeradiatorene kan ha høy temperatur. Det er fare for brannskader ved fysisk kontakt med varmeapparat. I "Varmt gulv"-systemene er dette utelukket, noe som gir brukerne komfort under drift.
  • Det er mulighet for selvregulering av varmeveksling i rommet på grunn av driften av dette systemet.
  • Estetikk. Som allerede nevnt er det varme gulvet skjult, så det fanger ikke øyet og påvirker ikke designet, interiøret i lokalene.
  • Store pengebesparelser. Gulvvarmesystemet kan fungere inn forskjellige moduser. Dette lar deg spare opptil 30 % på oppvarming sammenlignet med radiatoroppvarming.
  • Allsidighet. Dette systemet oppvarming kan installeres både i stuer og bad, kjøkken, balkonger og loggiaer, etc.

Minuser:

  • Det er ikke mulig å montere varmt gulv i inngangene, på trappeoppganger. For full oppvarming har ikke systemet nok strøm.
  • Det er forbudt å koble gulvvarme til sentralvarme i leilighetsbygg. Årsaken er en betydelig økning i den hydrauliske motstanden til varmesystemet.
  • Komfort, mangel på støv og trekk, gunstig inneklima gjør gulvvarme til et ganske populært varmesystem for installasjon i boligbygg og sivile bygninger. Den brukes i leiligheter, kontorer, skoler og universiteter, sykehus og sanatorier, industrilagre, kjøpesentre, banker osv.
  • Regler som skal følges når du installerer systemet:
  • Å designe et "varmt gulv" overlates best til fagfolk. De vil beregne varmetapet til hvert rom i huset separat og bestemme de nødvendige luftparametrene for et komfortabelt opphold for folk.
  • Før du installerer systemet, må gulvflaten avrettes. Dette gjøres slik at kjølevæsken fordeles jevnt gjennom rørene og skaper stagnasjon.
  • Hvis arealet av rommet er stort, er det bedre å dele "Varmt gulv"-systemet i flere seksjoner. Dermed vil den termiske belastningen på betongmassen være mindre, og du kan ikke være redd for utseendet til sprekker.
  • Mellom seksjonene av systemet og langs omkretsen av rommet, er det nødvendig å legge et spjeldbånd. Den kompenserer for temperatursvingninger i betongmassen.
  • Valget av rør til varmesystemet spiller også en viktig rolle. For installasjon av et varmt gulv brukes oftest metall-plast- eller polypropylenrør. De har gode prestasjoner. De er sterke og fleksible.
  • "Varmt gulv"-systemet skal tømmes etter installasjon og hydraulisk testing (trykktesting).

Hvis valget falt på propylenrør i utformingen av varmesystemet, bør du være oppmerksom på at de må forsterkes med glassfiber. I seg selv har propylen en ganske høy termisk ekspansjonskoeffisient. Dette kan påvirke negativt betong avrettingsmasse. Forsterkning av rør med glassfiber eliminerer dette problemet og forlenger levetiden til varmesystemet. Et varmt gulv kan ha flere kretsløp. I dette tilfellet brukes installasjonen av en samlerenhet med ekstra tilbehør.

Installasjonen av systemet skjer i flere stadier:

  1. Inndelingen av rommet i optimale nettsteder. Minimumsarealet for hver sone er 40 m2.
  2. Termisk isolasjon av bygningsskjermen. Dekker gulvet med et spesielt beskyttende materiale.
  3. Montering armeringsnett og konturer av rørledninger.
  4. Utførelse av pressearbeid.
  5. Helling av betongmasse.
  6. Etterarbeid. Gulvvarme kan legges under laminat, keramiske fliser, linoleum og andre belegg.

Det enkleste klimanettverket til et privat hus består av en varmekjele, varmeradiatorer og rør som forbinder disse elementene til en lukket ring som kjølevæsken sirkulerer gjennom. Imidlertid er varmesystemene til bygninger med flere etasjer ordnet på en helt annen måte, noe som må tas i betraktning når du reparerer eller moderniserer komponenten i leiligheten. Ellers vil ikke problemer med naboer og boligkontor unngås.

Ordning for arrangement av oppvarming med sentral tilførsel av kjølevæske

Husfordelingsnode

Varmesystemet i en bygård begynner med avstengningsventiler, som er installert på røret som forbinder rørledningene i kjelleren med tilførsels- og eksosvarmenettet (instruksjon fastsatt av SNiP 41-01-2003).

Merk!
Dette øyeblikket er veldig viktig for arbeidere i bolig- og kommunale tjenester og organisasjonen som leverer varme.
Det er på denne ventilen deres krefter er avgrenset: organisasjonen som leverer varmetjenester er ansvarlig for sikkerheten og driften av ekstern kommunikasjon, boligkontoret eller sameier bør bekymre seg for helsen til den interne.

På bildet - en heisvarmeenhet

Etter stoppekranen er det diverse utstyr som er nødvendig for å sikre sirkulasjonen av kjølevæsken og varmtvannet gjennom leilighetene som ligger i alle husets etasjer. Listen og beskrivelsen er gitt i tabellen.

Distribusjonsnoden detalj Beskrivelse
Varmtvannstilkoblinger Umiddelbart etter kranen som stenger kjølevæsketilførselen, monteres rør for tilkobling til varmtvannsrør. En eller to bindinger kan være til stede (henholdsvis for ett-rør eller to-rør skjema). I sistnevnte tilfelle er rørene forbundet med en jumper, som sikrer konstant trykk og sirkulasjon av vann i varmtvannsrør og oppvarmede håndklestativ montert på bad.
Varme heis Dette er hovedelementet i klimanettverket, uten hvilket varmesystemet til en fleretasjes bygning med sentralisert tilførsel av varmebærer ikke kan eksistere. Den består av en dyse og en bjelle, som skaper høyt blodtrykk. Takket være ham når væsken toppen (på loftet). I tillegg kan det også være et sug, som innebærer at kjølevæsken kommer fra returen til resirkuleringen.
portventiler De brukes til å kutte av varmekretsen til leiligheter fra felles system rørledninger. Om vinteren er de av åpenbare grunner åpne, om sommeren er de sperret.
Dreneringsventil Installert i nedre deler rørledningen og tjener til å slippe ut kjølevæsken inn i sommerperiode eller hvis det er nødvendig å reparere elementene i varmenettverket som ligger i huset.
Koblingsrørledning med stengeventiler Et rør er installert i bunnen av varmesystemet, som kobler varmesystemet til tilførselsrørene kaldt vann. Det er nødvendig å fylle varmeradiatorer om sommeren for å forhindre dannelse av korrosjonssentre i batterier.

Justering av varmesystemet til en bygård utføres ved å endre diameteren på varmeheisdysen. Ved å lukke og åpne den tilsvarende ventilen, akselererer eller bremser arbeideren i bolig- og fellestjenester sirkulasjonen av kjølevæsken i varmesystemet, på grunn av hvilken temperaturen i radiatorene endres.

Forsynings- og utslippsrørledninger

Det neste viktige elementet i varmesystemet til leilighetsbygg er stigerørene som leverer vann til hver etasje i huset og drenerer den avkjølte kjølevæsken som har strømmet gjennom batteriene installert i boligene.

Det er to hovedordninger:

  1. Kjølevæsken tilføres gjennom ett rør og fjernes gjennom et annet. Disse hovedstigerørene, plassert i forskjellige ender av huset, er sammenkoblet i hver etasje av hoppere, gjennom hvilke væske strømmer, og kommer inn i alle batteriene underveis. Slik er varmesystemet til en gammel flerleilighetsbygning på 5 etasjer organisert.

En slik ordning ble senere forlatt, da den gjør det vanskelig full tilbakestilling kjølevæske. Når du lufter rør eller radiatorer i en leilighet, er det svært vanskelig å fjerne alt vannet fra de horisontale delene av rørledningene.

  1. vann gjennom vertikalt rør blir matet til loftet, hvoretter det går ned, strømmer fra batteriet til batteriet, starter fra øverste etasje, slutter med den nederste.

Merk!
Begge disse vanndistribusjonsordningene har en betydelig ulempe - en koblingshopper plassert på loftet eller teknisk etasje.
Det er nødvendig å slippe ut luft gjennom luftventilen, men fører til ganske betydelige varmetap, noe som reduserer effektiviteten til klimasystemet som helhet.

Gitt at de tekniske nivåene i leilighetsbygg (loft og kjellere) ikke er oppvarmet, er det fare for at kjølevæsken fryser ved feil i varmesystemet.

For å unngå dette, følgende designfunksjoner oppvarming stigerør:

  1. Helning av horisontale hoppere. Hvis du korrekt observerer høydeforskjellen på rørledningene gitt av SNiP, under nedstigningen av kjølevæsken, blir all væske fra rørene deres og dannelsen av is som kan bryte rør og radiatorer helt utelukket.
  2. Varme tekniske gulv. Selv om det ikke er noen varmeradiatorer på loftet og i kjelleren, varmer selve rørene, til tross for at glassullen eller mineralfiberen dekker dem, fortsatt luften, slik at kjølevæsken ikke umiddelbart kjøles ned etter en nødstopp av oppvarmingen.
  3. Stor treghet. De øvre og nedre hopperne til stigerørene er ganske store rør i diameter (mer enn 50 mm). Deres avkjøling etter opphør av varmeforsyningen skjer ikke umiddelbart. På grunn av dette har vannet i dem ikke tid til å fryse.

Generelt er ordningen som for tiden brukes med den øvre fordelingen av kjølevæsken ganske effektiv, selv om den har noen driftsfunksjoner:

  1. Å starte varmesystemet i drift er så enkelt som mulig. Det er nok å åpne stengeventilene som blokkerer tilgangen til vann, og luftventilen på loftet. Etter å ha fylt rørene med vann, blokkeres sistnevnte for å forhindre tap av kjølevæske. Dette avslutter lanseringen av klimanettverket.
  2. Tvert imot er det vanskelig å slå av oppvarmingen og nødutslippet av kjølevæsken. Må først finne ønsket rørtoppetasjen, lukk ventilene der, og åpne deretter kranen på den nedre delen av stigerøret.
  3. Ved vertikal fordeling er varmefordelingen ujevn (selv om prisen på varmetjenester er den samme). Faktum er at de øvre leilighetene får en varmere kjølevæske, som varmer opp leiligheten bedre. For å kompensere for dette, i leilighetene under er det nødvendig å installere varmeradiatorer med et stort antall seksjoner.

Varmevekslere i leiligheter

Hvis du ikke byttet ut varmeenheter i en byleilighet med egne hender, utføres oppvarmingen av en av to enheter:

  1. Støpejernsbatteri. Den har en liten varmespredning, betydelig treghet, stor vekt og ikke i det hele tatt estetisk utseende. På den annen side kan denne enheten brukes med en kjølevæske av enhver kvalitet. Støpejern er praktisk talt ikke utsatt for korrosjon og kan vare mer enn 50 år med periodisk rengjøring av interne avleiringer.

  1. Stålrør med varmevekslerplater. Denne varmeanordningen ble installert i forbindelse med besparelser i bygging av hus og holder ikke vann.

Akkurat nå det beste alternativet for et varmesystem med sentral tilførsel av kjølevæske, er bimetalliske varmeradiatorer med rette vurdert.

Disse enhetene består av:

  • stålramme som kjølevæsken strømmer gjennom;
  • aluminium varmeveksler, satt på rammen - det øker varmeoverføringen og gir batteriet et attraktivt utseende.

Innvendig forhindrer de korrosjon (i motsetning til varmeradiatorer i aluminium) og gir radiatoren styrke, og beskytter den mot hydrauliske og pneumatiske støt, som ikke er uvanlig for sentraliserte varmesystemer.

En annen positivt øyeblikk ved hjelp av en bimetallisk enhet - høy effekt. Dette gjør det mulig å bruke færre seksjoner.

Den eneste ulempen er den høye kostnaden. De beskrevne varmeenhetene er blant de dyreste blant alle eksisterende varmeutstyr.

Merk!
Hvis det er kontrollventiler på innløpsrørene til batteriene dine - kraner, termostater, choker og så videre - er det viktig å utstyre en bypass (en jumper mellom innløps- og utløpsrørene til batteriet).
Ellers vil termostaten kontrollere volumet av kjølevæske ikke bare i batteriet, men også i alle leiligheter som ligger under, noe som neppe vil glede naboene.

Funksjoner av varmtvannssystemer

Organisasjonen som varmer opp leilighetsbygg har også ansvaret for å levere varmt vann til forbrukerne.

Som klimasystem, har dette ingeniørnettverket noen karakteristiske trekk:

  1. Oppvarming av varmtvann og varmebærer i fyringsperioden utføres sentralt. Oftest brukes de samme rørledningene for å forsyne begge væskene. For å skille strømmen benyttes stengeventiler plassert i kjelleren.

  1. Varmtvannsforsyningssystemet kan ha ett eller to rør. Den sistnevnte ordningen er mer å foretrekke, siden den unngår overforbruk av vann som oppstår i enkeltrørsystem når kranen åpnes (hver forbruker venter til det avkjølte vannet renner ut og varmtvannet begynner å renne).
  2. Ofte er radiatorer installert på badet og brukt til å tørke håndklær koblet til varmtvannsrørledningen. Dette er ikke en veldig god ordning, siden den oppvarmede håndklestativet forblir varm om sommeren, noe som gjør det ubehagelig å være på badet.

Råd!
Å løse dette problemet er enkelt.
Ved reparasjoner eller ved utskifting av varmeutstyr i leilighet skal det plasseres stengeventiler på inn- og utløpsrør.
Ikke glem å sette opp en bypass.

  1. På grunn av at varmtvann tilføres gjennom varmerør, er det ofte slått av om sommeren. Dette er nødvendig for å utføre forebyggende vedlikehold på hovedutstyret til varmenettverk.

Konklusjon

Oppvarmingssystemet til leilighetsbygg med sentralisert kjølevæskeforsyning er fundamentalt forskjellig fra individuelle klimanettverk. Ukvalifisert intervensjon og modernisering kan ikke bare forverre kvaliteten på oppvarming for naboer, men også føre til fullstendig hindring av rørledninger.

Derfor, når du utfører noe arbeid, må du strengt følge de foreskrevne reglene eller bruke tjenestene til kvalifiserte spesialister. Mer om ingeniørnettverk høyhus kan du lære av videoen som er lagt ut i denne artikkelen.