Sluten värmeslinga i ett privat hus

Sluten värmeslinga i ett privat hus

Under de senaste åren har slutna värmesystem blivit alltmer populära. Värmeutrustningen blir allt dyrare och man vill att den ska hålla längre. I slutna system finns det praktiskt taget ingen möjlighet för fritt syre att komma in, vilket förlänger utrustningens livslängd.

Innehåll i artikeln

Slutet värmesystem - vad är det

Som du vet finns det en expansionstank i alla värmesystem i ett privat hus. Detta är en behållare som innehåller en viss mängd värmebärare. Denna tank är nödvändig för att kompensera för termisk expansion i olika driftlägen. Genom design är expansionstankar öppna respektive stängda, och värmesystem kallas öppna och stängda.

Två-rörs slutet värmesystem
Två-rörs värmesystem av sluten typ

Under de senaste åren är det det slutna värmesystemet som blir mer och mer populärt. För det första är den automatiserad och fungerar utan mänskligt deltagande under lång tid. För det andra kan den använda kylvätska av vilken typ som helst, inklusive frostskyddsmedel (från öppna tankar avdunstar det). För det tredje hålls trycket konstant, vilket gör att du kan använda alla hushållsapparater i ett privat hus. Det finns några fler plus som hänför sig till ledningar och drift:

  • Kylvätskan kommer inte i direkt kontakt med luft och därför finns det inget (eller nästan inget) obundet syre, som är ett kraftigt oxidationsmedel. Detta innebär att värmeelementen inte oxiderar, vilket ökar deras livslängd.
  • Expansionstank av sluten typ placeras var som helst, vanligtvis inte långt från pannan (väggmonterade gaspannor levereras med expansionstankar). Öppen tank måste stå på vinden, och detta - ytterligare rör, samt isoleringsåtgärder för att säkerställa att värmen inte "läcker" genom taket.
  • I systemet av den slutna typen finns automatiska luftventiler, så att det inte blåser.

I allmänhet anses det slutna värmesystemet vara mer bekvämt. Dess största nackdel är energiberoende. Kylvätskans rörelse tillhandahålls av en cirkulationspump (tvingad cirkulation), och den fungerar inte utan el. Naturlig cirkulation i slutna system kan organiseras, men det är svårt - det kräver reglering av flödet med hjälp av rörtjocklek. Detta är en ganska komplex beräkning, så det antas ofta att ett slutet värmesystem endast fungerar med en pump.

För att minska energiberoendet och öka tillförlitligheten i uppvärmningen, sätt in avbrottsfri strömförsörjning med batterier och / eller små generatorer som ger nödströmförsörjning.

Komponenter och deras syfte

Sammansättning av ett slutet värmesystem
Sammansättning av ett slutet värmesystem

I allmänhet består ett slutet värmesystem av en viss uppsättning element:

  • Pannan med en säkerhetsgrupp. Det finns två alternativ här. Först - säkerhetsgruppen är inbyggd i pannan (gasväggmonterade pannor, pellets och vissa gasgeneratorer på fast bränsle). Den andra - pannan har ingen säkerhetsgrupp, då installeras den vid utloppet i matningsröret.
  • Rör, radiatorer, vattenburen golvvärme, konvektorer.
  • Cirkulationspump. Tillhandahåller kylvätskans rörelse. Den installeras huvudsakligen på returledningen (här är temperaturen lägre och det finns mindre risk för överhettning).
  • Expansionsbehållare. Kompenserar för förändringar i kylvätskans volym och upprätthåller ett stabilt tryck.

Nu mer om varje element.

Värmepanna - vad ska man välja

Eftersom det slutna värmesystemet i ett privat hus kan fungera i ett autonomt läge är det vettigt att installera en värmepanna med automatisering. I det här fallet, när du har justerat parametrarna, behöver du inte återgå till detta. Alla lägen bibehålls utan mänsklig inblandning.

De mest praktiska i detta avseende är gaspannor. De har möjlighet att ansluta en rumstermostat. Temperaturen som ställs in på den bibehålls med en noggrannhet på en grad. Det föll med en grad, pannan slås på och värmer huset. Så snart termostaten utlöses (temperaturen uppnås) stannar arbetet. Bekvämt bekvämt, ekonomiskt.

I vissa modeller finns det möjlighet att ansluta väderberoende automatik - det här är externa sensorer. Enligt deras avläsningar korrigerar pannan brännarnas kraft. Gaspannor i slutna värmesystem - bra utrustning som kan ge komfort. Det är bara synd att gas inte finns överallt.

Slutet värmesystem med två rör i ett hus på två våningar (schema)
Två-rörs slutet värmesystem i huset på två våningar (schema)

Inte en mindre grad av automatisering kan ge elektriska pannor. Förutom traditionella enheter på TEN för inte så länge sedan uppträdde induktion och elektrod. De kännetecknas av kompakta dimensioner och låg tröghet. Många tror att de är mer ekonomiska än pannor på TENS. Men detta vidotopilnyh enheter är inte överallt du kan använda, som strömavbrott på vintern - ett vanligt fenomen i många regioner i vårt land. Och för att ge el till pannan makt. i 8-12 kW från generatorn - en mycket svår fråga.

Mer mångsidig och oberoende i detta avseende pannor på fast eller flytande bränsle. Viktig punkt: för installation av en panna på flytande bränsle måste vara ett separat rum - detta är ett krav från brandkåren. Fastbränslepannor kan stå i huset, men det är obekvämt, eftersom under ugnen från bränslet faller en hel del skräp.

Moderna pannor på fast bränsle, även om de förblir utrustning för periodisk åtgärd (värms sedan upp under ugnen, från svalna när fliken brändes igenom), men de har också automatisering, vilket gör att du kan hålla en inställd temperatur i systemet, reglera förbränningsintensiteten. Även om graden av automatisering inte är lika hög som gas- eller elpannor, men den är där.

Exempel på ett slutet värmesystem med induktionspanna
Exempel på ett slutet värmesystem med induktionspanna

Inte särskilt vanligt i vårt land pannor på pellets. I själva verket är detta också fast bränsle, men pannor av denna typ fungerar i ett kontinuerligt läge. Pellets matas automatiskt in i ugnen (tills lagret i bunkern är klart). Med bränsle av god kvalitet krävs rengöring av aska en gång varannan vecka, och alla driftsparametrar styrs av automatisering. Det enda som begränsar spridningen av denna utrustning är det höga priset: tillverkarna är huvudsakligen europeiska och deras priser är motsvarande.

Lite om att beräkna pannans kapacitet för värmesystem av sluten typ. Det bestäms av den allmänna principen: 10 kvadratmeter yta med normal isolering tar 1 kW pannkraft. Att bara ta "till randen" rekommenderas inte. För det första finns det onormalt kalla perioder, där du kanske inte är tillräckligt beräknad kraft. För det andra, att arbeta vid gränsen för makt leder till snabbt slitage och riva utrustning. Därför är det önskvärt att ta pannkraften för systemet med en reserv på 30-50%.

Säkerhetsgrupp

En säkerhetsgrupp är placerad på tilloppsröret vid pannans utlopp. Den ska styra dess drift och systemparametrar. Den består av en tryckmätare, automatisk luftare och säkerhetsventil.

Pannans säkerhetsgrupp placeras på tilloppsröret fram till den första grenledningen
Pannans säkerhetsgrupp placeras på tilloppsröret fram till det första grenröret

Tryckmätaren gör det möjligt att kontrollera trycket i systemet. Enligt rekommendationerna bör det ligga inom 1,5-3 bar (i envåningshus är det 1,5-2 bar, i tvåvåningshus - upp till 3 bar). Vid avvikelse från dessa parametrar är det nödvändigt att vidta lämpliga åtgärder. Om trycket faller under normen är det nödvändigt att kontrollera om det finns läckor och sedan tillsätta lite kylvätska i systemet. Vid ökat tryck är allt lite mer komplicerat: det är nödvändigt att kontrollera i vilket läge pannan fungerar, om den har överhettat kylvätskan. Kontrollera också cirkulationspumpens arbete, tryckmätarens och säkerhetsventilens korrekthet. Det är han som ska tömma ut överflödig kylvätska när tryckgränsen överskrids. Ett rör/en slang ansluts till säkerhetsventilens fria tapp, som leds till avloppet eller dräneringssystemet. Det är bättre att göra det möjligt att övervaka om ventilen fungerar eller inte - om vatten ofta släpps ut är det nödvändigt att leta efter orsaker och eliminera dem.

Säkerhetsteamets sammansättning
Säkerhetsgruppens sammansättning

Det tredje elementet i gruppen är en automatisk luftventil. Genom den släpps luften som fångas i systemet ut. En mycket bekväm enhet som gör att du kan bli av med problemet med luftproppar i systemet.

Säkerhetsgrupper säljs monterade (bilden ovan), eller så kan du köpa alla enheter separat och ansluta dem med samma rör som användes för att göra systemets ledningar.

Expansionskärl för slutet värmesystem

Expansionskärlet är utformat för att kompensera för förändringen i kylvätskans volym beroende på temperaturen. I slutna värmesystem är det en förseglad behållare, uppdelad i två delar av ett elastiskt membran. I den övre delen finns luft eller inert gas (i dyra modeller). Så länge kylvätskans temperatur är låg förblir tanken tom, membranet sprids ut (på bilden till höger).

Funktionsprincip för expansionskärl med membran
Funktionsprincip för expansionskärl med membran

När kylvätskan värms upp ökar den i volym och överskottet stiger upp i tanken, trycker tillbaka membranet och komprimerar gasen som pumpas in i den övre delen (bilden till vänster). På tryckmätaren visas detta som en tryckökning och kan fungera som en signal för att minska förbränningsintensiteten. Vissa modeller har en säkerhetsventil som släpper ut överflödig luft/gas när tryckgränsen nås.

När kylvätskan kyls ned pressar trycket i cisternens övre del ut kylvätskan ur tanken och in i systemet, och tryckmätarens avläsningar återgår till det normala. Detta är hela principen för driften av expansionstanken av membrantyp. Förresten, membran är av två typer - platta och päronformade. Membranets form påverkar inte driftsprincipen.

Olika typer av membran för expansionskärl i slutna system
Olika typer av membran för expansionskärl i slutna system

Beräkning av volym

Enligt allmänt accepterade normer bör expansionsbehållarens volym vara 10% av den totala volymen av kylvätskan. Detta innebär att du måste beräkna hur mycket vatten som får plats i rören och radiatorerna i ditt system (det finns i de tekniska uppgifterna för radiatorer, och rörvolymen kan beräknas). 1/10 av denna siffra blir volymen på den expansionstank som behövs. Men den här siffran gäller bara om kylvätskan är vatten. Om en icke-frysande vätska används, ökas tankens storlek med 50% av den beräknade volymen.

Här följer ett exempel på beräkning av volymen i en membrantank för ett slutet värmesystem:

  • värmesystemets volym är 28 liter;
  • storleken på expansionskärlet för ett system fyllt med vatten är 2,8 liter;
  • storleken på membrantanken för ett system med frysfri vätska är 2,8 + 0,5*2,8 = 4,2 liter.

När du köper, välj den närmaste större volymen. Ta inte den mindre - det är bättre att ha en liten reserv.

Vad du ska vara uppmärksam på när du köper

I butikerna finns cisterner i röd och blå färg. För uppvärmning är rödfärgade tankar lämpliga. Blå är strukturellt desamma, bara de är konstruerade för kallt vatten och höga temperaturer tolererar inte.

Vad mer att vara uppmärksam på? Det finns två typer av cisterner - med ett utbytbart membran (de kallas också flänsade) och med en oersättlig. Det andra alternativet är billigare och betydligt, men om membranet är skadat måste du köpa hela saken. I flänsade modeller köps endast membranet.

Plats för installation av ett expansionskärl av membrantyp

Vanligtvis placeras expansionskärlet på returledningen före cirkulationspumpen (om du tittar på kylvätskans flöde). En tee är installerad i rörledningen, en liten rörsektion är ansluten till en del av den och expanderaren är ansluten till den genom beslag. Det är bättre att placera den på något avstånd från pumpen, så att tryckfall inte skapas. En viktig punkt är att rörsektionen i membrantanken ska vara rak.

Installationsschema för expansionskärl av membrantyp för uppvärmning
Schema för installation av ett expansionskärl av membrantyp för uppvärmning

Efter tee sätta en kulventil. Det är nödvändigt att kunna ta bort tanken utan att tömma kylvätskan. Det är bekvämare att ansluta själva tanken med hjälp av en amerikansk (union nut). Detta underlättar återigen montering / demontering.

Observera att vissa pannor har ett expansionskärl. Om dess volym är tillräcklig krävs inte installation av en andra.

Tom enhet väger inte så mycket, men fylld med vatten har en solid massa. Därför är det nödvändigt att tillhandahålla ett sätt att fästa på väggen eller ytterligare stöd.

Cirkulationspump

Cirkulationspumpen säkerställer prestandan hos ett slutet värmesystem. Dess kapacitet beror på många faktorer: rörens material och diameter, antalet och typen av radiatorer, förekomsten av avstängnings- och termostatventiler, rörens längd, utrustningens driftsätt etc. För att inte gå in på finesserna med att beräkna effekten kan cirkulationspumpen väljas enligt tabellen. Du väljer det närmaste större värdet för det uppvärmda området eller systemets planerade termiska kapacitet, i motsvarande rad i de första kolumnerna hittar du de nödvändiga egenskaperna.

Parametrarna för cirkulationspumpen kan väljas enligt tabellen
Det är möjligt att välja parametrar för cirkulationspumpen enligt tabellen

I den andra kolumnen hittar du effekten (vilken volym kylvätska den kan pumpa per timme), i den tredje - trycket (systemmotstånd), som han kan övervinna.

Att välja en cirkulationspump i butiken är det önskvärt att inte spara pengar. Från dess prestanda beror på hela systemet. Därför är det bättre att inte spara pengar och välja en beprövad tillverkare. Om du bestämmer dig för att köpa okänd utrustning är det nödvändigt att på något sätt kontrollera det för ljudnivån. Denna indikator är särskilt kritisk om värmeenheten är installerad i vardagsrummet.

Schema för bindning

Som vi redan har nämnt tidigare placeras cirkulationspumpar huvudsakligen på returledningen. Förr i tiden var detta krav obligatoriskt, idag är det bara en önskan. Material som används i produktionen tål uppvärmning upp till 90°C, men det är ändå bättre att inte ta några risker.

I system som också kan arbeta med naturlig cirkulation bör installationen ge möjlighet att ta bort eller byta ut pumpen utan att behöva tömma kylvätskan, samt ge möjlighet att arbeta utan pump. För detta ändamål installeras en förbikoppling - en förbikopplingsväg genom vilken kylvätskan kan flöda vid behov. Schemat för installation av en cirkulationspump i detta fall visas på bilden nedan.

Installation av cirkulationspump med bypass
Installation av en cirkulationspump med bypass

I slutna system med forcerad cirkulation är en bypass inte nödvändig - utan pump är den obrukbar. Men två kulventiler på båda sidor och ett filter vid inloppet är nödvändigt. Kulventilerna gör det möjligt att ta bort enheten för underhåll, reparation eller byte om det behövs. Ett smutsfilter förhindrar igensättning. Ibland, som ett extra tillförlitlighetselement, placeras en backventil mellan filtret och kulventilen, vilket förhindrar att kylvätskan rör sig i motsatt riktning.

Anslutningsschema för en cirkulationspump i ett slutet värmesystem
Schema för anslutning (rördragning) av cirkulationspumpen i det slutna värmesystemet

Hur man fyller ett slutet värmesystem

Vid systemets lägsta punkt, vanligtvis på returledningen, installeras en extra ventil för att fylla/tappa ur systemet. I det enklaste fallet är detta en tee installerad i rörledningen, till vilken en kulventil är ansluten genom en liten rörsektion.

Den enklaste enheten för tömning eller påfyllning av värmemedium i systemet
Den enklaste enheten för att tömma eller hälla in kylvätskan i systemet

I detta fall är det nödvändigt att sätta en behållare eller ansluta en slang när du tömmer systemet. När kylvätskan hälls in i systemet ansluts handpumpens slang till kulventilen. Denna enkla enhet kan hyras från VVS-butiker.

Det finns ett andra alternativ - när kylvätskan bara är kranvatten. I det här fallet är vattentillförseln ansluten antingen till ett speciellt panninlopp (i väggmonterade gaspannor) eller till en liknande installerad på returkulventilen. Men i det här fallet behövs en annan punkt för att tömma systemet. I ett tvårörssystem kan det vara en av de sista radiatorerna i grenen, till det nedre fria inloppet där en dräneringskulventil är installerad. Ett annat alternativ visas i följande diagram. Det visar ett enrörsvärmesystem av sluten typ.

Schematiskt diagram över ett slutet värmesystem med ett rör
Schematisk bild av ett slutet enrörsvärmesystem med en systemförsörjningsenhet

Kommentarer: 1
  1. Alma Jackson

    Jag installerade nyligen ett slutet värmesystem i mitt hem, och det har förändrat allt! Supereffektivt och mysigt. Dessutom älskar jag hur det håller allt varmt utan att slösa energi. Kan inte tro att jag väntade så länge med att göra bytet! Rekommenderar det helt och hållet!

Lämna ett svar

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: ...ledsen: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idé: :flin: :evil: :cry: :cool: :pil: :???: :?: :!:

sv_SESwedish