Kjelerom diagrammer av et privat hus grunnleggende funksjonell teknologisk

Hjem / Kjelhus

Tilbake til

Publisert: 28.02.

Lesetid: 6 minutter

0

512

Varmediagrammet til fyrrommet er ment for grafisk fremstilling av hoved- og tilleggsutstyr, og forholdet ved hjelp av tekniske nettverk. Slike ordninger er obligatoriske i utviklingen av designdokumentasjon, de utføres ved hjelp av elementer som er godkjent av SNIP.

Diagrammet viser strømmen av kjølevæske gjennom rørene til varmeenhetene, kjelen, tanken og pumpen. Linjene indikerer plasseringen av reguleringsventiler og sikkerhetsinnretninger.

  • 1 Hva er forskjellen mellom grunnleggende og detaljerte termiske diagrammer
  • 2 Hva er forskjellen mellom kretser med lukket og åpent system
  • 3 Kjeleromsdiagram ved bruk av fast drivstoff
  • 4 Elektrisk kjeleplan
  • 5 Diagram med gasskjele
  • 6 Kjele i fyrromsdiagrammet
  • 7 Sele med en hydraulisk pil
  • 8 Fyrromslayout med 2 kjeler

Hva er forskjellen mellom grunnleggende og detaljerte termiske diagrammer

Termiske varmeforsyningsplaner er prinsipielle, detaljerte og installerte. På grunnskjemaet til fyrrommet er bare det viktigste varme- og kraftutstyret angitt: kjeler, varmevekslere, avluftingsanlegg, filtre for kjemisk vannbehandling, sentrifugalpumper for fôr, sminke og drenering, samt tekniske nettverk som kombinerer alt dette utstyret uten å spesifisere nummer og plassering. På et slikt grafisk dokument er kostnadene og egenskapene til varmebærere angitt.

Det utvidede termiske diagrammet gjenspeiler det plasserte utstyret, samt rørene de er koblet til, med spesifikasjonen for plasseringen av stengeventiler og sikkerhetsventiler, sikkerhetsinnretninger. I tilfelle når det er umulig å anvende alle noder på det utvidede termiske diagrammet, kobles det slik til dets bestanddeler i henhold til det teknologiske prinsippet. Kjelhusets teknologiske ordning gir detaljert informasjon om installert utstyr.

Automatisering og diagram av kjeleanlegget

Automatisering gjør det mulig å bruke et sett med programmer som styrer varmestrømmen. Det avhenger også av dagens regime, av været. Inkludert er dette også nødvendig for oppvarming av flere rom: et lekerom, et svømmebasseng.

Kjelhusautomatisering har nylig blitt mer og mer etterspurt, fordi kjeleautomatisering er den viktigste delen av et kjeleanlegg.

Det er noen populære tilpassede funksjoner som tilpasser driften av utstyret med tanke på livsstilen til eierne av huset. Dette er både et konvensjonelt varmtvannsforsyningssystem, og et sett med noen individuelle alternativer som er praktisk for disse bestemte innbyggerne, og som er økonomiske. På samme måte kan du utvikle en automatiseringsskjema for fyrrom ved å velge en av de populære modusene.

En av komponentene som brukes i kjeleautomatisering er gassalarm. Les om hvordan de er ordnet og hvordan de fungerer i artikkelen vår:

Hva er forskjellen mellom lukkede og åpne systemer

Hovedforskjellen mellom et åpent eller tyngdekraftig varmesystem fra et lukket er det totale fraværet av enheter for tvungen bevegelse av kjølevæsken gjennom rørene. Denne prosessen skjer bare på grunn av den termiske utvidelsen av den oppvarmede væsken.

Sammensetningen av elementene i det termiske diagrammet til et fyrhus med en åpen varmekrets:

  • Varmekilden er en varmtvannsbereder som kjører på faste, flytende og gassformede drivstoff.
  • Ekspansjonstank for varmekompensasjon av varmebæreren.
  • Overløpsrør for temperaturkompensator.
  • Forsyning (varm) linje med varmestiger.
  • Varmeanordninger.
  • Returledning med varmestigerør.
  • Avløpsventil for kjølevæske.
  • Varme nettverk sminke ventil.

Sirkulasjonen av oppvarmingsmediet i den lukkede kretsen til kjelanlegget utføres takket være sirkulasjonspumpen (3), som vanligvis er installert på vannuttaksledningen fra kjelen (1), som regel i sin øvre del, og luftventilen (4) er også plassert her. Vann oppvarmet i kjelen kommer inn i rørledningen til varmen og ledes til batteriene (9) gjennom termostatventilen (8).

En ekspansjonstank (7) er installert på tilførselsledningen for temperaturkompensering av vann under oppvarming, en sikkerhetsventil (6) for å avlaste nødtrykket i nettverket og et manometer (5) for å kontrollere arbeidstrykket til mediet.

En Mayevsky-ventil er installert på varmeenheten for å senke luftlåsen (10). En treveisventil (17), et vannrensingsfilter (13), en stengeventil (15) og en avløpsventil (14) er installert i retning av omvendt bevegelse av kjølevæsken.

Gass tilføres kjelen gjennom en gasskran (18) og et filter (19) for å rengjøre energibæreren foran brennermunnstykket. Påfyllingsvannet i varmtvannsberederrommet tilføres fra vannforsyningen (11) gjennom ventilen (16) til filteret for å fjerne suspenderte faste stoffer og hardhetssalter. Kjelen er utstyrt med en varmtvannstilførselsledning for tilleggsbehov (2).

Hvordan bruke varmekretsen til fyrrommet

Varmeforsyningssystemet fungerer døgnet rundt i nesten 7-8 måneder, og "brenner" titusenvis av rubler i kjeleovnene. Derfor prøver alle huseiere å optimalisere ytelsen til systemet. Videre vil en nøyaktig beregning av de termiske skjemaene til varmtvannsberederhus, utført på designfasen, bidra til å styrke påliteligheten til strukturen og redusere energiforbruket til varmeenheter.
For å gjøre dette trenger du bare å beregne alternativene for å plassere kjelen, ekspansjonstanken, ekstra varmeapparat, underveis, etter å ha bestemt funksjonene til ledningene og nyansene i sirkulasjonen.

Grunnleggende termisk diagram over et varmtvannsberederhus

  • Oppsett av alle komponenter i systemet i selve huset. Dette dokumentet vil komme godt med på installasjonsstadiet.
  • Oppsett av varmeenheter, pumper, ekspansjonstanker og annet utstyr. Dette dokumentet under montering av vannoppvarmings- og varmegrenene til varmtvannsberederhuset.
  • Spesifikasjoner for alle systemkomponenter. Dette dokumentet brukes i anskaffelse av materialer og utstyr.

Videre kan alle tre dokumentene innkvarteres på ett skjematisk diagram over fyrhuset, tegnet i en forenklet form (når ikonene erstattes av tegninger av utstyr og stengeventiler). Og videre i teksten vil vi vurdere flere varianter av slike ordninger.

Typisk fyrromoppsett

  • Et åpent utvalg når varm væske hentes fra "lokale" installasjoner.
  • Lukket versjon når kjølevæsken til varmesystemet også brukes til å varme opp vann.

Videre forutsetter en åpen krets ekstra energiforbruk for å drive en "lokal" vannoppvarmingsinstallasjon, men det er billigere på installasjonsstadiet. Den lukkede kretsen til fyrrommet til et privat hus er vanskeligere å installere, men det er "drevet" fra en sentral kjele. Videre, på grunn av varmepumper og mellomliggende fordampere og kondensatorer, blir væske med praktisk drikkekvalitet, oppvarmet til 70-100 grader Celsius, sluppet ut i varmtvannsforsyningssystemet.

Derfor brukes det som et diagram over et fyrvannsrom i de fleste tilfeller den lukkede versjonen, som består av følgende enheter:

  • Hovedkjelen, som varmer opp vann til varmesystemet og vannvarmekretsen.
  • Selve vannvarmekretsen sirkulerer inne i lagertanken.
  • Kretsen til varmtvannsforsyningssystemet, lukket til lagertanken.

Kjelerom diagrammer av et privat hus grunnleggende funksjonell teknologisk

Som et resultat fungerer lagringstanken som et vanlig batteri som ikke varmer et rom, men et varmtvannsforsyningssystem. Det vil si at vi har foran oss en litt uvanlig oppbevaringskjele.

Det åpne, løpende varmtvannsforsyningssystemet fungerer på grunnlag av en kjele med to kretser, som passerer gjennom den oppvarmede spolen enten en del vann fra varmesystemet eller vann fra varmtvannsforsyningssystemet. Det vil si at den åpne kretsen gjør varmekjelen til en vanlig kolonne. Videre er det beste alternativet for en oppvarmingsinstallasjon med åpent vann en kjele med to spiraler plassert i separate forbrenningskamre.

Automatiske kjeler er billigere å betjene enn konvensjonelle varmeenheter. Tross alt fungerer en standard enhet i en modus døgnet rundt, mens en "smart" kjele er utstyrt med en spesiell enhet som synkroniserer kjelens driftsmodus med behovene til husets eiere.

Kjeleromsautomasjonsordning

  • Optimaliserer oppvarmingstemperaturen avhengig av årstid. Om sommeren er det mer behagelig å bruke varmt vann, og om vinteren må en virkelig varm væske sirkulere i SGW.
  • De styrer driften av "kretsene" til fyrings- og vannvarmekjelen. Tross alt er de fleste modeller utstyrt med bare ett "forbrenningskammer". Det vil si at enten oppvarmings- eller vannoppvarmingsgrenen er i orden.
  • De styrer temperaturregimene til ikke bare varmtvannsberederen, men også varmeenheten. Tross alt skal dag- og nattmodus brukes på både oppvarmings- og vannoppvarmingsgrenene.
  • Korriger driften av pumper og sirkulasjons- og / eller resirkulasjonssystemer i en lukket krets. Dessuten, uten denne funksjonen, er drift av et lukket vannoppvarmingssystem i prinsippet ikke mulig. Det vil si at det er et visst sett med mikrokretsløp eller mekaniske kontrollelementer i en hvilken som helst lukket krets av en vannvarmekjele.

Videre kan den automatiske kontrollenheten operere i tre moduser, nemlig:

  • I formatet av prioriteten til varmtvannsforsyningssystemet. Det vil si når all kraft går til vannoppvarmingskretsen. Vanligvis brukes denne modusen i den varme sesongen.
  • I blandet arbeidsformat når enten varmegrenen eller varmtvannsberederen er i drift. Denne modusen opprettholdes med rennende vannoppvarming, utført i en åpen krets.
  • I form av arbeid uten prioriteringer, når mesteparten av energien går til varmekretsen, og noe blir brukt på oppvarming av vann. Dette kontrollalternativet anbefales for lukket vannoppvarmingssystemer.

Selvfølgelig kan alle de ovennevnte modusene implementeres selv i et enkelt enhetsformat. Derfor kan et vannoppvarmingssystem som bruker en kjele implementeres i et gjennomstrømningsformat (direkte oppvarming av en åpen type i en dobbeltkrets) eller i et akkumulert format (indirekte oppvarming av en lukket type i en ekspansjonstank).

Denne funksjonen til fyrvarmekjeler gjør det mulig å spare energi både om vinteren og om sommeren. I den kalde årstiden kan du faktisk bruke indirekte oppvarming fra dampledningen i tanken. Og i den varme sesongen kan du trekke varmt vann direkte fra varmekretsen til kjelen.

Krav til fyrrom er angitt i SNiP. Avhengig av stedet der rommet med oppvarmingsutstyret er installert, kan fyrrom klassifiseres som en av følgende typer:

  • innebygd;
  • frittstående;
  • vedlagte.

Les mer: Siemens kjøleskap TOPP av de beste modellene gjennomgår gjennomgang av fordeler og ulemper

Dimensjonene til rommet som er tildelt fyrrommet, velges ut fra drivstofftypen og kjelens utforming.

Når det er vanskelig å arrangere et spesielt rom for et fyrrom, er det et annet alternativ - et mini-fyrrom. Den plasseres i en spesiell container som kan plasseres i hagen til huset.Det gjenstår bare å koble minikokerommet til kommunikasjonen.

Et mini-fyrrom på gårdsplassen ved siden av herskapshuset sparer deg for designarbeid, bygging og tilrettelegging av et eget rom, ventilasjonsenheter. Beholderen inneholder allerede alt du trenger for at varmesystemet skal fungere effektivt

Den lave populariteten til slike moduler forklares med de ganske høye kostnadene. Hvis det er mulighet for å tildele plass til et fyrrom i kjelleren, kan du kjøpe utstyret separat. Da blir varmesystemet mye billigere.

En betydelig del av familiebudsjettet brukes på oppvarming av huset. Derfor, på designfasen av systemet, bør man streve for maksimal optimalisering ved å utføre en nøyaktig beregning av kjeleromskjemaet for forstadshus. Det vil kreve feilberegning av alle alternativene for plassering av utstyr, inkludert en kjele, en ekspansjonstank, radiatorer, samt å ta hensyn til funksjonene i ledninger og sirkulasjon.

Når du designer et fyrrom, er det nødvendig å gå ut fra kravene i forskriftsdokumenter. I rommet der kjelen er installert, blir det ofte installert tilleggsvarme, siden varmen som genereres av selve enheten ikke er nok

I et godt utformet skjematisk diagram over fyrrommet, skal alle elementer og rørledningen som forbinder dem reflekteres. Standardtegningen inkluderer: kjeler, pumper - mating, nettverk, sirkulasjon, resirkulering, tanker - kondensering og lagring, varmevekslere, vifter, drivstofftilførsels- og forbrenningsanordninger, kontrollpaneler, varmeskjold, vannavluftningsanlegg.

Når du tegner et typisk fyrrom, kan ett av to alternativer for oppvarmingsnett legges til grunn - åpent og lukket. Installasjon av en åpen krets er billigere, men dyrere under drift. Det andre alternativet er mer komplisert i begynnelsen, men kjølevæskelekkasjen er praktisk talt redusert til null, siden systemet er hermetisk forseglet. Denne ordningen brukes i de fleste private hus.

Det lukkede systemet inkluderer en kjele som forsyner både varmesystemet og vannvarmekretsen med varmt kjølevæske, og en lukket rørledning for varmtvannsforsyning. Sirkulasjonen av kjølevæsken utføres her med makt ved hjelp av en pumpe. Dette gjør det mulig å legge dem på en mer praktisk måte når du installerer rør, ikke spesielt bekymret for skråninger.

  • Maksimalt 2 kjeler kan installeres i ett rom, uansett område.
  • Under konstruksjonen og dekorasjonen av fyrrommet er det uakseptabelt å bruke materialer som ikke oppfyller brannsikkerhetskravene. For bygging av vegger er det nødvendig å bruke murstein eller betongblokker, og i form av etterbehandling - gips eller fliser. Gulvet må dekkes med betong eller metall.
  • Ventilasjon og skorstein må være egnet for installert utstyr. Det stilles spesielle krav til ventilasjon når du bruker gassdrevet utstyr. I alle fall må luften i rommet sirkuleres og fornyes minst 3 ganger innen 60 minutter.
  • En forutsetning er tilstedeværelsen av et vindu og en dør som åpnes utover. Det kan være en andre dør som fører til vaskerommet, men den må fullføres i samsvar med brannsikkerhetsforholdene.
  • Området til fyrrommet skal beregnes ut fra egenskapene til utstyret som er planlagt å installeres, og ta hensyn til ytterligere kvadratmeter for praktisk vedlikehold. Det er en rekke tilleggskrav til lokaler og utstyr til fyrrom, avhengig av avgjørelsen om type drivstoff.

Fyrromsdiagram når du bruker fast drivstoff

Kjeler med fast brensel har en viss ulempe, som skyldes den høye tregheten i drift, på grunn av umuligheten av finjustering av forbrenningsprosessen for fast drivstoff.

For å utjevne mangelen er det installert en buffertank i kretsen, som tar opp temperaturen for å varme opp varmekretsen og bruker varme i lang tid.

Et slikt termisk diagram over et kjelhus med fast drivstoff består av:

  • Varmeforsyningskilde med primær varmekrets: kjele med fast drivstoff;
  • sikkerhetsgruppe med sikkerhetsventil;
  • bufferkapasitet;
  • varmekrets sirkulasjonspumpe;
  • kjele sirkulasjonspumpe;
  • Ekspansjonstank;
  • stengeventiler, avløp, luftventiler;
  • balanseringsventil;
  • blanding av varmekretsen, for automatisk vedlikehold av temperaturen i batteriene;
  • miksenhet til kjelekretsen, for optimal kjeledrift;
  • væravhengig eller tilpassbar automatisering med nødmodus signalisering.

Elektrisk kjeleplan

En elektrisk kjele er en enhet som varmer opp et kjølevæske ved å konvertere strøm til termisk energi. Den brukes som kilde til varmeforsyning for små forstadshus eller som en nødkilde med gass eller kjele med fast drivstoff.

Basert på modifiseringen av slike enheter brukes forskjellige ordninger for å koble elektriske kjeler til oppvarming. Det mest populære er et varmesystem på flere nivåer med en kombinasjon av varmeenheter i form av radiatorer og et "varmt gulv" -system.

Grunnleggende elementer for elektrisk oppvarming av et privat hus:

  1. Varmekilde, elektrisk kjele.
  2. Sikkerhetsgruppe med luftventil, sikkerhetsventil og manometer for å avlaste overtrykk i nettverket.
  3. Samler for å lede vann langs konturene.
  4. Radiatorer.
  5. Varmeveksler for varmtvannsforsyning.
  6. Ekspansjonstank for hydraulisk kompensasjon av systemet.
  7. Samler for "varmt gulv" -system.
  8. Gulvvarmesystem.
  9. Filter for rengjøring av kjølevæsken fra suspenderte faste stoffer.
  10. Kontroller ventilen.
  11. Sirkulerende elektrisk pumpe.
  12. Strømforsyningsnett.
  13. Sikkerhetsautomatisering med alarm.

Bensinkretskrets

Gasskjeler er de mest økonomiske og funksjonelle varmekildene. En liten bygning huser faktisk et mini-fyrrom i et privat hus.

Produsenter av moderne kjeler utstyrer alt nødvendig utstyr i kroppen i form av pumper, en ekspansjonstank, en sikkerhetsventil og en luftventil. Eieren av slikt utstyr trenger bare å koble enheten til varme- og varmtvannsforsyningskretsen, noe som reduserer installasjonskostnadene betydelig.

Men den største fordelen med den integrerte kjeleenheten er konsistensen av driften av alle hjelpeenheter som er testet og justert på fabrikken.

Det enkleste termiske diagrammet til et gasskokerhus:

  1. Varmeforsyningskilden er en gasskjele.
  2. Sikkerhetsgruppe, med luftventil, sikkerhetsventil, manometer og ekspansjonstank.
  3. Kjølevæsketilførsel til varmeenheter.
  4. Kjølevæske retur fra varmeenheter
  5. Varme radiatorer
  6. Tilførsel av tappevann for etterfylling av oppvarmingsnettet med filter og avstengnings- og sikkerhetsventiler.
  7. Tilførsel av vann fra springen til varmtvannskretsen til kjelen.
  8. Filter for grov rengjøring av kjølevæsken fra suspenderte faste stoffer på returledningen.
  9. Kontraventil på returledningen.
  10. Sirkulasjonspumpe på returledningen.

Vi velger en energibærer

Så, for å velge en energibærer for et eget fyrrom i et privat hus med egne hender, la oss vurdere informasjonen om hver av dem.

  1. Naturgass er den mest lønnsomme fra et økonomisk synspunkt. Det har også mange andre fordeler, nemlig at denne energibæreren er miljøvennlig. Etter forbrenningen forblir sot på et minimum, noe som gjør det mulig å rengjøre kjelen og skorsteinen flere ganger sjeldnere enn hvis du brukte andre typer drivstoff.Gass kan lagres i en spesiell beholder - en gassholder eller kobles til en gassrørledning. Sistnevnte alternativ er det mest fordelaktige, men noen ganger er det veldig vanskelig å få tillatelse til å koble til.
  2. Flytende drivstoff er tillatt å bruke uten å få tillatelse fra forskjellige organisasjoner. Under utformingen av nettstedet, må du huske at det er nødvendig å skape alle forhold for næring av drivstoff til drivstofftankene. Systemer drevet av diesel krever årlig regelmessig rengjøring av akkumulert sot (i skorsteinen og kjelen). Det er like viktig å kjøpe bare diesel av høy kvalitet, siden ellers ofte kjelen går i stykker, og da kan den til og med mislykkes.
  3. Fast drivstoff er den billigste og mest tilgjengelige typen energibærer, men bruken har flere langt fra de mest lovende utsiktene. I dette tilfellet vil kjelen bli oppvarmet for hånd, og veden må kastes opp konstant og manuelt. Justering av temperaturen vil også være problematisk. For å for eksempel varme opp et hus, må du stå opp om natten og helle drivstoff i brennkammeret. Også skorsteinen og kjelen tettes raskt, noe som krever hyppig rengjøring. Oppvarming med fast drivstoffenergi kan brukes som sikkerhetskopi eller i tilfelle det er umulig å organisere andre typer oppvarming.
  4. Elektriske kjeler trenger ikke et eget rom, og gjør-det-selv-rengjøring er ikke nødvendig - slike kjeler er helt miljøvennlige, siden det ikke er noe avfall fra dem. Elektriske kjeler kan drives fra et tre- eller enfaset nettverk. Hvis strømmen til enheten er mer enn 12 kW, er bare et trefaset nettverk egnet, og for å koble til det, må du innhente spesiell tillatelse fra relevante myndigheter. Ulempen med systemet er det høye forbruket og som en konsekvens av kostnaden for elektrisk energi.

Kjele i fyrromsdiagrammet

Det er forskjellige alternativer for å koble en indirekte varmekjel til kjeler som kan fungere på alle typer drivstoff: gass, fast og flytende drivstoff.

I denne ordningen med en indirekte varmekjele er ikke en hydraulisk pil eller en fordelermanifold installert. Installasjonen av disse elementene er forbundet med visse vanskeligheter, siden det skaper et veldig komplekst hydraulisk system.

Denne ordningen bruker to sirkulasjonspumper - for oppvarming og varmtvannsforsyning. Varmepumpen går kontinuerlig under drift av fyrrommet. Varmtvannets sirkulasjonspumpe startes av et elektrisk signal fra termostaten som er installert i tanken.

Termostaten oppdager fallet i væsketemperaturen i tanken og sender et signal for å slå på pumpen, som begynner å sirkulere kjølevæsken langs varmekretsen mellom enheten og kjelen, og varmer opp vannet til den innstilte temperaturen.

Denne ordningen brukes for alle modifikasjoner av varmekilder som er installert i både varmtvanns- og dampkokerom.

En viss modifisering av ordningen er tillatt når en kjele med lav effekt er installert i den. Den elektriske varmepumpen kan slås av av den samme termostaten som slår på pumpen til kjelen.

I dette tilfellet varmes varmeveksleren raskere opp og oppvarmingen stoppes. Ved langvarig nedetid vil temperaturen i rommet synke.

I tillegg, etter fullført oppvarming i kjelen, slås pumpen i varmekretsen på og begynner å pumpe kald varmebærer inn i kjelen, noe som forårsaker dannelse av kondens på kjelens varmeoverflater og fører til for tidlig svikt. .

Kondensprosessen kan også forekomme i tilfelle lange rørledninger som legges til batteriene. Med stor varmeeffekt på varmeenheter kan kjølevæsken på samme måte kjøle seg veldig ned, en lav returtemperatur vil skade kjelens drift.

For å beskytte den mot kondens og vannhammer som oppstår når kaldt vann kommer i kontakt med varme varmeoverflater, er det gitt en beskyttelseskrets utstyrt med en treveisventil i systemet.

Diagrammet viser en temperatur på 55C. Termostaten integrert i kretsen velger automatisk ønsket strømningshastighet for å opprettholde kjølevæsketemperaturen ved retur.

Fyrromsdiagram over et privat hus: en oversikt over mulige alternativer

En kompetent tegnet grafisk tegning skal først og fremst gjenspeile alle mekanismer, enheter, apparater og rør som forbinder dem

De oppvarmingsnettene som opererer på vann er delt inn i to grupper:

  • Åpen (i dette tilfellet tas væsken i lokale installasjoner);
  • Stengt (vann kommer tilbake til kjelen og gir varme).
  • Det mest populære eksempelet på et skjematisk diagram er et eksempel på et varmtvannsberederhus med åpen type. Prinsippet er at en sirkulær pumpe er installert på returledningen, den er ansvarlig for å levere vann til kjelen, og deretter gjennom hele systemet. Forsynings- og returlinjene vil være forbundet med to typer hoppere - bypass og resirkulering.

    Den teknologiske ordningen kan hentes fra alle pålitelige kilder, men det ville være bra å diskutere det med spesialister. Han vil gi deg råd, fortelle deg om det passer i din situasjon, forklare hele handlingssystemet. I alle fall er dette den viktigste konstruksjonen for et privat hus, så oppmerksomheten bør maksimeres.

    Det termiske diagrammet til kjelehus med varmtvannskjeler har sine egne egenskaper

    Og for å kunne heve temperaturen til de ønskede verdiene, er det installert en resirkuleringspumpe. Vannkjeler må overvåkes slik at levetiden deres er anstendig, kontroller bestandigheten av vannforbruket. Vanligvis setter produsenten minimumsdata for denne indikatoren.

    Les mer: Koble til en lysbryter med en, to, tre taster

    For at fyrrom skal fungere bra, må du bruke vakuumavluftningsapparater. Vanligvis vil en vannstråleutkast skape et vakuum, og den frigitte dampen brukes til avlufting. Men det viktigste de er redd for når de installerer et fyrrom, er den stadige bindingen til stedet. Moderne automatisering forenkler mange prosesser.

    Kjelhusautomatisering har nylig blitt mer og mer etterspurt, fordi kjeleautomatisering er den viktigste delen av et kjeleanlegg.

    Det er noen populære tilpassede funksjoner som tilpasser driften av utstyret med tanke på livsstilen til eierne av huset. Dette er både et konvensjonelt varmtvannsforsyningssystem, og et sett med noen individuelle alternativer som er praktisk for disse bestemte innbyggerne, og som er økonomiske. På samme måte kan du utvikle en automatiseringsskjema for fyrrom ved å velge en av de populære modusene.

    Ladepumpen må utvikle et høyt trykk høyere enn i varmekretsen med en relativt liten strømning. For påfylling er det fortsatt ikke nødvendig å pumpe store mengder væske. Valget av en slik pumpe utføres i henhold til flere krav.

    Når du velger, kombinerer de egenskapene til pumpen og oppvarmingsnettverket og bestemmer systemets driftspunkt

    Valg av sminkepumpe:

    • Det må skape et trykk som vil overstige trykket i CO-returledningen;
    • Trykket skal også kunne skyve gjennom den hydrauliske motstanden til trykksensoren, rørledningen;
    • Et annet viktig kriterium er strømningshastigheten, spesielt for lukkede COs, er lekkasjehastighetene lik en halv prosent av volumet av kjølevæsken i kjelen og varmekretsen.

    Samtidig vil jeg si at det ikke er veldig praktisk å kjøpe en slik pumpe til jobb. I den forstand at det ikke bare skal tjene som en opplading. Det kan også utføre tilleggsfunksjoner, for eksempel være en reservesirkulasjonspumpe, og også brukes til å pumpe og tømme vann inn i kretsen.

    Hva skal være i rommet, hva skal skjematisk diagram av fyrrommet til et privat hus med fast drivstoff?

    Kjelerom diagrammer av et privat hus grunnleggende funksjonell teknologisk

    La oss estimere sammensetningen:

    1. Selve varmegeneratoren med tilhørende bunkere, drivstofftanker osv.
    2. Rørledningen til en kjele med fast drivstoff, som inkluderer en kjelesikkerhetsgruppe, en sirkulasjonspumpe og en treveis blandeventil.
    3. Indirekte varmekjele for produksjon av varmt vann til husets vannforsyningssystem.
    4. Skorstein for TT-kjele med effektiv seksjon og høyde.
    5. Vannavløpssystem i tilfelle forebyggende vedlikehold av varmegeneratoren.
    6. Kjeleautomatisering - internt eller væravhengig.
    7. Brannslokkingssystem i et fyrrom med fast drivstoff.

    Tenk på hva som er funksjonene for forskjellige typer fast drivstoff som brukes, hva som skal være et fyrrom for en fast brennstoffkjele på forskjellige typer forbrenningsmaterialer.

    Vedfyrt fyrrom

    Egentlig er et vedfyrt fyrrom et klassisk rom for en kjele med fast drivstoff, som kan ha en minimumsstørrelse. De største forskjellene mellom forskjellige rom er størrelsen fra brennkammerdøren til veggen eller fyrromsdørene. Det avhenger av lengden på stokken som brukes.

    Hvis du varmer opp med briketter eller eurotre, kan denne avstanden være minimal. Ikke glem at i tillegg til å laste ved, må du fortsatt rake ut asken, noe som også vil kreve ledig plass foran brennkammeret / askepannen.

    Pellets fyrrom

    Størrelsen på pellets fyrrom vil avhenge av hvordan pelletsbeholderen er installert. Pellets fyrrom vil ikke bare variere i gulvareal, men også i høyden på fyrrommet.

    Siden med en høy bunker installert for 400-600 liter eller med en bunker for 150-200 liter på en kjele, for eksempel Kupper, trenger du mer plass over bunkeren for å laste pellets.

    Hvis beholderen er høy, er det best å lage en liten stige eller bruke en lav, stabil stige for å laste pellets. Fordi det er urealistisk å løfte 40 kg poser med pellets over hodet for lasting.

    Kullfyrt fyrrom

    Det kullfyrte fyrrommet kjennetegnes ved at det er veldig praktisk å ha en romslig kullkasse i nærheten. Og ikke for å trekke kull i bøtter fra skuret, men for å forkorte stien fra kull til kjeleovnen så mye som mulig.

    Størrelsesmessig vil et kullfyrte rom være tilnærmet lik et vedfyrt fyrrom, med forventning om at det med toppbelastning ville være bra å ha mer plass på toppen for å kunne svinge en bøtte.

    Sagflis eller avfallskjeler er litt større enn konvensjonelle vedfyrte varmegeneratorer. Drivstoffsystemer på risten kan effektivt forbrenne et så raskt sintrende drivstoff. Sagflaskjelen kjennetegnes også av den store størrelsen på trakten eller brennkammeret for en drivstoffbelastning.

    Brannkammeret er plassert på toppen av brannkassen, noe som betyr at fyrrommet for sagflis eller treavfall må ha høyere høyde enn et vanlig fyrrom.

    Hvis et fyrrom til biodrivstoff eller husk er utstyrt med en pneumatisk mating, kan rommet med selve kjelen ha små dimensjoner. Hvis det brukes huskefôring med en sirkulær omrører, vil et slikt kjelehus ha en stor skålbeholder.

    Og den minste effektive bunkeren er 2,0 x 2,0 meter. Dette betyr at det husbaserte fyrrommet vil ha en minimumsstørrelse på 4,0 x 4,0 meter.

    Avslutningsvis skal det bemerkes at vannoppvarmingskretsen til kjelen til varmesystemet er utsatt for større korroderende belastninger enn selve varmesystemet. Røykgasser kan skade varmeveksleren som det oppvarmede vannet sirkulerer gjennom.

    Derfor, for å nøytralisere påvirkningen fra katalysatorer for korroderende prosesser, må kjølevæsken ved inngangen til kjelens varmeveksler varmes opp til 60-70 grader Celsius.

    Les mer: Bakgrunn i ventilasjon av et privat hus og årsakene til at den velter

    Denne forholdsregelen er imidlertid bare berettiget i tilfelle bruk av stålvarmevekslere laget av strukturelt stål.Varmevekslere av kobber eller rustfritt stål lider ikke av korrosjon.

    For å implementere automatiseringsordningen for et privat fyrhus, må du investere ekstra midler. En enkel termostatventil er veldig billig, og programmerbare systemer er mange ganger dyrere. Kontinuerlig drift av en konvensjonell kjele i en modus medfører et stort forbruk av strøm og penger. Derfor lønner kostnadene ved å kjøpe en automatiseringsenhet seg raskt under drift.

    Automatisering i et privat fyrrom er en garanti for at varmesystemet fungerer med maksimal effektivitet, noe som gjør det mulig å tilby komfortable forhold for de som bor i huset.

  • Slå av kjelen i tilfelle en unormal situasjon. Utfør automatisk oppstart eller avstengning av kjelen i gjeldende modus. Still inn oppvarmingstemperaturen avhengig av utetemperaturen.
  • Betjen oppvarmings- og vannoppvarmingsgrenene til en kjele med 1 forbrenningskammer.
  • Reguler temperaturen på vann eller annen varmebærer.
  • Gjør justeringer i driften av sirkulasjons- eller resirkulasjonspumper hvis oppvarmingen av oppvarmingen i huset er ordnet i henhold til en lukket krets. I dette tilfellet er systemets funksjon umulig uten automatisering.
  • Det viktigste elementet i varmesystemet er termostaten. Dens funksjon er å regulere temperaturen både i et eget rom og i hele huset. Det finnes mange typer termostater - fra enkle mekaniske til væravhengige. Sistnevnte er den mest teknologisk avanserte, lønnsomme, men også veldig kostbare.

    Varmestyringssystemet består av en temperaturregulator, en utetemperaturføler, en aktuator, en kjølevæsketemperaturføler, et display for tilkobling til et eksternt styresystem, en sirkulasjonspumpe for tilførsel av kjølevæske, forbrukerkretser ()

    Prisen på automatisering avhenger av typen kjele som brukes, av tilstedeværelsen av et varmt gulv, solfangere osv. For ikke å bruke ekstra penger, bør du analysere funksjonene i alle ordninger, beregne kostnaden. Det er ganske vanskelig å gjøre dette alene, men du kan alltid henvende deg til spesialister med dette problemet.

    Gass er et eksplosivt stoff, derfor er kravene til gasskokere veldig strenge. Hvis en kjele med en kapasitet på opptil 30 kW er nok til å varme opp et hus, er det ikke behov for et eget rom for fyrrommet. Kjelen kan plasseres i et godt ventilert kjøkken på en vegg laget av ikke-brennbare materialer, forutsatt at volumet på rommet er minst 15 m ?, Høyden fra gulv til tak er fra 2,5 m, gulvområdet er fra 6 m ?.

    Sele med en hydraulisk pil

    I komplekse flernivåsvarmesystemer brukes ofte en hydromekanisk fordeler til å balansere væskestrømmer i forskjellige seksjoner av kretsen med individuelle sirkulerende elektriske pumper - en hydraulisk pil eller et manifold.

    En lignende ordning for kjelenheten innebærer inkludering av en indirekte varmekjel gjennom NB- og HP-pumper, radiatoroppvarming gjennom НК1- og НК2-pumper, og gulvvarme gjennom Н1.

    Den har evnen til å arbeide uten en hydraulisk modul, i hvilket tilfelle balanseringsventiler er gitt for å kompensere for trykkfall i forskjellige "grener" av systemet.

    Komplett sett med termisk mekanisk utstyr:

    1. Varmeforsyningskilde - 2.
    2. Sikkerhetsgruppe, med luftventil, sikkerhetsventil, manometer og ekspansjonstank.
    3. Kjølevæsketilførsel til varmeenheter.
    4. Kjølevæske retur fra varmeenheter
    5. Oppvarmingsradiatorer.
    6. Gulvvarmesystem.
    7. Indirekte varmekjele
    8. Filter for grov rengjøring av kjelevann fra suspenderte faste stoffer på returledningen.
    9. Kontraventil på returledningen.
    10. Sirkulasjonspumper: gjennom hovedledningen, i gulvvarmekretsen og indirekte varmekjelen.

    Fyrromsdiagram med 2 kjeler

    Bruken av to gassenheter for ett varmesystem er en ganske populær løsning blant eiere av autonom oppvarming med en termisk effekt på systemet over 50 kW.

    Dette kan være et stort oppvarmet område av objektet, og tilstedeværelsen av ekstra varmelaster i form av varmt vann eller installasjoner med luftvarmer.

    Bruken av to enheter per varmekrets har en rekke fordeler fremfor en kilde med tilsvarende kraft. Først og fremst fordi flere små enheter med lavere vekt er mye enklere og mer økonomiske å plassere i et fyrrom, noe som er spesielt viktig når du stiller tak- eller halvkjellerovner.

    I tillegg øker installasjonen av 2 enheter driftssikkerheten til varmesystemet betydelig. I tilfelle en nødstopp for en av enhetene vil den fortsette å operere med 50% varmebelastning.

    En slik rørordning øker kjelens levetid betydelig, på grunn av at de er mindre belastede i løpet av oppvarmingssesongen.

    Mer om grunnskjemaet til fyrrommet

    Når du utfører arbeidskoblingsskjemaer for fyrrom, brukes en generell stasjon eller et samlet diagram for utstyrsutforming. I fig.

    Så det er sannsynligvis bedre å lage ett panel i fyrrommet med en fritt programmerbar kontroller, som kan programmeres til å utføre alle nødvendige handlinger.


    Varmtvannskjeler er utstyrt med varmtvannskjeler av stål eller støpejern, og er designet for å gi hovedsakelig bolig og felles varmelast: oppvarming, ventilasjon og varm luft. En del av luften tilføres stedet der drivstoffet kommer inn i ovnen.


    Videre tømmes rensevannet i kloakken eller går inn i ettervannstanken.


    Det kan ses av grafen at med en økning i varmebelastningen, det vil si med åpningen av varmtvannsberederen til varmtvannsberederen, øker Kv monotont.


    Påliteligheten og effektiviteten til varmtvannsbereder avhenger av vannets strømningsevne gjennom dem, som ikke skal reduseres i forhold til det som er angitt av produsenten. De viktigste av dem i forsamlingen i henhold til aggregatskjemaet er tilrettelegging for regnskap og regulering av strømningshastigheten og parametrene til kjølevæsken fra hver enhet, reduserer lengden på nettverksrørledninger med stor diameter i fyrrommet og forenkler igangsetting av hver enhet.


    Når du velger brennertype, anbefales det å ta hensyn til følgende: Gassdistribusjonsnett og gassforbruksnett som opererer under trykk av naturgass eller flytende petroleumsgass opp til 0 MPa, tilhører ikke farlige produksjonsanlegg. Imidlertid blir røykgassene fanget opp og fjernet fra forbrenningskammeret, en del av asken i form av flytende og deigaktig slagg, sammen med uforbrente drivstoffpartikler. Kjeleromskjemaer med varmeakkumulator

    Se også: Energikartlegging av anlegg

    iwarm-no.techinfus.com

    Oppvarming

    Kjeler

    Radiatorer