Vanntemperaturstandarder for oppvarming av leiligheter og hus, planlegging for varmeforsyning

Kjølevæskens temperatur i varmesystemet avhenger av lufttemperaturen utenfor, den opprettholdes i henhold til temperaturplanen som er utviklet av eksperter for hver varmekilde på forskjellige måter, alt avhenger av lokale værforhold. Disse timeplanene er utformet slik at selv ved svært lave lufttemperaturer utenfor opprettholdes en behagelig temperatur for mennesker, ca 20-22 ° C, i boligene.

Hvor varmt skal rommet være?

Listen over temperaturer i forskjellige rom som følger av standarden:

  • stue - + 18 ° C;
  • hjørnerom - + 20 ° C;
  • kjøkken - + 18 ° C;
  • bad - + 25 ° C;
  • lobby og trapp - + 16 ° C;
  • heisrom - + 5 ° C;
  • kjeller - + 4 ° C;
  • loft - + 4 ° C.
  • rom beregnet på barn - fra + 18оС til + 230С.
  • bassenger - ikke lavere enn + 300 ° C;
  • verandaer for å gå - ikke lavere enn + 120C;
  • barneskoler - ikke lavere enn 210C;
  • soverom på internatskoler - ikke lavere enn 160C;
  • kulturinstitusjoner - fra 160C til 210C.
  • biblioteker - opptil 180C.

Denne temperaturen måles på innerveggen i hvert rom. Hovedbetingelsen for denne hendelsen er at avstanden fra ytterveggen skal være 1 m, og 1,5 m fra gulvet.

Rommet skal ha en viss luftutvekslingshastighet, for eksempel er stueområdet 18 eller 20 m2, i dette tilfellet bør hastigheten være 3m3 / t per 1m2, de samme egenskapene skal observeres i regioner der termometeret faller under - 31oC.

I kjøkkenet på vandrerhjemmet og leilighetene, som er utstyrt med gass og elektriske ovner med to brennere, hvis areal når 18 m2, bør luftingen være 60 m3 / t. Hvis det er tre kokeplater i rommet, må luftingen følgelig økes til 75 m3 / t, og når brenneren er fire, må denne karakteristikken økes til 90 m3 / t.

Bad med et areal på 25 m2, luftingshastigheten bør være 25 m3 / m2, og for et enkelt toalett med et areal på 18 m2 - 25 m3 / t. I tilfelle badet kombineres, må luftutvekslingen være minst 50 m3 / t, og hvis det fortsatt er installert en urinal i den, er det nødvendig å legge til ytterligere 25 m3 / m.

I tilfelle når rommet er hjørne, bør temperaturen i rommet være 2o høyere enn vanlig.

I varmt vær bør heisrommet ikke overstige 40 ° C.

Hvis timeavvik fra de etablerte egenskapene er merkbare, bør avgiften reduseres med 0,15%.

Hvordan måler du temperaturen på oppvarmingsmediet?

Kjølevæskens temperatur i varmesystemet gir følgende standarder:

  1. Varmt vann i kranen skal være tilgjengelig hele året, og temperaturen skal være fra + 50 ° C til + 70 ° C;
  2. Varmeanordninger er fylt med denne væsken i løpet av oppvarmingssesongen.

For å finne ut temperaturen på radiatoren, må du åpne kranen og erstatte en beholder med et termometer. I løpet av denne tiden kan temperaturen øke med 4 ° C.

Når det oppstår et problem i denne saken, er det kjedelig å sende inn en klage til boligkontoret, men i tilfelle lufting av batteriene er klagen skrevet i DEZ. En spesialist bør komme innen en uke for å fikse alt.

Det er flere måter å måle temperaturen på oppvarmingsbatterier i en bygård:

  1. Ved hjelp av et termometer måles temperaturen på oppvarmingsrørene eller radiatorene i seg selv. 1-2 ° C må legges til resultatet.
  2. For mer nøyaktig datamåling, må du kjøpe et termometer-pyrometer, som er i stand til å måle temperaturen med en nøyaktighet på 0,5 ° C;
  3. Det er nødvendig å ta et alkoholtermometer og feste det til et bestemt sted på varmebatteriet, hvorpå det er pakket med tape og pakket med en hvilken som helst termisk isolator (skumgummi, svinghjul). Nå vil den spille rollen som en permanent måler av varmesystemets temperatur;
  4. I tilfelle et elektronisk måleinstrument er tilgjengelig, for eksempel et multimeter, med en temperaturmålefunksjon, er en ledning med et termoelement bundet til radiatoren, og temperaturen på kjølevæsken måles.

Hvis du ikke er fornøyd med temperaturen på oppvarmingsapparatene dine eller andre parametere for kjølevæsken, vil du komme til deg etter en klage, og hvis oppgave vil være å måle temperaturen på sirkulasjonsvæsken i varmesystemet.

De må strengt handle i samsvar med avsnitt 4, som er spesifisert i "Metoder for kontroll" GOST 30494−96, og enheten må ha registrering, samt sertifikater for verifisering og kvalitet. Måleområdet skal svinge fra +5 til + 40 ° C, den tillatte feilen bør være innenfor 0,1 ° C.

Hva er temperaturen avhengig av?

Det er flere andre faktorer som påvirker innetemperaturen:

  1. Hvis utetemperaturen er lav, vil den følgelig være lavere i rommet;
  2. Vindhastighet påvirker også temperaturen. Jo sterkere vinden laster, jo mer varmetap vil være gjennom vinduer og inngangsdører;
  3. Tetthet i tetningsfuger i husets vegger. For eksempel kan metallplastvinduer og isolasjon av frontvegger påvirke temperaturen inne i boligen betydelig.

Alt beskrevet tidligere er utvilsomt viktig. Men den viktigste faktoren som sterkt påvirker temperaturen i rommene, er temperaturen på varmeelementene selv. Vanligvis har oppvarmingsbatterier som leveres fra det sentrale systemet en temperatur på 70 - 90 ° C.

Det er kjent at den nødvendige temperaturen inne i rommet ikke bare kan oppnås med denne faktoren, med tanke på at det i forskjellige rom skal være forskjellige temperaturforhold på grunn av deres forskjellige formål.

Temperaturregimet inne i rommet påvirkes også av hvor intens bevegelsen til mennesker inne i det. Temperaturen vil være høyere der folk beveger seg minst.

Les mer: Hvordan ugyldiggjøre leilighetens bukt

Dette er grunnlaget for varmefordeling. Som bevis på at idrettsanlegg, der folk hele tiden beveger seg, holdes temperaturen på 18 ° C, siden det ikke er tilrådelig å opprettholde en høyere temperatur.

Faktorer som påvirker radiatorenes temperatur:

  1. Utetemperatur;
  2. Type varmesystem. Norm for et rørsystem: +105 ° C, for et system med to rør: + 95 ° C. Forskjellen mellom tilførsel og retur skal ikke være mer enn henholdsvis 105 - 70 ° C og 95-70 ° C;
  3. Retningslinjer for kjølevæske strømmer inn i batteriene. I tilfelle når ledningene er ovenfra, vil forskjellen være: + 20 ° C, nedenfra - +30 ° C;
  4. Oppvarming enhet type. Radiatorer og konvektorer er forskjellige i varmeoverføring, noe som betyr at temperaturregimet også er forskjellig. Konvektorer har lavere varmeoverføring enn radiatorer.

Det er naturlig for alle å forstå at uansett om det er en konvektor eller en radiator, vil varmeoverføring direkte avhenge av temperaturen utenfor. Ved null utetemperatur, bør varmeoverføringshastigheten til radiatorene variere innen 40-45 ° C tilførsel og 30-35 ° C retur. For konvektorer er disse karakteristikkene som følger: 41-49 ° C tilførsel og 36-40 ° C retur.

Når termometeret faller til -20 ° C, vil disse karakteristikkene være som følger: for radiatorer - forsyning 67-77 ° C, retur 53-55 ° C, for konvektorer - forsyning 68-79 ° C og retur 55-57 ° C .Men når termometeret når -40 ° C, vil både radiatorer og konvektorer ha de samme egenskapene: forsyning 95-105 ° C, returtemperatur 70 ° C.

Hvordan beregnes satser?

Som beskrevet ovenfor påvirkes temperaturgrafen direkte av utetemperaturen. Følgelig, jo lavere utetemperatur, jo større varmetap. Spørsmålet oppstår, hvilke indikatorer som skal brukes til beregningen?

Denne indikatoren finnes i reguleringsdokumenter. Den er basert på gjennomsnittstemperaturen for de fem kaldeste dagene i året. Det tas i betraktning en periode på 50 år og de 8 kaldeste vintrene blir valgt. Av hvilke grunner beregnes den gjennomsnittlige dagstemperaturen på denne måten?

For det første, takket være dette, er det mulig å være forberedt på vinteren for lave temperaturer, som oppstår hvert par år. I tillegg, gitt disse indikatorene, kan du spare penger betydelig under opprettelsen av varmesystemer. I tilfelle massekonstruksjon vil dette beløpet være veldig betydelig.

Følgelig vil temperaturen på kjølevæsken direkte påvirke temperaturen i det oppvarmede rommet.

Basert på gatetemperaturindikatorene blir beregninger av kjølevæsketemperaturen gjort og har følgende verdier:

For å overleve den kalde årstiden komfortabelt, må du bekymre deg for å lage et varmesystem av høy kvalitet på forhånd. Hvis du bor i et privat hus, har du et autonomt nettverk, og hvis du er i et leilighetskompleks, har du et sentralisert. Uansett hva det er, er det fortsatt nødvendig at temperaturen på batteriene i løpet av oppvarmingssesongen er innenfor de standardene som er fastsatt av SNiP. La oss analysere temperaturen på kjølevæsken i forskjellige varmesystemer i denne artikkelen.

Oppvarmingssesongen begynner når gjennomsnittstemperaturen på gaten per dag faller under + 8 ° C og stopper, henholdsvis når den stiger over dette merket, men samtidig varer den også opptil 5 dager.

Standarder. Hvilken temperatur skal være i rommene (minimum):

  • I et boligområde + 18 ° C;
  • I hjørnerommet + 20 ° C;
  • På kjøkkenet + 18 ° C;
  • På badet + 25 ° C;
  • I korridorer og trapperom + 16 ° C;
  • I heisen + 5 ° C;
  • I kjelleren + 4 ° C;
  • På loftet + 4 ° C.

Det skal bemerkes at disse temperaturstandardene refererer til oppvarmingssesongen og ikke gjelder resten av tiden. Informasjon om at varmt vann skal være fra + 50 ° C til + 70 ° C vil også være nyttig, ifølge SNiP-u 2.08.01.89 "Boliger".

Det finnes flere typer varmesystemer:

Effekten av temperatur på kjølemiddelets egenskaper

I tillegg til faktorene som er nevnt ovenfor, påvirker temperaturen på vannet i varmeforsyningsrørene dens egenskaper. Metoden for funksjon av gravitasjonsvarmesystemer er basert på dette. Med en økning i verdien av oppvarming av vann utvider den seg og sirkulasjonen vises.

Varmemedier for varmesystemet

Men når du bruker frostvæske, kan overskridelse av normale temperaturer i oppvarmingsbatteriene føre til forskjellige resultater. Derfor, for varmeforsyning med en varmebærer som er forskjellig fra vann, er det nødvendig å først bestemme de tillatte verdiene for oppvarmingen. Dette gjelder ikke temperaturen til sentralvarmere i leiligheten, siden slike enheter ikke bruker frostvæskebaserte væsker.

Frostvæske brukes hvis det er fare for eksponering for lave temperaturer på radiatorene. I motsetning til vann går det ikke fra en væske til en krystalllignende tilstand med en verdi på 0 grader. Men hvis arbeidet med varmeforsyningen går utover normene i temperaturbordet for oppvarming i større retning, kan følgende fenomener observeres:

  1. skummende. Dette bidrar til en økning i volumet på kjølevæsken og trykknivået. Det vil ikke være noen omvendt prosess når frostvæsken avkjøles.
  2. utseendet på kalk.Frostvæsken inneholder mineralkomponenter. Hvis oppvarmingstemperaturen i leiligheten brytes, utfelles de. Over tid fører dette til tilstopping av rør og radiatorer;
  3. en økning i tetthetsindeksen. Funksjonsfeil i driften av sirkulasjonspumpen kan oppstå hvis nominell effekt ikke var beregnet på slike situasjoner.

Vi anbefaler: Hvilke radiatorer egner seg best for autonom oppvarming?

Derfor er det mye lettere å overvåke temperaturen på vannet i oppvarmingssystemet til et privat hus enn å kontrollere oppvarmingsnivået på frostvæske. Videre avgir stoffer basert på etylenglykol gass som er skadelig for mennesker når de blir fordampet.

I dag blir de nesten aldri brukt som kjølevæske i autonome varmesystemer. Før du bruker frostvæske til oppvarming, er det nødvendig å erstatte alle gummipakninger med paranitt. Dette skyldes den høye permeabilitetsnivået til denne typen kjølevæske.

Alternativer for normalisering av temperaturregimet for oppvarming

Minimumsindikatorene for vanntemperaturen i oppvarmingssystemet regnes ikke som den viktigste trusselen for driften. Dette påvirker mikroklimaet i stuer, men påvirker ikke driften av varmeforsyningen. Hvis vannoppvarmingshastigheten overskrides, kan det oppstå nødsituasjoner.

Sikkerhetsgruppe for autonom oppvarming

Når du lager et oppvarmingsopplegg, er det nødvendig å gi en liste over tiltak som tar sikte på å forhindre en kritisk økning i vanntemperaturen. Først og fremst vil dette føre til økt trykk og stress på innsiden av rørene og radiatorene. Hvis dette skjedde en gang og varte kort tid, vil ikke detaljene i varmetilførselen påvirkes.

Men slike tilfeller vises med konstant innflytelse av spesifikke faktorer. Ofte er dette feil drift av en kjele med fast drivstoff. For å unngå sammenbrudd er det nødvendig å oppgradere oppvarmingen på denne måten:

  • installasjon av en sikkerhetsgruppe. Den består av en luftventil, en avløpsventil og en trykkmåler. Hvis vanntemperaturen når et kritisk nivå, vil disse delene eliminere overskuddet av kjølevæske, og derved sikre normal sirkulasjon av væsken for dens naturlige kjøling;
  • miksenhet. Den kobler retur- og tilførselsrørene. I tillegg er en toveisventil med servostyring montert. Sistnevnte er koblet til en temperatursensor. Hvis indikatoren for oppvarmingsnivået overstiger normen, vil ventilen åpne og det blir en blanding av strømmer av varmt og avkjølt vann;
  • elektronisk varmekontrollenhet. Den fordeler vanntemperaturen til forskjellige deler av systemet. Ved brudd på det termiske regimet sender det et tilsvarende signal til kjeleprosessoren for å redusere effekten.

Disse tiltakene vil forhindre feil drift av oppvarmingen selv i begynnelsen av problemet. Det vanskeligste å kontrollere er vanntemperaturen i systemer med kjele med fast drivstoff. Derfor må spesiell oppmerksomhet rettes mot valg av indikatorer for sikkerhetsgruppen og blandeaggregatet.

YouTube svarte med en feil: Access Not Configured. YouTube Data API har ikke blitt brukt i prosjekt 268921522881 før, eller det er deaktivert. Aktiver det ved å gå til https://console.developers.google.com/apis/api/youtube.googleapis.com/overview?project=268921522881, og prøv deretter på nytt. Hvis du nylig har aktivert denne API-en, kan du vente noen minutter på at handlingen overføres til systemene våre og prøve på nytt.

    Lignende innlegg
  • Hvordan velge sentralvarmebatterier?
  • Kan aluminiumsradiatorer installeres på sentralvarme?
  • Hvordan fungerer solcellepaneler for oppvarming av hjemmet?
  • Hva er de beste radiatorene for sentralvarme?
  • Hvordan installere balkongvarme fra sentralvarme?
  • Hvordan reparere radiatorer av aluminium med egne hender?

Naturlig sirkulasjon

Kjølevæsken sirkulerer uten avbrudd. Dette skyldes at endringen i kjølevæske temperatur og tetthet skjer kontinuerlig. På grunn av dette fordeles varmen jevnt over alle elementene i det naturlige sirkulasjonsoppvarmingssystemet.

Det sirkulerende vanntrykket avhenger direkte av temperaturforskjellen mellom varmt og avkjølt vann. Vanligvis er kjølevæsketemperaturen i det første varmesystemet 95 ° C og i det andre 70 ° C.

Innstilling av værregulering på kjelen

For at temperaturen i huset skal forbli konstant, må temperaturen på oppvarmingsvannet i systemet, når utetemperaturen endres, endres i henhold til en viss lov. Dette mønsteret bestemmes av størrelsen og arten av bygningens varmetap, samt parametrene til varmesystemet.

Avhengigheten av oppvarmingstemperaturen til utetemperaturen vises på grafen ved hjelp av varmekurven. Skråningen til varmekurven er veldig individuell for hver bygning.

Varmekurver for værregulering av utetemperaturføleren til gasskokeren Proterm
Varmekurver for noen parameterverdier i linje d.43 i servicemenyen til Protherm Gepard (Panther) kjelen ..

For å jobbe med en utetemperatursensor koblet til kjelen, velges varmekurven for huset i to trinn.

Trinn 1. På linje d.43 i servicemenyen velger du parameteren som angir hellingen til varmekurven (i grafen ovenfor). Fabrikkinnstilling av parameteren = 1.2. Velg parameteren som tilsvarer varmekurven som går gjennom det kjente skjæringspunktet på varmevannstemperaturen og utetemperaturgrafen. Disse temperaturene (dette punktet) bestemmes ved beregning. Ofte blir det ikke gjort beregninger, og dette poenget er ikke kjent på forhånd.

Vanligvis blir parameteren for hellingen til varmekurven i linje d.43 valgt empirisk. La fabrikkinnstillingen for parameteren stå i linje d.43 og observer i hvilken retning romtemperaturen endres når utetemperaturen svinger. Hvis romtemperaturen stiger når utetemperaturen synker, er det nødvendig å redusere hellingen til varmekurven, dvs. reduser verdien av parameteren i linje d.43, og omvendt. Oppgaven er å velge en slik parameterverdi der en endring i utetemperaturen ikke vil føre til temperatursvingninger i huset. På dette trinnet er det viktigste å oppnå en stabil temperatur i rommet, uavhengig av den absolutte verdien av denne temperaturen.

Steg 2. På linje d.45 i servicemenyen velger du basetemperaturen til varmekurven i området 15 - 25 ° C. Parameter fabrikkinnstilling = 20. Parameteren i linje d.45 angir den absolutte verdien til romtemperaturen. Hvis romtemperaturen etter stabilisering av varmekurven i trinn 1 er stabil, men lav, økes temperaturparameteren i linje d.45, og omvendt. I dette tilfellet stiger eller faller varmekurven på grafen, men hellingen endres ikke.

Hvis linje d.47 kalles i servicemenyen, vil skjermen vise temperaturen, som måles av den utvendige temperaturføleren.

Lese: Hvordan gå inn i servicemenyen til Protherm Gepard (Panther) kjelen

Tvunget sirkulasjon

Et slikt system er delt inn i to typer:

Forskjellen mellom dem er ganske stor. Røroppsettet, antall, sett med avstengnings-, kontroll- og reguleringsventiler er forskjellige.

I følge SNiP 41-01-2003 ("Oppvarming, ventilasjon og klimaanlegg") er den maksimale temperaturen på kjølevæsken i disse varmesystemene:

  • to-rør oppvarmingssystem - opp til 95 ° С;
  • ett rør - opptil 115 ° С;

Den optimale temperaturen er fra 85 ° C til 90 ° C (på grunn av at vannet koker allerede ved 100 ° C. Når denne verdien er nådd, må du bruke spesielle tiltak for å stoppe koking).

Dimensjonene på varmen som avgir radiatoren avhenger av installasjonsstedet og metoden for tilkobling av rørene. Varmeeffekten kan reduseres med opptil 32% på grunn av dårlig rørarrangement.

Det beste alternativet er en diagonal forbindelse når varmt vann kommer fra toppen, og returstrømmen er fra bunnen av motsatt side. Dermed kontrolleres radiatorene for testing.

Det mest uheldige er når varmt vann kommer nedenfra og kaldt vann ovenfra langs samme side.

Lufttemperaturstandarder i boligene i huset

I et privat hus, når du setter opp varmesystemet, anbefales det å bli ledet av lufttemperaturstandardene i lokalene, etablert av "GOST 30494-2011. Mellomstatlig standard. Boliger og offentlige bygninger. Innendørs mikroklima parametere ":

Navnet på et romTemperatur (оС), optimal / tillatt
Stue20-22 / 18-24
Det samme, men i områder med utetemperatur for den kaldeste femdagersperioden -31 ° C og lavere21-23 / 20-24
Kjøkken, toalett19-21 / 18-26
Bad, kombinert bad24-26 / 18-26
Trapp, lobby16-18 / 14-22
spiskammers16-18 / 12-22

I tillegg til temperaturen er den andre viktige parameteren til mikroklimaet innendørs den relative fuktigheten. Standarden regulerer også den relative luftfuktigheten i oppvarmingsperioden for stuer er optimal på 45-30%. Den tillatte luftfuktigheten i alle rom i huset bør ikke overstige 60%.

Måling av lufttemperatur og fuktighet bør utføres i midten av rommet i en høyde på 1,7 m, i overskyet vær og utetemperaturen er under -5 ° C.

Optimale mikroklima parametere - en kombinasjon av verdier av mikroklimaindikatorer, som med langvarig og systematisk eksponering for en person gir en normal termisk tilstand av kroppen med et minimum av stress av termoreguleringsmekanismer og en følelse av komfort for minst 80% av befolkningen i rommet.

Tillatte mikroklimatparametere - en kombinasjon av verdier av mikroklimaindikatorer, som med langvarig og systematisk eksponering for en person kan forårsake en generell og lokal følelse av ubehag, en forverring av velvære og en reduksjon i arbeidskapasitet med økt spenning av termoreguleringsmekanismer og ikke forårsake skade eller forverring av helsen.

I boligbygg, i henhold til SP 60.13330.2010 "SNiP 41-01-2003 Oppvarming, ventilasjon og klimaanlegg" i løpet av den kalde perioden av året, når det ikke er noen mennesker i dem, er det lov å redusere mikroklimaindikatorene, tar lufttemperaturen under standard, men ikke lavere enn: 15 ° С - i boliglokaler; 12 ° С - i offentlige, administrative og husholdningslokaler. Den normaliserte temperaturen i lokalene må sikres før bruk.

I kjelleren til huset bør lufttemperaturen ikke være lavere enn +5 ° C.

Tips for utvikleren

Hvordan redusere det høye gassforbruket til kjelen for oppvarming av huset:

  1. Velg kraften til en gasskjele, det minste som kreves for å kompensere for varmetap hjemme. Når du installerer to kjeler, må den totale totale effekten være lik det nødvendige.
  2. For å spare gass og komfort er det fordelaktig å bruke et oppvarmings- og varmtvannsforsyningssystem med en krets og en kjele. Med en varmesystemeffekt på mindre enn 15 kW. det er bedre å nekte bruk av en dobbel krets, et system med en kjele vil være mest lønnsomt.
  3. Velg en gasskjele med et åpent forbrenningskammer, atmosfære.
  4. Når du velger et kjelemerke, blant andre egenskaper, må du sørge for å evaluere kjeleeffektiviteten som er spesifisert i den tekniske dokumentasjonen.
  5. Rengjør sotet fra kjelens varmeveksler årlig.
  6. Kontroller funksjonen og fjern umiddelbart eventuelle feil i lufttilførselen og røykgassutslippet til kjelen.
  7. Sørg for å koble en romtermostat og en utetemperatursensor til kjelen. Installering av en enkel toposisjonstermostat og utetemperaturføler vil lønne seg på ett til to år.
  8. Installer en termostatventil for hver radiator i alle rom (unntatt rommet med romtermostat). Dette gjør det mulig å unngå overoppheting i mange rom og holde temperaturen lavere.
  9. Rom med gulvvarme bør være utstyrt med automatiske romtemperaturregulatorer med beskyttelse mot gulvoveroppheting.

Bare på denne måten, bit for bit, ved å oppfylle disse vilkårene, er det mulig å redusere gassforbruket forbundet med driften av varmesystemet til et minimum.

Beregning av den optimale temperaturen til varmeren

Viktigst er at den mest behagelige temperaturen for menneskelig eksistens er + 37 ° C.

Les mer: Er det mulig å skille seg fra en gravid kvinne uten samtykke fra mannen

Når du velger en radiator, må du beregne om enhetens termiske effekt er nok til å varme opp rommet. Det er en spesiell formel for dette:

S * h * 41: 42,

  • hvor S er området i rommet;
  • h er høyden på rommet;
  • 41 - minimumskapasitet per 1 kubikkmeter S;
  • 42 - nominell varmeledningsevne for en seksjon i henhold til passet.

Vær oppmerksom på at en radiator plassert under et vindu i en dyp nisje vil gi nesten 10% mindre varme. Dekorasjonsboksen tar 15-20%.

Når du bruker en radiator for å opprettholde ønsket romtemperatur, har du to alternativer: Du kan bruke små radiatorer og øke vanntemperaturen i dem (høy temperatur oppvarming), eller du kan installere en stor radiator, men overflatetemperaturen blir ikke like høy (oppvarming med lav temperatur) ...

Ved høy temperatur oppvarming er radiatorene veldig varme og brenner ved berøring. I tillegg, ved en høy temperatur på radiatoren, kan nedbrytningen av støvet som har lagt seg på den begynne, som deretter vil inhaleres av mennesker.

Når du bruker varme ved lav temperatur, er apparatene litt varme, men rommet er fremdeles varmt. I tillegg er denne metoden mer økonomisk og tryggere.

Støpejerns radiatorer

Den gjennomsnittlige varmeeffekten fra en separat del av en radiator laget av dette materialet er fra 130 til 170 W, på grunn av de tykke veggene og enhetens store masse. Derfor tar det lang tid å varme opp rommet. Selv om det er et omvendt pluss i dette - sørger en stor treghet for langvarig opprettholdelse av varme i radiatoren etter at kjelen er slått av.

Kjølevæsketemperaturen i den er 85-90 ° C

Radiatorer av aluminium

Dette materialet er lett, lett å varme opp og har god varmespredning fra 170 til 210 watt / seksjon. Det påvirkes imidlertid negativt av andre metaller og kan ikke installeres i alle systemer.

Driftstemperaturen til kjølevæsken i varmesystemet med denne radiatoren er 70 ° C

Radiatorer av stål

Materialet har enda lavere varmeledningsevne. Men ved å øke overflatearealet med skillevegger og ribber, varmer det fremdeles godt. Varmeeffekt fra 270 W - 6,7 kW. Imidlertid er dette kraften til hele radiatoren, og ikke av dens individuelle segment. Den endelige temperaturen avhenger av dimensjonene til varmeren og antall finner og plater i utformingen.

Driftstemperaturen til kjølevæsken i varmesystemet med denne radiatoren er også 70 ° C

Så hvilken er bedre?

Sannsynligvis vil det være mer lønnsomt å installere utstyr med en kombinasjon av egenskapene til et aluminium- og stålbatteri - en bimetallisk radiator. Det vil koste deg mer, men det vil også vare lenger.

Fordelen med slike enheter er åpenbar: hvis aluminium tåler temperaturen på kjølevæsken i varmesystemet bare opptil 110 ° C, så bimetall opp til 130 ° C.

Varmespredning er tvert imot verre enn for aluminium, men bedre enn for andre radiatorer: fra 150 til 190 W.

Varmt gulv

En annen måte å skape et behagelig temperaturmiljø i rommet. Hva er fordelene og ulempene med konvensjonelle radiatorer?

Fra skolens fysikkurs vet vi om fenomenet konveksjon. Kald luft har en tendens nedover, og når den varmes opp, stiger den opp. Derfor forresten, føttene mine fryser. Det varme gulvet forandrer alt - luften som er oppvarmet under tvinges til å stige opp.

Et slikt belegg har stor varmeoverføring (avhengig av området til varmeelementet).

Gulvtemperaturen er også stavet i SNiP-e ("Byggnormer og regler").

I et hus for permanent opphold bør det ikke være mer enn + 26 ° С.

I rom for midlertidig opphold for personer opp til + 31 ° С.

Institusjoner der det holdes klasser med barn, bør temperaturen ikke overstige + 24 ° C.

Driftstemperaturen til kjølevæsken i gulvvarmesystemet er 45-50 ° C. Overflatetemperatur i gjennomsnitt 26-28 ° С

Romtermostat sparer gass

For automatisk kontroll av temperaturen i huset, anbefaler kjelprodusenter å bruke rom- eller værkompensert regulator med kontinuerlig temperaturreguleringsprinsipp kjelestrøm.

Du kan også bruke to-punkts prinsipp romtermostat (PÅ / AV), men med mindre effektivitet.

Luksuskjeler er som regel umiddelbart utstyrt med en fjernkontrollenhet. Montert på veggen i et rom, tillater en slik enhet fjernkontroll og overvåking av kjelen, og fungerer også som romtermostat.

Romregulatoren lar deg opprettholde en konstant temperatur i det oppvarmede rommet med høy nøyaktighet. Med manuell kontroll er rekkevidden til temperatursvingninger større og avvik er oftere mot en høyere temperatur. Hver ekstra grad i rommet fører til en økning i gassforbruket for oppvarming. I tillegg kan du ved hjelp av termostaten programmere en automatisk reduksjon i temperaturen i huset i visse perioder (om natten ...). Avslag på manuell kontroll av oppvarmingstemperaturen og installasjon av en automatisk regulator for å opprettholde ønsket temperatur i rommet, tillater redusere gassforbruket til oppvarming betydelig.

I tillegg trenger ikke eieren å løpe til fyrrommet for å endre kjeleinnstillingene. Tilpassede kjeleinnstillinger kan endres rett i huset, på termostaten.

En romtermostat eller romtermostat temperaturføler er alltid installert i det største rommet i et hus eller en leilighet.

Romtermostat sparer energi

Når kjelen fungerer uten romtermostat, går sirkulasjonspumpen kontinuerlig og bruker strøm. Romtermostaten styrer ikke bare gassbrenneren, men også sirkulasjonspumpen. Sirkulasjonspumpen, styrt av en romtermostat, fungerer periodevis, noe som sparer energi og pumpens levetid.

Kommentarer (1)

Andrew

13/12/2017 klokka 07:51 | #

Damer og herrer! Jeg fikk den på høsten fra, gjennom forhandlere, konvektorer innebygd i vinduskarmen - 3 stykker (den ene 3 meter, den andre 2 med 1,2 meter). Jeg installerte dem i et vinduskarm med en dybde på 50 cm, oppvarmingssesongen begynte og det viste seg at de ikke engang varmet opp. Vi har et byhus på 4 etasjer, jeg bor i fjerde, 5. etasje skal være, det er en kjele, den fyres med kull. Jeg har vannoppvarming i gulvet. Gulvet er varmt nok, men når det gjelder konvektorene, er de litt varme og kutter derfor ikke kald luft. Temperaturen i kammen når maksimalt 51 grader, og som forhandlerne dine forklarte meg at denne temperaturen ikke er nok for konvektoren, er det nødvendig med minst 70 grader, men dessverre hvis kjelen vår leverer 80 grader, vil det være veldig varmt i underetasjene. I denne forbindelse vil jeg spørre deg om hva som kan gjøres i mitt tilfelle. Kan jeg få konvektorer og bytte dem til elektriske, selv om reparasjonen allerede er utført? Så hvor dyrere blir det hvis du betaler strømregningen? Det er mulig å installere en elektrisk kjele på konvektorer, selv om jeg har veldig lite plass i fyrrommet og hvor mye vil strømregningen vokse? kanskje bare installere veggradiatorer? Ikke misforstå meg, jeg ble bedt om å sette innebygde konvektorer i vinduskarmen, siden vinduskarmen er dyp, og jeg ga igjen opp radiatorer. For øyeblikket varmes ikke konvektorene mine opp, og det er ingen radiatorer, som du er enig i er veldig støtende. Jeg skriver til deg i håp om et svar og om hjelp. Takk skal du ha.

På forsyningen er den fra 95 til 105 ° C, og på retur - 70 ° C. Optimale verdier i det enkelte varmesystemet H2_2 Autonom oppvarming hjelper til med å unngå mange problemer som oppstår med det sentraliserte nettverket, og den optimale temperaturen av varmebæreren kan justeres i henhold til sesongen. Når det gjelder individuell oppvarming, inkluderer begrepet normer varmeoverføringen til oppvarmingsenheten per arealenhet i rommet der denne enheten er plassert. Det termiske regimet i denne situasjonen er gitt av designfunksjonene til varmeenhetene. Det er viktig å sikre at varmebæreren i nettverket ikke avkjøles under 70 ° C.En indikator på 80 ° C regnes som optimal. Med en gasskjele er det lettere å kontrollere oppvarmingen, fordi produsenter begrenser muligheten for å varme opp kjølevæsken til 90 ° C. Ved hjelp av sensorer for å regulere gassforsyningen kan oppvarmingen av kjølevæsken styres.

Varmebærertemperatur i forskjellige varmesystemer

Det er bare viktig å observere graden av oppvarming av luften i rommet. Derfor kan driftstemperaturen til ett system i prinsippet være forskjellig fra et annet. Alt avhenger av påvirkningsfaktorene som ble nevnt ovenfor.

For å bestemme hvilken temperatur som skal være i varmerørene, bør du gjøre deg kjent med gjeldende standarder. I innholdet er det en inndeling i bolig- og ikke-boliglokaler, samt avhengigheten av graden av luftoppvarming på tidspunktet på dagen:

  • På rommene på dagtid.

Les mer: Juridisk rådgivning om arbeidsrett i Sokol

To-posisjons termostater - termostater for gasskokere

Elektromekanisk romtermostat med to posisjoner Protherm Exabasic for gasskjele
Elektromekanisk romtermostat med to posisjoner Protherm Exabasic for en gasskjele er enkel, billig, men temperatursvingninger i det oppvarmede rommet vil være betydelige - ca. 2-3 ° C.

Elektronisk toposisjons romtermostat Protherm Exacontrol
Elektronisk romtermostat med to posisjoner Protherm Exacontrol gir høyere nøyaktighet og stabilitet for å opprettholde temperaturen i rommet, har en funksjon som beskytter varmesystemet mot frysing. Displayet viser gjeldende romtemperatur.

Elektronisk programmerbar romtermostat med to posisjoner - termostat Protherm Thermolink S
Elektronisk programmerbar romtermostat med to posisjoner - termostat Protherm Thermolink S
Thermolink S er en elektronisk to-posisjons programmerbar regulator, som skiller seg fra tidligere modeller ved at den lar deg stille temperaturen i henhold til ett ukentlig program med mulighet for kombinasjoner av tre forskjellige tidsintervaller (morgen, ettermiddag, kveld).

ukentlig program for regulering av oppvarmingstemperaturen i huset, leiligheten, rommet
Ukeprogram for regulering av oppvarmingstemperaturen i et hus, leilighet med romtermostat Protherm Thermolink S

I tillegg er det mulig å stille inn en av tre temperaturmodi: "Comfort", "Eco" (økonomi) eller "Vacation" -modus.

Thermolink S regulator støtter funksjonen til frostbeskyttelse av varmesystemet når romtemperaturen synker til 3 ° C.

Displayet viser gjeldende romtemperatur, samt klokkeslett og ukedag.

Funksjoner ved drift av kjelen med en to-posisjons termostat

To-posisjons termostater har et relé med kontakter på utgangen. Kontakter kan være i en av to posisjoner: lukket eller åpen. Lukkede termostatkontakter koblet til kjelebryteren i kjelevarmemodus. Når kontaktene åpnes, er oppvarmingsmodus slått av. Kjelen fungerer i sykluser - på / av. Det er ingen endringer i innstillingene for oppvarmingsmodus på selve kjelen.

Den sykliske driften av kjelen under kontroll av en to-posisjon romtermostat kan skjule kjelens timing, som oppstår på grunn av et betydelig avvik mellom kapasiteten til kjelen og varmeenhetene (for timing, les begynnelsen av artikkelen).

Mange hevder til og med at kjeleklokken ikke kan elimineres ved ikke å justere gassventilen, men ved å installere en romtermostat.

Imidlertid, hvis kraften til kjelen overstiger kraften til varmeenhetene betydelig, så øker frekvensen av kjelens driftssyklus med en toposisjonstermostat. Kjelen slås av og på oftere. I tillegg utvides rekkevidden til temperatursvingninger i rommet.

Riktig innstilling av kraften til gasskjelen er nødvendig og når kjelen fungerer under kontroll av en romtermostat.

Følsomheten til den elektroniske toposisjons romtermostaten er 0,5 ° C. Termostaten bryter kontaktene når romtemperaturen endres med en halv grad.

Romtermostat for oppvarming av kjelen
To-posisjon romtermostat bruker selvlæringsalgoritme TPI - regulering... Fuzzy logisk pulsbreddekontroll.tilpasser seg omgivelsesforholdene og sørger for presis temperaturkontroll og minimalt gassforbruk. Mer informasjon. ... ...

Oppvarming i et privat hus. det er tvil om korrektheten til systemet som er laget.

Av disse grunner forbyr sanitærstandarder mer oppvarming. For å beregne de optimale indikatorene kan spesielle diagrammer og tabeller brukes, der normene bestemmes avhengig av sesong:

  • Med en gjennomsnittlig indikator utenfor vinduet på 0 ° C, er strømningen for radiatorer med forskjellige ledninger satt til et nivå fra 40 til 45 ° C, og returtemperaturen er fra 35 til 38 ° C;
  • Ved -20 ° C oppvarmes tilførselen fra 67 til 77 ° C, og returhastigheten bør være fra 53 til 55 ° C;
  • Ved -40 ° C utenfor vinduet for alle oppvarmingsinnretninger angir du maksimalt tillatte verdier.

Varmemedietemperatur i varmesystemet: beregning og regulering

I følge reguleringsdokumenter skal temperaturen i boligbygg ikke falle under 18 grader, og for barneinstitusjoner og sykehus er den 21 grader Celsius. Men det bør tas i betraktning at, avhengig av lufttemperaturen utenfor bygningen, kan strukturen gjennom de omsluttende konstruksjonene miste forskjellige mengder varme. Derfor varierer temperaturen på kjølevæsken i varmesystemet, basert på eksterne faktorer, fra 30 til 90 grader.

Når vann varmes opp ovenfra i oppvarmingsstrukturen, begynner nedbrytningen av maling og lakkbelegg, noe som er forbudt av sanitære standarder. For å bestemme hva som skal være temperaturen på kjølevæsken i batteriene, brukes spesialdesignede temperaturkart for bestemte grupper av bygninger. De gjenspeiler avhengigheten av graden av oppvarming av kjølevæsken til tilstanden til uteluften.

Hvorfor automatisk kontrollere oppvarmingstemperaturen

I Russland begynner eiere ofte å innse behovet for automatisk temperaturkontroll etter at huset er bygget, varmesystemet allerede er installert og fungerer, og gassregninger begynner å komme.

Det viser seg at utenfor huset endres lufttemperatur, retning og styrke stadig. Dag eller natt - temperaturen på uteluften, selv om dagen, endres ofte med et dusin grader. En skiftende vind blåser gjennom huset, så nei, en skiftende sol, og varmer opp huset, så nei. Varmetap hjemme endres stadig i forskjellige mengder.

I tillegg tilføres varme til huset ikke bare fra varmesystemet. Hver person i huset fungerer som en slags varmelegeme med en ganske stor overflate med en temperatur på 36 ° C. Dessuten endres antallet slike ekstra radiatorer i hvert rom i huset.

All energien som forbrukes i hjemmet av elektriske apparater og andre enheter blir til slutt omgjort til varme. Når du slår på og av hver elektriske enhet, endrer varmestrømmen inn i rommet.

Solen gjennom vinduet, arbeidet med en gasskomfyr eller ovn - alt dette skaper en stadig skiftende strøm av tilleggsvarme inn i husets lokaler.

Raske endringer i energistrømmer utenfor og inne i huset fører til konstante svingninger i lufttemperaturen i hvert rom. De krever at varmesystemet reagerer like raskt på disse svingningene.

For ikke å bry seg med alt dette rotet, setter husets eier manuelt temperaturen på oppvarmingsvannet, slik at temperaturen i huset blir varmere, med en margin. Og på slutten av måneden ser han overrasket på tallene på gassregningen og klør seg i "kålrot". Les kommentarene til artikkelen - det er mange slike "eiere" der.

Eieren lærer at det er gunstig å holde lavere temperatur i sjelden besøkte områder i huset. Bygningsregler anbefaler å opprettholde lufttemperaturen i fyringssesongen i forskjellige rom i huset i området fra +12 til +26 ° C. (Se tabellen fra GOST med temperaturparametrene i husets lokaler på slutten av artikkelen).I de rike landene i EU overstiger vanligvis ikke romtemperaturen om natten 16-17 grader. Dette fremgår av 2014-rapporten presentert av den tyske termostatprodusenten Tado.

At en endring i romtemperaturen med bare 1 ° C fører til en økning eller besparelse i mengden gass til oppvarming med ca. 4-5%.

hva det er umulig å opprettholde en annen temperatur manuelt uten automatisering i hvert rom, men med så høy nøyaktighet.

Eieren lærer at for å kunne utstyre huset med automatisk temperaturregulering, må noe kastes, byttes ut og gjøres om i varmesystemet, og tilleggsutstyr må installeres. Og for dette må du kjøpe, bore, meisle, legge, trimme og, viktigst, betale for alt igjen. At alt dette automatisering ville være mye billigere hvis den installeres umiddelbart når du bygger et hus.

Og etter å ha koblet en romtermostat til kjelen, er eieren overrasket over å se at temperaturen i huset forblir konstant, mens kjelen slås ikke på en halv dag og bruker ikke bensin... Eieren av slike besparelser er i liten panikk og stiller et spørsmål i kommentarene - hvorfor er dette?

Se denne videoen:

Oppvarmingstemperatur

  • I hjørnerommet + 20 ° C;
  • På kjøkkenet + 18 ° C;
  • På badet + 25 ° C;
  • I korridorer og trapperom + 16 ° C;
  • I heisen + 5 ° C;
  • I kjelleren + 4 ° C;
  • På loftet + 4 ° C.

Det skal bemerkes at disse temperaturstandardene refererer til oppvarmingssesongen og ikke gjelder resten av tiden. Det vil også være nyttig å vite at varmt vann skal være fra + 50 ° C til + 70 ° C, ifølge SNiP-u 2.08.01.89 "Residential bygninger". Det finnes flere typer varmesystemer: Innhold

  • 1 Med naturlig sirkulasjon
  • 2 Med tvungen sirkulasjon
  • 3 Beregning av den optimale varmetemperaturen
  • 3.1 Støpejernsradiatorer
  • 3.2 Radiatorer av aluminium
  • 3.3 Radiatorer av stål
  • 3.4 Varmt gulv

Med naturlig sirkulasjon Varmemediet sirkulerer uten avbrudd.

Optimal vanntemperatur i en gasskjele

Vanligvis er det installert et gittergjerde som ikke hindrer luftsirkulasjonen. Støpejern, aluminium og bimetallinnretninger er utbredt. Forbrukervalg: støpejern eller aluminium Estetikken til støpejernsradiatorer er byens snakk. De krever periodisk maling, siden reglene foreskriver at arbeidsflaten til varmeren har en jevn overflate og gjør det mulig å fjerne støv og smuss. Det blir dannet et skittent belegg på seksjonenes ru indre overflate, noe som reduserer enhetens varmeoverføring. Men de tekniske parametrene for støpejernsprodukter er i en høyde:

  • litt utsatt for vannkorrosjon, kan brukes i mer enn 45 år;
  • har høy termisk effekt per seksjon, derfor er de kompakte;
  • er inerte i varmeoverføringen, derfor glatter de godt ut temperaturendringene i rommet.

En annen type radiator er laget av aluminium. Ettrørs oppvarmingssystem kan være vertikalt og horisontalt. I begge tilfeller vises luftlåser i systemet. Ved inngangen til systemet opprettholdes en høy temperatur for å varme opp alle rommene, slik at rørsystemet må tåle høyt vanntrykk. To-rør varmesystem Prinsippet for drift er å koble hver varmeenhet til tilførsels- og returrørledningen. Den avkjølte varmebæreren ledes gjennom returledningen til kjelen. Under installasjonen vil det være behov for ytterligere investeringer, men det vil ikke være noen lås i systemet. Temperaturstandarder for lokaler I et boligbygg skal temperaturen i hjørnerom ikke være lavere enn 20 grader, for innendørs lokaler er standarden 18 grader, for dusjrom - 25 grader.

Standarden for temperaturen på kjølevæsken i varmesystemet

Trappoppvarming Siden vi snakker om en bygård, bør trapperommene nevnes.Normene for temperaturen på kjølevæsken i varmesystemet leser: Gradsmålingen på stedene skal ikke falle under 12 ° C. Selvfølgelig krever disiplinen til innbyggerne å lukke dørene til inngangsgruppen tett, ikke la trappevinduene være åpne, holde glasset intakt og umiddelbart rapportere eventuelle feil til administrasjonsselskapet.

Hvis straffeloven ikke iverksetter rettidige tiltak for å isolere punktene for sannsynlig varmetap og opprettholde temperaturregimet i huset, vil en søknad om beregning av tjenestekostnadene hjelpe. Endringer i oppvarmingsdesign Utskifting av eksisterende varmeenheter i leiligheten utføres med obligatorisk avtale med forvaltningsselskapet. Uautoriserte endringer i elementene til oppvarmingsstråling kan forstyrre den termiske og hydrauliske balansen i strukturen.

Optimal temperatur på kjølevæsken i et privat hus

Denne enheten, vist på bildet, består av følgende elementer:

  • databehandling og bytte node;
  • arbeidsmekanisme på det varme kjølevæsketilførselsrøret;
  • en utøvende enhet designet for å blande kjølevæsken som kommer fra retur. I noen tilfeller er det installert en treveisventil;
  • booster pumpe i forsyningsseksjonen;
  • ikke alltid en boosterpumpe i delen "kald bypass";
  • sensor på kjølevæsketilførselsledningen;
  • ventiler og ventiler;
  • retur sensor;
  • utendørs temperatur sensor;
  • flere romtemperaturfølere.

Nå må du finne ut hvordan kjølevæsketemperaturen reguleres og hvordan regulatoren fungerer.

iwarm-no.techinfus.com

Oppvarming

Kjeler

Radiatorer