Cum se extinde conducta de încălzire prin prelungirea conductei

Legarea caloriferelor de încălzire cu polipropilenă, cum să vă gândiți la o diagramă, să faceți corect nodul conductelor, detalii în fotografie și video

Alegerea unei opțiuni de lucru

În prezent, există următoarele trei moduri de aranjare a căptușelii exterioare:

  • Sus + jos. Conducta de injectie este montata la cea mai mare inaltime posibila. Conducta inferioară este așezată aproape pe suprafața podelei în zona plintei. Excelent pentru circulația naturală a fluidului de lucru.
  • cablarea de jos. Ambele țevi sunt instalate în partea de jos a încăperilor. Opțiunea este utilizată numai cu circulația forțată a transportorului de căldură. Conducta este aproape invizibilă pentru ochi, deoarece este situată în zona plintei și este adesea decorată sub ea.
  • Instalare radiator.Conducta de injecție, care are o secțiune transversală mare, este trasă între încălzitoare direct sub pervazurile ferestrei. Acest lucru se face de la un stub la altul. Burlanul este așezat în zona podelei. Ca urmare, sunt necesare mai puține țevi. Sistemul devine mai ieftin. Este posibilă conectarea dispozitivelor de încălzire fie în paralel, fie în serie.

Așezarea exterioară a comunicațiilor, deși mai simplă, este mai puțin atractivă din punct de vedere estetic.

Ce țevi sunt potrivite pentru încălzirea în pardoseală

Cum se extinde conducta de încălzire prin prelungirea conductei

Țevi polimerice pentru așezarea sub șapă

Desigur, încălzirea modernă în pardoseală este montată din plastic, dar poate fi diferită și are caracteristici diferite. Așezarea conductelor de încălzire într-o casă privată sub o șapă înlocuiește sistemele tradiționale de radiatoare. Pentru a selecta un material, trebuie să determinați criteriile de selecție:

Așezarea conductelor de încălzire într-o casă privată sub șapă se realizează numai pe segmente întregi, fără conexiuni. Pe baza acestui fapt, se dovedește că materialul trebuie să se îndoaie și direcția fluxului de lichid de răcire trebuie să se schimbe fără utilizarea fitingurilor. Produsele din polipropilenă monostrat și clorură de polivinil nu se încadrează în această caracteristică;

rezistență la căldură.

Toate țevile polimerice pentru încălzirea exterioară și ascunsă pot rezista la încălzire până la 95 de grade, în plus, temperatura lichidului de răcire rareori depășește 80 de grade. Într-o podea caldă, apa se încălzește până la maxim 40 de grade;

Pentru așezarea țevilor de încălzire în șapa de pardoseală se folosesc numai produse armate, ele fiind numite și metal-plastic. Deși stratul de armare nu este doar metal. Fiecare material are o anumită alungire termică. Acest coeficient indică cât de mult se alungește conturul când este încălzit cu un grad.Valoarea este determinată pentru o secțiune de un metru. Întărirea este necesară pentru a reduce această valoare;

După așezarea țevilor de încălzire în șapa de podea, nu va exista acces la ele. În cazul unei scurgeri, podeaua va trebui demontată - acesta este un proces de tăiere și consumatoare de timp. Producătorii de țevi polimerice oferă o garanție pentru produsele lor timp de 50 de ani.

Țevile din polimer armat sunt formate din cinci straturi:

  • două straturi de plastic (intern și extern);
  • strat de armare (situat între polimeri);
  • două straturi de lipici.

Dilatarea liniară termică este proprietatea unui material de a crește în lungime atunci când este încălzit. Coeficientul este indicat în mm/m. Arată cât de mult va crește conturul când este încălzit cu un grad. Valoarea coeficientului arată cantitatea de alungire pe metru.

Cum se extinde conducta de încălzire prin prelungirea conductei

Teava PEX ranforsata cu aluminiu

Imediat trebuie menționat despre tipurile de armare. Ar putea fi:

  • folie de aluminiu (AL), 0,2–0,25 mm grosime. Stratul poate fi solid sau perforat. Perforarea este prezența găurilor, ca într-o strecurătoare;
  • fibrele din fibră de sticlă sunt fibre subțiri de plastic, oțel, sticlă sau bazalt. În marcaj sunt desemnate FG, GF, FB;
  • alcoolul etilen vinilic este un element chimic care modifică compoziția plasticului. Marcat cu Evon.

Înainte de a așeza conductele de încălzire într-o casă privată, trebuie avut grijă ca acestea să aibă un strat de armare cu folie de aluminiu sau alcool etilen vinil. Deoarece una dintre cerințele atunci când alegeți un material este elasticitatea conturului. Produsele armate cu fibră de sticlă nu pot fi îndoite; fitingurile și cuplajele sunt folosite pentru a schimba direcția fluxului de lichid de răcire, ceea ce este inacceptabil în cazul nostru.

Să ne uităm la tipurile de materiale utilizate pentru producția de țevi metal-plastic:

Cum se extinde conducta de încălzire prin prelungirea conductei

polipropilenă. Astfel de produse sunt marcate PRR / AL / PRR. Dilatarea liniară termică este de 0,03 mm/m;

polietilenă reticulata. Diferă de polietilena convențională de joasă și înaltă densitate prin faptul că trece printr-o etapă suplimentară de fabricație numită reticulare. Pe acesta, numărul de legături dintre molecule crește, astfel produsul primește caracteristicile necesare. Este marcat PEX/AL/PEX și are un coeficient de alungire liniară termică de 0,024 mm/m, care este mai mic decât cel al propilenei.

Vom lua în considerare separat produsele fabricate din polietilenă reticulata întărită cu alcool etilen vinil, deoarece cel mai bine este să așezați astfel de țevi de încălzire în podea. Sunt etichetate PEX / Evon / PEX. Această metodă de întărire vă permite să ucizi două păsări dintr-o singură piatră. În primul rând, reduce dilatarea liniară a materialului la 0,021 mm / m, iar în al doilea rând, creează un strat protector care reduce permeabilitatea la aer a pereților țevii. Această cifră este de 900 mg pe 1 m2 pe zi.

Faptul este că prezența aerului în sistem nu numai că duce la procese de cavitație (apariția zgomotului, ciocănirea), dar provoacă și dezvoltarea bacteriilor aerobe. Acestea sunt microorganisme care nu pot exista fără aer. Produsele lor de deșeuri se depun pe pereții interiori și are loc așa-numita colmație, în timp ce diametrul interior al țevii scade. Pentru țevile din polipropilenă cu armare din folie de aluminiu, permeabilitatea la aer a pereților este zero.

Coeficientul de dilatare termică (termică) liniară pentru unele materiale comune, cum ar fi: aluminiu, cupru, sticlă, fier și multe altele. Opțiune de imprimare.

Coeficientul de dilatare termică (termică) liniară pentru unele materiale comune, cum ar fi: aluminiu, cupru, sticlă, fier și multe altele.
Material Coeficientul de dilatare termică liniară
(10-6 m/(mK)) / ( 10-6 m/(mC)) (10-6 in./(in.oF))
ABS (acrilonitril butadien stiren) termoplastic 73.8 41
ABS - sticla armata cu fibra 30.4 17
Material acrilic, presat 234 130
Diamant 1.1 0.6
Diamant tehnic 1.2 0.67
Aluminiu 22.2 12.3
Acetal 106.5 59.2
Acetal, armat cu fibra de sticla 39.4 22
Acetat de celuloză (CA) 130 72.2
Acetat butirat de celuloză (CAB) 25.2 14
Bariu 20.6 11.4
Beriliu 11.5 6.4
Aliaj de cupru beriliu (Cu 75, Be 25) 16.7 9.3
Beton 14.5 8.0
structuri din beton 9.8 5.5
Bronz 18.0 10.0
Vanadiu 8 4.5
Bismut 13 7.3
Tungsten 4.3 2.4
Gadoliniu 9 5
hafniu 5.9 3.3
germaniu 6.1 3.4
Holmiu 11.2 6.2
Granit 7.9 4.4
Grafit, pur 7.9 4.4
Disprosiu 9.9 5.5
Lemn, brad, molid 3.7 2.1
Lemn de stejar, paralel cu firul 4.9 2.7
Lemn de stejar, perpendicular pe bob 5.4 3.0
Lemn, pin 5 2.8
Europiu 35 19.4
Fier, pur 12.0 6.7
Fonta 10.4 5.9
Fier, forjat 11.3 6.3
Material Coeficientul de dilatare termică liniară
(10-6 m/(mK)) / ( 10-6 m/(mC)) (10-6 in./(in.oF))
Aur 14.2 8.2
Calcar 8 4.4
Invar (un aliaj de fier și nichel) 1.5 0.8
Inconel (aliaj) 12.6 7.0
Iridiu 6.4 3.6
Iterbiu 26.3 14.6
ytriu 10.6 5.9
Cadmiu 30 16.8
Potasiu 83 46.1 — 46.4
Calciu 22.3 12.4
Zidărie 4.7 — 9.0 2.6 — 5.0
Cauciuc, dur 77 42.8
Cuarţ 0.77 — 1.4 0.43 — 0.79
Placi ceramice (placi) 5.9 3.3
Cărămidă 5.5 3.1
Cobalt 12 6.7
Constantan (aliaj) 18.8 10.4
Corindon, sinterizat 6.5 3.6
Siliciu 5.1 2.8
Lantan 12.1 6.7
Alamă 18.7 10.4
Gheaţă 51 28.3
Litiu 46 25.6
Gratar din otel turnat 10.8 6.0
lutețiu 9.9 5.5
Foaie acrilică turnată 81 45
Material Coeficientul de dilatare termică liniară
(10-6 m/(mK)) / ( 10-6 m/(mC)) (10-6 in./(in.oF))
Magneziu 25 14
Mangan 22 12.3
aliaj de cupru nichel 30% 16.2 9
Cupru 16.6 9.3
Molibden 5 2.8
Monel metal (aliaj nichel-cupru) 13.5 7.5
Marmură 5.5 — 14.1 3.1 — 7.9
Piatra de sapun (steatit) 8.5 4.7
Arsenic 4.7 2.6
Sodiu 70 39.1
Nailon, universal 72 40
Nailon, tip 11 (tip 11) 100 55.6
Nailon, tip 12 (tip 12) 80.5 44.7
Nailon turnat, tip 6 (tip 6) 85 47.2
Nailon, tip 6/6 (tip 6/6), compus de turnare 80 44.4
neodim 9.6 5.3
Nichel 13.0 7.2
Niobiu (Columbium) 7 3.9
Nitrat de celuloză (CN) 100 55.6
Alumină 5.4 3.0
Staniu 23.4 13.0
Osmiu 5 2.8
Material Coeficientul de dilatare termică liniară
(10-6 m/(mK)) / ( 10-6 m/(mC)) (10-6 in./(in.oF))
Paladiu 11.8 6.6
Gresie 11.6 6.5
Platină 9.0 5.0
Plutoniu 54 30.2
Polialomer 91.5 50.8
Poliamidă (PA) 110 61.1
Clorura de polivinil (PVC) 50.4 28
Fluorura de poliviniliden (PVDF) 127.8 71
Policarbonat (PC) 70.2 39
Policarbonat - armat cu fibra de sticla 21.5 12
Polipropilena - armat cu fibra de sticla 32 18
Polistiren (PS) 70 38.9
Polisulfonă (PSO) 55.8 31
Poliuretan (PUR), rigid 57.6 32
Polifenilenă - armată cu fibră de sticlă 35.8 20
Polifenilenă (PP), nesaturată 90.5 50.3
Poliester 123.5 69
Poliester ranforsat cu fibra de sticla 25 14
Polietilenă (PE) 200 111
Polietilenă - tereftaliu (PET) 59.4 33
Praseodimiu 6.7 3.7
Lipire 50 - 50 24.0 13.4
Prometiu 11 6.1
reniu 6.7 3.7
Rodiu 8 4.5
Ruteniu 9.1 5.1
Material Coeficientul de dilatare termică liniară
(10-6 m/(mK)) / ( 10-6 m/(mC)) (10-6 in./(in.oF))
Samariul 12.7 7.1
Conduce 28.0 15.1
Aliaj plumb-staniu 11.6 6.5
Seleniu 3.8 2.1
Argint 19.5 10.7
Scandiul 10.2 5.7
Mica 3 1.7
Aliaj dur K20 6 3.3
Hastelloy C 11.3 6.3
Oţel 13.0 7.3
Oțel inoxidabil austenitic (304) 17.3 9.6
Oțel inoxidabil austenitic (310) 14.4 8.0
Oțel inoxidabil austenitic (316) 16.0 8.9
Oțel inoxidabil feritic (410) 9.9 5.5
Sticlă de afișare (oglindă, foaie) 9.0 5.0
Sticlă Pyrex, Pyrex 4.0 2.2
Sticlă refractară 5.9 3.3
Mortar de constructii (var). 7.3 — 13.5 4.1-7.5
Stronţiu 22.5 12.5
Antimoniu 10.4 5.8
Taliu 29.9 16.6
Tantal 6.5 3.6
Telurul 36.9 20.5
terbiu 10.3 5.7
Titan 8.6 4.8
toriu 12 6.7
Tuliu 13.3 7.4
Material Coeficientul de dilatare termică liniară
(10-6 m/(mK)) / ( 10-6 m/(mC)) (10-6 in./(in.oF))
Uranus 13.9 7.7
Porţelan 3.6-4.5 2.0-2.5
Polimer fenolic-aldehidă fără aditivi 80 44.4
Fluoretilen propilenă (FEP) 135 75
Clorura de polivinil clorurata (CPVC) 66.6 37
Crom 6.2 3.4
Ciment 10.0 6.0
ceriu 5.2 2.9
Zinc 29.7 16.5
zirconiu 5.7 3.2
Ardezie 10.4 5.8
Tencuiala 16.4 9.2
Ebonită 76.6 42.8
Rășină epoxidică, cauciuc turnat și produse neumplute din acestea 55 31
Erbiu 12.2 6.8
Etilen acetat de vinil (EVA) 180 100
Etilenă și acrilat de etil (EEA) 205 113.9

Vinil eter

16 — 22 8.7 — 12
  • T(oC) = 5/9
  • 1 inch = 25,4 mm
  • 1 picior = 0,3048 m
Citeste si:  Prezentare generală a sobelor pentru căsuțele de vară

Avantajele țevilor din polipropilenă

Puteți economisi la încălzirea locuinței instalând un sistem de încălzire din țevi din polipropilenă. La urma urmei, produsele polimerice și instalarea lor costă mai puțin în comparație cu piesele metalice.

Conceptul de construcție

Acest lucru vă permite să stabiliți comunicații de inginerie durabile la preț redus, deoarece țevile PP în condiții standard vor dura 50 de ani. De asemenea, ele diferă:

  • Greutate redusă, care simplifică procesul de instalare și reduce sarcina asupra structurilor de susținere ale clădirii.
  • Ductilitate bună pentru a preveni ruperea atunci când apa îngheață în interiorul pieselor tubulare.
  • Înfundare redusă din cauza pereților netezi.
  • Rezistent la temperaturi ridicate.
  • Asamblare usoara cu echipament special de lipit.
  • Proprietăți excelente de izolare fonică. Prin urmare, nu se aude zgomotul de la mișcarea apei și a loviturii de berbec.
  • Design îngrijit.
  • Conductivitate termică scăzută, care permite să nu se folosească material izolator.

Spre deosebire de țevile XLPE, țevile din polipropilenă nu pot fi îndoite din cauza elasticității crescute. Îndoirea comunicării se realizează folosind fitinguri.

Polipropilena are, de asemenea, o expansiune liniară mare. Această proprietate face dificilă așezarea în structurile clădirii. La urma urmei, extinderea țevilor poate provoca deformarea materialului principal și de finisare al pereților.Pentru a reduce această proprietate în timpul instalării deschise, se folosesc compensatoare.

Influența diametrului conductei asupra eficienței unui sistem de încălzire într-o casă privată

Cum se extinde conducta de încălzire prin prelungirea conductei

Este o greșeală să te bazezi pe principiul „mai mult este mai bine” atunci când alegi o secțiune de conductă. O secțiune transversală prea mare a conductei duce la o scădere a presiunii în ea și, prin urmare, la viteza lichidului de răcire și a fluxului de căldură.

În plus, dacă diametrul este prea mare, pompa pur și simplu poate să nu aibă suficientă capacitate pentru a muta un volum atât de mare de lichid de răcire.

Important! Un volum mai mare de lichid de răcire în sistem implică o capacitate de căldură totală mare, ceea ce înseamnă că se va cheltui mai mult timp și energie pentru încălzirea acestuia, ceea ce afectează și eficiența nu în bine.

Selectarea secțiunii de țeavă: tabel

Secțiunea optimă a conductei ar trebui să fie cea mai mică posibil pentru o anumită configurație (vezi tabel) din următoarele motive:

Cu toate acestea, nu exagerați: pe lângă faptul că un diametru mic creează o sarcină crescută asupra supapelor de conectare și de închidere, nu este, de asemenea, capabil să transfere suficientă energie termică.

Citeste si:  Încălzirea într-o casă inteligentă: dispozitiv și principiu de funcționare + sfaturi pentru organizarea unui sistem inteligent

Pentru a determina secțiunea optimă a conductei, se utilizează următorul tabel.

Cum se extinde conducta de încălzire prin prelungirea conductei

Fotografie 1. Un tabel în care sunt date valorile pentru un sistem standard de încălzire cu două conducte.

Detalii

Tipuri de armare cu aluminiu:

1. aplicați un strat cu o foaie de aluminiu deasupra țevii.

2. se aplică tablă de aluminiu în interiorul conductei.

3. executați armarea cu aluminiu perforat.

Toate metodele sunt lipirea țevilor de polipropilenă și a foliei de aluminiu.Această metodă este ineficientă, deoarece țeava se poate delamina, schimbând calitatea produselor în rău.

Procesul de armare cu fibra de sticla este mai functional si mai durabil. Această metodă presupune că interiorul și exteriorul conductei rămâne polipropilenă, iar între ele este așezată fibră de sticlă. Conducta de armare are trei straturi. Astfel de țevi nu sunt supuse schimbării termice.

Comparația ratei de expansiune înainte și după procedura de armare:

1. Conductele simple au un coeficient de 0,1500 mm/mK, cu alte cuvinte zece milimetri pe metru liniar, cu o schimbare de temperatura de saptezeci de grade.

2. Produsele din țevi armate cu aluminiu modifică valoarea la 0,03 mm / mK, în alt mod este egală cu trei milimetri pe metru liniar.

3. În timpul armăturii cu fibră de sticlă, indicatorul scade la 0,035 mm/mK.

Produsele din țevi din polipropilenă cu un strat ranforsat de fibră de sticlă vor fi utilizate în diverse domenii.

Caracteristici de armare a conductelor din polipropilenă. Materialul de armare este folie solidă sau perforată, care are o grosime de 0,01 până la 0,005 centimetri. Materialul este așezat pe perete în exterior sau în interiorul produsului. Straturile sunt conectate cu lipici.

Folia se așează ca un strat continuu, care devine o protecție împotriva oxigenului. O cantitate mare de oxigen formează coroziune pe dispozitivele de încălzire.

Stratul de armare cu fibra de sticla este alcatuit din trei straturi, stratul mijlociu fiind fibra de sticla. Este sudata cu straturi adiacente de polipropilena.

Așa se formează cel mai durabil produs, dotat cu un indice de dilatare liniar scăzut.

Atenţie! Fibra de sticla, ca material de ranforsare, are mai multe avantaje, este monolitica si nu se delamineaza, spre deosebire de armatura din aluminiu. Toate produsele din polipropilenă: armate și nearmate, sunt flexibile, deoarece au un indice de elasticitate ridicat

Toate produsele din polipropilenă: armate și neîntărite, sunt flexibile, deoarece au un indice de elasticitate ridicat.

Proprietatea face ca asamblarea conductelor să fie un proces simplu, reduce costul timpului de instalare, deoarece înainte de așezare nu este necesară dezlipirea stratului de armare din aluminiu.

Racordarea conductelor profilate fara sudura

Țevile profilate de andocare pot fi realizate fără utilizarea echipamentelor de sudură. Cum să conectați țevile profilate fără sudură:

  • utilizarea sistemului crab;
  • racord de montaj.

Sistemul crab pentru țevi este format din suporturi de andocare și elemente de fixare. Conexiunea în acest caz se realizează cu ajutorul piulițelor și șuruburilor și în forma finală formează o structură de profil în formă de „X”, „G” sau „T”. Cu o astfel de conexiune se pot îmbina între 1 și 4 țevi, dar numai în unghi drept. În ceea ce privește rezistența, acestea nu sunt inferioare cusăturilor sudate.

Fixarea de andocare este utilizată atunci când este necesară ramificarea de la conducta principală. Există mai multe tipuri de conectori pentru țevi care vă permit să montați semifabricate în diferite configurații. Principalele sunt:

  • ambreiaj;
  • colţ;
  • tee;
  • cruce.

Cum se extinde conducta de încălzire prin prelungirea conductei

Sistemele de crab sunt cel mai adesea folosite la instalarea unor structuri stradale simple, cum ar fi o seră sau un baldachin.

Exemplu de calcul al sistemului de încălzire

De regulă, un calcul simplificat se efectuează pe baza unor parametri precum volumul camerei, nivelul izolației acesteia, debitul lichidului de răcire și diferența de temperatură în conductele de intrare și de evacuare.

Diametrul conductei de încălzire cu circulație forțată se determină în următoarea secvență:

se determină cantitatea totală de căldură care trebuie furnizată încăperii (putere termică, kW), vă puteți concentra și pe datele tabelare;

Valoarea puterii termice în funcție de diferența de temperatură și puterea pompei

având în vedere viteza de mișcare a apei, se determină D-ul optim.

Calculul puterii termice

O cameră standard cu dimensiunile de 4,8x5,0x3,0m va servi drept exemplu. Circuit de încălzire cu circulație forțată, este necesar să se calculeze diametrele conductelor de încălzire pentru cablarea în jurul apartamentului. Formula de calcul de bază arată astfel:

Următoarea notație este utilizată în formulă:

  • V este volumul camerei. În exemplu, este 3,8 ∙ 4,0 ∙ 3,0 = 45,6 m 3;
  • Δt este diferența dintre temperatura din exterior și din interior. În exemplu, 53ᵒС este acceptat;

Temperaturi lunare minime pentru unele orașe

K este un coeficient special care determină gradul de izolare a clădirii. În general, valoarea acestuia variază de la 0,6-0,9 (se folosește izolație termică eficientă, podeaua și acoperișul sunt izolate, cel puțin geamuri termopan sunt montate) până la 3-4 (cladiri fără izolație termică, de exemplu, case de schimb). Exemplul folosește o opțiune intermediară - apartamentul are izolație termică standard (K = 1,0 - 1,9), luată ca K = 1,1.

Puterea termică totală ar trebui să fie 45,6 ∙ 53 ∙ 1,1 / 860 = 3,09 kW.

Puteți utiliza date tabelare.

Tabelul fluxului de căldură

Definirea diametrului

Diametrul conductelor de încălzire este determinat de formulă

Unde sunt utilizate denumirile:

  • Δt este diferența de temperatură a lichidului de răcire din conductele de alimentare și de evacuare. Având în vedere că apa este furnizată la o temperatură de aproximativ 90-95ᵒС și are timp să se răcească la 65-70ᵒС, diferența de temperatură poate fi luată egală cu 20ᵒС;
  • v este viteza de mișcare a apei. Este de nedorit ca acesta să depășească valoarea de 1,5 m/s, iar pragul minim admisibil este de 0,25 m/s. Se recomandă oprirea la o viteză intermediară de 0,8 - 1,3 m/s.

Notă! Alegerea incorectă a diametrului conductei pentru încălzire poate duce la o scădere a vitezei sub pragul minim, ceea ce, la rândul său, va provoca formarea de pungi de aer. Ca urmare, eficiența muncii va deveni zero.

Valoarea lui Din din exemplu va fi √354∙(0,86∙3,09/20)/1,3 = 36,18 mm

Dacă acordați atenție dimensiunilor standard, de exemplu, ale conductei PP, este clar că pur și simplu nu există un astfel de Din. În acest caz, selectați pur și simplu cel mai apropiat diametru al țevilor de propilenă pentru încălzire

În acest exemplu, puteți alege PN25 cu un ID de 33,2 mm, aceasta va duce la o ușoară creștere a vitezei lichidului de răcire, dar va rămâne în continuare în limite acceptabile.

Caracteristicile sistemelor de incalzire cu circulatie naturala

Principala lor diferență este că nu folosesc o pompă de circulație pentru a crea presiune. Lichidul se deplasează prin gravitație, după încălzire este forțat în sus, apoi trece prin calorifere, se răcește și revine în cazan.

Diagrama prezintă principiul presiunii de circulație.

Fata de sistemele cu circulatie fortata, diametrul conductelor pentru incalzire cu circulatie naturala trebuie sa fie mai mare.Baza de calcul în acest caz este că presiunea de circulație depășește pierderile prin frecare și rezistențele locale.

Exemplu de cablaj cu circulație naturală

Citeste si:  Incalzire prin plinta electrica si apa

Pentru a nu calcula de fiecare dată valoarea presiunii de circulație, există tabele speciale întocmite pentru diferite diferențe de temperatură. De exemplu, dacă lungimea conductei de la cazan la radiator este de 4,0 m, iar diferența de temperatură este de 20ᵒС (70ᵒС la ieșire și 90ᵒС în alimentare), atunci presiunea de circulație va fi de 488 Pa. Pe baza acestui lucru, viteza lichidului de răcire este selectată prin schimbarea D.

Când efectuați calcule cu propriile mâini, este necesar și un calcul de verificare. Adică, calculele sunt efectuate în ordine inversă, scopul verificării este de a stabili dacă pierderile prin frecare și presiunea de circulație de rezistență locală.

Instalare ținând cont de indicele de dilatare liniară

La instalarea unei conducte pentru alimentarea cu apă caldă și încălzire (inclusiv sistemul „pardoseală caldă”), este necesar să se țină cont de alungirea conductei ca urmare a expunerii la temperaturi ridicate.

Cum se extinde conducta de încălzire prin prelungirea conductei

Alegerea optimă a produselor pentru instalarea conductei este țevile armate cu un strat interior din fibră de sticlă sau aluminiu. Armătura - un strat de folie sau fibră de sticlă - absoarbe o parte din energia termică din lichidul de răcire și reduce coeficientul de dilatare termică a polimerului. Datorită acestui fapt, se va reduce și nevoia de a compensa schimbările fizice.

Reguli pentru instalarea țevilor, ținând cont de expansiunea liniară:

trebuie lăsat un mic spațiu între conductă și peretele din cameră, deoarece

țevile se pot abate de la axa lor când sunt încălzite și merg în valuri;
este deosebit de important să lăsați mici goluri în colțurile spațiului unde țevile sunt conectate prin cuplaje pivotante sau flanșe;
pe secțiunile lungi ale conductei se instalează rosturi de dilatare speciale, care fixează simultan conducta în planul său, dar îi permit să se deplaseze în direcția de instalare;
este de dorit să se reducă numărul de îmbinări rigide pentru a oferi flexibilitate conductei.În unele sisteme de apă caldă și încălzire bazate pe produse armate și nearmate, puteți vedea diferite metode de așa-numitele

autocompensarea dilatarii termice datorita deformarii elastice a polipropilenei

În unele sisteme de apă caldă și încălzire bazate pe produse armate și nearmate, puteți vedea diverse metode ale așa-numitelor. autocompensarea dilatarii termice datorita deformarii elastice a polipropilenei.

Cum se extinde conducta de încălzire prin prelungirea conductei

Cel mai adesea, se folosesc secțiuni compensatoare în formă de buclă - se rotește inelul cu fixare mobilă pe perete. Bucla obținută în urma unei astfel de instalații se micșorează și se extinde atunci când lichidul de răcire este încălzit/răcit, fără a afecta poziția și geometria conductei în alte secțiuni.

Cum se extinde conducta de încălzire prin prelungirea conductei

Rosturi de dilatare pentru conducte

Pe lângă autocompensare, este posibil să se prevină deformarea țevii ca urmare a expansiunii termice cu ajutorul unor dispozitive suplimentare - compensatoare mecanice. Ele sunt instalate pe secțiunile în formă de L și U ale conductelor și sunt suporturi glisante prin care trece conducta.

Cum se extinde conducta de încălzire prin prelungirea conductei

Cum se extinde conducta de încălzire prin prelungirea conductei

Compensatoarele speciale de expansiune sunt împărțite în mai multe tipuri:

  1. Axial (burduf) - dispozitive sub formă de două flanșe, între care se află un arc care compensează compresia și dilatarea secțiunii conductei. Atașat la un suport.
  2. Forfecare - folosit pentru a compensa deviația axială a secțiunii conductei în timpul expansiunii termice.
  3. Swivel - sunt instalate pe secțiunile de viraj ale autostrăzii pentru a reduce deformarea.
  4. Universal - combină expansiunile în toate direcțiile, compensând rotația, forfecarea și compresia țevii.

compensator Kozlov

Există, de asemenea, un nou tip de dispozitiv, numit după dezvoltatorul său - compensatorul Kozlov. Acesta este un dispozitiv mai compact, care arată ca o secțiune a unei conducte de polipropilenă.

Cum se extinde conducta de încălzire prin prelungirea conductei

În interiorul compensatorului există un arc care absoarbe energia de expansiune a țevilor din amplasament, micșorându-se atunci când apa este încălzită și extinzându-se când se răcește. Avantajul compensatorului Kozlov față de alte tipuri de dispozitive este o instalare mai ușoară și mai simplă, precum și o reducere a consumului de armături.

Spre deosebire de secțiunea în formă de buclă, la instalarea compensatorului Kozlov, este suficient să conectați secțiunea de țeavă într-un mod cu flanșă sau sudat.

Expansiunea liniară a țevilor din polipropilenă are loc ca urmare a expunerii la diferite temperaturi, în urma căreia are loc o modificare mai mult sau mai puțin evidentă a dimensiunilor. În practică, se poate manifesta atât printr-o creștere a dimensiunii în cazul creșterii temperaturii, cât și printr-o scădere în cazul scăderii temperaturii.

Deoarece materialele polimerice au un coeficient de alungire liniar crescut în comparație cu metalele, atunci când se proiectează sisteme de încălzire, alimentare cu apă rece și caldă, ele calculează alungiri sau scurtări ale conductelor atunci când apar scăderi de temperatură.

Concluzie

Lucrul cu țevi din polipropilenă nu este deosebit de dificil. Anterior, orice instalare a sistemului de încălzire are o schemă gata făcută și calcule termice.Cu ajutorul schemei întocmite, veți putea nu numai să calculați numărul necesar de țevi pentru circuitul dvs. de încălzire, ci și să plasați corect dispozitivele de încălzire în casă.

Utilizarea țevilor de polipropilenă la domiciliu vă permite să reinstalați radiatorul în orice moment. Prezența supapelor de închidere corespunzătoare vă va asigura că porniți și opriți radiatoarele în orice moment. Cu toate acestea, în timpul procesului de instalare, trebuie respectate anumite reguli și instrucțiuni.

Cum se extinde conducta de încălzire prin prelungirea conductei

  • evitați utilizarea unei combinații de fragmente individuale de țeavă din diferite materiale în timpul instalării.
  • Conductele excesiv de lungi fără cantitatea adecvată de elemente de fixare se pot lăsa în timp. Acest lucru se aplică obiectelor mici încălzite, unde există un cazan autonom puternic, respectiv, apa din conductă are o temperatură ridicată.

La instalare, încercați să nu supraîncălziți țeava, fitingurile și cuplajele. Supraîncălzirea duce la o calitate slabă a lipirii. Polipropilena topită fierbe, ascunzând trecerea internă a țevii.

Condiția principală pentru durabilitatea și calitatea conductei sistemului de încălzire este rezistența conexiunilor și conducta corectă. Simțiți-vă liber să instalați robinete și supape în fața fiecărui calorifer. Prin instalarea unui sistem de automatizare si reglarea modului de incalzire, cu ajutorul robinetelor se poate porni si opri mecanic incalzirea in camera.

Oleg Borisenko (Expert pe site).

Într-adevăr, configurația camerei poate necesita o conexiune combinată de calorifere.Dacă designul radiatorului permite, atunci mai multe radiatoare pot fi montate într-un circuit, conectându-le în moduri diferite - lateral, diagonală, de jos. Fitingurile filetate moderne, de regulă, sunt produse de înaltă calitate, cu parametri de filet consecvenți. Cu toate acestea, pentru a asigura etanșeitatea conexiunilor filetate, se folosesc diverse etanșări care diferă ca caracteristici. Materialul de etanșare trebuie selectat în funcție de caracteristicile de proiectare ale sistemului de încălzire și de locația acestuia (ascuns, deschis), deoarece etanșanții pot fi proiectați pentru a regla (strânge) îmbinările filetate sau pot fi o singură utilizare care nu permite deformare după întărire.Selectați un material de etanșare pentru etanșarea conexiunilor filetate va ajuta materialul acestuia

  • Proiectul bricolaj și calculul unui șemineu din cărămidă
  • Cum să așezi și să izolezi țevile de încălzire în pământ?
  • De ce ai nevoie de o plintă pentru încălzirea țevilor?
  • Alegerea registrelor cu nervuri, radiatoarelor și conductelor de încălzire
  • Cum să ascunzi o conductă de încălzire?

Evaluare
Site despre instalații sanitare

Vă sfătuim să citiți

Unde să umpleți praful în mașina de spălat și câtă pulbere să turnați