Отопление подача сверху или снизу: Где у батареи подача снизу или сверху

Содержание

Схема верхней разводки системы отопления – верхняя подача

Схема верхней разводки системы отопления – верхняя подача – Холодно
NetNotebook.Net/pda
 международный, на русском языке 
библиотека статей, рассказов, эссе, статей-ответов на вопросы

вопрос:
Можно ли при центральном отоплении подачу и обратку монтировать на чердаке и делать опуски на батареи сверху вниз?

Схемы водяного отопления: достоинства и недостатки

Центральное отопление в каком смысле? В “американском” (централизованный источник тепла на один дом – central heating system) или в “советском” смысле (централизованный источник тепла на город, район – district heating)?

Верхниюю разводку водяного отопления делать можно при достаточной разнице давлений в подающей и обратной трубах, но не стоит этого делать, если центральное отопление – district heating,так как весь мусор, поступающий вместе с горячей водой, будет оседать в нижних отопительных радиаторах.

Достаточная разницы давлений в подающей и обратной трубах

Если подающая тепло компания реально подает теплоноситель с разностью давлений (именно разностью(!), а не в подающей трубе) между подающей трубой и обраткой, и обещают-гарантируют это дифференциальное давление в письменном договоре, то можно рискнуть и сделать верхнюю разводку отопления напрямую, предусмотрев хороший фильтр на прямом вводе в дом.

В сущности, при прокладке прямой и обратный труб на одной высоте (что сверху, что снизу) гидравлически абсолютно равнозначно, и в том, и в другом случае гидростатические давления равны. Но в сравнении с прокладкой отопления по схеме подача теплоносителя – сверху, обратка – снизу, гидростатическое давление отдающей тепло воды не помогает проталкивать воду по отопительной системе. Ниже рассказано о гравитационном отоплении, которое полностью обеспечивает циркуляцию теплоносителя.

Центральное отопление – от теплотрассы

Мусор в трубопроводе-теплотрассе – это:

продукты коррозии и разрушения километров труб и задвижек,
мусор от ремонтов теплотрассы.

Зависимость от гидравлических параметров муниципального теплоснабжения – это не есть хорошо. Домовая водяная отопительная система в случае прямого включения в теплотрассу разрегулируется каждый раз, когда что-то меняется в котельной и теплотрассе.

Поэтому правильнее сделать собственную бойлерную – теплообменник, и тогда можно подавать воду в батареи циркуляционным насосом хоть сверху вниз, хоть снизу вверх. Хотя лучше, чтобы вода могла идти-циркулировать в отоплении даже самотёком, гравитационная или естественная циркуляция в отоплении, за счёт различной плотности горячего теплоносителя и отдавшего тепло теплоносителя – т.е. трубопровод подачи проложен по верху, а обратка расположена по низу.

Схема разводки отопления по чердаку или по верхнему техническому этажу заманчива, но требует хорошей теплоизоляции труб, иначе будут теплопотери и опасность замерзания, и самое главное – гарантированной работы циркуляционного насоса, есть сетевое электричество, или нет его.

Теплоотдача системы водяного отопления с циркуляционным насосом и гравитационная циркуляция с верхней обраткой

В принципе, гравитационная циркуляция возможна и при верхней схеме прокладки труб отопления, но чтобы преодолеть гидравлическое сопротивление системы отопления нужна большая разница температур между подающей трубой и обратной трубой, т. е. нижние батареи должны быть почти холодными, а такое положение удорожает систему отопления. Сравним два варианта схемы отопления: с циркуляционным насосом и гравитационная циркуляция с верхней обраткой

Схема отопления с циркуляционным насосом

В этом случае типичная средняя температура теплоносителя во всех батареях-конвекторах +65 градусов, а в комнате температура воздуха +23 (здесь и далее – по Цельсию).

Гравитационная схема отопления

В самом нижнем радиаторе средняя температура теплоносителя должна быть лишь чуть выше температуры воздуха, примерно +30 (Измерено при минимальной теплоподаче, когда есть циркуляция в водяном отоплении в моём доме)

Таким образом, для обеспечения обогрева помещения требуется отопительный радиатор-конвектор (самый нижний) более чем в 6 раз большей теплоотдающей площади!
Расчёт: В случае схемы отпления с циркуляционным насосом разница температуры воздух-батарея составляет 42 градуса, а при гравитационной схеме разница температур – всего 7 градусов. Следовательно, мощность, отдаваемая в воздух меньше в 6 раз, без учёта падения теплоотдачи при уменьшении скорости конвекции воздуха. Конвекцию воздуха можно увеличить – см. Самодельный вентиляторный радиатор водяного отопления.

 
21дек2012

 
 
[условия пользования] [участие] [контакт]
[интеллигентные банеры+]

Перепечатка (кроме материалов под “стандартным копирайтом” – знаком ©) и цитирование приветствуются, если указываются:
в любых гипертекстовых документах – прямая гиперссылка на автора и на страницу-источник;
в обычных документах – указание автора, название материала, источник (например, FAQ-for-FAQ.NetNotebook.Net).

Авторские права, интеллектуальная собственность:
Статьи: указанный в статье автор или правообладатель
Вебдизайн и структуры: © Astrela Ltd., 2010-2018; 2019-2021 Вадим Шулман

лицензировано под Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License,
если не указано иное.
Внешние элементы: их соответствующие правообладатели и лицензии.
(С), (TM): их соответствующие правообладатели.


Отопление, гидродинамические аспекты нагревательных приборов отопления | C.O.K. archive | 2008

2008-02-26

30767 0 0

Опубликовано в журнале СОК №1 | 2008

Rubric:

  • Heating

В настоящее время при централизованном теплоснабжении высокотемпературной водой считается оправданным стремление повышать расчетную температуру и скорость движения теплоносителя в системах отопления. Это делают для уменьшения площади поперечного сечения теплопроводов и нагревательной поверхности приборов и калориферов. Однако повышению температуры теплоносителя в большинстве случаев препятствуют санитарно-гигиенические требования, предусматривающие нормативное ограничение температуры теплоносителя в системе отопления того или иного здания.

В то же время в системах децентрализованного теплоснабжения считается перспективным снижение расчетной температуры теплоносителя (до 55 °С). В этом случае происходит повышение экономичности работы теплогенераторов, однако в самих системах отопления требуется увеличить объем циркулирующего теплоносителя, соответственно, увеличиваются диаметры труб и площадь нагревательных приборов. В настоящее время считается, что увеличение скорости движения теплоносителя открывает возможности для создания систем отопления с управляемым аэродинамическим или гидравлическим режимом для повышения их тепловой устойчивости. Но увеличение скорости движения теплоносителя в системе отопления не приводит к существенному увеличению теплоотдачи в нагревательных приборах.

Одной из причин этого несоответствия, возможно, является гидродинамика самих нагревательных приборов, тем более, что при установке терморегуляторов перед нагревательными приборами гидравлика последних будет изменяться, что соответственно будет влиять на их теплоотдачу. То есть теплоотдача будет определяться не только количеством тепла внесенного теплоносителем, но и распределением его в нагревательном приборе в зависимости от скорости входа, взаиморасположения ввода и вывода теплоносителя. В данной работе была сделана попытка рассмотрения распределения температуры, скорости и давления в отопительном приборе (рис. 1) при использовании различных схем подачи и отвода теплоносителя, а также при изменении скорости его входав нагревательный прибор. В качестве граничных условий задавались стенки нагревательного прибора с коэффициентом теплопроводности 50 Вт/м2, температура теплоносителя (вода) на входе 373 К, на выходе 353 К, скорость изменялась от 0,01 до 0,5 м/с, при расчете учитывалась сила гравитации, рассматривались следующие схемы присоединения нагревательного прибора: ❏ подача сверху, отвод снизу с одной стороны; ❏ подача сверху, отвод снизу с противоположной стороны; ❏ подача сверху, отвод сверху с противоположной стороны; ❏ подача снизу, отвод снизу с противоположной стороны; ❏ подача снизу, отвод сверху с противоположной стороны.
Результаты моделирования представлены на рис. 2–11. Анализ полученных данных позволяет сделать несколько выводов: 1. Распределение теплоносителя в случае присоединения сверху-вниз с одной стороны показывает, что даже при наборе из пяти элементов происходит проскок теплоносителя в средней части (рис. 2–3), т.е. в первой секции происходит торможение вследствие резкого расширения, а второй и третий элемент оказываются невовлеченными в циркуляцию, при этом в случае увеличения скорости входа эта область увеличивается. 2. При подаче теплоносителя сверхувниз с противоположных сторон циркуляция сохраняется во всех элементах прибора, хотя образование двух циркулирующих колец (элементы 1–3 и 4–5, рис. 4–5) предполагает образование застойных зон при увеличении скорости входа. 3. В остальных способах присоединения (рис. 6–17) циркуляция имеет два контура — первый в начальных элементах (1–2), возникающий из-за резкого торможения теплоносителя при входе, и второй (4–5), образующийся под действием гравитации.
При этом необходимо отметить, что увеличение скорости входа исключает циркуляцию по второму контуру, где образуются зоны застоя теплоносителя. 4. Влияние подключения радиатора имеет решающее значение на распределение теплоносителя. Однако при увеличении скорости происходит увеличение сопротивлений в самом нагревательном приборе, вследствие чего образуются зоны застоя, а подающийся теплоноситель «проскакивает» через нагревательный прибор и не успевает отдать тепло (например, рис. 6, 8). Особенно эта тенденция заметно выражена в гидравлически неоптимальных способах присоединения (рис. 6–17).

  • → «ТЕРЕМ» – поставщик теплотехнического оборудования в современных реалиях
    ЖУРНАЛ СОК December 2022

  • → Блочные индивидуальные тепловые пункты
    ЖУРНАЛ СОК October 2022

  • → Новые времена — новые решения
    ЖУРНАЛ СОК September 2022

  • → Система отопления — прошлое и настоящее
    ЖУРНАЛ СОК September 2022

  • → Пеллетные и твёрдотопливные котлы Kiturami
    ЖУРНАЛ СОК September 2022

  • В этой теме еще нет комментариев
Add a comment

Лучшее место для подачи и возврата ОВКВ

Зона 3A W/H – У меня есть существующая система ОВКВ увеличенного размера, которую необходимо заменить, и я рассматриваю возможность переоборудовать дом в 3-зонную канальную мини-сплит-систему Mitsubishi правильного размера. , это дом в стиле ранчо, так что его было бы довольно легко разделить на трети.

Я выполнил руководство J & S, но я обеспокоен тем, что существующие поставки (показаны красным) и возвраты (показаны синим цветом) не были хорошо продуманы… подача в главной спальне дует прямо на кровать, а не к окнам или они дуют прямо на потолочный вентилятор, все спальни (кроме спальни 4) и офис полагаются на дверные проемы для их возврата.

Мой главный вопрос: как разумно определить оптимальное размещение поставок и возвратов? Это кажется очень субъективным, и из того, что я могу сказать, нет никакого программного обеспечения, которое справится с этим в жилом помещении.

У меня был чистый лист Руководства D по дому в Wrightsoft, просто чтобы увидеть, каким он потенциально «должен» быть, но у меня нет никакого способа количественно оценить влияние выхода из дома с существующим расположением вентиляционных отверстий. против его оптимизации.

Похоже, что Autodesk начинает продвигать эту функциональность, но пока не уверен, что она достаточно удобна для пользователя.

Мысли?

Подробная библиотека GBA

Коллекция из тысячи строительных деталей, упорядоченных по климату и части дома.

Поиск и загрузка деталей конструкции

Присоединяйтесь к ведущему сообществу экспертов в области строительства

Станьте участником GBA Prime и получите мгновенный доступ к последним разработкам в области зеленого строительства, исследованиям и отчетам с мест.

Начать бесплатную пробную версию

Избранные блоги

Размышления энергетического ботаника Посмотреть больше

Рассмотрение возможности использования энергии в жилых помещениях

Руководство по продукту Посмотреть больше

  • Спонсор

  • Спонсор

Какой температуры должен быть воздух, выходящий из вентиляционного отверстия при обогреве

Воздух, выходящий из вентиляционного отверстия при обогреве, должен быть от 85 до 90 градусов для большинства домов или на 15-20 градусов теплее, чем воздух в комнате.

На выходе из печи воздух более горячий, а максимально допустимое повышение температуры в печи обычно составляет от 30 до 70 градусов в зависимости от спецификаций производителя. Воздух немного охлаждается к тому времени, когда он достигает вентиляционных отверстий.

Какой температуры должен быть воздух, выходящий из вентиляционного отверстия при обогреве?

Для этой температуры нет определенного числа, потому что оно частично зависит от температуры воздуха, выходящего из помещения и поступающего в печь.

Но в целом, как уже отмечалось, температура воздуха, выходящего из вентиляционного отверстия при обогреве, обычно должна быть на 15–30 градусов выше, чем воздух в помещении, где установлен термостат – воздух в воздуховоде обратного холодного воздуха.

Он всегда должен быть где-то в этом температурном диапазоне, и позже мы объясним, почему.

Итак, если температура воздуха в вашей комнате составляет 65°F — если это настройка термостата, другими словами, воздух из вентиляционного отверстия должен быть где-то между 80°F и 95°F, возможно, немного теплее, если вентиляционное отверстие является одним из первых вентиляционных отверстий. в воздуховоде подачи теплого воздуха.

Как это работает?

Ваш обогреватель, будь то печь или тепловой насос, работает с очень важным устройством, называемым теплообменником. Когда ваш термостат требует тепла, ваш нагреватель заставляет теплообменник сильно нагреваться. Воздух из ваших комнат будет втягиваться в воздуховоды вашей системы отопления и проходить через теплообменник. Поскольку теплообменник имеет большую площадь поверхности, воздух, прошедший через него, теперь будет теплее. Насколько теплее? Это зависит от того, каков «подъем температуры» вашей печи.

Повышение температуры будет варьироваться в зависимости от марки и модели печей, но, вероятно, оно будет находиться в диапазоне от 30 до 70 градусов по Фаренгейту, хотя большинство из них находится в диапазоне 40-50 градусов по Фаренгейту. Если вам это интересно, вы можете найти этот номер на паспортной табличке внутри одной из крышек вашей печи или на странице технических характеристик в вашем Руководстве пользователя.

Как измерять изменение температуры воздуха

Специалисты по ОВиК обычно измеряют эту температуру, помещая температурный датчик рядом с нагревателем на «обратной стороне», где воздух поступает из ваших помещений для обогрева, и еще один датчик на «сторона подачи», где нагретый воздух поступает в воздуховоды, ведущие к вентиляционным отверстиям. Разница между этими двумя температурами называется Delta T и должна находиться в пределах диапазона, указанного для вашей печи.

Например, если температура возвратного воздуха, поступающего из ваших комнат, составляет 65 градусов, а в вашей печи предполагается повышение температуры от 30 до 70 градусов, это означает, что температура приточного воздуха должна составлять от 95 до 135 градусов примерно в трех футах от вашего дома. обогреватель.

Но это не означает, что воздух, выходящий из ваших вентиляционных отверстий, будет таким теплым, потому что эта температура будет падать по мере прохождения по воздуховоду. И если ваша система спроектирована правильно, воздух, выходящий из вентиляционных отверстий, будет на 15–30 градусов теплее комнатной температуры, о которой мы упоминали ранее.

Вернуться к примеру

Итак, в нашем примере с возвратным воздухом при температуре 65 градусов, из вентиляционных отверстий должен выходить теплый воздух с температурой от 80 до 95 градусов по Фаренгейту. Поскольку этот более теплый воздух постепенно нагревает общую температуру в помещении, при этом возвратный воздух станет теплее, а это означает, что приточный воздух также будет теплее. Это будет продолжаться до тех пор, пока термостат не будет удовлетворен и нагреватель не выключится.

В случае высокоэффективной печи она может не выключаться полностью, а переключаться (модулироваться) вниз на гораздо более низкий уровень нагрева для поддержания нужной вам температуры без того эффекта «тепло-холодно-тепло», которого никто не нравится.

Имеет ли это значение?

Да, если вы хотите, чтобы ваша система отопления работала наилучшим образом и обеспечивала вам тепло и комфорт. Если он выходит за пределы рекомендуемого диапазона от 15 до 30 градусов, это может быть вызвано рядом различных проблем, которые мы перечислили ниже.

Как это проверить?

Все, что вам действительно нужно для измерения разницы между возвратным воздухом и воздухом, поступающим через вентиляционные отверстия, — это термометр, инфракрасный термометр или другой цифровой термометр, который вы можете держать в руке.

Включите термостат, чтобы включить печь, и дайте ей поработать не менее 2-3 минут. Теперь проверьте температуру воздуха в помещении, где воздух всасывается в систему через обратный клапан. Вы можете распознать обратные вентиляционные отверстия, потому что они обычно больше, чем вентиляционные отверстия подачи, не имеют жалюзи, которые можно закрыть, и они будут тянуть за лист бумаги или ткань, которые находятся рядом с ними, когда система работает.

Запишите эту температуру.

Теперь измерьте температуру воздуха, поступающего из приточного вентиляционного отверстия. Вентиляционное отверстие обычно имеет жалюзи внутри, которые вы можете видеть и которые можно отрегулировать с помощью небольшого рычага на передней панели. Естественно, этот воздух должен быть теплее, чем воздух, который вы измеряли по обратному клапану, и будет выдуваться наружу, когда система работает.

Запишите эту температуру.

Просто вычтите меньшее число (возвратный воздух) из большего числа (приточный воздух), и вы получите Дельта Т вашей системы отопления. Если все отрегулировано и работает правильно, она должна быть от 15 до 30 градусов.

Эта таблица может помочь вам определить, каким должен быть приточный воздух при некоторых обычных комнатных температурах.

Температура в помещении и температура воздуха через вентиляционные отверстия при отоплении

Room Temperature Optimal Supply Vent Air Temperature
65 F 80-95 F
67 F 82-97 F
70 F 85-100 F
72 F 87-102 F
74 F 89-104 F

возможные проблемы, которые могут быть причиной этого. Некоторые проблемы вы, вероятно, можете решить самостоятельно, а для некоторых вам, возможно, придется вызвать профессионала.

Проблемы, которые можно решить

Грязный воздушный фильтр — Если воздушный фильтр в вашей системе отопления грязный, он будет препятствовать прохождению воздуха через топку, и Дельта Т увеличится, потому что от тепла не отводится достаточное количество тепла. обменник. Обычно, если становится слишком жарко, устройства безопасности, встроенные в печь, отключают систему, чтобы предотвратить повреждение, но простая замена воздушного фильтра может решить эту проблему.

Возвратные вентиляционные отверстия заблокированы – Мебель, прижатая к вентиляционному отверстию на стене, или ковер или ковер, закрывающий вентиляционное отверстие в полу, также будет ограничивать воздушный поток вашей системы. Это может вызвать плохую циркуляцию, малое количество воздуха, поступающего из вентиляционных отверстий, и даже перегрев системы.

Вопросы, требующие компетентного специалиста по ОВиК

Слишком маленькие возвратные и/или подающие воздуховоды . Не исключено, что система воздуховодов была спроектирована неправильно при установке печи. Если бы это было так, эта проблема, вероятно, привела бы к высокой дельта-Т, возможно, даже до такой степени, что выключатель верхнего предела сработал бы и отключил печь, пока она не остынет.

Горелки не отрегулированы должным образом – Это может привести к высокому или низкому значению Дельта Т, в зависимости от того, горят ли горелки слишком сильно или недостаточно. Слишком высокая скорость вентилятора — В этой ситуации через теплообменник будет проходить слишком много воздуха, а дельта Т окажется ниже рекомендуемой. Это, вероятно, заставит ваш дом ощущать прохладу или сквозняк большую часть времени.

Написано Рене Лангер

Рене проработал 10 лет в сфере HVAC и сейчас является старшим специалистом по комфорту в PICKHVAC.

Вам может понравится

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *