Проектирование отопления дома: обзор основных шагов при составлении проекта и расчетах

ПЛЭН

Инновационная разработка российских ученых – система инфракрасного отопления ПЛЭН. Она состоит из тончайшей полимерной пленки и резистивно-нагревательного элемента из углеродных нитей.

ПЛЭН излучает тепловую составляющую солнечного света, которая поглощается полом, потолком, мебелью и создает комфортную температуру помещения.

Характеристики

Максимальная температура поверхности этой конструкции – 60°C, но для создания наиболее комфортных условий в доме достаточно 30° – 40°С.

ПЛЭН можно уложить по всей поверхности основания помещения, накрыв сверху ламинатом или любым другим видом покрытия. Если же смонтировать систему на потолке, то вы получите ощущение тепла и комфорта как от солнца. Крепить конструкцию к стенам тоже можно, но ее эффективность от этого пострадает.

Одним из достоинств пленочного нагревателя является отсутствие жидкого теплоносителя. Это избавляет от установки сложных систем, протечек, замерзания жидкости. Кроме того, пленочные отопительные системы, имеют еще ряд преимуществ:

  • не сушат воздух;
  • отсутствуют интенсивные тепловые потоки;
  • не создают конвективные потоки;
  • пожаробезопасны;
  • просты в монтаже;
  • полностью безопасны для человека и окружающей среды.

Еще одним доводом в пользу ПЛЭН для загородного дома являются многолетние исследования ученых. Они доказали, что длинноволновое инфракрасное излучение при умеренной мощности оказывает полезное воздействие на организм человека.

Главный недостаток системы инфракрасного отопления – его высокая стоимость. Для устройства отопительной системы всего дома придется сделать серьезные денежные вложения, которые окупятся довольно не скоро.

Что такое проект отопительной системы

Какие преимущества даёт проектирование

Общестроительная практика показывает, что при возведении дома по детально разработанному проекту в среднем удаётся сэкономить свыше 15 процентов средств и на 20-30 процентов сократить сроки строительства. Примерно такая же ситуация складывается, если рассматривать отдельно только отопительные системы. Кроме экономии есть и другие очевидные выгоды.

Эскизный 3Dпроект воздушного отопления

Проект отопления квартиры или частного дома позволяет:

  • Уменьшить капитальные затраты. Домовладелец покупает теплогенератор, насосы и отопительные приборы, которые будут полностью подходить по производительности под конкретное жилье и условия эксплуатации, без лишних «запасов» мощности, которые прямо влияют на стоимость оборудования.
  • Снизить эксплуатационные расходы. Меньше будет расходоваться топлива (тепловой энергии), реже придётся обслуживать магистрали и оборудование.
  • Собрать безопасную и долговечную систему. Отказы и аварии систем отопления очень дорого обходятся из-за порчи своего и чужого имущества. Устранить ошибки бывает крайне сложно технически.
  • Добиться комфортного температурного режима во всех помещения, в том числе иметь возможность вручную или автоматически регулировать работу отопления в зависимости от различных обстоятельств.
  • На основании проектной документации (подробной и однозначной) легко выбрать подходящего исполнителя. Соискатели смогут предоставить точные, исчерпывающие коммерческие предложения.
  • Строить отношения с подрядчиками исключительно на основании схем, чертежей, списков-спецификаций. Это практически исключает разночтения и недопонимание, даёт возможность составить качественные графики и сметы – чётко контролировать расходы и сроки.

Какую документацию получает заказчик

Проект отопления дома – не просто файлик с указанием перечня работ, увенчанный стоимостью материалов и монтажа. В большинстве случаев проект представляет собой солидный многостраничный документ, состоящий из описательной текстовой части и целого ряда чертежей и различных схем.

Обычно проект включает в себя следующие документы:

  1. «Вступительные»: титульный лист, краткое содержание, лист согласования, состав проекта.
  2. Технические условия.
  3. Техническое задание.
  4. Пояснительная записка. Приводится обоснование решений, описываются общие характеристики будущей системы, климатических условий, объекта (уровень теплопотерь, конфигурация, назначение, характер эксплуатации). Информация подаётся в виде таблиц или текста.
  5. Рабочая документация для проведения монтажных работ. Это будут графические файлы: чертежи, схемы, планы. Например – структурная схема, эскизный проект, этажный план или аксонометрический чертёж. Часто содержимое и состав РД определяется самим заказчиком (это указывается в техзадании). Освещаются следующие моменты:
    • Особенности отопления помещения/этажа/зоны (необходимая температура воздуха, потребность в тепловой энергии).
    • Тип разводки, общая конфигурация сети, размеры и сечения трубопроводов.
    • Габариты и расположение отопительных приборов.
    • Место установки основного оборудования.
    • Характеристики теплогенератора (указывают мощность, температуру теплоносителя на входе/выходе, рабочее давление).
    • Зоны обслуживания и функционирования отопительных приборов и теплогенераторов.
    • Детализация (развёртка) отдельных узлов: теплогенератора, отопительных приборов, котельной, коллекторного шкафа, бойлера.
    • Некоторые нюансы монтажа (даются в примечаниях).
    • Спецификация оборудования и комплектующих. Приводятся требования/рекомендации для: котла, горелок, отопительных устройств, автоматики и терморегуляторов, насосов, водонагревателя, расширительного бака, коллектора, дымохода, трубопроводов (сечение, материал, иногда – марка, производитель), ёмкостей и бункеров для топлива, расходников.
  6. Технические задания для других систем здания. Цель – увязать воедино проекты разных инженерных систем.
  7. По заказу домовладельца – расчёт стоимости монтажа и материалов.
  8. Сведения о компании, выполняющей проектирование: допуски, лицензии, сертификаты.
  9. Согласование проекта с контролирующими органами, архитекторами и т.д.

Двухконтурные системы

Конструкция двухтрубной отопительной системы не предусматривает электронасоса и включает два контура труб. По верхней линии горячая вода подается под определенным давлением к радиаторам, а по нижней – в остывшем виде возвращается для повторного нагрева. В процессе проектирования и монтажа систем отопления с линиями подачи и обратки обязательно учитывается угол уклона, под которым должны располагаться трубы, так как от этого параметра будет зависеть уровень давления в системе. Учитывая отсутствие электрического насосного оборудования, эксплуатационные расходы в данном случае меньше.

Безопасная эксплуатация котельного оборудования

Мастера, выполняя монтаж отопления коттеджа, включают «группу безопасности» в систему отопления, если таковые устройства не предусмотрены в конструкции котла. В группу обеспечения безопасности эксплуатации котельного оборудования входят следующие элементы:

  • расширительный мембранный бак;
  • манометр;
  • предохранительный клапан;
  • автоматические воздухоотводчики.

Реализуемые в настоящее время модели бытовых котлов отопления производитель снабжает регулирующей автоматикой, а также расширительным баком и даже насосом циркуляционным, встроенным в конструкцию агрегата. Современные котлы отличаются от предыдущих поколений большей степенью автоматизации работы. Эксплуатация оборудования  намного проще и безопаснее, если в котле имеется система:

  • электронного розжига, наделенного функцией контроля пламени;
  • защиты от недостаточного давления газа в подающей магистрали;
  • защиты от образования накипи, а также от замерзания;
  • автоматической диагностики состояния агрегата;
  • контроля климата в помещении (автоматическая смена режима работы котла в зависимости от температуры воздуха на улице).

Выбор отопительных приборов

Подбор отопительных приборов производится по желанию владельца. Автономная система отопления не предъявляет каких-то особых требований к приборам отопления. Условия работы независимой системы являются щадящими по сравнению с централизованными сетями.

По способу обогрева выделяют три основных вида приборов:

  • Конвекторы;
  • Радиаторы;
  • Регистры или пояс труб (стальных).

Регистры или прокладка труб среднего сечения по периметру помещений сейчас практически не применяются, главными типами приборов являются конвекторы и радиаторы.

Конвекторы состоят из теплообменника (медного или стального), скрытого в металлическом корпусе. В корпусе имеются отверстия и решетка для конвективного движения воздуха. Конвекторы обладают меньшей скоростью нагрева, но имеют более эстетический вид и продолжительный срок службы.

Радиаторы по материалу изготовления подразделяются на следующие:

  • Алюминиевые;
  • Биметаллический сплав;
  • Стальные;
  • Чугунные.

Каждый тип имеет ряд особенностей, преимуществ и недостатков. Радиаторы состоят из отдельных секций, имеют высокую скорость нагрева и различный внешний облик.

После выбора типа отопительных приборов определяют места установки и единичную мощность каждого прибора. Отопительные приборы рекомендуется устанавливать в местах наибольших тепловых потерь – под окнами, около витражей. Кроме этого, радиаторы (конвекторы) часто устанавливают рядом с дверями, у холодных наружных стен (со слабой тепловой изоляцией).

Единичная мощность каждого прибора подбирается по площади отдельного помещения. При высоте потолка менее 2,7 метра мощность отопительного прибора выбирается из расчета 100 Вт на 1 метр отапливаемой площади, при более высоких потолках – увеличивается на 25 – 30%. Мощность конвекторов имеет типовой размерный ряд – их подобрать несложно.

Радиаторы состоят из секций, поэтому нужно верно определить число секций в каждом радиаторе. Количество секций рассчитывается исходя из единичной мощности секции. Для чугунного радиатора МС-160 она составляет 160 Вт, для МС-140 – 140 Вт и так далее. Единичная мощность зависит от типа материала батареи и температурного режима работы оборудования.

Производительность каждого прибора выбирается с запасом не менее 5%, иначе невозможно будет увеличить температуру батареи в предельно холодный период года. Лучше иметь незначительный запас, чем ставить впоследствии более мощный конвектор или доставлять дополнительные секции в радиатор.

Вместо отдельных радиаторов или конвекторов часто выбирают систему напольного отопления (водяной теплый пол). Об его устройстве и расчете будет написана отдельная статья.

Последним этапом, после определения мест установки отопительных приборов, производится составление схемы разводки трубопроводов.

Лучевая система с коллекторами

Лучевая система отопления с использованием коллектора.

Это одна из самых современных схем, подразумевающая прокладку индивидуальной магистрали к каждому отопительному прибору. Для этого в системе устанавливаются коллекторы – один коллектор является подающим, а другой – обратным. От коллекторов к батареям расходятся отдельные прямые трубы. Такая схема позволяет обеспечить гибкую регулировку параметров отопительной системы. Также она дает возможность подключить к системе теплые полы.

Лучевая схема разводки активно используется в современных домах. Подающие и обратные трубы здесь могут прокладываться как угодно – чаще всего они идут в полах, после чего подходят к тому или иному отопительному прибору. Для регулировки температуры и включения/отключения отопительных приборов в доме устанавливаются небольшие распределительные шкафы.

Как утверждают специалисты-теплотехники, такая схема является идеальной, так как каждый отопительный прибор работает от собственной магистрали и почти не зависит от других отопительных приборов.

Достоинства и недостатки лучевых систем

Положительных качеств набралось много:

  • возможность полностью спрятать все трубы в стены и в полы;
  • удобная настройка системы;
  • возможность создания дистанционной раздельной регулировки;
  • минимальное количество соединений – они сгруппированы в распределительных шкафах;
  • удобно ремонтировать отдельные элементы, не прерывая работу всей системы;
  • почти идеальное распределение тепла.

При монтаже лучевой системы отопления все трубы прячутся в полу, а коллекторы в специальном шкафу.

Есть и парочка недостатков:

  • высокая стоимость системы – сюда закладываются расходы на оборудование и расходы на монтажные работы;
  • трудность в реализации схемы в уже построенном доме – обычно эта схема закладывается еще на этапе создания проекта домовладения.

Если с первым недостатком еще приходится мириться, то от второго никуда не деться.

Особенности монтажа лучевых систем отопления

На этапе создания проекта предусматриваются ниши для прокладки отопительных труб, указываются точки монтажа распределительных шкафов. На определенном этапе строительства прокладываются трубы, устанавливаются шкафа с коллекторами, монтируются отопительные приборы и котлы, производится тестовый запуск системы и ее проверка на герметичность. Лучше всего доверить всю эту работу профессионалам, так как эта схема является самой сложной.

Несмотря на всю сложность, лучевая система отопления с коллекторами является одной из самых удобных и эффективных. Она используется не только в частных домах, но и в других постройках, например, в офисных.

Расширительный бачок

В одноконтурных системах данный элемент не нужен, так как за давление там отвечает электронасос. Если же трубы располагаются в два контура, расширительный бачок играет чуть ли не основную роль в системе теплоснабжения, так как именно он создает максимально возможное давление теплоносителя, обеспечивая тем самым его нормальную циркуляцию по трубам.

Функционирует данный элемент по гравитационному принципу, поэтому одним из важных этапов проектирования системы отопления дома является расчет оптимальной высоты, на которой должен располагаться расширительный бачок для создания хорошего давления воды.

В открытых системах водяного отопления посредством данного узла можно регулировать давление путем откачки или добавки жидкости. В закрытых системах, содержащих в конструкции бачок, такие операции выполнять невозможно, так как он полностью изолирован. Поэтому они дополнительно оснащаются компенсационной емкостью – небольшим резервуаром со специальной мембраной внутри для регулировки давления.

Классификация тепловых сетей

Существует три вида теплосетей, в зависимости от их назначения.

Магистральные тепловые сети – это общегородская система трубопроводов большого диаметра (от 300 до 1400мм). Магистральные сети соединяют источники тепла с районными теплосетями. Магистральная теплосеть спроектирована как закольцованная система передачи горячей воды и пара, управляемая дистанционно. Задача общегородской сети – равномерная безаварийная доставка тепла к микрорайонам и кварталам.

Тепловые вводы – сложные технологические узлы, соединяющие районную магистральные тепловые сети с тепловыми пунктами. Тепловой ввод – это ключевой элемент теплосети. От его оснащенности зависит стабильность подачи тепла абонентам, безопасность и эффективность теплосети. Тепловые пункты оснащены приборами, регулирующими подачу горячей воды, приборами учета потребления тепла, фильтрами для сбора грязи, насосными установками, контрольно-измерительными приборами.

Разводящие теплосети – это сооружения меньшего масштаба. Их задача доставлять тепло от тепловых пунктов до конечных потребителей в пределах квартала или микрорайона. Диаметр труб районной теплосети намного меньше – до 400мм. Проектирование теплосетей разводящего назначения, как правило, усложняется в районах густой застройки из-за большого количества пересечений подземных и надземных инженерных коммуникаций.

В зависимости от типа носителя тепла, тепловые сети делятся на:

  • Паровые
  • Водяные
  • Сети смешанного типа

Проектирование водяных тепловых сетей имеет свою специфику, паровых – свою, но в целом, это сходные проекты. В жилых домах и торгово-офисных знаниях, как правило, проложены водяные сети. Паровые сети и сети смешанного типа чаще используются для отопления крупных промышленных объектов.

Также теплосети различаются по типу нахождения. Существуют подземные сети, более дорогие при проектировании и обслуживании из-за сложного доступа, и более экономичные наземные теплосети. В крупных городах из-за архитектурных требований в основном прокладываются подземные теплосети.

Подземные тепловые сети, в свою очередь, различаются по типу прокладки. Существуют канальные и бесканальные подземные теплосети. Канальные сети прокладывают в бетонном канале под землей. Бесканальный трубопровод укладывается непосредственно в грунт. В этом случае трубы защищены от внешних воздействий специальной изоляцией.

В городских условиях в жилых кварталах как правило прокладывают канальные подземные теплосети, в промышленных зонах чаще отдают предпочтение надземным теплосетям. Если ваш план застройки включает прокладку подземных или наружных тепловых сетей – проект вы можете заказать у нас.

Выбор котла и топлива

От того, каким видом топлива будет обогреваться дом, зависит тип генератора тепла. Существует несколько разновидностей отопительных котлов:

  1. Твердотопливные. Традиционный вариант, могут функционировать на доступных видах топлива: дровах, угле, пеллетах, брикетах, торфе. Их КПД составляет всего 75%. Такой котёл способен показывать высокую эффективность лишь при постоянной подаче топлива. Если в течение 4−5 часов в него не будет добавлено сырья для горения, температура воздуха в помещении быстро упадёт до некомфортных значений.
  2. Дизельные. Работают от солярки, имеют очень большие размеры (около 750 л), оснащаются автоматической системой включения и выключения. Работающий дизельный котёл нельзя оставлять без присмотра.
  3. Газовые. Имеют большое количество разновидностей, которые успешно работают как на природном, так и на сжиженном газе. Одноконтурные модели предназначаются только для отопления и могут быть отключены от магистрали. Двухконтурные имеют дополнительную функцию газовой горелки, на которой можно готовить пищу. Отключить их от системы значительно сложнее.
  4. Электрические. С первого взгляда использование таких котлов кажется самым простым и очевидным решением, но возможность их применения ограничивается параметрами электросети. При стандартной силе тока и напряжении максимальная допустимая мощность электрического котла составляет чуть больше 3500 Вт. Для небольшого дома этого будет достаточно, а в случае с более крупной площадью придётся использовать мощные автоматы, установка которых может быть осуществлена только по предварительному разрешению.

Отопление коттеджа без газа – возможные варианты

Схема электрического отопления коттеджа

Но что делать, если нет возможности организации газового теплоснабжения коттеджа? Установка твердотопливных котлов не всегда целесообразна. Поэтому владельцы загородной недвижимости рассматривают альтернативные варианты отопления коттеджа без газа.

Самый простой способ поддержания комфортной температуры в комнатах коттеджа – установка электрического отопительного котла. Он может быть как основным источником тепловой энергии, так и вспомогательным. Однако для него будут характерны высокие затраты на потребление электроэнергии. Это существенно скажется на семейном бюджете проживающих в большом коттедже.

Поэтому предлагаем рассмотреть другие альтернативные способы отопления коттеджа без газа. Каждый из них имеет специфику обслуживания и комплектации и не всегда подойдет для организации теплоснабжения конкретного жилого здания.

Печное теплоснабжение коттеджа

Печное отопление вместе с электрическим котлом

При первичном анализе можно сделать вывод, что печное отопление коттеджей является неэффективным. Однако нужно учитывая особенности эксплуатации и характеристики загородного дома — его общий объем, степень теплоизоляции и периодичность проживания.

Для небольших по площади зданий и при отсутствии газовой магистрали можно сделать комбинированное теплоснабжение. Учитывая, что во многих старых коттеджах установлено печное отопления – для улучшения его характеристик делают небольшую модернизацию:

  • Монтаж электрического котла. В нем обязательно должен быть датчик температуры теплоносителя и функция отключения ТЭНа при достижении оптимального нагрева воды. В печь монтируют теплообменник и подключают его к общей системе водяного отопления. В результате происходит нагрев теплоносителя от нее, а электрический котел лишь поддерживает нужный уровень температуры;
  • Воздушное отопление. Вокруг топки печи устанавливают стельной воздушный карман, который изолируется от камеры сгорания. К этой конструкции подключаются воздушные магистрали, которые доставляют горячий воздух в помещения коттеджа. Для увеличения скорости воздухообмена возможен монтаж вентиляторов.

Отопление коттеджа ПЛЭН

Схема пленочного отопления

Если же необходимо сделать отопление коттеджа без газового оборудования и при этом сохранить максимально полезный объем в помещения – лучше всего установить пленочные потолочные системы.

Основным нагревательным элементом в отоплении ПЛЭН является тонкая пленка, на поверхности которой нанесены карбоновые полосы. При прохождении по ним тока происходит повышение температуры и как следствие этого — генерирование ИК волн. Распространяясь, они нагревают не воздух, а предметы, попавшие в зону действия системы.

При выборе пленочного отопления коттеджа следует учитывать такие факторы:

  • Обязательная хорошая теплоизоляция дома. Средняя мощность пленочного теплоснабжения составляет 180 Вт/м². При высоких тепловых потерях через наружные стены система попросту не сможет их компенсировать;
  • Площадь покрытия ПЛЭН должна составлять не менее 75% всего потолка в комнате.

Также помимо нагревательных элементов необходимо установить системы контроля работы пленки. Для этого лучше всего использовать специальные терморегуляторы и программаторы, подключаемые к датчикам температуры.

В качестве альтернативы модно рассмотреть пример организации отопления коттеджа с помощью системы водяных теплых полов:

Сравнение затрат различных отопительных систем

Зачастую выбор определенной системы отопления основывается на стартовой стоимости оборудования и его последующего монтажа. Опираясь на этот показатель, получаем следующие данные:

  • Электричество. Первоначальные вложения до 20000 рублей.
  • Твердое топливо. Покупка оборудования потребует от 15 до 25 тысяч рублей.
  • Котлы на жидком топливе. Установка обойдется в 40-50 тысяч.
  • Газовое отопление с собственным хранилищем. Цена 100-120 тысяч рублей.
  • Централизованная газовая магистраль. За счет высокой стоимости проведения коммуникации и подключения стоимость превышает 300000 рублей.

Объекты

В проектирование проводится только квалифицированными специалистами, обладающими опытом работы и высокими профессиональными навыками в области решения инженерных задач любой степени сложности для объектов различного назначения:

  • Офисы и административные здания
  • Квартиры и коттеджи
  • Кафе и бары
  • Бассейны
  • Торговые помещения
  • Производственные здания и помещения
  • Спортзалы, фитнес-центры
  • Культурно-зрелищные учреждения (кинотеатры, развлекательные центры)
  • Гостиницы, отели
  • Автостоянки, автосервисы, АЗС
  • Санатории, пансионаты, дома отдыха
  • «Чистые помещения», поликлиники, больницы
  • И другие объекты …

Наши объекты

Группа готова реализовать комплексные решения по устройству внутренних инженерных систем и сетей зданий. Мы предоставляем гарантию на купленную у нас технику и все монтажные работы!

Ждем Вашего звонка по телефону: +7(495) 745-01-41

О компании , Отзывы , Наши объекты , Контакты

Распечатать

См. далее

  • Проектирование инженерных систем
  • Цены на проектирование инженерных систем
  • Калькулятор расчета cтоимости проектирования инженерных систем
  • Проектирование систем вентиляции и кондиционирования
  • Разработка проектной документации инженерных систем

Типы принудительной циркуляции носителя тепла в обогреве

Применение схем отопления с принудительной циркуляцией в двухэтажных домах используется из-за протяжённости линий системы (более 30 м). Такой способ осуществляется при помощи циркуляционного насоса, перекачивающего жидкость контура. Он монтируется на входе в отопительный прибор, где температура теплоносителя является самой низкой.

При замкнутом контуре степень напора, которую развивает насос, не зависит от этажности и площади строения. Скорость водяного потока становится больше, поэтому при прохождении по трубопроводным линиям теплоноситель сильно не остывает. Это способствует более равномерному распределению тепла по всей системе и использованию теплогенератора в щадящем режиме.

Расширительный бак можно располагать не только в наивысшей точке системы, но и возле котла. Для совершенства схемы проектировщики ввели в неё разгонный коллектор. Теперь, если отключится электроэнергия с последующей остановкой насоса, система будет продолжать работу в режиме конвекции.

  • с одной трубой;
  • двумя;
  • коллекторная.

Каждую можно смонтировать самим или пригласить специалистов.

Вариант схемы с одной трубой

На входе в батарею также монтируется запорная арматура, которая служит для регулировки температуры в комнате, а также необходимая при замене оборудования. Сверху радиатора устанавливают вентиль для спуска воздуха.

Вентиль на батареи

Чтобы повысить равномерность распределения тепла, радиаторы устанавливаются по линии байпасов. Если не использовать эту схему, то потребуется подбирать батареи разной мощности с учетом потери носителя тепла, то есть чем дальше от котла, тем больше секций.

Использование запорной арматуры необязательно, но без нее снижается маневренность всей системы отопления. При необходимости вы не сможете отключить от сети второй или первый этаж для экономии топлива.

Чтобы уйти от неравномерного распределения носителя тепла, используют схемы с двумя трубами.

  • тупиковая;
  • попутная;
  • коллекторная.

Варианты тупиковой и попутной схем

Попутный вариант позволяет легко контролировать уровень тепла, но необходимо увеличивать длину трубопровода.

Наиболее эффективной признана коллекторная схема, которая позволяет подводить к каждому радиатору отдельную трубу. Тепло поступает равномерно. Есть один минус – высокая стоимость оборудования, так как увеличивается количество расходного материала.

Схема коллекторного горизонтального отопления

Существуют еще вертикальные варианты подачи носителя тепла, которые встречаются с нижней и верхней разводкой. В первом случае сток с подачей носителя тепла проходит сквозь этажи, во втором, стояк идет вверх от котла на чердак, где идет разводка труб на элементы обогрева.

Вертикальная схема

Двухэтажные дома могут иметь самую разную площадь, начиная от нескольких десятков и заканчивая сотнями квадратных метров. Также они отличаются расположением комнат, наличием пристроек и отапливаемых веранд, положением к сторонам света. Ориентируясь на эти и многие другие факторы, следует определиться с естественной или принудительной циркуляцией теплоносителя.

Простая схема циркуляции теплоносителя в частном доме с системой отопления с естественной циркуляцией.

Схемы отопления с естественной циркуляцией теплоносителя отличаются своей простотой. Здесь теплоноситель движется по трубам самостоятельно, без помощи циркуляционного насоса – под действием тепла он поднимается вверх, попадает в трубы, распределяется по радиаторам, остывает и попадает в обратную трубу, чтобы вновь отправиться в котел. То есть, теплоноситель движется самотеком, подчиняясь законам физики.

Схема закрытой двухтрубной системы отопления двухэтажного дома с принудительной циркуляцией

  • Более равномерный прогрев всего домовладения;
  • Значительно большая длина горизонтальных участков (в зависимости от мощности используемого насоса, она может достигать нескольких сотен метров);
  • Возможность более эффективного подключения радиаторов (например, по диагональной схеме);
  • Возможность монтажа дополнительной фурнитуры и изгибов без риска снижения давления ниже минимального предела.

Таким образом, в современных двухэтажных домах лучше всего использовать отопительные системы с принудительной циркуляцией. Также возможен монтаж байпаса, который поможет выбирать между принудительной или естественной циркуляцией в целях выбора наиболее оптимального варианта. Мы делаем выбор в сторону принудительных систем, как более эффективных.

У принудительной циркуляции есть парочка недостатков – это необходимость в покупке циркуляционного насоса и повышенный уровень шума, связанный с его работой.

Выбор энергоносителя

Существует множество моделей котлов, работающих на разном типе топлива. В зависимости от вида прибора выбирается подходящий энергоноситель.

На твердом топливе

Для загородного дома лучше всего подойдет твердое топливо (уголь, дрова, сломанные деревянные части заборов или иных построек, деревесные пеллеты, брикеты, навозная органика). Коэффициент полезного действия (КПД) такой техники чаще всего бывает около 75%.

Недостаток в том, что нужно постоянно добавлять топливо для поддерживания силы горения. Температуру контролировать сложнее, так как силу горения регулируют, усиливая или уменьшая тягу, а система медленно охлаждается.

Дизельная модель

Дизельные генераторы работают на солярке. Необходимо поставить бак под солярку не менее 750 литров в объеме. Оставлять без присмотра такую систему нельзя. Во время работы прибора выделяется много шума.

Электрообогреватель

Экологически чистый способ прогреть жилье – поставить электрическое оборудование. Мощность основного агрегата не может превышать максимально допустимую проводимость проводки.

При силе тока в 16 А и напряжении 220 Вт нельзя поставить котел мощнее 3,5 кВт. При желании увеличить мощность нужно написать заявление в соответствующие инстанции о разрешении установки оборудования, которое подключается к трехфазной лини мощностью 380 Вт.

Такая аппаратура эксплуатируется автономно, поддерживает постоянную температуру, не требует монтажа дымоотвода, так как не выделяет продуктов горения.

Газовое оборудование

Распространенной модификацией является работающий на газу котел. Аппарат работает от общей магистрали, или используется баллонный газ. Когда используются баллоны, необходимо обеспечить наружное хранение. Устанавливается защитный шкаф с теплоизоляцией и вентиляционными отверстиями сверху. Таким способом размещаются подключаемые баки, а запасные должны храниться в строго горизонтальном положении на стеллажах.

Выделяется две разновидности такого оборудования – одноконтурные и двухконтурные. Первый вариант удобнее, проще. Расход газа около 2 баллонов в неделю, но можно сразу подключить нагрев горячей воды, что несильно влияет на затраты топливной жидкости.

Пример составленной схемы с разбором правил, ошибок составления проекта показан в следующем видео:

Поделитесь в социальных сетях:ВКонтактеFacebookX
Напишите комментарий