Для чего нужно отопление
Отопление
Что такое отопление, для чего нужно отопление
Вопрос «что такое отопление» на первый взгляд кажется банальным и даже странным. Ведь каждому школьнику известно, для чего нужно отопление, что такое отопление и когда оно наиболее актуально. Тем не менее, все еще встречаются люди, которые не до конца понимают сути такого понятия как теплопотери и их неизбежности.
Что такое теплопотери
Теплопотери и отопление
Отопительные приборы и оборудование, их виды
Системы отопления являются самыми важными климатическими системами для всех широт, где температура на длительный промежуток времени опускается ниже 8 o C. И безусловно, самыми затратными.
В настоящее время в таких условиях (с низкими температурами наружного воздуха в зимний период) проживает значительная часть населения нашей планеты.
В бюджете любой семьи, независимо от страны проживания с умеренным или суровым климатом доля расходов на отопление является самой большой. Именно поэтому сегодня огромные усилия ученых, производителей оборудования и приборов для систем отопления направлены на совершенствование отопительной техники, на поиск новых источников энергии, на энергосбережение.
Помимо традиционных водяных и воздушных систем отопления все большую популярность приобретают различные новые отопительные приборы. Принцип работы их основан как на новейших технологиях, так и на нетрадиционном использовании старых технологий и так называемых восстанавливаемых источников тепла.
Широкое распространение в последнее время получает использование как в системах водяного, так и воздушного отопления тепловых насосов.
Теплогенераторы традиционных водяных систем, проще говоря, котлы, также постоянно совершенствуются, как в части экономного потребления топлива, повышения КПД, так и в оптимизации управления распределением теплоносителя.
Несмотря на большое разнообразие в нынешних услових для заказчика важно с самого начала определить самый оптимальный для себя вариант отопления, исходя местности, где он проживает, из имеющихся там энергетических ресурсов, личных возможностей и экономической целесообразности использования той или другой системы отопления.
На нашей климатической площадке есть airМАРКЕТ отопления, где представлено отопительное оборудование и приборы. Это и котлы всех типов и теплогенераторы, тепловентиляторы, радиаторы, обогреватели различных видов и электрокамины. Там можно найти не только техническую информацию на них, но и узнать цену и где можно купить обогреватель, радиатор или другой отопительный прибор по хорошей цене.
Разновидности устройства системы отопления: особенности эксплуатации без потерь тепла
Вы просматриваете раздел Компоненты системы, расположенный в большом разделе Отопление.
Система отопления представляет собой совокупность приборов, трубопроводов, регулирующей арматуры и технических деталей, которые предназначены для выработки и переноса тепловой энергии в отапливаемое помещение частного дома.
Отопительные системы классифицируют по источникам энергии, типам и особенностям движения теплоносителей, применяемому оборудованию, схемам монтажа.
Особенности устройства систем отопления: как работает технология?
Типы отопительных систем:
У каждой из систем есть собственные плюсы и минусы. При выборе следует ориентироваться на личные потребности, цели, приоритеты. Владельцы частных домов чаще всего обустраивают водяное отопление. Это рациональное решение, позволяющее создать комфортные условия проживания с минимальными затратами.
Популярные источники тепла
В качестве источников энергии используют:
Фото 1. Укладка инфракрасного теплого пола, работающего на электроэнергии, в помещении частного дома.
Важно! При всех достоинствах источников энергии сложно найти альтернативу газовому отоплению. Такие системы дёшевы в эксплуатации и окупаются примерно за 5 лет. В качестве отопительного оборудования устанавливают котлы, радиаторы.
Как мы перевели отопление частного дома со сжиженного газа на электричество
И сократили расходы на отопление в два раза
11 лет назад мы построили дом на северо-западе Подмосковья.
Все это время мы жили в Москве, а за город приезжали только на выходные, праздники, каникулы и во время отпуска. Но вообще здесь можно было жить и круглый год: дом отапливали сжиженным газом, который закачивался в газгольдер.
В 2020 году мы стали жить в доме постоянно: из-за коронавируса меня и мужа перевели на удаленку, а младшего ребенка — на дистанционное обучение. Примерно в это же время, летом 2020 года, сжиженный газ подорожал почти на 30%. Мы решили перейти на электрическое отопление.
Расскажу, как все было и с какими трудностями мы столкнулись.
Почему мы решили отказаться от газа
У нас двухэтажный дом площадью 150 м² из клееного бруса толщиной 200 мм. К дому подведено 15 кВт электричества. Отопление в доме изначально было газовое. Топливо привозное: газ заливали в газгольдер. В 2011 году, когда мы строились, это был оптимальный вариант, в том числе и потому что у нас часто отключали электричество.
Газовое отопление почти не зависит от электричества: достаточно купить небольшой аккумулятор — и о перебоях с электричеством больше можно не думать.
В 2022 с новыми знаниями
Конечно, есть и недостатки. Например, не все производители делают качественную смесь, так что приходится тщательно выбирать поставщика.
Еще одна проблема заключается в том, что заправленный газовоз — это тяжелая машина, которая не везде проедет в слякоть, дождь и гололед. Кроме этого, когда температура на улице около 0 °C, надо следить, чтобы в редукторе газгольдера не образовывался конденсат: он не дает газу поступать в дом.
Отопление всегда было самой большой статьей расходов на содержание нашего дома. К постепенному повышению цен на газ мы уже привыкли. Но в последние несколько лет мы все же стали задумываться, как снизить расходы. Мониторили цены на энергоносители, а когда разговаривали со знакомыми домовладельцами, всегда поднимали тему отопления: спрашивали, кто чем отапливает.
Понятно, что переход на другую систему отопления — это время, силы и деньги. Возможно, поэтому мы и медлили. Не знаю, сколько бы мы еще думали, но в 2019 году в деревне, где находится наш дом, заменили электроподстанцию, кабель и столбы. Электричество стали отключать реже. А в 2020 году произошли сразу два события, которые заставили нас действовать:
Р » loading=»lazy» data-bordered=»true»>
Р » loading=»lazy» data-bordered=»true»>
Какие варианты мы рассматривали
Летом 2020 года мы окончательно решили переходить на другую систему отопления. Выбор, чем отапливаться, был большой — от магистрального газа и дров до альтернативных источников энергии. Мы проанализировали каждый вариант.
Плюс магистрального газа в том, что с ним система отопления почти не зависит от электричества. Оно нужно только для поддержания работы газового котла.
Наша деревня не газифицирована. Летом 2021 года в Подмосковье стартовала программа «Социальная газификация». Ближайший к нашей деревне поселок должны были газифицировать еще в 2014 году. В списках новой программы социальной газификации его нет, но летом 2021 туда протянули магистраль. Газовики решили выполнить свои обязательства с опозданием на семь лет. Поэтому у нас нет никаких иллюзий относительно магистрального газа в десятилетней перспективе.
У этого варианта много недостатков. Например, нужно организовать на участке проветриваемое и защищенное от осадков место для хранения дров. К тому же твердотопливный котел занимает больше места в котельной, чем электрические и газовые аналоги. Но главное — если в будни днем никого не будет дома, котел без постоянной подпитки топливом начнет остывать.
Альтернативные источники энергии. Ветер, солнце, вода, земля, воздух — бесплатные и неисчерпаемые источники энергии. Но цены на оборудование и установку доходят до миллиона рублей. Эффективность же подобных источников энергии в климатических условиях Московской области сомнительна.
Для ветрогенератора в Подмосковье недостаточная скорость ветра. Для получения энергии ветра больше подходят морское побережье или степи.
Основные недостатки электрического отопления — это эпизодические отключения электричества и, как мы узнали позже, отвратительная работа Россетей и Мосэнергосбыта с потребителями.
В итоге, сравнив все предполагаемые расходы на топливо, коммунальные ресурсы и установку оборудования, мы остановились на электрическом отоплении. По нашим расчетам выходило, что отопление дома электричеством в первый год с учетом покупки котла и теплоносителя обойдется нам на 4384 Р дешевле, чем одна заправка газгольдера по ценам 2020 года. А со второго года мы будем платить только за электричество по счетчику.
Во сколько бы нам обошлись разные варианты отопления дома — по ценам 2020 года
Оборудование и коммуникации | Энергоресурсы в год | |
---|---|---|
Сжиженный газ | 286 700 Р | 73 600 Р |
Магистральный газ | 256 700 Р | 20 000 Р |
Дрова | 70 000 Р | 42 240 Р |
Электричество | 60 000 Р | 38 016 Р |
Установка котла
После этого мы залили новый теплоноситель в систему отопления — его как раз пора было менять — и подключили котел. Проверили — все работало.
Р » loading=»lazy» data-bordered=»true»>
Мосэнергосбыт предлагает потребителям три тарифных плана.
Так выглядели тарифы 2020 года:
Когда мы отапливали дом сжиженным газом, нас вполне устраивал однотарифный учет. При переходе на электрическое отопление потребление электричества возрастает, поэтому мы решили перейти на трехтарифный план. Важно, чтобы электрический счетчик мог поддерживать нужный план. Наш счетчик для трехтарифного плана годился.
Для максимальной экономии мы нагревали дом ночью, а днем, в часы полупиковых нагрузок, грели только при необходимости. Этого было вполне достаточно. По нашим расчетам, которые я уже приводила выше, обогрев дома по ночному тарифу должен был стоить не более 38 016 Р за шесть месяцев отопительного сезона.
Война с энергетиками
С октября 2020 года по январь 2021 года мы жили за городом. Это были четыре самых холодных месяца, зима оказалась суровой, температура на улице опускалась до −37 °C. Иногда нам приходилось включать отопление днем.
23 октября 2020 года мы написали заявку в Россети для перехода на трехтарифный план оплаты электричества. Энергетики перепрограммировали счетчик на трехтарифный только через месяц. И то получилось это не с первого раза: неделю он работал как двухтарифный, то есть платили мы больше, чем планировали.
Неделю мы вели переговоры на повышенных тонах с Россетями по телефону «Светлой линии». Общение с сотрудниками контакт-центра — задача нелегкая. Возникало ощущение, что эту линию обороны создавали талантливые военные стратеги: прорвать невозможно.
Первый оператор спрашивает номер лицевого счета, адрес и просит описать проблему, переключает на второго сотрудника, который задает те же вопросы и переключает на третьего оператора, третий — на четвертого.
В итоге нам сказали обращаться в РЭС — районные электрические сети — своего региона, но контакты дать отказались. Координаты нужного человека мы нашли сами, через знакомых наших знакомых.
Параллельно с этим в ноябре 2020 года мы разместили заявку на замену счетчика: в апреле 2021 года у прибора истекал межповерочный интервал, а со слов сотрудников Россетей, процесс замены иногда занимает до полугода. Так в итоге и вышло.
Если вы сами не отправляете показания счетчика, то энергетики присылают платежки с какими-то средними значениями. Но раз в несколько месяцев они делают перерасчет.
Когда мы отапливали дом газом, потребление электричества было небольшим, поэтому мы не отправляли показания счетчика. Но когда мы перешли на электрическое отопление, по-хорошему нам надо было снимать показания каждый месяц. Тогда бы мы сразу поняли, что что-то не так.
Р » loading=»lazy» data-bordered=»true»>
14 апреля 2021 года энергетики заменили нам счетчик. Правда, в этот день нас с мужем не было дома и монтажники опять запрограммировали счетчик как двухтарифный, хотя надо было оставить трехтарифный.
При этом в своих документах они вообще написали, что счетчик однотарифный. И начислять плату за электричество тоже стали по одному тарифу — 4,01 Р за кВт·ч вне зависимости от времени суток, хотя, например, ночью мы должны были платить 1,76 Р за кВт·ч.
После того как осенью 2020 года нам неправильно запрограммировали счетчик, мы поняли, что энергетиков нужно контролировать самостоятельно. После замены счетчика мы стали еженедельно проверять его показания и расход электричества. И снова заметили несоответствие.
Р » loading=»lazy» data-bordered=»true»>
По поводу этого счета мы долго созванивались и спорили с Мосэнергосбытом. Там требовали сначала заплатить 5677 Р — и только потом были готовы разбираться и возвращать переплату. Как возвращать, неясно, ведь старый счетчик они уже отключили.
Новый счетчик работал неправильно. По старому, уже отключенному, требовали денег. Решать наши проблемы ни в Россетях, ни Мосэнерго не хотели. И наш контакт в Россетях перестал брать трубку.
Мы пожаловались в Минэнерго через форму на сайте. Дело сдвинулось сразу же : человек из Россетей, с которым мы общались до этого, позвонил сам. Мы договорились об очередном перепрограммировании счетчика на 10 июня 2021 года.
10 июня 2021 года специалисты снова пришли перепрограммировать наш счетчик — на этот раз сотрудники Россетей, а не их подрядчики, как раньше.
Выяснилось, что, когда в ноябре 2020 года сотрудники Мосэнергосбыта вносили данные о нашем приборе в систему, они перепутали дневной и ночной тариф. Всю зиму и весну мы платили за электричество в два раза больше, так как котел, который потребляет больше всего электричества, работал именно ночью.
В середине июля 2021 года мы написали очередное обращение в Мосэнергосбыт — о том, что в их перерасчете ошибка. Заявление молча закрыли: в личном кабинете напротив нашего запроса просто появилась отметка «Выполнено».
Так как процесс перерасчета еще не был завершен, мы никакие данные по счетчику никуда не отправляли. В очередной раз мы попросили энергетиков прислать перерасчет, чтобы сверить с нашим.
Примерно через неделю сотрудник областного расчетного центра прислал нам перерасчет. В телефонном разговоре мы отметили, что в его перерасчете ошибка, отправили в расчетный центр акты и показания счетчика на 9 августа 2021 года. Договорились проверить все еще раз.
Именно этот специалист в ноябре 2020 года перепутал дневной и ночной тарифы. Он заметил свою ошибку только в апреле 2021 года и направил запрос энергетикам. Но его запрос остался без ответа.
долг энергетиков за отопительный сезон 2020—2021 годов
Что в итоге
Деньги нам не вернули. Из суммы долга Мосэнергосбыт теперь вычитает нашу плату за электричество. Мы ежемесячно отправляем показания счетчика, но ничего не платим. Этого остатка должно хватить на грядущий отопительный сезон.
Новый счетчик после последнего перепрограммирования, которое состоялось 10 июня 2021 года, работает правильно. Старый счетчик отключили и по нему ничего не начисляют.
С сентября 2021 года мы вносим показания счетчика через личный кабинет, как обычно. До перехода на электрическое отопление мы потребляли немного электричества, поэтому показания не отправляли и оплачивали электричество по платежкам Мосэнергосбыта.
мы заплатили за шесть месяцев отопительного сезона
Что мы поняли
Прежде чем принять окончательное решение о смене вида отопления, обязательно не только посчитайте затраты на оборудование и подключение, но и оцените темпы роста цен на энергоресурсы.
Все работы, связанные со счетчиками, должны проходить в присутствии хозяев. Если бы мы были дома, когда энергетики перепрограммировали прибор, не возникло бы этой путаницы с дневным и ночным тарифом.
Заявку на переход на другой тариф надо подавать за пару месяцев до наступления отопительного сезона: из-за разгильдяйства энергетиков процесс может затянуться. А если истекает межповерочный интервал, заявку на замену счетчика лучше подать за полгода.
Стоит внимательно проверять все документы и делать на всякий случай копии, а также сохранять имена и телефоны специалистов, которые решают вашу проблему. Контакт-центр «Светлая линия ПАО „МОЭСК“» в нашей ситуации сработал из рук вон плохо. Операторы не могли ответить ни на один вопрос. Дежурная отговорка: «Идет обновление системы». Телефоны специалистов, которые действительно решают проблемы, можно добыть с большим трудом.
Контакт в РЭС мы нашли через знакомых наших знакомых. Оборона колцентра Мосэнерго не такая крепкая. Там удалось добиться общения с нужным человеком, но и ему надо было постоянно о себе напоминать. Но если потеряешь такой контакт, придется опять долго ходить по кругу, прежде чем попадешь к нужному специалисту.
Чтобы сохранить нервы, лучше общаться с энергетиками через обращения в личном кабинете. Можно сначала упомянуть, что собираетесь писать жалобу в министерство. Если это не помогает — пишите обращение на сайте Минэнерго. К сожалению, совсем обойтись без телефонных переговоров не получится. Осада может затянуться — наберитесь терпения, проявляйте инициативу и будьте настойчивы.
Что такое отопление, для чего нужно отопление
Прогрессивные отопительные системы
Устройство современных систем отопления частных домов принципиально отличается от традиционных способов обогрева. Отопительная техника с каждым годом стремительно развивается. Оборудование усовершенствуется, становится эффективнее.
Возникают новые источники энергии, отвечающие требованиям защиты окружающей природной среды и общему комфорту эксплуатации оборудования.
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:
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.
2.Система вентиляции
Цель:
Ознакомиться с системами вентиляции и
принципами их действия.
Основная
задача вентиляции – поддержание в
помещении заданных метеорологических
условий и чистоты воздуха.
Вентиляционная
система – это совокупность устройств
для обработки, транспортирования, подачи
и удаления воздуха.
Воздух,
подаваемый или поступаемый в помещение,
называетсяприточным.
Воздух, удаляемый из помещения, называется
вытяжным.
По
назначению вентиляция бывает: приточная,
вытяжная, приточно—вытяжная.
В зависимости от способа движения
воздуха вентиляция может быть естественной.
Вытяжная
вентиляция осуществляет обратное
действие по отношению к приточной
вентиляции. Вытяжная вентиляция удаляет
загрязнённый и отработанный воздух из
помещения
Для эффективной работы
вытяжной вентиляции важно, чтобы объем
вытягиваемого воздуха компенсировался
соответствующим объемом приточного
воздуха
Система
приточной вентиляции состоит из приточной
камеры и системы воздухоотводов для
подачи воздуха в помещение. К видам
приточной вентиляции относятся воздушные
души, воздушные оазисы, воздушные завесы.
Приточная вентиляция применяется для
подачи в помещение чистого свежего
воздуха в необходимом количестве.
Приточная вентиляция не удаляет
отработанный воздух, она замещает его
с помощью притока чистого и свежего
воздуха извне. При замещении отработанного
воздуха в помещении при помощи приточной
вентиляции происходит отток воздуха
через не плотно закрытые окна, двери,
проемы или систему естественной вытяжки.
Принцип
действия этой системы вентиляции основан
на создании 2-х встречных потоков воздуха.
Такая система может быть создана на
основе независимых систем притока и
вытяжки воздуха, каждая со своими
вентиляторами, фильтрами, автоматикой
и т.п., либо на основе соответствующей
задачам комплексной установки, которая
работает как на приток воздуха, так и
на его вытяжку.
В
зависимости от способа организации
воздухообмена в помещениях, вентиляция
может быть местной и общеобменной.
Общеобменная
вентиляция предназначена для создания
и поддержания необходимых параметров
микроклимата во всем объеме рабочей
зоны помещения. Ее применяют, если в
помещении имеется малое количество
различных вредных веществ.
Местной
вентиляцией
называется такая, при которой воздух
подают на определённые места (местная
приточная вентиляция) и загрязнённый
воздух удаляют только от мест образования
вредных выделений (местная вытяжная
вентиляция). Местная приточная вентиляция
может обеспечивать приток чистого
воздуха (предварительно очищенного и
подогретого) к определённым местам. И
наоборот, местная вытяжная вентиляция
удаляет воздух от определённых мест с
наибольшей концентрацией вредных
примесей в воздухе. Примером такой
местной вытяжной вентиляции может быть
вытяжка на кухне, которая устанавливается
над газовой или электрической плитой.
Чаще всего используются такие системы
в промышленности.
По
способу создания давления и перемещения
воздухас
естественным и искусственным (механическим)
побуждением
При
естественнойвентиляции
воздухообмен осуществляется из-за
разницы давления снаружи и внутри
здания. Разность давлений обусловлена
прежде всего тепловым напором, возникающим
из-за того, что более теплый воздух в
помещении имеет меньшую плотность, чем
более холодный воздух снаружи помещения.
Естественная вентиляция может быть
неорганизованная и организованная.
Ключевые элементы системы
Если в городской квартире пользователя интересуют только батареи, то в частном домовладении важны все основные элементы системы отопления.
Котел
Элемент отопительной системы
Это теплогенератор, превращающий потенциал энергетических ресурсов в тепло. Приборы отличаются по типу используемого топлива:
Производители даже предлагают к реализации комбинированные отопительные котлы. Приобретая такое оборудование, стоит иметь в виду, что КПД устройства уступает специализированным моделям.
Трубы
Магистрали, выполненные из стальных труб, довольно часто устанавливаются в городских многоэтажках по сей день. А вот в частном строительстве используют преимущественно более современные материалы:
Радиаторы
Форма и размер радиатора выполнены под заказ
Розничная сеть насыщена самыми разными предложениями. Подобно трубам, отопительные приборы принято различать по материалу изготовления:
Вот вкратце об основных отличительных особенностях и конструктивных элементах отопительных систем для частного дома. Готового рецепта отопления нет. Для каждой постройки всегда найдется исключение, которое категорически не подойдет для другой
Важно к составлению проекта привлекать квалифицированных специалистов с большим практическим опытом. Их знания помогут избежать многих ошибок
Автономное отопление, что это такое Квартиры или дома, какое лучше
Сейчас многие квартиры завязаны на центральное отопление, то есть стоит котельная — которая их снабжает теплом и горячей водой. Не всегда это дешево, а точнее всегда не дешево! Потому как системы (трубы) зачастую изношены, идет огромная потеря тепла, да и у управляющих компаний руки развязаны, могут накрутить столько сколько нужно. В общем за такое отопление переплачиваем мы нещадно! Однако сейчас все больше застройщиков представляют квартиры с так называемым автономным отоплением, да эта жилплощадь немного дороже, однако впоследствии она быстро окупается. Не знаете что это такое, тогда читаем нашу статью …
Для начала определение.
Автономное отопление – это автономная система отопления квартиры или дома, которая не соприкасается с внешними центральными системами. Обычно у вас в квартире стоит либо газовый котел, либо электрический котел – вы сами уже регулируете подачу тепла и нагрев воды.
То есть никаких потерь на центральную систему, просто включили у себя дома и наслаждаетесь, очень разумно и логично. Сейчас давайте пробежимся по основным системам, которые могут быть смонтированы в квартирах.
Требования к отоплению производственных помещений
Нормы температурных параметров для различных категорий работ
При низких температурах отопление производственных помещений, как требует охрана труда, должно осуществляться в тех случаях, когда время пребывания там работников превышает 2 часа. Исключение составляют лишь помещения, в которых постоянное пребывание людей необязательно (например, редко посещаемые склады). Также не отапливают сооружения, нахождение внутри которых приравнивается к проведению работ вне зданий. Однако и здесь следует предусмотреть наличие специальных устройств для обогревания работающих.
Охрана труда предъявляет к отоплению производственных помещений ряд санитарно-гигиенических требований:
Остальные варианты
Конечно, сейчас существуют еще и обогрев твердым топливом (углем, дровами), но в квартирах его применить сложно! Вы же не будете запасать вязанки дров на зиму? Да и пожароопасно это.
Альтернативные источники, это уже другое дело, сейчас существует геотермальное, солнечное, ветряное и т.д. отопление. Конечно эффективность не всегда на 100%, но если совместить все три сразу, то может получиться очень даже не плохо – я бы сказал почти даром.
Наверное, сейчас многие подумали – блин как круто, я тоже хочу обогреваться автономно в квартире, срежу нафиг эти «центральные» радиаторы – они мне не нужны! Да ребята я тоже так думал, но наше правительство так не думает, нельзя просто срезать батареи в квартире! Читаем вот эту статью. Поэтому у кого центральное отопление, могут даже не мечтать поставить себе автономное.
НА этом все, думаю, теперь вы поняли — что это такое и зачем оно вообще нужно
Если покупаете новую квартиру, обратите на это внимание!. Читайте наш строительный блог
Читайте наш строительный блог.
Естественная вентиляция
Естественная
вентиляция в помещениях происходит под
влиянием теплового (возникающего в
результате разности плотностей
внутреннего и наружного воздуха) и
ветрового (являющегося результатом
действия ветра) напоров. Естественная
вентиляция, происходящая при просачивании
воздуха через неплотные наружные
ограждения — стены, окна, двери и т.д., —
называется инфильтрацией.
Естественный воздухообмен, при котором
неизвестны объемы подаваемого и
удаляемого воздуха и который зависит
от случайных факторов, называется
неорганизованной естественной вентиляцией
(проветриванием).
Организованная
естественная вентиляция, при которой
точно, в соответствии с внешними
метеорологическими условиями и в заранее
заданных объемах регулируют подачу и
удаление воздуха, называется аэрацией.
В
производственном помещении вследствие
поступления тепла от оборудования,
нагретого металла, людей температура
воздуха, как в зимнее, так и в летнее
время года оказывается выше температуры
наружного воздуха. Среднее давление
воздуха в помещении практически равно
давлению наружного воздуха. Однако
равенство давлений наблюдается лишь в
какой-то определенной горизонтальной
плоскости, лежащей примерно в середине
высоты помещения и называемой плоскостью
равных давлений (Рисунок 2). Давление на
уровне этой плоскости может быть принято
равным нулю. Тогда давления, создаваемые
столбами воздуха высотой от центра
нижних открытых приемов до плоскости
равных давлений, составят внутри
помещения h1gВ,
а снаружи
h1gН.
Следовательно, на уровне центра нижних
проемов создается разрежение Н1,
благодаря которому воздух поступает
через нижний проем в помещение, а на
уровне центра проемов, расположенных
выше плоскости равных давлений, создается
давление Н2,
вызывающее движение воздуха из помещения
наружу.
В
результате разности давлений возникает
воздухообмен с притоком воздуха через
нижние проемы и вытяжкой через верхние.
Рисунок
2. Распределение давлений в здании
Давление
(тепловой напор) Нт,
благодаря которому происходит воздухообмен
в помещении, равно
h
— высота расположения устройства для
выброса воздуха из цеха, м (см. Рисунок
2).
Нижняя
часть приточных аэрационных проемов
для теплого времени года должна находиться
на уровне не более 1 м от плоскости пола,
а для холодного — на уровне 4-6 м.
Аэрация
— основной вид вентиляции одноэтажных
производственных зданий, прежде всего
с теплоизбытками.
При
устройстве естественной вентиляции в
многоэтажных зданиях прокладывают
вытяжные каналы в толще стен или
устраивают специальные вытяжные шахты.
С целью использования энергии ветра
для увеличения естественной (гравитационной)
тяги над вытяжными каналами или шахтами
устанавливают специальные насадки,
называемые дефлекторами. При обтекании
цилиндрического дефлектора ветром на
5/7 его окружности создается пониженное
давление (разряжение), вследствие чего
в воздушном канале увеличивается тяга.
По виду теплоносителя различают системы водяного, парового, и воздушного отопления.
Сравнительная
характеристика теплоносителей позволяет
правильно выбрать вид теплоносителя
(отопления) с учетом экономических,
технических и противопожарных требований.
Теплоноситель должен быть негорючим,
теплоемким, подвижным и дешевым. Наряду
с этим он не должен ухудшать санитарных
условий в отапливаемых помещениях.
В качестве
теплоносителей в системах отопления
используются вода, водяной пар, дымовые
газы и воздух.
Вода
легко подвергается нагреву в широком
диапазоне температур, обладает большой
теплоемкостью, что позволяет передавать
значительные количества теплоты при
небольшом ее расходе. В центральных и
местных системах отопления производственных,
жилых, общественных и административных
зданиях чаще используется вода с
температурой 60-95 С,
поэтому температура магистральных
трубопроводов сравнительно невысока
и тепловые потери в системах водяного
отопления значительно меньше, чем в
системах парового отопления. При
теплоносителе «вода» теплоотдача от
нагревательных приборов к воздуху
помещения может регулироваться из
теплового пункта путем изменения
температуры воды. Это позволяет при
смене климатических условий легко
изменять тепловой режим в отапливаемых
помещениях.
Основные недостатки
воды как теплоносителя заключается в
том, что она имеет большую плотность,
поэтому при ее перемещении требуются
большие затраты энергии, а так же при
длительной аварийной остановке системы
возможно ее замерзание.
Водяной
пар, используемый в системах отопления,
в нагревательных приборах конденсируется,
выделяя скрытую теплоту парообразования.
Высокое теплосодержание пара и малая
плотность позволяет передавать на
большие расстояния значительные
количества теплоты при малых затратах
энергии. В системах парового отопления
используется водяной пар с температурой
105-130 С.
При одинаковой температуре воды и пара
теплоотдача системы парового отопления
выше, чем при водяном отоплении.
Однако
пар имеет существенные недостатки,
значительно ограничивающие область
его применения. В отопительных системах
парового отопления нагревательные
приборы имеют температуру более 100 С,
при которой органическая пыль, осевшая
на поверхности приборов, разлагаются
и в воздух помещения выделяются продукты
разложения (в числе которых и окись
углерода). При этом теплоносителе
невозможна централизованная регулировка
теплоотдачи нагревательных приборов.
Дымовые
газы являются теплоносителем в
отопительных установках, работающих
при сжигании твердого, жидкого или
газообразного топлива. Передача теплоты
от продуктов горения к воздуху помещения
осуществляется путем нагрева конструкций
печей или аппаратов. Дымовые газы в
отопительных установках имеют температуру
от 1300 С
в топливнике до 130 С
на выходе из дымовой трубы. Раскаленные
сажистые частицы, содержащиеся в дымовых
газах, при отсутствии искрогасителя на
дымовой трубе могут быть источником
воспламенения сгораемых кровель и
других сгораемых предметов.
Воздух
имеет малую теплоемкость и плотность,
температура его в системах отопления
не превышает 70 С.
Подавать воздух на большие расстояния
при воздушном отоплении нецелесообразно.
Достоинством воздуха как теплоносителя
является возможность обеспечивать в
отапливаемых помещениях необходимые
санитарно-гигиенические условия.
В пожарном отношении
вода, пар и воздух с учетом их физических
свойств не представляют опасности
(известны случаи, когда разрушение
трубопровода водяной или паровой системы
отопления при пожаре приводило к
ликвидации горения). Однако в
производственных помещениях могут
использоваться вещества, способные в
контакте с водой или паром образовывать
взрывоопасные смеси, самовозгораться
или самовоспламеняться, поэтому для
данных помещений применение воды или
пара не допускается.
Пожарная
опасность отопительных систем обусловлена
наличием нагретых поверхностей элементов
отопительного оборудования (калориферов,
нагревательных приборов, трубопроводов
и др.). Так, в системах парового и водяного
отопления с насосной рециркуляцией
воды температура поверхности нагревательных
приборов может превышать 100С.
При этой температуре возможно
самовоспламенение таких веществ, как
сероуглерод, ацетальдегид и др. Поэтому
для помещений, в которых используются
данные вещества, температура теплоносителя
должна быть ниже температуры
самовоспламенения наиболее опасного
вещества.
Пожароопасные
свойства теплоносителей следует
учитывать при разработке мероприятий
противопожарной защиты и выбора
отопительных систем.
Какие бывают системы отопления
Системы
с принудительной и естественной
циркуляцией. В чем же их отличие? В
системе с принудительной циркуляцией
движение теплоносителя осуществляется
с помощью циркуляционного насоса.
Плюсами такой системы являются: комфорт
(есть возможность поддерживать заданную
температуру в каждой комнате), более
высокое качество, небольшой диаметр
труб, меньшая разница температур
выходящей из котла нагретой воды и
возвращающейся в котел остывшей
(увеличивает срок службы котла). Основной
и, пожалуй, единственный минус таких
систем — насос требует наличия
электричества. В системе с естественной
циркуляцией насоса нет. Роль насоса
в ней выполняет гравитационная сила,
возникающая за счет разности плотности
(удельного веса) теплоносителя в подающей
и обратной трубах (плотность горячей
воды меньше, т. е. она легче, чем
холодная). Для такой системы требуются
трубы большого диаметра (чтобы снизить
сопротивление), она практически не
поддается регулированию, и при ее
использовании вы получаете меньший
комфорт при больших затратах топлива.
СПОСОБЫ
РАЗВОДКИ ТРУБ К РАДИАТОРАМ
Существует
два способа разводки труб к отопительным
приборам — однотрубная и двухтрубная.
При двухтрубной к каждому радиатору
подведено две трубы — «прямая» и
«обратная». Эта разводка позволяет
иметь одинаковую температуру теплоносителя
на входе во все приборы. Двухтрубная
разводка может быть двух типов: а) с
параллельным подключением радиаторов
(см. рис. 2), б) лучевая (коллекторная),
когда от коллектора «лучами» к
каждому отопительному прибору подводятся
две трубы — прямая и обратная. Минус
лучевой системы — большие затраты труб.
Плюс — легкая регулировка отопительных
приборов и балансировка системы. При
однотрубной разводке (см. рис. 1)
теплоноситель переходит последовательно
от одного радиатора к другому, при этом
остывая. Таким образом, последний
радиатор в цепочке может быть значительно
холоднее первого. Если вы заботитесь о
качестве системы отопления — выбирайте
двухтрубную систему, позволяющую
регулировать температуру в каждой
комнате. Единственный плюс однотрубной
системы — более низкая цена.
Рис. 1
Однотрубная разводка
Рис. 2
Двухтрубная разводка с параллельным
подключением радиаторов
ОП —
отопительный прибор
по
взаимному расположению основных
элементов:
Центральными
называют системы отопления
Предназначенные для отопления
нескольких помещений из одного теплового
пункта, где находиться теплогенератор
(котельная,ТЭЦ)
по
виду теплоносителя:
паровые
водяные
воздушные
комбинированные
по
способу циркуляции теплоносителя:
системы
с естественной циркуляцией
(гравитационные)
системы с искусственной
циркуляцией
( насосные)
по
месту расположения подающих и обратных
магистралей:
с верхним расположением
подающих магистралей ( по чердаку или
под потолком верхнего этажа)
с нижним
расположением обеих магистралей ( по
подвалу, над полом первого этажа или в
подпольных каналах)
по
месту расположения подающих и обратных
магистралей:
с верхним расположением
подающих магистралей ( по чердаку или
под потолком верхнего этажа)
с нижним
расположением обеих магистралей ( по
подвалу, над полом первого этажа или в
подпольных каналах)
Водапредставляет собой жидкую,
практически не сжимаемую среду со
значительной плотностью и теплоемкостью.
Вода изменяет плотность объем и вязкость
в зависимости от температуры, а температуру
кипения в зависимости от давления,
способна сорбировать или выделять
растворимые в ней газы при изменения
температуры и давления.
Пар
является легко подвижной средой со
сравнительно малой плотностью. Температура
и плотность пара зависят от давления.
Пар значительно изменяет объем и
энтальпию при фазовом превращении.
Ветроэлектрогенератор
Энергия ветра давно используется для получения электричества. Но ее также можно применять для обогрева загородного жилья. Учеными создан безредукторный ветроэлектрогенератор, который монтируется на вертикальной оси вращения на крыше дома. Для снижения шума при работе конструкции ось должна быть оснащена виброизолятором. В подвале размещают электрический водонагреватель и тепловой аккумулятор.
Это устройство довольно сложно в изготовлении, имеет большой размер и вес. Его долго и непросто монтировать. Для получения максимальной энергии ветра необходимо возвести достаточно высокую башню.
Плюсы и минусы
Несомненным достоинством этого вида отопления является его экологичность. Извлечение энергии из ветра не наносит никакого урона окружающей среде. Кроме того, эта энергия абсолютно бесплатна, а расходы на изготовление и монтаж оборудования относительно невелики.
Несмотря на несомненные достоинства, этот способ отопления загородных домов не пользуется популярностью, что связано с непостоянством силы и скорости ветра.
20 Размещение элементов системы отопления в зданиях
Прокладка
труб в помещениях может быть открытой
и скрытой. В основном применяют открытую
прокладку как более простую и дешевую.
Скрытая
прокладка предусматривается только в
помещениях с повышеными санитарно-гигиеническими
требованиями.
Размещение
подводки –
соединительной трубы между стояком или
ветвью и прибором – зависит от вида
отопит прибора и положения труб в системе
отопления. Подающую и обр подводки
прокладывают горизонтально (при длине
до 500 мм) или с уклоном (5-10 мм на всю длину
подводки). Подводки в зависимости от
положения продольной оси прибора по
отношению к оси труб могут быть прямыми
и с отступом, называемым «уткой».
Размещение
стояков –
соединительных труб между магистралями
и подводками – зависит от положения
магистралей и размещения подводок к
отопит приборам. Стояки прокладываются,
как правило, у наружных стен открыто.
Расстояние от поверхн. штукатурки до
трубы должно быть 3,5 см. Двухтрубные
стояки размещают на расстоянии 80 мм
между осями труб, причем подающие стояки
располагают справа (при взгляде из
помещения). В местах пересечения
междуэтажных перекрытий трубы заключают
в гильзы для обеспеч. свободного их
движения при тепловом удлинении.
Размещение
магистралей
– соединительной
трубы между местным тепловым пунктом
и стояками – определяется назначением
и шириной здания, видом системы отопления.
В производственных зданиях магистрали
прокладывают по стенам, колоннам под
потолком, в средней зоне или у пола, в
ряде случаев магистрали прокладывают
на технич этажах и подпольных каналах.
В
гражданских зданиях шириной до 9 м
магистрали можно прокладывать вдоль
их продольной оси. Так же размещаются
магистрали при стояках, находящихся у
внутренних стен здания. В гражданских
зданиях шириной более 9 м рационально
использовать две разводящие магистрали
– вдоль каждой фасадной стены
Магистрали
систем отопления гражданских зданий и
вспомогательных зданий промышленных
предприятий размещают, как правило, в
чердачных и технических помещениях на
расстоянии 1÷1,5 м от наружных стен для
удобства монтажа и ремонта, а также для
обеспечения при изгибе стояков
естественной компенсации их удлинения.
В подвальных помещениях, в технических
этажах и подпольях, а также в рабочих
помещениях магистрали для экономии
места крепят на стенах. Магистрали
монтируют как правило с уклоном, который
в системах водяного отопления необходим
для отвода в процессе эксплуатации
скоп-лений воздуха (в верхней части
систем), а также для самотечного спуска
воды из труб (в нижней их части).
Магистрали
верхней разводки систем с искусственной
циркуляцией рекомендуется монтировать
с уклоном против направления движения
воды для того, чтобы использовать
подъемную силу совместно с силой течения
воды для удаления воздуха. В гравитационных
системах допускается про-кладка
магистралей с уклоном по движению воды.
Нижние магистрали всегда прокладывают
с уклоном в сторону теплового пункта
здания, где при опорожнении системы
вода спускается в канализацию.
Для
пуска системы в эксплуатацию, а также
для отключения отдельных частей системы
для ремонта на магистральных теплопроводах
уста-навливается запорно-регулирующая
арматура: вентили, задвижки или краны
пробковые. На отопительных стояках для
гидравлического регули-рования,
отключения и опорожнения их ставятся
запорные прямоточные вентили и краны
пробковые. На подводках к приборам
устанавливаются краны двойной регулировки
или трехходовой кран. Во вспомогательных
помещениях, лестничных клетках и других
опасных в отношении замерзания воды
краны не ставятся.
Удаление
воздуха из отопительных приборов и из
всех участков теплопроводов является
необходимым условием нормальной работы
системы отопления. В системах отопления
с естественной циркуляцией воды и
верхним расположением подающих
магистралей для удаления воздуха
используется расширительный сосуд без
каких-либо дополнительных устройств.
В системах водяного отопления с нижним
расположением магистралей при естественной
циркуляции для удаления воздуха
устраивают специальную воздухоотводящую
сеть, присоединяя ее к расширительному
баку или к воздухосборнику. Из таких
систем воздух можно удалять также с
помощью воздуховыпускн кранов кран
Маевского.
В
системе водяного отопления с искусственной
циркуляцией скорость движения воды
обычно больше скорости всплывания
воздушных пузырьков, и пузырьки воздуха
не могут двигаться в направлении,
противоположном потоку воды. Поэтому
в таких системах разводящие магистральные
теплопроводы прокладывают с подъемом
к крайним стоякам и в высших точках
системы устанавливают воздухосборники.