Zanyda.Мое видИние отопления в часном доме. Пробки как зло , не только в бутылках или на дорогах.

Запись дневника создана пользователем zanyda, 08.01.17
Просмотров: 1.008

zanyda Череп Zanyda.jpg

В последнее время ,из-за начала отопительного сезона пришлось много запускать отопительных систем. Кроме того пришлось «бороться» с системами ХВС и ГВС одного из зданий. Эти работы очень много дали пищи для размышлений. И понимания того что на что влияет, и насколько критично. Кроме этого подоспела очередная «лабораторная» работа. По монтажу системы отопления , ХВС ,ГВС и канализации в частном домике. Собрав все свои «скудные мысли» в стройную концепцию будущих систем здания , приступили к работе. Источником тепла системы отопления было принято решение сделать конденсационный газовый котел. В роль отопительных приборов , отвели панельным конвекторам PURMO. Народно любимые теплые полы решили не делать. Каркасный домик 140 м2, стоит на фундаменте из металлических свай.
Решили сильно его не нагружать. Да и кто его знает , насколько глубоко закручены сваи. :)
И насколько сильно они будут "прыгать".
Но это лирическое отступление, и основные данные технического задания :) .

Выбор источника тепла , пал на настенный газовый конденсационный одноконтурный котел мощностью 24 кВт Vaillant VU INT IV 246/5-5 H в связке с газгольдером. С диапазоном полезной тепловой мощности 3,8—20,0 кВт , и мощностью в режиме нагрева ГВС 24кВт . Конечно можно было по пробовать и чуть менее мощную модель VU INT IV 166/5-5 H, мощностью 16 кВт в режиме нагрева ГВС. Но в доме предусматривалось душ и ванна. Плюс еще три раковины. Примерно 6 человек проживающих и плюс одна большая собака. Короче главные опасение вызывала скорость приготовления ГВС, а не приоритет системы отопления. В последнее время все больше внимания уделяю не максимальной мощности котла ,а его диапазону полезных мощностей в режиме отопления . Особое внимание к нижней границе мощности. С моей точки зрения, чем она меньше, тем лучше. Безусловно отопление расчитывается по температуре самой холодной пятидневки в регионе. Но она длится очень не значительный промежуток времени. Думаю не больше двух трех недель. А вот в режиме межсезонья котлу приходится работать основную , львиную долю времени. Поэтому при больших значения минимальной мощности , которые не соответствуют тепловым потерям вашего дома, котел начинает тактовать. А значит ваши потери газа, значительно увеличиваются . За счет бессмысленной продувки котла при старте. Чем чаще включается и отключается ваш котел тем хуже. Насколько грамотно построена ваша система можно судить по тому насколько часто ваш котел включается и выключается в межсезонье. Потому что, в максимальные холода скорее всего котел будет работать постоянно включенным. В большие морозы частых проблем с включением и отключением нет. Поэтому чем продолжительнее работает горелка котла, тем лучше. Отключаться она может еще и при переходе работы котла с отопления на приготовление горячей воды. По сути это короткий экскурс по теории выбора котла для отопления дома.

Для приготовления ГВС было принято решение использовать бойлер OSO Комби SuperSC 300. С косвенным теплообменником и электрическим тэном. В моем представлении идеальный бойлер должен иметь бак из нержавейки . Особое отношение у меня к продукции компании Jaspi( скромно,дорого и совкусом). Толщина стали и ее марка вызывают уважение. Все выглядит просто , в скандинавском стиле. После того как начинаешь монтировать, понимаешь все надежно и с запасом по регулировкам температур. Аж до 90 градусов.

Теперь кратко о схеме системы отопления. Собрав все скудные обрывки мысли в единую «форму», решил сделать схему отопления для дома по Тихельману под потолком первого этажа.
Отопление принципиальная схема.jpg
Единственное на что хотел обратить внимание . Это на подъемы , опуски и обводы трубопроводов. В последнее время все больше убеждаюсь, воздух в трубороводах (трубах) это большое зло. Которое мешает запуску и эксплуатации систем отопления и ГВС (горячего водоснабжения).
Отопление отводы к конвекторам.jpg
Причем в системе ГВС это влияние заметно очень сильно. В следствии очень малой мощности циркуляционных насосов. Которые применяются в системах горячего водоснабжения. Они не способны создавать значительную скорость движения воды внутри трубопровода . Для того чтобы вынести воздушные пробки из горизонтально проложенного трубопровода горячего водоснабжения. Необходим «конкретный» сброс воды ,лучше всего из точки в конце кольцевой линии ГВС или где-то перед насосом.
Схема циркуляции ГВС.jpg
Это даст возможность очень быстро избавится от воздуха ,практически на всем протяжении трубопровода. Обычно все делают с точностью до наоборот . :)
Теперь остановлюсь немного на системе отопления . Точнее немного мыслей вслух. Хочу попытаться рассмотреть вопрос «воздуха» в данной системе. Начнем с того что воздух в системе отопления присутствует в двух состояниях . В растворенном и в не растворенном виде, в форме воздушных «пробок». Причем кислород растворенный в воде содержится в концентрации 33 %. При этом в воздухе процент содержания кислорода составляет 21 %. Теперь попробуем найти решение для удаления «воздушных» пробок из труб отопления . Решение здесь достаточно простое , :) правильный расчет системы отопления с расчетной скоростью теплоносителя в трубопроводах. Грамотный подбор диаметров трубопроводов и мощности насоса системы отопления. Дело в том что скорость движения теплоносителя в трубах должна составлять определенные величины Это позволяет получить в трубе поток «воды» который движется в ламинарном режиме. Что дает определенные преимущества . Уменьшает сопротивление теплоносителя и дает возможность уменьшить мощность циркуляционного насоса. Но так как у нас в основном расчет системы теплоснабжения не производиться, нужно усвоить несколько простых требований. Во первых если вы хотите удалить воздух растворенный в «воде» то скорость потока в этом месте (коллекторе) должна быть менее 0,1 м/с. Тогда пузырьки воздуха растворенные в воде будут успевать всплыть вверх. И могут быть удаленными через автоматический воздухоотводчик. Но как добиться этого не прибегая к научным расчетам. Можно воспользоваться простым советом. Диаметр коллектора для распределения теплоносителя по потребителям и удаления воздуха, можно расчитать по одному простому правилу. Коллектор или проточный воздухосборник должен быть на два диаметра больше , чем диаметр подводящего к нему трубопровода. Или еще один способ в зависимости от мощности которую должен распределить коллектор по потребителям ( радиаторам,конвекторам) при ∆t=20⁰C

Диаметры коллекторов в зависимости от мощности.jpg

Из этой таблички видно что для распределения например 9500 Вт (9,5 кВт) при радиаторном отоплении (∆t=20⁰C) , необходим коллектор диаметром 40 мм . Иначе этот коллектор не будет выполнять функции воздухосборника. И весь воздух будет собираться у вас в «батареях» или создавать воздушные пробки в трубах . Поэтому при тепловой мощности примерно 4800 Вт скорость воды через коллектор Ду25 мм составит более 0,15м/с при ∆t=20⁰C. При тепловой мощности около 10000 Вт (примерно 9-10 конвекторов) скорость воды через коллектор Ду25 мм составит более 0,25 м/с . А это вынос воздуха через коллектор дальше в проложенные трубы ( и дальнейший геморой, по всему дому) . Корректное применение коллекторов Ду25 мм, возможно до тепловой мощности равной не более 4300-4500 Вт.В конструкции системы Теплого Пола использование коллекторов диаметром 25 мм для удаления воздуха вообще бессмысленно . Кроме того, хочу сказать что при давлении 1-1,5 бар не происходит «истекания» воздуха в радиаторе(не образуется выделение воздуха в радиаторе). Это замечание очень существенно облегчает жизнь при наладке многоэтажных отопительных систем . Иногда воздух очень сильно мешает жителям верхних этажей многоэтажных зданий. Где он скапливается и вытесняет воду из радиаторов (конвекторов). Я решаю проблему удаления воздуха при помощи горизонтального Воздухосборника сваренного из нержавеки диаметром 76мм.
IMG_20170111_092125.jpg IMG_20170111_092011.jpg
IMG_20170111_092228.jpg




Комментарии

  1. Пока нет ни одного комментария.