Dan keburukan sistem paip tunggal. Sistem pemanasan mana yang hendak dipilih: paip tunggal atau dua paip. Sistem dua paip buntu dan berkaitan

Luaran

Agak sukar untuk memberikan jawapan yang tidak jelas kepada soalan sistem pemanasan yang lebih baik: satu paip atau dua paip, kerana setiap sistem sesuai untuk pelbagai situasi. Dalam artikel ini, kami akan menganalisis kelebihan dan kekurangan setiap sistem dan menjawab soalan dalam situasi apa satu atau skim lain harus digunakan.

Sistem manakah yang akan dibandingkan?

Perlu segera diperhatikan bahawa sebagai perbandingan kami akan mengambil sistem yang berfungsi dengan baik, i.e. skim satu paip dan dua paip, di mana semua peranti pemanasan memanaskan hingga lebih kurang suhu yang sama dan mampu mengekalkan suhu yang diperlukan dalam satu rumah persendirian. Itu. kami tidak akan mempertimbangkan sistem paip tunggal di mana, sebagai contoh, radiator pertama memanaskan sehingga 60°C, dan yang terakhir hingga 40°C, kerana Penunjuk sedemikian menunjukkan bahawa sistem tidak berfungsi dengan betul.

Oleh itu, tidak ada gunanya mempertimbangkan sistem "tidak berfungsi" sedemikian, walaupun sistem paip tunggal sedemikian akan mempunyai beberapa kelebihan berbanding sistem dua paip yang serupa, terutamanya mengenai kos. Seperti satu paip peringkat awal akan menjadi lebih murah, tetapi pada masa akan datang kemurahan ini akan membawa kepada pemanasan radiator terkini yang tidak memuaskan. Itulah sebabnya kami hanya menganggap sistem pengendalian dengan betul yang akan menggembirakan pemilik rumah dengan radiator yang sama dipanaskan di semua bilik.

Parameter setanding

Parameter berikut akan menentukan sistem pemanasan mana yang lebih baik, paip tunggal atau paip berganda, dan dalam situasi apa satu atau sistem lain harus digunakan.

harga

Sistem pemanasan satu paip lebih mahal. Kos yang tinggi terdiri daripada dua faktor utama:

  • Keperluan untuk menambah bilangan bahagian dalam setiap radiator seterusnya ke arah peredaran penyejuk. Litar paip tunggal terdiri daripada satu saluran paip bekalan yang melaluinya penyejuk melalui keseluruhan litar pemanasan, secara berurutan memasuki setiap peranti pemanasan. Dari setiap radiator, penyejuk meninggalkan beberapa darjah lebih sejuk daripada ketika memasuki radiator (sebahagian daripada haba, kira-kira 10°C, dipindahkan ke bilik). Oleh itu, jika penyejuk dengan suhu 60°C memasuki radiator pertama, maka penyejuk dengan suhu 50°C meninggalkan radiator, selepas itu 2 aliran bercampur dalam talian bekalan, akibatnya penyejuk memasuki peranti pemanasan kedua dengan suhu kira-kira 55°C . Oleh itu, selepas setiap radiator akan terdapat kehilangan kira-kira 5°C. Ia adalah untuk mengimbangi kerugian ini bahawa adalah perlu untuk meningkatkan bilangan bahagian bagi setiap peranti pemanasan berikutnya.

Dalam skema dua paip, tidak perlu menambah bilangan bahagian radiator, kerana Setiap peranti menerima penyejuk pada suhu yang hampir sama. Paip dua mengandungi kedua-dua bekalan dan talian balik, yang mana setiap peranti pemanasan disambungkan secara serentak. Setelah melalui radiator, penyejuk segera memasuki saluran balik dan dihantar ke dandang untuk pemanasan selanjutnya. Oleh itu, setiap radiator menerima suhu yang hampir sama (kehilangan haba hadir, tetapi ia sangat tidak penting).

Catatan! Penggunaan terbaik skim paip tunggal adalah sistem pemanasan kecil di mana terdapat tidak lebih daripada 5 radiator. Dengan bilangan peranti pemanasan sedemikian, penyejuk, secara berurutan melalui semua 5 radiator, tidak kehilangan haba dalam kuantiti kritikal seperti dalam sistem paip tunggal dengan sejumlah besar peranti pemanasan.

  • Keperluan untuk menggunakan saluran paip bekalan yang diperbesarkan. Sekiranya saluran paip bekalan terlalu "nipis", ini akan membawa kepada fakta bahawa banyak radiator hanya tidak menerima penyejuk yang dipanaskan. paip diameter besar membolehkan anda menghantar penyejuk yang dipanaskan kepada seberapa banyak peranti pemanasan yang mungkin. Semakin tebal paip bekalan, semakin sedikit bahagian yang perlu ditambah pada setiap radiator.

Oleh itu, peningkatan bilangan bahagian radiator dan peningkatan diameter talian bekalan menjadikan sistem paip tunggal lebih mahal berbanding dengan sistem dua paip yang serupa.

Jimat

Skim dua paip lebih menjimatkan dalam operasi. Seperti yang dinyatakan di atas, untuk mencapai pemanasan seragam semua radiator dalam litar paip tunggal, perlu menggunakan bekalan "tebal", serta peningkatan bilangan bahagian dalam radiator. Semua ini meningkatkan jumlah penyejuk, dan lebih banyak penyejuk dalam sistem, lebih banyak bahan api diperlukan untuk memanaskannya. Oleh itu, kepada soalan sistem pemanasan yang lebih baik, satu paip atau dua paip dari segi kecekapan, jawapannya akan memihak kepada sistem dua paip.

Proses pemasangan

Sistem paip tunggal adalah lebih kompleks dalam pengiraan, kerana anda harus mengira dengan betul berapa banyak bahagian yang perlu dibesarkan untuk setiap peranti pemanasan berikutnya. selain itu, Perhatian istimewa Ia adalah perlu untuk memberi perhatian kepada pengiraan talian bekalan dan sambungan radiator.

Kesimpulan

Adalah dinasihatkan untuk menggunakan skema dua paip dalam sistem pemanasan lanjutan dengan sejumlah besar peranti pemanasan. Ini adalah sistem yang menjimatkan, cekap, mudah dipasang.

Sebaliknya, skema paip tunggal paling sesuai untuk sistem kecil di mana terdapat sebilangan kecil peranti pemanasan (tidak lebih daripada 5 radiator).

Video

Kadang-kadang sangat sukar bagi pemilik rumah yang tidak berpengetahuan untuk membuat keputusan mengenai pilihan sistem pemanasan. Masalah ini setua masa. Perdebatan tentang mana yang lebih baik - sistem pemanasan satu paip atau dua paip - telah berlangsung lama dan tidak reda sehingga ke hari ini. Dalam artikel kami, kami akan cuba mendekati isu ini secara objektif dan saksama dengan mempertimbangkan kedua-dua skim berkenaan dengan rumah persendirian.

Kebaikan dan keburukan sistem paip tunggal

Sebagai permulaan, mari kita ingat bahawa litar paip tunggal mewakili satu pengumpul mendatar atau riser menegak, biasa kepada beberapa radiator yang disambungkan kepadanya oleh kedua-dua sambungan. Bahan penyejuk, yang beredar melalui paip utama, mengalir sebahagiannya ke dalam bateri, mengeluarkan haba dan kembali ke pengumpul yang sama. Radiator seterusnya menerima campuran yang disejukkan dan air panas dengan suhu dikurangkan beberapa darjah. Dan seterusnya sehingga radiator terakhir.

Perbezaan utama antara sistem pemanasan satu paip dan satu paip dua, yang memberikan beberapa kelebihan, adalah ketiadaan pemisahan ke dalam talian paip bekalan dan pemulangan. Satu talian utama dan bukannya dua bermakna kurang paip dan bekerja pada pemasangan mereka (menebuk dinding dan siling, pengikat). Secara teori, ia sepatutnya lebih rendah dan jumlah kos, Tetapi ia tidak selalu berlaku. Di bawah kami akan menerangkan sebabnya.

Terima kasih kepada kemunculan kelengkapan moden, ia telah menjadi mungkin untuk mengawal keluaran haba setiap radiator secara automatik. Benar, ini memerlukan termostat khas dengan kawasan aliran yang lebih besar. Tetapi walaupun mereka tidak akan menghilangkan sistem kelemahan utamanya - penyejukan penyejuk dari bateri ke bateri. Akibatnya, pemindahan haba setiap peranti berikutnya berkurangan dan perlu meningkatkan kuasanya dengan meningkatkan bahagian. Dan ini adalah peningkatan kos.

Jika talian utama dan bekalan ke peranti adalah diameter yang sama, maka aliran akan dibahagikan lebih kurang sama. Ini tidak boleh dibenarkan; penyejuk akan menjadi sangat sejuk dalam radiator pertama. Agar satu pertiga daripada aliran masuk ke dalamnya, saiz pengumpul biasa mesti dibuat dua kali lebih besar, dan di sekeliling keseluruhan perimeter. Bayangkan jika ini adalah rumah dua tingkat dengan keluasan 100 m2 atau lebih, di mana paip DN25 atau DN32 diletakkan dalam bulatan. Ini adalah kenaikan harga kedua.

Jika di rumah persendirian satu tingkat adalah perlu untuk memastikan peredaran semula jadi air, maka sistem pemanasan satu paip berbeza daripada sistem pemanasan dua paip dengan kehadiran manifold pecutan menegak dengan ketinggian sekurang-kurangnya 2 m, dipasang sejurus selepas dandang. Pengecualian - sistem pengepaman dengan dandang yang dipasang di dinding digantung pada ketinggian yang diperlukan. Ini adalah kenaikan harga yang ketiga.

Kesimpulan. Sistem paip tunggal adalah kompleks. Anda perlu mengira dengan baik diameter saluran paip dan kuasa radiator, dan fikirkan dengan teliti tentang peletakan garisan. Kemudian ia akan berfungsi dengan cekap dan boleh dipercayai. Kenyataan mengenai murahnya Leningradka sangat kontroversial, terutamanya apabila ia memutuskan untuk memasang litar dari paip logam-plastik, anda hanya akan rosak pada kelengkapan. Logam dan PPR akan lebih murah.

Kebaikan dan keburukan sistem dua paip

Semua orang yang mempunyai sedikit pemahaman mengetahui perbezaan antara sistem pemanasan satu paip dan dua paip. Ia terletak pada hakikat bahawa pada yang terakhir, setiap bateri disambungkan dengan satu talian ke talian bekalan, dan yang kedua ke talian kembali. Iaitu, penyejuk panas dan sejuk mengalir melalui saluran paip yang berbeza. Apa yang diberikan ini? Mari bentangkan jawapan dalam bentuk senarai:

  • pengagihan air merentasi semua radiator pada suhu yang sama;
  • sewajarnya, bilangan bahagian tidak perlu ditambah;
  • adalah lebih mudah untuk mengawal selia dan mengautomasikan keseluruhan sistem;
  • diameter paip untuk peredaran paksa adalah sekurang-kurangnya 1 saiz lebih kecil daripada dengan skema paip tunggal.

Adapun kekurangannya hanya satu yang patut diberi perhatian. Ini adalah penggunaan paip dan kos meletakkannya. Tetapi paip ini berdiameter lebih kecil dengan bilangan kelengkapan yang agak kecil. Pengiraan terperinci bahan untuk satu dan sistem lain, serta nuansa operasi mereka, ditunjukkan dalam video:

Kesimpulan. Kelebihan sistem pemanasan dua paip adalah kesederhanaannya. Cikgu rumah kecil, yang telah menentukan kuasa bateri dengan betul, boleh membuat pendawaian secara rawak dengan paip DN20, dan membuat sambungan dengan DN15, dan litar akan berfungsi seperti biasa. Bagi kos yang tinggi, semuanya bergantung pada bahan yang digunakan, kesan sistem, dan sebagainya. Marilah kita mengambil kebebasan untuk menegaskan bahawa skim dua paip adalah lebih baik daripada satu paip.

Bagaimana untuk menukar sistem pemanasan satu paip menjadi dua paip?

Oleh kerana perbezaan antara sistem satu paip dan dua paip ialah pemisahan dua aliran, secara teknikal penukarannya agak mudah. Ia adalah perlu untuk meletakkan saluran paip kedua di sepanjang saluran utama yang sedia ada, yang diameternya boleh diambil 1 saiz lebih kecil. Hujung pengumpul lama mesti dipotong berhampiran peranti terakhir dan dipasang, bahagian yang tinggal sehingga dandang mesti disambungkan ke paip baru.

Hasilnya adalah skema dengan pergerakan air yang berlalu, hanya penyejuk yang meninggalkan bateri perlu diarahkan ke saluran utama baru. Untuk melakukan ini, satu bahagian bekalan setiap radiator perlu disambung semula dari pengumpul lama ke yang baru, seperti yang ditunjukkan dalam rajah:

Anda mesti faham bahawa semasa proses pembentukan semula anda mungkin menghadapi kesukaran seperti kekurangan ruang untuk paip kedua, ketidakupayaan untuk menebuk lubang di dinding atau siling, dan sebagainya. Oleh itu, sebelum memulakan pembinaan semula sedemikian, anda perlu memikirkan segala-galanya dengan teliti. Ia mungkin boleh memulihkan operasi normal sistem paip tunggal sedia ada.

Kesimpulan

Dalam bidang pembinaan perumahan persendirian, kelebihan sistem pemanasan dua paip berbanding sistem pemanasan satu paip adalah jelas. Tetapi yang terakhir tidak melepaskan kedudukannya, kerana ia mempunyai ramai peminat. Walau apa pun, pilihan di tangan anda.

Apabila mereka bentuk sistem pemanasan, persoalan timbul: "Apakah jenis sistem pemanasan yang akan kami buat? Paip tunggal atau paip ganda?” Dalam artikel ini kita akan mengetahui apakah sistem ini dan apakah perbezaannya. Untuk menjelaskan semuanya, mari kita mulakan dengan definisi.

Definisi sistem satu paip dan dua paip.

  • Paip tunggal - (disingkat OCO) ialah sistem di mana semua peranti pemanasan (radiator, convectors, dan sebagainya, disingkatkan sebagai perisian) disambungkan ke dandang secara bersiri menggunakan satu paip.
  • Dua paip - (disingkat DSO) ialah sistem di mana dua paip dibekalkan kepada setiap PO. Menurut salah seorang daripada mereka, penyejuk dibekalkan dari dandang ke dandang (ia dipanggil bekalan), dan menurut yang lain, penyejuk yang disejukkan dilepaskan kembali ke dandang (ia dipanggil "pulangan").

Untuk melengkapkan huraian, kami menambah dua lagi definisi. Menurut definisi ini, terdapat pembahagian berdasarkan prinsip meletakkan talian bekalan:

  • Dengan pengedaran atas - penyejuk panas mula-mula dibekalkan dari dandang ke titik tertinggi sistem, dan dari sana penyejuk dibekalkan kepada perisian.
  • Dengan pendawaian bawah - penyejuk panas mula-mula dikeluarkan secara mendatar dari dandang, dan kemudian naik naik ke perisian.

Sistem pemanasan paip tunggal.

Seperti yang diterangkan di atas, dalam OSO semua peranti pemanasan disambungkan secara bersiri. Melewati mereka, penyejuk akan menyejuk, jadi semakin "dekat" radiator dengan dandang, semakin panas ia. Fakta ini mesti diambil kira apabila mengira bilangan bahagian radiator pemanasan. Semakin "jauh" radiator dari dandang, semakin rendah suhu penyejuk di dalamnya dan semakin banyak bahagian yang diperlukan untuk pemanasan. Pengagihan bahagian bawah hanya mungkin untuk rumah dengan satu tingkat dan peredaran paksa dalam sistem. Dengan dua atau lebih tingkat, pengedaran paip atas sudah diperlukan.

Terdapat dua jenis OSO:

  1. OSO, di mana peranti pemanasan dipasang pada "pintasan" (pelompat pintasan).
  2. OSO Flow-through - semua peranti disambungkan secara bersiri tanpa pelompat.

Jenis kedua tidak popular kerana kesukaran mengawal suhu dalam radiator, yang disebabkan oleh fakta bahawa adalah mustahil untuk menggunakan kelengkapan khas (injap termostatik). Oleh kerana apabila menutup atau mengurangkan aliran melalui satu radiator, aliran melalui keseluruhan riser berkurangan. Kelebihan utama OCO ialah kos komponen yang lebih rendah dan pemasangan yang lebih mudah. Versi sistem paip tunggal yang paling popular ialah Leningradka.

Apakah "Leningradka"?

Menurut legenda, sistem ini mendapat namanya dari bandar tempat ia mula-mula digunakan. Tetapi sudah tentu ini tidak boleh disahkan dengan pasti, dan saya tidak begitu mahu. Jadi, "Leningradka" adalah sistem pemanasan paip tunggal di mana perisian dipasang pada "pintasan". Ini membolehkan anda mengawal suhu radiator atau convector individu atau mematikannya sama sekali, jika perlu. Semua kelebihan dan kekurangan sistem paip tunggal adalah wujud dalam sistem Leningrad, jadi untuk radiator jauh adalah perlu untuk meningkatkan bilangan bahagian. mungkin pelbagai pilihan penghalaan paip:

  • Mendatar - paip terletak pada satah mendatar dan radiator sudah dipasang di atasnya.
  • Menegak - paip berjalan secara menegak melalui lantai dan radiator disambungkan kepadanya.

Jenis OSO "Leningradka" paling sesuai digunakan untuk rumah persendirian kecil di mana bilangan lantai tidak melebihi dua. Untuk kotej besar dengan sistem pemanasan lanjutan, "Leningrad" seperti itu tidak sesuai.



Contoh pelaksanaan "Leningradka"

Sistem pemanasan dua paip.

Kelebihan utama DSO ialah penyejuk sampai ke semua perisian yang sama panas. Ini membolehkan anda mengelak daripada menambah bilangan bahagian pada radiator "jauh". Iaitu, apa yang paling banyak berlaku penggunaan yang cekap alat pemanas. Kehadiran dua paip berasingan untuk bekalan dan pemulangan menjadikan pemasangan sistem sedemikian lebih mahal. Untuk sistem jenis ini, penghalaan paip atas dan bawah serta paip mendatar atau menegak adalah mungkin.

Di samping itu, DSO mungkin berbeza dalam arah aliran penyejuk:

  • Sistem buntu - air dalam bekalan dan paip kembali mengalir ke arah yang berbeza.
  • Sistem aliran - air dalam bekalan dan paip kembali mengalir dalam satu arah.
Melukis dari buku "Pemanasan dan bekalan air" rumah desa» Smirnova L.N.
Sistem dua paip boleh digunakan untuk rumah dari sebarang saiz, tetapi ia paling sesuai untuk kotej besar. Penggunaannya akan membolehkan anda menukar kadar aliran radiator individu tanpa menjejaskan semua yang lain. Iaitu, ia akan menjadi mungkin untuk menggunakan pelbagai termostat bilik, yang akan mewujudkan keadaan yang selesa untuk semua penduduk.

Ringkasan artikel.

Persoalan memilih jenis sistem pemanasan bergantung kepada beberapa faktor:

  • Bajet anda
  • Kawasan rumah anda.
  • ciri-ciri struktur dalaman rumah-rumah. Contohnya, bilangan tingkat
  • Bilangan peranti pemanasan.

Selalunya, untuk kecil rumah desa(tidak lebih daripada 2 tingkat) sistem paip tunggal lebih sesuai, dan untuk kotej besar (dengan 2 atau lebih tingkat dan saluran paip panjang) sistem pemanasan dua paip akan lebih berkesan. Adalah lebih baik untuk membincangkan ciri khusus pelaksanaan sistem tertentu dengan pereka profesional.

Semua yang ada sistem pemanasan boleh dibahagikan kepada dua kumpulan:

  • paip tunggal;
  • dua paip.

Untuk menjawab soalan: sistem pemanasan mana yang lebih baik, satu paip atau dua paip, adalah perlu untuk memahami prinsip apa yang masing-masing berfungsi.

Ini dengan jelas akan menunjukkan kelebihan dan kekurangan setiap daripada mereka, dan juga akan membantu untuk memanfaatkan sepenuhnya pilihan yang optimum, dari segi teknikal dan dari segi cara yang diperlukan, untuk memahami sama ada sistem pemanasan satu paip atau dua paip lebih sesuai.

Video tentang jenis sistem pemanasan boleh didapati dengan mudah di World Wide Web.

Kelebihan sistem pemanasan satu paip

  • bahan dan alat yang lebih sedikit;
  • kestabilan hidrodinamik;
  • reka bentuk dan pemasangan yang kurang intensif buruh;
  • tiada keperluan infrastruktur khas.

Tetapi dengan semua kelebihan ini, kita boleh mengatakan dengan penuh keyakinan bahawa sistem paip tunggal adalah jauh dari yang paling skim terbaik, mengikut mana pemanasan boleh direalisasikan. Masih sebab utama Mengapa sistem paip tunggal telah tersebar luas di negara kita adalah penjimatan bahan yang tidak dapat dinafikan.

Sistem pemanasan paip tunggal: prinsip operasi

Sistem sedemikian mempunyai satu riser (paip utama). Melaluinya, air yang dipanaskan (atau mana-mana penyejuk lain) naik ke tingkat atas bangunan (jika ia adalah bangunan berbilang tingkat).

Semua peranti pemanasan (unit untuk pemindahan haba - bateri atau radiator) disambungkan secara bersiri ke garisan ke bawah.

Pemodenan sistem pemanasan satu paip

Penyelesaian teknikal telah dibangunkan yang memungkinkan untuk mengawal operasi setiap peranti pemanasan individu.

Ia terdiri daripada menyambung bahagian penutup khas (pintasan), yang memungkinkan untuk mengintegrasikan termostat automatik radiator ke dalam sistem pemanasan. Apakah faedah lain yang mungkin apabila memasang pintasan? Kami akan membincangkan perkara ini dengan lebih terperinci kemudian.

Kelebihan utama pemodenan ini ialah dalam kes ini ia menjadi mungkin untuk mengawal suhu pemanasan setiap bateri atau radiator. Di samping itu, anda boleh mematikan sepenuhnya bekalan penyejuk ke peranti.

Terima kasih kepada ini, peranti pemanasan sedemikian boleh dibaiki atau diganti tanpa menutup keseluruhan sistem.

Pintasan ialah paip pintasan yang dilengkapi dengan injap atau pili. Pada sambungan yang betul kelengkapan sedemikian pada sistem, ia akan membolehkan anda mengubah hala aliran air di sepanjang riser, memintas peranti pemanasan yang sedang dibaiki atau diganti.

Tidak sukar untuk memahami bahawa tugas memasang peranti sedemikian ke dalam sistem dengan tangan anda sendiri sukar untuk diselesaikan, walaupun terdapat arahan terperinci. Dalam kes ini, adalah mustahil untuk dilakukan tanpa penyertaan pakar.

Sistem pemanasan dengan satu riser utama mesti dilengkapi dengan peranti pemanasan yang mempunyai ciri kebolehpercayaan yang lebih baik. Mana-mana peranti dalam sistem paip tunggal mesti menahan peningkatan tekanan dan suhu tinggi.

Gambar rajah riser menegak dan mendatar

Menurut skema pelaksanaan itu sendiri, pemanasan tindanan tunggal terdapat dalam dua jenis:

  • menegak;
  • mendatar.

Jika peralatan pemanas disambungkan dari tingkat atas ke bawah, ini adalah riser menegak. Jika bateri disambungkan secara bersiri antara satu sama lain di semua bilik lantai bangunan, ini ialah riser mendatar.

Kelemahan sistem pemanasan satu paip

  • kerumitan pengiraan terma dan hidraulik rangkaian;
  • kesukaran dalam menghapuskan kesilapan dalam pengiraan peranti pemanasan;
  • saling kebergantungan ciri-ciri operasi semua peranti pada rangkaian;
  • peningkatan rintangan hidrodinamik;
  • mengehadkan bilangan peranti pemanasan pada satu riser;
  • ketidakupayaan untuk mengawal selia bateri dan radiator dengan pengawal selia (gambar di bawah)

Penting!
Jika anda menyambungkan lebih daripada sepuluh kepada riser menegak alat pemanas(contohnya, sebelas), maka pada radiator pertama dalam rangkaian suhu air akan menjadi kira-kira 105 ° C, dan pada yang terakhir - 45 ° C.

Pemanasan satu timbunan dalam pembinaan individu

Sekiranya pemanasan dengan satu riser utama dipasang di bangunan satu tingkat, maka mungkin untuk menghilangkan sekurang-kurangnya satu kelemahan penting skema tersebut - pemanasan tidak sekata.

Sekiranya pemanasan sedemikian dilaksanakan di bangunan berbilang tingkat, maka tingkat atas akan dipanaskan dengan lebih kuat daripada tingkat bawah. Ini akan membawa kepada keadaan di mana ia sejuk di tingkat pertama rumah, dan panas di tingkat atas.

Sebuah rumah persendirian (rumah agam, pondok) jarang melebihi dua atau tiga tingkat tinggi. Oleh itu, memasang pemanasan, skema yang diterangkan di atas, tidak mengancam bahawa suhu di tingkat atas akan jauh lebih tinggi daripada di tingkat bawah.

Sistem pemanasan dua paip: kelebihan dan kekurangan

Kelebihan sistem manifold dua paip

  • Ia menjadi mungkin untuk memasang termostat automatik untuk radiator atau radiator. Dalam kes ini, peranti sedemikian disediakan pada peringkat reka bentuk sistem;
  • Paip mengikut skema ini disalurkan ke seluruh premis melalui sistem pengumpul khas. Jika salah satu elemen dalam sistem gagal atau mula beroperasi dengan tidak stabil, ini tidak sama sekali menjejaskan operasi peranti yang tinggal dalam litar;
  • Dengan kata lain, dengan sistem dua paip, unsur-unsur litar haba mempunyai sambungan selari berbeza dengan berurutan - dengan paip tunggal.

Kelemahan utama sistem pemanasan dua paip

  • pemanasan menjadi lebih kompleks mengikut rajah sambungan;
  • harga projek memerlukan lebih banyak dana;
  • pemasangan litar adalah lebih intensif buruh.

Di manakah mereka digunakan? sistem dua paip pemanasan:

  • dalam pembinaan perumahan individu;
  • dalam projek perumahan yang dipanggil "elit";
  • bangunan bertingkat tinggi (dengan pendawaian atas)

Penting!
Apabila mereka bentuk bangunan dengan lebih daripada 9-10 tingkat, lebih baik menggunakan sama ada sistem paip tunggal dengan pendawaian lantai ke lantai mendatar, atau sistem dua paip dengan pendawaian menegak atas.
Ini akan memastikan peredaran yang lebih baik.

Kelebihan pemanasan pengumpul dua paip

  • mengurangkan rintangan hidrodinamik;
  • kemungkinan kawalan suhu bebas di setiap bilik.

Sebelum memulakan, sistem pemanasan pengumpul memerlukan berhati-hati pratetap. Untuk pemasangan yang betul, pemasangan dan pengendalian sistem dua paip memerlukan ketersediaan infrastruktur yang sesuai.

Pilihan untuk gambar rajah pendawaian sistem dua paip

Pendawaian atas

Sistem dengan pendawaian atas sesuai untuk peredaran semula jadi (tanpa menggunakan pam) (). Ia mempunyai rintangan hidrodinamik yang lebih rendah. Dalam kes ini, paip utama bekalan atas sebahagiannya disejukkan. Disebabkan ini, tekanan edaran penyejuk tambahan dihasilkan.

Pendawaian bawah

Dalam sistem dengan pendawaian bawah, kedua-dua paip bekalan dan pelepasan terletak berdekatan.

Terdapat pengubahsuaian seperti pendawaian yang lebih rendah:


Jadi, adakah sistem pemanasan satu paip atau dua paip? Dalam setiap kes adalah perlu untuk mempunyai pengiraan awal dan projek (lihat), berdasarkan mana kedua-dua peranti pemanasan dan paip utama sendiri akan dipilih (lihat). Keputusan muktamad adalah milik anda.

Sistem pemanasan air boleh menjadi paip tunggal atau paip berganda. Sistem dua paip dipanggil sedemikian kerana dua paip diperlukan untuk operasi - satu daripada dandang membekalkan penyejuk panas kepada radiator, satu lagi mengeluarkan bahan penyejuk daripada elemen pemanasan dan membekalkannya kembali ke dandang. Dengan sistem sedemikian, dandang apa-apa jenis boleh beroperasi pada sebarang bahan api. Kedua-dua peredaran paksa dan semula jadi boleh dilaksanakan. Sistem dua paip dipasang di kedua-dua bangunan satu tingkat dan dua atau berbilang tingkat.

Kelebihan dan kekurangan

Kelemahan utama kaedah menganjurkan pemanasan berikut dari kaedah mengatur peredaran penyejuk: dua kali ganda bilangan paip berbanding pesaing utama - sistem paip tunggal. Walaupun keadaan ini, kos pembelian bahan lebih tinggi sedikit, dan semuanya disebabkan oleh fakta bahawa dengan sistem 2 paip, diameter paip yang lebih kecil dan, oleh itu, kelengkapan digunakan, dan kosnya jauh lebih rendah. Jadi kos bahan yang terhasil adalah lebih tinggi, tetapi tidak ketara. Apa yang sebenarnya ada ialah lebih banyak kerja, dan oleh itu ia mengambil masa dua kali lebih banyak.

Kelemahan ini dikompensasikan oleh fakta bahawa kepala termostatik boleh dipasang pada setiap radiator, dengan bantuan sistem yang mudah diseimbangkan dalam mod automatik, yang tidak boleh dilakukan dalam sistem paip tunggal. Pada peranti sedemikian anda menetapkan suhu penyejuk yang dikehendaki dan ia dikekalkan secara berterusan dengan ralat kecil ( nilai sebenar ralat bergantung pada jenama). Dalam sistem paip tunggal, adalah mungkin untuk merealisasikan keupayaan untuk mengawal suhu setiap radiator secara berasingan, tetapi ini memerlukan pintasan dengan jarum atau injap tiga hala, yang merumitkan dan meningkatkan kos sistem, menafikan keuntungan dalam tunai untuk pembelian bahan dan masa untuk pemasangan.

Satu lagi kelemahan sistem dua paip ialah kemustahilan untuk membaiki radiator tanpa menghentikan sistem. Ini menyusahkan dan harta ini boleh dielakkan dengan meletakkannya berhampiran setiap peranti pemanas pada bekalan dan pemulangan Injap Bola. Dengan menyekatnya, anda boleh mengeluarkan dan membaiki radiator atau rel tuala yang dipanaskan. Sistem akan berfungsi selama-lamanya.

Tetapi jenis organisasi pemanasan ini mempunyai kelebihan penting: tidak seperti sistem paip tunggal, dalam sistem dengan dua baris, air dengan suhu yang sama dibekalkan kepada setiap elemen pemanasan - terus dari dandang. Walaupun ia cenderung untuk mengambil laluan rintangan paling sedikit dan tidak akan melampaui radiator pertama, memasang kepala termostatik atau injap untuk mengawal keamatan aliran menyelesaikan masalah.

Terdapat satu lagi kelebihan - kehilangan tekanan yang lebih rendah dan pelaksanaan pemanasan graviti yang lebih mudah atau penggunaan pam kuasa yang lebih rendah untuk sistem peredaran paksa.

Klasifikasi 2 sistem paip

Sistem pemanasan mana-mana jenis dibahagikan kepada terbuka dan tertutup. Dalam yang tertutup, tangki pengembangan jenis membran dipasang, yang membolehkan sistem beroperasi di tekanan darah tinggi. Sistem sedemikian memungkinkan untuk menggunakan bukan sahaja air sebagai penyejuk, tetapi juga sebatian berasaskan etilena glikol, yang mempunyai takat beku yang rendah (sehingga -40 o C) dan juga dipanggil antibeku. Untuk operasi biasa peralatan dalam sistem pemanasan, sebatian khas yang dibangunkan untuk tujuan ini mesti digunakan, dan tidak tujuan am, dan terutamanya bukan kereta. Perkara yang sama berlaku untuk aditif dan aditif yang digunakan: hanya yang khusus. Ia amat penting untuk mematuhi peraturan ini apabila menggunakan dandang moden yang mahal dengan kawalan automatik– pembaikan sekiranya berlaku kerosakan tidak akan dilindungi oleh waranti, walaupun kerosakan itu tidak berkaitan secara langsung dengan penyejuk.

DALAM sistem terbuka Sebuah tangki pengembangan dibina di bahagian atas jenis terbuka. Paip biasanya disambungkan kepadanya untuk mengeluarkan udara daripada sistem, dan saluran paip juga dipasang untuk mengalirkan lebihan air dalam sistem. Kadang-kadang dari tangki pengembangan boleh bawa pergi air suam untuk keperluan isi rumah, tetapi dalam kes ini adalah perlu untuk membuat sistem cas semula automatik, dan juga tidak menggunakan bahan tambahan.

Sistem dua paip menegak dan mendatar

Terdapat dua jenis organisasi sistem dua paip - menegak dan mendatar. Menegak paling kerap digunakan dalam bangunan bertingkat. Ia memerlukan lebih banyak paip, tetapi keupayaan untuk menyambungkan radiator pada setiap tingkat mudah direalisasikan. Kelebihan utama sistem sedemikian ialah pelepasan udara automatik (ia cenderung ke atas dan keluar dari sana sama ada melalui tangki pengembangan atau melalui injap longkang).

Sistem dua paip mendatar digunakan lebih kerap di rumah satu tingkat atau, paling banyak, rumah dua tingkat. Untuk mengeluarkan udara dari sistem, injap Mayevsky dipasang pada radiator.

Skim pemanasan mendatar dua paip untuk rumah persendirian dua tingkat (klik pada gambar untuk membesarkan)

Pendawaian atas dan bawah

Berdasarkan kaedah pengagihan bekalan, sistem dengan bekalan atas dan bawah dibezakan. Pada pendawaian atas paip itu pergi di bawah siling, dan daripadanya paip bekalan turun ke radiator. Pulangan berjalan di sepanjang lantai. Kaedah ini bagus kerana anda boleh membuat sistem dengan mudah peredaran semula jadi– perbezaan ketinggian mewujudkan aliran daya yang mencukupi untuk memastikan kelajuan yang baik peredaran, hanya perlu mengekalkan cerun dengan sudut yang mencukupi. Tetapi sistem sedemikian menjadi semakin kurang popular kerana alasan estetik. Walaupun, jika di bahagian atas di bawah gantung atau siling gantung, maka hanya paip ke peranti akan kekal kelihatan, dan mereka, sebenarnya, boleh menjadi monolid ke dinding. Pendawaian atas dan bawah juga digunakan dalam sistem dua paip menegak. Perbezaannya ditunjukkan dalam rajah.

Dengan pendawaian bawah, paip bekalan menjadi lebih rendah, tetapi lebih tinggi daripada paip balik. Tiub bekalan boleh terletak di ruang bawah tanah atau separa bawah tanah (pulangannya lebih rendah), antara lantai kasar dan siap, dsb. Anda boleh membekalkan/menyahcas penyejuk kepada radiator dengan menghantar paip melalui lubang di lantai. Dengan susunan ini, sambungan adalah yang paling tersembunyi dan menyenangkan dari segi estetika. Tetapi di sini anda perlu memilih lokasi dandang: kedudukannya berbanding dengan radiator tidak penting - pam akan "menolak", tetapi dalam sistem dengan peredaran semula jadi, radiator mesti terletak di atas paras dandang, untuk yang dandang itu dikebumikan.

Sistem pemanasan dua paip rumah persendirian dua tingkat digambarkan dalam video. Ia mempunyai dua sayap, suhu dalam setiap satunya dikawal oleh injap, jenis pendawaian yang lebih rendah. Sistem ini adalah peredaran paksa, jadi dandang digantung di dinding.

Sistem dua paip buntu dan berkaitan

Sistem buntu ialah sistem di mana bekalan penyejuk dan aliran balik adalah berbilang arah. Terdapat sistem dengan lalu lintas berlalu. Ia juga dipanggil gelung/skim Tichelman. Pilihan terakhir adalah lebih mudah untuk mengimbangi dan mengkonfigurasi, terutamanya dengan rangkaian yang panjang. Jika sistem dengan aliran penyejuk selari mempunyai radiator dengan bilangan bahagian yang sama, ia secara automatik seimbang, manakala dalam litar buntu adalah perlu untuk memasang injap termostatik atau injap jarum pada setiap radiator.

Walaupun radiator dan injap/injap bilangan bahagian yang berbeza dipasang dengan skema Tichelman, peluang untuk mengimbangi skema sedemikian adalah jauh lebih tinggi daripada yang buntu, terutamanya jika ia agak panjang.

Untuk mengimbangi sistem dua paip dengan pergerakan penyejuk berbilang arah, injap pada radiator pertama mesti diskrukan dengan sangat ketat. Dan situasi mungkin timbul di mana ia perlu ditutup sehingga penyejuk tidak akan mengalir ke sana. Ternyata maka anda perlu memilih: bateri pertama dalam rangkaian tidak akan panas, atau yang terakhir, kerana dalam kes ini tidak mungkin untuk menyamakan pemindahan haba.

Sistem pemanasan pada dua sayap

Namun, lebih kerap mereka menggunakan sistem dengan litar buntu. Dan semuanya kerana garisan kembali lebih panjang dan lebih sukar untuk dipasang. Jika litar pemanasan anda tidak terlalu besar, agak mungkin untuk melaraskan pemindahan haba pada setiap radiator dan dengan sambungan buntu. Jika litar ternyata besar, dan anda tidak mahu membuat gelung Tichelman, anda boleh membahagikan satu litar pemanasan besar kepada dua sayap yang lebih kecil. Terdapat syarat - untuk ini mesti ada kemungkinan teknikal pembinaan rangkaian sedemikian. Dalam kes ini, dalam setiap litar selepas pemisahan adalah perlu untuk memasang injap yang akan mengawal keamatan aliran penyejuk dalam setiap litar. Tanpa injap sedemikian, mengimbangi sistem sama ada sangat sukar atau mustahil.

Pelbagai jenis peredaran penyejuk ditunjukkan dalam video, dan ia juga memberi tips berguna mengenai pemasangan dan pemilihan peralatan untuk sistem pemanasan.

Menyambungkan radiator pemanasan dengan sistem dua paip

Dalam sistem dua paip, mana-mana kaedah penyambungan radiator dilaksanakan: pepenjuru (silang), satu sisi dan bawah. Paling pilihan terbaik- sambungan pepenjuru. Dalam kes ini, pemindahan haba dari peranti pemanasan boleh berada di kawasan 95-98% daripada kuasa terma terkadar peranti.

Walaupun makna yang berbeza kehilangan haba untuk setiap jenis sambungan, semuanya digunakan, hanya dalam situasi yang berbeza. Sambungan bawah, walaupun yang paling tidak produktif, adalah lebih biasa jika paip diletakkan di bawah lantai. Dalam kes ini, ia adalah paling mudah untuk dilaksanakan. Mungkin dengan gasket tersembunyi sambungkan radiator menggunakan skema lain, tetapi kemudian ia tetap kelihatan plot besar paip, atau ia perlu disembunyikan di dalam dinding.

Sambungan sisi diamalkan jika perlu apabila bilangan bahagian tidak lebih daripada 15. Dalam kes ini, hampir tiada kehilangan haba, tetapi apabila bilangan bahagian radiator lebih daripada 15, sambungan pepenjuru diperlukan, jika tidak, peredaran dan haba pemindahan tidak akan mencukupi.

Keputusan

Walaupun fakta bahawa organisasi litar dua paip digunakan lebih banyak bahan, mereka menjadi lebih popular kerana reka bentuk mereka yang lebih dipercayai. Di samping itu, sistem sedemikian lebih mudah untuk mengimbangi.