Ajutați dezvoltarea site -ului, împărtășind articolul cu prietenii!

Pentru încălzirea unei locuințe mici sau a unei case cu două etaje, nu este necesar să se utilizeze tehnologii complexe și costisitoare. Sistemul de încălzire Leningradka, cunoscut de la vremea Uniunii Sovietice, este acum utilizat în mod eficient pentru a furniza căldură clădirilor rezidențiale mici.

Rămâne popular datorită simplității designului și consumului economic al materialelor. La urma urmei, vedeți, este mai scump și mai dificil - nu înseamnă întotdeauna mai bine.

Este posibil să se echipeze singură conductă "Leningradka" independent. Vom ajuta la rezolvarea principiului sistemului, vom da diagramele de bază și vom descrie pas cu pas tehnologia de instalare a sistemului de încălzire. Fotografiile vizuale și video vă vor ajuta să planificați ordinea proiectului.

Principiul sistemului de încălzire "Leningradka"

Apariția de echipamente moderne de încălzire, noile tehnologii a îmbunătățit "Leningradka", a face it manageable și de a crește funcționalitatea.

Clasicul "Leningradka" este un sistem de dispozitive de încălzire (radiatoare, convertoare, panouri) conectate printr-o singură conductă. Agentul de răcire circulă liber prin acest sistem - amestec de apă sau antigel. Cazanul funcționează ca o sursă de căldură. Radiatoarele sunt instalate în jurul perimetrului carcasei de-a lungul pereților.

Leningradka - o versiune imbunatatita a uneia dintre cele mai simple scheme de incalzire, folosite pana astazi in amenajarea caselor mici Dispozitivele din această variantă de încălzire sunt conectate în serie la conducta colectoare, iar agentul de răcire curge alternativ de la un radiator la altul Sistemul de încălzire Leningradka este asamblat cu ajutorul teilor, conducta colectorului fiind situată de-a lungul perimetrului camerei. Dispozitivul de circuite de încălzire cu o singură conductă este caracterizat prin numărul minim de țevi, conectori și fitinguri, care are un efect pozitiv asupra bugetului de construcție Printre sistemele de încălzire aparținând schemei Leningradka există construcții deschise cu o cisternă închisă caracteristică acestora. De cele mai multe ori acestea sunt variante gravitationale. În cazul dispozitivului Leningradka, se acordă prioritate circuitelor închise cu un rezervor de expansiune ermetică, un grup de siguranță și o pompă de circulație, deoarece cu o conexiune inferioară caracteristică a dispozitivelor, este necesară stimularea mișcării lichidului de răcire Construcția sistemului Leningrad se caracterizează printr-o conexiune inferioară a dispozitivelor de încălzire și a cablurilor orizontale. Bateriile sunt echipate cu macarale pentru a putea opri în caz de reparații Pentru dispozitivul Leningradka cu mișcarea naturală a agentului de răcire necesită calcule exacte. În acest caz, conducta de colectare este așezată numai în partea superioară, iar lichidul de răcire curge vertical

Sistemul de încălzire, în funcție de amplasarea conductei, este împărțit în două tipuri:

  • orizontal;
  • verticală.

Conducta sistemului poate fi amplasată fie de jos, fie de sus. Conducta superioară este considerată a fi cea mai eficientă din punct de vedere al transferului de căldură, în timp ce tubulatura inferioară este mai ușor de instalat.

Conectarea inferioară a dispozitivelor necesită utilizarea unei pompe, motiv pentru care prioritățile economice ale sistemului sunt oarecum reduse. În varianta superioară este necesar un calcul exact în timpul perioadei de proiectare și dispozitivul pentru secțiunea de rapel, ceea ce mărește lungimea conductei și costul construcției sale.

La conectarea inferioară a dispozitivelor de încălzire la linia de încălzire, este necesar să se asigure îngustarea țevilor în zona necesară pentru direcționarea lichidului de răcire către radiator

Circulația lichidului de răcire poate avea loc cu forța (cu ajutorul unei pompe de circulație) sau în mod natural. De asemenea, sistemul poate fi închis sau deschis. Caracteristicile fiecărui tip de sistem vor fi discutate în secțiunea următoare.

Sistemul de încălzire cu o singură țeavă denumit "Leningradka" este potrivit pentru clădiri rezidențiale cu o înălțime de două etaje, cu o suprafață mică, numărul optim de radiatoare fiind de până la 5 bucăți.

Când se utilizează 6-7 baterii, este necesar să se facă calcule scrupuloase de proiectare. Dacă există 8 radiatoare, este posibil ca sistemul să nu fie suficient de eficient, iar instalarea și modificarea acestuia să fie extrem de costisitoare.

Opțiunea de conectare diagonală în schema cu o singură țeavă, deși permite creșterea transferului de căldură al sistemului cu 10-12%, dar nu elimină "dezechilibrul" în regimul de temperatură dintre primul dintre cazan și bateriile extreme

Prezentare generală a principalelor scheme tehnologice

Fiecare dintre schemele de încălzire din Leningrad are propriile caracteristici practice de implementare, avantaje și dezavantaje, care vor fi discutate mai jos.

Caracteristicile schemelor orizontale

În casele cu o singură etapă sau camerele de o mică zonă, acestea instalează de obicei "Leningradka" în conformitate cu o schemă orizontală. În implementarea practică a schemelor orizontale, trebuie avut în vedere faptul că toate elementele de încălzire (bateriile) sunt situate la același nivel, iar instalarea acestora are loc de-a lungul pereților din jurul perimetrului camerei construite.

Luați în considerare cea mai simplă schemă orizontală clasică deschisă cu circulație forțată.

Pe schema orizontală a "Leningradka": 1 - cazan; 2 țevi; 3 - rezervor; 4 - pompă de circulație; 5 - supapă cu bilă; 6 - colector superior; 7 - macara lui Mayevsky; 8 - radiatoare; 9 - țeavă de evacuare; 10 - canalizare; 11 - supapă cu bilă; 12 - filtru; 14 - țeavă de alimentare. Săgețile indică direcția în care se deplasează lichidul de răcire

Din diagrama este clar că sistemul constă din:

  1. Cazanul de încălzire care este conectat la sistemul de alimentare cu apă și la rețelele de canalizare;
  2. Rezervor de expansiune cu duza - datorită prezenței acestui rezervor, sistemul este denumit deschis. O duză este conectată la ea, din care excedă excesul de apă atunci când circuitul este umplut și aerul care poate apărea la fierberea lichidului din cazan;
  3. O pompă de circulație care este încorporată în conducta de retur. Circulă apa într-un circuit;
  4. Conductă pentru alimentare cu apă caldă și conducte pentru descărcarea lichidului de răcire răcit;
  5. Radiatoare cu macarale Majewski instalate prin care aerul este eliberat;
  6. Filtrul prin care trece apa înainte de a intra în cazan;
  7. Două robinete cu bilă - când unul dintre ele se deschide, sistemul începe să se umple cu apă de răcire până la duza. Al doilea este secret, cu ajutorul acestuia se scurge apa din sistem direct în sistemul de canalizare.

Bateriile din diagramă sunt conectate prin conductă din partea inferioară, dar poate fi aranjată o conexiune diagonală, considerată mai eficientă în ceea ce privește transferul de căldură.

Această diagramă ilustrează principiul conexiunii diagonale. Încărcătorul de căldură intră de sus printr-o conductă conectată la partea superioară a radiatorului și se lasă din partea din spate a dispozitivului în partea inferioară

Schema de mai sus prezintă dezavantaje semnificative. De exemplu, dacă este necesară reparația sau înlocuirea radiatorului, va trebui să opriți complet sistemul de încălzire, să evacuați apa, ceea ce este extrem de nedorit în timpul sezonului de încălzire.

De asemenea, schema nu oferă posibilitatea de a regla transferul de căldură al bateriilor, de a reduce temperatura camerelor sau de ao mări. Schema îmbunătățită de mai jos rezolvă aceste probleme.

Diferența principală a schemei față de cea anterioară este aceea că supapele cu bilă (evidențiate în albastru) au fost plasate pe conductele de ambele părți, iar ocolurile cu supape de ac (evidențiate în verde) au fost introduse în tubul inferior

Sistemele cu bilă instalate pe ambele părți ale bateriei sunt încorporate pentru a putea opri fluxul de apă către radiator. Pentru a scoate acumulatorul pentru reparații sau înlocuiri fără a evacua apa din sistem, este posibil să închideți robineții cu bilă.

Datorită prezenței bypassurilor, scoaterea bateriei poate să apară fără oprirea sistemului - apa va curge de-a lungul conturului prin conducta de jos.

Bypass-urile vă permit să ajustați cantitatea de lichid de răcire. Dacă supapa cu ac este complet închisă, radiatorul primește și oferă cantitatea maximă de căldură.

Dacă deschideți supapa cu ac, atunci o parte a lichidului de răcire va trece prin bypass și cealaltă parte prin supapa cu bilă. În acest caz, volumul de lichid de răcire care intră în radiator scade.

Astfel, prin reglarea nivelului supapei de ac, puteți controla temperatura într-o cameră dată.

Luați în considerare un circuit de încălzire închis orizontal cu circulație forțată.

Figura arată implementarea schemei închise "Leningradka" cu circulație forțată. Alimentarea lichidului de răcire încălzit este realizată de o conductă de colectare care colectează apa răcită și o duce în cazan pentru prelucrare ulterioară

Spre deosebire de circuitul deschis, sistemul de tip închis este sub presiune datorită prezenței unui rezervor de expansiune închis. De asemenea, în sistem există un panou de control.

Se compune dintr-un corp pe care se instalează:

  1. Supapă de siguranță. Acesta este selectat pe baza parametrilor tehnici ai cazanului, și anume, presiunea maximă admisă. În cazul în care termostatul se sparge, excesul de apă va curge prin supapă, reducând astfel presiunea din sistem.
  2. Aerisire aer Dispozitivul elimină aerul în exces din sistem. Dacă sistemul de termoreglare eșuează, atunci când lichidul se fierbe în cazan, va apărea excesul de aer, care va scăpa automat prin orificiul de aerisire;
  3. Manometru. Un dispozitiv care vă permite să controlați și să modificați presiunea în sistem. De regulă, presiunea optimă este de 1, 5 atmosfere, dar indicatorul poate fi diferit - de obicei depinde de parametrii cazanului.

Un sistem închis este considerat cea mai modernă soluție datorită automatizării unor procese.

În Leningradka de tip orizontal, o pompă de circulație este utilizată fără probleme, fără de care lichidul de răcire ar fi dificil de depășit rezistența hidraulică din componentele sistemului Atunci când se utilizează pompe de circulație, în circuitul de încălzire trebuie inclus un grup de siguranță format dintr-un aerisitor, un manometru și o supapă de siguranță În cazul circuitelor orizontale de încălzire, este inevitabil nevoia de a devia excesul de aer, deoarece dispozitivele trebuie să fie echipate cu aerisire automată sau dispozitive mecanice - robinete Mayevsky Pentru a conecta dispozitive cu posibilitatea de echilibrare a circuitului de încălzire, se utilizează fitinguri cu o robinet cu bilă integrată și un corp turnat bypass.

Utilizarea circuitelor verticale

Diagramele verticale ale instalației "Leningradka" sunt folosite în case cu două etaje dintr-o zonă mică. Prin analogie, ele pot fi deschise sau închise, reprezentate de contururi cu circulație forțată și cu gravitate.

Sisteme cu pompă de circulație, am rezultat mai sus. Luați în considerare o schemă verticală cu un tip închis de circulație naturală.

În diagramă, conducta este situată pe verticală, iar alimentarea cu apă este de sus în jos prin rezervorul de expansiune.

Implementarea unei scheme cu circulație naturală este destul de dificilă. Aici conducta este montată în partea superioară a peretelui la un anumit unghi în direcția mișcării apei. Răcirea curge din cazan în rezervorul de expansiune, de unde se deplasează sub presiune prin țevi și radiatoare.

Pentru funcționarea eficientă a sistemului, cazanul trebuie să fie amplasat sub nivelul instalării radiatoarelor.

De asemenea, schema poate oferi posibilitatea scoaterii bateriilor radiatoare fără oprirea sistemului de încălzire prin instalarea acelor și a supapelor cu bilă în conducta de by-pass cu supape de ac.

Compararea sistemelor de derivație și a pompelor

Există o opinie că organizarea unui sistem de încălzire gravitational vă permite să economisiți pompa de circulație.

Pentru a organiza mișcarea naturală a lichidului de răcire de-a lungul conturului, este necesar să se calculeze corect unghiurile de înclinare, diametrul și lungimea conductelor, ceea ce nu este ușor de făcut. Mai mult decât atât, sistemul de flux de gravitație este capabil să funcționeze fără probleme și eficient numai în spații mici cu un singur etaj, în alte case, funcționarea acestuia poate provoca o serie de probleme.

Un alt dezavantaj al fluxului de bani este faptul că organizarea acestuia necesită țevi cu un diametru mai mare decât atunci când se construiesc circuite forțate de încălzire. Ele costă mai mult și strică interiorul.

Diagrama prezintă implementarea fluxului liber pentru cablarea orizontală. Aici cazanul este situat sub nivelul radiatoarelor, agentul de răcire se ridică de-a lungul unei conducte strict orientate vertical, intră în rezervorul de expansiune și de acolo, prin colectorul de accelerație, intră în radiatoare

Camera trebuie să fie dotată cu un subsol pentru cazan, deoarece sursa de căldură trebuie să fie amplasată sub nivelul radiatoarelor. De asemenea, pentru a organiza fluxul de bani, veți avea nevoie de o mansardă bine echipată și izolată, pe care va fi montat rezervorul de expansiune.

Problema oricărui drift dintr-o casă cu două etaje este că bateriile se încălzesc la etajul doi mai mult decât la primul etaj. Instalarea supapelor de echilibrare și a bypass-urilor va ajuta la rezolvarea parțială a acestei probleme, dar nu și în mod semnificativ.

Mai mult, introducerea de echipamente suplimentare conduce la o creștere a prețului sistemului în sine, iar activitatea sa poate rămâne instabilă.

Cea mai rațională soluție la problema diferenței de temperatură a agentului de răcire care iese din cazan și pentru a ajunge la dispozitivele îndepărtate la primul etaj este de a instala radiatoare cu un număr crescut de secțiuni.

Creșterea zonei de transfer de căldură în acest fel face posibilă egalizarea practică a caracteristicilor încălzirii la diferite niveluri ale sistemului.

Gravitatea "Leningradka" nu este potrivită pentru casele de tip mansardă, deoarece este posibilă poziționarea conductei numai într-o casă cu un acoperiș complet. De asemenea, sistemul nu poate fi implementat dacă oamenii locuiesc într-o casă care nu este permanentă.

În versiunile gravitationale ale Leningradka, lichidul de răcire intră în dispozitivul de la o conductă de colectare sau o baterie situată deasupra podelei situată sub tavan În sistemele de gravitație se utilizează supape de oprire minime. Recomandat pentru montarea supapelor cu bilă completă Un minus semnificativ este limitarea lungimii circuitului de încălzire. Distanța maximă dintre boiler și bateria extremă este de 30 m. Pentru a stabiliza presiunea în sistem și pentru a echilibra temperatura, conducta este construită cu o secțiune de rapel amplasată după cazan

Instalarea specifică a sistemului de încălzire

Sistemul cu o singură conductă "Leningradka" este dificil în calcule și execuție. Pentru introducerea în casă ca sistem eficient de încălzire, trebuie mai întâi să efectuați calcule profesionale detaliate.

Principalele elemente ale sistemului Leningradka:

  • cazan de încălzire ;
  • o conductă metalică sau polipropilenă (dar nu din metal-plastic);
  • secțiuni radiatoare;
  • un rezervor de supratensiune (pentru un sistem închis) sau un rezervor cu o supapă (pentru una deschisă);
  • tees .

Este posibil să aveți nevoie și de o pompă de circulație (pentru sistemele cu debit forțat de lichid de răcire).

Pentru a îmbunătăți capacitățile sistemului de utilizare:

  • robinete cu bilă (există 2 supape cu bilă pe radiator);
  • bypasses cu supapa de ac.

Trebuie remarcat faptul că linia principală a sistemului poate fi ascuțită în planul peretelui sau situată deasupra acestui plan. Dacă conducta se află în perete, tavan sau podea, este important să se asigure izolarea acesteia cu orice material. Astfel, transferul de căldură al țevilor este îmbunătățit, iar scăderea temperaturii în ultimii radiatoare va fi minimă.

Este posibil să se instaleze portbagajul deasupra peretelui, evitându-se călcarea, dar în acest caz interiorul camerei suferă.

Dacă linia este instalată în planul podelei, instalarea învelișului de pardoseală se efectuează deasupra țevii. Dacă conducta este așezată pe podea, acest lucru va permite în viitor să facă unele modificări în construcția sistemului.

Conducta de alimentare și conducta de retur a circuitelor cu mișcarea naturală a agentului de răcire sunt de obicei montate cu o panta de 2-3 mm pe metru liniar în direcția apei sau a altui agent de răcire din sistem. Elementele de încălzire sunt instalate pe același nivel. În circuitele cu circulație artificială în conformitate cu panta nu este necesară.

Locuri de muncă pregătitoare

Dacă conducta este ascunsă în structurile de construcție, înainte de a monta sistemul, canelurile se fac în jurul perimetrului în locurile în care vor fi amplasate conductele.

Atunci când cromarea în pereții microcrack sunt formate, prin canale apar atât în exterior cât și în interior. Acest lucru este plin de aer rece din exterior și formarea condensului nedorit pe conductă. Ca urmare, pierderile de căldură prin radiatoare și consumul de gaze excesive cresc.

Prin urmare, în timpul instalării portbagajului în perete, podea sau sub tavan, este important să se izoleze conducta cu orice material de izolare termică.

Alegerea radiatoarelor și țevilor

Țevile din polipropilenă sunt ușor de instalat, dar nu sunt potrivite pentru casele situate în regiunile nordice. Polipropilena se topește la o temperatură de + 95 ° C, prin urmare, probabilitatea ruperii țevii crește cu transferul maxim de căldură din cazan.

Se recomandă utilizarea numai a țevilor metalice, deși instalarea lor este însoțită de dificultăți.

Tubulatura metalica este considerata cea mai fiabila. Rezistă temperaturi ridicate ale lichidului de răcire, dar este necesară sudarea pentru a fi instalată.

Atunci când alegeți un diametru al conductei, este necesar să luați în considerare numărul de radiatoare. Pentru 4-5 baterii, o linie cu diametrul de 25 mm și o bypass de 20 mm sunt potrivite. Pentru un circuit format din 6-8 radiatoare, se utilizează o linie principală de 32 mm și un by-pass de 25 mm.

Dacă sistemul preia gravitatea, este necesar să alegeți trunchiul de 40 mm și mai sus. Cu cât mai mulți radiatori sunt implicați în sistem, cu atât diametrul conductelor trebuie să fie mai mare, altfel va fi dificil să se echilibreze mai târziu.

Numărul de secțiuni ale radiatorului este, de asemenea, important să se calculeze corect. Lichidul de răcire, care intră în prima baterie de radiator, are cea mai mare eficiență. Este apă de răcire de cel puțin 20 de grade. Ca urmare, la ieșire, apa cu o temperatură de 50 de grade este amestecată cu o substanță cu o temperatură de +70 de grade.

Ca rezultat, lichidul de răcire cu o temperatură mai mică ajunge în al doilea radiator. Trecând prin fiecare baterie, temperatura transportorului va scădea și mai joasă.

Pentru a compensa pierderea de căldură, pentru a asigura transferul necesar de căldură pentru fiecare baterie, trebuie să măriți numărul de secțiuni ale radiatorului. Primul radiator trebuie să ia în considerare 100% din putere, al doilea - 110%, al treilea - 120%, etc.

Atunci când alegeți un radiator, vă recomandăm să urmați sfaturile prezentate în acest articol.

Conectarea elementelor de încălzire și a țevilor

Bypass-ul este integrat în linia existentă, realizată separat cu robinete. Distanța dintre robinete este luată în considerare cu o precizie de 2 mm, astfel încât radiatorul să se potrivească la sudarea supapelor de unghi cu un american.

Jocul admisibil pentru tragerea femeilor americane este de obicei 1-2 mm. Dacă depășiți această distanță, va merge în jos și va curge. Pentru a obține dimensiunile exacte, trebuie să rotiți supapele unghiulare din radiator, să măsurați distanța dintre centrele cuplajelor.

Teuurile sunt sudate sau conectate la teuri, o gaură este deviată pentru ocolire. Al doilea tee este luat prin măsurare - se măsoară distanța dintre axele centrale ale coturilor, ținând seama de mărimea aterizării by-pass pe tee.

Efectuarea de lucrări de sudură

La sudare, dacă conducta este metalică, este important să evitați influxul intern. Dacă în conducta jumătate diametrul este închis, atunci mediul de transfer de căldură sub presiune va prefera să treacă printr-o linie mai spațioasă. Ca urmare, radiatoarele nu pot primi suficientă căldură.

Dacă există un aflux în timpul sudării elementelor, este necesar să repetați imediat lucrarea prin sudarea elementelor din nou

La sudarea bypass-ului și a țevii principale, trebuie să stabiliți în avans ce ansamblu trebuie să faceți prima dată, deoarece există situații în care, prin sudarea unei muchii, nu puteți introduce un fier de lipit din al doilea între țeavă și teava.

După ce toate elementele sunt pregătite, radiatoarele sunt atârnate cu ajutorul supapelor unghiulare și a cuplajelor combinate, în poarta se introduc un bypass cu robinete, se măsoară lungimea robinetelor, excesul se întrerupe, cuplajele combinate sunt îndepărtate și sudate la robinete.

Punctele finale de lucru

Înainte de a porni sistemul din conducte și radiatoare, este necesar să eliminați aerul folosind macaralele Mayevsky.

De asemenea, după pornirea și verificarea tuturor unităților și conexiunilor, este important să se echilibreze sistemul - să se egaleze temperatura în toate radiatoarele, ajustând supapa acului.

În circuitele verticale, apa este alimentată de sus prin coloane. Rezervorul de expansiune trebuie amplasat deasupra nivelului radiatoarelor, iar conducta este montată de obicei în perete. De asemenea, în sistem este important să se introducă un dispozitiv pentru circulația forțată.

Avantajele și dezavantajele sistemului

Principalele avantaje ale Leningradka sunt simplitatea instalării, eficiența ridicată, economisirea consumabilelor și instalarea (o strobă este formată pentru o conductă sau nu este făcută deloc dacă se alege un tip de instalație deschisă).

Datorită introducerii bypass-urilor, robineților cu bilă, panoului de control, a fost posibilă reglarea temperaturii în încăperi fără scăderea nivelului de căldură în alte încăperi; înlocuiți, reparați radiatoarele fără a opri sistemul.

Principalul dezavantaj al sistemului este complexitatea calculelor, nevoia de echilibrare, ceea ce duce adesea la costuri suplimentare - instalarea de echipamente suplimentare, lucrări de reparații etc.

Concluzii și video util pe această temă

Video informativ despre schemele de implementare a sistemului "Leningradka":

Sistemul de încălzire numit "Leningradka" este o soluție eficientă pentru încălzirea locuințelor mici.

Există ceva de adăugat la materialul prezentat sau orice întrebări pe această temă - vă rugăm să lăsați comentarii cu privire la publicație, împărtășiți-vă experiența personală în aranjarea "Leningradka". Formularul de comunicare se află în blocul inferior.

Ajutați dezvoltarea site -ului, împărtășind articolul cu prietenii!

Categorie: