개인 주택 난방에 관한 모든 것. 개인 주택의 DIY 난방 : 비디오, 다이어그램

물 가열은 개인 주택 난방에 가장 일반적인 옵션입니다. 주요 구조 요소의 위치에 따라 시스템 유형과 작동 기능이 결정됩니다. 적절한 배관 배치 선택은 난방 효율성과 거주자의 편안함을 위한 핵심입니다.

물 가열 시스템의 분류

물 가열 시스템은 다양한 종류의 복잡한 엔지니어링 시스템입니다. 냉각수는 특수 목적을 위한 물 또는 수용액입니다. 시스템 구성에 따라 다음 매개변수에 따라 분류됩니다.

  • 냉각수 순환 방법으로;
  • 대기와의 접촉으로 인해;
  • 장치의 전원 공급 장치 다이어그램에 따라;
  • 주요 파이프라인의 위치에 따라.

개방형 자연순환식 난방 방식입니다. 1 - 보일러; 2 - 팽창 탱크; 3개의 라디에이터; 4 - 보일러 열 교환기의 뜨거운 배출구는 팽창 탱크에 수직으로 엄격하게 연결됩니다. 5 - 주 공급관; 6 - 라이저; 7 - 메인 리턴 파이프; 8 - 볼 밸브; 9 - 냉각수 배출용 볼 밸브가 있는 배출

시스템을 통해 냉각수의 이동을 구성하는 첫 번째 방법은 자연 순환입니다. 이 옵션을 사용하면 전기 가용성에 의존하지 않고 난방 작동을 보장할 수 있습니다. 순환은 중력에 의해 수행됩니다. 보일러에서 가열된 액체는 밀도 감소로 인해 상승하여 라디에이터로 들어가 열을 방출하고 보일러로 돌아갑니다.

폐쇄형 강제 순환 가열 회로. 1 - 보일러; 2 - 통풍구; 3 - 압력계; 4 - 안전 밸브(번호 2, 3, 4가 안전 그룹을 구성함) 5 - 팽창 탱크; 6 - 라디에이터; 7 - 거친 필터; 8 - 배수; 9 - 순환 펌프; 10 - 볼 밸브

그림은 수직 분포를 갖춘 단일 파이프 시스템을 보여줍니다. 다양한 라이저에는 다양한 유형의 장치 연결이 표시됩니다.

아래 다이어그램은 수직 배선이 있는 2파이프 시스템의 일반적인 구성을 보여줍니다.

단일 파이프 압력 가열 시스템: 1 - 보일러; 2 - 보안 그룹 3 - 라디에이터; 4 - 니들 밸브; 5 - 팽창 탱크; 6 - 배수; 7 - 물 공급; 8 - 필터; 9 - 펌프; 10 - 볼 밸브

수평 배선을 갖춘 가장 간단한 단일 파이프 시스템은 한 층 내의 모든 장치를 통해 냉각수가 순차적으로 통과하는 것을 포함합니다.

매니폴드 회로: 1 - 보일러; 2 - 팽창 탱크; 3 - 공급 매니폴드; 4 - 난방기; 5 — 리턴 매니폴드; 6 - 펌프

2파이프 수평 시스템에는 주변 또는 방사형(수집기) 배선이 있을 수 있습니다. 첫 번째 경우에는 파이프가 방의 둘레를 따라 배치되어 점차적으로 모든 장치에 전원을 공급하고, 두 번째 경우에는 각 난방 장치에 별도의 공급 라인이 있습니다.

방사형 분배 파이프는 각 라디에이터에 대한 최단 경로를 따라 바닥 스크리드에 배치됩니다. 더욱이 그 구성은 하나의 소스, 즉 분배 매니폴드에서 나오는 광선과 유사합니다. 이것이 해당 이름이 등장한 이유였습니다.

개인 주택의 현대적인 인테리어에 있는 수집가는 종종 특수 캐비닛에 깔끔하게 숨겨져 있어 방의 미학을 보존하고 시스템 설정 및 조절 요소를 숨길 수 있습니다.

라디에이터 연결 유형

난방 장치의 연결 다이어그램은 난방 시스템의 선택된 구조, 설치 및 유지 관리의 용이성, 내부 기능을 기반으로 선택됩니다.

1 - 2파이프 배선. 2 — 단일 파이프 배선

그림은 수직 시스템에 일반적으로 사용되는 라디에이터 연결의 주요 옵션을 보여줍니다.

A - 측면 연결; B - 대각선; B - 하단 연결

수평 시스템에서 가장 흔히 발견되는 회로를 분석하면 라디에이터 연결 유형이 열 전달 효율에 상당한 영향을 미치는 것으로 나타났습니다. 보다 편리한 설치 옵션을 선호하기 전에 소중한 열을 일부 희생할 준비가 되었는지 신중하게 생각해야 합니다.

위에서 언급 한 모든 것에서 볼 수 있듯이 개인 주택의 온수 난방 방식 선택은 다양한 옵션에 대한 철저한 분석의 필요성과 관련이 있습니다. 설명된 주요 품종 외에도 훨씬 더 자세한 분류가 있습니다. 자격을 갖춘 전문가와의 상담은 모든 다양성을 신속하게 탐색하고 기존 뉘앙스를 고려하며 최상의 결과를 얻는 데 도움이 될 것입니다.

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도시 외곽이나 작은 마을에 거주하는 사람들에게는 개인 주택에 난방 장치를 올바르게 설치하는 방법을 아는 것이 매우 유용할 것입니다. 여기서 접근 방식은 재정적, 실용적인 관점에서 매우 중요합니다. 즉, 프로젝트를 수행할 충분한 돈이 있는지, 건물의 모든 거실에 열을 공급하기 위해 하나 또는 다른 난방 방법이 필요한지 여부입니다. 물론 이것은 개인적인 성격의 질문이므로 이제 민간 부문에서 사용되는 주요 방향을 매우 성공적으로 살펴 보겠습니다.

개인 주택 난방을 위한 세 가지 주요 시스템

개인 주택에 라디에이터 난방 장치 설치

민간 부문에서 주택을 난방하는 방법에는 여러 가지가 있지만 최근에는 그 중 세 가지가 가장 인기 있다고 할 수 있습니다.

  1. 라디에이터 가열.
  2. 온수 바닥 시스템.
  3. 라디에이터 난방과 온수 바닥 시스템의 결합.

아마도 누군가는 현재 가장 인기있는 것이 스토브 난방이라고 말할 것입니다. 아마도. 그러나 자율 온수 가열 및 설치 방법에 대해서는 계속 이야기하겠습니다. 그러나 그 전에 어떤 경우에도 회로가 조립되는 난방 시스템의 요소에 약간의주의를 기울여야합니다.

가열에 사용되는 장치 및 요소

다양한 크기의 알루미늄 라디에이터

오늘날 구성에 대해 이야기하지 않으면 금속이 다른 세 가지 유형의 라디에이터가 있으며 다음과 같습니다.

  • 주철;
  • 강철;
  • 알류미늄;
  • 바이메탈

민간 부문에 관해 이야기한다면 난방은 자율적으로만 이루어질 수 있으며 개인 주택의 0.1%만이 중앙 집중식 보일러실에 연결됩니다. 한때 기업이 근로자를 위해 지었지만 시간이 지남에 따라 구입했으며 일부 장소에는 중앙 난방이 여전히 남아 있지만 모든 곳이 그런 것은 아닙니다.

  • 이는 가열하는 데 너무 오랜 시간이 걸리고 많은 양의 물이 필요하기 때문에 주철 라디에이터가 더 이상 필요하지 않음을 의미합니다. 이는 자율성에 전혀 적합하지 않으며 비용이 너무 많이 듭니다.
  • 단면 및 패널(비분리형)의 강철 배터리는 개인 주택에 탁월합니다. 열 전달이 좋고 외관이 좋지만 녹슬기 시작하고 가장 빨리 고장납니다.
  • 알루미늄 라디에이터는 자율 난방 전용으로 설계되었으며 여기에는 두 가지 이유가 있습니다. 첫째, 매우 높은 압력을 견딜 수 없으며, 둘째, 중앙 집중식 물 공급으로는 불가능한 특수 첨가제를 냉각수에 추가해야 합니다.
  • , 이것은 민간 부문과 다층 건물 모두에 이상적인 옵션입니다. 그들은 가능한 가장 높은 압력을 견딜 수 있지만 이 경우 우리는 이것에 관심이 없지만 열 전달이 뛰어나고 서비스 수명은 주철과 거의 동일합니다. 즉, 주철의 경우 30-35년입니다. 바이메탈의 경우 25-30년입니다.

가교 폴리에틸렌 파이프층

바닥 난방 시스템의 경우 지침에 따르지 않고 기본적으로 고품질 가교 폴리에틸렌(PEX)으로 만든 파이프를 사용해야 합니다. 여기서 문제는 첫째, 좋은 재료이지만 값 비싼 재료이며, 둘째, 바닥 난방 시스템 위에 수행되는 스크 리드의 두 번째 층을 부을 때 파이프에 물을 채워야한다는 것입니다. 솔루션으로 인해 평면화되지 않도록 합니다(이로 인해 특정 불편이 발생함). 그러나 실습에 따르면 값싼 금속 플라스틱이 이러한 목적에 탁월하며 이음새가 없어야하므로 강도가 보장됩니다. 내 경험에 따르면, 내가 10~15년 전에 개인적으로 설치한 금속 플라스틱 바닥 난방 시스템은 여전히 ​​성공적으로 작동하고 있다고 말할 수 있습니다.

이중 회로 대류 가스 보일러 설정

물 가열용 보일러에 대해 이야기하면 다음과 같습니다.

  • 가스;
  • 전기 같은;
  • 디젤;
  • 고체 연료.

그럴 수도 있지만 가스 장치가 확실히 최고이며 여기에는 몇 가지 이유가 있습니다. 첫째, 이중 회로 모델은 간접 난방 보일러를 설치하지 않고도 가정에 온수 공급을 제공합니다. 둘째, 이러한 장치는 대류뿐만 아니라 응축(저온), 에너지 의존적 및 비휘발성이 가능하며 최신 모델은 반드시 순환 펌프가 내장되어 있습니다. 모든 유형의 가스 보일러에는 온도 조건 자동 조정 및 안전 그룹을 위한 다양한 장비 그룹이 내장되어 있습니다.

안타깝게도 모든 지역에 가스 본관에 연결할 수 있는 기능이 있는 것은 아니며 대부분 다양한 유형의 전기 보일러를 사용하지만 일부는 전극 또는 유도 모델을 선호하지만 99%의 경우 가열 요소입니다. 그러나 여기에서도 모든 것이 그렇게 원활하지는 않습니다. 도시에서 멀리 떨어져 있으면 오래된 변압기로 인해 때로는 전기 장치의 정상적인 작동을 보장하기에 충분한 전압이 없으며 이때 디젤 또는 고체 연료 보일러를 구입합니다. 물론 이것은 모든 사람에게 개인적인 문제이지만 장작 보일러는 여러 가지 이유로 디젤 보일러보다 승리합니다. 첫째, 태양 연료는 장작보다 비싸고, 둘째, 장작에는 디젤 엔진 없이는 할 수 없는 노즐이 필요하지 않으며, 셋째, 고체 연료 보일러는 작동하기가 훨씬 깨끗합니다(그을음이나 불쾌한 냄새 없음).

물 가열의 장점과 단점

민간부문 통합 온수 시스템

항상 그렇듯이 온수 난방 시스템의 긍정적인 특성에 대해 시작하려면 다음과 같이 하십시오.

  • 우선, 난로를 매일 청소하고 조명할 필요가 없습니다.
  • 미기후는 각 방에서 개별적으로 조정될 수 있습니다.
  • 보일러를 켜진 상태로 한 달 동안 집을 비울 수도 있습니다. 지정된 모드에서 작동합니다.
  • 라디에이터 및 바닥 회로의 설치 미학.
  • 매년 겨울을 대비해 연료 비축을 걱정할 필요가 없습니다.

물론 이 방법에는 단점도 있습니다.

  • 장비 비용이 높습니다(보일러, 라디에이터, 파이프).
  • 경우에 따라 라디에이터 회로에서 누수가 발생할 수 있습니다.
  • 겨울철에 난방을 사용하지 않을 경우 성에가 걸릴 위험이 있습니다.

보시다시피 온수 가열에는 단점보다 더 많은 장점이 있으며 이는 놀라운 일이 아닙니다. 결국 그러한 디자인은 과학 기술 진보의 자식입니다. 또한 이러한 유형의 냉각수는 가장 저렴하므로 수익성이 가장 높습니다. 모든 비용을 전체적으로 계산하면 소요 시간을 고려한 스토브 난방 비용이 가격 대비 훨씬 낮지 않습니다.

라디에이터 가열

물론 집 전체에 분포된 가전제품의 대류 난방과 같이 일반적인 의미에서 라디에이터 난방 시스템에 대해 이야기할 수 있지만 이는 모두가 알고 있기 때문에 의미가 없는 정보입니다. 여기에서는 냉각수 파이프 수, 위치 및 가열 장치 연결 방법과 같은 다른 요소를 강조하는 것이 중요합니다.

단일 파이프 라디에이터 회로의 차이점

자연 순환이 가능한 단일 파이프 난방 시스템

개인 주택, 특히 소규모 주택의 많은 사람들은 "단일 파이프"를 선호하며 이는 매우 논리적입니다. 설치는 2 파이프 배선보다 다소 저렴합니다. 작은 집의 경우에만 저렴하지만 큰 건물의 경우 이는 이미 논란의 여지가 있는 문제입니다. 여기서 냉각수 이동의 본질은 다음과 같습니다. 모든 라디에이터를 통해 순차적으로 이동하고 마지막 라디에이터에 도달하면 보일러로 돌아갑니다. 또한 이러한 시스템은 2파이프 시스템에 비해 설치가 더 쉽지만 이는 동전의 한 면일 뿐입니다.

사실 각 배터리를 통과하는 물은 점점 더 차가워지고 마지막 장치는 거의 가열되지 않습니다. 이 상황을 수정하는 것은 거의 불가능합니다. 포인트가 많을수록 물의 냉각이 더 커지지만 이는 냉각수가 그렇게 빨리 냉각되는 것을 허용하지 않는 순환 펌프에 의해 다소 보상됩니다. 이러한 이유로 그들은 플롯을 가능한 한 짧게, 어쨌든 최대 30m로 만들려고 노력하며 이는 일반 주택에도 항상 충분하지 않습니다. 그러나 그럴지라도 그러한 시스템은 "발생"합니다.

수평 연결

수평 연결 a) 바닥; b) 대각선

개인 주택의 수평 난방 방식은 단층 건물에 매우 편리하지만 실제로 라디에이터를 설치하는 세 가지 방법이 있습니다. 가장 인기있는 두 가지가 위 이미지에 나와 있습니다. 즉, 파이프가 바닥 근처에 놓여 있고 라디에이터가 굴곡을 사용하여 연결되어 있습니다. 이것은 수평 연결을 위한 냉각수 에너지를 절약하는 가장 효과적인 방법입니다. 즉, 이 방법을 사용하면 물이 덜 냉각되고 마지막 지점은 여전히 ​​뜨겁습니다. 물론 처음 두세 개만큼 뜨겁지는 않습니다.

또한 대각선 연결에주의하십시오. 물 이동 방향, 즉 먼저 상단, 하단에 따라 다릅니다. 섹션이 고르게 채워지기 때문에 가열 장치가 가장 잘 예열되는 방법입니다. 즉, 충분한 압력이 있으면 냉각수는 즉시 첫 번째 섹션 아래로 떨어지지 않지만 장치의 수직 파이프에서 리브를 따라 아래로 더 분산됩니다. 하부 연결을 사용하면 라디에이터의 상부가 더 차가운 경우가 많습니다. 물의 움직임은 주로 장치의 하부 파이프를 따라 발생하고 리브의 상부 영역에는 약간만 영향을 미치기 때문입니다.

이 시스템의 원리는 "라디에이터에서 라디에이터로"입니다.

또한 수평 배선의 경우 "라디에이터에서 라디에이터로"라는 원칙이 실행되는 경우도 있습니다. 이는 하나의 라디에이터를 통과한 냉각수가 즉시 다음 라디에이터로 들어가는 경우입니다. 즉, 이러한 회로는 별도의 파이프를 제공하지 않고 그 자체가 고속도로입니다. 배터리 하나를 제거하면 흐름이 중단되어 전체 시스템이 작동할 수 없게 됩니다. 물론 논쟁의 여지가 없습니다. 점을 서로 연결하려면 최소한의 파이프가 필요하기 때문에 가능한 모든 옵션 중에서 가장 경제적입니다. 그러나 여기 원격 지점의 열 손실은 매우 강해서 소유자가 그러한 계획을 다시 실행하도록 요청했다는 사실을 직접 처리해야했습니다.

수직 레이아웃

여러 층에 난방 시스템의 라디에이터 수직 분포가 필요합니다.

위의 다이어그램에서와 같이 이러한 유형의 배선은 다층 건물에 사용되며 이에 대한 놀라운 예는 "Stalinka", "Khrushchev"및 "Brezhnevka"입니다. 이 원칙은 2층 개인 주택 소유자가 채택했으며 아무도 자신의 배터리를 통해 파이프 대신 물의 흐름을 바꾸지 않기 때문에 작동한다고 말해야 합니다. 이 경우 연결은 수평 연결과 매우 유사하지만 대각선이 없습니다. 즉, 하단 또는 측면입니다. 물론 이것은 큰 단점이며 추가 순환 펌프를 설치해야하는 경우가 가장 많습니다.

이 추가 통풍은 집이 두 개의 날개로 나뉘어져 있을 때 특히 중요합니다. 보일러 측면의 난방은 정상이지만 옆 날개의 난방은 차갑습니다. 그러나 여기서는 조심해야합니다. 인접한 날개에 설치된 순환 펌프의 출력이 보일러에 통합 된 펌프의 출력을 초과하면 모든 것이 정반대가됩니다. 이는 냉각수가 인접한 날개로 흘러 나가고 보일러가 설치된 날개가 차가워진다는 것을 의미합니다. 또한 라디에이터 수가 많은 경우에는 밸런싱 밸브를 설치하여 공급이 모든 지점에 고르게 분배되도록 합니다. 이 모든 것은 "단일 튜브"장치의 비용이지만 사람들은 이를 매우 성공적으로 사용하고 있습니다.

레닌그라드카 시스템

레닌그라드카 배선 시스템

첫째, "Leningradka"는 노하우가 아니라 수평 유형의 일반 단일 파이프 시스템이지만 순환 펌프는 없지만 순환이 발생하는 파이프 경사가 있습니다. 둘째, 이러한 레이아웃은 3개 이상의 라디에이터를 허용하지 않으며 방-침실-주방과 같은 작은 집에만 적합하므로 목욕할 공간도 충분하지 않습니다. 순환 펌프가 반환되면 착각하지 마십시오. 이것은 더 이상 "Leningrad"가 아니지만 냉각수를 강제 공급하는 가장 일반적인 단일 파이프 시스템입니다.


단일 파이프 배선. 보이는 것만큼 저렴합니까?

2관식 난방 시스템

개인 주택에 난방 장치를 설치하는 방법을 직접 파악하고 올바르게, 즉 설치 중에 오류 없이 수행해야 합니다. 이러한 배선의 모든 방법을 결합하면 하나를 통해 온수가 공급되고 다른 하나를 통해 냉각 된 액체가 추가 가열을 위해 보일러로 흘러 들어가는 두 개의 파이프라고 말할 수 있습니다. 라디에이터는 이 두 회로 사이에 삽입되며, 각 회로를 통과한 냉각수는 즉시 리턴 라인으로 배출됩니다. 실제로 여기에서 가열 장치의 수는 제한되지 않으며 거리로 인해 파이프의 액체가 냉각될 때까지 특정 조건의 모든 라디에이터는 동일한 온도 제어 기회를 갖습니다.

이러한 시스템은 자연 순환 또는 강제 순환이 가능하며 세 가지 유형의 장치 연결이 있습니다.

  1. 상단 연결.
  2. 하단 연결.
  3. 컬렉터(방사형) 연결.

상부 배선 시스템

상단 장착 시스템은 자연 순환에 더 적합합니다.

이미지의 번호 매기기:

  1. 난방 보일러.
  2. 메인 라이저.
  3. 냉각수 공급 배선.
  4. 공급 라이저.
  5. 라이저를 반환합니다.
  6. 메인 리턴.
  7. 팽창 탱크.

상단 이미지에서는 머리 위 배선을 사용한 난방 장치 설치를 볼 수 있습니다. 이 디자인은 아마도 모든 성인에게 시각적으로 친숙하며 천장 근처 또는 라디에이터 바로 위에 파이프가 연결되어 있는 것에 기뻐하는 사람은 거의 없습니다. 그러나 이것은 순환 펌프에 대해 생각조차하지 않았던 당시에 실행되었던 냉각수의 자연 순환을위한 강제적이지만 비정상적으로 효과적인 옵션입니다. 이 방법은 강제 공급을 위해 펌프를 설치하는 것이 항상 가능한 것은 아니기 때문에 우리 시대에도 고체 연료 보일러에 여전히 실행되고 있습니다.

이 방법의 본질은 다음과 같습니다. 물은 1 번 보일러에서 가열되고 자연스럽게 물리 법칙에 따라 팽창하여 2 번 메인 라이저를 통해 상승합니다. 냉각수는 경사층 3번을 따라 계속됩니다. 기울기는 0.01%, 즉 선형 미터당 10mm입니다. 선라운저에서 뜨거운 물은 라디에이터가 내장된 4번 라이저로 유입되고, 라디에이터를 통과한 후 냉각수는 먼저 리턴 라이저 5번(여러 층에 해당)으로 배출된 후 메인으로 유입됩니다. 리턴 파이프 번호 6. 이것은 사이클의 끝입니다. 평평한 복귀 라인을 따라 동일한 경사(선형 미터당 10mm)의 물이 가열 및 새 사이클의 시작을 위해 보일러로 다시 보내집니다. 조절되지 않은 보일러에서 흔히 발생하는 과열의 경우 시스템에 해를 끼치 지 않고 냉각수가 팽창 탱크로 상승합니다.

이 배선은 매우 편리하며 라디에이터가 대각선으로 연결되어 있어 "데드" 영역 없이 완전히 예열됩니다. 자연 순환 시스템은 민간 부문에서 사용하기에 적합하지만 1층뿐만 아니라 최대 3층까지 설치할 수 있지만 보일러를 2층이나 3층으로 올려야 합니다. 이 경우 히터 높이가 높을수록 고압 주입의 필요성이 줄어들기 때문에 보일러 높이가 높을수록 가열할 수 있는 면적이 넓어집니다.

하단 배선 시스템

강제 냉각수 순환을 위한 하부 배선

이 경우 냉각수 공급 및 배출 원리는 자연 순환과 동일하게 유지되지만 펌프(보일러에 통합되거나 추가로 통합됨)가 있으면 공급 회로를 아래에 장착할 수 있습니다. 이를 통해 닫힌 파이프를 사용할 수 있습니다. 스크 리드로 채워지거나 건식 벽체 아래에 숨겨져 있거나 석고 아래 홈에 움푹 들어가 있습니다. 이러한 경우 대부분 라디에이터의 하단 연결은 파이프의 가시성을 최소화하는 데 사용되지만 이는 중요하지 않습니다. 연결은 필요에 따라 측면 또는 대각선이 될 수도 있습니다.

그러나 라디에이터가 많으면 회로를 확장해야 하므로 어떤 경우에도 열 손실을 피할 수 없습니다. 즉, 10미터 세그먼트의 첫 번째 지점이 100% 이하로 가열되면 파이프를 따라 거리로 인해 가열이 여전히 떨어집니다. 어느 정도 이러한 손실은 더 큰 피드 직경으로 보상됩니다. 예를 들어 굽힘을 PPR Ø 20mm로 만든 경우 회로 자체는 PPR 25mm 또는 심지어 PPR 32mm입니다. 그러나 그러한 조치는 부분적일 뿐이며 열을 모든 지점에 고르게 분배할 수는 없습니다. 따라서 밸런싱 밸브는 첫 번째 라디에이터에 설치됩니다. 이는 기본적으로 차단 밸브이며 냉각수 흐름을 더 정확하게 조절합니다.

이 경우 가장 큰 장점은 윤곽선에 경사가 필요하지 않다는 것입니다. 일반적으로 수평선을 따라 장착되며 때로는 반대 경사로도 장착됩니다. 또 다른 매우 중요한 점: 추가 순환 펌프를 설치할 계획인 경우 리턴 라인에만 설치됩니다. 푸시가 아닌 흡입 시 가장 효과적으로 작동합니다. 이러한 시스템에는 팽창 탱크도 설치되지만 멤브레인 유형으로 통합 순환 펌프의 보조 장치 역할을 하여 압력을 생성합니다. 과열 시 보일러에는 블래스트 밸브가 있는 안전 그룹이 있습니다.

컬렉터(빔) 배선이 포함된 시스템

개인 주거용 건물의 라디에이터 매니폴드 배선

2파이프 난방 시스템이 아무리 우수하더라도 순환 펌프를 사용해도 열 손실이 발생합니다. 이는 주로 회로 길이에 따라 달라지며 길이가 길수록 외부 라디에이터가 겪는 손실이 더 커집니다. 물론 탈출구는 주로 밸브의 균형을 맞추는 것이지만 설정은 그리 쉽지 않습니다. 특히 난방 작업을 해본 적이없는 사람에게는 조정에 너무 많은 시간이 소요됩니다.

따라서 난방 장치가 많은 대형 주택에서는 컬렉터 또는 방사형 라디에이터 배선 방법이 사용되는 경우가 있습니다. 이는 각 배터리가 수집기와 별도로 연결된다는 의미는 아닙니다. 하나의 빗 채널은 일반적으로 가열 장치 그룹에서 작동합니다. 이러한 경우 손실은 최소화되지만 때로는 밸런싱 밸브를 사용해야 하는 경우도 있습니다. 이러한 레이아웃의 가장 큰 단점은 파이프 수가 많다는 것입니다. 이는 재정적 문제일 뿐만 아니라 기술적 문제이기도 합니다. 파이프가 많을수록 모든 것을 위장해야 하기 때문에 파이프를 배치하는 것이 더 어려워집니다.

기술적으로는 낮은 배선 옵션과 매우 유사하지만 연결 순서가 다른 또 다른 배선 옵션이 있습니다. 아래 영상에서 보실 수 있습니다. 이것이 Tichelman의 계획입니다. 설명은 영상에서 훨씬 더 명확하기 때문에 일부러 생략했습니다.


세 개의 라디에이터 배선 다이어그램

따뜻한 바닥

바닥 난방 시스템은 전적으로 자율 난방이 필요하기 때문에 주로 민간 부문의 특권입니다. 물론 다층 건물 거주자가 중앙 집중식 보일러 실 서비스를 거부하는 사례가 몇 가지 있지만이 모든 뒤에 숨어있는 관료주의는 어떤 식 으로든 열정에 기여하지 않습니다.

단일(왼쪽) 및 이중(오른쪽) 뱀으로 파이프 놓기

먼저 바닥 난방의 난방 회로를 배치하는 방법을 살펴 보겠습니다. 상단에는 단일 (왼쪽) 및 이중 (오른쪽) 뱀이 보입니다. 그림에서 바닥의 난방이 고르지 않기 때문에 첫 번째 방법이 나쁘다는 것이 즉시 분명해지며 방이 완전히 따뜻해질 수 있지만 이는 발에 불쾌합니다. 이중 배치는 바닥 전체에 열을 고르게 분산시킵니다.

나선형 파이프 부설

물론 대부분의 경우 이것은 정사각형이 아니라 둥근 모양이지만 놓는 원리는 이것에서 변하지 않습니다. 먼저 중앙을 향해 피드를 놓은 다음 수집기의 시작점으로 돌아갑니다. . 이는 바닥난방 시스템을 설치하는 가장 효과적인 방법으로 약 80%의 사례에서 사용됩니다. 계단 아래, 바 카운터 뒤 등 접근하기 어려운 곳에서 뱀이 가장 자주 필요합니다.

장착 방법: 브래킷(왼쪽), 클램프(오른쪽)

폴리에틸렌 및 금속 플라스틱 파이프가 제자리에서 벗어나지 않도록 고정하려면 브래킷 또는 클램프 형태의 고정 장치를 사용하는 동시에 모든 배치 구성에서 200mm 피치를 준수하십시오. 포일은 윤곽선 아래에 배치해야 하며(대부분 2mm 폼 포일임) 필요한 경우 바닥 스크리드는 절연되어 있습니다.

수집기에서 바닥 난방 시스템 배선

스크리드(폴리에틸렌 또는 폼)로 채워진 파이프는 단수라도 보일러에 직접 연결되지 않으며 매니폴드(일반적으로 빗)를 통해서만 연결됩니다. 이를 통해 한 방의 바닥에 두 개의 파이프가 동시에 놓이는 상황이 있지만 각 방에 별도의 회로를 설치할 수 있습니다. 이 조치는 넓은 지역에 필요합니다. 보일러의 공급은 매니폴드로 이동하고 리턴은 매니폴드에서 히터로 이동합니다. 차단 밸브가 있는 빗과 그렇지 않은 빗이 있지만 어떤 경우에도 탭이나 온도 센서를 사용하여 온도를 조절할 수 있습니다.

필요한 경우 파이프의 혼란을 피하기 위해 수집기가 있는 여러 상자가 서로 다른 방에 설치됩니다. 이는 작동 중 온도 제어 측면에서 매우 편리합니다. 물론 이러한 컨테이너는 벽에 움푹 들어간 것이 가장 좋지만 실외 설치도 허용됩니다. 기술적으로 위치는 중요하지 않으며 단순히 미학의 문제입니다. 이러한 틈새 시장의 케이스로 배관공은 내장형 전기 패널용 금속 상자를 사용하는 경우가 많습니다. 사용이 매우 편리하고 안정적이며 페인팅이 필요하지 않습니다. 집에 라디에이터 난방 장치가 없고 가스 보일러가 설치된 경우 응축 장치를 선호하는 것이 좋습니다. 대류 장치보다 비싸지 만 작동 중에 비용이 더 많이 지불됩니다.

복합난방

결합 난방 방식 - 라디에이터 및 바닥 난방

2층, 때로는 3층으로 구성된 민간 부문의 현대 주거용 건물에는 라디에이터가 바닥 난방 시스템과 함께 하나의 보일러에서 작동하는 결합 난방 장치가 장착되어 있습니다. 이 옵션은 사용하기 매우 편리합니다. 즉, 따뜻한 바닥 자체는 라디에이터보다 수익성이 높고 편리하지만 모든 방에 설치할 수는 없습니다. 그러나 이 선택은 모든 사람에게 개인적인 문제이며 이 경우 이유는 중요하지 않습니다. 여기서 가장 중요한 것은 회로의 다양한 온도 간의 균형입니다.

라디에이터 회로에 60-80°C의 최소 냉각수 온도가 필요한 경우 바닥 난방 시스템에서는 각각 30-50°C가 되며 이 모든 작업은 하나의 공급 장치에서 하나의 보일러를 사용하여 수행되어야 합니다. 이를 위해 3방향 밸브와 바이패스가 바닥 난방 회로 앞에 설치됩니다(위 다이어그램 참조). 밸브는 원하는 온도(예: 40°C)로 설정되어 있습니다. 공급되는 물은 이 표시를 초과할 때까지 파이프를 통해 바닥으로 흘러 들어갑니다. 이런 일이 발생하면 밸브가 전환되어 바이패스를 통해 온수를 반환 라인으로 배출합니다. 바닥 온도가 1~2°C 떨어지면 밸브가 다시 전환되어 바닥 회로에 냉각수를 공급합니다.

결론

개인 주택에서 난방을 만드는 방법을 자세히 알아 내면 문제가 그렇게 어렵지 않다는 것을 직접 알 수 있습니다. 가장 중요한 것은 기술을 올바르게 이해하는 것입니다. 물론 이를 위해서는 기사를 두 번 이상 다시 읽어야 하며 기술 문제가 발생하지만 그들이 말하는 것처럼 이것은 유익한 문제입니다.

개인 주택의 난방 시스템 배치 작업은 도구 및 도구 자체 작업에 대한 기본 기술이 있거나 전문 조직에서 주문할 수 있는 경우 독립적으로 수행할 수 있습니다.

그러나 어쨌든 개인 주택에 자신의 손으로 난방 장치를 설치하는 것은 이론적인 부분부터 시작됩니다. 선택한 난방 시스템 배선 다이어그램, 냉각수와 보일러가 순환하는 방법, 냉각수를 가열하기 위해 시스템에 어떤 브랜드를 설치할지 결정해야 합니다.

오늘날 개인 주택에 난방 파이프를 직접 설치하거나 난방 시스템을 설치하는 등의 작업을 계획하는 사람은 이러한 목적으로 가장 일반적으로 사용되는 네 가지 옵션 중 하나를 선택할 수 있습니다.

방사형 가열 시스템 배선 방법의 변형

지정된 옵션에 따라 만들어진 개인 주택의 난방 시스템 배치에는 다음과 같은 특징이 있습니다. 공급 파이프는 집의 가장 높은 지점 (일반적으로 다락방)으로 연결되며 여기서 각 파이프는 자체적으로 공급됩니다. 빔.

우리는 라디에이터에 뜨거운 냉각수를 공급하는 광선으로 일종의 태양을 얻습니다. (또 다른 비유는 분수입니다).

콜렉터 가열 시스템

지정된 옵션에 따른 히팅배관 배치는 가장 효율적이고 생산적인 것으로 분류됩니다. 기본은 냉각수가 분배되는 파이프를 통해 다락방에 조립되는 수집기입니다. 매니폴드에 설치된 히팅 파이프와 차단 밸브의 올바른 라우팅을 통해 필요한 경우 전체 CO의 작동을 중단하지 않고 회로를 차단할 수 있습니다.

이 시스템은 가장 편리한 CO 모델로 간주됩니다. 냉각수는 콜렉터를 통해 라디에이터에 공급됩니다. 또한 모든 방의 온도를 조절할 수 있을 뿐만 아니라 전체 난방 시스템을 끄지 않고도 고장난 장치를 교체 및 수리할 수 있는 제어 요소도 포함되어 있습니다.

중요한 단점은 언급된 방식에 따라 CO를 설치할 때 재료 소비가 많고 매니폴드 캐비닛을 의무적으로 설치해야 한다는 것입니다.

단일 파이프 버전을 사용하여 조립된 개인 주택의 난방 배선 다이어그램


이 옵션은 구현이 매우 간단하며 구성 요소 구매 및 설치 작업에 최소한의 비용이 필요합니다. 이 모든 것이 오늘날 개인 주거용 건물 및 기타 시설에 난방 시스템을 설치하는 데 가장 인기 있는 옵션이 되었습니다.

이 버전의 가열 파이프 레이아웃을 사용하면 냉각수가 한 가열 장치에서 다른 가열 장치로 순차적으로 이동할 수 있습니다. 또한 이후의 각 온도에서는 이전 온도보다 온도가 낮아집니다. 종종 냉각수는 낮은 온도에서 마지막 라디에이터에 도달하는데, 이는 분명히 가열하기에 충분하지 않습니다.

지정된 버전에 따라 집안의 난방 파이프를 라우팅하면 시스템 조정 가능성이 실질적으로 제거됩니다. 배터리가 막히면 냉각수가 더 이상 흐르지 않습니다. 그리고 난방 장치를 수리해야 하는 경우 모든 냉각수는 해당 CO에서 배출됩니다.

2관식 주택 난방 시스템

이전 버전보다 비용이 훨씬 더 많이 들고 조립 및 조정에 더 많은 시간이 필요합니다. 그러나 이를 통해 난방 품질, 시스템 성능 및 효율성을 크게 향상시킬 수 있습니다.

지정된 계획에 따라 자신의 손으로 개인 주택에 난방을 배선하면 물체가 훨씬 더 따뜻해집니다. 각 라디에이터에는 반드시 두 개의 파이프가 연결되어 있습니다. 히팅 파이프의 올바른 라우팅은 냉각수의 다음 이동을 보장합니다. 뜨거운 냉각수는 상부로 흐르고, 냉각된 냉각수는 하부로 배출됩니다.

이 계획의 장점은 모든 가열 장치의 병렬 연결입니다. 지정된 버전에 따른 개인 주택의 난방 배선 다이어그램을 사용하면 전체 난방 시스템을 끄지 않고도 고장난 요소를 수리할 수 있습니다.

시스템 내 냉각수 순환 방식에 따른 난방 계획

현재 작동 중인 모든 CO에서 냉각수는 아래 나열된 옵션 중 하나에 따라 순환합니다.

자연순환, 또 다른 이름 - 중력

이 경우 냉각수는 온도가 다른 액체의 밀도 차이를 이용하여 움직인다. 뜨거운 것은 밀도가 낮기 때문에 시스템의 맨 위로 올라갑니다. 차가운 것은 무거워서 내려갑니다.

이러한 시스템에서 냉각수의 이동을 촉진하기 위해 파이프는 중력 흐름을 촉진하기 위해 약간의 수평 각도로 장착됩니다.

이러한 시스템의 주요 장점은 완전한 자율성과 최대 조립 용이성입니다. 단점: 다수의 대구경 파이프가 필요합니다. 단면적이 작고 메인 라인의 경사에 대한 엄격한 요구 사항이 있는 CO에는 최신 라디에이터 모델을 설치할 수 없습니다.

강제순환

이 버전에서는 작동 중인 순환 펌프를 통해 냉각수가 이동합니다. 그리고 고온으로 가열되었을 때 형성된 초과분은 팽창 탱크로 강제 유입됩니다.

대부분의 옵션에서 CO 탱크는 닫혀 있어 증발로부터 보호됩니다. 냉각수가 글리콜 용액인 시스템에서는 폐쇄형 탱크를 사용해야 합니다.

이러한 시스템에는 압력 게이지가 장착되어 있어야 합니다. 이러한 시스템을 설치할 때 추가 비용이 발생합니다. 온도 조절 장치, 펌프, 압력 게이지, 탱크 등을 구입해야 합니다.

지정된 옵션에 따라 2층짜리 개인 주택의 난방 분포가 갖는 지정된 CO 옵션의 장점: 최소량의 냉각수가 필요하고, 필요한 파이프 직경이 더 작으며, 라디에이터의 난방 온도를 조정하기 위한 구조적으로 구현된 가능성, 등.
단점: 펌프 작동을 위한 전기 가용성에 따라 달라집니다.

배선 기술 및 배관 배치에 따른 가열 다이어그램

이 버전을 선택할 때는 설치가 매우 복잡하므로 전문가에게 설치를 맡기는 것이 좋습니다.

설치 유형별로 다음이 있습니다.

  • 수평 CO. 기존 건물 전체에 걸쳐 후속 분기를 위해 라이저를 설치할 필요가 없다는 점에서 매우 편리합니다.
  • 수직 CO. 에어 포켓이 없으며 설치가 쉽습니다.

냉각수가 이동하는 방향에 따라 다음이 있습니다.

  • 곧바로. 냉각수는 보일러에서 CO를 거쳐 보일러로 이동합니다.
  • 막 다른 골목. 그들은 열원에서 반대 방향으로 움직입니다.

위 옵션 중 하나에 따라 수행되는 배관인 개인 주택의 난방 계획에서는 수행자가 고품질 예비 계산을 수행하고 필요한 장비를 신중하게 선택해야 합니다.

앞으로는 설계도에 따라 엄격하게 장착해야 합니다. 그렇지 않으면 조립된 CO가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.

개인 주택에 가장 적합한 난방 레이아웃을 선택하는 방법은 무엇입니까?

필요한 CO 옵션을 결정할 때 몇 가지 초기 매개변수를 고려해야 합니다.

  • 지정된 시스템에 의해 난방될 방의 전체 면적.
  • 층수
  • 시스템에 설치될 난방 보일러의 전력;
  • 어떤 냉각수 순환 방식을 기본으로 사용할 계획입니까?

집이 아무리 잘 단열되어 있어도 기후 조건에서는 인공 난방 없이는 불가능합니다. 어쨌든 겨울에는 열 손실이 발생하므로 보충이 필요합니다. 아파트 건물 거주자에게는 선택의 여지가 많지 않습니다. 난방은 일반적으로 "포함"되며 거의 변경할 수 없습니다. 그러나 민간 부문에서는 난방 시스템을 설계하고 구현하는 문제가 주택 소유자에게 있습니다. 관리 및 유지 관리를 담당하는 사람은 소유자입니다. 한편으로 이것은 부담입니다. 전문가를 초대하더라도 개인 주택에 난방 장치를 설치하는 방법, 시스템이 어떻게 완성되고 작동하는지 파악해야 합니다. 그러나 개발자 자신이 연료 유형, 난방 장치, 배선 방법 등 자신의 조건에 가장 적합한 옵션을 선택하기 때문에 큰 장점이 있다는 것도 분명합니다.

물 가열 시스템의 작동 원리

공기가 냉각수 역할을 하거나 구내에서 직접 가열되는 시스템이 있습니다. 대다수의 동포들이 선호하기 때문에 액체 냉각수 (대부분 물)를 사용하는 디자인에 대해 이야기하겠습니다. 작동 원리는 매우 간단합니다. 보일러가 물을 가열하고, 물이 닫힌 파이프 루프를 따라 이동하고, 라디에이터 표면을 통해 방의 공기에 열 에너지를 방출하고, 물이 냉각되어 보일러로 들어갑니다. 다시 - 주기가 여러 번 반복됩니다.

물 가열 구조

모든 액체 가열 시스템에는 유사한 요소 세트가 있습니다.

냉각수 순환의 본질

가열 시스템의 액체는 자연적으로 또는 강제로 순환할 수 있습니다. 두 방법 모두 장점과 단점이 있으며, 선택에 따라 시스템 기능에 큰 영향을 미칩니다.

  • 강제 순환은 리턴 또는 공급 파이프에 장착된 전기 펌프에 의해 수행됩니다. 폐쇄형 시스템의 압력이 증가하면 여러 단계를 포함하여 대형 주택의 고품질 난방이 가능하며 온도 체계는 조절하기가 매우 쉽습니다.
  • 가열된 물과 냉각된 물의 밀도가 다르기 때문에 자연 순환(중력 시스템)이 발생합니다. 이는 정상 압력의 개방형 시스템이며 여기서는 전기적으로 종속된 장치가 사용되지 않습니다. 이 옵션은 마을의 전원 공급이 불안정하거나 없는 경우에 매우 적합합니다.

중력 시스템은 바이패스(병렬)를 통해 연결된 순환 펌프로 보완되는 경우가 많습니다. 이것이 효율적인 보편적 난방을 얻는 방법이며, 별장에 전력이 공급되지 않는 경우에도 작동합니다.

개인 주택의 난방 설치 특징

집을 난방하는 것은 항상 어렵기 때문에 디자인 없이는 시작할 수 없습니다. 종이에 적힌 계획과 계획은 엔지니어 작업의 가시적인 결과인 빙산의 눈에 보이는 부분일 뿐입니다. 난방이 효과적으로 이루어지기 위해서는 겨울철에 집에서 손실되는 열량을 정확하게 파악하는 것이 필요합니다. 그런 다음 시스템의 초안 버전이 개발되고 유압 계산이 수행되어 올바른 장비를 선택하고 파이프 단면 및 배선 방법을 선택하는 데 도움이 됩니다. 당연히 전문가들은 이러한 문제로 인해 당혹스러워해야 하는 반면, 개발자는 현재 가스 본관에 접근하기 위한 허가를 얻는 등의 다른 문제를 처리할 수 있습니다.

유능한 계산은 보일러의 열 출력을 모든 방에 합리적으로 분배하는 데 도움이 됩니다. 국부적인 유압 저항 및 냉각수 흐름 표시기가 항상 고려됩니다.

가스 보일러를 연결하는 데 필요한 것

가열 장치에 필요한 전력은 설계 단계에서 결정됩니다. 보일러는 둘러싸는 구조물을 통해 손실을 보상할 만큼 충분한 열을 제공해야 합니다. 러시아 중부 기후에서는 건물 면적 10제곱미터당 1kW의 전력 수치에 집중할 수 있습니다. 물론, 우리는 단열이 좋은 집에 대해 이야기하고 있습니다.

메모! 보일러는 공간 난방을 제공할 수 있을 뿐만 아니라 가정용 온수도 제공할 수 있습니다. 두 가지 해결책이 있습니다. 이중 회로 장치를 구입하거나 단일 회로 보일러가 있는 시스템에 간접 난방 저장 탱크를 설치하는 것입니다.

간접 가열 탱크에는 가열 요소가 없으며 가열에 연결된 열 교환기 코일로 인해 수온이 상승합니다.

개인 주택에는 필요한 경우 난방 장치를위한 별도의 공간이 마련되어 있습니다. 보일러 실에는 열 발생기 외에도 보조 요소도 있습니다. 이는 난방 구성에 바닥 설치형 보일러가 필요한 경우 특히 관련이 있을 수 있습니다. 이 보일러는 정상적인 순환을 위해 1층에 위치할 때 중력 시스템에서 구덩이에 설치해야 합니다. 현대식 벽걸이형 모델은 작고 아름답기 때문에 부엌 등 어느 공간에나 설치할 수 있습니다.

가스보일러를 연결하려면 전원 및 수도관(냉수, 나가는 DHW 분기)에 연결해야 합니다. 당연히 근처 어딘가에 콘센트에 탭이 있는 가스 파이프가 이미 있어야 합니다. 굴뚝의 경우 파이프를 천장을 통해 지붕까지 연결할 필요가 전혀 없으며 터보 차저 가스 보일러의 경우 외벽을 통과하는 동축 굴뚝을 사용할 수 있습니다.

메모! 보일러가 있는 방에는 가스누출감지기를 설치해야 합니다.

파이프라인 설치 방법

파이프는 라디에이터를 보일러에 연결하며 일반적으로 트렁크와 같은 주 회로가 큰 직경으로 만들어지고 연결용 얇은 파이프가 라디에이터까지 연장되는 일종의 나무를 관찰할 수 있습니다. 복잡한 시스템에서는 3~4가지 직경의 파이프를 사용할 수 있으므로 시스템의 다양한 부분에 최적의 냉각수 양을 공급하는 동시에 자재를 즉시 절약하고 작동 중 에너지를 절약할 수 있습니다.

이 다이어그램은 개인 주택에 공통되는 직경의 그라데이션을 보여줍니다.

난방 파이프 재료 선택

금속 파이프라인은 가열 시 선형 치수의 강도와 안정성이 좋습니다. 기존 강철은 부식 손상에 매우 취약하고 이러한 파이프에 침전물이 빠르게 축적되기 때문에 최근에는 거의 사용되지 않습니다. 스테인레스 스틸과 구리가 훨씬 더 실용적이지만, 개발자들은 높은 재료 비용과 그러한 파이프라인 조립을 위한 복잡한 기술로 인해 당연히 주저하고 있습니다.

폴리머 파이프는 설치가 훨씬 쉽습니다. 이로 인해 거의 모든 가정 장인이 납땜 방법을 배운 폴리 프로필렌이 특히 인기를 얻었습니다. 가교 폴리에틸렌으로 만든 파이프는 프레스 피팅을 사용하여 조립되므로 특별히 고가의 장비가 필요하지만 임대가 가능하므로 기술 자체는 복잡하지 않습니다. 물리적 특성 측면에서 금속과 폴리머 샘플 사이에는 나사산 피팅에 조립된 금속-플라스틱 파이프가 있습니다.

플라스틱 파이프는 금속 파이프보다 저렴하고 내구성이 뛰어나며 유압 저항이 적습니다. 단점은 폴리머의 열팽창이 더 크고 기계적 손상이 발생할 위험이 있다는 것입니다.

메모! 난방 시스템을 만들려면 내부 보강이 된 폴리프로필렌 파이프를 사용해야 합니다. 이것은 추가 호일 쉘(납땜하기 전에 가장자리에서 청소됨)이거나 유리 섬유의 내부 층일 수 있습니다.

별장에 난방 파이프를 설치하는 여러 가지 방법

가장 먼저 선택해야 할 것은 별도의 공급과 반환의 유무입니다. 이 원칙에 따라 다음 유형이 구별됩니다.

  • 2파이프 가열에는 별도의 공급 파이프라인과 별도의 리턴 파이프라인이 있습니다. 여기의 라디에이터는 쉽게 조정 가능하고 서로 독립적이므로 시스템은 모든 규모의 집에서 작업에 잘 대처합니다.
  • 단일 파이프 가열에는 링이 하나만 있습니다(반환 및 공급 기능 모두 수행). 다소 가격이 저렴하지만, 난방기구가 거의 없는 작은 집에서만 사용하는 것이 좋습니다. 이러한 구성의 주요 소비자 단점은 마지막 라디에이터가 첫 번째 라디에이터보다 눈에 띄게 시원하다는 것입니다.

2파이프 시스템에서 각 라디에이터에는 거의 동일한 온도의 캐리어가 제공됩니다.

난방 파이프라인은 바닥(예: 스크리드 또는 장선 사이)과 천장 영역(다락방 포함)을 따라 배치될 수 있습니다. 난방 장치를 조심스럽게 조립하면 파이프가 벽을 따라 공개적으로 배치되어 있어도 멋지게 보일 것입니다.

개인 주택에서는 거의 항상 수평 배선이 구현됩니다. 라이저가 있는 상단 채우기(보일러를 떠나는 공급 파이프라인, 건물 상단에서 올라가고 늘어남)가 있는 수직 구성은 여러 수준의 코티지에서 사용할 수 있지만 더 많은 자본 투자가 필요합니다.

개인 주택 난방 시스템의 난방 장치

전통적으로 우리는 열교환을 위해 라디에이터를 사용하는데, 이는 일반적으로 창문 아래에 장착됩니다. 여기에서 그들은 창문 개구부에서 내려오는 차가운 공기와 상호 작용하여 기단의 대류 운동을 생성합니다.

배관 방식에 따라 라디에이터의 효율이 달라집니다.

라디에이터의 표면적이 클수록 더 많은 열을 방출할 수 있습니다. 다양한 섹션 수의 라디에이터를 조립하여 필요한 전력의 난방 장치를 만들 수 있습니다. 그러나 배터리 성능은 재료에 따라 달라지는데, 예를 들어 알루미늄 및 바이메탈 모델이 가장 생산적인 것으로 간주됩니다.

메모! 열 전달을 조절하기 위해 라디에이터에는 특수 장치가 장착되어 있습니다. 수동으로 제어할 수 있지만 실내 공기 온도에 따라 흐름의 강도를 변경하는 자동 장치도 있습니다.

라디에이터 배관에는 여러 가지 옵션이 있습니다. 라이저가 있는 아파트에 난방 장치를 설치해야 하는 경우 측면 연결을 주로 사용하는 경우 수평 배관이 일반적인 민간 부문에서는 대각선 및 하단 연결이 더 일반적입니다. 대각선 스트래핑은 대형 배터리에서 잘 입증되었습니다. 낮은 유형은 다른 유형보다 효율성이 가장 낮지만 순환 펌프가 있는 폐쇄형 시스템에서는 잘 작동하고 설치가 가장 편리합니다.

메모! 단일 파이프 난방 시스템을 선택한 경우 라디에이터를 파이프라인과 평행하게 연결하면 훨씬 더 효율적이고 기능적입니다. 이것이 시스템의 균형을 맞추는 유일한 방법입니다.

병렬 연결을 구현하려면 가열 장치의 탭이 완전히 닫혀도 냉각수가 통과할 수 있도록 메인 링 부분을 남겨 두십시오.

개인 주택에서 난방을 올바르게 수행하는 방법에 대해 오랫동안 이야기 할 수 있지만 여전히 많은 중요한 뉘앙스가 그림자 속에 남아 있습니다. 한편, 여기서 오류로 인한 비용은 너무 높으며 작은 것들은 존재하지 않습니다. 그렇기 때문에 특히 장비의 설계 및 결속에 있어서는 가급적 전문가의 도움을 받을 것을 적극 권장합니다.

비디오 : 개인 주택의 DIY 난방 계획

개인 주택에 최대한 편안하게 머무르려면 개인 주택의 난방 시스템과 같은 중요한 요소가 있어야합니다. 그것의 도움을 통해서만 놀랍도록 쾌적하고 편안한 생활 환경을 조성할 수 있습니다.

물론 냉각수는 모든 난방 시스템에서 중요한 역할을 합니다. 실제로 그 존재가 전제 조건입니다. 그렇지 않으면 개인 주택의 난방 장치가 효율적으로 작동하지 못할 것입니다. 거의 모든 현대식 난방 시스템은 물을 냉각수로 사용합니다.

개인 주택의 난방 시스템

가장 정확한 옵션은 직원이 개인 주택의 난방 시스템 선택을 돕고 난방 시스템 설치 서비스를 제공하는 전문 회사에 문의하는 것입니다.

전문가들은 귀하의 집에서 어떤 유형의 난방 시스템을 사용하는 것이 가장 효율적인지 조언하고 올바르게 설치할 수 있을 것입니다.

추가 전문가를 고용하고 싶지 않은 주택 소유자가 난방 시스템을 직접 설치하는 경우도 있습니다. 실제로 이에 대해 복잡한 것은 없습니다. 특정 설치 규칙을 따르기만 하면 됩니다.

난방 시스템은 무엇으로 구성됩니까?

난방 시스템의 주요 요소인 심장은 보일러인 경우가 많습니다. 냉각수를 가열하는 사람은 바로 그 사람입니다. 그 임무는 집 전체에 열을 퍼뜨리는 것입니다. 물론 액체가 이 작업에 가장 잘 대처할 수 있습니다. 대부분의 난방 시스템에서는 물을 냉각수로 사용하는 것이 일반적입니다.

이 유형의 냉각수를 사용하는 시스템은 닫혀 있습니다. 즉, 그 안의 물이 링 주위를 순환하며 냉각수 추가가 극히 드물게 필요합니다.

오늘날 사진에 표시된 2관식 난방 시스템은 가장 신뢰할 수 있고 실용적인 것으로 인정받고 있습니다.

이는 보일러에서 폐쇄된 두 개의 회로(냉각수 공급 및 회수)로 구성됩니다. 첫 번째는 보일러에서 가열된 액체를 라디에이터에 공급하여 열을 발산하는 역할을 합니다. 냉각 후 냉각수는 재가열을 위해 회수 파이프를 통해 보일러로 되돌아갑니다. 이 경우 가장 합리적이고 효과적인 방법은 라디에이터를 병렬로 배치하는 것입니다. 따라서 동시에 예열되므로 모든 방을 균일하게 예열할 수 있습니다. 가열 효율은 냉각수 공급 회로와 회수 회로 사이의 거리에 의해 영향을 받는다는 점을 기억하는 것이 중요합니다. 허용되는 최소값은 창틀에서 바닥까지의 높이입니다.

많은 전문가들은 이러한 난방 시스템이 기존 스토브 난방보다 효율성이 떨어진다고 주장합니다.

부분적으로 옳다는 것을 인정해야합니다. 결국 파이프와 구성 요소를 통한 냉각수 통과로 인해 어느 정도 냉각수 손실이 발생합니다. 그러나 스토브 난방으로 인해 모든 방을 동시에 균등하게 난방할 수는 없다는 점을 잊어서는 안됩니다. 또한, 난로를 사용하는 것은 많은 양의 장작을 저장해야 하기 때문에 매우 불편하다. 장작 보일러를 사용하면 훨씬 적은 양의 연료가 필요합니다.

대부분의 경우 매우 간단하면서도 동시에 자연 냉각수 순환이 가능한 매우 효과적인 2파이프 가열 시스템이 사용됩니다. 추가 장비(전기 순환 펌프)를 사용하지 않고도 집을 고품질로 난방할 수 있습니다. 개인 주택용 난방 시스템이 인기를 끄는 이유는 정전이 자주 발생한다는 사실 때문입니다. 이 경우 (전기가 없으면) 시스템이 작동하지 않습니다.

개인 주택에서 이러한 난방 시스템을 정확하고 최고 품질로 작동하는 데 필요한 것은 설치 및 연료 공급 중 규칙을 엄격히 준수하는 것입니다.

시스템의 추가 작동을 위해 준수하는 것이 매우 중요한 주요 요구 사항 중 하나는 시스템 배출구와 시스템의 가장 높은 지점 사이의 높이 차이를 최대화하는 것입니다. 그렇기 때문에 가장 합리적인 선택은 지하에 파이프가 있는 보일러를 배치하는 것입니다. 지하실이 없는 경우 보일러는 1층의 오목한 곳에 설치됩니다. 그다지 중요한 것은 복귀 라인의 경사를 만드는 것입니다. 이는 시스템의 첫 번째 라디에이터부터 시작하여 수평으로 수행됩니다.

이 유형의 난방 시스템에는 팽창 탱크라는 필수 요소가 하나 더 있습니다. 이는 시스템에 최대 압력을 생성하는 데 사용되며 이는 정상적인 순환에 매우 중요합니다. 탱크의 작동은 일반적인 중력 원리를 기반으로 합니다. 가능한 한 높게 배치해야합니다. 이상적인 장소는 다락방입니다. 압력을 결정하는 것은 탱크 안의 액체 양이 아니라 위치의 높이입니다.

탱크의 용량은 중간 정도여야 합니다. 결국 추가 기능은 냉각수 수준을 제어하는 ​​기능이며 필요한 경우 탱크에서 간단히 배출할 수 있습니다.

개인 주택용 난방 시스템은 냉각수가 물인 경우에만 올바르게 작동할 수 있다는 점을 기억해야 합니다. 이러한 팽창 탱크 작동 원리를 갖춘 시스템을 개방형이라고 합니다.

폐쇄형 시스템은 팽창 탱크가 외부 세계와 전혀 연결되지 않는 시스템입니다. 즉, 냉각수를 펌핑하는 기능이 없습니다. 이러한 시스템에서는 보상 탱크를 사용하는 것이 일반적입니다. 이것은 내부 공동이 유연한 막으로 두 부분으로 나누어진 작은 용기입니다. 부품 중 하나가 냉각수로 채워져 있습니다. 시스템의 압력은 멤브레인을 한 방향 또는 다른 방향으로 구부려 조절됩니다. 시스템이 닫혀 있으므로 부동액을 냉각수로 사용할 수 있습니다.

난방 시스템용 파이프

오랫동안 난방 시스템을 만드는 데 강철 파이프 만 사용되었습니다. 설치에 오랜 시간이 걸리고 거친 이음새로 인해 시스템의 시각적 인식과 개인 주택의 난방 유형이 크게 손상되었기 때문에 이는 매우 불편했습니다.

다행스럽게도 오늘날 금속 플라스틱 파이프를 사용하여 복잡한 난방 시스템을 설치할 수 있습니다. 그들은 더 얇고 유연합니다. 표면은 특수 내열 플라스틱으로 만들어졌으며, 내부는 알루미늄의 얇은 층으로 만들어졌습니다. 금속-플라스틱 파이프 시장에는 모서리, 연결부, 탭 등 수많은 추가 요소가 있습니다. 파이프를 서로 연결하고 다른 유형의 파이프를 연결할 수 있습니다.

오늘날에는 금속-플라스틱 파이프의 종류가 상당히 많기 때문에 선택할 때 표시에 특별한 주의를 기울여야 합니다. 난방 시스템용 파이프에는 "PE-RT-AL-PE-RT" 기호가 표시되어 있습니다.

금속-플라스틱 파이프의 장점은 작업이 매우 쉽다는 것입니다. 매우 유연하고 가벼우며 일반 쇠톱이나 금속 가위로 절단할 수 있습니다.

개인 주택의 난방 방법을 최대한 밀폐하려면 모든 구성 요소를 조심스럽게 설치해야 합니다. 이 경우 프레스 피팅을 사용하는 것이 합리적입니다. 파이프의 무결성을 완벽하게 유지합니다.

먼저 무엇을 해야 할까요?

따라서 귀하는 액체 냉각수를 사용하여 집에서 작동하는 고품질의 안정적인 난방 시스템을 만들기로 결정했습니다. 개인 주택의 모든 유형의 난방 시스템을 계획할 때 가장 먼저 해야 할 일은 미래 시스템의 다이어그램인 세부 계획을 작성하는 것입니다. 여기에는 보일러의 위치 및 레벨, 파이프라인 지속 시간, 라디에이터 배치 및 시스템의 모든 추가 구성 요소(최대 Mayevsky 탭까지)가 표시되어야 합니다. 그런 다음 어떤 종류의 보일러 전력이 필요한지 결정해야 합니다. 결국, 약한 것은 필요한 가열 수준과 속도를 생성할 수 없습니다. 그리고 더 강한 것을 사용하는 것은 단순히 비합리적입니다. 결국 힘의 절반에서만 작동합니다.

난방 시스템을 만들 때 수제 난방 보일러가 사용되는 경우가 많습니다. 비용은 저렴하지만 정확한 전력을 결정하는 것은 불가능합니다.

이러한 보일러만으로 개인 주택의 난방 시스템 유형을 보완하기로 결정한 경우 이 보일러가 보유할 수 있는 최대 냉각수 양을 간단히 계산해야 합니다. 이렇게 하려면 난방할 방의 부피(또는 건물의 총 부피)를 1000으로 나누면 됩니다. 즉, 100m2의 방의 부피는 300m3과 같습니다. 이 표시기를 1000으로 나누고 300을 얻습니다. 따라서 이것은 가정용 보일러에 포함되어야 하는 냉각수의 양입니다.

보일러의 크기는 전력에 직접적으로 좌우된다는 점에 유의해야합니다. 즉, 출력이 높을수록 보일러의 크기가 커집니다. 물론, 난방 시스템 계획을 세우기 전에 설치된 보일러가 누구에게도 방해가 되지 않는 이상적인 장소를 찾아야 합니다. 이 경우 보일러 위치 수준을 고려해야 하며 시스템의 가장 낮은 지점이어야 합니다. 이상적인 해결책은 보일러를 지하실에 배치하는 것입니다. 집에 지하실이 없으면 바닥에 편리한 틈새 시장을 관리하십시오. 보일러는 보안상의 이유로 접근이 제한되는 별도의 공간에 위치하는 것이 좋습니다.

특정 유형의 보일러(가스, 전기 보일러)에는 특별한 배치 조건이 필요하다는 점을 이해하는 것이 중요합니다. 이에 대해 아무것도 모르는 경우 시스템을 설치하기 전에 반드시 전문가에게 문의하여 조언을 구하십시오.

고려해야 할 사항

메인 라인을 설치할 때 냉각수를 라디에이터에 직접 공급하는 파이프보다 직경이 두 배 큰 파이프를 사용해야합니다. 이 규칙은 공급 및 회수 파이프 모두에 적용됩니다. 파이프라인을 설치할 때 파이프를 특수 링으로 고정해야 합니다. 이렇게 하면 처짐을 제거할 수 있습니다.

시스템이 금속-플라스틱 파이프로 구성되더라도 난방 보일러에서 팽창 탱크까지 이어지는 수직 수직관은 강철 파이프로 제작되어야 합니다. 탱크가 없는 경우 파이프의 처음 몇 미터는 강철로 만들어져야 합니다. 막 팽창 탱크를 연결할 때 더 작은 직경의 파이프를 사용할 수 있습니다.

보일러에서 올라오는 뜨거운 열기로 인해 배관의 플라스틱 부분이 손상될 수 있기 때문입니다. 금속-플라스틱 파이프는 가열된 방에만 위치하는 것이 좋습니다.

가능하다면 두 개의 가열 회로를 배치할 수 있으며, 각 회로는 공급 파이프와 회수 파이프로 구성됩니다. 개인 주택에 대한 이러한 난방 옵션은 의심할 여지없이 더 비쌉니다. 그러나 수리가 필요한 경우 회로 중 하나를 닫을 수 있습니다.

공기 배출 밸브는 각 라디에이터와 냉각수 공급 및 회수 라인에 설치해야 합니다.

시스템에 과도하게 축적되면 심각한 손상을 초래할 수 있습니다. 라디에이터 설치는 한 가지 조건에 따라 수행되어야 합니다. 즉, 리턴 파이프가 나가는 쪽이 약간 더 낮게 위치해야 합니다. 이는 자연 냉각수 순환이 가능한 시스템에 필요합니다.

집에서 만든 난방 보일러를 사용할 때는 직통 배관이 가능한 한 높게 위치해야 한다는 점을 고려해야 합니다. 이렇게 하면 파괴적인 수격 현상을 피할 수 있습니다. 난방 보일러는 5mm의 경사로 설치해야 하며, 이는 복귀 라인을 향해 이루어져야 합니다.

난방 시스템 작동 규칙

시스템 설치가 완전히 완료되면 냉각수를 채워주어야 합니다. 이 경우 공기를 빼는 데 사용되는 모든 밸브는 열려 있어야 합니다. 개인 주택의 난방 시스템에 냉각수를 채운 후 소량의 연료를 사용하여 보일러를 켜야 합니다. 이렇게 하면 시스템의 균일한 가열을 확인할 수 있습니다. 지나치게 뜨겁거나 차가운 영역이 있어서는 안 됩니다(이 경우 라디에이터 밸브를 열고 뜨거운 물이 흘러나올 때까지 물을 배출하십시오).

보일러를 가열할 때 외부 소리가 없어야 합니다. 나사산 연결부에서 냉각수의 미미한 누출이 허용됩니다.

여러 번 테스트를 실행한 후 나사산 연결부가 물 통과를 멈춥니다. 그런 다음 최대 전력으로 보일러 가열을 시작할 수 있습니다.

보일러 전력은 올바르게 선택해야 하는 매우 중요한 지표입니다. 전력이 더 높으면 보일러가 끓을 가능성이 있으며, 이는 난방 시스템뿐만 아니라 집 전체에 가장 심각한 결과를 초래할 수 있습니다. 보일러 출력이 너무 낮으면 반환 온도 수준에 영향을 미치며 40도를 초과하지 않습니다.

개인 주택에 올바르게 설치된 난방 방법은 외부 소리를 발생시키지 않아야 합니다. 또한, 공급된 냉각수와 리턴된 냉각수의 온도차가 40도를 넘지 않습니다. 시스템 설치 방법에 대한 비디오는 아래에서 볼 수 있습니다.