Почему Обратка Горячая а Подача Холодная © Где проходит обратка
Проблема неравномерного нагрева радиаторов отопления в квартирах встречается часто. Она возникает как в старых, так и в новых домах. Я расскажу, почему батарея сверху горячая, а снизу холодная. А также поделюсь способами «разрулить» ситуацию.
Неграмотная установка приводит не только неравномерному прогреву, но и к прорыву трубы, затоплению помещения. Кроме того, если радиатор собран неправильно, в случае поломки о ремонте по гарантии можно не мечтать. Поэтому доверяйте работу только профессионалам.
Неправильно смонтирован кран на байпасе
Самая частая ошибка. Байпас – это обходной канал в обвязке. Его ставят перед входом в батарею. Один конец подключают к подводящему патрубку, а другой к отводящему.
В однотрубных схемах присутствие устройства обязательно. С его помощью регулируют поток теплоносителя и выполняют ремонтно-профилактические работы без отключения от центрального отопления.
Между байпасом и отверстиями (входным и выходным) устанавливают запорную арматуру – шаровые краны. При выборе комплектующих учитывайте возможные гидравлические удары.
Неверно подобранный диаметр труб
Диаметр вертикального байпаса не должен превышать сечение основной трубы. При горизонтальном исполнении – равен ему. При установке в частном доме диаметр байпаса должен быть на размер меньше, чем центральной магистрали.
Если диаметр патрубков меньше диаметра обвода, то нагрев батареи прекратится.
Почему батарея снизу холодная, а сверху горячая – всему виной низкое давление в контуре
Из-за особенностей конструкции проблема чаще возникает в новых моделях. В отличие от чугунных, современные версии батарей отличаются зауженными проходами. Поэтому для стабильного продвижения жидкости нужно определенное давление.
К снижению давления приводят следующие причины:
Из-за пониженного давления батарея снизу делается холодной, а сверху остается горячей. Почему это происходит:
Кроме того, если магистраль рассчитана на чугун, она может не справиться с подачей давления, необходимого для систем из других материалов.
Зная элементарные принципы устройства отопления, ответить на вопрос, что такое обратка, довольно просто это трубопровод, по которому выходящий из теплопередающих устройств носитель направляется к котельному оборудованию для последующего нагрева.
Почему батарея сверху горячая, а снизу холодная — 10 причин
Не работает обратка в системе отопления. Почему батареи холодные, а стояк – горячий, объясняют специалисты
На диагональную схему — мосты не продаются, монтаж с трубогибом для уменьшения количества сварочных швов.
Почему новые батареи холодные? Уже слух пошел: биметаллические радиаторы не греют.
Мнение эксперта
Стребиж Виктор Федорович, ведущий мастер строительных работ
Задать вопрос экспертуВерхнее подключение не дает отводить жидкость из внутренней части, ведь особенности конструкции радиатора не позволяют создать повышенное давление для ее вывода через верхний патрубок. Независимо от того, холодное нагревательное оборудование только по стояку или в целом подъезде, а возможно и полностью по дому, необходимо обращаться за помощью к квалифицированным специалистам. Холодные радиаторы не греют, а стояки горячие? Замена радиатора отопления в квартире Задавайте мне вопросы, отвечу всем!
Котел работает, но батареи не греют — почему холодная обратка в системе отопления?
Затем, уже охлаждённый, теплоноситель снова возвращается в котёл , где подогревается и начинает новый цикл. Для прогрева пола и нижней зоны комнаты по высоте именно там где обитают и ползают дети необходим теплообмен излучением, а не конвекцией.
Холодные радиаторы не греют, а стояки горячие? Замена радиатора отопления в квартире
По этому принципу построенны безнапорные, открытые системы отопления в частных домах, и даже радиаторы охлаждения в автомашинах горячий антифриз из блока цилиндров поступает в радиатор перед передним бампером сверху, а обратно в двигатель из низа радиатора. После этого соберите в обратном порядке и установите на место.
- отсутствие герметичности,
- износ или поломка,
- ремонтные работы (даже на других этажах),
- ошибки монтажа,
- отсутствие воздухоотводчиков,
- нарушение технологии заполнения трубопровода.
В многоконтурное отопление с нагревающимися полами устанавливают циркулярные насосы, создающие требуемое давление в магистрали, во многих случаях эксплуатируются два циркулярника один прокачивает воду по всей системе, а второй подает теплоноситель в полы или радиаторные обогреватели. То есть батарея встает на верхний розлив внутри нее движение воды — уже сверху вниз. Подача Горячая Обратка Холодная в Квартире
Почему батареи холодные, а трубы стояка и обратка горячие В самотечных конструкциях с открытым накопительным баком. Перемещение воды в открытых контурах происходит вследствие разницы в гидростатических давлениях охлажденного и горячего водяного столбов из-за того, что горячая жидкость обладает более низкой плотностью. На вопрос, почему холодная обратка в батареях, специалисты однозначно указывают на неправильно спроектированную систему отопления. С его помощью регулируют поток теплоносителя и выполняют ремонтно-профилактические работы без отключения от центрального отопления.
Скидки и подарки во “ВсеИнструменты.ру”
Радиаторы, применяемые в отоплении, изготавливают отличными технологиям из разных материалов, известные разновидности стальные панельные, биметаллические секционные из стали и алюминия, трубчатые, слегка напоминающие внешним видом старые чугунные батареи.
Холодная квартира на 1 этаже, стояки горячая подача и обратка. Замена радиатора отопления в квартире
А чаще всего греют только ближайшие 2 секции к стояку — а все остальные стоят просто для красоты для дизайна. После предварительной диагностики — тактильного общения с этой ненавистной железякой ощупывания холодных радиаторов четко ощущается неравномерный и неполный прогрев радиатора — а вместо ладошек все это еще лучше видно на тепловизоре.
Они могут мерзнуть только по другим причинам:
При включении котлов в работу начальная разница между температурой подачи и обратки довольно существенна это приводит к образованию конденсата на стенках нагревательной камеры и дымоходных трубах, который вступая в химическую реакцию с углекислым газом и другими продуктами горения вызывает ускоренную коррозию их поверхности. Необходимо действовать по следующему алгоритму для поиска причины.
- Теплопотери в обратке должны быть довольно существенными для максимального снижения охлаждения воды, то есть батареи должны обладать значительной теплоотдачей.
- С увеличением расстояния от нижней точки радиаторов до входных патрубков котла увеличивается протяженность низкотемпературного столба и соответственно он эффективнее вытесняет подогретый теплоноситель. Высокое расположение котла от батареи удлиняет участок с охлажденной обраткой, одновременно сокращая отрезок высокотемпературного столба – в итоге большая разница температур намного дальше смещает рабочее тело вверх по контуру и обогрев происходит эффективнее.
- Верхней установке котла противоречит условие, при котором он должен находиться на высоте ниже уровня последних батарей в цепи для самотечного поступления в него носителя под уклоном. При низкой установке котла в подвале для обеспечения нормальной циркуляции при монтаже следует соблюдать уклоны в сторону нагревательного агрегата (2 – 3 мм. на погонный метр).
А в биметаллическом радиаторе много параллельных участков вертикальный канал в каждой секции и вода может выбрать любой параллельный участок — проигнорировав другие обычно ближайшие 2-3 секции к стояку. Если радиатор чугунный, найдите муфту, соединяющую его с трубой. Подача Горячая Обратка Холодная в Квартире
Самая эффективная методика — замена схемы подключения: Часто в вижу в комментах в соц.сетях, на форумах — под своими фотками. Да и на просмотре вживую : недоверие на лицах, а некоторые и рогами упираются принципиально — и жестко уходят в отказ: подключи нам радиаторы на самую обычную схемы — мы не такие извращенцы! Обычная схема подключения на стояке обратки — клиенты не ищут на сантехнических форумах причину неравномерного, частичного прогрева батарей. Для повышения эффективности работы отопительных устройств мастера дают простые, но полезные рекомендации.
Скачет давление в системе отопления
Неверное присоединение труб – одна из возможных причин снижения эффективности радиатора. Это грубая ошибка, опытные мастера не допускают таких оплошностей, чаще всего они возникают после выполнения работ любителями.
Труба, которая предназначена для обратки, присоединяется к верхнему патрубку, подача – к нижнему. В результате возникает спектр сопутствующих проблем:
- Полностью нарушается циркуляция воды и полноценная работа отопительной системы.
- Снижается КПД радиатора и его теплоотдача, вода неспособна полностью наполнить все секции.
- Нарушается процесс отведения жидкости из батареи.
Вода заходит через нижний патрубок, проходит по кругу и покидает радиатор. Его секции не прогреваются, реальная эффективность существенно снижается. Верхнее подключение не дает отводить жидкость из внутренней части, ведь особенности конструкции радиатора не позволяют создать повышенное давление для ее вывода через верхний патрубок.
Попадая внутрь, горячая вода старается сразу подняться вверх, ведь она имеет меньшую плотность, чем холодная. Теплоноситель преодолевает наименьший путь, а жидкость в секциях не перемещается.
При правильном подключении вода поступает сверху и проходит по верхнему коллектору. В радиаторе более низкое давление, жидкость перетекает в колонки и направляется в нижнюю часть. При этой схеме обеспечивается полноценный нагрев батареи.
- Полностью отсоединить трубы от патрубков.
- Реализовать принципиально иную схему, учитывая, что подача осуществляется через верхнюю трубу, и она должна подключаться сверху, а обратка – снизу.
- Присоединить элементы к батарее, открыть подачу и проверить работу радиатора.
Важно! Первым делом всегда оценивайте правильность подключения батареи к системе. Если она неверная, то потребуется внести коррективы. При отсутствии ошибок следует искать иные причины.
В линии с одной трубой теплоноситель движется последовательно по всей цепи радиаторов, при этом первый, наиболее близко расположенный к нагревательному котлу или теплосети имеет наивысшую теплоотдачу, а крайний самый холодный.
Причины проблем с обраткой в батареях частного или многоквартирного дома
Обратка системы отопления что это такое
Важно! Учитывайте тот факт, что небольшая разница температур в нижней и верхней части не является отклонением. Беспокоиться стоит при существенном понижении нагрева, оно негативно сказывается на эффективности радиатора.
Заключение
Мнение эксперта
Стребиж Виктор Федорович, ведущий мастер строительных работ
Задать вопрос экспертуСпециальный узел нижнего подключения используется в однотрубных и двухтрубных разводках, также распространение получила одна из однотрубных разновидностей ленинградка , применяемая при горизонтальном размещении. Независимо от того, холодное нагревательное оборудование только по стояку или в целом подъезде, а возможно и полностью по дому, необходимо обращаться за помощью к квалифицированным специалистам. Почему батареи холодные, а стояк – горячий, объясняют специалисты Задавайте мне вопросы, отвечу всем!
Неправильное подключение
А не прохладная лицевая как у биметаллических радиаторов пока температура из теплоносителя из тонкой трубки по центру радиатора дойдет до наружней поверхности по тонкой ножке — хорошо успевает остывать проходя через конвективные поверхности. Но в первую зиму происходит осознание часто сопровождается стучащими зубами от холода, простывающими детьми.
Разнообразие диагональных схем:
После предварительной диагностики — тактильного общения с этой ненавистной железякой ощупывания холодных радиаторов четко ощущается неравномерный и неполный прогрев радиатора — а вместо ладошек все это еще лучше видно на тепловизоре. Присоединить элементы к батарее, открыть подачу и проверить работу радиатора.
- используя водно-пульсирующую смесь;
- при помощи биопрепаратов;
- посредством пневмогидроудара.
В коллекторной раздаче подающие гребенки оснащены регулируемыми датчиками подачи в виде арматуры с прозрачными колпаками и помещенными внутри индикаторами, запорные клапаны обратной гребенки закрываются резьбовыми заглушками. завоздушивание системы или конкретного стояка, радиатора;. Подача Горячая Обратка Холодная в Квартире
Почему батареи холодные, а стояк – горячий, объясняют специалисты 5. Как отрегулировать систему отопления и устранить перегрев по обратному трубопроводу? Это отопление на кухне в углу будет стоять холодильник — закроет старый конвектор, замена только конвектора справа с видимой области где будет стоять кухонный стол. Может потребоваться промывка частей системы со сливом теплоносителя, отдельные приборы насос, гидрострелка, трехходовой кран при сильных загрязнениях снимают и чистят отдельно.
По этому принципу построенны безнапорные, открытые системы отопления в частных домах, и даже радиаторы охлаждения в автомашинах горячий антифриз из блока цилиндров поступает в радиатор перед передним бампером сверху, а обратно в двигатель из низа радиатора.
Почему батареи холодные — отопление не греет?
Чисто физически проблема один стояк восходящий циркуляция снизу-верх — это горячая подача, а второй стояк нормальный с правильной циркуляцией сверху-вниз, но более прохладный обратка. Вариант с одной трубой является наиболее выгодным с финансовой точки зрения, позволяя сэкономить материалы по сравнению с двухтрубной в два раза.
Самая эффективная методика — замена схемы подключения:
После предварительной диагностики — тактильного общения с этой ненавистной железякой ощупывания холодных радиаторов четко ощущается неравномерный и неполный прогрев радиатора — а вместо ладошек все это еще лучше видно на тепловизоре. Специалисты для общего развития называют лишь основные из них.
- Все работало 1.5 месяца, циркуляция была. Обратка-подача работали.
- Две недели назад все пропало, но только у нас, на втором этаже. Выше все есть у соседей.
- Засора или забоя в радиаторах нет, в стояках тоже нет.
- Циркуляции нет. Что за дела? Мы ничего не меняли конструкционно, схема работала так и в прошлом году, все грело!
- В ЖЭУ сказали, что у некоторых жильцов тоже есть такая проблема, значит,я не одинок. Но у них может быть просто завоздушено.
- Завоздушенности нет, все спущено 100 раз через маевского и снятие батарей.
В замкнутом контуре при возникших проблемах эксплуатации его низкая скорость связана с плохой работой циркулярного электронасоса, забиванием канала и арматуры известковым налетом, продуктами разложения антифризов.
Что делать? Хотя летом перед монтажем радиаторов все верещат : «Хачу биметалл — только его хАчу», а все другие батареи : чугун, алюминий воспринимают как нечто поганное. Накрутили вместо полнопроходных шаровых кранов терморегуляторы с уменьшенным проходным сечением — и даже по 2 на каждый радиатор второй на нижнюю трубу. Однако следующие действия жильцов дома помогут мастерам, приехавшим на вызов, скорее устранить неисправность отопительного контура.
Как обработать поверхность → Отделка помещений → Как правильно выбрать краску → Технологии обработки поверхностей → Выравниваем и отделываем стены → Выбор и нанесение грунтовки → Удаление с поверхности → Натяжные потолки и технологии→ Обзоры и отзывы
Обвязка теплоаккумулятора: схемы, пояснения, принцип работы
Подключить теплоаккумулятор (буферную емкость) для отопления можно десятком разных способов. Есть самые простые — просто трубы подключить, есть сложнее, с большим количеством элементов, которые решают различные задачи. Разберем, как подключить теплоаккумулятор, по порядку, с возможностями схем, для разных потребителей. Рассмотрим плюсы и минусы каждой из схем.
Обвязка теплоаккумулятора: упрощенная схема
Буферную емкость ставят между водогрейной печью/котлом и системой отопления. В самом простом варианте подключают трубы напрямую, без каких-либо излишеств (см. рисунок ниже). Вот только лучше поставить отсечные краны на каждом из отводов — перед и после емкости. Это даст возможность отключать емкость, проводить ремонтные работы с баком и не сливать при этом теплоноситель из системы. Еще очень желательны фильтры.
В чем недостаток такой схемы подключения теплоаккумулятора для системы отопления? При поступлении в теплообменник котла теплоносителя с низкой температурой, образуется конденсат. Он состоит из очень едких жидкостей, которые разрушают металл. Испаряясь, этот конденсат оставляет толстый слой налета на теплообменнике, что очень сильно снижает эффективность (теплообменник хуже нагревается). Ситуация с холодной обраткой появляется во время старта системы, пока не нагрет теплоноситель. Так как в данной схеме греться должен весь объем, конденсат выпадает продолжительное время, что приводит к быстрому снижению эффективности отопления, разрушению теплообменника.
Второй недостаток этой схемы: вода в емкости может быть очень горячей — до 90°C и больше. Если подавать ее в радиаторы напрямую, в помещениях может быть слишком жарко, к тому же о нагретые до такой температуры радиаторы можно серьезно обжечься. На теплый водяной пол, такой горячий теплоноситель вообще давать нельзя — все расплавиться.
И, самое важное, в данной схеме нет циркуляционного насоса. То есть, движется теплоноситель по естественным причинам: благодаря уклону труб (не забудьте, кстати, о правильном уклоне) и разнице температур между подачей и обраткой. Но такое движение медленное и малоэффективное, особенно при понижении температуры в баке. Такая схема малоэффективна. Для того чтобы теплоноситель двигался быстрее, ставят циркуляционный насос.
Куда поставить циркуляционный насос
В большинстве схем обвязки теплоаккумулятора с циркуляционным насосом, он стоит в обратном трубопроводе перед котлом. В обратке — потому что тут ниже температуры, но можно поставить и на подаче. Современные насосы рассчитаны на прокачку теплоносителя до 110°C, так что они там неплохо себя чувствуют. Второй момент: при установке на подаче, насос не будет создавать дополнительное давление на теплообменник, что продлит срок его службы.
В любом случае при установке циркуляционного насоса в подаче или на обратке, возможность естественной циркуляции отсутствует. То есть, при отключении электроэнергии, циркуляция остановится, котел неминуемо закипит. Чтобы избежать этого, ставят четырехходовой клапан, через который организуют сброс перегретой воды в канализацию и подпитку холодной водой из ХВС. Так организуется аварийное охлаждение теплообменника и предупреждается закипание теплоносителя.
Обратите внимание, что реализовывать эту схему можно только на стальных или медных теплообменниках. С чугунными — нельзя. При попадании холодной воды они могут лопнуть.
Есть и другой способ. Он более щадящий по отношению к теплообменнику (подходит и для чугунных) и требует меньше материалов. Можно сделать обвязку между котлом и теплоаккумулятором для отопления так, чтобы сохранить естественную циркуляцию. В таком случае при отключении электропитания котел не закипит — будет продолжать греть воду в емкости.
Для сохранения естественной циркуляции теплоносителя, насос ставят в отдельном, специально созданном контуре. Чтобы схема работала, в контуре ставят лепестковый обратный клапан большого сечения.
Так сохраняется естественная циркуляция даже при отсутствии электропитанияКогда не работает циркуляционный насос, он пропускает поток теплоносителя от ТА. При работе циркуляционного насоса, он своим напором подпирает клапан и теплоноситель идет через насос. На насос идет труба не менее дюйма в диаметре. Только в этом случае может сохраниться естественная циркуляция.
Решаем проблему конденсата
Логичное решение проблемы слишком холодной воды на обратке — добавить горячую с подачи. Реализуется это при помощи перемычки и установленного на отводе регулируемого трехходового смесительного клапана. Клапан должен быть смесительного типа: при достижении выставленной температуры, он плавно начинает сдвигать клапана в двух подключенных трубах. Таким образом получается постепенное и плавное изменение температуры.
Обвязка теплоаккумулятора: добавочный контур для подмеса теплой воды в обраткуХолодная вода в обратном трубопроводе появляется в нескольких случаях: при разгоне котла, когда вода в теплоаккумуляторе сильно остыла (после простоя), а котел в работе. Давайте рассмотрим, как работает эта схема подключения аккумулятора тепла в обоих случаях. Движение теплоносителя показано на иллюстрациях ниже.
Пока котел не разогрелся, теплоноситель совсем холодный. В этом случае трехходовой клапан перекрывает поток теплоносителя на ТА и он движется по малому кругу (рисунок внизу, верхняя левая картинка). Прогрев происходит быстро, так как воды мало, время, образования конденсата минимально. На рисунке принято, что трехходовой клапан настроен на 55°C. Пока вода в малом круге не достигнет этой температуры, она так и циркулирует в нем.
Когда теплоноситель в малом кольце разогревается до 55°C, клапан сдвигает заслонки, включается в работу теплоаккумулятор для отопления. В этом случае одновременно идут три потока (правый рисунок в верхнем ряду):
- малый, как на первой картинке;
- часть теплоносителя идет на ТА через клапан;
- из ТА по обратке, через клапан, на насос и в теплообменник котла (третий круг).
В таком положении все находится до тех пор, пока теплоноситель в баке не прогреется до выставленной температуры (в данном случае до 55°C).
Когда температура в баке достигает 55°C, трехходовой клапан отсекает подмес. Жидкость движется по большому кругу (нижний рисунок):
- подача — не заходя на клапан — в ТА;
- обратный поток — через клапан, на насос, в котел.
В таком состоянии все работает до тех пор, пока горит топливо. Чтобы обвязка теплоаккумулятора была завершенной, добавим контролирующие элементы — в трубопровод подачи устанавливается группа безопасности: манометр, предохранительный (аварийный) клапан сброса давления, автоматический воздухоотводчик. Для установки аварийного клапана, в некоторых котлах есть специальные штуцера. В противном случае аварийный клапан ставят с остальными компонентами сразу на выходе котла — до первого ответвления.
Окончательный вид обвязки ТА со стороны котла (группа безопасности не нарисована, стоит на подаче после котла)Еще устанавливается расширительный бак мембранного типа. Он будет принимать в себя лишнюю воду по мере расширения (при нагреве жидкости увеличиваются в объеме). Теплоаккумулятор для отопления к котлу мы подключили. На этом обвязка теплоаккумулятора со стороны котла окончена.
Подключение ТА к потребителям
С другой стороны теплоаккумулирующую емкость надо подключить к системе отопления. Если подключаем только радиаторы, все просто — с одного из верхних выходов идет труба в трубопровод подачи, в нижний подключаем обратку. Но, в этом случае, возможен перегрев радиаторов. Когда вода в баке нагрета до температуры выше 60°C, это может быть опасным, а температура может быть 90°C и даже выше. При касании к таким горячим радиаторам, высока вероятность получения нешуточного ожога. К тому же в помещении явно будет жарко.
Подключение радиаторов
Чтобы избежать подачи слишком горячего теплоносителя, ставят еще один трехходовой смесительный клапан. Схема работает также как описано выше. Выставляем на регуляторе требуемую температуру, например, 50°C. Как только теплоноситель в подаче будет горячее, клапан откроет подмес воды из обратки.
Одна из выгод установки теплоаккумулятора — возможность приготовления ГВС в той же емкости (средняя картинка на рисунке ниже). Для этого в бак встраивают теплообменник или емкость. Его выход подключают к гребенке горячего водоснабжения.
Схемы обвязки буферной емкости со стороны системы отопленияТак как и в этом случае тоже возможен перегрев, тут также необходим узел подмеса. Вот только добавлять надо холодную водопроводную воду. Реализуется этот узел при помощи еще одного трехходового смесительного клапана. Выход от холодного водопровода подключаем к смесительному трехходовому клапану ГВС. Чтобы при отсутствии разбора горячей воды она не попадала в гребенку холодной воды, на линии подачи от ХВС ставим обратный клапан.
Эта схема обвязки теплоаккумулятора имеет существенный недостаток: когда горячая вода не используется, вода в трубах остывает. Чтобы «добыть» теплую, приходится сливать остывшую просто в канализацию. Это неудобно, так как приходится ждать, и неэкономно. Для решения проблемы, от последней точки разбора тянут обратную линию, в которой устанавливают свой циркуляционный насос. Этот контур называется рециркуляционным. Пока кран нигде не открыли, вода бегает по кругу. Таким образом, из всех кранов постоянно идет теплая вода. Обратите внимание на установку обратных клапанов — они обязательны для работоспособности схемы.
Для окончательной проработки схемы надо еще оговорить место установки арматуры. Это автоматические воздухоотводчики, которые ставят в самых высоких точках системы. Еще нужны запорные краны. Их устанавливают возле каждого крупного функционального узла так, чтобы при необходимости, можно было перекрыть краны и снять оборудование для ремонта или профилактики.
Как запитать теплый водяной пол
К теплоаккумулятору можно очень неплохо подключить и теплый пол. Обвязка в этом случае ничем не отличается от случая с радиаторами. Нужен тот же узел подмеса со смесительным трехходовым клапаном, но настроен он должен быть на более низкую температуру — не выше +40°C. В этом случае можно подключить теплый пол без смесительного узла — температура должна контролироваться при выходе из котла. Но можно и перестраховаться — поставить второй смесительный узел на распределительном коллекторе теплого пола.
Есть и второй вариант обвязки теплоаккумулятора с теплым полом — подавать той же температуры теплоноситель, что идет на радиаторы. Понижать ее будет смесительный узел. Хлопот и затрат меньше (нужны только тройники для отвода от основной магистрали), но и надежность такого решения ниже. Хотя, справляется же это оборудование с теплоносителем, который подает обычный котел.
Утечка тепла через обратку
- #1
Теперь у меня новая проблема.
Дом представляет собой двухэтажный фермерский дом, которому более 100 лет, на полном подвале.
У меня есть Johnson Little John OWB снаружи и котел низкого давления внутри, который питает несколько чугунных радиаторов и пару нагревателей плинтуса, а также нагреватель Kickspace. Я только что подключил свой OWB на днях. Что я сделал, так это проложил линии от OWB в подвал и через 40-пластинчатый теплообменник. Затем я взял основную обратку, идущую обратно к котлу низкого давления, и провел ее через другую сторону 40-пластинчатого теплообменника. Затем я повернул аквастат для печи НД до упора, на 140 градусов, чтобы горелка НД включалась только в том случае, если вода из OWB опускается ниже этого значения.
Пока все работает хорошо, хотя внутреннюю печь вообще не запускали, разве что запустили, чтобы все проверить. Это потому, что радиатор наверху и один из радиаторов на первом этаже все время остаются теплыми. Лучшее, что я могу сказать, это то, что тепло просачивается через обратные линии и нагревает рад, потому что обе линии подачи холодные, а обе обратные линии теплые. Кроме того, рад наверху остается намного теплее, чем на первом этаже.
Зимой будет хорошо, а сейчас не очень. Это держит мой наверху почти 80 градусов!
Итак, как предотвратить это?
Переключить подпись
Фогельзанг VG3200-P
- #2
Сколько у вас зон нагрева, обе радации в одной зоне, может потребоваться проверка потока на обратной линии
Переключить подпись
первый зарегистрированный гарн в очаге, первый гарн, контролируемый O2, где бы то ни было!
Сброс tekmar для наружной установки с внутренней обратной связью
- #3
Рады находятся в отдельных зонах.
Проверка расхода?
Переключить подпись
Фогельзанг VG3200-P
- #4

То же самое может случиться с водонагревателями, когда водонагреватель в подвале нагревает кухонную раковину ванной комнаты на более высоком уровне дома. В этом случае могут быть установлены тепловые ловушки на выходных линиях или могут быть установлены петли на трубопроводе для предотвращения естественного подъема тепла.
Переключить подпись
Дровяной котел Burnham, хранилище без давления на 550 галлонов, VC Defiant (в основном на пенсии), солнечная горячая вода с питанием от фотоэлектрических модулей, 4770 Вт солнечной электросети, низкотемпературный мини-сплит-тепловой насос, подключаемый модуль Rav 4 Prime, микросеть на базе солнечного трейлера и пара Unimog для перемещения и обработки древесины
- #5

Таким образом, вы можете сделать это или установить проверки потока, если их нет в циркуляционных насосах. Ваш циркулятор снаружи или в подвале дома? Лучше иметь их в подвале, чтобы они не промерзали и не ломались от расширения.
- #6
А пока я закрыл вентиль наверху. Тот, что на первом этаже, не так греется, поэтому я его пока оставлю.
Переключить подпись
Фогельзанг VG3200-P
- #7
Примерно 3 года назад мы сняли оба коллектора и заменили трубопроводы для перекачки на стороне подачи с использованием насосов Grundfos с обратными клапанами для каждой зоны и удалением зональных клапанов.
Переключить подпись
Вставка Jotul Rockland 550
Tarm Scandtec Solo Plus 30
Резервуары JW на 2 300 галлонов
Super Split
372XP, 257XP немного 141 и ребенок MS194T
- #8
У меня дома чугунные радары.
У меня есть один циркуляционный насос Grundfos Alpha на моем коллекторе в подвале, и TRV в каждой зоне Rads. У большинства есть 2 меньших rad, и у меня есть два больших rad с их собственным TRV. У меня есть один тепловентилятор в подвале, мне нравится, чтобы воздух перемещался, потому что мы не проводим там много времени внизу.
У меня не было никаких проблем с этой системой, я даже добавил 2 больших рада в прошлом году без каких-либо проблем.
Томас
Переключить подпись
1080 футов бревенчатый дом, полный подвал, 2/3 чердака, 26 футов от потолка до конька. Изоляция R 80
Econoburn 200 наружная, 1000 имп галлонов для хранения 110 футов до котельной 20×26.
Пилы Stihl, Много больших игрушек
- #9
Обратный клапан — это решение вашей проблемы без помощи рук, но простое прикрытие клапана в теплое время года должно решить проблему. Они продают циркуляционные насосы со встроенными обратными клапанами.
Переключить подпись
EKO 40
Тепловая батарея на 820 галлонов
Вы должны войти или зарегистрироваться, чтобы ответить здесь.
Установка комбинированного котла с OWB без накопителя (рис.)
- schweg2
- Котельная – дровяные котлы и печи
- Ответы
- 1
- просмотров
- 403
Большой Орвилл
Какой OWB купить
- Roundgunner
- Котельная – дровяные котлы и печи
- Ответы
- 15
- просмотров
- 1К
Веймар
Аварийный сброс тепла для дровяной печи
- Микдрю
- Котельная – дровяные котлы и печи
- Ответы
- 13
- просмотров
- 1К 14 ноября 2022 г.

- Ответы
- 18
- просмотров
- 1К
jblnut
Котел теплицы
- Накома
- Котельная – дровяные котлы и печи
- Ответы
- 4
- просмотров
- 512
Тонти
Делиться:Фейсбук Реддит Пинтерест Тамблер WhatsApp Электронная почта Делиться Связь
Системы распределения воды – HVAC
Существует четыре основных типа систем распределения воды. Они определяются количеством труб, используемых в системе – 1-трубная , 2-трубная , 3-трубная и 4-трубная . Хотя в этой статье в первую очередь обсуждается конструкция системы трубопроводов системы охлажденной воды и воды конденсатора, важно понимать эволюцию от однотрубной системы к трем другим системам, каждая из которых используется как для отопления, так и для охлаждения.
1 1-трубные системы
2 2-трубные системы
3 3-трубные системы
4 4-трубные системы
Однотрубные системы
Однотрубная система распределения воды — это система, в которой одна основная труба огибает здание и затем возвращается.
Поскольку 1-трубные системы обычно используются только для отопления, подача и обратка показаны подключенными к котлу, а не к чиллеру.
Однотрубная система уже много лет используется в жилых и небольших коммерческих зданиях. Он использовался в качестве системы распределения горячей воды и редко, если вообще когда-либо, для распределения охлажденной воды. Его размер везде постоянен, и вся вода в системе проходит через него, питая один или несколько зональных нагревательных терминалов.
Небольшое количество воды отводится из магистрали на каждом стояке с помощью специального проточного фитинга, используемого в 1-трубных системах, иногда называемого «однопоточным» фиттингом. Эти фитинги создают перепад давления в магистрали, равный или превышающий перепад давления в стояке, отводе, блоке зонального терминала и обратном трубопроводе.
Управление расходом на зональные терминалы в 1-трубной системе часто бывает затруднено.
Падение давления от точки, где вода выходит из магистрали, до места, где она возвращается, невелико, и небольшие изменения сопротивления в этой линии приводят к большим изменениям скорости потока. В результате многие однотрубные системы избегают регулирования расхода на зональных терминалах и вместо этого достигают контроля производительности, регулируя поток воздуха на зональных терминалах.
Некоторые преимущества однотрубной системы включают простую конструкцию системы, для которой требуется труба одного размера. Эта простота конструкции обеспечивает простоту установки и низкую стоимость монтажа.
Однако однотрубные системы имеют ряд недостатков. Напор насоса обычно выше, чем в других системах, из-за последовательных сопротивлений. Это означает, что насос и энергия насоса больше, чем у других распределительных систем сопоставимого размера.
Изменение температуры воды по мере прохождения воды через систему (вода становится холоднее после каждого последующего терминала из-за смешивания) создает возможную потребность в более крупных блоках в конце магистрали, что усложнит выбор зональных оконечных блоков и увеличит стоимость из-за слишком больших блоков ближе к концу.
Кроме того, при частичной нагрузке конечный блок может иметь избыточную или недостаточную мощность.
Чтобы поддерживать низкие потери давления в змеевиках агрегата, скорость воды в змеевиках должна поддерживаться на низком уровне. Это приводит к змеевикам с трубами большого диаметра, большему количеству параллельных трубок или более крупным змеевикам, чем в других распределительных системах. Следовательно, при использовании 1-трубной системы возникает штраф за физическое пространство и затраты на терминалы.
Однотрубная система плохо подходит для распределения охлажденной воды по нескольким причинам. Количество воды, используемой в системах с охлажденной водой, обычно значительно больше, чем количество воды, используемой для отопления, потому что змеевики установки работают при меньших перепадах температур в режиме охлаждения, чем в режиме нагрева. Чтобы экономически обеспечить более высокий расход, зональные терминалы, используемые для охлажденной воды, необходимо будет перепроектировать, чтобы они не были чрезмерно большими, дорогими или занимающими много места.
2-трубные системы
2-трубная система распределения воды используется как с нагревательным, так и с охлаждающим оборудованием, содержащим водяные змеевики. Он одинаково полезен для комнатных фанкойлов и средних или больших центральных кондиционеров, использующих комбинированные змеевики с горячей и охлажденной водой.
2-трубная система может быть использована для распределения горячей или холодной воды или попеременно между ними. Один и тот же трубопровод используется как для отопления, так и для охлаждения, поэтому должна быть определенная температура наружного воздуха, называемая «температурой переключения», или какой-либо другой показатель нагрузки здания, при котором горячая вода в трубопроводе заменяется охлажденной водой и наоборот.
2-трубная система обратного возвратаНекоторые 2-трубные фанкойлы оснащены электрическим нагревом в дополнение к нагревательной способности водяного змеевика. Этот «подкрашивающий» электрический нагрев можно использовать, если требуется обогрев фанкойла, но система еще не переведена в режим обогрева.
Существует два типа широко используемых двухтрубных систем распределения воды:
- 2-трубная с прямым возвратом
- 2-трубная с обратным возвратом
В 1-трубной системе подающая и обратная магистрали представляют собой одну и ту же трубу. Количество воды, протекающей через магистраль, приблизительно постоянно, и магистраль построена из трубы одного диаметра по всей длине. С другой стороны, в 2-трубной системе подающая и обратная магистрали представляют собой отдельные трубы, и вода, выходящая из подающей магистрали, поступает в обратку.
По мере того, как вода выходит из подающей магистрали и проходит через оконечные устройства, количество воды, протекающей в магистрали, уменьшается, поэтому диаметр трубы может быть уменьшен. Противоположное верно для обратной магистрали, которая начинается с самого дальнего терминала и должна увеличиваться в размерах по мере поступления в нее воды.
Преимущества 2-трубных систем заключаются в том, что можно получить более высокие потери на трение как в трубопроводе, так и в зональных оконечных устройствах, при этом общий напор насоса будет ниже, чем в 1-трубной системе того же размера, поскольку зональные оконечные устройства расположены в параллельных водяных контурах, а не последовательно.
Кроме того, в этой системе легче сбалансировать расход на каждый блок, чем в однотрубной системе, при условии, что ответвительные балансировочные клапаны установлены в трубопроводе при установке системы.
Еще одним преимуществом 2-трубных систем является то, что температура воды, поступающей в каждый зональный терминал, будет одинаковой по температуре, поскольку обратная вода из каждого терминала не смешивается с подаваемой водой в подающей магистрали.
Однако стоимость установки выше, чем для однотрубной системы. В системах одинакового размера, даже несмотря на то, что средний диаметр трубы в 2-трубной системе меньше, чем в 1-трубной системе, дополнительная труба и большее количество фитингов означают, что эта система будет иметь более высокие первоначальные затраты. Как и 1-трубная система, 2-трубная система подает на клеммы зоны только жидкость общей температуры.
Поскольку система не может одновременно подавать горячую или охлажденную воду к змеевикам, она должна находиться либо в режиме нагрева, либо в режиме охлаждения.
Чтобы переключиться с нагрева на охлаждение, вода в сети должна полностью пройти через чиллер и обратно в агрегат, прежде чем в зонах будет доступно какое-либо охлаждение.
Переключение требует времени. Нецелесообразно планировать частую замену. Сезонное переключение является наиболее распространенным методом. Также широко распространены двухтрубные системы дополнительного отопления, как для раздельного обогрева периметра, так и для зонального догрева на терминалах.
Напор насоса относится к общему падению давления в футах водяного столба, которое должен преодолеть водяной насос (насосы) для обеспечения циркуляции воды в системе. Меньший напор приводит к меньшему энергопотреблению насоса.
При переключении 2-трубной системы с охлаждения на обогрев или наоборот важно, чтобы подаваемая вода не была слишком горячей или слишком холодной. Это может привести к тепловому удару котла или чиллера.
Программы технического развития компании Carrier3-трубные системы
3-трубная система распределения воды имеет две подающие магистрали, питающие каждый терминал зоны, одну для охлажденной воды и одну для горячей воды, а также общую обратную магистраль.
3-трубная распределительная системаРазмеры линий подачи охлажденной воды и подачи горячей воды соответствуют стандартным стандартам, а размеры обратки рассчитаны на максимальную скорость потока (которая является скоростью потока охлаждения). Как и в 2-трубных системах, обратная магистраль может быть как прямой, так и обратной.
Из-за того, что к каждому терминалу зоны подключены две магистрали, на входе в змеевик зоны всегда есть горячая и холодная вода, готовая к использованию в случае необходимости. Это дает любому фанкойлу или устройству обработки воздуха, питаемому от 3-трубной системы распределения воды, возможность обогревать или охлаждать в любое время. В 3-трубной системе переключения с летнего на зимний цикл не требуется.
Однако эксплуатационные расходы этой системы могут стать чрезмерно высокими из-за смешивания горячей и холодной возвратной воды. Важно быть знакомым с 3-трубными системами, потому что они были установлены в существующих зданиях и все еще используются.
ASHRAE 90.1 не позволяет использовать 3-трубные системы, так как смешивание горячей и холодной воды в общей обратной трубе требует избыточной энергии.
ASHRAE 90.14-трубные системы
4-трубная система распределения воды фактически состоит из двух 2-трубных систем, соединенных параллельно; каждая система, состоящая из собственной подающей и обратной магистралей. Одна система всегда распределяет охлажденную воду по блокам и возвращает ее в чиллер. Другой распределяет горячую воду по блокам и возвращает воду в котел.
В отличие от 3-х трубной системы нет смешения горячей и холодной воды. Благодаря использованию двух отдельных змеевиков в оконечном блоке каждой зоны или одного змеевика с отдельными контурами охлаждения и нагрева, системы нагрева и охлаждения полностью разделены.
Охлажденная вода проходит через охлаждающий змеевик, а горячая вода проходит через отдельный нагревательный змеевик.
4-трубная распределительная системаНи в коем случае две цепи не соединены. В 4-х трубной системе водораспределения каждый оконечный блок может стать отдельной зоной управления, со своим термостатом. Горячая и холодная вода доступна для всех блоков одновременно.
Четырехтрубная распределительная система фактически представляет собой две 2-трубные системы, включенные параллельно. Эта система одновременно подает горячую и охлажденную воду во все зоны, что позволяет системе удовлетворять потребности в охлаждении и отоплении, где бы и когда бы они ни возникали.
Нет необходимости в сезонной или более частой замене. Контуры горячей и холодной воды полностью разделены, и два потока воды никогда не смешиваются. Методы проектирования, клапаны и элементы управления аналогичны 2-трубным и 3-трубным системам.
4-трубная система с котлом, работающим на ископаемом топливе, может обеспечить конкурентоспособные или более низкие эксплуатационные расходы по сравнению с некоторыми 2-трубными системами со встроенным электронагревателем.
Это связано с тем, что электрические нагреватели в 2-трубном блоке иногда должны работать чаще, чем ожидается, а нагревание электрическим сопротивлением стоит дорого, а нагревателям может потребоваться большее электроснабжение здания. Эта операция выполняется перед переключением всей системы на обогрев. Тарифы на ископаемое топливо обычно имеют преимущество перед тарифами на электроэнергию.
Однако 4-трубные системы имеют более высокую стоимость установки, чем 2-трубные и большинство 3-трубных систем. Дополнительные трубы и клапаны на зональных терминалах, как правило, делают 4-трубную систему наиболее дорогостоящей с точки зрения стоимости установки. Для четырехтрубных систем также требуются оконечные устройства с двойными змеевиками или 2-контурные змеевики, которые стоят дороже. Кроме того, по всему зданию проходят четыре трубы, что занимает больше времени и требует больше места для трубопроводов, чем другие системы.
Для коммерческих зданий выбор сводится к 2-трубным конструкциям вместо 4-трубных.