Warmwaterverwarmingssysteem: zijn voor- en nadelen

waterverwarming thuis

Heeft u besloten om van een privéwoning uw vaste verblijfplaats te maken? Of misschien duurt het zomerseizoen het hele jaar door in uw gezin en zijn winterweekenden buiten de stad iets voor u? Dan is de kwestie van het verwarmen van je nest uitermate relevant. Tegenwoordig is waterverwarming misschien wel de meest populaire van alle verwarmingssystemen voor privéwoningen. Het principe van de werking is vrij eenvoudig en ongecompliceerd: warmte wordt gegenereerd in een speciale ketel en al daaruit via een gesloten circuit, wordt warm water via leidingen naar verwarmingsapparaten geleverd.

Maar dit is een algemeen principe. Afhankelijk van de verwarmingsmethode (gas, elektriciteit, enz.), De circulatiemethode, de gebruikte verwarmingssystemen en andere kenmerken, is waterverwarming onderverdeeld in vele soorten. Het is dit onderwerp dat we in ons artikel in detail zullen behandelen.

Alle waterverwarmingssystemen in huis kunnen in twee groepen worden verdeeld: gebruikmakend van natuurlijke of geforceerde watercirculatie.

Natuurlijke circulatieverwarming

eenpijps verwarmingssysteem

Een voorbeeld van een eenpijpssysteem met natuurlijke circulatie

Systemen met natuurlijke circulatie, of zoals ze ook wel zwaartekracht worden genoemd, worden al lang gebruikt. Uit de naam zelf begrijpen we dat ze werken zonder de hulp van speciale apparaten (pompen), en hun werk vindt plaats vanwege natuurlijke fysische wetten.

We herinneren ons waarschijnlijk allemaal van de natuurkundelessen op school dat een verwarmde vloeistof of gas altijd naar boven beweegt. Dit is het principe achter een dergelijke verwarming. Het water wordt opgewarmd in de ketel en begint door de leidingen te stromen. Als hij de verste kachel heeft bereikt, begint hij terug te dalen naar de ketel, waar hij weer opwarmt en naar boven circuleert. Bij het installeren van een zelfcirculatiesysteem wordt noodzakelijkerwijs een helling gecreëerd in het waterretourgedeelte. En bij de toevoer van het koelmiddel, op het hoogste punt van het systeem, is het vereist om een ​​expansievat te installeren, dat de functie zal vervullen van een buffer die de toename van het vloeistofvolume compenseert.

Voordelen van zwaartekrachtverwarming

Zoals eerder opgemerkt, worden thuisverwarmingssystemen met zwaartekracht al heel lang gebruikt en hebben ze zichzelf kunnen aanbevelen, omdat ze bepaalde voordelen hebben:

  • Goedkoopheid. Dit systeem vereist immers geen installatie van extra apparatuur.
  • Eenvoudige installatie en reparatie (het is zelfs mogelijk om met uw eigen handen een verwarmingssysteem in uw eigen huis te bouwen).
  • Werk zonder elektriciteit. Een tijdje, totdat de boilertemperatuur onder de 50 graden is gedaald, blijft de vloeistof door het systeem circuleren.
  • Vrijwel volledig geruisloze werking, wederom door het ontbreken van een pomp.

Nadelen van zwaartekrachtverwarming

Maar met alle bovenstaande voordelen hebben verwarmingssystemen met zelfcirculatie veel nadelen die het onpraktisch maken om deze methode voor het verwarmen van een huis tegenwoordig te gebruiken.

  • Het onvermogen om dit type systeem te gebruiken voor grote kamers. Zelfs voor een woonhuis met twee verdiepingen zal de watercirculatie moeilijk zijn.
  • Het temperatuurverschil in verwarmingsapparaten. Hoe verder de kamer van de ketel verwijderd is, hoe kouder het zal zijn. Bovendien kan het verschil soms aanzienlijk zijn - tot 5 graden.
  • De regeling van verwarming is ingewikkeld. Ten eerste begint het systeem pas te werken als de ketel tot 50 graden opwarmt, u kunt het verwarmingsvermogen in het huis onder deze markering niet halen.Ten tweede, zelfs bij het installeren van warmteregelaars, zal de temperatuurfout van 3 tot 5 graden zijn, wat behoorlijk significant is.

Dergelijke systemen verliezen stilaan hun relevantie en worden elk jaar vervangen door modernere verplichte systemen. We raden u aan om alleen water te verwarmen uit natuurlijke circulatie als u alles eenvoudiger wilt.

Classificatie

Het is duidelijk dat als warmtedrager per definitie water of een daarop gebaseerde warmtedrager met een lager vriespunt wordt gebruikt. Zijn er alternatieven?

  • Stoom verwarming. De warmtedrager is oververhitte hogedrukstoom. Dankzij de temperatuur kunnen verwarmingstoestellen met dezelfde afmetingen compacter of efficiënter worden gemaakt.

Let op: de keerzijde van efficiëntie is een groter risico op ongevallen (stoomverwarming wordt niet gebruikt in woongebouwen) en snellere corrosie van leidingen en registers van niet-corrosief staal.

  • Lucht verwarmingssysteem. De verwarmde lucht wordt verspreid door warmte-geïsoleerde luchtkanalen, terwijl het tegelijkertijd de functies van ventilatie uitvoert.
  • Decentrale verwarming houdt in dat in plaats van een koelmiddel voor elke kamer of zelfs voor elke zone van de kamer wordt een aparte warmtebron gebruikt. Zo werken elektrische- en gasconvectoren, infraroodpanelen en olieradiatoren.

Laten we echter terugkeren naar het gebruik van water als warmtedrager. Op welke gronden is het mogelijk om warmwaterverwarmingssystemen te classificeren?

Afhankelijk en onafhankelijk

In het afhankelijke systeem komt de warmtedrager van buiten (in de regel van de hoofdverwarming) rechtstreeks in het verwarmingssysteem. Het kan uitsluitend voor verwarming worden gebruikt; warmwaterwinning voor huishoudens is vaker mogelijk. Volgens dit schema werkt verwarming in de overgrote meerderheid van stadshuizen.

De verwarmingseenheid van een onafhankelijk systeem omvat een warmtewisselaar, waardoor het water van de verwarmingsleiding thermische energie afgeeft aan de warmtedrager in een gesloten circuit. Het schema kan worden toegepast als antivries wordt gebruikt als koelmiddel in een privéwoning. In aanwezigheid van warmtemeters kunt u met een dergelijke aansluiting de verwarming uitschakelen tijdens een lange reis zonder het risico te lopen het systeem te ontdooien.

Schematisch diagram van onafhankelijke verwarming.

Open en gesloten

Een open waterverwarmingssysteem werkt zonder overdruk en opent naar de atmosfeer. Op het bovenste punt is een open expansievat gemonteerd, waar alle luchtsluizen zijn verplaatst.

In een gesloten systeem wordt een constante overdruk gehandhaafd van 1 (in particuliere huizen) tot 6 (in appartementsgebouwen) atmosfeer.

Geforceerde en natuurlijke circulatie

Systemen met natuurlijke circulatie worden in onze tijd relatief weinig gebruikt. Dit is echter een uitstekende oplossing voor kleine huizen, waardoor u verwarming onafhankelijk van elektriciteit kunt maken.

Het werkingsprincipe van de zogenaamde zwaartekrachtsystemen is gebaseerd op het feit dat bij verwarming de dichtheid van water afneemt. In een kleine ruimte verplaatst kouder water verwarmde watermassa's naar het bovenste deel van het circuit. Met een bepaalde configuratie is het mogelijk om een ​​continue stroom van het koelmiddel te verzekeren.

De instructies voor het maken van een zwaartekrachtsysteem zijn over het algemeen relatief eenvoudig:

  • De ketel is zo laag mogelijk geplaatst. Bij woningen zonder kelder wordt er vaak een uitsparing in de vloer onder gemaakt.
  • Vanuit de ketel stijgt de vulling verticaal naar het hoogste punt van het circuit en vormt het zogenaamde boosterverdeelstuk.
  • In het geval van een open systeem is op het bovenste punt een open type expansievat gemonteerd, zoals reeds vermeld.In het geval van een gesloten circuit is daar een ontluchter geïnstalleerd - automatisch of handmatig; het expansievat van het membraantype kan in elk deel van het circuit worden geplaatst.
  • Vanaf het bovenste punt keert de vulling terug naar de ketel met een constante lichte helling die nodig is om het koelwater door de zwaartekracht te laten bewegen. Onderweg geeft de koelvloeistof warmte af aan radiatoren of andere verwarmingstoestellen.

Het eenvoudigste zwaartekrachtsysteem.

Een kenmerk van zwaartekrachtsystemen zijn hoge eisen aan de hydraulische weerstand van het circuit. Er wordt een leiding toegepast die niet dunner is dan DN 32 en een minimum aan afsluiters. Smoorspoelen van welk type dan ook worden absoluut niet op de vulling geplaatst.

Ter referentie: de hydraulische weerstand van een moderne kogelkraan is tien keer minder dan die van een gietijzeren of messing schroefkraan. Een vergelijking hiervan en een aantal andere kenmerken leidt tot een simpele gedachte: schroefventielen kun je beter helemaal vergeten bij de aanschaf van materialen.

In een systeem met geforceerde circulatie wordt een extern (van de hoofdverwarming) differentieel of een eigen circulatiepomp gebruikt om het te creëren. Bovendien kunnen de pompen zowel in gesloten als in open systemen werken.

Een uitstekende oplossing is een circuit met een circulatiepomp, die bij afwezigheid van elektriciteit als zwaartekracht kan werken. Om deze mogelijkheid te verzekeren, wordt het vullen uitgevoerd met een pijp met een grote dwarsdoorsnede en op een gegeven moment wordt deze door een klep onderbroken. Voor en na de klep komt een pomp met een moddervanger aan te pas.

Wat levert zo'n schema op?

  1. Wanneer de bypass is gesloten en de pomp is ingeschakeld, werkt het systeem met geforceerde circulatie. De bypass is gesloten zodat de pomp geen water in een cirkel laat circuleren.
  2. Bij een open bypass kan het systeem, vanwege de minimale hydraulische weerstand, werken als een zwaartekrachtsysteem.

Op de foto barst de vulling in plaats van een klep met een kogelterugslagklep. Een dergelijke implementatie kan bij het starten van de pomp automatisch overschakelen op geforceerde circulatie, maar is minder faalveilig.

Waarom gedwongen circulatie zwaartekrachtsystemen gedwongen uit te persen? Het maakt verwarming immers per definitie fouttoleranter, nietwaar?

  • Met de circulerende verwarmingspomp kunt u de vulling strikt op het niveau leggen en rondkomen met een buis met een kleinere diameter. Afgezien van de besparing, heeft dit grote invloed op de esthetiek van de kamer.

Echter: bij woningen met een zolder en een souterrain kunnen de aan- en afvoer uit het woongedeelte van de woning worden gehaald.

  • Geforceerde circulatie zorgt voor een snellere en meer uniforme verwarming van verwarmingstoestellen. In een zwaartekrachtsysteem zijn de radiatoren die het verst van de ketel verwijderd zijn altijd merkbaar kouder dan de dichtstbijzijnde.

Eenpijps en tweepijps

Het verschil is makkelijker uit te leggen met voorbeelden.

Het eenvoudigste eenpijpsschema (kazernetype of Leningrad) is als volgt gerangschikt:

  • Een vulring loopt langs de contouren van de ruimte.
  • Parallel daaraan of door het te openen, zijn verwarmingsapparaten gemonteerd.

Minimaal materiaalverbruik en maximale fouttolerantie zijn onbetwistbare voordelen. Nadeel is het grote temperatuurverschil tussen de eerste en laatste radiatoren. Het is echter gemakkelijk om het waterpas te stellen met een ander aantal secties of smoorfittingen op elke radiator (in dit geval mogen ze natuurlijk de hoofdvulring niet breken).

In het geval van een tweepijpsschema, wat vrij logisch is, hebben we twee vullingen nodig - aanvoer en retour. Elke kachel is een jumper ertussen. Wat is het resultaat?

  • Een continue lus rond de hele omtrek is niet nodig. Je kunt bijvoorbeeld niet om een ​​deur of panoramaraam pijpen.
  • De temperatuur van de heaters kan gelijk zijn. In de praktijk is er echter sprake van een verstrooiing.
  • Balanceren met smoorspoelen of thermische koppen is VERPLICHT.Anders is de situatie vrij reëel wanneer de hele massa van het koelmiddel langs een kortsluiting beweegt - door de nabijgelegen verwarmingsapparaten en het verre deel van de vulling en batterijen bij koud weer eenvoudigweg worden ontdooid.

Tweepijpsschema. Een balanceergashendel is vereist.

Horizontale en verticale routing

Hoe deze diagrammen van waterverwarmingssystemen verschillen, is intuïtief gemakkelijk te begrijpen. De beruchte Leningrad-vrouw is bijvoorbeeld een typisch horizontaal schema, maar de verwarmingsstijgbuis in een modern gebouw met vijf verdiepingen is verticaal.

In de praktijk is het echter veel gebruikelijker om gecombineerde schema's te zien met horizontale en verticale routeringssecties:

  • In het staande systeem in Sovjet-gebouwde huizen zijn er naast stijgbuizen ook horizontaal geplaatste bottelingen.
  • In nieuwe gebouwen wordt een nog complexere combinatie gebruikt: de uitlopen zijn verbonden door verticale stootborden, van waaruit horizontale bedrading in een enkel appartement op elke verdieping wordt gevoed.

Doodlopende en passerende schema's

Doodlopende waterverwarmingssystemen zijn tweepijpsschema's waarin de richtingen van water in de toevoer- en retourstroom tegengesteld zijn. De koelvloeistof komt bij verre radiatoren en keert terug. Maar als het blijft bewegen naar de ketel of verwarmingseenheid, in dezelfde richting, wordt ons schema voorbij.

Opmerking: een doorlopend bedradingsschema heeft weinig voordelen ten opzichte van een eenpijpsbedrading in het geval van een huis met één verdieping. Alleen een iets meer gelijkmatige verwarming van de radiatoren spreekt in het voordeel.

Het eenvoudigste doorgeefschema.

Kachels aansluiten

Er kunnen verschillende soorten aansluitingen worden gebruikt, vooral voor sectionele radiatoren van verschillende typen.

Convectoren worden geleverd met aansluitingen en de circulatierichting daarin wordt bepaald door de fabrikant. Welke opties zijn er mogelijk bij het aansluiten van batterijen?

  • Zijverbinding is het meest populair in stadsappartementen. Leidingen komen in twee pluggen aan één kant van de radiator. Het belangrijkste voordeel van een dergelijk schema is dat de lengte van de verbindingen vanaf de stijgleiding minimaal is. Nadelen - ongelijkmatige verwarming van de verre en nabije secties en, veel erger, het onvermijdelijke dichtslibben van het uiteinde van de batterij.
  • Diagonale aansluiting (de bovenste plug zit aan de ene kant van de radiator en de onderste aan de andere kant) zorgt ervoor dat de radiator zo gelijkmatig mogelijk door het volume opwarmt. Onder de bovenlaag zal echter ook in dit geval de onderkant van de profielen dichtslibben. Periodiek spoelen is vereist.
  • Tenslotte, bottom-down aansluiting betekent zowel gelijkmatige verwarming over de gehele lengte als absoluut schone secties. De prijs hiervan is een luchtzak in het verwarmingsapparaat: je moet een Mayevsky-kraan installeren of, beter nog, een automatische ontluchter.

Geforceerde circulatie verwarming

geforceerde circulatie verwarming

We zien dus dat systemen met natuurlijke vloeistofcirculatie een aantal nogal belangrijke nadelen hebben. Een alternatief hiervoor zijn systemen met geforceerde circulatie, waarbij extra apparatuur wordt gebruikt om de toevoer van koelmiddel in het systeem te vergroten. Namelijk een circulatiepomp.

Ja, dit type waterverwarming thuis zal duurder en moeilijker zijn, maar u krijgt veel voordelen:

  • De mogelijkheid om een ​​grote kamer te verwarmen. We hebben al gezegd dat natuurlijke circulatie niet goed is voor grote huizen. Als u alleen hiervan de eigenaar bent, dan is uw optie alleen een systeem voor geforceerde circulatie.
  • Complicatie van het systeem. Door een pomp te installeren bent u niet afhankelijk van een indicator als druk. Daarom, wat een obstakel was in een zwaartekrachtsysteem, is geen probleem in een geforceerd systeem. Zo kunt u nu bijvoorbeeld het aantal pijpbochten vergroten als uw woninginrichting dit vereist.
  • Gebruik van kleinere leidingen. Mee eens, het nette uiterlijk van het verwarmingssysteem is niet de laatste indicator waar je op moet letten.
  • Minder afhankelijkheid van de verwarmingskwaliteit van de aanwezigheid van lucht in het systeem. Bij zelfcirculatie zou het binnendringen van lucht in het systeem het transport van het koelmiddel door de leidingen aanzienlijk bemoeilijken. Het geforceerde systeem lost dit probleem op, maar in het geval van het installeren van metalen leidingen, moeten speciale expansievaten met spoilers en zekeringen worden gebruikt om corrosie van het systeem te voorkomen.
  • Mogelijkheid om duurzamere en lichtgewicht kunststof buizen te gebruiken.
  • Eventueel verborgen leidinginstallatie. Leidingen in de dekvloer en muren kunt u gemakkelijk verbergen

Installatieschema van waterverwarming en zijn nuances

Dit proces vindt plaats dankzij de wetten van de fysica en de thermodynamica. Heet water heeft een lager volumetrisch gewicht dan koud water, dus het stijgt omhoog en gekoelde vloeistof daalt.


Het schema van waterbeweging in het verwarmingssysteem van een woonhuis. Klik om te vergroten.

Het water circuleert in een gesloten systeem en komt in eerste instantie de hoofdstijgbuis binnen.

Vervolgens gaat het van daaruit naar de hete pijpleiding, die zich op de zolder of onder het plafond van de bovenste verdiepingen van het huis bevindt, de hete stijgleiding binnenkomt en vervolgens naar verwarmingsbatterijen of andere verwarmingsapparaten wordt gevoerd.

Door in de secties van radiatorbatterijen te komen, af te koelen, brengt het water zijn thermische energie over naar de verwarmde ruimte en compenseert het zijn warmteverlies.

Nadat het zijn warmte heeft opgegeven, stroomt het water door de retourtakken in de retourstijgbuis en vervolgens in de retourleiding, die in de kelder wordt gelegd of in een ondergronds kanaal wordt geïnstalleerd.

Via deze leiding komt de afgekoelde vloeistof weer in de ketel, die deze weer opwarmt.

Tijdens de beweging van het koelmiddel in het verwarmingssysteem ontstaan ​​onoverkomelijke verliezen aan wrijving en weerstand, die moeten worden overwonnen door de bestaande circulatiedruk.

Om ervoor te zorgen dat verwarmingsapparaten, zoals een radiatorbatterij, de vereiste hoeveelheid warmte kunnen overbrengen, moet de circulatiedruk in het systeem gelijk zijn aan het verlies tijdens het passeren van de berekende hoeveelheid koelvloeistof langs de ring.

Hiervoor wordt een speciale hydraulische berekening van het verwarmingssysteem gebruikt.

Leidingen in verwarmingssystemen zijn gemaakt van gas-water naadbuizen gemaakt van staal door middel van lassen. Verhogers en aansluitingen in verwarmingssystemen worden geïnstalleerd met een open of verborgen pakking.

Voor een gemakkelijkere installatie van het verwarmingssysteem in gebouwen met meerdere verdiepingen, worden pijpblokken gebruikt, die vooraf zijn gemaakt in fabrieken voor pijpinkoop of speciale inkoopworkshops.

Aanpassing van de warmteafgifte van verwarmingsapparaten die in verwarmde ruimtes zijn geïnstalleerd, of hun uitschakeling, is geïnstalleerd op de warme aansluiting. Met behulp van speciale kranen met dubbele instelling is het mogelijk om:

  1. Primaire aanpassing. Uitgevoerd tijdens de eerste installatie van het systeem.
  2. Secundaire aanpassing. Direct geproduceerd tijdens bedrijf.

Soorten waterverwarmingssystemen

Laten we nu eens kijken naar de opties voor het installeren van waterverwarming. Net als in het geval van de circulatiemethode hebben we een eenvoudigere en goedkopere optie, die qua technische kenmerken inferieur is aan de meer gecompliceerde en duurdere.

Eenpijpsverwarmingssystemen

De eerste - eenvoudig en goedkoop - is een eenpijpswaterverwarmingssysteem thuis, waarbij de vloeistof achtereenvolgens door alle leidingen, radiatoren en andere verwarmingsapparaten gaat, als ze zich in de ketting bevinden, en via de retour naar de ketel terugkeert pijp. Deze optie is, nogmaals, beter geschikt voor een kleine kamer.

Het nadeel van dergelijke systemen is de onmogelijkheid van hun competente balancering. Het eerste apparaat is altijd heet, het laatste is altijd warm.

Tweepijpsverwarmingssystemen

Voor ruimtes met een groter oppervlak is het beter om te kiezen voor een geavanceerder tweepijpssysteem. In dit geval wordt de onderste aansluiting van de radiatoren gebruikt. Maar zo'n verwarmingspakking wordt pas echt perfect als je een circulatiepomp aansluit. Anders zal het moeilijk zijn om verre kamers te verwarmen.

Bovendien is het mogelijk om de snelheid van vloeistofkoeling in het systeem te verminderen door speciale bypasses voor elk van de batterijen te installeren, evenals regelaars voor de vloeistoftoevoer naar een afzonderlijke radiator.

Het verschil tussen een tweepijps waterverwarmingssysteem is het leggen van een massieve buis naar de verste radiatoren, van waaruit vertakkingen worden gemaakt naar tussenliggende verwarmingstoestellen. Dus, nadat het door het hele verwarmingssysteem is gegaan, keert het koelmiddel terug naar de ketel via een speciale retourleiding, die het mogelijk maakt om de warmteoverdracht gelijkmatig door de kamer te verdelen.

Het grootste nadeel van een dergelijke verwarming zijn natuurlijk de hoge kosten en de complexiteit van de installatie, maar het comfort dat u ervoor terugkrijgt, is het waard.

Stralingsverwarmingssysteem

stralend huis verwarming systeem

Schema van het stralingsverwarmingssysteem

De twee hierboven beschreven soorten verwarmingsbuizen zijn vertegenwoordigers van de perimetermethode. Maar er is een alternatief - straal. Bij een dergelijke plaatsing worden pijpen afzonderlijk aan elke radiator geleverd: één waardoor het koelmiddel de kachel binnenkomt, de andere is omgekeerd. Met een dergelijk systeem kunt u een comfortabel temperatuurregime aanpassen in elk van de gebouwen van het huis. Als een van de radiatoren of leidingen uitvalt, is het bovendien niet nodig om alle verwarming uit te schakelen, het volstaat om dit alleen in het gewenste gebied te doen.

Gezien het grote aantal leidingen tijdens de installatie van het balkensysteem wordt alle communicatie direct in de vloer of wanden gemonteerd, wat een gunstig effect heeft op het interieur van de woning.

Het is het meest optimaal om de pompcirculatie van het koelmiddel te gebruiken bij radiale plaatsing.

Vloerverwarming

water vloerverwarming slak

De meest optimale manier om de hele kamer gelijkmatig op te warmen, is door waterverwarmde vloeren in huis te leggen. Het is mogelijk om alleen dit systeem te gebruiken en het is mogelijk om het te combineren met andere verwarmingsapparaten. Bijvoorbeeld bij het plaatsen van radiatoren in de kamers en vloerverwarming in de gangen, badkamer en toilet. Dat wil zeggen, vloerverwarming zal vooral relevant zijn voor kamers met betegelde of marmeren oppervlakken.

Het gebruik van het "warme vloer" systeem is mogelijk met geforceerde circulatie van de koelvloeistof.

Van de voordelen die waterverwarming vloerverwarming biedt, kan men onderscheiden:

  • Uniforme verwarming van de kamer. De dekvloer, die warmte afgeeft door straling, geeft deze in gelijke verhoudingen af ​​in elk vierkant van de kamer.
  • Rationele verdeling van warmte. Warmte gaat van onder naar boven.
  • Comfort en microklimaat.
  • Gebrek aan verwarmingstoestellen op de muren in de meeste gevallen

Hoe werkt een waterverwarmde vloer?

Structureel gezien zijn alle soorten met water verwarmde vloeren die tegenwoordig worden gebruikt een systeem van pijpleidingen die in de vloerconstructies zijn gelegd. Door hen wordt onder invloed van een pomp een koelvloeistof gepompt met een temperatuur tot 40 ˚С. Als gevolg hiervan wordt de betonnen dekvloer constant verwarmd, die op zijn beurt zijn warmte afgeeft aan de vloer en de lucht.

warmwatervloer voor- en nadelen

Onder de kenmerken van de waterbodem is het vermeldenswaard dat in dit geval zowel een gecentraliseerd watertoevoersysteem als een individuele verwarmingsbron als energiebron kunnen worden gebruikt. Als gevolg hiervan wordt een soort modificatie van een verwarmingsapparaat in de kamer gevormd, dat warmte afgeeft en de kamer verwarmt met behulp van luchtconvectie.

De kenmerken van een met water verwarmde vloer en het apparaat maken het mogelijk om niet alleen water, maar ook een antivriesvloeistof als warmtedrager te gebruiken.De tweede optie is optimaal voor gebruik, bijvoorbeeld in zomerhuisjes, waar het huis in de winter mogelijk lange tijd niet wordt verwarmd. Daarnaast is het belangrijk om bij het ontwerpen en implementeren van dergelijke systemen rekening te houden met het feit dat alle soorten warmwatervloeren zowel als hoofd- als extra warmtebron in combinatie met radiatoren kunnen worden gebruikt.

Verwarmingsbuizen

Afzonderlijk moet rekening worden gehouden met de kwestie van de soorten leidingen die worden gebruikt voor het verwarmen van particuliere huizen. Elk materiaal heeft zeker zowel positieve als negatieve kanten. Laten we eens kijken welke van de opties het meest optimaal is.

Verwarming met metalen buizen

Metalen buizen omvatten stalen en koperen buizen.

Het bedraden van waterverwarming van een stalen huis kost u relatief goedkoop (en dit is het belangrijkste voordeel van dit materiaal). Dit metaal is vrij veelzijdig, geschikt voor zowel stoom- als waterverwarming. Bestand tegen grote druk. Het grootste nadeel van stalen buizen is dat ze snel corroderen. Dit komt niet zozeer tot uiting in de kwaliteit van de verwarming als wel in het uiterlijk van uw huis - roestige buizen zijn niet de beste interieurdecoratie.

Koperen buizen hebben meer voordelen: ze zijn extreem duurzaam, houden de temperatuur goed vast en corroderen niet. Een ander voordeel van koperen leidingen is de gladheid van hun binnenoppervlak, wat zorgt voor een hoge bewegingssnelheid van vloeistof door het verwarmingssysteem. Het grootste nadeel van koper is de hoge prijs.

Opgemerkt moet worden dat zowel stalen als koperen leidingen alleen geschikt zijn voor open verwarmingssystemen en niet in muren of vloeren kunnen worden geïnstalleerd. Daarom heeft hun universaliteit, zoals we kunnen zien, een grens.

Een huis verwarmen met polypropyleen buizen

solderen van polypropyleen buizen

Het belangrijkste voordeel van polypropyleen buizen is hun weerstand tegen externe omgevingsfactoren: corrosie, bederf, bacteriën en chemische verbindingen.

Een van de grote voordelen van dit materiaal is ook de lichtheid. Vandaar dat er nog andere voordelen volgen: dergelijke buizen zijn gemakkelijker te installeren, ze zijn zowel geschikt voor gebruik op de steunmuur als op de binnenmuur.

Verwarming gemaakt van polypropyleen stelt u in staat om brandstofverbruik (gas of elektriciteit) te besparen dat wordt gebruikt om de ketel te verwarmen vanwege de lage wrijvingscoëfficiënt, omdat het koelmiddel gemakkelijk door het verwarmingssysteem gaat. Maar het verschil is onbeduidend.

Bovendien zijn polypropyleen buizen vrij plastic, hebben ze verschillende aanpassingen met veel verbindingen en worden ze ook aangevuld met een enorme selectie van verschillende componenten, die de installatie van complexe verwarmingssystemen mogelijk maken.

En tot slot, verwarming met polypropyleen buizen kan zowel in open als gesloten systemen, waarbij alle leidingen in de vloer of wanden verborgen zijn.

Met alle zichtbare plussen hebben deze pijpen minnen. Ten eerste, met een vrij hoge weerstand tegen chemische aantasting, zijn dergelijke buizen gemakkelijk vatbaar voor mechanische actie (je kunt het snijden met een gewoon keukenmes). Ten tweede is polypropyleen niet geschikt voor alle soorten verwarmingssystemen. Het kan absoluut niet worden gebruikt in combinatie met een stoomgenerator, maar ze zijn uitstekend voor de waterverwarming die we overwegen. Waterverwarming met polypropyleen impliceert ook de aanwezigheid van een groot aantal verbindingen, wat de betrouwbaarheid van het systeem sterk beïnvloedt.

Verwarming met metaal-kunststof buizen

hoe buig je een metaal-kunststof pijp?

Als we het hebben over de voordelen van metalen kunststof buizen, dan kunnen we dezelfde voordelen benadrukken als die van polypropyleen tegenhangers. Maar het is de moeite waard om te benadrukken dat ze een hogere temperatuur kunnen behouden. En ook, en dit is hun belangrijkste onderscheidende kenmerk, buigt metaal-plastic perfect. Tegelijkertijd kunt u niet bang zijn om het te beschadigen. En dit feit maakt dit type buizen een ideale optie voor het "warme vloer"-systeem.

Een van de nadelen is een hogere prijs in vergelijking met polypropyleen-analogen.

Technische mogelijkheden en voordelen van warmwaterverwarming

Het apparaat van een verwarmingssysteem dat gebruikmaakt van vloerverwarmingstechnologie is nooit (zelfs in de eenvoudigste versie) beperkt tot een werkende pijpleiding. In dit geval is elk van de gebruikte componenten van de "taart" belangrijk, van de basis tot de toplaag.

Technische mogelijkheden en voordelen van warmwaterverwarming

De technologie voor het leggen van waterleidingen kan radicaal verschillen, afhankelijk van het ontwerp. De basis kan zowel een betonnen dekvloer als droge constructies zijn (geprefabriceerde dekvloeren, frameconstructies worden met een hoog rendement gebruikt). Maar het is vermeldenswaard dat de tweede optie in de praktijk praktisch niet wordt gebruikt, omdat deze verschilt in de complexiteit van het apparaat met lagere operationele kenmerken van een met water verwarmde vloer.

De optimale dekvloerdikte wordt bepaald op basis van de balans tussen de sterkte van de resulterende structuur en de verwarmingssnelheid van de plaat. Tegelijkertijd is de aanbevolen dikte 5 cm.Als er een kans op verzakking is, wordt een metalen wapeningsnet gebruikt, maar met de installatie van stijve isolatie verdwijnt deze behoefte.

Verwarming met waterplint

Aan het einde van ons artikel willen we u vertellen over het "laatste woord" op het gebied van waterverwarmingssystemen. Als u de warmte in uw woning in de ware zin van het woord onzichtbaar wilt maken, dan is plintverwarming iets voor u.

Zo'n verwarmingsapparaat is een lichaam dat eruitziet als een gewone plint, waarin zich een verwarmingselement bevindt - speciale buizen. Eerst warmen ze op, dan het lichaam, dan wordt de warmte langs de wanden verdeeld.

Dit type verwarming is een ideale oplossing voor onze strip, waar door vocht vaak schimmel op de wanden ontstaat. Bovendien zullen, zoals eerder vermeld, noch leidingen noch radiatoren uw interieur bederven.

Maar dit systeem heeft ook zijn nadelen:

  • het kan niet worden gebruikt op de muren waarlangs het meubilair is geïnstalleerd
  • voor grote ruimtes zullen 2-3 gebouwen moeten worden geïnstalleerd, aangezien de maximale lengte van het verwarmingscircuit 15 meter is.

Verwarmen met waterconvectoren

Het is u waarschijnlijk gelukt om in aanvaring te komen met elektrische convectoren. Er zijn dezelfde, alleen water. Ze zijn aangesloten bij waterverwarming volgens dezelfde regels als radiatoren. En het zijn in wezen dezelfde radiatoren, alleen met een ander principe van warmteoverdracht.

Waterconvectoren werken volgens het convectieprincipe. Koude lucht komt van onderen binnen, warme lucht komt er van boven uit. Hierdoor warmt de ruimte zeer snel op.

De nadelen van dergelijke waterverwarmingstoestellen zijn hun hoge kosten in vergelijking met conventionele radiatoren.

Als je ons artikel zorgvuldig hebt bestudeerd, heb je gezien wat een verscheidenheid aan oplossingen voor het uitvoeren van waterverwarming in een privéwoning de moderne markt van verwarmingsapparatuur is. U hoeft alleen de beste optie te kiezen op basis van de parameters van uw eigen huis en materiële mogelijkheden. Rust en warmte in huis!

Ketels

Ovens

Kunststof ramen