Kylvätskans temperatur i värmesystemet beror på lufttemperaturen utanför, den bibehålls enligt det temperaturschema som experterna har utvecklat för varje värmeförsörjningskälla på olika sätt, allt beror på lokala väderförhållanden. Dessa scheman är utformade så att även vid mycket låga lufttemperaturer utomhus bibehålls en behaglig temperatur för människor, cirka 20-22 ° C, i bostäderna.
Hur varmt ska rummet vara?
Listan över temperaturer i olika rum enligt standarden:
- vardagsrum - + 18 ° C;
- hörnrum - + 20 ° C;
- kök - + 18 ° C;
- badrum - + 25 ° C;
- lobby och trappa - + 16 ° C;
- hissrum - + 5 ° C;
- källare - + 4 ° C;
- vind - + 4 ° C.
- rum avsedda för barn - från + 18оС till + 230С.
- pooler - inte lägre än + 300 ° C;
- verandor för promenader - inte lägre än + 120 ° C;
- barnskolor - inte lägre än 210C;
- internatens sovrum - inte lägre än 160C;
- kulturinstitutioner - från 160C till 210C.
- bibliotek - upp till 180C.
Denna temperatur mäts på innerväggen i varje rum. Huvudvillkoret för denna händelse är att avståndet från ytterväggen ska vara 1 m och 1,5 m från golvet.
Rummet bör ha ett visst luftutbyte, till exempel är vardagsrummet 18 eller 20 m2, i detta fall bör hastigheten vara 3m3 / h per 1m2, samma egenskaper bör observeras i regioner där termometern sjunker under - 31 oC.
I köken på vandrarhemmet och lägenheterna, som är utrustade med gas- och elektriska spisar med två brännare, vars yta når 18 m2, bör luftningen vara 60 m3 / h. Om det finns tre kokplattor i rummet måste luftningen följaktligen ökas till 75 m3 / h, och när brännaren är fyra måste denna egenskap ökas till 90 m3 / h.
Badrum vars yta är 25 m2, luftningshastigheten bör vara 25 m3 / m2 och för en individuell toalett vars yta är 18 m2 - 25 m3 / h. Om badrummet kombineras måste luftutbytet vara minst 50 m3 / h, och om det fortfarande finns en urinal i den, är det nödvändigt att lägga ytterligare 25 m3 / m till den.
Om rummet är i hörnet bör temperaturen i rummet vara 2o högre än vanligt.
Vid varmt väder bör hissrummet inte överstiga 40 ° C.
Om timavvikelser från de fastställda egenskaperna märks bör avgiften minskas med 0,15%.
Hur mäter jag värmemediets temperatur?
Kylvätskans temperatur i värmesystemet ger följande standarder:
- Varmt vatten i kranen ska finnas tillgängligt året runt och temperaturen bör vara från + 50 ° C till + 70 ° C;
- Värmeenheter fylls med denna vätska under värmesäsongen.
För att ta reda på temperaturen på värmeelementet måste du öppna kranen och ersätta en behållare med en termometer. Under denna tid kan temperaturen stiga med 4 ° C.
När ett problem uppstår i den här frågan är det tråkigt att lämna in ett klagomål till bostadskontoret, men vid luftning av batterierna skrivs klagomålet i DEZ. En specialist bör komma inom en vecka för att fixa allt.
Det finns flera sätt att mäta temperaturen på värmebatterier i en hyreshus:
- Med hjälp av en termometer mäts temperaturen på värmerören eller själva värmeelementen. 1-2 ° C måste läggas till det erhållna resultatet;
- För mer exakt datamätning måste du köpa en termometer-pyrometer, som kan mäta temperaturen med en noggrannhet på 0,5 ° C;
- Det är nödvändigt att ta en alkoholtermometer och fästa den på en viss plats på värmebatteriet, varefter den lindas med tejp och lindas med någon termisk isolator (skumgummi, svänghjul).Nu kommer den att spela rollen som en permanent mätare av värmesystemets temperatur;
- I händelse av att en elektronisk mätanordning finns till hands, till exempel en multimeter, med en temperaturmätningsfunktion, är en tråd med ett termoelement ansluten till kylaren och kylvätskans temperatur mäts.
Om du inte är nöjd med temperaturen på dina värmeanordningar eller andra parametrar för kylvätskan, kommer en kommission till dig, efter att ha lämnat in ett klagomål, vars uppgift blir att mäta temperaturen på den cirkulerande vätskan i värmesystemet.
De måste strikt agera i enlighet med punkt 4, som anges i "Metoder för kontroll" GOST 30494−96, och enheten måste ha registrering, samt certifikat för verifiering och kvalitet. Mätområdet bör variera från +5 till + 40 ° C, det tillåtna felet bör ligga inom 0,1 ° C.
Vad beror temperaturen på?
Det finns flera andra faktorer som påverkar inomhustemperaturen:
- Om uteluftstemperaturen är låg blir den därmed lägre i rummet;
- Vindhastigheten påverkar också temperaturen. Ju starkare vinden belastar, desto mer värmeförlust kommer genom fönster och entrédörrar;
- Täthet av tätningsfogar i husets väggar. Exempelvis kan fönster i metall-plast och isolering av framväggar påverka temperaturen i hemmet avsevärt.
Allt som beskrivits tidigare är utan tvekan viktigt. Men den viktigaste faktorn som starkt påverkar temperaturen i rummen är temperaturen på värmeelementen själva. Normalt har värmebatterier som levereras från centralsystemet en temperatur på 70 - 90 ° C.
Det är känt att den önskade temperaturen inuti rummet inte kan uppnås endast med denna faktor, med hänsyn till det faktum att i olika rum bör det finnas olika temperaturförhållanden på grund av deras olika syfte.
Temperaturregimen inuti rummet påverkas också av hur intensiv rörelsen hos människor inuti det. Temperaturen blir högre där människor rör sig minst.
Läs mer: Hur man återvinner ett förlorat pass i en annan stad
Detta är grunden för värmefördelning. Som bevis, i idrottsanläggningar, där människor rör sig ständigt, hålls temperaturen vid 18 ° C, eftersom det inte är tillrådligt att hålla en högre temperatur.
Faktorer som påverkar radiatorernas temperatur:
- Utetemperatur;
- Värmesystem typ. Norm för ett rörsystem: +105 ° C, för ett rörsystem: + 95 ° C. Skillnaden mellan försörjning och retur bör inte vara mer än 105 - 70 ° C respektive 95-70 ° C;
- Kylvätskans riktningar strömmar in i batterierna. Om ledningarna är uppifrån kommer skillnaden att vara: + 20 ° C, underifrån - +30 ° C;
- Uppvärmningsenhetstyp. Radiatorer och konvektorer skiljer sig åt i värmeöverföring, vilket innebär att temperaturregimen också är annorlunda. Konvektorer har lägre värmeöverföring än radiatorer.
Det är naturligt för alla att förstå att oavsett om det är en konvektor eller en radiator, kommer värmeöverföringen direkt att bero på temperaturen utanför. Vid noll utetemperatur bör värmeöverföringshastigheten för radiatorerna variera inom 40-45 ° C tillförsel och 30-35 ° C retur. För konvektorer är dessa egenskaper följande: 41-49 ° C tillförsel och 36-40 ° C retur.
När termometern sjunker till -20 ° C, kommer dessa egenskaper att vara som följer: för radiatorer - mata 67-77 ° C, returnera 53-55 ° C, för konvektorer - mata 68-79 ° C och retur 55-57 ° C . Men när termometermärket når -40 ° C, både för radiatorer och för konvektorer, kommer dessa egenskaper att vara desamma: mata 95-105 ° C, returtemperatur 70 ° C.
Hur beräknas räntorna?
Som beskrivits ovan påverkas temperaturdiagrammet direkt av utetemperaturen.Följaktligen, ju lägre utetemperatur, desto större värmeförlust. Frågan uppstår, vilka indikatorer som ska användas för beräkningen?
Denna indikator finns i regleringsdokument. Den är baserad på medeltemperaturen för de fem kallaste dagarna på året. En period på 50 år beaktas och de 8 kallaste vintrarna väljs ut. Av vilka skäl beräknas den genomsnittliga dagstemperaturen på detta sätt?
För det första är det tack vare detta möjligt att vara beredd på vintern för låga temperaturer, som uppträder vartannat år. Med tanke på dessa indikatorer kan du dessutom avsevärt spara kostnader under skapandet av värmesystem. Vid masskonstruktion kommer detta belopp att vara mycket betydande.
Följaktligen påverkar kylvätskans temperatur direkt temperaturen i det uppvärmda rummet.
Baserat på gata temperaturindikatorer görs beräkningar av kylvätsketemperaturen och har följande värden:
För att bekvämt överleva den kalla årstiden måste du oroa dig för att skapa ett högkvalitativt värmesystem i förväg. Om du bor i ett privat hus har du ett autonomt nätverk och om du är i ett lägenhetskomplex har du ett centraliserat. Oavsett vad det är är det fortfarande nödvändigt att batteriernas temperatur under värmesäsongen ligger inom de standarder som fastställts av SNiP. Låt oss analysera i denna artikel kylvätskans temperatur för olika värmesystem.
Uppvärmningssäsongen börjar när medeltemperaturen på gatan per dag sjunker under + 8 ° C och slutar, när den stiger över detta märke, men samtidigt varar den också upp till 5 dagar.
Standarder. Vilken temperatur ska vara i rummen (minimum):
- I ett bostadsområde + 18 ° C;
- I hörnrummet + 20 ° C;
- I köket + 18 ° C;
- I badrummet + 25 ° C;
- I korridorer och trapphus + 16 ° C;
- I hissen + 5 ° C;
- I källaren + 4 ° C;
- På vinden + 4 ° C.
Det bör noteras att dessa temperaturstandarder avser uppvärmningssäsongen och inte gäller resten av tiden. Det kommer också att vara användbart att veta att varmvatten ska vara från + 50 ° C till + 70 ° C, enligt SNiP-u 2.08.01.89 "Bostadsbyggnader".
Det finns flera typer av värmesystem:
Uppvärmningsstandarder i lägenheter och hus
Faktum är att nivån på vattenuppvärmning i rör och värmeförsörjningsradiatorer anses vara en subjektiv indikator. Det är mycket viktigare att känna till värmeavledningen i systemet. Det beror på vad den lägsta och högsta vattentemperaturen i värmesystemet kan uppnås vid användningstillfället.
Mätning av batteritemperatur
För autonom uppvärmning används standarder för centralvärme. De anges i dekretet från PRF nr 354. Men den lägsta vattentemperaturen i värmesystemet anges inte där. Det viktigaste är att observera nivån på luftuppvärmning i rummet. Därför kan temperaturindexet för ett system skilja sig från ett annat. Allt beror på de påverkningsfaktorer som nämns ovan.
Vi rekommenderar: Hur reparerar jag en värmeelement av gjutjärn med egna händer?
För att bestämma den normala temperaturen i värmerören är det nödvändigt att bekanta sig med gällande standarder. Deras innehåll anger indelningen i bostadsrum och icke-bostadsrum, samt beroendet av luftuppvärmningsnivån på tiden på dagen:
- i de centrala rummen under dagen bör den normala temperaturen i lägenheten vara +18 grader och +20 grader i hörnet;
- i vardagsrum på natten är en liten temperaturminskning tillåten, men temperaturen på värmeelementen bör vara + 15- + 17 grader.
Förvaltningsbolaget kontrollerar dessa standarder. Om de bryts kan du be om att beräkna om betalningen för uppvärmning. För autonom värmeförsörjning skapas en temperaturtabell där värmeindikatorerna för uppvärmningsmedel och belastningsnivån på systemet anges.Samtidigt är ingen ansvarig för att detta schema inte följs. Detta påverkar bekvämligheten med att vara i ett privat hus.
För centralvärme anses det vara viktigt att upprätthålla den önskade nivån av luftuppvärmning i trappor och lokaler. Temperaturen på vattnet i batterierna ska vara sådan att luften värms upp till minst +12 grader.
Beräkning av temperaturregimen för uppvärmning
Vid beräkningen av värmeförsörjningen måste alla delarnas egenskaper beaktas. Detta gäller särskilt radiatorer. Vad är lämplig temperatur för radiatorer: +70 eller +95 grader? Allt beror på en varm beräkning, som skapas vid tidpunkten för designen.
Exempel på att skapa ett uppvärmningstemperaturschema
Först måste du identifiera värmeförlusten i byggnaden. Baserat på den mottagna informationen väljs en panna med lämplig effekt. Därefter bestäms parametrarna för värmebatterierna. De måste ha en viss nivå av värmeöverföring, vilket påverkar diagrammet för vattentemperaturen i värmesystemet. Tillverkare markerar denna parameter, men endast för ett specifikt driftsätt för systemet.
Om du måste spendera 2 kW värmeenergi för att upprätthålla en bekväm nivå av uppvärmning av luften i rummet måste radiatorerna ha inte mindre värmeöverföringshastighet. För att identifiera detta måste du känna till följande indikatorer:
- du behöver veta den maximala vattentemperaturen i värmesystemet - t1. Det beror på pannans kraft;
- den normala temperaturen som ska vara i returledningarna för uppvärmningen är t. Detta framgår av typen av motorvägar och systemets totala längd;
- önskad nivå för uppvärmning av luften i rummet - t.
Om du har dessa uppgifter kan du enkelt beräkna batteriets temperaturhuvud med hjälp av följande formel:
Tnap = (t1-t2) x ((t1-t2) / 2-t3
För att bestämma kylarens effekt måste du använda följande formel:
Q = kхFхТnap
Där k är en indikator på värmeöverföringen från värmeenheten. Denna indikator måste anges i passet. F är kylarområdet, Tnap är det termiska huvudet.
Genom att ändra olika värden för högsta och lägsta vattentemperatur i värmesystemet kan du identifiera enhetens optimala driftsätt. Det viktigaste är att korrekt beräkna värmeanordningens erforderliga effekt från början.
Oftast är det låga temperaturvärdet i värmebatterier associerat med fel i uppvärmningsdesignen. Experter rekommenderar radiatorer att lägga till en liten marginal till det erhållna effektvärdet - 5%. Detta kommer att krävas vid en kritisk temperaturfall utomhus på vintern.
Vi rekommenderar: Hur reparerar du radiatorer av aluminium med egna händer?
Vattentemperatur i pannan och värmerören
När beräkningarna har gjorts måste du ställa in en tabell med temperaturvärden för pannan och rören. Vid tidpunkten för värmeförsörjningens drift bör det inte finnas några nödsituationer, varav en vanlig orsak anses vara ett brott mot temperaturregimen.
Värmepannor
Normalt värde på vattentemperaturen i centralvärmebatterierna kan vara upp till +90 grader. Detta måste övervakas strikt vid tillagningen av kylvätskan, dess transport och distribution till bostadslägenheter. Situationen med autonom värmeförsörjning är mycket mer komplicerad. I det här fallet är det helt upp till ägaren av huset.
Det viktigaste är att se till att vattentemperaturen i värmerören inte stiger. Detta kan påverka systemets säkerhet. Om värdet av vattentemperaturen i ett privat hus plötsligt är högre än normen kan följande situationer uppstå:
- deformation av rörledningar. Detta gäller särskilt polymerlinjer, där maximal uppvärmning kan nå +85 grader. Därför är det normala värdet på värmerörens temperatur i lägenheten +70 grader. Annars kan ledningens deformation inträffa, och sedan - en vindstöt;
- ökad luftuppvärmning. Om temperaturen på värmeförsörjningselementen i lägenheten bidrar till en ökning av luftvärmevärdet över +27 grader, är detta utanför normen;
- minskar livslängden för uppvärmningsdelar. Detta gäller radiatorer och rör. Med tiden kommer den maximala temperaturen på vattnet i värmesystemet att leda till ett fel.
- bristande iakttagande av temperaturplaneringsvattnet i det autonoma värmesystemet bidrar till skapandet av luftstopp. Detta görs genom att kylvätskan omvandlas från en vätska till ett gasformigt tillstånd. Dessutom påverkar det förekomsten av korrosion på grund av systemets metalldelar. Därför är det nödvändigt att exakt beräkna vilken temperatur som ska vara i värmeförsörjningsbatterierna, med hänsyn till skapelsens material.
Oftast ses ett brott mot det termiska driftssättet i pannor med fast bränsle. Detta beror på problemet med att justera deras kraft. När en kritisk temperaturnivå uppträder i värmerören är det mycket svårt att snabbt minska pannans effekt.
Naturlig cirkulation
Kylvätskan cirkulerar utan avbrott. Detta beror på att kylvätskans temperatur och densitet förändras kontinuerligt. På grund av detta fördelas värmen jämnt över alla element i det naturliga cirkulationsvärmesystemet.
Det cirkulerande vattentrycket beror direkt på temperaturskillnaden mellan varmt och kylt vatten. I det första värmesystemet är kylvätsketemperaturen vanligtvis 95 ° C och i den andra 70 ° C.
Effekten av temperatur på kylvätskans egenskaper
Förutom de faktorer som anges ovan påverkar vattentemperaturen i värmeledningarna dess egenskaper. Funktionsmetoden för gravitationella värmesystem bygger på detta. Med en ökning av värdet på vattenuppvärmning expanderar den och cirkulationen dyker upp.
Värmemedium för värmesystemet
Men när du använder frostskydd kan överskridande av normala temperaturer i värmebatterierna leda till olika resultat. För värmetillförsel med en värmebärare som skiljer sig från vatten är det därför nödvändigt att bestämma de tillåtna värdena för uppvärmningen. Detta gäller inte temperaturen på centralvärmeelementen i lägenheten, eftersom sådana enheter inte använder frostskyddsmedel.
Frostskyddsmedel används om det finns risk för låga temperaturer på radiatorerna. Till skillnad från vatten går det inte från en vätska till ett kristalliknande tillstånd till ett värde av 0 grader. Men om värmeförsörjningsarbetet går utöver normerna för temperaturtabellen för uppvärmning i större riktning kan följande fenomen observeras:
- skummande. Detta bidrar till en ökning av kylvätskans volym och trycknivån. Det kommer inte att ske någon omvänd process när frostskyddsmedlet svalnar.
- utseendet på kalk. Frostskyddet innehåller mineralkomponenter. Om uppvärmningstemperaturen i lägenheten bryts utfaller de. Med tiden leder detta till igensättning av rör och radiatorer;
- en ökning av densitetsindex. Funktionsfel i cirkulationspumpens funktion kan uppstå om dess nominella effekt inte var avsedd för sådana situationer.
Vi rekommenderar: Vilka regulatorer finns det för centralvärmeelement?
Därför är det mycket lättare att övervaka vattentemperaturen i ett privat hus än att reglera värmegraden för frostskyddsmedel. Dessutom avger ämnen baserade på etylenglykol gas som är skadligt för människor vid avdunstning.
Idag används de nästan aldrig som kylmedel i autonoma värmeförsörjningssystem. Innan du använder frostskyddsmedel vid uppvärmning är det nödvändigt att byta ut alla gummitätningar mot paranit. Detta beror på den höga permeabilitetsnivån för denna typ av kylvätska.
Alternativ för att normalisera temperaturregimen för uppvärmning
Minimiindikatorerna för vattentemperaturen i värmesystemet anses inte vara det största hotet mot dess drift. Detta påverkar mikroklimatet i vardagsrummen, men påverkar inte värmeförsörjningens funktion. Om vattenuppvärmningshastigheten överskrids kan nödsituationer uppstå.
Säkerhetsgrupp för autonom uppvärmning
När du skapar ett uppvärmningsschema är det nödvändigt att tillhandahålla en lista över åtgärder som syftar till att förhindra en kritisk ökning av vattentemperaturen. Först och främst kommer detta att leda till ökat tryck och stress på insidan av rören och radiatorerna. Om detta inträffade en gång och varade en kort tid påverkas inte detaljerna om värmetillförseln.
Men sådana fall uppträder med konstant påverkan av specifika faktorer. Oftast är detta felaktig drift av en fastbränslepanna. För att undvika haverier är det nödvändigt att uppgradera värmen på detta sätt:
- installation av en säkerhetsgrupp. Den består av en luftventil, en dräneringsventil och en tryckmätare. Om vattentemperaturen når en kritisk nivå, kommer dessa delar att eliminera överskottet av kylvätska och därigenom säkerställa normal vätskecirkulation för dess naturliga kylning.
- blandningsenhet. Den ansluter retur- och försörjningsrören. Dessutom är en tvåvägsventil med servodrift monterad. Den senare är ansluten till en temperatursensor. Om indikatorn för uppvärmningsnivån överskrider normen öppnas ventilen och det blandas strömmar med varmt och kylt vatten;
- elektronisk värme kontrollenhet. Den fördelar vattentemperaturen till olika delar av systemet. Vid överträdelse av det termiska systemet skickar den en motsvarande signal till pannprocessorn för att minska effekten.
Dessa åtgärder kommer att förhindra felaktig drift av värmen även i början av problemet. Det svåraste att kontrollera är vattentemperaturen i system med fastbränslepanna. För dem måste därför särskild uppmärksamhet ägnas valet av indikatorer för säkerhetsgruppen och blandningsenheten.
YouTube svarade med ett fel: Åtkomst ej konfigurerad. YouTube Data API har inte använts i projekt 268921522881 innan eller det är inaktiverat. Aktivera det genom att besöka https://console.developers.google.com/apis/api/youtube.googleapis.com/overview?project=268921522881 försök sedan igen. Om du nyligen aktiverat detta API, vänta några minuter tills åtgärden sprids till våra system och försök igen.
- Liknande inlägg
- Egenskaper för en infraröd värmeelement
- Vad är trycket i centralvärmebatterierna?
- Hur reparerar man radiatorer i aluminium med egna händer?
- Hur reparerar du bimetallvärmare med dina egna händer?
- Vilka är de bästa värmeelementen för centralvärme?
- Kan bimetallradiatorer installeras på centralvärme?
Tvingad cirkulation
Ett sådant system är uppdelat i två typer:
Skillnaden mellan dem är ganska stor. Rörledningen, deras antal, avstängnings-, styr- och reglerventiler är olika.
Enligt SNiP 41-01-2003 ("Värme, ventilation och luftkonditionering") är kylvätskans maximala temperatur i dessa värmesystem:
- två-rörs värmesystem - upp till 95 ° С;
- enrör - upp till 115 ° С;
Den optimala temperaturen är från 85 ° C till 90 ° C (på grund av att vattnet kokar redan vid 100 ° C. När detta värde uppnås måste du använda speciella åtgärder för att stoppa kokningen).
Dimensionerna på värmen som avges av kylaren beror på installationsplatsen och metoden för anslutning av rören. Värmeeffekten kan minskas med upp till 32% på grund av dåligt rörarrangemang.
Det bästa alternativet är en diagonal anslutning när varmt vatten kommer uppifrån och returflödet är från botten på motsatt sida. Således kontrolleras radiatorerna för testning.
Det mest olyckliga är när varmt vatten kommer underifrån och kallt vatten uppifrån längs samma sida.
Tryck, vattenhastighet och returtemperatur i värmesystemet
I grund och botten innebär kraven för värmesystem att man delar upp detaljerna för uppvärmning i två typer:
- oberoende, här är källan till värmeenergi placerad direkt i rummet - den används i ett enskilt hus eller i höghus av elit typ;
- beroende av, där ett nätverk av rörledningar är anslutet till värmekomplexet - används i de flesta hus i stadsmassivet och urbana bosättningar.
Enligt specifikationerna för värmebärarens cirkulation används vatten främst, där vattenets hastighet i värmesystemet direkt påverkar temperaturen i radiatorerna. Cirkulationen är uppdelad i naturligt (enligt tyngdprincipen) och tvingat (värmesystem med pump). Genom distribution är det vanligt att skilja mellan ett värmesystem med nedre och övre rör.
Temperatur
Trots det stora utbudet av värmesystem som tillhandahålls är alternativen för värmetillförsel och retur ganska få. Högsta temperaturen i värmesystemet måste också ställas in enligt reglerna för att undvika ytterligare störningar.
Radiatorer är anslutna till värmesystemet på ett av tre sätt: botten, sida eller diagonal.
Dessutom kallas den nedre anslutningen annorlunda: "Leningrad", sadel. Enligt detta schema är retur och leverans installerad i batteriets nedre del. I de flesta fall används den när rör läggs under en bottenplatta eller under golvytan. Returtemperaturen i värmesystemet får inte skilja sig från framledningstemperaturen.
Vattenhastighet
Om det finns få avsnitt kommer värmeöverföringen att vara extremt ineffektiv jämfört med andra system - vattenhastigheten i värmesystemet minskar, vilket leder till värmeförlust.
Sidovärme är den mest populära typen av anslutning av kylarbatterier till uppvärmning. Vatten levereras som värmebärare i den övre delen och returledningen ansluts från botten så att returtemperaturen i värmesystemet anses vara ekvivalent.
Beräkning av den optimala temperaturen på värmaren
Viktigast är att den mest bekväma temperaturen för mänsklig existens är + 37 ° C.
Läs mer: Investeringsräknare med räntekapitalisering
När du väljer en radiator måste du beräkna om enhetens värmekraft är tillräcklig för att värma upp rummet. Det finns en speciell formel för detta:
S * h * 41: 42,
- där S är området i rummet;
- h är höjden på rummet;
- 41 - minsta kapacitet per 1 kubikmeter S;
- 42 - nominell värmeledningsförmåga för en sektion enligt passet.
Observera att en kylare placerad under ett fönster i en djup nisch ger nästan 10% mindre värme. Dekorationslådan tar 15-20%.
När du använder en radiator för att bibehålla den önskade rumstemperaturen har du två alternativ: du kan använda små radiatorer och höja vattentemperaturen i dem (hög temperatur uppvärmning), eller så kan du installera en stor radiator, men yttemperaturen blir inte så hög (låg temperatur uppvärmning) ...
Med hög temperatur uppvärmning är radiatorerna mycket heta och kan brännas om du rör vid dem. Dessutom kan nedbrytningen av det damm som deponeras på den börja vid en hög temperatur på kylaren, som sedan kommer att andas in av människor.
När du använder värme med låg temperatur är apparaterna något varma men rummet är fortfarande varmt. Dessutom är denna metod mer ekonomisk och säkrare.
Radiatorer av gjutjärn
Den genomsnittliga värmeeffekten från en separat sektion av en kylare tillverkad av detta material är från 130 till 170 W på grund av de tjocka väggarna och enhetens stora massa. Därför tar det lång tid att värma upp rummet. Även om det finns ett omvänd plus i detta - en stor tröghet säkerställer en lång kvarhållning av värme i kylaren efter att pannan stängts av.
Kylvätsketemperaturen i den är 85-90 ° C
Radiatorer i aluminium
Detta material är lätt, lätt att värma upp och med god värmeavledning från 170 till 210 watt / sektion. Det påverkas dock negativt av andra metaller och kanske inte installeras i alla system.
Kylvätskans arbetstemperatur i värmesystemet med denna kylare är 70 ° C
Radiatorer i stål
Materialet har en ännu lägre värmeledningsförmåga. Men genom att öka ytan med skiljeväggar och revben värms den fortfarande bra. Värmeeffekt från 270 W - 6,7 kW. Detta är dock kraften hos hela kylaren, och inte dess individuella segment. Den slutliga temperaturen beror på värmaren och antalet lameller och plattor i dess utformning.
Kylvätskans arbetstemperatur i värmesystemet med denna kylare är också 70 ° C
Så vilken är bättre?
Förmodligen blir det mer lönsamt att installera utrustning med en kombination av egenskaperna hos ett aluminium- och stålbatteri - en bimetallisk radiator. Det kommer att kosta dig mer, men det kommer också att vara längre.
Fördelen med sådana anordningar är uppenbar: om aluminium tål kylvätskans temperatur i värmesystemet endast upp till 110 ° C, då bimetall upp till 130 ° C.
Tvärtom är värmeavledning sämre än för aluminium, men bättre än för andra radiatorer: från 150 till 190 W.
Varmt golv
Ett annat sätt att skapa en bekväm temperaturmiljö i rummet. Vilka är dess fördelar och nackdelar jämfört med konventionella radiatorer?
Från skolkursen i fysik vet vi om fenomenet konvektion. Kall luft tenderar nedåt och när den värms upp stiger den upp. Därför fryser mina fötter förresten. Det varma golvet förändrar allt - luften som värms upp tvingas stiga upp.
En sådan beläggning har en stor värmeöverföring (beroende på området för värmeelementet).
Golvetemperaturen anges också i SNiP-e ("Byggnormer och regler").
I ett hus för permanent uppehåll bör det inte vara mer än + 26 ° С.
I rum för tillfällig vistelse för personer upp till + 31 ° С.
Institutioner där lektioner med barn hålls bör temperaturen inte överstiga + 24 ° C.
Kylvätskans arbetstemperatur i golvvärmesystemet är 45-50 ° C. Yttemperatur i genomsnitt 26-28 ° С
Återgå till värmesystemet - dess syfte
Returen i värmesystemet är ett kylvätska som har passerat alla värmestrålare, tappat sin primära temperatur och redan kallt tillförts pannan för nästa uppvärmning. Kylvätskan kan röra sig både i ett tvårörs och i ett förbättrat uppvärmningssystem med en rör.
Ett uppvärmningssystem med en rör innebär en anslutningssekvens för uppvärmningsradiatorer. Det vill säga tillförselröret förs till den första kylaren, från vilken nästa rör går till den andra kylaren, och så vidare.
Om uppvärmningssystemet med en rör förbättras kommer dess design att vara ungefär så här: det finns ett rör längs omkretsen av hela rummet, där du kan sätta in tillförsel- och returrören för varje radiator. I detta fall finns det för varje batteri möjligheten att installera en reglerventil, med vilken du mycket framgångsrikt kan reglera lufttemperaturen i ett visst rum.
Den stora fördelen med ett sådant värmesystem är det minsta antalet rör i det. Och minus är temperaturskillnaden mellan den första kylaren från pannan och den sista. Detta problem kan elimineras med hjälp av en cirkulationspump, som kommer att driva allt vatten genom systemet och värma mycket snabbare, och därmed kommer inte kylvätskan att ha tid att sänka temperaturen.
Ett två-rörs värmesystem är en ledning av två rör. Ett rör är tillförseln av det heta kylmediet, det andra röret är returflödet i värmesystemet, genom vilket det redan kylda vattnet från radiatorerna kommer in i pannan. Ett sådant system möjliggör nästan parallell anslutning av alla radiatorer, vilket gör det möjligt att flexibelt konfigurera varje radiator separat, utan att påverka de andras funktion.
Konsekvenserna av en kall återkomst
Returnera värmekretsen
Ibland, med ett felaktigt utformat projekt, är returflödet i värmesystemet kallt.Som praxis visar är det faktum att rummet inte får tillräckligt med värme under en kall återkomst fortfarande hälften av besväret. Faktum är att vid olika tillförsel- och returtemperaturer kan kondens falla ut på pannans väggar, som vid interaktion med koldioxid som frigörs vid förbränning av bränsle bildar syra. Hon kan då inaktivera pannan mycket i förväg.
För att undvika detta är det nödvändigt att noggrant överväga utformningen av värmesystemet; särskild uppmärksamhet måste ägnas åt en sådan nyans som returtemperaturen i värmesystemet. Eller lägg till ytterligare enheter i systemet, till exempel en cirkulationspump eller en panna, som kompenserar för förlusten av varmt vatten.
Alternativ för radiatoranslutning
Nu kan vi säga med mer än förtroende att när man designar ett värmesystem måste leverans och retur vara idealiskt genomtänkta och konfigurerade. Med en felaktig utformning av värmesystemet kan mer än 50% av värmen gå förlorad.
Det finns tre alternativ för att sätta in en kylare i värmesystemet:
Det diagonala systemet ger högsta effektivitetsfaktor och är därför mer praktiskt och effektivt.
Diagrammet visar en diagonal insats
Hur reglerar jag temperaturen i värmesystemet?
För att reglera temperaturen på kylaren och minska skillnaden mellan tillopps- och returtemperaturen kan en temperaturregulator för värmesystem användas.
Glöm inte bygeln som måste placeras framför värmaren när du installerar den. I avsaknad av det kommer du att reglera batteriernas temperatur inte bara i ditt rum utan också genom hela stigaren. Det är osannolikt att grannarna kommer att vara nöjda med sådana handlingar.
Den enklaste och billigaste versionen av regulatorn är installationen av tre ventiler: på tillförseln, vid retur och på bygeln. Om du stänger ventilerna på kylaren måste bygeln vara öppen.
Det finns ett stort överflöd av olika termostater som kan användas i flerbostadshus och privata hem. Bland det stora utbudet kan varje konsument välja en regulator för sig själv, vilket passar honom när det gäller fysiska parametrar och, naturligtvis, kostnad.
Kommentarer (1)
Andrew
13/12/2017 kl 07:51 | #
Damer och herrar! Jag fick det på hösten från, genom återförsäljare, konvektorer inbyggda i fönsterbrädan - 3 stycken (en 3m, den andra 2 med 1,2m). Jag installerade dem i en fönsterbräda med ett djup av 50 cm, uppvärmningssäsongen började och det visade sig att de inte ens värmdes upp. Vi har ett radhus på 4 våningar, jag bor på fjärde, 5: e våningen ska vara, det finns en panna, den eldas med kol. Jag har vattenuppvärmning i golvet. Golvet är tillräckligt varmt, men när det gäller konvektorerna är de något varma och skär därför inte kall luft. Temperaturen i kammen når högst 51 grader, och som dina återförsäljare förklarade för mig att denna temperatur inte räcker för konvektorn, behövs minst 70 grader, men tyvärr om vår panna levererar 80 grader, blir det väldigt mycket varmt på de nedre våningarna. I detta avseende vill jag fråga din åsikt om vad som kan göras i mitt fall. Kan jag få konvektorer och byta dem till elektriska, även om reparationen redan har gjorts? Hur mycket dyrare blir det då om du betalar elräkningen? Det är möjligt att installera en elektrisk panna på konvektorer, även om jag har väldigt lite utrymme i pannrummet och hur mycket kommer elräkningen att växa? kanske bara installera väggradiatorer? Missförstå mig inte, jag rekommenderades att sätta inbyggda konvektorer i fönsterbrädan, eftersom fönsterbrädan är djup och jag i sin tur gav upp väggkylare. För närvarande värms inte mina konvektorer upp och det finns inga radiatorer, vilket ni måste hålla med om är väldigt stötande. Jag skriver till er i hopp om ett svar och om hjälp. Tack.
Vid tillförseln är det från 95 till 105 ° C och vid returen - 70 ° C. Optimala värden i det enskilda värmesystemet H2_2 Autonom uppvärmning hjälper till att undvika många problem som uppstår med det centraliserade nätverket och den optimala temperaturen värmebäraren kan justeras efter säsong. När det gäller individuell uppvärmning innefattar begreppet normer värmeöverföringen av värmeenheten per ytenhet i rummet där denna enhet är belägen. Den termiska regimen i denna situation tillhandahålls av värmeenheternas designfunktioner. Det är viktigt att se till att värmebäraren i nätet inte svalnar under 70 ° C. En indikator på 80 ° C anses vara optimal. Med en gaspanna är det lättare att kontrollera uppvärmningen, eftersom tillverkare begränsar möjligheten att värma kylvätskan till 90 ° C. Med hjälp av sensorer för att reglera gastillförseln kan uppvärmningen av kylvätskan regleras.
Värmebärartemperatur i olika värmesystem
Det är bara viktigt att observera graden av uppvärmning av luften i rummet. Därför kan i princip driftstemperaturen för ett system skilja sig från ett annat. Allt beror på de påverkande faktorer som nämnts ovan.
För att bestämma vilken temperatur som ska vara i värmerören bör du bekanta dig med gällande standarder. I deras innehåll finns det en uppdelning i bostads- och icke-bostadshus samt beroendet av graden av luftuppvärmning på tiden på dagen:
- I rummen under dagtid.
Läs mer: Ryska federationens bostadskod ombyggnad av bostäder
Vattentemperatur i pannan och värmerören
Efter att ha utfört ovanstående beräkning är det nödvändigt att anpassa uppvärmningstemperaturen för pannan och rören. Under drift av värmeförsörjningen bör det inte finnas några nödsituationer, en vanlig orsak till detta är ett brott mot temperaturschemat.
Värmepannor
Den normala indikatorn för vattentemperaturen i centralvärmebatterierna kan vara upp till + 90 ° C. Detta övervakas strikt i beredningsstadiet för kylvätskan, dess transport och distribution till bostäder.
Situationen med autonom värmeförsörjning är mycket mer komplicerad. I det här fallet är kontrollen helt beroende av husets ägare. Det är viktigt att se till att vattentemperaturen i värmerören inte stiger utöver schemat. Detta kan påverka systemets säkerhet.
Om vattentemperaturen i uppvärmningssystemet i ett privat hus överskrider normen kan följande situationer uppstå:
- Skador på rörledningar... Detta gäller särskilt för polymerlinjer, för vilka den maximala uppvärmningen kan vara + 85 ° C. Det är därför som det normala värdet på värmerörens temperatur i en lägenhet vanligtvis är + 70 ° C. I annat fall kan ledningens deformation inträffa och en vindkast uppstår;
- Överdriven luftuppvärmning... Om temperaturen på värmeförsörjningselementen i lägenheten framkallar en ökning av luftuppvärmningsgraden över + 27 ° C, är detta utanför normen.
- Minskad livslängd för värmekomponenter... Detta gäller både radiatorer och rör. Med tiden leder den maximala vattentemperaturen i värmesystemet till nedbrytning.
En överträdelse av vattentemperaturdiagrammet i det autonoma värmesystemet orsakar också bildning av luftstopp. Detta beror på övergången av kylvätskan från en vätska till ett gasformigt tillstånd. Detta påverkar dessutom korrosionsbildning på ytan av metallkomponenterna i systemet. Det är därför det är nödvändigt att exakt beräkna vilken temperatur som ska vara i värmebatterierna med hänsyn till deras tillverkningsmaterial.
Oftast observeras en överträdelse av det termiska driftsättet i pannor med fast bränsle. Detta beror på problemet med att justera deras kraft. När den kritiska temperaturnivån i värmerören uppnås är det svårt att snabbt minska pannans effekt.
Uppvärmning i ett privat hus.det råder tvivel om riktigheten hos det gjorda systemet.
Av dessa skäl förbjuds sanitetsstandarder mer uppvärmning. För att beräkna de optimala indikatorerna kan speciella diagram och tabeller användas, där normerna bestäms beroende på säsong:
- Med en genomsnittlig indikator utanför fönstret på 0 ° C, är flödet för radiatorer med olika ledningar inställt på en nivå från 40 till 45 ° C, och returtemperaturen är från 35 till 38 ° C;
- Vid -20 ° C värms matningen från 67 till 77 ° C och returhastigheten bör vara från 53 till 55 ° C;
- Vid -40 ° C, utanför fönstret för alla värmeenheter, ställs de maximalt tillåtna värdena in.
Värmemedietemperatur i värmesystemet: beräkning och reglering
Enligt regleringsdokumenten bör temperaturen i bostadshus inte sjunka under 18 grader, och för barninstitutioner och sjukhus är det 21 grader Celsius. Men man bör komma ihåg att, beroende på lufttemperaturen utanför byggnaden, kan strukturen genom de inneslutande strukturerna förlora olika mängder värme. Därför varierar kylvätskans temperatur i värmesystemet, baserat på externa faktorer, från 30 till 90 grader.
När vatten värms uppifrån i uppvärmningsstrukturen börjar nedbrytningen av färg och lackbeläggningar, vilket är förbjudet enligt sanitära standarder. För att bestämma temperaturen på kylvätskan i batterierna används specialdesignade temperaturkartor för specifika grupper av byggnader. De återspeglar beroendet av kylvätskans uppvärmningsgrad på tillståndet för utomhusluften.
Vad bestämmer temperaturen på vattnet vid uppvärmning
För att värmetillförseln ska fungera korrekt krävs ett vattentemperaturdiagram i värmesystemet. Enligt det bestäms den optimala uppvärmningsgraden av kylvätskan, beroende på påverkan av vissa externa faktorer. Den kan användas för att bestämma vilken temperatur vattnet i värmebatterierna ska ha under en viss tidsperiod som systemet fungerar.
Vattenvärmesystem hemma
Det är en vanlig missuppfattning att ju högre kylmedelsvärme, desto bättre. Detta ökar dock bränsleförbrukningen och ökar driftskostnaderna.
Ofta är den låga temperaturen på värmebatterierna inte ett brott mot normerna för uppvärmning av rummet. Ett lågtemperaturvärmesystem utformades enkelt. Det är därför som den exakta beräkningen av vattenuppvärmning bör ägnas särskild uppmärksamhet.
Den optimala vattentemperaturen i värmerören beror till stor del på externa faktorer. För att bestämma det måste du ta hänsyn till följande parametrar:
- Värmeförlust hemma... De är avgörande för beräkningen av alla typer av värmetillförsel. Deras beräkning blir det första steget i utformningen av värmeförsörjningen;
- Pannans egenskaper... Om driften av denna komponent inte uppfyller designkraven kommer vattentemperaturen i ett privat hus att stiga till önskad nivå;
- Material för rör och radiatorer... I det första fallet är det nödvändigt att använda rör med minimal värmeledningsförmåga. Detta minskar värmeförlusterna i systemet under transport av värmebäraren från pannvärmeväxlaren till radiatorerna. För batterier är det motsatta viktigt - hög värmeledningsförmåga. Därför bör vattentemperaturen i centralvärmestrålare av gjutjärn vara något högre än aluminium- eller bimetallkonstruktioner.
Är det möjligt att självständigt bestämma vilken temperatur som ska vara i radiatorerna? Det beror på egenskaperna hos systemkomponenterna. För att göra detta bör du bekanta dig med egenskaperna hos batterier, pannor och värmerör.
I ett centraliserat värmesystem är temperaturen på värmerören i en lägenhet inte en viktig indikator. Det är viktigt att luftvärmestandarden i vardagsrummen följs.
Värmevattentemperatur
- I hörnrummet + 20 ° C;
- I köket + 18 ° C;
- I badrummet + 25 ° C;
- I korridorer och trapphus + 16 ° C;
- I hissen + 5 ° C;
- I källaren + 4 ° C;
- På vinden + 4 ° C.
Det bör noteras att dessa temperaturstandarder avser uppvärmningssäsongen och inte gäller resten av tiden. Det kommer också att vara användbart att veta att varmvatten ska vara från + 50 ° C till + 70 ° C, enligt SNiP-u 2.08.01.89 "Bostadsbyggnader". Det finns flera typer av värmesystem: Innehåll
- 1 Med naturlig cirkulation
- 2 Med tvungen cirkulation
- 3 Beräkning av optimal värmetemperatur
- 3.1 Radiatorer av gjutjärn
- 3.2 Radiatorer av aluminium
- 3.3 Radiatorer av stål
- 3.4 Varmt golv
Med naturlig cirkulation Värmemediet cirkulerar utan avbrott.
Optimal vattentemperatur i en gaspanna
Vanligtvis installeras ett gitterstaket som inte hindrar luftcirkulationen. Gjutjärn, aluminium och bimetalliska enheter är utbredda. Konsumentval: gjutjärn eller aluminium Estetiken hos gjutjärnsradiatorer är stadens samtal. De kräver periodisk målning, eftersom reglerna föreskriver att värmens arbetsyta har en jämn yta och gör att damm och smuts lätt kan avlägsnas. En smutsig beläggning bildas på sektionernas grova inre yta, vilket minskar enhetens värmeöverföring. Men de tekniska parametrarna för gjutjärnsprodukter är på en höjd:
- något mottaglig för vattenkorrosion, kan användas i mer än 45 år;
- har hög termisk effekt per sektion, därför är de kompakta;
- är inerta när de överför värme, därför utjämnar de temperaturförändringarna i rummet väl.
En annan typ av kylare är tillverkad av aluminium. Ettrörsvärmesystem kan vara vertikalt och horisontellt. I båda fallen visas luftlås i systemet. Vid ingången till systemet bibehålls en hög temperatur för att värma upp alla rum, så rörsystemet måste tåla högt vattentryck. Tvårörsvärmesystem Funktionsprincipen är att ansluta varje värmeenhet till tillförsel- och returledningarna. Den kylda värmebäraren riktas genom returledningen till pannan. Under installationen krävs ytterligare investeringar, men det kommer inte att finnas några luftlås i systemet. Temperaturstandarder för lokaler I ett bostadshus bör temperaturen i hörnrummen inte vara lägre än 20 grader, för inomhuslokaler är standarden 18 grader, för duschrum - 25 grader.
Standarden för kylvätskans temperatur i värmesystemet
Trappuppvärmning Eftersom vi pratar om en hyreshus bör trapphusen nämnas. Normerna för kylvätskans temperatur i värmesystemet läser: Graden mått på platserna bör inte sjunka under 12 ° C. Naturligtvis kräver invånarnas disciplin att stänga dörrarna till entrégruppen tätt, att inte lämna trappfönstrets akterspegel öppna, hålla glaset intakt och omedelbart rapportera eventuella fel till förvaltningsbolaget.
Om strafflagen inte vidtar åtgärder i rätt tid för att isolera punkterna för sannolik värmeförlust och bibehålla temperaturregimen i huset, kommer en ansökan om att beräkna kostnaden för tjänster att hjälpa till. Ändringar i designen av uppvärmning Byte av befintliga värmeenheter i lägenheten utförs med det obligatoriska avtalet med förvaltningsbolaget. Obehöriga förändringar i elementen i värmestrålningen kan störa strukturens termiska och hydrauliska balans.
Hur värmen i värmesystemet regleras
Värmereglering i en hyreshus under värmesäsongen kan utföras på två sätt:
- Genom att ändra vattenflödet vid en viss konstant temperatur. Detta är en kvantitativ metod.
- Genom att ändra kylvätskans temperatur med konstant flödeshastighet. Detta är en kvalitativ metod.
Ekonomiskt och praktiskt är andra alternativet, där rumstemperaturregimen observeras oavsett väder.Tillförseln av tillräcklig värme till lägenhetsbyggnaden kommer att vara stabil, även om det är ett kraftigt temperaturfall utanför.
UPPMÄRKSAMHET!... Normen anses vara en temperatur på 20-22 grader i en lägenhet. Om temperaturscheman respekteras bibehålls en sådan hastighet under hela uppvärmningsperioden, oavsett väderförhållanden, vindriktning.
När temperaturindikatorn på gatan minskar överförs data till pannrummet och graden av kylvätska ökar automatiskt.
Den specifika tabellen över förhållandet mellan indikatorer för utetemperatur och kylvätska beror på faktorer som klimat, pannutrustning, tekniska och ekonomiska indikatorer.
Kylvätskans optimala temperatur i ett privat hus
Enheten, som visas på bilden, består av följande element:
- dator- och växlingsnod;
- arbetsmekanism på tillförselröret för hett kylvätska;
- ett verkställande block som är utformat för att blanda kylvätskan från retur. I vissa fall är en trevägsventil installerad;
- booster pump i matningssektionen;
- inte alltid en boosterpump i avsnittet "kall bypass";
- sensor på kylvätsketillförseln;
- ventiler och ventiler;
- retursensor;
- utomhustemperatur sensor;
- flera sensorer för rumstemperatur.
Nu måste du ta reda på hur kylvätsketemperaturen regleras och hur regulatorn fungerar.