Pengkabelan sistem pemanas rumah pribadi. Diagram pengkabelan pemanas khas di rumah pribadi: klasifikasi lengkap opsi perangkat

Langganan
Bergabunglah dengan komunitas “koon.ru”!
Berhubungan dengan:

Pemanasan perumahan pribadi yang efisien dapat dicapai dengan berbagai cara. Penting untuk memutuskan opsi terbaik pada tahap desain. Hal ini memungkinkan Anda untuk mengatasi masalah pemanasan bagian atas dan bawah bangunan jika sumber daya material tertentu tersedia.

Perlu dicatat bahwa distribusi pemanas dapat diimplementasikan dalam bentuk sistem dua pipa atau satu pipa. Setiap opsi melibatkan pertimbangan fitur operasional dan desain tertentu.

Pengkabelan pipa tunggal melibatkan menghubungkan elemen secara berurutan. Di sini radiator diisi cairan pendingin satu per satu. Dengan kata lain, pipa pemanas sebuah rumah terdiri dari satu pipa yang melaluinya fluida kerja berpindah ke elemen pemanas.

Tata letak pipa pemanas dari boiler dapat disajikan dalam beberapa versi.

Tipe horisontal

Pengkabelan pipa tunggal horizontal melibatkan lokasi pipa pada bidang horizontal. Dalam hal ini, radiator dipasang pada tingkat yang sama satu sama lain.


Jika distribusi pipa tunggal horizontal dipasang pada bangunan pribadi berlantai dua, maka diperlukan riser yang dapat mensuplai cairan pendingin ke radiator pertama di lantai paling atas.

Untuk memungkinkan pengaturan suhu dalam situasi seperti itu, keran khusus yang terletak di depan radiator pertama di setiap lantai memungkinkannya.

Diagram pengkabelan pemanas horizontal dalam sistem pipa tunggal melibatkan sirkulasi paksa fluida kerja. Hal ini pada gilirannya memerlukan penggunaan pompa khusus. Peralatan tersebut bergantung pada pasokan listrik di rumah.

Tipe vertikal

Pemasangan pemanas pipa tunggal dengan kabel vertikal menghilangkan kebutuhan untuk memasang pompa tekanan, yang keberadaannya diperlukan oleh kabel horizontal. Hal ini disebabkan pengaruh sirkulasi alami cairan pendingin melalui pipa. Solusinya adalah dengan menempatkan pipa pada kemiringan tertentu.


Tidak adanya pompa membuat sistem pemanas benar-benar tidak tergantung pada pasokan listrik ke gedung. Faktor ini berpengaruh positif terhadap kemudahan penggunaan peralatan pemanas di dalam rumah.

Pemanasan dua pipa

Sistem pemanas dua pipa memerlukan sambungan setiap radiator ke pipa yang bertanggung jawab atas aliran cairan pendingin yang dipanaskan dan pembuangan cairan pendingin. Aspek positif utama dari desain ini adalah kemampuan untuk mengatur suhu masing-masing elemen pemanas.

Saat mengimplementasikan proyek semacam itu, beberapa opsi pengkabelan disediakan:


  1. Distribusi dua pipa bawah - unit pemanas utama, yang memasok cairan pendingin ke elemen pemanas, terletak di ruang bawah tanah atau di atas permukaan lantai di lantai bawah. Pipa riser pada gedung bertingkat dialihkan dari pipa utama, yang keberadaannya menjamin aliran fluida kerja ke radiator. Selanjutnya, cairan yang didinginkan bergerak ke arah yang berlawanan melalui pipa saluran keluar.
  2. Distribusi dua pipa atas - melibatkan penyediaan cairan pendingin dari generator panas utama langsung ke loteng rumah. Melewati radiator pemanas, fluida kerja yang dipanaskan kembali dari distribusi atas melalui riser yang sesuai.

Untuk menghilangkan udara yang terakumulasi selama pengoperasian, disarankan untuk melengkapi sistem dua pipa dengan tangki ekspansi khusus. Memasang tangki sendiri memungkinkan Anda memastikan tingkat tekanan tinggi saat memindahkan cairan pendingin, yang membantu meningkatkan efisiensi pemanasan.

Opsi ini adalah yang paling umum saat memasang pemanas dua pipa.

Fungsionalitas dipastikan dengan sirkulasi paksa cairan pendingin. Ada opsi berikut untuk menerapkan skema tersebut:


  1. Jalan buntu. Hal ini ditandai dengan konsumsi bahan yang relatif rendah saat memasang pemanas. Poin negatif yang jelas di sini adalah panjang sirkuit sistem yang mengesankan, yang terletak dalam lingkaran lebar dari unit pemanas utama. Kepatuhan terhadap persyaratan ini mempersulit pengaturan suhu masing-masing elemen pemanas.
  2. Sepanjang jalan. Memungkinkan Anda membuat koreksi suhu cairan pendingin di masing-masing radiator menjadi lebih nyaman karena panjang sirkuit sirkulasi yang sama. Pada saat yang sama, pelaksanaan proyek semacam itu memerlukan penggunaan sejumlah besar pipa.
  3. Sinar. Ini mengasumsikan distribusi cairan pendingin secara radial, yang disertai dengan konsumsi maksimum bahan habis pakai. Keuntungan yang jelas adalah kemungkinan pemasangan sistem perpipaan yang tersembunyi di dalam ketebalan beton. Ini memungkinkan Anda mempertahankan daya tarik visual ruangan berpemanas.

Mode sirkulasi cairan pendingin

Pergerakan fluida kerja selama pemasangan pemanas di bagian atas dan bawah bangunan dapat dilakukan dalam mode berikut:

  • dipaksa;
  • alami (distribusi pemanas satu pipa dan dua pipa vertikal).

Metode perpindahan fluida kerja yang dipanaskan di bagian atas gedung dari unit pemanas dan pengembaliannya memerlukan keberadaan pompa. Penerapan pendekatan ini tidak memerlukan penempatan masing-masing pipa secara miring.


Namun, alat pemanas dengan sirkulasi paksa memiliki sejumlah kelemahan:

  • kebisingan selama pengoperasian pompa;
  • ketergantungan sistem pemanas pada listrik.

Pergerakan fluida kerja disebabkan oleh pengaruh perbedaan suhu. Karena air panas kurang padat dibandingkan air dingin, air dingin dapat dipindahkan di bawah tekanan air dingin. Hal ini memastikan pergerakan timbal balik dari cairan pendingin yang dipanaskan dan didinginkan.


Untuk menjamin pengoperasian pemanasan berdasarkan efek sirkulasi alami, diperlukan pemasangan pipa dengan penampang berbeda. Elemen dengan diameter terbesar digunakan saat memasang pipa lurus. Hal ini antara lain memerlukan pembuatan kemiringan pipa dari radiator ke generator panas dan dari tangki ekspansi boiler ke elemen pemanas.

Keuntungan dari solusi ini termasuk kemudahan umum dalam memasang pemanas dengan tangan Anda sendiri, kemudahan pengoperasian, serta memanaskan ruangan terlepas dari ketersediaan listrik.

Skema pengkabelan mana yang sebaiknya Anda pilih?

Pilihan skema tergantung langsung pada sifat perumahan di mana pemanasan direncanakan. Perhatian khusus harus diberikan pada jenis loteng dan keberadaan ruang bawah tanah.

Rencana penerapan pemanas air untuk rumah bertingkat dikembangkan dengan mempertimbangkan lokasi unit pemanas. Hanya setelah menentukan area pemasangannya, Anda dapat mulai menghitung penempatan elemen lain yang menguntungkan: pipa untuk memasok dan mengeluarkan cairan pendingin, riser, radiator.

Biasanya radiator terletak tepat di bawah bukaan jendela. Hanya dalam kasus ini kabut kaca dapat dihindari dengan memanaskan permukaan bagian dalam bingkai jendela.

Saat mengembangkan proyek pemanas rumah, Anda harus mencoba meminimalkan jumlah tikungan dan bagian pipa yang panjang. Jika tidak, sirkulasi cairan pendingin dapat melambat, yang akan menurunkan efisiensi sistem. Lebih baik skema yang dipilih melibatkan penempatan boiler pemanas di bawah pusat horizontal radiator.

Tidak hanya aliran pipa, tetapi juga kecepatan dan jumlah pekerjaan yang dilakukan akan bergantung pada jenis kabel yang dipilih untuk memanaskan rumah. Pilihannya akan mempengaruhi efisiensi pemanasan seluruh bangunan dan kemungkinan pemanasan berkualitas tinggi di masing-masing ruangan. Dalam banyak hal, kemungkinan pelaksanaan proyek tertentu bergantung pada kebutuhan pemilik rumah dan jumlah dana yang tersedia.


Jika Anda memiliki anggaran yang sangat terbatas, preferensi harus diberikan pada pemasangan pemanas pipa tunggal. Jika memungkinkan untuk tidak menghemat banyak, maka disarankan untuk memasang sistem dua pipa, yang akan memungkinkan penghuni rumah pribadi merasa paling nyaman di cuaca beku yang paling parah.

Cara tercepat untuk merancang dan memasang sistem pemanas di rumah Anda adalah dengan menghubungi spesialis yang akan melakukan seluruh rangkaian tindakan yang diperlukan secara turnkey. Pilihan lainnya adalah memerintahkan penyelesaian sebagian pekerjaan. Jika Anda ingin melakukan semuanya sendiri, Anda bisa mendapatkan saran profesional dan melakukan instalasi sendiri.

Terlepas dari kesederhanaannya, pengaturan pemanasan yang kompeten dan benar adalah tugas yang cukup rumit, terutama bagi non-profesional. Jika Anda tidak memiliki keterampilan yang diperlukan, atau kejutan tak terduga dalam bentuk kebutuhan untuk mengulang pekerjaan di masa depan, beralih ke spesialis dalam pemasangan dan desain sistem pemanas rumah akan membantu - di Moskow dan wilayah lain hal ini tidak seharusnya terjadi. menjadi masalah besar untuk menemukan pemasang yang memenuhi syarat. Oleh karena itu, pertama-tama Anda perlu memutuskan apakah perlu mengembangkan skema pemanas untuk rumah pribadi dengan tangan Anda sendiri atau beralih ke profesional.

Tanpa pendidikan khusus, sangat sulit melakukan perhitungan dan instalasi

Secara umum, untuk mendapatkan pemanas berkualitas tinggi di rumah, Anda dapat melakukan cara berikut:

    Hubungi layanan khusus yang akan melakukan pembuatan skema pemanas untuk rumah pribadi oleh perancang dan pekerjaan pemasangan;

    Perintahkan pelaksanaan sebagian pekerjaan instalasi oleh spesialis;

    Dapatkan saran profesional dan pasang sendiri pemanas di rumah pribadi.

Terlepas dari opsi yang dipilih, Anda harus membayangkan seluruh proses instalasi secara bertahap. Meski Anda tidak harus melakukan apa pun sendiri, tidak ada salahnya untuk memantau kemajuan pekerjaan yang dilakukan.

Apa itu pemanas rumah?

Ini adalah seperangkat komponen teknik yang dirancang untuk menerima panas, mengangkutnya, dan memaksimalkan efisiensinya di ruangan yang diinginkan, untuk menjaga kondisi suhu di sana pada tingkat tertentu. Terdiri dari:

    Pengubah energi bahan bakar yang tersimpan menjadi panas (boiler);

    Sistem transportasi cairan pendingin (pipa)

    Katup penutup dan kontrol (keran, manifold, dll.);

    Perangkat untuk memindahkan panas ke udara atau permukaan keras (baterai, rel handuk berpemanas, lantai berpemanas).

Contoh proyek untuk memasang sistem pemanas untuk rumah pribadi

Apa yang dibakar di boiler

Pilihan boiler pada awalnya dibuat sesuai dengan jenis bahan bakar yang menghasilkan energi panas:

    Gas adalah solusi pemanasan yang sederhana dan murah. Penggunaan bahan bakar jenis ini memungkinkan Anda untuk sepenuhnya mengotomatisasi proses pemanasan, tergantung pada pemasangan dan konfigurasi peralatan yang berkualitas tinggi;

    Bahan bakar padat paling sering digunakan di daerah berpenduduk yang tidak memiliki pipa gas. Bekas: kayu bakar, briket, batu bara atau pelet. Boiler jenis ini memiliki kelemahan - tidak mungkin untuk sepenuhnya mengotomatiskan proses pemanasan. Mereka membutuhkan ruang bakar diisi secara manual setiap 10 jam dan tempat terpisah untuk menyimpan bahan bakar. Mereka juga perlu dibersihkan secara berkala. Solusi perantara adalah dengan menggunakan dispenser otomatis - otonomi dalam hal ini bergantung pada ukuran bunker. Dalam beberapa kasus, dimungkinkan untuk menambah waktu pengoperasian boiler tanpa menambahkan bahan bakar menjadi 5-12 hari;

    Listrik adalah yang terdepan dalam hal biaya, dan pada saat yang sama, kenyamanan dan keramahan lingkungan dalam penggunaan. Keuntungan utama dari perangkat tersebut adalah kemampuan untuk mengotomatisasi kontrol sepenuhnya. Selain itu, boiler semacam itu hampir tidak memerlukan perawatan;

    Bahan bakar cair (bensin, solar) paling sering digunakan di tempat yang tidak memiliki sumber energi lain. Efisiensi boiler tersebut sekitar 80%, yang membuatnya relatif ekonomis.

Di situs web kami, Anda dapat menemukan kontak perusahaan konstruksi yang menawarkan layanan pemanas dan pasokan air rumah pedesaan. Anda dapat berkomunikasi langsung dengan perwakilannya dengan mengunjungi pameran rumah “Low-Rise Country”.

Deskripsi Video

Perbandingan jenis bahan bakar di video:

Perangkat transfer cairan pendingin

Untuk digunakan sebagai cairan pendingin, solusi universal dari segi harga dan efisiensi adalah dengan menggunakan air biasa. Benar, sistem pemanas seperti itu di rumah-rumah pribadi akan memerlukan pemasangan peralatan tambahan. Ini mencakup elemen-elemen berikut:

    Kapasitas untuk mengkompensasi pemuaian cairan saat dipanaskan (tipe terbuka atau membran);

    Pompa sirkulasi;

    panah hidrolik;

    Tangki penyangga;

    Pengumpul. Diperlukan jika sistem distribusi sinar digunakan;

    Wadah untuk pemanasan tidak langsung;

    Sensor dan perangkat untuk mengambil bacaannya (jika otomatisasi digunakan).

Catatan. Tangki ekspansi merupakan bagian integral dari sistem pemanas air. Itu harus diinstal tanpa gagal.

Ketika air dipanaskan, volumenya meningkat, yang dalam ruang terbatas meningkatkan tekanan di dalam pipa dan sering kali memicu pecahnya pipa. Tangki ekspansi tempat kelebihan air dipaksa keluar membantu menghindari konsekuensi seperti itu.

Seperti inilah tampilan tangki ekspansi di sistem

Pompa sirkulasi memastikan pergerakan cairan pendingin melalui jaringan pipa. Penggunaan beberapa unit pompa untuk sejumlah besar sirkuit dimungkinkan karena pemasangan panah hidrolik pemisah atau tangki penyangga, yang sekaligus berfungsi sebagai tangki penyimpan panas. Penggunaan peralatan tersebut terutama diindikasikan untuk rumah-rumah pribadi bertingkat.

Manifold distribusi paling sering dipasang untuk memberi daya pada lantai berpemanas atau saat menghubungkan radiator menggunakan sirkuit radial. Sedangkan untuk tangki pemanas tidak langsung merupakan wadah yang dilengkapi kumparan yang memanaskan air untuk kebutuhan penyediaan air panas.

Alat ukur dipasang untuk memantau suhu dan tekanan secara visual di dalam pipa. Untuk memastikan otomatisasi proses pemanasan, sensor tekanan, pengatur suhu, dan pengontrol dipasang.

Jenis baterai berdasarkan bentuk dan bahannya

Ada berbagai jenis alat pemanas yang beredar di pasaran yang masing-masing memiliki ciri dan karakteristik desain tersendiri. Saat memasang pemanas di rumah pribadi, kondisi penting untuk pengoperasian seluruh instalasi yang benar adalah pemilihan unit pemanas yang kompeten.

Baterai yang dipilih dengan benar adalah kunci pemanasan ruangan yang seragam

Jenis-jenis berikut ini dibedakan:

    Baterai sectional terbuat dari besi cor. Kerugiannya adalah ukurannya yang besar, penampilan yang tidak sedap dipandang, kemungkinan pelanggaran integritas sambungan antar bagian, serta tingkat perpindahan panas yang rendah; Sebaliknya, mereka tahan terhadap perubahan tekanan dan memiliki masa pakai yang mengesankan.

    Baterai sectional terbuat dari bahan bimetalik. Bagian radiator terbuat dari logam paduan ringan, dan bagian dalamnya dilapisi dengan baja tahan karat. Mereka dibedakan berdasarkan daya tahan, kepraktisan dan penampilan estetika. Tidak seperti radiator besi cor, radiator bimetalik dapat menahan tekanan yang lebih tinggi;

    Baterai sectional yang terbuat dari aluminium terbuat dari logam paduan ringan tanpa menggunakan baja. Mereka memiliki konduktivitas termal yang tinggi, dan tekanan operasi sebanding dengan radiator besi cor;

    Baterai panel terbuat dari baja. Mereka adalah struktur pengelasan yang tidak dapat dipisahkan dengan lapisan dekoratif dan memiliki tingkat perpindahan panas yang tinggi. Kerugiannya termasuk tekanan operasi yang rendah, yang membatasi ruang lingkup aplikasi.

  • Konvektor adalah pipa dengan sirip yang dirancang untuk tekanan yang sama seperti pada pipa utama.
Penting! Penggunaan pipa baja untuk pemasangan liner secara tersembunyi sangat tidak disarankan. Juga dilarang menggabungkan bahan yang berbeda - kesalahan umum adalah menghubungkan pipa tembaga ke radiator aluminium.

Saluran pipa tempat cairan pendingin masuk ke alat pemanas dapat dibuat dari bahan polimer dan gabungan, tembaga atau baja.

Saluran pipa dan splitter terbuat dari berbagai bahan

Dasar untuk memilih sirkuit pemanas otonom adalah pembelian boiler yang memiliki desain yang diperlukan dan menggunakan jenis bahan bakar tertentu. Kriteria seleksi utama:

    Keandalan dan keamanan;

    Beroperasi dengan jenis bahan bakar yang umum tersedia;

    Dimensi kompak;

    Kemudahan pemeliharaan dan penyesuaian;

    Pemeliharaan;

Keamanan adalah keuntungan mutlak dari sistem pemanas air. Namun selain kelebihannya, ia juga memiliki kekurangan:
  • Kesulitan dalam memanaskan ruangan besar karena kehilangan panas yang signifikan selama sirkulasi cairan pendingin melalui pipa;
  • Biaya tambahan untuk menyembunyikan jaringan pipa dan alat pemanas yang luas di bawah kelongsong untuk menjaga estetika tampilan ruangan;

    Dimensi baterai besar;

    Kemungkinan masalah yang mungkin timbul setelah mengalirkan cairan pendingin dari pipa, berupa sumbat udara.

Apa yang ditunjukkan oleh pencitra termal jika ada udara di bagian tersebut?

Sistem pemanas apa yang digunakan menurut metode pengkabelan?

Secara struktural, sistem pemanas air dapat diimplementasikan dengan cara berikut:

    Sirkuit tunggal. Itu tertutup dan hanya fokus pada pemanasan ruangan;

    Sirkuit ganda. Memerlukan pemasangan boiler dengan desain tertentu. Ini ditujukan untuk memanaskan ruangan dan memasok air panas ke keran.

Menurut metode distribusi pemanasan dari boiler di rumah-rumah pribadi, varietas berikut dibedakan:

Sambungan pipa tunggal

Pipa-pipa dilingkarkan di sini, dan baterai dihubungkan satu demi satu. Pendingin berpindah dari boiler ke setiap radiator secara bergantian. Kelemahan signifikannya adalah pemanasan perangkat pemanas yang tidak merata. Semakin jauh lokasinya dari boiler, semakin rendah suhunya. Pada saat yang sama, pengaturan pemanasan seperti itu cukup umum karena efisiensi dan desainnya yang sederhana.

Perbedaan sambungan satu pipa dan dua pipa

Untuk mengurangi kehilangan panas, Anda bisa menggunakan trik berikut ini:

    Pasang radiator dengan jumlah bagian yang lebih banyak terakhir;

    Tingkatkan suhu cairan pendingin, tetapi ini akan meningkatkan biaya;

    Pasang pompa - beralih dari gravitasi ke sirkulasi air paksa. Dalam hal ini, air akan melewati sistem lebih cepat dan kembali ke boiler

Koneksi dua pipa

Di sini, pipa pelepasan tambahan digunakan, yang mengalirkan cairan pendingin yang didinginkan dari baterai kembali ke boiler. Air panas ditransfer tanpa kehilangan panas.

Selain itu, koneksi paralel memungkinkan penghematan material.

Distribusi pemanasan radiasi

Jenis distribusi pemanas di rumah-rumah pribadi pada dasarnya adalah kumpulan sirkuit otonom kecil. Tekanan dan suhu air di masing-masingnya dapat diatur secara terpisah. Ini masih jarang digunakan karena kerumitan pelaksanaannya. Selain jumlah pipa yang banyak, diperlukan pemasangan peralatan tambahan yaitu kolektor yang berperan sebagai tangki penyimpanan yang selanjutnya disalurkan cairan pendingin.

Deskripsi Video

Contoh kabel pemanas berseri-seri di video:

Metode sirkulasi cairan

Pendingin bergerak melalui pipa secara gravitasi (konveksi dan ekspansi), atau dengan cara paksa. Dalam kasus pertama, cairan yang dipanaskan dalam boiler, karena konveksi, bergerak melalui jaringan pipa ke radiator. Pergerakan air ini disebut arus searah. Selanjutnya, cairan pendingin yang didinginkan dalam baterai dipindahkan kembali ke boiler pemanas, setelah itu siklus berulang. Segmen ini adalah arus balik.

Untuk meningkatkan laju sirkulasi pembawa panas melalui pipa, digunakan unit pompa khusus yang dipasang di antara pipa aliran balik. Ada model boiler pemanas dengan pompa bawaan.

Cara sirkulasi alami

Pendingin bergerak di sini secara alami, tanpa penerapan kekuatan asing. Ia menggunakan prinsip fisik paling sederhana, berkat air yang dipanaskan dalam ketel, dan ini terjadi karena lapisan panasnya lebih ringan daripada lapisan dingin dan naik ke atas.

Contoh sirkulasi cairan pendingin alami

Beginilah keseluruhan proses terjadi - air yang dipanaskan dalam boiler naik ke titik distribusi tertinggi dan kemudian bergerak secara gravitasi di bawah pengaruh beratnya sendiri (pipa berada pada kemiringan 3-4 derajat). Melewati baterai, air mendingin, kepadatannya meningkat, dan ketika memasuki boiler pemanas, lapisan tersebut menggantikan lapisan yang sudah dipanaskan ke atas.

Sistem pemanas berdasarkan jenis sirkulasi ini cukup sederhana dan tidak memerlukan pemasangan peralatan tambahan, sehingga menyederhanakan proses pemasangan. Namun hanya cocok untuk rumah dengan luas kecil karena batasan panjang kontur 30 meter. Kerugiannya juga termasuk kebutuhan untuk memasang pipa dengan diameter besar dan tingkat tekanan rendah.

Metode sirkulasi buatan

Penerapan pergerakan paksa cairan melalui pipa memerlukan pemasangan wajib unit pompa yang menjamin peningkatan sirkulasi. Sirkulasi cairan pendingin disediakan oleh perbedaan tekanan maju dan mundur. Pemasangan struktur seperti itu tidak memerlukan perhitungan dan kepatuhan terhadap kemiringan pipa, yang merupakan keuntungan yang tidak diragukan lagi.

Dengan sirkulasi paksa tidak perlu membuat kemiringan pipa

Kerugiannya termasuk ketergantungan energi - jika listrik padam di musim dingin, tanpa generator, air tidak akan mengalir melalui pipa. Ini merupakan poin penting yang harus diperhatikan saat memilih jenis sirkulasi cairan pendingin.

Pemasangan pemanas dengan pergerakan paksa cairan pendingin dapat dilakukan di rumah dengan ukuran luas berapa pun. Kekuatan unit pompa dipilih secara individual.

Perhitungan sistem pemanas

Untuk membuat instalasi pemanas yang benar, Anda harus menghitung parameter dasar, yang memungkinkan untuk menentukan daya boiler yang dibutuhkan, dimensi pipa, dan kapasitas radiator.

Pertama, hitung dimensi semua ruangan. Untuk menjaga suhu moderat, sebaiknya memasang boiler dengan daya 70 W/m³, termasuk cadangan wajib sebesar 20% untuk mengurangi beban.

Deskripsi Video

Contoh jelas perhitungannya ada di video:

Kapasitas baterai yang dibutuhkan dihitung secara individual untuk setiap ruangan. Indikator daya awal boiler pemanas dikalikan dengan dimensi ruangan. 20% ditambahkan ke nilai yang dihasilkan dan dibagi dengan indikator daya satu bagian baterai. Hasilnya bulat. Ini menunjukkan jumlah sirip baterai yang dibutuhkan per ruangan.

Kesalahan yang dilakukan saat instalasi

Kesalahan paling umum saat melakukan perhitungan atau memasang pemanas adalah:

    Penentuan daya boiler yang dibutuhkan salah;

    Pengikatan yang salah;

    Pilihan skema pemanasan itu sendiri yang buta huruf;

  • Pemasangan semua elemen salah.

Daya boiler yang tidak mencukupi adalah kesalahan paling umum. Hal ini terjadi ketika, ketika memilih generator panas untuk kebutuhan pemanasan dan pasokan air panas, daya tambahan yang diperlukan untuk memanaskan air tidak diperhitungkan.

Pemilihan skema pemanasan yang salah menyebabkan biaya tambahan untuk pengerjaan ulang seluruh struktur. Kesalahan ini dilakukan ketika memasang distribusi pipa tunggal dengan lebih dari 6 radiator. Baterai dalam jumlah besar tidak memungkinkannya memanas.

Elemen pemanas terakhir pada rantai akan selalu tetap dingin

Selain itu, selama pemasangan, kemiringan pipa tidak diperhatikan, pipa-pipa berkualitas buruk disambungkan, dan peralatan tambahan yang tidak sesuai dipasang.

Saat memasang lantai berpemanas, pipa harus diisolasi untuk menghindari kehilangan panas dalam perjalanan menuju "siput" pemanas.

Kesalahan umum saat menyambungkan pipa adalah melebihi waktu pemaparan besi solder ke pipa yang diperlukan untuk mendapatkan sambungan yang andal. Akibatnya, diameter bagian dalamnya mengecil dan terbentuklah kemacetan.

Kesimpulan

Skema pemanasan yang dipilih dengan benar di rumah pribadi dan pemasangannya yang benar akan memberikan panas ke semua ruangan di musim dingin. Anda dapat memasang sendiri pemanas di rumah pribadi, tetapi jika Anda ragu dengan kemampuan Anda, akan lebih ekonomis jika beralih ke profesional.

Jika rumah pedesaan dirancang tidak hanya untuk kedatangan berkala pemiliknya selama musim panas, tetapi juga untuk tempat tinggal jangka panjang atau bahkan permanen di dalamnya, maka tidak ada cara untuk melakukannya tanpa sistem pemanas. Masalah ini selalu dipikirkan dengan cermat pada tahap desain konstruksi atau rekonstruksi, dan diperhitungkan saat membeli rumah yang sudah jadi.

Pertanyaan ini sangat serius, memerlukan pertimbangan cermat terhadap semua kondisi yang ada: periode pengoperasian gedung di masa depan, zona iklim area tersebut, keberadaan jalur pasokan listrik, utilitas, fitur desain bangunan, total perkiraan biaya pelaksanaan. proyek tertentu. Namun, paling sering pemilik rumah sampai pada kesimpulan bahwa solusi optimal adalah sistem pemanas air tipe tertutup di rumah pribadi.

Publikasi ini akan membahas prinsip dasar sistem tertutup, perbedaannya dengan sistem tertutup, kelebihan dan kekurangan yang ada. Perhatian akan diberikan pada elemen utama dari sistem tersebut dengan rekomendasi untuk pemilihannya, dan diagram pengkabelan khas untuk jaringan pemanas intra-rumah akan diberikan.

Sistem pemanas tertutup di rumah pribadi - fitur utama

Rumah pribadi dapat dipanaskan dengan berbagai cara.

  • Untuk waktu yang lama, sumber panas utama adalah satu atau lebih kompor (perapian), yang masing-masing memanaskan satu atau beberapa bagian bangunan. Kerugian dari pendekatan ini jelas - pemanasan tidak merata, kebutuhan untuk melakukan kebakaran secara teratur, memantau proses pembakaran, dll.

Pemanasan kompor sudah “kemarin”

Saat ini, jenis pemanasan ini semakin jarang digunakan, dan, sebagai suatu peraturan, ketika sangat tidak mungkin atau sama sekali tidak pantas untuk menggunakan sistem lain yang lebih efisien.

  • Sistem pemanas listrik yang menggunakan konvektor atau radiator oli sangat mahal untuk dioperasikan karena tingginya harga listrik dan konsumsinya yang tinggi.

Benar, metode alternatif mulai bermunculan, dalam bentuk elemen film inframerah, namun metode tersebut belum mendapatkan popularitas yang luas.

  • Sebagian besar pemilik rumah pribadi masih memilih pemanas air. Ini adalah sistem yang terbukti dan efektif, yang dapat beroperasi dari hampir semua sumber energi - gas alam, bahan bakar cair atau padat, listrik, yang membuatnya sepenuhnya universal - satu-satunya perbedaan adalah jenis boiler pemanas. Sistem pemanas air yang diperhitungkan dengan baik dan dipasang dengan benar memastikan distribusi panas yang merata ke seluruh ruangan dan mudah disesuaikan.

Belum lama ini, skema utama pengorganisasian pemanas air di rumah pribadi dibuka dengan prinsip gravitasi memindahkan cairan pendingin melalui pipa dan radiator.Kompensasi pemuaian panas air terjadi karena adanya tangki yang bocor, yaitu dipasang di titik tertinggi dari seluruh rangkaian sistem pemanas.Keterbukaan tangki tentu saja menyebabkan penguapan air yang konstan, sehingga perlu untuk terus memantau level yang dibutuhkan.

Pergerakan cairan pendingin melalui pipa dalam hal ini dipastikan oleh perbedaan kepadatan air dingin dan air panas - air dingin yang lebih padat tampaknya mendorong air panas ke depan. Untuk memfasilitasi proses ini, kemiringan buatan pada pipa dibuat sepanjang panjangnya, jika tidak, efek tekanan hidrostatik dapat terjadi.

Sangat mungkin untuk memasang pompa sirkulasi dalam sistem terbuka - ini akan meningkatkan efisiensinya secara signifikan. Dalam hal ini disediakan sistem katup sehingga memungkinkan untuk beralih dari sirkulasi paksa ke sirkulasi alami dan sebaliknya jika diperlukan, misalnya pada saat listrik padam.

Sistem tipe tertutup disusun agak berbeda. Alih-alih tangki ekspansi, tangki kompensasi tertutup jenis membran atau balon dipasang pada pipa. Ini menyerap semua fluktuasi termal dalam volume cairan pendingin, mempertahankan satu tingkat tekanan dalam sistem tertutup.

Perbedaan utama antara sistem tertutup adalah adanya tangki ekspansi tertutup

DI DALAM saat ini ini sistem ini paling populer karena memiliki banyak keunggulan yang signifikan.

Keuntungan dan kerugian dari sistem pemanas tertutup

  • Pertama-tama, cairan pendingin tidak menguap. Ini memberikan satu keuntungan penting - Anda tidak hanya dapat menggunakan air, tetapi juga antibeku. Oleh karena itu, kemungkinan pembekuan sistem selama penghentian paksa dalam pengoperasiannya dihilangkan, misalnya, jika perlu meninggalkan rumah dalam waktu lama di musim dingin.
  • Tangki kompensasi dapat ditempatkan hampir dimana saja dalam sistem. Biasanya disediakan tempat tepat di ruang ketel, dekat dengan alat pemanas. Hal ini memastikan kekompakan sistem. Tangki ekspansi tipe terbuka sering kali terletak di titik tertinggi - di loteng yang tidak dipanaskan, yang memerlukan isolasi termal wajib. Dalam sistem tertutup, masalah ini tidak terjadi.
  • Sirkulasi paksa dalam sistem tipe tertutup memastikan pemanasan ruangan lebih cepat sejak boiler dinyalakan. Tidak ada kehilangan energi panas yang tidak perlu di area perluasan tangki.
  • Sistemnya fleksibel - Anda dapat menyesuaikan suhu pemanasan di setiap ruangan tertentu, dan secara selektif mematikan beberapa bagian dari sirkuit umum.
  • Tidak ada perbedaan signifikan dalam suhu cairan pendingin di saluran masuk dan saluran keluar - dan ini secara signifikan meningkatkan waktu pengoperasian peralatan tanpa masalah.
  • Untuk distribusi pemanasan, pipa dengan diameter yang jauh lebih kecil dapat digunakan dibandingkan sistem terbuka dengan sirkulasi alami tanpa kehilangan efisiensi pemanasan. Dan ini merupakan penyederhanaan pekerjaan instalasi yang signifikan dan penghematan sumber daya material yang signifikan.
  • Sistemnya tertutup rapat, dan jika diisi dengan benar dan sistem katup berfungsi normal, seharusnya tidak ada udara di dalamnya. Hal ini akan mencegah munculnya kantong udara di saluran pipa dan radiator. Selain itu, kurangnya akses terhadap oksigen yang terkandung di udara mencegah proses korosi berkembang secara aktif.

Anda juga dapat memasukkan “lantai hangat” dalam sistem pemanas tertutup

  • Sistem ini sangat serbaguna: selain radiator pemanas konvensional, sistem ini dapat dihubungkan ke “lantai hangat” berbahan dasar air atau konvektor yang tersembunyi di permukaan lantai. Sirkuit pemanas air untuk kebutuhan rumah tangga mudah dihubungkan ke sistem pemanas seperti itu - melalui boiler pemanas tidak langsung.

Ada beberapa kelemahan pada sistem pemanas tertutup:

  • Tangki kompensasi ekspansi harus memiliki volume yang lebih besar dibandingkan dengan sistem terbuka - hal ini disebabkan oleh kekhasan desain internalnya.
  • Diperlukan instalasi wajib yang disebut "grup keamanan"– sistem katup pengaman.
  • Pengoperasian yang benar dari sistem pemanas sirkulasi paksa tertutup bergantung pada kontinuitas pasokan listrik. Tentu saja dimungkinkan untuk menyediakan, seperti pada tipe terbuka, peralihan ke sirkulasi alami, tetapi ini akan memerlukan susunan pipa yang sama sekali berbeda, yang dapat mengurangi sejumlah keunggulan utama sistem menjadi nol (misalnya , penggunaan “lantai hangat” sepenuhnya dihilangkan). Selain itu, efisiensi pemanasan akan menurun tajam. Oleh karena itu, jika sirkulasi alami dapat dipertimbangkan, maka ini hanya sebagai sirkulasi “darurat”, tetapi paling sering sistem tertutup direncanakan dan dipasang khusus untuk penggunaan pompa sirkulasi.

Elemen utama dari sistem pemanas tertutup

Jadi, sistem pemanas umum tipe tertutup untuk rumah pribadi meliputi:

- alat pemanas - ketel;

- pompa sirkulasi;

— sistem distribusi pipa untuk perpindahan cairan pendingin;

— tangki kompensasi ekspansi tipe tersegel;

- radiator pemanas yang dipasang di lokasi rumah, atau perangkat perpindahan panas lainnya (“lantai hangat” atau konvektor);

- kelompok pengaman - sistem katup dan ventilasi udara;

— katup penutup yang diperlukan;

- dalam beberapa kasus - perangkat pemantauan dan kontrol otomatis tambahan yang mengoptimalkan pengoperasian sistem.

Pemanasan ketel

  • Yang paling umum adalah . Jika pipa gas tersambung ke rumah atau ada kemungkinan nyata untuk memasangnya, maka sebagian besar pemilik tidak punya pilihan selain memberikan preferensi pada metode pemanasan cairan pendingin ini.

Boiler gas adalah solusi optimal jika memungkinkan untuk dipasang

Boiler gas dibedakan oleh efisiensi tinggi, kemudahan pengoperasian, keandalan, dan efektivitas biaya dalam hal biaya energi. Kerugiannya adalah kebutuhan untuk mengoordinasikan proyek pemasangan dengan organisasi terkait, karena sistem pemanas semacam itu tunduk pada persyaratan keselamatan yang sangat khusus.

Variasi boiler gas sangat banyak - Anda dapat memilih model yang berdiri di lantai atau yang dipasang di dinding, dengan satu atau dua sirkuit, desain sederhana atau kaya akan elektronik, memerlukan koneksi ke cerobong stasioner atau dilengkapi dengan knalpot produk pembakaran koaksial sistem.

  • Mereka biasanya dipasang dalam kondisi di mana pasokan gas ke rumah tidak memungkinkan karena alasan tertentu. Pemasangan seperti itu tidak memerlukan persetujuan, yang utama adalah persyaratan keselamatan kelistrikan dan kesesuaian daya boiler dengan kemampuan jaringan listrik terpenuhi. Perangkat pemanas seperti itu kompak, sederhana dan mudah disesuaikan.

Sistem pemanas dengan boiler listrik telah mendapatkan reputasi sebagai “tidak ekonomis” karena biaya listrik yang relatif tinggi. Ini hanya sebagian benar - perangkat pemanas listrik modern, berkat teknologi pemanas air baru, memiliki efisiensi yang sangat tinggi, dan dengan insulasi rumah yang andal, rumah tersebut tidak akan terlalu membebani anggaran.

Selain boiler biasa dengan elemen pemanas (yang sebenarnya tidak terlalu ekonomis), perkembangan modern juga digunakan secara aktif.

"Baterai" dari tiga boiler elektroda

Misalnya, sistem di mana pemanasan dilakukan dengan mengalirkan arus bolak-balik langsung melalui pendingin semakin tersebar luas (walaupun hal ini memerlukan komposisi kimia air yang dipilih secara khusus dalam sistem). Boiler semacam itu sendiri tidak mahal, tetapi ada masalah tertentu dalam penyesuaiannya.

Ketel induksi - bersahaja dan sangat ekonomis

Selama ini, kompor bukan satu-satunya cara untuk menghangatkan rumah. Berkat teknologi dan material modern, setiap pemilik rumah dapat memasang sistem pemanas untuk rumah pribadi dengan tangannya sendiri. Sistem pemanas air di rumah pribadi dipilih berdasarkan jenis cairan pendingin.

  • uap;
  • listrik;
  • udara;
  • api terbuka.

Sistem kebakaran terbuka disajikan perapian dan kompor Rusia. Saat menerapkan metode pemanasan ini, panas di dalam ruangan tidak terdistribusi secara merata. Secara umum, rumah pribadi berukuran kecil bisa dipanaskan dengan kompor. Namun, kami akan memberi tahu Anda tentang sistem yang mampu memanaskan rumah sepenuhnya dan memastikan distribusi panas yang merata di dalamnya.

Pemanas air di rumah pribadi

Dasar dari pemanas air adalah sirkuit tertutup. Elemen pemanas dalam skema ini adalah boiler. Pipa-pipa memancar darinya ke seluruh rumah. Air panas mengalir melalui pipa melalui radiator yang dipasang di seluruh ruangan, sehingga terjadi pemanasan pada rumah. Air yang telah melepaskan panasnya kembali ke ketel. Di situlah suhunya memanas siklus dilanjutkan.

Untuk skema pemanasan ini, Anda dapat menggunakan boiler yang menggunakan bahan bakar apa pun. Karena pengoperasiannya yang ekonomis, boiler gas telah tersebar luas di kalangan pengguna. Namun penggunaan boiler gas hanya dapat dilakukan jika terdapat pipa gas di dalam rumah. Kemudian, boiler gas memerlukan perawatan dan pemantauan berkala oleh layanan khusus. Terlepas dari kekurangannya, pemanas gas sangat populer dan diminati.

Jika saluran utama gas melewati desa dacha, maka boiler modifikasi lain dapat dipasang. Misalnya saja boiler pemanas bahan bakar padat. Dalam hal ini, Anda harus menimbun batu bara, kayu bakar, atau palet. Untuk menyimpannya, Anda perlu melengkapi ruangan khusus yang nyaman dan kering. Tapi sistem pemanasnya akan sepenuhnya Otonom dan tidak bergantung pada pembawa energi.

Boiler bahan bakar cair juga digunakan untuk pemanas air. Diesel biasanya digunakan sebagai bahan bakar. Namun karena mahalnya harga bahan bakar, penggunaan boiler menjadi sangat mahal. Kemudian, untuk menyimpan solar, Anda perlu melengkapi wadah khusus yang harus dikubur di dalam tanah. Diesel adalah bahan bakar yang mudah terbakar.

Ketel listrik yang terhubung ke jaringan listrik berfungsi dengan baik. Benar, jika Anda memutuskan untuk menggunakan listrik sebagai pembawa listrik utama, maka lebih baik membeli radiator listrik untuk keperluan ini. Mereka akan mengubah listrik menjadi panas tanpa perantaraan air.

Selain sumber energi tradisional, Anda bisa memanfaatkannya sumber energi alternatif. Misalnya konverter tenaga surya, generator angin, pembangkit listrik tenaga mini hidro, dan lain-lain.

Dalam sistem perpindahan panas air, air atau antibeku dapat digunakan sebagai pendingin. Bagian tambahan yang dirancang untuk menyesuaikannya juga dapat digunakan. Untuk mengumpulkan kelebihan cairan dalam sistem, tangki ekspansi digunakan. Pengendalian suhu dilakukan dengan menggunakan termostat yang dipasang pada setiap radiator. Terkadang pompa sirkulasi digunakan. Ini memaksa air bersirkulasi dengan kuat di sistem pemanas. Selain itu, jaringan pemanas di rumah pedesaan dilengkapi dengan ventilasi udara otomatis, penutup, dan katup pengaman.

Anda dapat menghitung sendiri berapa biaya untuk memasang sistem pemanas air. Awalnya Anda perlu menentukan jenis pembawa energi. Katakanlah boiler gas dipilih sebagai elemen pemanas utama.

Jadi, Anda harus mengeluarkan uang untuk membeli boiler, tangki ekspansi, pipa, radiator untuk setiap ruangan, keran, perlengkapan, dan bahan terkait lainnya. Tetapi pertama-tama, Anda perlu membuat rencana skema pemanasan rumah pribadi, dengan indikasi yang tepat tentang lokasi boiler dan radiator, panjang pipa, dll. Anda harus menghabiskan banyak uang untuk pekerjaan desain . Secara umum, pekerjaan pemasangan pemanas di rumah pribadi akan membutuhkan jumlah yang tidak sedikit 9000-11000 USD.

Biaya peralatan pemanas sangat dipengaruhi oleh bahannya. Jadi, untuk pembuatan radiator bisa digunakan besi cor, baja, alumunium atau stainless steel. Produk besi cor adalah yang termurah, tetapi pada saat yang sama sangat berat dan berumur pendek. Radiator stainless steel memiliki harga yang mahal sehingga tidak semua orang bisa memasangnya di rumahnya.

Bahan pipanya juga berbeda-beda. Pipa pemanas dapat terbuat dari bahan tembaga, baja, atau polimer. Pipa tembaga adalah produk yang paling dapat diandalkan. Mereka dapat menahan perubahan suhu yang tiba-tiba. Pipa tembaga dihubungkan dengan cara menyolder dengan solder perak. Pemasangan pipa berbahan polimer cukup sederhana. Pipa polimer tidak takut dengan proses korosi. Tetapi polimer takut akan perubahan suhu yang tiba-tiba. Saat ditekuk, pipa polimer menjadi kurang tahan lama. Pipa baja hampir tidak pernah digunakan dalam konstruksi sistem pemanas. Perlu dicatat bahwa pipa galvanis dan stainless steel tahan lama. Mereka dapat terhubung dengan kuat dan tidak rentan terhadap korosi.

Harga sistem pemanas dan pekerjaan pemasangannya dipengaruhi oleh jenis sistem pemanas itu sendiri. Itu bisa berupa pipa tunggal, pipa ganda, dan kolektor. Kami akan memberi tahu Anda lebih banyak tentang ini di bawah.

Di antara kelemahan pemanas air, ada baiknya menyoroti hal-hal berikut - instalasi yang rumit dan padat karya, pemeliharaan rutin dan pengujian sistem dan boiler. Namun tetap saja, pemanas air adalah sistem pemanas rumah pedesaan yang paling populer dibandingkan dengan jenis sistem lainnya.

Pemanasan uap

Sistem ini beroperasi sebagai berikut: air bertekanan dipanaskan oleh boiler hingga mendidih, uap yang dihasilkan mengalir sepanjang saluran utama dan menyebar melalui radiator. Di dalamnya, uap melepaskan panasnya, setelah itu mengembun kembali menjadi air dan kembali lagi ke ketel. Udara meninggalkan sistem di bawah pengaruh uap.

Pemanasan uap dibedakan berdasarkan jenis mekanisme pengembalian kondensat menjadi dua jenis:

  1. sistem terbuka (open-loop);
  2. sistem tertutup (tertutup).

Sistem terbuka dilengkapi dengan tangki yang berfungsi untuk menampung kondensat sebelum masuk ke boiler.

Dalam sistem tertutup, kondensat masuk ke boiler dengan sendirinya, kembali melalui pipa lebar.

Perlu dicatat bahwa pemanas uap tidak dipasang di rumah-rumah pribadi, dan kecil kemungkinannya Anda dapat membuatnya dengan tangan Anda sendiri. Seringkali pemanas air keliru disebut uap. Pada kenyataannya, ketel pemanas uap adalah perangkat yang sangat besar. Dimensinya sama dengan ukuran ruangan. Mengoperasikan unit uap sangatlah sulit dan berbahaya. Jenis pemanas ini banyak digunakan di perusahaan.

Sistem pemanas ini hanya bisa dipasang pada tahap awal pembangunan rumah. Tidak mungkin untuk melengkapi bangunan tempat tinggal yang sudah jadi dengannya.

Sistem pemanas uap beroperasi berdasarkan prinsip berikut: udara yang dipompa oleh generator panas mencapai ruangan melalui saluran udara dan keluar ke ruangan di bawah langit-langit. Hal ini dilakukan sedemikian rupa sehingga udara dari sistem pemanas menggantikan udara dingin yang terkumpul di dekat jendela atau pintu.

Udara dingin yang dipindahkan dari ruangan masuk ke saluran udara yang terhubung dengan generator panas. Ini adalah mekanisme sirkulasi. Membedakan dua jenis sirkulasi:

  • gravitasi;
  • dipaksa.

Mekanisme pengaturan gravitasi bekerja karena pengaruh perbedaan suhu. Semakin banyak volume udara hangat yang memindahkan udara dingin dari ruangan ke dalam blower. Namun pintu atau jendela yang terbuka dapat mengganggu mekanisme sirkulasi.

Kipas digunakan untuk mekanisme sirkulasi paksa, yang meningkatkan tekanan udara.

Generator panas dapat menggunakan gas alam, minyak tanah atau solar. Gas dapat digunakan baik dari jalur utama atau dari balkon. Anda tidak perlu khawatir tentang produk pembakaran, mereka akan terbang ke cerobong asap.

Saluran udara bisa m logam, plastik atau tekstil. Bentuknya bisa bulat atau persegi panjang. Mereka mungkin memiliki struktur yang kaku atau fleksibel. Saluran yang berdekatan dengan dinding luar atau melewati ruangan yang tidak dipanaskan memerlukan isolasi termal. Untuk menghitung ukuran saluran udara, lokasi jaringan pemanas udara, dan topologi jaringan, Anda harus menghubungi spesialis yang berkualifikasi. Memasang pemanas uap dapat menghabiskan biaya 11.000 USD.

Pemanas listrik di rumah pribadi

Pemanasan seperti itu tidak ekonomis. Terkadang sistem pemanas air dihubungkan ke boiler yang menggunakan listrik. Metode ini memiliki kelemahan:

  • konsumsi energi yang tinggi;
  • kehilangan panas yang besar.

Oleh karena itu, digunakan ketel listrik selain ketel gas sebagai cadangan.

Namun, kurangnya pasokan listrik memaksa penggunaan pemanas jenis ini. Jika demikian, lebih baik menggunakan konverter listrik daripada boiler.

Untuk menghitung jumlah konverter listrik yang dibutuhkan diperlukan mengetahui volume ruangan. Ruangan yang insulasinya buruk dapat dipanaskan dengan nilai 40 W/m3. Untuk mengetahui besarnya kebutuhan pemanas seluruh ruangan, kalikan volume ruangan dengan 40 W/m3. Untuk menghitung jumlah pemanas, bagilah nilai yang diperoleh dari produk dengan daya termal dari satu konverter listrik dan dapatkan nilai yang diperlukan.

Untuk melengkapi rumah biasa dengan pemanas listrik, Anda harus membayar sekitar 1300-1500 USD. Ini lebih sedikit dibandingkan memasang sistem pemanas air dengan boiler gas. Namun biaya penggunaan listrik lebih tinggi dibandingkan penggunaan gas.

Selain itu, konverter listrik memanaskan ruangan secara tidak merata. Untuk menghangatkan ruangan secara merata, yang terbaik adalah memasang “lantai hangat” sebagai tambahan.

Diagram sistem pemanas di rumah pribadi

Seperti disebutkan di atas, diagram sistem pemanas memiliki dua jenis: sirkuit tunggal atau sirkuit ganda.

Jika Anda berencana hanya memanaskan rumah saja menggunakan sistem sirkuit tunggal.

Jika selain pemanas, rumah juga membutuhkan air untuk kebutuhan rumah tangga, maka dibangunlah sistem sirkuit ganda. Seperti yang diperlihatkan oleh praktik, di rumah-rumah pribadi Anda sering dapat menemukan dua sistem pemanas sirkuit tunggal. Satu sistem hanya digunakan untuk memanaskan rumah, dan sistem kedua untuk memanaskan air. Desain sistem ini sangat nyaman.

Sistem pemanas berdasarkan prinsip pergerakan air dibagi menjadi pipa tunggal, dua pipa dan kolektor.

Diagram pengkabelan pemanas air pipa tunggal

Bersirkulasi dalam sistem pipa tunggal, air secara berurutan melewati semua radiator. Apalagi dengan setiap radiator baru itu suhunya akan turun. Jadi, radiator terbaru mungkin tidak bisa memanaskan ruangan.

Sistemnya tidak bisa diatur. Jika salah satu radiator rusak, seluruh sistem akan rusak.

Diagram pengkabelan pemanas air dua pipa

Skema pemanasan ini memanaskan rumah dengan lebih efisien. Dua pipa masuk ke radiator, seperti dapat dilihat dari diagram dua pipa sistem pemanas di rumah-rumah pribadi. Satu pipa memasok air panas untuk pemanasan. Air dingin dialirkan melalui pipa lain. Pipa air panas terhubung ke radiator secara paralel. Dengan memasang keran di depan setiap radiator, Anda dapat mematikan salah satunya.

Diagram pengkabelan manifold untuk pemanas air

Ini adalah skema pemanasan tercanggih saat ini. Dalam skema ini, Anda dapat mengubah suhu di setiap radiator. Dan jika salah satu radiator rusak, dapat dengan mudah diganti tanpa mematikan seluruh sistem. Di Internet Anda dapat menemukan skema pemanas kolektor untuk rumah pribadi.

Kerugian sistem: pekerjaan tambahan pada pemasangan kabinet manifold dan konsumsi pipa yang tinggi.

Kesimpulan

Saat memilih sistem pemanas, mereka dipandu oleh dua faktor - rendahnya harga energi yang tersedia dan otonomi sistem pemanas jika terjadi keadaan yang tidak terduga. Lebih baik mempercayakan diagram, perhitungan, dan proyek kepada spesialis yang berkualifikasi.

Mengatur pemanas rumah dengan benar bukanlah tugas yang mudah. Jelas bahwa spesialis - perancang dan pemasang - dapat menanganinya dengan baik. Dimungkinkan dan perlu untuk melibatkan mereka dalam proses tersebut, tetapi dalam kapasitas apa terserah Anda, pemilik rumah, untuk menentukannya. Ada tiga pilihan: orang yang disewa melakukan seluruh rangkaian aktivitas atau sebagian dari pekerjaan ini, atau bertindak sebagai konsultan, dan Anda melakukan pemanasan sendiri.

Terlepas dari opsi pemanasan mana yang dipilih, Anda harus memiliki pemahaman yang baik tentang semua tahapan proses. Materi ini adalah panduan langkah demi langkah untuk bertindak. Tujuannya adalah membantu Anda memecahkan sendiri masalah pemasangan pemanas atau mengawasi secara kompeten spesialis dan pemasang yang disewa.

Elemen sistem pemanas

Dalam sebagian besar kasus, bangunan tempat tinggal pribadi dipanaskan dengan sistem pemanas air. Ini adalah pendekatan tradisional untuk menyelesaikan masalah, yang memiliki keunggulan yang tidak dapat disangkal - universalitas. Artinya, panas dialirkan ke seluruh ruangan menggunakan pendingin, dan dapat dipanaskan menggunakan berbagai pembawa energi. Kami akan mempertimbangkan daftar mereka lebih lanjut ketika memilih boiler.

Sistem air juga memungkinkan pengorganisasian pemanasan gabungan menggunakan dua atau bahkan tiga jenis pembawa energi.

Setiap sistem pemanas, di mana cairan pendingin berfungsi sebagai penghubung transfer, dibagi menjadi beberapa komponen berikut:

  • sumber panas;
  • jaringan pipa dengan semua peralatan dan perlengkapan tambahan;
  • perangkat pemanas (radiator atau sirkuit pemanas untuk pemanas di bawah lantai).

Untuk keperluan pemrosesan dan pengaturan cairan pendingin, serta melakukan pekerjaan pemeliharaan dalam sistem pemanas, peralatan tambahan dan katup penutup dan kontrol digunakan. Peralatan tersebut mencakup item-item berikut:

  • tangki ekspansi;
  • pompa sirkulasi;
  • pemisah hidrolik (panah hidrolik);
  • kapasitas penyangga;
  • manifold distribusi;
  • ketel pemanas tidak langsung;
  • perangkat dan peralatan otomasi.

Catatan. Atribut wajib dari sistem pemanas air adalah tangki ekspansi, peralatan lain dipasang sesuai kebutuhan.

Diketahui bahwa ketika dipanaskan, air memuai, dan di ruang terbatas tidak ada tempat untuk mengalirkan volume tambahannya. Untuk menghindari putusnya sambungan akibat peningkatan tekanan dalam jaringan, dipasang tangki ekspansi tipe terbuka atau membran. Dia mengambil kelebihan air.

Sirkulasi paksa cairan pendingin disediakan oleh pompa, dan jika ada beberapa sirkuit yang dipisahkan oleh panah hidrolik atau tangki penyangga, digunakan 2 atau lebih unit pompa. Sedangkan untuk tangki penyangga bekerja secara bersamaan sebagai pemisah hidrolik dan akumulator panas. Memisahkan sirkuit sirkulasi boiler dari yang lain dipraktikkan dalam sistem pondok yang kompleks dengan beberapa lantai.

Kolektor untuk distribusi cairan pendingin dipasang di sistem pemanas dengan lantai berpemanas atau dalam kasus di mana skema sambungan baterai radial digunakan, kita akan membahasnya di bagian berikut. Boiler pemanas tidak langsung adalah tangki dengan kumparan dimana air untuk kebutuhan air panas domestik dipanaskan dari cairan pendingin. Untuk memantau suhu dan tekanan air dalam sistem secara visual, termometer dan pengukur tekanan dipasang. Alat otomasi (sensor, termostat, pengontrol, servo) tidak hanya mengontrol parameter cairan pendingin, tetapi juga mengaturnya secara otomatis.

Katup penutup

Selain peralatan yang tercantum, pemanas air di rumah dikendalikan dan dipelihara menggunakan katup penutup dan katup kontrol yang ditunjukkan pada tabel:

Setelah Anda mengetahui elemen apa yang terdiri dari sistem pemanas, Anda dapat melanjutkan ke langkah pertama menuju tujuan - perhitungan.

Perhitungan sistem pemanas dan pemilihan daya boiler

Tidak mungkin memilih peralatan tanpa mengetahui jumlah energi panas yang dibutuhkan untuk memanaskan bangunan. Hal ini dapat ditentukan dengan dua cara: perkiraan sederhana dan perhitungan. Semua penjual peralatan pemanas suka menggunakan cara pertama, karena cukup sederhana dan memberikan hasil yang kurang lebih benar. Ini adalah perhitungan daya termal berdasarkan luas ruangan yang dipanaskan.

Mereka mengambil ruangan terpisah, mengukur luasnya dan mengalikan nilai yang dihasilkan dengan 100 W. Energi yang dibutuhkan untuk seluruh rumah pedesaan ditentukan dengan menjumlahkan indikator untuk semua ruangan. Kami menyarankan metode yang lebih akurat:

  • dengan 100 W, kalikan luas ruangan di mana hanya 1 dinding, di mana terdapat 1 jendela, yang bersentuhan dengan jalan;
  • jika ruangan bersudut dengan satu jendela, maka luasnya harus dikalikan 120 W;
  • bila suatu ruangan mempunyai 2 dinding luar dengan 2 jendela atau lebih, luasnya dikalikan dengan 130 W.

Jika kita menganggap listrik sebagai metode perkiraan, maka penduduk di wilayah utara Federasi Rusia mungkin tidak menerima cukup panas, dan penduduk di selatan Ukraina mungkin membayar lebih untuk peralatan yang terlalu kuat. Dengan menggunakan metode perhitungan kedua, desain pemanas dilakukan oleh spesialis. Ini lebih akurat karena memberikan pemahaman yang jelas tentang berapa banyak panas yang hilang melalui struktur bangunan dari setiap bangunan.

Sebelum memulai perhitungan, Anda perlu mengukur rumah, mencari tahu luas dinding, jendela dan pintu. Maka Anda perlu menentukan ketebalan lapisan setiap bahan bangunan dari mana dinding, lantai dan atap dibangun. Untuk semua bahan dalam literatur referensi atau di Internet, Anda harus mencari nilai konduktivitas termal λ, yang dinyatakan dalam satuan W/(m ºС). Kami menggantinya ke dalam rumus untuk menghitung ketahanan termal R (m2 ºС / W):

R = δ / λ, disini δ adalah tebal material dinding dalam meter.

Catatan. Apabila dinding atau atap terbuat dari bahan yang berbeda, maka perlu dihitung nilai R untuk setiap lapisannya kemudian dijumlahkan.

Sekarang Anda dapat mengetahui jumlah panas yang hilang melalui struktur luar bangunan menggunakan rumus:

  • QTP = 1/R x (tв – tн) x S, dimana:
  • QТП – jumlah panas yang hilang, W;
  • S adalah luas struktur bangunan yang diukur sebelumnya, m2;
  • tв – di sini Anda perlu mengganti nilai suhu internal yang diinginkan, ºС;
  • tн – suhu jalan pada periode terdingin, ºС.

Penting! Perhitungan harus dilakukan untuk setiap ruangan secara terpisah, secara bergantian memasukkan nilai ketahanan termal dan luas dinding luar, jendela, pintu, lantai dan atap ke dalam rumus. Maka semua hasil ini harus dijumlahkan, ini akan menjadi kehilangan panas ruangan tertentu. Luas partisi internal tidak perlu diperhitungkan!

Konsumsi panas untuk ventilasi

Untuk mengetahui berapa banyak panas yang hilang dari rumah pribadi secara keseluruhan, Anda perlu menjumlahkan kehilangan semua ruangannya. Namun bukan itu saja, karena kita juga harus memperhitungkan pemanasan udara ventilasi yang juga disediakan oleh sistem pemanas. Agar tidak masuk ke dalam hutan perhitungan yang rumit, diusulkan untuk mengetahui konsumsi panas ini menggunakan rumus sederhana:

Qair = cm (tв – tн), dimana:

  • Qair – jumlah panas yang dibutuhkan untuk ventilasi, W;
  • m – jumlah udara menurut massa, didefinisikan sebagai volume internal bangunan dikalikan massa jenis campuran udara, kg;
  • (tв – tн) – seperti pada rumus sebelumnya;
  • с – kapasitas panas massa udara, diambil sama dengan 0,28 W / (kg ºС).

Untuk menentukan kebutuhan panas seluruh bangunan, tinggal menjumlahkan nilai QTP rumah secara keseluruhan dengan nilai Qair. Tenaga boiler diambil dengan margin untuk mode operasi optimal, yaitu dengan koefisien 1,3. Di sini Anda perlu mempertimbangkan poin penting: jika Anda berencana menggunakan generator panas tidak hanya untuk pemanasan, tetapi juga untuk memanaskan air untuk pasokan air panas domestik, maka cadangan daya harus ditingkatkan. Boiler harus beroperasi secara efektif dalam 2 arah sekaligus, oleh karena itu faktor keamanannya harus diambil minimal 1,5.

Saat ini terdapat berbagai jenis pemanas, yang dicirikan oleh pembawa energi atau jenis bahan bakar yang digunakan. Yang mana yang harus dipilih terserah Anda, dan kami akan menyajikan semua jenis boiler dengan penjelasan singkat kelebihan dan kekurangannya. Untuk memanaskan bangunan tempat tinggal, Anda dapat membeli jenis generator panas rumah tangga berikut:

  • bahan bakar padat;
  • gas;
  • listrik;
  • pada bahan bakar cair.

Video berikut akan membantu Anda memilih pembawa energi dan kemudian sumber panas:

Boiler bahan bakar padat

Mereka dibagi menjadi 3 jenis: pembakaran langsung, pirolisis dan pelet. Unit ini populer karena biaya pengoperasiannya yang rendah, karena dibandingkan dengan sumber energi lain, harga kayu bakar dan batu bara tidak mahal. Pengecualiannya adalah gas alam di Federasi Rusia, tetapi menghubungkannya seringkali lebih mahal daripada semua peralatan pemanas termasuk instalasi. Oleh karena itu, boiler berbahan bakar kayu dan batu bara, yang memiliki harga terjangkau, semakin sering dibeli oleh masyarakat.

Di sisi lain, pengoperasian sumber panas bahan bakar padat sangat mirip dengan pemanasan kompor sederhana. Anda perlu meluangkan waktu dan tenaga untuk mempersiapkan, membawa kayu bakar, dan memasukkannya ke dalam kotak api. Unit ini juga memerlukan perpipaan yang serius untuk memastikan pengoperasiannya yang tahan lama dan aman. Memang, boiler bahan bakar padat konvensional dicirikan oleh inersia, yaitu setelah peredam udara ditutup, pemanasan air tidak langsung berhenti. Dan penggunaan energi yang dihasilkan secara efisien hanya mungkin dilakukan jika terdapat akumulator panas.

Penting. Boiler yang membakar bahan bakar padat umumnya tidak dapat membanggakan efisiensi yang tinggi. Unit pembakaran langsung tradisional memiliki efisiensi sekitar 75%, unit pirolisis - 80%, dan unit pelet - tidak lebih dari 83%.

Pilihan terbaik dalam hal kenyamanan adalah generator panas pelet, yang ditandai dengan otomatisasi tingkat tinggi dan hampir tidak ada inersia. Itu tidak memerlukan akumulator panas dan seringnya perjalanan ke ruang ketel. Namun harga peralatan dan pelet seringkali membuatnya tidak dapat diakses oleh banyak pengguna.

Ketel gas

Pilihan terbaik adalah memasang pemanas yang menggunakan gas utama. Secara umum, boiler gas air panas sangat andal dan efisien. Efisiensi unit paling sederhana yang tidak bergantung pada energi setidaknya 87%, dan efisiensi unit kondensasi yang mahal mencapai 97%. Pemanasnya kompak, terotomatisasi dengan baik, dan aman dioperasikan. Pemeliharaan diperlukan tidak lebih dari sekali dalam setahun, dan perjalanan ke ruang ketel hanya diperlukan untuk memantau atau mengubah pengaturan. Unit anggaran akan jauh lebih murah daripada unit bahan bakar padat, sehingga boiler gas dapat dianggap tersedia secara umum.

Sama seperti generator panas bahan bakar padat, boiler gas memerlukan cerobong asap serta ventilasi suplai dan pembuangan. Sedangkan untuk negara-negara bekas Uni Soviet lainnya, harga bahan bakar di sana jauh lebih tinggi dibandingkan di Federasi Rusia, itulah sebabnya popularitas peralatan gas terus menurun.

Ketel listrik

Saya harus mengatakan bahwa pemanas listrik adalah yang paling efisien dari semua yang ada. Boiler tidak hanya memiliki efisiensi sekitar 99%, tetapi juga tidak memerlukan cerobong asap atau ventilasi. Praktis tidak ada pemeliharaan unit seperti itu, kecuali pembersihan setiap 2-3 tahun sekali. Dan yang paling penting: peralatan dan pemasangannya sangat murah, dan tingkat otomatisasinya bisa berapa saja. Ketel tidak membutuhkan perhatian Anda.

Betapapun menyenangkannya kelebihan ketel listrik, kerugian utamanya juga sama pentingnya - harga listrik. Bahkan jika Anda menggunakan meteran listrik multi-tarif, Anda tidak akan bisa mengalahkan generator panas berbahan bakar kayu dalam hal indikator ini. Ini adalah harga yang harus dibayar untuk kenyamanan, keandalan, dan efisiensi tinggi. Nah, kelemahan kedua adalah kurangnya pasokan daya listrik yang diperlukan. Gangguan yang mengganggu seperti itu bisa langsung menghilangkan semua pemikiran tentang pemanas listrik.

Boiler bahan bakar cair

Dalam hal biaya peralatan pemanas dan pemasangannya, pemanasan dengan limbah minyak atau bahan bakar solar akan memakan biaya yang kurang lebih sama dengan biaya pemanasan dengan gas alam. Indikator efisiensinya juga serupa, meskipun pemrosesannya, karena alasan yang jelas, agak lebih rendah. Hal lainnya adalah jenis pemanas ini bisa dengan mudah disebut paling kotor. Setiap kunjungan ke ruang ketel setidaknya akan berakhir dengan bau solar atau tangan kotor. Dan pembersihan tahunan unit adalah keseluruhan acara, setelah itu Anda akan diolesi jelaga hingga ke pinggang Anda.

Menggunakan bahan bakar diesel untuk pemanas bukanlah solusi yang paling menguntungkan, harga bahan bakar bisa sangat menguras kantong Anda. Harga oli bekas juga naik, kecuali Anda memiliki sumber yang murah. Artinya masuk akal untuk memasang boiler diesel ketika tidak ada sumber energi lain atau, di masa depan, pasokan gas utama. Unit ini dengan mudah beralih dari bahan bakar diesel ke gas, tetapi tungku pembuangan tidak akan mampu membakar metana.

Diagram sistem pemanas untuk rumah pribadi

Sistem pemanas yang dijual di konstruksi perumahan swasta dapat berupa pipa tunggal atau pipa ganda. Sangat mudah untuk membedakannya:

  • menurut skema pipa tunggal, semua radiator terhubung ke satu kolektor. Ini adalah suplai dan pengembalian, melewati semua baterai dalam bentuk cincin tertutup;
  • dalam skema dua pipa, cairan pendingin disuplai ke radiator melalui satu pipa dan dikembalikan melalui pipa lainnya.

Memilih tata letak sistem pemanas untuk rumah pribadi bukanlah tugas yang mudah, konsultasi dengan spesialis tentu tidak ada salahnya. Kami tidak akan berdosa melawan kebenaran jika kami mengatakan bahwa skema dua pipa lebih progresif dan dapat diandalkan dibandingkan skema satu pipa. Berlawanan dengan kepercayaan umum tentang rendahnya biaya pemasangan saat memasang yang terakhir, kami mencatat bahwa ini tidak hanya lebih mahal daripada dua pipa, tetapi juga lebih kompleks. Topik ini dibahas dengan sangat rinci dalam video:

Faktanya, dalam sistem pipa tunggal, air dari radiator ke radiator semakin dingin, sehingga perlu ditingkatkan kapasitasnya dengan menambah bagian. Selain itu, manifold distribusi harus memiliki diameter yang lebih besar dibandingkan jalur distribusi dua pipa. Dan terakhir: kontrol otomatis dengan sirkuit pipa tunggal sulit dilakukan karena saling pengaruh baterai satu sama lain.

Di rumah kecil atau dacha dengan hingga 5 radiator, Anda dapat dengan aman menerapkan sirkuit horizontal satu pipa (nama umum - Leningradka). Dengan jumlah alat pemanas yang lebih banyak, tidak akan bisa berfungsi normal, karena radiator terakhir akan menjadi dingin.

Pilihan lainnya adalah dengan menggunakan riser vertikal satu pipa di rumah pribadi dua lantai. Skema seperti itu cukup sering terjadi dan berhasil.

Dengan distribusi dua pipa, cairan pendingin disalurkan ke semua radiator pada suhu yang sama, sehingga tidak perlu menambah jumlah bagian. Membagi jalur menjadi suplai dan pengembalian memungkinkan untuk mengontrol pengoperasian baterai secara otomatis menggunakan katup termostatik.

Diameter pipa lebih kecil, dan sistem secara keseluruhan lebih sederhana. Ada beberapa jenis skema dua pipa berikut:

jalan buntu: jaringan pipa dibagi menjadi cabang-cabang (lengan), di mana cairan pendingin bergerak di sepanjang jalan raya menuju satu sama lain;

sistem dua pipa terkait: di sini manifold balik seolah-olah merupakan kelanjutan dari pasokan, dan seluruh cairan pendingin mengalir dalam satu arah, sirkuit membentuk cincin;

kolektor (radial). Metode pengkabelan paling mahal: pipa dari kolektor diletakkan secara terpisah ke setiap radiator, metode pemasangannya tersembunyi, di lantai.

Jika kita mengambil garis horizontal dengan diameter lebih besar dan meletakkannya dengan kemiringan 3-5 mm per 1 m, maka sistem akan dapat bekerja karena gravitasi (gravitasi). Maka pompa sirkulasi tidak diperlukan, rangkaian tidak akan mudah menguap. Agar adil, kami mencatat bahwa kabel satu pipa dan dua pipa dapat berfungsi tanpa pompa. Andai saja diciptakan kondisi untuk sirkulasi air alami.

Sistem pemanas dapat dibuat terbuka dengan memasang tangki ekspansi di titik tertinggi, berkomunikasi dengan atmosfer. Solusi ini digunakan dalam jaringan gravitasi, jika tidak maka tidak dapat dilakukan di sana. Jika Anda memasang tangki ekspansi tipe membran di saluran balik dekat boiler, sistem akan tertutup dan beroperasi di bawah tekanan berlebih. Ini adalah opsi yang lebih modern, yang diterapkan pada jaringan dengan pergerakan paksa cairan pendingin.

Belum lagi metode memanaskan rumah dengan lantai hangat. Kerugiannya adalah biayanya mahal, karena Anda perlu memasang ratusan meter pipa di screed, sehingga menghasilkan sirkuit air pemanas di setiap ruangan. Ujung-ujung pipa menyatu ke manifold distribusi dengan unit pencampur dan pompa sirkulasinya sendiri. Keuntungan penting adalah pemanasan ruangan yang ekonomis dan seragam, yang sangat nyaman bagi manusia. Sirkuit pemanas di bawah lantai jelas direkomendasikan untuk digunakan di bangunan tempat tinggal mana pun.

Nasihat. Pemilik rumah kecil (hingga 150 m2) dapat dengan aman merekomendasikan penggunaan sirkuit dua pipa konvensional dengan sirkulasi paksa cairan pendingin. Maka diameter listrik tidak lebih dari 25 mm, cabang - 20 mm, dan sambungan ke baterai - 15 mm.

Instalasi sistem pemanas

Deskripsi pekerjaan instalasi akan kami mulai dengan pemasangan dan pemipaan boiler. Sesuai aturan, unit yang dayanya tidak melebihi 60 kW bisa dipasang di dapur. Generator panas yang lebih kuat harus ditempatkan di ruang ketel. Sementara itu, untuk sumber panas yang membakar berbagai jenis bahan bakar dan memiliki ruang bakar terbuka, perlu dipastikan aliran udara yang baik. Perangkat cerobong juga diperlukan untuk menghilangkan produk pembakaran.

Untuk pergerakan air alami, disarankan untuk memasang boiler sedemikian rupa sehingga pipa baliknya berada di bawah permukaan radiator lantai dasar.

Lokasi penempatan generator panas harus dipilih dengan mempertimbangkan jarak minimum yang diperbolehkan ke dinding atau peralatan lainnya. Biasanya interval ini ditentukan dalam manual yang disertakan dengan produk. Jika data ini tidak tersedia, maka kami mematuhi aturan berikut:

  • lebar lintasan di sisi depan ketel adalah 1 m;
  • jika tidak perlu menyervis unit dari samping atau belakang, sisakan jarak 0,7 m, jika tidak - 1,5 m;
  • jarak ke peralatan terdekat – 0,7 m;
  • ketika dua ketel uap ditempatkan bersebelahan, jarak 1 m dipertahankan di antara keduanya, dan 2 m saling berhadapan.

Catatan. Saat memasang sumber panas yang dipasang di dinding, saluran samping tidak diperlukan; Anda hanya perlu menjaga jarak di depan unit untuk kemudahan perawatan.

Koneksi ketel

Perlu dicatat bahwa perkabelan generator panas gas, solar dan listrik hampir sama. Di sini kita harus memperhitungkan bahwa sebagian besar boiler yang dipasang di dinding dilengkapi dengan pompa sirkulasi internal, dan banyak model dilengkapi dengan tangki ekspansi. Pertama, mari kita lihat diagram sambungan unit gas atau diesel sederhana:

Gambar tersebut menunjukkan diagram sistem tertutup dengan tangki ekspansi membran dan sirkulasi paksa. Metode pengikatan ini adalah yang paling umum. Pompa dengan saluran bypass dan tangki bah terletak di saluran balik, dan juga terdapat tangki ekspansi di sana. Tekanan dikontrol menggunakan pengukur tekanan, dan udara dikeluarkan dari sirkuit boiler melalui ventilasi udara otomatis.

Catatan. Perpipaan ketel listrik yang tidak dilengkapi pompa dilakukan dengan prinsip yang sama.

Apabila pembangkit panas dilengkapi dengan pompa tersendiri, serta rangkaian pemanas air untuk kebutuhan air panas domestik, maka tata letak pipa dan pemasangan elemennya adalah sebagai berikut:

Ditampilkan di sini adalah boiler yang dipasang di dinding dengan injeksi udara paksa ke dalam ruang bakar tertutup. Untuk menghilangkan gas buang, digunakan cerobong koaksial berdinding ganda, yang dialirkan secara horizontal melalui dinding. Jika kotak api unit terbuka, maka Anda memerlukan cerobong asap tradisional dengan aliran udara alami yang baik. Cara memasang pipa cerobong yang terbuat dari modul sandwich dengan benar ditunjukkan pada gambar:

Di rumah pedesaan dengan area yang luas, seringkali perlu menghubungkan boiler dengan beberapa sirkuit pemanas - radiator, lantai berpemanas, dan boiler pemanas tidak langsung untuk kebutuhan DHW. Dalam situasi seperti ini, solusi optimal adalah menggunakan pemisah hidrolik. Ini akan memungkinkan Anda untuk mengatur sirkulasi independen cairan pendingin di sirkuit boiler dan pada saat yang sama berfungsi sebagai sisir distribusi untuk cabang-cabang lainnya. Maka diagram dasar pemanasan rumah dua lantai akan terlihat seperti ini:

Menurut skema ini, setiap sirkuit pemanas memiliki pompanya sendiri, sehingga beroperasi secara independen satu sama lain. Karena pendingin dengan suhu tidak lebih dari 45 ° C harus disuplai ke lantai berpemanas, katup tiga arah digunakan pada cabang ini. Mereka menambahkan air panas dari saluran utama ketika suhu cairan pendingin di sirkuit lantai berpemanas turun.

Dengan generator panas bahan bakar padat, situasinya menjadi lebih rumit. Pengikatannya harus mempertimbangkan 2 poin:

  • kemungkinan panas berlebih karena kelembaman unit; kayu bakar tidak dapat dipadamkan dengan cepat;
  • pembentukan kondensasi ketika air dingin masuk ke tangki boiler dari jaringan.

Untuk menghindari panas berlebih dan kemungkinan mendidih, pompa sirkulasi selalu ditempatkan di sisi belakang, dan di sisi suplai harus ada kelompok pengaman yang terletak tepat di belakang generator panas. Ini terdiri dari tiga elemen: pengukur tekanan, ventilasi udara otomatis dan katup pengaman. Kehadiran yang terakhir ini sangat penting, karena katuplah yang akan menghilangkan tekanan berlebih ketika cairan pendingin terlalu panas. Jika Anda memutuskan untuk mengatur, maka diagram pengikat berikut diperlukan:

Di sini, bypass dan katup tiga arah melindungi tungku unit dari kondensasi. Katup tidak akan membiarkan air dari sistem masuk ke sirkuit kecil sampai suhu di dalamnya mencapai 55 °C. Informasi detail mengenai masalah ini dapat diperoleh dengan menonton video:

Nasihat. Karena sifat operasinya, boiler bahan bakar padat direkomendasikan untuk digunakan bersama dengan tangki penyangga - akumulator panas, seperti yang ditunjukkan pada diagram:

Banyak pemilik rumah memasang dua sumber panas berbeda di ruang tungku. Mereka harus diikat dan dihubungkan dengan benar ke sistem. Untuk hal ini kami menawarkan 2 skema, salah satunya untuk bahan bakar padat dan boiler listrik yang bekerja sama dengan pemanas radiator.

Skema kedua menggabungkan generator panas gas dan kayu, yang memasok panas untuk memanaskan rumah dan menyiapkan air untuk pasokan air panas:

Untuk memasang pemanas rumah pribadi dengan tangan Anda sendiri, Anda harus terlebih dahulu memutuskan pipa mana yang akan dipilih. Pasar modern menawarkan beberapa jenis pipa logam dan polimer yang cocok untuk memanaskan rumah pribadi:

  • baja;
  • tembaga;
  • besi tahan karat;
  • polipropilen (PPR);
  • polietilen (PEX, PE-RT);
  • logam-plastik.

Saluran pemanas yang terbuat dari logam “besi” biasa dianggap sebagai peninggalan masa lalu, karena paling rentan terhadap korosi dan “pertumbuhan berlebih” pada area aliran. Selain itu, tidak mudah untuk memasang pipa seperti itu secara mandiri: Anda memerlukan keterampilan pengelasan yang baik untuk membuat sambungan yang tertutup rapat. Namun, beberapa pemilik rumah masih menggunakan pipa baja hingga saat ini ketika mereka memasang pemanas otonom di rumah.

Pipa tembaga atau baja tahan karat adalah pilihan yang bagus, tetapi harganya terlalu mahal. Ini adalah bahan yang andal dan tahan lama yang tidak takut akan tekanan dan suhu tinggi, jadi jika Anda punya sarana, produk ini pasti direkomendasikan untuk digunakan. Tembaga disambung dengan menyolder, yang juga memerlukan beberapa keterampilan, dan baja tahan karat disambung menggunakan alat kelengkapan yang dapat diturunkan atau dipres. Preferensi harus diberikan kepada yang terakhir, terutama ketika instalasi disembunyikan.

Nasihat. Untuk perpipaan boiler dan pemasangan pipa di dalam ruang boiler, yang terbaik adalah menggunakan semua jenis pipa logam.

Pemanasan yang terbuat dari polipropilen akan dikenakan biaya paling murah. Dari semua jenis pipa PPR, Anda perlu memilih yang diperkuat dengan aluminium foil atau fiberglass. Harga bahan yang rendah adalah satu-satunya keuntungan mereka, karena memasang pemanas dari pipa polipropilen adalah tugas yang cukup rumit dan bertanggung jawab. Dan secara tampilan, polipropilena kalah dengan produk plastik lainnya.

Sambungan pipa PPR dengan fitting dibuat dengan menyolder, dan kualitasnya tidak dapat diperiksa. Jika pemanasan tidak mencukupi saat menyolder, sambungan pasti akan bocor nantinya, tetapi jika terlalu panas, polimer yang meleleh akan menghalangi setengah area aliran. Selain itu, Anda tidak akan dapat melihatnya selama perakitan; kekurangannya akan terlihat nanti, selama pengoperasian. Kelemahan signifikan kedua adalah perpanjangan material yang besar selama pemanasan. Untuk menghindari tikungan “saber”, pipa harus dipasang pada penyangga yang dapat digerakkan, dan harus ada celah antara ujung garis dan dinding.

Jauh lebih mudah membuat pemanas sendiri dari pipa polietilen atau logam-plastik. Meski harga bahan tersebut lebih tinggi dibandingkan polipropilena. Untuk pemula, ini adalah yang paling nyaman, karena sambungan di sini dibuat cukup sederhana. Pipa dapat dipasang di screed atau dinding, tetapi dengan satu syarat: sambungan harus dilakukan menggunakan alat kelengkapan tekan, dan bukan alat yang dapat dilipat.

Logam-plastik dan polietilen digunakan baik untuk peletakan jalan raya terbuka dan tersembunyi di balik sekat apa pun, serta untuk pemasangan lantai berpemanas air. Kekurangan dari pipa PEX adalah cenderung kembali ke keadaan semula sehingga dapat menyebabkan manifold pemanas yang dipasang tampak sedikit bergelombang. Polietilen PE-RT dan logam-plastik tidak memiliki "memori" dan mudah ditekuk sesuai kebutuhan. Informasi lebih lanjut tentang memilih pipa dijelaskan dalam video:

Pemilik rumah biasa, pergi ke toko peralatan pemanas dan melihat berbagai pilihan radiator berbeda di sana, dapat menyimpulkan bahwa memilih baterai untuk rumahnya tidaklah mudah. Tapi ini kesan pertama, sebenarnya variasinya tidak banyak:

  • aluminium;
  • bimetalik;
  • panel baja dan tabung;
  • besi cor.

Catatan. Ada juga perangkat pemanas air desainer dari berbagai jenis, tetapi harganya mahal dan memerlukan penjelasan rinci terpisah.

Baterai sectional yang terbuat dari paduan aluminium memiliki tingkat perpindahan panas terbaik, dan pemanas bimetal tidak ketinggalan. Perbedaan antara keduanya adalah yang pertama seluruhnya terbuat dari paduan, sedangkan yang kedua memiliki rangka baja berbentuk tabung di dalamnya. Hal ini dilakukan untuk tujuan penggunaan perangkat dalam sistem pasokan panas terpusat di gedung-gedung bertingkat, yang tekanannya bisa cukup tinggi. Oleh karena itu, memasang radiator bimetalik di pondok pribadi sama sekali tidak masuk akal.

Perlu dicatat bahwa pemasangan pemanas di rumah pribadi akan lebih murah jika Anda membeli radiator panel baja. Ya, laju perpindahan panasnya lebih rendah dibandingkan aluminium, namun dalam praktiknya Anda tidak akan merasakan perbedaannya. Dalam hal keandalan dan daya tahan, perangkat ini akan berhasil melayani Anda setidaknya selama 20 tahun, atau bahkan lebih. Sebaliknya, baterai berbentuk tabung jauh lebih mahal, dalam hal ini lebih mirip dengan baterai desainer.

Perangkat pemanas baja dan aluminium memiliki satu kesamaan kualitas yang berguna: perangkat ini cocok untuk dikontrol secara otomatis menggunakan katup termostatik. Hal yang sama tidak dapat dikatakan tentang baterai besi cor besar, yang tidak ada gunanya memasang katup seperti itu. Hal ini disebabkan kemampuan besi cor untuk memanas dalam waktu yang lama dan kemudian menahan panas untuk beberapa waktu. Juga karena ini, laju pemanasan ruangan berkurang.

Jika kita menyentuh masalah estetika tampilan, maka radiator besi cor retro yang ditawarkan saat ini jauh lebih cantik dibandingkan baterai lainnya. Tapi harganya juga sangat mahal, dan akordeon murah bergaya Soviet MS-140 hanya cocok untuk rumah pedesaan satu lantai. Dari penjelasan di atas, kesimpulannya adalah:

Untuk rumah pribadi, belilah perangkat pemanas yang paling Anda sukai dan nyaman dari segi biaya. Pertimbangkan saja fitur-fiturnya dan pilih ukuran dan daya termal yang tepat.

Pemilihan berdasarkan daya dan metode penyambungan radiator

Jumlah bagian atau ukuran radiator panel dipilih berdasarkan jumlah panas yang dibutuhkan untuk memanaskan ruangan. Kami telah menentukan nilai ini sejak awal, masih perlu mengungkap beberapa nuansa. Faktanya adalah bahwa pabrikan menunjukkan perpindahan panas bagian tersebut dengan perbedaan suhu antara cairan pendingin dan udara di dalam ruangan sebesar 70 °C. Untuk melakukan ini, air dalam baterai harus memanas setidaknya hingga 90 ° C, yang sangat jarang terjadi.

Ternyata daya termal sebenarnya dari perangkat akan jauh lebih rendah daripada yang ditunjukkan di paspor, karena biasanya suhu di dalam boiler dipertahankan pada 60-70 ° C pada hari-hari terdingin. Oleh karena itu, untuk pemanasan ruangan yang tepat, diperlukan pemasangan radiator dengan setidaknya satu setengah margin perpindahan panas. Misalnya suatu ruangan membutuhkan panas sebesar 2 kW, maka harus mengambil alat pemanas dengan kapasitas minimal 2 x 1,5 = 3 kW.

Di dalam ruangan, baterai ditempatkan di tempat yang kehilangan panas terbesar - di bawah jendela atau di dekat dinding luar yang kosong. Dalam hal ini penyambungan ke jalan raya dapat dilakukan dengan beberapa cara:

  • lateral satu sisi;
  • sisi tak sama panjang diagonal;
  • lebih rendah - jika radiator memiliki pipa yang sesuai.

Sambungan lateral perangkat di satu sisi paling sering digunakan saat menghubungkannya ke anak tangga, dan sambungan diagonal ke jalan raya yang diletakkan secara horizontal. Kedua metode ini memungkinkan Anda menggunakan seluruh permukaan baterai secara efektif, sehingga panasnya merata.

Ketika sistem pemanas satu pipa dipasang, sambungan serbaguna yang lebih rendah juga digunakan. Namun kemudian efisiensi perangkat menurun, dan karenanya perpindahan panas. Perbedaan pemanasan permukaan diilustrasikan pada gambar:

Ada model radiator yang desainnya menyediakan sambungan pipa dari bawah. Perangkat tersebut memiliki kabel internal dan, pada kenyataannya, memiliki sirkuit samping satu sisi. Hal ini terlihat jelas pada gambar yang menunjukkan bagian baterai.

Banyak informasi berguna tentang pilihan perangkat pemanas dapat ditemukan dengan menonton video:

5 kesalahan umum selama instalasi

Tentu saja, saat memasang sistem pemanas, Anda dapat membuat lebih dari lima kesalahan, namun kami akan menyoroti 5 kesalahan paling parah yang dapat menyebabkan konsekuensi bencana. Di sini mereka:

  • pilihan sumber panas yang salah;
  • kesalahan dalam perpipaan pembangkit panas;
  • sistem pemanas yang salah dipilih;
  • pemasangan pipa dan perlengkapannya yang ceroboh;
  • pemasangan dan penyambungan perangkat pemanas yang tidak tepat.

Ketel dengan daya yang tidak mencukupi adalah salah satu kesalahan umum. Hal ini diperbolehkan ketika memilih unit yang dirancang tidak hanya untuk memanaskan ruangan, tetapi juga untuk menyiapkan air untuk kebutuhan air panas domestik. Jika Anda tidak memperhitungkan daya tambahan yang diperlukan untuk memanaskan air, generator panas tidak akan menjalankan fungsinya. Akibatnya, cairan pendingin di baterai dan air di sistem air panas tidak akan memanas hingga suhu yang dibutuhkan.

Suku cadang tidak hanya memainkan peran fungsional, tetapi juga melayani tujuan keselamatan. Misalnya, disarankan untuk memasang pompa pada pipa balik tepat sebelum generator panas, selain jalur bypass. Apalagi poros pompa harus dalam posisi horizontal. Kesalahan lainnya adalah memasang keran di area antara boiler dan grup pengaman, hal ini sama sekali tidak dapat diterima.

Penting. Saat menghubungkan boiler bahan bakar padat, pompa tidak dapat ditempatkan di depan katup tiga arah, tetapi hanya setelahnya (sepanjang aliran cairan pendingin).

Tangki ekspansi diambil dengan volume 10% dari total jumlah air dalam sistem. Dengan rangkaian terbuka ditempatkan pada titik tertinggi, dengan rangkaian tertutup ditempatkan pada pipa balik, di depan pompa. Di antara keduanya harus ada perangkap lumpur yang dipasang pada posisi horizontal dengan sumbat di bawah. Ketel yang dipasang di dinding terhubung ke pipa menggunakan koneksi Amerika.

Jika sistem pemanas dipilih secara tidak benar, Anda berisiko membayar lebih untuk bahan dan pemasangan, dan kemudian mengeluarkan biaya tambahan untuk mewujudkannya. Paling sering, kesalahan terjadi ketika memasang sistem pipa tunggal, ketika mereka mencoba untuk "menggantung" lebih dari 5 radiator di satu cabang, yang kemudian tidak memanas. Cacat selama pemasangan sistem termasuk ketidakpatuhan terhadap kemiringan, kualitas sambungan yang buruk, dan pemasangan alat kelengkapan yang salah.

Misalnya, katup termostatik atau katup bola biasa ditempatkan di saluran masuk radiator, dan katup penyeimbang dipasang di saluran keluar untuk mengatur sistem pemanas. Jika pipa dipasang ke radiator di lantai atau dinding, maka pipa tersebut harus diisolasi agar cairan pendingin tidak mendingin di sepanjang jalan. Saat menyambung pipa polipropilen, Anda harus hati-hati mematuhi waktu pemanasan dengan besi solder agar sambungannya dapat diandalkan.

Memilih cairan pendingin

Diketahui bahwa air yang disaring dan, jika mungkin, air yang dihilangkan garamnya paling sering digunakan untuk tujuan ini. Namun dalam kondisi tertentu, misalnya pemanasan berkala, air dapat membekukan dan merusak sistem. Kemudian yang terakhir diisi dengan cairan antibeku - antibeku. Namun Anda harus mempertimbangkan sifat cairan ini dan jangan lupa melepas semua gasket karet biasa dari sistem. Antibeku dengan cepat menyebabkannya menjadi lemas dan terjadi kebocoran.

Perhatian! Tidak semua boiler dapat bekerja dengan cairan non-beku, seperti yang ditunjukkan pada lembar data teknisnya. Ini harus diperiksa saat membelinya.

Biasanya, sistem diisi dengan cairan pendingin langsung dari pasokan air melalui katup suplai dan katup periksa. Selama proses pengisian, udara dikeluarkan melalui ventilasi udara otomatis dan keran Mayevsky manual. Dalam sirkuit tertutup, tekanan dipantau menggunakan pengukur tekanan. Biasanya saat dingin berkisar 1,2-1,5 Bar, dan saat dioperasikan tidak melebihi 3 Bar. Di sirkuit terbuka, perlu untuk memantau ketinggian air di dalam tangki dan mematikan pengisian ketika mengalir keluar dari pipa pelimpah.

Antibeku dipompa ke sistem pemanas tertutup menggunakan pompa manual atau otomatis khusus yang dilengkapi dengan pengukur tekanan. Agar prosesnya tidak terganggu, cairan harus disiapkan terlebih dahulu dalam wadah dengan kapasitas yang sesuai, kemudian harus dipompa ke jaringan pipa. Mengisi sistem terbuka lebih mudah: antibeku cukup dituangkan atau dipompa ke tangki ekspansi.

Kesimpulan

Jika Anda memahami semua nuansa dengan cermat, menjadi jelas bahwa memasang sistem pemanas di rumah pribadi sendiri sangat mungkin dilakukan. Namun Anda harus memahami bahwa ini akan membutuhkan banyak waktu dan tenaga dari Anda, termasuk memantau instalasi jika Anda memutuskan untuk menyewa spesialis untuk ini.

Kembali

×
Bergabunglah dengan komunitas “koon.ru”!
Berhubungan dengan:
Saya sudah berlangganan komunitas “koon.ru”