2 파이프 가열 시스템의 종류 및 설치

집 주변에 난방 주관을 분배하기위한 많은 옵션 중에서 2 파이프 (이중 회로) 가열 시스템이 특히 많이 사용됩니다. 특히 현대식 자재를 사용하여 고속도로 및 배터리를 설치하는 경우 작동이 안정적이며 실용적이며 구현하기 쉽습니다. 원하는 경우 일반 사용자는 설치자의 도움없이 자신의 손으로 그러한 난방 시스템을 조립할 수 있습니다.

이게 뭐야?

2 관식 난방 시스템은 수년간의 착취뿐만 아니라 가능한 것으로 입증 된 전통적인 난방 시스템입니다.

최근에는 2 파이프 가열 시스템이 점점 더 많이 실용화되고 있습니다. 단일 파이프 시스템을 설치하는 데 비용이 많이 들지는 않습니다.이러한 모델은 특별한 통제 ​​밸브가 제공되기 때문에 각 방의 재량에 따라 온도 조절을 할 수 있습니다.

2 선 가열 시스템은 구조상 열 운반체의 2 개의 가지를 포함한다. 첫 번째 라인은 가열 시스템의 모든 구성 요소를 통해 가열 된 물의 움직임을 직접적으로 실현하고 냉각 후 두 번째 분 기관은이를 보일러로 되돌려 보냄으로써 자연 순환이 이루어집니다. 2 선식 가열 시스템의 가장 큰 장점은 시스템의 모든 원거리에 동일한 온도의 냉각제를 공급할 수있어 모든 객실에 균일하고 우수한 열 공급을 제공한다는 것입니다.

이 난방 시스템은 실내에 유기적으로 적합하며, 필요한 경우 숨길 수 있습니다.

장단점

대부분의 경우 단일 루프 및 이중 루프 가열을 동일한 건물에 사용할 수 있습니다. 별도의 공급 및 리턴 파이프가있는 스킴이 서서히 위치를 되 돌린다는 사실에 관계없이, 우선 두 파이프 배선의 효율이 중요합니다.

트윈 튜브 가열의 이점은 명백합니다.

  • 모든 가열 장치에는 거의 동일한 고온의 열 운반기가 제공됩니다. 일반적으로 보일러 또는 배터리의 일반 난방 네트워크에서 멀리 떨어진 곳에 열이 없으면 아무런 문제가 없습니다.
  • 시스템은 손으로 쉽게 밸런스드입니다. 각 가열 ​​장치에 자동 덕트 조절기를 설치할 수 있으며 이는 나머지 라디에이터의 가열에 부정적인 영향을 미치지 않습니다.
  • 크고 복잡한 구조물에 난방을 배치하는 것이 훨씬 쉽습니다. 기술 수준에서 2 층 건물의 생산적인 단일 파이프 가열을 구현하는 것이 가끔 불가능한 경우에는 2 층 건물 또는 아파트 건물의 2 파이프 가열이 종종 유일한 해결책입니다.
  • 작은 직경의 파이프, 스톱 밸브, 제어 밸브 및 피팅이 사용됩니다. 또한, 시스템 내 압력의 상대적인 안정성 및 유압 손실의 최적 특성으로 인해, 강제 순환 (압력의 영향하에 냉각제가 이동)을 일으키는 펌프,효율성이 떨어질 수 있습니다 (이러한 장비는 대부분 저렴하고 많은 전기 에너지를 소비하지 않습니다).
  • 장치의 자율 연결 (각 라디에이터 및 분리 식 연결부에 차단 부속품 포함)을 사용하면 난방 시스템을 종료하지 않고도 장치를 설치 및 해체 할 수 있습니다. 이것은 배터리의 유지 보수뿐만 아니라 수리 과정 에서처럼 틈새 시장이나 벽에 붙어있는 벽에 닿지 않는 표면을 뚫을 때와 마찬가지로 중요합니다.

2 파이프 방식에 따른 단점은 다음과 같습니다.

  1. 많은 돈이 프로젝트에 투자 될 필요가있다.
  2. 두 줄의 열 전달은 구조의 구조를 따라 이동하는 것이 더 어렵습니다.
  3. 기술적 인 요구 사항이 많고 작업을 완료하는 데 더 많은 시간이 필요합니다.

2 파이프 배선 (파이프 수요가 두 배로 늘어남)은 원 파이프에 비해 비용이 거의 두 배가된다는 판단이 있습니다. 피팅, 잠금 및 조절 부품은 더 이상 필요하지 않으며, 최소 직경을 가진 파이프가 일반적으로 사용되기 때문에 이것은 현실에 해당하지 않습니다.배터리를 연결하려면 단일 파이프 시스템에서 가열 장치를 병렬로 연결할 때와 같은 수의 티가 필요합니다. 동일한 조절 장치 세트가 사용됩니다.

주요 차이점

열전달 유체를 사용하는 가열 시스템은 1 개 파이프와 2 개 파이프의 2 가지 주요 유형으로 나뉩니다. 이러한 회로의 차이점은 방열기를 메인 라인에 연결하는 방법에 있습니다. 단일 파이프 가열 시스템의 트렁크는 닫힌 원형 회로입니다. 난방 장치는 난방 장치에서 배치되며, 배터리는 직렬로 연결되어 보일러로 다시 당겨집니다. 단일 파이프의 난방 시스템은 간단히 설치되며 많은 구성 요소가 없으므로 설치시 많은 비용을 절약 할 수 있습니다.

냉각수의 자연스러운 움직임을 가진 모노 튜브 가열 구조는 상부 배선으로 만 직립합니다. Distinguishing 기능 - 구성표에는 공급 라인의 라이저가 있지만 리턴 파이프에는 라이저가 없습니다. 이중 회로 가열 시스템의 냉매 이동은 2 라인으로 구현됩니다.첫 번째는 가열 장치에서 열 공급 회로로 고온의 냉각수를 전달하도록 설계된 것이고 두 번째는 냉각 된 냉각수를 보일러로 배출하는 것입니다.

가열 라디에이터는 병렬로 연결됩니다. 가열 된 냉각수는 공급 회로에서 직접 유입됩니다이 때문에 거의 같은 온도입니다. 배터리에서 물은 에너지를 방출하고 냉각되어 배출 파이프로 보내집니다 - "리턴 플로우". 이러한 시스템은 파이프, 피팅 및 피팅의 수를 두 배로해야하지만 복잡한 분 지형 구조를 구성하고 배터리의 개별 규제로 인해 난방 비용을 줄일 수 있습니다. 이중 회로 시스템은 대형 룸과 다층 건물을 효과적으로 가열합니다. 저층 건물 (1-2 층) 및 면적이 150㎡ 미만인 주택의 경우 재무 및 미적 관점 모두에서 단일 루프 열 공급을 구성하는 것이 더 합리적입니다.

모든 유형의 난방 시스템은 폐쇄 형과 개방형으로 구분됩니다. 밀폐 된 확장 탱크가 밀폐 된 상자에 설치되어 시스템이 고압에서 기능을 수행 할 수 있습니다.이러한 시스템은 물을 열 운반체로 사용하는 것뿐만 아니라 낮은 빙점 (-40 ℃ 이하)을 갖는 에틸렌 글리콜을 기본으로하는 부동액으로 부동액으로도 불리는 수용액을 허용합니다.

난방 시스템의 장비 정상 작동을 위해서는 특수 제형을 사용해야합니다., 그러한 목적을 위해 만들어진 것이지 범용이 아니며 또한 자동차 용으로 만들어진 것이 아닙니다. 동일한 첨가제와 첨가제가 적용됩니다. 자동 제어 장치가 장착 된 값 비싼 현대 보일러를 사용할 때는이 원리를 준수 할 필요가 있습니다.이 경우 결함에 대한 수리는 냉각 장치와 직접적인 관련이없는 경우에도 보장되지 않습니다.

개방형 구조에서 개방형 팽창 탱크가 최상부에 배치된다. 일반적으로 시스템에 공기를 제거하기 위해 파이프를 연결하고 시스템에 과도한 냉각수를 배출하기위한 파이프 라인을 배치합니다. 때로는 가정용 필요에 따라 팽창 탱크에서 온수를 취할 수 있지만 이러한 상황에서는 첨가제 및 첨가제를 사용하지 말고 자동 시스템 보충이 필요합니다.

보안상의 이유로 더 유망한 폐쇄 형 시스템이므로 대부분의 현대 보일러가 만들어집니다.

가열 시스템을 수평 및 수직으로 나누는 것은 모든 장치를 함께 결합하는 파이프 라인의 위치에 따라 결정됩니다.

수평 이중 회로 가열 시스템은 주로 길이가 더 긴 1 층 또는 2 층 주택의 주된 특징입니다. 이러한 건물에서는 수평으로 놓인 파이프 라인에 배터리를 연결하는 것이 더 편리합니다. 이 가열 방법은 패널 프레임 구조, 하우징에 적합하며, 배선은 착륙장이나 복도에있는 라이저에서 수행됩니다.

수직 형의 대부분의 경우 다층 건물의 이중 회로 가열 시스템. 이러한 장치는 추가 비용이 들지만 에어 잼이 효율적인 작동을 방해하지는 않습니다. 이 경우 모든 장치는 수직 라이저에 연결되며 각 플로어는 별도로 연결됩니다.

흐름을 분배하는 방법에 의해 시스템은 하단 및 상단 공급과 구별됩니다. 상부 배선도에서 파이프는 천장 아래로 지나가고 공급 파이프는 배터리로 내려갑니다. 리턴 파이프는 바닥과 평행하게 뻗어 있습니다. 이 방법은 자연 순환이 가능한 시스템을 쉽게 구축 할 수 있기 때문에 매력적입니다. 높이 차이는 충분한 전력의 흐름을 형성합니다. 적절한 순환 속도를 확보하기 위해 필요한 각도의 경사면을 견딜 필요가 있습니다.

그러나 그러한 시스템은 미적 이유로 점차 그 인기를 잃어 가고있다. 그러나 장력이나 잘못된 천장 아래에서 위의 파이프를 숨기면 장치에 연결된 파이프 만 열리 며 사실상 벽에 고정 될 수 있습니다. 하부 및 상부 인터체인지는 수직 이중형 시스템에서 실행됩니다.

하단 배선도에서, 공급 파이프는 바닥을 통과하지만 리턴 파이프보다 높습니다. 공급 파이프 라인은 반 지하실 또는 지하실 (환류가 더 낮다), 마감 바닥과 완성 된 바닥재 바닥재의 바닥 사이 등에 배치 할 수 있습니다. 바닥에있는 구멍을 통해 파이프를 밀어 배터리에 열 캐리어를 연결하고 방전 할 수 있습니다.이 위치에서 연결은 가장 숨겨진 미적입니다. 하지만 여기서는 보일러의 위치를 ​​선택해야합니다. 강제 순환 시스템에서는 난방 장치에 대한 위치가 문제가되지 않습니다. 펌프 펌프는 자연 순환이있는 시스템에서 배터리를 보일러 높이보다 높게 배치해야합니다.이 목적으로 보일러를 깊게 낮추십시오.

카운터 시스템은 열 캐리어의 이동과 복귀 흐름이 다른 방향으로 향하게되는 구조입니다. 대부분의 경우 열 캐리어를 움직이는 방법이 가정에서 이루어 지므로 가장 작은 직경의 파이프를 선택할 수 있습니다. 공정한 움직임을 보이는 시스템이 있습니다. 그녀는 계획이나 루프 Tichelman이라고도합니다. Tichelman에 따른 시스템은 주로 긴 네트워크를 사용하여 구성 및 균형을 쉽게 유지합니다.

Tichelman 구성표에 동일한 수의 섹션이있는 배터리가 있으면 자동으로 균형 잡힌 시스템이되며 반대 구성으로 각 배터리에 니들 밸브 또는 자동 온도 조절 밸브를 장착해야합니다.

Tichelman 루프에서 여러 개의 배터리 섹션이 있지만 밸브가 여전히 설치되어야하는 경우에도 그러한 구성표를 균형을 유지할 전망은 막 다른 것보다 훨씬 높습니다. 특히 긴 경우에는 특히 그렇습니다.

그러나 이중 회로 가열 시스템의 설치는 막 다른 유형으로 구현되는 경우가 많습니다. 그 이유는 관련 시스템에서 리턴 파이프 라인의 길이가 길고 설치 작업이 더 복잡하기 때문입니다. 또한, 작은 가열 회로로 각 라디에이터에서 열 복귀가 균형을 이룰 수 있습니다.

윤곽선이 큰 경우 2 개의 날개로 나눌 수 있습니다. 그럼에도 불구하고, 두 개의 날개를 가진 시스템을 형성하기 위해서는 건설의 기술적 타당성에서 시작하는 것이 필요하다는 것을 기억해야한다. 두 회로 모두에서 냉각수의 유량을 조정하려면 밸브를 설치해야합니다. 밸런싱은 밸브 없이는 불가능합니다.

강제 순환은 리턴 파이프에 공급 된 펌프를 통해 이루어집니다. 이러한 시스템은 공기 배출 밸브 Mayevsky 또는 밸브를 설치해야합니다.냉각제의 자연 순환을 위해 파이프에는 의무 사면이 놓여 있으며 팽창 탱크는 시스템의 상부에 설치됩니다.

계획 및 계산

개인 주택, 여름 집을위한 최적의 난방 시스템을 선택할 때 집의 면적을 고려해야합니다. 예를 들어, 자연 순환이있는 원 파이프 구조가 100m²를 초과하지 않는 주택에서만 완벽하게 나타나기 때문에 중요합니다. 그리고 실질적으로 더 큰 구적법을 가진 집에서는 충분히 큰 불활성으로 인해 작동 할 수 없습니다.

난방 시스템의 압력과 난방 시스템의 설계에 대한 기본 계산은 주택을보다 합리적으로 적용 할 수있는 시스템을 찾아 내고 설계하는 데 필요합니다. 예비 계획을 수립하는 단계에서 건물 건축의 모든 세부 사항을 고려해야합니다. 예를 들어, 집이 상당히 크고 따라서 가열 할 방의 면적이 큰 경우 가장 합리적인 것은 열 운반기를 순환시키는 펌프가있는 난방 시스템을 도입하는 것입니다.

즉, 이러한 유형의 장비 수명이 길면 이미 냉각 된 냉각수가 2 차 가열 용 보일러로 되돌아가는 리턴 회로에 설치해야합니다.

동시에 순환 펌프가 충족시켜야하는 특성이 있습니다.

  • 장기간의 봉사;
  • 전기 소비의 중요하지 않은 수준;
  • 높은 전력;
  • 탄력성;
  • 용이 한 조작;
  • 수술 중 기계적 진동 및 소음이 없다.

난방 시스템을 계획 할 때 개인 주택 이건 다층 건물 이건간에 가장 어렵고 중요한 단계는 수력 계산이며 난방 시스템의 저항을 설정하는 것이 필요합니다.

계산은 이전에 생성 된 가열 방식에 따라 수행됩니다.여기에는 시스템에있는 모든 구성 요소가 표시됩니다. 그들은 axonometric 투영 및 수식을 사용하여 2 파이프 가열 시스템의 유압 계산을 실현합니다. 계산 된 개체의 경우 세그먼트로 분할 된 파이프 라인의 가장 바쁜 링을 가져옵니다. 결과적으로 파이프 라인의 허용 가능한 단면적, 라디에이터의 필요한 표면적 및 가열 회로의 유압 저항이 설정됩니다.

    다양한 방법으로 수행 된 유압 특성 계산.

    가장 일반적인 :

    1. 배선의 모든 구성 요소에서 냉매의 온도를 동등하게 변화시키는 특정 선형 압력 손실 방법을 사용한 계산.
    2. 다양한 온도 변화를 제공하는 저항 매개 변수 및 전도도 지수를 기반으로 한 계산.

    첫 번째 방법의 결과는 가열 회로에서 관찰 된 모든 저항의 특정 분포를 가진 명확한 물리적 그림입니다. 두 번째 계산 방법은 난방 시스템의 각 요소의 온도 값에 대한 물 소비에 대한 명확한 정보를 얻는 것을 가능하게합니다.

    조립 작업

    2 파이프 가열 시스템을 자체적으로 설치하는 경우 특정 기술 절차를 준수해야합니다.

    1. 우선, 개별 주택에 제공되는 난방 시스템의 선택을 탐색하는 것이 매우 중요합니다. 물론 가장 최적의 시스템은 에너지 자원을 사용할 수 있고 동시에 경제적 인 시스템을 설치하는 것입니다.사실, 개인 주택 난방의 경제는 현재 주택 소유자 대다수에게 매우 중요합니다.
    2. 가정에 가스 공급이 이루어지면 두 개의 보일러가 장착 된 온수 난방 시스템을 생각하지 않고 설치할 수 있습니다. 그 중 하나는 가스가 발생되고 두 번째는 고체 가연성 물질 또는 전기를위한 백업입니다.
    3. 다음 단계는 디자인 문서 개발 국에 문의하는 것입니다. 그곳에서 필요한 계산이 이루어지며, 모든 프로젝트 문서가 작성되고 집 난방을위한 도면이 작성됩니다. 그 후에 필요한 장비 및 재료를 구입할 수 있습니다.

    1 층 주택의 예에서 설치 프로세스를 분석해 보겠습니다.우리는 열 커뮤니케이션의 더 낮은 수평 레이아웃을 구축합니다.

    보일러 실 (보일러 실)의 특수한 방에서 견고한 콘크리트 기초 위에 무게를 고려하여 보일러 (온수기)를 설치해 봅시다. 이것이 통풍이 잘되는 별도의 또는 지하실 인 것이 바람직합니다.

    보일러는 자유롭게 사용할 수 있어야하며, 벽에서 충분한 거리에 보일러를 설치하는 것이 좋습니다.보일러 주변의 바닥과 인접한 벽은 내화 재료로 덮여 있어야합니다. 보일러에서 나오는 굴뚝을 외부로 가져와야합니다.

    온수기의 용량은 생활 공간 1m2 당 100W의 필요에 따라 계산됩니다.

    핫라인은 보일러의 연결 파이프에 연결되며, 보일러의 연결 파이프는 난방 배터리를 연결하여 집 주변을 따라 추가로 배치됩니다. 라디에이터의 입구와 출구에서 볼 밸브를 내장 할 필요가 있습니다. 필요시 보일러를 끌 수 있습니다. 또한 온도 조절 장치의 설치가 필요합니다. 이들의 존재로 인해 요구되는 온도를 조절하거나 필요에 따라 냉각수의 흐름을 차단할 수 있습니다.

    핫라인에서 보일러 출구 근처에서 막 확장 탱크가 연결된 수직 파이프를 빼내야합니다. 그러면 물이 가열 될 때 시스템의 압력이 교정됩니다.

    분지 파이프는 리턴 파이프에 연결된 각 라디에이터에서 전환되며 핫 라인과 평행하게 연결되어 결국 보일러 흡입 파이프에 연결됩니다.

    파이프를 고속도로 및 방열기에 연결하는 방법은 파이프를 만드는 재료에 따라 다릅니다. 폴리 프로필렌 인 경우 특수 용접기가 필요합니다.금속 플라스틱 파이프는 모든 연결부가 황동 전이 연결을 통해 만들어지기 때문에 더 쉽습니다. 따라서이 옵션은 직접 손으로 할 수 있습니다.

    고속도로에서는 저항이 증가하므로 직접적인 각도와 예각이 없어야합니다. 밸브와 수도꼭지는 파이프의 크기와 일치해야합니다. 상부 배선이있는 시스템을 구축 할 때, 팽창 탱크는 따뜻한 다락방에 설치됩니다.

    연결

    이중 회로 가열에서는 전지를 연결하는 세 가지 방법 중 하나가 사용됩니다 : 일면, 대각선 또는 더 낮게. 가장 좋은 방법은 대각선 연결입니다. 따라서 가열 장비에서 최대 열 전달 (공칭 값의 98 %까지)을 달성 할 수 있습니다.

    파이프 배선과 난방기구, 보일러 및 1 층 또는 2 층 건물의 잠금 장치의 연결에 대한 일반적인 계획은 다음과 같습니다.

    1. 배터리를 연결하는 방법의 모든 차이점을 제외하고는 모두 실제로 사용되지만 작업은 다릅니다. 특히, 하부 방법에 의한 연결은 그다지 생산적이지는 않지만 파이프가 바닥 아래에 위치해야하는 경우에 좋은 옵션입니다.
    2. 숨겨진 파이프 라이닝은 일방 및 대각선으로도 사용할 수 있지만이 경우 파이프 라인의 큰 부분이 보이기 때문에 벽 클래딩을 제외하고는 숨길 수 있습니다.
    3. 측면 형 건전지 연결은 15 개 요소로 제한된 여러 섹션으로 실행됩니다.이 경우 열 손실은 거의 없습니다.

    섹션 수가 15 개를 초과 할 경우 대각선 연결 방법이 필요합니다.이 방법 만 열 캐리어의 정상적인 순환과 열 방출을 보장 할 수 있기 때문입니다.

    균형 맞추기

    이 절차의 목적은 시스템의 모든 라인을 보완하고 각 시스템의 냉각수 흐름을 조정하는 것입니다.

    밸런싱 프로세스에는 테스트 시스템 스타트 업, Mayevsky 크레인 (공기 블리드 밸브 STD 7073V (TU 36-710-82에 따라)), 온도 및 압력 점검을 통한 에어 블리딩이 포함됩니다. 최적화 된 작동 모드는 밸런싱 밸브, 탭 또는 냉각제 유량에 따라 온도에 따라 전기 유량계를 사용하여 설정되며,그 연결은 밸런싱 밸브에 의해 수행되어야한다. 보다 정확하게는 온도는 자동 온도 조절 장치로 보정 할 수 있습니다.

    보일러의 초기 시동은 가스 산업 및 해당 기관의 관계자 한 명이 다큐멘터리의 허가를받은 후에 허용됩니다.

    물론,이 기사에서는 2 파이프 가열 시스템을 만드는 절차가 상대적으로 얕다고 설명합니다. 실제로이 작업은 상당히 복잡하며 전문가 만 사용할 수있는 수많은 계산과 관련되어 있습니다. 결과적으로 시스템 다이어그램을 선택하고 난방 시스템 배열을 구현하도록 지시하는 것이 더 낫지 만, 모든 것을 직접하고 싶다는 것은 분명합니다.

    자신의 손이있는 2 중 파이프 가열 시스템에 대해서는 다음 비디오를 참조하십시오.

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    정보는 참고 목적으로 제공됩니다. 건설 문제에 대해서는 항상 전문가에게 문의하십시오.

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