Содержание
- Устройство системы
- Центральная система — отопление
- Классификация систем централизованного отопления
- Схемы разводки современных горизонтальных отопительных систем
- Структура системы центрального отопления
- Виды систем отопления многоквартирных домов
- Схема отопления многоэтажного дома
- Нормы отопления в жилом доме
- Плюсы поквартирного отопления
- Если батареи слишком горячие
- Централизованная отопительная система
Устройство системы
Водяная система может быть однотрубной и двухтрубной.
Однотрубная
В первом случае трубопровод не разделяется на подающий и отводящий.
Радиаторы здесь подключаются последовательно, поэтому прогреваются неравномерно – дальний от нагревательного котла имеет температуру ниже, нежели ближний.
Двухтрубная
При втором типе системы все происходит иначе.
По подающей трубе горячая вода перетекает к батареям, а обратная отводит остывший теплоноситель к котлу. Все радиаторы излучают одинаковую температуру, к тому же их можно отключать по отдельности и регулировать степень нагрева.
Центральная система — отопление
Центральные системы отопления в сравнении с местными имеют следующие преимущества: высокий коэффициент полезного действия; возможность эффективного сжигания низкосортных видов топлива; сокращение эксплуатационных затрат.
Центральная система отопления должна Обеспечивать возможность регулирования подачи тепла в помещения, различные по тепловому режиму, тепловыделению и влажности воздуха.
Центральные системы отопления — это системы, р которых тепло сообщается теплоносителю централизованно в водогрейном или паровом котле, калорифере, теплообменном аппарате с последующей транспортировкой теплоносителя к местам потребления по трубопроводам.
Схема центральной системы водяного отопления.| Комнатная отопительная печь. |
Центральные системы отопления подразделяются по следующим показателям: теплоносителю, начальной его температуре и давлению, а также по способам его перемещения и передачи тепла от наружной поверхности нагревательных приборов в отапливаемые помещения.
Центральная система отопления может быть районной, когда группа зданий отапливается из центральной котельной или центрального теплового пункта.
Центральная система отопления обслуживает один или несколько цехов путем передачи тепла по трубопроводам от одного центра образования тепловой энергии — генератора. По видам теплоносителя различают системы водяного, парового и воздушного отопления.
Центральная система отопления ( I, II и III классы) обеспечивает отопление одного или нескольких зданий путем передачи тепла по трубопроводам. При устройстве центрального отопления необходим правильный выбор теплоносителя и приборов отопления с учетом категории пожароопасности производства. Наиболее безопасными теплоносителями являются вода и пар низкого давления. Паровое отопление высокого давления создает на обогревающих гранях отопительных приборов температуру до 150 С, что увеличивает пожарную опасность. Трубопроводы этой системы отопления закладываются в специальные металлические гильзы и надежно изолируются при проходе через сгораемые конструкции; увеличивается воздушная прослойка между стеной, полом и отопительными приборами; приборы отопления делаются гладкими во избежание накапливания пыли.
Центральные системы отопления представляют значительно меньшую пожарную опасность, чем местное отопление. Пожарная опасность центрального парового и водяного отопления характеризуется температурой нагрева трубопроводов, батарей ( радиаторов) и главным образом наличием котла с огневой топкой и дымовой трубой.
Центральная система отопления называется районной, когда группа зданий отапливается из отдельно стоящей центральной тепловой станции.
Центральная система отопления ( I, II и III классы) обеспечивает отопление одного или нескольких зданий путем передачи тепла по трубопроводам. При устройстве центрального отопления необходим правильный выбор теплоносителя и приборов отопления с учетом категории пожароопасности производства. Наиболее безопасными теплоносителями являются вода и пар низкого давления. Паровое отопление высокого давления создает на обогревающих гранях отопительных приборов температуру до 150 С, что увеличивает пожарную опасность. Трубопроводы этой системы отопления закладываются в специальные металлические гильзы и надежно изолируются при проходе через сгораемые конструкции; увеличивается воздушная прослойка между стеной, полом и отопительными приборами; приборы отопления делаются гладкими во избежание накапливания пыли.
Система горячего водоснабжения с естественной циркуляцией. |
Центральные системы отопления, применяемые для отопления жилых, общественных и промышленных зданий, подразделяются на воздушные, паровые и водяные. Воздушное отопление ( теплоноситель — воздух) получило широкое распространение в производственных зданиях с использованием крупных калориферно — Беитиляшгонных агрегатов для подачи нагретого воздуха сосредоточенными струями со значительной скоростью движения воздуха. В гражданских зданиях воздушное отопление применяют для отопления лестничных клеток.
Центральные системы отопления зданий и особенно районные системы теплоснабжения и теплоэлектроцентрали ( ТЭЦ) обеспечивают значительную экономию топлива.
Принципиальная схема системы отопления. |
Классификация систем централизованного отопления
Современная сеть обогрева насчитывает множество схем внедрения центральной сети в помещения различного назначения.
Ранжирование отопительных систем происходит по:
- графику работы,
- типу теплоносителя;
- способу подключения к источникам тепла и горячей воды.
По режиму потребления тепловой энергии
Данная классификация разделяет системы отопления на сезонные и круглогодичные. Сезонная схема подразумевает обогрев помещений исключительно в холодное время года, с середины осени до середины весны. График уточняется в зависимости от региона и среднесуточной температуры. Круглогодичная схема предполагает обогрев помещений в течение 12 месяцев.
По виду используемого теплоносителя
В этом случае системы отопления разделяют по типу теплоносителя, который используется. Различают водяные, паровые и воздушные отопительные системы. Еще встречаются радиационные, газовые, огневоздушные и электрические сети, но они не слишком распространены в многоквартирных домах.
Водяные системы являются наиболее оптимальными для обогрева жилых помещений. Состоят они из нагревательного оборудования (чаще всего применяются котлы), труб, по которым циркулирует вода, и радиаторов, обогревающих комнаты.
Главное достоинство водяных сетей заключается в безопасности эксплуатации: пыль на них не спекается и не горит, да и получить ожоги почти невозможно. Паровые сети похожи на водяные, только циркулирует по трубам пар, а не вода. Применяются паровые сети для обогрева больших зданий промышленного или складского типа.
Воздушные сети используются крайне редко. Такая сеть может служить для обогрева офисных, жилых и производственных зданий.
По способу подключения отопительной системы к теплоснабжающей
Ранжирование по этому принципу выделяет зависимые и независимые сети отопления. В независимой сети тепловая энергия поступает в тепловой узел, который находится в доме, затем с помощью циркуляционных насосов, которые повышают давление в системе, распределяется равномерно по квартирам. В зависимой системе теплоноситель поступает в квартиры непосредственно с центральной котельной.
По способу присоединения к системе теплоснабжения горячего водоснабжения
По этому принципу ранжирования получают открытую и закрытую системы. В открытых системах забор воды производится из теплосети в горячем виде. В закрытых сетях вода набирается из общего водопровода и нагревается уже в тепловом узле.
Схемы разводки современных горизонтальных отопительных систем
Современные многоквартирные жилые дома и частные коттеджи любой этажности все чаще оборудуются горизонтальными системами отопления. Необходимым элементом такой схемы является один или несколько (в многоквартирном доме – в каждом подъезде) вертикальных двухтрубных стояков, имеющих на каждом этаже ответвления/вводы в отдельные комнаты/квартиры. Дальнейшая прокладка трубопроводов ведется «горизонтальным» способом.
Устраивая подобные системы, строители неизменно сталкиваются в проблемой сложности выполнения прокладки отопительных труб до радиаторов. Трубопроводы вертикальных систем, проложенные по стенах сверху вниз, особо жильцам не мешали. Горизонтальные трубы, проложенные открыто вдоль стен, становятся фактором, препятствующим нормальному процессу эксплуатации помещений, плохо вписываются в их интерьеры. Поэтому применяются различные способы горизонтальной скрытой их прокладки.
Разветвленная тупиковая схема разводки с трубами в стяжке
Разводка трубопроводов при разветвленной тупиковой схеме.
Минимальные длины труб и гидравлические сопротивления схемы нивелируются взаимным перекрещиванием трубопроводов, приводящим к увеличению толщины стяжки (каждый ее сантиметр стоит от 40 руб/м2).
Периметриальная разводка системы отопления
Тупиковая схема с трубопроводами в стяжке или под плинтусом.
Схема разводки трубопроводов при двухтрубной тупиковой системе.
Отсутствие перекрещивания труб в схеме нивелируется необходимостью проделывать отверстия в стенах (в приведенной схеме нужно просверлить пять отверстий).
Разводка трубопроводов по схеме с попутным движением воды (схемаТихельмана).
Разводка трубопроводов по схеме Тихельмана.
Здесь первый радиатор отопительного контура имеет кратчайшую длину «подачи» и наибольшую длину «обратки», последний радиатор – наоборот. Гидравлическое сопротивление, испытываемое теплоносителем при обтекании приборов схемы постоянное, что позволяет балансировать любое число радиаторов в ветке.
Коллекторно-лучевая разводка системы отопления
Схема разводки трубопроводов при коллекторно-лучевой системе.
Распространенность данной схемы постоянно растет. Трубы здесь прокладываются в стяжке пола попарно («подача» плюс «обратка»), подходя к каждому радиатору от коллекторов (соответственно «подающего» и «обратного»). Преимущество схемы – простота монтажа (никаких перекрещиваний труб и стенных отверстий). Недостаток – повышенные затраты, обусловленные большим расходом труб и допрасходами на коллекторы.
Дополнительное преимущество лучевой схемы — использование труб малых диаметров. Квартира (этаж частного дома) потребуют при периметриальной схеме разводки применять трубы d=25 и d=32 мм. Соответственно увеличится толщина стяжки, диаметр тройников, которыми подключаются радиаторы. Стоимость такого элемента соизмерима с ценой трубы.
Применение лучевой разводки, увеличивающее длину труб, дает конечную выгоду за счет уменьшения их диаметра.
Структура системы центрального отопления
Централизованное отопление считается сложной инженерной конструкцией, основная задача которой состоит в выработке и обеспечении многоквартирных домов горячим водоснабжением и теплом. Сеть состоит из нескольких объектов:
- котельная или ТЭЦ, которые нагревают воду;
- трубопровод, который доставляет горячую воду до потребителей;
- оборудование в квартирах, которое распространяет тепло.
Однотрубная разводка
Однотрубная схема обогрева подразумевает подачу и отбор теплоносителя по одной магистрали. Считается самой неэффективной отопительной системой, потому что теряет много тепловой энергии во время транспортировки. Кроме того, к жителям верхних этажей вода доходит уже теплой, а не горячей. К недостаткам такой системы относят невозможность установки приборов учета и регулировки тепловой энергии, а также замены старых радиаторов отопления на новые. Это может нанести вред сети отопления всего дома.
Сейчас такую сеть отопления можно увидеть в хрущевках и сталинках. Позже появился усовершенствованный вариант, который назвали «ленинградка». В этой системе можно устанавливать ручные регуляторы и новые радиаторы.
Двухтрубная разводка
Как уже понятно из названия, подающая и обратная тепловые энергии двигаются по разным магистралям. Благодаря этому температура тепловой энергии практически одинакова на входах во все квартиры.
Замена радиаторов не имеет никакого влияния на общую сеть обогрева; допускается установка автоматических аппаратов регулирования и учета тепла.
Автономное отопление
Автономное отопление чаще встречается в новостройках, где владелец квартиры самостоятельно принимает решение по подключению к центральной системе обогрева. Также оно используется для частного сектора. Источником тепла в такой системе служит индивидуальная котельная, расположенная в квартире.
Централизованное отопление для многоквартирного дома
Работа центральной системы состоит в транспортировке теплоносителя с котельной в тепловой узел многоэтажки, а затем — его распределении по каждой квартире. Многие отечественные дома оборудованы однотрубной системой с двумя уровнями розлива. При подаче и обратке разводка труб размещается на чердаке. Это верхняя разводка системы отопления. При нижней размещение происходит в подвале.
Стояки различают:
- с попутным движением тепловой энергии;
- с движением с нижней части вверх;
- движение происходит сверху вниз.
Если используется нижний разлив, стояк соединяется перемычкой с другим стояком. Перемычки располагаются в чердачном помещении или в квартирах последнего этажа.
Виды систем отопления многоквартирных домов
В зависимости от структуры, характеристик теплоносителя и схем разводки трубопроводов отопление многоквартирного дома подразделяют на следующие типы:
По расположению источника тепла
- Поквартирная система отопления, при которой газовый котёл устанавливается в кухне или отдельном помещении. Некоторые неудобства и вложения в оборудование с лихвой компенсируются возможностью включать и регулировать отопление по своему усмотрению, а также низкими эксплуатационными затратами за счёт отсутствия потерь в теплотрассах. При наличии собственного котла практически отсутствуют ограничения по реконструкции системы. Если, к примеру, хозяева пожелают заменить батареи на тёплые водяные полы — к этому нет никаких технических препятствий.
- Индивидуальное отопление, при котором своя котельная обслуживает один дом или жилой комплекс. Такие решения встречаются как в старом жилом фонде (кочегарки), так и в новом элитном жилье, где сообщество жильцов само решает, когда начать отопительный сезон.
- Центральное отопление в многоквартирном доме наиболее распространено в типовом жилье.
Устройство центрального отопления многоквартирного дома, передача тепла от ТЭЦ осуществляется через местный теплопункт.
По характеристикам теплоносителя
- Водяное отопление, в качестве теплоносителя используется вода. В современном жилье с поквартирным или индивидуальным отоплением встречаются экономичные низкотемпературные (низкопотенциальные) системы, где температура теплоносителя не превышает 65 ºС. Но в большинстве случаев и во всех типовых домах теплоноситель имеет расчётную температуру в пределах 85-105 ºС.
- Паровое отопление квартиры в многоквартирном доме (в системе циркулирует водяной пар) имеет ряд существенных недостатков, в новых домах давно не используется, старый жилой фонд повсеместно переводят на водяные системы.
По схеме разводки
Основные схемы отопления в многоквартирных домах:
- Однотрубная — как подача, так и обратный отбор теплоносителя к отопительным приборам осуществляется по одной магистрали. Такая система встречается в «сталинках» и «хрущёвках». Обладает серьёзным недостатком: радиаторы расположены последовательно и из-за остывания в них теплоносителя температура нагрева батарей падает по мере удаления их от теплопункта. Для того, чтобы сохранить теплоотдачу, количество секций увеличивается по ходу движения теплоносителя. В чистой однотрубной схеме невозможна установка приборов регулирования. Не рекомендуется изменять конфигурацию труб, устанавливать радиаторы другого типа и габаритов, иначе работа системы может быть серьёзно нарушена.
- «Ленинградка» — усовершенствованный вариант однотрубной системы, который, благодаря подключению тепловых приборов через байпас, снижает их взаимовлияние. Можно установить на радиаторы регулирующие (не автоматические) устройства, заменить радиатор на иной тип, но схожей ёмкости и мощности.
Слева — стандартная однотрубная система, в которую мы не рекомендуем вносить никаких изменений. Справа — «ленинградка», возможна установка ручных регулирующих вентилей и корректная замена радиатора
Двухтрубная схема отопления многоквартирного дома стала широко использоваться в «брежневках», популярна и по сей день. Подающая и обратная магистрали в ней разделены, поэтому теплоноситель на входах во все квартиры и радиаторы имеет почти одинаковую температуру, замена радиаторов на иной тип и даже объём не оказывает существенного влияния на работу других приборов. На батареи можно устанавливать приборы регулирования, в том числе автоматические.
Слева — усовершенствованный вариант однотрубной схемы (аналог «ленинградки»), справа — двухтрубный вариант. Последний обеспечивает более комфортные условия, точное регулирование и даёт более широкие возможности по замене радиатора
Лучевая схема применяется в современном нетиповом жилье. Подключение приборов параллельное, взаимное влияние их минимально. Разводка, как правило, выполняется в полу, что позволяет освободить стены от труб. При установке приборов регулирования, в том числе автоматических, обеспечивается точное дозирование количества тепла по помещениям. Технически возможна как частичная, так и полная замена системы отопления в многоквартирном доме с лучевой схемой в пределах квартиры с существенным изменением её конфигурации.
При лучевой схеме в квартиру входят подающая и обратная магистрали, а разводка осуществляется параллельно отдельными контурами через коллектор. Трубы, как правило, располагают в полу, радиаторы аккуратно и незаметно подключают снизу
Схема отопления многоэтажного дома
Собственная квартира в городе – это предмет роскоши. Также это комфорт и уют для ее хозяев, так как городская квартира является самым распространенным местом для жизни у современных горожан.
Стоит отметить, что немаловажную роль в создании комфортной обстановки в такой квартире является хорошая система обогрева.
Схема отопления многоэтажного дома является очень важной деталью для любого человека. В современной жизни такая схема имеет много конструктивных отличий от обычных способов отопления
Поэтому схемы отопления трехэтажного дома и больше гарантируют эффективное прогревание стен даже в самую непредсказуемую погоду
В современной жизни такая схема имеет много конструктивных отличий от обычных способов отопления. Поэтому схемы отопления трехэтажного дома и больше гарантируют эффективное прогревание стен даже в самую непредсказуемую погоду.
Особенности отопления квартиры в многоэтажном доме
Внимательно прочитав инструкцию к схеме обогрева многоэтажного дома можно убедиться, что в обязательном порядке следует соблюдать все нормы и требования.
Схема системы отопления многоквартирного дома предусматривает ее грамотный монтаж, благодаря чему и можно достигнуть такой температуры и влажности.
В процессе проектирования такой схемы отопления следует пригласить высококвалифицированных специалистов, которые смогут качественно просчитать все необходимые аспекты для работы. Они же должны добиться того, чтобы в трубах сохранялось равномерное давление теплоносителя. Такое давление должно быть одинаковым как на первом, так и на последнем этаже.
Основная особенность современной системы обогрева многоэтажного дома проявляется в работе на перегретой воде. Данный теплоноситель исходит из ТЭЦ и имеет очень высокую температуру – 150С с давлением до 10 атмосфер.
В трубах образовывается пар за счет того, что давление в них сильно повышается, что также способствует передаче нагретой воды на последние дома многоэтажки. Также схема отопления панельного дома предполагает немалую температуру обратки в 70С.
В теплую и холодную пору года температура воды может сильно отличаться, поэтому точные значения будут зависеть исключительно от особенностей окружающей среды.
Как известно, температура теплоносителя в трубах, которые установлены в многоэтажном доме, достигает 130С. Но настолько горячих батарей в современных квартирах просто-напросто не существует, а все из-за того, что есть подающая магистраль, по которой и проходит нагретая вода, а магистраль соединяется с обраткой при помощи специальной перемычки под названием «элеваторный узел».
Совет
Такая схема имеет много особенностей, так как такой узел предназначен для выполнения определенных функций. Теплоноситель с высокой температурой должен поступить в элеваторный узел, который выполняет основную функцию теплообмена.
Вода достигает высокой температуры и при помощи высокого давления проходит через элеватор, чтобы инжектировать теплоноситель из обратки.
Параллельно из трубопровода вода также подается на рециркуляцию, которая происходит в системе обогрева.
Такая схема отопления 5 этажного дома является самой эффективной, поэтому активно устанавливается в современные многоэтажные дома.
Так выглядит отопление в многоквартирном доме схема которого предусматривает наличие элеваторного узла. На нем можно увидеть много задвижек, которые выполняют немаловажную роль в обогревании и равномерной подачи тепла.
Устанавливая отопление в многоквартирном доме, схема также должна предусматривать наличие таких задвижек во всех возможных точках, чтобы в случае аварии можно было перекрыть поток горячей воды или убавить давление.
Этому также способствуют разные коллекторы и другая аппаратура, которая работает в автоматическом режиме.
Поэтому такая техника обеспечивает большую производительность отопления и эффективность ее подачи на последние этажи.
Обратите внимание
Нормы отопления в жилом доме
П¾ÃÂÃÂõñøÃÂõûàÃÂõÿûþòþù ÃÂýõÃÂóøø, ÃÂþ õÃÂÃÂàÃÂþñÃÂÃÂòõýýøúàöøûÃÂàøûø ÃÂõûþòõúÃÂ, ÿþÃÂÃÂþÃÂýýþ ÿÃÂþöøòðÃÂÃÂõüàò ÃÂÃÂþü ôþüõ, ÷ýðÃÂàòÃÂõ ÃÂþýúþÃÂÃÂø ýþÃÂüðÃÂøòýþù ôþúÃÂüõýÃÂðÃÂøø ø ÿÃÂðòøûð þÃÂóðýø÷ðÃÂøø þÃÂþÿøÃÂõûÃÂýþù ÃÂøÃÂÃÂõüàýõ þñÃÂ÷ðÃÂõûÃÂýþ. ÃÂþ øüõÃÂàÿÃÂõôÃÂÃÂðòûõýøàþ ÃÂþü, úðúþù ÃÂõÿûþòþù ÃÂõöøü ôþûöýð þñõÃÂÿõÃÂøòðÃÂàÃÂøÃÂÃÂõüð þÃÂþÿûõýøàöøûþóþ ôþüð, ýõþñÃÂþôøüþ úðöôþüÃÂ. ÃÂþàþÃÂýþòýÃÂõ ÃÂÃÂõñþòðýøàø ÿÃÂðòøûð, úþÃÂþÃÂÃÂõ ÿÃÂõôÃÂÃÂòûÃÂÃÂÃÂÃÂàú öøûÃÂü ø ÿþôÃÂþñýÃÂü ÿþüõÃÂõýøÃÂü:
- àöøûÃÂàúþüýðÃÂðàÃÂõüÿõÃÂðÃÂÃÂÃÂð ôþûöýð ýðÃÂþôøÃÂÃÂÃÂàò ÿÃÂõôõûðà+20-+22 óÃÂðôÃÂÃÂþò. ÃÂþÿÃÂÃÂúðõÃÂÃÂàúÃÂðÃÂúþòÃÂõüõýýþõ þÃÂúûþýõýøõ ò ñþûÃÂÃÂÃÂàøûø üõýÃÂÃÂÃÂàÃÂÃÂþÃÂþýÃÂ, þôýðúþ úþûõñðýøàñþûõõ ÃÂõü ýð 2 óÃÂðôÃÂÃÂð ýõ ôþÿÃÂÃÂúðÃÂÃÂÃÂÃÂ.
- àúÃÂÃÂýõ ø ÃÂÃÂðûõÃÂõ ÃÂõüÿõÃÂðÃÂÃÂÃÂð ôþûöýð ñÃÂÃÂàýð 1 óÃÂðôÃÂàýøöõ, ÃÂõü ò öøûÃÂàúþüýðÃÂðÃÂ. ÃÂþÿÃÂÃÂúðõÃÂÃÂàõõ ÿþòÃÂÃÂõýøõ ôþ +26 óÃÂðôÃÂÃÂþò, ÃÂÃÂþ ÃÂòÃÂ÷ðýþ àÃÂðñþÃÂþù ò úÃÂÃÂýõ óð÷þòþù ÿûøÃÂàøûø ôÃÂÃÂóøàýðóÃÂõòðÃÂõûÃÂýÃÂàÿÃÂøñþÃÂþò. àòþàüðúÃÂøüðûÃÂýþõ ôþÿÃÂÃÂÃÂøüþõ ÿðôõýøõ ÃÂõüÿõÃÂðÃÂÃÂÃÂàÃÂðúþõ öõ, úðú ò öøûÃÂàÿþüõÃÂõýøÃÂÃÂ.
- àòðýýþù ÃÂõüÿõÃÂðÃÂÃÂÃÂýÃÂù ÃÂÃÂþòõýàôþûöõý ñÃÂÃÂàñþûõõ òÃÂÃÂþúøü ø ýðÃÂþôøÃÂÃÂÃÂàò ÿÃÂõôõûðà+24-+26 óÃÂðôÃÂÃÂþò.
- àúþÃÂøôþÃÂðàø ýð ûõÃÂÃÂýøÃÂýÃÂàÿûþÃÂðôúðÃÂ, úÃÂôð ÃÂõûþòõú òÃÂÃÂþôøàò ÃÂõÿûþù þôõöôõ, ÃÂõüÿõÃÂðÃÂÃÂÃÂð ôþûöýð ýðÃÂþôøÃÂÃÂÃÂàò ÿÃÂõôõûðà+16-+18 óÃÂðôÃÂÃÂþò.
Плюсы поквартирного отопления
-
Жители включают обогрев лишь тогда, когда есть потребность.
-
Возможность настройки разной температуры в каждой комнате.
-
Приятный микроклимат.
-
Не нужно зависеть от начала и окончания отопительного сезона и коммунальных служб.
-
Экономия: оплата по счетчику за фактически израсходованное тепло.
-
Экологичность. У котлов есть закрытая камера сгорания, не нужна дополнительная вентиляция.
Эти плюсы касаются жителей.
Поквартирное отопление выгодно и для строительных компаний. Внедрение поквартирного отопления позволяет построить дом даже там, где отсутствуют теплосети. Не нужно получать разрешение, врезаться в центральную трубу, протягивать новую тепломагистраль и создавать тепловые пункты.
Обслуживающим организациям удобно делать замены труб и прочих деталей системы отопления в отдельной квартире, не ограничивая подачу ресурса и не мешая другим жильцам. В целом упрощается техническое обслуживание. Проще рассчитывать и начислять оплату по показаниям счетчиков. В программе 1С: Учет для управляющих компаний ЖКХ, ТСЖ и ЖСК реализован расчет отопления по Гкал (гигакалориям) по показаниям теплосчетчиков.
Находятся плюсы даже для органов исполнительной власти (правительства, министерств и департаментов). Экономия финансов без постройки новых теплоцентралей и выделения дотаций на коммунальные услуги. Владельцы квартир сами учитывают и оплачивают тепловую энергию, а также обслуживают котлы в своих помещениях.
Если батареи слишком горячие
В этом случае возникает вопрос о том, как отрегулировать батареи отопления в квартире. Изменить температуру в сети пользователь не может, остается только уменьшать скорость потока жидкости в отопительных приборах. Для этого используют специальные ручные или автоматические устройства.
Вентиль с ручным управлением – самый простой и давно известный способ. Уменьшая с помощью штока доступное сечение трубы, мы уменьшаем поступление нагретой жидкости в радиатор и тем самым уменьшаем ее теплоотдачу. При этом следует проверять, не окажется ли такая «регулировка тепла» невыгодным предприятием: при параллельном подключении всех батарей уменьшение потока в первой автоматически вызывает охлаждение остальных. Таким образом, если первый в цепочке радиатор расположен в спальне и он слишком горячий, можно уменьшить его нагрев. Но тогда последний радиатор – например, в кухне – окажется почти холодным и отопление в помещении будет недостаточным.
Важно: если жарко в квартире, но система отопления однотрубная – регулировку можно устраивать только при наличии байпасов (перемычек). В противном случае, «прикрутив» батареи у себя, можно получить неприятности с соседями, живущими «дальше по стояку» или с сотрудниками коммунальных служб
При двухтрубной схеме таких проблем не возникает.
Для регулировки батарей отопления устанавливают либо вентиль и шаровой кран на подводящей и отводящей трубах соответственно, либо термостат на батарее отопления.
Важно: на подающей трубе должен устанавливаться именно вентиль, а не шаровой кран! Кран является чисто запорной арматурой с двумя рабочими положениями – «открыто» и «закрыто». Промежуточные положения шара приводят к его постепенному разрушению твердыми частицами теплоносителя, поэтому «время жизни» такого крана гораздо меньше, чем у вентиля
Вентиль же считается запорно регулирующей арматурой для отопления и имеет более широкий диапазон рабочих положений между крайними.
Для ручной регулировки системы отопления в квартире используют специальные регулировочные вентили с прямым или угловым подключением.
Выбор желаемого положения штока в этом случае зависит от температуры на улице, нагрева подаваемой в отопительную систему воды и пожеланий пользователей. Как регулировать батареи отопления с регулятором? Внимательно отслеживать температуру в квартире (доме) и «подкручивать» вентиль до желаемого результата. Интересно, что ручных вентилях встроен термоклапан и можно сравнительно легко превратить устройство для ручной регулировки в автоматическое, купив и закрепив на нем термоголовку.
Автоматические регуляторы
Автоматические устройства состоят из термоклапана и термоголовки.
Клапан позволяет менять сечение в подводящей трубе, термоголовка на основании выносных или встроенных датчиков температуры, а также дополнительных контроллеров, дает команду на изменение положения штока в клапане.
В наиболее простом (и дешевом) варианте устройства содержится капсула с газом или жидкостью, которая под действием изменения температуры расширяется и сжимается. Расположенный рядом с этой капсулой поршень штока смещается в сторону уменьшения или увеличения проходного сечения трубы. Более сложные приборы имеют питание от батарейки или аккумулятора, передают усилие на шток с помощью электротока. Некоторые варианты подключаются к домовой электросети, например, термостаты, встроенные в общую систему «умный дом».
Вопрос, как регулировать температуру батареи отопления с помощью термостата – в полностью автоматизированном режиме или с контролем владельца жилья – решается в зависимости от общей схемы системы «умный дом» и особенностей ее работы.
Важный нюанс: для нормальной работы устройства с вынесенным датчиком температуры необходимо обеспечить постоянную и свободную циркуляцию воздуха возле термометра. Если датчик находится непосредственно в термоголовке, ее лучше монтировать горизонтально (перпендикулярно основной плоскости радиатора), поскольку именно в этом положении нагревательные элементы меньше всего влияют на термометр.
На качество работы вынесенных датчиков температуры также влияют:
- плотные шторы, закрывающие его;
- слишком малое расстояние между подоконником и датчиком;
- установка отопительного прибора в нише.
Централизованная отопительная система
Никто не станет спорить с тем, что централизованная система подачи тепла в многоквартирные дома, в том виде, в котором она сейчас существует, мягко говоря, морально устарела.
Не секрет, что потери при транспортировке могут доходить до 30% и за все это нам приходится платить. Отказ от центрального отопления в многоквартирном доме процедура сложная и хлопотная, но для начала давайте разберемся, как это работает.
Отопление многоэтажного дома, представляет собой сложное инженерное сооружение. Здесь присутствует целый набор сливов, распределителей, фланцев, которые завязаны на центральный агрегат, так называемый элеваторный узел, через который осуществляется регулировка отопления в многоквартирном доме.
Двухтрубная схема отопления.
Рассказывать подробно о тонкостях работы данной системы сейчас нет смысла, так как этим занимаются профессионалы и простому обывателю это попросту не нужно, ведь от него здесь ничего не зависит. Для ясности лучше рассмотрим схему подачи тепла в квартиру.
Нижний розлив
Как видно из названия, схема распределения с нижним розливом предусматривает подачу теплоносителя снизу вверх. Классическое отопление 5 этажного дома, смонтировано именно по такому принципу.
Как правило, подача и обратка устанавливаются по периметру здания и проходят в подвале. Подающий и обратный стояки, в данном случае, являются перемычкой между магистралями. Это замкнутая система, которая подымается до крайнего этажа и опускается снова в подвал.
Два вида розлива в сравнении.
Несмотря на то, что эта схема считается самой простой, запуск ее в эксплуатацию, для слесарей дело хлопотное. Дело в том, что в верхней точке каждого стояка устанавливается устройство для стравливания воздуха, так называемый кран Маевского. Перед каждым запуском, нужно выпускать воздух, иначе воздушная пробка перекроет систему, и стояк не будет обогреваться.
Важно: некоторые жильцы крайних этажей стараются перенести клапан сброса воздуха на чердак, дабы не сталкиваться каждый сезон с работниками ЖКХ. Такая переделка может дорого стоить. Чердак — помещение холодное и если зимой остановить на час отопление, трубы на чердаке замерзнут и их разорвет
Чердак — помещение холодное и если зимой остановить на час отопление, трубы на чердаке замерзнут и их разорвет.
Серьезным минусом здесь является то, что с одной стороны пятиэтажки, там, где проходит ввод, батареи горячие, а с противоположной стороны они прохладные. Особенно это ощущается на нижних этажах.
Вариант подключения радиаторов.
Верхний розлив
Устройство отопления в девятиэтажке, выполнено совсем по другому принципу. Подающая магистраль, минуя квартиры, сразу выносится на верхний технический этаж. Здесь же базируется расширительный резервуар, клапан сброса воздуха и система задвижек позволяющая отсечь в случае необходимости весь стояк.
В данном случае тепло более равномерно распределяется по всем радиаторам квартиры, вне зависимости от их местонахождения. Но здесь выплывает другая проблема, отопление первого этажа в девятиэтажке оставляет желать лучшего. Ведь пройдя по всем этажам, вниз теплоноситель доходит уже еле теплый, бороться с этим можно только путем увеличения количества секций в радиаторе.
Важно: проблема с замерзанием воды на техническом этаже, в данном случае, стоит не настолько остро. Ведь сечение подающей магистрали порядка 50 мм, плюс в случае аварии, полностью сбросить воду со всего стояка можно за несколько секунд, достаточно лишь открыть воздушник на чердаке и задвижку в подвале
Температурный баланс
Безусловно, все знают, что центральное отопление в многоквартирном доме имеет свои четко регламентированные нормативы. Так в отопительный сезон температура в комнатах не должна опускаться ниже +20 ºС, в ванной комнате или же в совмещенном санузле +25 ºС.
Современный обогрев новостроек.
В виду того, что кухня в старых домах не отличается большой квадратурой, плюс она естественно обогревается за счет периодической работы печи, допустимый минимум температуры в ней +18 ºС.
Важно: все выше приведенные данные справедливы для квартир расположенных в центральной части здания. Для боковых квартир, где большинство стен наружные, инструкция предписывает повышение температуры выше нормативной на 2 – 5 ºС
Нормативы на обогрев по регионам.