Что залить в систему отопления частного дома, воду или антифриз
Автор Монтажник На чтение 18 мин Просмотров 20.8к. Обновлено
Индивидуальная система отопления в зимнее время должна функционировать непрерывно, даже при отсутствии жильцов, в экономичном режиме работы. Но если хозяева на долгое время покинули загородный коттедж или дачный дом, могут возникнуть непредвиденные ситуации, приводящие к замерзанию воды в трубах отопления, и в этом случае становится актуальным вопрос — что залить в систему отопления частного дома.
Задача усложняется тем, что существует несколько вариантов замены воды морозоустойчивыми жидкостями, имеющими различные химические свойства и физические характеристики. Также необходим точный расчет объема теплоносителя в системе — это позволит правильно определить нужное количество незамерзающей жидкости для функционирования в системе отопления, и соответственно сэкономить финансовые средства и время.
Рис. 1 Система отопления в частном доме
Что такое теплоноситель и какие бывают виды
Теплоносителем называют жидкое или газообразное вещество, предназначенное для передачи тепловой энергии, в индивидуальной отопительной системе дома используется только жидкое рабочее тело.
В домашнюю систему отопления заливаются следующие виды теплоносителей:
- Вода. Самый доступный и универсальный теплоноситель, не требующий финансовых затрат на его приобретение и используемый в большинстве систем отопления, обладает наибольшей теплоемкостью среди жидких веществ.
- Антифризы. Для передачи тепловой энергии используются два вида антифризов — этиленгликоль и пропиленгликоль. Они имеют низкую температуру кристаллизации и разводятся с водой в определенном соотношении — это позволяет изменять точку замерзания жидкости.
- Смеси антифризов. Наиболее популярные антифризы этиленгликоль и пропиленгликоль обладают разными химическими и физическими свойствами. Некоторые производители добавляют в их состав гликоли для получения жидкостей, сочетающий в себе преимущества двух компонентов.
- Автомобильные антифризы. Этиленгликоль является одним из основных компонентов автомобильных охлаждающих жидкостей, поэтому можно использовать общеизвестный Тосол для отопления дома. В его марках цифры 40 (голубой цвет) и 65 (красный цвет) означают температуру замерзания.
При эксплуатации раствор тосола меняет цвет на сине-зеленый, затем зеленый, желтый и в конце обесцвечивается (точнее становится грязно-коричневым из-за отложений ржавчины). Это говорит о снижении ее эксплуатационных качеств и необходимости замены. Нормальной рабочей температурой эксплуатации Тосола считается показатель до 95º С, при превышении этого порога срок службы жидкости резко падает.
Рис.2 Антифризы — виды
- Другие вещества. Чтобы понизить точку замерзания воды, можно использовать любые солевые растворы (хлористые натрий, калий, кальций), спирты, глицерин, гликоли, анилин и многие другие химические компоненты. Очень хорошим антифризом считается вода с 40% содержанием этилового спирта, но его использование довольно дорого и ограничено высокой летучестью и воспламеняемостью. Аналогичными свойствами обладает и более дешевый метиловый спирт, который опасно использовать в качестве теплоносителя вследствие его высокой ядовитости.
На рынке встречаются антифризы на основе глицерина — ни в коем случае не следует использовать эти составы в отопительной системе, они обладают температурной неустойчивостью, разлагаются с образованием вредных для материалов компонентов, затрудняют настройку котла отопления.
Основные требования к теплоносителю для отопления загородных домов
Теплоноситель, который следует заливать в систему отопления загородного дома, должен обладать следующими свойствами:
- Иметь высокую теплоемкость. Данный показатель характеризует свойство вещества накапливать тепловую энергию — чем больше рабочая жидкость впитает в себя энергии, тем больше ее будет подано на радиаторы отопления.
- Вязкость. Рабочее тело должно иметь низкую вязкость — в этом случае электронасосу для подачи жидкости потребуется меньше электроэнергии.
- Экологичность. Многие жидкости, обладающие подходящими физическими параметрами для применения в роли теплоносителя, не используются в качестве рабочего тела из-за высокой опасности нанесения вреда здоровью человека.
- Безопасность. Проводящая тепло жидкость не должна быть взрыво- и пожароопасной.
Рис. 3 Однотрубный контур отопительной системы с открытым расширительным баком
Возможно будет интересно: Однотрубная система отопления — плюсы и минусы, популярные схемы
- Нейтральность. Теплоноситель не должен оказывать вредного воздействия на трубы, котлы, отопительное оборудование, радиаторы, приводящего к их коррозии, химическому повреждению и соответственно быстрому выходу из строя.
- Стоимость. Цена теплопроводящей жидкости является наиболее важным параметром при выборе подходящих материалов, многие из них с хорошими физическими характеристиками не используются в системах по той причине, что слишком дороги.
- Температура. Подающая тепло жидкость должна выдерживать максимальную и минимальную рабочие температуры, а также их нижний и верхний предел с учетом экстренных ситуаций (отключение электроэнергии, поломка оборудования, повреждение магистрали).
- Срок эксплуатации. Все антифризы в процессе эксплуатации меняют свои химические свойства с ухудшением технических параметров. При использовании в автомобильной технике их рекомендуется менять раз в 3 — 5 лет, этот параметр необходимо учитывать и при использовании в качестве незамерзающей жидкости, выбирая состав с наиболее длительным сроком службы.
Рис. 4 Однотрубная система отопления с герметичным контуром
Вода в качестве теплоносителя
Применение воды в отопительной системе оптимально в том случае, если в доме постоянно проживают люди — даже при каких-то неполадках или длительном отключении электроэнергии в зимнее время, если не удастся быстро устранить неисправность и подключить электричество, можно просто слить воду из системы.
Идеальным вариантом для заполнения магистрали отопления является дистиллированная вода, но ее получение или приобретение в больших количествах обходится слишком дорого. Выходом из положения может быть сбор дождевой воды и ее дальнейшее использование после фильтрации, также воду можно умягчить кипячением или использовать для этого химические реагенты.
Плюсы и минусы воды в роли теплоносителя
Вода является самым распространенным элементом среди используемых жидкостей для переноса тепла, она обладает следующими свойствами:
- Доступность. Вода есть везде, она практически ничего не стоит, в экстренных ситуациях ее всегда можно слить и снова наполнить систему.
- Высокая удельная теплоемкость. Среди всех жидкостей вода обладает наивысшей теплоемкостью со средним значением 4200 Дж./кг.*К. (4,2 КДж./кг.*К.) — это означает, что она медленно нагревается, и медленно остывает.
- Низкая вязкость. Вода имеет низкую кинетическую вязкость 1,006 м. кв./с.(10-6) при температуре 20º С, с увеличением вязкость падает и при рабочей температуре котла около 70 С. данный показатель имеет значение около 0,4 м.кв./с.(10-6). Это означает, что вода меньше поддается сопротивлению при движении во время проталкивания ее в систему рабочим колесом электронасоса.
- Низкий коэффициент объемного расширения. При нагреве вода незначительно увеличивается в объеме, по сравнению с нулевой температурой при 80 градусах ее объем увеличивается на 2,8%.
- Экологичность. Применение воды безвредно для здоровья, при аварийных утечках она не нанесет ущерба здоровью человека.
- Нейтральность. Вода химически нейтральна по отношению ко всем синтетическим материалам, она не оказывает вредного воздействия на широко используемые в настоящее время трубопроводы из сшитого полиэтилена (металлопластик), применяемые для систем отопления.
Рис. 5 Физические свойства воды
К недостаткам относятся следующие свойства воды:
- Высокая температура замерзания. Это основной недостаток, не позволяющий эксплуатировать систему отопления дома зимой в отключенном состоянии.
- Коррозионное воздействие на сталь. Использование воды не позволяет применять в качестве материала трубопроводов дешевую сталь длительное время, приходится эксплуатировать трубы из более дорогих материалов и сантехническую арматуру из цветных или нержавеющих сплавов.
- Накипь. При повышении температуры, соли, содержащиеся в воде, оседают на трубах, в радиаторах и сантехнических приборах — это приводит к уменьшению сечения рабочего канала и нарушению работы запорной и регулирующей арматуры.
Что такое антифриз и его виды
Антифризами называется класс жидкостей, не поддающихся кристаллизации при низких температурах, их основное назначение — охлаждение автомобильных двигателей и работа в низкотемпературных установках.
Известны два основных вида антифризов: пропиленгликоль и этиленгликоль (также в продаже есть составы на основе глицерина), они обладают разными химическими и физическими свойствами и сферами применения.
Использование незамерзающей жидкости в отопительных системах оправдано в тех случаях, если хозяева индивидуальных домов отсутствуют в них зимой некоторое время — при возникновении экстренной ситуации (поломки, отключение электроэнергии) может произойти размораживание отопительной системы. Как только температура воды в трубах упадет до нуля градусов, произойдет ее замерзание и расширение на 10%, связанное с меньшей плотностью льда по сравнению с водой на аналогичную величину. При этом придется менять весь трубопровод, полностью заполненный водой, радиаторы отопления и нагревательный котел — убытки будут огромны.
Рис. 6 Физические свойства гликолей и температуры замерзания антифризов
Плюсы использования антифриза
Помимо предотвращения размораживания трубопроводной системы применение антифризов имеет следующие преимущества:
- Температурный диапазон работы незамерзающих составов для отопительных систем, лежащий в диапазоне от -70º до +110º С обеспечивает сохранение трубопровода при любых существующих в природе низких температурах и эффективную работу в качестве теплоносителя.
- При температуре охлаждения гликолей ниже кристаллизации, они становятся желеобразными, незначительно расширяясь в объеме — это не приводит к размораживанию системы и выходу ее из строя. После оттаивания труб жидкость можно разморозить и использовать повторно без потери качества.
- Наличие специальных присадок (ингибиторы коррозии и другие) в составе гликолей предотвращают появление накипи, ржавчины, пены, завоздушивание, увеличивая тем самым срок службы системы.
- Использование красителей позволяет легко обнаружить протечки, а изменение цвета жидкости говорит о необходимости ее замены.
Минусы использования антифризов
Использование антифризов имеет следующие недостатки:
- При применении незамерзающих составов необходимо помнить, что этиленгликолевые антифризы ядовиты, смертельная доза для человека при приеме внутрь составляет 2 мг. на 1 килограмм массы тела. В связи с этим был разработан экологически чистый и абсолютно безопасный пропиленгликоль.
- Большой минус незамерзающих жидкостей — их слишком высокая цена, стандартная 20-литровая емкость этиленгликоля с предельной температурой — 65º С стоит в среднем около 30 у.е. Такую же стоимость имеет 20-литровая канистра пропиленгликоля с максимальной температурой -30º С — фактически это говорит о том, что пропиленгликолевый состав стоит в 2 раза дороже.
- Применение относительно недорогого ядовитого этиленгликоля невозможно в доме с открытым расширительным баком.
- Незамерзающие жидкости имеют ограниченный срок службы, в среднем он составляет 5 лет или 10 отопительных сезонов, после чего жидкость необходимо сливать, промывать трубопровод и заливать новый состав, а при использовании ядовитого этиленгликоля придется дополнительно решать вопрос о его утилизации. Данная процедура приводит к существенным финансовым затратам и потерям времени.
Рис. 7 Влияние процентного содержания этиленгликоля в растворе на температуру его кристаллизации
- Применение некачественного антифриза или использование его после истечения срока службы может стать причиной повреждения водопроводной арматуры, засорения труб и фитингов — в интернете есть немалое количество подобных примеров.
- Один из критических недостатков применения незамерзающих составов заключается в том, что многие производители котлов отказывают потребителю в их в дальнейшем гарантийном обслуживании после заливки в систему антифриза.
- При использовании гликолей придется устанавливать более мощный циркуляционный насос, пропиленгликоль потребует увеличения его напора на 10% и производительности на 60%, аналогично понадобится более объемный расширительный бак.
- Не рекомендуется использовать пропиленгликолевые составы в электролизных котлах (Галан) и отопительных системах с оцинкованными трубами.
Сравнение антифриза с водой
Используемые в системах обогрева незамерзающие составы уступают воде по всем параметрам:
- Имеют на 10% меньшую теплопроводность — это говорит о том, что для передачи одинакового с водой количества тепла скорость их движения по трубам должна быть больше на 10%.
- Вязкость некоторых антифризов в 5 -10 раз превышает аналогичный показатель воды, поэтому насосу понадобится приложить больше кинетической энергии (возрастут затраты электроэнергии) для продвижения жидкости по трубам.
- Антифризы обладают высокой текучестью, то есть будут проникать через мелкие щели, в которых ранее задерживалась вода — это может привести к дополнительным протечкам, данный недостаток устраняют применением высококачественных соединений и уплотнителей (паронитовые или тефлоновые прокладки).
- Коэффициент теплового расширения этиленгликоля в 1,5 раза больше, чем у воды, то есть при температуре + 80º С он может достигать 4,5% от общего объема и в некоторых случаях понадобится установка расширительного бака больших размеров.
Рис. 8 Сравнение характеристик антифриза и воды
Основные виды антифризов и их свойства
Антифризы применяют для того, чтобы не разморозилась отопительная система, их основные виды — водные пропиленгликолевые и этиленгликолевые растворы, порог замерзания которых зависит от соотношения гликоля и воды.
Состав антифризов
Низкозамерзающие жидкости состоят из активного вещества (антифриз 60 — 65%) дистиллированный или деионизированной воды (около 30 — 35% от общего объема) и 3 — 4% специальных присадок (ингибиторов коррозии), которые поставляются крупными зарубежными химическими концернами (BASF). Иногда производитель поставляет на рынок дешевые низкозамерзающие жидкости, в состав которых входит диэтиленгликоль, обладающий низкой химической стабильностью и соответственно малым сроком службы.
Этиленгликолевый антифриз — когда стоит выбрать
На рынок поставляются две основные разновидности этиленгликолевой незамерзающей жидкости (красный цвет), температура кристаллизации которых составляет -30 и -65º С, несмотря на токсичность использовать его можно без сильных опасений в закрытых отопительных системах. Большой угрозы в закрытом контуре он здоровью детей и животных не представляет, в отличие от лекарственных препаратов и бытовой химии, находящихся дома в доступных местах.
Этиленгликоль вреден только при попадании внутрь организма (детей может привлечь его сладкий вкус), долгое вдыхание его паров вызывает кратковременное расстройство здоровья, при попадании на кожу рук в случае ликвидации протечки или прорыва трубопровода нужно будет их просто промыть водой.
Рис. 9 Сравнение температуры замерзания антифризов
Пропиленгликолевый антифриз когда стоит выбрать
Положительные качества пропиленгликоля — малый коэффициент теплового расширения и абсолютная безвредность для человека (он является пищевой добавкой), поэтому использовать его можно в контурах с открытыми расширительными баками. На рынок поставляется пропиленгликолевый состав зеленого цвета (в название часто добавляют ЭКО) с температурой замерзания до -30º С, для получения стандартной температуры замерзания в пределах 20 градусов его следует разбавить водой приблизительно на 40%. К недостаткам относят низкую теплопроводность (на 30% меньше, чем у воды), поэтому при использовании низкотемпературной жидкости производительность насоса придется повышать.
Триэтиленгликолевый антифриз — когда стоит выбрать
Основное отличие триэтиленгликоля от других теплоносителей — способность выдерживать рабочую температуру до 170 — 180º С, и высокая вязкость (в 2 раза больше этиленгликоля), что делает проблематичным его использование в качестве антифриза в высоких концентрациях. Триэтиленгликоль используют в качестве добавок в смеси с другими незамерзающими жидкостями в антифризных составах для повышения верхнего температурного порога.
Плюсы использования антифризов с присадками
Отличительные особенности антифриза различных производителей — наличие присадок разного химического состава и назначения, в большинстве случаев они предназначены для борьбы с ржавчиной в металлических трубах и содержат ингибиторы коррозии. При использовании незамерзающих жидкостей в системах со стальными трубами и элементами отопительной системы, чугунными радиаторами польза от таких присадок несомненна — они замедляют коррозионные процессы в 100 раз.
При применении незамерзающей жидкости в современных пластиковых трубах и алюминиевых радиаторах антикоррозионные присадки бесполезны (за исключением веществ, растворяющих накипь) и не оказывают положительного влияния на работу системы.
Рис. 10 Объем теплоносителя, который заливают в трубы для отопления
Расчет жидкости в системе отопления
Определить объем жидкости можно двумя способами: путем расчетов и экспериментов, в последнем случае магистраль заполняют водой и затем ее сливают, измеряя полученное количество ведрами или другими емкостями с известными параметрами.
Для расчета по формулам складывают объемы следующих составляющих (кроме расширительного бака):
- V(объем) = V(труб) + V(радиаторов) + V(котла)
Для расчета объема жидкости в трубах используется следующее уравнение:
- V(объем) = S(площадь сечения трубы) х L(длина трубы)
Площадь сечения можно вычислить вручную по формуле площади круга:
- S = 3,14(число пи) х R2(радиус в квадрате)
или определить по таблицам объема жидкости в одном погонном метре трубы заданного внутреннего диаметра (Рис. 10) – такой вариант намного проще и точнее.
Объем воды в радиаторах обычно указывается в паспорте, при его утере можно воспользоваться таблицами с указанием данных для одной секции батарей различного образца и материала изготовления (рис. 11), параметры котла берут из паспортных данных.
Рис. 11 Таблица расчета объема радиаторов
Объем расширительного бака берут не менее 10% от общего объема системы — этого должно хватить для любого теплоносителя, наибольший коэффициент теплового расширения имеет этиленгликоль, и данный показатель не превышает 5% при температуре до 80º С.
Что залить в систему отопления частного дома — выбор производителя антифриза
При покупке антифризов следует выбирать составы от отечественного производителя — их стоимость значительно ниже импортных при одинаковых показателях (многие жидкости изготавливаются на основе импортного фармакологического пропиленгликоля, отсюда их высокая стоимость).
Наиболее известными поставщиками своей продукцией считаются фирмы Форвард групп (торговые марки Dixis, Теплый дом), ВинтХим (марка Hot Blood), Primoclima, Обнинскоргсинтез (марки Thermagent, Sintec, Sintoil), при выборе товара сложно отдать предпочтение какому-либо производителю — все гликоли имеют практически одинаковый состав, приблизительно равную стоимость и высокий срок службы в 5 лет.
Рис. 12 Популярные марки гликолей
Как самостоятельно приготовить антифриз
Единственным приемлемым вариантом самостоятельного изготовления антифриза является использование 40% спиртового раствора с достаточно низкой температурой замерзания (около -28,9º С).
Если рассматривать затраты на изготовление данной смеси, то стоимость 5-литровой канистры 95% этилового спирта составляет около 20 у.е., 20-литровая емкость будет стоить 80 у.е., а 40% раствор такого же объема обойдется потребителю в 33,7 у.е. — это близко к цене пропиленгликоля, который заливается как теплоноситель.
Если вместо высококачественного этилового спирта использовать денатурат (метанол не стоит рассматривать — он очень ядовит), то по затратам можно получить стоимость относительно недорогого этиленгликоля.
Применение самостоятельного приготовленного спиртового раствора в качестве теплоносителя имеет неоспоримые преимущества по сравнению с составами промышленного изготовления, основные из них:
- Длительное использование. Через 10 лет, если не раньше, антифриз придется сливать и заливать в систему новый состав. Спиртовой раствор в закрытой системе можно использовать очень долгое время — это уменьшение затрат минимум в 2 раза.
- Экономия электроэнергии. Спиртосодержащий раствор имеет значительно меньшую вязкость, чем незамерзающие жидкости, поэтому электронасос будет работать в таком же режиме, как и при использовании воды.
- Водно-спиртовой раствор имеет аналогичное с водой поверхностное натяжение — это уменьшает риск протечек в отличие от незамерзающих жидкостей.
- Если воду со спиртом сравнивать с промышленным антифризом, то состав оказывает полезное влияние на трубопроводную магистраль, растворяя накипь и препятствуя коррозии.
- Проверить качество теплоносителя в отличие от антифризов намного проще — для этого понадобится простейший спиртометр. А при понижении процентного содержания спирта его легко повысить доливанием основного компонента и использовать раствор дальше.
- У производителя будет слишком мало оснований отказать в гарантийном обслуживании котла при применении данного раствора.
- Некачественные антифризы засоряют систему осадком и даже способны повредить сантехническую арматуру, вызывая ее ускоренную коррозию продуктами распада — с водно-спиртовым раствором этого можно избежать.
Рис. 13 Характеристики некоторых марок гликолей
Как заливать незамерзающую жидкость в систему отопления самостоятельно
Перед применением состава, его разводят водой для получения необходимой точки замерзания. При использовании пропиленгликолей оптимальным считается раствор с температурой кристаллизации -25º С для котлов на жидком и твердом топливе, при применении нагревателей газового или электрического типа, выбирают нижний температурный порог — 20º С.
При использовании полипропиленгликолевого состава с температурой -30º С, для получения необходимых температурных значений обычно добавляют 10% и 20% воды (для температур -25º С и -20º С соответственно). Если используют растворы этиленгликоля с предельной температурой в -30º или -65º С, то количество добавленной воды рассчитывают с учетом процентного содержания гликолей для разных температур по таблицам (Рис. 7).
К примеру, если мы имеем состав объемом 20 л. с температурой кристаллизации -30º С с 46% содержанием гликоля, то для получения жидкости с температурой замерзания -20º С. необходима его 36% концентрация, умножаем 20 на 46, делим на 36 и получаем искомое значение 25,55.
Для получения состава с температурой кристаллизации -20º С. необходимо долить 5,5 литра воды — для разбавления используют умягченную или дистиллированную воду.
Рис. 14 Плотность этиленгликоля в зависимости от температуры
При самостоятельной заливке жидкости в систему поступают следующим образом:
- Сливают теплоноситель через кран опорожнения и заполнения, расположенный в области водонагревательного котла, также минимум один раз промывают систему.
- Это делают с помощью электронасоса любого типа (можно использовать недорогие вибрационные модели Малыш). Промывают трубопровод и элементы отопительной системы, подавая в магистраль воду из емкости под давлением около 2 бар.
- После наполнения магистрали прекращает подачу воды, перекрывают кран подачи и включают котел на некоторое время (от одного часа) до нагрева воды. Не обязательно производить нагревание до 80 градусов, следует лишь добиться чистого состояния грязевого фильтра, который до и в процессе промывания периодически очищают. Промывку магистрали считают законченной, если в течение 30 минут работы на фильтре не появится грязь.
- По завершении промывочной процедуры сливают воду, и приступают к заполнению радиаторной системы. Для этого накачивают насосом (можно использовать ручные гидравлические насосы) глюколь до двух атмосфер и начинают стравливать воздух из радиаторов, при этом важно учесть, что работу следует начинать с нижних этажей.
- Воздух в радиаторах выпускают через краны Маевского, открывая их шлицевой отверткой или специальным сантехническим ключом до появления жидкости. При этом давление в магистрали немного падает, и его снова поднимают до необходимого порога подкачкой гликоля в систему.
- Процедуру стравливания и подкачки производят повторно, после чего теплоноситель нагревают до температуры приблизительно 65º С и проверяют радиаторы на нагрев с двух противоположных сторон. Если одна половина более холодная, значит воздух стравлен не полностью и процедуру необходимо повторить.
- Если при стравливании воздуха из радиатора идет пена (она образуется при прохождении гликоля через крыльчатку компрессионного насоса), оборудование и насос отключают, давая жидкости возможность отстояться.
Рис. 15 Как незамерзающую жидкость залить в систему
Решая, что залить в отопительную систему для предотвращения ее размораживания, можно прийти к выводу, что наилучшим вариантом является спиртовой 40% раствор, изготовленный самостоятельно. Его стоимость сопоставима с выпускаемыми промышленностью гликолями для теплоносителей, а совокупные физические характеристики состава (вязкость, теплоемкость, экологичность, срок службы и другие) на порядок выше широко разрекламированных незамерзаек.
Система отопления в частном доме. Какую выбрать схему?
Системы отопления делятся на две большие группы – однотрубные и двухтрубные. Разница заключается в присоединении отопительных приборов. В однотрубной системе радиаторы подключаются последовательно, отсюда основной минус такой системы. По мере движения теплоносителя в отопительных приборах температура постепенно уменьшается, поэтому ближайшие к котлу радиаторы всегда более нагретые, чем отдалённые.
В двухтрубных системах батареи подключаются параллельно, поэтому все приборы нагреваются одинаково. Но такие системы более сложные при монтаже и требуют больше затрат на материалы. Давайте более подробно разберём каждую систему. Пойдём от простого к сложному.
Простейшая однотрубная система – самый дешёвый вариант.
Посмотрите на рисунок, система проще некуда. Теплоноситель, проходя последовательно через несколько радиаторов, возвращается в котёл, где опять нагревается.
В такой системе нельзя отключить или уменьшить мощность одного радиатора, так как закрыв его циркуляция в системе полностью прекратится. Вы спросите: «Зачем нужна такая система, где невозможно отключить радиатор, если стало жарко»?
Вы абсолютно правы!
Но в некоторых случаях такую систему стоит монтировать. Например, Вы имеете дачный домик с одной комнатой, где система состоит из трёх радиаторов и электрического котла. В этом случае, нет необходимости отключать радиаторы, а если стало жарко, можно просто уменьшить температуру на котле. Такую систему можно охарактеризовать так – просто, дешево и без заморочек.
Однотрубная система – «ленинградка»
Схема выглядит таким образом: понизу идёт труба розлива в которую с помощью тройников врезаются батареи отопления.
Эту систему делают очень часто. Люди рассуждают так: одна труба розлива всегда проще и дешевле, чем две. Но экономия на трубе при монтаже «ленинградки» имеет место только тогда, когда есть возможность сделать полный круг, то есть обойти кругом всё помещение. Если же полностью закольцевать розлив не получается, то приходится возвращать холостую трубу и вся экономия сходит на нет. Очень часто при монтаже «ленинградки» допускаются непоправимые ошибки, которые приводят к тому, что система совсем или частично не работает. Как известно, теплоноситель всегда циркулирует по пути наименьшего сопротивления, поэтому большая его часть идёт по нижней трубе помимо радиатора. А в батареи циркуляция очень слабая и чтобы её увеличить монтируется так называемая редукция. Делают её двумя способами — заужением участка трубопровода под радиатором или установкой на нём запорной арматуры.
Гравитационная система — она работает без насоса
По-другому такую систему отопления называют самотечной. В чем ее смысл? Из курса физики известно, что горячая жидкость, а в данном случае, нагретый теплоноситель имеет меньшую плотность, чем остывший. Поэтому, выходя из котла жидкость как бы всплывает, поднимаясь наверх, затем охлаждается в отопительных приборах и падает вниз, далее проходя по обратному трубопроводу поступает обратно в отопительный котел.
Процесс этот называют естественной циркуляцией. Таким образом, для работы такой системы отопления не нужен циркуляционный насос, все и так вертится под действием силы тяжести. Но движение теплоносителя при естественной циркуляции происходит медленно, поэтому циркуляционный насос на такую систему обычно всё равно ставят. Монтируется он на обводной линии, а на основную трубу устанавливается шаровой полнопроходной кран, который открывают при отключении электроэнергии. Гравитационная система монтируется из стальных труб достаточно большого диаметра. Горизонтальные участки розлива выполняются с уклоном — подача от котла, обратка к котлу. Величина уклона должна составлять не менее 5 мм на погонный метр трубы. Верхнюю трубу сделать с уклоном, как правило, не составляет труда, а с нижней возникают проблемы. Приходится устанавливать котел как можно ниже или поднимать обратный трубопровод вместе с радиаторами. Гравитационная система получается дорогой, громоздкой и некрасивой. Чтобы исключить закипание котла при отключении электричества можно пойти по другому пути — это установка источника бесперебойного питания на циркуляционный насос.
Коллекторная — система на любителя
Еще эту систему называют лучевой. Суть схемы такова. В отапливаемом помещении, обычно ближе к центру, располагается коллектор, от которого к каждому радиатору идут две трубы – подающая и обратная.
Трубы в ней, как правило, используются из металлопластика или сшитого полиэтилена. Прокладываются они чаще всего в конструкции пола (в стяжке), реже по потолку нижнего этажа. Лучи, подходящие к радиаторам, имеют разную длину, поэтому для правильной работы необходима тщательная балансировка. Преимуществами такой системы является отсутствие соединений труб, находящихся в стяжке, так как лучи делаются из цельных кусков и быстрота монтажа. При чём второе преимущество достаточно спорное. Самым главным минусом такой системы является дороговизна – большое количество трубы, коллекторы стоят денег.
Попутная система — «Петля Тихельмана»
В этой системе теплоноситель движется по кругу в одном направлении. Подача в ней большим диаметром начинается на первом радиаторе, далее уменьшаясь заканчивается на последнем. Розлив же обратного трубопровода начинается наоборот – большим диаметром на последнем радиаторе и меньшим на первом.
Таким образом, сумма труб подачи и обратки каждого отопительного прибора одинакова. На первом радиаторе — короткая подача, длинная обратка, на последнем наоборот — большая подача, маленькая обратка. Что это даёт? Все радиаторы в такой системе имеют одинаковое гидравлическое сопротивление, то есть находятся в одинаковых условиях. Сделали попутку, запустили, всё сразу работает – хлопаем в ладоши! Не нужно никакой регулировки! На самом деле, балансировочные вентиля в попутной системе ставить рекомендуется, так как ещё есть человеческий фактор. При монтаже, сварке или пайке возможны дефекты (заужение труб), поэтому минимальная балансировка всё же может потребоваться.
Тупиковая двухтрубная система
Петля Тихермана — это очень хорошо. Но не всегда есть возможность закольцевать систему. Входные двери, лестничные марши мешают прохождению труб отопления. В таких случаях монтируется двухтрубная тупиковая система.
Розлив в ней состоит из двух труб — прямой и обратной. Уменьшение диметра трубы происходит от первого радиатора к последнему. Приборы отопления присоединяются параллельно. Система прекрасно работает, когда количество радиаторов на каждой ветке розлива не очень большое, так как чем больше приборов находится на каждом контуре, тем сложнее сбалансировать систему. Для регулировки системы необходимо прикрывать балансировочные клапаны на ближних радиаторах.
Какую схему выбрать?
Выводы:
Если необходимо отопить небольшое помещение, состоящее из одной комнаты: гараж, небольшой цех, дачный домик, то монтируем самую простую однотрубную систему. Дешево и сердито!
Когда источником тепла является твердотопливный котел и часто происходят перебои с электроснабжением, а внешний вид системы не имеет значения (вахтовый вагончик, маленький деревенский дом) — монтируем гравитационную систему.
В небольшом частном доме, где есть возможность пустить трубу отопления по периметру, а количество отопительных приборов не более 8 – делаем «ленинградку».
Во всех остальных случаях советуем использовать двухтрубную систему. Там, где есть возможность пустить трубу по кругу – попутка, где нет – тупиковая система отопления.
Еще совет!
В частном доме в несколько этажей делайте систему из нескольких контуров. Свой контур на каждый этаж. Как известно, тёплый воздух поднимается наверх, поэтому на втором этаже всегда теплее, чем на первом. В этом случае у Вас есть возможность регулировать теплоснабжение каждого этажа.
Отопление частного дома тепловым насосом. Виды отопления дома без газа – Ventbazar.ua™
Каждый владелец частного дома задает себе вопрос как рациональнее отопить свое жилье. Существует множество вариантов и способов отопления, начиная от традиционной печи и заканчивая современными пассивными домами, которые почти не требуют затрат энергии. Но что же выбрать? В этой статье мы постараемся ответить на вопрос, чем стоит руководствоваться для правильного выбора.
Современные системы отопления нужно рассматривать как единое целое, где радиатор является продолжением котла и, пренебрегая этим принципом, мы рискуем получить дорогостоящее неэффективное решение.
В типичном коттедже приборы отопления — это теплый пол и радиаторы. Когда в доме есть витражное остекление, частым является применение внутрипольных конвекторов. Нередким является объединение отопления и кондиционирования в одну систему с помощью тепловых насосов, что позволяет снизить общие капитальные затраты.
Варианты отопления частных домов – положительные и негативные стороны
Множества существующих вариантов отопления частного дома можно условно разделить, как минимум на 4 вида по источнику энергии: газовое, электрическое, дровяное и отопление с использованием энергии солнца. В первую очередь вам нужно определиться, какое же отопление наиболее выгодный вариант для вашего дома. И уже отталкиваясь от этого решения начинать проектировать систему отопления. Мы расскажем о преимуществах и недостатках наиболее распространенных видах отопления.
Вариант №1: Газовый котел, стальные радиаторы и теплый пол
Газовый котел в сочетании с радиаторами – это, фактически, классическая система. И многие, не зная о преимуществах других систем отопления, спешат покупать необходимое оборудования.
Принцип такого отопления состоит в том, радиаторы рассчитываются на высокую температуру воды 80оС. Это позволяет значительно уменьшить их в размерах. А для теплого пола происходит подмес воды из обратного трубопровода в подачу, чтобы понизить температуру до 45 оС.
Плюсы этого решения – это конечно же низкие затраты на покупку оборудования, но минусом можно назвать высокую стоимость подключения к газовым сетям. Кроме того, последние несколько отопительных сезонов подряд из-за повышения тарифа на газ, эта система отопления не по карману многим владельцам частных домов. Поэтому они все чаще начинают искать альтернативу газовому отоплению.
Все оборудование для обогрева дома на нашем сайте в разделе Отопление>>
Вариант №2: Электрический котел, стальные радиаторы и теплый пол
Основная проблема этого варианта то, что изначально предполагается радиаторная система отопления с газовым котлом. Но по ходу реализации объекта оглашается стоимость подключения к газу, и происходит поиск альтернативы.
Когда же изначально есть желания максимально понизить капитальные затраты и использовать электрическую энергию, как основной источник тепла, более правильным будет сразу применять электрические конвектора или электрический теплый пол. Кроме того, можно применить тепловой насос и получить заодно систему кондиционирования, но об этом напишем чуть ниже.
Вариант №3: Дровяной или пеллетный котел, стальные радиаторы и теплый пол
Безусловно, применение дров или пелет — первое, что приходит в голову, как альтернатива газу. И, бесспорно, у данного способа много плюсов, но не стоит забывать, что у всего есть обратная сторона.
Из плюсов – это независимость от поставляющих энергию компаний. Вы сами влияете на качество топлива, потому как сами выбираете, что и где купить. На первый взгляд кажется, что низкие затраты на эксплуатацию и в целом система отопления не особо усложняется по сравнению с газовым или электрическим котлом. Но то, что вначале кажется отличным решением в дальнейшем подходит далеко не всем.
- Базовое дешевое решение на основе твердотопливных котлов требует слишком активного участия владельца в процессе отопления дома. Пеллеты необходимо загружать в бункер минимум раз в неделю, дрова — минимум каждый день. Для пеллет возможным будет установка дополнительного бункера и системы подачи пелет, но нужно учесть, что залежавшиеся пеллеты набирают влаги и теряют свои свойства.
- Если пеллеты или дрова не качественные, то резко падает КПД котла и образуется большое количество золы, которую нужно вывозить. Часть золы будет выдуваться через дымоход и оседать на крыше дома или территории участка, что потребует специального устройства фильтрации «циклон» на дымоходе.
- Если котел потух, то необходимо вручную его заново разжигать. Что для пелет потребует дополнительно специальной горелки с автоматическим розжигом.
- Так как регулировать в твердотопливных котлах тепловую производительность крайне проблематично, придется использовать аккумулирующие тепло емкости, что потребует места и дополнительных затрат.
В итоге, если сложить вместе стоимости всех необходимых дополнительных аксессуаров, чтобы получить аналогичную легкую в использовании систему отопления, как с газовым или электрическимкотлом – то получается цена, выше стоимости твердотопливного котла в 2-3 раза.
Вариант №4: Гелиоколлекторы и солнечные батареи
На этом варианте не стоит долго задерживаться. В условиях нашего климатического пояса солнечные батареи стоит использовать исключительно для электроснабжения.
Когда речь касается применения гелио коллекторов для отопления, их количество становиться таким, что просто не хватает места для размещения.
Летом наступает противоположная задача – куда-нибудь деть избыточное тепло, чтобы не перегреть систему, иначе оборудование может быстро выйти из строя.
Вариант №5: Тепловые насосы и теплый пол или фанкойлы — самое эффективное отопление
Этот вариант отопления лучше всего подходит для заново строящихся домов. Когда речь заходит о тепловом насосе – первой задачей стоит максимальная экономия на эксплуатации, это очень важный момент, про который не стоит забывать, так как это влияет всю нашу систему отопления.
Тепловой насос – это низкотемпературный источник тепла. Прямо, как газовый конденсационный котел, и идеальным для него будет температура воды не превышающая 45оС. Отсюда вывод – радиаторы не наш вариант, потому что при таких параметрах они становятся просто гигантских размеров. Кроме того, тепловой насос может обеспечивать охлаждение нашего дома летом и будет расточительно не использовать эту его особенность. Идеальные приборы отопления для теплового насоса – это теплый пол и фанкойлы. Также можно использовать специальные настенные или потолочные панели, тем самым обеспечив себе абсолютно бесшумное отопление и кондиционирование.
Принцип отопления тепловым насосом состоит в том, что он в отличие от газовых, дровяных или электрических котлов, не производит тепла. Тепловой насос переносит тепло из воздуха, воду или грунта в дом. Поэтому и разделяют три типа тепловых насосов: ‘воздух-воздух’, ‘воздух-вода’ и ‘воздух-грунт’. Более подробно о каждом из них читайте в этой статье.
Благодаря перенесению тепла в дом эффективность работы такого оборудования в разы выше. Она составляет не 70-98%, а 300-500%. Существует даже специальный коэффициент СОР, который показывает, насколько хорош тепловой насос. СОР равный 5 значит, что с 1 кВт электричества тепловой насос произведет 5 кВт тепла.
Покупка и внедрение теплового насоса в систему отопления — удовольствие не из дешевых. Однако, благодаря программе IQ ENERGY, вам вернут до 35% от суммы потраченной на покупку теплового насоса и его монтаж.
Что касается фанкойлов, то некоторые относятся к ним с неким предубеждением. Зря. Ведь это визуально фактически тот же внутренний блок обычного бытового кондиционера, просто работающего на обычной воде. К тому же это оборудование работает на отопление или охлаждение, а также подмес свежего воздуха и его очистка. Это очень эффективная установка для улучшения микроклимата в помещении. Если захотите узнать больше о принципе работы фанкойлов, рекомендуем почитат статью, в которой мы все подробно описали.
В зависимости от способа крепления различают настенные, канальные, кассетные и универсальные фанкойлы. Последние могут монтироваться как на полу, так и на стене.
Кассетный фанкойл Настенный фанкойл Напольный фанкойл
Системы отопления на базе тепловых насосов
Схема автономной системы отопления в двухэтажном доме Главное преимущество теплового насоса (конечно, после экономии денег на отоплении) состоит в том, что его можно внедрить как в новую систему отопления на этапе строительства дома, так и в действующую. Но всегда помните, что этим должен заниматься профессионал. Поскольку в первую очередь нужно подобрать подходящую по производительности для вашего дома модель теплового насоса. Ведь только так, вы сможете быть уверены в результате.
Мы хотим проконсультировать Вас
Три ‘да’ в пользу альтернативного отопления тепловым насосом:1. Негазовое отопление позволяет сэкономить значительную сумму. Предлагаем самостоятельно просчитать окупаемость теплового насоса в вашем случае. Для этого воспользуйтесь формулами, опубликованными в статье ‘Окупаемость теплового насоса — формулы, сроки’.
2. Удобная эксплуатация. Вы сами можете регулировать температуру. При этом вам обеспечено отопление зимой и кондиционирование летом, а также наличии горячей воды в доме круглый год.
3. Интеграцияв любую систему отопления и возможность работать с теплым полом, фанкойлами и резервным газовым котлом. Есть даже возможность настроить все так, чтобы при пиковых нагрузках включался резервный котел.
Популярные модели тепловых насосов
MyCond MHCS 040 AHS Hitachi RWD-4.0 NWE-260S/RAS-4WHNPE
Вывод
Перед будущим владельцем частного дома стоит нелегкий выбор оптимальной системы отопления. Чтобы принять верное решение необходимо учитывать множество факторов, многие из которых знают только специалисты. Поэтому наша команда инженеров по отоплению рекомендует обращаться к специалистам, которые смогут качественно помочь в этом нелегком выборе. (поверьте мы то знаем).
Вы ведь не будете проводить сложную операцию на сердце самостоятельно без должных навыков, а обратитесь в больницу к хорошему врачу? Система отопления тоже своего рода сердце вашего дома, и чтобы он был уютным лучше сразу сделать все правильно. Или позвоните нам — и мы все сделаем за вас: проведем необходимые расчеты, проконсультируем в вопросе лучших брендов и моделей тепловых насосов, а также займемся монтажем оборудования в систему отопления для вашего дома.
А пока вы думаете, стоит ли переходить на альтернативное отопление на базе теплового насоса, предлагаем ознакомиться со статьей ‘Отопление частных домов — 180м2 и 350м2 на базе тепловых насосов Hitachi Yutaki S (сплит)’. Здесь мы опубликовали уже реализованные проекты модернизации действующих систем отопления и интеграции в каждую из них теплового насоса специалистами нашей компании.
Интересные статьи на похожую тему:
какую схему (проект) выбрать и почему
Отопление одноэтажного дома можно выполнить разными способами. При выборе конкретного варианта учитывается доступность видов топлива, финансовые возможности владельца, а также конструктивные особенности дома: площадь объекта, строительные материалы и технологии, используемые для возведения его основных элементов, наличие подвала или иного подсобного помещения, достаточного для размещения отопительного оборудования. Важно и то, насколько автономной должна быть работа отопительной системы, смонтированной в доме. Готов ли домовладелец к возможным сбоям в подаче газа или перебоям в электроснабжении объекта? Если нет, то система отопления одноэтажного дома должна быть полностью независимой от внешних магистралей. Как вариант, включать в себя дополнительные источники тепла. Также имеет значение, насколько будет зависеть отопление дома от участия человека в этом процессе? Ответив на все поставленные вопросы, можно существенно сузить перечень оборудования и технических решений, подходящих для организации обогрева одноэтажного жилого помещения.
Классификация систем отопления по виду топлива
Существующие виды топлива с точки зрения экономичности расхода можно расположить в следующем порядке:
- магистральный газ;
- твердое топливо (дрова, уголь) и пеллеты;
- сжиженный газ, хранимый в баллонах или газгольдере;
- дизельное топливо;
- электричество.
В этой статье мы разберемся, какая из этих систем вам подойдет лучше.
Классификация отопительных котлов по типу используемого топлива. При выборе котельного оборудования руководствуются доступностью топлива и удобством эксплуатации агрегата
Вариант #1 — газовое отопление
Исходя из вышеприведенного ранжирования видов топлива, выгоднее всего использовать газовое отопление, при условии подведения к участку магистрального газа. В этом варианте одна условная единица тепловой энергии по стоимости обходится в 4-8 раз дешевле, чем в других отопительных системах. Участие человека в обеспечении работы газовой системы отопления сведено к минимуму, особенно, если используются по максимуму возможности автоматических средств управления, предлагаемых опционально или в комплекте к газовому отопительному оборудованию.
Для одноэтажного дома небольшой площади приобретается настенный одноконтурный газовый котел, который обеспечивает нагрев теплоносителя, подаваемого в трубы и радиаторы. О том, какие бывают варианты разводки труб отопления, вы узнаете ниже. Оборудование настенного базирования нуждается в обеспечении отвода продуктов горения и устройстве системы вентиляции, что в условиях основного помещения сделать довольно трудно.
Если помимо отопления газовый котел планируется использовать еще и для обеспечения объекта горячей водой, то необходимо приобретать двухконтурный или многоконтурный напольный агрегат. Газовый котел большой мощности справиться не только с функциями отопления и подогрева воды, но и обеспечит работу тепловых завес, установленных в гараже, систем снеготаяния, смонтированных на крыше дома, крыльце, подъездных путях. С помощью отдельного теплового контура можно организовать подачу тепла в зимний сад или оранжерею.
Двухконтурный газовый котел настенного размещения с полной автоматикой, которая позволяет регулировать температуру в доме с учетом погоды на улице. Эта функция обеспечивает экономию газа до 30-50%
Владельцам одноэтажных домов, не подключенных к централизованному газоснабжению, можно использовать в качестве топлива сжиженный газ. Для хранения запасов данного топлива придется на участке обустроить подземное хранилище – газгольдер. Данный способ организации обогрева частного дома обойдется дороже, но все остальные преимущества газового отопления останутся в силе.
Вариант #2 — система отопления на дизтопливе
Продолжительной автономностью работы могут похвастаться и отопительные котлы, работающие на жидком топливе (дизтопливе и мазуте). Продолжительность функционирования такой системы отопления ограничена лишь объемом емкости, используемой для хранения жидкого топлива. Все оборудование размещают в отдельном помещении котельной, которую оснащают дымоотводом и вентиляцией. К недостаткам использования данного варианта отопления можно отнести:
- высокую стоимость дизтоплива;
- качество приобретаемого топлива;
- необходимость периодического подвоза дизельного топлива и его перекачки в емкость;
- обслуживание жидкотопливного котла (чистка деталей от сажи, копоти, нагара, особенно при использовании некачественного дизтоплива).
Важно заметить, что жидкотопливный котел можно использовать владельцам одноэтажных домов, ожидающих подключения объекта к магистральному газу. На данном оборудовании легко заменяется ж/т горелка на газовую горелку.
Вариант #3 — дорогое электроотопление
Использовать систему электроотопления для одноэтажного дома выгодно лишь в том случае, если жилое помещение используется от случая к случаю. Конечно, обладая достаточными финансовыми средствами, можно позволит себе содержать такую систему отопления при постоянном проживании в доме. Если электроснабжение в регионе устойчивое, без длительных перебоев, и выделенных мощностей хватает для работы всего установленного электрооборудования, то можно смело выбирать этот тип отопления.
Давно бы все перешли на электричество, да «цены кусаются». Этот простой, безопасный, в том числе и с точки зрения экологии, способ отопления жилого дома еще не доступен подавляющему большинству россиян.
Вариант #4 — система отопления на твердом топливе
Твердое топливо стоит на втором месте по дешевизне использования, уступая лишь магистральному газу. В этом одно из главных преимуществ систем отопления на твердом топливе. Второй плюс заключается в том, что обогрев дома при определенной разводке отопительной системы (с естественной циркуляцией теплоносителя) может быть полностью независимым от наличия электричества. Кратковременные перебои подачи электроэнергии могут возмещаться использованием бензогенераторов достаточной мощности для обеспечения работы циркуляционного насоса при принудительной циркуляции теплоносителя и использовании твердотопливного котла, снабженного блоком автоматики.
Недостатком системы отопления, работающей на дровах и угле, является ее зависимость от человека. Для поддержания благоприятной температуры в доме человеку придется регулярно подкидывать порцию топлива в топочную камеру котла. Твердотопливные котлы длительного горения для одноэтажных домов не подходят, так как рассчитаны на отопление больших загородных коттеджей. Данный недостаток можно минимизировать, если установить в котел ТЭНы, которые будут нагревать теплоноситель в перерыве между работой котельного оборудования. Систему отопления, способную работать на двух разных видах топлива, называют комбинированной.
Классификация систем по типу теплоносителя
В качестве теплоносителя, доставляющего тепло от нагревательного котла к отопительным приборам, в системах отопления 1-этажного дома могут выступать вода, антифриз (вода с добавлением этиленгликоля) и воздух.
Система #1 — водяное отопление
В одноэтажных домах эффективнее использовать водяные системы отопления, теплоносителем в которых служит или вода, или антифриз. Незамерзающую жидкость заливают в систему в том случае, если здание эксплуатируется с перерывами. Это позволяет избавить систему от перемерзания. При круглогодичном проживании в доме в качестве теплоносителя используется обыкновенная вода, которая может быть нагрета газовым, жидкотопливным, твердотопливным или электрическим котлом. Теплоноситель в системе может циркулировать самостоятельно или принудительно с помощью специальных насосов, вмонтированных в систему.
Однотрубная система отопления одноэтажного частного дома с принудительной циркуляцией теплоносителя, обеспечивающейся с помощью циркуляционного насоса, врезанного на контуре обратного хода
Дешевле всего обходится монтаж однотрубной системы с естественной циркуляцией теплоносителя. Недостатком данной разводки является постепенное остывание теплоносителя по мере своего продвижения от одного радиатора к другому. Получается, что в одних комнатах жарко, а в других – холодно. Регулировать температуру в отдельных помещениях невозможно. Поэтому лучше использовать разводку чуть сложнее, называемую «ленинградкой». Там каждый радиатор можно отключать от системы с помощью кранов, а теплоноситель циркулирует по обводной (байпасной) трубе.
Модернизированная однотрубная система «Ленинградка» лишена минусов стандартной однотрубки, заключающихся в невозможности автономного отключения отдельных радиаторов отопления
При наличии достаточного бюджета используется коллекторная (лучевая) разводка труб, которая позволяет обеспечивать подачу теплоносителя к каждому отопительному прибору. Также данная схема применяется в случае укладки в санузлах дома водяных теплых полов.
Коллекторная или лучевая система отопления частного дома монтируется при наличии финансов, так как расход метража труб возрастает в разы по сравнению с другими видами трубной разводки
Наиболее популярна двухтрубная горизонтальная схема устройства, которая является неким средним вариантом между дешевым и дорогим способом устройства разводки трубопровода.
Два варианта монтажа в одноэтажном частном доме двухтрубной отопительной системы. На схеме слева котел — в центре дома, а справа — подающая магистраль спрятана под подоконниками
Система #2 — воздушное отопление
Можно обогревать дом и с помощью воздуха, который нагреваясь в теплообменнике, направляется по воздуховодам, проложенным на чердаке или под полом, или же спрятанным под фальш-потолком. Теплый воздух поступает в комнаты через отверстия в потолке, стенах или полу, закрытых декоративными решетками. Воздух, как и вода, может циркулировать в помещении самостоятельно по принципу естественной конвекции, а может нагнетаться принудительно с помощью электрических турбин, устанавливаемых на чердаке или в подвале одноэтажного дома. Работой турбин управляют термодатчики. Система воздушного отопления снабжается фильтрами, удерживающими частички пыли.
Воздушное отопление частного дома камином с каминным вкладышем. Такая организация обогрева дома называется системой распределения горячего воздуха (РГВ)
Систему воздушного отопления рекомендуется планировать заранее. Составляя проект отопления одноэтажного дома, инженеры должны предусмотреть наличие мест в помещениях дома для скрытого монтажа воздуховодов. Сечение этих конструкций достигает 100-160 мм, поэтому открытый монтаж негативно скажется на интерьере дома.
Какую систему все-таки выбрать?
Как видите, существует несколько вариантов организации отопления в частном доме. Разобраться в них самостоятельно можно, однако помощь специалистов, знающих нюансы каждой системы отопления, не помешает. Качественный монтаж отопительного оборудования, грамотный запуск и проведение своевременного технического обслуживания позволит долго работать системе отопления частного дома на радость его владельцам.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!Что залить в систему отопления, чтоб она не замерзла зимой
Владельцы дачи, коттеджа или любого другого загородного дома интересуются вопросом, что залить в систему отопления, чтоб она не замерзала зимой. В таких зданиях пользователь может жить не постоянно, например, приезжать на выходные, поэтому разморозка труб считается актуальной проблемой.
Для начала разберёмся с понятием теплоноситель. В общих чертах это горячая жидкость или пар, которая поступает от котла к радиаторам, отдаёт часть тепла и возвращается по обратному трубопроводу к теплогенератору. В большинстве случаев пользователи используют теплоноситель для системы отопления дома в виде жидкости. Это может быть:
- обычная водопроводная или дистиллированная вода;
- не замерзающие жидкости, антифризы (пропиленгликоль или этиленгликоль).
Важно! Для снижения воздействия коррозии на поверхность металлических труб в состав любого теплоносителя могут вводиться специальные вещества, присадки.
Во всех жидкостей для системы отопления есть свои сильные и слабые стороны. Далее разберёмся с этим более детально.
Как подобрать теплоноситель для отопления
Составление проекта разводки и монтаж отопления в частном доме должен проводится вместе с выбором вида теплоносителя. От типа выбранной жидкости зависит показатель мощности котла и производительность отопительных приборов, подбор такого важного агрегата как циркуляционный насос и покупка других материалов и составляющих.
Если двухтрубная система отопления с нижней разводкой будет эксплуатироваться на протяжении всей зимы, то идеальным вариантом выбора считается вода. На данный момент такая жидкость считается основным теплоносителем. Воду можно набрать из колодца или скважины, кроме этого она абсолютно бесплатна.
Достоинства и недостатки воды в качестве теплоносителя
Кроме указанных выше достоинств, вода, которая используется в однотрубной системе отопления с принудительной циркуляцией или любой другой схеме обладает прекрасными теплофизическими качествами. В этой жидкости не содержатся токсины, поэтому она абсолютно безопасна для здоровья человека.
Несмотря на огромное количество преимуществ, вода не всегда считается идеальным выбором, даже если говорится о круглогодичном применении. Главными недостатками использования этой жидкости в автономной системе отопления считается:
- возможность заледенения под воздействием отрицательных температур;
- коррозионная активность на стенки металлических труб;
- возможность образования накипи и солевых отложений в трубопроводе.
Если заледеневшие участки на стойких к разрыву полипропиленовых трубах можно отогреть, то для борьбы с коррозией и различными отложениями в состав жидкости вводят специальные вещества, присадки ингибиторы, которые позволяют уменьшить коррозийную активность воды в несколько раз.
Не используйте в качестве незамерзающей жидкости такие растворы, как этиловый спирт, тосол или трансформаторное масло. Это связано с тем, что теплоноситель не должен гореть или содержать в своём составе вредных для человека веществ.
Использование антифризов в качестве теплоносителя
В продаже в строительных магазинах есть специальные жидкости, антифризы, которые используются в системе отопления с попутным движением теплоносителя или других схемах. Эти жидкости отличаются по таким характеристикам:
- температура замерзания;
- стоимость;
- основа для раствора;
- наличие определённых присадок.
В случае применения незамерзающих жидкостей нужно устанавливать более мощные радиаторы, в связи с тем, что теплоёмкость этого вещества на 20% ниже, чем у воды. Антифризы более вязкие, поэтому для их прокачки по контуру потребуется циркуляционный насос повышенной мощности. При выборе незамерзайки следует обращать внимание на её совместимость с компонентами отопительной системы. Не все модели котлов и отопительных приборов могут эксплуатироваться на антифризах.
Одной из самых популярных незамерзающих жидкостей считается этиленгликоль. В зависимости от базовых характеристик диапазон замерзания этого антифриза находится в пределах -35..-65 градусов. Вещество обладает хорошими теплофизическими качествами, имеет невысокую стоимость.
Этиленгликоль в чистом виде считается ядом, поэтому его можно использовать только в отопительных системах закрытого типа.
Вторым популярным видом антифриза считается пропиленгликоль. Эта жидкость абсолютно безопасна для здоровья человека, её даже используют в пищевой промышленности. Температура замерзания пропиленгликоля -40 градусов и ниже. Единственным недостатком этой жидкости считается высокая цена. Если вы не можете определиться с выбором теплоносителя для дачи или любого другого загородного дома обратитесь за помощью к специалистам. Для этого достаточно позвонить по номеру +7-926-966-78-68
Запуск системы отопления в частном доме
Первый запуск системы отопления обычно производит тот, кто ее монтирует. Пуск отопления, проверка надежности системы и отладка ее работы входит в стандартный комплекс работ по монтажу отопительной системы. Владельцу жилого дома остается только принять работу.
Другое дело, если отопление в доме сделано своими руками. В этом случае придется освоить все тонкости пуско-наладочных работ и научиться запускать отопление самостоятельно.
Прежде всего, нужно заполнить отопительную систему теплоносителем. Перед началом работы нужно открыть запорную арматуру на радиаторах и расширительном баке.
Как залить теплоноситель?
Функционал для заливки теплоносителя должен быть предусмотрен еще на стадии проектирования отопительной системы с учетом ее особенностей.
Обычно теплоноситель заливают так же, как и производят его долив во время эксплуатации. Чем проще и удобнее доливать воду в систему, тем проще ее эксплуатация.
Самый удобный способ пополнять объем теплоносителя автоматически, с помощью узла автоматической подпитки. В этом случае достаточно открыть кран подачи воды и подождать, когда система наполнится, а уровень давления в ней достигнет заданного значения.
В этом случае сброс воздуха производится также автоматически, ведь автоматическая подпитка комплектуется автоматическими клапанами сброса воздуха.
Недостатком системы автоматической подпитки является ее энергозависимость: если постоянного доступа к электрической энергии нет, или автоматика не используется по иной причине, придется воду заливать вручную, используя в качестве вспомогательного оборудования, насос.
Залив теплоносителя в открытую систему отопления с открытым расширительным баком не требует специальных знаний и умений.
Обычно для наполнения системы в ее нижней части устанавливают специальный кран со штуцером. На него надевают шланг, по которому подают теплоноситель. Если это вода, шланг подключают напрямую к водопроводу, давление в котором достаточно для заполнения системы отопления.
Если доступа к водопроводной сети нет, или в качестве теплоносителя используется антифриз, закачка теплоносителя в отопительную систему производится с помощью насоса. Например, можно использовать погружной насос типа Малыш.
Подача воды производится до полного заполнения расширительного бака. Затем нужно сбросить воздух из радиаторов и убедиться, что в них нет воздушных пробок. Для этого открывают краны Маевского и сбрасывают воздух полностью. Затем в освободившийся объем доливают теплоноситель.
Заполнить открытую систему отопления можно другим способом, прямо через расширительный бак. В него просто заливают теплоноситель до полного заполнения системы и бака. Затем так же сбрасывают воздух и доливают воду.
Заполнение закрытой системы отопления
Теплоноситель в закрытую отопительную систему заливают так же, как и в открытую, через кран слива теплоносителя, но после заполнения воздух стравливают не только из радиаторов, но и из циркуляционного насоса.
Делать это нужно в соответствии с инструкцией на прибор. Обычно на циркуляционных насосах есть клапан для сброса воздуха в виде винта: его нужно с помощью отвертки немного ослабить до полного выхода воздуха, а затем снова закрыть.
В полностью заполненной системе отопления давление должно быть примерно на уровне 1,5 атмосфер. Значение его должно быть постоянным.
Проверка радиаторов
На следующем этапе подготовки к первому пуску нужно сделать контрольный сброс воздуха из радиаторов. Для этого нужно еще раз поочередно открыть все краны Маевского, и убедиться, что воздуха в системе на этом этапе нет.
Если после сброса воздуха давление в системе падает, нужно вновь долить теплоноситель, и вновь сбросить воздух.
Следует отметить, что во время нагрева теплоносителя воздух придется сбрасывать еще несколько раз. Удобнее, если система оборудована автоматическими воздухоотводчиками. Если их нет, то в первый месяц эксплуатации сбрасывать воздух из радиаторов придется вручную минимум один раз в неделю до полного удаления воздуха из системы.
Опрессовка
Основная цель опрессовки состоит в проверке прочности соединений и надежности системы в целом. Обычно мастера, смонтировавшие систему отопления, при проведении опрессовки демонстрируют заказчику качество выполненной работы.
- Если отопление сделано своими руками, и в системе нет участков скрытого монтажа, например, теплого пола, опрессовку можно не делать.
- Если решите, что без испытания на прочность не обойтись, закачайте в систему теплоноситель, подняв давление до 2,5-3 атмосфер и наблюдайте за нею в течении 15 минут. При этом давление в системе должно оставаться постоянным.
- Если уровень давления падает, нужно найти течь, устранить ее, и провести опрессовку заново.
- Если давление находится на постоянном уровне, можно запускать котел.
Включение в работу котла отопления
Перед первым пуском системы отопления котел необходимо подготовить к работе в соответствии с инструкцией, прилагаемой к нему. Это лучше сделать заранее.
Включать в работу систему отопления можно только после того, как убедитесь, что теплогенератор полностью готов к работе, если это необходимо, подключен к электрической сети.
Вначале котел запускается на минимальной нагрузке. При этом основная задача состоит в предварительном нагреве теплоносителя до температуры 35-40 градусов.
Если котел оснащен терморегулятором, то на панели управления необходимо установить соответствующую температуру. Если речь идет об энергонезависимом устройстве, управлять процессом нагрева теплоносителя придется вручную, меняя расход газа на горение и контролируя визуально температуру нагрева теплоносителя.
Пока идет подогрев теплоносителя, нужно проверить, как поступает тепло к приборам отопления. Для этого нужно осмотреть все радиаторы в доме. Если прибор отопления прогрет неравномерно, и в верхней его части тепла нет, придется еще раз сбросить воздух.
В таком режиме система отопления должна проработать не менее двух часов. Затем можно увеличить расход газа и прогреть теплоноситель до 70 градусов. В этом режиме котел должен проработать не менее пяти часов.
Если в течении этого периода времени система отопления работает без сбоев, температура подачи примерно на 20-25 градусов выше температуры обратки, можно считать первый запуск системы отопления частного дома успешным.
когда и что выгоднее устанавливать?
Часто возникают вопросы: какое отопление лучше выбрать для загородного дома? Что лучше – водяная, электрическая или воздушная система? Чем экономичнее отапливать дом, как выбрать систему отопления – и какие варианты отопления сегодня существуют? Мы постарались емко ответить на них в рамках одной статьи.
Для частного загородного дома в настоящее время наиболее популярны следующие системы отопления:– водяное радиаторное отопление– воздушное отопление (канальное)– электрическое (конвекторное и инфракрасное) |
Резюме: Если Вы предпочитаете «традиционные ценности» и хотите видеть у себя в комнате хорошо знакомый с детства радиатор отопления, а также если в Вашем доме уже выполнена отделка, а отопление – единственная необходимая функция (например, Вам не требуется дополнительно кондиционирование летом, а вентиляция планируется через приоткрытые окна или что-то подобное) – то водяное отопление – Ваш выбор.
Воздушное отопление – наиболее популярный метод отопления жилых частных домов в Северной Америке – в Канаде и на севере США, где зимы бывают достаточно суровы. Основной плюс такой системы – она совмещает в себе функции вентиляции и кондиционирования. То есть, устанавливая у себя в загородном доме такую систему, Вы приобретаете полноценную климатическую систему – которой легко управлять из одной точки (при помощи программируемого термостата) и которая может обеспечивать свой отдельный микроклимат в разных помещениях (если предусмотрено зонирование). У воздушного отопления – масса плюсов, начиная от функциональности и заканчивая эстетической составляющей (она прекрасно вписывается в интерьер при помощи декоративных малозаметных решеток). Более подробно об этой системе Вы можете прочитать у нас на сайте (tgsv.ru) – там же можно сделать расчет по ее установке. Что касается минусов – то, во-первых, данную систему невозможно устанавливать в небольших коттеджах, площадью менее 90 кв.м. Во-вторых, такую систему следует проектировать и устанавливать еще на этапе строительства дома, или хотя бы до начала отделки. Если дом уже построен и выполнена отделка, реализовать ее будет значительно сложнее – так как потребуется разместить по всему дому сеть воздуховодов, а их потом нужно задекорировать (обычно воздуховоды размещают в перекрытиях или под ними). Электрическое отопление при помощи масляных радиаторов и конвекторных обогревателей. В первом случае обогреть можно только небольшое помещение – к тому же такие приборы потребляют значительное количество электроэнергии, что делает их постоянное использование неэкономичным. Однако, как временный вариант локального отопления – этот способ наиболее простой, быстрый и дешевый. Все, что Вам требуется – купить масляный обогреватель, поставить его в любой комнате и включить в розетку. Если же Вам требуется отапливать дом целиком в течение продолжительного времени, и Вы хотите использовать для этого электричество – Вам подойдет конвекторный обогреватель. Так как теплоноситель в нем отсутствует (электрический провод нагревает керамический или металлический элемент, от которого нагревается воздух), такая система в своей работе будет более экономична. Современные электрические обогреватели легко устанавливаются и управляются, а заданная температура в комнате может регулироваться при помощи термоэлементов. КПД таких приборов высокое – около 99%, работают они бесшумно, быстро нагреваются и стоят недорого. Основной недостаток – такая система малоэффективна для отопления больших помещений и потребляет очень много электроэнергии, что делает ее неэкономичной. Так, для дома площадью 100 кв.м. потребуется мощность порядка 10 кВт, и далеко не каждая внутренняя электропроводка будет способна обеспечить безопасное функционирование такой системы (особенно если дом – не новый). Также электрические конвекторы, как и радиаторы водяной системы отопления, не всегда хорошо вписываются в интерьер, а сама система имеет инерционность (хотя и более низкую, чем у водяного отопления).Резюме: если у Вас небольшой дом, электропроводка – как на промышленном предприятии, а стоимость электроэнергии не является для Вас проблемой, то электрическое конвекторное отопление – Ваш выбор!
ИК (инфракрасное) отопление – уже давно не новинка для российского домовладельца. Плюсы данной системы очень сомнительны, а вот минусы весьма очевидны. Крайняя экономичность такого отопления – это откровенная ложь. Маркетинговая уловка продавцов такого оборудования маскируется в малопонятных обычному пользователю мелких сносках. Например, они утверждают, что для обогрева комнаты в 16 м2 потребуется мощность прибора всего в 900 Вт. При этом указывают, что информация справедлива при соответствии теплоизоляционных характеристик помещения современным нормам. А секрет в том, что в этом случае мощность у любого источника нагрева потребуется аналогичная. Следует помнить, что мощность нагревательного оборудования для любого объекта подбирается на основании теплотехнического расчёта конкретно для данного объекта, и если по расчётам получается, что максимальные теплопотери помещения площадью 50 м2 составляют 5 кВт, то и источник нагрева должен обеспечить такую же мощность, чтобы эти теплопотери компенсировать, т.е. те же 5 кВт. Иначе это помещение просто не прогреется до заданной расчётной температуры. И неважно, какой источник нагрева будет использован – важно, чтобы он выдавал необходимую мощность. При любом электрическом нагреве в тепло преобразуется 100% мощности нагревательного элемента, независимо от его вида. Вопрос только в том, как это тепло получить максимально эффективно. И здесь по своим характеристикам, безусловно, лидируют нагреватели с принудительной циркуляцией воздуха, которая позволяет увеличить скорость передачи тепла при помощи конвекции. Быстрота нагрева инфракрасных источников бесспорна. Но давайте разберёмся в деталях. При включении обогревателя нагрев предметов в зоне его действия начинается сразу же. Но зачем нам тёплые предметы, если приходится дышать холодным воздухом и ощущать холод? В этом случае быстро согреться можно только непосредственно в зоне действия инфракрасного излучения – но вряд ли такой способ подходит для создания домашнего уюта. Воздух же в самом помещении прогревается от тёплых предметов очень медленно, и потребуется немало времени, чтобы прогреть весь его объём. К тому же прогреваться помещение будет крайне неравномерно, что также не комфорта не обеспечит. Что касается монтажа ИК-панелей, то легкость их установки уступает масляным радиаторам, настенным электрическим конвекторам и бытовым тепловентиляторам. И еще одно существенное замечание: в частном доме такая система небезопасна для человека. Наиболее эффективно ИК излучатели работают при размещении их под потолком, направляя поток излучения вниз с целью покрытия максимальной площади. Но когда под этим излучением находится человек, стоя или сидя, максимальное воздействие приходится на голову. А такое длительное воздействие интенсивного ИК излучения чревато очень серьёзными последствиями.Резюме: ИК отопление можно безопасно и рационально использовать в частном доме только в исключительных случаях, например, для поддержания минимальной температуры во время отсутствия людей, либо в нежилых помещениях. Наиболее же оптимально использовать такого рода систему в промышленной сфере, для локального догрева определённой зоны помещений, имеющих большие объёмы.
Конечно, в нашей статье мы постарались донести только основные моменты, относящиеся к характеристикам вышеназванных отопительных систем. В каждом конкретном случае требуется разбираться особо – и мы готовы Вам в этом помочь. Просто задайте свой вопрос в разделе «консультация специалиста», либо заполните анкету «Бесплатный расчет климатической системы». Наш специалист обязательно Вам ответит – согласитесь, сделать так намного рациональнее, чем пытаться самостоятельно просчитать нужные параметры отопительной системы, пользуясь цифрами из Интернета. См. также – Водяная и воздушная система отопления: особенности техобслуживания Бесплатный расчет системы отопления для частного дома Отопление дома воздухомПознакомьтесь с вашей системой центрального отопления
Когда температура начнет падать, вы скоро включите систему отопления, чтобы отапливать дом. Хотя вы благодарны за тепло, которое оно приносит в холодные дни, знаете ли вы, как работает ваша система отопления? Если вы похожи на большинство домовладельцев, то, вероятно, нет! В этой статье мы рассмотрим четыре основных типа систем центрального отопления и то, как они работают. Найдите свой ниже и узнайте, как он работает, и какое обслуживание нужно проводить, чтобы он работал дольше.Прежде чем мы начнем, важно отметить, что эти четыре системы — не единственные способы обогрева вашего дома, и на них не распространяется гарантия Landmark Home Warranty. (Landmark не распространяется на масляные печи.) Однако это одни из самых популярных (и распространенных) систем центрального отопления.
Что такое система центрального отопления?
Система центрального отопления (или охлаждения) — это кондиционер и / или печь, которые подключены к каждой комнате дома через ряд каналов и регистров (решетки на потолке или полу вашего дома).Воздуховоды забирают теплый воздух зимой от печи или теплового насоса и продувают его через каналы и выходят из регистров, используя этот воздух для обогрева вашего дома.
Обогреватель, оконный кондиционер или даже испарительный охладитель (болотный охладитель) не являются системами центрального отопления или охлаждения, потому что они обычно находятся в одной части дома и, когда вы их включаете, они не нагревают и не охлаждают весь дом. Они нагревают или охлаждают только ту часть дома, где они расположены.
Каждой системе центрального отопления присущи четыре общих черты:
- Термостат
- Способ нагрева воздуха
- Вентилятор для нагнетания воздуха в ваш дом
- Воздуховод, чтобы воздух мог поступать в каждую комнату
Термостат постоянно контролирует воздух в вашем доме.Когда она упадет ниже установленной вами температуры, компьютер включит вашу систему центрального отопления, чтобы согреться.
Когда термостат включает систему обогрева, печь начинает нагревать воздух. Нагнетательный вентилятор будет направлять этот теплый воздух в каждую комнату вашего дома через воздуховоды.
Общее техническое обслуживание систем центрального отопления
- Перед тем, как включить печь на сезон, не забудьте очистить ее и вытереть пыль.Это поможет воздуху проходить через устройство более свободно.
- Меняйте воздушный фильтр каждые 1-3 месяца в течение сезона.
- Осенью отремонтируйте печь.
Различные типы систем центрального отопления нагревают воздух по-разному. Давайте посмотрим:
Печь с нагнетательным газом
Газовая печь с принудительной подачей воздуха основана на сжигании природного газа для обогрева дома. В газовой печи есть запальная лампа, которая всегда должна гореть.
Когда температура воздуха упадет до определенной температуры, газовая печь будет использовать запальную лампу для включения газовых горелок. Эти горелки воспламеняют и сжигают природный газ. Тяговый двигатель начнет забирать воздух в установку, а воздух из тягового двигателя забирается в топку. Эта комбинация горящего газа и воздуха перемещается в теплообменники печи. Вентиляция вне дома.
По мере прохождения через них теплого воздуха и газа эти теплообменники сильно нагреваются.По мере их нагрева двигатель нагнетателя нагнетает холодный воздух вокруг печи или из возвратного вентиляционного отверстия и выдувает его мимо теплообменников. Воздух нагреется и разнесется по всему дому.
Когда он остынет, он вернется в печь, чтобы начать процесс заново.
Рекомендации по техническому обслуживанию газовой печи с принудительным воздухом
- Убедитесь, что вокруг горелки или печи нет черной сажи. Если вы видите черную сажу, это может означать, что ваши горелки не работают должным образом и сжигают больше, чем газ.Вам нужно будет вызвать специалиста, чтобы он посмотрел на это.
- Убедитесь, что ваш пилотный огонь представляет собой голубое пламя вместо желтого пламени. Желтое пламя означает, что горит что-то, кроме природного газа.
- Вам также следует проверить ремень вентилятора перед включением устройства. Если на нем есть признаки трещин или потертостей, его необходимо заменить.
- Убедитесь, что вы получили настройку печи в вашей домашней гарантийной компании, прежде чем включать газовую печь на более прохладную погоду.
Электропечь с принудительной циркуляцией воздуха
В отличие от печи, представленной выше, электрическая печь не сжигает топливо для обогрева воздуха в вашем доме.Вместо этого электрическая печь с принудительной подачей воздуха заменяет теплообменники в печи для ряда нагреваемых змеевиков.
Когда температура в вашем доме упадет, термостат подаст сигнал в печь, которая включит эти электрические элементы. Электрические элементы внутри печи нагреваются, и вентилятор обдувает их прохладным воздухом, нагревая воздух и разнося его по всему дому.
Электрическая печь — более экологичный вариант для домовладельца, который может снизить расходы на коммунальные услуги в вашем доме.
Советы по техническому обслуживанию электропечи с принудительной циркуляцией воздуха
Помимо вышеперечисленных советов вам следует:
- Перед включением печи проверьте электропроводку, чтобы убедиться, что она не изношена.
- Проверьте ремень вентилятора на наличие трещин и потертостей. Если возникнут проблемы, возможно, вам потребуется заменить его.
- Не забудьте провести наладку печи перед тем, как включать электрическую печь с принудительной циркуляцией воздуха на зиму!
Воздушные тепловые насосы
Воздушный тепловой насос сильно отличается от большинства этих печей.Вместо сжигания топлива тепловой насос просто передает тепло из воздуха вокруг вашего дома, а не создает его. Фактически, это может снизить количество электричества, которое вы используете для отопления, на 40%. По своей основной функциональности он больше похож на холодильник, чем на печи, представленные выше. Это потому, что для обогрева дома используется хладагент.
Если это сбивает с толку, ничего страшного. Чтобы по-настоящему понять, как работает тепловой насос, вы должны понимать некоторые основные принципы работы с хладагентом.
Хладагент — это газ при нагревании и жидкость при охлаждении, очень похожая на воду. Однако, в отличие от воды, она имеет гораздо более низкую температуру кипения, а это означает, что для ее нагрева и превращения в газ не требуется много тепла. Еще одна важная вещь, о которой следует помнить, заключается в том, что чем выше давление хладагента, тем меньше тепла потребуется для его кипения.
Когда температура в вашем доме падает, ваш термостат посылает сигнал вашему тепловому насосу, чтобы начать обогрев дома.
Тепловой насос начинает перемещать охлажденный жидкий хладагент за пределы дома в конденсатор, который направляет жидкость в линию высокого давления. Эта линия под давлением позволяет жидкости закипать при гораздо более низкой температуре, чем температура воды. Жидкий хладагент начнет закипать из окружающего воздуха вокруг вашего дома и превратится в теплый газ. Да, даже прохладный воздух за пределами вашего дома в эти холодные ночи имеет немного тепла, и это тепло превращает хладагент в газ.
Горячий газ, проходя через конденсатор, попадает внутрь дома. Вентилятор нагнетает холодный воздух из вашего дома поверх змеевиков, содержащих горячий газообразный хладагент. Хладагент передает тепло воздуху, нагревая воздух. Теплый воздух разносится по всему дому.
Хладагент возвращается к внешней части теплового насоса и проходит через клапан в линию с меньшим давлением.Он остывает и снова становится жидким. Он возвращается в компрессор, чтобы снова запустить процесс.
Советы по обслуживанию тепловых насосов
Помимо общих советов по техническому обслуживанию, приведенных в начале этой статьи, вы должны делать эти вещи, чтобы поддерживать свой тепловой насос в рабочем состоянии и обеспечивать его работу в течение длительного времени.
- Обязательно меняйте фильтры раз в месяц. В случае теплового насоса это особенно важно.
- Вам также следует ежемесячно проверять сливные поддоны на влажность. Если вы заметили чрезмерную влажность, вызовите квалифицированного специалиста. Они могут помочь вам определить, нужно ли чистить слив конденсата.
- Не допускайте скопления снега или льда на тепловом насосе зимой.
Печь на масле с принудительной циркуляцией воздуха
Печь с наддувом на жидком топливе работает так же, как и газовая печь с наддувом. Однако вместо природного газа или пропана в масляной печи с принудительной подачей воздуха сжигается нефть.Напоминаем: гарантия Landmark Home не распространяется на масляные печи в рамках любого плана гарантии для дома.
В вашей печи будет масляный бак, и когда придет время запускать печь, масло из масляного бака переместится в камеру сгорания, смешается с воздухом, превратится в туман и загорится. Это нагревает теплообменники, и система работает так же, как и газовая печь с принудительной подачей воздуха, указанная выше.
Рекомендации по обслуживанию масляной печи с принудительным воздушным потоком:
Помимо советов по обслуживанию, упомянутых выше, вы должны постоянно проверять свою печь в течение всего сезона.
Помните: гарантия Landmark Home НЕ распространяется на масляные печи!
Вот и все! Объяснение четырех популярных систем центрального отопления. Если у вас есть гарантия Landmark Home Warranty, вам повезло! Ваша газовая, электрическая или тепловая печь накрыта! Если у вас еще нет гарантии на ремонт или замену вышедшей из строя печи, не волнуйтесь. Вы можете получить его сегодня! Получите бесплатное ценовое предложение для вашего дома и определите, какой план лучше всего подходит для вас. Затем наслаждайтесь защитой лучших.
Стандарт отопления »Аренда жилья
Как узнать, какой размер обогревателя (ов) вам нужен
Вы можете использовать наш онлайн-инструмент оценки отопления, чтобы помочь рассчитать минимальную теплопроизводительность, необходимую для обогревателей в вашей арендуемой собственности.
Инструмент предоставляет отчет, в котором указана минимальная теплопроизводительность, необходимая для каждого объекта недвижимости. Вы можете использовать его, чтобы проверить, достаточно ли вашего текущего отопления, чтобы соответствовать стандарту здорового дома, или вам нужно установить один или несколько новых обогревателей.Отчет также может помочь доказать, что арендованный дом соответствует требованиям к отоплению в соответствии со стандартами здорового жилья.
Если у вас сложная планировка комнаты или вы не знаете, какие цифры включать, рекомендуем обратиться за советом к профессионалу.
Используйте онлайн-инструмент оценки отопления
Если у вас есть отопление
Нет необходимости добавлять дополнительный обогреватель, если у вас есть один или несколько существующих обогревателей, которые:
- были установлены до 1 июля 2019 г.
- каждый имеет тепловую мощность более 2.4кВт
- соответствует требованиям стандартов (например, не использовать открытый огонь или негорючий обогреватель)
- не являются электрическими обогревателями (допустимы тепловые насосы), если требуемая тепловая мощность для основного жилого помещения превышает 2,4 кВт, и
- имеют общую теплопроизводительность, составляющую не менее 90% от необходимой для обеспечения требуемой теплопроизводительности.
Если существующий обогреватель является дровяным, на нем, вероятно, будет этикетка с указанием тепловой мощности. Арендодатели могут также проверить информацию производителя или записи совета для получения информации о теплопроизводительности их дровяных горелок.
Центральное отопление будет соответствовать стандарту, если:
- оно обеспечивает теплом непосредственно жилую комнату (например, через вентиляционные отверстия, каналы или радиаторы)
- соответствует требуемой теплопроизводительности.
Дополните существующее отопление
Если вы добавляете новый обогреватель или обогреватели в комнату с существующим отоплением, каждый обогреватель должен соответствовать требованиям стандартов здорового дома, за одним исключением. Если существующее отопление не имеет требуемой мощности нагрева, вы можете добавить фиксированный электрический обогреватель меньшего размера, чтобы «пополнить» отопление.В этом случае вы должны выполнить все следующие условия:
- Вы установили существующее отопление до 1 июля 2019 г.
- требуемая тепловая мощность более 2,4 кВт
- , вам нужно «дозаправить» 1,5 кВт или меньше.
Например, если у вас есть тепловой насос с мощностью нагрева 3,3 кВт, но вам нужна общая мощность нагрева 4,5 кВт, вы можете добавить фиксированный электрический нагреватель мощностью 1,5 кВт с термостатом, чтобы он соответствовал стандарту.
Отопление и горячая вода — ремонт сдаваемой недвижимости
Основные факты
- Ваш арендодатель должен предоставить вам воду, газ, электричество и канализацию.
- Арендаторы имеют право иметь центральное отопление или другое оборудование для обогрева каждой занимаемой комнаты и бойлер для нагрева воды.
- Минимальный стандарт отопления составляет не менее 18 ° C в спальных комнатах и 21 ° C в жилых комнатах, когда температура на улице составляет минус 1 ° C, и он должен быть доступен в любое время.
- Ваш арендодатель несет ответственность за любой ремонт и замену, требуемый в соответствии с Законом о арендодателе и арендаторе (1985 г.), и имеет преимущественную силу в отношении любых других документов или заявлений.
- Арендаторы несут ответственность за ущерб, нанесенный имуществу и оборудованию.
- Недопустимо оставаться без коммунальных услуг более чем на несколько дней без выполнения каких-либо работ по устранению проблемы.
- Если вы остались без отопления или горячей воды, или у вас возникли неполадки, препятствующие доступу, обратитесь к арендодателю. Вам необходимо сделать это письменно или по электронной почте и четко объяснить ситуацию.
- Используйте наши шаблоны писем, чтобы правильно запросить ремонт в вашем доме.Руководство в формате PDF объяснит, как именно их использовать и в каком порядке. Их можно скачать бесплатно.
- Если домовладелец не отвечает, вам необходимо отправить второе письмо. Еще раз укажите существующую проблему и обратите внимание, что это ваше второе и последнее письмо домовладельцу перед тем, как обращаться за помощью в местный совет.
- Если вам это не удалось, вы должны связаться с отделом гигиены окружающей среды при местном совете. Environmental Health может заставить вашего арендодателя выполнять свои обязанности.В экстренных случаях отдел может дать разрешение на ремонт и выставить счет арендодателю.
- В качестве последнего средства вы можете выполнить ремонт самостоятельно, а затем потребовать компенсацию от арендодателя в суде.
Дом — это больше, чем просто стены и потолок. Каждый объект недвижимости должен иметь базовые системы снабжения топливом, электричеством и водой, чтобы их можно было использовать для создания комфорта в повседневной жизни. Арендодателям необходимо удовлетворять эти самые элементарные потребности своих арендаторов.Вашему арендованному дому необходим надежный источник горячей воды и отопления. Юридическая ответственность за это возлагается на домовладельца.
Это входит в каждый договор аренды и является важным требованием для арендодателей и владельцев недвижимости.
Арендодатель обязан обеспечить вас надежным отоплением и горячей водой
Закон ясен и прост — в соответствии с Законом о арендодателе и арендаторе (1985) ваш арендодатель несет ответственность за:
- Поддержание в ремонте и исправном состоянии оборудования в жилище для подачи воды, газа, электричества и канализации (включая бассейны, раковины, ванны и сантехнические устройства)
- Поддержание в ремонте и исправном состоянии установки в жилище для отопления помещений и нагрева воды
Арендодатели не могут уклониться от своих юридических обязательств по капитальному ремонту и техническому обслуживанию.В вашем договоре аренды может быть пункт, в котором говорится, что дымоходы и дымоходы являются вашей ответственностью. Внимательно прочтите его, чтобы узнать, чего вы ожидаете Вы не несете ответственности за какой-либо капитальный ремонт. Однако арендатор ожидает ежедневного технического обслуживания.
Этот закон включает следующие объекты и оборудование в вашу собственность:
- Газовые пожары
- Котлы водогрейные (газовые, электрические или др.)
- Системы центрального отопления
- Радиаторы
- Электронагреватели (если таковые предоставляет арендодатель)
- Газоснабжение и водоснабжение
- Ванные комнаты, туалеты и другое сантехническое оборудование
Если вы не причинили ущерб в результате жестокого обращения, то по закону домовладелец обязан обеспечить постоянное отопление и горячую воду в доме.Отсутствие этих коммуникаций считается опасностью, особенно в холодное время года, и если домовладелец не предоставляет альтернативный источник.
Арендодателям необходимо быстрее реагировать на проблемы с отоплением или горячим водоснабжением, особенно с общей аварийностью, когда это затрагивает семьи с маленькими детьми.
В противном случае они нарушают договор аренды по двум направлениям — поддержание имущества в ремонте И отсутствие опасностей.
Обязанности арендатора по отоплению и горячей воде
Арендаторам необходимо правильно пользоваться предоставленными удобствами и заботиться о ежедневном уходе за недвижимостью.Любой ущерб, причиненный арендатором сознательно или из-за неправильного использования оборудования в собственности, является нарушением договора аренды. Это означает, что ремонт будет либо вычтен из арендного депозита, либо арендатор должен будет его оплатить.
Арендаторы обязаны сообщать арендодателю обо всех проблемах с отоплением или горячим водоснабжением. Вот что нужно искать:
- Неисправность отопления, включая негерметичные / неэффективные радиаторы
- Заблокированные дымоходы, сломанные решетки, печи без опломбирования
- Вода, которая не нагревается должным образом или совсем не нагревается
- Душ без горячей воды или с едва теплой водой
- Любые пункты вашего договора аренды, в которых говорится, что вы отвечаете за отопление и горячую воду.
Ваш домовладелец незаконно помещает в договор аренды пункты, в которых говорится, что вам необходимо провести капитальный ремонт.
Если радиаторы работают, но нагреваются неэффективно, возможно, в системе скопился воздух. В этом случае необходимо удалить воздух из радиатора. Удаление воздуха из радиаторов относится к ежедневному уходу за недвижимостью, и ожидается, что арендаторы будут выполнять его каждый раз, когда в этом возникает необходимость.
Ремонт, например, протекающих кранов и забитых стоков, раковин или туалетов, обычно является обязанностью арендатора, поэтому проверьте свой договор аренды.
Что делать, если отопление / горячая вода не работают должным образом
Как быстро ваш домовладелец приступит к ремонту, обычно зависит от того, является ли он экстренным, срочным или плановым.Арендодатель обязан сообщить вам, что будет сделано для ремонта и сколько времени это займет.
Если проблема не является срочной, например, радиатор не включается после удаления воздуха из радиаторов, сообщите о проблеме в письменной форме. Это может быть письмо или электронное письмо; укажите дату и сохраните копию для своих собственных записей. Вы найдете адрес арендодателя в своем договоре аренды или, если недвижимость находится в ведении, отправьте корреспонденцию непосредственно агенту по аренде. Всегда полезно позвонить агенту по телефону; Запишите, с кем вы разговаривали, время и дату.
Если дело экстренное или срочное, позвоните арендодателю / агенту по аренде и задокументируйте звонок. Экстренный ремонт включает полную потерю воды или полную потерю отопления в холодную погоду; срочный ремонт включает протечки водопровода и неисправности центрального отопления. Срочные вопросы обычно решаются в течение суток. Если это нерабочее время офиса, используйте номер службы экстренной помощи агента по найму. Рекомендуется записать контактные данные предпочитаемых торговцев в безопасном месте, например, в приветственном пакете TTV.
Уровень аварийной ситуации будет зависеть от текущей температуры и необходимости использования отопления в доме. Однако вы не должны терять обогрев в холодное время года более 24 часов. Все, что превышает два дня, может быть истолковано как опасность для здоровья арендатора и, следовательно, серьезное нарушение договора аренды.
Отсутствие горячей воды — чрезвычайная ситуация вне зависимости от времени года. Арендаторы могут использовать чайник для кипячения воды для стирки, но это не значит, что домовладельцы могут продержаться на ремонте.
Некоторые ремонтные работы могут занять больше времени, чем разумно, и в этом случае домовладелец должен предоставить оборудование для отопления. Если арендодатель не может вовремя решить проблему и не может предоставить замену обогревателей, вам следует попросить временное жилье. Вы можете остановиться в отеле типа «постель и завтрак» или в отеле на несколько дней, ожидая ремонта. Это должно быть покрыто вашим арендодателем, но если это не так, у вас есть серьезный иск о компенсации в суде.
Если арендодатель вообще не принимает на себя ответственность, вы можете самостоятельно произвести ремонт, а затем начать судебное разбирательство против него, чтобы покрыть расходы и даже выплатить вам компенсацию.
Куда обратиться за помощью
Если вы не можете связаться со своим арендодателем или он отказывается сотрудничать с ремонтом, вам следует обратиться за дополнительной помощью в местный совет. Департамент гигиены окружающей среды может вручить вашему домовладельцу уведомление об улучшении условий жизни. Это заставит их делать необходимый ремонт до тех пор, пока недвижимость не будет соответствовать минимальным стандартам легальной аренды. Кроме того, согласно новейшему законодательству, с 1 октября 2015 года арендодатели не могут выселять арендаторов в течение как минимум шести месяцев после вручения уведомления об улучшении условий проживания.
Если домовладелец по-прежнему не отвечает на вопросы о ремонте, вместо этого местный совет может провести ремонт, а затем потребовать компенсацию от арендодателя.
Отзыв группы The Tenants ’Voice в Facebook
Как здорово иметь такого честного, напористого и прозрачного администратора Facebook в этой группе. Особенно по такой теме, как права арендаторов! Спасибо за всю довольно неустанную работу, которую вы должны проделать за кулисами, чтобы эта группа работала так хорошо.
Источник изображения
Заявление об ограничении ответственности
Эта статья предназначена для ознакомления. Любую информацию следует использовать в исследовательских целях, а не в качестве основания для возбуждения судебного иска. Голос арендаторов не предоставляет юридических консультаций, и наш контент не является отношениями между клиентом и адвокатом.
Мы советуем всем арендаторам вести себя уважительно со своими арендодателями и агентами по аренде и искать мирное решение проблем с их арендуемой собственностью.Для получения дополнительной информации ознакомьтесь со статьями в нашей категории «Все советы».
The Tenants ‘Voice работает вместе с требованиями о возврате депозита, чтобы помочь арендаторам.
Чтобы узнать о других способах связи с нами, посетите нашу страницу контактов.
Жизнь с автономной пространственно-временной системой отопления дома: исследование пользовательского опыта (UX) с помощью подхода смешанных методов, основанного на продольных технологиях
Основные моменты
- •
Пользовательские стратегии внедрения интерфейса автоматического управления отоплением в социальные сети технический домашний контекст.
- •
Поддержание комфорта — лучший показатель взаимодействия, чем отклонение от теплового комфорта.
- •
Ограниченная, мотивированная проактивность в системных коммуникациях — лучшая стратегия для получения информации от пользователя.
- •
Устранение нарушений и поддержание немедленного комфорта в качестве основных факторов мотивации для взаимодействия.
- •
Несовпадение ожиданий и реальности вызывает переход от мониторинга к изменению состояния системы.
Аннотация
Рост спроса на энергию оказывает давление на внутреннее потребление энергии, но экономию можно обеспечить за счет домашней автоматизации и привлечения пользователей к их поведению в области отопления и энергоснабжения. Целью данной статьи является изучение пользовательского опыта (UX) проживания с автоматизированной системой отопления в отношении опыта управления, понимания системы, возникающих тепловых характеристик и взаимодействия с системой, поскольку эта область недостаточно исследована в существующих домах. настройка посредством расширенного развертывания.Мы представляем продольное развертывание квазиавтономной пространственно-временной системы отопления дома в трех домах. Пользователям было предоставлено приложение для управления смартфоном, связанное с самообучающимся алгоритмом нагрева. Представленные здесь обширные качественные и количественные данные позволили комплексно изучить UX. В статье основное внимание уделяется ключевым аспектам UX-жизни с автоматизированными системами отопления, включая (i) внедрение интерфейса управления в социальный контекст, (ii) то, как бдительность пользователей в поддержании предпочтительных условий преобладала как лучший индикатор чрезмерного использования системы. чем грубое отклонение от теплового комфорта, (iii) ограниченная, но мотивированная проактивность в инициируемой системой коммуникации как лучшая стратегия для получения обратной связи от пользователя, когда вывод не удается, и (iv) две основные мотивации для взаимодействия с интерфейсом — устранение нарушений, когда они отсутствуют house и поддержание немедленного комфорта, что в последнем случае ставит под угрозу поведение проверки, которое может переходить к поведению изменения состояния системы в зависимости от несоответствий.В заключение мы подчеркнем сложный социотехнический контекст, в котором решения по температуре принимаются в зависимости от ситуации, и призываем к более целостному, ориентированному на UX подходу при проектировании автоматизированных домашних систем с учетом взаимодействия с пользователем.
Ключевые слова
Пользовательский опыт
UX
Дизайн
Взаимодействие человека и компьютера
Hci
Пространственно-временное отопление
Статьи по применению
Интерфейс
Продольный
00020)
Посмотреть аннотацию© 2017 Авторы.Опубликовано Elsevier Ltd.
Рекомендуемые статьи
Цитирующие статьи
Система отопления дома, модель А — MATLAB и Simulink
В этом руководстве показано, как моделировать и моделировать динамическую систему с помощью программного обеспечения Simulink ® . Модель предназначена для системы отопления с обогревателем (завод модель), управляемый термостатом (модель контроллера), для обогрева помещения (модель окружающей среды) до установить температуру. Хотя это простая модель, процессы создания структуры модели и Разработка алгоритмов — это те же процессы, которые вы будете использовать для более сложных моделей.
open_system (полный файл (matlabroot, ... 'help', 'toolbox', 'simulink', 'examples', 'ex_househeat_modeling'))
Определите систему отопления дома
Моделирование начинается с завершения задач, которые находятся за пределами программной среды Simulink. Определите требования к модели и получите математические уравнения. Сбор данных для параметров модели и измерений данных выходного сигнала для проверки Результаты симуляции.
Определение целей моделирования
Перед проектированием модели обдумайте свои цели и требования.Цели моделирования системы отопления дома:
Определите компоненты системы
Как только вы поймете свои требования к моделированию, вы можете приступить к определению компоненты системы.
Система отопления дома в этом руководстве определяет систему отопления и ее отношение к комнате. Включает:
Тепловые характеристики дома
Тепловые характеристики обогревателя
Термостат для управления обогревателем
Наружное окружение
Внутреннее окружение
Мониторы термостата комнатная температура регулярно и включает или выключает обогреватель, в зависимости от разницы между заданной и комнатной температурой.
Модель этой системы включает три компонента: нагреватель, термостат и номер.
Определите системные уравнения
Три зависящие от времени переменные определяют теплообмен в помещении:
Температура в помещении (Troom)
Прирост тепла: Тепловая энергия, передаваемая от нагревателя (Qgain) в комнату
Потери тепла: Тепловая энергия, передаваемая из помещения (Qloss) в окружающую среду
Дифференциальное уравнение определяет взаимосвязь между этими переменными, но поскольку теплопередача определяется с точки зрения изменения температуры, только комнатная температура является переменная состояния.
Уравнение коэффициента теплопередачи
Температура воздуха в нагревателе постоянна и составляет T, , нагреватель , а температура в помещении составляет T , комнатная . Приток тепловой энергии в помещение происходит за счет конвекции нагретого воздуха из помещения. обогреватель, теплоемкостью c воздушный . Прирост тепла для массы воздуха в нагревателе, mheaterair, пропорционален разнице температур между нагревателем и нагревателем. комната:
Qgain = mheateraircair (Театр-Комната).
Коэффициент увеличения тепловой энергии от нагревателя
dQgaindt = dmheaterairdtcair (Theater-Troom).
Вентилятор забирает воздух из помещения и пропускает его через обогреватель обратно в комнату. А постоянное количество воздуха, Mheaterair, проходит через нагреватель в единицу времени, и замена dmheaterair / dt этой константой упрощает уравнение до
dQgaindt = Mheateraircair (Theater-Troom).
Уравнение скорости потери тепла
Потери тепловой энергии из помещения происходят из-за теплопроводности через стены и окна, и пропорциональна разнице температур между комнатной и внешней температурой температура:
Qloss = kA (Troom − Toutside) tD.
Скорость потери тепловой энергии составляет
dQlossdt = kA (Troom − Toutside) D.
Замена kA / D на 1 / R, где R — тепловое сопротивление, упрощает уравнение до
dQlossdt = (Troom − Toutside) R.
Уравнение изменения температуры в помещении
Определите скорость изменения температуры в помещении, вычтя скорость потери тепла. от коэффициента тепловыделения:
dTroomdt = 1mroomaircair (dQgaindt − dQlossdt).
Сбор данных параметров
Большинство значений параметров, необходимых для модели отопления дома, опубликовано в стандартные таблицы свойств.Расход для нагревателя указан в данных производителя. простынь.
Перечислите переменные и коэффициенты из ваших уравнений и проверьте размерность согласованность между единицами. Поскольку единица времени для модели — часы, преобразуйте опубликованные значения тепловых свойств материалов от единиц секунд до часы.
Переменные и константы уравнения. Вы можете использовать имена и значения констант из этой таблицы при построении модель.
Переменная или коэффициент уравнения | Описание | Единицы | |
---|---|---|---|
A | Площадь поверхности стены или окна A_wall = 9604 A_window = 6 | квадратных метров | |
D | Глубина стены или окна | метр | |
Q | Передаваемая тепловая энергия | джоулей | |
dQ / dt | Скорость переданной тепловой энергии | кОль / час 01 8 кБ Теплопроводность; свойство материала проводить тепло
передача | джоуль / метр · час · градус |
r | Термическое сопротивление; свойство материала сопротивляться теплопередаче | метр · час · градус / джоуль | |
R | Термическое сопротивление | час · градус / джоуль | |
м | Масса воздуха в помещении или обогревателе Масса ТЭНа | килограмм | |
дм / дт | Скорость прохождения массы воздуха через нагреватель | килограмм / час | |
M | Постоянная скорость прохождения массы воздуха через нагреватель | килограмм / час | |
c | Удельная теплоемкость | джоуль / килограмм · градус | |
T нагреватель | Постоянная температура воздуха от нагревателя | градусов Цельсия | |
T комната | Начальная температура воздуха в помещении | градусов Цельсия |
Модель системы отопления дома
Смоделируйте структуру верхнего уровня с компонентами, включая интерфейсы для передачи данных между отдельными компонентами.Ваша модель должна быть организована в иерархическую структуру. что соответствует компонентам системы.
Структура верхнего уровня модели
На верхнем уровне модели отопления дома используйте блоки подсистемы для Организуйте свою модель и создайте структуру. Модель включает подсистемы Термостат, обогреватель и помещение.
Откройте новую модель Simulink: Откройте новую модель.
Откройте браузер библиотеки: Откройте браузер библиотеки Simulink
Добавьте блоки подсистемы.Перетащите три блока подсистемы из библиотеки Ports & Subsystems в новую модель в редакторе Simulink.
Открыть блок подсистемы. Дважды щелкните блок.
Каждый новый блок подсистемы содержит один порт Inport (In1) и один блок Outport (Out1). Эти блоки определяют интерфейс сигнала со следующим более высоким уровнем в модели. иерархия.
Каждый блок Inport создает порт ввода на Блок подсистемы, и каждый блок Outport создает выходной порт.Добавьте больше блоков для дополнительных входных и выходных сигналов.
На панели инструментов Simulink нажмите кнопку Navigate Up To Parent вернуться на верхний уровень. Переименуйте Блоки подсистемы, как показано. Дважды щелкните имя блока и введите новый название.
Для каждого компонента смоделируйте уравнения, определите параметры, подготовьте подсистему для симуляция и симуляция, чтобы проверить его поведение.
Модель компонента нагревателя
Начнем с моделирования компонента системы нагревателя. Модель обогревателя:
Принимает текущую температуру из помещения и сигнал управления от термостат в качестве входов
Вычисляет тепловыделение от нагревателя
Выводит тепловыделение при подаче управляющего сигнала
Для моделирования подсистемы нагревателя смоделируйте уравнение скорости тепловыделения с блоками Simulink:
dQgaindt = Mheateraircair (Театр-Комната).
Вычтите температуру воздуха в помещении из температуры воздуха в нагревателе. Разница температур — это текущая комнатная температура, вычтенная из
постоянная температура нагревателя
( T_heater
).
Откройте подсистему Нагревателя.
Щелкните модель и введите Sum, чтобы отобразить список блоков с Sum в имени. Щелкните блок Sum в списке. При запросе списка знаков введите
| - +
, чтобы разместить входные порты — и + на блоке, и нажмите Введите .Вертикальная полоса (
|
) изменяет положение входных портов на вставка пробелов между портами. Вертикальная полоса в начале знака list, помещает пробел в верхнюю часть блока и сдвигает счетчик портов по часовой стрелке.Добавьте блок Constant для моделирования постоянной температуры воздуха из обогреватель. Установите для параметра Постоянное значение блока значение
T_heater
.Вы определите ценностьT_heater
в рабочей области модели.Если в блоке отображается
-C-
, измените размер блока, чтобы отобразить имя переменной.Добавьте второй блок Inport для приема сигнала комнатной температуры из другой части вашей модели.
Добавьте блок усиления в подсистему нагревателя. Установить Коэффициент усиления параметр до
M_heater_air * c_air
.Ты определит значения этих переменных в рабочем пространстве модели.Подключите выход блока Sum к входу Блок усиления.
Добавьте метки к сигнальным линиям, чтобы помочь проследить компоненты модели в уравнениях и требования к модели. Дважды щелкните над сигнальной линией и введите метка.
Переименуйте блоки и соедините их, как показано на фигура.
Смоделируйте переключатель нагревателя. Термостат посылает на нагреватель сигнал включения / выключения, равный 1 (включен) или 0 (выключен). Поскольку входной сигнал является двоичным, вы можете использовать блок Product для моделирования переключатель.
Удалите соединение между In1 и Out1 блоки. Выделите строку и нажмите Удалить .
Добавить товарный блок. Измените размер блока по вертикали, чтобы выровнять блок на вашей диаграмме.Подключите блок In1 к входу первого блока и выход блока в блок Out1. Переименуйте блоки как показано.
Подключите выход блока Gain ко второму входу. Двигаться все соединенные блоки вместе. Нарисуйте рамку выбора вокруг нужных блоков чтобы переместить, а затем перетащите их в новое место.
Переименуйте блоки и добавьте метки к сигналам, как показано на рисунке.
Блоки Inport и Outport создают порты, которые подключите эту подсистему к другим подсистемам в вашем модель.
Определение параметров модели нагревателя. Вы можете определить параметры в рабочем пространстве MATLAB и затем ввести их имена в диалоговые окна параметров блока. Однако более надежным методом является использование рабочего пространства модели Simulink, потому что значения переменных сохраняются с модель.
В редакторе Simulink на вкладке Modeling под Design , щелкните Model Workspace .
В Model Explorer выберите Add > MATLAB Variable . На средней панели щелкните новую переменную
Var
и введите имя переменной для параметра блока. В этом примере введитеT_heater
.Щелкните значение
0
и введите значение для этой переменной. Для в этом примере введите50
градусов.Используя тот же подход, добавьте переменную
M_heater_air
с значение3600
килограмм / час иc_air
с значение1005.4
джоуль / килограмм · градус.
Подготовьте модель нагревателя для моделирования. Настройте модель нагревателя для моделирования. Подумайте об ожидаемом поведении и о том, как вы можете проверить это поведение с помощью моделирования. Когда выход термостата равен 1 (включен), и предполагая постоянную комнатную температуру 25, ожидаемый выход от усиления будет (50-25) х 3600 × 1005,3 = 9,05 × 10 7 . Подтвердите этот вывод запуск модели с этими входными данными:
В подсистеме нагревателя нажмите Перейти к родительскому кнопку, чтобы перейти на верхний уровень вашей модели.Ты можешь измените размер блока нагревателя, как показано на рисунке.
Обратите внимание, что блок нагревателя имеет второй входной порт, и что каждый порт соответствует в блок Inport или Outport в подсистема.
Добавьте блок Constant для представления комнатной температуры и установите значение до
25
(градусов Цельсия). Добавить шаг блокировка временного сигнала нагревателя (вкл. / выкл.). Установите Время шага на4
.Добавьте блок Scope и подключите его к выходу Heat Gain.
Имитация модели нагревателя и оценка результатов. Используйте настройки моделирования по умолчанию, чтобы проверить проект модели.
Дважды щелкните блок Scope, чтобы открыть его.
Смоделируйте модель. Нажмите кнопку Выполнить .
По мере выполнения моделирования Scope отображает результаты.
Просмотрите трассировку осциллографа.
Определите, соответствует ли этот результат вашим ожиданиям.
Когда сигнал включения / выключения нагревателя меняется с 0 на 1 в течение 4 часов, нагреватель выдает сигнал. 9,05 × 10 7 джоуль / час. Моделирование подтверждает ожидаемое поведение.
Удалить константу, шаг и область действия блоки, которые вы добавили для тестирования компонента Heater.
Компонент термостата модели
Вы можете смоделировать термостат без использования системных уравнений.Требования к этому компонент:
Когда температура в помещении ниже установленной температуры, нагреватель включен и управляющий сигнал равен 1. Когда комнатная температура выше заданной температуры, управляющий сигнал равен 0.
Чтобы избежать повторных переключений вокруг заданной температуры, термостат позволяет гистерезис на 2 градуса Цельсия относительно заданной температуры. Если термостат включен, комнатная температура должна повыситься на 2 градуса выше установленной, прежде чем выключать.Если термостат выключен, температура в помещении должна упасть на 2 градуса ниже заданная температура перед включением.
Этот компонент моделирует работу термостата, определяя, когда система включена или выключена. Он содержит только один блок реле, но логически представляет термостат в модели.
Вычтите заданную комнатную температуру из комнатной. Если заданная комнатная температура выше, чем комнатная температура, термостат модель посылает сигнал «включено» модели обогревателя.Чтобы определить, является ли это В этом случае начните с вычитания комнатной температуры из заданной температуры.
Откройте подсистему термостата. Добавьте блок Sum. Установите параметр Список знаков с по
| + -
.Подключите блок Inport к входу + Sum блокировать. Блок Inport устанавливает температуру в помещении.
Добавьте второй блок Inport и подключите его ко входу — Суммарный блок.Этот второй блок Inport является текущим комнатная температура от комнатной подсистемы. Переместите выходной порт в верхнюю часть блокировать. Щелкните блок правой кнопкой мыши и выберите Повернуть и отразить > Против часовой стрелки . При желании вы можете изменить форму блока, как показано на рисунке, с помощью перетаскивая ручки.
Переименуйте блоки как показано.
Модель Сигнал термостата. Смоделируйте сигнал от термостата со значением гистерезиса 2 градуса Цельсия.
В подсистеме «Термостат» добавьте блок реле. Установить Включите параметр точки на
2
, а Точка выключения Параметр на-2
.Подключите и переименуйте блоки, как показано на рисунке.
Подготовьте модель термостата для моделирования. Подготовьте подсистему термостата к моделированию. Подумайте об ожидаемом поведении термостата и как вы можете проверить это поведение с помощью моделирования. Когда комната температура поднимается выше уставки термостата на 2 градуса, выход термостата равен 0. Когда температура в помещении опускается на 2 градуса ниже уставки термостата, выходной сигнал термостата равен 1.
В подсистеме термостата нажмите Перейти к Родительская кнопка для перехода на верхний уровень вашей модели.Изменить размер блок термостата, как показано на фигура.
Обратите внимание, что подсистема термостата теперь имеет второй входной порт. Каждый входной порт соответствует блоку Inport в подсистеме.
Добавьте блок Constant для заданной температуры. Установить Постоянный параметр до
25
(градусы Цельсия).Добавьте блок Sine Wave для представления температуры в раздевалке.Установите для параметра Amplitude значение
10
, Смещение на20
, а Частота до0,5
. Эти параметры дают колебания выше и ниже заданного значения температуры 25.Создайте и подключите Scope Viewer к порту нагревателя. См. Добавление средства просмотра сигналов.
Подключите два входных сигнала к Scope Viewer.
Имитация модели термостата и оценка результатов. Используйте настройки моделирования по умолчанию, чтобы проверить проект модели.
Смоделируйте модель. Во время моделирования Scope Viewer отображает полученные результаты.
Откройте осциллограф, чтобы просмотреть трассировку осциллографа.
Определите, соответствует ли этот результат вашим ожиданиям.
Изначально комнатная температура ниже установленной температуры, и реле не работает. на. Когда температура в помещении достигает установленной температуры, реле продолжает работать. включите, пока температура в комнате не повысится еще на 2 градуса.Моделирование подтверждает ожидаемое поведение.
Компонент помещения модели
Входами к компоненту помещения являются тепловой поток от нагревательного компонента и внешнего температура воздуха. Компонент помещения использует эти входные данные для расчета потерь тепла через стены, потери тепла через окна и текущая температура в помещении.
Чтобы спроектировать подсистему помещения, используйте уравнение скорости потери тепла и раздевалку. Температурное уравнение.
Модель для изменения комнатной температуры. Скорость изменения температуры в помещении (dTroom / dt) определяется уравнением
dTroomdt = 1mroomaircair (dQgaindt − dQlossdt).
Термин dQgain / dt
— это сигнал от подсистемы нагревателя.
Откройте блок подсистемы Room. В подсистеме Room добавьте Sum блокировать. Установите для параметра Список знаков значение
| + -
.Подключите In1 к входу +.Вход — это приток тепла. (
dQgain / dt
) от нагревательного элемента. Вход — подключается к потери тепла (dQloss / dt
) из помещения.Добавьте блок усиления. Установите для параметра Gain значение
1 / (m_room_air * c_air)
. Подключите выход Суммировать блок на вход блока Gain. Этикетка сигналы, как показано на рисунке. Пунктирные сигнальные линии — это сигналы, которые вы будете подключать. позже.
Модель Комнатная температура. Выходом блока Gain является изменение комнатной температуры.
( dTroom / dt
). Чтобы узнать текущую температуру в помещении
( Troom
), интегрировать сигнал.
Добавьте блок интегратора. Установите начальное значение параметр condition на
Troom_IC
.Подключите выход блока интегратора к Out1 как показано.
Модель потерь тепла через стены и окна. Это уравнение представляет собой скорость потери тепловой энергии через стены и окна:
dQlossdt = (Troom-Toutside) R.
В подсистеме Room добавьте блок Sum. Установить список подписывает параметр на
| + -
. Щелкните блок правой кнопкой мыши и выберите Rotate & Flip > Flip Block .Подключите
Troom
к блоку Sum.Щелкните значок сигнальная линия дляTroom
и вход + на Sum блокировать.Добавьте еще один блок Inport и подключите его к входу — Суммарный блок. Переименуйте его в «Наружная температура».
Добавьте еще один блок усиления. Установите коэффициент усиления параметр на
1 / R_equivalent
. Щелкните блок правой кнопкой мыши и выберите Rotate & Flip > Flip Block .Соедините блоки, как показано на фигура.
Определение параметров модели помещения. Вы можете определить параметры в рабочем пространстве MATLAB, а затем ввести их имена в диалоговые окна параметров блока. Однако более надежным методом является использование рабочего пространства модели Simulink, которое сохраняет значения параметров вместе с моделью.
В редакторе Simulink на вкладке Modeling под Design , щелкните Model Workspace .
В Model Explorer выберите Add > MATLAB Variable .
На средней панели щелкните новую переменную
Var
и введите названиеm_room_air
. На правой панели введите значение1470
(килограммы).Сложите переменные
T_roomIC
=20
(градусы Цельсия) иR_equivalent
=4.329e-7
(час · градус / джоуль).
Подготовьте модель помещения для моделирования. Подготовьте подсистему Помещения для моделирования. Подумайте об ожидаемом поведении и о том, как вы можете проверить это поведение с помощью моделирования. Когда обогреватель выключен (Heat Gain = 0) и начальная температура помещения (20) выше наружной температуры (10), отопление потеря должна продолжаться до тех пор, пока температура в помещении не сравняется с внешней температура.
В подсистеме комнаты нажмите Перейти к родительскому кнопку, чтобы перейти на верхний уровень вашей модели.Изменить размер блок Room, как показано на фигура.
Блок Room теперь имеет второй входной порт. Каждый входной порт соответствует Блок Inport в подсистеме.
Добавьте блок Constant и подключите его к входу Heat Gain. Набор Постоянное значение параметра до
0
(градусы Цельсия), что означает, что обогреватель выключен.Добавьте еще один блок Constant и подключите его к Outside Температурный ввод.Установите для параметра Постоянное значение значение
10
(градусов Цельсия).Добавьте и подключите блок Scope для просмотра раздевалки температура.
Моделирование модели помещения и оценка результатов
На панели инструментов установите для параметра Stop Time значение
20
.Смоделируйте модель.
Откройте Scope и нажмите кнопку Autoscale для просмотра трассировки осциллографа.
Определите, соответствует ли этот результат вашим ожиданиям.
Комнатная температура начинается с начальной комнатной температуры, установленной в Блок интегратора. Поскольку приток тепла равен 0, сигнал затухает до наружная температура (10). Моделирование подтверждает ожидаемое поведение.
Подготовьте модель помещения для второго моделирования. Установите постоянную наружную температуру на значение выше начальной температуры в помещении. (20).
В постоянном блоке, который подключен к наружной температуре
ввод, установите Постоянное значение от до 30
(градусы
Цельсия).
Имитация модели и оценка результатов
Имитация модели.
Откройте Scope и нажмите кнопку Autoscale для просмотра трассировки осциллографа.
Определите, соответствует ли этот результат вашим ожиданиям.
Температура в помещении начинается с первоначально установленной температуры 20, но с обогреватель выключен (приток тепла = 0) температура в помещении повышается до температуры наружного воздуха — a поведение, которое не было явно указано в модели, и которое может рассматриваться непредвиденный.
Уравнение, моделирующее теплопотери, также моделирует приток тепла, когда наружная температура выше температуры в помещении. Пока модель не явно указать это поведение, когда нагреватель выключен, в результате смысл физически.
Интеграция модели отопления дома
Соедините компоненты модели, добавьте реалистичные входные данные, а затем смоделируйте поведение модели поверх время проверить дизайн модели.
Интеграция компонентов нагревателя и термостата
Для моделирования подсистем нагревателя и термостата без подсистемы помещения вам потребуется сигнал изменения комнатной температуры. Используйте блок Constant, чтобы установить термостат температуры и блок Sine Wave для реалистичного внешнего вида сигнал температуры.
Подготовка модели к моделированию
Откройте вашу модель с завершенными подсистемами. Удалите все блоки, которые вы добавили в протестируйте отдельные компоненты.
Откройте подсистему «Помещение». Дважды щелкните блок Inport с надписью Прирост тепла. В диалоговом окне блока Inport установите порт . номер на
2
. Порт Heat Gain перемещается вниз подсистемы Room.Подключите сигнал нагревателя (вкл. / Выкл.) От выхода подсистемы термостата к Вход подсистемы подогревателя.
Добавьте блок Constant, чтобы установить комнатную температуру термостата. Набор Постоянное значение до
20
(градусы Цельсия).Добавьте блок Sine Wave для представления температуры в раздевалке. Установите для параметра Amplitude значение 10 (градусов Цельсия), Смещение на
15
, и Частота от до0.5
.Соедините блоки, как показано на рисунке.
Добавьте средство просмотра осциллографа и добавьте выходные сигналы от нагревателя, константы и синуса Волновые блоки. См. Добавление средства просмотра сигналов.
В окне Scope viewer в конфигурации Кнопка Properties щелкните стрелку и затем щелкните Макет значок. Выберите два поля. Появится второй пустой график ниже первого.
На панели инструментов нажмите кнопку Signal Selector . Выберите
Дисплей 1
. Выберите Нагреватель — флажок.Выберите
Дисплей 2
. Выберите Постоянная и Синусоидальная проверка коробки.
Имитация модели и оценка результатов. Смоделируйте модель, используя время остановки по умолчанию 10.
Смоделируйте модель.
Откройте Scope Viewer и просмотрите результаты моделирования. Верхний график — это нагревателя, а нижний график показывает изменение температуры в помещении, смоделированное с помощью синусоидальная волна.
Определите, подходит ли вам этот результат ожидал.
Примерно с 0 до 1,5 часов включается нагреватель. Прирост тепла непостоянен но меняется, потому что приток тепла зависит от разницы между воздухом обогревателя. температура и температура воздуха в помещении.С 1,5 до 5,6 часов ТЭН выключен, а приток тепла (верхний график) равен нулю. Моделирование подтверждает ожидаемое поведение.
Интегрируйте компонент помещения
Для моделирования подсистем обогревателя и термостата с подсистемой помещения вам понадобится сигнал об изменении наружной температуры. Моделирование модели позволяет наблюдать как установка термостата и температура наружного воздуха влияют на внутренний температура.
Подготовка модели к моделированию
Откройте модель с завершенными подсистемами. Удалите все блоки, которые вы добавили для тестирования отдельный составные части.
Подключите подсистемы, как показано.
Добавьте блок Constant для установки комнатной температуры. Набор Постоянное значение Параметр до
20
(градусы Цельсия).Добавьте блок Sine Wave, чтобы представить изменения снаружи температура. Установите амплитуду на
5
, Смещение на12
, Частота к2 * pi / 24
и Фаза к180
.Добавить блок Scope Viewer для просмотра моделирования полученные результаты.
В программе просмотра сигналов нажмите кнопку Селектор сигналов . .В диалоговом окне «Выбор сигнала» и слева панели выберите верхнюю иерархию модели. На правой панели выберите Комнату и Синус. Волновые сигналы.
Моделирование модели и оценка результатов
Установите время остановки моделирования на
24
(часы), чтобы представить день.Смоделируйте модель.
Откройте Scope Viewer и просмотрите результаты.
Определите, соответствует ли результат моделирования вашим ожиданиям.
Когда наружная температура ниже заданной температуры в помещении, температура колеблется на 2 градуса выше и ниже установленной температуры. Поскольку Подсистема термостата включает гистерезис 2 степени, этот результат моделирования ожидал.
Вы можете сравнить свои результаты с примером модели. В командном окне MATLAB, введите
open_system (полный файл (matlabroot, ... 'help', 'toolbox', 'simulink', 'examples', 'ex_househeat_modeling_prepared'))
или щелкнитеex_househeat_modeling_prepared.SLX
.
Уточните параметры модели. С моделями Simulink вы можете интерактивно изменять параметры модели, а затем наблюдать изменения в поведении вашей модели. Такой подход позволяет оценить вашу модель быстро и подтвердите свой дизайн.
Измените внешнюю температуру в блоке Sine Wave так, чтобы верхняя значения выше установленных температура.
В диалоговом окне Sine Wave установите для параметра Amplitude значение
5
и Смещение на19
.Эти настройки показывают, что происходит, когда наружная температура выше, чем внутри температура.Смоделируйте модель и просмотрите результаты.
Определите, соответствуют ли результаты вашим ожиданиям.
Когда наружная температура выше установленной температуры, комнатная температура следует за наружной температурой с небольшой задержкой. В этом случае работает теплоотдача. в обратном направлении — и представляет собой потерю тепла снаружи среда в комнату.
Внешний интерфейс модели
Смоделируйте внешний интерфейс для дальнейшего тестирования и возможного использования в более крупной модели. В Simulink вы моделируете внешний интерфейс, используя Inport и Блоки Outport.
Добавьте блоки Inport для чтения данных о температуре наружного воздуха и термостат устанавливает температуру в вашей модели.
Добавьте блоки Outport для подключения внешней температуры и помещения температуры для более крупной модели или для визуализации результатов.
Укажите физические единицы
Указав физические единицы для сигналов модели, вы гарантируете согласованность расчеты по компонентам модели. В Simulink вы указываете сигнальные единицы через Inport и Блоки Outport.
Дважды щелкните блок
In1
, чтобы открыть диалоговое окно параметров блока. коробка. Выберите вкладку Signal Attributes .В поле Unit начните вводить
градуса
.Из в списке символов и названий выберите° C градус Цельсия
.Для остаточной температуры Inport и Outport блоков, установите параметр Unit на
° C градус Цельсия
.Блоки отображения на портах блока. На вкладке Debug выберите Information Overlays > Units .
Дважды щелкните блок Heater Subsystem.Дважды щелкните Heat Gain. Блок Outport, чтобы открыть диалоговое окно Block Parameters. Выберите Атрибуты сигнала Вкладка .
В поле Unit начните вводить
джоуль / час
. Из списка символов и названий выберитеджоуль / ч. джоуль / час
.Обновите модель. Нажмите Ctrl + D .
Следующим шагом будет проверка правильности модели путем сравнения моделирования с данные реальной системы.
Подготовка к моделированию
После начального моделирования вы можете использовать результаты, чтобы улучшить модель, чтобы она соответствовала модели поведение к измеренным данным. После подготовки модели к моделированию вы можете использовать интерфейс для ввода измеренных данных системы и установки температуры в помещении.
Чтобы загрузить законченный пример модели, в Командном окне MATLAB, введите
copyfile (fullfile (matlabroot, ... 'help', 'toolbox', 'simulink', 'examples', 'ex_househeat_measured_data.mat '))
open_system (полный файл (matlabroot, ... help, toolbox, simulink, examples, ex_househeat_simulation_prepared))
Убедитесь, что моделирование представляет поведение системы, которую вы смоделировали. Начать с экспериментальное измерение физических характеристик системы с сопоставимыми сигналами в вашей модели:
Собрать и отобразить данные системы
Измерьте динамические характеристики реальной системы отопления дома. Вы будете использовать измеренные данные с модельным моделированием для проверки поведения и точности вашего модель.
Измеряйте внешнюю и внутреннюю температуру дома каждые 6 минут в течение 24 часов. часы.
Введите измеренные данные в Microsoft ® Excel ® или откройте пример электронной таблицы. В командном окне MATLAB введите
winopen (fullfile (matlabroot, ... 'help', 'toolbox', 'simulink', 'examples', 'ex_househeat_measured_data.xls'))
Просмотрите график измеренных данных.Данные внутренней температуры показывают температуру всплески при включении калорифера. Такая картина типична для воздушного отопления. система.
Подготовьте модель к симуляции
Подготовьте модель к симуляции, добавив внешний интерфейс для ввода данных и входные управляющие сигналы.
Используйте модель, которую вы создали в учебном пособии «Модель системы отопления дома», или откройте пример модели.В командном окне MATLAB введите
open_system (полный файл (matlabroot, ... help, toolbox, simulink, examples, ex_househeat_modeling))
Замените блок Inport
In2
на Постоянный блок и установите для параметра Константа значение20
. Блок Constant устанавливает термостат. температура.Добавить блок Inport. Установите номер порта на
1
.Это действие также устанавливает номер порта из сигнал наружной температуры на2
.Переименуйте первый блок Inport в
Inside Температура
. Переименуйте второй блок Inport вНаружная температура
.Добавьте блок Outport и подключите его к первому Inport блок (внутренняя температура). Блоки Outport нужны для сохранение (запись) сигналов.Установите номер порта на
1
.
Запуск и оценка моделирования
Проверьте точность модели и оптимизируйте параметры. Некоторые параметры для рассмотрения для оптимизации — гистерезис нагревателя, температурный сдвиг и сопротивление дома. к потере тепла. Выполните следующие действия, чтобы проверить свою модель:
Импорт данных с сопоставлением корневых портов
Вы можете использовать инструмент сопоставления корневых портов для переноса данных измеренных сигналов из Excel электронную таблицу в модель Simulink.
Открыть любой блок Inport. Щелкните Connect Input кнопку, чтобы открыть Root Inport Mapper.
На панели инструментов щелкните Из электронной таблицы .
В диалоговом окне «Из электронной таблицы» нажмите кнопку обзора. Найдите и выберите файл
matlabroot
\ help \ toolbox \ simulink \ examples \ ex_househeat_measured_data.xlsВ раскрывающемся списке Сигналы выберите Предварительный просмотр. Сигналы .
С левой стороны разверните древовидное представление
Sheet1
. Выберите Флажки Внутренняя температура и Наружная температура.Нажмите Закрыть предварительный просмотр сигнала .
С левой стороны выберите
Sheet1
.Сценарий Столбец Signal показывает два сигнала из электронной таблицы Excel и значок, указывающий, что сигналы не отображаются.На панели инструментов выберите опцию Port Order . От Параметры в раскрывающемся списке выберите обновление . Флажок модели .
Из раскрывающегося списка Map to Model выберите
Map Не подключен
.В сводке карт показаны сигналы от Excel. электронная таблица, сопоставленная с блоками входного порта.Щелкните Отметка для моделирования . Сводка карт показывает
Sheet1
помечен для моделирования иDataset
объект создается в рабочем пространстве MATLAB.Сохраните данные сигнала в MAT-файле. В командном окне MATLAB введите
save ('ex_househeat_measured_data.мат ',' Лист1 ')
Сконфигурируйте модель для загрузки данных сигнала
Данные сигнала, отображаемые на входные порты, расположены в переменной рабочего пространства MATLAB. С каждым новым сеансом MATLAB вы должны вручную перезагружать данные или позволять модели предварительно загружать функция сделает это за вас.
В редакторе Simulink на вкладке Modeling выберите Model Settings > Model Properties , чтобы открыть диалоговое окно Model Properties.
Выберите вкладку Обратные вызовы .
В разделе обратных вызовов модели выберите
PreLoadFcn
.В поле функции предварительной загрузки модели введите
load ('ex_househeat_measured_data.mat')
Нажмите ОК .
Сконфигурируйте модель для сохранения результатов симуляции
Сконфигурируйте свою модель для сохранения (регистрации) данных сигнала во время симуляции.Затем вы можете просмотреть зарегистрированные сигналы от моделирования с помощью Simulation Data Inspector.
В модели на вкладке Моделирование щелкните Модель Настройки .
На левой панели выберите Импорт / экспорт данных .
На правой панели очистите Время и Вывод флажков.
Установите флажок Регистрация сигналов .
Выберите Запись зарегистрированных данных рабочего пространства в Simulation Data Флажок Inspector .
Нажмите ОК .
Выберите сигналы для сохранения
Определите сигналы для отображения в Инспекторе данных моделирования, назовите сигналы, если они безымянны и задают параметры ведения журнала.
Щелкните правой кнопкой мыши строку сигнала внутренней температуры и выберите Недвижимость .
В поле Имя сигнала введите
Измеряемая комната. Температура
. Установите флажок Регистрировать данные сигнала . А значок регистрации появляется над сигнальной линией.Назовите и выберите регистрацию для этих сигналов.
Местоположение сигнала Имя сигнала Наружная температура из порта вывода 2. Измеренная наружная температура
Комнатная температура из выходного порта комнатной подсистемы Комнатная температура
Запуск моделирования
После импорта данных и включения регистрации данных для сигналов можно запустить а моделирование.
Используйте модель, которую вы подготовили для моделирования, или откройте пример модели. в Окно команд MATLAB, введите
open_system (полный файл (matlabroot ,... help, toolbox, simulink, examples, ex_househeat_simulation_prepared))
На панели инструментов Simulink установите Stop Time на
24
(часы).Нажмите кнопку Выполнить .
Моделирование модели выполняется от
0,0
до24,0
часов с использованием данных внешней температуры из корневого блока импорта в качестве Вход.
Сравните результаты моделирования с измеренными системными данными
Используйте Simulation Data Inspector для сравнения смоделированных выходных сигналов с измеренные данные.
На панели инструментов Simulink щелкните Simulation Data Inspector кнопка .
Отдельный запуск отображается на панели Запусков каждый раз, когда вы смоделировать модель.
Установите все флажки для сигналов. График показывает график каждого сигнала, который вы Выбрать.
Верхний сигнал — это измеренная температура в помещении. Средний сигнал — это измеренный Наружная температура.Нижний сигнал — смоделированная комнатная температура.
Определение изменений модели
Одно очевидное изменение модели — гистерезис термостата. Смоделированный температура в помещении колеблется на 18–22 градуса относительно заданного значения температуры в 20 градусов. Измеренная температура в помещении колеблется на 20–25 градусов с той же уставкой.
Откройте блок реле в подсистеме термостата.
Изменить Точка включения с
2
на0
потому что разница между комнатной температурой и заданной точка равна 0.Изменить Точка выключения с
-2
на-5
. Когда температура в помещении на 5 градусов выше заданного значения, вы хотите выключить обогреватель. Уставка на 5 градусов ниже комнатной. температура.
Сравнить результаты между симуляциями
Используйте Simulation Data Inspector для сравнения различий между двумя симуляциями, которые использовать разные параметры модели.Это сравнение показывает, как изменения повышают точность ваша модель.
Смоделируйте модель.
Откройте Инспектор данных моделирования.
Разверните список зарегистрированных сигналов, выбрав стрелку слева от цикла. Для Run1 выберите
Measured Outside Флажки Температура
иИзмеренная комнатная температура
. Для Run2 выберите проверкуКомнатная температура
коробка.Просмотрите сигналы. Минимальные и максимальные значения для моделируемой комнаты температура теперь соответствует измеренным значениям температуры в помещении.
LARA — Информация о разрешении на механическое оборудование
Информация о разрешении на механическое оборудование
Механический код
Целью механического кодекса является предоставление адекватных требований, которые считаются необходимыми для безопасной установки всего механического оборудования с целью защиты общественной безопасности, здоровья и благополучия.Кодекс устанавливает исчерпывающие правила безопасной установки механического оборудования и систем.
Что такое механический код?
Механический кодекс штата Мичиган регулирует проектирование, установку, техническое обслуживание, изменение и проверку механических систем, включая системы отопления, вентиляционные системы, системы водяного и парового отопления, технологические трубопроводы, котлы и сосуды под давлением, приборы, работающие на газе, жидком или твердом топливе. , дымоходы и вентиляционные отверстия, механические системы охлаждения, камины, барбекю, мусоросжигательные печи, крематории, системы пожаротушения и системы, использующие солнечную или геотермальную энергию.В настоящее время положения о жилищах на одну и две семьи включены в Жилищный кодекс штата Мичиган.
Вам нужна лицензия для выполнения механических работ?
Лицензия подрядчика по механическому оборудованию с соответствующей классификацией требуется для выполнения установки, изменения или обслуживания следующего: (1) водяное отопление, охлаждение и технологические трубопроводы, (2) оборудование HVAC, (3) воздуховоды, (4) охлаждение, (5) Ограниченная служба отопления, (6) Неограниченная служба отопления, (7) Ограниченная служба охлаждения и кондиционирования воздуха (8) Неограниченная служба охлаждения и кондиционирования воздуха, (9) Пожаротушение, (10) Специальность.Однако владелец дома для одной семьи, который будет занимать или занимать это место жительства, может выполнять работы без лицензии.
Требуются ли механические разрешения?
За исключением замены мелких деталей, механические работы не могут быть начаты до тех пор, пока разрешение на такие работы не будет выдано соответствующим контролирующим органом. Домовладелец должен получить разрешение на работу, которую он выполняет по месту жительства, а подрядчики по механическому оборудованию несут ответственность за разрешения на работу, которую они выполняют от имени владельца.
Разрешения не требуются для переносного оборудования (отопительные, вентиляционные, охлаждающие агрегаты, испарительный охладитель, газовые горелки мощностью менее 30 000 БТЕ / час), автономного холодильного оборудования и кондиционеров оконного типа мощностью не более 1,5 л.с., и масляные горелки, не требующие подключения к дымоходу (масляные печи, обогреватели с фитилем).
Разрешения на паровые или паровые котлы, работающие под давлением не более 15 фунтов на кв. классификации трубопроводов.
Заявление на получение разрешения на механическое производство
Инспектор механического оборудования Карта региона
Перед подачей заявления на получение разрешения на механическое оборудование рекомендуется, чтобы заявитель ознакомился со списком юрисдикции штата. Эта информация регулярно обновляется в связи с изменениями в механическом исполнении кодекса, которые могут проводиться государством, округом или местной единицей правительства. Заявление на получение разрешения на механическое оборудование должно быть подано в соответствующий орган исполнительной власти, и разрешение должно быть получено до начала любых работ.
Вопросы, касающиеся разрешений на механическое оборудование, следует направлять в отдел разрешений по телефону 517-241-9313.
система отопления в частном доме от котла с пластиковым покрытием Фотография, картинки, изображения и сток-фотография без роялти. Изображение 152493937.
Система отопления в частном доме от котла с пластиковым покрытием Фотография, картинки, изображения и сток-фотография без роялти. Изображение 152493937.Система отопления в частном доме от котла на пластиковых трубах.Трубы электрокотловые с медной и пластиковой арматурой. Современная система отопления дома. Частная инженерия в городе. Водяной насос и клапаны. Пластиковые трубы и клапаны системы отопления. Сантехник работает в частном доме под строительство. Сантехнический горячий котел. Современная промышленная система контроля воды.
M L XLТаблица размеров
Размер изображения | Идеально подходит для |
S | Интернет и блоги, социальные сети и мобильные приложения. |
M | Брошюры и каталоги, журналы и открытки. |
л | Внутренние и наружные плакаты и печатные баннеры. |
XL | Фоны, рекламные щиты и цифровые экраны. |
Используете это изображение на предмете перепродажи или шаблоне?
Распечатать Электронный Всесторонний
3456 x 5184 пикселей | 29.3 см x 43,9 см | 300 точек на дюйм | JPG
Масштабирование до любого размера • EPS
3456 x 5184 пикселей | 29,3 см x 43,9 см | 300 точек на дюйм | JPG
Скачать
Купить одно изображение
6 кредитов
Самая низкая цена
с планом подписки
- Попробовать 1 месяц на 2209 pyб
- Загрузите 10 фотографий или векторов.
- Нет дневного лимита загрузок, неиспользованные загрузки переносятся на следующий месяц
221 ру
за изображение любой размер
Цена денег
Ключевые слова
Похожие изображения
Нужна помощь? Свяжитесь со своим персональным менеджером по работе с клиентами
@ +7 499 938-68-54
Мы используем файлы cookie, чтобы вам было удобнее работать.