Схема отопления двухэтажного частного дома, проекты, видео
Очень важно перед строительством дома определиться с системой отопления, от этого зависит ваш комфорт в холодное время года. Схема отопления двухэтажного дома должна выполнять свои функции обогрева здания без каких-либо проблем, это зависит и от правильного выбора материалов, и от правильной установки. Если же схема отопления двухэтажного частного дома выполнена из качественных материалов, она может прослужить нескольким поколениям без необходимости ремонта или смены оборудования. Наиболее оптимальным вариантом в данное время является водяная система отопления, она подходит для двухэтажных домов и коттеджей.
Схема отопления двухэтажного дома
- Виды водяного отопления для двухэтажных домов
- Трубы, используемые для водяного отопления
- Схемы разводки отопления
- Коллекторные системы
Виды водяного отопления для двухэтажных домов
Наиболее приемлемы схемы отопления двухэтажных домов с принудительной и естественной циркуляцией. Система отопления с естественной циркуляцией не зависит от электроэнергии, что очень удобно в наше время, не возникнет различных непредвиденных ситуаций, связанных с отключением электроэнергии. При установке системы используются трубы крупного диаметра, а разводка выполняется под уклоном.
Отопление двухэтажного дома с естественной циркуляцией
Для отопления двухэтажных домов более подходит система с принудительной циркуляцией носителя тепла. Необходимо иметь отопительный котёл, расширительный бак, коллектор, трубопровод и отопительный прибор. Вода в такой схеме отопления двухэтажного частного дома циркулирует при помощи циркуляционного насоса, а для нагрева котла применяют и уголь, и дрова, и керосин, и газ. Также можно это делать, используя электричество или какие-либо иные альтернативные виды энергии.
Отопление двухэтажного дома с принудительной циркуляцией
Трубы, используемые для водяного отопления
Если вы используете трубы из стали, надо учитывать её недостаток – низкую коррозионную стойкость.
Трубы их нержавеющей стали и оцинкованные не имеют этого недостатка. При монтаже лучше всего применять резьбовые соединения. Трубы из металла в данное время при устройстве схемы разводки отопления двухэтажного дома используются достаточно редко.Как один из самых надёжных вариантов, представляющих отопление 2 этажного дома схема использует трубы из меди, они выносят наиболее высокие температуры, а также высокое давление.
Соединяют трубы из меди при помощи пайки высоких температур с «серебросодержащим» припоем. При желании их можно спрятать в стены дома, что очень удобно и эстетично. Минус таких труб – в высокой цене, но это единственный минус, такие трубы очень надёжны и рекомендованы, так как при их правильной установке они прослужат нескольким поколениям владельцев жилища, при этом не будет необходимости их менять или ремонтировать. Такие трубы очень надёжны и качественны.
Отопление из медных труб
Полимерные трубы имеют плюсы: они удобны при монтаже, который может произвести даже человек без специального образования, что может сэкономить деньги; на внутренней поверхности не откладывается осадок, а значит, они не будут быстро забиваться; достаточно стойки к коррозии. Монтируются такие трубы с помощью резьбовых или же прессовых соединений, сварка не используется. Недостаток: коэффициент теплового расширения достаточно большой, что может привести к возникновению течи.
Полимерный трубы отопления и фитинги
Когда составляются проекты отопления частного двухэтажного дома, необходимо продумать, какие трубы наиболее подходят для данного строения, учитывая аварийное и альтернативное отопление. Конечно, многое зависит и от материального фактора, но на отоплении лучше всё-таки не экономить, ведь от этого зависит то, как вы будете жить зимой: будете ли мёрзнуть, или наслаждаться жизнью в тепле и уюте.
Специалисты советуют сделать выбор в пользу медного трубопровода, он прослужит верой и правдой своим владельцам несколько поколений. Пусть он и стоит дороже, но зато он надёжен.
Схемы разводки отопления
В двухэтажных домах используют такие схемы разводки отопления: однотрубная, двухтрубная, а также коллекторная. При однотрубной достаточно сложно регулировать температуру в здании. Это происходит от того, что нет возможности перекрыть один из радиаторов, когда все остальные отопительные приборы работают. Поэтому, когда горячая вода переходит от одной батареи к другой, она всё больше охлаждается.
Двухтрубная схема разводки отопления двухэтажного дома является более подходящей для двухэтажных домов.
Так как у каждого агрегата отопления есть по две трубы, по одной идёт горячая вода, а по другой – уже остывшая. Ещё эта система отличается от однотрубной тем, что у неё иной порядок подключения приборов отопления. Специалисты рекомендуют перед каждым радиатором монтировать регулировочный бак.
Схема двухтрубной системы отопления
Для того чтобы в двухэтажном доме была нормальная циркуляция, достаточно дистанции между центром котла и верхней точкой подающей магистрали, при этом можно ставить расширительный бак на верхнем этаже, а не на чердаке. А трубу подачи прокладывают под потолком или под подоконниками.
При использовании двухтрубной схемы с естественной циркуляцией в двухэтажном доме необходимо делать длительный прогрев системы.
Поэтому рекомендуется ставить дополнительный байпас вместе с циркуляционным насосом, что значительно сэкономит время при запуске такой системы, как схема отопления двухэтажного загородного дома, и при этом в здании будет более равномерно распределяться тепло.
Схема отопления с байпасом и насосом
Кроме установки радиаторов, в двухэтажном доме с использованием котла вместе с встроенным насосом циркуляции можно устанавливать и систему «тёплый пол», подключать полотенцесушитель одновременно на двух этажах. Специалисты советуют стояки второго этажа подключать возле самого котла.
При выполнении монтажа лучше всего использовать лучевую и коллекторную систему, она наиболее удобна, можно регулировать температуру во всех помещениях. Для всех отопительных приборов проводят по две трубы: прямую и обратную. Коллекторы размещают на каждом этаже, очень важно при этом, чтобы они находились в специально отведённом для этого шкафу, в котором располагают и всю запорную арматуру.
Комбинированная система отопления: радиаторы и теплый пол
Коллекторные системы
Это универсальная схема отопления двухэтажного дома видео по устройству которой можно посмотреть ниже. Такие системы дают возможность выполнять отопление двухэтажного коттеджа схемы со скрытыми проводимыми трубами. Установка производится очень легко, поэтому ее может произвести даже человек без наличия специальных навыков.
Схема коллекторного отопления двухэтажного дома
Водяное отопление можно проводить как только на одном этаже, так можно и на всех сразу, но котёл рекомендовано размещать только на первом этаже, а на втором можно поставить расширительный бак. Рекомендуется трубы с горячей водой проложить под потолком или под подоконником, то есть, в наиболее уязвимых местах для холодного воздуха. Обязательно на каждый радиатор ставить отдельный регулирующий кран.
Выбирая план отопления двухэтажного дома, очень важным моментом является принять правильное решение, от этого зависит, насколько комфортно будет вам в холодную погоду, как долго прослужит вся принципиальная схема отопления двухэтажного дома, как часто нужно будет производить ремонт или менять трубы и многое другое.
Лучше в самом начале установить качественные трубы, радиаторы и другое, пусть и обойдётся это всё дороже сейчас, зато прослужит дольше и всё равно выйдет дешевле в дальнейшем. Правильно установленная схема системы отопления двухэтажного дома из качественных устойчивых материалов прослужит нескольким поколениям.
Схема отопления двухэтажного дома — Портал о строительстве, ремонте и дизайне
Содержание
- 1 Классификация отопления
- 1.1 Виды источников тепловой энергии — теплогенераторов
- 1.2 Виды теплоносителей
- 1.3 Виды отопительных приборов
- 1.4 Типы радиаторов отопления
- 2 Схемы отопления двухэтажного дома
- 2. 1 Схема отопления дома с естественной циркуляцией
Система отопления является важнейшей инженерной системой жизнеобеспечения любого дома. Ее предназначением является возмещение теплопотерь и создание определенного температурного режима, который нужен прежде всего для проживающих в доме людей, но не стоит недооценивать и того фактора, что эффективная система отопления призвана обеспечить, в том числе, стойкость и долговечность строительных конструкций.
Расчет и проектирование лучше доверить инженерам-теплотехникам, которые оценят теплопотери, дадут рекомендации по утеплению дома, а также сделают детальный расчет, что позволит избежать излишних расходов на дорогостоящее оборудование. Но выбор схемы отопления двухэтажного дома может сделать сам заказчик, исходя из многолетнего опыта функционирования различных систем.
Схема отопления двухэтажного дома
Классификация отопления
Виды источников тепловой энергии — теплогенераторов
Прежде чем выбирать ту или иную схему отопления, полезно узнать уже существующие виды и какой из них подойдет для конкретно решаемой задачи. Известно, что основным источником тепла являются различные виды теплогенераторов, в качестве которых могут выступать:
- Печи и камины. Этот вид отопления когда-то был основным, но сейчас используется все реже из-за высокой стоимости топлива (дров и угля) и невозможности эффективно управлять температурой в доме. В некоторых регионах, где отсутствует газоснабжение, этот вид отопления является безальтернативным выбором.
Печи и камины до сих пор используются в загородных домах
- Различные виды отопительных котлов, которыми могут быть: газовые, твердотопливные, жидкотопливные, электрические, — в зависимости от наличия доступа к различным энергоносителям и их стоимости.
- Альтернативные источники энергии. В эту категорию относятся: геотермальная энергия, получаемая тепловыми насосами, а также солнечная, которую преобразуют в тепловую солнечные коллекторы. Такой вид отопления находится в стадии бурного развития и пока применяется в нашей стране достаточно редко из-за высоких цен на оборудование.
Перспектива будущего — энергонезависимые дома
- Инфракрасное отопление. Источниками тепла являются специальные инфракрасные излучатели, которые используют в большинстве случаев электрическую энергию. Тепловая энергия при таком отоплении доставляется непосредственно «адресату» путем излучения. Для обогрева больших помещений или помещений с малой периодичностью появления в них людей инфракрасное отопление будет прекрасным выбором.
В некоторых ситуациях будет разумно сочетать различные виды теплогенераторов для отопления. Например, если имеется дачный дом, куда семья приезжает только на выходные. В этом случае будет разумно иметь газовый котел для основного отопления и электрический – для предотвращения замерзания зимой воды в системе и поддержания минимальной допустимой температуры в доме.
Виды теплоносителей
Любая система отопления должна перенести тепло, сконцентрированное в теплогенераторе до того теплового прибора, который обогревает конкретное помещение. Это делается при помощи теплоносителя, которыми могут быть:
- Воздух, который используется при отоплении печами, каминами, а также различными электрическими нагревателями. Ввиду того что воздух имеет низкую плотность, теплоемкость и коэффициент теплоотдачи, он сильно уступает жидкостным теплоносителям.
- Вода является практически идеальным теплоносителем в силу того, что обладает высокой теплоемкостью, плотностью, коэффициентом теплопередачи, и химической инертностью. Воду, подогретую котлом отопления, транспортируют к тепловым приборам при помощи системы трубопроводов.
В большинстве современных систем отопления в качестве теплоносителя применяют воду или различные антифризы, являющимися водными растворами этиленгликоля, пропиленгликоля или их комбинаций. Такое свойство как стойкость к незамерзанию при низких температурах может быть полезно в системах отопления таких домов, где не планируется проживание людей постоянно в зимнее время. В тех домах, где отопление будет работать всю зиму, применение антифризов экономически нецелесообразно.
Различные антифризы плохо «уживаются» с алюминиевыми радиаторами, некоторыми уплотнениями и трубами. Помимо этого теплоносители с содержанием этиленгликоля ядовиты. Поэтому использовать такие составы нужно только в тех случаях, когда без них просто не обойтись..
Виды отопительных приборов
Отопительные приборы можно разделить на два основных класса:
- Радиаторы – в переводе с латинского они переводятся как «излучатель», то есть такой прибор, который тепло передает в виде инфракрасного теплового излучения. Однако современные радиаторы не являются чисто излучателями, а еще передают часть тепла в виде конвекции, но свое название они сохранили.
- Конвекторы – передача тепловой энергии в помещение происходит за счет нагрева воздуха, а он уже отдает ее всем окружающим объектам. Такие отопительные приборы имеют медные (реже стальные) трубки, окруженные ребристыми теплообменниками. Воздух, попадая в теплообменник, нагревается его пластинами и поднимается, уступая место более холодному. Для того, чтобы воздухообмен был эффективным, вся конструкция конвектора помещена в специальный кожух.
В современных системах широко применяют еще такой способ отопления как «теплый пол» или «теплые стены», которые по своей сути представляют собой большой радиатор, передающий «львиную долю» тепла в виде излучения, а это повышает комфорт и позволяет снизить температуру воздуха в помещении примерно на 2 градуса, что ведет к экономии топлива примерно на 12%.
Типы радиаторов отопления
В системе отопления двухэтажного дома могут быть использованы совершенно разные типы радиаторов, в зависимости от решаемых задач, площади помещения, проектных данных, предпочтений. Радиаторы можно разделить на несколько типов:
- Чугунные секционные радиаторы – те, которые мы привыкли видеть в квартирах и домах старой постройки. Они имеют большую массу и высокую тепловую инерционность, но зато нетребовательны к качеству теплоносителя, не подвержены коррозии, имеют высокую теплоотдачу. Такие радиаторы отлично вписываются в любой интерьер, особенно классический.
Чугунные секционные радиаторы — нестареющая классика
- Алюминиевые секционные радиаторы – прекрасный выбор для автономных систем отопления, но они более чувствительны к качеству теплоносителя, не терпят прямого контакта с медными трубами. Такие радиаторы прекрасно вписываются в любые интерьеры.
Алюминиевые радиаторы: современный дизайн
- Биметаллические секционные радиаторы представляют собой сочетание стальных или медных трубок, по которым циркулирует теплоноситель и алюминиевую поверхность, отдающая тепло в помещение. Такие радиаторы нетребовательны к теплоносителю, выдерживают высокое рабочее давление, внешне практически неотличимы от алюминиевых.
- Стальные панельные радиаторы – это цельная конструкция из проштампованной и сваренной листовой стали. Такие радиаторы имеют только два резьбовых подключения к системе отопления, что повышает их надежность. Высокая теплоотдача, малый вес, низкая инерционность, эстетичный внешний вид, — все это сделало их самыми популярными в автономных закрытых системах отопления домов.
Панельные радиаторы: отличный выбор для современных систем отопления
Помимо перечисленных моделей производители еще выпускают различные дизайнерские модели, к которым можно отнести цельнолитые чугунные, стальные трубчатые и даже керамические. Высокая цена на эти приборы объясняется тем, что дизайнерские амбиции в них преобладают над инженерной рациональностью.
Схемы отопления двухэтажного дома
Количество реализаций системы отопления двухэтажного дома бесконечно, так как зависит от многих факторов: размеров дома, наличия бесперебойного электроснабжения, постоянства проживания в доме людей и т. д. Поэтому будет разумно рассмотреть несколько типовых схем, которые доказали свою эффективность.
Схема отопления дома с естественной циркуляцией
Название такой системы само говорит за себя – циркуляция теплоносителя в системе отопления происходит за счет естественных природных процессов. Работу такой системы можно рассмотреть на рисунке.
Система с естественной циркуляцией
Вода, подогретая в теплообменнике котла, уменьшается в плотности и вытесняется более холодной и плотной водой их обратной линии. Именно эта разница весов горячей и охлажденной воды обеспечивает циркуляцию в системе отопления. В самой верхней точке стояка горячей воды оборудуется расширительный бак, который дает воде расширяться при нагревании, позволяет контролировать уровень воды в системе и при необходимости производить подпитку. Кроме этого, весь воздух, который неизбежно будет присутствовать в системе, будет выходить в расширительный бак.
Разводящие трубопроводы и обратные линии, называемые еще лежаками, для облегчения циркуляции воды всегда делают под уклонами: верхний лежак к радиаторам, а нижний – к котлу. В такой системе котел должен находиться в самой нижней точке. Подачу теплоносителя на радиаторы делают через стояки горячей воды, а слив охлажденной через обратные стояки.
Один из вариантов реализации двухтрубной системы отопления двухэтажного дома с естественной циркуляцией представлен на следующей схеме.
Один из вариантов реализации гравитационной системы отопления в двухэтажном доме
Как обогреть и охладить свой дом без электричества
Электричество, проходящее через огромную медную паутину, в конечном итоге попадает в наши дома, обеспечивая бесконечный запас, необходимый нам для контроля температуры. Это дорого, а в некоторых местах кондиционер может легко покрыть половину счета за электроэнергию. Оплата этого содержания может даже иметь значение между жизнью и смертью в экстремальных климатических условиях. К счастью, есть и другие варианты. Используя альтернативные методы строительства, можно спроектировать дома, которые будут пассивно обогревать и охлаждать себя в течение всего года — без электричества!
Земля и солнце обеспечивают всю необходимую нам энергию, предлагая множество преимуществ по сравнению с традиционной системой ОВКВ:
• Не нужно покупать, устанавливать или ремонтировать ОВКВ
• Потребление электроэнергии сокращается вдвое
• Неограниченный источник отопления и охлаждение
• Экологичность
• Отсутствие зависимости от обширных сетевых систем
• Снижает шумовое загрязнение в помещении
Все в этой статье написано с точки зрения северного полушария, если вы находитесь в южном полушарии, замените юг на север повсюду.
Изображение Питера Ветча, доступно по лицензии Creative Common CC-BY-SA 3.0Solar Gain
Solar Gain — это наш хлеб с маслом, определяемый как повышение температуры объекта из-за солнечного излучения. На эту температуру влияет время, в течение которого происходит воздействие солнечного света, сила излучения и теплопроводность контактирующего вещества. Это касается не только предметов, но и самого пустого пространства. Как только объект или пространство нагрето, становится доступным гораздо больше инструментов: тепловая масса для хранения, изоляция для улавливания, конвекция для циркуляции и даже методы предотвращения этого в другом месте.
Тепловая масса
Если объект обладает большой тепловой массой, он способен удерживать тепло в течение длительного периода времени. Хотя он не будет хранить его вечно, изменение будет медленным. Это явление напрямую связано с плотностью материала, проводимостью, размером и любыми перепадами температур в нескольких областях всего объекта.
В конструкции системы пассивного отопления наиболее важны две тепловые массы:
1.) Земля и
2.) сам дом.
Температура земли ниже линии замерзания остается неизменной в течение всего года и колеблется в пределах 50–60 градусов по Фаренгейту. Летом возможен охлаждающий эффект, а зимой – согревающий. Закопав или закопав конструкцию в землю, вы можете зафиксировать базовую температуру, которая менее сурова, чем температура атмосферы.
Используя материалы с высокой теплоемкостью, в сочетании с прямыми солнечными лучами можно «зарядить» конструкцию. Солнечная энергия будет захвачена, а затем медленно выпущена обратно в соседние пространства. Тепловая энергия может храниться в полах, стенах или в любом другом месте с достаточным количеством солнечного света.
Изоляция
Изоляция – тактика, широко используемая в традиционных домах. Это воздушные карманы, захваченные среди термостойкого материала, которые делают его наиболее эффективным. При максимально возможном количестве захваченного газа и минимальной плотности процесс естественной конвекции затрудняется, что замедляет теплообмен. Во многих отношениях изоляция является противоположностью тепловой массе. Хотя такие материалы, как камень, обладают высокой плотностью и сохраняют тепло, они не обязательно обеспечивают изоляцию. Между камнем и соседними материалами происходит теплопроводность, при этом температура меняется до тех пор, пока они не сравняются. Материалы, которые эффективно изолируют, замедляют или останавливают этот процесс.
Совместное использование тепловой массы и изоляции создает новые возможности для пассивного управления теплом, особенно если вы изолируете участки тепловой массы внутри толстых стен и земляных насыпей. Этот подход улавливает большие запасы температуры, но при этом излучает тепло обратно в дом ночью. (Или даже в течение нескольких месяцев, как описано в разделе «Геосолнечное отопление в годовом исчислении»). Пример эффективной совместной работы тепловой массы и изоляции можно увидеть в «тепловой пленке» техника:
Ориентация
Дом с оптимальным расположением будет учитывать сезонный солнечный свод. Исполнение будет отличаться в зависимости от вашего климата и от того, является ли обогрев более приоритетным, чем охлаждение. Наклоните окна вашего дома на истинный юг, чтобы использовать как можно больше солнечного света в интерьере. На северной стороне, напротив, должно быть как можно меньше окон и щелей, чтобы предотвратить утечку воздуха.
Для получения большего количества тепла подумайте о строительстве оранжереи (или теплицы), которая соединяется с остальной частью вашего дома окнами, выходящими на юг. Солнечная энергия в этом пространстве будет намного больше, чем в остальной части дома. Для обогрева других помещений, примыкающих к теплице, открывайте соединительные фрамуги или форточки до тех пор, пока температура не станет удовлетворительной.
В нашем регионе летнее солнце проходит над землей под углом примерно 70˚. Зимой этот угол резко уменьшается почти до 30°. При проектировании системы пассивного отопления окна можно наклонять, чтобы захватить как можно больше зимнего солнечного света. Навесы также могут быть спроектированы так, чтобы предотвратить проникновение солнечного света в летние месяцы, не препятствуя проникновению зимних лучей.
Конвекция
По мере повышения температуры воздуха его молекулы начинают двигаться быстрее. Эта увеличенная кинетическая энергия заставляет атом занимать больше места, уменьшая его плотность. Это можно наблюдать, когда горячий воздух поднимается вверх, а холодный опускается. И если горячий воздух выходит из помещения, он создает давление или всасывание, чтобы втянуть замещающий воздух. Управляя входами и выходами, вы можете создавать контролируемые конвекционные потоки. Конвекцию можно использовать не только для управления потоком воздуха, но и для жидкостей.
Простые методы вентиляции могут способствовать циркуляции холодного воздуха при использовании открывающихся окон и световых люков на противоположных высотах.
Охлаждающие трубки
Сочетание конвекции с тепловой массой открывает новые возможности для пассивного охлаждения. Проложите длинные отрезки труб снаружи, закопайте их под землю, а другой конец соедините с внутренней частью дома. Применяя конвекцию, воздух из охлаждающей трубки будет всасываться по мере выхода горячего воздуха. Проводимость между землей и воздухом внутри труб значительно снижает их температуру. Также можно включить небольшой вентилятор, чтобы нагнетать холодный воздух внутрь, не требуя конвекции.
Отклонение
Солнечное излучение можно отклонить с помощью определенных материалов. Вы можете увидеть это с большим эффектом на заводе по производству концентрированной солнечной энергии (CSP). Солнечный свет фокусируется с помощью большого массива зеркал в одну камеру, предназначенную для нагрева переносящей жидкости. Жидкость в конечном итоге превращается в пар для вращения турбин через замкнутую систему.
Полезным приемом для дополнительного обогрева в зимнее время является размещение пруда к югу от дома, по возможности ниже по высоте. Это обеспечивает дополнительное проникновение солнечного света и увеличивает приток солнечного света в пространство.
Чтобы смягчить отражения от пруда в летние месяцы, вы можете вырастить лиственные деревья между домом и прудом. Полные летние листья будут блокировать отражение, а голые зимние деревья почти не загораживают лучи. Имейте в виду, что летние лучи будут приближаться под углом около 70 градусов, а зимний свет будет приближаться к 30 градусам.
Ветер
Ветер представляет собой мощную силу для переноса тепла по объекту. Его можно уменьшить с помощью ветряных блоков или увеличить с помощью ветряных воронок. В большинстве мест будет наблюдаться два основных направления ветра, которые ведут себя предсказуемо и часто сезонно. Главную силу можно обнаружить, просто наблюдая за деревьями, которые тандемно наклоняются в одном направлении. Для более точных показаний запишите ориентацию флюгера за определенный период времени.
Если сооружение выровнено с преобладающими ветрами в летнее время, можно использовать сквозняк, открыв вход и выход на противоположных концах здания. Воронка отводит теплый воздух, исходящий от вашего тела и близлежащих термальных масс, заменяя его прохладным воздухом. Это также увеличивает скорость испарения, поскольку водяной пар уносится, оставляя относительно более холодную влагу.
Ветроуловители можно настроить так, чтобы они смотрели в определенных направлениях, что дает нам большую гибкость в ориентации нашей конструкции. Стратегия заключается в том, чтобы убедиться, что ветер может быть уловлен и перераспределен через вентиляцию.
Теплый пол и охлаждение
Теплый пол — это процесс подачи горячей жидкости под пол вашего дома в замкнутой системе. Тепло излучается из труб с горячей водой обратно в пол посредством процесса теплообмена. Это нагревает пол для мгновенного комфорта, а в сочетании с материалом из термомассы будет продолжать излучать тепло в течение некоторого времени даже после прекращения циркуляции.
Жидкость можно нагревать различными способами. Внешняя панель солнечного коллектора — отличный способ улавливать солнечную энергию и возвращать ее в систему. Однако для работы в ночное время может потребоваться более традиционный источник нагрева горячей воды. Этим системам требуется немного электроэнергии, так как для циркуляции жидкости используется насос.
Если понижение температуры важнее, можно установить аналогичную систему с циркуляцией охлаждающей жидкости. Излучающая охлаждающая поверхность используется для поглощения избыточного тепла при отсутствии влаги. Скрытая нагрузка, тепло, удерживаемое во влаге воздуха, в противном случае приведет к образованию конденсата и может быть вредным, если ваша конструкция не подготовлена к этому. Таким образом, этот подход наиболее эффективен либо в сухих помещениях, либо в конструкциях, приспособленных для обработки теплой влаги, таких как теплица.
Геотермальное отопление
В последнее время все большую популярность приобретает метод, известный как геотермальное отопление (или «сезонное накопление тепловой энергии»). Он включает в себя циркуляцию воздуха или жидкости через землю глубоко под землей с использованием сезонной температуры тепловой массы земной коры. Земля по существу действует как теплообменник. Зимой откачиваемый холодный воздух возвращается внутрь в виде теплого воздуха. Летом горячий воздух вернется холодным. Для работы этих систем обычно требуются дорогостоящие механические компоненты, а также электричество.
Если ваш дом является энергоэффективным и оптимизированным для тепловой массы, альтернативой для рассмотрения будет годовое геосолнечное отопление.
Геосолнечное отопление в годовом исчислении
Между геотермальным отоплением и годовым геосолнечным отоплением есть два важных различия:
1.) Блок изолированного грунта устанавливается под конструкцией. На 4 или 5 футов ниже фундамента изоляционная плита закапывается внутри дома, чтобы создать гигантскую тепловую массу, способную сохранять температуру в течение нескольких месяцев.
2.) Вместо подачи воздуха вниз и обратно через систему воздух закачивается непосредственно в землю. В течение лета вы направляете горячий воздух в изолированный бокс и постепенно заряжаете термальную массу теплом. Когда наступает зима, подземная коробка будет сохранять свою температуру в течение нескольких месяцев, медленно излучая тепло обратно вверх в дом без какого-либо ручного или механического вмешательства.
Эксплуатационные расходы включают электроэнергию для питания вентилятора, используемого для подачи воздуха в землю. Вентилятор не должен работать постоянно, от нескольких раз в день до одного раза в час. Теплица идеальна, так как летний воздух, скорее всего, будет более горячим, чем воздух снаружи, добавляя дополнительное тепло в коробку и помогая снизить температуру внутри теплицы.
Сарудж – термостойкий початок
Древняя Персидская империя хранила лед посреди пустыни в глинобитных сооружениях, известных как Яхчалы. Одним из используемых методов был супертермостойкий початок под названием Сарудж. Он сделан как обычный початок с добавлением золы, яичных белков и животных волокон. Из-за отсутствия доступной информации проверенный рецепт еще не выпущен, и необходимы дополнительные научные исследования.
Теоретически применение Sarooj может быть полезным в более жарком климате. В сочетании с традиционной глыбой, в зависимости от сезонной ориентации солнца, возможно, стоит нанести ее на части дома, открытые в летние месяцы. Традиционный саман можно использовать в районах, открытых в зимние месяцы, для нормального захвата солнечного света.
Если у вас есть рецепт или опыт работы с Саруджем, мы будем рады узнать об этом!
Подогреватель компоста
Еще одно полезное применение навесного оборудования для теплиц — закладка компостной кучи в помещении. При внутренней температуре, достигающей около 160 ° F, они будут излучать часть этого тепла в комнату. Также вы можете запустить систему теплого пола через компостную кучу, чтобы нагреть жидкость бесплатно! Однако он требует замены после того, как процесс нагрева иссякнет.
Имеются сообщения о попадании аммиака из компостных куч в помещении, который повреждает растения и саженцы в непосредственной близости. Низкое количество азота с высоким содержанием углерода помогает снизить этот риск. После создания компостной кучи подождите пару дней, а затем насыпьте сверху слой почвы на дюйм или два. Это также помогает поглощать излишки аммиака и более равномерно распределять тепло.
Eco-Cooler
Новый подход к охлаждению воздуха без электричества появился в Бангладеш, а теперь и в Пакистане, где почти 70% жителей живут без электричества. Этот метод включает в себя создание панели из воронок (с использованием переработанных пластиковых бутылок, хотя их можно заменить другими материалами), которые сжимают входящий ветерок перед тем, как направить его в помещение. Именно это первоначальное сжатие теплого воздуха, а затем его резкое высвобождение создают охлаждающий эффект. Вход в эти воронки должен располагаться снаружи конструкции, так как через них может выходить теплый воздух. Сообщения об этом подходе указывают на падение температуры до 5 градусов по Цельсию, хотя технология все еще находится в зачаточном состоянии.
Газовый обогреватель на биотопливе
Биотопливные септические системы и биореакторы распространяются по всей Индии и другим частям мира. Это анаэробный процесс, который расщепляет органические отходы с образованием метана. Затем этот газ собирают и дезодорируют, после чего его можно направить по газовым линиям вашего дома для самых разных целей. Если требуется дополнительное отопление, это топливо можно использовать для питания небольшого газового обогревателя в вашем доме.
Нагреватель ракетной печи
Массивная печь-ракета работает аналогично традиционному камину. Однако вместо того, чтобы сжигать большое количество пиломатериалов для нагрева воздуха, обогреватели ракетных печей предназначены для быстрого сжигания небольших веток и щеток при очень высоких температурах. Вместо того, чтобы нагревать воздух, воздуховоды вплетены в компонент тепловой массы (например, в основание дивана из глины или платформу из глинобитной кровати), где тепло улавливается и сохраняется в течение длительных периодов времени. Есть свидетельства многих людей, утверждающих, что один раунд горения ветки обеспечивает тепло более 24 часов! При правильном проектировании выхлоп также будет производить чистый пар без дыма. Это простая и недорогая конструкция, которую можно построить из перепрофилированных материалов и почвы/глины прямо из вашего ландшафта.
Изображение Juwolf, доступно по лицензии Creative Common CC-BY-SA 3.0Что вам понравилось?
Были ли у вас успехи (или ужасы) при использовании других методов? Мы хотели бы услышать о вашем опыте, пожалуйста, поделитесь в комментариях ниже и оставайтесь там комфортно!
Что делать, если наверху жарко, а внизу холодно
Вы когда-нибудь задумывались, почему в вашем доме жарко наверху и холодно внизу? Одна из причин заключается в том, что горячий воздух поднимается вверх, а холодный опускается вниз, поэтому вполне естественно, что в ваших комнатах наверху теплее, чем в комнатах внизу.
Но могут быть и другие причины, помимо чисто физических, объясняющие, почему в вашем доме наверху жарче, чем внизу. У вас может быть недостаточно изоляции, или у вас могут быть проблемы с тем, как ваша система перемещает тепло с верхнего этажа на нижний. Ваш однозонный HVAC может быть не лучшим, когда речь идет о том, как регулировать тепло в двухэтажном доме.
Вот несколько советов, как сделать каждую комнату комфортной и сделать отопление и охлаждение вашего дома более эффективным в любое время года.
Регулирование тепла в двухэтажном доме важно для энергоэффективности. Когда температура в каждой области хорошо регулируется, вы можете чувствовать себя более комфортно и, возможно, использовать меньше энергии. Это также может помочь решить проблему, когда в вашем доме жарко наверху и холодно внизу.
1. Замените воздушные фильтры
Когда ваша система HVAC работает без сбоев, может быть легче регулировать температуру в вашем доме и потенциально предотвращать жару наверху и холод внизу. Одной из самых простых и наименее затратных задач обслуживания, которую вы можете выполнять каждый сезон, является замена воздушных фильтров вашей системы. Вы будете способствовать оптимизации работы вашей системы HVAC.
2. Изолируйте воздуховоды
Наряду с бесперебойно работающей системой отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха есть воздуховоды, которые эффективно доставляют тепло в каждую комнату. Даже небольшое количество пыли и мусора в воздуховодах может замедлить поток воздуха. Вот почему чистка воздуховодов так важна. Но не останавливайтесь на достигнутом. Убедитесь, что они в хорошем состоянии, и устраните все утечки. Вы также можете добавить изоляцию к воздуховодам в некоторых местах.
Воздуховоды с хорошей изоляцией гарантируют, что теплый воздух останется теплым на пути от печи к комнатам вашего дома. Возможно, в споре о печи и котле вы решили обогревать свой дом горячей водой или паром. Применяются те же принципы. Вы должны убедиться, что все трубы находятся в хорошем рабочем состоянии. Опять же, изоляция может повысить эффективность.
3. Инвестируйте в систему зонального контроля
Вы можете модернизировать систему зонального контроля в существующей системе HVAC для контроля температуры в каждой части вашего дома. Вы можете выключить отопление на втором этаже, если у вас наверху жарче, чем внизу. Зональный пульт управления регулирует подачу тепла зимой и прохладного воздуха летом. Он получает информацию от термостатов, установленных в каждой зоне вашего дома. Он регулирует поток тепла или холодного воздуха через заслонки, установленные в воздуховоде, которые можно открывать или закрывать в зависимости от установленного диапазона температур.
4. Модернизируйте кондиционер или печь
Возможно, ваша нынешняя система ОВКВ больше не соответствует требованиям. Новые энергосберегающие кондиционеры и печи могут помочь вам поддерживать постоянную температуру во всем доме и работать, используя гораздо меньше энергии, чем старые модели. Убедитесь, что размер вашей системы подходит для вашего дома. Вы можете немного сэкономить на небольших системах, но им, возможно, придется работать больше, что в конечном итоге может стоить больше денег.
5. Отрегулируйте заслонки вашей системы HVAC
Регулировка заслонок — один из способов регулирования температуры в двухэтажном доме. Если ваша система HVAC уже настроена с зонами, найдите время, чтобы найти и отрегулировать заслонки, чтобы на второй этаж уходило меньше тепла, а на первый — больше. Большинство заслонок расположены в нескольких футах от главного ствола воздуховода, который расходится от вашей печи. Чтобы закрыть их, нажмите рычаг вниз или поверните ручку против часовой стрелки, в зависимости от типа вашего демпфера. Управление заслонками поможет сохранить тепло внизу зимой.
6. Убедитесь, что ваш чердак надлежащим образом изолирован
Убедитесь, что ваш чердак имеет достаточную изоляцию и вентиляцию. Это поможет удерживать теплый воздух зимой и прохладный летом. Если вы сможете более эффективно обогревать и охлаждать свой чердак, вы будете наслаждаться более комфортной температурой во всем доме. Энергосберегающие вентиляторы на чердаке могут выпускать и перемещать воздух, обеспечивая равномерный комфорт на всех этажах.
7. Герметизируйте любые утечки воздуха вокруг дверей и окон
Одна из причин, по которой вам может показаться, что наверху жарче, чем внизу, заключается в том, что у вас могут быть сквозняки, которые пропускают холодный воздух на первый этаж. Найдите утечки воздуха в вашем доме и потратьте немного времени и усилий на герметизацию дверей и изоляцию от уплотнителей. Не забудьте проверить, нет ли сквозняков вокруг окон и других мест, где холодный воздух или жара могут попасть в ваш дом. Закройте все места, где может просачиваться воздух.
8. Используйте потолочные вентиляторы
Помимо вентиляторов на чердаке, рассмотрите возможность установки потолочных вентиляторов, которые будут обеспечивать циркуляцию воздуха в комнатах вашего дома. Они спускают горячий воздух с потолка или поднимают холодный воздух с пола. Удачно расположенные вентиляторы также могут помочь переносить тепло с верхних этажей на нижние. Летом они могут циркулировать более прохладным воздухом с первого этажа на второй.
9. Отрегулируйте настройку вентилятора на термостате
Помимо чердачных и потолочных вентиляторов, не пренебрегайте вентиляторами в вашей системе HVAC, управляемыми вашим термостатом. После того, как вы определили оптимальные настройки термостата, вентиляторы обеспечивают эффективную циркуляцию воздуха по воздуховодам.