Gör-det-själv luftvärme: allt om luftvärmesystem
Praxis visar att de allra flesta husägare som bor i Ryssland väljer flytande kylvätskesystem för uppvärmning.Kanske en gång i tiden var detta verkligen det mest praktiska alternativet.
Men tekniken utvecklas och fler och mer effektiva konstruktioner dyker upp. Såsom olika luftvärmesystem som gör att du snabbt och ekonomiskt kan värma vilket rum som helst.
Innehållet i artikeln:
Funktionsprincip och typer av luftvärme
Du måste veta att det finns två olika typer uppvärmning av lufttyp, som var och en kan användas i praktiken.
Den första är implementerad i system med en värmare. Det liknar i huvudsak uppvärmning med flytande kylvätska, med skillnaden att uppvärmd luft används istället för vätska. En kanalvärmare värmer luften, som rör sig genom speciella rör in i de uppvärmda rummen.
Fylld med varmluft Luftkanaler värma upp rummet. Sådana system används sällan idag, eftersom kanalerna oundvikligen skadas under drift. Som ett resultat av alternerande uppvärmning och kylning expanderar eller drar luftkanalerna ihop sig, vilket gör att fogarna försvagas och att det uppstår sprickor i väggarna.
Detta leder till avbrott i luftdistributionsprocessen och, som ett resultat, till ojämn uppvärmning av lokalerna, vilket är oönskat. Ett utomhusvärmesystem anses vara mer praktiskt.
Principen för dess funktion är som följer. Värmegeneratorn värmer luften som tillförs genom ett rörsystem till de uppvärmda rummen. Här går den ut och blandar sig med luften som finns i rummet och ökar därmed temperaturen i den.
Den kylda luften riktas nedåt, där den kommer in i speciella rör och genom dem återigen kommer in i värmegeneratorn för uppvärmning.
Baserat på aktionsradien delas uppvärmda luftvärmesystem in i lokala och centrala. Den första inkluderar kretsar utformade för att tjäna ett objekt (stuga, rum, två eller flera intilliggande lokaler), den andra inkluderar flerbostadshus, offentliga och industriella anläggningar
Alla system är indelade i scheman med fullständig återcirkulation av kylvätskan, med partiell återcirkulation och direktflöde.
Alla centrala system tillhör kategorin direktflöde.För dem värms luftkylvätskan i byggnadens värmecentrum och tillförs sedan till lokalerna genom luftfördelare. Centrala kretsar är bara kanal ettor.
Central luftvärme installeras i industrier som producerar eller använder brandfarliga, giftiga, explosiva, etc. produkter. ämnen. I arrangemanget av hus på landet används denna typ om det är nödvändigt att transportera uppvärmd luft över en lång sträcka.
Att organisera ett system för privata ägare är opraktiskt på grund av behovet av att använda kraftfull ventilationsutrustning.
Aktuella typer av system
Idag finns det flera typer av luftvärme, som var och en bör bekanta sig med alla som ska installera en liknande struktur i sitt hem. System kan klassificeras enligt olika kriterier. Låt oss börja med metoden för luftcirkulation. Utifrån detta kan två huvudtyper urskiljas.
Naturligt luftcirkulationssystem
För att driva denna design används egenskapen att varm luft stiger uppåt. Den uppvärmda gasen stiger in i rummen genom luftkanaler som läggs i väggarna och kommer ut utanför genom hål i rummets tak.
Den största fördelen med sådana system är deras låga kostnad, eftersom det inte finns något behov av att spendera pengar på ytterligare utrustning.
Det finns dock en hel del betydande brister. Först och främst är hastigheten med vilken luft stiger genom rören låg. På så sätt kommer rummet att värmas upp under lång tid.
Dessutom, när du använder uppvärmning med naturlig cirkulation, är det oftast nödvändigt att placera luftkanalernas utlopp i den övre delen av rummet, vilket kanske inte alltid är bekvämt.
Forcerad luftdesign
Sådana system måste vara utrustade med en ventilationsenhet, vars effekt beror på längden och antalet luftkanaler. Stora ytor kräver installation av flera enheter. Utrustningens huvuduppgift är att föra uppvärmd luft genom luftkanaler till uppvärmda rum. Som ett resultat ökar dess hastighet, och rummen värms upp på kortast möjliga tid.
Trots behovet av att installera fläktar är sådana system i slutändan mer ekonomiska. På grund av den ökade luftväxlingshastigheten suger systemet kyld luft med tillräckligt hög temperatur från rummet.
Den hinner helt enkelt inte kyla ner till minimivärdena. Återuppvärmning kräver mycket mindre energi, vilket resulterar i betydande totala kostnadsbesparingar.
Beroende på placeringen av luftkanalerna kan värmesystem också delas in i två grupper.
Golvluftvärme
En utmärkande egenskap hos systemet är luftkanalernas utlopp som är inbäddade i golvet eller inbyggda i golvlisterna. Resultatet är den mest effektiva distributionen av uppvärmd luft som kommer in i den nedre delen av rummet.
Varm luft tenderar uppåt, vilket gör att luftmassorna blandas ganska snabbt och rummet värms upp snabbare.
Upphängda luftsystem
Systemet förutsätter närvaron av luftkanaler inbyggda i tak eller väggar, vars utlopp är belägna strikt i den övre delen av rummet. Oftast under taket. Som tillval finns hängande luftkanaler med samma anslutningar.
Det måste erkännas att sådana system i allmänhet är mindre estetiskt tilltalande än sina golvmotsvarigheter. Även om det finns sätt att dekorera och dölja luftkanaler.
Dessutom förutsätter användningen av ett golvsystem att temperaturen på luften som ligger under kommer att vara den högsta. Den övre halvan av rummet blir lite kallare.
Läkare anser att denna temperaturfördelning är den bästa för människor. Dessutom är luftkanalutlopp inbyggda i golvet eller fotlisten nästan osynliga, vilket avsevärt förbättrar rummets utseende.
Den största nackdelen med upphängda system, vilket är särskilt oönskat för privata hus, anses vara en lägre lufttemperatur nära golvet än på toppen. Den uppvärmda luften värmer upp den övre delen av rummet snabbare och mer intensivt, medan golvet förblir svalt. Det är därför sådana system antingen sällan används i bostadshus eller kombineras med något annat värmesystem.
Enligt metoden för värmeväxling är alla luftvärmesystem indelade i tre typer.
Direktflöde värmekrets
Direktflödesalternativet har varit känt i flera århundraden. De gamla romarna och medeltida ryssarna använde liknande system för uppvärmning. Funktionsprincipen för direktflödesuppvärmning är mycket enkel. I botten av byggnaden, oftast i källaren, är en värmeanordning installerad som värmer luften som kommer in i den. Därefter kommer de uppvärmda luftmassorna in i de uppvärmda rummen genom luftkanaler.
Varefter de, efter att ha passerat genom dem, förs ut på gatan. Således spenderas termisk energi inte bara på att värma upp rummet, utan också bokstavligen på att "värma gatan". Det är därför direktflödessystemet anses vara det minst effektiva av alla och har de högsta start- och driftskostnaderna.
Den största fördelen med denna design är fullständig ventilation av uppvärmda rum. Den används endast när en ventilationsvolym krävs lika med volymen luftmassor som krävs för uppvärmning. Ett sådant villkor kan vara obligatoriskt vid drift av lokaler där man arbetar med explosiva, hälsofarliga eller obehagligt luktande ämnen.
För uppvärmning av hem används ett direktflödessystem extremt sällan. Om det av någon anledning är nödvändigt att installera det, är det värt att installera utrustning för ytterligare återhämtning.
Detta kan vara en luftväxlare, som gör att du kan använda en del av värmen från luften som kommer ut för att värma tilluftsmassorna. På så sätt blir det möjligt att minska driftskostnaderna något.
Recirkulerande värmesystem
Rummet värms upp med ett slutet kretslopp. Först värms luften upp av en värmegenerator och rör sig genom rör in i rummet.
Här svalnar det gradvis och börjar falla mot golvet, där frånluftskanalernas ingångar finns. Väl inne flyttas den kylda luften till värmegeneratorn, där den värms upp igen och cykeln upprepas.
Detta schema är det mest effektiva, eftersom värmeförlust praktiskt taget elimineras. Dess största nackdel är den låga kvaliteten på luften som cirkulerar i uppvärmda rum.
Därför används det oftare för uppvärmning av icke-bostäder eller lager. Om ett sådant schema används i bostadshus är installationen av ytterligare utrustning för jonisering och luftfuktning obligatorisk.
System med partiell återcirkulation
Detta system gör det möjligt att eliminera den största nackdelen med återcirkulationsschemat - låg luftkvalitet. För att göra detta ingår ytterligare ventilationsutrustning, som tar in utomhusluft och blandar den i rätt proportioner med luftmassorna som cirkulerar inomhus. Allt annat liknar det fullständiga återcirkulationsschemat.
Systemet kännetecknas av maximal flexibilitet och kan fungera i flera lägen: som ventilation, som värme eller som ett kombinerat värme- och ventilationssystem.
Samtidigt kan den ta in vilken mängd luft som helst, värma den eller till och med kyla den till önskad temperatur. Ett schema med partiell återcirkulation anses vara optimalt för att ordna luftvärme i ett privat hus.
Argument för att välja ett luftsystem
Jämfört med konventionella system som arbetar på flytande kylvätska, flygdiagram har betydande fördelar. Låt oss ta en närmare titt på dem.
- Hög effektivitet hos luftsystem. Produktiviteten hos luftvärmekretsar når cirka 90%.
- Möjlighet att stänga av/på utrustning när som helst på året. Arbetsavbrott är möjligt även i den strängaste vinterkylan. Det gör att ett avstängt värmesystem inte blir oanvändbart vid låga temperaturer, vilket till exempel är oundvikligt för vattenuppvärmning. Du kan sätta den i drift när som helst.
- Låg driftskostnad för luftvärme. Det finns inget behov av att köpa och installera ganska dyr utrustning: avstängningsventiler, adaptrar, radiatorer, rör etc.
- Möjlighet att kombinera värme- och luftkonditioneringssystem. Resultatet av kombinationen gör att du kan upprätthålla en behaglig temperatur i byggnaden under alla årstider.
- Låg systemtröghet. Detta säkerställer extremt snabb uppvärmning av lokalerna.
- Möjlighet att installera ytterligare Utrustning, som används för att upprätthålla ett optimalt mikroklimat.Dessa kan vara jonisatorer, luftfuktare, sterilisatorer och liknande. Tack vare detta kan du välja en kombination av enheter och filter som exakt matchar behoven hos de boende i huset.
- Maximal enhetlig uppvärmning av rum utan lokala värmezoner. Dessa problemområden är vanligtvis belägna nära radiatorer och ugnar. På grund av detta är det möjligt att förhindra temperaturförändringar och deras konsekvens - oönskad kondensering av vattenånga.
- Mångsidighet. Luftvärme kan användas för att värma rum av alla storlekar, placerade på alla våningar.
Systemet har också vissa nackdelar. Bland de viktigaste är det värt att notera strukturens energiberoende. När det blir strömavbrott slutar alltså uppvärmningen att fungera, vilket är särskilt märkbart i områden med intermittent strömförsörjning. Dessutom kräver systemet frekvent underhåll och övervakning.
En annan negativ egenskap hos luftvärme är att installationen av strukturen måste utföras under byggprocessen. Det installerade systemet är inte föremål för modernisering och ändrar praktiskt taget inte dess operativa egenskaper.
Vid behov är det möjligt att installera luftvärme i en konstruerad byggnad, men i detta fall används endast upphängda luftkanaler, vilket inte är estetiskt tilltalande och inte alltid är effektivt.
Grundläggande element i värmesystemet
Innan du sätter upp luftvärme med dina egna händer måste du bekanta dig med de element som den består av.
Luftvärmeanordningar
Utrustningens huvuduppgift är att värma luften som kommer in i den till önskad temperatur. Nästan alla kända värmekällor kan användas för detta.
Beroende på typ av uppvärmningsanordning leds luftmassor antingen genom en värmeväxlare med het ånga, vatten etc. eller värms direkt inuti värmaren.
I praktiken används fyra typer av strukturer som värmegeneratorer för luftvärmesystem:
- Direkt uppvärmning av bränslesystem. I dem värms luften upp från värmen som erhålls från förbränning av något bränsle. Denna typ inkluderar kol, gas, diesel, pellets och andra värmare.
- Direkt uppvärmning av elektrisk utrustning. Det är en kraftfull värmefläkt som kopplas till luftkanalerna.
- Indirekta värmeanordningar. Det antas att det finns en värmeväxlare i vilken het vätska cirkulerar. Den senare kan värmas upp på vilket sätt som helst: med en vedspis eller någon annan uppvärmningsanordning. Som tillval kan du överväga att ansluta kylvätska från ett centraliserat värmesystem.
- Kombinerad design. Den består av två, ibland tre system av olika typer, kombinerade till en gemensam design. Det mest effektiva och praktiska alternativet erhålls genom att kombinera ett elektriskt och flytande system.
Det sista alternativet anses vara det mest framgångsrika, eftersom sådan utrustning kommer att kunna förse huset med värme även i händelse av strömavbrott eller problem med bränsle. Men av uppenbara skäl är sådana enheter dyrare. Att spendera pengar på dem är inte alltid motiverat, särskilt om strömavbrott är extremt sällsynta.
Kanaler för rörelse av luftmassor
Ett värmesystem av kanaltyp kommer inte att kunna fungera utan ett nätverk av luftkanaler. Längs dem flyttar luftmassor in i lokalerna och återgår till värmegeneratorn. Cirkulär transport används oftast, eftersom enrörskonstruktioner, som också kan användas, har begränsad funktionalitet och ett stort antal nackdelar. På ritningen liknar denna design två träd.
Stammarnas roll spelas av två styva huvudrörledningar gjorda av galvaniserad metall. En av dem är mataren, den andra är returen. "Grenar" är anslutna till dem via adaptrar.
Dessa är flexibla luftkanaler med mindre tvärsnitt som sträcker sig till rummen. De ska förseglas med aluminiumtejp och isoleras. Isolering i detta fall behåller inte bara värme, utan absorberar också ljud.
För isolering används som regel folieisolering av olika märken. För motorvägar väljs en beläggning med en tjocklek på 3 till 10 mm. För distributionskanaler är material med en tjocklek på 25-30 mm lämpligt.
Inuti enplansbyggnader riktas uppvärmd luft från botten till toppen, så att luftkanaler kan byggas in i golvet. I tvåvåningsbyggnader kan ett nätverk av luftkanaler läggas längs taket på första våningen eller i tjockleken på taket mellan golvet.
I detta fall tillförs varmluft till första våningen från taket. Luftkanaluttag på andra våningen är placerade i botten av innerväggarna och på golvet. Returledningen är också placerad annorlunda.
På bottenvåningen finns öppningar för uppsamling av kyld luft i golvnivå. På den andra, tvärtom, nära taket. Här samlas överhettade luftmassor och går in i returledningen.
Fläktar för luftcirkulation
Luftmassor inuti rörledningar transporteras med våld. Denna operation utförs av special fläktar av kanaltyp. Utrustningen monteras på både retur- och tilluftskanaler. Dessutom är de oftast också strukturella element i luftvärmaren.
När du väljer en fläkt, utöver tekniska egenskaper, är det lämpligt att ta hänsyn till följande parametrar:
- förmåga att arbeta i olika hastigheter;
- lägsta ljudnivå;
- brist på känslighet för spänningsförändringar;
- utrustad med ett mjukstartssystem;
- möjlighet till smidig justering av utrustningens hastighet.
Du måste förstå att fläktar är ansvariga för utrustningens tryckprestanda, i själva verket bestämmer de det. Därför måste de tekniska parametrarna för utrustningen exakt överensstämma med specifikationerna för ett visst system.
Flödesfördelning: galler och diffusorer
Alla luftkanaler lämpliga för rummet ansluts till ventilationsgaller eller diffusorer.Dessa element är avsedda att separera luftflöden avsedda för uppvärmning, ventilation och luftkonditionering, samt att jämnt fördela luftflöden inomhus.
Golv-, vägg- och takanordningar tillverkas, bland vilka du kan hitta modeller med flyttbara justerbara persienner.
In-kanal spjäll och ventiler
Elementen är utformade för att justera värmesystemets genomströmning. Strypventiler ska installeras i tilluftskanalerna. Enheterna reglerar trycket från luftmassor som kommer in i olika rum och gör det möjligt att fixa det vid behov.
Olika sektioner av luftkanaler är utrustade med ventiler. Det är obligatoriskt att installera matningsventiler som reglerar luftflödet från gatan.
Luftberedningsutrustning
Med tanke på att luftvärme ofta kombineras med luftkonditioneringssystem blir luftberedning ett populärt alternativ. I det här fallet är designen utrustad med olika filter: kol, mekaniska, elektrostatiska.
De renar luften från alla typer av föroreningar. Dessutom, luftfuktare, jonisatorer, ventilationsanemostater, sterilisatorer, avfuktare och liknande utrustning.
Automatiska styrsystem
Luftvärme i sig, och särskilt i kombination med ventilation och luftkonditionering, anses vara ett ganska komplext system. För att samordna dess funktion används automatiska styrenheter, som gör det möjligt att snabbt och exakt ändra systemets driftsparametrar.
Om det behövs kan ägaren ställa in de egenskaper han behöver och få det mest bekväma mikroklimatet för honom i huset.
Styrenheter skiljer sig i funktionalitet och väljs individuellt för varje specifikt värmesystem. Korrekt vald automation låter dig inte bara styra luftvärmen helt, utan också ändra inställningarna som ingår i programmet på avstånd, distribuera luftflöden på ett zoninriktat sätt och slå på värmen i det smarta hemsystemet.
Funktioner för att utföra kompetenta beräkningar
Trots försäkringar från blivande experter är det mycket svårt att självständigt beräkna luftvärme. Endast specialister kan utföra denna uppgift.
Kunden kan endast kontrollera tillgängligheten för alla projektartiklar, som inkluderar:
- Bestämning av värmeförluster för varje uppvärmt rum.
- Typ av värmeutrustning som indikerar den effekt som krävs, som ska beräknas baserat på faktisk värmeförlust.
- Den erforderliga mängden uppvärmd luft, med hänsyn till kraften hos den valda värmeanordningen.
- Erforderligt tvärsnitt av luftkanaler, deras längd etc.
Dessa är huvudpunkterna för att beräkna värmesystemet. Det skulle vara rätt att beställa ett projekt från specialister. Som ett resultat kommer kunden att få flera beräkningsalternativ från vilka han kan välja och implementera den lösning han gillar bäst.
Slutsatser och användbar video om ämnet
Varför välja luftvärme:
Så här beräknar du luftvärmesystemet själv:
Grunderna för att ordna luftvärme i ett privat hus:
Luftvärme är ett av de säkra, ekonomiska, extremt hållbara och pålitliga systemen. Det är därför det blir mer och mer efterfrågat. Det är ganska enkelt att ställa in systemet själv, men det är osannolikt att det är möjligt att utföra kompetenta beräkningar.
Möjliga fel kommer att leda till en minskning av systemets effektivitet, konstanta drag och andra obehagliga konsekvenser. Det är optimalt att ta emot ett professionellt förberett projekt och, om så önskas, föra det till liv med egna händer.
Vill du dela med dig av intressanta fakta om konstruktionen av luftvärme eller prata om användningen av systemet? Har du frågor eller klagomål på den information som lämnas? Skriv gärna kommentarer i blocket nedan.
Luftvärmesystemet har många fördelar, men det finns också en hel del nackdelar. Först och främst är beräkningen och installationen av ett sådant system endast möjligt i byggnadsstadiet av ett hus eller en struktur. Dessutom, för normal funktion, kräver ett sådant system en konstant tillförsel av elektricitet, vilket innebär att en reservkraftkälla behövs. Tja, det är svårt att ändra eller förbättra luftvärmesystemet under drift.
Jag är intresserad av luftvärme, men jag är förvirrad av dammet som rör sig med luften. Min fru är astmatisk och jag är inte säker på att detta är ofarligt för hälsan. Säg mig, är det så?
I system av denna typ används filter på returluftskanaler, mekaniska (rengöringsklassen beror på typen av filter) och elektrostatiska (samlar upp mycket små partiklar), och ultravioletta sterilisatorer är också installerade. Så med ett sådant system blir luften mycket renare, till skillnad från golvvärme eller radiatorer.
Om du installerar bra filter blir det inga dammföroreningar i huset. För luftvärme finns ett helt system med filter: ett grovt filter, ett elektrostatiskt filter, ett elektroniskt. För det senare, efter en viss driftsperiod, måste kolfilterelementet bytas ut. Håll ett öga på indikatorerna, som ska lysa när byte krävs.
En vän till mig lider av astma, men filtersystemet installerat i huset med luftvärme gör att hon kan andas ren luft och inte uppleva obehag.
Hur många kubikmeter gas krävs för att värma 100 kvadratmeter? upp till 20 grader?