Тупиковая система отопления схема для частного дома однотрубная и двухтрубная
Двухтрубная схема остается наиболее популярной при монтаже систем отопления и применяется намного чаще, чем однотрубная. Она может быть реализована различными способами, а именно путем монтажа системы с попутным или тупиковым движением теплоносителя. Рассмотрим особенности тупиковой или встречной системы отопления.
Принцип работы
Тупиковая схема отопления является наиболее распространенной схемой. Ее принципиальным отличием от попутной системы является то, что движение теплоносителя по подающей и обратной магистрали осуществляется в разных направлениях.
Поток горячего теплоносителя движется по подающей магистрали от котла по направлению к радиаторной системе. Теплоноситель заходит в радиатор, отдает свое тепло и выводится в обратную магистраль, по которой движется сразу в обратном направлении — к котлу.
Чаще всего двухтрубная тупиковая система отопления работает при обогреве частного дома с использованием принудительной циркуляции теплоносителя с нижней разводкой. Такая схема дает возможность использовать трубы меньшего диаметра, значительно уменьшает инертность системы. Кроме того, она является применимой даже при значительной протяженности трубопроводов.
В то же время, тупиковая схема позволяет реализовать и самотечную систему с верхней разводкой. Такие системы выбирают, главным образом, за их энергонезависимость. В подключении к электросети нет необходимости, поскольку не используется циркуляционный насос.
Виды тупиковых систем отопления
В зависимости от организации разводки трубопровода различают два вида тупиковых систем отопления:
В первом случае трубопроводы подающей и обратной магистралей располагаются горизонтально. Для них применяются трубы одинаковых диаметров и монтажные компоненты общих типоразмеров. Это существенно упрощает ведение работ по монтажу системы отопления в частном доме.
Горизонтальная схема позволяет поддерживать почти одинаковую температуру во всех радиаторах. Однако ее недостатком является повышенная сложность балансировки отдельных радиаторов при значительной протяженности трубопроводов системы отопления.
Вертикальная система применяется в тех случаях, когда необходимо отапливать двухэтажный дом. В данном случае трубопроводная система разделяется на две ветви. Первая ветвь проводится по первому этажу здания. Вторая ветвь выводится на второй этаж через вертикальный стояк. Тупиковые системы отопления этого типа являются более сложными.
Для их стабильной и устойчивой работы требуется соблюдение ряда условий:
- количество отопительных приборов на каждом из этажей не должно превышать 10 штук;
- должен выполняться точный расчет диаметров трубопроводов;
- на каждом из этажей должен предусматриваться монтаж балансировочных вентилей с автоматической регулировкой давления;
- при монтаже вертикальной тупиковой системы исключается движение теплоносителя самотеком — обязательно должен использоваться циркуляционный насос.
При монтаже тупиковой системы любого типа ключевое значение имеет не только точный расчет и квалифицированное выполнение работ, но и правильный выбор радиаторов и комплектующих.
Радиаторы Ogint отличаются не только высокой тепловой эффективностью и надежностью, но и отличными гидравлическими характеристиками. Также наша компания предлагает и функциональные монтажные элементы. Это позволяет создавать эффективные и стабильно работающие тупиковые системы отопления горизонтального и вертикального типа.
Преимущества и недостатки по сравнению с системами попутного типа
Тупиковая система считается менее прогрессивной, по сравнению с системой с попутным движением теплоносителя. В то же время она пользуется большей популярностью благодаря своей простоте.
Система с попутным движением теплоносителя превосходит тупиковую в гидравлическом плане. В ней движение теплоносителя по подающей и обратной магистрали осуществляется в одном направлении. Поэтому в обеих магистралях вода преодолевает одинаковое расстояние. За счет этого обеспечивается оптимальная сбалансированность системы отопления. При условии использования в системе одинаковых по мощности и типоразмеру радиаторов расчет будет максимально простым, а сама система не требует для балансировки монтажа радиаторных клапанов, которые приходится использовать в тупиковой системе. Однако в попутных системах необходимо учитывать наличие так называемых «точек равного давления» в двух контурах. Если подключить радиатор к магистрали в такой точке, то вода в него не пойдет. В тупиковых системах такой проблемы не существует.
Еще один недостаток встречной схемы заключается в том, что последний радиатор в ней является тупиковым. В нем напор теплоносителя будет меньше, что сказывается на тепловой эффективности. Потери приходится компенсировать добавлением дополнительных секций либо же установкой на каждый радиатор регуляторов.
Главным плюсом системы отопления с тупиковым движением теплоносителя является ее простота. Параллельные участки трубопровода, а также фасонные части имеют один диаметр. Благодаря этому упрощается и удешевляется монтаж системы. Кроме того, для тупиковой системы характерна меньшая протяженность трубопроводов, что также дает ощутимую экономию при монтаже.
Учитывая существующие преимущества и недостатки, а также их соотношение, тупиковые системы заслужили широкую популярность. Особенно активно они применяются для отопления сравнительно небольших частных домов, где не требуется монтаж сложной разветвленной системы.
Радиаторы для тупиковой системы отопления:
Двухтрубная тупиковая система отопления — Система отопления
Любой здравомыслящий владелец дома хочет узнать: каким образом улучшить отопительный комплекс жилища. Ни для кого не секрет, что источники тепла перманентно дорожают. Тяжело представить себе жизнь жителя в нашей стране без обогрева дома. В любом регионе РФ нужно в холодное время года отапливать квартиру. На нашем интернет сайте размещенно множество разнообразных обогревательных комплексов коттеджа, применяющих исключительно разные способы производства тепловой энергии. Опубликованные схемы получения тепла рекомендуется реализовывать самостоятельно или гибридно.
Система водяного отопления загородного дома, как правило, содержит:
— котельную;
— систему разводки труб;
— отопительные приборы.
У традиционных систем отопления есть несколько способов разводки трубопроводов. Эти способы зависимы от следующих факторов:
— места прокладывания магистрали подачи воды к котлу;
— способа соединения подающих стояков и отопительных приборов;
— места расположения стояков;
— схем прокладки магистралей.
Существуют системы с верхней и нижней разводкой трубопроводов магистралей. В случае верхней разводки магистралей подогретый теплоноситель поступает сверху в стояки (с чердака). В случае нижней разводки трубопроводов магистралей он подаётся снизу (из подвала). Отметим, что вне зависимости от схемы разводки магистральных трубопроводов, расширительный бак всегда устанавливается в самую высокую точку всей отопительной системы. Водонагревательный котёл же должен всегда монтироваться внизу — на первом этаже либо в подвале.
По схеме расположения труб стояков, системы водяного отопления принято подразделять на:
— однотрубные вертикальные;
— однотрубные горизонтальные;
— тупиковые двухтрубные вертикальные;
— проточные двухтрубные с попутным движением воды;
Источник: http://www.agrovodcom.ru/infos/sistjem-otopljenija.php
Виды двухтрубной системы отопленияДвухтрубная система отопления бывает как горизонтального, так и вертикального исполнения. Двухтрубная горизонтальная система отопления последнее время получает большое распространение, ввиду того, что многие новые здания имеют большую протяженность, а также не имеют простенков. Из-за внедрения панельно-каркасных конструкций и отсутствия простенков, размещать вертикальные стояки довольно затруднительно. Поэтому используется двухтрубная горизонтальная система, а стояки для ее ветвей размещают в различных дополнительных помещениях здания, например, в коридорах или лестничных клетках. В такой системе нагревательные приборы одного этажа подключают к единому стояку, в то время как в двухтрубной вертикальной системе отопления к единому стояку подключают нагревательные приборы разных этажей.
Двухтрубная вертикальная система отопления стоит несколько дороже, чем горизонтальная, поскольку здесь необходимо больше труб, а сам монтаж проводится дольше. Зато она исключает возможность образования воздушных пробок в нагревательных приборах, а также ее проще эксплуатировать, чем горизонтальную систему.
Другая классификация систем отопления касается направления течения теплоносителя. Существуют тупиковая двухтрубная система отопления и прямоточная. В тупиковой системе отопления прямая и возвратная вода текут в противоположных направлениях, тогда как в прямоточных системах направления прямой и возвратной воды совпадают.
Третья классификация говорит о циркуляции воды в отопительной системе. Отопительные системы с естественной циркуляцией используются только при строительстве небольших зданий, площадью не более 150 кв. м. Двухтрубная система отопления частного дома вполне может иметь естественную циркуляцию. Вода циркулирует под действием собственной плотности, поэтому трубы такой системы имеют большой диаметр, а прокладывают их под углом в горизонтальной плоскости. Недостатком подобной системы отопления является то, что они практически не поддаются регулировке, а плюсом – то, что они не зависимы от электроснабжения.
В больших зданиях используется двухтрубная принудительная система отопления, которая намного более эффективна, чем система с естественной циркуляцией. Тем не менее, она нуждается в электропитании, которое должно постоянно присутствовать. В такой системе используется циркуляционный насос, который позволяет монтировать трубы с небольшим диаметром и прокладывать их без уклона. Двухтрубная система отопления многоэтажного дома не может быть основана на принципе естественной циркуляции воды.
В одноэтажном доме часто используют однотрубные системы отопления. На самом деле, это не совсем правильный подход. Система должна обогревать все помещения даже в самые лютые морозы, а с подобной задачей лучше справляется двухтрубная система отопления. Двухтрубная система отопления одноэтажного дома имеет один существенный недостаток – она обойдется заказчику довольно дорого. Но на системе отопления средства лучше не экономить.
Источник: http://www.buderus.ru/infocenter/otoplenie_doma/dvuhtrubnaja-sistema-otoplenija.html
Различные системы обогрева помещений с целью поддержания теплового комфорта или для производственных нужд. Этот термин обычно применяется к системам, в которых сжигание топлива происходит в более или менее удаленном от обогреваемого помещения месте, в отличие от примитивного очага или печки и небольших переносных нагревателей.
Паровое отопление. Большинство отопительных систем, в которых в качестве теплоносителя используется пар, работают на принципе конвекции, т.е. они нагревают воздух в помещении и тем самым уменьшают до приемлемого уровня потери тепла. В системах этого типа в качестве нагревательных приборов могут использоваться чугунные радиаторы. конвекторы, изготовленные, как правило, из цветных металлов, или тепловентиляторы. Преимуществами пара как теплоносителя являются высокая теплопередающая способность, сравнительно небольшая масса и постоянство температуры в процессе передачи тепла. Последнее обстоятельство имеет большое практическое значение, поскольку оно обеспечивает одинаковую температуру на различных участках теплопередающей поверхности. Другое (не столь значительное в обычных отопительных системах) преимущество — это высокое значение коэффициента теплоотдачи при пленочной конденсации и, следовательно, небольшое термическое сопротивление при передаче тепла через теплопередающую поверхность. Недостатками паровых систем являются трудность регулирования величины подвода тепла в помещение (это не относится к системам с низким давлением и т.н. вакуум-паровым системам) и высокая температура (100° С) при атмосферном давлении. Обычные паровые системы можно разделить на следующие виды.
Открытые замкнутые однотрубные системы. Это наиболее дешевые системы парового отопления. Они состоят из одного паропровода, связывающего паровой котел и отопительные приборы. Паропровод прокладывается с небольшим уклоном для возврата конденсата самотеком в источник тепла. В системах этого типа течение теплоносителя происходит в двух направлениях по одной трубе, поэтому ее сечение должно быть достаточно большим, чтобы поток пара не увлекал за собой текущий навстречу конденсат. В верхней точке трубопровода, идущего из котла, предусмотрено выпускное устройство. Серьезным недостатком однотрубной системы является невозможность регулирования теплового потока; отопительный прибор может функционировать при полностью открытом либо полностью закрытом приборном вентиле. Частичное регулирование возможно с помощью специальных устройств, однако оно редко является экономически оправданным (рис. 1).
Рис. 1. ОТКРЫТАЯ ЗАМКНУТАЯ ОДНОТРУБНАЯ ПАРОВАЯ СИСТЕМА, в которой конденсат возвращается самотеком.
Двухтрубная паровая система. В этой системе увеличивается расход труб за счет использования отдельного обратного трубопровода для отвода конденсата от отопительных приборов. Пар подается к ним через регулирующий вентиль. а конденсат попадает в обратный трубопровод через термостатирующие конденсатоотводчики. Кроме возможности регулирования, эта система позволяет избежать неприятностей, связанных с шумом, который иногда представляет серьезную проблему в однотрубных системах.
Системы с пониженным давлением. В системах этого типа регулирование теплоподвода осуществляется за счет изменения температуры пара, выходящего из парогенератора, с соответствующим изменением скрытой теплоты конденсации и удельного объема теплоносителя. В этом случае регулирование происходит на уровне всей системы в парогенераторе, в отличие от регулирования отдельного радиатора или конвектора в двухтрубной системе высокого давления.
Водяное отопление. Преимущество водяных систем перед паровыми заключается главным образом в большей простоте регулирования теплоподвода радиаторов и конвекторов. Классификация систем водяного отопления по схеме расположения труб стояков приводится ниже.
Однотрубная горизонтальная система. Эта система отличается от однотрубной паровой системы тем, что вода в трубопроводах течет в одном направлении, а минимальная длина трубопроводов обеспечивается за счет того, что вода после прохождения через отопительные приборы возвращается в подающую систему. Таким образом, расход в подающем трубопроводе постоянен по его длине, а температура падает, что связано с поступлением более холодной воды из отопительных приборов; поэтому при фиксированном теплоподводе площадь теплоотдающей поверхности отопительного прибора должна возрастать с увеличением расстояния от водонагревателя.
Однотрубная вертикальная система. Для зданий, имеющих более одного этажа, обычно используется разновидность однотрубной системы с верхней разводкой и прокладкой по чердаку подающего трубопровода, от которого отходят вниз параллельные вертикальные стояки для подачи воды в радиаторы. находящиеся на разных этажах строго один над другим. При этом температура воды в подающем трубопроводе одинакова в точке входа в любой нисходящий стояк; изменение температуры происходит только в самих стояках.
Двухтрубные системы. Расположение труб в этой системе аналогично двухтрубной паровой системе. Вода из водонагревателя проходит через подающий трубопровод с разводкой на отдельные радиаторы, а выходящая из них вода попадает в обратный трубопровод, по которому она возвращается в водонагреватель. Диаметр подающего и обратного трубопроводов уменьшается по мере удаления от водонагревателя. Недостаток этой схемы состоит в том, что потери давления в каждом гидравлическом контуре (соответствующем каждому радиатору) растут по мере удаления от водонагревателя, поэтому для обеспечения одинакового расхода через отопительные приборы необходимо принимать специальные меры.
Тупиковая двухтрубная вертикальная система. Эта система аналогична однотрубной вертикальной системе за исключением того, что радиаторы на каждом этаже подключены параллельно между подводящим и отводящим стояками.
Проточная двухтрубная система с попутным движением воды. Эта гидравлическая схема обладает всеми достоинствами двухтрубных систем и в тоже время лишена недостатка, связанного с неравенством перепадов давления, присущим тупиковым схемам. Горячая вода из водонагревателя проходит по подающему трубопроводу уменьшающегося размера, от которого отходят трубы к нагревательным приборам, а от них в обратный трубопровод, который идет параллельно подающему трубопроводу в направлении от водонагревателя, собирая выходящую из радиаторов воду и увеличиваясь в диаметре до последнего радиатора; при этом длина пути, проходимого водой, одинакова для всех радиаторов. Тупиковая двухтрубная система с встречным движением воды в подающем и обратном разводящих трубопроводах и двухтрубная проточная система с попутным движением воды показаны для сравнения на рис. 2. Водонагреватель обозначен буквой H, а радиаторы — цифрами.
Рис. 2. РАЗЛИЧНЫЕ СХЕМЫ ВОДЯНОГО ОТОПЛЕНИЯ. а — тупиковая двухтрубная; б — проточная двухтрубная.
Радиаторы и конвекторы. В качестве нагревательных приборов в отопительных системах конвекционного типа обычно используются чугунные радиаторы или конвекторы, выполненные из стали либо цветных металлов. Обычные радиаторы состоят из литых чугунных секций, соединенных в батареи с помощью патрубков с левой и правой резьбой. Радиаторы обычно устанавливаются вдоль стен обогреваемого помещения. Чаще всего они располагаются под окнами, чтобы предотвратить образование холодного потока воздуха от окон к полу. Стандартные чугунные радиаторы выпускаются в виде секций различной ширины и высоты. Обычно такая секция представляет собой несколько соединенных между собой вертикально расположенных труб, количество которых зависит от ширины секции. Воздух входит в радиатор снизу и спереди и, нагреваясь, поднимается вверх, проходит вдоль радиатора и выходит сверху нагретый и с заметной скоростью. Конвекторы отличаются от радиаторов тем, что имеют гораздо меньшие поверхности нагрева и располагаются в нижней части специального кожуха, который нужен для создания эффекта «дымохода», чтобы организовать движение воздуха мимо нагревательной поверхности и затем распределить поток нагретого воздуха по объему помещения. Характеристики кожуха конвектора зависят от размеров и положения отверстий для входа воздуха, а также от выбранного способа обдува нагревательной поверхности.
Системы с тепловентиляторами. К системам конвективного нагрева относятся также применяемые в производственных помещениях системы с трубчатым калорифером, через который вентилятором с большой скоростью продувается комнатный воздух. В условиях вынужденной конвекции в такой системе теплоотдача от нагревательной поверхности более интенсивна, чем для обычного конвектора или радиатора, поэтому эффективность обогрева существенно выше по сравнению с другими системами. Тепловентиляторы обычно выполняются в виде блока, который устанавливается у потолка в центре обогреваемого помещения. Кожух тепловентилятора имеет жалюзи, которые позволяют изменять направление потока нагретого воздуха, чтобы обеспечить лучшее перемешивание воздуха в помещении и предотвратить образование нежелательных застойных зон с градиентом температуры (рис. 3).
Рис. 3. ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР. 1 — потолок; 2 — элементы крепления; 3 — электродвигатель; 4 — подвод воздуха; 5 — жалюзи; 6 — вентилятор; 7 — отвод воздуха.
Трубчатые калориферы с развитой поверхностью нагрева иногда используются в подающих каналах воздушных отопительных систем вместо непосредственного огневоздушного нагрева. Проблема выбора нужного тепловентилятора и его рационального размещения представляет известные трудности, потому что эффективность работы тепловентилятора зависит от многих факторов, в частности, от его расположения в помещении и направлений воздушного потока на входе и выходе.
Системы с теплым полом. В местностях, где климат мягок и поэтому потери тепла из помещения невелики, часто используются дешевые отопительные системы с газовым воздухоподогревателем, расположенным в подвальном помещении. При этом прохладный комнатный воздух, опускаясь к воздухоподогревателю, проходит мимо его внешних нагреваемых поверхностей и возвращается в комнату через встроенные в пол решетки. Обогреватели этого типа полностью автономны, имеют небольшую стоимость и могут быть легко установлены. Однако они не свободны от недостатков, к числу которых относятся опасность чрезмерного нагрева поверхности полов и трудность обеспечения равномерного обогрева всего жилого пространства. Обычно газовые агрегаты располагаются под центральным холлом или гостиной у дверей, ведущих в другие комнаты.
Воздушное отопление. Этот термин относится к системам отопления, в которых подогретый воздух подается по проложенным в здании специальным каналам в отапливаемые помещения. Если комнатный воздух возвращается обратно для повторного нагрева, система называется рециркуляционной; в тех случаях, когда возврат воздуха не предусмотрен и в комнату поступает только подогретый наружный воздух, система называется вентиляционной. Эта последняя система неэкономична и используется только в тех помещениях, где рециркуляция воздуха недопустима. Воздушное отопление может быть естественным или принудительным. В системах с естественной циркуляцией перемещение воздуха происходит за счет разности температур и плотностей воздуха, поэтому важным требованием при проектировании воздуховодов является малость потерь на трение, чтобы обеспечить необходимую интенсивность циркуляции воздуха. В системах с принудительной циркуляцией используется внешний источник энергии для обеспечения требуемой интенсивности циркуляции. Поскольку скорости перемещения воздуха в системах с принудительной циркуляцией значительно выше, проблема перемешивания воздуха упрощается, однако возникает проблема шума в воздуховодах и распределительных решетках. В связи с распространением систем кондиционирования воздуха системы с принудительной циркуляцией стали более распространенными, поскольку воздуховоды отопительной системы можно легко приспособить для подачи в помещение охлажденного воздуха в жаркие летние месяцы.
Централизованное теплоснабжение. В деловых, жилых и промышленных районах городов умеренного и холодного климата экономически выгодно использовать тепло от централизованного источника тепла (ТЭЦ). В таких районах прокладывается сеть трубопроводов (тепловая сеть) и устанавливаются снабженные счетчиками распределительные тепловые пункты, которые снабжают индивидуальных потребителей паром или горячей водой. Централизованные системы более экономичны и имеют то преимущество, что освобождают место для производственных целей, которое в противном случае потребовалось бы для размещения собственной котельной и хранения топлива; для небольших зданий центральное отопление имеет дополнительное преимущество стабильного теплоснабжения без необходимости постоянного контроля за работой собственной отопительной системы.
Панельное отопление. В отличие от конвективных систем отопления, которые обсуждались в предыдущих разделах, в панельных системах большая часть тепла передается излучением. При этом комфортные температурные условия в жилых помещениях создаются за счет регулирования средней температуры внутренних поверхностей в помещении, а не температуры воздуха. В идеале при панельном отоплении должна регулироваться средняя температура всех окружающих поверхностей, однако на практике регулируется температура только небольшой части полной поверхности; так, изменение на 6° С температуры поверхности одной стороны кубического помещения дает тот же эффект, что и изменение на 1° С всех шести сторон. Методы подвода тепла к поверхностям нагрева могут быть самыми разными, однако независимо от того, какой теплоноситель используется — воздух, вода или электричество, — в большинстве панельных систем для обогрева служат плоские поверхности конструкции помещения, т.е. потолок, пол или стены. Панели в полах не должны быть нагреты выше 40° С, а лучше 30° С, поскольку в противном случае они будут слишком горячими, чтобы на них стоять. Максимальная допустимая температура поверхности потолка зависит от высоты помещения, однако величину 50° С можно считать максимально допустимой для обычных высот помещений (рис. 4).
Рис. 4. СИСТЕМА ПАНЕЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ. 1 — подающие трубопроводы; 2 — трубчатые нагреватели, скрытые в стене.
Достоинства. Основным преимуществом панельного отопления является снижение оптимальной температуры воздуха внутри помещения наряду со снижением ощущений вялости и сонливости, которые часто связывают с комфортными температурными условиями. Величина возможного снижения температуры воздуха зависит в основном от скорости циркуляции воздуха в помещении; при больших интенсивностях вентиляции оптимальная комфортная температура воздуха может быть на 5° С ниже значений, обычных для конвективных систем отопления, однако для помещений, в которых интенсивность вентиляции мала, что характерно для жилых помещений или небольших зданий с естественной вентиляцией, возможное снижение температуры воздуха составляет лишь 1-2° С. Дополнительное преимущество пониженной температуры воздуха состоит в снижении тепловых затрат на нагрев до комнатной температуры приходящего снаружи воздуха, поэтому использование панельного отопления в хорошо вентилируемых помещениях, дает, как правило, от 10 до 20% экономии по сравнению с отопительными системами конвективного типа. Однако, если воздухообмен в помещении происходит через фильтры, экономии не получается, так как интенсивность вентиляции в такой системе слишком мала. Дополнительными преимуществами панельного отопления являются его скрытность (тепловыделяющие элементы находятся внутри ограждающих конструкций помещения), экономия полезного пространства, чистота, более равномерный обогрев и более комфортные условия из-за отсутствия эффекта холодных стен, как в случае конвективного отопления.
Недостатки. К недостаткам отопительных панелей относятся медленная реакция на изменение нагрузки, плохая ремонтопригодность и ограниченность площади при полной тепловой нагрузке. В некоторых местностях из-за недостатка опыта также высока стоимость изготовления, установки и отладки этих систем. При проектировании системы панельного отопления основным и, вероятно. наиболее важным фактором является выбор места расположения отопительных панелей. В Европе предпочитают потолочные панели, а в США шире применяется размещение отопительных панелей в полах. Со строительной точки зрения, отопительные панели в полах можно очень просто установить в домах без подвальных этажей с бетонными полами, с чем, очевидно, связано их широкое распространение в США. С тепловой точки зрения, панели в полах менее эффективны, чем потолочные, поскольку ограничение на максимальную температуру (30° С) снижает тепловыделение отопительной панели приблизительно до половины от его величины для такой же потолочной панели при температуре 50° С. Другое преимущество потолочных панелей состоит в том, что большая часть тепла в них передается излучением, следовательно, такая система ближе к более эффективной лучистой, чем к конвективной системе отопления .
ЛИТЕРАТУРА
Дроздов В.Ф. Отопление и вентиляция. М. 1984 Богословский В.Н. Сканави А.Н. Отопление. М. 1991 Соснин Ю.П. Бухаркин Е.Н. Отопление и горячее водоснабжение индивидуального дома. М. 1991
Источник: http://infobos.ru/str/351.html
Смотрите также:
04 августа 2021 годаДвухтрубная система отопления дома — расчет, схемы и монтаж
Двухтрубная система
Содержание:
Даже несмотря на относительный несложный процесс установки и сравнительную маленькую протяженность трубопровода в случае с однотрубными системами отопления, на рынке специализированного оборудования все так же остаются на первых позициях двухтрубные отопительные системы.
Хоть и недлинный, но весьма убеждающий и содержательный список достоинств и плюсов двухтрубной отопительной системы оправдывает покупку и последующее использование контуров с прямой и обратной магистралью.
Поэтому многие потребители предпочитает её другим разновидностям, закрывая глаза на то, что установка системы не так уж и легка.
Отопление с двумя магистралями
Схема отопления
Отличительная особенность строения конструкции двухтрубной системы отопления состоит в двух трубопроводных разветвлений.
Первое проводит и направляет нагретую в котле воду по всем необходимым устройствам и приборам.
Другое же собирает и выводит уже охлажденную в процессе работы воду и отправляет ее теплогенератор.
В однотрубном виде конструкции системы вода, в отличие от двухтрубной, где она проводится по всем трубам обогревательных приборов с одинаковым показателем температуры, претерпевает значительную потерю необходимых для стабильного процесса отопления характеристик на подходе к замыкающей части трубопровода.
Протяженность труб и затраты, напрямую связанные с нею, увеличиваются при выборе двухтрубной отопительной системы вдвойне, однако это относительно незначительный нюанс на фоне явных достоинств.
Во-первых, для создания и монтировки двухтрубной конструкции отопительной системы вовсе не понадобится трубы с большим значением диаметра и, ввиду этого не будет создаваться та или иная преграда на пути как в случае с однотрубным контуром.
Все необходимые крепежи, вентили и другие детали конструкции тоже гораздо меньше в размере, поэтому разница в стоимости будет весьма незаметна.
Одно из самых главных достоинств подобной системы то, что существует возможность монтировки вблизи каждой из батарей термостатов и значительно сократит расходы и преумножит удобство эксплуатации.
Ко всему прочему, тонкие разветвления подающей и обратной магистрали также вовсе не мешают целостности интерьера жилого помещения, к тому же их можно и попросту спрятать за обшивкой или в самой стене.
Разобрав по полочкам все достоинства и нюансы обоих отопительных систем, хозяева, как правило, все же предпочитают выбирать двухтрубную систему. Однако необходимо выбрать один из нескольких вариантов подобных систем, который, по мнению самих хозяев, будет самым функциональным и рациональным в применении.
Горизонтальная и вертикальная схемы
На горизонтальные и вертикальные схемы подобная система отопления делится по местоположению трубопровода, соединяющего все устройства и приборы в одно целое.
Горизонтальная схема
Вертикальная обогревательная схема разнится от других тем, что в таком случае все необходимые устройства подсоединяются к стояку, расположенному вертикально.
Вертикальная схема
Хотя ее составление и выйдет в итоге немного дороже, но зато стабильной работе не будут препятствовать образовывающиеся воздушные застои и пробки. Такой решение наиболее подходящее для хозяев квартиры в доме с множеством этажей, так как все отдельно взятые этажи подключается раздельно.
Двухтрубная система отопления с горизонтальной схемой прекрасно подойдет для одноэтажного жилого дома с относительно большой протяженностью, в котором проще и рациональнее подключить все имеющиеся радиаторные отсеки к горизонтальному трубопроводу.
Обе разновидности контуров отопительной системы могут похвастаться превосходной гидравлической и температурной устойчивостью, только в первой ситуации в любом случае потребуется калибровка стояков, расположенных вертикально, а во втором – горизонтальных петель.
Разводка двухтрубной отопительной сети и ее типы
В ряду разнообразных схем двухтрубной отопительной системы есть разделение на виды по способу составления и установки разводки.
- Верхняя разводка.
Ее отличительный признак состоит в верхней прокладке разводящих труб и монтирование расширительной емкости в самой высшей точке обогревательного контура.
Как правило, такой тип разводки применяют на предварительно утепленном специальными материалами чердаке. Но для одноэтажного коттеджа с обыкновенной плоской крышей такой вид точно не подойдет.
- Нижняя разводка.
Отличительная особенность данной разновидность в горячей прокладке подающей магистрали, обычно расположенной в подпольном или подвальном помещении либо же в цоколе.
Причем трубы обратной магистрали отправляет охлажденную в процессе работы воду в нагревательный котел, располагающийся еще ниже, чем сама магистраль.
При установке нижней разводки также потребуется включение воздушной линии для вывода излишнего воздуха из отопительной сети. Ко всему прочему для стимуляции стабильного движения воды котел необходимо в любом случае располагать глубже, чем трубопровод, так как батареи просто необходимо располагать выше для равномерной подачи тепла к отопительным приборам и устройствам.
Оба типа разводки одинаково оптимально применимы как при вертикальной, так и при горизонтальной отопительной схеме. Как правило, многоэтажка с вертикальным вариантом схемы обычно оснащается нижней разводкой.
Все дело в том, то разница между температурой обратной магистрали и теплоносителя создает действительно чересчур высокое давление, значение которого все сильнее увеличивается с каждым этапом.
В случае с нижней разводкой это дополнительный показатель давления помогает воде преодолевать трубопровод. Но если же по причине сложной архитектуры здания нельзя провести нижнюю разводку, то сооружают верхнюю.
Не рекомендуется также применять верхний вид разводки системы отопления для составления и монтировки обратного и подающего трубопровода, так как в нижней ее части будет весьма большое количество шлама.
Также существует классификация трубопроводов обогрева по направлению подачи воды, поэтому они могут быть:
- Прямоточными, с одним и тем же направлением движения воды как по подающей, так и по обратной магистралью.
- Тупиковыми, с разными направлениями подающего и обратного теплоносителя.
Контур системы отопления может быть оснащен специальным насосом, стимулирующим стабильную циркуляцию, или сооружен таким образом, что за счет наклона трубопровода отопления и законов физики циркуляция происходит самостоятельно.
Как правило, хозяева, желающие выжать все продуктивность из системы, оснащают ее специальным насосом. Сооружение конструкции с самотеком теплоносителя обычно устраивают в не сильно больших частных домах и одноэтажных коттеджах.
При составлении и установки трубопроводов с горизонтальной разводкой отопительной системы естественной циркуляции делается уклон в направлении к генерирующему тепло котлу.
Необходимо запомнить, что горизонтальные схемы отопления с естественным видом циркуляции воды в обогревательной системе прокладывают с обязательным уклоном, который должен непременно составлять 1% от всей протяженности трубопровода.
Такое условие обеспечит стабильное движение теплоносителя в случае какой-либо поломки или отключения подачи электричества.
Гидравлический расчет: основные правила
Гидравлический расчет производится по составленной и проверенной схеме отопления, в которой учтены все встроенные элементы и приборы. Для того чтобы выполнить расчет двухтрубной отопительной системы применяют аксонометрические функции и уравнения.
За основной объект расчета, как правило, принимают самое нагруженное обогревательное трубопроводное кольцо и разбивают его на соответствующие участки.
В результате проведения процедуры высчитываются требуемое значение сечения отопительной трубы, необходимую площадь поверхности трубопровод и возможную потерю давления в системном контуре.
Подобный гидравлический расчет имеет множество разновидностей, однако, наиболее распространенные и рациональные следующие:
- Проведение вычисления по показателю линейных удельных потерь давления, которые предполагают равносильные колебания температурного режима во всех элементах и приборах разводки.
- Осуществление расчетов по значению проводимости и характеристикам сопротивления отопительной системы, которые также предполагают возможные перепады и изменения показателей термометра.
В конце проведения работы первого способа состоит в том, что в результате расчетов складывается четкая картина с реалистичным распределением показателей сопротивления в контуре системы отопления. Второго – точная информация о предстоящем расходе теплоносителя и значениях температурного режима во всех составляющих контура системы отопления.
Монтаж двухтрубной системы отопления дома
Монтаж двухтрубной системы
Монтаж системы отопления с двухтрубным видом сети производят с соблюдением следующих обязательных правил и технических стандартов:
- Контур двухтрубной системы включает в себя две отопительные ветки: верхнюю с горячей водой и нижнюю с охлажденной.
- Уклон трубопровода с естественной циркуляций теплоносителя в сторону последней батареи не должен составлять менее 1% от всей протяженности.
В том случае, если у отопительной системы два параллельно сооруженных крыла, то радиаторы в обязательном порядке устанавливают на одном уровне.
- Составляя отопительную систему, необходимо позаботится о том, чтобы нижняя прокладка была симметричная и параллельная по отношению к верхней магистрали.
- Для необходимых ремонтных работ и обслуживания все замыкающие узлы, насос, байпас и радиаторы требуется оснастить вентилями.
- Ввиду необходимости исключения потери температурного режима теплоносителя по разводке подающий трубопровод надо утеплить специальными материалами.
- У отопительных труб ни в коем случае не должно быть прямых узлов и возможных перехлестов, создающих воздушные застои и пробки.
- В случае с верхним типом разводки распределительный бак требуется устанавливать в утепленном чердаке.
- Размеры тройников, кранов и вентилей должны полностью соответствовать параметрам самих трубопроводов.
- Для стандартного стального трубопровода крепление магистрали должно обеспечиваться через каждые 1.2 метров.
Способы подключения радиаторных батарей
По своей сути, монтирование отопительной системы заключается лишь в установке компенсаторного бачка, котла, батарей, радиаторов и трубопровода в соответствии с предпочтительной схемой разводки.
- От теплогенератора отводится основной трубопровод, подающий теплоноситель в горячем режиме.
- Подающий трубопровод должен соединяться с компенсаторным бачком со сливом
- Обычно байпас с циркулярным насосом и вентилями монтируют максимально близко к начальной проектной точке (на выходе из помещения с установленной отопительной системой)
- Из компенсаторного бачка выводится верхний трубопровод, от которого всем входящим радиаторам прокладываются трубы с теплоносителем.
- Обратку проводят параллельно в отношении к магистрали, соединяют со всеми радиаторами и внедряют в нижнюю треть котла.
В результате всей процедуры должен получиться замкнутый контур отопительной системы, который будет поддерживать комфортный стабильный температурный режим в доме или квартире. Для того чтобы следить за расходами тепловой энергии и управлять ими необходимо вмонтировать термостаты, современные разновидности которых в автоматическом режиме включают или отключают газовую горелку по необходимости.
Другие полезные советы по монтажу вы можете узнать, посмотрев видео ниже:
Хоть и сложную коммуникационную отопительную сеть запустить не так уж и просто, но вместе специализированным оборудованием и готовым планом со всеми просчитанными возможными нюансами, двухтрубную систему можно собрать и запустить в домашних условиях.
Основные классические схемы систем отопления
Классические схемы систем отопления
Схема системы отопления с верхней разводкой и тупиковым движением теплоносителя
В тупиковых системах отопления дома движение горячей воды, поступающей из подающей магистрали, прямо противоположно движению уже остывшей воды из обратной магистрали. При этом, длина циркуляционных колец неодинакова, так же, как и сопротивление в них (чем ближе расположен отопительный прибор к главному стояку, тем больше он прогревается и наоборот). Водяную систему с верхней разводкой разумней всего использовать в домах с подвалом или же в строениях без подвала с круглой крышей.
Схема системы отопления с верхней разводкой и попутным движением теплоносителя
В системах отопления дома с попутным движением теплоносителя все циркуляционные кольца одинаковы по протяженности, за счет чего работа стояков и нагревательных приборов происходит в одинаковых условиях, то есть, прогрев отопительных приборов равномерен, вне зависимости от их удаленности от главного стояка. Данные системы используются в случае, когда невозможно провести увязку циркуляционных колец между собой в тупиковой системе теплоносителя.
Схема системы отопления с нижней разводкой и попутным движением теплоносителя
К системам с попутным движением теплоносителя относят тип устройства, где все циркуляционные кольца имеют одинаковую длину и одинаково прогреваются от главного стояка. Такие системы целесообразно использовать в системах с установленным насосом для искусственной циркуляции. При нижней разводке труб горячая вода поступает в магистральную трубу из отопительного котла из подвального помещения, после чего распределяется по радиаторам и стоякам.
Схема системы отопления с нижней разводкой и тупиковым движением теплоносителя
К тупиковым системам относятся такие схемы подключения, в которых все имеющиеся циркуляционные кольца имеют различную длину. Самое короткое кольцо проходит через главный стояк, максимально приближенный к отопительному котлу, а самое дальнее кольцо проходит через стояк, максимально удаленный от отопительного котла. При нижней разводке нагретая вода поступает в магистральную трубу с горячей водой снизу, из подвала, после чего распределяется по всем стоякам и радиаторам отопительной системы.
Системы отопления с горизонтальными однотрубными и двухтрубными ветками
Системы отопления с горизонтальными стояками представляют собой систему, где все радиаторы с одного этажа подключены к единому стояку. Однотрубные системы отличаются тем, что не имеют обратных стояков, за счет чего температура воды в них несколько ниже (горячая вода из подачи смешивается с остывшей водой из радиаторов). Двухтрубные системы имеют обратные стояки, поэтому способны максимально эффективно прогревать помещения здания, однако, количество труб в такой системе достаточно большое, за счет чего увеличивается время монтажа.
Лучевая (коллекторная) схема системы отопления
С каждым днем все больше клиентов компании «Тепломеханика» предпочитают нижнюю подводку к радиаторам через блоки нижнего подключения. В нижнем способе подводки используются арматурные блоки подключения и есть возможность реализовать все достоинства металлоплимерных трубопроводов, например, проложить трубопровод скрыто в стене или в полу здания. Благодаря такой схеме подключения приборов отопления и прокладке трубопровода, выполняется коллекторная поэтажная разводка или ее комбинация с одно- и двухтрубной системой.
Принципы коллекторной системы
- Все трубы скрываются в конструкциях стен или пола.
- Коллекторы размещаются в коллекторном шкафу, располагаемом таким методом, чтобы любая из веток, идущих к радиаторам/группе радиаторов, немного превышала по длине длину всех остальных веток.
- В системе отопления создается принудительная циркуляция.
- Все отводы коллектора снабжаются запорной (балансировочной) арматурой, а также расходомером для возможности отключения/регулировки расхода теплоносителя по каждому из колец в отдельности. При этом запорная арматура не должна влиять на работу иных приборов отопления.
- Каждый из контуров отопления, который устанавливается после коллектора, должен являться самостоятельной системой. Должна быть возможность оборудования любой из систем собственной автоматикой – термоголовкой или же сервоприводом с выносным термостатом для помещений.
По всем интересующим Вас вопросам можете обращаться по телефону
компании «Тепломеханика» (384-2) 67-02-88.
Имея опыт в проектировании, монтаже, пуско-наладочных работах и сервисном обслуживании систем отопления, мы создаём качественный, надёжный и сбалансированный по цене комплекс оборудования, который будет служить Вам многие десятки лет.
БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС В ЧИСЛЕ НАШИХ КЛИЕНТОВ!
Двухтрубная система отопления: схемы, типы и особенности
Система водяного отопления может быть однотрубной и двухтрубной. Двухтрубная называется так, потому что для работы необходимо две трубы – по одной от котла подается горячий теплоноситель в радиаторы, по другой от элементов отопления отводится остывший и подается снова в котел. С такой системой могут работать котлы любого типа на любом топливе. Могут быть реализованы как принудительная, так и естественная циркуляция. Устанавливаются двухтрубные системы и в одноэтажных, и в двух- или много этажных зданиях.
Достоинства и недостатки
Из способа организации циркуляции теплоносителя вытекает основной минус такого способа организации отопления: двойное количество труб по сравнению с основным конкурентом – однотрубной системой. Несмотря на такое положение затраты на приобретение материалов выше незначительно, а все из-за того, что при 2-х трубной системе используются меньшие диаметры и труб, и, соответственно фитингов, а стоят они намного меньше. Так что в результате затраты на материалы больше, но незначительно. Чего действительно больше, так это работы, а соответственно требуется и в два раза больше времени.
Двухтрубная система отопления обычного и лучевого типаЭтот недостаток компенсируется тем, что на каждый радиатор можно поставить терморегулирующую головку, при помощи которой система легко балансируется в автоматическом режиме, чего нельзя сделать в однотрубной системе. На таком устройстве выставляете желаемую температуру теплоносителя и она поддерживается постоянно с небольшой погрешностью (точное значение погрешности зависит от марки). В однотрубной системе можно реализовать возможность регулировать температуру каждого радиатора в отдельности, но для этого необходим байпас с игольчатым или трехходовым краном, что усложняет и удорожает систему, сводя на нет выигрыш в денежных средствах на приобретение материалов и времени на установку.
Еще один недостаток двухтрубки – невозможность ремонта радиаторов без останова системы. Это неудобно и это свойство можно обойти, если поставить возле каждого отопительного прибора на подаче и обратке шаровые краны. Перекрыв их, вы сможете снять и отремонтировать радиатор или полотенцесушитель. Система при этом будет функционировать сколь угодно долго.
Чтобы можно было компенсировать систему нужно ставить регулирующую арматуру на каждом радиатореЗато есть у такой организации отопления важное преимущество: в отличие от однотрубки, в системе с двумя магистралями на каждый отопительный элемент поступает вода одной температуры – сразу от котла. Хотя она стремиться пойти по пути наименьшего сопротивления и не распространятся далее первого радиатора, установка термостатических головок или кранов для регулирования интенсивности потока решает проблему.
Есть еще одно преимущество – меньшие потери давления и более легкая реализация самотечного отопления или применение насосов меньшей мощности для систем с принудительной циркуляцией.
Классификация 2 трубных систем
Отопительные системы любого типа делятся на открытые и закрытые. В закрытых устанавливается расширительный бачок мембранного типа, который дает возможность функционировать системе при повышенном давлении. Такая система дает возможность использовать в качестве теплоносителя не только воду, но и составы на основе этиленгликоля, которые имеют пониженную температуру замерзания (до -40оС) и называются еще антифризами. Для нормальной работы оборудования в системах отопления должны использоваться специальные составы, разработанные для этих целей, а не общего назначения, и тем более, не автомобильные. То же относится и к используемым присадкам и добавкам: только специализированные. Особенно жестко стоит придерживаться этого правила при использовании дорогостоящих современных котлов с автоматическим управлением – ремонт при неполадках не будет гарантийным, даже если поломка и не связана напрямую с теплоносителем.
Место установки расширительного бака зависит от его типаВ открытой системе в верхней точке встраивается расширительный бачок открытого типа. К нему обычно подсоединяют патрубок для отвода воздуха из системы, а также организовывают трубопровод для слива излишка воды в системе. Иногда из расширительного бака могут забирать теплую воду для хозяйственных нужд, но в этом случае нужно подпитку системы сделать автоматической, а также не использовать добавок и присадок.
С точки зрения безопасности более перспективны закрытые системы и большая часть современных котлов разрабатывается под них. Подробнее о закрытых системах отопления читайте тут.
Вертикальная и горизонтальная двухтрубная система
Есть два типа организации двухтрубной системы – вертикальная и горизонтальная. Вертикальная применяется чаще всего в многоэтажных домах. Она требует большего количества труб, зато легко реализуется возможность подключения радиаторов на каждом этаже. Главное достоинство такой системы – автоматический вывод воздуха (он стремится вверх и там выходит или через расширительный бачек или через спускной вентиль).
Двухтрубная вертикальная разводка системы отопления многоэтажного домаГоризонтальная двухтрубная система применяется чаще в одноэтажных или, максимум, в двухэтажных домах. Для стравливания воздуха из системы на радиаторах устанавливают краны «Маевского».
Двухтрубная горизонтальная схема отопления двухэтажного частного дома (кликните по картинке чтобы увеличить масштаб)Верхняя и нижняя разводка
По способу разводки подачи различают систему с верхней и нижней подачей. При верхней разводке труба идет под потолком, а от нее вниз опускаются к радиаторам трубы подачи. Обратка идет вдоль пола. Этот способ хорош тем, что можно легко сделать систему с естественной циркуляцией – перепад высот создает поток достаточной силы, чтобы обеспечить хорошую скорость циркуляции, необходимо только соблюсти уклон с достаточным углом. Но такая система становится все менее популярной из-за эстетических соображений. Хотя, если спрятать трубы вверху под подвесной или натяжной потолок, то на виду останутся только трубы к приборам, а их, собственно, можно замонолитить в стену. Верхняя и нижняя разводка применяются и в вертикальных двухтрубных системах. Разница продемонстрирована на рисунке.
Двухтрубная система с верхней и нижней подводкой теплоносителяПри нижней разводке труба подачи идет понизу, но выше, чем обратка. Тубу подачи располагать можно в подвальном или полуподвальной помещении (обратка еще ниже), между черновым и чистовым полом и т.д. Подводить/отводить теплоноситель к радиаторам можно, пропустив трубы через отверстия в полу. При таком расположении подключение получается наиболее скрытым и эстетичным. Но тут нужно подбирать расположение котла: в системах с принудительной циркуляцией его положение относительно радиаторов неважно – насос «продавит», а вот в системах с естественной циркуляцией радиаторы должны находиться выше уровня котла, для чего котел заглубляют.
Двухтрубная система разная схема подключения радиаторовДвухтрубная система отопления двухэтажного частного дома проиллюстрирована в видео. Она имеет два крыла, температура в каждом из которых регулируется вентилями, нижний тип разводки. Система с принудительной циркуляцией, потому котел висит на стене.
Тупиковая и попутная двухтрубные системы
Тупиковой называется такая система, в которой движение подачи теплоносителя и обратки разнонаправленные. Есть система с попутным движением. Она называется еще петлей/схемой «Тихельмана». Последний вариант проще балансируется и настраивается, особенно при протяженных сетях. Если в системе с попутным движением теплоносителя установлены радиаторы с одинаковым количеством секций, она является автоматически сбалансированной, в то время как при тупиковой схеме понадобится на каждом радиаторе установка термостатического клапана или игольчатого вентиля.
Две схемы движения теплоносителя в двухтрубных системах: попутная и тупиковаяДаже если с схеме «Тихельмана» установлены разные по количеству секций радиаторы и клапаны/вентиля ставить все равно надо, то шанс сбалансировать такую схему гораздо выше, чем тупиковую, особенно, если она достаточно протяженная.
Для балансировки двухтрубной системы с разнонаправленным движением теплоносителя, вентиль на первом радиаторе требуется прикрутить очень сильно. И может возникнуть ситуация, при которой его потребуется закрыть настолько, что теплоноситель туда и поступать не будет. Получается тогда вам нужно выбирать: не будет греть первая батарея в сети, или последняя, потому как выровнять теплоотдачу в таком случае не удастся.
Системы отопления на два крыла
И все-таки чаще используют систему с тупиковой схемой. А все потому, что длиннее магистраль обратки и собирать ее сложнее. Если отопительный контур у вас не очень большой, вполне можно отрегулировать теплоотдачу на каждом радиаторе и при тупиковом подключении. Если же контур получается большой, а петлю «Тихельмана» делать не хочется, можно разделить один большой отопительный контур на два крыла меньшего размера. Есть условие — для этого должна иметься техническая возможность такого построения сети. При этом в каждом контуре после разделения нужно ставить вентили, которыми будет регулироваться интенсивность потока теплоносителя в каждом из контуров. Без таких вентилей сбалансировать систему или очень сложно, или невозможно.
Разные типы циркуляции теплоносителя продемонстрированы в видео, также в нем даны полезные советы по монтажу и подбору оборудования для систем отопления.
Подключение радиаторов отопления при двухтрубной системе
В двухтрубной системе реализуется любой из способов подключения радиаторов: диагональное (перекрестное), одностороннее и нижнее. Самый лучший вариант — диагональное подключение. В этом случае теплоотдача от отопительного прибора может быть в районе 95-98% от номинальной тепловой мощности прибора.
Схемы подключения радиаторов к двухтрубной системеНесмотря на разные значения потерь тепла при каждом из типов подключения, все они используются, просто в разных ситуациях. Нижнее подключение, хотя и самое непроизводительное, чаще встречается, если трубы проложены под полом. В этом случае оно реализуется проще всего. Можно при скрытой прокладке подключать радиаторы и по другим схемам, но тогда или на виду остаются большие участки труб, или прятать их нужно будет в стену.
Боковое подключение практикуют в случае необходимости при числе секций не более 15. В таком случае потерь тепла почти нет, а вот при количестве секций радиатора больше 15 требуется уже диагональное подключение, иначе циркуляция и теплоотдача будет недостаточны.
Возможно, вам будет интересно прочитать статьи «Как выбрать диаметр труб для отопления» и «Как рассчитать количество секций радиаторов для дома и квартиры».
Итоги
Несмотря на то, что на организацию двухтрубных схем используется больше материалов, они становятся более популярными из-за более надежной схемы. Кроме того такую систему легче компенсировать.
Схема двухтрубной системы отопления с нижней разводкой
Существует несколько способов водяного отопления помещения. Есть двухтрубная, однотрубная схема размещения и два типа подведения труб: нижнее и верхнее. Рассмотрим конструкцию с двумя трубами и разводкой внизу.
Характеристика
Наиболее распространенной является именно двухтрубная организация отопления, несмотря на некоторые достоинства однотрубных конструкций. Какой бы сложной ни была такая магистраль с двумя трубами (отдельно для подачи воды и ее возврата) большинство предпочитает именно ее.
Такие системы стоят в многоэтажных и многоквартирных домах.
Устройство
Элементы двухмагистрального отопления с нижней врезкой труб следующие:
- котел и насос;
- автовоздушник, термостатические и предохранительные клапаны, вентили;
- батареи и расширительный бак;
- фильтры, регулирующие устройства, датчики температуры и давления;
- можно применять байпасы, но необязательно.
Преимущества и недостатки
Рассматриваемая двухтрубная схема соединения при использовании обнаруживает много плюсов. Во-первых, равномерность распространения тепла по всей магистрали и индивидуальная подача теплоносителя в радиаторы.
Поэтому есть возможность регулировать отопительные приборы по отдельности: включать/выключать (нужно только перекрыть стояк), изменять напор.
В разных комнатах можно устанавливать разную температуру.
Во-вторых, такие системы не требуют отключения или слива всего теплоносителя при поломке одного отопительного прибора. В-третьих, систему можно устанавливать после возведения нижнего этажа и не ждать, пока будет готов весь дом. Кроме того, трубопровод имеет меньший диаметр, чем в системе с одной трубой.
Есть и некоторые недостатки:
- требуется больше материалов, чем для однотрубной магистрали;
- небольшое давление в подающем стояке создает необходимость часто спускать воздух, подключив дополнительные клапаны.
Сравнение с другими типами
В нижней врезке подающая магистраль прокладывается снизу, рядом с обраткой, потому теплоноситель направляется снизу вверх по стоякам подачи. Оба вида разводок могут быть сконструированы с одним или несколькими контурами, тупиковым и попутным течением воды в подающей трубе и обратке.
Системы естественной циркуляции с подводкой внизу применяются очень редко, так как они требуют большое количество стояков, а смысл такой врезки труб – свести их количество к минимуму. С учетом этого такие конструкции чаще всего имеют принудительную циркуляцию.
Крыша и этажи — значение
В верхнем подведении подающая магистраль – выше уровня радиатора. Ее монтируют на чердаке, в потолочном перекрытии. Нагретая вода поступает наверх, затем – через стояки подачи равномерно растекается по батареям. Радиаторы должны находиться выше обратки. Чтобы исключить скопление воздуха, монтируют компенсирующий бак в самой топовой точке (на чердаке). Потому она не подходит для домов с плоской крышей без чердака.
Разводка снизу имеет две трубы – подающую и отводящую, – батареи отопления должны быть выше их. Она очень удобна для удаления воздушных пробок кранами Маевского. Подающая магистраль находится в подвале, в цоколе, под полом. Подающий трубопровод должен находиться выше, чем обратка. Дополнительный уклон магистрали в сторону котла сводит к минимуму воздушные пробки.
Обе разводки наиболее эффективны при вертикальной конфигурации, когда батареи смонтированы на различных этажах или уровнях.
Принцип работы
Главной характеристикой двухтрубной системы является наличие индивидуальной магистрали подачи воды в каждый радиатор. В этой схеме каждая из батарей снабжена двумя отдельными трубами: подводящей воду и отводящей. К батареям теплоноситель течет снизу вверх. Остывшая вода возвращается по обратным стоякам в обратную магистраль, а по ней в котел.
В многоэтажном помещении уместно ставить именно двухтрубную конструкцию с вертикальным расположением магистрали и нижней разводкой. В этом случае разница температур между теплоносителем в подающей трубе и обратке создает сильное давление, увеличивающееся по мере повышения этажа. Давление помогает воде продвигаться по трубопроводу.
В рассматриваемом нижнем соединении труб котел должен находиться в углублении, так как батареи и отопительные приборы должны быть выше для обеспечения равномерной доставки воды к ним.
Воздух, который накапливается, удаляется кранами Маевского или спускниками, они монтируются на всех отопительных приборах. Применяют также автоматические сбросники, которые фиксируются на стояках или специальных воздухоотводных линиях.
Виды
Двухтрубная система отопления может быть следующих типов:
- горизонтальная и вертикальная;
- прямоточная — теплоноситель течет в одном направлении по обеим трубам;
- тупиковая — горячая и остывшая вода движется в разных направлениях;
- с циркуляцией принудительной или естественной: для первой нужен насос, для второй – уклон труб в сторону котла.
Горизонтальная схема может быть с тупиками, с попутным движением воды, с коллектором. Она подходит для одноэтажных зданий со значительной протяженностью, когда батареи целесообразно подсоединять к горизонтально расположенной магистральной трубе. Удобна такая система также для зданий без простенков, в панельно-каркасных домах, где стояки удобно размещать на лестничной клетке или коридоре.
По мнению специалистов, самой эффективной стала вертикальная схема с принудительным током воды. Для нее нужен насос, который располагают на обратке перед котлом. На ней же монтируют и расширительный бак. За счет насоса трубы могут быть меньше, чем в конструкции с естественным движением: вода с его помощью гарантировано будет двигаться по всей линии.
Все отопительные приборы подсоединяются к вертикально расположенному стояку. Это оптимальный вариант для многоэтажек. Каждый этаж соединяется с трубой стояка отдельно. Преимуществом является отсутствие воздушных пробок.
Монтаж
Условно можно выделить несколько этапов работ. Сначала определяется тип отопления. Если к дому подведен газ, то самым идеальным вариантом будет установка двух котлов: один – газовый, второй – запасной, твердотопливный или на электричестве.
Далее следует согласовать установку системы отопления в проектной документации и приступить к покупке необходимых материалов, устройств, подготовке инструментов.
Этапы
Вкратце монтаж состоит из таких пунктов:
- от котла выводится вверх труба подачи и соединяется с компенсаторным бачком;
- из бачка выводят трубу верхней магистрали, которая идет ко всем радиаторам;
- устанавливается байпас (если он предусмотрен) и насос;
- проводится обратная линия параллельно подающей, ее же соединяют с радиаторами и врезают в котел.
Котел
Для двухтрубной системы первым устанавливается котел, для чего создается мини-котельная. В большинстве случаев это подвал (в идеале — отдельное помещение). Основное требование – хорошая вентиляция. Котел должен иметь свободный доступ и располагаться на некотором отдалении от стен.
Пол и стены вокруг него облицовываются огнеупорным материалом, а дымоход выводится на улицу. При необходимости устанавливается насос для циркуляции, коллектор для распределения, регулирующие, измерительные приборы около котла.
Радиаторы
Их монтируют в последнюю очередь. Они располагаются под окнами и фиксируются кронштейнами. Рекомендуемая высота от пола – 10–12 см, от стен – 2-5 см, от подоконников – 10 см. Впуск и выпуск батареи фиксируется запорными и регулирующими устройствами.
Желательно установить термодатчики — с их помощью можно отслеживать показатели температуры и регулировать их.
Если котел отопления газовый, то необходимо наличие соответствующей документации и присутствие представителя газового хозяйства при первом запуске.
Советы
Расширительный бак располагается на уровне или выше самой пиковой точки магистрали. Если есть автономная водоподача, то его можно интегрировать с расходным бачком. Уклон подающей и обратной труб должен быть не больше 10 см на 20 и более погонных метров.
Если трубопровод оказался у входной двери – уместно разделить его на два колена. Тогда разводка создается от места верхней точки системы. Нижняя магистраль двухтрубной конструкции должна находиться симметрично и параллельно верхней.
Все технологические узлы нужно оснастить кранами, а подающую трубу желательно утеплить. Распределительный бак также желательно разместить в утепленном помещении. При этом не должно быть прямых углов, резких переломов, которые создадут впоследствии сопротивление и воздушные пробки. Наконец, нельзя забывать про опоры для труб — они должны быть из стали и врезаться на каждые 1,2 метра.
§ 55. Системы отопления тупиковые и с попутным движением воды
В зависимости от направления движения теплоносителя в магистральных трубопроводах системы отопления могут быть тупиковыми и с попутным движением воды.
В тупиковых системах отопления (рис. 96) движение горячей воды в подающей магистрали 3 противоположно движению остывшей воды в обратной магистрали 7. В тупиковой схеме длина циркуляционных колец не одинакова; чем дальше от котла расположен нагревательный прибор, тем больше протяженность циркуляционного кольца, и, наоборот, чем ближе отопительный прибор расположен к главному стояку, тем меньше протяженность циркуляционного кольца.
В тупиковых системах добиться одинаковых сопротивлений в коротких и более отдаленных циркуляционных кольцах трудно, поэтому отопительные приборы, близко расположенные к главному стояку, будут прогреваться значительно лучше, чем отопительные приборы, удаленные от главного стояка. Кроме того, в некоторых случаях, когда ближайшие к главному стояку циркуляционные кольца имеют небольшую тепловую нагрузку, увязка циркуляционных колец становится еще более сложной.
Рис. 96. Схема однотрубной тупиковой системы отопления:
1 — котел, 2 — расширительный сосуд, 3 — подающая магистраль, 4 — воздухосборник, 5 —перемычка, 6 — нагревательные приборы, 7— обратный трубопровод, 8 — насос
Для того чтобы расширить применение тупиковых систем, как наиболее экономичных, сокращают протяженность магистралей и вместо одной системы большой протяженности делают несколько. В таких случаях обеспечивается лучшая горизонтальная регулировка системы.
Рис. 97. Схема однотрубной системы отопления с попутным движением воды
В системах отопления с попутным движением воды (рис. 97) все циркуляционные кольца имеют одинаковую протяженность, следовательно, стояки и нагревательные приборы работают в одинаковых условиях. В таких системах независимо от расположения нагревательного прибора по горизонтали в отношении главного стояка прогрев их будет одинаковый. Однако системы отопления с попутным движением воды применяют ограниченно, так как при их монтаже требуется большее количество труб, чем при монтаже тупиковых систем. Поэтому такие системы используют в тех случаях, когда невозможна увязка циркуляционных колец между собой в пределах, допускаемых СНиП.
Контурная система водяного отопления Q&A
Опубликовано: 20 июня 2014 г. — Дэн Холохан
Категории: Горячая вода
В: Что такое контур водяного отопления?
A: Самый простой способ отопления горячей водой. Каждая зона состоит из одного контура, состоящего из трубы и радиаторов. Вода перетекает из одного радиатора в другой.
Q: Радиаторы какого типа большинство людей используют для водяного отопления с контуром?
A: Обычно плинтус из ребристых труб.Фактически, именно этот тип излучения впервые сделал петлевой метод нагрева столь популярным в начале 1950-х годов.
В: Почему плинтус так популярен?
A: Большинство подрядчиков по отоплению используют излучение плинтуса в качестве тепла по периметру, передавая его из комнаты в комнату вдоль внешних стен здания. При таком подключении излучение плинтуса становится трубопроводом, а также средством передачи тепла от воды к воздуху. По сравнению с более ранними методами обогрева петельная система плинтуса является недорогой и относительно надежной.
В: Означает ли это, что мне нужно использовать излучение основной платы, если я хочу установить систему контура?
A: Вовсе нет. Вы можете создать петлевую систему практически с любым типом излучения. Все, что вам нужно сделать, это последовательно пропустить воду от одного радиатора к другому.
В: Есть ли недостатки в использовании других типов излучения в петлевой системе?
A: Использование любого типа излучения в петлевой системе, включая радиаторы основной платы, может иметь недостатки.Ваш успех зависит от того, насколько точно вы рассчитали свои радиаторы с учетом потерь тепла в помещениях, которые они собираются обслуживать. Если вы увеличите размер первых радиаторов контура, вода может быть слишком холодной к тому времени, когда достигнет последних радиаторов контура.
Q: Какие проблемы это доставит мне?
A: Последние радиаторы могут не обогревать помещения, которые они обслуживают в самые холодные дни года. Ваша система вышла бы из равновесия.
В: Насколько вероятно, что я столкнусь с этой проблемой дисбаланса?
A: Все зависит от того, как строитель планировал комнаты и оставляют ли люди внутренние двери открытыми или закрытыми.Большинство установщиков проложили плинтус от стены до стены. Это выглядит аккуратно, но это не имеет никакого отношения к тому, сколько тепла нужно комнате в данный день. Слишком много или слишком мало радиации приводит к дисбалансу и дискомфорту.
В: Вы можете привести мне пример этого?
A: Конечно! Допустим, вы устанавливаете петлевую систему плинтуса в чей-то дом. Первая комната, в которую входит петля, — это спальня размером 15 на 15 футов. Если вы разместите плинтус по периметру, вы установите 30 футов элемента.Поскольку каждый погонный фут плинтуса дает около 600 британских тепловых единиц в час (при средней температуре воды 180 градусов по Фаренгейту), ваш радиатор будет перекачивать в эту спальню около 18000 британских тепловых единиц в час. Предположим, потеря тепла в этой комнате составляет всего 8000 БТЕ / час в самый холодный день года? Вы будете перегревать комнату каждый раз, когда включается система.
В: Разве термостат не выключит циркуляционный насос, если в комнате станет слишком жарко?
A: Это зависит от того, где находится термостат. Предположим, его нет в спальне.Предположим, это в гостиной. Достаточно ли плинтуса в гостиной, чтобы выключить термостат до того, как спальня перегреется? Может быть, кто-то открыл входную дверь, и на термостат дует прохладный ветерок. И имейте в виду, что, поскольку петля идет в спальню, а не в гостиную, вода в радиаторе спальни будет горячее, чем в радиаторе гостиной. Это тоже способствует дисбалансу.
Q: В таком случае было бы разумнее сначала провести петлю через гостиную?
A: Это зависит от того, нравятся ли людям, живущим в доме, крутая спальня.Если они это сделают, имеет смысл сначала направить самую горячую воду в гостиную, но помните, что, вероятно, есть и другие спальни, которые следует учитывать в этом цикле.
В: Как я могу решить эти проблемы с дисбалансом?
A: Лучше всего рассчитать излучение в соответствии с потерями тепла в отдельных помещениях. Однако, если вы уже установили плинтус, вы можете сократить количество тепла, исходящего из каждой секции, закрыв демпферы.
В: Как это влияет на количество тепла, выходящего из радиатора?
A: Заслонка замедляет поток воздуха через радиатор.
Имейте в виду, что радиаторы этого типа работают за счет конвекции. Воздух, окружающий радиатор, забирает тепло от горячего элемента и поднимается вверх. Более холодный воздух поступает в радиатор снизу, чтобы заменить поднимающийся горячий воздух. Если вы закрываете заслонку, вы замедляете движение воздуха и уменьшаете выходную мощность радиатора в британских тепловых единицах в час.
В: Предположим, я закрываю заслонки, а из радиатора все еще выходит слишком много тепла. Что мне тогда делать?
A: Вы можете обернуть часть элемента алюминиевой фольгой.Это уменьшит площадь поверхности радиатора и уменьшит передачу тепла от металла к воздуху.
В: Могу ли я также снять некоторые ребра с элемента плинтуса?
A: Да, это тоже сработает. Удалив ребра, вы уменьшили площадь поверхности радиатора. Меньшая площадь поверхности означает меньшую теплопередачу.
В: Предположим, я понизил температуру воды. Разве это не сделало бы мне меньше тепла в комнате?
A: Конечно, и сейчас самое время посмотреть, как производители радиаторов оценивают свои устройства.
Вот рейтинг популярной марки плинтуса из медных оребренных труб 3/4 дюйма. Как вы можете видеть, когда средняя температура воды при потоке 4 галлона в минуту через плинтус составляет 180 градусов по Фаренгейту, каждый погонный фут плинтуса израсходовано 610 БТЕ / час. Однако, если вы снизите среднюю температуру воды до 140 градусов по Фаренгейту, каждый погонный фут плинтуса потратит только 340 БТЕ / час.
Q: Когда мне нужна более горячая вода?
A: Когда температура наружного воздуха падает до расчетной.Это то, что вы учитываете, когда впервые оцениваете работу. Вы начинаете с расчета потерь тепла. Допустим, вы хотите, чтобы в помещении было 70 градусов по Фаренгейту в день 0 градусов по Фаренгейту. Ваш расчет тепловых потерь может сказать вам, что данная комната потеряет 6 100 БТЕ / час в этот день, поэтому вы полагаете, что комнате требуется 10 футов плинтуса, потому что каждая ножка выдает 610 БТЕ / час при средней температуре воды 180 градусов по Фаренгейту. в день, когда температура наружного воздуха составляет, скажем, 40 градусов по Фаренгейту, у вас не будет такой большой потери тепла, поэтому вам не потребуется вводить 6 100 БТЕ / час.В эти дни имеет смысл пропустить через плинтус более прохладную воду, чтобы предотвратить перегрев.
В: Нужно ли каждый день сбрасывать температуру котловой воды?
A: Вы бы не сделали этого сами, но вы могли бы использовать элемент управления «сброс», чтобы сделать это за вас автоматически. Эти органы управления измеряют температуру наружного воздуха, а также температуру котла и постоянно регулируют их в соответствии с потребностями дня. Циркуляционный насос работает непрерывно в системе этого типа.
В: Решит ли один из этих элементов управления все мои проблемы с тепловым балансом?
A: Они помогут, но не решат проблему полностью.Вам все равно нужно будет подобрать размер радиатора с учетом теплопотерь в комнате в самый холодный день года.
В: Предположим, моя петля для плинтуса обслуживает большую открытую площадку. Будет ли у меня меньше проблем с балансом в этом типе комнаты?
A: В целом да. Конвективные воздушные потоки перемещают тепло по широкому открытому пространству и распределяют тепло более равномерно, чем в зоне, где строитель разделил комнаты.
Q: Значит, у меня в доме может быть две петлевые системы, и одна может быть более удобной, чем другая?
A: Совершенно верно.Например, предположим, что у вас есть петля, обслуживающая нижний этаж дома. Комнаты открыты друг для друга, гостиная соединяется со столовой, семейной комнатой и кухней. Теплый воздух свободно перемещается от одного к другому, и людям комфортно. В этом доме наверху есть вторая петля, но она идет из спальни в спальню. Поскольку члены семьи держат двери спальни закрытыми на ночь, в одних комнатах теплее, чем в других, и людям либо слишком жарко, либо слишком холодно.
В: Мне нравится перемещать плинтус от стены к стене, потому что я думаю, что так выглядит лучше.Как избежать проблем с перегревом и при этом сохранить чистоту линий?
A: Вы можете проложить кожух радиатора от стены к стене, если вам нравится, как он выглядит, но вам не нужно заполнять все это ребристой трубкой. Например, если у вас 12-футовая стена, а потеря тепла в комнате требует шести футов элемента, установите шесть футов элемента, но восполните разницу с помощью неизолированных медных труб внутри корпуса. Это не только сэкономит вам деньги, но и повысит уровень комфорта в помещении.
В: Есть ли максимальное количество элементов основной платы, которое я могу использовать в цикле?
A: Здесь опять же все зависит от того, как строитель планировал комнаты. Если петля проходит через участки, где люди собираются закрыть двери, вы должны внимательно следить за средней температурой воды в элементе в конце петли. Чем длиннее петля, тем больше перепад температуры от одного конца к другому.
В: Вы можете привести мне пример этого?
A: Конечно, допустим, вы устанавливаете плинтус 3/4 дюйма.Если ваша средняя температура воды составляет 180 градусов по Фаренгейту, каждый погонный фут плинтуса будет расходовать 610 британских тепловых единиц в час. Когда вода течет, это тепло перемещается в воздух, понижая температуру воды по мере ее движения. Когда вы дойдете до конца цикла, вы больше не будете получать 610 БТЕ / час за погонный фут. Если у вас нет размера плинтуса для более низкой температуры в этой конечной комнате, вы не сможете установить в комнате нужную температуру в самый холодный день года.
Q: С каким перепадом температуры работает большинство установщиков?
A: Обычно 20 градусов по Фаренгейту.
В: Почему?
A: Потому что при падении температуры на 20 градусов по Фаренгейту математика проста — каждый галлон в минуту будет нести 10 000 БТЕ / час. Кроме того, вы оставляете себе запас прочности при работе с перепадом температуры на 20 градусов по Фаренгейту. Если в комнате недостаточно тепла, вы всегда можете немного поднять температуру котла, чтобы получить более высокую среднюю температуру воды и больше тепла. Опасность установки слишком большого количества ребристых трубок заключается в том, что температура воды упадет более чем на 20 градусов по Фаренгейту и станет слишком холодной в конце контура.
В: Если моя средняя температура воды составляет 180 градусов по Фаренгейту, с какой температуры мне начать?
A: Если вы работаете с перепадом температуры на 20 градусов по Фаренгейту, вы должны начать с 190 градусов по Фаренгейту в котле и закончить со 170 градусами по Фаренгейту в конце цикла.
В: Итак, сколько элементов я могу безопасно использовать и при этом оставаться в пределах температурного падения на 20 градусов по Фаренгейту?
A: Как показывает практика, вы не должны превышать эти ограничения ни на одном цикле:
- 1/2 дюйма — 25 футов элемента
- 3/4 дюйма — 67 футов элемента
- 1 дюйм — 104 фута элемента
- 1-1 / 4 «- 177 футов элемента
Q: Включает ли это трубопровод, ведущий к плинтусу и от него, излучение?
A: Нет, это сам активный элемент, часть, открытая для воздуха — ни закрытых заслонок, ни мебели, блокирующей свободное движение воздуха.
В: Означает ли это, что система не будет работать, если я превышу эти ограничения?
A: Нет, это просто практическое правило. Если вы установите больше элементов, средняя температура воды упадет до точки, при которой вы не сможете обогреть конечные помещения до нужной температуры в более холодные дни года. В более мягкие дни у вас, вероятно, не будет проблем.
В: Предположим, мне нужно установить 100 футов 3/4 дюйма элемента на одну петлю, чтобы получить около 61 000 БТЕ / ч. Как я могу это сделать?
A: Самый простой способ — разделить петлю.
Оставьте котел и головку в двух направлениях, назначив часть общей длины 100 футов с одной стороны, а остаток — с другой стороны. Соедините два конца одной трубой и вернитесь к котлу.
В: Должна ли эта общая труба быть больше 3/4 дюйма?
A: Да, в этом случае это будет 1 дюйм.
В: Почему?
A: Потому что он должен нести комбинированный поток обеих секций плинтуса. Если общая обратная труба слишком мала, вы не получите необходимый поток через плинтус.
Q: Что определяет поток, который мне нужен через плинтус?
A: Производитель плинтуса. Давайте еще раз взглянем на эту рейтинговую таблицу.
Обратите внимание, как они перечисляют тепловую мощность на погонный фут при 1 галлонах в минуту и 4 галлонах в минуту. Это был стандарт тестирования на протяжении многих лет. Скорость потока 4 галлона в минуту является максимальной, потому что, если вы заставите воду двигаться быстрее, чем это, вы получите шум скорости.
В: Что это?
A: Скоростной шум — это звук, который издает вода, когда она слишком быстро движется по трубе.Для водяного отопления допустимые пределы:
- Не быстрее 4 футов в секунду для труб диаметром 2 дюйма и меньше
- Не быстрее 7 футов в секунду для труб диаметром 2-1 / 2 дюйма и более.
Большинство производителей оборудования устанавливают ограничения на скорость, которую они хотят видеть при прохождении через их оборудование. В случае излучения плинтуса 3/4 дюйма пределом является 4 галлона в минуту.
В: Может ли поток с высокой скоростью вызвать какие-либо другие проблемы?
A: Это может вызвать эрозию трубы и преждевременный отказ системы.Стоит оставаться в рамках установленных ограничений.
В: Поэтому общая обратная труба на разделенном контуре больше, чем плинтус?
A: Отчасти да, но этот общий возврат также должен обрабатывать комбинированный поток 8 галлонов в минуту от двух длин плинтуса. Помните, вы рассчитали, что плинтус рассчитан на доставку 61 000 британских тепловых единиц в час. Согласно рейтинговой таблице, вы должны пропустить через элемент 4 галлона в минуту, чтобы получить выходную мощность на погонный фут. Это 4 галлона в минуту в каждую сторону в разделенном цикле. Когда два потока соединяются на обратной стороне, вы должны обеспечить общий поток 8 галлонов в минуту.Вот почему вам нужна 1-дюймовая труба. Один дюйм может справиться с комбинированным потоком без скоростного шума.
В: Предположим, я соединил две секции разделительной трубы с помощью трубы 3/4 дюйма. Что бы тогда произошло?
A: Если бы две стороны разделенной петли были уравновешены, вы, вероятно, получили бы поток около 2 галлонов в минуту через каждую сторону. Ограничения потока через общую трубу определяют, что происходит на каждой стороне разделенного контура.
В: Как это повлияет на мою систему?
A: Вы будете получать меньше тепла от плинтуса.
Q: Я это замечу?
A: Возможно, но опять же, только в более холодные дни года.
В: Как лучше всего удалить пусковой воздух из разделенного контура?
A: Используйте два продувочных клапана, по одному с каждой стороны разделенного контура.
Удалите воздух с одной стороны, а затем с другой. Убедитесь, что вы делаете их отдельно. Если вы попытаетесь продуть обе стороны через один клапан, воздух застрянет с одной стороны, и у вас не будет тепла на этой стороне петли.Имейте это в виду, если вы устраняете неисправность вызова без нагрева в задании с разделенным контуром. Эти продувочные клапаны часто находятся в потолке готового подвала. Возможно, вам придется потрудиться, чтобы их найти.
В: Предположим, я работаю с обычным циркуляционным насосом с водяной смазкой. Понимаете, те, которые поставляются предварительно смонтированными на «комплектных» котлах. Как долго может быть моя общая петля?
A: Основываясь на максимальном напоре, который эти маленькие насосы могут развивать при скорости потока, которую вы ожидаете увидеть в системе с контуром, хорошее практическое правило — поддерживать общий контур (к котлу и от него) ниже 170 линейные ноги.
В: Предположим, мой цикл должен быть длиннее этого?
A: Вам придется использовать циркуляционный насос с большим давлением напора.
Q: А как насчет трехкомпонентного циркуляционного насоса. Они производят меньше напора, поэтому моя петля должна быть короче?
A: Да, хорошее практическое правило — общая длина петли не должна превышать 130 футов.
Q: Размер трубы имеет какое-то отношение к этому?
A: Не с точки зрения напора насоса, это влияет на скорость потока и способность циркуляционного насоса передавать тепло от котла к радиаторам.Например, если вы использовали небольшой циркуляционный насос с водяной смазкой на петле 1/2 дюйма, вы могли бы перемещать воду на такое же расстояние, как если бы вы использовали петлю 3/4 дюйма (около 170 футов), но Вы не сможете передать столько тепла через петлю 1/2 дюйма, как через петлю 3/4 дюйма.
В: Почему плинтус из медных оребренных труб иногда издает шум, когда становится горячим?
A: Если вы повысите температуру меди на 125 градусов по Фаренгейту (как вы это сделаете, если вы начнете с воды с температурой 65 градусов по Фаренгейту и закончите с водой с температурой 190 градусов по Фаренгейту), она вырастет на 1.4 дюйма на 100 футов. Это довольно небольшое расширение, и это объясняет «тикающие» шумы, которые вы часто слышите, когда горячая вода впервые попадает на плинтус.
Q: Что я могу сделать с этим шумом?
A: Многие производители плинтусов с медными оребрениями используют пластиковые планки для уменьшения шума расширения. Другие предлагают компенсаторы расширения, которые вы бы использовали на больших расстояниях, чтобы компенсировать рост меди. Еще один хороший способ устранить шум расширения — использовать систему с контролем сброса наружного воздуха.При такой настройке циркулятор работает непрерывно, а температура воды изменяется в зависимости от внешних условий. У вас нет внезапного перехода горячей воды в холодную медь, как в однотемпературной системе, поэтому вы избегаете большинства шумов расширения.
Q: Время от времени я слышу громкий хлопок в петле моей трубки с медным ребром. Как придешь?
A: Вероятно, это вызвано расширением трубы в слишком маленькое отверстие в деревянном полу или стене. При нагревании медь увеличивается как в диаметре, так и в длине.Если он пройдет через слишком маленькое отверстие, он «схватит» древесину. Затем, увеличиваясь в длину, он слегка приподнимет пол и отпустит его, когда будет достаточно силы, чтобы сломать хватку трубы. Это тот взрыв, который вы слышите. Вы решаете проблему, расширяя отверстие.
Q: Иногда я слышу гудящий звук, исходящий из плинтуса. Если я постучу по корпусу или элементу, шум исчезнет. Что вызывает это?
A: Опять же, если петля касается чего-то твердого, например пола или металлической балки, она будет передавать звуки циркулятора или горелки через систему.Звук проходит дальше через твердые тела и жидкости, чем через воздух, поэтому эти вибрационные шумы могут появиться где угодно. Причина и симптом иногда находятся в разных комнатах. Если при постукивании по ограждению или элементу шум уходит, поищите места, где труба плотно соприкасается со зданием, и дайте ей немного места.
В: Если мне нужно установить петлю для плинтуса в доме без подвала, как я могу пройти через двери?
A: Если дом стоит на бетонной плите, придется пройти либо через, либо под дверью.Если пройти через двери, труба должна будет находиться внутри стен. Будьте очень осторожны, чтобы хорошо изолировать его, чтобы он не замерз в разгар зимы. Если вы решите залезть под дверь, вам придется выкопать бетон.
В: Могут ли возникнуть проблемы, если я закопаю медную трубу в бетон?
A: Да, поскольку медь и бетон расширяются с разной скоростью, со временем могут возникнуть утечки. Кроме того, некоторые ингредиенты в бетоне могут вызывать коррозию меди. В некоторых районах, например, строители использовали бетон, содержащий золу.Это действительно работает с медными трубами на протяжении многих лет. Рекомендуется изолировать медь от бетона подходящим материалом. Пенопластовое покрытие трубы работает хорошо.
В: Есть ли способ зонировать каждую комнату в замкнутой системе?
A: Да, это можно сделать с помощью термостатических вентилей для радиаторов.
Q: Что это такое?
A: Термостатические радиаторные клапаны или TRV — это автономный неэлектрический зональный клапан.
Вы можете помнить их из первой главы.TRV состоит из двух частей: нормально открытого подпружиненного клапана и термочувствительного клапана. Вы вставляете клапан в линию. Оператор определяет температуру в помещении и регулирует поток воды через радиатор. Вы можете настроить TRV на поддержание любой температуры в помещении от 50 до 90 градусов по Фаренгейту. Циркуляционный насос работает постоянно, когда вы используете TRV.
В: Если я использую их в системе контура, не отключит ли первый TRV на линии поток для всего контура, когда он будет удовлетворен?
A: Обычно да, но когда вы используете эти клапаны в замкнутой системе, вы также используете байпасную линию вокруг элемента.
Линия байпаса меньше основной платы. Когда TRV начинает дросселировать, вода проходит над элементом и переходит в следующую комнату. Строго говоря, у вас не будет однотрубной системы контура после добавления TRV, но вы получите большой контроль и решите свои проблемы с балансировкой тепла раз и навсегда, потому что TRV также компенсирует приток тепла. Если это солнечный день или если в комнате много людей, TRV определяет повышение температуры воздуха и ограничивает поток горячей воды через элемент.TRV позволяют владельцу дома контролировать ситуацию.
Активировать систему отопления | 11: Охота за сигналами — Руководство по игре Dead Space 3
Далее 11: Поиск сигналов Регулировка подогревателей Назад 10: Теперь мы знаем Найдите место для экспериментовВ большой области вы заметите гигантское существо, которое вам нужно будет изучить.К сожалению, у вас не получится, пока система отопления отключена. Справа от входа есть верстак — как только вы будете готовы, идите налево, по тропинке и к вышеупомянутой системе отопления.
Пройдите в дверь в конце и идите к следующей. Вы получите информацию о получении нового костюма [ Костюм археолога ]. Киоск справа, рядом с грузовым лифтом. Хорошая идея — познакомиться с возможностями нового костюма, а также заменить тот, который вы носите сейчас.
Аудиозаписи 1/6 — На столе слева, сразу после того, как вы войдете в следующую комнату.
Upgrade Circuits 1/10 — На стене слева внутри комнаты с лифтом.
После того, как вы очистите комнату и позаботитесь обо всех делах, войдите в лифт, чтобы подняться на более высокий уровень. Справа несколько ящиков и заблокированный слот с ядром питания. Откройте коробку и удалите сердцевину, используя кинезис.
Идите прямо к двери на расстоянии.К сожалению, на вашем пути вас атакует большая волна Necromorphs . Отложите на время ядро и разберитесь с врагом. После того, как вы расчистите путь, поднимите его и положите рядом с запертой дверью или, что еще лучше, бросьте внутрь.
Вернитесь немного назад, чтобы добраться до лестницы, и поднимитесь по ней наверх. Идите к концу пути и уничтожьте двух Necromorphs по пути туда. В самом конце вы найдете лестницу, по которой нужно пройти в комнату, заблокированную снаружи.
Upgrade Circuits 2/10 — На стене в дальнем конце генераторной.
Возьмите ядро и вставьте его в слот — это должно активировать оборудование. Теперь вы можете активировать генератор энергии. Как только вы его добьетесь, вас сразу же атакует Некроморф .
Далее 11: Поиск сигналов Регулировка подогревателей Назад 10: Теперь мы знаем Найдите место для экспериментовНет горячей воды — ремонт водонагревателя и устранение неисправностей
Проблемы с отсутствием горячей воды? С помощью этого подробного руководства по поиску и устранению неисправностей вы сможете быстро диагностировать и устранить проблему с водонагревателем.Видео, рисунки и простые для понимания пошаговые советы DIY покажут вам, как починить водонагреватель.
Эта статья покажет вам, как искать и устранять проблемы как с газовым, так и с электрическим водонагревателем. Если у вас не работает безрезервуарный водонагреватель, см. Ремонт безбаквального водонагревателя.
Чтобы перейти к точному совету, который вам нужен, выберите конкретную проблему:
• В доме нет горячей воды
• В части дома не работает горячая вода
• В квартире нет горячей воды
• Вода Недостаточно горячей
• Недостаточно горячего водоснабжения
• Нет горячей воды утром
• Горячая вода имеет низкое давление или его нет
• Горячая вода слишком горячая
Как определить, газовый ли у вас водонагреватель или электрический
При ремонте многих водонагревателей имеет значение, будет ли водонагреватель газовым или электрическим.
По этим ссылкам вы перейдете на страницу советов HomeTips для каждого типа:
Устранение неисправностей и ремонт газовых водонагревателей
Устранение неисправностей и ремонт электрических водонагревателей
Эти два типа нагревают воду по-разному.
Вот совет для домовладельцев, которые не знают, какой у них водонагреватель.
Чтобы быстро увидеть разницу, поищите дымоход. Прибор для сжигания топлива, который сжигает такое топливо, как газ, должен выводить выхлопные газы наружу через дымоход (круглый дымоход).Дымоход указывает на то, что водонагреватель сжигает газ или другое горючее, например, пропан.
Кроме того, газовый водонагреватель имеет выходящую к нему газовую трубу, запальную лампу и горелку на дне резервуара для горячей воды. Горелка обычно находится за небольшой металлической панелью доступа или смотровой дверцей. Если вы посмотрите за люк или смотровую дверцу, вы должны увидеть пламя, если не погасла сигнальная лампа.
Электрический водонагреватель не производит дымовых газов, поэтому у него нет дымохода наверху.Однако у него есть электрический кабель или кабелепровод, который соединяет его с электрической панелью. У него есть один или два термостата сбоку от бака.
Схемы водонагревателя
Схемы электрического (слева) и газового (справа) водонагревателя © Дон Вандерворт, HomeTipsНет горячей воды в доме
Отсутствие горячей воды по всему дому — это, безусловно, самая распространенная жалоба на водонагреватель. Обычно это означает, что газовая горелка водонагревателя или электрические нагревательные элементы не производят тепло.
Чтобы убедиться, что во всем доме нет горячей воды, проверьте все водопроводные краны и приспособления. Если вы обнаружите, что в одном или нескольких светильниках есть горячая вода, перейдите к разделу «Горячая вода не работает в части дома».
Также проверьте другие газовые приборы в доме, такие как газовая плита или печь, чтобы убедиться, что они работают. Если нет, значит, в ваш дом отключен газ — позвоните в газовую компанию.
Затем коснитесь предохранительного клапана температуры-давления (TP) водонагревателя и выпускной трубы горячей воды над водонагревателем (см. Схемы водонагревателя выше).
Если вы чувствуете тепло, возможно, ваш водонагреватель исправен. Горячая вода может забиться где-то в трубах между водонагревателем и арматурой. Конечно, клапан TP или труба все еще могут быть теплыми, если водонагреватель перестанет работать в течение последних 3 или 4 часов, потому что вода внутри все еще будет удерживать некоторое тепло.
Если клапан TP или выпускная труба холодные, водонагреватель не работал несколько часов. Если это так, а горячая вода недоступна ни в одном приборе, сделайте следующее.
Поскольку способы устранения проблемы могут зависеть от того, какой у вас водонагреватель, газовый или электрический, они рассматриваются отдельно ниже.
Сначала поговорим о газовых водонагревателях. Если у вас электрический водонагреватель, перейдите на страницу «Нет горячей воды — электрический водонагреватель», чтобы узнать, как исправить ситуацию своими руками.
Обзор полезных товаров на Amazon
• Клапаны TP
• Термопары
• Электрические водонагреватели
• Газовые водонагреватели
Нет горячей воды — газовый водонагреватель
Обычная проблема, если газовый водонагреватель не нагревается обычно сигнальная лампа погасла.Это может быть вызвано газовым клапаном, подачей природного газа или, что более вероятно, термопарой, расположенной рядом с контрольной лампой.
Следующее обучающее видео для специалистов по обслуживанию водонагревателей отлично подходит для поиска и устранения неисправностей газовых водонагревателей. Перейдите к отметке 11:15 на видео , если хотите перейти к работе без горячей воды.
Видео по поиску и устранению неисправностей газового водонагревателя
Вот процедура:
Во-первых, загляните внутрь смотрового окошка в нижней части бака водонагревателя, чтобы увидеть небольшое пламя: контрольную лампочку.В некоторых случаях это может выглядеть как небольшой светодиодный фонарик. На самом деле, он может быть настолько маленьким, что вам придется приглушить свет в комнате, чтобы его увидеть.
Если контрольная лампа не горит, следуйте инструкциям, размещенным на водонагревателе, или деталям ниже, чтобы снова зажечь контрольную лампу.
Первое, что нужно проверить на пропановом водонагревателе, — это уровень газа в пропановом баке снаружи. Если он низкий, долейте его.
На следующем видео вы можете увидеть, что наиболее частой причиной отсутствия горячей воды в газовом водонагревателе является то, что контрольная лампа погасла.Это может произойти, если прервана подача природного газа, выключен газовый клапан или порыв ветра погаснет контрольную лампу.
Это видео проведет вас через процесс повторного зажигания контрольной лампы типичного водонагревателя. В этом видео хорошо то, что обслуживающий персонал работает с настоящим водонагревателем, а не с разобранной моделью, как на видео выше. Подробнее об этом читайте дальше.
Как повторно зажечь контрольную лампу газового водонагревателя
Проблема часто заключается в том, что контрольная лампа погасла.Это может быть вызвано прерыванием подачи газа, закрытием газового клапана или порывом ветра, задувшим запальное пламя. Ищите очень маленькое пламя — контрольную лампу — через смотровое окошко в нижней части водонагревателя. Если вы не видите пилотный свет, попробуйте снова зажечь пилот. Инструкции почти всегда размещены на водонагревателе, но эти общие инструкции работают для большинства водонагревателей:
- 1. Закройте запорный газовый клапан водонагревателя.
- 2.Подождите 5 минут, пока газ не выйдет из водонагревателя.
- 3. Откройте крышку доступа к контрольной лампе (под газовым клапаном).
- 4. Поверните газовый клапан в положение «Пилот».
- 5. Нажмите ручку (или отдельную пилотную кнопку), чтобы начать подачу газа к пилоту. Продолжайте удерживать его.
- 6. Используйте длинную зажигалку, чтобы залезть в люк и зажечь пилота. Удерживайте кнопку нажатой.
- 7. Удерживая ручку или кнопку нажатой примерно одну минуту, медленно отпустите ее.Убедитесь, что пилотное пламя продолжает гореть.
- 8. Установите газовый клапан водонагревателя в положение «Вкл.». Когда вы это сделаете, вы можете услышать зажигание горелки.
- 9. Установите крышку доступа на место.
Чтобы повторно зажечь контрольную лампу водонагревателя, подобного показанному в видео выше:
- Удерживая нажатой пилотный выключатель, несколько раз нажмите кнопку зажигания. Крошечная искра должна воспламенить пилот, когда вы щелкнете воспламенителем.
- Когда пилот зажигается, продолжайте удерживать пилотный переключатель в течение одной минуты.В течение этой минуты пилотное пламя нагревает термопару или термобатарею. Это устройство при нагревании обеспечивает небольшое количество электричества, необходимое для работы газового клапана водонагревателя.
- Через одну минуту медленно отпустите пилотный выключатель и убедитесь, что индикатор продолжает гореть. Если он не горит, повторите процесс.
Если контрольная лампа водонагревателя не загорается
Если контрольная лампа не загорается при нажатии на воспламенитель, убедитесь, что пилот производит крошечную искру.При необходимости приглушите свет в комнате. Если есть искра, газ не достигает пилота. Причина может быть следующей:
• Воздух в газовой линии. Если водонагреватель был установлен заново, вероятно, в газовой линии находится воздух. Вам нужно будет удалить этот воздух из линии, удерживая ручку пилота дольше.
• Газовый клапан на газопроводе может быть закрыт. Убедитесь, что он открыт. Рукоятка клапана должна быть параллельна трубе.
• Возможно, термопара неисправна.Подробнее о том, как заменить термопару водонагревателя, см. Ниже. Вызовите специалиста по ремонту водонагревателя, если у вас нет инструментов или навыков для этого.
• Низкое давление газа или неисправный газовый регулирующий клапан также могут привести к частому отключению контрольной лампы. Если вы подозреваете, что это так, позвоните в газовую компанию или к специалисту по ремонту водонагревателя.
Если пилотное пламя продолжает гаснуть
Если пилотное пламя горит, но продолжает гаснуть , его отверстие может быть загрязнено и забито, что делает пламя слабым и неустойчивым.Убедитесь, что на нем нет явной грязи и мусора.
Если индикатор погаснет после того, как вы его зажжете, щелкните выключатель сброса верхнего предела (иногда называемый дверным выключателем), расположенный внизу у смотровой дверцы в нижней части резервуара для воды. Пожалуйста, обратитесь к видео в верхней части этой статьи и перейдите к отметке 18:30 в нем, чтобы увидеть подробную информацию о том, как сбросить этот переключатель. Просто нажмите кнопку этого переключателя и прислушайтесь к щелчку.
Затем попробуйте снова зажечь пилот.
Если он по-прежнему не горит, проблема почти всегда в неисправной термопаре. Это недорогая деталь — около 20 долларов. Профессиональная установка, которую мы рекомендуем, если вы не являетесь опытным мастером своими руками, должна стоить около 150 долларов, включая часть. Инструкция по его замене — в видео ниже.
Видео: Как заменить термопару водонагревателя
Неисправная термопара — частая причина проблем с газовым водонагревателем. Контрольная лампа может не гореть, если термопара неисправна.Если у вас есть доступ, вы можете отрегулировать, почистить или заменить эту деталь самостоятельно.
В следующем видео показано, как диагностировать и отремонтировать или заменить термопару.
Обязательно закройте кран подачи газа перед работой с этими деталями.
Когда вы закончите, снова включите газ, снова зажгите запальное пламя, как описано выше, и посмотрите, правильно ли работает горелка.
В этом видео особенно хорошо показано, как снимать термопару и узел горелки и как их заменить.
После переустановки узла горелки и термопары и включения клапана подачи газа снова зажгите пилотное пламя, как описано выше.
Устранение неисправностей горелки водонагревателя
Если пилот продолжает гореть, как и должно быть при правильной работе, поверните газовый клапан в положение ВКЛ. Горелка должна загореться.
Если горелка загорится, верните термостат на соответствующую ступень нагрева. Теперь ваш водонагреватель должен работать.
Если горелка не включается, установите термостат примерно на 120 градусов F.и откройте кран с горячей водой. Подождите несколько минут, чтобы увидеть, загорелась ли горелка водонагревателя. Если она не загорается, оставьте подачу горячей воды и попробуйте понизить, а затем повысить температуру, установленную на шкале, до тех пор, пока не загорится горелка.
Если горелка по-прежнему не зажигается, выключите горячую воду и продолжайте читать. Газовый клапан и термостат водонагревателя могут быть неисправны.
Утечка газа. Если вы чувствуете запах газа рядом с ним — запах тухлых яиц или запах чеснока — поверните ручку газового клапана в положение ВЫКЛ (возможно, вам придется нажать вниз, чтобы повернуть его).Это запах природного газа. Подождите, пока запах газа не исчезнет, прежде чем снова зажечь контрольную лампу.
Если запах газа сильный и не рассеивается, немедленно выключите кран подачи газа, проветрите помещение и позвоните водопроводчику или в вашу газовую коммунальную компанию из удаленного места.
Обзор полезных товаров на Amazon
• Клапаны TP
• Термопары
• Электрические водонагреватели
• Газовые водонагреватели
Поиск и устранение неисправностей газового клапана водонагревателя
Обычно используются два основных типа газовых клапанов водонагревателя по водонагревателям накопительным: механическим и электронным.Эти два клапана подробно обсуждаются в следующем видео и видео в верхней части этой статьи.
Если вы специалист по обслуживанию или заядлый любитель делать все своими руками, и вы хотите понять разницу между классическими механическими газовыми клапанами и новыми электронными газовыми клапанами, посмотрите видео здесь. Также обсуждается, как диагностировать и решать проблемы.
Механический газовый клапан. Специалисты по ремонту высоко оценивают классические газовые клапаны механического типа, потому что они служат проверенной временем на протяжении десятилетий.Вы можете заменить простую деталь, такую как термопара, без замены основного компонента.
Электронный газовый клапан. Во многих новых водонагревателях используется новый электронный регулирующий клапан под названием Honeywell Smart Controller. Полезно для диагностики, оно имеет мигающие индикаторы, которые информируют вас или обслуживающего персонала о состоянии водонагревателя.
Как и следовало ожидать, этот контроллер дороже механического газового клапана, как и его запасные части. Замена этого может стоить от 300 до 400 долларов при установке.
Нет горячей воды — электрический водонагреватель
Если электрический водонагреватель не нагревает воду, либо питание водонагревателя было прервано, либо органы управления или нагревательные элементы не работают.
Всегда отключайте питание электрического водонагревателя перед тем, как работать с ним. И никогда не работайте с ним, если на полу рядом с прибором скапливается вода. Отключите контур водонагревателя в автоматическом выключателе и вызовите квалифицированного специалиста по ремонту водонагревателя.
Выполните эту диагностику:
1 Убедитесь, что к устройству подано электричество. Проверьте главный выключатель на водонагревателе и автоматический выключатель (или предохранитель), который обслуживает водонагреватель.
Если сработал автоматический выключатель, сбросьте автоматический выключатель, полностью переключив его в положение ВЫКЛ, а затем обратно в положение ВКЛ.
Если предохранитель перегорел, замените его новым предохранителем того же номинала. Если автоматический выключатель или предохранитель постоянно перегорает, вызовите квалифицированного электрика для проверки и ремонта цепи.Обратите внимание, что водонагреватель не должен делить контур с другим прибором — он потребляет слишком много энергии при нагревании.
2 Проверить отключение по высокой температуре на водонагревателе. Откройте панель и найдите кнопку сброса. Толкни это. Если кнопка не издает щелкающих звуков или у вас по-прежнему нет питания после нажатия, то, вероятно, ваш выключатель отключения по высокой температуре неисправен. Вызвать специалиста по ремонту электрического водонагревателя.
3 Если в отсеке есть вода, это может привести к неисправности термостата.Утечка воды означает, что ваш водонагреватель, возможно, необходимо заменить. См. Протекает водонагреватель.
Если эти действия не решают проблему, возможно, проблема в одном или обоих нагревательных элементах. Вы можете заменить их самостоятельно, следуя инструкциям производителя, или вызвать специалиста по обслуживанию водонагревателей. Дополнительную помощь см. В следующем видео.
Видео: Нет горячей воды — электрический водонагреватель
Вот два полезных видео, которые показывают, как устранить неисправность электрического водонагревателя, в котором нет горячей воды.
В большинстве случаев, если водонагреватель не нагревает воду, электрические элементы внутри него не нагреваются. Это может происходить из-за того, что сработал автоматический выключатель, который управляет водонагревателем, перестал работать нижний или верхний термостат или неисправны электрические элементы.
Чтобы узнать больше об устранении неисправностей и ремонте вашего электрического водонагревателя, обратитесь к этому видео:
Если вы обнаружите, что нагревательный элемент нуждается в замене, посмотрите информативное видео Дэна Джайлса ниже.Обратите внимание на то, что даже после отключения автоматического выключателя питание водонагревателя оставалось включенным. WOOPS! Это видео показывает, как избежать этой потенциально шокирующей — если не смертельной — ошибки!
Особенно полезным аспектом этого видео является то, что мистер Джайлс показывает вам, как снять нагревательный элемент, когда резервуар все еще полон воды. Это избавит вас от необходимости слить воду из водонагревателя целиком. Обязательно сначала выключите питание! Также отключите воду в водонагреватель и сбросьте давление, подняв рычаг на клапане TP, как он показывает.
Примечание. Если водонагреватель не перестал работать более нескольких часов назад, вытекающая вода будет горячей.
Инструменты и расходные материалы, которые вам понадобятся:
• Недорогой ключ для элемента водонагревателя
• Сменный элемент водонагревателя
• Крестовая отвертка
• Измеритель напряжения
• Полотенце
Устранение неисправностей электрического водонагревателя
Это видео помогает работа по демонстрации того, как убедиться, что электрический ток течет к электрическому водонагревателю.Как и в видео, приведенном непосредственно выше, в нем также показано, как проверить термостат и элементы, но в нем особенно хорошо показаны такие детали, как точные винты и клеммы для проверки с помощью мультиметра, а также то, как использовать мультиметр.
Горячая вода не работает в части дома
Если у вас нет двух или более водонагревателей, наличие горячей воды в какой-либо части дома означает, что водонагреватель работает. Но что-то мешает горячей воде попасть в неработающие краны или приспособления.Типичным примером этого может быть то, что из кухонного крана вырабатывается горячая вода, но вы не можете принять горячий душ.
Общие причины:
• Перекрестное соединение. Если у вас полное давление на стороне горячей воды ваших кранов, но нет горячей воды, то проблема, вероятно, не в клапане или засорении. В этом случае в водопроводе может быть перекрестное соединение.
В неисправном душевом клапане (или любом смесительном клапане) может возникнуть перекрестное соединение, которое позволяет холодной воде проходить на горячую сторону, впуская холодную воду в трубу горячей воды.Или это может произойти, если сантехник ошибется при установке труб.
• Закрытый клапан. Если на трубопроводе горячей воды есть клапан, который выходит из бака и идет к неработающим приспособлениям, убедитесь, что он полностью открыт.
• Минеральные отложения в трубах. Если старые стальные водопроводные трубы никогда не заменялись, они могут быть заполнены отложениями, ограничивающими поток воды. Или куски минеральных отложений могли оторваться от труб или внутренней части водонагревателя и попасть по трубам в место, где они застревают (например, в локтевом суставе), блокируя поток воды.
• Лед, если трубы недавно замерзли. Замерзшие трубы могут ограничить поток в часть дома. См. Раздел «Как отремонтировать замерзшие водопроводные трубы». Конечно, если погода не морозная, это не проблема.
• Расстояние. Если водонагреватель находится далеко от приборов, которые не получают горячую воду, трубы водонагревателя могут пройти через неотапливаемое пространство, например подвал или чердак, где они отдают тепло. Когда трубы нагреются, это не должно быть проблемой.
Ответы на эту проблему: увеличение шкалы нагрева на водонагревателе, изоляция труб с горячей водой, перемещение водонагревателя, установка второго водонагревателя или добавление системы рециркуляционных насосов. Изоляция труб из пеноматериала сводит к минимуму потери тепла через трубы с горячей водой. Если вы можете получить доступ к вашим водопроводным трубам, например, из подвала, наденьте на них изоляционные муфты из пенопласта.
• Насосная система рециркуляции воды. Если у вас есть один из них, неисправный обратный клапан может пропускать холодную воду в трубу горячей воды.
В квартире нет горячей воды
Одним из недостатков квартирной жизни является то, что вам не обязательно контролировать собственный водонагреватель. Кроме того, ваши соседи могут повлиять на подачу горячей воды, если вы используете общий водонагреватель.
Первым делом нужно связаться с домовладельцем и предупредить его о проблеме. Даже если это не оговорено в вашем договоре аренды, арендодатель несет ответственность за обеспечение здорового и безопасного помещения. Горячая вода считается неотъемлемой частью здорового образа жизни.Задокументировать жалобу в письменной форме — хорошая идея.
Кто-то должен будет выяснить, является ли ваш агрегат единственным, у которого проблемы с горячей водой. Если он единственный, следует отправить сантехника для проверки вашей сантехники. В противном случае необходимо будет отремонтировать общестроительные трубы и водонагреватели.
Проблемы, которые могут ограничивать подачу горячей воды, аналогичны тем, которые обсуждались выше. С учетом этого ремонт будет таким же.
Если вам повезет, решением будет повторное зажигание запального пламени, как описано выше для газового водяного отопления или сброс автоматического выключателя для электрического водяного нагрева.
Просмотрите полезные товары на Amazon
• Клапаны TP
• Термопары
• Электрические водонагреватели
• Газовые водонагреватели
Вода недостаточно горячая
Прежде чем делать что-либо еще, отрегулируйте температуру на водонагревателе в сторону горячий. На газовом водонагревателе это циферблат на газовом регуляторе. На электрическом водонагревателе это термостат, управляющий элементами.
Подождите немного, затем проверьте температуру воды в кране.Не переусердствуйте — вода не должна быть слишком горячей.
Если повышение температуры не помогает, погружная трубка, по которой холодная вода подается в резервуар, может быть сломана или треснута. (Вы можете увидеть это на иллюстрации выше.)
Эта пластиковая трубка предназначена для направления холодной воды на дно бака водонагревателя. Однако, если эта трубка сломается или расколется (что является распространенной проблемой с течением времени), холодная вода льется в верхнюю часть бака и смешивается с горячей водой, которая направляется к трубам с горячей водой.В результате получается теплая вода.
Либо замените погружную трубку профессиональным специалистом по ремонту водонагревателя (HomeAdvisor), либо, если на водонагреватель вышла гарантия и, похоже, закончился срок его службы, подумайте о его замене — новый водонагреватель, скорее всего, будет заменен. работать более эффективно. Вы можете увидеть больше о том, как заменить погружную трубку, в видео Рона Хазелтона ниже.
Недостаточно горячего водоснабжения
Другая распространенная проблема водонагревателя заключается в том, что водонагреватель не производит достаточно горячей воды.Другими словами, проблема с количеством доступной горячей воды.
Вы можете попробовать повысить температуру на водонагревателе, как описано выше. Если регулировка температуры не помогает, попробуйте методы устранения неполадок водонагревателя, указанные ниже. Сначала откройте регулирующий клапан водонагревателя, если вы не получаете достаточно горячей воды. © Ли Серенетос | Dreamstime.com
Горячей воды никогда не бывает
Если вам кажется, что в вашем доме никогда не бывает достаточно горячей воды, возможно, ваш водонагреватель слишком мал.Если у вас никогда не бывает достаточно горячей воды или ваши потребности в горячей воде увеличились из-за новой большой ванны для замачивания или насадки для душа с сильным потоком, вам, вероятно, понадобится новый водонагреватель большего размера. См. Наше руководство по покупке водонагревателя.
Обязательно изучите безбаквальные водонагреватели, потому что с этим типом у вас никогда не закончится горячая вода.
Недостаточно горячей воды в последнее время
Если ваш водонагреватель в последнее время подает меньше горячей воды (у вас было достаточно горячей воды в недавнем прошлом, но не сейчас), сначала проверьте шкалу на водонагревателе, как описано выше.Затем переходите к следующим советам по поиску и устранению неисправностей водонагревателя.
Общие причины:
• Холодная погода. В холодную погоду водонагреватель должен работать интенсивнее, чтобы нагреть холодную воду, поступающую из водопровода. Кроме того, вода охлаждается сильнее, когда проходит по трубам, проходящим через неотапливаемые помещения. Отрегулируйте водонагреватель на чуть более высокую температуру, чтобы компенсировать холод.
• Протекающий водонагреватель. Вероятно, вы знаете, протекает ли он, но на всякий случай осмотрите его основание на предмет признаков воды.Если он протекает, см. «Протекает водонагреватель». Сделайте это сразу, чтобы предотвратить повреждение водой.
• Наращивание отложений. Со временем на дне водонагревателя скапливаются минеральные отложения. В конечном итоге они накапливаются. Когда они это делают, они уменьшают передачу тепла воде.
Это снижает эффективность водонагревателя и его способность адекватно нагревать воду.
Ответ — промыть бак водонагревателя, удаляющий отложения. См. Как промыть или слить воду из водонагревателя.Присоедините шланг к сливному клапану водонагревателя и промойте резервуар. © Дон Вандерворт, HomeTips
Нет горячей воды утром
Термостат водонагревателя на самом деле представляет собой датчик температуры — металлический стержень, который расширяется и сжимается при изменении температуры воды внутри водонагревателя. Он менее точен, чем термостат печи или кондиционера, поэтому колебания температуры до 30 градусов и более являются нормальным явлением.
Имейте в виду, что вода в трубах холодная, особенно по утрам.Когда вы включаете первый душ, эта холодная вода поступает в водонагреватель. Но горелка водонагревателя не успела его прогреть. Таким образом, он смешивается с теплой водой в резервуаре и попадает в душевую лейку в виде теплой воды.
Вы можете попробовать немного повернуть вентиль регулировки температуры, но будьте осторожны, чтобы вода не стала горячей!
Горячая вода имеет низкое давление или отсутствует
Во-первых, определите, связана ли проблема только с горячей водой или с горячей и холодной водой.
Низкое давление горячей воды
и Давление холодной водыЕсли давление холодной и горячей воды низкое, причиной низкого давления воды является:
• Частично закрытый запорный клапан. Поступающая вода проходит как минимум через один запорный клапан, прежде чем попадет в ваш дом. Первый — по счетчику.
См. Раздел «Как отключить подачу воды в приспособление или дом», чтобы узнать о местонахождении различных клапанов. Убедитесь, что клапаны полностью открыты, повернув их до упора против часовой стрелки.Проверить все клапаны.
• Низкое давление поставляет компания водоснабжения. Позвоните в отдел водоснабжения и узнайте, какое давление воды должно быть у вас дома.
Вы можете купить недорогой манометр в Интернете или на дому. Прикрутите его к внешнему крану шланга и полностью откройте кран.
Хорошее давление составляет от 45 до 55 фунтов на квадратный дюйм. Если давление ниже 40 фунтов на квадратный дюйм, оно низкое. Рассмотрите возможность установки водопроводчика усилителя давления воды. Но не переусердствуйте: давление выше 80 фунтов на квадратный дюйм вызовет чрезмерный износ водопровода.
• Физические ограничения в трубах. Некоторые трубы могут быть слишком маленькими, или, если это трубы из оцинкованной стали, они могут быть забиты минеральными отложениями. Единственный ответ на это — замена труб. Вызовите сантехника.
Для получения дополнительной информации см. Как решить проблемы с давлением воды.
Только низкий
Горячая Давление водыСледуйте тому же совету, что и непосредственно выше, но учтите, что вы сузили проблему только до давления горячей воды.Значит, причина где-то между водонагревателем и светильниками.
Скорее всего, виной всему частично закрытый клапан, сужение, например, старые стальные трубы, забитые отложениями или слишком маленькие трубы, или кусок отложений, отколовшийся от водонагревателя и застрявший в трубе с горячей водой.
Следующим шагом в диагностике проблемы низкого давления горячей воды является определение , где существует проблема. В одной части дома, в душе в одной ванной или у раковины на кухне?
Низкое давление горячей воды во всем доме или нескольких светильниках
Если у вас низкое давление горячей воды во всем доме или во всем помещении (например, в ванной), убедитесь, что на трубах горячей воды нет частично закрытых клапанов. которые служат им.
Если падение давления было внезапным, это могло быть вызвано утечкой где-то в системе. Если вы не обнаружите никаких признаков утечки, предположите, что причина, скорее всего, в том, что где-то в трубе застрял кусок отложений.
Если проблема хроническая, для ее решения, вероятно, потребуется повторная обвязка.
В любом случае вызовите сантехника.
Низкое давление горячей воды из душевой лейки
Низкое давление горячей воды из душевой лейки часто вызвано известковыми минеральными отложениями, забивающими душевую лейку.
Вот как растворить минеральные отложения в душевой лейке:
- Заполните закрывающийся пластиковый пакет равными частями белого уксуса и горячей воды.
- Наденьте эту сумку на душевую лейку так, чтобы она полностью погрузилась в воду, и закрепите ее резиновыми лентами или завязками.
- Дайте раствору растворить отложения в течение нескольких часов.
- Снимите сумку и включите душ, чтобы промыть душевую лейку и смыть отложения.
Если это не помогло, см. Инструкции по ее снятию в разделе «Как заменить душевую лейку».Ищите небольшой пластиковый диск — ограничитель потока. Снимите этот диск, соберите головку и снова попробуйте принять душ.
Низкое давление горячей воды из крана
Сначала посмотрите, есть ли у крана аэратор, навинченный на конец излива. Если это так, открутите аэратор и промойте его сетку, держа ее вверх дном под сильной струей воды. Если вам нужны плоскогубцы, чтобы разорвать соединение с носиком, сначала оберните аэратор изолентой, чтобы не поцарапать поверхность плоскогубцами.
Если на изливе смесителя видны следы минеральных отложений известкового налета, растворите их, как описано выше для душевых лейок.
Другой причиной потери давления в смесителе является несоосность его внутреннего устройства. Пожалуйста, прочтите статью «Как исправить протекающий кран» для получения информации о разборке и ремонте.
Низкое давление горячей воды в стиральной машине
Закройте кран подачи горячей воды. Затем отсоедините шланг подачи горячей воды от задней части стиральной машины.
Проверьте шланг и / или впускной клапан для воды, на который навинчивается шланг, на наличие небольшого экрана, предназначенного для улавливания любого мусора из водопровода.С помощью небольшой отвертки осторожно подденьте экран. Тщательно промойте экран и установите его заново.
Слишком горячая вода
Очевидно, что первое, что нужно сделать, если ваша горячая вода слишком горячая, — это уменьшить регулировку температуры водонагревателя. Отметьте текущую настройку (или отметьте ее фломастером), затем поверните ее в сторону более прохладной настройки, подождите пару часов и посмотрите, решена ли проблема. Если это не так, продолжайте следовать следующим советам по поиску и устранению неисправностей водонагревателя: Отметьте шкалу водонагревателя и установите более низкое значение.© Дон Вандерворт, HomeTips
Если пар или слишком горячая вода вырывается из кранов, или вы слышите звуки кипения внутри водонагревателя, возможно, прибор не выключается при установленной температуре. Это состояние может быть опасным как потому, что горячая вода и пар могут ошпарить людей, так и потому, что водонагреватель может взорваться из-за избыточного давления. Примечание. Звук вскипания воды отличается от урчания у основания водонагревателя, вызванного вспениванием минеральных отложений под воздействием тепла.
Высокотемпературный концевой выключатель внизу у смотровой дверцы в нижней части бака должен защищать водонагреватель от перегрева. Посмотрите видео в верхней части этой статьи и перейдите к отметке 18:30 на видео, чтобы узнать, как сбросить этот переключатель. Нажмите кнопку этого переключателя и прислушайтесь к щелчку. Если он не работает, его необходимо заменить.
Предохранительный клапан температуры-давления (TP) предназначен для сброса избыточного давления из-за скопления пара, но клапан TP мог быть неправильно установлен или неисправен.
Проверить клапан TP. Поднимите или опустите рычаг на этом клапане. Вода должна стекать из переливной трубы.
Если клапан не работает, уменьшите температуру водонагревателя и дайте воде остыть, затем замените предохранительный клапан водонагревателя.
Вернуться к началу
О Доне Вандерворте
Дон Вандерворт развивал свой опыт более 30 лет, работая редактором по строительству Sunset Books, старшим редактором журнала Home Magazine, автором более 30 книг по благоустройству дома и автором бесчисленных журналов статьи.Он появлялся в течение 3 сезонов на телеканале HGTV «Исправление» и несколько лет был домашним экспертом MSN. Дон основал HomeTips в 1996 году. Подробнее о сушилке с гидромассажем Don Vandervortбез обогрева | U-FIX-IT
Это наиболее частый симптом, который мы слышим на сушилках всех марок. Одна из частей устройства, которую большинство из нас сначала подозревает, — это нагревательный элемент (см. Общие элементы Whirlpool ниже), но на сушилке есть несколько других частей устройства и один элемент, которого нет на сушилке, который может вызывать такие же симптомы.Вы сэкономите время, энергию и деньги, если потратите несколько минут, чтобы точно доказать, какая деталь неисправна, прежде чем покупать замену.
Единственная деталь прибора, которой нет на сушилке, — это перегоревший автоматический выключатель (находится в главной коробке автоматического выключателя вашего дома). Сушильная машина включится, если она получает 110 вольт, но для нагрева она должна получать 220 вольт. Во многих контурах осушителя установлены два автоматических выключателя для питания осушителя. Удар молнии поблизости или скачок напряжения могут привести к срабатыванию одного выключателя, а не другого.Сброс автоматического выключателя исправит сушилку, и вы даже не испачкаете руки. Перегорание прерывателя цепи случается достаточно часто, поэтому мы рекомендуем в первую очередь проверить, когда сушилка включается, но не нагревается. Всегда приятно получить простое решение.
Следующей деталью прибора, которую необходимо проверить, является нагревательный элемент, потому что его легко проверить визуально. Whirlpool обычно размещает нагревательный элемент на задней стороне сушилки (необходимо удалить заднюю часть сушилки) или под барабаном (необходимо удалить переднюю сушилку).Обязательно отключите питание от сушилки. Змеевики ТЭНа выглядят как вытянутые дверные пружины. Плохой нагревательный элемент сушилки будет иметь обрыв змеевика. Сушильный элемент исправен, если не обнаружено разрыва. Требуется тщательный осмотр, поскольку некоторые разрывы могут скрываться среди катушек. Можно использовать мультиметр и проверить целостность элемента. «Нет непрерывности» указывает на неисправный нагревательный элемент. Однако целостность цепи по-прежнему требует визуального осмотра, поскольку сломанные катушки могут соприкасаться, когда они остынут.
Убедившись, что выключатель не перегорел и катушка ТЭНа не сломана, пора посмотреть на предохранители и термостаты на сушилке. Я включил фотографии обычных термостатов и предохранителей. Они расположены на нагревательном элементе и на корпусе вентилятора. Позвоните по телефону U-FIX-IT и сообщите номер своей модели, чтобы узнать точное расположение этих частей на вашей сушилке. Используйте мультиметр, чтобы проверить предохранители и термостаты на целостность после отсоединения проводов, или вы можете поднести их к U-FIX-IT , и мы бесплатно проверим их для вас.
Заказать новый: нагревательный элемент, предохранитель сушилки, термостат сушилки
См. Соответствующие видео здесь. Whirlpool производит сушилки для Kenmore, Sears, Estate, Roper и KitchenAid.
Запрос детали
Вы знаете, что ищете, но не можете найти? Позвольте нам найти его и сообщить, когда мы это сделаем.Еще от Джима Пламмера
Джим — бывший пилот ВВС и выпускник бизнес-школы Техасского университета в Остине.Он занимается производством запчастей для бытовой техники с 1975 года.
Управление тупиками и тупиками в системах водоснабжения
Все руководители зданий обязаны обеспечивать безопасность населения и сотрудников, насколько это практически возможно. Это требование изложено в Законе о здоровье и безопасности на рабочем месте 1974 г., Правилах управления здоровьем и безопасностью 1999 г., Контроль за веществами, опасными для здоровья 2002 г., Утвержденном Своде правил HSE: « Болезнь легионеров, борьба с бактериями легионеллы. в системах водоснабжения »L8 2013, соответствующее техническое руководство HSG274, часть 2:« Контроль бактерий легионеллы в системах горячего и холодного водоснабжения »2014 г. и HTM 04-01 Министерства здравоохранения« Безопасная вода в медицинских учреждениях », части A, B и C, 2016. Итак, что такое «мертвые ноги» и «слепые концы»?
Технический меморандум по здравоохранению 04-01, часть B определяет мертвую ветвь как отрезок трубопровода, ведущий к фитингу, через который вода проходит нечасто, когда есть водозабор из фитинга, что может привести к застою. HTM 04-01 Часть A Раздел 12.5 устанавливает правила, согласно которым длина трубопроводов не должна превышать 3 метров. Примером этого может быть охладитель воды, который требует подачи воды с расстояния более 3 метров и расположен в районе, где им мало кто пользуется.
Заглушка определяется в HSG274, Часть 2, как отрезок трубопровода, закрытый с одного конца, через который не проходит вода. Например, если умывальник в комнате был удален, чтобы комнату можно было использовать в качестве магазина или офиса, трубопровод подачи бассейна может быть перекрыт, оставляя отрезки трубопровода, содержащие стоячую воду и создающие глухие концы на услуги горячего и холодного водоснабжения.
Как слепые концы, так и мертвые ноги увеличивают риск образования биопленки и создают благоприятные условия для размножения легионелл, псевдомонад и других патогенов, передающихся через воду; тем самым увеличивая риск для здоровья любого, кто пользуется системой водоснабжения.Биопленка определяется как сообщество бактерий и других микроорганизмов, заключенное в защитный слой с захваченным мусором, прикрепленным к поверхности. Поверхности трубопроводов, резервуара для воды, выхода воды, лейки душа и шланга — вот лишь несколько примеров, на которых может образовываться биопленка.
Как ими управлять? Там, где вода может застаиваться, существует риск заражения. Ключевыми элементами управления системой распределения трубопроводов являются поддержание чистоты системы, протока воды, поддержание горячей воды горячей и холодной воды.Кроме того, следует учитывать следующие моменты
Убедитесь, что оценка риска легионеллы, схематические чертежи и установленные чертежи актуальны и регулярно проверяются.
В существующих зданиях, где использование помещения с водовыпуском изменено и не требуется водоотвода, должна быть установлена система отчетности для оповещения соответствующего отдела, например Департамент недвижимости, чтобы убедиться, что все трубопроводы, ведущие к выпускному отверстию, возвращаются в распределительный контур.В медицинских учреждениях Группа по безопасности воды [WSG] должна регулярно контролировать это.
Если выпускное отверстие должно быть сохранено и малоиспользуемое, необходимо установить соответствующий режим промывки. HSG 274 Часть 2, таблица 2.1 содержит руководство по управлению малоиспользуемыми торговыми точками с еженедельным режимом промывки или в соответствии с оценкой риска легионеллы. Важно отметить, что после того, как режим промывки был реализован, он поддерживается, и записи промывки сохраняются.
При планировании новых зданий, пристроек или переоборудования существует риск, что новое здание, пристройка или отремонтированная территория могут остаться пустыми в период между выселением подрядчиков и переездом пользователей здания. В течение этого периода эта территория могла быть стать одним большим тупиком. Важно обеспечить надежный режим промывки и режим отбора микробиологических проб до тех пор, пока здание не будет использовано.
Если планируются новые постройки или расширения, важно привлекать операционные бригады поместья на самой ранней стадии проектирования, чтобы гарантировать, что предлагаемая система распределения воды и любые связанные с ней первичные источники тепла будут соответствовать целевому назначению, включая минимизацию риска смертельного исхода. ножки и слепые концы.
При проектировании должна быть уверенность в том, что по завершении трубопровода будут установлены и использованы отводы воды, в частности, к автономным водоохладителям, посудомоечным машинам, стиральным машинам и специализированному оборудованию, требующему водоснабжения. Если есть сомнения относительно оборудования, следует рассмотреть возможность исключения водоснабжения из основного контракта и, при необходимости, установить контракт на поставку воды.
Очень важно, чтобы записи о вводе воды в эксплуатацию для любого нового здания, пристройки или отремонтированного здания были исчерпывающими и показывали скорость потока и температурные профили для всех выпускных отверстий, резервуаров для хранения воды и генераторов горячей воды.Соответствующие чертежи, схемы систем водоснабжения и оценки рисков, связанных с легионеллами, доступны при передаче здания у главного подрядчика.
Если у вас есть вопросы по поднятым выше вопросам или вы хотите поговорить с одним из наших консультантов, нажмите здесь, чтобы связаться с нами.
Примечание редактора: информация, представленная в этом блоге, верна на дату первоначальной публикации — июнь 2019 г.
Изображение (El Caminante) с сайта Pixabay
© Центр гигиены воды 2019
Компания Dead River — водонагреватели | Пропан и топочный мазут
Значок установки
Получение максимальной эффективности
По данным U.С. Министерство энергетики. К счастью, есть четыре способа сократить счета за нагрев воды: использовать меньше горячей воды, уменьшить термостат на водонагревателе, изолировать водонагреватель или установить новую, более эффективную модель.
Правильный водонагреватель для вас
Водонагреватели резервуаров для хранения
Самый распространенный тип водонагревателя — это водонагреватель с накопительным баком, который имеет изолированный бак, в котором вода нагревается и хранится до тех пор, пока она не понадобится.
- Водонагреватели с накопительным баком классифицируются по количеству воды в галлонах.Размер бака является важным фактором. Если вы собираетесь использовать водонагреватель накопительного бака, воспользуйтесь нашей таблицей в качестве руководства для определения необходимого вам размера.
- Еще одним фактором, который следует учитывать при использовании водонагревателей в накопительных баках, является скорость рекуперации, которая представляет собой количество галлонов воды, которые они могут нагреть за час. Чем больше у вас потребность в горячей воде, тем выше вам потребуется скорость восстановления.
- При покупке водонагревателя учитывайте его энергоэффективность и годовые эксплуатационные расходы.Компания Dead River может помочь вам получить эту информацию.
Бесконтактные водонагреватели
Водонагреватели, работающие на пропановом топливе, становятся все более популярными — и по уважительным причинам: они значительно более эффективны, потому что нагревают воду только тогда, когда это необходимо, а это означает, что в периоды простоя они не потребляют пропан и не производят выбросов. Это позволяет снизить счета и снизить воздействие на окружающую среду круглый год.
Бесплатная оценка и экспертиза
Консультанты компанииDead River по вопросам энергетики могут помочь вам выбрать систему водяного отопления, которая лучше всего подходит для вашего образа жизни.Свяжитесь с нами сегодня для получения дополнительной информации и бесплатной оценки.
Требования к проекту — Переоборудование — Многоквартирный дом
Применимость кодекса и зонирование
Проект изменения может быть подан на рассмотрение в соответствии с действующими Кодексами, Строительными Кодексами Нью-Йорка 2014 года, Административными (AC), Строительными (BC), Сантехническими (PC), Топливными (FGC) и Механическими (MC) Правилами, либо в соответствии с предыдущими кодексами, такими как Кодекс 1968 года, Кодекс 1938 года или более ранние Кодексы, в зависимости от возраста существующего здания; ссылка AC 28-101.2. Зарегистрированный профессионал в области дизайна обязан датировать здание, чтобы определить применимые коды.
Однако есть исключения, если используются предыдущие коды, согласно (AC 28-101.4.3). Например, Кодекс 2014 года должен использоваться для некоторых требований доступности, определенных работ по изменению механических, сантехнических, спринклерных, противопожарных и / или топливных газовых систем, конкретных строительных элементов, таких как защитные решетки, поручни, ограждения, крыши и т. Д. и некоторые виды строительных работ.Работы по перестройке также должны соответствовать Электрооборудованию Нью-Йорка 2011 г. и действующему Кодексу энергосбережения Нью-Йорка. Следующие справочные руководства содержат инструкции:
В поймах рек необходимо учитывать Приложение G до н.э. при выполнении изменений.
Если этого требует объем работ по проекту, здание также должно соответствовать правилам, постановлениям, законам и кодексам других городских или государственных органов, таких как Пожарная служба Нью-Йорка (FDNY), Отдел охраны окружающей среды Нью-Йорка (DEP), Транспорт Нью-Йорка. (DOT), Департамент охраны окружающей среды штата Нью-Йорк (DEC), Комиссия по достопримечательностям Нью-Йорка (LPC), Департамент парков и отдыха Нью-Йорка (DPR) и другие.
Примечание. Ниже приводится список основных правил зонирования, Кодекса и других нормативных актов, которые могут иметь отношение к дизайну проекта, он не является исчерпывающим.
Коды
Элемент проекта | Применимые нормы и правила | ||||||
Текущий код * | Предыдущие коды | ||||||
2014 | 1968 | 1938 ** | |||||
Административный | 2014 АС 28-101.4.5 и КоАП | 2014 AC 28-101.4.3 — Дополнительное использование Кодекса 1968 года, AC 28-101.4.5, AC 27-114, AC 27-120 | 2014 AC 28-101.4.3, AC 28-101.4.5 и 1968 AC 27-114, статья 2 леев | ||||
Доступность | 2014 BC Глава 11 и Приложение E , Приложение N и Приложение P | ||||||
Высота зданий и площадь | г. до н.э. Глава 5, таблица 503 | AC 27-293 — AC 27-306, таблицы 4-1 и 4-2 | AC 26 Статья 5, AC 26-254 | ||||
Типы конструкций | до н.э. Глава 6 | AC 27-269 через AC 27-287 | AC 26 Статья 4 | ||||
Выход | г. до н.э., Глава 10 и Приложение S до н.э. | AC 27-354 через AC 27-396.6 | Статья 7 | ||||
Лифты | 2014 г. до н.э., глава 30 и приложение K до н.э. | ||||||
Энергоэффективность | 2016 Кодекс энергосбережения Нью-Йорка | ||||||
Доступ FDNY | BC 501.3.1, BC 502.1, FC Глава 5 | 1968 AC 27-291, AC 27-292, FC Глава 5 | ФК Глава 5, 54 лей | ||||
Противопожарная защита | г. до н.э. Глава 9, Приложение Q, | 2014 АС 28-315.2,2014 г. до н.э., Глава 9 и Приложение Q | AC 26 Статья 16, Статья 17, Статья 3 MDL, Раздел 2 | ||||
Рейтинг огнестойкости | до н.э. Глава 7 | AC 27-318 через AC 27-353.3 | AC 26 Статья 11 | ||||
Конструкция, устойчивая к наводнениям | 2014 BC Приложение G | ||||||
Высотные дома | до н.э. 403 | 2014 АС 28-101.4.3, АС 28-102.4 | 2014 AC 28-101.4.3, AC 28-102.4.3 | ||||
Внутренняя среда | до н.э., Глава 12, , и MC, главы с 4 по 6, | AC 27-725 через AC 27-770 | Статья 6 AC 1938 года, статья 12 1938 года, статья 15 1938 года, подраздел 3 HMC и статья MDL. 3, т. 1 | ||||
Отделка интерьера | г. до н.э. 803.3 | AC 27-348, Таблица 5-4 | |||||
Материалы | г. до н.э., Глава 14, BC Главы с 19 по 26 | В соответствии с применимыми положениями 2014 BC и 1968 AC 27-600 — AC 27-651 | В соответствии с применимыми положениями статей 8, статьи 9 и 19 AC 1938 г. до н.э. 2014 г. и 1938 г. | ||||
Конструкции крыши и конструкции крыши | до н.э. Глава 15 | В соответствии с применимыми положениями BC 2014 г. и AC 1968 г. 27-338 | В соответствии с применимыми положениями BC 2014 г. и AC 1938 г. 26 Статья 11 | ||||
Гарантии во время строительства | 2014 до н.э. Глава 33 | ||||||
Конструкции, грунты и фундамент | 2014 г. до н.э., Глава 16 и Глава 18 | 2014 г. до н.э. 1601 г.2 BC 1805.3, BC 1814, 1968 AC 27-580 через AC 27-724 | 2014 BC 1601.2 и 1938 AC 26 Статья 9 | ||||
Классификация использования и занятости | г. до н.э. Глава 3 | AC 27-234 — AC 27-242, AC 27-263 — 27-266 | Статья 4 и Статья 13 | ||||
Прочие инструкции | |||||||
Антенны | См. Рекомендации по ремонту антенн | ||||||
Котел | См. Рекомендации по строительным котлам | ||||||
План покрытия здания | См. BPP — Руководство по проекту изменений | ||||||
Строительное оборудование | См. Инструкции по строительному оборудованию (строительные леса, подъемники, желоба, заборы, навесы для тротуаров, строительное механическое оборудование) | ||||||
Порезы бордюра | См. Рекомендации по обрезке бордюров при ремонте | ||||||
Снос | См. Инструкции по частичному сносу | ||||||
Системы аварийного резервного питания | См. Руководство по аварийному питанию строительных систем | ||||||
Посягательства на общественное право проезда | См. Принципы общественного пользования | ||||||
Фасад | См. Руководство по фасаду | ||||||
Фундаменты, опоры, опоры | См. Опора / Основание фундамента / Подпорная стена / Флагшток / Знаковое сооружение | ||||||
Механический | См. Руководство по механике строительных систем | ||||||
Сантехника | См. Руководство по сантехнике строительных систем | ||||||
Знаки | См. Ремонт: Указать правила | ||||||
Панели солнечных батарей | См. Рекомендации по солнечной энергии для строительных систем | ||||||
Дождеватель | См. Руководство по спринклерным системам здания | ||||||
Напорная труба | См. Рекомендации по стоякам для строительных систем | ||||||
Бассейны | См. Инструкции по использованию открытых плавательных бассейнов |
* Примечание. Новые приложения для зданий, возведенных в соответствии с Кодексом 2008 года, должны соответствовать Кодексу 2014 года, как того требует AC 28-101.4 и AC 28-102.4.3.
** Примечание. Ваше здание может регулироваться Кодексом до 1938 года, основанным на Кодексе на момент его постройки.
Зонирование
Правила использования
Многоквартирные дома, которые представляют собой жилые дома с 3 или более квартирами, разрешены в различных жилых районах (R3-2, R4, R5 и R-6 через R10) и коммерческих районах (C1 – C6).
Использование не по назначению
Согласно ZR 12-10, использование в соответствии с правилами — это любое законное использование здания, которое не соответствует одному или нескольким применимым правилам зонирования в районе, в котором оно расположено.Существующие несоответствующие применения могут оставаться в соответствии с правилами, изложенными в ZR 52-00.
(E) Обозначения
Обозначение (E) указывает на наличие экологических проблем, связанных с загрязнением опасными материалами, высоким уровнем окружающего шума или наличием нездорового воздуха на участке. См. BB 2014-026, ZR 11-15, ZR Приложение C Таблица 1 и Таблица 2.
Следующие работы на (e) обозначенном участке подлежат рассмотрению и утверждению Управлением по восстановлению окружающей среды (OER):
Земляные работы или любая почва, нарушенная на таком участке: смягчение воздействия любого присутствующего опасного материального загрязнения, обычно путем создания проекта удаления опасных материалов с DEC и DEP.
На таком участке строительные работы, которые включают любые системы вентиляции или вытяжки: смягчение воздействия плохого качества воздуха на участке, обычно за счет повышенной фильтрации воздуха
На таком участке любые наружные строительные работы: Снижение неблагоприятного воздействия высокого уровня внешнего шума, обычно с помощью различных форм звукоизоляции.
Особые (и под) положения округа (статьи VIII — XIII ZR)
Особые округа Нью-Йорка назначаются в рамках существующего округа или нескольких округов для изменения положений об использовании и / или массовых расходов, а также дальнейшего ограничения или расширения положений основного округа.Например, Лонг-Айленд-Сити, Даунтаун Бруклина, Гринпойнт-Вильямсбург и Мидтаун являются особыми районами. Если недвижимость находится в особом (и / или суб) районе, могут применяться особые требования.
Правила массового строительства
Правила массового размещения принимаются для защиты жилых районов от заторов и стимулирования развития желаемых и стабильных жилых кварталов. Для достижения этих целей устанавливается прямой контроль плотности, а также физического объема зданий.Они состоят из правил ZR в отношении размера участка для зонирования, его требуемых дворов, открытого пространства, покрытия участка, высоты здания (соответствие габаритам) и отступов, а иногда и плотности, которая является допустимым количеством жилых единиц на участке для зонирования. См. Главу 3 статьи II ZR, а также «Качественное жилье». (см. Ниже)
Фактор высоты. Согласно ZR 12-10, коэффициент высоты участка для зонирования равен общей площади здания (зданий), деленной на площадь участка.
Самолет для съемки неба. Согласно ZR 12-10, плоскость экспонирования неба — это передняя или задняя наклонная плоскость здания, которая также регулирует высоту здания.
Нью-Йорк (Права на застройку). Обычно относится к максимальной сумме в размере 12-10 ZR, определенной на плошади , допустимой на участке для зонирования, распределенной между налоговыми участками в пределах такого участка. Передаваемые права на застройку и передача «прав на воздух» имеют особые требования, которые могут включать в себя зонирование экспонатов и соглашения об сервитутах, как указано далее в этом документе в разделе «Ссылки на другие нормативные акты».
Башня. Согласно ZR 23-65, в неконтекстных районах R9 и R10, башня часть (-а) здания (-ей) может проходить через установленную плоскость экспонирования неба .
Ограничение высоты для узких зданий (Закон о Щепке). Согласно ZR 23-692, здания в определенных районах зонирования на участках шириной менее 45 футов имеют ограничения по высоте.
Особые разрешения и свидетельства градостроительства .В определенных районах и определенных специальных районах различные аспекты здания, такие как общественные площади, прибрежная недвижимость, крупномасштабная жилая застройка и теплицы на крышах, требуют специальной проверки Комиссией по городскому планированию. Анализ качества окружающей среды (EQR) часто сопровождает такие запросы на получение специальных разрешений или сертификатов.
Единая процедура проверки землепользования или ULURP . Для зданий , не соответствующих требованиям , отдел городского планирования рассматривает заявку на полноту до начала официального публичного рассмотрения заявки. Этот период времени между первым контактом заявителя с DCP и началом ULURP называется предварительным -Процесс сертификации.Процесс предварительной сертификации включает в себя две параллельные проверки: обзор землепользования заявки, чтобы убедиться, что она полная и технически точная, и экологическая экспертиза, цель которой — выявить и проанализировать потенциальные воздействия, которые может вызвать предложение по развитию. После завершения этих двух одновременных проверок приложение может начать процесс общедоступной проверки.
Коммерческие здания, заведения и / или использование разрешены в районах от C1 до C8 и / или в таких наложениях коммерческих районов в районах с жилым зонированием, в районах с зонированием M1, M2 и M3, а также в нескольких других районах с особым зонированием.См. Разделы с ZR 32-00 по ZR 32-50 и подразделы.
Использование аксессуаров (ZR 12-10 Использование аксессуаров ), например, зоны для парковки вне улицы или погрузочных причалов, складских помещений, механических и / или электрических мест и т. Д.
Использование, не отвечающее требованиям, на
Торговые правила
Этаж (ZR 33-10 и подразделы)
Дворов и кортов (ZR 33-20, ZR 33-30 и ZR 33-50 и части), включая разрешенные препятствия
Высота и уклон, базовая плоскость, задний и боковой уклон (ZR 33-40 и подразделы), включая разрешенные препятствия
Любые разрешенные вертикальные увеличения и выступы строительной техники в любых Зонах препятствий для полетов должны соответствовать ZR 61-10 и ZR 61-20
Несоответствующая партия по ZR 54-00
Площадь и ширина участка
- Без ограничений по площади и ширине участка для зданий с коммерческими и / или общественными объектами
Районы особого назначения
Если расширение или преобразование происходит в пределах Особого (и суб) района, см. Изменения в правилах использования, парковки, парковки и другие правила зонирования, изложенные в статьях VIII – XIII ZR.
Разрешенные препятствия
Особые рекомендации по городскому проектированию
Созданы для укрепления взаимосвязи застройки с существующими зданиями
и улучшения качества городского пейзажа:
с сохранением визуальной непрерывности застройки на уровне улиц;
улучшает визуальный облик района; и
сокращение конфликта между пешеходами и движением транспортных средств (статья II ЗР, глава 6)
Правила районного коммерческого зонирования
Правила массового строительства жилых домов в коммерческих районах (ZR 34-00)
Особые опасные зоны наводнения (ZR 64-00)
Здания, расположенные в зоне затопления, которые поднимаются и перемещаются, или которые защищены от наводнения, должны соответствовать Статье VI ZR, Главе 4 и Приложению G Британской Колумбии, для защиты таких сооружение на случай наводнения.Особые положения данной главы применяются только в пределах Зоны затопления, и они заменяют, дополняют или изменяют все другие главы Решения о зонировании.
Правила парковки (ZR 25-00)
Правила парковки обеспечивают необходимое пространство за пределами улиц для парковки возле жилых домов, чтобы уменьшить заторы на дорогах, возникающие в результате использования улиц в качестве мест для хранения автомобилей, для защиты жилого характера кварталов, для обеспечения более высокого стандарта жилой застройки в городе, а также для поддержки и защиты здоровья, безопасности и общего благосостояния населения.
Правила парковки велосипедов (ZR 25-80)
Количество дополнительных парковочных мест для велосипедов предназначено для популяризации более здоровых, дешевых и энергоэффективных транспортных средств для жителей Нью-Йорка. Правила касаются общей площади парковочных мест для велосипедов в квадратных футах и общей площади, исключенной из расчета площади пола. Такие помещения должны быть указаны в Свидетельстве о занятости.
Прибрежная зона или квартал (ZR 62-00)
Специальные правила, применяемые к установленным прибрежным территориям, разработаны для направления развития вдоль набережной города и, таким образом, для укрепления и защиты здоровья, безопасности и общего благосостояния населения.
Положение о качественном жилье
Программа качественного жилья состоит из конкретных требований к массовому размещению, установленных в статье II, главе 8 ZR и статье III, главе 5 ZR, согласно которым, если здание соответствует таким требованиям, оно может потребоваться или соответствовать дополнительным требованиям. стандартов и / или предоставить дополнительные требования, такие как места для отдыха или прачечные, освещение и т. д., как изложено в статье II статьи II, главе 8
Совет по стандартам и апелляциям (ZR 72-00)
Имеет право изменять Решение о зонировании после рассмотрения и публичных слушаний.
Здания в районах с несколькими зонами (ZR 77-00)
Применяется, когда любой участок для зонирования расположен в двух или более районах, в которых разрешено различное использование.
Крупномасштабные жилые комплексы (ZR 78-10)
Жилые комплексы с общим количеством не менее 500 жилых единиц, за исключением должным образом санкционированных проектов реконструкции городов.
Посадка (ZR 23-00)
Постановление о зонировании устанавливает требования к деревьям и другим насаждениям для улучшения общего качества окрестностей.
Инклюзивное жилье и обязательное инклюзивное жилье (ZR 23-90)
Если инклюзивное жилье используется в проекте здания, определенный процент квартир должен быть зарезервирован для семей с низкими доходами в обмен на менее строгие правила в упомянутых разделах Bulk и Parking ZR выше. Заявитель также должен получить одобрение HPD.
Частные дороги (ZR 26-20)
Особые правила парковки и парковки на полосе отвода, кроме «улицы», как это определено в ZR 12-10.Частная дорога может быть частной, закрытая территория, не предназначенная для общественного пользования, и / или не нанесенная на карту (не на карте города). См. Общие законы городов (GCL) 35 и GCL 36.
Flood Plain
Здания, расположенные в зоне затопления, должны соответствовать Статье VI, Главе 4 ZR и Приложению G. BC Требуется одобрение DEC для предлагаемого строительства в Приливных и / или пресноводных водно-болотных угодьях.
Другие правила для справки
Строительные бюллетени
Уведомления о политиках и процедурах
- ТППН 10/88 — Строительство примыкающих к историческим постройкам
- TPPN 14/88 — Обоснование существующего использования
- TPPN 2/96 — Требования к боковому двору для разделения зданий
- OPPN 07/97 — Частные улицы или дороги
- TPPN 04/03 — Палубы, террасы, веранды, проходы
Местные законы
- LL 07/04 — Требования к устройствам обнаружения угарного газа
- LL 112/13 — Требования к устройствам обнаружения дыма в многоквартирных домах класса А
- LL 75/11 — Требования к периодической замене сигнализаторов угарного газа
- LL 37/07 — Незаконное преобразование из промышленной / производственной в жилую
- LL 47/15 — Уведомление арендаторам о перерывах в обслуживании
Директивы и меморандумы
Закон о многоквартирных домах (MDL)
Закон штата Нью-Йорк, принятый 18 апреля 1929 года, для установления и поддержания надлежащих жилищных стандартов в многоквартирных домах разного возраста и типа, который дополняет применимый кодекс города Нью-Йорка для таких многоквартирных домов, и включает правила для света, воздуха, санитарии и противопожарной защиты.MDL применяется к переоборудованию существующих многоквартирных домов и преобразованию в многоквартирные дома.
Классификация здания в молдавских леях (старый многоквартирный дом, новый многоквартирный дом, возведенный ранее, возведенный в дальнейшем и другие) зависит от того, когда здание было возведено или преобразовано в многоквартирный дом. В планах должны быть указаны применимые Облигации в леях. Формы DOB должны быть точно заполнены с учетом используемых классификаций и кодов MDL для обеспечения соответствия. Более подробная информация в настоящее время доступна в Инструкции к форме PW-1.
Кодекс обслуживания жилищного фонда
Закон штата Нью-Йорк, который устанавливает минимальные стандарты в отношении здоровья и безопасности, противопожарной защиты, чистоты освещения и вентиляции, ремонта, технического обслуживания и проживания во всех жилых домах, многоквартирных домах и домах на одну и две семьи, и который дополняет применимый код города Нью-Йорка. В планах должны быть указаны применимые примечания HMC для обеспечения соответствия.
Кодекс пожарной безопасности
Доступ к транспортным средствам FDNY — FC Глава 5
Согласно FC 501.4.2, законно существующие подъездные пути к пожарным на 31 июня 2008 г. и до этой даты могут остаться. В противном случае:
Фасад площадью не менее 30 футов на 30 футов, примыкающий к главному входу и доступный с общественной улицы или подъездной дороги для пожарных машин, в противном случае требуется разрешение FDNY в соответствии с FC 502.1, FC 503.
Если фасадное пространство здания не выходит прямо на общественную улицу, то подъездная дорога для пожарных машин, как определено в FC 502.1, должна быть обеспечена от общественной улицы до фасадного пространства в соответствии с требованиями FC 503.2. Этого можно добиться, используя общественную улицу или частную дорогу, обе из которых определены в FC 502.1.
Публичная улица должна иметь ширину более 34 футов от бордюра до бордюра в соответствии с FC 503.3.2, в противном случае измененное и / или переоборудованное здание должно быть оборудовано спринклерами в соответствии с FC 501.4.3 или FDNY, что потребуется отказ от этих положений.
Тупиковая улица общего пользования находится в пределах 150 футов без разворота FDNY, в противном случае требуется полное орошение здания или разрешение FDNY в соответствии с FC 503.3.1. Тупиковые дороги для пожарных машин не должны превышать 400 футов в длину без одобрения FDNY в соответствии с FC 503.2.9.
Кодекс энергосбережения Нью-Йорка, 2016 г. (NYCECC)
NYCECC — это Кодекс, регулирующий проектирование и строительство зданий для эффективного использования энергии.
Заявление специалиста по разделу 10 PW1
Заявление собственника по разделу 26 PW1
Энергетический анализ планов (повторная проверка: 3-этажные здания) (COM-проверка: 4 этажа и выше)
Сопроводительная документация (схемы окон / дверей со значениями U / SHGC, детали внешней оболочки со значениями R, размеры систем обогрева / механических систем, рейтинги эффективности и средства управления, отраженные планы потолков и условные обозначения освещения)
Если этого требует объем работ по проекту, изменение также должно соответствовать правилам, постановлениям, законам и кодексам других городских агентств, таких как Пожарная служба Нью-Йорка (FDNY), Транспорт Нью-Йорка (DOT), Комиссия по достопримечательностям Нью-Йорка, NYC Transit (MTA), Департамент охраны окружающей среды (DEP) и другие.
Руководство по представлению планов проекта реконструкции
Перед подготовкой проектной и строительной документации сертифицированный специалист по проектированию должен выполнить предпроектную проверку, которая анализирует все существующие условия и другие компоненты, на которые влияет предлагаемый объем работ. Информация, представленная на чертежах, должна четко описывать всю работу, необходимую для выполнения и завершения проекта в соответствии с кодексом согласно AC 28-104.
Руководящие принципы Департамента обеспечивают организованный подход к подготовке строительной документации, облегчая процесс рассмотрения плана.На чертежах должны быть четко указаны существующие условия на площадке и предлагаемые условия, на которые влияет объем работ.
Полная подача строительной документации
Строительные чертежи должны отражать всю работу, включая несколько дисциплин, таких как архитектурные, строительные, строительные, сантехнические, электрические, механические, противопожарные и другие. Должна быть тесная координация между всеми дисциплинами для предлагаемого объема работ для обеспечения соответствия кодексу; ссылка AC 28-104.7, BC 107.2, BC 1603 и Руководство по проверке планов — Минимальные требования к проверке проектных чертежей, пересмотренное 4-30-2014 . Полный комплект чертежей должен включать:
Полный комплект чертежей должен включать:
Строительная документация . Чертежи и спецификации, необходимые для передачи важной информации, такой как общие примечания, планы этажей, фасады, разрезы зданий, графики и детали. Ссылайтесь на соответствующие Строительные нормы и правила и примечания на чертежах, чтобы продемонстрировать соответствие нормам и зонам.Там, где это необходимо для пояснения общих схем и деталей, на чертежах должны быть указаны стрелка севера и шкала; рекомендуется графический масштаб. Обеспечьте основную надпись с пространством 3 дюйма на 3 дюйма для штампа утверждения DOB.
Первоначальное обследование . Обследование участка, показывающее все существующие условия, подготовленное лицензированным геодезистом штата Нью-Йорк.
Титульный лист . Следует четко описать местоположение проекта, включая прилегающие улицы, недвижимость , ФИРМЫ, и т. Д.и графическая шкала. Примечания к чертежу должны включать название и адрес здания, имена и контактную информацию всех вовлеченных сторон, классификацию занятости, группу использования зонирования, классификацию строительства, объем проекта, список связанных документов / заявлений о вакансиях, список специальных и текущих проверок, и первичная структурная система здания.
Указатель чертежей. Рекомендуется четко указать всю информацию, которая может быть задействована.
Участок / План участка . Четко укажите размер и расположение участка, покажите все существующие конструкции на участке для зонирования и включите все размеры и другую соответствующую информацию, такую как улицы, карту (-ы) зонирования, план с размерами, показывающий все объемные потребности, существующие коммунальные услуги и особенности , прилегающие здания, выемки на бордюрах, стрелка на север и т. д. Четко обозначьте район предлагаемых работ.
Поэтажный план . Показать существующие и предлагаемые условия; четко обозначьте названия комнат и площадь в футах.Координировать действия всех профессий / дисциплин, чтобы гарантировать, что предложенный объем работ будет завершен и показан на всех представленных чертежах дисциплин. При необходимости на чертежах должны быть указаны типы стен, в том числе требуемые огнестойкость перегородок, потолков, стен; расположение проходок через огнеупорные сборки; графики для дверей, окон и готовых материалов; соответствие доступности; Перекрестные ссылки для анализа кодов и зонирования, проектирование спринклерных систем и противопожарных систем; и планы обеспечения безопасности жизни, включая расстояния проезда, расчеты эвакуации и нагрузку на людей.
Внешний вид. Требуется, если проект предусматривает изменение или модификацию внешнего вида здания, а в некоторых случаях также требуется для внутренних изменений, которые могут повлиять на фасад. Покажите любые измененные внешние поверхности, включая проемы, оконные проемы, высоту пола, высоту головы, контрольные швы, прилегающие уровни уклона по сравнению с NAVD, линии фундамента, материалы, перекрестные ссылки анализа зонирования, высоту дымохода и вентиляционных отверстий, а также проникновения.Внутренние возвышения могут потребоваться для демонстрации соответствия Кодексу.
Строительные секции . Может потребоваться для документирования некоторых типов проектов изменений. Поперечные сечения здания с указанием примыкающих уровней уклона, уровней бордюров, отметок базовой плоскости, пола, потолка и крыши, отметки базового уровня затопления, опор фундамента и требуемых показателей огнестойкости ( см. Также Руководство по установке опор и подкладок ).
Детальные чертежи .Эти чертежи содержат важную информацию, необходимую для представления объема работ в увеличенном виде, включая детали разреза бордюра, типы перегородок, тепловую оболочку здания, внутренние перегородки, крыши, детали столярных изделий и другие элементы, уникальные для здания.
Расписания. Таблицы дверей, окон и седел, графики механики, отделочные материалы и спецификации оборудования, указывающие полный объем работ .
Спецификации строительных систем. График оборудования с указанием марки, модели, емкости, типа топлива, ввода / вывода тепла, эффективности, максимального давления, галлонов в минуту, числа оборотов в минуту и электрических характеристик. См. Соответствующие инструкции по строительным системам (механические, водопроводные, спринклерные и / или стояковые) для получения дополнительной информации.
Технические характеристики . Все инструкции и материалы производителей.
Кодекс энергосбережения Нью-Йорка .Если объем проекта включает одно из следующего, то в планах требуется энергетический анализ:
- Замена наружной стены / крыши / пола
- Остекление мансардных окон, замена дверей
- Вестибюли
- Светильник для внутреннего освещения
- Замена систем отопления / охлаждения
- Переделка механических воздуховодов
- Замена трубопровода отопления / охлаждения
- Изменение систем отопления> 600 000 БТЕ / ч или систем охлаждения> 480 000 БТЕ / ч
Если применимо, дополнительные элементы, необходимые на чертежах, включают:
- Доступность для лиц с ограниченными физическими возможностями в соответствии с Главой 11 Британской Колумбии
- Фасад и парапетные стены с деталями
- Lot Line Окна и проемы в разрешенных процентах
- Внутренние фасады и детали, включая информацию, необходимую для подтверждения соответствия доступности
- Детали строительных систем и оборудования *
- Соответствие зоны затопления
- Световые и воздушные расчеты жилых помещений в жилых проектах
- Планы безопасности на объекте в соответствии с объемом работ
- Текущее исследование участка, подготовленное лицензированным геодезистом.
- Строительный план мощения (BPP) **
* См. Руководство по проектам установки и модификации строительных систем .
** См. Руководство по проекту для плана дорожного покрытия строителей.
См. Минимальные требования для проверки чертежей проекта.
Подача строительной документации
При подаче строительных документов в DOB, зарегистрированный специалист по проектированию, который является заявителем записи, несет ответственность за предоставление полного комплекта при подаче: заявки, чертежей и согласования необходимых документов, как указано ниже.
Прием заявок. Онлайн-подача заявки на проект должна происходить путем заполнения формы приема с ключевой информацией о проекте. В зависимости от объема проекта от заявителя может потребоваться заполнить следующие разделы:
- Перевод платы за подачу заявки на проект
- Необходимые элементы для профессиональной сертификации (форма PC1)
- Первоначальное обследование участка
- Карты ставок страхования от наводнений Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям — ФИРМЫ
- Тесты на просверливание, грунт и просачивание (формы TR-2, TR-3 и / или TR-4)
- Зонирование экспонатов I, II, III, IV или V (по мере необходимости)
- Схема зонирования (форма ZD-1)
- Подробная информация о работе по проекту (формы PW-1 и Приложение B)
- Подключение к дому DEP или подключение к месту
- Приложение А (форма PW-1A)
- Приложение C (Котлы), если применимо — См. Руководство по строительным проектам для проектов строительных систем.
- Подключение канализации (дома), если необходимо. (Форма SD-1 / SD-2)
- Специальные проверки (формы TR-1)
- Право на освобождение от пересмотра Энергетического кодекса (форма PW-1)
- Инспекции по Энергетическому кодексу (форма TR-8)
- Письмо-подтверждение от SHPO исторического статуса — если применимо
- Департамент финансов (RP-602) по разделам или слияниям
Чертежи. Чертежи проекта изменения должны четко отражать объем работ и включать все затронутые системы.Примеры этого:
Обозначение —
Номер листа:Лист Описание Т-001.00 Титульный лист, план участка, указатель чертежей, общие примечания, список требуемых специальных / текущих проверок и легенды
А-100.00 Существующие и сносимые планы этажей
А-101.00 Предлагаемые планы этажей
А-200.00 Предлагаемые планы потолков с отражением
А-300.00 Предлагаемые увеличенные планы этажей
А-301.00 Предлагаемые внутренние фасады и детали
А-400.00 Существующие и предлагаемые фасады
А-401.00 Существующие и предлагаемые сечения
С-100.00 Структурные планы и детали
С-101.00 Структурные планы этажей и детали
П-100.00 Планы этажей — Сантехника
П-101.00 Схема стояка водопровода— Схема стояка газа — трубопровод П-102.00 Спецификации сантехнических приборов — детали сантехники SP-100.00 План этажа оросителя
СП-101.00 Схема и детали спринклерного стояка М-100.00 Механическое оборудование и спецификации М-101.00 Отраженный план потолка для механической системы EN-100.00 Анализ энергетического кода
ФС -100.00 Оборудование и системы для хранения топлива (если применимо)
EQ-100.00 Оборудование (различное, если применимо)
Обозначения на чертеже должны включать: символы, сокращения, примечания и определения, а также перечислить все применимые Строительный кодекс номера разделов
Рекомендуемые обозначения на чертежах
A: Архитектура: Обязательное обозначение для чертежей, демонстрирующих архитектурные работы.
S: Конструкция: Обязательное обозначение для чертежей, показывающих конструктивные работы.
P: Сантехника: Обязательное обозначение для чертежей, на которых показаны сантехнические работы, включая схемы стояков и детали водопровода
SP: Спринклер: Обязательное обозначение для чертежей, показывающих работу спринклера, включая планы этажей, схему стояка и детали спринклерной системы
M: Механический: Обязательное обозначение для схем, показывающих механические работы
EN: Энергетический анализ: Обязательное обозначение.
Необходимые документы. В зависимости от расположения и назначения зданий, а также объема работ по проекту при приемке чертежей могут потребоваться следующие документы:
- Форма послаблений и ограничительных деклараций, если применимо (BB 2015-008)
- DEP — Формы HCP и SCP для подключения к канализации и ливневой канализации на улице
- Разрешение OER — в соответствии с обозначением ZR Little E
- FDNY — План противопожарной защиты
- Уведомление согласно FC 901.7.5, при выполнении строительных работ, влияющих на противопожарную защиту
- Письма-уведомления, если на карте не застроенной улице
- Мэрия по делам людей с ограниченными возможностями (MOPD)
- Карта ставок страхования от наводнений Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям — ФИРМЫ
- MTA — Разрешение столичного транзитного управления, если применимо
- Одобрение DOT
- Утверждение ориентира, если применимо
- Одобрение Комиссии по общественному дизайну, если применимо
- NYC DPR — ST1 (Уличные деревья)
- Градостроительство — одобрение или сертификация, если требуется ZR
- Сертификат BSA, если применимо Утверждение
- HPD — для инклюзивного жилья жилой части многофункционального здания, в соответствии с требованиями ZR
- DEC — если в зоне опасности береговой эрозии или на заболоченных территориях
- Контрольный список по борьбе с домогательствами СРО МД для жилых домов
- Отказ мэрии от некоторых требований ZR при очень ограниченных обстоятельствах
- Сертификат HPD об отсутствии притеснений в отношении совета по жилым лофтам (DOB) — разрешение необходимо для подачи заявки на переоборудование лофта в Департамент; если применимо, для жилой части многоэтажного дома
Рассмотрение плана для утверждения или принятия и аудит .
- Проверка плана ─ После подачи полного комплекта строительной документации заявка передается на рассмотрение эксперту по планированию DOB.
- Профессиональная сертификация — Зарегистрированный заявитель может профессионально подтвердить, что дизайн проекта соответствует Кодексу Нью-Йорка, Постановлению о зонировании и всем применимым правилам и законам.
- Проверка зонирования. Сразу после выдачи разрешения на профессионально сертифицированное приложение DOB выполняет проверку зонирования, чтобы убедиться в общем соответствии с Постановлением о зонировании и Кодексом.
- Аудит. Профессионально сертифицированные приложения также могут подлежать аудиту.
- Проверка плана ─ После подачи полного комплекта строительной документации заявка передается на рассмотрение эксперту по планированию DOB.
Поправки после утверждения. Любые изменения утвержденного объема работ, которые являются значительными и существенными, потребуют представления пересмотренных документов и / или планов для внесения поправок после утверждения (PAA). Утверждение на поправку должно быть получено до завершения работы. Любые существенные изменения требуют PAA; однако эти изменения должны быть отображены на планах и включены в представление «как построено» в конце проекта (AC 28-104.3).
- Увеличение или уменьшение размера или количества проектного налога или участков для зонирования
- Увеличение по вертикали и горизонтали — любое увеличение площади пола
- Преобразования — Расширение классификации занятости или группы использования, или любое подобное новое использование в области, ранее не использовавшейся для этой цели.
- Уменьшение площади существующего здания, которое влияет на свидетельство о занятости.
- Структурные изменения
- Модификации выхода — Любое изменение ширины выхода, длины пройденного пути, расположения выходных / выходных дверей, загруженности выходов или любое изменение количества требуемых выходов в здании
- Расширение объема работ по добавлению, замене или модификации строительного оборудования или кровельных систем
- Любое добавление или удаление водопроводных, газовых или механических стояков
- Любое сокращение ниже минимального количества требуемых по Кодексу приспособлений
- Любые изменения в водостоках
- Любое изменение газовых приборов и других компонентов системы
- Изменения объема работ, требующие дополнительных специальных или текущих проверок
- Добавление или удаление дополнительных автомобильных парковочных мест или изменение типа парковочного места (внутреннее, внешнее, обслуживаемое и т. Д.)).
- Добавление или удаление дополнительных парковочных мест для велосипедов
- Любые изменения формы оболочки здания
- Любое изменение тепловой оболочки здания, которое влияет на соблюдение Энергетического кодекса, например изменение внешней стены или системы крыши (изоляции), изменение термического качества стекла и т. Д.
Следующий список, хотя и не исчерпывающий, представляет собой примеры некоторых существенных изменений, которые должны быть представлены на рассмотрение для внесения поправок в утвержденные планы:
Построенное представление .Все изменения должны быть представлены в виде чертежа «Как построено» в конце проекта.
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Такие организации, как AIA, CSI и Национальный институт строительных наук, совместно работают над созданием национальных стандартов для единообразной документации и организации данных, чтобы помочь в коммуникации и координации в сфере проектирования и строительства.
(Для получения дополнительной информации посетите http://www.nationalcadstandard.org.)
Специальные проверки
Согласно Главе 17 Британской Колумбии, новые строительные работы могут потребовать проведения определенных специальных и текущих проверок во время и в конце строительства, как указано в таблице ниже.Перед утверждением заявитель на регистрацию должен определить все необходимые специальные и текущие проверки в соответствии с BC 1704.1. Перед выдачей разрешения на DOB владелец, как правило, должен привлечь зарегистрированное Специальное инспекционное агентство (SIA), которое возьмет на себя ответственность за специальные и текущие инспекции. Зарегистрированный заявитель может проводить эти проверки, если он также является SIA. О несоответствиях в ходе инспекции и об опасных условиях следует сообщать супервредительству строительства, а также координатору по безопасности на объекте или менеджеру по безопасности на объекте для исправления в соответствии с BB 2016-006 и 1 RCNY 101-06.Согласно BC 1704.1.2 подрядчик не может нанять специального инспектора.
В зависимости от объема работ может потребоваться проект нового здания для соответствия следующим требованиям Специальной и текущей инспекции: (более подробную таблицу см. В BB 2014-017) .
Конструкционная сталь | Может включать сварку стали, высокопрочные болтовые соединения и стальные детали (BC 1704.3). |
Монолитный бетон | Требуется, если общая площадь бетонирования в данном проекте превышает 50 кубических ярдов или при других условиях (BC 1704.4). Сборный железобетон может потребоваться во время проекта реконструкции фасада. См. Также BC 1905.6, BC 1905.3, BC 110.3 и BC 1913.10 |
Сборный бетон | подлежат специальным проверкам в соответствии с разделом BC 1704.4 |
Предварительно напряженный бетон | подлежат специальным проверкам в соответствии с разделом BC 1704.4 |
Каменная кладка | Несущая кладка, кладка стеклопакетов и облицовка каменной кладкой должны быть проверены и проверены в соответствии с требованиями разделов BC 1704.С 5.1 по BC 1704.5.3, в зависимости от структурной категории занятости здания или сооружения. |
Дерево — Установка ферм, соединенных металлическими пластинами | Деревянные фермы, соединенные металлическими пластинами, подлежат специальному контролю в соответствии с Разделами BC 1704.6.2.1 и BC 1704.6.2.2). |
Дерево — Монтаж сборных двутавровых балок | подлежат специальным проверкам в соответствии с разделом 1704.2 и требованиям раздела BC 2303.1.2 (BC 1704.6.3). |
Осмотр земляного полотна, подземные условия, буровые скважины и испытательные ямы | подлежат специальным проверкам в соответствии с разделом BC 1704.7 |
Стеновые панели, ненесущие стены и облицовка | Требуется для наружных архитектурных стеновых панелей и анкеровки фанеры, предназначенных для установки на зданиях высотой более 40 футов (BC 1704.10). Специальная проверка облицовки каменной кладки на таких конструкциях должна проводиться в соответствии с Разделом BC 1704.5. |
Огнестойкие напыляемые материалы | Специальные проверки распыляемых огнестойких материалов, наносимых на пол, крышу и стены, а также конструктивные элементы, должны проводиться в соответствии с Разделами BC 1704.11.1 — BC 1704.11. |
Конструкционная устойчивость — существующие здания | Изменение существующих структурных систем или элементов, таких как колонны, балки, балки, несущие стены и т. Д.если стабильность или целостность структурной системы должны быть временно уменьшены, в соответствии с разделами 1704.20.6–1704.20.10. |
Земляные работы — Обшивка, опора, распорки и опора | Методы, используемые для защиты стенок котлована, подлежат специальным проверкам в соответствии с разделами BC 1704.20.2 — BC 1704.20.10 и BC 1704.20.2. |
Огнестойкие проходки и балки | Специальные обследования на проникновение огнестойких элементов и узлов; и соответствующие противопожарные средства в соответствии с Разделами BC 1704.27.1 и BC 1704. 27.2. |
Соответствие зон затопления | Специальная инспекция на соответствие требованиям зоны затопления должна соответствовать требованиям BC Приложение G105 и BC 1704.29. Также BC 1704,5 при подъеме или перемещении здания в соответствии с требованиями зоны затопления и BC 110,3 для записи минимальной отметки этажа . |
Структурная деревянная рама | Progress Осмотр деревянного каркаса проводится на соответствие утвержденной строительной документации согласно BC 110.3.3. |
Конструкция с рейтингом огнестойкости | Огнестойкие перегородки, полы, потолки, шахты и ставни по ВС 110.3.4. |
Световая разметка пути выхода | Различные компоненты пути выхода, отмеченные световыми знаками и другой маркировкой в соответствии с BC 1704.30 и BC 1024.8 |
Анкеры после установки | Установка механических анкеров, клеевых анкеров и болтов должна соответствовать таблице BC 1704.32. Специальная проверка включает проверку соблюдения утвержденной строительной документации и стандартов, установленных уполномоченным в соответствии с AC 28-113.2.2 Административного кодекса и BB 2014-018, BB 2014-019 . |
Системы сейсмозащиты | Конструкция соответствует требованиям сейсмической изоляции BC 1707.8, BC Chapter 16 и / или 1968 RS 9-6. |
Проверки соответствия Энергетическому кодексу |
|