Чертежи отопления пятиэтажного жилого дома

Обновлено: 19.05.2024

Типовые схемы разводки системы отопления в квартирах и частных домах

Эффективность водяного отопления во многом зависит от схемы разводки труб и применяемого оборудования. Проектирование основывается на масштабе, этажности и назначении здания. И если небольшой частный дом может обойтись однотрубной схемой гравитационного типа, то современные многоэтажные жилые дома и коттеджи оборудуют двухтрубной или лучевой системой.

Типовые схемы разводки системы отопления

Климатические условия на большей части страны определяют необходимость организации отопительной системы в жилых и коммерческих строениях. Сегодня появились различные технологии обогрева зданий с помощью электричества и парового оборудования, но основными и повсеместно используемыми остаются стандартные водяные системы.

Эффективность водяного отопления во многом зависит от схемы разводки труб и применяемого оборудования. Проектирование основывается на масштабе, этажности и назначении здания. И если небольшой частный дом может обойтись однотрубной схемой гравитационного типа, то современные многоэтажные жилые дома и коттеджи оборудуют двухтрубной или лучевой системой.

В данной статье мы рассмотрим современные схемы разводки систем обогрева, которые используют для строений различного масштаба и назначения.

Однотрубная система отопления


Однотрубная схема отопительной системы является наиболее простой и экономичной в организации. Теплоноситель движется по последовательно расположенным трубопроводу и радиаторам, теряя температуру по мере перемещения. Соответственно, уровень теплоотдачи батарей снижается. Данная схема считается устаревшей и применяется в многоэтажках давней постройки или в частных домах с естественной циркуляцией теплоносителя. В однотрубной системе невозможно отрегулировать равномерную подачу тепла. Для решения данной проблемы на участке подачи и отвода теплоносителя к радиатору устанавливают байпас — соединение между трубами. Таким образом можно перекрыть радиатор без нарушения функционирования всей системы.

В многоэтажных домах конструкция однотрубной системы отопления выполнена в виде вертикальных стояков, проходящих через все этажи. Из-за невозможности регулирования равномерной теплоотдачи системы, потребители тепла страдают от перегрева или недогрева воздуха в квартирах. Такая ситуация является неудовлетворительной для комфортного проживания, поэтому в новых многоквартирных домах используется двухтрубная схема отопительной системы.

В частных постройках однотрубная отопительная система чаще всего функционирует за счет разницы плотности горячего и холодного теплоносителя. Такие системы являются естественными, так как жидкость циркулирует без принудительного оборудования. За счет отсутствия дополнительных электроприборов, такая система не зависит от энергосети, а значит продолжает функционировать при полном отключении электричества. Несмотря на это, главный минус однотрубной схемы сохраняется — снижение теплоотдачи радиаторов по мере удаления от источника нагрева теплоносителя.

Двухтрубная система отопления


Двухтрубная схема разводки обеспечивает равномерный нагрев радиаторов в системе, что определяет ее эффективность. Конструкция представляет собой входящие в радиатор две трубы, одна из которых является подающей нагретый теплоноситель, а другая — отводящей остывший. При этом существует несколько вариаций двухтрубных схем, каждая из которых обладает определенными преимуществами.

Классическая разводка

Классическая двухтрубная система предполагает подключение к каждому радиатору подающей и отводящей трубы. Такая конструкция обеспечивает равномерное распределение тепла между обогревательными приборами и решает проблему снижения теплоотдачи за счет отдельного вывода остывшего теплоносителя. Кроме того, двухтрубная схема разводки позволяет установить автоматику для регулирования температуры — термостатические клапаны с термоголовками. Это помогает создать комфортный уровень тепла в помещении.

Классическая двухтрубная схема отопления применяется в многоквартирных домах и частных домовладениях. Стоимость и трудозатраты при организации разводки выше, чем при однотрубном варианте, но эффективность обогрева окупает все вложения.

«Петля Тихельмана» или попутная схема разводки

Данная модификация двухтрубной схемы в основном применяется для вытянутых удаленных систем, так как подход позволяет уменьшить гидравлические сопротивление и равномерно распределить горячий носитель по батареям. Отличием от классического варианта является одинаковое направление движения горячего и остывшего теплоносителя в системе. Балансировка радиаторов осуществляется с помощью специальных кранов на отводах. Таким образом достигается одинаковый уровень теплоотдачи независимо от удаленности и протяженности ветки.

Лучевая или веерная схема разводки

Лучевая схема часто применяется в многоэтажном строительстве для организации учета потребления тепла. Этаж оборудуется отдельным коллектором с разводкой трубопровода и установкой теплосчетчиков для каждой квартиры. К радиатору подключаются индивидуальные трубы подачи и отвода теплоносителя, а сам трубопровод монтируется в пол или стены. В частном доме монтаж лучевой схемы разводки также осуществляется поэтажно, но в отличии от многоквартирного здания, радиаторы подключаются к общему коллектору.

Система отопления веерного типа позволяет снизить гидравлические потери во всех элементах и равномерно распределить теплоноситель между обогревательными приборами. Есть возможность настройки комфортной температуры отдельно в любой комнате. В случае возникновения поломки нет необходимости останавливать всю систему, достаточно перекрыть аварийный участок и провести ремонт.

Способы подключения радиаторов в системе отопления

Выбранная схема разводки отопительной системы играет определяющую роль в эффектности обогрева. Но в той же мере теплоотдача батарей зависит от типа их подключения к системе. Существует три основных способа обвязки радиаторов: нижнее, боковое и диагональное подключение.

Нижний способ подключения

Нижняя схема обвязки радиаторов очень распространена в частных домовладениях благодаря возможности сделать трубопровод максимально незаметным. Но у данного формата уровень теплоотдачи приборов ниже на 10% - 15 %, чем у других способов подключения. Труба подачи теплоносителя находится в нижней части батареи, а движение жидкости происходит за счет дифференциала плотности. В результате нижняя часть батарей прогревается намного лучше, чем верхняя, что значительно снижает эффективность обогрева помещений.

Боковой способ подключения

Способ обвязки с торца батареи повсеместно применяется в многоквартирных домах, так как в условиях вертикальных стояков является наиболее компактной. Труба подачи теплоносителя расположена сверху, а отвода — снизу радиатора. Вариант достаточно эффективен для небольших приборов обогрева. Но если количество секций в батареи более десяти, то обогрев может происходить неравномерно. Дело в том, что энергии движения теплоносителя недостаточно для заполнения всей емкости радиатора, ведь по законам физики жидкость выбирает путь наименьшего сопротивления, а значит проходит через ближайшие свободные каналы. В результате многосекционный радиатор прогревается не полностью, что значительно снижает эффективность теплоотдачи.

Диагональный способ подключения

Наиболее эффективным способом обвязки батарей считается диагональный, когда подача теплоносителя происходит сверху с одной стороны, а отвод снизу с другой стороны прибора. Этот вариант идеален для многосекционных (более 12) и панельных (длиной более 1200 мм.) радиаторов, так как обеспечивает полный нагрев поверхности и сводит к нулю потери теплоотдачи.

Таким образом, выбирая схему разводки системы отопления необходимо учитывать этажность, площадь и особенности планировки зданий, а также доступный бюджет на организацию обогрева помещений. И если создание однотрубной схемы потребует минимум вложений и усилий, то организация лучевой разводки возможна только с использованием коллекторного узла и циркуляционных насосов на каждый контур, что может занять значительную часть средств. Подобрать оптимальную схему разводки отопительной системы возможно ориентируясь на собственные потребности и бюджет.

Чертежи отопления пятиэтажного жилого дома

Схема отопления многоквартирного 5-ти этажного дома

Схема отопления многоквартирного 5-ти этажного дома

  • Post author: writer
  • Запись опубликована: 21.03.2020
  • Post category: Коммуникации / Разное
  • Post comments: 0 комментариев

Современные технологии и способы организации подачи и отвода теплоносителя в системах отопления жилых домов постепенно появляются и в нашей стране. В элитных жилых комплексах уже повсеместно применяется горизонтальная разводка системы отопления, также она внедряется и в новостроях эконом-класса. Давайте рассмотрим отличия и преимущества такой схемы подачи горячей воды в батареи.

Определение и виды

Общее


Будем говорить максимально простым языком, так как статья написана не для специалистов, а для простых потребителей услуг отопления. Итак, горизонтальная разводка отопления предполагает наличие 2-х основных стояков, которые располагаются в подъезде или техническом помещении.

От этих кранов по полу прокладывают две трубы (подача и обратка), которые питают теплом радиаторы. При этом все трубы спрятаны в стяжке пола, что, несомненно, намного эстетичнее вездесущих стояков отопления советского образца.


Конечно, такая система имеет свои преимущества и недостатки, некоторые отличия в схемах распределения труб и подачи воды, и мы их непременно рассмотрим.

Однотрубная


Как видно на фото, при подача и отвод воды производятся одной трубой. Это дает некоторую экономию материалов, однако имеет и очевидные недостатки:

  • Теплоноситель остывает по мере продвижения по контуру;
  • Трудно добиться одинаковой температуры первого и последнего радиаторов в контуре;
  • Система менее динамична и регулируема.

Внимание! Сегодня такие системы применяют только в частном строительстве, когда контуры отопления невелики и разница температур незначительна. В многоквартирных домах используют двухтрубные системы.

Двухтрубная


Внимание! Сегодня такие системы применяют только в частном строительстве, когда контуры отопления невелики и разница температур незначительна.

Имеет целый ряд выгодных отличий:

Двухтрубная лучевая

Наиболее прогрессивная и современная схема. Лучевая система также называется коллекторной, так как в квартире устанавливают распределительный коллектор, от которого прямая и обратная трубы подведены к каждому отдельному радиатору.

  • Повышается количество труб, однако перерасход материала компенсируется удобством и отличными показателями гибкости системы;
  • Возможна регулировка температурной нагрузки каждого отдельного радиатора, что делает возможной наиболее тонкую настройку микроклимата помещения;
  • Обязательно требует наличия циркуляционных насосов;
  • Каждый контур отопления представляет собой самостоятельную систему, есть возможность оборудовать ее собственными кранами, насосами и автоматикой;
  • В случае замены радиатора или аварии можно не отключать не только весь стояк, но даже всю квартиру: достаточно перекрыть подачу воды к конкретному радиатору;
  • Горизонтальные радиаторы отопления в коллекторных системах не требуют воздухоотводов, эти элементы установлены на коллекторе.


Экономический аспект


Читая про такое количество преимуществ, невольно задаешь себе резонный вопрос: сколько это все стоит, ведь бесплатный сыр бывает только в одном месте? Конечно, такие системы несколько дороже традиционных вертикальных разводок с естественной циркуляцией.

Специалисты ведущих строительных компаний России отвечают на этот вопрос таким образом: расход на монтаж и оборудование горизонтальных систем отопления ложится на плечи застройщика и составляет около 20%.

Но при этом благодаря последующей экономии тепла за счет регулировки потребитель окупает затраты в течение двух-трех лет. Также уменьшается количество аварий и протечек, снижается зависимость от качества услуг ЖКХ.

Покупатель получает квартиру с готовой стяжкой во всех комнатах, причем это качественная, ровная и выполненная по всем стандартам работа.

Важно! Цена полипропиленовых труб намного ниже, чем металлических, а срок их службы может составлять более 50 лет. Эти трубы не боятся гидроударов, не подвержены коррозии, способны расширяться (не лопаются даже при замерзании в них воды).

Также стоит отметить вот какой нюанс: значительно снижены транспортные расходы и упрощен монтаж за счет низкого веса полипропилена в сравнении со сталью.

Эстетика и комфорт


Не последнюю роль играет также и эстетическая сторона вопроса. Все чаще потребитель предъявляет повышенные требования к интерьеру своего жилья. В моду вошли дизайнерские ремонты, предполагающие соответствие интерьера определенному стилю.

При этом далеко не каждый стиль способен принять «совковые» стояки в каждой комнате, а протекающие трубы способны превратить дорогой ремонт в жалкое зрелище достаточно быстро.

Горизонтальное расположение труб разводки позволяет спрятать их в стяжку пола, что значительно повышает визуальную привлекательность помещения и возможности художественного оформления интерьера.


Горизонтальное расположение труб разводки позволяет спрятать их в стяжку пола, что значительно повышает визуальную привлекательность помещения и возможности художественного оформления интерьера.

Кроме того, современный человек уже не хочет мириться с условиями и подстраиваться под климат. Вкладывая деньги в недвижимость, покупатель хочет получить комфортное во всех отношениях жилье.

В зимнее время температурный режим особенно изменчив: после сильных морозов может наступить резкое потепление, и температура возрастает в несколько раз. Естественно, если радиаторы будут греть, как и раньше, в квартире станет жарко.

Совет! Использование счетчиков потребляемого тепла позволяет учитывать только то тепло, которое вам необходимо, и не платить за перегретое помещение.

Монтаж


Кроме того, для монтажа, отладки и запуска такой системы потребуется работа опытных специалистов, знакомых с современной техникой, сантехническими стандартами и нормами, которые в этой стране только начинают вводить.

Можно, конечно, найти массу советов и руководств по монтажу горизонтальных систем отопления, только нет никакой гарантии, что такая инструкция не приведет к недееспособной конфигурации.


Тот факт, что конкретная схема работает у одного человека, еще не говорит о том, что такая же схема подойдет вам. Здесь требуется индивидуальный подход.

Также не стоит забывать о том, что введение в эксплуатацию учетной аппаратуры требует участия государственных специалистов, которые подтвердят соответствие этой аппаратуры стандартам.

Совет! Если вы все же решили самостоятельно установить такое отопление, рекомендуем вам просмотреть видео на нашем сайте. Также вам потребуется серьезная теоретическая база и наличие опыта работы с сантехникой.

Не лишним будет также найти того, кто уже имеет подобный опыт и поинтересоваться обо всех тонкостях предстоящей работы.

Заключение

При разводке труб отопления применяются различные схемы, определяющие особенности функционирования системы, расходы материалов, методы подключения радиаторов. Схема разводки отопления в современном многоквартирном доме, как правило, выполняется по вертикальной технологии, наиболее полно удовлетворяющей требованиям нестандартных планировок.

Вертикальная схема отличается от горизонтального аналога, в первую очередь, незначительными потерями тепла. Эта особенность – заслуга тщательно продуманного расположения магистральных труб, которые функционируют как стояки.

Интересно, что своим появлением данная методика обязана новым строительным стандартам в стране. Изначально она не была широко распространена, что связано с определенными нюансами установки. Дело кардинально изменилось, когда в СССР стали активно возводиться пятиэтажные хрущевки, площадь квартир в которых была невелика, а потому в горизонтальной разводке не было никакой необходимости. С целью экономии и была создана вертикальная методика, характеризующаяся рядом нюансов:

  • По вертикали идут несколько стояков с циркулирующим теплоносителем, к которым подключаются радиаторы;
  • Каждый из радиаторов может настраиваться по отдельности;
  • В помещения теплоноситель попадает по отдельному контуру.

К чему следует готовиться?

Если говорить о частных коттеджах, то такая разводка отопления может использоваться и там, но хозяевам нужно подготовиться к встрече с некоторыми сложностями. Пример такой проблемы – большинство батарей на современном рынке ориентировано на подключение к горизонтальным системам, имеют соответствующее расположение патрубков, технологических отверстий и секций. Таким образом, схема, в идеале, нуждается в особых радиаторах, ориентированных именно на вертикальный монтаж.

Из этой особенности вытекает и другая проблема. Как известно, радиаторы лучше монтировать поближе к полу, это позволит наладить эффективный воздухообмен без лишних усилий. Холодный воздух, согласно законам физики, будет опускаться вниз, а нагретый – поднимать вверх. Вертикальный радиатор крайне трудно установить таким способом, из-за чего обогрев оказывается недостаточным.

Выбираем количество труб

Схема может предполагать наличие одной или двух труб:

  • Вариант с одной трубой подразумевает, что циркуляция теплоносителя происходит по замкнутому контуру, а радиаторы подключены последовательно. Эта конструктивная особенность приводит к тому, что температура последней батареи окажется ниже, чем у первых устройств. Тем не менее, при небольшой протяженности контура этот недостаток естественным образом исправляется. Как дополнительный способ регулировки можно пользоваться кранами между патрубками радиаторов. Минимальные объемы материалов для формирования системы, отсутствие нужды в циркуляционном насосе, небольшой объем циркулирующего теплоносителя – эти свойства можно отнести к преимуществам технологии.
  • Двухтрубная схема основана на монтаже двух контуров. Первый используется для подачи теплоносителя к радиаторам, второй же отправляет остывшую воду к котлу для нового нагрева. При прокладке необходимо помнить, что трубы должны идти рядом друг с другом, ведь радиаторы подключаются параллельно. Дополнительная труба увеличивает общий объем используемого теплоносителя, нередко поступление его самотеком невозможно, а потому приходится устанавливать циркуляционный насос. Впрочем, при некоторых неудобствах монтажа, система является более надежной, нежели первый вариант, так как исключается образование воздушной пробки.

Горизонтальный вариант


Для полноты картины стоит рассмотреть и горизонтальную методику разводки. Ее преимущества выглядят следующим образом:

  • В случае аварийной ситуации имеется возможность отключения только поврежденной батареи. Метод также удобен при смене отопительных приборов в отдельно взятой квартире, нет нужды в перекрытии целого стояка.
  • Имеется возможность установки счетчиков энергии в каждой квартире, благодаря чему жильцы смогут отрегулировать работу батарей так, чтобы она была и экономичной, и способствовала формированию оптимального микроклимата. Например, при длительной командировке или отпуске температура в помещении искусственно понижается.
  • Методика независима от остальных квартир в доме, а потому владелец обустраивает отопление в полном соответствии с личными требованиями. В квартире отсутствуют стояки, а отдельные трубы могут прокладываться в нишах, что ценно при формировании дизайнерских интерьеров.
  • Считается, что подобная технология более долговечна.
  • Трубы прокладываются не в стенах, а в специальных нишах и гофрах. Такой подход оптимален с точки зрения ремонтопригодности, облегченную конструкцию можно без труда разобрать, чтобы добраться до аварийного участка.

Таким образом, жилой дом может снабжаться теплом по любой из описанных схем. Для того чтобы сделать оптимальный выбор, необходимо принять во внимание все нюансы, положительные и отрицательные стороны решений. Даже вертикальный вариант, который, как может показаться, проигрывать горизонтальному аналогу, в многоэтажном доме гарантирует эффективный обогрев при небольших финансовых вложениях на этапах монтажа.

Раньше объяснялось это тем, что однотрубная система требует меньшего расхода труб, проще в монтаже, по гидравлике (если не применять регулирующую арматуру). Да и сейчас немало сторонников у данной схемы разводки отопления. Если зайти на тематические форумы, то там можно встретить темы, где идут жаркие споры между сторонниками и противниками однотрубной системы.

Что из себя представляет однотрубная система, например с нижней разводкой? Это система, в которой вода уходит из подачи снизу вверх в стояк, и пройдя вертикально все здание, возвращается через другой, параллельный стояк в обратку.Такая разводка называется вертикальная нижняя однотрубная.

По такой схеме подключено подавляющее число многоэтажек, построенных на закате советской эпохи. Отличия только в том, что где то разводка делалась с перемычками, или по другому замыкающими участками, где то без перемычек, где то с трехходовыми кранами на перемычке. На фото с перемычкой и трехходовым краном. Реже встречается верхняя однотрубная схема разводки отопления. Схема эта характерна тем, что из выходит так называемый главный стояк большого диаметра, и затем уже с верхнего этажа разводка идет сверху вниз.

Кроме этого, схема разводки отопления может быть с тупиковым или попутным движением воды. Тупиковое движение воды, это когда вода затекает в радиатор в одном направлении, а выходя из него движется в противоположном направлении, как на фото ниже.


Схема с попутным движением воды, когда вода затекает в радиатор в одном направлении, и выходя из него, движется в том же направлении, как на фото ниже.


Принципиальное отличие между между этими двумя схемами в том, что разводку отопления с попутным движением воды легче сбалансировать по гидравлике. Разрегулировка в такой системе встречается гораздо реже, чем в схеме с тупиковым движением воды. Дело в том, что все циркуляционные кольца в системе с попутным движением примерно равны между собой по длине, сооответственно и потери давления примерно одинаковы. В системе же с тупиковым или встречным движением, чем дальше стояк от теплоузла, тем длинее циркуляционное кольцо, в которое он входит. Отрегулировать по гидравлике такую систему гораздо труднее. Все так, но за хороший баланс по гидравлике в системе с попутным движением приходиться платить повышенным расходом трубопровода, то есть протяженность труб больше, чем в системе с тупиковым движением.

Есть у однотрубной системы и недостатки, и самый главный, что на ней трудно приживается современная регулирующая арматура (, радиаторные термостаты). Действительно, если поставить на радиатор в однотрубной системе регулятор с термоголовкой (термостат), то он будет только снижать или повышать температуру в комнате, то есть регулировать внутреннюю температуру, не более того.Экономии теплоэнергии у вас не будет, так как теплоноситель, миновав радиатор с термостатом, в том же количестве уйдет далее по стояку к другим радиаторам. С балансирочными клапанами вроде попроще, ставят их на однотрубную схему разводки отопления. На стояк, который идет с подачи ставят обычный запорный кран, на стояк, который уходит в обратку — балансировочный клапан. Есть схемы, где оба кран балансировочные. Вообщем, конечно, можно при желании отбалансировать однотрубную систему.

Однако, все же более лучшей для регулировки является двухтрубная система отопления.


Гидравлическая регулировка здесь намного проще, зачастую балансировочные клапаны по стоякам и не требуется. Двухтрубную систему можно регулировать даже просто обычным запорным краном советского образца.


Но обычно используют стандартную схему обвязки радиаторов с обычным запорным шаровым краном на одном поводящем трубопроводе к радиатору, и регулирующим краном на другом трубопроводе к радиатору. Можно очень даже неплохо отбалансировать систему. Двухтрубная система также бывает с верхней и нижней разводкой. с тупиковым и встречным движением воды, вертикальной и горизонтальной.

Самой перспективной и современной представляется горизонтальная система разводки отопления. Ведь самый главный и неустранимый недостаток вертикальных систем отопления, что однотрубных, что двухтрубных — это невозможность поставить счетчик потребления теплоэнергии на отдельно взятую квартиру или даже этаж. Все это, кстати, очень тормозит реальное энергосбережение, так как стимула нет никакого, раз счет за тепло выставляют по каким то расчетным цифрам. Пусть даже в подвале, в теплоузле, и стоит общедомовой прибор учета тепла. Горизонтальная разводка отопления подразделяется на лучевую и периметральную. Периметральная — как становится понятно из названия, разводка по периметру помещения. Более удобной для регулировки и учета является лучевая разводка отопления.


Ввод, регулировка и учет такой такой системы отопления напоминает ввод электричества в квартиру. Также распределительные шкафы, только вместо автоматических выключателей, УЗО, электросчетчиков, и проводки — балансировочная арматура, приборы учета и контроля, распределительные коллекторы.

Сам я придерживаюсь стороны приверженцев двухтрубной схемы разводки отопления. Хотя понятно, что в советское время широкое применение однотрубной системы было оправдано с точки зрения капитального строительства и темпов возведения жилья.

Буду рад комментариям к статье.

Вам также может понравиться

Краткий обзор электрических приборов отопления. Целесообразность применения

Краткий обзор электрических приборов отопления. Целесообразность применения

Типовые схемы систем отопления и способы подключения радиаторов

Системами отопления являются искусственно созданные инженерные сети различных сооружений, основными функциями которых является обогрев зданий в зимнее и переходное время года, компенсация всех теплопотерь строительных конструкций, а также поддержание параметров воздуха на комфортном уровне.

Разновидности разводки отопления

В зависимости от способа подвода теплоносителя к радиаторам распространение получили следующие схемы систем обогрева зданий и сооружений:

  • Однотрубная.
  • Двухтрубная.

Данные способы отопления принципиально различаются друг от друга, и каждый обладает как положительными свойствами, так и отрицательными.

Однотрубная схема отопительных систем

Однотрубная система отопления

Однотрубная система отопления: вертикальная и горизонтальная разводка.

В однотрубной схеме систем отопления подвод горячего теплоносителя (подача) к радиатору и отвод остывшего (обратка) осуществляется по одной трубе. Все приборы относительно направления движения теплоносителя соединены между собой последовательно. Поэтому температура теплоносителя на входе в каждый последующий радиатор по стояку значительно снижается после снятия тепла с предыдущего радиатора. Соответственно теплоотдача радиаторов с удалением от первого прибора снижается.

Такие схемы используются, в основном, в старых системах центрального теплоснабжения многоэтажных зданий и в автономных системах гравитационного типа (естественная циркуляция теплоносителя) в частных жилых домах. Главным определяющим недостатком однотрубной системы является невозможность независимой регулировки теплоотдачи каждого радиатора в отдельности.

Для устранения этого недостатка возможно использование однотрубной схемы с байпасом (перемычкой между подачей и обраткой), но и в этой схеме первый радиатор будет на ветке всегда самый горячий, а последний самым холодным.

Вертикальная однотрубная система отопления.

В многоэтажных домах используется вертикальная однотрубная система отопления.

В многоэтажных домах использование такой схемы позволяет экономить на длине и стоимости подводящих сетей. Как правило, отопительная система выполнена в виде вертикальных стояков, проходящих через все этажи здания. Теплоотдача радиаторов рассчитывается при проектировании системы и не может быть отрегулирована с помощью радиаторных вентилей или другой регулирующей арматуры. При современных требованиях к комфортным условиям в помещениях, эта схема подключения приборов водяного обогрева не удовлетворяет требованиям жителей квартир, находящихся на разных этажах, но присоединенных к одному стояку системы отопления. Потребители тепла вынуждены «терпеть» перегрев или недогрев температуры воздуха в переходный осенний и весенний период.

Однотрубное отопление в частном доме.

Отопление по однотрубной схеме в частном доме.

В частных домах однотрубная схема используется в гравитационных отопительных сетях, в которых циркуляция горячей воды осуществляется благодаря дифференциалу плотностей нагретого и остывшего теплоносителей. Поэтому такие системы получили название естественных. Главным плюсом этой системы является энергонезависимость. Когда, например, при отсутствии в системе циркуляционного насоса, подключаемого к сетям электроснабжения и, в случае перебоев с энергопитанием, система отопления продолжает функционировать.

Главным недостатком гравитационной однотрубной схемы подключения является неравномерное распределение температуры теплоносителя по радиаторам. Первые радиаторы на ветке будут самые горячие, а по мере удаления от источника тепла температура будет падать. Металлоемкость гравитационных систем всегда выше, чем у принудительных за счет большего диаметра трубопроводов.

Видео о устройстве однотрубной схемы отопления в многоквартирном доме:

Двухтрубная схема отопительных систем

В двухтрубных схемах подвод горячего теплоносителя к радиатору и отвод остывшего из радиатора осуществляются по двум разным трубопроводам отопительных систем.

Существует несколько вариантов двухтрубных схем: классическая или стандартная, попутная, веерная или лучевая.

Двухтрубная классическая разводка

Двухтрубная схема отопления

Классическая двухтрубная схема разводки система отопления.

В классической схеме направление движения теплоносителя в подающем трубопроводе противоположно движению в обратном трубопроводе. Эта схема наиболее распространена в современных системах отопления как в многоэтажном строительстве, так и в частном индивидуальном. Двухтрубная схема позволяет равномерно распределять теплоноситель между радиаторами без потерь температуры и эффективно регулировать теплоотдачу в каждом помещении, в том числе автоматически путем использования термостатических клапанов с установленными термоголовками.

Двухтрубное отопление в многоэтажном доме.

Такое устройство имеет двухтрубная система отопления в многоэтажном доме.

Попутная разводки отопления

Попутная схема разводки отопления.

Попутная схема является вариацией классической схемы с тем отличием, что направление движения теплоносителя в подаче и обратке совпадает. Такая схема применяется в системах отопления с длинными и удаленными ветками. Использование попутной схемы позволяет уменьшить гидравлическое сопротивление ветки и равномерно распределить теплоноситель по всем радиаторам.

Веерная (лучевая)

Веерная или лучевая схема используется в многоэтажном строительстве для поквартирного отопления с возможностью установки на каждую квартиру прибора учета тепла (теплосчетчика) и в частном домостроении в системах с поэтажной разводкой трубопроводов. При веерной схеме в многоэтажном доме на каждом этаже устанавливается коллектор с выходами на все квартиры отдельного трубопровода и установленным теплосчетчиком. Это позволяет каждому владельцу квартиры учитывать и оплачивать только им потребленное тепло.

Веерная разводка отопления

Веерная или лучевая система отопления.

В частном доме веерная схема используется для поэтажного распределения трубопроводов и для лучевого подключения каждого радиатора к общему коллектору, т. е. к каждому радиатору походит отдельная труба подачи и обратки от коллектора. Такой способ подключения позволяет максимально равномерно рассредоточить теплоноситель по радиаторам и уменьшить гидравлические потери всех элементов системы отопления.

Обратите внимание! При веерной разводке трубопроводов в пределах одного этажа монтаж осуществляется цельными (не имеющими разрывов и разветвлений) отрезками труб. При использовании полимерных многослойных или медных труб все трубопроводы могут быть залиты в бетонную стяжку, тем самым снижается вероятность разрыва или подтекания в местах состыковки элементов сети.

Разновидности подключения радиаторов

Основными способами подключения приборов отопительных систем является несколько типов:

  • Боковое (стандартное) подключение;
  • Диагональное подключение;
  • Нижнее (седельное) подключение.

Боковое подключение

Боковое подключение радиатора

Боковое подключение радиатора.

Подключение с торца прибора – подача и обратка находятся с одной стороны радиатора. Это наиболее распространенный и эффективный способ подключения, он позволяет снять максимальное количество тепла и использовать полностью теплоотдачу радиатора. Как правило, подача находится сверху, а обратка снизу. При использовании специальной гарнитуры возможно подключение снизу–вниз, это позволяет максимально спрятать трубопроводы, но снижает теплоотдачу радиатора на 20 – 30%.

Диагональное подключение

Схема диагонального подключения радиатора.

Диагональное подключение радиатора.

Подключение по диагонали радиатора – подача находится с одной стороны прибора сверху, обратка с другой стороны снизу. Такой тип подключения используется в тех случаях, когда длина секционного радиатора превышает 12 секций, а панельного 1200 мм. При установке длинных радиаторов с боковым подключением присутствует неравномерность прогрева поверхности радиатора в наиболее удаленной от трубопроводов части. Чтобы радиатор прогревался равномерно, применяют диагональное подключение.

Нижнее подключение

Нижнее подключение радиатора.

Нижнее подключение с торцов радиатора

Подключение с низа прибора – подача и обратка находятся внизу радиатора. Такое подключение используется для максимально скрытого монтажа трубопроводов. При монтаже секционного прибора отопления и подключения его нижним способом подающий трубопровод подходит с одной стороны радиатора, а обратный с другой стороны нижнего патрубка. Однако эффективность теплоотдачи радиаторов при такой схеме снижается на 15-20%.

Подключение радиатора снизу.

Нижнее подключение радиатора.

В случае когда нижнее подключение используется для стального панельного радиатора, тогда все патрубки на радиаторе находятся в нижнем торце. Конструкция самого радиатора при этом выполнена таким образом, что подача поступает по коллектору сначала в верхнюю часть, а затем обратка собирается в нижнем коллекторе радиатора, тем самым теплоотдача радиатора не снижается.

Проектирование системы отопления 5-ти этажного жилого дома

Южно-российский государственный политехнический университет им. М.И. Платова
Кафедра Водное хозяйство, инженерные сети и защита окружающей среды
Курсовой проект по дисциплине "Отопление"
На тему "Отопление пятиэтажного жилого дома"
Новочеркасск 2017

В настоящей курсовом проекте рассчитана централизованная система отопления пятиэтажного здания, г.Белгород, Белгородская область.
Содержание
стр
Введение 3
1. Теплотехнический расчет ограждающих конструкций. 4
1.1. Исходные данные. 4
1.2. Градусо-сутки отопительного периода 4
1.2.1 Теплотехнический расчет наружных ограждений здания. 4
1.2.2. Расчёт бесчердачного перекрытия. 6
1.2.3. Расчет покрытия пола 7
1.2.4. Теплотехнические показатели ограждающих конструкций 8
2.Расчет теплопотерь здания. 9
2.1. Расчётная мощность системы отопления 9
2.2. Теплопотери через ограждающие конструкции 9
2.3. Теплопотери на нагревание инфильтрирующего воздуха 10
2.4. Теплопоступления от бытовых источников 11
3. Разработка системы водяного отопления здания. 20
4. Расчёт отопительных приборов 21
5. Гидравлический расчёт системы отопления здания 28
6. Расчет теплового пункта 33
6.1. Расчет водоструйного элеватора 33
Заключение 36
Список использованной литературы 37

Состав: Пояснительная записка, аксонометрическая схема, план типового этажа, план подвала, схема теплового пункта, схема обвязки радиаторов, экспликация помещений

Отопление 5-этажного дома г.Хабаровск

В данном курсовом проекте для указанных исходных данных запроектирована система отопления для 5-этажного 2-секционного жилого здания. Климатические характеристики выбраны по нормативным документам для города Хабаровск. Выполнены следующие расчеты: определение тепловой мощности системы отопления, гидравлический расчет системы отопления, тепловой расчет отопительных приборов.

Расчетная температура наружного воздуха для систем отопления принимается равной tн= -29 ºС
Средняя температура наружного воздуха отопительного периода равна tот.пер.= -9,5 ºС
Продолжительность отопительного периода zот.п= 204 суток
Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь υ= 3,9 м/с

СОДЕРЖАНИЕ
1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ……………………………………………………..5
2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ……………………………………………………………………..8
2.1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛОВЫХ ПОТЕРЬ ЧЕРЕЗ НАРУЖНЫЕ ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ …………………………………. 8
2.2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛОВЫХ ПОТЕРЬ НА НАГРЕВАНИЕ ВОЗДУХА, ИНФИЛЬТРУЮЩЕГОСЯ ЧЕРЕЗ НАРУЖНЫЕ ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКИ……. ….12
2.3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛОВЫХ ПОТЕРЬ НА НАГРЕВ ВОЗДУХА, ПОСТУПАЮЩЕГО В ПОМЕЩЕНИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕСБАЛАНСИРОВАННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ И БЫТОВЫХ ТЕПЛОПОСТУПЛЕНИЙ…………………………………………………….15
2.4 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ. ОЦЕНКА ТЕПЛОВОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗДАНИЯ……………………………………………………………………….17
3 ОПИСАНИЕ ВЫБРАННОЙ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ……….……. 19
4 ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ……….…. 22
4.1 ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ОСНОВНОГО ЦИРКУЛЯЦИОННОГО КОЛЬЦА…………………….………………….22
4.2 ЭПЮРА ЦИРКУЛЯЦИОННОГО ДАВЛЕНИЯ……………………. 26
4.3 УВЯЗКА ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ КОЛЕЦ……………………………27
5 ТЕПЛОВОЙ РАСЧЕТ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ.………………. 30

Состав: План типового этажа, план подвала, разрез здания, фрагмент плана лестничной клетки, Схема отопления ЛК, схема стояка, узел А, узел Б,Расчетная схема системы отопления

Центральное отопление пятиэтажного жилого дома в городе Киров

Тольяттинский Государственный Университет
Кафедра «Теплогазоснабжение и вентиляция»
Курсовой проект по дисциплине «Отопление»
На тему: «Центральное отопление пятиэтажного жилого дома в городе Киров»
Тольятти 2016

Содержание
Введение 4 1 Исходные данные 5
1.1 Параметры наружного воздуха 5
1.2 Параметры внутреннего воздуха 5
1.3 Архитектурно-планировочное описание здания 5
2 Теплотехнический расчет наружных ограждений 6
3 Тепловой баланс помещения 7
3.1 Теплопотери через наружные ограждения 7
3.2 Теплопотери на подогрев инфильтрационного воздуха 7
3.3 Бытовые тепловыделения 8
4 Технико-экономические показатели системы отопления 21
4.1 Удельные тепловые характеристики здания 21
4.2 Расчет количества условного топлива на отопление здания за отопительный период 21
4.3 Определение расчётных расходов воды в системе отопления 22
5 Проектирование системы отопления здания 23
5.1 Выбор схемы системы отопления 23
5.2 Выбор отопительных приборов 24
5.3 Подключение к наружным теплосетям 24
6 Расчёт двухтрубной системы отопления 25
6.1 Гидравлический расчёт двухтрубной системы отопления 25
6.2 Подбор отопительных приборов двухтрубной системы отопления 37
7 Расчёт однотрубной системы отопления 42
7.1 Гидравлический расчёт однотрубной системы отопления 42
7.2 Подбор отопительных приборов однотрубной системы отопления 49
8 Подбор оборудования теплового пункта 54
8.1 Расчет грязевика 54
8.2 Подбор насоса 54
Заключение 57
Библиографический список 58
Приложение 1 59
Приложение 2 60

Состав: План первого этажа, План типового этажа, План последнего этажа, План подвала, План технического этажа, Схема присоединения к ТС, Аксонометрические схемы СО1, СО2, Эпюры циркуляционных давлений, Спецификация

Проект отопления жилого 5-ти этажного дома




Узел управления отплением жилого здания
Спецификация на отопление

Проект выполнен для строящегося 5-ти этажного жилого здания. Технические решения, принятые в учебных чертежах соответствуют требованиям экологических санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

Система отопления принята водяная, 2-трубная горизонтальная с независимой разводкой магистральных трубопроводов с попутным движением теплоносителя. Температура теплоносителя Т11=95 С; Т21=70 С. Подводка к отопительным приборам выполнена по схеме - лучевая коллекторная с пристенной трассировкой с прокладкой труб под полом и в штробах в защитных трубах. Подводки к отопительным приборам выполнять из металлопластиковой трубы с диаметром d=15*2,0 мм.

В качестве нагревательных приборов в помещениях к установке приняты секционные чугунные радиаторы МС-140-108 отечественного производства. Магистральные, разводящие трубопроводы приняты стальные электросварные по ГОСТ 10704-91.

Магистральные разводящие трубопроводы теплоизолируются трубами Кайфлекс ST фирмы Kaimann. Перед теплоизоляцией на трубопроводы наносится комбинированное покрытие краской БТ-117 в два слоя по грунту ГФ-021 в один слой.

Регулирование теплоотдачи приборов отопления и поддержания комфортной температуры воздуха в помещениях осуществляется за счёт радиаторных терморегуляторов типа RTD-N фирмы "Danfoss": RTD-N оснащены встроенным устройством для предварительной (монтажной) настройки их пропускной способности. С целью отключения отдельного отопительного прибора для его демонтажа или технического обслуживания без опорожнения всей системы, на обратке у прибора отопления установлен запорный клапан типа RLV со спускным клапаном. Для гидравлической увязки ответвлений и стабилизации работы системы отопления в целом проектом предусмотрена установка статистических балансировочных клапанов ASV-PV. Удаление воздуха из системы отопления осуществляется кранами Маевского, устанавливаемыми в верхних точках чугунных радиаторов. Установку отопительных приборов произвести с уклоном 0,003м в сторону стояков.

верхних точках системы отопления предусмотрена установка воздушников типа Wind фирмы "Danfoss"..

Для отключения и спуска воды из магистральных ответвлений системы отопления предусмотрена запорная спускная арматура. Сброс воды из системы производится гибким шлангом в канализацию.

Магистральные трубопроводы системы отопления прокладываются под потолком подвала с уклоном 0,003м. (направление уклона указано на чертежах).

Чертежи от курсового проекта отопление жилого 5-ти этажного дома в AutoCad.

Читайте также: