개인 주택의 최적 난방 분배 : 모든 일반적인 계획 비교

주택 난방 문제를 해결할 때 냉각수 공급 및 제거 시스템을 구성하는 방법에는 여러 가지 조합이 있습니다. 개인 주택의 각 난방 시설은 여러 기준에 따라 분류될 수 있습니다.

가능한 옵션의 배열 및 작동의 뉘앙스를 이해하는 것이 좋습니다. 각 배선 유형의 설계 원리, 장단점을 이해하면 공간의 개별 특성을 고려하여 시스템의 기하학적 구조와 설계를 계획하는 데 도움이 됩니다.

최적의 윤곽 형상 모델링

한 개인 주택의 경우 여러 방을 가열하는 여러 개의 폐쇄 수로를 설계할 수 있습니다. 배선 유형이 서로 크게 다를 수 있습니다.

설계할 때 우선 비용 최소화, 설치 용이성 및 난방 요소를 건물 설계에 맞추는 능력의 관점에서 시스템의 작동성과 최적의 형상을 고려합니다.

자연 및 강제 물 순환

집을 난방하기 위한 냉각수 가열은 실내에 위치한 하나 이상의 장치에서 발생합니다. 스토브, 벽난로, 가스, 전기 또는 고체 연료 보일러가 될 수 있습니다.

회로의 수압은 순환 펌프를 사용하거나 자연 순환을 위한 조건을 만들기 위해 시스템의 기하학적 배열을 통해 보장됩니다.

또한 온수 공급원은 여러 주택의 중앙 난방 시스템이 될 수 있습니다. 압력이 낮은 경우 순환 펌프를 연결하여 추가 압력을 생성하고 파이프를 통한 유체 이동 속도를 높일 수 있습니다.

난방 시스템용 순환 펌프
순환 펌프를 설치하면 시스템에 충분한 압력이 생성되므로 자연 순환에서는 사용할 수 없는 배선 옵션을 사용할 수 있습니다.

옵션을 선택할 때 자연 냉각수 순환 또는 중앙 집중식 가열을 사용하는 파이프의 압력이 낮은 경우 유체의 이동이 시작되고 유지되도록 하는 물리적 법칙의 사용을 극대화할 가능성을 신중하게 고려해야 합니다.

이 경우 배선의 필수 요소는 가속 매니폴드입니다. 뜨거운 물이 상승한 다음 난방 장치에 분산되어 초기 온도를 잃은 수직 파이프입니다.

밀도가 다르기 때문에 뜨거운 액체 기둥과 차가운 액체 기둥 사이의 정수압 차이가 발생하며, 이는 물 순환의 원동력입니다.

수직 및 수평 배선

온수는 다양한 방법으로 라디에이터에 공급될 수 있습니다. 배선은 일반적으로 난방 라디에이터에 직접 물을 공급하는 파이프(라이저)의 위치에 따라 수직과 수평으로 구분됩니다.

수평 및 수직 가열 분포
현대 주택에서는 수직 난방 분배보다는 수평 난방 분배가 더 자주 사용됩니다. 그 이유는 서로 다른 층의 라디에이터 배치가 거의 일치하지 않기 때문입니다.

수직 구성표 온수를 최고로 공급하면 회로의 따뜻한 부분과 차가운 부분 사이의 정수압 차이를 최대한 활용하므로 거의 항상 자연 순환과 시스템의 낮은 압력에서 사용됩니다.

또한 이러한 회로는 펌프의 고장이나 전력 부족으로 인해 발생할 수 있는 펌프의 비상 정지 시에도 작동합니다.

하단 공급 배선은 실제로 자연 순환 가열에 사용되지 않습니다.시스템에 좋은 압력이 있는 경우 해당 계획은 대체 옵션에 비해 두 가지 중요한 이점이 있으므로 사용이 정당합니다.

이 계획의 장점:

  • 사용된 파이프의 전체 길이가 더 짧습니다.
  • 2층 천장 아래의 다락방이나 기술 틈새를 통해 파이프를 연결할 필요가 없습니다.

수평 다이어그램 난방 분배는 단층 개인 주택에 사용됩니다. 건물이 2층 이상인 경우 수직 라이저가 설계 관점에서 바람직하지 않은 경우에 자주 사용됩니다.

물을 공급하고 배출하는 수평 파이프는 건물 내부에 유기적으로 통합될 수 있을 뿐만 아니라 바닥 아래 또는 바닥 수준에 위치한 틈새에 숨겨질 수도 있습니다.

1개 또는 2개 파이프 옵션 선택

개인 주택의 난방 시스템에 대한 온수 공급 및 냉각수 제거는 하나 또는 두 개의 파이프를 사용하여 수행할 수 있습니다.각 옵션에는 양극과 음극이 있으며 배선 유형에 따른 사용 특징도 있습니다.

실내의 2파이프 배선 유형
인테리어 디자인 관점에서 두 번째 파이프의 존재는 시스템을 라디에이터에 연결하는 옵션이 낮고 파이프 직경을 줄이는 기능으로 인해 난방 시스템의 외관에 영향을 미치지 않습니다.

단일 파이프 연결 다이어그램 사용

온수 공급과 냉각수 배출을 위해 하나의 파이프를 사용하는 개인 주택의 온수 난방 방식을 단일 파이프라고합니다. 이러한 시스템의 주요 장점은 파이프 길이를 최소화하는 것입니다.

옵션의 주요 장점:

  • 난방 시스템 요소 구매에 대한 최저 비용;
  • 가장 간단하고 빠른 설치;
  • 사고 위험이 가장 낮습니다.

주요 단점 단일 파이프 가열 이는 회로의 모든 라디에이터를 순차적으로 통과하는 물의 온도가 점진적으로 감소하는 것입니다.

따라서 최신 라디에이터의 표면적을 약간 더 크게(더 많은 엘보우) 사용해야 하는데, 이는 파이프 길이 최소화에 따른 비용 이점을 상쇄하는 경우가 많습니다.

또한, 이러한 단점으로 인해 하나의 회로에 연결된 라디에이터 수에 제한이 있습니다. 너무 많으면 후자는 냉각수의 흐름을 따라 실제로 열을 방출하지 않습니다.

또한 열전달을 계산할 때 문제가 발생합니다. 여기서는 난방 시스템에서 첫 번째 라디에이터를 분리하면 후속 장치에 유입되는 물의 온도가 상승한다는 점을 고려해야 합니다.

수직 하단 배선이 있는 단일 파이프 회로를 사용하는 것은 의미가 없습니다. 파이프의 길이가 2파이프 버전과 동일하여 모든 장점이 제거되지만 단점이 남기 때문입니다.

하단 1관 및 2관 배선
냉각수가 공급과 동일한 경로를 따라 돌아오는 경우 두 옵션의 파이프 전체 길이는 거의 동일합니다.

난방 장치는 일반적으로 다음을 통해 연결됩니다. 우회로회로를 통한 물 순환을 중단하지 않고 이들 중 하나를 끌 수 있습니다.

수도꼭지를 절약하기 위해 수도꼭지를 통해 물을 우회할 필요는 없지만 라디에이터를 교체하거나 수리해야 하는 경우 시스템의 이 부분의 작동을 중지하고 물을 배수해야 합니다.

가장 경제적인 옵션은 난방 라디에이터 없이 직경 1.5-2인치의 강관 1개를 사용하는 것입니다. 수도꼭지와 부속품이 없기 때문에 누수나 물 누출의 위험이 최소화되므로 이 시스템이 가장 실용적입니다.

단일 파이프 난방 시스템 계산에 대해 자세히 알아보십시오. 이 기사.

2관 가열 옵션 적용

하나의 파이프가 난방 장치에 온수를 공급하는 데 사용되고 두 번째 파이프가 냉각수를 반환하는 데 사용되는 난방 회로 다이어그램을 2파이프라고 합니다.

주요 장점:

  • 모든 라디에이터에 공급되는 물의 온도는 동일합니다.
  • 하나 이상의 라디에이터를 꺼도 나머지 난방 장치에 공급되는 물의 온도에는 영향을 미치지 않습니다.
  • 하나의 가열 회로에 대한 라디에이터 수에 대한 제한은 파이프의 처리량에만 의존합니다.

이러한 배선의 가장 큰 단점은 파이프 길이가 약간 증가한다는 것입니다.

이로 인해 몇 가지 추가 단점이 발생합니다.

  • 난방 시스템 요소 구매 및 설치 비용이 증가합니다.
  • 개인 주택 내부에 통합하는 것이 더욱 어려워집니다.

2파이프 시스템의 피팅과 탭 수는 단일 파이프 시스템과 거의 동일합니다.

수평 단일 파이프 및 2파이프 방식
냉각수의 평행 흐름 패턴의 경우 2파이프 시스템을 사용할 때 파이프의 전체 길이는 첫 번째 라디에이터와 마지막 라디에이터 사이의 거리만큼 늘어납니다. 때로는 윤곽선의 전체 길이에 비해 중요하지 않은 경우도 있습니다.

뜨거운 물과 차가운 물의 상대적인 움직임에 따라 2 파이프 배선 다이어그램 두 가지 유형으로 나뉩니다:

  • 부대;
  • 막 다른 골목.

관련 구성표. 두 흐름 모두 동일한 방향으로 이동하므로 각 라디에이터의 냉각수 순환 주기 길이는 동일합니다. 이 경우 난방 시스템이 시작될 때 동일한 속도로 가열됩니다.

막다른 골목 옵션. 뜨거운 물과 차가운 물의 이동 방향은 반대입니다. 보일러에 가장 가까운 라디에이터는 더 빨리 가열됩니다.

유속이 낮을수록 이 효과는 더 눈에 띄므로 자연 순환으로 인해 일부 방의 난방은 다른 방보다 훨씬 느리게 발생합니다.

순환 펌프를 사용하거나 회로의 첫 번째 라디에이터와 마지막 라디에이터 사이의 거리가 작은 경우 막다른 2파이프 배선으로 인한 고르지 않은 가열 효과가 보이지 않습니다. 그런 다음 하나 또는 다른 옵션을 선호하는 선택은 리턴 파이프 설치의 편의성을 고려하여 전적으로 결정됩니다.

분배 매니폴드를 시스템에 통합

최근 인기있는 물 가열 구성 방법은 분배 매니 폴드를 사용하는 소위 "방사 방식"입니다.

이 배선 방법은 시스템의 수압이 좋아야 안정적으로 작동하므로 자연 순환에는 사용되지 않습니다.

복사 주택 난방 방식
방사형 배선에는 온수를 분배하고 냉수를 수집하는 분배 매니폴드에 각 가열 장치(또는 그 중 작은 그룹)를 직접 연결하는 작업이 포함됩니다.

방사형 라디에이터 연결 시스템

가열 장치 사이에서 냉각수 흐름을 가장 균일하고 제어된 분할은 다음을 사용하여 달성할 수 있습니다. 분배 매니폴드.

장치에는 두 개의 빗이 포함되어 있는데, 그 중 하나는 보일러에서 뜨거운 물을 받아 라디에이터에 분배하고, 다른 하나는 냉각수를 반환하여 다시 보일러로 보냅니다.

라디에이터는 분배 매니폴드를 통해 병렬로 연결되므로 이 배선을 통해 가열 장치에 공급되는 냉각수 온도의 최소 차이가 달성됩니다.

이는 설계 단계에서 라디에이터 매개변수 계산을 크게 촉진하고 작동 중에 각 장치의 출력을 쉽게 조정할 수도 있습니다.

이러한 배선의 두 번째 중요한 장점은 한 곳에서 모든 장치에 대한 냉각수 공급 매개변수를 제어할 수 있다는 것입니다. 수집기는 밸브, 탭, 펌프 등 표시기와 제어 장치에 접근할 수 있는 특수 캐비닛에 배치됩니다.

이는 집의 미기후를 조절하는 관점에서 편리하며 방 내부에 라디에이터를 더 쉽게 설치할 수 있습니다.

수집기 가열 분배 회로가 있는 시스템의 단점은 라디에이터에 대한 급수 및 배수 파이프의 최대 길이를 포함합니다. 이 옵션은 회로 요소 비용 측면에서 가장 비싸고 설치가 가장 어렵고 특정 자격도 필요합니다.

장비가 포함된 분배 매니폴드
다양한 유형의 가열 장치를 연결하기 위해 매니폴드를 사용하려면 물 가열 주제에 대한 올바른 이해가 필요하며 때로는 이러한 시스템의 정상적인 기능에 대한 유압 계산도 필요합니다.

원칙적으로 파이프는 복사열 배선 바닥 스크 리드에 설치되었습니다. 이는 개인 주택을 건설하거나 대대적으로 개조하는 동안 이러한 시스템을 설계하고 설치해야 함을 의미합니다.

이미 내부 개조가 완료된 방에서는 라디에이터를 연결하거나 회로의 형상을 변경하기 위한 매니폴드 옵션을 구현하는 것이 매우 어렵습니다. 이것이 이러한 유형의 배선의 두 번째 중요한 단점입니다.

바닥 난방 사용 규칙

주거용 건물을 난방하는 편안하고 매우 인기있는 방법 - 바닥 난방 설치. 가열 면적이 작으면 바닥 스크리드에 파이프 하나를 배치하여 지나갈 수 있습니다.

바닥난방용 매니폴드
분배 매니폴드를 통해 난방 바닥을 난방 시스템에 연결하는 것은 이러한 방식으로 넓은 지역을 난방할 수 있는 유일한 옵션입니다.

넓은 면적의 경우 다음과 같은 이유로 단일 파이프를 사용할 수 없습니다.

  • 공급되는 열의 양은 방 전체를 가열하기에 충분하지 않으며, 또한 이 가열은 고르지 않습니다.
  • 길이가 길면 유체 흐름에 대한 강한 유체역학적 저항이 발생하여 과도한 에너지 소비로 인해 압력이 발생하고 관절에서 물이 새어 나올 위험이 증가합니다.

따라서 바닥 난방 면적이 넓기 때문에 여러 개의 파이프를 사용하는 것은 바람직하지 않고 필수입니다.

이 경우 분배 매니폴드를 통해 연결됩니다.

종종 수집기에는 바닥 난방 파이프에 공급되는 물의 온도를 조절하는 혼합 장치가 장착되어 있습니다.사실 라디에이터 난방의 경우 일반적으로 온도 범위가 70~80°C인 액체를 사용하는 반면 바닥 난방의 경우 약 40°C가 필요합니다.

믹서를 통한 온도 제어는 신뢰할 수 있으며 이는 매우 중요합니다. 과도한 온도로 인해 바닥재(리놀륨, 라미네이트 또는 쪽모이 세공 마루)가 크게 변형될 수 있기 때문입니다.

주제에 대한 결론 및 유용한 비디오

넓은 면적의 2층 주택의 난방배선을 개략적으로 표현한 것입니다. 2파이프 연결 및 막다른 시스템과 수집기를 통해 연결된 바닥 난방. 유압 화살표를 사용하여 순환 펌프 간의 충돌을 제거합니다.

2층 건물 난방용 복사 회로. 아직 최종 마무리가 이루어지지 않았기 때문에 모든 배선이 선명하게 보입니다. 콘크리트 스크 리드 아래 바닥에 파이프를 놓는 뉘앙스 :

개인 주택에서 사용되는 다양한 계획에 대한 실제 난방 시스템 설치자의 의견. 자연 순환, 단일 파이프, 2파이프 연결 및 막다른 골목, 수집기 배선의 장단점에 대한 개요:

난방 시설에 제시된 배선은 일반적이며 건물의 기하학적 구조, 필요한 온도 값 또는 기타 요소를 고려하여 수정할 수 있습니다. 회로를 수정할 때는 물리학, 수력학, 재료 과학 및 기타 분야의 법칙과 기본 원리를 준수해야 합니다.

복잡하거나 비표준적인 문제를 해결하는 경우 난방 시스템을 리모델링하는 것이 모델링 및 설치보다 훨씬 더 비쌀 수 있으므로 전문가에게 문의하는 것이 좋습니다.

질문이 있거나 집에 난방 시설을 설치하는 데 대한 개인적인 경험을 공유하고 싶다면 이 기사에 댓글을 남겨주세요.사진으로 리뷰를 보완할 수 있습니다. 문의 양식은 아래에 있습니다.

방문자 코멘트
  1. 뱌체슬라프

    나는 집에서 가장 간단한 일을 했다. 틈새에 가스 보일러를 설치 한 후 라이저를 제거하고 집 전체의 벽을 따라 약간의 경사가있는 천장 아래 공급 파이프를 달았습니다. 위에서 공급 파이프의 파이프를 장치에 연결하고 라디에이터를 아래에서 냉각된 냉각수를 보일러 장치로 다시 운반하는 주 파이프에 연결했습니다. 입구에 펌프가 설치되었습니다. 펌프가 있음에도 불구하고 보일러쪽으로 경사진 파이프를 설치했습니다. 이는 어떤 이유로 정전이 발생하고 펌프가 작동을 멈추는 경우 동결을 방지하기 위해서만 수행되었습니다. 그러면 보일러에서 가열된 물이 펌프 없이 파이프라인을 통해 독립적으로 이동할 수 있습니다.

    • 이리나

      가스 보일러 대신 물 회로가 있는 벽난로 스토브가 있습니다. 그리고 경사면 대신(정전 시) 220V용 어댑터가 있는 배터리를 사용하고 장기간 사용할 경우 발전기를 사용합니다. 모든 것이 괜찮은 것 같지만 문제가 있습니다. 시스템의 액체 양은 거의 20 리터에 도달하지 않으며 스토브 설명에 따르면 40 ~ 130 리터가 필요합니다. 그런 문제가 발생한 사람이 있습니까?

      오래된 30리터 저장 온수기를 시스템에 연결하고 싶지만 이것이 문제를 해결할 수 있을지 잘 모르겠습니다. 온수기는 배터리와 달리 물을 냉각시키지 않고 물의 양만 늘리기 때문입니다. 순환하는 액체. 조언을 도와주세요, 여러분, 제발!

  2. 탈리보프 타리엘

    뱌체슬라프, 당신은 정말 대단해요...! 과시한다면 모든 것이 "그리는 것"만큼 좋지는 않다는 뜻입니다.

  3. 발레리

    안녕하세요. 막다른 회로가 있는 2파이프 가열 옵션이 있습니다.그러나 문제는 집이 먼저 중앙 파이프가 중앙에 오도록 지어졌다는 것입니다. 여기서 중앙 파이프는 양쪽 날개에 서로 다른 수의 배터리를 사용하여 서로 다른 방향으로 라우팅되어야 합니다.
    양쪽 날개에서 액체의 균일한 분포를 제어하기 위해 "티"를 적절하게 구성하는 방법을 알려주십시오.
    감사합니다

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