Σκάλες.  Ομάδα εισόδου.  Υλικά.  Πόρτες.  Κλειδαριές.  Σχέδιο

Σκάλες. Ομάδα εισόδου. Υλικά. Πόρτες. Κλειδαριές. Σχέδιο

» Ταξινόμηση συσκευών θέρμανσης. Ανασκόπηση σύγχρονων συσκευών θέρμανσης για οικιακή θέρμανση: συστήματα ηλεκτρικού, αερίου και νερού Οι πιο συνηθισμένοι τύποι συσκευών θέρμανσης

Ταξινόμηση συσκευών θέρμανσης. Ανασκόπηση σύγχρονων συσκευών θέρμανσης για οικιακή θέρμανση: συστήματα ηλεκτρικού, αερίου και νερού Οι πιο συνηθισμένοι τύποι συσκευών θέρμανσης

Ένα από τα κύρια στοιχεία των συστημάτων θέρμανσης νερού - μια συσκευή θέρμανσης - έχει σχεδιαστεί για τη μεταφορά θερμότητας από το ψυκτικό στο θερμαινόμενο δωμάτιο.

Για να διατηρηθεί η απαιτούμενη θερμοκρασία δωματίου, απαιτείται σε κάθε στιγμή η απώλεια θερμότητας του χώρου Qп να καλύπτεται από τη μεταφορά θερμότητας της συσκευής θέρμανσης Qпp και των σωλήνων Qтp.

Το διάγραμμα μεταφοράς θερμότητας της συσκευής θέρμανσης Qпp και των σωλήνων για την αντιστάθμιση των απωλειών θερμότητας του δωματίου Qп και Qadd κατά τη μεταφορά θερμότητας Qт από την πλευρά του ψυκτικού νερού φαίνεται στην Εικ. 24.

Ρύζι. 24. Διάγραμμα μεταφοράς θερμότητας συσκευής θέρμανσης που βρίσκεται κοντά στην εξωτερική περίφραξη του κτιρίου

Η θερμότητα Qt που παρέχεται από το ψυκτικό υγρό για τη θέρμανση ενός δεδομένου δωματίου πρέπει να είναι μεγαλύτερη από την απώλεια θερμότητας Qp κατά την ποσότητα της πρόσθετης απώλειας θερμότητας Qadd που προκαλείται από την αυξημένη θέρμανση κτιριακές κατασκευέςΚτίριο.

Qt=Qp + Qadd

Μια συσκευή θέρμανσης χαρακτηρίζεται από το εμβαδόν της επιφάνειας θέρμανσης Fпp, m2, που υπολογίζεται για να εξασφαλίζεται η απαιτούμενη μεταφορά θερμότητας της συσκευής.

Συσκευές θέρμανσηςΣύμφωνα με την κυρίαρχη μέθοδο μεταφοράς θερμότητας, διακρίνονται σε ακτινοβολία (καλοριφέρ οροφής), συναγωγή-ακτινοβολία (συσκευές με λεία εξωτερική επιφάνεια) και συναγωγή (θερμοαγωγοί με ραβδωτή επιφάνεια).

Όταν θερμαίνονται δωμάτια με καλοριφέρ οροφής (Εικ. 25), η θέρμανση πραγματοποιείται κυρίως λόγω της ανταλλαγής ακτινοβολίας θερμότητας μεταξύ καλοριφέρ θέρμανσης(πάνελ θέρμανσης) και την επιφάνεια των κτιριακών κατασκευών του δωματίου.

Ρύζι. 25. Κρεμαστό μεταλλικό θερμαντικό πάνελ: α - με επίπεδη οθόνη. β - με οθόνη σε σχήμα κύματος. 1 - σωλήνες θέρμανσης. 2 - γείσο? 3 - επίπεδη οθόνη. 4 - θερμομόνωση. 5 - οθόνη σε σχήμα κύματος

Η ακτινοβολία από ένα θερμαινόμενο πάνελ, που χτυπά την επιφάνεια των φράχτων και των αντικειμένων, απορροφάται εν μέρει και εν μέρει ανακλάται. Σε αυτή την περίπτωση, εμφανίζεται η λεγόμενη δευτερογενής ακτινοβολία, η οποία επίσης απορροφάται τελικά από αντικείμενα και φράκτες στο δωμάτιο.

Λόγω της ανταλλαγής ακτινοβολίας θερμότητας, η θερμοκρασία αυξάνεται εσωτερική επιφάνειαθαλάμους σε σύγκριση με τη θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της θέρμανσης με μεταφορά και η θερμοκρασία της επιφάνειας των εσωτερικών περιβλημάτων στις περισσότερες περιπτώσεις υπερβαίνει τη θερμοκρασία του αέρα δωματίου.

Με τη θέρμανση με ακτινοβολία πάνελ, λόγω της αύξησης της θερμοκρασίας της επιφάνειας στο δωμάτιο, δημιουργείται ένα ευνοϊκό περιβάλλον για τον άνθρωπο. Είναι γνωστό ότι η ευημερία ενός ατόμου βελτιώνεται σημαντικά με την αύξηση του μεριδίου της μεταφοράς θερμότητας στη συνολική μεταφορά θερμότητας του σώματός του και τη μείωση της ακτινοβολίας σε ψυχρές επιφάνειες (ακτινοβόλο ψύξη). Αυτό ακριβώς εξασφαλίζεται με τη θέρμανση με ακτινοβολία, όταν η μεταφορά θερμότητας από ένα άτομο με ακτινοβολία μειώνεται λόγω της αύξησης της θερμοκρασίας επιφάνειας των περιφράξεων.

Με τη θέρμανση με ακτινοβολία πάνελ, είναι δυνατό να μειωθεί η θερμοκρασία του αέρα στο δωμάτιο σε σύγκριση με τη συνηθισμένη (κανονική για θέρμανση με συναγωγή) (κατά μέσο όρο κατά 1-3 ° C), και επομένως η μεταφορά θερμότητας μέσω συναγωγής αυξάνεται ακόμη περισσότερο. Βοηθά επίσης στη βελτίωση της ευημερίας ενός ατόμου. Έχει διαπιστωθεί ότι υπό κανονικές συνθήκες, η ευημερία των ανθρώπων διασφαλίζεται σε θερμοκρασία εσωτερικού αέρα 17,4°C με πάνελ θέρμανσης τοίχου και στους 19,3°C με θέρμανση με συναγωγή. Αυτό καθιστά δυνατή τη μείωση της κατανάλωσης θερμικής ενέργειας για θέρμανση χώρου.

Μεταξύ των μειονεκτημάτων του συστήματος θέρμανσης ακτινοβολίας πάνελ, πρέπει να σημειωθούν τα ακόλουθα:

Κάποιες πρόσθετες αυξήσεις στην απώλεια θερμότητας μέσω των εξωτερικών περιφράξεων σε εκείνα τα μέρη όπου είναι ενσωματωμένα θερμαντικά στοιχεία.

Η ανάγκη για ειδικά εξαρτήματα για την ατομική ρύθμιση της μεταφοράς θερμότητας των πάνελ σκυροδέματος.

Σημαντική θερμική αδράνεια αυτών των πάνελ.

Οι συσκευές με λεία εξωτερική επιφάνεια είναι καλοριφέρ τομής, θερμαντικά σώματα πάνελ και συσκευές λείου σωλήνα.

Συσκευές με ραβδωτή επιφάνεια θέρμανσης - θερμοπομποί, σωλήνες με πτερύγια (Εικ. 26).

Ρύζι. 26. Διαγράμματα συσκευών θέρμανσης διάφοροι τύποι(διατομή): α - καλοριφέρ τομής. β - καλοριφέρ από χάλυβα. γ - συσκευή λείου σωλήνα τριών σωλήνων. g - convector με περίβλημα. D - συσκευή κατασκευασμένη από δύο σωλήνες με πτερύγια: 1 - κανάλι για ψυκτικό υγρό. 2 - πιάτο? 3 - άκρη

Με βάση το υλικό από το οποίο κατασκευάζονται οι συσκευές θέρμανσης, γίνεται διάκριση μεταξύ μεταλλικών, συνδυασμένων και μη μεταλλικών συσκευών. Οι μεταλλικές συσκευές κατασκευάζονται κυρίως από γκρι χυτοσίδηρο και χάλυβα (λαμαρίνα και χαλύβδινοι σωλήνες). Χρησιμοποιούνται επίσης σωλήνες χαλκού, λαμαρίνα και χυτό αλουμίνιο και άλλα μέταλλα.

Σε συνδυασμένες συσκευές, χρησιμοποιείται ένα θερμοαγώγιμο υλικό (σκυρόδεμα, κεραμικά κ.λπ.), στο οποίο θερμαντικά στοιχεία από χάλυβα ή χυτοσίδηρο (καλοριφέρ πάνελ) ή μεταλλικοί σωλήνες με πτερύγια τοποθετημένα σε μη μεταλλικό περίβλημα (για παράδειγμα, αμίαντος) convectors) είναι ενσωματωμένα.

Οι μη μεταλλικές συσκευές περιλαμβάνουν θερμαντικά σώματα πάνελ σκυροδέματος με ενσωματωμένους πλαστικούς ή γυάλινους σωλήνες ή με κενά, καθώς και κεραμικά, πλαστικά και άλλα θερμαντικά σώματα.

Ανά ύψος, όλες οι συσκευές θέρμανσης χωρίζονται σε υψηλή (ύψος άνω των 650 mm), μεσαία (πάνω από 400 έως 650 mm), χαμηλή (πάνω από 200 έως 400 mm) και βάση (έως 200 mm).

Με βάση το μέγεθος της θερμικής αδράνειας, διακρίνονται συσκευές χαμηλής και υψηλής αδράνειας. Οι συσκευές χαμηλής αδράνειας έχουν μικρή μάζα και συγκρατούν μικρή ποσότητα νερού. Τέτοιες συσκευές, κατασκευασμένες με βάση μεταλλικοί σωλήνεςμικρές διατομές (για παράδειγμα, convectors) αλλάζουν γρήγορα τη μεταφορά θερμότητας στο δωμάτιο όταν ρυθμίζουν την ποσότητα του ψυκτικού που εισέρχεται στη συσκευή. Οι συσκευές με υψηλή θερμική αδράνεια είναι τεράστιες, συγκρατούν σημαντική ποσότητα νερού (για παράδειγμα, καλοριφέρ σκυροδέματος ή τομής), η μεταφορά θερμότητας αλλάζει αργά.

Για τις συσκευές θέρμανσης, εκτός από τις οικονομικές, αρχιτεκτονικές, κατασκευαστικές, υγειονομικές, υγιεινές και απαιτήσεις παραγωγής και εγκατάστασης, προστίθενται και θερμοτεχνικές απαιτήσεις. Η συσκευή πρέπει να μεταφερθεί από το ψυκτικό μέσω μιας περιοχής μονάδας στο μεγαλύτερο δωμάτιο ροή θερμότητας. Για την εκπλήρωση αυτής της απαίτησης, η συσκευή πρέπει να έχει αυξημένη τιμή του συντελεστή μεταφοράς θερμότητας Kpr, σε σύγκριση με την τιμή ενός από τους τύπους τμηματικών καλοριφέρ, που λαμβάνεται ως πρότυπο (καλοριφέρ από χυτοσίδηρο τύπου N-136).

Στον πίνακα Το 20 δείχνει δείκτες θερμικής απόδοσης και τα σύμβολα υποδεικνύουν άλλους δείκτες συσκευών. Το σύμβολο "συν" υποδεικνύει θετικούς δείκτες των συσκευών και το σύμβολο "μείον" υποδεικνύει αρνητικούς δείκτες. Δύο πλεονεκτήματα υποδεικνύουν δείκτες που καθορίζουν το κύριο πλεονέκτημα οποιουδήποτε τύπου συσκευής.

Πίνακας 20

Σχεδιασμός συσκευών θέρμανσης

Το θερμαντικό σώμα τομής είναι μια συσκευή τύπου συναγωγής ακτινοβολίας, που αποτελείται από μεμονωμένα κιονοστοιχεία - τμήματα με στρογγυλά ή ελλειποειδή κανάλια. Ένα τέτοιο ψυγείο απελευθερώνει περίπου το 25% της συνολικής ροής θερμότητας που μεταφέρεται από το ψυκτικό υγρό στο δωμάτιο με ακτινοβολία (το υπόλοιπο 75% με μεταφορά) και ονομάζεται "καλοριφέρ" μόνο από την παράδοση.

Τα τμήματα του ψυγείου είναι χυτευμένα από γκρι χυτοσίδηρο και μπορούν να συναρμολογηθούν σε συσκευές διαφόρων μεγεθών. Τα τμήματα συνδέονται σε θηλές με παρεμβύσματα από χαρτόνι, καουτσούκ ή παρονίτη.

Γνωστός διάφορα σχέδιατμήματα μονής, διπλής και πολλών στηλών διαφόρων υψών, αλλά τα πιο συνηθισμένα είναι τα τμήματα διπλής στήλης (Εικ. 27) μεσαίου μεγέθους (ύψος εγκατάστασης hm = 500 mm).


Ρύζι. 27. Τμήμα ψυγείου διπλής στήλης: hp - πλήρες ύψος. hm - ύψος εγκατάστασης (κατασκευή). β - βάθος κατασκευής

Παραγωγή καλοριφέρ από χυτοσίδηροέντασης εργασίας, η εγκατάσταση είναι δύσκολη λόγω του όγκου και της σημαντικής μάζας των συναρμολογημένων συσκευών. Τα θερμαντικά σώματα δεν μπορούν να θεωρηθούν ότι πληρούν τις απαιτήσεις υγιεινής και υγιεινής, καθώς ο καθαρισμός του διασταυρούμενου χώρου από τη σκόνη είναι δύσκολος. Αυτές οι συσκευές έχουν σημαντική θερμική αδράνεια. Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι η εμφάνισή τους δεν αντιστοιχεί στο εσωτερικό των χώρων σε κτίρια σύγχρονης αρχιτεκτονικής. Αυτά τα μειονεκτήματα των καλοριφέρ καθιστούν απαραίτητη την αντικατάστασή τους με ελαφρύτερες και λιγότερο έντασης μετάλλων συσκευές. Παρόλα αυτά, τα καλοριφέρ από χυτοσίδηρο είναι η πιο κοινή συσκευή θέρμανσης σήμερα.

Επί του παρόντος, η βιομηχανία παράγει θερμαντικά σώματα τομής από χυτοσίδηρο με βάθος κατασκευής 90 mm και 140 mm (τύπος "Moscow" - συντομογραφία M, τύπος IStandardI - MS και άλλοι). Στο Σχ. 28 δείχνει τα σχέδια των κατασκευασμένων καλοριφέρ από χυτοσίδηρο.

Ρύζι. 28. Καλοριφέρ από χυτοσίδηρο: a - M-140-AO (M-140-AO-300); b - Μ-140; c - RD-90

Όλα τα καλοριφέρ από χυτοσίδηρο έχουν σχεδιαστεί για πίεση λειτουργίαςέως 6 kgf/cm2. Μετρητές επιφανειών θέρμανσης συσκευές θέρμανσηςχρησιμεύουν ως φυσικός δείκτης - ένα τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας θέρμανσης και ένας θερμικός δείκτης - ένα ισοδύναμο τετραγωνικό μέτρο (ekm2). Ισοδύναμο τετραγωνικό μέτρο είναι το εμβαδόν μιας συσκευής θέρμανσης που εκπέμπει 435 kcal θερμότητας σε 1 ώρα με διαφορά μέση θερμοκρασίαψυκτικό και αέρας 64,5 ° C και η κατανάλωση νερού σε αυτή τη συσκευή είναι 17,4 kg/ώρα σύμφωνα με το μοτίβο ροής του ψυκτικού από πάνω προς τα κάτω.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των θερμαντικών σωμάτων δίνονται στον πίνακα. 21.
Επιφάνεια θέρμανσης καλοριφέρ από χυτοσίδηρο και σωλήνες με πτερύγια
Πίνακας 21

Η συνέχεια του πίνακα. 21


Τα θερμαντικά σώματα πάνελ χάλυβα αποτελούνται από δύο σφραγισμένα φύλλα που σχηματίζουν οριζόντιους συλλέκτες που συνδέονται με κάθετες κολώνες (μορφή στήλης) ή οριζόντια κανάλια συνδεδεμένα παράλληλα και σε σειρά (σερπεντοειδής μορφή). Το πηνίο μπορεί να κατασκευαστεί από χαλύβδινο σωλήνα και να συγκολληθεί σε ένα φύλλο χάλυβα με προφίλ. μια τέτοια συσκευή ονομάζεται συσκευή φύλλου-σωλήνα.

Ρύζι. 29. Καλοριφέρ από χυτοσίδηρο

Ρύζι. 30. Καλοριφέρ από χυτοσίδηρο

Ρύζι. 31. Καλοριφέρ από χυτοσίδηρο

Ρύζι. 32. Καλοριφέρ από χυτοσίδηρο

Ρύζι. 33. Καλοριφέρ από χυτοσίδηρο

Ρύζι. 34. Διαγράμματα καναλιών για ψυκτικό σε θερμαντικά σώματα πάνελ: α - στήλη. β - πηνίο διπλής κατεύθυνσης, γ - πηνίο τεσσάρων κατευθύνσεων

Τα θερμαντικά σώματα από χάλυβα διαφέρουν από τα χυτοσίδηρο ως προς τη χαμηλότερη μάζα και τη θερμική αδράνειά τους. Με μείωση βάρους περίπου 2,5 φορές, ο ρυθμός μεταφοράς θερμότητας δεν είναι χειρότερος από αυτόν των καλοριφέρ από χυτοσίδηρο. Η εμφάνισή τους πληροί τις αρχιτεκτονικές και κατασκευαστικές απαιτήσεις, τα χαλύβδινα πάνελ καθαρίζονται εύκολα από τη σκόνη.

Τα θερμαντικά σώματα από χάλυβα έχουν σχετικά μικρή επιφάνεια θέρμανσης, γι' αυτό μερικές φορές είναι απαραίτητο να καταφύγετε στην εγκατάσταση καλοριφέρ πάνελσε ζευγάρια (σε δύο σειρές σε απόσταση 40 mm).

Στον πίνακα Το σχήμα 22 δείχνει τα χαρακτηριστικά των κατασκευασμένων πάνελ καλοριφέρ από σφραγισμένο χάλυβα.

Πίνακας 22


Η συνέχεια του πίνακα. 22

Η συνέχεια του πίνακα. 22


Τα θερμαντικά σώματα πάνελ σκυροδέματος (πάνελ θέρμανσης) (Εικ. 35) μπορούν να έχουν θερμαντικά στοιχεία από σκυρόδεμα σε σχήμα πηνίου ή μητρώου από χαλύβδινους σωλήνες διαμέτρου 15-20 mm, καθώς και κανάλια από σκυρόδεμα, γυαλί ή πλαστικό διαφόρων διαμορφώσεων.

Ρύζι. 35. Θέρμανση από σκυρόδεμα

Τα πάνελ από σκυρόδεμα έχουν συντελεστή μεταφοράς θερμότητας κοντά σε αυτόν άλλων συσκευών με λεία επιφάνεια, καθώς και υψηλή θερμική καταπόνηση του μετάλλου. Οι συσκευές, ειδικά οι συνδυασμένοι τύποι, πληρούν αυστηρές υγειονομικές, υγιεινές, αρχιτεκτονικές, κατασκευαστικές και άλλες απαιτήσεις. Τα μειονεκτήματα των συνδυασμένων πάνελ σκυροδέματος περιλαμβάνουν δυσκολίες στην επισκευή, υψηλή θερμική αδράνεια, η οποία περιπλέκει τη ρύθμιση της παροχής θερμότητας στις εγκαταστάσεις. Τα μειονεκτήματα των συσκευών τύπου προσάρτησης είναι το αυξημένο κόστος χειρωνακτικής εργασίας κατά την κατασκευή και τοποθέτησή τους, μείωση ωφέλιμη περιοχήόροφος του δωματίου. Η απώλεια θερμότητας μέσω των επιπλέον θερμαινόμενων εξωτερικών περιφράξεων των κτιρίων αυξάνεται επίσης.

Μια συσκευή λείου σωλήνα ονομάζεται μια συσκευή κατασκευασμένη από πολλούς χαλύβδινους σωλήνες συνδεδεμένους μεταξύ τους, που σχηματίζουν κανάλια για το ψυκτικό υγρό σε σχήμα πηνίου ή μητρώου (Εικ. 36).

Ρύζι. 36. Μορφές σύνδεσης χαλύβδινων σωλήνων σε συσκευές θέρμανσης με λείες σωλήνες: α - μορφή πηνίου. β - φόρμα εγγραφής: 1 - νήμα; 2 - στήλη

Στο πηνίο, οι σωλήνες συνδέονται σε σειρά προς την κατεύθυνση κίνησης του ψυκτικού υγρού, γεγονός που αυξάνει την ταχύτητα της κίνησής του και υδραυλική αντίστασησυσκευή. Όταν οι σωλήνες στο μητρώο συνδέονται παράλληλα, η ροή του ψυκτικού διαιρείται, η ταχύτητά του και η υδραυλική αντίσταση της συσκευής μειώνονται.

Οι συσκευές συγκολλούνται από σωλήνες DN = 32-100 mm, που βρίσκονται μεταξύ τους σε απόσταση 50 mm μεγαλύτερη από τη διάμετρό τους, γεγονός που μειώνει την αμοιβαία ακτινοβολία και συνεπώς αυξάνει τη μεταφορά θερμότητας στο δωμάτιο. Οι συσκευές λείου σωλήνα έχουν τον υψηλότερο συντελεστή μεταφοράς θερμότητας, η επιφάνεια συλλογής σκόνης τους είναι μικρή και καθαρίζονται εύκολα.

Ταυτόχρονα, οι συσκευές λείου σωλήνα είναι βαριές και ογκώδεις, καταλαμβάνουν πολύ χώρο, αυξάνουν την κατανάλωση χάλυβα στα συστήματα θέρμανσης και έχουν μη ελκυστική εμφάνιση. Χρησιμοποιούνται σε σπάνιες περιπτώσεις όταν δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν άλλοι τύποι συσκευών (για παράδειγμα, για θέρμανση θερμοκηπίων).

Τα χαρακτηριστικά των καταχωρητών λείου σωλήνα δίνονται στον Πίνακα. 23.

Πίνακας 23


Ένας θερμαντήρας είναι μια συσκευή μεταφοράς τύπου που αποτελείται από δύο στοιχεία - έναν θερμαντήρα με πτερύγια και ένα περίβλημα (Εικ. 37).


Ρύζι. 37. Σχέδια θερμοπομπών: α - με περίβλημα. β - χωρίς περίβλημα: 1 - θερμαντικό στοιχείο. 2 - περίβλημα? 3 - βαλβίδα αέρα; 4 - πτερύγια σωλήνα

Το περίβλημα διακοσμεί τον θερμαντήρα και βοηθά στην αύξηση της μεταφοράς θερμότητας αυξάνοντας την κινητικότητα του αέρα κοντά στην επιφάνεια του θερμαντήρα. Ένας θερμοπομπός με περίβλημα μεταφέρει έως και 90-95% της συνολικής ροής θερμότητας στο δωμάτιο μέσω μεταφοράς (Πίνακας 24).

Πίνακας 24


Μια συσκευή στην οποία τα πτερύγια του θερμαντήρα εκτελούν τις λειτουργίες του περιβλήματος ονομάζεται θερμοπομπός χωρίς περίβλημα. Η θερμάστρα είναι κατασκευασμένη από χάλυβα, χυτοσίδηρο, αλουμίνιο και άλλα μέταλλα, το περίβλημα είναι κατασκευασμένο από φύλλα (χάλυβας, αμιαντοτσιμέντο κ.λπ.)

Τα convectors έχουν σχετικά χαμηλό συντελεστή μεταφοράς θερμότητας. Ακόμα βρίσκουν ευρεία εφαρμογή. Αυτό οφείλεται στην ευκολία κατασκευής, εγκατάστασης και λειτουργίας, καθώς και στη χαμηλή κατανάλωση μετάλλων.

Βασικός Προδιαγραφέςτα convectors δίνονται στον πίνακα. 25.

Πίνακας 25


Η συνέχεια του πίνακα. 25

Η συνέχεια του πίνακα. 25

Σημείωση: 1. Κατά την εγκατάσταση θερμοπομπών βασικής σανίδας KP πολλαπλών σειρών, εισάγεται μια διόρθωση για την επιφάνεια θέρμανσης ανάλογα με τον αριθμό των σειρών κάθετα και οριζόντια: για εγκατάσταση δύο σειρών κάθετα 0,97, τριών σειρών - 0,94, τεσσάρων σειρών - 0,91; για δύο οριζόντιες σειρές η διόρθωση είναι 0,97. 2. Η απόδοση των μοντέλων τερματικού και διέλευσης θερμοπομπών είναι η ίδια. Τα θερμαντικά σώματα διέλευσης έχουν δείκτη Α (για παράδειγμα Nn-5A, N-7A).

Ένας σωλήνας με πτερύγια είναι μια συσκευή μεταφοράς τύπου, η οποία είναι ένας σωλήνας από χυτοσίδηρο με φλάντζα, εξωτερική επιφάνειαπου καλύπτεται με λεπτές ραβδώσεις από κοινού χυτές (Εικ. 33).

τετράγωνο εξωτερική επιφάνειαΟ σωλήνας με πτερύγια είναι πολλές φορές μεγαλύτερος από την επιφάνεια ενός λείου σωλήνα ίδιας διαμέτρου και μήκους. Αυτό καθιστά τη συσκευή θέρμανσης ιδιαίτερα συμπαγή. Επιπλέον, η χαμηλότερη θερμοκρασία επιφάνειας των πτερυγίων κατά τη χρήση ψυκτικού υγρού υψηλής θερμοκρασίας, η συγκριτική ευκολία κατασκευής και το χαμηλό κόστος καθορίζουν τη χρήση αυτής της βαριάς συσκευής, η οποία είναι αναποτελεσματική από την άποψη της θερμικής μηχανικής. Τα μειονεκτήματα των σωλήνων με πτερύγια περιλαμβάνουν επίσης τη μη μοντέρνα εμφάνισή τους, μικρή μηχανική δύναμηνευρώσεις και τη δυσκολία καθαρισμού από τη σκόνη. Οι σωλήνες με πτερύγια χρησιμοποιούνται συνήθως σε βοηθητικούς χώρους (λεβητοστάσια, αποθήκες, γκαράζ κ.λπ.). Η βιομηχανία παράγει στρογγυλές ραβδώσεις σωλήνες από χυτοσίδηροΜήκος 1-2 μ. Τοποθετούνται οριζόντια σε πολλές βαθμίδες και συνδέονται σε σχήμα πηνίου με μπουλόνια χρησιμοποιώντας "ρολά" - διπλές στροφές από χυτοσίδηρο με φλάντζα και αντίθετες φλάντζες.

Για συγκριτικά θερμικά χαρακτηριστικά των κύριων συσκευών θέρμανσης στον πίνακα. Το Σχήμα 25 δείχνει τη σχετική μεταφορά θερμότητας συσκευών μήκους 1,0 m υπό ίσες θερμο-υδραυλικές συνθήκες όταν χρησιμοποιείται νερό ως ψυκτικό υγρό (η μεταφορά θερμότητας ενός τμηματικού καλοριφέρ από χυτοσίδηρο με βάθος 140 mm λαμβάνεται ως 100%).

Όπως μπορείτε να δείτε, τα τμηματικά θερμαντικά σώματα και τα θερμαντικά σώματα με περίβλημα διακρίνονται από υψηλή μεταφορά θερμότητας ανά μήκος 1,0 m. Οι θερμοπομποί χωρίς περίβλημα και ειδικά οι απλοί λείοι σωλήνες έχουν τη χαμηλότερη μεταφορά θερμότητας.

Σχετική μεταφορά θερμότητας συσκευών θέρμανσης μήκους 1,0 m Πίνακας 26

Επιλογή και τοποθέτηση συσκευών θέρμανσης

Κατά την επιλογή του τύπου και του τύπου της συσκευής θέρμανσης, λαμβάνονται υπόψη ο σκοπός, η αρχιτεκτονική διάταξη και τα χαρακτηριστικά θερμικό καθεστώςχώροι, τόπος και διάρκεια παραμονής ατόμων, τύπος συστήματος θέρμανσης, τεχνικοί, οικονομικοί και υγειονομικοί δείκτες της συσκευής.


Ρύζι. 38. Σωλήνας με πτερύγια από χυτοσίδηρο με στρογγυλά πτερύγια: 1 - κανάλι για ψυκτικό υγρό. 2 - νευρώσεις? 3 - φλάντζα

Για να δημιουργήσετε ένα ευνοϊκό θερμικό καθεστώς, επιλέξτε συσκευές που παρέχουν ομοιόμορφη θέρμανση των χώρων.

Οι μεταλλικές συσκευές θέρμανσης εγκαθίστανται κυρίως κάτω από ανοιχτά ανοίγματα και κάτω από παράθυρα το μήκος της συσκευής είναι επιθυμητό να είναι τουλάχιστον 50-75% του μήκους του ανοίγματος κάτω από τις βιτρίνες και τα βιτρό . Κατά την τοποθέτηση συσκευών κάτω από παράθυρα (Εικ. 39a), οι κάθετοι άξονες της συσκευής και το άνοιγμα του παραθύρου πρέπει να συμπίπτουν (επιτρέπεται η απόκλιση όχι μεγαλύτερη από 50 mm).

Οι συσκευές που βρίσκονται κοντά στους εξωτερικούς φράχτες συμβάλλουν στην αύξηση της θερμοκρασίας της εσωτερικής επιφάνειας στο κάτω μέρος εξωτερικό τοίχοκαι παράθυρα, γεγονός που μειώνει την ακτινοβολούμενη ψύξη των ανθρώπων. Ανοδικά ρεύματα ζεστός αέραςπου δημιουργούνται από τις συσκευές εμποδίζουν (εάν δεν υπάρχουν περβάζια παραθύρων που καλύπτουν τις συσκευές) την είσοδο ψυχρού αέρα στον χώρο εργασίας (Εικ. 40a). Στις νότιες περιοχές με βραχύ ζεστός χειμώνας, καθώς και κατά τη διάρκεια βραχυπρόθεσμης παραμονής ανθρώπων, επιτρέπεται η εγκατάσταση συσκευών θέρμανσης κοντά στους εσωτερικούς τοίχους των χώρων (Εικ. 39β). Ταυτόχρονα, ο αριθμός των ανυψωτικών και το μήκος των σωλήνων θερμότητας μειώνεται και η μεταφορά θερμότητας των συσκευών αυξάνεται (κατά περίπου 7-9%), αλλά η κίνηση του αέρα με μειωμένη θερμοκρασία κοντά στο δάπεδο του δωματίου, η οποία είναι δυσμενής για την ανθρώπινη υγεία, εμφανίζεται (Εικ. 40γ).

Ρύζι. 39. Τοποθέτηση συσκευών θέρμανσης σε δωμάτια (σχέδια): α - κάτω από τα παράθυρα. β - κοντά στους εσωτερικούς τοίχους. n - συσκευή θέρμανσης

Ρύζι. 40. Σχέδια κυκλοφορίας αέρα σε δωμάτια (τμήματα) με διαφορετικές θέσεις συσκευών θέρμανσης: α-κάτω από παράθυρα χωρίς περβάζι παραθύρου. β - κάτω από παράθυρα με περβάζι παραθύρου c - y εσωτερικός τοίχος; n - συσκευή θέρμανσης


Ρύζι. 41. Θέση της συσκευής θέρμανσης κάτω από το παράθυρο του δωματίου: α - μακρύ και χαμηλό (κατά προτίμηση). β - ψηλός και κοντός (ανεπιθύμητος)

Οι κάθετες συσκευές θέρμανσης εγκαθίστανται όσο το δυνατόν πιο κοντά στο δάπεδο των χώρων. Όταν η συσκευή ανυψωθεί σημαντικά πάνω από το επίπεδο του δαπέδου, ο αέρας κοντά στην επιφάνεια του δαπέδου μπορεί να υπερψυχθεί, καθώς οι κυκλοφορούντες ροές θερμού αέρα, που κλείνουν στο επίπεδο της συσκευής, δεν αιχμαλωτίζουν και δεν θερμαίνουν το κάτω μέρος του δωματίου. αυτή η υπόθεση.

Όσο χαμηλότερη και μεγαλύτερη είναι η συσκευή θέρμανσης (Εικ. 41α), τόσο πιο ομοιόμορφη είναι η θερμοκρασία του δωματίου και τόσο καλύτερα θερμαίνεται ολόκληρος ο όγκος του αέρα. Μια ψηλή και κοντή συσκευή (Εικ. 41β) προκαλεί μια ενεργή άνοδο ενός ρεύματος θερμού αέρα, το οποίο οδηγεί σε υπερθέρμανση της άνω ζώνης του δωματίου και στη μείωση του ψυχρού αέρα και στις δύο πλευρές μιας τέτοιας συσκευής στην περιοχή εργασίας.

Η ικανότητα μιας ψηλής συσκευής θέρμανσης να προκαλεί μια ενεργή προς τα πάνω ροή θερμού αέρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη θέρμανση χώρων αυξημένου ύψους.

Οι κάθετες μεταλλικές συσκευές τοποθετούνται συνήθως ανοιχτά στον τοίχο. Ωστόσο, είναι δυνατή η τοποθέτησή τους κάτω από περβάζια παραθύρων, σε κόγχες τοίχων, με ειδική περίφραξη και διακόσμηση. Στο Σχ. Το 42 δείχνει διάφορες τεχνικές για την εγκατάσταση συσκευών θέρμανσης σε δωμάτια.

Ρύζι. 42. Διαμονή συσκευές θέρμανσης- σε μια διακοσμητική ντουλάπα β - σε μια βαθιά θέση. γ - σε ειδικό καταφύγιο. g - πίσω από την ασπίδα. d - δύο επιπέδων

Κάλυμμα συσκευής διακοσμητικό ντουλάπι, έχοντας δύο υποδοχές ύψους έως 100 mm (Εικ. 42a), μειώνει τη μεταφορά θερμότητας της συσκευής κατά 12% σε σύγκριση με την ανοιχτή τοποθέτησή της σε κενό τοίχο. Για να μεταφερθεί μια δεδομένη ροή θερμότητας σε ένα δωμάτιο, η επιφάνεια θέρμανσης μιας τέτοιας συσκευής πρέπει να αυξηθεί κατά 12%. Η τοποθέτηση της συσκευής σε μια βαθιά ανοιχτή θέση (Εικ. 42β) ή το ένα πάνω από το άλλο σε δύο επίπεδα (Εικ. 42e) μειώνει τη μεταφορά θερμότητας κατά 5%. Ωστόσο, είναι δυνατή η εγκατάσταση κρυφών συσκευών, στις οποίες η μεταφορά θερμότητας δεν αλλάζει (Εικ. 42γ) ή ακόμη και αυξάνεται κατά 10% (Εικ. 42δ). Σε αυτές τις περιπτώσεις, δεν χρειάζεται να αυξηθεί η επιφάνεια θέρμανσης της συσκευής ή μπορεί ακόμη και να μειωθεί.

Υπολογισμός επιφάνειας, μεγέθους και αριθμού συσκευών θέρμανσης

Η περιοχή της επιφάνειας μεταφοράς θερμότητας της συσκευής θέρμανσης καθορίζεται ανάλογα με τον τύπο της συσκευής που υιοθετείται, τη θέση της στο δωμάτιο και το διάγραμμα σύνδεσης με τους σωλήνες. Σε οικιακούς χώρους, ο αριθμός των συσκευών, άρα και η απαιτούμενη μεταφορά θερμότητας για κάθε συσκευή, συνήθως καθορίζεται από τον αριθμό ανοίγματα παραθύρων. Σε γωνιακά δωμάτια, προστίθεται μια άλλη συσκευή, τοποθετημένη σε έναν κενό τελικό τοίχο.

Το καθήκον του υπολογισμού είναι, πρώτα απ 'όλα, να προσδιοριστεί η περιοχή της εξωτερικής επιφάνειας θέρμανσης της συσκευής, η οποία, υπό τις συνθήκες σχεδιασμού, παρέχει την απαραίτητη ροή θερμότητας από το ψυκτικό μέσα στο δωμάτιο. Στη συνέχεια, από τον κατάλογο των συσκευών, με βάση την εκτιμώμενη περιοχή, επιλέγεται το πλησιέστερο εμπορικό μέγεθος της συσκευής (αριθμός τμημάτων ή μάρκα καλοριφέρ (μήκος του convector ή σωλήνα με πτερύγια). Ο αριθμός των τμημάτων των καλοριφέρ από χυτοσίδηρο είναι καθορίζεται από τον τύπο: N=Fpb4/f1b3;

όπου f1 είναι το εμβαδόν ενός τμήματος, m2. τον τύπο του καλοριφέρ που είναι αποδεκτός για εγκατάσταση σε εσωτερικούς χώρους. b4 - συντελεστής διόρθωσης λαμβάνοντας υπόψη τη μέθοδο εγκατάστασης του ψυγείου στο δωμάτιο. Το L3 είναι ένας συντελεστής διόρθωσης που λαμβάνει υπόψη τον αριθμό των τμημάτων σε ένα ψυγείο και υπολογίζεται από τον τύπο: b3=0,97+0,06/Fp;

όπου Fp είναι η εκτιμώμενη περιοχή της συσκευής θέρμανσης, m2.

Σωστή επιλογή, ικανός σχεδιασμός και υψηλής ποιότητας εγκατάστασηΤα συστήματα θέρμανσης είναι το κλειδί για ζεστασιά και άνεση στο σπίτι καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου θέρμανσης. Η θέρμανση πρέπει να είναι υψηλής ποιότητας, αξιόπιστη, ασφαλής και οικονομική. Για να επιλέξετε το σωστό σύστημα θέρμανσης, πρέπει να εξοικειωθείτε με τους τύπους, τα χαρακτηριστικά εγκατάστασης και τη λειτουργία των συσκευών θέρμανσης. Είναι επίσης σημαντικό να ληφθεί υπόψη η διαθεσιμότητα και το κόστος των καυσίμων.

Τύποι σύγχρονων συστημάτων θέρμανσης

Ένα σύστημα θέρμανσης είναι ένα σύμπλεγμα στοιχείων που χρησιμοποιούνται για τη θέρμανση ενός δωματίου: μια πηγή θερμότητας, αγωγοί, συσκευές θέρμανσης. Η θερμότητα μεταφέρεται χρησιμοποιώντας ψυκτικό - υγρό ή αέριο μέσο: νερό, αέρας, ατμός, προϊόντα καύσης καυσίμου, αντιψυκτικό.

Τα συστήματα θέρμανσης για κτίρια πρέπει να επιλέγονται με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται η υψηλότερη ποιότητα θέρμανσης διατηρώντας παράλληλα την υγρασία του αέρα που είναι άνετη για τον άνθρωπο. Ανάλογα με τον τύπο του ψυκτικού, διακρίνονται τα ακόλουθα συστήματα:

  • αέρας;
  • νερό;
  • ατμός;
  • ηλεκτρικός;
  • συνδυασμένο (μεικτό).

Οι συσκευές θέρμανσης για συστήματα θέρμανσης είναι:

  • συναγωγικό?
  • ακτινοβόλος;
  • συνδυασμένη (συναγωγή-ακτινοβόλο).

Σχέδιο ενός συστήματος θέρμανσης δύο σωλήνων με αναγκαστική κυκλοφορία

Τα ακόλουθα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πηγή θερμότητας:

  • κάρβουνο;
  • καυσόξυλα?
  • ηλεκτρική ενέργεια;
  • μπρικέτες - τύρφη ή ξύλο.
  • ενέργεια από τον ήλιο ή άλλες εναλλακτικές πηγές.

Ο αέρας θερμαίνεται απευθείας από την πηγή θερμότητας χωρίς τη χρήση ενδιάμεσου υγρού ή αερίου ψυκτικού. Τα συστήματα χρησιμοποιούνται για τη θέρμανση ιδιωτικών κατοικιών μικρή έκταση(έως 100 τ.μ.). Η εγκατάσταση θέρμανσης αυτού του τύπου είναι δυνατή τόσο κατά την κατασκευή κτιρίου όσο και κατά την ανακατασκευή υπάρχοντος. Η πηγή θερμότητας είναι ένας λέβητας, θερμαντικό στοιχείο ή καυστήρας αερίου. Η ιδιαιτερότητα του συστήματος είναι ότι δεν είναι μόνο θέρμανση, αλλά και αερισμός, αφού θερμαίνεται ο εσωτερικός αέρας στο δωμάτιο και ο καθαρός αέρας που έρχεται από έξω. Οι ροές αέρα εισέρχονται μέσω μιας ειδικής γρίλιας εισαγωγής, φιλτράρονται, θερμαίνονται σε εναλλάκτη θερμότητας, μετά από τον οποίο περνούν από αεραγωγούς και διανέμονται στο δωμάτιο.

Τα επίπεδα θερμοκρασίας και αερισμού ελέγχονται με θερμοστάτες. Οι σύγχρονοι θερμοστάτες σάς επιτρέπουν να προκαθορίσετε ένα πρόγραμμα αλλαγών θερμοκρασίας ανάλογα με την ώρα της ημέρας. Τα συστήματα λειτουργούν και σε λειτουργία κλιματισμού. Σε αυτή την περίπτωση, οι ροές αέρα κατευθύνονται μέσω ψύκτη. Εάν δεν υπάρχει ανάγκη θέρμανσης ή ψύξης του δωματίου, το σύστημα λειτουργεί ως σύστημα εξαερισμού.

Διάγραμμα συσκευής θέρμανσης αέρα σε ιδιωτικό σπίτι

Η εγκατάσταση θέρμανσης αέρα είναι σχετικά ακριβή, αλλά το πλεονέκτημά της είναι ότι δεν χρειάζεται να ζεσταθεί το ενδιάμεσο ψυκτικό και τα θερμαντικά σώματα, με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση καυσίμου τουλάχιστον 15%.

Το σύστημα δεν παγώνει, ανταποκρίνεται γρήγορα στις αλλαγές της θερμοκρασίας και ζεσταίνει το δωμάτιο. Χάρη στα φίλτρα, ο αέρας εισέρχεται στις εγκαταστάσεις που έχουν ήδη καθαριστεί, γεγονός που μειώνει τον αριθμό των παθογόνων βακτηρίων και συμβάλλει στη δημιουργία βέλτιστες συνθήκεςγια τη διατήρηση της υγείας των ανθρώπων που ζουν στο σπίτι.

Το μειονέκτημα της θέρμανσης του αέρα είναι η ξήρανση του αέρα και η καύση οξυγόνου. Το πρόβλημα μπορεί να λυθεί εύκολα με την εγκατάσταση ενός ειδικού υγραντήρα. Το σύστημα μπορεί να βελτιωθεί για να εξοικονομήσετε χρήματα και να δημιουργήσετε ένα πιο άνετο μικροκλίμα. Έτσι, ο ανακτητής θερμαίνει τον εισερχόμενο αέρα σε βάρος του αέρα που εξαντλείται έξω. Αυτό σας επιτρέπει να μειώσετε το κόστος ενέργειας για τη θέρμανση του.

Είναι δυνατός πρόσθετος καθαρισμός και απολύμανση αέρα. Για να γίνει αυτό, εκτός από το μηχανικό φίλτρο που περιλαμβάνεται στη συσκευασία, ηλεκτροστατικά λεπτά φίλτρα και υπεριώδεις λαμπτήρες.

Θέρμανση αέραΜε πρόσθετες συσκευές

Θέρμανση νερού

Αυτό είναι ένα κλειστό σύστημα θέρμανσης που χρησιμοποιεί νερό ή αντιψυκτικό ως ψυκτικό. Το νερό παρέχεται μέσω σωλήνων από την πηγή θερμότητας στα θερμαντικά σώματα. Σε κεντρικά συστήματα, η θερμοκρασία ελέγχεται από σημείο θέρμανσης, και σε μεμονωμένα - αυτόματα (με χρήση θερμοστάτη) ή χειροκίνητα (με βρύσες).

Τύποι συστημάτων ύδρευσης

Ανάλογα με τον τύπο σύνδεσης των συσκευών θέρμανσης, τα συστήματα χωρίζονται σε:

  • μονοσωλήνα,
  • δύο σωλήνων,
  • bifilar (διφούρνων).

Σύμφωνα με τη μέθοδο καλωδίωσης, διακρίνονται:

  • μπλουζα;
  • πιο χαμηλα;
  • κατακόρυφος;
  • οριζόντιο σύστημα θέρμανσης.

ΣΕ συστήματα μονού σωλήνασύνδεση συσκευών θέρμανσης σε σειρά. Για να αντισταθμιστεί η απώλεια θερμότητας που συμβαίνει όταν το νερό περνά διαδοχικά από το ένα ψυγείο στο άλλο, χρησιμοποιούνται συσκευές θέρμανσης με διαφορετικές επιφάνειες μεταφοράς θερμότητας. Για παράδειγμα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν μπαταρίες από χυτοσίδηροΜε μεγάλο ποσότμήματα. Σε συστήματα δύο σωλήνων, χρησιμοποιείται ένα σχέδιο παράλληλης σύνδεσης, το οποίο επιτρέπει την εγκατάσταση πανομοιότυπων καλοριφέρ.

Η υδραυλική λειτουργία μπορεί να είναι σταθερή ή μεταβλητή. Στα συστήματα δύο ινών, οι συσκευές θέρμανσης συνδέονται σε σειρά, όπως και στα μονοσωλήνια, αλλά οι συνθήκες μεταφοράς θερμότητας για τα θερμαντικά σώματα είναι οι ίδιες όπως στα συστήματα δύο σωλήνων. Ως συσκευές θέρμανσης χρησιμοποιούνται θερμαντικά σώματα, καλοριφέρ από χάλυβα ή χυτοσίδηρο.

Σχέδιο θέρμανσης νερού δύο σωλήνων εξοχική κατοικία

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα

Η θέρμανση του νερού είναι ευρέως διαδεδομένη λόγω της διαθεσιμότητας ψυκτικού. Ένα άλλο πλεονέκτημα είναι η δυνατότητα εγκατάστασης ενός συστήματος θέρμανσης με τα χέρια σας, το οποίο είναι σημαντικό για τους συμπατριώτες μας που έχουν συνηθίσει να βασίζονται μόνο στις δικές τους δυνάμεις. Ωστόσο, εάν ο προϋπολογισμός δεν επιτρέπει εξοικονόμηση, είναι καλύτερο να αναθέσετε τον σχεδιασμό και την εγκατάσταση της θέρμανσης σε ειδικούς.

Αυτό θα σας γλιτώσει από πολλά προβλήματα στο μέλλον - διαρροές, ανακαλύψεις κ.λπ. Μειονεκτήματα - πάγωμα του συστήματος όταν είναι απενεργοποιημένο, πολύς χρόνος για να ζεσταθεί ο χώρος. Ειδικές απαιτήσεις επιβάλλονται στο ψυκτικό υγρό. Το νερό στα συστήματα πρέπει να είναι απαλλαγμένο από ξένες ακαθαρσίες, με ελάχιστη περιεκτικότητα σε άλατα.

Για τη θέρμανση του ψυκτικού υγρού, μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοσδήποτε τύπος λέβητα: στερεό, υγρό καύσιμο, αέριο ή ηλεκτρική ενέργεια. Πιο συχνά χρησιμοποιείται λέβητες αερίου, που περιλαμβάνει τη σύνδεση με την κύρια γραμμή. Εάν αυτό δεν είναι δυνατό, τότε συνήθως τοποθετούνται λέβητες στερεών καυσίμων. Είναι πιο οικονομικά από τα σχέδια που λειτουργούν με ηλεκτρική ενέργεια ή υγρό καύσιμο.

Σημείωση! Οι ειδικοί συνιστούν την επιλογή ενός λέβητα με ισχύ 1 kW ανά 10 τετραγωνικά μέτρα. Τα στοιχεία αυτά είναι ενδεικτικά. Εάν το ύψος της οροφής είναι μεγαλύτερο από 3 m, το σπίτι μεγάλα παράθυρα, υπάρχουν επιπλέον καταναλωτές ή οι χώροι δεν είναι καλά μονωμένοι, όλες αυτές οι αποχρώσεις πρέπει να ληφθούν υπόψη στους υπολογισμούς.

Σύστημα θέρμανσης κλειστού σπιτιού

Σύμφωνα με το SNiP 2.04.05-91 «Θέρμανση, εξαερισμός και κλιματισμός», η χρήση συστημάτων ατμού απαγορεύεται σε κατοικίες και δημόσια κτίρια. Ο λόγος είναι η ανασφάλεια αυτού του τύπου θέρμανσης χώρου. Οι συσκευές θέρμανσης φτάνουν σε θερμοκρασίες σχεδόν 100°C, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα.

Η εγκατάσταση είναι περίπλοκη και απαιτεί δεξιότητες και ΕΙΔΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ, κατά τη λειτουργία, προκύπτουν δυσκολίες με τη ρύθμιση της μεταφοράς θερμότητας και μπορεί να προκύψει θόρυβος όταν το σύστημα γεμίζει με ατμό. Σήμερα, η θέρμανση με ατμό χρησιμοποιείται σε περιορισμένο βαθμό: σε βιομηχανικές και μη οικιστικοί χώροι, σε διαβάσεις πεζών, σημεία θέρμανσης. Τα πλεονεκτήματά του είναι σχετικά χαμηλό κόστος, χαμηλή αδράνεια, συμπαγή θερμαντικά στοιχεία, υψηλή μεταφορά θερμότητας και καμία απώλεια θερμότητας. Όλα αυτά οδήγησαν στη δημοτικότητα της θέρμανσης με ατμό μέχρι τα μέσα του εικοστού αιώνα, αργότερα αντικαταστάθηκε από τη θέρμανση νερού. Ωστόσο, σε επιχειρήσεις όπου ο ατμός χρησιμοποιείται για ανάγκες παραγωγής, εξακολουθεί να χρησιμοποιείται ευρέως για τη θέρμανση χώρων.

Λέβητας θέρμανσης ατμού

Ηλεκτρική θέρμανση

Αυτός είναι ο πιο αξιόπιστος και πιο εύκολος στη χρήση τύπος θέρμανσης. Εάν η επιφάνεια του σπιτιού δεν υπερβαίνει τα 100 m2, η ηλεκτρική ενέργεια είναι μια καλή επιλογή, αλλά η θέρμανση μεγαλύτερης έκτασης δεν είναι οικονομικά βιώσιμη.

Η ηλεκτρική θέρμανση μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πρόσθετη θέρμανση σε περίπτωση διακοπής λειτουργίας ή επισκευής του κύριου συστήματος. Αυτή είναι επίσης μια καλή λύση για εξοχικές κατοικίες στις οποίες οι ιδιοκτήτες ζουν μόνο περιοδικά. Ηλεκτρικά αερόθερμα, υπέρυθρες και θερμαντήρες λαδιού.

Ως συσκευές θέρμανσης χρησιμοποιούνται θερμοπομποί, ηλεκτρικά τζάκια, ηλεκτρικοί λέβητες και καλώδια τροφοδοσίας θερμαινόμενου δαπέδου. Κάθε είδος έχει τους δικούς του περιορισμούς. Έτσι, οι θερμοπομποί θερμαίνουν τα δωμάτια άνισα. Τα ηλεκτρικά τζάκια είναι πιο κατάλληλα όπως διακοσμητικό στοιχείο, και η λειτουργία των ηλεκτρικών λεβήτων απαιτεί σημαντική κατανάλωση ενέργειας. Τα θερμά δάπεδα τοποθετούνται λαμβάνοντας υπόψη το σχέδιο διάταξης επίπλων εκ των προτέρων, επειδή η μετακίνησή τους μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο καλώδιο τροφοδοσίας.

Σχέδιο παραδοσιακής και ηλεκτρικής θέρμανσης κτιρίων

Καινοτόμα συστήματα θέρμανσης

Θα πρέπει να γίνει ξεχωριστή αναφορά στα καινοτόμα συστήματα θέρμανσης, τα οποία γίνονται όλο και πιο δημοφιλή. Η πιο κοινή:

  • υπέρυθρα δάπεδα?
  • ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ;
  • ηλιακούς συλλέκτες.

Υπέρυθρα δάπεδα

Αυτά τα συστήματα θέρμανσης εμφανίστηκαν μόλις πρόσφατα στην αγορά, αλλά έχουν ήδη γίνει αρκετά δημοφιλή λόγω της αποτελεσματικότητάς τους και της μεγαλύτερης οικονομικής αποδοτικότητάς τους από τα συμβατικά συστήματα θέρμανσης. ηλεκτρική θέρμανση. Τα θερμαινόμενα δάπεδα τροφοδοτούνται με ηλεκτρική ενέργεια και τοποθετούνται σε τσιμεντοκονία ή κόλλα πλακιδίων. Τα θερμαντικά στοιχεία (άνθρακας, γραφίτης) εκπέμπουν υπέρυθρα κύματα που περνούν παρκέ, θερμαίνουν τα σώματα και τα αντικείμενα των ανθρώπων, τα οποία με τη σειρά τους θερμαίνουν τον αέρα.

Τα αυτορυθμιζόμενα χαλάκια και φιλμ άνθρακα μπορούν να τοποθετηθούν κάτω από τα πόδια επίπλων χωρίς φόβο για ζημιά. Τα έξυπνα δάπεδα ρυθμίζουν τη θερμοκρασία χάρη σε ειδική ιδιοκτησίαθερμαντικά στοιχεία: όταν υπερθερμαίνονται, η απόσταση μεταξύ των σωματιδίων αυξάνεται, η αντίσταση αυξάνεται - και η θερμοκρασία μειώνεται. Η κατανάλωση ενέργειας είναι σχετικά χαμηλή. Όταν τα υπέρυθρα δάπεδα είναι ενεργοποιημένα, η κατανάλωση ισχύος είναι περίπου 116 Watt ανά γραμμικό μέτρο, μετά την προθέρμανση μειώνεται στα 87 Watt. Ο έλεγχος της θερμοκρασίας εξασφαλίζεται από θερμοστάτες, οι οποίοι μειώνουν το ενεργειακό κόστος κατά 15-30%.

Τα υπέρυθρα χαλάκια άνθρακα είναι βολικά, αξιόπιστα, οικονομικά και εύκολα στην εγκατάσταση

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

Πρόκειται για συσκευές για τη μεταφορά θερμικής ενέργειας από μια πηγή σε ένα ψυκτικό υγρό. Η ιδέα ενός συστήματος αντλίας θερμότητας από μόνη της δεν είναι νέα, προτάθηκε από τον Λόρδο Kelvin το 1852.

Αρχή λειτουργίας: Μια γεωθερμική αντλία θερμότητας εξάγει θερμότητα από περιβάλλονκαι το μεταφέρει στο σύστημα θέρμανσης. Τα συστήματα μπορούν επίσης να λειτουργήσουν για την ψύξη των κτιρίων.

Αρχή λειτουργίας μιας αντλίας θερμότητας

Υπάρχουν αντλίες ανοιχτού και κλειστού κύκλου. Στην πρώτη περίπτωση, οι εγκαταστάσεις παίρνουν νερό από υπόγειο ρέμα, το μεταφέρουν στο σύστημα θέρμανσης, αφαιρούν τη θερμική ενέργεια και το επιστρέφουν στο σημείο συλλογής. Στη δεύτερη, μέσω ειδικών σωλήνων στη δεξαμενή αντλείται ψυκτικό υγρό, το οποίο μεταφέρει/παίρνει θερμότητα από το νερό. Η αντλία μπορεί να χρησιμοποιήσει τη θερμική ενέργεια του νερού, της γης, του αέρα.

Το πλεονέκτημα των συστημάτων είναι ότι μπορούν να εγκατασταθούν σε σπίτια που δεν είναι συνδεδεμένα με παροχή αερίου. Οι αντλίες θερμότητας είναι πολύπλοκες και δαπανηρές στην εγκατάσταση, αλλά σας επιτρέπουν να εξοικονομήσετε κόστος ενέργειας κατά τη λειτουργία.

Η αντλία θερμότητας έχει σχεδιαστεί για να χρησιμοποιεί περιβαλλοντική θερμότητα στα συστήματα θέρμανσης

Ηλιακοί συλλέκτες

Οι ηλιακές εγκαταστάσεις είναι συστήματα για τη συλλογή θερμικής ενέργειας από τον Ήλιο και τη μεταφορά της σε ένα ψυκτικό υγρό

Ως ψυκτικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί νερό, λάδι ή αντιψυκτικό. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει επιπλέον ηλεκτρικούς θερμοσίφωνες που ανάβουν εάν μειωθεί η απόδοση της ηλιακής εγκατάστασης. Υπάρχουν δύο κύριοι τύποι συλλεκτών - επίπεδοι και κενού. Τα επίπεδα έχουν απορροφητήρα με διάφανη επίστρωση και θερμομόνωση. Στα συστήματα κενού, αυτή η επίστρωση είναι πολυεπίπεδη, δημιουργείται κενό σε ερμητικά κλειστούς συλλέκτες. Αυτό σας επιτρέπει να θερμάνετε το ψυκτικό μέχρι τους 250-300 βαθμούς, ενώ οι επίπεδες εγκαταστάσεις μπορούν να το θερμάνουν μόνο μέχρι τους 200 βαθμούς. Τα πλεονεκτήματα των εγκαταστάσεων περιλαμβάνουν ευκολία εγκατάστασης, χαμηλό βάρος, ενδεχομένως υψηλής απόδοσης.

Ωστόσο, υπάρχει ένα «αλλά»: η απόδοση του ηλιακού συλλέκτη εξαρτάται πάρα πολύ από τη διαφορά θερμοκρασίας.

ηλιακός συλλέκτηςστο σύστημα παροχής ζεστού νερού και θέρμανσης του σπιτιού Σύγκριση συστημάτων θέρμανσης δείχνει ότι δεν υπάρχει τέλειος τρόποςθέρμανση

Οι συμπατριώτες μας εξακολουθούν να προτιμούν τις περισσότερες φορές τη θέρμανση νερού. Συνήθως, αμφιβολίες προκύπτουν μόνο για το ποια συγκεκριμένη πηγή θερμότητας να επιλέξετε, πώς να συνδέσετε καλύτερα τον λέβητα στο σύστημα θέρμανσης κ.λπ. Κι όμως δεν υπάρχουν έτοιμες συνταγές που να ταιριάζουν απόλυτα σε όλους. Είναι απαραίτητο να σταθμίσετε προσεκτικά τα υπέρ και τα κατά και να λάβετε υπόψη τα χαρακτηριστικά του κτιρίου για το οποίο έχει επιλεγεί το σύστημα. Εάν έχετε αμφιβολίες, θα πρέπει να συμβουλευτείτε έναν ειδικό.

Βίντεο: τύποι συστημάτων θέρμανσης

Συσκευή θέρμανσης- αυτό είναι ένα στοιχείο του συστήματος θέρμανσης που χρησιμεύει για τη μεταφορά θερμότητας από το ψυκτικό στον αέρα του θερμαινόμενου δωματίου.

1. Μητρώα από λείες σωλήνεςΕίναι μια δέσμη σωλήνων που βρίσκονται σε δύο σειρές και συνδέονται και στις δύο πλευρές με δύο σωλήνες - πολλαπλές, εξοπλισμένες με εξαρτήματα για την τροφοδοσία και την αφαίρεση ψυκτικού.

Μητρώα από λείες σωλήνες χρησιμοποιούνται σε χώρους όπου επιβάλλονται αυξημένες υγειονομικές, τεχνικές και υγειονομικές απαιτήσεις, καθώς και σε βιομηχανικά κτίρια, αυξημένος βαθμός κινδύνου πυρκαγιάς, όπου είναι απαράδεκτος μεγάλο σύμπλεγμασκόνη. Οι συσκευές είναι υγιεινές και καθαρίζονται εύκολα από σκόνη και βρωμιά. Δεν είναι όμως οικονομικά, καταναλώνουν μέταλλο. Υπολογισμένη επιφάνεια θέρμανσης 1 m λείου σωλήνα.

2. Καλοριφέρ από χυτοσίδηρο. Ένα μπλοκ καλοριφέρ από χυτοσίδηρο αποτελείται από τμήματα χυτευμένα από χυτοσίδηρο που συνδέονται μεταξύ τους με θηλές. Κυκλοφορούν σε τύπους 1-2 και πολλαπλών καναλιών. Στη Ρωσία, υπάρχουν κυρίως θερμαντικά σώματα 2 καναλιών. Με βάση το ύψος τοποθέτησης, τα θερμαντικά σώματα χωρίζονται σε ψηλά 1000 mm, μεσαία 500 mm και χαμηλά 300 mm.

Τα θερμαντικά σώματα M-140-AO έχουν πτερύγια μεταξύ στηλών, γεγονός που αυξάνει τη μεταφορά θερμότητας, αλλά μειώνει τις αισθητικές και υγιεινές απαιτήσεις.

Τα καλοριφέρ από χυτοσίδηρο έχουν μια σειρά από πλεονεκτήματα. Αυτό:

1. Αντοχή στη διάβρωση.

2. Καθιερωμένη τεχνολογία κατασκευής.

3. Εύκολη αλλαγή της ισχύος της συσκευής αλλάζοντας τον αριθμό των τμημάτων.

Τα μειονεκτήματα αυτών των τύπων συσκευών θέρμανσης είναι:

1. Υψηλή κατανάλωση μετάλλου.

2. Κατασκευή και εγκατάσταση έντασης εργασίας.

3. Η παραγωγή τους οδηγεί σε ρύπανση του περιβάλλοντος.

3. Σωλήνες με πτερύγια. Είναι ένας σωλήνας χυτός από χυτοσίδηρο με στρογγυλές νευρώσεις. Τα πτερύγια αυξάνουν την επιφάνεια της συσκευής και μειώνουν τη θερμοκρασία της επιφάνειας.

Οι σωλήνες με πτερύγια χρησιμοποιούνται κυρίως σε βιομηχανικές επιχειρήσεις.

Πλεονεκτήματα:

1. Φτηνές συσκευές θέρμανσης.

2. Μεγάλη επιφάνεια θέρμανσης.

Ελαττώματα:

Να μην πληρούν τις υγειονομικές και υγειονομικές απαιτήσεις (δύσκολα καθαρίζονται από τη σκόνη).

4. Σφραγισμένα καλοριφέρ από χάλυβα. Αποτελούνται από δύο χαλύβδινα μέρη στόκου που συνδέονται μεταξύ τους με συγκόλληση με αντίσταση.

Υπάρχουν: θερμαντικά σώματα στήλης RSV 1 και θερμαντικά σώματα πηνίου RSG 2.

Καλοριφέρ με στήλη: σχηματίζουν μια σειρά παράλληλων καναλιών που συνδέονται μεταξύ τους στο πάνω και το κάτω μέρος με οριζόντιους συλλέκτες.

Πηνίο καλοριφέρσχηματίζουν μια σειρά από οριζόντια κανάλια για τη διέλευση του ψυκτικού.

Χαλύβδινα καλοριφέρκατασκευάζονται μονής και διπλής σειράς. Οι διπλής σειράς κατασκευάζονται στα ίδια μεγέθη με τις μονής σειράς, αλλά αποτελούνται από δύο πλάκες.

Πλεονεκτήματα:

1. Μικρό βάρος της συσκευής.

2. Φθηνότερο από το μαντέμι κατά 20-30%.

3. Χαμηλότερο κόστος μεταφοράς και εγκατάστασης.

4. Εύκολο στην εγκατάσταση και πληρούν τις υγειονομικές και υγειονομικές απαιτήσεις.

Ελαττώματα:

1. Χαμηλή απαγωγή θερμότητας.

2. Απαιτείται ειδική επεξεργασία του νερού θέρμανσης, αφού το συνηθισμένο νερό διαβρώνει το μέταλλο. Χρησιμοποιούνται ευρέως στη στέγαση σε δημόσια κτίρια. Λόγω της ανόδου των τιμών των μετάλλων, η παραγωγή είναι περιορισμένη. Υψηλή τιμή.

5. Convectors.Είναι μια σειρά από χαλύβδινους σωλήνες μέσω των οποίων κινείται το ψυκτικό υγρό και πάνω τους τοποθετούνται χαλύβδινες πλάκες πτερυγίων.

Τα convectors διατίθενται με ή χωρίς περίβλημα. Κατασκευάζονται σε διάφορους τύπους: Για παράδειγμα: Convectors “Comfort”. Χωρίζονται σε 3 τύπους: επιτοίχια (κρεμασμένα σε τοίχο h=210 m), νησιώτικα (εγκατεστημένα στο δάπεδο) και κλιμακοστάσια (εντοιχισμένα σε οικοδομική κατασκευή).

Οι θερμοπομποί κατασκευάζονται ως τελικού και διαμπερούς τύπου. Οι θερμοπομποί χρησιμοποιούνται για τη θέρμανση κτιρίων για διάφορους σκοπούς. Χρησιμοποιείται κυρίως στην κεντρική Ρωσία.

Μη μεταλλικές συσκευές θέρμανσης

6. Κεραμικά και πορσελάνινα καλοριφέρ. Είναι ένα πάνελ χυτό από πορσελάνη ή κεραμικό με κάθετα ή οριζόντια κανάλια.

Τέτοια θερμαντικά σώματα χρησιμοποιούνται σε δωμάτια που έχουν αυξημένες απαιτήσεις υγιεινής και υγιεινής για συσκευές θέρμανσης. Τέτοιες συσκευές χρησιμοποιούνται πολύ σπάνια. Είναι πολύ ακριβά, η διαδικασία κατασκευής είναι εντατική, βραχύβια και υπόκειται σε μηχανική καταπόνηση. Είναι πολύ δύσκολο να συνδέσετε αυτά τα θερμαντικά σώματα σε μεταλλικούς αγωγούς.

7. Πάνελ θέρμανσης από σκυρόδεμα. Είναι πλάκες από σκυρόδεμα με ενσωματωμένα πηνία σωλήνων. Πάχος 40-50 mm. Είναι: περβάζι παραθύρου και διαχωριστικό.

Τα πάνελ θέρμανσης μπορούν να προσαρτηθούν ή να ενσωματωθούν στη δομή των τοίχων και των χωρισμάτων. Τα πάνελ από σκυρόδεμα πληρούν τις πιο αυστηρές υγειονομικές και υγειονομικές απαιτήσεις, αρχιτεκτονικές και κατασκευαστικές απαιτήσεις.

Μειονεκτήματα: δυσκολία επισκευής, μεγάλη θερμική αδράνεια, που περιπλέκει τη ρύθμιση της μεταφοράς θερμότητας, αυξημένη απώλεια θερμότητας μέσω επιπλέον θερμαινόμενων εξωτερικών κατασκευών κτιρίων. Χρησιμοποιείται κυρίως σε ιατρικά ιδρύματα σε χειρουργεία και σε μαιευτήριαστα παιδικά δωμάτια.

Οι υδραυλικές συσκευές θέρμανσης πρέπει να ικανοποιούν θερμικές, υγειονομικές, υγιεινές και αισθητικές απαιτήσεις.

Θερμοτεχνική αξιολόγησησυσκευές θέρμανσης καθορίζεται από τον συντελεστή μεταφοράς θερμότητας.

Υγειονομική και υγειονομική αξιολόγηση- χαρακτηρίζεται εποικοδομητική λύσησυσκευή, διευκολύνοντας τη διατήρηση της καθαρής.

Θερμοκρασία της εξωτερικής επιφάνειας της συσκευής θέρμανσηςπρέπει να πληρούν τις υγειονομικές και υγειονομικές απαιτήσεις. Για να αποφευχθεί η έντονη καύση της σκόνης, αυτή η θερμοκρασία δεν πρέπει να υπερβαίνει για κατοικίες και ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΙΡΙΑ 95 o C, για ιατρικά και παιδικά ιδρύματα 85 o C.

Αισθητική αξιολόγηση- η συσκευή θέρμανσης δεν πρέπει να χαλάσει εσωτερική όψηχώρους, δεν πρέπει να καταλαμβάνουν πολύ χώρο.

Συσκευές θέρμανσηςΤα συστήματα κεντρικής θέρμανσης είναι συσκευές για τη μεταφορά θερμότητας από ένα ψυκτικό σε ένα θερμαινόμενο δωμάτιο. Οι συσκευές θέρμανσης πρέπει να μεταφέρουν καλύτερα τη θερμότητα από το ψυκτικό μέσα στο δωμάτιο, να εξασφαλίζουν ένα άνετο θερμικό περιβάλλον στο δωμάτιο, χωρίς να αλλοιώνουν το εσωτερικό του με το χαμηλότερο κόστος κεφαλαίων και υλικών.

Οι τύποι και τα σχέδια των συσκευών θέρμανσης μπορεί να είναι πολύ διαφορετικά. Οι συσκευές είναι κατασκευασμένες από χυτοσίδηρο, χάλυβα, κεραμικά, γυαλί, σε μορφή πάνελ σκυροδέματος με ενσωματωμένα σωληνοειδή θερμαντικά στοιχεία κ.λπ.

Οι κύριοι τύποι συσκευών θέρμανσης είναι τα θερμαντικά σώματα, οι σωλήνες με πτερύγια, τα θερμαντικά σώματα και τα πάνελ θέρμανσης.

Το πιο απλό είναι συσκευή θέρμανσης κατασκευασμένη από λείους χαλύβδινους σωλήνες . Συνήθως υλοποιείται με τη μορφή πηνίου ή μητρώου. Η συσκευή έχει υψηλό συντελεστή μεταφοράς θερμότητας και μπορεί να αντέξει την υψηλή πίεση ψυκτικού. Ωστόσο, οι συσκευές που κατασκευάζονται από λείους σωλήνες είναι ακριβές και καταλαμβάνουν πολύ χώρο. Χρησιμοποιούνται σε χώρους με σημαντικές εκπομπές σκόνης, για θέρμανση φεγγιτών σε βιομηχανικά κτίρια κ.λπ.

Οι πιο ευρέως χρησιμοποιούμενες συσκευές θέρμανσης είναι ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ . Οι διαφορετικοί τύποι τους διαφέρουν μεταξύ τους σε μέγεθος και σχήμα. Τα θερμαντικά σώματα συναρμολογούνται από τμήματα, τα οποία σας επιτρέπουν να συναρμολογείτε συσκευές διαφορετικών μεγεθών. Συνήθως τα τμήματα είναι χυτά από χυτοσίδηρο, αλλά μπορεί να είναι χάλυβας, κεραμικά, πορσελάνη κ.λπ.

Χρησιμοποιείται ευρέως σε συστήματα θέρμανσης σωλήνες με πτερύγια από χυτοσίδηρο . Οι νευρώσεις στην επιφάνεια του σωλήνα αυξάνουν την επιφάνεια μεταφοράς θερμότητας, αλλά μειώνουν τις υγιεινές ιδιότητες της συσκευής (συσσωρεύεται σκόνη, η οποία είναι δύσκολο να αφαιρεθεί) και της δίνουν μια τραχιά εμφάνιση.

Convectors Είναι χαλύβδινοι σωλήνες με πτερύγια από λαμαρίνα. Το πιο προηγμένο μεταξύ των convectors είναι ένα convector σε ένα περίβλημα από φύλλο χάλυβα. Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με καπάκι για τη ρύθμιση της μεταφοράς θερμότητας. Πραγματοποιείται έντονη κυκλοφορία αέρα μεταξύ των πτερυγίων επιφανειών της συσκευής και του περιβλήματος υπό την επίδραση της βαρυτικής πίεσης. Αυτό αυξάνει την απομάκρυνση θερμότητας από την επιφάνεια με πτερύγια κατά 20% ή περισσότερο. Τα convectors σε ένα περίβλημα είναι συμπαγή και έχουν καλή εμφάνιση. Σε ορισμένα σχέδια, τα convectors είναι εξοπλισμένα με έναν ειδικό τύπο ανεμιστήρα που παρέχει έντονη κίνηση του αέρα. Η τεχνητή διέγερση της κίνησης του αέρα αυξάνει σημαντικά την απομάκρυνση θερμότητας από τη συσκευή. Κάποιο μειονέκτημα των convectors είναι η ανάγκη και η δυσκολία καθαρισμού από τη σκόνη.

Πάνελ θέρμανσης από σκυρόδεμα Είναι πλάκες με πηνία από χαλύβδινους σωλήνες ενσωματωμένους σε αυτές. Τέτοια πάνελ βρίσκονται συνήθως στις δομές της περίφραξης των δωματίων. Μερικές φορές εγκαθίστανται ελεύθερα κοντά σε τοίχους.

Επί του παρόντος, για τη θέρμανση μεγάλων βιομηχανικών εργαστηρίων, κρεμαστά πάνελ με ανακλαστικές σήτες .

Η χρήση πάνελ για θέρμανση κτιρίων ικανοποιεί τις απαιτήσεις της προκατασκευασμένης κατασκευής και επιτρέπει την εξοικονόμηση μετάλλου που δαπανάται για συσκευές θέρμανσης. Τα μειονεκτήματα της θέρμανσης πάνελ περιλαμβάνουν: μεγάλη θερμική αδράνεια, η οποία περιπλέκει τη ρύθμιση της μεταφοράς θερμότητας. αδυναμία αλλαγής της επιφάνειας θέρμανσης. ο κίνδυνος απόφραξης του σωλήνα και η δυσκολία εξάλειψής του. πολυπλοκότητα επισκευής συστήματος· η πιθανότητα εσωτερικής διάβρωσης και, ως εκ τούτου, παραβίαση της υδραυλικής στεγανότητας των σωλήνων.