Un esquema de calefacción típico para una casa de dos pisos. Calefacción en una casa de dos pisos: sin problemas con sus propias manos

Para vida cómoda en el sector privado, es necesario tener comunicaciones, entre las cuales el sistema de calefacción ocupa uno de los lugares importantes. Depende del óptimo régimen de temperatura, la seguridad de la construcción de viviendas y el confort. Al diseñar planes de construcción, los especialistas incluyen precisamente el esquema con circulación forzada de calefacción. casa de dos pisos. Esto se debe a la necesidad de elevar el refrigerante en el sistema a una altura adicional.

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    Variedades de esquemas de calefacción.

    Un esquema de calefacción detallado para una casa privada de 2 pisos con circulación forzada es un complejo de elementos que consta de tuberías, una caldera, accesorios, sensores de temperatura y otros componentes. Con su elección e instalación correctas, el costo de calentar la vivienda disminuirá significativamente y los residentes estarán satisfechos con un microclima acogedor. Actualmente El sistema de calefacción de una casa de dos pisos se puede realizar de diferentes maneras:

    El dueño de la cabaña elige el más aceptable y sistema efectivo, que garantizaría el mantenimiento de la temperatura deseada en la casa durante un cierto período de tiempo, estaba equipado con un control simple, funcional y conveniente, que permitía realizar calefacción según el tipo de "suelo cálido". La opción de calefacción se considera óptima cuando todos los dispositivos del sistema funcionan mediante automatización.

    Circuito de calefacción forzado. Esquema de calefacción con circulación forzada.

    El más simple es el esquema de un sistema de calefacción de tubería única para una casa de dos pisos. También se le llama "Leningradka". Tal esquema para calentar una casa privada de dos pisos con sus propias manos puede llevarse a cabo sin mucha dificultad. Difiere en rentabilidad, funcionando con una caldera de gas o eléctrica, con la ayuda de horno de ladrillo, calentado, leña, carbón. Al elegir "Leningradka", puede ahorrar dinero, ya que las tuberías necesarias para instalar la calefacción de espacios se necesitarán 2 veces menos en comparación con un sistema de dos tuberías. También tiene las siguientes características positivas:

    Un circuito de tubería única puede "ocultarse" debajo del piso o extenderse sobre él. Al instalar las tuberías, se pueden colocar en posición horizontal y en posición vertical.

    Sin embargo, esto solo se puede usar en un edificio de un piso. En una casa de dos pisos, el sistema de calefacción de tubería única solo puede funcionar si hay una bomba de circulación.

    Hay más desventajas:

    • la imposibilidad de fabricar un "piso cálido" con un contorno horizontal;
    • requiere soldadura y las comprobaciones necesarias de las conexiones;
    • transferencia de calor desigual de las baterías ubicadas en diferentes habitaciones.

    El esquema de un sistema de tubería única es una tubería con todos los radiadores conectados a ella. El agua calentada por la caldera se distribuye por turnos a todas las baterías, desprendiendo una cierta cantidad de calor en cada una. Por lo tanto, el más cercano a la caldera estará caliente y el último ligeramente tibio.

    2. Los elementos principales del sistema de calefacción con circulación forzada.

    Circuito con dos tuberías

    Se pueden crear condiciones verdaderamente cómodas mediante un sistema de dos tubos. sistema de calefacción. Para la fabricación, se requerirá una mayor cantidad de tuberías y otros materiales adicionales, pero la implementación de calefacción eficiente y de alta calidad en una casa privada es mucho más importante.

    Exteriormente, el circuito parece dos tuberías, para suministro y retorno, ubicadas en paralelo. Las baterías están conectadas por ramales tanto a uno como al otro. El agua calentada ingresa a cada radiador, luego el agua enfriada sale directamente a la línea de retorno. El refrigerante caliente y el refrigerante frío pasan por diferentes tuberías. Con tal esquema de calefacción, la temperatura de calefacción de los radiadores es aproximadamente la misma.

    Al pasar por tuberías y radiadores, el flujo de agua toma un camino "más fácil". Si se produce un ramal, donde un tramo tiene mayor resistencia hidrodinámica que el otro, entonces el líquido refrigerante entrará en el segundo, que tiene menor resistencia. En consecuencia, será difícil predecir inmediatamente qué área se calentará más y cuál será más débil.


    Para regular el flujo de agua a través de las instalaciones de calefacción, es necesario instalar un regulador de equilibrio en cada una de ellas. Con este dispositivo, los propietarios pueden controlar el flujo de calor y ajustar la calefacción en un sistema de dos circuitos. Todos los radiadores deben estar equipados con grifos Mayevsky especiales para eliminar el aire. El esquema universal se puede complementar con cualquier dispositivo de intercambio de calor: radiadores, calefacción por suelo radiante, convectores. Le permitirán calentar adecuadamente en una casa de dos pisos.

    Eficiencia sistema de dos tubos se puede aumentar mediante cableado de colector o haz. Tal esquema se llama combinado. Hay un tipo de sistema de dos tubos sin salida, cuando las líneas de suministro y retorno del circuito terminan en el último intercambiador de calor. De hecho, el flujo de agua cambia de dirección, regresando a la caldera. El uso de un circuito de calefacción asociado independiente para cada planta facilitará la configuración del circuito y garantizará una calefacción óptima de toda la casa. Pero para aumentar el efecto, debe crear una barra lateral para cada piso.

    Esquema de calefacción para una casa de dos pisos con calefacción por suelo radiante + calefacción por colector

    forma forzada

    El uso de esquemas de calefacción de circulación forzada en casas de dos pisos se utiliza debido a la longitud de las líneas del sistema (más de 30 m). Este método se lleva a cabo mediante una bomba de circulación que bombea el líquido del circuito. Está montado en la entrada del calentador, donde la temperatura del refrigerante es la más baja.

    Con un circuito cerrado, el grado de presión que desarrolla la bomba no depende de la cantidad de pisos y el área del edificio. La velocidad del flujo de agua aumenta, por lo tanto, al pasar por las líneas de tuberías, el refrigerante no se enfría mucho. Esto contribuye a una distribución más uniforme del calor en todo el sistema y al uso de un generador de calor en modo de ahorro.


    Sistema de calefacción con bomba de circulación es práctico: en primavera y otoño, cuando no hay heladas, se puede utilizar en régimen de baja temperatura, lo que no se puede hacer con la circulación natural del refrigerante. Debido al aumento de presión en el circuito en el contexto del funcionamiento de la bomba, el dispositivo del tanque de expansión se vuelve más complicado. Aquí es de tipo cerrado y está dividido en dos cavidades por una membrana elástica. Uno es para exceso de líquido en el sistema, el otro es para aire comprimido, que regula la presión en el sistema.

    El tanque de expansión se puede ubicar no solo en el punto más alto del sistema, sino también cerca de la caldera. Para perfeccionar el circuito, los diseñadores introdujeron en él un colector acelerador. Ahora bien, si hay un corte de energía y la posterior parada de la bomba, el sistema seguirá funcionando en modo convección.

    Características positivas y negativas.

    La circulación forzada le permite colocar libremente los elementos del sistema de calefacción entre sí. Sin embargo, no se deben ignorar las reglas básicas para instalar las tuberías de la caldera, conectar los radiadores e instalar líneas difíciles. Usando circulación forzada, Puedes ver los siguientes beneficios:


    Otra ventaja del método de calentamiento forzado es la elección de un lugar para instalar un generador de calor a su discreción. Por lo general, este es el primer piso o el sótano.

    Con todas las ventajas de este método de calefacción, también hay desventajas. Por ejemplo, cuando el refrigerante pasa por el sistema, se escucha un ruido que aumenta en las vueltas de la línea de calefacción y en los puntos de estrechamiento. A menudo, esto puede ser la causa de un rendimiento excesivo de la bomba que no es apropiado para un sistema de calefacción en particular. La segunda desventaja es la dependencia de la electricidad. Cuando se apaga, el movimiento del refrigerante en el sistema se detendrá, ya que la bomba de circulación se alimenta de la red.El generador de calor para un sistema con método de calentamiento forzado puede funcionar con cualquier tipo de combustible disponible. Lo principal es elegir una caldera con una potencia a la que pueda calentar el área calentada de la casa.

    Fundamental para tal sistema debería ser la presencia de . Cuando se calienta, el refrigerante aumenta de volumen en un espacio cerrado. Para evitar situaciones de emergencia en las que revientan tuberías y radiadores, se utiliza un vaso de expansión. Maneja bien la presión.


    Gracias al esquema de calentamiento por circulación forzada que proporciona la bomba de presión, los intercambiadores de calor pueden ser de diferentes tipos y materiales. una buena opcion- calefacción "suelo caliente":

    1. 1. Para su funcionamiento no es necesaria una temperatura elevada del refrigerante.
    2. 2. La presencia de una bomba de presión en el equipo del sistema tiene un efecto efectivo sobre la difícil circulación del refrigerante (pequeño diámetro y gran longitud) de los "suelos calientes".

    Las tuberías de metal para el dispositivo del sistema de calefacción se usan muy raramente debido a su gran peso y alto costo. Además, son muy susceptibles a los procesos corrosivos, lo que conduce a una mala circulación del flujo.

    ¿Cuál es la diferencia entre circulación natural y forzada?

    Por lo tanto, es mejor usar materiales modernos: polipropileno reforzado y metal-plástico, que no tienen tales desventajas. A la hora de adquirirlos, debes recordar que accesorios de compresión, utilizado para las conexiones, puede fallar después de algunos años debido a la exposición a altas temperaturas del refrigerante. Es mejor no usar estos dispositivos en calefacción, aunque no existe una prohibición categórica.

Muchos de nosotros imaginamos con bastante claridad el circuito de calefacción de un edificio de una sola planta.

Si hay un segundo piso, la tarea de organizar el sistema de calefacción es algo más complicada.

Intentemos averiguar cuál debería ser el esquema de calefacción de una casa privada o pública de 2 pisos. ¿Cómo implementarlo con tus propias manos?

En primer lugar, considere todos los componentes del sistema.

Caldera

El objetivo de esta unidad es generar energía térmica, que será transferida al ambiente de trabajo del circuito de calefacción.

Según el tipo de combustible utilizado, las calderas se dividen en los siguientes tipos:

  • gas;
  • eléctrico;
  • combustible sólido;
  • combustible líquido;
  • combinado (por ejemplo, capaz de funcionar con electricidad y combustible diesel).

El más conveniente de usar y, por lo tanto, el más popular, es una caldera de gas. Al elegir esta unidad, los parámetros determinantes son la potencia y el material del intercambiador de calor.

Energía

Existe la opinión de que la potencia de la caldera de calefacción debe elegirse a razón de 100 W por metro cuadrado de área calentada. Sin embargo, estos datos son demasiado promedio. Como muestra la experiencia, para edificios pequeños con un área de aproximadamente 100 metros cuadrados. m, la potencia requerida es de aproximadamente 130 W/kV. m, mientras que para casas más grandes, el área que alcanza los 500 metros cuadrados. m, esta cifra se reduce a 80 W/kV. M. ¿Por qué es así?

Caldera de calefacción de suelo en la casa.

El hecho es que con un aumento en el área calentada, digamos, por un factor de 4, el área de las estructuras de cerramiento, a través de las cuales "desaparece" el calor, aumenta solo por un factor de 2.5. Por lo tanto, el volumen de pérdida de calor por 1 sq. m de área calentada, disminuye, respectivamente, la necesidad de energía térmica para el mismo kV se vuelve menor. metro.

Material del intercambiador de calor

Hay dos opciones:

  • acero;
  • hierro fundido.

El hierro fundido es más fuerte que el acero y resiste mejor la corrosión.

Tuberías y radiadores

V sistemas individuales calefacción tubos de acero están siendo reemplazados cada vez más por metal-plástico o polipropileno.

Estos materiales pierden resistencia a altas temperaturas, pero en una casa privada, donde el propio propietario se dedica a configurar el circuito de calefacción, se excluyen los saltos en la temperatura del refrigerante a valores críticos.

El hierro fundido se considera el material tradicional para los radiadores, pero si es necesario, se utilizan electrodomésticos de cobre o aluminio para aumentar la transferencia de calor. Si hay alta presión en el sistema, deben ser reemplazados con radiadores bimetálicos. En ellos, los elementos más críticos están hechos de acero duradero y las superficies que liberan calor están hechas de cobre suave o aluminio.

guarniciones

En los sistemas de calefacción se utilizan tres tipos de accesorios:

  1. Cierre: actualmente más utilizado Válvulas de bola, cuyas desventajas con el desarrollo de la tecnología se han minimizado. Si se espera un uso frecuente del elemento de bloqueo, es mejor instalar una válvula tradicional.
  2. Regulación: le permite cambiar suavemente el volumen del refrigerante pasado. Teóricamente, las válvulas de cierre también se pueden usar para este propósito, pero se volverán inutilizables muy rápidamente, ya que no están diseñadas para un modo de operación tan difícil. Hoy en día, en lugar de válvulas de control manual, se utilizan activamente válvulas automáticas conectadas a sensores de temperatura. Dichos reguladores controlan independientemente el flujo de refrigerante, manteniendo un régimen de temperatura dado.
  3. Grúa Mayevsky: este elemento se utiliza para eliminar la congestión del aire.
  4. Depósito de expansión: este recipiente recibe el exceso de medio de trabajo resultante de su dilatación térmica.
  5. Bomba de circulación (no siempre utilizada).

En algunos modelos de la grúa Mayevsky, el vástago se puede desatornillar por completo. Si hace esto por negligencia en el momento en que el sistema está en condiciones de funcionar, el refrigerante se precipitará en la habitación e inundará todo hasta que cierre la válvula de cierre más cercana. Para evitar situaciones de emergencia, es mejor no instalar tales grúas Mayevsky.

Métodos para suministrar refrigerante al sistema de calefacción.

eligiendo lo mas opción adecuada sistemas de calefacción, el propietario deberá tomar una decisión sobre el tema principal: cómo hacer que el refrigerante se mueva a lo largo del circuito de calefacción. Este problema se resuelve de una de dos maneras:

  • naturalmente;
  • a la fuerza.

Esquema de calefacción de una casa privada con circulación natural.

Como sabes, un gas o líquido calentado es empujado hacia arriba por un medio más frío debido a su menor densidad. Este fenómeno se llama convección. Con el diseño correcto del sistema de calefacción, puede desempeñar el papel de un motor que hará circular el refrigerante en un circuito cerrado de tuberías y radiadores.

El elemento más importante de dicho esquema es el colector de aceleración, una sección vertical de la tubería que va inmediatamente después de la caldera. El poderoso flujo ascendente que se forma aquí empuja bien el refrigerante a través del circuito. En tal sistema, se utiliza un tanque de expansión de tipo abierto, que es un contenedor convencional conectado al punto superior del circuito de calefacción.

Calefacción de una casa de dos plantas con circulación natural.

La presencia del segundo piso permite hacer que el colector acelerador sea lo suficientemente largo, lo que, cuando buen aislamiento Esta sección proporciona una circulación bastante decente del refrigerante. Sin embargo, a pesar de esto, incluso en casas de dos pisos, un esquema con un movimiento natural del entorno de trabajo es cada vez menos común. La razón radica en sus defectos característicos:

  • tuberías requeridas diametro largo;
  • en secciones horizontales de la tubería, se debe observar una pendiente significativa: 5 - 7 cm por 1 m de longitud;
  • después de pasar por alto el circuito, la temperatura del refrigerante cae más de 25 grados ( condición requerida para una buena circulación natural), por lo que la caldera debe funcionar en modo de alto rendimiento, lo que reduce su vida útil;
  • la longitud máxima de la tubería está limitada a 30 metros.

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forma forzada

En las casas de dos pisos, el esquema de circulación forzada se usa con mucha más frecuencia, aunque solo sea porque la longitud del circuito de calefacción en dichos edificios suele ser de más de 30 metros. Aquí, el medio de trabajo es bombeado por una bomba especial, que se llama bomba de circulación. Se instala a la entrada de la caldera, donde el refrigerante está más frío. Dado que el sistema de calefacción está cerrado, la presión desarrollada por dicha bomba no depende del número de pisos del edificio y está determinada solo por la resistencia del circuito (hidráulico).

Esquema de calefacción con circulación forzada.

Con este esquema, la velocidad del refrigerante aumenta, por lo que no tiene mucho tiempo para enfriarse. Esto provoca una distribución más uniforme del calor en todo el circuito, así como la posibilidad de operar la caldera en modo suave. Además, un sistema con circulación forzada es más práctico: en primavera y otoño, cuando no hace mucho frío afuera, se puede operar en modo de baja temperatura, lo que no hubiera sido posible con la circulación natural del ambiente. Las secciones horizontales de la tubería se instalan con una pendiente de 0,5 a 1 cm por 1 m.

Debido a la alta presión desarrollada por la bomba, es necesario complicar el diseño del tanque de expansión. Aquí está cerrado y consta de dos cavidades separadas por una membrana flexible. Un refrigerante en expansión ingresa a una cavidad, la otra contiene aire comprimido, cuya presión iguala la presión en el sistema. Un depósito cerrado no tiene por qué estar situado en el punto más alto del circuito, normalmente se monta junto a la caldera.

Los diseñadores prudentes dejan un colector de aceleración incluso en sistemas con circulación forzada. En este caso, si se corta el suministro eléctrico y posteriormente se detiene la bomba, el sistema seguirá funcionando en modo de convección.

Tipos de esquemas de calefacción.

La calefacción de una casa de dos pisos se puede organizar de acuerdo con uno de los siguientes esquemas.

Esquemas de calefacción de un solo tubo, dos tubos y vigas para una casa privada.

En una pequeña casa privada, puede aplicar un esquema de conexión en serie para calentar radiadores. En este caso, el circuito estará formado por una tubería, por lo que dicho sistema se denomina sistema de tubería única. Es el más económico, pero también el menos opción práctica: el refrigerante entra a los radiadores más alejados de la caldera relativamente frío, por lo que se debe aumentar el número de secciones en estos dispositivos.

Esquema de calefacción de dos tubos con cableado superior e inferior.

Más uniformemente, la energía térmica se distribuye en un sistema de dos tuberías. Consiste en dos tuberías: suministro y retorno, entre las cuales los radiadores están conectados en paralelo. Para una casa particular de dos pisos con gran cantidad premisas, tal esquema del sistema de calefacción es óptimo.

El más caro, pero también el más conveniente en términos de control, es el esquema de haz. Según él, cada radiador tiene sus propias tuberías de suministro y descarga, que convergen en un colector. Si, debido a un cálculo hidráulico incorrecto, en ciertas secciones de un sistema convencional de dos tubos se puede observar una circulación débil del refrigerante o su ausencia, entonces, con un esquema de rayos, tales fenómenos están completamente excluidos.

Esquemas horizontales y verticales con alimentación superior e inferior

En casas privadas de dos pisos con un área pequeña, un sistema de calefacción de bricolaje a menudo se construye horizontalmente.

Según él, todos los radiadores dentro de un piso se combinan en un circuito horizontal, y para alimentar cada uno de estos circuitos, se coloca un elevador bien aislado en todos los pisos.

Con una gran superficie de suelo, los contornos horizontales serían demasiado largos, por lo que sería imposible mantener la pendiente requerida durante su instalación.

En este caso, recurren a organizar la calefacción según un esquema vertical. De acuerdo con este principio, no se combinan los radiadores que se encuentran en el mismo piso, sino que se montan uno encima del otro en diferentes pisos. Para esto, se colocan varias contrahuellas.

Se pueden conectar en serie:

  • el refrigerante de la caldera sube en un tubo ascendente;
  • luego, a lo largo de un puente ubicado en el segundo piso o en el ático, ingresa al segundo elevador, a lo largo del cual se mueve en la dirección opuesta.

Pero también practican la conexión paralela de bandas. Para hacer esto, se colocan dos tuberías anulares, una de las cuales desempeña el papel de peine de distribución (todos los elevadores se alimentan de él) y la segunda realiza la función de "retorno" (aquí entra el refrigerante enfriado).

Si la vivienda dispone de buhardilla aislada o suelo técnico, aquí se puede colocar la primera de las canalizaciones. En este caso, se dice que el sistema está cableado en la parte superior. En ausencia de dicha sala, ambas tuberías deben ubicarse en el sótano o sótano (cableado inferior).

Al diseñar la calefacción en una casa privada, muchos propietarios se preguntan qué sistema elegir: ¿un tubo o dos tubos? El primero es más simple, el segundo es más práctico. : sus puntos fuertes y débiles, así como su clasificación y cálculo hidráulico.

Encontrará información detallada sobre un sistema de calefacción monotubo en el material.

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El esquema de calefacción óptimo para una casa privada de 2 pisos se selecciona teniendo en cuenta muchos factores: eficiencia, costo y complejidad de la instalación, disponibilidad de un suministro de energía confiable y frecuencia de uso. Además, los proyectos de sistemas de calentamiento de agua deben tener en cuenta una serie de requisitos personales del cliente para el diseño interior de las habitaciones, que no todos los tipos de tuberías y dispositivos de calefacción pueden satisfacer.

Posibles opciones

Para elegir el método de cableado correcto, tiene sentido tomar esquemas de calefacción existentes adecuados para casas de dos pisos y analizar las ventajas y desventajas de cada uno de ellos. Las opciones más comúnmente consideradas e implementadas son:

  • esquema horizontal de un solo tubo ("Leningradka");
  • sistema de calefacción de tubería única de una casa de dos pisos con elevadores verticales y movimiento natural del refrigerante;
  • circuito sin salida de dos tubos con ramas de igual longitud o un sistema anular asociado con una bomba de circulación;
  • esquema de colector para calentar una casa de dos pisos con circulación forzada de agua;
  • pisos calentados por agua;
  • Calefacción por zócalo, también bitubo.

Las opciones de cableado que prevén la instalación de radiadores pueden ser de tipo abierto (que se comunican con la atmósfera) o de tipo cerrado (que funcionan con exceso de presión). Los propietarios de viviendas que deseen proporcionar calentamiento de agua para las necesidades del hogar deben tener en cuenta que el esquema de calefacción para una casa de dos pisos con un generador de calor de dos circuitos no difiere del cableado conectado a una caldera convencional con 1 circuito. La diferencia radica en el funcionamiento: cualquier sistema de calefacción de una casa de dos pisos con caldera de doble circuito calienta agua para radiadores y agua caliente a su vez. Cuando el grifo está abierto agua caliente, luego se detiene el calentamiento del refrigerante, la unidad cambia completamente a ACS.

Una carretera: pros y contras

El sistema de calefacción de tubería única de una casa de dos pisos, el esquema "Leningradka", consiste en una línea colocada horizontalmente a lo largo del perímetro del edificio, sobre el piso de cada piso. Los aparatos de calefacción están conectados a la línea con 2 extremos, alternativamente. Este tipo de red de calefacción es ideal para casas en las que dos pisos ocupan un área pequeña (hasta 80 m² cada uno). Hay razones para esto:

  1. El refrigerante que ingresa a cada radiador subsiguiente tiene una temperatura cada vez más baja debido a la mezcla de agua fría de las baterías anteriores. Por lo tanto, la longitud del anillo está limitada a 4-5 calentadores.
  2. Para calentar el segundo piso y las habitaciones donde se encuentran las últimas baterías, se debe aumentar su transferencia de calor agregando secciones.
  3. La red horizontal de una casa de dos pisos con circulación natural debe realizarse con una gran pendiente (hasta 1 cm por 1 m de tubería). La caldera está colocada en un hueco, y en el altillo hay un vaso de expansión que comunica con el ambiente.

La distribución de calefacción de Leningrado de una casa de dos pisos con suministro forzado de refrigerante funciona de manera mucho más estable y eficiente que por gravedad. Para la circulación natural en una casa privada, es mejor hacer elevadores verticales que penetren en los pisos y distribuyan el calor a los radiadores cerca de las ventanas. El suministro de agua a los montantes se realiza desde un colector horizontal colocado en ático, regrese a la caldera, a lo largo de la misma línea que pasa por encima del piso del 1er piso.

Como en el primer caso, se coloca un tanque de expansión abierto en el ático de una casa de campo de 2 pisos y las líneas se colocan con una pendiente. Si el sistema de calefacción está cerrado, se requieren pendientes mínimas (3 mm por metro lineal de tubería) y el tanque de membrana se coloca en la sala de calderas.

El cableado de tubería única para calentar una casa de dos pisos, aunque económico de instalar, es difícil de calcular y ejecutar.

Y no a todos los propietarios les gustará que las tuberías de gran diámetro pasen por parte de las instalaciones, deben ocultarse debajo de las cajas.

La solución óptima es 2 carreteras.

El sistema de calefacción de dos tubos de una casa de dos pisos es bueno porque el refrigerante se envía a los calentadores a través de un tubo y regresa por el otro. En la construcción de viviendas privadas, se utilizan 3 tipos de dichos sistemas:

  • callejón sin salida, en él el refrigerante llega a la última batería y fluye hacia atrás, los flujos se mueven uno hacia el otro;
  • asociado, donde el flujo de suministro y retorno fluye en 1 dirección, y el circuito es un anillo cerrado;
  • colector, caracterizado por un suministro individual de agua caliente a cada radiador desde el colector de distribución.

Todos los esquemas de calentamiento de agua de dos tuberías para una casa privada de 2 pisos son fáciles de hacer con sus propias manos, esta es su ventaja. Si la arquitectura del edificio no es demasiado compleja y el área no supera los 300 m², es posible ensamblar una red de tuberías sin cálculos preliminares. El suministro desde la caldera se realiza con una tubería de 25-32 mm, ramas - 20-25 mm y delineadores - 16 mm. Se entiende que el refrigerante es inducido a moverse por la bomba. La calefacción por gravedad de una casa de dos pisos, cuando dos grandes tuberías pasan por todas las habitaciones, no complacerá a nadie.

El callejón sin salida y los esquemas asociados son similares en la instalación, y al instalar un sistema colector, las tuberías deberán colocarse directamente en las baterías en el piso. Esta es una opción para desarrolladores con altos requisitos a los interiores de los locales, ya que las tuberías no quedarán a la vista en las paredes de las habitaciones. También se puede implementar en una casa privada con sus propias manos, aunque el equipo y los materiales costarán más que con un esquema sin salida.

Al construir un sistema sin salida, es importante que todos los radiadores instalados en una casa de dos pisos se dividan por igual en grupos para estirar ramas de la misma longitud hacia ellos. Es costumbre hacer esto: 2 ramas en el 1er piso, dos más, en el segundo, el suministro de refrigerante hacia arriba, directamente desde la caldera a lo largo del elevador. El esquema asociado se implementa de manera diferente: la tubería de suministro se coloca horizontalmente desde el primer hasta el último dispositivo, y la tubería de retorno comienza desde el primero y va a la caldera, recolectando agua enfriada de todas las baterías. Entonces, se forma un anillo alrededor del perímetro de la casa, sirviendo a todos los radiadores.

Los sistemas de dos tubos están unidos por ventajas comunes:

  • suministro a todos aparatos de calefacción refrigerante con la misma temperatura;
  • fiabilidad en el trabajo;
  • facilidad de balanceo, especialmente del esquema asociado;
  • la capacidad de administrar de manera efectiva la operación de calefacción utilizando varias automatizaciones;
  • Facilidad de instalación, hecho a mano.

Suelo radiante y zócalo

Tubos con agua caliente, colocado en el piso con un paso calculado, le permite calentar uniformemente el local con toda la superficie del revestimiento del piso. De cada circuito de calefacción, cuya longitud no exceda los 100 m, las conexiones convergen en un colector con una unidad de mezcla que proporciona el flujo de portador de calor requerido y su temperatura dentro de + 35 ° ... + 45 ° С (máximo + 55 ° С ). El colector se alimenta directamente de la caldera por una rama y controla la calefacción en 2 plantas al mismo tiempo. El lado positivo del piso cálido:

  • calentamiento uniforme del espacio de las habitaciones;
  • la calefacción es cómoda para las personas, ya que la calefacción viene desde abajo;
  • la baja temperatura del agua ahorra hasta un 15 % de energía;
  • es posible cualquier nivel de automatización del sistema: operación desde controladores de temperatura, sensores meteorológicos o de acuerdo con un programa integrado en el controlador;
  • el sistema con el controlador se puede controlar a distancia, a través de una conexión GSM o Internet.

También se están introduciendo sistemas de control automático similares en el circuito colector de una cabaña de dos pisos. La desventaja de la calefacción por suelo radiante es el alto costo de los materiales y trabajo de instalación que son difíciles de hacer por su cuenta.


Los zócalos de calefacción son una opción adecuada para cualquier casa privada, no solo para una de dos pisos. Estos calentadores en forma de grandes zócalos son convectores de cobre o aluminio conectados por esquema de dos tubos. Rodean las instalaciones alrededor del perímetro, calentando el aire por todos lados. La calefacción de rodapiés es fácil de instalar y cumple con todos los requisitos de diseño de interiores.

Ahora, en los proyectos de edificios residenciales privados, se está instalando un esquema de calefacción para una casa de dos pisos con circulación forzada, como más óptimo y moderno. Algunos propietarios siguen prefiriendo la calefacción por circulación natural, viendo en ella sus ventajas. Para conocer las ventajas de cada uno de sus esquemas de calefacción, considere varias opciones tubería en una casa de dos pisos.

La circulación natural de agua calentada a través de tuberías sigue siendo relevante, pero es cosa del pasado

Ahora, en los proyectos de calefacción de una casa privada de dos pisos, ya no encontrará dibujos de circuitos de calefacción que funcionen sin la inclusión de bombas de circulación en el circuito. Pero no hace mucho tiempo, la calefacción de los hogares privados con calentamiento de agua individual se realizaba únicamente por el movimiento natural del agua a través de las tuberías. En algunas casas construidas y equipadas con todo lo necesario anteriormente, los sistemas de calefacción con circulación por gravedad del refrigerante todavía funcionan hoy.

¿Por qué se mueve el líquido en tales circuitos de tuberías? La circulación aquí es proporcionada por la diferencia de densidad del agua con diferentes temperaturas. Un líquido caliente es más ligero (menos denso), por lo tanto tiende a subir, un líquido más frío tiende a bajar. El refrigerante calentado por la caldera sube por el tubo ascendente, se reemplaza por agua enfriada de la tubería de retorno. Esto se llama convección, que proporciona la mitad de la energía necesaria para llevar a cabo la circulación natural.

La segunda mitad de la fuerza motriz se le da al fluido por gravedad. Para que la fuerza de atracción actúe de manera más eficiente, las tuberías horizontales del circuito (lechos) se instalan con una pendiente hacia el movimiento del refrigerante. La tubería de suministro está inclinada hacia los radiadores de calefacción, el lecho de retorno, hacia la caldera. Además de la pendiente de las tuberías en un circuito por gravedad, los siguientes factores son de gran importancia para la implementación exitosa de la circulación:

  • la posición de la caldera con respecto a la tubería de retorno (cuanto más abajo esté instalada la unidad, mejor);
  • diámetro de las comunicaciones de la tubería (cuanto más ancho es el lumen de la tubería, menor es la resistencia);
  • sección transversal de los orificios internos en las baterías (el mismo patrón que para las tuberías).

El cumplimiento de estas reglas le permite realizar un circuito de gravedad efectivo en la casa con sus propias manos. Sin embargo, las condiciones que deben observarse al instalar un sistema con un movimiento natural del refrigerante son la causa de tales desventajas:

  • las tuberías voluminosas (generalmente de acero) no se pueden ocultar, siempre están a la vista;
  • para la caldera es necesario hacer una plataforma profunda, lo que dificulta su mantenimiento;
  • es necesario mantener la diferencia entre el refrigerante caliente y enfriado al menos 25 grados;
  • óptimo, que tiene el juego interno más grande y menos susceptibilidad a la corrosión (con circulación natural en el refrigerante hay mucho aire), son de hierro fundido (la elección es pequeña);
  • un gran volumen de refrigerante y la necesidad de montar voluminosos;
  • es difícil llevar a cabo cálculos de ingeniería de calor correctos para el calentamiento uniforme de las habitaciones.

Además, un circuito de gravedad no puede calentar completamente los edificios en general. La circulación natural efectiva es posible con tumbonas de hasta 45 m de largo y hasta 180 m 2 de área (en una casa de dos pisos). Estas desventajas hacen que los circuitos de gravedad tengan una demanda mínima entre los propietarios de viviendas. Pero aún así, los partidarios de los sistemas gravitacionales de calefacción siguen argumentando sus preferencias con tales ventajas de los circuitos de gravedad:

  • independencia del suministro ininterrumpido de electricidad;
  • movimiento silencioso de fluidos a través de tuberías;
  • la eficiencia del sistema de calefacción durante el funcionamiento de las calderas de combustible sólido (la alta inercia elimina parcialmente los cambios de temperatura frecuentes y significativos).

Cuando se instalan circuitos por gravedad, se utilizan dos esquemas de tuberías: una tubería, cuando el refrigerante de las baterías se descarga a través de la misma tubería que se suministra, y dos tuberías, cuando se suministra el líquido y se descarga de regreso a la caldera. Salida por dos comunicaciones. Para la circulación natural, se aplican los mismos diagramas de cableado. El refrigerante se suministra al segundo piso a través del elevador que sale de la caldera, el líquido enfriado se descarga desde arriba a través de la tubería vertical de retorno. Las tumbonas en ambos pisos están conectadas a los elevadores de acuerdo con el diagrama de cableado de comunicaciones de calefacción aplicado.

Sistema de movimiento forzado de fluidos: óptimo según los estándares actuales

Desarrollando proyecto moderno calentar una casa de dos pisos, lo más probable es que los autores del documento incluyan un circuito de calefacción con una bomba de circulación. Los sistemas con movimiento natural de fluidos a través de tuberías no encajan en el concepto. interiores modernos, además de la circulación forzada proporciona las mejores características operativas de calentamiento de agua, especialmente en casas particulares con un área grande.

La circulación forzada hace que sea mucho más fácil relacionar la ubicación de los elementos del sistema de calefacción entre sí, pero todavía existen reglas generales para canalizar la caldera, preferentemente conectar radiadores y colocar tuberías de comunicación. A pesar de la presencia de una bomba de circulación en el circuito, al instalar el cableado, intentan minimizar la resistencia de las tuberías, sus conexiones y transiciones para reducir la carga en el dispositivo de bombeo de líquido y evitar la turbulencia del fluido en lugares difíciles.

El uso de circulación forzada en el circuito de tuberías le permite lograr las siguientes ventajas operativas:

  • la alta velocidad del movimiento del líquido garantiza un calentamiento uniforme de todos los intercambiadores de calor (baterías), por lo que se logra un mejor calentamiento de varias habitaciones;
  • la inyección forzada del refrigerante elimina la restricción del área de calentamiento total, lo que le permite realizar comunicaciones de cualquier longitud;
  • circuito con una bomba de circulación funciona eficazmente cuando temperaturas bajas líquidos (menos de 60 grados), lo que facilita mantener la temperatura óptima en las habitaciones de una casa privada;
  • la baja temperatura del líquido y la baja presión (dentro de 3 bar) permiten el uso de tuberías de plástico económicas para la instalación de un sistema de calefacción;
  • el diámetro de las comunicaciones de calor es mucho menor que en un sistema con circulación natural y es posible junta oculta sin respeto por las pendientes naturales;
  • la posibilidad de operar radiadores de calefacción de cualquier tipo (se da preferencia a las baterías de aluminio);
  • baja inercia de calefacción (no pasa más de media hora desde que se enciende la caldera hasta que los radiadores alcanzan la temperatura máxima);
  • la capacidad de cerrar el circuito utilizando un tanque de expansión de membrana (aunque tampoco se excluye la instalación de un sistema abierto);
  • la termorregulación se puede realizar tanto en todo el sistema, como zonal o puntualmente (para regular la temperatura en cada calentador por separado).

Otra ventaja del sistema de calefacción forzado de una casa privada de dos pisos es la elección arbitraria de un lugar para instalar la caldera. Por lo general, se monta en la planta baja o en el sótano, si hay un sótano, pero no es necesario profundizar especialmente el generador de calor y se debe calcular el nivel de su ubicación en relación con la tubería de retorno. Se permite la instalación de la caldera tanto en el suelo como en la pared, lo que proporciona una amplia variedad modelo adecuado equipo de acuerdo con las preferencias personales del propietario.

A pesar de la perfección técnica del calentamiento con movimiento forzado de fluido, dicho sistema tiene inconvenientes. En primer lugar, este es el ruido que se forma durante la rápida circulación del refrigerante a través de las tuberías, que se intensifica especialmente en lugares de estrechamiento y giros bruscos en la tubería. A menudo, el ruido de un líquido en movimiento es un signo de potencia (rendimiento) excesiva de la bomba de circulación aplicable a un circuito de calefacción determinado.

En segundo lugar, el funcionamiento del calentamiento del agua depende de la electricidad, que es necesaria para el bombeo constante del refrigerante por parte de la bomba de circulación. La disposición del circuito generalmente no contribuye al movimiento natural del líquido, por lo tanto, durante cortes de energía prolongados (si no hay un sistema de alimentación ininterrumpida), la vivienda se queda sin calefacción.

Al igual que un circuito con circulación natural, la calefacción de una casa de dos pisos con bombeo forzado del refrigerante se realiza con cableado monotubo y bitubo. Cómo se ven bien estos esquemas se discutirá más adelante.

Circuito de tubería única con bomba de circulación: fácil de hacer, pero lejos de ser perfecto

Con un esquema de cableado de tubería única con la inclusión de una bomba de circulación en el circuito (todos los calentadores en el piso están conectados a la misma comunicación), se suministra refrigerante caliente a través de él y se descarga el líquido enfriado. Debido a la alta velocidad de circulación con una pequeña longitud de la cama, la diferencia de temperatura entre el primer radiador del elevador y la última batería es insignificante. Pero con una gran longitud del contorno, la diferencia se vuelve notable.

A menudo, dicho diagrama de cableado es el resultado de una mejora en un circuito de calefacción de tubería única con circulación natural, cuando se inserta una bomba de circulación en el sistema, mientras que la calefacción se ha llevado a cabo durante mucho tiempo.

El cableado monotubo puede funcionar como un sistema abierto y utilizando un tanque de expansión de membrana. Si es un sistema avanzado, se suele dejar un vaso de expansión atmosférico. Cuando el circuito se hace desde cero, se instala un tanque cerrado tipo membrana.

La ventaja de dicho circuito es la posibilidad de su funcionamiento temporal sin la participación de una bomba de circulación (durante un corte de energía), aunque con menor eficiencia. Para que la calefacción funcione en dos modos, la bomba se instala en un bypass: un circuito de bypass de tubería especial con un sistema de válvulas y llaves de paso. La bomba de circulación se coloca en una tubería más delgada que rodea la línea principal. Cuando el dispositivo de bombeo de refrigerante está funcionando, el líquido se mueve en un desvío, mientras que la válvula en la tubería central está cerrada. Si no hay electricidad, la válvula de derivación se cierra, pero se abre en la línea principal y el refrigerante comienza a circular naturalmente.

Una casa privada de 2 pisos es efectiva solo con una pequeña área de piso. En tales situaciones, tiene sentido hacer el cableado con una tubería: resulta más económico en términos del costo de los materiales (tuberías, accesorios) y mucho más rápido. Si la cuadratura de los pisos es significativa, tendrá que gastar dinero en tuberías y hacer el cableado más eficiente utilizando dos comunicaciones térmicas.

Cableado de calefacción de dos tubos: opciones para una casa de dos pisos, esquemas

Todas las ventajas de un circuito con movimiento forzado del refrigerante se realizan durante la construcción y operación de una casa de dos pisos. Con dicho cableado, que tiene varias opciones para esquemas de trabajo, el refrigerante se suministra y se retira de las baterías a través de diferentes comunicaciones. Los radiadores están conectados al sistema en paralelo, es decir, independientemente unos de otros.

El refrigerante caliente de la caldera ingresa al elevador, desde donde sale una rama de suministro en cada piso y alimenta cada calentador. Desde las baterías, las tuberías de descarga descargan el líquido enfriado en la comunicación de retorno. Las tumbonas "frías" fluyen hacia el elevador de descarga, que pasa a la tubería de retorno en la planta baja. En el retorno antes de entrar en la caldera, se instalan en serie:

  • tanque de expansión de membrana;
  • bomba de circulación en el sistema de derivación con un conjunto de válvulas de cierre;
  • válvula de seguridad, aliviando el exceso de presión en el circuito de la tubería de calefacción.

El suministro independiente de refrigerante a cada batería en un circuito de calefacción de dos tubos permite regular (incluso automáticamente) la velocidad del flujo de fluido a través del radiador y, por lo tanto, cambiar la temperatura del calentador. Esto se hace manualmente usando una válvula de cierre en la entrada del medio de calentamiento o con una válvula termostática que ajusta automáticamente la holgura de entrada de acuerdo con la temperatura ambiente establecida. En la salida de los radiadores a menudo se instalan válvulas de equilibrado, con cuya ayuda se iguala la presión en cada sección del sistema y en todo el circuito.

Un sistema de calefacción de dos tubos se puede implementar en varias versiones, y se puede aplicar un esquema diferente en diferentes pisos. El cableado más simple con dos tuberías se llama callejón sin salida. Se basa en el hecho de que ambas tuberías (entrada y salida) se colocan en paralelo, se conectan a su vez a las baterías y, finalmente, se cierran en el último calentador. La sección transversal de los tubos (ambos) disminuye a medida que se acerca al último radiador. Dicho cableado requiere un ajuste cuidadoso de la presión mediante el uso de llaves de equilibrio (válvulas) para lograr un flujo uniforme de refrigerante a las baterías.

Las conexiones siguientes y de tubería se denominan "bucle de Tichelmann" o contador. Su esencia es que la tubería de suministro y la tubería de retorno, que tienen el mismo diámetro en todas partes, se llevan a los radiadores y se conectan desde lados opuestos. Este cableado es más óptimo y no requiere balanceo del sistema.

El más perfecto, pero también el que requiere más material, es el sistema de calefacción por colector de una casa de dos pisos. El suministro de cada calentador en el piso se realiza individualmente, se conectan tuberías de suministro y retorno separadas desde el colector hasta los radiadores. Además de las baterías, se pueden conectar al colector convectores de suelo, calefacción por suelo radiante y fancoils. La ventaja es que cada dispositivo o sistema de calefacción se alimenta con un refrigerante con la presión, temperatura y velocidad de circulación necesarias. Todos estos parámetros están controlados por dispositivos (servoaccionamientos, mezcladores de líquidos, termostatos, sistemas de válvulas) instalados en los colectores de distribución.

Sistema de calefacción autónomo privado casa de Campo- en sí mismo es un proyecto muy difícil en términos de planificación e implementación práctica. Se requiere tener en cuenta muchos matices, realizar los cálculos de ingeniería de calor necesarios, seleccionar correctamente todo el equipo requerido para el sistema por tipo y especificaciones técnicas, decidir sobre los esquemas para su instalación y establecer las comunicaciones necesarias, realizar la instalación de manera competente y realizar puesta en marcha trabajo. Todo esto se hace con el fin de crear en locales residenciales. el mas optimo El microclima se combinó completamente con la facilidad de operación del sistema de calefacción, la confiabilidad de su operación y, sin falta, con la máxima eficiencia posible.

Bueno, si se está desarrollando un esquema de calefacción para una casa privada de 2 pisos, la tarea se vuelve aún más difícil. No solo aumenta el número de habitaciones y la longitud de las rutas termales. Es importante lograr la distribución uniforme necesaria del calor en todas las habitaciones, independientemente de en qué piso se encuentren y qué área tengan.

Esta publicación considerará los elementos principales del sistema de calefacción de una casa privada y proporcionará varios esquemas que ya se han probado en funcionamiento. Por supuesto, es necesario mencionar las ventajas y desventajas de cada una de las opciones.

¿Qué son los sistemas de calefacción?

En primer lugar, es necesario considerar y comparar dos esquemas básicos: sistemas de calefacción abiertos y cerrados. ¿Cuál es su principal diferencia?

A través de las tuberías circula un refrigerante, un líquido con una alta capacidad calorífica, que transfiere energía térmica desde el lugar de calefacción, una caldera de calefacción, a los puntos de intercambio de calor, radiadores, convectores, circuitos de calefacción por suelo radiante, etc. Como cualquiera cuerpo físico, el líquido tiene la propiedad de expandirse al aumentar la temperatura. Pero, a diferencia de, por ejemplo, los gases, es una sustancia incompresible, es decir, es tedioso proporcionar un lugar para el exceso de volumen emergente para que la presión en las tuberías, de acuerdo con las leyes de la termodinámica, no aumente a un nivel crítico. valores.

Para hacer esto, se proporciona un tanque de expansión en cualquier sistema de calefacción con refrigerante líquido. Su diseño y ubicación de instalación predeterminan la división de los sistemas de calefacción en cerrados y abiertos.

  • El principio del dispositivo de un sistema de calefacción abierto se muestra en el diagrama:

1 - caldera de calefacción.

2 - tubería de suministro (elevador).

3 - tanque de expansión de tipo abierto.

4 - radiadores de calefacción.

5 - tubo de "retorno"

6 - unidad de bombeo.

El tanque de expansión es un contenedor abierto de producción industrial o artesanal. Tiene un tubo de entrada que está conectado al tubo ascendente de suministro. Se puede complementar con boquillas para proteger contra el desbordamiento al llenar el sistema, para compensar la falta de refrigerante (agua).

La condición principal es que el tanque de expansión en sí debe instalarse en el punto más alto del sistema. Esto es necesario, en primer lugar, para que el exceso de refrigerante simplemente no se desborde hacia afuera de acuerdo con la regla de los vasos comunicantes, y en segundo lugar, sirve como un efectivo salida de aire- todas las burbujas de gas formadas durante el funcionamiento del sistema se elevan y escapan libremente a la atmósfera.

Bajo el número 6 en el diagrama se muestra la unidad de bombeo. Aunque muy a menudo los sistemas de tipo abierto se organizan de acuerdo con el principio de circulación natural del refrigerante, instalar una bomba nunca está de más. Además, si lo ata correctamente, con un bucle de derivación y llaves de paso, esto permitirá, según sea necesario, pasar de circulación natural a circulación forzada y viceversa.

Por cierto, instalar un tanque de expansión abierto en la parte superior de la tubería de suministro no es una regla obligatoria. Aquí hay opciones posibles, cuya elección se realiza en función de las características específicas de un sistema de calefacción en particular:

a - el depósito está situado en el punto más alto de la tubería principal de alimentación que sale de la caldera. Se podría decir que es un clásico.

b - el tanque de expansión está conectado por una tubería al "retorno". A veces es necesario recurrir a este arreglo, aunque tiene un inconveniente importante: el tanque no realiza todas las funciones. salida de aire, y para evitar bloqueos de gas, dicho dispositivo deberá instalar grifos especiales en los elevadores o directamente en los radiadores de calefacción.

c - el tanque está instalado en el elevador de suministro lejano.

d - una ubicación rara del tanque con la unidad de bomba directamente después de él en la tubería de suministro.

  • A continuación se muestra un diagrama de un sistema de calefacción de tipo cerrado:

La numeración de los elementos comunes se mantiene por analogía con el esquema anterior. ¿Cuáles son las principales diferencias?

El sistema cuenta con un vaso de expansión hermético (7), el cual tiene un diseño especial. Está dividido por una membrana elástica especial en dos mitades: una cámara de agua y otra de aire.

Este tanque funciona de manera muy simple. Con la expansión térmica del refrigerante, su exceso ingresa al tanque cerrado, aumentando el volumen de la cámara de agua debido al estiramiento o deformación de la membrana. En consecuencia, aumenta la presión en la cámara de aire opuesta. Cuando baja la temperatura, la presión del aire empuja el fluido de transferencia de calor hacia las tuberías del sistema.

Precios de los tanques de expansión

Tanque de expansión

Tal tanque de expansión se puede instalar en casi cualquier lugar del sistema de calefacción. Muy a menudo se encuentra muy cerca de la caldera en la tubería de "retorno".

Dado que el sistema está completamente sellado, debe protegerse de un aumento crítico de la presión en caso de emergencia. Esto determina la naturaleza obligatoria de otro elemento: válvula de seguridad, ajustada a un cierto umbral. Este dispositivo suele estar incluido el llamado "grupo de seguridad"(en el diagrama - No. 8). Su equipamiento estándar incluye:

Se reunió el "Grupo de Seguridad"

1 – controlar y medir un dispositivo para monitorear visualmente el estado del sistema: un manómetro o un dispositivo combinado: un manómetro-termómetro.

2 - automático salida de aire.

3 - válvula de seguridad con umbral de presión superior preestablecido o con posibilidad de regulación independiente de este parámetro.

El grupo de seguridad generalmente se coloca de tal manera que sea fácil monitorear el estado del sistema. A menudo se instala justo al lado de la caldera. En este caso, las secciones superiores del sistema de calefacción requerirán salidas de aire en montantes o en radiadores.

Sistemas con circulación natural y forzada

Los principios de circulación natural y forzada ya se han mencionado de pasada, pero vale la pena considerarlos más de cerca.

  • El movimiento natural del refrigerante a lo largo de los circuitos de calefacción se explica por las leyes de la física: la diferencia en la densidad de los líquidos calientes y enfriados. Para entender el principio, eche un vistazo al diagrama:

1 - punto de intercambio de calor primario, caldera, donde el refrigerante enfriado recibe calor de fuentes de energía externas.

2 - tubo de suministro de refrigerante calentado.

3 - punto de intercambio de calor secundario - un radiador de calefacción instalado en la habitación. Debe ubicarse por encima de la caldera en una cantidad h.

4 - tubería "inversa", que va desde los radiadores hasta la caldera.

La densidad de un líquido caliente (Rgor) siempre es mucho menor que la de uno enfriado (Rohl). El refrigerante calentado, por lo tanto, no puede tener ningún efecto significativo sobre una sustancia más densa. Por lo tanto, puede eliminar condicionalmente la parte superior "roja" del diagrama y considerar los procesos en la tubería de "retorno".

Resulta vasos comunicantes "clásicos", uno de los cuales está ubicado sobre el otro. Semejante sistema hidráulico siempre se esfuerza por lograr el equilibrio, para garantizar un nivel igual en ambos vasos. Debido al exceso de uno sobre el otro en la tubería de retorno, se produce un flujo constante de líquido hacia la caldera. Tal presión creada naturalmente en planificación adecuada el cableado es suficiente para la circulación general del refrigerante en un circuito de calefacción cerrado.

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Cuanto mayor sea el exceso de radiadores por encima de la caldera (h), cuanto más activamente movimiento natural líquido, pero no debe exceder los 3 metros. Muy a menudo, para lograr la ubicación óptima, la caldera se instala en el sótano o sótano. Si esto no es posible, intentan bajar ligeramente el nivel del piso en la sala de calderas.

Para facilitar y estabilizar la circulación natural, también es asistido por la gravedad, todas las tuberías del circuito se colocan con una pendiente (de 5 a 10 mm por metro lineal).

  • El sistema de circulación forzada prevé la instalación obligatoria de una bomba eléctrica especial de la capacidad requerida.

Como ya se mencionó, el sistema se puede combinar: una bomba correctamente conectada permitirá cambiar de un principio de circulación a otro. Esto es especialmente importante en los casos en que el suministro de electricidad en el área de residencia no es estable.

La ubicación óptima para la bomba es la tubería de "retorno" antes de ingresar a la caldera. Esto ciertamente no es un dogma, pero en este sitio estará menos influenciado por altas temperaturas refrigerante y durar más. Actualmente, se compran cada vez más, que estructuralmente ya contienen una bomba de circulación con los parámetros requeridos.

Precios para diferentes tipos de calderas de calefacción.

caldera de calefacción

Ventajas y desventajas de varios sistemas.

En primer lugar, cabe señalar que no existe una división clara de los sistemas a la vez según los dos parámetros mencionados. Así, un sistema abierto puede operar sobre los principios de circulación tanto natural como forzada, dependiendo de su caracteristicas de diseño. Lo mismo puede decirse hasta cierto punto de un sistema hermético cerrado, aunque ya- Con ciertas suposiciones.

Pero si consideramos los proyectos presentados en Internet, podemos ver que un sistema abierto muchas veces involucra circulación natural o combinada, con posibilidad de cambio. Los circuitos de calefacción cerrados a menudo prevén la instalación de circulación forzada; de esta manera, funcionan mejor y son más fáciles de ajustar.

Entonces, considere las principales ventajas y desventajas de ambos sistemas.

primero - sobre virtudes Sistema abierto con circulación natural.

  • En un sistema de tipo abierto, el tanque de expansión realiza varias funciones a la vez.

- Tal esquema no requiere la instalación de un grupo de seguridad, ya que la presión nunca puede alcanzar valores críticos.

- La instalación de un vaso de expansión en el punto más alto de la tubería de alimentación asegura la liberación espontánea de las burbujas de gas acumuladas. La mayoría de las veces, esto es suficiente, y la instalación adicional salidas de aire no requerido.

  • El sistema es extremadamente confiable en términos de operación, ya que no contiene componentes complejos. De hecho, el término de su "vida" está determinado solo por el estado de las tuberías y radiadores.
  • No hay dependencia total de la fuente de alimentación, no se consume electricidad.
  • La ausencia de componentes electromecánicos es la ausencia de ruido de la operación de calefacción.
  • Nada impide equipar el sistema con circulación forzada.
  • El sistema tiene una propiedad interesante de autorregulación: la intensidad de la circulación del refrigerante depende de la velocidad de enfriamiento en los radiadores, es decir, de la temperatura del aire en las instalaciones. Cuanto mayor sea el calor, menor será el caudal. Esto a menudo le permite equilibrar el sistema sin el uso de dispositivos de ajuste complejos.

ahora sobre ella deficiencias:

  • La regla de instalar un tanque de expansión en el punto más alto a menudo conduce a la necesidad de su ubicación en el ático. Si el ático está frío, se requerirá un aislamiento térmico confiable obligatorio del tanque, para evitar pérdidas graves de calor y evitar la congelación a bajas temperaturas invernales.
  • Un depósito abierto no impide el contacto del refrigerante con la atmósfera. Y esto, a su vez, conlleva dos puntos negativos:

- En primer lugar, el refrigerante se evapora, por lo que debe controlar su nivel. Además, esto limita a los propietarios a la hora de elegir un refrigerante: la evaporación del anticongelante conlleva ciertos costes de material. Además, la concentración de componentes químicos también puede cambiar, y para algunas calderas (por ejemplo, calderas de electrolitos) esto es inaceptable.

- En segundo lugar, el líquido está constantemente saturado con oxígeno del aire. Esto conduce a la activación de procesos de corrosión (acero y radiadores de aluminio). Y el segundo negativo es una mayor formación de gas durante el proceso de calentamiento.

Los radiadores de aluminio para sistemas de calefacción abiertos son de poca utilidad.

  • Tal sistema causa ciertas dificultades durante la instalación: es necesario mantener el nivel de pendiente requerido. Además, se requerirán tuberías de diferentes diámetros, incluidos los grandes, ya que para cada sección durante la circulación natural, se debe observar la sección transversal deseada. Esta circunstancia también complica la instalación y conlleva importantes costes de material, especialmente cuando se utilizan tuberías metálicas.
  • Las posibilidades de un sistema de este tipo son muy limitadas: si la resistencia hidráulica de las tuberías está demasiado lejos de la caldera, la resistencia hidráulica de las tuberías puede ser mayor que la presión natural del líquido creado y la circulación será imposible. Por cierto, esto excluye por completo la posibilidad de usar "pisos cálidos" sin equipo adicional especial.
  • El sistema es muy inerte, especialmente durante un "arranque en frío". Se requiere un "impulso" de arranque serio, es decir, un inicio de un freno a alta potencia para garantizar el comienzo de la circulación del líquido. Por las mismas razones, existen ciertas dificultades para equilibrar finamente el sistema por pisos y habitaciones.

Ahora veamos un sistema cerrado con circulación forzada.

Ella dignidad:

  • Sujeto a la correcta selección de la bomba de circulación, el sistema no está limitado ni por el número de pisos del edificio ni por el tamaño en el plano.
  • La circulación forzada proporciona un calentamiento más rápido y uniforme de los radiadores durante el arranque. Es mucho más fácil de ajustar.
  • No se produce la evaporación del refrigerante y su saturación con oxígeno. No hay restricciones en el tipo de líquido o en el tipo de radiadores.
  • La estanqueidad del sistema evita que entre aire en los conductos y radiadores. La formación de gas en el líquido desaparece gradualmente con el tiempo y se elimina fácilmente salidas de aire.
  • Es posible utilizar tuberías de menor diámetro. Al instalarlos, no se requiere pendiente.
  • El tanque de expansión se puede instalar en cualquier lugar conveniente para los propietarios en una habitación con calefacción; la posibilidad de que se congele está completamente excluida.
  • La diferencia de temperatura en la salida de la caldera y en el "retorno" con una operación de calefacción estable es significativamente menor. Esta circunstancia aumenta significativamente la vida útil del equipo.
  • Tal sistema es el más flexible en términos del uso de dispositivos de calefacción. Es adecuado para radiadores "clásicos", y para convectores y "cortinas térmicas", de pared u ocultas, y para circuitos de "suelo caliente".

desventajas pocos, pero todavía están allí:

  • Para un funcionamiento correcto, será necesario realizar un cálculo preliminar de todos los componentes del sistema: una caldera, radiadores, una bomba de circulación, un tanque de expansión, para lograr una consistencia total en su funcionamiento.
  • Es imposible hacerlo sin establecer un "grupo de seguridad".
  • Quizás el inconveniente más importante es la dependencia de la estabilidad del suministro de electricidad.

Lo más probable es que esto requiera la compra e instalación de fuentes de alimentación ininterrumpidas (si el diseño no prevé la posibilidad de cambiar a circulación natural con una caldera no volátil).

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Diagramas de cableado en una casa de dos pisos.

¿Cómo criar tuberías de calefacción en una casa de dos pisos? Hay varios esquemas, desde los más simples hasta los más complejos.

En primer lugar, debe decidir si el sistema será de una o dos tuberías.

  • En el diagrama se muestra un ejemplo de un sistema de tubería única:

El sistema de tubería única es el más imperfecto.

Los radiadores de calefacción parecen estar "colgados" en una tubería, que está conectada desde la salida hasta la entrada de la caldera y a través de la cual se lleva a cabo tanto el suministro como la extracción del refrigerante. Las ventajas obvias de dicho esquema son su simplicidad y el mínimo consumo de materiales durante la instalación. Desafortunadamente, ahí es donde termina su bondad.

Es bastante obvio que la temperatura del líquido desciende de un radiador a otro. Así, en las habitaciones situadas más cerca de la sala de calderas, la temperatura de las baterías será significativamente más alta que en las habitaciones situadas más lejos. Por supuesto, esto puede compensarse en cierta medida con un número diferente de secciones de calefacción, pero esto solo se ve en casas pequeñas. Dado que el artículo trata sobre un edificio de dos pisos, es poco probable que este esquema sea la mejor solución.

Algunos de los problemas se resuelven durante la instalación de un sistema de tubería única: "Leningradka", cuyo diagrama se muestra en la figura a continuación. La entrada y la salida de cada batería en este caso están interconectadas por un puente de derivación, y la pérdida de calor a medida que se aleja de la caldera ya no es tan significativa.

El esquema de Leningradka elimina algunos de los problemas.

"Leningradka" se presta a una modernización aún mayor. Por lo tanto, se puede instalar una válvula de control en el bypass. Las mismas válvulas se pueden instalar en una o incluso en ambas tuberías del radiador (se muestra con flechas). Esto abre de inmediato amplias oportunidades para un ajuste más fino del sistema de calefacción para cada habitación individualmente. Aparece el acceso a cada radiador: puede, si es necesario, simplemente apagarse o quitarse para reemplazarlo, sin violar el rendimiento de todo el circuito.

"Leningrado" mejorado con válvulas de cierre y equilibrado

Por cierto, con su flexibilidad, simplicidad, bajo consumo de tuberías, Leningradka ha ganado una inmensa popularidad: a menudo se puede encontrar en casas de un piso(especialmente con un perímetro de las paredes pronunciadamente grande), y en edificios de gran altura. Es bastante adecuado para una mansión de dos pisos.

Y, sin embargo, no está exento de defectos. Se excluye por completo la posibilidad de conectar circuitos de calefacción por suelo radiante, toalleros calefactados, etc. Es más, acuerdo mutuo habitaciones, puertas, salidas a balcones y etc. no siempre es posible estirar las tuberías alrededor de todo el perímetro y, en última instancia, el "Leningrado" debería ser un anillo cerrado.

  • Un sistema de calefacción de dos tubos es mucho más perfecto. Aunque requerirá más materiales y será más difícil de instalar, es preferible detenerse en ello.

De hecho, une tuberías de suministro y retorno que corren paralelas entre sí. Los radiadores están conectados con tuberías de derivación a cada uno de ellos. En el diagrama se muestra un ejemplo:

Los radiadores están conectados a las tuberías de suministro y retorno en paralelo, y cada uno de ellos no afecta de ninguna manera el funcionamiento de los demás. Cada "punto" se puede ajustar individualmente con mucha precisión; para esto, se utilizan puentes de derivación (pos. 1), en los que se pueden instalar válvulas de equilibrio (pos. 2) o incluso válvulas termostáticas de ajuste de tres vías (pos. 3), manteniendo constantemente una temperatura estable calentando una batería en particular.

Las ventajas de un sistema bitubo son innegables:

  • Se mantiene la temperatura total de calefacción a la entrada de todos los radiadores.
  • Las pérdidas de presión totales por la resistencia hidráulica de las tuberías se reducen significativamente. Esto significa que se puede instalar una bomba más pequeña.
  • Cualquiera de los radiadores se puede desactivar o incluso quitar para repararlo o reemplazarlo; esto no afectará al sistema en su totalidad.
  • El sistema es muy versátil y es muy posible conectarle cualquier dispositivo de intercambio de calor: radiadores, calefacción por suelo radiante (a través de gabinetes colectores especiales), convectores, unidades de fancoil, etc.

Quizás el único inconveniente del sistema de dos tubos es su consumo de material y la complejidad de la instalación. Además, los cálculos durante su diseño también aumentarán.

Una de las opciones complejas pero muy efectivas para un sistema de dos tuberías es un colector o cableado de haz. En este caso, desde dos colectores: suministro y retorno, se estiran dos tuberías individuales a cada radiador. Esto, por supuesto, complica mucho la instalación, e incomparablemente se requerirá más material, y es más difícil ocultar el cableado del colector (generalmente se coloca debajo de la superficie del piso). Pero, por otro lado, el ajuste de dicho esquema es muy preciso y se puede realizar desde un solo lugar, desde un gabinete múltiple equipado con todo el equipo de ajuste y seguridad necesario.

Por cierto, a escala de un edificio de dos plantas, muy a menudo es necesario recurrir a la combinación de esquemas de conexión, bitubo y monotubo, en áreas separadas, donde es más rentable y más fácil en términos de instalación, y no afecta la eficiencia general de calefacción.

El siguiente tema importante es la tubería del piso.

Se utilizan dos opciones principales. El primero es un sistema de montantes verticales, cada uno de los cuales proporciona calor a ambos pisos al mismo tiempo. Y el segundo es un esquema con los llamados elevadores horizontales (o más bien, se llamarán "tumbonas"), en el que cada piso tiene su propio cableado.

En la figura se muestra un ejemplo de cableado con montantes:

En esta realización, se presentan elevadores con un cableado inferior. Desde las tumbonas horizontales del primer piso, las tuberías de suministro se entienden hacia arriba, y aquí regresan las "tuberías de retorno". En este caso, en el extremo superior de cada montante, sería conveniente colocar salida de aire.

Hay otra opción: elevadores con alimentación superior. En este caso, la tubería de alimentación que sale de la caldera inmediatamente Se eleva, ya en el segundo piso o incluso en la sala técnica superior, se conectan contrahuellas verticales que penetran la estructura de arriba a abajo.

El esquema del elevador es conveniente si el diseño del piso es prácticamente el mismo y los radiadores están ubicados uno encima del otro. Además, es esta opción la que será óptima cuando se decida seguir utilizando un sistema de calefacción abierto con circulación natural; en este caso, la tarea más importante es minimizar la longitud de las secciones horizontales (inclinadas), y las contrahuellas lo hacen. No resista seriamente el flujo de refrigerante de arriba hacia abajo.

Un ejemplo de dicho sistema se muestra en el siguiente diagrama:

De la caldera (ítem 1) sube un tubo de alimentación común de gran diámetro, que ingresa al tanque de expansión de gran volumen (ítem 3), ubicado en la parte superior del sistema aproximadamente en el centro entre las tuberías ascendentes. La solución es bastante interesante: el tanque de expansión desempeña simultáneamente el papel de una especie de colector, desde el cual las tuberías de suministro a los elevadores verticales se irradian en todas las direcciones. Los radiadores de ambos pisos (pos. 4) están conectados a los elevadores, cuyo ajuste fino se realiza mediante válvulas especiales (pos. 5).

Como ya se mencionó, los sistemas con circulación natural son bastante exigentes en la selección exacta de diámetros de tubería condicionales. En el diagrama, estos se muestran con designaciones de letras:

a - dy = 65 mm

b - dy = 50 mm

c - di = 32 mm

d - dy = 25 mm

e - dy = 20 mm

Se considera que la desventaja de un sistema con elevadores es su ejecución bastante complicada: será necesario organizar varias transiciones entre pisos a través del techo. Además, los elevadores verticales son casi imposibles de "quitar de los ojos"; esto puede ser importante para aquellos propietarios que tienen prioridad en la decoración de habitaciones.

Un ejemplo de sistema bitubo con cableado individual para cada planta se muestra en el siguiente esquema:

Aquí, solo dos elevadores verticales ubicados uno al lado del otro, para presentación y para el regreso. Este principio parece bastante racional desde el punto de vista de la instalación, le permite apagar completamente todo el piso en caso de que no se use temporalmente por algún motivo. Además, esta instalación de tuberías permite ocultarlas casi por completo de la vista cerrando piso y dejando en el exterior únicamente los conductos de entrada y salida de los radiadores.

De hecho, cada piso puede tener su propio esquema, dependiendo del diseño de las habitaciones. Hay muchas opciones para la ubicación de tuberías y la conexión de radiadores para cableado de piso. Algunas de ellas se muestran en el esquema, donde se realiza una división condicional en tres plantas.

  • Primer piso condicional: se utilizó un cableado simple de dos tubos de tipo "sin salida" con un movimiento del refrigerante que se aproxima. El esquema tiene sus propias características. Las tuberías de suministro y retorno se montan paralelas entre sí hasta el final de la rama (puede haber varias ramas, se muestran dos en el diagrama). El diámetro de las tuberías se estrecha gradualmente de un radiador a otro. Es muy importante proporcionar válvulas de equilibrio, de lo contrario, los radiadores instalados más cerca de la caldera pueden cerrar el flujo de refrigerante a través de ellos mismos, dejando los puntos de intercambio de calor posteriores sin calentar.
  • En el segundo piso se muestra el llamado bucleTichelman» . Un esquema muy exitoso en el que los flujos de suministro y retorno van en la misma dirección. Proporciona una conexión diagonal de baterías - entrada desde arriba y salida desde abajo - esto se considera óptimo en términos de transferencia de calor. Muy a menudo, con un esquema de este tipo, ni siquiera se requiere el equilibrio de los radiadores. Pero hay una condición importante: las tuberías deben ser necesariamente del mismo diámetro.
  • El tercer piso está equipado según el esquema de colectores ya mencionado. Desde dos colectores hay un cableado individual a cada radiador con tuberías de exactamente el mismo diámetro. El sistema es el más conveniente en el ajuste fino. Es lo que debe usarse si está planeado instalar los contornos del "piso cálido". Es deseable que los colectores estén ubicados lo más cerca posible del centro del piso, para mantener la proporcionalidad aproximada de las longitudes de todas las "vigas" que se extienden desde ellos.

Hay muchas otras opciones de cableado en una casa de dos pisos, y no funcionará considerarlas todas en la escala de un artículo. Además, mucho depende de la "geometría", las características arquitectónicas de la casa y para desarrollar " recetas universales' es simplemente imposible. En tales asuntos, es mejor confiar en especialistas experimentados: lo ayudarán a elegir el esquema adecuado para condiciones específicas.

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Video: información útil sobre esquemas de calefacción por radiadores.

Conceptos básicos del cálculo de los elementos principales del sistema de calefacción.

No es suficiente determinar el tipo de sistema de calefacción y el esquema de tuberías; es necesario determinar claramente los parámetros operativos para adquirir e instalar correctamente sus principales elementos necesarios: una caldera de calefacción, radiadores de calefacción, un tanque de expansión, una circulación bomba.

¿Cómo calcular la potencia requerida de la caldera?

Hay muchos métodos para calcular este indicador. Muy a menudo, puede encontrar recomendaciones para proceder del área total de los locales con calefacción en la casa y luego realizar cálculos a razón de 100 W por 1 m².

Tal recomendación tiene derecho a la vida y puede dar una idea general de la salida de calor requerida. Sin embargo, es bastante adecuado para condiciones muy promedio y no tiene en cuenta una serie de características importantes que afectan directamente la pérdida de calor de la casa. Por lo tanto, es mejor no ser perezoso y realizar el cálculo con más cuidado.

La mejor manera de abordar el asunto es la siguiente. Para comenzar, dibuje una tabla en la que, por piso, enumere todas las habitaciones donde se instalarán los dispositivos de calefacción. Por ejemplo, podría verse así:

habitaciónárea, m²Muros exteriores, cantidad, incluidos en:Número, tipo y tamaño de las ventanasPuertas exteriores (a la calle o al balcón)Resultado del cálculo, kW
TOTAL 22,4 kilovatios
1er piso
Cocina9 1, Sur2, doble acristalamiento, 1,1×0,9 m1 1.31
Pasillo5 1, SO- 1 0.68
Cantina18 2, C, B2, doble acristalamiento, 1,4 × 1,0No2.4
... ... ... ...
2 ° piso
Para niños... ... ... ... ...
Dormitorio 1... ... ... ... ...
Dormitorio 2... ... ... ... ...
... ... ... ...

Tener un plano de la casa frente a sus ojos y tener información sobre las características de su hogar, caminar alrededor de él, si es necesario, con una cinta métrica, no será nada difícil recopilar todos los datos necesarios para los cálculos.

Luego queda sentarse para los cálculos. Pero no aburriremos a los lectores con una fórmula larga y tablas de coeficientes. En pocas palabras, el cálculo se lleva a cabo sobre la base de su estándar ya mencionado de 100 W / m². Pero al mismo tiempo, se tienen en cuenta muchas modificaciones que afectan la potencia requerida del sistema de calefacción para mantener una temperatura agradable y compensar las pérdidas de calor. Todos estos factores de corrección están incluidos en la calculadora que se le ofrece a su atención: solo necesita ingresar los datos solicitados y obtener el resultado.

Calculadora para calcular la potencia calorífica necesaria de una caldera de calefacción

El cálculo se realiza para cada habitación por separado y el resultado se ingresa en la tabla. Y luego solo queda encontrar la cantidad: esta será la producción de calor mínima que debería producir la caldera de calefacción. Naturalmente, al elegir un modelo, también puede establecer una "reserva", alrededor del 20%.

¡Asegúrese de que con la ayuda de una calculadora, el cálculo llevará muy poco tiempo!

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