Hvordan lage varmt vann i hjemmet ditt. Hvordan lage varmtvannsforsyning i et privat hus. Typer varmtvannsberedere for installasjon i et privat hjem

I dag skal vi finne ut hvordan vi organiserer oppvarming og vannforsyning til et landsted. Vi må foreta en komparativ analyse av ulike kilder til termisk energi for oppvarming og varmtvannsforsyningsbehov, bli kjent med metoder for uavbrutt tilførsel av kaldt vann til huset, velge materialer og varmeenheter, samt koblingsskjemaer og radiatortilkobling alternativer. La oss komme i gang.

Varmekilder

Et privat hjem kan bruke en felles eller forskjellige varmekilder. La oss starte med å analysere den økonomiske effektiviteten til forskjellige metoder for oppvarming av vann (med andre ord, la oss finne ut hvor mye en kilowattime varme vil koste for forskjellige metoder for å produsere den).

Økonomisk

Hint: el-, gass- og dieselkjeler er ofte utstyrt med en separat varmeveksler for varmtvannsbehov (såkalte dobbeltkretskjeler). Imidlertid kan absolutt enhver varmekjele brukes til samme formål ved å koble til en indirekte varmekjele - en termisk isolert tank der vannet varmes opp av energien til varmesystemets kjølevæske.

Autonomi

Ideelt sett bør de ikke bare være økonomiske. De bør også kreve så lite oppmerksomhet som mulig fra eieren, og opprettholde, hvis mulig, den optimale temperaturen på luften og springvannet i en helautomatisk modus.

I henhold til denne parameteren er varmekilder fordelt i en annen rekkefølge:

  • Elektriske kjeler fungerer autonomt på ubestemt tid, krever ikke installasjon av skorsteiner og kan kobles til eksterne temperatursensorer. I tillegg kan de endre strøm fleksibelt uten tap av effektivitet: effektiviteten til ethvert elektrisk apparat med direkte oppvarming har alltid en tendens til 100 %. Energitapet reduseres bare til dets spredning av enhetens kropp. Når du installerer kjelen i et oppvarmet rom, brukes den avledede varmen til å varme den opp;

Praktisk konklusjon: alle såkalte økonomiske elektriske kjeler og elektriske radiatorer er fiksjon. For å få en kilowatt varme, må du forbruke en kilowatt elektrisitet, uavhengig av prinsippet om oppvarming av kjølevæsken. Denne oppgaven følger direkte av loven om bevaring av energi.

  • Gass, Varme- og varmtvannsutstyr krever fjerning av forbrenningsprodukter. Ellers, når det gjelder autonomi og brukervennlighet, er det ikke dårligere enn elektriske kjeler;
  • En dieselkjele fungerer så lenge det er drivstoff i tanken. Ulempene inkluderer den sterke støyen fra brenneren og lukten av diesel;

  • Automatiske kull- og pelletskjeler operere autonomt i 7-10 dager avhengig av volumet til drivstoffbunkeren;
  • Ved og klassiske kullkjeler trenger opptenning hver 6.-8. time.

Imidlertid: toppforbrenningspyrolysekjeler fungerer på én last i opptil halvannen dag takket være en spesiell forbrenningsplan for drivstoff. Det ulmer med begrenset tilgang på luft med etterbrenning av ufullstendige forbrenningsprodukter i et eget kammer. Den ulmende prosessen, rettet fra topp til bunn, eliminerer antennelse av ved eller kull gjennom hele brennkammeret.

konklusjoner

  1. Nettgass er den mest praktiske varmekilden. Den kombinerer lave kostnader med brukervennlighet av utstyret;
  2. Hvis du har gassoppvarming, er den enkleste måten å levere varmt vann til et individuelt hjem med samme gass (ved å installere en dobbeltkretskjele eller en indirekte varmekjele);

  1. I fravær av gass, vil oppvarming og varmtvannsforsyning til hus med automatiske kull- og pelletskjeler gi en rimelig balanse mellom varmekostnader og utstyrsautonomi;

En advarsel: automatiske varmesystemer er dyre. I Sevastopol, hvor forfatteren bor, kan en automatisk kjele med en kapasitet på 10 kW kjøpes for 90-95 tusen rubler.

  1. Varmtvannsforsyning og oppvarming av landhus er vanligvis organisert av klassiske tre- og kullkjeler. De kombinerer effektivitet med lave kostnader. Akk, på bekostning av hyppig tenning.

Vann og luft oppvarming

Oppvarming kan være vann (ved hjelp av vann eller frostvæske som kjølevæske) og luft (varme føres gjennom hele huset av luftstrømmer). Hvilket alternativ er mer praktisk?

Det er mange flere ulemper:

  • Luftoppvarming er merkbart dyrere (det krever å legge store tverrsnittsluftkanaler i hele huset og installere en varmegjenvinner i ventilasjonen);
  • Den installeres bare på byggestadiet: de beryktede luftkanalene legges i veggene eller over himling;
  • Det tvinger deg til å ofre det brukbare området i huset, nettopp på grunn av den store diameteren til luftkanalene, som kompenserer for den lave varmekapasiteten til luften.

Vannkilde

Som regel tilføres kun kaldt vann til et privat hus. Den varmes opp for husholdningsbehov av en lokal varmekilde. Hva kan bli en vannkilde?

Videoen i denne artikkelen vil hjelpe deg å lære mer om utformingen av hyttas tekniske systemer.

Vannledning

Hvis det er en hovedvannforsyning i nærheten av huset ditt, kan problemet løses ved å inngå en avtale med den lokale Vodokanal. Etter utarbeidelse og godkjenning av prosjektet bygges en vannmålebrønn, koples inn i hovedledningen og det installeres vannmåler - vannmåler med grovfilter og stengeventiler.

Landlig vannforsyning

For å sikre uavbrutt vannforsyning, er det installert en lagringstank i et hus koblet til en landvannforsyning med vannforsyning i henhold til en tidsplan. Den enkleste løsningen er å installere den på loftet: vann vil bli trukket inn i beholderen når det tilføres vannforsyningssystemet gjennom en flottørventil, som forhindrer overløp, og vil flytte til vannoppsamlingspunktene ved hjelp av tyngdekraften.

Akk, det er vanskelig å organisere vannforsyning og oppvarming av et trehus på denne måten: for trebjelker vil vekten av en lagertank på flere tonn være en overdreven belastning. I dette tilfellet kan du ty til plan "B": tanken er installert i en isolert kjeller eller undergulv og leveres med en pumpestasjon med en hydraulisk akkumulator.

Vel, borehull

Hvordan implementere vannforsyning fra en brønn eller brønn?

  • Brønnpumpe den er utstyrt med en tilbakeslagsventil som forhindrer vann fra å renne fra vannforsyningen når pumpen er slått av (se);
  • Pumpen styres av en trykksensor og et automatisk relé;
  • En hydraulisk akkumulator er installert i vannforsyningskretsen. Dens oppgave er å stabilisere trykket og spare pumpens levetid.

Nyttig: hvis avstanden fra bakkenivå til vanninntaksnivå er mindre enn 8 meter, kan pumpen utenpåliggende monteres. I dette tilfellet plasseres en tilbakeslagsventil på sugerøret.

Kabling

Installasjon av varme og vannforsyning i et hus begynner med valg av et koblingsskjema for tekniske systemer.

HVS

Kaldt vann distribueres i henhold til en blindveisordning (det vil si at det beveger seg gjennom vannforsyningssystemet bare når det trekkes vann).

Ledningen kan være:

Bilde Beskrivelse

Troinikovoy: vannoppsamlingspunkter er koblet i serie til en felles tilførselsledning for alle. Fordelen med tee-ledninger er lavt materialforbruk, ulempen er et trykkfall gjennom hele vannforsyningssystemet når vannet strømmer gjennom en tilkoblet enhet.

Manifold: hver enhet er utstyrt med sin egen tilførselsledning, som starter i manifoldskapet og er utstyrt med en stengeventil. Det er ingen trykkfall, men forbruket av rør er flere ganger større, og de må installeres bare skjult.

DHW

I tillegg til blindveiledninger brukes resirkulasjonsordninger for varmtvannsforsyningssystemer. Sirkulasjonspumpen pumper kontinuerlig vann mellom kjelekranene. Dette sikrer umiddelbar tilførsel av varmt vann til enhver kran og kontinuerlig oppvarming av oppvarmede håndklestativ montert i spalten.

Oppvarming

Som vannforsyning kan oppvarming være kollektor eller sekvensiell (tee). Den første typen ledninger brukes oftere med vannoppvarmede gulv: den høye hydrauliske motstanden til rør med liten diameter lagt i en avrettingsmasse begrenser lengden på en krets til 100-120 meter.

I tillegg kan varmefordelingen være:

Bilde Beskrivelse

Klassisk "Leningrad": batterier koblet parallelt til en enkelt tapping

Enkeltrør. Den såkalte Leningradka er en varmedispenseringsring med radiatorer koblet parallelt med den.

Fordelen med Leningrad-maskinen er dens absolutte feiltoleranse: så lenge det er minst en viss forskjell i endene av tappingen, fortsetter sirkulasjonen i den. Ulempen er en betydelig temperaturforskjell mellom oppvarmingsenheter.

To-rørs blindvei: radiatorer kobles som jumpere mellom tilførsels- og returtappinger; i dette tilfellet, i strømningsøyeblikket fra tapping til tapping, endres bevegelsesretningen til kjølevæsken til det motsatte.

Denne ledningen lar deg omgå eventuelle hindringer og danne flere parallelle grener av varmesystemet. Imidlertid fører hopper mellom tappinger til at forskjellen mellom dem faller når de beveger seg bort fra kjelen.

Resultatet er kjøling av fjernvarmeanlegg opp til avriming i ekstrem kulde. Problemet kan løses ved å balansere - begrense permeabiliteten til tilkoblingene til batteriene nærmest kjelen.

To-rør tilknyttet (Tichelman loop). Flere små kretsløp med samme lengde og følgelig samme hydrauliske motstand dannes i den. Som et resultat varmes alle batterier opp til samme temperatur.

Radiatorkoblingsskjemaer

Installasjon av varme og vannforsyning i et landsted inkluderer blant annet installasjon av varmeenheter. Hvis panelradiatorer og konvektorer bare er montert på den måten som er foreskrevet av produsenten, kan seksjonsradiatorer kobles til tappingen eller stigerøret i henhold til en av tre skjemaer.

Bilde Beskrivelse

Sideveis enveiskobling er effektiv når batterilengden ikke er mer enn 10 seksjoner. Hvis den er lengre, vil de ytre seksjonene være merkbart kaldere enn de som er nærmest foringene.

Diagonal tilkobling er effektiv for alle lengder på enheten og sikrer jevn oppvarming av alle seksjoner.

Den nedre toveiskoblingen er fordelaktig ved at den garanterer sirkulasjon selv når kretsen luftes (luft presses inn i den øvre kollektoren, og sirkulasjonen går gjennom den nedre). I tillegg, med en nedre toveiskobling, vil batteriet aldri trenge å spyles: alt slammet blir ført bort av kjølevæsken som sirkulerer gjennom den nedre oppsamleren.

Materialer

Hvilke materialer er best for å installere oppvarming i et privat hjem, varmtvannsforsyning og kaldtvannsdistribusjon?

vilkår for bruk

Oppvarming og vannforsyning av et hus med autonom vannoppvarming drives i drivhusforhold når det gjelder belastninger:

  • Trykket i varmtvannskretsen er lik trykket i kaldtvannstilførselsledningen og varierer vanligvis fra 2 til 6-7 kgf/cm2;
  • I varmesystemet er trykket enda lavere - 1,5 - 2,5 atmosfærer;

  • Det er ingen vannhammere, og med minimum fornuft til eieren av huset kan det ikke være;
  • I likhet med oppvarming i hjemmet, varmer ikke vannforsyningen over 75 grader.

Konklusjoner? Både rør og varmeenheter kan velges uten å ta hensyn til sikkerhetsmarginen i tilfelle force majeure, og fokuserer kun på standard driftsparametere.

Rør

Gjør-det-selv boligvarme?

Fra forfatterens synspunkt er det beste valget polypropylen. For kaldt vann brukes rør uten armering med et arbeidstrykk på PN 10 og høyere, for varmt vann og oppvarming - forsterket med aluminium eller fiber med et nominelt trykk på PN 20 - PN 25.

Vær oppmerksom på: forsterkning er nødvendig ikke så mye for å øke styrken i forhold til hydrostatisk trykk (det er allerede for høyt), men for å redusere forlengelsen av rørledningen ved oppvarming. For uarmert polypropylen er den 13 ganger høyere enn for stål, mens den for armert med aluminiumsfolie bare er 3 ganger høyere.

Hvordan lage vannforsyning og oppvarming hjemme fra polypropylenrør (se)? De er koblet sammen ved lavtemperaturlodding ved hjelp av en loddebolt med teflonspisser.

Instruksjonene for å installere tilkoblingen er ganske enkle:

  1. Installer en dyse av passende størrelse for røret;
  2. Forvarm loddebolten til å fungere 260 grader;
  3. Hvis du bruker et aluminiumsforsterket rør, rengjør armeringen i loddeområdet med en barbermaskin. Avisolering vil tillate beslaget å sveise med det indre polymerskallet til røret og forhindre delaminering på grunn av aluminiumskorrosjon;

  1. Plasser beslaget på munnstykket og sett samtidig røret inn i det fra den andre siden;
  2. Etter 5 sekunder (for en diameter på 16-20 mm), fjern delene fra dysen, koble dem til med en translasjonsbevegelse og fiks;
  3. Så snart plastsmelten stivner, kan du gå videre til neste tilkobling.

Oppvarmingsapparater

Vi anbefaler å bruke seksjonsradiatorer i aluminium som varmeinnretninger. De kombinerer utmerket varmeoverføring per seksjon (med en standardstørrelse på 500 mm langs samleaksene - opptil 205 watt) med en svært rimelig pris (fra 240 rubler).

Konklusjon

Vi håper at materialet vårt vil hjelpe den kjære leseren til selvstendig å installere varme og vannforsyning hjemme. Lykke til!

Varmtvannsforsyning i et privat hjem er ganske vanlig. Imidlertid er strukturen fortsatt et mysterium som er kjent for få. Derfor er det verdt å forstå og forstå fordelene og ulempene ved et bestemt varmtvannsforsyningssystem.


I henhold til prinsippet om driften er varmtvannsforsyningssystemet delt inn i:

  1. Flytende system.
  2. System med lagerkjele.

De utmerker seg ved akkumulering av varmt vann. I det første tilfellet skjer ikke dette, vannet varmes opp etter behov, i det andre inneholder varmtvannssystemet en spesiell beholder med varmt vann.

Varmtvannsforsyning: Strømningssystem

Det finnes mange typer gjennomstrømningsberedere, det kan være en gassvannvarmer, et dobbeltkretsvarmesystem eller en varmeveksler koblet til et felles varmenett. I forbruksøyeblikket slås systemet på og begynner å varme opp vannet. Følgelig, så snart det ikke er behov for det, slutter systemet å fungere. Følgelig er fordelene og ulempene med et slikt system som følger:

  1. Lite volum oppvarmet vann. Bare vannet som brukes til arbeid varmes opp, og resten forblir kaldt. Dette lar deg spare kostnader og er en av de ubestridelige fordelene.
  2. Gradvis inkludering. Varmt vann vil strømme fra springen først etter at alt det kalde vannet har forlatt røret. Hvis det er stor avstand mellom kranen og varmeren, kan dette være et betydelig volum. Samtidig var den allerede oppvarmet ved tidligere bruk, men er avkjølt. Dette er et irrasjonelt forbruk av varmeenergi.
  3. Ufullstendig inkludering. Gjennomgående varmtvannsberedere har en lavere koblingsterskel. Det vil si at hvis varmtvannsstrømmen er mindre enn et visst minimum, slår de seg rett og slett ikke på. Derfor øker vannforbruket, noe som igjen fører til ytterligere tap.
  4. Ved maksimalt forbruk varmes vannet kun opp til en viss verdi. Hver strømvarmer har en oppvarmingskarakter, den er vanligvis indikert som +20, +25 eller for eksempel +40. Dette betyr at når vann passerer gjennom enheten, øker temperaturen med den angitte temperaturen. Det vil si at hvis temperaturen i kaldtvannsforsyningssystemet var 10 grader, og varmeavlesningene var +45, vil varmtvannet ha en temperatur på 55 grader.
  5. Høyt energiforbruk. Oppvarming av vann krever raskt høyt strømforbruk. Å skaffe vann til en dusj krever en vannvarmeeffekt på 18 kW, og parallell bruk av dusj og vask på kjøkkenet krever en 28 kW varmeovn. Ikke alle private hjemsystemer er designet for slike belastninger, og gitt kostnadene for elektrisitet, kan ikke hver lommebok håndtere det.

For å redusere virkningen av manglene, er det verdt å vurdere følgende skjema: nesten hvert varmtvannsforbrukspunkt bør utstyres med sin egen gjennomstrømningsvarmer for å minimere påskruningstiden og mengden vann som er igjen. I tillegg vil dette tiltaket gjøre at brukere ikke kan være avhengige av hverandre ved deling av varmtvann.

Velge en gjennomgående varmtvannsbereder

Før du begynner å velge en modell, bør du finne ut om følgende indikatorer: en dusj eller et badekar bruker omtrent 9 liter varmt vann per minutt, og en vask bruker omtrent 4,2. Ytterligere beregning er enkel - indikatorene for alle vannstrømningspunkter levert av denne varmtvannsberederen er oppsummert, og vi får kraften.

For eksempel. Hvis varmtvannsberederen forsyner badet, så krever det vann til dusj og vask. Følgelig bør indikatorene være 9+4,2=13,2 l/min.

Når du velger en spesifikk modell, må du ikke bare se på ytelsen, men også på temperaturforskjellen. Den skal gi varme opp til 55 grader. Dette punktet holdes ofte stille av selgere, og det legges vekt på ytelse, så du må finne ut om det separat.

I tillegg til arbeidsvolumet, må du også vite minimumskoblingsstørrelsen - en indikator som indikerer minimum passerende vannmengde som varmeren vil slå seg på. Det er optimalt hvis det bare er 1,1 liter.

System med lagerkjele

Et system med lagertank blir for tiden stadig mer populært. Det er en ekstra tank som fungerer som varmtvannslager og inneholder et varmeelement inni. I tillegg er den vanligvis i tillegg koblet til varmesystemet som en andre varmekrets og mottar tilleggsvarme derfra. Dette lar deg spare på direkte vannoppvarmingskostnader og redusere varmetapet. Et slikt system kalles en indirekte varmekjele.

Vann trekkes fra toppen av kjelen og erstattes av nytt vann som kommer fra vannforsyningen. Siden tettheten av kaldt vann er høyere, er det plassert i bunnen av beholderen, som er koblet til varmeveksleren. Når det kommer inn i det, varmes kaldt vann opp og reduserer tettheten. På grunn av dette stiger den og renner inn i den øvre delen av kjelen, og erstattes av en ny porsjon kaldt vann. Denne naturlige sirkulasjonen eliminerer behovet for ekstra pumper.

I tillegg finnes det ulike vannforsyningssystemer som bruker en lagertank som hovedelement.

Kjele med gjennomstrømningsvarmer

Et slikt system inneholder tre hovedelementer: , og . Når varmt vann forbrukes, tilføres kaldt vann til kjelen fra vannforsyningen. Ved hjelp av en pumpe tas den fra bunnen av kjelen, drives gjennom en gjennomstrømningsvannvarmer og returneres tilbake, men til toppen av tanken. Dette gjør at du alltid har tilgang på varmtvann og ikke er avhengig av svingninger i forbruket. Derfor får denne ordningen økende popularitet i den moderne verden.

Positive egenskaper inkluderer også muligheten til å raskt få varmt vann umiddelbart etter at systemet er slått på og bruke det i lang tid. Rask oppvarming lar deg redusere tankens volum sammenlignet med et indirekte varmesystem, og tilførselen av varmtvann i tanken gjør det mulig å bruke varmtvann i lang tid ved strømbrudd. Det er også verdt å merke seg muligheten for å bruke en laveffektvannvarmer - lagringstanken kompenserer for denne ulempen.

Gasskjeler

I hus med sentralvarme eller leiligheter er det fordelaktig å installere gasskjeler. Under disse forholdene gir de besparelser på samme ytelsesnivå. Gasskjeler kommer i to typer - med et åpent brennkammer og med et lukket. Dette lar deg bruke dem i en leilighet uten bruk av ekstra kommunikasjon, siden kraften er sammenlignbar med kraften til en gasskomfyr. Og det krever ikke en ekstra røykavtrekksenhet.

Som i, er gassantenning sikret av en duty veke, som brenner hele tiden og brenner gass ubrukelig, ved elektronisk tenning ved hjelp av batterier, eller ved hydrodynamisk tenning. Den utløses når kaldtvannskranen åpnes. Strømmen roterer en liten turbin, som tenner gassen i brenneren.

Kjelestørrelse

Når du velger en kjele, styres de vanligvis av følgende tall - minimumsnivået av komfort ved bruk av varmt vann gir 20 -30 liter varmt vann per dag per person. Det normale komfortnivået er gitt av 30 - 60 liter, og det økte nivået med 60 - 100. Dette er normene for en for en familie på flere personer, multipliserer vi disse tallene med antall medlemmer. For eksempel bør en familie på fire forsynes med minst 80 - 120 liter varmt vann per dag. Dette er nok til å utføre minimale hygieneprosedyrer.

Samtidig er det ikke nødvendig at volumet på selve kjelen er det samme. Det er nok at ytelsen dekker familiens behov for varmt vann.

Sirkulasjonssystem

Med et stort hus kan lengden på rørene fra kjelen til forbrukspunktet være mer enn 10 meter. I dette tilfellet er det ikke veldig praktisk å vente til det kalde vannet renner ut og varmtvannet begynner å strømme, så det brukes et system med varmtvannssirkulasjon.

For å gjøre dette er en lukket varmtvannskrets installert, som gir tilgang til den fra hvor som helst i huset. Alle strømningspunkter er koblet til den og er plassert ikke mer enn 1,5 - 2 meter fra rørledningen.

En sirkulasjonspumpe er satt inn i ringkretsen, som sikrer bevegelse av varmt vann. Etter å ha passert hele sirkelen, avkjøles vannet og går tilbake til kjelen, hvor det varmes opp igjen. Dette lar deg redusere ventetiden for varmtvann til ett eller to sekunder og reduserer tap i vanntrykk.

Ulempen med et slikt system er tilstedeværelsen av ekstra kostnader for driften av pumpen og kompensasjon for varmetap. Men de kan reduseres ved å i tillegg isolere kjelen og rørene til ringkretsen og bruke automatisering for å regulere driften av pumpen.

System med rekuperator og solfanger

For å redusere kostnadene for oppvarming av et hjem og oppvarming av vann i Europa, har ulike energisparende teknologier lenge vært brukt. Disse inkluderer en recuperator og solfangersystem.

Siden varmt vann ikke har tid til å kjøle seg ned under bruk og strømmer inn i kloakken varmt, er dette et uberettiget tap av varme. For å redusere dem er det installert et gjenvinningssystem ved vannforbrukspunkter. Det er en varmeveksler, ofte laget i form av en spole, installert på et kloakkrør. Det strømmende varmtvannet varmer opp miljøet og som et resultat varmeveksleren. Kaldt vann fra vannforsyningen kobles til denne varmeveksleren, som deretter går inn i kjelen.

Takket være denne driftsordningen, varmer varmtvannet som tas fra varmtvannsforsyningssystemet delvis opp det kalde vannet som erstatter det og utligner dermed kostnadene.

Ytterligere besparelser vil oppnås ved å bruke en solfanger. Til tross for den tilsynelatende lave effektiviteten, gir det betydelige besparelser på lang sikt. I solfangeren varmes vannet opp med 5-7 grader, deretter varmes det opp med 5-7 grader i rekuperatoren. Å ha en vanntemperatur på 10 grader i vannforsyningen, ved inngangen til kjelen vil det allerede være 20 - 25 grader. Det vil si at det ikke er nødvendig å varme opp med 45, men bare med 30 - 35 grader, noe som gir opptil 25% energibesparelser på oppvarming. I fremtiden tillater slike besparelser ikke bare å få tilbake kostnadene ved å installere tilleggsutstyr, men også å redusere kostnadene generelt.

Når du bygger et nytt bygg, er det fornuftig å umiddelbart installere en lagringskjele med en kapasitet på over 100 liter. Det vil gi et komfortabelt opphold uten behov for endringer i fremtiden.

Hvis huset brukes sjelden, for eksempel et sommerhus, er det ingen vits i å installere et lagringssystem. Samtidig vil det kompakte arrangementet av strømningspunkter i slike bygninger sikre bekvemmelighet under drift.

Hvis du har en stor familie, kan du installere ekstra kapasitet i lagringsvannforsyningssystemet. En 30-liters tank med ekstra elektrisk oppvarming, som tjener til å kompensere for varmetap, vil tillate deg å kompensere for endringer i vannforbruket med et stort antall husstandsmedlemmer.

Når du kjøper en gasskjele, bør du foretrekke ferdige kjele-kjelesett. Deres parametere er allerede valgt for hverandre, en slik kombinasjon vil optimalt forbruke varme.

Når du varmer opp et hus med fast brensel, er det fornuftig å bruke en varmelagringstank for å lage en sekundær varmtvannsforsyningskrets. Dette vil redusere energikostnadene betydelig.

Ved temperaturer på 55 grader og over begynner salter aktivt å utfelles fra vannet. De tetter til rørene og hemmer vannføringen. Dette er spesielt viktig for gjennomstrømningsvarmere som varmer opp store volumer over en kort rørlengde. Hvis vannet inneholder mer enn 140 mg urenheter per liter vann, kan øyeblikkelig varmtvannsberedere ikke brukes - de brytes ned for raskt og slutter å varme opp vannet.

Video "Hvordan lage varmtvannsforsyning i et privat hus"

Det er lurt å ha varmt vann i huset hele tiden. Ofte trenger du mye av det, for to kraner samtidig, eller for å fylle et badekar i løpet av minutter.

For å bringe dette ut i livet, trenger du bare å gjøre det riktige valget av utstyr, og investere litt penger i anskaffelse og integrering i en enkelt vannforsyningsordning.

Det er flere kretsdesignalternativer for tilberedning av varmt vann:
- knyttet til varmesystemet.
- uavhengig av oppvarming, ved hjelp av sin egen varmeapparat.

La oss se nærmere på flere av de mest populære alternativene for ordninger og utstyr for å forsyne et hjem med varmt vann. La oss bestemme oss for anbefalinger for å utarbeide den foretrukne varmtvannsforsyningen.

Det enkleste varmtvannet basert på en gjennomgående varmtvannsbereder

En gjennomgående varmtvannsbereder varmer vann i bevegelse, som umiddelbart tilføres kranen. For eksempel er den andre kretsen i en veggmontert gasskjele en øyeblikkelig varmtvannsbereder. Vannstrømmen kan være en egen enhet, gå på gass eller elektrisitet.

En elektrisk blomst vil kreve en autorisert effekt på 6 kW og trefase effekt. Noe som ikke er mulig overalt.

For å bruke dusjen komfortabelt, trenger du en varmeeffekt på minst 10 kW. Og for å fylle et bad (100 liter) i en akseptabel tidsperiode, vil det være nødvendig med minst 16 kW.

I dette tilfellet er det ikke tilrådelig å åpne den andre vannforbrukskranen - det vil være et stort temperaturhopp i den første. For å gi den andre varmt vann, trengs en effekt på 25 kW eller mer, noe som ikke alltid er mulig selv med en gassblomst.

Elektriske varmeenheter for én vannkanne er populære. Men de er koblet i henhold til en ordning som ikke tillater samtidig drift.

Reklame indikerer ofte produktivitet – så mange liter per minutt. Men de "glemmer" å indikere at oppvarmingen bare er 25 grader. Dette lar deg selge billige enheter med lav effekt. Når vannet kjøles ned til +5 grader C om vinteren, vil ikke effektiv oppvarming fungere.

Hva er resultatet, hva er ulempene

    • Det er ikke tilrådelig å trekke varmt vann fra den andre kranen som er slått på. Dette vil føre til et betydelig temperaturhopp. Men det kan fortsatt endre seg med trykksvingninger.
    • Utstyret slites raskt ut. Vannets hardhet og sedimentet som dannes er spesielt innflytelsesrike - det tetter raskt kanalene der oppvarming skjer.

      Det anbefales å installere et spesielt filter for vannmykning. Kassetten må skiftes hele tiden.

    • Den neste ulempen er overdreven vannforbruk. Du må tømme kaldt vann og vente til vannet fra varmeveksleren når springen.

      Det er ikke akseptabelt hvis avstanden fra varmeren til kranen er mer enn 7 meter. Helst ikke mer enn 2 meter. Kraner på kjøkken, bad og varmeenhet bør plasseres kompakt.

  • Det er umulig å levere veldig lite vann. Strømvarmeren vil ganske enkelt ikke slå seg på hvis vannstrømmen av en eller annen grunn er lav. Ta bort
    du trenger en anstendig mengde vann med en gang, selv om det ikke er nødvendig - igjen, overdreven forbruk av energi og vann.

Men samtidig er systemet med gjennomstrømming det enkleste og billigste. Det er enda mer økonomisk å lage en slik varmtvannsforsyning hvis alt er kombinert i en varmekjele. Det spares også plass til utstyr.

Populariteten til et gjennomstrømmingsvannsystem er basert på to pilarer - Billig å lage og kompakt. Men under er det et hav av ubehag - noen ganger er det lite vann, noen ganger er det mye, noen ganger er det varmt, noen ganger kaldt, og det er dyrt i drift

Hvordan kan du forbedre flytsystemet ditt?

Men varmtvannssystemet fra en gjennomstrømningsvannvarmer (den andre kretsen til kjelen) kan endres. Det er nok å slå på en lagringskjele mellom varmeren og kranen, du kan gjøre det uten egen elektrisk oppvarming, men bare en varmeisolert beholder som opererer under trykk. Problemer løses umiddelbart:

    • Du kan få vann fra kranen mye tidligere hvis du installerer en mellomkjele i nærheten.
    • Du kan få mye varmt vann på en gang, eller for lite, etter ønske.
  • det vil ikke være noen temperaturhopp, og oppvarmingsgraden under valgprosessen vil endre seg litt.

Ulempen er et ekstra komplekst element i systemet, kostnader og forbruk av dyr strøm.

Indirekte kjele i et direktestrømsystem

En gjennomstrømningsvarmer kan varme ikke bare vannet som brukes direkte, men også kjølevæsken. Da kan du koble en indirekte kjele til den, og du får vanlig lag-på-lag oppvarming.

Systemet er noe tungvint (hvorfor en separat blomst? Hvis den indirekte kjelen kan varmes opp av en kraftig første krets av kjelen), men det er ikke så sjeldent, hovedsakelig når de, etter å ha smakt på ulempene med direktestrømstemperaturøkning, de prøve å forbedre det på en eller annen måte...

Med denne forbedringen av direktestrøms varmtvannsforsyning, kan følgende feil ikke gjøres.

Du bør ikke varme opp kjelen med den andre kretsen til kjelen, som i seg selv er beregnet på varmtvann (eller en separat lignende enhet).

Faktum er at enheten har en vannpå +60 grader. Som ikke kommer uten kostnad - beskyttelse mot brannskader. Ved denne kjølevæsketemperaturen er det umulig å varme opp en indirekte varmekjele. Temperaturen skal være +80 grader. Som et resultat vil kjelen fungere i en unormal modus - konstant hyppig innkobling - og vil ikke være i stand til å varme opp vannet.

Hvor forbrukes varmt vann –

Oppvarming av vann med akkumulering

Et enkelt opplegg for varmtvannsbehandling, populært i leiligheter, er "et hundre liters fat med en 2 kW varmeapparat."

Ulempene er åpenbare og uakseptable:

    • Høye strømkostnader.
    • Vanndelen er liten, for eksempel nok til å vaske én person. Og for å tilberede en annen slik porsjon trenger du tid, målt i timer.
  • Den varmetønneformede enheten skal plasseres ved siden av vannforbrukskranene. Hvis kranene er adskilt fra hverandre (mer enn 5 meter), må du installere to varmeovner.

En separat varmtvannsbereder er den enkleste løsningen hvis du raskt skal sikre tilgjengeligheten av varmt vann i et hus eller en leilighet.

Ulempen er den økte startkostnaden sammenlignet med den andre kretsen til kjelen (gjennomstrømningsvarmeren). Men som regel er driften noe billigere på grunn av besparelser på rask vannforsyning.

I europeiske land blir vannet i slike kjeler i tillegg oppvarmet av en annen spiral koblet til solfangeren. For varmtvannsforsyning brukes gratis energi fra solen hvis det ikke er nok, hjelper en varmekjele.

Energi fra buffertank

Igjen utføres oppvarming av varmesystemet, men denne gangen klargjøres vannet til varmtvann til husholdningsbruk i en spiralrørledning (varmeveksler), som er innebygd i varmebuffertanken.

En buffertank er en varmeakkumulator, med en mengde kjølevæske vanligvis 0,7 - 2,0 tonn, installert mellom en fastbrenselkjele og varmeinnretninger for å jevne ut ujevn energiforsyning og øke komforten ved å betjene en slik kjele.

Tanken sparer også drivstoff og skåner miljøet, på grunn av at kjelen kjører med maksimal effekt med maksimal effektivitet, og CO-utslippene er minimale.

For å forhindre at varmt vann viser seg å være "gyllent", når du for å få en kopp varmt vann trenger å varme opp et par tonn kjølevæske, er det også gitt bypassordninger for oppvarming av vann fra kjelen eller en separat sommerkjele .

Det må tas hensyn til at beholderen for å skaffe varmt vann må varmes opp til 60 - 80 grader i øvre del. Og også at det i utgangspunktet vil renne veldig varmt vann. Derfor inkluderer kretsen en mellomblandeenhet med temperaturbegrensning eller en kjele.

    • Fordelen er en nesten ubegrenset mengde varmtvann. Sirkulasjonskretsen gjør det mulig å få vann umiddelbart når du åpner kranen.
  • Ulempen er den svært høye kostnaden for varmesystemet. Det er ikke installert spesielt for varmtvannsforsyning en slik ordning er tilfeldig til et varmesystem med en fast brenselkjele.

Hvilket varmtvannsanlegg å velge

Fra synspunktet til forbrukerkvaliteter vinner den indirekte varmekjelen. En lignende enhet kalt en "lag-for-lag varmekjele" med en gjennomstrømningsvarmer er ikke dårlig.

Men hvis en buffertank er installert i varmesystemet, må du selvfølgelig få varmt vann fra den, og deretter fortynne den, muligens med en mellomliggende termisk isolert vannakkumulator - det er mer praktisk for små volumer når oppvarmingen er jobber ikke.

En lagringsvarmer er en rask, billig løsning, men ikke helt komfortabel på grunn av den lille porsjonen varmtvann, og også dyr når energikilden er strøm. Tillatt som funksjon for vannforsyning for leiligheter der det ikke er sentralisert varmtvannsforsyning.

Varmtvann basert på en enkelt gjennomgående varmtvannsbereder er en nødvendig løsning når du skal spare penger på tekniske systemer. Men noen ganger er dette optimalt, for eksempel for et lite landsted der folk ikke bor permanent og varmt vann ikke er den første nødvendigheten.

I tillegg kommer kjeler med innebygget kjele. Vannet varmes vanligvis opp av kjelens andre krets. Slike kjeler er praktiske fordi de representerer et "mini-fyrrom ikke i en drøm, men i virkeligheten" og gir et optimalt utvalg av utstyr. Deres valg er å foretrekke.

Å legge en rørledning for vannforsyning er en oppgave som ikke er mindre viktig enn å velge og koble til pumpeutstyr og ordne en vannkilde. Feil installert vannforsyning i et privat hjem kan føre til trykkstøt og forstyrrelse av systemet.

For å unngå problemer, må du nøye studere alle vanskelighetene i arbeidet. Vi vil hjelpe deg ved å gi omfattende informasjon for å studere detaljene i systemdesign og monteringsreglene. Informasjonen som foreslås til vurdering er basert på forskriftskrav.

Den detaljerte beskrivelsen av diagrammene, alternativene og nyansene av ledninger for vannforsyningskretser som vi presenterte for din vurdering, er supplert med visuelle illustrasjoner og videomateriale.

Vannforsyningsledninger kan utføres på to måter - med serie- og parallellkoblinger. avhenger av antall beboere, periodisk eller permanent opphold i huset, eller intensiteten av bruk av springvann.

Det er også en blandet type ledninger, der kraner er koblet til vannforsyningssystemet gjennom en manifold, og de resterende rørleggerpunktene og husholdningsapparater er koblet til ved hjelp av en seriekoblingsmetode.

Bildegalleri

I forrige artikkel om rørleggerarbeid skrev vi om hvordan rør er installert og hvordan vann tilføres til et privat hus. Nå er tiden inne for å se fra et praktisk synspunkt på hvordan varmtvann produseres i et privat hjem og hvordan det forbrukes.

Nedenfor vil jeg ta hensyn til slike punkter som å beregne varmtvannsforsyning i huset og vil vurdere flere alternativer for varmtvannsforsyningsordninger.

La oss komme i gang.

Beregning av varmtvannsforsyning i huset

Temperaturen på varmtvannet vil først og fremst avhenge av hvor riktig beregningen av varmtvannsforsyningen er - det kan gjøres av både en amatør og en profesjonell.

Generelt, for et minutt er det ikke klart når alle nettsteder til utstyrselgere er fylt med ordene "... beregningen av varmtvannsforsyningen for utstyret vårt må utføres av sertifiserte spesialister og bla bla bla..."

Tror de seriøst at hver utbygger som teller en ekstra krone når de bygger hus, vil ansette en spesialist for å beregne hvor mange liter varmtvann familien hans vil bruke og hva som skal være den optimale vanntemperaturen i huset han bygger?

Vi bor i Russland. Hvor mye vil en kompetent beregning av en spesialist koste? 5000 rubler?
Spør enhver utvikler hva han foretrekker - å betale 5000 rubler for beregning av varmtvannsforsyning eller å investere de samme 5000 rubler i litt for å produsere det samme varmtvannet til familie og venner? Det vil si, i stedet for kinesisk Termex, kjøp tsjekkiske Drazice eller tyske AEG.

Du trenger ikke være et orakel for å forutsi svaret med 99,99 prosent sannsynlighet.

En annen ting er at det i prinsippet er nødvendig å gjøre en "varmtvannsforsyningsberegning" - uten den vil byggherrene og installatørene sette opp og installere noe du ikke vil kunne finne ut senere. Tross alt trenger de ikke å bo i huset ditt - det viktigste for dem er å bestå arbeidet og få penger. Derfor gjør eieren beregningene, og installatørene gjør installasjonen.

For å gjøre en beregning for varmtvann, må du vite omtrentlige forbruksrater. Hvorfor eksemplarisk? Fordi noen bruker 20 liter varmt vann for hele vask, mens andre bare vasker håret med 80 liter.

Så finn ut hvem og hvordan i familien din som vanligvis bruker varmt vann, og begynn å telle.
Totalt får 1 familiemedlem 200 liter vann per dag, hvorav 80 liter er varmt. Varmtvannstemperaturen anses å være 55 grader – bare så du vet det. Du vil ikke kunne vaske med vann ved denne temperaturen - det er veldig varmt. Det er derfor hvert hjem har kraner.

Vannet kommer ut av mikseren ved en behagelig temperatur - det er forskjellig for hver person. For noen er det 35 grader, og for andre er det 40 grader.

En standard varmtvannsbereder varmer opp 25 liter vann til en temperatur på 55 grader Celsius på ca. 1 time. En 100-liters kjele varmer den opp på ca. 4 timer. La oss gå videre.

Hvis huset ikke har kraftig strøm, er alternativet ditt en lagringsvannvarmer.

I gjennomsnitt er en kjele på 50 liter nok for en familie på 2 personer, og 100 liter er nok for en familie på 4 personer (to voksne, to barn). Hvorfor slike tall? Fordi varmeren fungerer 24 timer i døgnet. En femti-liters varmeovn vil varme 600 liter per dag, og en hundre-liters varmeovn vil varme opp de samme 600.

Tallene ser ut til å være de samme, men hvorfor er det så stor forskjell i volumet på varmeren? Fordi det er upraktisk å vaske om natten og å vente 4 timer etter vask på neste familiemedlem er også upraktisk. Slik at alle familiemedlemmer kan ta en dusj med minimale intervaller, er et overflødig volum av varmeren akkurat det som trengs.

Hvis en av dine familiemedlemmer ønsker det, så vet at i et bad med et volum på 200 liter og en behagelig temperatur på 40 grader Celsius vil det være omtrent 70-80 liter varmt vann fra kjelen. For eksempel vil nesten alt vannet fra en 100-liters kjele bli forbrukt. Så hvis familien din elsker å bade, har du en direkte vei til butikken for en to hundre liters skjønnhet.

Eller, som et alternativ, kan du kjøpe en gjennomgående varmtvannsbereder - dette er hvis du har tilstrekkelig dedikert elektrisk kraft. For å ta en vanlig dusj eller fylle et bad, trenger du en varmtvannsstrøm på minst 4 liter per minutt. Og dette er den elektriske kraften til en gjennomstrømningsvarmer på 8 kilowatt. Ønsker du mer varmtvann trenger du en effekt på 10-15 kilowatt.

Dette er noen interessante beregninger.

Vær oppmerksom på at beregningen av varmtvannsforsyning under moderne forhold ikke gjelder oppvask og klesvask. For å vaske opp, brukes en oppvaskmaskin - gjennomsnittlig forbruk av kaldt vann er fra 15 liter per syklus - den varmer opp selve vannet. En vaskemaskin brukes til vask - gjennomsnittlig forbruk av kaldt vann avhenger av valgt syklus - den varmer også opp vannet selv.

Det viser seg at varmt vann i et privat hjem bare er nødvendig for å "vaske" familiemedlemmer - vask, dusjing, bad, vask hender før du spiser.

Varmtvannsforsyningsordning - hvilken er best?

Hvilken ordning bør jeg velge for å sikre at varmtvann i huset ikke overføres? Til tross for all variasjonen, er det ikke så mange alternativer.

La oss oppsummere hvilke varmtvannsproduksjonsordninger som er mulige i et privat hjem.

1. Elektrisk lagringsvannvarmer (kjele) - opererer på et 220 eller 380 volt nettverk og har et volum på 30 til 400 liter.

2. Elektrisk øyeblikkelig varmtvannsbereder - opererer fra et nettverk på 200 volt (laveffektsmodeller) eller 380 volt, varmer opp strømmen av vann som passerer gjennom den.

3. Indirekte varmekjele - varmer opp fra temperaturen på kjølevæsken i varmesystemet. Vanntemperaturen avhenger i stor grad av kraften til kjelen.

4. Andre krets beregnet for varmtvann. Faktisk er dette en strømvarmer med høy effekt.

5. Gassvannvarmer (kolonne) - øyeblikkelig gassvarmer.

6. VV-vannkrets på komfyr / fastbrenselkjele - vannet varmes opp i det øyeblikket varmegeneratoren fyres.

Når du ser på denne listen, er det ganske enkelt å velge en ordning. Det er gass - velg ordninger 3,4,5. Ingen gass - du sitter igjen med ordninger 1,2,4. på samme tid, hvis du ikke har tildelt mer enn 5-6 kilowatt elektrisk kraft til hjemmet ditt, blir skjema 2 utilgjengelig for deg.
Vel, ordning 6 er mer eksotisk enn virkeligheten i moderne privat boligbygging.