Dalam kontak dengan Facebook Twitter Umpan RSS

Jenis sistem pemanas untuk rumah. Jenis sistem pemanas apa yang ada: air, udara, pemanas di bawah lantai, dan inframerah. Kabel lantai radial

Dengan datangnya musim dingin, sebagian besar pemilik pondok pedesaan atau rumah pedesaan kecil, muncul pertanyaan terkait pemanasan yang efisien dan sekaligus ekonomis di semua ruangan di rumah Anda.

Artikel ini akan membahas berbagai jenis sistem pemanas untuk rumah pribadi dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Berdasarkan materi yang ditinjau, akan dimungkinkan untuk mengambil keputusan yang tepat mengenai pilihan optimal salah satu yang paling sesuai untuk kondisi kehidupan tertentu.

Sebelum mempelajari semua seluk-beluk setiap sistem pemanas, Anda harus memperhatikan fitur-fiturnya yang khas pilihan yang layak untuk pemanasan rumah berkualitas tinggi. Ini harus mencakup:

— keandalan;

- efisiensi;

— kekompakan;

- ketersediaan.

Dalam setiap kasus, ada baiknya mempertimbangkan semua hal positif dan sisi negatif semua jenis pemanasan untuk akhirnya membuat keputusan yang tepat.

Jenis sistem pemanas untuk rumah pribadi

Untuk memanaskan semua ruangan di rumah, biasanya, sistem berikut digunakan:

1) beroperasi dengan mentransfer energi panas melalui udara panas (disuplai melalui saluran yang dilengkapi khusus langsung ke setiap kamar, kamar mandi, dapur, dll.);

2) menciptakan kondisi kehidupan yang nyaman melalui penggunaan alat pemanas listrik atau alat yang dirancang untuk mengubah listrik menjadi panas;

3) menyediakan pemanas rumah berkualitas tinggi berkat pendingin yang bersirkulasi di dalamnya (digunakan air biasa atau air suling atau antibeku).

Anda dapat membuat pemanas kompor atau membuat perapian, tetapi untuk menata bangunan seperti itu dengan benar, Anda harus memiliki keterampilan tertentu agar tidak hanya melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan pasangan bata, tetapi juga menghitung dengan benar semua jarak antara elemen struktur. Biasanya, hanya sedikit orang yang mampu melakukan ini sendiri. Tetapi meskipun rumah tersebut memiliki kompor atau perapian, pemanasan seperti itu tidak akan efektif, karena hanya dapat digunakan untuk memanaskan ruangan di mana sumber panas tersebut berada. Di tempat lain di rumah, misalnya di kamar mandi, akan selalu dingin. Oleh karena itu, pertimbangan terhadap opsi ini mungkin diabaikan.

Baca juga: Bagaimana cara memilih wastafel kamar mandi yang tepat? Jenis-jenis cangkang berdasarkan bentuknya, penampilan dan fungsinya, sesuai dengan bahan pembuatannya

Mengapa repot-repot memilih pemanas yang tepat? Prioritas harus diberikan pada jenis bahan bakar yang paling terjangkau. Misalnya, jika ada pipa gas di dekatnya, Anda tidak perlu bertanya lebih lanjut. Yang kamu butuhkan adalah:

— melengkapi semua dokumen yang diperlukan untuk penyambungan;

— pembelian pipa, meteran gas, dll.;

— melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan penggalian parit (jika pipa gas harus dipasang di bawah tanah);

- sambungkan boiler pemanas yang menggunakan bahan bakar jenis ini dan sambungkan pipa dan baterai ke sana.

Jika ada banyak kayu bakar di dekatnya (yang kita bicarakan daerah pedesaan), maka Anda dapat membeli boiler bahan bakar padat, dll.

Namun ada kalanya beberapa jenis bahan bakar tersedia sekaligus. Lalu apa yang harus dilakukan? Keputusan yang tepat adalah memilih sistem pemanas yang beroperasi pada opsi paling ekonomis.

Pemanasan udara

Esensinya adalah sebagai berikut. Melewati pemanas atau penukar panas, udara segar dipanaskan hingga suhu yang diperlukan, setelah itu disuplai ke setiap ruangan rumah melalui saluran yang dipasang khusus.

Keuntungan pemanasan udara:

— Efisiensi bisa mencapai 90%;

— pemanasan cepat di semua ruangan, dapur, kamar mandi, dll.;

— ketidakmungkinan terobosan pipa karena kurangnya cairan pendingin.

Kerugian dari pemanasan udara:

— perpindahan panas yang lemah;

— biaya pengaturan yang tinggi;

— ruangan tambahan perlu dilengkapi untuk sumber panas.

Jenis pemanas ini cocok untuk penggunaan berkala (misalnya, di dalam negeri). Jika Anda menggunakannya untuk memanaskan rumah terus-menerus, ini akan menimbulkan biaya yang besar.

Baca juga: Cara melakukan komunikasi di rumah dengan tangan Anda sendiri

Memanaskan rumah pribadi dengan listrik

Ini bisa berupa primer dan tambahan. Pemanasan terjadi karena konversi energi listrik menjadi komponen termal menggunakan pemanas listrik tipe tubular atau spiral.

Keuntungan pemanasan dengan listrik:

— kemudahan instalasi;

— kemampuan untuk mengangkut pemanas dari satu ruangan ke ruangan lain;

— kemudahan pengoperasian.

Kerugian pemanasan dengan listrik:

- tingginya biaya pemanas ruangan karena tingginya biaya listrik;

- kebutuhan akan porsi udara bersih yang segar akibat pembakaran oksigen di dalam gedung oleh perangkat jenis ini (tempat harus sering berventilasi);

— ketidakmampuan untuk menyelesaikan tugas yang diberikan tanpa adanya pasokan listrik atau seringnya gangguan.

Pemanasan rumah pedesaan dengan menggunakan alat pemanas yang ditenagai oleh energi listrik dapat dibenarkan pada bangunan yang sangat kecil yang memiliki insulasi lantai, fasad dan langit-langit yang baik, atau sebagai pemanas tambahan di rumah-rumah besar.

Penggunaan cairan pendingin

Paling sering, sistem seperti itu digunakan untuk pemanasan berkualitas tinggi dan lengkap. rumah pedesaan, berapa pun ukurannya. Sistem tertutup paling sering dipasang. Untuk melengkapinya dengan benar, Anda memerlukan perangkat, instrumen, dan bahan berikut:

1) bahan bakar gas atau listrik, atau padat (atau ditenagai oleh bahan bakar cair) ketel;

2) alat pemanas (radiator, baterai, dll.) yang dihubungkan ke sistem menggunakan pipa dengan diameter yang sesuai;

3) pipa, berkat proses penyediaan cairan pendingin panas dari boiler ke baterai dan sebaliknya dilakukan;

4) pompa sirkulasi dengan karakteristik yang diperlukan untuk pengoperasian seluruh sistem tanpa masalah, berapa pun jumlah lantai bangunan;

5) tangki ekspansi tertutup, dll.

Keuntungan menggunakan cairan pendingin:

— pemanas jenis ini dapat dipasang dengan tangan Anda sendiri;

— penghematan biaya bila menggunakan air biasa;

— dalam sirkuit tertutup praktis tidak perlu pengisian ulang bagian pendingin yang baru secara terus-menerus, karena cairan tersebut tidak menguap seperti pada sistem dengan tangki ekspansi tipe terbuka.

Pada artikel ini saya akan berbicara tentang apa itu sistem pemanas air di apartemen atau gedung pribadi. Saya dan pembaca harus mempelajari elemen utamanya, konsep utama, dan mengenal opsi untuk pengkabelan dan sambungan perangkat pemanas.

Elemen dan Konsep

Mari kita mulai dengan mempelajari glosarium singkat yang akan membantu pembaca tidak bingung dalam terminologinya.

  • Masukan pemanas— bagian pipa antara sumur panas terdekat (baca: saluran keluar dari pipa pemanas) dan katup penutup saluran masuk sistem pemanas rumah;

Biasanya, batas antara zona tanggung jawab antara jaringan pemanas dan unit rumah membentang di sepanjang flensa pertama katup masuk. Namun, skema lain juga dimungkinkan. Di Inkerman, tempat saya tinggal, Jaringan Pemanas melayani pipa pemanas, unit lift, dan sistem pemanas.

  • Lift jet air— jantung unit elevator, tee baja atau besi tuang dengan nosel yang memastikan pencampuran air dari jalur suplai dan jalur balik dari saluran utama pemanas. Lift memungkinkan Anda mengarahkan sebagian sampah untuk didaur ulang. Ini memberikan kecepatan cairan pendingin yang tinggi (dan, oleh karena itu, perbedaan suhu minimum antara ujung-ujung sirkuit) dengan aliran air minimum dari pasokan;

  • Satuan lift— pipa elevator, satu set katup penutup dan kontrol yang memastikan pengoperasian sistem pemanas;

Sebuah gedung apartemen mungkin memiliki beberapa unit lift. Biasanya, salah satu dari mereka bertanggung jawab untuk memanaskan dan memasok air panas ke rumah, sisanya hanya untuk pemanas.

  • pembotolan(juga dikenal sebagai tempat tidur pemanas, atau kursi berjemur) adalah pipa horizontal yang menghubungkan alat pemanas atau riser (pipa vertikal) dengan alat pemanas;

  • Eyeliner— bagian pipa yang menghubungkan alat pemanas dengan pembotolan (bottling) atau (riser);

  • Ketel— sumber panas dalam sistem otonom (tidak terhubung ke sumber pemanas). Baik sistem pemanas rumah pribadi maupun apartemen individu dilengkapi dengan boiler. bangunan apartemen konstruksi baru;

Di sebelah kanan adalah ketel gas yang berdiri di lantai.

  • Tangki ekspansi- wadah yang menampung kelebihan cairan pendingin selama pemuaian termal. Tangki bisa terbuka (dalam sistem yang beroperasi pada tekanan atmosfer) atau membran (dalam sistem tertutup dengan tekanan berlebih).

Dalam kasus kedua, tangki adalah wadah dengan sekat elastis, yang sebagian volumenya diisi udara dengan sedikit tekanan berlebih;

Volume tangki ekspansi membran harus kira-kira 1/10 volume cairan pendingin. Dalam sistem pemanas seimbang, volume ini dihitung sebagai 15 liter per 1 kW daya boiler.

  • Balon udara— alat untuk mengeluarkan udara dari sistem pemanas. Ventilasi udara dipasang di bagian atas sirkuit tertutup dan pada semua braket yang berada di atas level pengisian. Perannya dapat dimainkan oleh keran Mayevsky, ventilasi udara otomatis, atau keran biasa;

Foto menunjukkan keran Mayevsky untuk obeng pipih.

  • Katup pengaman— alat untuk mengalirkan kelebihan cairan pendingin pada tekanan tinggi yang berbahaya;

Biasanya, ventilasi udara otomatis, katup, dan pengukur tekanan (diperlukan untuk kontrol tekanan visual) digabungkan untuk membentuk kelompok pengaman, yang dipasang pada saluran keluar pembotolan setelah ketel.

  • Kepala hidrolik— ketinggian kolom air yang sesuai dengan penurunan tekanan di area tersebut sirkuit pemanas. Satu atmosfer (1 bar, 1 kgf/cm2) sama dengan tekanan 10 meter.

Unit elevator gedung apartemen beroperasi dengan tekanan hidrolik (perbedaan tekanan antara campuran setelah elevator dan kembali) hanya 2 meter, atau 0,2 kgf/cm2).

Pilihan

Parameter apa yang digunakan oleh sistem pemanas yang berbeda?

Untuk pemanas sentral, tekanan tipikal di pintu masuk ke unit elevator adalah 5 - 7 kgf/cm2 di pipa suplai dan 3 - 4 kgf/cm2 di pipa balik. Suhu cairan pendingin bervariasi tergantung pada suhu luar.

Dalam kebanyakan kasus, jadwal suhu 150/70 digunakan: selama puncak cuaca dingin, suhu pasokan naik menjadi 150C, dan suhu kembali menjadi 70C.

Suhu campuran (air setelah pencampuran suplai dan pengembalian di lift, masuk ke baterai) dibatasi hingga 95 derajat di bangunan perumahan dan industri dan 37 derajat di lembaga prasekolah.

Dalam sejumlah keadaan force majeure, parameter tekanan dan suhu standar mungkin terlampaui secara signifikan.

Berikut adalah contoh skenario tersebut:

  • Jika Anda dengan cepat mengisi sirkuit yang kosong atau tiba-tiba menghentikan sirkulasi di dalamnya, suatu area akan terbentuk di bagian depan aliran tekanan darah tinggi. Saat water hammer, nilainya bisa mencapai 25 - 30 atmosfer;

  • Setelah lulus musim pemanasan Saluran listrik pemanas diuji kepadatannya. Selama pengujian, tekanan di dalamnya meningkat hingga 12 atmosfer atau lebih. Dalam hal ini, katup masuk unit elevator harus ditutup, tetapi kesalahan manusia atau kerusakan katup penutup dapat menyebabkan fakta bahwa tidak hanya rute yang akan diuji;
  • Selama musim salju yang sangat parah dan dengan banyaknya keluhan tentang hawa dingin di apartemen di wilayah utara, pengoperasian lift tanpa nosel dipraktikkan. Hisapannya ditekan oleh pancake baja, dan air memasuki sirkuit pemanas langsung dari jalur suplai rute tersebut. Dan suhunya pada puncak cuaca dingin seingat kita bisa mencapai 150C.

Dalam sistem pemanas otonom, tekanan tipikal adalah 1,5-2,5 kgf/cm2 pada suhu 70-75C di sisi suplai dan 50-55C di sisi balik. Jika sistem pemanas dihitung dengan benar, parameter ini stabil dan tidak bergantung pada faktor eksternal.

Klasifikasi spesies

Berdasarkan kriteria apa sistem pemanas air dapat diklasifikasikan?

Sirkulasi alami dan paksa

Sebagian besar sistem pemanas di gedung apartemen dan gedung pribadi beroperasi dengan sirkulasi paksa. Pendingin menggerakkan perbedaan tekanan pada pipa pemanas atau pompa sirkulasinya sendiri - perangkat kompak dengan impeler sentrifugal, yang memiliki kapasitas beberapa meter kubik per jam dan menghasilkan tekanan hidrolik hingga 6 - 10 meter.

Keuntungan dari sistem tersebut adalah kecepatan pergerakan cairan pendingin yang tinggi.

Itu berarti:

  • Pemanasan perangkat pemanas yang cepat dan seragam saat dinyalakan;
  • Perbedaan suhu minimum antara baterai pertama dan terakhir sepanjang aliran cairan pendingin selama pengoperasian.

Kelemahan dari sirkulasi paksa adalah ketergantungan energi. Selama pemadaman listrik yang berkepanjangan, rumah dibiarkan tanpa pemanas.

Sistem dengan sirkulasi alami usaha (gravitasi) akibat perbedaan massa jenis air panas dan dingin.

Mereka diatur seperti ini:

  • Ketel diturunkan ke tingkat minimum relatif terhadap sisa sirkuit pemanas - ke dalam lubang, ruang bawah tanah atau ruang bawah tanah;
  • Segera setelah boiler, manifold percepatan terbentuk - pipa vertikal, berakhir di titik teratas kontur. Melaluinya, air panas didorong ke atas oleh massa pendingin yang lebih dingin dan padat;
  • Kemudian ia bergerak secara gravitasi di sepanjang jalur pembotolan yang dipasang dengan kemiringan konstan, secara bertahap melepaskan panas ke radiator, dan kembali ke penukar panas boiler setelah mendingin.

Tekanan hidrolik minimum dalam sistem seperti itu dikompensasi oleh peningkatan diameter pengisian.

Kompromi antara sirkulasi gravitasi dan paksa adalah skema pemanasan di mana pompa sirkulasi tidak mengalir ke celah pengisian, tetapi sejajar dengannya. Katup periksa (biasanya katup bola) atau katup bola dipasang di antara keran.

Bagaimana cara kerja skema pemanas air ini?

  • Ketika listrik tersedia, sirkulasi cairan pendingin dipastikan dengan pompa yang bekerja. Jalan pintas antar keran ditutup dengan keran atau katup yang diaktifkan karena perbedaan tekanan;
  • Ketika pompa dimatikan, sistem pemanas secara otomatis (jika ada katup periksa) atau secara manual (dengan keran) beralih ke mode sirkulasi alami. Air mulai mengalir melalui bypass.

Buka dan tutup

Perbedaan di antara keduanya jelas dan nyata. Dalam kasus pertama, rangkaian berkomunikasi dengan atmosfer dan beroperasi pada tekanan hidrostatik yang sesuai dengan ketinggian kolom air (baca: jarak vertikal dari titik pengisian bawah ke permukaan air di tangki ekspansi terbuka). Dalam kasus kedua, tekanan berlebih dibuat di sirkuit, didukung oleh tangki ekspansi membran.

Keuntungan sistem terbuka adalah kesederhanaannya. Tangki ekspansi terbuka di dalamnya memadukan fungsi tangki ekspansi itu sendiri, katup pengaman, dan ventilasi udara. Intinya, ini adalah satu-satunya elemen perpipaan boiler.

Dalam sistem tertutup, cairan pendingin tidak bersentuhan dengan atmosfer dan tidak menguap. Jika tidak ada kebocoran, pembaruannya masuk sirkuit tertutup tidak diperlukan dari kata “sama sekali”. Ini berarti tidak adanya endapan lumpur dan mineral di dinding pipa dan, karenanya, sumber daya maksimum semua elemen sistem.

Horisontal dan vertikal

Tata letak horizontal dan vertikal cukup berbeda dalam orientasi ruang. Dalam bentuknya yang murni, sistem pemanas vertikal praktis tidak pernah ditemukan, tetapi sistem horizontal cukup khas untuk bangunan satu lantai.

DI DALAM bangunan apartemen dan rumah pribadi dengan ketinggian lebih dari satu lantai, diagram sistem pemanas biasanya mencakup bagian horizontal dan vertikal. Misalnya, saluran keluar pemanas yang diletakkan di ruang bawah tanah atau loteng merupakan distribusi horizontal yang khas, sedangkan riser yang melewati beberapa ruangan atau apartemen cukup vertikal.

Pipa tunggal dan pipa ganda

Sistem pipa tunggal, atau Leningradka, adalah cincin pengisi yang membentang di sepanjang sekeliling rumah atau lantainya. Perangkat pemanas terhubung ke celah pengisian atau sejajar dengannya.

Dalam kasus kedua, pemilik memiliki kesempatan untuk mematikan radiator terpisah, tanpa mengatur ulang seluruh sirkuit, dan mengatur perpindahan panas baterai secara independen satu sama lain.

Dalam sistem dua pipa, dua titik pengisian diletakkan melalui ruangan berpemanas - suplai dan pengembalian. Perangkat pemanas (atau riser dengan beberapa perangkat) dihubungkan ke kedua pembotolan.

Ini adalah sistem pemanas dua pipa yang khas untuk semua gedung apartemen konstruksi modern. Leningraders pipa tunggal dipasang di gedung-gedung bertingkat rendah dan barak yang dibangun setelah perang.

Jalan buntu dan lewat

Ada dua jenis sistem dua pipa - buntu dan terkait.

Dalam kasus pertama, cairan pendingin, ketika berpindah dari pasokan ke pipa kembali, mengubah arah pergerakan ke arah sebaliknya. Skema ini memungkinkan distribusi pemanas melewati segala rintangan - pintu, jendela panorama dll.

Namun, skema buntu ini mempunyai kelemahan serius. Perangkat pemanas yang paling dekat dengan boiler menyediakan jalan pintas untuk cairan pendingin. Sebagian besar air akan bersirkulasi melaluinya; radiator yang jauh akan terasa lebih dingin, dan pada musim salju yang parah bahkan bisa membeku.

Masalah ini diatasi dengan membatasi sambungan ke radiator terdekat. Apa yang disebut penyeimbangan sistem memungkinkan Anda menyamakan suhu semua perangkat pemanas. Jarum tersedak dipasang pada sambungan (memungkinkan Anda menyesuaikan perpindahan panas perangkat dengan tangan Anda sendiri) atau kepala termal yang melakukan penyesuaian dalam mode semi-otomatis.

Masalah pemanasan radiator yang tidak merata diselesaikan dengan sangat cerdik dalam skema terkait yang disebut loop Tichelman. Faktanya, beberapa rangkaian paralel dengan panjang yang sama dan hambatan hidrolik yang sama terbentuk di dalamnya. Di dalamnya, sejumlah radiator akan selalu memiliki suhu yang kurang lebih sama.

Isian bawah dan atas

Distribusi atas, atau pengisian atas, adalah skema pemanas dua pipa dengan pasokan terletak di loteng. Aliran balik diletakkan di ruang bawah tanah; setiap riser adalah pelompat di antara mereka. Katup atau keran penutup riser dipasang masing-masing di bagian atas dan bawah.

Kerugian dari skema ini adalah membutuhkan banyak waktu untuk mematikan satu riser. Keuntungan besar adalah permulaan yang sangat sederhana: untuk mengoperasikan sirkuit reset, Anda hanya perlu membukanya katup penutup pada jalur suplai dan pengembalian dan mengeluarkan udara dari tangki ekspansi yang terletak di titik pengisian atas suplai.

Di rumah dengan distribusi bawah (pengisian bawah), jalur suplai dan pengembalian diletakkan di ruang bawah tanah. Riser dihubungkan secara bergantian ke kedua pembotolan dan dihubungkan berpasangan dengan jumper yang terletak di lantai paling atas atau (lebih jarang) ditempatkan di loteng.

Bagaimana perbandingan isian bawah dengan isian atas dalam hal kemudahan penggunaan?

  • Mematikan riser membutuhkan waktu lebih sedikit: keran terletak bersebelahan dan di ruangan yang sama;

Satu-satunya ketidaknyamanan adalah bahwa untuk perbaikan Anda harus melepas tidak hanya riser yang bermasalah, tetapi juga pasangan yang terhubung dengannya.

  • Harga dari kemudahan mematikan adalah ketidaknyamanan memulai sistem pemanas setelah disetel ulang. Untuk melanjutkan sirkulasi pada riser, Anda perlu mengeluarkan udara dari jumper pada setiap pasang riser.

Di sebuah gedung apartemen, permulaannya diperumit oleh kenyataan bahwa pemilik apartemen atas tidak selalu ada di rumah selama jam kerja mekanik yang melayani gedung tersebut.

Kolektor dan berurutan

Dalam rangkaian sekuensial yang khas, cairan pendingin melewati semua perangkat pemanas secara bergantian. Hal ini disebabkan oleh perbedaan suhu di antara keduanya. Rangkaian kolektor melibatkan koneksi paralel perangkat ke kolektor umum.

Ini memberi:

  • Kontrol suhu independen semua radiator dari satu titik;
  • Suhu yang sama pada mereka tanpa adanya pelambatan.

Namun, perkabelan kolektor memiliki dua kelemahan yang jelas:

  1. Bahan konsumsi;
  2. Kebutuhan akan pemasangan sambungan tersembunyi di screed atau dinding palsu. Tentunya, beberapa pasang pipa yang membentang di sepanjang dinding tidak akan menghiasi desain ruang tamu.

Konveksi dan di lantai

Pemanasan tradisional dengan radiator (bagian dan panel), konvektor dan register disebut konveksi karena konveksi (pencampuran udara karena perbedaan kepadatan massa udara panas dan dingin) yang menjamin distribusi panas yang relatif seragam.

Saya sengaja menggunakan istilah “relatif seragam”. Faktanya adalah bahwa dengan pemanasan konveksi, udara di bawah langit-langit selalu lebih panas daripada di lantai.

Sementara itu, setiap pemilik rumah yang menghormati hukum fisika tidak memiliki kebiasaan menghabiskan waktu luangnya di langit-langit. Kehangatan sangat dibutuhkan di lantai. Pemanasan udara di bagian atas ruang tamu hanya memiliki satu konsekuensi - kebocoran panas yang besar melalui langit-langit.

Lantai berpemanas air adalah penukar panas berbentuk tabung yang diletakkan di screed atau pelat aluminium pendistribusi panas di bawah lapisan akhir yang memiliki konduktivitas termal yang cukup tinggi. Pemanasan mengubah seluruh lantai menjadi alat pemanas. Selain perasaan nyaman subjektif, pemanas di bawah lantai memberikan penghematan panas yang nyata dengan menguranginya rata-rata suhu kamar.

Semakin besar perbedaan suhu antara jalan dan rumah, semakin banyak panas yang keluar melalui selubung bangunan.

Menghubungkan perangkat pemanas

Yang pertama adalah pasangan aturan umum terkait dengan sistem pemanas gedung apartemen.

  1. Jika terdapat katup penutup, choke, atau kepala termal pada sambungan ke radiator, harus ada jumper di antara sambungan. Jika tidak, katup penutup dan katup kontrol akan mengganggu sirkulasi normal cairan pendingin di dalam riser;

  1. Jika Anda tidak tinggal di lantai paling atas, radiator sama sekali tidak boleh dihubungkan antara saluran balik dan saluran suplai. Anda akan merasa hangat, tetapi tetangga Anda di lantai atas akan mulai membeku. Setelah mengajukan keluhan ke organisasi perumahan dan membuat tindakan tentang perubahan utilitas publik yang tidak sah, Anda akan dipaksa untuk mengembalikan diagram koneksi asli dengan biaya Anda sendiri.

Sekarang - tentang lokasi sambungan relatif terhadap radiator sectional.

Prinsip pengoperasian baterai pemanas air adalah sebagai berikut: pendingin bersirkulasi melalui kolektor horizontal dengan penampang yang relatif besar dan saluran vertikal tipis di bagian yang menghubungkannya. Karena perbedaan permeabilitas kolektor dan saluran, pemanasan seragam pada bagian pertama dan terakhir dipastikan.

Sambungan satu arah lateral tradisional tetap efektif selama jumlah bagian tidak melebihi 8 - 10 buah. Jika jumlahnya lebih banyak, total penampang internal saluran vertikal lebih besar daripada penampang kolektor. Pendingin hanya bergerak melalui saluran yang paling dekat dengan suplai, dan bagian terakhir menjadi dingin.

Instruksi sederhana akan membantu mengatasi masalah pemanasan yang tidak merata: sambungkan baterai secara diagonal. Dalam hal ini, pemanasannya akan merata di seluruh panjangnya, berapa pun ukuran perangkatnya.

Solusi alternatif adalah sambungan bawah. Ini akan sedikit mengurangi perpindahan panas: sebagian besar air akan bersirkulasi melalui kolektor bawah, dan bagian atas akan memanas terutama karena konduktivitas termal logam dan cairan pendingin.

Namun baterai akan tetap dapat bekerja meskipun diberi ventilasi: sumbat yang mencegah sirkulasi akan dipaksa masuk ke kolektor atas dan tidak akan mengganggu pergerakan air melalui kolektor bawah.

Kesimpulan

Saya harap saya mampu menjawab semua pertanyaan pembaca. Seperti biasa, video dalam artikel ini akan menarik perhatian Anda material tambahan. Saya sangat menghargai komentar dan tambahan Anda. Semoga berhasil, kawan!

Panduan ini ditujukan bagi pemilik rumah pribadi kecil yang ingin mengatur pemanas rumah secara mandiri untuk menghemat uang. Solusi paling rasional untuk bangunan tersebut adalah sistem pemanas tertutup (disingkat ZSO), yang beroperasi dengan tekanan cairan pendingin berlebih. Mari kita pertimbangkan prinsip pengoperasiannya, jenis diagram pengkabelan, dan perangkat do-it-yourself.

Prinsip operasi CO tertutup

Sistem pemanas tertutup (atau dikenal sebagai tertutup) adalah jaringan pipa dan perangkat pemanas di mana cairan pendingin diisolasi sepenuhnya dari atmosfer dan bergerak secara paksa - dari pompa sirkulasi. Setiap SSO harus mencakup elemen berikut:

  • unit pemanas - gas, bahan bakar padat atau ketel listrik;
  • kelompok pengaman yang terdiri dari pengukur tekanan, pengaman dan katup udara;
  • perangkat pemanas - radiator atau sirkuit pemanas di bawah lantai;
  • menghubungkan pipa;
  • pompa yang memompa air atau cairan tidak beku melalui pipa dan baterai;
  • filter jaring kasar (pengumpul kotoran);
  • tangki ekspansi tertutup yang dilengkapi dengan membran (“bohlam” karet);
  • katup penutup, katup penyeimbang.
Skema khas termal tertutup

Catatan. Tergantung pada skemanya, ZSO juga mencakup perangkat modern pengaturan suhu dan aliran cairan pendingin - kepala termal radiator, katup periksa dan tiga arah, termostat dan sejenisnya.

Algoritma operasi sistem tipe tertutup dengan sirkulasi paksa tampilannya seperti ini:

  1. Setelah perakitan dan pengujian tekanan, jaringan pipa diisi air hingga pengukur tekanan menunjukkan tekanan minimal 1 bar.
  2. Ventilasi udara otomatis dari kelompok pengaman melepaskan udara dari sistem selama proses pengisian. Ia juga menghilangkan gas yang menumpuk di pipa selama pengoperasian.
  3. Langkah selanjutnya adalah menyalakan pompa, menyalakan boiler dan memanaskan cairan pendingin.
  4. Akibat pemanasan, tekanan di dalam ZSO meningkat menjadi 1,5-2 Bar.
  5. Peningkatan volume air panas dikompensasi oleh tangki ekspansi membran.
  6. Jika tekanan naik melebihi titik kritis (biasanya 3 Bar), katup pengaman akan mengeluarkan cairan berlebih.
  7. Setiap 1-2 tahun sekali, sistem harus menjalani prosedur pengosongan dan pembilasan.

Prinsip operasi ZSO gedung apartemen benar-benar identik - pergerakan cairan pendingin melalui pipa dan radiator disediakan oleh pompa jaringan yang terletak di ruang ketel industri. ada juga tangki ekspansi, suhu diatur oleh unit pencampur atau elevator.

Bagaimana fungsi sistem pemanas tertutup dijelaskan dalam video:

Kualitas dan kerugian positif

Perbedaan utama antara jaringan pasokan panas tertutup dan sistem terbuka usang dengan sirkulasi alami adalah kurangnya kontak dengan atmosfer dan penggunaan pompa transfer. Hal ini menimbulkan sejumlah keuntungan:

  • diameter pipa yang dibutuhkan berkurang 2-3 kali lipat;
  • kemiringan jalan raya dijaga seminimal mungkin karena berfungsi mengalirkan air untuk keperluan pembilasan atau perbaikan;
  • cairan pendingin tidak hilang karena penguapan dari tangki terbuka, oleh karena itu, Anda dapat dengan aman mengisi pipa dan baterai dengan antibeku;
  • ZSO lebih ekonomis dalam hal efisiensi pemanasan dan biaya bahan;
  • pemanasan tertutup diatur dan diotomatisasi dengan lebih baik dan dapat beroperasi bersama dengan kolektor surya;
  • aliran paksa cairan pendingin memungkinkan untuk mengatur pemanas lantai dengan pipa yang tertanam di dalam screed atau di lekukan dinding.

Sistem terbuka gravitasi (aliran gravitasi) mengungguli ZSO dalam hal kemandirian energi - ZSO tidak dapat beroperasi secara normal tanpa pompa sirkulasi. Poin kedua: jaringan tertutup mengandung lebih sedikit air dan jika terjadi panas berlebih, misalnya boiler TT, ada kemungkinan besar terjadinya pendidihan dan pembentukan kunci uap.

Referensi. Ketel berbahan bakar kayu terhindar dari titik didih karena tangki penyangga yang menyerap panas berlebih.

Jenis sistem tertutup

Sebelum membeli peralatan pemanas, perlengkapan pipa, dan bahan, Anda harus memilih opsi yang disukai untuk sistem air tertutup. Tukang ledeng ahli mempraktikkan pemasangan empat sirkuit utama:

  1. Pipa tunggal dengan kabel vertikal dan horizontal (Leningrad).
  2. Kolektor, jika tidak – radial.
  3. Jalan buntu pipa ganda dengan panjang lengan yang sama atau berbeda.
  4. Lingkaran Tichelman adalah rute melingkar yang terkait dengan pergerakan air.

Informasi tambahan. Sistem pemanas tertutup juga mencakup lantai berpemanas air. Jauh lebih sulit untuk merakit pemanas radiator; tidak disarankan bagi pemula untuk melakukan pemasangan seperti itu.

Kami mengusulkan untuk mempertimbangkan setiap skema secara terpisah, menganalisis pro dan kontra. Sebagai contoh, mari kita ambil proyek rumah pribadi satu lantai dengan luas 100 m² dengan ruang ketel terpasang, yang tata letaknya ditunjukkan pada gambar. Jumlah beban panas untuk pemanasan telah dihitung, jumlah panas yang dibutuhkan untuk setiap ruangan ditunjukkan.

Pemasangan elemen kabel dan sambungan ke sumber panas dilakukan dengan cara yang kurang lebih sama. Pemasangan pompa sirkulasi biasanya disediakan di saluran balik; tangki penampung, pipa pengisi dengan keran dan (jika dilihat ke hilir) dipasang di depannya. Bahan bakar padat khas dan ketel gas disajikan dalam diagram.


Tangki ekspansi tidak ditunjukkan pada gambar.

Informasi lebih lanjut tentang metode instalasi dan koneksi unit pemanas menggunakan sumber energi yang berbeda, silakan baca manual terpisah:

Kabel pipa tunggal

Skema "Leningradka" horizontal yang populer adalah satu cincin utama dengan diameter yang lebih besar, di mana semua perangkat pemanas terhubung. Melewati pipa, aliran cairan pendingin yang dipanaskan dibagi pada setiap tee dan mengalir ke baterai, seperti terlihat pada sketsa di bawah ini.


Setelah sampai di cabang, alirannya terbagi menjadi 2 bagian, sekitar sepertiganya mengalir ke radiator, lalu mendingin dan kembali ke jalur utama lagi.

Setelah memindahkan panas ke ruangan, air dingin kembali ke saluran utama, bercampur dengan aliran utama dan berpindah ke radiator berikutnya. Oleh karena itu, alat pemanas kedua menerima air yang didinginkan sebesar 1-3 derajat dan sekali lagi mengambil jumlah panas yang diperlukan darinya.


Kabel horizontal Leningrad - satu garis melingkar melewati semua perangkat pemanas

Hasilnya: semakin banyak air dingin yang mengalir ke setiap radiator berikutnya. Hal ini memberlakukan batasan tertentu pada sistem satu pipa tertutup:

  1. Perpindahan panas baterai ketiga, keempat dan selanjutnya harus dihitung dengan margin 10-30%, menambahkan bagian tambahan.
  2. Diameter minimum saluran adalah DN20 (internal). Ukuran luar pipa PPR adalah 32 mm, logam-plastik dan polietilen ikatan silang – 26 mm.
  3. Penampang pipa suplai ke pemanas adalah DN10, diameter luar– masing-masing 20 dan 16 mm untuk PPR dan PEX.
  4. Jumlah maksimum alat pemanas dalam satu cincin Leningradka adalah 6 buah. Jika diambil lebih banyak, akan timbul masalah dengan bertambahnya jumlah bagian radiator terakhir dan bertambahnya diameter pipa distribusi.
  5. Penampang pipa lingkar tidak berkurang sepanjang keseluruhannya.

Referensi. Distribusi pipa tunggal bisa vertikal - dengan distribusi cairan pendingin lebih rendah atau atas melalui riser. Sistem seperti ini digunakan untuk mengatur aliran gravitasi di pondok pribadi berlantai dua atau beroperasi di bawah tekanan di gedung apartemen tua.

Sistem pemanas tipe tertutup satu pipa akan murah jika disolder dari polipropilen. Dalam kasus lain, ini akan sangat merugikan kantong Anda karena harga pipa utama dan fitting (tee) yang besar. Seperti apa rupa “Leningradka” di negara kita rumah satu lantai, ditunjukkan pada gambar.

Karena jumlah total perangkat pemanas melebihi 6, sistem dibagi menjadi 2 cincin dengan manifold balik yang sama. Ketidaknyamanan memasang kabel pipa tunggal terlihat - Anda harus melewati pintu. Penurunan aliran di satu radiator menyebabkan perubahan aliran air di sisa baterai, sehingga penyeimbangan “Leningrad” terdiri dari mengoordinasikan pengoperasian semua pemanas.

Keuntungan dari skema balok

Mengapa sistem kolektor mendapat nama seperti itu dapat dilihat dengan jelas pada diagram yang disajikan. Dari sisir yang dipasang di tengah gedung, jalur suplai masing-masing pendingin berbeda ke setiap perangkat pemanas. Garis-garis tersebut diletakkan dalam bentuk sinar di sepanjang jalur terpendek - di bawah lantai.

Kolektor sistem balok tertutup disuplai langsung dari boiler, sirkulasi di semua sirkuit disediakan oleh pompa tunggal yang terletak di ruang bakar. Untuk melindungi cabang agar tidak ditayangkan selama proses pengisian, katup otomatis - ventilasi udara - dipasang pada sisir.

Kekuatan sistem kolektor:

  • sirkuit ini hemat energi karena memungkinkan Anda menghitung secara akurat jumlah cairan pendingin yang dikirim ke setiap radiator;
  • jaringan pemanas mudah dipasang di interior mana pun - pipa pasokan dapat disembunyikan di lantai, dinding, atau di belakang langit-langit gantung (ditangguhkan);
  • penyeimbangan hidrolik cabang dilakukan dengan menggunakan katup manual dan pengukur aliran (rotameter) yang dipasang pada manifold;
  • air disuplai ke semua baterai pada suhu yang sama;
  • pengoperasian sirkuit mudah untuk diotomatisasi - katup kontrol manifold dilengkapi dengan penggerak servo yang menutup aliran sesuai dengan sinyal dari termostat;
  • ZSO jenis ini cocok untuk pondok dengan berbagai ukuran dan jumlah lantai - kolektor terpisah dipasang di setiap tingkat bangunan, mendistribusikan panas ke kelompok baterai.

Dari sudut pandang investasi finansial, sistem balok tertutup tidak terlalu mahal. Banyak pipa yang dikonsumsi, tetapi diameternya minimal - 16 x 2 mm (DN10). Alih-alih sisir pabrik, cukup dapat diterima untuk menggunakan sisir yang disolder dari tee polipropilen atau dipilin dari alat kelengkapan baja. Benar, tanpa rotameter, penyesuaian jaringan pemanas harus dilakukan menggunakan katup penyeimbang radiator.


Sisir distribusi ditempatkan di tengah bangunan, saluran radiator dipasang langsung

Ada beberapa kelemahan kabel balok, namun patut diperhatikan:

  1. Pemasangan tersembunyi dan pengujian pipa hanya dilakukan pada tahap konstruksi baru atau pemeriksaan. Tidak realistis memasang saluran radiator di lantai rumah atau apartemen tempat tinggal.
  2. Sangat disarankan untuk menempatkan kolektor di tengah bangunan, seperti yang ditunjukkan pada gambar rumah satu lantai. Tujuannya adalah membuat sambungan ke baterai kira-kira memiliki panjang yang sama.
  3. Jika terjadi kebocoran pada pipa yang tertanam di lantai screed, cukup sulit untuk menemukan lokasi cacat tanpa thermal imager. Jangan membuat sambungan pada screed, jika tidak, Anda berisiko mengalami masalah seperti yang ditunjukkan pada foto.

Sambungan bocor di dalam monolit beton

Opsi dua pipa

Saat memasang pemanas otonom apartemen dan rumah pedesaan, 2 jenis skema tersebut digunakan:

  1. Jalan buntu (nama lain bahu). Air panas didistribusikan ke alat pemanas melalui satu saluran, dan dikumpulkan dan dialirkan kembali ke boiler melalui saluran kedua.
  2. Loop Tichelman (distribusi lewat) adalah jaringan dua pipa melingkar dimana cairan pendingin yang dipanaskan dan didinginkan bergerak dalam satu arah. Prinsip operasinya serupa - baterai menerima air panas dari satu saluran, dan air dingin dibuang ke pipa kedua - saluran balik.

Catatan. Dalam sistem terkait tertutup, jalur balik dimulai dari radiator pertama, dan jalur suplai berakhir di radiator terakhir. Diagram di bawah ini akan membantu Anda mengetahuinya.

Apa yang baik tentang sistem pemanas tertutup buntu untuk rumah pribadi:

  • jumlah "lengan" - cabang buntu - hanya dibatasi oleh kekuatan instalasi boiler, sehingga kabel dua pipa cocok untuk bangunan apa pun;
  • pipa diletakkan terbuka atau secara tertutup di dalam struktur bangunan– atas permintaan pemilik rumah;
  • seperti di sirkuit radial, air panas yang sama dialirkan ke semua baterai;
  • ZSO cocok untuk regulasi, otomatisasi, dan keseimbangan;
  • "bahu" yang diposisikan dengan benar tidak melintasi pintu;
  • Dari segi biaya bahan dan pemasangan, kabel buntu akan lebih murah dibandingkan kabel pipa tunggal jika perakitan dilakukan menggunakan pipa logam-plastik atau polietilen.

Pilihan terbaik untuk menghubungkan baterai adalah dua cabang terpisah yang mengelilingi ruangan di kedua sisi

Merancang sistem bahu tertutup untuk rumah pedesaan atau bangunan tempat tinggal dengan luas hingga 200 meter persegi tidaklah terlalu sulit. Sekalipun Anda membuat cabang dengan panjang berbeda, sirkuit dapat diseimbangkan melalui penyeimbangan yang dalam. Contoh perkabelan pada bangunan satu lantai seluas 100 m² dengan dua “bahu” ditunjukkan pada gambar di atas.

Nasihat. Saat memilih panjang cabang, beban pemanasan harus diperhitungkan. Jumlah baterai optimal pada setiap “lengan” adalah 4 hingga 6 buah.


Menghubungkan pemanas dengan pergerakan cairan pendingin terkait

Loop Tichelman adalah versi alternatif dari jaringan dua pipa tertutup yang melibatkan penggabungan jumlah besar perangkat pemanas (lebih dari 6 buah) dalam satu cincin. Lihatlah diagram pengkabelan terkait dan perhatikan: tidak peduli radiator mana yang mengalirkan cairan pendingin, total panjang rute tidak akan berubah.

Hal ini menghasilkan keseimbangan hidrolik sistem yang hampir ideal - resistansi semua bagian jaringan adalah sama. Keuntungan signifikan dari loop Tichelman dibandingkan kabel tertutup lainnya juga memiliki kelemahan utama - 2 garis pasti akan melintasi ambang pintu. Opsi bypass - di bawah lantai dan di atas kusen pintu dengan pemasangan ventilasi udara otomatis.


Kerugiannya adalah lingkaran cincin melewati bukaan pintu depan

Memilih skema pemanasan untuk rumah pedesaan

  1. Dua pipa buntu.
  2. Pengumpul.
  3. Terkait dua pipa.
  4. Pipa tunggal.

Oleh karena itu sarannya: Anda tidak akan salah jika memilih opsi pertama untuk rumah dengan luas hingga 200 m² - skema buntu akan berhasil; Kabel balok lebih rendah darinya dalam dua hal - harga dan kemungkinan pemasangan di ruangan dengan finishing akhir.

Versi pipa tunggal dari jaringan pemanas sangat cocok untuk itu rumah kecil dengan luas persegi setiap lantai hingga 70 m². Lingkaran Tichelman cocok untuk cabang panjang yang tidak melewati pintu, misalnya, memanaskan lantai atas sebuah bangunan. Bagaimana memilih sistem yang tepat untuk rumah berbagai bentuk dan jumlah lantai, lihat videonya:

Mengenai pemilihan diameter pipa dan pemasangannya, kami akan memberikan beberapa rekomendasi:

  1. Jika luas rumah tidak melebihi 200 m², tidak perlu melakukan perhitungan - gunakan saran ahli di video atau ambil penampang pipa sesuai dengan diagram yang diberikan di atas.
  2. Saat Anda perlu "menggantung" lebih dari enam radiator pada cabang kabel buntu, tambah diameter pipa sebanyak 1 ukuran standar - alih-alih DN15 (20 x 2 mm), ambil DN20 (25 x 2,5 mm) dan meletakkannya ke baterai kelima. Selanjutnya, jalankan garis dengan penampang lebih kecil yang ditentukan pada awalnya (DN15).
  3. Di gedung yang sedang dibangun, lebih baik melakukan perkabelan radial dan memilih radiator dengan sambungan bawah. Pastikan untuk mengisolasi jalur bawah tanah dan melindunginya dengan kerutan plastik di persimpangan dinding.
  4. Jika Anda tidak tahu cara menyolder polipropilen dengan benar, lebih baik jangan main-main dengan pipa PPR. Pasang pemanas yang terbuat dari polietilen ikatan silang atau logam-plastik pada alat kelengkapan kompresi atau tekan.
  5. Jangan menyematkan sambungan pipa pada dinding atau screed, agar tidak menimbulkan masalah kebocoran di kemudian hari.

Pilihan tepat, desain yang kompeten dan pemasangan sistem pemanas berkualitas tinggi adalah kunci kehangatan dan kenyamanan di rumah sepanjang musim pemanasan. Pemanasan harus berkualitas tinggi, andal, aman, dan ekonomis. Untuk memilih sistem pemanas yang tepat, Anda perlu membiasakan diri dengan jenisnya, fitur pemasangan, dan pengoperasian perangkat pemanas. Penting juga untuk mempertimbangkan ketersediaan dan biaya bahan bakar.

Jenis sistem pemanas modern

Sistem pemanas adalah elemen kompleks yang digunakan untuk memanaskan ruangan: sumber panas, saluran pipa, perangkat pemanas. Panas dipindahkan menggunakan cairan pendingin - media cair atau gas: air, udara, uap, produk pembakaran bahan bakar, antibeku.

Sistem pemanas bangunan harus dipilih sedemikian rupa untuk mencapai kualitas pemanasan tertinggi dengan tetap menjaga kelembaban udara yang nyaman bagi manusia. Tergantung pada jenis cairan pendingin, sistem berikut dibedakan:

  • udara;
  • air;
  • uap;
  • listrik;
  • digabungkan (dicampur).

Perangkat pemanas untuk sistem pemanas adalah:

  • konvektif;
  • berseri;
  • digabungkan (konvektif-bersinar).

Diagram sistem pemanas sirkulasi paksa dua pipa

Berikut ini dapat digunakan sebagai sumber panas:

  • batu bara;
  • kayu bakar;
  • listrik;
  • briket – gambut atau kayu;
  • energi dari matahari atau sumber alternatif lainnya.

Udara dipanaskan langsung dari sumber panas tanpa menggunakan cairan perantara atau pendingin gas. Sistem ini digunakan untuk memanaskan rumah-rumah pribadi kecil (hingga 100 meter persegi). Pemasangan pemanas jenis ini dimungkinkan baik selama konstruksi bangunan maupun selama rekonstruksi bangunan yang sudah ada. Sumber panasnya adalah ketel, elemen pemanas atau pembakar gas. Keunikan dari sistem ini adalah tidak hanya pemanasan, tetapi juga ventilasi, karena udara internal di dalam ruangan dan udara segar yang datang dari luar dipanaskan. Aliran udara masuk melalui kisi-kisi saluran masuk khusus, disaring, dipanaskan dalam penukar panas, setelah itu melewati saluran udara dan didistribusikan ke seluruh ruangan.

Tingkat suhu dan ventilasi dikontrol menggunakan termostat. Termostat modern memungkinkan Anda mengatur program perubahan suhu terlebih dahulu tergantung pada waktu. Sistem juga beroperasi dalam mode AC. Dalam hal ini, aliran udara diarahkan melalui pendingin. Jika ruangan tidak perlu dipanaskan atau didinginkan, sistem beroperasi sebagai sistem ventilasi.

Diagram perangkat pemanas udara di rumah pribadi

Memasang pemanas udara relatif mahal, namun keuntungannya adalah tidak perlu memanaskan cairan pendingin dan radiator perantara, sehingga menghemat bahan bakar minimal 15%.

Sistem tidak membeku, cepat merespons perubahan suhu dan menghangatkan ruangan. Berkat filter, udara yang masuk ke dalam ruangan sudah dimurnikan, yang mengurangi jumlah bakteri patogen dan berkontribusi terhadap penciptaan kondisi optimal untuk menjaga kesehatan orang yang tinggal di rumah.

Kerugian dari pemanasan udara adalah mengeringkan udara dan membakar oksigen. Masalahnya dapat dengan mudah diselesaikan jika Anda menginstal pelembab khusus. Sistem ini dapat ditingkatkan untuk menghemat uang dan menciptakan iklim mikro yang lebih nyaman. Dengan demikian, recuperator memanaskan udara yang masuk dengan mengorbankan udara yang dikeluarkan dari luar. Hal ini memungkinkan Anda mengurangi biaya energi untuk memanaskannya.

Pembersihan dan disinfeksi udara tambahan dapat dilakukan. Untuk melakukan ini, selain filter mekanis yang disertakan dalam paket, filter halus elektrostatis dan lampu ultraviolet juga dipasang.

Pemanasan udara dengan perangkat tambahan

Pemanas air

Ini adalah sistem pemanas tertutup; menggunakan air atau antibeku sebagai pendingin. Air disuplai melalui pipa dari sumber panas ke radiator pemanas. Dalam sistem terpusat, suhu dikontrol oleh titik pemanasan, dan secara individual - secara otomatis (menggunakan termostat) atau secara manual (dengan ketukan).

Jenis sistem air

Tergantung pada jenis sambungan perangkat pemanas, sistem dibagi menjadi:

  • pipa tunggal,
  • dua pipa,
  • bifilar (dua tungku).

Menurut metode pengkabelan, ada:

  • atas;
  • lebih rendah;
  • vertikal;
  • sistem pemanas horizontal.

Dalam sistem pipa tunggal, perangkat pemanas dihubungkan secara seri. Untuk mengkompensasi kehilangan panas yang terjadi ketika air mengalir secara berurutan dari satu radiator ke radiator lainnya, alat pemanas dengan permukaan yang berbeda perpindahan panas. Misalnya baterai besi cor dengan jumlah besar bagian. Dalam sistem dua pipa, skema koneksi paralel digunakan, yang memungkinkan pemasangan radiator yang identik.

Mode hidrolik bisa konstan atau variabel. Dalam sistem bifilar, perangkat pemanas dihubungkan secara seri, seperti pada sistem pipa tunggal, tetapi kondisi perpindahan panas radiator sama dengan sistem dua pipa. Konvektor, radiator baja atau besi cor digunakan sebagai alat pemanas.

Skema pemanas air dua pipa di rumah pedesaan

Keuntungan dan kerugian

Pemanasan air tersebar luas karena ketersediaan cairan pendingin. Keuntungan lainnya adalah kemampuan memasang sistem pemanas dengan tangan Anda sendiri, yang penting bagi rekan-rekan kita yang terbiasa hanya mengandalkan kekuatan sendiri. Namun, jika anggaran tidak memungkinkan penghematan, lebih baik percayakan desain dan pemasangan pemanas kepada spesialis.

Ini akan menyelamatkan Anda dari banyak masalah di masa depan - kebocoran, terobosan, dll. Kekurangan - pembekuan sistem saat dimatikan, pemanasan ruangan yang lama. Persyaratan khusus ditempatkan pada cairan pendingin. Air dalam sistem harus bebas dari kotoran asing, dengan kandungan garam minimal.

Untuk memanaskan cairan pendingin, semua jenis boiler dapat digunakan: bahan bakar padat, cair, gas, atau listrik. Paling sering, boiler gas digunakan, yang memerlukan koneksi ke saluran utama. Jika ini tidak memungkinkan, biasanya dipasang boiler bahan bakar padat. Mereka lebih ekonomis daripada desain yang menggunakan listrik atau bahan bakar cair.

Catatan! Para ahli merekomendasikan memilih boiler berdasarkan kapasitas 1 kW per 10 meter persegi. Angka-angka ini bersifat indikatif. Jika ketinggian langit-langit lebih dari 3 m, rumah memiliki jendela besar, ada konsumen tambahan, atau ruangan tidak terisolasi dengan baik, semua nuansa ini harus diperhitungkan dalam perhitungan.

Sistem pemanas rumah tertutup

Sesuai dengan SNiP 2.04.05-91 “Pemanasan, ventilasi dan pendingin udara”, penggunaan sistem uap dilarang di perumahan dan bangunan umum. Alasannya adalah tidak amannya pemanas ruangan jenis ini. Peralatan pemanas mencapai suhu hampir 100°C, yang dapat menyebabkan luka bakar.

Pemasangannya rumit, memerlukan keterampilan dan pengetahuan khusus; selama pengoperasian, timbul kesulitan dalam mengatur perpindahan panas saat mengisi sistem dengan uap, kebisingan mungkin terjadi. Saat ini, pemanasan uap digunakan sampai batas tertentu: di kawasan industri dan non-perumahan, di penyeberangan pejalan kaki, dan titik pemanas. Keunggulannya adalah biaya yang relatif rendah, inersia rendah, elemen pemanas kompak, perpindahan panas tinggi, dan tidak kehilangan panas. Semua ini menyebabkan popularitas pemanasan uap hingga pertengahan abad kedua puluh; kemudian digantikan oleh pemanas air. Namun, di perusahaan-perusahaan yang menggunakan uap untuk kebutuhan produksi, uap tersebut masih banyak digunakan untuk pemanas ruangan.

Ketel pemanas uap

Pemanas listrik

Ini adalah jenis pemanas yang paling andal dan paling mudah digunakan. Jika luas rumah tidak lebih dari 100 m2, pilihan yang baik adalah listrik, tetapi pemanas wilayah yang lebih besar tidak menguntungkan secara ekonomi.

Pemanas listrik dapat digunakan sebagai pemanas tambahan jika sistem utama dimatikan atau diperbaiki. Juga ini keputusan yang bagus untuk rumah pedesaan di mana pemiliknya hanya tinggal secara berkala. Pemanas kipas listrik, pemanas inframerah dan minyak digunakan sebagai sumber panas tambahan.

Konvektor, perapian listrik, ketel listrik, dan kabel listrik lantai berpemanas digunakan sebagai alat pemanas. Setiap jenis memiliki keterbatasannya masing-masing. Jadi, konvektor memanaskan ruangan secara tidak merata. Perapian listrik lebih cocok sebagai elemen dekoratif, dan pengoperasian boiler listrik memerlukan konsumsi energi yang signifikan. Lantai hangat dipasang dengan mempertimbangkan rencana penataan furnitur terlebih dahulu, karena memindahkannya dapat merusak kabel listrik.

Skema pemanas bangunan tradisional dan listrik

Sistem pemanas yang inovatif

Disebutkan secara terpisah harus dibuat tentang sistem pemanas inovatif, yang menjadi semakin populer. Yang paling umum:

  • lantai inframerah;
  • pompa panas;
  • kolektor surya.

Lantai inframerah

Sistem pemanas ini baru muncul di pasaran baru-baru ini, namun sudah menjadi cukup populer karena efisiensi dan efektivitas biayanya yang lebih besar dibandingkan sistem pemanas konvensional. pemanas listrik. Lantai berpemanas ditenagai oleh listrik dan dipasang pada screed atau perekat ubin. Elemen pemanas (karbon, grafit) memancarkan gelombang spektrum inframerah, yang melewati penutup lantai, memanaskan tubuh dan benda manusia, dan dari sana, udara memanas.

Alas dan film karbon yang dapat diatur sendiri dapat dipasang di bawah kaki furnitur tanpa takut rusak. Lantai pintar mengatur suhu berkat properti khusus elemen pemanas: ketika terlalu panas, jarak antar partikel meningkat, resistensi meningkat - dan suhu menurun. Konsumsi energi relatif rendah. Saat lantai infra merah dinyalakan, konsumsi daya sekitar 116 watt per meter linier, setelah pemanasan berkurang menjadi 87 watt. Kontrol suhu disediakan oleh termostat, yang mengurangi biaya energi sebesar 15-30%.

Tikar karbon inframerah nyaman, andal, ekonomis, dan mudah dipasang

Pompa panas

Ini adalah perangkat untuk mentransfer energi panas dari sumber ke pendingin. Ide sistem pompa kalor sendiri bukanlah hal baru; hal ini dikemukakan oleh Lord Kelvin pada tahun 1852.

Prinsip pengoperasian: Pompa panas bumi mengekstraksi panas dari lingkungan dan mentransfernya ke sistem pemanas. Sistem ini juga dapat bekerja untuk mendinginkan bangunan.

Prinsip kerja pompa kalor

Ada pompa siklus terbuka dan tertutup. Dalam kasus pertama, instalasi mengambil air dari aliran bawah tanah, mentransfernya ke sistem pemanas, mengekstraksi energi panas dan mengembalikannya ke titik pengumpulan. Yang kedua - oleh pipa khusus Pendingin dipompa ke dalam reservoir, yang memindahkan/mengambil panas dari air. Pompa dapat menggunakan energi panas air, tanah, udara.

Keuntungan dari sistem ini adalah dapat dipasang di rumah-rumah yang tidak terhubung dengan pasokan gas. Pompa kalor rumit dan mahal untuk dipasang, namun memungkinkan Anda menghemat biaya energi selama pengoperasian.

Pompa panas dirancang untuk menggunakan panas lingkungan dalam sistem pemanas

Kolektor surya

Instalasi tenaga surya adalah sistem untuk mengumpulkan energi panas dari Matahari dan mentransfernya ke cairan pendingin

Air, minyak atau antibeku dapat digunakan sebagai pendingin. Desainnya mencakup pemanas listrik tambahan yang menyala jika efisiensi instalasi tenaga surya menurun. Ada dua tipe utama kolektor - datar dan vakum. Yang datar memiliki penyerap dengan lapisan transparan dan insulasi termal. Dalam sistem vakum, lapisan ini berlapis-lapis; ruang hampa tercipta di kolektor yang tertutup rapat. Hal ini memungkinkan Anda memanaskan cairan pendingin hingga 250-300 derajat, sedangkan instalasi datar hanya dapat memanaskannya hingga 200 derajat. Keunggulan instalasi antara lain kemudahan pemasangan, bobot rendah, dan berpotensi efisiensi tinggi.

Namun, ada satu “tetapi”: efisiensi kolektor surya terlalu bergantung pada perbedaan suhu.

Kolektor surya dalam sistem pasokan air panas dan pemanas rumah Perbandingan sistem pemanas menunjukkan bahwa tidak ada metode pemanasan yang ideal

Rekan senegaranya masih lebih suka pemanas air. Biasanya, keraguan hanya muncul tentang sumber panas spesifik mana yang harus dipilih, cara terbaik menghubungkan boiler ke sistem pemanas, dll. Namun tidak ada resep siap pakai yang cocok untuk semua orang. Penting untuk mempertimbangkan dengan cermat pro dan kontra dan mempertimbangkan karakteristik bangunan yang sistemnya dipilih. Jika ragu, sebaiknya konsultasikan dengan dokter spesialis.

Video: jenis sistem pemanas




















Sistem pemanas otonom di rumah-rumah pribadi melakukan salah satu fungsi utama dalam pengaturannya. Kenyamanan hidup tidak hanya bergantung pada distribusi panas yang benar di dalam ruangan. Pemanasan juga membawa beban struktural: mencegah terjadinya dan penyebaran kelembapan, jamur dan jamur. Dengan kenaikan harga yang terus-menerus dan biaya sambungan yang mahal, pertanyaan tentang pemanasan mana yang lebih baik di rumah pribadi menjadi semakin relevan.

Pemanasan otonom memiliki sejumlah keunggulan, namun Anda tetap harus memilih sistem yang tepat. Sumber 999.md

Sistem pemanas: pemilihan dan persyaratannya diterapkan padanya

Saat ini, berbagai diagram desain sistem pemanas dan model peralatannya disajikan. Tidak ada pilihan ideal saat memilihnya. Namun ada aturan dasar yang perlu dipatuhi - untuk mencapai pengaturan, distribusi, dan perpindahan panas yang tepat ke seluruh ruangan dalam gedung.

Deskripsi Video

Dalam video kami, kami akan berbicara tentang pemanasan secara pribadi rumah pedesaan. Tamu kami adalah penulis dan presenter saluran Teplo-Voda Vladimir Sukhorukov:

Kriteria utama saat memilih sistem pemanas:

    Pengeluaran minimal dengan perpindahan panas yang tinggi. Menyediakan perumahan dengan jumlah panas yang dibutuhkan dan biaya pemasangan, pengoperasian dan pemeliharaan yang rendah.

    Otomatisasi maksimal. Untuk menjamin keselamatan, sistem pemanas harus dioperasikan dengan campur tangan manusia sesedikit mungkin dalam pengoperasiannya.

    Ketahanan aus yang tinggi dari semua elemen. Peralatan yang diperlukan harus dipilih dengan mempertimbangkan keandalan operasionalnya.

Dalam beberapa kasus, Anda dapat menggunakan rumus: “semakin sederhana, semakin dapat diandalkan” Sumber promogaz.ru

Jenis sistem pemanas otonom

Semua sistem pemanas, tanpa kecuali, diklasifikasikan menurut jenis bahan bakar yang dibutuhkan untuk pengoperasiannya. Jika Anda perlu terus-menerus menghemat konsumsi energi sistem, dan dimungkinkan untuk menggunakan beberapa jenis bahan bakar untuk pemanasan, maka solusi terbaik adalah dengan membeli peralatan gabungan. Model ini memiliki semua keunggulan boiler pemanas tipe standar dan dapat beroperasi dengan beberapa jenis bahan bakar. Untuk tujuan sosialisasi, berbagai jenis instalasi disajikan sehingga pengembang dapat memilih sendiri pemanas mana yang terbaik untuk rumah pribadi.

Ketel untuk sistem pemanas dapat beroperasi dari semua jenis bahan bakar Sumber nehomesdeaf.org

Pemanas air

Salah satu perangkat paling dikenal untuk sistem pemanas individual di rumah Anda. Pendingin di sini adalah pipa sirkuit tertutup dengan kabel, dengan air yang dipanaskan dari boiler bersirkulasi melaluinya. Pemanasan dipasang dengan beberapa cara: satu atau dua pipa, dengan baterai (besi cor, baja, bimetalik) atau radiator tipe konvektor. Model boiler pemanas diatur dengan mempertimbangkan jenis bahan bakar.

Skema sistem pemanas air otonom

Ada beberapa opsi untuk menginstal sistem tersebut. Saat mendesain rumah pribadi, Anda perlu mempertimbangkan pilihannya dengan cermat.

Untuk tujuan sosialisasi, berbagai jenis instalasi disajikan sehingga pengembang dapat memilih sendiri pemanas mana yang terbaik untuk rumah pribadi.

Pengkabelan dengan pemisahan menurut jenis sistem sirkulasi

    perakitan dengan alami sirkulasi karena perbedaan tekanan;

    instalasi dengan dipaksa jenis sirkulasi.

Sumber remdominfo.ru
Di lokasi di mana jalur suplai dipasang

    instalasi dengan atas kabel;

    instalasi dengan dasar kabel.

Masuk akal untuk mempertimbangkan skema seperti itu hanya ketika membangun rumah dua atau tiga lantai Sumber pinterest.com

Berdasarkan jumlah anak tangga

    pipa tunggal diagram instalasi;

    dua pipa skema.

Sumber suk.evesine.ru.net
Berdasarkan lokasi anak tangga

    vertikal diagram koneksi;

    horisontal diagram koneksi.

Sumber otoplenie-help.ru
Menurut diagram peletakan jalan raya

    diagram pemisahan dengan insidentil jalan raya;

    diagram pemisahan dengan jalan buntu jalan raya.

Sirkuit buntu digunakan dengan sejumlah kecil radiator Sumber dvamolotka.ru

Skema pemanasan "Leningradka"

Skema Leningradka menyederhanakan proses penyesuaian suhu untuk setiap ruangan di rumah.

pro:

    volume konstan cairan dalam pendingin;

    penghematan tentang bahan bakar;

    tidak bersuara sedang bekerja;

    kesederhanaan dalam pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan;

    besar ketentuan operasi.

Minus:

    lambat Pemanasan;

    sering pembersihan radiator untuk meningkatkan perpindahan panas;

    tinggi kemungkinan kebocoran pipa jika terjadi korosi logam;

    wajib penghapusan cairan dari sistem sebelum konservasinya;

    perlu untuk pekerjaan tetap , untuk mencegah pembekuan cairan di musim dingin;

    intensitas tenaga kerja selama perakitan.

Diagram sistem pemanas Leningradka Sumber promogaz.ru

Pemanasan udara

Pemanasan rumah dilakukan langsung melalui udara yang dipanaskan pemanas udara gas, penukar panas air atau pemanas listrik dan melalui kipas angin melalui saluran pasokan udara didistribusikan ke seluruh ruangan rumah yang dipanaskan. Udara dingin diambil dari tempat melalui saluran udara balik, udara segar dari jalan dicampur dengannya, campuran ini dibersihkan dari debu dengan filter, dan disuplai kembali ke pemanas udara untuk pemanasan. Begitu seterusnya dalam “lingkaran” hingga suhu di dalam rumah mencapai nilai yang ditetapkan pada termostat dan sistem mati. Ketika suhu di dalam rumah turun 1 derajat, termostat akan menghidupkan kembali sistem dan seterusnya.

Deskripsi Video

Dalam video ini kita akan membahas apakah mungkin memasang pemanas udara sendiri:

Daripada memanaskan udara di musim dingin, di musim panas udara dalam sistem seperti itu dapat didinginkan dengan memasang evaporator AC atau pendingin air di saluran di sebelah pemanas udara. Evaporator dapat digunakan untuk memanaskan udara jika satuan eksternal AC memiliki fungsi pompa panas.

Jika perlu, Anda dapat menambahkan pelembab udara, alat sterilisasi udara, atau filter HEPA tambahan ke saluran.

Produsen sistem pemanas udara - perusahaan ATM Climate Sumber smu-37.ru

pro:

  • Tingkat kenyamanan yang tinggi berkat kombinasi pemanas, ventilasi, dan penyaringan udara pada versi dasar.
  • Penghematan energi hingga 30% dibandingkan jenis pemanas lainnya karena ventilasi terkontrol.
  • Keandalan tinggi, masa pakai yang lama dan tidak ada ancaman pencairan sistem.
  • Kemungkinan menyesuaikan kondisi suhu menggunakan termostat sesuai program dan melalui Internet.
  • Kesempatan untuk bekerja dalam mode AC dan pompa panas.
  • Semua jenis pengolahan udara di dalam rumah pada “satu titik” (pelembapan, sterilisasi, filtrasi tambahan).
  • Kemudahan perawatan (penggantian filter dan elemen sistem lain yang dapat diganti).
Minus:
  • Saluran udara menempati sebagian volume internal rumah.
  • Saluran udara harus diintegrasikan ke dalam struktur dan interior rumah pada tahap desain.

Pemanasan uap

Instalasi pemanas dengan sistem uap masih tetap diminati. Sistem bekerja dengan baik berbagai jenis bahan bakar - kayu, gas, batu bara, listrik. Saat memasangnya, prioritas diberikan pada metode pemanasan gabungan (gas + listrik, bahan bakar padat). Pilihan kombinasi bahan bakar yang tepat akan mengurangi biaya pemanasan rumah secara signifikan.

Diagram pemasangan sistem pemanas uap otonom Sumber kevuza.recalobip.ru.net

Prinsip operasi

Dalam ketel uap, cairan dipanaskan sampai titik didih, dan uap yang dihasilkan masuk ke radiator atau pipa. Mendingin secara bertahap, ia mengembun dan mengalir kembali ke ketel. Keandalan operasional secara langsung bergantung pada model ketel uap. Itu harus dipilih dengan mempertimbangkan luas dan fitur teknik bangunan.

Kelebihan sistem:

    lingkungan kemurnian;

    pemanasan cepat rumah, terlepas dari wilayahnya;

    siklus;

    Bagus perpindahan panas;

    probabilitas rendah b pembekuan sistem.

Secara umum, skema pemanasan uap tidak berbeda dengan pemanas air konvensional Sumber promogaz.ru

Minus:

    panas di dalam cairan pendingin berdampak negatif pada kemampuan operasional sistem;

    ketersediaan diperlukan perizinan dokumentasi untuk commissioning;

    tidak ada cara untuk mendukung yang tertentu rezim suhu di dalam gedung;

    kebisingan saat diisi dengan uap;

    perlu untuk pemantauan terus-menerus karena bahaya ledakan pada ketel uap;

    besar harga peralatan;

    kompleksitas instalasi

Pemanasan gas

Jika tidak ada saluran utama dengan gas di area tempat rumah pribadi berada, sistem pemanas dipasang gas cair. Untuk tujuan ini plot pribadi pasang penampung gas - wadah tertutup, yang diisi secara berkala dengan propana butana.

Penampung gas pada dasarnya adalah penampung gas yang besar tabung gas, yang dimakamkan di sebelah rumah Sumber shumcity.ru

pro:

    murni secara ekologis sumber panas;

    meningkatkan kehidupan pelayanan peralatan;

    penuh otonomi.

Minus:

    intensitas tenaga kerja instalasi;

    ketidaknyamanan pengisian bahan bakar;

    masalah dengan menerima mengizinkan dokumen;

    harga tinggi instalasi;

    konstan kontrol dari departemen layanan;

    jika tidak ada sambungan ke pipa gas, maka itu perlu ketersediaan instalasi khusus untuk penyimpanan bahan bakar.

desain rumah pedesaan dan sistem pemanas dan insulasi turnkey untuk rumah. Anda dapat berkomunikasi langsung dengan perwakilannya dengan mengunjungi pameran rumah “Low-Rise Country”.

Pemanasan dengan instalasi listrik

Meningkatnya harga energi telah secara signifikan mempengaruhi popularitas pemasangan sistem pemanas yang menggunakan listrik. Pendekatan ini hanya dapat dibenarkan secara ekonomi jika tidak ada pendekatan lain pilihan alternatif. Perapian listrik, konvektor, pemanas inframerah, lantai hangat.

Sumber promogaz.ru

Sumber ua.all.biz

Keuntungan pemanasan dengan pembawa energi:

    relatif kecil biaya peralatan untuk instalasi;

    dimungkinkan untuk menggunakan ketel listrik untuk mendapatkannya pasokan air panas;

    keramahan lingkungan;

    kemungkinan otomatisasi untuk menjaga kondisi suhu optimal di dalam gedung;

    tidak perlu dalam perawatan yang mahal;

    kemungkinan penataan ulang perangkat pemanas dari satu ruangan ke ruangan lain.

Minus:

    konsumsi daya tinggi (hingga 24 kW/jam) dan cukup besar biaya media elektronik;

    perlu menginstal tambahan distributor multifasa;

    jika memungkinkan listrik padam seluruh rangkaian gagal.

Instalasi panas bumi untuk membuat sirkuit pemanas

Pilih untuk memanaskan rumah pribadi, menggunakan sumber daya energi bumi untuk tujuan ini - untuk mendapatkan sumber panas yang ramah lingkungan dan ekonomis untuk memanaskan rumah pribadi. 98% energi matahari terakumulasi di lapisan tanah, yang merupakan dasar produksi bahan bakar. Terlepas dari musim dan suhu di permukaan, panas tetap tertahan di lapisan dalam tanah.

Skema penataan sistem pemanas panas bumi Sumber promogaz.ru

Instalasi panas bumi terdiri dari sirkuit eksternal dan internal. Sirkuit eksternal (penukar panas) terletak di bawah permukaan tanah. Kontur bagian dalam adalah sistem konvensional, terletak di dalam rumah dan dipasang dari pipa dan radiator pemanas. Pendinginnya adalah air atau cairan lain yang mengandung antibeku.

pro:

    kemungkinan mengatur dan memulai sistem dalam kondisi iklim yang berbeda;

    lingkungan keamanan;

    permanen menerima kuantitas yang dibutuhkan energi termal;

    pengeluaran kecil untuk operasi.

Deskripsi Video

Minus:

    harga tinggi akuisisi Peralatan yang diperlukan;

    pengembalian instalasi hanya mungkin dilakukan setelah 7-8 tahun;

    intensitas tenaga kerja instalasi;

    kebutuhan untuk konstruksi pengumpul.

Pemanasan dengan panel surya

Alternatif dan ramah lingkungan jalan aman pembangkitan panas – pemasangan pemanas menggunakan kolektor surya. Di daerah dengan aktivitas matahari rendah, metode ini digunakan sebagai opsi cadangan atau tambahan.

Untuk efisiensi sistem yang maksimal, baterai perlu diposisikan dengan benar di atap Sumber finetodesign.com

pro:

    besar kehidupan pelayanan;

    cepat pengembalian;

    ketersediaan peralatan instalasi;

    pilihan terbaik untuk pembangkitan panas dari pemanas listrik dan saat memasang lantai berpemanas;

    lingkungan keamanan;

    kesederhanaan dalam operasi;

    tidak ada biaya untuk pembelian bahan bakar.

Deskripsi Video

Minus:

    kebutuhan yang konstan sinar matahari ;

    kebutuhan dalam perhitungan yang rumit Untuk instalasi yang benar fotosel;

    pemasangan atap pada sudut 30 derajat;

    lebih disukai memiliki sumber panas cadangan yang tersedia.

Pemanasan kompor

Penggunaan perapian dan kompor hanya disarankan sebagai sumber energi panas tambahan atau sementara saat memasang sistem pemanas dalam konstruksi individu. Terutama digunakan untuk pemanasan dacha pedesaan. Pada rumah-rumah pribadi dengan luas yang luas, dengan tempat tinggal permanen orang, mereka tidak memiliki efisiensi, karena tidak mampu menjamin keseragaman pasokan panas ke seluruh ruangan. Atau Anda juga harus memasang sistem pemanas air, dan menggunakan kompor itu sendiri sebagai ketel pembakaran kayu yang indah

Oven lebih cocok untuk rumah kecil Sumber chrome-effect.ru

Di situs web kami, Anda dapat menemukan kontak perusahaan konstruksi yang menawarkan pemasangan kompor dan perapian secara turnkey. Anda dapat berkomunikasi langsung dengan perwakilannya dengan mengunjungi pameran rumah “Low-Rise Country”.

Kesimpulan

Untuk menentukan pilihan terbaik untuk mengatur sistem pemanas otonom dan akhirnya mengetahui sistem pemanas mana yang akan dipilih untuk rumah pribadi, pertama-tama disarankan untuk menganalisis jenis bahan bakar mana yang paling banyak tersedia di area tertentu. Keputusan yang mendukung pemasangan sistem pemanas yang sesuai bergantung pada hal ini.


2024 Tentang kenyamanan dalam rumah. meteran gas. Sistem pemanas. Persediaan air. Sistem ventilasi