- Tipos de diagramas de fiação de aquecimento de água
- Tubo único
- Dois tubos
- Radiação
- Piso quente
- Alterando o método de conexão do radiador
- Caldeira para sistema fechado
- Aquecimento residencial autônomo
- Caldeiras de biocombustível
- Vantagens e desvantagens
- Tipos de sistemas de aquecimento e o princípio de ajuste de radiadores
- Esquema de dois tubos
- Ajuste dos radiadores Sistema de aquecimento
- Ajuste de radiadores
- Qual pode ser o aquecimento da casa?
- Comparação de custos de diferentes sistemas de aquecimento
- Fornecimento de água quente em sistemas de aquecimento
- Como a pressão é formada no sistema de aquecimento de uma casa particular
- Características de design do circuito de aquecimento
- Ferradura teórica - como funciona a gravidade
Tipos de diagramas de fiação de aquecimento de água
Existem vários tipos de sistemas de aquecimento fechados que diferem na maneira como são conectados. As variedades diferem no custo de instalação, eficiência.
Bomba de aquecimento forçado
Tubo único
O refrigerante sai da caldeira através de um tubo, atinge alternadamente os radiadores e as baterias. Emite energia térmica, retorna à caldeira pela parte traseira. A principal desvantagem do sistema é a diminuição gradual da temperatura na próxima bateria. O sistema de aquecimento não pode ser desligado. Em caso de avaria, terá de interromper completamente o fornecimento de água quente.
Anteriormente, o sistema era chamado de "Leningradka", usado em prédios de apartamentos. Vantagens - facilidade de instalação, a tubulação corre ao longo do perímetro da casa.
Dois tubos
Em edifícios suburbanos maiores organizar melhor o esquema de aquecimento de dois tubos. Os radiadores são conectados por baixo. O sistema torna-se especialmente eficaz quando uma bomba de circulação é conectada.
É possível reduzir a taxa de resfriamento do refrigerante no sistema instalando bypasses, torneiras nas baterias que regulam o fornecimento de água.
Fiação de dois tubos
A principal diferença entre o sistema de aquecimento é a instalação do tubo principal no mais distante dos radiadores, de onde ocorre a ramificação para baterias intermediárias. Depois de passar pela rede de aquecimento, o refrigerante retorna à caldeira através da tubulação de retorno, garantindo uma distribuição uniforme do calor em todo o edifício.
Radiação
O método difere porque a tubulação é colocada sob o teto e não ao longo do perímetro. Os tubos são conectados aos radiadores separadamente. O refrigerante quente é fornecido um de cada vez, o segundo é removido. Você pode facilmente fornecer um regime de temperatura separado em cada quarto. Para fiação de vigas, tubos com diâmetro menor podem ser montados.
Fiação do feixe
Se ocorrer uma emergência em uma seção do circuito, ela pode ser facilmente desconectada e reparada. Isso facilita a substituição de módulos obsoletos e danificados.
A principal desvantagem da fiação de feixe é a complexidade. Para a instalação, você terá que realizar um desenho detalhado, calcular os materiais. É indesejável que os tubos sejam fortemente dobrados. A rede de vigas funciona melhor com circulação forçada.
Piso quente
O piso quente pode ser combinado com outros métodos, usados como o principal para aquecer a casa.Por exemplo, quando as baterias são instaladas nos quartos e há um piso quente no corredor. O princípio de operação é colocar tubos finos sob o piso, conectados a uma única rede. Para melhorar o desempenho, eles são colocados em material refletivo, que é colocado em um isolador de calor. A sobreposição é montada no topo da serpentina de tubos. A sala é aquecida uniformemente.
O diagrama de fiação funciona melhor em salas com revestimento de cerâmica ou pedra natural. Só pode ser usado com circulação forçada de água.
Vantagens:
- O calor é distribuído uniformemente.
- Microclima normal permanente.
- Invisibilidade dos elementos de aquecimento.
Alterando o método de conexão do radiador
Você conhece a situação quando metade da bateria está quente e metade está fria? Na maioria das vezes, neste caso, o método de conexão é o culpado. Dê uma olhada em como o dispositivo funciona com uma conexão unilateral de um radiador com um suprimento de refrigerante por cima.
Observe o quão pior as seções distantes funcionam
Agora vamos dar uma olhada no diagrama de conexão unidirecional com o suprimento de refrigerante abaixo.
Vemos o mesmo efeito.
E aqui está uma conexão bidirecional com alimentação superior e inferior.
Vendo o mesmo efeito Vendo o mesmo efeito
Se você se encontra em um dos esquemas apresentados acima, está sem sorte. O mais racional em termos de eficiência do trabalho é uma conexão diagonal com uma alimentação de cima.
Toda a área de troca de calor do radiador é aquecida uniformemente, o radiador opera em plena capacidade
E o que fazer no caso em que você não deseja alterar o layout do tubo ou é impossível? Nesse caso, podemos aconselhá-lo a comprar radiadores que tenham algum truque em seu design.Esta é uma partição especial entre a primeira e a segunda seção, que altera a direção do movimento do refrigerante.
Um plugue especial transforma a conexão bidirecional inferior na diagonal que precisamos com a conexão superior. Esta opção é adequada para a conexão bidirecional superior
No caso de uma conexão unidirecional, extensões de fluxo especiais mostraram sua eficácia.
O princípio de operação da extensão de fluxo
Também existem dispositivos para otimizar uma conexão inferior unidirecional, mas achamos que o princípio geral ficou claro para você.
Comente Sergey Kharitonov Engenheiro Líder para Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado LLC "GK Spetsstroy" Por razões óbvias, essas coisas são melhor previstas na fase de projeto do sistema de aquecimento, para não quebrar seu cérebro mais tarde. Afinal, qualquer alteração exigirá a desconexão do riser, as habilidades de um serralheiro ou custos monetários e, em alguns casos, coordenação com o Gabinete de Habitação.
Conclusão: 100% eficaz.
Caldeira para sistema fechado

Um sistema fechado opera com uma variedade de combustíveis e caldeiras; nesse sentido, essas unidades são universais. Antes de escolher uma caldeira, é necessário realizar os cálculos apropriados do sistema de aquecimento. A potência da caldeira depende diretamente do número de metros quadrados que terão que ser aquecidos. Mais especificamente, da perda de calor da casa. Existem fórmulas especiais, o cálculo em si não é difícil. Existem caldeiras
- Circuito único.
- Circuito duplo.
- Com uma caldeira
Recomenda-se lembrar: nem todas as caldeiras a carvão são projetadas para pressões acima de 1 atm.Principalmente os caseiros. Ao transferir para um sistema de aquecimento fechado de um aberto. Isso deve ser mantido em mente.
Aquecimento residencial autônomo
caldeira
Compreender o princípio de operação do sistema permitirá que você monte o modelo de aquecimento mais bem-sucedido em relação ao projeto de sua casa e obtenha a quantidade máxima de calor dele.
É melhor pensar no esquema do projeto na fase de construção, a fim de fornecer um local para risers e coletores. Mas se o momento é perdido inicialmente, em qualquer caso, o problema está resolvido.
A operação do sistema depende do tipo de combustível e das características de design da caldeira. O recurso utilizado e o tipo de unidade afetam a durabilidade do sistema, custo e serviço, por isso é melhor se familiarizar com suas características antes de comprar.
Caldeiras de biocombustível
Se você pretende alterar o sistema de aquecimento a gás para aquecimento alternativo de uma casa particular, não há necessidade de organizá-lo do zero. Muitas vezes, é necessária apenas a substituição da caldeira. As mais populares são as caldeiras que funcionam com combustível sólido ou caldeiras elétricas. Essas caldeiras nem sempre são lucrativas em termos de custos de refrigeração.
Atenção especial deve ser dada a essas caldeiras que operam com combustíveis de origem biológica. Para a operação do sistema de aquecimento, no centro do qual há uma caldeira de biocombustível, são necessários pellets ou briquetes especiais
No entanto, outros materiais também podem ser usados, como:
- turfa granulada;
- cavacos e pellets de madeira;
- pellets de palha.
A principal desvantagem é o fato de que esse aquecimento alternativo de uma casa de campo pode custar muito mais do que uma caldeira a gás e, além disso, os briquetes são um material bastante caro.
Briquetes de madeira para aquecimento
Uma lareira pode ser uma ótima solução alternativa para organizar esse sistema como um sistema alternativo de aquecimento doméstico. Por meio de uma lareira, você pode aquecer uma casa com uma área pequena, mas a qualidade do aquecimento dependerá em grande parte de quão bem a lareira foi disposta.
Com bombas do tipo geotérmico, até uma casa grande pode ser aquecida. Para funcionar, esses métodos alternativos de aquecimento de uma casa particular usam a energia da água ou da terra. Esse sistema pode executar não apenas uma função de aquecimento, mas também funcionar como um condicionador de ar. Isso será mais relevante nos meses quentes, quando a casa não precisa ser aquecida, mas resfriada. Este tipo de sistema de aquecimento é ecologicamente correto e não prejudica o meio ambiente.
Aquecimento geotérmico de uma casa particular
Fontes alternativas de aquecimento solar de uma casa de campo - coletores, são placas instaladas no telhado de um edifício. Eles coletam o calor solar e transferem a energia acumulada para a sala da caldeira por meio de um transportador de calor. Um trocador de calor é instalado no tanque de armazenamento, no qual o calor entra. Após esse processo, a água é aquecida, que pode ser usada não apenas para aquecer a casa, mas também para várias necessidades domésticas. As tecnologias modernas tornaram possível que esses tipos alternativos de aquecimento de uma casa particular coletassem calor mesmo em clima úmido ou nublado.
Coletores solares
No entanto, o melhor efeito de tais sistemas de aquecimento só pode ser obtido em áreas mais quentes e ao sul. Nas regiões do norte, esses sistemas de aquecimento alternativos para uma casa de campo são adequados para organizar um sistema de aquecimento adicional, mas não o principal.
Claro, este não é o método mais acessível, mas a cada ano sua popularidade só cresce. O aquecimento alternativo de uma casa dessa maneira é o mais simples do ponto de vista de uma ciência como a física. Os painéis solares se destacam em uma categoria de preço caro, porque os processos de fabricação de células fotovoltaicas são caros.
Vantagens e desvantagens
O sistema de aquecimento centralizado tem vantagens e desvantagens.
Entre as vantagens estão:
- confiabilidade e qualidade de serviço devido ao monitoramento constante do sistema pelos serviços técnicos;
- combustível relativamente barato;
- equipamentos ecologicamente corretos;
- fácil de usar.
Quanto às desvantagens, são elas:
- quedas de pressão no sistema de aquecimento;
- dependência do horário de trabalho das estações do ano;
- equipamentos caros;
- a incapacidade de regular independentemente a temperatura em dispositivos de aquecimento;
- colossais perdas de calor durante seu transporte através de tubos e nós.
Tipos de sistemas de aquecimento e o princípio de ajuste de radiadores

Punho com válvula
Para ajustar adequadamente a temperatura dos radiadores, você precisa conhecer a estrutura geral do sistema de aquecimento e o layout dos tubos de refrigeração.
No caso de aquecimento individual, o ajuste é mais fácil quando:
- O sistema é alimentado por uma poderosa caldeira.
- Cada bateria está equipada com uma válvula de três vias.
- O bombeamento forçado do refrigerante foi instalado.
Na fase de trabalho de instalação para aquecimento individual, é necessário levar em consideração o número mínimo de curvas no sistema. Isso é necessário para reduzir a perda de calor e não reduzir a pressão do refrigerante fornecido aos radiadores.
Para aquecimento uniforme e uso racional do calor, uma válvula é montada em cada bateria. Com ele, você pode reduzir o fornecimento de água ou desconectá-lo do sistema de aquecimento geral em uma sala não utilizada.
- No sistema de aquecimento central de edifícios de vários andares, equipados com fornecimento de refrigerante através de uma tubulação de cima para baixo verticalmente, é impossível ajustar os radiadores. Nesta situação, os pisos superiores abrem as janelas devido ao calor, e nos quartos dos pisos inferiores faz frio, já que os radiadores ali mal aquecem.
- Rede de um tubo mais perfeita. Aqui, o refrigerante é fornecido a cada bateria com seu retorno subsequente ao riser central. Portanto, não há diferença de temperatura perceptível nos apartamentos dos andares superior e inferior dessas casas. Neste caso, o tubo de alimentação de cada radiador está equipado com uma válvula de controle.
- Um sistema de dois tubos, onde dois risers são montados, fornece o fornecimento de refrigerante ao radiador de aquecimento e vice-versa. Para aumentar ou diminuir o fluxo de refrigerante, cada bateria é equipada com uma válvula separada com termostato manual ou automático.
Esquema de dois tubos
Este tipo de esquema é mais pensativo e perfeito. Sua principal característica é que existem dois tubos, não um. Deste par, um tubo é o tubo de alimentação e o segundo é o tubo de retorno. As baterias são conectadas em paralelo. Ao colocar o aquecimento de acordo com este esquema, é necessário conectar o radiador a ambos os tubos e equipá-los com válvulas de fechamento.
Neste esquema, o refrigerante se move ao longo do tubo de alimentação para cada um dos radiadores. A temperatura é a mesma em todos os lugares. Em seguida, o líquido passa pelos tubos de retorno, o que ajuda a garantir um aquecimento uniforme de toda a casa.
Este esquema tem muitos aspectos positivos. Em primeiro lugar, este é o fato de que os aparelhos são independentes uns dos outros e aquecem uniformemente toda a sala. Além disso, usando termostatos instalados em cada um dos radiadores, você pode ajustar a transferência de calor de qualquer um deles. Não há desvantagens em tal esquema, apenas um grande consumo de materiais pode ser observado.


Ajuste dos radiadores Sistema de aquecimento
Nesta guia, tentaremos ajudá-lo a escolher as partes certas do sistema para doar.
O sistema de aquecimento inclui fios ou tubos, saídas de ar automáticas, acessórios, radiadores, bombas de circulação, termostatos do tanque de expansão, caldeira de aquecimento, mecanismo de controle de calor, sistema de fixação. Qualquer nó é inequivocamente importante.
Portanto, a correspondência das partes listadas da estrutura deve ser planejada corretamente. O conjunto de aquecimento da casa inclui vários dispositivos.
Ajuste de radiadores
O controle de temperatura nas baterias costumava parecer algo fora do reino da fantasia.
Para reduzir a temperatura excessiva nos apartamentos, uma janela foi simplesmente aberta e, para evitar que o calor escapasse de uma sala fria, as janelas e todas as rachaduras foram seladas e bem marteladas.
Isso continuou até a primavera, e somente após o final da estação de aquecimento a aparência do apartamento adquiriu pelo menos uma aparência um pouco decente.
Hoje, a tecnologia percorreu um longo caminho e não nos preocupamos mais em como regular as baterias de aquecimento. Surgiram novos métodos mais eficientes e progressivos de controle do regime de temperatura na sala, e falaremos sobre eles com mais detalhes abaixo.
Torneiras comuns montadas em baterias, bem como válvulas especiais, podem ajudar a resolver parcialmente o problema. Ao bloquear o acesso do fluxo de água quente ao sistema, ou reduzi-lo, você pode alterar facilmente a temperatura em sua casa.
Um sistema ainda mais simples e confiável é o uso de cabeçotes automáticos especiais. Eles são montados sob a válvula e, com a ajuda deles (ou seja, usando um sensor de temperatura), você pode ajustar a temperatura no sistema.
Como funciona? O cabeçote é preenchido com uma composição muito sensível às mudanças de temperatura, de modo que a própria válvula poderá reagir a um aumento excessivo de temperatura e poderá fechar a tempo, evitando o superaquecimento das baterias.
Você quer uma solução mais moderna e inovadora que lhe diga como regular a temperatura da bateria de aquecimento, e mesmo praticamente não participe desse processo? Então preste atenção nessas duas formas:
- A primeira opção envolve a montagem de um radiador na sala, que é fechado com uma tela especial, e a temperatura do sistema é regulada por meio de dispositivos chamados termostato e servo acionamento.
- Em seguida, considere um método para regular a temperatura em uma casa com vários radiadores. As características de tal sistema são que você terá não uma, mas várias zonas para controle de temperatura.Além disso, você não poderá fazer as válvulas de ajuste entrarem na tubulação horizontal e precisará equipar um nicho especial para manutenção, que incluirá uma tubulação de abastecimento especial com válvulas de fechamento montadas, bem como um “retorno” com válvulas para o servo acionamento.
Observe que existem dois métodos principais de ajuste, cujas vantagens são óbvias:
- A capacidade de controlar o nível de temperatura da água que entra no sistema por uma unidade automática especial, que baseia seu trabalho nos indicadores de sensores embutidos no sistema;
- Montagem de um dispositivo no sistema que controlará e regulará a temperatura não em todo o sistema, mas em cada bateria individual. Na maioria das vezes, os reguladores de fábrica são usados para isso, que são montados nas próprias baterias.
Depois de pesar todas as características do seu quarto, escolha o método que melhor lhe convier.
Qual pode ser o aquecimento da casa?
Os sistemas de aquecimento de casas do tipo privado e rural podem ser de três tipos:
- Elétrica, conhecida por sua facilidade de instalação e baixo investimento inicial. No entanto, já em processo de operação, esse método de aquecimento torna-se mais caro, exigindo altas capacidades dos fornecedores de energia elétrica.
- Os sistemas de ar baseados no uso de equipamentos volumosos permitirão elevar a temperatura do ar nas instalações a um nível predeterminado no menor tempo possível. O método é caracterizado pelo baixo desempenho ambiental e pela capacidade de aquecer diferentes áreas com diferentes eficiências.
- O método da água, que pode ser corretamente atribuído à maneira mais produtiva e econômica de aquecer as casas.Entre suas outras vantagens estão a praticidade e alta velocidade de aquecimento, localização conveniente, operação absolutamente segura e ininterrupta, economia de combustível de até 20% em relação ao aquecimento do fogão. A operação do sistema de água é baseada na circulação natural do líquido de refrigeração de trabalho.
Comparação de custos de diferentes sistemas de aquecimento
Muitas vezes, a escolha de um determinado sistema de aquecimento é baseada no custo inicial do equipamento e sua instalação subsequente. Com base neste indicador, obtemos os seguintes dados:
-
Eletricidade. Investimento inicial de até 20.000 rublos.
-
combustível sólido. A compra de equipamentos exigirá de 15 a 25 mil rublos.
-
Caldeiras a óleo. A instalação custará 40-50 mil.
-
Aquecimento a gás com armazenamento próprio. O preço é de 100 a 120 mil rublos.
-
Gasoduto centralizado. Devido ao alto custo de comunicação e conexão, o custo excede 300.000 rublos.
Fornecimento de água quente em sistemas de aquecimento
A DHW em edifícios de vários andares é geralmente centralizada, enquanto a água é aquecida em salas de caldeiras. O fornecimento de água quente é conectado a partir de circuitos de aquecimento, tanto de tubo único quanto de tubo duplo. A temperatura na torneira de água quente pela manhã é quente ou fria, dependendo do número de tubos principais. Se houver um fornecimento de calor de tubo único para um prédio de apartamentos com uma altura de 5 andares, quando uma torneira quente for aberta, a água fria fluirá primeiro por meio minuto.
A razão está no fato de que à noite raramente algum dos moradores abre a torneira com água quente e o refrigerante nos canos esfria. Como resultado, há um uso excessivo de água resfriada desnecessária, uma vez que é drenada diretamente para o esgoto.

Ao contrário de um sistema de tubo único, em uma versão de dois tubos, a água quente circula continuamente, portanto, o problema com a água quente descrito acima não surge lá. É verdade que, em algumas casas, um riser com tubos - toalheiros aquecidos, que são quentes mesmo no calor do verão, passa pelo sistema de abastecimento de água quente.
Durante o período de verão, todo o sistema que fornece aquecimento central em um prédio de apartamentos é testado. Os utilitários realizam reparos atuais e importantes no aquecimento principal, enquanto desligam certas seções nele. Na véspera da próxima estação de aquecimento, a rede de aquecimento reparada é testada novamente (para mais detalhes: “Regras para preparar um edifício residencial para a estação de aquecimento”).
Características do fornecimento de calor em um prédio de apartamentos, detalhes no vídeo:
Como a pressão é formada no sistema de aquecimento de uma casa particular
Existem três unidades de medição de pressão:
- Atmosfera
- Bar
- Megapascal
Desde que a água ou outro transportador de energia não seja despejado no sistema, a pressão nele corresponde à pressão atmosférica normal. E como 1 Bar contém 0,9869 atmosferas (ou seja, quase toda a atmosfera), acredita-se que a pressão em uma rede vazia = 1 Bar.
Assim que o refrigerante entra no sistema, este indicador muda.
A pressão total dentro da rede de aquecimento, que é considerada pelos sensores (manômetros), consiste na soma de 2 tipos de pressão:
- hidrostático. Cria água nas tubagens e existe mesmo quando a caldeira não está a funcionar. A estática é igual à pressão da coluna de líquido na rede de aquecimento e está relacionada com a altura do circuito de aquecimento. A altura do contorno = a diferença entre seu ponto mais alto e seu ponto mais baixo.Em um sistema aberto, há um tanque de expansão no ponto mais alto. A partir do nível da água, eles começam a medir a altura do circuito. Acredita-se que uma coluna de água de 10 m de altura dê 1 atmosfera e seja igual a 1 bar, ou 0,1 Megapascal.
- dinâmico. Em uma rede fechada, ela é criada por: bomba (que faz a água circular) e convecção (expansão do volume de água quando aquecida e estreitando quando esfria). Os indicadores deste tipo de pressão mudam nos pontos de ligação de tubos com diâmetros diferentes, em locais com válvulas de corte, etc.
A pressão total afeta:
- A taxa de fluxo de água e a taxa de transferência de calor entre as seções do sistema.
- nível de perda de calor.
- Eficiência da rede. A pressão aumenta - a eficiência aumenta e a resistência do circuito diminui.
A eficiência do circuito no edifício depende dos parâmetros de pressão.
A sua estabilidade com um indicador óptimo no sistema reduz as perdas de calor e garante a entrega de energia a cantos remotos da casa com quase a mesma temperatura que recebeu quando aquecida na caldeira.
Características de design do circuito de aquecimento
Existem diferentes válvulas no circuito de aquecimento atrás da unidade do elevador. O seu papel não pode ser subestimado, pois permitem regular o aquecimento em entradas individuais ou em toda a casa. Na maioria das vezes, o ajuste das válvulas é realizado manualmente por funcionários da empresa de fornecimento de calor, se houver necessidade.

Em edifícios modernos, são frequentemente utilizados elementos adicionais, como coletores, medidores de calor para baterias e outros equipamentos.Nos últimos anos, quase todos os sistemas de aquecimento em arranha-céus estão equipados com automação para minimizar a intervenção humana na operação da estrutura (leia: "Automação de sistemas de aquecimento dependente do clima - cerca de automação e controladores para caldeiras em exemplos). Todos os detalhes descritos permitem obter um melhor desempenho, aumentar a eficiência e possibilitar uma distribuição mais uniforme da energia térmica por todos os apartamentos.
Ferradura teórica - como funciona a gravidade
A circulação natural da água nos sistemas de aquecimento funciona por gravidade. Como isso acontece:
- Pegamos um recipiente aberto, enchemos com água e começamos a aquecê-lo. A opção mais primitiva é uma panela no fogão a gás.
- A temperatura da camada líquida inferior aumenta, a densidade diminui. A água fica mais leve.
- Sob a influência da gravidade, a camada superior mais pesada afunda para o fundo, deslocando a água quente menos densa. A circulação natural do fluido começa, chamada de convecção.
Exemplo: se você aquecer 1 m³ de água de 50 a 70 graus, ela ficará 10,26 kg mais leve (abaixo, veja a tabela de densidades em várias temperaturas). Se o aquecimento continuar a 90 ° C, o cubo de líquido perderá 12,47 kg, embora o delta da temperatura permaneça o mesmo - 20 ° C. Conclusão: quanto mais próxima a água estiver do ponto de ebulição, mais ativa será a circulação.
Da mesma forma, o refrigerante circula por gravidade através da rede de aquecimento doméstico. A água aquecida pela caldeira perde peso e é empurrada para cima pelo refrigerante resfriado que retornou dos radiadores. A velocidade do fluxo em uma diferença de temperatura de 20–25 °C é de apenas 0,1…0,25 m/s versus 0,7…1 m/s em sistemas de bombeamento modernos.
A baixa velocidade de movimento do fluido ao longo de rodovias e dispositivos de aquecimento causa as seguintes consequências:
- As baterias têm tempo para liberar mais calor e o refrigerante esfria de 20 a 30 °C. Em uma rede de aquecimento convencional com uma bomba e um tanque de expansão de membrana, a temperatura cai de 10 a 15 graus.
- Assim, a caldeira deve produzir mais energia térmica após o arranque do queimador. Manter o gerador a uma temperatura de 40 ° C é inútil - a corrente diminuirá até o limite, as baterias ficarão frias.
- Para fornecer a quantidade necessária de calor aos radiadores, é necessário aumentar a área de fluxo dos tubos.
- Conexões e conexões com alta resistência hidráulica podem piorar ou interromper completamente o fluxo por gravidade. Isso inclui válvulas anti-retorno e de três vias, curvas fechadas de 90° e constrições de tubos.
- A rugosidade das paredes internas das tubulações não desempenha um grande papel (dentro de limites razoáveis). Baixa velocidade do fluido - baixa resistência ao atrito.
- Uma caldeira de combustível sólido + sistema de aquecimento por gravidade pode funcionar sem um acumulador de calor e uma unidade de mistura. Devido ao fluxo lento de água, o condensado não se forma na fornalha.
Como você pode ver, existem momentos positivos e negativos no movimento de convecção do refrigerante. O primeiro deve ser usado, o último deve ser minimizado.




































