Autonom uppvärmning baserad på elektriskt värmeelement
Modernt bekvämt boende är på något sätt kopplat till uppvärmning. Detta är en av de viktigaste kommunikationerna, som övervägs vid skapandet av ett utvecklingsprojekt. Centrala värme- och kraftsystem går oftast på gas. Men vad ska man göra om det inte finns några förgasningsledningar i närheten, men det behövs värme? I det här fallet är autonom uppvärmning ditt alternativ.
Det finns ganska många varianter av det, och de diskuteras mycket hett på Internet. Vanligtvis uppstår tvister kring lönsamheten för ett visst system, eftersom huvuduppgiften för alla hemmagjorda autonoma värmesystem inte är att göra sina ägare i konkurs. Och nu ska vi titta på en av dessa ekonomiska sammansättningar.
Funktionsprincip
Batteriet packas på vanligt sätt med fyra påsar. I den nedre punkten av radiatorns början, i stället för ett avstängningsarmatur, är ett elektriskt värmeelement monterat. Vid den motsatta övre punkten finns en Mayevsky-ventil för att släppa ut överskottslufttryck. Enligt författarens plan fylls kylaren med destillerat vatten genom gravitationen. Systemet styrs av två termostater - vatten och luft.
Material- Radiator;
- Tre standardbeslag: två stängda med pluggar, en tom;
- Mayevsky kran;
- Värmeelement (värmeelement);
- Två termostater – vatten och luft;
- VVS fulente eller släp;
- Treledad strömkabel för jordning med stickpropp.
- Gas eller annan stor justerbar skiftnyckel;
- Öppen skiftnyckel för Mayevsky kran;
- Skruvmejsel, tång, målarkniv. Montering av värmesystemet
Steg ett - förbered radiatorn och installera värmeelementet
Vi packar kylarfodren på vanligt sätt, lindar tätningstejp eller släp med silikontätningsmedel och skruvar genom gummipackningar. Vi drar åt dem med en justerbar eller gasnyckel. Värmeelementet måste vara anpassat till radiatorns invändiga gänga. Vi skruvar den genom paronitpackningen och lindar trådarna med röktejp. I sin montering använde författaren ett värmeelement med en effekt på endast 0,8 kW för en gjutjärnsradiator med 10 sektioner. Beräkningen kan göras med följande formel och väljas enligt den medföljande tabellen (foto).
Steg två - fyll på batteriet
Förbered kylvätskan (destillerat vatten). En del av gjutjärnsbatterier rymmer cirka 1,5 liter vätska. Vi ställer in kylaren horisontellt och häller i kylvätska genom en vattenkanna eller slang genom gravitationen. Den slutliga vätskenivån bör nå början av Mayevsky-kranen och lämna ett luftgap i batteriet. Efter att ha fyllt kylaren, skruva kranen genom gummipackningen in i hylsan, tryck lätt med en skiftnyckel.
Steg tre - anslut termostater
Nyckeln till rationaliteten hos ett sådant värmesystem är den ekonomiska driften av värmeanordningen (värmeelement). I vårt fall utförs uppvärmning i två medier med olika densitet - vatten och luft. Därför bör det finnas två termostater.Dessutom finns det också en gjutjärnsradiator, som har sin egen värmeresistans, värmeledningsförmåga och värmeöverföringskoefficienter.
Vattentermostaten är ansvarig för att begränsa uppvärmningen av kylvätskan inuti kylaren. Vanligtvis kommer det som ett standardtillskott till värmeelementet, och är en anordning i form av en sond med en temperatursensor i änden. Vi sätter in den i det tekniska hålet och ansluter den till värmeelementet. Med hjälp av en reostat sätter vi en gräns för temperaturen på vattnet inuti batteriet.
Lufttemperaturen i rummet regleras av en enkanals lufttermostat. Den kan placeras i närheten. De flesta av dem är kompakta, intuitiva att använda och kan fästas på nästan vilken yta som helst, till exempel en vägg. Funktionsprincipen liknar en omkopplare, så för att ansluta den till systemet behöver du bara ansluta noll eller fas genom brytaren att välja mellan. En termisk sensor är också ansluten till kroppen, som kan förlängas efter behag. Termostaten är elektroniskt justerbar och innehåller endast två lägen för inställning av temperaturen - på och av. Minnet för en sådan enhet är flyktigt, förbrukningen är inte mer än 3 W.
Vi kombinerar termostaterna till en enda krets, genom vilken vi ansluter värmeelementet. Vi installerar radiatorn på sin plats och limmar väggen under den med folieisolering. Denna åtgärd kommer att minska värmeförlusten till de omslutande strukturerna och göra driften av systemet ännu mer ekonomiskt.