Основные схемы размещения элементов систем отопления: Схемы разводки систем отопления и способы подключения радиатора
Схема работы системы водяного отопления
Организация отопления частного дома без преувеличения считается целой наукой. Разнообразие предложений на рынке потребовало классификации систем отопления. Они имеют как принципиальные, так и незначительные отличия. Потребитель имеет возможность выбора наиболее подходящего варианта для своих потребностей. Но прежде необходимо разобраться в конструктивных особенностях, преимуществах и недостатках каждой схемы.
Классификация
Чаще всего в качестве теплоносителя выступает вода. Именно поэтому системы с использованием жидкости для транспортировки калорий принято называть водяными. Хотя они могут использовать сложные химические составы с низкой температурой замерзания. Существуют и другие варианты отопительных схем:
- Паровое отопление. В роли теплоносителя выступает перегретый пар. Он подается по магистралям под давлением. Высокая температура позволяет использовать более компактное отопительное оборудование. В крайнем случае, устройства таких же размеров отличаются более высокой продуктивностью.
- Воздушное отопление. Прогретый до комфортной температуры воздух распространяется по отапливаемым помещениям. Данная система дополнительно вентилирует здание.
- Децентрализованное отопление. Отдельная категория, которая характеризуется смешанным способом теплообеспечения. К примеру, в одной части дома может использоваться печное отопление, а в другой – электрическое. Даже если везде применяется однотипный способ обогрева, система имеет право называться децентрализованной, когда используется более одного теплогенератора.
Каждый вариант имеет свои преимущества и недостатки, особенности использования и монтажа. Рассмотреть все в одной статье нереально и нецелесообразно. Поэтому следует отдать предпочтение наиболее распространенному способу обеспечения жилья теплом – водяному. Он характеризуется множеством показателей, которые и являются отличительными особенностями конкретной системы.
Зависимые и независимые
Принадлежность к какой-либо группе определяет способ подачи теплоносителя. Если он поступает извне, такая схема называется зависимой. Она может служить чисто для отопления зданий, а может обеспечивать и хозяйственные потребности в горячей воде. Именно такой способ теплообеспечения положен в основу городских систем. Следует отметить, что и частные домовладения подключаются к централизованным магистралям, если предоставляется такая возможность.
Независимые варианты – это копия централизованных систем в миниатюре. Они имеют свой индивидуальный источник тепловой энергии и магистрали. Основное отличие заключается в том, что автономные системы малопродуктивны и обслуживаются владельцами жилья. Специалисты привлекаются периодически в качестве консультантов или исполнителей определенного рода работ.
Гравитационные
Схема гравитационной проточной системы отопления одноэтажного дома
Схемы с естественной циркуляцией в последнее время уступают свои позиции. Доступными стали циркуляционные насосы, а преимущества их использования выглядят впечатляюще. Тем не менее, такие системы обеспечения теплом нередко встречаются в небольших домах. Основное их преимущество – полная независимость от поставок электроэнергии.
В основу их функциональности положен факт разной плотности холодного и нагретого теплоносителя — горячая вода всегда стремится вверх. В замкнутом пространстве холодные потоки вытесняют нагретые и заставляют их двигаться в сторону от источника тепла. При соблюдении некоторых правил монтажа создаются системы отопления с естественной циркуляцией теплоносителя. Здесь очень важно соблюсти уклоны тепловых магистралей.
Создание гравитационных систем подчиняется ряду требований:
- Котел желательно расположить ниже контура. Иногда его выносят в подвалы (за исключением газовых приборов) или же монтируют в углублении относительно пола. Стоит отметить, что современные отопительные устройства далеко не всегда нуждаются в подобном подходе.
- От котла подающий трубопровод поднимается вертикально вверх до максимально возможной точки. Таким способом создается возможность разгона теплоносителя.
- Открытые системы в самой верхней точке нуждаются в установке расширительного бака. В закрытых системах в этом месте монтируется автоматический отводчик воздуха. Реже устанавливается кран Маевского, который может работать исключительно в ручном режиме. Расширительный бачок в закрытых системах может быть установлен в любой другой части контура.
- Теплоноситель, имея потенциал кинетической энергии, проходит все радиаторы отопления, отдавая запас тепла. По возвращении к отопительному агрегату цикл повторяется.
В системах с естественной циркуляцией количество запорной арматуры сводится к минимуму. Жесткие требования и относительно диаметра труб — он не должен быть меньше 32 мм. Все это направлено на снижение гидравлического сопротивления схемы.
Принудительные
Подключение к котлу
В данных вариантах систем используется внешняя подача теплоносителя, а в автономных схемах монтируется циркуляционный насос. При этом они успешно используются в закрытых и открытых вариантах. Преимущества данного решения:
- Монтаж труб может выполняться без уклона строго в горизонтальной плоскости. Хотя на практике большинство специалистов рекомендуют оставлять хотя бы небольшой уклон. Это предоставляет некоторые дополнительные возможности (описаны ниже).
- Принудительная циркуляция позволяет быстро и равномерно обогреть все помещения. В гравитационных схемах радиаторы, расположенные ближе к котлу, всегда теплее, чем те, что установлены дальше.
Почему же предпочтительнее соблюдать уклоны? Все очень просто. Это дает возможность полноценно использовать систему при отключениях электричества. Циркуляционные насосы всегда монтируются через байпас. На основной трубе ставится кран, который закрыт при работающем насосе. Если нет электричества, кран открывается, и теплоноситель может циркулировать под воздействием гравитации. Получается практически энергонезависимая система.
Одно- или двухтрубные варианты
Вариант двухтрубной системы
Однотрубная отопительная система выглядит довольно просто — к одной магистрали параллельно или последовательно подключены радиаторы отопления. Здесь нет обратки. Несомненным достоинством такого решения является минимальный расход материалов. Однако недостаток еще более существенный — очень большая разница температуры между первым и последним радиатором отопления.
Двухтрубная система лишена этого недостатка. Более того, установив на каждой батарее кран, пользователь имеет возможность регулировки температуры по комнатам. Использование системы сопровождается дополнительными преимуществами:
- Приблизительно одинаковая температура батарей. Естественно, что некоторый разброс все-таки остается. Однако назвать его существенным никак нельзя.
- Экономия ресурсов. Неиспользуемые помещения можно закрыть и снизить температуру в них до минимума.
Магистрали для обратной циркуляции желательно выполнять из труб меньшего диаметра. Так удастся избежать движения теплоносителя по короткому контуру, когда горячим остается только первый радиатор отопления.
Вертикальная или горизонтальная разводка
Подключение отопления в многоэтажном доме
Варианты отличаются способом транспортировки теплоносителя. К примеру, одноэтажные здания все без исключения имеют горизонтальную разводку системы теплоснабжения. Вертикальная возможна в строениях большей этажности. В многоквартирных домах она доминирует. Хотя на практике чаще всего встречаются комбинированные методы подачи тепла:
- В домах советской постройки. Наряду с вертикальными там встречаются участки горизонтальной подачи теплоносителя.
- Во многих новостройках. Здесь все еще более запутанно. Многие здания оснащены разводкой, которая сочетает оба метода. Специалисты уже успели окрестить ее перекрестной.
В частных постройках тоже возможны комбинированные варианты. Они встречаются в двухэтажных домах и одноэтажных строениях, если котельная расположена в подвале.
Подключение отопительных приборов
Разные подходы используются, в основном, при монтаже секционных отопительных устройств. Радиаторы и конвекторы могут подключаться такими способами:
- Боковой. Наиболее популярный вариант. Он используется в квартирах и подавляющем большинстве частных домов. Характеризуется тем, что ввод и вывод отопительного прибора расположены с одной боковой стороны. Очень короткая подводка от основной магистрали. К недостаткам можно отнести небольшой перепад температуры между отдельными секциями батареи.
- Диагональный. Отличается тем, что ввод выполнен с одной стороны, а обратная магистраль подключена по диагонали устройства. Обеспечивается равномерный прогрев всей поверхности радиатора. Однако прибор требует периодической промывки — нижние части могут заиливаться.
- Нижний. С точки зрения равномерности обогрева – практически идеальный вариант. Тем более что заиливание нижней части устройства исключено. Недостатком остается только сравнительно высокая стоимость батарей отопления и монтажных работ. Обязательно потребуется установка крана Маевского или автоматического устройства для отвода воздуха.
Стоит отметить, что способ подключения не играет существенной роли в эффективности работы системы отопления. Наверное, из-за этого потребители не придают особого значения решению этого вопроса.
Ключевые элементы системы
Если в городской квартире пользователя интересуют только батареи, то в частном домовладении важны все основные элементы системы отопления.
Котел
Элемент отопительной системы
Это теплогенератор, превращающий потенциал энергетических ресурсов в тепло. Приборы отличаются по типу используемого топлива:
- Газовые. Наиболее экономные устройства. Они выгодны, прежде всего, из-за низкой стоимости магистрального газа. Сжиженное или баллонное топливо поднимают стоимость киловатта тепловой энергии в разы.
- Твердотопливные. По экономичности уверенно занимают вторую позицию. Могут использоваться практически в любом регионе страны, где есть ресурс, который способен гореть. В качестве топлива используются дрова, уголь, брикеты, торф, твердые органические отходы и прочее. Основное неудобство – потребность в частых загрузках топлива.
- Жидкотопливные. Могут работать полностью в автоматическом режиме. Используются нечасто из-за сравнительно высокой стоимости сырья и выделяемого во время работы запаха. Небезопасно и хранение запасов горючей жидкости на приусадебном участке.
- Электрические. Используют самый дорогой ресурс. Очень редко монтируются в качестве основного источника тепла. Намного чаще встречаются как дополнительный вариант. Комбинируются с любым другим из перечисленных выше способов отопления.
Производители даже предлагают к реализации комбинированные отопительные котлы. Приобретая такое оборудование, стоит иметь в виду, что КПД устройства уступает специализированным моделям.
Трубы
Магистрали, выполненные из стальных труб, довольно часто устанавливаются в городских многоэтажках по сей день. А вот в частном строительстве используют преимущественно более современные материалы:
- Оцинкованная сталь. По прочности не уступает традиционной черной стали, а по устойчивости к коррозии значительно превосходит ее.
- Гофрированная нержавейка. Кроме всех преимуществ, характерных для оцинкованных металлов, отлично гнется. Соединения выполняются специальными фитингами и силиконовыми уплотнителями. При сборке магистралей не используются резьбы, что позволяет выполнить работы быстро.
- Полиэтилен. Легкий и прочный полимер соединяется обыкновенным низкотемпературным паяльником. Для систем отопления и горячего водоснабжения производители предлагают трубы, армированные фиброй или алюминием. Они очень прочные и обладают низким коэффициентом линейного расширения.
- Сшитый полиэтилен. Отличный материал для обустройства популярных «теплых полов». Высокая стойкость к температурным колебаниям, механическая прочность и гибкость отличают его от обыкновенного полиэтилена.
Радиаторы
Форма и размер радиатора выполнены под заказ
Розничная сеть насыщена самыми разными предложениями. Подобно трубам, отопительные приборы принято различать по материалу изготовления:
- Чугунные. Хорошо противостоят коррозии и устойчивы к высоким температурам. Не выдерживают резких ударов и частых циклов «нагрева-охлаждения».
- Стальные. Существует несколько вариантов исполнения этих устройств — трубчатые, пластинчатые, регистры и конвекторы. Уязвимы для ржавчины, а пластинчатые модели и для механического воздействия. Выгодно отличаются низкой стоимостью.
- Алюминиевые. Еще один сравнительно недорогой вид приборов. Обладают отличной теплоотдачей и устойчивостью к окислительным процессам. Нельзя использовать в системах, содержащих медь. Эти два металла образуют гальваническую пару, что отрицательно сказывается на сроке службы алюминиевых радиаторов.
- Биметаллические. Удачное конструктивное решение, позволяющее собрать в одном устройстве достоинства двух разных металлов.
Вот вкратце об основных отличительных особенностях и конструктивных элементах отопительных систем для частного дома. Готового рецепта отопления нет. Для каждой постройки всегда найдется исключение, которое категорически не подойдет для другой. Важно к составлению проекта привлекать квалифицированных специалистов с большим практическим опытом. Их знания помогут избежать многих ошибок.
Системы отопления в целом и ее элементы, вследствие низкой художественной выразительности, пока еще не стали украшением современных жилища и офисов, поэтому в соответствии с архитектурными и строительными нормами их рекомендуется выполнять в «скрытном» виде, но в местах, доступных и удобных для обслуживания и ремонта. Основные элементы системы отопления – это теплогенераторы, распределительные трубопроводы, группа безопасности, циркуляционный насос, расширительный бак, отопительные приборы. От их правильного архитектурного размещения зависит эффективность работы системы отопления в целом.
Теплогенераторы (отопительные котлы, а также циркуляционные и подпиточные насосы, в ряде случаев и расширительные баки) рекомендуется выносить в отдельные, изолированные помещения с хорошей вентиляцией и отоплением. Небольшие котлы и теплообменники для квартирных и котеджных систем отопления мощностью до 30 кВт допускается размещать в подсобных (но не в жилых!) помещениях – на лестничных площадках, в прихожих, тамбурах, кухнях, в подвальных помещениях, в теплых хозяйственных пристройках, а в последние годы и на крышах зданий в специальных недоступных для посторонних лиц помещениях.
Открытый расширительный бак и подающие распределительные трубопроводы размещают на чердаке, а обратные сборные трубопроводы – в подвальной части здания, как правило, вдоль капитальных стен.
Главный стояк изолируют теплоизоляцией и размещают в вертикальном канале-штробе, разводящие линии и стояки в пределах чердака также изолируют, а в пределах жилого пространства размещают открыто в углах комнат и помещений.
В новейших проектах систем поквартирного отопления многоэтажных зданий разводящие стояки также изолируют и размещают в закрытых каналах-штробах, а подводящие к отопительным приборам линии «прячут» в полу и стенах здания.
Отопительные приборы, наоборот, навешивают и закрепляют в подоконном проеме открыто, по центру окна. Это приборы «дыхательного» типа, они предотвращают стекание от окна к полу холодных потоков воздуха, разбавляя их подогретыми, и обеспечивают нормальную циркуляцию и подвижность воздуха в объеме помещения. Всякое закрытие приборов художественными экранами, шторками, навесами и др. нарушает и снижает их теплотехническую эффективность, поэтому эти «украшения» следует считать нежелательными, а в ряде случаев недопустимыми.
В сороковые годы были разработаны и конструктивно оформлены системы отопления, в которых в качестве отопительных приборов служили металлические змеевики небольшого диаметра, заделываемые в наружные стены, в перегородочные панели и в бетонные блоки. Такие системы отопления, получившие образное название «панельных», изготавливали на заводах ЖБИ и в готовом виде монтировали в здании. Панельные системы отопления не нашли широкого применения в строительстве из-за высоких тепловыделений наружу (а по существу, из-за теплотехнического несовершенства собственно панелей), трудностей в эксплуатации и ремонте, высоких требований к качеству теплоносителя. Однако накопленный опыт строительства и эксплуатации таких систем позволил позже обосновать применение напольных и потолочных конструкций водяного отопления (лучистого теплообмена) с использованием полимерных трубопроводов, современных средств управления и автоматики. Описание таких систем будет приведено в следующих статьях.
- Группа безопасности
- Отопление частного дома
- Циркуляционный насос
Виды и классификация систем отопления
Отопление помещения — искусственный обогрев с целью возмещения теплопотерь и поддержания в нём комфортной температуры. Отоплением так же называется схема приборов, система выполняющая эту функцию. Без отопления никуда, дому и человеку нужно тепло и сейчас существует множество систем отопления различных видов которые помогают человеку поддерживать комфортную температуру в его жилище.
Рассмотрим виды систем отопления, что бы вы смогли выбрать подходящий
В ряде регионов нашей необъятной планеты отопление в принципе не требуется, а в части вообще только бы охладиться, поскольку температура зашкаливает и иногда с человеческой жизнью не совместима. Но мы живём в переменном климате и в некоторых регионах температура опускается до -40 и даже -50 градусов Цельсия. В такую погоду практически невозможно находиться на улице, а если и возможно, то небольшое время, а потом бегом в тёплое гнёздышко. Давайте рассмотрим, какие виды отопления на данный момент присутствуют на рынке, классифицируем эти системы, разберём самые традиционные виды, что бы вы научились в них разбираться, смогли подобрать себе подходящую систему, заказать → монтаж отопления или просто прикинуть возможность самостоятельного устройства, начнём.
Содержание:
1. Из чего состоит отопление (отопительная система).
2. Общая классификация и виды отопительных систем.
2.1 Тип источника нагрева, вид генератора и топлива.
2.2 Типы теплоносителя.
2.3 Виды отопительных приборов.
2.4 Типы циркуляции теплоносителя.
2.5 Автономность и сезонность.
3. Традиционные виды систем отопления.
3.1 Водяное радиаторное отопление.
3.3 Электрическое отопление.
3.4 Печи и камины.
Из чего состоит отопление (отопительная система)
Сначала вкратце пробежимся что такое система отопления и из чего она состоит. В самом общем виде тепло должно где-то вырабатываться и куда-то по чему-то передаваться и, соответственно, отопительная система состоит из:
- теплогенератора,
- теплопровода,
- отопительного прибора.
Вкратце система отопления состоит из трёх основных элементов
Всё это может существовать в едином приборе, например, переносной обогреватель — он же и генератор и проводник и сам себе отопительный прибор. Ну, а в других случаях это система, состоящая из основных этих элементов.
Теплогенератор
Генераторы могут иметь различные виды топлива: электрические, дизельные и т.п. (см. ниже классификацию). Суть генератора в выработке из топлива тепловой энергии и передачи её теплоносителю.
Теплоноситель
Теплоносителем может быть жидкость или газ (к примеру, воздух в печи, идущий по дымоходу — газовый теплоноситель). Генератор передаёт тепловую энергию теплоносителю и вместе с ним тепло переносится на отопительный прибор.
Отопительный прибор
Если это печь, то она выступает и прибором, так же отопительным прибором выступает дымоход. При водном отоплении (где теплоносителем служит жидкость) прибором выступают радиаторы отопления.
Общая классификация и виды отопительных систем
Общая классификация отопительных систем выражается в следующих параметрах:
- По типу источника нагрева (генератора) и виду топлива.
- Типу теплоносителя (жидкость, газ).
- Типам применяемых отопительных приборов (лучистые, конвекционные).
- Типу циркуляции теплоносителя (естественный, механический).
Так же подразделяется на:
- постоянно работающие и сезонные,
- местные (автономные) и общие — центральные,
- и т.д.
Рассмотрим каждую классификацию отдельно.
Тип источника нагрева, вид генератора и топлива
По типу источника топлива (нагрева) генераторы (котлы) подразделяются на:
- жидкотопливные сжигают жидкое топливо для выработки тепловой энергии (мазут, отработанное моторное масло, дизель),
- газовые сжигают магистральный и природный газ,
- твёрдотопливные (дрова, пеллеты, уголь),
- геотермальные используют геотермальные источники для обогрева, но в частых домах не используются,
- электрические преобразуют электричество в тепловую энергию,
- в солнечных теплогенераторах теплоноситель нагревается от солнечного излучения,
- тепловой насос работает по принципу холодильника, но с обратным эффектом.
Разнообразие котлов даёт богатый выбор по используемому топливу
Типы теплоносителя
По видам теплоносителя отопление делится на:
- жидкостные,
- воздушные,
- паровые,
- и комбинированные.
Теплоноситель — то вещество, которое переносит тепло по теплотрассе от теплогенератора к отопительным приборам.
Современные жидкостные теплоносители не замерзают при низких температурах
Виды отопительных приборов
Все виды подразделяются на конвекционные и лучистые. Есть смешанные виды отопительных приборов.
Конвекционный тип — это нагрев воздуха, посредством горячих приборов. Например, стандартный водный радиатор отопления нагревает воздух проходящий через и около него. Тёплый воздух уходит выше по помещению, так происходит конвекция и нагрев воздуха.
Конвекционный тип устройств нагревают воздух в помещении
Лучистый обогрев происходит за счёт инфракрасного излучения. Например, камин, то есть, открытый огонь не нагревает воздух, а нагревает предметы вокруг себя излучением. Нагретые предметы за счёт конвекции уже нагревают воздух.
Типы циркуляции теплоносителя
Циркуляция теплоносителя может быть естественной или принудительной. Относится это в основном к жидкостным теплоносителям. К естественной циркуляции в целом можно отнести и любой вид движения теплоносителя за счёт его нагрева и как следствия уменьшения удельного веса (горячая вода легче холодной) и передвижения естественным путём по теплопроводу вверх.
Так, жидкость в водной системе отопления, нагреваясь, самостоятельно двигается по контуру, достигая нагревательных приборов, отдаёт через них тепло и, охлаждаясь, двигается далее (ниже), от теплогенератора (котла) обратно в теплогенератор, но с другой стороны. Так создаётся естественная циркуляция теплоносителя в системе.
Естественная циркуляция теплоносителя
Принудительная циркуляция относится к системе с жидкостным теплоносителем и осуществляется с помощью насоса, имеет ряд преимуществ по сравнению с естественной:
- используется меньший диметр труб,
- упрощёны расчёты системы отопления,
- более быстрый прогрев помещения,
- и другие.
Единственный и иногда существенный минус — необходимость электричества для работы насоса. При перебоях с электропитанием насос не сможет качать теплоноситель, трубы могут промёрзнуть.
Автономность и сезонность
Системы отопления так же классифицируются как центральные — отапливающие жилые районы и автономные — отапливающие отдельные здания.
Сезонность работы, естественно — это когда отопление работает: сезонами или постоянно.
На этом основная классификация систем отопления закончена, есть ещё некоторая классификация, но она уже более детальна. Рассмотрим основные виды систем отопления на данный момент.
Традиционные виды систем отопления
Рассмотрим несколько видов отопительных систем, наиболее распространённых в наше время, что бы вы смогли выбрать и осуществить монтаж либо самостоятельно (что при больших загородных системах проблематично), либо привлекая специалистов, к примеру → инженерную компанию GWDE.
Воздушное отопление
Применяется довольно редко за счёт дороговизны оборудования. В этом типе отопления нагревается непосредственно воздух в помещении и по вентиляционным каналам доносится до всех комнат.
Воздушное отопление применяется не часто
Водяное радиаторное отопление
Наиболее распространённый вид отопления как в многоквартирных домах, так и в частных. В многоквартирных применяется центральный тип системы отопления — где есть центральная котельная, обеспечивающая нагрев теплоносителя (воды) и доставку его по теплосети в дома и квартиры.
В частных домах применяется автономное отопление от котлов.
Водяное радиаторное отопление — один из самых распространённых типов отопления
Электрическое отопление
Преобразование электрического тока в тепловую энергию происходит с помощью специальных приборов. Этот вид отопления обходится довольно дорого из-за высокой мощности приборов, по-этому применяется для обогрева достаточно редко или как временная мера, при отсутствии другого источника тепла, например сезонно на дачах.
Электрическое отопление — простое, но довольно дорогое удовольствие
Печи и камины
В современном мире применяются часто как вспомогательный или декоративный источник тепла. Но в глубинках и деревнях остаются единственными.
Печное и каминное отопление издревле использовалось как самое простое и доступное. Смысл заключается в том, чтобы создать контролируемый огонь. Для этого придуманы печи и камины.
Такое отопление имеет свои достоинства и недостатки, в т.ч. постоянное присутствие домочадцев для закладки топлива в печь и неработоспособность в отсутствие людей.
Печное отопление — достаточно распространённый и самый недорогой вид источника тепла
Другие виды отопления применяются крайне редко и имеют скорее инновационное значение. На этом рассказ о классификации и видах отопления можно завершить, остаётся лишь добавить, что уникального отопления в наше время не существует, вид генератора, теплоносителя и отопительных приборов подбирается индивидуально исходя из доступности топлива, финансовых возможностей семьи и целесообразности той или иной системы в конкретном случае. Успехов вам в выборе!
Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!
многоквартирном доме и зданиях, система и схема
Большая часть жилищного фонда отапливается за счет централизованных сетей. Центральное отопление остается востребованным и эффективным, несмотря на активное внедрение и использование альтернативных источников обогрева дома. Централизованные сети чаще всего применяются в многоквартирных домах. Бесперебойная работа и эффективность централизованного обогрева дома зависит от качественной сборки и исправности всех составляющих элементов.
Структурные элементы систем центрального отопления
Главное отличие централизованного отопления в том, что выработка тепла происходит за пределами отапливаемых построек. Доставка теплоносителя осуществляется по магистральным трубопроводам. Это сложная разветвленная инженерная система, которая обеспечивает тепловой энергией множество объектов и рассредоточена на большой площади.
Главными элементами системы являются:
- Источником теплоэнергии выступают теплоэнергоцентрали или крупные котельные. Здесь теплоноситель подогревается за счет использования определенного источника энергии. В котельных сразу нагревается вода, которая и является теплоносителем. А в ТЭЦ вода разогревается до парообразного состояния. Потом этот пар подается в турбины для выработки электроэнергии, и только после этого отработанный пар подогревает теплоноситель.
Важно! Одна ТЭЦ стоит нескольких котельных. Таким образом, можно освободить больше площади, уменьшить строительные расходы и улучшить экологию.
- Разветвленная система трубопроводов называется теплосетями. Они предназначены для транспортировки теплоносителя на объект. Теплосети состоят из двух трубопроводов – подачи и обратки. Тепловые магистрали делают из труб диаметром 1-1,4 м, которые хорошо утепляются и прокладываются под землей или над ней. Для обеспечения маневренности и надежности работы теплосетей может использоваться несколько источников теплоэнергии, соединенных резервными магистралями.
- Потребителем тепла является отопительное оборудование (радиаторы), которое установлено внутри отапливаемого дома.
Классификация централизованного отопления
Существует множество схем отопления многоквартирного дома, централизованное отопление в свою очередь классифицируется по нескольким признакам.
В зависимости от особенностей потребления теплоэнергии
По типу потребления теплоэнергии сети делятся на такие разновидности:
- круглогодичные, они обеспечиваются теплом постоянно;
- сезонные, они функционируют только в холодное время года.
По типу теплоносителя
В качестве теплоносителя в системах централизованного обогрева построек могут использовать:
- Воду. Этот вариант применяется чаще всего. Водяное отопление в квартире отличается простотой эксплуатации. Жидкий теплоноситель можно транспортировать на дальние расстояния с сохранением всех его характеристик. Кроме этого, температуру воды можно регулировать в котельной или ТЭЦ. Преимуществом являются и высокие санитарно-гигиенические качества жидкости.
- Воздух. С использованием воздушных систем здание можно не только отапливать, но и вентилировать. Главный недостаток воздушной схемы в ее высокой стоимости, поэтому она не пользуется популярностью.
- Пар. Эта разновидность самая экономичная, потому что реализуется с использованием труб малого диаметра. Эксплуатировать такие сети намного проще из-за низкого гидростатического давления. Паровые схемы чаще используются на промышленных предприятиях.
По способу подключения к системе теплоснабжения
Также существуют различные виды систем отопления многоквартирного дома в зависимости от способа их подсоединения к теплоснабжающей магистрали.
Рекомендуем к прочтению:
Они бывают двух видов:
- Зависимые. В таких сетях подогретый тепловой носитель поставляется по сетям непосредственно к потребителям тепловой энергии.
- В независимых схемах вода или водяной пар, который циркулирует по сетям, подогревает в теплообменнике тепловой носитель, который в свою очередь поставляется потребителю.
В зависимости от особенностей присоединения горячего водоснабжения
Кроме этого, отопление в многоквартирном доме классифицируется по типу подключения сетей горячего водоснабжения. Оно бывает открытого и закрытого типа. В первом случае горячая вода поступает в водопровод непосредственно из тепловой сети. При закрытой схеме забор воды происходит из общего водопровода. После этого она подогревается в сетевом теплообменнике ТЭЦ.
Устройство и принцип работы централизованного отопления многоквартирного дома
Теперь разберемся в устройстве отопления в многоквартирном доме. Поскольку каждое здание подключается к общей теплосети, на трубопроводах подачи в дом устанавливаются задвижки. От одной подающей трубы может питаться 1-2 тепловых узла. После задвижек следуют грязевики. В них оседают различные примеси и соли металлов, образующиеся в трубопроводе при контакте с нагретой водой. Грязевики продлевают срок службы отопительных сетей.
После них идет врезка труб горячего водоснабжения. Одна труба установлена на подающем трубопроводе, а другая – на трубе с обраткой. Поскольку температура теплоносителя в трубах подачи может доходить до 130°С, в холодное время года горячая вода берется из обратки, где теплоноситель не горячее 70 градусов. В теплый сезон ГВС переключается на забор с труб подачи.
После врезки ГВС следует главный элемент системы – элеваторный узел. Здесь перегретый теплоноситель охлаждается до требуемой температуры. Узел состоит из стального корпуса с соплом внутри, которое предназначено для подачи воды, идущей с ТЭЦ, с меньшим давлением, но более высокой скоростью. Это способствует подсосу теплоносителя из обратки. За счет смешивания горячей и охлажденной воды достигается оптимальная температура жидкости.
Важно! Для регулировки температуры теплоносителя и степени нагрева батарей изменяют диаметр элеваторного сопла.
После элеватора следуют задвижки, которые отвечают за отключение отдельных подъездов или всей постройки от системы отопления. Летом эти задвижки закрыты, а в отопительный сезон их открывают. За задвижками устанавливаются спускные краны. Они предназначены для слива теплоносителя из сетей дома или для их заполнения водой после ремонта. Иногда этот вентиль соединяется с сетями холодного водоснабжения. На входе в дом или отдельные подъезды обязательно устанавливается тепловой счетчик.
Розливы и стояки
В многоквартирных домах чаще используется однотрубная разводка с верхней или нижней подачей теплоносителя в отопительные приборы. Трубопроводы подачи и обратки могут разводиться в подвале либо подающие трубы монтируют на чердаке (техэтаже), а обратка прокладывается в подвале.
Рекомендуем к прочтению:
Вертикальные стояки бывают следующих типов:
- с встречным движением теплового носителя снизу вверх;
- с попутным током теплоносителя;
- вода движется сверху вниз.
При реализации схемы с нижней подачей пары стояков соединяются перемычками. Эти перемычки устанавливаются в квартирах на верхнем этаже или на чердаке. В самой верхней точке соединяющей перемычки устанавливается воздухоотводчик, например, кран Маевского. Главный минус такого варианта в завоздушивании системы после каждого слива носителя. Поэтому приходится спускать воздух на каждой перемычке.
При верхней подаче на техэтаже дома монтируется расширительный бак с воздухоотводчиком, а также вентили для отключения каждого стояка. Если при прокладке разводки обеспечить правильный уклон, то теплоноситель можно быстро сливать.
Однако такая схема имеет насколько нюансов:
- Когда вода движется вниз, температура отдельных приборов постепенно уменьшается. Для компенсации теплопотерь увеличивают количество секций на нижних этажах либо применяют конвекторы большей площади.
- При запуске системы нужно на короткое время открывать воздухоотводчик на расширительном баке.
- Для слива теплоносителя с определенного стояка нужно перекрыть этот стояк на техэтаже, а потом перекрыть соответствующий вентиль в подвальном помещении. Только после этого можно сливать воду.
Плюсы и минусы централизованного отопления
Централизованная система отопления многоквартирного дома имеет следующие преимущества:
- Можно использовать недорогие виды топлива для подогрева теплового носителя.
- Контролирующие службы постоянно проверяют техническое состояние и работоспособность сетей, чем обеспечивают их надежность и долговечность.
- Простая эксплуатация и использование оборудования, которое не вредит экологии.
Недостаток централизованного отопления заключается в том, что оно работает строго по расписанию, поэтому включать и отключать обогрев дом по своему усмотрению не получится. Температуру нагрева отопительных приборов нельзя регулировать в каждой квартире отдельно.
Перепады давления и гидроудары также являются недостатком централизованного обогрева дома. В процессе транспортировки теплоносителя по магистральным сетям и разводке в доме происходят значительные теплопотери. Существенные расходы на покупку оборудования и его установку также считаются недостатками.
Для того чтобы в холодный зимний период обеспечить в жилом помещении необходимые условия для проживания, нужна система, которая помогала бы поддерживать нужный температурный режим. Система отопления является наиболее удачным инженерным решением данной проблемы. Отопительная система поможет поддерживать в доме комфортные условия на протяжении всего холодного периода, но следует знать, какие бывают системы отопления в современности.
Не самый лучший способ обогрева своего дома
Системы отопления могут различаться в зависимости от разных критериев. Существуют такие основные виды систем отопления, как: воздушное отопление, электрическое отопление, водяное отопление, водяные теплые полы, и другие. Несомненно, важным вопросом является выбор вида системы отопления для своего жилища. Классификация систем отопления включает множество видов. Рассмотрим основные из них, а также проведем сравнение видов топлива для отопления.
Водяное отопление
Среди всей классификации систем отопления наибольшей популярностью пользуется водяное отопление. Технические преимущества такого отопления были выявлены в результате многолетней практики.
Несомненно, на вопрос, какие виды отопления бывают, именно водяное отопление первым приходит на ум. Водяное отопление обладает такими преимуществами, как:
- Не очень большая температура поверхности различных приборов и труб;
- Обеспечивает одинаковую температуру во всех помещениях;
- Экономится топливо;
- Повышены эксплуатационные сроки;
- Бесшумная работа;
- Простота в обслуживании и ремонте.
Главным компонентом системы водяного отопления является котел. Такое устройство необходимо для того чтобы нагревать воду. Вода является в таком виде отопления теплоносителем. Она циркулирует по трубам замкнутого типа, а потом тепло передается в различные отопительные компоненты, а от них уже обогревается все помещение.
Составные части водяного отопления
Наиболее простым вариантом является циркуляция естественного типа. Такая циркуляция достигается благодаря тому, что в контуре наблюдается разное давление. Однако такая циркуляция может быть и принудительного характера. Для подобной циркуляции водяные варианты отопления должны быть оснащены одним или несколькими насосами.
После того, как теплоноситель проходит по всему контуру отопления, он полностью охлаждается и возвращается назад в котел. Здесь он снова нагревается и, таким образом, снова позволяет отопительным приборам выделять тепло.
Классификация систем водяного отопления
Водяной тип отопления может различаться по таким критериям, как:
- метод циркуляции воды;
- расположение магистралей разводящего типа;
- конструкционные особенности стояков и схема, по которой соединяются все приборы обогрева.
Наибольшую популярность обретает система отопления, где циркуляция воды происходит посредством насоса. Отопление с циркуляцией воды естественного плана в последнее время применяется крайне редко.
В насосной отопительной системе нагрев теплоносителя может иметь место и благодаря водогрейной котельной, или термо воды, которая поступает из ТЭЦ. В отопительной системе вода может нагреваться даже посредством пара.
Водяное отопление с циркуляционным насосом
Прямоточное соединение используют тогда, когда допустима в системе подача воды с очень высокой температурой. Такая система будет стоить не так дорого, расход металла будет несколько меньше.
Минусом прямоточного присоединения считается зависимость теплового режима от «обезличенной» температуры теплоносителя в подающем тепловоде наружного типа.
Рекомендуем к прочтению:
Воздушное отопление
Такие виды отопления различных помещений считаются одними из самых старых. Впервые подобную систему применяли еще до нашей эры. На сегодняшний день такая отопительная система получила широкое распространение – как в общественных помещениях, так и производственных.
Воздушное отопление частного дома
Популярностью для обогрева зданий также пользуется нагретый воздух. При рециркуляции такой воздух может подаваться в помещение, где происходит процесс смешивания с внутренним воздухом и, таким образом, воздух охлаждается до температуры помещения и снова нагревается.
Воздушное отопление может быть местного характера, в случае если в здании нет центральной приточной вентиляции, или же если поступающее количество воздуха меньше, чем необходимо.
В системах воздушного отопления нагревание воздуха происходит за счет калориферов. Первичный отопитель для таких компонентов является горячий пар или вода. Для того чтобы прогреть воздух в помещении, можно использовать и другие приборы для отопления или любые источники тепла.
Местное воздушное отопление
При вопросе, какое бывает отопление, местное отопление часто приравнивается только к производственным помещениям. Приборы местного отопления используются для таких помещений, которые используются лишь в определенные периоды, в помещениях вспомогательного характера, в помещениях, которые сообщаются с наружными воздушными потоками.
Главными приборами системы местного отопления являются вентилятор и нагревательный прибор. Для воздушного отопления могут применяться такие устройства и приборы, как: воздушно-отопительные устройства, тепловые вентиляторы или тепловые пушки. Такие приборы работают на принципе воздушной рециркуляции.
Тепловая пушка
Центральное воздушное отопление
Центральное воздушное отопление делается в помещениях любого плана, если здание располагает центральной системой вентиляции. Такие типы систем отопления можно организовать по трем различным схемам: с прямоточной рециркуляцией, с частичной или полной рециркуляцией. Полная рециркуляция воздуха может использоваться, в основном, в нерабочие часы для дежурных видов отопления, или для того чтобы обогреть помещение перед началом рабочего дня.
Центральное воздушное отопление
Однако отопление по такой схеме может иметь место, если оно не противоречит никаким правилам противопожарной безопасности или основным требованиям гигиены. Для такой отопительной схемы должна быть использована система приточной вентиляции, но воздух будет забираться не с улицы, а с тех помещений, которые отапливаются. В центральной воздушной отопительной системе применяются такие конструктивные виды приборов отопления, как: радиаторы, вентилятор, фильтры, воздуховоды и другие приборы.
Воздушные занавесы
Холодный воздух может поступать в большом количестве с улицы, если в доме слишком часто открываются входные двери. Если не предпринять ничего для того чтобы ограничить количество холодного воздуха, который проникает в помещение, или не обогревать его, то он может негативно сказаться на температурном режиме, который должен соответствовать норме. Чтобы предотвратить данную проблему, можно в открытом дверном проеме создать воздушный занавес.
Рекомендуем к прочтению:
Во входах зданий жилого или офисного плана можно установить низкорослый воздушно-тепловой занавес.
Ограничить количество поступающего холодного воздуха снаружи здания имеет место благодаря конструктивным изменением входа в помещение.
Электрические воздушные завесы
Все большей популярностью в последнее время пользуются воздушно-тепловые занавесы компактного типа. Самыми эффективными занавесами считаются занавесы «щиберующего» вида. Такие занавесы создают струйную воздушную преграду, которая защитит открытый дверной проем от проникновения холодных воздушных потоков. Как показывает сравнение видов отопления, такой занавес позволяет сократить потери тепла почти в два раза.
Электрическое отопление
Нагрев помещения имеет место благодаря распределению воздуха, проходящего через приборную панель без того, чтобы нагревалась ее лицевая сторона. Это полностью обезопасит от различных ожогов и предотвратит любое возгорание.
Посредством электрических конвекторов можно обогреть любой тип помещения, даже если у вас имеется всего один источник энергии, такой как электричество.
Такие виды систем отопления зданий не требуют больших затрат для установки или ремонта, к тому же, могут обеспечить максимальный комфорт. Электрический конвектор можно просто поставить в определенное место и подключить его к питанию сети. Делая выбор системы отопления, можно обратить внимание на данный тип – довольно эффективный.
Электрический настенный конвектор
Принцип действия
Холодный воздух, который находится в нижней части здания, проходит через нагревательный компонент конвектора. Затем его объем увеличивается и он уходит вверх через выходные решетки. Обогревательный эффект имеет место и благодаря дополнительному излучению тепла с передней стороны панели электрического конвектора.
Принцип действия электрического конвектора
Уровень комфорта и экономичность такой обогревательной системы достигается благодаря тому, что в электрических конвекторах применяется электронная система, которая помогает поддерживать определенную температуру. Нужно всего-навсего установить необходимый температурный показатель и датчик, который установлен в нижней области панели начнет через заданный период времени определять температуру воздуха, который проникает в помещение. Датчик подаст сигнал на термостат, который в свою очередь подключит или наоборот выключит обогревательный элемент. Посредством такой системы для поддержания определенной температуры, которая даст возможность соединить электрические конвекторы в разных помещениях, для того чтобы обогреть целое здание.
Какая система лучше
Конечно же, вопрос какая система отопления лучше является нецелесообразным, так как та или иная система является эффективной в определенных условиях. Сравнение систем отопления следует производить, учитывая все их плюсы и минусы, ориентируясь на условия установки и собственные возможности.
Рассмотрев, какие системы отопления существуют, можно сделать для себя определенные выводы. Но в целом, лучшим вариантом станет посоветоваться с профессионалами.
РАЗМЕЩЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМ ВОДЯНОГО ОТОПЛЕНИЯ В ЗДАНИЯХ
1. Размещение теплопроводов. — прокладывают открыто; — при прокладке в местах, где возможно замерзание теплоносителя или наличие горячих поверхностей опасно в пожарном отношении, а также для снижения бесполезных потерь теплоты, теплопроводы покрывают теплоизоляцией (мастика, стекло- и минеральная вата, теплоизоляционные жгуты и т. п. ). 2. Размещение подводок к отопительным приборам. — зависит от типа отопительного прибора; — подающую и обратную подводки чаще всего прокладывают горизонтально (при длине до 500 мм) или с уклоном (5… 10 мм на всю длину). 3. Размещение стояков. — производится, как правило, у наружных стен; — в угловых помещениях – в углах, образованных наружными стенами, для предотвращения сырости и промерзания. 4. Размещение магистралей. — определяется назначением и шириной здания, видом системы отопления. Предусматривается свободный доступ к ним для осмотра, ремонта и замены. Уклон магистралей следует принимать не менее 0, 002.
n В гражданских зданиях: n — шириной до 9 м магистрали можно прокладывать вдоль их продольной оси (рис. а). n — шириной более 9 м предусматривают прокладку магистралей, обеспечивающую разделение системы отопления на две пофасадные части. При этом не только сокращается протяженность труб, но и становится возможным эксплуатационное регулирование теплоотдачи отдельно для каждой стороны здания – пофасадное регулирование. n Магистрали СВО размещают, как правило, в чердачных и технических помещениях. n — В чердачных помещениях магистрали располагают на расстоянии 1… 1, 5 м от наружных стен (рис. б, в) для удобства монтажа и ремонта, а также для обеспечения компенсации теплового удлинения стояков. n — В подвальных помещениях, в технических этажах магистрали для экономии ме
Лекция 3
Раздел 2. Системы отопления зданий
1.
Общие сведения о системе отопления.
Требования, предъявляемые к системе
отопления. Теплоносители система
отопления.
Система
отопления это:
комплекс
элементов, предназначенных для получения,
переноса и передачи тепла в обогреваемые
помещения. Система отопления состоит
из:
1.
Генератора тепла (1).
2.
Теплопроводов (2).
3.
Отопительных (3).
Генератор
тепла служит для получения теплоты и
передачи ее теплоносителю.
Генераторами
тепла могут служить:
1.
Котельные установки на ТЭС, КЭС.
2.
Печи.
Теплопроводы– для транспортировки теплоносителя
от генератора тепла к отопительным
приборам. Теплопроводы системы отопления
подразделяют на магистрали, стояки и
подводки (лежаки) к приборам.
Отопительные
приборы– служат для передачи тепла
от теплоносителя воздуху отапливаемых
помещений.
Основные
требования, предъявляемые к системе
отопления:
1.
Санитарно-гигиенические– обеспечение
СНиПами температур во всех точках
помещения и поддержание температур
внутренних поверхностей наружных
ограждений и отопительных приборов на
определенном уровне.
2.
Экономические– обеспечение
минимальных затрат на изготовление и
эксплуатацию системы (возможность
унифицирования узлов, деталей).
3.
Строительные– обеспечение
соответствия архитектурно-планировочным
и конструктивным решениям. Увязка
размещения отопительных приборов со
строительными конструкциями.
4.
Монтажные– обеспечение монтажа
индустриальными методами с максимальным
использованием унифицированных узлов,
при минимальном количестве типоразмеров.
5.
Эксплуатационные– простота и
удобство обслуживания, управления,
ремонта, надежность, безопасность,
бесшумность действия.
6.
Эстетические– минимальная площадь,
сочетаемость с архитектурными решениями.
Все
перечисленные требования важны, и их
необходимо учитывать при выборе и
проектировании системы отопления.
Но
наиболее важными требованиями все же
остаются санитарно-гигиенические
требования.
Теплоносители системы отопления.
Теплоносителем
для системы отопления может быть любая
среда, обладающая хорошей способностью
аккумулировать тепловую энергию и
изменять теплотехнические свойства,
подвижная, дешевая, не ухудшающая
санитарные условия в помещениях,
позволяющая регулировать отпуск теплоты.
Наиболее
широко в системе отопления используют:
воду, водяной пар, воздух, отвечающие
всем перечисленным требованиям.
Свойства
теплоносителей (4,187 кДж/кг)
Вода– обладает высокой теплоемкостью,
большой плотностью (950 кг/м3),
несжимаема, при нагревании расширяется
сРt.
Пар– малая плотность, высокая подвижность,
сРt.
Воздух-плотность и теплоемкость,подвижность.
Лекция 4
Тема 1. Классификация систем отопления
системы
отопления
по месту размещения
генератора тепла относительно
отапливаемого помещения
по
способу циркуляции теплоносителя
по
виду теплоносителя
водяные
паровые
воздушные
комбинированные
паро-водяные, паро-воздушные
центральные
местные
с
естественной циркуляцией
с
искусственной циркуляцией
Системы отопления
различаются по трем основным
классификационным признакам:
Центральныминазывают системы отопления, предназначенные
для отопления нескольких помещений
(зданий) из одного теплового пункта,
расположенного вне отапливаемых
помещений (зданий) (котельная, ТЭЦ).
В
таких системах теплота вырабатывается
за пределами помещений, а затем с помощью
теплоносителя по теплопроводам
транспортируется в отдельное помещение
здания.
Например:
система отопления здания с собственной
местной котельной.
Центральными
могут быть:
система
парового отопления;
система
водяного отопления;
система
воздушного отопления.
Местныминазывают такие системы отопления, где
все три основных конструктивных элемента
(генератор, теплопроводы, О.П.). Системы
отопления объединены в одном устройстве,
установленномнепосредственно в
отапливаемом помещении.
Например:
местная система отопления – отопительная
печь, где теплогенератором является
топка,
теплопроводы
– газоходы
отопительная
печь – стенки печи.
К
местному отоплению относят отопление
газовыми и электрическими приборами,
воздушно-отопительными агрегатами.
HTML Layout Элементы и методы
Веб-сайты часто отображают контент в нескольких столбцах (например, журнал или
газета).
Пример
Лондон — столица Англии. Это самый густонаселенный город в Соединенном Королевстве с населением более 13 миллионов человек.
Находясь на реке Темзе, Лондон был крупным поселением в течение двух тысячелетий, его история восходит к его основанию римлянами, которые назвали его Londinium.
Попробуй сам »
Элементы HTML-макета
HTML имеет несколько семантических элементов, которые определяют различные части веб-страницы:
— Определяет набор навигационных ссылок <раздел>
— определяет раздел в документе <статья>
— определяет независимую,автономный контент
— Определяет содержимое помимо содержимого (например, боковую панель) <нижний колонтитул>
— определяет нижний колонтитул для документа или раздела <подробности>
— Определяет дополнительные деталичто пользователь может открывать и закрывать по требованию
— Определяет заголовок для <подробности>
элемент
Вы можете узнать больше о семантических элементах в нашем |
Методы HTML-разметки
Существует четыре различных метода создания многоколоночных макетов. каждый
Техника имеет свои плюсы и минусы:
- CSS рамки
- CSS-свойство float
- CSS flexbox
- CSS-сетка
CSS рамки
Если вы хотите быстро создать свой макет, вы можете использовать CSS-фреймворк, например
W3.CSS или Bootstrap.
CSS Float Layout
Распространено делать целые веб-макеты, используя CSS
собственности. Плавать легко учиться
плавать
— вам просто нужно помнить, как плавают
и
свойства работы.
очистить
Недостатки: Плавающие элементы привязаны к потоку документов, что может повредить
гибкость Узнайте больше о float в нашем CSS
Плавающая и чистая глава.
Пример
Лондон — столица Англии.Это самый густонаселенный город в Соединенном Королевстве с населением более 13 миллионов человек.
Находясь на реке Темзе, Лондон был крупным поселением в течение двух тысячелетий, его история восходит к его основанию римлянами, которые назвали его Londinium.
Попробуй сам »
CSS Flexbox Layout
Использование flexbox гарантирует, что элементы ведут себя предсказуемо, когда макет страницы
должны соответствовать разным размерам экрана и различным устройствам отображения.
Узнайте больше о flexbox в нашем
Глава CSS Flexbox.
Пример
Лондон — столица Англии. Это самый густонаселенный город в Соединенном Королевстве с населением более 13 миллионов человек.
Находясь на реке Темзе, Лондон был крупным поселением в течение двух тысячелетий, его история восходит к его основанию римлянами, которые назвали его Londinium.
Попробуй сам »
CSS Grid Layout
Модуль CSS Grid Layout предлагает систему макетов на основе сетки со строками и столбцами.
облегчая разработку веб-страниц без использования поплавков и позиционирования.
Узнайте больше о CSS-сетках в нашем
CSS Grid View глава.
,
Основные элементы и их применение
«Здравствуй, как дела» от одного человека, из одного места, необходимо эффективно и без помех передать другому человеку в другом месте. Картинка, отправленная кому-то далеко, должна быть получена без каких-либо искажений. Файл, перенесенный из одного местоположения в другое, должен быть получен без ошибок. Коммуникационная инженерия — это процесс, с помощью которого устанавливается связь (связь) между двумя точками для обмена информацией, приносящего максимальное удовольствие клиенту.Основные примеры системы связи включают телефон, телеграф, мобильный телефон, телеграф Эдисона, компьютер и телевизионный кабель. Источники этой системы можно разделить на электрические, в противном случае неэлектрические. Это источники сигнала ввода или сообщения. Источники включают аудиофайлы, такие как mp3, mp4, MKV и GIF (графические файлы изображений), человеческий голос, сообщения электронной почты, телевизионные изображения и электромагнитное излучение.
Что такое телекоммуникационная система?
Телекоммуникация подразумевает связь между двумя точками, разделенными расстоянием.«Теле» означает «на расстоянии». Он принимает во внимание, что что-то может быть и будет потеряно в процессе; следовательно, термин «телекоммуникация» включает все виды расстояний и все виды технологий, таких как радио, телеграфия, телевидение, телефония, передача данных и компьютерные сети.
Телекоммуникационная система
Мы можем определить телекоммуникацию как передачу информации, такой как данные, текст, изображения, голос, аудио, видео, чувства, мысли на большие расстояния.Средой для передачи такого сигнала может быть электрический провод или кабель (также известный как «медь»), оптоволокно или эфир и т. Д. Если связь осуществляется через свободное пространство с помощью электромагнитных волн, то она называется беспроводной.
Интернет является крупнейшим примером типичной сети передачи данных. Несколько других видов телекоммуникационных сетей могут быть корпоративными и академическими глобальными сетями (WAN). Различные технологии развивались, чтобы произвести новые приложения. Широкополосная и мобильная связь мгновенно стали популярными.Некоторые из модных технологий:
- Цифровые телефонные сети
- WiMAX, WIFI, BLUETOOTH
- Полицейская беспроводная связь (Walkie Talkie)
- GSM / CDMA / UMTS / LTE / Беспроводная локальная сеть
- Facebook, Twitter, Linked In, WhatsApp
Расстояние больше не имеет значения. Связь должна происходить в любое время, в любом месте, в любом месте, с помощью любой среды, на любой скорости, с помощью любого устройства.
Основные элементы системы связи
Основные элементы системы связи показаны на элементарной блок-схеме.
Основные элементы системы связи
Цели
Задачи системы связи включают в себя минимальную полосу пропускания, максимальное качество (сигнал в соотношении), минимальный коэффициент ошибок по битам (BER), максимальную скорость, экономичность, надежность, Мобильность.
Сообщения
Сообщение может быть голосом, музыкой, данными, видео, температурой, светом, давлением и т. Д.
Входной преобразователь
Вход может быть в любой форме энергии (температура, давление, свет), но для В целях передачи это необходимо преобразовать в электрическую энергию.Преобразователь делает это.
Модулятор
Преобразует входной сигнал в высокочастотный спектр, а также модулирует (маскирует) сигнал для борьбы с шумом (амплитудная модуляция, частотная модуляция, фазовая модуляция, PCM, дельта-модуляция, ASK, FSK, PSK, QPSK, QAM, GMSK и т. Д.). Выход может быть аналоговым или цифровым (через аналого-цифровые преобразователи).
Передатчик
Преобразует информацию в сигнал, подходящий для передачи по среде.Передатчик увеличивает мощность сигнала через усилители мощности, а также предоставляет интерфейсы для соответствия среде передачи, такие как антенный интерфейс, оптоволоконный интерфейс и так далее.
Антенна
Если это беспроводная связь, антенна распространяет (излучает) сигнал через воздух (атмосферу)
Канал
Канал в системе связи относится только к среде, через которую проходит электрический сигнал , Эти носители подразделяются на два типа: управляемые и неуправляемые.Управляемый носитель может быть направлен от источника в направлении приемника с помощью соединительных кабелей. В OFC-волоконно-оптической связи оптическое волокно является средой. Дополнительная управляемая среда может содержать телефонный провод, коаксиальный кабель и витые пары и т. Д.
Второй тип среды, а именно неуправляемая среда, относится к каналу связи, который образует пространство между источником, а также приемником. В радиосвязи среда — это пространство, которое называется воздухом. Это единственная вещь среди источника и приемника, тогда как в других случаях, таких как сонар, среда, как правило, представляет собой воду, поскольку звуковые волны мощно распространяются через гарантированные жидкие среды.Два типа сред измеряются неуправляемо по той причине, что между источником и приемником нет соединительных проводов.
Шум
Шум является проблемой для инженеров связи. Это случайный и непредсказуемый характер. Шум — это нежелательная электрическая энергия, которая поступает в систему связи и мешает желаемому сигналу.
- Шум возникает в передатчике, канале, а также в приемнике. Где угодно.
- Может быть искусственным и натуральным.
- Естественный шум: Молния, Солнечное излучение, Тепловая
- Искусственные: Сварка, Искрение, Двигатели, Автомобильное зажигание, Лампы накаливания, Электронные регуляторы вентилятора и т. Д.
Приемник
- Получает сигнал (желательный) с шумом (нежелательным).
- Восстанавливает исходный сигнал, несмотря на шум.
- Состоит из усилителей, фильтров, смесителей, генераторов, демодуляторов, преобразователей.
- Приемник состоит из аналогичной последовательности блок-схем.
- Все, что было сделано в передатчике, будет отменено в приемнике.
- Например, модуляция в TX будет согласована с демодуляцией в RX, от A до D в TX будет отменена из D в A в приемнике и так далее.
Области применения системы связи
Существует несколько типов связи, которые используются в различных областях. Области применения системы связи в основном включают в себя следующее.
Система стратегических коммуникаций применима для прямой поддержки стратегических сил.Он предназначен для удовлетворения потребностей меняющихся стратегических условий, а также условий окружающей среды. Это обеспечивает защищенные связи, такие как данные, голос, видео, между мобильными пользователями, чтобы сделать возможным. Как правило, требуется очень короткое время подгонки, как правило, в часы работы заказа, чтобы собраться с необходимостью обычной замены.
Система экстренной связи, как правило, основана на компьютере, который в основном используется для двусторонней связи в экстренной ситуации, когда отправляются сообщения между двумя людьми и группами людей.Основное намерение этих систем объединить обмен сообщениями между различными технологиями связи.
ACD или автоматический распределитель вызовов — это один из видов систем связи, который регулярно назначает очереди и объединяет вызывающих абонентов в направлении обработчиков. Основные применения этой системы связаны с обслуживанием клиентов, оформлением заказа по телефону, в противном случае управление услугами.
VCCS или система управления голосовой связью — это в основном автоматический распределитель вызовов с характеристиками, которые позволяют использовать его в опасных ситуациях.
Таким образом, это все об основных элементах системы связи, и ключевые компоненты этой системы в основном включают в себя источники, входные преобразователи, передатчик, приемник канала связи и выходной преобразователь. Вот вопрос для вас, какие существуют различные типы систем связи?
Система связи состоит из передачи информации из одной точки в другую, так что исходный информационный сигнал проходит через различные стадии, а затем претерпевает так много изменений в своей ориентации и форме из-за шума и затухания. Кроме того, чтобы обеспечить безопасное и быстрое общение, мы используем различные стадии различных элементов, которые обсуждаются в статье, приведенной ниже.
Система связи в основном имеет дело с передачей информации из одной точки в другую, используя четко определенные этапы, которые выполняются последовательно. Система для передачи данных использует адрес отправителя и адресата. В этом другом есть так много элементов, которые позволяют ей переносить данные из одного набора точек в другой набор точек после разделения элементов системы связи на группы и эти элементы интерфейса действуют как основной компонент для передачи данных , и все эти элементы интерфейса приведены ниже.
Источник информации
Используемая нами система связи выступает в качестве основного источника связи для передачи данных между двумя машины.Во-первых, источник кода данных генерируется либо в числовой, либо в символьной форме, так что он должен быть в зашифрованном виде, который не обеспечивает доступ к информации неизвестному или неавторизованному пользователю, данный аппарат использует специализированные инструменты и утилиты для генерации сообщений. который должен передаваться по каналу связи , так что сигнал может быть аналоговым или цифровым по своей природе, и он преобразуется из одной формы в другую в соответствии с совместимостью среды передачи , которая представляет природу сигнала.Кроме того, источник данных, который генерируется с использованием кодера, имеет компонент фильтра, который уточняет пакеты данных и удаляет избыточность данных, используя метод нормализации. Входной преобразователь
Как вы знаете, основная задача преобразователя заключается в преобразовании одной формы энергии в другую, которая может быть электрической по своей природе. Давайте рассмотрим, что входной сигнал источника не является электрическим по своей природе, тогда вам нужно сначала преобразовать эти сигналы в изменяющийся во времени электрический сигнал.Например, микрофон, который мы используем на семинарах и презентациях, преобразует информацию сообщений в звуковые волны, которые по своей природе являются электрическими. Как только вы успешно преобразовали его в электрические сигналы, тогда используется метод сжатия данных, который сжимает пакеты данных в единый пакет, так что его можно легко передавать по линиям передачи, поскольку сжатие данных уменьшает размер пакетов данных, которые должны быть переданы. Передатчик
Затем сгенерированные источником электрические сигналы используются передатчиком после их уточнения и удаляют в нем шум и искажения и создают сигнал в форме, которая может быть легко усилена, с целью усиления в схеме передатчика . мы используем цифровой модулятор, который преобразует последовательность в электрические сигналы, чтобы ее можно было легко передавать на большие расстояния.Например, в системе проводной телефонии модуляция используется для повышения уровня сигнала без потери исходных данных, поскольку при использовании обычных антенн невозможно уменьшить шум и искажения во время передачи сигнала данных.
Канал связи
Физическая среда, которая используется для передачи сигналов данных связи от отправителя к получателю, называется каналом связи , и мы также можем сказать, что это платформа, которая позволяет отправлять и получать данные пакеты, использующие хорошо установленный путь между двумя машинами, которые могут быть либо проводно-ориентированными, либо беспроводными, так что оба типа соединений поддерживаются двухточечным и широковещательным каналом, в нем используются различные каналов связи для передачи данных это зависит от типа топологии сети и схемы, которую мы используем.Вместо этого оптический носитель является лучшим каналом связи, который обеспечивает быструю и безопасную передачу данных , потому что отслеживание сигналов в нем невозможно.
Приемник
Работа приемного устройства заключается в воспроизведении сигнала сообщения в электрической форме из зашумленного и искаженного сигнала, так что используется цифровой демодулятор, который обрабатывает сигналы сигнала в последовательности чисел, представляющих дискретные значения в форме нулей. и те, и затем эти дискретные сигналы используются для восстановления информационного кода из ослабленного сигнала.
Машина назначения
Последним этапом системы связи является машина назначения, которая преобразует эти электрические сигналы в свою первоначальную форму для передачи данных, чтобы ее можно было легко понять конечному пользователю или получателю, а затем — . Процесс связи используется для подтверждения сигналов отправителю машины.
,
Система обогрева парной:
Подогрев пола SENPHUS предназначен для выработки тепла под плиткой, полами в ванных комнатах, кухнях, прихожих и солнечных комнатах.
Очень тонкая конструкция делает их идеально подходящими для ремонта домов и новостроек.
Простота установки делает их идеальным самодельным комплектом «Сделай сам», не требуя технических специалистов для планирования их макетов.
Вы можете не испортить эстетику помещения неприглядными радиаторами или конвекторными обогревателями, используя электрические нагревательные маты Economy Senphus.
Конструкция Подогрев пола SENPHUS состоит из гибких, прочных стекловолоконных матов, которые несут тонкие нагревательные элементы, равномерно закрепленные на нем.
Эти элементы снабжены первичной фторполимерной изоляцией, металлической защитой и оболочкой из ПВХ или фторполимера, по желанию.Нагревательные кабели являются двухжильными с наружным диаметром 3,5 мм и холодным проводом 2 ~ 3,5 м, заканчивающимся на одном конце мата.
SENPHUS предлагает полы с подогревом размером от 0,5 до 15 кв.
Тип | напряжение | Номинальная мощность | Сопротивление @ 20 o C + 10 / -3% 9000 | Размер коврика | Длина | |||||
V | W | Ω | ||||||||
ШХМ-160-1.0M2 | 220 | 160 | 302,5 | 0.5X2.0 | 11.1 | |||||
9002 240 | 201,7 | 0,5X3,0 | 16,65 | |||||||
SHHM-160-2,0M2 | 220 | 320 | 0,5X4,0 | 22,2 | ||||||
SHHM-160-2,5M2 | 220 | 400 | 121,0 | 27,75 | ||||||
SHHM-160-3.0M2 | 220 | 480 | 100,8 | 0,5X6,0 | 3 | |||||
SHHM-160-3.5M2 | 220 | 560 | 86.4 | 0.5X7.0 | 38155 800 000 9442 -4.0M2 | 220 | 640 | 75.6 | 0.5X8.0 | 44.4 |
9 9002 9443 9442 9004 9442 9002 9442 9004 9442 9004 9442 9443 0 9004 9443 | 720 | 67.2 | 0,5X9,0 | 49,95 | ||||||
SHHM-160-5.0M2 | 220 | 800 | 6001 9153 000 000 9 9013 9 000 2 9 5 5 000 000 000 000 9 000 | 55,5 | ||||||
SHHM-160-6.0M2 | 220 | 960 | 50,4 | 0,5X12.0 | 6644 | 6 | ||||
SHHM-160-7.0M2 | 220 | 1120 | 43.2 | 0.5X14.0 | 900.70000000000000 -8.0M2 | 220 | 1280 | 88,8 | ||
SHHM-160-9.0M2 | 1440 | 33.6 | 0.5X18.0 | 99.9 | ||||||
SHHM-160-10M2 | 220 | 1600 | 30.3 | 111 | ||||||
SHHM-160-12M2 | 220 | 1920 | 25.2 | 0.5X24.0 | 133.2 | |||||
SHHM-160-15M2 | 220 | 5 2400 | 20.2 | 0.5X30.0 | 000000 000000000 За исключением стандартных электрических нагревательных матов, вы можете настроить электрический нагревательный мат в соответствии с вашими потребностями. Вы можете выбрать цвет стекловолоконного мата, цвет кабеля, модели нагревательного мата, ленты и т. Д. напольное отопление картины и упаковки, мастерская
Наши услуги 1 0003 1) , 2) Предоставление услуг по изготовлению и доставке образцов. Что касается любой информации об образце или каких-либо особых требований к образцу, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону, почте или через интернет-менеджера по торговле. 3) Имеется OEM / ODM. Печать логотипа на заказной продукции; Индивидуальный дизайн и материал; Индивидуальная упаковка для ваших продуктов. 4) Предпродажное и послепродажное обслуживание Все продукты перед упаковкой проходят строгую проверку качества на нашем заводе. Если у продуктов, которые вы получаете, есть какие-либо проблемы с качеством, мы обещаем вернуть товар своевременно. , |