Показаны сообщения с ярлыком отопление. Показать все сообщения
Показаны сообщения с ярлыком отопление. Показать все сообщения

вторник, 3 ноября 2015 г.

Отопление храма - советы специалистов

Отопление храмов - энергоэффективность системы отопления и особенности архитектуры

При проектировании системы отопления храмов нужно учесть вытянутый кверху объем помещения и разделение пространства храма колоннами, арками и другими элементами внутреннего убранства. otoplenie-hrama-1Система отопления храма должна обеспечивать комфортный внутренний климат для прихожан, долговременную сохранность конструкций и росписи самого храма,  икон и других произведений искусства,  не создавать сильных потоков воздуха и колебаний тепловлажностного режима у поверхностей росписи храма. В таблице представлены температурные параметры для различных помещений храма в зависимости от сезона.

Оптимальные параметры внутреннего воздуха в храмах

Период года Помещение Параметры
Температура t, °С Влажность j, % Подвижность воздуха, м/с
Холодный и переходной Алтарь 16 40 - 55 0,2
Ризница, диаконник 16 40 - 55 0,2
Центральная часть храма 14 40 - 55 0,2
Теплый Все помещения 20 - 22* 50 - 55 0,2
23 - 25 50 - 55 0,2
*   Для районов с расчетной температурой наружного воздуха в теплый период (параметры Б) не более 22°С.
Важное значение для энергосбережения имеет регулярность использования храма и связанные с этим вопросы инерционности системы отопления. otoplenie-hrama-2 Немаловажным фактором является требование к малой шумности оборудования и недопустимости интенсивных воздушных потоков. Если Вы решите использовать тепловую пушку Volcano VR2, VOLCANO-photoто максимально допустимая скорость вентилятора, при которой шум не превысит допустимые 35 дБ, это 2. На такой скорости тепловентилятор Volcano выдаст только 20 кВт тепловой энергии из максимальных 60 кВт. Длина воздушной струи будет составлять 4 метра, что исключает возможность установки тепловентилятора Вулкано на высоте более 5 м.otoplenie-hrama-3 В конечном итоге, авторы склоняются к целесообразности совмещения системы отопления на основе лучистого обогрева и конвективной системы отопления.  Для примера, Собор Сан Марко, заложенный в 1278 году, был реконструирован в 1976 году. При реконструкции в полах были устроены отопительные излучающие панели на основе толстостенных металлических труб. В качестве лучистой системы отопления могут выступать системы теплых полов и системы теплых стен, позволяющих получить комфортные условия в храме при сниженной температуре воздуха. Это приводит к значительной экономии тепловой энергии.  Помните о том, что лучистые панели пола и стен значительно повышают инерционность системы отопления. Это влияет на возможности гибкого регулирования температуры в зависимости от времени суток. А снижение температуры в храме на 2 градуса в ночное время позволяет сэкономить до 10% затрат на отопление.  otoplenie-hrama-4

Отопительные приборы систем водяного отопления рекомендуется устанавливать у наружных стен, под световыми проемами на уровне пола в нишах. При размещении нагревательных элементов в конструкции пола  (например встроенные в пол конвекторы Изотерм) уменьшается количество отопительных приборов на стенах, что значительно улучшает интерьер храма и обеспечивает теплую поверхность всего пола. Трубопроводы системы водяного отопления храма следует прокладывать, как правило, в подпольных каналах со съемными плитами.otoplenie-hrama-5

Обогреваемые полы могут быть предусмотрены в средней части храмов, в алтаре  и в крещальнях со средней температурой на поверхности пола не более 23°С. При устройстве теплых полов следует учесть, что система регулирования контуром лучистого отопления должна обеспечивать поддержания температуры теплоносителя в этом контуре на уровне 35-50 градусов. В соответствии с практикой заполняемости храмов прихожанами реальная нагрузка на конструкции пола может достигать 500 кг на м2. На это значение и следует ориентироваться при выборе конструкции полов и перекрытий.

Отдельные ветви отопительной системы целесообразно предусматривать для помещений храма, для обогреваемых полов, хоров, залов-аудиторий, подклета, церковно-причтового дома, хозяйственного блока и других зданий и помещений, входящих в состав храмового комплекса.otoplenie-hrama-6

Особо ценные предметы внутреннего убранства (древние иконы, реликвии и т. д.) следует защищать локально, например, помещая их в «музейные витрины», в которых поддерживаются постоянные во времени параметры воздуха (t = 18 °C и f = 55 %).

При подготовке статьи использовалась литература: 1.Православные храмы. В трех томах. Том 2. Православные храмы и комплексы: Пособие по проектированию и строительству (к СП 31-103-99). 2. Отопление соборов — практика альтернативных решений М. М. Бродач,

Автор: Фабрика Тепла Дата: 25 августа 2015 г.

понедельник, 6 июля 2015 г.

Передаем тепло между строениями на загородном участке

Теплотрасса для гостевого домика - как не потерять тепло.

Рано или поздно для владельца загородного дома возникает вопрос: как передать тепло от котельной в доме в отдельно стоящую баню или гостевой домик. Логично в данном случае прокопать траншею и проложить в ней трубопровод, по которому тепло с помощью насоса поступит к новому потребителю. Основной вопрос: какие трубы и какой тип теплоизоляции выбрать, чтобы не отапливать землю вместо домика?

Вариант 1:  специальная труба для теплотрассы.

Трубопровод FLEXALEN или аналог - предварительно изолированный трубопровод из полибутилена или аналоги из сшитого полиэтилена PEX. flexalen-trubyТеплоизоляция выполнена из вспененного полиэтилена с закрытой ячеистой структурой, не подверженной воздействию влаги (99% закрытых пор). Система защищена от внешних механических воздействий гофрированным кожухом из ПНД с добавлением карбона. Неоспоримым преимуществом является высокая теплоизоляция, возможность прокладки в грунтах с высоким уровнем грунтовых вод. Недостатком является высокая цена.  

Вариант 2: Труба из сшитого полиэтилена PEX.

Теплоизоляция выполняется самостоятельно с помощью трубной изоляции Энергофлекс толщиной стенки не менее 20 мм. byrpex-optimaЗащитный кожух можно выполнить из специальной двухслойной защитной трубы. truba-zashitnaya-pndОтличие от первого варианта в том, что эффективность теплоизоляции будет ниже, а трудоемкость монтажа труб выше (сборка трубопровода, теплоизоляции и кожуха- трудоемкое занятие).

Вариант 3: Труба из полипропилена HOT FIBER.

truby_steklovolokno Теплоизоляция выполняется самостоятельно.  Теплоизоляцию можно выполнить с помощью экструзионного пенополистирола толщиной 100 мм. Uteplitel-dlya-trub-penopolistirolСоединение пенополистирола выполнить с помощью монтажной пены. Данный вариант подходит только для сухих грунтов, так как изоляция не является герметичной. При укладке теплотрассы не забывайте о температурной компенсации. pex-v-gofreРовная как струна труба в траншее - признак неквалифицированного монтажа. Получить дополнительную консультацию онлайн. Автор: Фабрика Тепла Дата: 22.06.2015 г.

вторник, 16 июня 2015 г.

Байпас для системы отопления с гравитационной циркуляцией

Полезная новинка для системы отопления с естественной циркуляцией

На Вашей даче система отопления работает независимо от электричества. Циркуляция теплоносителя происходит под воздействием гравитационных сил. Горячая вода стремится подняться вверх, холодная более плотная вода опускается вниз. Таким образом, тепло от Вашего котла циркулирует по вашей системе отопления. Такая система имеет неоспоримые преимущества: в случае отключения электричества ваш дом не замерзнет. Но также Вы знаете и недостатки своей системы - циркуляция медленная, теплоноситель на подающей трубе гораздо горячее, чем на обратке. Приходится ставить маленькие батареи на верхних этажах и огромные на первом этаже. Система требует использовать большие диаметры труб и с большим трудом поддается регулировке.
  Системы отопления с естественной циркуляцией теплоносителя все еще занимают существенную долю в общем числе отопительных систем частных домов.
Существует решение, когда с помощью дополнительного циркуляционного насоса Вы обеспечиваете нормальную циркуляцию в нормальном режиме, а в те моменты, когда электричество отключили, система работает по гравитационному принципу.
Циркуляционные насосы в таких системах устанавливаются, как правило, на байпасе главного стояка. Чтобы предотвратить циркуляцию по «малому кругу», то есть через байпас и участок главного стояка между врезками байпаса, на главном стояке устанавливается шаровой кран, который необходимо перекрывать во время работы насоса. Это неудобно и запрещено строительными нормами, т.к. влияет на безопасность отопительной системы.
 Есть гораздо более эффективное решение: на главном стояке между врезками байпаса устанавливается поплавковый обратный клапан для гравитационных систем VALTEC VT.202.N.
В режиме естественной циркуляции поплавок клапана открыт и не мешает движению теплоносителя. При включении насоса на байпасе клапан перекрывает главный стояк, направляя весь поток через байпас с насосом.
Поплавок обратного клапана размещен в корпусе из горячепрессованной латуни с гальванопокрытием из никеля. В настоящее время доступен для заказа клапан с условным диаметром 1" (25 мм).
Автор: Фабрика Тепла
Дата:  10 июня 2015 г.