СРОЧНЫЙ ремонт отопления водоснабжения

Петля Тихельмана диаметр труб

Ремонт и строительство

Диаметры в петле Тихельмана выбираются так же, как и в двухтрубной тупиковой системе отопления. Там где расход больше, там и больше диаметр. Чем дальше от котла, тем меньше расход может получиться.

Если выбрать не правильные диаметры, то средние радиаторы будут плохо греть.

Если в напорной системе отопления не создать искусственное гидравлическое сопротивление радиаторным веткам, то тоже не будут плохо греть средние радиаторы.

Петля Тихельмана диаметр труб
Петля Тихельмана диаметр труб

Какие условия нужно соблюдать в петле Тихельмана для того, чтобы средние радиаторы грели хорошо?

Каждая радиаторная ветка должна обладать гидравлическим сопротивлением равной 0,5-1 Kvs. Это сопротивление может выдать термостатический или балансировочный клапан, который ставится на линию радиатора. Как правило, когда делается экономия на термостатических и балансировочных клапанах (то есть не устанавливаются), то каждая радиаторная ветка начинает обладать малым гидравлическим сопротивлением, что сравнимо с тем, как если бы вы просто соединили подачу и обратку трубой (Грубо сделали байпас).

Примечание: Для гравитационных систем отопления с естественной циркуляцией радиаторным веткам не нужно создавать искусственное сопротивление. Потому что за счет естественного напора теплоносителя радиаторная ветка сама влияет на свой расход.

Петля Тихельмана может применяться без насоса, но только с большими диаметрам, как это делается для гравитационных систем отопления с естественной циркуляцией. А для расчета диаметров вам поможет программа симулятор системы отопления.

Какие выбрать диаметры в петле Тихельмана?

Диаметры в петле Тихельмана не простая задача, как и выбор диаметров в двухтрубной тупиковой системе отопления. Принцип выбора диаметров зависит от расходов и потерь напора в трубопроводе.

Плохие цепи петли Тихельмана

Плохо будут работать средние радиаторы, если отсутствует искусственное гидравлическое сопротивление на радиаторных ветках. Искусственное сопротивление создается балансировочными или термостатическими клапанами. У которых пропускная способность равна 0,5 – 1,1 Kvs.

Напорная система отопления с шаровыми кранами и полипропиленовой трубой 20 мм.

Такая радиаторная ветка обладает малым гидравлическим сопротивлением. Она съест большой расход и другим радиаторам останется мало.

Была протестирована цепь на 5 радиаторов с магистральной трубой ПП 25мм.

Расходы у радиаторов не одинаковые. На третьем радиаторе самый маленький расход. Это вызвано тем, что на радиаторных ветках стоят шаровые краны.

Если добавить в цепь термостатические клапана, то расходы станут более разделенными поровну:

Картина уже лучше! Но диаметры можно уменьшить в некоторых местах и сэкономить на этом. Например, на подаче в магистрали до 4 радиатора и на обратке от 2 радиатора.

Если мы попробуем на всей магистрали оставить ПП20мм, то получим следующие расходы.

Если бы мы использовали термоклапан или любое регулирующее устройство на 2 Kvs, то переход диаметров нужно было бы делать обязательно!

Потому что, если кто-нибудь полностью откроет кран, то это помешает работать нормально другим радиаторам. Встречаются регулировочные клапана для радиаторов на 5 Kvs. Ну если вы будите подкручивать нижний клапан для уменьшения пропускной способности, то тогда занимайтесь такой регулировкой. Конечно, лучше будет использовать закрытые балансировочные клапана, к которым не будет доступа к регулировке посторонними людьми.

Для того, чтобы улучшить разделение расходов на 5 радиаторов с применением регулирующих клапанов с большей пропускной способностью необходимо использовать трубы ПП32, ПП25 и ПП20.

Хорошие цепи петли Тихельмана

Критерии выбора диаметров:

Выбор диаметров для петли Тихельмана выбираелся исходя из перепада цепи максимум 1 м.в.ст. Температурный перепад радиаторов 20 градусов. Температура на входе 90 радусов. Разница выдаваемой мощности между радиаторами не превышает 200 Вт. Разница температурных перепадов между радиаторами не превышает 5 градусов.

Примечание: Указанные диаметры не применяются для низкотемпературных систем отопления. Для низкотемпературных систем нужно уменьшать температурный перепад до 10 градусов и это требует увеличение расхода в два раза.

Я приготовил цепи петель Тихельмана на 5 и 7радиаторов для металлопластиковой и полипропиленовой трубы.

В этой цепи используется ПП32 мм. Если вы поставите балансировочный клапан на 1 и 7 радиатор, то можно поменять трубу с ПП32 на ПП26 мм. Необходимо поджать балансировочные клапана на 1 и 7 радиаторах.

Тесты по выбору диаметров проводились в программе симуляторе системы отопления.

Программа применяется для тестирования систем отопления, перед тем как монтировать на объекте. Также можно тестировать существующие системы отопления, чтобы улучшать работу существующей системы отопления.

Если вам нужны расчеты диаметров для вашей системы отопления на 10 радиаторов, то обращайтесь за услугами.

Расчет петли тихельмана

Как и в двухтрубной тупиковой системе отопления, диаметры тоже приходится выбирать исходя из расхода и потерь напора теплоносителя. Петля Тихельмана является сложной цепью, и математический расчет сильно усложняется.

Если в двухтрубной тупиковой уравнение цепи выглядит проще, то для петли Тихельмана уравнение цепи выглядит так.

Подробнее о данном расчете рассказано в видеокурсе по расчету отопления.

Как настроить петлю Тихельмана?

Как настроить попутную систему отопления?

Как правило, у петли Тихельмана есть условия, когда средние радиаторы плохо греют в таком случае, как и в духтрубной тупиковой, зажимаем балансировочные клапана на радиаторах находящиеся ближе к котлу. Чем ближе радиаторы к котлу, тем сильнее зажимаем.

  • Двухтрубная схема отопления

    Двухтрубная схема отопления

    Двухтрубная система отопления — это одна из наиболее распространенных схем, используемых в жилых и промышленных зданиях. Основное отличие этой схемы от однотрубной заключается в том, что по одному стояку проходят две трубы: одна для подачи теплоносителя, а другая для его обратного оттока. Это позволяет более равномерно распределять тепло по всем этажам здания, избегая перегрева или…

    Читать далее


  • Лучевая схема отопления

    Лучевая схема отопления

    Лучевая схема отопления представляет собой одну из наиболее эффективных и современных систем отопления, используемых в жилых домах и промышленных зданиях. Основное преимущество лучевой схемы заключается в равномерном распределении тепла по всем помещениям, что обеспечивает комфортные условия для проживания или работы. В лучевой схеме отопления используется распределительный коллектор, который собирает тепло от котла и направляет его…

    Читать далее


  • Двухтрубная схема отопительных систем

    Двухтрубная схема отопительных систем

    Двухтрубная схема отопительных систем. В двухтрубных схемах подвод горячего теплоносителя к радиатору и отвод остывшего из радиатора осуществляются по двум разным трубопроводам отопительных систем. Существует несколько вариантов двухтрубных схем: классическая или стандартная, попутная, веерная или лучевая. Двухтрубная схема В классической схеме направление движения теплоносителя в подающем трубопроводе противоположно движению в обратном трубопроводе. Эта схема наиболее…

    Читать далее


  • Попутная схема — не греют радиаторы, как устранить

    Попутная схема — не греют радиаторы, как устранить

    Попутную схему подключения радиаторов (петлю Тихельмана) называют одновременно и «очень стабильной» и «очень нежной», — не терпящей неточностей и отходов от правил при монтаже. Почему даются противоречивые оценки? Не редка ситуация, когда в этой системе не нагреваются (плохо работают) несколько центральных радиаторов. Бывает, что не работает какой-то один радиатор, вне зависимости от нахождения. В чем…

    Читать далее


  • Закрытая система отопления

    Закрытая система отопления

    Закрытая система отопления. Расширительная ёмкость также герметична.  Таким образом, теплоноситель отдаёт тепло исключительно в необходимом направлении и потери энергии минимальны. В баке есть два отдела, в одном из которых находится теплоноситель, а в другом – азот (именно он и выравнивает давление в системе).  Работа системы строится на том, что при циркуляции теплоносителя давление в системе…

    Читать далее


  • Петля Тихельмана диаметр труб

    Петля Тихельмана диаметр труб

    Диаметры в петле Тихельмана выбираются так же, как и в двухтрубной тупиковой системе отопления. Там где расход больше, там и больше диаметр. Чем дальше от котла, тем меньше расход может получиться. Если выбрать не правильные диаметры, то средние радиаторы будут плохо греть. Если в напорной системе отопления не создать искусственное гидравлическое сопротивление радиаторным веткам, то…

    Читать далее


  • Веерная лучевая схема отопления

    Веерная лучевая схема отопления

    Веерная или лучевая схема используется в многоэтажном строительстве для поквартирного отопления с возможностью установки на каждую квартиру прибора учета тепла (теплосчетчика) и в частном домостроении в системах с поэтажной разводкой трубопроводов. Веерная лучевая схема отопления и коллектор При веерной схеме в многоэтажном доме на каждом этаже устанавливается коллектор с выходами на все квартиры отдельного трубопровода…

    Читать далее


  • Попутная схема или «петля Тихельмана»

    Попутная схема или «петля Тихельмана»

    Попутная схема или «петля Тихельмана» является вариацией классической схемы с тем отличием, что направление движения теплоносителя в подаче и обратке совпадает. Такая схема применяется в системах отопления с длинными и удаленными ветками. Использование попутной схемы позволяет уменьшить гидравлическое сопротивление ветки и равномерно распределить теплоноситель по всем радиаторам.

    Читать далее


  • Однотрубная схема отопительных систем

    Однотрубная схема отопительных систем

    В однотрубной схеме систем отопления подвод горячего теплоносителя (подача) к радиатору и отвод остывшего (обратка) осуществляется по одной трубе. Все приборы относительно направления движения теплоносителя соединены между собой последовательно. Поэтому температура теплоносителя на входе в каждый последующий радиатор по стояку значительно снижается после снятия тепла с предыдущего радиатора. Соответственно теплоотдача радиаторов с удалением от первого…

    Читать далее


  • Типовые схемы систем отопления и способы подключения радиаторов

    Типовые схемы систем отопления и способы подключения радиаторов

    Системами отопления являются искусственно созданные инженерные сети различных сооружений, основными функциями которых является обогрев зданий в зимнее и переходное время года, компенсация всех теплопотерь строительных конструкций, а также поддержание параметров воздуха на комфортном уровне. Разновидности разводки отопления В зависимости от способа подвода теплоносителя к радиаторам распространение получили следующие схемы систем обогрева зданий и сооружений: Однотрубная.…

    Читать далее


  • Коллекторная система отопления

    Коллекторная система отопления

    Коллектором в отоплении называют элемент водопроводной арматуры, предназначенный для раздачи по ветвям, сбора и смешения теплоносителя из множества параллельных теплообменных контуров. Коллекторная схема обеспечивает одновременную подачу теплоносителя на контуры теплых полов и радиаторов отопления (их максимальное количество в одной гребенке достигает 12) с одинаковым напором и температурой, которую можно устанавливать терморегулятором. Коллекторная магистраль отличается от…

    Читать далее


  • Применение двухтрубного варианта отопления

    Применение двухтрубного варианта отопления

    Схему отопительного контура, когда одну трубу используют для подачи горячей воды к отопительным приборам, а вторую – для возврата охлажденной называют двухтрубной. Применение двухтрубного варианта отопления на наш взгляд, самое правильное решение для устройства отопления частного дома. Ее основные преимущества: температура подаваемой ко всем радиаторам воды одинаковая; отключение одного или нескольких радиаторов не влияет на…

    Читать далее


Engineer
Оцените автора
( 2 оценки, среднее 5 из 5 )
Отопление водоснабжение
Добавить комментарий