- Escollir una opció de treball
- Quines canonades són adequades per a la calefacció per terra radiant
- Coeficient d'expansió tèrmica (tèrmica) lineal per a alguns materials comuns com ara: alumini, coure, vidre, ferro i més. Opció d'impressió.
- Avantatges de les canonades de polipropilè
- Influència del diàmetre de la canonada en l'eficiència d'un sistema de calefacció en una casa privada
- Selecció de la secció de canonada: taula
- Detalls
- Connexió de tubs de perfil sense soldadura
- Exemple de càlcul del sistema de calefacció
- Càlcul de la potència tèrmica
- Definició del diàmetre
- Característiques dels sistemes de calefacció amb circulació natural
- Instal·lació tenint en compte l'índex d'expansió lineal
- Juntes de dilatació de canonades
- Compensador de Kozlov
- Conclusió
Escollir una opció de treball
Actualment, hi ha les tres maneres següents d'ordenar el revestiment exterior:
- A dalt + a baix. El tub d'injecció es munta a l'altura més alta possible. La canonada inferior es col·loca gairebé a la superfície del terra a l'àrea del sòcol. Excel·lent per a la circulació natural del fluid de treball.
- cablejat inferior. Les dues canonades s'instal·len a la part inferior de les habitacions. L'opció només s'utilitza amb circulació forçada del portador de calor. La canonada és gairebé invisible als ulls, ja que es troba a la zona del sòcol i sovint està decorada sota d'ella.
- Instal·lació de radiadors.La canonada d'injecció, que té una gran secció transversal, s'estira entre els escalfadors directament sota els ampits de la finestra. Això es fa d'un taló a un altre. La baixada es col·loca a la zona del sòl. Com a resultat, es necessiten menys canonades. El sistema és cada cop més barat. És possible connectar dispositius de calefacció ja sigui en paral·lel o en sèrie.
La disposició exterior de les comunicacions, encara que més senzilla, és menys atractiva des del punt de vista estètic.
Quines canonades són adequades per a la calefacció per terra radiant

Tubs de polímer per col·locar sota la regla
Naturalment, la calefacció per terra radiant moderna es munta a partir de plàstic, però pot ser diferent i té característiques diferents. La col·locació de canonades de calefacció en una casa privada sota una regla substitueix els sistemes tradicionals de radiadors. Per seleccionar un material, cal determinar els criteris de selecció:
La col·locació de canonades de calefacció en una casa privada sota una regla només es realitza en segments sencers, sense connexions. En base a això, resulta que el material s'ha de doblegar i la direcció del flux de refrigerant ha de canviar sense utilitzar accessoris. Els productes fets de polipropilè d'una sola capa i clorur de polivinil no entren sota aquesta característica;
resistència a la calor.
Totes les canonades de polímer per a la calefacció exterior i la col·locació oculta poden suportar l'escalfament de fins a 95 graus, a més, la temperatura del refrigerant rarament supera els 80 graus. En un terra càlid, l'aigua s'escalfa fins a un màxim de 40 graus;
Per col·locar canonades de calefacció a la regla del sòl, només s'utilitzen productes reforçats, també s'anomenen metall-plàstic. Encara que la capa de reforç no només és metàl·lica. Cada material té un cert allargament tèrmic. Aquest coeficient indica quant s'allarga el contorn quan s'escalfa un grau.El valor es determina per a una secció d'un metre. Cal un reforç per reduir aquest valor;
Després de col·locar les canonades de calefacció a la regla del sòl, no hi haurà accés. En cas de fuites, s'haurà de desmuntar el sòl; aquest és un procés de serrat i que requereix molt de temps. Els fabricants de canonades de polímer donen una garantia als seus productes durant 50 anys.
Els tubs de polímer reforçat consten de cinc capes:
- dues capes de plàstic (interna i externa);
- capa de reforç (situada entre polímers);
- dues capes de cola.
L'expansió tèrmica lineal és la propietat d'un material d'augmentar de longitud quan s'escalfa. El coeficient s'indica en mm/m. Mostra quant augmentarà el contorn quan s'escalfa un grau. El valor del coeficient mostra la quantitat d'allargament per metre.
Tub PEX reforçat amb alumini
Immediatament cal esmentar els tipus de reforç. Podria ser:
- paper d'alumini (AL), 0,2–0,25 mm de gruix. La capa pot ser sòlida o perforada. La perforació és la presència de forats, com en un colador;
- Les fibres de fibra de vidre són fibres primes de plàstic, acer, vidre o basalt. En el marcatge es designen FG, GF, FB;
- L'alcohol etilè vinílic és un element químic que modifica la composició del plàstic. Marcat amb Evon.
Abans de col·locar canonades de calefacció en una casa particular, cal tenir cura que tinguin una capa de reforç amb paper d'alumini o alcohol etilè vinílic. Ja que un dels requisits a l'hora d'escollir un material és l'elasticitat del contorn. Els productes reforçats amb fibra de vidre no es poden doblegar; s'utilitzen accessoris i acoblaments per canviar la direcció del flux de refrigerant, cosa que és inacceptable en el nostre cas.
Vegem els tipus de materials utilitzats per a la producció de canonades de metall i plàstic:

polipropilè. Aquests productes estan marcats PRR / AL / PRR. L'expansió tèrmica lineal és de 0,03 mm/m;
polietilè reticulat. Es diferencia del polietilè de baixa i alta densitat convencional en què se sotmet a un pas de fabricació addicional anomenat reticulació. Sobre ell, augmenta el nombre d'enllaços entre molècules, de manera que el producte té les característiques necessàries. Està marcat PEX/AL/PEX i té un coeficient d'allargament tèrmic lineal de 0,024 mm/m, que és menor que el del propilè.
Considerarem per separat els productes fets de polietilè reticulat reforçat amb alcohol etilè vinílic, ja que el millor és col·locar aquestes canonades de calefacció al terra. Estan etiquetats PEX / Evon / PEX. Aquest mètode de reforç us permet matar dos ocells d'un tret. En primer lloc, redueix l'expansió lineal del material a 0,021 mm / m, i en segon lloc, crea una capa protectora que redueix la permeabilitat a l'aire de les parets de la canonada. Aquesta xifra és de 900 mg per 1 m 2 per dia.
El fet és que la presència d'aire al sistema no només condueix a processos de cavitació (aparició de soroll, cop d'ariet), sinó que també provoca el desenvolupament de bacteris aeròbics. Són microorganismes que no poden existir sense aire. Els seus productes de rebuig s'instal·len a les parets interiors i es produeix l'anomenada colmació, mentre que el diàmetre interior de la canonada disminueix. Per a canonades de polipropilè amb reforç de paper d'alumini, la permeabilitat a l'aire de les parets és zero.
Coeficient d'expansió tèrmica (tèrmica) lineal per a alguns materials comuns com ara: alumini, coure, vidre, ferro i més. Opció d'impressió.
| Material | Coeficient d'expansió tèrmica lineal | |
| (10-6 m/(mK)) / ( 10-6 m/(mC)) | (10-6 polzades/(in.oF)) | |
| ABS (acrilonitril butadiè estirè) termoplàstic | 73.8 | 41 |
| ABS - vidre reforçat amb fibra | 30.4 | 17 |
| Material acrílic, premsat | 234 | 130 |
| Diamant | 1.1 | 0.6 |
| Diamant tècnic | 1.2 | 0.67 |
| Alumini | 22.2 | 12.3 |
| Acetal | 106.5 | 59.2 |
| Acetal, reforçat amb fibra de vidre | 39.4 | 22 |
| Acetat de cel·lulosa (CA) | 130 | 72.2 |
| Acetat butirat de cel·lulosa (CAB) | 25.2 | 14 |
| Bari | 20.6 | 11.4 |
| Beril·li | 11.5 | 6.4 |
| Aliatge de coure de beril·li (Cu 75, Be 25) | 16.7 | 9.3 |
| formigó | 14.5 | 8.0 |
| estructures de formigó | 9.8 | 5.5 |
| Bronze | 18.0 | 10.0 |
| Vanadi | 8 | 4.5 |
| Bismut | 13 | 7.3 |
| Tungstè | 4.3 | 2.4 |
| Gadolini | 9 | 5 |
| Hafni | 5.9 | 3.3 |
| Germani | 6.1 | 3.4 |
| Holmi | 11.2 | 6.2 |
| Granit | 7.9 | 4.4 |
| Grafit, pur | 7.9 | 4.4 |
| Disprosi | 9.9 | 5.5 |
| Fusta, avet, avet | 3.7 | 2.1 |
| Fusta de roure, paral·lela a la veta | 4.9 | 2.7 |
| Fusta de roure, perpendicular a la veta | 5.4 | 3.0 |
| Fusta, pi | 5 | 2.8 |
| Europi | 35 | 19.4 |
| Ferro, pur | 12.0 | 6.7 |
| Ferro, fos | 10.4 | 5.9 |
| Ferro, forjat | 11.3 | 6.3 |
| Material | Coeficient d'expansió tèrmica lineal | |
| (10-6 m/(mK)) / ( 10-6 m/(mC)) | (10-6 polzades/(in.oF)) | |
| Or | 14.2 | 8.2 |
| Calcària | 8 | 4.4 |
| Invar (aliatge de ferro i níquel) | 1.5 | 0.8 |
| Inconel (aliatge) | 12.6 | 7.0 |
| Iridio | 6.4 | 3.6 |
| Iterbi | 26.3 | 14.6 |
| Ittri | 10.6 | 5.9 |
| Cadmi | 30 | 16.8 |
| potassi | 83 | 46.1 — 46.4 |
| Calci | 22.3 | 12.4 |
| maçoneria | 4.7 — 9.0 | 2.6 — 5.0 |
| Goma, dura | 77 | 42.8 |
| Quars | 0.77 — 1.4 | 0.43 — 0.79 |
| Rajoles de ceràmica (rajoles) | 5.9 | 3.3 |
| Maó | 5.5 | 3.1 |
| Cobalt | 12 | 6.7 |
| Constantan (aliatge) | 18.8 | 10.4 |
| Corindó, sinteritzat | 6.5 | 3.6 |
| Silici | 5.1 | 2.8 |
| Lantà | 12.1 | 6.7 |
| Llautó | 18.7 | 10.4 |
| Gel | 51 | 28.3 |
| Liti | 46 | 25.6 |
| Reixa d'acer fos | 10.8 | 6.0 |
| Luteci | 9.9 | 5.5 |
| Làmina acrílica fosa | 81 | 45 |
| Material | Coeficient d'expansió tèrmica lineal | |
| (10-6 m/(mK)) / ( 10-6 m/(mC)) | (10-6 polzades/(in.oF)) | |
| Magnesi | 25 | 14 |
| Manganès | 22 | 12.3 |
| Aliatge de coure níquel 30% | 16.2 | 9 |
| coure | 16.6 | 9.3 |
| Molibdè | 5 | 2.8 |
| Metall Monel (aliatge de níquel-coure) | 13.5 | 7.5 |
| Marbre | 5.5 — 14.1 | 3.1 — 7.9 |
| Esteatita (esteatita) | 8.5 | 4.7 |
| Arsènic | 4.7 | 2.6 |
| Sodi | 70 | 39.1 |
| Niló, universal | 72 | 40 |
| Niló, tipus 11 (tipus 11) | 100 | 55.6 |
| Niló, tipus 12 (tipus 12) | 80.5 | 44.7 |
| Niló fosa, tipus 6 (tipus 6) | 85 | 47.2 |
| Niló, tipus 6/6 (tipus 6/6), compost d'emmotllament | 80 | 44.4 |
| neodimi | 9.6 | 5.3 |
| Níquel | 13.0 | 7.2 |
| Niobi (Columbi) | 7 | 3.9 |
| Nitrat de cel·lulosa (CN) | 100 | 55.6 |
| Alúmina | 5.4 | 3.0 |
| llauna | 23.4 | 13.0 |
| Osmi | 5 | 2.8 |
| Material | Coeficient d'expansió tèrmica lineal | |
| (10-6 m/(mK)) / ( 10-6 m/(mC)) | (10-6 polzades/(in.oF)) | |
| Paladi | 11.8 | 6.6 |
| Pedra arenisca | 11.6 | 6.5 |
| Platí | 9.0 | 5.0 |
| Plutoni | 54 | 30.2 |
| Polial·lòmer | 91.5 | 50.8 |
| Poliamida (PA) | 110 | 61.1 |
| Clorur de polivinil (PVC) | 50.4 | 28 |
| Fluorur de polivinilidè (PVDF) | 127.8 | 71 |
| Policarbonat (PC) | 70.2 | 39 |
| Policarbonat - reforçat amb fibra de vidre | 21.5 | 12 |
| Polipropilè - reforçat amb fibra de vidre | 32 | 18 |
| Poliestirè (PS) | 70 | 38.9 |
| Polisulfona (PSO) | 55.8 | 31 |
| Poliuretà (PUR), rígid | 57.6 | 32 |
| Polifenilè - reforçat amb fibra de vidre | 35.8 | 20 |
| Polifenilè (PP), insaturat | 90.5 | 50.3 |
| Polièster | 123.5 | 69 |
| Polièster reforçat amb fibra de vidre | 25 | 14 |
| Polietilè (PE) | 200 | 111 |
| Polietilè - tereftali (PET) | 59.4 | 33 |
| Praseodimi | 6.7 | 3.7 |
| Soldar 50 - 50 | 24.0 | 13.4 |
| Prometi | 11 | 6.1 |
| Reni | 6.7 | 3.7 |
| Rodi | 8 | 4.5 |
| Ruteni | 9.1 | 5.1 |
| Material | Coeficient d'expansió tèrmica lineal | |
| (10-6 m/(mK)) / ( 10-6 m/(mC)) | (10-6 polzades/(in.oF)) | |
| Samari | 12.7 | 7.1 |
| Dirigir | 28.0 | 15.1 |
| Aliatge plom-estany | 11.6 | 6.5 |
| Seleni | 3.8 | 2.1 |
| Plata | 19.5 | 10.7 |
| Escandi | 10.2 | 5.7 |
| Mica | 3 | 1.7 |
| Aliatge dur K20 | 6 | 3.3 |
| Hastelloy C | 11.3 | 6.3 |
| Acer | 13.0 | 7.3 |
| Acer inoxidable austenític (304) | 17.3 | 9.6 |
| Acer inoxidable austenític (310) | 14.4 | 8.0 |
| Acer inoxidable austenític (316) | 16.0 | 8.9 |
| Acer inoxidable ferrític (410) | 9.9 | 5.5 |
| Vidre d'exhibició (mirall, xapa) | 9.0 | 5.0 |
| Vidre pyrex, pyrex | 4.0 | 2.2 |
| Vidre refractari | 5.9 | 3.3 |
| Morter de construcció (calç). | 7.3 — 13.5 | 4.1-7.5 |
| Estronci | 22.5 | 12.5 |
| Antimoni | 10.4 | 5.8 |
| Tal·li | 29.9 | 16.6 |
| Tàntal | 6.5 | 3.6 |
| Tel·luri | 36.9 | 20.5 |
| Terbi | 10.3 | 5.7 |
| Titani | 8.6 | 4.8 |
| tori | 12 | 6.7 |
| Tuli | 13.3 | 7.4 |
| Material | Coeficient d'expansió tèrmica lineal | |
| (10-6 m/(mK)) / ( 10-6 m/(mC)) | (10-6 polzades/(in.oF)) | |
| Urà | 13.9 | 7.7 |
| Porcellana | 3.6-4.5 | 2.0-2.5 |
| Polímer d'aldehid fenòlic sense additius | 80 | 44.4 |
| Fluoroetilè propilè (FEP) | 135 | 75 |
| Clorur de polivinil clorat (CPVC) | 66.6 | 37 |
| Crom | 6.2 | 3.4 |
| Ciment | 10.0 | 6.0 |
| Ceri | 5.2 | 2.9 |
| Zinc | 29.7 | 16.5 |
| Zirconi | 5.7 | 3.2 |
| Pissarra | 10.4 | 5.8 |
| Guix | 16.4 | 9.2 |
| Ebonita | 76.6 | 42.8 |
| Resina epoxi, cautxú modelat i els seus productes sense farcit | 55 | 31 |
| Erbi | 12.2 | 6.8 |
| Acetat de vinil etilè (EVA) | 180 | 100 |
| Etilè i acrilat d'etil (EEE) | 205 | 113.9 |
| Vinil èter | 16 — 22 | 8.7 — 12 |
- T(oC) = 5/9
- 1 polzada = 25,4 mm
- 1 peu = 0,3048 m
Avantatges de les canonades de polipropilè
Podeu estalviar en la calefacció de la vostra llar instal·lant un sistema de calefacció de tubs de polipropilè. Després de tot, els productes de polímer i la seva instal·lació costen menys en comparació amb les peces metàl·liques.
Concepte de construcció
Això us permet establir comunicacions d'enginyeria duradores de baix cost, ja que les canonades de PP en condicions estàndard duraran 50 anys. També es diferencien:
- Pes lleuger, que simplifica el procés d'instal·lació i redueix la càrrega sobre les estructures de suport de l'edifici.
- Bona ductilitat per evitar la ruptura quan l'aigua es congela a l'interior de les peces tubulars.
- Poca obstrucció per parets llises.
- Resistent a altes temperatures.
- Fàcil muntatge amb equips especials de soldadura.
- Excel·lents propietats d'insonorització. Per tant, no s'escolta el soroll de l'aigua en moviment i el cop d'ariet.
- Disseny net.
- Baixa conductivitat tèrmica, que permet no utilitzar material aïllant.
A diferència de les canonades XLPE, les canonades de polipropilè no es poden doblegar a causa de l'augment de l'elasticitat. La flexió de la comunicació es realitza mitjançant accessoris.
El polipropilè també té una alta expansió lineal. Aquesta propietat dificulta la col·locació en estructures d'edificis. Després de tot, l'expansió de les canonades pot provocar deformacions del material principal i d'acabat de les parets.Per reduir aquesta propietat durant la instal·lació oberta, s'utilitzen compensadors.
Influència del diàmetre de la canonada en l'eficiència d'un sistema de calefacció en una casa privada

És un error confiar en el principi "més és millor" a l'hora d'escollir una secció de canonada. Una secció transversal massa gran de la canonada provoca una disminució de la pressió i, per tant, la velocitat del refrigerant i el flux de calor.
A més, si el diàmetre és massa gran, és possible que la bomba simplement no tingui prou capacitat per moure un volum tan gran de refrigerant.
Important! Un volum més gran de refrigerant en el sistema implica una gran capacitat calorífica total, la qual cosa significa que es gastarà més temps i energia en escalfar-lo, la qual cosa també afecta l'eficiència no per a millor.
Selecció de la secció de canonada: taula
La secció de canonada òptima hauria de ser la més petita possible per a una configuració determinada (vegeu la taula) pels motius següents:
Tanmateix, no us excediu: a més del fet que un petit diàmetre crea una càrrega més gran a les vàlvules de connexió i tancament, tampoc és capaç de transferir prou energia tèrmica.
Per determinar la secció òptima de la canonada, s'utilitza la taula següent.
Foto 1. Taula en què es donen els valors d'un sistema de calefacció estàndard de dos tubs.
Detalls
Tipus de reforç amb alumini:
1. aplicar una capa amb una làmina d'alumini a la part superior de la canonada.
2. s'aplica una làmina d'alumini a l'interior de la canonada.
3. dur a terme el reforç amb alumini perforat.
Tots els mètodes són enganxar tubs de polipropilè i paper d'alumini.Aquest mètode és ineficaç, ja que la canonada es pot delaminar, canviant la qualitat dels productes per pitjor.
El procés de reforç de fibra de vidre és més funcional i durador. Aquest mètode assumeix que dins i fora de la canonada restes de polipropilè i entre ells es col·loca fibra de vidre. El tub de reforç té tres capes. Aquestes canonades no estan subjectes a canvis tèrmics.
Comparació de la taxa d'expansió abans i després del procediment de reforç:
1. Les canonades simples tenen un coeficient de 0,1500 mm/mK, és a dir, deu mil·límetres per metre lineal, amb un canvi de temperatura de setanta graus.
2. Els productes de tubs reforçats amb alumini canvien el valor a 0,03 mm / mK, d'una altra manera és igual a tres mil·límetres per metre lineal.
3. Durant el reforç de fibra de vidre, l'indicador baixa a 0,035 mm/mK.
Els productes de tubs de polipropilè amb una capa reforçada de fibra de vidre s'utilitzaran en diversos camps.
Característiques de reforç de canonades de polipropilè. El material de reforç és una làmina sòlida o perforada, que té un gruix de 0,01 a 0,005 centímetres. El material es col·loca a la paret exterior o dins del producte. Les capes estan connectades amb cola.
La làmina s'estableix com una capa contínua, que es converteix en una protecció contra l'oxigen. Una gran quantitat d'oxigen forma corrosió en els aparells de calefacció.
La capa de reforç de fibra de vidre està formada per tres capes, la capa mitjana és de fibra de vidre. Està soldat amb capes de polipropilè adjacents.
Així es forma el producte més durador, dotat d'un baix índex d'expansió lineal.
Atenció! La fibra de vidre, com a material de reforç, té més avantatges, és monolítica i no es deslamina, a diferència del reforç d'alumini. Tots els productes de polipropilè: reforçats i no reforçats, són flexibles, ja que tenen un alt índex d'elasticitat
Tots els productes de polipropilè: reforçats i no reforçats, són flexibles, ja que tenen un alt índex d'elasticitat.
La propietat fa que el muntatge de canonades sigui un procés senzill, redueix el cost del temps d'instal·lació, ja que abans de la col·locació no és necessari pelar la capa de reforç d'alumini.
Connexió de tubs de perfil sense soldadura
Les canonades de perfil d'acoblament es poden realitzar sense l'ús d'equips de soldadura. Com connectar canonades de perfil sense soldar:
- ús del sistema cranc;
- articulació encaixada.
El sistema de cranc per a canonades consta de suports d'acoblament i elements de fixació. La connexió en aquest cas es realitza amb l'ajuda de femelles i cargols i, en la forma final, formen una estructura de perfil en forma de "X", "G" o "T". Amb aquesta connexió, es poden unir d'1 a 4 canonades, però només en angle recte. En termes de resistència, no són inferiors a les costures soldades.
L'acoblament de muntatge s'utilitza quan cal ramificar-se des de la canonada principal. Hi ha diversos tipus de connectors de canonades que us permeten muntar espais en blanc en diverses configuracions. Els principals són:
- embragatge;
- cantonada;
- samarreta;
- creu.

Els sistemes de cranc s'utilitzen amb més freqüència en la instal·lació d'estructures de carrer senzilles, com ara un hivernacle o un dosser.
Exemple de càlcul del sistema de calefacció
Com a regla general, es realitza un càlcul simplificat basat en paràmetres com el volum de l'habitació, el nivell del seu aïllament, el cabal del refrigerant i la diferència de temperatura a les canonades d'entrada i sortida.
El diàmetre de la canonada per a la calefacció amb circulació forçada es determina en la següent seqüència:
es determina la quantitat total de calor que cal subministrar a l'habitació (potència tèrmica, kW), també podeu centrar-vos en dades tabulars;
El valor de la producció de calor depèn de la diferència de temperatura i de la potència de la bomba
donada la velocitat del moviment de l'aigua, es determina la D òptima.
Càlcul de la potència tèrmica
Una habitació estàndard amb unes dimensions de 4,8x5,0x3,0m servirà d'exemple. Circuit de calefacció amb circulació forçada, cal calcular els diàmetres de les canonades de calefacció per al cablejat al voltant de l'apartament. La fórmula bàsica de càlcul és la següent:
A la fórmula s'utilitza la notació següent:
- V és el volum de l'habitació. En l'exemple, és 3,8 ∙ 4,0 ∙ 3,0 = 45,6 m 3;
- Δt és la diferència entre la temperatura exterior i interior. A l'exemple, s'accepta 53ᵒС;
Temperatures mínimes mensuals per a algunes ciutats
K és un coeficient especial que determina el grau d'aïllament de l'edifici. En general, el seu valor oscil·la entre 0,6 i 0,9 (s'utilitza un aïllament tèrmic eficient, el terra i el sostre estan aïllats, almenys s'instal·len finestres de doble vidre) a 3-4 (edificis sense aïllament tèrmic, per exemple, canvis de casa). L'exemple utilitza una opció intermèdia: l'apartament té un aïllament tèrmic estàndard (K \u003d 1,0 - 1,9), se suposa que K \u003d 1,1.
La potència tèrmica total hauria de ser 45,6 ∙ 53 ∙ 1,1 / 860 = 3,09 kW.
Podeu utilitzar dades tabulars.
Taula de flux de calor
Definició del diàmetre
El diàmetre de les canonades de calefacció es determina per la fórmula
On s'utilitzen les denominacions:
- Δt és la diferència de temperatura del refrigerant a les canonades de subministrament i descàrrega. Atès que l'aigua es subministra a una temperatura d'uns 90-95ᵒС, i té temps de refredar-se fins a 65-70ᵒС, la diferència de temperatura es pot prendre igual a 20ᵒС;
- v és la velocitat del moviment de l'aigua. No és desitjable que superi el valor d'1,5 m/s, i el llindar mínim admissible és de 0,25 m/s. Es recomana aturar-se a un valor intermedi de velocitat de 0,8 - 1,3 m/s.
Nota! L'elecció incorrecta del diàmetre de la canonada per a la calefacció pot provocar una caiguda de la velocitat per sota del llindar mínim, que al seu torn provocarà la formació de bosses d'aire. Com a resultat, l'eficiència del treball es convertirà en zero.
El valor de Din a l'exemple serà √354∙(0,86∙3,09/20)/1,3 = 36,18 mm
Si presteu atenció a les dimensions estàndard, per exemple, de la canonada de PP, és evident que simplement no hi ha tal Din. En aquest cas, simplement seleccioneu el diàmetre més proper de les canonades de propilè per a la calefacció
En aquest exemple, podeu triar PN25 amb un ID de 33,2 mm, això comportarà un lleuger augment de la velocitat del refrigerant, però encara es mantindrà dins dels límits acceptables.
Característiques dels sistemes de calefacció amb circulació natural
La seva principal diferència és que no utilitzen una bomba de circulació per crear pressió. El líquid es mou per gravetat, després de l'escalfament es força cap amunt, després passa pels radiadors, es refreda i torna a la caldera.
El diagrama mostra el principi de la pressió de circulació.
En comparació amb els sistemes amb circulació forçada, el diàmetre de les canonades per a la calefacció amb circulació natural ha de ser més gran.La base de càlcul en aquest cas és que la pressió de circulació supera les pèrdues per fricció i les resistències locals.
Exemple de cablejat de circulació natural
Per no calcular el valor de la pressió de circulació cada vegada, hi ha taules especials compilades per a diferents diferències de temperatura. Per exemple, si la longitud de la canonada des de la caldera fins al radiador és de 4,0 m i la diferència de temperatura és de 20 ᵒС (70 ᵒС a la sortida i 90 ᵒС al subministrament), la pressió de circulació serà de 488 Pa. En funció d'això, es selecciona la velocitat del refrigerant canviant D.
Quan feu càlculs amb les vostres pròpies mans, també cal un càlcul de verificació. És a dir, els càlculs es fan en ordre invers, l'objectiu de la comprovació és establir si les pèrdues per fricció i pressió de circulació de resistència local.
Instal·lació tenint en compte l'índex d'expansió lineal
Quan s'instal·la una canonada per al subministrament d'aigua calenta i calefacció (inclòs el sistema de "pis calent"), cal tenir en compte l'allargament de la canonada com a resultat de l'exposició a altes temperatures.
L'opció òptima de productes per a la instal·lació de la canonada són les canonades reforçades amb una capa interior de fibra de vidre o alumini. El reforç -una capa de làmina o fibra de vidre- absorbeix part de l'energia tèrmica del refrigerant i redueix el coeficient d'expansió tèrmica del polímer. Per això, també es reduirà la necessitat de compensar els canvis físics.
Regles per a la instal·lació de canonades, tenint en compte l'expansió lineal:
s'ha de deixar un petit espai entre la canonada i la paret de l'habitació, perquè
les canonades poden desviar-se del seu eix quan s'escalfen i anar en onades;
és especialment important deixar petits buits a les cantonades del local on les canonades estan connectades mitjançant acoblaments giratoris o brides;
en seccions llargues de la canonada, s'instal·len juntes de dilatació especials, que simultàniament fixen la canonada al seu pla, però permeten que es mogui en la direcció d'instal·lació;
és desitjable reduir el nombre d'articulacions rígides per tal de proporcionar flexibilitat a la canonada.En alguns sistemes d'aigua calenta i calefacció basats en productes reforçats i no reforçats, es poden veure diversos mètodes dels anomenats
autocompensació de la dilatació tèrmica a causa de la deformació elàstica del polipropilè
En alguns sistemes d'aigua calenta i calefacció basats en productes reforçats i no reforçats, es poden veure diversos mètodes de l'anomenat. autocompensació de la dilatació tèrmica a causa de la deformació elàstica del polipropilè.

Molt sovint, s'utilitzen seccions compensadores en forma de bucle: girs d'anell amb fixació mòbil a la paret. El bucle obtingut com a resultat d'aquesta instal·lació es redueix i s'expandeix quan el refrigerant s'escalfa / refreda, sense afectar la posició i la geometria de la canonada en altres seccions.

Juntes de dilatació de canonades
A més de l'autocompensació, és possible evitar la deformació de la canonada com a resultat de l'expansió tèrmica amb l'ajuda de dispositius addicionals: compensadors mecànics. S'instal·len a les seccions en forma de L i U de les canonades i són suports lliscants pels quals passa la canonada.


Els compensadors d'expansió especials es divideixen en diversos tipus:
- Axial (manxa): dispositius en forma de dues brides, entre les quals hi ha una molla que compensa la compressió i l'expansió de la secció de la canonada. Adjunt a un suport.
- Cisalla: s'utilitza per compensar la desviació axial de la secció de la canonada durant l'expansió tèrmica.
- Giratòria: s'instal·len als trams del gir de la carretera per reduir la deformació.
- Universal: combina expansions en totes direccions, compensant la rotació, el cisallament i la compressió de la canonada.
Compensador de Kozlov
També hi ha un nou tipus de dispositiu, el nom del seu desenvolupador: el compensador Kozlov. Aquest és un dispositiu més compacte que sembla una secció d'una canonada de polipropilè.

A l'interior del compensador hi ha una molla que absorbeix l'energia d'expansió de les canonades dins del lloc, es redueix quan l'aigua s'escalfa i s'expandeix quan es refreda. L'avantatge del compensador Kozlov sobre altres tipus de dispositius és una instal·lació més fàcil i senzilla, així com una reducció del consum de reforç.
A diferència de la secció en forma de bucle, en instal·lar el compensador Kozlov, n'hi ha prou amb connectar la secció de canonada de manera bridada o soldada.
L'expansió lineal de les canonades de polipropilè es produeix com a conseqüència de l'exposició a diferents temperatures, com a conseqüència de la qual cosa es produeix un canvi de dimensions més o menys evident. A la pràctica, es pot manifestar tant en un augment de mida en el cas d'augment de la temperatura, com en una disminució en el cas de disminució de la temperatura.
Com que els materials polimèrics tenen un coeficient d'allargament lineal més elevat en comparació amb els metalls, quan es dissenyen sistemes de calefacció, subministrament d'aigua freda i calenta, calculen allargaments o escurçaments de canonades quan es produeixen caigudes de temperatura.
Conclusió
Treballar amb canonades de polipropilè no és especialment difícil. Anteriorment, qualsevol instal·lació del sistema de calefacció té un esquema preparat i càlculs tèrmics.Amb l'ajuda de l'esquema elaborat, no només podreu calcular el nombre de tubs necessaris per al vostre circuit de calefacció, sinó també col·locar correctament els dispositius de calefacció a la casa.
L'ús de canonades de polipropilè a casa us permet tornar a instal·lar el radiador en qualsevol moment. La presència de vàlvules de tancament adequades garantirà que els radiadors s'encenen i apaguen en qualsevol moment. Tanmateix, durant el procés d'instal·lació, s'han de seguir determinades regles i instruccions.

- eviteu utilitzar una combinació de fragments de tubs individuals fets de diferents materials durant la instal·lació.
- Les canonades massa llargues sense la quantitat adequada d'elements de fixació poden enfonsar-se amb el pas del temps. Això s'aplica a petits objectes escalfats, on hi ha una potent caldera autònoma, respectivament, l'aigua de la canonada té una temperatura elevada.
Durant la instal·lació, intenteu no sobreescalfar la canonada, els accessoris i els acoblaments. El sobreescalfament condueix a una mala qualitat de soldadura. El polipropilè fos bull, enfosquint el pas intern de la canonada.
La condició principal per a la durabilitat i la qualitat de la canonada del sistema de calefacció és la força de les connexions i la canonada correcta. No dubteu a instal·lar aixetes i vàlvules davant de cada radiador. Mitjançant la instal·lació d'un sistema d'automatització i ajustant el mode de calefacció, amb l'ajuda d'aixetes es pot encendre i apagar mecànicament la calefacció a l'habitació.
Oleg Borisenko (expert del lloc).
De fet, la configuració de l'habitació pot requerir una connexió combinada de radiadors.Si el disseny del radiador ho permet, es poden muntar diversos radiadors en un circuit connectant-los de diferents maneres: lateral, diagonal, inferior.. Els accessoris roscats moderns, per regla general, són productes d'alta qualitat amb paràmetres de rosca coherents. Tanmateix, per garantir l'estanquitat de les connexions roscades, s'utilitzen diversos segells que difereixen en característiques. El material de segellat s'ha de seleccionar en funció de les característiques de disseny del sistema de calefacció i la seva ubicació (ocult, obert), ja que els segelladors es poden dissenyar per ajustar (estrènyer) les juntes roscades, o poden ser d'ús únic que no permetin deformació després de curar Seleccioneu un segellador per segellar connexions roscades ajudarà el material d'aquest
- Projecte de bricolatge i càlcul d'una xemeneia de maó
- Com col·locar i aïllar les canonades de calefacció a terra?
- Per què necessiteu un sòcol per escalfar canonades?
- Escollint registres acanalats, radiadors i tubs de calefacció
- Com amagar una canonada de calefacció?











































