Батареи схема отопления: Разводка системы отопления в частном доме: схемы лучших вариантов
Основные схемы и способы подключения радиаторов отопления
Схема обвязки чугунного радиатора
Содержание:
Со временем эффективность системы отопления падает и возникает необходимость замены того или иного компонента.
Самостоятельная замена частей отопительной системы по плечу любому, достаточно лишь наличие теоретической информированности в данном вопросе и инструмента необходимого в работе.
Самая частая причина замены батарей – это функциональное устаревание отдельных элементов отопления, которое влечет за собой уменьшение отдачи тепла.
Также часто меняют старые чугунные батареи на алюминиевые по причине совсем не эстетичного и громоздкого вида радиаторов старого образца. Приятная внешность биметаллических радиаторов позволяет вписать их в любой интерьер.
После покрытия качественными красками такие агрегаты смотрятся достаточно достойно, и не требуется их прятать за занавесками или обустраивать специальные короба, которые к тому же крадут пространство комнат.
Замена радиаторов отопления в случае капитального ремонта дома должна быть осуществлена на одном из первых этапов. К их монтажу стоит приступать сразу после замены окон.
Когда лучше менять батареи?
Простая замена труб — это большой ремонт
Мнения специалистов по поводу выбора оптимального для замены или первоначального монтажа системы отопления кардинально разошлись.
Одни считают лучшим временем года для данной процедуры лето, когда трубы свободны от воды и не требуется дополнительный её слив.
Другие специалисты утверждают, что необходимо проводить монтаж компонентов отопления только на рабочей системе, когда теплоноситель внутри – т.е. зимой.
Такая позиция объясняется тем, что обнаружение и устранение протечек возможно сразу же после монтажа.
Итак, если вы выбрали для смены батарей лето, то вам не придется тратить время на отключение воды и спуск стояков. Летом вас встретят пустые батареи и ограничений по времени на установку у вас нет.
Вы можете работать в спокойном темпе и не переживать, что из-за вас без отопления остался целый дом, если замена батарей происходит в многоквартирном доме.
Однако у такого способа есть существенный минус – при подаче воды в систему с началом отопительного периода в случае некачественного соединения элементов обязательно случится протечка. Если вас вдруг не окажется дома, то неизбежно затопление, как собственной квартиры, так и соседей на несколько этажей.
Для осуществления замены батарей в зимнее время вам потребуется вызвать специалиста из теплосетей, который отключит подачу воды в стояк и спустит систему.
Важно: После отключения и опустошения труб, вам необходимо в максимально короткий срок осуществить монтаж радиаторов, помня о том, что без тепла остались не только вы, но и ваши соседи. Лучше выбрать для данных работ хорошую и, насколько это возможно зимой, теплую погоду.
После всех проведенных работ специалисты осуществят пуск воды.
В этот момент стоит проверить на герметичность все стыки и соединения. В случае обнаружения протечки стоит немедленно устранить щели, дабы избежать затопления. Как видите, в данном способе шанс неконтролируемого затопления минимален в сравнении с летней заменой радиаторов.
Последовательность работ при замене батарей
Процесс сварки труб отопления
В подавляющем большинстве случаев, замена элементов системы отопления производится следующим образом:
- Производится демонтаж старой батареи.
- Выполняется навес на стену нового радиатора.
- Делается нарезка на вводе в стояк.
- Радиатор подсоединяется к стояку.
Монтаж радиатора на стену производится путем навеса на три кронштейна (два сверху, один снизу батареи)
Важно:
Если ваш радиатор состоит более чем из 10 секций, то настоятельно рекомендуется установить дополнительное крепление, а лучше даже несколько. Читайте статью как заменить батареи в доме своими руками.
Тяжесть батареи распределяется по верхним креплениям, нижнее крепление предотвращает болтание батареи от стены.
Стандарты расстояний, на которых должен быть выполнен монтаж радиатора:
- от подоконника до батареи должно быть оставлено 10 сантиметров;
- от пола до батареи расстояние равное 12 сантиметрам;
- от стены до батареи не менее 5 сантиметров.
Процесс монтажа должен исключать перегибы на подходящих к батареи трубах по следующим причинам:
- перегиб верхней трубы влечет постоянное попадание воздуха;
- перегиб нижней трубы грозит образованием воздушной пробки.
Схемы изгиба труб при подключении радиаторов
Комфортная температура в доме напрямую зависит от правильного выбора типа отопительной системы. Также выбор определенной системы повлияет на размер и окончательную стоимость работ.
Если вы осуществляете работы самостоятельно, то в данном случае играет роль различная стоимость и количество расходных материалов.
Схема подключения к однотрубной системе отопления
Такая система отопления — это классика организации отопления. (от первого этажа дома к последующим).
Схема подключения батарей к однотрубной и двухтрубной системе
Однако, не оснащая подобную систему специальными регуляторами, не представляется возможным равномерное распределение тепла – на первых этажах будет недостаточный теплообмен.
Схема подключения к двухтрубной системе отопления
Схема подключения к однотрубной и двухтрубной системе в двухэтажном доме
При организации системы двух труб подвод горячей воды к батареям организован по одной трубе, а остывшая отводится по совершенно иной.
Системы с «обраткой» особенно популярны в частных домах.
В многоэтажных домах такой вид подключения большая редкость, это объясняется большим количеством соединений и как правило существенному увеличению объема коммуникаций, что влияет и на стоимость и на длительность работ.
Преимущество подобного соединения является равномерное распределение тепла по всем помещениям. Также возможно установить вентили на каждую батарею и регулировать подачу тепла.
Монтаж отопительных систем производится по различным схемам, каждая из которых обладает рядом преимуществ и недостатков.
Схемы подачи и отвода теплоносителя
Самой часто применяемой можно назвать схему, когда монтаж основной трубы происходит в отвод батареи, расположенный сверху, а отвод организован с другой стороны в низу.
Следующим вариантом может быть схема подключения по диагонали.
Её используют при монтаже длинных радиаторов – более 14 секций. Основной ввод подводят в таком случае к верхнему отводу радиатора, а отвод «обратки» подключается снизу диагонально вводу стороны батареи.
Схемы подключения к вертикальной и горизонтальной
Еще существует способ, использующийся для подключения системы теплых полов. Трубы при данном способе проводят вдоль плинтусов.
Итак, теперь вы ознакомлены со всеми нюансами монтажа радиаторных батарей и можете сделать выбор – подключать их самостоятельно, или все же обратится за помощью к профессионалам.
Если прочитав данный материал, вы чувствуете, что такая работа вам под силу, то можете смело приступать к делу. Установка батарей своими руками имеет ряд преимуществ – вы будете на все сто процентов уверены в качестве материалов и самих соединений, также вы существенно сэкономите свой бюджет так, как вам не придется оплачивать работу мастерам.
Также вы сможете спланировать систему отопления таким образом, чтобы температура в помещениях была комфортна именно для вашего проживания. Однако у профессиональных монтажников тоже есть ряд своеобразных козырей.
Первый и основной – это опыт. Можно сколько угодно читать теорию, однако ее никак не заменит практика.
Именно практический опыт позволит произвести монтаж в максимально кратчайшие срок и как правило без последующих доработок и переделок.
Схемы подключения радиаторов отопления в частном доме
Различают три схемы подключения радиаторов отопления к отопительной системе. Каждая из них имеет свои достоинства и недостатки и применяется в зависимости от общей схемы отопления.
Боковая схема или боковое подключение
При боковом подключении подающая и обратная труба расположены с одной стороны радиатора. При этом возможен подвод подачи сверху (при верхней разводке) или снизу (при нижней разводке).
Считается что боковое подключение менее эффективно по сравнению с другими схемами подключения радиаторов. При его реализации возможна потеря мощности отопительного прибора от 5 до 15%.
Боковые схемы подключения приборов отопления успешно реализуются в домах с высокой скоростью движения теплоносителя и с высоким, более 4 атм, давлением в отопительной системе. Благодаря высокому давлению и высокой скорости движения теплоноситель полностью заполняет объем радиатора. Как правило, это многоквартирные многоэтажные дома.
В частных домах с относительно небольшой скоростью движения теплоносителя боковое подключение лучше не использовать, а в домах с естественной циркуляцией эта схема обвязки прибора отопления просто не приемлема.
Нижнее подключение
При нижнем подключении радиаторов подающая труба подключена к нижнему боковому отверстию прибора отопления, а отвод теплоносителя производится из нижнего отверстия, расположенного на противоположной стороне радиатора. Благодаря естественной конвекции тепло, поступающее снизу, поднимается вверх и полностью прогревает прибор отопления. Однако в верхних углах радиатора при таком подключении образуются застойные холодные зоны, наличие которых снижает эффективность работы прибора отопления в среднем на 5%.
Несмотря на этот недостаток, нижняя схема обвязки радиатора широко распространена в частных домах, особенно при использовании однотрубной системы отопления. Как правило, основным аргументом в ее пользу является малая материалоемкость — труб для нижней схемы подключения потребуется немного меньше, чем при реализации диагональной схемы подключения.
Диагональная схема подключения радиаторов
При диагональном подключении радиаторов подающая труба подходит с одной стороны прибора отопления, а выход теплоносителя происходит через отверстие, расположенное напротив по диагонали радиатора. При этом подача может быть подключена в верхний угол, тогда выходным будет нижнее отверстие с противоположной стороны.
Если подача подключена в нижний угол, то выходным будет верхнее отверстие, расположенное с противоположной стороны прибора отопления.
Диагональная схема подключения радиаторов считается наиболее эффективной, а наиболее верным вариантом подключения считается подвод теплоносителя в верхний угол, а его выход через противоположное нижнее отверстие. При таком подключении радиаторы работают с максимальной теплоотдачей.
Как выбрать схему подключения радиаторов?
Какой схеме подключения радиаторов отдать предпочтение во многом зависит от схемы разводки отопления.
Различают несколько схем отопления:
- однотрубную
- двухтрубную
- коллекторную
Выбор схемы отопления во многом зависит от способа движения теплоносителя: самотеком или принудительно, с помощью циркуляционного насоса.
Самотечная система отопления и схема ее реализации
До определенного времени самотечная система отопления в частных домах была единственно возможной. Вероятно, именно ее широкое распространение создало миф о простоте и дешевизне самотечного отопления. На деле именно схема отопления, основанная на естественном движении теплоносителя, является наиболее сложной в реализации и материалоемкой.
Причем эффективно самотечное отопление работает только в одноэтажных домах. В двухэтажных постройках неизбежно возникает перегрев второго этажа, для устранения которого необходима установка дополнительных байпасов, что также приведет к удорожанию системы отопления.
В домах большей этажности самотечная система отопления не используется.
Еще одним важным условиям для успешной реализации самотечной системы отопления является наличие чердака, где должен быть установлен расширительный бачок отопления и проложены подающие коллекторы (плечи).
Если чердака нет, а дом с мансардой, расширительный бак приходится устанавливать в жилом помещении, подключая его к системе канализации для сброса лишнего теплоносителя в случае необходимости. Следует помнить, что в самотечной системе расширительный бак открытый и его расположение внутри дома возможно только при использовании в качестве теплоносителя воды. Если в систему отопления залит антифриз, пары которого опасны для человека, открытый расширительный бак в помещении устанавливать нельзя.
Еще одним условием для нормальной работы самотечного отопление является установка котла ниже уровня обратки, для чего котел помещают в специальное углубление или в цокольный этаж. И наконец, монтаж труб такой системы должен быть выполнен с уклоном, обеспечивающим свободное направленное движение теплоносителя к котлу.
Как видите, схему самотечной системы отопления нельзя назвать простой. У нее слишком много недостатков, а достоинство только одно — бесперебойная работа системы отопления при отсутствии электроэнергии.
Однотрубная система отопления
При однотрубной системе отопления теплоноситель поступает в радиатор, проходит по нему и возвращается вновь в ту же трубу. При этом температура теплоносителя постепенно снижается при движении от одного прибора отопления к другому. В результате первый радиатор является самым нагретым и работает с полной теплоотдачей.
Для обеспечения расчетной мощности отопления второй радиатор должен
радиаторы и теплый пол, схема и инструкция по подключению
Создание комфортного микроклимата – главная задача любого типа отопления. В нашей стране длительное время отопление делалось традиционными способами – печками и твердотопливными или газовыми котлами. Сегодня все более популярными становятся системы теплых полов, они имеют несомненные преимущества перед традиционными способами обогрева помещений. Но есть у них, к сожалению, и существенные недостатки, не позволяющие считать такой метод полностью универсальным. Умелое и технически обоснованное сочетание традиционных технологий с современными позволило создать лучший метод обогрева помещения – комбинированный.
Радиаторы и теплый пол
Содержание статьи
Где можно использовать комбинированные системы отопления
Комбинированные системы отопления имеют технические особенности, ограничивающие сферы использования. Каким требованиям должны отвечать помещения?
Наличие водяного отопления
Это главное условие монтажа. Системы теплых полов можно подключать двумя способами.
- К существующим отопительным котлам. Преимущества такого решения – уменьшение сметной стоимости оборудования, сокращение времени монтажа. Недостаток – дополнительное отопление не может функционировать в автономном режиме. Это становится причиной увеличения расхода тепловой энергии, эффективность использования теплого пола понижается.
- Устанавливать отельные котлы для обогрева пола. Недостаток – значительное возрастание стоимости. Преимущества – полная автономность, теплые полы можно использовать для незначительного обогрева помещений в случае кратковременного или незначительного понижения температуры на улице.
Отопительные котлы
В многоквартирных домах имеются свои индивидуальные требования: существующая инженерная система отопления должна позволять подключать отопление полов, требуется разрешение на монтаж оборудования от управляющих организаций.
Соответствие электрических коммуникаций новым показателям по мощности
Условие касается только тех случаев, когда в качестве дополнительного обогрева помещения используются электрические полы. Мощность квадратного метра нагревательных элементов колеблется в пределах 150–200 Вт, с учетом площади помещений суммарная мощность достигает больших значений. Не все электрические проводки выдерживают значительное увеличение нагрузки, кроме того, нужно монтировать отдельную предохранительную электрическую арматуру.
Электрический теплый пол
И еще одна проблема. В некоторых случаях для подключения потребуется разрешение владельцев электрических сетей. А выдают они его не всегда, нередко отказывают под различными предлогами: не позволяют технические возможности трансформаторной подстанции, не приспособлены воздушные и кабельные линии и т. д.
Мощность тёплых полов
Требования к напольным покрытиям
Несмотря на то что производители рекомендуют устанавливать системы обогрева пола на все виды финишных покрытий, теплотехники и профессиональные строители имеют другое мнение. Какие реальные ограничения выдвигают специалисты?
- Показатели теплопроводности финишного покрытия. Чем выше теплопроводность, тем быстрее передается тепловая энергия от теплоносителей в помещение, тем меньше потери, тем эффективнее обогрев пола. С учетом этих базовых данных теплые полы рекомендуется монтировать под керамическими плитками, искусственным камнем, обыкновенным без утеплителей линолеумом. Соответственно, системы под деревянными и утепленными финишными половыми покрытиями монтировать нецелесообразно.
Теплый пол рекомендуют укладывать под плитку
- Материал изготовления половых покрытий. Не рекомендуется подогревать полы из штучного паркета, клееных и натуральных досок. Кроме низких параметров теплопроводности, эти материалы крайне негативно реагируют на высокую температуру и колебание влажности. Пиломатериалы неизбежно рассыхаются, в них появляются трещины. Половые покрытия приходится часто менять, а это большие финансовые потери.
Штучный паркет — не лучшее финишное покрытие для теплого пола
Еще одно предостережение. Системы подогрева должны постоянно контактировать с холодным воздухом, за счет конвекции происходит теплообмен и одновременно исключается перегрев оборудования.
Не стоит устанавливать дополнительный обогрев в помещениях с большим количеством мебели, стоящей непосредственно на полу или комнатах, где в дальнейшем может меняться их расположение.
Оптимальный вариант – предусмотреть возможность комбинированной системы отопления на стадии проектирования здания. В случае установки оборудования в эксплуатирующихся помещениях лучше получить консультацию у специалистов, узнать о необходимых разрешениях и только после этого приступать к установке различных систем и дополнительного оборудования.
Лучше всего проектировать систему отопления на стадии строительства дома
По каким критериям выбирать котлы
Довольно сложный вопрос, для принятия правильного решения нужно на нем остановиться более подробно. С точки зрения монтажа дополнительных систем отопления технические показатели котлов не имеют большого значения, все они генерируют тепловую энергию в достаточном количестве, что дает возможность подключать системы. Но на практике не все так просто. Какие существуют отопительные котлы?
Тип котла | Технические параметры |
---|---|
Газовый | Оптимальный выбор для комбинированных систем отопления. Может работать полностью в автоматическом режиме, имеет отличные показатели КПД. В реализации есть товары, отличающиеся по размерам, способу монтажа (напольный и настенный), тепловой мощности, количеству контуров (одно- и двухконтурные), установленному электрооборудованию и арматуры. Широкий диапазон технических параметров и стоимости позволяет всем покупателям выбрать подходящий для себя вариант. Единственная проблема – не во всех регионах нашей страны есть газовые магистрали. |
Электрический | Современный котел, полностью отвечает жестким требованиям по технике безопасности, степени автоматизации и эффективности. Может подключаться к системам «умный дом», что существенно улучшает параметры микроклимата в помещениях и экономит энергоносители. Имеет два недостатка. Первый всем известен – большая мощность выдвигает особые требования к электропроводке, необходимы согласования с контролирующими организациями. Второй недостаток известен только практикам. Нагрев воды осуществляется специальным элементом теном, площадь его поверхности незначительна. Во многих регионах вода очень жесткая, на нагревательном элементе откладываются твердые соли. Толщина отложений всего в один миллиметр понижает коэффициент полезного действия примерно на 5–10%. Кроме того, из-за них ухудшается процесс теплообмена между нагревателем и водой, температура его нагрева превышает критическую, это становится причиной быстрого выхода устройства из строя. Что касается различных фильтров очистки воды от растворов солей, то их фактические возможности очень далеки от рекламируемых. |
Твердотопливный | Чаще всего используется на дачах или в загородных поселках, в которых отсутствует природный газ. Современные модели увеличивают время горения топлива, что упрощает эксплуатацию котла. |
Как может быть устроена схема подключения батарей отопления в частном доме
Об использовании отопительных схем в частных домах рекомендуют задумываться после выбора и покупки газового котла, открытия доступа к магистральному газу.
Трубы как раз устанавливаются одновременно с газовыми котлами.
От этого зависит, как потом будет устроена схема подключения батарей отопления в частном доме.
Нормы монтажа
Лучше познакомиться с действующими правилами до того, как сделать выбор в пользу тех или иных устройств. Это поможет потратить как можно меньше сил и времени на обустройство работающей системы:
- Минимум 2-сантиметровое расстояние между стеной и задними стенками на панелях.
- 8-10 сантиметрам должен быть равен промежуток, начиная с верхней части радиатора, и заканчивая подоконником.
- 10-12 сантиметров – минимум расстояния от низа батареи до пола.
В приборах теплоотдача становится меньшей, если не соблюдать указанные нормы. Уменьшается вероятность того, что работа будет бесперебойной. И перестаёт быть эффективной сама схема подключения батарей отопления в частном доме от газового котла.
У радиаторов обязательно должна присутствовать функция регулировки. Она бывает автоматической, либо ручной. Потому комплекты снабжаются теплорегуляторами. Благодаря которым внутри помещений легче поддерживается оптимальный уровень по температуре.
Какой бывает разводка труб
При подключениях пользуются двухтрубными, либо однотрубными схемами.
Схемы разводки однотрубной
Однотрубный вариант
Незаменимое решение для домов, где этажей достаточно много. Движение горячей воды организовано через радиаторные пути, сверху к части, расположенной внизу.
К этажам вверху идёт с помощью трубы подающего типа. Затем идёт движение в сторону отопительного котла, с постепенным снижением температуры. Циркуляция теплоносителя в таких случаях часто бывает естественной.
Система обладает такими достоинствами:
- Используется только одна труба, что делает внешний вид более привлекательным.
- Конструкцию можно установить в разных помещениях, вне зависимости от планировки.
- Система совместима с тёплыми полами и радиаторами различных моделей.
- Простой монтаж.
- Невысокая материалоёмкость, стоимость.
Но есть и некоторые недостатки, которые кому-то покажутся весьма серьёзными.
- Носитель тепла должен всё время поддерживать высокое давление.
- Теплопотери становятся серьёзными.
- Тепло подаётся без регулировки по отдельным радиаторам. Невозможно что-то изменить, не повлияв на другие устройства.
- Гидро- и теплорасчёт очень сложно проводить.
При эксплуатации однотрубных систем часто возникают проблемы, связанные с циркуляцией теплоносителя. Но можно установить насосное оборудование, чтобы справиться с неприятностями.
О двухтрубном варианте
Двухтрубная разводка
Такую систему предпочитают владельцы частных домов.
Основывается на параллельной схеме подключения для отопительных приборов.
К самой системе подают ветку для передачи теплоносителя.
Она не связана со второй магистралью, поддерживающей обратное направление.
Но они соединяются друг с другом, в конечной точке.
Так может быть устроена и схема подключения батарей отопления в частном доме без насоса.
Из преимуществ:
- Удобное обслуживание. Легко исправить ошибки с недочётами, чтобы система не пострадала.
- Можно использовать регуляторы температуры автоматического типа.
Не обошлось и без пары недостатков.
- Увеличение времени монтажа, в сравнении с системой однотрубного типа.
- Установка стоит больше.
О седельных и нижних схемах
Такую схему удобно использовать, если сами магистрали находятся рядом с полом. Тогда для подключения используют стороны секций, находящиеся друг напротив друга. Батарея постепенно заполняется теплоносителем.
Но энергоэффективностью такие подключения обладают низкой. Потери иногда доходят до 15 процентов. Это связано с циркуляцией теплоносителей в нижней части конструкции.
Верхняя часть никогда не получает достаточного количества тепла. Из-за этого же помещения нагреваются очень медленно. Возникает вероятность коррозии в металле из-за того, что при заполнении конструкции возникает перепад температур.
Особенности односторонней схемы
Отличительная черта – организация движения теплоносителей внутри линии, подключаемой вместе с отводящей трубой к радиатору. Для чего используют одну и ту же секцию.
Подающая магистраль идёт вверху, а внизу — отводящая. Благодаря односторонней схеме каждый отдельно взятый радиатор прогревается равномерно.
Характерна высокая степень теплоэффективности. Но такой вариант не всегда самый удобный.
Его хорошо использовать в домах, где батарей не очень много. Система не будет эффективной в смысле тепла, если приборов больше 15.
Перекрёстные или диагональные схемы
Использование диагональной схемы будет лучшим решением, если необходимо подать тепло к дому, где большая площадь, либо много помещений, предназначенных для проживания. Труба для подачи теплоносителя в данном случае идёт в части радиатора, расположенной сверху.
Нижняя используется для отводящей части конструкции. Теплопотери доходят всего до 2 процентов.
Монтаж оборудования. Как он зависит от циркуляции теплоносителей
Диагональное подключение батареи
Любой способ монтажа доступен жителям дома при эксплуатации принудительного насоса.
Он и переводит теплоноситель из одной стороны в другую.
Схема, по которой проводят монтаж, не влияет на то, какой будет эффективность системы.
Если циркуляция естественная, рекомендуется отдавать предпочтение диагональным подключениям.
Отопительные схемы
По трубам вода циркулирует за счёт обычного движения вверх. В этом случае важной становится работа циркуляционного насоса.
Кроме того, отопление не обходится без таких дополнительных элементов.
- Терморегулятор. Он помогает экономить топливо, поддерживать температуру в комнатах на одинаковом уровне.
- Воздухоотводчики. Нужны для стравливания кислорода. Он периодически скапливается в трубах, из-за чего становится губительным элементом.
- Запорная арматура. Обслуживание с ремонтом проще для тех систем, у которых кранов установлено большое количество.
Расширительные баки – незаменимые помощники при построении систем любого типа. Его выпускают в закрытом и открытом виде.
В паре с циркуляционными насосами ставят только закрытые разновидности. Открытые баки стараются размещать как можно выше. Например, на домовом чердаке.
Как быть с дымоходами
И в данном случае есть обязательные условия. С диаметром дымохода точно должен совпадать выходной патрубок у котла. Есть и другие тонкости:
- Если труба подходит к неотапливаемому помещению, в этих местах обязательно утепление.
- Недопустимо наличие соединений в местах прохождения труб по кровлям или стенам.
- Три изгиба – максимальное количество для дымохода от котла до оголовка.
Монтаж батарей отопления: основные этапы
Правила по установке остаются одинаковыми для каждого типа батареи. Не важно, какой материал играл роль основного, как выполняются соединения. Порядок действий всегда будет выглядеть так.
- Сначала перекрывают всю систему обогрева, сливают воду.
- Демонтируют батарею вместе с другими элементами старого контура.
- Применение дюбелей для разметки и фиксации кронштейнов на стеновой поверхности. Раствор цемента нужен для затирания мест с креплениями, чтобы выровнять поверхность.
- После этого начинают устанавливать пробки. Отверстия для входа имеются у каждой трубы, с двух сторон. Пробки для организации прохода, на которые наносится правильная резьба, накручиваются в местах, где расположены соединения. Полоски со льном с дополнительным уплотнением добавляет герметичности всей конструкции. В верхней части есть клапанный механизм, спускающий излишний воздух.
- Радиаторы навешивают на опоры, подготовленные заблаговременно. Водяные специальные приборы помогут проверить, насколько правильно выставлены уровни.
- Монтаж запорного крана внутрь проходных пробок.
- Батареи подключаются к трубопроводу.
- Тестируют всю сеть отопления.
Не стоит увлекаться декоративными защитными экранами. Они выглядят красиво, но в нужный момент могут закрывать доступ к термостатам. Из-за этого происходит отключение отопления при недостаточном обогреве.
Подробнее о системе отопления дома, можно посмотреть на видео:
Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.
Способы подключения радиаторов отопления: схем и правильная последовательность
Какой бы ни была выбранная система отопления любого помещения, начиная от автономного отопления квартиры, небольшого дачного домика и заканчивая большим загородным коттеджем, она не сможет эффективно работать без оптимально выбранной схемы подключения радиаторов отопления.
Стоит отметить, что от того, как радиаторы отопления или батареи будут подключены к контуру отопления, во многом зависит и эффективность обогрева, и экономичность построенной системы отопления, что в сегодняшних условиях может оказаться решающим фактором при выборе конкретного инженерного решения.
Подключение радиаторов отопления в отопительную цепь
Существующие виды систем отопления
В зависимости от того, какая система отопления выбрана вами для монтажа, наиболее оптимальными для нее будут только некоторые способы подключения батарей, которые следует выбрать из всех возможных вариантов их подсоединения к отопительному контуру.
При этом ориентироваться следует на тип системы подачи теплоносителя, который может быть:
- Однотрубным. Пожалуй, самый неудачный вариант, который предусматривает подключение входа и выхода батарее к одной трубе и используется, главным образом, в многоэтажных домах. Между тем, это самый простой и дешевый вариант, чем и объясняется его достаточно широкое применение. Одним из ключевых недостатков данного варианта подключения радиатора можно назвать относительно низкую теплоэффективность, а также невозможность регулировки температуры отдельных батарей.
- Двухтрубным. Когда контур, по которому подается теплоноситель, можно разделить на две трубы (подачу горячей воды и отвод холодной) способы подключения радиаторов отопления могут быть более разнообразны. Хотя общий принцип параллельного подключения сохраняется вне зависимости от того, какие схемы подключения радиаторов будут выбраны в каждом конкретном случае специалистами или владельцем объекта, который устанавливает отопление самостоятельно.
Главным преимуществом двухтрубной схемы можно назвать равномерность распределения тепловой энергии по дому и возможность регулировки тепловой мощности каждой батареи при условии установки на подающую трубу возле каждой батареи регулирующего вентиля.
Где устанавливать радиаторы отопления: ключевые моменты?
Перед тем, как окончательно определиться, как подключить радиатор отопления к новой или существующей системе отопления, следует определить места установки батарей в помещении, что крайне важно, поскольку от правильности распределения батарей по комнате зависит то, насколько комфортно в ней будет чувствовать себя человек и как эффективно будет работать вся система.
Располоежение радиаторов
Вы должны знать, что самым «проблемным» местом в любой комнате являются окна, которые способствуют быстрому охлаждению воздуха и опусканию его на пол, поэтому следует устанавливать батареи именно под подоконником. В этом случае теплый конвекционный поток будет нагревать и увлекать за собой холодный воздух, «стекающий» по подоконнику. В противном случае на уровне пола температура будет значительно ниже, что создаст определенный дискомфорт для людей, находящихся в помещении.
Поэтому правильное подключение радиаторов отопления должно быть спроектировано с учетом этих требований. Также их установка должна быть выполнена с соблюдением оптимальных монтажных зазоров (если это позволяет тип радиатора и расстояние от пола до подоконника). В идеале батарея отопления должна быть установлена на расстоянии 20 мм от стены, на уровне 120 мм от пола и быть ниже подоконника на 100 мм.
Какие варианты подключения использовать при разном способе циркуляции теплоносителя?
Система с естественной циркуляцией теплоносителя
Система отопления может быть построена с естественной или принудительной циркуляцией теплоносителя, которым, как правило, является обычная вода. В первом случае вы получите достаточно инерционную систему отопления, которая, между тем, будет работать независимо от наличия электроэнергии.
Во втором – предусматривается использование электронасоса, который обеспечивает быстрое и равномерное распределение тепла по всей системе. При этом ответить на вопрос, как правильно подключить батарею отопления можно по-разному для каждого конкретного случая, ориентируясь на тип системы отопления и особенности помещения.
Подключение батарей в системах с принудительной циркуляций теплоносителя
Для систем с принудительной циркуляций теплоносителя наибольшее распространение получили 4 схемы подключения отопительных радиаторов:
Схема с принудительной циркуляцией теплоносителя
- Подключение по одной стороне. В этом случае подводящая труба и труба, отводящая остывшую воду, подключается с одной стороны батареи, то есть, фактически, к одному ее зубцу. Это позволяет обеспечить равномерную теплоотдачу от каждой батареи, однако чем большее число секций содержит радиатор, тем меньшая теплоотдача будет от каждой последующей его ячейки. Это связанно с тем, что теплоноситель успевает остыть, двигаясь вдоль верхней части батареи и будет опускаться вниз, уходя в обратную трубу, поэтому температура дальних от ввода зубцов батареи будет всегда ниже.
- Нижнее и седельное подключение радиаторов. В данном случае ввод и вывод теплоносителя подсоединяется к противоположным нижним патрубкам радиатора. Стоит отметить, что эта схема обладает самым высоким коэффициентом теплопотерь, достигающих 15%, то есть, она наименее эффективна. Однако иногда владельцы домов идут на это из эстетических соображений, пряча трубы под пол, при этом они не портят интерьер, не мешают установке мебели и практически невидны.
- Диагональное или перекрестное подключение радиаторов. Пожалуй, самая эффективная схема подключения отопительных радиаторов, при которой тепловые потери составляют не более 2% даже на радиаторах с большим числом секций. В этом случае «горячая» труба подключается к верхнему патрубку с одной стороны батареи, а «холодная» труба – к нижнему патрубку с другой стороны батареи. Фактически в этом случае теплоноситель практически равномерно проходит по верхней части батареи и обеспечивает почти одинаковый нагрев всех ее секций.
В ряде случаев для отопления помещений небольшой площади может использоваться и последовательное подключение радиаторов отопления, когда «холодный» выход одной батареи подключается как «горячий» ввод следующей батареи. Естественно, что эффективность такой цепи будет значительно ниже, чем при двухтрубной схеме подключения, однако в некоторых случаях ее использование может быть оправдано.
Стоит также отметить, что чем большей площади и этажности объект предстоит отапливать разрабатываемой системой отопления, тем больше внимания следует уделить вопросам проектирования системы, которые должны проводиться грамотными специалистами.
В противном случае вы можете просто столкнуться с тем, что вам придется переделывать часть системы отопления, чтобы обеспечить возможность создания комфортных условий в доме, на даче или квартире.
Опубликовано: 25.10.2014
Установка батарей отопления своими руками
Установку батарей отопления можно выполнить своими руками, зная все тонкости монтажа.
При возведении новых зданий и проведении ремонта в старых должное внимание всегда уделялось системе отопления, так как она является основополагающей в создании комфортных условий проживания. Согласно современным условиям данная часть коммуникаций должна быть не только эффективной, но и экономной. Данный баланс устанавливается за счет применения современного обогревательного оборудования и соблюдения правил его установки. Сегодня установка батарей отопления проводится специальными организациями, хотя данный процесс можно выполнить своими руками, если знать тонкости и некоторые нюансы.
Нормы и некоторые правила по монтажу батарей отопления в квартире или доме
Все нормы и правила по установке батареи прописаны в СНиПе 41-01-2003.
Не зависимо от схемы отопительной системы в помещении, радиаторы должны устанавливаться там, где наблюдается наибольший перепад температуры. Это пространство возле окон, дверей. Таким образом, батарея образует тепловой заслон на пути холодного воздуха, тем самым поддерживает приятный и постоянный микроклимат в доме.
На сегодняшний момент основные нормы, которыми контролируется правильная установка радиаторов отопления, прописаны в СниПе 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционировани».
Монтаж батарей должен проходить в следующем порядке:
- нагревательный прибор размещается таким образом, чтобы его центр совпадал с центром окна. Погрешность не должна превышать 2 см;
- ширина батарей не должна превышать ширину подоконника на 25-50%. В противном случае наблюдаются большие теплопотери и затрудняется ремонт нагревательного элемента;
- когда производиться установка радиаторов своими руками, следует помнить, что расстояние от него до уровня чистового пола должно быть не меньше 120 мм, до низа подоконника – 100 мм. Если не соблюдать данные нормы, нарушается циркуляция теплого воздуха в квартире или доме;
- правила монтажа радиатора предусматривают минимальное расстояние от него до стены здания – 20-50 мм. Его можно сократить, если стену покрыть теплоотталкивающими материалами (фольгой). В противном случае система отопления будет греть ограждающие конструкции, а не воздух в квартире.
Как правильно выбрать место установки радиатора?
На уровень эффективности работы нагревательного элемента, а, следовательно, и на комфорт в помещении в целом влияет место установки батарей и наличие декоративного экрана. Все это приводит к значительным теплопотерям.
Зависимость теплопотерь от неправильного расположения батарей:
- под подоконником или полкой – 3-4%;
- в глубокой нише. Ее величина соизмерима с параметрами прибора – до 7% теплопотерь;
- радиатор частично закрыт экраном, но не располагается в нише – 5-7%;
- радиатор не стоит в нише, но полностью закрыт экраном или плотными шторами – теплоотдача уменьшается на 20-25%.
Совет! При монтаже радиатора своими руками каждый человек должен учитывать вышеуказанные параметры. Это поможет выбрать правильную мощность прибора и, таким образом, поддерживать в квартире оптимальный температурный режим.
Схема подключения батарей к системе отопления
Схема монтажа батарей полностью зависит от разводки системы отопления. Это может быть одно- или двухтрубная обвязка и разметка коллекторного типа.
Однотрубная
Схема подключения батарей к системе отопления бывает: однотрубная, двухтрубная и коллекторная.
Однотрубная – это самая простая система, которую человек может выполнить своими руками. В данном случае теплоноситель по трубе поступает к каждому нагревательному элементу. Они соединены между собой последовательно, то есть к последнему вода поступает остывшей. Теплоноситель возвращается в нагревательный прибор по той же трубе. Обратки здесь нет. Преимущество – простота установки. Недостатки – температура батарей в конце схемы будет самой низкой, нет возможности контролировать температурный режим каждого нагревательного элемента, при ремонте от отопления отключается весь стояк.
Двухтрубная
Двухтрубная – ее также можно выполнить своими руками, однако
% PDF-1.7 % 2461 0 объект > endobj xref 2461 104 0000000016 00000 н. 0000004031 00000 н. 0000004416 00000 н. 0000004462 00000 н. 0000004507 00000 н. 0000004593 00000 н. 0000004946 00000 н. 0000005499 00000 н. 0000005614 00000 н. 0000005871 00000 н. 0000006474 00000 н. 0000007625 00000 н. 0000008323 00000 п. 0000008574 00000 н. 0000009206 00000 н. 0000020803 00000 п. 0000051228 00000 п. 0000088673 00000 п. 0000092589 00000 п. 0000104068 00000 н. 0000145124 00000 н. 0000145175 00000 н. 0000145250 00000 н. 0000145470 00000 н. 0000145585 00000 н. 0000145630 00000 н. 0000145732 00000 н. 0000145777 00000 н. 0000145879 00000 п. 0000145924 00000 н. 0000146156 00000 н. 0000146201 00000 н. 0000146459 00000 н. 0000146504 00000 н. 0000146688 00000 н. 0000146733 00000 н. 0000146835 00000 н. 0000146880 00000 н. 0000147122 00000 н. 0000147167 00000 н. 0000147331 00000 п. 0000147376 00000 н. 0000147570 00000 н. 0000147615 00000 н. 0000147859 00000 н. 0000147904 00000 н. 0000148164 00000 н. 0000148209 00000 н. 0000148343 00000 п. 0000148388 00000 п. 0000148632 00000 н. 0000148677 00000 н. 0000148945 00000 н. 0000148990 00000 н. 0000149308 00000 н. 0000149352 00000 н. 0000149518 00000 н. 0000149562 00000 н. 0000149664 00000 н. 0000149708 00000 н. 0000149876 00000 н. 0000149920 00000 н. 0000150064 00000 н. 0000150108 00000 п. 0000150270 00000 н. 0000150314 00000 н. 0000150452 00000 н. 0000150496 00000 н. 0000150676 00000 н. 0000150720 00000 н. 0000150892 00000 н. 0000150936 00000 н. 0000151038 00000 н. 0000151082 00000 н. 0000151232 00000 н. 0000151276 00000 н. 0000151428 00000 н. 0000151472 00000 н. 0000151670 00000 н. 0000151714 00000 н. 0000151868 00000 н. 0000151912 00000 н. 0000152124 00000 н. 0000152168 00000 н. 0000152382 00000 н. 0000152426 00000 н. 0000152616 00000 н. 0000152660 00000 н. 0000152762 00000 н. 0000152806 00000 н. 0000152998 00000 н. 0000153042 00000 н. 0000153320 00000 н. 0000153364 00000 н. 0000153530 00000 н. 0000153574 00000 н. 0000153790 00000 н. 0000153833 00000 н. 0000154007 00000 н. 0000154050 00000 н. 0000154152 00000 н. 0000154195 00000 н. 0000003801 00000 п. 0000002429 00000 н. трейлер ] / Назад 1794734 / XRefStm 3801 >> startxref 0 %% EOF 2564 0 объект > поток h UkLSg ~ ϡ-RJiKABeb) 鈲 @.Ba! H: r [7BPȲpY9ӎmn3 [u`? L,; = ev; {y
heating battery — Перевод на французский — примеры английский
Эти примеры могут содержать грубые слова на основании вашего поиска.
Эти примеры могут содержать разговорные слова, основанные на вашем поиске.
Источник сжатого воздуха оборудован сушильным аппаратом, охлаждающей батареей и нагревательной батареей для воздуха.
Источник воздуха — это оборудование для удаления воздуха, аккумулятор для перезарядки и т.д. аккумулятор для зарядки на литр воздуха.В пространстве (12) под крыльчатками (10а; 11а) вентилятора находится нагревательная батарея (14).
Une batterie de chauffage (14) est logée dans un espace (12) au-dessous des roues de soufflante (10a; 11a).для дальнейшей транспортировки очищенной воздушной смеси через входное отверстие с вентилятором и нагревательной батареей
Утилизация транспорта для перевозки меланжа в воздушной среде для интермедиаторов допуска contenant un fanateur ainsi qu’une batterie de chauffageподключен к батарее отопления
установлена батарея отопления
Система электроснабжения может реализовывать нагревательные батареи, группы в пакетном режиме и уравновешивать напряжение между группами батарей.
Электрическая система питания для réchauffer независимых групп батарей и уравновешивает напряжение в группах батарей.Аксессуар для плоского ключа содержит корпус (1) с электрической нагревательной батареей (4), предназначенной для приема полотна ключа, чтобы нагреть полотно для управления замороженным замком.
L «аксессуар для твердой пластины с защитным покрытием и аккумулятором (1) с аккумулятором (4) от chauffage electrique, предназначенный для получения панетона с надежной защитой от аккумулятора для зарядки аккумулятора без напряжения.Полки у центральной батареи отопления
Предложите пример
Другие результаты
устройство регулирования заслонки индукционного аппарата с охлаждающей и нагревательной батареями
Регулирующее регулирование вентиляции для индукционной одежды с батареями и переоборудованием и для одеждыРаскрыто нагревательное устройство для нагревательных батарей , которые сформированы путем наложения множества модулей батарей друг на друга.
Альбом с отметками следует беречь от сырости и в то же время не держать слишком близко к печам или батареям центрального отопления .
Протестированный альбом с марками, контролирующими увлажнение и температуру, уже не прошедший через четыре часа или батарей на центральном автомобиле .Система уравновешивающей вентиляции обеспечивает обогрев различных помещений.При необходимости воздух дополнительно нагревается децентрализованно с помощью нагревательных батарей , установленных на подающих трубопроводах.
chauffage des espaces est assuré par le system de well flux qui, en cas de nécessité, chauffe l air postérieicing decentralisée с помощником батарей de chauffage montées sur les canaux dévacuation.[Проблема] Нагревательные батареи с использованием обогревателя приводят к увеличению размера обогревателя и увеличению энергопотребления обогревателя.
Батареи chauffage au moyen d’un dispositif de chauffage fait augmenter la taille du dispositif de chauffage et la consomation de courant du dispositif de chauffage.Предпочтительно, чтобы цепь нагрева питалась от батареи .
устройство для охлаждения или нагрева a аккумулятор модуль
, и участок для нагрева батареи для нагрева батареи
Аккумулятор зарядное устройство Отопление Электрооборудование Генератор — Onan 5Kw.
УСТРОЙСТВО ТЕПЛООБМЕНА НАГРЕВ A АВТОМОБИЛЯ АККУМУЛЯТОР
Защита от обратного тока / полярности батареи • Цепи
В устройствах с батарейным питанием и съемными батареями обычно необходимо предотвратить неправильное подключение батарей, чтобы предотвратить повреждение электроники, случайное короткое замыкание или другие несоответствующие операции. Если это невозможно физически, вам необходимо включить некоторую электронную защиту от обратного тока.Физическая защита может означать просто поляризованный разъем или батарею со смещенными соединениями (как в большинстве литиевых батарей мобильных телефонов) в сочетании с инструкционными символами и изображениями. Для батареек размера AAA или AA есть держатели, которые сконструированы таким образом, что при неправильной установке батареи один конец не соприкасается. По-прежнему существуют обстоятельства, когда физические средства невозможны, например, с большинством монетных батарей или если пользователь может подключить питание с помощью проводов к винтовым клеммным колодкам.Следовательно, это может относиться и к устройствам, не работающим от батарей, и, вероятно, применимо к автомобильной электронике.
Следовательно, разработчики и производители электронных продуктов должны обеспечить, чтобы обратный ток, обратный ток, протекающий в обратном направлении, и обратное напряжение смещения были достаточно низкими, чтобы предотвратить повреждение либо самой батареи, либо внутренней электроники продукта.
Почему бы не использовать простой диод?
Использование диода в качестве защиты от обратной полярности мощности, как показано на схеме , схема 1 , является очень простым и надежным решением, если вы можете позволить себе потерять энергию.Скорее всего, с устройством с батарейным питанием вы не захотите тратить энергию, особенно если ваше напряжение питания уже достаточно низкое, и поэтому падение напряжения на 0,3 В или 0,4 В на диоде Шоттки будет значительным и неприемлемым. Для более высоких напряжений питания в диапазоне 9–48 В и автомобильных приложений небольшое падение напряжения может не иметь значения, особенно при низком токе. При высоких токах, превышающих 5 А, повышение температуры из-за больших потерь мощности может вызывать беспокойство. Вы не хотите, чтобы диод становился слишком горячим, поэтому, скорее всего, потребуется добавить радиатор.
Цена диода Шоттки выше обычного диода, но потери существенно ниже. Имейте в виду, что многие диоды Шоттки имеют довольно высокую утечку обратного тока, поэтому убедитесь, что вы выбираете диоды с низким обратным током (около 100 мкА) в схеме защиты батареи.
При 5 ампер потери мощности в диоде Шоттки обычно будут: 5 x 0,4 В = 2 Вт по сравнению с обычным диодом: 5 x 0,7 В = 3,5 Вт.
Хорошим кандидатом для использования в системе защиты от обратного тока является диод нового типа под названием Super Barrier Rectifier (SBR), запатентованный компанией Diodes Inc.технология, которая использует процесс производства МОП (традиционный Шоттки использует биполярный процесс) для создания превосходного двухполюсного устройства, которое имеет более низкое прямое напряжение (VF), чем сопоставимые диоды Шоттки, обладая термостабильностью и высокими характеристиками надежности эпитаксиальных диодов PN. Диод
Super Barrier Rectifier (SBR) разработан для приложений с высокой мощностью, низкими потерями и быстрым переключением. Наличие МОП-канала в его структуре формирует низкий потенциальный барьер для большинства носителей, поэтому прямое смещение SBR при низком напряжении аналогично работе диода Шоттки.Однако ток утечки ниже, чем у диода Шоттки при обратном смещении из-за перекрытия слоев обеднения P-N и отсутствия снижения потенциального барьера из-за заряда изображения.
TRENCH SUPER BARRIER RECTIFIERS (SBRT).
Trench SBR — это следующая эволюция, которая дает нам высокопроизводительного члена семейства SBR. Благодаря использованию передовой траншейной технологии SBRT предлагает еще меньший VF для приложений, где очень важно сверхнизкое прямое напряжение. В то время как дальнейшие технологические усовершенствования постоянно применяются к SBRT, эти усилия приводят к еще более продвинутому и экономичному члену — SBRTF.Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт Diodes Inc.
Обратная защита с использованием N-канального MOS-FET
Самые последние N-MOSFET ОЧЕНЬ имеют низкое сопротивление, намного меньшее, чем у типов P-Channel, и поэтому идеально подходят для обеспечения защиты от обратного тока с минимальными потерями. Цепь 3 показывает полевой МОП-транзистор нижнего плеча в обратном пути заземления. Диод на корпусе полевого транзистора ориентирован в направлении нормального тока. Когда батарея установлена неправильно, напряжение затвора полевого транзистора NMOS низкое, что не позволяет ему включиться.
Когда аккумулятор установлен правильно и портативное оборудование запитано, напряжение затвора NMOS FET повышается, а его канал закорачивает диод. Падение напряжения RdsOn × ILOAD наблюдается в обратном пути заземления при использовании NMOS FET. Некоторые из последних пороговых напряжений N-FET и RdsOn, используемых для защиты от обратного тока, перечислены в , таблица 1, и более высокие типы тока в , таблица 3, далее на этой странице.
Производитель | Тип | Пакет | RdsOn |
---|---|---|---|
IRF (OnSemi) | ILRML2502 | СОТ – 23 | 80 мОм @ 2.Пороговое напряжение 7 В |
Вишай | Si2312 | СОТ – 23 | 51 мОм при пороговом напряжении 1,8 В |
Таблица 1.
Оборотная сторона:
Установка N-MOSFET в цепь заземления приведет к сдвигу заземления, который может быть неприемлемым для всех приложений. Это может вызвать проблемы для чувствительных приложений (например, автомобильных систем) с одним или несколькими подключениями, возможно, к датчикам, шинам связи и исполнительным механизмам, внешним по отношению к цепи.
Чтобы использовать полевой МОП-транзистор в качестве предохранителя от обратного тока в цепи питания высокого напряжения, для включения полевого МОП-транзистора требуется напряжение затвора, превышающее напряжение батареи. Для этого требуется схема подкачки заряда, которая увеличивает сложность схемы и стоимость компонентов, а также может создавать проблемы с электромагнитными помехами. МОП-транзистор с P-каналом сопоставимого размера будет иметь более высокое значение RdsOn и, следовательно, более высокие потери мощности, но может быть реализован с помощью более простой схемы управления, содержащей стабилитрон и резистор.
Обратная защита с помощью P-канального MOS-FET транзистора
Самые последние полевые МОП-транзисторы имеют очень низкое сопротивление и поэтому идеально подходят для обеспечения защиты от обратного тока с минимальными потерями. Схема 2 показывает полевой транзистор PMOS высокого уровня в цепи питания. Диод на корпусе полевого транзистора ориентирован в направлении нормального тока. Когда батарея установлена неправильно, напряжение на затворе PMOS FET высокое, что не позволяет ему включиться.
Стабилитрон защищает от превышения рекомендованного напряжения затвор-исток и может не требоваться в зависимости от диапазона входного напряжения и используемого полевого МОП-транзистора.Для защиты от возможных скачков напряжения и переходных процессов от разрушения полевого МОП-транзистора на входе можно добавить пару транзорбционных диодов, как показано на рис. 3. Конденсатор между затвором и истоком добавлен, чтобы гарантировать хорошую работу схемы при быстром изменении. полярности входного напряжения.
Когда батарея установлена правильно и переносное оборудование запитано, напряжение затвора PMOS FET становится низким, а его канал закорачивает диод.
Падение напряжения RdsOn × ILOAD наблюдается в цепи питания.В прошлом основным недостатком этих схем была высокая стоимость полевых транзисторов с низким значением RdsOn и низким пороговым напряжением. Однако достижения в области обработки полупроводников привели к созданию полевых транзисторов, которые обеспечивают минимальное падение напряжения в небольших корпусах. Некоторые из последних пороговых напряжений P-FET и RdsOn показаны в таблице 2.
Производитель | Тип | Пакет | RdsOn |
---|---|---|---|
IRF (OnSemi) | ILRML6401 | СОТ – 23 | 85мОм @ 2.Пороговое напряжение 7В |
Вишай | Si2323 | СОТ – 23 | 68 мОм при пороговом напряжении 1,8 В |
Таблица 2.
Защита от обратного тока батареи с использованием интегральной схемы LM74610
LM74610-Q1 — это контроллер, который можно использовать с N-канальным MOSFET в схеме защиты от обратной полярности.Он предназначен для управления внешним МОП-транзистором для имитации идеального диодного выпрямителя при последовательном подключении к источнику питания. Уникальное преимущество этой схемы состоит в том, что она не привязана к земле и, следовательно, имеет нулевой Iq. Контроллер LM74610-Q1 обеспечивает управление затвором для внешнего N-канального полевого МОП-транзистора и внутренний компаратор с быстрым откликом для разрядки затвора МОП-транзистора в случае обратной полярности. Эта функция быстрого понижения ограничивает количество и продолжительность обратного тока, если обнаруживается противоположная полярность.Конструкция устройства также соответствует спецификациям CISPR25 Class 5 EMI и автомобильным требованиям ISO7637 к переходным процессам с подходящим TVS-диодом.
LM74610 представляет собой контроллер с нулевым Iq, который объединен с внешним N-канальным MOSFET для замены диода или P-MOSFET решения обратной полярности в энергосистемах. Напряжение на истоке и стоке MOSFET постоянно контролируется выводами ANODE и CATHODE LM74610-Q1. Внутренний зарядный насос используется для обеспечения привода GATE для внешнего MOSFET.. Эта накопленная энергия используется для управления затвором полевого МОП-транзистора. Падение напряжения зависит от RDSON конкретного используемого полевого МОП-транзистора, который значительно меньше, чем у полевого транзистора. LM74610-Q1 не имеет заземления, что делает его идентичным диоду. TZ1 и TZ2 не требуются для LM74610-Q1. Однако они обычно используются для ограничения выбросов положительного и отрицательного напряжения соответственно. Выходной конденсатор Cout рекомендуется для защиты от немедленного падения выходного напряжения в результате сбоев в линии.C1 и C2 подавляют высокочастотный шум в дополнение к функции фиксаторов ESD.
MOSFET Выбор:
LM74610-Q1 может обеспечить напряжение затвор-исток до 5 В (VGS). Важными электрическими параметрами полевого МОП-транзистора являются максимальный непрерывный ток стока, максимальное напряжение сток-исток VDS (MAX) и сопротивление сток-исток RDSON. Максимальный непрерывный ток стока, ID, рейтинг должен превышать максимальный непрерывный ток нагрузки. Максимальный ток через основной диод, IS, обычно равен или немного выше, чем ток стока, но ток основного диода протекает только в течение небольшого периода времени, когда конденсатор накачки заряда заряжается.Напряжение на внутреннем диоде полевого МОП-транзистора должно быть выше 0,48 В при низком токе. Напряжение на внутреннем диоде полевого транзистора обычно уменьшается с повышением температуры окружающей среды. Это увеличит требования к току истока для достижения минимального напряжения сток-исток на внутреннем диоде для инициирования подкачки заряда. Максимальное напряжение сток-исток, VDS (MAX), должно быть достаточно высоким, чтобы выдерживать самое высокое дифференциальное напряжение, наблюдаемое в приложении. Это может включать любые ожидаемые неисправности.LM74610-Q1 не имеет положительного ограничения напряжения, однако для автомобильных приложений рекомендуется использовать полевые МОП-транзисторы с номинальным напряжением около 45 В.
Таблица 3 показывает примеры рекомендуемых полевых МОП-транзисторов для использования с LM74610:
Деталь № | Напряжение (В) | Ток утечки при 25 ° C | Rdson мОм при 4,5 В | Порог Vgs (V) | Напряжение диода @ 2A при 125 * C / 175 * C | Корпус, Площадь основания | Qual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CSD17313Q2 | 30 | 5 | 26 | 1.8 | 0,65 | SON, 2 x 2 мм | Авто |
SQJ886EP | 40 | 60 | 5,5 | 2,5 | 0,5 | PowerPAK SO-8L, 5 x 6 мм | Авто |
SQ4184EY | 40 | 29 | 5,6 | 2,5 | 0,5 | SO-8, 5 x 6 мм | Авто |
Si4122DY | 40 | 23,5 | 6 | 2.5 | 0,5 | SO-8, 5 x 6 мм | Авто |
RS1G120MN | 40 | 12 | 20,7 | 2,5 | 0,6 | HSOP8, 5 x 6 мм | Авто |
RS1G300GN | 40 | 30 | 2,5 | 2,5 | 0,5 | HSOP8, 5 x 6 мм | Авто |
CSD18501Q5A | 40 | 22 | 3.3 | 2,3 | 0,53 | SON, 5 x 6 мм | Промышленное |
SQD40N06-14L | 60 | 40 | 17 | 2,5 | 0,5 | TO-252, 6 x 10 мм | Авто |
SQ4850EY | 60 | 12 | 31 | 2,5 | 0,55 | SO8, 5 x 6 мм | Авто |
CSD18532Q5B | 60 | 23 | 3.3 | 2,2 | 0,53 | SON, 5 x 6 мм | Промышленное |
IPG20N04S4L-07A | 40 | 20 | 7,2 | 2,2 | 0,48 | PG-TDSON-8-10, 5 x 6 мм | Авто |
IPB057N06N | 60 | 45 | 5,7 | 3,3 | 0,55 | PG-TO263-3, 10 x 15 мм | Авто |
IPD50N04S4L | 40 | 50 | 7.3 | 2,2 | 0,5 | PG-TO252-3-313, 3 x 6 мм | Авто |
BUK9Y3R5-40E | 40 | 100 | 3,8 | 2,1 | 0,48 | LFPAK56, Power-SO8 5×6 мм | Авто |
IRF7478PBF-1 | 60 | 7 | 30 | 3 | 0,55 | SO8, 5 x 6 мм | Промышленное |
SQJ422EP | 40 | 75 | 4.3 | 2,5 | 0,5 | PowerPAK SO-8L, 5 x 6 мм | Авто |
IRL1004 | 40 | 130 | 6,5 | 1 | 0,6 | К-220АБ | Авто |
AUIRL7736 | 40 | 112 | 2,2 | 3 | 0,65 | DirectFET, 5 x 6 мм | Авто |
ТАБЛИЦА 3
Защита от обратного тока батареи с использованием интегральной схемы LTC4359
LTC®4359 — это положительный высоковольтный, идеальный диодный контроллер, который управляет внешним N-канальным MOSFET вместо диода Шоттки.Он контролирует падение прямого напряжения на MOSFET, чтобы обеспечить плавную подачу тока без колебаний даже при небольших нагрузках. Если источник питания выходит из строя или закорочен, быстрое отключение минимизирует переходные процессы обратного тока. Доступен режим отключения для снижения тока покоя до 9 мкА для переключателя нагрузки и 14 мкА для идеальных диодных приложений. При использовании в сильноточных диодах LTC4359 снижает потребление энергии, тепловыделение, потери напряжения и площадь печатной платы. Благодаря широкому диапазону рабочего напряжения, способности выдерживать обратное входное напряжение и высокой температуре, LTC4359 удовлетворяет строгим требованиям как автомобильных, так и телекоммуникационных приложений.LTC4359 также легко подключает источники питания в системах с резервными источниками питания.
Операция:
LTC4359 управляет внешним N-канальным MOSFET для формирования идеального диода. Усилитель GATE (см. Блок-схему) распознает входы и выходы и управляет затвором полевого МОП-транзистора, чтобы регулировать прямое напряжение до 30 мВ. По мере увеличения тока нагрузки GATE поднимается выше, пока не будет достигнута точка, в которой MOSFET будет полностью включен. Дальнейшее увеличение тока нагрузки приводит к прямому падению RdsOn x ILOAD.Если ток нагрузки уменьшается, усилитель GATE опускает затвор полевого МОП-транзистора ниже, чтобы поддерживать падение на 30 мВ. Если входное напряжение снижается до точки, при которой прямое падение 30 мВ не может поддерживаться, усилитель GATE отключает MOSFET.
В случае быстрого падения входного напряжения, такого как короткое замыкание на входе или скачок отрицательного напряжения, через полевой МОП-транзистор временно протекает обратный ток. Этот ток обеспечивается любой емкостью нагрузки и другими источниками питания или батареями, которые питают выход в диодных приложениях ИЛИ.FPD COMP (Fast Pull-Down Comparator) быстро реагирует на это условие, выключая MOSFET через 300 нс, тем самым сводя к минимуму помехи выходной шине. Контакты IN, SOURCE, GATE и SHDN защищены от обратных входов до –40 В. Внутренний компаратор определяет отрицательные входные потенциалы на выводе SOURCE и быстро переводит GATE в положение SOURCE, отключая MOSFET и изолируя нагрузку от отрицательного входа. При низком уровне на выводе SHDN отключается большая часть внутренней схемы, снижая ток покоя до 9 мкА и удерживая MOSFET выключенным.На выводе SHDN можно установить высокий уровень или оставить открытым для включения LTC4359. Если оставить его открытым, внутренний источник тока 2,6 мкА поднимает SHDN на высокий уровень.
Информация о приложениях:
Блокирующие диоды обычно размещаются последовательно с входами питания с целью объединения резервных источников питания и защиты от реверсирования питания. LTC4359 заменяет диоды в этих приложениях на полевые МОП-транзисторы, чтобы уменьшить как падение напряжения, так и потери мощности, связанные с пассивным решением. Кривая, показанная на странице 1, иллюстрирует резкое снижение потерь мощности, достигаемое на практике.Это дает значительную экономию площади платы за счет значительного снижения рассеиваемой мощности в проходном устройстве. При низких входных напряжениях улучшение потерь напряжения в прямом направлении становится очевидным при ограниченном запасе хода, как показано на рисунке 2.
LTC4359 работает от 4 до 80 В и выдерживает абсолютный максимальный диапазон от –40 до 100 В без повреждений. В автомобильных приложениях LTC4359 работает через сброс нагрузки, холодный запуск и скачки двух батарей, и он выдерживает обратное подключение батарей, а также защищает нагрузку.
Применение идеального диода на 12 В / 20 А показано в Цепи 5 .
В дополнение к MOSFET Q1 включено несколько внешних компонентов. Идеальные диоды, как и их неидеальные аналоги, демонстрируют поведение, известное как обратное восстановление. В сочетании с паразитными или преднамеренно введенными индуктивностями пики обратного восстановления могут генерироваться идеальным диодом во время коммутации. D1, D2 и R1 защищают от этих всплесков, которые в противном случае могли бы превысить рейтинг выживаемости LTC4359 от –40 до 100 В.COUT также играет роль в поглощении энергии обратного восстановления. Пики и схемы защиты подробно обсуждаются в разделе «Ошибки короткого замыкания на входе».
Важно отметить, что вывод SHDN при отключении LTC4359 и снижении его потребления тока до 9 мкА не отключает нагрузку от входа, поскольку внутренний диод Q1 присутствует постоянно. Второй MOSFET требуется для приложений переключения нагрузки.
Заключение
Использование запатентованного чипа, такого как LTC4349 и LM74610, позволяет сэкономить часть проектных работ, поэтому вы получите рабочее решение с меньшими усилиями, но с более высокой стоимостью компонентов по сравнению с дискретным решением.И, если вы проектируете для автомобильной промышленности, вам необходимо убедиться, что ваша конструкция соответствует требованиям соответствующих стандартов, таких как ISO7637-2.
Цепи таймерас 4060B | REUK.co.uk
Веб-сайт по возобновляемым источникам энергии
перейти к содержанию- REUK Home
- Блог REUK
- РЭУК маг.
- Солнечное водонагревание
- 2016 Контроллер солнечного насоса с ЖК-дисплеем и регистратором данных
- Дифференциальный термостат
- 2014 Контроллер солнечного насоса с ЖК-дисплеем
- 2013 Контроллер солнечного насоса с установленным реле 10А
- Контроллер солнечного насоса для плавательных бассейнов
- Контроллер солнечного насоса с реле
- Цепь контроллера солнечного насоса
- Низкое напряжение отключает LVD
- Купить Программируемый низковольтный разъединитель REUK с дисплеем и регистратором данных
- Программируемый низковольтный разъединитель REUK с OLED-дисплеем
- Программируемый низковольтный разъединитель REUK с дисплеем
- Программируемый миниатюрный выключатель низкого напряжения на 12 В LVD
- Купить Программируемый пользователем контроллер сброса нагрузки 12 В
- Программируемый миниатюрный выключатель низкого напряжения на 24 В LVD
- Программируемый выключатель низкого напряжения REUK LVD
- Регуляторы напряжения
- Мини-регулятор 12 В с предохранителями и переключателями
- Регулятор 12 В
- Регулятор 12 В с предохранителем
- Регулятор 12 В с предохранителями и переключателями
- Регулятор 12 В с выключателем по низкому напряжению
- 9 В от источника 12 В
- Таймеры
- REUK Super Timer 3 Mini
- Таймер REUK Super 2
- Таймер REUK Super
- Преобразованное программируемое цифровое реле таймера
- Термостат с таймером и питанием от батареи
- Полные схемы
- Контроллер реле REUK Super LDR Dawn Dusk
- Контроллер освещения REUK Mini LDR Dusk Dawn
- Погружной контроллер для солнечных панелей REUK
- Контроллер освещения REUK Super Poultry
- Реле цепи датчика света и темноты
- Низкий ток в цепи датчика света и темноты
- Безопасность
- Программируемый ИК-таймер 12 В 3A
- 12 В ИК-датчик
- Таймер PIR реле
- Энергоэффективное освещение
- MR16 Керамический держатель лампы
- 12V Светодиодная лампа для прожекторов
- Экономия воды
- Поплавковый выключатель
- Датчик жидкости
- Комплект отвода дождевой воды
- Компоненты системы возобновляемой энергии
- 5A Предохранитель
- 1.
- Солнечное водонагревание