Схема батарей отопления с полипропиленовыми трубами схема видео: Схема монтажа отопления из полипропиленовых труб

Окт 1, 2021 Разное

Схема батарей отопления с полипропиленовыми трубами схема видео: Схема монтажа отопления из полипропиленовых труб

Содержание

Подключение радиатора отопления к полипропиленовым трубам

Автор Фесенко Сергей, инженер На чтение 6 мин.

Системы отопления в частных домах, многоквартирных зданиях и на других объектах в большинстве случаев создаются при использовании радиаторов нового типа. Они составная часть теплового контура, который все чаще монтируется из полимерной трубной продукции.

Эффективность и надежность работы современной обогревающей сети будет обеспечена только при правильном подключении радиаторов отопления к полипропиленовым трубам. Для этого полезно знать особенности монтажа. Разобраться в видах батарей и обвязки.

Важность радиаторов в системе отопления

В квартирах многоэтажных зданий не монтируется водяной обогрев под полом. Это обусловлено вероятностью возможного затопления жильцов на нижних этажах при нарушении герметичности системы и необходимостью увеличения толщины перекрытий.

Поэтому для нагрева помещений проводится монтаж традиционных батарей отопления.

Радиаторы отопления в квартире

Тепло от нагретой воды передается воздуху в комнате именно через радиаторы. На теплопередачу влияет температура теплоносителя, площадь и материал отопительного прибора.

Модели в новом исполнении отличаются улучшеной конструкцией. Это позволяет их использовать независимо от схемы разводки отопительной сети. Подключение приборов осуществляется через входные и выходные патрубки.

Современные образцы также дополнительно оснащаются отводами воздуха, позволяющими устранять воздушные пробки в системе. Для этого нужно открыть пусковой клапан на самой верхней батареи.

Доработанная конструкция радиаторов облегчает эксплуатацию и повышает эффективность теплового контура здания. Новые модели позволяют выбрать оптимальную схему подключения.

Виды современных радиаторов

Отопительные модели нового образца — это ситемы в эргономичном исполнении.

Они различаются способом крепления, материалом и схемой подключения к тепловому контуру.

Производители выпускают следующие популярные виды батарей:

  • Трубчатые или секционные приборы из стали. Оба типа устройств характеризуются одинаковой теплопередачей. Трубчатые модели имеют более привлекательный вид и стоят больше.
  • Приборы из алюминия, отличающиеся лучшей теплопередачей. Используются в системах с нейтральным теплоносителем. Среда с повышенной щелочностью и кислотностью отрицательно влияет на устройства.
  • Биметаллические радиаторы, изготовленные одновременно из алюминия и стали. Они обладают всеми преимуществами первых двух видов батарей. Эти модели устойчивы перед частицами песка и щелочью. Поэтому их цена выше других устройств.

В частных домах выполняется монтаж любых радиаторов. В квартирах же чаще проводится установка биметаллических секционных батарей.

Монтаж биметаллических радиаторов на полипропиленовые трубы

Ведь их приходится подключать к центральной отопительной сети, которая нередко перемещает теплоноситель с повышенной щелочностью.

Обвязка и подключения

При выборе варианта обвязки радиаторов учитывается:

  • максимально эффективное расположение батарей; 
  • возможность снижения количества материалов; 
  • существующий или создаваемый тип отопления на объекте (однотрубный или двухтрубный контур).

Рекомендуется прокладывать трубопроводы с минимальным числом поворотов. Это позволит уменьшить вероятность образования воздушных пробок и повысить устойчивость сети перед гидравлическими нагрузками.

Схемы отопления

При однотрубной системе выполняется поочередное подключение отопительных приборов. Лучшим вариантом является схема с байпасами на каждой батареи. Они представляют собой перемычки между подающей и отводящей трубой.

На таких участках обязательно устанавливается запорная арматура. Этот вариант позволяет проводить ремонт радиаторов без отключения всей сети.

При 2-х трубной системе подключение батарей выполняются параллельно или последовательно. Подача подводится к верхнему патрубку, а обратка подключается к нижнему коллектору радиатора.

Существует несколько популярных схем подключения батарей к тепловому ПП контуру:

  • Диагональный вариант, подразумевающий подвод нагретой воды к верхней части отопительного прибора, а ее отвод от нижнего патрубка с другой стороны. Это позволяет теплоносителю проходить все секции и равномерно нагревать батарею.
  • Боковой способ, при котором подключение подачи и возврата происходит с одной стороны радиатора. Патрубки с противоположного торца не используется для соединения радиатора с отопительным контуром.
  • Нижнее соединение, предполагающее подвод подающего и обратного трубопровода к нижним патрубкам батареи, но с разных торцов. Этот вариант часто применяется в коттеджах при однотрубной горизонтально расположенной системе, монтируемой по периметру здания.

При подключении радиаторов учитывается линейное расширение полипропилена во время нагрева. Поэтому при монтаже сети проводится установка кольцевых или П-образных компенсаторов, уменьшающих такой эффект.

Подключение радиаторов отопления полипропиленовыми трубами

При осуществлении соединения радиаторов отопления с полипропиленовыми трубами применяется специальные приспособления.

Арматура и фитинги

Устройства для отключения и регулирования теплопередачи:

  • Шаровые краны, устанавливаемые на подаче и возврате в близости от батарей. Их монтаж также выполняется на байпасе однотрубной системы. Этот тип арматуры в прямом и угловом исполнении позволяет только перекрыть трубопроводы. Устанавливать вентиль в промежуточное положение нельзя, так как это приведет к его разрушению.
  • Дроссели, позволяющие регулировать подачу нагретой воды и изменять вручную теплоотдачу отопительного прибора. Снижение температуры в помещении происходит примерно через 2 часа после прикрытия вентиля.
  • Термостаты — это дроссели с регулятором температуры. Они для автоматического регулирования подачи нагретой среды с учетом заданных параметров. С ними удается постоянно поддерживать температуру независимо от погоды на улице.

Чтобы соединить запорную арматуру с радиатором, применяются американки с резьбой, накидной гайкой и патрубком из полипропилена. Используются также в зависимости от схемы монтажа тройные муфты комбинированного типа.

Соединение радиатора отопления с полипропиленовой трубой

Они имеют два конца под пайку и один отвод с резьбой. Еще применяются ПП тройники с одним уменьшенным отверстием.

Инструменты

Подключение теплоносителей выполняется при использовании специальных инструментов и расходных материалов:

  • специальный паяльник для соединения ПП деталей; 
  • труборез; 
  • набор ключей; 
  • паста, лен или фум лента.

Порядок установки

Процесс подключение каждой батареи проводится последовательно:

  • устанавливается запорная арматура вместе с резьбовой частью американок; 
  • ПП трубы для отопления нарезаются требуемой длины и закрепляются в штробах или на стене с зазором 20-30 мм от несущей конструкции; 
  • батарея фиксируется на кронштейнах; 
  • ПП фитинги и отрезки труб спаиваются между собой; 
  • накидные гайки американок закручиваются сначала рукой, а потом дотягиваются без лишнего усилия с помощью ключа.

ПП трубы фиксируются в соответствии с проектным уклоном. На подводящих и отводящих трубопроводах должны отсутствовать предварительно напряженные участки.

Вывод и видео по теме

Трубы ПП позволяют проводить подключение радиаторов отопления даже неопытному человеку. Монтаж выполняется в соответствии с проектом и при соблюдении основных правил.

В особенностях соединения батареи с ПП трубопроводами поможет разобраться видео.

Однотрубный контур, пошаговая видео инструкция

Двухтрубный контур, пошаговая видео инструкция

Мне нравитсяНе нравится1

расчёт проекта, выбор труб, инструкция по установке в этапах

Главная страница » Статьи » Подключение радиатора полипропиленовыми трубами отопления: расчёт проекта, выбор труб, инструкция по установке в этапах

Сегодня практически все выбирают для устройства теплоснабжения полипропиленовые трубы – как для квартиры в многоэтажном доме, так и для частного строительства. И этот выбор вполне оправдан их долгим сроком службы – более полувека, сравнительно невысокой стоимостью, как на трубы, так и на их крепления, монолитностью стыка, и конечно же, простотой монтажа. Подключение радиатора полипропиленовыми трубами отопления можно произвести самим, не прибегая к дорогим услугам сантехников. Но приступая к их монтажу, нужно обладать некоторыми тонкостями в данной области, чтобы обеспечить себя качественной отопительной системой на много лет.

Содержание:

Разработка проекта трубопровода

С чего начинается самостоятельная установка системы теплоснабжения, так это с составления грамотной схемы трубопровода. Главный принцип расположения трубопровода – это его эргономичность. Важно, чтобы было меньше изгибов, стыков и лишних деталей. Для подвода труб к радиаторам отопления понадобится одна из трех общеустановленных схем их расположения:

Схема подключения радиатора отопления

  • Первая и самая простая схема, посредством которой можно выполнить подключение радиатора отопления полипропиленовыми трубами – это однотрубная система. Суть ее заключается в расположении радиаторов от котла по температуре теплового носителя. Чем дальше от котла, тем слабее греет батарея отопления. Этот способ хоть и экономит материал, но отличается неравномерным распределением тепла в помещении;
  • Вторая, и самая эффективная — коллекторная схема расположения трубопровода. Она характеризуется большей его длинной, а так же большей равномерностью распространения теплого воздуха и простотой в регулировке и эксплуатации всей системы;
  • Третья, и самая подходящая схема устройства снабжения тепла для частного дома – называется двухтрубная. При ней укладка труб производится в стены и под пол. Такой способ наиболее сложный, но не менее эффективный. Что следует учитывать при таком способе, так это то, что трубы должны быть из целого куска материала.

При разработке трубопровода важно учесть все мелочи. На схеме следует графически обозначить места расположения абсолютно всех элементов. Также изображаются места крепления отопительных элементов. Способы, которыми производится подключение полипропиленовых труб к радиаторам, тоже следует отмечать на схеме. Они бывают однотрубные, нижние, боковые, двухтрубные.

Трубы для системы отопления

Применение этих способов зависит от вида отопительных батарей. Так, к радиаторам из стали подключают отопление нижним или боковым способом. А разновидности секционных радиаторов лучше подключать боковым способом. Допускается их подсоединение, как отдельными секциями, так и целым радиатором. Повышенное внимание требуют изгибы и стыки.

Основные критерии выбора полипропиленовых труб

Имея на руках схему трубопровода, не составит труда произвести расчет метража самих труб и количества фитингов. Подсчитав все это, можно отправляться в магазин сантехники. Но оказавшись в нужном отделе, возникает новая трудность — разнообразный ассортимент продукта, в котором обычному обывателю на первых порах довольно сложно разобраться. Но зная определенные характеристики, можно сделать правильный выбор качественного полипропиленового продукта.

Первый критерий выбора — это их маркировка. Трубы с маркировкой PN10 используются исключительно для устройства водоснабжения холодной воды. А вот PN20 применительны также для горячего водоснабжения. Изделия, маркированные PN25, используются только для устройства систем снабжения теплом и горячей водой. Последние два вида армируются обычно специальной фольгой, реже стекловолокном. Укрепление делается для предотвращения деформации труб под воздействием высоких температур.

Равномерность толщины трубы, которая видна на срезе, тоже важный фактор, влияющий на их качество. При выборе различных фитингов нужно проверить качество их стыков с трубами. Если при их соединении труба с легкостью соединяется с крепежом, то это является показателем плохого качества. Их стыковка без предварительного нагрева невозможна. Поверхность этих полипропиленовых изделий должна быть идеально гладкой, без дефектов.

Такие трубы выполняются разными диаметрами, которые определяют конкретное место их расположения. Трубы, обладающие диаметром более 200мм, используются при строительстве общественных зданий, а для мелкого строительства рекомендуются изделия диаметром 20-32мм. Для устройства систем водоснабжения горячей водой идеальным вариантом будут трубы 20мм, а для стояков – 25мм. Для автономной системы обогрева могут применяться различные варианты диаметров. При центральном отоплении вполне достаточно диаметра 25мм. Для устройства теплых полов используют трубы диаметром не больше 16 мм.

Вот примерный перечень того, что понадобится, чтобы произвести подключение алюминиевых радиаторов полипропиленовыми трубами. Этот список, одинаков для всех типов радиаторов:

Имея на руках все необходимое, можно, наконец, приступить непосредственно к долгожданной установке.

Этапы и тонкости монтажа

Чтобы правильно и безопасно произвести подключение радиатора полипропиленовыми трубами отопления, в первую очередь нужно поддерживать уровень температуры в рабочем помещении не ниже 5оС. Внимание! Нельзя допускать контакта открытого огня с полипропиленовыми элементами, а также не стоит делать резьбу на них. Перед монтажом обязательно нужно убедиться в отсутствии загрязнения и повреждений. После соблюдения этих основных требований выполняется подключение радиатора полипропиленовыми трубами отопления по следующим этапам:

  1. первый шаг – отмер и отрезка полипропиленовой трубы нужной длины;
  2. далее торец ее зачищают от заусенцев;
  3. на трубе отмечают место ее соединения и фитинга;
  4. далее их одновременно разогревают сварочным аппаратом;

    Схема монтажа труб ПЭ

  5. после прогрева осуществляется соединение полипропиленовых элементов в соответствии с метками. При этом стоит следить за перекосами;
  6. во время остывания, оно обычно равно 10 – 30 секундам, можно скорректировать их соединение;
  7. остальные соединения выполняются аналогично. Для ускорения процесса монтажа лучше всего произвести их заранее;
  8. далее выполняется монтаж радиаторов. Устанавливать их следует по уровню, так, чтобы расстояние от стены не составляло больше 2-х см, а от пола было в пределах 10 см, но не превышало 15 см;
  9. следующий шаг — вкручивание держателей радиатора и непосредственная его установка на них;
  10. соединение полипропиленовых труб с радиатором начинается с установки переходных муфт и необходимой зачисткой трубы;
  11. после этого делается спайка трубы с муфтами;
  12. далее по необходимости устанавливается переходной уголок и сразу вкручивается «американка», пока не остыло место спайки. Но только установка ее должна происходить с помощью специального ключа, без него монтаж «американки» просто невозможен.

При работе сваркой стоит принимать во внимание следующие особенности:

  • во-первых, строго соблюдать время прогрева деталей, оно должно составлять 5 – 20 секунд, так как перегрев может привести к их порче;
  • во-вторых, соединение деталей, которое производится, как говорилось выше, сразу же после прогрева, не допускают кривизны, потому что это может повлиять на качество дальнейшей эксплуатации всех отопительных элементов;
  • в–третьих, после крепления примерно в течение 3-х минут происходит полное схватывание шва, именно поэтому нужно очень бережно с ним обращаться и дождаться полного остывания соединения.

Но главное правило выполнения монтажа систем теплоснабжения не только из полипропиленовых труб, а также и из других разновидностей сантехнических материалов – это методичность и скрупулезность. Один неверно проведенный этап работы – и качество всей отопительной системы ставится под вопрос. Это ведет в лучшем случае, к немалым затратам на приобретение новых материалов, а в худшем – к созданиию аварийной ситуации в доме.


Похожие статьи
  • Монтаж системы отопления в квартире: трубы, радиаторы, разводка


    Монтаж труб отопления своими руками, если вы умеете хоть немного мастерить, оправдан безусловно: Стоимость работ по замене системы отопления наемными…

  • Расчёт диаметра трубы для отопления: инвентарь, параметры, формула, инструкция по монтажу, выбор конструкции


    При огромном выборе материала для обустройства конструкции обогревания подобрать необходимые соединения и основной инвентарь бывает сложно даже…

  • Оцинкованные трубы для отопления: описание, профилактика, виды, создание, инструкция по монтажу вместе с радиатором


    Оцинкованные трубы для отопления являются традиционными в сооружении системы снабжения. Хотя на рыке и появилось масса альтернативных товаров, все же…

Схемы отопления в частном доме из полипропилена

Здесь вы узнаете:

Толстые стальные трубы отопительных систем в частных домах знакомы многим. В довесок к ним идут не менее толстые и тяжелые чугунные батареи. В процессе капитального ремонта принято менять их на более современные модели – в домах прокладываются пластиковые трубы и устанавливаются компактные алюминиевые или стальные батареи. В этом обзоре мы поговорим о пластиковых трубах и рассмотрим схемы отопления в частном доме из полипропилена.

Достоинства и недостатки полипропиленовых труб

Металлические трубы используются в автономных отопительных системах все реже и реже. Их место занимают собратья из полипропилена. Они отличаются простотой в монтаже и стойкостью к высокой температуре. Трубы легко спаиваются и режутся, не менее легко закладываются прямо в стены или в полы. В случае поломки на замену поврежденного участка уйдет минимум времени. Если монтаж выполняется с нуля, то при использовании труб из полипропилена сроки проведения работ значительно сокращаются.

Существуют различные размеры труб из полипропилена. Диаметр подбирается исходя из мощности и размеров вашей отопительной системы.

В чем заключаются преимущества труб из полипропилена?

  • Достаточная прочность для работы в автономных системах – пластиковые трубы выдерживают давление до 10 и выше атмосфер, не лопаясь под его воздействием;
  • Стойкость к высоким температурам – комбинированные трубы, сделанные из пластика и алюминия, способны работать при температуре теплоносителя до +95 градусов. Также допускается кратковременное превышение максимально возможной температуры;
  • Отличное прохождение теплоносителя – внутренняя поверхность пластиковых труб очень гладкая, поэтому протеканию теплоносителя ничто не мешает;
  • Отсутствие коррозии – если сталь боится ржавчины, то пластику она не страшна. Они не портятся и не ржавеют, сохраняя свои свойства долгие десятилетия;
  • Продолжительный срок службы – производители уверяют, что полипропиленовые трубы служат по 40-50 лет и даже больше;
  • Стойкость к солям и агрессивным компонентам – полипропилен спокойно реагирует на повышенную кислотность теплоносителя, не разрушаясь и не портясь;
  • Легкость в монтаже – отопительную систему можно запросто смонтировать самостоятельно, без посторонней помощи.

Список достоинств довольно большой, поэтому полипропиленовые трубы и получили столь широкое распространение.

Продолжительный срок службы достигается при соблюдении оптимальных условий эксплуатации без перегрузок по давлению и температуре.

К сожалению, трубы из полипропилена обладают и недостатками:

  • Наличие теплопотерь – за это придется расплачиваться дополнительными расходами на отопление. В некоторых случаях проблема решается с помощью дополнительной теплоизоляции, накладываемой сверху;
  • Нужно научиться правильному монтажу – тем, кто привык работать с металлическими трубами, придется обучаться принципам их монтажа из полипропилена.

Также для монтажа труб придется приобрести специальное оборудование для спайки. Мы рекомендуем обратиться в магазины теплотехники и сантехники по вопросу аренды оборудования – многие магазины дают «паяльники» в аренду, с посуточной оплатой, что обеспечит дополнительную экономию.

Выбираем полипропиленовые трубы

Полипропиленовые трубы для отопления имеют в своей конструкции алюминиевый слой, для большей устойчивости к высоким температурам.

Обычные пластиковые трубы для отопления не подходят – высокая температура теплоносителя может привести к их повреждению. Поэтому в отопительных системах используются армированные трубы. В своей структуре они содержат алюминий или стекловолокно, что делает их более крепкими и устойчивыми к высокой температуры. Такие изделия как нельзя лучше подходят для использования в отопительных системах.

Выбирая трубы из полипропилена, нужно обратить внимание на производителя. Самый лучший вариант – покупать продукцию от наиболее распространенных брендов, которых не так уж и много. Взяв продукцию малоизвестного производителя, вы можете столкнуться с ситуацией отсутствия подходящих фитингов и прочих аксессуаров – если в системе что-то сломается или потребуется ее переделка, монтажные и ремонтные работы могут затянуться до нахождения нужных элементов.

Для монтажа труб желательно использовать неразъемные фитинги – они обеспечивают прочное и герметичное соединение. Монтажные работы производятся с помощью специального паяльного инструмента.

Схема отопления в частном доме

В частных домах часто используется однотрубная система отопления с циркуляционным насосом.

Схемы отопления в частном доме, с трубами из полипропилена, могут быть самыми разными. Например, ничто не мешает проложить однотрубную систему, дополненную циркуляционным насосом – она обеспечит интенсивное протекание теплоносителя и равномерный прогрев помещений. Возможно применение вертикальных двухтрубных систем с нижней и верхней разводкой. Хотите сделать горизонтальную разводку – пожалуйста.

Таким образом, в частных домах используются самые разные схемы отопления. Они хорошо прогревают помещения, но в них крайне желательно использовать циркуляционные насосы. Благодаря этому обеспечивается нормальная циркуляция теплоносителя.

Монтаж полипропиленовых труб

Для пайки полипропиленовых труб используется специальный аппарат.

Для монтажа полипропиленовых труб используются специальные инструменты и фитинги. Паяльный инструмент намертво сваривает изделия, образуя надежное и герметичное соединение. Резка осуществляется обычной ножовкой по металлу или с помощью специальных ножниц – данное оборудование можно взять в аренду. При резке труб необходимо обеспечить соблюдение углов.

Так как внутри пластиковых труб для отопления присутствует армировка из алюминия, края после резки подлежат зачистке – используйте для этого подходящую наждачную бумагу. Разогретые трубы и фитинги соединяются друг с другом в горячем состоянии, причем место соединения во время остывания должно оставаться неподвижным – перекосы здесь не допускаются. Если нужно обеспечить стыковку пластиковой и металлической труб, используйте для этого специальные фитинги.

Условные обозначения на плане сантехники и трубопроводов

Предварительно нарисованные символы плана водопровода и трубопровода включают основной трубопровод, соединительный трубопровод, прямолинейный трубопровод и т. Д. Эти символы помогают новичкам и экспертам создавать точные планы прокладки трубопроводов и трубопроводов.

Программа для планирования этажей Edraw предлагает множество специальных форм и символов, используемых на планах водопровода и трубопроводов. С помощью этих предварительно разработанных символов и шаблонов любой может без проблем составить красивый план водопровода и трубопроводов.

Где найти символы плана водопровода и трубопроводов?

Прежде чем изучать символы схем водопровода и трубопроводов для создания полной схемы, нам необходимо загрузить программное обеспечение — Edraw Max. Просто перетащите символы, которые вам нужны на вашем чертеже, создание плана водопровода и трубопровода не может быть проще!

EdrawMax: швейцарский нож для всего, что вам нужно

  • С легкостью создавайте более 280 типов диаграмм.
  • Предоставьте различные шаблоны и символы в соответствии с вашими потребностями.
  • Интерфейс перетаскивания и прост в использовании.
  • Настройте каждую деталь с помощью интеллектуальных и динамичных наборов инструментов.
  • Совместимость с различными форматами файлов, такими как MS Office, Visio, PDF и т. Д.
  • Не стесняйтесь экспортировать, печатать и делиться своими схемами.

Условные обозначения сантехнического оборудования и трубопроводов

Формы трубопроводов и соединений

Главный трубопровод — это большая магистральная труба, обычно подземная, для транспортировки жидкости или газа на большие расстояния.

Линия ограничения заряда батареи — линия, показывающая предел заряда батареи.

Электронный серийный номер — серийный номер для электронных устройств.

Тепловой след — это своего рода система, используемая для поддержания или повышения температуры труб и сосудов.

Электрический сигнал — это электрический ток или электромагнитное поле, используемое для передачи данных из одного места в другое.

Звуковой сигнал — звуковой сигнал.

Электрическая сигнальная линия используется для отображения электрического сигнала.

Рукавное соединение представляет собой устройство для соединения концов двух проводов или кабелей вместе, созданное путем вдавливания концов проводов или кабелей в оба конца полой рукава.

Стыковая сварка — это метод сварки, используемый для соединения почти параллельных частей без перекрытия.

Пайка / растворитель помогает поддерживать хорошее электрическое соединение.

Резьбовое соединение широко используется для бронзовых клапанов и, в меньшей степени, для клапанов из железа и стали.

Диафрагма — это устройство, используемое для измерения расхода, снижения давления или ограничения расхода.

Электрические ограничения — это практика преднамеренного электрического соединения всех открытых металлических предметов, не предназначенных для проведения электричества в помещении или здании, для защиты от поражения электрическим током.

Редуктор — это компонент трубопровода, который уменьшает диаметр трубы с большего диаметра до меньшего диаметра.

с электрической изоляцией. — напряжение пробоя изолятора.

Сетчатый фильтр — это устройство, в котором проделаны отверстия или сделаны из перекрещенных проволок, для отделения твердого вещества от жидкости.

Промковщик — это широкий открытый контейнер или большая воронка с одним или несколькими отверстиями на дне, используемые, в частности, в сантехнике или литейном производстве.

Гидрант — водопроводная труба, особенно уличная, с патрубком, к которому может быть присоединен пожарный шланг.

Поворотное соединение — это соединение, которое позволяет соединенному объекту, например пистолету или стулу, вращаться в горизонтальном или вертикальном направлении.

Деформационный шов — это шов, допускающий тепловое расширение соединяемых частей без деформации.

Поворотный клапан — это тип клапана, в котором поворот прохода или проходов в поперечной заглушке регулирует поток жидкости или газа через присоединенные трубы.

Сантехнические символы

Котел — это топливный аппарат или емкость для нагрева воды.

Теплообменники используются для эффективной передачи тепла от одной среды к другой.

Нагревательный змеевик — это специальное нагревательное устройство спиральной формы.

Насос — это механическое устройство, использующее всасывание или давление для подъема или перемещения жидкостей, сжатия газов или нагнетания воздуха в надувные объекты, такие как шины.

Нагреватель — это устройство для обогрева воздуха или воды.

Радиатор — это предмет, излучающий или испускающий свет, тепло или звук.

Конвектор — это отопительный прибор, обеспечивающий циркуляцию теплого воздуха путем конвекции.

Душевая лейка — это устройство на конце источника воды, которое распределяет воду для обеспечения равномерного потока для мытья.

Вешалка для полотенец — это штанга, прикрепленная к стене, на которую можно вешать полотенца.

Нужны свежие символы сантехники и схем трубопроводов для вашего дизайна? Эти символы плана водопровода и трубопровода очень удобны.Они могут помочь вам составить впечатляющие и простые для понимания планы установки сантехники и трубопроводов. Кроме того, Edraw Max поддерживает вас, чтобы вы могли сохранять и делиться своим творением с другими разными способами. Вы можете экспортировать схемы в графические файлы, файлы PDF, Word, Excel, PPT, HTML и Visio.

Больше по теме

Решения для сантехники и трубопроводов

Примеры и шаблоны планов сантехники и трубопроводов

Руководство по проектированию сантехнического оборудования и трубопроводов

Как читать схему трубопроводов и КИП

> Практические инструкции по P&ID> Как читать схему трубопроводов и КИПиА

P&ID, также известные как схемы трубопроводов и контрольно-измерительных приборов или схемы процессов и управления, необходимы для многих промышленных операций.Эта страница представляет собой базовое руководство по чтению и пониманию чертежей трубопроводов и КИПиА (P & ID).

В этой статье мы рассмотрим интерпретацию диаграмм трубопроводов и КИПиА или P&ID. Возможность читать P & ID может принести большую пользу процессу и управлению проектом. Независимо от вашего опыта или уровня знаний, следуйте инструкциям в этой статье, и вам будет довольно легко прочитать P&ID.

EdrawMax: швейцарский нож для всего, что вам нужно

  • С легкостью создавайте более 280 типов диаграмм.
  • Предоставьте различные шаблоны и символы в соответствии с вашими потребностями.
  • Интерфейс перетаскивания и прост в использовании.
  • Настройте каждую деталь с помощью интеллектуальных и динамичных наборов инструментов.
  • Совместимость с различными форматами файлов, такими как MS Office, Visio, PDF и т. Д.
  • Не стесняйтесь экспортировать, печатать и делиться своими схемами.

Что такое схема трубопроводов и приборов?

Схема трубопроводов и КИПиА, также называемая P&ID, представляет собой схему, используемую для графического отображения всей системы. Он включает в себя все трубопроводы, инструменты, клапаны и оборудование, из которых состоит система. С помощью P&ID вы можете получить следующую информацию:

  • Механические и электрические детали данной системы или процесса,
  • Информация о трубопроводах, такая как размеры и характеристики материалов,
  • Флаги продолжения, ведущие к подключенным P&ID,
  • Стрелки потока, типы аварийных сигналов DCS
  • Типы подключения контроллеров к полевым устройствам.

Как читать схемы трубопроводов и КИПиА

Вот несколько аспектов, на которые следует обратить внимание при чтении схемы трубопроводов и приборов. Для вас важно знать, что означают символы P&ID в P&ID, а также рассказывать, как строится каждый символ с использованием графических элементов и соединительных линий. Если вам это удастся, вам будет совсем несложно прочитать схему трубопроводов и приборов.

1. Определение и понимание стандартного оборудования — инструменты

Первый шаг к чтению схемы трубопроводов и приборов — это умение читать ее символы и формы на чертеже. Edraw предоставляет все виды символов, необходимых на схемах трубопроводов и КИПиА.

Согласно ISA S5.1, в основном 4 четыре графических элемента : общее управление / дисплей, компьютер, функция и программируемый логический контроллер.Эти формы представляют как физические, так и программные устройства. В любом случае это подразумевает все формы, необходимые для схемы трубопроводов и КИПиА. Вы увидите эти формы каждый раз, когда система отображается на диаграмме P&ID.

Дискретные инструменты:

Общее управление / дисплей

Компьютерная функция

Программируемый логический контроллер

Дискретные инструменты обозначены круглыми элементами.Общие элементы управления / отображения представляют собой круги, окруженные квадратом. Функции компьютера обозначены шестиугольником, а функции программируемого логического контроллера (ПЛК) показаны треугольником внутри квадрата.

2. Научитесь использовать графические элементы и соединительные линии.

Связи между элементами — это способ для инженеров стандартизировать конкретную трубу. И разные цвета обозначают разные трубы, чтобы избежать путаницы.Добавление одной горизонтальной полосы к любому из четырех графических элементов указывает на то, что функция находится в основной категории местоположения. Двойная линия указывает на вспомогательное место, устройства, расположенные за щитком в другом недоступном месте, показаны пунктирной горизонтальной линией.

3. Знать комбинации букв и цифр в P&ID

Комбинации букв и цифр появляются внутри каждого графического элемента, а комбинации букв определяются стандартом ISA.Номера присваиваются пользователем. Первая буква определяет измеряемые или инициирующие переменные, такие как анализ (A), расход (F), температура (T) и т. Д., А следующие буквы определяют функции считывания, пассивные или выходные функции, такие как индикатор (I), запись (R). , Передать (T) и так далее.

Пример схемы трубопроводов и КИПиА

Завод P&ID

Процесс кипячения воды P&ID

Тепловая система P&ID

Статьи по Теме

Как использовать символы P&ID

Edraw — Программное обеспечение для простого проектирования трубопроводов

Обозначения символов P&ID

Диаграмма P-H Термодинамика | Экзаменационные инструменты PE для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

Понимание диаграммы P-H

На диаграмме P-H давление указано по оси ординат, а энтальпия — по оси абсцисс.Обычно энтальпия выражается в единицах британских тепловых единиц на фунт, а давление — в фунтах на квадратный дюйм (фунт / кв. Дюйм). Перевернутая буква U, показанная на схеме, обозначает точки, в которых хладагент меняет фазу. Левая вертикальная кривая указывает на кривую насыщенной жидкости, а правая вертикальная кривая указывает на кривую насыщенного пара. Область между двумя кривыми описывает состояния хладагента, которые содержат смесь жидкости и пара. Точки слева от кривой насыщенной жидкости указывают, что хладагент находится в жидкой форме, а точки справа от кривой насыщенного пара указывают, что хладагент находится в форме пара.Точка, в которой встречаются две кривые, называется критической точкой. Важность этого момента заключается в том, что в любой из указанных выше точек никакое дополнительное давление не превратит пар в жидкость. Ниже представлена ​​упрощенная диаграмма давление-энтальпия, описывающая эту информацию.

Кривые разбивают диаграмму на три области (1) Жидкость, (2) Пар и (3) Смесь.

(1) Жидкая область: Жидкая область также известна как переохлажденная область.В этой области есть вертикальные температурные линии, которые увеличиваются с увеличением энтальпии. На рис. 8 представлена ​​упрощенная диаграмма P-H, показывающая линии постоянной температуры.

(2) Область пара: Область пара также известна как перегретая область. В этой области есть вертикальные температурные линии, которые увеличиваются с увеличением энтальпии. См. Рисунок 8. Есть также линии постоянной энтропии, которые также важны. Энтропия — это мера степени беспорядка в системе.

(3) Область смеси жидкость-пар: в этой области диаграмма P-H показывает горизонтальные температурные линии, которые указывают на постоянную температуру. Область смешения — это область фазового перехода, где любое добавление энтальпии вызовет испарение дополнительной жидкости вместо повышения температуры. На рисунке 8 показаны горизонтальные температурные линии в области смешения. Есть также наклонные вверх кривые, указывающие на качество. Качество — это мера отношения массы пара к общей массе.Например, качество 0,1 или 10%, которое находится рядом с линией насыщенной жидкости, описывает точки, которые имеют 10% пара по массе. Линия 0,9 или 90%, которая расположена рядом с линией насыщенного пара, описывает точки, которые содержат 90% пара по массе. На предыдущем рисунке, рис. 7, показаны линии качества.

Оси x-y диаграммы P-H — это линии давления, идущие слева направо.Линии энтальпии — это вертикальные линии. На скелетном графике, показанном ниже, показаны линии давление-энтальпия.

Цикл охлаждения

Один из важнейших навыков, необходимых профессиональному инженеру в области систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и охлаждения, — это управление холодильным циклом по диаграмме давление-энтальпия. В следующих разделах будет показана каждая конкретная часть цикла охлаждения на диаграмме давление-энтальпия, а также будут выделены важные моменты и необходимые вычисления.

В этом объяснении хладагент R-134a используется в качестве примера. Рекомендуется, чтобы инженер получил копию диаграммы P-H для R-134a и других распространенных хладагентов. Эти диаграммы можно найти в книге «Основы ASHRAE». Ниже показан образец схемы R-134a с образцом цикла охлаждения, идентифицирующим (этап 1) испаритель, (этап 2) компрессор, (этап 3) конденсатор и (этап 4) расширительное устройство.

ШАГ 1: ИСПАРИТЕЛЬ

Хладагент, поступающий в испаритель, представляет собой частичную холодную парожидкостную смесь.Рабочее давление и температура испарителя называется давлением всасывания и температурой всасывания. Линия всасывания — это трубопровод, по которому хладагент проходит от испарителя к компрессору. Важно отметить, что в зоне смешивания давление и температура являются зависимыми переменными.

Например, если компрессор работает при давлении всасывания 36,8 фунтов на кв. Дюйм, то соответствующее давление в испарителе составляет 36,8 фунтов на кв. ).Если компрессор работает при давлении всасывания 49,7 фунтов на квадратный дюйм, то соответствующее давление в испарителе также составляет 49,7 фунтов на квадратный дюйм, а температура испарителя составляет 40 ° F. См. Рисунок ниже для точек A ‘и B’ (значения для хладагента R-134a).

Испаритель перемещает хладагент из точки A (частичная парожидкостная смесь) в точку B, хладагент с полностью насыщенным паром. Поскольку испаритель передает тепло хладагенту, повышения температуры не происходит, поскольку все тепло используется для преобразования оставшейся жидкости в газ.В идеальном испарителе теплопередачи достаточно, чтобы преобразовать всю жидкость в газ, и ничего более. Таким образом, выход идеального испарителя составляет 100% пара при той же температуре на входе, см. Рисунок ниже. На этом рисунке мы видим, что по мере того, как хладагент проходит через испаритель, температура остается той же, а процентное содержание пара увеличивается, пока не достигнет насыщения на уровне 100%.

На рисунке выше также представлен термин перегрев.Если бы к хладагенту, состоящему из 100% паров, было добавлено дополнительное тепло, то это тепло использовалось бы для повышения температуры, и именно это повышение температуры называется перегревом.

На рисунке ниже показан испаритель с перегревом 15 ° F. Перед выходом из испарителя хладагент достигает 100% пара. Все дополнительное тепло с этого момента используется для повышения температуры хладагента, пока он не достигнет температуры 40 ° F. Этот хладагент имеет перегрев на 15 ° F, потому что конечная температура на 15 градусов превышает температуру насыщения 25 ° F.Важно отметить, что давление в испарителе остается постоянным.

На диаграмме давление-энтальпия перегрев показан как горизонтальное движение вдоль линии давления всасывания, проходящей через кривую 100% пара. На рисунке на следующей странице показана разница между перегревом от 0 ° F до 15 ° F. Точка B — это точка парообразования 100% при постоянном давлении испарителя / всасывания 36.8 фунтов на квадратный дюйм и температуре 25 ° F. Точка B ‘возникает в результате добавления к хладагенту дополнительного тепла / энтальпии. Хладагент перемещается из точки B в точку B ‘, где результирующая температура составляет 40 ° F.

ШАГ 2: КОМПРЕССОР

Компрессор характеризуется условиями всасывания и нагнетания хладагента. На диаграмме энтальпии давления хладагента проведены горизонтальные линии для давлений всасывания и нагнетания.Затем температура на входе компрессора, определяемая температурой на выходе из испарителя, используется в качестве начальной точки компрессора, как показано точкой B ‘на рисунке ниже. Затем компрессор увеличивает давление хладагента до давления нагнетания. Сжатие происходит при постоянной энтропии, также известное как изэнтропическое сжатие. Следовательно, пересечение линии постоянной энтропии и линии давления нагнетания будет определять конечное состояние газообразного хладагента, покидающего компрессор, как показано точкой C ‘на рисунке ниже.

Обычный навык, который требуется от профессионального инженера, — это определять работу, выполняемую компрессором. Эта работа показана на рисунке выше как разница между энтальпией входа в компрессор (h2) и энтальпией выхода (h3).

По

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *