Um ein kleines Wohnzimmer oder ein zweistöckiges Haus zu heizen, müssen keine komplexen, teuren Technologien eingesetzt werden. Das seit der Sowjetunion bekannte Leningradka-Heizsystem wird heute effektiv zur Wärmeversorgung kleiner Wohngebäude eingesetzt.
Es bleibt aufgrund seiner Einfachheit des Designs und des sparsamen Materialverbrauchs beliebt. In der Tat müssen Sie zustimmen, dass es teurer und komplizierter ist - es bedeutet nicht immer besser.
Es ist möglich, eine Einrohr-Leningradka selbst auszustatten. Wir helfen Ihnen, mit dem Prinzip des Systems umzugehen, geben die wichtigsten technologischen Schemata an und beschreiben Schritt für Schritt die Technologie zur Installation des Heizungssystems. Visuelles Foto- und Videomaterial hilft bei der Planung der Umsetzung des Projekts.
Das Funktionsprinzip des Heizkreises „Leningradka“
Das Erscheinungsbild moderner Heizgeräte und neuer Technologien hat es ermöglicht, die „Leningradka“ zu verbessern, handhabbar zu machen und die Funktionalität zu erhöhen.
Der Klassiker „Leningradka“ ist ein System von Heizgeräten (Heizkörper, Wandler, Paneele), die über eine einzige Rohrleitung miteinander verbunden sind. Das Kühlmittel zirkuliert frei durch dieses System - Wasser oder eine Mischung aus Frostschutzmittel. Der Kessel wirkt als Wärmequelle. Um den Umfang des Gehäuses entlang der Wände sind Heizkörper installiert.
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Leningradka ist eine verbesserte Version eines der einfachsten Heizsysteme, die bis heute bei der Anordnung von Häusern auf kleinem Raum verwendet werden
Geräte dieser Heizvariante sind in Reihe mit dem Kollektorrohr geschaltet, das Kühlmittel fließt nacheinander von einem Kühler zum anderen
Heizungsbaugruppe Leningradka wird mit T-Stücken hergestellt, ein Sammelrohr befindet sich um den Umfang des Raumes
Einrohr-Heizkreise zeichnen sich durch eine Mindestanzahl von Rohren, Steckverbindern und Formstücken aus, was sich positiv auf das Baubudget auswirkt
Unter den Heizsystemen im Zusammenhang mit dem Leningradka-System gibt es offene Strukturen mit einem charakteristischen offenen Tank. Meistens sind dies Gravitationsoptionen
Bei Leningradka haben geschlossene Kreisläufe mit einem abgedichteten Ausgleichsbehälter, einer Sicherheitsgruppe und einer Umwälzpumpe Vorrang Bei einem charakteristischen unteren Anschluss der Geräte ist eine Stimulierung der Bewegung des Kühlmittels erforderlich
Der Aufbau des Leningradka-Systems zeichnet sich durch eine geringere Verbindung von Heizgeräten und horizontaler Verkabelung aus. Die Batterien sind mit Kränen ausgestattet, die im Reparaturfall abgeschaltet werden können
Für das Gerät von Leningradka mit der natürlichen Bewegung des Kühlmittels sind genaue Berechnungen erforderlich. In diesem Fall wird das Kollektorrohr nur von oben verlegt und das Kühlmittel fließt vertikal
Eines der einfachsten Verfahren zur Organisation der Heizung
Das Prinzip des Gerätesystems und des Geräteanschlusses
Extrem einfach zu bauendes Heizsystem
Der minimale Materialverbrauch von Leningradka
Ausgleichsbehälter für offenes Heizsystem
Einrohr-Innenheizung mit Espanzomat
Gemeinsame Option mit unterer Verbindung
Wärmeübertragung in oberen Schaltplänen
Das Heizsystem wird je nach Standort der Rohrleitung in zwei Typen unterteilt:
- horizontal
- Vertikale.
Die Rohrleitungen des Systems können sich entweder unten oder oben befinden. Die obere Rohranordnung wird hinsichtlich der Wärmeübertragung als am effektivsten angesehen, während die unteren Rohre einfacher zu installieren sind.
Der geringere Anschluss von Geräten erfordert die Verwendung einer Pumpe, weshalb die wirtschaftlichen Prioritäten des Systems etwas reduziert werden. In der oberen Version sind genaue Berechnungen während des Entwurfszeitraums und die Installation der oberen Stufe erforderlich, was die Länge der Rohrleitung und die Baukosten erhöht.
Beim unteren Anschluss der Heizgeräte an die Heizungsleitung ist eine Verengung der Rohre in dem Bereich vorzusehen, der zum Leiten des Kühlmittels zum Kühler erforderlich ist
Die Zirkulation des Kühlmittels kann gewaltsam (mit einer Umwälzpumpe) oder auf natürliche Weise erfolgen. Das System kann auch geschlossen oder offen sein. Wir werden die Funktionen der einzelnen Systemtypen im nächsten Abschnitt beschreiben.
Das als „Leningradka“ bezeichnete Einrohrheizsystem eignet sich für einstöckige, zweistöckige Wohngebäude auf kleinem Raum, die optimale Anzahl von Heizkörpern beträgt bis zu 5 Stück.
Bei Verwendung von 6-7 Batterien müssen strenge Konstruktionsberechnungen durchgeführt werden. Wenn mehr als 8 Heizkörper vorhanden sind, ist das System möglicherweise nicht effizient genug und seine Installation und Verfeinerung ist möglicherweise unangemessen teuer.
Die diagonale Anschlussoption in einem Einrohrkreis ermöglicht zwar die Erhöhung des Wärmeübergangs des Systems um 10 bis 12%, beseitigt jedoch nicht den „Versatz“ im Temperaturbereich zwischen den ersten vom Kessel und den extremen Batterien
Überblick über grundlegende technologische Schemata
Jedes der Heizschemata von Leningrad hat seine eigenen Merkmale der praktischen Umsetzung, Vor- und Nachteile, die wir im Folgenden kennenlernen werden.
Merkmale horizontaler Schemata
In einstöckigen Privathäusern oder Räumlichkeiten auf kleinem Raum wird eine Leningradka normalerweise in horizontaler Anordnung installiert. Bei der praktischen Umsetzung horizontaler Schemata sollte berücksichtigt werden, dass sich alle Heizelemente (Batterien) auf derselben Höhe befinden und ihre Installation entlang der Wände um den Umfang des auszurüstenden Geländes erfolgt.
Betrachten Sie den einfachsten klassischen horizontalen offenen Stromkreis mit Zwangsumlauf.
Auf dem horizontalen Diagramm von "Leningradka": 1 - ein Kessel; 2 - Rohr; 3 - ein Panzer; 4 - Umwälzpumpe; 5 - Kugelhahn ablassen; 6 - Booster-Verteiler; 7 - Mayevsky Kran; 8 - Heizkörper; 9 - Abflussrohr; 10 - Kanalisation; 11 - Kugelhahn; 12 - Filter; 14 - Versorgungsleitung. Die Pfeile geben die Richtung an, in die sich das Kühlmittel bewegt
Das Diagramm zeigt, dass das System besteht aus:
- Heizkesseldie an ein Wasserversorgungssystem und an Kanalnetze angeschlossen ist;
- Ausgleichsbehälter mit Rohr - Dank des Vorhandenseins dieses Tanks wird das System als offen bezeichnet. Daran ist ein Rohr angeschlossen, aus dem beim Befüllen des Kreislaufs überschüssiges Wasser austritt, und Luft, die entstehen kann, wenn die Flüssigkeit im Kessel kocht.
- Umwälzpumpewelches in das Rücklaufrohr integriert ist. Es sorgt für die Wasserzirkulation entlang des Kreislaufs;
- Warmwasserleitungen und ein Kühlmittel-Kühlmittel-Auslassrohr;
- Heizkörper mit installierten Mayevsky-Kränen, durch die die Luft herabkommt;
- Filterdurch die Wasser fließt, bevor es in den Kessel gelangt;
- Zwei Kugelhähne - Wenn Sie eine davon öffnen, beginnt sich das System bis zur Düse mit Kühlwasser zu füllen. Das zweite ist geheim, mit seiner Hilfe wird Wasser aus dem System direkt in den Abwasserkanal abgelassen.
Die Batterien im Diagramm sind über eine Rohrleitung von unten verbunden. Sie können jedoch eine diagonale Verbindung herstellen, die hinsichtlich der Wärmeübertragung als effizienter angesehen wird.
Dieses Diagramm zeigt das Prinzip der diagonalen Verbindung. Das Kühlmittel fließt von oben durch eine Rohrleitung, die mit der Oberseite des Kühlers verbunden ist, und tritt unten von der Rückseite des Geräts aus
Das obige Schema weist erhebliche Nachteile auf. Wenn Sie beispielsweise den Kühler reparieren oder austauschen müssen, müssen Sie das Heizsystem vollständig ausschalten und das Wasser ablassen, was in der Heizperiode äußerst unerwünscht ist.
Das Schema sieht auch nicht die Möglichkeit vor, die Wärmeübertragung der Batterien zu regulieren, die Temperatur in den Räumlichkeiten zu senken oder zu erhöhen. Das folgende erweiterte Schema löst diese Probleme.
Der Hauptunterschied zwischen dem Schema und dem vorherigen besteht darin, dass Kugelventile (blau hervorgehoben) auf beiden Seiten an den Rohrleitungen angebracht wurden und Bypässe mit Nadelventilen (grün hervorgehoben) in das untere Rohr eingeführt wurden.
Auf beiden Seiten der Batterie montierte Kugelhähne werden eingeführt, um die Wasserversorgung des Kühlers unterbrechen zu können. Um die Batterie zur Reparatur oder zum Austausch zu zerlegen, ohne Wasser aus dem System abzulassen, können Kugelhähne abgeschaltet werden.
Aufgrund von Bypässen kann die Batterie entfernt werden, ohne dass das System heruntergefahren werden muss. Wasser fließt entlang des Kreislaufs durch das untere Rohr.
Mit Bypasses können Sie auch den Kühlmittelfluss einstellen. Wenn das Nadelventil vollständig geschlossen ist, empfängt und gibt der Kühler die maximale Wärmemenge ab.
Wenn Sie das Nadelventil öffnen, wird ein Teil des Kühlmittels durch den Bypass und der andere Teil durch den Kugelhahn geleitet. In diesem Fall nimmt das in den Kühler eintretende Kühlmittelvolumen ab.
So können Sie durch Einstellen des Füllstands des Nadelventils die Temperatur in einem bestimmten Raum steuern.
Stellen Sie sich einen horizontalen geschlossenen Heizkreis mit Zwangsumlauf vor.
Die Abbildung zeigt die Umsetzung des geschlossenen Kreislaufs „Leningradka“ mit Zwangsumlauf. Das erwärmte Kühlmittel wird mit einem Sammelrohr versorgt, das das gekühlte Wasser sammelt und zur weiteren Verarbeitung in den Kessel abführt
Im Gegensatz zu einem offenen Kreislauf steht ein geschlossenes System aufgrund des Vorhandenseins eines geschlossenen Ausdehnungsgefäßes unter Druck. Ebenfalls im System befindet sich ein Bedienfeld.
Es besteht aus einem Gehäuse, auf dem installiert werden kann:
- Sicherheitsventil. Die Auswahl erfolgt anhand der technischen Parameter des Kessels, nämlich nach dem maximal zulässigen Druck. Wenn der Temperaturregler ausfällt, tritt überschüssiges Wasser durch das Ventil aus, wodurch der Druck im System verringert wird.
- Entlüftung. Das Gerät entfernt überschüssige Luft aus dem System. Wenn das Wärmesteuerungssystem ausfällt, tritt beim Kochen der Flüssigkeit überschüssige Luft im Kessel auf, die automatisch durch die Entlüftungsöffnung austritt.
- Druckanzeige. Ein Gerät, mit dem Sie den Druck im System steuern und ändern können. Normalerweise beträgt der optimale Druck 1,5 Atmosphären, aber der Indikator kann unterschiedlich sein - normalerweise hängt er von den Parametern des Kessels ab.
Ein geschlossenes System gilt aufgrund der Automatisierung einiger Prozesse als die modernste Lösung.
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Umwälzpumpe in einem Einrohrheizsystem
Sicherheitsgruppe für Pumpenheizung
Automatische Kühlerentlüftung
Auswuchtarmatur mit Bypass und Kugelhahn
Anwendung vertikaler Schemata
Vertikale Grundrisse der Leningradka-Installation werden in zweistöckigen Häusern auf kleinem Raum verwendet. In Analogie können sie offen oder geschlossen sein, dargestellt durch Schaltkreise mit erzwungener Zirkulation und mit Schwerkraft.
Systeme mit einer Umwälzpumpe haben wir oben angegeben. Stellen Sie sich einen vertikalen Kreislauf mit einer natürlichen Zirkulation eines geschlossenen Typs vor.
In der Abbildung befindet sich die Rohrleitung vertikal und das Wasser wird von oben nach unten durch den Ausgleichsbehälter geleitet
Die Implementierung einer Schaltung mit natürlicher Zirkulation ist ziemlich schwierig. Hier ist die Rohrleitung im oberen Teil der Wand in einem bestimmten Winkel in Richtung der Wasserbewegung montiert. Das Kühlmittel fließt vom Kessel zum Ausgleichsbehälter, von wo aus es unter Druck durch Rohre und Heizkörper fließt.
Für einen effizienten Betrieb des Systems muss sich der Kessel unterhalb der Installationsstufe des Kühlers befinden.
Das Schema kann auch die Möglichkeit vorsehen, Kühlerbatterien zu entfernen, ohne das Heizsystem zu stoppen, indem Bypässe mit Nadelventilen und Kugelhähnen an der Rohrleitung installiert werden.
Vergleich von Schwerkraft- und Pumpsystemen
Es wird angenommen, dass Sie durch die Organisation eines Schwerkraftheizungssystems eine Umwälzpumpe sparen können.
Um die natürliche Bewegung des Kühlmittels entlang des Kreislaufs zu organisieren, müssen Neigungswinkel, Durchmesser und Länge der Rohre korrekt berechnet werden, was nicht einfach ist. Darüber hinaus kann ein selbstfließendes System ausschließlich in kleinen einstöckigen Räumen reibungslos und effizient arbeiten, in anderen Häusern kann sein Betrieb eine Reihe von Problemen verursachen.
Ein weiterer Nachteil des Schwerkraftflusses besteht darin, dass für seine Organisation Rohre mit einem größeren Durchmesser erforderlich sind als beim Bau von Zwangsheizkreisläufen. Sie sind teurer und verderben den Innenraum.
Das Diagramm zeigt die Implementierung der Schwerkraft für die horizontale Verkabelung. Hier befindet sich der Kessel unterhalb des Heizkörperpegels, das Kühlmittel steigt durch ein streng vertikal ausgerichtetes Rohr auf, gelangt in den Ausgleichsbehälter und von dort über den Booster-Verteiler in die Heizkörper
Der Keller für den Kessel sollte im Raum ausgestattet sein, da sich die Wärmequelle unterhalb des Heizkörperniveaus befinden sollte. Für die Organisation der Schwerkraft benötigen Sie außerdem einen gut ausgestatteten und isolierten Dachboden, auf dem ein Ausdehnungsgefäß montiert wird.
Das Problem eines Schwerkraftflusses in einem zweistöckigen Haus besteht darin, dass sich die Batterien im zweiten Stock stärker erwärmen als im ersten. Die Installation von Ausgleichskranen und Bypässen wird dazu beitragen, dieses Problem teilweise zu lösen, jedoch nicht wesentlich.
Darüber hinaus führt die Einführung zusätzlicher Geräte zu einem Preisanstieg des Systems selbst, und sein Betrieb kann instabil bleiben.
Die rationalste Lösung für das Problem des Temperaturunterschieds des Kühlmittels, das den Kessel verlässt und entfernte Geräte im Erdgeschoss erreicht, besteht darin, Heizkörper mit einer erhöhten Anzahl von Abschnitten zu installieren.
Eine Vergrößerung der Wärmeübertragungsfläche auf diese Weise ermöglicht es, die Eigenschaften der Erwärmung auf verschiedenen Ebenen des Systems praktisch auszugleichen.
Die selbstfließende "Leningradka" ist nicht für Dachbodenhäuser geeignet, da ein Rohr nur in einem Haus mit Volldach positioniert werden kann. Das System kann auch nicht implementiert werden, wenn Menschen in einem instabilen Haus leben.
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Prinzip der natürlichen Bewegung
Einschränkungen in der Länge der Systeme
Beschleunigungsabschnitt des Verteilerrohrs
Die Besonderheiten der Installation der Heizungsanlage
Das Einrohrsystem „Leningradka“ ist in Berechnung und Ausführung kompliziert. Für die Einführung in das Haus als effektives Heizsystem müssen Sie zunächst gründliche professionelle Berechnungen durchführen.
Die Hauptelemente des Leningradka-Systems:
- Kessel;
- Pipeline Metall oder Polypropylen (aber nicht Metall-Kunststoff);
- Abschnitte von Heizkörpern;
- Ausgleichsbehälter (für ein geschlossenes System) oder einen Tank mit einem Ventil (für ein offenes);
- T-Shirts.
Möglicherweise benötigen Sie auch eine Umwälzpumpe (für Systeme mit erzwungener Bewegung des Kühlmittels).
Um die Funktionen des Systems zu verbessern, verwenden Sie:
- Kugelhähne (es gibt 2 Kugelhähne pro Kühler);
- Bypass mit Nadelventil.
Es ist zu beachten, dass die Hauptlinie des Systems in der Ebene der Wand oder auf dieser Ebene geschärft werden kann. Wenn sich das Rohr in einer Wand, Decke oder einem Boden befindet, ist es wichtig, die Wärmedämmung mit jedem Material sicherzustellen. Dadurch wird die Wärmeübertragung der Rohre verbessert und ein Temperaturabfall in den letzten Heizkörpern ist minimal.
Es ist möglich, den Kofferraum über der Wand zu installieren, um ein Absperren zu vermeiden. In diesem Fall leidet jedoch das Innere des Raums
Wenn der Kofferraum in der Ebene des Bodens verlegt wird, erfolgt die Verlegung des Fußbodens selbst über dem Rohr.Wenn die Rohrleitung über den Boden verlegt wird, können in Zukunft einige Änderungen am Aufbau des Systems vorgenommen werden.
Die Zuleitung und die Rücklaufleitung von Kreisläufen mit der natürlichen Bewegung des Kühlmittels sind normalerweise in einem Winkel von 2 bis 3 mm pro Laufmeter in Bewegungsrichtung von Wasser oder anderem Kühlmittel im System montiert. Heizelemente werden auf der gleichen Ebene installiert. In Schaltkreisen mit künstlicher Zirkulation ist die Einhaltung der Vorspannung nicht erforderlich.
Vorarbeiten der Räumlichkeiten
Wenn die Rohrleitung in Gebäudestrukturen verborgen ist, werden vor der Installation des Systems an den Stellen, an denen sich die Rohrleitungen befinden, Blitze um den Umfang erzeugt.
Beim Gating bilden sich Mikrorisse in der Wand, durch die sowohl außen als auch innen Kanäle entstehen. Dies ist mit dem Eindringen von kalter Straßenluft und der Bildung von unerwünschtem Kondenswasser auf dem Rohr behaftet. Infolgedessen nehmen die Wärmeverluste der Heizkörper und der Gasüberverbrauch zu.
Daher ist es beim Einbau des Kofferraums in die Wand, den Boden oder unter die Decke wichtig, das Rohr mit wärmeisolierendem Material zu isolieren.
Die Wahl der Heizkörper und Rohre
Polypropylenrohre sind einfach zu installieren, jedoch nicht für Häuser in den nördlichen Regionen geeignet. Polypropylen schmilzt bei einer Temperatur von + 95 ° C, daher steigt die Wahrscheinlichkeit eines Rohrbruchs mit maximaler Wärmeübertragung vom Kessel.
Es wird empfohlen, ausschließlich Metallrohre zu verwenden, obwohl deren Installation mit Schwierigkeiten verbunden ist.
Die Metallleitung gilt als die zuverlässigste. Es hält hohen Temperaturen des Kühlmittels stand, aber für seine Installation ist Schweißen erforderlich.
Bei der Auswahl eines Rohrdurchmessers muss die Anzahl der Heizkörper berücksichtigt werden. Ein Kofferraum mit einem Durchmesser von 25 mm und einem Bypass von 20 mm ist für 4-5 Batterien geeignet. Für einen Stromkreis bestehend aus 6-8 Heizkörpern werden eine 32 mm Leitung und ein 25 mm Bypass verwendet.
Wenn das System Schwerkraft beinhaltet, muss eine Autobahn von 40 mm und mehr gewählt werden. Je mehr Heizkörper an dem System beteiligt sind, desto größer sollte der Durchmesser der Rohre sein, da es sonst später schwierig sein wird, das Gleichgewicht zu halten.
Die Anzahl der Abschnitte der Heizkörper ist ebenfalls wichtig, um korrekt zu berechnen. Das Kühlmittel, das in die erste Kühlerbatterie gelangt, hat den höchsten Wirkungsgrad. Darin wird Wasser um mindestens 20 Grad gekühlt. Infolgedessen wird am Auslass Wasser mit einer Temperatur von 50 Grad mit einer Substanz mit einer Temperatur von +70 Grad gemischt.
Infolgedessen gelangt das Kühlmittel mit einer niedrigeren Temperatur in den zweiten Kühler. Beim Durchlaufen jeder Batterie sinkt die Temperatur des Mediums immer weiter.
Um den Wärmeverlust auszugleichen und die erforderliche Wärmeübertragung für jede Batterie bereitzustellen, muss die Anzahl der Heizkörperabschnitte erhöht werden. Für den ersten Kühler müssen 100% der Leistung berücksichtigt werden, für den zweiten - 110%, für den dritten - 120% usw.
Bei der Auswahl von Heizkörpern empfehlen wir, die in diesem Artikel angegebenen Tipps einzuhalten.
Anschluss von Heizelementen und Rohren
Die Umgehungsstraße ist in die bestehende Autobahn eingebaut und wird separat mit Kurven hergestellt. Der Abstand zwischen den Gewindebohrern wird mit einem Fehler von 2 mm berücksichtigt, so dass der Kühler beim Schweißen von Winkelventilen mit einem Amerikaner passt.
Das zulässige Spiel beim Hochziehen eines Amerikaners beträgt normalerweise 1-2 mm. Wenn Sie diesen Abstand überschreiten, geht es bergab und fließt. Um die genauen Abmessungen zu erhalten, müssen Sie die Winkelventile im Kühler abschrauben und den Abstand zwischen den Mitten der Kupplungen messen.
Die T-Stücke sind geschweißt oder mit den Gewindebohrern verbunden. Ein Loch ist für den Bypass vorgesehen. Das zweite T-Stück wird gemessen - der Abstand zwischen den Mittelachsen der Zweige wird unter Berücksichtigung der Größe des Bypass-Sitzes auf dem T-Stück gemessen.
Schweißen
Wenn beim Schweißen die Rohre aus Metall bestehen, ist es wichtig, einen internen Zustrom zu vermeiden. Wenn der halbe Durchmesser im Rohr geschlossen ist, zieht es das unter Druck stehende Kühlmittel vor, entlang einer geräumigeren Linie zu laufen. Infolgedessen erhalten Heizkörper möglicherweise nicht genügend Wärme.
Wenn sich beim Schweißen von Elementen ein Zufluss gebildet hat, muss die Arbeit sofort wiederholt und die Elemente erneut geschweißt werden
Beim Schweißen des Bypasses und des Hauptrohrs muss im Voraus festgelegt werden, welches Ende zuerst geschweißt werden muss, da es Situationen gibt, in denen es durch Schweißen einer Kante unmöglich ist, einen Lötkolben zwischen das Rohr und das T-Stück einzuführen.
Nachdem alle Elemente fertig sind, werden die Heizkörper mit Hilfe von Winkelventilen und kombinierten Kupplungen aufgehängt, in einen Bypass mit Gewindebohrern gelegt, die Länge der Gewindebohrer gemessen, den Überschuss abgeschnitten, die kombinierten Kupplungen entfernt und an die Gewindebohrer geschweißt.
Letzte Momente der Arbeit
Vor dem Starten des Systems von der Rohrleitung und den Heizkörpern muss die Luft mit Maevsky-Kranen entfernt werden.
Nach dem Starten und Überprüfen aller Knoten und Verbindungen ist es wichtig, das System auszugleichen - die Temperatur in allen Heizkörpern durch Einstellen des Nadelventils auszugleichen.
Bei vertikalen Schemata wird Wasser von oben entlang der Steigleitungen zugeführt. Der Ausgleichsbehälter sollte sich über dem Niveau der Heizkörper befinden, und das Rohr wird normalerweise in der Wand montiert. Es ist auch wichtig, eine Zwangsumlaufvorrichtung in das System zu implementieren.
Vor- und Nachteile des Systems
Die Hauptvorteile von Leningradka sind einfache Installation, hohe Effizienz, Einsparungen bei Verbrauchsmaterialien und Installation (bei Auswahl eines offenen Installationstyps wird ein Strob für ein Rohr oder gar nicht gebildet).
Dank der Einführung von Bypässen, Kugelhähnen und einem Bedienfeld wurde es möglich, das Temperaturregime in Räumen zu regulieren, ohne das Heizniveau in anderen Räumen zu senken. Zum Ersetzen reparieren Sie die Kühler, ohne das System anzuhalten.
Der Hauptnachteil des Systems ist die Komplexität der Berechnungen, die Notwendigkeit des Auswuchtens, was häufig zu zusätzlichen Kosten führt - Installation zusätzlicher Geräte, Reparaturarbeiten usw.
Kognitives Video über die Implementierungsschemata des Leningradka-Systems:
Das sogenannte Leningradka-Heizsystem ist eine kostengünstige Lösung zum Heizen von Häusern auf kleinem Raum.
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