暖房システムの有効性は、暖かく快適な住宅を維持するために不可欠です。. 暖房システムの中で、専門家と住宅所有者の間でしばしば論争を引き起こすのがバイパスです。. この些細な、しかし重要な機能は、暖房システム全体の働きを大きく変える可能性がある。.
要するに、暖房システムのバイパスは、特定のラジエーターやゾーンをオフにしたときに水が流れる別の経路を提供します。. 閉ループを強制的に通過させるのではなく、水が流れ続けるようにすることで、バイパスは圧力の蓄積を防ぎ、スムーズなシステム運転を保証する。. バイパスが実際に必要かどうかは、まだ議論の余地がある。.
特にサーモスタット式放熱弁(TRV)を使って各部屋の温度を調節している場合、暖房システムの圧力レベルを理想的なレベルに保つためにバイパスが必要だと支持者は主張する。. バイパスがないと、バルブが閉まっているために流れが制限され、暖房ムラやパイプの騒音、さらにはボイラーに害を及ぼす高圧といった問題を引き起こす可能性があります。.
しかし、特に高度な制御とゾーニング機能を備えた現代の暖房システムに関しては、バイパスの必要性を疑問視する意見もある。. 電子流量コントローラーや可変速ポンプのような他の装置で水流を効率的に制御できるため、うまく設計されバランスの取れたシステムにはバイパスは必要ないかもしれない、と彼らは主張する。.
暖房システムにバイパスを取り付けるかどうかは、最終的には、セットアップのサイズや複雑さ、使用する制御装置やバルブの種類、快適性や効率性の要求度合いなど、多くの考慮事項によって決まります。. 特定のシナリオでバイパスが必要かどうかは、免許を持った暖房技師または技術者に相談することで確認できます。.
| シナリオ | バイパスは必要か? |
| 新規設置 | システムの複雑さと設計による |
| 既存システムのアップグレード | 流量と圧力を調整するために必要な場合がある |
- バイパス経由でのポンプの接続
- 自動円形ポンプ
- 固形燃料で暖房ボイラーを拘束するシステムのバイパス
- バイパスの原理とは
- バイパスの採用
- 非制御循環ポンプ
- 質問に対する専門家の回答
- 暖房システムにおけるベイパスの機能
- 暖房システムの循環ポンプ用円形ポンプ
- サーキュラーポンプが必要な理由
- 循環ポンプの組み立て
- 循環ポンプの設置プロセス
- 循環ポンプのノード内のバイパス
- ビデオ
- 暖房用ラジエーターの接続. ジャンパー(バイパス)にクレーンは必要か? ? バッテリーが詰まる理由.
- バイパスを設置する場所としない場所.
- クレーンとバルブを使わないバイパス.
- 複合暖房システムでバイパスバルブ付きバイパスが必要な理由
- ラジエーター用バイパス
- バイパス
- 暖房システムのバイパス(バイパスとは何か、なぜ必要か、独立した設置例)
バイパス経由でのポンプの接続
当初から自然循環を想定したシステム、つまり、加速マニホールド、配管勾配、適切な口径を選択したシステムのみが、バイパスを通して循環ポンプを接続する必要があります。. この種のシステムでは、ポンプの目的は、システムの運転を保証することよりも、むしろ効率を高めることです。.
設計段階で強制循環を想定していたシステムには、バイパスは必要ない. このようなシステムはポンプの費用のみで機能するため、ポンプを切り離すと冷却水の循環は単純に停止します。. この場合、バイパスは問題に対処できません。.
ポンプがバイパスラインを通して接続されている場合、バイパス内の流れを防ぐことは可能である。. さらに、バイパス自体とポンプの間に閉じた循環回路が作られます。. このような方式が適切に作動するためには、バイパスにボールバルブまたは逆止弁を設置しなければならない。.
暖房システムの分野では、バイパスが必要かどうかの議論は極めて重要である。. 暖房システムのバイパスは、水がラジエーターを通らずにボイラーに戻るための近道として機能します。. 適切な圧力と流量を維持するためにバイパスが不可欠であると主張する人がいる一方で、最新のシステムはバイパスなしでも効果的に機能すると主張する人もいます。. 結局のところ、バイパスの必要性は、暖房システムのタイプ、配管レイアウトの設計、物件の特定の要件など、さまざまな要因によって決まります。. これらの要因を注意深く考慮することで、住宅所有者は暖房システムにバイパスを組み込むことが有益か不要かについて、十分な情報を得た上で決定することができます。.
自動円形ポンプ
大半の場合、自動調整サーキュラーポンプはポンプ結合部に取り付けられ、ヒートキャリアが重力循環するシステムに供給されます。. 通常、同じ暖房システムは独立して機能するが、ポンプは輪郭上で流体の速度を上げ、熱損失を最小限に抑え、熱供給効率を最大化する。.
ポンプの結合部にある自動循環ポンプにより、システムが自動的に構成されるため、人間の介入は必要ありません。. 装置がその機能を果たせなくなると、тепловой носительが機能し始め、その瞬間の出力が低下する。. ポンプが停止すると循環ポンプが開き、液体が循環し、固定ポンプのインペラがヒートキャリアの電流を遮断します。.
自動循環ポンプは2つのカテゴリーに分類できる:
最初の種類の装置は逆止弁が設計に組み込まれている. バルブの油圧力はほとんどないため、液体はそれ自体で楽に流れる。. ポンプをオンにすると、ヒートキャリアは高速道路に向かって、2つの異なる方向に、より速く移動します。.

流体は次の段階で問題なく移動し、バルブは戻り電流を止めます。. バルブ自体は非常に基本的な原理で作動する:出口側の水圧が入口側の圧力より大きいと、ボールは構造体に対して強く圧縮され、移動が阻止される。.
サーキュラーバルブポンプは驚くほど使いやすく便利ですが、暖房システムに関しては、水質への影響は非常に不安定です。. バルブは汚れの吸収が早く、水塊に錆やスケールなど様々な不純物が含まれていると不要になるため、交換が必要です。.
機能的には、噴射循環ポンプは油圧エレベーターに似ている。. ポンプユニットは中央ハイウェイに配置され、小口径のパイプでキーコンターに接続されている。. どちらのパイプセグメントもメインパイプラインの中央に配置され、同じようなレイアウトになっています。.
Оогда насос запускается, часть жидкости заходит в отрезок трубы и пропускается зерез аппарат, неоднократно ускорясь в процессе. ノズルを連想させるパイプの出力セグメントによって、生産性の高い流体圧送が可能になります。.

パイプセグメントの途中で真空が形成され、ヒートキャリアが循環ポンプから引き出され始める。. 液体は、圧力に駆動される流れによって幹線道路に沿って引き込まれ、その際に顕著に加速する。. 逆流の可能性を完全に防ぐことができるのは、この効果によるものです。.
ポンプをオンにすると、前述のプロセスが機能し続ける. ポンプ装置のスイッチを切ると、ヒートキャリアは重力により循環ポンプを完全に通過する。.
固形燃料で暖房ボイラーを拘束するシステムのバイパス
ガスボイラーと固形燃料ボイラーの主な違いは、加熱材料(薪、練炭、ペレット、薪炭、石炭など)が燃焼する高温を修正できないことである。.
高温の空気と冷たい冷却水の相互作用により、固形燃料暖房ボイラーでは過度の温度差が生じ、すぐに超高温に達する。. この要素は、材料分離源の強度特性に悪影響を与え、それらをより早く摩耗させる。. 鋼鉄は腐食の影響を受けやすく、鋳鉄はこのような温度変化で割れやすい。. さらに、迅速な高温加熱により、煙突表面に結露が発生し、煤煙と結合する。.
技術的に容認でき、かつ適切な唯一の解決策は、ボイラー内の高温空気と冷たい冷却水との相互作用時間を短縮することである。. この問題を解決するために、固体燃料ボイラーの小さな加熱輪郭を作り、その中に少量の液体を循環させる。. バイパスのジャンパーを通って閉じたサークルの中を移動することで、水は素早く温まり、その後、一定の温度に設定された開口サーモスタットバルブを通って徐々にメインシステムに入る。. 温水は主冷却材と混合され、徐々に加熱されるため、急激な温度差が生じることなく、システム全体がスムーズに作動します。. この技術により、すべての機器の耐用年数が大幅に延び、煙道清掃の予防作業の頻度が減り、システムの効率が向上します。.

ライス. 14 固体燃料ボイラーストラッピングシステムの回避策
バイパスの原理とは
確かに、この名前はロシア語を話す人には非常に奇妙に聞こえる。. しかし、この用語の意味にこそ、このエレメントの目的が明示されている。.
「バイパス 」という言葉を翻訳しようとするとき 英語から辞書を引くと、多くの結果が得られるが、結局のところ、「バイパス」という名詞に集約される。, "バイパス", 動詞 「バイパス」, "フロー・アウト", "別の方向を選ぶ" および類似の用語. 従って、この装置の目的は、方向性を決めることではなく、別の動きを提供することだと考えるのが自然である。.
したがって、現実には. 配管システムがバイパスする場合、液体(水配管の場合は水、暖房の場合は冷却水)の通り道が、どのような装置を通っても、またどのような装置の周りでも開かれるように、配管部分を呼び出す。. バイパスが常に開いた状態に保たれ、流体経路が水力学の法則だけに従う場合、この 「ショート」 流れが制御不能になる可能性がある. バイパスには頻繁に制御装置が取り付けられる. バイパスには、基本的なバルブから、周囲の環境の変化に応じて通路部分を変える自動化された装置まで、さまざまなものがある。.

最も単純で一般的なバイパスのひとつは、暖房用ラジエーターとアイライナーをつなぐパイプクロスである。.
暖房システムだけの話であれば、バイパスの設置は可能です:
- 単管式暖房システムの特徴である、ラジエーターの結束。.
- 循環ポンプの結束 – 自律システムにおいて.
- 水システムのミキシングノード 「暖かい床 」で.
- ボイラーの結束に「小さな循環回路」を作る(固形燃料で運転するユニットの特徴).
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バイパスの採用
バイパスの主な目的は、コンポーネントの1つが故障した場合や電力供給が停止した場合に、暖房システムの運転を維持することである。. バイパスを介して接続された機器は、問題なく接続を解除することができます。これを行うには、単に両方のタップをブロックし、冷却水がカウンターを通過します。.
バイパスのおかげで、暖房はどのような状況でも機能し、壊れた部品はいくらでも時間を割いて修理することができます。. バイパスの設置により、暖房システムの信頼性とメンテナンス性が一貫して向上します。.

バイパスは、以下の問題に対処するために自律加熱輪郭に採用されています:
- 暖房機器の単管配線への接続;
- ポンプ装置の結束;
- 防水カムシャフトの接続;
- 固体燃料暖房機器を使用する場合の小さな循環回路の形成.
特定の暖房システムにおけるバイパスの目的に応じて、異なる設置技術を使用することができます。.
非制御循環ポンプ
制御されていない循環ポンプ装置は、何の装置もない標準的なパイプで構成されている。. 配管は常に開放されており、液体は任意の方法で配管内を流れるため、水流の強さを制御する方法はありません。. 室内暖房用機器は、制御されていないバイパス配管を介して接続されることが多い。.
暖房システムを計画する際に重要なことは、水は水力抵抗の最も少ない地域で常に優先されるということを覚えておくことである。. つまり、サーキュラーポンプの場合、垂直部分の内径はメインパイプラインの内径よりも小さくなければならない。. この要件が満たされない場合、熱媒体は必然的に円形ポンプに向かって移動する。.

サーキュラーポンプを暖房システムに組み込む前に、水平熱供給設計プロセスで追加規制を考慮しなければならない。. 比重が極めて小さいため、加熱されたサーマルキャリアは常に上昇しようとします。.
循環ポンプの下の部品の直径は、これらの規則に従えば、システムが正しく機能するためには、ラインの直径と一致しなければならない。. さらに、熱交換器につながるパイプの断面を小さくする必要があります。.
質問に対する専門家の回答
個別暖房に詳しくない人から、ラジエーター横の2本配管暖房システムにバイパスが必要かどうか尋ねられることが最も多い。. 単管式暖房システムの場合、チェーンの熱交換器が停止したり故障した場合にラインの機能を保証し、システムの均一な加熱と必要性を確実にするために、一般的にジャンパーが設置されます。. このような問題は、各回路が他の回路から独立して接続され、同じ温度のクーラントがすべての場所に到達するため、2本配管配線では避けられません。.
暖房ラインのパイプセグメントからの最も基本的なジャンパーは、わずか1つのパイプ配線スキームで数多くのタスクを達成することができます. 発熱体の高いメンテナンス性、すべての熱交換器の温度の一貫性、システム全体の連続運転をサポートします。. さらに、ベイパスパイプは、固形燃料暖房ボイラーのストラッピングや温床に使用され、機器の信頼性と効率を向上させます。.
暖房システムにおけるベイパスの機能
明確に言うと、バイパスは、機器が設置されているラインの特定部分を避けるための水ダクトとして使用することを目的としたパイプラインです。. 加熱方式では2カ所に現れる:
- このような問題は、単管配線では避けられません;
- 温水床カムシャフト.

ご存知のように、単管式暖房システムの最初のバッテリーからの熱伝達は、次のバッテリーの動作に影響を与えます。. これは、水平および垂直の暖房システムにも当てはまります。. 暖房システムのバイパス設置が行われていない場合、ラジエーターは直列にオンになる. その結果、1台目は最高温度を選択し、2台目は残っているものすべてを選択し、3台目は冷やされた冷却水によってのみ守られることになる。.
各バッテリーの近くにあるフィードとリターンは、ジャンパーによって接続されています。. この例では、バイパスの原理は、熱の一部をそれぞれに転送することによって、近くの加熱装置と遠くの加熱装置との間の依存関係を軽減することを目指しています。. 次の図は、これがどのように行われるかを示しています:


バッテリーが安定した熱分配を受け、メンテナンスや修理を行うには、バイパス加熱システムが必要である。. 何らかの理由で暖房装置を取り外す必要がある場合は、冷却水の入力と出力に接続されている2つのタップを切るだけです。. その後、水はバイパスの経路を使ってジャンパーを通過します。.
しかし、暖房用水床集熱器のバイパスの目的は異なる. この回路ラインには三方弁があり、ミキシング・ユニットの構成部品となっている。. ノードの仕事は、冷却水を適切な温度に加熱し、温水床の温水輪郭に供給できるようにすることです。. ご覧のように、この図では水温は45℃以下ですが、供給ラインでは80℃に達することもあります。.

三方弁は通常通り機能し、限られた量の温水をシステムから暖かい床に送ります。. 残りの冷却水は、この自動化されたバイパスを通り、コレクターからの冷水と合わさった後、ボイラーに再利用される。. コレクターと高速道路間のかなりの温度差のために、バイパスラインは常に使用されている. 三方弁がないと床暖房が正常に作動しないことがわかります。.
暖房システムの循環ポンプ用円形ポンプ
強制循環式複合暖房システムの運転は、各構成部品に依存している。. 住宅に熱を供給する1つのノードは、円形ポンプ(スーパーチャージャー)と呼ばれています。. 循環ポンプ用のサーキュラーポンプは、設置時に別の方法で設置する必要があります。.
サーキュラーポンプが必要な理由
サーキュラーポンプは、基本的には、ヒートキャリアが特定の装置を自由に通過できるようにする、通常のジャンパーに過ぎない。. サーキュラーポンプといえば、この装置:
- 熱を発生する輪郭から装置を外す;
- モータのストロークを妨げる;
- 熱供給の微調整を行う;
- 不必要な機器の修理や保証サービスの実施.

循環過給機付きシステムの主な利点は、水の方向が非常に速く、作動回路の抵抗を部分的に無視できることである。. しかし電気がなければ、このような計画は機能しない。.
さらに、ポンプは対流循環に強制的に切り替えることによって、水流に対する抵抗を増加させる。. すぐに修理が必要な場合. この抵抗をなくすためには、循環ポンプが必要である。.
さらに、ヒートキャリアシステムを充填したり、降下させたりする場合は、循環ポンプが必要です。. この例では、過給機が空気栓を作り、水の通り道を妨害する可能性がある。. 循環ポンプは、自由な流体電流を供給することにより、この問題を解決します。.
最後に、生産性を確立する際、ポンプも同じように保護し、負荷を分担する。. システムを設定することはまれですが、より多くの保険を持っていることは決して損はありません。.
循環ポンプの組み立て
作業回路と暖房用ボイラーをつなぐ重要な配管が円形ポンプである。. この直流位置にボールバルブが配置され、過給機が作動すると閉じ、ヒートキャリアの動きを止める. 典型的な位置が運転システムの下にある遮断クレーンは、あまり現実的な解決策ではありません。.
2人のバスタードの助けを借りて、ポンプを並列に配置し、メインパイプに切り込み、互いの方向に向けます。. ファスナーには、素早く分離できるアメリカンスタイルの継手を使用することが不可欠です。. 再利用可能なフィルターは、液体の経路を遮断するために過給機の前に配置され、切断クレーンは、この設計の両側に排気する. パイプの直径は、ポンプの入出力の穴に合わせる必要があります。.

最良の方法は、すでに組み立てられている円形ポンプアセンブリを購入することです。. 様々な直径のポンプに対応できるように設計されており、必要なロック補強とフィルターがすべてあらかじめ取り付けられています。. 必要なのは、ポンプの設置と暖房システムの必要部分の建設だけです。. コネクター間の距離が主なパラメーターです。. 最も広く使用されている種類の循環ポンプは110mmである。.
循環ポンプの設置プロセス
循環式過給機を設置する前に、適切な場所を決定する必要があります。. ノードのコンポーネントを効果的にメンテナンスしたり分解したりするためのスペースがあるように、場所を選択する必要があります。. すべてのバルブとクレーンの位置も考慮に入れる必要があります。.
円形ポンプがヒートキャリアの逆輪郭に衝突するため、2本のパイプを持つ暖房システムではオーバーヒートの可能性が減少します。.
パイプが作られている材料に応じて、循環ポンプを組み立てるためのさまざまな方法があります。.
- プラスチックパイプの場合、ポンプノードはすぐに回収され、その後、セーリングティーを使用してパイプラインに接続されます。.
- パイプが鉄の場合は、まずポンプユニット用のパイプの出口セグメントを取り付け、次に循環ポンプのバルブを取り付けます。.

溶接によって補強材が過熱しても、その特性には影響しないので、決して許さないこと。. 例えば、ボールバルブのテフロンインサートは様々な形状があります。. その結果、溶接継手の位置は、タップやバルブから少なくとも20センチ離れている必要があります。.
ポンプの作動シャフトは厳密に水平に配置する必要がある。. こうすることで、シャフトへの重力負荷が軽減され、ポンプの寿命が延びます。.
循環ポンプのノード内のバイパス
強制的な冷却水循環の原理で作動する個人宅の自律暖房システムには必要ない可能性が高いことを示しています。. ポンプ自体がエネルギーを使用するにもかかわらず、ポンプを設置することで、室内の熱分布が最適になり、運転効率が向上するため、すぐに元が取れます。. もともと自然な重力循環を想定していたシステムのオーナーでさえ、ポンプ・ユニットの追加設置に異論はない。.
しかし問題は、電気供給が停電していない場所がいくつかあることだ。. その結果、循環ポンプに接続された暖房システムは、ランダムにエネルギーに依存するようになります。. このような状況では、発電機や信頼できる電源など、別の電力源を検討することをお勧めします。. しかし、これは一時的なメリットしかない。. したがって、暖房システムは、そのような悲惨な状況でも自然循環の原理で作動するように切り替えられるように設計されていなければならない。. この点で、ポンプユニットのバイパスが役立ちます。.

強制循環から自然循環への切り替えは、バイパス付きポンピングノードで可能である。.
このようなノードは手動モードで作動させることができ、停電の際、ホストはタップをオン・オフするだけで、冷却水の流れをポンプ付きのバイパスではなく、メインパイプに沿って迂回させることができる。. 他のアセンブリーでは、バルブ装置を採用しており、これらのアセンブリーでは流れが自動的に方向転換される。. インジェクターダイアグラムは、クレーンやバルブが不要な場合の選択肢の一つです。. しかし、あまりお勧めできません。."
本書では、バイパス付きポンプ・ノードに留まりません。. この質問がいかに重要でないかを考えれば、まったく問題ありません。. 一方、別の出版物では、必要な計算から自己設置のための詳細な指示に至るまで、循環ポンプを正しく選択し設置するための問題に専念しています。.
暖房システムのバイパスの必要性を徹底的に分析すれば、バイパスを追加することで機能性と効率を大幅に改善できることは明らかです。. バイパスは、特にラジエーターやゾーンがオフになっているときに、システム内の水流の均衡を保つために不可欠なものです。. バイパスは、ポンプの過労を防ぎ、一部のエリアが使用されていないときでも水が流れるようにすることで、システム全体の圧力を一定に保ちます。.
さらに、バイパスを設置することで、ボイラーが理想的な温度範囲で稼働するようになり、ボイラーの寿命と機能性にとって非常に重要です。. バイパスがない場合、ボイラーは頻繁に循環し、不必要な消耗を招き、寿命を縮める可能性があります。. さらに、バイパスの安定した水流により、オーバーヒートやシステムの不均衡といった問題を回避し、より信頼性の高い安定した暖房設定を実現します。.
長い目で見れば、バイパスを設置することは、コスト削減と省エネルギーにもつながります。. バランスの取れた水流を維持することで、システム内の不均衡による頻繁な修理や調整を避けることができ、その結果、エネルギー料金やメンテナンス費用を抑えることができる。. バイパスを設置することで効率が上がると、温度変化が少なく、家中が均一に暖まり、より快適な居住空間が実現します。.
最後に、暖房システムにバイパスを設置することは、より多くの作業を伴うかもしれませんが、そうすることの利点は欠点をはるかに上回ります。. バイパスは、快適性、エネルギー節約、システムの寿命を向上させることができるため、暖房セットアップの可能な限り最高の性能を維持するために不可欠です。. したがって、バイパスを設置することは、暖房システムの効率と一般的な機能を最大化しようとする住宅所有者と暖房の専門家の両方にとって賢明な投資となります。.
ビデオ
暖房用ラジエーターの接続. ジャンパー(バイパス)にクレーンは必要か? ? バッテリーが詰まる理由.
バイパスを設置する場所としない場所.
クレーンとバルブを使わないバイパス.
複合暖房システムでバイパスバルブ付きバイパスが必要な理由
ラジエーター用バイパス
バイパス
暖房システムのバイパス(バイパスとは何か、なぜ必要か、独立した設置例)
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