Utama yang lain

Proses atau sistem pemanasan

Isi kandungan:

Proses atau sistem pemanasan
Proses atau sistem pemanasan

Video: Proses Penyambungan Pipa HDPE- Sistem Pemanasan Mesin Butt Fusion Proyek Rehabilitasi Pipa PDAM 2024, Jun

Video: Proses Penyambungan Pipa HDPE- Sistem Pemanasan Mesin Butt Fusion Proyek Rehabilitasi Pipa PDAM 2024, Jun
Anonim

Pemanasan udara panas

Kerana ketumpatan rendah, udara membawa lebih sedikit haba untuk jarak yang lebih pendek daripada air panas atau wap. Penggunaan udara sebagai penghantar panas utama tetap menjadi aturan di rumah dan pejabat Amerika, walaupun ada pilihan yang semakin meningkat untuk sistem air panas, yang telah lama digunakan di negara-negara Eropah. Panas tungku dipindahkan ke udara dalam saluran, yang naik ke bilik di atas di mana udara panas dipancarkan melalui register. Udara hangat dari tungku, lebih ringan daripada udara yang lebih sejuk di sekitarnya, dapat dibawa oleh gravitasi di saluran ke bilik, dan hingga sekitar tahun 1930, ini adalah kaedah yang biasa digunakan. Tetapi sistem graviti memerlukan saluran dengan diameter yang agak besar (20–36 cm [8–14 inci]) untuk mengurangkan geseran udara, dan ini mengakibatkan ruang bawah tanah dipenuhi dengan saluran kerja. Lebih jauh lagi, ruangan yang jauh dari tungku cenderung terlalu panas, disebabkan oleh perbezaan tekanan kecil antara udara bekalan yang dipanaskan dan udara yang lebih sejuk kembali ke tungku. Kesukaran ini diselesaikan dengan penggunaan kipas yang digerakkan oleh motor, yang dapat memaksa udara yang dipanaskan melalui saluran kecil, padat, segi empat tepat ke bilik paling jauh di sebuah bangunan. Udara yang dipanaskan diperkenalkan ke dalam ruangan individu melalui register, kisi-kisi, atau penyebar dari berbagai jenis, termasuk pengaturan yang menyerupai papan bawah di sepanjang dinding. Arus udara melalui pintu terbuka dan ventilasi udara kembali membantu menyalurkan haba secara merata. Udara yang hangat, setelah melepaskan panasnya ke bilik, dikembalikan ke tungku. Keseluruhan sistem dikendalikan oleh termostat yang mengambil sampel suhu dan kemudian mengaktifkan pembakar gas dan peniup yang mengedarkan udara hangat melalui saluran. Kelebihan pemanasan udara panas paksa adalah udara dapat disalurkan melalui penapis dan dibersihkan semasa ia beredar melalui sistem. Dan jika saluran paip berukuran propery, penambahan gegelung penyejuk yang disambungkan ke mesin penyejukan yang sesuai dengan mudah menukar sistem menjadi sistem penyaman udara sepanjang tahun.

Air juga berfungsi bersama dengan sistem lain. Apabila medium utama yang dipanaskan adalah wap atau air panas, udara paksa yang didorong oleh kipas menyebarkan haba melalui perolakan (pergerakan udara). Malah radiator wap biasa lebih bergantung pada perolakan daripada radiasi untuk pelepasan haba.

Pemanasan air panas

Air sangat disukai untuk sistem pemanasan pusat kerana ketumpatannya yang tinggi membolehkannya menahan lebih banyak haba dan kerana suhunya dapat diatur dengan lebih mudah. Sistem pemanasan air panas terdiri daripada dandang dan sistem paip yang disambungkan ke radiator, paip, atau pemancar haba lain yang terletak di bilik yang akan dipanaskan. Paip, biasanya dari keluli atau tembaga, menyalurkan air panas ke radiator atau konvektor, yang menyalurkan haba ke bilik. Air, sekarang disejukkan, kemudian dikembalikan ke dandang untuk pemanasan semula. Dua syarat penting dari sistem air panas adalah (1) ketentuan untuk memungkinkan pengembangan air dalam sistem, yang mengisi dandang, pemancar panas, dan perpipaan, dan (2) cara untuk membiarkan udara keluar secara manual atau injap yang dikendalikan secara automatik. Sistem air panas awal, seperti sistem udara panas, dikendalikan oleh graviti, air sejuk, menjadi lebih lebat, jatuh kembali ke dandang, dan memaksa air ringan yang dipanaskan naik ke radiator. Baik sistem pemanasan udara atau gravitasi dapat digunakan untuk memanaskan bilik di bawah tungku atau dandang. Oleh itu, pam yang digerakkan oleh motor kini digunakan untuk mengalirkan air panas melalui paip, sehingga memungkinkan untuk mencari dandang pada ketinggian apa pun yang berkaitan dengan pemancar panas. Seperti udara hangat, paip yang lebih kecil dapat digunakan ketika bendalir dipompa dibandingkan dengan operasi gravitasi.

Pemanasan wap

Sistem wap adalah sistem di mana wap dihasilkan, biasanya di bawah dandang kurang dari 35 kilopascals (5 pound per inci persegi), dan stim dibawa ke radiator melalui paip keluli atau tembaga. Wap memberi haba ke radiator dan radiator ke bilik, dan penyejukan wap menyejukkannya ke air. Kondensat dikembalikan ke dandang sama ada secara graviti atau pam. Injap udara pada setiap radiator diperlukan untuk membolehkan udara keluar; jika tidak ia akan menghalang wap memasuki radiator. Dalam sistem ini, kedua-dua bekalan wap dan pemulangan kondensat disampaikan oleh paip yang sama. Sistem yang lebih canggih menggunakan sistem pengedaran dua paip, mengekalkan bekalan wap dan kondensat sebagai dua aliran yang berasingan. Kelebihan utama Steam, daya tahan panasnya yang tinggi, juga merupakan sumber keburukannya. Suhu tinggi (kira-kira 102 ° C [215 ° F]) wap di dalam sistem menjadikannya sukar dikawal dan memerlukan penyesuaian yang kerap dalam kadar inputnya ke bilik. Untuk melakukan yang paling cekap, sistem wap memerlukan lebih banyak alat daripada sistem air panas atau udara panas, dan radiator yang digunakan sangat besar dan tidak menarik. Akibatnya, udara hangat dan air panas secara amnya menggantikan wap dalam pemanasan kediaman yang dibina dari tahun 1930-an dan 40-an.

Haba elektrik

Elektrik juga boleh digunakan dalam pemanasan pusat. Walaupun pada umumnya lebih mahal daripada bahan bakar fosil, harganya yang relatif tinggi dapat diimbangi dengan penggunaan arus listrik ketika permintaan normal menurun, baik pada waktu malam atau di musim dingin — yaitu, ketika permintaan pencahayaan, daya, dan penghawa dingin rendah dan ada adalah kapasiti kuasa berlebihan dalam grid elektrik wilayah atau tempatan. Kaedah yang paling biasa untuk menukar elektrik menjadi panas adalah dengan perintang, yang menjadi panas apabila arus elektrik dihantar melalui mereka dan memenuhi rintangan. Arus secara automatik diaktifkan oleh termostat di bilik untuk dipanaskan. Resistor boleh digunakan untuk memanaskan udara atau air yang beredar, atau, dalam bentuk convectors baseboard, mereka dapat memanaskan udara secara langsung di sepanjang dinding bilik individu, mewujudkan arus perolakan.