Sistem pemanasan dua paip untuk rumah persendirian: gambar rajah peranti + gambaran keseluruhan kelebihan
Menyediakan haba di dalam rumah adalah tugas paling penting bagi pemiliknya. Ia boleh diselesaikan dengan pelbagai cara, tetapi mengikut statistik, kebanyakan bangunan di negara kita dipanaskan menggunakan sistem pemanas air.
Ia adalah pilihan air yang paling berkesan dan praktikal dalam keadaan iklim kita yang agak keras. Sistem pemanasan dua paip untuk rumah persendirian dianggap sebagai salah satu jenis yang paling popular.
Kami cadangkan membiasakan diri dengan pilihan dan teknologi untuk memasang pemanasan dengan saluran bekalan dan penyingkiran penyejuk. Maklumat adalah berdasarkan kod bangunan dan keperluan. Untuk melengkapkan persepsi tentang topik yang sukar, maklumat yang dibentangkan ditambah dengan pilihan foto, gambar rajah visual dan video.
Kandungan artikel:
Ciri-ciri pemanasan dua paip
mana-mana sistem pemanasan dengan cecair penyejuk termasuk litar tertutup yang menyambungkan radiator yang memanaskan bilik dan dandang yang memanaskan penyejuk.
Segala-galanya berlaku seperti berikut: cecair, bergerak melalui penukar haba peranti pemanasan, dipanaskan pada suhu tinggi, selepas itu ia memasuki radiator, bilangannya ditentukan oleh keperluan bangunan.
Di sini cecair mengeluarkan haba ke udara dan secara beransur-ansur menyejuk. Kemudian ia kembali ke penukar haba peranti pemanasan dan kitaran berulang.
Peredaran berlaku semudah mungkin dalam sistem satu paip, di mana hanya satu paip sesuai untuk setiap bateri. Walau bagaimanapun, dalam kes ini, setiap bateri berikutnya akan menerima penyejuk yang dikeluarkan daripada yang sebelumnya, dan, oleh itu, lebih sejuk.
Untuk menghapuskan kelemahan ketara ini, sistem dua paip yang lebih kompleks telah dibangunkan.
Dalam versi ini, kepada setiap radiator dua paip disambungkan:
- Yang pertama ialah bekalan, di mana penyejuk memasuki bateri.
- Yang kedua ialah saluran keluar atau, seperti yang dikatakan pakar, "kembali", di mana cecair yang disejukkan meninggalkan peranti.
Oleh itu, setiap radiator dilengkapi dengan bekalan penyejuk boleh laras secara individu, yang memungkinkan untuk mengatur pemanasan secekap mungkin.
Mengapa memilih sistem sedemikian?
Pemanasan air dua paip secara beransur-ansur menggantikan tradisional reka bentuk paip tunggal, kerana kelebihannya adalah jelas dan sangat penting:
- Setiap radiator yang termasuk dalam sistem menerima penyejuk dengan suhu tertentu, dan ia adalah sama untuk semua.
- Keupayaan untuk membuat pelarasan untuk setiap bateri. Sekiranya dikehendaki, pemilik boleh memasang termostat pada setiap peranti pemanasan, yang akan membolehkannya mendapatkan suhu yang dikehendaki di dalam bilik. Pada masa yang sama, pemindahan haba radiator yang tinggal di dalam bangunan akan kekal sama.
- Kehilangan tekanan yang agak kecil dalam sistem. Ini memungkinkan untuk menggunakan pam edaran yang menjimatkan kuasa yang agak rendah untuk mengendalikan sistem.
- Jika satu atau beberapa radiator gagal, sistem boleh terus beroperasi. Kehadiran injap tutup pada paip bekalan membolehkan kerja pembaikan dan pemasangan dijalankan tanpa menghentikannya.
- Kemungkinan pemasangan dalam bangunan dari mana-mana bilangan lantai dan kawasan. Anda hanya perlu memilih jenis sistem dua paip yang optimum.
Kelemahan sistem sedemikian biasanya termasuk kerumitan pemasangan dan kos yang lebih tinggi, berbanding dengan struktur paip tunggal. Ini disebabkan bilangan paip yang perlu dipasang berganda.
Walau bagaimanapun, ia mesti diambil kira bahawa untuk memasang sistem dua paip, paip dan komponen diameter kecil digunakan, yang memberikan penjimatan kos tertentu. Akibatnya, kos sistem tidak jauh lebih tinggi daripada analog paip tunggal, tetapi ia memberikan lebih banyak kelebihan.
Jenis sistem dengan bekalan dan pulangan
Reka bentuk dua paip dicirikan oleh pelbagai jenis, yang boleh dikelaskan mengikut kriteria yang berbeza. Mari lihat yang utama.
Litar pemanasan terbuka
Mana-mana sistem pemanasan hidraulik adalah litar tertutup, yang termasuk tangki pengembangan. Elemen ini perlu kerana cecair pemanasan meningkat dalam jumlah.
Untuk pendawaian terbuka tangki dipilih yang membolehkan cecair berkomunikasi dengan atmosfera. Dalam kes ini, sebahagian daripadanya tidak dapat dielakkan menguap, yang membawa kepada keperluan untuk sentiasa memantau tahapnya.
Ini adalah nuansa yang sangat penting yang mesti dirawat dengan sangat bertanggungjawab. Paras cecair yang tidak mencukupi dalam sistem membawa kepada pendidihan dan kegagalan dandang. Selain itu, sistem terbuka melibatkan penggunaan hanya air sebagai penyejuk.
Sebatian glikol atau antibeku, yang lebih praktikal dalam hal ini, menghasilkan wap toksik apabila menyejat, jadi ia hanya digunakan dalam struktur tertutup.
Sistem peredaran tertutup
Ia berbeza daripada yang terbuka dengan kehadiran tangki pengembangan tertutup. Tidak memerlukan pemantauan berterusan oleh pemilik. Reka bentuk melibatkan pemasangan tangki pengembangan jenis membran, yang direka bentuk untuk mengimbangi penurunan mendadak atau peningkatan tekanan dalam sistem. Oleh itu, ia menghalang kerosakan peralatan akibat beban berlebihan secara tiba-tiba.
Tangki membran memungkinkan untuk mengekalkan tekanan optimum dalam sistem untuk pam dan dandang.Di samping itu, reka bentuk tertutup membenarkan penggunaan mana-mana cecair yang sesuai untuk parameternya sebagai penyejuk.
Ini memungkinkan untuk mendapatkan sistem yang paling cekap dan ekonomik dengan parameter yang diperlukan. Sebagai contoh, ia tidak takut beku jika ia menggunakan antibeku.
Mengikut kaedah peredaran cecair penyejuk, sistem pemanasan dua paip dibahagikan kepada dua kumpulan besar.
Reka bentuk peredaran semula jadi
Prinsip asas operasi sistem adalah seperti berikut: dandang memanaskan penyejuk, yang mengembang apabila suhu meningkat. Ketumpatan cecair berkurangan.
Disebabkan ini, air yang lebih sejuk dan oleh itu pekat secara beransur-ansur menyesarkan cecair yang dipanaskan ke atas.Ia naik ke titik tertinggi sistem, di mana ia mula menyejuk sedikit demi sedikit dan bergerak mengikut graviti ke radiator.
Dalam bateri, air membebaskan haba terkumpul dan, menyejukkan lebih banyak lagi dan meningkatkan ketumpatannya, bergerak ke dandang. Jelas sekali, penyejuk melalui keseluruhan kitaran secara graviti, tanpa menggunakan peralatan tambahan.
Disebabkan fakta bahawa ini berlaku agak perlahan, udara yang disesarkan oleh air mempunyai masa untuk bergerak ke titik atas puncak sistem, yang membolehkan anda menyingkirkan penyiaran yang berlebihan.
Maruah yang tidak boleh dipertikaikan struktur jenis semula jadi hayat perkhidmatannya dianggap panjang. Ketiadaan elemen bergerak dan pam edaran, serta litar tertutup sistem dengan jumlah garam mineral dan penggantungan yang terhad, memanjangkan masa operasinya dengan ketara.
Pakar mengatakan bahawa hayat perkhidmatan struktur dengan peredaran semula jadi, dilengkapi dengan paip polimer dan radiator dwilogam, boleh menjadi kira-kira lima puluh tahun.
Kelemahan skim tersebut ialah penurunan tekanan yang agak rendah. Ia juga perlu mengambil kira rintangan tertentu yang disediakan oleh radiator dan paip kepada pergerakan penyejuk. Oleh itu, julat sistem sedemikian akan terhad. Kod bangunan mengesyorkan menggunakan pemanasan dengan peredaran semula jadi dalam radius tidak lebih daripada 30 m.
Di samping itu, sistem sedemikian mempunyai inersia yang agak tinggi, jadi jumlah masa yang agak besar berlalu dari pemanasan dandang sehingga suhu dalam bangunan yang dipanaskan menjadi stabil.
Titik negatif juga boleh dianggap bahawa semua paip mesti diletakkan pada cerun tertentu supaya cecair boleh bergerak ke arah yang dikehendaki. Sistem pemanasan dengan peredaran semula jadi mampu mengawal kendiri.
Semakin rendah suhu ambien, semakin tinggi kadar peredaran penyejuk. Di samping itu, beberapa faktor lagi mempengaruhi pergerakan cecair di sepanjang litar pemanasan: keratan rentas dan bahan paip pengedaran, jejari dan bilangan lilitan dalam skema pemanasan dua paip rumah persendirian, serta kehadiran dan jenis injap tutup yang dipasang.
Dengan mempengaruhi faktor-faktor ini, anda boleh mencapai kecekapan terbesar sistem pemanasan.
Pendawaian dengan peredaran paksa penyejuk
Skim yang diterangkan di atas termasuk pam edaran, menggerakkan penyejuk di sepanjang litar pemanasan tertutup. Ini menawarkan faedah yang ketara. Pertama sekali, kelajuan pergerakan bendalir meningkat, kerana bangunan itu memanaskan lebih cepat.
Dalam kes ini, semua radiator yang disambungkan ke sistem menerima penyejuk pada suhu yang lebih kurang sama. Ini membolehkan mereka memanaskan sekata yang mungkin.
Apabila menggunakan litar peredaran semula jadi, ini tidak mungkin, kerana suhu cecair yang memasuki radiator bergantung pada jarak di mana ia dikeluarkan dari dandang. Semakin jauh bateri, semakin sejuk penyejuknya.Peredaran paksa memungkinkan untuk mengawal tahap pemanasan elemen rangkaian individu. Di samping itu, jika perlu, anda boleh menyekat bahagian individunya.
Penggunaan pam edaran membolehkan anda memasukkan tangki pengembangan membran dalam sistem, iaitu, untuk melaksanakannya dalam versi tertutup. Oleh itu, jumlah cecair sejat berkurangan dengan ketara.
Di samping itu, pemasangan struktur dipermudahkan dengan ketara, kerana tidak perlu meletakkan paip dengan ketat pada sudut tertentu, atau mengira diameter dan ketinggian angkatnya dengan tepat.
Satu lagi kelebihan reka bentuk peredaran paksa – keupayaan untuk membuat perubahan yang diperlukan pada rajah dan susun aturnya dengan tidak menyakitkan. Untuk membina struktur sedemikian, paip dan komponen diameter yang lebih kecil digunakan, yang mengurangkan kos dengan ketara.
Di samping itu, sistem sedemikian lebih menjimatkan kerana hakikat bahawa perbezaan suhu cecair penyejuk di salur masuk dan keluar dandang adalah jauh lebih rendah daripada analog dengan peredaran semula jadi.
Kehadiran pam dalam litar menghalang udara dalam talian pemanasan. Secara umum, pendawaian menggunakan peredaran paksa dianggap lebih berkesan, tetapi mereka juga mempunyai kelemahan.
Yang paling penting ialah pergantungan tenaga. Pam tidak boleh beroperasi tanpa disambungkan kepada sumber kuasa. Semasa gangguan bekalan elektrik, sistem pemanasan ini berhenti. Sekiranya terdapat gangguan yang kerap, adalah dinasihatkan untuk mempunyai sumber kuasa yang tidak terganggu.
Kelemahan biasanya termasuk kos kewangan.Sebahagian daripadanya ialah harga pam edaran, serta kos kelengkapan yang diperlukan untuk fungsi normalnya. Yang secara amnya meningkatkan kos pemasangan sistem. Di samping itu, anda perlu membayar bil bulanan untuk elektrik, yang memastikan operasi pam edaran.
Litar pemanasan boleh dikonfigurasikan dalam dua cara yang berbeza, yang menentukan lokasi penaik dan saluran paip di ruang angkasa.
Jenis susun atur mendatar dan menegak
Ia melibatkan penyambungan peranti pemanasan ke garisan mendatar. Kebanyakannya dipasang dalam bangunan satu tingkat kawasan yang luas. Dalam kes ini, adalah optimum untuk meletakkan riser di koridor atau bilik utiliti.
Kelebihan susunan jenis ini ialah kos yang lebih rendah bagi sistem itu sendiri dan pemasangannya. Kelemahan utama adalah kecenderungan struktur ke udara, jadi pemasangan kren Mayevsky diperlukan.
Radiator disambungkan kepada riser menegak. Pilihan ini sangat baik untuk bangunan dengan beberapa tingkat, kerana ia memungkinkan untuk menyambung setiap tingkat secara berasingan ke riser pemanasan. Kelebihan utama sistem ialah ketiadaan kunci udara.Pada masa yang sama, susunan litar pemanasan dengan susun atur menegak akan lebih mahal daripada analog mendatar.
Sistem pemanasan dua paip dengan pendawaian atas
Ciri tersendiri utama reka bentuk ini ialah saluran paip bekalan diletakkan di sepanjang bahagian atas bilik, paip balik dilepaskan di sepanjang bahagian bawahnya.
Kelebihan penting sistem sedemikian: tekanan tinggi di saluran utama, yang disebabkan oleh perbezaan yang ketara dalam tahap pulangan dan paip bekalan. Disebabkan oleh keadaan ini, diameternya boleh sama walaupun ketika mengatur litar dengan peredaran semula jadi.
Tetapi pada masa yang sama, tangki pengembangan, yang terletak di titik tertinggi litar, paling kerap berakhir di loteng yang tidak dipanaskan, yang boleh menyebabkan masalah. Sebagai pilihan, anda boleh mempertimbangkan untuk mengatur tangki di dalam siling, apabila bahagian bawahnya kekal di dalam bilik yang dipanaskan, dan bahagian atas dibawa keluar ke loteng dan terlindung sebanyak mungkin.
Sekiranya pemilik tidak begitu mengambil berat tentang kehadiran paip di bawah siling bilik, adalah dinasihatkan untuk mencari talian bekalan di atas paras tingkap.
Dalam kes ini, tangki pengembangan boleh diletakkan di bawah siling, dengan syarat ketinggian riser adalah mencukupi untuk memastikan halaju penyejuk biasa. Talian kembali perlu dipasang sedekat mungkin dengan paras lantai atau bahkan diturunkan di bawahnya. Benar, dalam kes kedua, apabila membina talian utama, tidak mungkin menggunakan elemen penyambung untuk mengelakkan berlakunya kebocoran.
Penampilan bilik dengan paip yang diletakkan di bawah siling tidak menyenangkan secara estetik. Di samping itu, sebahagian daripada haba meningkat, yang menjadikan sistem pemanasan dengan pendawaian atas kepala tidak cekap.
Oleh itu, anda boleh cuba memasang litar dengan saluran bekalan yang melepasi di bawah radiator, tetapi ini hanya akan meningkatkan penampilan sistem dan tidak akan menjejaskan kekurangannya dalam apa-apa cara.
Menyambungkan pam memudahkan untuk mencapai tekanan optimum dalam sistem walaupun menggunakan paip berdiameter minimum. Kesan maksimum dari sistem pemanasan dengan pendawaian overhed boleh didapati di rumah persendirian dua tingkat, kerana peredaran semula jadi dirangsang oleh perbezaan besar dalam ketinggian pemasangan dandang yang terletak di ruang bawah tanah dan radiator di tingkat dua.
Sekali lagi penyejuk yang dipanaskan akan dihantar ke tangki pengembangan, yang diletakkan di loteng atau di tingkat dua. Dari mana cecair akan mula mengalir melalui garis condong ke dalam radiator.
Dalam kes ini, anda juga boleh menggabungkan tangki pengedaran yang bertanggungjawab untuk kehadiran air panas dan tangki pengembangan. Jika dandang tidak meruap dipasang di dalam rumah, anda akan mendapat sistem pemanasan sepenuhnya autonomi.
Satu lagi pilihan yang sangat berjaya untuk rumah dua tingkat ialah sistem gabungan yang menggabungkan bahagian dua dan satu paip. Sebagai contoh, struktur paip tunggal dipasang di tingkat dua dalam bentuk lantai yang dipanaskan air, dan struktur dua paip dipasang di tingkat pertama. Keupayaan untuk mengawal suhu di semua bilik dipelihara sepenuhnya.
Kelebihan utama sistem pemanasan dua paip dengan pendawaian atas dianggap sebagai kelajuan tinggi pergerakan penyejuk dan ketiadaan penyiaran dalam talian.
Itulah sebabnya ia digunakan agak kerap, tanpa memberi perhatian kepada kelemahan yang ketara:
- penampilan bilik yang tidak estetik;
- penggunaan tinggi paip dan komponen;
- ketidakupayaan untuk memanaskan kawasan yang besar;
- masalah dengan penempatan tangki pengembangan, yang tidak boleh selalu digabungkan dengan tangki pengedaran;
- kos tambahan untuk hiasan supaya paip boleh disamarkan.
Secara umum, sistem dengan pendawaian atas agak berdaya maju, dan dengan pengiraan yang betul, ia juga sangat berkesan.
Reka bentuk dua paip dengan penghalaan bawah
Skim ini melibatkan pemasangan bekalan dan pemulangan dari bawah bateri. Tidak seperti sistem dengan pendawaian jenis atas, arah pergerakan penyejuk di sini diubah. Ia mula bergerak dari bawah ke atas, melalui bateri dan dihantar sepanjang garisan kembali ke dandang pemanasan.
Sistem berwayar bawah mungkin termasuk satu atau lebih litar. Di samping itu, adalah mungkin untuk mengatur pendawaian dan litar mati dengan pergerakan cecair penyejuk yang berkaitan.
Kelemahan utama reka bentuk adalah penyiaran. Untuk menghilangkannya, kren Mayevsky digunakan. Lebih-lebih lagi, jika sistem dipasang di bangunan dua atau lebih tingkat, diandaikan bahawa paip sedemikian perlu ada pada setiap bateri.Ini sememangnya tidak begitu mudah, jadi disyorkan untuk meletakkan talian atas khas yang disertakan dalam sistem.
Bolong udara sedemikian mengumpul udara dari utama pemanasan dan mengarahkannya ke riser pusat. Seterusnya, udara memasuki tangki pengembangan, dari mana ia dikeluarkan. Litar pemanasan dengan pendawaian bawah dan peredaran semula jadi digunakan agak jarang, kerana ia mempunyai beberapa batasan. Pertama sekali, kebanyakan bateri yang disertakan dalam litar adalah terhad.
Atas sebab ini, mereka perlu dilengkapi dengan keturunan. Jika sistem mempunyai tangki pengembangan terbuka, maka anda perlu mengeluarkan udara hampir setiap hari. Pemasangan saluran udara yang menggelungkan paip bekalan memungkinkan untuk menghapuskan kelemahan ini. Walau bagaimanapun, mereka dengan ketara merumitkan skim dan menjadikannya lebih rumit. Lebih-lebih lagi, "udara" diletakkan di sepanjang bahagian atas bilik.
Kelebihan ketara pendawaian yang lebih rendah, yang terdiri daripada ketiadaan lebuh raya yang diletakkan pada pandangan biasa, hilang dalam kes ini. Bilangan paip yang digunakan untuk pemasangan dalam kes ini agak setanding dengan bilangan bahagian yang diperlukan untuk pendawaian atas. Oleh itu, untuk mengatur sistem dua paip dengan pendawaian bawah, pilihan dengan peredaran paksa paling kerap digunakan.
Kelebihan ketara sistem sedemikian termasuk:
- Peletakan padat kawasan kawalan untuk keseluruhan sistem. Selalunya ia dipasang di ruang bawah tanah.
- Pengurangan kehilangan haba, yang dicapai dengan meletakkan paip di sepanjang bahagian bawah bilik.
- Kemungkinan menyambung dan mengendalikan sistem pemanasan sehingga kerja pembinaan atau pembaikan selesai. Sebagai contoh, tingkat pertama boleh dipanaskan, dan kerja yang diperlukan akan dijalankan pada yang kedua.
- Penjimatan haba yang ketara kerana keupayaan untuk mengedarkannya ke seluruh bilik yang dipanaskan.
Kelemahan pendawaian yang lebih rendah termasuk sejumlah besar paip dan komponen yang diperlukan untuk pemasangan dan tekanan bendalir rendah dalam talian bekalan. Di samping itu, keperluan untuk pemasangan boleh dianggap sebagai titik negatif Kren Mayevsky pada radiator pemanasan, serta penyingkiran berterusan poket udara dari sistem.
Kesimpulan dan video berguna mengenai topik ini
Video #1. Semakan dan penilaian kebaikan dan keburukan sistem pemanasan dengan peredaran semula jadi dan paksa:
Video #2. Analisis terperinci mengenai skema pemanasan dua paip untuk rumah desa tiga tingkat:
Video #3. Bagaimana untuk mengatur sistem pemanasan dua paip secara bebas di rumah negara:
Sistem pemanasan jenis dua paip adalah kaedah meluas pemanasan rumah yang praktikal dan cekap. Terdapat banyak pengubahsuaian skim ini. Adalah penting untuk memilih pilihan yang tepat untuk rumah anda dan membuat pengiraan yang cekap bagi semua parameter sistem. Hanya dengan itu rumah akan dijamin hangat dan selesa.
Adakah anda berminat dengan topik artikel, adakah anda ingin memahami perkara yang tidak jelas? Adakah anda mempunyai sebarang soalan atau ingin berkongsi pengalaman berharga? Sila tulis ulasan dalam blok yang terletak di bawah teks.
Sistem bekalan air yang menarik, difikirkan dengan bijak. Saya hanya mempunyai masalah di rumah saya - di salah satu bilik radiator sentiasa sejuk.Ini walaupun hakikatnya di dalam bilik yang paling dekat dengan dandang adalah mustahil untuk memahami radiator dengan tangan anda: ia sangat panas. Saya melihat gambar rajah pendawaian. Saya berpendapat bahawa yang lebih rendah lebih boleh diterima untuk rumah kami. Saya akan memasang pam untuk peredaran paksa dan semuanya akan baik-baik saja.
Agar tidak membeku apabila elektrik dimatikan, dan saya mempunyai pemanasan dengan pam, saya menggabungkan sistem paksa dengan sistem graviti. Paip dengan cerun, kerana pada mulanya sistem mempunyai jenis pergerakan penyejuk semula jadi. Bateri tidak dipasang (paip berdiameter besar). Apabila terdapat fros di luar tingkap, ia sejuk di dalam rumah, jadi saya memutuskan untuk memasang peranti peredaran. Sekarang saya menggabungkan kerja bergantung pada suhu luaran, menghidupkan pam hanya apabila perlu. Penjimatan tenaga adalah ketara.
Dalam rajah "rajah sistem pemanasan dua paip dengan peredaran paksa," ke manakah perginya tekanan pam apabila semua kepala termostatik ditutup?
Evgeny, pam edaran tidak mencipta tekanan seperti itu, ia hanya mencampurkan air, untuk menjadikannya mudah. Jika tidak, apabila ia beroperasi dalam sistem terbuka, air akan memercik keluar dari tangki pengembangan.
Mikhail, awak menyinggung saya dengan kata-kata awak tentang menghidupkan pam dan memercikkan air keluar dari pengembang. Cari benda karut macam tu...
Mari kita mulakan dengan, mengapa sebenarnya menutup kepala termostatik? Mungkin anda tidak mengetahui sepenuhnya prinsip operasi peranti sistem pemanasan ini? Mari kita fikirkan kemudian. Dan kemudian orang mula memberi nasihat dan berhujah bahawa semuanya salah. Sudah tiba masanya untuk meluruskan rekod.
Jadi, sebagai contoh, mari kita ambil kepala termostatik Icma 28x1.5, tetapi semuanya mempunyai prinsip operasi yang sama.Operasi peranti adalah berdasarkan pemampatan dan pengembangan peranti beralun silinder dalaman khas, yang diisi dengan cecair proses.
Untuk mengurangkan suhu bilik, pengawal selia diletakkan pada kedudukan yang sesuai, silinder sensitif haba mengembang dan menekan pada rod injap termostatik. Oleh itu, pembukaan laluan injap disekat dan jumlah air yang masuk dikurangkan. Untuk meningkatkan suhu, pengawal selia diletakkan pada kedudukan yang dikehendaki dan segala-galanya berlaku sebaliknya. Adalah masuk akal untuk menutup semua kepala termostatik jika anda boleh mematikan dandang atau menetapkannya kepada kuasa minimum, sebagai contoh.
Dan tekanan dalam sistem pemanasan dikawal oleh tangki pengembangan, ini dapat dilihat dengan serta-merta dari rajah.