Alternatiivsed küttemeetodid. Alternatiivsed viisid eramaja kütmiseks. Soojuspumba töö põhitõed

06.11.2019 Veesoojendid

Majaprojekti väljatöötamine hõlmab ratsionaalse ja tõhusa küttesüsteemi loomise küsimuse lahendamist. Üha suurem hulk arendajaid kaldub oma kodu kütmiseks kasutama ebatraditsioonilisi meetodeid.

Soojus ja mugavus majas - pädeva kütte ülesanne

Alternatiivse kütte rakendamine eramajas on teostatav ülesanne, kuna on olemas mitmeid kaasaegseid tehnoloogiaid.

Kõrgtehnoloogilised seadmed võimaldavad ammutada energiat taastuvatest allikatest. Selle kasutamine annab lisaks soojusele ja mugavusele majas märkimisväärse kokkuhoiu energiaressursside ostmisel.

Alternatiivseteks kütteviisideks loetakse lisaks taastuvate energiaallikate kasutamisele uuenduslikke elektrit kasutavaid tehnoloogiaid.

Mis on alternatiivküte?

Tõenäoliselt pole sellist inimest, kes poleks alternatiivkütte olemasolust kuulnud. Ühte või teist energiatootmise liiki ebakonventsionaalsel viisil klassifitseerides tekib aga omajagu segadust. Nad arvavad ekslikult, et infrapunakiirguse, biokütuste, geotermilise energia ja mitme muu kasutamine on kõik alternatiivsed energiaallikad. Seetõttu on alternatiivsete energia saamise meetodite määramisel õige käsitleda sellistena neid, mille eest tarbija energiatarnijale ei maksa ja samal ajal on selle hankimise kulud vastuvõetaval tasemel.

Miks seda vaja on?

Päikesepaneelid

Eramajade alternatiivsete küttesüsteemide kasutamise peamiseks põhjuseks on soov saavutada maksimaalne kulude kokkuhoid ja autonoomse energiavarustuse loomine. Selle põhjuseks on energiahindade pidev kasvutrend ja loodusvarade vältimatu ammendumine.

Lisaks on tõeline armastus keskkonna vastu, soov seda säästa üheks motiveerivaks motiiviks üleminekul alternatiivsetele energiavormidele. Ühel või teisel viisil viib mineraalide kaevandamise protsess maa soolestikku ja nende töötlemine Maa reostamiseni.

Alternatiivsed küttevõimalused

Igal eramaja kütmiseks kasutataval alternatiivsel küttetehnoloogial on oma omadused ja eripärad. Selle valimisel tuleks mõista ülesannet, mida seade peab lahendama, ja selle töö eritingimusi. Küttemeetodi õige valik võimaldab traditsioonilisest energiast täielikult loobuda ja majaomanik saab oodatud majandusliku efekti.

päikesesüsteemid

Päikeseenergiat saab kodu kütmiseks kasutada järgmistel viisidel:

  • Muundamine elektrienergiaks, mis on hiljem vajalik küttekehade tööks.
  • Kasutage otse jahutusvedeliku soojendamiseks, mis loomulikult või pumba abil siseneb radiaatoritesse või konvektoritesse.
Kütteks päikeseenergia

Lihtsaim alternatiivkütte meetod on eramaja küttekollektori, pumba ja radiaatori loomine, võib-olla oma kätega.

Päikesekütet saate rakendada järgmistel viisidel:

Tuuleenergia

Disain ja tööpõhimõte

Tuulegeneraator on vardale paigaldatud konstruktsioon, mis on varustatud pöörlevate labadega. Need jagunevad vastavalt pöörlemistelje asukohale vertikaalseks ja horisontaalseks. Disaini järgi võib esimene neist olla pöörlev või teraga, teine ​​- tiivuline.


tuulegeneraator

Tuuleveski koostis sisaldab järgmisi elemente: turbiin, mida käitavad labad või rootor, elektrigeneraator, aku, kontroller ja inverter.

Sellise seadme töö on üsna lihtne ja koosneb järgmisest: tuulevoolud põhjustavad labade pöörlemist, mis edastatakse generaatorile. Pöörlemisel toodab generaator elektrit, mis salvestub akudesse. Konverteri abil luuakse vajalik pinge.


Kütteks tuuleenergia

Elektrienergia tootmine tuuleveskitega on tööstuslikus mastaabis otstarbekas, kuna seadmed on märkimisväärsete kuludega. Maja kütmiseks piisab ühe tuulegeneraatori paigaldamisest. Akud on ühendatud küttesüsteemi ja sooja veevarustuse kütteelementidega.

Eelised ja miinused

Sellise kütte eelised hõlmavad järgmisi tegureid:

  • taastuv energiaallikas;
  • energia tootmise keskkonnapuhtus;
  • suhteliselt madal elektrienergia hind;
  • energiatootmisprotsessi ohutus;
  • tuuleveskite paigaldamine lahendab energia saamise probleemi raskesti ligipääsetavates kohtades.

Tuuleturbiinide abil energia hankimise puudused on järgmised:

  • seadmete tasuvus suureneb koos seadmete arvu suurenemisega;
  • tuuleparkide loomiseks on vaja märkimisväärset ala;
  • protsessi on võimalik rakendada tuulises piirkonnas;
  • märkimisväärne seadmete maksumus;
  • müra tööl.

Soojuspumbad

Igaüks meist kasutab igapäevaselt soojuspumba põhimõttel töötavat seadet, kuid mitte kõik ei tea seda. Me räägime külmikust, kuid selle funktsioonid on erinevad. Ei saa märkamata jätta tõsiasja, et lisaks külmale toimub küte ka tagantpoolt. Soojuspumba töötamise ajal toimuvad sarnased protsessid, kusjuures soojust kasutatakse maja kütmiseks.


Soojus pump

Kaasaegsed kütteseadmed, mille töö põhineb soojuspumba põhimõttel, võimaldavad ammutada soojusenergiat erinevatest looduslikest allikatest. Muld või vesi on tõhusamad energiaallikad kui õhk.

Kuidas soojuspump töötab

Aurustit läbib positiivse temperatuuriväärtusega (isegi minimaalse) vedelik, milles selle temperatuur langeb. Sel viisil ära võetud soojusenergia kantakse üle kompressorisse, mis surub vedeliku kokku. Samal ajal tõuseb selle temperatuur. Seejärel liigub vedelik soojusvahetisse, kus selle temperatuur langeb ja saadud energia kantakse üle küttesüsteemi või sooja tarbevee kontuuri. Pärast seda liigub jahutatud vedelik aurustisse ja tsükkel kordub.

Küttesüsteemi seade soojuspumbaga

Eramu küte, mis on korraldatud soojuspumba tehnoloogia alusel, koosneb järgmistest põhielementidest:

  • Sond. Disain on hargnenud torujuhtmesüsteem, mis on suur mähis, mis on paigutatud teatud keskkonda: vesi, pinnas või õhk. Sondi ülesanne on võtta teatud keskkonnast energiat ja edastada see soojuspumbale.
  • Soojus pump.
  • Küttesüsteem. Selle seadme põhiosa on soojusvaheti. Kogu süsteemi efektiivsus sõltub peamiselt selle tööst, see tähendab võimest soojust ühelt keskkonnalt teisele üle kanda.

Soojuspumba ahel

põhjavesi

Selle energia hankimise meetodi universaalsus seisneb selle rakendamiseks piirkonna valimises. Sügavuses paikneva pinnase temperatuur on igal juhul üle vee külmumispunkti. Vajaliku temperatuurierinevuse saavutamine on saavutatav erinevates kliimavööndites erinevatel sügavustel.


põhjavesi

Soojus võetakse sisse siis, kui sond-soojusvaheti on süvendisse sukeldatud. Tuleb mõista, et puurimiskulud, pumpamisseadmete paigaldamine ja nende soetamine suurendavad oluliselt kütteprojekti elluviimise kulusid.

Põhjaveesüsteemis maja kütmise kulude vähendamiseks kasutavad nad soojusvaheti paigaldamist horisontaaltasapinnale. See nõuab aga märkimisväärselt palju ruumi. Sel juhul tehakse munemine sügavusele, mis ületab mulla külmumise taseme.

vesi-vesi

Kui maja asukohapiirkonnas on põhjavesi, mis asub kõrgel silmapiiril, väheneb oluliselt maja soojuspumbaga kütmise maksumus.


Energia veest

Energiat on kergem võtta voolavast veest. Sel juhul piisab ühe soojusvaheti sondi kasutamisest.

Samuti ei ole vaja kaevu puurimist olulisele sügavusele, on võimalik peatuda 10-15 meetri kaugusel.

Õhk veeks

Fänn

Õhk-vesi süsteemi töötamise ajal toimib atmosfääriõhk energiaallikana. Sellisel juhul on radiaator suure ribipinnaga soojusvaheti. Seda puhub madalal kiirusel töötav ventilaator.

Seadmete ja nende paigaldamise maksumus on oluliselt madalam kui vesi-vesi süsteemi kasutamisel. Õhutemperatuuri langus viib selle efektiivsuse vähenemiseni, kuna see raskendab energia ammutamist.

Õhk õhku

Soodsaim alternatiivne viis soojuse tootmiseks on õhk-õhk soojuspump. Selle näiteks on kütterežiimis töötav split-süsteem.

Sel juhul ei kuluta elektrit õhu soojendamiseks, vaid kulutatakse kompressori töökorras hoidmiseks. See saavutab traditsioonilise õhkkütteseadme tööga võrreldes majandusliku efekti.


Õhk-õhk süsteem

Soojuspumpade kasutamise eelised ja puudused

Soojuspumpade kasutamisel kodu kütmiseks on mitmeid eeliseid:

  • tehnoloogia kasutamise võimalus kõikjal Maa peal;
  • energia tootmise absoluutne keskkonnasõbralikkus;
  • meetodi mitmekülgsus seisneb võimaluses kasutada seadmeid vajadusel kliimaseadmena;
  • küttesüsteemi piisavalt kõrge kasutegur eeldusel, et maja ruumides on hea soojusisolatsioon;
  • seadmete töö kõrge ohutus.

Soojuspumpade peamiseks puuduseks on seadmete ja nende paigaldamise kõrge hind.

Alternatiivne koduküte sisaldab kõiki võimalikke võimalusi, mida 20-30 aastat tagasi ei kasutatud. Nende hulka kuuluvad maasoojusallikad, biokütused, kilepõrandaküte, infrapunasoojendid. Meie artiklis käsitleme kütte minimaalseid kuluallikaid. Kirjeldame mõningaid kütteallikaid, mille eest ei pea te kommunaalteenustele raha maksma. Mõnikord võetakse osa soojusenergiast abiallikatest.

Alternatiivse kütte kasutamise põhjus on selge – see on säästud. Tänapäeval tõusevad energia- ja elektrihinnad taevasse. Gaas, tahke kütus, solaarium kallinevad. Kaasaegses maailmas on alternatiivne küte lihtsalt vajalik, kuna mineraalid pole piiramatud ja väikese ruumi kütmiseks pole lihtsalt mõistlik põletada tonnide kaupa puid.

päikesesüsteemid

See seade on loodud ümberkujundamiseks päikesekiirguse energia muudesse energiavormidesse. Näiteks vee ja õhu soojendamiseks ja jahutamiseks. Jahutusvedeliku soojendamiseks kasutatakse tsirkulatsioonipumpa, mis suunab soojuse radiaatoritesse või konvektoritesse.

Päikeseenergia võimalused

Tuuleenergia

Inimkond on tuuleenergiat kasutanud juba aastaid. ja nüüd teenivad nad paljudes riikides inimest. Kuid praegu kasutatakse tuuleenergiat peamiselt elektri tootmiseks. Seda tüüpi energia on puhas ja keskkonnasõbralik.

tuul, turbiini labade pihta pöörab seda ja toodab energiat. Energiatõhusus (COP) ei ületa 59%. 1920. aastal sai selle väärtuse teadlane Betz. Sellest ajast alates on seda väärtust nimetatud "Betzi piiriks". Seega, kui teate muundamise efektiivsust, saate määrata elektrijaama vajaliku võimsuse.

Tuulegeneraatorite eripära

Seaded erinevad sõltuvalt tuuleturbiini tehnilised omadused:

  • terade arv;
  • pöörlemistelje asukoht;
  • kruvi samm;
  • elemendi materjal.

Tuulegeneraatorid on vertikaalse ja horisontaalse pöörlemisteljega.

Horisontaalse teljega sõukruvi konstruktsioon võib olla ühe- või mitme labaga. Sellised tuuleturbiinid on kõige levinumad, kuna neid on kõige rohkem kõrge efektiivsusega.

Vertikaalse teljega kujundused jagunevad ortogonaalseteks ja karussellteks (Dariaer ja Savonius rootor).

  • Rootor Daria- ortogonaalne disain, kus aerodünaamilised labad on paigutatud üksteise suhtes sümmeetriliselt ja need on paigaldatud radiaalsetele taladele. See tuuleturbiini versioon on üsna raske terade aerodünaamilise disaini tõttu.
  • - karussell-tüüpi tuuleturbiinide konstruktsioonid kahe labaga, mis moodustavad sinusoidi kuju. Selliste struktuuride puhul on tõhusus mitte kõrge(mitte rohkem kui 15%). Kuid kui lainesuunalised labad asetatakse mitte horisontaalselt, vaid vertikaalsesse asendisse ja konstruktsioon on mitmetasandiline, kusjuures labade paarid on üksteise suhtes nurga all, saab efektiivsust peaaegu kahekordistada.

Tuuleparkide plussid ja miinused

"Tuulikute" peamine eelis on see, et inimene saab võimaluse praktiliselt paljuneda tasuta elekter, arvestamata väikseid ehituskulusid.

Selleks, et tuuleturbiin töötaks tõhusalt, pidevad tuulevoolud, ja see sõltub ainult loodusest. Tehniliseks miinuseks on elektri madal kvaliteet, mistõttu tuleb süsteemi täiendada abimoodulitega (laadijad, akud, stabilisaatorid jne).

Horisontaalse telje paigaldustest piisab kõrge efektiivsusega, kuid stabiilseks tööks on vaja tuulevoolu suuna regulaatorit ja seadmeid, mis kaitsevad orkaantuule eest.

Vertikaalse teljega paigaldised on väikese efektiivsusega, kuid piisavad kompaktne ja stabiilne tugeva tuule ajal. Need töötavad ilma mehhanismita, mis võimaldab jälgida tuule suunda ja on peaaegu vaiksed.

Soojuspumbad

Soojuspumbad tagavad kodu kütte, sooja veevarustuse, konditsioneeri. See süsteem töötab tänu energia laenamine keskkonnast. Tasuta saab koguda soojust maapinnast, õhust ja veest. Elektrivõrgust töötades jaotavad soojuspumbad kulutatud energiat oluliselt tootlikumalt kui elektri-, tahkekütuse- või gaasikatlad. 1 kW elektritarbimisega saame 4 kW soojust. Seega saame keskkonnast tasuta 3 kW soojust. Sellised süsteemid maksavad rohkem kui gaasi-, tahkekütuse- või elektrikatlad, kuid tasuta loodusenergia arvelt termokatel tasub end ära paari aastaga. Soojuspumpade energiatõhusus sõltub otseselt madala kvaliteediga soojusallika temperatuurist. Seega, mida kõrgem see on, seda suurem on kokkuhoid.

Teine küttetüüp, mis võimaldab teil tõsiselt kokku hoida, on õhk:

Soojuspumba töö põhitõed

  1. Jahutusvedelik liigub läbi torujuhtme, mis asetatakse näiteks maasse, soojeneb 3-4 kraadi. Seejärel läbib see soojuspumba ja soojusvaheti ning edastab keskkonda akumuleeruva soojuse siseringi.
  2. Sisemine ahel on täidetud külmutusagensiga. Sellel ainel on üsna madal keemistemperatuur. Külmutusagens läbib aurusti ja läbib vedelast olekusse gaasiliseks. See toimub madala rõhu ja temperatuuri tingimustes.
  3. Kompressoris toimub külmutusagensi gaasi kokkusurumine ja temperatuuri tõus
  4. Kuum gaas siseneb seejärel kondensaatorisse, kus toimub soojusvahetus gaasi ja jahutusvedeliku vahel. Külmutusagens kannab oma soojust küttesüsteemi, jahtub ja muutub uuesti vedelikuks. Pärast seda kütteseadmetes kuumutatud vedelik siseneb.
  5. Kui külmutusagens läbib rõhualandusklappi - rõhk väheneb. Edasi liigub külmutusagens aurustisse ja tsüklit korratakse.

Soojuspumpade tüübid

Kõik soojuspumbad töötavad samal põhimõttel nagu kõik külmikud, kuid nende teostuses on erinevusi. Kasutatava soojuskandja tüübi järgi erinevad soojuspumbad järgmiselt:

Järgmine materjal aitab kodus soojuspumpa valmistada:

Võttes arvesse iga alternatiivse kütte tüübi kõiki omadusi, võime jõuda järeldusele, et õigete arvutuste ja oskusliku paigaldamisega saate suurepärase küttevõimaluse praktiliselt õhust ilma loodusressursse kulutamata.

Küttesüsteemi kvaliteet mõjutab otseselt eramaja mugavust. Küttesüsteemile tuleb pöörata piisavalt tähelepanu, kuna siseruumides viibimine võtab kaua aega, eriti talvel. Tänapäeval valib üha enam tarbijaid oma kodu jaoks alternatiivseid soojusallikaid.

Alternatiivsed kütteallikad on süsteemid, mis töötavad taastuvatel energiaallikatel soojusgeneraatoritega. Need on päikese-, geotermiline ja bioloogiline energia. Soojuse salvestamiseks ja elektri tootmiseks kasutatakse katlaid, soojuspumpasid ja päikesepaneele.

Selline näeb välja biokütuse katel.

Igat tüüpi alternatiivsetel küttesüsteemidel on oma raskused ja omadused. Vähem probleeme tekib gaasi- ja elektriboilerite kasutamisel. Peamine pluss on pidev kütusevarustus. Piisab katla ühekordsest ühendamisest, oma kätega seadistamisest ja ärge muretsege, et kütus saab keset ööd otsa. Muidugi pole kindlustust katkestuste, hädaolukordade puhuks, kuid seda juhtub harva.

Maja küte soojuspumpadega vesi-vesi tüüpi

Need küttemeetodid näevad ette põhjavee sissevõtu ja heitvee tagasijuhtimise vajaduse. Väikese eramaja tarbija peab puurima 2-3 sellist kaevu veevõtuks ja 1-2 jäätmete äravooluks. Puurimissügavus peaks olema 50 m. Vajalik on saada ka riigikontrolli talituste luba.


Vesi-vesi pumba välimus.

Küte soojuspumpadega soolvesi-vesi tüübi järgi

Projekti elluviimiseks on vaja puurida kuni 200 m sügavune kaev. See peaks koos lahusega sisaldama U-kujulisi torusid. Võimalik on korraldada soojusvaheti, mis asub vähemalt 5 m sügavusel. See on vajalik aasta erinevatel kuudel saadud soojuse erinevuse vähendamiseks.


Kütteskeem soolvee-vesipumba baasil.

Kaevude sügavuse ja arvu määramisel lähtutakse võimest saada vajalikku 50 W soojusenergiat. Seda saadakse puurkaevu igalt jooksvalt meetrilt. Sellest tulenevalt iseloomustab eramu alternatiivset kütmist soojuspumpade abil vesi-vesi või soolvesi-skeemi järgi minimaalsed küttekulud võrreldes muud tüüpi küttesüsteeme iseloomustavate näitajatega.

Maja küte päikesesoojuse akumuleerivate kollektoritega

Alternatiivne küte päikeseenergia salvestuspaneelidega sõltub otseselt päikesevalguse intensiivsusest, mis on erinevatel aastaaegadel erinev. Öösel ja pilvise ilmaga ei piisa päikesekiirgusest kollektorite töötamiseks.

Milleks kasutatakse

Päikesepaneele kasutatakse sageli vee soojendamiseks või majapidamises ja majapidamises. Kuum vesi osaleb soojusvahetuses monovalentsetes mahutites. Päikesepaneelid võivad toimida täiendava soojuse tootmise allikana veekütte- ja küttesüsteemides biovalentsetes akumulatsioonipaakides.

Päikesekollektorite tüübid

Päikesekollektorid jagunevad kahte tüüpi:

  • tasane;
  • millel on vaakumtoru.


Küte päikesepaneelidega.

Kui seadmeid kasutatakse suvel, on mõlema tüübi jõudluskoefitsient sama. Talveks on soovitatav kasutada vaakumkollektoreid. Nad võivad töötada temperatuuril kuni -35 kraadi.

Lamekollektorid on võimelised soojendama õhku kuni +60 kraadini. Vaakumkollektorid on mõeldud kütmiseks kuni +90. Muudes parameetrites on seadmed sarnased.

Vaakumtorudega kollektoreid kasutatakse suurepäraselt maakodu alternatiivküttena. Samal ajal saavad seadmed vett soojendada.

TEK

Hüdrodünaamiline veeboiler on veel üks hea alternatiiv gaasiküttele. Tal pole endiselt palju kuulsust, kuid selle maja kütmiseks kasutamise lihtsus ja tasuvus muudab ta märgatavaks. Installatsioonid võimaldavad lisaks veele kütteõli, soolast, musta vett.

Disain

Paigaldus koosneb paisupaagist vee soojendamiseks, pumbast, elektripumbast. Kuumutamine toimub siis, kui paaki tarnitud veejoad põrkuvad üksteisega - soojusenergia vabaneb. Ruumide kütmisel on vesiküttepaigaldis ühendatud eramaja küttesüsteemiga, tsirkulatsioonipumba täiendavat paigaldust ei ole vaja, vee soojendamiseks on ühendatud boiler.

Toimimispõhimõte.

Ventilatsioon

Ventilatsiooni kasutamine kütteallikana kõlab vähemalt huvitavalt, sest ventilatsiooni eesmärk on eemaldada ruumidest õhku, mis sisaldab tolmu, hapnikupuudust ja ebameeldiva lõhna olemasolu. Kuid osa soojusest eemaldatakse ka koos õhuga. Kuidas seda kasutada saab? Samuti saate oma kätega ventilatsioonisüsteemi (selle toiteossa) paigaldada kütteelemendi, et maja soojendatud õhku tarnida.

Sissepuhke- ja väljatõmbeventilatsioonisüsteem on kõrgeima efektiivsusega, sundtsirkulatsiooni ja soojustagastusega.

Süsteemid kasutavad sooja väljatõmbeõhku külma soojendamiseks, õhu juurdevooluks. Parem ökonoomsus, seadmete kasutusmäärad saavutatakse õhuvoolu reguleerimisega vastavalt selle tegelikule vajadusele.

Biomassist, mis sisaldab orgaanilisi jäätmeid, sõnnikut, taimi, kanalisatsiooni, saadakse bakterite lagunemise tulemusena biogaas. Madalaid hooneid on otstarbekas kütta puidugraanulitest, palkidest, puidutööstuse pressitud jäätmetest saadava hakkega. Kütus siseneb kateldesse, kasutades erinevaid automatiseeritud tarnimise meetodeid. Mis puutub palgiküttega kateldesse, siis nendesse laaditakse kütus käsitsi.

Alternatiiv gaasiküttele hõlmab ka kaubaaluste küttekatlaid. Need võivad olla nii käsitsi kui ka automaatse kütusevarustusega. See aitab kaasa asjaolule, et inimene ei pea pidevalt katla läheduses viibima. Automaatne juhtimissüsteem hoiab temperatuuri teatud parameetril.


Selline näeb välja biokütus.

Maja küte vanaõlil töötavate kateldega

Vanaõlid ei ole seotud taastuvate energiaallikatega, kuid osalevad materjalide moodustamises, mis tuleb kõrvaldada.

Põrandakütte süsteem

Maamaja kütmiseks sobib hästi tuntud kütteskeem - "soe põrand". Paigaldamise ajal ei ole vaja täiendavat ümberehitamist. Kütte pealt saate säästa märkimisväärseid summasid. Süsteem paigaldatakse põrandakatte alla. Kui teil on vajalikud teadmised ja oskused, saate sooja põranda paigaldamist oma kätega teha.


Põrandakütte paigaldusprotsess.

Laesoojendid

Teine maamaja alternatiivne küte on lae spetsiaalsete kilesoojendite paigaldamine. Näiteks foolium, mis on lihtsalt lakke paigaldatud. Elektrivoolu toimel jaotub soojus ühtlaselt kogu ruumis.

Kaasaegsel turul on palju valikuvõimalusi – alates kodukütteks mõeldud tahkeküttekateldest kuni soojuspumpadeni. Enamik majaomanikke usub, et maja kütmine gaasikatlaga on kasulik, kuid FORUMHOUSE kasutajad teavad, et teatud tingimustel pole see kaugeltki kõige optimaalne lahendus.

Energiahindade pideva tõusu ja ühenduse kõrge hinna tõttu valmistavad paljud arendajad muret järgmiste probleemide pärast.

  • Kas põhigaasile on alternatiivi;
  • Millised omadused võivad olla erinevatel küttesüsteemidel;
  • Kuidas arvutada konkreetse kütuseliigi hinda;
  • Kas tahkekütuse küttesüsteemide kasutamine on tulus;
  • Kuidas kütta maja elektriga ja mitte minna katki;
  • Kas kodusoojuspump võib asendada traditsioonilisi küttesüsteeme.

Ja meie foorumi eksperdid ja kasutajad aitavad teil nendele küsimustele vastuseid leida!

Küttesüsteemi valimise peamised kriteeriumid

Ehituskogemus näitab, et eramaja autonoomne küte valitakse, võttes arvesse paljusid tegureid: konkreetse kütuseliigi kättesaadavuse määr, igakuised hinnangulised küttekulud, klimaatilised elutingimused ja hoone soojuskadu.

Maja kütmine parasvöötmes on üks ülesanne ning Moskvast veelgi külmema kliima ja kuudepikkuse kütteperioodiga piirkondades esitatakse küttesüsteemile hoopis teistsuguseid nõudeid.

Küttesüsteemi efektiivsus kodus sõltub mitte ainultkütuse soojuslikest omadustest ja katla kasutegurist, aga ka maja konstruktsioonilistest iseärasustest ja selle soojuskao astmest.

Halvasti soojustatud elamu nullib kõige tõhusama küttesüsteemi töö!

Seetõttu peab küttesüsteemi ja katla varustuse valik algama tulevase kodu projekteerimisetapis. Iga kogenud arendaja nõustub väitega, et siin pole pisiasju ja mis tahes viga või viga võib viia kuluka ümbertöötlemiseni.

Kõigepealt kaalume .

Aleksander KhadynskyFirma "Minu kamin" küttesüsteemide osakonna juhataja

Küttesüsteemi valik sõltub ennekõike sellest, millised kommunikatsioonid on majaga ühendatud. Kui peagaas on juba ühendatud, siis kütusevalik enamasti sellega lõppeb, sest. hetkel on parimaks lahenduseks tunnistatud maja kütmine tänu magistraalgaasile.

Samuti tasub kaaluda küttesüsteemi käitamise mugavust erinevates elamisrežiimides: igapäevane, nädalavahetuse režiim, ühekordsed visiidid. Alles pärast kõigi plusside ja miinuste kaalumist saate valida parima võimaluse.

Põhigaasi puudumisel on võimalik maja kütmine nn gaasipaagil - suletud konteiner, mis on kohapeal maetud ja vajab perioodilist tankimist.

Vedelgaasi, aga ka põhigaasi eelisteks on puhas heitgaas, kompaktsete korstnate paigaldamise võimalus ja väikesed katlad mürki kütmiseks.

Kõigi eelistega on sellel maja autonoomse küttesüsteemil mitmeid puudusi.

Anatoli Gurin DoM Engineering Systemsi tegevjuht

Gaasipaagi peamised puudused on järgmised: kallis paigaldus, ebamugavus tankimisel, lubade saamine ja vajadus kõrgelt kvalifitseeritud personali korrapärase hoolduse järele. Lisaks võtab gaasipaak platsil palju ruumi.

Igor Larin Juht "Katlaseadmed" WIRBEL

Kütuse ja seega ka katla varustuse valik sõltub selle kättesaadavuse määrast konkreetses piirkonnas. Kui majas on põhiline maagaas, siis on valik ilmselge selle kasuks, kui mitte, siis tuleb hinnata piirkonna kütteks kasutatavate muude kütuste liikide maksumust ja saadavust ning paigaldada vastavalt sellele seadmed.

Kuidas gaasi vahetada

Gaasi eelised on üldteada, kuid need kõik kompenseerib selle tarnimise ülikõrge hind. Kaaluge alternatiive.


Vedel kütus

Diiselküte nõuab kallite ja keerukate seadmete paigaldamist.

Kütusepaagi paigaldamiseks on vaja leida koht. Diislikütusel on omapärane ja mitte kõigi jaoks meeldiv lõhn. Samuti on süsivesinikkütuste pideva hinnatõusu tõttu diislikütusega kütmine üks kulukamaid viise maja kütmiseks. Seda tüüpi kodukütte peamiste eeliste hulgas võib eristada katla kõrget automatiseeritust ja diislikütuse levikut.

Elekter


Elektriboilerid on hõlpsasti kasutatavad, keskkonnasõbralikud, ohutud ja vaiksed.

Aleksander Khadynsky

Madalate algkulude juures seadmete soetamisel on aga elektriga kütta väga kulukas ning elektrikatkestuste ajal võib jääda kütteta ja sooja veeta. Samuti peab maja kütmiseks mõeldud elektriboiler paigaldama eraldi juhtmestiku ja kui selle võimsus ületab 9 kW, siis kolmefaasilise võrgu 380 V.

Lisaks elektrikateldele on olemas sellised kütteseadmed nagu elektrikonvektorid ja infrapunakiirgurid.

Elektrikonvektorite ja infrapunakiirguritega kütmise eelised hõlmavad minimaalseid algkulusid ja seadmete paigaldamise lihtsust. Te ei pea tegelema katlaruumi korrastamisega ega küttetorusid läbi viima. Näib, et ta võttis seadme karbist välja, ühendas selle võrku ja kasutas seda. Kuid nagu praktika näitab, pole kõik nii lihtne.

Oleg Dunaev ehitusinsener

Hästi soojustatud maja saab elektrikonvektoriga edukalt kütta vaid piisava elektrivõimsuse olemasolul.

  • seadmete kõrge efektiivsus;
  • paigaldamise lihtsus;
  • esinduslik välimus;
  • kasutamise ohutus;
  • energiasäästurežiimide programmeerimise võimalus.

Miinused hõlmavad järgmist:

  • lisakulud kvaliteetse juhtmestiku eest;
  • suurenenud nõuded toiteallika elementide kvaliteedile.

Erinevalt elektriboilerist ei nõua konvektori või IR-kiirguri mis tahes mudeli paigaldamine torude paigaldamist ja soojuskandja olemasolu, mistõttu vähenevad ebatõhusad energiakulud vee (jahutusvedeliku), boileri ja torude soojendamiseks ning soojuseks. kaod vähenevad.

Siin on peamised kriteeriumid sellise küttesüsteemi valimiseks.

Oleg Dunaev :

- Valime nii: ühe konvektori võimsus on kuni 1,5 kW (rohkem - pistikud sulavad ja relee kontaktid põlevad).

Programmeerijal on oma toiteallikas (seadistused salvestatakse toite väljalülitamisel). 10 ruutmeetri kohta. ala vajab ligikaudu 1 kW konvektori võimsust.

Elekter - 380V, 3 faasi, lubatud võimsus - vähemalt 15 kW. Juhtmete osa - 3x2,5 ruutmeetrit Mm. Paigaldame spetsiaalsed muunduriliinid ja ühendame ühe liiniga mitte rohkem kui kolm konvektorit.

Seinale paigaldatav elektrikonvektor on kõige parem riputada akna alla põrandast umbes 15 cm kaugusele.

Elektriküte on üks kallimaid viise kodu kütmiseks. Näib, et odav elektriküte on müüt. Küll aga meie foorumi kasutaja Aleksander Fedortsov(hüüdnimi foorumis Skeptik ) lükkab selle väite oma näitel ümber.

Skeptik Foorumimaja kasutaja

Ehitasin iseseisvalt UWB vundamendile hästi soojustatud karkassmaja. Esiteks, vastavalt maja kütteprojektile pindalaga 186 ruutmeetrit. oli ette nähtud tahkeküttekatel. Pärast väikest järelemõtlemist otsustasin, et ma ei taha üldse kütteks hakata, vaid pigem kasutada öötariifi ja soojendada vett töökindlas koduses 1,7 kuupmeetrise soojusakumulaatoris.

Vesi soojendatakse öö läbi elektriküttekehadega kuni 50 kraadini C, võimaldab edukalt maja talvekuudel kütta vesikütte põranda süsteemiga. Saate jälgida temperatuuri kohandatud kontrolleriga.

Aleksander Fedortsov

Põrandakütte agregaadi panin katlaruumi penoplasti plaadile tihedusega 35 ja paksusega 10 cm.Soojusakumulaator on hästi isoleeritud-paagi kaanel 20cm kivivill,seintel-15cm..rubla Jaanuaris likvideerisid nad mitte rohkem kui 2 tuhat rubla. T


tahke kütus

Küttepuud, kivisüsi, küttebrikett.

Aleksander Khadynsky

Tahke kütusekatel (kivisüsi, küttepuud) nõuab pidevat tähelepanu, muutes selle omaniku praktiliselt küttekehaks. Selliseid konstruktsioone saab kasutada kohtades, kus ei tarnita gaasi ega elektrit. Need on kõige soodsamad ja odavamad. Tahkeküttekatelde kasutamisel on eriti oluline järgida tuleohutusmeetmeid.

Igor Larin

Tahkeküttekatelde autonoomia astet saab suurendada puhverpaaki - süsteemis oleva soojusakumulaatori abil. Tänu TA-le koguneb soojust ja väheneb katla järjehoidjate arv.

Keskmiselt on tahkeküttekatla tööaeg ühel vahekaardil vähemalt 3 tundi, maksimaalselt 12 või enam tundi. Temperatuuriregulaator juhib õhu juurdevoolu põlemiskambrisse ning ülekuumenemiskaitse tagab spetsiaalne klapp ja ülekuumenemiskaitse soojusvaheti.

Tahkekütuste kasutamisel puudub vajadus tarneettevõtetega suhelda ja katla paigaldamiseks lubade hankimine. Kõik on reguleeritud SNiP-idega, mida tuleb kütteseadmete paigaldamisel järgida. Samuti peaksite järgima tootja tuleohutuse soovitusi.

Varuküttesüsteemina elektrikatkestuse korral on mõttekas paigaldada mitme kütusega boiler või kombineerida mitu küttekeha.

Aleksander Khadynsky

Tahkekütuse katla automatiseerimisastme tõstmiseks kasutatakse sageli täiendavat boilerit, vooluringiga on ühendatud elektriboiler või kamin koos veeahelaga.

Eramu autonoomne küte kombineeritud katlaruumide kaudu on kallis võimalus. Seda tüüpi katlad ühendavad korraga kolme tüüpi katlaid - tahkekütuse, elektrilise gaasi- või diiselpõletiga ja on majapidamiskateldest kõige kallimad. Elektrikatkestuse korral on parem ühendada katkematu toiteallikas, mis võimaldab seadmetel elektrikatkestuse ajal tööd jätkata kuni 48 tundi.

Igor Larin

Ruumide kütmiseks on võimalik ja isegi vajalik kombineerida erinevaid seadmeid, eriti piirkondades, kus on võimalik kütusepuudus.

Praktilised on süsteemid, kus tahkeküttel töötavad katlad on kombineeritud puuküttega kaminatega ehk süsteemis on täiendav soojusgeneraator (kamin), mis toetab või kiirendab süsteemi kütmist.

Mitmekütuseliste katelde kasutamise eeliseks on võimalus kombineerida samasse seadmesse kahte tüüpi kütust. Kahe ahjuga katlas saab ühes põletada tahket kütust (puit, kivisüsi, brikett), teise paigaldada põleti (diisel või pellet). Seega saab majaomanik sõltuvalt olukorrast valida endale sobiva küttetüübi.

Anatoli Gurin :


- Pelletikütte vaieldamatute eeliste hulka kuuluvad: autonoomia, selle madal hind võrreldes elektrienergia ja propaaniga diislikütusega. Miinuste hulgas võib märkida, et on vaja leida koht pelletite hoidmiseks.

Ja mittetäieliku põlemise tõttu madala kvaliteediga pelletid vähendavad katla efektiivsust.

Katel ise nõuab iganädalast tähelepanu, sest. on vaja põleti puhastada ja graanulid täita.

Katla pideva töötamise aega saab oluliselt pikendada, paigaldades pelletite jaoks lisapunkri.

Viimastel aastatel on see muutunud üha populaarsemaks alternatiivsed küttesüsteemid peale ehitatud majad soojus pump jne (vt diagrammi).


Anatoli Gurin
:

– Tööpõhimõte on lihtne: soojuspump suunab sooja õhu tänavalt majja. Lihtsaim viis soojuspumpa kujutada on nagu külmkappi: sügavkülmik on maa sees ja radiaator majas.

Sellise küttesüsteemi kasutamise kogemus näitab, et kulutades ainult 1 kW elektrit, saame 5 kW soojust.

Hoolimata asjaolust, et selline küttesüsteem on tuntud juba aastakümneid, peatavad paljud selle paigaldamiseks vajalikud suured esialgsed kulud.

Küttesüsteem on pikaajaline investeering teie koju ning väiksemaid algkulusid kompenseerivad veelgi kõrgemad kütuse- ja boileri ülalpidamiskulud.

Soojuspumba kasutamise eelised:

  • madal, 5 korda vähem kui maja elektriga kütmisel, ;
  • kui õhk ringleb tänavalt majja, ei teki heitmeid;
  • süsteem ei vaja hooldust;
  • töö autonoomia: soojuspump vajab ainult elektrit ning elektrikatkestuse korral saab soojuspumpa hõlpsasti toite gaasigeneraatorist.

Kuidas mõista, mis on maja kütmiseks kasulikum

Küttekulu koosneb kütusekulust. Pole olemas universaalset kütust, mis sobiks võrdselt igasse piirkonda või koju. Seetõttu on vaja arvutus teha konkreetsest olukorrast lähtuvalt.

Samuti võib tekkida olukord, kus gaasi tuleks teha 1-2 aasta pärast. Sel ajal saate panna tahkekütuse katla ja seejärel paigaldada sellesse gaasipõleti.

Anatoli Gurin

Tuleb valida piirkonna odavaim kütus. Neile on kõige kasulikum maja kütta. Objektiivseks arvutuseks on kõige parem koostada koondtabel, kus kuvatakse saadaolevate soojusallikate tüübid, nende ehituskulud, kasutuskulud ja kasutusiga.

Pikemas perspektiivis on oluline arvestada sellise teguriga nagu soojusallika kasutamise mugavus. Kogemused näitavad, et olenemata sellest, kui odav kütus on, võib selle madalat hinda ületada katla minimaalne autonoomia ja suurem tähelepanu selle seadme tööle.

Aleksander Khadynsky

On vaja läbi viia lühianalüüs kõige tõenäolisemate küttemeetodite kohta ühe või teise kütuseliigiga.

Teades katla võimsust, saate arvutada küttekulude maksumuse kuus. Ligikaudne arvutus - 10 ruutmeetri soojendamiseks on vaja 1 kW. (tingimusel, et kaugus põrandast laeni on kuni - 3 m), lisaks peate võtma 15-20% varu, mis on vajalik kuuma vee valmistamiseks.

Keskmiselt töötavad katlaseadmed umbes 10 tundi päevas. Kütteperiood Kesk-Venemaal kestab 7-8 kuud aastas, ülejäänud aja töötab boiler sooja vee valmistamiseks ja minimaalse temperatuuri + 8C hoidmiseks majas.

Kokku:

Elekter: 1 kWh soojusenergia tootmiseks kulub ligikaudu 1 kWh elektrit.

Tahkekütus: 1 kW/h soojusenergia saamiseks kulub küttepuid ca 0,4 kg/h.

Diislikütus: 1 kWh soojusenergia saamiseks kulub umbes 0,1 liitrit diislikütust.

Gaas: 1 kWh soojusenergia tootmiseks kulub ligikaudu 0,1 kg vedelgaasi.

Pikemas perspektiivis on vaja arvestada viimaste aastate trendidest lähtuvalt kütuse hinnatõusu ja alginvesteeringu tasuvusajaga.

Sellel viisil, küttesüsteemi valik koosneb tervest reast meetmetest ja insenertehnilistest lahendustest, mis nõuavad tasakaalustatud lähenemist ja iga konkreetse olukorra põhjalikku analüüsi.

Vaata videoid küttesüsteemi ebatavalisest paigutusest ning sellest, kuidas omal käel elektriga tõhusat ja odavat kütet korraldada.

Traditsioonilised soojusallikad pole kas alati kättesaadavad või on keskkonna-, majanduslikel või muudel põhjustel ebasoovitavad. Sel juhul tasub kaaluda muid võimalusi. Alternatiivne koduküte on autonoomne koduküttesüsteem, mis kasutab uusimat tehnoloogiat.

Kaasaegsed küttemeetodid hõlmavad soojuse saamist geotermilistest allikatest, päikese- ja tuuleenergia muundamise teel ning biomassi põletamist. Alternatiivseteks võimalusteks on ka infrapunaküte, kui saab kasutada tavalisi kütuseid, kuid kasutatakse uuenduslikku süsteemi soojuse jaotamiseks kogu ruumis. Mõelge iseseisva kodu kütmise kõige tavalisematele võimalustele.

päikesesüsteemid

Seadmeid päikeseenergia muundamiseks soojuseks ja elektriks nimetatakse päikesesüsteemideks. Jahutusvedelikku soojendatakse tsirkulatsioonipumba tööga, mis varustab soojust patareidega või konvektoritega.

Päikeseseadmete tüübid:

  1. Päikesekollektor. Sellised alternatiivsed küttesüsteemid töötavad tavaliselt koos elektrikerisega. Soojuskandja temperatuuri jälgitakse andurite abil. Päikesevaese ilmaga muutub temperatuurirežiim vastuvõetamatuks ja sellisel juhul ühendatakse korraliku kütmise tagamiseks elektrilised kütteelemendid.
  2. Päikesepatarei. Sellel seadmel pole mitte ainult temperatuuriandurit ja inverterit pinge genereerimiseks, vaid ka suure võimsusega aku. Päeval salvestab aku energiat, mida kasutatakse siis öösel või pilvisestel päevadel. Kui päikesepaneelide ja akude pindala ühtib hoone suurusega, saab neid kasutada täiesti autonoomse süsteemi loomiseks. Päikesesüsteemidel on aga märkimisväärne puudus - kõrge hind nii seadmete ostmisel kui ka akude vahetamisel.
  3. Inverteri ja kontrolleriga varustatud päikesepatarei. Süsteem on ühendatud vooluvõrku. Samuti peate ostma ketasmehaanilise arvesti, kuna elektrooniline ei suuda elektri vastupidist suunda fikseerida. Kui päeva jooksul toodab süsteem vajalikust rohkem elektrit, lülitab arvesti kilovatid välja, mis võimaldab teil oluliselt kokku hoida.

Viimastel aastatel on tuuleenergia kasutamine muutunud majanduslikult põhjendatuks tänu tuulikute laialdasele kasutuselevõtule ja nende tootmistehnoloogia omahinna vähenemisele. Kui tuul tabab turbiini labasid, hakkavad need pöörlema, mille tulemusena tekib elekter. Tuulikute maksimaalne kasutegur ei tohi ületada 59%. Teades hoone pindala ja konkreetse tuuliku efektiivsust, saate arvutada ostmiseks kavandatud seadmete võimsuse.

Tuuleturbiinide omadused

Tuuleveskite mudelid võivad erineda järgmiste parameetrite poolest:

  • terade arv;
  • pöörlemistelje asukoht;
  • materjalid, millest osad on valmistatud;
  • kruvi samm.

Seal on horisontaalse ja vertikaalse pöörlemisteljega tuulikud. Horisontaalse teljega varustatud seadmetel võib olla üks või komplekt labasid. Sellistel seadmetel on kõrgeim efektiivsus. Teist tüüpi tuulikutel on vertikaalsed teljed, mis omakorda võivad olla karussell- või ortogonaalsed.

Risttelgedega seadmetes on labad üksteise vastas ja toestuvad radiaalsetele taladele. Tänu aerodünaamilisele disainile on seda tüüpi tuulik tehniliselt keeruline.

Karusselltelgedega seadmed on varustatud kahe sinusoidaalse kujuga labaga. Sellistel tuulikutel on madal kasutegur (kuni 15%), kuid kui labad on paigutatud vertikaalselt, mitmel astmel ja labapaaride nurknihkega üksteisest, paraneb efektiivsus kaks korda.

Tuulikute eelised ja puudused

Tuuleelektrijaamade eelised:

  • autonoomia kommunaalteenustest ja kütusetarnijatest;
  • tasuta elekter (peate hüvitama ainult paigalduskulud);
  • keskkonnasõbralikkus.

Tuulikute peamiseks puuduseks on ilmastikutingimustest sõltuv ebastabiilne elektrivarustus. Selle süsteemiga seoses on vaja paigaldada lisaseadmed - stabilisaatorid, akud jne. Horisontaalsed süsteemid on hea kasuteguriga, kuid stabiilseks tööks vajavad spetsiaalset tuulevoolu regulaatorit, samuti kaitset orkaanide eest. Vertikaalsetel seadmetel on madal efektiivsus, kuid need on peaaegu vaiksed, samuti väikesed ja stabiilsed.

Seda tüüpi seadmed tagavad eramaja kütte ja sooja veega. Seadmed töötavad, võttes energiat õhust, veest või maast. Soojuspumbad on ühendatud elektrivõrku. Samal ajal töötavad need tõhusamalt kui tahkekütuse-, õli-, elektri- või gaasikatlad. Iga kasutatud kilovatt elektrienergiat toodab 4 kilovatti soojusenergiat.

Soojuskatelde maksumus on kõrge, rohkem kui traditsioonilistel kateldel, kuid tänu tasuta loodusenergiale tasuvad sellised seadmed ära 2-3 aastaga. Seadmete jõudlus on võrdeline alternatiivse energiaallika temperatuuriga: mida suurem on selle väärtus, seda suurem on efektiivsus.

Soojuspumpade tööpõhimõtted:

  1. Jahutusvedelik liigub läbi torude, mis lähevad soojusallikasse. Seal soojendatakse jahutusvedelikku mitme kraadi võrra, misjärel see liigub läbi soojuspumba ja soojusvaheti siseringi.
  2. Sisemine vooluring sisaldab madala keemistemperatuuriga külmutusagensit. See aine saadetakse läbi aurusti, kus see muudetakse madalal rõhul ja temperatuuril gaasiliseks.
  3. Kompressorisse sisenev gaasiline külmutusagens surutakse kokku ja selle temperatuur tõuseb.
  4. Kuumutatud gaas siseneb kondensaatorisse. Toimub gaasi ja jahutusvedeliku soojusvahetus. Selle tulemusena eraldab külmutusagens soojust, jahtub ja muudetakse uuesti vedelaks, mille järel kuum vedelik siseneb küttesüsteemi.
  5. Pärast seda, kui külmutusagens siseneb rõhualandusklappi, rõhk väheneb. Seejärel liigub külmutusagens aurustisse ja tsükkel kordub.

Soojuspumpade sordid

Soojuspumbad erinevad alternatiivse kütteallika tüübi poolest:

  1. Põhjavesi. Sellised seadmed on optimaalsed peaaegu iga kliima jaoks. Soojusvahetid lastakse kaevudesse, kus pinnas annab süsteemile soojust.
  2. Vesi-vesi. See energia hankimise meetod on tõhus, kui lähedal on madalal sügavusel põhjavesi.
  3. Õhk-vesi. Sel juhul saadakse energiat õhust. Puudus: madalatel õhutemperatuuridel on seadmed ebaefektiivsed.
  4. Õhk-õhk. See on odavaim paigaldusvõimalus. Uusimad mudelid on varustatud inverteritega, mis soojendavad ruumi isegi -25 kraadise välistemperatuuri korral.

biokütuse katel

Biokütuse seadmed töötavad briketil, pelletitel, hakkepuidul, aga ka pelletitel (puit, turvas, põhk). Kui kasutate briketti, saate automatiseerida katla täitmist kütusega.

Biokütuse katelde puuduseks on nende kõrge hind. Ka briketi ostmine läheb kalliks.

infrapuna küte

Seda tüüpi küttesüsteemid on viimastel aastatel muutunud väga populaarseks. Kuigi kütusena kasutatakse traditsioonilisi energiaallikaid, võib ruumide kütmise põhimõtte omistada alternatiivsetele. IR-soojendil on deflektor, mis tekitab termilise IR-kiire, mis peaaegu ei suhtle ümbritseva õhuga. Kütteefektiivsus sõltub kütteseadme temperatuurist ja deflektori kvaliteedist.

Levinud on ka "soojade põrandate" paigaldamisel kasutatav infrapunakile. See asetatakse põrandakatte alla nii, et selle paigaldamine ei nõua keerulist remonti.

Eramu alternatiivset kütmist saab läbi viia ka "soojade põrandaliistude" abil. Seadmed paigaldatakse mööda seinu põrandaliistude alla. Soojendusega seinad eraldavad soojust ruumi sees ja ei lase sellel välja minna. Sellist kuumutamist iseloomustab ühtlus.

Konkreetse alternatiivse kütteviisi valik sõltub paljudest teguritest: ilmastikutingimused, kütusekulu, majanduslik otstarbekus jne. Selliseid seadmeid saab paigaldada oma kätega või pöörduda spetsialisti poole. Siiski tuleb meeles pidada, et ainult õige paigaldamine tagab seadmete usaldusväärse töö paljude aastate jooksul.