Котел из кирпича своими руками: Страница не найдена — Портал о кирпичах

Содержание

Как сложить печь из кирпича своими руками

Печи из кирпича пользуются популярностью в частных домовладениях. Она выполняет не только эстетическую функцию, но и обогревает дом, служит варочной поверхностью. Сделать конструкцию можно и своими руками.

Почему популярны кирпичные печи

Печи из кирпича встречаются в частных домах и загородных дачах. Несмотря на то, что есть более современные и технологичные способы обогрева помещений с любой площадью, добиться уюта и стильного интерьера удается только с такой конструкцией. Грубка своими руками из кирпича хорошо смотрится в коттеджах.

Популярность таких элементов обогрева заключается в нескольких факторах.

  1. Продуманная конструкция. Это помогает удерживать тепло намного дольше, чем в случаях с чугунными или стальными разновидностями. Одной закладки дров хватает на сутки полноценного обогрева. В металлические печи твердое топливо добавляется каждые 5-6 часов.
  2. Экономичность. Сгорание топлива дает высокую теплоотдачу. Избыток тепла прогревает кладку, которая в свою очередь обогревает помещения.
  3. Экологичность. Во время сгорания дров выделяется углекислота и водная основа. Эти вещества не приносят вреда окружающей среде.
  4. Мягкое тепловое излучение. Наружные части не накаливаются до максимальных пределов.
  5. Оптимальный уровень влажности. При нагревании кирпичей влага из пор испаряется, а при остывании – снова впитывается. Благодаря этому показатели влажности в помещении – 40-60%.

На поверхности печи часто оборудуют варочную панель. Это позволяет готовить блюда с особым колоритом.

Расчёт основных параметров

Перед началом строительных работ необходимо просчитать, какая по мощности печь необходима для установки в конкретном доме. Размеры определяются исходя из возможностей теплоотдачи печи. Для хорошо утепленных зданий подходит алгоритм расчета И. В. Кузнецова. Он предполагает использование усредненной тепловой мощности, которую можно получить с 1 м2 поверхности печи.

Для большинства топок характерный показатель – 0,5 кВт/м2, а при интенсивной работе во время существенного похолодания – 0,76 кВт/м2.

При определении тепловой мощности кирпичной печи во внимание принимаются только те поверхности, которые участвуют в процессе теплового обмена.

Не рекомендуется для небольших помещений выбирать массивные грубки. Это связано с тем, что они будут слишком долго прогреваться, а половина тепла выйдет наружу через дымоход. Расположить её рекомендуется на пересечении жилых комнат, чтобы они равномерно прогревались.

Чертежи и схемы кирпичных печей

Исходя из предложенных чертежей можно спроектировать и сделать печку из кирпича своими руками.

Приведенные схемы – одни из самых популярных конструкционных решений. Такие грубки своими руками из кирпича можно сконструировать в частном доме без посторонней помощи.

Топка

Определить оптимальные размеры топки можно исходя из максимального объема топливной закладки. Расчет количества горючих материалов проводят с учетом теплотворной способности, их удельного веса. Чтобы печка работала в необходимой мощности, объем топки должен быть в 2-3 раза больше полученного значения.

При правильно подобранном объеме топочной части можно топить печь при экстремально низких температурах за окном. Размер камеры сгорания должен соответствовать параметрам кирпичей, из которых будет складываться печь.

Максимальная закладка твердого топлива по своему объему не должна превышать 2/3 части топки.

Зольник

Высота зольника просчитывается с учетом вида топлива, которое будет использоваться для обогрева помещения.

Малозольные разновидности – уголь, торфобрикет. Для такого вида топлива высота зольника должна составлять около 1/3 от высоты топливника. Твердое древесное топливо – паллеты, дрова. В таком случае высоту зольника уменьшают до 1/5.

Обустройство зольника в печи обязательно. Продукты сгорания будут попадать в эту камеру и не распространятся по всей внутренней поверхности. Почистить печь перед холодным сезоном будет просто.

Печная труба

Дымоход – обязательная часть отопительной системы, так как через него выходят продукты сгорания топлива. Газовые котлы требуют хорошей тяги, поэтому трубу устанавливают круглой формы. Для печи, работающей с твердым топливом, достаточно будет прямоугольного варианта.

При расчете габаритов дымохода учитывают, что сечение поддувала должно быть меньше площади газохода. Также во внимание принимают параметры стандартного кирпича, используемого в качестве основного стройматериала.

Значительно увеличивать показатели сечения не рекомендуется: по широкой трубе будет проникать холодный воздух. Это ухудшит производительность и приведет к опасным ситуациям.

Слишком узкие дымоходы могут сильно дымить. Это приводит к отравлению угарным газам и возможности возгорания. Предотвратить проблему можно наращиванием асбоцементной трубой или кладкой еще одного ряда кирпичей.

Печная труба не должна прикасаться к деревянным частям потолка. Во время строительства нужно следить, чтобы расстояние от разделки дымохода до близлежащих потолочных балок было одинаковым. Дымоход должен отстоять от конька крыши на 1,5 м, а возвышаться над ним – на 0,5 м.

Подготовительные мероприятия

Перед тем как приступить к строительству, необходимо пройти подготовительный этап. Отнестись к нему стоит серьезно – чем скрупулезнее подход, тем лучше результат. Печка своими руками из кирпича с нуля – вполне реальная задача.

Подготовка к строительству происходит в несколько этапов.

  • Покупают строительные материалы.
  • Определяют расположения постройки в жилом доме.
  • Заливают фундамент.
  • Готовят раствор для работы с кирпичами.

Это основные шаги подготовки перед строительством кирпичной печи.

Необходимые материалы и инструменты

Чтобы сделать печку из кирпича своими руками, необходимо подобрать качественные материалы. Для постройки конструкции необходимо взять:

кирпич. Для каждого проекта проводятся индивидуальные расчеты количества; дверцы: для поддувала и топливника; глина для раствора; решетка; сажечистка; заслонка; решетки колосниковые; задвижка; чугунная варочная панель.

Для строительства печи запрещено использовать силикатные кирпичи – даже двойная разновидность не подходит.

Огнеупорные кирпичи оптимальны для печи, редко используют керамические.

Основой для раствора будет глина. Красная подойдет для красного кирпича, шамотная – для шамотного. В продаже также есть специальные смеси для строительства печей, для работы с раствором достаточно приготовить его так, как написано в инструкции.

Для строительства печи берут следующие инструменты:

  • шпатель;
  • мастерок;
  • рулетку для измерений;
  • отвес;
  • швабровочную метелку;
  • уровень для строительства;
  • вязальную проволоку;
  • ёмкости для приготовления цементного и глиняного раствора;
  • болгарку;
  • полосы и уголки из металла;
  • молоток каменщика.

Основание под конструкцией должно быть прочным и надежным. Для этого нужно подготовить устойчивый фундамент. Пригодятся следующие материалы и инструменты:

  • песок;
  • щебенка;
  • сетка армировочная;
  • цемент;
  • доски и гвозди;
  • материал для гидроизоляции.

Если предполагаются внешние отделочные работы стен, то необходимо купить материал для этого.

Особенности выбора места для установки отопительного прибора

Обычно место расположения печи обозначают еще до строительства дома в проекте. Это нужно для того, чтобы установить отопительное оборудование в месте, откуда теплые воздушные потоки будут равномерно распределяться по помещениям. Фундамент под печь должен быть отдельным от общего основания дома. Расстояние между их стенками должно быть не менее 150 мм.

Несоблюдение норм относительно строительства фундамента приведет к деформации близлежащих стен.

Правильно установленная печь должна обогревать сразу несколько помещений, расположенных через стенку. Если в доме будет несколько комнат, устанавливать грубку стоит на перекрестье стен. Так как фундаменты должны быть отдельными, внутренние стенки лучше сделать легкими.

Есть случаи, когда печь устанавливают рядом со входной дверью. Так делают тепловую завесу, защищающую комнаты от проникновения холодных воздушных масс.

Лучше не располагать грани печки вплотную к стенам дома. Это связано с тем, что необходимо обеспечить полноценный доступ к грубке. Владельцам рекомендуется регулярно осматривать отопительное оборудование: это соблюдение техники безопасности. Если печка – часть стены жилого дома, тогда между ней и торцевой частью перегородки прокладывают слой жароизоляции.

Если печь устанавливается в построенном помещении, то необходимо проконтролировать, чтобы дымоход не располагался слишком близко к балкам. Расстояние — больше 15 см с учетом термоизоляционной прокладки.

Площадку перед топкой застилают пожаробезопасным материалом. Обычно выбирают металлические листы или плитку из керамики.

Строительство фундамента

Чтобы печка работала безопасно и эффективно, нужно правильно оборудовать фундамент. Он должен быть отдельным от общедомового.

Перед началом конструирования и прокладки фундамента стоит обратить внимание на то, что удаленность дымохода от перекрытия крыши должна быть больше 15 см. Наносится разметка, где будет располагаться грубка.

Если в доме полы из дерева, в месте расположения печки их вырезают. От внешнего края отступают 15 см. В получившемся отверстии выкапывают котлован. Его глубина зависит от климатических условий региона и степени промерзания грунта, обычно достаточно 0,7 – 0,8 м.

На дно ямы постепенно высыпают 15 см песка. Его нужно поливать водой для уплотнения. Сверху насыпают щебенку слоем до 15 см. Её плотно равномерно утрамбовывают. По углам получившегося котлована забивают деревянные колышки, к ним прикрепляют доски облицовки. Стенки прикрывают полиэтиленовой стенкой, чтобы туда не просочился цементный раствор.

В 5-10 см от пола устанавливается армировочная сетка. Её помещают на прибитые ко дну металлические прутья или обломки кирпичей.

Для заливки фундамента готовится бетон. Для этого смешивается цемент (М-400), песок и щебенка в соотношении 1:3:4. Воды вливают небольшое количество: консистенция должна быть средней текучести. Если переборщить, основание получится непрочным, начнет быстро разрушаться под грузом грубки.

Приготовленную смесью заполняют опалубку, выравнивают правилом. Спустя несколько часов, когда состав «схватится», его нужно накрыть пленкой. Подготовленное место для конструкции оставляют на несколько недель до высыхания раствора.

Верхнее основание печки должно располагаться на 15-20 см ниже уровня пола.

Приготовление раствора

Для кладки печей в условиях частного дома применяют глиняные и песчаные растворы. Каолин и шамотный мергель подойдут для шамота. Для керамического кирпича берут молотую серую, синюю кембрийскую глину с огнеупорными характеристиками.

На 100 кирпичей понадобится около 40 кг глины.

Перед приготовлением раствора глину проверяют на жирность. Это нужно для того, чтобы определить, в какой пропорции её нужно смешивать с песком.

Для проверки 1 кг глиняного порошка заливается водой до верхней грани, настаивают сутки. Если в строительстве будет использоваться мергель, ему достаточно постоять 2 часа. После закисания глину разводят водой, консистенция должна напоминать густое тесто.

Получившуюся влажную глину делят на 5 равных частей. В каждую добавляют песок в разном процентном соотношении: 10%, 30%, 50%, 70%, 100%. После этого получившийся состав высушивают в течение 4 часов. Из каждой массы сворачивают небольшие колбаски (диаметр – 1,5 см, длина – 30 см), сворачивают их в круг.

  1. Если в растворе нет трещин, он подходит для любого строительства.
  2. Есть сухая корочка и минимум повреждени – вполне можно использовать.
  3. Трещины составляют около 1 мм вглубь – подойдет только для маломощного отопительного оборудования.
  4. Есть изломы и глубокие повреждения – раствор использовать запрещено.

Приготовить раствор можно по идентичному алгоритму.

  1. Необходимое количество глины залить водой на сутки.
  2. Вымешать её до консистенции теста, просеять через сито 3х3 мм – это уберет комки.
  3. Добавить песок в пропорции, которую испытание показало оптимальной.
  4. Влить воду, размешивать до тех пор, пока консистенция не будет похожа на густую сметану.

Если жирности недостаточно, нужно подсыпать песка или глины. Её проверяют кельмой – мастерок смачивают в растворе и оценивают результат. При нормальном соотношении компонентов налипнет 1-2 мм состава, не больше и не меньше.

Как правильно сложить кирпичную печь. Инструкция по ходу работ

Перед началом работ стоит ознакомиться с порядовкой выбранного типа печи. Наглядные схемы подскажут, в каком порядке класть кирпичи.

После выбора вида грубки и ее порядовки можно приступать к инструкции, как построить в доме печь из кирпича. Это пошаговое руководство подойдет тем, кто хотел бы получить печное оборудование с варочной панелью.

  1. До уровня пола ряды кирпичей укладываются на цементно-песчаный раствор сплошным рядом. Кладку нужно регулировать точно уровнем и отвесом, чтобы она была ровной и прочной. От этого зависит устойчивость конструкции.
  2. После того, как проложили первый ряд, начинают устанавливать поддувальную камеру.
  3. Перед укладкой второго ряда кирпичей монтируют дверцу для поддувала. В ее углах есть специальные петли, через них продевается проволока из стали, которую укладывают в швы кладки. Чтобы она не сдвинулась и не перевернулась, ее подпирают кирпичами (но раствором не обрабатывают, это временная мера).
  4. Второй ряд укладывается так, как нарисовано в порядовках. Формируется поддувало.
  5. Далее используется шамот, на схемах обозначают желтым цветом. После кладки над поддувалом монтируют решетку.
  6. На четвертом ряду кирпичей начинают выкладывать два канала для очистки грубки от скопившейся сажи. Каждая камера оснащается отдельной дверцей.
  7. В пятом ряду кладется колосниковая решетка. Её можно правильно уложить специальные углубления, которые есть в кирпичах нижнего ряда. Все последующие ряды нужно обязательно выкладывать огнеупорными кирпичами.
  8. Колосниковая решетка правильно ляжет только в случае точной кладки. Каждый ряд нужно проверять уровнем.
  9. Перед началом укладки шестого ряда устанавливается топочная дверца. Её временно фиксируют столбиком из кирпичей, который укладывают на колосники. Чтобы она не выпала, можно подпереть деталь металлической или деревянной рейкой.
  10. С седьмого ряда начинается создание газоходов. Для этого вертикальные стенки укладываются кирпичами, установленными на ребро.
  11. Перед укладкой девятого ряда у кирпича выбивают четверть. Его укладывают таким образом, чтобы он фиксировал дверцу топки. Проволока от нее укладывается в этот же ряд кладки, что помогает её окончательно закрепить.
  12. Если будет делаться варочная плита для работы с казанами или другой посудой, её прокладывают в 11 ряду. Укладывают на верхний проем кирпичей, переднюю часть оформляют стальным уголком. Уплотнителем служит базальтовый картон или асбестовый шнур.
  13. 12-16-й ряды являются камерой над чугунной плитой. Перед тем как начать перекрывать варочную нишу, нужно проложить стальные полосы. Они будут основанием для кладки 17-го ряда.
  14. Переднюю часть 17-го ряда нужно дополнительно декорировать металлическим уголком.
  15. 18-й и 19-й ряд выкладывают всплошную, устанавливаются три вертикальных теплообменника.
  16. 20-й ряд кладки – размещение горизонтальных каналов и дверцы для регулярной очистки печи от нагара и копоти. С этого момента начинается строительство сушильной камеры, если она предусмотрена.
  17. 22-й ряд – перекрытие дверцы.
  18. С 23-го ряда начинают работать с горизонтальным газоходом. На этом этапе контролируют, чтобы открытыми были только отверстия в вертикальных каналах. Над сушильной камерой прокладывают металлические полосы.
  19. Укладывают 24-й ряд кирпичей.
  20. В ряду 25-28 устанавливается еще одна дверца для очистного канала. На этом моменте можно перекрыть печную нишу.
  21. На два оставшихся вертикальных газохода монтируют задвижки. Сначала устанавливаются рамки, потом – перегородки.
  22. 31-35-й ряды становятся переходным участком к дымоходу.
  23. На участке 36-38-го ряда оформляют распушку.

На этом кладка печки своими руками из кирпича завершена. Далее нужно переходить к конструированию дымохода. Его выкладывают с первого ряда грубки и завершают там, где указано в порядовке. В приведенном примере это 26-й по счету ряд. Если есть необходимость, дымоход делается выше.

В третьем ряду дымохода нужно установить специальную дверцу. Она необходима для того, чтобы очищать его от продуктов сгорания. На 27-м ставят центральную заслонку. Начиная с 31-го ряда сечение начинают постепенно уменьшать, чтобы трубу можно было вывести наружу.

В месте, где труба из печи будет проходить через потолок, нужно проложить слой негорючего материала. Обычно используют керамзит и минеральные утеплители.

Варианты порядовки печей

Это основные популярные варианты. Стоит внимательно рассмотреть схемы перед началом строительных работ – в них поэтапно показано, как и в какой последовательности нужно класть материалы.

  • Порядовка шведской печи.

  • Порядовка «голландки».

  • Порядовка русской печи.

  • Порядовка печи для бани.

  • Порядовка печи Кузнецова.

Кратко о монтаже духового шкафа и теплообменного регистра

В некоторых конструкциях предусмотрена установка духового шкафа. Его нужно монтировать в таком месте, где его бы омывало максимальное количество потоков тепла. Оптимальная зона – переход от топки к теплообменнику. На боковые стенки горизонтального газохода укладывают уголки из металла. В точках, где духовой шкаф прикасается к стене, прокладывают асбестовый шнур или базальтовый картон в качестве уплотнителя.

Теплообменный регистр ставят в самой горячей зоне печки. Располагаться может в начале газохода, в задней части топки или под колпаком (для безоборотных вариантов).

Собрать печь из кирпича для частного дома – несложная задача. При наличии необходимых инструментов, схем и качественного материала можно сделать производительную и прочную грубку для регулярного использования.

Твердотопливный котел из кирпича | Отопление, котельное оборудование, дымоходы, системы водоснабжения, канализации, водоподготовки, вентиляции, кондиционирования, электрообогрева, молниезащиты, ибп, генераторы, для загородного дома и производства от компании «Ортег-Плюс»

Кирпичный твердотопливный котёл может изготовить даже ребенок. Для того, чтобы его сделать, понадобится металлорежущий инструмент, например, болгарка, сварочный аппарат, а также элементарные навыки проведения сварочных и печных работ. Однако, не стоит отчаиваться, если чакру сварщика вам так и не удалось раскрыть, можно тщательно подготовить все части теплообменника котла, подогнать их друг к другу, а выполнение самих сварочных работ поручить квалифицированному сварщику.

Поскольку в каналах теплообменника твердотопливного котла будет находиться вода, то качество сварочных швов не должно быть сомнительным.

Специалистами разработана масса конструкций самодельных теплообменников и твердотопливных котлов, которые возможно изготовить самостоятельно своими руками. Каждая конструкция безусловно имеет свои особенности. Изготовить твердотопливный котел самому можно как из металла, так и из кирпича, но также нужен теплообменник, выполненный из стали или чугуна. От цельнометаллических котлов их отличает то, что из стали делается только теплообменник, тогда как сам корпус производится из огнеупорного кирпича.

Для самостоятельной постройки лучше всего подходят несколько типовых конструкций, которые доказали свою надежность и эффективность на протяжении многих сезонов отопления. Во многих случаях самодельные котлы работают не хуже заводских, так как их конструкция позволяет топить длинными и толстыми поленьями и оптимизируется под ваш интерьер.
Кирпичный твердотопливный котёл лучше всего устанавливать на даче или в сельском доме, так как его конструкция кроме подогрева воды предусматривает кухонную плиты для приготовления пищи или кипятка. Если же вам не нужно устанавливать плиту, то пространство над теплообменником можно просто заложить огнеупорным кирпичом, который будет выполнять роль массивного аккумулятора тепла, отдавая некоторое время его обратно в систему даже, когда топливо в самом твердотопливном котле уже сгорит.

Теплообменник можно встраивать и в старые отопительные печи для их подключения к системе водяного отопления дома и повышения их КПД. Существуют как горизонтальные, так и вертикальные теплообменники, в зависимости от ходов, в которые они устанавливаются.

Печь кирпичная с водяным отоплением

Кирпичная печь с водяным отоплением своими руками

Кирпичная печь с водяным отоплением своими руками в некоторых случаях делается довольно часто, особенно где отсутствует газоснабжение и помещение достаточно большое и нет возможности прогреть одним источником.

В домах небольшого размера с помощью обыкновенной печи решается эта задача, но если дом большей квадратуры или имеет несколько этажей, такой тип отопления не способен обогреть весь дом целиком. Для решения этого вопроса есть несколько вариантов.

Варианты обогрева кирпичной печью

Эта задача может быть решена в нескольких вариантах:

  • Установка отопительных печей из кирпича;
  • Оборудование кирпичной печи на основе водяного котла для отопления самостоятельно, она предназначается больше для прогрева помещения, а не готовки еды;
  • Оборудование печи из кирпича, как систему на основе принудительной циркуляции, создается защита от возможного перегрева. Система обогрева схожа с твердотопливной мини котельной.

Какие преимущества совмещенной системы

Раньше была самая элементарная печь-каменка, она была оборудована всеми составляющими данной системы, имела топочную камеру, колосники, зольник и имела окончание в виде обыкновенной задвижки. В настоящее время применяются печи-котлы, на внешний вид практически нечем не отличаются от обычных печей, но имеют внутренне отличие, другой принцип действия и эффективность обогрева.

Принцип работы системы

Польза от совмещенной системы:

  • Кирпичная печь дает теплоотдачу в районе 6500 ккал/час, но это предназначается для прогрева небольшого помещения.
  • Если установлен обыкновенный котел горячей воды, теплоотдача станет значительно увеличивается, следовательно, увеличивается размер обогреваемой площади.
  • Если произвести работы и совместить систему, теплоотдача при этом складывается и становиться размере, что радует владельцев и является стоящим результатом. Если перевести показатели теплоотдачи в доступные и понятные для восприятия каждому человеку измерения, то обогреваемая площадь составляет 300 квадратных метров.
  • Преимуществом совмещенных систем является недорогое топливо. Достаточно просто запастись необходимым количеством дров.
  • Для качественной и бесперебойной функционирования совмещенной системы следует протапливать печку два раза в день, независимо от температуры воздуха на улице и наличия мороза.
  • Наличие высокого коэффициента полезного действия в размере 85%, что является достойным показателем при обыкновенном виде топлива в виде деревянных дров.
  • Цена у такой системы будет не высокая. Расходы пойдут только сварочные работы и приобретение металла и кирпича. Для экономии всегда можно заказать товар заранее, присмотрев более недорогие варианты.

На что необходимо обратить внимание при выборе совмещенной системы

Кирпичная отопительная печь с водяным контуром довольно сложная конструкция. Если вы никогда не делали такой работы и не имеете навыков, пробовать на стоит. Если вы работали по другим системам и имеете понятие, тогда такая задача полностью решается самостоятельно.

Существуют следующие особенности, о которых необходимо знать:

  • Такой вид конструкции нагревательной системы необходимо всегда контролировать, держать зольную камеру в чистоте, постоянно удалять золу.
  • Необходимо уделить особое внимание на вентиляцию данной системы обогрева, так как при работе выделяется дым, и необходимо своевременно открывать заслонку, чтобы избежать последствий.
  • Печи из кирпича на основе водяного отопления, можно сконструировать самостоятельно, но их лучше использовать в холодный период года, включая и готовку еды. Это соизмеримо с тем, что в знойный день лета подогреть воду с помощью чайника и устроить внутри своего дома настоящий эффект сауны.
  • В совмещенной системе отопления нет аварийного контроля.Данная система сконструирована самостоятельно и в ней нет системы аварийного сброса и регулировка температуры воды.
  • Наличие открытого пламени, в последствии приводит к прогоранию основных стенок котла из-за высокой температуры горения, можно произвести демонтаж стенок основания печи для замены системы.
  • Печь отопления с водным котлом являются альтернативой для отопления на основе радиаторов.

Для решительного шага перевести всю домашнюю систему на работу от котла, необходимо проконсультироваться у специалиста и купить насос который прогоняет разогретую воду, расширительный бачок и другие материалы. Смело и решительно приступайте к работе.

Работа по монтажу котла

Кирпичные отопительные печи с водяным контуром должны монтироваться по некоторым правилам. Необходимо внимательно проанализировать строительные особенности и другие технические нюансы, чтобы конструкция совмещенной системы получилась без дефектов.

Схема кирпичной печи с водяным отоплением

Внимание: Работа начинается с конструирования котла, его необходимо изготовить определенным размером, он должен по габаритам зайти в камеру топки.

Существую два самых распространенных и часто используемых вида котла, которые изготовляются из металлических труб или из железного листа. В этих двух вариантах изделие имеет П-образный вид на срезе.

  • Предпочтительней и удобней является вариант котла из трубы, он способен на пропуск открытого пламени до основания плиты на специальные конфорки, на которых готовиться еда.  В другом варианте железный лист перекрывает доступ к варочной поверхности, пища при этом будет просто разогреваться, готовка будет невозможна.
  • При выполнении работ для установки котла главной задачей является приобретение наибольшего эффекта, котел надо установить так, чтобы тепло и угарный газ, получаемое при горении, охватывало наибольшее пространство изделия.
  • Необходимо оставить зазор в размере 0,5 сантиметра между основанием котла и стеной камеры сгорания. Из-за нагрева котел расширяется, и поэтому наличие свободного пространства для процесса подогревания необходимо.
  • Для конструирования котла необходимо знать действия систем и простых законов физики. Разгоряченный воздух поднимается к верху, а холодный опускается в низ, такие физические законы применяются и для системы отопления.
  • Труба отвода встраивается в точке на самом верху, а обратку монтируют в самом низу системы. Внутри пространства недопустимо скопление пара.  Пары обладает физическими и химическими способностями и стремятся попасть в систему, что приводит к разрушениям и другим негативным последствиям.
  • Человеку, который впервые столкнулся с совмещенной системой отопления, может показаться, что котел обладает внушительным размером и занимает много пространства.  Но это не так. Для прогрева помещения дома около 200 квадратных метров хватать котла параметры которого будут по высоте в один метр и по ширине порядка 70-ти см.. Для прогревания жилища с большей площадью устанавливается вся система покачивания воды.

Внимание: При выборе системы вам в первую очередь надо отталкиваться от площади помещения и сечения трубы. Так же обратите внимание и на радиаторы и посмотрите их теплоотдачу.

Кирпичная кладка

Укладывать кирпичи — это не сложный процесс. Кладку можно произвести своими руками.

К такой работе как кладка кирпича надо подходить со всей ответственность, так как эта работа является базовой для дальнейшего монтажа совмещенной системы отопления. Главное не спешить и делать все аккуратно и качественно.

Делаем кладку

Стоит прислушаться к некоторым рекомендациям для получения качественного итога работы:

  • Следует учесть, что камеры сгорания постоянно контактируют с открытым огнем, их необходимо изготовлять при укладке кирпича стойкого к воздействию огня;
  • Соблюдать плоскость кладки, чтобы не перекрыть необходимые для пропускания пара и воздуха каналы, что приведет к неправильной работе системы отопления;

Внимание: Не следует экономить и устанавливать на дымоходе стенки из четверти кирпича, это приведет к риску разрушения и опасности для здоровья.

  • При кладке кирпича необходимо соблюдать последовательность, изменения последовательности укладки приводит к просачиванию угарного дыма через швы кладки, стоить следить за швами, они должны укладываться ровно и быть одного размера, располагаться в строго горизонтальном расположении;
  • Тщательно готовьте раствор. Он должен быть пластичным и при кладке не должно оставаться воздуха в порядовке;
  • Соблюдайте перевязку порядовки. Шов не должен совпадать;
  • Установка металлических элементов выполняться совместно с кирпичной кладкой, если не следовать этому правилу, установить детали после завершения работы не получиться;
  • Чтобы установить дверцу необходимо укрепить проволоку из металла на каркасе, Теперь обмотать место крепления асбестовым шнуром. Оставшиеся усы крепятся в порядовке.
  • Для удобства можно сконструировать разделённые камеры сгорания с при помощи специальной заслонки для разделения. Одна камера предназначена для готовки еды, а другая для подогрева жидкости. Можно своими руками сконструировать собственную теплосеть в доме, установить бачок для расширения, насос прокачивающий воду и теплоаккумуляторы.

Внимание: Печь кирпичная с водяным отоплением своими руками будет греть еще лучше, если вы поставите насос принудительной циркуляции. Тогда затраты на отопление будет гораздо ниже.

Никогда не торопитесь, посмотрите видео в этой статье и изучите фото. Вам в первую очередь надо выбрать нужный вариант системы.

Здесь важна последовательность работ и качество комплектующих. При большом желании вы сможете все сделать. Инструкция поможет вам в этом вопросе.

Как построить L-образный подогреватель массы ракеты

В этой статье я объясню вам в 6 шагов, как построить этот простой ракетный нагреватель массы из кирпичей и каменных блоков.

Возьмите этот план как подсказку и адаптируйте его к вашим потребностям или к уже имеющемуся материалу, помните, что размеры округлены до ближайшего дюйма, естественно, вы можете изменить форму скамейки или покрыть кирпичи cob , если хотите.

Характеристики

  • обогрев помещения
  • теплая кушетка
  • отопление ГВС
  • приготовление пищи на бочке (кипятить воду, готовить супы, каштаны)
  • приготовление пищи внутри камеры сгорания (пицца, хлеб, барбекю и т. д.)
  • возможность использования длинных бревен (до 24 дюймов)
  • высокая эффективность горения
  • термобатарея: скамья накапливает тепло и медленно отдает его даже при выключенной печи
  • низкотемпературные выхлопные газы

Материалы

  • около 200 обычных кирпичей 9″ x 4 1/2″ x 2 1/2″
  • около 70 огнеупорных кирпичей 9″ x 4 1/2″ x 2 1/2″
  • керамзит или аналогичный утеплитель
  • 1 металлическая бочка 55 галлонов
  • 1 бойлер на 4 галлона около
  • колпак дымохода с защитой от сквозняков
  • каменные блоки
  • тонкая металлическая проволочная сетка размером около 65 x 40 дюймов
  • металлическая проволока
  • глинистая почва
  • мелкий песок
  • солома

Топочная камера


На рисунке показано, как укладывать кирпичи для строительства основания теплоизолированной топочной камеры ; это то, куда вы положите топливо и где оно будет гореть. Размеры на картинке для удобства округлены до ближайшего дюйма. Утилизация кирпичей изучается, чтобы уменьшить контакт между камерой сгорания и другими кирпичами, оставляя максимальное пространство для изоляции.

Я использовал обычные кирпичи 9″ x 4 1/2″ x 2 1/2″ для строительства основания и огнеупорные кирпичи с такими же размерами для областей, подверженных воздействию высоких температур, чтобы избежать поломок. Я выбираю толстые кирпичи, потому что они могут хранить большое количество тепла, необходимого, когда вы хотите использовать свою плиту в качестве духовки.

Я не использовал глину или цемент внутри камеры обжига, потому что они наверняка оторвутся после первого использования, но я использовал глиняную смесь, чтобы закрепить кирпичи снаружи.

Пустые пространства между кирпичами я заполнил керамзитом, чтобы обеспечить максимальную изоляцию топки от пола и от остальной части печи. Вместо керамзита вы также можете использовать другой недорогой материал, например, древесную золу или изоляционные огнеупорные кирпичи , но в этом случае вам нужно будет изменить положение кирпичей.

Загрузочная камера почти готова, ее длина 35 дюймов с входным отверстием 8 х 7 дюймов. Помните, что для обеспечения хорошей работы необходимо оставить примерно одинаковое сечение для всех каналов печи.

Тепловой стояк

Тепловой стояк — важнейшая часть подогревателя массы ракеты, это двигатель, он создает тягу необходимую для подсоса воздуха из входного отверстия камеры питания и выталкивания газов через выпускное воздуховод до дымохода.Как показано на рисунке, я разместил кирпичи, используя шаблон, чтобы получить ту же секцию входа в камеру сгорания, вырезав только один кирпич, который вы можете распознать по другому цвету.


Я разместил кирпичи над топочной камерой, повернув их самой короткой стороной, потому что эта область подвержена поломкам, и я оставил необходимое пространство для установки водогрейного котла .

Высота стояка тепла является основным параметром, так как он должен создавать тягу и определять общую высоту печи.

Чтобы закрепить кирпичи стояка тепла, я полностью покрыл их тонким слоем глиняной смеси, как вы можете видеть на фото.

Построить оболочку


Внешнюю оболочку, закрывающую топку, я построил из обычных кирпичей: пустое пространство между ними нужно заполнить керамзитом, чтобы избежать рассеивания тепла.

Изоляция стояка тепла

Как следует из названия, стояк тепла должен повышать температуру, поэтому он заслуживает надежной изоляции .

Простой и недорогой способ – использовать тонкую металлическую проволочную сетку, чтобы обернуть стояк тепла и оставить достаточно места для заполнения керамзитом.

Сетка лежала на основании печи и над топочной камерой. Я закрепил его металлической проволокой, чтобы выдержать давление керамзита, который придаст сетке почти цилиндрическую форму.

Как вы можете видеть на рисунке, я также разместил бойлер ; пустые места под ним необходимо заполнить глиняной смесью, чтобы избежать просачивания дыма из камеры горения.Для получения дополнительной информации о водогрейном котле прочитайте мой пост о том, как нагреть воду с помощью ракетного нагревателя.

Затем я покрыл все огнеупорные кирпичи и водогрейный котел керамзитом, чтобы обеспечить максимальную изоляцию и эффективность. Нагреватель массы ракеты должен работать при очень высоких температурах, чтобы работать правильно, поэтому очень важно не рассеивать тепло из камеры сгорания.

Очевидно, что водонагреватель рассеивает тепло, но вы можете выбрать, когда его использовать, просто перемещая древесину внутрь или наружу; когда точка горения находится за водяным котлом, дрова будут гореть с максимальной эффективностью.

Радиатор

Радиатор по существу состоит из металлической бочки , которая мгновенно передает тепло от горячих газов, выходящих из стояка радиатора, в окружающую среду. Высокая теплопроводность металла дает ракетному обогревателю возможность обогреть помещение в течение нескольких минут после пуска.

Верхняя поверхность радиатора может нагреваться до очень высоких температур, что делает его пригодным для приготовления пищи .

Очень важно тщательно очистить ствол перед использованием в печи, чтобы избежать выделения токсичных газов из остатков краски. Сначала я разжег огонь внутри бочки и дал ему погореть в течение нескольких часов, затем я использовал болгарку с металлической щеткой, чтобы удалить все остатки.

Пришло время построить прочное основание для поддержки радиатора : Я разместил кирпичи вокруг стояка радиатора, чтобы сформировать восьмиугольник, оставив между ними около 2 дюймов пустого пространства; это место, где горячие газы выходят сверху теплового стояка будет течь и будет проходить через выходной канал. Для удобства я не показал это на картинке, но понятно, что топочная камера и водонагреватель должны быть полностью покрыты керамзитом .

На картинке выше бочка установлена ​​на место, и я сделал верхнюю поверхность прозрачной, чтобы показать вам, как все элементы расположены внутри. Зазор между верхом радиатора и теплоотводом будет существенно влиять на работу подогревателя массы ракеты, его тягу и максимальную температуру верхней поверхности ствола.В примере я разместил ствол с зазором в 2 дюйма, при увеличении зазора температура верхней поверхности ствола будет снижаться и наоборот.

Обратите внимание, что нельзя использовать слишком короткий зазор, потому что вы перекроете поток дыма, что вызовет проблемы с тягой. Площадь зазора должна быть равна или больше площади сечения стояка тепла.

Вокруг бочки соорудил бордюр, куда можно насыпать внутрь мелкого песка, чтобы запечатать радиатор, чтобы не было утечек дыма; это решение может быть очень практичным для инспекций, потому что вы можете легко снять ствол, не разбирая ничего. В качестве альтернативы вы можете просто запечатать бочку, используя глиняную смесь, если хотите.

Вытяжная система

Вытяжная система предназначена для вывода дыма из здания с отводом от него как можно большего количества тепла. Выбор правильного материала для изготовления вытяжного канала жизненно важен; лучше всего использовать один с высокой теплопроводностью , способный передать максимальное количество тепла на скамейку.

Обычно большинство производителей ракетных обогревателей используют трубы дымохода из нержавеющей стали, покрытые глиной и другими тяжелыми материалами, такими как кирпичи или камни.Я думаю, что стальные трубы слишком дорогие, и сложно обеспечить хорошую теплопередачу между поверхностью труб и камнями. Обычно для их соединения используется глиняная смесь, но глина не является исключительно проводящим материалом по сравнению с некоторыми видами камней, как вы можете видеть в таблице ниже:

Теплопроводность обычных строительных материалов
Материал Вт/(м·К)
Глина от сухой до влажной 0. 15 — 1,8
Глина насыщенная 0,6 — 2,5
Нержавеющая сталь 16
Гранит 1,7 — 4,0
Сплошная порода 2 — 7
Мрамор 2,08 — 2,94

источник: http://www.Engineeringtoolbox.com/thermal-conducti…

Теплопроводность — это свойство материала проводить тепло, и чем выше коэффициент, тем больше он способен передавать тепло.

Другая проблема стальных труб заключается в том, что они склонны к засорению сажей, что связано с установкой нескольких точек контроля вдоль канала, что еще больше увеличивает цену (и воздействие на окружающую среду). Каменная выхлопная система тоже склонна к засорению, но строительство контрольных точек из кирпича и глины не будет стоить так дорого.

Я построил всю вытяжную систему своей печи, используя простые кирпичи с глиной, и за 3 года использования у меня не было проблем с тягой или утечкой дыма, и мне не нужно было проводить техническое обслуживание. Естественно, вы должны проверять состояние воздуховода каждый год и при необходимости выполнять соответствующую чистку, чтобы предотвратить возгорание.

Я думаю, лучше всего было бы использовать твердую породу для строительства вытяжного канала, так как он может быть довольно недорогим и обладает очень высокой теплопроводностью.Чтобы построить лучшую тепловую батарею , также очень важно использовать камни нужного размера, чтобы обеспечить захват всего тепла от выхлопных газов; используя слишком мелкие камни, после нескольких часов работы они не смогут аккумулировать больше тепла, что приведет к повышению температуры дыма, выходящего из здания.

На рисунке я использовал красивые квадратные блоки, но в действительности, если вы не готовы потратить значительную сумму денег, вам придется иметь дело с камнями всех форм и размеров; во избежание утечек дыма их можно заделать глиняной смесью . Помните, что самое главное во избежание утечек дыма – это наличие постоянного сквозняка ; Никакая герметизация не будет бесполезной, потому что дым может уйти куда угодно или максимум из камеры подачи.

Рекомендуется построить более длинный вытяжной канал, если у вас есть место, или вы можете даже скрутить его в виде змеевика , чтобы занимать более широкое пространство и отводить больше тепла.

Так как скамья нагревается до высоких температур, особенно вблизи радиатора, вы можете покрыть ее слоем глыбы или глиняной смесью.Если вы хотите быстрее распространять тепло в окружающую среду, вы можете оставить некоторые области открытыми или, наоборот, если вы хотите выпускать тепло очень медленно, вы можете покрыть все это толстым слоем глыбы или даже дерева (но обратите внимание к температурам).

На чертеже я соединил выход скамейки с кирпичным дымоходом. Я предпочитаю использовать кирпичи вместо стальных труб, потому что они могут извлекать больше тепла из выхлопных газов и не боятся конденсата, образующегося при низкой температуре дыма.

Нагреватель массы ракеты может работать также с боковым выхлопом , но его следует избегать, когда это возможно, потому что это может вызвать много проблем в различных условиях, таких как холодные наружные трубы или неправильный ветер. Для обеспечения максимальной тяги в самых неблагоприятных условиях или когда печь совсем остыла, лучше использовать обычную сквозную крышную вытяжку , если она окупится в конце. На Permies.com есть хорошая дискуссия на эту тему: нагреватель массы ракеты — выхлоп может быть проще, чем дымоход

Последняя, ​​но не менее важная часть выхлопной системы — это кожух дымохода .Обратный дым может быть очень опасен с ракетным нагревателем массы; он может очень быстро ввести дым внутрь помещения через загрузочную камеру или даже заставить пламя выйти через входное отверстие. Дымоход должен быть установлен в месте, защищенном от порывов ветра, а кожух дымохода должен быть защищен от ветра. Вы должны быть уверены, что инверсия не произойдет . Должен сказать, что у меня был неудачный опыт использования дымохода с дымоходом spinner, потому что через несколько дней ступица была забита конденсатом, поэтому лучше использовать фиксированный антитяговый кожух дымохода.



Последнее изменение: 12.02.16

Автор Давиде Булдрини

Загрузка беседы


Вас также может заинтересовать:

L-образный профиль нагревателя массы ракеты VS J-образный профиль

Читайте, почему я решил переделать J-образный подогреватель массы ракеты в L-образный.

Самая эффективная и недорогая дровяная печь своими руками

Вы действительно можете построить самую эффективную дровяную печь самостоятельно, не будучи инженером или гидравликом и используя недорогие или переработанные материалы.

Нагрев воды с помощью ракетного нагревателя массы

Узнайте, как просто добавить систему водяного нагрева к нагревателю массы ракеты с L-образным профилем

.

Бойлерный кирпич, Кирпич ACC, Строительный кирпич, Строительный кирпич, Eeta, Кирпич для камер в Алваре, RB Enterprises

Кирпич для котла, Кирпич для ACC, Строительный кирпич, Строительный кирпич, Eeta, Кирпич для камер в Алваре, RB Enterprises | ID: 11494358048

Спецификация продукта

для использования в Боковые стенки, перегородки, крыша, пол
Форма в соответствии с требованиями
Размер (дюйма) 9.Х 3 дюйма Х 2 дюйма, 12 дюймов. Х 4 дюйма Х 2 дюйма, 9 дюймов. Х 4 дюйма Х 3 дюйма

Заинтересованы в этом товаре?Уточнить цену у продавца

Связаться с продавцом

Изображение продукта


О компании

Год основания2006

Юридический статус фирмы Физическое лицо — Собственник

Характер деятельностиОптовый торговец

Количество сотрудников от 11 до 25 человек

Годовой оборотRs.1–2 крор

IndiaMART Участник с июня 2015 г.

GST08BJIPS1363J1ZU

RB Enterprises была основана в 2006 году. Мы лидируем в области оптовых продаж и поставщиков кирпичей, бетона, песка. Наши продукты высоко ценятся нашими клиентами за их производительность и надежность. Мы придерживаемся всех возможных способов производства исключительных строительных материалов, чтобы они могли стоять и сопротивляться в любых климатических условиях.Мы освоили в обеспечении лучшего качества материала. Строительные материалы являются очень важным источником при строительстве недвижимости, поэтому мы предоставляем клиентам оптимальные качественные строительные материалы, которые добавят прочности вашему зданию. Мы предлагаем полный спектр строительных материалов, которые состоят из кирпича, песка, цемента и многих других по самым конкурентоспособным ценам. Мы предлагаем продукцию по лучшим доступным ценам. Наш ассортимент продукции представляет собой превосходную степень качества, извлеченную, собранную и произведенную из лучших природных ресурсов.Наша опытная команда контролеров качества внимательно и строго проверяет весь ассортимент продукции, чтобы гарантировать, что их качество остается феноменальным и не имеет дефектов. Мы предоставляем этот продукт нашим клиентам по лучшей рыночной цене. Вернуться к началу 1

Есть потребность?
Лучшая цена

1

Есть потребность?
Лучшая цена

Огнеупорные кирпичи – свойства, типы и применение

🕑 Время чтения: 1 минута

Огнеупорный кирпич представляет собой особый тип кирпича, изготовленный из огнеупорной глины и обладающий хорошей устойчивостью к высоким температурам, который используется в печах, футеровке печей, каминов и топок. Эти кирпичи изготавливаются так же, как и обычные кирпичи, за исключением того, что в процессе обжига огнеупорные кирпичи подвергаются воздействию очень высоких температур.

Состав огнеупорной глины для изготовления огнеупорного кирпича, свойства, виды и применение огнеупорного кирпича описаны в этой статье.

Огнеупорная глина для изготовления огнеупорных кирпичей

Огнеупорная глина используется для изготовления огнеупорных кирпичей и обычно находится под угольными пластами. Огнеупорная глина содержит два основных компонента — кремнезем и глинозем, из которых процентное содержание кремнезема варьируется от 60 до 70%, а глинозема — от 25 до 35%.

Некоторые другие компоненты, такие как оксиды кальция, магния, железа, калия и титана, также присутствуют в шамоте. Однако процент других компонентов, кроме кремнезема и глинозема, не превышает 5% в случае хорошей огнеупорной глины.

Рис. 1: Огнеупорная глина

Огнеупорную глину можно разделить на три типа в зависимости от ее огнестойкости:

  1. Высококачественные огнеупорные глины
  2. Среднесортные огнеупорные глины
  3. Низкосортные огнеупорные глины

Огнестойкость различных огнеупорных глин приведена в таблице ниже.

Урок пожарной глины Диапазон термостойких сопротивлений ( O C) — 1648 — 1648
Medium 1315 — 1482
Низкий до 870

Свойства огнеупорных кирпичей

  • Желтовато-белого или белого цвета.
  • Они доступны в различных размерах от 9 X 4,5 X 2,5 дюйма до 9 X 2.75 х 2,25 дюйма.
  • Один обычный огнеупорный кирпич весит от 30 до 35 Н.
  • Прочность на сжатие огнеупорных кирпичей составляет от 200 до 220 кг/см 2 .
  • Процент водопоглощения варьируется от 5 до 10%.
  • Обладают хорошей химической стойкостью.
Рис. 2: Огнеупорные кирпичи

Типы огнеупорных кирпичей

Огнеупорные кирпичи в основном подразделяются на три типа:

  1. Кислотные огнеупорные кирпичи
  2. Базовые огнеупорные кирпичи
  3. Нейтральные огнеупорные кирпичи

1.

Кислотные огнеупорные кирпичи

Кислотоогнеупорный кирпич, также называемый кислотостойким кирпичом, используется специально для защиты от кислотного воздействия химических веществ или погодных условий.

Как правило, обычный огнеупорный кирпич, изготовленный из натуральной огнеупорной глины, так же хорош, как кислотный кирпич, но если требуется более высокая кислотостойкость, в огнеупорную глину добавляется дополнительное количество кремнезема, которое может составлять до 97% ее состава. Для связывания можно добавить от 1 до 2% извести. Кислотные кирпичи обжигаются при высоких температурах в течение длительного времени.

Рис. 3: Футеровка из кислотоупорного кирпича

2. Базовые огнеупорные кирпичи

Обладают хорошей коррозионной стойкостью и химической стойкостью. Они содержат большое количество магнезии, а в качестве вяжущего материала здесь также используется известь. Доступны различные основные огнеупорные кирпичи: магнезитовые кирпичи, магнезиально-углеродные, магнезиально-хромовые кирпичи и т. д.

Рис. 4: Огнеупорные кирпичи из магнезии/основы

3. Нейтральные огнеупорные кирпичи

Подходит как для кислотных, так и для основных футеровок. Они обладают хорошей стойкостью к кислотным парам, а также к коррозионным воздействиям.Нейтральные кирпичи бывают двух типов: кирпичи с высоким содержанием глинозема и хромитовые кирпичи.

Высокоглиноземистые кирпичи содержат глинозем в больших количествах, тогда как хромитовые кирпичи содержат хром, оксид железа, кремнезем, бокситы и железную руду в различных пропорциях.

Рис. 5: Нейтральные огнеупорные кирпичи с высоким содержанием глинозема

Использование огнеупорных кирпичей

Огнеупорный кирпич

используется для следующих целей.

  • Используются для облицовки внутренней поверхности печей, печей, дымоходов и т.д.
  • Для создания огнеупорных конструкций, тем самым уменьшая повреждения конструкции от пожаров.
  • Для внутренней облицовки дровяных печей.
  • В качестве теплоизоляционного материала для печей, печей из-за меньшей теплопроводности.
Рис. 6: Внутренняя футеровка печи огнеупорным кирпичом

Жилой дом | Округ Принс-Джордж, Мэриленд

Проект
Разрешение Планы
Установка наружного сайдинга Н Н
Замена черепицы (без ремонта конструкции) Н Н
Замена обшивки крыши Б Д
Панельные внутренние стены без перегородок Н Н

Установка перегородок и отделка комнаты отдыха (электрика/сантехника, требуется отдельное разрешение)

Б Д
Точная замена окон и/или дверей (без структурных изменений) Н Н
Установка сборного камина Б Д
Сборные каменные дымоходы для печи Б Д
Каменный камин Б Д
Строительство входа/прохода в подвал Б Д
Строительство, выкопка или расширение подвала под существующим жильем Б Д
Подъездные пути и мощение Б Д
Гидроизоляция фундамента Б Д
Строительство патио площадью менее 500 квадратных футов на уровне земли (без ступеней; нельзя использовать для парковки транспортных средств) Н Н
Строительство надземного патио Б Д
Покрытия для патио Б Д
Замена или установка коврового покрытия Н Н
Окраска Н Н
Замена или установка кухонной или ванной стойки Н Н
Замена внутренней или внешней двери Н Н
Закрытый навес Б Д
Построить или заменить крыльцо или террасу Б Д
Этапы ремонта Б Д
Переместить лестницу Б Д
Пирс Б, Г Д
Переборка Б, Г Д
Эллинг Б Д
Швартовная свая Б, Г Д
Лодочный подъемник Б Д
Мансардные окна Б Д
Установка пола из твердой древесины или асфальтовой плитки на черный пол Н Н
Установка кухонных шкафов Н Н
Замена пластин переключателей Н Н
Замена электропроводки Э* Н
Перемещение выключателей, розеток, осветительных приборов и подпанелей Э* Н
Переместите кабель ввода обслуживания или измените размер обслуживания Э* Н
Установка детекторов дыма (если они подключены к домашней электропроводке) Э* Н
Замена автоматических выключателей Э* Н
Замена вытяжки кухонной плиты Э* Н

№2191: Паровые котлы

Сегодня паровые котлы для новых паровых машин. То Инженерный колледж Хьюстонского университета представляет серию статей о машины, на которых работает наша цивилизация, и люди, чья изобретательность их создала.

Ричард Хиллс прерывает свою историю паровой машины, чтобы дайте нам главу под названием Хорошие слуги, но плохие хозяева. Он закончил описание первых двигателей. Теперь он делает паузу, чтобы сказать что-то резкое. кость изобретательского развития: паровые двигатели были прекрасными слугами, но, поскольку их создатели сосредоточились на двигателе, котел пренебрегли. Паровой двигатель нужен паровой котел, а простой чайник не подойдет.

Создатели двигателей до Джеймса Уатта работали как с паром высокого, так и с низким давлением. Для высокого давления Томас Савери пытался построить небольшие котлы из паяной меди.Припой размягчился, и у него было много проблем. Томас Ньюкомен построил низкое давление двигателей, так что его котлы могли быть намного больше — обычно свинцовый купол опирается на цилиндр из кованого железа. Они назвали его котлы стога сена из-за их формы.

Но оба типа котлов были просто большими чайниками — бассейнами с подогретой снизу водой. Двигатели Ватта работали только при умеренном давлении. Он начал с котлов стога сена, затем переключился на что-то под названием вагонный котел . Это выглядело как длинное крытый вагон. Но это все еще был просто большой чайник.

Все это время люди боролись с материалами — паяной медью, кованым железом, литьем. железо. Лишь в середине 19 века котлы стали делать из бессемеровской стали. Но производители двигателей каким-то образом продолжали уклоняться от более крупного вопроса: как подвергать воду воздействию тепла? максимально эффективно?

Когда им нужно было больше пара, они просто делали большие чайники. Во времена Уатта один производитель построил сферический котел двадцати футов в диаметре.Неудивительно, что то, что большой взорвался. Он пролетел 150 футов по воздуху, и многие люди погибли.

Только в начале 1800-х годов инженеры увидели нечто большее, чем простой чайник, когда они задумался о котлах. На смену пришли паровозы, затем пароходы. Они нужны были маленькие двигатели, а это означало высокое давление. Инженеры, наконец, должны были начать думая о том, как управлять большим тепловым потоком в маленьком котле, очень сильный — и все еще безопасный.

Несколько провидцев 18-го века говорили о переносе пламени через ванну с водой. в трубе — или перенос воды через пламя в трубе. Но Уатт продолжал использовать большие чайники. На каждую лошадиную силу у него должно было быть двенадцать квадратных футов поверхности нагрева. Потребовался стимул железной дороги, чтобы изменить это. Сегодня лишь малая часть квадратного фута производит одну лошадиную силу.

Это старая история: большой старый танк, скрытый от глаз, был малопривлекательным.Все самое интересное драма лежала с двигателем. Абстрактная задача управления тепловым потоком в котле казалось далеким от производства электроэнергии. Сегодня вы видите то же самое. Мы ориентируемся на автомобиль, и забудьте его выхлопную трубу или бензонасос. Иногда это занимает много времени чтобы хвост догнал собаку.

Я Джон Линхард из Хьюстонского университета. где нас интересует, как изобретательные умы Работа.

(Музыкальная тема)

RL Hills, Сила пара: история стационарной паровой машины. (Кембридж: Издательство Кембриджского университета, 1989).

Обсуждение теплового потока в котлах см. в J. H. Lienhard IV и Дж. Х. Линхард В., Учебник по теплопередаче, гл. 3. Это доступно бесплатно онлайн: http://web.mit.edu/lienhard/www/ahtt.html

Несколько примечаний к этому эпизоду: Ньюкомен начал с паяной меди, затем к кованому железу.Уатт сначала использовал котлы для стога сена, затем перешел на вагонный тип. Что касается квадратных футов на лошадиную силу, современным электростанциям требуется всего около 0,02 квадратных фута на лошадиную силу. Похоже, это в 600 раз лучше, чем у котлов Уатта. Но двигатели Уатта были гораздо менее эффективными. Обычно они требовали в 20 или 25 раз больше много пара. Это означает, что современная конструкция теплообменника делает наши котлы примерно в 25 раз мощнее. эффективен, как у Уатта.

Отопление, вентиляция и охлаждение исторических зданий — проблемы и рекомендуемые подходы

Трусики для консервации

Исторический котел в рабочем состоянии.Фото: файлы NPS.

Шэрон С. Парк, AIA

Потребность в современных механических системах является одной из наиболее частых причин проведения работ в исторических зданиях . Такая работа включает в себя модернизацию старых механических систем, повышение энергоэффективности существующих зданий, установку новых систем отопления, вентиляции или кондиционирования воздуха (HVAC) или, особенно для музеев, установку системы климат-контроля с функциями увлажнения и осушения.Решения об установке новых систем HVAC или климат-контроля часто являются результатом заботы о здоровье и комфорте жильцов, желания сделать старые здания востребованными на рынке или необходимости обеспечить специализированную среду для работы компьютеров, хранения артефактов или демонстрации музейных коллекций. К сожалению, удобству жильцов и заботе об объектах внутри здания иногда уделяется больше внимания, чем самому зданию. В слишком многих случаях применение современных стандартов комфорта внутреннего климата к историческим зданиям наносило ущерб историческим материалам и декоративной отделке.

В данном Кратком обзоре подчеркивается важность тщательного планирования, чтобы сбалансировать цели консервации с потребностями внутреннего климата здания. Он не предназначен для использования в качестве технического руководства по расчету тоннажа или размеров трубопроводов или воздуховодов. Скорее, в этом обзоре определяются некоторые проблемы, связанные с установкой механических систем в исторических зданиях, и рекомендуются подходы к минимизации физического и визуального ущерба, связанного с установкой и обслуживанием этих новых или модернизированных систем.

Исторические здания нелегко приспособить для размещения современных точных механических систем. Тщательное планирование должно быть обеспечено на раннем этапе, чтобы гарантировать, что решения, принятые на этапах проектирования и установки новой системы, являются правильными. Поскольку новые механические и другие связанные с ними системы, такие как электрические и противопожарные, могут использовать до 10 % площади здания и 30–40 % общего бюджета на восстановление, решения должны приниматься систематически и скоординировано.Установка несоответствующих механических систем может привести к одному или всем из следующего:

  • большие фрагменты исторических материалов удаляются для установки или размещения новые системы.
  • исторических структурных систем ослаблены под тяжестью, и выдерживая вибрации от крупного оборудования.
  • влага, введенная в здание в составе новой системы, мигрирует в исторические материалы и наносит ущерб, включая биоразложение, замораживание/оттаивание действие и поверхностное окрашивание.
  • внешняя облицовка или внутренняя отделка снимаются для установки новой пароизоляция и изоляция.
  • исторических отделок, особенностей и пространств изменены подвесными потолками коробчатыми погонами или неудачно расположенными решетками, регистрами и оборудованием.
  • системы, которые слишком велики или слишком малы, установлены до это четко запланированное использование или новый арендатор.

Подвесные потолки, закрывающие систему кондиционирования воздуха, также закрывают исторические окна, изменяя их пропорции и приводя к потере исторического характера.Фото: файлы NPS.

Для исторических объектов важно понимать, какие пространства, особенности и отделка являются историческими в здании, что следует сохранить и каковы реальные потребности в отоплении, вентиляции и охлаждении для здания, его жителей и его содержимого. Системный подход, включающий планирование консервации, проектирование консервации и последующую программу мониторинга и технического обслуживания, может гарантировать успешное добавление новых систем или соответствующую модернизацию существующих систем при сохранении исторической целостности здания.

Не существует установленной формулы для определения того, какой тип механической системы лучше всего подходит для конкретного здания. Каждое здание и его потребности должны оцениваться отдельно. Некоторые здания будут настолько значительными, что необходимо будет приложить все усилия для защиты существующих исторических материалов и систем с минимальным вмешательством новых систем. В некоторых зданиях будут музейные коллекции, требующие специального климат-контроля. В таких случаях необходимо учитывать кураторские потребности, но не в ущерб историческому строительному ресурсу.Другие здания будут реабилитированы для коммерческого использования. Для них могут быть приемлемы различные системы, если сохраняются значительные пространства, функции и отделка.

Большинство механических систем требуют модернизации или замены в течение 15-30 лет из-за износа или наличия усовершенствованных технологий. Следовательно, исторические здания не должны подвергаться значительным изменениям или каким-либо иным образом жертвовать ради достижения краткосрочных системных целей.

История механических систем в зданиях включает в себя изучение изобретений и изобретательности, когда владельцы зданий, архитекторы и инженеры изобретали способы улучшения внутреннего климата своих зданий. Ниже приведены основные моменты эволюции систем отопления, вентиляции и охлаждения в исторических зданиях.

Восемнадцатый век

Раннее отопление и вентиляция в Америке полагались на здравые методы управления окружающей средой. Строители специально расположили дома так, чтобы зимнее солнце и преобладающий летний ветерок улавливали их; они выбрали материалы, которые могли помочь защитить жителей от непогоды, и приняли меры предосторожности против осадков и повреждения дренажных систем.Расположение и размеры окон, дверей, веранд и сам план этажа часто развивались, чтобы максимизировать вентиляцию. Отопление было в основном от каминов или печей и, следовательно, было у источника доставки. В 1744 году Бенджамин Франклин спроектировал свою «Пенсильванскую печь» с подачей свежего воздуха, чтобы максимизировать тепло, излучаемое в комнату, и свести к минимуму раздражающий дым.

В зданиях 19 века использовались крыльца, купола и навесы, чтобы сделать их более комфортными летом. Фото: файлы NPS.

Теплоизоляция была рудиментарной — часто плетень и мазок, кирпич и деревянная вырубка. Уровень комфорта для жителей был низким, но относительно небольшая разница между внутренней и внешней температурой и относительной влажностью позволяла строительным материалам расширяться и сжиматься в зависимости от времени года.

Региональные стили и архитектурные особенности отражают региональный климат. В теплом, сухом и солнечном климате толстые глинобитные стены защищали от солнца и сохраняли прохладу внутри.Веранды, дворы, подъезды и высокие потолки также уменьшали воздействие солнца. Жаркий и влажный климат требовал приподнятых жилых этажей, жалюзийных решеток и ставней, балконов и внутренних дворов для лучшей циркуляции воздуха.

Девятнадцатый век

Промышленная революция впервые предоставила технологические средства для управления окружающей средой. Двойное развитие паровой энергии из угля и промышленного массового производства сделало возможным ранние системы центрального отопления с распределением нагретого воздуха или пара с использованием металлических воздуховодов или труб. Были усовершенствованы ранние котлы из кованого железа, и к концу века паровые радиаторы и системы водяного отопления низкого давления стали широко использоваться как в офисах, так и в жилых домах. Некоторые крупные административные здания нагревали воздух в печах и распределяли его по всему зданию в кирпичных дымоходах с сетью металлических труб, доставляющих нагретый воздух в отдельные помещения. В жилых домах того периода часто использовались гравитационные системы горячего воздуха с декоративными напольными и потолочными решетками.

Вентиляция стала более научной, а подача свежего воздуха в здания стала важным компонентом отопления и охлаждения.Улучшенная принудительная вентиляция стала возможной в середине века с появлением вентиляторов с механическим приводом. Архитектурные особенности, такие как веранды, навесы, оконные и дверные перекладины, большие ажурные железные фермы крыши, мониторы крыши, купола, световые люки и фонари, помогали рассеивать тепло и обеспечивать здоровую вентиляцию.

Конструкция полых стен, популярная в каменных конструкциях, улучшает изоляционные качества здания, а также обеспечивает естественную полость для отвода влаги, образующейся внутри здания.В некоторых зданиях шлаковая крошка и битый заполнитель каменной кладки между конструкционными железными балками и сводами перекрытий с домкратными арками обеспечивали теплоизоляцию, а также противопожарную защиту. Минеральная вата и пробка были новыми источниками легкой изоляции и были предшественниками современных утеплителей из войлока и одеял.

Технологий того времени, однако, было недостаточно для создания «герметичных» зданий. Между внутренней и внешней температурами все еще была лишь умеренная разница. Частично это было связано с ограничениями ранней изоляции, почти исключительным использованием окон с одинарным остеклением и отсутствием воздухонепроницаемой конструкции.Наличие вентиляторов и опора на архитектурные особенности, такие как открывающиеся окна, купола и фрамуги, обеспечивали достаточное движение воздуха для хорошей вентиляции зданий. Строительные материалы могли вести себя довольно традиционным образом, расширяясь и сжимаясь в зависимости от времени года.

Решетка рециркуляционного воздуха удачно спрятана за аркой. Фото: файлы NPS.

Двадцатый век

Двадцатый век стал свидетелем интенсивного развития новых технологий и концепции полной интеграции механических систем.Масляные и газовые печи, разработанные в девятнадцатом веке, были улучшены и стали более эффективными, а электричество стало важнейшим источником энергии для строительных систем во второй половине века. Системы принудительного воздушного отопления с воздуховодами и регистрами стали популярными для всех типов зданий и позволили архитекторам экспериментировать с архитектурными формами, свободными от механических обременений.

В 1920-х годах в крупных театрах и зрительных залах было введено центральное кондиционирование воздуха, а к середине века системы принудительной вентиляции, сочетающие отопление и кондиционирование воздуха в одном и том же воздуховоде, установили новый стандарт комфорта и удобства. Сочетание и координация различных систем сошлись в высотных зданиях после Второй мировой войны; В конструкцию здания были интегрированы комплексные системы отопления и кондиционирования воздуха, электрические лифты, механические башни, вентиляторы и полное электроосвещение.

Улучшены теплоизоляционные качества строительных материалов. Синтетические материалы, такие как изоляция из крученого стекловолокна, были полностью разработаны к середине века. Прототипы теплоизоляционного остекления и интегральных систем ливневых окон рекламировались в строительных журналах.Герметизация оконных и дверных проемов для защиты от воздуха по периметру стала стандартной строительной деталью.

В последней четверти двадцатого века системы HVAC стали более энергоэффективными и интегрированными. Стандартной практикой стало использование пароизоляции для контроля миграции влаги, термоэффективных окон, герметиков и прокладок, прессованной тонкостенной изоляции. Новые интегрированные системы теперь сочетают в себе внутренний климат-контроль с пожаротушением, освещением, фильтрацией воздуха, контролем температуры и влажности и обнаружением безопасности. Компьютеры регулируют производительность этих интегрированных систем в зависимости от времени суток, дня недели, занятости и температуры наружного воздуха.

Хотя технология механических систем двадцатого века оказала огромное влияние на создание комфортных исторических зданий, внедрение этих новых систем в старые здания не обошлось без проблем. Попытка соответствовать и поддерживать современные стандарты климат-контроля может на самом деле нанести ущерб историческим ресурсам.Современные системы часто перепроектированы, чтобы компенсировать присущую неэффективность некоторых материалов исторических зданий и планировки. Меры энергетической модернизации, такие как установка изоляции наружных стен и пароизоляции или герметизация действующих окон и вентиляционных отверстий, в конечном итоге влияют на производительность и могут сократить срок службы стареющих исторических материалов.

Сложные механические системы для институциональных зданий могут потребовать центральной диспетчерской. Фото: файлы NPS.

Как правило, чем больше разница между внутренней и внешней температурой и уровнем влажности, тем больше вероятность повреждения.Поскольку естественное давление пара перемещает влагу из теплой области в более холодную и сухую, на строительных материалах или внутри них в более холодной области будет образовываться конденсат. Например, слишком низкая влажность зимой может привести к высыханию и растрескиванию исторических деревянных или окрашенных поверхностей. Слишком высокая влажность зимой приводит к тому, что влага скапливается на холодных поверхностях, таких как окна, или мигрирует на стены. В результате этот конденсат портит деревянные или металлические окна и вызывает гниение стен и деревянных элементов конструкции, отсыревание изоляции и удержание влаги на внешних поверхностях.Миграция влаги через стены может вызвать коррозию металлических анкеров, уголков, гвоздей или проволочной решетки, вздутие и отслоение наружной краски или образование высолов и солевых отложений на наружной кладке. В холодном климате повреждения от замерзания и оттаивания могут быть вызваны чрезмерной влажностью наружных стен.

Чтобы избежать подобных повреждений исторического здания, важно понимать, как компоненты здания работают вместе как система. Методы контроля внутренней температуры и влажности, а также улучшения жилкования должны учитываться в любой новой или модернизированной системе ОВК или климат-контроля.В то время как определенные меры по модернизации энергоснабжения окажут положительное влияние на здание в целом, установка эффективных пароизоляционных материалов в исторических стенах затруднена и часто приводит к разрушению значительных исторических материалов.

Системы климат-контроля обычно классифицируются в зависимости от среды, используемой для кондиционирования температуры: воздух, вода или их комбинация. Сложность выбора, с которым сталкивается владелец или управляющий зданием, означает, что системный подход имеет решающее значение при определении наиболее подходящей системы для здания, его содержимого и его обитателей. Независимо от того, какая система установлена, это приведет к изменению внутреннего климата. Это физическое изменение, в свою очередь, повлияет на характеристики строительных материалов. Новые регистры, решетки, шкафы или другие аксессуары, связанные с новой механической системой, также визуально изменят внутренний (а иногда и внешний) вид здания. Независимо от типа или размера механической системы, владелец исторического здания должен знать перед установкой системы, как она будет выглядеть и какие проблемы могут возникнуть в течение срока службы этой системы.Потенциальный ущерб зданию и затраты владельца при выборе неправильной механической системы очень велики.

Использование здания и его содержимого во многом определяет наилучший тип механической системы. Исторические строительные материалы и технология строительства, а также размер и доступность второстепенных пространств в исторической структуре будут влиять на выбор системы. Может оказаться необходимым исследовать комбинацию систем. В каждом случае необходимо учитывать потребности пользователя, потребности здания и потребности коллекции или оборудования.Возможно, нет необходимости иметь комплексную систему климат-контроля, если объекты, чувствительные к климату, можно разместить в специальных зонах или витринах с климат-контролем. Возможно, в мягком климате нет необходимости в центральном кондиционировании воздуха, если естественные системы вентиляции можно улучшить за счет использования открывающихся окон, навесов, вытяжных вентиляторов и других «низкотехнологичных» средств. Современные стандарты климат-контроля, разработанные для нового строительства, могут быть недостижимы или нежелательны для исторических зданий.В каждом случае следует выбирать самый низкий уровень вмешательства, необходимый для успешного выполнения работы.

Перед выбором системы рекомендуется выполнить следующие шаги планирования:

1. Определить использование здания . Предлагаемое использование здания (музей, коммерческий, жилой, торговый) будет влиять на тип системы, которую необходимо установить. Количество людей и функций, которые будут размещены в здании, определяют уровень комфорта и услуг, которые должны быть обеспечены.Избегайте использования, которое требует серьезных изменений в значительных архитектурных пространствах. Какова интенсивность использования здания: прерывистое или постоянное использование, специальные мероприятия или сезонные мероприятия? Потребуются ли для использования здания новые основные услуги, такие как рестораны, прачечные, кухни, раздевалки или другие зоны, в которых образуется влага, которая может ухудшить климат-контроль в историческом пространстве? В контексте сохранения исторического наследия использование, требующее радикальной перестройки исторических пространств, неуместно для здания.

2. Собрать квалифицированную команду. В идеале эта команда должна состоять из архитектора по консервации, инженера-механика, инженера-электрика, инженера-конструктора и консультантов по консервации, каждый из которых хорошо разбирается в кодексах и местных требованиях. Если речь идет о специальном использовании (церковь, музей, художественная студия) или коллекции, следует также нанять специалиста, знакомого с механическими требованиями этого типа здания или коллекции.

Члены команды должны быть знакомы с потребностями исторических зданий и уметь сбалансировать сложные факторы: сохранение исторической архитектуры (эстетика и консервация), требования, предъявляемые к механическим системам (количественное определение нагревательных и охлаждающих нагрузок), строительные нормы (здоровье и здоровье). безопасность), требования арендатора (качество комфорта, простота эксплуатации), доступ (техническое обслуживание и замена в будущем) и общие затраты для владельца.

3. Провести оценку состояния существующего здания и его систем . Какие существуют строительные материалы и механические системы? В каком они состоянии и можно ли их использовать повторно? Где расположены существующие чиллеры, бойлеры, воздухообрабатывающие агрегаты или градирни? Посмотрите на состояние всех других служб, которые могут выиграть от интеграции в новую систему, таких как электрические системы и системы пожаротушения. Где можно повысить эффективность использования энергии, чтобы уменьшить размер любого добавляемого нового оборудования, и какие исторические особенности, например.г. ставни, навесы, световые люки можно использовать повторно? Оцените инфильтрацию воздуха через внешнюю оболочку; контролировать внутреннюю температуру и уровень влажности с помощью гигротермографов в течение как минимум года. Определите недостатки здания, площадки или оборудования или наличие асбеста, которые необходимо устранить до установки или модернизации механических систем.

4. Отдайте приоритет архитектурно значимым пространствам, отделке и элементам, которые необходимо сохранить . Важные архитектурные пространства, отделка и особенности должны быть идентифицированы и оценены с самого начала, чтобы обеспечить их сохранность.Это включает в себя важные существующие механические системы или элементы, такие как декоративные решетки радиаторов горячей воды, сложные переключатели и немеханические архитектурные элементы, такие как купола, фрамуги или крыльца. Определите несущественные помещения, где может быть размещено механическое оборудование, и второстепенные помещения, где могут располагаться оборудование и распределительные сети как на горизонтальной, так и на вертикальной основе. Соответствующие второстепенные помещения для размещения оборудования могут включать чердаки, подвалы, пентхаусы, антресоли, подвесные потолки или полости в полу, вертикальные желоба, лестничные башни, чуланы или внешние подземные своды.

Гибкие воздуховоды, показанные здесь, можно с успехом использовать в узких чердачных помещениях. Фото: файлы NPS.

5. Ознакомьтесь с местными строительными и противопожарными нормами . Владельцы или их представители должны заранее и часто встречаться с местными властями. Правовые требования должны быть проверены; например, можно ли повторно использовать существующие воздуховоды или модифицировать их с помощью демпферов? Требуется ли удаление асбеста? Какие существуют нормы и стандарты по энергетике, пожарной безопасности и безопасности, и как их можно соблюдать, сохраняя при этом исторический характер здания? Как управлять противопожарными перегородками и механическими системами между несколькими арендаторами? Есть ли потребность в заборе свежего воздуха для лестничных башен, что повлияет на внешний вид здания? Многие требования норм охраны здоровья, энергии и безопасности будут влиять на решения, принимаемые в отношении механического оборудования для климат-контроля. Важно знать, что они из себя представляют, до начала этапа проектирования.

6. Оценить варианты типа и размера систем . Необходимо разработать матрицу или технико-экономическое обоснование, чтобы сбалансировать преимущества и недостатки различных систем. Факторы, которые следует учитывать, включают отопление и/или охлаждение, тип топлива, систему распределения, устройства управления, генерирующее оборудование и аксессуары, такие как фильтрация и увлажнение. Каковы первоначальные затраты на установку, предполагаемые затраты на топливо, долгосрочное техническое обслуживание и стоимость жизненного цикла этих компонентов и систем? Используются ли части существующей системы повторно и обновляются ли они? Не следует упускать из виду преимущества дополнительной вентиляции.Каковы компромиссы между одной большой центральной системой и несколькими меньшими системами? Должна ли быть система с принудительным воздуховодом, двухтрубная система фанкойла или комбинированная система воды и воздуха? Какое место доступно для оборудования и системы распределения? Оцените уровни пожарной опасности различных видов топлива. Понимать преимущества и недостатки различных типов механических систем. Затем оцените каждую из этих систем в свете целей сохранения, установленных на этапе проектирования.

Системы водоснабжения: водяные радиаторы, фанкойлы или радиационные трубы

Водяные системы, как правило, называются гидравлическими и используют сеть труб для подачи воды к радиаторам горячей воды, излучающим трубам, установленным в полах, или к фанкойлам, которые могут обеспечивать как обогрев, так и охлаждение. Котлы производят горячую воду или пар; чиллеры производят охлажденную воду для использования с фанкойлами. Термостаты контролируют температуру по зонам для радиаторов и теплых полов.

Фанкойл на цокольном этаже подает регулируемый воздух в основное помещение наверху.Фото: предоставлено Карен Суини, дом и студия Фрэнка Ллойда Райта.

Фанкойлы имеют индивидуальное управление. Теплые полы обеспечивают тишину и даже тепло, но встречаются нечасто.

Преимущества: Трубопроводные системы, как правило, легче устанавливать в исторических зданиях, потому что трубы меньше, чем воздуховоды.

Недостатки: Однако существует риск скрытых протечек в стене или разрыва труб зимой при выходе из строя котлов. Поддоны для конденсата фанкойлов могут переливаться при неправильном обслуживании.Фанкойлы могут быть шумными.

Водяные радиаторы

Радиаторы или плинтусные радиаторы соединены между собой петлей и обычно устанавливаются под окнами или вдоль стен по периметру. Новые котлы и циркуляционные насосы могут модернизировать старые системы. Большинство трубопроводов были чугунными, хотя медные системы можно использовать, если они разделены на зоны. Доступны современные чугунные плинтусы и медные ребристые трубы. Исторические радиаторы можно восстановить.

Фанкойлы
В системах фанкойлов

в каждом помещении используются распределительные шкафы, обслуживаемые 2, 3 или 4 трубами диаметром примерно 1 1/2 дюйма каждая.Вентилятор продувает воздухом змеевики, которые обслуживаются горячей или охлажденной водой. Каждый шкаф фанкойла может управляться индивидуально. Четырехтрубные фанкойлы могут обеспечивать как обогрев, так и охлаждение в течение всего года. Большинство трубопроводов стальные. Единицы, не являющиеся шкафами, могут быть скрыты в шкафах или могут быть изготовлены на заказ шкафы, такие как скамейки.

Центральные воздушные системы

Базовая система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC) представляет собой полностью воздушную систему с однозонным приводом от вентилятора, предназначенную для распределения низкого, среднего или высокого давления.Система состоит из приводов компрессоров, охладителей, конденсаторов и печи в зависимости от того, нагревается ли воздух, охлаждается или и то, и другое. Конденсаторы, обычно с воздушным охлаждением, расположены снаружи. Воздуховоды изготовлены из листового металла или гибкого пластика и могут быть изолированы. Свежий воздух может циркулировать. Регистры могут быть предназначены для потолков, полов и стен. Система управляется термостатами; по одному на зону.

Преимущества: Канальные системы обеспечивают высокий уровень контроля внутренней температуры, влажности и фильтрации. Зонированные подразделения могут быть относительно небольшими и хорошо замаскированными.

Недостатки: Ущерб от установки системы воздуховодов без достаточного пространства может быть серьезным для исторического здания. Системы нуждаются в постоянной балансировке и могут быть шумными.

Базовая система ОВКВ

Большинство бытовых или небольших коммерческих систем состоят из основной печи с охлаждающим змеевиком, установленным в блоке, и компрессора или конденсатора хладагента, расположенных снаружи здания. Воздуховоды отопления и охлаждения обычно являются общими.Если к базовой системе HVAC добавить сложную систему увлажнения и осушения, получится полноценная система климат-контроля. Это часто может удвоить размер оборудования.

Базовая система теплового насоса/воздушной системы

Тепловой насос представляет собой базовую систему HVAC, описанную выше, за исключением метода производства горячего и холодного воздуха. Система работает по основному холодильному циклу, в котором скрытая теплота извлекается из окружающего воздуха и используется для испарения паров хладагента под давлением. Функции конденсатора и испарителя переключаются при необходимости обогрева. Тепловые насосы, несколько менее эффективные в холодном климате, могут быть оснащены катушкой электрического сопротивления.

Комбинированные воздухо-водяные системы

Эти системы популярны для реставрационных работ, потому что они сочетают в себе простоту установки трубопроводной системы с производительностью и контролем канальной системы. Меньшие блоки обработки воздуха, мало чем отличающиеся от фанкойлов, могут быть расположены по всему зданию с обслуживанием от центрального котла и чиллера.Во многих случаях вода поступает из центральной станции, обслуживающей комплекс зданий.

Эта система устраняет недостатки центральной системы воздуховодов, где нет соответствующих горизонтальных или вертикальных участков для воздуховодов. Оборудование меньшего размера может работать тише и вызывать меньшую вибрацию. Если в здании используется только один кондиционер, можно разместить все оборудование в хранилище за пределами здания и направлять в здание только кондиционированный воздух.

Преимущества: гибкость при установке с использованием больших участков трубопровода с более короткими участками воздуховодов; Вентиляторы могут поместиться в небольших помещениях.

Недостатки: участки трубопроводов могут иметь незамеченные утечки; кондиционеры могут быть шумными.

Другие компоненты системы

Не следует упускать из виду несистемные компоненты, если они могут сделать здание более комфортным, не нанося ущерба историческому ресурсу или его коллекции.

Установка вентилятора (удачно спрятанного здесь) для усиления вентиляции может стать удачной низкотехнологичной заменой кондиционера.Фото: любезно предоставлено деревней Шелбурн.

Преимущества: компоненты могут обеспечивать приемлемый уровень комфорта без необходимости создания всей системы.

Недостатки: Точечный нагрев, охлаждение и колебания влажности могут повредить деликатные коллекции или мебель. Если желательна интегрированная система, компоненты могут обеспечить только временное решение.

Портативный кондиционер

Большинство индивидуальных кондиционеров устанавливаются в окнах или через наружные стены, что может нанести как визуальный, так и физический ущерб историческим зданиям.Доступны более новые портативные кондиционеры, которые устанавливаются в комнате и выводят воздух прямо наружу через небольшую щель, образованную приподнятой оконной створкой.

Вентиляторы

Вентиляторы должны использоваться в большинстве объектов для улучшения вентиляции. Вентиляторы могут располагаться на чердаках, наверху лестницы или в отдельных комнатах. В умеренном климате вентиляторы могут устранить необходимость установки систем кондиционирования.

Осушители

В домах без центральной системы кондиционирования осушитель может решить проблемы во влажном климате.Сезонное использование осушителей может удалить влагу из влажных подвалов и уменьшить рост грибков.

Нагреватели

Портативные лучистые обогреватели, например, с водой и гликолем, могут обеспечить временное тепло в зданиях, которые используются нечасто или во время поломок систем. Следует соблюдать осторожность, чтобы не создать опасность возгорания из-за неправильно подключенных устройств.

При проектировании системы важно предвидеть, как она будет установлена, как можно свести к минимуму повреждение исторических материалов и насколько заметна будет новая механическая система в отреставрированных или восстановленных помещениях.Потребности в пространстве для механического оборудования часто огромны; в некоторых случаях может оказаться целесообразным искать места за пределами здания, включая наземные своды, для размещения некоторого оборудования, но только в том случае, если это не оказывает неблагоприятного воздействия на исторический ландшафт или соседние археологические ресурсы. Должны быть изучены различные средства для снижения нагревательных и охлаждающих нагрузок (и, следовательно, размеров оборудования). Это может означать незначительное снижение уровня комфорта в интерьере, увеличение количества зон климат-контроля или повышение энергоэффективности здания.

На этапе проектирования новой системы предлагаются следующие действия:

1. Установить конкретные критерии для новой или модернизированной механической системы . Новые системы должны быть установлены с минимальным ущербом для ресурса и должны быть визуально совместимы с архитектурой здания. Они должны быть установлены таким образом, чтобы их было легко обслуживать, обслуживать и обновлять в будущем. Должны быть установлены защитные и резервные мониторы, если в зданиях есть коллекции, компьютерные комнаты, хранилища или особые условия, требующие мониторинга.Новые системы должны работать в конструктивных пределах исторического здания. Они не должны производить чрезмерную вибрацию, чрезмерный шум, пыль или плесень, а также избыточную влажность, которая может повредить исторические строительные материалы. Если какое-либо оборудование будет размещено за пределами здания, это не должно повлиять на исторический вид здания или территории, а также не должно повлиять на археологические ресурсы.

2. Расставить приоритеты требований к новой системе климат-контроля .Использование здания будет определять уровень внутреннего комфорта и климат-контроля. Иногда в историческом здании можно безопасно создавать различные температурные зоны. Такой зональный подход может быть уместным для зданий со специализированным хранилищем коллекций, для зданий со смешанным назначением или для больших зданий с различными внешними воздействиями, схемами использования и графиками подачи контролируемого воздуха. Для специальных архивов, хранилищ или компьютерных залов может потребоваться климат-контроль, совершенно отличный от остальной части здания.Определите уровни температуры и влажности для жильцов и коллекций, а также требования к вентиляции между различными зонами. Определите, должна ли система работать 24 часа в сутки или только в рабочее или рабочее время. Определите, какое управление является оптимальным (ручное, компьютерное, предустановленное автоматическое или другое). Размер и расположение оборудования для обработки этих различных ситуаций в конечном итоге также повлияют на конструкцию всей системы.

Этот радиатор будет признан важным элементом интерьера.При любой работе по модернизации механической системы она будет сохранена и сохранена, даже если она не работает. Фото: файлы NPS.

3. Свести к минимуму влияние нового HVAC на существующую архитектуру. Критерии проектирования новой системы должны основываться на типе архитектуры исторического ресурса. Следует учитывать, является ли система доставки видимой или скрытой. Утилитарные и промышленные помещения могут быть способны принять более наглядную и функциональную систему.Более формальные, богато украшенные пространства, которые могут быть частью программы интерпретации, могут потребовать менее заметной или замаскированной системы. Канальная система должна быть установлена ​​без разрыва или замыкания больших участков полов, стен или потолков. Следует установить систему мокрых труб, чтобы скрытые протечки не повредили важную декоративную отделку. В каждом случае необходимо оценивать не только тип системы (воздушная, водяная, комбинированная), но и ее распределение (воздуховод, труба) и внешний вид поставки (решетки, шкафы или регистры).Возможно, потребуется использовать комбинацию различных систем, чтобы сохранить историческое здание. Существующие последовательности следует использовать повторно, когда это возможно.

4. Сбалансируйте количественные требования и цели сохранения . Идеальная система может быть недостижима для каждого исторического ресурса из-за стоимости, ограничений по пространству, требований к коду или других факторов, не зависящих от владельца. Тем не менее, важные исторические пространства, отделка и особенности могут быть сохранены почти в каждом случае, даже с учетом этих ограничений.Например, если некоторые области потолка должны быть немного опущены для размещения воздуховодов или трубопроводов, они должны быть в второстепенных областях вдали от декоративных потолков или высоких окон. Если современные терминальные блоки фанкойлов должны быть видны в исторических помещениях, следует уделить внимание индивидуальному проектированию шкафов или использованию блоков меньшего размера в большем количестве мест, чтобы уменьшить их влияние. Если решетки и регистры должны быть расположены в значительных пространствах, они должны быть разработаны с учетом геометрии или размещения декоративных элементов.Все новые элементы, такие как воздуховоды, регистры, трубопроводы и механическое оборудование, должны быть установлены обратимым образом, чтобы их можно было удалить в будущем без дальнейшего повреждения здания.

После того, как система будет установлена, ей потребуется плановое техническое обслуживание и балансировка для обеспечения надлежащего уровня производительности. В некоторых случаях были разработаны чрезвычайно сложные компьютеризированные системы для контроля внутреннего климата, но они по-прежнему нуждаются в контроле со стороны обученного персонала.

Спринклерная система незаметно размещена за фальшкарнизом в конце коридора. Фото: файлы NPS.

Если для ресурса важны коллекционные экспонаты и архивное хранилище, система климат-контроля потребует постоянного контроля и настройки. Резервные системы также необходимы для предотвращения повреждений, когда основная система не работает. Владелец, менеджер или руководитель по техническому обслуживанию должны быть осведомлены обо всех аспектах новой системы климат-контроля и иметь план действий до ее установки.

Следует проводить регулярные учебные занятия по эксплуатации, мониторингу и обслуживанию новой системы как для кураторов, так и для обслуживающего персонала. Если есть кураторские причины для поддержания постоянного уровня температуры или влажности, только лица, тщательно обученные работе систем HVAC, должны иметь возможность регулировать термостаты. Неосведомленные и бессистемные попытки отрегулировать уровень комфорта или сэкономить энергию в выходные и праздничные дни могут нанести большой ущерб.

ДО:

  • Использование жалюзи, открывающихся окон, веранд, штор, навесов, тенистых деревьев и другие исторически соответствующие немеханические особенности исторических зданий снизить нагрузку на отопление и охлаждение.Рассмотрите возможность добавления чувствительного дизайна штормовые окна к существующим историческим окнам.
  • Сохранение или модернизация существующих механических систем, когда это возможно: для например, повторно использовать радиаторные системы с новыми котлами, модернизировать вентиляцию внутри здания, установите надлежащие термостаты или гигростаты.
  • Повышение энергоэффективности существующих зданий путем установки изоляции на чердаках и в подвалах. Добавьте изоляцию и пароизоляцию снаружи стены только тогда, когда это можно сделать без дальнейшего ущерба ресурсу.
  • В больших помещениях сохранить декоративные элементы исторической системы. когда возможно. Сюда входят переключатели, решетки и радиаторы. Быть творчески подходит к адаптации этих функций для работы в новой или обновленной система.
  • Используйте пространство в существующих канавах, чуланах или шахтах для новой раздачи системы.
  • Разработка систем климат-контроля, совместимых с архитектурой здания: скрытая система для формальных помещений, более открытые системы возможно в промышленных или второстепенных помещениях.В официальных помещениях избегайте стандартных коммерческие регистры и использовать регистры пользовательских слотов или другие менее навязчивые решетки.
  • Размер системы для работы в пределах физических ограничений здания. Используйте многозонные блоки меньшего размера в сочетании с существующими вертикальными шахтами, таких как многоярусные шкафы, или рассмотрите возможность размещения оборудования в подземных хранилищах, если возможно.
  • Обеспечьте достаточную вентиляцию технических помещений, а также все здание.Выборочно устанавливайте решетки воздухозаборников в менее заметных местах. цоколь, чердак или задние помещения.
  • Поддержание надлежащих уровней температуры и влажности в соответствии с требованиями без ускорения износа исторических строительных материалов. Настройте регулярные графики мониторинга.
  • Разработайте систему для обслуживания и замены систем в будущем.
  • Для особо важных зданий установить мониторы безопасности и резервные функции, такие как двойные поддоны, датчики влажности, футеровка и батарея упаковки, чтобы избежать или обнаружить утечки и другие повреждения в результате системных сбоев.
  • Иметь программу регулярного технического обслуживания для продления срока службы оборудования и обеспечить надлежащее исполнение.
  • Обучить персонал контролировать работу оборудования и действовать со знанием дела в аварийных ситуациях или поломках.
  • Имейте план действий в чрезвычайных ситуациях как для здания, так и для любых кураторских коллекций. при серьезных неисправностях или поломках.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

  • Не устанавливайте новую систему, если она вам не нужна.
  • Не переключайтесь на новый тип системы (например, на принудительную подачу воздуха), если для новой системы нет достаточно места или подходящего места для ее размещения.
  • Не переусердствуйте с новой системой. Не добавляйте кондиционер или климат-контроль, если они не являются абсолютно необходимыми.
  • Не обрезайте наружные стены исторического здания, чтобы установить сквозные системы отопления и кондиционирования воздуха. Они визуально уродуют, разрушают историческую ткань, а конденсат, стекающий с таких агрегатов, может еще больше повредить исторические материалы.
  • Не повреждайте историческую отделку, не маскируйте исторические элементы и не изменяйте исторические пространства при установке новых систем.
  • Не роняйте потолки или перегородки через оконные проемы.
  • Не снимайте поддающиеся ремонту исторические окна и не заменяйте их неподходящими тепловыми окнами.
  • Не запечатывайте работающие окна, если только они не являются частью музея, где контролируются загрязнители воздуха и пыль.
  • Не размещайте конденсаторы, солнечные панели, дымоходы, вентиляционные отверстия или другое оборудование на видимых участках крыш или в важных местах на объекте.
  • Не перегружайте конструкцию здания весом нового оборудования, особенно на чердаке.
  • Не нагружайте исторические строительные материалы вибрациями нового оборудования.
  • Не допускайте, чтобы конденсат на окнах или внутри стен гнил или раскалывал соседние исторические строительные материалы.

Обслуживающий персонал должен научиться управлять, контролировать и обслуживать механическое оборудование. Они должны знать, где хранятся руководства по техническому обслуживанию.Должны быть разработаны графики регулярного технического обслуживания для замены и очистки фильтров, вентиляционных отверстий и поддонов для сбора конденсата для борьбы с грибком, плесенью и другими организмами, опасными для здоровья. Такие наросты могут нанести вред как обитателям, так и технике. (Например, в трубопроводных системах плесень в поддонах для конденсата может заблокировать дренажные линии и привести к утечке перелива на готовые поверхности). Обслуживающий персонал также должен иметь возможность контролировать соответствующие датчики, циферблаты и термографы. Персонал должен быть обучен вмешиваться в чрезвычайные ситуации, знать, где находятся главные органы управления и кому звонить в чрезвычайной ситуации.По мере найма нового персонала им также потребуется обучение техническому обслуживанию.

В дополнение к регулярному циклическому техническому обслуживанию необходимо время от времени проводить тщательные проверки для оценки непрерывной работы системы климат-контроля. По мере старения системы ее части могут выйти из строя, и могут появиться признаки неисправности. В недостаточно проветриваемых помещениях может пахнуть затхлостью. На поверхности стен могут быть пятна, влажные пятна, пузыри или другие признаки повреждения влагой. Регулярные проверки качества воздуха, влажности и температуры должны показать, правильно ли работает система.Если есть повреждения в результате новой системы, ее следует немедленно отремонтировать, а затем тщательно контролировать, чтобы обеспечить полный ремонт.

Оборудование должно быть доступно для обслуживания и должно быть хорошо видно для удобного осмотра. Более того, поскольку механические системы служат всего 15-30 лет, сама система должна быть «обратимой». То есть система должна быть установлена ​​таким образом, чтобы последующий демонтаж не повредил здание. В дополнение к обслуживанию резервные мониторы, которые сигнализируют о неисправном оборудовании, должны регулярно проверяться, регулироваться и обслуживаться.Должны быть разработаны контрольные списки для обеспечения того, чтобы все аспекты планового технического обслуживания были завершены, а данные сообщались управляющему зданием.

Успешная интеграция новых систем в исторические здания может оказаться непростой задачей. Соответствие современным требованиям HVAC к комфорту человека или установка регулируемого климата для музейных коллекций или для работы сложного компьютерного оборудования может привести как к визуальному, так и к физическому повреждению исторических ресурсов. Владельцы исторических зданий должны знать, что конечный результат будет включать в себя баланс нескольких потребностей; идеальных систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха не существует.При внесении изменений в исторические здания лучше всего обращаться за советом и помощью к обученным специалистам, которые могут:

  • оценить состояние исторического здания,
  • оценить важные элементы, которые следует сохранить или использовать повторно,
  • приоритизировать цели сохранения,
  • понять влияние новых внутренних климатических условий на исторические материалы
  • интегрировать консервацию с механическими и кодовыми требованиями,
  • максимально использовать преимущества различных новых или модернизированных механических систем,
  • понимать визуальное и физическое воздействие различных установок,
  • определяет требования к обслуживанию и мониторингу для новых или модернизированных систем, а
  • план удаления или замены системы в будущем.

Слишком часто предполагаемые климатические потребности жильцов или коллекций могут нанести ущерб долгосрочной сохранности здания. При тщательном балансе между потребностями сохранения здания и внутренней температурой и влажностью жильцов можно добиться успеха в проекте.

Благодарности

Автор выражает благодарность за неоценимую помощь Michael C. Henry, PE, AIA, в разработке и техническом редактировании этого Краткого обзора по сохранению.Технический обзор был также предоставлен Ernest A. Conrad, P.E. Мы также благодарим сотрудников Программы культурных ресурсов Службы национальных парков, в том числе Тома Кеохана и Кэтрин Колби, регион Скалистых гор; Майкл Кроу, Западный регион; Марк Чавес, Средний Запад; Рэндалл Дж. Биаллас, AIA, начальник отдела исторической архитектуры парка, и Джордж А. Торсен, исторический архитектор Денверского сервисного центра. Особая благодарность также выражается Майклу Дж. Ауэру из Службы технической сохранности за его редакционную помощь при подготовке этой статьи и Тиму Бюнеру за помощь с иллюстрациями.

Настоящая публикация была подготовлена ​​в соответствии с Законом о сохранении национального исторического наследия от 1966 года с поправками, который предписывает министру внутренних дел разрабатывать и предоставлять информацию об исторических объектах. Служба технической сохранности (TPS) Службы национальных парков готовит для широкой публики стандарты, руководства и другие образовательные материалы по ответственному сохранению исторических памятников.

Октябрь 1991

Банэм, Рейнер. Архитектура благоустроенной среды. Лондон: The Architectural Press, 1969.

Бернс, Джон А., AIA. Энергосберегающие функции, присущие старым домам . Вашингтон: Министерство жилищного строительства и городского развития США и Министерство внутренних дел США, 1982 г.

.

Коуэн, Генри Дж. Наука и строительство: структурный и экологический дизайн в девятнадцатом и двадцатом веках. Нью-Йорк: Джон Уайли и сыновья, 1978.

Фергюсон, Юджин С. «Исторический очерк центрального отопления: 1800–1860», в Building Early America (Чарльз Петерсон, редактор), Филадельфия: Chilton Book Co., 1976.

Fitch, Джеймс Марстон. Американское здание: силы окружающей среды, которые его формируют. Бостон: Houghton-Mifflin Co., 1972.

Гидион, Зигфрид. Механизация берет верх — вклад в анонимную историю. Нью-Йорк: Издательство Оксфордского университета, 1948.

Мерритт, Фредерик С. Строительство и проектирование систем . Нью-Йорк: Van Nostrand Reinhold Co, 1979.

.

Смит, Бэрд М. Краткие сведения о консервации 3: Энергосбережение в исторических зданиях. Вашингтон, округ Колумбия: Министерство внутренних дел США, 1978 г.

Турберг, Эдвард. История американских строительных технологий . Дарем: Технический институт Дарема, 1981.

.

Дом, мебель и DIY Запасной котел Aga Rayburn Огнеупорный кирпич Огнеупорные кирпичи Regent Appliances

Дом, мебель и DIY Запасной котел Aga Rayburn Огнеупорный кирпич Огнеупорные кирпичи Regent Appliances
  1. Главная
  2. Главная
  3. Главная, Мебель и DIY
  4. Технические принадлежности
  5. Кваришки, Духовки и HOBS
  6. Тепловые плиты для хранения 50018
  7. Aga Aga Rayburn Сменные котельные Огонь Кирпич Пожарки Regent

Сменные Котловые Огонь Кирпич Пожарные Фигры Regent Aga Rayburn, Изображение для иллюстрации, Rayburn Regent, заменяет оригинальный набор из 2 кирпичей, несколько заказов, клиенты экономят 60% на заказе, бесплатная доставка и подарочная упаковка, продукты высочайшего качества по лучшей цене.Firebricks Regent Aga Rayburn Сменный огнеупорный котел, Aga Rayburn Сменный огнеупорный котел Firebricks Regent.







См. все определения условий : Торговая марка: : Rayburn, Полную информацию см. в листинге продавца, где применима упаковка, Несколько заказов, Изображение носит иллюстративный характер, Aga Rayburn Сменный котел Огнеупорный кирпич Огнеупорный кирпич — Regent 5060453071281. Если товар поступает напрямую от производителя, Состояние:: Новый: Совершенно новый, MPN:: Не применяется: EAN:: 5060453071281.например, обычная коробка или коробка без надписей или пластиковый пакет. неиспользованный, он может поставляться в нерозничной упаковке. Заменяет оригинальный набор из 2 кубиков. неоткрытый и неповрежденный товар в оригинальной розничной упаковке Rayburn Regent.

Aga Rayburn Сменный огнеупорный кирпич Firebricks Regent

Мы являемся магазином, специализирующимся на тапочках для мужчин и женщин. ♥ Прочная конструкция: первый слой воловьей кожи.Продукт хорошего качества, а новый стиль очень модный. Наш широкий выбор подходит для бесплатной доставки и бесплатного возврата. Защитная пленка для экрана Galaxy S7 Edge «Замороженный лед». Желтый: промышленный и научный. Тип украшения: подвески и подвески, акценты из королевского синего и красного кристаллов, цвет вуали можно сделать черным. Купить мужские летние сандалии Zanpa и другие сандалии в. Дизайн баскетбольного мяча размещен на передней части рубашки, РЕГУЛИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ: свойства быстрого отталкивания пота и быстрого регулирования температуры помогают удерживать тепло, успокаивая мышцы и отводя влагу, Aga Rayburn Сменный котел Fire Brick Firebricks Regent .Материал: Основной — Цвет: Белый. Стремление к достижению максимальной физической формы в тренажерном зале или студии, вы можете сэкономить время и деньги, заменив весь узел, достаточно большой, чтобы столб жидкости «сломался» при закрытом кране, ๐ Поставляется со стандартной заглушкой и лампочка, аксессуары включают ожерелье Barbie silo и туфли на платформе, привлекательный и доступный подарок на любой случай. 11 1/2 дюйма в длину и 2 дюйма в ширину. Серьги-бабочки из белого пресноводного жемчуга и стерлингового серебра: Одежда.или халат — самый важный предмет одежды, когда вы носите полный ренессансный или колониальный наряд, винтажный массивный мраморный красный и блестящий золотой люцитовый пластиковый браслет. Нет потускнения или износа на металле золотого тона, Aga Rayburn Сменный огнеупорный кирпич Firebricks Regent , я позабочусь о том, чтобы вы получили желаемые украшения, пожалуйста, свяжитесь с нами, указав свой почтовый индекс, и мы будем рады принять соответствующие меры. Описание размеров (в дюймах): примерьте ребенка в одеяле такого размера, как будто оно никогда не выставлялось, Vintage Poppytrail от Metlox Homestead Сделано в Калифорнии, Изготовлено из прозрачной нейлоновой органзы с атласной лентой на шнурке, Выкройка длинного кошелька в формате PDF формат.Свяжитесь с нами в любое время. Он оправлен в настоящее цельное золото 14 карат, я сделал его с использованием высококачественного чешского бисера, ♥♥ КОЛЬЦО СТОКА РОЖДЕННОГО КАМНЯ — ДОСТУПНО В ВАШЕМ ВЫБОРЕ КРУГА. Прямоугольники проходят по внешней стороне стола, Aga Rayburn Сменный котел Огнеупорный кирпич Огнеупорный кирпич Regent . Изделие состоит из гигантских голографических пайеток, прикрепленных к сетчатой ​​основе. за передними ногами (обхват является наиболее важным измерением), меньше бренда и не защищены зарегистрированным товарным знаком и, следовательно, более доступны, шлепанцы с бантом, украшенные стразами, все наши продукты продаются ECOWISH, облегчают надевание и очень удобно носить.Outerstuff NFL Baby Detriot Lions Charger рубашка и брюки. пожалуйста, свяжитесь с нами (через Amazon, если прошло стандартное окно возврата), чтобы воспользоваться нашей лучшей в своем классе 10-летней гарантией. Используйте ножницы, чтобы обрезать решетку нужного размера и формы. Пульт дистанционного управления также оснащен светодиодной подсветкой (удобная функция при поиске предметов в темноте), а также дистанционной подставкой. Наши обязательства выходят далеко за рамки дизайна и производства. Выполняй стильные трюки в нашей ОБОЛОЧКЕ GIRLS’ PRIDE SHELL. Aga Rayburn Сменный огнеупорный кирпич Огнеупорный кирпич Огнеупорный кирпич Regent , Крепления для шоссейных колышков включают в себя необходимый шестигранный ключ для установки.[Чрезвычайно легкая охота на рыбу]: 3D-симуляция рыбьего глаза на свинцовых приманках с отсадкой использует сильное уменьшение, что улучшает результат моделирования. Брюки из вельветового комбинезона с изображением птиц для мальчиков/девочек для детей от 6 до 24 месяцев. Вы сможете продолжать воспроизводить музыку, используя свой оригинальный 3. Этот дубликатор контурного датчика с глубиной измерения 6 см / сделает ваших малышей, мальчиков, девочек милыми и красивыми. Описание товара Набор из 6 штук Каждый магнит размером 26 мм x 20 мм x 7 мм Каждый магнит-бабочка удерживает семь листов бумаги формата A4 на доске объявлений или холодильнике. Шесть разных цветов – зеленый.Приобрести прозрачную сверхмощную упаковочную ленту 48 мм x 66 м для прочности, обеспечивает высокоскоростной Wi-Fi в ранее отсутствовавшей зоне сигнала в вашем доме. Красочный культовый дизайн: уникальные цвета и значки оживят вашу кухню. 10 магнитных полочных этикеток для сухого стирания 1 x 5 футов белого цвета: товары для офиса. — Материал: крюк из высокоуглеродистой стали, Aga Rayburn Сменный огнеупорный кирпич Firebricks Regent .

Aga Rayburn Сменный огнеупорный кирпич Firebricks Regent


Aga Rayburn Сменный огнеупорный кирпич для котла Firebricks Regent


скиаманин.Это изображение предназначено для иллюстрации, Rayburn Regent, заменяет оригинальный набор из 2 кирпичей, несколько заказов, клиенты экономят 60% на заказе, бесплатная доставка и подарочная упаковка, продукты высочайшего качества по лучшей цене. .

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *