luni, 17 decembrie 2018

Consumatori electrocasnici


Consumatori electrocasnici
Aparate electrice:
  1. Lampi;
  2. Aparate electronice;
  3. Aparate electrocasnice.
Lampi
Se recomanda folosirea asociata a lampilor  fluorescentecu lumina incandescenta.
Aparate electronice
Aceste aparate sunt: televizor, radio, combina muzicala, calculator, aparat foto digital, etc.
Aparate electrocasnice
Aparatele electrice destinate activitatilor gospodaresti poarta denumirea de aparate electrocasnice.
Dupa forma de energie in care se transforma energia electrica, aparatele electrocasnice se impart in trei grupe:
  • functioneaza pe baza motoarelor electrice- mixer, robot de bucatarie, aspirator, frigider, aparat de ras, etc;
  • au la baza trecerea curentului electric printr-o rezistenta care transforma energia electrica in energie termica- fierbator electric, resou, fier de calcat, prajitor de paine, plita electrica, boiler electric, etc;
  • functioneaza pe baza transformarii energiei electrice in energie termica si in energie mecanica- uscator de par, aeroterma, masina de spalat.
Consumatori pentru incalzire
  • Radiatoare electrice cu radiatie directa- elementul de incalzire este un rezistor Cr-Ni montat pe un tub ceramic;
  • Radiatoarele electrice cu suflanta (aeroterme)- au in componenta rezistoare electrice si un motor electric care actioneaza ventilatorul pentru a imprastia aer cald;
  • Radiatoare electrice cu acumulare-  se numesc si calorifere cu ulei. Are termostat de control al temperaturii, intrerupatoare luminoase pentru pornirea aparatului si pentru selectarea treptei de functionare, compartiment pentru cablul de alimentare;
  • Aparate pentru incalzirea apei calde (boilere).
Receptoare electrocasnice pentru calcat
  • Fier de calcat- este format din maner, carcasa, talpa, termoregulator, buton de reglare, lampa de semnalizare, element de incalzire care poate fi:
    • spirala din Cr-Ni montata in canalele executate in placa ceramica si astupata cu pasta ceramica;
    • conductor Cr-Ni izolat cu margele ceramice sau ingropat in masa termoizolanta si legat in tub metalic;
    • banda Cr-Ni infasurat pe suport de mica.
Consumatori pentru preapararea alimentelor
  • Cuptorul cu microunde- caldura apare datorita interactiunii moleculelor de apa cu campul electromagnetic de o anumita frecventa. Cuptorul este format din tub electronic care genereaza microundele, elementele de comanda, elementele de executie,  de protectie, traductoare afisare. Microundele sunt unde electromagnetice cu amplitudine mica si frecventa de apoximativ 300 GHz.
  • Robotul de bucatarie, mixerul, rasnita de cafea- sunt echipate cu motoare electrice care pun in miscare dispozitive pentru tocat, stors, macinat, amestecat;
  • Plita electrica- aparat neeconomic . Curentul electric trece prin spire, acestea devin incandescente incalzind placile cuptorului;
Receptoare electrocasnice pentru conservarea alimentelor
  • Frigidere si congelatoare- pastreaza alimentele proaspete. Functionarea frigiderului are la baza repetarea unui ciclu de vaporizare-condensare a unui agent  frigorific (freon, propan, izobutan).
Consumatori pentru curatenie
  • Aspiratorul- are in componenta motor electric, ventilator, filtru-sac, carcasa, capac demontabil, piese pentru aspiratie. Electromotorul actioneaza ventilatorul, acesta aspira aer prin orificiul de aspiratie. Filtru retine praful, iar aerul filtrat este eliminat in exterior prin orificiul de evacuare
  • Masina de spalat automata- are urmatoarele parti componente:
    • cuva- cuprinde rezistenta de incalzire;
    • filtru cu electropompa;
    • tambur- pentru antrenarea rufelor;
    • electrovalva - serveste la alimentarea cu apa;
    • furtun - face legatura la electropompa de evacuare;
    • presostat - intrerupe alimentarea cu apa la atingerea nivelului corespunzator in cuva;
    • programator- stabileste secventele programului de spalare;
    • termostat- la atingerea temperaturii aleasa intrerupe incalzirea rezistentei.
Consumatori pentru terapie si igiena
 Functioneaza la curent slab si sunt foarte bine izolate. Sunt actionate de un electromagnet.
Oscilatiile si vibratiile produse deplaseaza organele de lucru.
 Ele sunt: uscatorul de par, perna electrica, aparatul de ras, aparatul de tuns.
  • Uscatorul de par- are un motor electric care actioneaza palele ventilatorului, dispersand caldura produsa de rezistentele electrice.


duminică, 14 octombrie 2018

ROBOTICA

Lectia 1: Introducere in Arduino; Arduino Blink robofun.ro/docs/curs/394854/CursGratuitArduino-Lectia1-ArduinoBlink.pdf
Lectia 2: Arduino + Led, Buton, Senzor Lumina, Mini Difuzor, Senzor Temperatura, Senzor Umiditate robofun.ro/docs/curs/8764634/CursGratuitArduino-Lectia2-SenzoriAnalogici.pdf
Lectia 3: Proiecte simple cu Arduino robofun.ro/docs/curs/423567345/CursGratuitArduino-Lectia3-ProiecteSimple-1.pdf
Lectia 4: Modalitati de comunicare intre Arduino si componentele din ecosistem robofun.ro/docs/curs/344231212/CursGratuitArduino-Lectia4-Modalitati%20deComunicare.pdf
Lectia 5: Senzori acceleratie; Proiect : Accelerometru pentru automobil robofun.ro/docs/curs/95836527/CursGratuitArduino-Lectia5-Accelerometre.pdf
Lectia 6: Senzori distanta; Proiect : Harpa cu Laser robofun.ro/docs/curs/644245676567567/CursGratuitArduino-Lectia6-SenzoriForta.pdf
Lectia 7: Senzori forta; Proiect : Toba cu senzori piezo robofun.ro/docs/curs/7879437382147/CursGratuitArduino-Lectia7-SenzoriDistanta.pdf
Lectia 8: Arduino - Comunicare prin Ethernet http://robofun.ro/docs/curs/8478348346/CursGratuitArduino-Lectia8-ComunicareEthernet.pdf
Lectia 9: Senzori atmosferici http://robofun.ro/docs/curs/90323427387234/CursGratuitArduino-Lectia9-SenzoriAtmosferici.pdf
Lectia 10: LCD-uri pentru Arduino http://robofun.ro/docs/curs/1034764587/CursGratuitArduino-Lectia10-LCD-uri.pdf
Lectia 11: Muzica cu Arduino http://robofun.ro/docs/curs/11342424234/CursGratuitArduino-Lectia11-MuzicaCuArduino.pdf
Lectia 12: Conexiune WIFI http://robofun.ro/docs/curs/124345345/CursGratuitArduino-Lectia12-ConexiuneWIFI-GoogleDocs.pdf
Lectia 13: Mouse si tastatura cu Arduino Leonardo http://robofun.ro/docs/curs/134343434/CursGratuitArduino-Lectia13-MouseSiTastatura.pdf
http://robofun.ro/docs/curs/1665757567/DriverMotoareL298-Arduino.pdf
Lectia 14: Analogie electricitate - curgerea fluidelor http://robofun.ro/docs/curs/1446746456456/CursGratuitArduino-Lectia14-AnalogieElectricitateCurgereaFluidelor-Proiect-Floare.pdf
Lectia 15: Seismograf cu Arduino Leonardo si Excel http://robofun.ro/docs/curs/15043534589/CursGratuitArduino-Lectia15-SeismografCuExcel.pdf

Lectia 16: Comanda motoarelor de curent continuu folosind Arduino si driver-ul de motoare shield L298

Lectia 17: Zbor peste Google Earth cu Arduino Leonardo si accelerometru
https://www.robofun.ro/docs/curs/173492348/ArduinoAccelerometruGoogleEarth.pdf

Lectia 18: Motoare pas cu pas cu Arduino

https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgxvzLhbhwTvNQbPqDPdFJffhDKDs

Lectia 19: Identificare RFID cu Arduino http://robofun.ro/docs/curs/19342342324/ArduinoUNO-RFIDID-12.pdf

Lectia 20: Placa relee MOD-IO2 si Arduino http://robofun.ro/docs/curs/20473875837/ArduinoReleeMODIO2.pdf

Lectia 21: Alcoolmetru realizat cu Arduino Leonardo http://robofun.ro/docs/curs/2223424234/ArduinoAlcoolmetru.pdf

Lectia 22: Senzori flex brick cu Arduino

http://robofun.ro/docs/curs/258982398274/ArduinoToRaspberryPI-Firmata.pdf

Lectia 26: Telecomanda universala Arduino in infrarosu

Lectia 28: Senzor capacitiv cu Arduino

http://robofun.ro/docs/curs/28438357837534/Arduino-CapacitiveSensor-ROBOFUN.pdf

Lectia 29: Raspberry PI te anunta cand primesti e-mail

robofun.ro/docs/curs/306786786545654/RFID-ID-12-RaspberryPI.pdf

Lectia 31: Raspberry PI, senzor apasare brick si SensorShield

http://astrobeano.blogspot.ro/2012/10/navit-gps-on-raspberry-pi.html

Lectia 33: Arduino+Senzor Vibratii Brick + MODIO2 + Telefon Vechi => Sistem de control la distanta peste GSM


Blockly: Google's Programming Gift to Children, Teachers, and Parents https://read.amazon.com/?asin=B00EPXVEEO

80 de proiecte arduino, în josul paginii https://www.robofun.ro/carti/arduino_workshop

Top 10 Arduino-Sensors with Projects for Beginners:
https://www.youtube.com/watch?v=cAKnTSJb-SE

Senzor miscare tip radar (doppler) : 

  1. https://ardushop.ro/ro/home/413-senzor-radar-doppler.html
  2. https://circuits4you.com/2018/10/23/rcwl-0516-radar-sensor-interface-arduino/ VERIFICAT
  3. http://www.kevingulling.com/2017/01/rcwl-0516-microwave-radar-motion-sensor-for-arduino-test-and-review/
  4. https://www.hackster.io/remnis/coolest-motion-detection-sensor-ever-d2d688 apoi se accesează Project 004: PIR Motion Sensor Project
  5. https://hackaday.io/project/19400-first-steps-with-the-rcwl-0516-radar-switch , https://www.instructables.com/id/PIR-and-Radar-Sensor-Comparison/
  6. https://dronebotworkshop.com/rcwl-0516-experiments/
  7. http://blog.jeronimus.net/2017/07/microwave-radar-sensor-rcwl-0516-with.html
Modul senzor IR infraroșu - evită obstacole
  1. http://forum.arduino.cc/index.php?topic=534237.0
  2. https://www.mschoeffler.de/2017/11/27/arduino-tutorial-ir-distance-line-tracing-line-tracking-sensor-mh-sensor-series-ky-033-tcrt5000/
  3. https://www.youtube.com/watch?v=eDKbRlADvA0
  4. http://qqtrading.com.my/ir-infrared-obstacle-detaction-sensor-module-fc-5 VERIFICAT
  5. http://henrysbench.capnfatz.com/henrys-bench/arduino-sensors-and-input/arduino-ir-obstacle-sensor-tutorial-and-manual/
Modul senzor umiditate sol - higrometru
  1. http://www.circuitstoday.com/arduino-soil-moisture-sensor
  2. http://invent.module143.com/soil-moisture-sensor-how-to-use-it/
  3. https://www.electroschematics.com/12065/arduino-soil-moisture-sensor-module/
  4. https://circuits4you.com/2016/05/13/arduino-soil-moisture-sensor/
  5. https://www.instructables.com/id/Arduino-Soil-Moisture-Sensor/
  6. http://www.electronicwings.com/arduino/soil-moisture-sensor-interfacing-with-arduino-uno

Senzor picături de ploaie

  1. http://henrysbench.capnfatz.com/henrys-bench/arduino-sensors-and-input/arduino-rain-sensor-module-guide-and-tutorial/
  2. https://circuits4you.com/2016/05/13/arduino-rain-sensor/
  3. https://www.instructables.com/id/Arduino-Rain-Sensor-Sketch/
  4. https://electrosome.com/interfacing-rain-sensor-arduino/
  5. https://tutorial45.com/arduino-projects-rainfall-detector/
Modul accelerometru 3 axe I2C/SPI ADXL345
  1. http://forum.arduino.cc/index.php?topic=132879.0
  2. http://www.arduinoprojects.net/sensor-projects/arduino-adxl345-accelerometer-example.php
  3. http://invent.module143.com/adxl345-accelerometer-sensor-how-to-use-it/

MQ-135 Modul senzor calitate aer(mq135 air quality sensor)

  1. https://www.how2electronics.com/arduino-smoke-level-detector-using-mq-135-sensor/
  2. https://create.arduino.cc/projecthub/amal-ns/air-quality-check-with-arduino-uno-69805c
  3. https://create.arduino.cc/projecthub/karimmufte/arduino-and-mq-135-gas-sensor-with-arduino-code-a8c1c6
  4. https://www.how2electronics.com/arduino-smoke-level-detector-using-mq-135-sensor/
  5. https://www.hackster.io/karimmufte/arduino-and-mq-135-gas-sensor-with-arduino-code-a8c1c6https://create.arduino.cc/projecthub/Aritro/smoke-detection-using-mq-2-gas-sensor-79c54a

Modul senzori urmărire linie(tracker sensor v1.0)

  1. http://arduinolearning.com/code/3-channel-tracking-sensor-example.php VERIFICAT

Modul senzor Ultrasonic - detector distanta HC-SR04

  1. http://osoyoo.com/2017/07/23/arduino-lesson-ultrasonic-sensor-hc-sr04/
  2. https://randomnerdtutorials.com/complete-guide-for-ultrasonic-sensor-hc-sr04/
  3. https://arduinobasics.blogspot.com/2012/11/hc-sr04-ultrasonic-sensor.html
  4. http://www.ardumotive.com/how-to-use-the-hc-sr04-ultrasonic-sensor-en.html
  5. https://www.brainy-bits.com/hc-sr04-tutorial/
  6. https://www.instructables.com/id/Simple-Arduino-and-HC-SR04-Example/
  7. https://www.mathworks.com/examples/matlab/community/34660-control-hc-sr04-ultrasonic-sensor
  8. https://www.maxphi.com/ultrasonic-sensor-interfacing-arduino-tutorial
  9. https://howtomechatronics.com/tutorials/arduino/ultrasonic-sensor-hc-sr04/
  10. http://www.theorycircuit.com/interface-ultrasonic-sensor-hc-sr-04-with-arduino/
  11. https://create.arduino.cc/projecthub/FunguyPro/how-to-use-an-hc-sr04-ultrasonic-sensor-with-arduino-8d646f
  12. https://robotic-controls.com/learn/sensors/hc-sr04-ultrasonic-distance-sensor
  13. https://arduino.stackexchange.com/questions/36388/turn-on-one-by-one-the-leds-of-a-neopixel-rgb-leds-strip-for-each-detection-at-t
  14. https://create.arduino.cc/projecthub/ammaratef45/detecting-obstacles-and-warning-arduino-and-ultrasonic-13e5ea
  15. http://miliohm.com/hc-sr04-arduino-tutorial/

Matrice LED-uri 8x8 + circuit de control(8x8 led matrix 1088AS)

  1. https://howtomechatronics.com/tutorials/arduino/8x8-led-matrix-max7219-tutorial-scrolling-text-android-control-via-bluetooth/
  2. https://circuitdigest.com/microcontroller-projects/arduino-8x8-led-matrix
  3. https://www.instructables.com/id/Scrolling-Text-on-a-8x8-LED-Matrix-Using-an-Arduin/
  4. https://www.instructables.com/id/Arduino-8x8-LED-Matrix/
  5. https://www.brainy-bits.com/how-to-control-max7219-led-matrix/

Shield LCD 16X2(LCD 16X2 Shield)

  1. https://www.robofun.ro/shield-lcd-16x2 VERIFICAT
  2. https://create.arduino.cc/projecthub/niftyjoeman/osepp-lcd-and-keypad-shield-d5b46e
  3. https://www.dfrobot.com/wiki/index.php/Arduino_LCD_KeyPad_Shield_(SKU:_DFR0009)
  4. https://www.instructables.com/id/Arduino-LCD-Keypad-Shield-1/
  5. https://www.arduino.cc/en/Tutorial/HelloWorld
  6. https://forum.arduino.cc/index.php?topic=424620.0

Modul senzor Ultrasonic - detector distanta HC-SR04(Ultrasonic Sensor HC-SR04)

  1. https://www.ardumotive.com/how-to-use-the-hc-sr04-ultrasonic-sensor-en.html Distanța până la un obiect este afișată pe monitorul serial.
  2. https://randomnerdtutorials.com/complete-guide-for-ultrasonic-sensor-hc-sr04/ VERIFICAT
  3. https://www.robofun.ro/ultrasonic-sensor-hc-sr04
  4. https://howtomechatronics.com/tutorials/arduino/ultrasonic-sensor-hc-sr04/
  5. https://www.tutorialspoint.com/arduino/arduino_ultrasonic_sensor.htm
MQ-135 Modul senzor calitate aer(FC-22 Noxious Gas MQ-135)
  1. https://create.arduino.cc/projecthub/karimmufte/arduino-and-mq-135-gas-sensor-with-arduino-code-a8c1c6



miercuri, 14 februarie 2018

DOMENII PROFESIONALE - introducere

67-69. DOMENII PROFESIONALE
Ce faceţi când trebuie să ajungeţi într-o localitate necunoscută pentru voi? In primul rând căutaţi informaţii privind posibilităţile de a ajunge la destinaţie şi drumul optim, astfel încât atunci când ajungeţi la o răspântie să puteţi alege drumul cel bun; alegând oricare alt drum veţi pierde timp şi energie pentru ocolişuri fară importanţă.
Am dat acest exemplu, aflat la îndemâna tuturor, pentru că acum vă aflaţi la o răspântie. Din aceasta pleacă o multitudine de drumuri, fiecare drum mai lung sau mai scurt, având la capătul său o profesie. Aţi putea să o luaţi la întâmplare pe oricare din ele şi să lăsaţi destinul să vă aleagă profesia ce o veţi practica; în cel mai bun caz veţi practica o profesie care nu ă place sau după mult timp şi energie pierdută veţi încerca altă profesie.
Care este soluţia pentru a evita o alegere greşită?
Pentru ca la capătul drumului să găsiţi ceea ce vi se potriveşte trebuie să apelaţi la o serie de informaţii. Alegerea profesiei este influenţată de aptitudini, cerinţele pe piaţa forţei de muncă şi, nu în ultimul rând, de aspiraţiile voastre profesionale (figura la, b, c).
Accesul neîngrădit la informaţii privind existenţa şi conţinutul unor ocupaţii este baza cea mai importantă pentru putea hotărî în legătură cu alegerea unui anumit domeniu profesional.
în momentul în care veţi şti bine ce opţiuni şi ce aptitudini aveţi, atunci veţi putea alege drumul cel mai bun entru a ajunge la profesia care vi se potriveşte cel mai bine, în funcţie de factorii personali, cât şi cei familiali şi sociali.

Cum au apărut ocupaţiile?
O perioadă lungă de timp oamenii nu s-au specializat practicarea unor ocupaţii, oricine putea lua parte la orice activitate, deci putea avea orice ocupaţie. Cu timpul, datorită creșterii avuţiei şi perfecţionării tehnicilor de producţie, s-au creat condiţiile unor specializări propriu-zise ale activităţii.
In Europa Apuseană, cu aproximativ o mie de ani în irmă, constatându-se că specializarea conduce la eficientizarea muncii individului şi la creşterea calităţii produselor, lucrătorii s-au organizat în asociaţii meşteşugăreşti. Acestea erau formate din persoane ce lucrau în acelaşi domeniu de activitate, fiind cunoscute sub numele de bresle sau corporaţii.
Perfecţionarea   tehnologiei,   creşterea   avuţiei îmbunătăţirea eficienţei muncii au condus la apariţia şi dezvoltarea diviziunii muncii - baza pe care au apărut ocupaţiile.
Cu cât diviziunea este mai mare, cu cât diferenţierea ocupaţională este mai accentuată, cu atât   legăturile dintre oameni sunt mai strânse, iar solidaritatea este mai puternică și necesară.
Cu toate acestea, specializarea în execuţia unor operaţii strict limitate, repetitive nu mai este o caracteristică ocupaţională a omului modern.
Acum este nevoie ca angajaţii să aibă cunoştinţe cât mai diversificate în legătură cu domeniul profesional în care lucrează. Se cere o pregătire multilaterală, deschisă către noutate, schimbare, diversitate.
Termeni specifici
Pentru familiarizarea voastră cu domeniile profesionale vor fi definiţi termenii cheie ce sunt utilizaţi pe parcursul întregului modul.
Prin domeniu profesional se înţelege o sferă sau un câmp de activitate, un sector al unei discipline ştiinţifice sau artistice.
Ocupaţia este activitatea utilă, aducătoare de venit, pe care o desfăşoară o persoană într-o unitate economico-socială şi care constituie pentru aceasta sursa de existenţă.
Ocupaţia poate fi exprimată prin funcţia sau calificarea profesională a persoanei respective.
Funcţia este activitatea desfăşurată de o persoană într-o ierarhie de conducere sau execuţie.
Calificarea profesională reprezintă un complex de cunoştinţe teoretice şi practice obţinute prin şcolarizare şi prin practică, ce permit celui care le posedă să exercite anumite operaţii de transformare şi de prelucrare a obiectelor muncii sau să presteze anumite servicii.
In sistemul naţional al calificărilor din România, pentru filiera tehnologică sunt prevăzute următoarele domenii profesionale:
•  mecanică;
•  electromecanică (figura 2);
•  electronică automatizări;
•  chimie industrială;
•  electric (figura 3);
•  construcţii şi lucrări publice;
•  agricultură;
•  silvicultură;
•  comerţ;
•  turism şi alimentaţie;
•  industrie alimentară;
•  fabricarea produselor din lemn;
•  industrie textilă şi pielărie;
•  tehnici poligrafice;
•  estetica şi igiena corpului omenesc;
•  materiale de construcţii.
Filiera teoretică:
• profil real, cu specializările: matematică – informatică, ştiinţe ale naturii
• profil uman, cu specializările: filologie, ştiinţe sociale
Filiera vocaţională:
-  profil sportiv (figura 4);
-  profil artistic, cu specializările: muzică, arte plastice şi decorative, arhitectură, arte ambientale şi design, arte vizuale, coregrafie, teatru;
-  profil pedagogic, cu specializările: bibliotecar - documentarist (figura 5), pedagog şcolar, educator-învăţător;
-  profil militar;
- profil teologic.

miercuri, 13 decembrie 2017

Energia in gospodărie 2

ENERGIA IN GOSPODARIE
B) Circuite termice (caldura, apa, aer)
In alegerea modalitatii de incalzire a unei locuinte se au in vedere mai multe aspecte, cum ar fi: tipul spatiului de locuit, dimensiunile acestuia, gradul de izolare termica conferit de materialele de constructie implicate, resursele energetice de care dispune localitatea unde se gaseste locuinta.
Dupa modul de producere a caldurii și amplasarea sursei de caldura, incalzirea locuintelor poate fi locala sau centralizata.
Incălzirea locala se realizeaza:
-  individual la nivel de apartament sau casa, la care agentul termic folosit este energia electrica, gazele sau motorina. Incalzirea poate fi individualizata la nivel de incapere prin intermediul sobelor, șemineelor sau electric (radiatoare electrice, aeroterme);
-  colectiv la nivel de bloc sau de scara de bloc, la care agentul termic este produs intr-o centrala. termica proprie.
Sobele și șemineele (figura 22) produc caldura prin arderea unor combustibili: lemn, carbune, pacura, gaz, iar gazele arse rezultate sunt evacuate prin cosul de fum.
Radiatoarele autonome (figura 23) sunt solutii comode pentru incalzirea locuintelor. Folosesc gaz metan sau GPL (gaz petrolier lichefiat), iar instalarea este simpla: se fixeaza pe un perete exterior in care se practica o strapungere pentru tubul de admisie aer de ardere si evacuare gaze arse.
Generatoarele de aer cald (figura 24) folosesc combustibil lichid (motorina) sau gazos (butan, propan, metan). Principalele elemente constructive sunt: camera de ardere confectionata, din otel special, mantaua exterioara izolata termic si acustic, manta interioara din materiale ceramice, ventilatoare.
Incalzirea centralizată se realizeaza prin circulatia aburului sau apei calde (preparate de instalatiile de incalzire) printr-o retea formata din conducte, armaturi si corpuri de incalzit. Circulatia se face in circuit inchis; prin conducta de tur se distribuie apa fierbinte la radiator/calorifer, iar prin cea de retur se intoarce apa la punctul termic pentru a fi reincalzita. Radiatorul este racordat la partea superioara la conducta de tur, iar la partea inferioara la conducta de retur.
Delimitarea instalatiilor termice furnizor - beneficiar, prin armatura de separare este redata in figura 25.
Radiatoarele sunt corpuri de incalzit confectionate din aluminiu, otel sau fonta. Ele se aleg in functie de necesarul termic, cunoscandu-se puterea termica pe element la cele din aluminiu si fonta sau pe radiator la cele din otel.
Radiatoarele din aluminiu sunt utilizate in instalatiile de incalzire centrala cu apa calda sau aburi, avand temperatura maxima de lucru 120°C. Caracteristicile distinctive ale acestor radiatoare sunt: randament termic ridicat, continut de apa redus (permite raspuns rapid al instalatiei la variatiile temperaturii exterioare), durabilitate mare in timp, greutate si spatiu ocupat reduse, design functional (figura 26).
Radiatoarele din fonta sunt utilizate in instalatia de incalzire cu abur sau cu apa calda in sistem gravitational sau cu circulatie fortata (se folosesc pompe) la temperatura maxima de 115°C. Caracteristici: durata mare de functionare, rezistenta la coroziune, posibilitatea de a se lega mai multi elementi.
Radiatoarele din otel au suprafata de schimb de caldura mare, fapt ce conduce la incalzirea mediului ambiant in scurt timp. Caracteristici: rezistenta la coroziune, la actiunea substantelor chimice, la lovituri si zgarieturi.
Conditii de instalare și intretinere a radiatoarelor
-  radiatoarele trebuie sa fie instalate la urmatoarele distante minime: 12 cm deasupra pardoselei, 3-5 cm fata de peretele pe care se monteaza, 10 cm fata de glaf;
-  peretele din spatele radiatorului trebuie izolat termic;
-  este recomandat sa nu se izoleze total radiatorul din instalatie, prin inchiderea completa a robinetului de reglare.
-  vopsirea radiatorului se face in culoarea standard - alb.
Sistemul de conducte pentru instalatia de incalzire este prezentat in figura 27. Pe traseul conductelor exista diferite armaturi: coturi, fitinguri, teuri, robineti pentru radiatoare, racorduri de presiune.
Un alt circuit termic existent in locuinta il constituie instalatia pentru apa caldă de consum (prepararea si circulatia apei calde de consum).
Instalatia (figura 28) se compune dintr-o retea de conducte prevazute cu armaturi de inchidere si reglaj, destinata sa transporte, sa distribuie apa calda de consum de la aparatele de preparare (schimbatoare de caldura, cazane) pana la consumatori (obiecte sanitare) si sa asigure intoarcerea apei neconsumate pentru a fi reincalzita.
Conductele de distributie sunt dispuse pe trasee orizontale (cele de apa calda deasupra celor de apa rece la distanta de aproximativ 10 cm) si pe trasee verticale (paralele cu cele de apa rece la distanta de minim 3 cm, si cu. cele de canalizare). La baza coloanelor se monteaza robinete de inchidere cu golire. Conductele pentru circulatia apei calde de consum se executa din teava de otel zincat, teava de cupru, pexal.
Vehicularea apei calde se face cu ajutorul pompei.
Instalatii de incalzire
Instalatiile de incalzire contribuie la asigurarea climatului si implicit confortului unei locuinte. Microcentralele, cazanele, preparatoarele de apa calda si generatoarele de aer cald prezinta urmatoarele avantaje: siguranta in functionare, randament mare, functionare silentioasa, intretinere usoara, posibilitatea  instalarii in diverse spatii cu adaptare la ambient, design deosebit.
a) Microcentralele se pot grupa, dupa functiile pe care le indeplinesc, in doua categorii:
-  microcentrale pentru incalzire si preparare instantanee de apa calda de consum;
-  microcentrale destinate numai incalzirii - figura 29 (grupuri termice exclusiv pentru instalatia de incalzire centrala).
Combustibilul folosit este gaz metan sau GPL. Principalele parti constructive ale microcentralei sunt: camera de ardere cu focar din fontă sau otel, arzator, element de aprindere piezoelectric sau electronic, pompa, sonde de temperatura pe circuitul de incalzire si de apa menajera, supapa de siguranta, ventilator in cazul tirajului fortat, vas de expansiune.
Microcentrala poate fi echipata cu termostat de ambianta (figura 30) ce asigura reglarea temperaturii sau cu cronotermostat care permite programarea zilnica a temperaturii, dupa un anume orar.
Restrictii legate de pozitionarea centralei:
-  asigurarea suprafetei vitrata pentru a permite dirijarea suflului unei eventuale explozii, in afara locuintei;
-  sa nu se depaseasca lungimea maxima acceptata pentru cosul de fum (maxim 3m);
-  in băi se monteaza centrale termice cu protectie electrica;
-  sa fie montată pe un perete exterior;
-  datorită pericolului prezentat de gazele arse este obligatorie folosirea centralelor termice cu camera de ardere etansa si tiraj fortat; ventilatorul elimina gazele arse si aduce din exterior aerul necesar intretinerii arderii.
b) Cazanele sunt grupuri termice alcatuite din: corp din fonta sau otel, arzator sau injector in functie de combustibilul folosit, focar, colector pentru gaze arse (situat la partea superioara), manta din tabla emailata. Panoul de comanda si control este echipat cu termostat de reglare si de siguranta, manometru, termometru, lampi semnalizare avarie. Izolatia termica a carcasei este asigurata de o saltea de vata minerală sau de doua randuri de fibra de sticla.
Cazanele sunt realizate in urmatoarele variante:
-  numai pentru incalzire;
-  incalzire si producere de apa calda de consum;
-  incalzire si stocare apa calda (cu boiler).
Cazanul pentru incalzire centrală pe combustibil solid este reprezentat in figura 31. Acest tip de cazan este considerat economic datorită pretului si posibilitătii economisirii combustibilului. Arderea combustibilului are loc in două etape: gazeificarea lemnului urmată de arderea gazului astfel obtinut in camera de ardere secundara captusită cu material ceramic.

Restrictii legate de utilizarea cazanelor
- cazanul se instalează pe o suprafată orizontală care are o inăltime minimă de 20 cm fată de podea;
-   intre cazan si perete trebuie sa existe un spatiu suficient de mare pentru a inlesni montarea si intretinerea; nu se blocheaza usa frontala a cazanului;
-   se recomanda folosirea cosurilor de evacuare a gazelor arse, instalarea unui filtru de apa si a unui circuit anticondens.
c) Preparatoare de apa calda
Boilerul este realizat din tabla groasa emailata la interior si este montat pe un soclu, fiind izolat cu fibra de sticla si folie de aluminiu. La exterior este protejat cu manta din tabla emailata sau poate fi izolat cu poliuretan rigid. Elementul de incălzire este constituit dintr-o serpentina din otel inox sau din otel zincat. Boilerul este echipat cu panou de comanda si semnalizare care include: termostat de reglare si de siguranta, termometru, comutator vara-iarna. Exista modele noi (figura 32) la care suprafata interioara a boilerului este tratata cu substante speciale ce asigura rezistenta in timp si la șocuri termice, igiena apei. Aparatul poate fi prevazut cu pompa de circulatie si anod de magneziu pentru a preveni coroziunea.
Boilerele pot functiona cu agent termic furnizat de un cazan sau cu energie electrica (figura 33).
Incalzitoarele instantanee cu gaz metan furnizeaza apa calda necesara unei familii, asigurand confortul cu cheltuieli minime. La deschiderea robinetului de apa calda, incalzitorul intra automat in regim de functionare, iar la inchiderea robinetului, se oprește. Prin apasarea unui buton, flacara de veghe se aprinde piezoelectric, dupa care este supravegheata de un dispozitiv. Temperatura apei calde este controlata de un termostat; evacuarea gazelor arse este verificata de un dispozitiv montat pe colectorul de fum.
Schimbatoarele de caldura cu placi folosite pentru producerea instantanee de apa calda de consum, sunt formate dintr-un numar de placi, stranse in pachet intre doua placi groase la capat prin intermediul suruburilor. Placile sunt confectionate din otel inox, au suprafata striata si sunt etansate intre ele cu garnituri. Agentul termic primar (apa calda) si agentul termic secundar (intra cu apa rece si iese cu apa calda menajera) circula contracurent prin spatiile dintre placi (figura 34)
Aparatele de incalzire ce functioneaza pe baza de gaz pot fi echipate cu detectoare de gaz (figura 35)
d) Aparatele de climatizare indeplinesc mai multe cerinte: incalzirea, racirea, dezumidificarea aerului din incapere.
■ Retineti
Incalzirea locuintei poate fi locala sau centrala si se realizeaza prin intermediul sobelor, semineelor, radioatoarelor, generatoarelor de aer cald, microcentralalelor si cazanelor. Acestea folosesc combustibili solizi, gazosi sau lichizi.
C) Circuite de gaze
• Instalatii de utilizare a gazelor.
In instalatiile de utilizare a gazelor din cladiri se folosesc presiuni joase la instalatiile exterioare si presiuni intermediare si joase la instalatiile interioare. Fiecare cladire este alimentata printr-un singur bransament.
In figura 36 este redata schema pentru bransament si instalatia de utilizare casnica a gazelor.
Pentru fiecare abonat se prevede contorizarea consumului de gaze. In blocurile de locuinte, masurarea consumului de gaze livrat se face in comun sau pe apartament.
Contorul se instaleaza in locuri uscate, ventilate, usor accesibile respectiv in casa scarii pentru locuintele colective sau in nise amenajate pe peretii exteriori ai cladirii.
• Instalatia interioară  de gaze reprezinta partea din instalatia de utilizare, din interiorul cladirilor, inclusiv focarul si cosul de evacuare.
Aspecte   privind   siguranta instalatiilor interioare de gaze
Gazele naturale pot fi periculoase -pot provoca explozii si incendii, atunci cand instalatiile de utilizare a acestora sunt folosite necorespunzator.
Siguranta la foc presupune respectarea conditiilor:
-   asigurarea volumului de aer necesar arderii complete
- asigurarea suprafetelor vitrate in vederea preluarii undei de soc in eventualitatea unei explozii.
-  prevederea unei guri de evacuare a gazelor arse in incaperile unde consumatorii nu sunt racordati la cosul de fum; curatarea cosului de fum si dimensionarea corespunzatoare a acestuia.
Evacuarea gazelor arse si asigurarea aerului proaspat sunt ilustrate in figura 37.
Alegerea traseului optim, protejarea anticoroziva a conductei de gaz prin grunduire si vopsire cu vopsea in ulei sunt elemente ce asigura siguranta in exploatare. In instalatia de utilizare, conductele orizontale de gaze se monteaza aparent la partea de sus a peretilor, deasupra instalatiilor electrice,   ferestrelor si usilor (figura 38). Trecerea conductelor de gaze prin pereti se face prin intermediul unui tub de protectie.
In vederea asigurarii sanatatii oamenilor si protectiei mediului se au in vedere urmatoarele:
-     evitarea trecerii conductelor de gaze prin incaperi de dormit nealimentate cu gaze, prin camari sau prin incaperi nevcntilate;
-  obligativitatca racordarii rigide a aparatelor consumatoare de gaze la instalatiile interioare;                                                                         
-  montarea robinetelor de manevra si de siguranta inaintea fiecarui arzator.

■ Retineti
In locuinta se pot găsi urmatorii consumatori de gaze: aragaz, centrala termica, cazan, boiler, soba de teracota.