Luokittelu
Lämmönjakelujärjestelmät on jaettu:
- Keskitetty
-
Paikallinen
(niitä kutsutaan myös hajautetuiksi).
Ne voivat olla vettä
ja höyryä.
Jälkimmäisiä käytetään nykyään harvoin.
Paikalliset lämmitysjärjestelmät
Täällä kaikki on yksinkertaista. Paikallisissa järjestelmissä lämpöenergian lähde ja sen kuluttaja sijaitsevat samassa rakennuksessa tai hyvin lähellä toisiaan. Esimerkiksi kattila asennetaan erilliseen taloon. Tässä kattilassa lämmitetty vesi käytetään myöhemmin talon lämmitys- ja käyttöveden tarpeisiin.
Kaukolämpöjärjestelmät
Keskitetyssä lämmönjakelujärjestelmässä lämmönlähteenä on joko kattilatalo, joka tuottaa lämpöä kuluttajaryhmälle: korttelille, kaupunginosalle tai jopa koko kaupungille.
Tällaisella järjestelmällä lämpö siirretään kuluttajille päälämmitysverkkojen kautta. Pääverkoista jäähdytysneste toimitetaan keskuslämmityspisteisiin (CHP) tai yksittäisiin lämpöpisteisiin (ITP). Keskuslämpöasemalta lämpö toimitetaan jo neljännesvuosittaisia verkkoja pitkin kuluttajien rakennuksiin ja rakenteisiin.
Lämmitysjärjestelmän kytkentätavan mukaan lämmönjakelujärjestelmät jaetaan:
Riippuvaiset järjestelmät
- lämmönsiirtoaine lämpöenergian lähteestä (CHP, kattilatalo) menee suoraan kuluttajalle. Tällaisessa järjestelmässä järjestelmä ei sisällä keskus- tai yksittäisiä lämpöpisteitä. Yksinkertaisesti sanottuna vesi lämmitysverkoista virtaa suoraan akkuihin.
Itsenäiset järjestelmät -
tässä järjestelmässä on TsTP ja ITP. Lämmitysverkkojen läpi kiertävä jäähdytysneste lämmittää veden lämmönvaihtimessa (1. piiri - punaiset ja vihreät viivat). Lämmönvaihtimessa lämmitetty vesi kiertää jo kuluttajien lämmitysjärjestelmässä (piiri 2 - oranssi ja sininen viivat).
Kuuman veden syöttöjärjestelmän kytkentätavan mukaan lämmönjakelujärjestelmät jaetaan:
Suljettu.
Tällaisessa järjestelmässä vesi vesijärjestelmästä lämmitetään jäähdytysnesteellä ja toimitetaan kuluttajalle. Kirjoitin hänestä artikkelissa.
Avata.
Avoimessa lämmitysjärjestelmässä käyttövesi otetaan suoraan lämmitysverkosta. Esimerkiksi talvella käytät lämmitystä ja kuumaa vettä "yhdestä putkesta". Tällaisessa järjestelmässä riippuvaisen lämmönsyöttöjärjestelmän luku on voimassa.
Höyrylämmitysjärjestelmät
Kuva 4.
Kaaviokaaviot höyryjärjestelmistä
lämmön toimitus
a - yksiputki
ei kondenssiveden paluuta; b-kaksiputki
kondensaatin palautuksella; kolmessa putkessa
kondensaatin palautuksella; 1-lähde
lämpöä; 2 – höyryputki; 3 tilaajaa
syöttö; 4-ilmanvaihtolämmitin;
5 - paikallisjärjestelmän lämmönvaihdin
lämmitys 6 - paikallinen lämmönvaihdin
kuuman veden järjestelmät;
7-teknologian laitteet;
8-lauhteenloukku; 9-tyhjennys; 10-säiliö
kondensaatin kerääminen; 11-kondensaattipumppu;
12 - takaiskuventtiili; 13-kondensaattiputki
Miten
ja vesi-, höyrylämmitysjärjestelmät,
ovat yksiputki, kaksiputki ja
moniputki (kuva 4)
V
yksiputkinen höyryjärjestelmä (kuva 4, a)
höyrykondensaattia ei palauteta
lämmönkuluttajat lähteeseen ja
käytetään kuumaan veteen
ja teknologiset tarpeet tai heitetään pois
viemäriin. Tällaiset järjestelmät eivät ole kovin taloudellisia.
ja sitä sovelletaan alhaisin kustannuksin.
pari.
Kaksiputkinen
höyryjärjestelmät, joissa lauhteen palautus
lämmönlähteeseen (kuva 4,b) ovat suurimmat
levittäminen käytännössä. Kondensaatti
yksittäisistä paikallisista lämmitysjärjestelmistä
kerätään yhteiseen säiliöön
sähköasemalla ja sitten pumpun luona
pumpataan lämmönlähteeseen.
Höyrykondensaatti on arvokas tuote:
se ei sisällä kovuussuoloja ja
liuenneet syövyttävät kaasut ja
voit säästää jopa 15 % sisällöstä
parissa helteessä.Uusien erien tekeminen
syöttövesi höyrykattiloihin
vaatii yleensä merkittäviä investointeja
ylittää lauhteen palautuskustannukset.
Kysymys palautuksesta
lauhde lämmönlähteeseen on ratkaistu
tapauskohtaisesti
tekniset ja taloudelliset laskelmat.
Multipipe
Höyryjärjestelmiä (kuva 4, c) käytetään
teollisuuskohteissa vastaanotettaessa
höyry CHP ja jos tekniikka
tuotanto vaatii pari erilaista
paine. Rakennuskustannukset yksityishenkilölle
höyryputket eripaineisille höyryille
ovat halvempia kuin kustannukset
polttoaineen ylikulutus CHPP:llä loman aikana
pari vain yksi, korkein
painetta ja sitä seuraavaa vähennystä
sen tilaajilta, jotka tarvitsevat parin
matalampi paine. Lauhteen palautus
kolmiputkijärjestelmissä
yksi yhteinen kondenssivesijohto. V
joissakin tapauksissa kaksinkertaiset höyrylinjat
asetettu samalla paineella
höyryä niissä, jotta ne toimivat luotettavasti ja keskeytyksettä
höyryn toimittaminen kuluttajille. Määrä
höyryputkia voi olla enemmän kuin kaksi,
esimerkiksi varattaessa syöttöä
CHP-höyryä eri paineilla tai lämpötilassa
mahdollisuutta toimittaa höyryä CHP kolmesta
erilaisia paineita.
Käytössä
suuret teollisuuskeskukset, jotka yhdistyvät
useita yrityksiä rakennetaan
integroidut vesi- ja höyryjärjestelmät
Höyrysyötöllä tekniikkaa ja vettä varten
lämmitys- ja ilmanvaihtotarpeet.
Käytössä
järjestelmien tilaajatulot paitsi
lähetyslaitteet
lämpö paikallisiin lämmönkulutusjärjestelmiin,
järjestelmä on myös tärkeä
kerää kondenssivesi ja palauta se takaisin
lämmön lähde.
Saapuva
Steam pääsee yleensä tilaajatuloon
jakelusarjaan, mistä
suoraan tai vähentämällä
venttiili (automaattinen paine "itsensä jälkeen")
menee lämmön käyttöön
laitteet.
Höyrylämmitysjärjestelmien tyypit
Laitteen menetelmän mukaan erotetaan kahden tyyppinen höyrylämmitys: suljetulla ja avoimella järjestelmällä. Suljetussa järjestelmässä lauhde virtaa erityiseen vastaanottoputkeen, joka on liitetty vastaavaan catin sisääntuloon. Se asetetaan hieman kaltevaksi, jotta lauhde virtaa järjestelmän läpi painovoiman vaikutuksesta.
Avointen ja suljettujen höyrylämmitysjärjestelmien kaaviot
Avoimessa järjestelmässä kondensaatti kerätään erityiseen säiliöön. Kun se on täytetty, se syötetään kattilaan pumpun avulla. Järjestelmän erilaisen rakenteen lisäksi käytetään myös erilaisia höyrykattiloita - kaikki eivät voi toimia suljetuissa järjestelmissä.
Yleensä on olemassa höyrylämmitysjärjestelmiä, joiden paine on lähellä ilmakehän painetta tai jopa alhaisempi. Tällaisia järjestelmiä kutsutaan tyhjiö-höyryjärjestelmiksi. Mikä tässä asetelmassa on niin houkuttelevaa? Se, että alhaisessa paineessa veden kiehumispiste laskee ja järjestelmällä on hyväksyttävämpi lämpötila. Mutta vaikeus varmistaa tiiviys - ilmaa imetään jatkuvasti liitosten kautta - on johtanut siihen, että näitä järjestelmiä ei käytännössä koskaan löydy.
Höyrylämmitys matalapaineella on yleisempää. Saatavilla olevat kotitalouskäyttöön tarkoitetut höyrykattilat voivat luoda paineen, joka ei ylitä 6 atm (paineessa yli 7 atm, laitteiden käyttö vaatii luvan).
Johdotustyypit
Johdotuksen tyypin mukaan höyrykuumennus tapahtuu:
-
Ylemmillä johdotuksilla (höyryputki sijaitsee katon alla, putket menevät siitä alas lämpöpatteriin, alla on lauhdeputki). Tällainen järjestelmä on helpoin toteuttaa, koska kuuma höyry liikkuu yhden putken läpi, jäähdytetty lauhde muiden läpi, järjestelmä on vakaa.
- Alajohdolla. Höyryputki sijaitsee lattiatasolla. Tämä järjestelmä ei ole paras valinta, koska kuuma höyry liikkuu yhtä putkea pitkin ylös, kondensaatti liikkuu alas, mikä usein johtaa vesivasaraan ja järjestelmän paineen alenemiseen.
- Välijohdoilla. Höyryputki on asetettu juuri patterien yläpuolelle - suunnilleen ikkunalaudojen tasolle.Järjestelmässä on kaikki yläjohdotuksen edut, paitsi että kuumat putket ovat käden ulottuvilla ja palovammojen riski on suuri.
Asettaessa höyryputkisto tehdään pienellä kaltevuudella (1-2%) höyryn liikkeen suuntaan ja lauhdeputki - lauhteen liikkeen suuntaan.
Kattilan valinta
Höyrykattilat voivat toimia kaikentyyppisillä polttoaineilla - kaasulla, nestemäisellä ja kiinteällä polttoaineella. Polttoaineen valinnan lisäksi on tarpeen valita oikein höyrykattilan teho. Se määräytyy lämmitettävän alueen mukaan:
- jopa 200 m2 - 25 kW;
- 200 m2 - 300 m2 - 30 kW;
- 300 m2 - 600 m2 - 35-60 kW.
Yleensä laskentamenetelmä on vakio - 1 kW tehoa otetaan 10 neliömetriä kohti. Tämä sääntö pätee taloihin, joiden kattokorkeus on 2,5-2,7 m. Tietyn mallin valinta seuraa seuraavaa. Kun ostat, kiinnitä huomiota laatutodistuksen olemassaoloon - laite on vaarallinen ja se on testattava.
Mitä putkia käyttää
Höyrykuumennuksen aikana esiintyviä lämpötiloja kestävät normaalisti vain metallit. Halvin vaihtoehto on teräs. Mutta niiden yhdistämiseen tarvitaan hitsaus. On myös mahdollista käyttää kierreliitoksia. Tämä vaihtoehto on edullinen, mutta lyhytikäinen: teräs syöpyy nopeasti kosteassa ympäristössä.
Kupariputket eivät ruostu.
Galvanoidut ja ruostumattomat putket ovat kestävämpiä, mutta niiden hinta ei ole ollenkaan vaatimaton. Mutta yhteys on kierteinen. Toinen vaihtoehto on kupariputket. Ne voidaan vain juottaa, ne ovat kalliita, mutta ne eivät ruostu. Korkeamman lämmönjohtavuutensa ansiosta ne siirtävät lämpöä entistä tehokkaammin. Joten tällainen lämmitysjärjestelmä on erittäin tehokas, mutta myös erittäin kuuma.
Hyödyt ja haitat
Höyrylämmitys ei ole suosituin, mutta sillä on sekä positiivisia että negatiivisia puolia. Ja edut ovat melko merkittäviä:
- Korkea lämmitysteho. Tosiasia on, että järjestelmän höyry ei vain lämmitä pattereita ja putkia tiettyyn lämpötilaan. Suuren lämpötilaeron vuoksi se tiivistyy. Ja kondensoitumisen aikana 1 litra höyryä luovuttaa 2300 kJ lämpöä. Kun sama määrä vettä jäähtyy 50°C, vapautuu vain 100 kJ. Siksi huoneen lämmittämiseen tarvitaan hyvin pieni määrä pattereita. Joissakin tapauksissa tietty määrä putkia riittää.
-
Koska höyrylämmitys on pieni järjestelmä, sen inertia on pieni. Huone alkaa lämmetä kirjaimellisesti muutaman minuutin kuluttua kattilan käynnistämisestä.
Höyrylämmitysjärjestelmien haitat ovat vieläkin vaikuttavampia:
- Korkea höyryn lämpötila johtaa järjestelmän kaikkien osien kuumenemiseen 100 °C:seen tai yli. Tämä johtaa seuraaviin seurauksiin:
- erittäin aktiivinen ilmankierto huoneessa, mikä on epämiellyttävää ja joskus haitallista (jos olet allerginen pölylle);
- huoneen ilma kuivuu;
- järjestelmän kuumat elementit ovat traumaattisia ja ne on suljettava, samoin kuin putket;
- kaikki rakennusmateriaalit eivät yleensä siedä pitkäaikaista kuumennusta tällaisiin lämpötiloihin, joten viimeistelymateriaalien valinta on hyvin rajallinen (itse asiassa se on vain sementtilaasti, jonka jälkeen maalataan lämmönkestävällä maalilla).
- Yksinkertaisella höyrylämmityksellä on hyvin rajalliset mahdollisuudet lämmönsiirron säätämiseen. On vain yksi tapa muuttaa lämpötilaa - tehdä useita rinnakkaisia oksia ja kytkeä ne päälle tarpeen mukaan. Toinen tapa on sammuttaa kattila, kun se ylikuumenee, ja käynnistää se huoneen jäähtymisen jälkeen. Tätä prosessia ohjataan automaatiolla, mutta tämä menetelmä ei ole kaukana mukavimmasta, koska lämpötilan vaihtelut jatkuvat.
- Järjestelmä on meluisa. Se pitää paljon ääntä liikkuessaan. Tuotantopajoissa tämä ei todellakaan häiritse, mutta omakotitalossa se voi olla ongelma.
Kuten näette, höyrylämmitys ei ole paras valinta, vaikka sen asentaminen on melko edullista.
Suuri öljyn ja kaasun tietosanakirja
Neliputkijärjestelmässä on kaksi itsenäistä piiriä: kylmä vesi liikkuu yksitellen, lämmin vesi toiseen suuntaan.Neliputkijärjestelmällä varustetussa poistosulkimessa on kaksi lämmönvaihdinta. Kaksiriviseen lämmönvaihtimeen syötetään kylmää vettä ja yksiriviseen lämmönvaihtimeen kuumaa vettä. Kolmi- ja neliputkijärjestelmät mahdollistavat kuuman tai kylmän veden syöttämisen mihin tahansa poistoaukon lähempään tarpeesta riippuen. Mutta kolmiputkijärjestelmään verrattuna neliputkijärjestelmässä lämmön ja jäähdytysnesteen sekoittumisesta ei aiheudu häviöitä. Lisäksi neliputkijärjestelmällä on paljon vakaampi hydraulijärjestelmä.
Kuvassa 1.7 esittää kaavion neljän putken lämmitysverkosta neljännesvuosittaisesta höyrylämpöä tuottavasta laitoksesta.
Vesi2- ja neliputkijärjestelmiä käytetään julkisten ja asuinrakennusten lämmitykseen. Kaksiputkijärjestelmät voivat olla sekä suljettuja että avoimia, pääasiassa paikallisilla lämpöasemilla. Neliputkijärjestelmät ovat pääosin suljettuja ja keskuslämpökeskukseen asti lämpöverkot tehdään kahdella putkella, keskuslämpökeskuksen jälkeen rakennuksiin - neljällä putkella. Kaksiputkisten lämpöverkkojen toimintatila asetetaan ehdosta, että kaikki kuluttajat varustetaan lämpövoimalla. Neliputkiverkoissa lämmitysjärjestelmät on kytketty kahteen verkkoon (syöttö ja paluu) ja kuumavesijärjestelmät kahteen (syöttö ja kierto).
Neliputkiisessa vesi-ilmastointijärjestelmässä ensiöilman määrä asetetaan sanitaatiostandardien vaatimusten mukaisesti, minkä vuoksi lämpimänä vuodenaikana sen tuoma kylmä ei riitä ylläpitämään tarvittavaa sisäilmaa. . Siksi lämmönsiirtoaineen putkistojen ääriviivojen lisäksi on toinen jäähdytysnesteen piiri. Kuvassa IV.77 esittää tärkeän kaavion neliputkijärjestelmästä. Tämän mallin kuumavesipiirin toiminta on samanlainen kuin kaksiputkityyppisen järjestelmän piirin toiminta. Kylmävesipiirissä on oma kiertovesipumppu /, joka pumppaa vettä ensin vedenjäähdyttimeen 4, sitten poistosulkimien lämmönvaihtimiin.
Lämmönjakelun ja ilmanvaihdon tarpeisiin tarkoitetun kaksiputkisen lämmönjakelujärjestelmän liittäminen yksiputkiiseen LKV-järjestelmään (avoin LKV-piiri) johtaa kolmiputkiiseen lämmitysjärjestelmään. Kolmiputkihydrauliikkajärjestelmää käytetään myös teollisuusyritysten (tehdasalueiden) lämmönjakelussa erittäin korkean potentiaalin innovatiivisella lämpökuormalla ja suljetulla käyttövesipiirillä. Tässä tapauksessa alkupääomainvestointien ja käyttökustannusten vähentämiseksi käytetään 2 linjaa syöttölinjoina ja kolmas on yhteinen paluulinja, ts. neliputkijärjestelmän sijaan saamme kolmiputkijärjestelmän. Potentiaalin ja lämmönkulutustavan suhteen samantyyppiset kuluttajat tulee kytkeä jokaiseen syöttölinjaan.
Neliputkijärjestelmässä on kaksi itsenäistä piiriä: kylmä vesi liikkuu yksitellen, lämmin vesi toiseen suuntaan. Neliputkijärjestelmällä varustetussa poistosulkimessa on kaksi lämmönvaihdinta. Kaksiriviseen lämmönvaihtimeen syötetään kylmää vettä ja yksiriviseen lämmönvaihtimeen kuumaa vettä. Kolmi- ja neliputkijärjestelmät mahdollistavat kuuman tai kylmän veden syöttämisen mihin tahansa poistoaukon lähempään tarpeesta riippuen. Mutta kolmiputkijärjestelmään verrattuna neliputkijärjestelmässä lämmön ja jäähdytysnesteen sekoittumisesta ei aiheudu häviöitä. Lisäksi neliputkijärjestelmällä on paljon vakaampi hydraulijärjestelmä.
Neliputkijärjestelmässä on kaksi itsenäistä piiriä: kylmä vesi liikkuu yksitellen, lämmin vesi toiseen suuntaan. Neliputkijärjestelmällä varustetussa poistosulkimessa on kaksi lämmönvaihdinta. Kaksiriviseen lämmönvaihtimeen syötetään kylmää vettä ja yksiriviseen lämmönvaihtimeen kuumaa vettä. Kolmi- ja neliputkijärjestelmät mahdollistavat kuuman tai kylmän veden syöttämisen mihin tahansa poistoaukon lähempään tarpeesta riippuen.Mutta kolmiputkijärjestelmään verrattuna neliputkijärjestelmässä lämmön ja jäähdytysnesteen sekoittumisesta ei aiheudu häviöitä. Lisäksi neliputkijärjestelmällä on paljon vakaampi hydraulijärjestelmä.
Nykyaikainen lämmitysjärjestelmä - piirikaavio
Lämmitys ‘target=”_blank”>)
-
Tässä
Luotettavat ja modernit sängyt. Hinta paikan päällä. Tilaa toimituksen kanssa
dekonte.ru -
taksimiehet
Japanilaisia mökkejä saatavilla ja tilauksesta. Kannattava
lideravi.ru
Tietoja monikerroksisen talon lämmitysjärjestelmästä
Kodin lämmitysjärjestelmä. pääsääntöisesti se on yksiputki; vuoto on joko ylempi tai alempi. Mitä tulee palautukseen ja syöttöön, ne voidaan sijoittaa kellariin, mutta on mahdollista, että paluu on kellarissa ja syöttö sijaitsee ullakolla. Veden liike nousuputkissa voi olla ohimenevää ja kulkea ylhäältä alas tai vastaantulevaa ja mennä alhaalta ylös (tässä suhteessa ratkaisevaa on, mitä talon lämmitysjärjestelmää käytettiin).
Lämmitysjärjestelmä.
On olemassa sellaisia nousuputkia, joita käytetään vastajäähdytysnesteen kanssa, ne voidaan myös yhdistää. Jos talon lämmitysjärjestelmä on täsmälleen tällainen, niin missä tahansa järjestelmässä on lämmitetty pyyhekuivain (tässä tapauksessa järjestelmä voi olla joko avoimella vedenotolla tai suljetulla).
Osioiden lukumäärä ja lämmityspatterien koko ovat erittäin tärkeitä. Tällaiset parametrit on määritettävä laskelmilla, kun jäähdytysnesteen vesi jäähtyy.
Tältä osin on yksi hyvä neuvo: jos on halu korvata patterit uudemmilla ja nykyaikaisemmilla, sinun ei pitäisi käyttää ystävien palveluita, koska sinun on otettava huomioon jäähdyttimen eteneminen ja jäähdytys. jäähdytysnestettä. Tässä tapauksessa on suositeltavaa käyttää talonhuoltoyhtiön palveluita, eikä puseroita kannata heittää pois, sillä yritys on kiinnostunut niiden entisöimisestä
Siten käy selväksi, että monikerroksinen rakennus lämmitetään melko yksinkertaisen, mutta erittäin tehokkaan järjestelmän mukaan. Kuitenkin, jos joitain vikoja on tapahtunut, sinun ei pitäisi korjata sitä itse (varsinkin jos ei ole asianmukaista koulutusta). Joka tapauksessa on välttämätöntä soittaa palveluyrityksen päälliköille, jotka pääsääntöisesti korjaavat kaikki ongelmat mahdollisimman lyhyessä ajassa. Mestarit käyttävät seuraavia työkaluja:
- putki (kaasu) jakoavain;
- jakoavain;
- putken taivutuskone;
- puristuspihdit.
Kerrostalon asukkaiden viihtyvyys riippuu oikeasta suunnittelusta ja lämmitysjärjestelmän valinnasta. Monikerroksisen rakennuksen lämmittämisen vaikeus on lämmittää talon jokaista asuntoa lähes yhtä paljon pienellä lämpötilaerolla. Ymmärtääksemme kuinka monikerroksisten rakennusten lämmitysjärjestelmät toimivat, katsotaanpa esimerkkiä tavallisesta yhdeksänkerroksisesta rakennuksesta, jossa on keskuslämmitysjärjestelmä.
Venttiilien avulla tällainen talo liitetään keskuslämmitysjärjestelmään.
Välittömästi venttiilien jälkeen asennetaan karkeat suodattimet, niin sanotut mutakeräimet. Ne keräävät suuret ja keskisuuret lian osat toimitetusta kuumasta vedestä kodin lämmitykseen. Liankeräinten jälkeen asennetaan toinen venttiili, jonka kautta syötetään lämmintä vettä talon asukkaiden tarpeisiin. Osoittautuu, että avoimessa lämmitysjärjestelmässä vettä lämmitetään kahteen tarkoitukseen kerralla - lämmitykseen ja kuuman veden toimittamiseen (LKV kuuman veden syöttöjärjestelmät). Kuitenkin, jotta talon vuokralainen voisi turvallisesti käyttää kuumaa vettä, venttiilit asennetaan monikerroksisen talon lämmitysjärjestelmän tulosta ja paluusta.
Normaaleissa olosuhteissa kuuman veden lämpötila lämmitysjärjestelmään saavuttaa 150 astetta. Kuuman veden käytön mahdollistamiseksi sitä tarjotaan asukkaille sen jälkeen, kun se on kulkenut kaikkien asuntojen lämmityslaitteiden läpi ja luovuttanut lämpöä. Lämmityspalautuksen kautta palautettava kuuma vesi on enintään 60-70 astetta.Jos lämmitysjärjestelmään syötettävän kuuman veden lämpötila on alhainen (tämä tapahtuu lämmityskauden alussa ja pienillä pakkasilla), vesi otetaan tulolähteestä.
Kuumavesihuollon jälkeen asennetaan toinen venttiili, jonka avulla on mahdollista katkaista talon lämmitys, ja joissain tapauksissa asennetaan keräin.
Yli viisikerroksisiin taloihin asennetaan monikerroksisen rakennuksen yksiputkilämmitysjärjestelmä.
Vain kuuman veden syöttö lämmitysjärjestelmään voi vaihdella. Tarjoilu voi olla ylhäältä (tarjoillaan ullakolta) tai pohjaroiskeena (tarjoillaan kellarista).
Koska kuuman veden paine lämmitysjärjestelmissä on melko korkea, on mahdollista saavuttaa lähes sama lämmitystaso talon jokaisessa huoneistossa. Tällaisen lämmitysjärjestelmän haittana on, että tarvittaessa tyhjennä ja täytä järjestelmän vesi, ilma voi jäädä lämmitysjärjestelmään. Mayevskyn pattereiden nosturi voi auttaa ratkaisemaan tämän ongelman. Vaihtoehtoinen vaihtoehto keskuslämmitykselle voi olla asunnon yksilöllinen lämmitys.
VAATIMUS
1. Yksiputkinen lämmönsyöttöjärjestelmä lämmönsiirtovirtauksen ohjauksella, joka sisältää sarjaan kytkettyjä lämmönvaihtimia (6) siten, että yhden lämmönvaihtimen (6) paluuputki on seuraavan lämmönvaihtimen syöttöputki (6) 6); pääsyöttöputki (1), joka on liitetty ensimmäisen syöttöputkeen (3), jos virtaussuunnassa katsottuna, lämmönvaihtimista (6); pääpaluuputki (2), joka on yhdistetty paluuputkeen (4) jälkimmäinen, jos tarkastellaan virtaussuunnassa, lämmönvaihtimista (6); jossa lämmönsiirrin, jolla on menolämpötila, syötetään tietyllä virtausnopeudella pääsyöttöputkesta (1) lämmönvaihtimien sarjaan (6) Lisäksi tämä järjestelmä sisältää lisäksi paluuputkeen (4) yhdistetyn virtausohjaimen (9), jossa virtauksen säädin (9) on suunniteltu ohjaamaan virtausta paluuputkessa (4); toimilaitteen (10), joka ohjaa virtaussäädintä (9), lämpötila-anturia (11), joka on lämmönvaihtotilassa jäähdytysnesteen kanssa paluuputkessa (4).
2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen yksiputkinen lämmitysjärjestelmä, jossa virtauksen säädin (9) on lisäksi suunniteltu ylläpitämään vakiovirtausta huolimatta paineen muutoksista pääsyöttöputkessa (1).
3. Patenttivaatimuksen 1 tai 2 mukainen yksiputkinen lämmönsyöttöjärjestelmä, johon on asennettu ulkolämpötila-anturi (8) mittaamaan ulkolämpötilaa suhteessa järjestelmään.
4. Patenttivaatimuksen 3 mukainen yksiputkinen lämmönsyöttöjärjestelmä, jossa jokaiseen toimilaitteeseen (10) on kytketty elektroninen säädin (18) ja lämpötila-anturit (11) on kytketty järjestelmän paluuputkiin (4).
5. Patenttivaatimuksen 4 mukainen yksiputkinen lämmönsyöttöjärjestelmä, jossa elektroninen säädin (18) on liitetty pääsyöttöputkeen (1) liitettyyn lämpötila-anturiin (19).
6. Patenttivaatimuksen 4 tai 5 mukainen yksiputkinen lämmitysjärjestelmä, jossa elektroninen säädin (18) on liitetty ulkolämpötila-anturiin (8).
7. Jonkin patenttivaatimuksen 4 tai 5 mukainen yksiputkilämmitysjärjestelmä, jossa kutakin toimilaitetta (10) ohjataan pulsseilla.
8. Patenttivaatimuksen 7 mukainen yksiputkinen lämmönsyöttöjärjestelmä, jossa kukin toimilaite (10) on sähkömagneettinen, pneumaattinen, hydraulinen tai sähköstriktiivinen toimilaite.
9. Jonkin patenttivaatimuksen 4, 5 tai 8 mukainen yksiputkinen lämmitysjärjestelmä, jossa elektroninen säädin (18) on konfiguroitu valvomaan mitattuja parametreja ja käyttämään näitä tietoja menolämpötilan asetusarvon optimointiin ulkolämpötilan ja ulkolämpötilan mukaan. paluulämpötilan asetusarvo menoveden lämpötilan asetuspisteen mukaan.
10.3. Jonkin patenttivaatimuksen 1 tai 2 mukainen yksiputkinen lämmönsyöttöjärjestelmä, jossa jokainen käyttölaite (10) on kytketty suoraan lämpötila-anturiin (11), on itsenäinen laite ja sisältää välineet lämpötilan asetusarvon säätämiseksi. paluuputki.
11. Patenttivaatimuksen 10 mukainen yksiputkilämmitysjärjestelmä, jossa käyttölaite (10) on termostaatti.
12. Jonkin patenttivaatimuksen 1, 2, 4, 5, 8 tai 11 mukainen yksiputkinen lämmönsyöttöjärjestelmä, jossa kunkin lämmönvaihtimen (6) syöttöputki (3) ja paluuputki (4) useista Lämmönvaihtimiin (6) on lisäksi kytketty ohitus (5).
13. Jonkin patenttivaatimuksen 1, 2, 4, 5, 8 tai 11 mukainen yksiputkinen lämmönsyöttöjärjestelmä, joka sisältää vähintään kaksi lämmönvaihdinsarjaa (6), jotka on kytketty sarjaan keskenään ja kytketty samaan verkkoon. syöttöputki (1) ja pääpaluuputki (2) erillisellä virtauksensäädöllä kussakin sarjassa.
14. Jonkin patenttivaatimuksen 1, 2, 4, 5, 8 tai 11 mukainen yksiputkinen lämmitysjärjestelmä, jossa menolämpötilaa ohjataan syöttöputken lämpötilan asetusarvon mukaisesti, riippuen järjestelmän ulkoisista parametreista. ja virtausta säädetään paluuputken lämpötila-asetuksen mukaisesti riippuen jäähdytysnesteen lämpötilasta ensimmäisestä laitteesta (6) myötävirtaan lämmönvaihdinsarjasta.
15. Patenttivaatimuksen 14 mukainen yksiputkilämmitysjärjestelmä, tunnettu siitä, että paluulämpötilan asetusarvoa säädetään vasteena menolämpötilan asetusarvon säädölle.
Lämmönjakelujärjestelmien luokittelu
Tarkoitus
mikä tahansa lämmitysjärjestelmä on
tarjottaessa lämmön kuluttajille
tarvittava määrä lämpöä
vaadittujen parametrien energiaa.
Nykyinen
lämmitysjärjestelmät riippuen
lähteen suhteellisesta sijainnista ja
lämmönkuluttajat voidaan jakaa
päällä keskitetty
ja hajautettu
järjestelmät
.
Kaukolämpöjärjestelmissä
yksi lämmönlähde palvelee
numeron lämpöä käyttäviä laitteita
kuluttajat sijaitsevat erikseen,
joten lämmön siirtyminen lähteestä
kuluttajille suoritetaan sen mukaan
erityiset lämpöputket lämpö
verkkoja
.
keskitetty
lämmityslähde koostuu kolmesta
toisiinsa ja johdonmukaisesti
käynnissä olevat vaiheet: valmistelu,
kuljetus ja käyttö
jäähdytysnestettä. Näiden mukaisesti
vaiheissa, jokainen järjestelmä keskitetty
lämmönsyöttö (kuva 9.1) koostuu kolmesta
päälinkit: lähde
lämpöä
1 (esim. sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitokset tai
pannuhuone), lämpö
verkkoja
2 (lämpöputket) ja kuluttajat
lämpöä
3.
V
hajautetut lämmönjakelujärjestelmät
jokaisella kuluttajalla on omansa
lämmön lähde.
Main
tyyppisiä jäähdytysnesteitä tähän tarkoitukseen
lämmitystarvikkeet ovat vettä
ja vettä
höyryä
.
Lisäksi käytetään pääasiassa vettä
lämmityskuormitukseen vastaamiseksi,
ilmanvaihto, ilmastointi
ja kuuma vesi, ja höyry, paitsi
lisäksi tekniikan täyttämiseksi
kuormia.
Antaa seuraavan määritelmän termille "lämmönsyöttö":
Mikä tahansa lämmitysjärjestelmä koostuu kolmesta pääelementistä:
-
lämmön lähde
. Tämä voi olla CHP-laitos tai kattilatalo (kaukolämmöllä) tai yksinkertaisesti erillisessä rakennuksessa sijaitseva kattila (paikallinen järjestelmä). -
Lämpöenergian kuljetusjärjestelmä
(lämmitysverkko). -
Lämmönkuluttajat
(lämmityspatterit (paristot) ja lämmittimet).