Veden lämpötilastandardit asuntojen ja talojen lämmitykseen, lämmönsyötön aikataulutus

502 Huono yhteys

Muutamia yleisiä mutta tärkeitä huomautuksia Jotta voisit puhua lämmitysjärjestelmän oikeasta toiminnasta ja sen asetuksista ja säädöistä, sinun on ensin varmistettava, että maalaistalon lämmitysjärjestelmä on suunniteltu, asennettu oikein ja lämmityslaitteet ovat oikein valittu. Tämän lähestymistavan sanelee se tosiasia, että usein yksityiskodeissa lämmitysjärjestelmät "veistoavat" "shabashnikkien" tiimit. Ja miten, mitä ja minkä perusteella he tekevät, jää usein suureksi salaisuudeksi asunnonomistajille.

Siksi minun on kiinnitettävä lukijan huomio muutamaan yleisesti yleiseen totuuteen, joiden ymmärtämättä ei ole vakavaa puhua virityksestä ja säätämisestä. Vaihe numero 1 Ensimmäinen asia, joka on varmistettava, on, että kattiloiden parametrit vastaavat lämmitysjärjestelmän parametreja

Aritmetiikka tässä on yksinkertainen.

Lämpötilanormit

Veden lämpötilastandardit asuntojen ja talojen lämmitykseen, lämmönsyötön aikataulutusJäähdytysnesteen lämpötilaa koskevat vaatimukset asetetaan säädöksissä, jotka määrittelevät asuin- ja julkisten rakennusten suunnittelun, asennuksen ja käytön. Ne on kuvattu valtion rakennusmääräyksissä ja määräyksissä:

  • DBN (B. 2.5-39 Lämpöverkot);
  • SNiP 2.04.05 "Lämmitys, ilmanvaihto ja ilmastointi".

Syöttöveden lasketulle lämpötilalle otetaan luku, joka on yhtä suuri kuin veden lämpötila kattilan ulostulossa sen passitietojen mukaan.

Yksilöllistä lämmitystä varten on tarpeen päättää, mikä jäähdytysnesteen lämpötilan tulisi olla, ottaen huomioon seuraavat tekijät:

  1. 1 Lämmityskauden alku ja loppu vuorokauden keskilämpötilan mukaan ulkona +8 °C 3 vrk ajan;
  2. 2 Lämmitettävien asuin- ja yhdyskunta- ja yleishyödyllisten tilojen keskilämpötilan tulee olla 20 °C ja teollisuusrakennuksissa 16 °C;
  3. 3 Keskimääräisen suunnittelulämpötilan on täytettävä vaatimukset DBN V.2.2-10, DBN V.2.2.-4, DSanPiN 5.5.2.008, SP No. 3231-85.

SNiP 2.04.05 "Lämmitys, ilmanvaihto ja ilmastointi" (lauseke 3.20) mukaan jäähdytysnesteen rajoittavat indikaattorit ovat seuraavat:

  1. 1 Sairaalalle - 85 °C (pois lukien psykiatriset ja lääkeosastot sekä hallinto- tai kotitilat);
  2. 2 Asuin-, julkisiin ja kotitalouksiin (pois lukien urheilu-, kauppa-, katsoja- ja matkustajahallit) - 90 ° С;
  3. 3 A- ja B-luokan auditorioihin, ravintoloihin ja tuotantotiloihin - 105 °C;
  4. 4 Ruokailulaitoksissa (lukuun ottamatta ravintoloita) - tämä on 115 °С;
  5. 5 Tuotantotiloihin (luokat C, D ja D), joissa vapautuu palavaa pölyä ja aerosoleja - 130 ° C;
  6. 6 Porraskäytävään, eteiseen, jalankulkutielle, teknisiin tiloihin, asuinrakennuksiin, teollisuustiloihin, joissa ei ole syttyvää pölyä ja aerosoleja - 150 °С.

Ulkoisista tekijöistä riippuen lämmitysjärjestelmän veden lämpötila voi olla 30 - 90 °C. Kun kuumennetaan yli 90 °C:seen, pöly ja maali alkavat hajota. Näistä syistä saniteettistandardit kieltävät lisää lämmitystä.

Optimaalisten indikaattoreiden laskemiseksi voidaan käyttää erityisiä kaavioita ja taulukoita, joissa normit määritetään vuodenajasta riippuen:

  • Kun keskiarvo ikkunan ulkopuolella on 0 °С, eri johdotuspattereiden syöttö on asetettu tasolle 40 - 45 ° С ja paluulämpötila on 35 - 38 ° С;
  • -20 °С:ssa syöttö lämmitetään 67 - 77 °С, kun taas paluunopeuden tulisi olla 53 - 55 °С;
  • Aseta -40 ° C:ssa ikkunan ulkopuolella kaikille lämmityslaitteille suurimmat sallitut arvot. Syöttössä se on 95 - 105 ° C ja paluussa - 70 ° C.

Keskuslämmitettävien kerrostalojen lämmitysstandardit

Nämä normit ovat "vanhimpia".Ne laskettiin aikana, jolloin he eivät säästäneet polttoainetta jäähdytysnesteen lämmittämiseen, akut olivat kuumia. Mutta talot rakennettiin pääasiassa materiaaleista, jotka olivat "kylmiä" lämpöä säästävien ominaisuuksien suhteen, eli betonipaneeleista.

Ajat ovat muuttuneet, mutta säännöt pysyvät samoina. Nykyisen GOST R 52617-2000:n mukaan ilman lämpötila asuintiloissa ei saa olla alle 18 ° C (kulmahuoneissa - vähintään 20 ° C). Samaan aikaan organisaatiolla - lämpöenergian toimittajalla on oikeus alentaa ilman lämpötilaa enintään 3 ° C yöllä (0-5 tuntia). Lämmitysstandardit asetetaan erikseen asunnon eri huoneille: esimerkiksi kylpyhuoneessa sen tulisi olla vähintään 25 ° C ja käytävässä vähintään 16 ° C.

Yhteiskunta on jo pitkään ja toisinaan menestymättä taistellut muuttaakseen lämmitysnormien määrittämismenettelyä sitomalla niitä ei tilojen ilman lämpötilaan, vaan jäähdytysnesteen keskilämpötilaan. Tämä indikaattori on paljon objektiivisempi kuluttajien kannalta, vaikka se on kannattamaton lämmöntoimittajalle. Tuomari itse: asuintilojen lämpötila ei usein riipu pelkästään käyttöjärjestelmästä, vaan myös ihmisen elämän luonteesta ja elinoloista.

Esimerkiksi tiilen lämmönjohtavuus on paljon alhaisempi kuin betonin, joten samassa lämpötilassa olevan tiilitalon on kulutettava vähemmän lämpöenergiaa. Huoneissa, kuten keittiössä, ruoanlaiton aikana syntyvän lämmön määrä ei ole paljon pienempi kuin lämpöpattereista.

Paljon riippuu myös itse lämmityslaitteiden suunnitteluominaisuuksista. Sanotaan, että paneelilämmitysjärjestelmillä samassa ilman lämpötilassa on suurempi lämmönsiirto kuin valurautaisilla akuilla. Ilman lämpötilaan sidotut lämmitysnormit eivät siis ole täysin oikeudenmukaisia. Tämä menetelmä ottaa huomioon ulkolämpötilan alle 8°C. Jos tämä arvo on kiinteä kolmena peräkkäisenä päivänä, lämpöä tuottavan organisaation on toimitettava lämpöä kuluttajille ehdoitta.

Keskikaistalle lasketuilla jäähdytysnesteen lämpötilan arvoilla ulkoilman lämpötilasta riippuen on seuraavat arvot (näiden arvojen käytön helpottamiseksi kotitalouksien lämpömittareilla lämpötila indikaattorit on pyöristetty):

Ulkoilman lämpötila, °C

Verkkoveden lämpötila syöttöputkessa, °С

Yllä olevan taulukon avulla voit helposti määrittää veden lämpötilan paneelilämmitysjärjestelmässä (tai missä tahansa muussa), käyttämällä tavanomaista lämpömittaria sillä hetkellä, kun osa jäähdytysnesteestä tyhjenee järjestelmästä. Suoran haaran osalta käytetään sarakkeiden 5 ja 6 tietoja ja paluulinjassa sarakkeen 7 tietoja. Huomaa, että kolme ensimmäistä saraketta asettavat veden ulostulolämpötilan, eli ottamatta huomioon veden häviöitä. siirtopääputkistoja.

Jos lämmönsiirtimen todellinen lämpötila ei vastaa standardia, tämä on peruste tarjottujen kaukolämpöpalveluiden maksun suhteelliselle alennukselle.

Lämpömittareiden asennuksella on toinenkin vaihtoehto, mutta se toimii vain, kun talon kaikkia huoneistoja palvelee keskuslämmitysjärjestelmä. Lisäksi tällaisille mittareille tehdään vuosittainen pakollinen tarkastus.

Jäähdytysnesteenä pakkasneste

Korkeammilla ominaisuuksilla lämmitysjärjestelmän tehokkaalle toiminnalle on sellainen jäähdytysneste kuin pakkasneste. Kaatamalla pakkasnestettä lämmitysjärjestelmän piiriin on mahdollista vähentää lämmitysjärjestelmän jäätymisvaaraa kylmänä vuodenaikana minimiin. Pakkasnesteet on suunniteltu alhaisemmille lämpötiloille kuin vesi, eivätkä ne pysty muuttamaan fysikaalista tilaansa. Pakkasnesteellä on monia etuja, koska se ei aiheuta kalkkikerrostumia eikä edistä lämmitysjärjestelmän elementtien sisäpuolen syövyttävää kulumista.

Vaikka pakkasneste jähmettyy hyvin alhaisissa lämpötiloissa, se ei laajene kuin vesi, eikä se vahingoita lämmitysjärjestelmän osia. Jäätyessä pakkasneste muuttuu geelimäiseksi koostumukseksi ja tilavuus pysyy samana. Jos jäätymisen jälkeen jäähdytysnesteen lämpötila lämmitysjärjestelmässä nousee, se muuttuu geelimäisestä tilasta nesteeksi, eikä se aiheuta negatiivisia seurauksia lämmityspiirille.

Monet valmistajat lisäävät pakkasnesteeseen erilaisia ​​lisäaineita, jotka voivat pidentää lämmitysjärjestelmän käyttöikää.

Tällaiset lisäaineet auttavat poistamaan erilaisia ​​kerrostumia ja kalkkia lämmitysjärjestelmän elementeistä sekä poistamaan korroosiotaskuja. Kun valitset pakkasnestettä, sinun on muistettava, että tällainen jäähdytysneste ei ole universaali. Sen sisältämät lisäaineet sopivat vain tietyille materiaaleille.

Lämmitysjärjestelmien nykyiset jäähdytysnesteet - pakkasnesteet voidaan jakaa kahteen luokkaan niiden jäätymispisteen perusteella. Jotkut on suunniteltu -6 asteen lämpötiloille, kun taas toiset ovat -35 astetta.

Veden lämpötilastandardit asuntojen ja talojen lämmitykseen, lämmönsyötön aikataulutus

Erilaisten pakkasnesteiden ominaisuudet

Tällaisen jäähdytysnesteen, kuten pakkasnesteen, koostumus on suunniteltu täydeksi viideksi vuodeksi tai 10 lämmityskaudeksi. Lämmitysjärjestelmän jäähdytysnesteen laskennan on oltava tarkka.

Pakkasnesteellä on myös haittapuolensa:

  • Pakkasnesteen lämpökapasiteetti on 15 % pienempi kuin veden, mikä tarkoittaa, että ne luovuttavat lämpöä hitaammin;
  • Niillä on melko korkea viskositeetti, mikä tarkoittaa, että järjestelmään on asennettava riittävän tehokas kiertovesipumppu.
  • Lämmitettynä pakkasnesteen tilavuus kasvaa enemmän kuin vesi, mikä tarkoittaa, että lämmitysjärjestelmässä on oltava suljettu tyyppinen paisuntasäiliö ja patterien kapasiteetin on oltava suurempi kuin niiden, joita käytetään lämmitysjärjestelmän järjestämiseen, jossa vesi on jäähdytysneste.
  • Jäähdytysnesteen nopeus lämmitysjärjestelmässä - eli pakkasnesteen juoksevuus - on 50% korkeampi kuin veden, mikä tarkoittaa, että kaikki lämmitysjärjestelmän liittimet on suljettava erittäin huolellisesti.
  • Pakkasneste, joka sisältää etyleeniglykolia, on myrkyllistä ihmisille, joten sitä voidaan käyttää vain yksipiirikattiloissa.

Käytettäessä tämäntyyppistä jäähdytysnestettä pakkasnesteenä lämmitysjärjestelmässä, on otettava huomioon tietyt ehdot:

  • Järjestelmää on täydennettävä kiertovesipumpulla, jolla on tehokkaat parametrit. Jos jäähdytysnesteen kierto lämmitysjärjestelmässä ja lämmityspiirissä on pitkä, kiertovesipumpun tulee olla ulkoasennus.
  • Paisuntasäiliön tilavuuden tulee olla vähintään kaksi kertaa suurempi kuin jäähdytysnesteelle, kuten vedelle, käytettävä säiliö.
  • Lämmitysjärjestelmään on asennettava tilavuuspatterit ja putket, joilla on suuri halkaisija.
  • Älä käytä automaattisia tuuletusaukkoja. Lämmitysjärjestelmässä, jossa jäähdytysnesteenä on pakkasneste, voidaan käyttää vain manuaalisia hanoja. Suosituin manuaalinen nosturi on Mayevsky-nosturi.
  • Jos pakkasnestettä laimennetaan, vain tislatulla vedellä. Sula-, sade- tai kaivovesi eivät toimi millään tavalla.
  • Ennen kuin täytät lämmitysjärjestelmän jäähdytysnesteellä - pakkasnesteellä, se on huuhdeltava huolellisesti vedellä, kattilaa unohtamatta. Pakkasnesteiden valmistajat suosittelevat niiden vaihtamista lämmitysjärjestelmässä vähintään kolmen vuoden välein.
  • Jos kattila on kylmä, ei ole suositeltavaa asettaa välittömästi korkeita vaatimuksia lämmitysjärjestelmän jäähdytysnesteen lämpötilalle. Sen pitäisi nousta vähitellen, jäähdytysneste tarvitsee jonkin aikaa lämmetäkseen.

Jos talvella pakkasnesteellä toimiva kaksipiirinen kattila sammutetaan pitkäksi aikaa, vesi on tyhjennettävä kuuman veden syöttöpiiristä.Jos se jäätyy, vesi voi laajentua ja vahingoittaa putkia tai muita lämmitysjärjestelmän osia.

Kommentit 1

Andrei

13.12.2017 klo 07:51 | #

Hyvät herrat! Ostin syksyllä jälleenmyyjien kautta ikkunalaudalle rakennettuja konvektoreita - 3 kpl (yksi 3m, toinen 2 1,2m). Asensin ne ikkunalaudalle, jonka syvyys on 50 cm, lämmityskausi alkoi ja kävi ilmi, että ne eivät edes lämpenneet. Meillä on 4-kerroksinen rivitalo, asun neljännessä kerroksessa, sen oletetaan olevan toinen 5. kerros, siellä on kattila, se lämmitetään kivihiilellä. Lämmitys on vettä lattiassa. Lattia on tarpeeksi lämmin, mutta konvektorien osalta ne ovat hieman lämpimiä eivätkä siten katkaise kylmää ilmaa. Kammassa lämpötila saavuttaa maksimissaan 51 astetta, ja kuten jälleenmyyjäsi minulle selittivät, että tämä lämpötila ei riitä konvektoriin, tarvitaan vähintään 70 astetta, mutta valitettavasti jos kattilamme syöttää 80 astetta, niin se on erittäin kuuma alemmissa kerroksissa. Tältä osin halusin kysyä mielipidettänne siitä, mitä minun tapauksessani voidaan tehdä. Voinko saada konvektorit ja vaihtaa ne sähköisiin, vaikka korjaus on jo tehty? Kuinka paljon kalliimmaksi se sitten tulee, kun maksat shekin sähköstä? Onko mahdollista asentaa sähkökattila konvektoriin vaikka minulla on hyvin vähän tilaa kattilahuoneessa ja kuinka paljon sähkölasku nousee? ehkä vain asentaa seinään asennettavat patterit? Älä ymmärrä minua väärin, minua neuvottiin laittamaan sisäänrakennetut konvektorit ikkunalaudalle, koska ikkunalauta on syvä, ja minä puolestaan ​​kieltäytyin seinäpattereista. Tällä hetkellä konvektorini eivät lämmitä eikä lämpöpattereita ole, mikä on nähtävästi erittäin loukkaavaa.Kirjoitan sinulle vastauksen ja avun toivossa. Kiitos.

Oletetaan, että nousuputken jäähdytysneste on rakennusmääräysten mukainen. On vielä selvitettävä, mikä on asunnon lämmitysparistojen lämpötilan normi. Indikaattori ottaa huomioon:

  • ulkoilman parametrit ja vuorokaudenaika;
  • asunnon sijainti talon kannalta;
  • asunnon olohuone tai kodinhoitohuone.

Siksi huomio: ei ole tärkeää, mikä on lämmittimen aste, vaan mikä on huoneen ilman aste. Päivän aikana kulmahuoneissa lämpömittarin tulee näyttää vähintään 20 ° C ja keskeisesti sijaitsevissa huoneissa 18 ° C on sallittu. Yöllä asunnon ilma on 17 °C ja 15 °C.

Kielitieteen teoria Nimi "akku" on arkipäiväinen, ja se tarkoittaa useita identtisiä esineitä. Kotelon lämmitykseen liittyen tämä on sarja lämmitysosia. Lämmitysakkujen lämpötilastandardit sallivat lämmityksen enintään 90 ° C:een. Sääntöjen mukaan yli 75 °C:een kuumennetut osat ovat suojattuja

Yöllä asunnon ilman saa olla 17 °C ja 15 °C. Kielitieteen teoria Nimi "akku" on arkipäiväinen, ja se tarkoittaa useita identtisiä esineitä. Kotelon lämmitykseen liittyen tämä on sarja lämmitysosia. Lämmitysakkujen lämpötilastandardit sallivat lämmityksen enintään 90 ° C:een. Sääntöjen mukaan yli 75 °C:een kuumennetut osat ovat suojattuja.

Lämpömittarit

Muistutetaan vielä kerran, että kerrostalon lämmönjakeluverkko on varustettu lämpöenergian mittausyksiköillä, jotka tallentavat sekä kulutetut gigakalorit että talolinjan läpi kulkevan veden kuutiotilavuuden.

Jotta et yllättyisi laskuista, jotka sisältävät epärealistisia summia lämmöstä asunnon lämpötilan alapuolella, tarkista ennen lämmityskauden alkua rahastoyhtiöltä, onko mittari toimintakunnossa, onko tarkastusaikataulua rikottu. .

Monet kattilalaitteiden valmistajat vaativat, että kattilan sisääntulossa ei ole tiettyä lämpötilaa alhaisempaa vettä, koska kylmällä paluulla on huono vaikutus kattilaan:

    • kattilan hyötysuhde heikkenee,
    • kondensaatio lämmönvaihtimessa lisääntyy, mikä johtaa kattilan korroosioon,
    • lämmönvaihtimen sisään- ja ulostulon suuresta lämpötilaerosta johtuen sen metalli laajenee eri tavoin - tästä johtuen kattilan rungon jännitys ja mahdollinen halkeilu.

Ensimmäinen menetelmä on ihanteellinen, mutta kallis.

Esbe
tarjoaa valmiin moduulin kattilan paluuveden lisäämiseen ja lämpövaraajan kuormituksen säätelyyn (koskee kiinteän polttoaineen kattiloita) - LTC 100 -laite on analogi suositulle Laddomat-yksikölle (Laddomat).

Vaihe 1. Palamisprosessin alku. Sekoituslaitteen avulla voit nopeasti nostaa kattilan lämpötilaa ja käynnistää siten veden kierron vain kattilapiirissä.

Vaihe 2: Aloita varastosäiliön lataaminen. Termostaatti, joka avaa liitännän varastosäiliöstä, asettaa lämpötilan, joka riippuu tuotteen versiosta. Korkea, taattu paluulämpötila kattilaan, jota ylläpidetään koko palamisjakson ajan

Vaihe 3: Varastointisäiliötä ladataan parhaillaan. Hyvä hallinta varmistaa varastosäiliön tehokkaan lastauksen ja sen oikean kerrostumisen.

Vaihe 4: Varastointisäiliö on täyteen ladattu. Säätelyn korkea laatu varmistaa myös palamisjakson lopussa kattilan paluulämpötilan hyvän hallinnan ja samalla varastosäiliön täyteen täyteen

Vaihe 5: Palamisprosessin loppu. Sulkemalla yläaukon kokonaan virtaus ohjataan suoraan varastosäiliöön kattilan lämmön avulla

Toinen menetelmä on yksinkertaisempi, sillä siinä käytetään korkealaatuista kolmitielämpösekoitusventtiiliä.

Esimerkiksi ESBE:n tai VTC300:n venttiilit. Nämä venttiilit vaihtelevat käytetyn kattilan tehon mukaan. VTC300:ta käytetään kattiloiden teholla 30 kW asti, VTC511:tä ja VTC531:tä - tehokkaampien kattiloiden kanssa 30 - 150 kW

Venttiili on asennettu kattilan tulon ja paluuveden väliseen ohituslinjaan.

Sisäänrakennettu termostaatti avaa tulon "A", kun lämpötila lähdössä "AB" on sama kuin termostaatin asetus (50, 55, 60, 65, 70 tai 75 °C). Tulo "B" sulkeutuu kokonaan, kun lämpötila tuloaukon "A" kohdalla ylittää nimellisen avautumislämpötilan 10°C.

Veden lämpötilastandardit asuntojen ja talojen lämmitykseen, lämmönsyötön aikataulutus

Kun jäähdytysnesteen lämpötila venttiilin "AB" ulostulossa on alle 61°C, tulo "A" on kiinni, kuumaa vettä virtaa sisääntulon "B" kautta kattilan tulosta paluuputkeen. Jos jäähdytysnesteen lämpötila poistoaukossa "AB" ylittää 63 °C, ohitustulo "B" on tukossa ja jäähdytysneste järjestelmän paluusta sisääntulon "A" kautta tulee kattilan paluuseen. Ohituslähtö "B" avautuu uudelleen, kun lämpötila ulostulossa "AB" laskee 55 °C:seen

Kun jäähdytysneste kulkee poistoaukon “AB” läpi, jonka lämpötila on alle 61°C, järjestelmän paluuputken tulo “A” suljetaan ja kuumaa jäähdytysnestettä syötetään ulostuloon “AB” ohituksen “B” kautta. Kun poistoaukko “AB” saavuttaa yli 63°C:n lämpötilan, sisääntulo “A” aukeaa ja paluuvesi sekoittuu ohivirtauksesta “B” tulevaan veteen. Ohituksen tasaamiseksi (jotta kattila ei toimi jatkuvasti pienellä kiertopiirillä) on asennettava tasausventtiili ohituksen tulon "B" eteen.

Lämmön tuottaminen kerrostaloihin keskuslämmitysjärjestelmällä

Samanaikaisesti poikkeamat lämmitysverkkoon lämmönlähteellä tulevan veden lämpötilan määritellystä järjestelmästä ovat enintään +/- 3%;

Säännön N 115 kohdan 9.2.1 mukaan lämmitys-, ilmanvaihto-, ilmastointi- ja käyttövesijärjestelmiin syötettävän veden keskimääräisen vuorokauden lämpötilan poikkeaman tulee olla 3 %:n sisällä vahvistetusta lämpötila-aikataulusta. Paluuverkoston veden keskimääräinen vuorokausilämpötila ei saa ylittää lämpötilataulukossa asetettua lämpötilaa enempää kuin 5 %.

Lämpöä kuluttaviin voimalaitoksiin syötettävän jäähdytysnesteen paineen ja lämpötilan tulee vastata teknologisen järjestelmän määräämiä arvoja (säännön N 115 kohta 4).

Venäjän federaation hallituksen 18. marraskuuta 2013 annetulla asetuksella N 1034 (jäljempänä säännöt N 1034) hyväksyttyjen lämpöenergian, jäähdytysnesteen kaupallista kirjanpitoa koskevien sääntöjen kohdan 107 mukaisesti seuraavat parametrit, jotka kuvaavat Lämmönjakelun ja lämpöverkkoorganisaatioiden lämmönjakelujärjestelmän lämpö- ja hydraulijärjestelmä ovat lämmönhuollon laadun valvonnan alaisia:

a) kun kuluttajan lämpöä kuluttava asennus liitetään suoraan lämpöverkkoon:

paine syöttö- ja paluuputkissa;

syöttöputkiston lämmönsiirtoaineen lämpötila lämmöntoimitussopimuksessa määritellyn lämpötila-aikataulun mukaisesti;

b) liitettäessä kuluttajan lämpöä kuluttava laitteisto keskuslämpöpisteen kautta tai kun se liitetään suoraan lämpöverkkoon:

paine syöttö- ja paluuputkissa;

paine-ero keskuslämmityspisteen ulostulossa tulo- ja paluuputkien paineen välillä;

lämpötila-aikataulun noudattaminen lämmitysjärjestelmän sisääntulossa koko lämmitysjakson ajan;

paine kuuman veden syöttö- ja kiertovesiputkessa;

lämpötila kuuman veden syöttö- ja kiertoputkissa;

c) liitettäessä kuluttajan lämpöä kuluttava asennus yksittäisen lämpöpisteen kautta:

paine syöttö- ja paluuputkissa;

lämpötila-aikataulun noudattaminen lämmitysverkon sisääntulossa koko lämmitysjakson ajan.

Seuraaviin kuluttajan lämpö- ja hydraulijärjestelmää kuvaaviin parametreihin sovelletaan lämmönsyötön laadunvalvontaa (säännön N 1034 kohta 108):

a) kun kuluttajan lämpöä kuluttava asennus liitetään suoraan lämpöverkkoon:

paluuveden lämpötila lämmöntoimitussopimuksessa määritellyn lämpötila-aikataulun mukaisesti;

lämmönsiirron kulutus, mukaan lukien lämmöntoimitussopimuksessa määrätty enimmäistuntikulutus;

lisäveden kulutus, määräytyy lämmöntoimitussopimuksen mukaan;

b) liitettäessä kuluttajan lämpöä käyttävää laitteistoa keskuslämpöpisteen, yksittäisen lämpöpisteen kautta tai suoraan lämpöverkkoon liitettäessä:

lämmitysjärjestelmästä palautetun lämmönsiirtimen lämpötila lämpötila-aikataulun mukaisesti;

jäähdytysnesteen virtaus lämmitysjärjestelmässä;

lisäveden kulutus lämmöntoimitussopimuksen mukaan.

Monikerroksisen talon lämmönjakelu

Veden lämpötilastandardit asuntojen ja talojen lämmitykseen, lämmönsyötön aikataulutus

Jakoyksikkö kerrostalon lämmitykseen

Lämmön jakautuminen monikerroksisessa rakennuksessa on tärkeää järjestelmän toimintaparametrien kannalta. Tämän lisäksi on kuitenkin otettava huomioon lämmönsyötön ominaisuudet

Tärkeä niistä on kuuman veden toimitusmenetelmä - keskitetty tai itsenäinen.

Useimmissa tapauksissa ne muodostavat yhteyden keskuslämmitysjärjestelmään. Tämä vähentää käyttökustannuksia. vuoden budjetissa monikerroksisen rakennuksen lämmitys. Mutta käytännössä tällaisten palvelujen laatutaso on edelleen erittäin alhainen. Siksi, jos valinnanvaraa on, etusija annetaan monikerroksisen rakennuksen autonomiselle lämmitykselle.

Monikerroksisen talon omatoiminen lämmitys

monikerroksisen rakennuksen autonominen lämmitys

Nykyaikaisissa monikerroksisissa asuinrakennuksissa on mahdollista järjestää itsenäinen lämmönjakelujärjestelmä. Se voi olla kahta tyyppiä - asunto tai yhteinen talo. Ensimmäisessä tapauksessa monikerroksisen rakennuksen autonominen lämmitysjärjestelmä toteutetaan jokaisessa huoneistossa erikseen. Tätä varten he tekevät itsenäisen johdotuksen putkistosta ja asentavat kattilan (useimmiten kaasun). Yleinen talo tarkoittaa kattilahuoneen asentamista, jolle asetetaan erityisiä vaatimuksia.

Sen organisaatioperiaate ei eroa samanlaisesta yksityisen maalaistalon järjestelmästä. On kuitenkin useita tärkeitä kohtia, jotka on otettava huomioon:

  • Useiden lämmityskattiloiden asennus. Yhden tai useamman niistä on välttämättä suoritettava kaksoistoiminto. Jos yksi kattila epäonnistuu, toisen on vaihdettava se;
  • Monikerroksisen rakennuksen kaksiputkisen lämmitysjärjestelmän asennus tehokkaimpana;
  • Aikataulun laatiminen määräaikaishuoltoa ja ennaltaehkäisevää huoltoa varten.Tämä koskee erityisesti lämmityslaitteita ja turvaryhmiä.

Ottaen huomioon tietyn monikerroksisen rakennuksen lämmitysjärjestelmän erityispiirteet, on tarpeen järjestää huoneiston lämmönmittausjärjestelmä. Tätä varten sinun on asennettava energiamittarit jokaiselle keskitetystä nousuputkesta tulevalle haaraputkelle. Siksi monikerroksisen rakennuksen Leningradin lämmitysjärjestelmä ei sovellu nykyisten kustannusten vähentämiseen.

Monikerroksisen talon keskuslämmitys

Veden lämpötilastandardit asuntojen ja talojen lämmitykseen, lämmönsyötön aikataulutus

Hissisolmun kaavio

Miten kerrostalon lämmitysjärjestely voi muuttua, kun se liitetään keskuslämmitysjärjestelmään? Tämän järjestelmän pääelementti on hissiyksikkö, joka suorittaa jäähdytysnesteen parametrien normalisoinnin hyväksyttäviin arvoihin.

Keskuslämmitysverkkojen kokonaispituus on melko suuri. Siksi lämpöpisteessä luodaan sellaiset jäähdytysnesteen parametrit, jotta lämpöhäviöt ovat minimaaliset. Tätä varten nosta paine 20 atm:iin. mikä johtaa kuuman veden lämpötilan nousuun jopa +120°C. Kerrostalon lämmitysjärjestelmän ominaisuudet huomioon ottaen kuumaa vettä, jolla on tällaisia ​​ominaisuuksia, ei kuitenkaan sallita kuluttajille. Jäähdytysnesteen parametrien normalisoimiseksi asennetaan hissikokoonpano.

Se voidaan laskea sekä kaksi- että yksiputkiisille monikerroksisen rakennuksen lämmitysjärjestelmille. Sen päätehtävät ovat:

  • Paineen alentaminen hissillä. Erityinen kartioventtiili säätelee jakelujärjestelmään tulevan jäähdytysnesteen määrää;
  • Lämpötilan laskeminen + 90-85 ° С: een. Tätä tarkoitusta varten suunnitellaan sekoitusyksikkö kuumalle ja jäähdytetylle vedelle;
  • Jäähdytysnesteen suodatus ja hapen vähentäminen.

Lisäksi hissiyksikkö suorittaa talon yksiputkilämmitysjärjestelmän päätasapainotuksen. Tätä varten se tarjoaa sulku- ja ohjausventtiilejä, jotka automaattisessa tai puoliautomaattisessa tilassa säätelevät painetta ja lämpötilaa.

Sinun on myös otettava huomioon, että arvio monikerroksisen rakennuksen keskitetystä lämmityksestä eroaa autonomisesta. Taulukossa on esitetty näiden järjestelmien vertailuominaisuudet.

Lämmitysjärjestelmä

Miksi tarvitset paisuntasäiliön

Sisältää ylimääräisen paisuneen jäähdytysnesteen, kun sitä kuumennetaan. Ilman paisuntasäiliötä paine voi ylittää putken vetolujuuden. Säiliö koostuu teräsputkesta ja kumikalvosta, joka erottaa ilman vedestä.

Ilma, toisin kuin nesteet, on erittäin puristuvaa; Kun jäähdytysnesteen tilavuus kasvaa 5%, ilmasäiliön aiheuttama paine piirissä kasvaa hieman.

Säiliön tilavuuden oletetaan yleensä olevan noin 10 % lämmitysjärjestelmän kokonaistilavuudesta. Tämän laitteen hinta on alhainen, joten osto ei ole tuhoisa.

Veden lämpötilastandardit asuntojen ja talojen lämmitykseen, lämmönsyötön aikataulutus

Säiliön oikea asennus - eyeliner ylös. Silloin siihen ei pääse enää ilmaa.

Miksi paine laskee suljetussa piirissä?

Miksi paine laskee suljetussa lämmitysjärjestelmässä?

Loppujen lopuksi vedellä ei ole minne mennä!

  • Jos järjestelmässä on automaattiset tuuletusaukot, niiden kautta poistuu täyttöhetkellä veteen liuennut ilma, joka muodostaa pienen osan jäähdytysnesteen tilavuudesta; mutta loppujen lopuksi suurta tilavuuden muutosta ei tarvita, jotta painemittari havaitsee muutokset.
  • Muovi- ja metalli-muoviputket voivat vääntyä hieman paineen vaikutuksesta. Yhdessä korkean veden lämpötilan kanssa tämä prosessi kiihtyy.
  • Lämmitysjärjestelmässä paine laskee, kun jäähdytysnesteen lämpötila laskee. Lämpölaajeneminen, muistatko?
  • Lopuksi pienet vuodot ovat helposti havaittavissa vain keskuslämmityksessä ruosteisina jälkinä. Suljetun piirin vesi ei ole niin runsaasti rautaa, ja omakotitalon putket eivät useimmiten ole terästä; siksi pienten vuotojen jälkiä on lähes mahdotonta nähdä, jos vesi ehtii haihtua.

Mikä on paineen laskun vaara suljetussa piirissä

Kattilan vika. Vanhemmissa malleissa ilman lämmönsäätöä - räjähdykseen asti. Nykyaikaisissa vanhemmissa malleissa on usein automaattinen lämpötilan, mutta myös paineen säätö: kun se laskee kynnysarvon alapuolelle, kattila ilmoittaa ongelmasta.

Joka tapauksessa on parempi pitää paine piirissä noin puolitoista ilmakehässä.

Veden lämpötilastandardit asuntojen ja talojen lämmitykseen, lämmönsyötön aikataulutus

Kuinka hidastaa paineen laskua

Jotta lämmitysjärjestelmää ei syötetä uudestaan ​​​​ja uudestaan ​​joka päivä, yksinkertainen toimenpide auttaa: laita toinen suurempi paisuntasäiliö.

Useiden säiliöiden sisäiset tilavuudet lasketaan yhteen; mitä suurempi kokonaisilmamäärä niissä on, sitä pienempi painehäviö vähentää jäähdytysnesteen tilavuutta esimerkiksi 10 millilitralla päivässä.

Veden lämpötilastandardit asuntojen ja talojen lämmitykseen, lämmönsyötön aikataulutus

Mihin paisuntasäiliö laitetaan

Yleensä kalvosäiliössä ei ole suurta eroa: se voidaan kytkeä mihin tahansa piirin osaan. Valmistajat kuitenkin suosittelevat sen liittämistä paikkaan, jossa vesivirtaus on mahdollisimman lähellä laminaarista. Jos järjestelmässä on säiliö, se voidaan asentaa suoralle putkiosalle sen eteen.

Toivomme, että kysymyksesi ei jäänyt huomiotta. Jos näin ei ole, saatat löytää tarvitsemasi vastauksen artikkelin lopussa olevasta videosta. Lämpimät talvet!

Sähkö

Putkityöt

Lämmitys