1 מהי יחידת מדידת אנרגיה תרמית
יחידה תרמית - סט של ציוד, שהתקנת הפרויקט שלו מסופקת על מנת לספק חשבונאות וויסות בסיסיים של אנרגיה, נפח נוזל הקירור, כמו גם רישום ובקרה של הפרמטרים שלו.
יחידת מדידת אנרגיה תרמית
יחידת מדידת אנרגיית חום - מודול אוטומטי, המותקן למערכת הצנרת כדי לספק נתונים חשבונאיים לפרויקט ההפעלה וויסות משאבי החימום.
1.1 היכן מותקנות יחידות החימום?
התקנת יחידות תרמיות ותחזוקתן, ככלל, מתבצעת בבנייני דירות טיפוסיים, עם מערכות חימום משותפות.
בתורו, יחידות מדידת אנרגיית חום מותקנות בבניין דירות לביצוע המשימות הבאות:
- אימות וויסות פעולת נוזל הקירור והאנרגיה התרמית;
- בדיקה וויסות של מערכות הידראוליות וחימום;
- רישומים של נתוני נוזלים כגון טמפרטורה, לחץ ונפח.
- תוצר החישוב הכספי של הצרכן ושל ספק האנרגיה התרמית, לאחר ביצוע אימות הנתונים שהתקבלו.
התקנת יחידות מדידת אנרגיית חום
בעת יישום פרויקט ההתקנה של ציוד חימום יש לקחת בחשבון. שצריכת המשאבים המסופקים להסקה המרכזית בבניין דירות כרוכה בעלויות כספיות מסוימות למשתמשים (במקרה זה, דיירי בניין דירות).
בניין הדירות יוכל להוזיל עלויות, כמו גם לשמור על ביצועי היחידה שנבנתה על פי התוכנית שתוכננה קודם לכן למשך זמן רב, אם יסופקו מבעוד מועד בדיקות מוסמכות של ציוד הנהלת חשבונות ותחזוקתו, כולל התקנה איכותית של ציוד וצינורות.
אוטומציה של תהליך ויסות אספקת החום של MKD
המערכת הקיימת של הובלה והפצה של אנרגיה תרמית רחוקה מלהיות אידיאלית. חוסר השלמות שלו מורגש בצורה חריפה במיוחד במהלך עונת החוץ. זה קורה לעתים קרובות - מזג האוויר חם בחוץ באופן עקבי, הסוללות מחממות בעקשנות את החדרים החמים ממילא. מצב זה נובע מכך שהחוליה היחידה בשרשרת המפעלים, התקשורת וה התקני אספקת נוזל קירור
, שיש לו את היכולת להשפיע על תהליך אספקת החום, הוא בית דוודים או CHP. אבל גם להם אין אפשרות לוויסות גמיש, אין להם מנגנונים המאפשרים להם להגיב באופן מיידי לשינויים במזג האוויר.
מדידה פרטנית של אספקת חום מאפשרת לצרכן לבצע ויסות כמות אנרגיית החום הנצרכת
. ניתן להשיג זאת על ידי הגדרת טמפרטורה נמוכה יותר בחדרים שאינם בשימוש, העלאתה לפי הצורך.
ניתן ליישם את ויסות אספקת החום על ידי סגירת הברזים ברדיאטורים. בנוסף, ניתן להפקיד את תהליך הרגולציה על אוטומציה. התעשייה המודרנית מציעה מכשירים שונים המאפשרים לך לשלוט בטמפרטורת החדר. הנפוצים שבהם הם תרמוסטטים לרדיאטור. מדובר במכשירים המורכבים מראש תרמוסטטי ושסתום. החיישן מודד את טמפרטורת החדר ושולט על השסתום. בהתאם להגדרות המוגדרות מראש, השסתום מגביר או מקטין את זרימת נוזל הקירור על ידי התאמת רמת החימום.
הודות לאפשרות לכוונון עדין, מכשיר זה מאפשר לך להתאים את המיקרו אקלים בתוך המבנה, לשמור על אווירה נוחה ולחסוך באנרגיה. ישנם סוגים שונים של תרמוסטטים לרדיאטור. רובם מאפשרים לקבוע את ערך הטמפרטורה שבעל החדר רוצה לקבל.יש דגמים מורכבים יותר. חלקם מאפשרים להגדיר את הטמפרטורה לשעות שונות ביום, למשל, הם יכולים להגביל את אספקת החום במהלך היום כשאין איש בדירה, ובשעות אחר הצהריים המאוחרות לחמם את החדר לרמה נוחה.
איטום מעברי צנרת
לאיטום הצינור יש מאפיינים וקשיים משלו. בעת ביצוע עבודה כזו, יש צורך לקחת בחשבון לא רק את הלחץ החזק של המים מבחוץ, אלא גם את לחץ התגובה של נוזלים פנימיים, כמו גם את הפרש הטמפרטורה הקבוע. חומרי איטום רגילים לא יוכלו לעמוד בעומס כה משמעותי לאורך זמן. לכן, עבור הכניסות, המעברים והכניסות של הצינור, נעשה שימוש בעקרון של איטום הידראולי תלת רכיבי.
איטום הידראולי כזה מורכב מתערובות בטון לא מתכווצות והרכב פוליאוריטן. השימוש בתכנון כזה יעיל במיוחד במבנים בהם צפוי ייבוש משמעותי ותנועה של המבנה. כחומר מילוי פוליאוריטן בשימוש:
- אקוודור TS-B,
- אקוודור ES,
- אקבידור TS-N.
מאפייני הצומת ותכונות העבודה
על פי התרשימים, ניתן להבין כי המעלית במערכת נחוצה לקירור נוזל הקירור המחומם. בחלק מהעיצובים יש מעלית שיכולה גם לחמם מים. במיוחד מערכת חימום כזו רלוונטית באזורים קרים. המעלית במערכת זו מתחילה רק כאשר הנוזל המקורר מעורבב עם מים חמים המגיעים מצינור האספקה.
תָכְנִית. המספר "1" מציין את קו האספקה של רשת החימום. 2 הוא קו החזרה של הרשת. מתחת למספר "3" נמצאת המעלית, 4 - ווסת הזרימה, 5 - מערכת החימום המקומית.
על פי תכנית זו, ניתן להבין כי הצומת מגדיל באופן משמעותי את היעילות של מערכת החימום כולה בבית. זה עובד בו זמנית כמשאבת מחזור ומיקסר. לגבי העלות, הצומת יעלה די בזול, במיוחד האפשרות שעובדת ללא חשמל.
אבל לכל מערכת יש את החסרונות שלה, יחידת האספן אינה יוצאת דופן:
- נדרשים חישובים נפרדים לכל אלמנט במעלית.
- טיפות דחיסה לא יעלו על 0.8-2 בר.
- חוסר יכולת לשלוט בטמפרטורה גבוהה.
עלות איטום המעברים של תקשורת הנדסית
עלות איטום מעברי התקשורת ההנדסית ותקופת העבודה בכל מקרה נקבעות בנפרד - הם תלויים בנפח ובמורכבות. המומחים שלנו ישמחו להגיע לאתר שלכם בזמן שנוח לכם להעריך את המצב. הם יבחרו את האפשרות האופטימלית ביותר לאיטום פתחים טכנולוגיים וייעצו לחומרים מסוימים לאיטום, יערכו הערכה. אנחנו תמיד שמחים לעזור לך!
מעבר הצינור דרך הקרן מתבצע בהתאם לנורמות של SNiP. הטכנולוגיה לחיבור המערכות ההנדסיות של קוטג' תלויה בסוג הבסיס:
על פי דרישות SNiP, כניסת הצנרת לבניין מבודדת: איטום ובידוד תרמי.
- לוח מונוליטי - ראשית, מותקנים שני קווי אספקת מים, שני צינורות ביוב (אחד עובד, הגיבוי השני), ולאחר מכן מותקנים שרוולים עם צינורות ענפים שיוצאים מהם במקומות העליות, יוצקים בטון מזוין;
- - הטכנולוגיה דומה לקודמתה, רק השרוולים מותקנים בקירות האנכיים של הבסיס בעומק מתחת לסימן ההקפאה;
- תשתית רצועה טרומית - משאירים פערים טכנולוגיים בין הבלוקים, מונחים בלבנים אדומות, שלתוכם מוטמעים שרוולים/צינורות.
ערכות של יחידות תרמיות
אם אנחנו מדברים על סכמות של נקודות חום, יש לציין שהסוגים הבאים הם הנפוצים ביותר:
יחידה תרמית - תכנית עם חיבור חד-שלבי מקביל של מים חמים. תכנית זו היא הנפוצה והפשוטה ביותר. במקרה זה, אספקת המים החמים מחוברת במקביל לאותה רשת כמו מערכת החימום של הבניין.נוזל הקירור מסופק למחמם מהרשת החיצונית, ואז הנוזל המקורר זורם בסדר הפוך ישירות לתוך צינור החום. החיסרון העיקרי של מערכת כזו, בהשוואה לסוגים אחרים, הוא הצריכה הגבוהה של מים ברשת, המשמשים לארגון אספקת מים חמים.
תכנית של נקודת חום עם חיבור דו-שלבי טורי של מים חמים. ניתן לחלק תכנית זו לשני שלבים. השלב הראשון אחראי על צינור ההחזרה של מערכת החימום, השני - על צינור האספקה. היתרון העיקרי שיש ליחידות תרמיות המחוברות לפי תכנית זו הוא היעדר אספקה מיוחדת של מים ברשת, מה שמפחית באופן משמעותי את צריכתם. באשר לחסרונות, זהו הצורך להתקין מערכת בקרה אוטומטית להתאמה והתאמת חלוקת החום. מומלץ להשתמש בחיבור כזה במקרה של יחס בין צריכת החום המרבית לחימום ואספקת מים חמים, שהוא בטווח שבין 0.2 ל-1.
יחידה תרמית - תכנית עם חיבור דו-שלבי מעורב של דוד מים חמים. זוהי ערכת החיבור המגוונת והגמישה ביותר בהגדרות. זה יכול לשמש לא רק עבור גרף טמפרטורה רגיל, אלא גם עבור אחד מוגבר. המאפיין הבולט העיקרי הוא העובדה שחיבור מחליף החום לצינור האספקה מתבצע לא במקביל, אלא בסדרה. העיקרון הנוסף של המבנה דומה לתכנית השנייה של נקודת החום. יחידות תרמיות המחוברות לפי הסכימה השלישית דורשות צריכה נוספת של מים ברשת עבור גוף החימום.
כיצד מסודרת היחידה התרמית
באופן כללי, המכשיר הטכני של כל נקודת חום מתוכנן בנפרד, בהתאם לדרישות הספציפיות של הלקוח. ישנן מספר תוכניות בסיסיות לביצוע נקודות חום. בואו נסתכל עליהם בתורו.
יחידה תרמית על בסיס המעלית.
התוכנית של נקודה תרמית המבוססת על יחידת מעלית היא הפשוטה והזולה ביותר. החיסרון העיקרי שלו הוא חוסר היכולת לווסת את הטמפרטורה של נוזל הקירור בצינורות. הדבר גורם לאי נוחות לצרכן הסופי ולצריכת יתר גדולה של אנרגיה תרמית במקרה של הפשרה בעונת החימום. בואו נסתכל על האיור שלהלן ונבין איך המעגל הזה עובד:
בנוסף לאמור לעיל, ניתן לכלול מפחית לחץ ביחידה התרמית. הוא מותקן בהזנה מול המעלית. המעלית היא החלק העיקרי של תכנית זו, בה מערבבים את נוזל הקירור המקורר מה"החזרה" עם נוזל הקירור החם מה"אספקה". עקרון הפעולה של המעלית מבוסס על יצירת ואקום ביציאה שלה. כתוצאה מנדירות זו, לחץ נוזל הקירור במעלית קטן מלחץ נוזל הקירור ב"חזרה" ומתרחש ערבוב.
יחידה תרמית המבוססת על מחליף חום.
נקודת חום המחוברת דרך מחליף חום מיוחד מאפשרת להפריד את נושא החום ממרכז החימום ממוביל החום בתוך הבית. הפרדת נושאי חום מאפשרת הכנתו בעזרת תוספים וסינון מיוחדים. עם תכנית זו, ישנן הזדמנויות רבות בוויסות הלחץ והטמפרטורה של נוזל הקירור בתוך הבית. זה מפחית את עלויות החימום. על מנת לקבל ייצוג חזותי של עיצוב זה, התבונן באיור למטה.
ערבוב נוזל הקירור במערכות כאלה נעשה באמצעות שסתומים תרמוסטטיים. במערכות חימום כאלה, באופן עקרוני, ניתן להשתמש ברדיאטורי חימום מאלומיניום, אך הם יחזיקו מעמד לאורך זמן רק אם איכות נוזל הקירור טובה. אם ה-PH של נוזל הקירור חורג מהמגבלות שאושרו על ידי היצרן, ניתן להפחית מאוד את חיי השירות של רדיאטורים מאלומיניום. אתה לא יכול לשלוט על איכות נוזל הקירור, אז עדיף לשחק בו בטוח ולהתקין רדיאטורים דו-מתכתיים או ברזל יצוק.
ניתן לחבר מים חמים ביתיים בדרך זו באמצעות מחליף חום. זה מציע את אותם היתרונות במונחים של טמפרטורת מים חמים ובקרת לחץ. ראוי לומר שחברות ניהול חסרות מצפון יכולות להונות את הצרכנים על ידי הורדת טמפרטורת המים החמים בכמה מעלות. עבור הצרכן, זה כמעט לא מורגש, אבל בקנה מידה של הבית זה מאפשר לך לחסוך עשרות אלפי רובל בחודש.
הזמנת יחידת המדידה. רשתות חימום צמודות, מגשרים
אספקת משאבים של דיור ושירותים קהילתיים > אספקת חום > מדידה מסחרית של אנרגיה תרמית. צו 1034
כללים לחשבונאות מסחרית של אנרגיה תרמית, מוביל חום
הזמנת עמדת המדידה המותקנת אצל הצרכן, ברשתות חום סמוכות ובמגשרים
61. יחידת המדידה המותקנת, שעברה תפעול נסיון, כפופה להפעלה.62. הזמנת יחידת המדידה המותקנת אצל הצרכן מתבצעת על ידי ועדה המורכבת מ: א) נציג ארגון אספקת החום; ב) נציג הצרכן; ג) נציג הארגון שביצע את ההתקנה וההזמנה של יחידת המדידה המופעלת.63. העמלה נוצרת על ידי בעל יחידת המדידה.64. כדי להפעיל את תחנת המדידה, בעל תחנת המדידה מגיש לוועדה פרויקט של תחנת המדידה, מוסכם עם ארגון אספקת החום שהוציא את המפרט הטכני ותעודת תחנת המדידה או טיוטת הדרכון, הכולל : וקטרים של צינורות, שסתומי סגירה, מכשירי בקרה ומדידה, קולטי בוץ, נקזים ומגשרים בין צינורות; ב) תעודות אימות של מכשירים וחיישנים לאימות עם סימני אימות תקפים; ג) מאגר מידע של פרמטרי כוונון שהוכנסו לתוך יחידת המדידה או מחשבון החום; ד) תוכנית לאיטום מכשירי מדידה וציוד המהווים חלק מיחידת המדידה, למעט פעולות בלתי מורשות המפרות את מהימנות המדידה המסחרית של אנרגיה תרמית, נוזל קירור; ה) הצהרות שעתיות (יומיות) של פעולה רציפה של יחידת המדידה למשך 3 ימים (עבור חפצים עם אספקת מים חמים - 7 ימים י).65. מסמכים להפעלת יחידת המדידה מוגשים לארגון אספקת החום לתמורה לפחות 10 ימי עבודה לפני יום ההפעלה הצפוי.66. בעת קבלת יחידת המדידה להפעלה, הוועדה בודקת: א) התאמה של התקנת רכיבי יחידת המדידה בתיעוד הפרויקט, תנאים טכניים וכללים אלה; ב) זמינות דרכונים, תעודות אימות של מכשירי מדידה, מפעל חותמות ומותגים; ג) התאמה של המאפיינים של מכשירי מדידה עם המאפיינים המפורטים בנתוני הדרכון של יחידת המדידה; ד) עמידה בטווחי המדידה של פרמטרים המותרים על פי לוח הזמנים של הטמפרטורה ומצב הפעולה ההידראולי של רשתות חום עם ערכי הפרמטרים שצוינו שנקבעו בחוזה והתנאים לחיבור למערכת אספקת החום.67. בהעדר הערות על יחידת המדידה, הוועדה חותמת על פעולת הזמנת יחידת המדידה המותקנת אצל הצרכן.68. פעולת הזמנת יחידת המדידה משמשת בסיס לעריכת חשבונאות מסחרית של אנרגיה תרמית, נושאת חום לפי מכשירי מדידה, בקרת איכות של אנרגיה תרמית ומצבי צריכת חום תוך שימוש במידע המדידה שהתקבל ממועד חתימתה.69. בעת החתימה על החוק להזמנת יחידת המדידה, יחידת המדידה אטומה.70. איטום יחידת המדידה מתבצע: א) ע"י נציג ארגון אספקת החום אם יחידת המדידה שייכת לצרכן; ב) ע"י נציג הצרכן שהותקנה לו יחידת המדידה.71. מקומות והתקנים לאיטום עמדת המדידה מוכנים מראש על ידי ארגון ההתקנה.מקומות החיבור של הממירים הראשוניים, המחברים של קווי תקשורת חשמליים, כיסויי ההגנה על התקני ההתאמה וההתאמה של מכשירים, ארונות אספקת חשמל של מכשירים וציוד אחר, שהפרעות בפעולתם עלולות להוביל לעיוות של תוצאות המדידה, כפופים. לאיטום.72. אם לחברי הוועדה יש הערות על יחידת המדידה ומזהים ליקויים הפוגעים בתפקוד תקין של יחידת המדידה, יחידת מדידה זו נחשבת כלא מתאימה למדידה מסחרית של אנרגיה תרמית, נוזל קירור. במקרה זה, הוועדה קובעת חוק. על הליקויים שזוהו, המספק רשימה מלאה של הליקויים שזוהו ומועדים לסילוקם. המעשה הנקוב נערך ונחתם על ידי כל חברי הוועדה תוך 3 ימי עבודה. קבלה מחדש של יחידת המדידה לפעולה מתבצעת לאחר ביטול מוחלט של ההפרות שזוהו.73. לפני כל תקופת חימום ולאחר האימות או התיקון הבא של מכשירי המדידה, נבדקת מוכנות יחידת המדידה לפעולה, עליה נערך פעולה של בדיקה תקופתית של יחידת המדידה בממשק בין רשתות חום סמוכות. נקבע בסעיפים 62 - 72 לכללים אלה.
_______________________________________
מחיצה הרמטית של ראש החימום. איטום תשומות תקשורת הנדסית
איטום לא איכותי מספיק של נקודות הכניסה של תקשורת הנדסית שונות, בפרט, צינורות, כבלים, היא אחת הטעויות הנפוצות ביותר של בונים ומעצבים. בשל העובדה שהתפר הקר כביכול נשאר בחיבורי "בטון-מתכת" או "בטון-פלסטיק", מים נכנסים דרכם לחדרים השקועים במרתף
לכן חשוב מאוד לבצע איטום מלא של כניסות לצנרת, תוך שימוש בטכנולוגיות איטום חדישות.
כניסות לצנרת הן אחד המקומות הפגיעים ביותר, שכן הם נמצאים במגע ישיר עם מבני בנייה שונים. במקרה של נזילה עלול להיגרם נזק משמעותי לכל המבנה, קירות ותקרות ייפגעו. בנוסף, עקב דליפות, תפרחת וכתמים, מופיעות פטריות על פני השטח הלחים של הקירות, ציפויים גמורים מתקלפים, וכל זה מוביל תמיד לעלויות נוספות עבור תיקונים קוסמטיים. כדי למנוע זאת, יש צורך לבצע איטום של כניסות צנרת ותקשורת בצורה איכותית ובזמן.
איטום כניסות צינור יכול להתבצע בשלבים שונים, לרבות:
- איטום כניסות לצנרת בשלב הבנייה. לשם כך, ניתן להשתמש באטמים הידראוליים שונים, עצירות מים וכבלים הידראוליים. הטכנולוגיה לאיטום פתחי צנרת בדרך זו מתבצעת ברצף הבא: לפני יציקת בטון, מותקנת על הצינור טבעת (או שתי טבעות) של גומי הידרופילי (קת, ללא הפסקות או חפיפה). הטבעת נמשכת לצינור או מודבקת עם איטום מתנפח.
- איטום כניסות לצנרת בשלב ההתקנה והתיקון. קיימות מספר אפשרויות לאיטום חיבורים, בהתאם לחומר ממנו בנוי החלק הקבור של המבנה. אם אלה בלוקים FBS, אז פתחי הצינור אטומים בצורה כזו שהטבעת של הכבל ההידראולי נמצאת באמצע עובי הדופן. אם מדובר בלבנים, אז אפשר לאטום את כניסות הצינור על ידי מילוי החור בקיר בטיט מלט. ללא קשר לעיצוב הקיר, ניתן לבצע איטום של התשומות בשיטת ההזרקה.
בכל שלב של פעולת הבניין שאתה מבצע איטום של תקשורת הנדסית (צינורות וכדומה), אתה לא יכול להסתדר בלי שימוש בחומרים מיוחדים, כגון אטמים הידראוליים, חוטי התנפחות וחומרי איטום, חומרי פוליאוריטן וחומרי אקרילט רב רכיבים שיכולים להתקשות על ידי קושרים מים פיזית וכימית, ולא דולפים מים לא קשורים.
בעת איטום כניסות צינורות ותקשורת, יש לזכור כי חיי השירות של מבני קיר הכפופים ללחות, עקב קורוזיה של מתכת ובטון, הרס לבנים, מצטמצמים מאוד.
לכן, עבודת איטום חשובה מאוד לביצוע בזמן.
אחת הנקודות הפגיעות ביותר של כל תקשורת היא המקום בו כבל או חוט נכנסים לקיר הבניין, לתוך מיתוג, מפעיל וכו'. כיום, ישנן אפשרויות רבות להגנה על מעברי כבלים מפני רטיבות, ניסינו לאסוף האתר היעיל שבהם עבור הקוראים במאמר זה. אז, בואו נבין כעת כיצד ניתן לבצע איטום של כניסות כבלים לבניין, ארון ASU וכו'.
מהם הכללים והדרישות?
המסמכים הרגולטוריים PUE 2.1.58 ו-SNiP 3.05.06-85 מתארים את הדרישות למעברי כבלים:
על פי הדרישות הנ"ל, מסתבר כי בלוטת הכבלים במבנה חייבת להיות מסוגלת לאגור מים, לא לתמוך בעירה ולמנוע את התפשטות האש. עם כל זה, תוכל להחליף מחדש את הכבל או החוט, במידת הצורך.
שיטות איטום
כדי לאטום את הקלט בבית פרטי או בקוטג', משתמשים לרוב בקצף פוליאוריטן מעכב אש, ומפזר אותו באופן שווה בצינור סביב הכבל. לאחר התקשות, קצף ההרכבה מנותק ונגח חלקית, נלחץ לתוך הצינור. השקעים המתקבלים מטויחים בטיט מלט. דוגמה לאפשרות איטום כזו עבור קו כבלים מוצגת בתמונה למטה:
קביעת הטמפרטורה בבניין דירות על החזרה ואספקה
התקנת וסת מערכת החימום יהיה תלוי במכשיר הכללי שלו
. אם ה-CO מותקן בנפרד עבור חדר מסוים, תהליך השיפור מתרחש עקב הגורמים הבאים:
- מערכת עובד מדוד של כוח אינדיבידואלי
; - מַעֲרֶכֶת שסתום תלת כיווני מיוחד
; -
שאיבת נוזל קירור
ממשיך בכוח
.
באופן כללי, עבור כל ה-COs, עבודת התאמת הספק תכלול התקנה של שסתום מיוחד
לסוללה עצמה.
עם זה, אתה לא יכול רק להתאים את רמת החום
במקומות הנכונים, אבל לא לכלול את תהליך החימום לחלוטין באותם אזורים בשימוש גרוע
או לא מתפקד.
ישנם הניואנסים הבאים בתהליך התאמת רמת החום:
- יש להתקין מערכות הסקה מרכזית בבניינים רב קומות
, מבוססים לעתים קרובות על נוזלי קירור, איפה ההזנה היא אנכית לחלוטין מלמעלה למטה.
בבתים כאלה חם בקומות העליונות, וקר בתחתונות ולכן לא ניתן יהיה להתאים את רמת החימום בהתאם. - אם משתמשים בבתים רשת צינור בודד
, לאחר מכן חום מהמעלה המרכזי מסופק לכל סוללה ומוחזר חזרה, מה שמבטיח חום אחיד בכל קומות הבניין. במקרים כאלה, קל יותר להתקין שסתומי בקרת חום - ההתקנה מתבצעת על צינור האספקה
והחום ממשיך להתפשט באופן שווה. -
למערכת שתי צינורות
יש כבר שני עליות מותקנות - חום מסופק לרדיאטור ובכיוון ההפוך, בהתאמה, שסתום ההתאמה יכול להיות להתקין בשני מקומות - על כל אחת מהסוללות.
סוגי שסתומי ויסות לסוללות
הטכנולוגיות המודרניות רחוקות מלעמוד במקום ומאפשרות להתקין כל רדיאטור חימום ברז איכותי ואמין
, אשר ישלוט ברמת החום והחום. זה מחובר לסוללה עם צינורות מיוחדים, אשר לא ייקח הרבה זמן.
לפי סוגי התאמה, אני מבחין שני סוגי שסתומים
:
-
תרמוסטטים קונבנציונליים עם פעולה ישירה.
מותקן ליד הרדיאטור, זהו צילינדר קטן שבתוכו ממוקם הרמטית סיפון על בסיס נוזל או גז
, אשר מגיב במהירות ובמיומנות לכל שינויי טמפרטורה. אם הטמפרטורה של הסוללה עולה, הנוזל או הגז בשסתום כזה מתרחבים, יהיה לחץ על גזע שסתום
ווסת חום שיזוז ויחסום את הזרימה. בהתאם לכך, אם הטמפרטורה תרד, התהליך יתהפך.
תמונה 1. תכנית המכשיר הפנימי של התרמוסטט לסוללה. החלקים העיקריים של המנגנון מצוינים.
-
בקרי טמפרטורה המבוססים על חיישנים אלקטרוניים.
עקרון הפעולה דומה לווסתים קונבנציונליים, רק ההגדרות שונות - הכל יכול להיעשות לא במצב ידני, אלא במצב אלקטרוני - כדי להגדיר פונקציות מראש, עם עיכוב אפשרי בבקרת זמן וטמפרטורה.
כיצד להתאים רדיאטורים לחימום
תהליך סטנדרטי לבקרת טמפרטורה של רדיאטורי חימום מורכב מארבעה שלבים
- דימום אוויר, התאמת לחץ, פתיחת שסתומים ושאיבת נוזל קירור.
-
דימום אוויר
. לכל רדיאטור שסתום מיוחד, באמצעות פתיחתו ניתן לשחרר עודפי אוויר ואדים, המונעים מהסוללה להתחמם. תוך חצי שעה
לאחר הליך כזה, יש להגיע לטמפרטורת החימום הנדרשת. -
ויסות לחץ
. על מנת שהלחץ ב-CO יתחלק באופן שווה, ניתן לסובב את שסתומי הסגירה של סוללות שונות המחוברות לדוד חימום אחד במספר שונה של סיבובים. התאמה זו של הרדיאטורים תחמם את החדר במהירות האפשרית. -
פתיחת שסתומים
. התקנה של מיוחד שסתומים תלת כיוונים
על רדיאטורים יאפשר לך להסיר חום בחדרים שאינם בשימוש או להגביל את החימום, למשל, במהלך היעדרותך מהדירה במהלך היום. זה מספיק רק כדי לסגור את השסתום לחלוטין או חלקית.
תמונה 2. שסתום תלת כיווני עם תרמוסטט המאפשר לכוון בקלות את הטמפרטורה של רדיאטור החימום.
-
שאיבת נוזל קירור.
אם CO נאלץ, נוזל הקירור נשאב באמצעות שסתומי בקרה, בעזרתם מנוקזת כמות מסוימת של מים כדי לתת לרדיאטור החימום את האפשרות להתחמם.
תוכנית תלויה עם שסתום תלת כיווני ומשאבות מחזור
תכנית תלויה לחיבור תחנת חימום של מערכת חימום למקור חום עם שסתום תלת כיווני לווסת זרימת חום ומשאבות ערבוב מחזוריות בצינור האספקה של מערכת החימום.
סכימה זו ב-ITP משמשת בתנאים הבאים:
1 לוח הזמנים של הטמפרטורה של מקור החום (חדר הדוודים) גדול או שווה ללוח הזמנים של הטמפרטורה של מערכת החימום. נקודת החום המחוברת לפי תפיסה זו יכולה לעבוד הן עם תערובת לזרימה מצינור החזרה, והן בלעדיה, כלומר להכניס את נוזל הקירור מצינור האספקה של רשת החימום ישירות למערכת החימום.
לדוגמה, עקומת הטמפרטורה המחושבת של מערכת החימום 90/70 מעלות צלזיוס שווה לעקומת הטמפרטורה של המקור, אך המקור, ללא קשר לגורמים חיצוניים, תמיד עובד עם טמפרטורת יציאה של 90 מעלות צלזיוס, ולחימום מערכת, יש צורך לספק נוזל קירור עם טמפרטורה של 90 מעלות צלזיוס רק בטמפרטורת האוויר החיצונית המחושבת (עבור קייב -22 מעלות צלזיוס). כך, בנקודת החימום, נוזל הקירור המקורר מצינור החזרה יתערבב עם המים המגיעים מהמקור עד שטמפרטורת האוויר החיצונית תרד לערך המחושב.
2 תחנת החימום מחוברת לקולט ללא לחץ, חץ הידראולי או ראשי חימום עם הפרש לחצים בין צינורות האספקה והחזרה של לא יותר מ-3 מ' מים.
3 הלחץ בצינור החוזר של מקור החום במצבים סטטיים ודינמיים עולה על הגובה מנקודת החיבור של נקודת החום לנקודה העליונה של מערכת החימום (סטטיקה של בניין) ב-5 מ' לפחות.
4 הלחץ בצינורות האספקה והחזרה של מקור החום, כמו גם הלחץ הסטטי ברשתות החימום, אינם עולים על הלחץ המרבי המותר למערכת החימום של הבניין המחוברת ל-IHS זה.
5 ערכת החיבור של נקודת החום צריכה לספק בקרה אוטומטית באיכות גבוהה על ידי מערכת החימום בהתאם לטמפרטורה או ללוח הזמנים.
תיאור פעולת מעגל ITP עם שסתום תלת כיווני
עקרון הפעולה של תכנית זו דומה לפעולה של התכנית הראשונה, אלא שהשסתום התלת-כיווני יכול לחסום לחלוטין את החילוץ מצינור ההחזרה, בו כל נוזל הקירור המגיע ממקור החום ללא תערובת יסופק ל- מערכת החימום.
במקרה של השבתה מלאה של צינור האספקה של מקור החום, כמו בתכנית הראשונה, רק נוזל הקירור שעזב אותו ונלקח מהחזרה יסופק למערכת החימום.
סכימה תלויה עם שסתום תלת כיווני, משאבות מחזור וויסות לחץ דיפרנציאלי.
הוא משמש כאשר ירידת הלחץ בנקודת החיבור של ה-IHS לרשת החימום עולה על 3 מ' מים. וסת ירידת הלחץ במקרה זה נבחר למצערת וייצוב הלחץ הזמין בכניסה.
אספקה וויסות חום בתכנית דו-צינורית
אפשרות זו מורכבת יותר, אך מאפשרת להרחיב משמעותית את יכולות המנגנונים ויסות אספקת החום לכל צרכן
. ההבדל בין המערכת הוא שנוזל הקירור שוויתר על חלק מהאנרגיה לא ממשיך לנוע באותו צינור לצרכן הבא, הוא זורם לצינור השני, ה"החזרה". בשל כך, לנוזל הקירור יש בערך אותה טמפרטורה לאורך כל הדרך, בכל רדיאטור.
פתרון זה מאפשר ויסות אספקת החום בבניין דירות
באמצעות כל רדיאטור בנפרד. אתה יכול לווסת את הטמפרטורה הן ידנית, עם שסתום, והן אוטומטית, באמצעות בקרי טמפרטורה.
ללא קשר לאופן יישום אספקת החום, המערכת חייבת לכלול התקנים למדידה אוטומטית וויסות אספקת החום בבניין דירות. זה מאפשר לא רק לספק לדיור את החום הדרוש לחיים, אלא גם לחסוך באופן משמעותי במשאבי אנרגיה.
בדירות או בבתים פרטיים נתקלים התושבים בתופעה לא פעם חימום לא אחיד של רדיאטורים
חימום בחלקים שונים של הבית. מצבים כאלה אופייניים במקרים שבהם המקום מחובר למערכות חימום אוטונומיות.
אֵיך לייעל את המערכת
חימום (CO), להפסיק לשלם יותר מדי וכיצד התקנת תרמוסטט לסוללות תעזור - נשקול עוד.