Populāri instrumentu modeļi
Atbilst visām prasībām attiecībā uz veiktspēju, vadības ierīču precizitāti Tehnoloģija»
. Zīmola produktiem ir arī labas speciālistu atsauksmes. "Pulsārs"
. Starp šīs markas vienību priekšrocībām ir indikatoru noņemšana, neapmeklējot dzīvokli, programma, kas nolasa indikatorus, vienkārša uzstādīšana un darbība, kā arī aizsardzība pret ārējo apkuri.
Veiksmīgi lietots un siltuma sadalītājs Decast"
. To var montēt ar vertikālu un horizontālu elektroinstalāciju, tas lieliski funkcionē dzīvokļos, kotedžās, birojos, administratīvajās un citās ēkās. Starp modeļa priekšrocībām ir daudzpusība, tas atbilst lielākajai daļai apkures ierīču modeļu.
Siltuma uzskaite ar dzīvokļu sadalītājiem
Siltuma sadalītāji pie mums joprojām netiek plaši izmantoti, lai gan Eiropā tos rūpnieciskā mērogā izmanto jau kopš 70. gadiem, un uzstādīto siltuma sadales ierīču skaits sasniedz desmitiem miljonu. Mēs vēl neražojam šīs ierīces, lai gan mums jau ir pieredze to lietošanā.
Izplatītāju darbības princips
Fotoattēlā redzams dzīvoklī uzstādīts termostata regulators un radiatora siltuma sadalītājs. Sadalītājs mēra radiatora virsmas temperatūru vienā noteiktā punktā ik pēc 3-4 minūtēm un fiksē temperatūras starpību starp radiatora virsmu un telpā esošo gaisu nemainīgā atmiņā.
Rezultātā šo siltuma skaitītāju rādījumi atbilst siltuma daudzumam, ko radiators izdalījis pagājušajā periodā, mērot parastajās mērvienībās.
Tas ir nosacīts, siltuma sadalītāja rādījumi pārrēķina laikā tiek reizināti ar radiatora koeficientu, kas atbilst dotajam sildītāja veidam un izmēram.
Pie vienādas temperatūras uz liela un maza radiatora virsmas un pie vienas temperatūras telpā sadalītāju rādījumi būs vienādi, bet vai lielais sildītājs izdalīs vairāk siltuma? Lai ņemtu vērā šo situāciju, tiek izmantots radiatora koeficients. Katram ražotājam ir radiatoru koeficientu tabulas savām ierīcēm visu veidu ražotajiem radiatoriem. Radiatoru koeficientu tabulas ir iekļautas datorprogrammās maksājumu pārrēķiniem, un koeficienti tiek automātiski ņemti vērā aprēķinā.
Bet kā ir ar mūsu paštaisītajiem radiatoriem vai bateriju komplektiem, kad iedzīvotāji jau esošajam radiatoram sekcijas pievieno paši, kamēr daļa praktiski nesilda. Secinājums ir tikai viens, būs jātiek vaļā no pašdarinātiem produktiem.
Siltuma sadalītāja izmaksas un samaksa par siltumu
Siltuma sadalītāja izmaksas ir aptuveni 10 reizes mazākas nekā dzīvokļa siltuma skaitītāja izmaksas. Izplatītāji ir viegli uzstādāmi uz jebkura veida apkures ierīcēm. Tā ir galvenā priekšrocība. Pateicoties tam, dzīvokļa ierīču komplekta izmaksas ir pieņemamas pat tad, ja dzīvoklī ir vairāki stāvvadi.
Siltuma sadalītāji ir piemēroti visām apkures sistēmām
Maksājuma par apkuri aprēķins pēc siltuma sadalītāju rādījumiem ir siltuma piegādātājam izmaksātās kopējās summas sadale starp atsevišķiem dzīvokļiem proporcionāli radiatoru sadalītāju rādījumiem.
Vienlaikus dzīvokļu iedzīvotāji ik mēnesi, visa gada garumā, veic maksājumus pēc fiksētām, iepriekš aprēķinātām un apstiprinātām likmēm, un norēķini ar siltumenerģijas piegādātāju notiek pēc vispārējā mājas siltuma skaitītāja rādījumiem.
Reizi vai divas gadā dzīvokļos tiek ņemti rādījumi, un kopējā summa tiek sadalīta atbilstoši saņemtajiem rādījumiem.Katram īrniekam tiek noteikts atlikums starp viņa maksājumu summu pēc provizoriskajām likmēm un viņa paredzamo maksājumu. Saņemtā summa tiek izmantota, lai kompensētu maksājumus par apkuri nākamajam gadam.
Visbeidzot, salīdzināsim radiatoru termostatu un siltuma sadalītāju uzstādīšanas izmaksas.
Aprīkojums un izmaksas, Cena par gabalu (pēc kursa 1 USD - 60 rubļi)
Apsvērts:
- Sadales sensors individuālai mērīšanai INDIV-3 ar vizuālu nolasījumu no LCD displeja
- Sensors-sadalītājs individuālai uzskaitei INDIV-3R ar attālinātu bezvadu datu pārraidi (radio)
- Termostata un mērīšanas sensora uzstādīšana
- Ikgadējie dzīvokļu norēķinu pakalpojumi
Tabulā radiatoru termostatu un siltuma sadalītāju uzstādīšanas izmaksas
Siltuma sadalītāju kalibrēšanas intervāls ir 10 gadi. Dzīvokļa siltuma skaitītāji - 5 gadi.
Divistabu dzīvoklim siltuma sadalītāju un radiatoru termostatu uzstādīšanas atmaksāšanās laiks ir 1 gads, termostata kalpošanas laiks 30 gadi, siltuma sadalītājam 10 gadi. Ekonomiskajiem iedzīvotājiem šis periods būs vēl īsāks.
Atcerieties pamatnoteikumus dzīvokļa uzskaites organizēšanai, izmantojot siltuma sadalītājus:
- uz apkures ierīcēm jāuzstāda termostatiskie regulatori.
- Vismaz 75% apsildāmo telpu ēkā jābūt aprīkotām ar termostatiem un siltuma sadalītājiem.
- faktiskās siltumenerģijas izmaksas dzīvojamās ēkas apkurei jāveido ar kopēju mājas siltuma skaitītāju.
- mājokļu organizācijā būtu jāorganizē iedzīvotāju maksājumu pārrēķini pēc kopējo māju un dzīvokļu uzskaites ierīču rādījumiem.
Paramonovs Yu.O. SIA uzņēmums "Energostrom" 2017.g.
Lasīt vairāk - Dzīvokļu grāmatvedībai nepieciešamās iekārtas. Ko vēl lasīt par tēmu:
Kolektora montāžas vieta un metode
Skapis apkures kolektoram. Noklikšķiniet uz fotoattēla, lai to palielinātu.
Apkures kolektora uzstādīšanai tiek izmantotas speciāli sagatavotas nišas nedaudz virs grīdas līmeņa. Šis punkts jāņem vērā mājas projektēšanas stadijā. Ja nepieciešama esošās apkures sistēmas pārveidošana, sadales bloku var novietot jebkurā telpā. Nosakot optimālo kolektora atrašanās vietu, ir jāizvēlas telpas ar normālu mitrumu. Šo prasību izpilda tādas telpas kā:
- pieliekamais;
- koridors;
- ģērbtuve utt.
Lai apkures kolektora izskats nesabojātu telpas interjeru, tiek izmantots īpašs skapis. Skapis ar slēdzeni pasargās apkures sistēmas darbību no bērnu iejaukšanās. Skapja iegāde nav grūta, dažādus modeļus ražo vārstu ražotāji. Tās ir metāla kastes ar durvīm, gala sienās ir izveidoti caurumi caurulēm. Ja kolektoru grupa nesabojā telpas skatu, konstrukciju var vienkārši piestiprināt pie sienas atvērtā veidā.
Samaksa par siltumu sadalītāja darbības laikā dzīvoklī
Tur ir divi varianti
maksājuma summas aprēķināšanas princips par apkuri dzīvoklī.
- Pēc pirmā varianta tiek ņemti vērā arī kolektīvā skaitītāja rādījumi, bet reizi gadā jāveic pārrēķins, ņemot vērā izmaksu sadalītāja rādītājus dzīvoklī. Tekstā Valdības lēmums Nr.354
ir algoritms maksājumu aprēķināšanai tajās mājās, kurās lielākajā daļā dzīvokļu ir uzstādīti siltuma skaitītāji. - Otrajā variantā maksājums tiek iekasēts pēc siltuma skaitītāja rādījumiem, bet šiem rādītājiem jābūt kWh.
Pārvaldības sabiedrībai, kas apkalpo māju, ir jāpieņem rādītāji no patērētājiem, kurus var pārsūtīt, izmantojot interneta resursa pakalpojumu, pa tālruni.
Tajā pašā laikā pārvaldības sabiedrības darbiniekiem ir tiesības pārbaudīt mērīšanas ierīču darbību, to rādītāju precizitāti, par kuriem informē patērētājs.
Kolektoru veidi apkures sistēmās
Modeļu preču klāsts atbilstoši funkcionēšanas specifikai ir sadalīts 3 veidos - saules un sadales kolektori, hidrauliskās bultiņas. Otrajā pozīcijā ir vislielākais patērētāju pārklājums.
Saules kolektori
Paredzēti galvenokārt ekonomisko problēmu risināšanai, dienvidu reģionos tos var bezbailīgi attiecināt uz visiem ar apkuri saistītajiem procesiem. Vidējos platuma grādos ar nepietiekamu saules starojumu šādus kolektorus izmanto karstā ūdens nodrošināšanai periodos, kad apkures katls ir dīkstāvē.
Saules paneļu kolektors sastāv no reģistriem, kas ievietoti vakuuma caurulēs, tie mijiedarbojas ar slēgtu ķēdi, kas darbojas uz šķidra aģenta bāzes. Kad līdzeklis iztvaiko, tas paceļas uz siltummaini un uzsilda darba vidi. Atdzesējot, viela nolaižas, tādējādi izveidojot procesa ciklu.
Hidrauliskā bultiņa - termohidrauliskais sadalītājs
Fotoattēlā ir hidrauliskais pistole ar nerūsējošā tērauda kolektoru
Hidrauliskais separators tiek aktīvi izmantots kompleksos apkures lokos, kuru pamatā ir vairāki apkures loki, tas apvieno apkures katlu ar radiatoriem, karstā ūdens padevi un grīdas apsildi. Ierīču rūpnīcas modeļos ir plūsmas separatori, kā arī mehānismi, kas no sistēmas izvada gaisu un piesārņotājus.
Lai optimizētu apkuri, ir vēlams nodrošināt katru ķēdi ar savu sūkni. Hidrauliskā bultiņa ir īpaša kolektora kategorija, tā izceļas ar spēju strādāt ar lielu cauruļu diametru, tā ir uzstādīta katlu telpā vertikālā plaknē.
Sadales kolektori apkures sistēmai
Tie ved darba vides plūsmu tieši uz sildīšanas ierīcēm. Strukturāli izstrādājums sastāv no ķemmes pāra, pirmā ir nepieciešama dzesēšanas šķidruma novadīšanai uz siltumpunktiem, otrā novada ūdeni atpakaļ uz katlu telpu. Katra sadalītāja beigu daļā ir paredzēti savienojumi ar maģistrālēm, tieši gar korpusu var redzēt armatūras konkrētām ierīcēm, jo īpaši grīdas apsildes kontūrām, apkures akumulatoriem.
Radiatoru apkures izkārtojums, izmantojot sadales kolektoru, salīdzinājumā ar tradicionālajām 1-2 cauruļu shēmām tiek veikts paralēli, nevis, kā visi ir pieraduši, sērijveidā. Dzesēšanas šķidrumam, kas tiek audzēts visās filiālēs, ir vienāda temperatūra. Katra radiatora vai grupas raksturlielumus vienā un tajā pašā ķēdē var iestatīt atbilstoši prasībām, vienlaikus nebaidoties no to savstarpējās ietekmes.
Grīdas apsildei ķemmju izmantošana ir vienīgā reālā iespēja, lai nodrošinātu vienmērīgu sistēmas darbību. Ja nepieciešams, kolektoru var uzstādīt diskrēti, maskējot ar īpašu skapi, kas ievietots nišā.
Siltuma sadalītāju pamatmodeļi
- Versijas INDIV-3 un INDIV-3R. Šiem izplatītājiem ir viens iebūvēts temperatūras sensors. Šādās ierīcēs tiek izmantots princips, ka laika gaitā tiek uzkrāts iegūtais rādījums ar ātrumu, ko nosaka iebūvētā sensora izejas signāls.
- Versijas INDIV-3R2 un INDIV-3RD. Šiem modeļiem ir 2 temperatūras sensori (sildītāja virsma un apkārtējais gaiss). INDIV-3R2 sadalītājā abi sensori ir iebūvēti korpusā. Ierīcē NDIV-3RD gaisa temperatūras sensors ir iebūvēts, un sildītāja virsmas sensors ir attālināts.
Visu veidu vārsti ļauj iegaumēt un parādīt iegūto rādījumu iepriekš iestatītā gada dienā. Ierīces tiek izmantotas iekšējās apkures sistēmās.
Jebkuru izplatītāju var uzstādīt:
- Sekciju radiators izgatavots no čuguna vai čuguna.
- Alumīnija apkures akumulators.
- Cauruļveida un paneļu radiatori.
- Cauruļu reģistri.
- Konvektori.
Siltuma sadalītājs atrisina šādus uzdevumus:
- Patēriņa rādījumu uzkrāšanās.
- Norāde par patēriņa rādījumiem par iepriekšējo gadu.
- Kontrolsummas norāde pārbaudei.
Turklāt izplatītājs ir aprīkots ar pašpārbaudes sistēmu.
Specifikācijas INDIV-3:
- Projektējamās temperatūras diapazons siltumapgādes sistēmās: 55-105 grādi pēc Celsija.
- Sākuma atskaites temperatūra: jūnijs-augusts: 40 grādi pēc Celsija, septembris-maijs: 30 grādi pēc Celsija.
- Siltuma sadalītāja barošanas avots: litija akumulators.
- Izmēri: 40x76x25 mm.
- Izplatītāja mērījumu precizitāte: atbilst Eiropas standartam EN834.
Kolektora loma apkurē
Sakārtojot ūdens spiediena vienību, ir jāievēro noteikums: visu zaru diametru kopsumma nedrīkst būt lielāka par padeves līnijas diametru.
Mēs piemērojam šo likumu apkures sistēmai, taču tas izskatīsies šādi: katla izejas veidgabalu ar 1 collu diametru ir atļauts izmantot divu ķēžu sistēmā ar caurulēm ar diametru ½ collu.
Mājai ar mazu kubatūru, kas tiek apsildīta tikai ar radiatoriem, šāda sistēma tiek uzskatīta par produktīvu.
Praksē privātā kotedža ir aprīkota ar modernizētāku apkures shēmu, kur ir aprīkotas papildu ķēdes:
- grīdas apsildes sistēma;
- vairāku stāvu apkure;
- saimniecības telpas utt.
Pieslēdzot atzaru, darba spiediena līmenis ķēdēs kļūst nepietiekams, lai attiecīgi kvalitatīvi apsildītu visus radiatorus, un tiks pārkāpts komfortablas atmosfēras režīms.
Šajā gadījumā sazarotajai siltumtrasei balansēšanas iekārta ir aprīkota, izmantojot sadales kolektoru. Izmantojot šo metodi, ir iespējams kompensēt uzkarsētā dzesēšanas šķidruma dzesēšanu, kas raksturīga tradicionālajām vienas un divu cauruļu shēmām.
Ar iekārtu un vārstu palīdzību tiek noregulēti nepieciešamie dzesēšanas šķidruma temperatūras indikatori katrai līnijai.
Ķemmes uzstādīšana apkures sistēmā
Pirmais uzdevums ir pārbaudīt sadales kolektora savienojumu hermētiskumu. Uzstādīšana tiek īstenota saskaņā ar projektēšanas shēmu. Atkarībā no materiāla, no kura izgatavota galvenā iekārta, tiek noteikti savienojuma nosacījumi.
Savienojuma tehnoloģijas izvēle ir pilnībā atkarīga no izmantotās ierīces modifikācijas.
Papildus līmeņa turēšanai uzstādīšanas laikā ir jāievēro šādi noteikumi:
- elektriskie un gāzes katli ir savienoti ar augšējo vai apakšējo sprauslu;
- konstrukcijas gala daļā ir uzstādīts cirkulācijas sūknis;
- ķēžu savienojumu var veikt ķemmes augšpusē vai apakšā;
- netiešās apkures ierīces un cietā kurināmā katli jāpieslēdz sadales grupai no sāniem;
- visa grīdas apsildes sistēmas hidrauliskā atdalīšanas iekārta ir ievietota aizsargkastē - tas samazina kolektora sastāvdaļu bojājumu risku.
Pēdējā posmā ir nepieciešams veikt kontroles iedarbināšanu apkurei, lai savlaicīgi atklātu slēptos vai acīmredzamos veiktā dizaina trūkumus.
Papildu informācija par starojuma apkures sistēmas organizēšanu, izmantojot sadales ķemmi, ir sniegta šajā rakstā.
Siltuma skaitītāji
Individuālā siltuma rēķinu sistēma tiek plaši izmantota vairākās valstīs, tā ņem vērā individuālo patērētāju, piemēram, centrālapkures radiatoru, siltuma patēriņu. Tas sastāv no siltuma sadalītāja un radiatora termostata. Siltuma sadalītājs ir uzstādīts uz katra radiatora dzīvoklī un fiksē radiatora atdotā siltuma daudzumu.
Iztvaikošanas siltuma sadalītājs "Exemper"
Iztvaikošanas siltuma sadalītājā siltums no radiatora iedarbojas uz speciālu šķidrumu mērampulā, kas iztvaiko atkarībā no temperatūras un siltuma ilguma no radiatora. Jo karstāks ir radiators un jo tālāk tā siltums iedarbojas uz ampulu, jo vairāk šķidruma iztvaiko.
Iztvaicētā šķidruma daudzums norāda, cik daudz siltuma patērē konkrētais radiators.
Elektroniskais siltuma sadalītājs "DOPRIMO"
Doprimo ir moderna augsto tehnoloģiju elektroniska ierīce ar diviem iebūvētiem temperatūras sensoriem – viens mēra radiatora virsmas temperatūru, uz kura ir uzstādīts sadalītājs, bet otrs – gaisa temperatūru telpā. Temperatūras sensori ir savienoti ar kalkulatora elektronisko bloku, kas nosaka temperatūras starpību starp diviem sensoriem un integrē iegūto atšķirību laika gaitā. Iegūtā vērtība raksturo siltuma ievadi (termisko spiedienu) no radiatora telpā, mērot nevis absolūtās (Gcal, kWh utt.), bet relatīvās nosacītās mērvienībās.
Uzkrātās siltuma patēriņa vērtības tiek parādītas ierīces korpusā iebūvētajā LCD ekrānā un ir pieejamas vizuālai nolasīšanai.
Lai uzstādītu siltuma sadalītāja sākotnējos parametrus uzstādīšanas laikā, mainītu parametrus darbības laikā vai lasītu arhivētos datus, korpusā ir optiskās ieejas.
Radiatora termostats
Radiatora termostats (termostats) ir automātiska ierīce, kas paredzēta iepriekš noteiktas telpas temperatūras uzturēšanai. To var uzstādīt gan dzīvokļos ar centrālo apkuri, gan kotedžās ar individuālo apkures sistēmu, kā arī jebkurās citās telpās neatkarīgi no ēkas uzcelšanas gada. Šīs ierīces mērķis ir uzturēt komfortablu temperatūru telpā, ko nosaka īpašnieks, glābjot viņu no nevajadzīgām nepatikšanām. Termostats ir uzstādīts uz caurules, kas piegādā dzesēšanas šķidrumu radiatoram. Reaģējot uz gaisa temperatūras izmaiņām telpā, tas regulē karstā ūdens plūsmu, kas iet caur radiatoru. Tas samazina vai palielina sildītāja izdalītā siltuma daudzumu. Darbības princips ir balstīts uz vielu īpašību karsējot palielināt tilpumu un atdzesēt to samazināt. Mūsdienu termostata iekšpusē vai, pareizāk sakot, nelielā noslēgtā kolbā ar gofrētām sienām, ko sauc par silfonu, atrodas temperatūrai jutīga viela (tā var būt parafīns, šķidrums vai gāze). Tas reaģē uz jebkādām gaisa temperatūras izmaiņām telpā. Ja temperatūra nokrītas zem skalā iestatītās, vielas tilpums samazinās, un akordeonam līdzīgais plēšas pats saraujas un pārvieto vārsta kātu, palielinot karstā ūdens daudzumu, kas plūst caur radiatoru. Tajā pašā laikā gaisa temperatūra telpā paaugstinās. Un otrādi, kad telpas gaisa temperatūra paaugstinās virs iestatītās temperatūras, silfonā esošās vielas tilpums palielinās, virzot vārsta kātu otrā virzienā. Radiatorā sāk ieplūst mazāk ūdens, un temperatūra telpā pazeminās. Radiatora termostats ir viegli uzstādāms jebkura veida sildītājam, un ar roku var izvēlēties optimālo temperatūras režīmu ne tikai visam dzīvoklim, bet arī katrai telpai atsevišķi.
Uz kuriem radiatoriem nevar likt sadalītāju
Neskatoties uz siltumenerģijas sadalītāja daudzpusību un augsto funkcionalitāti, ir vairāki ierobežojumiem
lai uzstādītu izplatītāju.
- Ierīce nav uzstādīta uz radiatora, caur kuru iet nevis karstais ūdens, bet gan ūdens tvaiki.
- Uz siltuma avotiem, kas atrodas grīdas segumā vai izstaro siltumu no griestiem. Ja ir uzstādīta siltā grīda, kā mērierīce tiek izmantots plūsmas mērītājs - šī ir ierīce, kas ļauj kontrolēt dzesēšanas šķidruma plūsmu kolektoram pievienotajās cilpās.
- Uz radiatora, kura konstrukcijā ir elektriskais sildītājs vai elektriskais ventilators, nav iespējams uzstādīt ierīces siltuma skaitītājus.
- Uz baterijām ar dekoratīviem elementiem, izņemot gadījumus, kad ierīce cieši pieguļ konstrukcijai.
Kā pats izveidot apkures sadales kolektoru
Produkta dizains ir balstīts uz izmantoto apkures loku skaitu
Jāņem vērā apkures katla atrašanās vieta, cauruļu specifika, apkures un netiešo ķēžu īpatnības, plāni iespējamai to skaita palielināšanai nākotnē, siltuma sadales punkti
Apkures sadales kolektora "dari pats" piemērs
Sastādot projektu, jāņem vērā arī tas, ka katrā ķēdē ir divas caurules - piegādei un atgriešanai. Būs nepieciešams atzīmēt papildu aprīkojumu - iztukšošanas vārstu, izplešanās tvertni, termostatu grupu, uzpildes vārstu, papildināšanas vārstu.
Nākamais posms ir telpiskā modelēšana. Būs jāizdomā cauruļu savienošanas ar kolektoru specifika, parasti galos tiek veidoti krāni netiešai apkurei un savienošanai ar cietā kurināmā katlu, elektriskajiem un gāzes sienas katliem caurule griežas no augšas. Visa savāktā informācija tiek ņemta vērā, sastādot kolekcionāra zīmējumu (šeit noder grafiskais papīrs). Starp blakus esošajām sprauslām ir nepieciešams saglabāt 10 cm attālumu, kā liecina prakse, ne vairāk kā 20 cm.
Ērtākais materiāls ķemmes pašmontāžai ir kvadrātveida vai regulāras sekcijas caurules profils. Lai veiktu marķēšanu, vēlams sagatavot lineālu, suportu, serdi. Izmantojot gāzes griezēju, tiek izveidoti caurumi, kuros turpmāk tiks izgrieztas caurules. Šajos sēdekļos jāievieto vītņotas cauruļu apdares.
Sagataves tiek fiksētas ar metināšanu - vispirms raupja, otrajā posmā apstrādā visu perimetru. Tālāk jums ir jāaprīko iegūtais korpuss ar kronšteiniem ķemmes pakarināšanai pie sienas. Savienojumi ir jātīra no rūsas un katlakmens. Struktūra ir pārklāta ar attaukošanas maisījumu, secīgi tiek uzklāta krāsa un laka.
Pēc 2-3 dienām, kad krāsas kārtas ir pilnībā izžuvušas, kolektoru var uzstādīt uz sagatavotās vietas un pieslēgt pie ienākošajiem un izejošajiem kontūriem. Rezultātā tiek izveidots efektīvs instruments, kas var pilnībā koordinēt privātās mājsaimniecības sarežģīto apkures sistēmu.
Noteicošais uzdevums autonomas apkures sistēmas projektēšanā ir vienmērīgs siltumnesēja sadalījums. Šo uzdevumu siltumapgādes sistēmā veic vadības un regulēšanas bloks - sadales kolektors.
Apkures loka nepārtraukta darbība un uzticamība lielā mērā ir atkarīga no kompetentas ierīces izvēles, kvalitatīvas uzstādīšanas un savienojuma. Ja ir vēlme ar savām rokām uzstādīt apkures sadales kolektoru, tad iepriekš ir jāveic aprēķini un jāprojektē elektroinstalācija.
Mēs palīdzēsim jums atrisināt šīs problēmas. Rakstā mēs izskatījām kolektoru grupas dizainu, izklāstījām apkures sistēmas ar ķemmi plusus un mīnusus, aprakstījām sadales bloka projektēšanas un uzstādīšanas noteikumus.
Materiāls papildināts ar praktiskiem padomiem komponentu izvēlē, kolektora montāžā un pieslēgšanai apkures sistēmai.
hidrauliskās slēdzenes.
hidrauliskais
slēdzeni sauc par vadošo hidraulisko aparātu,
caurplūde
darba šķidrums prombūtnes laikā
kontroles darbība - vienā
virzienā, un ja ir vadītājs
ietekme abos virzienos.
Hidrauliskās slēdzenes plaši izmanto hidrauliskajās piedziņās
automātiskai darba bloķēšanai
šķidrumi hidraulisko dzinēju dobumos
lai apturētu to izvades saites
dotajās pozīcijās.
hidrauliskās slēdzenes
sadalīts pēc šādām pazīmēm:
pēc bloķēšanas elementu skaita - vienpusējs
un divpusēji; atbilstoši bloķēšanas konstrukcijai
elementi - ar lodīšu un konusveida
vārsti, bet vadības darbības veids
- ar hidraulisko, pneimatisko,
elektromagnētiskā un mehāniskā
vadība.
konstruktīvs
atšķirība starp hidrauliskajām slēdzenēm un pretvārstiem
ir tas, ka bijušajiem ir
elementi priekš
piespiedu vārsta atvēršana
darba šķidruma pāreja vienā
virziens. Vadītāja prombūtnē
trieciena hidrauliskās slēdzenes darbojas līdzīgi
pretvārsti: ļauj šķidrumam iziet cauri
tikai vienā virzienā. Tātad
Tādējādi hidrauliskā bloķēšana ir kontrolēta
pretvārsts.
Darbojas
hidraulisko bloķēšanu (5.7. att.) šādi.
Ar spoles vārstu
darba šķidrums no spiediena līnijas
tiek ievadīts 12. korpusa G kanālā, tālāk,
pārvarot atsperes 4 pretestību,
iet cauri gredzenveida rievām līdz
vārsts 5, atver to un caur kanālu
B iekļūst virzuļa dobumā
atbilstošais mašīnas cilindrs.
Darba šķidruma apgrieztā plūsma ir slēgta
vārsts 5, tāpēc spontāns
hidrauliskā cilindra kustība
slodze ir izslēgta.
Plkst
darba šķidruma padeve no spiediena
aukla ar spoles palīdzību krājumā
cilindra dobumu caur kanāliem D un
B hidrauliskais bloķētājs iedarbojas uz virzuli
7, kas ar regulēšanas skrūvi 6
atver vārstu 5. Tā rezultātā
šķidrums no cilindra virzuļa dobuma
caur hidrauliskās slēdzenes C un G kanāliem iet uz
notecina tvertnē, kamēr stienis kustas
cilindra iekšpusē.
V
ceļu būves hidrauliskās sistēmas
mašīnas tiek izmantotas visplašāk
vienpusējs līdzsvarots un nelīdzsvarots
hidrauliskās slēdzenes ar konisku slēgšanu
elements ar nosacītu fragmentu 16,
20, 25 un 32 mm.
V
nesabalansēts vienvirziena hidrauliskais bloķētājs
vadības hidrauliskā cilindra stieņa gals
savienots ar subvalvulāro dobumu (ar
iekšējā drenāža). Izkrautā
vienpusēji hidrauliski bloķē šos dobumus
atdalīts un izolēts krājums
hidrauliskā cilindra dobuma kontrole
savienots ar drenāžas hidrolīniju (ar
atsevišķa kanalizācija). Parametri
tiek dotas vienvirziena hidrauliskās slēdzenes
tabulā. 5.4.
Ir izplatītas
inteliģence.
hidrauliskās līnijas
sauc par ierīcēm
darba šķidruma iekļūšanai iekšā
tilpuma hidrauliskās piedziņas darbības laikā.
Tās ir ārēja sistēma
sakari stingra metāla veidā
cauruļvadi, elastīgi (elastīgi)
zema un augsta spiediena šļūtenes.
V
atbilstoši veiktajām funkcijām
hidrauliskās līnijas ir sadalītas: sūkšanas
- caur kuru pārvietojas darba šķidrums
uz sūkni spiediens - uz kura strādā
spiediena šķidrums pārvietojas no
sūknis uz sadalītāju, hidrauliskais motors
vai hidrauliskais akumulators; notekas - līdz
pa kuru ieplūst darba šķidrums
hidrauliskā tvertne Turklāt ir hidrauliskās līnijas
vadības ierīces, saskaņā ar kurām darba šķidrums
virzoties uz vadības ierīcēm,
un drenāža, pa kuru tiek novirzītas noplūdes
darba šķidrums.
Galvenā
prasības hidrauliskajām līnijām ir
nodrošinot-minimālo hidraulisko
pretestība un konstrukcijas izturība.
Lai to izdarītu, hidrauliskajām līnijām un kanāliem jābūt
darīt pēc iespējas vairāk
sadaļa ar vismazāko vietējo
pretestība.
Priekš
spiediena hidraulisko līniju plūsmas ātrums
darba šķidrumu ieteicams izvēlēties
5 ... 10 m / s, sūkšanai - 1 ... 2 m / s.