Elewator przemysłowy o pojemności 240 ton owsa

Co to jest montaż windy systemu grzewczego

Elewator przemysłowy o pojemności 240 ton owsaWielopiętrowe budynki, drapacze chmur, biurowce i wielu różnych odbiorców dostarczają ciepło z elektrociepłowni lub potężnych kotłowni. Nawet stosunkowo prosty autonomiczny system prywatnego domu jest czasami trudny do dostosowania, zwłaszcza jeśli popełnione zostaną błędy podczas projektowania lub instalacji. Ale system grzewczy dużej kotłowni czy elektrociepłowni jest nieporównywalnie bardziej skomplikowany. Wiele odgałęzień odchodzi od głównej rury, a każdy konsument ma inne ciśnienie w rurach grzewczych i ilość zużytego ciepła.

Elewator przemysłowy o pojemności 240 ton owsaDługości rurociągów są różne, a system musi być zaprojektowany tak, aby najdalszy odbiorca otrzymywał wystarczającą ilość ciepła. Staje się jasne, dlaczego w systemie grzewczym występuje ciśnienie chłodziwa. Ciśnienie popycha wodę wzdłuż obiegu grzewczego, tj. tworzony przez linię centralnego ogrzewania pełni rolę pompy obiegowej. System grzewczy nie może dopuszczać do nierównowagi, gdy zmienia się zużycie ciepła przez jakiegokolwiek konsumenta.

Elewator przemysłowy o pojemności 240 ton owsaPonadto rozgałęzienie systemu nie powinno wpływać na wydajność dostarczania ciepła. Aby złożony scentralizowany system grzewczy działał stabilnie, konieczne jest zainstalowanie w każdym obiekcie windy lub automatycznej jednostki sterującej systemem grzewczym, aby wykluczyć wzajemny wpływ między nimi.

Dlaczego potrzebujemy windy schematy, zasady działania i weryfikacja instalacji?

Zmniejszenie strat ciepła jest głównym problemem przy planowaniu sieci ciepłowniczych. W tym celu nawet na etapie podgrzewania chłodziwa tworzone są specjalne warunki do jego transportu: podwyższone ciśnienie, maksymalne warunki temperaturowe. Aby jednak poziom ogrzewania spadł do wymaganego poziomu podczas dystrybucji ciepłej wody, zainstalowano urządzenie grzewcze windy: schematy, zasady działania i kontrole muszą być ściśle zgodne z normami. Pomimo tego, że jest częścią centralnego ogrzewania, przeciętny użytkownik musi wiedzieć, jak to działa.

Zawór trójdrożny

Jeśli konieczne jest podzielenie przepływu chłodziwa między dwóch odbiorców, do ogrzewania stosuje się zawór trójdrożny, który może działać w dwóch trybach:

  • tryb stały;
  • zmienna hydro.

Elewator przemysłowy o pojemności 240 ton owsaZawór trójdrożny jest instalowany w tych miejscach obiegu grzewczego, w których może być konieczne rozdzielenie lub całkowite zablokowanie przepływu wody. Materiał zaworu to stal, żeliwo lub mosiądz. Wewnątrz zaworu znajduje się urządzenie blokujące, które może być kulowe, cylindryczne lub stożkowe. Bateria przypomina trójnik i w zależności od podłączenia zawór trójdrożny na instalacji grzewczej może pełnić funkcję mieszacza. Proporcje mieszania można zmieniać w szerokim zakresie.

Zawór kulowy jest używany głównie do:Elewator przemysłowy o pojemności 240 ton owsa

  1. regulacja temperatury ogrzewania podłogowego;
  2. kontrola temperatury baterii;
  3. dystrybucja chłodziwa w dwóch kierunkach.

Istnieją dwa rodzaje zaworów trójdrożnych - odcinające i sterujące. W zasadzie są one prawie równoważne, ale trudniej jest płynnie regulować temperaturę za pomocą trójdrożnych zaworów odcinających.

Urządzenie i zasada działania windy grzewczej

Elewator przemysłowy o pojemności 240 ton owsaW miejscu wejścia rurociągu sieci ciepłowniczych, zwykle w piwnicy, uwagę przykuwa węzeł łączący rurę zasilającą i powrotną. To jest winda - jednostka mieszająca do ogrzewania domu. Podnośnik wykonany jest w formie konstrukcji żeliwnej lub stalowej wyposażonej w trzy kołnierze. Jest to konwencjonalna winda grzewcza, której zasada działania opiera się na prawach fizyki. Wewnątrz elewatora znajduje się dysza, komora odbiorcza, szyjka mieszająca i dyfuzor. Komora odbiorcza jest połączona z „powrotem” za pomocą kołnierza.

Elewator przemysłowy o pojemności 240 ton owsaPrzegrzana woda wchodzi do wlotu elewatora i przechodzi do dyszy.Ze względu na zwężenie dyszy prędkość przepływu wzrasta, a ciśnienie spada (prawo Bernoulliego). Woda z „powrotu” zasysana jest w obszar niskiego ciśnienia i mieszana w komorze mieszania elewatora. Woda obniża temperaturę do pożądanego poziomu i jednocześnie obniża ciśnienie. Podnośnik pracuje jednocześnie jako pompa obiegowa i mieszadło. To w skrócie zasada działania windy w systemie grzewczym budynku lub budowli.

Schemat węzła cieplnego

Elewator przemysłowy o pojemności 240 ton owsaDopływ nośnika ciepła jest regulowany przez jednostki grzewcze windy w domu. Winda jest głównym elementem zespołu cieplnego, wymaga orurowania. Urządzenia sterujące są wrażliwe na zanieczyszczenia, dlatego w orurowaniu znajdują się filtry przeciwbłotne, które są podłączone do „zasilania” i „powrotu”.

Wiązka windy zawiera:Elewator przemysłowy o pojemności 240 ton owsa

  • filtry błotne;
  • manometry (na wlocie i wylocie);
  • czujniki termiczne (termometry na wlocie, wylocie i powrocie windy);
  • zawory (do prac prewencyjnych lub awaryjnych).

Elewator przemysłowy o pojemności 240 ton owsaJest to najprostsza wersja obwodu do regulacji temperatury chłodziwa, ale często jest używana jako podstawowa jednostka jednostki termicznej. Podstawowa jednostka grzewcza windy dla dowolnych budynków i konstrukcji zapewnia kontrolę temperatury i ciśnienia chłodziwa w obwodzie.

Zalety jego zastosowania do ogrzewania dużych obiektów, domów i wieżowców:

  1. niezawodność dzięki prostocie konstrukcji;
  2. niska cena instalacji i akcesoriów;
  3. absolutna niezależność energetyczna;
  4. znaczne oszczędności w zużyciu nośnika ciepła do 30%.

Ale w obliczu niezaprzeczalnych zalet korzystania z windy do systemów grzewczych należy również zauważyć wady korzystania z tego urządzenia:

  • kalkulacja odbywa się indywidualnie dla każdego systemu;
  • potrzebujesz obowiązkowego spadku ciśnienia w systemie grzewczym obiektu;
  • jeśli winda jest nieregulowana, nie ma możliwości zmiany parametrów obiegu grzewczego.

Winda z automatyczną regulacją

Elewator przemysłowy o pojemności 240 ton owsaObecnie powstały projekty wind, w których za pomocą elektronicznej regulacji możliwa jest zmiana przekroju dyszy. W takiej windzie znajduje się mechanizm poruszający iglicą przepustnicy. Zmienia światło dyszy, a w rezultacie zmienia się natężenie przepływu chłodziwa. Zmiana szczeliny zmienia prędkość ruchu wody. W efekcie zmienia się stosunek mieszania ciepłej wody i wody z „powrotu”, co skutkuje zmianą temperatury chłodziwa w „zasilaniu”. Teraz jest jasne, dlaczego w systemie grzewczym potrzebne jest ciśnienie wody.

Winda reguluje dopływ i ciśnienie chłodziwa, a jego ciśnienie napędza przepływ w obwodzie grzewczym.

Funkcje instalacji i weryfikacji

Elewator przemysłowy o pojemności 240 ton owsa

Montaż zespołu windy

Należy od razu zauważyć, że instalacja i weryfikacja działania windy i systemu grzewczego jest prerogatywą przedstawicieli firmy serwisowej. Jest to surowo zabronione dla mieszkańców domu. Zaleca się jednak znajomość rozmieszczenia jednostek windy instalacji centralnego ogrzewania.

Podczas projektowania i instalacji brane są pod uwagę właściwości dopływającego chłodziwa

Uwzględnia się również rozgałęzienie sieci w domu, liczbę urządzeń grzewczych i reżim temperaturowy pracy. Każdy automatyczny zespół windy do ogrzewania składa się z dwóch części

  • Regulacja intensywności przepływu napływającej ciepłej wody, a także pomiar jej wskaźników technicznych - temperatury i ciśnienia;
  • Bezpośrednio sama jednostka mieszająca.

Główną cechą jest stosunek mieszania. Jest to stosunek objętości ciepłej i zimnej wody. Ten parametr jest wynikiem precyzyjnych obliczeń. Nie może być stała, bo zależy od czynników zewnętrznych. Instalacja musi być przeprowadzona ściśle według schematu windy systemu grzewczego. Następnie dostrajanie jest zakończone. Aby zmniejszyć błąd, zalecane jest maksymalne obciążenie. Dzięki temu temperatura wody w rurze powrotnej będzie minimalna.Jest to warunek wstępny dokładnego sterowania zaworem automatycznym.

Po pewnym czasie konieczne są zaplanowane kontrole działania windy i systemu grzewczego jako całości. Dokładna procedura zależy od konkretnego schematu. Możesz jednak sporządzić ogólny plan, który obejmuje następujące obowiązkowe procedury:

  • Sprawdzanie integralności rur, zaworów i urządzeń, a także zgodności ich parametrów z danymi paszportowymi;
  • Regulacja czujników temperatury i ciśnienia;
  • Wyznaczanie strat ciśnienia podczas przechodzenia chłodziwa przez dyszę;
  • Obliczanie współczynnika przesunięcia. Nawet w przypadku najdokładniejszego schematu ogrzewania windy, sprzęt i rurociągi z czasem ulegają zużyciu. Ta poprawka musi być uwzględniona podczas konfiguracji.

Po wykonaniu tych prac należy uszczelnić automat c.o., aby zapobiec ingerencji z zewnątrz.

Nie można używać domowych schematów wind do systemów centralnego ogrzewania. Często nie biorą pod uwagę najważniejszych cech, które mogą nie tylko obniżyć wydajność pracy, ale także spowodować awarię.

Urządzenie i działanie regulowanej windy

Elewator przemysłowy o pojemności 240 ton owsa

1 - ciało;
2 - dyfuzor;
3 – komora mieszania;
4 - dysza;
5 - stożkowa końcówka;
6 - zapas;
7 - dławnica;
8 - stojak;
9 - pasek indeksujący;
10 - wskaźnik pozycji;
11 - poseł do PE;
12 – rączka koła zamachowego;
13 – obudowa MEP;
14 - gwintowana wtyczka;
15 - śruba pociągowa;
16 - sprzęgło;
17 - nakrętka;
18 - nakrętka rowkowa;
27 - odgałęzienie wody sieciowej;
28 - rura wody powrotnej;
29 - wodociąg mieszany.

Podstawą windy regulacyjnej jest korpus 1 z rurą wlotową wody sieciowej 27 i rurą wlotową wody powrotnej 28.
Wewnątrz obudowy znajduje się komora mieszania 3 oraz dysza 4, które wraz z dyfuzorem 2 tworzą pompę strumieniową.
Działanie pompy strumieniowej opiera się na zasadzie wtrysku. Przepływ wody sieciowej o wyższym ciśnieniu i
temperatura wchodzi przez rurę 27 do komory odbiorczej i przez dyszę 4 jest wtryskiwana do komory mieszania 3. W komorze mieszania
woda sieciowa jest mieszana z wodą zasysaną z rurociągu powrotnego przez rurę wlotową 28 i podawana do dyfuzora 2.
W dyfuzorze zachodzi proces zamiany energii kinetycznej na energię potencjalną. Od nawiewnika przez wylot 29
przepływ wody zmieszanej wchodzi do rurociągu zasilającego systemu grzewczego.

Temperatura wody przepływu mieszanego jest kontrolowana poprzez zmianę stosunku pomiędzy przepływami wody sieciowej i wody z rurociągu powrotnego.
Stożkowa końcówka 5 porusza się względem dyszy 4 za pomocą pręta 6, zmieniając jednocześnie obszar sekcji przepływu
dysze, stosunek mieszania elewatora, a tym samym stosunek między przepływami wody dochodzącymi z wlotów do wylotów.

Główne materiały użyte do produkcji windy

nazwa szczegółu Gatunek materiału
Ramka Nr 0-2 - Żeliwo SCh20, Nr 3-7 - Stal węglowa St20
Nadziewarka Stal węglowa St20
Końcówka, łodyga, dysza Stal nierdzewna 40X13 (12X18H10T)
Podkładka Paronit PON-B
Pakowanie gruczołów Fluoroplast F4K20

Uszczelnienie trzpienia podczas jego ruchu odbywa się za pomocą zespołu dławnicy 7, który jest wkręcany w obudowę 1.

W korpusie 21 zespołu dławnicy zainstalowane są części uszczelniające: sprężyna 22, podkładka 23, mankiety z fluoroplastu 24, tuleja
25 i nakrętki mocującej 26. Zastosowanie sprężyny 22 zapewnia stałe ściskanie mankietów 24 z wymaganą siłą, co zwiększa żywotność
uszczelki.
Przed montażem zespołu dławnicy mankiety 24 są smarowane plastycznym smarem silikonowym, który zmniejsza tarcie podczas ruchu pręta, co również zwiększa żywotność uszczelnienia.

Główne parametry techniczne i wymiary wind typu EG703 podane są w opisie regulatora Retel 703. Czytaj więcej

Elektryczny mechanizm liniowy (typ MEP910) 11 przeznaczony jest do przesuwania pręta 6 z końcówką 5 podczas regulacji proporcji mieszania elewatora.

Aktualną pozycję drążka wraz z grotem określamy za pomocą wskaźnika pozycji 10. Pełen skok regulatora (RO) podnośnika jest ograniczony mikroprzełącznikami pozycyjnymi 35 SQ1, 36 SQ2 MEP.

W przypadku awaryjnego wyłączenia zasilania stosowane jest sterowanie ręczne. Aby przesunąć RO należy odkręcić zaślepkę 14 i nałożyć uchwyt 12 na oś 32 aż do zatrzymania, a obwód zasilania +24 V zostaje przerwany, co stanowi dodatkowe zabezpieczenie.

Wartości sił nominalnych na pręcie dla wind:

Konwencjonalne oznaczenie konstrukcji windy Siła znamionowa, N
EG703-4-0.04 nr 0… EG703-18-094 nr 7 2000

Prędkość ruchu korpusu regulacyjnego u producenta jest ustawiona na 5 mm / min - dla systemów grzewczych.

MEP to skrzynia biegów z wbudowanym silnikiem krokowym.

Zasada działania windy

Zasada działania windy termicznej i windy wodnej. W poprzednim artykule dowiedzieliśmy się o głównym celu jednostki windy termicznej i cechach działania, windy strumieniowej lub, jak się je nazywa, windy wtryskowej. Krótko mówiąc, głównym zadaniem windy jest obniżenie temperatury wody przy jednoczesnym zwiększeniu objętości pompowanej wody w wewnętrznym systemie grzewczym budynku mieszkalnego.

Teraz przeanalizujemy, jak nadal działa winda wodna i dzięki czemu zwiększa pompowanie chłodziwa przez akumulatory w mieszkaniu.

Płyn chłodzący wchodzi do domu o temperaturze odpowiadającej harmonogramowi temperatur kotła. Wykres temperatury to stosunek między temperaturą na zewnątrz a temperaturą, jaką kotłownia lub elektrociepłownia powinna dostarczać do sieci ciepłowniczej, a co za tym idzie, przy niewielkich stratach do punktu grzewczego (woda, przemieszczając się rurami na duże odległości, schładza się fragment). Im zimniej na zewnątrz, tym wyższa temperatura w kotłowni.

Na przykład z wykresem temperatury 130/70:

  • przy +8 stopniach na zewnątrz rura zasilająca ogrzewanie powinna mieć 42 stopnie;
  • przy 0 stopniach 76 stopniach;
  • przy -22 stopniach 115 stopni;

Jeśli kogoś interesują bardziej szczegółowe dane, tutaj można pobrać wykresy temperatur dla różnych systemów grzewczych.

Wróćmy jednak do zasady i schematu działania naszej windy termicznej.

Po przejściu zaworów wlotowych, odmulaczy lub filtrów siatkowo-magnetycznych woda wpływa bezpośrednio do urządzenia mieszającego - windy. który składa się ze stalowego korpusu, wewnątrz którego znajduje się komora mieszania oraz urządzenie zwężające (dysza).

Przegrzana woda wypływa z dyszy do komory mieszania z dużą prędkością. W efekcie w komorze za dyszą powstaje podciśnienie, dzięki któremu woda jest zasysana lub wtłaczana z rurociągu powrotnego. Zmieniając średnicę otworu w dyszy, można w pewnych granicach regulować przepływ wody i odpowiednio temperaturę wody na wylocie windy.

Winda bloku termicznego pracuje jednocześnie jako pompa obiegowa i jako mieszacz. Nie zużywa jednak energii elektrycznej. ale wykorzystuje spadek ciśnienia przed windą lub, jak mówią, dostępne ciśnienie w sieci ciepłowniczej.

Dla sprawnej pracy windy konieczne jest, aby dostępne ciśnienie w sieci ciepłowniczej korelowało z oporami systemu grzewczego nie gorszymi niż 7 do 1. Jeżeli rezystancja systemu grzewczego standardowego pięciopiętrowego budynku wynosi 1 m lub 0,1 kgf / cm2, to dla normalnej pracy windy dostępne ciśnienie w systemie grzewczym do ITP wynosi co najmniej 7 m lub 0,7 kgf / cm2.

Na przykład, jeśli w rurociągu zasilającym 5 kgf / cm2, to na odwrót nie przekracza 4,3 kgf / cm2.

Należy pamiętać, że na wylocie windy ciśnienie w rurociągu zasilającym jest niewiele wyższe niż ciśnienie w rurociągu powrotnym i jest to normalne, dość trudno jest zauważyć 0,1 kgf / cm2 na manometrach, jakość nowoczesnego ciśnienia manometry są niestety na bardzo niskim poziomie, ale to już temat na osobny artykuł. Ale jeśli masz różnicę ciśnień za windą większą niż 0,3 kgf / cm2, powinieneś być ostrożny, lub twój system grzewczy jest mocno zapchany brudem lub podczas generalnego remontu, bardzo nie doceniłeś średnic rur dystrybucyjnych

Powyższe nie dotyczy obwodów z termostatami typu Danfoss na bateriach i pionach, współpracują z nimi jedynie obwody mieszające z zaworami regulacyjnymi i pompy mieszające. Nawiasem mówiąc, stosowanie tych regulatorów jest również w większości przypadków bardzo kontrowersyjne, ponieważ większość domowych kotłowni stosuje precyzyjną regulację wysokiej jakości zgodnie z harmonogramem temperatur. Ogólnie rzecz biorąc, masowe wprowadzenie automatycznych regulatorów Danfoss stało się możliwe tylko dzięki dobrej kampanii marketingowej. Przecież „przegrzanie” to bardzo rzadkie zjawisko w naszym kraju, zwykle wszyscy dostajemy mniej ciepła.

Studiujemy typowy rysunek silosu cementowego

Rysunek silosu cementowego pokazuje rozmieszczenie głównych elementów konstrukcyjnych.

Elewator przemysłowy o pojemności 240 ton owsa

Silos montowany jest pionowo. Cement dostarczany jest do magazynu rurociągiem załadunkowym za pomocą pompy. Załadunek cementu może odbywać się wewnątrz lub na zewnątrz silosu. W górnej części silosu zamontowany jest filtr powietrza i właz rewizyjny. Wzdłuż dachu znajduje się galeria z rurociągami, filtrami i wyłącznikami. Stożek dolnej części posiada specjalny otwór do podawania cementu z zasuwą. Metalowe wsporniki silosów o dużej pojemności wznoszą się nad torami kolejowymi, na których zainstalowane są wagi. Następnie ładowany do wagonów lub transportu drogowego.

Cechy konstrukcyjne silosów cementowych

Magazyny cementu o promieniu do 6,0 m są instalowane zgodnie z projektem w 1 rzędzie, o promieniu powyżej 6,0 m - w 2 rzędach. Ta praktyka projektowa uwzględnia stabilność konstrukcji. Silosy są obliczane zgodnie z SP 20.13330.

Projekt uwzględnia obciążenia:

  • tymczasowe długoterminowe (masa cementu, jego tarcie o ściany konstrukcji, masa transportu pneumatycznego, filtrów itp.);
  • krótkoterminowe
  • monolityczne silosy metalowe są projektowane z uwzględnieniem tych samych grup ładunków;
  • dodatkowo silosy stalowe są badane pod kątem stabilności z uwzględnieniem wahań temperatury,
  • podpory liczone są jako stojaki zaciśnięte w fundamencie.

W przypadku cylindrów silosowych, oprócz sekcji projektu KM (konstrukcje metalowe), opracowywana jest sekcja projektu KMD (konstrukcje detalowania metalu) oraz sekcja KZh (konstrukcje żelbetowe) dla fundamentów.

Elewator przemysłowy o pojemności 240 ton owsa

Aby rozpocząć opracowywanie projektu fundamentów, wymagane są dane z badań geologicznych i hydrogeologicznych; informacje o obecności komunikacji podziemnej i naziemnej. Rodzaj fundamentu zależy od obliczeń projektowych. Częściej wykonuje się betonową płytę monolityczną ze zbrojeniem. Na gruntach skalistych projektuje się fundamenty wolnostojące listwowe lub prefabrykowane. Fundament na palach jest projektowany, jeśli gleby mają przeciąg.

Rozwiązania konstrukcyjne projektu muszą być powiązane z rozwiązaniami inżynierskimi, projektem dróg dojazdowych i obiektów pomocniczych na terenie budowy. Dobrze zrealizowany projekt jest zgodny z przepisami urbanistycznymi i środowiskowymi.

Projekt przechodzi niezbędne uzgodnienia, następnie zostaje zawarta umowa o nadzór architektoniczny pomiędzy klientem a projektantem i można rozpocząć budowę.

Elewator z regulowaną dyszą.

Teraz pozostaje nam dowiedzieć się, jak łatwiej jest regulować temperaturę na wylocie windy. i czy można zaoszczędzić ciepło za pomocą windy.

Oszczędzanie ciepła za pomocą elewatora strumieniowego możliwe jest np. poprzez obniżenie temperatury w pomieszczeniach w nocy. lub w ciągu dnia, kiedy większość z nas jest w pracy. Chociaż ta kwestia też jest kontrowersyjna, obniżyliśmy temperaturę, budynek wystygł, dlatego aby go ponownie ogrzać, należy zwiększyć zużycie ciepła wbrew normie. Jest tylko jedna korzyść, w chłodnej temperaturze 18-19 stopni lepiej się śpi. nasze ciało czuje się bardziej komfortowo.

elewator strumienia wody z regulowaną dyszą

W zasadzie wszystkie windy kontrolne są wykonane w ten sam sposób. Ich urządzenie jest wyraźnie widoczne na rysunku. Klikając na zdjęcie. Można zobaczyć animowany obraz działania mechanizmu sterującego WARS windy wodnej.

I na koniec krótka uwaga – zastosowanie wind wodnych z regulowaną dyszą jest szczególnie efektywne w budynkach użyteczności publicznej i przemysłowych, gdzie pozwala zaoszczędzić do 20-25% kosztów ogrzewania, obniżając temperaturę w ogrzewanych pomieszczeniach w nocy oraz, szczególnie w weekendy.

Co jeszcze przeczytać na ten temat:

  • Winda ze schematem ciepłomierza
  • Paszport próbki licznika energii cieplnej
  • Czym jest winda? Ogrzewanie windy –…

Urządzenia dystrybucyjne

Zespół windy wraz z całym orurowaniem można przedstawić jako ciśnieniową pompę obiegową, która pod pewnym ciśnieniem dostarcza chłodziwo do systemu grzewczego.

Jeśli obiekt ma kilka pięter i odbiorców, najwłaściwszym rozwiązaniem jest dystrybucja całkowitego przepływu nośnika ciepła do każdego konsumenta.

Elewator przemysłowy o pojemności 240 ton owsaAby rozwiązać takie problemy, grzebień jest przeznaczony do systemu grzewczego, który ma inną nazwę - kolektor. To urządzenie może być reprezentowane jako kontener. Płyn chłodzący wpływa do pojemnika z wylotu elewatora, który następnie wypływa kilkoma wylotami i pod tym samym ciśnieniem.

Elewator przemysłowy o pojemności 240 ton owsaW konsekwencji rozdzielacz systemu grzewczego umożliwia wyłączenie, regulację, naprawę poszczególnych odbiorców obiektu bez zatrzymywania pracy obwodu grzewczego. Obecność kolektora eliminuje wzajemny wpływ gałęzi systemu grzewczego. W tym przypadku ciśnienie w bateriach grzewczych odpowiada ciśnieniu na wylocie windy.

Co to jest winda?

W uproszczeniu winda to specjalne urządzenie związane z urządzeniami grzewczymi i pełniące funkcję pompy wtryskowej lub strumieniowej. Nie więcej nie mniej.

Jego głównym zadaniem jest zwiększenie ciśnienia wewnątrz instalacji grzewczej. Oznacza to zwiększenie pompowania chłodziwa przez sieć, co doprowadzi do zwiększenia jego objętości. Aby było to jaśniejsze, weźmy prosty przykład. 5-6 metrów sześciennych wody pobierane jest z wodociągu jako chłodziwo, a 12-13 metrów sześciennych wchodzi do systemu, w którym znajdują się mieszkania w domu.

Jak to jest możliwe? A przez co zwiększa się objętość płynu chłodzącego? Zjawisko to opiera się na niektórych prawach fizyki. Zacznijmy od tego, że jeśli w systemie grzewczym jest zamontowana winda, to system ten jest podłączony do sieci centralnego ogrzewania, przez którą ciepła woda przemieszcza się pod ciśnieniem z dużej kotłowni lub elektrociepłowni.

Czyli temperatura wody w rurociągu, zwłaszcza przy ekstremalnie niskich temperaturach, dochodzi do +150 C. Ale jak to możliwe? W końcu temperatura wrzenia wody wynosi +100 C. Tutaj w grę wchodzi jedno z praw fizyki. W tej temperaturze woda wrze, jeśli jest w otwartym pojemniku, w którym nie ma ciśnienia. Ale w rurociągu woda porusza się pod ciśnieniem, które powstaje w wyniku działania pomp zasilających. Dlatego nie gotuje się.

Zacząć robić. Temperatura +150 C jest uważana za bardzo wysoką. Doprowadzenie takiej ciepłej wody do systemu ogrzewania mieszkania jest niemożliwe, ponieważ:

  • Po pierwsze, żeliwo nie lubi dużych wahań temperatury. A jeśli w mieszkaniach zostaną zainstalowane grzejniki żeliwne, mogą zawieść. Cóż, jeśli po prostu pozwolą temu płynąć.Ale mogą pękać, ponieważ pod wpływem wysokich temperatur żeliwo staje się kruche, jak szkło.
  • Po drugie, w takiej temperaturze metalowych elementów grzejnych nie będzie trudno się spalić.
  • Po trzecie, rury z tworzyw sztucznych są obecnie często używane do wiązania urządzeń grzewczych. A maksymalna, jaką mogą wytrzymać, to temperatura +90 C (poza takimi liczbami producenci gwarantują 1 rok eksploatacji). Więc po prostu się topią.

Dlatego płyn chłodzący musi być schłodzony. Tutaj potrzebna jest winda.

Elektryczność

Instalacja wodociągowa

Ogrzewanie