Klassificering
Värmeförsörjningssystem är indelade i:
- Centraliserad
-
Lokal
(de kallas även decentraliserade).
De kan vara vatten
och ånga.
De senare används sällan idag.
Lokala värmesystem
Allt är enkelt här. I lokala system finns värmeenergikällan och dess konsument i samma byggnad eller mycket nära varandra. Till exempel är en panna installerad i ett separat hus. Vattnet som värms upp i denna panna används sedan för att tillgodose husets behov av uppvärmning och varmvatten.
Fjärrvärmesystem
I ett centraliserat värmeförsörjningssystem är värmekällan antingen ett pannhus som genererar värme till en grupp konsumenter: en fjärdedel, en stadsdel eller till och med en hel stad.
Med ett sådant system transporteras värme till konsumenterna genom huvudvärmenäten. Från huvudnäten tillförs kylvätskan till centralvärmepunkter (CHP) eller individuella värmepunkter (ITP). Från centralvärmestationen levereras värme redan via kvartalsnät till konsumenternas byggnader och strukturer.
Enligt metoden för att ansluta värmesystemet är värmeförsörjningssystem indelade i:
Beroende system
- värmebäraren från källan till termisk energi (CHP, pannhus) går direkt till konsumenten. Med ett sådant system ger schemat inte förekomsten av centrala eller individuella värmepunkter. Enkelt uttryckt rinner vatten från värmenäten direkt in i batterierna.
Oberoende system -
i detta system finns TsTP och ITP. Kylvätskan som cirkulerar genom värmenäten värmer vattnet i värmeväxlaren (1:a kretsen - röda och gröna linjer). Vattnet som värms upp i värmeväxlaren cirkulerar redan i konsumenternas värmesystem (krets 2 - orange och blå linjer).
Enligt metoden för att ansluta varmvattenförsörjningssystemet är värmeförsörjningssystem indelade i:
Stängd.
Med ett sådant system värms vatten från vattenförsörjningssystemet upp av en kylvätska och tillförs konsumenten. Jag skrev om henne i en artikel.
Öppen.
I ett öppet värmesystem tas vatten för varmvattenbehov direkt från värmenätet. Till exempel på vintern använder du värme och varmvatten "från ett rör". För ett sådant system är siffran för det beroende värmeförsörjningssystemet giltig.
Ångvärmesystem
Fig.4.
Schematiska diagram av ångsystem
värmetillförsel
a - enrör
ingen återföring av kondensat; b-tvårör
med kondensatretur; i-tre-rör
med kondensatretur; 1-källa
värme; 2 - ångledning; 3 abonnenter
inmatning; 4–ventilationsvärmare;
5 - lokalt system värmeväxlare
uppvärmning; 6 - lokal värmeväxlare
varmvattensystem;
7-teknologiska apparater;
8-kondensatfälla; 9-dränering; 10-tank
kondensatuppsamling; 11-kondensatpump;
12 - backventil; 13-kondensatrörledning
Hur
och vatten, ånga värmesystem,
är enkelrör, tvårör och
multipipe (fig. 4)
V
enkelrörs ångsystem (Fig. 4, a)
ångkondensat återförs inte från
värmeförbrukare till källan, och
används för varmvatten
och tekniska behov eller slängs
i avloppet. Sådana system är inte särskilt ekonomiska.
och tillämpas till låg kostnad.
par.
Tvårör
ångsystem med kondensatretur
till värmekällan (fig. 4,b) har störst
spridning i praktiken. Kondensat
från individuella lokala värmesystem
samlas i en gemensam tank placerad
vid transformatorstationen och sedan vid pumpen
pumpas till värmekällan.
Ångkondensat är en värdefull produkt:
den innehåller inte hårdhetssalter och
lösta frätande gaser och
låter dig spara upp till 15 % av innehållet
i ett par värme.Gör nya partier
matarvatten till ångpannor
kräver vanligtvis en betydande investering
överstiger kostnaden för återföring av kondensat.
Fråga om retur
kondensat till värmekällan löses
från fall till fall
tekniska och ekonomiska beräkningar.
Multipipe
ångsystem (fig. 4, c) används
på industriplatser vid mottagandet
ångkraftvärme och i fall tekniken
produktion kräver ett par olika
tryck. Byggkostnader för enskilda
ångledningar för ånga med olika tryck
är mindre än kostnaden
överförbrukning av bränsle på CHPP under semestern
ett par av bara en, den högsta
tryck och efterföljande minskning
det kommer från abonnenter som behöver ett par
lägre tryck. Kondensatretur
i trerörssystem
en gemensam kondensatledning. V
i vissa fall dubbla ångledningar
läggs vid samma tryck
ånga i dem för att pålitlig och oavbruten
leverans av ånga till konsumenterna. siffra
det kan finnas fler än två ångledningar,
till exempel när du reserverar en inmatning med
CHP-ånga vid olika tryck eller vid
möjligheten att leverera ånga från kraftvärmeverket tre
olika tryck.
På
stora industriella nav, förenande
flera företag byggs upp
integrerade vatten- och ångsystem
med ångtillförsel för teknik och vatten för
värme- och ventilationsbehov.
På
abonnentens inmatningar av system utom
överföringsanordningar
värme till lokala värmeförbrukningssystem,
systemet är också viktigt
samla upp kondensat och återför det till
värmekälla.
Inkommande
steam kommer vanligtvis till abonnentens ingång
in i distributionsgrenröret, varifrån
direkt eller genom reduktion
ventil (automatiskt tryck "efter sig själv")
går till värmeanvändning
enheter.
Typer av ångvärmesystem
Enligt metoden för enheten särskiljs två typer av ånguppvärmning: med ett slutet och öppet system. I ett slutet system rinner kondensat in i ett speciellt mottagande rör, som är anslutet till motsvarande inlopp på katten. Den läggs med en liten lutning, så att kondensatet rinner genom systemet med gravitation.
System för öppna och slutna ångvärmesystem
I ett öppet system samlas kondensat i en speciell behållare. När den är fylld matas den in i pannan med hjälp av en pump. Förutom den olika konstruktionen av systemet används också olika ångpannor - alla kan inte fungera i slutna system.
I allmänhet finns det ångvärmesystem med tryck nära atmosfäriskt eller ännu lägre. Sådana system kallas vakuum-ångsystem. Vad är det som är så attraktivt med den här installationen? Det faktum att vid lågt tryck sjunker vattnets kokpunkt och systemet har en mer acceptabel temperatur. Men svårigheten att säkerställa täthet - luft sugs ständigt genom anslutningarna - har lett till att dessa system praktiskt taget aldrig hittas.
Ånguppvärmning med lågt tryck är vanligare. Tillgängliga ångpannor för hushållsändamål kan skapa ett tryck som inte överstiger 6 atm (vid ett tryck på mer än 7 atm kräver användning av utrustning tillstånd).
Ledningstyper
Efter typ av ledningar sker ånguppvärmning:
-
Med övre ledningar (ångrörledningen ligger under taket, rör går ner från den till radiatorerna, en kondensatrörledning läggs nedan). Ett sådant schema är det enklaste att implementera, eftersom varm ånga rör sig genom ett rör, kylt kondensat genom andra, systemet är stabilt.
- Med bottenledningar. Ångröret är placerat på golvnivå. Detta schema är inte det bästa valet, eftersom het ånga rör sig upp genom ett rör, kondensat rör sig ner, vilket ofta leder till vattenhammare och tryckavlastning av systemet.
- Med mellanledning. Ångledningen läggs precis ovanför radiatorerna - ungefär i nivå med fönsterbrädorna.Systemet har alla fördelar med luftledningar, förutom att heta rör finns inom räckhåll och det är stor risk för brännskador.
Vid läggning görs ångrörledningen med en liten lutning (1-2%) i riktningen för ångrörelse, och kondensatrörledningen - i riktning mot kondensatrörelse.
Pannaval
Ångpannor kan fungera på alla typer av bränsle - gas, flytande och fasta bränslen. Förutom valet av bränsle är det nödvändigt att korrekt välja kraften på ångpannan. Det bestäms beroende på området som måste värmas upp:
- upp till 200 m2 - 25 kW;
- från 200 m2 till 300 m2 - 30 kW;
- från 300 m2 till 600 m2 - 35-60 kW.
I allmänhet är beräkningsmetoden standard - 1 kW effekt tas per 10 kvadratmeter. Denna regel gäller för hus med en takhöjd på 2,5-2,7 m. Valet av en specifik modell följer. När du köper, var uppmärksam på närvaron av ett kvalitetscertifikat - utrustningen är farlig och måste testas.
Vilka rör man ska använda
Temperaturer under ånguppvärmning kan normalt endast tolereras av metaller. Det billigaste alternativet är stål. Men för att ansluta dem krävs svetsning. Det är även möjligt att använda gängade anslutningar. Det här alternativet är budgetmässigt, men kortlivat: stål korroderar snabbt i en fuktig miljö.
Kopparrör korroderar inte.
Galvaniserade och rostfria rör är mer hållbara, men deras pris är inte alls blygsamt. Men anslutningen är gängad. Ett annat alternativ är kopparrör. De kan bara lödas, de är dyra, men de rostar inte. På grund av sin högre värmeledningsförmåga överför de värme ännu mer effektivt. Så ett sådant värmesystem blir supereffektivt, men också väldigt varmt.
Fördelar och nackdelar
Ånguppvärmning är inte den mest populära, men den har både positiva och negativa punkter. Och fördelarna är ganska betydande:
- Hög uppvärmningseffektivitet. Faktum är att ångan i systemet inte bara värmer radiatorer och rör till en viss temperatur. På grund av den stora temperaturskillnaden kondenserar det. Och vid kondensering avger 1 liter ånga 2300 kJ värme. När samma mängd vatten kyls ner med 50°C frigörs endast 100 kJ. Därför krävs ett mycket litet antal radiatorer för att värma upp rummet. I vissa fall räcker det med ett visst antal rör.
-
Eftersom ånguppvärmning är ett litet system har det en låg tröghet. Rummet börjar värmas upp bokstavligen några minuter efter att pannan startat.
Nackdelarna med ångvärmesystem är ännu mer imponerande:
- Hög ångtemperatur leder till uppvärmning av alla element i systemet upp till 100°C och över. Detta leder till följande konsekvenser:
- mycket aktiv luftcirkulation i rummet, vilket är obekvämt och ibland skadligt (om du är allergisk mot damm);
- luften i rummet torkar upp;
- heta element i systemet är traumatiska och måste stängas, och rör också;
- inte alla byggmaterial tolererar normalt långvarig uppvärmning till sådana temperaturer, därför är valet av efterbehandlingsmaterial mycket begränsat (i själva verket är det bara cementgips med efterföljande målning med värmebeständiga färger).
- Enkel ånguppvärmning har mycket begränsade möjligheter att justera värmeöverföringen. Det finns bara ett sätt att ändra temperaturen - att göra flera parallella grenar och slå på dem efter behov. Det andra sättet är att stänga av pannan när den överhettas och slå på den efter att rummet har svalnat. Denna process styrs av automatisering, men denna metod är långt ifrån den mest bekväma, eftersom det finns konstanta temperaturfluktuationer.
- Systemet är bullrigt. Det låter mycket när man rör sig. I produktionsverkstäder stör detta inte riktigt, men i ett privat hus kan det vara ett problem.
Som du kan se är ånguppvärmning inte det bästa valet, även om det är ganska billigt att installera.
Big Encyclopedia of Oil and Gas
Fyrrörssystemet har två oberoende kretsar: kallt vatten rör sig en efter en, varmt vatten åt andra hållet.Utkastningsstängaren med fyrrörssystem har två värmeväxlare. Kallvatten tillförs den dubbelradiga värmeväxlaren och varmvatten till den enkelradiga värmeväxlaren. Trerörs- och fyrarörssystem ger möjlighet att leverera varmt eller kallt vatten till valfritt utkast närmare, beroende på behov. Men jämfört med ett trerörssystem, finns det inga förluster av att blanda värme och kylvätska i ett fyrrörssystem. Dessutom har fyrrörssystemet ett mycket stabilare hydraulsystem.
På fig. 1.7 visar ett diagram över ett fyrrörsvärmenät från en kvartalsvis ångvärmealstrande installation.
Vatten 2- och fyrrörssystem används för uppvärmning av offentliga byggnader och bostadshus. Tvårörssystem kan vara både stängda och öppna, främst med lokala termiska transformatorstationer. Fyrrörssystem är för det mesta slutna, och fram till den centrala värmecentralen görs värmenäten med två rör, efter centralvärmestationen till byggnaderna - med fyra rör. Driftläget för tvårörsvärmenätet ställs in från villkoret att utrusta alla konsumenter med termisk kraft. I fyrrörsnät är värmesystem anslutna till två huvudledningar (tillförsel och retur), och varmvattenförsörjningssystem ansluts till två (tillförsel och cirkulation).
I ett fyrarörs vatten-luftkonditioneringssystem ställs mängden primärluft in i enlighet med kraven i sanitetsstandarder, på grund av vilken kylan som introduceras av den under den varma årstiden inte räcker för att upprätthålla den nödvändiga inomhusluften . Därför, förutom konturen av värmebärarens rörledningar, ligger en annan krets av kylvätskan. På fig. IV.77 presenterar ett viktigt diagram över ett fyrrörssystem. Driften av varmvattenkretsen i denna design liknar driften av kretsen för tvårörssystemet. Kallvattenkretsen har sin egen cirkulationspump /, som pumpar vatten först och främst in i vattenkylaren 4, sedan in i utstängarnas värmeväxlare.
Anslutningen av ett tvårörs värmeförsörjningssystem för behoven av värmeförsörjning och ventilation med ett enrörs tappvarmvattensystem (öppen varmvattenkrets) leder till ett trerörs värmesystem. Hydraulsystemet med tre rör används också i värmeförsörjningen av industriföretag (fabriksdistrikt) med en innovativ värmebelastning med mycket hög potential och en sluten varmvattenkrets. I det här fallet, för att minska initiala kapitalinvesteringar och minska driftskostnaderna, används 2 linjer som försörjningslinjer, och den tredje är en gemensam returlinje, d.v.s. istället för ett fyrrörssystem får vi ett trerörssystem. Konsumenter av samma typ vad gäller potential och värmeförbrukningsläge bör anslutas till varje matningsledning.
Fyrrörssystemet har två oberoende kretsar: kallt vatten rör sig en efter en, varmt vatten åt andra hållet. Utkastningsstängaren med fyrrörssystem har två värmeväxlare. Kallvatten tillförs den dubbelradiga värmeväxlaren och varmvatten till den enkelradiga värmeväxlaren. Trerörs- och fyrarörssystem ger möjlighet att leverera varmt eller kallt vatten till valfritt utkast närmare, beroende på behov. Men jämfört med ett trerörssystem finns det inga förluster av att blanda värme och kylvätska i ett fyrrörssystem. Dessutom har fyrrörssystemet ett mycket stabilare hydraulsystem.
Fyrrörssystemet har två oberoende kretsar: kallt vatten rör sig en efter en, varmt vatten åt andra hållet. Utkastningsstängaren med fyrrörssystem har två värmeväxlare. Kallvatten tillförs den dubbelradiga värmeväxlaren och varmvatten till den enkelradiga värmeväxlaren. Tre- och fyrrörssystem ger möjlighet att leverera varmt eller kallt vatten till valfri utkast närmare, beroende på behov.Men jämfört med ett trerörssystem finns det inga förluster av att blanda värme och kylvätska i ett fyrrörssystem. Dessutom har fyrrörssystemet ett mycket stabilare hydraulsystem.
Modernt värmesystem - kretsschema
Uppvärmning 'target="_blank">')
-
Här
Pålitliga och moderna sängar. Kostnad på plats. Beställ med leverans
dekonte.ru -
cab mans
Japanska stugor tillgängliga och under beställning. Lönsam
lideravto.ru
Om värmesystemet i en flervåningsbyggnad
Hemvärmesystem. som regel är det enkelrör; spill är antingen övre eller nedre. När det gäller returen och försörjningen kan de placeras i källaren, men det är möjligt att returen är i källaren, och försörjningen är placerad på vinden. Rörelsen av vatten i stigarna kan passera och gå från topp till botten eller mötande och gå från botten till topp (i detta avseende är det viktiga vilket husuppvärmningssystem som användes).
Värmesystem.
Det finns sådana stigare som används med en motkylvätska, de kan också associeras. Om husets uppvärmningsschema är exakt så här, så finns det i vilket system som helst en handdukstork (i det här fallet kan systemet vara antingen med ett öppet vattenintag eller med ett stängt).
Antalet sektioner och storleken på värmeradiatorer är mycket viktigt. Sådana parametrar måste bestämmas genom beräkningar när vattnet i kylvätskan svalnar.
I detta avseende finns det ett bra råd: om det finns en önskan att ersätta radiatorer med nyare och mer moderna, bör du inte använda vänners tjänster, eftersom du måste ta hänsyn till framstegen och kylningen av kylvätska. I det här fallet rekommenderas det att använda tjänsterna från ett husunderhållsföretag, och du bör inte kasta ut byglarna, eftersom företaget är intresserad av att återställa dem
Således blir det tydligt att en flervåningsbyggnad värms upp enligt ett ganska enkelt, men mycket effektivt system. Ändå, om vissa fel har inträffat, bör du inte reparera det själv (särskilt om det inte finns någon lämplig utbildning). I alla fall är det absolut nödvändigt att ringa mästarna från serviceföretaget, som i regel fixar alla problem på kortast möjliga tid. Mästare använder följande verktyg:
- rör (gas) skiftnyckel;
- rycka;
- rörbockare;
- presstång.
Komforten för boende i ett hyreshus beror på korrekt planering och val av värmesystem. Svårigheten med att värma upp i ett flervåningshus är att värma varje lägenhet i huset nästan lika mycket med en minsta temperaturskillnad. För att förstå hur värmesystemen i flervåningsbyggnader fungerar, låt oss titta på exemplet på en standardbyggnad i nio våningar med ett centralvärmesystem.
Med hjälp av ventiler är ett sådant hus anslutet till centralvärmesystemet.
Direkt efter ventilerna installeras grovfilter, de så kallade leruppsamlarna. De fångar upp stora och medelstora fraktioner av smuts från det tillförda varmvattnet för uppvärmning av hem. Efter leruppsamlarna installeras en annan ventil genom vilken varmvatten tillförs för behoven hos de boende i huset. Det visar sig att i ett öppet värmesystem värms vatten för två ändamål samtidigt - för uppvärmning och leverans av varmvatten (varmvattenförsörjningssystem). Men för att hyresgästen i huset ska kunna använda varmvatten på ett säkert sätt, installeras ventilerna från tillförsel och retur av värmesystemet i en flervåningsbyggnad.
Under normala förhållanden når temperaturen på varmvattentillförseln till värmesystemet 150 grader. För att göra det möjligt att använda varmvatten serveras det till de boende efter att det passerat alla lägenheters värmeanordningar och avgett värme. Varmvatten som återförs genom värmereturen kommer inte att vara mer än 60-70 grader.Om temperaturen på varmvattnet som tillförs värmesystemet är låg (detta händer i början av eldningssäsongen och med lätt frost) tas vatten från tillförseln.
Efter varmvattentillförseln installeras en annan ventil med hjälp av vilken det är möjligt att stänga av uppvärmningen av huset, och i vissa fall installeras en kollektor.
I hus mer än fem våningar installeras ett enrörsvärmesystem i en flervåningsbyggnad.
Endast tillförseln av varmvatten till värmesystemet kan skilja sig åt. Servering kan vara topp (serveras från vinden) eller bottenspill (serveras från källaren).
Eftersom trycket på varmvatten i värmesystem är ganska högt är det möjligt att uppnå nästan samma nivå av uppvärmning för varje lägenhet i huset. Nackdelen med ett sådant värmesystem är att vid behov dränera och fylla på vattnet i systemet, luft kan finnas kvar i värmesystemet. Mayevskys kran på radiatorer kan hjälpa till att lösa detta problem. Ett alternativt alternativ för centralvärme kan vara individuell uppvärmning av lägenheten.
KRAV
1. Ett enrörs värmeförsörjningssystem med värmebärarflödeskontroll, innehållande en uppsättning värmeväxlare (6) kopplade i serie, så att returledningen till en värmeväxlare (6) är matningsledningen till nästa värmeväxlare ( 6); huvudmatningsrörledning (1) ansluten till tillförselrörledningen (3) till den första, sedd i flödesriktningen, från värmeväxlarna (6); huvudreturledning (2), ansluten till returledningen (4) på den senare, sett i flödesriktningen, från värmeväxlare (6); i vilka en värmebärare med framledningstemperatur tillförs med en viss flödeshastighet från huvudmatningsledningen (1) till en uppsättning värmeväxlare (6) ); dessutom innehåller detta system dessutom en flödesregulator (9) ansluten till returledningen (4), där flödesregulatorn (9) är utformad för att styra flödet i returledningen (4); ställdonet (10) som styr flödesregulatorn (9), temperatursensorn (11), som är i ett tillstånd av värmeväxling med kylvätskan i returledningen (4).
2. Enrörsvärmesystem enligt krav 1, i vilket flödesregulatorn (9) dessutom är utformad för att upprätthålla ett konstant flöde trots tryckförändringar i huvudtillförselledningen (1).
3. Enrörsvärmeförsörjningssystem enligt krav 1 eller 2, i vilket en yttertemperaturgivare (8) är installerad för att mäta utetemperaturen i förhållande till systemet.
4. Ett-rörs värmeförsörjningssystem enligt krav 3, i vilket det finns en elektronisk regulator (18) ansluten till varje ställdon (10), och temperatursensorer (11) är anslutna till systemets returledningar (4).
5. Ett-rörs värmeförsörjningssystem enligt krav 4, i vilket den elektroniska regulatorn (18) är ansluten till en temperatursensor (19) ansluten till huvudmatningsrörledningen (1).
6. Ettrörsvärmesystem enligt krav 4 eller 5, i vilket den elektroniska styrenheten (18) är ansluten till utomhustemperaturgivaren (8).
7. Ettrörsvärmesystem enligt något av kraven 4 eller 5, i vilket varje ställdon (10) drivs av pulser.
8. Enrörsvärmeförsörjningssystem enligt krav 7, i vilket varje manöveranordning (10) är en elektromagnetisk, pneumatisk, hydraulisk eller elektrostriktiv manöveranordning.
9. Ettrörsvärmesystem enligt något av kraven 4, 5 eller 8, i vilket den elektroniska styrenheten (18) är konfigurerad att övervaka de uppmätta parametrarna och använda dessa data för att optimera framledningstemperaturens börvärde beroende på utetemperaturen och returtemperaturbörvärdet in beroende på framledningstemperaturbörvärdet.
10.3. Enrörsvärmeförsörjningssystem enligt något av kraven 1 eller 2, i vilket varje manöveranordning (10) är ansluten direkt till temperatursensorn (11), är en autonom anordning och innehåller organ för att justera temperaturbörvärdet i returledningen.
11. Ettrörsvärmesystem enligt krav 10, i vilket manöveranordningen (10) är en termostat.
12. Ett-rörs värmeförsörjningssystem enligt något av kraven 1, 2, 4, 5, 8 eller 11, i vilket tillförselledningen (3) och returledningen (4) för varje värmeväxlare (6) från flertalet av värmeväxlare (6) är dessutom anslutna bypass (5).
13. Enrörsvärmeförsörjningssystem enligt något av kraven 1, 2, 4, 5, 8 eller 11, innehållande minst två uppsättningar värmeväxlare (6) kopplade i serie med varandra och anslutna till samma huvudledning tillförselledning ( 1) och huvudreturledning (2) med separat flödeskontroll i var och en av uppsättningarna.
14. Ettrörsvärmesystem enligt något av kraven 1, 2, 4, 5, 8 eller 11, i vilket framledningstemperaturen styrs i enlighet med temperaturbörvärdet i tilloppsröret, beroende på parametrar utanför systemet. och flödet regleras i enlighet med en temperaturinställning i returröret beroende på temperaturen på kylvätskan nedströms den första apparaten (6) från uppsättningen värmeväxlare.
15. Enkelrörsvärmesystem enligt krav 14, varvid returtemperaturens börvärde justeras som svar på framledningstemperaturens börvärde.
Klassificering av värmeförsörjningssystem
Syfte
något värmesystem är
att tillhandahålla värmekonsumenter
nödvändig mängd värme
energi för de nödvändiga parametrarna.
Existerande
värmesystem beroende på
från källans relativa position och
värmeförbrukare kan delas upp
på centraliserad
och decentraliserat
system
.
I fjärrvärmesystem
en värmekälla tjänar
värmeanvändande enheter av ett antal
konsumenter placerade separat,
så överföringen av värme från källan
till konsumenter utförs enl
speciella värmerör termisk
nätverk
.
centraliserad
värmeförsörjningen består av tre
sammankopplade och konsekventa
pågående stadier: förberedelser,
transport och användning
kylvätska. I enlighet med dessa
stadier, varje system av centraliserad
värmeförsörjning (Fig. 9.1) består av tre
huvudlänkar: källa
värme
1 (t.ex. kraftvärmeverk eller
pannrum), termisk
nätverk
2 (värmeledningar) och konsumenter
värme
3.
V
decentraliserade värmeförsörjningssystem
varje konsument har sin egen
värmekälla.
Main
typer av kylmedel för ändamålen
värmetillförsel är vatten
och vatten
ånga
.
Dessutom används huvudsakligen vatten
för att möta värmebelastningar,
ventilation, luftkonditionering
och varmvattenförsörjning, och ånga, med undantag för
dessutom för att möta det tekniska
massor.
Ger följande definition av termen "värmetillförsel":
Varje värmesystem består av tre huvudelement:
-
värmekälla
. Detta kan vara ett kraftvärmeverk eller ett pannhus (med fjärrvärmesystem), eller helt enkelt en panna placerad i en separat byggnad (lokalt system). -
Termiskt energitransportsystem
(värmenät). -
Värmekonsumenter
(värmeradiatorer (batterier) och värmare).