Huvudmeny Välja värmetrycksregulator

Central kvalitetskontroll av den kombinerade lasten.

När du väljer ett diagram
bestämmelser fokuserar på
relativ belastning av varmvatten, beroende
på koefficienten μ

μav=
Fvaktersrn/
FO

Om
μav =>
0,15, för att säkerställa kvalitet
reglering behöver central
förordning som ska kompletteras med grupp och
förordningen att öka
kombinerat värmelastschema
och gvs.

V
pulskvalitet för reglering
värmebelastning på centralen
värmepunkter använder internt
t
uppvärmda rum eller t
enhet som simulerar th
uppvärmda rum.

Central
reglering av slutna system
värmetillförsel kan tas kl
något relativt antal abonnenter
med båda typerna av last i fall
användning av systemregulatorer
uppvärmning.

Använder sig av
flödesregulatorer denna förordning
gäller endast när
minst 75 % av bostäder och offentliga byggnader
har varmvatteninstallationer.

Överväga
kombinerad lastkontroll
med ett slutet värmeförsörjningsschema med 2x
stegvis sekventiell uppvärmning
vatten för varmvattenförsörjning.

Huvudmeny Välja värmetrycksregulator

Konsumtion
nätverksvatten i den aktuella installationen
regleras av flödesregulatorn PP och
temperaturregulator RT. PP stödjer
konstant inställt nätverksflöde
vatten genom hissmunstycket. När
PT-ventilen öppnar ökar
vattenflöde genom toppvärmaren
steg täcks PP för lika mycket
så att vattnet rinner genom hissmunstycket
ändrades inte.

Fördelar:

1.
Uppriktning av ojämn dagligen
kombinerad belastningsgraf pga
användning av lagringskapacitet
bygger strukturer.

2.
minimiförbrukning av nätverksvatten,
praktiskt taget = vattenförbrukning för uppvärmning

3.
reducerad t
nätverk vatten genom användningen
returvattenvärme för partiell
täcka varmvattenbelastningen.

upphöjd
schema

central kvalitetsreglering
kombinerad belastning.

Huvudmeny Välja värmetrycksregulator

grunden för det
upprättar en regleringsplan
genom värmebelastning.

Uppgift
beräkning av central reglering
är att bestämma t
vatten i fram- och returledningarna
för olika t
utomhusluft.

Inledande data
för beräkning är:

1)μ
för en typisk abonnent; 2) uppgörelse
graf t
för uppvärmning; 3) typiskt dagligt schema
för varmvattensystemet.

Temperatur
värmekontrollschema
laster byggs enligt ekvationerna:

en förändring
framledningsvattentemperatur
motorvägar
Huvudmeny Välja värmetrycksregulator

b) temperatur
nätvatten efter värmeinstallationen

Huvudmeny Välja värmetrycksregulator

c) temperatur
vatten efter hissen eller efter
blandningsanordning

Huvudmeny Välja värmetrycksregulator.

Var
Huvudmeny Välja värmetrycksregulator
temperaturskillnaden på uppvärmningen
installationer i designläge.

Huvudmeny Välja värmetrycksregulator
temperaturskillnad på nätvatten i
värmenät i designläge.

Huvudmeny Välja värmetrycksregulatorHuvudmeny Välja värmetrycksregulator
vattentemperaturskillnad i den lokala eller
abonnentinstallation.

Grundläggande
beräkning utförs enligt balansbelastningen
VV-system

Fvakterb=χb
Fvaktersrn

χb
- Korrektionsfaktor för ersättning
obalans av värme för uppvärmning,
orsakas av ojämn dagligt
Varmvattenschema (om batterier finns)
varmvatten =1, i frånvaro av ackumulatorer
varmvatten för bostäder och allmänheten
byggnader = 1,2)

Betalning
t
kombinerat lastdiagram
är att bestämma skillnaderna
t
nätverksvatten i värmarna i den övre
och lägre steg vid olika värden
tn
och Qvakterb

51
och δ2 är skillnaden t
vid uppvärmning topp. och lägresteg.


balanslast VV-system totalt
differential t
konstant för något t
utomhusluft.

δ
= ρvakterb(τ01,
- τ02,)

sidvakterb=
Fvakterb/
FO

släppa
t
i det nedre steget av varmvattenberedaren kl
något t
utomhusluft.

52=
δ2'''
(( τ02
tx)/
02,,,-
th))

δ2'''
- skillnad t
i understegsvärmaren vid punkten
bryta th
grafik

δ2'''=
sidvakterb(
(t'''P
tx)/
(tG’-
th))
01
- τ02’)

sidvakterb-
relativ koefficient

th
– tkall
vatten

tp
– t
vatten vid bottenvärmarens utlopp
steg.

t'''P
- temperatur
vatten från understegsvärmaren
vid temperaturbrytpunkten

med balansräkning
d.h.w. last total temperaturskillnad
i den övre och nedre värmaren
konstant:

δ
= δ1+δ2=konst

δ
= ρvakterb(τ01’-
τ02’)

skillnad
temperaturer i värmaren
steg 51 = 5-52


de funna värdena för δ1 och δ2 och de kända
värden τ01
och τ02
bestäm τ1
och τ2:

τ1=
τ01+
51

τ2=
τ02
52

sedan
finns med central styrning
kombinerad värme- och varmvattenbelastning
framledningsvattentemperatur
värmenätets elnät är högre än längs
värmeschema, τ1>
τ01,
Därför kallas schemat för uppvärmning.

Ris. 2. Schema för en individuell värmepunkt med en temperatur- och flödesregulator pos. 2.11 beroende kopplingsschema

Energibesparingar kan endast uppnås med korrekt design, konfiguration och installation av alla delar av transformatorstationen.

Erfarenheterna av ITP-installationer visar att uppvärmningssystem för bostäder tydligt måste beskrivas och kontrolleras redan innan ITP-projekteringsarbetet påbörjas. Är det så i praktiken? I vissa fall görs beredningen slarvigt, vilket resulterar i att egenskaperna hos värmepunkten skiljer sig från de som krävs. Denna avvikelse uppstår på grund av fel som ackumuleras från datainsamlingsstadiet tills elementen är sammansatta till en enda produkt. Därför försöker de vid design använda universell utrustning eller urval med en "marginal", vilket inte är optimalt för styrsystemet.

Förutom ITP-komponenterna (pump, värmeväxlare, avstängningsventiler och rörledningar), spelar en värmeflödesregulator och en programmerbar logisk styrenhet (PLC) en viktig roll i driften av värmepunkten - de centrala delarna av det automatiska styrsystemet (ACS).

På sätt och vis kan kombinerade temperatur- och flödeskontrollventiler betraktas som en universell lösning. Tack vare kopplingar som kombiventilen är dimensioneringen begränsad till endast flödesberäkningen (kg/h), medan differenstrycksregulatorn exkluderas från beräkningen.

Funktionen att upprätthålla ett konstant differenstryck tillhandahålls av en speciell design av kombiventilen (fig. 3). Temperatur- och flödesregulatorer används framgångsrikt i kretsar med beroende och oberoende anslutning av konsumenter till värmenätverk.

Huvudmeny Välja värmetrycksregulator

Ris. 3. Konstruktion med temperatur- och flödeskontroll

Kombiventilen har en konstruktion med två motsatt placerade grindar: en flödesregulator och en reglerventil.

Funktionsprincipen är följande. När reglerventilspjället är helt öppet bibehåller flödesregulatorn automatiskt den specificerade maximalt tillåtna flödeshastigheten Gmax (kg/h). I det här fallet bestäms det beräknade motståndet för kombiventilen (när den är helt öppen) av summan av tryckförlusterna vid reglerventilens grind och den minsta erforderliga tryckförlusten vid flödesregulatorn på 0,5 bar (50 kPa), som säkerställer dess prestanda.

Den elektroniska styrenhetens (PLC) verkan är inriktad på att reducera flödet under ett förutbestämt maxvärde genom att verka på styrventilens slutarmanöverdon.En kombiventils flödeskarakteristik är linjär, med andra ord är det en flödeskarakteristik för en reglerventil, där det relativa flödet är proportionellt mot det relativa slaget. Tack vare denna koppling, i kombination med ACS-systemet (baserat på en programmerbar styrenhet), är det möjligt att uppnå en tillräckligt hög noggrannhet av objektstyrning med dynamiskt växlande egenskaper (särskilt vid externa störningar) hos värmenätet.

Därför väckte lösningar med kombinerade ventiler tillverkade av HERZ (fig. 4) stort intresse bland specialister från ingenjörsföretag, design- och installationsorganisationer och underhållstjänster. Tack vare användningen av kombiventiler är det möjligt att skapa ett kompakt universellt schema för en justerbar värmetransformatorstation, anpassad till alla värmesystem som är anslutna till värmenätverk, med naturlig eller forcerad cirkulation av kylvätskan utan att rekonstruera själva värmesystemet.

Användningen av kontrollsystem (särskilt installationen av IHS) visar en betydande minskning av energiförbrukningen (upp till 30%), medan invånarna kan avsevärt minska elräkningar och öka komfortnivån i sina hem.

För att uppnå maximal nivå av energibesparing måste installationen av en transformatorstation åtföljas av andra energieffektiva åtgärder, såsom installation av ventiler för manuell (statisk) och automatisk (dynamisk) injustering av värmesystem, samt installationen av termostatventiler på värmeapparater. Resultaten av en sådan modernisering kommer att vara uppenbara redan under de första månaderna av driften av regleringssystemet.

Visade: 4 208

Värmeflödesregulatorer i ITP

Reglering utförs av lokala enheter - värmeflödesregulatorer. I hus med låg energieffektivitetsklass (under C) sker regleringen av värmesystemet i bästa fall manuellt med avstängningsventiler som reglerventiler. Effekten av en sådan reglering är svår att förutse. Därför löses uppgiften att upprätthålla den optimala temperaturen i lokalen bäst genom att installera en värmeflödesregulator i en individuell värmepunkt.

En värmepunkt kan bestå av flera moduler: en värmemätenhetsmodul, en värmesystemsmodul (beroende (fig. 1) eller oberoende (fig. 2) krets), en varmvattenförsörjningsmodul (VV) samt individuella moduler - till exempel en modul värmesystem (om mätenheten redan är installerad på anläggningen). Modulernas utrustning är som regel ganska kompakt monterad på en ramp.

De viktigaste fördelarna med KOMOS UZZH-R kylvätskeflödesregulatorer

Flödesregulatorer KOMOS UZZH-R är moderna, högteknologiska enheter som har många fördelar, inklusive:

  • energioberoende. Enheter behöver inte anslutas till någon extern strömkälla;

  • automatiskt driftläge. Enheterna bibehåller helt automatiskt kylvätskans flödeshastighet i värme-, ventilations- och kylsystem, såväl som den inställda temperaturen för varmvatten i slutna varmvattensystem;

  • bekvämlighet. Enheter gör det möjligt att skapa de mest bekväma förhållandena för konsumenterna, både t° av luft och t° av varmvatten i uppvärmda rum, även under förhållanden med nödströmavbrott i byggnader;

  • mångsidighet. Enheter kan arbeta i nästan vilken vinkel som helst i förhållande till vertikalen;

  • ekonomi. Användningen av KOMOS UZZH-R tillåter i genomsnitt 25-64% att minska kostnaden för termisk energi under driften av värmesystem, cirka 35-59% för att minska kostnaderna för att använda varmvattensystem, samt för att minska kostnad på i genomsnitt 30% för användning av nätverksvatten, beroende på de individuella termiska egenskaperna hos objektet som enheten används på;

  • enkel installation. Det är värt att notera att för installation, såväl som ytterligare konfiguration och drift, är kvalifikationen för en rörmokare tillräcklig;

  • snabb återbetalning. Beroende på mängden förbrukning av nätverksvatten och termisk energi av objektet är återbetalningstiden för enheten ungefär från 2 till 60 dagar;

  • relativt lågt pris. Det bör noteras att kostnaden för vår regulator är i genomsnitt 12 gånger lägre än elektroniska analoger när det gäller funktion.
  • hög inställningsnoggrannhet;
  • vandalmotstånd, okänslighet för temperaturfluktuationer och luftfuktighet

  • i 15 år har de arbetat utan olyckor i 108 städer i Ryssland;

  • importersättande utrustning skyddad av RF-patentet.

TEKNISKA EGENSKAPER för värmebärarflödesregulatorer KOMOS UZZH-R

 
Märke regulator
 

Villkorlig genomströmning

KV, m3/timme

Arbetsmiljötryck, Р, MPa (atm)

Anslutningsstorlek,

DN, mm

Vikt,M,

inte mer än kg

KOMOS UZZH-R 15.16 Upp till 2      1,6(16)      15      15
KOMOS UZZH-R 25.16 Till 3      1,6(16)      25      16
KOMOS UZZH-R 32.16 Till 6      1,6(16)      32      17
KOMOS UZZH-R 40.16 Upp till 8      1,6(16)      40      19
KOMOS UZZH-R 50.16 Till 10      1,6(16)      50      17
KOMOS UZZH-R 80.16 upp till 30      1,6(16)      80      22
KOMOS UZZH-R 100.16 Upp till 50      1,6(16)      100      33

Komos företag är inte bara en leverantör av högteknologisk utrustning, utan också en pålitlig partner för ditt företag. Vårt företag har högt kvalificerade specialister som i sitt arbete värdesätter ett kompetent och ansvarsfullt förhållningssätt för att lösa alla problem. Vi ger dig full garanti och service efter garantitiden för alla produkter som köps från vårt företag.

Du kan få råd och kontrollera tillgängligheten för alla produkter i lager.

— per telefon: 8-(343)-222-20-73;

— per post: al@groupkomos.ru;

— via Skype (skicka oss ditt Skype-namn via e-post så kontaktar en försäljningschef dig inom 3 timmar):

– på vårt företags kontor på adressen; Ekaterinburg, Pl. Första femårsplanen, d.1.

Drift av en värmepunkt ansluten enligt ett beroende schema

Huvudmeny Välja värmetrycksregulator

Driften av värmepunkten styrs av en programmerbar styrenhet till vilken ett elektriskt ventilställdon är anslutet som påverkar valet av värmebärare från värmenätet, en utomhustemperaturgivare och en temperaturgivare för kylvätskan som kommer in i värmesystemet.

Beroendet av kylvätsketemperaturen vid inloppet till värmesystemet på utetemperaturen, veckodag och tid på dygnet matas in i regulatorn. Regulatorn mäter uteluftens temperatur med en viss frekvens och jämför den faktiskt uppmätta kylvätsketemperaturen med det inställda värdet för de aktuella förhållandena. Om temperaturen är lägre än den inställda skickas en öppningssignal till reglerventilen och om den är högre en stängningssignal.

En blandning av två kylvätskeflöden kommer in i värmesystemets tillförselledning. En tråd "het" kommer från tillförselledningen av värmenätverket som passeras av regulatorn, och andra strömmen "Kyld" blandas genom en bygel från returledningen.

Oavsett om reglerventilen är öppen eller stängd, cirkulerar ett konstant volymetriskt flöde av kylvätskan i systemet, och endast proportionerna mellan "heta" och "kalla" flöden i denna volym beror på graden av stängning. Det vill säga, om valet från värmenätet är helt blockerat, kommer endast vatten som tas från returledningen att komma in i systemet genom bygeln.

Stabil cirkulation i värmesystemet och blandning skapas av två tysta pumpar med en våt rotor, varav den ena alltid fungerar och den andra är i reserv vid fel hos arbetaren.

Fördelar med ITP-beroende anslutning

1 Lägre enhetskostnad jämfört med fristående anslutning.

2 Möjlighet till automatisk programstyrning av värmesystemets driftläge.

3 Trycket i värmesystemet är stabilt och lika med trycket i värmekällans returrör.

4 Enkel uppstart och konfiguration av undercentralsmodulen.

5 Möjlighet att förse systemet med en kylvätska med en temperatur som är lika med temperaturen på kylvätskan i tillförselledningen till värmenätverket (endast om en trevägsventil används).

Nackdelar med ITP-beroende anslutning

1 Värmesystemet kommer att tömmas om värmehuvudet töms.

2 Cirkulationen av vatten i värmesystemet stoppas om pumparna är strömlösa.

Typer av oberoende system för att ansluta en värmepunkt och i vilka fall de används.

KRAV

1. Värmekonvektor, inklusive en värmare i form av minst två parallella rör för tillförsel av kylvätska, huvudsakligen varmvatten, placerad i samma plan och försedd med tvärgående kylflänsar i form av rektangulära plattor med två hål, konsoler anslutna till värmerören, monterade på konsoler Ett L-format hölje som innehåller en frontpanel, sidoväggar och ett galler på den horisontella delen, en termisk kylvätskeflödesregulator installerad bakom värmaren och tillverkad i form av en ventil med en termostat och ett vinklat utlopp , som är löstagbart anslutna medelst en gängad anslutning till värmarrörens ändar, kännetecknad av att ändarna på värmarens rör är försedda med munstycken i ett stycke, t.ex. genom svetsning, anslutna till motsvarande rör, och munstyckena är gjorda med yttre ringformade kragar och är utrustade med kopplingsmuttrar med möjlighet att samverka med dem respektive gängor ventil och vinkelutlopp för kylvätskeflödesregulatorn.

2. En metod för montering av en termisk termostatisk kylvätskeflödesregulator vid tillverkning av en värmekonvektor med en värmare i form av två parallella rör utrustade med tvärgående kylflänsar, inklusive, före installation av den termiska regulatorn, fixering av värmerören med arbetskraft slutar i samma plan och placerar sina geometriska axlar på ett avstånd som motsvarar (inom toleransen) avståndet mellan de geometriska axlarna för inloppen i anslutningselementen utrustade med tätningar respektive ventilen och vinkelsvängningen hos den termiska regulatorn och deras efterföljande anslutning till värmerören, kännetecknad av att anslutningsrören med yttre flänsar är fixerade före svetsning med motsvarande ändar av värmerören med hjälp av kopplingsmuttrar på hangängade utsprång som är stelt förbundna, t.ex. avståndet mellan de geometriska axlarna som motsvarar (inom toleransen) avståndet mellan de geometriska axlarna för termoregulatorns anslutningselement, pressa motsvarande ändar av anslutningsrören mot ändarna av värmerören, anslut dem permanent, för till exempel genom svetsning, varefter kopplingsmuttrarna skruvas loss från utsprången och monteringsanordningen, och istället för den installeras en termisk regulator med tätningspackningar, som fixerar kopplingsmuttrar på dess anslutningselement.

Elektricitet

VVS

Uppvärmning