بازگشت باتری گرمایش سرد است - دستگاه، علل، راه حل. عملیات سیستم گرمایشی

اگر اختلاف دمای زیادی بین منبع تغذیه و برگشت دیگ وجود داشته باشد، دمای دیواره های محفظه احتراق دیگ به دمای "نقطه شبنم" نزدیک می شود و ممکن است میعان ایجاد شود. مشخص است که در حین احتراق سوخت، گازهای مختلفی از جمله CO 2 آزاد می شود؛ اگر این گاز با "شبنمی" که روی دیواره های دیگ بخار افتاده ترکیب شود، اسیدی تشکیل می شود که "جلف آب" دیگ را خورده می کند. کوره دیگ بخار. در نتیجه، دیگ بخار می تواند به سرعت خراب شود. برای جلوگیری از شبنم باید سیستم گرمایش را طوری طراحی کرد که اختلاف دمایی بین عرضه و برگشت زیاد نباشد. این معمولاً با گرم کردن مایع خنک کننده برگشتی و/یا گنجاندن دیگ تامین آب گرم در سیستم گرمایش با اولویت نرم به دست می آید.

برای گرم کردن مایع خنک کننده بین برگشت و منبع دیگ، یک بای پس ساخته شده و یک پمپ سیرکولاسیون روی آن نصب می شود. قدرت پمپ گردش خون معمولاً به عنوان 1/3 توان پمپ گردش اصلی (مجموع پمپ ها) انتخاب می شود (شکل 41). برای اطمینان از اینکه پمپ سیرکولاسیون اصلی مدار چرخش را به داخل فشار نمی دهد سمت معکوس، یک شیر چک پشت پمپ چرخش تعبیه شده است.

برنج. 41. گرمایش برگشتی

راه دیگر برای گرم کردن برگشتی، نصب دیگ آب گرم در مجاورت دیگ است. دیگ بر روی یک حلقه گرمایش کوتاه قرار می گیرد و به گونه ای قرار می گیرد که آب داغ از دیگ بعد از اصلی منیفولد توزیعبلافاصله وارد دیگ شد و از آن به دیگ برگشت. با این حال، اگر نیاز به آب گرم کم باشد، هر دو یک حلقه چرخش با پمپ و یک حلقه گرمایش با دیگ در سیستم گرمایش نصب می شوند. با محاسبه مناسب، حلقه پمپ چرخش را می توان با سیستمی با میکسرهای سه یا چهار طرفه جایگزین کرد (شکل 42).

برنج. 42. گرم کردن برگشت با استفاده از میکسرهای سه یا چهار طرفه در صفحات "تجهیزات تنظیم سیستم های گرمایش" تقریباً تمام دستگاه های مهم فنی و راه حل های مهندسی موجود در کلاسیک طرح های گرمایش. هنگام طراحی سیستم های گرمایشی در سایت های ساخت و ساز واقعی، آنها باید به طور کامل یا جزئی در طراحی سیستم های گرمایشی گنجانده شوند، اما این بدان معنا نیست که دقیقاً اتصالات گرمایشی که در این صفحات سایت نشان داده شده اند باید در یک پروژه خاص گنجانده شوند. به عنوان مثال، در واحد شارژ می توانید دریچه های قطع کننده داخلی را نصب کنید شیرهای چک، یا می توانید این دستگاه ها را جداگانه نصب کنید. به جای فیلترهای توری، می توانید فیلترهای خاک را نصب کنید. می توانید جداکننده هوا را روی خطوط لوله نصب کنید، یا نمی توانید آن را نصب کنید، اما در عوض دریچه های هوای خودکار را در تمام مناطق مشکل نصب کنید. شما می توانید یک دیلمر را روی خط برگشت نصب کنید یا می توانید به سادگی کلکتورها را به زهکشی مجهز کنید. تنظیم دمای مایع خنک کننده برای مدارهای "کف گرم" را می توان با تنظیم کیفی با استفاده از میکسرهای سه و چهار طرفه انجام داد، یا تنظیم کمی را می توان با نصب یک شیر دو طرفه با سر ترموستاتیک. پمپ های گردش خونرا می توان بر روی یک لوله تغذیه مشترک یا برعکس، روی لوله برگشت نصب کرد. تعداد پمپ ها و محل آنها نیز ممکن است متفاوت باشد.

پس از نصب سیستم گرمایش، باید پیکربندی کنید رژیم دما. این روش باید مطابق با استانداردهای موجود انجام شود.

الزامات دمای مایع خنک کننده به شرح زیر است اسناد نظارتی، که طراحی، نصب و استفاده را ایجاد می کند سیستم های مهندسیساختمان های مسکونی و عمومی. آنها در قوانین و مقررات ساختمانی ایالتی توضیح داده شده اند:

  • DBN (V. 2.5-39 Heat networks);
  • SNiP 2.04.05 "گرمایش، تهویه و تهویه مطبوع".

برای دمای آب تامین محاسبه شده، با توجه به اطلاعات پاسپورت آن، رقمی برابر با دمای آب در خروجی دیگ بخار گرفته می شود.

برای گرمایش فردیبرای تصمیم گیری در مورد دمای مایع خنک کننده باید عوامل زیر را در نظر گرفت:

  1. شروع و پایان فصل گرماتوسط میانگین دمای روزانهخارج از +8 درجه سانتیگراد به مدت 3 روز؛
  2. میانگین دمای داخل ساختمانهای گرمایشی با اهمیت مسکن، عمومی و عمومی باید 20 درجه سانتیگراد و برای ساختمانهای صنعتی 16 درجه سانتیگراد باشد.
  3. میانگین دمای طراحیباید با الزامات DBN V.2.2-10، DBN V.2.2.-4، DSanPiN 5.5.2.008، SP No. 3231-85 مطابقت داشته باشد.

طبق SNiP 2.04.05 "گرمایش، تهویه و تهویه مطبوع" (بند 3.20)، مقادیر حد مایع خنک کننده به شرح زیر است:

بسته به عوامل خارجیدمای آب در سیستم گرمایشی می تواند از 30 تا 90 درجه سانتی گراد باشد. وقتی بالای 90 درجه سانتیگراد گرم می شود، گرد و غبار و رنگ کاری. به این دلایل استانداردهای بهداشتیگرمایش بیشتر ممنوع است.

برای محاسبه عملکرد بهینهمی توان از نمودارها و جداول ویژه ای استفاده کرد که هنجارها را بسته به فصل تعریف می کنند:

  • با میانگین قرائت خارج از پنجره 0 درجه سانتیگراد، منبع رادیاتورها با سیم کشی های مختلف بین 40 تا 45 درجه سانتیگراد و دمای برگشت 35 تا 38 درجه سانتیگراد تنظیم می شود.
  • در -20 درجه سانتیگراد، منبع از 67 تا 77 درجه سانتیگراد گرم می شود و نرخ بازگشت باید از 53 تا 55 درجه سانتیگراد باشد.
  • در دمای -40 درجه سانتیگراد خارج از پنجره، تمام وسایل گرمایشی روی حداکثر مقادیر مجاز تنظیم می شوند. در سمت عرضه از 95 تا 105 درجه سانتیگراد و در سمت برگشت 70 درجه سانتیگراد است.

مقادیر بهینه در یک سیستم گرمایش فردی

H2_2

سیستم گرمایشکمک می کند تا از بسیاری از مشکلات ناشی از آن جلوگیری شود شبکه متمرکز، آ دمای بهینهمایع خنک کننده را می توان با توجه به فصل تنظیم کرد. در مورد گرمایش فردی، مفهوم استانداردها شامل انتقال حرارت یک دستگاه گرمایشی در واحد سطح اتاقی است که این دستگاه در آن قرار دارد. رژیم حرارتی در این شرایط تضمین می شود ویژگی های طراحیوسایل گرمایشی

مهم است که اطمینان حاصل شود که خنک کننده در شبکه کمتر از 70 درجه سانتیگراد خنک نمی شود. دمای مطلوب 80 درجه سانتیگراد در نظر گرفته می شود. با دیگ گازکنترل گرمایش آسانتر است زیرا سازندگان توانایی گرم کردن مایع خنک کننده را تا 90 درجه سانتیگراد محدود می کنند. با استفاده از سنسورها برای تنظیم جریان گاز، گرمایش مایع خنک کننده را می توان تنظیم کرد.

این کار با دستگاه های سوخت جامد کمی دشوارتر است؛ آنها گرمایش مایع را تنظیم نمی کنند و به راحتی می توانند آن را به بخار تبدیل کنند. و کاهش حرارت زغال سنگ یا چوب با چرخاندن دستگیره در چنین شرایطی غیرممکن است. کنترل گرمایش مایع خنک کننده کاملا مشروط با خطاهای زیاد است و توسط ترموستات های چرخشی و دمپرهای مکانیکی انجام می شود.

دیگ های برقی به شما این امکان را می دهند که گرمایش مایع خنک کننده را از 30 تا 90 درجه سانتیگراد به آرامی تنظیم کنید. آنها مجهز به سیستم حفاظت از گرمای بیش از حد عالی هستند.

خطوط تک لوله و دو لوله

ویژگی های طراحی شبکه های گرمایش یک لوله و دو لوله تعیین می کند استانداردهای مختلفبرای گرم کردن مایع خنک کننده

به عنوان مثال، برای یک لوله اصلی تک لوله حداکثر هنجار 105 درجه سانتیگراد و برای یک لوله دو لوله 95 درجه سانتیگراد است، در حالی که تفاوت بین برگشت و تامین باید به ترتیب: 105 - 70 درجه سانتیگراد و 95 - باشد. 70 درجه سانتی گراد

هماهنگی دمای مایع خنک کننده و دیگ

تنظیم کننده ها به هماهنگی دمای مایع خنک کننده و دیگ کمک می کنند. اینها دستگاه هایی هستند که ایجاد می کنند کنترل خودکارو تنظیم دمای بازگشت و عرضه.

دمای برگشت بستگی به مقدار مایع عبوری از آن دارد. رگولاتورها منبع مایع را پوشش می دهند و اختلاف برگشت و عرضه را تا سطح مورد نیاز افزایش می دهند و نشانگرهای لازم روی سنسور نصب می شوند.

در صورت نیاز به افزایش جریان، می توان یک بوست پمپ به شبکه اضافه کرد که توسط رگولاتور کنترل می شود. برای کاهش گرمایش خوراک، از « شروع سرد": آن قسمت از مایعی که از شبکه عبور کرده است دوباره از برگشت به ورودی منتقل می شود.

تنظیم کننده جریان های عرضه و بازگشت را بر اساس داده های جمع آوری شده توسط سنسور توزیع مجدد می کند و از سخت گیری اطمینان حاصل می کند. استانداردهای دماشبکه های گرمایشی

راه های کاهش اتلاف حرارت

اطلاعات بالا کمک خواهد کرد که برای استفاده محاسبه صحیحاستانداردهای دمای مایع خنک کننده و به شما می گوید که چگونه موقعیت هایی را که نیاز به استفاده از رگولاتور دارید تعیین کنید.

اما مهم است که به یاد داشته باشید که دمای اتاق نه تنها تحت تأثیر دمای مایع خنک کننده، هوای خیابان و قدرت باد قرار می گیرد. درجه عایق بودن نما، درها و پنجره های خانه را نیز باید در نظر گرفت.

برای کاهش اتلاف حرارت از خانه خود باید نگران حداکثر عایق حرارتی آن باشید. دیوارهای عایق، درهای مهر و موم شده، پنجره های فلزی پلاستیکیبه کاهش اتلاف گرما کمک خواهد کرد. این امر باعث کاهش هزینه های گرمایش نیز می شود.

ابتدا بیایید به یک نمودار ساده نگاه کنیم:

در نمودار یک دیگ بخار، دو لوله، یک مخزن انبساط و گروهی از رادیاتورهای گرمایشی را می بینیم. لوله قرمز رنگی که از طریق آن آب گرم از دیگ به سمت رادیاتورها جریان می یابد، DIRECT نامیده می شود. و لوله پایین (آبی) که در امتداد آن بیشتر است آب سردبرمی گردد، این چیزی است که به آن REVERSE می گویند. با دانستن این که وقتی گرم می شود، همه بدن ها (از جمله آب) منبسط می شوند، یک مخزن انبساط در سیستم ما ساخته می شود. دو عملکرد را به طور همزمان انجام می دهد: ذخیره آب برای دوباره پر کردن سیستم و آب اضافی در هنگام انبساط ناشی از گرمایش به آن می رود. آب در این سیستم یک خنک کننده است و بنابراین باید از دیگ به سمت رادیاتورها و عقب گردش کند. یا یک پمپ یا تحت شرایط خاص، نیروی گرانش زمین می تواند آن را وادار به گردش کند. اگر همه چیز با پمپ روشن است، پس با گرانش ممکن است بسیاری مشکلات و سوالاتی داشته باشند. موضوع جداگانه ای را به آنها اختصاص داده ایم. برای درک عمیق تر از فرآیند، بیایید به اعداد نگاه کنیم. به عنوان مثال، تلفات حرارتی یک خانه 10 کیلو وات است. حالت عملکرد سیستم گرمایش پایدار است، یعنی سیستم نه گرم می شود و نه خنک می شود. دمای خانه نه بالا می رود و نه کاهش می یابد یعنی 10 کیلو وات توسط دیگ تولید می شود و 10 کیلو وات توسط رادیاتورها دفع می شود. از جانب دوره مدرسهفیزیکدانان می دانیم که برای گرم کردن 1 کیلوگرم آب در 1 درجه به 4.19 کیلوژول گرما نیاز داریم و اگر در هر ثانیه 1 کیلوگرم آب را 1 درجه گرم کنیم، به انرژی نیاز داریم.

Q=4.19*1(kg)*1(deg)/1(sec)=4.19 kW.

اگر دیگ ما قدرت 10 کیلو وات داشته باشد، آنگاه می تواند در هر ثانیه 10/4.2 = 2.4 کیلوگرم آب را 1 درجه یا 1 کیلوگرم آب را 2.4 درجه یا 100 گرم آب (نه ودکا) را 24 درجه گرم کند. فرمول قدرت دیگ به صورت زیر است:

Qcat=4.19*G*(Tout-Tin) (کیلووات)،

جایی که
G - جریان آب از طریق دیگ بخار در کیلوگرم بر ثانیه
Tout - دمای آب در خروجی دیگ (می توان از T مستقیم استفاده کرد)
Twh - دمای آب در ورودی دیگ بخار (دمای معکوس امکان پذیر است)
رادیاتورها گرما را دفع می کنند و مقدار گرمایی که از خود ساطع می کنند به ضریب انتقال حرارت، سطح رادیاتور و اختلاف دمای دیواره رادیاتور و هوای اتاق بستگی دارد. فرمول به صورت زیر است:

قراد=ک*ف*(تراد-توزد)،

جایی که
k-ضریب انتقال حرارت. مقدار رادیاتورهای خانگی عملاً ثابت و برابر با k = 10 وات / (متر مربع * درجه) است.
F - مساحت کل رادیاتورها (بر حسب متر مربع)
میانگین دمای دیوار رادیاتور
Tair دمای هوای اتاق است.
تحت عملکرد پایدار سیستم ما، برابری همیشه برآورده خواهد شد

Qcat=Qrad

بیایید نگاهی دقیق تر به عملکرد رادیاتورها با استفاده از محاسبات و اعداد بیندازیم.
فرض کنید مساحت کل باله های آنها 20 متر مربع است (که تقریباً معادل 100 دنده است). 10 کیلووات = 10000 وات ما، این رادیاتورها با اختلاف دمایی برابر با ما تحویل خواهند گرفت

dT=10000/(10*20)=50 درجه

اگر دمای اتاق 20 درجه باشد، میانگین دمای سطح رادیاتور خواهد بود

20+50=70 درجه.

در شرایطی که رادیاتورهای ما مساحت بزرگی دارند مثلاً 25 متر مربع(حدود 125 دنده) سپس

dT=10000/(10*25)=40 درجه.

و میانگین دمای سطح خواهد بود

20+40=60 درجه.

از این رو نتیجه گیری: اگر می خواهید یک سیستم گرمایشی با دمای پایین بسازید، در مصرف رادیاتورها کوتاهی نکنید. میانگین دما میانگین حسابی بین دماهای ورودی و خروجی رادیاتور است.

Tsr=(Tstraight+Tobr)/2;

تفاوت دما بین رو به جلو و برگشت نیز یک مقدار مهم است و گردش آب را از طریق رادیاتورها مشخص می کند.

dT=Tstraight-Tobr;

ما آن را به خاطر می آوریم

Q=4.19*G*(Tpr-Tobr)=4.19*G*dT

در یک توان ثابت، افزایش جریان آب از طریق دستگاه منجر به کاهش dT می شود و بالعکس، با کاهش دبی، dT افزایش می یابد. اگر بخواهیم dT در سیستم ما 10 درجه باشد، در حالت اول که Tav = 70 درجه است، پس از محاسبات ساده Tpr = 75 درجه و Tobr = 65 درجه به دست می آید. جریان آب از طریق دیگ بخار است

G=Q/(4.19*dT)=10/(4.19*10)=0.24 کیلوگرم بر ثانیه.

اگر دبی آب را دقیقاً به نصف کاهش دهیم و قدرت دیگ را ثابت نگه داریم، اختلاف دما dT دو برابر می شود. در مثال قبل dT را 10 درجه قرار دادیم، حالا با کاهش دبی dT=20 درجه می شود. با ثابت Tav = 70، Tpr-80 درجه و Tobr = 60 درجه می گیریم. همانطور که می بینید، کاهش جریان آب مستلزم افزایش دمای جریان و کاهش دمای برگشت است. در مواردی که دبی به مقدار بحرانی معینی کاهش می یابد، می توان شاهد جوشش آب در سیستم بود. (نقطه جوش = 100 درجه) هنگامی که قدرت دیگ بخار زیاد باشد، آب نیز می تواند بجوشد. این پدیده بسیار نامطلوب و بسیار خطرناک است، بنابراین یک سیستم خوب طراحی شده و فکر شده، انتخاب مناسب تجهیزات و نصب با کیفیت بالا این پدیده را از بین می برد.
همانطور که از مثال می بینیم، رژیم دمایی سیستم گرمایش به قدرتی که باید به اتاق منتقل شود، ناحیه رادیاتورها و جریان مایع خنک کننده بستگی دارد. حجم مایع خنک کننده ریخته شده به سیستم هیچ نقشی در زمانی که عملکرد آن پایدار باشد، ندارد. تنها چیزی که حجم بر آن تأثیر می گذارد، دینامیک سیستم است، یعنی زمان گرمایش و سرمایش. هر چه بزرگتر باشد زمان گرمایش بیشتر و زمان سرمایش بیشتر می شود که بدون شک در برخی موارد یک مزیت محسوب می شود. باقی مانده است که عملکرد سیستم را در این حالت ها در نظر بگیریم.
بیایید به مثال خود با یک دیگ بخار 10 کیلو وات و رادیاتورهایی با 100 پره با مساحت 20 متر مربع برگردیم. پمپ دبی را روی G=0.24 کیلوگرم بر ثانیه تنظیم می کند. بیایید ظرفیت سیستم را روی 240 لیتر تنظیم کنیم.
به عنوان مثال، پس از یک غیبت طولانی، صاحبان به خانه رسیدند و شروع به گرم کردن آن کردند. در طول غیبت آنها، خانه تا 5 درجه خنک شد، همانطور که آب در سیستم گرمایشی سرد شد. با روشن كردن پمپ گردش آب در سيستم ايجاد مي كنيم ولي تا زماني كه ديگ آتش نگيرد دماي جلو و برگشت يكسان و برابر با 5 درجه خواهد بود. پس از احتراق دیگ و رسیدن به توان 10 کیلو وات، تصویر به صورت زیر خواهد بود: دمای آب در ورودی دیگ 5 درجه، در خروجی دیگ 15 درجه، دمای ورودی رادیاتورها خواهد بود. 15 درجه خواهد بود و در خروجی از آنها کمی کمتر از 15 خواهد بود. (در چنین دماهایی، رادیاتورها عملاً چیزی از خود ساطع نمی کنند) همه اینها به مدت 1000 ثانیه ادامه می یابد تا زمانی که پمپ تمام آب را از طریق سیستم پمپ می کند و جریان برگشتی به آن می رسد. دیگ بخار با دمای تقریبا 15 درجه. پس از این، دیگ 25 درجه تولید می کند و رادیاتورها آب را با دمای کمتر از 25 (تقریباً 23-24 درجه) به دیگ برمی گردانند. و دوباره به مدت 1000 ثانیه.
در نهایت سیستم در خروجی تا 75 درجه گرم می شود و رادیاتورها 65 درجه برمی گردند و سیستم به حالت پایدار می رود. اگر سیستم به جای 240 لیتر 120 لیتر داشت، سیستم 2 برابر سریعتر گرم می شد. اگر دیگ خاموش شود و سیستم داغ باشد، فرآیند خنک سازی آغاز می شود. یعنی سیستم گرمای انباشته شده را به خانه آزاد می کند. واضح است که هر چه حجم مایع خنک کننده بیشتر باشد، این فرآیند بیشتر طول می کشد. هنگام کار با دیگهای بخار سوخت جامد، این به شما امکان می دهد زمان بین بارهای اضافی را افزایش دهید. بیشتر اوقات، این نقش توسط کسانی انجام می شود که ما موضوع جداگانه ای را به آنها اختصاص داده ایم. پسندیدن انواع مختلفسیستم های گرمایشی

مصرف انرژی اقتصادی در سیستم گرمایش، در صورت رعایت برخی الزامات قابل دستیابی است. یکی از گزینه ها داشتن یک نمودار دما است که نسبت دمای ناشی از منبع گرمایش به محیط خارجی را منعکس می کند. مقادیر مقادیر، توزیع بهینه گرما و آب گرم را به مصرف کننده ممکن می سازد.

ساختمان های بلند به طور عمده به گرمایش مرکزی. منابعی که می رساند انرژی حرارتی، دیگ خانه ها یا نیروگاه های حرارتی هستند. آب به عنوان خنک کننده استفاده می شود. تا دمای معینی گرم می شود.

پس از گذراندن یک چرخه کامل از طریق سیستم، مایع خنک کننده که از قبل خنک شده است، به منبع باز می گردد و دوباره گرم می شود. منابع توسط شبکه های گرمایشی به مصرف کنندگان متصل می شوند. از آنجایی که محیط تغییر دما می دهد، انرژی حرارتی باید به گونه ای تنظیم شود که مصرف کننده حجم مورد نیاز را دریافت کند.

تنظیم حرارت از سیستم مرکزیبه دو صورت قابل انجام است:

  1. کمی.در این شکل جریان آب تغییر می کند اما دمای آن ثابت می ماند.
  2. کیفی.دمای مایع تغییر می کند، اما جریان آن تغییر نمی کند.

در سیستم های ما از گزینه تنظیم دوم یعنی کیفی استفاده می شود. ز در اینجا یک رابطه مستقیم بین دو دما وجود دارد:خنک کننده و محیط. و محاسبه به گونه ای انجام می شود که اطمینان حاصل شود که گرمای اتاق 18 درجه و بالاتر است.

از این رو، می توان گفت که نمودار دمای منبع یک منحنی شکسته است. تغییر جهت آن بستگی به تفاوت دما ( خنک کننده و هوای بیرون) دارد.

برنامه وابستگی ممکن است متفاوت باشد.

یک نمودار خاص به موارد زیر بستگی دارد:

  1. شاخص های فنی و اقتصادی
  2. تجهیزات CHP یا دیگ بخار.
  3. اقلیم.

مقادیر بالای مایع خنک کننده انرژی حرارتی زیادی را در اختیار مصرف کننده قرار می دهد.

در زیر نمونه ای از نمودار وجود دارد که در آن T1 دمای مایع خنک کننده است، Tnv هوای بیرون است:

نمودار مایع خنک کننده برگشتی نیز استفاده می شود. یک دیگ بخار یا نیروگاه حرارتی می تواند با استفاده از این طرح کارایی منبع را تخمین بزند. هنگامی که مایع برگشتی سرد شده وارد می شود، مقدار آن بالا در نظر گرفته می شود.

پایداری طرح به مقادیر طراحی جریان سیال ساختمان های بلند بستگی دارد.اگر جریان از طریق مدار گرمایش افزایش یابد، آب بدون خنک شدن باز می گردد، زیرا دبی افزایش می یابد. برعکس، با حداقل جریان، آب برگشتی به اندازه کافی خنک می شود.

علاقه تامین کننده البته در تامین آب برگشتی در حالت خنک است. اما محدودیت های خاصی برای کاهش مصرف وجود دارد، زیرا کاهش منجر به از دست دادن گرما می شود. دمای داخلی مصرف کننده در آپارتمان شروع به کاهش می کند که منجر به نقض قوانین ساختمانی و ناراحتی برای مردم عادی می شود.

به چه چیزی بستگی دارد؟

منحنی دما به دو کمیت بستگی دارد:هوای بیرون و خنک کننده هوای یخبندان منجر به افزایش دمای مایع خنک کننده می شود. هنگام طراحی منبع مرکزی، اندازه تجهیزات، ساختمان و اندازه لوله در نظر گرفته می شود.

دمای خروجی از دیگ بخار 90 درجه است، به طوری که در دمای منفی 23 درجه سانتیگراد، آپارتمان ها گرم و دارای ارزش 22 درجه سانتیگراد هستند. سپس آب برگشتی به 70 درجه برمی گردد. چنین استانداردهایی با زندگی عادی و راحت در خانه مطابقت دارد.

تجزیه و تحلیل و تنظیم حالت های عملیاتی با استفاده از نمودار دما انجام می شود.به عنوان مثال، بازگشت مایع با دمای بالا نشان دهنده هزینه بالای مایع خنک کننده است. داده های دست کم گرفته شده به عنوان کسری مصرف در نظر گرفته می شود.

پیش از این، برای ساختمان های 10 طبقه، طرحی با داده های محاسبه شده 95-70 درجه سانتی گراد معرفی شد. ساختمان های بالا نمودار خود را 105-70 درجه سانتیگراد داشتند. بنا به صلاحدید طراح ساختمان های جدید مدرن ممکن است طرح متفاوتی داشته باشند. بیشتر اوقات، نمودارهای 90-70 درجه سانتیگراد و شاید 80-60 درجه سانتیگراد وجود دارد.

نمودار دما 95-70:

نمودار دما 95-70

چگونه محاسبه می شود؟

یک روش کنترل انتخاب می شود، سپس یک محاسبه انجام می شود. طراحی زمستان و به صورت برعکسجریان آب، مقدار هوای بیرون، ترتیب در نقطه شکست نمودار. دو نمودار وجود دارد: یکی از آنها فقط گرمایش را در نظر می گیرد، دومی گرمایش را با مصرف در نظر می گیرد آب گرم.

برای مثالی از محاسبه استفاده خواهیم کرد توسعه روش شناختی"Roskommunenergo".

داده های ورودی برای ایستگاه تولید حرارت عبارتند از:

  1. Tnv- مقدار هوای بیرون
  2. TVN- هوای داخل خانه
  3. T1- خنک کننده از منبع
  4. T2- جریان معکوس آب
  5. T3- ورودی ساختمان

ما به چندین گزینه تامین حرارت با مقادیر 150، 130 و 115 درجه نگاه خواهیم کرد.

در همان زمان، در خروجی آنها 70 درجه سانتیگراد خواهند داشت.

نتایج به‌دست‌آمده در یک جدول واحد برای ساخت بعدی منحنی جمع‌آوری می‌شوند:

پس ما سه تا گرفتیم طرح های مختلف، که می توان آن را مبنا قرار داد. محاسبه نمودار به صورت جداگانه برای هر سیستم صحیح تر است. در اینجا ما به مقادیر توصیه شده نگاه کردیم، به استثنای ویژگی های اقلیمیمنطقه و ویژگی های ساختمان

برای کاهش مصرف انرژی کافیست یک تنظیم دمای پایین 70 درجه را انتخاب کنیدو توزیع یکنواخت گرما در سراسر مدار گرمایش تضمین خواهد شد. دیگ بخار باید با ذخیره برق گرفته شود تا بار سیستم بر عملکرد کیفی واحد تأثیر نگذارد.

تنظیم


تنظیم کننده گرمایش

کنترل خودکار توسط رگولاتور گرمایش ارائه می شود.

شامل قسمت های زیر می باشد:

  1. پنل محاسبات و تطبیق
  2. فعال کنندهدر بخش تامین آب
  3. فعال کننده، که عملکرد مخلوط کردن مایع از مایع برگشتی (بازگشت) را انجام می دهد.
  4. بوست پمپو یک سنسور در خط تامین آب.
  5. سه سنسور (در خط برگشت، در خیابان، داخل ساختمان).ممکن است تعدادی از آنها در اتاق وجود داشته باشد.

رگولاتور منبع مایع را می بندد و در نتیجه مقدار بین برگشت و عرضه را به مقدار مشخص شده توسط سنسورها افزایش می دهد.

برای افزایش جریان، یک بوست پمپ و یک فرمان مربوطه از رگولاتور وجود دارد.جریان ورودی توسط یک "بای پس سرد" کنترل می شود. یعنی دما کاهش می یابد. مقداری از مایعی که در طول مدار گردش کرده است به منبع تغذیه ارسال می شود.

حسگرها اطلاعات را جمع‌آوری کرده و به واحدهای کنترلی منتقل می‌کنند و در نتیجه جریان‌ها توزیع می‌شوند که یک طرح دمایی سفت و سخت برای سیستم گرمایش ارائه می‌کند.

گاهی اوقات، از یک دستگاه محاسباتی استفاده می شود که تنظیم کننده های آب گرم و گرمایش را ترکیب می کند.

تنظیم کننده آب گرم بیشتر دارد نمودار سادهمدیریت. سنسور آب گرم جریان آب را با مقدار پایدار 50 درجه سانتی گراد تنظیم می کند.

مزایای رگولاتور:

  1. طرح دما به شدت حفظ می شود.
  2. از بین بردن گرمای بیش از حد مایع.
  3. راندمان سوختو انرژی
  4. مصرف کننده، صرف نظر از مسافت، گرما را به طور مساوی دریافت می کند.

جدول با نمودار دما

حالت کار دیگ ها به آب و هوای محیطی بستگی دارد.

اگر اشیاء مختلف را بگیریم، به عنوان مثال، محل یک کارخانه، چند طبقه و یک خانه شخصی، همه یک نمودار حرارتی جداگانه خواهند داشت.

در جدول، نمودار دمایی وابستگی ساختمان های مسکونی به هوای بیرون را نشان می دهیم:

دمای بیرون درجه حرارت آب شبکهدر خط عرضه دمای آب برگشتی
+10 70 55
+9 70 54
+8 70 53
+7 70 52
+6 70 51
+5 70 50
+4 70 49
+3 70 48
+2 70 47
+1 70 46
0 70 45
-1 72 46
-2 74 47
-3 76 48
-4 79 49
-5 81 50
-6 84 51
-7 86 52
-8 89 53
-9 91 54
-10 93 55
-11 96 56
-12 98 57
-13 100 58
-14 103 59
-15 105 60
-16 107 61
-17 110 62
-18 112 63
-19 114 64
-20 116 65
-21 119 66
-22 121 66
-23 123 67
-24 126 68
-25 128 69
-26 130 70

SNiP

استانداردهای خاصی وجود دارد که باید در ایجاد پروژه ها رعایت شود شبکه گرمایشو انتقال آب گرم به مصرف کننده، جایی که تامین بخار آب باید در دمای 400 درجه سانتیگراد با فشار 6.3 بار انجام شود. توصیه می شود که منبع حرارتی از منبع با مقادیر 90/70 درجه سانتی گراد یا 115/70 درجه سانتی گراد به مصرف کننده آزاد شود.

الزامات رگولاتوری باید با رعایت مستندات تایید شده با تایید اجباری وزارت ساخت و ساز کشور برآورده شود.