Kaip sureguliuoti daugiabučio ir daugiabučio namo šildymo sistemą. Šiluminis blokas. Šiluminio vieneto diagrama. Šildymo tinklas

Daugiaaukščių, daugiabučių namų šildymo sistemų projektavimą atlieka specialios projektavimo organizacijos, kurios savo veikloje projektinis darbas vadovaujasi tokiais norminiais dokumentais kaip GOST, OSTU, TU, SNIP ir sanitariniai standartai.

Pagal kai kurių iš jų reikalavimus, temperatūra gyvenamosiose patalpose turi būti pastovi nuo dvidešimt iki dvidešimt dviejų laipsnių Celsijaus. O santykinė oro drėgmė yra 40-30%. Tik laikantis tokių parametrų galima tai užtikrinti patogiomis sąlygomisžmonių gyvenimui.

Projektavimas ir reguliavimas grindžiamas aušinimo skysčio pasirinkimu, kurį lemia daugybė veiksnių, įskaitant prieinamumą ir galimybę prie jo prijungti būsto šildymo sistemą toje vietoje, kurioje yra įrenginys.

Šildymo sistemų reguliavimo tipai

Šildymo sistemos reguliavimas daugiabutis namas galima atlikti naudojant sistemoje skirtingo skersmens vamzdžius. Kaip žinoma, skysčio ir garo srautas ir slėgis vamzdyne priklauso nuo vamzdžio angos skersmens. Tai leidžia reguliuoti slėgį sistemoje, derinant skirtingo skersmens vamzdžius tarpusavyje.

Vamzdžiai, kurių skersmuo 100 mm, dažniausiai dedami prie įėjimo į rūsiai namai.

Tai didžiausias šildymo sistemoje naudojamas vamzdžio skersmuo. Įvaduose šilumai paskirstyti naudojami 76-50 mm skersmens vamzdžiai. Pasirinkimas priklauso nuo pastato dydžio. Stovėjimo vamzdžiai montuojami iš 20 mm skersmens vamzdžių. „Lyvų“ galiniai dangteliai uždaromi 32 mm skersmens rutuliniais vožtuvais, kurie paprastai montuojami 30 cm atstumu nuo išorinio stovo.

Tačiau toks pastatas neleidžia efektyviai išlyginti lankstaus slėgio sistemoje. Taigi temperatūra viršutinių aukštų gyvenamosiose patalpose pastebimai sumažėja. Todėl jis naudojamas Hidraulinė sistemašildymo sistema, kuri apima cirkuliacinius vakuuminius siurblius ir automatinės sistemos slėgio reguliavimas.

Jie įrengiami kiekvieno pastato kolektoriuje. Tuo pačiu metu keičiasi aušinimo skysčio paskirstymo išdėstymas palei įėjimus ir grindis.

Kai pastato aukštų skaičius yra didesnis nei du aukštai, vandens cirkuliacijai būtina naudoti sistemą su siurbimu. Šildymo sistemos reguliavimas daugiabučiai namai atliekami dažniausiai vertikalios sistemos vandens šildymas, vadinamas vienvamzdžiu.

Vieno vamzdžio sistemos trūkumai

Trūkumai apima tai, kad naudojant tokią sistemą neįmanoma atsižvelgti į šilumos suvartojimą kiekviename bute. Ir todėl individualiai apskaičiuokite mokėjimą už faktinį šilumos energijos suvartojimą. Be to, naudojant tokią sistemą sunku išlaikyti vienodą oro temperatūrą visose gyvenamosiose pastato patalpose.

Štai kodėl naudojamos kitos sistemos buto šildymas, kurie suprojektuoti skirtingai ir kiekviename bute tiekia šiluminę energiją.

Šiuo metu yra įvairių butų šildymo sistemų. Tačiau kol kas daugiaaukščiuose pastatuose jie įrengiami itin retai. Taip yra dėl daugelio priežasčių. Visų pirma dėl to, kad tokios sistemos turi mažą hidraulinį ir terminį stabilumą.

Dažniausiai daugiaaukščiuose gyvenamuosiuose namuose naudojamas vadinamasis centrinis šildymas.

Aušinimo skystis tokiam šildymui į būsto konstrukciją tiekiamas iš miesto šiluminės elektrinės.

Pastaraisiais metais statant naujus gyvenamuosius namus jis buvo naudojamas šildymo sistema. Su šiuo metodu individualus šildymas, katilinė įrengiama tiesiai rūsyje arba mansarda daugiaaukščių pastatų. Savo ruožtu šildymo sistemos skirstomos į atviras ir uždaras. Pirmieji numato pasiūlos padalijimą karštas vanduo gyventojams šildymui ir kitoms reikmėms, o kitame – tik šildymui.

Reikalavimai šildymo sistemos reguliavimui

Nustatomi reikalavimai šildymo sistemoms projekto dokumentacija. Daugiabučio namo šildymo sistema sureguliuojama pagal šioje dokumentacijoje apibrėžtus parametrus. Tai nėra ypač sudėtinga. Šildymo sistemose sumontuoti termostatai ant radiatorių, taip pat šilumos skaitikliai, balansiniai vožtuvai tiek automatiniam, tiek rankiniam valdymui.

Reguliuojant nereikia naudoti specialių įrankių.

Gamina tiesiogiai gyventojai. Visus kitus reguliavimus atlieka sistemos priežiūros personalas.

    Kai naujas Atostogų namai jau nutiestas ir visos reikalingos komunikacijos, ypač vamzdynas, prijungtos, apie pastato pilną paruošimą eksploatuoti dar anksti kalbėti...
    1. Jei šildymo sistemoje kaupiasi oras, tai gali tapti kliūtimi normaliam jos veikimui. Ši problema dažniausiai kyla tarp butų ir namų gyventojų...
  • Dažniausiai jau daug metų mėgaudamiesi tokia privalumu kaip moderni centralizuota šildymo sistema visiškai nesidomime, kaip ji suprojektuota ir kaip veikia. Tiksliau, mums tai neįdomu, kol jos darbas mums tinka. Tačiau įsivaizduokite situaciją – beveik visi jūsų namo gyventojai nepatenkinti šildymo sistema, o visi pasiruošę jungtis atskirai autonominės sistemos. Tokiu atveju kyla klausimas – kaip viskas veikė anksčiau, ir ar butus galima šildyti nepriklausomai vienas nuo kito. Žinoma, tokiu atveju reikės atlikti šildymo skaičiavimus daugiabutis namas, projekto rengimas – visa tai atlieka specialiosios tarnybos.

    Tiesą sakant, statant bet kurį namą, nepriklausomai nuo aukštų skaičiaus, per pastaruosius kelerius metus (ar net dešimtmečius) pakanka to paties paprasta grandinė pastato šildymas. Tai yra, tiek trijų aukštų, tiek dvylikos aukštų pastate naudojamos tos pačios kūrimo schemos šildymo sistema. Žinoma, gali būti nedidelių skirtumų, kuriuos numano daugiabučio namo šildymo sistemos projektas, tačiau daugeliu atvejų tapatybė yra išsami.

    Kokia yra daugiaaukščio namo šildymo sistemos schema?

    Tam tikru statybos etapu name įrengiama speciali šiluminė trasa. Ant jo sumontuota keletas šiluminių vožtuvų, iš kurių vėliau vyksta šildymo įrenginių maitinimo procesas. Vožtuvų (ir atitinkamai mazgų) skaičius tiesiogiai priklauso nuo namo aukštų (pakylų) ir butų skaičiaus. Kitas elementas po įvadinio vožtuvo yra purvo padėklas. Dažnai pasitaiko atvejų, kai vienu metu įdiegiami du sistemos duomenų elementai. Jei namo projekte numatyta Chruščiovo šildymo schema atviro tipo, tam reikia įrengti vožtuvą ant karšto vandens tiekimo po karterio bako, kuris yra būtinas avariniam aušinimo skysčio pašalinimui iš sistemos. Šie vožtuvai montuojami įkišant. Yra du montavimo variantai - ant aušinimo skysčio tiekimo vamzdžio arba ant grįžtamojo vamzdžio.

    Tam tikras sistemos elementų sudėtingumas ir gausa centrinis šildymas atsiranda dėl to, kad kaip aušinimo skystis naudoja labai pašildytą vandenį. Tiesą sakant, tik aukštas kraujo spaudimas sistemos vamzdeliuose, kuriais juda, neleidžia skysčiui virsti garais.

    Jei tiekiamas vanduo yra labai aukštos temperatūros, atsiranda būtinybė naudoti karštą vandenį iš grįžtamojo vamzdžio. Taip yra dėl to, kad vietose, kuriose išleidžiamas aušinimo skysčio atliekos, slėgis yra žymiai mažesnis nei tiekimo vietose. Aušinimo skysčio temperatūrai nukritus iki normalus lygis, skystis vėl patenka į sistemą iš tiekimo.

    Pažymėtina, kad dažniausiai šilumos mazgas gaminamas nedidelėje uždaroje patalpoje, į kurią gali patekti tik šią šildymo sistemą aptarnaujančios komunalinių paslaugų įmonės atstovai. Taip yra dėl saugos reikalavimų ir taikoma beveik visuose šiuolaikiniuose daugiaaukščiuose pastatuose.

    Žinoma, nevalingai kyla klausimas - jei aušinimo skysčio temperatūra sistemoje dažnai pasiekia kritinį tašką, kodėl dažniausiai butų baterijos yra šiek tiek šiltos? Tiesą sakant, viskas yra gana banalu.

    Tik sistemos veikimo schemoje numatytas tam tikras skaičius elementų, kurie apsaugos sistemą esant aukštesnei aušinimo skysčio temperatūrai.

    Tačiau gana dažnai komunalinių paslaugų įmonės tiesiog taupo degalus, pašildydamos aušinimo skystį iki tokio lygio, kuris yra labai toli nuo to, ko iš tikrųjų reikia. Be to, labai dažnai montuojant sistemą dėl darbuotojų aplaidumo daromos šiurkščios klaidos, kurios vėliau sukelia didelius šilumos nuostolius.

    Žinoma, nedaugelis žmonių anksčiau girdėjo terminą „liftas“. Jis gali būti saugiai vadinamas purkštuvu, kuriame yra devynių aukštų šildymo kontūras skydinis namas arba namai su mažiau aukštų. Juk būtent į jį pro specialų antgalį patenka beveik iki ribos įkaitintas aušinimo skystis. Čia įpurškiamas grįžtamasis vanduo, po kurio skystis pradeda aktyviai cirkuliuoti šildymo sistemoje. Tiesą sakant, po to, kai aušinimo skystis ir grįžtamasis srautas patenka į sistemą per lifto bloką, jie gauna temperatūrą, kurią jaučiame liesdami akumuliatorių.

    Dažnai, priklausomai nuo plano, kuriame numatytas daugiabučio namo šildymo projektas, ant šilumos mazgo galima montuoti įvairių tipų vožtuvus. Daugeliu atžvilgių jų tipas priklauso nuo to, kiek kambarių reikia šildyti, ar šis įrenginys yra susijęs su vieno stovo (įėjimo) ar viso namo šildymu. Be to, kartais, be vožtuvų, įrengiamas papildomas kolektorius, ant kurio savo ruožtu tvirtinami fiksavimo elementai. Dažnai skaitiklių įrengimui naudojama atskira įvesties sistemos dalis. Dažniausiai vienam įėjimui naudojamas vienas apskaitos prietaisas.

    Šildymo sistemos konstravimo principas

    Kalbant apie šildymo kontūro veikimo principą kelių aukštų pastatai, reikėtų pasakyti keletą žodžių apie jo konstrukciją. Iš tikrųjų tai gana paprasta. Daugumoje modernūs namai vieno vamzdžio centralizuoto šildymo schema naudojama penkiems aukštų pastatas arba namai su mažiau/daugiau aukštų. Tai yra, 5 aukštų pastato šildymo schema yra vienas (vienam įėjimui) stovas, kuriame aušinimo skystis gali būti tiekiamas tiek iš apačios, tiek iš viršaus.

    Šiuo atveju yra du tiekimo elemento vietos variantai - palėpėje arba rūsyje. Grįžtamieji vamzdžiai visada klojami rūsyje.

    Atsižvelgiant į tiekimo elemento vietą, yra dviejų tipų aušinimo skysčio orientacija. Taigi, jei tiekimo vamzdžiai yra rūsyje, yra priešingas aušinimo skysčio judėjimas. Ir jei tiekimo elementas yra palėpėje, tada kryptis yra ta pačia kryptimi.

    Daugelis žmonių domisi, kaip nustatyti tam tikro kambario radiatoriaus plotą. Tiesą sakant, viskas gana paprasta – tereikia atsižvelgti į naudojamo aušinimo skysčio (vandens) aušinimo greitį.

    Daugelis iš mūsų klaidingai mano, kad kuo aukštesnis namas, tuo sudėtingesnė ir painesnė šildymo schema. kelių aukštų pastatas. Bet tai klaidinga nuomonė. Iš tiesų skaičiuojant šildymą daugiabutyje daugiausia įtakos turi butų, kuriuos reikia šildyti, skaičius.

    Aušinimo skystis sistemose centralizuotas šildymas praeina per šilumos punktą prieš patekdamas tiesiai į kiekvieno buto ir atskiros patalpos radiatorių sekcijas. Į tokį mazgą įvedamas vanduo projektinė temperatūra, o pusiausvyra užtikrinama dėl to, kad lifto šildymo mazgo kontūras veikia tinkamai. Tokį liftą galite rasti bet kurio daugiaaukščio namo, šildomo centrine magistrale, rūsyje.

    Mazgo veikimo principas

    Suvokiant, kas yra liftas, verta atkreipti dėmesį į šio komplekso poreikį su jo pagalba sujungti šilumos tinklus ir privačius vartotojus. Šiluminis blokas yra modulis, kuris atlieka funkcijas siurbimo įranga. Norint pamatyti, kas yra liftas šildymo sistemoje, reikia nusileisti į beveik bet kurio daugiabučio namo rūsį. Ten tarp uždarymo vožtuvai ir slėgio matuokliai galės aptikti norimą šildymo sistemos elementą (schema parodyta paveikslėlyje žemiau).

    Išsiaiškinant, kas yra liftas, verta nustatyti jo funkcionalumą pagal jo atliekamas užduotis. Tai apima slėgio perskirstymą iš šildymo sistemos vidaus, išleidžiant aušinimo skystį leistina temperatūra. Tiesą sakant, vandens tūris padvigubėja, judant iš katilinės linijos. Šis efektas pasiekiamas esant vandeniui atskirame sandariame inde.

    Aušinimo skysčio, tiekiamo iš katilinės, temperatūra paprastai yra 105-150 0 C. Naudokite ją su šiuo parametru gyvenimo sąlygos saugumo sumetimais neįmanoma.

    Norminiai dokumentai reglamentuoja ribinę aušinimo skysčio temperatūros vertę, kuri turi būti ne didesnė kaip 95 0 C.

    Nuoroda. Šiuo metu aktyviai diskutuojama apie SanPin numatytą karšto vandens temperatūros sumažinimą nuo 60 0 C iki 50 0 C, motyvuojant būtinybe taupyti išteklius. Kaip pastebi specialistai, vartotojas tokio minimalaus skirtumo nepastebės, o norint užtikrinti tinkamą vandens vamzdžiuose dezinfekciją kasdien, rekomenduojama ją padidinti iki 70 0 C. Kiek tai racionalu ir apgalvota, dar anksti spręsti. iniciatyva yra. SanPin pakeitimai dar nebuvo atlikti.

    Grįžtant prie šildymo sistemos lifto temos, pastebime, kad būtent jis užtikrina temperatūrą sistemoje. Šių veiksmų dėka galima sumažinti riziką:

    Kodėl šis mazgas yra patogus?

    Galima išgirsti nuomonę, kad tokiu veikimo principu patogiau būtų ne naudoti šildymo liftą, o tiesiogiai tiekti žemesnės temperatūros vandenį. Tačiau tokia nuomonė klaidinga, nes norint perduoti šaltesnį aušinimo skystį, teks gerokai padidinti linijų skersmenis.

    VIDEO: Centrinio šildymo magistralės liftas

    Tiesą sakant, kompetentinga schema šiluminis mazgasšildymas leidžia į tiekiamo vandens tūrį įmaišyti dalį grįžtamojo tūrio, kuris jau atvėsęs. Nors kai kurie šaltiniai šildymo sistemos lifto bloką vadina pasenusia hidrauline įranga, jis įrodė savo efektyvumą eksploatuojant. Daugiau šiuolaikiniai įrenginiai, naudojami vietoj lifto mazgo diagramos, yra šių tipų:

    • plokštelinis šilumokaitis;
    • maišytuvas su trijų krypčių vožtuvu.

    Lifto veikimas

    Atsižvelgiant į šildymo sistemos lifto bloką, kas tai yra ir kaip jis veikia, verta paminėti, kad darbo konstrukcija yra panaši į vandens siurblius. Tačiau veikimui nereikia energijos perdavimo iš kitų sistemų. Tai parodo jo patikimumą tam tikromis sąlygomis.

    Iš išorės įrenginio bazinė dalis savo išvaizda yra panaši į hidraulinį trišakį, sumontuotą ant grįžtamosios šakos. Tačiau per standartinį trišakį aušinimo skystis neskausmingai prasiskverbtų į grįžtamąją liniją, nepraeidamas pro radiatorius. Toks elgesys būtų beprasmis.

    Standartinis lifto išdėstymas

    Klasikinėje šildymo sistemos lifto schemoje yra šie komponentai:

    • Prieškameroje, tiekimo vamzdyje, kurio gale yra tam tikro skersmens antgalis. Aušinimo skystis į jį patenka iš grįžtamosios pusės.
    • Išleidimo dalyje sumontuotas difuzorius. Jis perduoda vandenį vartotojams.

    Šiandien yra agregatų, kuriuose antgalio skersmuo reguliuojamas elektrine pavara. Tai leidžia automatiškai optimizuoti aušinimo skysčio temperatūrą.

    Agregato su elektrine pavara pasirinkimas pagrįstas tuo, kad aušinimo skysčio maišymosi koeficientą galima keisti per 2-5, o tai neįmanoma liftuose, kuriuose purkštuko skersmuo nereguliuojamas. Taigi sistema su reguliuojamas antgalis leidžia žymiai sutaupyti šildymui, o tai įmanoma namuose, kuriuose įrengti centriniai skaitikliai.

    Struktūra

    Kaip veikia šiluminio bloko grandinė?

    Apskritai veikimo principą galima apibūdinti taip:

    • vanduo juda išilgai linijos nuo katilinės iki įėjimo į purkštuką;
    • pravažiuojant mažu skersmeniu, darbinio aušinimo skysčio greitis žymiai padidėja;
    • susidaro zona su nedideliu vakuumu;
    • dėl susidariusio vakuumo vanduo siurbiamas iš grįžtamosios;
    • neramius srautus vienalytė masė siunčiami į išėjimą per difuzorių.

    Išsamiau viską galite pamatyti darbo diagramoje.

    Kad sistema, apimanti šildymo sistemos lifto bloko grandinę, veiktų efektyviai, būtina užtikrinti, kad slėgis tarp tiekimo ir grąžinimo būtų didesnis už apskaičiuoto hidraulinio pasipriešinimo vertę.

    Sistemos trūkumai

    Be teigiamų savybių, šiluminis blokas arba šiluminio mazgo diagrama turi tam tikrą trūkumą. Jie yra tokie. Šildymo sistemos liftas neturi galimybės reguliuoti išėjimo temperatūros mišinio. Esant tokiai situacijai, turėsite išmatuoti šildomą aušinimo skystį iš pagrindinės linijos arba iš grįžtamojo vamzdyno. Nuleisti temperatūrą bus galima tik pakeitus antgalio matmenis, ko struktūriškai neįmanoma padaryti.

    Kai kuriais atvejais liftai su elektrine pavara gelbsti dieną. Jų konstrukcija apima mechaninę pavarą. Šis įrenginys yra varomas elektros pavara. Tokiu būdu galima keisti antgalio skersmenį. Pagrindinis šio dizaino elementas yra kūgio formos droselio adata. Jis telpa į skylę išilgai vidinio konstrukcijos skersmens. Judant per tam tikrą atstumą, keičiant purkštuko skersmenį pavyksta tiksliai sureguliuoti mišinio temperatūrą.

    Ant veleno gali būti montuojama ir rankinė pavara rankenos pavidalu, ir nuotoliniu būdu paleidžiama elektrinė pavara.

    Dėl tokių modernizuotų sprendimų rūsyje esanti katilinė nereikalauja didelių brangių pertvarkymų. Pakanka sumontuoti reguliatorių, kad gautume modernų šildymo mazgą.

    Gedimai

    Daugeliu atvejų gedimus sukelia šie veiksniai:

    • įrangos užsikimšimas;
    • laipsniškas purkštuko skersmens didėjimas eksploatacijos metu, dėl to sunkiau kontroliuoti aušinimo skysčio temperatūrą;
    • užsikimšusios purvo gaudyklės;
    • jungiamųjų detalių gedimas;
    • reguliatorių gedimas ir kt.

    Nesunku nustatyti šio prietaiso gedimą, tai iš karto paveikia aušinimo skysčio temperatūrą ir staigų jo kritimą. Esant nedideliems nukrypimams nuo normos, greičiausiai kalbame apie užsikimšimą arba nedidelį purkštuko skersmens padidėjimą. Jei skirtumas labai didelis (daugiau nei 5 laipsniai), tuomet reikia atlikti diagnostiką ir kviesti specialistą remontui.

    Antgalio skersmuo padidėja dėl korozijos, susilietus su vandeniu, arba dėl nevalingo gręžimo. Abu jie galiausiai sukelia sistemos disbalansą ir turi būti nedelsiant ištaisyti.

    Reikia žinoti, kad modernias modernizuotas sistemas galima eksploatuoti su elektros suvartojimo apskaitos mazgais. Be šio įrenginio šildymo kontūre sunku pasiekti ekonomišką efektą. Šilumos ir karšto vandens skaitiklių įrengimas gali žymiai sumažinti komunalines paslaugas.

    VIDEO: kaip įrenginys veikia

    Teikti gyvenamuosius pastatus ir visuomeniniai pastataišiluma yra viena iš svarbiausių užduočių Komunalinės paslaugos miestai ir miesteliai. Šiuolaikinės sistemosšilumos tiekimas - tai sudėtingi kompleksai, į kuriuos įeina šilumos tiekėjai (CHP arba katilinės), platus magistralinių vamzdynų tinklas, specialūs paskirstymo šilumos punktai, iš kurių yra atšakos iki galutinių vartotojų.

    Tačiau aušinimo skystis, tiekiamas vamzdžiais į pastatus, tiesiogiai nepatenka į vidaus tinklą ir šilumos mainų galinius taškus – šildymo radiatorius. Kiekvienas namas turi savo šilumos mazgą, kuriame atitinkamai reguliuojamas slėgio lygis ir vandens temperatūra. Čia yra įdiegti specialūs įrenginiai, kurie atlieka šią užduotį. Pastaruoju metu vis dažniau diegiama moderni elektroninė įranga, leidžianti automatiškai stebėti reikiamus parametrus ir atlikti atitinkamus reguliavimus. Tokių kompleksų kaina yra labai didelė, jie tiesiogiai priklauso nuo elektros energijos tiekimo stabilumo, todėl organizacijos, eksploatuojančios būstą, dažnai teikia pirmenybę senai patikrintai vietinio aušinimo skysčio temperatūros reguliavimo prie įėjimo į namo tinklą schemai. Ir pagrindinis tokios schemos elementas yra šildymo sistemos lifto blokas.

    Šio straipsnio tikslas – suteikti supratimą apie paties lifto sandarą ir veikimo principą, jo vietą sistemoje ir atliekamas funkcijas. Be to, susidomėję skaitytojai gaus pamoką nepriklausomas skaičiavimasšis mazgas.

    Bendra trumpa informacija apie šilumos tiekimo sistemas

    Norint teisingai suprasti lifto įrenginio svarbą, tikriausiai pirmiausia reikia trumpai apsvarstyti, kaip jie veikia centrinės sistemosšilumos tiekimas.

    Šiluminės energijos šaltinis yra šiluminės elektrinės arba katilinės, kuriose pašildomas aušinimo skystis pageidaujama temperatūra naudojant vieną ar kitą kuro rūšį (anglį, naftos produktus, gamtinių dujų tt) Iš ten aušinimo skystis vamzdžiais pumpuojamas į vartojimo vietas.

    Šiluminė elektrinė arba didelė katilinė skirta tam, kad būtų aprūpinama šiluma tam tikram plotui, kartais apimančiam labai didelį plotą. Vamzdynų sistemos pasirodo labai ilgos ir išsišakojusios. Kaip sumažinti šilumos nuostolius ir tolygiai paskirstyti tarp vartotojų, kad, pavyzdžiui, labiausiai nuo šiluminės elektrinės nutolusiuose pastatuose jos nepritrūktų? Tai pasiekiama kruopščiai izoliuojant šildymo linijas ir išlaikant jose tam tikrą šiluminį režimą.

    Praktikoje keletas teoriškai apskaičiuotų ir praktiškai išbandytų temperatūros sąlygos katilinių funkcionavimas, užtikrinantis šilumos perdavimą dideliais atstumais be didelių nuostolių, ir maksimalus efektyvumas, ir katilinės įrangos veikimo efektyvumą. Taigi, pavyzdžiui, naudojami režimai 150/70, 130/70, 95/70 (vandens temperatūra tiekimo linijoje / grąžinama temperatūra). Konkretaus režimo pasirinkimas priklauso nuo regiono klimato zonos ir nuo konkretaus esamos žiemos oro temperatūros lygio.

    1 – Katilinė arba šiluminė elektrinė.

    2 – Šilumos energijos vartotojai.

    3 – Šildomo aušinimo skysčio tiekimo linija.

    4 – „Sugrįžimo“ greitkelis.

    5 Ir 6 – Atšakos nuo greitkelių iki vartojimo pastatų.

    7 – vidaus šilumos paskirstymo įrenginiai.

    Nuo tiekimo ir grąžinimo magistralės yra atšakos į kiekvieną pastatą, prijungtą prie šio tinklo. Bet čia iš karto kyla klausimų.

    • Pirma, skirtingiems objektams reikia skirtingo šilumos kiekio – negalima lyginti, pavyzdžiui, didžiulio gyvenamojo daugiaaukščio ir mažo mažaaukščio pastato.
    • Antra, vandens temperatūra pagrindiniame tinkle neatitinka priimtinus standartus tiekti tiesiai į šilumos mainų įrenginius. Kaip matyti iš minėtų režimų, temperatūra labai dažnai net viršija virimo tašką, o vanduo skystas palaikomas tik dėl aukštas spaudimas ir sistemos sandarumas.

    Tokių kritinių temperatūrų naudojimas šildomose patalpose yra nepriimtinas. Ir tai ne tik šilumos energijos perteklius – tai labai pavojinga. Bet koks prisilietimas prie iki tokio lygio įkaitintų baterijų stipriai nudegins audinius, o esant net nedideliam slėgio sumažėjimui, aušinimo skystis akimirksniu virsta karšti garai, o tai gali sukelti labai rimtų pasekmių.

    Labai svarbu teisingai pasirinkti šildymo radiatorius!

    Ne visi šildymo radiatoriai yra vienodi. Tai ne tik ir ne tiek apie gamybos medžiagą, tiek išvaizda. Jie gali labai skirtis savo veikimo charakteristikos, pritaikymas tam tikrai šildymo sistemai.

    Kaip prieiti

    Taigi, namo vietiniame šilumos mazge būtina sumažinti temperatūrą ir slėgį iki skaičiuojamų eksploatacinių lygių, tuo pačiu užtikrinant reikiamą šilumos ištraukimą, pakankamą konkretaus pastato šildymo poreikiams. Šį vaidmenį atlieka specialus šildymo įranga. Kaip jau minėta, tai gali būti modernūs automatizuoti kompleksai, tačiau labai dažnai pirmenybė teikiama patikrintai lifto mazgo schemai.

    Jei pažvelgsite į pastato šilumos paskirstymo tašką (dažniausiai jie yra rūsyje, pagrindinių šilumos tinklų įėjimo taške), pamatysite mazgą, kuriame aiškiai matomas trumpiklis tarp tiekimo ir grąžinimo vamzdžių. . Čia bus aptarta pati lifto struktūra ir veikimo principas.

    Kaip veikia ir veikia šildymo liftas

    Išoriškai pats šildymo liftas yra ketaus arba plieno konstrukcija, su trimis flanšais, skirtais įkišti į sistemą.

    Pažvelkime į jo struktūrą viduje.

    Perkaitintas vanduo iš šilumos magistralės patenka į lifto įvado vamzdį (1 poz.). Judant į priekį veikiant slėgiui, jis praeina per siaurą antgalį (2 punktas). Staigus srauto greičio padidėjimas ties purkštuko išėjimu sukelia įpurškimo efektą - priėmimo kameroje susidaro vakuuminė zona (3 punktas). Pagal termodinamikos ir hidraulikos dėsnius vanduo tiesiogine prasme „siurbiamas“ į šią žemo slėgio sritį iš vamzdžio (4 punktas), prijungto prie „grįžtamo“ vamzdžio. Dėl to lifto maišymo kaklelyje (5 punktas) sumaišomas karštas ir aušinamas srautas, vanduo gauna vidiniam tinklui reikalingą temperatūrą, slėgis sumažėja iki saugaus šilumos mainų įrenginiams lygio, o tada aušinimo skystis per difuzorių (6 punktas) patenka į vidinę paskirstymo sistemą .

    Be temperatūros mažinimo, purkštukas veikia kaip savotiškas siurblys – jis sukuria T t yra reikalingas vandens slėgis, būtinas norint užtikrinti jo cirkuliaciją vidaus laiduose, įveikiant sistemos hidraulinį pasipriešinimą.

    Kaip matote, sistema yra itin paprasta, tačiau labai efektyvi, o tai lemia platų jos naudojimą net ir konkuruojant su modernia aukštųjų technologijų įranga.

    Žinoma, liftui reikia tam tikro vamzdyno. Apytikslė lifto įrenginio schema parodyta diagramoje:

    Šildomas vanduo iš šilumos magistralės patenka per tiekimo vamzdį (1 punktas), o grįžta į jį per grįžtamąjį vamzdį (2 punktas). Vidinę sistemą nuo pagrindinių vamzdžių galima atjungti naudojant vožtuvus (3 punktas). Visas atskirų dalių ir prietaisų surinkimas atliekamas naudojant flanšinės jungtys(4 poz.).

    Valdymo įranga yra labai jautri aušinimo skysčio grynumui, todėl sistemos įleidimo ir išleidimo angose ​​montuojami tiesioginio arba „įstrižo“ tipo purvo filtrai (5 punktas). Jie apsigyvena T vamzdžio ertmėje įstrigę kieti netirpūs intarpai ir purvas. Purvo tvenkiniai periodiškai valomi nuo surinktų nuosėdų.

    „Purvo filtrai“, tiesioginio (iš apačios) ir „įstrižo“ tipo

    Tam tikrose įrenginio vietose sumontuoti valdymo ir matavimo prietaisai. Tai manometrai (6 punktas), leidžiantys kontroliuoti skysčio slėgio lygį vamzdžiuose. Jei slėgis įleidimo angoje gali siekti 12 atmosferų, tai prie išėjimo iš lifto bloko jis yra žymiai mažesnis ir priklauso nuo pastato aukštų skaičiaus ir šilumos mainų taškų skaičiaus jame.

    Turi būti temperatūros jutikliai - termometrai (7 punktas), kurie stebi aušinimo skysčio temperatūros lygį: prie jų centrinio - t c, patekimas į vidaus sistemą - t s, sistemos ir centrinės linijos „grąžinimuose“ - t OS ir t ots.

    Toliau montuojamas pats liftas (8 punktas). Jo įrengimo taisyklės reikalauja, kad dujotiekio atkarpa būtų bent 250 mm tiesi. Vienu įvadiniu vamzdžiu per flanšą jungiamas prie tiekimo vamzdžio iš centrinės linijos, o su priešingu – prie namo skirstomojo vamzdžio (11 poz.). Apatinis vamzdis su flanšu per trumpiklį (9 poz.) prijungiamas prie „grįžtamo“ vamzdžio (12 poz.).

    Atlikti prevencines arba avarines priemones remonto darbai yra numatyti vožtuvai (10 punktas), kurie visiškai atjungia lifto bloką nuo namo vidaus tinklo. Diagramoje neparodyta, tačiau praktikoje visada yra specialių elementai drenažui - drenažas vandens iš vidaus sistemos, jei toks poreikis atsiranda.

    Žinoma, diagrama pateikta labai supaprastinta forma, tačiau ji visiškai atspindi pagrindinę lifto įrenginio struktūrą. Plačios rodyklės rodo aušinimo skysčio srauto kryptis esant skirtingiems temperatūros lygiams.

    Neabejotini lifto įrenginio naudojimo aušinimo skysčio temperatūrai ir slėgiui reguliuoti pranašumai yra šie:

    • Dizaino paprastumas ir be rūpesčių veikimas.
    • Maža komponentų ir jų montavimo kaina.
    • Visiška tokios įrangos energetinė nepriklausomybė.
    • Liftų ir šilumos apskaitos prietaisų naudojimas leidžia sutaupyti iki 30% sunaudoto aušinimo skysčio.

    Žinoma, yra labai didelių trūkumų:

    • Kiekviena sistema reikalauja individualaus skaičiavimas pasirinkti reikiamą liftą.
    • Privalomo slėgio skirtumo įėjimo ir išleidimo angoje poreikis.
    • Tikslumo neįmanoma sklandūs koregavimai kai šiuo metu keičiami sistemos parametrai.

    Paskutinis trūkumas yra gana sąlyginis, nes praktikoje dažnai naudojami liftai, kurie suteikia galimybę pakeisti jo veikimo charakteristikas.

    Norėdami tai padaryti, priėmimo kameroje yra sumontuota speciali adata su antgaliu (1 punktas) - kūgio formos strypas (2 punktas), kuris sumažina antgalio skerspjūvį. Šis strypas yra kinematikos bloke (3 poz.) per krumpliaratį (4 poz.) 5) prijungtas prie reguliavimo veleno (6 punktas). Dėl veleno sukimosi kūgis juda purkštuko ertmėje, padidindamas arba sumažindamas skysčio pratekėjimo tarpą. Atitinkamai keičiasi ir viso lifto bloko veikimo parametrai.

    Priklausomai nuo sistemos automatizavimo lygio, jie gali būti naudojami Įvairių tipų reguliuojami liftai.

    Taigi sukimosi perdavimas gali būti atliekamas rankiniu būdu – atsakingas specialistas stebi prietaisų rodmenis ir koreguoja sistemos veikimą, sutelkdamas dėmesį į įjungta svarstyklės, nešamos šalia smagračio (rankenos).

    Kitas variantas – lifto blokas prijungtas prie elektroninės stebėjimo ir valdymo sistemos. Rodmenys imami automatiškai, valdymo blokas generuoja signalus juos perduoti į servus, per kuriuos sukimasis perduodamas į reguliuojamo lifto kinematinį mechanizmą.

    Ką reikia žinoti apie aušinimo skystį?

    Šildymo sistemose, ypač autonominėse, kaip aušinimo skystis gali būti naudojamas ne tik vanduo.

    Kokiomis savybėmis jis turėtų pasižymėti ir kaip teisingai pasirinkti – specialiame leidinyje portale.

    Šildymo sistemos lifto apskaičiavimas ir parinkimas

    Kaip jau minėta, kiekvienam pastatui reikalingas tam tikras šiluminės energijos kiekis. Tai reiškia, kad reikalingas tam tikras lifto skaičiavimas, pagrįstas nurodytomis sistemos veikimo sąlygomis.

    Pradiniai duomenys apima:

    1. Temperatūros reikšmės:

    — prie įėjimo į šildymo įrenginį;

    — šildymo įrenginio „grąžinime“;

    — patalpų šildymo sistemos eksploatacinė vertė;

    - sistemos grįžtamajame vamzdyje.

    1. Bendras šilumos kiekis, reikalingas konkrečiam namui šildyti.
    2. Parametrai, apibūdinantys šildymo paskirstymo namuose ypatybes.

    Lifto apskaičiavimo tvarka nustatyta specialiu dokumentu - „Rusijos Federacijos statybos ministerijos projektavimo taisyklių kodeksas“, SP 41-101-95, kuris konkrečiai susijęs su šilumos punktų projektavimu. Šiame reglamentavimo vadove yra skaičiavimo formulės, tačiau jos yra gana „sunkios“, todėl straipsnyje jų pateikti nereikia.

    Tie skaitytojai, kurie mažai domisi skaičiavimo klausimais, gali saugiai praleisti šią straipsnio dalį. O tiems, kurie nori savarankiškai apskaičiuoti lifto bloką, galime rekomenduoti skirti 10 ÷ 15 minučių laiko sukurti savo skaičiuotuvą pagal bendros įmonės formules, leidžiančius atlikti tikslius skaičiavimus per kelias sekundes.

    Sukurti skaičiuotuvą skaičiavimui

    Norėdami dirbti, jums reikės įprastos „Excel“ programos, kurią turbūt turi kiekvienas vartotojas – ji yra įtraukta į pagrindinį „Microsoft Office“ programinės įrangos paketą. Skaičiuoklės sudarymas neatspindės specialus darbas net tiems vartotojams, kurie niekada nesusidūrė su pagrindinėmis programavimo problemomis.

    Pažvelkime į tai žingsnis po žingsnio:

    (jei dalis lentelės teksto peržengia rėmelį, apačioje yra „skaidrė“, skirta horizontaliai slinkti)

    IliustracijaTrumpas atliktos operacijos aprašymas
    Atidarykite naują failą (darbknygę) programoje Excel programoje Microsoft Office.
    Ląstelėje A1įveskite tekstą „Skaičiuoklė šildymo sistemos liftui apskaičiuoti“.
    Žemiau, kameroje A2Įvedame „Pradiniai duomenys“.
    Užrašai gali būti „pakelti“ keičiant šrifto paryškinimą, dydį ar spalvą.
    Žemiau bus eilutės su langeliais pradiniams duomenims įvesti, kurių pagrindu bus skaičiuojamas liftas.
    Ląstelių užpildymas tekstu A3 Autorius A7:
    A3– „Aušinimo skysčio temperatūra, laipsniai C:“
    A4– „šilumos įrenginio tiekimo vamzdyje“
    A5– „šilumos įrenginio grąžinime“
    A6– „būtinas vidaus šildymo sistemai“
    A7– „šildymo sistemos grąžinime“
    Aiškumo dėlei galite praleisti eilutę, o žemiau – į langelį A9įveskite tekstą „Reikalingas šilumos kiekis šildymo sistemai, kW“
    Praleidžiame kitą eilutę ir į ląstelę A11 tipas „Namo šildymo sistemos varžos koeficientas, m“.
    Norėdami gauti tekstą iš stulpelio A kolonos nerado IN, kur duomenys bus įvesti ateityje, stulpelis A galima išplėsti iki reikiamo pločio (rodoma rodykle).
    Duomenų įvedimo sritis, nuo A2-B2 prieš A11-B11 Galite pasirinkti ir užpildyti spalva. Taigi ji skirsis nuo kitos srities, kurioje bus rodomi skaičiavimo rezultatai.
    Praleiskite kitą eilutę ir įeikite į langelį A13"Skaičiavimo rezultatai:"
    Galite paryškinti tekstą kita spalva.
    Toliau prasideda pats svarbiausias etapas. Be teksto įvedimo į stulpelių langelius A, gretimose stulpelio ląstelėse INįvedamos formulės, pagal kurias bus atliekami skaičiavimai.
    Formulės turi būti perkeltos tiksliai taip, kaip nurodyta, be jokių papildomų tarpų.
    Svarbu: formulė įvedama rusiškos klaviatūros išdėstyme, išskyrus langelių pavadinimus – jie įvedami tik lotynų kalba išdėstymas Kad nesuklystumėte, pateiktuose formulių pavyzdžiuose langelių pavadinimai bus paryškinti paryškinti.
    Taigi, kameroje A14Įrašome tekstą „Šilumos įrenginio temperatūros skirtumas, laipsniai C“. į ląstelę B14 pridėkite tokią išraišką
    =(B4-B5)
    Jo teisingumą patogiau įvesti ir valdyti formulės juostoje (žalia rodyklė).
    Nesijaudinkite dėl to, kas yra dėžutėje B14 iš karto atsirado tam tikra prasmė (in tokiu atveju„0“, mėlyna rodyklė), programa tiesiog nedelsdama apdoroja formulę, kol kas pasikliaudama tuščiais įvesties langeliais.
    Užpildykite kitą eilutę.
    Ląstelėje A15– tekstas „Šildymo sistemos temperatūrų skirtumas, laipsniai C“, ir langelyje B15– formulė
    =(B6-B7)
    Kita eilutė. Ląstelėje A16– tekstas: „Reikalingas šildymo sistemos našumas, kub.m/val.“.
    Ląstelė B16 turėtų būti tokia formulė:
    =(3600*B9)/(4,19*970*B14)
    Pasirodys klaidos pranešimas „dalyba iš nulio“ – nekreipkite dėmesio, nes tiesiog neįvesti pirminiai duomenys.
    Eikime žemiau. Ląstelėje A17– tekstas: „Lifto maišymo koeficientas“.
    Netoliese, kameroje B17- formulė:
    =(B4-B6)/(B6-B7)
    Kitas, ląstelė A18– „Minimalus aušinimo skysčio slėgis prieš liftą, m.
    Formulė ląstelėje B18:
    =1,4*B11*(DEGREE((1+ B17);2))
    Neapsigaukite dėl skliaustų skaičiaus – tai svarbu
    Kita eilutė. Ląstelėje A19 tekstas: „Lifto kaklelio skersmuo, mm“.
    Formulė ląstelėje B18 Kitas:
    =8.5*DEGREE((DEGREE( B16;2)*DEGREE(1+ B17;2))/B11;0,25)
    Ir paskutinė skaičiavimų eilutė.
    Ląstelėje A20įveskite tekstą „Lifto antgalio skersmuo, mm“.
    Ląstelėje 20 METU- formulė:
    =9.6*DEGREE(DEGREE( B16;2)/B18;0,25)
    Iš esmės skaičiuotuvas yra paruoštas. Ją galite tik šiek tiek modernizuoti, kad būtų patogiau naudoti ir nekiltų rizikos netyčia ištrinti formulę.
    Pirmiausia išsirinkime sritį A13-B13 prieš A20-B20 ir užpildykite ją kita spalva. Užpildymo mygtukas rodomas su rodykle.
    Dabar mes pasirenkame bendrą sritį su A2-B2 Autorius A20-B20.
    Išskleidžiamajame meniu "sienos"(rodoma rodykle) pasirinkite elementą "visos sienos".
    Mūsų stalas gauna harmoningą rėmą su linijomis.
    Dabar turime įsitikinti, kad reikšmes galima rankiniu būdu įvesti tik į tuos langelius, kurie tam skirti (kad neištrintumėte ar netyčia nesugadintumėte formulių).
    Pasirinkite langelių diapazoną iš 4 d prieš 11 val(raudonos rodyklės). Eikite į meniu "formatas"(žalia rodyklė) ir pasirinkite elementą "ląstelių formatas"(mėlyna rodyklė).
    Atsidariusiame lange pasirinkite paskutinį skirtuką – „apsauga“ ir panaikinkite varnelę laukelyje „apsaugota ląstelė“.
    Dabar vėl eikime į meniu "formatas" ir pasirinkite jame esantį elementą "apsauginis lapas".
    Atsidarys mažas langas, kuriame tereikia paspausti mygtuką "GERAI". Mes tiesiog ignoruojame raginimą įvesti slaptažodį – mūsų dokumentui nereikia tokio laipsnio apsaugos.
    Dabar galite būti tikri, kad gedimų nebus – tik stulpelio langeliai yra atviri pakeitimams IN vertės įvedimo srityje.
    Jei bandysite ką nors pridėti prie kitų langelių, pasirodys langas, įspėjantis, kad tokia operacija neįmanoma.
    Skaičiuoklė paruošta.
    Lieka tik išsaugoti failą. – ir jis visada bus pasiruošęs atlikti skaičiavimus.

    Atlikti skaičiavimus sukurtoje programoje nėra sunku. Jums tereikia užpildyti įvesties sritį žinomomis reikšmėmis - tada programa viską apskaičiuos automatiškai.

    • Tiekimo ir grąžinimo temperatūras šildymo įrenginyje galima rasti arčiausiai namo esančiame šilumos punkte (katilinėje).
    • Reikalinga aušinimo skysčio temperatūra vidaus sistema labai priklauso nuo to, kokie šilumos mainų įrenginiai įrengti butuose.
    • Dažniausiai manoma, kad temperatūra sistemos „grįžtamajame“ vamzdyje yra lygi tam pačiam indikatoriui centrinėje linijoje.
    • Namo bendrojo šiluminės energijos antplūdžio poreikis priklauso nuo butų skaičiaus, šilumos mainų taškų (radiatorių), pastato charakteristikų – jo izoliacijos laipsnio, patalpų tūrio, bendrų šilumos nuostolių dydžio ir kt. Paprastai šie duomenys apskaičiuojami iš anksto namo projektavimo etape arba jo šildymo sistemos rekonstrukcijos metu.
    • Namo vidaus šildymo kontūro varžos koeficientas apskaičiuojamas pagal atskiras formules, atsižvelgiant į sistemos charakteristikas. Tačiau nebūtų didelė klaida imti toliau pateiktoje lentelėje pateiktas vidutines vertes:
    Daugiabučių gyvenamųjų namų tipaiKoeficiento vertė, m
    Daugiabučiai namai senas pastatas, su šildymo kontūrais iš plieniniai vamzdžiai, be temperatūros ir aušinimo skysčio srauto reguliatorių ant stovų ir radiatorių.1
    Namai, pradėti eksploatuoti arba kuriuose kapitalinis remontas buvo atliktas laikotarpiu iki 2012 m., su įrengimu polipropileno vamzdžiaišildymo sistemai, be temperatūros ir aušinimo skysčio srauto reguliatorių ant stovų ir radiatorių3 ÷ 4
    Namai pradėti eksploatuoti arba vėliau kapitalinis remontas laikotarpiu po 2012 m., įrengus polipropileninius vamzdžius ant šildymo sistemos, be temperatūros ir aušinimo skysčio srauto reguliatorių ant stovų ir radiatorių.2
    Tas pats, bet su įdiegtų įrenginių reguliuoti temperatūrą ir aušinimo skysčio srautą ant stovų ir radiatorių4 ÷ 6

    Skaičiavimų atlikimas ir norimo lifto modelio parinkimas

    Išbandykime skaičiuotuvą.

    Tarkime, kad šildymo įrenginio tiekimo vamzdyje temperatūra yra 135, o grįžtamajame – 70 °C. Namo šildymo sistemoje planuojama palaikyti 85° temperatūrą SU, prie išėjimo – 70 °C. Kokybiškam visų patalpų šildymui būtina šiluminė galia esant 80 kW. Pagal lentelę nustatoma, kad pasipriešinimo koeficientas yra „1“.

    Mes pakeičiame šias reikšmes į atitinkamas skaičiuotuvo eilutes ir iškart gauname reikiamus rezultatus:

    Dėl to turime duomenis reikalingo lifto modelio parinkimui ir teisingo jo veikimo sąlygas. Taip buvo gautas reikiamas sistemos našumas – perpumpuojamo aušinimo skysčio kiekis per laiko vienetą, minimalus vandens stulpelio slėgis. O patys pagrindiniai dydžiai yra lifto antgalio ir jo kaklelio (maišymo kameros) skersmenys.

    Purkštuko skersmuo paprastai suapvalinamas iki šimtųjų milimetro dalių (šiuo atveju 4,4 mm). Mažiausia skersmens vertė turi būti 3 mm - kitaip antgalis tiesiog greitai užsikimš.

    Skaičiuoklė leidžia „žaisti“ su reikšmėmis, tai yra matyti, kaip jos keisis pasikeitus pradiniams parametrams. Pavyzdžiui, jei temperatūra šildymo įrenginyje sumažinama, tarkime, iki 110 laipsnių, tai turės įtakos kitiems įrenginio parametrams.

    Kaip matote, lifto antgalio skersmuo jau yra 7,2 mm.

    Tai leidžia pasirinkti įrenginį su priimtiniausiais parametrais, su tam tikru reguliavimo diapazonu arba konkretaus modelio pakaitinių purkštukų komplektą.

    Turėdami apskaičiuotus duomenis, jau galite remtis tokios įrangos gamintojų lentelėmis, kad pasirinktumėte reikiamą versiją.

    Paprastai šiose lentelėse, be apskaičiuotų verčių, pateikiami ir kiti gaminio parametrai – jo matmenys, flanšo dydžiai, svoris ir kt.

    Pavyzdžiui, serijos vandens srovės plieniniai liftai 40s10bk:

    Flanšai: 1 - prie įėjimo, 1— 1 – vamzdžio įkišimui iš „grįžimo“, 1— 2 - prie išėjimo.

    2 - įleidimo vamzdis.

    3 – nuimamas antgalis.

    4 – priėmimo kamera.

    5 – maišymo kaklelis.

    7 - difuzorius.

    Pagrindiniai parametrai yra apibendrinti lentelėje, kad būtų lengviau pasirinkti:

    Skaičius
    Liftas
    Matmenys, mm Svoris,
    kilogramas
    Pavyzdingas
    vandens suvartojimas
    iš tinklo,
    t/val
    dc dg D D1 D2 l L1 L
    1 3 15 110 125 125 90 110 425 9,1 0,5-1
    2 4 20 110 125 125 90 110 425 9,5 1-2
    3 5 25 125 160 160 135 155 626 16,0 1-3
    4 5 30 125 160 160 135 155 626 15,0 3-5
    5 5 35 125 160 160 135 155 626 14,5 5-10
    6 10 47 160 180 180 180 175 720 25 10-15
    7 10 59 160 180 180 180 175 720 34 15-25

    Tokiu atveju gamintojas leidžia savarankiškai pakeisti reikiamo skersmens antgalį tam tikrame diapazone:

    Lifto modelis, Nr.Galimas purkštuko keitimo diapazonas, Ø mm
    №1 mažiausiai 3 mm, maks. 6 mm
    №2 mažiausiai 4 mm, maks. 9 mm
    №3 min 6 mm, maks. 10 mm
    №4 mažiausiai 7 mm, maks. 12 mm
    №5 mažiausiai 9 mm, maks. 14 mm
    №6 min 10 mm, maks. 18 mm
    №7 min 21 mm, maks. 25 mm

    Išsirinkti reikiamą modelį, turint skaičiavimo rezultatus rankose, nebus sunku.

    Įrengiant liftą ar atliekant profilaktinę priežiūrą, būtina atsižvelgti į tai, kad įrenginio efektyvumas tiesiogiai priklauso nuo teisingo dalių montavimo ir vientisumo.

    Taigi, purkštuko kūgis (stiklas) turi būti sumontuotas griežtai bendraašiai su maišymo kamera (kakleliu). Pats stiklas turi laisvai tilpti į lifto sėdynę, kad jį būtų galima išimti apžiūrai ar pakeisti.

    Atlikdami auditą, turėtumėte atkreipti dėmesį Ypatingas dėmesys dėl lifto sekcijų paviršių būklės. Net ir filtrų buvimas neatmeta abrazyvinio skysčio poveikio, be to, nėra išvengta erozijos procesų ir korozijos. Pats darbinis kūgis turi turėti poliruotą vidinį paviršių ir lygius, nenusidėvėjusius antgalio kraštus. Jei reikia, ji pakeičiama nauja dalimi.

    Jei nesilaikoma tokių reikalavimų, sumažėja įrenginio efektyvumas ir sumažėja slėgis, reikalingas aušinimo skysčio cirkuliacijai namo šildymo paskirstymo sistemoje. Be to, antgalio susidėvėjimas, jo užterštumas ar per didelis skersmuo (žymiai didesnis nei apskaičiuotasis) sukels stiprų hidraulinį triukšmą, kuris per šildymo vamzdžius persiduos į pastato gyvenamąsias patalpas.

    Žinoma, namų šildymo sistema su pačia paprasčiausia lifto blokas– toli gražu ne tobulumo pavyzdys. Labai sunku sureguliuoti, todėl reikia išardyti įrenginį ir pakeisti įpurškimo antgalį. Štai kodėl geriausias variantas Tačiau panašu, kad bus modernizuojama įrengiant reguliuojamus liftus, kurie leidžia keisti aušinimo skysčio maišymo parametrus tam tikrame diapazone.

    Kaip reguliuoti temperatūrą bute?

    Aušinimo skysčio temperatūra namo tinkle gali būti per didelė vienam butui, pavyzdžiui, jei jame naudojamos „šiltos grindys“. Tai reiškia, kad turėsite įdiegti savo įrangą, kuri padės išlaikyti norimo lygio šildymo laipsnį.

    Parinktys, kaip - specialiame mūsų portalo straipsnyje.

    Ir galiausiai vaizdo įrašas su kompiuterine įrenginio vizualizacija ir šildymo lifto veikimo principu:

    Vaizdo įrašas: šildymo lifto projektavimas ir veikimas

    Kartais šilumos punktai dar vadinami šiluminiais vienetais. Tai kiek pasenęs terminas, tačiau ir turintis teisę egzistuoti, nes gana tiksliai atspindi komplekso, jungiančio šilumos tinklus su vartotojais, skirstančio aušinimo skystį, nustatančio ir valdančio šilumos vartojimo režimus, esmę ir paskirtį.

    Prieš kelis dešimtmečius šiluminio mazgo sąvoka reiškė įrenginį, esantį atskiras kambarys ir susidedantis iš vamzdyno, uždarymo vožtuvų, matavimo ir valdymo prietaisų (slėgmačių, termometrų) ir purvo rinktuvų – specialių prietaisų, naudojamų aušinimo skysčiui valyti.

    Bėgant laikui šiluminės energetikos įrenginiai buvo tobulinami, jiems keliami reikalavimai, įvesti nauji reglamentai ir standartai. Šiandien tai, kas anksčiau buvo vadinama šilumos mazgu, paprastai vadinama ITP arba individualiu šilumos punktu. Kartu su terminu pasikeitė ir jo sudedamųjų dalių idėja.

    Įprastą šiuolaikinį ITP sudaro šie vienetai:

    • šilumos tinklų, vandens tiekimo ir elektros tiekimo įvadas;
    • šilumos tiekimo ir šilumos suvartojimo parametrų reguliavimas;
    • šiluminės energijos suvartojimo apskaita, automatika ir prietaisai;
    • vėdinimo sistemų prijungimas;
    • šildymo apkrovų (sistemų) prijungimas;
    • siurbimo, filtravimo ir šilumos mainų įranga;
    • šildymo ir vėdinimo sistemų energiją taupantys įrenginiai.

    Šiluminių mazgų projektavimas

    Šilumos mazgų projektavimas yra vienas iš pradinių statybos etapų. Šilumos mazgo projekto rengimas būtinas derinimui su šilumos tiekimo organizacija. Šiame etape atliekami reikiami skaičiavimai, parenkama įranga, nustatomas tūris. montavimo darbai.

    Teisingai ir kompetentingai parengtas šilumos mazgo projektas leidžia apskaičiuoti statybos kaštus, išvengti nepagrįstų išlaidų ir išspręsti daugybę problemų tolimesnio eksploatavimo metu. Šis procesas išsamiau aprašytas šildymo taškų projektavimo medžiagoje.


    Modernus šildymo mazgas - esminis elementasšilumos tinklas, kuriam keliami aukščiausi reikalavimai. Tinkamas šilumos mazgų montavimas leidžia ilgą laiką išlaikyti jų funkcionalumą ir padidinti patikimumą.

    Šiais laikais, be paskirstymo funkcijos, šiluminiai blokai stebi šiluminės energijos suvartojimą, todėl profesionalus ir kokybiškas ITP (šilumos mazgo) įrengimas leidžia nenutrūkstamai ir efektyviai dirbti įrenginius, taip pat užtikrina tikslią apskaitą ir taupymą. energijos išteklių.

    Šilumos mazgo priežiūra ir remontas

    Šildymo mazgo priežiūra ( ITP priežiūra) – tai priemonių visuma, užtikrinanti nenutrūkstamą įrenginių eksploatavimą, stebint objekto mazgų ir elementų veikimą eksploatacijos metu, atliekant sezoninius ir paleidimo darbai, techninio darbo organizacinis ir teisinis aptarnavimas, smulkaus remonto, prietaisų ir automatikos patikros atlikimas.

    Visi šilumos mazgų aptarnavimo darbai atliekami pagal srovę norminius dokumentus(PTE TE). Šiluminių mazgų remontą su sugedusių agregatų keitimu dažniausiai atlieka specializuota organizacija pagal papildomą susitarimą.

    Šilumos mazgo kaina

    Šiluminio vieneto kaina (ITP kaina), kaip taisyklė, susideda iš šių komponentų:

    • išlaidos, susijusios su projektavimu ir parengiamaisiais darbais;
    • šildymo mazgo įrangos kaina;
    • montavimo darbų kaina;
    • transporto ir kitos išlaidos.

    Šilumos mazgo projekto kaina

    Šilumos mazgo projektavimo kaina dažniausiai nustatoma individualiai kiekvienu konkrečiu atveju ir priklauso nuo daugelio faktorių: statomo šilumos mazgo tipo; šildymo sistemos tipas; įrangos tipai, markės, tipai ir kiekiai; reikalingos galiosšilumos mazgas, darbų apimtis ir sudėtingumas bei kiti rodikliai.

    Tačiau teisingai pažymima, kad taupymas prasideda būtent projekto rengimo etape. Profesionaliai ir kokybiškai projektuojant aukšta modernios, efektyvios įrangos kaina, šilumos mazgo projekto kaina, montavimo darbų kaina ir kitos išlaidos atsiperka per trumpiausią įmanomą laiką.

    Šilumos mazgo įrengimo kaina

    Šilumos mazgo (šilumos punkto) statyba (montavimas) susideda iš kelių etapų.

    1. Montavimo, suvirinimo ir santechnikos darbai, įskaitant jungiamųjų detalių, siurblių, šilumokaičių, apskaitos mazgo montavimą, vamzdynų klojimą.
    2. Elektros instaliacijos darbai - elektros kabelių tiesimas, elektros apkrovų pajungimas (apskaitos, automatikos ir valdymo prietaisai, siurbliai ir kita elektros įranga).
    3. Paleidimo darbai.
    4. Šilumos mazgo paleidimas.

    Bendra montavimo darbų kaina priklauso nuo šių operacijų apimties. Išsamią informaciją apie šilumos mazgo (taško) įrengimo kainą, jo remontą ir kitus duomenis rasite puslapyje „“.