Kolika bi trebala biti temperatura vode u sistemu grijanja. Regulacija temperature medija za grijanje

Da se osjećate ugodno u stanu ili u vlastiti dom v zimski period potreban je pouzdan, usklađen sistem grijanja. V višespratnica je, po pravilu, centralizovana mreža, u privatnim domaćinstvima - autonomno grijanje. Za krajnjeg potrošača, glavni element bilo kojeg sistem grijanja je baterija. Ugodnost i udobnost u kući ovisi o toplini koja dolazi iz nje. Temperatura baterija za grijanje u stanu, njena stopa regulirana je zakonodavnim dokumentima.

Stope grijanja radijatora

Ako u kući ili stanu postoji autonomno grijanje, podešavanje temperature grijaćih baterija i briga o održavanju termičke uslove pada na vlasnika imovine. U višespratnoj zgradi s centraliziranim grijanjem, ovlaštena organizacija je odgovorna za usklađenost. Standardi grijanja su razvijeni na osnovu sanitarnih standarda koji se primjenjuju na stambene i nestambenih prostorija... Proračun se zasniva na potrebama običnog organizma. Optimalne vrijednosti utvrđene su zakonom i odražavaju se u SNiP-u.

Toplina i udobnost u stanu će biti samo kada se poštuju zakonom predviđeni standardi opskrbe toplinom

Kada je grijanje priključeno i koji su propisi

Počni grejne sezone na teritoriji Rusije pada u vrijeme kada očitanja termometra padnu ispod + 8 ° C. Grijanje se isključuje kada se živin stupac podigne na +8°C i više, i ostaje na ovom nivou 5 dana.

Da biste utvrdili da li temperatura baterija zadovoljava standarde, potrebno je izvršiti mjerenja

Standardi minimalne temperature

U skladu sa normama za snabdevanje toplotom, minimalna temperatura trebao bi biti ovako:

  • dnevne sobe: +18°C;
  • ugaone prostorije: +20°C;
  • kupatila: +25°C;
  • kuhinje: +18°C;
  • stepeništa i predvorja: +16°C;
  • podrumi: +4°C;
  • potkrovlja: +4°C;
  • dizanja: +5°C.

Ova vrijednost se mjeri u zatvorenom prostoru na udaljenosti od jednog metra od vanjski zid i 1,5 m od poda. Sa odstupanjem po satu od utvrđenim standardima naknada za grijanje se smanjuje za 0,15%. Voda se mora zagrijati na + 50 ° C - + 70 ° C. Temperatura mu se mjeri termometrom, spuštajući je do posebne oznake u posudi s vodom iz slavine.

Norme prema SanPiN 2.1.2.1002-00

Hladno je u stanu: šta raditi i kuda ići

Ako se radijatori ne griju dobro, temperatura vode u slavini će biti niža od normalne. U tom slučaju, stanovnici imaju pravo da napišu izjavu kojom traže provjeru. Predstavnici komunalne službe pregledaju sisteme vodosnabdijevanja i grijanja, sastavljaju akt. Drugi primjerak se daje stanarima.

Ako baterije nisu dovoljno tople, morate se obratiti organizaciji odgovornoj za grijanje kuće.

Nakon potvrde reklamacije, ovlašćena organizacija je dužna da sve ispravi u roku od nedelju dana. Najam se preračunava ako temperatura u prostoriji odstupa od dozvoljena norma, kao i kada je voda u radijatorima tokom dana ispod standarda za 3°C, noću - za 5°C.


Zahtjevi kvaliteta komunalne usluge, navedeno u Uredbi od 6. maja 2011. N 354 o pravilima za pružanje komunalnih usluga vlasnicima i korisnicima prostorija u stambenim zgradama i stambene zgrade

Parametri omjera zraka

Brzina izmjene zraka je parametar koji se mora poštovati u grijanim prostorijama. U dnevnom boravku površine 18 m² ili 20 m², višestrukost bi trebala biti 3 m³ / h po kvadratnom metru. m. Isti parametri moraju se poštovati u regijama sa temperaturama do -31 ° C i niže.

U apartmanima opremljenim plinom i električni štednjaci sa dva gorionika, i spavaonicama do 18 m², aeracija je 60 m³/h. U prostorijama sa uređajem sa tri gorionika, ova vrijednost je 75 m³ / h, s šporet na plin sa četiri gorionika - 90 m³ / h.

U kupatilu od 25 m² ovaj parametar je 25 m³ / h, u toaletu površine 18 m² - 25 m³ / h. Ako je kupatilo kombinovano i njegova površina je 25 m², brzina razmene vazduha će biti 50 m³ / h.

Metode mjerenja grijanja radijatora

Topla voda se dovodi do slavina tokom cijele godine, zagrijana na + 50 ° C - + 70 ° C. Uređaji za grijanje se pune ovom vodom tokom sezone grijanja. Za mjerenje njegove temperature otvara se slavina i pod mlaz vode se stavlja posuda u koju se spušta termometar. Odstupanja su dozvoljena do četiri stepena. Ako problem postoji, podnesite žalbu Uredu za stanovanje. Ako su radijatori prozračni, prijava mora biti napisana u DEZ-u. Specijalista bi se trebao pojaviti u roku od nedelju dana i sve popraviti.

Dostupnost mjerni instrument omogućit će vam stalno praćenje temperature

Metode mjerenja grijanja baterije za grijanje:

  1. Zagrijavanje cijevi i površina radijatora mjeri se termometrom. Dobijenom rezultatu dodaje se 1-2 °C.
  2. Za najpreciznija mjerenja koristi se infracrveni termometar-pirometar, koji određuje očitanja s točnošću od 0,5 ° C.
  3. Alkoholni termometar može poslužiti kao trajni mjerni uređaj, koji se nanosi na radijator, lijepi trakom, a odozgo omotava pjenastom gumom ili drugim materijalom za toplinsku izolaciju.
  4. Zagrijavanje rashladne tekućine mjeri se i električnim mjernim instrumentima sa funkcijom "mjeri temperaturu". Za mjerenje, žica sa termoelementom je pričvršćena na radijator.

Redovnim zapisivanjem podataka uređaja, fiksiranjem očitanja na fotografiji, možete podnijeti zahtjev dobavljaču topline

Bitan! Ukoliko se radijatori ne zagreju dovoljno, nakon podnošenja prijave ovlašćenoj organizaciji, treba da dođe komisija koja će izmeriti temperaturu tečnosti koja cirkuliše u sistemu grejanja. Radnje komisije moraju biti u skladu sa tačkom 4 "Metode kontrole" u skladu sa GOST 30494-96. Uređaj koji se koristi za mjerenja mora biti registrovan, certificiran i proći državnu verifikaciju. Njegov temperaturni raspon treba biti u rasponu od +5 do + 40 ° C, dozvoljena greška je 0,1 ° C.

Regulacija radijatora grijanja

Regulacija temperature radijatora je neophodna kako bi se uštedjelo na grijanju prostorije. U visokim stanovima, račun za opskrbu toplinom će se smanjiti tek nakon ugradnje brojila. Ako je kotao instaliran u privatnoj kući koji automatski održava stabilnu temperaturu, regulatori možda neće biti potrebni. Ako oprema nije automatizovana, uštede će biti značajne.

Čemu služi prilagođavanje?

Podešavanje baterija ne samo da će vam pomoći da postignete maksimalnu udobnost, već i:

  • Uklonite protok zraka, osigurajte kretanje rashladne tekućine kroz cjevovod i prijenos topline u prostoriju.
  • Smanjite troškove energije za 25%.
  • Ne otvarajte stalno prozore zbog pregrijavanja prostorije.

Podešavanje grijanja se mora izvršiti prije pokretanja grejne sezone... Prije toga potrebno je izolirati sve prozore. Osim toga, u obzir se uzima i lokacija stana:

  • izolacija zidova, uglova, podova;
  • hidro i toplinska izolacija čeonih spojeva između panela.

Bez ovih mjera regulacija neće biti od koristi, jer će više od polovine topline zagrijati ulicu.

Zagrijavanje kutni stanće pomoći da se minimizira gubitak topline

Princip regulacije radijatora

Kako pravilno regulisati radijatore? Da bi se toplina racionalno koristila i osiguralo ravnomjerno grijanje, na baterije se ugrađuju ventili. Mogu se koristiti za smanjenje protoka vode ili za odvajanje radijatora iz sistema.

  • U sistemima daljinsko grijanje Visoke zgrade sa cjevovodom kroz koji se rashladna tekućina dovodi od vrha do dna, regulacija radijatora je nemoguća. Na gornjim spratovima takvih kuća je vruće, na donjim je hladno.
  • U jednocevnoj mreži, rashladna tečnost se dovodi do svake baterije sa povratkom u centralni uspon. Toplina je ovdje ravnomjerno raspoređena. Upravljački ventili su montirani na dovodnim cijevima radijatora.
  • U dvocevnim sistemima sa dva uspona, rashladna tečnost se dovodi do baterije i obrnuto. Svaki od njih je opremljen posebnim ventilom s ručnim ili automatskim termostatom.

Vrste kontrolnih ventila

Moderne tehnologije dozvoljavaju upotrebu specijalnih kontrolni ventili koji su izmenjivači toplote zaporni ventili spojen na bateriju. Postoji nekoliko vrsta slavina koje vam omogućavaju regulaciju topline.

Princip rada kontrolnih ventila

Po principu delovanja su:

  • Lopta koja pruža 100% zaštitu od nezgoda. Mogu se rotirati za 90 stepeni, pustiti vodu ili isključiti rashladnu tečnost.
  • Standardni budžetski ventili bez temperaturne skale. Djelomično promijenite temperaturu, blokirajući pristup nosača topline radijatoru.
  • Sa termalnom glavom koja reguliše i prati parametre sistema. Oni su mehanički i automatski.

Eksploatacija kuglasti ventil svodi se na okretanje regulatora na jednu stranu.

Bilješka! Kuglasti ventil ne smije ostati poluotvoren jer to može uzrokovati oštećenje o-prsten, što rezultira curenjem.

Konvencionalni termostat direktnog djelovanja

Termostat direktnog djelovanja je jednostavan uređaj instaliran u blizini radijatora koji vam omogućava kontrolu temperature u njemu. Strukturno, to je zapečaćeni cilindar s umetnutim mijehom, napunjen posebnom tekućinom ili plinom, sposoban reagirati na promjene temperature. Njegovo povećanje uzrokuje ekspanziju punila, zbog čega se povećava pritisak na vretenu u ventilu regulatora. Pomiče se i isključuje protok rashladne tečnosti. Hlađenje radijatora će obrnuti proces.

Termostat direktnog djelovanja je ugrađen u cjevovod sistema grijanja

Regulator temperature sa elektronskim senzorom

Princip rada uređaja sličan je prethodnoj verziji, jedina razlika je u postavkama. Kod konvencionalnog termostata oni se izvode ručno; u elektronskom senzoru temperatura se postavlja unaprijed i održava u određenim granicama (od 6 do 26 stupnjeva) automatski.

Programabilni termostat za radijatore grijanja s unutarnjim senzorom ugrađuje se kada postoji mogućnost horizontalnog postavljanja njegove ose

Uputstvo za regulaciju toplote

Kako regulirati baterije, koje korake treba poduzeti da se osigura udobne uslove u kući:

  1. Vazduh se ispušta iz svake baterije sve dok voda ne poteče iz slavine.
  2. Pritisak je regulisan. Da biste to učinili, u prvoj bateriji iz kotla, ventil otvara dva okreta, na drugom - tri okreta, itd., Dodajući jedan okret za svaki sljedeći radijator. Ova shema osigurava optimalan prolaz rashladnog sredstva i grijanje.
  3. V obavezni sistemi pumpanje rashladne tekućine i kontrola potrošnje topline provode se pomoću kontrolnih ventila.
  4. Za regulaciju topline u sistem protoka koriste se ugrađeni termostati.
  5. U dvocijevnim sistemima, pored glavnog parametra, količina rashladne tekućine se kontrolira u ručnom i automatskom načinu rada.

Izbor video klipova na ovu temu

Čemu služi termo glava za radijatore i kako radi:

Poređenje metoda kontrole temperature:

Udoban boravak u višespratnicama, u seoske kuće i vikendice se obezbjeđuje održavanjem određenog termičkog režima u prostorijama. Moderni sistemi dovod topline vam omogućava da instalirate regulatore koji održavaju potrebna temperatura... Ako ugradnja regulatora nije moguća, odgovornost za toplinu u vašem stanu snosi organizacija za opskrbu toplinom, kojoj se možete obratiti ako se zrak u prostoriji ne zagrije do vrijednosti predviđenih standardima.

Svaka kompanija za upravljanje nastoji postići ekonomične troškove grijanja stambene zgrade... Osim toga, pokušavaju doći stanari privatnih kuća. To se može postići sastavljanjem temperaturnog grafa, koji će odražavati ovisnost topline koju proizvode nosači od vremenskim uvjetima vani. Ispravna upotreba Ovi podaci omogućavaju optimalnu distribuciju tople vode i grijanja do potrošača.

Šta je temperaturni grafikon

Isti režim rada ne treba održavati u rashladnoj tečnosti, jer se van stana temperatura menja. Ona je ta koja bi se trebala voditi i, ovisno o tome, mijenjati temperaturu vode u objektima za grijanje. Zavisnost temperature rashladne tečnosti o spoljna temperatura vazduh sastavljaju specijalisti tehnolozi. Za njegovu kompilaciju uzimaju se u obzir raspoložive vrijednosti za rashladnu tekućinu i temperaturu vanjskog zraka.

Prilikom projektiranja bilo koje zgrade moraju se uzeti u obzir veličina opreme za opskrbu toplinom koja se isporučuje u njoj, dimenzije same zgrade i poprečni presjeci cijevi. U visokoj zgradi, stanovnici ne mogu samostalno povećati ili smanjiti temperaturu, jer se ona napaja iz kotlovnice. Podešavanje načina rada uvijek se vrši uzimajući u obzir temperaturni graf rashladna tečnost. Uzima se u obzir i sama temperaturna shema - ako povratna cijev daje vodu s temperaturom iznad 70 ° C, tada će brzina protoka rashladne tekućine biti prekomjerna, ali ako je mnogo niža, postoji deficit.

Bitan! Temperaturni raspored je sastavljen na način da se pri bilo kojoj temperaturi vanjskog zraka u stanovima održava stabilan optimalni nivo grijanja na 22 °C. Zahvaljujući njemu, čak ni najteži mrazevi nisu zastrašujući, jer će sistemi grijanja biti spremni za njih. Ako je vani -15 ° C, dovoljno je pratiti vrijednost indikatora kako biste saznali kolika će biti temperatura vode u sistemu grijanja u tom trenutku. Što je spoljašnje vreme teže, to bi voda unutar sistema trebalo da bude toplija.

Ali nivo grijanja koji se održava unutar prostorija ne ovisi samo o rashladnoj tekućini:

  • Vanjska temperatura;
  • Prisutnost i snaga vjetra - njegovi jaki udari značajno utječu na gubitak topline;
  • Toplotna izolacija - dobro završeni strukturni dijelovi zgrade pomažu u održavanju topline zgrade. To se radi ne samo tokom izgradnje kuće, već i zasebno na zahtjev vlasnika.

Tabela temperature medija za grijanje u odnosu na vanjsku temperaturu

Da bi se izračunao optimalni temperaturni režim, potrebno je uzeti u obzir dostupne karakteristike uređaji za grijanje- baterije i radijatori. Najvažnije je izračunati njihovu gustoću snage, ona će biti izražena u W / cm 2. To će imati direktan utjecaj na prijenos topline sa zagrijane vode na zagrijani zrak u prostoriji. Važno je uzeti u obzir njihovu površinsku snagu i raspoloživi koeficijent otpora prozorski otvori i spoljnih zidova.

Nakon što se uzmu u obzir sve vrijednosti, potrebno je izračunati razliku između temperature u dvije cijevi - na ulazu u kuću i na izlazu iz nje. Što je veća vrijednost u ulaznoj cijevi, to je veća - u povratu. Shodno tome, unutrašnje grijanje će porasti ispod ovih vrijednosti.

Vanjsko vrijeme, Sna ulazu u zgradu, SPovratna cijev, S
+10 30 25
+5 44 37
0 57 46
-5 70 54
-10 83 62
-15 95 70

Kompetentna upotreba rashladnog sredstva podrazumijeva pokušaje stanovnika kuće da smanje temperaturnu razliku između ulaznih i izlaznih cijevi. To može biti građevinski radovi za izolaciju zidova izvana ili izolaciju vanjskih cijevi za dovod topline, izolaciju plafona preko hladne garaže ili podruma, izolaciju unutrašnjosti kuće ili više radova koji se izvode istovremeno.

Grijanje u radijatoru također mora biti u skladu sa standardima. U sistemima centralnog grijanja obično varira od 70 C do 90 C, ovisno o vanjskoj temperaturi zraka. Važno je uzeti u obzir da u kutne sobe ne može biti manja od 20 C, iako je u ostalim prostorijama stana dozvoljeno smanjenje na 18 C. Ako temperatura na ulici padne na -30 C, tada bi grijanje u prostorijama trebalo porasti za 2 C. prostorije za različite svrhe može biti drugačije. Ako je u prostoriji dijete, tada može varirati od 18 C do 23 C. U ostavama i hodnicima grijanje može varirati od 12 C do 18 C.

Važno je napomenuti! Uzeti u obzir prosječne dnevne temperature- ako je temperatura oko -15 C noću, a -5 C tokom dana, tada će se smatrati vrijednošću -10 C. Ako je noću bila oko -5 C, a danju je porasla na + 5 C, tada se zagrijavanje uzima u obzir vrijednošću 0 C.

Raspored dovoda tople vode u stan

Da bi potrošaču isporučila optimalnu toplu vodu, CHP postrojenja moraju je slati što topliju. Toplovodi su uvijek toliko dugački da se njihova dužina može mjeriti kilometrima, a dužina stanova se mjeri hiljadama. kvadratnih metara... Bez obzira na toplinsku izolaciju cijevi, toplina se gubi na putu do korisnika. Zbog toga je potrebno što više zagrijati vodu.


Međutim, voda se ne može zagrijati više od tačke ključanja. Stoga je pronađeno rješenje - povećati pritisak.

Važno je znati! Sa svojim povećanjem, tačka ključanja vode se pomera prema povećanju. Kao rezultat toga, do potrošača dolazi zaista vruće. Sa povećanjem pritiska ne trpe podizači, mikseri i slavine, a svi stanovi do 16. sprata mogu se obezbediti toplom vodom bez dodatnih pumpi. U toplovodu voda obično sadrži 7-8 atmosfera, gornja granica obično ima marginu od 150.

izgleda ovako:

Temperatura ključanjaPritisak
100 1
110 1,5
119 2
127 2,5
132 3
142 4
151 5
158 6
164 7
169 8

Inings vruća voda v zimsko vrijeme godina mora biti kontinuirana. Izuzetak od ovog pravila su nesreće u opskrbi toplinom. Dovod tople vode može se isključiti samo u ljetni period za preventivni rad... Takav rad se izvodi iu zatvorenim sistemima za opskrbu toplinom i u sistemima otvorenog tipa.

Svaki sistem grijanja ima određene karakteristike... To uključuje snagu, prijenos topline i radnu temperaturu. Oni određuju efikasnost rada, direktno utičući na udobnost života u kući. Kako odabrati pravi temperaturni raspored i način grijanja, njegov proračun?

Izrada temperaturnog rasporeda

Temperaturni raspored sistema grijanja izračunava se prema nekoliko parametara. Od odabranog načina rada ovisi ne samo stupanj grijanja prostora, već i brzina protoka rashladne tekućine. To također utiče na tekuće troškove održavanja grijanja.

Sastavljen raspored temperaturni režim grijanje ovisi o nekoliko parametara. Glavni je nivo grijanja vode u mreži. On se, pak, sastoji od sljedećih karakteristika:

  • Temperatura dovoda i povratni cevovod... Mjerenja se vrše u odgovarajućim mlaznicama kotla;
  • Karakteristike stepena zagrevanja vazduha u zatvorenom i na otvorenom.

Ispravan proračun rasporeda temperature grijanja počinje izračunavanjem razlike između temperature tople vode u direktnoj i ulaznoj mlaznici. Ova vrijednost ima sljedeću oznaku:

∆T = Tin-Tob

Gdje Tin- temperaturu vode u dovodnom vodu, Tob- stepen zagrijavanja vode u povratnoj cijevi.

Da biste povećali prijenos topline sistema grijanja, potrebno je povećati prvu vrijednost. Da bi se smanjio protok medija za grijanje, ∆t mora biti minimalan. Upravo je to glavna poteškoća, jer od toga direktno ovisi temperaturni raspored grijanja kotla vanjski faktori- toplotni gubici u zgradi, vazduh spolja.

Za optimizaciju snage grijanja potrebno je izolirati vanjske zidove kuće. Ovo će se smanjiti toplotnih gubitaka i potrošnju energije.

Proračun temperaturnih uslova

Za određivanje optimalnog temperaturnog režima potrebno je uzeti u obzir karakteristike komponenti grijanja - radijatora i baterija. Konkretno, specifična snaga (W / cm²). To će direktno utjecati na prijenos topline zagrijane vode u zrak u prostoriji.

Takođe je potrebno napraviti seriju preliminarni proračuni... Ovo uzima u obzir karakteristike kuće i uređaja za grijanje:

  • Koeficijent otpora prijenosa topline vanjskih zidova i prozorske konstrukcije... Trebao bi biti najmanje 3,35 m² * C / W. Zavisi od klimatskih karakteristika regije;
  • Površinska snaga radijatora.

Temperaturni grafikon sistema grijanja direktno ovisi o ovim parametrima. Da biste izračunali gubitak topline kuće, morate znati debljinu vanjskih zidova i materijal zgrade. Proračun površinske snage baterija vrši se prema sljedećoj formuli:

Ore = P / Činjenica

Gdje Rmaksimalna snaga, W, Činjenica- površina radijatora, cm².

Prema dobijenim podacima sastavlja se temperaturni režim grijanja i raspored prijenosa topline u zavisnosti od vanjske temperature.

Za pravovremenu promjenu parametara grijanja instaliran je regulator temperature grijanja. Ovaj uređaj se povezuje na vanjske i unutrašnje termometre. Ovisno o trenutnim indikatorima, prilagođava se rad kotla ili količina dotoka rashladne tekućine u radijatore.

Nedeljni programator je optimalan regulator temperature grijanje. Uz njegovu pomoć možete maksimalno automatizirati rad cijelog sistema.

Daljinsko grijanje

Za daljinsko grijanje, temperatura sistema grijanja ovisi o karakteristikama sistema. Trenutno postoji nekoliko vrsta parametara rashladne tekućine koja se isporučuje potrošačima:

  • 150 °C / 70 °C... Za normalizaciju temperature vode koristite elevator unit pomiješa se sa ohlađenim mlazom. U tom slučaju možete sastaviti individualni temperaturni raspored za kotlovnicu za grijanje za određenu kuću;
  • 90 °C / 70 °C... Tipično za male privatne sisteme grijanja dizajnirane za opskrbu toplinom za nekoliko stambene zgrade... U tom slučaju moguće je ne instalirati jedinicu za miješanje.

Odgovornost je komunalnih preduzeća da izračunaju temperaturu raspored grijanja i kontrolu njegovih parametara. Istovremeno, stepen zagrijavanja zraka u stambenim prostorijama trebao bi biti na nivou od + 22 ° C. Za nestambene, ova brojka je nešto niža - + 16 ° C.

Za centralizovani sistem potrebno je napraviti ispravan temperaturni raspored za grijanje kotla kako bi se osiguralo optimalno ugodna temperatura u apartmanima. Glavni problem je nedostatak povratnih informacija - nemoguće je podesiti parametre rashladne tekućine ovisno o stupnju zagrijavanja zraka u svakom stanu. Zbog toga se sastavlja temperaturni raspored sistema grijanja.

Kopiju plana grijanja možete zatražiti od Društvo za upravljanje... Uz njegovu pomoć možete kontrolirati kvalitetu pruženih usluga.

Sistem grijanja

Napravite slične proračune za autonomni sistemi opskrba toplinom privatne kuće često nije potrebna. Ako shema predviđa unutarnje i vanjske prostore temperaturni senzori- informacije o njima će biti poslane kontrolnoj jedinici kotla.

Stoga, za smanjenje potrošnje energije, najčešće biraju režim niske temperature rad na grijanju. Karakterizira ga relativno nisko zagrijavanje vode (do + 70 ° C) i visok stepen njegovu cirkulaciju. To je neophodno za ravnomjernu distribuciju topline na sve uređaje za grijanje.

Za implementaciju takvog temperaturnog režima sistema grijanja moraju biti ispunjeni sljedeći uvjeti:

  • Minimalni gubici topline u kući. Međutim, u isto vrijeme, ne treba zaboraviti na normalnu razmjenu zraka - uređenje ventilacije je obavezno;
  • Visoka termička efikasnost radijatora;
  • Ugradnja automatskih regulatora temperature u grijanje.

Ukoliko postoji potreba da se izvrši ispravan proračun rada sistema, preporučuje se upotreba posebnih softverskih sistema. Za samoproračun, postoji previše faktora koje treba uzeti u obzir. Ali uz njihovu pomoć možete nacrtati približne temperaturne grafikone načina grijanja.


Međutim, treba imati na umu da se tačan proračun temperaturnog rasporeda za opskrbu toplinom vrši za svaki sistem pojedinačno. U tablicama su prikazane preporučene vrijednosti za stepen zagrijavanja rashladne tekućine u dovodnim i povratnim cijevima, ovisno o vanjskoj temperaturi. Proračuni nisu uzeli u obzir karakteristike zgrade, klimatske karakteristike region. Ipak, mogu se koristiti kao osnova za kreiranje temperaturnog rasporeda sistema grijanja.

Maksimalno opterećenje sistema ne bi trebalo da utiče na kvalitet kotla. Stoga se preporučuje da ga kupite s rezervom snage od 15-20%.

Čak i najprecizniji temperaturni raspored grijanja kotla imat će odstupanja u izračunatim i stvarnim podacima tokom rada. To je zbog specifičnosti rada sistema. Koji faktori mogu uticati na trenutni temperaturni režim opskrbe toplinom?

  • Kontaminacija cjevovoda i radijatora. Da biste to izbjegli, potrebno je periodično čišćenje sistema grijanja;
  • Nepravilan rad kontrolnih i zapornih ventila. Neophodno je provjeriti performanse svih komponenti;
  • Kršenje režima rada kotla - kao rezultat oštri skokovi temperature - pritisak.

Održavanje optimalnog temperaturnog režima sistema moguće je samo kada pravi izbor njegove komponente. Za to treba uzeti u obzir njihova operativna i tehnička svojstva.

Zagrijavanje baterije može se podesiti pomoću termostata, čiji princip možete pronaći u videu:

Osnova za ekonomičan pristup potrošnji energije u bilo kojoj vrsti sistema grijanja je temperaturni raspored. Njegovi parametri pokazuju optimalna vrijednost grijanje vode, čime se optimiziraju troškovi. Da biste ove podatke primijenili u praksi, morate naučiti više o principima njihove konstrukcije.

Terminologija

Grafikon temperature - optimalna vrijednost za zagrijavanje rashladne tekućine za stvaranje ugodne temperature u prostoriji. Sastoji se od nekoliko parametara, od kojih svaki direktno utječe na kvalitetu cijelog sustava grijanja.

  1. Temperatura u ulaznim i izlaznim cijevima kotla za grijanje.
  2. Razlika između ovih pokazatelja zagrijavanja rashladne tekućine.
  3. Unutrašnja i vanjska temperatura.

Posljednje karakteristike su odlučujuće za regulaciju prve dvije. Teoretski, potreba za povećanjem zagrijavanja vode u cijevima javlja se kada se vanjska temperatura smanji. Ali koliko je potrebno povećati da bi zagrijavanje zraka u prostoriji bilo optimalno? Da biste to učinili, nacrtajte grafikon zavisnosti parametara sistema grijanja.

Prilikom izračunavanja uzimaju se u obzir parametri sistema grijanja i stambene zgrade. Za daljinsko grijanje sljedeće temperaturni parametri sistemi:

  • 150 °C / 70 °C. Prije ulaska u korisnike, rashladno sredstvo se razrjeđuje vodom iz povratne cijevi kako bi se normalizirala ulazna temperatura.
  • 90 °C / 70 °C. U ovom slučaju nema potrebe za ugradnjom opreme za miješanje tokova.

Prema trenutnim parametrima sistema, komunalna preduzeća moraju pratiti usklađenost sa vrijednošću grijanja medijuma za grijanje u povratnoj cijevi. Ako je ovaj parametar manji od normalnog, to znači da se prostorija ne zagrijava pravilno. Višak ukazuje na suprotno - temperatura u stanovima je previsoka.

Raspored temperature za privatnu kuću

Praksa sastavljanja sličnog rasporeda za autonomno grijanje nije jako razvijena. To je zbog njega fundamentalna razlika od centralizovanog. Regulacija temperature vode u cijevima može se vršiti u ručnom i automatskom načinu rada. Ako tokom projektovanja i praktična implementacija ugradnja senzora za automatska regulacija rad kotla i termostata u svakoj prostoriji, tada neće biti hitne potrebe za izračunavanjem temperaturnog rasporeda.

Ali za obračun budućih troškova u zavisnosti od vremenskih uslova, biće nezamjenjiv. Da biste ga komponovali prema važećim propisima, moraju se uzeti u obzir sljedeći uslovi:

Tek nakon što su ovi uslovi ispunjeni, moguće je preći na računski dio. U ovoj fazi mogu nastati poteškoće. Ispravan izračun individualnog temperaturnog grafikona je složena matematička shema koja uzima u obzir sve moguće pokazatelje.

Međutim, da bi se olakšao zadatak, već postoje gotove tablice s indikatorima. Ispod su primjeri najčešćih načina rada. oprema za grijanje... As početni uslovi uzeti su sljedeći ulazi:

  • Minimalna temperatura vazduha napolju je 30°C
  • Optimalna temperatura prostorije je + 22 ° C.

Na osnovu ovih podataka sačinjeni su rasporedi za sljedeće tipove rada sistema grijanja.




Vrijedno je zapamtiti da ovi podaci ne uzimaju u obzir karakteristike dizajna sustava grijanja. Oni prikazuju samo preporučene vrijednosti temperature i snage opreme za grijanje, ovisno o vremenskim prilikama.

Rusija je možda hladna zemlja, ali naši stanovi su topliji nego u mnogima evropske zemlje... Jer je centralno grijanje, subvencionisan od države, a Britanci, Nemci, Francuzi, lišeni ovog luksuza, prinuđeni su da šteduju i temperavaju u isto vreme. Ovo je u teoriji. Ali šta je u praksi? Imate li dobar sistem grijanja i šta učiniti ako ne?

Cijene grijanja

Kako je centralno grijanje stvar državne skrbi, normativi grijanja u stanu se određuju centralno. GOST 30494-2011 kaže da se tokom grejne sezone temperatura u dnevne sobe ah, kuhinja i kupatila ne bi trebalo da padnu ispod 18°C. U hladnim regijama, kao što su Jakutija ili Habarovska teritorija, temperatura za dnevne sobe je postavljena od 20 ° C, a za kuhinju i kupatilo - od 18 ° C.

Od ponoći do pet sati ujutro dozvoljeno je smanjenje ovih normi za 3 ° C. Tokom sna, ljudskom tijelu su potrebne manje toplote, a dobavljači grijanja su potpuno legitimni da to koriste kako bi uštedjeli novac.

Ako je navedeni GOST priručnik dizajnera inženjerski sistemi, zatim sva komunalna preduzeća, bez izuzetka, provjeravaju svoje radno vrijeme i diplome Uredbom Vlade Ruske Federacije br. 354 od 06.05.2011. Konkretno, utvrđuje početak sezone grijanja. Baterije se moraju uključiti šestog dana nakon što temperatura van prozora padne ispod 8°C. Inače, pravilo osam važi i za poleđina: Čim proljetni zrak dostigne prosječnu dnevnu oznaku od 8°C i može zadržati položaj pet dana zaredom, baterije će se isključiti.

Često su ovi periodi grijanja u suprotnosti s našim ličnim komforom. Skoro svake jeseni sipaju se zahtjevi komunalcima da u stanovima uključe grijanje ranije nego što je planirano, ali imaju puno pravo da te zahtjeve odbiju, sve dok, naravno, ne dođe dan određen Rezolucijom.

Kako funkcionira grijanje stambenih zgrada

Toplinu koja ide u naše domove generiraju CHP ili kotlarnice. Tamo se voda zagrijava da bi se dovela u kuće. Trebalo bi da se zagrije do baterija, tako da mora biti jako vruće. Svaki učenik zna da će voda ključati na 100°C, ali to se ne dešava sa vodom u cijevima za grijanje.

U cijevima za dovod topline stvara se pritisak od 7-8 atmosfera, što podiže tačku ključanja vode na 160-170 ° C.

Postoji različite šeme distribucija rashladne tečnosti (kako zvanični dokumenti nazivaju vodu u cevima i radijatorima) koja dolazi iz CHP. U najčešćim, tzv nezavisna šema dovod topline, voda ne ide direktno u stanove. Prvo ide do grijne točke koja se nalazi u podrumu višespratnice, gdje prolazi kroz izmjenjivač topline i hladi se na prihvatljivu temperaturu za opskrbu prostorija. Voda u radijatorima ne bi trebala biti prevruća - jednostavno je opasna.

Prošavši kroz baterije za grijanje unutar kuće, rashladna tekućina, koja se već ohladila za 25-35 ° C, vraća se na istu točku grijanja - kako bi se ponovo zagrijala i ušla u naše kuće.

Temperatura u radijatorima

Jedino pravilo koje se direktno odnosi na radijatore stambene zgrade, - ovo je Maksimalna temperatura rashladna tečnost. Ne bi trebalo da prelazi 95 ° C za dvocevne sisteme i 105 ° C za jednocevne sisteme. Lako je saznati koji sistem je instaliran u vašem stanu: pogledajte svoj radijator i prebrojite koliko je cijevi spojeno na njega. Dvocijevni sistemi rasprostranjeniji – efikasniji su i ekonomičniji.

Donja granica temperature vode u grejnim baterijama nije ni na koji način službeno utvrđena. Jedino pravilo: baterije moraju osigurati utvrđeni GOST 30494-2011 temperaturna norma u sobama. Jasno je, međutim, da ako su same baterije malo tople, onda neće moći zagrijati prostoriju na 18 ° C koje zahtijeva GOST. Možda vrlo, vrlo mala soba.

Šta mjeriti i kako mjeriti

Dakle, došao je željeni sat, počela je sezona grijanja, ali stan je i dalje hladan. Kako dalje?

Prvi korak je mjerenje grijanja u stanu. Drugim riječima, izmjerite temperaturu u prostorijama i uporedite je sa gore navedenim GOST standardima (i detaljno navedenim) kako biste bili sigurni da loše grejanje u stanu - stvarnost, a ne vaša individualna osećanja.

Ako imate bazna stanica, tada ćete vidjeti tačna očitanja temperature zraka u obliku grafikona u vašem mobilna aplikacija ili web interfejs.

Ako sva mjerenja odgovaraju pravilima, beskorisno je žaliti se, komunalije će se jednostavno pozivati ​​na isti GOST. Morat ćete se izolirati.

Međutim, ako provedena mjerenja pokazuju da temperatura grijanja u stanu ne odgovara normi, postoji nekoliko opcija za djelovanje.

Prvo morate utvrditi uzrok toplinskih problema.
Evo kratka lista najčešći:

1. Priključite baterije
Baterije mogu biti hladne zbog nagomilanog zraka u cijevima - tzv vazdušna zagušenja... One sprečavaju vodu da pravilno cirkuliše i pravilno grijanje stan je pokvaren. Utikač možete sami ukloniti otvaranjem specijalni ventil ili, kako se još naziva, dizalica Mayevsky. Obično se nalazi blizu gornjeg ugla radijatora. Budite oprezni, a ako niste sigurni da će grijanje uspjeti samostalno, onda je bolje potražiti pomoć od stručnjaka.

2. Veliki toplinski gubici stana
Čest problem u starim kućama: baterije izgledaju kao da su vruće, ali je i dalje hladno. Beskorisno je apelirati na komunalne usluge, morate se sami pobrinuti za toplinsku izolaciju. Samo nemojte se previše zanositi zaptivanje, jer očvršćavanjem jednog možete osakatiti drugi. Konkretno, često pati od nepotrebnih mjera izolacije. Prilikom postavljanja hermetički zatvorenih prozora i zapjenjenih pukotina u zidovima, razmislite o tome kakve su vaše sobe.