Vanjska projektna temperatura za grijanje. Zavisnost temperature rashladnog sredstva od temperature vanjskog zraka

Dovod topline u prostoriju povezan je s najjednostavnijim temperaturnim rasporedom. Vrijednosti temperature vode dovedene iz kotlarnice se ne mijenjaju u prostoriji. Imaju standardne vrijednosti i kreću se od +70°C do +95°C. Takav temperaturni raspored za sistem grijanja je najtraženiji.

Podešavanje temperature vazduha u kući

Ne postoji svuda u zemlji centralizirano grijanje toliki broj stanovnika nezavisni sistemi... Njihov temperaturni raspored se razlikuje od prve opcije. U ovom slučaju očitanja temperature su značajno smanjena. Oni zavise od efikasnosti modernih kotlova za grijanje.

Ako temperatura dostigne + 35 ° C, tada će kotao raditi maksimalnom snagom. Zavisi gdje je grijaći element toplotnu energiju mogu biti usisani dimnim gasovima. Ako su vrijednosti temperature veće od + 70 ºS, tada se učinak kotla smanjuje. U ovom slučaju, u njegovom tehničke karakteristike efikasnost je 100%.

Temperatura raspored i njegov obračun

Kako će grafikon izgledati ovisi o vanjskoj temperaturi. Što je veća negativna vrijednost spoljna temperatura, to je veći gubitak toplote. Mnogi ne znaju odakle dobiti ovaj indikator. Ova temperatura je propisana u regulatornim dokumentima. Za izračunatu vrijednost uzimaju se temperature najhladnije petodnevne sedmice, a uzima se najniža vrijednost u posljednjih 50 godina.


Grafikon vanjske i unutrašnje temperature

Grafikon prikazuje ovisnost vanjske i unutrašnje temperature. Recimo da je vanjska temperatura zraka -17°C. Crtajući liniju do raskrsnice sa t2, dobijamo tačku koja karakteriše temperaturu vode u sistemu grejanja.

Zahvaljujući temperaturnom rasporedu, sistem grijanja se može pripremiti i za najteže uvjete. Takođe smanjuje troškove materijala za ugradnju sistema grijanja. S obzirom na ovaj faktor sa stanovišta masovne gradnje, uštede su značajne.

unutra prostorije zavisi od temperaturu rashladna tečnost, a takođe drugi faktori:

  • Spoljna temperatura vazduha. Što je manji, to negativnije utječe na grijanje;
  • Vjetar. Kada se pojavi jak vjetar, gubici topline se povećavaju;
  • Unutarnja temperatura ovisi o toplinskoj izolaciji konstruktivnih elemenata zgrade.

U proteklih 5 godina principi gradnje su se promijenili. Graditelji dodaju vrijednost domu izolacijskim elementima. U pravilu se to odnosi na podrume, krovove, temelje. Ove skupe mjere naknadno omogućavaju stanovnicima da uštede na sistemu grijanja.


Grafikon temperature grijanje

Grafikon prikazuje ovisnost vanjske i unutrašnje temperature. Što je vanjska temperatura niža, to je viša temperatura medija za grijanje u sistemu.

Temperaturni raspored se izrađuje za svaki grad tokom grejne sezone... U malim naseljima izrađuje se raspored temperature kotlarnice, koji predviđa potreban iznos rashladno sredstvo do potrošača.

Promjena temperaturu raspored mogu nekoliko načine:

  • kvantitativna - karakterizirana promjenom protoka rashladne tekućine koja se dovodi u sustav grijanja;
  • visokokvalitetan - sastoji se u regulaciji temperature rashladne tekućine prije nego što je unese u prostorije;
  • privremeni - diskretna metoda dovoda vode u sistem.

Temperaturni graf je grafik cijevi za grijanje koji distribuira opterećenje grijanja i regulisan je centralizovanim sistemima. Postoji i povećan raspored, kreiran je za zatvoreni sistem grijanja, odnosno da osigura dovod vruće rashladne tekućine do povezanih objekata. Prilikom prijave otvoreni sistem potrebno je prilagoditi temperaturni raspored, jer se rashladna tekućina troši ne samo za grijanje, već i za potrošnju vode u domaćinstvu.

Temperaturni grafikon se izračunava prema jednostavna metoda. Hda ga izgradim, su neophodni početna temperatura podaci o zraku:

Osim toga, trebali biste znati nominalnu vrijednost toplotno opterećenje... Svi ostali koeficijenti su standardizovani referentnom dokumentacijom. Sistem se izračunava za bilo koji temperaturni raspored, ovisno o namjeni prostorije. Na primjer, za velike industrijske i civilne objekte izrađuje se raspored 150/70, 130/70, 115/70. Za stambene zgrade ova brojka je 105/70 i 95/70. Prvi indikator pokazuje dovodnu temperaturu, a drugi temperaturu povrata. Rezultati proračuna se unose u posebnu tabelu, koja prikazuje temperaturu na pojedinim tačkama sistema grijanja u zavisnosti od temperature vanjskog zraka.

Glavni faktor pri izračunavanju temperaturnog grafikona je temperatura vanjske temperature. Tabelu proračuna treba sastaviti na takav način da maksimalne vrijednosti temperatura rashladnog sredstva u sistemu grijanja (raspored 95/70) obezbjeđuje grijanje prostorije. Predviđene su unutrašnje temperature regulatorni dokumenti.

grijanje aparati


Temperatura uređaja za grijanje

Glavni indikator je temperatura uređaja za grijanje. Idealan temperaturni raspored za grijanje je 90/70°C. Nemoguće je postići takav pokazatelj, jer temperatura u prostoriji ne bi trebala biti ista. Određuje se ovisno o namjeni prostorije.

U skladu sa standardima, temperatura u kutnom dnevnom boravku je + 20 ° C, u ostatku - + 18 ° C; u kupatilu - +25°C. Ako je vanjska temperatura zraka -30 ° C, tada se indikatori povećavaju za 2 ° C.

osim Ići, postoji normama za drugi vrste prostorije:

  • u prostorijama u kojima su djeca - + 18°C ​​do +23°C;
  • dječje obrazovne ustanove - + 21 ° C;
  • u ustanovama kulture sa masovnim prisustvom - + 16°C do +21°C.

Takvo područje vrijednosti temperature sastavljena za sve vrste prostorija. Ovisi o pokretima koji se izvode unutar prostorije: što ih je više, to je niža temperatura zrak. Na primjer, u sportskim objektima ljudi se mnogo kreću, pa je temperatura samo +18 °C.


Temperatura vazduha u zatvorenom prostoru

Postoji siguran faktori, od koji zavisi temperaturu grijanje aparati:

  • Vanjska temperatura zraka;
  • Tip sistema grijanja i temperaturna razlika: for jednocevni sistem- + 105 ° C, a za jednocijevne - + 95 ° S. Shodno tome, razlike u za prvu oblast su 105/70°C, a za drugu - 95/70°C;
  • Smjer dovoda rashladnog sredstva do uređaja za grijanje. Kod gornjeg napajanja razlika treba da bude 2 ºS, na donjem - 3 ºS;
  • Vrsta uređaja za grijanje: prijenos topline je drugačiji, stoga će se temperaturni raspored razlikovati.

Prije svega, temperatura rashladnog sredstva ovisi o vanjskom zraku. Na primjer, vanjska temperatura je 0°C. U ovom slučaju, temperaturni režim u radijatorima trebao bi biti jednak 40-45 ° C na dovodu i 38 ° C na povratnom vodu. Na temperaturama zraka ispod nule, na primjer, -20 ° C, ovi indikatori se mijenjaju. U tom slučaju temperatura polaza postaje 77/55 °C. Ako indikator temperature dosegne -40 ° C, tada indikatori postaju standardni, odnosno na dovodu + 95/105 ° C, a na povratku - + 70 ° C.

Dodatno opcije

Da bi određena temperatura rashladnog sredstva stigla do potrošača, potrebno je pratiti stanje vanjskog zraka. Na primjer, ako je -40 ° C, kotlarnica mora opskrbljivati ​​toplu vodu s indikatorom od + 130 ° C. Usput, rashladna tečnost gubi toplinu, ali i dalje temperatura ostaje visoka kada uđe u stanove. Optimalna vrijednost+ 95 °C. Za to se montiraju u podrume elevator unit služi za mešanje vruća voda iz kotlarnice i toplotnog nosača iz povratnog cjevovoda.

Za toplovod je odgovorno nekoliko institucija. Kotlarnica prati dovod toplog rashladnog sredstva u sistem grijanja, a stanje cjevovoda prati gradske toplovodne mreže. Stambeni ured je odgovoran za element lifta. Stoga, kako bi se riješio problem opskrbe rashladnom tekućinom nova kuća, trebate kontaktirati različite urede.

Instalacija uređaja za grijanje vrši se u skladu sa regulatornim dokumentima. Ako sam vlasnik zamijeni bateriju, tada je odgovoran za funkcioniranje sustava grijanja i promjenu temperaturnog režima.

Metode podešavanja


Demontaža jedinice lifta

Ako su parametri odlazećeg rashladnog sredstva topla tačka, odgovorna je kotlarnica, onda bi za temperaturu u prostoriji trebali biti odgovorni zaposlenici stambenog ureda. Mnogi stanari se žale na hladnoću u svojim stanovima. To je zbog odstupanja temperaturnog grafikona. U rijetkim slučajevima se dešava da temperatura poraste za određenu vrijednost.

Parametri grijanja mogu se podesiti na tri načina:

  • Razvrtanje mlaznice.

Ako je temperatura rashladnog sredstva na dovodu i povratku značajno podcijenjena, tada je potrebno povećati promjer mlaznice dizala. Tako će više tečnosti proći kroz njega.

Kako se to može uraditi? Za početak se zatvaraju zaporni ventili (kućni ventili i slavine na jedinici lifta). Zatim se uklanjaju dizalo i mlaznica. Zatim se razvrta za 0,5-2 mm, ovisno o tome koliko je potrebno povećati temperaturu rashladne tekućine. Nakon ovih postupaka, lift se montira na prvobitno mjesto i pušta u rad.

Da bi se osigurala dovoljna nepropusnost prirubničkog spoja, potrebno je paronitne brtve zamijeniti gumenim.

  • Suzbijanje usisavanja.

At jaka prehlada kada se pojavi problem zamrzavanja sistema grijanja u stanu, mlaznica se može potpuno ukloniti. U tom slučaju, usis može postati kratkospojnik. Da biste to učinili, potrebno ga je utopiti čeličnom palačinkom debljine 1 mm. Takav se proces provodi samo u kritičnim situacijama, jer će temperatura u cjevovodima i uređajima za grijanje doseći 130 ° C.

  • Diferencijalno podešavanje.

Usred sezone grijanja može doći do značajnog porasta temperature. Stoga ga je potrebno regulirati posebnim ventilom na liftu. Da biste to učinili, dovod vruće rashladne tekućine se prebacuje na dovodni vod. Manometar je montiran na povratnom vodu. Regulacija se vrši zatvaranjem ventila na dovodnom cjevovodu. Zatim se ventil lagano otvara, a tlak treba pratiti pomoću manometra. Ako ga samo otvorite, onda će doći do spuštanja obraza. Odnosno, u povratnom cjevovodu dolazi do povećanja pada tlaka. Svaki dan indikator se povećava za 0,2 atmosfere, a temperatura u sistemu grijanja mora se stalno pratiti.

Opskrba toplinom. Video

Kako je opskrba toplinom privatnih i stambene zgrade, možete pronaći u videu ispod.

Prilikom izrade rasporeda temperature grijanja moraju se uzeti u obzir različiti faktori. Ova lista uključuje ne samo strukturni elementi zgradama, ali i spoljnom temperaturom, kao i vrstom sistema grejanja.

U kontaktu sa

Kada jesen samouvjereno korača zemljom, snijeg leti izvan Arktičkog kruga, a na Uralu se noćne temperature drže ispod 8 stepeni, riječ „grejna sezona“ zvuči prikladno. Ljudi se prisjećaju prošlih zima i pokušavaju otkriti temperaturu rashladne tekućine u sistemu grijanja.

Pažljivi vlasnici pojedinačnih zgrada pažljivo provjeravaju ventile i mlaznice kotlova. Stanari stambene zgrade do 1. oktobra očekuju, poput Deda Mraza, vodoinstalatera iz kompanije za upravljanje. Gospodar kapija i zasuna donosi toplinu, a sa njim - radost, zabavu i povjerenje u budućnost.

Gigacalorie path

Megagradovi blistaju visoke zgrade... Oblak renoviranja visi nad glavnim gradom. Outback se moli u petospratnicama. Dok nisu srušeni, u kući radi sistem za snabdevanje kalorijama.

Stambena zgrada ekonomske klase grije se putem centraliziranog sistema za grijanje. Cijevi ulaze u podrum zgrade. Opskrba nosača topline regulirana je ulaznim ventilima, nakon čega voda ulazi u kolektore blata, a odatle se distribuira kroz uspone, a iz njih se dovodi do baterija i radijatora koji griju stan.

Broj ventila korelira s brojem uspona. Dok radiš radovi na renoviranju u jednom stanu moguće je isključiti jednu vertikalu, a ne cijelu kuću.

Potrošena tečnost dijelom ide kroz povratnu cijev, a dijelom se dovodi u toplovodnu mrežu.

Tu i tamo stepeni

Voda za konfiguraciju grijanja se priprema u CHP ili u kotlarnici. Propisane su norme za temperaturu vode u sistemu grijanja građevinskim propisima ah: komponenta se mora zagrijati na 130-150 ° C.

Brzina protoka se izračunava uzimajući u obzir parametre vanjskog zraka. Dakle, za regiju Južnog Urala uzima se u obzir minus 32 stepena.

Da se tekućina ne bi ključala, mora se unijeti u mrežu pod pritiskom od 6-10 kgf. Ali ovo je teorija. U stvari, većina mreža radi na 95-110 °C, budući da većina mrežnih cijevi naselja dotrajala i visokog pritiskaće ih razbiti kao termofor.

Labav koncept je norma. Temperatura u stanu nikada nije jednaka primarnom indikatoru nosača toplote. Ovdje jedinica dizala obavlja funkciju štednje energije - kratkospojnik između direktne i povratne cijevi. Temperaturni standardi rashladne tečnosti u sistemu grejanja na povratnom toku zimi omogućavaju zadržavanje toplote na nivou od 60°C.

Tečnost iz ravne cevi ulazi u mlaznicu lifta, meša se sa povratnom vodom i ponovo odlazi u kućnu mrežu za grejanje. Temperatura nosača se smanjuje miješanjem u povratnom toku. Što utječe na izračun količine topline koju troše stambene i pomoćne prostorije.

Vruća djevojka je otišla

Prema sanitarnim pravilima, temperatura tople vode na tačkama analize treba biti u rasponu od 60-75 ° C.

U mreži se rashladna tečnost napaja iz cijevi:

  • zimi - obrnuto, kako ne bi opekli korisnike kipućom vodom;
  • ljeti - sa prave linije, kao u ljetno vrijeme nosač se zagrije na temperaturu ne više od 75 ° C.

Sastavlja se temperaturni raspored. Prosječna dnevna temperatura povratna voda ne bi trebalo prekoračiti raspored za više od 5% noću i 3% tokom dana.

Parametri distributera

Jedan od detalja grijanja stana je uspon kroz koji rashladna tekućina ulazi u bateriju ili radijator iz norme temperature rashladne tekućine u sistemu grijanja zahtijeva grijanje u usponu u zimsko vrijeme u rasponu od 70-90°C. U stvari, stepeni zavise od izlaznih parametara CHP ili kotlovnice. Ljeti, kada je topla voda potrebna samo za pranje i tuširanje, raspon se pomiče na 40-60°C.

Pažljivi ljudi mogu primijetiti da su grijaći elementi u susjednom stanu topliji ili hladniji od njihovih.

Razlog za temperaturnu razliku u usponu za grijanje leži u načinu ispuštanja tople vode.

U jednocevnoj konstrukciji, nosač toplote se može distribuirati:

  • gore; zatim uključena temperatura gornji spratovi viši od nižih;
  • odozdo, onda se slika mijenja na suprotnu - topliju odozdo.

V dvocevni sistem stepen je isti svuda, teoretski 90°C u pravcu napred i 70°C u suprotnom smeru.

Topla kao baterija

Pretpostavimo da su konstrukcije centralne mreže pouzdano izolirane duž cijele trase, vjetar ne hoda po tavanima, stepeništima i podrumima, vrata i prozore u stanovima izoliraju savjesni vlasnici.

Pretpostavimo da je rashladna tečnost u usponu u skladu sa građevinskim propisima. Ostaje saznati koja je temperatura grijaćih baterija u stanu. Indikator uzima u obzir:

  • parametri vanjskog zraka i doba dana;
  • lokacija stana u planu kuće;
  • stambeni ili pomoćna prostorija u stanu.

Stoga, pažnja: nije važno koliki je stepen grejača, već koliki je stepen vazduha u prostoriji.

Dan u kutne sobe termometar treba da pokazuje najmanje 20°C, au centralno lociranim prostorijama dozvoljeno je 18°C.

Noću u stanu je dozvoljen vazduh na 17 ° C, odnosno 15 ° C.

Teorija lingvistike

Naziv "baterija" je naziv za domaćinstvo, što znači niz identičnih predmeta. Što se tiče grijanja doma, radi se o nizu grejnih sekcija.

Temperaturni standardi baterija za grijanje dozvoljavaju grijanje ne više od 90 ° C. Prema pravilima, dijelovi zagrijani iznad 75°C su ograđeni. To ne znači da ih je potrebno obložiti šperpločom ili opekom. Obično se postavlja rešetkasta ograda koja ne ometa cirkulaciju zraka.

Rasprostranjeni su uređaji od livenog gvožđa, aluminijuma i bimetala.

Izbor potrošača: liveno gvožđe ili aluminijum

Estetika radijatori od livenog gvožđa- priča u gradu. Zahtijevaju periodično farbanje, jer pravila nalažu da radna površina ima glatka površina i olakšalo uklanjanje prašine i prljavštine.

Na gruboj unutrašnjoj površini sekcija stvara se prljavi premaz, što smanjuje prijenos topline uređaja. Ali tehničke specifikacije proizvodi od lijevanog željeza na visini:

  • blago osjetljiv na vodenu koroziju, može se koristiti više od 45 godina;
  • imaju veliku toplinsku snagu po sekciji, stoga su kompaktni;
  • su inertni u prijenosu topline, pa se dobro izglađuju padove temperature u sobi.

Druga vrsta radijatora je napravljena od aluminijuma. Lagana konstrukcija, farbana u fabrici, ne zahteva farbanje i laka je za održavanje.

Ali postoji nedostatak koji zasjenjuje prednosti - korozija vodena sredina... Naravno, unutrašnja površina grijač je izoliran plastikom kako bi se izbjegao kontakt aluminija sa vodom. Ali film se može oštetiti, onda će početi hemijska reakcija s oslobađanjem vodika, pri stvaranju viška tlaka plina aluminijumski aparat može puknuti.

Temperaturni standardi radijatora za grijanje podliježu istim pravilima kao i baterije: nije toliko važno grijanje metalni predmet koliko zagreva vazduh u prostoriji.

Da bi se vazduh dobro zagrejao, mora postojati dovoljno odvođenje toplote radna površina grejna konstrukcija. Stoga se ne preporučuje da se poboljša estetika prostorije štitnicima ispred uređaja za grijanje.

Grijanje stepenica

Od kada govorimo o stambene zgrade onda to treba spomenuti stepeništa... Norme za temperaturu rashladnog sredstva u sistemu grijanja glase: mjera stepena na mjestima ne bi trebala pasti ispod 12 ° C.

Naravno, disciplina stanara zahteva da se vrata dobro zatvore. ulazna grupa, ne ostavljajte krmene rešetke prozora stepeništa otvorene, stakla čuvajte netaknuta i pravovremeno prijavite kvarove društvu za upravljanje. Ako Krivični zakon ne preduzme pravovremene mjere za izolaciju točaka vjerovatnog gubitka topline i održavanje temperaturnog režima u kući, aplikacija za ponovno izračunavanje troškova usluga pomoći će.

Promjene u dizajnu grijanja

Zamjena postojećih uređaja za grijanje u stanu vrši se uz obavezan dogovor sa kompanijom za upravljanje. Neovlaštene promjene u elementima radijacije zagrijavanja mogu poremetiti toplinsku i hidrauličku ravnotežu konstrukcije.

Počinje sezona grijanja, bit će zabilježena promjena temperaturnog režima u ostalim stanovima i prostorima. Tehničkim pregledom prostora utvrdit će se neovlaštena promjena vrsta grijaćih uređaja, njihovog broja i veličine. Lanac je neizbježan: sukob - sud - novčana kazna.

Dakle, situacija se rješava na sljedeći način:

  • ako se stari ne zamjenjuju novim radijatorima iste standardne veličine, onda se to radi bez dodatnih odobrenja; jedina stvar za koju treba kontaktirati UK je da isključite uspon tokom popravke;
  • ako se novi proizvodi značajno razlikuju od onih uspostavljenih tokom izgradnje, onda je korisno ostvariti interakciju s kompanijom za upravljanje.

Uređaji za mjerenje toplote

Podsjetimo još jednom da je toplinska mreža stambene zgrade opremljena mjernim jedinicama toplinske energije, koje bilježe i utrošene gigakalorije i količinu vode koja je prošla kroz stambeni vod.

Kako ne bi bili iznenađeni računima sa nerealnim iznosima za toplotu kada su stepeni u stanu ispod normale, prije početka grejne sezone provjerite kod društva za upravljanje da li je mjerač ispravan, da li nije prekršen raspored kalibracije.

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.

Sastavljeni grafikon temperaturnog režima grijanja ovisi o nekoliko parametara. Glavni je nivo grijanja vode u mreži. On se, pak, sastoji od sljedećih karakteristika:

  • Temperatura dovoda i povrata. 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, budući da temperaturni raspored grijanja kotla direktno ovisi o tome vanjski faktori- toplotni gubici u zgradi, vazduh spolja.

Za optimizaciju snage grijanja potrebno je izolirati vanjske zidove kuće. To će smanjiti gubitke topline 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. U zavisnosti od trenutnih indikatora, podešava se rad kotla ili zapremina dotoka rashladne tečnosti u radijatore.

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

Daljinsko grijanje

Za daljinsko grijanje temperaturni režim 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 uz pomoć elevatorske jedinice ona se miješa sa ohlađenim tokom. 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 grijanje nekoliko stambenih zgrada. 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 ° S.

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 unutrašnje 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 uslovi:

  • 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;
  • Neispravan rad regulacionog i zaporni ventili... Imperativ 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 se može podesiti pomoću termostata, čiji princip možete pronaći u videu:

Danas su u Federaciji najčešći sistemi grijanja koji rade na vodu. Temperatura vode u baterijama direktno zavisi od indikatora temperature vazduha napolju, odnosno napolju, u određenom vremenskom periodu. Zakonski je odobren i odgovarajući raspored, prema kojem odgovorni stručnjaci izračunavaju temperature, uzimajući u obzir lokalne vrijeme i izvor opskrbe toplinom.

Temperaturni grafikoni rashladne tekućine u zavisnosti od vanjske temperature razvijeni su uzimajući u obzir podršku obaveznih temperaturnih režima u prostoriji, koji se smatraju optimalnim i ugodnim za prosječnu osobu.

Što je napolju hladnije, to je veća stopa gubitka toplote. Iz tog razloga, važno je znati koje metrike su primjenjive kada izračunavate željenu metriku. Ne morate ništa sami da izračunate. Sve brojke su odobrene relevantnim regulatornim dokumentima. Oni su zasnovani na prosječnim temperaturama pet najhladnijih dana u godini. Uzet je i period od posljednjih pedeset godina sa izborom osam najhladnijih zima za dato vrijeme.

Zahvaljujući takvim proračunima, moguće je pripremiti se za niske temperature zimi, javlja se najmanje jednom u nekoliko godina. Zauzvrat, to omogućava značajne uštede u stvaranju sistema grijanja.

Dragi čitaoci!

Naši članci govore o tipičnim načinima rješavanja pravnih pitanja, ali svaki slučaj je jedinstven. Ako želite da znate kako da rešite svoj određeni problem - kontaktirajte formular za onlajn konsultante na desnoj strani →

Brzo je i besplatno! Ili nas pozovite na telefone (danonoćno):

Dodatni uticajni faktori

Na same temperature rashladne tekućine također direktno utiču jednako značajni faktori kao što su:

  • Smanjenje vanjske temperature, što dovodi do slične unutrašnje temperature;
  • Brzina vjetra - što je veća, to više gubitak toplote preko ulazna vrata, prozor;
  • Nepropusnost zidova i spojeva (montaža metalno-plastični prozori a toplotna izolacija fasada ima značajan uticaj na očuvanje toplote).

V novije vrijeme došlo je do nekih promjena u građevinski kodovi... Iz ovog razloga građevinske kompaniječesto troše termoizolacioni radovi ne samo na fasadama stambenih zgrada, već i u podrumi, temelj, krov, krov. Shodno tome, cijena takvih građevinskih projekata raste. Istovremeno, važno je znati da su troškovi izolacije vrlo značajni, ali s druge strane, to je garancija uštede topline i smanjenja troškova grijanja.

Sa svoje strane, građevinske kompanije shvataju da će troškovi za izolaciju objekata biti u potpunosti i uskoro otplaćeni. Također je od koristi za vlasnike, jer komunalna plaćanja vrlo visoko, a ako plaćate, onda zaista za primljenu i uskladištenu toplinu, a ne za njen gubitak zbog nedovoljne izolacije prostora.

Temperatura radijatora

Ipak, i pored vremenskih uslova van zgrade i koliko je izolovan, najviše važnu ulogu prijenos topline radijatora i dalje igra. Tipično, u sistemima centralnog grijanja, temperature se kreću od 70 do 90 stepeni. Međutim, važno je uzeti u obzir činjenicu da ovaj kriterij nije jedini da bi se ostvario željeni temperaturni režim, posebno u stambenim prostorijama, gdje je svaki odvojena soba temperature ne bi trebale biti iste, ovisno o namjeni.

Tako, na primjer, u kutnim prostorijama ne bi trebalo biti manje od 20 stepeni, dok je u ostalim dozvoljeno 18 stepeni. Osim toga, ako vanjska temperatura padne na -30, utvrđene norme za prostorije trebale bi biti dva stepena više.

One prostorije koje su namenjene deci treba da imaju temperaturnu granicu od 18 do 23 stepena, u zavisnosti od toga za šta su namenjene. Dakle, bazen ne može biti manji od 30 stepeni, a veranda mora biti najmanje 12 stepeni.

Govoreći o školskoj obrazovnoj ustanovi, ona ne bi trebala biti niža od 21 stepen, au spavaćoj sobi internata - najmanje 16 stepeni. Za kulturno-masovnu ustanovu norme su od 16 stepeni do 21, a za biblioteku - ne više od 18 stepeni.

Šta utiče na temperaturu baterija?

Osim prijenosa topline rashladne tekućine i vanjskih temperatura, toplina u prostoriji ovisi i o aktivnosti ljudi u njoj. Što više pokreta osoba napravi, to može biti niži temperaturni režim i obrnuto. Ovo se takođe mora uzeti u obzir pri distribuciji toplote. Kao primjer, možete uzeti bilo koju sportsku instituciju u kojoj su ljudi a priori u aktivnom kretanju. Ovdje nije preporučljivo održavati visoke temperature, jer će to uzrokovati nelagodu. Shodno tome, indikator od 18 stepeni je optimalan.

Može se primijetiti da na termalni indikatori na baterije u bilo kojoj prostoriji ne utiču samo temperatura spoljašnjeg vazduha i brzina vetra, već i:

Odobreni rasporedi

Budući da vanjska temperatura ima direktan utjecaj na unutarnju toplinu, odobren je poseban temperaturni raspored.

Indikatori vanjskih temperatura Ulazna voda, °S Voda unutra sistem grijanja, ° S Izlazna voda, ° C
8 °C od 51 do 52 42-45 od 34 do 40
7 °C od 51 do 55 44-47 od 35 do 41
6 °C od 53 do 57 45-49 od 36 do 46
5 °C od 55 do 59 47-50 od 37 do 44
4 °C od 57 do 61 48-52 od 38 do 45
3 °C od 59 do 64 50-54 od 39 do 47
2 °C od 61 do 66 51-56 od 40 do 48
1 °C od 63 do 69 53-57 od 41 do 50
0 °C od 65 do 71 55-59 od 42 do 51
-1 °C od 67 do 73 56-61 od 43 do 52
-2 °C od 69 do 76 58-62 44 do 54
-3 °C od 71 do 78 59-64 od 45 do 55
-4 °C od 73 do 80 61-66 od 45 do 56
-5 °C od 75 do 82 62-67 od 46 do 57
-6 °C od 77 do 85 64-69 od 47 do 59
-7 °C od 79 do 87 65-71 od 48 do 62
-8 °C od 80 do 89 66-72 od 49 do 61
-9 °C od 82 do 92 66-72 od 49 do 63
-10 °C od 86 do 94 69-75 od 50 do 64
-11 °C od 86 do 96 71-77 od 51 do 65
-12 °C od 88 do 98 72-79 od 59 do 66
-13 °C od 90 do 101 74-80 od 53 do 68
-14 °C od 92 do 103 75-82 od 54 do 69
-15 °C od 93 do 105 76-83 od 54 do 70
-16 °C od 95 do 107 79-86 od 56 do 72
-17 °C od 97 do 109 79-86 od 56 do 72
-18 °C 99 do 112 81-88 od 56 do 74
-19 °C od 101 do 114 82-90 od 57 do 75
-20 °C od 102 do 116 83-91 od 58 do 76
-21 °C od 104 do 118 85-93 od 59 do 77
-22 °C od 106 do 120 88-94 od 59 do 78
-23 °C od 108 do 123 87-96 od 60 do 80
-24 °C od 109 do 125 89-97 od 61 do 81
-25 °C od 112 do 128 90-98 od 62 do 82
-26 °C od 112 do 128 91-99 od 62 do 83
-27 °C od 114 do 130 92-101 od 63 do 84
-28 °C od 116 do 134 94-103 od 64 do 86
-29 °C od 118 do 136 96-105 od 64 do 87
-30 °C od 120 do 138 97-106 od 67 do 88
-31 °C od 122 do 140 98-108 od 66 do 89
-32 °C od 123 do 142 100-109 od 66 do 93
-33 °C od 125 do 144 101-111 od 67 do 91
-34 °C od 127 do 146 102-112 68 do 92
-35 °C od 129 do 149 104-114 od 69 do 94

Šta je takođe važno znati?

Zahvaljujući tabelarnim podacima, nije poseban rad uče o indikatori temperature vode u sistemima centralno grijanje... Potreban dio rashladne tekućine mjeri se običnim termometrom u trenutku kada se sistem isprazni. Utvrđene neusklađenosti stvarnih temperatura sa utvrđenim standardima su osnova za preračunavanje komunalnih računa. Opća kućna brojila za mjerenje toplotne energije danas su postala veoma aktuelna.

Odgovornost za temperaturu vode koja se grije u toplovodu snosi lokalna CHP ili kotlarnica. Prevoz nosača toplote i minimalni gubici dodeljuju se organizaciji koja opslužuje grejna mreža... Opslužuje i konfiguriše jedinicu lifta stambenog odjela ili kompanije za upravljanje.

Važno je znati da prečnik same mlaznice lifta mora biti usklađen sa komunalnom toplotnom mrežom. Sva pitanja u vezi niske temperature u prostoriji moraju se rješavati sa upravnim tijelom stambene zgrade ili drugog nepokretnog objekta u pitanju. Dužnost ovih organa je da građanima obezbjede minimum sanitarni standardi temperature.

Standardi u stambenim prostorijama

Da biste razumjeli kada je zaista relevantno podnijeti zahtjev za ponovni obračun plaćanja komunalne usluge a da biste zahtijevali usvajanje bilo kakvih mjera za obezbjeđivanje topline, potrebno je poznavati toplinske standarde u stambenim prostorijama. Ove norme su u potpunosti regulisane ruskim zakonom.

Dakle, u toploj sezoni stambeni prostori se ne griju i norme za njih su 22-25 stepeni Celzijusa. Po hladnom vremenu primjenjuju se sljedeći indikatori:


Međutim, ne zaboravite na zdrav razum... Na primjer, spavaće sobe moraju biti ventilirane, ne smije biti prevruće, ali ne smije biti ni hladno. Temperaturni režim u dječjoj sobi treba prilagoditi uzrastu djeteta. Za bebe, ovo je gornja granica. Kako starite, traka se smanjuje na donje granice.

Toplina u kupatilu zavisi i od vlažnosti u prostoriji. Ako je prostorija slabo ventilirana, u zraku se nalazi velika količina vode, a to stvara osjećaj vlage i možda nije bezbedno po zdravlje ukućana.

Dragi čitaoci!

Brzo je i besplatno! Ili nas pozovite na telefone (danonoćno).