Vandtemperatur i centralvarme rør. Batterier i lejligheder: Accepterede temperaturnormer

Kigger gennem statistikken om at besøge vores blog, bemærkede jeg, at sådanne søgefraser ofte beskrives som for eksempel, "Hvad skal være temperaturen på kølevæsken for minus 5 på gaden?". Jeg besluttede at lægge den gamle tidsplan kvalitetsregulering Varmefrigivelse af gennemsnitlig daglig temperatur. Udendørs Air.. Jeg vil advare dem, der på grundlag af disse tal vil forsøge at finde ud af forholdet til HFA eller termiske netværk: varme grafer. For hver enkelt afvikling, anderledes (jeg skrev om det i artiklen). Der er termiske netværk i UFA (Bashkiria) på denne tidsplan.

Jeg vil også være opmærksom på, at reguleringen opstår på gennemsnitlig dagligt Udendørs temperatur, så hvis for eksempel på gaden om natten minus 15. grader, og om dagen minus 5.Derefter vil temperaturen på kølemiddelet blive understøttet i henhold til skemaet på minus 10 om med.

Som regel anvendes følgende temperaturgrafer: 150/70 , 130/70 , 115/70 , 105/70 , 95/70 . Tidsplanen er valgt afhængigt af de specifikke lokale forhold. Home Heating Systems arbejder på grafer 105/70 og 95/70. Af skemaer 150, 130 og 115/70 Arbejd Hovedmetermiske netværk.

Overvej et eksempel, hvordan man nyder en tidsplan. Antag på gaden temperaturen "minus 10 grader". Varme netværk Arbejde med temperaturplanen 130/70 , Så for -10 O Med kølevæsketemperaturen i forsyningspipelinen i det termiske netværk skal være 85,6 grader, i forsyningssystemets forsyningsrør - 70,8 o S. med en graf 105/70 eller 65,3 O S. Med en skema 95/70. Vandtemperaturen efter varmesystemet skal være 51,7 Om S.

Som regel er temperaturværdierne i forsyningspipeline af termiske netværk under en opgave til varmekilde afrundet. For eksempel skal tidsplanen være 85,6 o C, og 87 grader er sat på kraftvarmeværket eller kedlen.


Temperatur
Udendørs
luft
Tnv, om med
Temperatur netværksvand I forsyningspipelinen
T1, om med
Vandtemperatur i forsyningssystemets forsyningsrør
T3, o med
Vandtemperatur efter varmesystemet
T2, o med
150 130 115 105 95
8 53,2 50,2 46,4 43,4 41,2 35,8
7 55,7 52,3 48,2 45,0 42,7 36,8
6 58,1 54,4 50,0 46,6 44,1 37,7
5 60,5 56,5 51,8 48,2 45,5 38,7
4 62,9 58,5 53,5 49,8 46,9 39,6
3 65,3 60,5 55,3 51,4 48,3 40,6
2 67,7 62,6 57,0 52,9 49,7 41,5
1 70,0 64,5 58,8 54,5 51,0 42,4
0 72,4 66,5 60,5 56,0 52,4 43,3
-1 74,7 68,5 62,2 57,5 53,7 44,2
-2 77,0 70,4 63,8 59,0 55,0 45,0
-3 79,3 72,4 65,5 60,5 56,3 45,9
-4 81,6 74,3 67,2 62,0 57,6 46,7
-5 83,9 76,2 68,8 63,5 58,9 47,6
-6 86,2 78,1 70,4 65,0 60,2 48,4
-7 88,5 80,0 72,1 66,4 61,5 49,2
-8 90,8 81,9 73,7 67,9 62,8 50,1
-9 93,0 83,8 75,3 69,3 64,0 50,9
-10 95,3 85,6 76,9 70,8 65,3 51,7
-11 97,6 87,5 78,5 72,2 66,6 52,5
-12 99,8 89,3 80,1 73,6 67,8 53,3
-13 102,0 91,2 81,7 75,0 69,0 54,0
-14 104,3 93,0 83,3 76,4 70,3 54,8
-15 106,5 94,8 84,8 77,9 71,5 55,6
-16 108,7 96,6 86,4 79,3 72,7 56,3
-17 110,9 98,4 87,9 80,7 73,9 57,1
-18 113,1 100,2 89,5 82,0 75,1 57,9
-19 115,3 102,0 91,0 83,4 76,3 58,6
-20 117,5 103,8 92,6 84,8 77,5 59,4
-21 119,7 105,6 94,1 86,2 78,7 60,1
-22 121,9 107,4 95,6 87,6 79,9 60,8
-23 124,1 109,2 97,1 88,9 81,1 61,6
-24 126,3 110,9 98,6 90,3 82,3 62,3
-25 128,5 112,7 100,2 91,6 83,5 63,0
-26 130,6 114,4 101,7 93,0 84,6 63,7
-27 132,8 116,2 103,2 94,3 85,8 64,4
-28 135,0 117,9 104,7 95,7 87,0 65,1
-29 137,1 119,7 106,1 97,0 88,1 65,8
-30 139,3 121,4 107,6 98,4 89,3 66,5
-31 141,4 123,1 109,1 99,7 90,4 67,2
-32 143,6 124,9 110,6 101,0 94,6 67,9
-33 145,7 126,6 112,1 102,4 92,7 68,6
-34 147,9 128,3 113,5 103,7 93,9 69,3
-35 150,0 130,0 115,0 105,0 95,0 70,0

Venligst fokus ikke på diagrammet i starten af \u200b\u200bposten - det svarer ikke til dataene fra bordet.

Beregning af temperaturgrafik

Metoden til beregning af temperaturgrafen er beskrevet i mappen (kapitel 4, s. 4.4, s. 153,).

Dette er ret tidskrævende og lang procesDa du for hver udetemperatur skal du overveje flere værdier: T 1, T 3, T 2 osv.

Til vores glæde har vi en computer og en MS Excel Tabular Processor. Arbejdskollega deles med mig et færdigt bord til beregning af temperaturdiagrammet. Hendes kone på en gang gjorde sin kone, der arbejdede som ingeniør af en gruppe af tilstande i termiske netværk.

For at Excel skal beregne og bygge en tidsplan, er det nok at indtaste flere kildeværdier:

  • beregnet temperatur i Supply Pipeline Thermal Network T 1
  • beregnet temperatur B. omvendt pipeline. termisk netværk T 2.
  • beregnet temperatur i forsyningssystemets forsyningsrør T 3.
  • Udendørs temperatur T n.v.
  • Indendørs temperatur. T.p.
  • koefficient " n."(Det er normalt ikke ændret og lig med 0,25)
  • Minimum og maksimal temperaturområde Skærm min, skærm max.

Alt. Intet mere fra dig er påkrævet. Resultaterne af beregningerne vil være i det første arkark. Det fremhæves i en fedtramme.

Diagrammer vil også genopbygge nye værdier.

Bordet anser også temperaturen på det direkte netværksvand, idet der tages hensyn til vindhastigheden.

Computere har længe og med succes fungerer ikke kun på tabel af kontorarbejdere, men også i produktionsstyringssystemer og teknologiske processer. Automatiseringen styrer succesfuldt parametrene for varmeforsyningssystemerne i bygninger, der leverer inde i dem ...

Specificeret nødvendige temperaturer. luft (nogle gange for at spare skift i løbet af dagen).

Men automatisering skal kompetence til at konfigurere, give it-kildedata og algoritmer til arbejde! Denne artikel diskuterer den optimale temperaturplan Opvarmning - afhængigheden af \u200b\u200btemperaturen af \u200b\u200bvarmebæreren af \u200b\u200bvandvarmesystemet forskellige temperaturer. Udendørsluft.

Dette emne er allerede blevet set i artiklen om. Her beregner vi ikke objektets varmetab og overvejer situationen, når dette varmetab er kendt fra de foregående bosættelser eller fra denne faktiske drift af det eksisterende objekt. Hvis objektet er gyldigt, er det bedre at tage værdien af \u200b\u200bvarmetabet ved den beregnede udgangstemperatur fra de statistiske faktiske data i de foregående års drift.

I den ovennævnte artikel, for at konstruere temperaturafhængigheden af \u200b\u200bkølevæsken på udetemperaturen, løses systemet med ikke-lineære ligninger. Denne artikel vil indeholde "Direct" formler til beregning af vandtemperaturerne på "indsendelse" og på "Return", som er en analytisk løsning af problemet.

Om farverne på cellerne i Excel-arket, som anvendes til formatering i artiklerne, kan læses på siden « ».

Beregning i Excel Temperature Heating Graphics.

Så, når du opretter kedlen og / eller termisk node Fra udendørstemperaturen skal automationssystemet indstille temperaturplanen.

Måske er lufttemperaturføleren mere korrekt at placere inde i bygningen og konfigurere driften af \u200b\u200bkølevæsketemperaturstyringssystemet fra den interne lufttemperatur. Men det er ofte svært at vælge placeringen af \u200b\u200bsensoren inde fra fra forskellige temperaturer. i forskellige værelser objekt eller på grund af den betydelige fjernhed af dette sted fra termisk node.

Overvej et eksempel. Antag, at vi har et objekt - en bygning eller en gruppe af bygninger, der modtager termisk energi Fra en fælles lukket kilde til varmeforsyning - kedel og / eller termisk node. En lukket kilde er en kilde, hvorfra udvælgelsen af \u200b\u200bvarmt vand til vandforsyning er forbudt. I vores eksempel antager vi, at der udover direkte udvælgelse af varmt vand ikke er varme til opvarmning af vand til varmt vandforsyning.

Til sammenligning og verifikation af beregningens korrekte, skal du tage de oprindelige data fra ovennævnte artikel "Beregning af vandopvarmning på 5 minutter!" og lav en udmugning lille program beregning af temperaturgrafen for opvarmning.

Indledende data:

1. Beregnet (eller faktisk) varmetab af objektet (bygning) Q R. I Gkal / time ved den beregnede udendørstemperatur t np. Optage

i D3-cellen: 0,004790

2. Anslået lufttemperatur inde i objektet (bygning) t bp. i ° C indføre

i D4-cellen: 20

3. Beregnet udendørstemperatur t np. i ° C.

i D5-cellen: -37

4. Estimeret vandtemperatur på "Feed" t pr. I ° C pasform

i D6-cellen: 90

5. Estimeret vandtemperatur på "Return" t eller. i ° C indføre

i D7-cellen: 70

6. Indikator for ikke-linearitet af varmeoverførsel Anvendte varmeanordninger n. Optage

i D8-cellen: 0,30

7. Nuværende (du er interesseret i) udendørs temperatur t n. i ° C.

i D9-cellen: -10

Værdier i cellerD.3 – D.8 For et bestemt objekt er det skrevet en gang og derefter ikke ændres. Betydning i en celleD.8 Du kan (og nødvendigt) ændre, definere parametrene for kølevæsken til forskellige vejr.

Resultater af beregninger:

8. Estimeret vandforbrug i systemet G. R. I t / h beregnes

i cellen D11: \u003d D3 * 1000 / (D6-D7) =0,239

G. R. = Q. R. *1000/(t. etc t. ELLER )

9. Relativ varmestrøm q. Bestemme

i D12-cellen: \u003d (D4-D9) / (D4-D5) =0,53

q. =(t. BP. t. N. )/(t. BP. t. Nr. )

10. Vandtemperatur på "Feed" t. P. i ° C forventer

i celle D13: \u003d D4 + 0,5 * (D6-D7) * D12 + 0,5 * (D6 + D7-2 * D4) * D12 ^ (1 / (1 + D8)) =61,9

t. P. = t. BP. +0,5*(t. etc t. ELLER )* q. +0,5*(t. etc + t. ELLER -2* t. BP. )* q. (1/(1+ N. ))

11. Vandtemperatur på "Return" t. om I ° C beregnes

i celle D14: \u003d D4-0.5 * (D6-D7) * D12 + 0,5 * (D6 + D7-2 * D4) * D12 ^ (1 / (1 + D8)) =51,4

t. om = t. BP. -0,5*(t. etc t. ELLER )* q. +0,5*(t. etc + t. ELLER -2* t. BP. )* q. (1/(1+ N. ))

Beregning i Excel Vandtemperatur på "Feed" t. P. og på "Return" t. om Til den valgte udetemperatur t. N. Lavet.

Vi vil lave en lignende beregning for flere forskellige ydre temperaturer, og vi vil konstruere temperaturplanen for opvarmning. (Om, hvordan man bygger grafer i Excel, kan læses.)

Vi vil verificere de opnåede værdier af temperaturplanen for opvarmning med resultaterne opnået i artiklen "Beregning af vandopvarmning på 5 minutter!" - Værdier matcher!

Resultater.

Den praktiske værdi af den præsenterede beregning af temperaturgrafen for opvarmning ligger i, at den tager højde for typen af \u200b\u200binstallerede enheder og retningen af \u200b\u200bkølevæskenes bevægelse i disse enheder. Den ikke-linearitetskoefficient for varmeoverførsel n. Tilvejebringelse af en mærkbar effekt på temperaturplanen for opvarmning forskellige enheder forskellige.

Temperaturen på kølevæsken i varmesystemet opretholdes på en sådan måde, at den forbliver i lejlighederne inden for 20-22 grader, som den mest komfortable person. Siden dens oscillationer afhænger af lufttemperaturen på gaden, udvikler specialister grafik, som det er muligt at opretholde varme i rummet om vinteren.

Hvad afhænger af temperaturen i boligområder

Jo lavere temperaturen, jo mere bliver kølevæsken mister varme. Beregningen af \u200b\u200b5. mest kolde dage om året tages i betragtning. Beregningen tager 8 koldeste vintre i løbet af de sidste 50 år. En af grundene til anvendelsen af \u200b\u200bdenne tidsplan i mange år: konstant beredskab varmesystem til maksimale lave temperaturer.

En anden grund ligger på finansområdet, en sådan foreløbig beregning sparer på montering af varmesystemer. Hvis vi overvejer dette aspekt over hele byen eller distriktet, så vil besparelserne være imponerende.

Vi lister alle de faktorer, der påvirker temperaturen inde i lejligheden:

  1. Temperatur på gaden, direkte afhængighed.
  2. Vindhastighed. Varmetab, for eksempel gennem indgangsdør, øges med stigende vindhastighed.
  3. Tilstanden af \u200b\u200bhuset, dens tæthed. Denne faktor påvirker brugen af \u200b\u200bkonstruktion betydeligt. termiske isoleringsmaterialer., Opvarmning tag, kældre, vinduer.
  4. Antallet af mennesker indendørs, intensiteten af \u200b\u200bderes bevægelse.

Alle børsnoterede faktorer ændrer sig meget afhængigt af, hvor du bor. Og den gennemsnitlige temperatur for de sidste år Om vinteren, og vindhastigheden afhænger af, hvor dit hjem er. For eksempel i middle Lane Rusland er altid stabil kølig vinter. Derfor bekymrer folk ofte ikke så meget temperaturen på kølevæsken som kvaliteten af \u200b\u200bkonstruktionen.

Temperatur kølevæske

Ved at øge omkostningerne ved at bygge beboelsesejendomme, byggefirmaer. Tage handling og isolere hjemme. Men stadig er temperaturen på radiatorer ikke mindre vigtig. Det afhænger af kølevæskens temperatur, som svinger i forskellige tid, i forskellige klimatiske forhold.

Alle krav til kølevæskens temperatur er angivet i konstruktionsstandarder. og regler. Ved udformning og idriftsættelse engineering Systems. Disse regler skal respekteres. Til beregninger tager temperaturen af \u200b\u200bkølevæsken ved kedelens udløb basis.

Temperaturstandarderne indendørs er forskellige. For eksempel:

  • i lejligheden gennemsnit - 20-22 grader
  • på badeværelset skal det være 25 o;
  • i stuen - 18 o

Offentligt ikke-boliger Temperaturstandarderne er også forskellige: i skolen - 21 o, i biblioteker og sports haller. - 18 o, pool 30 o, i industrielle lokaler Temperaturen er ca. 16 o C.

End flere folk Det er samlet inde i lokalerne, desto mindre er temperaturen oprindeligt installeret. I individuelle boligbygninger bestemmer ejerne selv, hvilken temperatur der skal installeres dem.

For at etablere den ønskede temperatur er det vigtigt at tage hensyn til følgende faktorer:

  1. Tilstedeværelsen af \u200b\u200bét rør eller to-rørsystem. For den første sats, 105 o C, for 2 rør - 95 o C.
  2. I forsynings- og fjernelsessystemerne må ikke overstige: 70-105 o C for et enkeltrørssystem og 70-95 o C.
  3. Vandstrøm i en bestemt retning: Ved optagelse ovenfra vil forskellen være 20 o C, fra bunden - 30 o C.
  4. Typer af en påført varmeenhed. De er divideret med varmeoverføringsmetode ( strålingsenheder, konvektive og konvektive strålingsenheder), efter materiale, der anvendes i deres fremstilling (metal, ikke-metalliske enheder, kombineret), såvel som størrelsen af \u200b\u200bden termiske inerti (lille og store).

Med en kombination forskellige egenskaber. Systemer, typer af opvarmning enhed, vandforsyning og andre ting, kan du opnå optimale resultater.

Opvarmning regulatorer

Den enhed, med hvilken temperaturplanen overvåges og justeres de nødvendige parametrekaldes opvarmning regulator. Regulatoren styrer automatisk temperaturen på kølevæsken.

Fordele ved at bruge disse enheder:

  • vedligeholdelse af en given temperaturplan
  • ved hjælp af overophedning er der skabt yderligere besparelser af varmeforbrug;
  • indstilling af de mest effektive parametre
  • alle abonnenter skabes de samme betingelser.

Nogle gange er opvarmningsregulatoren monteret, så den er forbundet til en enkelt computerknude med en varmtvandsregulator.

På videoen om temperaturstandarder i lejligheden

Sådan moderne metoder Tvinger systemet til at fungere effektivt. På scenen af \u200b\u200bproblemet skal problemet justeres. Selvfølgelig billigere og lettere at følge opvarmning af et privat hus, men den aktuelt brugte automatisering er i stand til at forhindre mange problemer.

Til støtte behagelig temperatur. I huset i opvarmningsperioden er det nødvendigt at styre kølevæskens temperatur i rørene af termiske netværk. Medarbejdere i det centrale varmeforsyningssystem for boliglokaler udvikles sPECIAL TEMPERATUR SCHEDUCEsom afhænger af vejrindikatorer, klimatiske funktioner Område. Temperaturplanen kan variere i forskellige bosættelser.Det kan også ændre sig, når der opgraderer opvarmningsnet.

Der udarbejdes en graf af det termiske netværk simpelt princip - Jo lavere temperaturen på gaden, jo højere skal den være på kølevæsken.

Dette forhold er vigtigt grundlag for arbejde Virksomheder, der giver byen varme.

At beregne indikatoren var baseret på, hvoraf løgnen ligger en gennemsnitlig daglig temperatur Fem enorme dage om året.

OPMÆRKSOMHED! Overholdelse af temperaturregimet er vigtigt ikke kun for at opretholde varme i en lejlighedskompleks. Det giver dig også mulighed for at gøre energiforbruget i varmesystemet økonomisk, rationelt.

Grafen, hvor temperaturen af \u200b\u200bkølemidlet er angivet afhængigt af udendørs temperatur, giver dig mulighed for mest optimalt at distribuere mellem forbrugerne lejlighed hus ikke kun varm, men også varmt vand.

Hvordan varme er reguleret i varmesystemet


Vareforregulering i en lejlighedskompleks i opvarmningsperioden kan udføres ved to metoder:

  • Ændringer i vandforbrug af en bestemt konstant temperatur. Dette er en kvantitativ metode.
  • Ændringer i kølevæskens temperatur med et konstant forbrugsvolumen. Dette er en højkvalitetsmetode.

Økonomisk og praktisk er anden mulighedhvor temperaturen i rummet observeres uanset vejret. Levering af tilstrækkelig varme i lejlighed hus Det vil være stabilt, selvom der er en skarp forskel i temperaturer på gaden.

OPMÆRKSOMHED!. Normen anses for at være temperaturen på 20-22 grader i lejligheden. Hvis temperaturgraferne observeres, understøttes en sådan normal af hele opvarmningsperioden, uanset vejrforhold, vindretninger.

Med et fald i temperaturindikatoren på gaden, øges dataoverførsel til kedelrummet og graden af \u200b\u200bkølevæsken automatisk.

Specifik tabelforhold mellem temperaturindikatorer på gaden og kølevæsken afhænger af faktorer som f.eks klima, udstyr af kedelrum, tekniske og økonomiske indikatorer.

Årsager til temperaturgrafik

Grundlaget for arbejdet i hvert kedelhus, der betjener bolig-, administrative og andre bygninger under opvarmningsperiode. Det er en temperaturplan, som angiver standarderne for kølemiddelindikatorerne afhængigt af hvilken den faktiske udetemperatur er.

  • Kompileringen af \u200b\u200bdiagrammet gør det muligt at forberede opvarmning til et fald i temperatur på gaden.
  • Det sparer også energiressourcer.

OPMÆRKSOMHED! For at kontrollere kølevæskens temperatur og har ret til at genberegne på grund af manglende overholdelse termisk regime., Warmwear skal installeres i systemet centraliseret opvarmning. Regnskabsenheder skal gennemgå en årlig check.

Moderne byggefirmaer kan øge omkostningerne ved boliger ved brug af dyre energibesparende teknologier Ved opførelse af lejlighedsbygninger.

Trods forandringen. construction Technologies., brugen af \u200b\u200bnye materialer til isolering af væggene og andre overflader af bygningen, overholdelse af varmebærer temperatur varmesystemet - optimal måde Støtte komfortable boligforhold.

Funktioner ved beregning af den interne temperatur i forskellige rum

Regler giver mulighed for vedligeholdelse af temperaturen for boliglokaler ved 18 ° C.Men der er nogle nuancer i denne sag.

  • Til vinkel. Boligbyggeri kølevæske skal tilvejebringe en temperatur på 20 ° C.
  • Optimal temperaturindikator til badeværelset - 25 ° C.
  • Det er vigtigt at vide, hvor mange grader der skal være i standarder i lokaler beregnet til børn. Installeret indikator fra 18 ° C til 23 ° C. Hvis dette er en børnepool, skal du opretholde temperaturen ved 30 ° C.
  • Mindste temperatur tilladt i skolerne - 21 ° C.
  • I institutioner, hvor kulturelle og massive foranstaltninger holdes på standarder støttet maksimal temperatur. 21 ° C., men indikatoren bør ikke sænkes under nummeret 16˚С.

For at øge temperaturen i rum med skarp køling eller stærk nordvind, øger kedelhusarbejdere graden af \u200b\u200benergiforladning til opvarmningsnetværk.

Varmeoverførslen af \u200b\u200bbatterierne påvirkes af den ydre temperatur, typen af \u200b\u200bvarmesystem, kølevæskens retning, tilstanden af \u200b\u200bbrugsnetværk, typen af \u200b\u200bvarmeinstrument, hvis rolle kan udføres som en radiator og -konvektor.

OPMÆRKSOMHED! Delta temperaturer mellem foderet på radiatoren og afkastet bør ikke være signifikant. Ellers vil den store forskel på kølemidlet mærkes forskellige værelser Og endda lejligheder af en højhus bygning.

Hovedfaktoren er ikke desto mindre vejretDerfor er målingerne af den ydre luft for at opretholde temperaturdiagrammet den primære opgave.

Hvis gaden er frost til 20 ° C, skal kølemidlet i radiatoren have en indikator 67-77 ° C, med normen for overførslen på 70˚с.

Hvis udetemperaturen er nul, normen for kølevæsken 40-45˚˚ og til retur - 35-38˚С. Det er værd at bemærke, at temperaturforskellen mellem foderet og afkastet ikke er stor.

Hvorfor har du brug for at kende opkaldsføringsstandarderne?

Betaling fælles tjenester. I søjlen skal opvarmning afhænge af, hvilken temperatur i lejligheden giver leverandøren.

Temperaturplanstabellen, hvor kedelens optimale arbejde skal udføres, viser på hvilken temperatur i verden og hvor meget kedelrum der skal øge graden af \u200b\u200benergi til varmekilder i huset.

VIGTIG! Hvis temperaturgrafparametrene ikke respekteres, kan forbrugeren kræve omberegning til forsyningsselskaber.

For at måle kølemiddelindikatoren er det nødvendigt at fusionere lidt vand fra radiatoren og kontrollere dets grad varme. Også succesfuldt brugt varmesensorer, varmemålingsanordningersom kan installeres derhjemme.

Sensoren er obligatorisk udstyr og bymæssige kedelhuse, og ITP (individuelle termiske genstande).

Uden sådanne enheder er det umuligt at gøre arbejdet i varmesystemet økonomisk og produktivt. Måling af kølemidlet udføres i varmtvandsanlægget.

Nyttig video.

Vandets regulatoriske temperatur i varmesystemet afhænger af lufttemperaturen. Derfor beregnes temperaturplanen for levering af varmebærer i varmesystemet i overensstemmelse med vejrforhold. I artiklen vil vi fortælle om kravene til snip til at arbejde varmesystemet for genstande i forskellige formål.

fra artiklen vil du lære:

For at økonomisk og rationelt bruger energiressourcer i varmesystemet, er varmeforsyningen bundet til lufttemperatur. Afhængigheden af \u200b\u200bvandets temperatur i rør og luft uden for vinduet udskrives som en graf. Hovedopgaven for sådanne beregninger er at opretholde komfortable forhold i lejligheder til beboere. For at gøre dette skal lufttemperaturen være omkring + 20 ... + 22º.

Temperaturen af \u200b\u200bkølevæsken i varmesystemet

Jo stærkere frosten, jo hurtigere den opvarmede fra indersiden af \u200b\u200bboligkvarteret mister varme. For at kompensere for højt varmetab øges vandtemperaturen i varmesystemet.

Beregningerne bruger den normative temperaturindikator. Det beregnes på en særlig metode og er lavet til retningslinjen. Denne indikator er baseret på gennemsnitstemperatur 5 Frosty Dage om året. Til beregning overtages 8 kolde vintre over 50-års perioden.

Hvorfor kompilering af temperaturoversigten af \u200b\u200bkølevæsken i varmesystemet er præcis tilfældet? Det vigtigste her er at være klar til den stærkeste frost, som sker hvert par år. Klimatiske forhold I en bestemt region kan i flere årtier ændre sig. Når det genberegner den tidsplan, skal det tages i betragtning.

Den gennemsnitlige daglige temperatur er også vigtig for at beregne bestanden af \u200b\u200bstyrken af \u200b\u200bvarmesystemer. Når du forstår grænsen, kan du præcist beregne egenskaberne krævede rørledninger., lukkeforstærkning og andre elementer. Det giver besparelser på oprettelse af kommunikation. I betragtning af omfanget af konstruktion til bymæssige varmesystemer vil antallet af gemte midler være ret store.

Temperaturen i lejligheden afhænger direkte af, hvor meget opvarmet varmebærer i rørene. Derudover er andre faktorer vigtige her:

  • lufttemperatur uden for vinduet;
  • vindhastighed. Med stærke vindbelastninger vokser varmetab gennem døråbningerne og vinduerne;
  • kvaliteten af \u200b\u200bforseglingen af \u200b\u200bleddene på væggene samt den overordnede tilstand af facadens finish og isolering.

Konstruktionsstandarder ændrer sig med udviklingen af \u200b\u200bteknologier. Dette afspejles blandt andet på indikatorerne i temperaturen af \u200b\u200bkølevæsketemperaturen afhængigt af udetemperaturen. Hvis lokalerne er bedre bevaret varme, kan energiressourcer bruges mindre.

Udviklere B. moderne betingelser Mere omhyggeligt nærmede sig termisk isolering af facader, fundamentet, kælderen og taget. Dette øger omkostningerne ved objekter. Men på samme tid, med en stigning i anlægsomkostningerne falder. Overbetaling på opførelsesstadiet over tid betaler sig og giver gode besparelser.

Det er ikke engang, hvordan vandet i rørene er direkte påvirket af præpireringerne. Det vigtigste her er temperaturen på opvarmning af radiatorer. Det er normalt inden for + 70 ... + 90ºС.

Flere faktorer påvirker opvarmning af batterierne.

1. Lufttemperatur.

2. Funktioner i varmesystemet. Indikatoren angivet i temperaturgrafen for kølemiddelforsyningen til varmesystemet afhænger af dens type. I single-Tube Systems Normal anses for at varme vand til + 105ºс. To-rørvarme På grund af den bedste cirkulation giver en højere varmeoverførsel. Dette reducerer temperaturen til + 95ºС. På samme tid, hvis vandindgangen skal opvarmes henholdsvis til + 105 ° C og + 95º, så ved udgangen af \u200b\u200bdets temperatur i begge tilfælde bør være ved + 70ºс.

Således at kølevæsken ikke koger, når den opvarmes over + 100ºс, fodres det under tryk på rørledningerne. Teoretisk kan det være højt nok. Dette bør sikre et stort lager af varme. I praksis giver ikke alle netværk dig mulighed for at anvende vand under stort tryk På grund af dets slidte. Som følge heraf falder temperaturen, og stærke frost Der kan være mangel på varme i lejligheder og andre opvarmede lokaler.

3. Retning af vandforsyning til radiatorer. Til top ledninger Forskellen er 2ºс, i bunden - 3ºс.

4. Type af brugte opvarmningsanordninger. Radiatorer og konvektorer er forskellige i antallet af fjernvarme, og derfor skal de arbejde i forskellige temperaturregimer. Bedre varmeoverførselsindikatorer for radiatorer.

Samtidig påvirker mængden af \u200b\u200budestående varme blandt andet temperaturen på gadeluften. Det er netop det afgørende faktor i temperaturgrafen for forsyning af kølemiddel i varmesystemet.

Når vandtemperaturen er angivet + 95ºС, taler vi om kølevæsken ved indgangen til boligområderne. I betragtning af varmetabet under transport skal kedelrummet varme det meget stærkere.

At servere vandopvarmning i lejligheder den ønskede temperatur.Specialudstyr er installeret i kælderen. Det blander varmt vand fra kedelrummet med den, der kommer fra afkastet.

Temperaturgraf af kølevæsken i varmesystemet

Tidsplanen viser, hvad der skal være temperaturen på vandet ved indgangen til boliglokalerne og ved udløbet af den afhængigt af udetemperaturen.

Tabellen præsenteret vil let bestemme graden af \u200b\u200bopvarmning af kølevæsken i systemet centralvarme.

Temperaturindikatorer. luft udenfor, ° с

Temperaturindikatorer for vand ved indgangen, ° С

Temperaturindikatorer for vand i varmesystemet, ° С

Temperaturindikatorer for vand efter varmesystemet, ° С

Repræsentanter for forsyningsselskaber og rproducerer målinger af vandtemperatur ved hjælp af et termometer. I 5 og 6 er kolonnerne angivet for rørledningen, for hvilken varm varmebæreren leveres. 7 Stump - Til retur.

I de første tre kolonner angivet Øget temperatur. - Disse er indikatorer for varmegenereringsorganisationer. Disse tal er vist uden hensyntagen til det varmetab, der forekommer ved at transportere kølevæsken.

Temperaturplanen for levering af varmebærer i varmesystemet er ikke kun nødvendigt forr. Med forskellen mellem den reelle temperatur fra de regulerende forbrugere vises begrundelsen for genkaldning af omkostningerne ved tjenesten. De angiver i deres klager, så vidt luften opvarmes i lejligheder. Dette er den enkleste parameter til måling. De auditive myndigheder kan allerede spore kølevæskens temperatur, og når den er inkonsekvent, skal tidsplanen tvinge den ressourceforsyende organisation til at opfylde opgaverne.

Årsagen til klager vises, hvis luften i lejligheden køler ned følgende værdier:

  • i hjørne værelser Om dagen - under + 20ºС;
  • i de centrale værelser om dagen - under + 18º;
  • i vinkelværelserne om natten - under + 17º;
  • i de centrale værelser om natten - under + 15º.

Snip.

Krav til drift af varmesystemer er fastgjort i SNIP 41-01-2003. Meget opmærksomhed i dette dokument betales til sikkerhedsspørgsmål. I tilfælde af opvarmning bærer den potentielle fare et forvarmet kølemiddel, hvilket er grunden til, at dens temperatur til bolig og offentlige bygninger. begrænset. Det overstiger som regel ikke + 95ºс.

Hvis vand er interne rørledninger. Varmesystemerne opvarmes over + 100ºС, så på sådanne genstande er tilvejebragt følgende foranstaltninger Sikkerhed:

  • varme rør er lagt i specielle miner. I tilfælde af gennembrud forbliver kølevæsken i disse befæstede kanaler og vil ikke være en kilde til fare for mennesker;
  • rørledninger i højhuse har særlige konstruktive elementer eller enheder, der ikke tillader vand at hælde.

Hvis bygningen er lagt opvarmning fra polymerrørKølevæskens temperatur bør ikke være større end + 90º.

Ovenfor har vi allerede nævnt, at i tillæg til temperaturplanen for kølevæsketilførsel til varmesystemet skal de ansvarlige organisationer overvåges, for så vidt som de tilgængelige elementer af opvarmningsenheder opvarmes. Disse regler er også vist i snip. Tilladte temperaturer varierer afhængigt af formålet med rummet.

Først og fremmest bestemmes alt her alle de samme sikkerhedsregler. For eksempel i børns og terapeutiske institutioner er tilladte temperaturer minimal. I på offentlige steder. Og på forskellige produktionsfaciliteter er de normalt ikke etableret for dem at være særligt installeret.

Overfladen af \u200b\u200bopvarmning radiatorer generelle regler bør ikke helbrede over + 90ºС. Hvis dette tal overskrides, begynder negative konsekvenser. Først og fremmest er de primært i brændingen af \u200b\u200bmaling på batterier, såvel som i forbrænding af støv i luften. Dette fylder atmosfæren i rummet skadelig indflydelse på sundheden. Derudover er det skade på ekstern visning Opvarmningsenheder.

Et andet spørgsmål er at sikre sikkerhed i varme radiatorer. Ifølge generelle regler er det nødvendigt at hegn varmeenheder, Hvis overfladetemperatur er højere end + 75º. Normalt bruges gitterhegn til dette. De forstyrrer ikke luftcirkulationen. Samtidig indebærer SNIP den obligatoriske beskyttelse af radiatorer i børns institutioner.

I overensstemmelse med snip varierer den maksimale temperatur af kølemidlet afhængigt af formålet med rummet. Det er defineret som funktionerne ved opvarmning af forskellige bygninger og sikkerhedsmæssige overvejelser. For eksempel i medicinske institutioner tilladt temperatur. Vand i rørene er den laveste. Det er + 85ºс.

Det maksimale forvarmede kølemiddel (op til + 150ºС) kan indsendes til følgende objekter:

Temperaturplanen for tilførsel af varmebærer i Snip-varmesystemet bruges kun i den kolde sæson. I varm sæson. Dokumentet under hensyntagen til rationer af mikroklimære parametre kun fra synspunktet om ventilation og aircondition.