Առանձին ջերմային կետերի սխեմատիկ դիագրամներ: Անհատական ​​ջեռուցման կետ՝ սխեմաներ և լուծումներ

Ջերմային կետի սարքավորումների ճիշտ աշխատանքը որոշում է ինչպես սպառողին մատակարարվող ջերմության, այնպես էլ հենց հովացուցիչ նյութի օգտագործման արդյունավետությունը: Ջեռուցման կետը օրինական սահման է, որը ենթադրում է այն հսկիչ և չափիչ գործիքներով համալրելու անհրաժեշտություն, որոնք թույլ են տալիս որոշել կողմերի փոխադարձ պատասխանատվությունը: Ջերմային կետերի սխեմաները և սարքավորումները պետք է որոշվեն ոչ միայն տեղական ջերմային սպառման համակարգերի տեխնիկական բնութագրերին համապատասխան, այլև պարտադիր կերպով արտաքին ջերմային ցանցի բնութագրերին, դրա շահագործման եղանակին և ջերմության աղբյուրին:

Բաժին 2-ում քննարկվում են տեղական համակարգերի բոլոր երեք հիմնական տեսակների միացման սխեմաները: Դրանք դիտարկվում էին առանձին, այսինքն, համարվում էր, որ դրանք միացված են, կարծես, ընդհանուր կոլեկտորի հետ, որի հովացուցիչի ճնշումը մշտական ​​է և կախված չէ հոսքի արագությունից: Հովացուցիչ նյութի ընդհանուր հոսքի արագությունը կոլեկտորում այս դեպքում հավասար է ճյուղերի հոսքի արագությունների գումարին:

Այնուամենայնիվ ջերմային կետերմիացված են ոչ թե ջերմության աղբյուրի կոլեկտորին, այլ ջեռուցման ցանցին, և այս դեպքում համակարգերից մեկում հովացուցիչի հոսքի արագության փոփոխությունը անխուսափելիորեն կազդի մյուսի հովացուցիչի հոսքի վրա:

Նկ.4.35. Ջերմային կրիչի հոսքի գծապատկերներ.

ա -երբ սպառողները ուղղակիորեն միացված են ջերմության աղբյուրի կոլեկտորին. բ -սպառողներին ջեռուցման ցանցին միացնելիս

Նկ. 4.35-ը գրաֆիկորեն ցույց է տալիս հովացուցիչ նյութի հոսքի արագության փոփոխությունը երկու դեպքում էլ. նկ. 4.35 աՋեռուցման և տաք ջրամատակարարման համակարգերը միացված են ջերմության աղբյուրի կոլեկտորներին առանձին՝ նկ. 4.35, բ, նույն համակարգերը (և հովացուցիչի նույն հաշվարկված հոսքի արագությամբ) միացված են արտաքին ջեռուցման ցանցին՝ ճնշման զգալի կորուստներով: Եթե ​​առաջին դեպքում հովացուցիչի ընդհանուր հոսքի արագությունը համաժամանակյա աճում է տաք ջրի մատակարարման հոսքի արագության հետ (ռեժիմներ Ի, II, III), այնուհետև երկրորդում, թեև կա հովացուցիչ նյութի հոսքի արագության աճ, ջեռուցման համար հոսքի արագությունը ավտոմատ կերպով նվազում է, ինչի արդյունքում հովացուցիչի ընդհանուր հոսքի արագությունը (մ. այս օրինակը) Նկ.-ի սխեման կիրառելիս է: 4.35, բ 80% հոսքի արագության սխեման կիրառելիս նկ. 4.35 ա. Ջրի հոսքի կրճատման աստիճանը որոշում է առկա ճնշումների հարաբերակցությունը. որքան մեծ է հարաբերակցությունը, այնքան մեծ է ընդհանուր հոսքի կրճատումը:

Հիմնական ջերմային ցանցերը հաշվարկվում են միջին օրական ջերմային բեռի համար, ինչը զգալիորեն նվազեցնում է դրանց տրամագծերը, և, հետևաբար, միջոցների և մետաղի արժեքը: Ցանցերում ջրի ջերմաստիճանի բարձրացված գծապատկերներ օգտագործելիս հնարավոր է նաև հետագայում նվազեցնել ջրի գնահատված սպառումը ջեռուցման ցանցում և հաշվարկել դրա տրամագծերը միայն ջեռուցման բեռի և մատակարարման օդափոխության համար:

Տաք ջրի առավելագույն մատակարարումը կարող է ծածկվել տաք ջրի կուտակիչներով կամ օգտագործելով ջեռուցվող շենքերի պահեստային հզորությունը: Քանի որ մարտկոցների օգտագործումը անխուսափելիորեն առաջացնում է լրացուցիչ կապիտալ և գործառնական ծախսեր, դրանց օգտագործումը դեռևս սահմանափակ է: Այնուամենայնիվ, որոշ դեպքերում խոշոր մարտկոցների օգտագործումը ցանցերում և խմբային ջեռուցման կետերում (GTP) կարող է արդյունավետ լինել:

Ջեռուցվող շենքերի պահեստային հզորությունն օգտագործելիս սենյակներում (բնակարաններում) առկա են օդի ջերմաստիճանի տատանումներ։ Անհրաժեշտ է, որ այդ տատանումները չանցնեն թույլատրելի սահմանը, որը կարելի է վերցնել, օրինակ՝ +0,5°C։ Տարածքի ջերմաստիճանի ռեժիմը որոշվում է մի շարք գործոններով և, հետևաբար, դժվար է հաշվարկել: Ամենահուսալին այս դեպքում փորձարարական մեթոդն է։ Ռուսաստանի Դաշնության կենտրոնական գոտու պայմաններում երկարաժամկետ շահագործումը ցույց է տալիս շահագործվող բնակելի շենքերի ճնշող մեծամասնության համար առավելագույնը ծածկելու այս մեթոդի կիրառման հնարավորությունը:

Ջեռուցվող (հիմնականում բնակելի) շենքերի պահեստային հզորությունների փաստացի օգտագործումը սկսվել է ջեռուցման ցանցերում առաջին տաք ջրատաքացուցիչների հայտնվելով։ Այսպիսով, ջերմային կետի կարգավորումը ժամը զուգահեռ միացումՏաք ջրատաքացուցիչների ներառումը (նկ. 4.36) կատարվել է այնպես, որ առավելագույն ջրառի ժամերին ցանցի որոշ հատված ջուր չի մատակարարվել ջեռուցման համակարգին։ Ջերմային կետերը գործում են նույն սկզբունքով բաց ջրի ընդունման դեպքում: Թե՛ բաց, թե՛ փակ ջերմամատակարարման համակարգերի դեպքում ջեռուցման համակարգում սպառման ամենամեծ նվազումը տեղի է ունենում ցանցի ջրի ջերմաստիճանում 70 °C (60 °C) և ամենափոքրը (զրոյական) 150 °C-ում:

Բրինձ. 4.36. Տաք ջրատաքացուցիչի զուգահեռ միացումով բնակելի շենքի ջեռուցման կետի սխեման.

1 - տաք ջրի տաքացուցիչ; 2 - վերելակ; 3 4 - շրջանառության պոմպ; 5 - ջերմաստիճանի կարգավորիչ արտաքին օդի ջերմաստիճանի սենսորից

Բնակելի շենքերի պահեստային հզորության կազմակերպված և նախապես հաշվարկված օգտագործման հնարավորությունն իրականացվում է այսպես կոչված վերին հոսանքի տաք ջրատաքացուցիչով ջեռուցման կետի սխեմայով (նկ. 4.37):

Բրինձ. 4.37. Բնակելի շենքի ջեռուցման կետի սխեման վերևում գտնվող տաք ջրատաքացուցիչով.

1 - ջեռուցիչ; 2 - վերելակ; 3 - ջրի ջերմաստիճանի կարգավորիչ; 4 - հոսքի կարգավորիչ; 5 - շրջանառության պոմպ

Վերին հոսանքի սխեմայի առավելությունը բնակելի շենքի (ջեռուցման ցանցում ջեռուցման գրաֆիկով) ջեռուցման բլոկի շահագործման հնարավորությունն է. մշտական ​​ծախսհովացուցիչ նյութ ամբողջ ջեռուցման սեզոնի ընթացքում, ինչը կայուն է դարձնում ջեռուցման ցանցի հիդրավլիկ ռեժիմը:

Ջեռուցման կետերում ավտոմատ հսկողության բացակայության դեպքում հիդրավլիկ ռեժիմի կայունությունը համոզիչ փաստարկ էր տաք ջրի ջեռուցիչները միացնելու համար երկաստիճան հաջորդական սխեմայի կիրառման օգտին: Այս սխեմայի (նկ. 4.38) օգտագործման հնարավորությունները վերին հոսանքի համեմատությամբ մեծանում են տաք ջրամատակարարման բեռի որոշակի բաժինը վերադարձող ջրի ջերմության օգտագործմամբ ծածկելու պատճառով։ Այնուամենայնիվ, այս սխեմայի օգտագործումը հիմնականում կապված է ջերմային ցանցերում, այսպես կոչված, բարձրացված ջերմաստիճանի գրաֆիկի ներդրման հետ, որի օգնությամբ ջերմային (օրինակ, բնակելի շենքի համար) կետում հովացուցիչ նյութի հոսքի արագության մոտավոր կայունությունը: կարելի է հասնել:

Բրինձ. 4.38. Տաք ջրատաքացուցիչների երկաստիճան սերիական միացումով բնակելի շենքի ջեռուցման կետի սխեման.

1,2 - 3 - վերելակ; 4 - ջրի ջերմաստիճանի կարգավորիչ; 5 - հոսքի կարգավորիչ; 6 - ցատկող՝ խառը միացումին անցնելու համար; 7 - շրջանառության պոմպ; 8 - խառնիչ պոմպ

Ե՛վ նախնական ջեռուցիչով, և՛ ջեռուցիչների հաջորդական միացմամբ երկաստիճան սխեմայում սերտ կապ կա ջեռուցման և տաք ջրամատակարարման համար ջերմության արտանետման միջև, և առաջնահերթությունը սովորաբար տրվում է երկրորդին:

Այս առումով ավելի բազմակողմանի է երկաստիճան խառը սխեման (նկ. 4.39), որը կարող է օգտագործվել ինչպես նորմալ, այնպես էլ բարձրացված ջեռուցման ժամանակացույցով, այնպես էլ բոլոր սպառողների համար՝ անկախ տաք ջրի և ջեռուցման բեռների հարաբերակցությունից: Երկու սխեմաների պարտադիր տարրը խառնիչ պոմպերն են:

Բրինձ. 4.39. Տաք ջրատաքացուցիչների երկաստիճան խառը ընդգրկմամբ բնակելի շենքի ջեռուցման կետի սխեման.

1,2 - առաջին և երկրորդ փուլերի ջեռուցիչներ; 3 - վերելակ; 4 - ջրի ջերմաստիճանի կարգավորիչ; 5 - շրջանառության պոմպ; 6 - խառնիչ պոմպ; 7 - ջերմաստիճանի կարգավորիչ

Խառը ջերմային բեռնվածությամբ ջերմային ցանցում մատակարարվող ջրի նվազագույն ջերմաստիճանը մոտ 70 °C է, ինչը պահանջում է սահմանափակել հովացուցիչ նյութի մատակարարումը ջեռուցման համար արտաքին բարձր ջերմաստիճանի ժամանակաշրջաններում: Ռուսաստանի Դաշնության կենտրոնական գոտու պայմաններում այդ ժամանակահատվածները բավականին երկար են (մինչև 1000 ժամ և ավելի), և ջեռուցման համար ավելցուկային ջերմության սպառումը (տարեկանի համեմատ) կարող է հասնել մինչև 3% և ավելի: սա. Ինչպես ժամանակակից համակարգերՋեռուցման համակարգերը բավականին զգայուն են ջերմաստիճանի հիդրավլիկ ռեժիմի փոփոխությունների նկատմամբ, այնուհետև ջերմության ավելցուկ սպառումը վերացնելու և ջեռուցվող սենյակներում նորմալ սանիտարական պայմանները պահպանելու համար անհրաժեշտ է լրացնել ջերմային կետերի բոլոր նշված սխեմաները ջերմաստիճանը վերահսկելու սարքերով: Ջեռուցման համակարգեր մտնող ջուրը՝ խառնիչ պոմպ տեղադրելով, որը սովորաբար օգտագործվում է խմբակային ջեռուցման կետերում։ Տեղական ջեռուցման ենթակայաններում անաղմուկ պոմպերի բացակայության դեպքում վերելակ հետ կարգավորվող վարդակ. Այս դեպքում պետք է հաշվի առնել, որ նման լուծումն անընդունելի է երկփուլ հաջորդական սխեմայի համար։ Խառնիչ պոմպերի տեղադրման անհրաժեշտությունը վերանում է, երբ ջեռուցման համակարգերը միացված են ջեռուցիչների միջոցով, քանի որ այս դեպքում դրանց դերը խաղում են շրջանառության պոմպերը, որոնք ապահովում են ջրի մշտական ​​հոսքը ջեռուցման ցանցում:

Փակ ջերմամատակարարման համակարգով բնակելի տարածքների ջեռուցման կետերի սխեմաներ նախագծելիս հիմնական խնդիրը տաք ջրատաքացուցիչների միացման սխեմայի ընտրությունն է: Ընտրված սխեման որոշում է հովացուցիչ նյութի հոսքի գնահատված արագությունները, կառավարման ռեժիմը և այլն:

Միացման սխեմայի ընտրությունը հիմնականում որոշվում է ջեռուցման ցանցի ընդունված ջերմաստիճանի ռեժիմով: Երբ ջեռուցման ցանցը աշխատում է ջեռուցման ժամանակացույցի համաձայն, միացման սխեմայի ընտրությունը պետք է կատարվի տեխնիկական և տնտեսական հաշվարկի հիման վրա՝ համեմատելով զուգահեռ և խառը սխեմաները:

Խառը միացումն ամբողջությամբ ջերմային կետից կարող է ապահովել ավելի ցածր վերադարձ ջրի ջերմաստիճան՝ համեմատած զուգահեռ սխեմայի հետ, որը, ի լրումն ջեռուցման ցանցի համար գնահատված ջրի սպառման նվազեցման, ապահովում է էլեկտրաէներգիայի ավելի խնայող արտադրություն CHPP-ում: Դրանից ելնելով, CHP-ից ջերմամատակարարման նախագծային պրակտիկայում (ինչպես նաև համատեղ աշխատանքկաթսայատներ CHP-ով), նախապատվությունը տրվում է ջեռուցման ջերմաստիճանի գրաֆիկի խառը սխեմայի: Կաթսայատներից կարճ ջերմային ցանցերի դեպքում (և, հետևաբար, համեմատաբար էժան), տեխնիկական և տնտեսական համեմատության արդյունքները կարող են տարբեր լինել, այսինքն, ավելի պարզ սխեմայի օգտին:

Ջերմամատակարարման փակ համակարգերում ջերմաստիճանի բարձրացված գրաֆիկի դեպքում միացման սխեման կարող է լինել խառը կամ հաջորդական երկաստիճան:

Տարբեր կազմակերպությունների կողմից կենտրոնացված ջեռուցման կետերի ավտոմատացման օրինակների համեմատությունը ցույց է տալիս, որ ջերմամատակարարման աղբյուրի նորմալ շահագործման դեպքում երկու սխեմաներն էլ մոտավորապես հավասարապես խնայող են:

Հերթական սխեմայի փոքր առավելությունը ջեռուցման սեզոնի տևողության 75%-ի համար առանց խառնիչ պոմպի աշխատելու հնարավորությունն է, ինչը նախկինում որոշակի հիմնավորում էր տալիս պոմպերից հրաժարվելու համար. խառը միացումով պոմպը պետք է աշխատի ամբողջ սեզոնին:

Խառը շղթայի առավելությունը ջեռուցման համակարգերի ամբողջական ավտոմատ անջատման հնարավորությունն է, որը հնարավոր չէ ձեռք բերել հաջորդական միացումով, քանի որ երկրորդ փուլի ջեռուցիչից ջուրը մտնում է ջեռուցման համակարգ: Այս երկու հանգամանքներն էլ որոշիչ չեն։ Սխեմաների կարևոր ցուցանիշը նրանց աշխատանքն է կրիտիկական իրավիճակներում:

Նման իրավիճակները կարող են լինել CHP-ում ջրի ջերմաստիճանի նվազում ժամանակացույցի համեմատ (օրինակ, վառելիքի ժամանակավոր բացակայության պատճառով) կամ հիմնական ջեռուցման ցանցի հատվածներից մեկի վնասումը ռեզերվային ցատկերների առկայության դեպքում:

Առաջին դեպքում սխեմաները կարող են արձագանքել մոտավորապես նույն կերպ, երկրորդում ՝ տարբեր ձևերով: Առկա է սպառողների 100% կրճատման հնարավորություն մինչև t n = -15 °С առանց ջերմային ցանցերի և դրանց միջև ցատկերների տրամագծերի մեծացման: Դա անելու համար, երբ ջերմային կրիչի մատակարարումը CHP-ին կրճատվում է, մատակարարվող ջրի ջերմաստիճանը միաժամանակ բարձրանում է համապատասխանաբար: Ավտոմատացված խառը սխեմաները (խառնիչ պոմպերի պարտադիր առկայությամբ) կարձագանքեն դրան՝ նվազեցնելով ցանցի ջրի հոսքը, ինչը կապահովի նորմալ հիդրավլիկ ռեժիմի վերականգնումը ողջ ցանցում։ Մեկ պարամետրի նման փոխհատուցումը մյուսով օգտակար է նաև այլ դեպքերում, քանի որ այն թույլ է տալիս որոշակի սահմաններում իրականացնել, օրինակ, ջեռուցման սեզոնի ընթացքում ջեռուցման ցանցերի վերանորոգման աշխատանքներ, ինչպես նաև տեղայնացնել ջերմաստիճանի հայտնի անհամապատասխանությունները: մատակարարվող ջուրը սպառողներին, որոնք գտնվում են CHP-ից տարբեր հեռավորությունների վրա:

Եթե ​​տաք ջրի ջեռուցիչների հաջորդական միացումով սխեմաների կարգավորման ավտոմատացումը ապահովում է ջեռուցման ցանցից հովացուցիչ նյութի հոսքի կայունությունը, ապա այս դեպքում բացառվում է հովացուցիչ նյութի հոսքը փոխհատուցելու իր ջերմաստիճանով: Անհրաժեշտ չէ ապացուցել միացման միասնական սխեմայի օգտագործման ողջ նպատակահարմարությունը (նախագծման, տեղադրման և հատկապես շահագործման մեջ): Այս տեսանկյունից երկաստիճան խառը սխեման ունի անկասկած առավելություն, որը կարող է օգտագործվել անկախ ջեռուցման ցանցում ջերմաստիճանի գրաֆիկից և տաք ջրամատակարարման և ջեռուցման բեռների հարաբերակցությունից:

Բրինձ. 4.40. հասցեում բնակելի շենքի ջեռուցման կետի սխեման բաց համակարգջերմամատակարարում.

1 - ջրի ջերմաստիճանի կարգավորիչ (խառնիչ); 2 - վերելակ; 3 - ստուգիչ փական; 4 - շնչափող լվացող մեքենա

Բաց ջերմամատակարարման համակարգով բնակելի շենքերի միացման սխեմաները շատ ավելի պարզ են, քան նկարագրվածները (նկ. 4.40): Նման կետերի տնտեսական և հուսալի շահագործումը կարող է ապահովվել միայն այն դեպքում, եթե կա ջրի ջերմաստիճանի ավտոմատ կարգավորիչի հուսալի շահագործում, սպառողների ձեռքով անցումը մատակարարման կամ վերադարձի գիծ չի ապահովում ջրի պահանջվող ջերմաստիճանը: Բացի այդ, սնուցման գծին միացված և վերադարձի գծից անջատված տաք ջրամատակարարման համակարգը գործում է մատակարարման ջերմային խողովակի ճնշման տակ: Ջերմային կետերի սխեմաների ընտրության վերը նշված նկատառումները հավասարապես վերաբերում են ինչպես շենքերի լոկալ ջերմային կետերին (LHP), այնպես էլ խմբայիններին, որոնք կարող են ապահովել ամբողջ միկրոշրջանների ջերմամատակարարումը:

Որքան մեծ է ջերմության աղբյուրի հզորությունը և ջերմային ցանցերի գործողության շառավիղը, այնքան ավելի սկզբունքորեն պետք է դառնան MTP սխեմաները, քանի որ բացարձակ ճնշումները մեծանում են, հիդրավլիկ ռեժիմը դառնում է ավելի բարդ, և տրանսպորտի հետաձգումը սկսում է ազդել: Այսպիսով, MTP սխեմաներում անհրաժեշտ է դառնում օգտագործել պոմպեր, պաշտպանիչ սարքավորումներ և համալիր ավտոմատ կառավարման սարքավորումներ: Այս ամենը ոչ միայն բարձրացնում է ITP-ների կառուցման արժեքը, այլեւ բարդացնում է դրանց սպասարկումը։ MTP սխեմաների պարզեցման առավել ռացիոնալ ճանապարհը խմբային ջեռուցման կետերի կառուցումն է (GTP-ի տեսքով), որոնցում պետք է տեղադրվեն լրացուցիչ բարդ սարքավորումներ և սարքեր: Այս մեթոդը առավել կիրառելի է այն բնակավայրերում, որտեղ ջեռուցման և տաք ջրամատակարարման համակարգերի բնութագրերը և, հետևաբար, MTP սխեմաները նույն տեսակի են:

Սխեման ITP աշխատանք վրա կառուցված պարզ սկզբունքջրի հոսքը խողովակներից մինչև մատակարարման համակարգի ջեռուցիչներ տաք ջուր, Ինչպես նաեւ ջեռուցման համակարգ. Վերաօգտագործման համար ջուրը հոսում է վերադարձի խողովակաշարով: Սառը ջուրը համակարգին մատակարարվում է պոմպերի համակարգի միջոցով, և ջուրը համակարգում բաշխվում է նաև երկու հոսքի։ Առաջին հոսքը դուրս է գալիս բնակարանից, երկրորդը ուղղվում է տաք ջրամատակարարման համակարգի շրջանառության միացմանը՝ ջեռուցման և տաք ջրի և ջեռուցման հետագա բաշխման համար:

ITP սխեմաներԱնհատական ​​ջերմային կետերի տարբերություններն ու առանձնահատկությունները

Տաք ջրամատակարարման համակարգի անհատական ​​ենթակայանը սովորաբար ունի ծխնելույզ, որը.

  1. մեկ փուլ,
  2. Զուգահեռ
  3. Անկախ.

ITP-ում՝ ջեռուցման համակարգի համարկարող է օգտագործվել անկախ միացում , օգտագործվում է միայն ափսե ջերմափոխանակիչ, որը կարող է դիմակայել ամբողջ բեռին: Պոմպը, որը սովորաբար այս դեպքում կրկնակի է, ունի ճնշման կորուստները փոխհատուցելու գործառույթ, իսկ ջեռուցման համակարգը սնվում է վերադարձի խողովակաշարից: Այս տեսակի ITP-ն ունի ջերմային էներգիայի հաշվիչ: Այս սխեման հագեցած է երկու ափսե ջերմափոխանակիչներով, որոնցից յուրաքանչյուրը նախատեսված է հիսուն տոկոս բեռի համար: Այս շղթայում ճնշման կորուստները փոխհատուցելու համար կարող են օգտագործվել մի քանի պոմպեր: Տաք ջրամատակարարման համակարգը սնվում է սառը ջրամատակարարման համակարգով։ ITP ջեռուցման համակարգի և տաք ջրամատակարարման համակարգի համարհավաքվում են ինքնուրույն: Սրանում ITP սխեմանջերմափոխանակիչի հետ օգտագործվում է միայն մեկ ափսե ջերմափոխանակիչ. Այն նախատեսված է ամբողջ 100% բեռի համար: Ճնշման կորուստները փոխհատուցելու համար օգտագործվում են մի քանի պոմպեր:

Տաք ջրի համակարգի համարանկախ երկաստիճան համակարգորի մեջ ներգրավված են երկու ջերմափոխանակիչներ. Ջեռուցման համակարգի մշտական ​​սնուցումն իրականացվում է ջերմային յոթակի հետադարձ խողովակաշարի միջոցով, և այս համակարգում ներգրավված են նաև դիմահարդարման պոմպեր։ DHW այս սխեմայով սնվում է սառը ջրով խողովակաշարից:

Բազմաբնակարան շենքի ITP-ի շահագործման սկզբունքը

Սխեման Բազմաբնակարան ITPՏներ Այն հիմնված է այն փաստի վրա, որ ջերմությունը պետք է փոխանցվի դրա միջոցով հնարավորինս արդյունավետ: Ուստի, ըստ սրա ITP սարքավորումների դիագրամ պետք է տեղադրվեն այնպես, որ հնարավորինս խուսափեն ջերմության կորստից և միևնույն ժամանակ արդյունավետորեն բաշխեն էներգիան բոլոր սենյակներում բազմաբնակարան շենք. Ընդ որում, յուրաքանչյուր բնակարանում ջրի ջերմաստիճանը պետք է լինի որոշակի մակարդակի վրա, եւ ջուրը հոսի անհրաժեշտ ճնշմամբ։ Սահմանված ջերմաստիճանը կարգավորելիս և ճնշումը վերահսկելիս բազմաբնակարան շենքի յուրաքանչյուր բնակարան ստանում է ջերմային էներգիա՝ համապատասխան սարքավորումների օգտագործմամբ IHS-ում սպառողների միջև դրա բաշխմանը համապատասխան: Շնորհիվ այն բանի, որ այս սարքավորումն աշխատում է ավտոմատ կերպով և ավտոմատ կերպով վերահսկում է բոլոր գործընթացները, նվազագույնի է հասցվում արտակարգ իրավիճակների հնարավորությունը ITP-ի օգտագործման ժամանակ: Բազմաբնակարան շենքի ջեռուցվող տարածքը, ինչպես նաև ներքին ջեռուցման ցանցի կոնֆիգուրացիան. սրանք այն փաստերն են, որոնք հիմնականում հաշվի են առնվում, երբ. ITP-ի և UUTE-ի սպասարկում , ինչպես նաև ջերմային էներգիայի հաշվառման միավորների մշակում։

Ավտոմատացված ջեռուցման կետը ջեռուցման համակարգում կարևոր հանգույց է: Նրա շնորհիվ է, որ կենտրոնական ցանցերից ջերմությունը մտնում է բնակելի շենքեր։ Ջեռուցման կետերը անհատական ​​են (ՏՏՊ), սպասարկող դրամ և կենտրոնական։ Վերջիններից ջերմությունը մտնում է ամբողջ միկրոշրջաններ, բնակավայրեր կամ տարբեր խմբերառարկաներ. Հոդվածում մենք մանրամասնորեն կանդրադառնանք ջերմային կետերի շահագործման սկզբունքին, կպատմենք ձեզ, թե ինչպես են դրանք տեղադրվում և կանդրադառնանք սարքերի աշխատանքի բարդություններին:

Ինչպես է աշխատում ավտոմատացված կենտրոնական ջեռուցման կայանը

Ի՞նչ են անում ջերմային կետերը: Նրանք առաջին հերթին էլեկտրաէներգիա են ստանում կենտրոնական ցանցից ու բաշխում օբյեկտներին։ Ինչպես նշվեց վերևում, կա կենտրոնացված ջեռուցման ավտոմատացված կետ, որի սկզբունքը ջերմային էներգիայի բաշխումն է պահանջվող հարաբերակցությամբ: Դա անհրաժեշտ է, որպեսզի բոլոր օբյեկտները ջուր ստանան օպտիմալ ջերմաստիճանում, բավարար ճնշմամբ: Ինչ վերաբերում է անհատական ​​ջեռուցման կետերին, ապա դրանք, առաջին հերթին, ռացիոնալ բաշխում են ջերմությունը բնակարանների միջև MKD-ով:

Ինչու են անհրաժեշտ ՏՏ-ներ, եթե ջերմամատակարարման համակարգն արդեն ապահովում է թաղամասը ջերմային հանգույցներ? Եթե ​​հաշվի առնենք MKD-ն, որտեղ կոմունալ ծառայություններից բավականին քիչ օգտվողներ կան, թույլ ճնշումիսկ ջրի ցածր ջերմաստիճանը հազվադեպ չէ: Անհատական ​​ջերմային կետերը հաջողությամբ լուծում են այս խնդիրները: ՄԿԴ-ի բնակիչների հարմարավետությունն ապահովելու համար տեղադրվում են ջերմափոխանակիչներ, լրացուցիչ պոմպեր և այլ սարքավորումներ։

Կենտրոնական ցանցը ջրամատակարարման աղբյուր է։ Հենց այնտեղից՝ պողպատե փականով մուտքային խողովակաշարով, տաք ջուրը հոսում է որոշակի ճնշման տակ։ Մուտքի ջրի ճնշումը շատ ավելի բարձր է, քան անհրաժեշտ է ներքին համակարգ. Այս առումով ջեռուցման կետում պետք է տեղադրվի հատուկ սարք՝ ճնշման կարգավորիչ։ Ապահովելու համար, որ սպառողը մաքուր ջուր ստանա օպտիմալ ջերմաստիճանում և ճնշման անհրաժեշտ մակարդակով, ջեռուցման կետերը հագեցած են տարբեր սարքերով.

  • ավտոմատացում և ջերմաստիճանի տվիչներ;
  • մանոմետրեր և ջերմաչափեր;
  • շարժիչներ և հսկիչ փականներ;
  • հաճախականության կարգավորող պոմպեր;
  • անվտանգության փականներ.

Ավտոմատացված կենտրոնական ջեռուցման կետը գործում է նույն կերպ: Կենտրոնական ջեռուցման կայանները կարող են համալրվել ամենահզոր սարքավորումներով, լրացուցիչ կարգավորիչներով և պոմպերով, ինչը բացատրվում է նրանց կողմից մշակվող էներգիայի քանակով։ Ավտոմատացված կենտրոնական ջեռուցման կետը պետք է ներառի նաև օբյեկտների արդյունավետ ջերմամատակարարման ավտոմատ կառավարման և կարգավորման ժամանակակից համակարգեր:

Ջերմային կայանը մաքրված ջուրն անցնում է իր միջով, որից հետո այն նորից մտնում է համակարգ, բայց արդեն մեկ այլ խողովակաշարի ճանապարհով: Ջերմային կետերի ավտոմատացված համակարգեր գրագետ տեղադրված սարքավորումներջերմությունը ապահովվում է կայուն, դրանցում արտակարգ իրավիճակներ չկան, և էներգիայի սպառումը դառնում է ավելի արդյունավետ։

TP-ի ջերմության աղբյուրները ջերմություն արտադրող ձեռնարկություններն են: Խոսքը ՋԷԿ-երի, կաթսայատների մասին է։ Ջերմային կետերը միացված են ջերմային էներգիայի աղբյուրներին և սպառողներին՝ օգտագործելով ջեռուցման ցանցերը: Դրանք իրենց հերթին առաջնային են (հիմնական), որոնք միավորում են ՏՀ-ն և ջերմություն արտադրող ձեռնարկությունները, և երկրորդական (բաշխող)՝ միավորելով ջերմային կետերը և վերջնական սպառողներին։ Ջերմային մուտքը ջեռուցման ցանցի մի հատված է, որը միացնում է ջեռուցման կետերը և հիմնական ջեռուցման ցանցերը:

Ջերմային կետերը ներառում են մի շարք համակարգեր, որոնց միջոցով օգտվողները ստանում են ջերմային էներգիա:

  • DHW համակարգ.Բաժանորդների համար անհրաժեշտ է տաք ջուր ստանալ։ Հաճախ սպառողները տաք ջրամատակարարման համակարգից ջերմություն են օգտագործում սենյակները մասամբ տաքացնելու համար, օրինակ՝ լոգարանները MKD-ով:
  • Ջեռուցման համակարգանհրաժեշտ է տարածքները տաքացնելու և դրանցում ցանկալի ջերմաստիճանը պահպանելու համար։ Ջեռուցման համակարգերի միացման սխեմաները կախված են և անկախ:
  • Օդափոխման համակարգպահանջվում է արտաքինից առարկաների օդափոխություն ներթափանցող օդը տաքացնելու համար: Համակարգը կարող է օգտագործվել նաև օգտագործողից կախված ջեռուցման համակարգերը փոխկապակցելու համար:
  • HVS համակարգ.Այն ջերմային էներգիա սպառող համակարգերի մաս չէ: Միաժամանակ համակարգը հասանելի է բոլոր ջեռուցման կետերում, որոնք սպասարկում են MKD: Սառը ջրամատակարարման համակարգը գոյություն ունի ջրամատակարարման համակարգում ճնշման անհրաժեշտ մակարդակ ապահովելու համար:

Ավտոմատացված ջերմային կետի սխեման կախված է ինչպես ջերմային էներգիայի օգտագործողների բնութագրերից, որոնք սպասարկում են ջերմային կետը, այնպես էլ այն աղբյուրի բնութագրերից, որը ջերմային էներգիա է մատակարարում ջեռուցման ենթակայանին: Ամենատարածվածը ավտոմատացված ջեռուցման կետն է, որն ունի փակ համակարգՋեռուցման ջուր և ջեռուցման համակարգը միացնելու անկախ սխեմա:

Ջերմային կրիչը (օրինակ՝ 150/70 ջերմաստիճանի գծապատկերով ջուրը), ջերմային մուտքի սնուցման խողովակով մուտք գործելով ջեռուցման կետ, ջերմություն է տալիս ջերմային տաքացուցիչներում, որտեղ ջերմաստիճանի գրաֆիկը 60/40 է, և ջեռուցում 95/70 ջերմաստիճանի գրաֆիկով, ինչպես նաև մտնում է օգտագործողների օդափոխման համակարգ։ Այնուհետև, ջերմային կրիչը վերադառնում է ջերմության մուտքագրման հետադարձ խողովակաշար և հիմնական ցանցերի միջոցով հետ է ուղարկվում ջերմություն արտադրող ձեռնարկություն, որտեղ այն կրկին օգտագործվում է: Որոշակի տոկոս ջերմային կրիչկարող է ծախսվել սպառողի կողմից: Կաթսայատների և ՋԷԿ-երի առաջնային ջեռուցման համակարգերում կորուստները փոխհատուցելու համար մասնագետներն օգտագործում են դիմահարդարման համակարգեր, որոնց ջերմության կրիչի աղբյուրները այդ ձեռնարկությունների ջրի մաքրման համակարգերն են:

Ջեռուցման կետ մտնող ջուրը շրջանցում է սառը ջրի պոմպերը: Պոմպերից հետո սպառողները ստանում են սառը ջրի որոշակի բաժին, իսկ մյուս մասը ջեռուցվում է առաջին փուլի DHW ջեռուցիչով։ Այնուհետև ջուրն ուղարկվում է DHW համակարգի շրջանառության միացում:

Շրջանառության շղթայում գործում են ջերմային ջրի շրջանառության պոմպեր, որոնք ստիպում են ջուրը շրջանաձև շարժվել՝ ջերմային կետերից դեպի օգտագործողներ և ետ: Օգտագործողները անհրաժեշտության դեպքում ջուր են քաշում միացումից: Շղթայի երկայնքով շրջանառության ընթացքում ջուրն աստիճանաբար սառչում է, և որպեսզի նրա ջերմաստիճանը միշտ լինի օպտիմալ, անհրաժեշտ է անընդհատ տաքացնել տաք ջրամատակարարման երկրորդ փուլի ջեռուցիչում։

Ջեռուցման համակարգը փակ միացում է, որի երկայնքով ջերմային կրիչը շարժվում է ջեռուցման կետերից շենքերի ջեռուցման համակարգ և հակառակ ուղղությամբ: Այս շարժմանը նպաստում են ջեռուցման շրջանառության պոմպերը: Ժամանակի ընթացքում ջեռուցման համակարգի միացումից հովացուցիչ նյութի արտահոսքը չի բացառվում: Կորուստները փոխհատուցելու համար մասնագետներն օգտագործում են ջեռուցման կետի վերալիցքավորման համակարգը, որում որպես ջերմային կրիչի աղբյուրներ օգտագործվում են առաջնային ջեռուցման ցանցերը։

Որոնք են ավտոմատացված ջեռուցման կետի առավելությունները

  • Ամբողջությամբ ջեռուցման համակարգի խողովակների երկարությունը կիսով չափ կրճատվել է:
  • Ջեռուցման ցանցերում ֆինանսական ներդրումները և շինարարության և ջերմամեկուսացման համար նախատեսված նյութերի արժեքը կրճատվում են 20–25%-ով։
  • Ջերմային կրիչը մղելու համար էլեկտրական էներգիան պահանջում է 20–40% պակաս:
  • Նկատվում է ջեռուցման համար ջերմային էներգիայի մինչև 15% խնայողություն, քանի որ որոշակի բաժանորդի ջերմամատակարարումը ավտոմատ կերպով կարգավորվում է։
  • Տաք ջրի տեղափոխման ժամանակ ջերմային էներգիայի կորուստը նվազում է 2 անգամ։
  • Ցանցային վթարները զգալիորեն կրճատվում են հատկապես ջեռուցման ցանցից տաք ջրի խողովակների բացառման պատճառով։
  • Քանի որ ավտոմատացված ջերմային կետերի շահագործումը չի պահանջում շարունակական անձնակազմ, կարիք չկա ներգրավել մեծ թվով որակյալ մասնագետների:
  • սպասարկում հարմարավետ պայմաններբնակության շնորհիվ ջերմային կրիչների պարամետրերի վերահսկումը տեղի է ունենում ինքնաբերաբար: Մասնավորապես, պահպանվում են ցանցի ջրի ջերմաստիճանն ու ճնշումը, ջեռուցման համակարգում ջուրը, ջրամատակարարման համակարգից ջուրը, ինչպես նաև ջեռուցվող սենյակներում օդը։
  • Յուրաքանչյուր շենք վճարում է իրական սպառված ջերմության համար: Օգտագործված ռեսուրսներին հետևելը հարմար է հաշվիչների շնորհիվ:
  • Հնարավոր է խնայել ջերմությունը, իսկ գործարանային ամբողջական կատարման շնորհիվ տեղադրման ծախսերը կրճատվում են։

Փորձագիտական ​​կարծիք

Ջեռուցման ավտոմատ կառավարման առավելությունները

Կ. Է. Լոգինովա,

Էներգիայի փոխանցման մասնագետ

Գրեթե ցանկացած համակարգ թաղամասային ջեռուցումունի հիդրավլիկ ռեժիմի ճշգրտման և ճշգրտման հետ կապված հիմնական խնդիրը: Եթե ​​ուշադրություն չդարձնեք այս տարբերակներին, սենյակը կամ մինչև վերջ չի տաքանում, կամ գերտաքանում է։ Խնդիրը լուծելու համար դուք կարող եք օգտագործել ավտոմատացված անհատական ​​ջերմային կետը (AITP), որն օգտագործողին տրամադրում է ջերմային էներգիա՝ անհրաժեշտ քանակությամբ:

Ավտոմատացված անհատական ​​ջեռուցման կետը սահմանափակում է ցանցի ջրի սպառումը կենտրոնական ջեռուցման կետի կողքին գտնվող օգտագործողների ջեռուցման համակարգերում: AITP-ի շնորհիվ այս ցանցի ջուրը վերաբաշխվում է հեռավոր սպառողներին: Բացի այդ, AITP-ի շնորհիվ էներգիան սպառվում է օպտիմալ քանակությամբ, իսկ բնակարաններում ջերմաստիճանը միշտ մնում է հարմարավետ՝ անկախ եղանակային պայմաններից։

Ավտոմատացված անհատական ​​ջեռուցման կետը հնարավորություն է տալիս նվազեցնել ջերմության համար վճարման չափը և DHW սպառումըինչ-որ տեղ մոտ 25%: Եթե ​​փողոցում ջերմաստիճանը գերազանցում է մինուս 3 աստիճանը, ապա MKD-ով բնակարանների սեփականատերերը սկսում են բախվել ջեռուցման համար գերավճարի հետ: Միայն AITP-ի շնորհիվ տանը ջերմային էներգիան սպառվում է այն չափով, որն անհրաժեշտ է հարմարավետ միջավայրը պահպանելու համար։ Հենց դրա հետ է կապված, որ շատ «սառը» տներում տեղադրում են ավտոմատացված անհատական ​​ջեռուցման կետեր՝ ցածր անհարմար ջերմաստիճանից խուսափելու համար։

Նկարը ցույց է տալիս, թե ինչպես են հանրակացարանների երկու շենքերը ջերմություն սպառում։ Շենք 1-ն ունի ավտոմատացված անհատական ​​ջերմակետ, 2-ը՝ ոչ:

Ջերմային էներգիայի սպառում հանրակացարանների երկու շենքերի կողմից AITP-ով (շենք 1) և առանց դրա (շենք 2)

AITP-ն տեղադրված է շենքի ջեռուցման համակարգի մուտքի մոտ, ք նկուղ. Ջերմության առաջացումը ջերմային կետերի ֆունկցիա չէ, ի տարբերություն կաթսայատների: Ջերմային կետերը աշխատում են ջերմության ջեռուցվող կրիչով, որը մատակարարվում է կենտրոնացված ջեռուցման ցանցով։

Հարկ է նշել, որ AITP-ն օգտագործում է պոմպերի հաճախականության կարգավորում: Համակարգի շնորհիվ սարքավորումներն ավելի հուսալի են աշխատում, խափանումներ և ջրային մուրճ չեն առաջանում, իսկ էլեկտրաէներգիայի սպառման մակարդակը զգալիորեն նվազում է։

Ի՞նչ են ներառում ավտոմատացված ջերմային կետերը: AITP-ում ջրի և ջերմության խնայողությունն իրականացվում է այն պատճառով, որ ջերմամատակարարման համակարգում ջերմային կրիչի պարամետրերը արագ փոխվում են՝ հաշվի առնելով փոփոխվող եղանակային պայմանները կամ որոշակի ծառայության սպառումը, օրինակ՝ տաք ջուրը: Սա ձեռք է բերվում կոմպակտ, խնայող սարքավորումների օգտագործմամբ: Այս դեպքում խոսքը ցածր աղմուկի շրջանառության պոմպերի, կոմպակտ ջերմափոխանակիչների մասին է, ժամանակակից էլեկտրոնային սարքերՋերմային էներգիայի և այլ օժանդակ տարրերի մատակարարման և հաշվառման ավտոմատ կարգավորում (լուսանկար):


AITP-ի հիմնական և օժանդակ տարրերը.

1 - կառավարման վահանակ; 2 - պահեստային բաք; 3 - մանոմետր; 4 - բիմետալ ջերմաչափ; 5 - ջեռուցման համակարգի մատակարարման խողովակաշարի կոլեկտոր; 6 - ջեռուցման համակարգի վերադարձի խողովակաշարի կոլեկտոր; 7 - ջերմափոխանակիչ; 8 - շրջանառության պոմպեր; 9 - ճնշման սենսոր; 10 - մեխանիկական ֆիլտր

Ավտոմատացված ջերմային կետերի սպասարկումը պետք է իրականացվի ամեն օր, ամեն շաբաթ, ամիսը մեկ կամ տարին մեկ անգամ։ Ամեն ինչ կախված է կանոնակարգից։

Ամենօրյա սպասարկման շրջանակներում ջեռուցման բլոկի սարքավորումներն ու բաղադրիչները մանրազնին ստուգվում են՝ հայտնաբերելով խնդիրները և արագ վերացնելով դրանք. վերահսկել, թե ինչպես են աշխատում ջեռուցման համակարգը և տաք ջուրը. ստուգեք, արդյոք ընթերցումները համընկնում են հսկիչ սարքերռեժիմի քարտեր, արտացոլում են աշխատանքի պարամետրերը AITP ամսագրում:

Ավտոմատացված ջերմային կետերի սպասարկումը շաբաթական մեկ անգամ ներառում է որոշակի գործողություններ: Մասնագետները, մասնավորապես, ստուգում են չափիչ և ավտոմատ կառավարման սարքերը՝ հայտնաբերելով հնարավոր անսարքությունները; ստուգեք, թե ինչպես է աշխատում ավտոմատացումը, նայեք պահուստային հզորություն, առանցքակալներ, պոմպային սարքավորումների անջատիչ և հսկիչ փականներ, յուղի մակարդակը ջերմաչափերի թեւերում; մաքուր պոմպային սարքավորումներ.

Որպես մաս ամսական սպասարկումՄասնագետները ստուգում են, թե ինչպես է աշխատում պոմպային սարքավորումները, նմանակելով վթարները. ստուգեք, թե ինչպես են պոմպերը ամրացված, ինչ վիճակում են էլեկտրական շարժիչները, կոնտակտորները, մագնիսական մեկնարկիչները, կոնտակտները և ապահովիչները. մաքրել և ստուգել ճնշման չափիչները, վերահսկել ջեռուցման և տաք ջրամատակարարման համար ջերմամատակարարման ստորաբաժանումների ավտոմատացումը, տարբեր ռեժիմներում փորձարկել աշխատանքը, վերահսկել ջեռուցման սնուցման միավորը, հաշվիչից վերցնել ջերմային էներգիայի սպառման ցուցումներ՝ դրանք մատակարարող կազմակերպությանը փոխանցելու համար: ջերմություն.

Ավտոմատացված ջեռուցման կետերի սպասարկումը տարին մեկ անգամ ենթադրում է դրանց ստուգում և ախտորոշում: Փորձագետները ստուգում են բացը էլեկտրական լարեր, ապահովիչներ, մեկուսացում, հիմնավորում, անջատիչներ; ստուգել և փոխել խողովակաշարերի և ջրատաքացուցիչների ջերմամեկուսացումը, յուղել էլեկտրական շարժիչների, պոմպերի, շարժակների, հսկիչ փականների, ճնշման չափիչի թևերի առանցքակալները. ստուգեք, թե որքան ամուր են կապերը և խողովակաշարերը. նայեք պտուտակավոր միացումներին, սարքավորումների հետ ջերմային կետի ամբողջականությանը, փոխեք կոտրված բաղադրիչները, լվացեք ջրամբարը, մաքրեք կամ փոխեք ցանցային ֆիլտրերը, մաքրեք տաք ջրի ջեռուցման մակերեսները և ջեռուցման համակարգերը, ճնշեք; հանձնել սեզոնի համար պատրաստված ավտոմատացված անհատական ​​ջերմային կետը` կազմելով ձմռանը դրա օգտագործման պիտանիության մասին հայտարարություն:

Հիմնական սարքավորումները կարող են օգտագործվել 5-7 տարի: Այս ժամանակահատվածից հետո այն կատարվում է կապիտալ վերանորոգումկամ փոխել որոշ տարրեր: AITP-ի հիմնական մասերը ստուգման կարիք չունեն։ Գործիքավորումը, չափիչ միավորը, սենսորները ենթակա են դրան: Ստուգումը, որպես կանոն, իրականացվում է 3 տարին մեկ անգամ։

Միջին հաշվով, շուկայում հսկիչ փականի գինը 50-ից 75 հազար ռուբլի է, պոմպը `30-ից 100 հազար ռուբլի, ջերմափոխանակիչը` 70-ից 250 հազար ռուբլի, ջերմային ավտոմատացումը` 75-ից 200 հազար ռուբլի: .

Ավտոմատացված բլոկի ջեռուցման կետեր

Ավտոմատացված բլոկի ջերմային կետերը կամ BTP-ները արտադրվում են գործարաններում: Համար տեղադրման աշխատանքներդրանք մատակարարվում են պատրաստի բլոկներ. Այս տեսակի ջերմային կետ ստեղծելու համար կարելի է օգտագործել մեկ կամ մի քանի բլոկ: Բլոկի սարքավորումները տեղադրվում են կոմպակտ կերպով, սովորաբար մեկ շրջանակի վրա: Որպես կանոն, այն օգտագործվում է տարածք խնայելու համար, եթե պայմանները բավականաչափ նեղ են:

Ավտոմատացված բլոկի ջերմային կետերը հեշտացնում են նույնիսկ բարդ տնտեսական և արտադրական խնդիրների լուծումը: Եթե ​​խոսքը տնտեսության ոլորտի մասին է, ապա այստեղ պետք է անդրադառնալ հետևյալ կետերին.

  • սարքավորումները սկսում են ավելի հուսալի աշխատել, համապատասխանաբար, դժբախտ պատահարները տեղի են ունենում ավելի հազվադեպ, և ավելի քիչ գումար է պահանջվում լուծարման համար.
  • հնարավոր է հնարավորինս ճշգրիտ կարգավորել ջեռուցման ցանցը.
  • ջրի մաքրման ծախսերի նվազեցում;
  • վերանորոգման տարածքները կրճատվում են;
  • կարելի է հասնել արխիվացման և առաքման բարձր աստիճանի:

Բնակարանային և կոմունալ ծառայությունների, քաղաքային միավորային ձեռնարկությունների, MA (կառավարող կազմակերպություններ) ոլորտներում.

  • սպասարկող անձնակազմը պահանջվում է ավելի փոքր թվով.
  • փաստացի օգտագործված ջերմային էներգիայի վճարումն իրականացվում է առանց ֆինանսական ծախսերի.
  • համակարգի սնուցման կորուստները կրճատվում են.
  • ազատ տարածություն է բացվում;
  • հնարավոր է հասնել ամրության և պահպանման բարձր մակարդակի.
  • ջերմային բեռի կառավարումը դառնում է ավելի հարմարավետ և հեշտ.
  • ջեռուցման կետի շահագործման մեջ մշտական ​​օպերատորի և սանտեխնիկայի միջամտության կարիք չկա։

Ինչ վերաբերում է դիզայներական կազմակերպություններին, ապա այստեղ կարելի է խոսել.

  • հանձնարարականների խիստ պահպանում;
  • միացումային լուծումների լայն ընտրություն;
  • ավտոմատացման բարձր մակարդակ;
  • ջերմային կետերը լրացնելու համար ինժեներական սարքավորումների մեծ ընտրություն.
  • բարձր էներգաարդյունավետություն:

Արդյունաբերական ոլորտում գործող ընկերությունների համար սրանք են.

  • ավելորդությունը բարձր աստիճանի, ինչը հատկապես կարևոր է, եթե տեխնոլոգիական գործընթացներշարունակաբար անցկացվող;
  • բարձր տեխնոլոգիական գործընթացներին և դրանց հաշվառմանը խստորեն հետևելը.
  • կոնդենսատ օգտագործելու ունակություն, եթե այդպիսիք կան, գոլորշու մշակման համար.
  • ջերմաստիճանի վերահսկում սեմինարի կողմից;
  • տաք ջրի և գոլորշու ընտրության կարգավորում;
  • լիցքավորման նվազում և այլն:

Հաստատությունների մեծամասնությունը սովորաբար ունեն կեղև-խողովակային ջերմափոխանակիչներ և ուղղակի ճնշման հիդրավլիկ կարգավորիչներ: Ամենից հաճախ՝ ռեսուրսները այս սարքավորումըարդեն սպառվել է, բացի այդ, այն աշխատում է այնպիսի ռեժիմներով, որոնք խորհուրդ չեն տալիս հաշվարկվածներին: Վերջին պահը պայմանավորված է նրանով, որ այժմ ջերմային բեռների պահպանումն իրականացվում է նախագծով նախատեսվածից շատ ավելի ցածր մակարդակով։ Կառավարման սարքավորումն ունի իր գործառույթները, որոնք, սակայն, դիզայնի ռեժիմից զգալի շեղումների դեպքում այն ​​չի կատարում։

Եթե ​​ջերմային կետերի ավտոմատացված համակարգերը պետք է վերակառուցվեն, ապա ավելի լավ է օգտագործել ժամանակակից կոմպակտ սարքավորումներ, որոնք թույլ են տալիս աշխատել ավտոմատ կերպով և խնայել էներգիայի մոտ 30%-ը՝ համեմատած 60-70-ականներին օգտագործվող սարքավորումների հետ: Ներկայումս ջերմային կետերը հագեցված են, որպես կանոն, ջեռուցման համակարգերի և տաք ջրամատակարարման միացման անկախ սխեմայով, որոնք հիմնված են ծալովի ափսե ջերմափոխանակիչների վրա:

Ջերմային գործընթացները վերահսկելու համար սովորաբար օգտագործվում են մասնագիտացված կարգավորիչներ և էլեկտրոնային կարգավորիչներ: Ժամանակակից թիթեղային ջերմափոխանակիչների քաշը և չափերը շատ ավելի փոքր են, քան համապատասխան հզորությամբ կճեպով և խողովակային ջերմափոխանակիչները: Ափսե ջերմափոխանակիչները կոմպակտ են և թեթև, ինչը նշանակում է, որ դրանք հեշտ է տեղադրվում, հեշտ է պահպանվում և վերանորոգվում:

Կարևոր!

Թիթեղային տիպի ջերմափոխանակիչների հաշվարկման հիմքը չափանիշների հսկողության համակարգն է: Ջերմափոխանակիչը հաշվարկելուց առաջ հաշվարկվում է տաքացուցիչների փուլերի միջև DHW բեռի օպտիմալ բաշխումը և բոլոր փուլերի ջերմաստիճանի ռեժիմը առանձին՝ հաշվի առնելով ջերմամատակարարումը կարգավորելու եղանակը։ ջերմության աղբյուրև ջրի տաքացուցիչների միացման սխեմաներ:

Անհատական ​​ավտոմատացված ջեռուցման կետ

ITP-ն սարքերի մի ամբողջ համալիր է, որը գտնվում է առանձին սենյակի տարածքում և, ի թիվս այլ բաների, բաղկացած է ջեռուցման սարքավորումների տարրերից: Անհատական ​​ATP-ի շնորհիվ այս կայանքները միացված են ջեռուցման ցանցին, փոխակերպվում, վերահսկվում են ջերմության սպառման ռեժիմները, իրականացվում է գործունակությունը, իրականացվում է բաշխում ըստ ջերմային կրիչի սպառման տեսակների և կարգավորվում են դրա պարամետրերը:

Օբյեկտին կամ դրա առանձին մասերին սպասարկող ջերմային տեղադրումը ITP է կամ անհատական ​​ջեռուցման կետ: Տեղադրումն անհրաժեշտ է տներին, բնակարանային և կոմունալ ծառայություններին և արտադրական համալիրներին տաք ջրով, օդափոխությամբ և ջերմությամբ ապահովելու համար: ITP-ի շահագործման համար անհրաժեշտ է միացնել այն ջրի, ջերմության և էլեկտրամատակարարման համակարգին՝ շրջանառության պոմպային սարքավորումն ակտիվացնելու համար:

Փոքր ITP-ն կարող է հաջողությամբ օգտագործվել մեկ ընտանիքի տանը: Այս տարբերակըհարմար է նաև փոքր շենքերի համար, որոնք ուղղակիորեն կապված են կենտրոնացված ցանցջերմամատակարարում. Այս տեսակի սարքավորումները նախատեսված են սենյակները տաքացնելու և ջուրը տաքացնելու համար: 50 կՎտ–2 ՄՎտ հզորությամբ խոշոր ՏՏ-ները սպասարկում են մեծ կամ բազմաբնակարան շենքեր:

Ավտոմատացված անհատական ​​ջերմային կետի դասական սխեման բաղկացած է հետևյալ միավորներից.

  • ջեռուցման ցանցի մուտքագրում;
  • հաշվիչ;
  • օդափոխության համակարգի միացում;
  • ջեռուցման միացում;
  • DHW միացում;
  • Ջերմասպառման և ջերմամատակարարման համակարգերի միջև ճնշումների համակարգում.
  • անկախ սխեմայով միացված ջեռուցման և օդափոխության համակարգերի կազմավորում:

Երբ TP նախագիծ է մշակվում, պետք է հիշել, որ անհրաժեշտ հանգույցներն են.

  • հաշվիչ;
  • ճնշման համապատասխանություն;
  • ջեռուցման մուտքագրում.

Ջեռուցման կետը կարող է համալրվել այլ ագրեգատներով: Նրանց թիվը որոշվում է յուրաքանչյուր առանձին դեպքում նախագծային որոշմամբ:

ITP-ի շահագործման ընդունելություն

MKD-ում օգտագործելու համար ITP-ն պատրաստելու համար Էներգոնաձորին պետք է ներկայացվեն հետևյալ փաստաթղթերը.

  • Միացման տեխնիկական պայմանները, որոնք ներկայումս գործում են, և տեղեկանք, որ դրանք բավարարված են։ Հավաստագիրը տրվում է էներգիա մատակարարող ընկերության կողմից։
  • Ծրագրի փաստաթղթեր, որտեղ կան բոլոր անհրաժեշտ հաստատումները:
  • Գործել կողմերի պատասխանատվության օգտագործման և փոխանակման համար հավասարակշռության պատկանելություն, որը պատրաստվել է սպառողի և էլեկտրամատակարարող ընկերության ներկայացուցչի կողմից։
  • Այն ակտը, որ TS-ի բաժանորդային մասնաճյուղը պատրաստ է մշտական ​​կամ ժամանակավոր օգտագործման.
  • Անհատական ​​ջերմային կետի անձնագիր, որը հակիրճ թվարկում է ջերմամատակարարման համակարգերի բնութագրերը.
  • Վկայական, որ ջերմային էներգիայի հաշվիչը պատրաստ է շահագործման.
  • Տեղեկանք, որ ջերմային էներգիայի մատակարարման պայմանագիր է կնքվել էներգիա մատակարարող ընկերության հետ.
  • Օգտագործողի և տեղադրող ընկերության միջև կատարված աշխատանքի ընդունման վկայագիր. Փաստաթղթում պետք է նշվի լիցենզիայի համարը և դրա տրման ամսաթիվը:
  • Ջեռուցման ցանցերի և ջերմային կայանքների անվտանգ օգտագործման և նորմալ տեխնիկական վիճակի պատասխանատու մասնագետ նշանակելու մասին հրաման.
  • Ցանկը, որն արտացոլում է ջեռուցման ցանցերի և ջերմային կայանքների սպասարկման գործառնական և գործառնական-վերանորոգման պատասխանատուները:
  • Եռակցողի վկայականի պատճենը.
  • Աշխատանքում օգտագործվող խողովակաշարերի և էլեկտրոդների վկայագրեր.
  • Թաքնված աշխատանքների կատարման ակտեր, ջեռուցման կետի կատարողական դիագրամ, որտեղ նշված է կցամասերի համարակալումը, ինչպես նաև գծապատկերներ. կանգառ փականներև խողովակաշարեր։
  • Համակարգերի լվացման և ճնշման փորձարկման ակտ (ջեռուցման ցանցեր, ջեռուցում, տաք ջրամատակարարում):
  • Աշխատանքի նկարագրությունները, ինչպես նաև հրդեհի դեպքում անվտանգության ցուցումները և վարքագծի կանոնները:
  • Գործառնական հրահանգներ.
  • Ակտ, որով ցանցերը և կայանքները հաստատված են օգտագործման համար:
  • Գործիքավորումների և ավտոմատացման ամսագիր, աշխատանքի թույլտվությունների տրամադրում, տեղակայանքների և ցանցերի ստուգման ընթացքում հայտնաբերված թերությունների գործառնական հաշվառում, շենքերի և հրահանգների ստուգում:
  • Հագուստ ջեռուցման ցանցերից միացման համար:

Ավտոմատացված ջեռուցման կետեր սպասարկող մասնագետները պետք է ունենան համապատասխան որակավորում։ Բացի այդ, պատասխանատու անձանցից պահանջվում է անհապաղ ծանոթանալ տեխնիկական փաստաթղթերին, որոնք ցույց են տալիս, թե ինչպես օգտագործել TP-ն:

ITP-ի տեսակները

Սխեման ITP ջեռուցման համարանկախ. Դրան համապատասխան տեղադրված է ափսե ջերմափոխանակիչ՝ նախատեսված հարյուր տոկոսանոց բեռի համար։ Հնարավոր է նաև տեղադրել կրկնակի պոմպ, որը փոխհատուցում է ճնշման կորուստները։ Ջեռուցման համակարգը սնվում է ջեռուցման վերադարձի խողովակաշարով: Այս տեսակի TP-ն կարող է համալրվել DHW միավորով, հաշվիչով և այլ անհրաժեշտ բլոկներով և բլոկներով:

Ավտոմատացված ջերմային կետի սխեման անհատական ​​տեսակ կենցաղային տաք ջրի համարնաև անկախ։ Այն զուգահեռ է և միաստիճան։ Նման IHS-ը պարունակում է 2 թիթեղային ջերմափոխանակիչներ, և յուրաքանչյուրը պետք է աշխատի 50% բեռով: Ջերմային ենթակայանի ամբողջական փաթեթը նախատեսում է նաև մի խումբ պոմպեր, որոնք նախատեսված են փոխհատուցելու ճնշման նվազումը: Ջեռուցման համակարգի բլոկը, հաշվիչը և այլ բլոկներ և հավաքույթներ նույնպես երբեմն տեղադրվում են TP-ում:

ITP ջեռուցման և տաք ջրի համար։Ավտոմատացված ջերմային կետի կազմակերպումն այս դեպքում կազմակերպվում է անկախ սխեմայով: Ջեռուցման համակարգի համար նախատեսված է ափսե ջերմափոխանակիչ՝ նախատեսված հարյուր տոկոս բեռի համար։ DHW շղթան երկաստիճան է, անկախ: Ունի երկու թիթեղային ջերմափոխանակիչներ։ Ճնշման մակարդակի նվազումը փոխհատուցելու համար ավտոմատացված ջերմային կետի սխեման ներառում է մի խումբ պոմպերի տեղադրում: Ջեռուցման համակարգը կերակրելու համար ջեռուցման համակարգի վերադարձի խողովակաշարից տրամադրվում է համապատասխան պոմպային սարքավորում: DHW-ն սնվում է սառը ջրի համակարգով:

Բացի այդ, ITP-ում (անհատական ​​ջեռուցման կետ) կա հաշվիչ:

ITP ջեռուցման, տաք ջրամատակարարման և օդափոխության համար. Ջերմային տեղադրումը միացված է անկախ սխեմայով: Ջեռուցման և օդափոխության համակարգի համար օգտագործվում է ափսե ջերմափոխանակիչ, որը կարող է դիմակայել 100% բեռին: DHW սխեմանկարող է նշանակվել որպես միաստիճան, անկախ և զուգահեռ: Այն ունի երկու թիթեղային ջերմափոխանակիչներ, որոնցից յուրաքանչյուրը նախատեսված է 50% բեռի համար:

Ճնշման մակարդակի նվազումը փոխհատուցվում է մի խումբ պոմպերով: Ջեռուցման համակարգը սնվում է ջեռուցման վերադարձի խողովակաշարով: DHW-ն սնվում է սառը ջրից։ ITP-ն MKD-ով կարող է լրացուցիչ համալրվել հաշվիչով:

Ավտոմատացված ջեռուցման կետի համար սարքավորումների ընտրության համար շենքի ջերմային բեռների հաշվարկ

Ջերմային բեռջեռուցման համար - սա այն ջերմության քանակն է, որը տալիս են ընդհանրապես բոլոր ջեռուցման սարքերը, որոնք տեղադրված են տանը կամ մեկ այլ օբյեկտի տարածքում: Նկատի ունեցեք, որ բոլորը տեղադրելուց առաջ տեխնիկական միջոցներամեն ինչ պետք է մանրակրկիտ հաշվարկել՝ չնախատեսված իրավիճակներից և ավելորդ կանխիկ ծախսերից պաշտպանվելու համար։ Եթե ​​ճիշտ եք հաշվարկում ջեռուցման համակարգի ջերմային բեռները, կարող եք հասնել բնակելի շենքի կամ այլ շենքի ջեռուցման համակարգի արդյունավետ և անխափան աշխատանքին: Հաշվարկը նպաստում է ջերմամատակարարման հետ կապված բացարձակապես բոլոր խնդիրների արագ իրականացմանը և դրանց աշխատանքի ապահովմանը SNiP-ի պահանջներին և նորմերին համապատասխան:

Ժամանակակից ջեռուցման համակարգի ընդհանուր ջերմային բեռը ներառում է որոշակի բեռի պարամետրեր.

  • ընդհանուր կենտրոնական ջեռուցման համակարգի համար;
  • մեկ համակարգի համար հատակի ջեռուցում(եթե այն սենյակում է) - հատակային ջեռուցում;
  • օդափոխության համակարգ (բնական և հարկադիր);
  • տաք ջրի համակարգ;
  • տարբեր տեխնոլոգիական կարիքների համար՝ լողավազաններ, լոգարաններ և նմանատիպ այլ կառույցներ։
  • Շենքերի տեսակը և նպատակը:Հաշվարկելիս պետք է հաշվի առնել, թե ինչ տեսակի գույք է պատկանում՝ բնակարան, վարչական շենք, թե ոչ բնակելի շենք։ Բացի այդ, շենքի տեսակը ազդում է բեռի արագության վրա, որն, իր հերթին, որոշվում է ջերմություն մատակարարող կազմակերպությունների կողմից: Սրանից է կախված նաեւ ջեռուցման ծառայությունների վճարման չափը։
  • ճարտարապետական ​​բաղադրիչ.Հաշվարկելիս կարևոր է իմանալ տարբեր արտաքին կառույցների չափերը, որոնք ներառում են պատեր, հատակներ, տանիքներ և այլ ցանկապատեր. բացվածքների մասշտաբը՝ պատշգամբներ, լոջաներ, պատուհաններ և դռներ։ Հաշվի են առնում նաեւ, թե շենքը քանի հարկ ունի, ունի՞ նկուղներ, ձեղնահարկեր, ինչ առանձնահատկություններ ունեն։
  • Ջերմաստիճանի ռեժիմշենքի բոլոր օբյեկտների համար, որոնք ենթակա են պահանջներին: Այստեղ մենք խոսում ենք ջերմաստիճանի պայմանների մասին՝ կապված բնակելի շենքի բոլոր սենյակների կամ վարչական շենքի տարածքների հետ։
  • Ցանկապատերի դիզայնը և առանձնահատկություններըդրսում, ներառյալ նյութերի տեսակը, հաստությունը և մեկուսացման համար շերտերի առկայությունը:
  • Օբյեկտի նպատակը.Այն սովորաբար կիրառվում է արտադրական օբյեկտների վրա, արտադրամասում կամ տեղում, որտեղ սպասվում է որոշակի ջերմաստիճանային պայմանների ստեղծում։
  • Տարածքների առկայությունը և բնութագրերըհատուկ նշանակության (խոսքը լողավազանների, սաունաների և այլ հարմարությունների մասին է):
  • պահպանման մակարդակը(Սենյակում կա՞ տաք ջրամատակարարում, օդափոխության համակարգեր և օդորակիչ, ինչպիսի՞ կենտրոնական ջեռուցում)։
  • Ընդհանուր թիվըկետեր, որտեղից վերցվում է տաք ջուր. Սա առաջին պարամետրն է, որը պետք է դիտարկել: Որքան շատ են ընդունման կետերը, այնքան ավելի շատ ջերմային բեռ է ընկնում ամբողջ ջեռուցման համակարգի վրա:
  • Տան բնակիչների կամ հաստատության տարածքում գտնվող մարդկանց թիվը.Ցուցանիշը ազդում է ջերմաստիճանի և խոնավության պահանջների վրա: Այս պարամետրերն այն գործոններն են, որոնք պարունակում է ջերմային բեռի հաշվարկման բանաձևը:
  • Այլ ցուցանիշներ.Եթե ​​խոսքը արդյունաբերական օբյեկտի մասին է, ապա այստեղ կարևոր է հերթափոխի, մեկ հերթափոխի աշխատողների և տարվա աշխատանքային օրերի քանակը։ Ինչ վերաբերում է մասնավոր տնային տնտեսություններին, ապա կարևոր է, թե քանի բնակիչ կա, սանհանգույցների, սենյակների քանակը և այլն։

Ջերմային բեռների որոշման մեթոդներ

1. Համախառն հաշվարկի մեթոդջեռուցման համակարգի համար օգտագործվում են նախագծերի մասին տեղեկատվության բացակայության կամ իրական ցուցանիշների հետ նման տեղեկատվության անհամապատասխանության դեպքում: Ջեռուցման համակարգի ջերմային բեռի ընդլայնված հաշվարկն իրականացվում է բավականին պարզ բանաձևի համաձայն.

Qmax-ից: \u003d α * V * q0 * (tv-tn.r.) * 10 - 6,

որտեղ α-ն ուղղիչ գործոն է, որը հաշվի է առնում այն ​​տարածաշրջանի կլիման, որտեղ գտնվում է օբյեկտը (այն օգտագործվում է, եթե դիզայնի ջերմաստիճանըտարբերվում է մինուս 30 աստիճանից); q0 է կոնկրետ բնութագիրջեռուցման համակարգ, որն ընտրվում է կախված տարվա ամենացուրտ շաբաթվա ջերմաստիճանից. V - շենքի արտաքին ծավալը.

2. Ինտեգրված ջերմային տեխնիկայի մեթոդի շրջանակներումհետազոտությունները պետք է ջերմագրեն բոլոր կառույցները՝ պատերը, դռները, առաստաղները, պատուհանները: Հարկ է նշել, որ նման ընթացակարգերի շնորհիվ հնարավոր է որոշել և ֆիքսել այն գործոնները, որոնք զգալիորեն ազդում են հաստատությունում ջերմության կորստի վրա:

Ջերմապատկերային ախտորոշման արդյունքները պատկերացում կտան իրական ջերմաստիճանի տարբերության մասին, երբ որոշակի քանակությամբ ջերմություն անցնում է ցանկապատի կառույցների 1 մ 2 միջով: Բացի այդ, դա հնարավորություն է տալիս տեղեկանալ ջերմային էներգիայի սպառման մասին որոշակի ջերմաստիճանի տարբերության դեպքում:

Հաշվարկելիս Հատուկ ուշադրությունտալ գործնական չափումներ, որոնք աշխատանքի անբաժանելի մասն են. Նրանց շնորհիվ դուք կարող եք իմանալ ջերմային բեռի և ջերմային կորուստների մասին, որոնք տեղի կունենան որոշակի հաստատությունում որոշակի ժամանակահատվածում: Գործնական հաշվարկների շնորհիվ նրանք տեղեկություններ են ստանում ցուցիչների մասին, որոնք տեսությունը չի ընդգրկում, կամ, ավելի ճիշտ, սովորում են յուրաքանչյուր կառույցի «խցանների» մասին։

Ավտոմատացված ջերմային կետի տեղադրում

Ենթադրենք, ներսում ընդհանուր ժողով MKD-ում գտնվող տարածքների սեփականատերերը որոշեցին, որ դեռևս անհրաժեշտ է ավտոմատացված ջեռուցման կետի կազմակերպում: Այսօր նման սարքավորումները ներկայացված են լայն տեսականիով, բայց ոչ ամեն ավտոմատացված ջեռուցման կետ կարող է հարմար լինել ձեր տնային տնտեսությանը:

Դա հետաքրքիր է!

Օգտատերերի 99%-ը պատկերացում չունի, որ գլխավորը MKD-ով նախնական տեխնիկատնտեսական հիմնավորումն է: Միայն փորձաքննությունից հետո անհրաժեշտ է ընտրել ավտոմատացված անհատական ​​ջեռուցման կետ, որը բաղկացած է կամ բլոկներից և մոդուլներից անմիջապես գործարանից, կամ սարքավորումը հավաքում է ձեր տան նկուղում՝ դրա համար օգտագործելով առանձին պահեստամասեր:

Գործարանում արտադրվող AITP-ն ավելի հեշտ և արագ է տեղադրվում: Պահանջվում է միայն մոդուլային ագրեգատները ամրացնել եզրերին, այնուհետև սարքը միացնել վարդակից: Այս առումով, տեղադրման ընկերություններից շատերը նախընտրում են հենց այդպիսի ավտոմատացված ջերմային կետեր:

Եթե ​​գործարանում հավաքվում է ավտոմատացված ջեռուցման կետ, գինը միշտ ավելի բարձր է, բայց դա փոխհատուցվում է լավ որակով: Ավտոմատացված ջերմային կետերը արտադրվում են երկու կատեգորիաների կայանների կողմից: Առաջին խումբը ներառում է խոշոր ձեռնարկություններ, որտեղ իրականացվում է ջեռուցման ենթակայանների սերիական հավաքում, երկրորդ խմբի մեջ մտնում են միջին և մեծ մասշտաբի ընկերությունները, որոնք անհատական ​​նախագծերի համաձայն բլոկներից ջեռուցման կետեր են արտադրում:

Ռուսաստանում ավտոմատացված ջեռուցման կետերի սերիական արտադրությամբ զբաղվում են միայն մի քանի ընկերություններ։ Նման ՏՊ-ները հավաքվում են շատ որակյալ, հուսալի մասերից։ Այնուամենայնիվ, զանգվածային արտադրությունն ունի նաև զգալի թերություն՝ բլոկների ընդհանուր չափերը փոխելու անհնարինությունը։ Պահեստամասերի մի արտադրողի փոխարինել մյուսով հնարավոր չէ։ Ավտոմատացված ջերմային կետի տեխնոլոգիական սխեման նույնպես ենթակա չէ փոփոխության, և այն չի կարող հարմարվել ձեր կարիքներին:

Այս թերությունները չունեն ավտոմատացված բլոկի ջերմային կետեր, որոնց համար դրանք զարգանում են անհատական ​​նախագծեր. Նման ջերմային կետեր արտադրվում են յուրաքանչյուր մեգապոլիսում։ Այնուամենայնիվ, այստեղ կան ռիսկեր։ Մասնավորապես, դուք կարող եք հանդիպել անբարեխիղճ արտադրողի, որը հավաքում է TP, կոպիտ ասած, «ավտոտնակում», կամ կարող եք սայթաքել դիզայնի սխալների վրա:

Դռների ապամոնտաժման և պատերի վերակառուցման ժամանակ հաճախ նկատվում է տեղադրման աշխատանքների աճ 2-3 անգամ: Միևնույն ժամանակ, ոչ ոք չի կարող երաշխավորել, որ արտադրողները պատահաբար չեն սխալվել բացվածքները չափելիս և ճիշտ չափերը ուղարկել են արտադրություն։

Ավտոմատացված հավաքովի ջեռուցման կետի կազմակերպումը տանը միշտ հնարավոր է, նույնիսկ եթե նկուղում բավարար տարածք չկա: Նման TP-ն կարող է ներառել գործարանային տիպի բլոկներ: Ավտոմատացված ջեռուցման կետը, որի գինը շատ ավելի ցածր է, ունի նաև թերություններ.

Գործարանները միշտ համագործակցում են վստահելի մատակարարների հետ և նրանցից գնում են պահեստամասեր: Բացի այդ, գործում է գործարանային երաշխիք։ Ավտոմատացված բլոկի ջերմային կետերը ենթարկվում են ճնշման փորձարկման ընթացակարգին, այսինքն, դրանք անմիջապես ստուգվում են նույնիսկ գործարանում արտահոսքի համար: Նրանց խողովակները ներկելու համար օգտագործվում է բարձրորակ ներկ։

Տեղադրումն իրականացնող աշխատողների թիմերի նկատմամբ վերահսկողությունը բավականին բարդ գործ է։ Որտեղ և ինչպես են ձեռք բերվում ճնշման չափիչները, Գնդիկավոր փականներ? Այս մասերը հաջողությամբ կեղծվում են ասիական երկրներում, և եթե այդ բաղադրիչները էժան են, ապա միայն այն պատճառով, որ դրանց արտադրության մեջ օգտագործվել է ցածրորակ պողպատ: Բացի այդ, դուք պետք է նայեք զոդումներին, դրանց որակին: Բազմաբնակարան շենքերի գործադիր տնօրենները, որպես կանոն, չունեն անհրաժեշտ տեխնիկա։ Դուք, անշուշտ, պետք է կապալառուներից պահանջեք տեղադրման երաշխիքներ, և, իհարկե, ավելի լավ է համագործակցել ժամանակի փորձարկված ընկերությունների հետ: Մասնագիտացված ձեռնարկությունները միշտ ունեն պահեստում անհրաժեշտ սարքավորումներ. Այս կազմակերպություններն ունեն ուլտրաձայնային և ռենտգենյան թերությունների դետեկտորներ։

Տեղադրող ընկերությունը պետք է լինի SRO-ի անդամ: Ոչ պակաս կարևոր է նաև ապահովագրական վճարումների չափը։ Ապահովագրական պրեմիաների գծով խնայողությունները տարբերակիչ հատկանիշ չեն խոշոր ձեռնարկություններ, քանի որ նրանց համար կարևոր է գովազդել իրենց ծառայությունները և վստահ լինել, որ հաճախորդը հանգիստ է։ Դուք անպայման պետք է նայեք, թե որքան կանոնադրական կապիտալ ունի տեղադրող ընկերությունը: Նվազագույն չափս- 10 հազար ռուբլի: Եթե ​​դուք հանդիպել եք այս կապիտալով կազմակերպության հետ, ամենայն հավանականությամբ, դուք պատահել եք ուխտի:

AITP-ում օգտագործվող հիմնական տեխնիկական լուծումները կարելի է բաժանել երկու խմբի.

  • ջեռուցման ցանցի հետ միացման սխեման անկախ է. այս դեպքում տան ջեռուցման շրջանի ջերմային կրիչը ջեռուցման ցանցից առանձնացված է կաթսայով (ջերմափոխանակիչ) և շրջանառվում է միջով: փակ հանգույցանմիջապես օբյեկտի ներսում;
  • Ջեռուցման ցանցի հետ կապի սխեման կախված է. կենտրոնական ջեռուցման ցանցի ջերմային կրիչը օգտագործվում է մի քանի օբյեկտների ջեռուցման մարտկոցներում:

Ստորև բերված նկարները ցույց են տալիս ջեռուցման ցանցերի և ջեռուցման կետերի միացման ամենատարածված սխեմաները:

Անկախ կապի սխեմաներով օգտագործվում են թիթեղների կամ կեղևի և խողովակի ջերմափոխանակման միավորներ: Նրանք գալիս են տարբեր տեսակների, իրենց դրական և բացասական կողմերով: Ջեռուցման ցանցին միանալու կախյալ սխեմաներով օգտագործվում են խառնիչ միավորներ կամ վերահսկվող վարդակով վերելակներ: Խոսելով ամենաշատի մասին լավագույն տարբերակը, դրանք ավտոմատացված ջերմային կետեր են, որոնց միացման սխեման կախված է։ Նման ավտոմատացված ջերմային կետը, որի գինը զգալիորեն ցածր է, ավելի հուսալի է: Այս տեսակի ավտոմատացված ջեռուցման կետերի սպասարկումը կարելի է անվանել նաև բարձրորակ:

Ավաղ, եթե անհրաժեշտ է ջերմամատակարարում կազմակերպել բազմաթիվ հարկեր ունեցող օբյեկտներում, նրանք օգտագործում են բացառապես անկախ սխեմամիացումներ համապատասխան տեխնոլոգիական կանոնակարգերին համապատասխանելու համար:

Կան բազմաթիվ եղանակներ կոնկրետ հաստատության համար ավտոմատացված ջերմային կետ հավաքելու համար՝ օգտագործելով համաշխարհային կամ տեղական արտադրողների կողմից արտադրված բարձրորակ պահեստամասեր: Մեծ Բրիտանիայի ղեկավարությունը ստիպված է հույսը դնել դիզայներների վրա, բայց նրանք սովորաբար կապված են կոնկրետ TP արտադրողի կամ տեղադրման ընկերության հետ:

Փորձագիտական ​​կարծիք

Ռուսաստանին պակասում են էներգետիկ ծառայություններ մատուցող ընկերությունները՝ սպառողների շահերի պաշտպանները

Ա.Ի.Մարկելով,

Energy Transfer-ի գործադիր տնօրեն

Ջերմախնայող տեխնոլոգիաների շուկայում ներկայումս հավասարակշռություն չկա։ Չկա մեխանիզմ, որով սպառողը կարող է գրագետ և գրագետ ընտրել նախագծման, տեղադրման, ինչպես նաև AITP արտադրող ընկերությունների մասնագետներ։ Այս ամենը հանգեցնում է նրան, որ ավտոմատացված ջերմային կետի կազմակերպումը չի բերում ցանկալի արդյունքներ:

Որպես կանոն, AITP-ի տեղադրման ժամանակ օբյեկտի ջեռուցման համակարգի կարգավորում (հիդրավլիկ հավասարակշռում) չի կատարվում։ Սակայն դա անհրաժեշտ է, քանի որ մուտքերի ջեռուցման որակը տարբեր է։ Տան մի մուտքում կարող է շատ ցուրտ լինել, մյուսում՝ շոգ։

Ավտոմատացված ջերմային կետ տեղադրելիս կարող եք օգտագործել առջևի կարգավորումը, երբ MKD-ի մի կողմի կարգավորումը կախված չէ մյուսից: Այս բոլոր ընթացակարգերի շնորհիվ AITP-ի տեղադրումն ավելի արդյունավետ է դառնում։

Եվրոպայի զարգացած երկրները բավականին հաջող օգտվում են էներգետիկ ծառայություններից։ Էներգետիկ ծառայություններ մատուցող ընկերությունները գոյություն ունեն սպառողների շահերը պաշտպանելու համար։ Դրանց շնորհիվ օգտվողները երբեք ստիպված չեն լինում ուղղակիորեն գործ ունենալ վաճառողների հետ: Ծախսերը վերադարձնելու համար բավարար խնայողությունների բացակայության դեպքում էներգետիկ ծառայություններ մատուցող ընկերությունը կարող է սնանկության առաջ կանգնել, քանի որ նրա շահույթը կախված է օգտագործողի խնայողություններից:

Մնում է հուսալ, որ Ռուսաստանում կհայտնվեն համապատասխան իրավական մեխանիզմներ, որոնց միջոցով հնարավոր կլինի խնայողությունների հասնել ԿԳ-ի վճարման հարցում։

BTP - Բլոկի ջեռուցման կետ - 1վար: - սա ամբողջական գործարանային պատրաստության կոմպակտ ջերմամեխանիկական տեղադրում է, որը գտնվում է (տեղադրված) բլոկային կոնտեյներով, որն իրենից ներկայացնում է ամբողջովին մետաղական կրող շրջանակ՝ սենդվիչ պանելային ցանկապատերով:

Բլոկային կոնտեյներով ITP-ն օգտագործվում է ամբողջ շենքի կամ դրա մի մասի ջեռուցման, օդափոխության, տաք ջրամատակարարման համակարգերի և ջերմաօգտագործման տեխնոլոգիական կայանքների միացման համար:

BTP - Բլոկի ջեռուցման կետ - 2 var. Այն արտադրվում է գործարանում և տեղադրման համար մատակարարվում է պատրաստի բլոկների տեսքով։ Այն կարող է բաղկացած լինել մեկ կամ մի քանի բլոկներից: Բլոկների սարքավորումները տեղադրվում են շատ կոմպակտ, որպես կանոն, մեկ շրջանակի վրա։ Սովորաբար օգտագործվում է այն ժամանակ, երբ անհրաժեշտ է խնայել տարածքը, նեղ պայմաններում: Միացված սպառողների բնույթով և քանակով BTP-ն կարող է վերաբերել ինչպես ITP-ին, այնպես էլ CHP-ին: ITP սարքավորումների մատակարարում ըստ սպեցիֆիկացիայի՝ ջերմափոխանակիչներ, պոմպեր, ավտոմատացում, անջատիչ և հսկիչ փականներ, խողովակաշարեր և այլն: - Տրվում է առանձին ապրանքներով։

BTP-ն գործարանային լիարժեք պատրաստվածության արտադրանք է, որը հնարավորություն է տալիս ամենակարճ ժամկետում վերակառուցվող կամ նորակառույց օբյեկտները միացնել ջեռուցման ցանցերին: BTP-ի կոմպակտությունը օգնում է նվազագույնի հասցնել սարքավորումների տեղադրման տարածքը: Անհատական ​​մոտեցումԲլոկի անհատական ​​ջերմային կետերի նախագծումը և տեղադրումը թույլ են տալիս մեզ հաշվի առնել հաճախորդի բոլոր ցանկությունները և դրանք վերածել պատրաստի արտադրանքի: երաշխիք BTP-ի և բոլոր սարքավորումների համար մեկ արտադրողից, մեկ սպասարկման գործընկեր ամբողջ BTP-ի համար: տեղադրման վայրում BTP-ի տեղադրման հեշտությունը: BTP-ի արտադրություն և փորձարկում գործարանում` որակ. Հարկ է նշել նաև, որ ջեռուցման կետերի զանգվածային, եռամսյակային շինարարության կամ ծավալային վերակառուցման դեպքում ԲՏՊ-ի օգտագործումը նախընտրելի է ՏՏՊ-ի համեմատ։ Քանի որ այս դեպքում անհրաժեշտ է կարճ ժամանակահատվածում զգալի թվով ջեռուցման կետեր տեղադրել: Նման լայնածավալ նախագծերը կարող են իրականացվել ամենակարճ ժամանակում՝ օգտագործելով միայն ստանդարտ գործարանային պատրաստի BTP-ներ:

ITP (հավաքում) - նեղ պայմաններում ջերմային կետ տեղադրելու հնարավորություն, ջերմային կետը որպես հավաքակազմ տեղափոխելու կարիք չկա: Միայն առանձին բաղադրիչների տեղափոխում: Սարքավորման առաքման ժամանակը շատ ավելի կարճ է, քան BTP-ն: Արժեքն ավելի ցածր է: - BTP - BTP-ի տեղադրման վայր տեղափոխելու անհրաժեշտությունը (փոխադրման ծախսեր), BTP-ի կրելու համար բացվածքների չափերը սահմանափակումներ են դնում BTP-ի ընդհանուր չափերի վրա: Առաքման ժամկետը 4 շաբաթից։ Գին.

ITP - տարբեր արտադրողների ջեռուցման կետի տարբեր բաղադրիչների երաշխիք. մի քանի տարբեր սպասարկման գործընկերներ ջեռուցման ենթակայանում ընդգրկված տարբեր սարքավորումների համար. տեղադրման աշխատանքների ավելի բարձր արժեքը, ժամկետները տեղադրման աշխատանքներ, Տ. ե. ITP-ի տեղադրման ժամանակ հաշվի են առնվում անհատական ​​հատկանիշները կոնկրետ տարածքներեւ կոնկրետ կապալառուի «կրեատիվ» որոշումները, որոնք մի կողմից պարզեցնում են գործընթացի կազմակերպումը, մյուս կողմից՝ կարող են նվազեցնել որակը։ Ի վերջո, զոդումը, խողովակաշարի թեքումը և այլն, շատ ավելի դժվար է որակապես կատարել «տեղում», քան գործարանային պայմաններում: