Heatingեռուցման համակարգերի վերակառուցում և վերանորոգում: Պատուհանների միջոցով ջերմության կորստի նվազում

Մենդելեեւսկ քաղաքը: Մենդելեեւսկի շրջանը գտնվում է Թաթարստանի Հանրապետության հյուսիս-արևելյան մասում `Ռուսաստանի եվրոպական մասում` Կամա և Տոյմա գետերի վրա: Մենդելեեւսկ քաղաքը գտնվում է Կազան քաղաքից 220 կմ հեռավորության վրա: Շրջանի բնակչությունը գրեթե 30,5 հազար մարդ է, որից 22 հազար մարդ: - քաղաքի բնակիչներ:

Mendeleevskoye Heating Network Enterprise- ը սպասարկել է 4 կաթսայատուն, 16 ինքնավար վառարան և 11 կենտրոնական ջեռուցման կայան: Heatերմային աղբյուրների ընդհանուր տեղադրված հզորությունը 99 Գկալ / ժամ է, սպառողների միացված ջերմային բեռը ՝ 56 Գկալ / ժամ: Հիմնական վառելիքը բնական գազն է:

Մենդելեեւսկի շրջանում ջերմամատակարարման համակարգը կառուցվել է հիմնականում թիվ 3 կենտրոնական կաթսայատան հիմքի վրա, դրան միացված կենտրոնական ջեռուցման կայանով: Ենթադրվում էր, որ կաթսայատունը կգործի ըստ 130/70 ՕՀ ջերմաստիճանի, բայց այն աշխատում էր 95/70 ՕՀ-ի ժամանակացույցի համաձայն ՝ խառնիչ սարքերի, տաք ջրամատակարարման շրջանառության գծերի (WՎ) և սպառողների անսարքության պատճառով: կիսաքանդ ներքին համակարգերտաքացում Արդյունքում ՝ գերագնահատված էներգիայի սպառում, տեղափոխման ընթացքում ջերմային էներգիայի մեծ կորուստներ:

Բացի այդ, կան 5 փոքր կաթսայատներ (յուրաքանչյուրում 2 կաթսա), երկուսն էլ փողոցում գտնվող քաղաքի ներսում: Գյունին, իսկ n. Թաթարսկի Չելնին, Տիխոնովոն, Գրիշկինոն, Մունայկան, որոնցից առաջին երկու կաթսայատները պահանջում էին վերակառուցում մաշված սարքավորումների պատճառով: 2005 թ.-ին հաշվի են առնվել վառարանները, որոնց հիմնական մասը գտնվում է ծայրամասունենալով աննշան կապված բեռներ և պահանջելով սպասարկման անձնակազմի առկայություն, ինչը վատթարացրեց ձեռնարկության տնտեսական ցուցանիշները: Թիվ 3 կենտրոնական կաթսայատունը `երկու տաք ջրի կաթսայատներով PTVM-30M, երկու տաք ջրի կաթսայատներ TVG-8 և երկու շոգեբաղնիքներ DKVR-4-13 (պահուստային վառելիք` մազութ տաքացնելու համար) բավարար վիճակում էր:

Ձեռնարկության ջեռուցման ցանցերի երկարությունը երկխողովակների հաշվարկով կազմել է 38,7 կմ, որից 30,8 կմ-ը `ջեռուցման խողովակաշարերի համար, մնացածը` տաք ջրամատակարարման համար: Խողովակաշարի տրամագիծը `32-ից 530 մմ:

Ձեռնարկության գործունեության ցուցանիշների վերլուծությունը ցույց տվեց, որ մեծ տեսակարար կշիռըունեցել են ջերմային էներգիայի կորուստներ: Heatերմային կորուստների մեծ մասը տեղի է ունեցել սառեցնող հեղուկի տեղափոխման ժամանակ `վերգետնյա տեղադրմամբ ջերմամեկուսացման և հանքային բուրդից ջերմամեկուսիչով խողովակների անուղղակի տեղադրման ջերմամեկուսացման խախտման պատճառով (նկ. 1): Բացի այդ, անհրաժեշտություն առաջացավ ջեռուցման ցանցերի աշխատանքը տեղափոխել 130/70 OC ջերմաստիճանի գրաֆիկ, որի համար անհրաժեշտ էր պատրաստել ցանցերը, վերականգնել ինժեներական սարքերը ջերմաստիճանի լարվածությունը փոխհատուցելու համար և տեղադրել ջեռուցման միավորներ.

Իրականացվել է նաև «Մենդելեևսկ-վոդոկանալ» պետական ​​ձեռնարկության ֆինանսական, տնտեսական և արտադրական գործունեության վերլուծություն: Վերլուծության ընթացքում պարզվել են այս ձեռնարկության հիմնական խնդիրները, ուսումնասիրվել է նրա կապը ջեռուցման ցանցի ձեռնարկության հետ և գնահատվել է դրանց համատեղման տնտեսական իրագործելիությունը: Արդյունքում, որոշվեց միավորել այդ ձեռնարկությունները Tatgazenergo ՓԲԸ-ի Մենդելեևսկու մասնաճյուղում:

Բավլի քաղաք: Բավլինսկի շրջանը տեղակայված է Ռուսաստանի եվրոպական մասում ՝ Թաթարստանի Հանրապետության հարավ-արևելյան մասում, գետի ափին գտնվող Բուգուլմա-Բելեբեյ լեռնաշխարհում: Բավլինկա (Իք գետի վտակ): Բավլի քաղաքը գտնվում է Կազանից 370 կմ հեռավորության վրա: Շրջանի բնակչությունը գրեթե 37 հազար մարդ է, որից 23 հազար մարդ: - քաղաքի բնակիչներ:

Bavlinskoe Heating Network Enterprise- ը սպասարկել է 11 կաթսայատուն `43 կաթսայով, որից 38-ը տաք ջուր է և 5-ը գոլորշի, ընդհանուր տեղադրված` 91,4 Գկալ / ժամ: Սպառողների միացված բեռը 37,8 Գկալ / ժամ է: Բոլոր կաթսայատները աշխատում են բնական գազով: Heatingեռուցման ցանցերի երկարությունը երկխողովակի հաշվարկում կազմել է 19,7 կմ, ներառյալ ջեռուցման խողովակաշարեր `15,7 կմ, DHW խողովակաշարեր- 4 կմ: Խողովակաշարի տրամագիծը `25-ից 273 մմ:

Քաղաքի հիմնական մասի ջեռուցման համակարգը կառուցվել է եռամսյակային աղբյուրների հիման վրա տեղական ցանցեր... Քաղաքի հին հատվածում կային թիվ 9, 10, 15, 17, 23 փոքր կաթսայատներ ՝ յուրաքանչյուրը 4,5-6 Գկալ / ժամ տեղադրված հզորությամբ, իսկ քաղաքի մատույցներում ՝ թիվ 28 կաթսայատներ: , 29, Նարկոլոգիական դիսպանսերը, Իվոլգայի առողջարանը գործում էին: Ալեքսանդրովկա `0,34-ից 1,9 Գկալ / ժամ հզորությամբ: Բոլոր կաթսայատները հագեցած էին ցածր արդյունավետությամբ, բարոյապես և ֆիզիկապես հնացած կաթսաներով, ինչպիսիք են HP- ն կամ «Ramzina» - ն, աշխատում էին անկատար տեխնոլոգիայի համաձայն, մաշվել էին օժանդակ սարքավորումներպահանջում են էական վերանորոգման ծախսեր, ավտոմատացման ցածր մակարդակ և, որպես հետևանք, մեծ թվերսպասարկող անձնակազմ: Heatingեռուցման ցանցերում, հիմնականում դրված անուղղակի ճանապարհհանքային բուրդից պատրաստված ջերմամեկուսացումով, կար նաև ջերմային էներգիայի և հովացուցիչ նյութի մեծ կորուստ:

Եռամսյակային աղբյուրներից բացի, գործում էր Կենտրոնական կենցաղային կաթսայատուն (PPM) ՝ 50 Գկալ / ժամ տեղադրված հզորությամբ: Դրանից հովացնող հեղուկը մատակարարվում էր 27-րդ միկրոշրջանի կենտրոնական ջեռուցման կայանին և քաղաքի սոցիալական օբյեկտներին `մոտ 8 Գկալ / ժամ ընդհանուր կապակցված բեռով` համաձայն 115/70 ՕՀ-ի ժամանակացույցի: Heatingեռուցման ցանցը պղպեղի և թղթի գործարանից մինչև միկրոշրջան 27-ը չորս խողովակների նախագծում ունեցել է 2.6 կմ երկարություն, ինչը 25% էր ամբողջ երկարությունձեռնարկության ջեռուցման ցանցեր: Աշխարհագրական տեսանկյունից, Կենտրոնական կենցաղային կաթսայատունը գտնվում է քաղաքի հին հատվածի մատույցներում, տրամագծորեն հակառակ 27-րդ միկրոշրջանից: Pulելյուլոզը և թղթի գործարանը կանգնած էին գոլորշու կաթսաներ(DKVR-10, DE-25) ծառայության զգալի ժամկետով, հովացուցիչ նյութը տաքացնում էին գոլորշու-ջրի ջերմափոխանակիչներում, տաք ջուրը պատրաստում էին ուղղակի փխրուն եղանակով, ինչը հանգեցնում էր տաք ջրով կոնդենսատի կորուստների:

Կատարման ցուցանիշներից պարզ էր, որ հիմնական կորուստները տեղի են ունեցել Կենտրոնական կենցաղային կաթսայատանը և դրանից ստացված ջերմային ցանցերում: ԻՆ ամառային ժամանակվառելիքի հատուկ սպառումն աճեց մի քանի անգամ `ցածր բեռների կաթսաների անարդյունավետ աշխատանքի, տաք ջրի պատրաստման ծախսատար տեխնոլոգիայի և ջեռուցման ցանցերում կորուստների պատճառով: Բացի այդ, պատկերը փչացավ ջերմային էներգիայի տեղափոխման համար էլեկտրաէներգիայի զգալի սպառման պատճառով:

Ա.Ա. Արեշկին, Heեռուցման գլխավոր տնօրեն,
Ն.Վ. Գորոբեց, ջերմամատակարարման խմբի ղեկավար,
Ա.Վ. Moskalenko, ջերմության մատակարարման խմբի ղեկավար,
ՍՊԸ «Ինստիտուտ« Kanalstroyproekt », Մոսկվա

Գոյություն ունեցող ջերմամատակարարման համակարգեր

Շատ ջեռուցման համակարգեր Ռուսաստանի քաղաքներնախատեսված են առավելագույն ջերմային բեռի համար, և որպես ջերմային էներգիայի արտանետման ռեժիմ, օգտագործվում է ջեռուցման գրաֆիկ, որը «ճեղքման կետում» ուղղվում է ուղիղ գծի ջերմաստիճանում ցանցի ջուր T 1 = 70 "C փակ և T 1 = 60" C ջերմաստիճանի դեպքում `բաց ջեռուցման համակարգի համար: Գործողության ընթացքում ջեռուցման համար նախատեսված նախագծին մոտ օդի ջերմաստիճանում կատարվում է «կտրում» ջերմաստիճանի գրաֆիկ(նկ. 1): Օրինակ ՝ 150 "C ՝ 130" C կտրվածքով (կամ 130 "C ՝ 120" C կտրվածքով): Միևնույն ժամանակ, շենքերում ջեռուցման համակարգերի զգալի մասը միացված է վերելակների միջոցով կախված սխեմայի համաձայն: Այս համակարգերում, որպես կանոն, առկա է սխալ դասավորվածություն ջերմային պայմաններբաժանորդների գերտաքացումով ջեռուցման գրաֆիկի «շտկման գոտում» և բաժանորդների անջրպետով ջեռուցման ժամանակացույցի «անջատված գոտում» ջերմային ռեժիմի անսարքությունը, որն առաջանում է ջեռուցման համար ջերմային էներգիայի համատեղ փոխադրմամբ և տաք ջրամատակարարում:

«Անջատման գոտում» ջերմային ռեժիմի անհամապատասխանությունը մեծապես պայմանավորված է ջեռուցման ջեռուցիչի իջեցված ջեռուցման մակերեսով, որը հաշվարկվում է ուղղակի ցանցի ջրի ջերմաստիճանի համար `առանց հաշվի առնելու« անջատումը »: շահագործման ընթացքում ջերմային էներգիայի արտանետման ժամանակացույց: Theերմային ռեժիմի անհամապատասխանության մեկ այլ պատճառ `ջեռուցման սեզոնի ընթացքում DHW ջերմաստիճանի ժամանակացույցի անհամաչափությունը, որը կապված է ընդհանուր ժամանակացույցջերմային էներգիայի մատակարարում: Որպեսզի դա վերացվի, ջերմամատակարարման համակարգեր նախագծելիս խորհուրդ է տրվում օգտագործել ջեռուցման ցանցերի առավել իրատեսական ջերմաստիճանային ռեժիմ `հիմնված տաք ջրամատակարարման համար ցանցի ջրի սպառումը նվազագույնի հասցնելու վրա:

Որոշ քաղաքներում գործում են այսպես կոչված ջերմամատակարարման համակարգերը, որոնցում տաք ջրամատակարարման բեռի մի մասը միացված է անկախ սխեման(փակ համակարգ), իսկ ոմանք ՝ կախված սխեմայի համաձայն (բաց համակարգ): Էներգետիկ տեսանկյունից նման համակարգերն ի սկզբանե անարդյունավետ են, քանի որ անկախ ջրահեռացման միացման սխեմայով բաժանորդների համար անհրաժեշտ է ուղղել ուղղակի մատակարարման ջրի ջերմաստիճանի գիծը «ընդմիջման կետում» T 1 = 70 »C, այսինքն` 10 "C- ով բարձր, քան կախված DHW միացում ունեցող բաժանորդների համար: Արդյունքում, բաժանորդները հետ կախված կցորդ DHW համակարգերնկատվում է գերտաքացում: Ելնելով դրանից, բաց համակարգերի վերակառուցումը տաք ջրամատակարարումը անկախ սխեմային միացնելու կախյալ սխեմայից մասնակի անցմամբ նույնպես անարդյունավետ է և հետագա չի դիտարկվում:

Վերջին տարիներին ջերմամատակարարման որոշ համակարգերում աստիճանաբար անցում է կատարվել անկախ ջեռուցման սխեմայի `ավտոմատ կարգավորիչների տեղադրմամբ և առանց կապի երեսարկմանջեռուցման ցանցերը պոլիուրեթանային փրփուրի մեկուսացման մեջ, որի հուսալիությունը նվազում է ուղղակի մատակարարման ջրի ջերմաստիճանի բարձրացման հետ և դրա օգտագործումը 130 "C և ավելի ջերմաստիճանում: Ընդհանրապես արգելվում է: Միևնույն ժամանակ, անցումը դեպի անկախ ջեռուցման շրջանը և ուղղակի մատակարարման ջրի ջերմաստիճանի նվազումը հանգեցնում են մատակարարման ջրի սպառման ավելացմանը. ջուրը (մինչև 20%) և ջեռուցման ցանցի տրամագծերի համապատասխան աճին: Այս կապակցությամբ օպտիմալը heatingեռուցման ցանցերի վերակառուցման ուղղությունը միաժամանակյա անցում է 130/70 "C (120/70" C) ջերմաստիճանի ռեժիմին և ջերմային էներգիայի մատակարարման ավելացված ժամանակացույցերին ՝ ուղղիչով «կոտրման կետում» ուղղվող «խզման կետում», T 1 = 80-85 "C ջերմաստիճանի և T 1 = 70-75" C ջերմաստիճանի բաց ջերմամատակարարման համակարգի համար (նկ. 2): Ներկայումս ջերմամատակարարման բարձրացված գրաֆիկները լայնորեն օգտագործվում են փակ ջեռուցման ցանցերում «Մոսկովյան տաքացման ցանցի ընկերություն» ԲԲԸ, որը միացված է «Մոսեներգո» ԲԲԸ-ի ջերմաէլեկտրակայաններին:

Heatանկալի է ջերմամատակարարման համակարգերի վերակառուցմանը տալ ինտեգրված բնույթ, որի նախնական փուլում առաջարկվում է իրականացնել.

Subs բաժանորդների ջերմային բեռների հստակեցում;

The sourceերմային աղբյուրի և ջեռուցման մայրուղու վրա ջերմային բեռների հստակեցում `հաշվի առնելով բաժանորդների կողմից ջերմային էներգիայի սպառման ամենօրյա անկանոնությունը.

Heating ջեռուցման ցանցերի երթուղայնացման օպտիմալացում `հաշվի առնելով դրանց ավելցուկը.

Heat heatերմային ցանցերում ստանդարտ կորուստների և ջերմային աղբյուրի սեփական կարիքների արժեքի հստակեցում.

The ջերմության աղբյուրում առկա էլեկտրաէներգիայի պահուստի որոշում;

If հնարավորության դեպքում առաջիկա 10 տարիների ընթացքում ջերմության աղբյուրի և ջեռուցման ցանցերի զարգացման հեռանկարների որոշում.

■ կապի սխեմաների և շենքի ջերմասպառող համակարգերին ջերմային էներգիայի մատակարարումը կարգավորելու մեթոդների հստակեցում:

Heatերմային էներգիայի մատակարարման ավելացված ժամանակացույցը `փակ ջերմամատակարարման համակարգում ջեռուցման, օդափոխության և տաք ջրամատակարարման ընդհանուր բեռի առումով, նպատակահարմար է օգտագործել IHP- ի և CHP- ի հետևյալ տեսակների համար.

W DHW համակարգի միացումը երկու փուլով հաջորդական սխեմաճնշման կարգավորիչի տեղադրմամբ, վերելակի միջոցով կախված սխեմայի համաձայն ջեռուցման համակարգի միացում, կախված կամ անկախ սխեմայի համաձայն օդափոխության համակարգի միացում `ինքնակարգավորիչների տեղադրմամբ.

The տաք ջրամատակարարման համակարգի միացում ըստ երկու փուլով խառը կամ մեկ փուլով սխեմայի `ավտոմատ կարգավորիչների տեղադրմամբ, ջեռուցման համակարգի միացում անկախ սխեմայով` ջեռուցման միջոցով ավտոմատ կարգավորիչների տեղադրմամբ, միացում օդափոխման համակարգ ՝ կախված կամ անկախ սխեմայի համաձայն, ավտոմատ կարգավորիչների տեղադրմամբ.

Այն դեպքում, երբ փակ ջերմամատակարարման համակարգի ջերմային բեռի ավելի քան 80% -ը միացված է այդպիսի IHP- ի և CHP- ի միջոցով, ջերմային էներգիայի մատակարարման ավելացված ժամանակացույցին անցումը տնտեսապես արդարացված է: Դա պայմանավորված է նրանով, որ ITP- ի և TSC- ի այլ տեսակների մեջ անցումային գրաֆիկին անցումը հանգեցնում է դրա «ուղղման» գոտում գերտաքացմանը: Այս պայմանի հիման վրա առաջարկվում է մշակել միջոցառումներ ITP- ի և CHP- ի վերակառուցման համար `անցնելով ինքնակարգավորիչների տեղադրմամբ ջեռուցման համակարգը ջեռուցման միջոցով միացնելու անկախ սխեմայի: Theեռուցման համակարգը միացնելու համար անկախ շղթային անցումը հանգեցնում է ջեռուցման համակարգի հատուկ սպառման ավելացմանը, քանի որ վերադարձի ցանցի ջրի ջերմաստիճանը բարձրանում է մինչև 75-80 "C:

Heatերմային էներգիայի մատակարարման ավելացված ժամանակացույցի համաձայն, ցանցում ջեռուցման և օդափոխման ջրի սպառումն անընդհատ արժեք է և որոշվում է առավելագույն բեռով, իսկ տաք ջրի մատակարարման համար ջեռուցման ջրի սպառումը համարվում է զրո, ինչը կազմում է բավականին արդարացված է ավելի քան 1000 Գկալ / ժամ բեռով ջերմամատակարարման հզոր համակարգերի համար ... Lessերմամատակարարման պակաս հզոր համակարգերի համար ջեռուցման ցանցում օդափոխման և տաք ջրի մատակարարման համար ցանցի ջրի հոսքը կարելի է ընդունել ըստ երեկոյան ժամանակահատվածի միջին առավելագույն բեռի, իսկ տաք ջրամատակարարման համար `նվազող K = 0,5 գործակցով: Այս դեպքում, մեկ հերթափոխով ձեռնարկությունների (սպառողական ծառայությունների գործարաններ և այլն) և կազմակերպությունների (հիմնարկներ, դպրոցներ, մանկապարտեզներ, կլինիկաներ և այլն) համար օդափոխության և տաք ջրամատակարարման համար ցանցային ջրի սպառումը գործնականում հասցվում է զրոյի, քանի որ ջերմային էներգիայի սպառումը պայմանականորեն ընդունվում է հաշվարկված արժեքի 20% -ի մակարդակում: Միևնույն ժամանակ, եռամսյակային ջերմային խողովակաշարերի և բաժանորդային մուտքերի համար ցանցային ջրի հոսքի արագությունը մեկ հերթափոխով ձեռնարկությունների և կազմակերպությունների համար խորհուրդ է տրվում որոշվել ցերեկային ժամանակահատվածի համար բնորոշ շենքի միջին առավելագույն բեռով, այսինքն. հաշվարկված արժեքի 100% -ի մակարդակում: 150/70 "C ջերմաստիճանի 130 (120) / 70" C ջերմաստիճանի ռեժիմից անցնելիս մեծանում է նաև ջեռուցման և օդափոխման համար ցանցային ջրի հատուկ սպառում: Հատուկ ծախսերցանցային ջուրը ջերմային էներգիայի մատակարարման համար ջեռուցման ժամանակացույցի համար, կախված ջերմաստիճանի ռեժիմից և շենքերի ջերմասպառ համակարգերի միացման գծագրից, բերված են աղյուսակում:

Բեռի տեսակը Երմաստիճանը Փակ է Բաց
կախյալ

միացում

անկախ

միացում

կախյալ

միացում

անկախ

միացում

Heեռուցում և օդափոխում 150/70 12,5 13,3 12,5 13,3
140/70 14,3 15,4 14,3 15,4
130/70 16,7 18,2 16,7 18,2
125/70 18,2 20 18,2 20
120/70 20 22,2 20 22,2
115/70 22,2 25 22,2 25
110/70 25 28,6 25 28,6
105/70 28,6 33,3 28,6 33,3
100/70 33,3 40 33,3 40
95/70 40 50 40 50
DHW Մեկ փուլով վառարան - 25 - -
Երկու փուլով վառարան - 18,2 - -
Բաց ջրի ընդունում - - 20 20

Վերլուծության համար թողունակությունառկա ջեռուցման ցանցերի տրամագծերը, առաջարկվում է կատարել ամբողջ ջեռուցման ցանցի, ներառյալ եռամսյակային ջերմային խողովակաշարերը և բաժանորդի մուտքերը, ստուգիչ հիդրավլիկ հաշվարկ: Միևնույն ժամանակ, ջեռուցման ցանցի գլխամասային հատվածները պետք է հաշվարկվեն ՝ հաշվի առնելով դրա հեռանկարները լիարժեք իշխանությունջերմության աղբյուր: Արդյունքների համաձայն հիդրավլիկ հաշվարկմիջոցառումներ են մշակվում ջեռուցման ցանցերի վերակառուցման համար:

Heatերմամատակարարման համակարգերի վերակառուցման փորձը, ներառյալ ITP- ի և CHP- ի վերակառուցումը, ցույց է տվել, որ փակ ջերմամատակարարման համակարգերի վերակառուցման կապիտալ ծախսերը ITP- ի միջոցով բաժանորդների գերակշռող կապով համեմատաբար փոքր են, քանի որ դրանք պահանջում են միայն վերելակների փոխարինում ափսեով ջեռուցիչներ և շենքի ջեռուցման համակարգերում հովացուցիչ նյութի շրջանառության համար պոմպային սարքավորումների տեղադրում: Ավելի ծախսատար միջոց է վերելակի սխեմայից կենտրոնացված ջեռուցման կայանի միջոցով միացված բաժանորդների անկախ ջեռուցման սխեմայի տեղափոխումը, քանի որ շրջանառության պոմպերով ափսեային տաքացուցիչներ տեղադրելուց բացի անհրաժեշտ է վերակառուցել ջեռուցման շրջանը կենտրոնական ջեռուցման կայանից դեպի բաժանորդները խողովակների տրամագծի աճով: Միաժամանակ փորձ ջերմամատակարարման կազմակերպություններՄոսկվայում դա ցույց տվեց փուլային վերակառուցումփակ ջերմամատակարարման համակարգերը կարող են իրականացվել `հատկացված միջոցների հաշվին կապիտալ վերանորոգում.

Բաց ջերմամատակարարման համակարգում ջերմային էներգիայի մատակարարման ավելացված, այսպես կոչված, ճշգրտված, ժամանակացույցը նպատակահարմար է օգտագործել IHP- ի և CHP- ի հետևյալ տեսակների համար.

■ ջեռուցման ցանցից ջրի ուղղակի ընդունում `ավտոմատ կարգավորիչի տեղադրմամբ, ջեռուցման համակարգի միացում` կախված սխեմայի համաձայն `վերելակի միջոցով, օդափոխության համակարգի միացում` կախված կամ անկախ սխեմայի համաձայն `ավտոմատ կարգավորիչների տեղադրմամբ.

■ ջեռուցման ցանցից ուղղակի ջրի ընդունում `ինքնակարգավորիչի տեղադրմամբ, ջեռուցման համակարգի միացում անկախ սխեմայի համաձայն` ավտոմատ կարգավորիչների տեղադրմամբ ջեռուցիչի միջոցով, օդափոխության համակարգի միացում `կախված կամ անկախ սխեմայի համաձայն` տեղադրման միջոցով ինքնակարգավորիչներ;

DH DHW բեռի բացակայության դեպքում ջեռուցման համակարգի միացումը անկախ սխեմայի համաձայն `ջեռուցիչի միջոցով` ինքնակարգավորիչների տեղադրմամբ, օդափոխության համակարգի միացում `կախված կամ անկախ սխեմայի համաձայն` ինքնակարգավորիչների տեղադրմամբ:

Այն դեպքում, երբ այդպիսի IHP- ի և CHP- ի միջոցով բաց ջերմամատակարարման համակարգի ջերմային բեռի ավելի քան 80% -ը միացված է, ապա արդյունավետ է ջերմային էներգիայի մատակարարման ավելացված ժամանակացույցի անցումը: Դա պայմանավորված է նրանով, որ ITP- ում և CHP- ում առանց DHW բեռի, անցումը դեպի ավելացված շտկված ժամանակացույցի հանգեցնում է դրա ուղղման գոտում գերտաքացմանը:

Բաց ջերմամատակարարման համակարգը փակ համակարգին տեղափոխելու բազմաթիվ փորձերը ցույց են տվել, որ դա պահանջում է զգալի կապիտալ ծախսեր և տնտեսապես արդարացված չէ (ջեռուցման վառարանների տեղադրում պոմպային սարքավորումներ, պոմպային սարքավորումներով տաք ջրամատակարարման տաքացուցիչների տեղադրում, կենտրոնական ջեռուցման կայանից նոր ջեռուցման և օդափոխության առկա ցանցերի վերակառուցում `խողովակների տրամագծերի ավելացումով, միայն բաժանորդների կողմից սպառման համար նախատեսված սառը ջրամատակարարման ցանցերի վերակառուցում սառը ջուր) Բաց ջերմամատակարարման համակարգը փակ համակարգին փոխանցելու միակ դրական արդյունքը տաք ջրի որակի բարելավումն է: Այս առումով հետագայում չի քննարկվում ջերմամատակարարման բաց համակարգը փակ համակարգին փոխանցելու հարցը:

Միևնույն ժամանակ, տնտեսապես հիմնավորված է փուլ առ փուլ անցնել անկախ սխեմայի `ջեռուցման համակարգը ավտոմատ կարգավորիչների տեղադրման հետ միացնելու և« կոտրման կետով »ջերմային էներգիայի մատակարարման ավելացված ճշգրտված ժամանակացույցի T 1 = 70-75 "C, այսինքն` վերակառուցում, որը նման է փակ ջերմամատակարարման համակարգի վերակառուցմանը: ուղեկցվում է ջեռուցման համար ցանցային ջրի սպառման ավելացմամբ և տաք ջրի մատակարարման համար ցանցի ջրի սպառման նվազմամբ: անկախ միացումջեռուցման և կախված DHW միացման դիագրամով ներկայացված է Նկարում: 3. theեռուցման համակարգի անկախ միացման անցումը կհանգեցնի տաք ջրի որակի բարելավմանը, քանի որ շենքերի ջեռուցման համակարգերը, որոնք առավել աղտոտված շղթաներն են, անջատվելու են ջեռուցման համակարգից:

Ըստ բարձրացված ուղղված ջերմային էներգիայի ժամանակացույցի, ցանցում ջեռուցման և օդափոխման համար ցանցի ջրի սպառումը նույնպես հաստատուն արժեք է և որոշվում է առավելագույն բեռով, իսկ DHW- ի համար ցանցի ջրի սպառումը զրոյացվում է ջերմամատակարարման համակարգերի համար: 1000 Գկալ / ժամ և ավելի բեռով: Lowerածր էներգիայի ջերմամատակարարման համակարգերի համար ջեռուցման ցանցում օդափոխման և տաք ջրի մատակարարման համար ցանցի ջրի հոսքը խորհուրդ է տրվում վերցնել երեկոյան ժամանակահատվածի միջին առավելագույն բեռով, իսկ տաք ջրամատակարարման համար `Kn = 0,5 նվազող գործակիցով: ,

Բաց ջերմամատակարարման համակարգերի տարբերակիչ առանձնահատկությունը բաժանորդների կապն է հիմնականում ITP- ի միջոցով: Աննշան ծանրաբեռնվածությամբ (0,2 Գկալ / ժամ կամ ավելի պակաս) ITP- ների համար անցումը անկախ միացման սխեմայի միշտ չէ, որ տնտեսապես արդարացված է: Այս առումով, բաց ջերմամատակարարման համակարգի վերակառուցումը կարող է ուղեկցվել որոշ բաժանորդների ՝ կառուցվող ԱԷԿ-երի անցմամբ:

Heatերմամատակարարման համակցված համակարգերի վերակառուցում

Combinedանկալի է վերակառուցել համակցված համակարգերը `քայլ առ քայլ անցնելով անկախ ջեռուցման համակարգի միացման սխեմայի` ավտոմատ կարգավորիչների տեղադրմամբ և ջերմային էներգիայի մատակարարման ավելացված շտկված ժամանակացույցով `« ճեղքման կետով »T 1 = 70 -75 "C, այսինքն` փակ և բաց ջերմամատակարարման համակարգերի համար նմանատիպ վերակառուցման միջոցով, որն ուղեկցվում է ջեռուցման համար ցանցային ջրի սպառման ավելացումով և տաք ջրի մատակարարման համար ցանցի ջրի սպառման նվազումով:

Կախված DHW միացումով (բաց համակարգ) ունեցող բաժանորդների համար 1000 Գկալ / ժամից ավելի բեռ ունեցող հզոր ջերմամատակարարման համակարգերի համար DHW- ի համար ցանցային ջրի սպառումը առաջարկվում է հավասարեցնել զրոյի: Ավելի ցածր բեռ ունեցող ջերմամատակարարման համակարգերի համար ջեռուցման ցանցում օդափոխման և տաք ջրի մատակարարման համար ցանցի ջրի հոսքը խորհուրդ է տրվում վերցնել երեկոյան ժամանակահատվածի միջին առավելագույն բեռով, իսկ տաք ջրամատակարարման համար `նվազող գործակիցով Kn = 0,5

Միևնույն ժամանակ, ավելացված ճշգրտված գրաֆիկ «անջատման կետով» T 1 = 70-75 "C ունեցող անկախ DHW կապ ունեցող բաժանորդների համար

(փակ համակարգը) իրականում ջեռուցման բնօրինակ գրաֆիկն է: Նման բաժանորդների համար տաք ջրի մատակարարման համար ցանցի ջրի հոսքը պետք է հաշվարկվի `կախված համակարգի հզորությունից, ըստ միջին ժամային կամ միջին առավելագույն բեռի, այսինքն. չպետք է զրոյացնել կամ վերցնել նսեմացնող գործոնով:

Գրականություն

1. Լիպովսկիխ Վ.Մ., Արեշկին Ա.Ա. Կապիտալ ծախսերի նվազեցում և միացված բեռի վճարում փակ համակարգերջերմամատակարարում // Heերմամատակարարման նորություններ: No 7. 2009. S. 43-47:

2. Արեշկին Ա.Ա. Փակ ջերմամատակարարման համակարգերի ջերմության աղբյուրի և ջեռուցման ցանցի բնութագրերի հաշվարկը `հաշվի առնելով բաժանորդների կողմից ջերմության սպառման ամենօրյա անկանոնությունը // Newsերմամատակարարման նորություններ: 2009. No 9. S. 32-33:

3. Արեշկին Ա.Ա. Atingեռուցման ցանցի ավելցուկ ստորգետնյա երեսարկման աշխատանքներփակ ջերմամատակարարման համակարգերում // heatերմամատակարարման նորություններ: 2009. No 8. S. 42-47:

4. Արեշկին Ա.Ա., Մոսկալենկո Ա.Վ., Գորոբեց Ն.Վ. Ստորգետնյա ջեռուցման ցանցերի ավելցուկ բաց համակարգերջերմամատակարարում // Heերմամատակարարման նորություններ: 2009. No 10. S. 26-29:

5. «heatingրի ջեռուցման ցանցերի կարգաբերում և շահագործում» տեղեկատու գիրք, Մոսկվա, Ստրոյիզդատ, 1986

Փակցված է 28.09.2011 (ուժի մեջ է մինչև 28.09.2012)

Նոր շենքերի էներգաարդյունավետությունը հաշվարկված է արդեն նախագծման փուլում: Ձեռնարկված որոշումներն ու միջոցառումները նպատակ ունեն հասնել շենքում նվազագույն էներգիայի սպառմանը: Սովորաբար, այս միջոցառումները շարադրված են յուրաքանչյուր երկրի ազգային շինանյութերում:


HVAC համակարգերի վերակառուցման անհրաժեշտությունը


Նոր շենքերի էներգաարդյունավետությունը հաշվարկված է արդեն նախագծման փուլում: Ձեռնարկված որոշումներն ու միջոցառումները նպատակ ունեն հասնել շենքում նվազագույն էներգիայի սպառմանը: Սովորաբար, այս միջոցառումները շարադրված են յուրաքանչյուր երկրի ազգային շինանյութերում: Իհարկե, էներգախնայող լուծումների և տեխնոլոգիաների վերաբերյալ շատ տեղեկատվություն կարելի է գտնել բազմաթիվ հասանելի աղբյուրներում կամ տեխնիկական սեմինարներում, որոնք իրականացնում են HVAC ընկերությունները:


Բայց հին և չվերակառուցված շենքերում իրավիճակը շատ ավելի վատ է: Այս շենքերն օգտագործվում են մեծ գումարէներգիա, քանի որ դրանց կառուցման ընթացքում օգտագործվել են հին տեխնոլոգիաներ, որոնք թույլ չէին տալիս ապահովել համարժեք ջերմամեկուսացում: Արդյունքում ՝ մեծ ջերմության կորուստներ և էներգիայի մեծ սպառում: Այս շենքերի HVAC համակարգերը հնացած են, անհավասարակշռված և կարգաբերված չեն, ուստի դրանք ի վիճակի չեն ապահովել հարմարավետ միկրոկլիմա և սպառում են չափազանց մեծ քանակությամբ էլեկտրական և ջերմային էներգիա:


Հետազոտությունները հաստատել են դա HVAC համակարգերօգտագործել շենքի կողմից սպառված ամբողջ էներգիայի ավելի քան 60% -ը: Բնակելի հատվածում ջեռուցման համար օգտագործվող էներգիայի արժեքը կազմում է ընդհանուր ծախսերի մոտավորապես 80% -ը: Ուստի վերակառուցման ընթացքում անհրաժեշտ է հաշվի առնել ոչ միայն ճակատների ջերմամեկուսացման բարելավման աշխատանքները, հին պատուհանները նորերով փոխարինելը, պատշգամբների և լոջաների ապակեպատումը, ինչպես նաև ջեռուցման և օդափոխման համակարգերի ամբողջական վերականգնումը:


Heatingեռուցման համակարգերի վերակառուցման փուլեր


Եթե ​​դուք ունեք ֆինանսական և տեխնիկական հնարավորություններըխորհուրդ է տրվում ամբողջությամբ վերակառուցել հին ջեռուցման համակարգերը `միաժամանակ փոխարինելով սարքավորումները բոլոր փուլերում. արտադրություն (ջերմային կետեր, կաթսայատներ), բաշխում (խողովակաշարեր, հսկիչ փականներ) և ջերմության սպառում (ռադիատորներ, օդափոխիչներ, գազի կոնվեկտորներ, տաք հատակներ և այլն) ... Այսպիսով, մենք կկարողանանք հասնել էներգախնայողության լավագույն ընթերցումներին: Միշտ չէ, որ հնարավոր է ամբողջությամբ իրականացնել վերակառուցումը, բայց նույնիսկ համակարգի նվազագույն բարելավումների դեպքում հնարավոր է բարձրացնել դրա արդյունավետությունը և միաժամանակ ապահովել յուրաքանչյուր սենյակում անհրաժեշտ հարմարավետության պայմանները: Երկու դեպքում էլ արդյունքին հասնելու համար անհրաժեշտ է ջեռուցման համակարգերի հիդրոտեխնիկական հավասարակշռումը:


Heatերմային կետերի վերակառուցում


Շենքի ջեռուցման համակարգի ամենատարածված ջերմային գեներատորը ջեռուցման կետն է: Դրա նպատակն է ապահովել անհրաժեշտ քանակությամբ ջերմություն, որը կախված է շրջակա կլիմայական պայմաններից և համակարգի ջերմաստիճանի ժամանակացույցից, շենքի անհատական ​​կարիքներից: կենտրոնացված համակարգջերմամատակարարում: Գտնվել է ենթակայանների երկու տեսակ լայն կիրառություն, սրանք են. ջեռուցման միավորներ, առանց մատակարարման ժամանակ հովացման հեղուկի ջերմաստիճանի ավտոմատ վերահսկման, օգտագործելով վերելակ կամ կախովի ենթակայաններ ջերմաստիճանի ավտոմատ հսկողության միջոցով (նկար)


Նման համակարգերի հիմնական թերությունները.


* Ներքին կլիմայի պահպանումը կախված է ջեռուցման ցանցերից:

* Heatingեռուցման համակարգում հովացման հեղուկի որակը կախված է թաղամասի ջեռուցում.

* Էներգիայի սպառումը նվազեցնելու հնարավորություն չկա. Այդ համակարգերը էներգաարդյունավետ չեն:

* Շենքը հիդրավլիկ կախվածության մեջ է:

* Pressureնշումը պահպանելու համար տեղադրումներ չկան, միևնույն ժամանակ ստատիկ ճնշումհամակարգում կախված է ջեռուցման ցանցում ճնշումից:


Լավագույն էներգաարդյունավետությունը ձեռք է բերվում ջերմային կետերի ամբողջական վերակառուցմամբ, երբ վերելակից կախված միավորը փոխարինվում է ինքնուրույնով `ջերմաստիճանի ավտոմատ կարգավորմամբ (նկարը ստորև):



Այն բաղկացած է ջերմափոխանակիչից, որը բաժանում է շենքի ջեռուցման համակարգը և ջեռուցման ցանցմիաժամանակ ապահովելով դրա անկախ գործունեությունը:


Որպեսզի վերահսկեն և կարգավորեն շենքի ջերմային էներգիան ըստ իրական կարիքների, անհրաժեշտ է տեղադրել ավտոմատ համակարգմատակարարման ժամանակ հովացման հեղուկի ջերմաստիճանի վերահսկում: Այն բաղկացած է կառավարման փականից, որը կառավարվում է էլեկտրական շարժիչ(նկարը ձախ կողմում) ջերմաստիճանի տվիչներով էլեկտրոնային հսկիչի ազդանշանի միջոցով: Եղանակը փոխհատուցվող կառավարման համակարգը հայտնաբերում է փոփոխությունները արտաքին ջերմաստիճանը, ինչպես նաև շենքի ջերմության սպառումը և ինքնաբերաբար մեծացնում կամ նվազեցնում է ջերմության ներածման ընդհանուր քանակը:


Այս համակարգերը կարող են զգալիորեն նվազեցնել ջեռուցման ծախսերը (բայց միայն այն դեպքում, եթե ջեռուցման համակարգը հավասարակշռված է): Արագ, ճշգրիտ և սահուն հսկողություն ապահովելու, ինչպես նաև կառավարման փականը փակելու հետ կապված խնդիրներ չունենալու համար խորհուրդ է տրվում տեղադրել դիֆերենցիալ ճնշման կարգավորիչ (նկար):


Հաշվի առնելով այն փաստը, որ շենքի ջեռուցման համակարգը անկախ է դառնում կենտրոնացված ջեռուցման ցանցից, անհրաժեշտ է դրա մեջ պահպանել ստատիկ ճնշումը (ստորև նկարը):



Այս ֆունկցիան իրականացվում է ընդարձակման նավի միջոցով ՝ փակմամբ և ջրահեռացման փականսպասարկման համար (ձախից ներքևում գտնվող նկարը), դիմահարդարման սարքը և ճնշման կառավարման մոդուլը:


Ենթակայաններում անվտանգության փականը (աջից պատկեր) անհրաժեշտ է համակարգի թույլ օղակները չափազանց մեծ ճնշումից պաշտպանելու համար, երբ ճնշումը պահպանող ստորաբաժանումը սպասարկման տակ է կամ չի աշխատում:


Ընդարձակման բաքը ջեռուցման համակարգի ամենակարևոր տարրերից մեկն է: Երբ սառեցուցիչը տաքանում է մինչև աշխատանքային ջերմաստիճանը, այն ընդլայնվում է ՝ միաժամանակ ավելացնելով դրա ծավալը: Եթե ​​այս լրացուցիչ քանակությամբ հովացուցիչ նյութ տեղադրելու տեղ չկա, ապա համակարգում ստատիկ ճնշումը կաճի:


Այս դեպքում առավելագույն թույլատրելի ճնշմանը հասնելուն պես, անվտանգության փականկբացի և թափելու է հովացման հեղուկի ավելցուկային ծավալը, միևնույն ժամանակ նվազեցնելով համակարգի ստատիկ ճնշումը: Անվտանգության փականի կամ դրա սխալ ընտրության և կարգաբերման բացակայության դեպքում չափազանց մեծ ճնշումը կարող է հանգեցնել սպառողների, խողովակների, միացումների և համակարգի այլ տարրերի վնասմանը: Եթե ​​անվտանգության փականը շատ շուտ կամ շատ հաճախ է բացվում, ապա այն համակարգից ազատում է զգալի քանակությամբ ջեռուցման միջավայր: Միևնույն ժամանակ, այն ժամանակահատվածում, երբ համակարգը նվազեցնում է իր ջերմաստիճանային ռեժիմը (պակաս ջեռուցման էներգիա է պահանջվում կամ համակարգը անջատվում է ջեռուցման սեզոն), սառեցնող հեղուկը սեղմված է, և դա հանգեցնում է ստատիկ ճնշման նվազման: Եթե ​​ստատիկ ճնշումը նվազագույն պահանջվողից ցածր լինի, համակարգի վերին հատվածներում կստեղծվի վակուում, ինչը կհանգեցնի օդափոխմանը: Հիդրավլիկ համակարգում օդը խոչընդոտում է նորմալ շրջանառությանը և կարող է արգելափակել հոսքերը որոշ տարածքներում, ինչը հանգեցնում է սպառողների ցածր տաքացմանը և միկրոկլիմայի խախտմանը: Օդը նաև համակարգի աղմուկի լրացուցիչ աղբյուր է, և դրանում պարունակվող թթվածինը քայքայում է պողպատե մասերը: Միևնույն ժամանակ, համակարգում հովացուցիչ նյութի բացակայությունը պետք է փոխհատուցվի դիմահարդարման համակարգերի միջոցով, ինչը նաև լրացուցիչ ծախսեր է առաջացնում, և առանց ջրի մաքրման `օդի նոր մասեր և նոր խնդիրներ է առաջացնում:


Առաջադրանք ընդարձակման բաք- սա համակարգում ստատիկ ճնշման անընդհատ պահպանումն է նվազագույն և առավելագույն թույլատրելի արժեքների միջև `հաշվի առնելով հովացման հեղուկի հնարավոր ընդլայնումը կամ կծկումը:


Ի՞նչն է հուսալի դարձնում ընդարձակման բաքը:


Ընդարձակման բաքը համակարգի ամենակարևոր տարրերից մեկն է: Ուստի կարևոր է իմանալ, թե ինչն է ճշգրիտ ապահովում դրա ճիշտ գործունեությունը, հուսալիությունը և երկար սպասարկման ժամկետը:


Որակի և հուսալի բաքպետք է ունենա հետևյալ կոնստրուկցիան: Այն բաղկացած է հատուկ ռետինե տոպրակից, որը տեղադրված է պողպատե նավի մեջ: Այս տոպրակը թույլ է տալիս տեղադրել ջեռուցման ընթացքում և ընդլայնման արդյունքում առաջացած հովացման հեղուկի ավելցուկային ծավալը: Երբ ջերմաստիճանը իջնում ​​է, բաքը վերադառնում է պահանջվող գումարըսառեցուցիչը վերադառնում է համակարգ: Օդը ներարկվում է ճնշման անոթի մեջ, որը գործում է ռետինե տոպրակի վրա `հովացուցիչ նյութով, այդպիսով թույլ տալով պահպանել համակարգում պահանջվող ճնշումը:


Ստորև բերված են բնութագրերըորոնք նկարագրում են ընդարձակման բաքի որակը.


* Հերմետիկ կոնստրուկցիա ՝ անընդհատ սեղմված օդի ծավալը պահպանելու համար և որակյալ աշխատանքերկար տարիների գործունեության ընդլայնման բաք: Դա հնարավոր է միայն ամբողջությամբ եռակցված պողպատե նավի կառուցման շնորհիվ:

* Ռետինե տոպրակի առավելագույն խտությունը `կանխելու համար սեղմված օդը օդային խցիկից պայուսակի միջոցով հովացման հեղուկի մեջ, ինչը կարող է ճնշման և կորոզիայի խնդիրներ առաջացնել: Դիֆուզիայի ամենաբարձր պաշտպանությունը հայտնաբերված է Pneumatex բուտիլային ռետինե պայուսակներում: Բուտիլային կաուչուկը կաուչուկն է `ռետինե բոլոր էլաստոմերների բոլոր հայտնի տեսակների օդային առավելագույն խստությամբ: Այդ պատճառով բուտիլային կաուչուկն օգտագործվում է արտադրանքի արտադրության համար մեքենայի անվադողեր.

* Ռետինե տոպրակի և պողպատե նավի միջև կապի հուսալիություն: Պարզ ընդարձակման բաքերի խնդիրն այն է, որ թաղանթը վնասված է այն կետում, որտեղ այն միացված է պողպատե նավի պատերին ՝ դրա հաճախակի շարժման և ձգման պատճառով: Այս խնդրից խուսափելու համար տոպրակի միացումը նավի հետ պետք է լինի հնարավորինս փոքր, իսկ ձգումը հանգույցում ՝ հնարավորինս քիչ:

* Heatingեռուցման միջավայրը չպետք է շփվի պողպատե անոթի հետ `ընդարձակման նավի ներսում կոռոզիայից խուսափելու համար: Տանկերը, որտեղ ջուրը մտնում է ռետինե տոպրակի մեջ, դիմացկուն են կոռոզիայից:


Theեռուցման համակարգի վերակառուցում


Heatingեռուցման կետերի վերակառուցումը միայն ջեռուցման համակարգի ամբողջական վերանորոգման հիմնական փուլերից մեկն է: Միևնույն ժամանակ, եթե դուք նվազագույն փոփոխություններ եք կատարում և միայն համակարգի մեկ հատվածում եք, էներգախնայող էֆեկտը կարող է ամբողջությամբ ձեռք չբերվել: Այսպիսով, ի՞նչ պետք է անենք, որպեսզի ջեռուցման համակարգը հուսալի լինի նվազագույն պահանջվող էներգիայի սպառմամբ:


Հին շենքերում առկա ջեռուցման համակարգերը սովորաբար ունենում են մեկ խողովակի տեսակռադիատորների միացում `առանց սենյակի ջերմաստիճանի վերահսկման և վերահսկման սարքի (նկար): Դրա հիմնական թերություններն են.


* Մշտական ​​սպառում- ջերմային էներգիայի առավելագույն սպառում `առանց պահանջվող ջերմային բեռը փոխելու հնարավորության:

* Սենյակի ջերմաստիճանի անհատական ​​հսկողության բացակայություն:

* Համակարգերը հավասարակշռված չեն. Դրանք հոսքերի ճիշտ բաշխման հետ կապված խնդիրներ ունեն:

* Հին և հաճախ վթարային խողովակներ, կցամասեր, ռադիատորներ և այլ սարքավորումներ:

* Համակարգում առկա է շատ օդը, ինչը հանգեցնում է կոռոզիայի, տիղմի, լրացուցիչ աղմուկի և ջեռուցման համակարգի աշխատունակության իջեցման:

* Ստատիկ ճնշման հետ կապված խնդիրներ:

* Տեղերում հարմարավետության պահանջվող մակարդակը ձեռք չի բերվել և պատշաճ կերպով չի պահպանվում:


Անհատական ​​կարգավորում սենյակային ջերմաստիճանը.


Մարդու մարմնի համար հարմարավետություն ապահովելը պահանջում է օդի որոշակի ջերմաստիճան սենյակում, մինչդեռ այն պետք է անընդհատ պահպանվի և չի փոխվում: Այս ջերմաստիճանը կախված է մի շարք գործոններից ջեռուցման սարքեր(ռադիատորներ), ջերմության լրացուցիչ աղբյուրներ ( արեւային էներգիա, մարդիկ, էլեկտրական և Կենցաղային տեխնիկաջեռուցման ընթացքում պատրաստում) և ջերմության կորուստ, ինչը կախված է արտաքին ջերմաստիճանից, քամուց, աշխարհագրական դիրքըև շենքի կողմնորոշումը, դրա կառուցվածքը, մեկուսացումը և այլն:


Այն սենյակներում, որտեղ ջերմաստիճանը ավտոմատ կերպով չի վերահսկվում, հնարավոր չէ օգտագործել այս լրացուցիչ ջերմային մուտքերը և այդպիսով նվազեցնել էներգիայի ծախսերը, որոնք մատակարարվում են շենքի ջեռուցման համակարգի կողմից: Սովորաբար դա հանգեցնում է տարածքների գերտաքացմանը ՝ ավելցուկային ջերմության արտանետմամբ բաց պատուհաններ... Այս ամենը, ի վերջո, հանգեցնում է բարձր էներգիայի և ֆինանսական ծախսերի:


Հին համակարգերում հոսքի մակարդակը միշտ հաստատուն է և պոմպերի ջեռուցման և էներգիայի սպառման ծախսերը նվազագույնի հասցնելու եղանակ չկա, երբ տարածքի համար պահանջվում է ջերմային էներգիայի միայն մի փոքր մասը:


Լավագույն էներգաարդյունավետությունն ապահովելու համար խորհուրդ է տրվում փոխարինել հին համակարգերը նորերով `երկխողովակ էլեկտրալարերով և ավտոմատ կառավարումսենյակային ջերմաստիճանը (ստորև նկարում): Եթե ​​գնալու ճանապարհ չկա երկու խողովակային սխեմա, ապա ձեզ հարկավոր է տեղադրել սարքերը ավտոմատ կարգավորումսենյակային ջերմաստիճանը: Այս դեպքում համակարգերը պետք է լինեն հիդրավլիկ հավասարակշռված:



Սենյակի ջերմաստիճանի ճիշտ անհատական ​​վերահսկողություն ապահովելու համար անհրաժեշտ է հին ռադիատորները փոխարինել ավելի արդյունավետ նորերով `միաժամանակ տեղադրելով յուրաքանչյուր ռադիատորի վրա թերմոստատիկ փական(աջից և ձախից գծապատկերներ) ջերմոստատիկ գլխիկով, ինչը թույլ կտա ձեզ վերահսկել ռադիատորի ջերմության փոխանցումը սենյակ:


Մի խողովակային համակարգի դեպքում սենյակի ջերմաստիճանի անհատական ​​կառավարման տարբերակներից մեկը կարող է լինել ցածր դիմադրության ջերմոստատիկ փականների օգտագործումը (Նկար 1) կամ եռակողմ ջերմոստատիկ փականների օգտագործումը (Նկար 2):

նկար 1 նկար 2


Թերմոստատիկ գլխիկով թերմոստատիկ փականը ինքնաբերաբար կպահպանի ջերմաստիճանը սահմանված կարգով: Theերմային գլուխն ունի մասշտաբ, որտեղ յուրաքանչյուր նիշ համապատասխանում է սենյակում պահպանվող ջերմաստիճանի արժեքին:


Որոշ արտադրողներ այս տեղեկատվությունը ցույց են տալիս անմիջապես գլխամասի ջերմոստատիկ պատյանում: Երբ սենյակի իրական ջերմաստիճանը պահանջվողից բարձր է, ջերմային գլխիկի հեղուկը ընդլայնվում է և սկսում է փակել ջերմոստատիկ փականը, դրանով իսկ նվազեցնելով հովացման հեղուկի հոսքի արագությունը ռադիատորի միջով: Ռադիատորի հզորությունը նվազում է, և սենյակի ջերմաստիճանը դառնում է ճիշտ: Երբ ջերմաստիճանը նվազում է, ջերմաստիճանը արձագանքում է հակառակ եղանակով ՝ բացելով փականը ՝ թույլ տալով, որ ռադիատորը մեծացնի հզորությունը և բարձրացնի ջերմաստիճանը սահմանված արժեքի վրա (նկարը ՝ ստորև):



Միևնույն ժամանակ, ռադիատորները ստանում են միայն այն էներգիայի քանակը, որն անհրաժեշտ է յուրաքանչյուրում հարմարավետություն ապահովելու համար հատուկ տարածքներ, մինչդեռ ամբողջ համակարգի ջերմային էներգիան արդյունավետորեն օգտագործվում է: Հարմարավետության մակարդակը և էներգախնայողությունը կախված են ջերմային գլխիկի աշխատանքից: Որքան ճշգրիտ, կայուն և հուսալի է ջերմոստատիկ գլուխը, այնքան ավելի շատ ջերմային էներգիա է կուտակվում: Երմային գլուխները կարող են լինել տարբեր տեսակի և նպատակների: Օրինակ, Heimeier type K ջերմոստատիկ գլուխը (նկար 3) իդեալական է բնակելի շենքերի սենյակներում ջերմաստիճանը վերահսկելու համար: Դպրոցների, մանկապարտեզների, գրասենյակների և այլոց համար հասարակական շենքերխորհուրդ է տրվում օգտագործել ջերմոստատիկ գլուխներ K ՝ հակագողությամբ պաշտպանությամբ կամ B տեսակի ավելի բարձր պաշտպանությամբ գլխիկներով (Նկար 4): Բարձրությամբ շենքերում հիգիենայի պահանջները, խորհուրդ է տրվում օգտագործել DX ջերմային գլուխը (Նկար 5), որն ունի հիգիենիկ վկայականներ:


Բայց հիմնական պայմանը յուրաքանչյուրում ջերմաստիճանի բարձրորակ պահպանում և վերահսկում ունենալու համար առանձին սենյակ- սա ջեռուցման համակարգի պարտադիր հավասարակշռում է:

նկար 3 նկար 4 նկար 5


Հավասարակշռող ջեռուցման համակարգեր:


Հին համակարգերի մեկ այլ մեծ խնդիր `որոշ սենյակներում ավելորդ ջերմություն (գերտաքացում), իսկ մյուսներում` դրա պակաս (տաքացում): Սովորաբար այն սենյակները, որոնք մոտ են ջեռուցման կետին, գերտաքացվում են և որքան հեռու են ITP- ից, այնքան ցուրտ է: Այս համակարգերը շատ էներգիա են օգտագործում:


Այս խնդրի պատճառը հովացման հեղուկի սխալ բաշխումն է համակարգում `դրա հիդրավլիկ անհավասարակշռության պատճառով: Ինչ կլինի հոսքի արագությունը համակարգի յուրաքանչյուր հատվածում, կախված է այս հատվածի հիդրավլիկ դիմադրությունից: Այս դիմադրությունը փոխվել է հին համակարգերում `խողովակների կոռոզիայից և խցանումից, կեղտի կուտակումից, նորոգումից կամ վերակառուցումից, երբ սպառողները փոխարինվում են և այլն:


Հին համակարգերում հավասարակշռող սարքեր չեն տրամադրվել: Հավասարակշռել հնարավոր չէր իրականացնել այն պատճառով, որ այն ժամանակ նրանք չգիտեին, թե ինչպես դա անել: Համակարգի անհավասարակշռության պատճառով ի հայտ եկած խնդիրները լուծվում էին այլ, բայց ոչ միշտ հաջող եղանակներով:


Մեկը հնարավոր լուծումներ, ենթասառեցված սենյակներում խնդիրները վերացնելու համար նշանակում է բարձրացնել պոմպերի հզորությունը: Սա հանգեցնում է նրան, որ այս սենյակներում այն ​​ավելի տաք կլինի, բայց սենյակները, որոնք արդեն շատ ջերմություն են ստացել, ավելի ու ավելի են գերտաքացվելու, և բնակիչները կամ վարձակալները ստիպված են բաց պատուհաններից ազատել ավելորդ ջերմությունը: Բացի այդ, պոմպերի հզորության բարձրացման հետ մեկտեղ նրանց էներգիայի սպառումը մեծանում է:


Երկրորդ լուծումը կարող է լինել հովացման հեղուկի ջերմաստիճանի բարձրացումը: Բայց այս դեպքում նման իրավիճակ է առաջանում որոշ տարածքների գերտաքացումով `ջեռուցման ծախսերի զգալի աճով:


Heatingեռուցման համակարգերի հավասարակշռման հիմնական նպատակն է համակարգի բոլոր հատվածներին ապահովել ջերմային էներգիայի պահանջվող քանակը նախագծային (վատթարագույն) պայմաններում, երբ արտաքին ջերմաստիճանը հնարավորինս ցածր է: Միևնույն ժամանակ, բոլոր մյուս պայմաններում համակարգը կգործի ինչպես սպասվում էր:


Կարևոր է, որ համակարգը հավասարակշռելուց հետո օգտագործվի ջերմության և էլեկտրական էներգիայի նվազագույն պահանջվող քանակը:


Այս նպատակին հասնելու համար անհրաժեշտ է երեք հիմնական գործիք. Դրանք հավասարակշռող փականներ են ՝ ճշգրիտ չափելու, չափիչ գործիքները և հավասարակշռման մեթոդները:


Հավասարակշռման արդյունքը կախված է նրանից, թե որքան ճշգրիտ կարող եք չափել հավասարակշռող փականների վրա և ինչ մեթոդներ եք օգտագործում:


Հավասարակշռող փականը Y- տիպի փական է `կարգավորվող նախադրվածքով, որը թույլ է տալիս հոսքը սահմանափակվել բռնակի վրա հստակ նշված մասշտաբով, երկու ինքնալեզվող կնիքով խցիկներով` դիֆերենցիալ ճնշումը, հոսքը և ջերմաստիճանը չափելու համար (նկար)


Փականը կոչվում է Y- տիպ, քանի որ հսկիչ խրոցը օպտիմալ անկյան տակ է ընկնում փականի միջոցով հոսքի ուղղությամբ: Այս դիզայնըանհրաժեշտ է ավելի լավ ճշգրտության համար և նվազագույնի է հասցնում ջրի հոսքի ազդեցությունը չափումների վրա:


Հավասարակշռող փականը գործում է որպես անջատիչ փականներև կարող է օգտագործվել նաև ջրահեռացման համար: Properիշտ հավասարակշռման համար փականները պետք է լինեն ճիշտ չափի և պատշաճ կերպով տեղադրված: Այս ամենը պետք է ապահովի ջեռուցման համակարգի նախագծման ինժեները:


Տեղադրված հավասարակշռող փականների վրա հոսքը, դիֆերենցիալ ճնշումը և ջերմաստիճանը չափելու և համակարգը հավասարակշռելու մեթոդներ կիրառելու համար, օգտագործիր հատուկ սարք(նկար):


Դա բազմաֆունկցիոնալ համակարգչային սարք է ՝ շատ ճշգրիտ սենսորներով և ինտեգրված չափման, հավասարակշռման և սխալի ուղղման գործառույթներով, լրացուցիչ հիդրավլիկ հաշվիչ և այլ օգտակար գործառույթներ, որոնք օգնում են արագ և ճշգրիտ կարգավորել համակարգը: Հավասարակշռող սարքը կարող է կապված լինել հատուկի հետ ծրագրակազմհամակարգչից թարմացնել և ներբեռնել տվյալները կամ հաշվեկշռման արդյունքները ուղարկել համակարգչին:


Բայց միայն հավասարակշռող փականների և միայն չափիչ սարքի օգտագործումը բավարար չէ: Դուք պետք է իմանաք, թե ինչ անել նրանց հետ և ինչպես: Հակառակ դեպքում պատշաճ շահագործման համար ջեռուցման համակարգը կարգավորելու գործընթացը, որը կապահովի հարմարավետ միկրոկլիմա և էներգիայի նվազագույն սպառում, կթվա մղձավանջ: Այդ դեպքում ինչպե՞ս հավասարակշռել այս համակարգը: Անհրաժեշտ է կիրառել տեխնիկան:


Առաջին հերթին, հիդրավլիկ համակարգը պետք է բաժանվի առանձին մասերի (հիդրավլիկ մոդուլներ), օգտագործելով այսպես կոչված «գործընկեր փականները»:


Հաջորդ փուլը բոլոր հիդրավլիկ մոդուլների հավասարակշռումն է ՝ օգտագործելով TA մեթոդներ ՝ սկսած սպառողներից, ճյուղերից, բարձրացնողներից, մայրուղիներից, կոլեկտորներից մինչև ջեռուցման կետեր: Տեխնիկան օգտագործելիս, այս համակարգի բոլոր հավասարակշռող փականների և դրանց տեղադրման վայրերի վրա, կհասցվի հովացման հեղուկի նախագծման հոսքի արագությունը, միևնույն ժամանակ փականների վրա նվազագույն ճնշման կորուստներ ստեղծելով:


Դրանից հետո, երբ ամբողջ համակարգը հավասարակշռված է նվազագույն ճնշման կորուստներով, միացրեք պոմպը այս համակարգի համար պահանջվող նվազագույն արագությանը (եթե համակարգը հավասարակշռված չէ, պոմպը սովորաբար գործում է առավելագույնից) և կարգավորեք ընդհանուր ծախսհամակարգեր պոմպի մոտ գտնվող գործընկեր հիմնական փականի վրա: Արդյունքում, պոմպը կօգտագործի նվազագույն քանակությամբ էներգիա, և արդյունավետորեն կօգտագործվի ջերմային էներգիան, որն անհրաժեշտ է հովացման հեղուկը համապատասխան ջերմաստիճանում տաքացնելու համար: Հավասարակշռման աշխատանքների ավարտից հետո հաճախորդը ստանում է հավասարակշռման արձանագրություն, որը ցույց է տալիս պահանջվող և իրականում հասած հոսքի տեմպերը և հավասարակշռող փականների պարամետրերը: Այս փաստաթուղթը հաստատում է համակարգի հավասարակշռումը և ապահովում է, որ այն աշխատի այնպես, ինչպես սպասվում էր ծրագրի համար:


Հավասարակշռող փականների շատ կարևոր գործառույթը համակարգը ախտորոշելու ունակությունն է: Համակարգը գործելուց հետո շատ դժվար է որոշել դրա իրական կատարողականությունն ու արդյունավետությունը, եթե այն չափելու ոչ մի եղանակ չկա: Օգտագործելով չափիչ խուլերով հավասարակշռող փականներ, հնարավոր է հայտնաբերել համակարգի գործունեության անսարքությունները, պարզել դրա իրական վիճակը, բնութագրերը և ճիշտ որոշումներ կայացնել խնդիրների դեպքում: Ախտորոշումը թույլ է տալիս հայտնաբերել տարբեր սխալներ, խափանումների պատճառներ և արագորեն վերացնել դրանք, քանի դեռ շատ ուշ չէ:


Airեռուցման համակարգերում օդի և տիղմի բաժանարարներ:


Համակարգը հավասարակշռելու հնարավորություն ունենալու համար այն պետք է լինի մաքուր և զերծ օդից: Շատ հաճախ համակարգում խնդիրներ են առաջանում օդի ներթափանցման և կորոզիայի պատճառով: Օդը գործում է որպես ջերմամեկուսացում. Որտեղ կա օդ, այնտեղ չկա ջերմափոխանակիչ, և ջերմությունը չի տեղափոխվում դրանից հիդրավլիկ համակարգմտել սենյակ: Օդային փուչիկները կարող են կպչել ռադիատորի ներքին պատերին ՝ նվազեցնելով ջերմության տարածումը: Համակարգի վերին մասում և սպառողների օդային գրպանների պատճառով դրանց հոսքը կարող է նվազել կամ նույնիսկ ամբողջովին դադարել: Այս դեպքում տարածքները այլեւս չեն ջեռուցվի: Երբ համակարգում մեծ քանակությամբ օդ է շրջանառվում, ռադիատորներում, խողովակներում, փականներում աղմուկ է հայտնվում:


Մենք գիտենք, որ օդը գազերի խառնուրդ է: Այն պարունակում է 78% ազոտ և 21% թթվածին: Հետևաբար, երբ օդը մտնի համակարգ, թթվածինը նույնպես կլինի դրա մեջ և կարձագանքի ջրի և մետաղների հետ ՝ առաջացնելով կոռոզիա:


Կոռոզիան ոչ միայն ոչնչացնում է սարքավորումները ՝ նվազեցնելով համակարգի կյանքը, այլև նվազեցնում է դրա ջերմային արդյունավետությունն ու արդյունավետությունը: Rustանգը, որպես կոռոզիայից ստացված արտադրանք, շերտերով կազմվում է կաթսաների, ռադիատորների, խողովակների ներսում գտնվող ջերմափոխանակիչներում, միևնույն ժամանակ նվազեցնելով դրանց ջերմափոխանակումը և բարձրացնելով դրանց հիդրավլիկ դիմադրությունը: Երբ ժանգը շրջանառվում է հոսքի հետ, այն կուտակվում է ներսում տարբեր կայքերհամակարգեր (խողովակներ, փականներ, սպառողներ, պոմպեր, ֆիլտրեր և այլն) (նկար): Այս դեպքում նա կարող է սահմանափակել հոսքը կամ արգելափակել այն:


Բայց ինչպե՞ս կարող է օդը հայտնվել ամբողջովին փակ և կնքված ջեռուցման համակարգերում:


Կան մի քանի հիմնական հնարավորություններ: Առաջին հնարավորությունը - օդը մտնում է համակարգ բնականաբարջրի մեջ լուծարում, որն օգտագործվում է համակարգը լրացնելու կամ լրացնելու համար: Heatedեռուցման ժամանակ ջրի ջերմաստիճանը բարձրանում է, և լուծարված օդը դրանից ազատվում է որպես անվճար գազ ՝ տվյալ դեպքում առաջացնելով վերը նշված խնդիրները: Քան ավելի շատ ջուրտաքանում է, ավելի շատ օդ է դուրս գալիս դրանից:


Երկրորդ հնարավորությունը անբավարար ստատիկ ճնշումն է: Եթե ​​ընդարձակման բաքը վատ որակի է, մարմինը, թաղանթը կամ պայուսակը բավականաչափ հուսալի չեն, որոշ ժամանակ անց սեղմված օդը կներթափանցի միջավայրկամ համակարգ: Այս դեպքում ընդարձակման բաքի օդային մասում ճնշումը կնվազի կամ ընդհանրապես կվերանա: Տանկն ամբողջությամբ կլցվի ջրով, իսկ համակարգի վերին մասում կստեղծվի վակուում:


Atingեռուցման համակարգերը կնքվում են հեղուկի համար և բացառում են դրա արտահոսքը, բայց ոչ օդի համար: Միջոցով ավտոմատ օդանցք, ռետինե միջադիրներ և այլ միացումներ, օդը կմտնի համակարգ: Դրա մեծ քանակությունը կարող է հայտնվել ինչպես սպասարկման աշխատանքներ կատարելիս, այնպես էլ համակարգի անջատման և դադարեցման ժամանակ:


Վերոնշյալ խնդիրները կանխելու համար, բացի բարձրորակ ընդարձակման բաքերից, առաջարկվում է տեղադրել օդային տարանջատիչներ (միկրոբլանային բաժանարարներ) (Նկար 1) կամ վակուումային օդափոխիչներ:


Առանձնացնողը կարճ ժամանակահատվածում հնարավորություն կտա հավաքել հոսքի հետ շրջանառվող ազատ օդը և այն հանել համակարգից: Համակարգի վերին հատվածների գրպաններից ազատ օդը հեռացնելու համար առաջարկվում է առանց արտահոսքի ավտոմատ օդափոխիչներ (արդյունավետ շրջանառության բացակայության դեպքում): Դրանք կապահովեն համակարգի հեշտ և արագ լրացումը և դատարկումը (Նկար 2):


Համակարգում տիղմը կամ կեղտը կարելի է հեռացնել, օգտագործելով տիղմի տարանջատիչները (Նկար 3): Այս սարքերը թույլ են տալիս հավաքել ամեն ինչ, նույնիսկ ամենափոքր մասնիկները, կեղտը և ժանգը գործի ներքևի մասում գտնվող հատուկ խցիկում:


Սպասարկող անձնակազմի խնդիրն է լինելու լինել միայն ջրահեռացման փականի բացումը `տարանջատիչը ժամանակ առ ժամանակ ողողելու համար: Cleaningեռուցման միջավայրը մաքրելով ՝ տիղմի բաժանարարները չեն խցանվում և չեն սահմանափակում շրջանառությունը: Դրանք մաքրելու համար համակարգի անջատում չի պահանջվում:

նկար 1 նկար 2 նկար 3


Արդյունքները


Էներգիայի սպառումը և թափոնների արտանետումները, որոնք տարեցտարի ավելանում են, ամենամեծ խնդիրներից են ամբողջ աշխարհում: Դրանք մեծ ազդեցություն ունեն մեր շրջակա միջավայրի, կյանքի որակի, էկոլոգիայի, կլիմայի փոփոխության և տնտեսության վրա: Այս ազդեցությունը հնարավոր է նվազագույնի հասցնել, եթե մենք մեր շենքերը, որոնք օգտագործում են արտադրված ամբողջ էներգիայի ավելի քան 40% -ը, դարձնում ենք շատ ավելի էներգաարդյունավետ:


Մեկ միջոց է `վերանորոգել հին ջեռուցման, օդափոխության և օդորակման համակարգերը, որոնք օգտագործում են շենքի համար անհրաժեշտ ամբողջ էներգիայի ավելի քան 60% -ը: Վերակառուցման հիմնական խնդիրները պետք է լինեն. Համակարգի հին տարրերի ավելի արդյունավետ նորերով փոխարինում, էներգախնայող լուծումների և տեխնոլոգիաների օգտագործում, համակարգերի բարձրորակ հավասարակշռում, օդի հեռացում, մաքրում, ճնշման պահպանում և անհատական ​​ջերմաստիճանի վերահսկում: յուրաքանչյուր սենյակում:

Քննարկեք ֆորումում



Բնակելի կամ աշխատանքային սենյակում օդի ցածր ջերմաստիճանի պատճառները կարող են շատ տարբեր լինել: Առանց անհապաղ հաշվի առնելու ինքնավար կաթսայի վատ աշխատանքը, որում կարող է ավելացվել էներգիան կամ կենտրոնական կաթսայատունը, որը պետք է բողոքարկվի հանրային ծառայություններին, մենք կկենտրոնանանք ամենատարածված ներքին համակարգի խնդիրների վրա.
Երկարաժամկետ օգտագործման շնորհիվ, ներքին պատերըմատակարարել խողովակաշարերը և իրենք ջեռուցման սարքեր, ծածկված են կրաքարային և երբեմն երկաթե հանքավայրերի հաստ շերտով: Արդյունքում, հովացման հեղուկի շարժումը համակարգի միջոցով կարող է զգալիորեն կրճատվել, և երբեմն նույնիսկ ընդհանրապես դադարել: Այս դեպքը անհույս չէ, և ջեռուցման համակարգի որակյալ վերանորոգումը կվերականգնի դրա աշխատանքը:
Այլ հարց է, երբ ջեռուցման համակարգը ժառանգել եք դեռ խորհրդային ժամանակներից: Պողպատե խողովակները վաղուց ժանգոտվել են, և ոչ միայն ագույցների վրա, միացնում են ռետինե ժապավենները, կնքում հատվածների հոդերը չուգուն ռադիատորներվարդակները, փականներն ու ծորակները կորցրել են հարմարվելու ունակությունը, և ջուրը կաթում է ամենուր: Այս դեպքում Սպասարկումև դժվար է խողովակները մաքրել, բայց ձեր տունը ջեռուցելու համար անհրաժեշտ կլինի հիմնարար վերանորոգում և ջերմային հաղորդակցությունների փոխարինում:
Երբեմն շենքի վերակառուցումն ու վերակազմավորումը սեփականատիրոջը ստիպում է վերափոխել ջեռուցման համակարգը: Բարձրացնելով բնակարանի հարմարավետ բնակելի տարածքը `նա ցանկանում է իր տանը կազմակերպել լրացուցիչ տաք հատակ կամ ջերմոց: Բայց, ցանցում ջերմային հոսքերի բաշխման ցանկացած փոփոխություն արդեն ջեռուցման համակարգերի վերակառուցում է և պահանջում է գրագետ և մասնագիտական ​​մոտեցում:

Heatingեռուցման համակարգերի առողջության վերականգնում

SK MIRON- ի մասնագետներին հաջողվեց վերականգնել ջերմային համակարգերի առավել անհույս անսարքությունները: Սովորաբար շենքում ջեռուցման համակարգերի վերանորոգումը տեղի է ունենում հետևյալ հերթականությամբ.
Heatingեռուցման խողովակների, ռադիատորների, անջատիչ և հսկիչ փականների ախտորոշում;
Խողովակաշարերի ոչ աշխատանքային հատվածները կտրված են `որոշելու համար ավանդների կազմը ներքին մակերեսներ;
Խողովակաշարերի հատվածները, որոնք հստակ վնասվել են կորոզիայի փոփոխությունից, ինչպես նաև անջատիչ և հսկիչ փականներ, որոնք հնարավոր չէ վերականգնել: Գործող փականներն ու փականները ենթակա են վերանայման և սովորական սպասարկման:
Կախված խողովակների նստվածքների վերլուծության արդյունքներից, հիդրոքիմիական բուժումխողովակներ և ռադիատորներ, կամ հիդրոօդափոխիչ: Երկու մեթոդների որակն էլ մեր մասնագետներն ապահովում են ներմուծվող թանկարժեք սարքավորումների օգտագործումը.
Անհրաժեշտության դեպքում իրականացվում է ջեռուցման համակարգի տեխնիկական կատարելագործում: Սա կարող է լինել տեղադրումը շրջանառության պոմպ, կամ ավտոմատ օդային փական;
Կենտրոնացված ջեռուցման համակարգում, հաճախորդի պահանջով, մենք կտեղադրենք ջերմային հաշվիչ;
Վերջնական փուլվերանորոգումը միշտ համակարգի ճնշման փորձարկում է:

Մենք կկատարենք վերակառուցում և կհամակարգենք այն շահագրգիռ ծառայությունների հետ

Մասնավոր տանը ջեռուցման համակարգերի վերակառուցումը կարող է պահանջել փոխարինել խողովակների մեծ մասը: Միևնույն ժամանակ, ջեռուցման համակարգի տեղադրումը կատարվում է բոլորովին նոր նախագծի համաձայն, և այստեղ հաճախորդը կարող է փոխել ամեն ինչ, ինչպես ցանկանում է: Ավելի դժվար է ներս մտնել բազմաբնակարան շենք... Նույնիսկ եթե ցանկանում եք ձեր բնակարանն ինքնավար դարձնել գազի տաքացում, դուք ստիպված կլինեք դրա մեջ թողնել միացնող վերելակները վերին հարկերըստորիններով, և վերակառուցման նախագիծը պետք է համակարգված լինի կոմունալ ծառայությունների հետ: Ոչ միայն վերանորոգում, այլ վերակառուցում կատարելու անհրաժեշտությունը սեփականատիրոջից առաջանում է հետևյալ դեպքերում.
Երբ ամբողջ շենքի հիմնանորոգումը կամ վերակառուցումը կատարվում է.
Երբ ջեռուցման համակարգը և սարքավորումները հնացած են և չեն համապատասխանում սեփականատիրոջ պատկերացումներին տան պատշաճ հարմարավետության մասին.
Երբ օգտագործված ջեռուցման համակարգի տեղադրման կամ նախագծման մեջ ակնհայտ սխալներ են հայտնաբերվում:
Heatերմամատակարարման համակարգերի ցանկացած վերակառուցում ենթադրում է.
Նոր համակարգի ջերմային ինժեներական հաշվարկ;
Նախագծի գրանցում և գործադիր փաստաթղթեր;
Ստացող պահանջվող թույլտվություններև հաստատումներ;
Հնի ապամոնտաժում, նորացված ջեռուցման համակարգի տեղադրում:

Heatերմային և տաք ջրամատակարարման սակագների արժեքը «անհասանելի» է մեր հայրենակիցների մեծ մասի համար: Եվ դա միայն կոմունալ տնտեսության հնարավորինս շատ շահույթ ստանալու ցանկության մասին չէ: Այս երեւույթի պատճառները չնչին են. Ածխաջրածինների և բնակարանային ֆոնդի ինքնարժեքի բարձրացում, որի մեծ մասը կառուցվել է անցյալ դարի կեսերին, երբ նրանք չեն վճարել: հատուկ ուշադրությունէներգաարդյունավետության համար: Այս հրապարակումը կքննարկի բնակելի ջեռուցման համակարգերի արդիականացման միջոցառումները, որոնք երկար ժամանակ օգտագործվել են եվրոպական մի շարք երկրներում:

Ի՞նչ է նշանակում շենքի ջերմային արդիականացում:

Մասնագետները սահմանում են այս հայեցակարգը որպես միջոցառումների շարք, որը պետք է իրականացվի բազմաբնակարան շենքէներգաարդյունավետության ժամանակակից ստանդարտներին համապատասխան: Սա ներառում է պատերի, առաստաղների, տանիքների, նկուղների և այլնի միջով շենքի ջերմության կորուստը կրճատելու հետ կապված միջոցառումներ: Մեծ կորուստներջերմությունը պայմանավորված է ցածրով ջերմային ինժեներական բնութագրերև հին պատուհանների և դռների վատ խստությունը: Բացի այդ, ջերմային արդիականացումը շոշափում է վերազինման խնդիրները ինժեներական համակարգեր(օդափոխություն, ջեռուցում, տաք ջրամատակարարում), անցում դեպի համակցված (երկրաջերմային արևային) ջերմամատակարարման աղբյուրներ:

Կարևոր է Արտաքին ցանկապատերի մեկուսացումը, առանց տան ջեռուցման և օդափոխման համակարգերի վերազինման, արդյունավետ չէ և չի տալիս դրական արդյունք (ինչը հաճախ է պատահում), և առավել հաճախ հանգեցնում է էներգիայի ծախսերի ավելացմանը կոմունալ ծառայությունների սպառողի կողմից: ,

Կդիտարկվի միջոցառումների շարք `ուղղված ջերմության սպառման նվազեցմանը և շենքերի էներգաարդյունավետության բարձրացմանը:

Փակ կառույցների մեկուսացում

Այս իրադարձությունը կարելի է բաժանել աշխատանքի մի քանի կարևոր տեսակների:

    Արտաքին պատերի մեկուսացում հետ դրսումտանը.

    Փակ կառույցների ջերմամեկուսացումը պատերին ջերմային հաղորդունակության ցածր գործակից ունեցող նյութի լրացուցիչ շերտի կիրառումն է: Այս միջոցառումները թույլ են տալիս վերացնել «սառը կամուրջները», մեծացնել ջերմամեկուսիչ հատկություններպատերը, արդյունավետորեն լուծում են «նյութի ծակոտկենության» խնդիրը: Կարող են կիրառվել պատի մեկուսացման հետևյալ տեխնոլոգիաները. մեկուսիչ պատի ստեղծում; օդափոխվող ճակատի դասավորություն:

    Տանիքի, ձեղնահարկի հատակների մեկուսացում:

    Եթե ​​տան վերնահարկը չի ջեռուցվում, ապա աշխատանք է տարվում ձեղնահարկի տակ հատակը մեկուսացնելու համար ՝ մեկուսիչ շերտի պաշտպանությունից մեխանիկական վնասներից:

  1. Նկուղի վերեւում գտնվող առաստաղների ջերմամեկուսացում:
  2. Այս տեսակի աշխատանքն իրականացվում է նկուղի կողմից ՝ հատակին ջերմամեկուսիչ տախտակները սոսնձելով:

    Խորհուրդ Եթե ​​դրսից հնարավոր չէ կատարել պատերի ջերմամեկուսացման միջոցառումներ (ճարտարապետական ​​հուշարձան, ճակատի բարդ ռելիեֆ և այլն), ապա անհրաժեշտ է մեկուսացնել արտաքին պատերը շենքի ներսից, երեսարկման ընդլայնված պոլիստիրոլի թիթեղներգաջի կամ գիպսաստվարաթղթի տակ:

    Պատուհանների միջոցով ջերմության կորստի նվազում

    Մասնագետների կարծիքով, ջեռուցվող տարածքների ջերմության մինչեւ 30% -ը «հեռանում» է պատուհաններից: Այս խնդրի լուծման արմատական ​​միջոցը հինին փոխարինելն է փայտե պատուհաններէներգախնայողության համար: Բավական է նվազեցնել դրանց չափը, հատկապես, եթե հարցը վերաբերում է լուսամուտներին աստիճանավանդակներ... Դասավորությունների մեծ մասում բազմաբնակարան շենքերապահովված է պատուհանների բացվածքների տարածքը, որը չափազանց շատ է աստիճանների լուսավորության համար, ինչը ջերմության մեծ կորուստների պատճառն է:

    Օդափոխման համակարգի արդիականացում

    Ինչպես գիտեք, բազմաբնակարան շենքերի տարածքներում օդի շրջանառությունը կազմակերպելու ամենատարածված միջոցը բնական օդափոխություն... Օդը հեռացվում է խոհանոցներում և սանհանգույցներում տեղակայված արտանետումների միջոցով: Փողոցից մաքուր օդի ներհոսքը կազմակերպվում է պատուհանների և դռների բնական արտահոսքի միջոցով:

    Հին պատուհանները էներգաարդյունավետ և կնքված պատուհաններով փոխարինելիս ջերմության կորստի խնդիրը լուծվում է, բայց միևնույն ժամանակ հայտնվում է նորը. մատակարարել օդը... Այս խնդիրը լուծվում է օդափոխության համակարգը արդիականացնելու միջոցով, այն է `օդափոխություն կազմակերպելով վերահսկվող օդի հոսքով: Գործնականում դա լուծվում է մատակարարման փականների, խոնավությունից կախված օդափոխիչներով պատուհանների տեղադրմամբ կամ տարածքների հարկադիր մատակարարմամբ օդի մատակարարման միավորներով:

    Theեռուցման համակարգի վերակառուցում

    Մասնագետները հատուկ ուշադրություն են դարձնում բարձր ջերմության սպառումին, ինչը տեղի է ունենում բարոյական և տեխնիկապես հնացած տան ջեռուցման համակարգերի ցածր արդյունավետության պատճառով, որոնք ի սկզբանե մշակվել էին չափազանց ջերմության սպառումով: Հին ջեռուցման համակարգերի (CO) հիմնական խնդիրները կարող են ձևակերպվել հետևյալ կերպ.

    • Վատ կամ սխալ հիդրավլիկ հավասարակշռում: Այս խնդիրը հաճախ կապված է ջեռուցման համակարգի նախագծման մեջ բնակիչների կողմից չարտոնված միջամտության հետ (ռադիատորների վրա լրացուցիչ հատվածների տեղադրում, մարտկոցների, խողովակաշարերի փոխարինում և այլն):
    • Supplyերմամատակարարման խողովակների վատ ջերմամեկուսացում կամ դրա լիակատար բացակայություն:
    • Heatingեռուցման և բաշխման հնացած կետեր:

    Heatingեռուցման սարքերի վերազինում

    Այս օբյեկտների արդիականացումը բավականին բարդ և թանկ գործընթաց է: Որը ներառում է հետևյալ փոփոխությունները.

    1. Heatingեռուցման համակարգի վերելակի միավորը ավտոմատացվածով փոխարինելը: Եթե ​​տունը միացված է ջեռուցման ցանցին `անկախ սխեմայի համաձայն, տեղադրվում է ավտոմատացված անհատական ​​ջեռուցման կետ; կախվածության օգտագործման ժամանակ օգտագործվում է պոմպային խառնուրդի սխեման: Կախված օգտագործված սխեմայից ՝ ամբողջ սարքավորումը պետք է կախված լինի եղանակից և ինքնաբերաբար կայունացնի CO ճնշումը ՝ կարգավորելով հովացման հեղուկի մատակարարումը:

    Կարևոր է Վերելակի հնացած հավաքակազմը էկոնոմիզատորի հետ փոխարինելը թույլ չի տա օգտագործել ջերմակայաններ ռադիատորների և հավասարակշռող փականների համար: Վերելակը պարզապես չի «քաշի» լրացուցիչ հիդրավլիկ դիմադրությունը, որն անխուսափելիորեն կմեծանա այս սարքերն օգտագործելիս:

    1. Հին ջերմափոխանակիչները էներգախնայողներով փոխարինելը:
    2. CO- ի արտահոսքի վերացում և փականների փոխարինում:

    Heatingեռուցման համակարգի հավասարակշռում

    Բարեբախտաբար, այս միջոցառման արդյունավետությունն այլևս կասկածի տակ չի դրվում: Returnեռուցման միջավայրի ջերմաստիճանի սահմանափակմամբ վերադարձի խողովակների վրա ջեռուցման համակարգի հավասարակշռող փականների տեղադրում պահանջվող պայման CO- ի իրավասու արդիականացում, հատկապես տներում `գազի կաթսաների կողմից ինքնավար ջեռուցման մեծ տոկոս:

    Անհատական ​​կառավարման սարքերի տեղադրում

    Յուրաքանչյուր մարտկոցի վրա օդի ջերմաստիճանի տվիչով թերմոստատների տեղադրումը, բացի այս շենքի բնակիչների համար լրացուցիչ հարմարավետությունից, զգալիորեն կնվազեցնի ջերմային էներգիայի սպառումը: Պատուհանի բացվածքներից օդի ջերմաստիճանը բարձրացել է (արևը տաքացել է), և ջերմաստիճանը նվազեցրել է հատուկ ջեռուցման սարքի համար հովացուցիչ նյութի քանակը:

    Houseեռուցման համակարգի վերակառուցման պարտադիր միջոցառումների շարքում, որն իրականացվում է ամբողջ տան ջերմային արդիականացման շրջանակներում, կարելի է առանձնացնել ընդհանուր տան ջերմամատակարարման հաշվիչ միավորի տեղադրումը և բնակարանի ջերմային հաշվառմանը անցումը: Հենց այդ միջոցներն են, որ ամենից շատ խթանում են վարձակալներին խնայել:

    Բազմաբնակարան շենքի ջերմային արդիականացումը պահանջում է մեծ ֆինանսական ծախսեր... Բայց վերջնական սպառողի կողմից զգալի խնայողությունների հասնելու համար (և, հետևաբար, էներգիայի ծառայության ներդրողներին փողի և շահույթի վերադարձը), անհրաժեշտ է իրականացնել ինտեգրված միջոցառումներնվազեցնել սպառված ջերմային էներգիայի քանակը կամ ջերմային արդիականացումը: