Wat is een afhankelijk warmteleveringsschema. Afhankelijk en onafhankelijk verwarmingssysteem: beschrijving, voor- en nadelen, verschillen, tips om te kiezen

De aansluiting van warmteverbruiksnetten op waterverwarmingsnetten wordt bepaald door het type warmtebelasting, temperatuur en piëzometrische grafiek werkzaamheden van het warmtenet. Aansluiting van verbruikers op warmtenetten vindt plaats op centrale en individuele verwarmingspunten.

Er zijn de volgende soorten aansluiting van verwarmingssystemen: direct, afhankelijk, onafhankelijk.

De directe verbinding wordt getoond in afb. a. Als de parameters van het verwarmingssysteem samenvallen met de parameters van het verwarmingsnetwerk, wordt het verwarmingssysteem rechtstreeks op het verwarmingsnetwerk aangesloten, zonder een tussenapparaat te installeren.

Afhankelijke bijlage. Als het verwarmingssysteem meer nodig heeft lage temperatuur dan in het verwarmingsnet, en de druk op het aansluitpunt lager is dan de toegestane, dan wordt een afhankelijke aansluiting gebruikt. De koelvloeistoftemperatuur wordt verlaagd door het verwarmingswater te mengen met water teruggeven verwarmingssystemen.

Voor het mengen worden waterstraalpompen (liften) of pompen gebruikt. De meest gebruikte menginrichting is de lift (b). Bij het gebruik van liften, vanwege hun hoge weerstand, hydraulische stabiliteit verwarmingsnetwerk. Bovendien is de lift extreem eenvoudig apparaat, die geen bewegende delen heeft, is daarom betrouwbaar in gebruik, heeft een lange levensduur en de onderhoudskosten zijn minimaal. Om de ontwerptemperatuur in het verwarmingssysteem te waarborgen, is het noodzakelijk om de ontwerpmengverhouding te verstrekken, bepaald door de formule:

U = G 2 / G 1 = (T 1 -T 11) / (T 11 - T 22)

waarbij U de mengverhouding is; G 2 - verbruik van gemengd water uit het verwarmingssysteem, kg; G 1 - verbruik van water afkomstig van het verwarmingsnet, kg, t; T 1 - watertemperatuur in de toevoerleiding van het verwarmingsnetwerk, ° С; T 11 - hetzelfde in de toevoerleiding van het verwarmingssysteem (na het mengapparaat), ° С; T 22 - hetzelfde in de retourleiding van het verwarmingssysteem.

Regelingen voor het aansluiten van verwarmingssystemen op het verwarmingsnetwerk

a - direct: b - afhankelijk met behulp van een lift;
c - afhankelijk, met een pomp op de jumper; d — hetzelfde met een pomp op de toevoerleiding van het verwarmingssysteem;
d - hetzelfde, met een pomp op de retourleiding; в - onafhankelijk;
1 - lift; 2 - modderopvangbak; 3 - pomp; 4 - verwarming; 5 - watermeter;
RD - drukregelaar; PP - stroomregelaar; PC - expansievat

De waarden van de mengcoëfficiënten afhankelijk van de berekende temperaturen van het verwarmingsnetwerk in het verwarmingssysteem staan ​​in de onderstaande tabel.

Mengverhouding waarden

Normale werking van de lift vindt plaats bij H / h = 8-12 (H is de beschikbare opvoerhoogte bij de inlaat; h is de weerstand van het verwarmingssysteem).

Houd er rekening mee dat de waarde van de ontwerpkop voor de lift recht evenredig is met de weerstand van het verwarmingssysteem. Daarom zal een toename van de weerstand van het verwarmingssysteem, bijvoorbeeld met 1,5 keer, een toename van de berekende druk R veroorzaken, ook met 1,5 keer.

Aansluiting met een pomp op de jumper (c). In het geval dat watermenging niet kan worden uitgevoerd met behulp van een lift, wordt een pomp geïnstalleerd op de jumper tussen de toevoer- en retourleidingen van het verwarmingssysteem. Mengen met behulp van een lift kan om de volgende redenen niet worden uitgevoerd: de druk op het aansluitpunt is onvoldoende voor de normale werking; vereist thermische kracht de mengeenheid is groot en gaat verder dan de capaciteit van de gefabriceerde liften (meestal meer dan 0,8 MW - 0,7 Gcal / h).

Bij het installeren van mengpompen in woningen en openbare gebouwen het wordt aanbevolen om stille, funderingsloze pompen te gebruiken. Bij het installeren van mengpompen die zijn ontworpen voor een hoog debiet, worden ze gebruikt als mengpompen centrifugaal type: K en KM. Het pompdebiet is gelijk aan G 2 = 1.1G 1 en for-time moet gelijk zijn aan H = 1.15h (waarbij h de weerstand van het verwarmingssysteem is).

Aansluiting met een pomp op de toevoerleiding van het verwarmingssysteem (d). Een pomp op de toevoerleiding wordt geïnstalleerd als het, samen met het aanmaakwater, nodig is om de druk in de toevoerleiding op het aansluitpunt van het verwarmingssysteem te verhogen (de statische hoogte van het verwarmingssysteem is hoger dan de druk in de toevoerleiding op het aansluitpunt).

Het pompdebiet is gelijk aan G 3 = 1,1 (1 + U) G 1, en de opvoerhoogte moet gelijk zijn aan:

H zat = 1.15h + h n

waarbij h de weerstand van het verwarmingssysteem is; h n is het verschil tussen de statische hoogte van het verwarmingssysteem en de piëzometrische hoogte in de toevoerleiding van het verwarmingsnet op het aansluitpunt, m.

Aansluiting met een pomp op de retourleiding van het verwarmingssysteem (e). Een pomp op de retourleiding wordt geïnstalleerd als het, samen met het aanmaakwater, nodig is om de druk in de retourleiding op het aansluitpunt van het verwarmingssysteem te verlagen (de druk is hoger dan de toegestane druk voor het verwarmingssysteem). Het pompdebiet is in dit geval gelijk aan C 3 = 1,1 (1 + U) G 1 en de opvoerhoogte moet een waarde hebben die zorgt voor de benodigde druk in de retourleiding.

Onafhankelijke aansluiting (e). Als de druk in de retourleiding in het verwarmingsnet hoger is toegestane druk voor het verwarmingssysteem, en het gebouw heeft een aanzienlijke hoogte of bevindt zich op hoge plek met betrekking tot aangrenzende gebouwen is het verwarmingssysteem aangesloten volgens een onafhankelijk schema.

Volgens een onafhankelijk schema is het toegestaan ​​om gebouwen met een hoogte van 12 verdiepingen of meer met elkaar te verbinden. Het onafhankelijke schema is gebaseerd op de scheiding van het verwarmingssysteem van het verwarmingsnetwerk met behulp van een warmtewisselaar, waardoor de druk in het verwarmingsnetwerk niet kan worden overgedragen naar het koelmiddel van het verwarmingssysteem. De circulatie van het koelmiddel wordt uitgevoerd met circulatiepompen van het type K en KM. Het pompdebiet wordt bepaald door de formule:

G = Q / C (T 11 - T 22)

waarbij Q het vermogen van het verwarmingssysteem is, kJ / h (Gcal / h); C - warmtecapaciteit van water, J / (kg · h); T11, T22 - ontwerptemperatuur water, respectievelijk in de toevoer en retour pijpleidingen verwarmingssystemen, °

De vereiste pomphoogte moet gelijk zijn aan H = 1DM (psh k — weerstand van het verwarmingssysteem). Bij het kiezen van een opvoerhoogte moet worden gestreefd naar een minimale marge in debiet en opvoerhoogte. Anders treedt er door een verhoogd waterverbruik in het verwarmingssysteem (snelheid is hoger dan toegestaan) geluid op. Een zelfstandig verwarmingssysteem is meestal uitgerust met een expansievat. Waterlekken uit het verwarmingssysteem worden automatisch aangevuld vanuit het netwerk op basis van het waterniveau in het expansievat.

Beoordeling: 399

De schema's volgens welke verwarmingsapparaten zijn aangesloten, zijn van twee typen. Afhankelijk van het gebruik van het schema, worden twee soorten warmtetoevoersystemen onderscheiden - afhankelijk en warmtetoevoer.

De betekenis is niet afhankelijk systeem warmtelevering bestaat uit het feit dat de apparatuur van de abonnees door middel van hydrauliek is geïsoleerd van de warmte-energieleverancier. En om abonnees van warmte te voorzien, zijn hulpwisselaars van cv-punten nodig.

Bij gebruik van een afhankelijk systeem moet dit vast verbonden zijn met de energiedrager. Zo'n systeem bestaat uit leidingen en een ketel, die met elkaar verbonden zijn tot één geheel. De betekenis van een afhankelijk warmtetoevoersysteem is circulatie heet water in een cirkel in continue modus. Vanwege het feit dat het afhankelijke systeem volledig is verbonden met de hoofdverwarming, die de belangrijkste bron van thermische energie is, is het bij gebruik onmogelijk om de watertemperatuur aan te passen of zelfs, in geval van verwarming, de verwarming uit te schakelen.

Afhankelijk verwarmingssysteem diagram

Bij gebruik van een onafhankelijk verwarmingssysteem kunt u verschillende soorten brandstof. Opgemerkt moet worden dat de installatie van een dergelijk systeem vrij duur is. In tegenstelling tot het afhankelijke systeem kan het onafhankelijke water voor andere behoeften worden gebruikt. Het is ook een voordeel dat de onafhankelijke veel gemakkelijker in het gebouw te installeren is.

Zo'n systeem maakt het onder meer mogelijk om te besparen contant geld vanwege het feit dat het een kleine hoeveelheid brandstof nodig heeft om te functioneren. De hoeveelheid brandstof kan worden aangepast aan: zelfstandig, waardoor een comfortabel binnenklimaat ontstaat.

Schema van een onafhankelijk verwarmingssysteem

Werkingsprincipe

Zoals hierboven opgemerkt, wordt voor de werking van het afhankelijke systeem industrieel water gebruikt, dat tijdens bedrijf zout en zand in de leidingen achterlaat, wat de doorlaatbaarheid van water in de leidingen verstoort. In het geval van een onafhankelijke is het mogelijk om een ​​gezuiverde te gebruiken. Tegelijkertijd kan worden aangetoond dat de apparatuur een voldoende lange levensduur heeft.

Een onafhankelijk verwarmingssysteem maakt volledig geen elektriciteit. Het kan alleen nodig zijn als een bunker en een transportband zijn gemonteerd om brandstof aan de ketel te leveren.

Het is ook mogelijk om een ​​ketel te gebruiken die wordt bediend met. Dergelijke ketels zijn een structuur die bestaat uit mechanische, thermostaat- en stalen tanks. Zo'n systeem bindt u niet aan de gasleiding.

Verwarmingsketels

Er zijn verschillende soorten ketels die worden gebruikt met een onafhankelijk verwarmingssysteem.

De eerste soort is deze. Het functioneert in verschillende fasen. Allereerst wordt brandhout verwarmd door zuurstof toe te voeren, totdat het gas is gevormd, dan verbrandt het gas (tweede fase). Om terugbeweging van gassen te voorkomen, is het noodzakelijk om een ​​elektrische ventilator te installeren.

Stadia van de pyrolyseketel

Niet-vluchtige ketel

Het volgende uitzicht is dit. Ze gebruiken meestal een piëzo-elektrisch element. Het dient om brandstof te ontsteken. Nadat de brandstof is ontstoken, kan in dergelijke ketels de verbrandingstemperatuur onafhankelijk worden aangepast.

Elektrische boiler

Ook verkrijgbaar met ingebouwde piëzo-ontsteking. Hun eigenaardigheid is dat nadat de gastoegang tot de ketel is gesloten, ze niet vanzelf zullen worden ingeschakeld.

Ketels die afhankelijk zijn van elektriciteit beginnen te werken nadat de brandstof is afgekoeld tot de gespecificeerde temperatuurmarkering. Elektriciteit is in dit geval nodig om een ​​ventilator te starten die lucht levert.

Onafhankelijke verwarmingssystemen kunnen het beste worden gebruikt in gevallen waarin uw huis ver van de elektriciteitsleiding ligt of de elektriciteitsvoorziening onstabiel is.

Vluchtige ketels werken op gas en hebben geen elektrische aansluiting nodig. Deze optie voor het verwarmen van uw huis is de goedkoopste in vergelijking met het afhankelijke systeem en kan de kosten tot twintig procent per jaar verlagen. Bovendien maakt een onafhankelijk systeem het mogelijk om de kamertemperatuur en het brandstofverbruik handmatig aan te passen.

Uw contacten in dit artikel zijn vanaf 500 roebel per maand. Andere wederzijds voordelige samenwerkingsopties zijn mogelijk. Schrijf ons op [e-mail beveiligd]

Wat is een onafhankelijk verwarmingssysteem? Voor ons is niet-vluchtige verwarming of iets anders? Wat zijn de voor- en nadelen van deze oplossing tegen de achtergrond van het alternatief? Laten we proberen het uit te zoeken.

Terminologie

Laten we eerst de verwarring uit de wereld helpen.

Energie onafhankelijkheid Is het vermogen van verwarmingsapparatuur om te werken in afwezigheid van elektriciteit. Het vermogen is ongetwijfeld prettig, maar daar hebben we het nu niet over. We zullen echter ook op dit onderwerp ingaan.

Wat is het verschil tussen een onafhankelijk en een afhankelijk verwarmingssysteem? Aansluitschema op de hoofdverwarming.

Afhankelijk schema

Stel je een gewoon woongebouw voor. Hoe werkt het?

  • Ingangskleppen sloten de lift af van de lijn.
  • Daarachter, op de aanvoer en retour, zijn kleppen of kleppen ingebed waardoor warmwatertoevoer vanuit de aanvoer- of retourleiding kan worden aangevoerd.

Handig: in moderne liften vind je vaak twee koppelingen in de aanvoer en retour, gescheiden door een borgring. Hun functie is om te zorgen voor een constante circulatie in het warmwatervoorzieningssysteem.

  • Na de warmwateraansluitingen zien we de eigenlijke lift - een mondstuk met een mengkamer. Heetwaterstraal met hoge druk uit de directe leiding verwarmt een deel van het retourwater en trekt dit in recirculatie.
  • Ten slotte sloten huiskleppen het verwarmingssysteem af. Ze zijn gesloten in de zomer en open in de winter.

Een belangrijk kenmerk van een afhankelijk verwarmingsschema is dat water rechtstreeks vanuit de verwarmingsleiding de verwarmings- en watertoevoersystemen binnenkomt.

Onafhankelijke regeling

Laten we ons nu een ander schema voorstellen:

  • Water uit de aanvoerleiding gaat de retour in en geeft onderweg energie aan de warmtewisselaar. Ook hier wordt geen water gebruikt voor verwarming en warmwatervoorziening.
  • In dezelfde warmtewisselaar, maar in het andere circuit, wordt drinkwater geleverd vanuit de waterleiding. Het warmt op en komt in het verwarmingssysteem. Het kan ook voor economische doeleinden worden gebruikt.

Eigenlijk hebben we uitvoerig beschreven: onafhankelijk circuit aansluiting van het verwarmingssysteem.

Vergelijking van oplossingen

Het afhankelijke circuit voor het aansluiten van verwarming heeft in wezen slechts één voordeel, maar zeer belangrijk: de lage implementatiekosten. Lift unit voor klein huisje kan met uw eigen handen worden geassembleerd uit kleppen voor consumptiegoederen. Opmerkelijk tegen de achtergrond van de bedrading van batterijen rond het huis is alleen de prijs van het maken van het mondstuk - de enige exclusieve die is gemaakt, waarvan de diameter het thermische vermogen van de lift bepaalt.

Wat is de troef van een onafhankelijke regeling?

  • Onvergelijkbaar flexibelere temperatuurregeling. Het volstaat om de stroom van het koelmiddel door de warmtewisselaar te verminderen - en het huis zal kouder worden.

Let op: ja, in lifteenheid je kunt ook op de kleppen drukken en de druppel verwijderen. Voor hen is dit echter een abnormaal regime, vol met vallende wangen en stoppen van de bloedsomloop. Bij een onafhankelijk systeem passen we gewoon de prestaties aan. circulatiepomp.

  • Het praktische gevolg van het flexibel aanpassen van de verwarming aan de woningbehoefte is zuinigheid. In relatie tot het afhankelijke systeem wordt het geschat op 10-40 procent.
  • Tot slot het belangrijkste: in een afhankelijk systeem zijn we genoodzaakt om water te gebruiken van grote hoeveelheid vervuiling. Het bevat zand, kalk en veel minerale zouten.

We hebben het niet over het gebruik van water als drinkwater, bovendien in sommige regio's heet water het is onwenselijk om zelfs uit de kraan te wassen. Een onafhankelijk schema maakt het mogelijk om gezuiverd water of niet-bevriezende koelmiddelen als koelmiddel te gebruiken.

Voor Warmwaterbehoefte geen probleem verwarming drinkwater.

Afhankelijkheid van elektriciteit

Laten we nu teruggaan naar volatiliteit. Wanneer is elektriciteit nodig om het verwarmingssysteem te laten functioneren en wanneer kan je zonder?

Ketels voor vaste brandstoffen

De canonieke oplossing is een gewone stalen of gietijzeren ketel met een watermantel in de vuurhaard en mechanische afstelling van de ventilator door middel van een thermostaat. Deze eenheid is volledig niet-vluchtig.

De foto toont een klassieke vastebrandstofketel.

Dit ontwerp heeft echter: belangrijk nadeel: de ketel moet regelmatig met brandstof worden gevuld. Drie technische oplossingen maken het mogelijk om verwarming zo onafhankelijk mogelijk te maken van een persoon:

  • Hopper en transportband, als de brandstof opbrandt, worden nieuwe porties zaagsel of pellets gevoed. Elektriciteit is minimaal nodig voor de werking van de transportband.
  • verdeelt de verbranding in twee fasen: pyrolyse van hout met een beperkte zuurstoftoevoer en verbranding van het resulterende gas. In dit geval bevindt de gasverbrandingskamer zich onder de pyrolysekamer. De beweging van verbrandingsproducten tegen de natuurlijke stuwkrachtvector vereist de werking van een elektrische ventilator.
  • Bovenste verbrandingsketel in staat om tot vijf dagen aan één kolenvulling te werken. Alleen de bovenste laag brandstof smeult; lucht wordt er van boven naar beneden aan toegevoerd en as wordt afgevoerd door een stroom hete verbrandingsproducten. Luchtcirculatie wordt ... correct verzorgd door een elektrische ventilator.

Gas

Niet-vluchtige gasverwarmingsketels gebruiken handmatige ontsteking met een piëzo-elektrisch element en vlamregeling met een mechanische thermostaat. Wanneer de hoofdbrander gedoofd is om hoge temperatuur koelvloeistof blijft de piloot werken.

Ketels met elektronische ontsteking stoppen de gastoevoer volledig tijdens stilstand. Zodra de koelvloeistof onder de kritische temperatuur is afgekoeld, ontsteekt de afvoer de hoofdbrander en wordt de verwarming hervat. Bovendien wordt een geforceerde trekventilator vaak aangedreven door elektriciteit om lucht aan de brander te leveren.

Welke schakeling is beter? Als u regelmatig stroomuitval heeft, is een niet-vluchtige gasverwarmingsketel geschikter. Juist omdat hij in principe zonder stroom kan. Aan de andere kant zijn deze apparaten minder zuinig: het in stand houden van de waakvlam kost tot 20% van het totale verbruikte gas.

Nog een handige functie, waarvan niet-vluchtige verwarmingsketels op gas zijn beroofd - de mogelijkheid om het weer te regelen en te regelen door een externe thermostaat die de temperatuur verwijdert, bijvoorbeeld in een afgelegen kamer. We hebben het natuurlijk ook niet over het programmeren van het temperatuurregime voor een dag of een week.

Nuttig: als u regelmatig kortstondige verwarmingsonderbrekingen heeft, zal dit helpen eenvoudige instructie... Sluit de ketel aan via een UPS met een grote accu.

Solarium

Alles is hier eenvoudig: zonneboilers zijn VOLLEDIG identiek aan gasboilers met elektronische ontsteking. Alleen de branders verschillen. Eigenlijk worden er veel dual-fuel centrales geproduceerd.

Het is duidelijk dat apparaten gewoonweg niet kunnen werken zonder een geforceerde trekventilator en elektronische ontsteking.

Conclusie

U vindt iets meer informatie over de soorten verwarmingssystemen en apparatuur daarvoor in de video die bij het artikel is gevoegd. Warme winters!

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Bij het regelen van de warmtevoorziening in huis wordt een afhankelijk en onafhankelijk verwarmingssysteem gebruikt. Hun verschil ligt in verschillende schema's aansluitingen op de hoofdverwarming.

Afhankelijk warmtetoevoerschema

Als we ons de lifteenheid van een woongebouw voorstellen (zoals het lijkt op de foto), dan is deze als volgt gerangschikt:
  • de lift is gescheiden van de verwarmingsleiding door de inlaatkleppen;
  • daarachter, op de plaats van aanvoer en retour, bevinden zich kleppen of kleppen. Via hen is de warmwatervoorziening aangesloten vanaf de toevoer- of retourleidingen. Vaak zijn er in moderne liften twee aansluitingen op de toevoerleiding en de retourleiding, die worden gescheiden door een borgring. Hun doel is om een ​​constante circulatie van warm water te garanderen;
  • na het plaatsen van de elementen voor het leveren van warm water, is er een sproeier met een kamer waar het mengen wordt uitgevoerd. Een stroom hetere vloeistof die uit een directe pijpleiding onder hoge druk komt, verwarmt een deel van het water in de retour en wordt gestuurd voor recirculatie;
  • huiskleppen sluiten het verwarmingssysteem van het gebouw af - ze zijn open in de winter en gesloten in het warme seizoen.

Afhankelijke en onafhankelijke verwarmingssystemen verschillen doordat in de eerste versie water binnenkomt SWW-systemen en warmtetoevoer rechtstreeks van de verwarmingsleiding.

Onafhankelijk warmtetoevoerschema

Een onafhankelijk verwarmingsschema ziet er als volgt uit:
  • van de toevoerleiding komt de vloeistof de retourleiding binnen en geeft tegelijkertijd: thermische energie warmtewisselaar. In dit geval wordt er geen water gebruikt voor warmwatervoorziening en ruimteverwarming;
  • dezelfde warmtewisselaar, maar het andere circuit ontvangt drinkwater uit de waterleiding. Na verwarming wordt het geleverd aan het verwarmingssysteem en voor huishoudelijk gebruik.

Zo ziet een onafhankelijke verwarmingssysteemaansluiting eruit.

Afhankelijk en onafhankelijk verwarmingssysteem - vergelijking

Het voordeel van een afhankelijk verwarmingsverbindingsschema is dat de kosten van de implementatie ervan goedkoop zijn. Het is een feit dat je het met een klein deel van het huis ervoor kunt monteren, hiervoor gebruik je gewone afsluiters. De duurste is de vervaardiging van het mondstuk, het thermische vermogen van de lift hangt af van de diameter.

Voordelen die een onafhankelijk warmteleveringsschema heeft:

  • hiermee kunt u de temperatuur van het verwarmingsmedium voor verwarming flexibeler regelen. Om dit te doen, volstaat het om de stroom koelvloeistof door de warmtewisselaar te verminderen, en als gevolg daarvan zal de luchttemperatuur in het huis dalen. Het is ook mogelijk om de kleppen in de lifteenheid naar beneden te drukken en daarmee het differentieel te verwijderen. Maar voor deze elementen wordt een dergelijke situatie als abnormaal beschouwd, omdat de wangen kunnen vallen en de bloedsomloop kan stoppen. Als het systeem onafhankelijk is, wordt de capaciteit eenvoudig geregeld - met behulp van een circulatiepomp;
  • efficiëntie is een gevolg van de beschikbaarheid van flexibele verwarmingsinstellingen, afhankelijk van de behoeften van de bewoners. In een afhankelijk systeem ligt deze indicator op het niveau van maximaal 40%;
  • een onafhankelijk warmtetoevoersysteem maakt het gebruik van water dat is gezuiverd van onzuiverheden of niet-bevriezende vloeistoffen als warmtedrager mogelijk (voor meer details: ""). Het is niet moeilijk om drinkwater te verwarmen voor warmwatervoorziening. Op hun beurt worden consumenten, in aanwezigheid van een afhankelijk systeem, gedwongen om water te gebruiken met grote vervuiling - zand, kalk en minerale zouten.

Afhankelijkheid van elektriciteit

Een niet-vluchtig verwarmingssysteem betekent dat: verwarmingsapparatuur kan werken in afwezigheid van elektriciteit. Sommige soorten verwarmingsketels en warmtetoevoerstructuren kunnen niet zonder elektriciteit werken, terwijl andere zonder elektriciteit kunnen functioneren.

Ketels voor vaste brandstoffen

Een warmtegenerator, een ketel (staal of gietijzer) met een watermantel in de vuurhaard en mechanische aanpassing van de ventilator met een thermostaat, is een volledig niet-vluchtig apparaat. Toegegeven, dit ontwerp heeft een serieus nadeel, namelijk dat het constant extra laden van vaste brandstof vereist.

Verschillende technische oplossingen helpen om een ​​​​privéwoning onafhankelijk te verwarmen, dat wil zeggen zonder mensen erbij te betrekken:

  1. Installatie van trechter en transportband. Naarmate de brandstof opbrandt, worden nieuwe porties pellets of zaagsel toegevoerd. Maar om de transportband te laten werken, heb je elektriciteit nodig.
  2. Met behulp van een pyrolyseketel, waarbij het verbrandingsproces in twee fasen wordt verdeeld.De eerste bestaat uit de pyrolyse van brandhout met een beperkte toevoer van zuurstof, en de tweede - in de verbranding van het resulterende gas. Bovenaan is een pyrolysekamer en daaronder een compartiment waar het gas wordt verbrand. Tegelijkertijd is een elektrische ventilator nodig om de verbrandingsproducten tegen de richting van de natuurlijke trek in te laten bewegen.
  3. Een bovenste verbrandingsketel kan ongeveer vijf dagen op één kolenbed werken, omdat alleen de bovenste laag smeult. Lucht wordt van boven naar beneden aan de brandstof toegevoerd en de as wordt afgevoerd door een hete stroom verbrandingsproducten. Maar er is een elektrische ventilator nodig om de lucht te laten circuleren.

Gasketels

Om een ​​niet-vluchtige gasboiler te laten werken, gebruiken ze handmatige ontsteking met een piëzo-elektrisch element en stellen ze de brandervlam bij met een mechanische thermostaat (lees ook: ""). Wanneer de hoofdbrander uitgaat bij een hoge temperatuur van de koelvloeistof, blijft de waakvlam in werking.
Apparaten die zijn uitgerust met elektronische ontsteking, stoppen bij stilstand de gastoevoer volledig. Nadat de koelvloeistof is afgekoeld tot onder de kritische markering, wordt de verwarming hervat, maar eerst moet de afvoer de hoofdbrander ontsteken. Lucht wordt aan de brander toegevoerd door een elektrisch aangedreven geforceerde trekventilator.

Welk warmtetoevoerschema is beter?

Als het huis regelmatig stroomuitval heeft, verdient het de voorkeur om een ​​niet-vluchtige gasverwarmingsketel te installeren, omdat deze zonder elektriciteit kan worden gebruikt. Maar het moet worden opgemerkt dat deze apparaten niet verschillen in efficiëntie: om de waakvlam te behouden, wordt ongeveer 20% van het verbruikte gasvolume verbruikt.

Er is nog een nadeel van gasgestookte niet-vluchtige verwarmingsketels - ze hebben niet de mogelijkheid om het weer te regelen en de unit te regelen door een externe thermostaat, die bepaalt temperatuur regime bijvoorbeeld in de verste kamer. Daardoor is het niet mogelijk om de temperatuur voor een lange periode, bijvoorbeeld twee weken, te programmeren.

Wanneer u een keuze moet maken, wat het beste afhankelijke en onafhankelijke verwarmingssysteem is, moet worden opgemerkt dat de eerste van hen vandaag niet is opgeëist.

Tegelijkertijd moet worden gezegd dat in moderne constructie een exclusief onafhankelijk schema voor het aansluiten van het verwarmingssysteem wordt gebruikt, ondanks aanzienlijke financiële kosten. Nu schakelen ze over op onafhankelijke warmtevoorziening... In sommige gevallen gebruiken ze gecombineerd schema verbindingen warmtepunt met behulp van afhankelijke en onafhankelijke systemen.

Over de soorten verwarmingssystemen in detail op de video:

Bij het ontwerpen van verwarmingssystemen gebruiken ze in de regel water als warmtedrager, waarvan de temperatuur wordt gemeten volgens SNiP. In verwarmingssystemen van woningen en openbare gebouwen mag de temperatuur van het koelmiddel (water) bijvoorbeeld niet hoger zijn dan 95 ° C voor tweepijps en 105 ° C voor eenpijpssystemen verwarming.

Het beslissende belang voor de keuze van het aansluitschema van het verwarmingssysteem zijn de temperatuur en hydraulische omstandigheden van de verwarmingsnetwerken. Afhankelijk hiervan zijn de verwarmingssystemen aangesloten op verwarmingsnetwerken volgens afhankelijke of onafhankelijke schema's.

V afhankelijk In aansluitschema's wordt het koelmiddel rechtstreeks vanuit de verwarmingsnetwerken aan de verwarmingsapparaten geleverd. Zo circuleert hetzelfde koelmiddel zowel in het verwarmingsnet als in de verwarmingssysteem.

V onafhankelijk In verbindingsschema's komt het koelmiddel van het verwarmingsnetwerk de verwarming binnen, waarin de warmte wordt gebruikt om het water te verwarmen dat het lokale verwarmingssysteem vult. Waarin netwerk water en het water in het lokale verwarmingssysteem worden gescheiden door het verwarmingsoppervlak en zo zijn het netwerk en het verwarmingssysteem volledig hydraulisch van elkaar geïsoleerd.

Met een afhankelijk aansluitschema hebben de hydraulische bedrijfsomstandigheden van verwarmingsnetwerken een directe invloed op verwarmingssystemen. In dit geval wordt ofwel een directe (als het temperatuurschema van het warmtetoevoersysteem dit toelaat) ofwel een liftverbinding van de verwarmingssystemen van woningen en openbare gebouwen op het verwarmingsnet gebruikt (zie figuur 2.9).

Rijst. 2.9. Afhankelijke schema's voor het aansluiten van verwarmingssystemen op verwarmingsnetwerken:
a - directe aansluiting; b - liftaansluiting; 1 - toevoerleiding;
2 - retourleiding; 3 - verwarmingsapparaten; 4 - manometer; 5 - thermometer; 6 - modderopvangbak;
7 – afsluiters(ventiel); 8 - ontluchter; 9 - vernauwingsapparaat, vloeistofmeter;
10 - lift (jetpomp)

Afhankelijke aansluiting van verwarmingssystemen volgens het schema in Fig. 2.9, een in de regel gebruikt in verwarmingssystemen industriële ondernemingen... Dit schema is ook van toepassing in woon- en openbare gebouwen, als de watertemperatuur in de toevoerleiding van het verwarmingsnetwerk niet hoger is dan 95 - 105 ° .



Als de temperatuur van het netwerkwater in de toevoerleiding van het verwarmingsnetwerk hoger is dan 105 ° C en de beschikbare druk bij de inlaat voldoende is voor de werking van de jetpomp - lift (10-15 mWC), dan is het verwarmingssysteem aangesloten op het verwarmingsnet volgens het schema in Fig. 2.9, B... In dit geval wordt de vereiste temperatuur van het water dat het verwarmingssysteem binnenkomt bereikt door het hogetemperatuurnetwerkwater van de lift uit de toevoerleiding te mengen met het retourwater van het verwarmingssysteem.

Bij afhankelijke toetreding de kwaliteit van de warmtetoevoer hangt grotendeels af van de kwaliteit van fabricage en installatie van de lift. Bij het vervaardigen van liften moet speciale aandacht worden besteed aan het bewaken van de uitlijning van het mondstuk en de mengkamer, en de kwaliteit van de verwerking. interne oppervlakken sproeiers en mengkamers. Het niet naleven van deze vereisten kan leiden tot een afname van de efficiëntie van de jetpomp, een toename van de drukverliezen, verstopping van het liftmondstuk en als gevolg daarvan tot een schending van de circulatie in het verwarmingssysteem.

Het voordeel van de lift als mengapparaat is de eenvoud en betrouwbaarheid van de bediening.

Het belangrijkste kenmerk van de lift is de mengverhouding (injectiecoëfficiënt), wat de verhouding is van de stroomsnelheid van water dat door de lift wordt aangezogen (geïnjecteerd) tot de stroomsnelheid van water door het mondstuk van de lift.

Het drukverlies in het elevatormondstuk is tien keer hoger dan het drukverlies in het verwarmingssysteem. Daarom is de belangrijkste weerstand van het lokale systeem de weerstand van het liftmondstuk, die afhangt van de geometrische afmetingen (diameter van het mondstukgedeelte); de door de lift gecreëerde mengverhouding is constant. Bij een constante mengverhouding verandert de waterstroom in het verwarmingssysteem evenredig met de stroom verwarmingswater door het elevatormondstuk, d.w.z. wanneer de toevoer van verwarmingswater naar het liftmondstuk wordt onderbroken, stopt de watercirculatie in het lokale systeem.

Dit kan worden voorkomen door een mengpomp op de abonnee-ingang te plaatsen in plaats van de lift (Fig. 2.10). Bij noodstop In een warmtenet circuleert zo'n pomp water in het verwarmingssysteem, waardoor het vrij lang (8 - 12 uur) niet bevriest.

Indien nodig kan een mengpomp op de aanvoer- of retourleiding van het verwarmingssysteem worden geïnstalleerd. In het eerste geval vervult de pomp, naast het mengen, de functies van een boosterpomp, in het tweede geval een circulatiepomp.

Mengpompen worden daarom in de regel in lokale verwarmingspunten geïnstalleerd verhoogde eisen volgens trillings- en geluidskenmerken. Een belangrijk criterium voor de selectie van mengpompen is ook hun totale afmetingen.

Het voordeel van een mengpomp ten opzichte van een jetpomp is het verhogen van de betrouwbaarheid van het verwarmingssysteem, zorgen voor de circulatie van water in het verwarmingssysteem met onvoldoende beschikbare druk bij de inlaat, de mogelijkheid automatische regeling waterstroom en hydraulische bescherming van het verwarmingssysteem.

Het voordeel van het afhankelijke aansluitschema is de eenvoud en relatief lage kosten van abonnee-installaties in vergelijking met het onafhankelijke schema. Bovendien kan bij afhankelijke aansluiting in de abonnee-installatie meer worden verkregen dan met onafhankelijke toetreding, het temperatuurverschil van het verwarmingsnetwerk, wat helpt om het waterverbruik in het verwarmingsnetwerk te verminderen en dienovereenkomstig de diameters van de pijpleidingen van het verwarmingsnetwerk te verminderen en de kapitaalkosten in het verwarmingsnetwerk te verlagen.

Het grootste nadeel van afhankelijke schema's voor het aansluiten van verwarmingsinstallaties is de invloed hydraulische modus: werking van verwarmingsnetwerken voor de bedrijfsmodus van het verwarmingssysteem. Verwarmingsapparaten hebben in de regel een verminderde mechanische sterkte in vergelijking met andere elementen van het warmtetoevoersysteem. Bijvoorbeeld de limiet mechanische kracht gietijzeren radiatoren is 6 kgf / cm 2, stalen radiatoren- 10 kgf/cm2. Overschrijding van deze limieten kan leiden tot ongevallen in abonnee-installaties. Lage mechanische sterkte verwarmingstoestellen vermindert de bedrijfszekerheid aanzienlijk en bemoeilijkt de werking van grote warmtetoevoersystemen, wat wordt verklaard door de aanwezigheid van een groot aantal abonnees met een heterogene warmtebelasting en uitgebreide warmtetransportsystemen. Een belangrijk nadeel van het afhankelijke verbindingsschema met liftmenging is ook de onmogelijkheid om lokale regeling van de warmtebelasting van het verwarmingssysteem toe te passen, aangezien wanneer de stroom van netwerkwater door de lift verandert, de circulatie van water in het verwarmingssysteem, circulatie kan omvallen of leeglopen van het verwarmingssysteem optreden.

Onafhankelijke aansluiting van verwarmingssystemen maakt het mogelijk om de invloed van het hydraulische regime van het verwarmingssysteem en de invloed van de dagelijkse oneffenheden van de warmwatertoevoer op de werking van verwarmingssystemen uit te sluiten. Het gebruik van onafhankelijke aansluitschema's is te wijten aan de toegenomen eisen aan de betrouwbaarheid van de warmtevoorziening, evenals het steeds groter wordende aandeel van de bouw van hoogbouw. Volgens regelgevende documenten volgens een onafhankelijk schema is het toegestaan ​​om verwarmings- en ventilatiesystemen van gebouwen met een aantal verdiepingen van 12 en hoger aan te sluiten, evenals bij het rechtvaardigen van het verwarmings- en ventilatiesysteem van andere warmteverbruikers. Een onafhankelijk verwarmingssysteem aansluitschema wordt getoond in Fig. 2.11.

Het belangrijkste element van een onafhankelijk aansluitschema is een tussenwarmtewisselaar - een water-naar-waterverwarmer, waarin het water dat in het verwarmingssysteem circuleert, wordt verwarmd tot vereiste temperatuur... In een dergelijke warmtewisselaar wordt leidingwater als verwarmingsmedium gebruikt. De circulatie van water in het verwarmingssysteem wordt uitgevoerd met behulp van een pomp.

Bij onafhankelijke aansluiting van verwarmingssystemen zijn extra kapitaalinvesteringen nodig in warmtetoevoersystemen en is de bediening van de uitrusting van warmtepunten en abonnee-installaties enigszins gecompliceerd vanwege het uiterlijk extra elementen: tussenwarmtewisselaar en circulatiepomp. Bovendien moet het warmtetoevoersysteem bij een onafhankelijk aansluitschema werken met een verhoogd temperatuur schema ter compensatie van de onderkoeling van water in de tussenwarmtewisselaar.

Ondanks de nadelen heeft een onafhankelijk aansluitschema voor verwarmingsinstallaties een aantal voordelen, waarvan de belangrijkste een aanzienlijke toename van de betrouwbaarheid van de warmtetoevoersystemen is. In het warmtetoevoersysteem wordt het mogelijk om een ​​drukniveau te handhaven dat het toelaatbare overschrijdt, afhankelijk van de omstandigheden van de mechanische sterkte van verwarmingsapparaten, wat erg belangrijk is voor grote warmtetransportsystemen. De betrouwbaarheid van de verwarmingssystemen wordt ook verhoogd door de mogelijkheid van legen te elimineren. De mogelijkheid om lokale regelgeving met onafhankelijke verbinding te gebruiken, maakt het mogelijk om de kwaliteit van de werking van verwarmingsinstallaties te verbeteren door schommelingen in de temperatuur van de binnenlucht van verwarmde kamers te elimineren ten opzichte van de waarden bepaald door SNiP en sanitaire en hygiënische normen.