Verwarmingssystemen aan het warmtetwerk bevestigen. Piezometrisch thermisch netwerkschema

Regulering van druk in het thermische netwerk. Neutrale punten.

De druk in het systeem moet in aanvaardbare limieten veranderen, om de betrouwbaarheid van het warmtevervoersysteem te waarborgen speciale betekenis Het heeft druk in de Return Highway. Voor verhoogde druk Het omgekeerde netwerk verhoogt de druk in het verwarmingssysteem dat is verbonden door het afhankelijke schema. Onder verlaagde druk in het netwerk is de bloedsomloop verstoord.

Om drukschommelingen in het systeem in een of meer netwerkpunten te beperken, wordt de druk gemeten afhankelijk van de bedieningsmodi van het systeem. Deze punten worden genoemd punten van verstelbare druk .

Als op deze punten wordt gehandhaafd door constante druk, zowel met statische als tijdens de dynamische werkingsmodus van het systeem, worden deze punten genoemd neutrale . Permanente druk wordt ondersteund door een automatisch besturingsapparaat.

Neutrale punten kunnen worden geïnstalleerd:

1) in de zuigleiding van de netwerkpomp. Dit punt van de installatie van het punt wordt gebruikt in kleine lengte-systemen wanneer statische druk \u003d druk in de zuigleiding van de netwerkpomp, de druk van de netwerkpomp wordt gehandhaafd en constant bij dynamische werking.

2) Op de truc van de netwerkpomp. Toegepast in vertakte netwerken, maar met een rustig terrein. Tijdens de werking van de netwerkpomp in de jumper treedt het watercirculatie op, de drukval in de jumper \u003d drukval in het netwerk.

De druk in het neutrale punt wordt gebruikt als puls, met behulp waarvan de toevoerwaarde wordt aangepast, wanneer de druk in het systeem daalt en de druk in het neutrale punt verlagen, neemt de opening van de toevoerregelaar toe en de watervoorziening van de toevoerpomp neemt toe. Met een toename van de druk op het netwerk, neemt de druk in het neutrale punt toe, de voedingsregelaar is bedekt, neemt de watertoevoer af, indien na het sluiten van de toevoerregelaar, de druk in het netwerk blijft groeien, wordt de drainageklep geopend en De druk in het systeem wordt hersteld. Instelbare kleppen 1 en 2 worden ook gebruikt om de druk op het netwerk te regelen. Een gedeeltelijke toename van de druk in de zuigpijp van de netwerkpomp leidt tot een toename van de druk op het netwerk. Met een volledig bedekte klep 1 stopt de circulatie in de jumper en wordt de druk in het zuigmond \u003d druk in het neutrale punt. Piëzometrische schema beweegt maximaal omhoog. Met een volledig gesloten klep 2 wordt de druk op het afvoerpijp van de netwerkpomp \u003d druk in het neutrale punt van het piëzometrische schema beweegt zoveel mogelijk.

3) Met een complexe terreinontlasting of wanneer verbonden met thermische netwerken van gebouwen van verhoogde vloeren, is het noodzakelijk om verschillende neutrale punten in te stellen. (Fig.) Het systeem in dit geval is verdeeld in zones met een onafhankelijke modus, het hoofdneutrale punt O 1 is vastgelegd op de truc van de netwerkpomp. Statische druk S 1, ondersteund met behulp van de toevoerregelaar en de toevoerpomp van de onderste zone. Extra neutraal punt O 2 is op de omgekeerde lijn bevestigd, in de bovenste zone. Permanente druk in de bovenste zone wordt ondersteund door RDDS (op zichzelf). In geval van beëindiging van de circulatie op het netwerk en de drop-druk in de bovenste zone, sluit de RDDS. Tegelijkertijd sluit terugslagklep op de voedingslijn. De bovenste zone is hydraulisch geïsoleerd vanaf de onderkant. De bovenste zone-feed wordt uitgevoerd met behulp van een supplementregelaar en de toevoerpomp 2 op drukpuls op punt 2.

Algemene principes hydraulische berekening Waterverwarming pijpleidingen In detail zijn uiteengezet in het gedeelte van waterverwarmingssystemen. Ze zijn ook van toepassing op het berekenen van warmtegeleiden van thermische netwerken, maar rekening houdend met enkele van hun kenmerken. Dus in de berekeningen van thermische geleiders, is een turbulente beweging van water (watersnelheid groter dan 0,5 m / s, stoom - meer dan 20-30 m / s, dwz kwadratische berekeningsgebied), waarden van gelijkwaardige ruwheid van de binnenste oppervlakte stalen buizen Grote diameters, mm, worden genomen voor: stoomlijnen - K \u003d 0,2; Waternetwerk - K \u003d 0,5; Condensaatpijpen - K \u003d 0,5-1.0.

De berekende kosten van het koelmiddel in afzonderlijke delen van het verwarmingssysteem worden gedefinieerd als het bedrag van de kosten van individuele abonnees, rekening houdend met het verbindingsschema gVS-kachels. Bovendien is het noodzakelijk om de optimale specifieke drukdalingen in pijpleidingen te kennen, die vooraf worden bepaald door een technische en economische berekening. Ze worden meestal gelijk genomen aan 0,3-0,6 KPA (3-6 kgf / m2) voor hoofdnetwerken en maximaal 2 kPa (20 kgm / m2) - voor takken.

In de hydraulische berekening zijn de volgende taken opgelost: 1) Bepaling van diameters van pijpleidingen; 2) Bepaling van drukdrukval; 3) Bepaling van bestaande hoofden op verschillende punten van het netwerk; 4) Bepaling van toelaatbare drukken in pijpleidingen met verschillende modi Werk en staten van het verwarmingsnetwerk.

Bij het uitvoeren van hydraulische berekeningen worden diagrammen en geodesische profiel van het verwarmingsleidingen gebruikt, waarbij de plaatsing van warmtebevestigingsbronnen wordt aangegeven, warmtegebruikers en afwikkelingsladingen. Om berekeningen te versnellen en te vereenvoudigen in plaats van tabellen, worden logaritmische nomogrammen van hydraulische berekening gebruikt (fig. 1), en in afgelopen jaren - Computerafwikkeling en grafische programma's.

Foto 1.

Piëzometrisch schema

Bij het ontwerpen en in de operationele praktijk, rekening houdend met de wederzijdse invloed van het geodetische profiel van het gebied, worden de hoogte van abonneesystemen, bestaande hoofden in het thermische netwerk op grote schaal gebruikt met piëzometrische grafieken. Het is niet moeilijk voor hen om de druk (druk) en de verwijderingsdruk op elk punt van het netwerk en in het abonneesysteem voor de dynamische en statische toestand van het systeem te bepalen. Overweeg de constructie van een piëzometrische grafiek, terwijl we aannemen dat de druk en druk, de drukval en het drukverlies worden gekoppeld door de volgende afhankelijkheden: H \u003d P / γ, M (PA / M); Δн \u003d Δp / γ, m (pa / m); en h \u003d r / γ (PA), waar N en Δh-druk en drukverlies, M (PA / M); P en Δp - druk- en drukval, KGF / M2 (PA); γ is de massadichtheid van het koelmiddel, kg / m 3; H en R zijn een specifiek drukverlies (dimensieloze waarde) en een specifieke drukval, KGF / M2 (PA / M).

Bij het bouwen van een piëzometrisch schema in een dynamische modus voor het begin van de coördinaten neemt u de as netwerkpompen; Met dit punt voor de voorwaardelijke nul, bouw het profiel van een terrein op de snelweg en in karakteristieke takken (die verschillen van de merken van de hoofdweg). Op het profiel wordt de schaal getrokken door de hoogte van de bijgevoegde gebouwen, door de druk op de aanzuigzijde van het reservoirsnoerpomp NS \u003d 10-15 M te nemen, wordt horizontaal een 2 b 4 (fig. 2, aangebracht een). Vanaf het punt A 2 worden ze afgezet langs de abscissa-as van de lengte van de berekende gebieden van thermische geleiders (met een groeiend resultaat), en langs de as van de ordinaat uit de terminalpunten van de berekende secties - de verliezen van de druk σδh in deze gebieden. Door de bovenste punten van deze segmenten aan te sluiten, verkrijgen we een kapotte lijn A 2 B 2, die een piezometrische lijn van de rendementsnelweg zal zijn. Elk verticaal segment van het voorwaardelijke niveau A 2 b 4 tot de piëzometrische lijn A 2 b 2 geeft het verlies van druk in de rendementsnelweg van het overeenkomstige punt naar de circulatiepomp op de WKK. Vanaf het punt B 2 op de schaal wordt de noodzakelijke wegwerpdruk voor de abonnee aan het einde van de magistrale ΔH AB gedeponeerd, die gelijk is aan 15-20 m of meer. Het resulterende segment B 1 B 2 kenmerkt het hoofd aan het einde van de toevoerleiding. Vanaf het punt B 1 wordt het drukverlies in de toevoerleiding AH P afgezet en wordt de horizontale lijn B 3 A 1 uitgevoerd.

Figuur 2. een - bouwen van een piëzometrisch schema; B - Piezometrische schema Twee-pijp thermisch netwerk

Vanaf de lijn A 1 B 3 naar beneden, worden de verliezen van de druk op het gedeelte van de toevoerleiding van de warmtebron tot het einde van de afzonderlijke schikkingsites gedeponeerd en is op dezelfde manier gebouwd met de vorige piëzometrische lijn A 1 B 1 van de toevoerleiding.

Met gesloten CTC-systemen en gelijke diameters van de toevoer- en omgekeerde lijnen van de piëzometrische lijn A 1 B 1 is een spiegelbeeld van de lijn A 2 B 2. Van punt A wordt een drukverlies in de ketelpomp of in de lus van de ketel ΔH B (10-20 m) gedeponeerd. De druk in de feed-collector zal n n, in de tegenovergestelde - N-zon en de druk van de netwerkpompen - N S.N.

Het is belangrijk om op te merken dat met de directe verbinding van lokale systemen de omgekeerde pijpleiding van het warmte-rooster hydraulisch is verbonden met het lokale systeem, terwijl de druk in de retourleiding volledig wordt overgedragen door het lokale systeem en vice versa.

Met de initiële constructie van een piëzometrisch schema werd de druk op het zuigspruitstuk van netwerkpompen N-zon arbitair geaccepteerd. Als u een piëzometrische grafiek evenwijdig aan of omlaag verplaatst, kunt u elke druk ondernemen aan de aanzuigzijde van de netwerkpompen en dienovereenkomstig in lokale systemen.

Bij het kiezen van een piëzometrisch schema is het noodzakelijk om door te gaan van de volgende voorwaarden:

1. Druk (druk) op elk moment van de retoursnelweg mag niet hoger zijn dan de toegestane werkdruk in lokale systemen, voor nieuwe verwarmingssystemen (met convectoren) bedrijfsdruk 0.1 MPA (10 m water. Art.), Voor systemen met gietijzeren radiatoren 0,5-0,6 MPa (50-60 m water. Art.).

2. Druk in de retourleiding moet een baai van waterbovenste lijnen en apparaten van lokale verwarmingssystemen bieden.

3. De druk in de rendementsnelweg om vacuümvorming te voorkomen mag niet lager zijn dan 0,05-0,1 MPa (5-10 m water. Art.).

4. De druk aan de zuigzijde van de netpomp mag niet lager zijn dan 0,05 MPa (5 m water. Art.).

5. Druk op elk punt van de toevoerbuis moet hoger zijn dan de kokende druk op de maximale (berekende) koelvloeistoftemperatuur.

6. De wegwerpdruk op het eindpunt van het netwerk moet gelijk zijn aan of meer berekend verlies Druk op de inschrijving van de abonnee met de berekende passage van het koelmiddel.

7. B. zomerperiode Druk in voer- en retoursnelwegen nemen meer statische druk In het DHW-systeem.

Statische toestand van het CT-systeem. Bij het stoppen van de netwerkpompen en beëindiging van de watercirculatie in het CT-systeem, beweegt het van een dynamische toestand naar statisch. In dit geval worden de druk in de toevoer- en retourleidingen van het warmtetraster genivelleerd, piëzometrische lijnen samenvoegen in één - een lijn van statische druk, en op de grafiek, het zal een tussenpositie worden bepaald die wordt bepaald door de druk van de SOP-bron van de SCT-bron.

De druk van de feeder is geïnstalleerd door het personeel van het station of door hoger punt Pijplijn van het lokale systeem, direct aan het verwarmingsnetwerk, of door druk van het oververhitte water op het hoogste punt van de pijplijn. Dus bijvoorbeeld wanneer settlementstemperatuur koelvloeistof t 1 \u003d 150 ° C druk op het hoogste punt van de pijplijn met oververhit water Even gelijk aan 0,38 MPa (38 m water. Art.), En bij t 1 \u003d 130 ° C - 0,18 MPa (18 m water. Art.).

In alle gevallen mag de statische druk in lage vergrendelde abonneesystemen echter niet overschrijden de toelaatbare werkdruk van 0,5-0,6 MPa (5-6 ATM). Als deze wordt overschreden, moeten deze systemen worden vertaald in een onafhankelijke bevestigingsregeling. De afname van de statische druk in thermische netwerken kan worden uitgevoerd door automatische shutdown Van hoge gebouwen.

IN noodgevallen, met een volledig verlies van voedingsstation (stoppen van netwerk- en toevoerpompen), zal er een stopzetting van circulatie en voeding zijn, terwijl de druk in beide lijnen van het warmtetrid langs de statische druklijn, die langzaam zal beginnen, geleidelijk afnamen als gevolg van lekkage netwerkwater Door het plunderen en afkoelen in pijpleidingen. In dit geval is het mogelijk om oververhit water in pijpleidingen te koken met de vorming van stoomstekkers. De hervatting van de watercirculatie in dergelijke gevallen kan tot sterk resulteren hydraulische stakingen In pijpleidingen met mogelijke schade aan de versterking, verwarmingsinrichtingen, enz. Om een \u200b\u200bdergelijk fenomeen te voorkomen, moet de circulatie van water in het CT-systeem pas na herstel worden gestart door de druk van de druk in de pijpleidingen zonder lager te tanken statisch.

Voorzien betrouwbaar werk Warmtetwerken en lokale systemen moeten mogelijke drukschommelingen in het warmtetwerk beperken toelaatbare limieten. Om het vereiste drukniveau in het thermische netwerk en de lokale systemen op één punt van het thermisch netwerk (en onder complexe hulpvoorwaarden, op verschillende punten) te handhaven, houdt kunstmatig de constante druk vast met alle modi voor netwerkbediening en wanneer statisch wordt gebruikt met behulp van de feeder.

Punten in welke druk wordt ondersteund constant worden neutrale systeempunten genoemd. In de regel wordt de bevestiging van de druk uitgevoerd op de omgekeerde lijn. In dit geval bevindt het neutrale punt zich op het kruispunt van een omgekeerde piezometer met een statische druklijn (punt van NT in Fig. 2, B), waarbij een constante druk in een neutraal punt en de aanvulling van de lekkage van het koelmiddel wordt gehandhaafd wordt uitgevoerd door de CHP- of RTS-lekpompen, CCC via een geautomatiseerde feeder. Automatische toezichthouders die actief zijn op het principe van toezichthouders na zichzelf "en" voor zichzelf "(figuur 3) zijn geïnstalleerd op de voedingsleiding.

Figuur 3. 1 - Netwerkpomp; 2 - PUBLIEK PUM; 3 - de verwarmer van het elektrisch water; 4 - Klepcontroller

Netwerkpompen N S.NN Netwerkpompen worden geleverd aan de hoeveelheid hydraulische drukverliezen (op het maximum - de huidige waterstroom): in de levering en retourleidingen van het thermische netwerk, in het systeem van de abonnee (inclusief inputs naar het gebouw ), In de ketelinstallatie van WKK, piekboilers of in de ketelruimte. Op bronnen van warmte moeten ten minste twee netwerk en twee toevoerpompen zijn, waarvan één back-up.

De omvang van de toevoer van gesloten warmteverstuursystemen wordt gelegd op 0,25% van het volume van water in de pijpleidingen van thermische netwerken en in abonneesystemen die aan het verwarmingsnetwerk zijn aangesloten, h.

Bij diagrammen met directe waterbehandeling wordt de omvang van de voeding gelijkgesteld aan het bedrag van het berekende waterverbruik op de DHW en de lekwaarde in het bedrag van 0,25% van de systeemcapaciteit. De capaciteit van warmtesystemen wordt bepaald door de werkelijke diameters en lengtes van pijpleidingen of door geïntegreerde normen, M3 / MW:

Het ongemak om de bewerking en het beheer van steden in de organisatie en het beheer van steden te organiseren, beïnvloedt het meest negatief zowel technisch niveau van hun functioneren als hun economische efficiëntie. Hierboven werd opgemerkt dat verschillende organisaties zich bezighouden met de werking van elk specifiek warmteverzendsysteem (soms "dochterondernemingen" van de main). De specificiteit van de CT-systemen, voornamelijk thermische netwerken, wordt bepaald door de stijve hechting van de technologische processen van hun functionerende, hydraulische en thermische modi. De hydraulische modus van het warmtevervoersysteem, dat de bepalende factor in de werking van het systeem is, is door de aard extreem onstabiel, waardoor de warmtevoorleveringssystemen moeilijk te besturen zijn in vergelijking met andere stedelijke stedelijk technische systemen (Elektro-, gas, watervoorziening).

Geen van de links van CT-systemen (warmtebron, hoofd- en distributienetwerken, thermische punten) kan de vereiste technologische regimes van het systeem die als geheel functioneren, en daarom het eindresultaat is een betrouwbare en hoogwaardige warmtevoorleveringen van consumenten. Ideaal in deze zin is organisatiestructuurWaarin de bronnen van warmtevoorziening en thermische netwerken onder de jurisdictie zijn van één ondernemingsstructuur.

Werkdruk in het verwarmingssysteem - de belangrijkste parameterwat afhangt van het functioneren van het hele netwerk. Afwijkingen in één richting of een ander van de waarden die door het concept worden verstrekt, verminderen niet alleen de effectiviteit van het verwarmingscircuit, maar hebben ook de werking van de apparatuur, en in speciale gevallen kunnen ze het zelfs uitschakelen.

Natuurlijk is een bepaalde drukval in het verwarmingssysteem te wijten aan het principe van zijn inrichting, namelijk het drukverschil in de feed- en retourpijpleidingen. Maar als er meer belangrijke sprongen zijn, moeten onmiddellijke maatregelen worden genomen.

  1. Statische druk. Deze component is afhankelijk van de hoogte van de waterkolom of het andere koelmiddel in de pijp of tank. Statische druk bestaat zelfs als werkruimte Alleen gelegen.
  2. Dynamische druk. Vertegenwoordigt de kracht die van invloed is interieuroppervlakken Systemen bij het bewegen van water of ander medium.

Wijs het concept van de beperkende bedrijfsdruk toe. Dit is de maximaal toelaatbare waarde, waarvan de overmaat is vol vernietiging individuele elementen netwerk.

Welke druk in het systeem moet als optimaal worden beschouwd?

Tabel met marginale druk in het verwarmingssysteem.

Bij het ontwerpen van verwarming wordt de druk van het koelmiddel in het systeem berekend op basis van de vloeren van het gebouw, de totale lengte van pijpleidingen en het aantal radiatoren. In de regel voor privéhuizen en huisjes optimale waarden De druk van het medium in het verwarmingscircuit ligt in het bereik van 1,5 tot 2 atm.

Voor flatgebouwen Maximaal vijf verdiepingen verbonden met het systeem centrale verwarmingDe netwerkdruk wordt gehandhaafd bij 2-4 ATM. Voor huizen in negen en tien verdiepingen wordt een druk van 5-7 ATM beschouwd als normaal, en in hogere gebouwen - bij 7-10 atm. De maximale druk wordt opgenomen in het verwarmingsnet, volgens welke het koelmiddel wordt getransporteerd van ketels tot consumenten. Hier bereikt het 12 atm.

Voor consumenten op verschillende hoogte En op verschillende afstanden uit de ketelruimte moet de druk in het netwerk worden aangepast. Om het te verminderen, worden drukregelaars gebruikt om te verhogen - pompstations. Er moet echter in aanmerking worden genomen dat de defecte toezichthouder de druk kan veroorzaken om de druk in de afzonderlijke delen van het systeem te verhogen. In sommige gevallen, wanneer de temperatuur daalt, kunnen deze apparaten de vergrendelingsfittingen op de invoerpijp volledig overlappen, uit de ketelinstallatie.

Om dergelijke situaties te voorkomen, worden de aanpassingsinstellingen aangepast zodat de volledige overlapping van de kleppen onmogelijk is.

Autonome verwarmingssystemen

Expansietank in het autonome verwarmingssysteem.

Met afwezigheid gecentraliseerde warmtevoorziening In de huizen regelen autonome verwarmingssystemen waarin het koelmiddel wordt verwarmd door een individuele ketel voor kleine capaciteit. Als het systeem wordt gecommuniceerd met de atmosfeer door de expansietank en het koelmiddel in het circuleert als gevolg van de natuurlijke convectie, wordt het open genoemd. Als er geen berichten zijn met de atmosfeer, en de werkmedium circuleert als gevolg van de pomp, wordt het systeem gesloten genoemd. Zoals al vermeld, voor normaal functioneren Dergelijke waterdruksystemen in hen moeten ongeveer 1,5-2 atm zijn. Een dergelijke lage indicator is het gevolg van een relatief lage lengte van pijpleidingen, evenals een klein aantal apparaten en versterkingen, resulterend in een relatief kleine hydraulische weerstand. Bovendien, vanwege de kleine hoogte van dergelijke huizen, statische druk op de onderste delen van het circuit, groter dan 0,5 atm.

In het stadium van het lanceren van een autonoom systeem is het gevuld met koud koelmiddel, zonder minimale druk In gesloten verwarmingssystemen van 1,5 atm. Sla het alarm niet, als na enige tijd na het vullen van de druk in het circuit zal afnemen. Drukverlies in dit geval wordt veroorzaakt door een uitlaat van waterwater, dat erin is opgelost bij het invullen van pijpleidingen. De contour moet worden opgeheven en volledig gevuld met een koelmiddel, waardoor zijn druk op 1,5 atm.

Na het verwarmen van de warmtedrager in het verwarmingssysteem, zal de druk enigszins toenemen, waardoor de berekende werkwaarden bereikt.

Preventieve maatregelen

Een apparaat voor het meten van druk.

Sinds bij het ontwerpen autonome systemen Verwarming Om de voorraad te besparen, legt de veiligheidsmarge een kleine, zelfs een lage druksprong naar 3 ATM kan de drukringen van individuele elementen of hun verbindingen veroorzaken. Om de drukdruppels uit te strekken vanwege de onstabiele werking van de pomp of de temperatuur van het koelmiddel, gesloten systeem Verwarming Installeer de expansietank. In tegenstelling tot een vergelijkbaar apparaat in een open type systeem, heeft het geen berichten met een sfeer. Een of meer van de muren zijn gemaakt van elastisch materiaal, dankzij welke tank de functie van de demper uitvoert wanneer drukdruppels of hydrowards.

Beschikbaarheid expansievat Het garandeert niet altijd het handhaven van druk bij optimale limieten. In sommige gevallen kan het het maximum overschrijden geldige waarden:

  • met de onjuiste selectie van de capaciteit van de expansietank;
  • in geval van mislukkingen in het werk circulatie pomp;
  • bij het oververhitsen van het koelmiddel, wat een gevolg is van schendingen in het werk van de automatisering van de ketel;
  • vanwege onvolledige opening wapening afsluiten na reparatie of preventieve werk;
  • vanwege uiterlijk luchtverkeer (Dit fenomeen kan zowel de drukgroei als de val ervan provoceren);
  • met een daling bandbreedte Modderfilter vanwege zijn overmatige verstopping.

Daarom is om noodsituaties in de inrichting van verwarmingssystemen van een gesloten type te voorkomen, de installatie van een veiligheidsklep verplicht, die het overtollige koelmiddel in geval van overschrijding zal instellen toelaatbare druk.

Wat te doen als de drukdruppels in het verwarmingssysteem daalt

Druk in de expansietank.

Bij gebruik autonome verwarmingssystemen zijn die het meest frequent noodsituatiesIn welke druk vermindert soepel soepel. Ze kunnen worden veroorzaakt door twee redenen:

  • depressurisatie van systeemelementen of hun verbindingen;
  • motie in de ketel.

In het eerste geval moet u lekkage detecteren en zijn dichtheid herstellen. U kunt dit op twee manieren doen:

  1. Visuele inspectie. Deze methode wordt toegepast in gevallen waarin het verwarmingscircuit wordt gelegd open manier (Niet te verwarren met een open type systeem), dat wil zeggen, al zijn pijpleidingen, fittingen en apparaten zijn in zicht. Allereerst onderzoeken de vloer onder de leidingen en radiatoren zorgvuldig, proberen de plas van het water of sporen van hen te detecteren. Bovendien kan de lekplaats worden vastgesteld in de voetstappen van corrosie: op radiatoren of op plaatsen van verbindingen van de systeemelementen, worden karakteristieke roestige druppels gevormd.
  2. Met behulp van speciale apparatuur. Als de visuele inspectie van radiatoren niets gaf, en de leidingen worden gelegd verborgen manier En kan niet worden bekeken, u moet contact opnemen met de hulp van specialisten. Ze hebben speciale apparatuur die zal helpen om lekkage te detecteren en het elimineren als de eigenaar van het huis niet de mogelijkheid heeft om het zelfstandig te doen. De lokalisatie van de stortingspunt is vrij eenvoudig: water uit het verwarmingscircuit samenvoegt (voor dergelijke gevallen aan het onderste punt van het circuit is een afvoerkraan ingebed), daarna wordt lucht erin geïnjecteerd met een compressor. De lekplaats wordt bepaald door het karakteristieke geluid dat een pluimtlucht maakt. Voordat u de compressor start met uitschakelingsversterking, isoleer de ketels en radiatoren.

Als een probleemplaats Het is een van de verbindingen, het wordt bovendien gecomprimeerd door pakkels of fum-lint en draai dan vast. De burst-pijp wordt gesneden en een nieuwe gelast. Knooppunten die niet onderhevig zijn aan reparatie gewoon veranderen.

Als de dichtheid van de pijpleidingen en andere elementen geen twijfel veroorzaken, en de druk in het gesloten verwarmingssysteem nog steeds valt, moeten de redenen voor dit fenomeen in de ketel worden doorzocht. Het mag niet onafhankelijk worden gediagnosticeerd, dit is een taak voor een specialist met een passend onderwijs. Meestal worden de volgende gebreken gevonden in de ketel:

Apparaat van verwarmingssysteem met manometer.

  • het uiterlijk van microcracks in de warmtewisselaar als gevolg van hydrowarders;
  • fabricagefouten;
  • het falen van de voorbeeldkraan.

Een zeer gebruikelijke reden waarom drukdruppels in het systeem de verkeerde selectie van de uitbreidingstankcapaciteit zijn.

Hoewel in het vorige gedeelte werd gezegd dat dit de groei van de druk zou kunnen veroorzaken, is er geen tegenstrijdigheid hier. Wanneer de druk in het verwarmingssysteem groeit, werkt het veiligheidsklep. In dit geval wordt het koelmiddel gereset en neemt het volume in het circuit af. Als gevolg hiervan zal de druk afnemen.

Druk controle

Voor visuele controle van de druk in het verwarmingsnetwerk worden de pijlmaatjes met een buis van Bredan het vaakst gebruikt. In tegenstelling tot digitale apparaten vereisen dergelijke drukmeters geen connectiviteit. elektrische energie. IN geautomatiseerde systemen Gebruik elektrokontact-sensoren. Een driewegkraan moet op de tik naar de instrumentatie worden geïnstalleerd. Hiermee kunt u een netwerkdrukmeter isoleren bij het onderhoud of repareren en wordt ook gebruikt om luchtverkeer te verwijderen of het apparaat opnieuw in te stellen op nul.

Instructies en regels voor de werking van verwarmingssystemen, zowel autonoom als gecentraliseerd, raden aan om drukmeters op dergelijke punten te stellen:

  1. Voor de ketelinstallatie (of boiler) en bij de uitgang. Op dit punt wordt de druk in de ketel bepaald.
  2. Vóór de circulerende pomp en erna.
  3. Bij de introductie van de verwarmingssnelweg naar het gebouw of de constructie.
  4. Voor de drukregelaar en erna.
  5. Bij de ingang en uitlaat van het filter ruwe reiniging (modder) om het niveau van zijn vervuiling te beheersen.

Alle besturings- en meetinrichtingen moeten regelmatig kalibreren ondergaan die de nauwkeurigheid van de door hen uitgevoerd metingen bevestigt.

Overweeg wat de druk van het verwarmingssysteem is, wat het zou moeten zijn (de berekening) waaruit het bestaat uit hoe gereguleerd, en wat zijn verschillen signaleert.
[H2 H3-inhoud]

Om te beginnen, definiëren we - praten over de druk in het verwarmingssysteem, wordt er in aanmerking genomen, en niet absoluut. Alle kenmerken van ketels en warmte-netwerken worden beschreven door deze parameter, de drukmeters tonen het ook. Overmatige druk verschilt van absolute atmosferische waarde. De berekening wordt meestal genomen dat het 0,1 MPa of 1 bar (atmosfeer) minder is, hoewel de exacte waarde kan fluctueren omdat sfeerdruk Het is onmerkbaar en hangt af van de hoogte boven zeeniveau en meteorologische processen.

De werkdruk in het verwarmingssysteem bestaat uit twee magnitudes dit:

  1. Statisch - veroorzaakt door de hoogte van de waterpost van het verwarmingssysteem. In de berekening kunt u het feit nemen dat 10 meter druk in 1 atmosfeer creëert;
  2. Dynamisch - die pompen creëert voor de circulatie van het koelmiddel, evenals de convectieve stroom van water uit verwarming. Er moet rekening worden gehouden met het feit dat het niet alleen wordt bepaald door de kenmerken van netwerkpompen, aangezien de verwarmingsregelaar een grote invloed heeft, die de stroom van het koelmiddel herstelt. Ook omvat de toezichthouder vaak stijgende pompen of liften in zijn regeling.

De meest gevraagde vraag is welke druk van het koelmiddel zich in het thuisverwarmingssysteem moet bevinden en hoe is de berekening? Hier zijn ook mogelijk twee opties:

  1. Als we het over hebben, is het een klein bedrag dat de statische druk in het systeem overschrijdt;
  2. Als we het hebben over een systeem met de dwangbeweging van het koelmiddel, dan is het noodzakelijkerwijs hoger dan statisch, en het is mogelijk om groot te zijn voor het waarborgen van de hoge efficiëntie van het systeem.

De berekening van de maximale geldige waarden voor de elementen van het verwarmingssysteem, bijvoorbeeld gietijzeren radiatorenIn de regel kunnen ze niet werken bij een druk van meer dan 0,6 MPa.

Als we als een voorbeeld van het huis van een grote verdieping nemen, dan moet u daar een drukregelaar gebruiken op de lagere niveaus en pompen om de waterdruk op te nemen bovenverdiepingen.

Hoe de druk in het systeem te beheersen?

Om te controleren op verschillende punten van het verwarmingssysteem, worden drukmeters gesneden en (zoals hierboven vermeld) zijn ze overdruk. In de regel zijn dit vervormingsinrichtingen met een buis van Bredan. In het geval dat de berekening moet worden genomen dat de drukmeter niet alleen moet werken voor visuele controle, maar ook in het automatiseringssysteem gebruik elektrocontact of andere soorten sensoren.

Dockingpunten zijn gedefinieerd regulatory-documentenMaar zelfs als u een kleine ketel heeft voor het verwarmen van een privé-huis, dat ongecompliceerd is door de Gostekhnadzor, is het ook wenselijk om te profiteren van deze regels, omdat ze het belangrijkste zijn toegewezen voor het beheersen van de druk van het verwarmingssysteem.

Het is noodzakelijk om de drukmeters te snijden via driewegkranen die ervoor zorgen dat hun purge, reset naar nul en vervangen zonder alle verwarming te stoppen.

Dots voor controle zijn:

  1. Voor en na de verwarmingsketel;
  2. Voor het invoeren en na circulatiepompen;
  3. De uitvoer van thermische netwerken uit de warmtegenererende eenheid (ketelruimte);
  4. Het invoeren van verwarming op het gebouw;
  5. Als de verwarmingsregelaar wordt gebruikt, worden de drukmeters gestort voor en daarna;
  6. Als er modder of filters zijn, zijn de drukmeters bij voorkeur ingebed voor en na hen. Het is dus gemakkelijk om hun klompen te regelen, rekening houdend met het feit dat het bruikbare element bijna geen differentieel maakt.

Symptoom van fouten of onjuiste bediening van het verwarmingssysteem zijn sprongen van druk. Wat zijn ze aangeduid?

Als de druk wordt verminderd

In dit geval is het raadzaam om onmiddellijk te controleren hoe statische druk gedraagt \u200b\u200b(stop de pomp) - als er geen val is, betekent dit dat circulatiepompen die geen waterdruk creëren, defect zijn. Als het ook afneemt, is het hoogstwaarschijnlijk ergens in de pijpleidingen van het huis, de verwarmingshoofd of de ketelruimte zelf, een lek ontstond.

De eenvoudigste manier om deze plek te lokaliseren door verschillende sites los te koppelen, de druk in het systeem te bekijken. Als op de volgende afsnijding de situatie wordt genormaliseerd, betekent dit dat waterlekkage lekkage op dit segment. Houd in dit geval rekening met rekening, zelfs een klein lek door de flensverbinding kan het hoofd van het koelmiddel aanzienlijk verminderen.

Maar er is een kleine nuance - de verwarmingsregelaar van het huis kan gebieden onafhankelijk afsnijden tijdens automatische controleDus het moet worden uitgeschakeld.

Als de druk groeit

Een dergelijke situatie is minder vaak voor, maar nog steeds mogelijk. De meest waarschijnlijke reden - geen waterbeweging langs de contour. Voor diagnostiek doen we het volgende:

  1. En nogmaals, je herinnert je nog meer over de regulator - in 75% van de gevallen het probleem erin. Om de temperatuur in het netwerk te verminderen, kan het de stroom van het koelmiddel uit de ketelruimte afsnijden. Als het op een of twee huizen werkt, is het mogelijk dat alle consumenten tegelijkertijd hebben gewerkt en de stroom zijn.

    Het is noodzakelijk om de instellingen te onderzoeken en deze te corrigeren, zodat de toezichthouders geen orde geven aan de volledige sluiting van de kleppen, zal de traagheid toenemen, maar dergelijke situaties zullen worden uitgesloten;

  2. Het is mogelijk dat het systeem onder constante voeding is (storing van de automatisering of iemands nalatigheid). Zoals de eenvoudigste berekening toont - hoe groter het koelmiddel in een beperkt volume, hoe hoger de druk. In dit geval is het voldoende om de stroomlijn te overlappen of automatisering tot stand te brengen;
  3. Als, met de besturingsapparaten, alles in orde is of het verwarmingssysteem ze helemaal niet omvat, wederom rekening houden we eerst van alle menselijke factor - misschien waar de kraan of klep langs het koelmiddel is geblokkeerd;
  4. De situatie is minder waarschijnlijk wanneer de koelvloeistofbeweging de luchtverkeer voorkomt - het is noodzakelijk om het te detecteren en te verwijderen. Kan ook worden verstopt langs de beweging van het koelvloeistoffilter of de modder;

Wat duidt op een grote of lage drukval tussen voeding en achteruit?

Het normale verschil tussen de toevoerdruk en de omgekeerde pijpleiding is 1-2 atmosfeer. Wat doet de verandering in deze waarde in de een of de andere kant?

  1. Als het verschil tussen voedingsdruk en retouren aanzienlijk is, is het systeem het bijna de moeite waard, mogelijk het gevolg van de luchtverkeer. Moet de oorzaak vinden en de circulatie van het koelmiddel herstellen;
  2. Indien in het systeem van het verwarmen van uw huis, is het aanzienlijk minder en streeft ernaar voor nul, het betekent dat de beweging van water in de leidingen is verminderd. Hoogstwaarschijnlijk stroomt water door de dichtstbijzijnde sites en bereikt geen afgelegen gebieden, de aanpassing is verbroken. Maar het is noodzakelijk om er rekening mee te houden dat als het verschil in de loop van de tijd verandert, en alle radiatoren warmer normaal is, het is mogelijk om de verwarmingsregelaar de schuld te geven - het beginsel van zijn werking omvat de kruising van het deel van het water uit de voeding in de Return, en misschien wordt een sprong geassocieerd met wat deze cyclus is uitgevoerd.

Wat is de regelaar van de drukval

Voor de normale werking van het verwarmingssysteem en de vaste circulatie van water door al zijn elementen, is een stabiele drukval vereist. De scherpe sprongen van het hoofd van het koelmiddel leiden tot een schending van de hydraulische modus en onjuiste werking van individuele knooppunten.


In het verwarmingssysteem klein huisIn de regel zijn de accumulators van de membraanwater gemonteerd, waardoor u van deze ongewenste verschijnselen kwijtraakt. In complexer en grote systemen Breng een regelaar aan die een stabiele drukval in het verwarmingssysteem verschaft en voorkomt, zelfs met scherpe sprongen in de hoofdpijpleidingen. Ook is de regelgever vaak gemonteerd op bypass (bypass) pomplijnen, die het mogelijk maakt om constante kenmerken van het apparaat te maken.

De diagrammen van het verbinden van verwarmingssystemen zijn afhankelijk en onafhankelijk. In de afhankelijke schema's komt het koelmiddel in de verwarmingsinstrumenten rechtstreeks vanuit het warmtetwerk. Dezelfde koelvloeistof circuleert zowel in het warmtetwerk als in het verwarmingssysteem, dus de druk in verwarmingssystemen wordt bepaald door druk in het thermische netwerk. In onafhankelijke schema's komt de warmtedrager uit het warmtetetwerk in de kachel waarin het water het water in het verwarmingssysteem warmt. Het verwarmingssysteem en het thermische netwerk zijn gescheiden door het waren, dus hydraulisch geïsoleerd van elkaar.

Alle schema's kunnen worden toegepast, maar het is noodzakelijk om het type toetreding van de verwarmingssystemen goed te kiezen om ervoor te zorgen dat ze werken.

Onafhankelijke Verwarmingssysteem Verbindingsschema

Toegepast in de volgende gevallen:

  1. om hoge gebouwen (meer dan 12 verdiepingen) aan te sluiten wanneer de druk in het warmtetwerk niet voldoende is om te vullen verwarmingsapparaten op de bovenste verdiepingen;
  2. voor gebouwen die een verhoogde betrouwbaarheid van verwarmingssystemen vereisen (musea, archieven, bibliotheken, ziekenhuizen);
  3. gebouwen met kamers waar de toegang van het personeel van de buitenlandse dienst ongewenst is;
  4. als de druk in de omgekeerde pijplijn van het thermische netwerk boven de toegestane druk voor verwarmingssystemen ligt (meer 60 m.vod.st.of 0, 6 MPA).

RS is een uitbreidingsvat, RD-drukregelaar, RT - temperatuurregelaar: OK - RECEURKLEP.

Netwerkwater uit de toevoerleiding komt de warmtewisselaar binnen en verwarmt het water van het lokale verwarmingssysteem. Circulatie in het verwarmingssysteem wordt uitgevoerd door een circulerende pomp die voortdurend waterconsumptie is verwarmingsapparaten. Het verwarmingssysteem kan een expansievat hebben, dat een watervoorziening bevat om lekken van het systeem aan te vullen. Het is meestal op het bovenste punt geïnstalleerd en maakt verbinding met de omgekeerde lijn naar de abscilance-pomp. Met normale werking is het lekverwarmingssysteem onbeduidend, waardoor het mogelijk is om het expansietank eenmaal per week te vullen. Het voer wordt gemaakt van de omgekeerde lijn van de jumper die wordt uitgevoerd voor betrouwbaarheid met twee kranen en afvoer tussen hen, of met behulp van een voedingspomp, als de druk in de omgekeerde lijn niet voldoende is om het expansievat te vullen. Met de flowmeter op de invoerleiding kunt u rekening houden met de waterbehandeling van het warmtetwerk en correct betalen. De aanwezigheid van een kachel maakt de meest rationele regelmodus mogelijk. Dit is vooral effectief bij de positieve buitenluchttemperaturen en onder de centrale kwalitatieve regeling In de zone van de stroom van temperatuurgrafiek.

Aanwezigheid in het diagram van kachels, pomp, expansievat Verhoogt de kosten van apparatuur en installatie en verhoogt de grootte thermisch puntEn vereist ook extra kosten voor onderhoud en reparatie. Het gebruik van warmtewisselaar neemt toe specifieke consumptie netwerkwater op het warmtepunt en veroorzaakt een toename van de temperatuur van omgekeerde netwerkwater naar 3 ÷ 4ºС Gemiddeld voor het verwarmingsseizoen.

Afhankelijke diagrammen van het verbinden van verwarmingssystemen.

In dit geval werken de verwarmingssystemen onder druk dicht bij druk in het inverse pijplijn thermische netwerk. Circulatie wordt geleverd door de drukval in de feed- en retourpijpleidingen. Dit verschil ΔР. moet voldoende zijn om de weerstand van het verwarmingssysteem te overwinnen en thermisch knooppunt..

Als de druk in de toevoerbuis de noodzakelijke overschrijdt, moet het worden verminderd door een drukregelaar of de gashendelring.

Waardigheid Afhankelijke schema's Vergeleken met onafhankelijk:

  • eenvoudiger en goedkopere inschrijvingsapparatuur;
  • een groter temperatuurverschil kan worden verkregen in het verwarmingssysteem;
  • verminderd koelmiddelverbruik,
  • minder pijplijndiameters,
  • verminderde bedrijfskosten.

nadelen Afhankelijke schema's:

  • rigide hydraulische aansluiting van het thermische netwerk en verwarmingssystemen en als gevolg daarvan verminderde betrouwbaarheid;
  • verhoogde complexiteit van de werking.

De volgende methoden van afhankelijke verbinding worden onderscheiden:

Regeling van rechtstreeks bevestiging van verwarmingssystemen

Ze is toevallig eenvoudig schema En het wordt gebruikt wanneer de temperatuur en druk van het koelmiddel samenvalt met de parameters van het verwarmingssysteem. Om residentiële gebouwen aan de abonnee te bevestigen die de temperatuur van het netwerkwater binnenkomen, is niet meer 95ºСvoor productie gebouwen - niet meer 150º).

Dit schema kan worden gebruikt om industriële gebouwen en residentiële sector aan te sluiten aan de ketelruimtes met gietijzer waterketelsWerken met S. maximale temperaturen 95 - 105ºС of na CTP.

Gebouwen worden rechtstreeks verbonden zonder te mengen. Het is genoeg om kleppen te hebben op de levering en retourpijpleidingen van het verwarmingssysteem en de nodige instrumentatie. De druk in het warmtetwerk op het punt van bevestiging moet minder toegestaan \u200b\u200bzijn. Gietijzeren radiatoren hebben de kleinste kracht, waarvoor de druk niet mag overschrijden 60 m.vod.st. Soms zijn stroomregelaars geïnstalleerd.

Schema met lift

Het wordt gebruikt wanneer het vereist is om de temperatuur van de koelvloeistof voor verwarmingssystemen te verminderen door sanitaire en hygiënische indicatoren (bijvoorbeeld met 150º voordat 95ºС). Hiervoor worden waterstraalpompen gebruikt ( liften). Bovendien is de lift een contemplerende circulatie.

Volgens deze regeling komen de meeste residentiële en openbare gebouwen mee. Het voordeel van deze regeling is de lage kosten en, wat vooral belangrijk is, hoge graad Betrouwbaarheid van de lift.

RDDS - drukregelaar op zichzelf; SPT - Warmtemeter bestaande uit een flowmeter, twee weerstandthermometers en een elektronische computereenheid.

Waardigheid Lift:

  • eenvoud en betrouwbaarheid van werk;
  • geen bewegende delen;
  • er is geen permanente observatie vereist;
  • prestaties worden eenvoudig bestuurd door de selectie van de diameter van het vervangbare mondstuk;
  • lange levensduur;
  • permanente mengcoëfficiënt met fluctuaties in drukval in thermisch netwerk (binnen bepaalde limieten);
  • vanwege de grote weerstand van de lift stijgt hydraulische stabiliteit thermisch netwerk.

nadelen Lift:

  • lage efficiëntie gelijk 0,25 ÷ 0.3.Daarom, om een \u200b\u200bdrukval in het verwarmingssysteem te creëren, moet u een wegwerpbare kop in de lift hebben 8 ÷ 10. tijden groter;
  • standvastigheid van de mengcoëfficiënt van de lift, die leidt tot oververhitting van het pand tijdens de warme periode verwarmingsseizoenomdat Het is onmogelijk om de relatie tussen de hoeveelheden netwerkwater en gemengd te veranderen;
  • drukafhankelijkheid in het verwarmingssysteem op druk in het thermische netwerk;
  • voor noodverbinding Het warmtetwerk stopt de circulatie van water in de verwarmingsinstallatie, waardoor het gevaar van water bevriezen in het verwarmingssysteem is gemaakt.

Schema met jumperpomp

Gebruikt:

  1. met onvoldoende drukval op de inschrijving van de abonnee;
  2. met voldoende drukval, maar als de druk in de retourpijp groter is dan de statische druk van het verwarmingssysteem is niet meer dan 5 m wateren. Kunst.;
  3. de vereiste kracht van het thermische knooppunt is groot (meer 0.8MW) En gaat verder dan de grenzen van de capaciteit van de geproduceerde lift.

In het geval van een noodverbruik van het warmtetwerk, voert de pomp de circulatie van water in de verwarmingseenheid uit, die zijn definitie voor een relatief lange periode (8-12 uur) voorkomt. Een dergelijk installatieschema van de pomp biedt het kleinste elektriciteitsverbruik voor het pompen, omdat De pomp is geselecteerd op basis van de stroomsnelheid van water.

Bij het installeren van mengpompen in residentieel en openbare gebouwen Het wordt aanbevolen om stille ongeldige pompen van de capaciteit van het TCA-type toe te passen 2,5 voordat 25 t / uur. Meer hoge betrouwbaarheid We hebben geïmporteerde pompen die momenteel beginnen te gebruiken op thermische punten.

Het vervangen van liftenpompen is een progressieve oplossing, omdat Hiermee kan een vermindering van ongeveer 10% van het stroomvoorziening van de stroomvoorziening van de diameter van de pijpleidingen verminderen.

Het nadeel is ruis van pompen (stichting) en de noodzaak van hun service.

Het schema wordt veel gebruikt voor CTP.

Schema met pomp op de invoerlijn.

Dit schema wordt toegepast wanneer onvoldoende druk in de toevoerleiding, d.w.z. Wanneer deze druk onder de statische druk van het verwarmingssysteem ligt (in de gebouwen van hoge verdiepingen).

De computationele drukkop moet overeenkomen met de ontbrekende druk, en de prestaties worden gelijk gekozen aan het totale waterverbruik in de verwarmingsinstallatie. De baai van het verwarmingssysteem wordt verzekerd door de toezichthouder van de PD-subpora, en het verschil in de koppen tussen de voedings- en retourlijnen is met de instelklep op de trui (DK - gasklep aanpassingsklep). Hiermee is de vereiste mengfactor geïnstalleerd. Met onstabiel hydraulische modus Het warmtetwerk De toevoerklep op de toevoerleiding wordt na zichzelf vervangen door de drukregelaar (RDP's), waaraan de puls wordt geleverd bij het stoppen van de pomppompen.

Schema met pomp op de omgekeerde lijn

Dit schema wordt toegepast met onaanvaardbaar hoge druk in de omgekeerde lijn. Meestal toegepast op eindgebieden wanneer de omgekeerde druk wordt verhoogd, en het differentieel onvoldoende is. Pompen werken in de modus "Stabbing Mix", terwijl de druk in de omgekeerde lijn wordt verminderd en het verschil tussen de voeding en omgekeerde pijpleidingen. De regelregulator voor de rugleuning op de omgekeerde regels is noodzakelijk bij de statische modus wanneer de pompen als circulatie werken. In dit geval zijn de drukregelaars op de toevoer- en omgekeerde lijnen gedwongen gesloten en vindt de abonnee-ingang van het warmtetwerk plaats. Om de verlaagde druk in de omgekeerde lijn op de jumper aan te passen, is de gasklepaanpassingsklep (DC) geïnstalleerd, waarmee de mengfactor wordt aangepast.

Bij gebruik van de pompende mengen op thermische items, moet u samen met de werkpomp de back-up installeren. Bovendien, verhoogde betrouwbaarheid in de voeding, aangezien de pomp afsluiten naar het aangeschreven water van het warmtetwerk naar de lokale verwarmingssysteemWat kan leiden tot schade. In het geval van een ongeval in het warmtetwerk, om het water in het lokale verwarmingssysteem te handhaven, worden de toevoerklep op de invoerregel en de drukregelaar op de retourpijplijn bovendien toegezegd.

Schema's met pomp en lift

De vermelde nadelen worden geëlimineerd in de schema's met de lift en de centrifugaalpomp. In dit geval leidt het falen van de centrifugaalpomp tot een afname van de mengcoëfficiënt van de lift, maar vermindert het niet tot nul, zoals met puur pompmengsel. Deze regelingen zijn van toepassing als het uitrustingsverschil over de lift de nodige mengcoëfficiënt niet kan verschaffen, d.w.z. Ze is minder 10 ÷ 15. m wateren. Kunst.Maar meer 5 m wateren. Kunst. In bestaande thermische netwerken zijn dergelijke zones uitgebreid. Schema's staan \u200b\u200bstabiel toe temperatuurregeling In zone hoge temperaturen Buitenlucht. Een centrifugaalpomp installeren met een normaal werklift wanneer de pomp is ingeschakeld, kunt u de mengcoëfficiënt vergroten en de temperatuur van het aan het verwarmingswater geleverde water vermindert.

Er zijn 3 inclusieschema's met betrekking tot lift:

Schema 1.

Schema 1 is van toepassing indien het drukverlies in de gestopte pomp klein is en de liftmixencoëfficiënt niet significant kan verminderen. Als deze voorwaarde niet wordt uitgevoerd, wordt het schema 2 gebruikt.

Schema 2.

Met lagedrukdruppels is het noodzakelijk om de klep 1 in Schema 3 te dekken.

Schema 3.

Een ander schema dat een verordening van twee fasen kan verschaffen in de hoge temperatuurzone van de buitenlucht is een diagram met twee liften.

Schema 4.

De shutdown van één lift leidt tot een afname van de stroom van netwerkwater en verhoogt de mengcoëfficiënt. Elke lift kan worden ontworpen voor 50% van het waterverbruik, of één met 30-40%, en de andere is 70-60%.

Ontwikkelde liften S. verstelbare spuitmond. Door de naald toe te dienen, verandert de dwarsdoorsnede van het mondstuk en dienovereenkomstig de mengcoëfficiënt. Dit maakt een warme periode mogelijk om de stroomsnelheid van het netwerkwater te verminderen en de mengcoëfficiënt te verhogen, bijhouden permanente stroom In het verwarmingssysteem. Het maakt niet uit hoe perfect het ontwerp is van de lift, fout en manoeuvreerbaarheid wanneer afhankelijke toetreding Hieruit zal niet stijgen. In de afgelopen jaren is het gebruik van onafhankelijke systemen voor de toevoeging van verwarmingssystemen door een toename van de bouw van gebouwen met hoge verdiepingen, het gebruik van onafhankelijke systemen voor de toevoeging van verwarmingssystemen. Ga naar onafhankelijke schema's Hiermee kunt u op grote schaal automatisering toepassen en de betrouwbaarheid van warmtevoorziening vergroten. Het is raadzaam om toe te passen onafhankelijke toetreding Verwarmingssystemen in netwerken met directe waterbehandeling, die het mogelijk maakt om het belangrijkste nadeel van deze systemen te elimineren, namelijk de slechte waterkwaliteit die op warmwatervoorziening loopt.