Wederopbouw en reparatie van verwarmingssystemen. Vermindering van warmteverlies door Windows

Stad Mendeleevsk. Mendeleevsky District bevindt zich in het noordoostelijke deel van de Republiek Tatarstan voor het Europese deel van Rusland op de rivieren Kama en Toya. Mendeleevsk ligt op 220 km van Kazan. De bevolking van het district is bijna 30,5 duizend mensen, waarvan 22 duizend mensen. - City-inwoners.

Mendeleev Enterprise Thermal Networks diende 4 boilers, 16 autonome ovens en 11 CTP's. Het totale geïnstalleerde vermogen van warmtebronnen - 99 gcal / h, de aangesloten thermische belasting van consumenten - 56 gcal / h. Het belangrijkste type brandstof is aardgas.

Het warmtevervoersysteem in de District Mendeleevsky werd voornamelijk gebouwd op basis van de centrale boiler-kamer nr. 3 met CTP verbonden. De ketelruimte was om te werken aan het temperatuurschema van 130/70 OS, maar werkte op schema 95/70 OS vanwege defect in consumenten van menginrichtingen, warmwatercirculatielijnen (DHW) en dilapidatie interne systemen Verwarming. Dientengevolge het overschat verbruik van elektriciteit, grote thermische energieverliezen tijdens transport.

Daarnaast zijn er 5 kleine boilers (2 ketels in elk) als binnen de stad. Gunin en N.P. Tatar Chelny, Tikhonovo, Grishkino, Munayka, waarvan de eerste twee ketels reconstructie vereisten als gevolg van gedragen apparatuur. In 2005 werden ze aanvaard op het evenwicht van de oven, waarvan het grootste deel erin is plattelandmet kleine bijgevoegde belastingen en vereisen de beschikbaarheid van servicepersoneel, die de economische indicatoren van de onderneming verslechterde. De centrale ketelkamer nr. 3 met twee waterverwarmingsketels van PTVP-30M, twee waterverwarmingsketels TVG-8 en twee stoomketels van DCVR-4-13 (voor het verwarmen van back-upbrandstofolie) was bevredigend.

De lengte van thermische netwerken van de onderneming in een calculus van twee pijpen was 38,7 km, waarvan 30.8 km de verwarmingspijpleidingen, de rest op de DHW. Pijplijndiameters - van 32 tot 530 mm.

Analyse van de indicatoren van industriële activiteit van de onderneming toonde aan dat de grote soortelijk gewicht Ze hadden het verlies van thermische energie. De meeste warmteverliezen deden zich voor tijdens het transport van het koelmiddel als gevolg van de bijzondere waardevermindering van thermische isolatie op warmteoverdracht met een overheadpakking en de infantale leging van leidingen met thermische isolatie van minvas of helemaal zonder thermische isolatie (figuur 1). Bovendien was er behoefte aan het overdragen van de werking van thermische netwerken naar het temperatuurschema van 130/70 OS, waarvoor het nodig was om netwerken te bereiden, technische apparaten herstellen voor compensatie van temperatuurspanningen en installeren in consumenten warmte knopen.

Een analyse van de financiële en economische en productie-activiteiten van de GP "MENDELEEEVSK-VODOKANAL" werd ook uitgevoerd. Tijdens de analyse werden de belangrijkste problemen van deze onderneming geïdentificeerd, de relatie met de onderneming van thermische netwerken werd bestudeerd, en de economische haalbaarheid van hun associatie in één ding werd geëvalueerd. Als gevolg hiervan werd besloten om deze ondernemingen te combineren in het kader van de Mendeleevsky-tak van CJSC TATGAZENERGO.

BAVLY CITY. De wijk BaFlinsky bevindt zich in het zuidoostelijke deel van de Republiek Tatarstan in het Europese deel van Rusland in de Bugulmina-Bellapeneevskaya-hoogte op de rivier. BAVLINKA (INSTROW R. IR). De stad Bavla ligt op 370 km van Kazan. De bevolking van het district is bijna 37 duizend mensen, waarvan 23 duizend mensen. - City-inwoners.

De BAVLIN-onderneming van thermische netwerken diende 11 boilers met 43 ketels, waarvan 38 waterverwarming en 5 stoom, met een totale set van 91,4 gcal / h. De aangesloten belasting van consumenten is 37,8 gcal / h. Alle ketels werken aan aardgas. De lengte van thermische netwerken was 19,7 km in Two-Pipe Calculus, incl. Verwarming pijpleidingen - 15.7 km, pijpleidingen GVS. - 4 km. Pijplijndiameters - van 25 tot 273 mm.

Het verwarmingssysteem van het grootste deel van de stad is gebouwd op het principe van kwartaalbronnen met lokale netwerken. In het oude deel van de stad waren er kleine ketelruimten nr. 9, 10, 15, 17, 23 met een setcapaciteit van 4,5-6 gcal / uur, en aan de rand van de stad werd bediend door ketelruimtes. 28, 29, een narcologische dispensary, het sanatorium "Oriolga" en .p. Aleksandrovka met een capaciteit van 0,34 tot 1,9 gcal / h. Alle ketels waren uitgerust met lage efficiënte, moreel en fysiek verouderde boilers van het HP- of Ramsin-type, werkten aan onvolmaakte technologie, waren gedragen hulpapparatuuraanzienlijke kosten voor reparaties, lage automatiseringsniveau vereisen en als gevolg daarvan grote aantallen servicepersoneel. In de thermische netwerken gelegd voornamelijk baby's Met thermische isolatie van Minvati waren er ook grote verliezen van thermische energie en koelvloeistof.

Naast kwartaalbronnen was er een centrale huishoudelijke ketelkamer (CBC) met een vasthoudcapaciteit van 50 gcal / h. Vanuit het koelmiddel op schema 115/70 besturingssysteem werd aan de CTP 27 van de microdistrict en de sociale voorwerpen van de stad gevoerd met een totale aansluiting van ongeveer 8 gkal / h. Verwarming van de CBC tot 27 microdistrict had een lengte van 2,6 km in een uitvoering van vier pijpen, die 25% was totale lengte Het warmtetwerk van de onderneming. De territoriaal centrale huishoudelijke ketelruimte bevindt zich aan de rand van het oude deel van de stad, diametraal in tegenstelling tot 27 microdistrics. In de PCB stond stoomketels (DKVR-10, DE-25) Met een significante levensduur werd het koelmiddel verwarmd in het uitvoeren van warmtewisselaars, heet water werd bereid met directe borrelende methode, wat leidde tot het verlies van condensaat met warm water.

Van de prestatie-indicatoren werd gezien dat de belangrijkste verliezen plaatsvonden in de centrale huishoudelijke ketel en thermische netwerken ervan. IN zomertijd Het specifieke brandstofverbruik nam meerdere keren toe als gevolg van de inefficiënte bediening van de ketels op kleine belastingen, kostbare technologie voor de bereiding van warm water, verliezen in thermische netwerken. Bovendien heeft het beeld een significante consumptie van elektriciteit verwend voor het transport van thermische energie.

A.a.a. Areshkin, Heat Slus,
N.v. Gorobeten, hoofd van de warmtevoorleveringsgroep,
A.V. Moskalenko, hoofd van de hittewatergroep,
LLC "Institute" kanalstroyproKtt ", Moskou

Bestaande warmtevervoersystemen

Veel warmtevervoersystemen russische steden Berekend voor de maximale thermische belasting, en het verwarmingsdiagram wordt gebruikt als een verwarmingsdiagram, verborgen in het "breekpunt" bij een directe temperatuur. netwerkwater T 1 \u003d 70 "C voor gesloten en bij een temperatuur van T 1 \u003d 60" C voor een verwarmd systeem van warmtevoorziening. In de loop van de operatie bij luchttemperaturen in de buurt van de geschatte verwarming, "Cut" grafisch (Figuur 1). Bijvoorbeeld 150 "C met een" snede "bij 130" C (of 130 "C met een" snede "met 120" C). Tegelijkertijd wordt een aanzienlijk aantal verwarmingssystemen van gebouwen langs de afhankelijke regeling bevestigd door de liften. In deze systemen wordt het meestal waargenomen thermisch regime In de "zone van het verborgen" van het verwarmingsschema met de passages van abonnees en de scheiding van het thermische regime in de "snijzone" van het verwarmingsschema met de ontslag van abonnees, die wordt veroorzaakt door het gewrichtsvervoer van thermische energie Verwarming en de DHW.

Het toenemende thermische regeling in de "Snijzone" is grotendeels te wijten aan het verlaagde verwarmingsoppervlak van de verwarmingsverwarmer, die wordt berekend op de temperatuur van het directe netwerkwater zonder rekening te houden met het "snijden" van het warmteverstuurschema tijdens de werking. Een andere reden voor het teleanen van het thermische regime is de oneffenheden van de temperatuurgrafiek van het WHW in de verwarmingsperiode, die is gekoppeld aan algemeen schema Vakantie van thermische energie. Om dit uit te sluiten, is het raadzaam om een \u200b\u200bmeer reële temperatuurregime van thermische netwerken te gebruiken op basis van het minimaliseren van de stroom van netwerkwater naar het DHW.

In sommige steden worden zogenaamde gecombineerde warmtevervoersystemen bediend, waarbij een deel van de belasting op de DHW is bevestigd aan onafhankelijke regeling (gesloten systeem) en deel - door het afhankelijke schema (open systeem). Vanuit het oogpunt zijn dergelijke systemen aanvankelijk ineffectief, omdat voor abonnees met een onafhankelijke DHW-verbindingsschema, het nodig is om de lijn van de directe netwerkwatertemperatuur in het "punt van bloed" t 1 \u003d 70 "C, te verbergen dwz op 10 "C hoger dan voor abonnees met een DHW-afhankelijke schema. Dientengevolge, abonnees met afhankelijke toetreding gVS-systemen Overloop wordt waargenomen. Op basis hiervan is de reconstructie van open systemen door gedeeltelijke overgang met een afhankelijke DHW-verbindingsregeling tot een onafhankelijke schema ook niet effectief en wordt deze niet in de toekomst overwogen.

In de afgelopen jaren, in sommige warmteverstuursystemen, een geleidelijke overgang naar een onafhankelijk verwarmingscircuit met het installeren van automoretors en breekless Pakking Thermische netwerken in de isolatie PPU, waarvan de betrouwbaarheid wordt verminderd door de temperatuur van het directe netwerkwater te verhogen, en het gebruik ervan bij een temperatuur van 130 "C en meer verboden. Tegelijkertijd, de overgang naar een onafhankelijk verwarmingscircuit En een afname van de stroom van direct netwerkwater leidt tot een toename van de wateren van het netwerkstroom (tot 20%) en een passende toename van de diameters van het thermische netwerk. In verband waarmee, de optimale richting van de reconstructie van warmtetwerken is de gelijktijdige overgang naar de temperatuurregeling 130/70 "C (120/70" C) en op de verhoogde grafieken van warmteafvoer met verborgen in het "punt van overstroming" voor het gesloten systeem bij een temperatuur van t 1 \u003d 80- 85 "C en bij een temperatuur van T 1 \u003d 70-75" C voor een open warmteverzendsysteem (fig. 2). Momenteel worden high-speed warmte-afgifte grafieken op grote schaal gebruikt in gesloten thermische netwerken van OJSC Moscow verwarmingstoombedrijf, bevestigd aan de thermische energiecentrales van Mosenergo.

De reconstructie van warmtevervoersystemen is raadzaam om een \u200b\u200balomvattende aard aan te sluiten, in de voorlopige fase waarvan het wordt aanbevolen om te implementeren:

■ Verduidelijken van de warmtebelasting van abonnees;

■ Verduidelijken van thermische belastingen op de bron van warmte en warmteafval, rekening houdend met de dagelijkse oneffenheid van thermisch energieverbruik door abonnees;

■ Optimalisatie van het spoor van warmtetwerken, rekening houdend met hun redundantie;

■ Verduidelijken van regelgevingsverliezen in thermische netwerken en de waarde van de bron van warmtebron;

■ het bepalen van het wegwerpvermogenreservaat bij de warmtebron;

■ het bepalen van de mogelijke vooruitzichten voor de ontwikkeling van warmtebron en thermische netwerken voor de komende 10 jaar;

■ Verduidelijken van de toevoegingsschema's en -methoden voor het regelen van de warmte van thermische energie in het warmteverbruik van het gebouw.

Het toegenomen schema voor de afgifte van thermische energie in de totale belasting bij verwarming, ventilatie en wals in het gesloten warmtevervoersysteem is raadzaam om te gebruiken voor de volgende typen ITP en CTP:

■ Bevestiging van het DHW-systeem op een tweetraps sequentiële regeling Met de installatie van de drukregelaar, de toevoeging van het verwarmingssysteem door de afhankelijke regeling via de lift, de aansluiting van het ventilatiesysteem langs een afhankelijke of onafhankelijke regeling met de installatie van autoretors;

■ Bevestigen van het DHW-systeem op gemengde of enkeltrapsschema's met installatie van autoretors, waarbij het verwarmingssysteem wordt bevestigd door onafhankelijke schakeling door een verwarming met het installeren van autorisatoren, waarbij het ventilatiesysteem wordt bevestigd langs een afhankelijke of onafhankelijke regeling met de installatie van automoretors;

In het geval dat meer dan 80% van de thermische belasting van het gesloten warmtevervoersysteem is bevestigd door een dergelijk ITP en de CTP, wordt de overgang naar een verhoogd schema van warmte-energie economisch vrijgesproken. Dit komt door het feit dat in andere soorten ITP en CTP de overgang naar een verhoogd schema leidt tot de tegenstellingen in de zone van zijn "verborgenheid". Op basis van deze voorwaarde wordt aanbevolen maatregelen te ontwikkelen voor de reconstructie van ITP en CTP met de overgang naar een onafhankelijke toetredingsschema van het verwarmingssysteem via de kachel met de installatie van automoretors. De overgang naar een onafhankelijke toevoeging van het verwarmingssysteem leidt tot een toename van het specifieke verbruik van netwerkwater, aangezien de temperatuur van het omgekeerde netwerkwater stijgt tot 75-80 "C.

Volgens, met een verhoogd schema voor warmte-energie, is het stroomvoorziening voor verwarming en ventilatie in de snelwegen een constante waarde en wordt bepaald bij de maximale belasting, en wordt het verbruik van netwerkwater op het DO is volledig gerechtvaardigd voor krachtige warmteverstuursystemen met een belasting van meer dan 1000 gcal / h. Voor minder krachtige warmtevervoersystemen kan het stroomvoorziening voor ventilatie en warme-warmteval worden geaccepteerd door gemiddelde maximale belasting voor de avondperiode, en voor SWW met een neerwaartse coëfficiënt K \u003d 0,5. In dit geval, voor ondernemingen met eenpersoonskamer (gemeenschapsdiensten, enz.) En organisaties (instellingen, scholen, kleuterscholen, klinieken, enz.), Is de consumptie van netwerkwater voor ventilatie en dhw praktisch geminimaliseerd tot nul, sinds het verbruik van Thermische energie wordt voorwaardelijk geaccepteerd op niveau 20% van de berekende waarde. Tegelijkertijd wordt de stroomsnelheid van netwerkwater voor enkelvoudig verschoven ondernemingen en organisaties voor intra-gewone warmtegangen en abonnee-ingangen aanbevolen om de gemiddelde maximale belasting van het bouwenkarakteristiek van de dagperiode, d.w.z. te bepalen Op het niveau van 100% van de berekende waarde. Bij het overschakelen van de temperatuurmodus 150/70 "C naar temperatuurregime 130 (120) / 70" C verhoogt ook het specifieke verbruik van netwerkwater voor verwarming en ventilatie. Specifieke uitgaven Netwerkwater voor het verwarmingsschema van warmte-energieën, afhankelijk van de temperatuurmodus en de diagrammen van het verbinden van de warmteverbruikende systemen van gebouwen in de tabel.

Type belasting Temperatuur Gesloten Open
afhankelijk

toetreding

onafhankelijk

toetreding

afhankelijk

toetreding

onafhankelijk

toetreding

Verwarming en ventilatie 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
GVS. Single-Stage Heater - 25 - -
Two-Stage Heater - 18,2 - -
Buitenwateren - - 20 20

Voor analyse bandbreedte De diameters van de bestaande warmte-netwerken worden aanbevolen om de hydraulische berekening van het gehele verwarmingssysteem te produceren, inclusief driemaandelijkse warmteoverdracht en abonnee-inzendingen. Tegelijkertijd zijn de koppercelen van thermische stoelen raadzaam om te vertrouwen met de vooruitzichten voor volle kracht Warmtebron. Volgens de resultaten hydraulische berekening De maatregelen voor de reconstructie van thermische netwerken worden ontwikkeld.

De ervaring van de reconstructie van warmtevervoersystemen, inclusief de reconstructie van de ITP en CTP, toonde aan dat de kapitaalkosten voor de reconstructie van gesloten warmteverstuursystemen met de preferentiële bevestiging van abonnees via de ITP relatief klein, omdat alleen de vervanging van liften op plaatverwarming en de installatie van pompapparatuur voor de circulatie van het koelmiddel in de bouwsystemen. Een meer nauwkeurigheid is een vertaling van de liftregeling naar een onafhankelijk abonnee verwarmingsschema dat via CTP is bevestigd, aangezien, naast de installatie van plaatverwarmers met circulatiepompen, het is noodzakelijk om het verwarmingscircuit van de CTP te reconstrueren met een verhoging in diameters van de pijplijn. Tegelijkertijd ervaring hittebiedorganisaties In Moskou, aangetoond dat gefaseerde reconstructie Gesloten warmtevervoersystemen kunnen worden uitgevoerd ten koste van revisie.

Verhoogd, zogenaamd gecorrigeerd, thermisch energievakantieschema in een open warmtevervoersysteem is raadzaam om te gebruiken voor de volgende soorten ITP en CTP:

■ Directe waterbehandeling van het warmtetwerk met de installatie van de controller, de toevoeging van het verwarmingssysteem door het afhankelijke diagram door de lift, de aansluiting van het ventilatiesysteem langs een afhankelijke of onafhankelijke regeling met de installatie van autoretors;

■ Directe waterbehandeling van het warmtetwerk met de installatie van de autoremor, de toevoeging van het verwarmingssysteem door onafhankelijke schakeling door de kachel met de installatie van autoretors, de aansluiting van het ventilatiesysteem langs een afhankelijke of onafhankelijke regeling met de installatie van autoretors ;

■ Bij afwezigheid van een belasting van het DHW, de aansluiting van het verwarmingssysteem door onafhankelijke schakeling door de kachel met het stuur van de besturing, de aansluiting van het ventilatiesysteem langs een afhankelijke of onafhankelijke circuit met de installatie van de automoretors.

In het geval dat meer dan 80% van de thermische belasting van het open-warmtevervoersysteem is bevestigd via een dergelijke ITP en CTP, is de overgang naar een verhoogd schema van warmte-energie effectief. Dit komt door het feit dat bij het ITP en de CTP zonder het DWW te laden, de overgang naar een toegenomen aangepaste grafiek leidt tot de passages in de zone van zijn hrying.

Talloze pogingen om een \u200b\u200bopen warmtevervoersysteem over te dragen naar de gesloten liet zien dat het aanzienlijke kapitaaluitgaven vereist en niet economisch gerechtvaardigd is (installatie van verwarmde kachels met pompapparatuur, Installatie van HBS-kachels met pompapparatuur, constructie van nieuwe en reconstructie van bestaande warmteverwarming en ventilatie en ventilatie van de CTP met een toename van de diameters van de pijpleiding, de reconstructie van koudwatervoorzieningsnetwerken, alleen berekend voor consumptie door abonnees koud water). Het enige positieve resultaat van de vertaling van het open warmteverzendsysteem naar de gesloten is om de kwaliteit van warm water te verbeteren. In dit verband wordt de kwestie van de vertaling van het open warmtevervoersysteem op een gesloten niet in de toekomst overwogen.

Tegelijkertijd een gefaseerde overgang naar een onafhankelijk verbindingssysteem van verwarmingssysteem met het installeren van automoretors op een onafhankelijke aanpassing van het verwarmingssysteem met een "breekpunt" t 1 \u003d 70-75 "C, dwz reconstructie van een vergelijkbare reconstructie van een gesloten Warmtevervoedingssysteem, vergezeld van een toename van het levering van netwerkwater tot verwarming en een afname van de stroom van netwerkwater naar het SWW. Schema van het thermische punt van het open hittebestendingssysteem met onafhankelijke bijlage Verwarming en met een afhankelijke DHW-verbindingsschakeling wordt getoond in FIG. 3. De overgang naar de onafhankelijke bevestiging van het verwarmingssysteem zal leiden tot een verbetering van de kwaliteit van warm water, aangezien het systeem van warmteverwarmingssystemen die de meest verontreinigde circuits zijn, worden losgekoppeld van het warmteverstuursysteem.

Volgens een verhoogde gecorrigeerde grafiek van thermische energie is de stroom van netwerkwater voor verwarming en ventilatie in de snelwegen ook een constante waarde en wordt bepaald op de maximale belasting en wordt het verbruik van netwerkwater op de warmwaterstroom gereset voor warmtevervoersystemen met een belasting van 1000 gcal / h of meer. Voor thermische voedingssystemen van lager vermogen wordt de stroom van stroomwater naar ventilatie en warmwaterstroom in warmte en magnesiums aanbevolen te worden genomen van gemiddelde maximale belasting voor de avondperiode, en voor HBS met een neerwaartse coëfficiënt KN \u003d 0,5.

Een onderscheidend kenmerk van open warmtevervoersystemen is de bevestiging van abonnees voornamelijk via ITP. Voor ITP met een kleine belasting (0,2 gcal / c en minder) wordt de overgang naar een onafhankelijke toetredingsregeling niet altijd economisch vrijgesproken. In dit verband kan de reconstructie van het open warmtevervoersysteem vergezeld gaan van het inschakelen van een deel van abonnees naar de CTP in aanbouw.

Reconstructie van gecombineerde warmtevervoersystemen

De reconstructie van de gecombineerde systemen is raadzaam om uit te voeren door een gefaseerde overgang naar een onafhankelijke toetredingsschema van het verwarmingssysteem met de installatie van autoretors en op een verhoogd aangepast timingschema met een "breekpunt" t 1 \u003d 70-75 " , dat wil zeggen door reconstructie vergelijkbaar met die gesloten en open warmtevervoersystemen vergezeld van een toename van het netwerkwaterverbruik voor verwarming en een afname van het verbruik van netwerkwater naar het DOWWW.

Voor abonnees met de toegewijde toetreding van het DHW (open systeem) wordt de stroomsnelheid van het elektrisch water voor het WHW voor de krachtige warmtevervoersystemen met een belasting van meer dan 1000 gcal / u aanbevolen om gelijk aan nul te worden genomen. Voor warmtevervoersystemen met een lagere belasting wordt de stroomsnelheid van het elektriciteitswater op ventilatie en de warme wals in de hitteberreinen aanbevolen te worden genomen van gemiddelde maximale belasting voor de avondperiode, en voor DHS - met een neerwaartse coëfficiënt KN \u003d 0,5 .

Tegelijkertijd een verhoogde aangepaste grafiek met het "punt van bloed" t 1 \u003d 70-75 "C voor abonnees met onafhankelijke toetreding van de DHW

(Het gesloten systeem) is eigenlijk het bronverwarmingsschema. Voor dergelijke abonnees moet de stroomsnelheid van netwerkwater op de DHW worden berekend, afhankelijk van de kracht van het systeem op het midden van het systeem of gemiddelde maximale belasting, d.w.z. Het mag niet worden gereset of geaccepteerd met een stroomafwaartse coëfficiënt.

Literatuur

1. Lipovsky v.m., Areshkin A.A. Vermindering van kapitaalkosten en vergoedingen voor de samengevoegde lading in gesloten systemen Heat Supply // Heat Supply News. № 7. 2009. P. 43-47.

2. ARKHIN A.A. Berekening van de kenmerken van de warmtebron en thermische systemen van gesloten warmtevervoersystemen, rekening houdend met de dagelijkse oneffenheid van warmteverbruik door abonnees // heat supply news. 2009. No. 9. P. 32-33.

3. ARKHIN A.A. Reservering van thermische netwerken ondergrondse strook In gesloten warmtevervoersystemen // heat supply news. 2009. No. 8. P. 42-47.

4. ARESHKIN A.A., MOSKALENKO A.V., GOROBETS N.V. Reservering van ondergrondse gasleggende netwerken in open systemen Heat Supply // Heat Supply News. 2009. No. 10. P. 26-29.

5. Handboek "Aanpassing en werking van Water Heat Networks", Moskou, Stryzdat, 1986

Geplaatst 09/28/2011 (relevant tot 09/28/2012)

De energie-efficiëntie van nieuwe gebouwen wordt al berekend in de ontwerpfase. Oplossingen en maatregelen die worden aanvaard, zijn gericht op het bereiken van een minimaal energieverbruik in het gebouw. In de regel worden deze maatregelen uiteengezet in nationale bouwregels in elk land.


De noodzaak om OWK-systemen te reconstrueren


De energie-efficiëntie van nieuwe gebouwen wordt al berekend in de ontwerpfase. Oplossingen en maatregelen die worden aanvaard, zijn gericht op het bereiken van een minimaal energieverbruik in het gebouw. In de regel worden deze maatregelen uiteengezet in nationale bouwregels in elk land. Natuurlijk is veel informatie over energiebesparende oplossingen en -technologieën te vinden in veel beschikbare bronnen of technische seminars die worden uitgevoerd door bedrijven die actief zijn in OWC.


Maar de situatie die optreedt bij oudere en niet-gereconstrueerde gebouwen is veel slechter. Deze gebouwen worden gebruikt grote hoeveelheid Energie, omdat in de bouw van hen oude technologieën gebruikte die niet toestaan \u200b\u200bom passende thermische isolatie te bieden. Dientengevolge, grote warmteverliezen en het verhoogde energieverbruik. De OWK-systemen van deze gebouwen zijn verouderd, onevenwichtig en niet debuggeerd, dus het is niet in staat om een \u200b\u200bcomfortabel microklimaat te bieden en een overmaat aantal elektrische en thermische energie te verbruiken.


Studies bevestigden dat oVK-systemen Gebruik meer dan 60% van de energie die door het gebouw wordt geconsumeerd. In de residentiële sector zijn energiekosten die worden gebruikt voor verwarming ongeveer 80% van de totale kosten. Daarom is tijdens de reconstructie nodig om niet alleen rekening te houden met het verbeteren van de thermische isolatie van de gevels, het vervangen van oude ramen naar nieuwe, beglazingbalkons en loggia's, evenals de volledige reparatie van verwarming en ventilatiesystemen.


Fases reconstructie van verwarmingssystemen


Als er financieel is en technische mogelijkhedenDe oude verwarmingssystemen worden aanbevolen om volledig te reconstrueren, terwijl u de apparatuur in alle fasen vervangen: productie (thermische punten, ketelruimten), distributie (pijpleidingen, aanpassing van fittingen) en warmteverbruik (radiatoren, calorifies, gasconvectoren, warme vloeren, enz. ). We kunnen dus het beste getuigenis bereiken voor energiebesparing. Het is niet altijd mogelijk om volledig te reconstrueren, maar zelfs met minimale verbeteringen in het systeem, is het mogelijk om de prestatie-efficiëntie te vergroten en biedt tegelijkertijd de vereiste comfort voor comfort in elke kamer. In beide gevallen, om het resultaat te bereiken zonder hydraulische balancering van verwarmingssystemen, kan het niet doen.


Reconstructie van thermische punten


De meest voorkomende warmtegenerator voor het gebouwverwarmingssysteem is een warmtepunt. Het doel is om de nodige hoeveelheid warmte te verschaffen, die afhangt van de omringende klimatologische omstandigheden en temperatuurschema van het systeem, op de individuele behoeften van het gebouw van gecentraliseerd systeem Warmtevoorziening. Er zijn twee soorten thermische items die gevonden zijn brede toepassingDit is: thermische knooppunten zonder automatische besturing van de temperatuur van het koelmiddel op het aanbod met een lift of afhankelijke onderstations met automatische temperatuurregeling (tekening).


De belangrijkste nadelen van dergelijke systemen:


* Het handhaven van de microklimaat van het pand is afhankelijk van de warmtetwerken.

* De kwaliteit van het koelmiddel in het verwarmingssysteem is afhankelijk van gecentraliseerde warmtevoorziening.

* Er is geen mogelijkheid om het energieverbruik te verminderen - deze systemen zijn niet-efficiënt.

* Het gebouw heeft een hydraulische afhankelijkheid.

* Er zijn geen installatie van drukonderhoud - tegelijkertijd statische druk Het systeem is afhankelijk van de druk in het verwarmingssysteem.


Betere energie-efficiëntie wordt bereikt met de volledige reconstructie van thermische items, wanneer het liftafhankelijke knooppunt wordt vervangen door onafhankelijk met automatische temperatuurregeling (onderstaande afbeelding).



Het bestaat uit een warmtewisselaar die het systeem van het verwarmen van het gebouw en deelt warmtetwerk, terwijl ze zijn onafhankelijke werking garandeert.


Om de thermische energie van het gebouw volgens de reële behoeften te regelen en te regelen, is de installatie vereist. automatisch systeem Koelvloeistoftemperatuurregeling voor feed. Het bestaat uit een regelsklep die wordt gecontroleerd elektrische aandrijving (Figuur aan de linkerkant) per signaal van de elektronische controller met temperatuursensoren. Weerafhankelijke regulatiesysteem bepaalt veranderingen externe temperatuur, evenals warmtebruik van het gebouw en verhoogt of vermindert of vermindert de totale grootte van de warmtewinst.


Met deze systemen kunt u de kosten van verwarming (maar alleen op voorwaarde dat het verwarmingssysteem in evenwicht is) aanzienlijk te verminderen). Om een \u200b\u200bsnelle, nauwkeurige en soepele verordening te garanderen, evenals het gebrek aan problemen met het sluiten van de controleklep, wordt het aanbevolen om een \u200b\u200bdrukdropcontroller (tekening) te installeren.


Vanwege het feit dat het systeem van verwarming het gebouw onafhankelijk wordt van het gecentraliseerde warmtevervangnetwerk, is het noodzakelijk om ervoor te zorgen dat statische druk wordt gehandhaafd (onderstaande figuur).



Deze functie wordt uitgevoerd door een expansietank met loskoppelen en afvoerklep Voor onderhoud (tekening onder de linker), de voedingsinrichting en drukregelingsmodule.


De veiligheidsklep in thermische punten (aan de rechterkant) is noodzakelijk om de zwakke schakels van het systeem te beschermen tegen te veel druk wanneer de drukonderhoudsinstelling in dienst is of niet werkt.


De expansietank is een van de belangrijkste elementen van het verwarmingssysteem. Wanneer het koelmiddel op de bedrijfstemperatuur opwarmt, breidt het uit, waardoor het volume tegelijkertijd wordt verhoogd. Als deze extra hoeveelheid warmtedrager nergens is om tegemoet te komen, zal de statische druk in het systeem toenemen.


Bij het bereiken, in dit geval, de maximaal toegestane druk, veiligheidsklep Het zal het overtollige volume van het koelmiddel openen en resetten, waardoor de statische druk van het systeem wordt verminderd. Bij afwezigheid van een veiligheidsklep of niet de juiste selectie en configuratie, kan te veel druk de consument, leidingen, verbindingen en andere elementen van het systeem beschadigen. Als het veiligheidsklep te vroeg of te vaak wordt geopend, bevrijdt het een aanzienlijke hoeveelheid koelvloeistof van het systeem. Tegelijkertijd, gedurende de periode waarin het systeem zijn temperatuurmodus vermindert (het kleinere verwarmingsvermogen is vereist of is het systeem aan het einde uitgeschakeld. verwarmingsseizoen), het koelmiddel wordt gecomprimeerd en dit leidt tot een afname van de statische druk. Als de statische druk onder het noodzakelijke minimum daalt, wordt een vacuüm gecreëerd in de bovenste delen van het systeem, dat tot stuiptrekking zal leiden. De lucht in het hydraulische systeem verhindert de normale circulatie en kan stromen blokkeren in sommige gebieden, wat leidt tot de underwrite-consumenten en de verstoring van het microklimaat. Lucht is ook een extra oorzaak van ruis in het systeem en de zuurstof die erin zit, veroorzaakt corrosie van stalen onderdelen. Tegelijkertijd moet het gebrek aan koelvloeistof in het systeem worden gecompenseerd door de voedingssystemen, die ook extra kosten inhoudt en zonder waterbehandeling nieuwe luchtgedeelten en nieuwe problemen met zich meebrengt.


Een taak expansievat - Dit is constant onderhoud van statische druk in het systeem tussen de minimum- en maximaal toelaatbare waarden, rekening houdend met de mogelijke expansie of compressie van het koelmiddel.


Wat maakt de expansietank betrouwbaar?


De expansietank is een van de belangrijkste elementen in het systeem. Daarom is het belangrijk om te weten wat er precies voor zorgt voor zijn goede functioneren, betrouwbaarheid en lange levensduur.


Hoogwaardige I. betrouwbare bok Moet de volgende constructie hebben. Het bestaat uit een speciale rubberen tas geplaatst inwaarts stalen vaartuig. Met deze tas kunt u het overtollige volume van het gelegen koelmiddel plaatsen wanneer deze wordt verwarmd en als gevolg van uitbreiding. Wanneer de temperatuur wordt verminderd, keert de tank terug benodigde hoeveelheid koelmiddel terug naar het systeem. In het vat onder druk, lucht, die handelt op een rubberen tas met een koelmiddel, zodat u de nodige druk in het systeem kunt behouden.


Hieronder zijn opgegeven specificatiesdie de kwaliteit van de expansietank beschrijven:


* Ontwerpdichtheid om een \u200b\u200bconstant gecomprimeerd luchtvolume en kwaliteitswerk Expansietank in de loop van de operatie. Dit is alleen mogelijk vanwege het volledig lasontwerp van het stalen vaartuig.

* Maximale dichtheid van de rubberen tas om de diffusie van perslucht uit de luchtkamer door de zak naar het koelmiddel te voorkomen, wat problemen kan veroorzaken met druk en corrosie. De hoogste bescherming tegen diffusie bevindt zich in de zakken "pneumatex" van butylrubber. Butylrubber is rubber met de grootste luchtdichtheid tussen alle bekende soorten rubberen elastomeren. Om deze reden wordt butylrubber gebruikt voor de productie automotive-banden.

* Betrouwbaarheid van het verbinden van de rubberen zak en het stalen vaartuig. Het probleem van eenvoudige expansietanks is schade aan het membraan op een plaats waar het is verbonden met de muren van het stalen vaartuig, vanwege de frequente beweging en het uitrekken. Om dit probleem te voorkomen, moet de aansluiting van de vatzak zo min mogelijk zijn en zich zo min mogelijk op de verbindingssite uitrekken.

* Het koelmiddel mag niet in contact zijn met het stalen vaartuig om corrosie in de expansietank te voorkomen. Tanks waar water de rubberen tas binnenkomt, is bestand tegen corrosie.


Wederopbouw van het verwarmingssysteem


De reconstructie van thermische punten is slechts een van de hoofdfasen in de volledige update van het verwarmingssysteem. Tegelijkertijd, als u minimale wijzigingen aanbrengt en alleen in één deel van het systeem, mag het energiebesparende effect mogelijk niet volledig worden bereikt. Dus alles hetzelfde moet worden gedaan, zodat het verwarmingssysteem betrouwbaar is met het minimaal noodzakelijke energieverbruik?


In oude gebouwen hebben bestaande systemen van verwarming, in de regel type van één buizen Radiatoren verbinden zonder een temperatuurregeling en temperatuurregelingapparaat (tekening). De belangrijkste nadelen zijn:


* Permanente stroom - Maximaal thermisch energieverbruik zonder de mogelijkheid om de vereiste warmtelasting te wijzigen.

* Gebrek aan individuele temperatuurregeling binnen.

* Systemen zijn niet gebalanceerd - er ontstaan \u200b\u200bproblemen met de juiste verdeling van streams.

* Oude en vaak noodbuizen, fittingen, radiatoren en andere apparatuur.

* Veel lucht in het systeem - wat leidt tot corrosie, slib, extra ruis en vermindert de prestaties van het verwarmingssysteem.

* Statische drukproblemen.

* Het vereiste comfortniveau in het pand wordt niet bereikt en wordt niet goed ondersteund.


Individuele verordening kamertemperatuur.


Voor het menselijk lichaam, waarborgen van comfort, vereist een bepaalde luchttemperatuur in de kamer, terwijl het constant moet worden gehandhaafd en niet verandert. Deze temperatuur hangt af van een aantal factoren - warmtewinst van verwarmingsapparaten (radiatoren), extra warmtebronnen ( zonne energie, Mensen, elektrisch en huishoudelijke apparaten, verwarming tijdens het koken) en warmteverlies, die afhankelijk is van de buitentemperatuur, winderigheid, geografische locatie en oriëntatie van het gebouw, het ontwerp, isolatie, enz.


In de kamers, waar de temperatuur niet automatisch wordt geregeld, is er geen mogelijkheid om deze extra warmteverwinst te gebruiken en zo de kosten van energie te verminderen, die wordt afgeleverd door het verwarmingssysteem van het gebouw. Dit leidt meestal tot oververhitting van het pand, met overtollige warmte die is vrijgegeven open ramen. Dit alles leidt uiteindelijk tot grote energie en financiële kosten.


In de oude systemen is het koelmiddelverbruik altijd permanent en is er geen mogelijkheid om de kosten van verwarming en stroomverbruik van pompen te minimaliseren, wanneer slechts een klein deel van de thermische energie vereist is voor het pand.


Om de beste energie-efficiëntie te garanderen, wordt aanbevolen om de oude systemen te vervangen tot nieuw met een lay-out van twee pijpen en automatische controle De temperatuur in de kamer (in de onderstaande afbeelding). Als het niet mogelijk is om naar toe te gaan tweepijpschema, dan moet je apparaten installeren automatische regeling Binnentemperatuur. Tegelijkertijd moeten de systemen hydraulisch in evenwicht zijn.



Om de juiste individuele temperatuurregeling in de kamer te garanderen, is het noodzakelijk om oude radiatoren te vervangen naar efficiëntere nieuwe, terwijl u op elke radiator installeert thermostatische klep (Foto's aan de rechterkant en links) met een thermostatische kop, die de controle van de warmteoverdracht van de radiator in de kamer mogelijk zal maken.


In het geval van een single-buissysteem kan een van de opties, voor individuele kamertemperatuurregeling, het gebruik van thermostatische kleppen zijn met een lage weerstand (figuur 1) of drieweg thermostatische kleppen (figuur 2).

figuur 1 Figuur 2


De thermostatische klep met de thermostatische kop handhaaft automatisch de temperatuur in het bereik van de opgegeven instelling. De thermische kop heeft een schaal waarbij elk teken overeenkomt met de waarde van de gehandhaafde kamertemperatuur.


Sommige fabrikanten tonen deze informatie rechtstreeks op het lichaam van de thermostatische kop. Wanneer de werkelijke kamertemperatuur meer is dan vereist, begint de vloeistof in het thermische kop uit te breiden de thermostatische klep te sluiten, waardoor het koelmiddelverbruik door de radiator wordt verminderd. De radiatorvermogen neemt af en de temperatuur binnen wordt correct. Met een afname van de temperatuur reageert de thermostaat in de tegenovergestelde manier, het openen van de klep, zodat u het vermogen van de radiator kunt verhogen en de temperatuur verhoogt tot de opgegeven waarde (onderstaande afbeelding).



De radiatoren ontvangen tegelijkertijd alleen de hoeveelheid energie die nodig is om comfort in elk te garanderen betonnen ruimteTegelijkertijd wordt de thermische energie van het hele systeem efficiënt gebruikt. Het niveau van comfort en energiebesparing hangt af van de kwaliteit van de thermische kop. Hoe nauwkeuriger de thermostatische kop stabiel en betrouwbaar is, hoe groter de thermische energie wordt bewaard. Thermische koppen kunnen verschillende typen en bestemming zijn. Het thermostatische hoofd HEIMEIER-type K (Figuur 3) is bijvoorbeeld ideaal voor het beheersen van de temperatuur in woongebouwen. Voor scholen, kleuterscholen, kantoren en andere openbare gebouwen Het wordt aanbevolen om te gebruiken thermostatische hoofden Om te beschermen tegen diefstal of koptype met een grotere mate van bescherming (figuur 4). In gebouwen met hoog hygiënische vereistenHet wordt aanbevolen om de DX-thermische koppen te gebruiken (Figuur 5), die hygiënische certificaten heeft.


Maar de hoofdconditie om in elk een hoogwaardige onderhoud en temperatuurregeling te hebben aparte kamer - Dit is een verplichte balancering van het verwarmingssysteem.

figuur 3 Figuur 4 Figuur 5


Balanceren van verwarmingssystemen.


Een ander groot probleem in oude systemen is een overmaat van warmte (oververhitting) in sommige kamers en een gebrek aan het (onderverwant) in anderen. Meestal overheet zijn die kamers die dicht bij het thermische punt liggen en hoe verder de ITP meer kouder is. Dergelijke systemen gebruiken een grote hoeveelheid energie.


De oorzaak van dit probleem is de onjuiste verdeling van het koelmiddel in het systeem, vanwege de hydraulische onbalans. Welke consumptie zal in elk deel van het systeem zijn, hangt af van de hydraulische weerstand van dit gebied. Deze weerstand is veranderd in oude systemen als gevolg van corrosie en verstopping van leidingen, dilltopsy, reparatie of reconstructie, bij het vervangen van consumenten, enz.


In oude systemen werden de balanceerinrichtingen niet verstrekt. Er was geen mogelijkheid om balanceren uit te voeren om de reden dat in die tijd niet wist hoe het te doen. De problemen die verschenen vanwege de onevenwichtigheid van het systeem werden opgelost door andere, maar niet altijd door succesvolle manieren.


Een van de mogelijke oplossingen, Om problemen in ondergingende kamers te elimineren, is een toename van pompkracht. Dit leidt tot het feit dat in dit pand warmer zal zijn, maar de kamers die al te veel warmte hebben gekregen, er zijn steeds meer oververhit en overtollig de hitte van de huurders of huurders wordt gedwongen om via open ramen te produceren. Bovendien groeit hun stroomverbruik met toenemende kracht van pompen.


De tweede oplossing kan een toename in de temperatuur van het koelmiddel zijn. Maar in dit geval is er een vergelijkbare situatie met oververhitting van de kamer met een aanzienlijke toename van de verwarmingskosten.


Het hoofddoel van het in evenwicht brengen van de verwarmingssystemen is om alle secties van het systeem te verschaffen met de nodige hoeveelheid thermische energie in de ontwerp (slechtste) omstandigheden wanneer de buitentemperatuur minimaal is. Tegelijkertijd zal het systeem onder alle andere omstandigheden werken, zoals verwacht.


Het is belangrijk dat na het in evenwicht brengen van het systeem een \u200b\u200bminimale vereiste hoeveelheid thermische en elektrische energie werd gebruikt.


Om dit doel te bereiken, zijn er drie hoofdinstrumenten nodig - het is evenwichtskleppen met de mogelijkheid van nauwkeurige meting, meetinstrumenten en balanceermethoden.


Van hoe nauwkeurig u kunt meten op balanceerkleppen, en welke methoden zullen worden gebruikt, is het resultaat van balancering af.


Evenwichtsklep is een Y-type-klep, met de mogelijkheid om de preset te reguleren, waarmee u het stroomsnelheid kunt beperken, een duidelijk aangegeven schaal op het handvat, met twee zelf-avontuurlijke meetplepels om de drukval, de stroom en de temperatuur te meten (tekening).


De klep wordt Y-type genoemd omdat de besturingsconus in dit geval is, in dit geval, in een optimale hoek aan de stroomrichting door de klep is. Dit ontwerp Het is noodzakelijk voor een betere nauwkeurigheid en minimaliseert het effect van waterstroom voor metingen.


Balanceerklep werkt als wapening afsluiten en kan ook worden gebruikt voor drainage. Om hoogwaardige balancering uit te voeren, moeten de kleppen de juiste maat worden geselecteerd en geïnstalleerd in overeenstemming met de regels. Dit alles moet worden verstrekt door de Designer Engineer van het verwarmingssysteem.


Om de stroomsnelheid, drukval en temperatuur op de geïnstalleerde balanceerkleppen te meten, evenals het gebruik van methoden voor het uitvoeren van het systeembalancering speciaal apparaat (afbeelding).


Dit is een multifunctioneel computerapparaat met zeer nauwkeurige sensoren en geïntegreerde meting, balancering en eliminatie van fouten, een extra hydraulische rekenmachine en andere handige functies die snel en nauwkeurig het systeem aanpassen. Balanceerapparaat kan worden geassocieerd met speciaal software Gegevens upgraden en downloaden van een pc of het verzenden van balanceringsresultaten naar een computer.


Maar alleen balanceerkleppen en het meetapparaat zijn niet genoeg. Je moet weten wat en hoe met ze te doen. Anders zal het proces van het aanpassen van het verwarmingssysteem naar het juiste werk, dat zorgt voor een comfortabel microklimaat en minimaal energieverbruik gewoon een nachtmerrie. Hoe balanceer dan dit systeem? Het is noodzakelijk om de techniek toe te passen!


Allereerst moet het hydraulische systeem worden verdeeld in afzonderlijke onderdelen (hydraulische modules), met behulp van de zogenaamde "partnerventielen".


De volgende fase is om alle hydraulische modules in evenwicht te brengen met die methoden, variërend van consumenten, takken, stijgers, snelwegen, spruitstukken die eindigen met thermische punten. Bij gebruik van de techniek, op alle balanceerkleppen van dit systeem en de sites waarop ze zijn geïnstalleerd, wordt het projectconsumptie van het koelmiddel bereikt, bij het creëren van minimale drukverliezen op de kleppen.


Daarna, wanneer het hele systeem is gebalanceerd met minimale drukverlies - schakel de pomp in op de minimaal vereiste snelheid voor dit systeem (als het systeem niet in evenwicht is, loopt meestal naar een maximum) en configureren totale stroom Systemen op de hoofdkleppartner aan de pomp. Dientengevolge zal de pomp de minimale hoeveelheid energie gebruiken en wordt de thermische energie die nodig is om het koelmiddel op de juiste temperatuur te verwarmen, effectief wordt gebruikt. Nadat het evenwichtig werk is voltooid, ontvangt de klant het balanceerprotocol, waarbij de noodzakelijke en daadwerkelijk bereikbare kostenwaarden en de instellingen van de balanceerkleppen zijn aangegeven. Dit document bevestigt het systeembalancering en garandeert zijn werk zoals verwacht op het project.


Een zeer belangrijk kenmerk van balanceerkleppen is het vermogen om het systeem te diagnosticeren. Wanneer het systeem is gemonteerd en functioneert, is het erg moeilijk om de werkelijke kwaliteit van werk en efficiëntie te bepalen of het niet mogelijk is om te meten. Met behulp van balanceerkleppen met meetpleps, kunt u de storing in de werking van het systeem bepalen, zijn echte staat, kenmerken herkennen en de juiste oplossingen maken in geval van problemen. Diagnostiek stelt u in staat om verschillende fouten, de oorzaken van storingen te detecteren en om ze snel te elimineren totdat het te laat is geworden.


Luchtscheiders en slib in verwarmingssystemen.


Om het systeem in evenwicht te kunnen balanceren, moet het schoon en zonder lucht zijn. Heel vaak verschijnen de problemen in het systeem als gevolg van lucht en corrosie. Air fungeert als thermische isolatie: waar de lucht, geen warmtedrager en warmte niet wordt uitgezonden van hydraulisch systeem kamer. Luchtbellen kunnen zich houden aan de binnenwanden van de radiator, waardoor de warmteoverdracht wordt verminderd. Vanwege luchtverkeersopstoppingen aan de bovenkant van het systeem en in consumpties kan het verbruik in hen afnemen of zelfs volledig stoppen. Tegelijkertijd zullen het pand stoppen met verwarmen. Wanneer een grote hoeveelheid lucht in het systeem circuleert, verschijnt ruis in radiatoren, leidingen, kleppen.


We weten dat lucht een mengsel van gassen is. Het bevat 78% stikstof en 21% zuurstof. Daarom zal, wanneer lucht het systeem binnenkomt, zuurstof zal er ook in zitten en reageren met water en metalen, waardoor corrosie wordt veroorzaakt.


Corrosie vernietigt niet alleen de apparatuur, terwijl de levensduur van het systeem wordt verminderd, maar vermindert ook de warmte-efficiëntie en efficiëntie. Roest, als corrosieproduct wordt gevormd door lagen in warmtewisselaars van boilers, radiatoren, buizen binnen het verminderen van hun warmteoverdracht, en verhoogt ook hun hydraulische weerstand. Wanneer roest circuleert met de stroom, accumuleert het in verschillende sites Systemen (buizen, kleppen, consumenten, pompen, filters, enz.) (Tekening). In dit geval kan het de stroom beperken of het blokkeren.


Maar hoe kan lucht in volledig gesloten en verzegelde verwarmingssystemen verschijnen?


Er zijn verschillende belangrijke mogelijkheden. De eerste kans - lucht komt het systeem binnen natuurlijke manier Oplossen in water, dat wordt gebruikt om het systeem of de voeding te vullen. Wanneer verwarmd, groeit de watertemperatuur en wordt de opgeloste lucht ervan uitgesproken als vrij gas, waardoor de bovenstaande problemen veroorzaken. Dan meer water Verwarmt, hoe meer lucht eruit is.


De tweede mogelijkheid is onvoldoende statische druk. Als het expansietank van lage kwaliteit, het ego-geval, het membraan of de tas niet betrouwbaar genoeg is, zal na een tijdje perslucht doordringen milieu of systeem. In dit geval zal de druk in het luchtgedeelte van de expansietank dalen of verdwijnen. De tank wordt volledig met water gevuld en er wordt een vacuüm gemaakt aan de bovenkant van het systeem.


Verwarmingssystemen, verzegeld voor vloeistof en elimineren zijn lekkage, maar niet voor lucht. Door automatische luchtopening, Rubberen pakkingen en andere verbindingen, lucht zal het systeem doordringen. Zijn grote hoeveelheid kan verschijnen bij het uitvoeren van servicewerkzaamheden, evenals bij het stoppen en eenvoudig systeem.


Om bovenstaande problemen te voorkomen, wordt het naast hoogwaardige expansietanks aanbevolen om luchtafscheiders (micropulerende scheiders) (figuur 1) of vacuümdeerators te installeren.


Met de separator in een korte periode kunt u vrije lucht verzamelen, circuleren met de stroom en verwijdert het van het systeem. Om losse lucht uit zakken in de bovenste delen van het systeem te verwijderen, worden automatische luchtopeningen aanbevolen met een gebrek aan lekken (effectief in de afwezigheid van de bloedsomloop). Ze zullen een eenvoudige en snelle vulling en legen van het systeem verstrekken (figuur 2).


Het slib of vuil in het systeem kan worden verwijderd met behulp van slibafscheiders (figuur 3). Met deze apparaten kunt u alles verzamelen, zelfs de kleinste deeltjes, vuil en roest in een speciale kamer aan de onderkant van de zaak.


De taak van het servicepersoneel blijft alleen de opening van de drainagekraan, om de separator van tijd tot tijd te wassen. Het reinigen van de koelvloeistof Slam-scheiders verstoppen en beperken de circulatie niet. Om het schoon te maken, is er geen systeemstop vereist.

figuur 1 Figuur 2 Figuur 3


Resultaten


Zorgen voor elk jaar energieverbruik en afvalemissies is een van de grootste problemen in de hele wereld. Ze hebben een grote impact op onze omgeving, kwaliteit van leven, ecologie, klimaatverandering en economie. Deze invloed kan worden geminimaliseerd als we onze gebouwen zullen maken die meer dan 40% van de gehele geproduceerde energie gebruiken, veel energiezuiniger.


Eén manier is de reconstructie van oude ventilatie- en airconditioningsystemen die meer dan 60% van de volledige energie voor het gebouw gebruiken. De belangrijkste taken van wederopbouw moeten zijn: vervanging van oude systeemelementen op efficiënter nieuw, gebruik van energiebesparende oplossingen en technologieën, hoogwaardige systeembalancering, luchtverwijdering, schoonmaken, onderhoud van druk- en individuele temperatuurregeling in elke kamer.

Bespreek op het forum



Oorzaken van een lage luchttemperatuur in een woon- of werkkamer kan het meest verschillen. Direct onderzoeken van de slechte prestaties van de autonome boiler, waarin u de kracht of de centrale boilerruimte kunt verhogen, waarop openbare voorzieningen moeten worden geklaagd, zullen we ons concentreren op de meest voorkomende, interne systeemproblemen:
Vanwege lange exploitatie binnenmuren Pijpleidingen en zichzelf toepassen verwarmingsapparatengecoat met een dikke laag limoen, en soms ferro-afzettingen. Dientengevolge kan de beweging van het koelmiddel op het systeem aanzienlijk afnemen en soms helemaal stoppen. Deze zaak is niet hopeloze en gekwalificeerde reparaties van het verwarmingssysteem zal zijn prestaties herstellen;
Een ander ding is wanneer het verwarmingssysteem je heeft geërfd van Sovjet-tijden. Stalen buizen hebben lang verroest en niet alleen op koppelingsverbindingen, met behulp van rubberen bands, afdichtingsverbindingen van secties gietijzeren radiatoren Soplings, kleppen en kranen verloren het vermogen om overal aan te passen en te druipen. In dit geval onderhoud En het opruimen van de leidingen is onwaarschijnlijk dat het onwaarschijnlijk is, en het repareren van de kapitaal en de vervanging van thermische communicatie van de verwarming van uw huis is vereist;
Soms maakt de reconstructie en het veranderen van de lay-out van het gebouw zelf de eigenaar om het verwarmingssysteem opnieuw te geven. Rapere Comfortabel Apartment Living Space, hij zal een extra warme vloer of een kas in zijn huis willen regelen. Maar elke verandering in de distributie van warmtefluxen in het netwerk is de reconstructie van verwarmingssystemen en vereist een bekwame en professionele aanpak.

Herstel van de gezondheid van verwarmingssystemen

SC "MIRON" -specialisten slaagden erin de meest hopeloze stoornissen van thermische systemen te herstellen. Meestal is de reparatie van de bouwsystemen in de volgende volgorde:
Diagnostiek van verwarmingspijpen, radiatoren, vergrendelkleppen;
Uitgeschakelde pijpen van pijpleidingen worden gesneden om de samenstelling van deposito's op te bepalen inland-oppervlakken;
Industrieel beschadigde corrosiegebieden van pijpleidingen veranderen, hetzij niet onderhevig aan reparatie, afsluiten-regulerende versterking. Werkbare kleppen en kleppen zijn onderworpen aan herzieningen en regelgevingsdiensten;
Afhankelijk van de resultaten van de analyse van penetraties op leidingen, geproduceerd hydrochemical Cleaning leidingen en radiatoren of hydropneumatisch. De kwaliteit van de andere methode, onze specialisten bieden het gebruik van dure geïmporteerde apparatuur;
Indien nodig wordt de technische verbetering van het verwarmingssysteem uitgevoerd. Het kan installatie zijn circulatie pomp, of automatische luchtklep;
In een gecentraliseerd verwarmingssysteem op verzoek van de klant zullen we een warmtemeter installeren;
Laatste stadium Reparaties gebeuren altijd een systeem.

We zullen renoveren en zijn het eens met geïnteresseerde diensten

De reconstructie van de privéwoningverwarmingssystemen kan de vervanging van de meeste leidingen vereisen. Tegelijkertijd gebeurt de installatie van het verwarmingssysteem in een volledig nieuw project en hier kan de klant alles opnieuw uitvoeren zoals hij wil. Ingewikkelder door appartement huis. Zelfs als u autonoom appartement in uw appartement wilt maken gasverwarmingJe zult richten moeten achterlaten in het verbinden bovenverdiepingen Met lager, en het reconstructieproject zelf coördineert met nutsbedrijven. De noodzaak om niet alleen te repareren, maar reconstructie, ontstaat de eigenaar in de volgende gevallen:
Wanneer de revisie of reconstructie van het hele gebouw is gedaan;
Wanneer het verwarmingssysteem en de apparatuur verouderd zijn en niet overeenkomen met de ideeën van de eigenaar van het juiste comfort van het leven in het huis;
Wanneer voor de hand liggende fouten werden gedetecteerd tijdens de installatie of het ontwerp dat door het verwarmingssysteem wordt gebruikt.
Elke reconstructie van warmtevervoersystemen impliceert:
Warmtechniek Berekening van het nieuwe systeem;
Ontwerp van project I. uitvoerend documentatie;
Het verkrijgen van vereiste vergunningen en coördinatie;
Demonteren van de voormalige, installatie van een bijgewerkt verwarmingssysteem.

De kosten van tarieven voor warmte- en warmwatervoorziening zijn "verder" voor de meeste van onze landgenoten. En het is niet alleen in de wens van openbare nutsbedrijven om zoveel mogelijk winst te ontvangen. Oorzaken van dit fenomeen zijn banaal: de stijging van de kosten van koolwaterstoffen en de residentiële stichting, waarvan de meeste in het midden van de vorige eeuw worden gebouwd, toen ze niet voor de bouw betaalden speciale aandacht Energie-efficiëntie. Deze publicatie beschouwt maatregelen om residentiële huizenverwarmingssystemen te moderniseren, die al heel lang in een aantal Europese landen zijn gebruikt.

Wat betekent de thermometerisering van het gebouw?

Specialisten definiëren dit concept als een reeks maatregelen om mee te nemen appartement huis In overeenstemming met moderne normen voor energie-efficiëntie. Dit omvat activiteiten die verband houden met een afname van het warmteverlies van de constructie door de muren, overlapping, dak, kelder, enz. Grote verliezen warmte optreden als gevolg van laag warmtechniek en slechte dichtheid van oude ramen en deuren. Bovendien beïnvloedt thermometerisatie problemen van heruitrusting technische systemen (Ventilatie, verwarming, DHW), overgang naar gecombineerde (geothermische zonne) bronnen van warmtevoorziening.

Belangrijk! De isolatie van buitenhekken, zonder re-apparatuur van de verwarmings- en ventilatiesystemen thuis - geeft niet effectief en geeft geen positief resultaat (wat vaak gebeurt), en meestal leidt tot een toename van de energiekosten door de consument van nutsbronnen.

Een reeks maatregelen gericht op het verminderen van de warmtebruik en het verbeteren van de energie-efficiëntie van gebouwen zal worden overwogen.

Opwarming van het omsluiten van structuren

Dit evenement kan worden onderverdeeld in verschillende belangrijke soorten werk.

    Isolatie van buitenmuren met buiten thuis.

    De thermische isolatie van de omsluitstructuren is een toegepaste van een extra laag materiaal met een lage thermische geleidbaarheidscoëfficiënt. Met deze activiteiten kunt u de "koude bruggen" elimineren, toenemen warmte-isolerende eigenschappen Muren, effectief het probleem oplossen van "materiële porositeit". De volgende muurisolatietechnologieën kunnen worden toegepast: naadloze isolatiesysteem; een verwarmingsmuur creëren; Opstelling van de geventileerde gevel.

    Warmendak, zoldervloeren.

    Als het zolderhuis niet wordt verwarmd, wordt het werk uitgevoerd op de isolatie van overlapping onder de zolder met de bescherming van de isolatielaag van mechanische schade.

  1. Thermische isolatie van overlappingen over de kelder.
  2. Dit type werk wordt uitgevoerd door de kelder door thermische isolatieborden te lijmen op de overlapping.

    Tip! Als het onmogelijk is om gebeurtenissen uit te voeren op thermische isolatie van muren buiten (architectuurmonument, complexe verlichting van de gevel, enz.), Dan is het noodzakelijk om de buitenmuren van de binnenkant van het gebouw te isoleren, door middel van het leggen polystyreen-schuimplaten Onder de gips of gipsplaat.

    Vermindering van warmteverlies door Windows

    Volgens specialisten, via de Windows "gaat" tot 30% van de warmte van verwarmde gebouwen. Een radicale manier om dit probleem op te lossen is de vervanging van oud houten ramen op energiebesparing. Voldoende hun grootte verminderen, vooral als de vraag betrekking heeft op vensters aan trappen. In de meeste lay-outs flatgebouwen Het is overzonderlijk voor het gebied van raamopeningen van de trappen van het raamopeningen, wat de oorzaak is van groot warmteverlies.

    Modernisering van het ventilatiesysteem

    Zoals bekend, is de meest gebruikelijke manier om de luchtcirculatie in het pand van appartementsgebouwen te organiseren natuurlijke ventilatie. Luchtverwijdering wordt gemaakt op uitlaatkanalen in keukens en badkamers. De instroom van frisse lucht van de straat is georganiseerd door natuurlijke losser in ramen en deuren.

    Bij het vervangen van oude ramen op energie-efficiënt en afgedicht, is het probleem van de warmteverlies opgelost, maar er verschijnt een nieuwe, een scherpe daling van de toelating inlaatlucht. Dit probleem wordt opgelost door de modernisering van het ventilatiesysteem, namelijk de rangschikking van ventilatie met een gecontroleerde luchtinstroom. In de praktijk wordt dit opgelost door toevoerventielen, ramen met ingebouwde hygrose-afhankelijke ventilatoren of installatie van geforceerde toevoerlucht in de kamer te installeren.

    Wederopbouw van het verwarmingssysteem

    Speciale aandachtspecialisten betalen een hoge warmteverbruik, die het gevolg is van de lage efficiëntie van morele en technisch verouderde huisverwarmingssystemen, E oorspronkelijk ontworpen met overtollige warmteverbruik. De belangrijkste problemen van oude verwarmingssystemen (CO) kunnen als volgt worden geformuleerd:

    • Slechte of onjuiste hydraulische balancering. Dit probleem wordt vaak geassocieerd met ongeautoriseerde residentiële interventie in het ontwerp van het verwarmingssysteem (installatie van aanvullende secties over radiatoren, vervanging van batterijen, pijpleidingen, enz.)
    • Slechte thermische isolatie van warmtetoevoerpijpen of zijn volledige afwezigheid.
    • Structureel verouderde thermische en distributiepunten.

    Herontwikkeling van thermische knooppunten

    Modernisering van deze objecten is een nogal gecompliceerd en duur proces. Die de volgende wijzigingen omvat:

    1. Vervanging van het liftknooppunt van het verwarmingssysteem op geautomatiseerd. In het geval van het aansluiten van het huis op de warmtelijn op een onafhankelijke regeling, is een geautomatiseerde individuele warmte-gemonteerd geïnstalleerd; Bij gebruik van afhankelijkheid wordt een diagram met een pompstraal toegepast. In afhankelijk van het toegepaste regeling moeten alle apparatuur weer afhankelijk zijn en automatisch de druk stabiliseren in overeenstemming met de controle van de koelvloeistoftoevoer.

    Belangrijk! Het vervangen van een verouderde liftconstructie Economyzer zal het gebruik van thermostaten voor het verwarmen van radiatoren en balanceerkleppen niet toestaan. De lift "zal eenvoudig" de extra hydraulische weerstand niet trekken, die onvermijdelijk zal toenemen bij het gebruik van deze apparaten.

    1. Oude warmtewisselaars vervangen tot energie-efficiënt.
    2. Eliminatie van lekken in CO en vervanging van afsluitkleppen.

    Balanceren van het verwarmingssysteem

    Gelukkig veroorzaakt de effectiviteit van deze gebeurtenis niet langer enige twijfel. Installatie van balanceerkleppen voor het verwarmingssysteem op de inverse richten met de temperatuurlimiet van de koelvloeistoftemperatuur is vereiste voorwaarde Bevoegde modernisering van CO, vooral in huizen met een groot percentage autonome verwarming met gasketels.

    Installatie van afzonderlijke aanpassingsapparaten

    De installatie van thermostaten met luchttemperatuursensor op elke batterij, naast extra comfort voor ingezetenen van deze structuur, zal de consumptie van thermische energie aanzienlijk verminderen. De temperatuur van de lucht door de vensteropeningen steeg (de zon voorgesteld) De thermostaat verminderde de hoeveelheid koelvloeistof naar een specifieke verwarmingsinrichting.

    Onder de verplichte maatregelen om het verwarmingssysteem te reconstrueren, uitgevoerd in het kader van de thermometerisering van het hele huis, kunt u de installatie van een hoofdeenheid van het algemene doeleinden en de overgang naar het consumerschap van warmte selecteren. Dergelijke maatregelen stimuleren vooral ingezetenen om te sparen.

    Thermomotorisatie van het appartementencomplex vereist groot financiële kosten. Maar om aanzienlijke besparingen te bereiken door de eindverbruiker (en dus de terugkeer van geld en de winst van investeerders van de energieservicen), is het noodzakelijk om uit te voeren complexe mer Door het aantal thermische energie-verbruikte of thermometerisering te verminderen.