Numerele liftului pentru sistemul de încălzire. Principiul de funcționare al unui lift de încălzire cu duză reglabilă

Pentru clădirile rezidențiale, temperatura lichidului de răcire care intră în dispozitive de încălzire De standardele sanitare nu trebuie să depășească 95°C, iar la rețeaua de încălzire poate fi furnizată apă supraîncălzită la o temperatură de 130-150°C. Prin urmare, este necesară scăderea temperaturii lichidului de răcire la valoarea necesară. Acest lucru se realizează folosind lift instalat în unitatea de control a sistemului de încălzire a clădirii. Principiul de funcționare al liftului este după cum urmează: apa supraîncălzită din conducta de alimentare intră într-o duză conică detașabilă, unde viteza de mișcare a apei crește brusc, drept urmare un curent de apă care iese din duză în camera de amestec aspiră apa răcită din conducta de retur prin un jumper în cavitatea internă a liftului. În acest caz, liftul amestecă apa supraîncălzită cu cea răcită provenită din sistemul de încălzire. Astfel, apa la temperatura necesară intră în dispozitivele de încălzire ale sistemului de încălzire. Pentru a proteja ascensorul de particulele mari care pătrund în con, care pot opri parțial sau complet funcționarea acestuia, trebuie instalată o capcană de noroi în fața ascensorului.

Utilizarea pe scară largă a ascensoarelor este cauzată de funcționarea lor constantă stabilă cu modificări ale termice și modul hidraulicîn rețelele de încălzire. De asemenea, ascensoarele nu necesită monitorizare constantă, iar ajustarea performanței sale constă doar în alegerea diametrului corect al duzei. Selectarea dimensiunilor și diametrelor țevilor ansamblului ascensorului, precum și selectarea diametrului duzei, trebuie efectuate numai într-un birou de proiectare care are competența corespunzătoare.


Diagrama unității liftului

1 - conductă termică de alimentare; 2 - conductă de retur; 3 - supape; 4 - apometru; 5 - colectoare de noroi; 6 - manometre; 7 - termometre; 8 - lift; 9 - dispozitive de încălzire ale sistemului de încălzire.

Să aruncăm o privire mai atentă la principiul de funcționare al liftului:

1 - duză; 2 - camera de aspiratie; 3 - camera de amestecare; 4 - difuzor.

Apa din retea intra in duza conica si la iesire capata o viteza semnificativa, datorita declansarii diferentei de presiune in duza de la P 1 la P 0. Ca urmare, presiunea din camera de aspirație scade R 2, iar jetul de lucru captează mase pasive de apă din jur, transferându-le o parte din energia sa. Astfel, apa este aspirată din conducta de retur. În camera de amestec, debitul este echilibrat cu o ușoară creștere a presiunii spre capătul camerei (vom presupune că această presiune este constant constantă din cauza nesemnificației creșterii sale). În difuzor, fluxul este încetinit, viteza este redusă, iar presiunea crește la R 3.

Caracteristica principală a ascensorului este coeficientul de amestecare (injecție) - raportul dintre cantitatea de apă injectată G 2 la cantitatea de apă provenită din rețeaua de încălzire G 1:

U = G2/G1.

Mai des, se folosește o altă relație, derivată din ecuație echilibru termic lift:

G 1 c 1 t 1 + G 2 c 2 t 2 = G 3 c 3 t 3 .

Cu condiția ca G 3 = G 2 + G 1,

U = (t 1 - t 3)/(t 3 - t 2).

Dacă retea de incalzire funcționează după un program de 150 - 70 0 C, iar sistemul de încălzire după un program de 95 - 70 0 C, atunci coeficientul de amestec al ascensorului ar trebui să fie

U = (150 - 95)/(95 - 70) = 2,2.

Aceasta înseamnă că pentru fiecare unitate de masă de apă de rețea la temperatură înaltă ar trebui să existe 2,2 mase de apă răcită atunci când este amestecată. retur apa după sistemul de încălzire.

Schemele cu lift nu mai îndeplinesc condițiile sporite de fiabilitate, calitate și eficiență sporită a sistemelor de alimentare cu căldură în general. În plus, limitează posibilitatea reglare automată sisteme de incalzire.

Dacă pentru funcţionare fiabilă elevator, diferența de presiune dintre liniile de alimentare și retur la intrarea utilizatorului este insuficientă, atunci se folosesc pompe de amestec. Acestea vor reduce temperatura apei furnizate sistemului de incalzire si vor asigura circulatia.

Bazat pe cartea lui M.M. Aprartsev „Reglarea sistemelor de apă termoficare"
Moscova Energoatomizdat 1983

În prezent, majoritatea sistemelor de încălzire sunt conectate folosind o schemă de conectare a liftului. În același timp, după cum a arătat practica, mulți nu înțeleg prea bine principiile de funcționare ale unităților de lift. Ca urmare, eficiența de funcționare a sistemelor de încălzire nu este întotdeauna acceptabilă. La temperatura normala temperatura lichidului de răcire în camere și apartamente este fie prea scăzută, fie prea ridicată. Acest efect poate fi observat nu numai atunci când ascensoarele sunt configurate incorect, dar majoritatea problemelor apar tocmai din acest motiv. Prin urmare, cea mai mare atenție trebuie acordată calculului și ajustării unității de lift.
Diametrul estimat al gâtului liftului, mm, este determinat de formula:

Unde:
N - presiunea disponibilă, m.
Pentru a evita vibrațiile și zgomotul, care apar de obicei atunci când ascensorul funcționează sub presiune de 2-3 ori mai mare decât cea necesară, se recomandă amortizarea unei părți din această presiune cu o diafragmă de accelerație instalată în fața conductei de montare a liftului. O modalitate mai eficientă este să instalați un regulator de debit în fața ascensorului, care vă va permite să configurați și să operați cât mai eficient posibil. unitate de lift.
Atunci când alegeți un număr de lift pe baza diametrului estimat al gâtului său, ar trebui să alegeți un lift standard cu cel mai apropiat diametru al gâtului mai mic, deoarece un diametru supraestimat duce la o scădere bruscă a eficienței ascensorului.
Diametrul duzei trebuie determinat la cea mai apropiată zecime de mm, rotunjit în jos. Diametrul orificiului duzei trebuie să fie de cel puțin 3 mm pentru a evita înfundarea.
La instalarea unui lift pe un grup de clădiri mici, numărul acestuia se determină pe baza pierderilor maxime de presiune din rețeaua de distribuție după lift și din sistemul de încălzire pentru consumatorul cel mai nefavorabil situat, care trebuie luat cu K = 1,1. În acest caz, în fața sistemului de încălzire al fiecărei clădiri ar trebui instalată o diafragmă de accelerație, concepută pentru a amortiza orice presiune în exces la debitul calculat al apei amestecate.
După calcularea și instalarea ascensorului, este necesar să-l reglați și să-l reglați.
Ajustarea trebuie efectuată numai după ce toate măsurile de ajustare dezvoltate anterior au fost finalizate.
Înainte de reglarea sistemului de încălzire, trebuie asigurată funcționarea dispozitive automate prevăzute la elaborarea măsurilor de menținere a regimului hidraulic specificat și a funcționării fără probleme a sursei de căldură, rețelei, statii de pompare si puncte de incalzire.
Ajustare sistem centralizat alimentarea cu încălzire începe cu înregistrarea presiunii reale a apei în rețelele de încălzire în timpul funcționării pompe de retea asigurată de modul de proiectare și menținerea unei presiuni date în galeria de retur a sursei de căldură.
Dacă, la compararea reală grafic piezometric cu cea dată se vor detecta pierderi de presiune semnificativ crescute în secțiuni, este necesar să se stabilească cauza acestora (jumperi funcționali, supape nedeschise complet, discrepanță între diametrul conductei și cel acceptat în calculul hidraulic, blocaje etc.) și să ia măsuri pentru a le elimina.
În unele cazuri, dacă este imposibil să se elimine cauzele pierderilor de presiune mai mari decât cele calculate, de exemplu, cu diametre de conducte subestimate, regimul hidraulic poate fi ajustat prin modificarea presiunii pompelor din rețea astfel încât presiunile disponibile la intrările termice. de consumatori corespund celor calculate.
Reglarea sistemelor de alimentare cu căldură cu sarcină de alimentare cu apă caldă, pentru care modurile hidraulice și termice au fost calculate ținând cont de regulatoarele corespunzătoare ale intrărilor termice, se efectuează la lucru adecvat acestor regulatori.
Reglarea sistemelor de consum de căldură și a dispozitivelor individuale consumatoare de căldură se bazează pe verificarea conformității consumului real de apă cu cel calculat. În acest caz, debitul calculat se referă la debitul de apă într-un sistem de consum de căldură sau într-un dispozitiv consumator de căldură care oferă un program de temperatură dat. Debitul estimat corespunde cu ceea ce este necesar pentru a crea temperatura de proiectare in interiorul incintei daca suprafata de incalzire stabilita corespunde celei cerute.
Gradul de conformitate consumul efectiv apa calculată este determinată de diferența de temperatură a apei din sistem sau dintr-un dispozitiv separat consumator de căldură. În acest caz, temperatura reală a apei din rețea nu ar trebui să se abate de la program cu mai mult de 2 ° C. O diferență de temperatură subestimată indică un debit de apă supraestimat și, în consecință, un diametru supraestimat al diafragmei de accelerație sau al deschiderii duzei. O diferență de temperatură crescută indică un debit de apă subestimat și, în consecință, un diametru subestimat al diafragmei de accelerație sau al deschiderii duzei.
Se determină corespondența debitului efectiv de apă din rețea cu cel calculat în absența dispozitivelor de contorizare (debitmetre) cu suficientă precizie pentru practică:
pentru sisteme de consum de căldură conectate la rețele prin ascensoare sau pompe de amestec, conform formulei

(6)

Unde:
y = Gф/Gр - raportul dintre debitul efectiv de apă din rețea care intră în sistem de incalzire, la cel calculat;
t " 1 , t " 3 și t " 2 - măsurat la intrare termică temperatura apei in conducta de alimentare, mixta si respectiv retur, gr.C;
t 1, t 2 și t 3 sunt temperaturile apei, respectiv, în conducta de alimentare, mixtă și retur graficul temperaturii la temperatura reală a aerului exterior, gr.C;
t " in și t in - temperaturile reale și calculate ale aerului interior;
Pentru sistemele de consum de căldură de locuințe și clădiri administrative, conectat la rețeaua de încălzire fără dispozitive de amestecare, precum și pentru instalații de încălzire și recirculare după formula:

Unde Tn este temperatura reală a aerului exterior.
Diametrul reglat al duzei ascensorului, precum și diafragma de accelerație instalată în fața sistemului, căderea de presiune calculată în care este mică în comparație cu presiunea disponibilă la intrarea acestui sistem (nu mai mult de 5-10%) este determinat de formula:

dacă este imposibil să se determine pierderile reale de presiune în sistem, în funcție de valoarea lor calculată hр, m, conform formulei:

(11)

unde H este presiunea disponibilă în fața sistemului de consum de căldură sau a receptorului de căldură. Valoarea hр este luată în funcție de datele de proiectare sau de datele de calcul hidraulic.
Măsurătorile de temperatură la punct de încălzire sunt produse la o temperatură stabilă a apei în conducta de alimentare, care nu diferă de temperatura specificată conform programului de temperatură cu mai mult de 2 grade C.
Înlocuirea duzelor de lift și a diafragmelor de accelerație se efectuează la valori de 0,9>y>1,15, dacă suprafața de încălzire instalată corespunde cu cea necesară pentru menținerea temperaturii interioare calculate în incintă.
Dacă suprafața de încălzire este instalată efectiv dispozitive de încălzire nu îndeplinește cerințele cerute, înlocuirea duzelor de lift și a diafragmelor de accelerație trebuie efectuată după analiza temperaturii interioare din incintă. Astfel, cu suprafețe în exces de suprafețe de încălzire, sistemul de consum de căldură trebuie să funcționeze cu un debit relativ de apă de<1, при недостаточных-должна быть произведена дополнительная установка теплопотребляющих приборов.
Dacă, după înlocuirea duzei elevatorului sau a diafragmei de accelerație, verificarea temperaturii interioare a încăperilor încălzite arată că aceasta diferă de cea calculată cu mai mult de 2 grade C, este necesar să se regleze din nou diametrul duzei sau orificiului diafragmei folosind formule (9)-(11).
Debitul relativ de apă în acest caz este calculat folosind formula

http://www.rosdon.h1.ru/elevator.html

Încălzirea centralizată, în ciuda tuturor deficiențelor sale reale și imaginare, este încă cea mai comună metodă de încălzire atât a clădirilor rezidențiale cu mai multe apartamente, cât și a clădirilor publice și industriale.

Principiul de funcționare al încălzirii centrale

Schema generală este destul de simplă: o centrală termică sau o centrală termică încălzește apa, o furnizează la principalele conducte conductoare de căldură și apoi la punctele de încălzire - clădiri rezidențiale, instituții și așa mai departe. Pe măsură ce apa trece prin conducte, se răcește oarecum și la destinația finală temperatura ei este mai scăzută. Pentru a compensa răcirea, camera cazanului încălzește apa la o valoare mai mare. Cantitatea de încălzire depinde de temperatura exterioară și de programul de temperatură.

  • De exemplu, cu un program de 130/70 la o temperatură exterioară de 0 C, parametrul apei furnizate la conducta principală este de 76 de grade. Și la -22 C – nu mai puțin de 115. Acesta din urmă se încadrează bine în cadrul legilor fizice, deoarece conductele sunt un vas închis, iar lichidul de răcire se mișcă sub presiune.

Evident, o astfel de apă supraîncălzită nu poate fi furnizată sistemului, deoarece are loc un efect de supraîncălzire. În același timp, materialele conductelor și radiatoarelor se uzează foarte mult, suprafața bateriilor se supraîncălzește până la punctul de risc de arsuri, iar conductele din plastic, în principiu, nu sunt proiectate pentru temperaturi de lichid de răcire peste 90 de grade.

Pentru încălzirea normală, trebuie îndeplinite mai multe condiții.

  • În primul rând, presiunea și viteza de mișcare a apei. Dacă este mic, atunci cele mai apropiate apartamente sunt alimentate cu apă supraîncălzită, iar cele îndepărtate, în special cele de colț, sunt alimentate cu apă prea rece, în urma căreia casa este încălzită neuniform.
  • În al doilea rând, pentru o încălzire adecvată, este necesar un anumit volum de lichid de răcire. Unitatea de încălzire primește aproximativ 5-6 metri cubi de la principal, în timp ce sistemul necesită 12-13.

Pentru a rezolva toate problemele de mai sus, este utilizat un lift de încălzire. Fotografia prezintă o mostră.

Lift de încălzire: funcții

Acest dispozitiv aparține categoriei de echipamente de încălzire și îndeplinește mai multe funcții.

  • Reducerea temperaturii apei - deoarece lichidul furnizat este prea fierbinte, trebuie răcit înainte de servire. În acest caz, viteza de avans nu trebuie pierdută. Dispozitivul amestecă lichidul de răcire furnizat cu apa din conducta de retur, reducând astfel temperatura și fără a reduce viteza.

  • Crearea unui volum de lichid de răcire - datorită amestecului descris mai sus a apei de alimentare și a lichidului de retur, se obține volumul necesar pentru funcționarea normală.
  • Funcția pompei de circulație este de a prelua apa din retur și de a furniza lichid de răcire la apartamente datorită diferenței de presiune din fața ascensorului de încălzire. În acest caz, nu se utilizează energie electrică. Temperatura apei furnizate și debitul acesteia sunt reglate prin modificarea dimensiunii orificiului din duză.

Cum funcționează dispozitivul

Dispozitivul este un recipient destul de mare, deoarece include o cameră de amestecare. Capcane de murdărie și filtre cu plasă magnetică sunt instalate în fața camerei: calitatea apei de la robinet în orașele noastre nu este niciodată înaltă. Fotografia prezintă o diagramă a unui lift de încălzire.

Apa purificată intră în camera de amestecare cu viteză mare. Datorită vidului, apa de retur este aspirată spontan și amestecată cu apa supraîncălzită. Lichidul de răcire este furnizat în rețea prin duză. Este clar că dimensiunea găurii din duză determină temperatura și presiunea apei. Sunt produse dispozitive cu o duză reglabilă și una constantă; principiul lor general de funcționare este același.

Trebuie menținut un anumit raport între presiunea din interiorul conductei de alimentare și rezistența ascensorului de încălzire: 7 la 1. Cu alți indicatori, funcționarea dispozitivului va fi ineficientă. Contează și presiunea din conductele de alimentare și retur - ar trebui să fie aproape aceeași.

Lift de încălzire cu duză reglabilă

Principiul de funcționare al dispozitivului este exact același: amestecarea lichidului de răcire și distribuirea acestuia în întreaga rețea datorită diferenței de presiune rezultată. Cu toate acestea, o duză reglabilă vă permite să setați temperaturi diferite pentru anumite momente ale zilei, de exemplu, și astfel economisiți căldură.

  • Diametrul în sine nu se modifică, dar un mecanism suplimentar este instalat în duza reglabilă. În funcție de valoarea indicată pe senzor, acul de accelerație se deplasează de-a lungul duzei, reducându-și sau mărind secțiunea transversală de lucru, ceea ce va modifica dimensiunea găurii. Mecanismul necesită putere pentru a funcționa. Fotografia prezintă un lift de încălzire cu o duză reglabilă.

Instituțiile publice și unitățile industriale primesc cel mai mare beneficiu de pe urma dispozitivului, deoarece pt
Pentru majoritatea dintre ei, încălzirea spațiilor pe timp de noapte nu este necesară - menținerea modului minim este suficientă. Capacitatea de a seta o temperatură mai scăzută noaptea reduce semnificativ consumul de energie termică. Economiile pot ajunge la 20–25%.

În blocurile rezidențiale, un dispozitiv cu o duză reglabilă este folosit mult mai rar și în zadar: noaptea, o temperatură de +17–18 C în loc de 22–24 C este mai confortabilă. Reducerea temperaturii vă permite, de asemenea, să reduceți costurile de încălzire.

Orice clădire racordată la o rețea centralizată de încălzire (sau cazane) are un lift. Funcția principală a acestui dispozitiv este de a scădea temperatura lichidului de răcire și în același timp crește volumul de apă pompată în sistemul casei.

Scopul nodului

Unitățile de lift sunt instalate atunci când apă supraîncălzită, a cărei temperatură poate depăși 140 ºC, este furnizată unei clădiri rezidențiale de la o centrală termică sau o centrală termică. Este inacceptabilă alimentarea cu apă clocotită a apartamentelor, deoarece aceasta poate duce la arsuri și distrugerea caloriferelor din fontă. Aceste dispozitive nu pot rezista la schimbări bruște de temperatură. După cum se dovedește, țevilor din polipropilenă, care sunt atât de populare astăzi, nici nu le plac temperaturile ridicate. Și deși nu sunt distruse de presiunea apei calde din sistem, durata lor de viață este redusă semnificativ.

Apa supraîncălzită furnizată de la centrala combinată de căldură și energie intră mai întâi în unitatea liftului, unde este amestecată cu apă răcită din conducta de retur a clădirii rezidențiale și din nou furnizată apartamentelor.

Principiul de funcționare și diagrama unității

Apa caldă care intră într-o clădire de locuit are o temperatură corespunzătoare programului de temperatură al centralei de termoficare combinată. După ce au depășit supapele și filtrele de murdărie, apa supraîncălzită intră în corpul de oțel și apoi prin duză în camera în care are loc amestecarea. Diferența de presiune împinge un curent de apă în partea extinsă a carcasei și se conectează cu lichidul de răcire răcit din sistemul de încălzire al clădirii.


Lichidul de răcire supraîncălzit, având o presiune redusă, trece cu viteză mare prin duză în camera de amestecare, creând un vid. Ca urmare, în camera din spatele jetului are loc efectul injectării (aspirației) a lichidului de răcire din conducta de retur. Rezultatul amestecării este apa la temperatura de proiectare, care intră în apartamente.


Diagrama dispozitivului liftului oferă o idee detaliată a funcționalității acestui dispozitiv.

Avantajele lifturilor cu jet de apă

O caracteristică specială a ascensorului este îndeplinirea simultană a două sarcini: să lucreze ca mixer și ca pompă de circulație. Este de remarcat faptul că unitatea de lift funcționează fără costul energiei electrice, deoarece principiul de funcționare al instalației se bazează pe utilizarea presiunii diferențiale la intrare.


Utilizarea jeturilor de apă are avantajele sale:

  • design simplu;
  • cost scăzut;
  • fiabilitate;
  • nu este nevoie de electricitate.

Folosind cele mai noi modele de ascensoare dotate cu automatizare, puteți economisi semnificativ căldura. Acest lucru se realizează prin reglarea temperaturii lichidului de răcire în zona de evacuare a acestuia. Pentru a atinge acest obiectiv, puteți scădea temperatura în apartamente noaptea sau ziua, când majoritatea oamenilor sunt la serviciu, la școală etc.


Unitatea de lift economică diferă de versiunea convențională prin prezența unei duze reglabile. Aceste piese pot avea diferite modele și niveluri de ajustare. Coeficientul de amestecare al unui dispozitiv cu duză reglabilă variază de la 2 la 6. După cum a arătat practica, acest lucru este destul de suficient pentru sistemul de încălzire al unei clădiri rezidențiale.

Costul echipamentelor cu reglare automată este semnificativ mai mare decât prețul lifturilor convenționale. Dar sunt mai economice, mai funcționale și mai eficiente.

Posibile probleme și defecțiuni

În ciuda durabilității dispozitivelor, uneori unitatea de încălzire a liftului funcționează defectuos. Apa caldă și presiunea ridicată găsesc rapid punctele slabe și provoacă defecțiuni.


Acest lucru se întâmplă inevitabil atunci când componentele individuale sunt asamblate de proastă calitate, calculul diametrului duzei este incorect sau din cauza formării de blocaje.

Zgomot

Ascensorul de încălzire poate crea zgomot în timpul funcționării. Dacă se observă acest lucru, înseamnă că s-au format fisuri sau zgârieturi în partea de evacuare a duzei în timpul funcționării.


Motivul apariției neregulilor constă în distorsiunile duzei cauzate de alimentarea cu lichid de răcire la presiune ridicată. Acest lucru se întâmplă dacă presiunea în exces nu este redusă de regulatorul de debit.

Nepotrivire de temperatură

Funcționarea de calitate a ascensorului poate fi pusă sub semnul întrebării și atunci când temperaturile de intrare și de ieșire diferă prea mult de curba temperaturii. Cel mai probabil, motivul pentru aceasta este diametrul duzei supradimensionat.

Curgerea incorectă a apei

O accelerație defectă va duce la o modificare a debitului de apă în comparație cu valoarea de proiectare.


O astfel de încălcare poate fi determinată cu ușurință de schimbările de temperatură în sistemele de conducte de intrare și retur. Problema se rezolva prin repararea regulatorului de debit (accelerator).

Elemente structurale defecte

Dacă schema de conectare a sistemului de încălzire la rețeaua de încălzire externă are o formă independentă, atunci cauza funcționării de calitate proastă a unității liftului poate fi cauzată de pompe defecte, unități de încălzire a apei, supape de închidere și de siguranță, toate tipurile. de scurgeri în conducte și echipamente și funcționarea defectuoasă a regulatoarelor.


Principalele motive care afectează negativ proiectarea și principiul de funcționare a pompelor includ distrugerea cuplajelor elastice în conexiunile pompei și arborii motorului electric, uzura rulmenților cu bile și distrugerea scaunelor pentru acestea, formarea de fistule și fisuri în carcasă, îmbătrânirea etanșărilor. Majoritatea defecțiunilor enumerate pot fi eliminate prin reparare.

Problema fistulelor și fisurilor pe corp se rezolvă prin înlocuirea acestuia.

Funcționarea nesatisfăcătoare a încălzitoarelor de apă apare atunci când etanșeitatea țevilor este ruptă, acestea sunt distruse sau fasciculul de tuburi se lipește. Soluția problemei este înlocuirea țevilor.

Blocaje

Blocajele sunt una dintre cauzele comune ale alimentării slabe cu căldură. Formarea lor este asociată cu pătrunderea murdăriei în sistem atunci când filtrele de murdărie sunt defecte. Depunerile de produse de coroziune în interiorul conductelor cresc, de asemenea, problema.

Nivelul de înfundare a filtrului poate fi determinat de citirile manometrelor instalate înainte și după filtru. O scădere semnificativă a presiunii va confirma sau infirma ipoteza despre gradul de înfundare. Pentru a curăța filtrele, este suficient să îndepărtați murdăria prin dispozitivele de drenaj situate în partea inferioară a carcasei.

Orice problemă cu conductele și echipamentele de încălzire trebuie corectată imediat.


Comentariile minore care nu afectează funcționarea sistemului de încălzire sunt neapărat consemnate în documentație specială și sunt incluse în planul de reparații curente sau majore. Reparațiile și corecțiile au loc vara, înainte de începerea următorului sezon de încălzire.

Desigur, încălzirea este cel mai important sistem de susținere a vieții din orice casă. Se gaseste in orice cladiri care beneficiaza de incalzire centrala. Într-un astfel de sistem, unitățile de încălzire a liftului sunt mecanisme foarte importante.

Din ce părți sunt compuse, cum funcționează și, în general, ce este o unitate de încălzire a liftului în acest articol pe care îl vom lua în considerare.

Ascensor ce este

Pentru a înțelege și înțelege ce este acest element, cel mai bine este să cobori la subsolul clădirii și să vezi cu ochii tăi. Dar dacă nu doriți să vă părăsiți acasă, atunci puteți vizualiza fișierele foto și video în galeria noastră. La subsol, printre numeroasele robinete, conducte, manometre și termometre, veți găsi cu siguranță această unitate.

Vă sugerăm mai întâi înțelegerea principiului de funcționare. Apa calda este furnizata cladirii de la cazanul raional, iar apa racita este evacuata.

Acest lucru necesită:

  • Conducta de alimentare– furnizează lichid de răcire fierbinte consumatorului;
  • Conducta de retur– efectuează lucrări de îndepărtare a lichidului de răcire răcit și reîntoarcerea acestuia în camera cazanelor raionale.

Mai multe case, și în unele cazuri fiecare dacă casele sunt mari, sunt dotate cu camere termice. Ei distribuie lichidul de răcire între case și, de asemenea, instalează supape de închidere care servesc la întreruperea conductelor. În camere pot fi instalate și dispozitive de drenaj, care sunt folosite pentru golirea țevilor, de exemplu, pentru lucrări de reparații. În plus, procesul depinde de temperatura lichidului de răcire.

În țara noastră există mai multe moduri principale de funcționare a cazanelor raionale:

  • Aprovizionare 150 și retur 70 de grade Celsius;
  • Respectiv 130 și 70;
  • 95 și 70.

Alegerea modului depinde de latitudinea de reședință. Deci, de exemplu, pentru Moscova va fi suficient un program de 130/70, dar pentru Irkutsk va fi nevoie de un program de 150/70. Numele acestor moduri au numerele sarcinii maxime a conductelor. Dar in functie de temperatura aerului din afara ferestrei, camera cazanului poate functiona la temperaturi de 70/54.

Acest lucru se face pentru a preveni supraîncălzirea în camere și pentru a le face confortabil să locuiască. Această reglare se efectuează la camera cazanului și este reprezentativă pentru tipul central de reglare. Un fapt interesant este că în țările europene se realizează un alt tip de reglementare - locală. Adică, reglarea are loc chiar la instalația de alimentare cu căldură.

În acest caz, rețelele de încălzire și cazanele funcționează la capacitate maximă. Merită spus că cea mai înaltă performanță a unităților de cazan este atinsă tocmai la sarcini maxime. vine la consumator și este reglementată local prin mecanisme speciale.

Aceste mecanisme constau din:

  • Senzori de temperatură exterioară și interioară;
  • Servoacționare;
  • Servomotor cu supapă.

Astfel de sisteme sunt echipate cu dispozitive individuale pentru măsurarea energiei termice, realizând astfel mari economii de resurse monetare. În comparație cu ascensoarele, astfel de sisteme sunt mai puțin fiabile și durabile.

Deci, dacă lichidul de răcire are o temperatură de cel mult 95 de grade, atunci sarcina principală este distribuția fizică de înaltă calitate a căldurii în întregul sistem. Pentru atingerea acestor obiective se folosesc colectoare și supape de echilibrare.

Dar în cazul în care temperatura este peste 95 de grade, trebuie redusă puțin. Aceasta este ceea ce fac lifturile în sistemul de încălzire, acestea adaugă apă rece de la conducta de retur la conducta de alimentare.

Important. Procesul de reglare a unității de lift este cel mai simplu și mai ieftin mecanism, principalul lucru este să calculați corect liftul de încălzire.

Caracteristici și specificații

După cum ne-am dat seama deja, liftul sistemului de încălzire este responsabil pentru răcirea apei supraîncălzite la o valoare dată. Această apă pregătită intră apoi.

Acest element îmbunătățește calitatea funcționării întregului sistem de construcție și, atunci când este instalat și selectat corespunzător, îndeplinește două funcții:

  • Amestecare;
  • Circulaţie.

Avantajele sistemului de încălzire a liftului:

  • Simplitatea designului;
  • Eficiență ridicată;
  • Nu este necesară conexiune electrică.

Defecte:

  • Avem nevoie de calcule și selecție precise și de înaltă calitate a unui lift de încălzire;
  • Nu există nicio modalitate de a regla temperatura de ieșire;
  • Este necesar să se mențină o diferență de presiune între alimentare și retur în regiunea de 0,8-2 bar.

În zilele noastre, astfel de elemente s-au răspândit în rețelele de încălzire. Acest lucru se datorează avantajelor lor, cum ar fi rezistența la schimbări în condițiile hidraulice și de temperatură. În plus, nu necesită prezență umană constantă.

Important. Calculul, selecția și configurarea ascensoarelor nu ar trebui să fie făcute cu propriile mâini, această chestiune este cel mai bine lăsată specialiștilor, deoarece o eroare de selecție poate duce la probleme mari.

Proiecta

Liftul este format din:

  • Camere de vid;
  • Duze;
  • Lift cu jet.

Printre inginerii de încălzire există un concept numit conducte o unitate de lift. Constă în instalarea supapelor de închidere, manometrelor și termometrelor necesare. Toate acestea sunt asamblate și sunt o unitate.

Important! Astăzi, producătorii vând ascensoare care, datorită unei acționări electrice, pot regla duza. În același timp, este posibilă reglarea automată a debitului de lichid de răcire. Dar este de remarcat și faptul că astfel de echipamente nu au încă un grad ridicat de fiabilitate.

Fiabilitate pentru mulți ani

Progresul tehnologic nu se oprește nici o secundă. Din ce în ce mai multe tehnologii noi își găsesc aplicarea în încălzirea clădirilor. Există o alternativă la lifturile convenționale - acesta este echipamentul cu control automat al temperaturii. Sunt considerate a fi mai economisitoare de energie și mai economice, dar prețul lor este mai mare. În plus, nu pot funcționa fără sursă de alimentare și au nevoie periodic de multă energie. Ce este mai bine să folosești doar timpul va spune.

Rezultate

În acest articol am aflat ce este un lift într-un sistem de încălzire, în ce constă și cum funcționează. După cum sa dovedit, un astfel de echipament este larg răspândit datorită avantajelor sale incontestabile. Nu există niciun motiv pentru companiile de utilități să le abandoneze.

Există alternative pentru acest echipament, dar ele se remarcă prin costul ridicat, fiabilitatea redusă și eficiența energetică, deoarece necesită electricitate și reparații periodice pentru a funcționa.

Încărcare...Încărcare...