TP Termalni element. Heat.

Zdravo! Toplotna točka je vozlišče nadzora nad sistemi za oskrbo toplote. Zagotavlja funkcije, kot so poraba toplote in porazdelitev toplotne nosilce z uporabo posameznih ogrevalnih sistemov, sanitarne vode in prezračevanja. S tega vidika so termalne točke razdeljene na posamezne toplotne predmete (ITP) in centralne termalne točke (CTP). ITP služi posameznim stavbam ali del stavbe, če je toplotna obremenitev na stavbi velika. O napravi ITP sem napisal. Centralni toplotni element (CTP) služi skupini stavb. Pogosteje je CTP v ločeni stavbi. Toplotna obremenitev stanovanjskih stavb in stavb o socialnikultum, povezanih s CTP, je običajno iz 2-3 gkal / uro in višje.

V stavbi centralne termalne točke so merilniki toplotne energije nameščeni in krmilne naprave (merilniki tlaka, termometri). Prav tako obstajajo grelniki vode, kroženje-naraščajoče kurilne črpalke. Zelo pogosto v CTP satelitu ogrevanja, hladne oskrbovalne omrežja so položene, in hips črpalke se nahajajo.

Glavni kazalniki dela CTP so:

1. TEMPERATURE TGVS Oskrba tople vode

2. Temperatura T1 omrežna voda za ogrevanje

3. Tlak v stavbah v notranjih sistemih ogrevanja in DHW

4. Zagotavljanje temperature povratne omrežne vode T2 v odobrenem temperaturnem območju toplotnega dopusta (nadzor pregrevanja s T2)

5. Zagotavljanje normalnega delovanja regulatorjev tlaka, porabe, temperature v CTP.

Centralne termalne točke so predstavljene na vire toplote (kotla in SPTE) številne zahteve, in sicer:

a) zagotavljanje temperature v dobavni cevi T1 v skladu z odobrenim temperaturnim območjem toplotnega dopusta.

b) zagotavljanje potrebne izračunane porabe vode za ogrevanje in sanitarne vode v skladu z dogovorjenimi načini delovanja toplotnih omrežij.

Centralna toplotna točka služi kot pomembna kontrolna enota, regulacija in nadzor notranjih sistemov za oskrbo s toploto, pritrjenimi na IT stavb. Zgoraj sem že napisal, da je zagotavljanje potrebne temperature notranjih prostorov odvisno od pravilnega delovanja CTP. Tudi temperatura oskrbe tople vode je odvisna od normalnega delovanja CTP, vrnitev na vir toplote povratne omrežne vode s temperaturo T2 pa ni višja od na temperaturnem grafu oskrbe toplote.

Glavne naloge prilagajanja centralne termalne točke (CTP) so:

1. Nastavitev regulatorjev temperature

2. Nastavitev regulatorjev pretoka

3. Preverjanje produktivnosti in normalnega delovanja grelnikov vode

4. Prilagoditev in nadzor delovanja črpalk za kroženje

Na koncu lahko rečemo, da je CTP najpomembnejši element sheme toplotne omrežij, vozlizirano točko priključitve sistemov, ki povzročajo toploto, vgradnja stavb na toplotno oskrbovalno omrežje in pogosto vodovodne in kontrolne sisteme ogrevanja, prezračevanja, Hladni in vroči vodovodni sistemi.

Posamezni toplotni element je zasnovan tako, da prihrani toploto, regulacijo parametrov napajanja. To je kompleksen, ki se nahaja v ločenem prostoru. Lahko se upravlja v zasebni ali stanovanjski stavbi. ITP (posamezna toplotna postavka), kaj je, kot deluje in deluje, preučite podrobneje.

ITP: Naloge, funkcije, sestanek

Po definiciji je ITP toplotno postavko, segrevalna stavba je popolnoma ali delno. Kompleks dobi energijo iz omrežja (CTP, Centralna termalna točka ali kotlovnica) in jo razdeli potrošnikom:

  • DHW (oskrba tople vode);
  • ogrevanje;
  • prezračevanje.

Možno je urediti, ko je način ogrevanja v stanovanjski sobi, kleti, v skladišču, drugačen. Naslednje osnovne naloge so naložene ITP.

  • Računovodska poraba toplote.
  • Zaščita pred nesrečami, nadzor nad varnostnimi parametri.
  • Onemogoči sistem porabe.
  • Enakomerno porazdelitev toplote.
  • Nastavitev lastnosti, nadzor temperature in drugi parametri.
  • Transformacija hladilne tekočine.

Nadgrajen je na namestitev ITP stavbe, ki ni gomoča, ampak nosijo koristi. Postavka je nameščena v ločenem tehničnem ali kleti, podaljšek na hišo ali ločeno na sedežu številk.

Prednosti prisotnosti ITP

Znatni stroški za ustvarjanje ITP so dovoljeni v zvezi s koristmi, ki sledijo prisotnosti klavzule v stavbi.

  • Učinkovitost (po porabi - za 30%).
  • Zmanjšanje stroškov delovanja do 60%.
  • Poraba toplote se nadzoruje in upošteva.
  • Optimizacija načinov zmanjšuje izgubo do 15%. Poskrbite za čas dneva, vikende, vreme.
  • Toplota se porazdeli glede na pogoje porabe.
  • Poraba se lahko prilagodi.
  • Vrsta nosilca toplote se po potrebi spremeni.
  • Nizka nujna, visoko varnostna operacija.
  • Avtomatizacija celotnega procesa.
  • Tiho.
  • Kompaktnost, odvisnost dimenzij od tovora. Postavka se lahko da v kleti.
  • Vzdrževanje toplotnih točk ne zahteva številnih osebja.
  • Zagotavlja udobje.
  • Oprema je končana v skladu z naročilom.

Nadzorovana poraba toplote, možnost vpliva na kazalnike privablja v smislu prihrankov, racionalnih porabe virov. Zato se domneva, da se stroški izplačajo v sprejemljivem obdobju.

Vrste TP.

Razlika TP - v količini in vrstah porabniških sistemov. Značilnosti vrste potrošnikov vnaprejtemine sheme in značilnosti želene opreme. Postopek namestitve in umeščanja kompleksa v prostoru je odličen. Dodelite naslednje vrste.

  • ITP za eno stavbo ali njegov del, ki se nahaja v kleti, tehnični sobi ali številnih stoječih objektov.
  • CTP - Central TP služi skupini stavb ali predmetov. Na eni od kleti ali ločene konstrukcije.
  • BTP - Termalni element BTP. Vključuje enega ali več blokov, izdelanih in dostavljenih v proizvodnji. Za to je značilna kompaktna namestitev, ki se uporablja za prihranek prostora. Lahko opravlja funkcijo ITP ali CTP.

Načelo delovanja

Shema zasnove je odvisna od vira energije in posebnosti porabe. Najbolj priljubljena je neodvisna, za zaprt sistem GVS. Nato je načelo delovanja ITP.

  1. Nosilec toplote pride na element na cevovodu, kar daje temperaturo za ogrevanje, sanitarno vodo in prezračevanje.
  2. Hladilna tekočina gre na povratno cev na podjetje za ustvarjanje toplote. Ponovno se ponovno uporablja, vendar ga lahko potrošnik porabi.
  3. Izgube toplote se dopolnjujejo s krmi, ki so na voljo v CHP in kotlovnicah (priprava vode).
  4. Vgradnja toplote vključuje vodo iz pipe, ki poteka skozi črpalko za oskrbo s hladno vodo. Del, ki se nanaša na potrošnika, ostalo segreje grelec 1 fazi, ki se nanaša na konturo STV.
  5. Črpalka STV premakne vodo v krogu, ki poteka skozi TP, potrošnik, se vrne z delno porabo.
  6. Grelec 2 koraki deluje redno, ko se toplota izgubi.

Hladilno sredstvo (v tem primeru je voda) premika vzdolž konture, ki prispeva 2 obtočno črpalko. Njegova puščanja so možna, ki zapolnjuje hranjenje iz primarnega termalnega omrežja.

Shematska shema

To ali ta shema ITP ima značilnosti, odvisno od potrošnika. Osrednji ponudnik vročine je pomemben. Najpogostejša možnost je zaprt sistem STV z neodvisnim dodatkom ogrevanja. V TP je cevovod, ki prihaja nosilec toplote, se realizira pri ogrevalni vodi za sisteme in donose. Vrnitev je povratna cev, ki teče do središča do osrednjega elementa - podjetje za ustvarjanje toplote.

Ogrevanje in DHW urejeno v obliki kontur, s katerimi se toplotni nosilec premakne s pomočjo črpalk. Prvi je izdelan za oblikovanje, kot zaprt cikel z možnimi puščanji, osredotočen iz primarnega omrežja. In drugi vezje je krožno, opremljeno s črpalkami za sanitarne vode, hranjenje vode potrošniku za porabo. Pri izgubi toplote se ogrevanje izvede z drugo stopnjo ogrevanja.

ITP za različne namene porabe

Opremljena za ogrevanje, ITP ima neodvisno shemo, v kateri je nameščen planinski toplotni izmenjevalnik s 100% obremenitvijo. Izguba tlaka preprečuje z namestitvijo dvojne črpalke. Povratne informacije se izvajajo iz povratnega cevovoda v termalnih omrežjih. Poleg tega je TP opremljen z računovodskimi napravami, enoto sanitarne vode v prisotnosti drugih potrebnih vozlišč.


ITP, namenjen za tovorno vode, je neodvisna shema. Poleg tega je vzporedna in enostopenjska, opremljena z dvema lamelarnimi toplotnimi izmenjevalniki, naloženi za 50%. Obstajajo črpalke, ki kompenzirajo za zmanjšanje tlaka, računovodske naprave. Predpostavlja se, da ima druga vozlišča. Takšni toplotni čepi delujejo na neodvisni shemi.

Zanimivo je! Načelo izboljšanja ogrevalnega sistema lahko temelji na ploščice izmenjevalnika toplote s 100% obremenitvijo. DHW ima dvostopenjsko vezje z dvema podobnima napravama, naloženim na 1/2. Črpalke različnih namenov kompenzirajo znižani tlak in gorivi sistem iz cevovoda.

Za prezračevanje se uporablja ploščni izmenjevalnik toplote s 100% obremenitvijo. DHW zagotavljata dve taki pripomočki, naloženi za 50%. Z delovanjem več črpalk je raven tlaka kompenzirana in hranjenje je narejeno. Dopolnilo - računovodska naprava.

Namestitev korakov

Vgradnja TP ali predmet pri namestitvi poteka po postopku postopka. Skoraj želja najemnikov v stanovanjski stavbi ni dovolj.

  • Pridobitev soglasja lastnikov prostorov stanovanjske stavbe.
  • Uporaba za podjetja za oskrbo s toploto za oblikovanje v določenem domu, razvoj razsutega tovora.
  • Izdajanje tehničnih pogojev.
  • Raziskava stanovanjskega ali drugega predmeta v okviru projekta, ki določa razpoložljivost in stanje opreme.
  • Avtomatski TP bo oblikoval, razvil in trdil.
  • Pogodba je sklenjena.
  • Izvaja se projekt ITP stanovanjske stavbe ali drugega predmeta, testi se izvajajo.

Pozor! Vse faze se lahko izvajajo v nekaj mesecih. Skrb je dodeljena odgovornemu specializiranemu organizaciji. Za uspeh mora biti družba dobro dokazana.

Varnostna varnost

Avtomatska toplotno odporna vzdržuje storitev z ustreznimi kvalifikacijami. Osebje je uvedlo pravila. Obstajajo obe prepovedi: avtomatizacija se ne zažene v odsotnosti vode v sistemu, črpalke ne vključujejo, če so zaporni ventili blokirani.
Potrebno je nadzorovati:

  • parametri tlaka;
  • noises;
  • raven vibracij;
  • ogrevalni motor.

Kontrolni ventil ne more biti izpostavljen prekomernim naporom. Če sistem pod pritiskom, regulatorji ne razstavljajo. Cevovodi se izperejo pred začetkom.

Dostop do odstopanja

Delovanje kompleksov AITP (avtomatizirano ITP) zahteva registracijo, za katero je dokumentacija zagotovljena Energonadzorju. Ta pokritost pokriva in potrdilo o njihovi izvedbi. Potreba:

  • dogovorjena projektna dokumentacija;
  • odgovornost za izkoriščanje, ravnotežje pripadnosti strank;
  • dejanje pripravljenosti;
  • toplotno odporno mora imeti potni list s parametri oskrbe z toplotnim sistemom;
  • pripravljenost toplotne energije računovodske naprave je dokument;
  • potrdilo o prisotnosti pogodbe z napajanjem, da se zagotovi oskrba s toploto;
  • dejanje sprejemanja del iz naprave za proizvodnjo podjetja;
  • Naročilo, ki dodeljuje vzdrževanje, popravilo, popravilo in varnost ATP (avtomatizirano toplotno postavko);
  • seznam oseb, odgovornih za servisiranje AITP in njihovega popravila;
  • kopijo dokumenta o kvalifikacijah varilca, certifikatov za elektrode in cevi;
  • akti za druge ukrepe, izvršilna shema objekta je avtomatizirana toplotno odporna, vključno s cevovodi, ojačitvijo;
  • dejanje stiskanja, pranje ogrevanja, sanitarne vode, ki vključuje avtomatizirano postavko;
  • briefing.


Dejanje sprejema je sestavljeno, dnevniki postajajo: operativni, navodili, izročitev prostorov, odkrivanje napak.

All-Apartma ITP

Avtomatizirana individualna toplotna točka v večnadstropnem stanovanjskem prometu prevoz toplote iz CTP, kotlovnic ali CHP (Thermo-Power Center) za ogrevanje, sanitarno vodo in prezračevanje. Takšne inovacije (avtomatski toplotni element) se shranijo na 40% in več toplotne energije.

Pozor! Sistem uporablja vir - termalna omrežja, ki se povezuje. Potrebo po usklajevanju s temi organizacijami.

Veliko podatkov je potrebno za izračun načinov, obremenitev in prihrankov rezultatov za plačilo stanovanjskih in komunalnih storitev. Brez teh informacij projekt ne bo izveden. Brez pogajanj ITP ne bo dobil strpnosti. Prebivalci pridobijo naslednje koristi.

  • Odlična natančnost naprav za vzdrževanje temperature.
  • Ogrevanje je narejeno z izračunom, ki vključuje stanje zunanjega zraka.
  • Zmanjšane zneske za storitve za komunalne račune.
  • Avtomatizacija poenostavlja vzdrževanje predmetov.
  • Stroški popravila se zmanjšajo, število osebja.
  • Zgodnje financiranje o porabi toplotne energije iz centraliziranega dobavitelja (kotlovske hiše, CHP, CTP).

Rezultat: Kako so prihranki

Toplotni element ogrevalnega sistema je priložen merjenju sklopa pri vnosu, ki je ključ do prihrankov. Iz instrumentov odstranijo pričevanje o porabi toplote. Računovodstvo sam ne zmanjša stroškov. Vir vira je možnost spreminjajočih se režimov in odsotnosti označevalnih kazalnikov iz podjetij za oskrbo z energijo, natančno določanje. Nemogoče bo napisati dodatne stroške, uhajanje, stroške takega potrošnika. Vračilo se pojavi v času 5 mesecev, kot povprečna vrednost pri shranjevanju do 30%.

Avtomatizirana krma hladilne tekočine iz centraliziranega dobavitelja električnega omrežja. Namestitev sodobnega ogrevalnega in prezračevalnega sklopa omogoča upoštevanje sezonskih in dnevnih sprememb temperature med delovanjem. Način popravka - Samodejno. Poraba toplote se zmanjša za 30% ob vračilu od 2 do 5 let.

S centralizirano oskrbo s toploto heat. Mogoče - veliko - posameznika (ITP) za toplotne sisteme določene stavbe igre - Central. (CTP) za sisteme skupine stavb. ITP se nahaja v posebni stavbi stavbe, CTP najpogosteje predstavlja ločeno eno zgodbo stavbe. Oblikovanje toplotnih točk se izvaja v skladu z regulativnimi pravili.
Vloga generatorja toplote z neodvisno shemo mešanja toplotnih sistemov do zunanjega toplotnega omrežja izvede izmenjevalnik toplote vode.
Trenutno se uporabljajo tako imenovani hitri toplotni izmenjevalniki različnih vrst. Shell-cevni izmenjevalnik za vodo za vodo je sestavljen iz standardnih odsekov do 4 m dolga. Vsak odsek je jeklena cev s premerom do 300 mm, v notranjost je več medeninastih cevi. V neodvisni shemi ogrevalnega sistema ali prezračevanja se segrevalna voda iz zunanjega toplotne odpornosti prenaša preko medenine cevi, ogrevana - protitokovna v medsebojnem prostoru, v sistemu za vročo vodo, ogrevana voda iz pipe poteka skozi cevi in toplotna voda iz toplotnega omrežja je v medseku prostora. Bolj popolna in bistveno bolj kompaktna, ploščni toplotni izmenjevalnik je zaposlen iz določene količine jeklenih profiliranih plošč. Segrevanje in ogrevana voda teče med ploščami z nasprotnim ali križcem. Dolžina in število oddelkov izmenjevalnika toplote ali dimenzij na lupini in število plošč v izmenjevalcu toplote plošče sta določena kot posledica posebnega toplotnega izračuna.
Za ogrevanje vode v sistemih tople vode, zlasti v posamezni stanovanjski stavbi, ni več primerno, ampak kapacitivni grelnik vode. Njegov obseg se določi na podlagi izračunanega števila hkratnih delovnih mest vnosa vode in domnevnih posameznih lastnosti porabe vode v hiši.
Skupna za vse sheme je uporaba črpalke za umetno gibanje vode v sistemih za toplote. V odvisnih sistemih je črpalka nameščena na toplotni postaji in ustvarja tlak, ki je potreben za kroženje vode, tako v zunanjih toplotnih cevovodih kot v lokalnih toplotnih sistemih.
Črpalka, ki deluje v zaprtih obročkih, napolnjenih z vodo, ne dviguje, ampak samo premika vodo, ustvarjanje cirkulacije, zato se imenuje kroženje. V nasprotju s obtočno črpalko črpalka v sistemu oskrbe z vodo premakne vodo, tako da jo dvigne na razčlenjevalne točke. S to uporabo se črpalka imenuje povečanje.
V postopkih polnjenja in kompenzacije izgube (puščanje) vode v ogrevalnem sistemu, obtočna črpalka ni vpletena. Polnjenje se pojavi pod vplivom tlaka v zunanjih vročih cevi, v vodovodnem sistemu ali, če ta tlak ni dovolj, s pomočjo posebne čistilne črpalke.
Do nedavnega je obtočna črpalka vklopljena, praviloma, v povratni avtocesti ogrevalnega sistema, da bi povečala življenjsko dobo delov, ki sodelujejo z vročo vodo. Na splošno, da ustvarite kroženje vode v zaprtih obročkih, je lokacija obtočne črpalke ravnodušna. Po potrebi rahlo zmanjšajte hidravlični tlak v izmenjevalniku toplote ali črpalko Pumplete lahko vključite v držalo za hranjenje ogrevalnega sistema, če je njegova zasnova zasnovana tako, da premakne več tople vode. Vse sodobne črpalke imajo to lastnost in so najpogosteje nameščene po generatorju toplote (toplotni izmenjevalnik). Električna moč obtočne črpalke se določi s količino vode, ki se premakne in razvije s tlakom.
V inženirskih sistemih se praviloma uporabljajo posebne neveljavne obtočne črpalke, ki premikajo veliko količino vode in razvijajo relativno majhen tlak. To so tihe črpalke, ki so povezane z enim blokom z električnimi motorji in pritrjena neposredno na cevi. Sistem vključuje dve isti enaki črpalki, ki delujejo izmenično: pri delovanju enega od njih, druga je v rezervi. Ventili za izklop (ventili ali žerjavi) pred in po obeh črpalkah (veljavnih in neaktivnih) sta nenehno odprta, še posebej, če je na voljo samodejno preklapljanje. Preverite ventil v diagramu preprečuje kroženje vode skozi neaktivno črpalko. Enostavne nameščene neveljavne črpalke so včasih nameščene na sistemih enega za drugim. Hkrati je varnostna črpalka shranjena na zalogi.
Zmanjšanje temperature vode v odvisnem vezju z mešanjem do dopustnega poteka, ko je visoka temperaturna voda zmešana z obratno (ohlajena na dano temperaturo) lokalnega sistema. Zmanjšanje temperature hladilnega sredstva se izvede z mešanjem obrne vode iz inženirskih sistemov z uporabo mešalne naprave - črpalko ali dvigalo vodnega curka. Črpalna mešalna enota ima prednost pred dvigalom. Njegova učinkovitost je višja, v primeru nujnih poškodb zunanjih toplotnih cevovodov, kot tudi neodvisno shemo za pritrditev, ohranjanje cirkulacije vode v sistemih. Mešalna črpalka se lahko uporablja v sistemih s pomembnim hidravličnim uporom, medtem ko mora biti pri uporabi dvigala izgube tlaka v sistemu za hlajenje razmeroma majhna. Vodno ogrevana dvigala so bila zelo razširjena zaradi nemotenega in tihega delovanja.
Notranji prostor vseh elementov toplotnih sistemov (cevi, grelne naprave, ojačitev, oprema, itd), napolnjena z vodo. Obseg vode v procesu delovanja sistemov se spreminja: Ko se temperatura vode poveča, se povečuje, z zmanjšanjem temperature - zmanjša. V skladu s tem se spremeni notranji hidrostatični tlak. Te spremembe se ne bi smele odražati o izvajanju sistemov in predvsem ne smejo voditi do moči katerega koli njegovega elementa. Zato se v sistem vnese dodatni element - ekspanzijski rezervoar.
Ekspanzijski rezervoar se lahko odpre, komunicira z ozračjem in zaprti, pod različnimi, vendar strogo omejen odvečni tlak. Glavni namen ekspanzijske posode je sprejem povečanja količine vode v sistemu, ki je nastal, ko se ogreva. Hkrati se v sistemu ohranja določen hidravlični tlak. Poleg tega je rezervoar zasnovan tako, da dopolnjuje izgubo volumna vode v sistemu z majhnim puščanjem in ko zmanjšuje njeno temperaturo, za signalizacijo glede ravni vode v sistemu in nadzoruje delovanje krmilnih naprav. Voda se odstrani skozi zunanjo rezervoar, ko je sistem preplavljen. V nekaterih primerih lahko odprt rezervoar služi kot zračni ventil iz sistema.
Odprta ekspanzijska posoda je nameščena nad zgornjo točko sistema (na razdalji vsaj 1 m) v podstrešnici ali v stopnišču in prevlečena s toplotno izolacijo. Včasih (na primer, v odsotnosti podstrešja), je v posebnem izoliranem boksangu nameščen neskladen rezervoar (kabin) na strehi stavbe.
Sodobna zasnova zaprta ekspanzijska posoda je jeklena cilindrična posoda, ločena na dva dela gumijaste membrane. En del je namenjen vodni vodi, druga je napolnjena v tovarniških pogojih inertni plin (običajno dušik) pod tlakom. Rezervoar lahko namestite neposredno na tla kotla ali toplotne postavke, pa pritrjena na steno (na primer pod omejenimi pogoji v prostoru).
V velikih toplotnih sistemih skupine stavb, ekspanzijske rezervoarji niso nameščeni, in hidravlični tlak je nastavljiv s pomočjo trajnih črpalk za krmo. Te črpalke prav tako povrnejo izgubo vode z ohlapnimi cevnimi priključki, priključki, napravami in drugimi mesti sistemov.
Poleg zgoraj obravnavane opreme so avtomatske krmilne naprave postavljene v kotel ali toplotno točko, zaklepanje in krmilni in merilni instrumenti, s pomočjo trenutnega delovanja toplotnega sistema. Oprema, ki se uporabljajo v tem primeru, kot tudi gradivo in metode polaganja toplotne cevi, se upoštevajo v poglavju "Ogrevanje stavb".

Termična točka se imenuje Gradnja, ki služi za pritrditev lokalnih sistemov porabe toplote v termalna omrežja. Toplotne točke so razdeljene na osrednje (CTP) in posameznika (ITP). CTP služi za toplotno oskrbo dveh ali več stavb, ITP - za toplotno oskrbo ene stavbe. Če je v vsaki posamezni stavbi CTP CTP, je potrebna naprava ITP, ki izvede samo tiste funkcije, ki niso na voljo v CTP in so potrebne za sistem porabe toplote te stavbe. S svojim lastnim virom toplote (kotlovnice) se toplotni element običajno nahaja v kotlovnici.

V toplotnih predmetih, opreme, cevovodih, priključkih, krmilnih napravah, krmilnih in avtomatizacijskih napravah se izvedejo, s katerimi se izvedejo:

Transformacija parametrov hladilnega sredstva, na primer, da se zmanjša temperatura omrežne vode v izračunu izračunanega načina od 150 do 95 0 S;

Nadzor parametrov hladilne tekočine (temperatura in tlak);

Regulacija porabe hladilne tekočine in porazdelitev sistemov porabe toplote;

Onemogoči sisteme porabe toplote;

Zaščita lokalnih sistemov iz nujnega izboljševanja parametrov hladilne tekočine (tlak in temperatura);

Polnjenje in hranjenje sistemov porabe toplote;

Računovodstvo za termične tokove in stroške hladilne tekočine itd.

Na sl. 8 je podana Ena od možnih konceptualnih shem posamezne toplotne točke z dvigalom za ogrevanje stavbe. Skozi dvigalo je ogrevalni sistem združen v primeru, da je treba zmanjšati temperaturo vode za ogrevalni sistem, na primer od 150 do 95 0 S (v izračunu načina). Hkrati mora biti glava za enkratno uporabo pred dvigalom, ki zadostuje za njeno delovanje, mora biti vsaj 12-20 m vode. Umetnost in izguba tlaka ne presega 1,5 m vode. Umetnost. Praviloma se eno dvigalo pridruži en sistem ali več majhnih sistemov z bližnjimi hidravličnimi lastnostmi in s skupno obremenitvijo največ 0,3 glkal / h. Z velikim potrebnim pritiskom in porabo toplote se uporabljajo mešalne črpalke, ki se uporabljajo tudi in pri samodejnem prilagajanju delovanja sistema porabe toplote.

Povezovanje ITP. V toplotno omrežje je izdelan ventil 1. Voda očisti iz suspendiranih delcev v blatu 2 in vstopi v dvigalo. Iz dvigala, se voda z izračunano temperaturo 95 0 S pošlje v ogrevalni sistem 5. Voda ohlajena v ogrevalnih napravah se vrne v ITP z izračunano temperaturo 70 0 C. Del povratne vode se uporablja v Dvigalo in preostali del vode se očisti v sektorju ogrevanja 2 in pride do povratno cevovoda ogrevalnega omrežja.

Trajni pretok Vroča omrežna voda zagotavlja avtomatski regulator porabe PP. RR regulator prejme impulz, da uravnajo tlačne senzorje, nameščene na cevovodih oskrbe in vračanja ITP, tj. V teh cevovodih reagira na razlika v tlaku (tlak) vode. Tlak vode se lahko spremeni zaradi povečanja ali zmanjšanja vodnega tlaka v ogrevalnem sistemu, ki je običajno povezan z odprtimi omrežji s spremembo porabe vode za potrebe STV.


na primerČe se vodni tlak poveča, se poraba vode v sistemu povečuje. Da bi se izognili pregrevanju zraka v prostorih, bo regulator zmanjšal prehod prehoda, kot se bo prejšnje poraba vode obnovljena.

Stalna značilnost vodnega tlaka v povratnem plinovodu ogrevalnega sistema samodejno zagotavlja regulator tlaka Rd. Padec tlaka je lahko posledica puščanja vode v sistemu. V tem primeru bo regulator zmanjšal odsek odlomka, poraba vode se bo zmanjšala za vrednost puščanja, tlak pa bo obnovljen.

Poraba vode (toplota) se meri z vodnim merilnikom (toplotnim merilnikom) 7. Tlak in temperatura vode se nadzorujejo, merilniki tlaka in termometri. Ventili 1, 4, 6 in 8 se uporabljajo za omogočanje ali odklop toplotne točke in ogrevalnega sistema.

Odvisno od hidravličnih značilnosti toplotnega omrežja in lokalnega ogrevalnega sistema v termalni postaji je mogoče namestiti tudi:

Črpalna črpalka na povratnem plinovodu ITP, če je tlak za enkratno uporabo v termalnem omrežju nezadosten za premagovanje hidravlične odpornosti cevovodov, oprema ITP. sistemi za porabo toplote. Če bo tlak v povratnem cevi pod statičnim tlakom v teh sistemih, je črpalna črpalka nameščena na dovodni cevovodu ITP;

Črpalka na dovodni cevovodu ITP, če tlak električne vode ni dovolj, da se prepreči vrenje vode v zgornjih točkah sistemov porabe toplote;

Dobavljeni ventil na dovodni cevi na vhodu in črpalki črpalke z varnostnim ventilom na povratni cevovodu na vtičnici, če lahko tlak v povratnem plinovodu ITP preseže dovoljeni pritisk za sistem porabe toplote;

Rezalni ventil na dovodni cevi na vhodu ITP, kot tudi varnostne in kontrolne ventile na povratni cevi na izhodu iz ITP, če statični tlak v termalnem omrežju presega dovoljeni pritisk za sistem porabe toplote itd.

Slika 8. Shema posamezne toplotne točke z dvigalom za ogrevanje stavbe:

1, 4, 6, 8 - ventili; T - termometri; M - manometri; 2 - blato; 3 - dvigalo; 5-radiatorji ogrevalnega sistema; 7 - Vodni merilnik (merilnik toplote); PP - regulator pretoka; Regulator tlaka RD

Kot je prikazano na sl. 5 in 6, gVS sistemi Povežite se z ITP, da se hranite in povratne cevovode prek grelnikov vode ali neposredno, skozi tip krmilnika mešanja temperature.

Z neposredno obdelavo vode se voda na TRW navaja iz krme ali od vzvratno ali iz obeh cevovodov, ki so odvisna od temperature povratne vode (sl. 9). na primer, Poleti, ko ima omrežna voda 70 0 S, je ogrevanje onemogočeno, samo voda iz krmnega cevovoda pride v sistem sanitarne vode. Preverite ventil se uporablja za preprečevanje pretoka vode iz dovodne cevi v nasprotju v odsotnosti vode na osnovi vode.

Sl. devet. Shema pritrdilne enote sistema STV z neposredno obdelavo vode:

1, 2, 3, 4, 5, 6-ventili; 7 - Preverite ventil; 8 - regulator temperature mešanja; 9 - senzor temperature za vodo; 15 - vodne žerjave; 18 - blato; 19 - Vodni merilnik; 20 - Zračni ventil; W - Primestitev; T - termometer; Regulator tlaka RD (tlak)

Sl. 10. Dvostopenjski diagram doslednega dodatka grelnikov vode DHW:

1.2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 - ventili; 8 - Preverite ventil; 16 - Krožna črpalka; 17 - Naprava za izbiro tlačnega impulza; 18 - blato; 19 - Vodni merilnik; 20 - Zračni ventil; T - termometer; M - merilnik tlaka; RT - Krmilnik temperature s senzorjem

Za stanovanjske in javne zgradbe Diagram dvostopenjskega zaporednega dodajanja grelnikov vode DHW se pogosto uporablja (sl. 10). V tej shemi se voda iz pipe najprej segrejemo v grelniku I-The faze, nato pa v grelniku II. V tem primeru se voda iz pipe prehaja skozi cevi grelnikov. V grelniku I-TH oder se voda iz pipe segreje z vodoverzno omrežno vodo, ki po hlajenju gre na povratno cev. V grelniku II-TH oder se voda iz pipe segreva z vročimi kovinskimi vodo iz cevovoda krme. Ohlajena omrežna voda vstopa v ogrevalni sistem. Poleti se ta voda hrani na povratni cevovod za skakalec (v sistemu v smeri).

Poraba vroče kovinske vode v grelec IIsto faze prilagodi temperaturni krmilnik (ventil za revijo), odvisno od temperature vode za grelnikom II.

Preden opisujemo napravo CTP in funkcije (centralni termični element), dajemo splošno določitev toplotnih točk. Toplotni element ali skrajšani TP je kompleks opreme, ki se nahaja v ločenem prostoru, ki zagotavlja oskrbo z ogrevanjem in toplo vodo stavbe ali skupine stavb. Glavna razlika med TP na kotlovnico je, da se hladilno sredstvo segreje v kotlovnici zaradi izgorevanja goriva, toplotna točka pa deluje z ogrevano hladilno tekočino, ki prihaja iz centraliziranega sistema. Ogrevanje hladilnega sredstva za TP proizvajajo toplotno ustvarjanje podjetij - industrijski kotla in SPTE. CTP je toplotna postavka skupina stavb, na primer, soseska, mestna vas, industrijsko podjetje itd. Potreba po CTP je določena posamično za vsako območje na podlagi tehničnih in gospodarskih izračunov, praviloma je postavljen en osrednji toplotni element za skupino predmetov s pretokom 12-35 MW.

Za boljše razumevanje funkcij in načel dela bo CTP dal kratek opis termalnih omrežij. Termalna omrežja so sestavljene iz cevovodov in zagotavljajo prevoz hladilne tekočine. So primarni povezovanje podjetij, ki ustvarjajo toploto s toplotnimi točkami in sekundarnimi priključnimi CTP s končnimi uporabniki. Iz te opredelitve je mogoče sklepati, da je CTP posrednik med primarnimi in sekundarnimi termičnimi omrežji ali podjetji za proizvodnjo toplote in končnih uporabnikov. Nadalje bomo podrobno opisali glavne funkcije CTP.

Funkcije centralne toplotne točke (CTP)

Kot smo že napisali glavno funkcijo CTP, ki služi kot posrednik med centraliziranimi ogrevalnimi omrežji in potrošniki, to je distribucija nosilca toplote na sistemih za ogrevanje in tople vode (DHW) servisiranih stavb, kot tudi varnost , upravljanje in računovodske funkcije.

Za več podrobnosti bomo izbrali naloge, ki so jih rešile centralne toplotne točke:

  • pretvorba hladilne tekočine, na primer, pretvorba pare v pregreto vodo
  • spremembe različnih parametrov hladilne tekočine, kot so tlak, temperatura itd.
  • upravljanje pretoka hladilnega sredstva
  • porazdelitev nosilca toplote na ogrevalne sisteme in oskrbo s toplo vodo
  • obdelava vode za GVS.
  • varstvo sekundarnih toplotnih omrežij iz povečanja parametrov hladilne tekočine
  • Če je potrebno, če je potrebno, zagotavljanje odklopa oskrbe z ogrevanjem ali toplo vodo
  • nadzor pretoka hladilne tekočine in drugih sistemskih parametrov, avtomatizacije in upravljanja

Torej smo našteli glavne funkcije CTP. Nato bomo poskušali opisati napravo toplotnih predmetov in opremo, nameščeno v njih.

TSP naprava

Praviloma je osrednji termalni element ločena enonadstropna stavba z opremo in komunikacijo, ki se nahajajo v njem.

Navedite glavne vozlišča TSP:

  • toplotni izmenjevalnik, v CTP je analog ogrevalnega kotla v kotlovnici, t.j. Deluje kot generator toplote. V izmenjevalcu toplote, ogrevanje nosilca toplote za ogrevanje in sanitarno vodo, vendar ne s sežiganjem goriva, in zaradi prenosa toplote iz hladilne tekočine v primarnem termičnem omrežju.
  • Črpalna oprema, ki izvaja različne funkcije, je predstavljena s krožnimi, naraščajočimi, krmljenjem in mešalnimi črpalkami.
  • regulatorji tlaka in temperature ventilov
  • blatni filtri na vhodu in vtičnici cevovoda iz CTP
  • zaporni ventili (žerjavi za prekrivanje različnih cevovodov, če je potrebno)
  • sistemi nadzora in računovodskega toplega toplega
  • sistemi za napajanje
  • avtomatizacija in odpremni sistemi

Če povzamemo, povemo, da je glavni razlog, zakaj je potreba po izgradnji CTP neskladnost parametrov hladilne tekočine, ki prihajajo iz podjetij, ki ustvarjajo toploto, v sistemih nosilca toplote v sistemih za toplote. Temperatura in tlak hladilne tekočine v glavnem plinovodu sta bistveno višja, kot bi morala biti v ogrevalnih sistemih in oskrbi s toplo vodo stavb. Lahko se reče, hladilno sredstvo z določenimi parametri je glavni proizvod dela CTP.

Nalaganje ...Nalaganje ...