Asansör ısıtma ünitesinin çalışma prensibi ve şeması - çalışma özellikleri

Isıtma sistemi, ev için en önemli yaşam destek sistemlerinden biridir. Her ev belirli bir ısıtma sistemini kullanır, ancak her kullanıcı bir asansör ısıtma ünitesinin ne olduğunu ve nasıl çalıştığını, amacını ve kullanımıyla sağlanan olanakları bilmez.

ısıtma asansörü
Elektrikli ısıtma asansörü

Isıtma sistemi cihazı

Bir ısıtma ünitesi, bir ev ısıtma sistemini şebekeye bağlamanın bir yoludur. Sovyet döneminde inşa edilmiş tipik bir apartman binasındaki bir ısıtma ünitesinin yapısı şunları içerir: bir hazne, kapatma vanaları, kontrol cihazları, asansörün kendisi vb.
Asansör ünitesi ayrı bir ITP odasına (bireysel ısıtma istasyonu) yerleştirilir. Gerekirse, kurum içi sistemi ana ısı kaynağından ayırmak için mutlaka bir kapatma vanası olmalıdır. Sistemin kendisinde ve ev içi boru hattının cihazlarında tıkanmaları ve tıkanmaları önlemek için, ana ısıtma şebekesinden sıcak su ile birlikte gelen kirleri izole etmek gerekir, bunun için bir çamur karteri monte edilir. Haznenin çapı genellikle 159 ila 200 milimetredir, gelen tüm kirler (katı parçacıklar, ölçek) toplanır ve içine yerleşir. Karter de zamanında ve düzenli temizliğe ihtiyaç duyar.

Kontrol cihazları, asansör ünitesinde sıcaklık ve basıncı ölçen termometreler ve manometrelerdir.

Isıtma sisteminin asansör ünitesi: ısıtma sisteminin asansör ünitesinin çalışma prensibi, diyagram

Cihazın ana unsurları

Asansör aşağıdaki parçaları içerir: nozul, emme ve karıştırma odası, difüzör. Buna ek olarak, ölçüm termometreleri ve manometreler, kapatma vanaları dahil olmak üzere boruları da buna dahildir.

Üreticiler ayrıca, nozul çapını bir elektrikli tahrik vasıtasıyla değiştirebilen ayarlanabilir bir asansör ısıtma ünitesi de üretirler. Bu, ısı taşıyıcının ısınmasını kontrol etmek için gereklidir. Böyle bir sistemde aşırı ısıtılmış ve soğutulmuş suyun karışım oranı değişirken, geleneksel bir asansörde bu sağlanmamaktadır. Bu, binanın ısı kaybını ve buna bağlı olarak onu ısıtma maliyetini azaltır.

Otomatik kontrollü böyle bir asansörün tasarımı, düşük bir ısı taşıyıcı tüketiminde ısıtma sisteminin çalışmasında sabitliği garanti eden bir aktüatör içerir.

Koni şeklindeki nozülün yapısı, bir kılavuz cihaz, bir dişli silindir ve bir gaz kelebeği iğnesinden oluşur. Merdanenin hareketi bir elektrik motoru ile veya manuel olarak sağlanmaktadır. Silindir, asansör tertibatının lümenini değiştiren gaz kelebeği iğnesine hareket verir.

Bu, soğutucunun tüketimini değiştirmeyi mümkün kılar. Bu nedenle su tüketimini% 15-45 oranında arttırmak, azaltmak veya nozulu tamamen tıkamak mümkündür.

Memenin lümeni azaldığında, bu, borulardan su akış hızının ve karışım oranının önemli ölçüde artmasına neden olur. Sonuç olarak, soğutucunun sıcaklığı düşer.

Yabancı analogların oldukça geniş bir ayar aralığına sahip olduğuna dikkat edilmelidir. Ancak bu gerekli değildir. Ev tipi asansörler bu kadar az menzile sahiptir ancak pratik kullanımda çeşitli durumlar için oldukça yeterlidir.

Alternatif

Yeni teknolojiler, uygulamalarını kamu hizmetleri sektöründe ve ısıtma sisteminde de bulmaktadır. Otomatik bir ısıtma sistemi kontrol ünitesi, geleneksel bir asansöre bir alternatiftir. Daha pahalı olmasına rağmen daha ergonomik ve ekonomiktir.

Otomatik ünite, dış sıcaklığa bağlı olarak sistem içindeki ısı taşıyıcının sıcaklığını ve akış hızını kontrol etmek için tasarlanmıştır. Bununla birlikte, işleyişi için, bazen yüksek güçte elektriğe ihtiyaç vardır.

Elbette, yenilikçi teknolojiler, ısıtma sistemi için gerekli sıcaklık rejimini sağlamada daha fazla avantaj göstermektedir. Bununla birlikte, asansör üniteleri de bu alanda yoğun talep görmektedir.

Isıtma asansörünün cihazı ve çalışma prensibi

Isıtma şebekesi boru hattının giriş noktasında, genellikle bodrumda, besleme ve dönüş borularını birbirine bağlayan düğüm dikkat çekicidir. Bu bir asansördür - bir evi ısıtmak için bir karıştırma ünitesi. Asansör, üç flanşla donatılmış dökme demir veya çelik yapı şeklinde imal edilmektedir. Bu sıradan bir ısıtma asansörüdür, çalışma prensibi fizik kanunlarına dayanmaktadır. Asansörün içinde bir nozül, bir alma odası, bir karıştırma boynu ve bir difüzör vardır. Alım odası, bir flanş vasıtasıyla "dönüşe" bağlıdır. Aşırı ısınmış su, asansör girişine girer ve nozüle akar. Nozulun daralması nedeniyle akış hızı artar ve basınç düşer (Bernoulli yasası). "Dönüş" ten gelen su, düşük basınç alanına emilir ve asansörün karıştırma odasında karıştırılır. Su sıcaklığı istenilen seviyeye düşürürken aynı zamanda basıncı da düşürür. Asansör aynı anda bir sirkülasyon pompası ve bir karıştırıcı olarak çalışır. Kısaca bu, bir binanın veya yapının ısıtma sistemindeki bir asansörün çalışma prensibidir.

Isıtma ünitesi şeması

Soğutucu beslemesinin ayarlanması, evin asansör ısıtma üniteleri tarafından gerçekleştirilir. Asansör, ısıtma ünitesinin ana unsurudur; çemberlemeye ihtiyacı vardır. Düzenleme ekipmanı kirlenmeye karşı hassastır, bu nedenle, "tedarik" ve "dönüş" e bağlı olan borularda çamur filtreleri bulunur.
Asansör döşemesi şunları içerir:

  • çamur filtreleri;
  • basınç göstergeleri (giriş ve çıkış);
  • sıcaklık sensörleri (asansörün girişindeki, çıkıştaki ve "dönüşteki" termometreler);
  • sürgülü vanalar (önleyici veya acil durum çalışmaları için).

Bu, soğutucunun sıcaklığını ayarlamak için devrenin en basit versiyonudur, ancak genellikle ısıtma ünitesinin temel cihazı olarak kullanılır. Herhangi bir bina ve yapının asansör ısıtması için temel birim, devredeki soğutucunun sıcaklığının ve basıncının düzenlenmesini sağlar.
Büyük binaları, evleri ve yüksek binaları ısıtmak için kullanmanın avantajları:

  1. tasarımın basitliği nedeniyle güvenilirlik;
  2. kurulum ve bileşen parçalarının düşük fiyatı;
  3. mutlak oynaklık;
  4. ısı taşıyıcı tüketiminde% 30'a varan önemli tasarruf.

Ancak, ısıtma sistemleri için bir asansör kullanmanın tartışılmaz avantajlarının varlığında, bu cihazı kullanmanın dezavantajları da belirtilmelidir:

  • hesaplama her sistem için ayrı ayrı yapılır;
  • tesisin ısıtma sisteminde zorunlu bir basınç düşüşüne ihtiyacınız var;
  • asansör ayarlanamazsa, ısıtma devresinin parametrelerini değiştirmek mümkün değildir.

Otomatik ayarlı asansör

Şu anda, elektronik ayar yardımı ile nozul kesitinin değiştirilebildiği asansör tasarımları bulunmaktadır. Böyle bir asansör, gaz kelebeği iğnesini hareket ettiren bir mekanizmaya sahiptir. Nozulun lümenini değiştirir ve sonuç olarak soğutucunun akış hızı değişir. Açıklığın değiştirilmesi su hareketinin hızını değiştirir Sonuç olarak, "dönüş" ten gelen sıcak su ve suyun karışım oranı değişir, böylece "besleme" deki soğutucunun sıcaklığı değişir. Artık ısıtma sisteminde neden su basıncına ihtiyaç duyulduğu açıktır.
Asansör, ısıtma ortamının akışını ve basıncını düzenler ve basıncı, ısıtma devresindeki akışı yönlendirir.

Çalışma prensibi

Bir ısıtmalı asansörün nasıl çalıştığını göstereceği en iyi örnek, çok katlı bir bina olacaktır.Tüm unsurlar arasında bir asansör bulabileceğiniz çok katlı bir binanın bodrum katındadır.

Öncelikle, bu durumda asansör ısıtma ünitesinin ne tür bir çizimi olduğunu ele alacağız. İki boru hattı vardır: tedarik (içinden sıcak su eve gider) ve geri dönüş (soğutulmuş su kazan dairesine döner).

asansör ısıtma ünitesi
Asansör ısıtma ünitesi şeması

Isı odasından evin bodrumuna su girer; girişte her zaman bir stop vanası vardır. Genellikle bunlar sürgülü vanalardır, ancak bazen daha düşünceli olan sistemlere çelik küresel vanalar koyarlar.

Standartların gösterdiği gibi, kazan dairelerinde birkaç termal mod vardır:

  • 150/70 derece;
  • 130/70 derece;
  • 95 (90) / 70 derece.

Su 95 dereceyi geçmeyen bir sıcaklığa kadar ısındığında, ısı bir kollektör kullanılarak ısıtma sistemine dağıtılacaktır. Ancak normalin üzerindeki sıcaklıklarda - 95 derecenin üzerinde, her şey çok daha karmaşık hale gelir. Bu sıcaklıktaki su temin edilemez, bu yüzden azaltılması gerekir. Bu tam olarak asansör ısıtma ünitesinin işlevidir. Ayrıca bu şekilde soğutma suyunun en basit ve en ucuz yol olduğunu da not ediyoruz.

Site arama otoplenie-doma.org

Neden bir ısıtma ünitesine ihtiyacınız var?

Isı noktası, ısıtma devresinin eve girişinde yer almaktadır. Ana amacı, soğutucunun parametrelerini değiştirmektir. Daha açık bir şekilde ifade etmek gerekirse, ısıtma ünitesi radyatörünüze veya konvektörünüze girmeden önce soğutucunun sıcaklığını ve basıncını düşürür. Bu, yalnızca ısıtma cihazına dokunmaktan kendinizi yakmamanız için değil, aynı zamanda ısıtma sisteminin tüm ekipmanlarının hizmet ömrünü uzatmak için de gereklidir.

Bu, özellikle evin içindeki ısıtma polipropilen veya metal plastik borular kullanılarak boşaltılırsa önemlidir. Düzenlenmiş ısıtma üniteleri çalışma modları vardır:

Bu rakamlar, ana ısıtma sistemindeki soğutma sıvısının maksimum ve minimum sıcaklığını gösterir.

Ayrıca, modern gereksinimlere göre, her ısıtma ünitesine bir ısı ölçer takılmalıdır. Şimdi ısıtma ünitelerinin tasarımına geçelim.

Asansörün ısıtma sistemindeki amacı

Kazan dairesinden veya CHP tesisinden çıkan ısı taşıyıcı yüksek bir sıcaklığa sahiptir - 105 ila 150 ° С. Doğal olarak, ısıtma sistemine böyle bir sıcaklıkta su sağlamak kabul edilemez.

ısı tedarik asansörü

Yasal belgeler bu sıcaklığı 95 ° C sınırıyla sınırlar ve işte nedeni:

  • güvenlik nedenleriyle: pillere dokunmaktan yanabilirsiniz;
  • tüm radyatörler yüksek sıcaklıklarda çalışamaz, polimer borulardan bahsetmeye bile gerek yok.

Isıtmalı asansörün çalışması, besleme suyunun sıcaklığının normalleştirilmiş seviyeye düşürülmesine izin verir. Sorabilirsiniz - neden gerekli parametrelerle suyu evlere hemen gönderemiyorsunuz? Cevap, ekonomik fizibilite düzleminde yatmaktadır, aşırı ısıtılmış bir soğutucunun tedariki, aynı hacimde su ile çok daha büyük miktarda ısının aktarılmasını mümkün kılar. Sıcaklık düşürülürse, soğutucunun akış oranını artırmak gerekli olacak ve ardından ısıtma ağlarının boru hatlarının çapları önemli ölçüde artacaktır.

ısı noktası

Bu nedenle, ısıtma noktasına monte edilen asansör ünitesinin işi, soğutulmuş soğutucuyu dönüş hattından besleme boru hattına karıştırarak su sıcaklığını düşürmekten ibarettir. Günümüzde hala yaygın olarak kullanılmasına rağmen, bu öğenin eski olduğu düşünülmelidir. Şimdi, ısı noktalarını kurarken, üç yollu vanalı karıştırma üniteleri veya plakalı ısı eşanjörleri kullanılır.

Isıtma ünitesinin değerinin belirlenmesi

Isıtma sisteminin asansör ünitesi: ısıtma sisteminin asansör ünitesinin çalışma prensibi, diyagram

Asansör, su jeti pompalama ekipmanının işlevlerini yerine getiren uçucu olmayan bağımsız bir cihazdır. Isıtma ünitesi, ısıtma sisteminden gelen soğutulmuş suya karışarak ısı taşıyıcının basıncını, sıcaklığını düşürür.

Ekipman, mümkün olan en yüksek sıcaklıklara ısıtılmış bir soğutucuyu transfer edebilir, bu da ekonomik açıdan faydalıdır. +150 C'ye kadar ısıtılmış bir ton su, yalnızca +90 C sıcaklıkta bir ton soğutucudan çok daha fazla termal enerjiye sahiptir.

Çalışma prensipleri ve ısıtma ünitesinin ayrıntılı diyagramı

Ekipmanın nasıl çalıştığını anlamak için tasarımını anlamanız gerekir. Asansör ısıtma ünitesinin yerleşimi karmaşık değildir. Cihaz, uçlarında bağlantı flanşları olan metal bir tişörtdür.

Tasarım özellikleri aşağıdaki gibidir:

  • sol branşman borusu, hesaplanan çapa doğru uca doğru incelen bir nozüldür;
  • nozülün arkasında silindirik bir karıştırma odası vardır;
  • su ters sirkülasyon boru hattını bağlamak için alt branşman borusu gereklidir;
  • sağ branşman borusu, sıcak soğutucuyu ağa taşıyan bir genleşme difüzörüdür.

Isıtma sisteminin asansör ünitesi: ısıtma sisteminin asansör ünitesinin çalışma prensibi, diyagram

Isıtma ünitesinin asansörünün basit cihazına rağmen, ünitenin çalışma prensibi çok daha karmaşıktır:

  1. Yüksek bir sıcaklığa kadar ısıtılan soğutucu, nozülden nozüle doğru hareket eder, ardından basınç altında taşıma hızı artar ve su, nozülden hızla hazneye akar. Su jeti pompası etkisi, sistemdeki soğutucunun önceden belirlenmiş bir akış hızını korur.
  2. Su hazneden geçtiğinde basınç düşer ve jet difüzörden geçerek karıştırma odasında bir vakum sağlar. Ardından, yüksek basınç altında soğutucu, ısıtma hattından dönen sıvıyı jumper aracılığıyla hareket ettirir. Basınç, sağlanan ısı taşıyıcının akışını koruyan vakum nedeniyle fırlatma etkisiyle oluşturulur.
  3. Karıştırma odasında, akışların sıcaklık rejimi +95 C'ye düşer, bu, evin ısıtma sisteminden taşıma için en uygun göstergedir.

Bir apartman binasındaki bir ısıtma ünitesinin ne olduğunu, bir asansörün çalışma prensibini ve yeteneklerini anlamak, besleme ve dönüş boru hatlarında önerilen basınç düşüşünü korumak önemlidir. Evdeki ağın hidrolik direncinin ve cihazın kendisinin üstesinden gelmek için fark gereklidir.

Isıtma sisteminin asansör ünitesi aşağıdaki şekilde ağa entegre edilmiştir:

  • sol branşman borusu besleme hattına bağlanır;
  • daha düşük - dönüş nakliyeli borulara;
  • Kapatma vanaları, ünitenin tıkanmasını önlemek için her iki tarafa bir kir filtresi ile desteklenmiştir.

Tüm devre manometreler, ısı sayaçları, termometreler ile donatılmıştır. Daha iyi akış direnci için, dönüş hattına 45 derecelik bir açıyla bir köprü kesilir.

Isıtma ünitelerinin avantajları ve dezavantajları

Uçucu olmayan bir ısıtma asansörü ucuzdur, güç kaynağına bağlanması gerekmez ve her türlü soğutucuyla kusursuz çalışır. Bu özellikler, yüksek derecede ısıtmalı bir ısı taşıyıcısının sağlandığı merkezi ısıtmalı evlerde ekipman talebini sağlamıştır.

Isıtma sisteminin asansör ünitesi: ısıtma sisteminin asansör ünitesinin çalışma prensibi, diyagram

Kullanmanın dezavantajları:

  1. Dönüş akışında ve besleme boru hatlarında suyun diferansiyel basıncını korumak.
  2. Her satır, ısıtma ünitesinin özel hesaplamalarını ve parametrelerini gerektirir. Sıvı sıcaklığındaki en ufak bir değişiklikte, nozul deliklerini ayarlamanız, yeni bir nozul takmanız gerekecektir.
  3. Taşınan soğutucunun yoğunluğunu ve ısınmasını düzgün bir şekilde düzenlemek mümkün değildir.

Ön bölmede bulunan bir dişli transmisyonla manuel veya elektrikle tahrik edilen ayarlanabilir delik kesitli üniteler satışta. Ancak bu durumda cihaz uçuculuğunu kaybeder.

Genel açıklama

Asansör ısıtma ünitesinin şemasına geçmeden önce, asansörün, tasarımı gereği, ısıtma sisteminde bulunan, basınç ölçerler ve kapatma vanaları ile birlikte bulunan bir tür sirkülasyon pompası olduğu söylenmelidir.

Termal asansör üniteleri çalışmalarında bir dizi işlevi yerine getirir.Öncelikle, bu elektronik cihaz, ısıtma sistemindeki basıncı dağıtır, böylece su, ısıtma pilleri içindeki tüketicilere belirli bir basınç ve sıcaklıkta iletilir. Kazan dairesinden çok katlı binalara borulardan sirkülasyon sırasında, devredeki ısı taşıyıcının hacmi neredeyse iki katına çıkar. Bu, ancak ayrı bir sızdırmaz kapta su kaynağı varsa gerçekleşebilir.

Çoğu zaman, kazan dairesinden yaklaşık 110-160 ℃ sıcaklıkta bir ısı taşıyıcı tedarik edilir. Evsel ihtiyaçlar için, güvenlik açısından, bu yüksek sıcaklık göstergeleri kabul edilemez. Devredeki soğutucunun maksimum sıcaklık rejimi 90 ℃'dan fazla olamaz.

Bu videodan asansör ısıtma ünitesinin çalışma prensibini öğreniyoruz:

Ayrıca SNiP'nin şu anda 65 range aralığında soğutma sıvısının sıcaklık standardını göstermesi de dikkat çekicidir. Ancak kaynaklardan tasarruf etmek için, bu standardın to 55'e düşürülmesi konusunda aktif bir tartışma var. Uzmanların görüşlerini dikkate alarak, tüketici önemli bir fark hissetmeyecek ve dezenfeksiyon olarak termal taşıyıcının günde bir kez 75 ° C'ye ısıtılması gerekecek. Bununla birlikte, SNiP'deki bu değişiklikler henüz kabul edilmemiştir, çünkü bu kararın etkinliği ve uygulanabilirliği hakkında kesin bir fikir yoktur.

Isıtma sisteminin asansör ünitesinin şeması, ısı taşıyıcının sıcaklık rejimini standart gereksinimlere getirmeyi mümkün kılar.

Bu cihaz, aşağıdaki sonuçları önlemenizi sağlar:

  • kablolama propilen veya plastik borulardan yapılmışsa, sıcak bir ısı taşıyıcısının beslenmesi için tasarlanmamıştır;
  • tüm ısıtma boruları, yüksek basınç altında yüksek sıcaklıklara uzun süre maruz kalacak şekilde tasarlanmamıştır - bu koşullar hızlı arızalarına yol açacaktır;
  • çok sıcak radyatörler dikkatsizce kullanılırsa yanıklara neden olabilir.

Asansör ünitesinin ana arızaları

Asansör ünitesi kadar basit bir cihaz bile arızalanabilir. Asansör ünitesinin kontrol noktalarındaki manometrelerin okumaları analiz edilerek arızalar tespit edilebilir:

  1. Arızalara genellikle boru hatlarının sudaki kir ve katı parçacıklarla tıkanması neden olur. Isıtma sisteminde, kartere kadar çok daha yüksek bir basınç düşüşü varsa, bu arıza, besleme boru hattındaki karterin tıkanmasından kaynaklanır. Cihazın ağlarını ve iç yüzeylerini temizleyerek kirler haznenin drenaj kanallarından boşaltılır.
  2. Isıtma sistemindeki basınç atlarsa, olası nedenler korozyon veya tıkalı bir meme olabilir. Nozul bozulursa, ısıtma genleşme kabındaki basınç izin verilen değeri aşabilir.
  3. Isıtma sistemindeki basıncın yükseldiği ve "dönüşte" karterden önceki ve sonraki manometrelerin farklı değerler gösterdiği bir durum mümkündür. Bu durumda, "dönüş" karterini temizlemeniz gerekir. Üzerindeki tahliye muslukları açılır, ağ temizlenir ve içerideki kirler alınır.
  4. Korozyon nedeniyle memenin boyutu değiştiğinde, ısıtma devresinde dikey bir yanlış hizalama meydana gelir. Piller alt kısımda sıcak, üst katlarda ise yeterince ısınmayacaktır. Ağızlığı hesaplanan çapa sahip bir nozulla değiştirmek bu sorunu ortadan kaldıracaktır.

Avantajlar ve dezavantajlar

Isı tedarik şebekelerindeki asansörlerin en geniş dağılımı, soğutma sıvısı beslemesinin termal rejiminde bir değişiklik olsa bile bu elemanların kararlı çalışması nedeniyledir. Ek olarak, asansör kullanmanın temel avantajları şunlardır:

  • Tasarımın sadeliği.
  • İş yerinde güvenilirlik.
  • Enerji bağımsızlığı.

Ayrıca STK'daki asansörler pratik olarak bakım gerektirmez. İşin doğruluğu yalnızca yetkili kuruluma ve doğru seçilmiş meme çapına bağlıdır.

Önemli! Boru çaplarının, nozul kesitinin ve cihazın kendisinin boyutlarının seçimini içeren ısıtma sisteminin asansör ünitesinin hesaplanması, yalnızca özel bir tasarım organizasyonunda gerçekleştirilir.

Isıtma sisteminin asansör ünitesi için bağlantı şemaları

Isıtma sisteminin asansör ünitesi: ısıtma sisteminin asansör ünitesinin çalışma prensibi, diyagram
Sıcak su temini (DHW) ve ısıtma sistemleri için su ısıtma süreçleri bir şekilde birbirleriyle bağlantılıdır.
Sıcak su kaynağındaki suyun sıcaklığının her koşulda 60 - 65 derece aralığında tutulması gerektiğinden, pozitif dış sıcaklıklarda asansöre gereğinden daha sıcak bir soğutucu girebilir.

Aynı zamanda% 5 -% 13 seviyesinde aşırı ısı tüketimi vardır. Bu fenomeni önlemek için, asansör ünitesini bağlamak için üç şema kullanılır:

  • bir su akış regülatörü ile;
  • ayarlanabilir bir nozul ile;
  • düzenleyici bir pompa ile.

Su akış regülatörü ile

Bu koşul karşılandığında, tek borulu sistemlerde soğutucunun akış hızının düşmesi durumunda meydana gelen zemin yanlış hizalamasını önlemek mümkündür.

Bununla birlikte, asansör + akış regülatörü, normal sıcaklık programından sapmalar olduğunda bu cihazın çıkış yönündeki sıcaklığı kabul edilebilir bir seviyede tutamaz.

Ayarlanabilir nozul ile

Meme çıkışının enine kesit alanı, içine sokulan bir iğne ile düzenlenir. Aynı zamanda, karıştırma oranı artar ve buna bağlı olarak, asansörün ardından soğutucunun sıcaklığı azalır.

Bu şemanın dezavantajı, iğne koninin deliğine sokulduğunda, ikincisinin hidrolik direncinin artması ve bunun sonucunda soğutucunun akış hızının ve buna bağlı olarak sağlanan ısı miktarının azalmasıdır. .

Isıtma sisteminin asansör ünitesi: ısıtma sisteminin asansör ünitesinin çalışma prensibi, diyagram

Ayarlanabilir bir asansör ünitesinin şematik diyagramı

Kontrol pompası ile

Pompa, asansör ünitesinin karıştırma hattına veya ona paralel olarak monte edilir. Buna ek olarak, ısı taşıyıcı akış düzenleyicileri ve sıcaklığı monte edilmiştir. Bu çözüm çok etkilidir çünkü şunları yapmanıza izin verir:

  • soğutucunun sıcaklığını herhangi bir dış sıcaklıkta ve sadece pozitif olarak değil;
  • Harici ağ durdurulduğunda soğutucunun iç ağdaki dolaşımını sürdürmek.

Programın dezavantajları, pompanın güç kaynağı nedeniyle yüksek maliyet, karmaşıklık ve artan işletme maliyetlerini içerir.

Olası sorunlar ve arızalar

Cihazların dayanıklılığına rağmen bazen asansör ısıtma ünitesi arızalanmaktadır. Sıcak su ve yüksek basınç hızla zayıf noktaları bulur ve arızalara neden olur.

Bu, kaçınılmaz olarak, münferit düzenekler kalitesiz olduğunda, nozül çapının hesaplanması yanlış olduğunda ve ayrıca tıkanmaların oluşması nedeniyle meydana gelir.

gürültü, ses

Isıtma asansörü çalışırken gürültü çıkarabilir. Bu gözlemlenirse, çalışma sırasında nozul çıkışında çatlaklar veya çizikler oluşmuş demektir.

Düzensizliklerin ortaya çıkmasının nedeni, yüksek basınç altında bir soğutma sıvısı beslemesinin neden olduğu nozülün bozulmasında yatmaktadır. Bu, fazla basınç akış regülatörü tarafından kısılmazsa olur.

Sıcaklık uyuşmazlığı

Giriş ve çıkıştaki sıcaklık, sıcaklık programından çok farklı olsa bile, asansörün kaliteli çalışması sorgulanabilir. Bu, büyük olasılıkla, büyük boy nozul çapından kaynaklanmaktadır.

Yanlış su akışı

Arızalı bir gaz kelebeği, tasarım değerinden su akışında bir değişikliğe neden olacaktır.

Böyle bir ihlal, gelen ve giden boru sistemlerindeki sıcaklık değişimiyle kolayca tespit edilebilir. Sorun, akış regülatörünün (gaz kelebeği) onarılmasıyla çözülür.

Arızalı yapısal elemanlar

Isıtma sistemini harici ısıtma ana sistemine bağlama şeması bağımsız bir şekle sahipse, asansör ünitesinin kalitesiz çalışmasının nedeni hatalı pompalar, su ısıtma üniteleri, kapatma ve emniyet vanalarından kaynaklanabilir,boru hatları ve ekipmandaki her türlü sızıntı, arızalı düzenleyiciler.

Devreyi ve pompaların çalışma prensibini olumsuz etkileyen ana nedenler arasında, pompa ve elektrik motoru şaftlarının birleşim yerlerinde elastik kaplinlerin tahrip edilmesi, bilyalı yatakların aşınması ve bunlar için yuvaların tahrip olması, fistül ve çatlakların oluşması sayılabilir. vücut, yağ keçelerinin eskimesi. Listelenen hataların çoğu onarımla düzeltilebilir.

Kasadaki fistül ve çatlak sorunu yerine konarak çözülür.

Su ısıtıcılarının yetersiz çalışması, boruların sıkılığı kırıldığında, tahrip olduğunda veya boru demeti birbirine yapıştığında gözlenir. Sorunun çözümü boruları değiştirmektir.

Blokajlar

Tıkanmalar, yetersiz ısı kaynağının yaygın nedenlerinden biridir. Oluşumları, kir filtreleri arızalı olduğunda sisteme kir girmesiyle ilişkilidir. Problemi artırın ve boruların içinde korozyon ürünleri oluşmasını sağlayın.

Filtrelerin tıkanma seviyesi, filtrenin önüne ve arkasına takılan basınç göstergelerinin okumaları ile belirlenebilir. Önemli bir basınç düşüşü, döküntü derecesi hakkındaki varsayımı doğrulayacak veya çürütecektir. Filtreleri temizlemek için gövdenin alt kısmında bulunan tahliye cihazlarından kiri boşaltmak yeterlidir.

Boru hatlarındaki ve ısıtma ekipmanındaki herhangi bir arıza derhal giderilmelidir.

Isıtma sisteminin çalışmasını etkilemeyen küçük açıklamalar zorunludur, özel belgelerde kayıtlıdır, mevcut veya büyük onarımlar için plana dahil edilirler. Yorumların onarımı ve ortadan kaldırılması, bir sonraki ısıtma mevsiminin başlamasından önceki yaz aylarında gerçekleşir.

Elevatör ünitesi, CHP'den gelen ısı taşıyıcının sıcaklığının optimum seviyeye düşürülmesini sağlayan ısıtma sisteminin bir elemanıdır. Isıtma asansörü, CHPP'den gelen yüksek sıcaklıklı ısı taşıyıcısını ve apartman binasının ısıtma sisteminin dönüş hattından gelen soğutulmuş ısı taşıyıcısını karıştırır. Soğutucunun hacmini iki akışta düzenleyerek, ev ısıtma sistemi için optimum sıcaklık elde edilir.

Harici ısıtma boru hatlarındaki soğutucunun sıcaklığı + 130 ° С - + 150 ° С (su kaynağı büyük CHPP'lerden geliyorsa) veya + 95 ° С - + 105 ° С (küçük CHPP'lerden, yerel kazan dairelerinden) .

Bu sıcaklıkta su kullanmak birkaç nedenden dolayı imkansızdır:

  • CHP'den gelen ısıtma şebekesindeki su sıcaklığı yüksektir. Ancak sistemin zayıf ısı yalıtımı ve hava sıcaklığında keskin bir düşüş ile keskin düşüşler mümkündür.
  • Bu tür dalgalanmalar, konut binalarının iç ısıtma sisteminin ömrünü olumsuz yönde etkiler. Örneğin, ısıtma sistemlerinin iç devresinde sıklıkla kullanılan dökme demir radyatörler, keskin bir sıcaklık düşüşünden çatlayabilir;
  • Son zamanlarda, konut binaları için ısıtma sistemlerinde yaygın olarak kullanılmaktadırlar. + 95 ° C'nin üzerindeki sıcaklıklardaki plastik borular deforme olur ve ayrıca sızıntı yapar veya çatlayabilir. (Propilen + 100 ° C'deki sıcaklıklara dayanabilir, ancak böyle bir sıcaklığın uzun sürmemesi şartıyla);
  • + 90 ° C'nin üzerinde ısınmış borulara dokunmak yanıklara neden olabilir.

Not! SNiP-s'ye göre, insanların bulunduğu binalarda soğutucu akışkanın sıcaklığı besleme sırasında + 95 ° C'den ve dönüşte + 70 ° C'den fazla olmamalıdır.

Bu nedenle, konut binalarını ısıtmak için, ısıtma ağından gelen soğutucunun doğrudan evin ısıtma sistemine girdiği bağımlı bir bağlantı şeması nadiren kullanılır. Çoğu durumda, bu mümkün değildir.

Çoğu zaman, bağımsız bağlantı şeması olarak adlandırılan iki devreli bir sistemle uğraşıyoruz.

Bu durumda, CHPP'den veya kazan dairesinden gelen su, dış devreden ve iç devreden gelen suyun karışması nedeniyle, ikincisinin kullanım için kabul edilebilir bir sıcaklığa ısıtıldığı ısı eşanjörüne girer.

Burada, sıcak ve soğuk akışı dahili sistemde çalışmak için gerekli ve yeterli kabul edilebilir bir sıcaklığa karıştıran bir cihaz olarak bir asansör ısıtma ünitesi kullanılır.

Asansör ünitesi, tasarım sadeliğine rağmen 2 işlevi yerine getirir - basınç düşüşlerinin etkisi altında bir pompa ve bir su karıştırıcısı olarak çalışır. Bu nedenle, bazı kaynaklarda bu cihaza su jetli ısıtma asansörü veya karıştırma pompası denir.

Ayrı bir ısıtma noktasından kullanma suyu

En basit ve en yaygın olanı, sıcak su ısıtıcılarının tek aşamalı paralel bağlantılı şemasıdır (Şekil 10). Binaların ısıtma sistemleri ile aynı ısıtma ağına bağlanırlar. Harici su şebekesinden gelen su, DHW ısıtıcısına verilir. İçerisinde bir ısı kaynağından gelen şebeke suyu ile ısıtılır.

Isıtma sisteminin asansör ünitesi: ısıtma sisteminin asansör ünitesinin çalışma prensibi, diyagram
İncir. 10. Isıtma sisteminin harici ağa bağımlı bağlantısına ve DHW ısı eşanjörünün tek kademeli paralel bağlantısına sahip şema

Soğutulan şebeke suyu, ısı kaynağına geri döndürülür. Sıcak su kaynağı ısıtıcısından sonra, ısıtılmış musluk suyu DHW sistemine girer. Bu sistemdeki cihazlar kapatılırsa (örneğin geceleri), sıcak su sirkülasyon borusu aracılığıyla DHW ısı eşanjörüne geri beslenir.

Ek olarak, iki aşamalı bir sıcak su ısıtma sistemi kullanılmaktadır. İçinde, kışın, soğuk musluk suyu ilk önce ilk aşama ısı eşanjöründe (5 ila 30 ° C arasında) ısıtma sisteminin dönüş borusundan bir soğutucu ile ısıtılır ve ardından harici ağın besleme borusundan su suyun istenen sıcaklığa (60 ° C) son ısıtılması için kullanılır ... Fikir, ısıtma için ısıtma sisteminden dönüş hattından gelen atık ısı enerjisini kullanmaktır. Aynı zamanda, sıcak su kaynağında su ısıtmak için şebeke suyu tüketimi azaltılır. Yaz aylarında, ısıtma tek aşamalı bir şemaya göre gerçekleşir.

Isıtma sisteminin asansör ünitesi: ısıtma sisteminin asansör ünitesinin çalışma prensibi, diyagram
İncir. 11. Isıtma sisteminin ısıtma ağına bağımsız olarak bağlanması ve DHW sisteminin paralel bağlanması ile ayrı bir ısıtma noktasının şeması

Çok katlı yüksek katlı (20 kattan fazla) konut konstrüksiyonu için, ısıtma sisteminin ısıtma şebekesine bağımsız olarak bağlanması ve sıcak su kaynağının paralel bağlanması esas olarak kullanılır (Şekil 11). Bu çözüm, bodrumda bir IHP bulunduğunda binanın ısıtma ve sıcak su tedarik sistemlerini birkaç bağımsız hidrolik bölgeye ayırmanıza olanak tanır ve binanın alt kısmının, örneğin 1'den 1'e kadar çalışmasını sağlar. 12. kat ve binanın teknik katında 13 - 24 katlar için tam olarak aynı ısıtma noktası bulunmaktadır. Bu durumda, ısıtma yükünde bir değişiklik olması durumunda ısıtma ve DHW'nin düzenlenmesi daha kolaydır ve ayrıca hidrolik mod ve dengeleme açısından daha az atalete sahiptir.

Asansör ısıtma ünitesinin çalışma prensibi ve diyagramı

Bir asansör yardımı ile aşırı ısınan suyun sıcaklığı hesaplanan değere düşürülür, ardından hazırlanan soğutma sıvısı ısıtma cihazlarına gönderilir. Asansör ünitesinin çalışma prensibi, besleme boru hattından gelen aşırı ısıtılmış soğutucunun dönüş borusundan soğutulmuş su ile karıştırılmasına dayanır.

Aşağıdaki asansör ünitesinin şeması, asansörün aynı anda 2 işlevi yerine getirdiğini açıkça göstermektedir, bu da ısıtma sisteminin genel verimliliğini artırmayı mümkün kılar:

  • Sirkülasyon pompası olarak çalışır;
  • Karıştırma işlevini gerçekleştirir;

Asansörün avantajı basit yapısı ve buna rağmen yüksek verimlilikte olmasıdır. Maliyeti düşüktür. Çalıştırmak için elektrik bağlantısı gerektirmez.

Bu unsurun dezavantajlarından bahsetmeye değer:

  • Çıkış suyu sıcaklığını düzenleme imkanı yoktur;
  • Besleme ve dönüş boru hatları arasındaki basınç farkı 0,8-2 bar aralığının dışında olmamalıdır;
  • Sadece asansörün her ayrıntısının doğru bir şekilde hesaplanması verimli çalışmasını garanti eder;

Günümüzde asansörler, verimliliği ısıtma şebekelerindeki termal ve hidrolik rejimlerdeki değişikliklere bağlı olmadığından, konut binalarının ısıtma ünitelerinde hala yaygın olarak kullanılmaktadır. Ek olarak, asansör ünitesi sürekli denetime ihtiyaç duymaz ve ayarlanması için doğru meme çapını seçmek yeterlidir. Asansör ünitesinin tüm eleman seçimine yalnızca uygun izinlere sahip uzmanlar tarafından güvenilmesi gerektiğini hatırlamakta fayda var.

Merkezi ısıtmanın çalışma prensibi

Genel şema oldukça basittir: bir kazan dairesi veya bir CHP tesisi suyu ısıtır, ana ısı borularına ve ardından ısıtma noktalarına - konut binaları, kurumlar vb. Borulardan geçerken su biraz soğur ve son noktada sıcaklığı daha düşüktür. Soğutmayı telafi etmek için kazan dairesi suyu daha yüksek bir değere ısıtır. Isıtma miktarı, dış hava sıcaklığına ve sıcaklık programına bağlıdır.

Örneğin, 0 C dış sıcaklıkta 130/70 bir programla, ana hatta verilen suyun parametresi 76 derecedir. Ve -22 C'de - en az 115. İkincisi, borular kapalı bir kap olduğundan ve soğutma sıvısı basınç altında hareket ettiğinden, fiziksel yasalar çerçevesine çok iyi uyar.

Açıktır ki, bu tür aşırı ısınmış su, aşırı ısınma etkisi ortaya çıktığı için sisteme sağlanamaz. Aynı zamanda, boru hatları ve radyatörlerin malzemeleri yıpranır, pillerin yüzeyi yanma riskine kadar aşırı ısınır ve prensip olarak plastik borular 90 derecenin üzerindeki bir soğutma sıvısı sıcaklığı için tasarlanmamıştır.

Normal ısıtma için birkaç koşul daha karşılanmalıdır.

  • İlk olarak, su hareketinin basıncı ve hızı. Küçükse, en yakın dairelere aşırı ısınmış su verilir ve evin dengesiz bir şekilde ısıtılmasının bir sonucu olarak uzaklara, özellikle de köşelere çok soğuk su verilir.
  • İkincisi, uygun ısıtma için belirli bir hacimde soğutma sıvısı gereklidir. Isıtma ünitesi şebekeden yaklaşık 5–6 metreküp alırken, sistem 12–13 gerektirir.

Isıtma sisteminin asansör ünitesi: ısıtma sisteminin asansör ünitesinin çalışma prensibi, diyagram

Isıtmalı asansörün kullanılması yukarıdaki tüm sorunların çözümü içindir. Fotoğraf bir örneği göstermektedir.

Düğümün amacı ve işlevleri

Bölgesel ısıtma şebekelerindeki su, 150 ° C sıcaklığa ulaşır ve 6-10 bar basınç altında harici şebeke boyunca hareket eder. Soğutucunun bu kadar yüksek parametreleri neden destekleniyor:

  1. Böylece yüksek sıcaklık kazanları veya diğer ısı ve güç ekipmanı maksimum verimlilikle çalışır.
  2. Isıtılmış suyu bir kazan dairesinden veya CHP'den uzak alanlara dağıtmak için ağ pompaları düzgün bir kafa oluşturmalıdır. Daha sonra yakındaki binaların ısıtma girişlerinde basınç 10 Bar'a ulaşır (basınç testi - 12 Bar).
  3. Aşırı ısıtılmış soğutucunun taşınması ekonomik olarak kârlıdır. 150 dereceye getirilen bir ton su, 90 derecede benzer bir hacimden önemli ölçüde daha fazla termal enerji içerir.

Referans. Borulardaki soğutucu, suyu sıvı bir kümelenme durumunda tutan basınç altında olduğundan buhara dönüşmez.

Asansör ünitesi nereye kurulur
Ayrıntı basittir - görünüşte flanşlı sıradan bir tişört
Mevcut düzenleyici belgelere göre, bir konut veya ofis binasının su ısıtma sistemine sağlanan soğutucunun sıcaklığı 95 ° C'yi geçmemelidir. Ve bir ev içi ısıtma sistemi için 8-10 atmosferlik basınç çok yüksektir. Bu, belirtilen su parametrelerinin aşağı doğru ayarlanması gerektiği anlamına gelir.

Asansör, ısıtma sisteminden gelen soğutulmuş su ile karıştırılarak gelen ısıtma ortamının basıncını ve sıcaklığını düşüren uçucu olmayan bir cihazdır.Fotoğrafta yukarıda gösterilen eleman, besleme ve dönüş boru hatları arasına monte edilen ısıtma ünitesi şemasının bir parçasıdır.

Asansörün üçüncü işlevi, ev devresinde (genellikle tek borulu bir sistem) su sirkülasyonunu sağlamaktır. Bu nedenle bu eleman ilgi çekicidir - dış basitlikle, 3 cihazı birleştirir - bir basınç regülatörü, bir karıştırma ünitesi ve bir su jeti sirkülasyon pompası.

Flanşlı çelik tişört
Değiştirilebilir nozullu asansör elemanı

Asansör ünitesinin çalışma prensibi

Karıştırma asansörü, ısıtma sisteminden alınan aşırı ısıtılmış suyu, ev içi ısıtma sistemine tedarik etmeden önce standart bir sıcaklığa soğutmak için bir cihaz görevi görür. Düşürme prensibi, yüksek sıcaklıktaki suyu besleme boru hattından karıştırmak ve dönüş boru hattından soğutmaktan ibarettir.

Asansör birkaç ana bölümden oluşmaktadır. Bu bir emme manifoldu (beslemeden giriş), bir nozul (gaz kelebeği), bir karıştırma odası (iki akışın karıştığı ve basıncın eşitlendiği asansörün orta kısmı), bir alma odası (dönüşten karıştırma) ve bir difüzör (asansörden doğrudan ağa sabit bir basınçla çıkış).

Nozül, asansör cihazının çelik gövdesine yerleştirilmiş bir daraltma cihazıdır. Ondan, yüksek hızda ve düşük basınçta sıcak su, suyun ısıtma şebekesinden ve dönüş borusundan emilerek karıştırıldığı karıştırma odasına girer. Başka bir deyişle, ana ısıtma sisteminden gelen sıcak su, yüksek hızda ve zaten düşürülmüş basınçta dönüştürme nozülünden geçtiği asansöre girer, dönüş borusundan gelen suyla karışır ve daha sonra daha düşük bir sıcaklıkta boru hattı inşa etmek. Mekanik bir asansörün nozülünün doğrudan nasıl göründüğü aşağıdaki fotoğrafta görülebilir.

Asansörün modern modifikasyonlarında, nozul bölümündeki değişikliği kontrol etme teknolojisi, elektroniklerin yardımıyla otomatik olarak gerçekleşir. Böyle bir sistemde, sıcak ve soğutulmuş suyun karışım oranı değişkendir ve bu da ısıtma sisteminin maliyetini düşürür. Bunlar sözde hava durumuna bağlı veya ayarlanabilir asansörler ve bunu içinde yazdım.

Asansörün bu yapısı, dengeli çalışmasını sağlamak için, bir kılavuz cihaz ve bir dişli makara tarafından tahrik edilen bir gaz kelebeği iğnesinden oluşan bir aktüatöre sahiptir. Gaz kelebeği iğnesinin hareketi, soğutucunun akış hızını düzenler.

Isıtma sisteminin asansör ünitesi: ısıtma sisteminin asansör ünitesinin çalışma prensibi, diyagram

Asansör nasıl çalışır

Isıtma sisteminin asansör ünitesinin şeması, yani ne olduğu ve nasıl çalıştığı incelendiğinde, bitmiş yapının su pompaları ile benzerliği not edilemez. Aynı zamanda çalışma için diğer sistemlerden enerji elde edilmesi gerekmemekte ve belirli durumlarda güvenilirlik gözlemlenebilmektedir.

Cihazın dışarıdan ana kısmı, dönüş hattına monte edilmiş bir hidrolik te gibi görünüyor. Basit bir tişört aracılığıyla soğutucu, radyatörleri atlayarak sakin bir şekilde dönüş hattına girer. Böyle bir ısıtma ünitesi şeması pratik olmayacaktır.

ısıtma ünitesi diyagramı

Isıtma sisteminin asansör ünitesinin olağan diyagramında aşağıdaki kısımlar bulunmaktadır:

  • Bir ön oda ve sonunda belirli bir bölümün nozuluna sahip bir besleme borusu. Bunun sayesinde, soğutma sıvısı dönüş şubesinden sağlanır.
  • Çıkışa bir difüzör entegre edilmiştir. Tüketicilere su aktarmak için tasarlanmıştır.

Şu anda, nozul kesitinin bir elektrikli sürücü ile ayarlandığı düğümleri bulabilirsiniz. Bu sayede, ısıtma ortamının kabul edilebilir sıcaklığını otomatik olarak ayarlamak mümkündür.

Elektrikli tahrikli bir ısıtma ünitesi için bir devre seçimi, soğutucunun karışım katsayısını 2-5 ünite içinde değiştirmenin mümkün olduğu gerçeğine dayanılarak yapılır. Nozul bölümünün değiştirilemediği asansörlerde bu sağlanamaz.Ayarlanabilir nozullu sistemlerin, merkezi sayaçlı evlerde çok önemli olan ısıtma maliyetlerini önemli ölçüde azaltmayı mümkün kıldığı ortaya çıktı.

Asansör montajının rolü

Apartman dairelerinin ısıtılması, merkezi ısıtma sistemi ile yapılmaktadır. Bu amaçla küçük ve büyük şehirlerde küçük termik santraller ve kazan daireleri inşa edilmektedir. Bu tesislerin her biri, birkaç ev veya mahalle için ısı üretir. Böyle bir sistemin dezavantajı, önemli ısı kaybıdır.

Düğümün prensibi

Bir binanın sınırı, en yüksek tavanın dış duvarları ve en üst yüzeyi, bodrum binalarda bodrum veya bodrumsuz binalarda zemin seviyesidir. Kompakt binalar söz konusu olduğunda, tek tek nesneler arasındaki sınır, üst duvarın temas düzlemidir ve iki duvar arasında bir bağlantı varsa, binalar arasındaki sınır merkezden geçer.

Montaj türüne bağlı olarak binanın kurulum sınırları, örneğin bağlantı, kontrol kapakları, su, gaz, ısıtma vb. İçin kapatma vanaları. İnşaat ekipmanı, sıhhi, elektrik, alarm, bilgisayar, telekomünikasyon, yangınla mücadele ve yerleşik mobilya gibi geleneksel inşaat ekipmanı gibi kalıcı bir bina içine inşa edilmiş tüm kurulumları içerir.

Soğutucunun yolu çok uzunsa, taşınan sıvının sıcaklığını düzenlemek imkansızdır. Bu nedenle her evde bir asansör ünitesi bulunmalıdır. Bu birçok sorunu çözecektir: Isı tüketimini önemli ölçüde azaltacak, elektrik kesintisi veya ekipman arızası sonucu ortaya çıkabilecek kazaları önleyecektir.

Bu sorun özellikle sonbahar ve ilkbahar mevsimlerinde önem kazanıyor. Isıtma ortamı belirlenmiş standartlara göre ısıtılır, ancak sıcaklığı dış hava sıcaklığına bağlıdır.

Böylece, daha uzakta bulunanlara kıyasla en yakın kümeslere daha sıcak bir soğutucu girer. Bu nedenle merkezi ısıtma sisteminin asansör ünitesi çok gereklidir. Aşırı ısıtılmış soğutucuyu soğuk suyla seyreltecek ve böylece ısı kaybını telafi edecektir.

Isıtma sisteminin asansör ünitesi: ısıtma sisteminin asansör ünitesinin çalışma prensibi, diyagram

Isıtma asansörünün hesaplanması

Bir asansör olan su jeti pompasının hesaplanmasının oldukça hantal olduğu unutulmamalıdır, onu erişilebilir bir biçimde sunmaya çalışacağız. Bu nedenle, ünite seçimi için, asansörlerin iki ana özelliği bizim için önemlidir - karıştırma odasının iç boyutu ve nozülün akış çapı. Odanın boyutu aşağıdaki formüle göre belirlenir:

Buraya:

  • dr gerekli çaptır, cm;
  • Gpr - azaltılmış miktarda karışık su, t / h.

Sırayla, azaltılmış akış hızı şu şekilde hesaplanır:

Bu formülde:

  • τcm - ısıtmaya giden karışımın sıcaklığı, ° С;
  • τ20, dönüş hattındaki soğutulmuş soğutucunun sıcaklığı, ° С;
  • h2 - ısıtma sisteminin direnci, m. su. Sanat .;
  • Q, gerekli ısı tüketimidir, kcal / h.

Nozulun boyutuna göre ısıtma sisteminin asansör ünitesini seçmek için aşağıdaki formülü kullanarak hesaplamanız gerekir:

Buraya:

  • dr, karıştırma odasının çapıdır, cm;
  • Gпр - karma su tüketiminin azalması, t / h;
  • u boyutsuz enjeksiyon (karıştırma) katsayısıdır.

İlk 2 parametre zaten biliniyor, sadece karıştırma oranının değerini bulmak için kalıyor:

Bu formülde:

  • τ1, asansöre girişteki aşırı ısıtılmış soğutucunun sıcaklığıdır;
  • τcm, τ20 - önceki formüllerle aynı.

Not. Memeyi hesaplamak için, u katsayısını 1.15u'ya eşit almanız gerekir.

Elde edilen sonuçlara göre ünite iki ana özelliğe göre seçilir. Standart asansör boyutları 1'den 7'ye kadar sayılarla belirtilir, tasarım parametrelerine en yakın olanı almak gerekir.

Üç yönlü vana

Isı taşıyıcı akışını iki tüketici arasında bölmek gerekirse, iki modda çalışabilen ısıtma için üç yollu bir vana kullanılır:

  • kalıcı mod;
  • değişken hidrolik mod.

Su akışını bölmenin veya tamamen kapatmanın gerekli olabileceği ısıtma devresinin bu yerlerine üç yollu bir vana monte edilir. Musluğun malzemesi çelik, dökme demir veya pirinçtir. Valf içerisinde küresel, silindirik veya konik olabilen bir kapatma cihazı bulunmaktadır. Musluk bir T'ye benzer ve bağlantıya bağlı olarak, ısıtma sistemindeki üç yollu vana bir karıştırıcı olarak işlev görebilir. Karışım oranı geniş bir aralıkta değiştirilebilir.
Küresel vana esas olarak şunlar için kullanılır:

  1. sıcak zeminlerin sıcaklık kontrolü;
  2. pil sıcaklığı düzenlemesi;
  3. soğutucunun iki yönde dağılımı.

İki tür üç yollu vana vardır - kapama ve kontrol vanaları. Prensip olarak, pratik olarak eşdeğerdirler, ancak sıcaklığı üç yollu kapatma vanaları ile düzgün bir şekilde düzenlemek daha zordur.

  • Açık ve kapalı bir ısıtma sistemine su nasıl dökülür?
  • Rus üretiminin popüler ayaklı gaz kazanı
  • Bir ısıtma radyatöründen hava nasıl düzgün bir şekilde alınır?
  • Kapalı tip ısıtma için genleşme tankı: cihaz ve çalışma prensibi
  • Gaz çift devreli duvar tipi kazan Navien: arıza durumunda hata kodları

Önerilen Kaynaklar

Isıtma sisteminin genleşme membran tankı: tasarım ve fonksiyon Isıtma termostatı - ısıtma sisteminde farklı Bypass türlerinin çalışma prensibi - nedir ve neden gereklidir? Isıtma için bir genleşme tankı nasıl doğru seçilir?

2016–2017 - Isıtma için lider portal. Tüm hakları saklıdır ve yasalarca korunmaktadır

Site materyallerinin kopyalanması yasaktır. Herhangi bir telif hakkı ihlali yasal sorumluluk gerektirir. Kişiler

Asansör nedir ve nasıl kullanılır

Sıhhi standartlara göre, evin ısıtma sistemine giren ortamın sıcaklığı 95 derece C'yi geçmemelidir. Ve ana boru hattına 130-150 derece C aralığında su temin edilebilir. Medyanın ısınmasını istenen değere düşürmek gerekli hale gelir. Bunun birkaç nedeni var:

  • dairelerde dökme demir radyatör varsa kullanılmaz hale gelebilir. Dökme demir, önemli sıcaklık değişikliklerine tolerans göstermez. Yüksek olması nedeniyle kırılgan hale gelebilir, bu da sızıntıya ve hatta bazen pillerin patlamasına neden olabilir;
  • metal radyatörlerin ve boruların içindeki bu tür sıcaklıklar nedeniyle insanlar yanabilir (özellikle çocuklar için);
  • Günümüzde sıklıkla kullanılan plastik borular maksimum 90 dereceye kadar dayanmaktadır. C, yani daha sıcak bir soğutucu ile eriyebilirler. Ve maksimum yükte bile, bir yıllık üretici garantisine sahiptirler.

Isı taşıyıcı, besleme boru hattı üzerinden evin ısıtma sistemine verilir. Ve ısıyı açığa çıkaran su, kazan dairesine geri yönlendirilir. Taşıyıcı, soğuk havalarda ısıyı borulardan geçirmek için belirli bir termal rezerv ile ısıtılır.

Isı odasından, girişte kapatma vanalarının bulunduğu evin bodrum katına girer. Sürgülü vana veya çelik küresel vanalardır. Aşağıdaki bağlantıyı takip ederek kesme vanalarını satın alabilirsiniz.

Soğutucunun ısınması 95 derece C'yi geçmiyorsa, toplayıcılar ve dengeleme muslukları yardımıyla ev sisteminin borularından dağıtılır. Sıcaklık daha yüksekse (130-150 derece C) soğutulmalıdır. Bu nedenle, ısıtma kontrol ünitesi, bunun meydana geldiği bir asansör içerir.

Böyle bir cihaz, sıcaklığı binanın içindeki sistem için kabul edilebilir olması için suyu soğutmanın en ucuz ve en basit yoludur. Özel bir evde, ısıtma karıştırma ünitesi de ısıtmanın bir parçasıdır.Örneğin yerden ısıtma için su verildiğinde kazandan gelen 70-80 derece C'den gerekli 50-55 derece C'ye soğutulur.

Ayarlanabilir nozullu asansör

Otomasyonla donatılmış son model asansörlerin yardımıyla, önemli ölçüde ısı tasarrufu sağlayabilirsiniz. Bu, çıkış bölgesindeki soğutucunun sıcaklığını düzenleyerek elde edilir. Bu hedefe ulaşmak için, çoğu insanın işte, ders çalışırken, vb. Olduğu zamanlarda, gece veya gündüz dairelerde sıcaklığı düşürebilirsiniz.

Ekonomik asansör ünitesi, ayarlanabilir bir nozulun varlığı ile geleneksel versiyondan farklıdır. Bu parçalar farklı tasarımlara ve ayar seviyelerine sahip olabilir. Ayarlanabilir nozullu bir cihazın karışım oranı 2 ila 6 arasında değişir. Uygulamada gösterildiği gibi, bu, bir konut binasının ısıtma sistemi için oldukça yeterlidir.

Otomatik ayarlı ekipmanların maliyeti, geleneksel asansörlerin fiyatından çok daha yüksektir. Ancak daha ekonomik, işlevsel ve verimlidirler.

iwarm-tr.techinfus.com

Isınma

Kazanlar

Radyatörler