איחוד השיכון והשירותים הקהילתיים ומפעלי אנרגיה בשטח קרסנויארסק


סיווג מערכות אספקת חום

ניתוב צינורות

במדע ישנן אפשרויות רבות לשיטוב תקשורת, תלוי בפרמטר הנחקר. עבורנו קודם כל חשוב שתהיה מערכת אספקת חום פתוחה וסגורה. ניתן גם לרכז אותו (בתוך רבע, מחוז, יישוב או אפילו אזור שלם) ולבוזר (פרטני או מקומי). על פי איכות אספקת המים, המערכות מחולקות לעירייה ולתעשייה. המספר הכולל של סיווגים הוא הרבה יותר רחב, אך הם אינם חלים על הנושא הנדון.

תפיסת מערכת חימום

הסקה מרכזית מספקת כמה צורות אספקת מים חמים.

המערכת מורכבת מ:

  1. מכשיר לחימום;
  2. צינורות;
  3. אביזרים מסוג קיפול מים;
  4. תפוצה כפויה.

איכות החומרים המשמשים והעבודה המתבצעת לוקחים בחשבון את הדרישות, שכן מים עוברים בצינורות, מחוממים ל -75 צלזיוס.

אם נבחרה אפשרות להתקנה עצמית של מערכת החימום, יש לקחת בחשבון את כללי ההתקנה. זה יעזור להפחית את הסבירות לפציעה בזמן השימוש במערכת.

אפשרויות חימום

תוכניות אספקת חום יכולות להיות מכמה סוגים.

לְרַבּוֹת:

  • מְרוּכָּז;
  • מבוזר.

המערכת הראשונה מוצגת בצורה של דיאגרמה, הכוללת חדר דוודים וצרכנים רבים חוֹם. הוא משמש לעתים קרובות לבניין דירות. הסוג המבוזר של אספקת מים חמים מאופיין באוטונומיה. חימום המשאב מתממש לצד האלמנטים מסוג קיפול המים.

בנוסף, המערכת יכולה להיות סוג פתוח וסגור... במקרה הראשון, מים חמים נשאבים ממעגל החימום. המעגל הסגור מניח כי מים קרים הנובעים מאספקת המים מחוממים.

לסוגים אלה של מים חמים יש יתרונות וחסרונות מסוימים. לדוגמא, השימוש במעגל סגור מניח נוכחות של יחידות נוספות; במערכת פתוחה, איכות המים נמוכה.

תכונות של מערכת פתוחה

הוא מאופיין במחזור נוזל הקירור המתקבל מהתקשורת הכללית. מערכת אספקת מים חמים פתוחה היא כאשר מים נכנסים לסוללות מהצינור הראשי של DHW. מאותו מקור ממנו המים החמים עוברים לברזי התושבים.

המערכת מבוססת על מחזור טבעי. בשל תופעות פיזיקליות, מי הקירור, השגת מסה גדולה, יעקרו את הזרם החם ויעניקו לו תאוצה. בחלק מהמקרים (במערכות גדולות), השאיבה נשאבת באמצעות משאבות.

חימום מסוג פתוח מותקן בדרך כלל בבניינים רבי קומות. הפלוס העיקרי כאן הוא שאין צורך במנגנונים מיוחדים או מכשירים לחימום נוזל הקירור. עבור משקי בית פרטיים, מערכת כזו תהיה יקרה ללא צורך, מכיוון שצינור החימום יצטרך להיות מחובר לאיזה בניין רב קומות או לחפור בור לעגינה עם הכביש המהיר.

יתרונות עיקריים

בואו לרשום את היתרונות העיקריים:

  • עצמאות אנרגטית ואספקה ​​ריכוזית;
  • זרימה חלקה של המוביל במערכת ללא עליות לחץ פתאומיות;
  • יכולת לעבוד במקרה חירום עקב קווי מים מיותרים.

עם זאת, מערכת חימום פתוחה אינה אידיאלית.

חסרונות

החסרונות העיקריים כוללים:

  • אובדן חום גבוה ובהתאם, עלויות מיותרות לחימום מים;
  • תלות בביצועים של כבישים מהירים גדולים, במקרה חירום, אספקת אספקת מים חמים עשויה להיפסק במספר רב של בתים;
  • איכות המים יורדת בגלל פגמים ברשת, בפרט צינורות חלודים;
  • מערכות פתוחות מסועפות דורשות ניטור מתמיד וחישובים זהירים של נפחי אספקה, טמפרטורות חימום ולחצים.

שקול אלטרנטיבה.

מערכת חימום מים סגורה

דורש תנור חימום משלו בדירה. מערכת ה- DHW ללא מוצא פועלת על פי העיקרון של לקיחת מים קרים מצינור משותף, שעובר לאחר מכן באמצעות ציוד מיוחד שמבצע חימום. מערכת מים חמים סגורה היא פתרון חסכוני יותר. הדייר יוכל לווסת באופן עצמאי את טמפרטורת החימום.

אילו סוגי תנורי חימום יש

הנפוצות ביותר הן שתי אפשרויות עיקריות. שקול סוגים מסוימים של ציוד חימום מים.

התקני זרימה

דוגמה לסוג זה היא דוד מים רגיל. עקרון הפעולה מכוון לחימום מיידי של המים העוברים דרך דוד המים. אי הנוחות בעבודה עם מכשיר כזה נובעת מכך שיש להפעיל אותו בכל פעם שאתה צריך להשתמש במים חמים. במקרה זה, העגורן אמור לעבוד ברגע זה. הרמקולים המודרניים נדלקים אוטומטית, אך פתיל הגז חייב להישרף ללא הרף.

מכשירי חימום

מיכלי אחסון הופכים לפיתרון חסכוני יותר. מכשיר כזה גדול מעמודה. הוא מכיל מיכל בו מצטברים כמויות מים ומחוממים בהדרגה לטמפרטורה הרצויה. יחד עם זאת, החימום במיכל נשמר עם צריכת אנרגיה לא משמעותית. החיסרון של הציוד הוא שלוקח הרבה זמן להגיע לרמת טמפרטורה מקובלת. דוודים מופעלים בדרך כלל באמצעות חשמל.

תפריט ראשי

שלום לכולם! מערכת אספקת המים החמים לחימום אזורי הינה משני סוגים: פתוחה וסגורה. במאמר זה, נבחן מקרוב את מעגל ה- DHW הפתוח. ראשית, מה ההבדל המהותי בין שתי התוכניות הללו. עם מעגל DHW פתוח, מים חמים נשאבים ישירות מרשת החימום, כלומר, במונחים פשוטים יותר, המים החמים מברז המיקסר פועלים כמו ברדיאטורי החימום.

מערכת אספקת המים החמים מחוברת ישירות לנקודת החימום של הבניין. התמונה למטה מראה כיצד זה קורה. סניף אחד מוטבע מצינור האספקה,

והענף השני מצינור ההחזרה.

שני ענפים אלה מעורבים בבקר טמפרטורת אספקת מים חמים, שתפקידו לספק לצרכן מים חמים עם הפרמטרים הנדרשים, כלומר לא נמוך מ- 60 מעלות צלזיוס למעגל מים פתוח, ולא גבוה מ- 75 מעלות. C הן למעגל סגור והן למעגל פתוח בהתאם ל- SNiP 2.04. 01-85 "אספקת מים פנימית וביוב של מבנים".

ואחרי רגולטור הטמפרטורה, מים חמים נכנסים למערכת החימום הפנימית של הבניין.

מעגל מים חמים סגור מאופיין בכך שמעגל המים החמים מופרד ממעגל החימום. כלומר, המים דרך האספקה ​​נכנסים למעגל החימום, עוברים דרך מערכת החימום הפנימית של הבניין (צינורות, רדיאטורים) וחוזרים לזרימת ההחזרה, בדרך דרך מחליף החום המחמם את מעגל אספקת המים החמים בחימום נקודת הבניין. אספקת המים החמים מסתובבת בנפרד לאורך המעגל שלה, ואת צריכת המים בבניין מפצה האיפור מקו אספקת המים הקרים. זה המהות וההבדל בין שתי מערכות DHW אלה.

עבור מערכת DHW סגורה, ישנם מספר סוגים של מעגלים - שלב אחד, דו-שלבי, מקביל, רציף. מערכת DHW פתוחה מחוברת בדיוק על פי אותה תוכנית כמו בתמונה במאמר למטה.

עבור מעגל מים חמים פתוחים, יש וריאציות - זרימה וחיווט ללא מוצא.ככל שמתברר משמות התוכניות הללו, עם ערכת זרימה, מים חמים מסתובבים דרך מערכת המים הפנימיים, ובאופן אידיאלי, כאשר אתה פותח ברז מים חמים, מים חמים צריכים לרדת משם כמעט מיד. אבל זה אידיאלי, וזה לא תמיד המקרה.

ערכת מבוי סתום - בתכנית זו, מים חמים אינם מסתובבים במערכת, וכדי להשיג מים בטמפרטורה הנדרשת, יש להזריםם דרך הברז. כלומר, אתה פותח את הברז, מחכה לניקוז המים המקוררים, ואז נשפכים מים חמים.

מערכת מים חמים פתוחים נפוצה יותר באחוזים, שכן עלות ההתקנה נמוכה יחסית (פחות צריכת צינורות וללא מחליפי חום). באופן אישי, במספר המכריע של בנייני שירות, נתקלתי ועמדתי בפני מערכת חימום פתוחה. אך בנוסף ליתרונות (השקעה קטנה יחסית במהלך ההתקנה, פשטות העיצוב), לתכנית כזו יש גם חסרונות.

קודם כל, איכות המים תחת תוכנית כזו צריכה להתאים למי שתייה, כלומר, מוצרי נפט לא צריכים להיכנס למים, למשל מאריזת בלוטות על שסתומים בקוטר גדול, חלודה, אבנית לא צריכים להיכנס, שם לא אמור להיות כמות מוגזמת של מלחי קשיות במים. למרבה הצער, זה לא תמיד המקרה. לדוגמא, בעיר בה אני גר, כמעט ולא נתקלתי בבעיה של איכות מים ירודה במערכת אספקת המים החמים. המים במערכת ה- DHW תואמים לתקנים. אבל אני יודע שהמצב לא זהה בכל מקום, לא בכל הערים.

והאסון השני של מעגל ה- DHW הפתוח הוא הכישלון התכוף של בקר הטמפרטורה של ה- DHW, פעולתו השגויה במעגל הכללי. כתבתי על כך במאמר זה.

אשמח להגיב למאמר.

הליך חישוב ומחזור

על מנת שתוכנן כראוי את מערכת ה- DHW, יש לזכור את הדברים הבאים.

  1. השרטוט מציין את טבעות המחזור. הם סגורים בצומת התרמי.
  2. ישנם שני צינורות: אספקה ​​ומחזור.
  3. בקטע הארוך ביותר של מסלול ה- DHW, אזורים של צריכת חום מקסימלית במחזור.
  4. קוטר הצינורות לא יכול להיות פחות מ -1.5 ס"מ. יתר על כן, הם צריכים להיות גדולים בגודל 1-2 מקוטר החלקים באספקה. זה נעשה כדי להימנע מכיסי אוויר.

בעת חישוב מתקן חימום, יש לזכור כי מערכת פתוחה תהיה יעילה רק במרחק קטן מנקודת הכניסה ועם פתיחה תכופה של השסתום המספק מים רותחים. אחרת הצרכן יקבל מים מקוררים.

שימוש בנקודות חום

זהו חדר נפרד. עליו להכיל תחנות כוח תרמיות המחוברות לרשת החימום. מחליפי חום לאספקת מים חמים של בניין דירות חייבים לכלול כלים לוויסות הצריכה, חלוקת אספקת מים חמים לדירות והקמת הציוד עצמו.

נקודת חימום פרטית בבניין דירות ממוקמת בדרך כלל במרתף. בעבר המערכת הותקנה בעליית גג. במקרה של פריצת דרך, זרמו מים רותחים על החדר והציפו את הדירות. אם מקרה החירום התרחש בלילה, הוא עלול להוביל לפציעה קשה או אפילו למוות.

אפשרות חלופית היא לבנות נקודת חימום בבניין נפרד הסמוך לבניין. מטרת הציוד היא להפוך את נוזל הקירור, לווסת את אספקת המים החמים או החום, לחלק את המשאב בין הדירות ולכבות את אספקתו.

ציוד חימום מים

דוד מים רגיל יכול לשמש למים חמים לבית או לחימום. במקרה של תקלה בציוד, תעריפי השירות לא יופחתו. עבודות התיקון יפלו גם על כתפיהם של הצרכנים, המחויבים לפקח על מצבה התקין.

רכיב אנרגיה תרמית

הוא אחראי על חימום מים קרים. ולא מותקנים דלפקים על הרכיב. לפני חישוב אנרגיית החום עבור מים חמים, יש לקחת בחשבון את הפרמטרים הבאים:

  • תעריף מים חמים;
  • עלויות תפעול המערכת;
  • עלות העברת מוביל החום;
  • חישוב אובדן חום.

התשלום עבור אספקת מים רגילה נלקח בחשבון, המחושב על בסיס הצריכה (RUB / m3).

תכונות עיקריות

בבחירת משאבת זרימה לחימום מים או חימום, עליך לשים לב למאפיינים הבאים:

  • פרודוקטיביות - כמות הנוזלים שהמשאבה החשמלית המחזור מסוגלת לשאוב ליחידת זמן (m3 / שעה או ליטר / דקה);
  • הראש או הלחץ של המדיום הנוזלי שנוצר על ידי המשאבה (מטרים של עמוד מים או אבא);
  • הספק הנצרך על ידי משאבת הסיבוב (W);
  • דרך שליטה במכשיר (באמצעות טיימר או חיישן טמפרטורה).

מכיוון שמשאבות מחזור שואבות כמויות קטנות של נוזלים, הנעים בצינורות חימום או באספקת מים במהירות נמוכה, הספק גבוה וביצועים אינם נדרשים עבור מכשירים כאלה. לכן, כדי לשמור על טמפרטורת המים במערכות חימום ביתיות וצריכת מים שאורכן אינו עולה על 40-50 מטרים, משאבת מחזור עם קיבולת של 0.2-0.6 מ"ק לשעה תהיה מספקת למדי.

משאבת Grundfos 3.3 סמ
משאבת Grundfos 3.3 סמ"ק מ '/ שעה

מבחינת צריכת החשמל, משאבות לחדר הדוודים ואספקת מים חמים הן גם חסכוניות, שכן כוחם, בהתאם לדגם, נע בין 5 ל -20 וואט. זה מספיק למדי שמשאבת המים החשמלית תוכל לספק זרימה יעילה דרך צינורות המים החמים בבית פרטי.

חשוב מאוד לבחור את משאבת הזרימה הנכונה לפרמטר כזה כמו לחץ הזרימה של מדיום נוזלי, שהוא מסוגל ליצור.

על מנת לבחור את המשאבה המתאימה למאפיין זה, תוכלו להנחות את ההמלצות הבאות בבחירת ציוד מחזור למערכות חימום ומים חמים הן בבניין מגורים קטן והן בקוטג 'גדול עם מספר קומות.

  • אם הצינורות שדרכם המשאבה חייבת להפיץ את המדיום הנוזלי ממוקמים באותה רמה, אז נבחר ציוד בלחץ של 0.5-0.8 מטר של עמודת מים.
  • אם הבית כולל מספר קומות, יש לספק סירקולציה של מים חמים בכמה מפלסים של הצינור, מה שאומר שיש לקחת בחשבון את הגובה אליו יש צורך להעלות את הנוזל.

על מנת להפוך את מחזור המדיום הנוזלי ליעיל יותר במערכות חימום ומים חמים, יש לבחור משאבות עם מרווח מסוים מבחינת הלחץ שנוצר.

דֵרוּג
( 1 אומדן, ממוצע 4 שֶׁל 5 )

תנורי חימום

תנורים