Enhet och princip för drift av värmepunkten

Varje värmenätverk inkluderar en värmekälla - ett pannrum, en värmeanläggning, primära eller sekundära rörledningar för överföring av en värmebärare och en konsument - ett hus, en lägenhet, ett företag. Indikatorerna för varmt vatten på motorvägen skiljer sig avsevärt från temperaturen på vätskan som tillförs batterierna. En värmepunkt är ett komplex där en värmebärare är beredd för leverans till konsumenten.

Typer och funktioner för värmepunkten

Värmepunkten styr flödet av kylvätskan, dess temperatur, är ansluten till värmesystemet

Värmepunkten inkluderar utrustning som gör att du kan ansluta kraftverk till värmesystem, fluidförsörjningssystem, mät- och styrenheter. Vanligtvis placeras värmeenheten i ett separat rum eller byggnad.

Syftet med alla typer av TP är att reglera flödet av kylvätska. Alla delar av systemet - motorvägar, rörledningar, servicelägenheter, radiatorer - är utformade för att arbeta med en kylvätska med en viss temperatur, renhet, gasföroreningar. Brott mot dessa indikatorer leder till igensättning och misslyckande av systemet.

TP kontrollerar prestandan för det inkommande och utgående vattnet. Konsumenten får en vätska med optimal temperatur under det tryck som värme-, ventilations-, vattenförsörjningssystemen är konstruerade för. Om vissa indikatorer ändras till ett oacceptabelt värde stänger styrsystemet av vattenförsörjningen.

Här omvandlas kylvätskan, till exempel ångkondensation och omvandling till överhettat vatten.

TP kan betjäna ett annat antal konsumenter, inkludera olika värmeförbrukningssystem. Metoderna för installation och installation av utrustning skiljer sig också.

Central värmepunkt

För att husen ska värmas väl måste installationen vara i varje byggnad

Funktionen hos uppvärmningsenheten är ett stort antal anslutna konsumenter. Centralvärmecentralen serverar flera hus, ett företag eller till och med en hel mikrodistrikt. Vanligtvis placeras den i en separat byggnad, men installation i källaren är tillåten, om dess dimensioner tillåter det.

Detta alternativ är inte för bekvämt för den genomsnittliga konsumenten - den boende i lägenheten. Centralvärmesystemet ställer in samma kylvätsketemperatur och tar inte hänsyn till att rörledningarna inte är densamma. De närmaste byggnaderna, som regel, överhettas, de avlägsna får mycket svalt vatten. Under förebyggande och reparationsarbeten förblir en hel mikrodistrikt omedelbart utan värme.

Individuell värmepunkt

ITP har mindre dimensioner och kan placeras i källaren eller i en separat byggnad

ITP är en individuell värmepunkt. Den utför samma funktioner som TSC, men i mindre utsträckning. Den tillför kylvätska till en byggnad eller till en av dess delar. Eftersom dess dimensioner är mycket mindre, placera värmecentralen i källaren eller i ett annat tekniskt rum.

Ett plus med en individuell uppvärmningsstation är tillförseln av samma temperatur till vattenkonsumenterna. Längden på rörledningen, även i en hög byggnad, är inte så lång att det påverkar temperaturen. Detta alternativ är mer ekonomiskt eftersom mindre uppvärmning krävs för att bibehålla det optimala läget i lägenheter.

Modulär värmepunkt

Block eller modulär termisk enhet är en färdig fabriksprodukt. Blocken är kompakta, monterade och fungerar på samma sätt. Du kan placera dem på den minsta tomten. De installerar blocken mycket snabbt: du behöver bara ansluta de externa ledningarna. När det gäller antalet konsumenter kan en modulär punkt vara antingen individuell eller central.

Fördelar och nackdelar

Varje typ av TP har sina egna fördelar och nackdelar. Fördelar med TSC:

  • kylmedelsparametrar - temperatur, tryck, upprätthålls och regleras automatiskt;
  • Produkten betjänar ett stort antal konsumenter.

Nackdelarna med denna lösning är mycket mer:

  • Varje konsument får en strikt uppmätt mängd värme. Dessa aktier är dock lika endast på TSP-nivån. På grund av rörledningens olika längder får beboare i byggnader vatten med olika temperaturer.
  • Ju längre röret är, desto större är värmeförlusten. På grund av detta är det nödvändigt att höja temperaturen på centralvärmesystemet, vilket leder till en ökning av kostnaderna för uppvärmning och varmt vatten.
  • Under reparationen förblir ett stort antal invånare utan värme.
  • Cirkulationen av varmt vatten är ojämn. I hus som ligger långt från centralvärmecentralen är det nödvändigt att tappa kallt vatten under lång tid innan det värms upp. Räknaren tar hänsyn till all denna volym som en varm konsumtion.
ITP i källaren i huset sparar upp till 30% av kostnaden för varmt vatten

ITP är mycket mer lönsamt:

  • Mindre värmeförlust vid värmeöverföring. Att installera ITP i en byggnad sparar från 15 till 30% av kostnaden.
  • Alla lägenheter får samma mängd värme med hänsyn till området.
  • Från kranen går vattnet riktigt varmt och omedelbart.
  • Eftersom värmeenheten arbetar utan hög belastning är sannolikheten för skador lägre. Installation och reparation av utrustning tar mindre tid.
  • När TP misslyckas, lider färre invånare.

Nackdelarna med ett individuellt komplex är endast förknippade med dess begränsade kapacitet. TP serverar ett hus, ibland till och med en del av det. För att modifiera hela mikrodistriktet krävs mycket pengar.

Fördelar och nackdelar med ICC bestäms av dess syfte. Ett sådant system har emellertid sina fördelar:

  • Den färdiga modulen tar ett minimum av utrymme. Även om det är en centralvärmeanläggning, kan den installeras i källaren.
  • Installationen är extremt enkel - den behöver bara anslutas till värmningsnätet och elnätet.

Ju högre graden av automatisering av värmeenheten, desto lägre är kostnaderna för dess underhåll och underhåll.

Funktionsprincip

Systemet för ITP i en privat eller hyreshus

Funktionen för en modern värmestation är enkel. Vätskan från ledningen överför sitt värme genom en värmeväxlare till varmvattenförsörjningen och värmesystemet. Därefter överförs kylvätskan via ett returledning till pannrummet eller kraftcentret, där det värms upp igen. Uppvärmd vätska från TP distribueras bland användare.

Värmestationen förser användare med värmemedier och varmt vatten. Systemen för drift av system är olika.

Kranvatten kommer in i TP. En del av det kalla vattnet tillförs konsumenterna, den andra delen värms upp i en steg 1-värmare. Uppvärmd vätska kommer in i cirkulationskretsen. Pumpen ger en konstant rörelse av varmt vatten längs kretsen från värmesystemet till användare och vice versa. Vid behov tar husets invånare varmt vatten.

Eftersom vätskan gradvis kyls, värms den upp periodiskt i en 2-stegs värmare. Eftersom volymen vatten i kretsen minskar är det nödvändigt att ständigt dricka in kallt vatten, värma det och kompensera för sin brist.

Systemet för drift av värmeenheten i en hyreshus är något annorlunda. Det är enklare: vatten, efter att ha gett värme till rör och radiatorer, återvänder nästan i samma volym som det levererades. Läckor är möjliga, men små. Sminksystemet som arbetar på basis av primärvärmenätet kompenserar för förlusterna.

Viktiga komponenter i en värmepunkt

ITP-enhetskomponenter

Det termiska komplexet innehåller flera grundelement:

  • En värmeväxlare är en analog av en panna värmepanna. Här överförs värme från vätskan i huvudvärmenätet till värmebäraren TP. Detta är en del av det moderna komplexet.
  • Pumpar - cirkulerande, smink, blandning, booster.
  • Lerfilter - monterade vid rörledningens inlopp och utlopp.
  • Tryck- och temperaturregulatorer.
  • Avstängningsventiler - verkar vid läckage, nödändring av parametrar.
  • Värmemätarenhet.
  • Distributionskam - distribuerar värmebäraren till konsumenterna.

Större TP: er inkluderar annan utrustning.

Val av system

ITP med hiss är billigare, men dyrare att använda

Vatten bereds för överföring till användare med hjälp av en styrenhet. Genom formen av detta element skiljs flera scheman för drift av värmeenheten.

Hiss - installerades på TP av den gamla modellen. Enheten blandar vätskan från huvudnätet och det kylda vattnet från returledningen för att erhålla en kylvätska med en temperatur som är lämplig för sekundära nätverk. Temperaturen hålls på en viss nivå oavsett lufttemperaturen utomhus eller inomhus. Vid överhettning är det enda sättet att ta bort överskottsvärme att öppna ett fönster. Vid överhettning är det nödvändigt att ansluta elektriska värmare.

Kretsen för den termiska enheten med styrenheten är mycket effektivare. Värmeväxlaren och styrutrustningen gör att du kan justera vattnets temperatur i värmekretsen enligt verkliga luftavläsningar. Det finns två system av denna typ:

  • Beroende schema - ökar eller sänker temperaturen på den tillförda vätskan genom att blanda det kylda kylmediet från returledningen. Styrenheten övervakar temperaturändringar och slår automatiskt på pumpar och ventiler. Obligatorisk installation av tryckregulatorer, eftersom denna indikator är annorlunda i primära och sekundära nätverk.
  • Oberoende - vattnet som används för att värma huset cirkulerar i en sluten krets, värme från värmebäraren från huvudet överförs endast genom värmeväxlaren. Tryckregulatorer behövs inte här, temperaturkontrollen är mer exakt och snabbare. Kostnaden för en TP med en oberoende krets är högre, men det är mer ekonomiskt att använda: vatten är inte förorenat, överhettas inte och leder inte till korrosion av rör och radiatorer.

Varmvattenförsörjning implementeras också enligt två scheman:

  • Enstegs - vatten från vattenförsörjningen tillförs värmaren. Uppvärms av nätverkets värmebärare som kommer från en källa. Det kylda nätverket överförs till källan och den uppvärmda kranen levereras till konsumenten.
  • Tvåsteg - vattnet värms upp i två steg. Först på grund av kylvätskan från returledningen - upp till + 5– + 30 C, sedan värms den upp med tillförselvärmeledningen - upp till +60 C. I detta fall används returenergins avfallsenergi - det är billigare.

Ju effektivare TP sänker kostnaden för värmeförsörjningstjänsten, desto dyrare är det att installera.

Systembalansering

Balanseringsventiler ställs in efter installation av utrustning och idrifttagning av kylvätska.

Beräkningarna av alla hydraulkretsar är mycket komplexa. Under installationen manifesteras funktioner och avvikelser, vilket är omöjligt att ta hänsyn till i beräkningarna: blockeringar, skala, förminskning. I praktiken ansluts hydraulik i konstruktionsstadiet och justeras sedan med hjälp av balansventiler. Enheten är en justerbar bricka. Med sin hjälp ändras ventilkapaciteten, det vill säga hydrauliskt motstånd. Således är arbetet i alla kretsar anslutna.

Balanseringsventiler är installerade på alla noder och TP-system: värmeväxlare, pumpar, vattenförsörjning, ventilation och värmekretsar. Ytterligare anordningar krävs för att koordinera drift av kretsarna och kompensera för pumpens drift.

Installation effektivitet

En individuell uppvärmningsenhet i en hyreshus minskar kostnaderna för uppvärmning och varmt vatten:

  • Själva värmemätaren påverkar inte dess förbrukning, men tar rätt i beaktande. Uppvärmningsföretag höjer ofta kostnaderna för tjänster utan att tillhandahålla tillräckligt med värme. Med noggrann redovisning visar det sig att invånarna för mycket betalade innan de installerade TP.
  • Automation minskar underhållskostnaderna.Mer exakt temperaturreglering minskar också kostnaderna.
  • Ett slutet värmeförsörjningssystem är mer lönsamt: det finns inget behov av att ständigt rena vatten, reparera rör och radiatorer. Värmeförlusten i ett slutet system är mindre.
  • ITP fungerar enligt schemat: sänker temperaturen på natten, stoppar pumparna och ökar på morgonen.

Värmepunkten på 5 år sparar från 1,5 till 8 miljoner rubel.

Tillämpningsområden

ITP för uppvärmning av luften i ventilationssystemet

TP: er är nödvändiga för korrekt värmefördelning mellan konsumenterna. Dessa inkluderar:

  • Varmvattenförsörjning. En del av värmen, eftersom varmt vatten tillförs genom rör, spenderas på att värma badrummet och köket.
  • Värmesystem - upprätthåller en behaglig temperatur i bostäder och offentliga byggnader.
  • Ventilationssystem - innan man går in i byggnaden värms luften upp.
  • Kallt vattenförsörjning - hänvisar inte till konsumenterna, utan till stödelementen. Kallt vatten fungerar som en regulator.

Installera TP för uppvärmning, vattenförsörjning, luftkonditionering av både gamla och nya byggnader.

Uppvärmning

Ventilation

Avloppsnät