Isı noktasının cihazı ve çalışma prensibi

Herhangi bir ısıtma ağı bir ısı kaynağı - bir kazan dairesi, bir ısıtma tesisi, bir ısı taşıyıcısını aktarmak için birincil veya ikincil boru hatları ve bir tüketici - bir ev, bir daire, bir işletme içerir. Otoyoldaki sıcak su göstergeleri, bataryalara verilen sıvının sıcaklığından önemli ölçüde farklıdır. Bir ısı noktası, tüketiciye tedarik için bir ısı taşıyıcının hazırlandığı bir komplekstir.

Isı noktasının çeşitleri ve özellikleri

Isı noktası, soğutucunun akışını kontrol eder, sıcaklığı, ısıtma sistemine bağlıdır

Isı noktası, enerji santrallerini ısıtma sistemlerine, sıvı besleme sistemlerine, ölçüm ve kontrol cihazlarına bağlamanızı sağlayan ekipman içerir. Isıtma ünitesi tipik olarak ayrı bir odaya veya binaya yerleştirilir.

Herhangi bir TP türünün amacı, soğutucu akışını düzenlemektir. Sistemin tüm unsurları - karayolları, boru hatları, servis daireleri, radyatörler - belirli bir sıcaklık, saflık, gaz kirliliği olan bir soğutucu ile çalışmak üzere tasarlanmıştır. Bu göstergelerin ihlali, sistemin tıkanmasına ve arızalanmasına neden olur.

TP gelen ve giden suyun performansını kontrol eder. Tüketici, ısıtma, havalandırma, su temin sistemlerinin tasarlandığı basınç altında optimum sıcaklıkta bir sıvı alır. Bazı göstergeler kabul edilemez bir değere değişirse, kontrol sistemi su beslemesini kapatır.

Burada soğutucu, örneğin buhar yoğuşması ve aşırı ısıtılmış suya dönüştürülür.

TP, farklı ısı tüketim sistemleri dahil olmak üzere farklı sayıda tüketiciye hizmet verebilir. Ekipmanın kurulum ve montaj yöntemleri de farklıdır.

Merkezi ısı noktası

Evlerin iyi ısınması için kurulum her binada olmalıdır

Isıtma ünitesinin özelliği çok sayıda bağlı tüketicidir. Merkezi ısıtma merkezi birkaç eve, bir işletmeye veya hatta tüm bir mikro bölgeye hizmet eder. Genellikle ayrı bir binaya yerleştirilir, ancak boyutları izin veriyorsa bodruma kuruluma izin verilir.

Bu seçenek ortalama bir tüketici için çok uygun değildir - dairenin sahibi. Merkezi ısıtma sistemi, boru hatlarının uzunluğunun aynı olmadığını dikkate almadan aynı soğutma suyu sıcaklığını ayarlar. En yakın binalar, kural olarak, aşırı ısınma, uzaktaki binalar çok soğuk su alır. Önleyici ve onarım çalışmaları sırasında, bütün bir mikro bölge derhal ısı olmadan kalır.

Bireysel ısı noktası

ITP daha küçük boyutlara sahiptir ve bodrum katında veya ayrı bir binada bulunabilir

ITP bireysel bir ısı noktasıdır. TSC ile aynı işlevleri yerine getirir, ancak daha az ölçüde. Soğutma suyunu 1 binaya, hatta parçalarından birine tedarik eder. Boyutları çok daha küçük olduğundan, ısı merkezini bodrum katına veya başka bir teknik odaya yerleştirin.

Bireysel ısıtma istasyonunun bir artısı, su tüketicilerine aynı sıcaklığın sağlanmasıdır. Boru hattının uzunluğu, yüksek bir binada bile, sıcaklığı etkileyecek kadar uzun değildir. Bu seçenek daha ekonomiktir, çünkü dairelerde en uygun modu korumak için daha az ısıtma gerekir.

Modüler Isı Noktası

Blok veya modüler termal ünite bitmiş bir fabrika ürünüdür. Bloklar kompakttır, monte edilir ve aynı şekilde çalışır. Onları en küçük arsa üzerine yerleştirebilirsiniz. Blokları çok hızlı bir şekilde kurarlar: sadece harici kabloları bağlamanız gerekir. Tüketici sayısı açısından, modüler bir nokta hem bireysel hem de merkezi olabilir.

Avantajlar ve dezavantajlar

Her TP tipinin kendine özgü avantajları ve dezavantajları vardır. TSC'nin Avantajları:

  • soğutma suyu parametreleri - sıcaklık, basınç, otomatik olarak korunur ve kontrol edilir;
  • Bu ürün çok sayıda tüketiciye hizmet vermektedir.

Bu çözümün dezavantajları çok daha fazladır:

  • Her tüketici kesin olarak ölçülen miktarda ısı alır. Ancak, bu paylar sadece TSP düzeyinde eşittir. Boru hattının farklı uzunlukları nedeniyle, bina sakinleri farklı sıcaklıklarda su alırlar.
  • Boru ne kadar uzun olursa, ısı kaybı da o kadar büyük olur. Bu nedenle, merkezi ısıtma sistemindeki sıcaklığı arttırmak gerekir, bu da ısıtma ve sıcak su maliyetlerinde artışa neden olur.
  • Onarım sırasında, çok sayıda sakin ısı olmadan kalır.
  • Sıcak suyun dolaşımı eşit değildir. Merkezi ısıtma merkezinden uzakta bulunan evlerde, ısınmadan önce soğuk suyu uzun süre boşaltmak gerekir. Sayaç, tüm bu hacmi sıcak bir tüketim olarak dikkate alır.
Evin bodrum katındaki ITP, sıcak su maliyetinin% 30'una kadar tasarruf sağlıyor

ITP çok daha karlı:

  • Isı transferi sırasında daha az ısı kaybı. ITP'yi bir binaya kurmak, maliyetin% 15 ila% 30'undan tasarruf sağlar.
  • Tüm daireler, alanı dikkate alarak aynı miktarda ısı alır.
  • Musluktan su gerçekten çok sıcak ve anında gider.
  • Isıtma ünitesi yüksek bir yük olmadan çalıştığından, hasar olasılığı daha düşüktür. Ekipmanın kurulumu ve onarımı daha az zaman alır.
  • TP başarısız olduğunda, daha az sakin yaşıyor.

Bir bir kompleksin dezavantajları sadece sınırlı yetenekleri ile ilişkilidir. TP 1 eve, bazen bir kısmına bile hizmet eder. Tüm mikro bölgeyi değiştirmek için çok para gerekecektir.

ICC'nin avantajları ve dezavantajları amacına göre belirlenir. Bununla birlikte, böyle bir sistemin avantajları vardır:

  • Bitmiş modül minimum yer kaplar. Merkezi bir ısıtma tesisi olsa bile, bodruma kurulabilir.
  • Kurulum son derece basittir - sadece ısıtma ana şebekesine ve güç şebekesine bağlanması gerekir.

Isıtma ünitesinin otomasyon derecesi ne kadar yüksek olursa, bakım ve bakım maliyeti o kadar düşük olur.

Çalışma prensibi

Özel veya apartman binasında ITP şeması

Modern bir ısıtma istasyonunun çalışma prensibi basittir. Hattaki sıvı ısısını bir ısı eşanjöründen sıcak su temini ve ısıtma sistemine aktarır. Daha sonra soğutucu, bir dönüş borusu yoluyla kazan dairesine veya tekrar ısıtıldığı güç merkezine aktarılır. TP'den ısıtılan sıvı kullanıcılar arasında dağıtılır.

Isıtma istasyonu kullanıcılara ısıtma ortamı ve sıcak su sağlar. Sistemlerin şemaları farklıdır.

Musluk suyu TP'ye girer. Soğuk suyun bir kısmı tüketicilere verilirken, diğer kısmı bir 1. aşama ısıtıcıda ısıtılır. Isıtılmış sıvı sirkülasyon devresine girer. Pompa, ısıtma sisteminden kullanıcılara ve tersi yönde devre boyunca sürekli sıcak su hareketi sağlar. Gerektiğinde, evin sakinleri sıcak su alır.

Sıvı kademeli olarak soğutulduğundan, 2 kademeli bir ısıtıcıda periyodik olarak yeniden ısıtılır. Devredeki su hacmi azaldığından, sürekli soğuk su çekmek, ısıtmak ve eksikliğini telafi etmek gerekir.

Bir ısıtma sisteminde bir ısıtma ısıtma ünitesinin çalışma şeması biraz farklıdır. Daha basit: borulara ve radyatörlere ısı veren su, neredeyse sağlandığı hacimde geri dönüyor. Sızıntılar mümkündür, ancak küçüktür. Birincil ısıtma şebekesi temelinde çalışan telafi sistemi kayıpları telafi eder.

Bir ısı noktasının temel bileşenleri

ITP cihaz bileşenleri

Termal kompleks birkaç temel unsur içerir:

  • Bir ısı eşanjörü, bir kazan kazanı ısı kazanının bir analogudur. Burada, ana ısıtma şebekesindeki sıvıdan gelen ısı, ısı taşıyıcı TP'ye aktarılır. Bu modern kompleksin bir unsurudur.
  • Pompalar - sirkülasyon, makyaj, karıştırma, güçlendirici.
  • Çamur filtreleri - boru hattının giriş ve çıkışına monte edilir.
  • Basınç ve sıcaklık regülatörleri.
  • Kesme vanaları - sızıntı durumunda etkili, parametrelerin acil olarak değiştirilmesi.
  • Isı ölçüm ünitesi.
  • Dağıtım tarağı - ısı taşıyıcıyı tüketicilere dağıtır.

Daha büyük TP'ler diğer ekipmanları içerir.

Sistem seçimi

Asansörlü ITP daha ucuz, ancak kullanımı daha pahalı

Su, kontrol ünitesi kullanılarak kullanıcılara iletilmek üzere hazırlanır. Bu elemanın formuyla, ısıtma ünitesinin çalışmasının birkaç şeması ayırt edilir.

Asansör - eski modelin TP'sine kuruldu. Ünite, ikincil ağlar için uygun bir sıcaklığa sahip bir soğutucu elde etmek için ana ağdaki sıvıyı ve dönüş borusundan soğutulmuş suyu karıştırır. Sıcaklık, dışarıdaki veya içerideki havanın sıcaklığına bakılmaksızın belirli bir seviyede tutulur. Aşırı ısınma sırasında, aşırı ısıyı gidermenin tek yolu bir pencere açmaktır. Aşırı ısınma durumunda elektrikli ısıtıcıların bağlanması gerekir.

Termal ünitenin kontrolör ile devresi çok daha verimlidir. Isı eşanjörü ve kontrol ekipmanı, ısıtma devresindeki suyun sıcaklığını gerçek hava değerlerine göre ayarlamanıza olanak tanır. Bu tür 2 sistem vardır:

  • Bağımlı şema - soğutulmuş soğutucuyu dönüş borusundan karıştırarak verilen sıvının sıcaklığını artırır veya azaltır. Kontrolör sıcaklık değişikliklerini izler ve pompaları ve vanaları otomatik olarak açar. Bu gösterge birincil ve ikincil ağlarda farklı olduğu için basınç regülatörlerinin zorunlu kurulumu.
  • Bağımsız - evi ısıtmak için kullanılan su kapalı bir devrede dolaşır, soğutucudan gelen ısı anadan sadece ısı eşanjörü yoluyla aktarılır. Burada basınç regülatörlerine gerek yoktur, sıcaklık kontrolü daha doğru ve daha hızlıdır. Bağımsız devresi olan bir TP'nin maliyeti daha yüksektir, ancak kullanımı daha ekonomiktir: su kirlenmez, aşırı ısınmaz ve boruların ve radyatörlerin korozyonuna yol açmaz.

Sıcak su temini de 2 şemaya göre uygulanır:

  • Tek kademeli - su kaynağından gelen su ısıtıcıya verilir. Bir kaynaktan gelen ağ ısı taşıyıcısı tarafından ısınır. Soğutulmuş ağ kaynağa aktarılır ve ısıtılmış musluk tüketiciye verilir.
  • İki aşamalı - su 2 aşamada ısıtılır. İlk olarak, dönüş borusundan gelen soğutma sıvısı nedeniyle - + 5– + 30 C'ye kadar, daha sonra +60 C'ye kadar olan besleme ısı borusu kullanılarak ısıtılır. Bu durumda, dönüş borusunun atık enerjisi kullanılır - daha ucuzdur.

TP, ısı tedarik hizmetinin maliyetini ne kadar verimli düşürürse, kurulumu o kadar pahalı olur.

Sistem dengeleme

Dengeleme vanaları, ekipman kurulumu ve soğutma sıvısı çalıştırılmasından sonra kurulur.

Herhangi bir hidrolik devrenin hesaplamaları çok karmaşıktır. Kurulum sırasında, hesaplamalarda dikkate alınması imkansız olan özellikler ve sapmalar ortaya çıkar: tıkanmalar, ölçek, daralma. Pratikte, hidrolik tasarım aşamasında bağlanır ve daha sonra dengeleme vanaları kullanılarak ayarlanır. Bu cihaz ayarlanabilir bir yıkayıcıdır. Yardımı ile valf kapasitesi, yani hidrolik direnç değiştirilir. Böylece, tüm devrelerin çalışması bağlanır.

Dengeleme vanaları tüm düğümlere ve TP sistemlerine monte edilir: ısı eşanjörü, pompalar, su temini, havalandırma ve ısıtma devreleri. Devrelerin çalışmasını koordine etmek ve pompaların çalışmasını telafi etmek için ek cihazlar gereklidir.

Kurulum verimliliği

Bir apartmandaki bireysel bir ısıtma ünitesi, ısıtma ve sıcak su maliyetini azaltır:

  • Isı ölçerin kendisi tüketimini etkilemez, ancak doğru bir şekilde dikkate alır. Isıtma şirketleri genellikle yeterli ısı sağlamadan hizmetlerin maliyetini yükseltir. Doğru muhasebe ile, TP'yi kurmadan önce sakinlerin fazla ücret aldığı ortaya çıkıyor.
  • Otomasyon bakım maliyetlerini azaltır.Daha hassas sıcaklık kontrolü de maliyetleri düşürür.
  • Kapalı bir ısı tedarik sistemi daha kârlıdır: suyu sürekli olarak arıtmaya, boruları ve radyatörleri onarmaya gerek yoktur. Kapalı bir sistemdeki ısı kaybı daha azdır.
  • ITP programa göre çalışır: gece sıcaklığını azaltır, pompaları durdurur ve sabahları artar.

5 yıldaki ısı noktası 1,5 ila 8 milyon ruble arasında tasarruf sağlar.

Uygulama alanları

Havalandırma sistemindeki havayı ısıtmak için ITP

TP'ler, ısının tüketiciler arasında düzgün bir şekilde dağıtılması için gereklidir. Bunlar:

  • Sıcak su temini. Sıcak su borularla sağlandığından, ısının bir kısmı banyo ve mutfağı ısıtmak için harcanmaktadır.
  • Isıtma sistemleri - konut ve kamu binalarında rahat bir sıcaklığı koruyun.
  • Havalandırma sistemi - binaya girmeden önce hava ısıtılır.
  • Soğuk su temini - tüketicileri değil, destek unsurlarını ifade eder. Soğuk su regülatör görevi görür.

Hem eski hem de yeni binaların ısıtılması, su temini ve iklimlendirilmesi için TP monte edin.

Isıtma

Havalandırma

Kanalizasyon