Unidades de control para sistemas locales de calefacción. Unidad de control de calefacción automática para su hogar Unidad de control de automatización

Nodo de control automatizado El sistema de calefacción es una especie de punto de calor individual y está diseñado para controlar los parámetros del refrigerante en el sistema de calefacción, según la temperatura exterior y las condiciones de funcionamiento de los edificios.

La unidad consta de una bomba de corrección, un controlador de temperatura electrónico que mantiene una curva de temperatura predeterminada y controladores de flujo y presión diferencial. Y estructuralmente, estos son bloques de tuberías montados en un marco de soporte de metal, que incluye una bomba, válvulas de control, elementos de accionamientos eléctricos y automatización, instrumentación, filtros, colectores de lodo.

En la unidad de control automatizado, se instalan elementos de control Danfoss, la bomba es Grundfoss. El conjunto completo de unidades de control se fabrica teniendo en cuenta las recomendaciones de los especialistas de Danfoss, quienes brindan servicios de consultoría en el desarrollo de estas unidades.

El nodo funciona de la siguiente manera. Cuando se dan condiciones en las que la temperatura en la red de calefacción supera la requerida, regulador electronico enciende la bomba y agrega tanto refrigerante desde la tubería de retorno al sistema de calefacción como sea necesario para mantener la temperatura establecida. El regulador hidráulico, a su vez, queda tapado, reduciendo el suministro de agua de red.

Modo de trabajo unidad de control automatizada en invierno, las 24 horas, la temperatura se mantiene de acuerdo con el programa de temperatura, corregido por la temperatura del agua de retorno.

A petición del cliente, un modo para reducir la temperatura en habitaciones con calefacción por la noche, los fines de semana y vacaciones lo que se traduce en un ahorro significativo.

Bajar la temperatura del aire en los edificios residenciales por la noche en 2-3 °C no empeora las condiciones sanitarias e higiénicas y al mismo tiempo ahorra un 4-5 %. En edificios industriales y administrativos-públicos, el ahorro de calor al bajar la temperatura durante las horas no laborables se logra en una medida aún mayor. La temperatura durante las horas no laborables se puede mantener a un nivel de 10-12 °C. El ahorro total de calor con control automático puede ser de hasta el 25% del consumo anual. Durante el período de verano, el nodo automatizado no funciona.

El ahorro de energía es especialmente importante, porque. es con la introducción de medidas de eficiencia energética que el consumidor logra el máximo ahorro.

La gama de unidades de control para el sistema de calefacción.

Q, Gcal/h dtubo, mm
1 0,15 50
2 0,30 50
3 0,45 65
4 0,60 80
5 0,75 80
6 0,90 80
7 1,05 80
8 1,20 100
9 1,35 100
10 1,50 100

La participación de los costos de calefacción es predominante en las facturas de servicios públicos en todo nuestro país. Al mismo tiempo, en regiones del norte, así como cuando se utilice fuel oil importado como combustible, energía térmica es especialmente caro. Por ello, el tema del consumo económico y uso razonable de la energía térmica es uno de los más urgentes en la actualidad.
Como sabes, los ahorros comienzan con la contabilidad. Hoy en día, los medidores de energía térmica suministrados a un edificio de apartamentos están instalados en casi todas partes. Las estadísticas muestran que esta simple medida ha reducido los costos de calefacción en un 20% y, a veces, incluso en un 30%. Pero esto no es suficiente, hay que seguir adelante y el vector de este movimiento debe dirigirse hacia la medición de calor apartamento por apartamento y la reducción del consumo de energía, en función de la reducción de la demanda de la misma.
Para ello, será necesario reconstruir la entrada del ascensor e instalar una unidad de control para el sistema de suministro de calor con regulación automática de su funcionamiento en función de la temperatura exterior. También es necesario instalar bombas con regulación de frecuencia de su funcionamiento. La mayoría sistema eficiente será al instalar un sensor de control de temperatura y un medidor para contabilizar el consumo de energía térmica en cada radiador de calefacción.
Por supuesto, esto requerirá dinero en efectivo, que, por calculos preliminares, debe pagar dentro de los dos años de operación del sistema. Puede usar los fondos del programa federal para mejorar la eficiencia del uso de los recursos energéticos, tomar un préstamo y pagarlo a expensas de los recibos mensuales de los residentes, destacando por separado el costo de la reconstrucción del sistema de calefacción. Simplemente puede "chipear" y, por lo tanto, dejar de tirar su propio dinero en medioambiente junto con la energía térmica utilizada irracionalmente.
Lo principal es entender que el sistema de calefacción que existe hoy, especialmente fuera de temporada, es como un fuego encendido en el balcón: calienta, pero no lo que se necesita.

Opción perfecta
La opción ideal sistema de calefacción para el consumidor es red de calefacción, que mantiene automáticamente la temperatura establecida en cada habitación. Al mismo tiempo, para los residentes, la motivación para su instalación y uso debe ser no solo condiciones confortables residencia (simplemente puede ajustar la temperatura abriendo puerta balcon o una ventana a la calle), sino también una reducción en la factura de la calefacción.
Para esto necesitas sistema de apartamentos Medición del consumo de energía térmica. Las empresas de venta insisten en que en nuestro país, con su tradicional distribución vertical del sistema de calefacción, es imposible instalar un contador de calor para cada apartamento, pero al mismo tiempo se pasa por alto (o simplemente no hay ganas de verlo y tomarlo). en cuenta) que se pueden instalar medidores de calor en cada radiador de calefacción, sin cambiar la distribución de calor vertical de dos tubos o un tubo a una horizontal.
Al calcular el calor, es suficiente sumar las lecturas de todos los medidores. Incluso un estudiante de primaria puede manejarlo.
La medición individual de la energía térmica le permitirá ahorrar calor conscientemente al detener su suministro a aquellas habitaciones donde no vive nadie temporalmente o simplemente prefieren estar en una habitación fresca. Para ello, puede cerrar los grifos instalados en cada radiador.
Pero hay otra forma de regular el consumo de calor: usando termostato del radiador compuesto por una válvula y un cabezal termostático. El principio de funcionamiento del sistema es simple: el movimiento de la válvula empotrada en la tubería es controlado por cabeza termostática, que reacciona a los cambios de temperatura en la habitación: caliente, la válvula cierra la tubería, fría, por el contrario, se abre. Al mismo tiempo, usando el control manual, puede configurar el dispositivo como desee: como si estuviera caliente, configure la temperatura máxima en el controlador que desea obtener en la habitación.
Hay termostatos con los que puede ajustar la temperatura de la habitación según la hora del día: nadie está en casa durante el día, puede apagar la calefacción y encenderla por la noche.
Parecería que todo es simple: se pueden instalar medidores en cada apartamento, se puede aumentar o disminuir la cantidad de energía térmica y se pueden ahorrar tarifas de calefacción. Pero al mismo tiempo se pasa por alto el sistema de regulación de la distribución de energía térmica en toda la vivienda, es decir, la entrada tradicional del ascensor.

El principio de funcionamiento del ascensor hidráulico.
El refrigerante se suministra al elevador hidráulico desde tubería principal. Su presión se regula mediante una válvula convencional. Al mismo tiempo, la temperatura del agua de la red es tan alta que no se puede suministrar directamente a los consumidores, por lo que el agua de la red en el elevador hidráulico se mezcla con el flujo de retorno ya enfriado.
Si el refrigerante hace un ciclo de movimiento a través del sistema de calefacción y al mismo tiempo no consume el suministro de energía térmica, lo que seguramente ocurrirá cuando los dispositivos de calefacción estén apagados, el ascensor recibirá agua caliente de la red y agua caliente de la tubería de retorno.
El ascensor hidráulico no tiene comentario con la tubería principal y no puede reducir la presión del agua de la red. Como resultado, se enviará agua demasiado caliente a los consumidores cuyos dispositivos de calefacción no estén bloqueados y funcionen a plena capacidad, lo que provocará daños en el equipo.
Al mismo tiempo, el medidor de energía térmica no registrará una disminución en el consumo de calor, y la compañía de ventas notará el sobrecalentamiento e impondrá sanciones. Resulta que todos los esfuerzos para reducir los costos de calefacción fueron en vano.

Qué hacer
Necesita un punto de calefacción con sistema automático regulación de suministro de agua de red


1. Ascensor hidráulico
2. Accionamiento eléctrico
3. Sistema de control
4. Sonda de temperatura
5. Sensor de temperatura del medio de calentamiento en la tubería de suministro
6. Sonda de temperatura de retorno

Utiliza un intercambiador de calor en el que se mezclan el agua de la red y el agua de la tubería principal. Es esta "mezcla" la que se suministra al sistema de calefacción. Su temperatura también se mide cuando valor permitido el suministro esta bloqueado agua principal, lo que conduce a una reducción del consumo de energía térmica.
Como resultado, se puede controlar el consumo de energía térmica.

Descripción:

Dichas medidas son la instalación de unidades de control automatizado para sistemas de calefacción (en adelante, ACU) en lugar de unidades térmicas o elevadoras, la instalación de válvulas de equilibrio en las tuberías ascendentes de los sistemas de calefacción y válvulas termostáticas en las conexiones a los calentadores.

Errores en la implementación de unidades de control automatizadas para sistemas de calefacción en Moscú (2008-2009)

A. M. Filippov, Jefe de la Inspección de Control de Ahorro de Energía de la Inspección Estatal de Vivienda de Moscú

Con la adopción de la Ley Federal N° 261-FZ del 23 de noviembre de 2009 “Sobre Ahorro de Energía y Mejoramiento de la Eficiencia Energética y sobre Modificaciones a Ciertas actos legislativos Federación Rusa» La importancia del ahorro energético en los edificios residenciales es cada vez mayor, especialmente las medidas que permiten no solo automatizar, sino también reducir el consumo de energía térmica de los edificios de apartamentos, así como optimizar la distribución del calor entre los consumidores de la casa. Tales medidas son la instalación de unidades de control automatizado para sistemas de calefacción (en lo sucesivo, ACU) en lugar de unidades térmicas o elevadoras, la instalación de válvulas de equilibrio en las tuberías ascendentes de los sistemas de calefacción y válvulas termostáticas en las conexiones a los dispositivos de calefacción.

Requisitos previos para la introducción de ACU

Por primera vez, el concepto de ACU apareció en 1995, cuando MNIITEP desarrolló y aprobó el concepto de "Sistemas modernos de suministro de calor y calefacción que ahorran energía para edificios en la construcción masiva de Moscú" y un programa para su implementación. Posteriormente, se prescribió la introducción de ACU en la nueva edición de MGSN 2.01–99 "Ahorro de energía en el edificio", luego, el 27 de abril de 2002, se llevó a cabo una reunión del Complejo de Arquitectura de la Ciudad de Moscú, en la cual, entre otros, consideraron el tema “Sobre soluciones técnicas estándar para el equipamiento de edificios en construcción edificios residenciales unidades de control automatizado de sistemas de calefacción.

En 2008, MoszhilNIIproekt State Unitary Enterprise, junto con Danfoss LLC, compilaron el álbum "Automated Control Units" utilizando soluciones técnicas. proyecto estándar, y en mayo de 2008, la organización de suministro de calor OJSC MIPC celebró dos reuniones con la participación de organizaciones de diseño y contratación para la instalación de ACU sobre el diseño y desarrollo de condiciones técnicas para vincular un proyecto típico para la instalación de ACU durante la revisión de edificios residenciales del programa 2008-2014.

Desde agosto de 2008, la introducción masiva (instalación) de ACU comenzó en edificios residenciales en lugar de ascensores y unidades de calefacción, y en la actualidad en Moscú el número de edificios residenciales con unidades de control automático instaladas alcanza los 1000 edificios, lo que representa aproximadamente el 3% de los edificios residenciales de la ciudad.

El principio de funcionamiento y los beneficios de usar ACU.

Qué es la ACU, el dispositivo y el principio de su funcionamiento se describieron repetidamente en los trabajos de M. M. Grudzinsky, S. I. Prizhizhetsky y V. L. Granovsky, incluso en. Además, se utiliza un principio similar de funcionamiento del equipo en la estación de calefacción central de OAO MOEK (anteriormente, en los puntos de calor de la Empresa Unitaria Estatal Mosgorteplo) en el sistema regulación automática sistema de calefacción dependiente (SARZSO), pero solo para modos de transición en otoño y primavera.

En resumen, ACU es un conjunto de dispositivos y equipos que proporciona un control automático de la temperatura y el caudal del refrigerante en la entrada de cada edificio exactamente de acuerdo con lo especificado para este edificio. gráfico de temperatura o según las necesidades de los residentes.

La ventaja de ACU en comparación con las unidades térmicas y elevadoras que tienen una sección transversal fija de la abertura de paso (boquilla elevadora, diafragma de estrangulación), a través de la cual el refrigerante ingresa al sistema de calefacción de la casa, es la posibilidad de cambiar la cantidad de refrigerante suministrado dependiendo sobre la temperatura del agua en las tuberías de impulsión y retorno del sistema de calefacción con corrección de la temperatura exterior de acuerdo con la curva de temperatura.

A diferencia de las unidades de ascensor instaladas en cada sección de la casa, la ACU generalmente se monta una por edificio (si hay 2 entradas térmicas en la casa, entonces se instalan 2 ACU), mientras que la conexión se realiza después de la unidad de medición para la térmica. energía del sistema de calefacción (si lo hay).

El diagrama esquemático y la vista de ACU en axonometría se muestran en la fig. 1, 2 (basado en los materiales de Danfoss LLC). Posible opciones de diseño, debido al esquema de conexión a la red de calefacción, modos hidráulicos en la entrada térmica, diseño específico sistemas de calefacción de edificios y condiciones de funcionamiento (12 soluciones estándar en total).

Figura 2.

Un esquema ejemplar de la ACU proporciona: 1 - unidad electrónica (panel de control); 2 – sensor de temperatura del aire exterior; 3 - sensores de temperatura del refrigerante en las tuberías de suministro y retorno; 4 – válvula reguladora de caudal con transmisión por engranajes; 5 – válvula reguladora de presión diferencial; 6 - filtro; 7- bomba de circulación; 8 – la válvula de retención.

Como puede verse en el diagrama, ACU consta básicamente de tres partes: red, circulación y electrónica.

La parte de red de la ACU incluye una válvula reguladora de flujo de refrigerante con transmisión por engranajes, una válvula reguladora de presión diferencial con un elemento regulador de resorte y un filtro.

La parte de circulación de la ACU incluye una bomba de circulación (mezcla) y una válvula de retención. Como bombas mezcladoras, se instalan dos bombas Grundfos (u otro tipo de bombas que cumplan con los requisitos de la ACU), que funcionan alternativamente en un temporizador con un ciclo de 6 horas. Las bombas son controladas por una señal de un sensor de presión diferencial instalado. en las bombas.

La parte electrónica de la ACU incluye una unidad electrónica (panel de control) que proporciona Control automático termomecánica y equipo de bombeo para mantener el gráfico de temperatura establecido y el régimen hidráulico en el sistema de calefacción del edificio, una tarjeta ECL (diseñada para programar el controlador de modo térmico), un sensor de temperatura exterior (instalado en el lado norte de la fachada del edificio), sensores de temperatura del refrigerante en las tuberías de impulsión y retorno y una válvula motorreductora de regulación del caudal de refrigerante en la parte de la red de CA.

Errores en la implementación de ACU

El tema principal de este artículo son los errores cometidos durante la planificación del trabajo, el diseño y la instalación de ACU en Moscú, que anularon todo el trabajo realizado y no permitieron obtener los indicadores planificados de eficiencia energética y ahorro de energía. Durante un año y medio, las AHU instaladas prácticamente no se usaron para el propósito previsto o se usaron de manera ineficiente, los equipos costosos a menudo permanecieron inactivos en un estado desconectado y el refrigerante ingresó a los sistemas de calefacción de la casa a través de ascensores sin desmantelar.

Por supuesto, muchos de los errores se corrigieron posteriormente y se ajustó el trabajo de la UMA, pero los errores podrían haberse evitado si el trabajo se hubiera organizado adecuadamente en todas las etapas del proceso.

Entonces, ¿cuáles fueron esos errores?

1. En la etapa de planificación y organización del trabajo.

Al elegir una solución técnica, en violación de los requisitos de MGSN 2.01–99 "Ahorro de energía en edificios" (cláusula 4.2.1.), No se realizó una comparación técnica y económica de las opciones: 1) instalación de ACU de distribución redes de estaciones de calefacción central o 2) instalación de ITP desde tuberías principales de calor y redes de plomería de la ciudad. Como resultado, durante la instalación de la unidad de control automático, se duplicaron las funciones del equipo instalado en la estación de calefacción central, lo que es contrario a las "Reglas operación técnica centrales térmicas” de Rostekhnadzor de la Federación Rusa (cláusula 9.1.2.), y la instalación de unidades de control automático y válvulas de equilibrio condujo a un aumento de la resistencia hidráulica en el sistema y la necesidad de reemplazar (reconstruir) el térmico y mecánico equipos de la CHP. Sin embargo, no se previó la reconstrucción de la subestación de calefacción central, y la ACU no se introdujo por el método de clúster, comenzando desde las casas finales, sino de manera no compleja, solo en edificios individuales al principio o en medio de la conexión a la subestación central de calefacción. Como resultado, la instalación sencilla de la ACU violó el equilibrio hidráulico y térmico establecido en las redes de calefacción intra-cuarto, condujo a un deterioro en el funcionamiento de los sistemas de calefacción de la mayoría de los edificios adjuntos y requirió un ajuste térmico costoso ( con el cálculo de los diámetros de las boquillas del elevador y los diafragmas de estrangulación, su instalación en los nodos de distribución de entrada y el posterior ajuste (reemplazo) durante la operación en temporada de calefacción.

2. En la etapa de diseño:

- no hubo proyectos de trabajo, a menudo en lugar de proyectos de trabajo, se usaron copias de un proyecto estándar sin cálculos, selección y vinculación de equipos a las condiciones locales, lo que llevó a decisiones erróneas al elegir e instalar equipos y, como resultado, a violaciones de los regímenes de suministro de calor durante su funcionamiento;

- los esquemas de instalación seleccionados para la ACU no cumplieron con los requisitos, lo que tuvo un impacto negativo inmediato en el suministro de calor. Por ejemplo, en tres edificios residenciales de ZAO, como consecuencia del desmantelamiento de la unidad de ascensor y el uso de sistema dependiente calentamiento del circuito AUU, destinado a sistemas independientes sin unidad de mezcla, se violó el programa de temperatura de diseño de la operación del sistema (95–70 °С) y el refrigerante sobrecalentado primario con un programa de temperatura (150/70 °С) entró en el dispositivos de calefacción, lo que provocó el sobrecalentamiento de los más cercanos a lo largo del portador de calor de los locales residenciales y la violación de la circulación del portador de calor en los elevadores de los extremos (sobrecalentamiento de los locales ubicados en los elevadores de los extremos). El funcionamiento del sistema en este modo estuvo plagado de quemaduras de los residentes al tocar dispositivos y tuberías. Solo la intervención oportuna ayudó a eliminar este error antes del inicio del clima frío;

- emitido especificaciones(TS) no correspondía a los parámetros reales: por ejemplo, el programa 150/70 °С se indicó en el TS y el proyecto en lugar del 105/70 °С real, lo que condujo a la elección incorrecta del esquema ACU. Asimismo, al emitir las condiciones técnicas para la ACU, no se tuvo en cuenta que en el transcurso de revisión Se reconstruyeron los sistemas de calefacción (se cambiaron los esquemas de un tubo a dos tubos, los diámetros de las tuberías de distribución y los elevadores, las áreas de calefacción de los dispositivos de calefacción, etc.), mientras que el cálculo de la CA para el sistema de calefacción se realizó antes de la reconstrucción.

3. En la etapa de instalación y puesta en marcha:

- El momento de la instalación se eligió por error: las ACU a menudo ya estaban montadas en período de invierno después de la finalización de otros trabajos, lo que provocó quejas de los residentes sobre el inicio intempestivo de la calefacción, los frecuentes apagados de la calefacción, las violaciones del régimen de temperatura;

– en vano se negaron a instalar ACU en los casos en que se instalaron válvulas de equilibrio en los elevadores de los sistemas de calefacción central durante la revisión. Su instalación condujo a un fuerte aumento de la resistencia hidráulica en los sistemas, y en ausencia de ACU con equipo de bombeo y no se hizo ningún trabajo para reemplazar las bombas en la subestación de calefacción central en tales edificios residenciales y casas vecinas en el período de calefacción, problemas con inmediatamente surgió el suministro de calor;

– los sensores de temperatura del aire exterior no estaban montados en el lado norte del edificio, lo que provocó una configuración incorrecta del régimen térmico debido a la influencia radiación solar en el sensor (su calentamiento);

- el trabajo de la AMU se llevó a cabo en modo manual independiente y no se transfirió a Modo automático;

– faltaban documentos y tarjetas ECL debido a que el instalador no los transfirió empresa de gestión;

– no había suministro de energía de respaldo para el aire acondicionado, lo que en caso de un corte de energía podría provocar el apagado del sistema de calefacción central;

- no se realizaron trabajos de adecuación y adecuación y medidas de reducción de ruido;

- no hubo mantenimiento de la ACU.

Como resultado de estos errores y violaciones, en las casas con aire acondicionado instalado, hubo numerosas quejas de los residentes sobre la falta de calefacción del sistema de calefacción y el ruido por el funcionamiento del equipo.

Todo lo anterior fue posible debido a la mala organización del trabajo, la falta de un control adecuado por parte del cliente sobre todas las etapas del proceso de introducción de ACU. El autor espera que el artículo publicado ayude a evitar tales errores en el futuro tanto en Moscú como en otras ciudades.

Al introducir ACU, es necesario organizar claramente el trabajo de las organizaciones de diseño, los servicios relevantes de construcción e instalación y reparación y mantenimiento, verificar cuidadosamente las especificaciones técnicas emitidas para verificar el cumplimiento de los datos reales, realizar la supervisión técnica en cada etapa del trabajo e inmediatamente después instalación, comience el mantenimiento de la ACU organización especializada. De lo contrario, el tiempo de inactividad del costoso equipo ACU o su mantenimiento no calificado provocará fallas, pérdida de documentación técnica y otras consecuencias negativas.

Uso efectivo de ACU

El uso de ACU es más efectivo en los siguientes casos:

- en casas con unidades de ascensor suscritas del sistema de calefacción, directamente conectadas a las principales redes de calefacción de la ciudad;

– en casas finales conectadas a la subestación de calefacción central con caída de presión insuficiente en el sistema de calefacción central con instalación obligatoria bombas de calefacción central;

- en casas con calentadores de agua a gas(con suministro de agua caliente descentralizado) y calefacción central.

La ACU debe instalarse en un método de grupo complejo que abarque todos, sin excepción, los edificios residenciales y no residenciales conectados a la estación de calefacción central.

La instalación y puesta en marcha del sistema de calefacción y el equipo ACU deben realizarse simultáneamente.

Cabe señalar que junto con la instalación de ACU, las siguientes medidas son bastante efectivas:

– transferencia de la subestación central de calefacción con un esquema dependiente para conectar los sistemas de calefacción a una independiente con instalación en punto de calentamiento membrana Tanque de expansión;

- instalación en la estación de calefacción central con un esquema de conexión dependiente de equipos para el control automático del suministro de calor (SAR ZSO), similar a AUU;

- ajuste de redes de calefacción central intra-cuarto con la instalación de boquillas de diseño para ascensores y diafragmas de estrangulación en las unidades de distribución de entrada de edificios;

– transferencia de sistemas de suministro de agua caliente sin salida a esquemas de circulación.

En general, la operación de ACU ejemplares ha demostrado que el uso de ACU junto con válvulas de equilibrado en los elevadores del sistema de calefacción central, válvulas termostáticas en cada calentador y sosteniendo medidas de calentamiento le permite ahorrar hasta un 25-37% de energía térmica y brindar condiciones de vida cómodas en cada habitación.

Literatura

1. Grudzinsky M. M., Prizhizhetsky S. I. Sistemas de calefacción energéticamente eficientes // ABOK. - 1999. - Nº 6.

2. Granovsky V. L., Prizhizhetsky S. I. Sistema de calefacción para edificios residenciales de construcción masiva y reconstrucción con automatización integrada del consumo de calor // AVOK. - 2002. - Nº 5.

Categoría K: Suministro de agua y calefacción

Unidades de control para sistemas locales de calefacción

Desde las redes de calefacción externas, el agua ingresa a los edificios a las unidades de control (Fig. 255), instaladas en las entradas, con la ayuda de las cuales encienden, apagan, controlan y regulan los sistemas locales.

Las válvulas de compuerta se instalan en la entrada del edificio en las tuberías de suministro y retorno para desconectar el sistema local de red al aire libre. Para iniciar el sistema en invierno, con el fin de evitar la congelación de la tubería desde la tubería principal de calefacción hasta la unidad de control, se instala una línea de derivación que funciona durante el inicio del sistema en invierno. El agua con una temperatura superior a 100 °C de la red de calefacción ingresa al elevador de chorro de agua, donde se mezcla con parte del agua de retorno del sistema de calefacción local.

La temperatura requerida del agua mezclada que ingresa al sistema se logra ajustando las válvulas en el elevador. Agua de retorno, no mezclado con el caliente, se envía desde el sistema a través del medidor de agua a la red de calefacción. El contador de agua está conectado al contador de calor mediante accesorios.

El medidor de agua está instalado en la línea de retorno, en la que el refrigerante tiene más baja temperatura, lo que garantiza condiciones normales de trabajo.
Para controlar la temperatura del agua se instalan tres termómetros: antes del ascensor, después del ascensor y en la línea de retorno.

La presión se controla mediante tres manómetros colocados al mismo nivel. Las válvulas de tres vías se encuentran debajo de los manómetros. La pérdida de presión en el sistema y la resistencia del ascensor son de al menos 8-10 m de agua. Arte.

La entrada está equipada con un regulador que mantiene automáticamente flujo constante agua. EN casos individuales también instale un regulador de presión.

Arroz. 1. Unidad de control para sistemas locales de calefacción: 1 -- válvula de tres vías, 2 - válvulas de compuerta, 3 - válvulas de tapón, 4, 12 - colectores de lodo, 5 - válvula de retención, 6 - arandela de mariposa, 7 - accesorio para medidor de calor, 8 - termómetro, 9 - manómetro, 10 - elevador, 11 - medidor de calor, 13 - medidor de agua, 14 - regulador de flujo de agua, 15 - regulador de reflujo, 16 -. válvulas, 17 - línea de derivación

Para atrapar la suciedad que ha caído a la red, se instalan colectores de lodos con válvulas de tapón de drenaje. Para regular la resistencia, se instalan una válvula de retención y una arandela de estrangulación después del regulador.

En cualquier edificio, incluida una casa privada, existen varios sistemas de soporte vital. Uno de ellos es el sistema de calefacción. Se puede utilizar en casas particulares. diferentes sistemas, que se seleccionan en función del tamaño del edificio, el número de plantas, las características climáticas y otros factores. En este material, analizaremos en detalle qué es una unidad de calefacción, cómo funciona y dónde se usa. Si ya tiene un ensamblaje de elevador, le será útil aprender sobre los defectos y cómo eliminarlos. Así es como se ve una unidad de ascensor moderna. Aquí se muestra una unidad accionada eléctricamente. También se encuentran otros tipos de este producto.

En palabras simples, una unidad térmica es un complejo de elementos que sirven para conectar una red de calefacción y consumidores de calor. Seguramente los lectores tienen una pregunta sobre si es posible instalar este nodo por su cuenta. Sí, puedes si puedes leer diagramas. Los consideraremos, y un esquema será analizado en detalle.

Principio de funcionamiento

Para entender cómo funciona el nodo, es necesario dar un ejemplo. Para ello, tomaremos una casa de tres plantas, ya que la unidad de ascensor se utiliza específicamente en edificios de gran altura. La parte principal del equipo que pertenece a este sistema se encuentra en sótano. El siguiente diagrama nos ayudará a comprender mejor el trabajo. Vemos dos tuberías:

  1. Servir.
  2. Atrás.

Ahora necesitas encontrar en el diagrama cámara térmica a través del cual se envía agua al sótano. También puede notar las válvulas de cierre, que deberían en sin fallar pararse en la entrada. La elección de los accesorios depende del tipo de sistema. Las válvulas de compuerta se utilizan para la construcción estándar. pero si se trata sistema complejo en un edificio de varios pisos, los maestros recomiendan tomar válvulas de bola de acero.

Al conectar una unidad de ascensor térmico, es necesario cumplir con las normas. En primer lugar, esto se refiere condiciones de temperatura en salas de calderas. Durante el funcionamiento, se permiten los siguientes indicadores:

  • 150/70°C;
  • 130/70°C;
  • 95(90)/70°C.

Cuando la temperatura del líquido está en el rango de 70-95°C, comienza a distribuirse uniformemente por todo el sistema debido al funcionamiento del colector. Si la temperatura supera los 95°C, la unidad elevadora comienza a trabajar para bajarla, ya que el agua caliente puede dañar los equipos de la casa, así como las válvulas. Es por eso que este tipo de construcción se usa en edificios de varios pisos: controla la temperatura automáticamente.

análisis de esquema

Como comprenderá, la unidad consta de filtros, un elevador, un control instrumentos de medición y accesorios. Si planea participar de forma independiente en la instalación de este sistema, entonces debe comprender el esquema. Un ejemplo adecuado sería un edificio de gran altura, en cuyo sótano siempre hay una unidad de ascensor.

En el diagrama, los elementos del sistema están marcados con números:

1, 2: estos números indican las tuberías de suministro y retorno que están instaladas en la planta de calefacción.

3.4 - tuberías de suministro y retorno instaladas en el sistema de calefacción del edificio (en nuestro caso, este es un edificio de varios pisos).

5 - ascensor.

6 - los filtros se indican bajo este número limpieza gruesa, que también son conocidos como excavadoras de lodo.

7 - termómetros

8 - manómetros.

La composición estándar de este sistema de calefacción incluye dispositivos de control, colectores de lodo, elevadores y válvulas. Según el diseño y el propósito, se pueden agregar elementos adicionales al nodo.

¡Interesante! Hoy en rascacielos y Edificio de apartamentos puede ser encontrado nodos de ascensor que son accionados eléctricamente. Se necesita una actualización de este tipo para regular el diámetro de la boquilla. Debido al accionamiento eléctrico, puede ajustar el portador de calor.

Vale la pena decir que cada año utilidades Publicas aumento de precio, esto también se aplica a las casas particulares. En este sentido, los fabricantes de sistemas les suministran dispositivos destinados al ahorro de energía. Por ejemplo, ahora el circuito puede contener reguladores de caudal y presión, bombas de circulación, protección de tuberías y elementos de tratamiento de agua, así como automatismos destinados a mantener un modo confortable.

También en sistemas modernos Se puede instalar una unidad de medición de energía térmica. Por el nombre, puede entender que él es responsable de contabilizar el consumo de calor en la casa. Si falta este dispositivo, los ahorros no serán visibles. La mayoría de los propietarios de casas y apartamentos privados buscan instalar medidores de electricidad y agua, porque tienen que pagar mucho menos.

Características del nodo y características del trabajo.

De acuerdo con los diagramas, se puede entender que el elevador en el sistema es necesario para enfriar el refrigerante sobrecalentado. En algunos diseños hay un ascensor que también puede calentar agua. Especialmente, un sistema de calefacción de este tipo es relevante en regiones frías. El elevador en este sistema arranca solo cuando el líquido enfriado se mezcla con agua caliente procedente de la tubería de suministro. Esquema. El número "1" indica la línea de suministro de la red de calefacción. 2 es la línea de retorno de la red. Debajo del número "3" está el elevador, 4 - el regulador de flujo, 5 - el sistema de calefacción local.

De acuerdo con este esquema, se puede entender que el nodo aumenta significativamente la eficiencia de todo el sistema de calefacción de la casa. Funciona simultáneamente como bomba de circulación y mezclador. En cuanto al costo, el nodo costará bastante barato, especialmente la opción que funciona sin electricidad.

Pero todo sistema tiene sus inconvenientes, y no fue la excepción:

  • Se requieren cálculos separados para cada elemento del ascensor.
  • Las caídas de compresión no deben superar los 0,8-2 bar.
  • Incapacidad para controlar la temperatura alta.

como esta el ascensor

EN tiempos recientes Los ascensores aparecieron en utilidades Publicas. ¿Por qué elegiste este equipo? La respuesta es simple: los ascensores se mantienen estables incluso cuando hay caídas en el sistema hidráulico y condiciones térmicas. El elevador consta de varias partes: una cámara de vacío, un dispositivo de chorro y una boquilla. También puede escuchar sobre la "unión del ascensor", estamos hablando de válvulas de cierre, así como instrumentos de medición que le permitan mantener trabajo normal todo el sistema.

Como se mencionó anteriormente, hoy en día se utilizan ascensores equipados con un accionamiento eléctrico. Debido al accionamiento eléctrico, el mecanismo controla automáticamente el diámetro de la boquilla, como resultado, la temperatura se mantiene en el sistema. El uso de tales ascensores ayuda a reducir las facturas de energía.

El diseño está equipado con un mecanismo que gira debido a un accionamiento eléctrico. Las versiones anteriores utilizan un rodillo dentado. Un mecanismo está diseñado para asegurar que la aguja del acelerador se pueda mover dirección longitudinal. Por lo tanto, cambia el diámetro de la boquilla, después de lo cual es posible cambiar el caudal del portador de calor. Gracias a este mecanismo, el consumo de fluido de red se puede reducir al mínimo o aumentar en un 10-20%.

Posibles fallos de funcionamiento

Un mal funcionamiento común puede denominarse falla mecánica del ascensor. Esto puede ocurrir debido a un aumento en el diámetro de la boquilla, defectos en las válvulas o la obstrucción del sumidero. Es bastante simple entender que el ascensor está fuera de servicio: hay caídas notables de temperatura del portador de calor antes y después de pasar por el ascensor. Si la temperatura es baja, entonces el dispositivo simplemente está obstruido. En caso de grandes diferencias, se requiere la reparación del ascensor. En cualquier caso, si ocurre un mal funcionamiento, se requieren diagnósticos.

La boquilla del elevador se obstruye con bastante frecuencia, especialmente en áreas donde el agua contiene muchos aditivos. Este elemento se puede desmontar y limpiar. En el caso de que el diámetro de la boquilla haya aumentado, es necesario un ajuste o reemplazo completo este elemento

Otras fallas incluyen el sobrecalentamiento de los dispositivos, fugas y otros defectos inherentes a las tuberías. En cuanto al sumidero, el grado de obstrucción se puede determinar mediante los indicadores de los manómetros. Si la presión aumenta después del sumidero, entonces se debe revisar el elemento.