Главная

Стройматериалы. Отопительные системы.

  • Главная
  • Статьи
  • Прайс лист
  • Контакты
  • О нас
  • Ресурсы
  • Наши баннера
  • Карта сайта

Отопление

  • Обзор оборудования
  • Теплоснабжение
  • Трубопроводы, арматура и иркуляционные насосы
  • Отопительные приборы для помещений
  • Системы водного отопления
  • Основные условия размещения отопительных установок
  • Основы техники отопительных котлов
  • Основы хранения топлива
  • Предписания
  • Расчет теплопотребления зданий по DIV 4701
  • Системы парового отопления низкого давления
  • Физиологические, гигиенические и строительно-физические основы
  • Нормативные документы Российской Федерации по отопительной технике
Главная » Системы водного отопления » Основные способы регулирования систем отопления

Основные гидравлические схемы Разводка

Опубликовано MuHyc в Втр, 05/31/2011 - 19:50

Так как используемые в отопительной технике схемы потоков воды учитываются при регулировании мощности или температуры, то можно говорить лишь о небольшом количестве основных схем. Изначально различают две основные группы схем с разводкой нагретой воды по нескольким отопительным контурам.

Разводка без основного насоса. Между котлом и основным распределителем насос не встраивают, т.е. каждый отопительный контур имеет свой собственный насос. Этот насос должен преодолеть потери давления в соответствующем отопительном контуре и контуре котла. В контуре котла количество воды изменяется, в отопительном контуре - остается постоянным. Так как перепады давлений в каждом отопительном контуре не одинаковы, то они влияют друг на друга.

Разводка с основным насосом. Между котлом и основным распределителем встраивают насос для контура котла. Между распределителем и коллектором находится короткий обводной участок. Тем самым обеспечивается равномерная подача к отдельным отопительным контурам, так как между распределителем и коллектором возникает постоянный перепад давления.

Наряду с этими основными схемами используются также схемы с минимальным объемным расходом воды в котле и регулированием температуры в отопительном контуре или обратной линии котла. Минимальный объемный расход может быть обеспечен с помощью насоса для контура котла.

Максимальная температура в подающей линии поддерживается в основном с помощью предохранительного оборудования котла.

Обычные котельные установки в стационарном режиме эксплуатируются с высокой, практически постоянной температурой воды. Подгонка производится, как правило, с помощью смесительного оборудования.

Современные низкотемпературные и конденсационные котлы работают в основном с различной температурой подготовки воды в зависимости от температуры наружного воздуха.

В определенных котельных установках, прежде всего мощностью до 100 кВт или с большим объемом воды, необходимо повышать температуру обратной линии для того, чтобы избежать образования конденсата в котле, особенно при пуске.

Установка с несколькими котлами

Если используются установки с несколькими котлами, то должны выполняться следующие дополнительные условия:

- не находящиеся в эксплуатации котлы в соответствии с Предписаниями по отопительным системам должны иметь возможность гидравлического отключения;

- для того чтобы объемный расход воды в каждом котле был постоянным, каждый котел должен быть оборудован собственным насосом;

- в соответствии с Предписанием по отопительным системам котлы должны быть оборудованы системой следящего регулирования.

В установках с несколькими котлами требуемый объемный расход воды изменяется в широком диапазоне, что может привести к неблагоприятному распределению воды, шуму в трубах и т.д. Этого можно избежать с помощью объединенного подключения, применения распределителя без давления или трубопровода для гидравлического выравнивания.

Распределитель без давления

Распределитель без давления используют в тех случаях, когда каждый отопительный контур имеет свой циркуляционный насос, который преодолевает потери давления только в данном контуре, а циркуляцию воды внутри отопительного контура обеспечивает исполнительный механизм регулирующего клапана.

Распределитель потоков

Благодаря уравнительному трубопроводу (распределителю, рис. 9.32) можно избежать перепада давления. В распределителе потоков происходит гидравлическая увязка контура котла и отопительных контуров.

Функциональные состояния

Различают три функциональных состояния:

- расход воды в отопительных контурах системы соответствует расходу воды в котле -> распределитель не работает;

- расход воды в отопительных контурах системы больше расхода воды в котле (теплопотребление в отопительном контуре повышенное) разность в расходах передается от обратной к подающей линии через распределитель (температура в подающей линии уменьшается);

- расход воды в отопительных контурах меньше расхода воды в котле (теплопотребление в отопительном контуре пониженное) —> разность в расходах передается от подающей к обратной линии через распределитель (температура в обратной линии повышается).

Схема теплоснабжения с распределителем потоково воды:

KF — датчик регулирования температуры в котле (КД);

RF — датчик регулирования температуры обратной линии (ОД);

К,, Kj— котел 1, 2

Рис. 9.32. Схема теплоснабжения с распределителем потоково воды [9.4]:

KF — датчик регулирования температуры в котле (КД);

RF — датчик регулирования температуры обратной линии (ОД);

К,, Kj— котел 1, 2

‹ Нормируемый показатель Вверх Основные задачи регулирующей техники Основные задачи ›
  • Войдите на сайт для отправки комментариев

Материалы

  • Бездефектное строительство многоэтажных зданий Часть 1
  • Бездефектное строительство многоэтажных зданий Часть 2
  • Клеящие материалы
  • Лакокрасочные материалы и покрытия
  • Неорганические клеи
  • Отделка и ремонт для бережливого хозяина
  • Перепланировка, ремонт и дизайн квартиры
  • Подводные камни евроремонта
  • Растворители для лакокрасочных материалов
  • Скатные крыши
  • Стройка и Ремонт

Календарь