Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лабораторный практикум по Теплотехнике и ЭМ, 17.02.2016.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
89.1 Mб
Скачать

4.3.4. Монтаж узла присоединения системы отопления итп

Современные автоматизированные системы отопления присоединяются к тепловой сети по независимой и зависимой схеме. Самой распространенная в России зависимая схема присоединения системы отопления. Прежде всего, такую схему присоединения используют при одинаковом графике регулирования температуры теплоносителя в системе отопления и тепловой сети. Главный критерий ее применения в других случаях – это предписание теплоснабжающей организации.

При зависимой схеме присоединения в ИТП не требуется устанавливать дорогое тепломеханическое оборудование. Основным ее элементом считается циркуляционный насос, который необходим при автоматизации узла, а также при использовании в системе отопления радиаторных терморегуляторов.

В результате при монтаже ИТП схема независимого присоединения считается предпочтительнее, хотя стоит дороже. Она является универсальной: используется для зданий любой этажности и предназначения вне зависимости от характеристик в тепловой сети теплоносителя и гидравлических режимов ее функционирования.

Циркуляционные насосы внутреннего вторичного контура системы отопления устанавливают в ИТП перед водоподогревателем на обратном трубопроводе. Подпитка и заполнение в ИТП независимо присоединённой системы отопления проводится через автоматизированный узел подпитки из обратного трубопровода сети.

Циркуляционный насос систем отопления должен обеспечивать расчетные расход и давление. Рабочая точка насоса должна находиться в области значений к.п.д., близких к максимальному для принятого типа насоса. При выборе насоса, имеющего две или три скорости вращения, надо принимать во внимание меньшую или среднюю скорость.

Для автоматизированных систем отопления тепловой мощностью 0,5 МВт и более рекомендуется применять циркуляционные насосы с электронным управлением, обеспечивающие путем преобразования частоты переменного тока плавное регулирование числа оборотов двигателя при колебаниях теплопотребления.

Для работы в системе отопления рекомендуется выбирать насосы с пологой характеристикой в рабочей области.

Уровень шума, создаваемый циркуляционным насосом, расположенным под помещениями с постоянным пребыванием людей, не должен превышать предельных нормативных значений, установленных действующими нормами для этих помещений.

4.3.5. Узлы учёта тепловой энергии

Согласно Федерального закона № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и Федерального закона № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» все жилые многоквартирные дома в обязательном порядке должны были быть оснащены узлами учета расхода теплоты, горячей и холодной воды.

Узел учёта тепловой энергии – это комплекс приборов и устройств, обеспечивающих учет теплоты, массы (объема) теплоносителя, контроль и регистрацию его параметров. Конструктивно он представляет собой набор модулей, которые врезаются в трубопроводы. В состав узла учёта входят: вычислитель, преобразователи расхода, температуры, давления, приборы индикации температуры и давления, запорная арматура. Они нужны для учета фактически потребляемой тепловой энергии абонентом и расчетов с поставщиком тепловой энергии.

Узлы учета тепловой энергии, которые фиксируют фактический расход теплоносителя в трубопроводах, а также расход горячей воды, предназначены для того, чтобы определять, соответствует ли количество поступающей тепловой энергии установленной норме. Тепловые узлы учета автоматически производят самодиагностику, отслеживают малейшие нарушения в работе отопительной системы и не допускают постороннего вмешательства в процесс учета тепловой энергии. Узлы управления системы отопления и горячего водоснабжения, а также узлы учета тепловой энергии должны проектироваться и устанавливаться только квалифицированными специалистами.

Как показано на рис. 18-24, схемы узлов ввода и учета расхода теплоты и горячей и холодной воды могут быть очень разными, как и виды оборудования и приборы учета, которые в них используются. Это зависит от конкретного здания, его инженерных систем и т. д.

На рис. 18 показан пример узла управления местной системой отопления, установленный на вводе в здание, через который нагретая вода из тепловой сети поступает в здание. С помощью таких или похожих узлов управления включают, выключают, контролируют и регулируют работу местных систем отопления.

Рис. 18. Узел управления местной системой отопления: 1 – трехходовой кран; 2 – задвижки; 3 – пробочные краны; 4, 12 – грязевики на подающей и обратной магистрали; 5 – обратный клапан; 6 – дроссельная шайба; 7 – штуцер для

присоединения теплосчетчика; 8 – термометр; 9 – манометр; 10 – элеватор;

11 – теплосчетчик; 13 – водомер; 14 – регулятор расхода воды; 15 – регулятор подпора; 16 – вентили; 17 – обводная линия.

У ввода в здание на подающем и обратном трубопроводах установлены задвижки 2 для отключения местной системы от наружной сети. Для пуска системы в зимний период во избежание замерзания трубопровода от тепловой магистрали до узла управления устраивают обводную линию 17, которая действует во время пуска системы зимой. Вода с температурой выше 100 °С из теплосети поступает в элеватор 10, где смешивается с частью обратной воды из системы отопления.

Требуемая температура смешанной воды, поступающей в систему, достигается регулированием задвижками у элеватора 10. Обратная вода, не подмешиваемая к горячей, из системы направляется через водомер 13 в тепловую сеть. Водомер соединен с теплосчетчиком штуцерами.

Водомер 13 устанавливают на обратной магистрали, в которой теплоноситель после остывания в системе отопления имеет более низкую температуру, что обеспечивает нормальные условия его работы.

Чтобы контролировать температуру воды, устанавливают три термометра 8: до элеватора, после элеватора и на обратной линии.

Давление контролируют тремя манометрами 9, установленными на одинаковом уровне. Под манометрами расположены трехходовые краны. Потери давления в системе и сопротивление элеватора составляют не менее 8-10 м вод. ст.

Ввод оборудован регулятором расхода воды 14, автоматически поддерживающим постоянный расход воды. В отдельных случаях устанавливают также регулятор подпора 15.

Для улавливания грязи, попавшей в сеть, устанавливают грязевики со спускными пробочными кранами 3. Для регулирования сопротивления после регулятора устанавливают обратный клапан 5 и дроссельную шайбу 6.

Рис. 19. Схема узла ввода и учета расхода тепловой энергии

на отопление или горячее водоснабжение.

Рис. 20. Схемы узлов ввода и учета расхода тепловой энергии

на отопление или горячее водоснабжение.

Рис. 21. Схемы узлов учета расхода тепловой энергии в здании

на отопление и горячее водоснабжение.

Рис. 22. Схема узла учета тепловой энергии в здании: 1 – теплосчетчик;

2 – первичный преобразователь расхода; 3 – датчик температуры

теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах; 4 – термометр в

защитной оправе; 5 – манометр; 6 – фильтр сетчатый магнитный; 7 – задвижка.

Рис. 23. Фотографии узлов ввода в здания, на которых установлены

приборы для учета расхода теплоты, горячей и холодной воды.

Рис. 24. Фотографии узлов ввода в здания, на которых установлены

приборы для учета расхода теплоты, горячей и холодной воды.