с гвс, без гвс, с размерами и счетчиком
Теплоноситель в системах центрального теплоснабжения проходит по тепловому пункту до того, как попасть непосредственно в секции радиаторов каждой квартиры и отдельного помещения. В таком узле вода приводится к расчетной температуре, а баланс обеспечивается благодаря тому, что правильно работает схема элеваторного узла отопления. В подвале любого многоэтажного дома, отапливаемого по центральной магистрали, можно найти такой элеватор.
Разбираясь, что такое элеватор, стоит отметить необходимость этого комплекса для соединения с его помощью тепловых сетей и частных потребителей. Тепловой узел – это модуль, выполняющий функции насосного оборудования. Чтобы увидеть, что такое элеватор в системе отопления, необходимо опуститься в подвал практически любого многоквартирного дома. Там среди запорной арматуры и измерителей давления удастся обнаружить искомый элемент отопительной системы (схема указана на рисунке ниже).
Выясняя, элеватор, что это такое, стоит определить его функционал по выполняемым задачам. В их число входит перераспределение давления изнутри отопительной системы, при этом выдается теплоноситель с допустимой температурой. Фактически объем воды удваивается, перемещаясь по магистралям от котельной. Такой эффект достигается при наличии воды в отдельном герметизированном сосуде.
Температура теплоносителя, поступающего из котельной, обычно находится в пределах 105-1500С. Использовать его с данным параметром в бытовых условиях не представляется возможным по соображениям безопасности.
Нормативными документами регламентировано граничное температурное значение для теплоносителя, которое должно составлять не более 950С.
Для справки. В настоящее время активно обсуждается вопрос о снижении температуры горячей воды с 600С, предусмотренной СанПин, до 500
С, мотивируя это необходимостью экономить на ресурсах. Как отмечают эксперты, такую минимальную разницу потребитель не заметит, а для того, чтобы ежесуточно проводилась надлежащая дезинфекция воды в трубах, рекомендуется повышать ее до 700С. Насколько эта инициатива рациональна и обдумана, пока рано судить. Изменения в СанПин еще не внесены.Возвращаясь к теме элеватора системы отопления, отметим, что температуру в системе обеспечивает именно он. Благодаря данным действиям удается снизить риски:
- с чрезмерно перегретыми батареями легко получить ожег;
- радиаторы отопления не всегда способны выдерживать длительное время воздействие повышенной температуры теплоносителя под давлением;
- разводка из полимерных или металлопластиковых труб не предусматривает их применение с таким горячими теплоносителями.
Чем удобен именно этот узел
Элеваторный узел в любом многоквартирном доме
Можно услышать мнение о том, что было бы удобнее не использовать элеватор отопления с таким принципом работы, а подавать напрямую воду меньшей температуры. Однако, это мнение ошибочное, ведь придется существенно повысить диаметры магистралей для передачи более холодного теплоносителя.
ВИДЕО: Элеваторный узел магистрали ЦО
Фактически, грамотная схема теплового узла отопления позволяет подмешивать в подающий объем воды часть объема из обратки, который уже остыл. Хотя в некоторых источниках элеваторный узел системы отопления относят к устаревшему гидравлическому оборудованию, но он доказал свою эффективность в работе. Более современными приборами, используемыми вместо схемы элеваторного узла, являются следующие типы:
- пластинчатый теплообменник;
- смеситель с трехходовым клапаном.
Функционирование элеватора
Рассматривая, элеваторный узел системы отопления, что это такое и как работает, стоит отметить, что у рабочей конструкции есть сходство с водяными насосами. Однако, эксплуатация не требует передачи энергии из других систем. Свою надежность он проявляет при определенных условиях.
Снаружи базовая часть аппарата внешне схожа с гидравлическим тройником, смонтированным на обратной ветке. Однако, сквозь стандартный тройник теплоноситель безболезненно проникал бы в обратку без прохождения по радиаторам. Такое поведение являлось бы бессмысленным.
Стандартная схема элеватора
В классической схеме элеваторного узла системы отопления присутствуют следующие составные части:
- Предкамера, подающая труба, на конце которой расположено сопло определенного диаметра. В нее поступает теплоноситель из обратки.
- В выходной части вмонтирован диффузор. Он передает воду потребителям.
Сегодня встречаются узлы, где диаметр сопла регулируется электрическим приводом. Это дает возможность оптимизировать температуру теплоносителя в автоматическом режиме.
Выбор узла с электроприводом основан на том, что можно изменять коэффициент смешения теплоносителя в пределах 2-5, что невозможно в элеваторах, где диаметр сопла не регулируется. Таким образом система с регулируемым соплом позволяет значительно экономить на отоплении, что возможно в домах, где установлены центральные счетчики.
Строение
Как работает схема теплового узла
В целом принцип работы можно описать таким образом:
- вода перемещается по магистрали от котельной к входу в сопло;
- во время прохода по небольшому диаметру существенно повышается скорость рабочего теплоносителя;
- формируется район с небольшим разряжением;
- за счет образовавшегося вакуума вода подсасывается из обратки;
- турбулентные потоки однородной массой отправляются к выходу сквозь диффузор.
Более подробно можно все рассмотреть на рабочей схеме.
Для эффективной работы системы, в которой задействована схема элеваторного узла системы отопления, нужно обеспечить величину по значениям давления между подачей и обраткой больше, чем значение расчетного гидросопротивления.
Недостатки системы
Кроме позитивных качеств, тепловой узел или схема теплового узла имеют определенный недостаток. Он заключаются в следующем. Элеватор системы отопления не имеет возможности проводить регулировку выходной температурной смеси. В такой ситуации понадобится замерить разогретый теплоноситель из магистрали или от обратного трубопровода. Понижать температуру удастся лишь при изменении габаритов сопла, что конструкционно не получается сделать.
В некоторых случаях спасают элеваторы, имеющие электропривод. В их конструкцию входит механический привод. Данный узел приводится в действие с помощью электрического привода. Таким способом удается варьировать в диаметре сопла. Базовым элементом такой конструкции является дроссельная иголка, имеющая конусный вид. Она входит в отверстие по внутреннему диаметру конструкции. Перемещаясь на определенное расстояние, ей удается корректировать температуру смеси именно за счет изменения диаметра сопло.
На валу бывает смонтирован как привод ручной в виде рукоятки, так и запускаемый дистанционно электроприводной движок.
За счет таких модернизированных решений котельная в подвале не претерпевает значительных дорогостоящих переоборудований. Достаточно смонтировать регулятор, чтобы получить современный тепловой узел.
Неисправности
В большинстве случаев поломки вызваны следующими факторами:
- засорение оборудования;
- постепенное увеличение диаметра сопло в процессе эксплуатации, в результате чего температуру теплоносителя сложнее контролировать;
- забитые грязевики;
- поломка арматуры;
- выход из строя регуляторов и т. д.
Определить поломку этого устройства несложно, она сразу сказывается на температуре теплоносителя и на ее резком перепаде. При незначительных отклонениях от нормы, скорее всего, речь идет о засорении или небольшом увеличении диаметра сопло. Если перепад очень значительный (более 5 градусов), тогда уже нужно проводить диагностику и вызывать специалиста для ремонта.
Диаметр сопло увеличивается либо в процессе коррозии при контакте с водой, либо в результате непроизвольного сверления. И то, и другое в итоге приводит к разбалансировке системы и должно быть устранено незамедлительно.
Нужно знать, что современные модернизированные системы могут эксплуатироваться с узлами учета потребления электроэнергии. При отсутствии данного устройства в цепи отопления тяжело добиться экономичного эффекта. Установка же счетчиков тепла и горячей воды позволяет существенно снижать коммунальные платежки.
ВИДЕО: Принцип работы узла
youtube.com/embed/BG-YE-3DzSA»>центрального, схема теплового узла, элеватор системы, нужное количество узлов
Безусловно, отопление является важной системой жизнеобеспечения в любом доме. Его можно найти в любых постройках, которые подключены к центральному или автономному теплоснабжению. Важным механизмом в такой системе является элеваторный узел отопления.
Содержание
1 Что такое элеваторный узел?
2 Принцип работы элеватора отопления
2.1 Преимущества
3 Конструкция элеватора
Что такое элеваторный узел?
Элеваторный узел. Нажмите на фото для увеличения.
Самый простой способ узнать, что представляет собой элеваторный узел – это спуститься в подвал любого многоэтажного дома. Среди различных деталей системы отопления можно будет увидеть и элеватор системы.
Существует 2 трубопровода, с помощью которых производится подача тепла в дом – подающий и обратный. По первому трубопроводу поступает горячая вода в дом. А с помощью второго трубопровода в котельную попадает уже холодная вода из системы. Тепловая камера осуществляет подачу горячей воды в подвал здания. На входе обязательно должна быть установлена запорная арматура (это может быть как простая задвижка, так и шаровые стальные краны).
Схема элеваторного узла (или же схема теплового узла) очень проста: подающий теплопровод, обратный теплопровод, задвижки, водомер, грязевики, термометры и манометры, сам элеватор и нагревательные приборы.
Температура теплоносителя определяет его дальнейшую работу. Существует 3 основных уровня тепла:
- 150/70оС;
- 130/70оС;
- 95/70оС (или 90/70оС).
Выбор уровня тепла зависит от места проживания. Например, для Москвы достаточно будет установить подачу 130 градусов, а обратную подачу 70 градусов. А для Иркутска уже понадобится график 150/70оС. От установленного режима зависит число максимальной нагрузки трубопроводов. Но в зависимости от температуры воздуха на улице, котельная может работать и при температурах 70/54оС. Это делается для того, чтобы помещения не перегревались, и в них было комфортно находиться. Тепловые сети и котельные в таком случае будут работать по максимуму. Стоит отметить, что наиболее высокая производительность котельных агрегатов получается именно при максимальной нагрузке.
Узел в подвале многоквартирного дома. Нажмите на фото для увеличения.
Если температура теплоносителя 95 или 90 градусов, то нужно только распределить тепло по всей системе отопления. Например, можно воспользоваться коллектором с балансировочными кранами.
Если же температура выходит за пределы 95 градусов, то нагрев нужно делать меньшим, поскольку нельзя запускать такую воду в отопительную систему. Именно в этом и заключается основная функция элеваторного узла.
Принцип работы элеватора отопления
Элеватор необходим для того, чтобы охлаждать горячую воду, которая поступает от котельной, до нужной температуры, а затем подавать ее в системы отопления жилых домов. Охлаждение в данном устройстве происходит путем смешивания горячей воды подающего теплопровода и холодной воды обратного теплопровода. Затем охлажденная вода проходит задвижки и грязевики и поступает в элеватор, внутри которого находится сужающий механизм (сопло).
Схема элеваторного узла. Нажмите на фото для увеличения.
После этого вода выходит из сопла с большой скоростью и пониженным давлением. Количество поступающей и обратной воды регулируется таким образом, чтобы довести температуру воды, выходящей из системы отопления, до нужной величины.
Таким способом повышается эффективность тепловой системы здания. Элеватор работает одновременно и как циркулярный насос, и как смеситель. Если же ТЭЦ не задаст нужные параметры теплоносителя, то элеватор, получив не очень горячую воду, смешает ее с остывшей водой из обратного трубопровода, и в результате батареи в квартирах будут чуть теплыми.
Преимущества
Среди преимуществ элеваторной системы отопления можно отметить:
- простоту конструкции;
- высокую эффективность;
- ненадобность подключения к электрическому току.
Что касается недостатков элеваторного отопления, то тут можно выделить следующее:
- нужен качественный подбор и точный расчет элеватора;
- отсутствует возможность регулировки температуры на выходе;
- нужно наблюдать за перепадом давления между подачей и обратной подачей (норма – 0,8-2 бар).
Конструкция элеватора
Данное устройство состоит из таких элементов, как струйный элеватор, камера разрежения и сопло. Также есть еще такое понятие, как «обвязка узла элеватора». Оно заключается в установке запорной арматуры, манометров и термометров.
Схема элеватора и отображение принципа работы. Нажмите на фото для увеличения.
Сегодня популярными считаются элеваторы, которые могут выполнять регулировку сопла благодаря электрическому приводу. Кроме того, есть возможность регулировать расход теплоносителя в автоматическом режиме.
Поскольку данное оборудование имеет неоспоримые преимущества, нет никаких предпосылок, что в скором времени коммунальные предприятия могут отказаться от них. Альтернатива, конечно же, есть, но другое оборудование очень дорого стоит, менее надежно и требует для своей работы электричество.
- Автор: admin
- Распечатать
Оцените статью:
(0 голосов, среднее: 0 из 5)
Поделитесь с друзьями!
Энергоблок лифта — стандартные характеристики
- Энергоблок лифта
- Технические характеристики блока питания
- Погружные силовые установки
- Блоки питания с ременным приводом
- Дополнительные функции
- Индивидуальные блоки питания
Версия для печати
Насос
Погружные насосы объемного действия, с малым проскальзыванием, трехвинтовой конструкцией и напрямую соединены с двигателем.
Насосы с ременным креплением, монтируемые на лапах, прямого вытеснения, с малым скольжением, с трехвинтовой конструкцией.
Двигатель
Погружные двигатели предназначены для работы в масле и рассчитаны на 80 пусков в час или 120 пусков в час. Трехфазные двигатели имеют скорость вращения 3400 об/мин и включают в себя выводы для пуска через линию, звезду-треугольник или полупроводниковый пуск. Однофазные двигатели имеют скорость вращения 1750 об/мин или 3400 об/мин для мощности 10 л.с. (7,4 кВт) и включают пусковые конденсаторы для пуска через линию.
Двигатели имеют встроенный термодатчик, который должен быть подключен к контроллеру для отключения блока питания в случае перегрева.
Двигатели с ременным ремнем специально разработаны для масляно-гидравлических лифтов с короткозамкнутой конструкцией и имеют скорость 1800 об/мин.
Регулирующий клапан
Все силовые агрегаты в стандартной комплектации оснащены регулирующим клапаном EECO. В качестве опции может быть поставлен регулирующий клапан с постоянной скоростью снижения. Все блоки поставляются с латунным запорным клапаном 1/8” и быстроразъемными фитингами с наружной резьбой.
Информация о клапане
Регулирующие клапаны других производителей могут быть поставлены по запросу.
Фитинги манометра
Система фитингов манометра используется для крепления манометра к регулирующему клапану. Он снабжен латунным запорным клапаном 1/8 дюйма и быстроразъемным фитингом с наружной резьбой. Можно приобрести отдельные элементы для создания собственных аранжировок.
Узнать больше или купить
Жидкостный указатель уровня масла
Жидкостный указатель уровня масла изготовлен из фрезерованного алюминия, стойкого к коррозии и ржавчине. Концевые части постоянно закрепляются с помощью процесса крепления. Жидкость поступает через поперечное отверстие в полом нижнем болте и возвращается обратно в бак через поперечное отверстие в полом верхнем болте.
Термовыключатель
Узел термовыключателя (TSW-1) должен быть установлен на всех гидравлических силовых агрегатах в соответствии с ASME A17.1/CSA B44 3.26.6.5, чтобы предотвратить повышение температуры жидкости выше максимального значения. Рабочая Температура. Эти переключатели настроены на заводе на температуру 145º F (63º C).
Комплект изолирующих анкеров
Комплект изолирующих анкеров позволяет установщику закрепить блок питания на полу машинного отделения, одновременно изолируя блок от передачи вибрации и шума по зданию.
Узнать больше или купить
Гидравлический глушитель или глушитель
Гидравлический глушитель (EHM) или Глушитель (EHS) обеспечивают превосходное подавление шума и входят в комплект поставки каждого устройства. При желании их можно опустить.
Применение ИК-термографической камеры для оценки безопасности лифтов
Технология обнаружения ИК-термографической камеры широко используется в инженерной сфере благодаря ее преимуществам, таким как быстрые, бесконтактные и интуитивно понятные результаты обнаружения. Практика показала, что по сравнению с традиционными методами технология инфракрасной диагностики позволяет легче вовремя обнаружить внутренние и внешние дефекты лифта, значительно повышая эффективность работы, избегая слепоты при обнаружении и играя положительную роль в обеспечении безопасной эксплуатации лифта. лифт.
Ⅰ. ИК-термографическая камера при проверке электрооборудования лифта
Если в электрической цепи имеется виртуальное соединение, то контакт между локальными проводниками плохой, а цепь локально имеет высокое сопротивление. Увеличение единичного тока здесь приведет к тому, что температура в этом месте будет выше, чем в других близлежащих частях. Их можно обнаружить с помощью ИК-термографической камеры.
Ⅱ. Обнаружение энергосбережения лифта с помощью ИК-термографии камера
Необходимо и целесообразно контролировать и оценивать энергоэффективность лифтов. При работе лифта значительная часть энергии теряется в виде тепловой энергии. Измеряя распределение температуры каждого компонента лифта и значение температуры основных компонентов, можно получить потребление электроэнергии каждым компонентом лифта, а затем можно спланировать его потребление энергии для достижения цели энергосбережения.
Ⅲ. ИК-термографическая камера обнаружение температуры в шкафу управления лифтом
Когда лифт работает, шкаф управления берет на себя функции выходного преобразования мощности и управления сигналом, а также выделяет большое количество тепловой энергии. Для отдельных лифтов, требующих торможения с потреблением энергии, тепловыделение шкафа управления является более значительным. Для большого количества управляющих микросхем внутри шкафа управления их срок службы сильно зависит от температуры, и срок службы сокращается вдвое при повышении температуры на каждые 10 °C.
Использование ИК-тепловизионной камеры для определения распределения внутренней температуры шкафа управления лифтом, измерения температуры модулей и высокотемпературных компонентов в шкафу управления, а также выявления слабых мест, которые могут улучшить обогрев и обогрев лифта. дизайн рассеивания и улучшить уровень устойчивости лифта к тепловым нагрузкам. В то же время это также помогает улучшить рабочее состояние лифта и тепловые условия рабочей среды, а также своевременно принять меры по отводу тепла для обеспечения безопасной работы лифта.
Ⅳ. Обнаружение аномального нагрева ИК-термографическая камера
Тяговый механизм лифта является важной частью лифта. Инфракрасный метод как метод быстрого скрининга оказался очень эффективным. Высокое сопротивление, аномальный ток и чрезмерное трение будут выделять много тепла. Аномальный тепловой сигнал, обнаруженный инфракрасной тепловизионной камерой, может указать на место и характер проблемы.
Ⅴ. ИК-термографическая камера проверка уровня смазочного масла
Поскольку смазочное масло обладает большой теплоемкостью и восприимчиво к конвективному теплообмену, изменение температуры обычно занимает больше всего времени. Благодаря проверке уровня жидкости можно эффективно определить уровень смазочного масла. Следует отметить, что толщина шлама на внутренней стенке с использованием этого метода может повлиять на результаты испытаний, но также может показать масло и жир на внутренней стенке с помощью этого метода.
Ⅵ. Определение температуры окружающей среды в компьютерном зале ИК-термографа физическая камера
Для обеспечения нормальной работы оборудования в аппаратном помещении температура окружающей среды в аппаратном помещении должна поддерживаться в пределах от 5 до 40°С. C, если учитывать тепло, выделяемое оборудованием. Если помещение для шкивов оборудовано электрическим оборудованием, температура окружающей среды соответствует требованиям машинного отделения. В соответствии со спецификациями термостойкой конструкции лифта и допустимым диапазоном температур, обнаружение инфракрасной тепловизионной камерой может указать на проблемы с температурой в процессе использования лифта, а также на детали, которые не могут соответствовать требованиям; его можно использовать для обнаружения энергии в машинном зале, и его можно проверить. Изоляционные материалы, используемые в машинном зале, отсутствуют, повреждены или неэффективны, проверьте повышение температуры, вызванное открытием окна машинного зала, обращенного к солнцу; обнаруживать аномальную температуру из-за конвекции воздуха (например, утечки воздуха).
Ⅶ. Определение влажности в машинном зале ИК термог Графическая камера
Правила техники безопасности при производстве и монтаже лифтов предусматривают, что машинное помещение должно вентилироваться надлежащим образом. При этом необходимо учитывать, что шахта проветривается через машинное отделение. Несвежий воздух, поступающий из других частей здания, не должен поступать непосредственно в машинное отделение. Защита таких двигателей, оборудования и кабелей делает их максимально защищенными от пыли, вредных газов и влаги. По многим причинам, таким как проектирование, монтаж, техническое обслуживание и т. д., крыша протекла в течение одного или двух лет.