Termiska diagram över termiska enheter: hur man läser ritningarna och vad de betyder

Innehållsförteckning:

Termiska diagram över termiska enheter: hur man läser ritningarna och vad de betyder
Termiska diagram över termiska enheter: hur man läser ritningarna och vad de betyder

Video: Termiska diagram över termiska enheter: hur man läser ritningarna och vad de betyder

Video: Termiska diagram över termiska enheter: hur man läser ritningarna och vad de betyder
Video: Knäcka kvantkoden: Fysikern avslöjar verkligheten 2024, April
Anonim

Det finns ingen anledning att prata mycket om vikten av en värmepunkt i det allmänna värmeförsörjningssystemet. Termiska kretsar för termiska enheter är involverade både i nätverket och i det interna förbrukningssystemet.

Konceptet med en värmepunkt

Användningseffektiviteten och nivån på värmetillförseln till konsumenten beror direkt på utrustningens korrekta funktion.

Faktum är att en värmepunkt är en laglig gräns, vilket i sig innebär att utrusta den med en uppsättning kontroll- och mätutrustning. Tack vare denna interna fyllning blir definitionen av parternas ömsesidiga ansvar mer tillgänglig. Men innan vi tar itu med detta är det nödvändigt att förstå hur de termiska diagrammen för termiska noder fungerar och varför de bör läsas.

Hur man bestämmer schemat för en termisk enhet

När de bestämmer schemat och utrustningen för en värmepunkt, förlitar de sig på de tekniska egenskaperna hos det lokala värmeförbrukningssystemet, den externa grenen av nätverket, systemets driftsätt och deras källor.

I det här avsnittet kommer du att bekanta dig med värmebärarflödesdiagrammen - termiska schemat för den termiska enheten.

Detaljerad övervägande gör att du kan förstå huranslutning till en gemensam kollektor görs, trycket inuti nätverket och i förhållande till kylvätskan, vars indikatorer är direkt beroende av värmeförbrukningen.

Schematiskt diagram av den termiska enheten
Schematiskt diagram av den termiska enheten

Viktigt! Vid anslutning av en termisk enhet inte till en kollektor, utan till ett värmenätverk, reflekteras flödeshastigheten för kylvätskan i en gren oundvikligen i flödeshastigheten för den andra.

Analys av det termiska enhetsschemat i detalj

Figuren visar två typer av anslutningar: a - vid anslutning av konsumenter direkt till samlaren; b - när du ansluter till en gren av värmenätet

Schema för en termisk värmeenhet
Schema för en termisk värmeenhet

Ritningen återspeglar grafiska förändringar i kylvätskeflöden i händelse av sådana omständigheter:

A - vid anslutning av värme- och vattenförsörjningssystem (varmt) till värmekällans solfångare separat.

B - vid anslutning av samma system till ett externt värmenät. Intressant nog kännetecknas kopplingen i detta fall av höga tryckförluster i systemet.

Med tanke på det första alternativet bör det noteras att indikatorerna för kylvätskans totala flödeshastighet ökar synkront med flödeshastigheten för tillförsel av varmvatten (i läge I, II, III), medan i för det andra, även om ökningen av värmeenhetens flödeshastighet sker, tillsammans med det, reduceras värmeförbrukningsindikatorerna automatiskt.

Baserat på de beskrivna egenskaperna i termoenhetens termiska schema, kan vi dra slutsatsen att som ett resultat av den totala flödeshastigheten för kylvätskan som beaktas i den första varianten, när den tillämpas i praktikenär cirka 80 % av förbrukningen vid användning av det andra prototypschemat.

Platsen för schemat i design

När du utformar ett schema för en termisk värmeenhet i ett bostadsområde, förutsatt att värmeförsörjningssystemet är stängt, var särskilt uppmärksam på valet av ett schema för anslutning av varmvattenberedare till nätverket. Det valda projektet kommer att bestämma de uppskattade flödeshastigheterna för värmebärare, funktioner och styrlägen, etc.

Valet av schemat för den termiska värmeenheten bestäms i första hand av nätverkets etablerade termiska regim. Om nätet fungerar enligt uppvärmningsschemat, görs valet av ritningen på grundval av en förstudie. I det här fallet jämförs parallella och blandade kretsar för termiska värmeenheter

Funktioner hos transformatorstationsutrustning

För att husets värmeförsörjningsnät ska fungera korrekt installeras dessutom värmepunkterna:

  • ventiler och ventiler;
  • specialfilter som fångar upp smutspartiklar;
  • kontroll- och statistiska instrument: termostater, tryckmätare, flödesmätare;
  • hjälp- eller standbypumpar.

Schemesymboler och hur man läser dem

Termiska scheman för termiska enheter
Termiska scheman för termiska enheter

Figuren ovan visar ett schematiskt diagram av en termisk enhet med en detaljerad beskrivning av alla ingående element.

Artikelnummer Symbol
1 Trevägsventil
2 Ventil
3 Plug tap
4, 12 Mud-lera
5 Returventil
6 Spjällbricka
7 V-koppling för termometer
8 Termometer
9 Manometer
10 Hiss
11 Teplometer
13 Vattenmätare
14 Vattenflödesregulator
15 Sub-steam-regulator
16 Ventiler i systemet
17 Stroke line

Beteckningarna på diagrammen över termiska enheter hjälper till att förstå enhetens funktion genom att studera schemat.

Beteckningar på diagrammen över termiska enheter
Beteckningar på diagrammen över termiska enheter

Ingenjörer, med fokus på ritningarna, kan gissa var ett haveri inträffar i nätverket med observerade problem och snabbt fixa det. Termiska noddiagram kommer också att vara användbara om du designar ett nytt hus. Sådana beräkningar ingår nödvändigtvis i paketet med projektdokumentation, för utan dem är det omöjligt att utförasysteminstallation och ledningar i hela huset.

Information om vad en ritning av ett termiskt system är och hur man omsätter det i praktiken kommer att vara användbar för alla som har stött på värme eller varmvattenberedare minst en gång i livet.

Vi hoppas att materialet som ges i artikeln kommer att hjälpa dig att förstå de grundläggande begreppen, förstå hur du bestämmer huvudnoderna och beteckningspunkterna för grundläggande element i diagrammet.

Rekommenderad: