Siltuma mezgls. Siltumenerģijas mērīšanas iekārta. Siltummezglu shēmas

Satura rādītājs:

Siltuma mezgls. Siltumenerģijas mērīšanas iekārta. Siltummezglu shēmas
Siltuma mezgls. Siltumenerģijas mērīšanas iekārta. Siltummezglu shēmas

Video: Siltuma mezgls. Siltumenerģijas mērīšanas iekārta. Siltummezglu shēmas

Video: Siltuma mezgls. Siltumenerģijas mērīšanas iekārta. Siltummezglu shēmas
Video: Electrification of Cooling and Heating with Thermal Energy Storage 2024, Aprīlis
Anonim

Siltuma vienība ir ierīču un instrumentu kopums, kas uzskaita dzesēšanas šķidruma enerģiju, tilpumu (masu), kā arī tā parametru reģistrāciju un kontroli. Uzskaites vienība strukturāli ir moduļu (elementu) kopums, kas savienots ar cauruļvadu sistēmu.

siltuma vienība
siltuma vienība

Galamērķis

Tiek organizēta siltumenerģijas uzskaites iekārta šādiem mērķiem:

  • Dzesēšanas šķidruma un siltumenerģijas racionālas izmantošanas kontrole.
  • Siltuma patēriņa un siltumapgādes sistēmu termisko un hidraulisko režīmu kontrole.
  • Dzesēšanas šķidruma parametru dokumentācija: spiediens, temperatūra un tilpums (masa).
  • Savstarpēju finansiālu norēķinu īstenošana starp patērētāju un organizāciju, kas nodarbojas ar siltumenerģijas piegādi.
termiskie mezgli
termiskie mezgli

Pamatelementi

Siltummezgls sastāv no ierīču un mērierīču komplekta, kas nodrošina gan vienas, gan vairāku funkciju izpildi vienlaikus: uzglabāšana, uzkrāšana,mērīšana, informācijas parādīšana par masu (tilpumu), siltumenerģijas daudzumu, spiedienu, cirkulējošā šķidruma temperatūru, kā arī darbības laiku.

Parasti siltuma skaitītājs darbojas kā mērīšanas ierīce, kas ietver pretestības termisko pārveidotāju, siltuma kalkulatoru un primāro plūsmas pārveidotāju. Papildus siltuma skaitītāju var aprīkot ar filtriem un spiediena sensoriem (atkarībā no primārā pārveidotāja modeļa). Siltuma skaitītājos var izmantot primāros pārveidotājus ar šādām mērīšanas iespējām: virpuļveida, ultraskaņas, elektromagnētisko un tahometrisko.

Mērīšanas ierīces ierīce

Siltumenerģijas mērīšanas iekārta sastāv no šādiem galvenajiem elementiem:

  • Izolācijas vārsti.
  • Siltuma skaitītājs.
  • Siltuma pārveidotājs.
  • Dubļi.
  • Plūsmas mērītājs.
  • Atgaitas temperatūras sensors.
  • Papildaprīkojums.

Siltuma skaitītājs

Siltuma skaitītājs ir galvenais elements, no kura jāsastāv siltumenerģijas blokam. Tas ir uzstādīts pie siltuma ievades apkures sistēmai tiešā siltumtīklu bilances robežas tuvumā.

siltumenerģijas mērīšanas iekārta
siltumenerģijas mērīšanas iekārta

Kad skaitītājs tiek uzstādīts attālināti no šīs robežas, siltumtīkli papildus skaitītāja rādījumiem pievieno zudumus (lai ņemtu vērā siltumu, ko izdala cauruļvada virsma posmā no bilances atdalīšanas robežas līdz siltuma skaitītājam).

Siltuma skaitītāja funkcijas

Instrumentsjebkura veida ir jāveic šādi uzdevumi:

1. Automātiskā mērīšana:

  • Darba ilgums kļūdu zonā.
  • Darbības laiks ar pieslēgtu barošanas spriegumu.
  • Cauruļvadu sistēmā cirkulējošā šķidruma pārspiediens.
  • Ūdens temperatūra karstā, aukstā ūdens apgādes un siltumapgādes sistēmu cauruļvados.
  • Dzesēšanas šķidruma plūsma karstā ūdens un siltumapgādes cauruļvados.

2. Aprēķins:

  • Patērētais siltuma daudzums.
  • Pa cauruļvadiem plūstošā dzesēšanas šķidruma tilpums.
  • Siltuma jaudas ievade.
  • Cirkulējošā šķidruma temperatūras atšķirības padeves un atgaitas cauruļvadā (aukstā ūdens cauruļvadā).

Stop vārsti un karte

Bloķēšanas ierīces atslēdz mājas apkures sistēmu no siltumtīkla. Vienlaikus dubļu savācējs aizsargā siltuma skaitītāja elementus un siltumtīklu no netīrumiem, kas atrodas dzesēšanas šķidrumā.

Siltuma pārveidotājs

Šī ierīce ir uzstādīta aiz tvertnes un vārstiem uzmavā, kas piepildīta ar eļļu. Uzmavu vai nu piestiprina pie cauruļvada ar vītņotu savienojumu, vai arī metina tajā.

siltuma mērīšanas iekārta
siltuma mērīšanas iekārta

Plūsmas mērītājs

Siltummezglā uzstādītais caurplūdes mērītājs pilda plūsmas pārveidotāja funkciju. Mērīšanas daļā (pirms un pēc plūsmas mērītāja) ieteicams uzstādīt speciālus aizbīdņus, kas vienkāršos apkalpošanu un remontu.darbojas.

Pēc ievadīšanas padeves cauruļvadā dzesēšanas šķidrums tiek nosūtīts uz plūsmas mērītāju un pēc tam nonāk mājas apkures sistēmā. Pēc tam atdzesētais šķidrums pa cauruļvadu tiek atgriezts pretējā virzienā.

Siltuma sensors

Šī ierīce ir uzstādīta uz atgaitas cauruļvada kopā ar slēgvārstiem un plūsmas mērītāju. Šis izkārtojums ļauj ne tikai izmērīt cirkulējošā šķidruma temperatūru, bet arī tā plūsmas ātrumu pie ieplūdes un izplūdes.

Siltuma skaitītājiem ir pievienoti plūsmas mērītāji un temperatūras sensori, kas ļauj aprēķināt patērēto siltumu, uzglabāt un arhivēt datus, reģistrēt parametrus, kā arī to vizuāli attēlot.

Parasti siltuma skaitītājs tiek novietots atsevišķā skapī ar brīvu piekļuvi. Turklāt skapī var uzstādīt papildu elementus: nepārtrauktās barošanas avotu vai modemu. Papildu ierīces ļauj attālināti apstrādāt un kontrolēt datus, ko mēraparāts pārraida.

Apkures sistēmu pamatshēmas

Tātad, pirms izskatīt siltummezglu shēmas, ir jāapsver, kādas ir apkures sistēmu shēmas. Starp tiem vispopulārākais ir augšējās elektroinstalācijas dizains, kurā dzesēšanas šķidrums plūst caur galveno stāvvadu un tiek nosūtīts uz augšējās elektroinstalācijas galveno cauruļvadu. Vairumā gadījumu galvenais stāvvads atrodas bēniņos, no kurienes tas sazarojas sekundārajos stāvvados un pēc tam tiek sadalīts pa sildelementiem. Ieteicams izmantot līdzīgu shēmu vienstāvāēkas, lai ietaupītu vietu.

Ir arī diagrammas apkures sistēmām ar zemāku elektroinstalāciju. Šajā gadījumā siltummezgls atrodas pagrabā, no kurienes izplūst maģistrālais cauruļvads ar siltu ūdeni. Ir vērts atzīmēt, ka neatkarīgi no shēmas veida ir ieteicams arī ēkas bēniņos izvietot izplešanās tvertni.

Siltuma vienību shēmas

Ja runājam par siltumpunktu shēmām, jāņem vērā, ka visizplatītākie ir šādi veidi:

Siltummezgls - shēma ar paralēlu vienpakāpes karstā ūdens pieslēgumu. Šī shēma ir visizplatītākā un vienkāršākā. Šajā gadījumā karstā ūdens padeve tiek pieslēgta paralēli tam pašam tīklam kā ēkas apkures sistēma. Dzesēšanas šķidrums tiek piegādāts sildītājam no ārējā tīkla, pēc tam atdzesētais šķidrums ieplūst apgrieztā secībā tieši siltuma cauruļvadā. Galvenais šādas sistēmas trūkums, salīdzinot ar citiem veidiem, ir lielais tīkla ūdens patēriņš, ko izmanto karstā ūdens piegādes organizēšanai

termiskās vienības diagramma
termiskās vienības diagramma

Siltuma punkta shēma ar karstā ūdens divpakāpju seriālo pieslēgumu. Šo shēmu var iedalīt divos posmos. Pirmais posms ir atbildīgs par apkures sistēmas atgaitas cauruļvadu, otrais - par piegādes cauruļvadu. Galvenā priekšrocība, kāda ir siltummezgliem, kas savienoti saskaņā ar šo shēmu, ir īpašas tīkla ūdens padeves neesamība, kas ievērojami samazina tā patēriņu. Runājot par trūkumiem,nepieciešamība uzstādīt automātisko vadības sistēmu siltuma sadales regulēšanai un regulēšanai. Šādu pieslēgumu ieteicams izmantot, ja maksimālā siltuma patēriņa attiecība apkurei un karstā ūdens apgādei ir robežās no 0,2 līdz 1

siltummezglu shēmas
siltummezglu shēmas

Siltummezgls - shēma ar jauktu divpakāpju karstā ūdens sildītāja pieslēgumu. Šī ir daudzpusīgākā un elastīgākā savienojuma shēma iestatījumos. To var izmantot ne tikai normālas temperatūras grafikam, bet arī paaugstinātai temperatūrai. Galvenā atšķirīgā iezīme ir fakts, ka siltummaiņa savienojums ar piegādes cauruļvadu tiek veikts nevis paralēli, bet gan virknē. Tālākais konstrukcijas princips ir līdzīgs siltuma punkta otrajai shēmai. Termoblokiem, kas pieslēgti pēc trešās shēmas, nepieciešams papildu tīkla ūdens patēriņš sildelementam

Mērīšanas stacijas uzstādīšanas secība

Pirms siltumenerģijas mēraparāta uzstādīšanas svarīgi veikt objekta apsekošanu un izstrādāt projekta dokumentāciju. Speciālisti, kas projektē apkures sistēmas, veic visus nepieciešamos aprēķinus, izvēlas instrumentus, aprīkojumu un piemērotu siltuma skaitītāju.

Pēc projekta dokumentācijas izstrādes nepieciešams saņemt saskaņojumu no organizācijas, kas piegādā siltumenerģiju. To pieprasa spēkā esošie siltuma uzskaites noteikumi un dizaina kodeksi.

Tikai pēcapstiprinājumu, jūs varat droši uzstādīt siltuma uzskaites vienības. Uzstādīšana sastāv no bloķēšanas ierīču, moduļu ievietošanas cauruļvados un elektriskajiem darbiem. Elektroinstalācijas darbi tiek pabeigti, pieslēdzot kalkulatoram sensorus, plūsmas mērītājus un pēc tam iedarbinot kalkulatoru, lai veiktu siltumenerģijas uzskaiti.

siltummezgla darbība
siltummezgla darbība

Pēc tam tiek veikta siltumenerģijas uzskaites ierīces regulēšana, kas sastāv no sistēmas darbības pārbaudes un kalkulatora programmēšanas, un pēc tam objekts tiek nodots koordinējošām pusēm komercuzskaites veikšanai, ko veic īpaša komisija. ko pārstāv siltumapgādes uzņēmums. Ir vērts atzīmēt, ka šādai uzskaites vienībai vajadzētu darboties kādu laiku, kas dažādās organizācijās svārstās no 72 stundām līdz 7 dienām.

Lai apvienotu vairākas uzskaites vienības vienā dispečertīklā, būs jāorganizē attālināta informācijas noņemšana un uzraudzība no siltuma skaitītājiem.

Apstiprinājums darbībai

Kad termoagregāts tiek pieņemts ekspluatācijā, tiek pārbaudīts, vai mēraparāta sērijas numurs, kas norādīts tās pasē, un siltuma skaitītāja iestatīto parametru mērījumu diapazons atbilst siltuma skaitītāja iestatīto parametru diapazonam. izmērītos rādījumus, kā arī plombu esamību un uzstādīšanas kvalitāti.

Siltummezgla darbība ir aizliegta šādās situācijās:

  • Savienojumu esamība cauruļvados, kas nav paredzēti projekta dokumentācijā.
  • Mēraparāta darbība neatbilst precizitātes standartiem.
  • Ierīces un tās mehānisku bojājumu klātbūtneelementi.
  • Ierīces plombas plīsumi.
  • Neatļauta iejaukšanās termobloka darbībā.

Ieteicams: