جهاز النقاط الحرارية لأنظمة التدفئة. محاسبة الطاقة الحرارية

* المعلومات المنشورة لأغراض إعلامية ، لشكرنا ، شارك رابط الصفحة مع أصدقائك. يمكنك إرسال مواد ممتعة لقرائنا. يسعدنا الرد على جميع أسئلتكم ومقترحاتكم وكذلك سماع الانتقادات والرغبات على [بريد إلكتروني محمي]

أصحاب المنازل يعرفون كم فواتير المياه والكهرباءهي تكاليف توفير الحرارة. التدفئة والماء الساخن - شيء يعتمد عليه العيش المريح ، خاصة في موسم البرد. ومع ذلك ، لا يعلم الجميع أنه يمكن تخفيض هذه التكاليف بشكل كبير ، وهو أمر ضروري للتحول إلى استخدام نقاط التسخين الفردية (ITPs).

مساوئ التدفئة المركزية

المخطط التقليدي التدفئة المركزيةوهي تعمل على النحو التالي: من غرفة الغلاية المركزية ، يدخل المبرد إلى وحدة التدفئة المركزية عبر الأنابيب الرئيسية ، حيث يتم توزيعه عبر خطوط الأنابيب داخل الربع إلى المستهلكين (المباني والمنازل). يتم التحكم بدرجة حرارة وضغط المبرد مركزيًا ، في غرفة المرجل المركزية ، بقيم موحدة لجميع المباني.

في هذه الحالة ، يكون فقدان الحرارة ممكنًا على الطريق ، عندما يتم نقل نفس الكمية من المبرد إلى المباني الواقعة على مسافات مختلفة من منزل المرجل. بالإضافة إلى ذلك ، عادة ما تكون الهندسة المعمارية للمقاطعة الصغيرة عبارة عن مباني ذات ارتفاعات وتصميمات مختلفة. لذلك ، فإن نفس معلمات المبرد عند مخرج غرفة المرجل لا تعني نفس معلمات الإدخال لسائل التبريد في كل مبنى.

أصبح استخدام ITP ممكنًا بسبب التغييرات في مخطط تنظيم إمداد الحرارة. مبدأ ITPيعتمد على حقيقة أن تنظيم الحرارة يتم مباشرة عند مدخل المبرد إلى المبنى ، حصريًا وبشكل فردي. لهذا معدات التدفئةيقع في نقطة حرارة فردية آلية - في الطابق السفلي من المبنى أو في الطابق الأرضي أو في مبنى منفصل.

مبدأ تشغيل ITP

نقطة التسخين الفردية هي مجموعة من المعدات التي يتم من خلالها حساب وتوزيع الطاقة الحرارية وحامل الحرارة في نظام التدفئة لمستهلك معين (مبنى). ITP متصل بأنابيب التوزيع الرئيسية لشبكة إمداد المدينة بالحرارة والمياه.

عمل ITP مبني على مبدأ الاستقلالية: بالاعتماد على درجة الحرارة الخارجيةيغير الجهاز درجة حرارة سائل التبريد وفقًا للقيم المحسوبة ويزوده بنظام التدفئة في المنزل. لم يعد المستهلك يعتمد على طول الطرق السريعة وخطوط الأنابيب داخل الربع. لكن الاحتفاظ بالحرارة يعتمد كليًا على المستهلك ويعتمد على الحالة الفنية للمبنى وطرق توفير الحرارة.

تتميز نقاط الحرارة الفردية بالمزايا التالية:

  • بغض النظر عن طول أنابيب التدفئة ، من الممكن توفير نفس معايير التسخين لجميع المستهلكين ،
  • القدرة على توفير طريقة عمل فردية (على سبيل المثال ، للمؤسسات الطبية) ،
  • لا توجد مشكلة في فقدان الحرارة على مصدر التدفئة ، وبدلاً من ذلك ، يعتمد فقدان الحرارة على توفير العزل للمنزل من قبل صاحب المنزل.

تشتمل ITP على أنظمة إمداد بالمياه الساخنة والباردة ، بالإضافة إلى أنظمة التدفئة والتهوية. من الناحية الهيكلية ، ITP عبارة عن مجموعة من الأجهزة: المجمعات وخطوط الأنابيب والمضخات ومختلف المبادلات الحرارية والمنظمين وأجهزة الاستشعار. هذا هو نظام معقدتتطلب التعديل والصيانة الوقائية الإلزامية والصيانة ، بينما تؤثر الحالة الفنية لـ ITP بشكل مباشر على استهلاك الحرارة. يتحكم ITP في معلمات سائل التبريد مثل الضغط ودرجة الحرارة والتدفق. يمكن التحكم في هذه المعلمات من قبل المرسل ، بالإضافة إلى ذلك ، يتم نقل البيانات إلى خدمة إرسال شبكة التدفئة للتسجيل والمراقبة.

بالإضافة إلى التوزيع المباشر للحرارة ، تساعد ITP في مراعاة تكاليف الاستهلاك وتحسينها. ظروف مريحةمع الاستخدام الاقتصادي لموارد الطاقة - هذه هي الميزة الرئيسية استخدام ITP.

BTP - نقطة تسخين الكتلة - 1var. - هذا عبارة عن تركيب ميكانيكي حراري مدمج للجاهزية الكاملة للمصنع ، ويقع (موضوع) في حاوية بلوك ، وهي عبارة عن إطار معدني بالكامل مع أسوار من الألواح العازلة.

يتم استخدام ITP في حاوية كتلة لتوصيل أنظمة التدفئة والتهوية وإمداد الماء الساخن والتركيبات التكنولوجية التي تستخدم الحرارة للمبنى بأكمله أو جزء منه.

BTP - نقطة تسخين الكتلة - 2 فار. يتم تصنيعها في المصنع ويتم توفيرها للتركيب على شكل كتل جاهزة. قد تتكون من كتلة واحدة أو أكثر. يتم تثبيت معدات الكتل بشكل مضغوط للغاية ، كقاعدة عامة ، على إطار واحد. تستخدم عادة عندما تحتاج إلى توفير مساحة ، في ظروف ضيقة. بحكم طبيعة وعدد المستهلكين المتصلين ، يمكن لـ BTP الرجوع إلى ITP و CHP. توريد معدات ITP وفقًا للمواصفات - المبادلات الحرارية ، والمضخات ، والأتمتة ، وصمامات الإغلاق والتحكم ، وخطوط الأنابيب ، إلخ. - متوفر في قطع منفصلة.

BTP هو نتاج الجاهزية الكاملة للمصنع ، مما يجعل من الممكن توصيل الكائنات قيد الإنشاء أو التي تم بناؤها حديثًا بشبكات التدفئة في أقصر وقت ممكن. يساعد ضغط BTP على تقليل منطقة وضع المعدات. النهج الفرديفي تصميم وتركيب نقاط الحرارة الفردية للكتل ، تسمح لنا بمراعاة جميع رغبات العميل وترجمتها إليها منتج منتهي. ضمان لـ BTP وجميع المعدات من جهة تصنيع واحدة وشريك خدمة واحد لكامل BTP. سهولة تركيب BTP في موقع التثبيت. إنتاج واختبار BTP في المصنع - الجودة. وتجدر الإشارة أيضًا إلى أنه في حالة الكتلة أو البناء ربع السنوي أو إعادة البناء الحجمي لنقاط التسخين ، يفضل استخدام BTP مقارنة بـ ITP. لأنه في هذه الحالة ، من الضروري تركيب عدد كبير من نقاط الحرارة في فترة زمنية قصيرة. مثل مشاريع واسعة النطاقمن الممكن التنفيذ في أقصر وقت ممكن باستخدام BTPs القياسية الجاهزة في المصنع فقط.

ITP (التجميع) - إمكانية تثبيت نقطة حرارة في ظروف ضيقة ، ليست هناك حاجة لنقل نقطة الحرارة كمجموعة. نقل المكونات الفردية فقط. وقت تسليم المعدات أقصر بكثير من BTP. التكلفة أقل. - BTP - الحاجة إلى نقل BTP إلى موقع التثبيت (تكاليف النقل) ، يفرض حجم الفتحات لحمل BTP قيودًا على أبعاد BTP. موعد التسليم من 4 أسابيع. السعر.

ITP - ضمان لـ مكونات مختلفةنقطة التسخين من مختلف الشركات المصنعة؛ العديد من شركاء الخدمة المختلفين لمختلف المعدات المدرجة في محطة التدفئة الفرعية ؛ تكلفة أعلى لأعمال التركيب ، الشروط أعمال التركيب ، تي. ه.عند تركيب ITP تؤخذ في الاعتبار الخصائص الفرديةأماكن محددة وحلول "إبداعية" لمقاول معين ، والتي ، من ناحية ، تبسط تنظيم العملية ، ومن ناحية أخرى ، يمكن أن تقلل الجودة. بعد كل شيء ، يعتبر اللحام ، والانحناء في خط الأنابيب ، وما إلى ذلك ، أكثر صعوبة في الأداء النوعي في "مكان" منه في إعداد المصنع.

تسمى نقاط الحرارة المجمعات الآلية التي ترسل طاقة حراريةبين الخارجية و الشبكات الداخلية. هم يتألفون من المعدات الحراريةوكذلك أجهزة القياس والتحكم.

نقاط الحرارةنفذ الوظائف التالية:

1. توزيع الطاقة الحرارية على مصادر الاستهلاك.

2. ضبط معلمات الناقل الحراري.

3. التحكم في عمليات إمداد الحرارة ووقفها.

4. تغيير أنواع الوسائط الحرارية.

5. حماية الأنظمة بعد زيادة الأحجام المسموح بها من المعلمات ؛

6. سجل تكاليف ناقلات الحرارة.

أنواع نقاط الحرارة

نقاط الحرارة مركزية وفردية. فردي ، مختصر: يشمل ITP الأجهزة التقنية المصممة لربط أنظمة التدفئة وإمدادات المياه الساخنة والتهوية في المباني.

الغرض من نقاط الحرارة

الغرض من CHP ، أي نقطة التسخين المركزية ، هو توصيل ونقل وتوزيع الطاقة الحرارية إلى العديد من المباني. بالنسبة للمباني المدمجة والمباني الأخرى الموجودة في نفس المبنى ، على سبيل المثال ، المحلات التجارية والمكاتب ومواقف السيارات والمقاهي ، يلزم إنشاء نقطة حرارة فردية خاصة بهم.

مما تتكون نقاط الحرارة؟

على الطراز القديم ITPs عقد المصعدحيث يتم خلط إمدادات المياه مع الطلب على الحرارة. في نفوسهم ، لا يتم تنظيم الطاقة الحرارية المستهلكة ولا يتم إنفاقها اقتصاديًا.

تحتوي نقاط التسخين الفردية الآلية الحديثة على وصلة بين أنابيب الإمداد والعودة. تتميز هذه المعدات بتصميم أكثر موثوقية بسبب المضخة المزدوجة المثبتة في العبور. يتم تركيب صمام تحكم ومحرك كهربائي وجهاز تحكم يسمى منظم الطقس في خط أنابيب الإمداد. أيضًا ، تم تجهيز المبرد الخاص بـ ITP الأوتوماتيكي المحدث بأجهزة استشعار درجة الحرارة والهواء الخارجي.

لماذا هناك حاجة لنقاط الحرارة؟

يتحكم النظام الآلي في درجة حرارة المبرد لتزويد الغرفة. كما أنه يؤدي وظيفة تنظيم مؤشرات درجة الحرارة التي تتوافق مع الجدول الزمني والمتعلقة بالهواء الخارجي. هذا يجعل من الممكن استبعاد الإنفاق الزائد على الطاقة الحرارية التي تدفئ المبنى ، وهو أمر مهم لفترة الخريف والربيع.

يجتمع التنظيم التلقائي لجميع ITPs الحديثة متطلبات عاليةالمرتبطة بالموثوقية وتوفير الطاقة ، بالإضافة إلى الكرة التي يمكن الاعتماد عليها أغلق الصباباتومضخات مزدوجة.

وبالتالي ، في نقطة الحرارة الفردية الآلية في المباني والمباني ، يتم توفير الطاقة الحرارية بنسبة تصل إلى خمسة وثلاثين بالمائة. هذا الجهاز عبارة عن مجمع تقني معقد يتطلب تصميمًا وتركيبًا وتعديلًا وصيانة كفؤًا ، وهو الأمر الذي لا يستطيع القيام به إلا المتخصصون ذوو الخبرة المهنية.

يحدد الأداء الصحيح لمعدات نقطة الحرارة كفاءة استخدام كل من الحرارة المقدمة للمستهلك والمبرد نفسه. نقطة التسخين هي حد قانوني ، مما يعني الحاجة إلى تزويدها بمجموعة من أدوات التحكم والقياس التي تسمح بتحديد المسؤولية المتبادلة للأطراف. يجب تحديد مخططات ومعدات نقاط الحرارة ليس فقط وفقًا للخصائص التقنية لأنظمة استهلاك الحرارة المحلية ، ولكن أيضًا بالضرورة مع خصائص شبكة الحرارة الخارجية وطريقة عملها ومصدر الحرارة.

يناقش القسم 2 مخططات التوصيل لجميع الأنواع الرئيسية الثلاثة للأنظمة المحلية. تم اعتبارها منفصلة ، أي تم اعتبار أنها متصلة ، كما كانت ، بمجمع مشترك ، يكون ضغط سائل التبريد فيه ثابتًا ولا يعتمد على معدل التدفق. إجمالي معدل التدفق لسائل التبريد في المجمع في هذه الحالة يساوي مجموع معدلات التدفق في الفروع.

ومع ذلك ، لا يتم توصيل نقاط الحرارة بمجمع مصدر الحرارة ، ولكن بشبكة الحرارة ، وفي هذه الحالة ، سيؤثر التغيير في تدفق المبرد في أحد الأنظمة حتمًا على تدفق المبرد في الآخر.

الشكل 4.35. مخططات تدفق الناقل الحراري:

أ -عندما يتصل المستهلكون مباشرة بمجمع مصدر الحرارة ؛ ب -عند توصيل المستهلكين بشبكة التدفئة

على التين. يوضح الشكل 4.35 بيانياً التغير في معدلات تدفق سائل التبريد في كلتا الحالتين: في الرسم التخطيطي للشكل. 4.35 أيتم توصيل أنظمة التدفئة وإمدادات المياه الساخنة بمجمعات مصدر الحرارة بشكل منفصل ، في الرسم التخطيطي للتين. 4.35 ، ب ، نفس الأنظمة (وبنفس معدل التدفق المحسوب لسائل التبريد) متصلة بشبكة تدفئة خارجية مع فقد ضغط كبير. إذا كان معدل التدفق الإجمالي لسائل التبريد في الحالة الأولى ينمو بشكل متزامن مع معدل التدفق لإمداد الماء الساخن (أوضاع أنا, الثاني والثالث) ، ثم في الثانية ، على الرغم من وجود زيادة في معدل تدفق المبرد ، يتم تقليل معدل التدفق للتدفئة تلقائيًا في نفس الوقت ، ونتيجة لذلك ، يتم تقليل معدل التدفق الإجمالي لسائل التبريد (في هذا المثال) هو عند تطبيق مخطط الشكل. 4.35 ، ب 80٪ من معدل التدفق عند تطبيق مخطط التين. 4.35 أ. تحدد درجة الانخفاض في تدفق المياه نسبة الضغوط المتاحة: فكلما زادت النسبة ، زاد الانخفاض في التدفق الإجمالي.

جذع شبكة تدفئةيتم حسابها لمتوسط ​​الحمل الحراري اليومي ، مما يقلل بشكل كبير من أقطارها ، وبالتالي تكلفة الأموال والمعادن. عند استخدام مخططات درجة حرارة الماء المتزايدة في الشبكات ، من الممكن أيضًا تقليل الاستهلاك المقدر للمياه في شبكة التدفئة وحساب أقطارها فقط من أجل حمل التدفئة وتهوية الإمداد.

يمكن تغطية أقصى قدر من الماء الساخن بالبطاريات ماء ساخنأو باستخدام السعة التخزينية للمباني الساخنة. نظرًا لأن استخدام البطاريات يؤدي حتمًا إلى تكاليف إضافية لرأس المال والتشغيل ، فلا يزال استخدامها محدودًا. ومع ذلك ، في بعض الحالات ، يمكن أن يكون استخدام البطاريات الكبيرة في الشبكات وفي نقاط التسخين الجماعية (GTPs) فعالاً.

عند استخدام السعة التخزينية للمباني الساخنة ، هناك تقلبات في درجة حرارة الهواء في الغرف (الشقق). من الضروري ألا تتجاوز هذه التقلبات الحد المسموح به ، والذي يمكن أن يؤخذ ، على سبيل المثال ، + 0.5 درجة مئوية. يتم تحديد نظام درجة حرارة المبنى من خلال عدد من العوامل وبالتالي يصعب حسابها. الأكثر موثوقية في هذه القضيةهي الطريقة التجريبية. في الظروف الممر الأوسطتُظهر عملية RF على المدى الطويل إمكانية استخدام طريقة التغطية القصوى هذه للغالبية العظمى من المباني السكنية التي يتم تشغيلها.

بدأ الاستخدام الفعلي لسعة التخزين للمباني المُدفأة (السكنية بشكل أساسي) مع ظهور أول سخانات الماء الساخن في شبكات التدفئة. لذلك ، تم تعديل نقطة التسخين باستخدام مخطط موازٍ لتشغيل سخانات الماء الساخن (الشكل 4.36) بحيث لا يتم توفير جزء من شبكة المياه خلال ساعات الحد الأقصى لاستهلاك المياه. نظام التدفئة. تعمل النقاط الحرارية على نفس المبدأ مع تناول المياه المفتوحة. مع كل من نظام التدفئة المفتوح والمغلق ، يكون أكبر انخفاض في الاستهلاك في نظام التدفئةيحدث عند درجة حرارة مياه الشبكة 70 درجة مئوية (60 درجة مئوية) والأصغر (صفر) - عند 150 درجة مئوية.

أرز. 4.36 مخطط نقطة تسخين لمبنى سكني مع وصلة موازية لسخان الماء الساخن:

1 - سخان الماء الساخن 2 - مصعد 3 4 - مضخة الدورة الدموية؛ 5- تحكم بدرجة الحرارة من حساس درجة حرارة الهواء الخارجي

يتم تنفيذ إمكانية الاستخدام المنظم والمحسوب مسبقًا لسعة التخزين للمباني السكنية في مخطط نقطة التسخين مع ما يسمى بسخان الماء الساخن المنبع (الشكل 4.37).

أرز. 4.37 مخطط نقطة التسخين لمبنى سكني مع سخان الماء الساخن في المنبع:

1 - سخان 2 - مصعد؛ 3 - تحكم في درجة حرارة الماء ؛ 4 - منظم التدفق؛ 5 - مضخة الدورة الدموية

تتمثل ميزة مخطط المنبع في إمكانية تشغيل نقطة التسخين لمبنى سكني (مع جدول التدفئةفي شبكة التدفئة) بمعدل تدفق ثابت للمبرد طوال موسم التدفئة ، مما يجعل النظام الهيدروليكي لشبكة التدفئة مستقرًا.

في غياب التحكم الآلي في نقاط التسخين ، كان استقرار النظام الهيدروليكي حجة مقنعة لصالح استخدام مخطط متسلسل من مرحلتين لتشغيل سخانات الماء الساخن. إمكانيات استخدام هذا المخطط (الشكل 4.38) بالمقارنة مع زيادة المنبع بسبب تغطية حصة معينة من حمل إمداد الماء الساخن من خلال استخدام الحرارة عودة المياه. ومع ذلك ، فإن استخدام هذا المخطط مرتبط بشكل أساسي بإدخال ما يسمى بجدول درجة الحرارة المتزايدة في الشبكات الحرارية ، والتي تساعد على ثبات تقريبي لمعدلات تدفق المبرد عند نقطة حرارية (على سبيل المثال ، لمبنى سكني) يمكن تحقيقه.

أرز. 4.38 مخطط نقطة تسخين لمبنى سكني مع توصيل تسلسلي من مرحلتين لسخانات الماء الساخن:

1,2 - 3 - مصعد؛ 4 - تحكم في درجة حرارة الماء 5 - منظم التدفق؛ 6 - وصلة المرور للتبديل إلى الدائرة المختلطة ؛ 7 - مضخة الدورة الدموية؛ 8 - مضخة الخلط

في كل من المخطط الذي يحتوي على سخان مسبق وفي مخطط مرحلتين مع التوصيل المتسلسل للسخانات ، هناك علاقة وثيقة بين إطلاق الحرارة للتدفئة وإمداد الماء الساخن ، وعادة ما يتم إعطاء الأولوية للثاني.

الأكثر تنوعًا في هذا الصدد هو المخطط المختلط المكون من مرحلتين (الشكل 4.39) ، والذي يمكن استخدامه مع جداول التدفئة العادية والمتزايدة ولجميع المستهلكين ، بغض النظر عن نسبة الماء الساخن وأحمال التدفئة. عنصر إلزامي لكلا المخططين هو خلط المضخات.

أرز. 4.39 مخطط نقطة تسخين لمبنى سكني مع دمج مختلط من مرحلتين لسخانات الماء الساخن:

1,2 - سخانات المرحلتين الأولى والثانية ؛ 3 - مصعد؛ 4 - تحكم في درجة حرارة الماء 5 - مضخة الدورة الدموية؛ 6 - مضخة الخلط ؛ 7- تحكم بدرجة الحرارة

تبلغ درجة الحرارة الدنيا للمياه المزودة في شبكة حرارية ذات حمل حراري مختلط حوالي 70 درجة مئوية ، مما يتطلب الحد من إمداد المبرد للتدفئة خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة في الهواء الطلق. في ظروف المنطقة الوسطى من الاتحاد الروسي ، تكون هذه الفترات طويلة جدًا (تصل إلى 1000 ساعة أو أكثر) ويمكن أن يصل استهلاك الحرارة الزائد للتدفئة (فيما يتعلق بالسنة) إلى 3 ٪ أو أكثر بسبب هذه. مثل الأنظمة الحديثةأنظمة التدفئة حساسة تمامًا للتغيرات في نظام درجة الحرارة - الهيدروليكي ، ومن أجل القضاء على الاستهلاك الزائد للحرارة والحفاظ على الظروف الصحية العادية في الغرف المدفأة ، من الضروري استكمال جميع مخططات نقاط الحرارة المذكورة بأجهزة للتحكم في درجة حرارة يدخل الماء إلى أنظمة التدفئة عن طريق تركيب مضخة خلط والتي تستخدم عادة في نقاط تسخين جماعية. في المحطات الفرعية للتدفئة المحلية ، في حالة عدم وجود مضخات صامتة ، يمكن أيضًا استخدام مصعد بفوهة قابلة للتعديل كحل وسيط. في هذه الحالة ، ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار أن مثل هذا الحل غير مقبول لمرحلة من مرحلتين دارة متسلسلة. يتم التخلص من الحاجة إلى تركيب مضخات الخلط عند توصيل أنظمة التدفئة من خلال السخانات ، حيث يتم لعب دورها في هذه الحالة بواسطة مضخات الدوران التي تضمن التدفق المستمر للمياه في شبكة التدفئة.

عند تصميم مخططات لنقاط التسخين في المناطق السكنية بنظام إمداد حراري مغلق ، فإن المشكلة الرئيسية هي اختيار مخطط لتوصيل سخانات الماء الساخن. يحدد المخطط المختار تكاليف التسويةالمبرد ، وضع التحكم ، إلخ.

يتم تحديد اختيار مخطط التوصيل بشكل أساسي من خلال نظام درجة الحرارة المقبول لشبكة التدفئة. عندما تعمل الشبكة الحرارية وفقًا لجدول التدفئة ، يجب أن يتم اختيار مخطط التوصيل على أساس حساب تقني واقتصادي - من خلال مقارنة المخططات المتوازية والمختلطة.

يمكن أن يوفر نظام مختلط المزيد درجة حرارة منخفضةإرجاع المياه من نقطة الحرارة ككل مقارنة بالنقطة الموازية ، والتي ، بالإضافة إلى تقليل استهلاك المياه المقدر لشبكة الحرارة ، تضمن توليد كهرباء أكثر اقتصادا في CHPP. بناءً على ذلك ، في ممارسة التصميم للإمداد الحراري من CHP (وكذلك في التشغيل المشترك لمنازل الغلايات مع CHP) ، يتم إعطاء الأفضلية لنظام مختلط لمنحنى درجة حرارة التسخين. مع وجود شبكات حرارية قصيرة من بيوت الغلايات (وبالتالي رخيصة نسبيًا) ، قد تكون نتائج المقارنة الفنية والاقتصادية مختلفة ، أي لصالح استخدام مخطط أبسط.

في درجات حرارة مرتفعة في أنظمة مغلقةإمداد الحرارة ، يمكن أن يكون مخطط التوصيل مختلطًا أو متسلسلًا على مرحلتين.

تُظهر المقارنة التي أجرتها منظمات مختلفة على أمثلة لأتمتة نقاط التدفئة المركزية أن كلا المخططين في ظل الظروف عملية عاديةمصادر الإمداد الحراري اقتصادية بشكل متساوٍ تقريبًا.

تتمثل الميزة الصغيرة للمخطط المتسلسل في إمكانية العمل بدون مضخة خلط لمدة 75٪ من مدة موسم التدفئة ، وهو ما أعطى في السابق بعض المبررات للتخلي عن المضخات ؛ مع دائرة مختلطة ، يجب أن تعمل المضخة طوال الموسم.

تتمثل ميزة الدائرة المختلطة في إمكانية الإغلاق التلقائي الكامل لأنظمة التدفئة ، والتي لا يمكن الحصول عليها في دائرة متسلسلة ، حيث يدخل الماء من سخان المرحلة الثانية إلى نظام التدفئة. كلتا الحالتين ليستا حاسمتين. مؤشر مهمالمخططات هي عملهم في المواقف الحرجة.

يمكن أن تكون مثل هذه المواقف انخفاضًا في درجة حرارة الماء في CHPP مقابل الجدول الزمني (على سبيل المثال ، بسبب نقص مؤقت في الوقود) أو تلف أحد أقسام شبكة التدفئة الرئيسية في وجود وصلات حجز.

في الحالة الأولى ، يمكن أن تتفاعل الدوائر بنفس الطريقة تقريبًا ، في الحالة الثانية - بطرق مختلفة. هناك احتمال بنسبة 100٪ فائض من المستهلكين حتى t n = -15 درجة مئوية دون زيادة أقطار أنابيب الحرارة والعباري بينهما. للقيام بذلك ، عندما يتم تقليل إمداد حامل الحرارة إلى CHP ، تزداد درجة حرارة الماء المزود في نفس الوقت وفقًا لذلك. سوف تتفاعل الدوائر المختلطة الآلية (مع وجود مضخات الخلط الإلزامي) مع هذا عن طريق تقليل استهلاك مياه الشبكة ، مما يضمن استعادة النظام الهيدروليكي العادي في جميع أنحاء الشبكة بأكملها. مثل هذا التعويض لمعلمة بواسطة أخرى مفيد أيضًا في حالات أخرى ، لأنه يسمح ، ضمن حدود معينة ، بتنفيذ ، على سبيل المثال ، أعمال الترميمعلى أنابيب التدفئة موسم التدفئة، بالإضافة إلى توطين التناقضات المعروفة في درجة حرارة المياه المزودة للمستهلكين الموجودين على مسافات مختلفة من CHPP.

إذا كانت أتمتة تنظيم الدوائر مع التشغيل المتسلسل لسخانات الماء الساخن توفر ثبات تدفق سائل التبريد من شبكة التدفئة ، يتم استبعاد إمكانية تعويض تدفق المبرد بدرجة حرارته في هذه الحالة. ليس من الضروري إثبات الجدوى الكاملة (في التصميم والتركيب وخاصة في التشغيل) لاستخدام مخطط توصيل موحد. من وجهة النظر هذه ، فإن المخطط المختلط المكون من مرحلتين له ميزة لا شك فيها ، والتي يمكن استخدامها بغض النظر عن جدول درجة الحرارة في شبكة التدفئة ونسبة إمداد الماء الساخن وأحمال التدفئة.

أرز. 4.40 مخطط نقطة تدفئة لمبنى سكني بنظام تدفئة مفتوح:

1 - منظم (خلاط) لدرجة حرارة الماء ؛ 2 - مصعد 3 - فحص الصمام؛ 4 - غسالة دواسة الوقود

مخططات التوصيل للمباني السكنية بنظام إمداد حراري مفتوح أبسط بكثير من تلك الموصوفة (الشكل 4.40). لا يمكن ضمان التشغيل الاقتصادي والموثوق لهذه النقاط إلا إذا كان هناك و عملية موثوقةمنظم درجة حرارة الماء الأوتوماتيكي ، التحويل اليدوي للمستهلكين إلى خط الإمداد أو الإرجاع لا يوفر درجة حرارة الماء المطلوبة. بالإضافة إلى ذلك ، فإن نظام إمداد الماء الساخن ، المتصل بخط الإمداد ومنفصل عن خط العودة ، يعمل تحت ضغط أنبوب التسخين. الاعتبارات المذكورة أعلاه بشأن اختيار مخططات نقاط الحرارة في نفس الدرجةقم بالإشارة إلى كل من نقاط التسخين المحلية (MTP) في المباني ، وتجميع النقاط ، والتي يمكن أن توفر إمدادًا بالحرارة لمناطق صغيرة بأكملها.

كلما زادت قوة مصدر الحرارة ونصف قطر عمل الشبكات الحرارية ، يجب أن تصبح مخططات MTP أكثر تعقيدًا بشكل أساسي ، نظرًا لأن ضغوط مطلقة، يصبح النظام الهيدروليكي أكثر تعقيدًا ، ويبدأ تأخر النقل في التأثير. لذلك ، في مخططات MTP ، يصبح من الضروري استخدام المضخات ومعدات الحماية ومعدات التحكم الآلي المعقدة. كل هذا لا يؤدي فقط إلى زيادة تكلفة بناء ITPs ، ولكن أيضًا يعقد صيانتها. الطريقة الأكثر عقلانية لتبسيط مخططات MTP هي بناء نقاط تسخين جماعية (في شكل GTP) ، حيث يجب وضع معدات وأجهزة معقدة إضافية. هذه الطريقة هي الأكثر قابلية للتطبيق في المناطق السكنية حيث تكون خصائص أنظمة التدفئة وإمدادات المياه الساخنة ، وبالتالي ، مخططات MTP من نفس النوع.

نقطة التسخين المركزية (فيما بعد TsTP)هو أحد عناصر شبكة التدفئة الموجودة في المستوطنات الحضرية. يعمل كحلقة وصل بين الشبكة الرئيسية وشبكات توزيع الحرارة التي تذهب مباشرة إلى مستهلكي الطاقة الحرارية (في المباني السكنيةورياض الأطفال والمستشفيات وما إلى ذلك).

عادةً ما توجد نقاط التدفئة المركزية في مبانٍ منفصلة وتخدم العديد من المستهلكين. هذه هي ما يسمى بـ TsTPs ربع السنوية. لكن في بعض الأحيان توجد هذه النقاط في التقنية (العلية) أو قبووالمقصود منها أن تخدم هذا المبنى فقط. تسمى نقاط الحرارة هذه الفردية (ITP).

تتمثل المهام الرئيسية لنقاط الحرارة في توزيع الناقل الحراري وحماية شبكات الحرارة من الصدمات والتسريبات الهيدروليكية. يتم أيضًا التحكم في درجة حرارة وضغط المبرد وتنظيمهما في TP. يجب ضبط درجة حرارة الماء الداخل إلى أجهزة التسخين بالنسبة لدرجة الحرارة الخارجية. أي أنه كلما كان الجو أكثر برودة في الخارج ، زادت درجة الحرارة الموفرة لشبكات تدفئة التوزيع.

ملامح تشغيل محطة التدفئة المركزية تركيب نقاط التسخين

يمكن أن تعمل نقاط التدفئة المركزية وفقًا لـ مخطط تابععندما يذهب المبرد من الشبكة الرئيسية مباشرة إلى المستهلكين. في هذه الحالة ، تعمل محطة التدفئة المركزية كوحدة توزيع - المبرد مقسم لنظام إمداد الماء الساخن (DHW) ونظام التدفئة. ولكن غالبًا ما ينتقد المستهلكون جودة الماء الساخن المتدفق من صنابيرنا ذات مخطط التوصيل المعتمد.

في وضع التشغيل المستقل ، المبنى جاري تجهيز محطة التدفئة المركزيةسخانات خاصة - غلايات. في هذه الحالة ، الماء شديد السخونة (مع خط الأنابيب الرئيسي) يسخن الماء الذي يمر عبر الدائرة الثانية ، والتي تذهب لاحقًا إلى المستهلكين.

مخطط المعالين مفيد اقتصاديًا لـ CHP. لا يتطلب الوجود الدائم للعاملين في مبنى التدفئة المركزية. مع هذا المخطط ، شنت أنظمة أوتوماتيكية، والتي تسمح لك بالتحكم عن بعد في معدات نقاط التسخين المركزية وضبط المعلمات الرئيسية لسائل التبريد (درجة الحرارة ، الضغط).

تم تجهيز محطات التدفئة المركزية أجهزة مختلفةوالمجاميع. يتم تركيب صمامات الإغلاق والتحكم في مباني نقاط التسخين ، مضخات DHWومضخات التدفئة وأجهزة التحكم والأتمتة (منظمات درجة الحرارة ، منظمات الضغط) ، سخانات المياه والمياه وغيرها من الأجهزة.

بالإضافة إلى مضخات العمل للتدفئة والماء الساخن ، يجب أن يكون هناك مضخات الاستعداد. تم التفكير في مخطط تشغيل جميع المعدات في مركز التدفئة المركزية بحيث لا يتوقف العمل حتى في حالات الطوارئ. في حالة انقطاع التيار الكهربائي لفترة طويلة أو في حالة الطوارئ ، لن يترك السكان بدون ماء ساخن وتدفئة لفترة طويلة. في هذه الحالة ، سيتم تنشيط خطوط إمداد سائل التبريد في حالات الطوارئ.

يُسمح فقط للموظفين المؤهلين بصيانة المعدات المتصلة مباشرة بشبكات التدفئة.

سيكون لنقطة التسخين المركزية من نوع الكتلة معدات موثوقة. السبب والاختلافات من TsTP سيئة السمعة؟ لا تحتوي النقاط الحرارية لمصنع غربي تقريبًا على أي عناصر احتياطية. كقاعدة عامة ، تم تجهيز نقاط الحرارة هذه بمبادلات حرارية ملحومة ، والتي تكون على الأقل مرة ونصف ، أو حتى مرتين أرخص من تلك القابلة للطي. لكن من المهم أن نقول إن النقاط المركزية الحرارية من هذا النوع سيكون لها كتلة وأبعاد صغيرة نسبيًا. يتم تنظيف عناصر ITP كيميائيًا - في الواقع ، هذا سبب رئيسي، والتي من خلالها يمكن أن تستمر هذه المبادلات الحرارية لمدة عقد تقريبًا.

المراحل الرئيسية لتصميم حزب الشعب الجمهوري

جزء لا يتجزأ بناء رأس المالأو إعادة بناء نقطة التدفئة المركزية هو تصميمها. يُفهم على أنه إجراءات معقدة خطوة بخطوة تهدف إلى حساب وإنشاء مخطط دقيق لنقطة التسخين ، والحصول على الموافقات اللازمة من منظمة التوريد. أيضًا ، يتضمن تصميم CHP النظر في جميع القضايا المتعلقة مباشرة بتكوين وتشغيل وصيانة المعدات لنقطة التسخين.

على ال المرحلة الأوليةأثناء تصميم محطة التدفئة المركزية ، يتم جمع المعلومات الضرورية ، والتي تعد ضرورية لاحقًا لحساب معلمات الجهاز. للقيام بذلك ، المجموعة الأولى الطول الاجمالياتصالات خطوط الأنابيب. هذه المعلومات ذات قيمة خاصة للمصمم. بالإضافة إلى ذلك ، يتضمن جمع المعلومات معلومات حول نظام درجة الحرارةبناء. هذه المعلومات مطلوبة بعد ذلك من أجل الإعداد الصحيحمعدات.

عند تصميم CHP ، من الضروري الإشارة إلى تدابير السلامة لتشغيل الجهاز. يتطلب هذا معلومات حول هيكل المبنى بأكمله - موقع المبنى ومنطقته والمعلومات الضرورية الأخرى.

التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

يجب الاتفاق على جميع المستندات التي تتضمن تصميم CHP مع سلطات التشغيل البلدية. للحصول على نتيجة إيجابية بسرعة ، من المهم إعداد جميع وثائق المشروع بشكل صحيح. منذ تنفيذ المشروع وبناء نقطة التدفئة المركزية يتم تنفيذه فقط بعد اكتمال إجراءات الموافقة. خلاف ذلك ، يلزم مراجعة المشروع.

يجب أن تحتوي وثائق تصميم CHP ، بالإضافة إلى المشروع نفسه ، على مذكرة توضيحية. يحتوي على المعلومات الضرورية والتعليمات القيمة للمركبين الذين سيقومون بتركيب وحدة التدفئة المركزية. تشير الملاحظة التفسيرية إلى ترتيب العمل وتسلسلهم و الأدوات اللازمةللتركيب.

يعد إعداد مذكرة توضيحية المرحلة الأخيرة. هذه الوثيقة تكمل تصميم حزب الشعب الجمهوري. يجب على القائمين بالتركيب في عملهم اتباع التعليمات الموضحة في الملاحظة التفسيرية.

من خلال اتباع نهج دقيق لتطوير مشروع التدفئة المركزية والحساب الصحيح للمعلمات وأنماط التشغيل اللازمة ، من الممكن تحقيق عمل آمنالمعدات وتشغيلها المستمر الذي لا تشوبه شائبة. لذلك ، من المهم مراعاة ليس فقط القيم الاسمية ، ولكن أيضًا احتياطي الطاقة.

هذا للغاية جانب مهم، نظرًا لأن احتياطي الطاقة هو الذي سيبقي نقطة إمداد الحرارة في حالة صالحة للعمل بعد وقوع حادث أو تحميل زائد مفاجئ. يعتمد الأداء الطبيعي لنقطة التسخين بشكل مباشر على المستندات التي تم إعدادها بشكل صحيح.

دليل التثبيت لمحطة التدفئة المركزية

ماعدا نفسه صياغة وحدة تدفئة مركزيةفي وثائق المشروعيجب أن يكون موجودا و ملاحظة توضيحية، والذي يحتوي على إرشادات للمثبتين حول كيفية الاستخدام تقنيات مختلفةأثناء تثبيت نقطة التسخين ، يشار في هذا المستند إلى تسلسل العمل ونوع الأدوات وما إلى ذلك.

الملاحظة التفسيرية هي وثيقة تكمل تصميم CHP ، والتي يجب أن يتبعها التركيب عندما أعمال التركيب. سيضمن الالتزام الصارم بالتوصيات المكتوبة في هذه الوثيقة الهامة الأداء الطبيعيمعدات نقطة التسخين المركزية وفقًا لخصائص التصميم المقدمة.

يوفر تصميم TsTP أيضًا تطوير تعليمات للتيار و خدمة ما بعد البيعمعدات التدفئة المركزية. يتيح لك التطوير الدقيق لهذا الجزء من وثائق المشروع إطالة عمر المعدات ، فضلاً عن زيادة أمان استخدامها.

نقطة تدفئة مركزية - تركيب

أثناء تركيب محطة التدفئة المركزية ، يتم تنفيذ مراحل معينة ثابتة من العمل المنجز. الخطوة الأولى هي إنشاء مشروع. يأخذ في الاعتبار السمات الرئيسية لعمل CHP ، مثل مقدار المنطقة المخدومة ، والمسافة لوضع الأنابيب ، على التوالي ، والحد الأدنى من سعة منزل المرجل المستقبلي. بعد ذلك يتم إجراء تحليل معمق للمشروع والمزود به الوثائق الفنيةلاستبعاد الكل الأخطاء المحتملةوعدم الدقة لضمان الأداء الطبيعي لمحطات التدفئة المركزية المركبة وقت طويل. يتم وضع تقدير ، ثم يتم شراء كل شيء المعدات اللازمة. الخطوة التالية هي تركيب مفتاح التسخين. يحتوي مباشرة على مد خط الأنابيب وتركيب المعدات.

ما هي نقطة الحرارة؟

النقطة الحرارية- هذه غرفة خاصة يقع فيها المجمع الأجهزة التقنية، وهي عناصر من محطات الطاقة الحرارية. بفضل هذه العناصر ، يتم توصيل محطات الطاقة بشبكة التدفئة والتشغيل والقدرة على التحكم أنظمة مختلفةاستهلاك الحرارة ، وتنظيمها ، وتحويل معاملات الناقل الحراري ، وكذلك توزيع الناقل الحراري حسب أنواع الاستهلاك.

فردي - فقط نقطة تسخين ، على عكس النقطة المركزية ، يمكن أيضًا تركيبها في كوخ. يرجى ملاحظة أن نقاط الحرارة هذه لا تتطلب التواجد المستمر لموظفي الخدمة. مرة أخرى تختلف بشكل إيجابي عن النقطة الحرارية المركزية. وبشكل عام - صيانة ITP ، في الواقع ، تتكون فقط من التحقق من وجود تسرب. المبادل الحراري لنقطة الحرارة قادر على تنظيف نفسه بشكل مستقل من المقياس الذي يظهر هنا - هذه هي ميزة اختلاف درجة الحرارة بسرعة البرق أثناء تحليل الماء الساخن.