Šildymo schema ir HVS. Plokščias karšto vandens šilumokaitis

5 iš 18

GVS prijungimo prie šiluminių tinklų schemos.

· Uždarose šildymo sistemosešilumos nešiklis visiškai grįžta

šilumos šaltinis (išskyrus nuotėkius). Aušinimo skystis naudojamas kaip šildymo terpė šilumokaičiuose. Uždaros sistemos yra hidrauliškai izoliuotos nuo šildymo tinklų, todėl užtikrinama stabili vandens kokybė karšto vandens tiekimui karšto vandens sistemoje nėra šlako nuosėdų pašalinimo (tai yra pliusas). Tačiau vanduo iš šalto vandens tiekimo sistemos, kuriai netaikomas oras (deguonies ir anglies dioksido pašalinimas), patenka į karšto vandens tiekimo sistemą (vamzdžius), įkaista ir sustiprina koroziją, todėl vamzdžių korozija yra greitesnė nei atvirose grandinėse. Todėl ne metaliniai, plastikiniai vamzdžiai rekomenduojami naudoti uždarose sistemose.

Uždarosios schemos atskiria vieno etapo ir daugiapakopę schemą. Schemos pasirinkimas priklauso nuo šilumos suvartojimo santykio šildymui ir karšto vandens tiekimui. Ryšio schemos pasirinkimas atliekamas remiantis skaičiavimais.

· Atvirose sistemose   Karštas vanduo naudoja ne tik tiekiamą šilumą

aušinimo skystis iš šildymo tinklo į vietinį tinklą, bet ir pati aušinimo skystis. Atvirose grandinėse karšto vandens vamzdžiai mažėja mažiau nei uždarose sistemose vanduo iš šilumos tinklo gaunamas po cheminio vandens valymo (HVO), tačiau jis gali pažeisti vandens rodiklių sanitarinių normų stabilumą. Atviros grandinės yra pigesnės. Nei uždarytas, nes šilumokaičių ir siurbimo įrangos sąnaudos nėra būtinos.

Pastatų karšto vandens tiekimo sistemų sujungimo su šilumos tinklais schemos.

· Vienpakopės schemos (7, 8 pav.):

Vienas šilumokaitis ir šildymas karšto vandens ruošimo metu vyksta prieš MOC).

Fig. 7. Vienas etapas aukštyn

Fig. 8. Vieno etapo lygiagrečiai

· Daugiapakopės schemos (9, 10 pav.):

T = 30˚С T = 5˚С

Fig. 9. Dviejų etapų eiliškumas

Fig. 10. Mišrus dviejų etapų

Dviejų pakopų schemos yra veiksmingos, nes yra gilus grįžtamojo vandens temperatūros sumažėjimas, taip pat yra nepriklausomas šilumos suvartojimas šildymui ir karšto vandens ruošimui, t.y. srauto greičio svyravimai karšto vandens sistemoje neturi įtakos MOC veikimui, kuris gali atsirasti atvirose grandinėse.

Karšto vandens tiekimo organizavimas yra viena iš pagrindinių patogaus gyvenimo sąlygų. Karšto vandens tinkle yra daug įvairių vandens šildymo įrenginių ir sistemų, tačiau vienas iš efektyviausių ir ekonomiškiausių yra šildymo vandens šildymo metodas.

  Karšto vandens šilumokaitis   parenkamas individualiai, remiantis savininko prašymais ir šildymo įrangos galimybėmis. Teisingas skaičiavimas ir kompetentingas sistemos montavimas leis pamiršti apie karšto vandens pertrūkius.

Plokštelinio šilumokaičio naudojimas karštam vandeniui

Šildymo vanduo iš šildymo tinklo yra visiškai pagrįstas ekonominiu požiūriu - priešingai nei klasikiniai vandens šildymo katilai, kurie naudoja dujas ar elektros energiją, šilumokaičio darbas naudojamas tik šildymo sistemai. Kaip rezultatas, galutinė kiekvieno litro karšto vandens kaina yra namų savininkui daug mažesnė.

Karšto vandens plokštelinis šilumokaitis naudoja šilumos energiją iš šildymo tinklo, kad šildytų įprastą vandentiekio vandenį. Šildant iš šilumokaičio plokščių, į vandens siurbimo taškus teka karštas vanduo - čiaupai, maišytuvai, dušas vonioje ir pan.

  Svarbu atsižvelgti į tai, kad šilumokaitis šilumos perdavimo vanduo ir šildomas vanduo jokiu būdu nesiliečia: dvi terpės atskiriamos šilumokaičio plokštelėmis, per kurias vyksta šilumos mainai.

Negalima tiesiogiai naudoti vandens iš šildymo sistemos vidaus reikmėms - tai yra neracionalus ir dažnai net žalingas:

  • Vandens valymo procesas katilo įrangai yra gana sudėtinga ir brangi procedūra.
  • Cheminiai minkštikliai dažnai naudojami vandens minkštinimui, o tai neigiamai veikia sveikatą.
  • Per metus šildymo vamzdžiuose kaupiasi daug kenksmingų nuosėdų.

Tačiau netiesiogiai niekas nedraudė naudoti šildymo sistemos vandens - karšto vandens šilumokaitis turi pakankamai aukštą efektyvumą ir visiškai atitinka jūsų karšto vandens poreikį.

Karšto vandens sistemų šilumokaičių tipai

Tarp daugelio tipų skirtingų šilumokaičių vidaus sąlygomis naudojamos tik dvi - plokštės ir korpusai. Pastarieji beveik išnyko iš rinkos dėl didelio dydžio ir mažo efektyvumo.



Lamelis karšto vandens šilumokaitis reiškia gofruotų plokščių skaičių ant standaus sluoksnio. Visos plokštės yra vienodo dydžio ir dizaino, tačiau viena kitai seka veidrodinį vaizdą ir atskiriamos specialiomis guminėmis ir plieninėmis tarpinėmis. Griežtai keičiantis poroms, susidaro ertmės, užpildytos šilumos nešikliu arba šildomu skysčiu - terpės maišymas yra visiškai pašalintas. Per kreipiamuosius kanalus du skysčiai juda vienas į kitą, užpildo kiekvieną antrą ertmę, taip pat palei kreipiamuosius, išeina iš šilumokaičio, suteikiant / priimant šiluminę energiją.

Kuo didesnis šilumokaityje esančių plokščių skaičius ar dydis, tuo didesnė šilumos mainų sritis ir kuo didesnis šilumokaičio veikimas. Daugelyje modelių yra pakankamai vietos ant lempos tarp lovos ir fiksavimo (kraštutinės) plokštės, kad būtų sumontuotos kelios tokio paties dydžio plokštės. Tokiu atveju papildomos plokštės visada montuojamos poromis, kitaip jums reikės pakeisti „įėjimo-išėjimo“ kryptį užrakinimo plokštelėje.

Plokščio šilumokaičio karšto vandens schema ir veikimo principas



Visi plokšteliniai šilumokaičiai gali būti skirstomi į:

  • Sulankstomas (susideda iš atskirų plokščių)
  • Lydmetalis (užsandarintas korpusas, nesumažinamas)

Sulankstomų šilumokaičių privalumas yra jų tobulinimo galimybė (plokščių pridėjimas arba išėmimas) - ši funkcija nėra pateikta lituojamuose modeliuose. Regionuose su prastos kokybės vandentiekio vandeniu tokie šilumokaičiai gali būti išmontuoti ir išvalyti nuo šiukšlių ir nuosėdų rankiniu būdu.

Litavimo plokšteliniai šilumokaičiai yra populiaresni, nes trūksta tvirtinimo konstrukcijos, jie turi labiau kompaktiškus matmenis nei panašios kokybės sulankstomasis modelis. „MSK-Kholod“ kompanija pasirenka ir parduoda pirmaujančių pasaulio markių lydmetalinius šilumokaičius - Alfa Laval, SWEP, Danfoss, ONDA, KAORI, GEA, WTT, Kelvion (Kelvion Mashimpex), Ridan. Su mumis galite nusipirkti šilumokaitį karštu vandeniu, kuriame yra bet kokio pajėgumo privačiam namui ir butui.

Lydytojo šilumokaičio privalumas, palyginti su sulankstomais

  • Maži matmenys ir svoris
  • Griežtesnė kokybės kontrolė
  • Ilgas tarnavimo laikas
  • Atsparumas aukštam slėgiui ir temperatūrai

Litavimo šilumokaičiai valomi be išardymo metodo. Jei po tam tikro veikimo laikotarpio šiluminis našumas pradėjo mažėti, tada reagento tirpalas įpilamas į aparatą kelias valandas, pašalinant visas nuosėdas. Įrenginio veikimo pertrauka bus ne ilgesnė kaip 2-3 valandos.

Karšto vandens šilumokaičio sujungimo schemos

Vandens ir vandens šilumokaitis turi kelias prijungimo galimybes. Pirminis kontūras visada yra prijungtas prie šildymo sistemos (miesto ar privataus) skirstomojo vamzdžio ir antrinio - prie vandens tiekimo vamzdžių. Priklausomai nuo projektavimo sprendimo, galite naudoti lygiagrečią vienos pakopos karšto vandens schemą (standartinę), dviejų etapų mišrią arba dviejų pakopų nuoseklią karšto vandens sistemą.

Prijungimo schema nustatoma pagal „Terminių taškų projektavimo“ SP41-101-95 standartus. Tuo atveju, kai didžiausio šilumos srauto santykis HWS ir maksimalus šilumos srautas šildymui (QGVSmax / QTEPLmax) nustatomas ribose ≤0,2 ir ≥1, yra pagrįstas vienos pakopos sujungimo schema, jei santykis nustatomas per 0,2 ≤ QGVSmax / QTEPLmax ≤1, tada projekte naudojamas dviejų etapų laidų schema.

Standartinis

Lygiagrečios jungties schema yra laikoma paprasčiausia ir ekonomiškiausia. Šilumokaitis yra sumontuotas nuosekliai su valdymo vožtuvu (uždarymo vožtuvu) ir lygiagrečiai šildymo sistemai. Norint pasiekti aukštą šilumos perdavimo sistemą, reikalingas didelis aušinimo skysčio srautas.



Dviejų etapų

Naudojant šilumokaitio dviejų pakopų sujungimo schemą, karšto vandens vandens šildymas atliekamas dviejuose nepriklausomuose įrenginiuose arba monoblokavimo įrenginyje. Nepriklausomai nuo tinklo konfigūracijos, diegimo schema tampa daug sudėtingesnė, tačiau sistemos efektyvumas gerokai padidėja, o aušinimo skysčio srautas mažėja (iki 40%).

Vandens paruošimas atliekamas dviem etapais: pirmajame naudojamas atvirkštinio srauto šiluminė energija, kuri šildo vandenį iki maždaug 40 ° C. Antruoju etapu vanduo šildomas iki 60 ° C vardinės vertės.

Dviejų etapų mišrių jungčių sistema yra tokia:



Dviejų etapų nuoseklios jungties schema:



Viename karšto vandens šilumokaityje gali būti įdiegta nuosekli jungties schema. Šis šilumokaitis yra sudėtingesnis už standartinį prietaisą ir jo kaina yra didesnė.

Karšto vandens šilumokaičio apskaičiavimas

Apskaičiuojant karšto vandens šilumokaitį, atsižvelgiama į šiuos parametrus:

  • Nuomininkų (naudotojų) skaičius
  • Standartinis vandens suvartojimas vienam vartotojui
  • Didžiausia aušinimo skysčio temperatūra per atitinkamą laikotarpį
  • Vandentiekio vandens temperatūra nurodytu laikotarpiu
  • Leistini šilumos nuostoliai (reguliavimo - iki 5%)
  • Vandens įleidimo taškų skaičius (maišytuvai, dušai, maišytuvai)
  • Įrangos veikimo būdas (pastovus / periodinis)

Miesto butų šilumokaičio veikimas (prijungimas prie komunalinio šildymo tinklo) dažnai skaičiuojamas tik pagal žiemos laikotarpio duomenis. Šiuo metu aušinimo skysčio temperatūra pasiekia 120/80 ° C. Tačiau pavasarį ir rudenį skaičiai gali nukristi iki 70/40 ° C, o vandens temperatūra vandens tiekimo sistemoje išlieka labai maža. Todėl šilumokaičio apskaičiavimas pageidautina atlikti lygiagrečiai žiemos ir pavasario-rudens laikotarpiams, o niekas negali garantuoti, kad skaičiavimai bus 100% teisingi - būsto ir komunalinių paslaugų dažnai „apleidžia“ visuotinai pripažinti klientų aptarnavimo standartai.

Privačiame sektoriuje, įrengiant šilumokaitį į savo šildymo sistemą, skaičiavimas yra vienas žingsnis didesnis: jūs visada esate įsitikinę savo katilo veikimu ir galite nurodyti tikslią šilumos nešiklio temperatūrą.

Mūsų ekspertai padės jums tinkamai apskaičiuoti karšto vandens tiekimo šilumokaitį ir pasirinkti tinkamiausią modelį. Skaičiavimas yra nemokamas ir trunka ne ilgiau kaip 20 minučių - įveskite savo duomenis ir mes atsiųsime rezultatą.

Nuo plokščio šilumokaičio įrengimas   turi daug privalumų, verta kalbėti apie praktinę galimybę pakeisti pasenusias šildymo sistemas su šiuolaikiniu, technologiškai pažangesniu ir efektyvesniu įrenginiu. Toks įrengimas sukels daug svarbių privalumų, kurių negalima ignoruoti. Tai yra ilgas tarnavimo laikas ir didelis šilumos perdavimo efektyvumas, nes plokšteliniai šilumokaičiai turi didesnį efektyvumą ir mažesnį šilumos nešiklio suvartojimą. Be to, sumažės įrengimo ir priežiūros išlaidos (montavimas ir priežiūra, remontas). Naujos kartos šilumokaičiai yra kompaktiški ir jų naudojimas padidina visų šildymo stotyje naudojamų procesų įrenginių, o elektrinėje mašinoje - patikimumą, pavyzdžiui, oro aušintuvo TPB sekcijos tipas.

Šilumokaičio konstrukcija, jos didelės hidraulinės ir šiluminės charakteristikos leidžia sumažinti šilumos tiekimo sistemoje naudojamo šilumos nešiklio suvartojimą. Šis vartojimo sumažėjimas sutaupo iki trisdešimt procentų šilumos energijos, taigi ir jūsų pinigų.

Plokštelinių šilumokaičių sujungimo schemos

Šio tipo šildytuvai turi savo, šiek tiek skiriasi nuo jau pažįstamos diegimo schemos. Dėl savo paprastumo plokšteliniai šilumokaičiai įrengimo metu turi galimybę būti įrengti šilumos taške tiesiai ant grindų arba ant blokinio tipo šilumos paskirstymo stoties atraminės konstrukcijos. Kaip taisyklė plokštelinio šilumokaičio jungimo schema   prie kiekvieno tokio prietaiso. Jis gali būti atsisiunčiamas internete (svarbiausia, kad jis atkreipia dėmesį į tai, kad reikia paimti būtiniausio prietaiso modelio schemą) arba užsakyti iš gamintojo. Pastaruoju atveju jūs netgi galite gauti išsamius, prieinamus paaiškinimus, planus 2D ir 3D schemų forma, išsamius patarimus ar kvalifikuotų specialistų pagalbą. Jūs galite savarankiškai susipažinti su straipsnio „Plokštelinio šilumokaičio veikimo reguliavimas“ medžiagomis.

Todėl, kad nebūtų painiojama, pasakysiu, kad yra tik dvi ryšio schemos: vieno etapo ir dviejų etapų. Peržiūrėkite, kaip juos apibrėžti. Yra dvi formulės.

  1. 0,2? Q hmax / Q o maks. 1 - vienos pakopos schema.
  2. 2

kur Q hmax yra didžiausias šilumos srautas į karšto vandens tiekimą, o Q o max yra didžiausias srautas į šildymą.

Ty Šias vertes reikia atsižvelgti į šilumos taško projektavimo etapą, pasirinkus tinkamą šilumokaičio sujungimo schemą ir nustatant reikalingas vertes, arba jos jau yra darbo centre ir viena iš kitų schemų nustatoma pagal formulę.

Apsvarstykite keletą schemų pavyzdžių.

Karšto vandens šilumokaičių vieno etapo sujungimo schema

Šilumos suvartojimas šildymui automatiškai reguliuojamas. Centrinio šilumos taško ir individualaus šilumos taško prijungimas yra priklausomas.

1. šilumokaitis

Šilumokaičių dvigubos laidų schemos

gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų

Dviejų pakopų karšto vandens šilumokaičių sujungimo schema

pramoniniuose pastatuose ir pramoninėse vietose

Jis naudojamas centralizuotam ryšiui su priklausomu ryšiu.


Su šiomis sistemomis galite susipažinti su šilumokaičių tipais.

gyvenamuosiuose ir visuomeniniuose pastatuose

Centriniame šildymo punkte ir ITP šildymo sistema yra sujungta atskirai.


Atskiruose šilumos taškuose -ITP

Vandens purkštuvo buvimas. Šilumos suvartojimas reguliuojamas automatiškai. Yra gerų dalykų apie automatines valdymo sistemas.


ITP

Priklausomas šildymo ryšys su automatiniu šilumos suvartojimo reguliavimu.


Šilumos mainų įrangos vienpakopė jungimo schema

TSC ir ITP. Ryšio schema priklauso nuo šilumos reguliavimo.


Dviejų etapų schema, skirta šilumokaičių gvs prijungimui

Centriniam ir individualiam šilumos taškui su priklausomu ryšiu ir be šilumos reguliavimo.


Visos šios schemos ir jų išsamus aprašymas pateikiamas medžiagoje apie terminių taškų projektavimo taisykles ir, jei reikia, galite juos atsisiųsti. Ir tada šiek tiek pažvelgti į plokščių šilumokaičių savybes.

Plokštelinis sulankstomas šilumokaitis turi savo specifinį dizainą. Jį sudaro plieninės plokštės - fiksuotas priekinis ir judantis nugarėlis, tarp kurių yra priveržtos plokštės ir tarpikliai. Pageidaujamoje padėtyje šilumokaičio plokštės yra sumontuotos naudojant du kreipiamuosius, o tada priveržti strypais iki reikiamo dydžio. Taip pat projekte yra ir kitų aktyvių elementų, pavyzdžiui, vožtuvai ir flanšai, kurie tam tikru mastu užtikrina tinkamą prietaiso veikimą ir jo normalų veikimą, palengvina šilumokaičio veikimą paprastam naudotojui.

Plokštelinis šilumokaitis yra įrengtas su plokštelėmis, sukamas 180 ° viena po kitos ir dėl šio sukimosi susidaro specialūs kanalai. Savo ruožtu kanalai yra sukurti turbulentiniam skysčio srautui. Jų keitimas (su šildymo ir šildomos aplinkos sąlygomis) užtikrina tinkamą plokščių montavimą ir reguliavimą. Jungiamieji vamzdžiai, plieniniai flanšai yra ant plokštės. Vienkartinių šilumokaičių atveju - ant fiksuoto ir dviejų ir trijų krypčių - mobiliuoju telefonu. Prietaiso galia priklauso nuo naudojamų plokščių skaičiaus ir dydžio.

Karšto vandens tiekimas namuose ar butuose gali būti atliekamas daugeliu būdų, o tiesioginis šildymas, pavyzdžiui, tiesioginio srauto elektrinis šildytuvas arba katilas, nėra efektyviausias būdas. Karšto vandens plokštelinis šilumokaitis pasirodė paprastas ir patikimas. Jei yra šilumos šaltinis, pvz., Autonominis šildymas arba net centralizuotas, tai yra gana protinga iš šilumos išgauti vandenį, kad šiltą vandenį šitiems tikslams nenaudotume.

Prietaisas ir veikimo principas

Plokštelinis šilumokaitis (PTE) užtikrina šilumos perdavimą iš šildomo aušinimo sistemos į šaltą, o ne maišant, atlaisvindamas dvi grandines tarp jų. Šilumos nešiklis gali būti garas, vanduo arba aliejus. Karšto vandens tiekimo atveju šilumos šaltinis dažnai yra šildymo sistemos šilumos nešiklis, o pašildyta terpė yra šaltas vanduo.

Struktūriškai šilumokaitis yra gofruotų plokščių grupė, sumontuota lygiagrečiai viena kitai. Tarp jų susidaro kanalai, per kuriuos aušinimo skystis ir šildomos terpės teka, be to, sluoksnis po sluoksnio keičiasi tarpusavyje be maišymo. Dėl sluoksnių kaitos, per kurią abiejų grandinių skysčiai teka, šilumos mainų plotas didėja.


Šilumokaičio schema

Kūgio maišymas yra bangų pavidalo, be to, orientuotas taip, kad vienos grandinės kanalai būtų nukreipti į antrosios grandinės kanalus.

Įėjimų ir išėjimų prijungimas atliekamas taip, kad skysčiai tekėtų viena į kitą.

Plokštelių paviršius ir medžiaga yra parenkami pagal reikalingą šilumos perdavimo galią, aušinimo skysčio tipą. Ypač efektyviuose ir gerai suprojektuotuose šilumokaičiuose paviršius suformuojamas, kad sužadintų turbulenciją prie plokštės paviršiaus, didinant šilumos perdavimą, nesukuriant stipraus atsparumo bendrajai srovei.

Šilumokaitis įjungiamas tarp dviejų grandinių:

  1. Atitinka šildymo sistemą arba lygiagrečiai su valdymo vožtuvais.
  2. Prie įėjimo iš šalto vandens tiekimo ir prieigos prie karšto vandens vartotojui.

Šaltą vandenį, tekantį per šilumokaitį, šildo šiluma iš šildymo sistemos į pageidaujamą temperatūrą ir tiekia į vartotojo čiaupą.

Pagrindinės plokštelinio šilumokaičio charakteristikos:

  • Galia, W;
  • Didžiausia aušinimo skysčio temperatūra, ° C;
  • Talpa, našumas, litrai per valandą;
  • Hidraulinio pasipriešinimo koeficientas

Talpa priklauso nuo bendros šilumos mainų srities, temperatūros skirtumo abiejose grandinėse tarp įėjimo ir išleidimo angos ir net plokščių skaičiaus.

Maksimalią temperatūrą lemia medžiagų pasirinkimas ir plokščių bei šilumokaičio korpuso sujungimo metodas.

Pralaidumas didėja didėjant plokščių skaičiui, nes jie yra prijungti lygiagrečiai, kiekviena nauja plokštelių pora suteikia papildomą skysčio srauto kanalą.

Hidraulinio pasipriešinimo koeficientas yra svarbus skaičiuojant šildymo sistemos apkrovą, kur nuo jo priklauso cirkuliacinio siurblio pasirinkimas, taip pat svarbu ir kitiems šilumos šaltiniams. Priklauso nuo gofruotųjų plokščių tipo ir kanalų skerspjūvio dydžio bei jų skaičiaus

Šiems parametrams šilumokaitis yra parinktas konkrečiai situacijai. Dažniausiai plokšteliniai šilumokaičiai turi sulankstomą konstrukciją, kurioje galite padidinti arba sumažinti plokščių skaičių ir pasirinkti jų tipą bei dydį. Šilumokaičio galia ir našumas turi būti pakankami, kad šildytumėte šaltą šaltą vandenį, o ne sukurti kritinę apkrovos sistemą.

Populiariausiais atvejais, pavyzdžiui, karšto vandens tiekimas privačiam namų ūkiui, gaminamas namas arba butas, paruošti šilumokaičiai su pastoviomis charakteristikomis.

Skaičiavimas

Tinkamo šilumokaičio parinkimą sunku atlikti, veikiant tik su savo pajėgumais arba vieninteliu našumu. Karšto vandens ruošimo efektyvumas taip pat priklauso nuo aušinimo skysčio būsenos pirmojoje grandinėje ir antra, nuo šilumokaičio medžiagos ir konstrukcijos, greičio ir aušinimo skysčio masės dalies, einančios per plokštelinį šilumokaitį per laiko vienetą. Tačiau, žinoma, pirmiausia turėtumėte atlikti skaičiavimą, kuris leidžia jums pasiekti tam tikrą galios ir našumo derinį, kad pasirinktumėte tinkamą modelį.

Pagrindiniai skaičiavimui reikalingi duomenys:

  • Medžiagos tipas abiejose grandinėse (vandens, vandens, aliejaus, garo vandens)
  • Aušinimo skysčio temperatūra šildymo sistemoje;
  • Maksimalus leistinas aušinimo skysčio temperatūros sumažėjimas, praeinant pro šilumokaitį;
  • Pradinė karšto vandens tiekimo vandens temperatūra;
  • Reikalinga karšto vandens temperatūra;
  • Tikslus karšto vandens suvartojimas maksimaliu suvartojimu.

Be to, skaičiavimo formulėse dalyvauja abiejų grandinių skysčio specifinė šiluma. HWS atveju pradinės vandens temperatūros, paprastai + 20 ° C, lentelės vertė yra lygi 4,182 kJ / kg * K. Aušinimo skysčio specifinė šiluminė vertė turi būti atskirai nustatyta, jei jame yra antifrizo ar kitų priedų, kurie pagerintų jo savybes. Panašiai centralizuoto šildymo atveju apytikslė arba tikroji vertė yra apskaičiuojama remiantis šilumos tiekimo įmonių duomenimis.

Tikslinį vartojimą lemia karšto vandens naudotojų skaičius ir įrenginių (maišytuvų, indaplovių ir skalbimo mašinų, dušo) skaičius, kur jis bus naudojamas. Pagal SNiP 2.04.01-85 reikalavimus reikalingos tokios karšto vandens suvartojimo vertės:

  • kriaukle - 40 l / h;
  • vonios kambarys - 200 l / h;
  • dušas - 165 l / val.

Kriauklės vertė padauginama iš įrenginių skaičiaus, kurį galima naudoti lygiagrečiai, ir pridedama prie vonios arba dušo vertės, priklausomai nuo to, kas yra naudojama. Indaplovės ir skalbimo mašinos vertės yra paimtos iš paso ir instrukcijų, ir tik tuo atveju, jei jos palaiko karštą vandenį.

Antroji bazinė vertė yra šilumokaičio galia. Jis apskaičiuojamas pagal gauto srauto greičio vertę ir vandens temperatūros skirtumą į šilumokaitį ir išleidimo angą.

kur m yra vandens srautas, С yra savitasis šiluminis pajėgumas, Δt yra skirtumas tarp vandens temperatūros, esančios įėjimo ir išleidimo angos.

Norint gauti vandens masės srautą, srautas, išreikštas l / h, turėtų būti dauginamas iš 1000 kg / m3 vandens tankio.

Apskaičiuota, kad šilumokaičių efektyvumas yra 80-85%, ir daug priklauso nuo pačios įrangos konstrukcijos, todėl gauta vertė turėtų būti padalinta iš 0,8 (5).

Kita vertus, galios apribojimas bus apskaičiuotas iš pirminės grandinės pusės su aušinimo skysčiu, kur, naudojant leistiną šildymo sistemos temperatūrą, gauname didžiausią leistiną energijos suvartojimą. Galutinis rezultatas bus kompromisas tarp dviejų gautų verčių.

Jei nėra pakankamai energijos, reikalingo norint įšildyti reikiamą karšto vandens kiekį, labiau pagrįsta naudoti du šildymo etapus ir atitinkamai du šilumokaičius. Galia paskirstoma vienodai tarp reikalingo skaičiavimo. Vienas etapas atlieka pašildymą, naudojant žemos temperatūros šildymą kaip šilumos šaltinį. Antrasis profesinis mokymas pagaliau šildo vandenį karšto vandens sąskaita iš šilumos tiekimo.

Strapping schema

Prijunkite šilumokaitį prie šildymo sistemos keliais būdais. Lengviausias variantas su lygiagrečiu prijungimu ir valdymo vožtuvo, veikiančio iš šilumos galvutės, buvimu.


Kad būtų galima visiškai užblokuoti skysčio prieigą ir sudaryti sąlygas išmontuoti įrangą, reikalingi visi šilumokaičio išėjimai. Galios reguliavimas ir, atitinkamai, karšto vandens šildymas turi būti valdomas vožtuvu, valdomu šilumos galvute. Vožtuvas yra sumontuotas ant šildymo vamzdžio tiekiamo vamzdžio ir temperatūros jutiklio ant karšto vandens tiekimo grandinės.

Jei ciklinis karšto vandens tiekimo organizavimas yra laikomas rezervuare, įkaitinto kontūro įleidimo angoje įrengiamas papildomas tonas, kad įjungtumėte šaltą vandentiekio vandenį ir grąžinamą karšto vandens tiekimą. Venkite nereikalingos srovės priešinga kryptimi, kai karštas ir šaltas vanduo nesuteikia atbulinio vožtuvo.

Šios schemos trūkumas yra labai pervertinta šildymo sistemos apkrova ir neveiksmingas vandens šildymas antroje grandinėje su dideliu temperatūros skirtumu.

Dviejų šilumos keitiklių grandinė su dviem etapais yra daug produktyvesnė ir patikimesnė.


1 plokštelinis šilumokaitis; 2 - tiesioginis temperatūros reguliatorius: 2.1 - vožtuvas; 2.2 - termostatinis elementas; 3 - cirkuliacinis siurblys; 4 - karšto vandens skaitiklis; 5 - elektrinis kontaktinis slėgio matuoklis (apsauga nuo „sauso važiavimo“)

Idėja yra naudoti du šilumokaičius. Pirmajame etape šildymo sistema naudojama iš vienos pusės, o šaltas vanduo - iš vandens tiekimo sistemos. Tai leidžia iš anksto pašildyti maždaug 1/3 arba pusę reikiamos temperatūros, o namo šildymas nepatiria. Grandinė yra įjungta nuosekliai su aplinkkeliu, ant kurio jau pritvirtintas adatos vožtuvas, kuriuo reguliuojamas šilumos nešiklio tūris.

Antrasis profesinis mokymas, antrasis etapas, prijungtas lygiagrečiai šildymo sistemai, yra, viena vertus, karšto aušinimo skysčio tiekimas iš katilo ar katilinės, ir, antra, karštas vanduo jau pašildytas pirmame etape.

Nereikia koreguoti pirmojo etapo. Visuose keturiuose išėjimuose ir šalto vandens tiekimo vožtuve montuojami tik rutuliniai vožtuvai.

Antrasis etapas yra identiškas lygiagrečiam jungimui, išskyrus tai, kad vietoj šalto vandens šildomas vanduo jau yra prijungtas nuo pirmojo etapo.