Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
KSYuShA_praktika.docx
Скачиваний:
1
Добавлен:
28.09.2019
Размер:
2.66 Mб
Скачать
      1. Модуль системи гвп

Модуль обладнання ГВП включає:

  • сучасні розбірні пластинчасті теплообмінники з високою щільністю теплового потоку в системі готування гарячої води; ці теплообмінники приєднуються до теплової мережі по двоступеневій змішаній схемі з використанням у першій ступіні тепла зворотної води системи опалення;

  • нові безшумні циркуляційні насоси системи ГВП;

  • сучасні електронні прилади регулювання температури систем ГВП;

  • електричний 2-ходовий клапан для регулювання температури гарячої води;

  • сучасну арматуру, фільтри і контрольно-вимірювальні прилади;

  • систему дренажних трубопроводів і автоматичних повітряних клапанів;

  • штуцера із запірною арматурою для проведення промивання кожного теплообмінника;

  • водяні лічильники;

електропроводку з захисною (по струму і напрузі) і пусковою апаратурою.

    1. Опис гідравлічної функції збірного модуля теплопункту

      1. Модуль системи опалення

Модуль системи опалення має перемінні витрати в первинному контурі і постійні витрати у вторинному контурі (у системі опалення будинку).

Регулятор перепаду тиску забезпечує постійну різницю тиску для регулюючого клапана системи опалення. Клапан системи опалення має фіксоване значення. При повністю відкритому регулюючому клапані, максимальна витрата на первинній стороні буде обмежена конкретним значенням (установленим тиском у регуляторі перепаду тиску), поза залежністю від різниці тиску в теплових мережах. Регулюючий клапан системи опалення регулює первинну витрату тільки від цього максимального значення до нуля. Іншою перевагою регулятора перепаду тиску є те, що регулятор системи опалення буде спрацьовувати незалежно від змін тиску в тепломережі, що приведе до кращої керованості системи.

Витрати у вторинному контурі (через радіатори) завжди залишаються постійними. Циркуляція забезпечується циркуляційними насосами. Витрати у вторинному контурі завжди більше, ніж максимальні витрати в первинному контурі. Це відбувається через те, що проектна температура первинного контуру складає 150-70 ºС, а максимальна температура в системі опалення будинку 95-70 ºС. Коли регулятор системи опалення повністю відкритий, зворотний потік (70 ºС) із вторинного контуру змішується з первинним теплоносієм (150°С) у відношенні 1:2,2 для того, щоб зберегти температуру подаючого теплоносія у вторинному контурі (95°С).

Це той же самий принцип, що і зі старим гідроелеватором з коефіцієнтом змішання 2,2. Єдиною різницею в порівнянні з гідроелеватором є те, що він завжди працює з постійною витратою на обох сторонах. Температура подавальної води після гідроелеватора у вторинному контурі завжди залежить від температури тепломережі. При використанні регулюючого блоку буде здійснюватися регулювання температури теплоносія в подавальному трубопроводі системи опалення, шляхом підмішування зворотної води (70°С) до високотемпературної води з тепломережі (150°С). Це приведе до перемінної витрати в первинному контурі і постійної - у вторинному (система опалення).

Температура на вході системи опалення в цьому випадку не залежить від температури теплоносія тепломережі. Єдиним побажанням залишається досить високе значення. Якщо ця температура занадто низька регулюючий блок відкриє клапан на постійний максимум для того, щоб зберегти необхідну температуру подачі для системи опалення. «Нова» система практично буде працювати як старий гідроелеватор і дасть енергозберігаючий ефект у разі відповідного регулювання. Також можливим енергетичним заощадженням є зниження температури подачі в періоди зменшення потреби в теплі, наприклад, у школах у вихідні, нічні години, канікули, весняно - осінній період.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]