Регулирование подачи тепла в многоквартирном доме
Содержание
- 1 Автоматизация процесса регулирования подачи тепла МКД
- 2 Регулирование тепла в системах индивидуального теплоснабжения
- 3 Регулирование тепла в центральном отоплении многоквартирных домов
- 4 Однотрубный вариант подачи тепла МКД
- 5 Подача и регулирование тепла при двухтрубной схеме
Наиболее распространенным способом обеспечения тепловой энергией многоквартирных домов является центральное отопление. Подача теплоносителя осуществляется посредством теплотрасс от центральных котельных или ТЭЦ. Нагретую жидкость принимает тепловой пункт. Он производит первичный учет тепла, обеспечивает регулирование подачи, распределяет его по потребителям. Существуют другие варианты обогрева квартир. Среди наиболее распространенных: индивидуальное теплоснабжение многоквартирного дома, отопление отдельно взятой квартиры.
Каждая схема имеет достоинства и недостатки, выбор наиболее удобной зависит от ряда факторов: близости магистралей, их состояния, целесообразности использования энергии удаленных котельных. В любом случае, проектирование новых коммуникаций, реконструкция старых сетей должны включать разработку механизмов регулирования подачи тепла в многоквартирные дома. Это вопрос не столько комфорта, сколько экономии энергоресурсов.
Автоматизация процесса регулирования подачи тепла МКДСуществующая система транспортировки и распределения тепловой энергии далека от идеала. Особенно остро ее несовершенство ощущается в периоды межсезонья. Часто бывает – за окном стабильно теплая погода, батареи упорно греют и без того теплые помещения. Подобная ситуация обусловлена тем, что единственным звеном в цепи предприятий, коммуникаций и устройств подачи теплоносителя, имеющее возможность повлиять на процесс подачи тепла, является котельная или ТЭЦ. Но даже у них нет возможности гибкого регулирования, они не имеют механизмов, позволяющих моментально реагировать на перемену погоды.
Идеальным вариантом регулирования подачи тепла в многоквартирном доме будет такой проект, при реализации которого появляется возможность регулирования температуры каждой комнаты отдельно. Такое решение позволяет обеспечить индивидуальный учет подачи тепла, что в свою очередь дает возможность жильцам не платить за тепло, попросту вылетающее через открытые форточки.
Индивидуальный учет подачи тепла позволяет потребителю самому осуществлять регулирование количества потребляемой тепловой энергии. Этого можно достичь, устанавливая меньшую температуру помещений, которые не используются, поднимать ее по мере необходимости.
Регулирование подачи тепла можно реализовать, перекрывая краны на радиаторах. Кроме того можно доверить процесс регулирования автоматике. Современная промышленность предлагает различные устройства позволяющие регулировать температуру помещения. Самые распространенные из них – радиаторные терморегуляторы. Это устройства, состоящие из термостатической головки и клапана. Датчик измеряет температуру помещения, управляет клапаном. В зависимости от предварительных настроек клапан увеличивает или уменьшает подачу теплоносителя, регулируя уровень нагрева.
Благодаря возможности точной настройки, данное устройство позволяет регулировать микроклимат внутри здания, поддерживать комфортную атмосферу, экономить энергию. Существуют различные виды радиаторных терморегуляторов. Большая их часть позволяет установить значение температуры, которое желает получить владелец помещения. Существуют более сложные модели. Некоторые из них позволяют устанавливать температуру для разного времени суток, к примеру, они могут ограничить подачу тепла днем, когда в квартире никого нет, а ближе к вечеру согреть помещение до комфортного уровня.
Регулирование тепла в системах индивидуального теплоснабженияПонятие индивидуального теплоснабжения подразумевает, что котельная располагается непосредственно в многоквартирном доме. Для ее размещения используют подвальные помещения, цокольные этажи, также применяют модульные котельные, которые размещают на крышах зданий.
Реализация индивидуального отопления многоквартирных домов достаточно дорогостоящий проект. Он требует значительных вложений, тем не менее, он дает возможность сэкономить. Длина магистралей при индивидуальном теплоснабжении ограничена размерами здания, что влечет за собой небольшие потери тепла при транспортировке. Кроме того легкий доступ к оборудованию котельной позволяет более эффективно регулировать подачу тепла в многоквартирный дом.
Отдельным случаем индивидуального теплоснабжения является установка автономного отопления в квартирах многоквартирного дома. Для этого используют котлы, чаще всего газовые, являющиеся составной частью замкнутой системы отопления. Подобное решение позволяет легко автоматизировать процесс, задействовав устройства, которые смогут регулировать температуру отдельно взятой комнаты.
Регулирование тепла в центральном отоплении многоквартирных домовМногоквартирные дома с центральным теплоснабжением получают тепло от общей котельной или ТЭЦ. Нагретая жидкость попадает на тепловой узел многоквартирного дома, через него распределяется конечным потребителям. При необходимости тепловой пункт производит дополнительное регулирование подачи тепла. Для этого задействуют циркуляционные насосы.
Существуют два основных варианта реализации центрального отопления: однотрубный и двухтрубный:
Однотрубный вариант подачи тепла МКД
Наиболее простым вариантом отопления многоквартирного дома является однотрубная система. Теплоноситель подается снизу вверх, он заполняет радиаторы, отдает тепло и движется к следующему потребителю. Данная система имеет ряд существенных недостатков. Один из основных – значительные потери тепла при транспортировке. Последним в цепи потребителям поступает слегка нагретая жидкость.
Кроме того однотрубная система делает практически невозможным регулирование подачи тепла в многоквартирном доме. Невозможно установить краны или автоматические регулирующие устройства на подводящие трубопроводы, поскольку снижение мощности потока внутри любого из них отразится на всей системе. Также нужно помнить о возможных аварийных ситуациях. Однотрубная система не допускает замены одного из ее компонентов без полного слива воды из системы. Следствием небольшой поломки может стать остановка подачи тепла всем потребителям.
Подача и регулирование тепла при двухтрубной схеме
Данный вариант является более сложным, зато позволяет существенно расширить возможности механизмов регулирования подачи тепла каждому потребителю. Отличие системы – отдавший часть энергии теплоноситель не продолжает движение по той же трубе к следующему потребителю, он вытекает во вторую трубу, «обратку». Благодаря этому теплоноситель имеет примерно одинаковую температуру на всем пути, у каждого радиатора.
Именно это решение дает возможность осуществлять регулирование подачи тепла в многоквартирном доме, используя каждый отдельно взятый радиатор. Регулировать температуру можно как вручную, вентилем, так и автоматически, используя терморегуляторы.
Независимо от того, как реализована подача тепла, система должна включать устройства автоматического учета и регулирования подачи тепла в многоквартирном доме. Это позволяет не просто обеспечивать жилье необходимым для жизни теплом, но и существенно экономить энергоресурсы.
Регулировка батареи отопления в личном доме
Дабы повсевременно поддерживать комфортабельную температуру в помещениях, и каждый радиатор должен быть обустроен системой регулировки. Обычно, выполнить регулировку батарей отопления можно еще на стадии монтажа самой системы. Но, на данном шаге она будет только исходной, и уже после подключения для вас придется еще пару раз перенастраивать и корректировать работу системы в согласовании с требованиями по подходящей температуре. О том, как избежать ошибок при настройке теплопотери радиаторов центрального отопления, скажет эта статья.
Навигация по статье
- 0.1 Температура батарей отопления
- 0.2 Причины, действующие на температуру воздуха в помещении
- 0.3 Процесс регулировки батарей
- 0.4 Различия в отопительных системах
- 1 Почему на кухне горячо, а в спальне – мороз? Регулировка батарей отопления в квартире
- 1. 1 Для чего нужна регулировка тепла в квартире
- 1.2 Настройка температуры в многоквартирном доме на обратке и подаче
- 1.2.1 Типы регулировочных клапанов для батарей
- 1.2.2 Как отрегулировать радиаторы отопления
- 1.3 Регулировка отопления в личном доме
- 1.4 Полезное видео
- 1.5 Итоги — почему это так принципиально
- 2 Балансировка системы отопления. Три увлекательных метода
- 2.1 Что такое балансировка системы теплоснабжения?
- 2.2 Для чего нужна гидравлическая балансировка?
- 2.3 Какие задачи решает гидравлическая регулировка системы?
- 2.4 Методы гидравлической балансировки
- 2.4.1 Балансировочные клапана
- 2.4.2 Регулировка с помощью термостатических клапанов
- 2.4.3 Гидравлическая балансировка с помощью насоса
- 2.5 Видео: Плохо греет отопление???КАК СДЕЛАТЬ РЕГУЛИРОВКУ РАДИАТОРОВ, ЧТОБЫ ГРЕЛИСЬ РАВНОМЕРНО И ОДИНАКОВО.
- 2.6 Видео: регулировка клапана и терморегулятора тепловой батареи
Температура батарей отопления
Очень нередко жильцы многоквартирных и пригородных домов задаются вопросом о том, какой температуры по нормативу должны быть сами обогреватели в помещении и как верно отрегулировать батареи отопления. На самом деле, схожей нормы на температуру радиаторов не существует. Есть только такое понятие, как теплопотеря. Она стопроцентно находится в зависимости от того, из какого материала изготовлен радиатор. Более действенными для резвого прогрева помещения числятся дюралевые радиаторы, чуток ужаснее передают тепло биметаллические, а на последнем месте находятся чугунные. (См. также: Железные радиаторы отопления)
Заместо норм по температуре отопительных агрегатов есть нормы по уровню теплоты воздуха в помещениях. Согласно этим нормативам, в жилых комнатах температура должна быть не ниже 18С и не выше 24С. В иных же помещениях (туалет, ванная, кухня, прихожая, кладовая) она должна составлять от четырнадцать до 22С. Безупречной температурой считается отметка в 21С. если для вас получится достигнуть равномерного рассредотачивания тепла по всей площади квартиры либо дома – это будет самым наилучшим вариантом из всех вероятных.
Причины, действующие на температуру воздуха в помещении
Помните о том, что уровень температуры в помещении зависит не только лишь от самих радиаторов и их типа, но и от многих других критерий:
Потому, до того как отрегулировать температуру батареи отопления постарайтесь учитывать все вышеприведенные причины и уже на базе их анализа регулировать теплоту воздуха. Тщательная настройка каждого элемента отопления будет совсем нецелесообразна, если в помещениях гуляет сквозняк либо повсевременно открыты окна либо форточки. Практически, повышая температуру в радиаторах, вы будете «обогревать улицу». (См. также: Как высчитать количество батарей отопления)
Без регулировки батарей отопления сделать безупречную и комфортабельную систему, отвечающую требованиям каждого жильца, навряд ли может быть.
Процесс регулировки батарей
Часто сначала строительства настройку системы отопления создают за счет одной только разводки труб различной толщины от котла по радиаторам. Но, такового подхода для действенного управления системой отопления недостаточно.
Даже если котел запрограммирован на определенную температуру, батареи могут быть холоднее, чем нужна. Это происходит от того, что в трубах находится огромное количество воздуха. Если его спустить, вода сумеет свободнее течь по трубам. Следственно, помещение начнет прогреваться более стремительно и с завышенной эффективностью. Потому при регулировке батарей прежде всего следует спустить воздух из радиаторов. (См. также: Обвязка радиаторов отопления)
Конкретно для этих целей полностью на каждой батарее с одной из сторон размещен особый кран, при повороте которого вы можете выпустить ненадобный воздух. Но, будьте при всем этом аккуратны и открывайте его медлительно, дабы избежать резкого выброса жаркого пара, так как он находится там под высочайшим напором.
Дабы верно регулировать батареи отопления, только только открывать и закрывать особый регулировочный кран на батарее, конечно, недостаточно. Зависимо от того, сколько батарей присоединено к котлу, открывайте их на определенное количество оборотов. К примеру, у вас есть три радиатора, подсоединенных к котлу. Дабы давление умеренно распределялось по всей системе отопления, первую батарею откройте на пару оборотов, вторую – на три, третью – на четыре. Такая регулировка батарей отопления в квартире дозволит подогреть помещения за более маленький срок.
В этом случае, если у вас в системе находится функция принудительной прокачки воды, возникает возможность на каждом радиаторе установить так именуемые трехходовые краны. При наличии в котле достаточной мощности отрегулировать температуру батареи отопления не составит труда. Вообщем, дабы упростить процесс опции нужной температуры, каждый радиатор обязан иметь особые вентили. (См. также: Схема подключения батарей отопления)
Их наличие дозволит держать под контролем поступление тепла и рациональное расходование мощностей отопительного оборудования. Например, если в комнате стало очень горячо, или она не применяется и стоит закрытой, то поступление жаркой воды в радиатор можно с помощью такового крана снизить или стопроцентно перекрыть.
Различия в отопительных системах
По собственному расположению существует три вида отопительных систем:
Если у вас на дому система первого вида, то отрегулировать температуру батареи отопления будет просто нереально. На верхних этажах радиаторы будут повсевременно жаркими, а вот в нижних – более холодными.
Если же у вас проточная однотрубная система, то для регулировки батарей отопления полностью будет довольно установить дополнительный вентиль на трубу, которая подает жаркую воду в отдельный радиатор. В проточной системе вода движется по стояку, проходит по батарее и опять в него ворачивается. (См. также: Какие отличные радиаторы отопления можно применять для подогрева жилых помещений)
При наличии двухтрубной системы на магистрали можно установить как ручные вентили, так и особые автоматические устройства. Они помогают регулировать не только лишь температуру, но и объем поступающей воды. Какое устройство избрать – ручное либо автоматическое – решать для вас.
Почему на кухне горячо, а в спальне – мороз? Регулировка батарей отопления в квартире
В квартирах либо личных домах жильцы нередко сталкиваются с явлением неравномерного нагрева радиаторов отопления в различных частях жилья. Свойственны такие ситуации в случаях, когда помещения подключены к автономным отопительным системам.
Как улучшить систему отопления (СО), не переплачивать и чем поможет установка теплорегулятора для батарей — разглядим дальше.
Для чего нужна регулировка тепла в квартире
По каким причинам граждане почаще создают регулировку тепла в принадлежащих им жилых помещениях:
- Появляется необходимость сотворения в доме очень комфортабельных критерий для жизни.
- Следует избавиться от излишнего воздуха в батареях, достигнуть действенной отдачи тепла во внутренних помещениях.
- Своевременная установка регуляторов позволяет воздержаться от нередкого проветривания при перегреве воздуха при помощи открытых окон.
- Верно подобранные регуляторы отопления и их грамотное внедрение позволят уменьшить размер платежей по этой услуге на четверть.
Принципиально! Манипуляции по установке регулятора СО следует создавать до начала отопительного сезона. В разгар морозов такая процедура востребует перекрывания не только лишь отопления в своей квартире, но и в соседствующих, что создаст определённые неудобства.
Настройка температуры в многоквартирном доме на обратке и подаче
Установка регулятора отопительной системы будет зависеть от её общего устройства. Если СО смонтирована персонально для определенного помещения, процесс совершенствования проходит благодаря следующим факторам:
- система работает от котла персональной мощности;
- установлен особый трехходовый кран;
- прокачка теплоносителя происходит в принудительном порядке.
В целом для всех СО, работы по регулировке мощности будут заключаться в установке специального вентиля на саму батарею.
С его помощью можно не только лишь регулировать уровень тепла в подходящих помещениях, но и исключить отопительный процесс совсем на тех площадях, которые слабо применяются либо не работают.
Есть следующие аспекты в процессе регулировки уровня тепла:
- Системы центрального отопления, которые инсталлируются в высотных домах, основываются часто на теплоносителях, где подача происходит строго вертикально сверху вниз.
- Если в домах применяется однотрубная сеть, то тепло от центрального стояка подаётся в каждую батарею и ворачивается назад, что обеспечивает равномерное тепло на всех этажах строения. В таких случаях проще установить клапаны регулировки тепла — установка происходит на подающую трубу и тепло продолжает распространяться также умеренно.
- Для двухтрубной системы стояков устанавливается уже два — тепло подаётся к радиатору и в оборотном направлении, соответственно клапан регулировки можно установить в 2-ух местах — на каждой из батарей.
Типы регулировочных клапанов для батарей
Современные технологии далековато не стоят на месте и позволяют для каждого радиатора отопления установить высококачественный и надёжный кран, который будет держать под контролем уровень тепла и нагрева. Подсоединяется он к батарее особыми трубами, что не займёт огромного количества времени.
По типам регулировки выделяю два вида клапанов:
- Обыденные терморегуляторы с прямым действием. Устанавливается вблизи с радиатором, представляет собой маленькой цилиндр, снутри которого герметично размещен сифон на базе воды либо газа, который стремительно и хорошо реагирует на любые конфигурации температуры. В случае если температура батареи повысится, жидкость либо газ в таком клапане расширятся, произойдёт давление на шток клапана регулятора тепла, который переместится и перекроет поток. Соответственно если температура понизится — процесс будет оборотным.
Фото 1. Схема внутреннего устройства терморегулятора для батареи. Указаны главные части механизма.
- Терморегуляторы на базе электронных датчиков. Механизм работы аналогичен с обыкновенными регуляторами, отличаются только опции — все можно выполнить не в ручном режиме, а в электронном — заложить функции заблаговременно, с вероятной отсрочкой времени и контролем температур.
Как отрегулировать радиаторы отопления
Стандартный процесс регулирования температуры радиаторов отопления состоит из четырёх шагов — стравливания воздуха, регулировки давления, открытия вентилей и прокачки теплоносителя.
- Стравливание воздуха. На каждом радиаторе есть особый клапан, открыв который можно выпустить излишний воздух и пар, мешающий нагреву батареи. В течение получаса после таковой процедуры нужная температура нагрева должна быть достигнута.
- Регулировка давления. Дабы давление в СО распределялось умеренно — можно повернуть запорные вентили различных батарей, закреплённых за одним отопительным котлом, на различное количество оборотов. Такая регулировка радиаторов дозволит подогреть помещение как можно резвее.
- Открытие вентилей. Установка особых трёхходовых клапанов на радиаторах дозволит убрать тепло в неиспользуемых помещениях либо ограничить нагрев, допустим, на время вашего отсутствия в квартире днём. Довольно легко закрыть вентиль вполне либо отчасти.
Фото 2. Трехходовой клапан с терморегулятором, позволяющий просто настраивать температуру радиатора отопления.
- Прокачка теплоносителя. Если СО принудительная — прокачка теплоносителя осуществляется с внедрением регулировочных вентилей, при помощи которых соединяется некоторое количество воды, дабы дать радиатору отопления возможность для нагрева.
Регулировка отопления в личном доме
В личных домах нужно уделить внимание отопительным системам ещё на моменте проектирования, следует подобрать высококачественный котёл либо другое отопительное оборудование.
Регулировать отопление в доме можно при помощи особых технических устройств 2-ух типов:
- регулирующих — инсталлируются как на отдельных участках сети, так и для всей СО, помогают держать под контролем и регулировать уровень давления в системе, наращивать либо уменьшать его;
- контролирующих — разные датчики и указатели температуры, при помощи которых выходит информация об уровне давления и других параметрах системы отопления и существует возможность для их регулировки в ту либо иную сторону.
Для своевременного контроля за работой СО в доме необходимо предугадать установку манометров и термометров на участках до и после отопительного котла, в нижней и верхней точках системы отопления, установку расширительного бака, клапанов-предохранителей, отводчиков воздуха. Если система отопления работает верно, вода в ней не должна греться выше девяносто °C, а давление не будет превосходить 1,5-3 атмосфер.
Полезное видео
Поглядите видео, в каком рассказывается про регулирование батарей отопления при помощи особых кранов.
Итоги — почему это так принципиально
Регулировка температуры радиаторов отопления целесообразна в личных и многоквартирных домах, даже если тут уже установлен общедомовой счётчик. Ручные краны, автоматические термостаты либо трёхходовые клапаны с термоголовкой ординарны в использовании и не стоят заоблачных средств, зато позволят сберечь средства, отрегулируют температуру в помещениях и сделают проживание либо эксплуатацию площадей комфортабельной.
Балансировка системы отопления. Три увлекательных метода
Водяное отопление
Согласно закону гидродинамики, неважно какая жидкость изберет путь, на котором она будет испытывать малое сопротивление. На практике, в автономной нагревательной сети дома, рабочая жидкость «отчаливает» к первому теплообменнику либо самому недлинному по протяженности контуру системы отопления «теплый пол». Как следствие, наблюдается разность температур в разных комнатах. Для ее выравнивания, домовладельцу нужно выполнить гидравлическую балансировку отопительной системы, о которой и речь пойдет в нашей статье.
Что такое балансировка системы теплоснабжения?
Гидравлическая балансировка системы — это метод улучшения работы комплекса отопительной системы. Целью выполнения гидравлической балансировки является обеспечение равномерного поступления термический энергии к каждому из потребителей (батареи, системы отопления «теплый пол», полотенцесушители и т.д.). Благодаря более действенному рассредотачиванию тепла, достигается существенное уменьшение объема рабочей воды, которая циркулирует в системе теплоснабжения дома. Верно выполненная гидравлическая балансировка дозволит понизить до 20% расходов, шедших на отопление дома.
Для чего нужна гидравлическая балансировка?
Независимо от типа смонтированной отопительной системы, она должна доставлять рассчитанное проектировщиком количество теплоносителя, который в свою очередь должен подогреть радиатор до нужной температуры. При всем этом через любой из теплообменников должно пройти столько рабочей воды, сколько обозначено в разработанном проекте теплоснабжения дома. Согласно же законам гидродинамики, большее количество рабочей среды пойдет по пути малого сопротивления, другими словами к наиблежайшему к нагревательной установке теплообменнику.
Различия в температуре и количестве протекающей через теплообменник жаркой воды приведет не только лишь к различиям в температурном режиме различных помещений, но и повышению нагрузки на котел отопления.
Когда необходимо делать гидравлическую балансировку?
К гидравлической балансировке системы отопления следует прибегать в следующих случаях:
- Близко находящиеся к нагревательному аппарату радиаторы приметно горячее «последних» в гидравлической системе нагрева помещений, что приметно как на ощупь, так и по свидетельствам комнатного указателя температуры либо личным ощущениям.
- В отопительный сезон один либо несколько теплообменников издает шум в виде журчания протекающей в нем рабочей воды.
- Находящиеся в бетонной стяжке трубы системы отопления «теплый пол» прогреваются неравномерно.
- При наладке системы отопления, которая собрана без разработанного инженером-теплотехником проекта и услуг проф монтажников.
Но если система отопления работает без приреканий, то пробовать сделать лучше ее работу без помощи других не следует, так как из-за неопытности домовладельцы достигают прямо обратного результата. Так же не стоит начинать балансировать систему отопления, если в ней появились какие-либо проблемы (разрыв мембраны в расширительном бачке, засор балансировочной либо радиаторной запорной арматуры, завоздушенность батарей, возникновение протечек и т.д.). Сначала нужно убрать делему и, полностью возможно, нужда в регулировке отпадет.
Какие задачи решает гидравлическая регулировка системы?Проведенная гидравлическая регулировка системы подогрева помещений дает возможность:
- Достигнуть равномерного нагрева каждого потребителя термический энергии.
- Достигнуть экономии горючего и обеспечить работу нагревательной установки в экономном режиме.
- Исключить возникновение шума при работе в ближних к нагревательной установке радиаторах за счет понижения объема проходящего через них теплоносителе.
ПРИМЕЧАНИЕ. Согласно практике, если в автономную отопительную систему, построенную по двухтрубной технологии, включено 4-6 потребителя термический энергии, то почти всегда, проведение гидравлической балансировки нет нужды. Но это утверждение правильно только для отопительных систем, смонтированных согласно приготовленному инженером-теплотехником проекту.
Методы гидравлической балансировки
Существует несколько технологий балансировки отопительных систем, о которых вы прочтете ниже.
Балансировочные клапанаРазработка регулировки заключается в определении температуры всех батарей и устранении различия с помощью балансировочных клапанов. Для того, дабы отрегулировать систему средством балансировочных кранов для вас нужно:
- Вполне открыть все балансировочные клапаны в системе и подогреть рабочую жидкость до 70-80 ˚C. Если у вашего котла отсутствует измеритель, показывающий фактическую температуру воды на входе отопительной системы, то обусловьте ее без помощи других с помощью контактного электронного указателя температуры. Для этого приложите устройство к железному выходному патрубку котла.
- На каждом из установленных в доме радиаторов замерьте температуру батареи около входа и выхода рабочей воды и запишите показания. Если различия в показаниях лежат не превосходят 10 ˚C, то раздельно взятый радиатор прогревается нормально.
- При разнице температур на входе в 1-ый и последний теплообменник около два ˚C, то прикрутите балансировочные краны первых 2-ух теплообменников на 0,5-1 оборота, подождите 10-20 минут и повторите замеры.
- При разнице температур более 2, но наименее семь ˚C регулировочные клапаны первых 2-ух батарей запираются на 50-70% (обусловьте степень закрытия по количеству оборотов вентилей), находящиеся посреди системы на 30-40%, а последние два остаются вполне открытыми.
- Продолжайте регулировку количества проходящей через батареи жаркой воды до того времени, пока не пропадет шум (если он был) и/либо не будет достигнута разница температуры на входе первого и последнего источника тепла, не превосходящая два ˚C.
Не надо увлекаться уменьшением объема проходящей через радиатор рабочей воды, так как это приведет к понижению температуры в помещении без сколько-либо важного экономического эффекта.
Регулировка с помощью термостатических клапановТермостатиеские клапана инсталлируются в системах подогрева помещений, к которым подключено огромное количество потребителей термический энергии, например, в двуэтажном личном доме, в каком кроме радиаторов установлены трубопроводы системы «теплый пол», полотенцесушители и другое оборудование. Термостатический клапан «соединяет воединыжды» трубопроводы, по которым делается подача и отвод жаркой и остывшей воды и позволяет корректировать ее так, дабы на каждом подведенном высокотемпературном контуре были близкие температурные характеристики.
Гидравлическая балансировка с помощью насосаРегулировка гидравлических характеристик в отопительной системе строения вышеперечисленными методами если и не трудоемка, то отбирает существенное количество времени, также не исключает повторение всех действий в дальнейшем. Используя же «умный» циркуляционный насос, например, Grundfos ALPHA 3, вы можете существенно упростить процесс гидравлической балансировки вашей отопительной системы. Зависимо от торговца, средняя цена комплекта, в который заходит съемный передатчик и особое программное обеспечение для мобильных устройств составляет около $300.
Сущность идеи балансировки системы отопления с помощью насоса заключается в возможности насоса держать под контролем расход теплоносителя в каждому из контуров и передавать полученную информацию на телефон либо планшет обладателя дома. Программка, работающая в качестве путеводителя, информирует домовладельца о мерах и действиях, которые нужно выполнить для гидравлической балансировки системы отопления. Хранимая в базе данных информация о типах теплообменников, их мощности и возможность введения других данных (площадь комнаты, нужные характеристики температуры и т.д.), позволяет очень упростить процесс регулировки отопительной системы. Это так просто, что вы сможете изменять характеристики системы отопления зависимо от текущих показаний указателя температуры на улице.
Так же прост и процесс начальной опции насоса и системы отопления. После подключения Grundfos ALPHA три к системе отопления для установки нулевого расхода необходимо будет отключить все потребители термический энергии в доме. Потом, запорная арматура на каждом теплообменнике по очереди раскрывается стопроцентно, что нужно для измерения наибольшей пропускной возможности каждого нагревательного аппарата. Сейчас для вас остается выполнить персональную настройку устройств в особом окне программы в режиме реального времени. При регулировке каждого из нагревательных устройств, программка будет выдавать подсказки, которые посодействуют обеспечить как наибольший комфорт, так и экономичность работы нагревательного котла. По окончании опции, обладателю будет предоставлен отчет, в каком будет отображен расход рабочей среды в каждом из нагревательных устройств в доме.
Видео: Плохо греет отопление???КАК СДЕЛАТЬ РЕГУЛИРОВКУ РАДИАТОРОВ, ЧТОБЫ ГРЕЛИСЬ РАВНОМЕРНО И ОДИНАКОВО.
Видео: регулировка клапана и терморегулятора тепловой батареи
Как тепло влияет на источники питания?
Традиционные электрохимические аккумуляторные элементы не работают оптимально при воздействии более высоких температур. Понимание того, как тепло влияет на батарею, может предотвратить серьезные проблемы или сбои в работе ваших устройств.
Новые инновации, такие как бета-гальванические элементы питания и радиоизотопные термоэлектрические генераторы, могут поддерживать стабильную мощность при воздействии экстремальных температур. City Labs постоянно работает над созданием лучших аккумуляторов, которые работают в более широком диапазоне температур.
Батареи, подвергающиеся воздействию тепла, теряют свою функцию?
В некоторой степени традиционные батареи подвержены функциональным возможностям нагрева. Они заряжаются гораздо быстрее при более высоких температурах, чем при низких. К сожалению, обычно это больше вредит, чем помогает.
Большинство аккумуляторов имеют определенные ограничения на то, насколько они могут нагреться, прежде чем возникнут проблемы. Если они остаются в этих границах, воздействие тепла может быть незначительным или временным. Аккумуляторы в тепле могут увеличить производительность на короткий период времени, но снижение температуры может позже выровнять их общий срок службы.
Как тепло влияет на срок службы батареи?
Традиционные батареи питают устройства с химическими реакциями. Свинцово-кислотные батареи и литий-ионные батареи требуют стабильной среды для работы на ожидаемом уровне. Некоторые батареи специально разработаны для работы в условиях высоких температур, но они могут быть не такими эффективными, как обычные продукты.
Высокотемпературные литий-ионные и свинцово-кислотные батареи могут работать хорошо, пока не исчерпают свой ресурс. Наиболее распространенные способы, которыми тепло влияет на срок службы батареи, — это сокращение срока службы и неожиданный сбой.
Сокращение срока службы
Поскольку скорость химических реакций напрямую связана с температурой, чем выше становится температура, тем быстрее заряжаются и разряжаются батареи. Хотя может показаться, что в этот момент ваша батарея работает лучше, она также работает значительно интенсивнее. Этот неограниченный выход энергии может привести к более быстрой разрядке батареи.
Подумайте об этом таким образом, если батарея может разрядить 1000 Вт при 100 Вт в год, батарея прослужит примерно 10 лет . Когда станет жарче, скорость ускорится. Если он удвоится, батарея будет разряжаться 1000 ватт при 200 ватт в год , что означает, что батарея прослужит всего около 5 лет . В зависимости от температуры электрохимические батареи претерпевают значительные изменения в своей мощности и сроке службы.
Аккумуляторы, которыми редко пользуются, подвергаются еще большему риску. Если аккумулятор хранится в жарком месте, перед использованием его следует проверить под нагрузкой.
Необратимое повреждение
Срок службы — это фактор, при котором батарея может выдерживать воздействие тепла. Плохо изготовленные батареи могут быть не в состоянии выдержать повышенную скорость разряда, вызванную высокой температурой, и могут быть необратимо повреждены. Части батареи могут расплавиться, сплавиться или деформироваться таким образом, что это снизит нагрузочную способность.
Особенно, если батарея не подготовлена к повышенному уровню нагрева, срок службы может значительно сократиться в результате перезарядки или теплового разгона.
Термический разгон — это цепная реакция, происходящая в элементах аккумуляторной батареи, которую трудно остановить. Это может привести к повреждению, утечке аккумуляторной кислоты или даже к взрыву. Перегретый аккумулятор может быть опасен как для окружающих, так и для самого себя.
Аккумуляторы NanoTritium™ компании City Labs могут выдерживать экстремальные температуры
Развитие технологий и появление микроэлектронных устройств в экстремальных условиях требует наличия источника питания, способного выдерживать высокие температуры. City Labs спроектировала и разработала серию маломощных бета-электрических батарей, использующих радиоактивный распад. Преобразовывая кинетическую энергию распада бета-частиц, наши батареи могут заряжать вторичное хранилище энергии более 20 лет.
В наших бетагальванических батареях NanoTritium™ не используются химические реакции, и они продолжают функционировать до тех пор, пока не будут подвергнуты гораздо более сильному нагреву. Эти батареи надежны и предсказуемы на протяжении всего срока службы.
Питание микроэлектроники при высоких температурах
Микроэлектронные устройства стали необходимостью для исследований и наблюдений. Датчики мощности, полупроводники, переключатели и многое другое входят в состав сложных машин, которые должны работать в экстремальных условиях.
Некоторые устройства должны быть помещены в машины, которые достигают опасно высоких температур для целей мониторинга. Если компоненты не являются надежными и долговечными, это может привести к дезинформации в чрезвычайной ситуации. Должна быть гарантия, что батарея не подведет вас, когда она вам больше всего понадобится.
Кроме того, некоторые из этих мест могут быть труднодоступны. Замена батарей внутри большой сложной машины доставляет большое неудобство. Для доступа к удаленным местам, где необходимо произвести ремонт, могут потребоваться значительные ресурсы.
Продукты City Labs решают эти проблемы одновременно. Наша батарея не выйдет из строя, когда это необходимо.
Если это похоже на технологию, которая вас интересует или может быть полезна для ваших усилий, назначьте встречу с нашей командой.
Автомобильный бортовой обогреватель переменного тока без внешних источников питания для литий-ионных аккумуляторов при низких температурах
%PDF-1. 4 % 1 0 объект >поток application/pdf