Домой / Системы отопления / Температурный график системы отопления 95 70. Температурный график отопления. Исходными данными в этом случае станут

Температурный график системы отопления 95 70. Температурный график отопления. Исходными данными в этом случае станут

Основой экономного подхода к расходу энергоносителя в системе отопления любого типа является температурный график. Его параметры указывают оптимальное значение нагрева воды, оптимизируя тем самым затраты. Для того чтобы на практике применить эти данные необходимо подробнее узнать принципы его построения.

Терминология

Температурный график — оптимальное значение нагрева теплоносителя для создания комфортной температуры в помещении. Он состоит из нескольких параметров, каждый из которых прямым образом влияет на качество работы всей системы отопления.

Такое устройство позволяет любой подсистеме работать полностью независимо от другой. Эта концепция показана на рисунке. Устройство, способное обеспечивать две смешанные температуры, а также высокотемпературную нагрузку, показано на рисунке. Подмешивание позволяет создавать несколько температур воды с меньшими затратами, чем при использовании нескольких интеллектуальных микшерных устройств.

Какие бывают температурные графики?

Когда «интеллектуальное» смешивающее устройство изменяет более высокую температуру смешанной воды, используя управление наружным сбросом, более низкие смешанные температуры также отслеживаются вдоль линии сброса. Этот эффект называется пропорциональным сбросом и проиллюстрирован на рисунке.

  1. Температура во входном и выходном патрубках котла отопления.
  2. Разница между этими показателями нагрева теплоносителя.
  3. Температура в помещении и на улице.

Последние характеристики являются определяющими для регулирования первых двух. Теоретически необходимость в увеличении нагрева воды в трубах наступает при уменьшении температуры на улице. Но насколько нужно увеличить , чтобы нагрев воздуха в помещении был оптимален? Для этого составляют график зависимости параметров системы отопления.

Если более высокая из двух температур воды восстанавливается только частично из-за минимальных требований к температуре котла, нижняя линия сброса также будет частично сброшена. Обе линии переходят от наклона к плоскости при одной и той же температуре наружного воздуха.

При наружных температурах выше этого значения поток через высокотемпературные и низкотемпературные подсистемы должен включаться и выключаться для предотвращения перегрева. Такая ситуация проиллюстрирована на рисунке. Концепция пропорционального сброса может быть расширена, чтобы обеспечить более двух полных сбросов или частично сбросить температуры подачи. В каждом случае максимальная температура воды контролируется с помощью сброса, а нижние температуры воды создаются с помощью простых ручных смесительных клапанов.

При его расчете учитываются параметры отопительной системы и жилого здания. Для централизованного отопления приняты следующие температурные параметры системы:

  • 150°С/70°С. Перед поступлением к пользователям теплоноситель разбавляется с водой из обратной трубы для нормализации входящей температуры.
  • 90°С/70°С. В этом случае нет необходимости устанавливать оборудование для смешивания потоков.

Согласно текущим параметрам системы коммунальные службы должны следить за соблюдением значения нагрева теплоносителя в обратной трубе. Если этот параметр меньше нормального – значит, помещение прогревается не должным образом. Превышение говорит об обратном – температура в квартирах слишком высокая.

ТЭЦ — тепловые сети

Примером может служить система, показанная на рисунке 6. Так как любой установленный вручную смесительный клапан обеспечивает только фиксированные пропорции потока поступающих потоков воды, любое изменение температуры или расхода любого потока вызывает изменение температуры смешанной воды. В отличие от интеллектуального смесительного устройства, «немой» смесительный клапан не может компенсировать такие изменяющиеся условия впуска. Например, рассмотрите систему, в которой установлены зонные клапаны для индивидуального управления цепью. Всякий раз, когда зонный клапан открывается или закрывается, происходит потеря потока и потери напора системы распределения. Это приводит к соответствующему изменению пропорций потока в глухом устройстве смешивания и изменении температуры смешанного выпуска. При некоторых условиях могут быть большие изменения в смешанной температуре. Перемешивание с помощью установленного вручную смесительного клапана обычно не является хорошей идеей для пространств, которые часто меняются в настройках термостата, особенно если это пространство нагревается высокой тепловой массой. Такая установка может испытывать длительное время восстановления после неудачи, потому что смешанная температура, подаваемая в контуры, будет подавлена ​​охладителем, чем нормальная температура, возвращаемая из схемы излучающей панели. Интеллектуальное микшерное устройство могло бы компенсировать это. Немое смешивающее устройство не может защитить обычный котел от работы с низкой температурой. Поскольку используется обычный котел, частичный сброс используется для защиты котла от конденсации дымовых газов.

Температурный график для частного дома

Практика составления подобного графика для автономного отопления не сильно развита. Это объясняется его принципиальным отличием от централизованного. Регулирование температуры воды в трубах возможно осуществлять в ручном и автоматическом режиме. Если при проектировании и практической реализации была учтена установка датчиков для автоматического регулирования работы котла и термостатов в каждой комнате, то острой необходимости в расчете температурного графика не будет.

Применение конденсационных котлов

В мягкие, но влажные дни весной и осенью факт, что температура воды немного выше, чем при полном контроле, позволяет быстрее реагировать на систему, когда пассажиры поднимают термостат. При необходимости температура подачи в отдельные квартиры также может изменяться путем регулировки пары двухходовых клапанов, служащих в качестве смесительного устройства.

Эта система является хорошим примером того, как субмикширование может обеспечить хороший контроль температуры и снизить стоимость установки. Другой пример субмикширования показан на рисунке. В этой системе используется конденсационный котел для подачи лучистого отопления пола, а также косвенной горячей воды.

Но для подсчета будущих расходов в зависимости от погодных условий он будет незаменим. Для того чтобы составить его согласно текущим правилам, необходимо учитывать следующие условия:



Только после обеспечения этих условий можно переходить к расчетной части. На этом этапе могут возникнуть трудности. Правильный расчет индивидуального температурного графика представляет собой сложную математическую схему, в которой учитываются все возможные показатели.

Конденсационный котел управляется с помощью внешнего управления сбросом, который определяет правильную температуру питания высокотемпературных сияющих напольных контуров на основе наружной температуры. Субмикс используется для дальнейшего снижения температуры подачи до двух станций коллектора, работающих при более низких температурах. Когда один из этих коллекторов требует ввода тепла, включается соответствующий инжекторный насос. Балансирующий клапан используется для установки расхода впрыска в состояние проектной нагрузки.

Это устройство также обеспечивает непрерывный поток во всех лучистых цепях. В режиме внутреннего нагрева воды котлу разрешено подниматься до его верхнего предела. Транспортировочный циркулятор между котлом и промежуточными нагревательными контурами отключается, и циркулятор, ведущий в косвенный резервуар, включается. В настоящее время система находится в приоритетном режиме внутреннего нагрева воды. Единственным «интеллектуальным» контроллером в этой системе является управление сбросом одного котла.

Однако для облегчения задачи существуют уже готовые таблицы с показателями. Ниже приведены примеры самых часто встречающихся режимов работы отопительного оборудования. В качестве начальных условий были взяты следующие вводные данные:

  • Минимальная температура воздуха на улице — 30°С
  • Оптимальная температура в помещении +22°С.

На основе этих данных были составлены графики для следующих видов работы отопительных систем.

В хорошо изолированных домах ночное понижение температуры нагрева экономит энергию

Часть системного трубопровода показана на рисунке. Позже это было центральное отопление, которое было отключено ночью, чтобы сэкономить энергию. Тем не менее, охлажденный дом пришлось разогревать утром. Это требует большей тепловой энергии и значительно более высокой производительности котла, что необходимо учитывать даже при определении размеров системы отопления. То, что остается в конце концов, к сожалению, трудно понять.

Существует никаких положений, предусматривающих сокращение ночи. Однако каждый нагреватель должен обеспечить возможность. В многоквартирных домах иногда случаются ссоры, когда в 22 часа комнаты становятся прохладнее, а солярии вынуждены замораживаться под арендаторами.




Стоит помнить, что эти данные не учитывают особенности конструкции системы отопления. Они лишь показывают рекомендованные значения температуры и мощности отопительного оборудования в зависимости от погодных условий.

Если и сколько энергосберегающих ночных сокращений действительно приносит, есть многочисленные и весьма противоречивые взгляды. Удивительно, однако, почти нет никаких измерений. Единственное измерение по этому вопросу, по словам Эйке-Хеннига, происходит от результата года: сокращение экономит от четырех до пяти процентов. Поэтому экономия зависит от массы здания.

Высокая масса здания оказывает контрпродуктивный эффект во время ночного снижения: когда отопление отключается, масса здания нагревает воздух в помещении. Семейный дом весит от 150 до 200 тонн. За ночь охлажденные внутренние части должны быть разогреты утром. В книге специалиста написано: «Чем больше теплоемкость внутренних конструкций и чем меньше относительная тепловая потеря здания, тем меньше экономия достигается за счет ограниченной работы по нагреву». Скажем: очень хорошо изолированный массивный дом не может ничего сделать по ночному сокращению потому что хорошая изоляция и большая задержка задержки памяти остывают.

Температурный график представляет собой зависимость степени нагрева воды в системе от температуры холодного наружного воздуха. После необходимых вычислений результат представляют в виде двух чисел. Первое означает температуру воды на входе в систему теплоснабжения, а вторая на выходе.

Например, запись 90-70ᵒС означает, что при заданных климатических условиях для отопления определенного здания понадобится, чтобы на входе в трубы теплоноситель имел температуру 90ᵒС, а на выходе 70ᵒС.

С другой стороны, легкий, а также плохо изолированный дом может сэкономить ночью. Снижение потребления тепла. Экономия на ночное сокращение в старом плохо изолированном здании. Различают легкую конструкцию и тяжелую конструкцию. Нижний график относится к зданиям с понижением в выходные и различным временам понижения в течение недели.

Поскольку в последние годы изоляция зданий значительно улучшилась, и в будущем даже 80% потребностей в энергии здания необходимо сохранить, ночное сокращение уже практически окупилось в ближайшем будущем. Чтобы правильно использовать ночное уменьшение, управление отоплением должно быть адаптировано к использованию дома: в какие дни и в какое время можно приостановить нагрев? Тем не менее, только несколько пользователей могут правильно использовать свои правила. Правила 70-х годов напоминают о кокпите аэробуса.

Все значения представляются для температуры воздуха снаружи по наиболее холодной пятидневке. Данная расчетная температура принимается по СП «Тепловая защита зданий». Внутренняя температура для жилых помещений по нормам принимается 20ᵒС. График обеспечит правильную подачу теплоносителя в трубы отопления. Это позволит избежать переохлаждения помещений и нерационального расхода ресурсов.

Даже обогреватель обычно не просматривается здесь. В 1990-х годах правила стали более удобными для пользователя. Теперь возникает вопрос, влияет ли еще более глубокое и более низкое снижение. Потребители чувствуют, что в этот момент отказались от экспертов, потому что отсутствует четкое заявление по этому важному пункту. Если в комнате остыть ночью, температура точки росы может быстро упасть ниже. Влажность конденсируется на стенах и оконных стеклах, как роса утром на лугу. В частности, уже критические части комнаты, такие как углы и края, которые все равно холоднее, могут быть ослаблены ночью, а плесневые грибы растут.

Необходимость выполнения построений и расчетов

Температурный график необходимо разрабатывать для каждого населенного пункта. Он позволяет обеспечиться наиболее грамотную работу системы отопления, а именно:

  1. Привести в соответствие тепловые потери во время подачи горячей воды в дома со среднесуточной температурой наружного воздуха.
  2. Предотвратить недостаточный нагрев помещений.
  3. Обязать тепловые станции поставлять потребителям услуги, соответствующие технологическим условиям.

Такие вычисления необходимы, как для крупных отопительных станций, так и для котельных в небольших населенных пунктах. В этом случае результат расчетов и построений будет называться график котельной.

В принципе, не рекомендуется уменьшать ночное время для подогрева пола или тепловых насосов из-за более длительного времени нагрева. Но и хорошие изолированные дома экономят энергию за счет снижения. Температурный профиль для оптимизации нагрева с регулированием по времени.

Независимо от того, насколько сильно потребители выигрывают от ночного сокращения, зависит от конкретного случая. Дитер Вольф - профессор инженерных систем снабжения в Университете прикладных наук Остфалии Вольфенбюттель. Что такое экономия? Вы также можете сэкономить на офисных или школьных зданиях за счет более продолжительных перерывов на отопление, например, в выходные дни.

Способы регулирования температуры в системе отопления

По завершении расчетов необходимо добиться вычисленной степени нагрева теплоносителя. Достигнуть ее можно несколькими способами:

  • количественным;
  • качественным;
  • временным.

В первом случае изменяют расход воды, поступающей в отопительную сеть, во втором регулируют степень нагрева теплоносителя. Временный вариант предполагает дискретную подачу горячей жидкости в тепловую сеть.

При низких температурах наружного воздуха экономия выше. Однако в хорошо изолированном здании сбережения ниже. Если вы выключаете отопление в таком здании ночью, а температура в здании падает всего на один-два градуса, экономия будет меньше. Экономия, с которой мы основываемся, не была измерена, а рассчитана примерно 15 лет назад.

Здесь важна необходимая более высокая тепловая мощность, которая на 30-50% выше стоимости без снижения ночи. Если в офисах и школах в выходные дни снижается, то дополнительная производительность составляет от 50 до 70 процентов. В случае соединений с центральным отоплением эта дополнительная услуга переходит в деньги. С помощью тепловых насосов эта дополнительная мощность часто отсутствует.

Для центральной системы теплоснабжения наиболее характерен качественный, способ при этом объем воды, поступающий в отопительный контур, остается неизменным.

Виды графиков

В зависимости от назначения тепловой сети способы выполнения отличаются. Первый вариант - нормальный график отопления. Он представляет собой построения для сетей, работающих только на отопление помещений и регулируемых централизованно.

Да, зимой сокращение ограничено 13-14 градусами, и это происходит только в том случае, если целые выходные не были нагреты. Для жилых зданий такое значение обычно не происходит. В случае тепловых насосов рекомендуется не выполнять опускание, в частности, в случае воздушных тепловых насосов. В случае подогрева пола подогрев должен начинаться раньше из-за большей инерции. Экономия, связанная с понижением, соответственно ниже.

Существуют также программы снижения, которые следует использовать. Контроллеры могут быть запрограммированы соответствующим образом. В холодное время года необходимо начинать с нагрева в ранние утренние часы, потому что время нагрева больше. Современные элементы управления - если возможно, с функцией оптимизации нагрева - учитывайте это автоматически. Пользователь устанавливает время паузы нагрева, из которого комнаты больше не используются и к которым он должен снова нагреваться. И управление автоматически определяет время начала нагрева, в зависимости от температуры наружного воздуха.

Повышенный график рассчитывается для тепловых сетей, обеспечивающих отопление и снабжение горячей водой. Он строится для закрытых систем и показывает суммарную нагрузку на систему подачи горячей воды.

Скорректированный график также предназначен для сетей, работающих и на отопление, и на нагрев. Здесь учитываются тепловые потери при прохождении теплоносителя по трубам до потребителя.


Составление температурного графика

Построенная прямая линия зависит от следующих значений:

  • нормируемая температура воздуха в помещении;
  • температура наружного воздуха;
  • степень нагрева теплоносителя при поступлении в систему отопления;
  • степень нагрева теплоносителя на выходе из сетей здания;
  • степень теплоотдачи отопительных приборов;
  • теплопроводность наружных стен и общие тепловые потери здания.

Чтобы выполнить грамотный расчет, необходимо вычислить разницу между температурами воды в прямой и обратной трубе Δt. Чем выше значение в прямой трубе, тем лучше теплоотдача системы отопления и выше температура внутри помещений.

Чтобы рационально и экономно расходовать теплоноситель, необходимо добиться минимально возможного значения Δt. Это можно обеспечить, например, проведением работ по дополнительному утеплению наружных конструкций дома (стен, покрытий, перекрытий над холодным подвалом или техническим подпольем).

Расчет режима отопления

В первую очередь необходимо получить все исходные данные. Нормативные значения температур наружного и внутреннего воздуха принимаются по СП «Тепловая защита зданий». Для нахождения мощности отопительных приборов и тепловых потерь потребуется воспользоваться следующими формулами.

Тепловые потери здания

Исходными данными в этом случае станут:

  • толщина наружных стен;
  • теплопроводность материала, из которого изготовлены ограждающие конструкции (в большинстве случаев указывается производителем, обозначается буквой λ);
  • площадь поверхности наружной стены;
  • климатический район строительства.

В первую очередь находят фактическое сопротивление стены теплопередаче. В упрощенном варианте можно его найти как частное толщины стены и ее теплопроводности. Если наружная конструкция состоит из нескольких слоев, по отдельности находят сопротивление каждого из них и складывают полученные значения.

Тепловые потери стен рассчитываются по формуле:

Q = F*(1/R 0)*(t внутр. воздуха -t наружн. воздуха)

Здесь Q — это тепловые потери в килокалориях, а F — площадь поверхности наружных стен. Для более точного значения необходимо учесть площадь остекления и его коэффициент теплопередачи.


Расчет поверхностной мощности батарей

Удельная (поверхностная) мощность вычисляется как частное максимальной мощности прибора в Вт и площади поверхности теплоотдачи. Формула выглядит следующим образом:

Р уд = Р max /F акт

Расчет температуры теплоносителя

На основе полученных значений подбирается температурный режим отопления и строится прямая теплоотдачи. По одной оси наносятся значения степени нагрева подаваемой в систему отопления воды, а по другой температура наружного воздуха. Все величины принимаются в градусах Цельсия. Результаты расчета сводятся в таблицу, в которой указаны узловые точки трубопровода.

Проводить вычисления по методике достаточно сложно. Для выполнения грамотного расчета лучше всего воспользоваться специальными программами.

Для каждого здания такой расчет выполняется в индивидуальном порядке управляющей компанией. Для примерного определения воды на входе в систему можно воспользоваться существующими таблицами.

  1. Для крупных поставщиков тепловой энергии используют параметры теплоносителя 150-70ᵒС, 130-70ᵒС, 115-70ᵒС.
  2. Для небольших систем на несколько многоквартирных домов применяются параметры 90-70ᵒС (до 10 этажей), 105-70ᵒС (свыше 10 этажей). Может также быть принят график 80-60ᵒС.
  3. При обустройстве автономной системы отопления для индивидуального дома достаточно контроля над степенью нагрева с помощью датчиков, график можно не строить.

Выполненные мероприятия позволяют определять параметры теплоносителя в системе в определенный момент времени. Анализируя совпадение параметров с графиком можно проверять эффективность отопительной системы. В таблице температурного графика указывается также степень нагрузки на систему отопления.