Как устроен тепловой узел?
Вообще, техническое устройство каждого теплового пункта проектируется отдельно в зависимости от конкретных требований заказчика. Существует несколько основных схем исполнения тепловых пунктов. Давайте рассмотрим их по очереди.
Тепловой узел на основе элеватора.
Схема теплового пункта на основе элеваторного узла является наиболее простой и дешевой. Главный ее недостаток — невозможность регулировать температуру теплоносителя в трубах. Это вызывает неудобства у конечного потребителя и большой перерасход тепловой энергии в случае оттепелей во время отопительного сезона. Давайте посмотрим ниже на рисунок и разберемся в том, как работает эта схема:
Кроме того, что указано выше, в составе теплового узла может быть редуктор понижения давления. Он устанавливается на подаче перед элеватором. Элеватор является главной деталью этой схемы, в которой осуществляется подмешивание остывшего теплоносителя из «обратки» к горячему теплоносителю из «подачи». Принцип работы элеватора основан на создании разряжения на его выходе. В результате этого разряжения, давление теплоносителя в элеваторе оказывается меньше, чем давление теплоносителя в «обратке» и происходит смешение.
Тепловой узел на основе теплообменника.
Тепловой пункт, подключенный через специальный теплообменник позволяет разделять теплоноситель из теплотрассы от теплоносителя внутри дома. Разделение теплоносителей позволяет производить его подготовку при помощи специальных присадок и фильтрации. При такой схеме появляются широкие возможности в регулировании давления и температуры теплоносителя внутри дома. Это позволяет снизить затраты на отопление. Для того, чтобы иметь наглядное представление о такой конструкции посмотрите ниже на рисунок.
Подмешивание теплоносителя в таких системах делается при помощи термостатических клапанов. В таких системах отопления в принципе можно применять алюминиевые радиаторы отопления, но долго они прослужат только при хорошем качестве теплоносителя. Если PH теплоносителя будет выходить за рамки одобренные производителем, то срок службы алюминиевых радиаторов может сильно сократиться. Качество теплоносителя вы контролировать не можете, поэтому лучше перестраховаться и установить биметаллические или чугунные радиаторы.
ГВС может быть подключена подобным образом через теплообменник. Это дает такие же преимущества по части регулирования температуры и давления горячей воды. Стоит сказать, что недобросовестные управляющие компании могут обманывать потребителей при помощи занижения температуры горячей воды на пару градусов. Для потребителя это почти не заметно, но в масштабах дома позволяет экономить десятки тысяч рублей в месяц.
Как устроен тепловой узел?
Вообще, техническое устройство каждого теплового пункта проектируется отдельно в зависимости от конкретных требований заказчика. Существует несколько основных схем исполнения тепловых пунктов. Давайте рассмотрим их по очереди.
Тепловой узел на основе элеватора.
Схема теплового пункта на основе элеваторного узла является наиболее простой и дешевой. Главный ее недостаток — невозможность регулировать температуру теплоносителя в трубах. Это вызывает неудобства у конечного потребителя и большой перерасход тепловой энергии в случае оттепелей во время отопительного сезона. Давайте посмотрим ниже на рисунок и разберемся в том, как работает эта схема:
Кроме того, что указано выше, в составе теплового узла может быть редуктор понижения давления. Он устанавливается на подаче перед элеватором. Элеватор является главной деталью этой схемы, в которой осуществляется подмешивание остывшего теплоносителя из «обратки» к горячему теплоносителю из «подачи». Принцип работы элеватора основан на создании разряжения на его выходе. В результате этого разряжения, давление теплоносителя в элеваторе оказывается меньше, чем давление теплоносителя в «обратке» и происходит смешение.
Тепловой узел на основе теплообменника.
Тепловой пункт, подключенный через специальный теплообменник позволяет разделять теплоноситель из теплотрассы от теплоносителя внутри дома. Разделение теплоносителей позволяет производить его подготовку при помощи специальных присадок и фильтрации. При такой схеме появляются широкие возможности в регулировании давления и температуры теплоносителя внутри дома. Это позволяет снизить затраты на отопление. Для того, чтобы иметь наглядное представление о такой конструкции посмотрите ниже на рисунок.
Подмешивание теплоносителя в таких системах делается при помощи термостатических клапанов. В таких системах отопления в принципе можно применять алюминиевые радиаторы отопления, но долго они прослужат только при хорошем качестве теплоносителя. Если PH теплоносителя будет выходить за рамки одобренные производителем, то срок службы алюминиевых радиаторов может сильно сократиться. Качество теплоносителя вы контролировать не можете, поэтому лучше перестраховаться и установить биметаллические или чугунные радиаторы.
ГВС может быть подключена подобным образом через теплообменник. Это дает такие же преимущества по части регулирования температуры и давления горячей воды. Стоит сказать, что недобросовестные управляющие компании могут обманывать потребителей при помощи занижения температуры горячей воды на пару градусов. Для потребителя это почти не заметно, но в масштабах дома позволяет экономить десятки тысяч рублей в месяц.
Устройство
Стандартный проект УУТЭ предполагает определенный перечень обязательных элементов и включает следующие механизмы:
- Запорные агрегаты. Отсекают подачу ресурса.
- Грязевик или фильтры. Препятствуют проникновению взвеси и уберегают остальные приборы и общую систему от порчи, засорения.
- Термопреобразователь, который связан со счетчиком. Аппарат чаще всего вваривается во входную трубу.
- Прибор учета тепловой энергии (вычислитель). Современные модели решают целый комплекс задач, от измерения до вычисления разных параметров.
- Датчик давления. Монтаж обязателен, если многоквартирный объект потребляет тепла более 0,5 Гкал/час.
- Отдельно устанавливаются простой манометр и жидкостный термометр. Это вспомогательные элементы для обслуживающего персонала.
- Преобразователь расхода, после которого размещается задвижка.
Система устанавливается на входящем трубопроводе. На обратном участке будут находиться грязевик и термодатчик.
Помимо традиционных для распределительной системы агрегатов, централизованный узел учета тепловой энергии оборудуется вычислительным блоком, а также принтером и телеметрическим модулем для передачи данных
Устройство и принцип работы элеватора отопления
Схема теплового узла
В обвязку элеватора входят:
- грязевые фильтры;
- манометры (на входе и выходе);
- термодатчики (термометры на входе элеватора, на выходе и на «обратке»);
- задвижки (для проведения профилактических или аварийных работ).
Преимущества его применения для отопления больших объектов, домов и высоток:
- безотказность, благодаря простоте конструкции;
- низкая цена монтажа и комплектующих деталей;
- абсолютная энергонезависимость;
- существенная экономия потребления теплоносителя до 30%.
Но при наличии бесспорных преимуществ использования элеватора для систем отопления следует отметить и недостатки применения этого прибора:
- расчет делается индивидуально для каждой системы;
- нужен обязательный перепад давления в системе отопления объекта;
- если элеватор нерегулируемый, то невозможно изменить параметры контура отопления.
Зависимая схема с трёхходовым клапаном и циркуляционными насосами
Зависимая схема подключения теплового пункта системы отопления к источнику тепла с трёхходовым клапаном регулятора теплового потока и циркуляционно-смесительными насосами в подающем трубопроводе системы отопления.
Данную схему в ИТП применяют при соблюдении условий:
1 Температурный график работы источника тепла (котельной) превышает либо равен температурному графику системы отопления. Тепловой пункт подключённый по данной принципиальной схеме может работать как с подмесом к подаче потока из обратного трубопровода, так и без него, то есть пустить теплоноситель из подающего трубопровода тепловой сети напрямую в систему отопления.
Например расчётный температурный график системы отопления 90/70°C, равен температурному графику источника, но источник независимо от внешних факторов всё время работает с температурой на выходе 90°C, а для системы отопления подавать теплоноситель с температурой в 90°C нужно лишь при расчётной температуре наружного воздуха (для Киева -22°C). Таким образом в тепловом пункте к воде, поступающей от источника будет подмешиваться остывший теплоноситель из обратного трубопровода пока температура наружного воздуха не опустится до расчётного значения.
2 Подключение теплового пункта выполнено к безнапорному коллектору, гидравлической стрелке или теплотрассе с разницей давлений между подающим и обратным трубопроводом не более 3м.вод.ст..
3 Давление в обратном трубопроводе источника тепла в статическом и динамическом режимах превышает как минимум на 5м.вод.ст высоту от места подключения теплового пункта до верхней точки системы отопления (статику здания).
4 Давление в подающем и обратном трубопроводе источника тепла, а также статическое давление в тепловых сетях не превышают максимально допустимого давления для системы отопления здания подключённой к данному ИТП.
5 Схема подключения теплового пункта должна обеспечивать автоматическое качественное регулирование системой отопления по температурному или временному графику.
Описание работы схемы ИТП с трёхходовым клапаном
Принцип работы данной схемы схож с работой первой схемы за исключением того, что трёхходовым клапаном может быть полностью перекрыт отбор из обратного трубопровода, при котором весь теплоноситель, поступающий от источника тепла без подмеса будет подан в систему отопления.
В случае полного перекрытия подающего трубопровода источника тепла, как и в первой схеме, в систему отопления будет подаваться только вышедший из неё теплоноситель, отбираемый из обрата.
Зависимая схема с трёхходовым клапаном, циркуляционными насосами и регулятором перепада давления.
Применяется при перепаде давления в месте подключения ИТП к тепловой сети превышающем 3м.вод.ст.. Регулятор перепада давления в данном случае подбирается для дросселирования и стабилизации располагаемого напора на вводе.
Ремонт и обслуживание систем теплоснабжения
В зависимости от источника теплоснабжения, ремонт и обслуживание систем теплоснабжения многоквартирного здания производится по-разному.
При централизованной системе теплоснабжения ежегодно производится техническое обслуживание, в которое входят следующие мероприятия:
· Гидравлические испытания тепловых узлов, тепловой сети, системы отопления, системы ГВС;
· Промывка системы отопления;
· Ревизия оборудования систем теплопотребления;
· Диагностика, ремонт и обслуживание узла учета тепловой энергии;
· Текущий ремонт систем теплопотребления;
· Промывка теплообменного оборудования.
При местной децентрализованной системе теплоснабжения:
· Обслуживание котельного оборудования;
· Гидравлические испытания тепловых узлов, системы отопления, системы ГВС;
· Ежегодная промывка системы отопления;
· Ревизия оборудования систем теплопотребления (проверка манометров, термометров, набивка сальниковых уплотнений на задвижках);
· Текущий ремонт систем теплопотребления (в соответствии с дефектными ведомостями);
· Промывка теплообменного оборудования;
· Осмотр и ревизия теплообменного оборудования, насосного оборудования;
· Подкачка давления в расширительном баке;
· Обслуживание и ремонт газового оборудования.
При индивидуальный децентрализованной системе теплоснабжения проводится комплекс работ необходимых для поддержания в эксплуатационном состоянии оборудования системы теплоснабжения:
· Проверка на герметичность системы отопления и ГВС;
· Проверка предохранительных клапанов;
· Чистка фильтров;
· Подкачка давления в расширительном баке;
· Мониторинг насосного оборудования.
Основные неисправности элеваторного узла
Даже такое простое устройство, как элеваторный узел, может работать неправильно. Неисправности можно определить путем анализа показаний манометров в контрольных точках элеваторного узла:
- Неисправности часто вызываются засорением трубопроводов грязью и твердыми частичками в воде. Если наблюдается падение давления в системе отопления, которое до грязевика значительно выше, то эта неисправность вызвана засорение грязевика, который стоит в подающем трубопроводе. Грязь сбрасывается через спускные каналы грязевика, очищают сетки и внутренние поверхности устройства.
- Если скачет давление в системе отопления, то возможными причинами может быть коррозия или засорение сопла. Если произойдет разрушение сопла, то давление в расширительном баке отопления может превысить допустимое.
- Возможен случай, при котором растет давление в системе отопления, а манометры до и после грязевика в «обратке» показывают разные значения. В таком случае нужно чистить грязевик «обратки». Открываются сливные краны на нем, чистится сетка, и удаляются загрязнения изнутри.
- При изменении размеров сопла из-за коррозии происходит вертикальное разрегулирование контура отопления. Внизу батареи будут горячие, а на верхних этажах недостаточно нагретые. Замена сопла на сопло с расчетной величиной диаметра устраняет подобную неисправность.
СХЕМЫ ТЕПЛОВЫХ УЗЛОВ
Самые известные схемы ТУ следующие.
- Параллельное одноступенчатое подключение горячего водоснабжения. Это самая популярная и простая схема. В соответствии с ней горячая вода параллельно с отоплением подключается от внешней тепловой сети. Теплоноситель (вода) подается извне в тепловой пункт, в котором установлен подогреватель, а затем, пройдя в доме по замкнутому кругу, охлажденная выходит из дома. Недостатком этой схемы считается большое расходование воды из внешней тепловой сети для обеспечения жильцов дома ГВ.
- Последовательное двухступенчатое подключение горячего водоснабжения В этой схеме имеются две ступени, первая подключается к обратной трубе, а вторая – к входящей, подающей трубе отопления. Главным преимуществом такой схемы считается значительное сокращение расходования воды из внешней тепловой сети. Недостаток в том, что в эту схему необходимо обязательно монтировать автоматическую систему регулирования распределения тепла.
- Смешанное двухступенчатое подключение подогревателя горячего водоснабжения. Это самая приемлемая и удобная схема, при которой теплообменник последовательно подключается к подающей трубе. В остальном эта схема схожа со второй.
СХЕМЫ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ
Чтобы понять схемы ТУ, прежде всего, нужно иметь общее представление о том, какие используются схемы систем отопления внутри дома.
- Верхняя разводка. Самая популярная и востребованная сегодня отопительная схема – это верхняя разводка. В соответствии с этой конструкцией теплоноситель (вода) проходит через главный стояк, располагающийся в верхней части дома, как правило, на чердаке дома, и движется вниз по разветвленной системе труб в более мелкие стояки, откуда попадает непосредственно в нагревательные приборы (радиаторы, конвекторы, теплые полы и прочее). Эта схема идеально подходит для одноэтажных домов.
- Нижняя разводка В схеме отопления с нижней разводкой ТУ располагается в нижней части дома, т.е. в подвале. Оттуда в дом выходит труба с движущимся по ней теплоносителем (водой), который с помощью системы насосов продвигается к отопительным приборам.
Виды теплосчетчиков в зависимости от способа измерения
В настоящее время обширно применяются следующие виды тепловых счетчиков:
Механического принципа действия или тахометрические. Наиболее распространенная модификация приборов учета тепла. Бывают крыльчатые или роторные (турбинные). Достаточно просты в применении и не требуют электрических затрат. Работают благодаря крыльчатке или ротору и возвратно-поступательному движению жидкости;
Важно! Механические теплосчетчики требовательны к теплоносителю, вода должна быть чистой. Прибор оборудуют дополнительным фильтрующим элементом, так как его загрязнение непосредственно влияет на точность показаний
- Электромагнитные. Принцип работы базируется на взаимодействии с электрическими волнами теплоносителя. Из всех представленных категорий данные приборы учета являются самыми точными. Недостатком прибора является его применение в горизонтальных тепловых системах;
- Ультразвуковые. Измерение тепловой энергии происходит путем измерения длины сигнала ультразвука, проходящего через теплоноситель. Счетчики устанавливаются парно, напротив друг друга. Между собой также различаются недвижимый по: частотному, временному, корреляционному и допплеровскому принципу действия. Применяются в открытых и закрытых тепловых системах;
- Вихревого типа. Создают в жидкости вихревой поток, благодаря своему расположению на пути движения теплоносителя с последующей фиксацией формирования и исчезновения вихрей магнитного поля. Применяется в вертикальных и горизонтальных системах отопления.
Важно! Вихревые теплосчетчики требуют наличия прямых трубопроводов, так как качество измерений напрямую зависит от состава движимой горячей жидкости, ее скорости и присутствия в ней воздушных масс
Классификация систем теплоснабжения МКД по расположению источника тепла
По месту расположения источника тепловой энергии системы теплоснабжения делятся на
· Централизованные;
· Местные децентрализованные;
· Индивидуальные децентрализованные.
Централизованные системы теплоснабжения
В подобных системах теплоснабжения источником тепла могут быть:
· ТЭЦ (теплоэнергоцентрали);
· Котельные, работающие для одного или нескольких зданий.
Рис. 1. Принципиальная схема централизованной системы теплоснабжения
Контроль потребленной тепловой энергии в централизованной системе теплоснабжения производится с помощью узла учёта, который установлен на границе балансовой принадлежности тепловой сети. Часто для МКД граница расположена на вводе сети в дом.
Централизованная система теплоснабжения включает в себя:
· Трубопроводы отопления и ГВС (полимерные или металлические);
· Запорную и запорно-регулирующую арматуры;
· Отопительные приборы: радиаторы, конвекторы, регистры;
· Теплоизоляцию трубопроводов;
· Фильтры, грязевики, манометры, термометры;
· Узлы управления системой отопления и ГВС;
· Теплообменное оборудование;
· Насосное оборудование;
· Расширительные баки необходимого объема;
· Предохранительные клапаны;
· Различные датчики;
· Узел учета тепловой энергии;
· Систему подпитки и очистки воды;
· Щиты автоматики и электрические щиты.
Местные децентрализованные системы теплоснабжения
В данном типе систем теплоснабжение каждого здания происходит от отдельного источника – котельной.
Рис. 2. Принципиальная схема местной децентрализованная система теплоснабжения
В местной децентрализованной системе теплоснабжения узел учета на вводе в дом не устанавливается. Вместо него устанавливают узел учета потребленного газа на весь дом целиком.
Такая система состоит из двух частей:
· Инженерной системы здания (систем отопления и ГВС);
· Оборудования в котельной.
В состав инженерной системы дома входят:
· Трубопроводы отопления и горячего водоснабжения;
· Запорная и запорно-регулирующая арматуры;
· Отопительные приборы: радиаторы, конвекторы, регистры;
· Теплоизоляция трубопроводов;
· Фильтры, гидрострелки, грязевики, манометры, термометры;
· Узлы управления системой отопления и ГВС;
· Теплообменное оборудование;
· Насосное оборудование.
В состав оборудования котельной входят:
· Котел или группа котлов;
· Дымоход;
· Насосное оборудование;
· Расширительные баки необходимого объема;
· Предохранительные клапаны;
· Контрольно-измерительные приборы: манометры, термометры;
· Различные датчики;
· Узел учета газа;
· Система подпитки и очистки воды;
· Щиты автоматики и электрические щиты;
· Газовые трубопроводы и оборудование;
· Системы сигнализации и защиты.
Индивидуальные децентрализованные системы теплоснабжения
В индивидуальных децентрализованных системах теплоснабжения помещения или группа помещений (квартир) снабжаются теплом от отдельного источника – чаще всего котла. При этом узел учета потребленного газа устанавливается в каждой квартире.
Рис. 3. Принципиальная схема индивидуальной децентрализованной системы теплоснабжения
Индивидуальная децентрализованная система теплоснабжения состоит из:
· Настенного котла (газового или электрического);
· Полимерных (из полипропилена или металлопластика) или стальных трубопроводов;
· Отопительных приборов (радиаторов, конвекторов, регистров) с запорно-регулирующей арматурой;
· Теплоизоляции.
Распределительные устройства
Элеваторный узел со всей своей обвязкой можно представить как нагнетательный циркуляционный насос, который под определенным давлением подает теплоноситель в отопительную систему.
Если на объекте несколько этажей и потребителей, то самое верное решение – распределение общего потока теплоносителя каждому потребителю.
Для решения таких задач предназначена гребенка для системы отопления, которая имеет другое название – коллектор. Это устройство можно представить в виде емкости. В емкость с выхода элеватора втекает теплоноситель, который затем вытекает через несколько выходов, причем с одинаковым напором.
Следовательно, гребенка распределительная системы отопления позволяет отключение, регулировку, ремонт отдельных потребителей объекта без остановки работы контура отопления. Наличие коллектора исключает взаимное влияние ответвлений системы отопления. При этом давление в батареях отопления соответствует давлению на выходе элеватора.
Тепловой распределительный пункт здания
Теплотехники рекомендуют применять один из трех температурных режимов работы котелен. Эти режимы вначале были рассчитаны теоретически и прошли многолетнее практическое применение. Они обеспечивают передачу тепла с минимальными потерями на значительные расстояния с максимальной эффективностью.
Тепловые режимы котелен можно обозначить как соотношение температуры подачи к температуре «обратки»:
- 150/70 – температура подачи 150 градусов, а температура «обратки» 70 градусов.
- 130/70- температура воды 130 градусов, температура «обратки» 70 градусов;
- 95/70 – температура воды 95 градусов, температура «обратки» — 70 градусов.
В реальных условиях режим выбирается для каждого конкретного региона, исходя из величины зимней температуры воздуха. Следует отметить, что применять для отопления помещений высокие температуры, особенно 150 и 130 градусов нельзя, чтобы избежать ожогов и серьезных последствий при разгерметизации.
Температура воды превышает точку кипения, и она не кипит в трубопроводах благодаря высокому давлению. Значит нужно снизить температуру и давление и обеспечить необходимый отбор тепла для конкретного здания. Эта задача возложена на элеваторный узел системы отопления – специальное теплотехническое оборудование, расположенное в тепловом распределительном пункте.
Установка приборов теплового учета
Пункт приборов теплового учета включает:
- Термодатчики (устанавливаются в прямую и обратную магистрали);
- Расходомеры;
- Тепловычислитель.
Читать также: Температура теплоносителя в системе отопления: нормы, максимальная и минимальная температура
Приборы теплового учета устанавливаются как можно ближе к ведомственной границе, чтобы предприятие-поставщик не высчитывало теплопотери по некорректным методикам. Лучше всего, чтобы тепловые узлы и расходомеры имели на своих входах и выходах задвижки или вентили, тогда их ремонт и профилактика не будут вызывать трудностей.
Тепловой вычислитель, получающий данные от термодатчиков и расходомеров, устанавливается в отдельном запирающемся шкафу. Современные модели этого устройства оборудованы модемами и могут соединяться по каналам Wi-Fi и Bluetooth в локальную сеть, предоставляя возможность получать данные дистанционно, без личного визита на узлы теплового учета.
Читать также: Как рассчитать и уменьшить расход теплоносителя в системе отопления
Принцип работы счетчика тепла
01 Январь 2015. Written by Super User. Posted in Полезные статьи
Теплосчетчики по своей природе бывают с механическим и ультразвуковым расходомером от чего и формируется стоимость квартирного теплосчетчика. Установка счетчика тепла производится как на подающий так и на обратный трубопровод системы отопления что разрешено заводом производителем. Как же работает теплосчетчик, тепловой счетчик в квартиру. Принцип работы основывается на количестве воды которая проходит через установленный тепловой счетчик и разнице температур теплоносителя в подающем и обратном трубопроводе. Как всем известно горячая вода попадает в батареи(радиаторы) и нагревает воздух внутри помещения от чего и получаем разницу температур воды на входе и выходе с квартиры.
Q — количество потреблённого тепла
m — массовый расход теплоносителя, [м 3 /час]
c — теплоемкость теплоносителя, [Гкал/кг⋅°С]
t1, t2 — температуры теплоносителя на входе в систему и на выходе из нее соответственно,
Данные теплосчетчика от датчика расхода воды передаются на вычислитель, а также к ниму поступают данные от двух датчиков температуры которые соответственно расположены в подающем и обратном трубопроводе Вычислитель обрабатывает исходные данные и сохранянт в архиве. Вся необходимая информация для пользователя передается на экран а также может быть считана системой сбора данных по радиоканалу или проводного Mbuss.
Формирование отчета:
Вы установили индивидуальный счетчик тепла (теплосчетчик) и сразу возникает вопрос как считывать информацию и формировать отчет для теплоснабжающей организации. Необходимо изучить инструкцию по эксплуатации установленого теплосчетчика где описано как правильно посмотреть нужную информацию. В зависимости от производителя теплосчетчика, тепловая энергия выводится на табло в разных физических величинах. Это необходимо, 1 Гкал = 4,187 ГДж = 1163 кВт/час, для правильного перевода тепловой мощности. Эксплуатирующая организация за частую выставляет счета согласно тарифу в Гкал, так что систему перевода необходимо понимать.
Каждому жильцу, который купил теплосчетчик, необходимо знать, что вместе с фактическими показаниями индивидуального счетчика тепла по квартире, необходимо оплачивать отопление мест общего пользования, такие как лестничные клетки, лифтовые, подвалы, в среднем 0,5 грн. за 1 м 2 собственной площади квартиры.
Методика расчета данного платежа исходит со следующих юридических документов:
Постанова від 21 липня 2005 р. N 630 Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної
та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення.
Наказ 31.10.2006 N 359 Про затвердження Методики розрахунку кількості теплоти, спожитої на опалення місць загального користування багатоквартирних будинків, та визначення плати за їх опалення
Наказ 22.02.2008 N 47 Про затвердження Рекомендацій щодо застосування Методики розрахунку кількості теплоти, спожитої на опалення місць загального користування багатоквартирних будинків, та визначення плати за їх опалення.
Лист №Д11-10/37466 від 14.10.2002р. згідно з розясненням Українського ЗНДПІ по цивільному будівництву, 1,2-рекомендований коефіцієнт для врахування вират теплової енергії,витраченої на опалення приміщень загального користування та на не обліковані загальнобудинкові теплові втрати.
Выгодно или нет
Плата за отопление в последние годы становится все больше и больше, и многие задумываются о том, чтобы поставить счетчик на отопление в квартиру. Это возможно, если на вашем доме стоит общедомовой узел учета тепла и УК/ТЖС/ЖЭК ведет учет по индивидуальным счетчикам. Второе условие — горизонтальная разводка отопления в квартире. К сожалению, большая часть многоэтажных домов имеет вертикальную разводку — в каждой или почти в каждой комнате имеется стояк, от которого запитываются радиаторы. При таком типе разводки ставить счетчики придется на каждый стояк, а это недешево и окупаться это мероприятие будет долго.
Если вам повезло и в вашем доме горизонтальная разводка, ставить счетчик на отопление безусловно выгодно. Насколько -зависит от того, насколько в вашей квартире большие теплопотери. Если квартира «внутренняя», имеет мало стен, выходящих на улицу и/или стены эти утеплены, если стоят пластиковые окна или деревянные, но новые и непродуваемые, если двери утеплены — выгода может быть очень большой. После установки теплового счетчика может оказаться, что вы платите только малую часть предыдущих начислений на общих основаниях.
Экономия может быть значительной
Но и это еще не все: на данный момент начислять оплату за отопление по индивидуальным счетчикам учета тепловой энергии будут только в том случае, если они установлены и введены в эксплуатацию в 100% жилых и нежилых помещений дома. Это реально только в новостройках, которые сдают сразу с приборами учета. В других домах такие случаи крайне редки, что ставит под сомнение целесообразность установки.
Основные типы тепловых пунктов
Узлы подключения системы к источнику тепловой энергии бывают двух типов:
- Одноконтурные;
- Двухконтурные.
Одноконтурный тепловой пункт – это наиболее распространенный тип подключения потребителя к источнику тепловой энергии. В этом случае для системы отопления дома используется непосредственное соединение с магистралью горячего водоснабжения.
Одноконтурный тепловой пункт имеет одну характерную деталь – его схема предусматривает трубопровод, соединяющий прямую и обратную магистрали, который называется элеватор. Назначение элеватора в системе отопления стоит рассмотреть подробнее.
У котельных системы отопления есть три стандартных режима работы, различающихся температурой теплоносителя (прямого/обратного):
- 150/70;
- 130/70;
- 90–95/70.
Использование перегретого пара в качестве теплоносителя для системы отопления жилого дома не допускается. Поэтому, если по погодным условиям котельная поставляет горячую воду температурой в 150 °C, ее требуется охладить перед подачей в стояки отопления жилого дома. Для этого используется элеватор, через который «обратка» попадает в прямую магистраль.
Читать также: Почему журчит вода в системе отопления: гул и стук стояков
Элеватор открывается ручным или электрическим (автоматическим) приводом. В его магистраль может быть включен дополнительный циркуляционный насос, но обычно это устройство делают особой формы – с участком резкого сужения магистрали, после которой идет конусообразное расширение. За счет этого оно работает как инжекторный насос, закачивая воду из обратки.
Двухконтурный тепловой пункт
В этом случае теплоносители двух контуров системы не смешиваются. Для передачи тепла от одного контура другому используется теплообменник, обычно пластинчатый. Схема двухконтурного теплового пункта приведена ниже.
Читать также: Схема отопления: проектирование системы отопления дома
Пластинчатый теплообменник – это устройство, состоящее из ряда полых пластин, по одним из которых прокачивается нагревающая жидкость, а по другим – нагреваемая. У них очень высокий коэффициент полезного действия, они надежны и неприхотливы. Количество отбираемого тепла регулируется изменением числа взаимодействующих друг с другом пластин, поэтому забор охлажденной воды из обратной магистрали не требуется.
Как оборудовать тепловой пункт
Для организации теплоснабжения жилого дома тепловые пункты оснащаются следующим дополнительным оборудованием:
- Задвижками и вентилями;
- Фильтрами-грязеуловителями;
- Приборами контроля и учета – термометрами, манометрами, расходомерами;
- Вспомогательными насосами.
Состав оборудования одноконтурного пункта отопления приведен на рисунке.
Цифрами здесь обозначены следующие узлы и элементы:
- 1 — трехходовый кран;
- 2 — задвижка;
- 3 — пробковый кран;
- 4, 12 — грязевики;
- 5 — обратный клапан;
- 6 — дроссельная шайба;
- 7 — V—штуцер для термометра;
- 8 — термометр;
- 9 — манометр;
- 10 — элеватор;
- 11 — тепломер;
- 13 — водомер;
- 14 — регулятор расхода воды;
- 15 — регулятор подпара;
- 16 — вентили;
- 17 — обводная линия.
Читать также: Трехходовой клапан для отопления: установка смесителя с терморегулятором