Зачем нужны дроссельные шайбы
Зачем нужны дроссельные шайбы?
Шайбирование тепловых сетей производится с целью распределить потоки теплоносителя между потребителями в соответствии с их потребностями. Без регулирования горячая вода от источника тепла большей частью поступает в здания, находящиеся вблизи котельной. Оставшийся небольшой объем воды направляется на периферию. Удаленным зданиям тепла не хватает, они мерзнут, тогда как в близлежащих зданиях наблюдается перетоп. Люди, открывая форточки, буквально отапливают улицу.
Чтобы этого не происходило, на ответвлениях тепловых сетей к зданиям устанавливаются ограничительные шайбы с калиброванным отверстием меньшего сечения, чем трубопровод. Благодаря этому появляется возможность увеличить объем теплоносителя для удаленных зданий.
Эффект от установки шайб
После установки шайб расход теплоносителя по трубопроводам тепловой сети снижается в 1,5-3 раза. Соответственно и количество работающих насосов в котельной также уменьшается. Отсюда возникает экономия топлива, электроэнергии, химреагентов для подпиточной воды. Появляется возможность повысить температуру воды на выходе из котельной. Подробнее о наладке наружных тепловых сетей и составе работ см…..Здесь надо дать ссылку на раздел сайта «Наладка тепловых сетей»
Шайбирование необходимо не только для регулирования наружных тепловых сетей, но и для системы отопления внутри зданий. Стояки системы отопления, находящиеся дальше от теплопункта, расположенного в доме, получают горячей воды меньше, здесь в квартирах холодно. В квартирах, расположенных близко к теплопункту, жарко, так как теплоносителя к ним поступает больше. Распределение расходов теплоносителя по стоякам в соответствии с требуемым количеством тепла осуществляется также с помощью расчета шайб и их установки на стояках.
Этапы шайбирования системы отопления
Первый этап
- Обследование магистральных трубопроводов системы отопления в подвале и на чердаке (при его наличии)
- Составление исполнительной схемы системы отопления с указанием диаметров трубопроводов, их длин, мест размещения арматуры (при отсутствии проекта)
- Сбор данных о температуре внутреннего воздуха в квартирах с уточнением в каких квартирах тепло, в каких – холодно
- Анализ причин неудовлетворительной работы системы отопления, выявление проблемных стояков (квартир)
Второй этап
- Гидравлический расчет системы отопления, расчет шайб
- Разработка рекомендаций по улучшению работы теплопункта, системы отопления
- Установка регулирующих шайб на стояках (эту работу может проводить заказчик самостоятельно)
Третий этап
- Проверка выполнения рекомендованных мероприятий
- Анализ нового установившегося режима после шайбирования системы отопления
- Корректировка размера шайб в местах, где не достигнут требуемый результат (расчетным путем)
- Демонтаж шайб, требующих корректировки, установка новых шайб
На внутренних системах отопления шайбы можно устанавливать и зимой и летом. Проверять их работу – только в отопительный сезон.
Затраты на шайбирование
Затраты на шайбирование невысоки – это стоимость самих шайб и их монтажа на стояках.
Монтаж это не наша тема.
Дроссельная шайба Екатеринбург, производство крупных шайб, дроссельные шайбы, производство шайб, шайба дроссельная купить , шайба дроссельная цена, дроссельная шайба +на отопление, шайба дроссельная прайс, изготовители дроссельных шайб регулировочные шайбы, диафрагма дросселирующая
- Главная
- Контакты
- Новости
- Пулестойкая броня
- Шестерни и зубчатые колеса
- Утяжелители чугунные
- Чугунное литье
- Чан чугунный для купания
- Дроссельные шайбы
- Стальное литье
- Литье брони 110Г13Л
- Износостойкая сталь, высокопрочная сталь
- Металлообработка
- Червячные пары (червяки)
- Венец зубчатый, отливка венцов и колес
- Изложницы, шлаковня, тигель
- Круги чугунные, круг чугунный
- Производство валов
- Фрезерная и токарная обработка
- Лист стальной
- Плитка металлическая, для промышленных полов
- Тумбы швартовые
- Шар-баба, клин-баба
- Шкивы в Екатеринбурге
- Резервуары и Емкости
- Продукция из меди, бронзы, латуни
- Фотографии продукции
- Распродажа
- Интернет-магазин
- Статьи
- Кевлар, арамидная ткань, углеткани, углеволокно и гибридные ткани
- Потребности
- Колосники чугунные
- Хардокс, Hardox
- Антифрикционный чугун
- Износостойкая высокопрочная сталь MAGSTRONG H450
- Резка стали
- Резка стали, Резка толстых стальных плит, резка листа, резка стальных листов, резка металла
- Высокопрочная износостойкая сталь SeverWeld, severhard, 18ХГНМФР в наличии
- 18ХГНМФР
- Кольца из нержавеющих труб
- Трубные доски, Трубные решетки
- Высокопрочная сталь
- Стальные пальцы
- Медные кристаллизаторы, медные кессоны, медные холодильники
- Полусферы стальные
- Змеевики для котлов
- SeverWeld, severhard, 18ХГНМФР
- Барабан крановый, грузовые барабаны
- Пулестойкая сталь С-500 по ГОСТ Р 50744-95; ГОСТ Р 50963-96, ГОСТ Р 51112-97, ГОСТ 34286-2017, ГОСТ 34282-2017
- Главная
- Контакты
- Новости
- Пулестойкая броня
- Шестерни и зубчатые колеса
- Утяжелители чугунные
- Чугунное литье
- Чан чугунный для купания
- Дроссельные шайбы
- Стальное литье
- Литье брони 110Г13Л
- Износостойкая сталь, высокопрочная сталь
- Металлообработка
- Червячные пары (червяки)
- Венец зубчатый, отливка венцов и колес
- Изложницы, шлаковня, тигель
- Круги чугунные, круг чугунный
- Производство валов
- Фрезерная и токарная обработка
- Лист стальной
- Плитка металлическая, для промышленных полов
- Тумбы швартовые
- Шар-баба, клин-баба
- Шкивы в Екатеринбурге
- Резервуары и Емкости
- Продукция из меди, бронзы, латуни
- Фотографии продукции
- Распродажа
- Интернет-магазин
- Статьи
- Кевлар, арамидная ткань, углеткани, углеволокно и гибридные ткани
- Потребности
- Колосники чугунные
- Хардокс, Hardox
- Антифрикционный чугун
- Износостойкая высокопрочная сталь MAGSTRONG H450
- Резка стали
- Резка стали, Резка толстых стальных плит, резка листа, резка стальных листов, резка металла
- Высокопрочная износостойкая сталь SeverWeld, severhard, 18ХГНМФР в наличии
- 18ХГНМФР
- Кольца из нержавеющих труб
- Трубные доски, Трубные решетки
- Высокопрочная сталь
- Стальные пальцы
- Медные кристаллизаторы, медные кессоны, медные холодильники
- Полусферы стальные
- Змеевики для котлов
- SeverWeld, severhard, 18ХГНМФР
- Барабан крановый, грузовые барабаны
- Пулестойкая сталь С-500 по ГОСТ Р 50744-95; ГОСТ Р 50963-96, ГОСТ Р 51112-97, ГОСТ 34286-2017, ГОСТ 34282-2017
Таблицы классов пулестойкости
Объединенные таблицы классов пулестойкости с привязкой к рекомендуемой толщине средств защиты и .мишеней (они отличаются).
В таблице 2 соответствие толщин средств защиты видам оружия и классам защиты.
В таблице 1 рекомендации по подбору толщины мишеней в привязке к видам оружия и классам защиты.
Практические стрельбы проводились по образцам из стали 96 (45х2мфба) и военной стали А3
Установка дроссельных шайб на систему отопления в Перми
Услуги шайбирования системы отопления и теплоснабжения в Перми и Пермском крае. Дроссельные шайбы устанавливаются в тепловых пунктах многоквартирных домов, производственных предприятиях, школах. Шайбы размещают между фланцами трубопровода в узле управления. Инициатором шайбирования тепловых сетей выступает теплоснабжающая организация.
Пермская сетевая компания ПАО «Т плюс», ООО «ПСК» (г. Пермь)
Городское коммунальное и тепловое хозяйство ПМУП «ГКТХ» (г. Пермь)
ООО «Новая городская инфраструктура Прикамья» ООО «НОВОГОР-Прикамье» (г. Пермь)
ОАО «ЗАКАМСКАЯ ТЭЦ № 5» (г. Краснокамск)
ОАО ООО «ИСП» ИнвестСпецПром (г. Чайковский)
ЗАО «БСК» Березниковская сетевая компания (г. Березники)
ПАО «Уралкалий», ООО «Соликамская ТЭЦ», МУП «Теплоэнерго» (г. Соликамск)
Котельные — № 1, 5, 8, 9, 12, 13, 17, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39 (г. Кунгур)
АО «Интер РАО-Электрогенерация» (г. Добрянка)
Дроссельная шайба системы отопления (диафрагма).
Диафрагма предназначена для снижения избыточного давления в системах с постоянным гидравлическим режимом и широко применяется в системе теплоснабжения для гидравлической балансировки.
Монтаж шайбы осуществляется на трубопроводе между фланцами.
В системах с постоянно меняющимся расходом теплоносителя рекомендуется применять регуляторы перепада давления, которые способны обеспечить стабильный гидравлический режим независимо от колебаний давления в тепловых сетях и работы автоматических систем регулировки потребления теплоносителя, а также не допустить превышения договорного расхода теплоносителя через свои узлы учёта.
Необходимость применения регуляторов перепада давления объясняется тем, что с изменением расхода воды перепад на шайбе изменяется по квадратичному закону, то есть увеличение расхода в 2 раза влечёт за собой рост перепада на диафрагме в 2² = 4 раза, а сокращение расхода в 3 раза понизит дросселируемое давление на шайбе в 3² = 9 раз.
Изменяющийся расход в тепловой сети, связан с автоматическими регуляторами потребления тепловой энергии, установленные на соседних зданиях, находящихся на одной линии теплоснабжения. Во время закрытия регулирующих клапанов САР, давление в теплотрассе повышается. Дома не оборудованные автоматикой отопления вынуждены прокачивать избыточный расход через себя.
Современным аналогом для систем с постоянным гидравлическим режимом является балансировочный клапан, сопротивление которого может изменяться ручной регулировкой, а заданная настройка опломбирована.
Получить бесплатную консультацию теплотехника!
Шайбирование системы отопления.
Установка дроссельных шайб на теплотрассах теплоснабжающих организаций производится с целью распределить потоки теплоносителя между потребителями в соответствии с их потребностями. Без регулирования горячая вода от источника тепла большей частью поступает в здания, находящиеся вблизи котельной. Оставшийся небольшой объем воды направляется на периферию. Удаленным зданиям тепла не хватает, они мерзнут, тогда, как в близлежащих зданиях наблюдается перетоп. Люди, открывая форточки, буквально отапливают улицу.
Шайбы бывают подпорными и ограничительными
Ограничительная — чтобы погасить избыточное давление, которое представляет собой разность располагаемого давления на вводе и суммарных потерь давления внутренней системы отопления. Устанавливается на подаче.
Подпорная — Если статическое давление обратного трубопровода меньше чем высота здания. Устанавливается на обратке.
Если рассчитанный диаметр шайбы слишком мал, лучше поставить две большего диаметра, их можно разделить — одну на подаче, одну на обратке, опять же принимая во внимание величину давления в сети.
Шайбы устанавливаются и пломбируются теплоснабжающей организацией для балансировки своих тепловых сетей.
Что делать калининградцам, если в квартире холодно
Отопительный сезон в Калининграде наступил почти месяц назад. Тепловые станции выведены на зимние мощности.
По данным специалистов МП «Калининградтеплосеть», именно на этот период приходится пик обращений граждан по поводу недогрева или перегрева в помещении. Вместе с пресс-службой этого муниципального предприятия мы подготовили ответы на наиболее часто задаваемые читателями нашей газеты вопросы.
Из-за чего зимой теряется тепло
Чаще всего тепло теряется по двум простым причинам: разрегулированная система отопления (неправильно подобрано сопло в элеваторе или отсутствует система регулирования) или не работает регулятор температуры (воду греют, но она остывает в системе отопления).
Если в одном доме некоторые помещения получают больше тепла, чем другие, это значит, что внутренние теплопринимающие коммуникации не были должным образом подготовлены управляющей организацией к сезону отопления или (и) в доме есть большие теплопотери (не-утепленные фасады, открытые подъезды, выбитые окна в парадной).
Почему мы «топим улицу» и как с этим бороться
Бывает, что в квартире слишком жарко. К сожалению, в этой ситуации проще всего открыть окно, что многие жители и делают. В итоге они начинают «топить улицу». Но проблема в том, что установленный общедомовой теплосчетчик фиксирует всю тепловую энергию, которую потребил ваш дом. В результате за то тепло, которое вы выпустили в форточку, вам же придется и заплатить! – В ситуации с перегревом нужно уменьшить подачу тепла в помещение, – пояснили в «Теплосети». – Для этой цели служит регулировочная арматура – краны и термостаты, дроссели, распределители, автоматические регуляторы температуры.
Существуют два основных способа регулирования температуры во внутридомовой сети теплоснабжения:
1. Погодозависимая автоматика
Для систем отопления многоквартирного дома – это средство регулирования микроклимата в помещениях при температурных изменениях на улице. Подобные устройства оснащены программами, позволяющими заранее устанавливать необходимые параметры. Например, при минус 10 нагрев батарей доходит до одного уровня, но когда на улице температура падает до минус 15 градусов – до другого, более горячего, и наоборот. Данный способ требует существенных денежных затрат на приобретение оборудования и установку и должен быть согласован с собственниками помещений многоквартирного дома (МКД). Кроме того, установка погодозависимого оборудования может быть невозможной из-за особенностей устройства внутридомовых систем теплоснабжения.
2. Установка шайб
Шайбирование системы отопления многоквартирного дома – это установка специальных шайб, имеющих отверстие нужного калибра на ветках тепловых сетей. Эта работа позволяет снизить расход носителя по трубам в 3 раза. Затраты на шайбирование невелики, по-этому установка их на стояках многоэтажки позволит жителям значительно экономить средства.
Кроме того, данный способ в ряде случаев остается единственной возможностью регулировки. Так, например, установка погодозависимого оборудования не предусмотрена в домах, подключенных к централи от центрального теплового пункта (ЦТП). Для таких МКД температурные параметры устанавливаются в центральном тепловом пункте ресурсоснабжающей организацией, а с помощью шайбы можно обеспечить тонкую настройку.
Кто следит за теплопотреблением в вашем доме
За теплопотреблением дома обязана следить управляющая организация. Именно она должна исполнить решение собственников о покупке дополнительного регулировочного оборудования для теплопункта.
Когда при высоких счетах батареи остаются прохладными, решать эту проблему также обязана управляющая организация (УК). Причем на принятие мер по устранению некачественной услуги законом установлены жесткие сроки.
Время проведения проверки по обращению гражданина назначается не позднее двух часов с момента получения сообщения о нарушении качества коммунальной услуги, если с потребителем услуги не согласовано иное время.
В случае невыполнения проведения управляющей компанией проверки в определенный законом срок, а также в случае невозможности уведомить ее о факте нарушения качества предоставляемых услуг в связи с ненадлежащей организацией работы круглосуточной аварийной службы потребитель вправе составить акт проверки качества предоставляемых коммунальных услуг в отсутствие представителей УК.
В таком случае указанный акт подписывается не менее чем двумя потребителями и председателем совета многоквартирного дома, в котором не созданы товарищество или кооператив, председателем товарищества или кооператива, если управление многоквартирным домом осуществляется товариществом или кооперативом.
- не ниже +18 °C (в угловых комнатах +20 °C);
- допустимое превышение нормативной температуры – не более 4 °C;
- допустимое снижение нормативной температуры в ночное время суток (от 0.00 до 5.00) – не более 3 °C;
- снижение температуры воздуха в жилом помещении в дневное время (от 5.00 до 0.00) не допускается.
- не более 24 часов (суммарно) в течение 1 месяца;
- не более 16 часов единовременно – при температуре воздуха в жилых помещениях от +12 °C до нормативной температуры;
- не более 8 часов единовременно – при температуре воздуха в жилых помещениях от +10 °C до +12 °C;
- не более 4 часов единовременно – при температуре воздуха в жилых помещениях от +8 °C до +10 °C.
На жалобу горожанина о плохом качестве коммунальной услуги положено реагировать не позднее двух часов с момента ее получения
Дроссельная шайба. Расчет дроссельной шайбы
р в.д. – располагаемый напор после дроссельной шайбы, установленной на тепловом вводе, МПа.
Располагаемый напор после дроссельной шайбы, установленной на тепловом вводе, принимается исходя из следующих условий:
1) размер отверстия шайбы у прибора должен быть не менее 2,5 мм;
2) система теплопотребления должна быть гидравлически устойчивой, т.е. чтобы отношение потери напора в приборе (вместе с шайбой) к располагаемому напору после диафрагмы на тепловом вводе было возможно ближе к 1.
/Дроссельные шайбы на тепловом вводе и у теплопотребляющего прибора монтируют, как правило, на подающем трубопроводе после запорного органа между фланцами либо в сгонах. На обратном трубопроводе шайбы устанавливают только в том случае, когда давление в нем ниже статического (с учетом давления паров перегретой воды). Если при установке шайбы на обратном трубопроводе система или прибор становится под давлением опасной для их прочности, необходимо устанавливать две шайбы: на обратном трубопроводе для поднятия давления в нем до шайбы по ходу выше статического (с учетом давления паров перегретой воды) на 0,05 МПа и на подающем трубопроводе для гашения оставшегося избыточного давления./
Дроссельная шайба для установки во фланцах
Дроссельная шайба, установленная между фланцами, приведена на рис., а ее размеры в таблице. Диаметр отверстия d принимается по расчету. Толщина шайбы для труб диаметром до 89 мм – 2-3 мм, свыше 89 мм – 3-4 мм. При наличии задвижки или вентиля шайбу устанавливают между задвижками (или вентилем) и теплоприемником во фланцевом соединении.
50. Тепловой и гидравлический расчет водоводяного секционного подогревателя
Широкое практическое применение имеют секционные подогреватели типа Теплосети Мосэнерго, изготавливаемые по ОСТ-34-588-68. Корпуса этих подогревателей выполняются из стальных труб, а поверхность нагрева из латунных трубок Л-68 диаметром 16/14 мм, коэффициент теплопроводности λ=110,7 Вт/(м∙К). Трубные решетки приварены к корпусу подогревателя.
В водоводяных подогревателях достигаются обычно довольно высокие коэффициенты теплопередачи, примерно 1000-1500 Вт/(м 2 ∙К). Обычно секции подогревателя изготовляются длиной 4 м.
При закрытой системе теплоснабжения, когда присоединение системы горячего водоснабжения осуществляется через водоводяные подогреватели, схема включения этих подогревателей в основном обусловлена температурным режимом тепловой сети и отношением максимальных расходов тепла на горячее водоснабжение и отопление должна приниматься согласно СНиП 2.04.07-86:
а) 0,2 Справочник технического переводчика
регулирующая дроссельная шайба — — [Я.Н.Лугинский, М.С.Фези Жилинская, Ю.С.Кабиров. Англо русский словарь по электротехнике и электроэнергетике, Москва, 1999 г.] Тематики электротехника, основные понятия EN control orifice … Справочник технического переводчика
дроссельная [расходомерная] шайба — дроссельная [расходомерная] диафрагма — [А.С.Гольдберг. Англо русский энергетический словарь. 2006 г.] Тематики энергетика в целом Синонимы дроссельная [расходомерная] диафрагма EN orifice gageorifice gauge … Справочник технического переводчика
Диск с отверстием, вставляемый в трубу для местного увеличения гидравлич. сопротивления потоку жидкости, пара или газа. Применяется в паровых котлах, теплообменниках и др. аппаратах для выравнивания расхода по параллельно включённым трубам, а… … Большой энциклопедический политехнический словарь
Р НП АВОК 3.2.1-2008: Квартирные тепловые пункты в многоквартирных жилых домах — Терминология Р НП АВОК 3.2.1 2008: Квартирные тепловые пункты в многоквартирных жилых домах: 5.6 Комплектация КТП приборами учета энергоресурсов 5.6.1 КТП, рассмотренные в 5.1 5.3, в базовом исполнении укомплектованы разъемами для установки… …
Описание — 3.2. Описание СИЗОД фильтрующие с принудительной подачей воздуха, используемые с масками, полумасками и четвертьмасками обычно состоят из следующих элементов: а) одного или нескольких фильтров, через который (которые) проходит весь воздух,… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации
Описание функционирования КТП с приоритетным режимом ГВС — 5.2 Описание функционирования КТП с приоритетным режимом ГВС Технические характеристики приведены в приложении Б. 5.2.1 КТП в режиме отопления. Управление отопительным контуром квартиры Греющий теплоноситель Т11 от домового теплового пункта… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации
КТП обеспечения локального ГВС — 5.4 КТП обеспечения локального ГВС Гидравлическая схема квартирного теплового пункта для обеспечения локального ГВС приведена на рисунке 16. Рисунок 16 Гидравлическая схема квартирного теплового пункта для обеспечения локального ГВС: 1… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации
КТП с параллельным режимом работы контуров отопления и ГВС (увеличенной отопительной мощности). Условный приоритет контура ГВС — 5.3 КТП с параллельным режимом работы контуров отопления и ГВС (увеличенной отопительной мощности). Условный приоритет контура ГВС 5.3.1 Базовая комплектация квартирных тепловых пунктов с условной гидравлической связью режима работы… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации
Шайбы, устанавливаемые в трубных магистралях для транспортировки жидкости, играют важную роль в равномерном распределении теплоносителя. В системе водопровода они являются регулятором расхода воды, а в схеме отопления их ставят с целью фиксирования требуемой мощности отопительных приборов. То есть, они являются балансировочным регулятором расхода жидкости.
Назначение и устройство регулировочных шайб
Схема тепловой сети представляет сложную конструкцию, состоящую из котла, крепежей труб, магистралей, батарей, распределителя теплоносителя, циркуляционных помп и расширительного бачка. Дроссельная шайба в системе обогревания нужна для равномерного распределения водяного горячего потока, движущегося по трубам. Без нее теплоноситель от котла или иного источника отопления распределяется неравномерно. То есть, горячая вода больше поступает в помещения, находящиеся вблизи котельной, а ее остаток достается дальним комнатам.
Дроссельная шайба, монтируемая в системе отопления на ответвлениях трубопровода, представляет собой металлическую деталь с подобранным отверстием, меньшим от диаметра трубы. За счет таких регулировочных элементов удается эффективно нагревать помещения с наименьшим расходом энергоносителя.
За счет наличия шайб в трубопроводе обогрева здания общий расход теплоносителя в системе отопления снижается в 1,5 – 3 раза, из чего можно выделить такие преимущества:
- экономится электрическая энергия, необходимая для работы циркуляционных насосов;
- снижается расход топлива, необходимый на нагрев воды до требуемой температуры в трубопроводе;
- повышается температура теплоносителя на выходе источника тепла.
Установка дроссельных шайб в системе отопления требует определенных знаний и навыков. Поэтому такую работу должны выполнять квалифицированные специалисты.
Установка дроссельной шайбы
На практике процесс шайбирования отопительного трубопровода производится в несколько этапов.
- обследование на предмет равномерного распределения температуры системы отопления, начиная от источника и заканчивая удаленной точкой обогрева;
- составляется схема с указанием диаметров труб, запорной арматуры и длин;
- получение температурных данных в отдельности по каждому помещению;
- анализ недостатков работы двухтрубной сети обогрева.
- производится расчет дроссельных заслонок с отверстиями;
- разрабатывается алгоритм улучшения работы системы отопления;
- устанавливаются дроссельные элементы на отводах трубопровода – монтируются в местах установки задвижек на вводе к потребителю или в резьбовые соединения труб.
- проверка собранной обогревательной схемы
- исследование критериев улучшений после установки шайб;
- замена шайб в местах, где нет требуемого показателя – выполняется замена на заслонки с меньшим или большим диаметром в зависимости от температуры на конкретном участке магистрали;
Из указанного алгоритма технологического и технического процесса самое важное – это умение точно рассчитать диаметр шайб. Для этого необходимо пользоваться цифрами, полученными из расчетов, которые должны подходить к справочным данным.
Как производится расчет дроссельной шайбы
Диаметры отверстий дроссельного элемента рассчитываются по формуле:
Когда выполняется расчет, по предоставленной формуле требуется учитывать:
H- дросселируемый напор (м вод. ст.);
G –расход тепло несущей жидкости (т/час).
Важно знать, что перед установкой дроссельных диафрагм необходимо тщательно промыть систему отопления. Чтобы система не забывалась мусором, требуется монтировать шайбы не менее 3 мм. Также надо знать, что демонтаж шайб в системах, находящихся под давлением запрещен.
Установление размера шайб необходимо делать для каждого помещения. Максимальная эффективность достигается, когда они будут установлены на всех контурах и по всем комнатам. Параллельно с установкой данных элементов нужно проверить функционирование циркуляционных помп и их соответствие требуемым нормам.
Шайбирование сети обогрева позволит распределить горячую воду по всем помещениям в зависимости от их потребностей. Таким способом можно нагреть самые дальние точки до требуемой температуры без дополнительного увеличения мощности источника тепла.
Это привело к необходимости установки дроссельных шайб на всех котельных змеевиках подобно тому, как это делалось в котлах с многократной принудительной циркуляцией, а также к применению промежуточных коллекторов, устанавливаемых на отдельных участках поверхностей нагрева. Установка дроссельных шайб, изменяя гидравлическое сопротивление витков (см. гл. XVI), дает возможность путем подбора соответствующих сечений для прохода воды обеспечить выравнивание ее расходов по отдельным виткам.
Дроссельные шайбы могут быть установлены на подающем или обратном теплопроводе или на обоих теплопроводах. При установке дроссельных шайб на вводе системы отопления их следует устанавливать: на подающем трубопроводе — при значительном давлении в нем, на обратном трубопроводе — при незначительном давлении в нем с целью создания подпора в системе отопления. Не рекомендуется устанавливать дроссельные шайбы диаметром менее 2 5 мм.
После пятиминутной продувки закрываются краны 2, бис и 5 и начинается подъем давления в корпусе нагнетателя до давления в коллекторе. Благодаря установке дроссельной шайбы диаметром 20 мм после крана 4 давление выравнивается плавно в течение 3 мин. При этом необходимо следить за работой и температурой нагнетателя и за оборотами турбины.
Это достигается повышением сопротивления экономай-зерного участка, для которого оно растет почти пропорционально квадрату расхода. Сопротивление увеличивают установкой дроссельных шайб на входе в каждую парообразующую трубу либо уменьшением диаметра экономайзерных труб, получая ступенчатый виток.
Затем рассчитывают отдельные ответвления. Уравнивание производят путем установки дроссельных шайб или отрезка трубы меньшего диаметра.
Циркуляционные контуры выполняются как из горизонтальных, так и из вертикальных труб с подъемным и опускным движением, причем отдельные контуры могут быть неодинаковой длины. Однако сопротивление их посредством установки дроссельных шайб соответствующих диаметров подбирается таким, чтобы оно отвечало тепловосприятию контура.
Выполняя роль дроссельных шайб, последние делают гидродинамическую характеристику устойчивой. В этом случае отпадает необходимость в установке дроссельных шайб. Для уменьшения тепловой развер-ки внутренний диаметр испарительных труб выбирают сравнительно большим (50 мм), что позволяет конструировать экраны с малой шириной ленты.
Котлы новой серии рассчитываются для условий работы при начальной температуре газов до 650 С. Равномерная циркуляция воды между параллельными змеевиками достигается установкой уравнительных дроссельных шайб диаметром 8 мм. При необходимости котлостроительные заводы изготовляют дополнительные предвключенные испарительные секции, и в этом случае котлы-утилизаторы при совместной работе с испарительным охлаждением могут быть использованы при начальной температуре газов до 850 С. Работа предвключенных секций проверена на котлах типов КУ-80 и КУУ-80 и показала вполне удовлетворительные результаты.
Полученные критические размеры дроссельных шайб сравним с имеющимися в литературе опытными данными. По материалам Л. К. Рамзина находим, что для СППН-200 / 35 при установке дроссельных шайб dm8 мм колебания не прекратились, а при с.
У котлов с давлением более 0 8 МПа (8 кгс / см2) на каждом продувочном, дренажном трубопроводе, а также трубопроводе отбора проб воды (пара) должно быть установлено не менее двух запорных органов либо один запорный и один регулирующий. У котлов с давлением более 10 МПа (100 кгс / см2) на этих трубопроводах, кроме того, допускается установка дроссельных шайб. Для продувки камер пароперегревателей допускается установка одного запорного органа. Условный проход продувочных трубопроводов и установленной на них арматуры должен быть не менее. МПа (140 кгс / см2) и не менее 10 мм для котлов давлением 14 МПа (140 кгс / см2) и более.
У котлов с давлением более 0 8 МПа (8 кгс / см2) на каждом продувочном, дренажном трубопроводе, а также трубопроводе отбора проб воды (пара) должно быть установлено не менее двух запорных органов либо один запорный и один регулирующий. У котлов с давлением более 10 МПа (100 кгс / см2) на этих трубопроводах, кроме того, допускается установка дроссельных шайб. Для продувки камер пароперегревателей допускается установка одного запорного органа. Условный проход продувочных трубопроводов и установленной на них арматуры должен быть не менее 20 мм для котлов давлением до 14 МПа (140 кгс / см2) и не менее 10 мм для котлов давлением 14 МПа (140 кгс / см2) и более.
Для чего нужен балансировочный клапан?
Здраствуйте, уважаемые читатели! Балансировочный клапан в систему отопления ставится для регулировки гидравлики по зданию. Всех моментов в системе отопления не предусмотришь, и бывает так, что и проект системы сделан грамотно, и монтажники отработали нормально (стопроцентное соответствие монтажа проекту бывает редко), а тепло распределяется по зданию неравномерно. И чтобы наладить работу системы отопления, необходимо провести ее балансировку.
Сейчас уже многие проекты систем отопления изначально предусматривают регулировку с помощью балансировочных клапанов. Конечная цель балансировки — распределение теплоносителя таким образом, чтобы через каждый радиатор протекал необходимый объем теплоносителя, а не больше или меньше. Я писал в этой статье , что наибольший эффект балансировка клапанами дает в случае первоначальной автоматизации ввода теплосети. То есть цепочка — автоматизация теплового ввода, затем балансировка по стоякам клапанами (и то если это необходимо), и последнее звено цепи — установка термостатов радиаторных.
Для того, чтобы балансировать систему отопления, сначала нужно определиться, какая у вас схема разводки отопления . Это важно для выбора балансировочного клапана. Так, например, для однотрубных систем систем отопления, где расход через через стояк постоянен, чаще используют ручные балансировочные клапаны.
Для двухтрубной системы лучше использовать автоматические балансировочные клапаны.
Хотелось бы сказать еще вот про какой момент. Установка балансировочных клапанов — не самоцель. Ставить их можно, только когда у вас действительно проблемы с распределением тепла по зданию. Или если это здание, которое только строится и балансировочные клапаны предусмотрены в проекте. Тогда, конечно, надо ставить без сомнений. Если же здание уже в эксплуатации, и распределение тепла и гидравлика по зданию отрегулированы за счет других методов регулирования (подбор диаметра труб, автоматизация теплоузла и т.п.), установка балансировочников будет просто лишней тратой денег. В технической литературе рекомендуется ставить балансировочные клапаны большей частью в многоэтажных зданиях с большой протяженностью внутренних систем отопления.
Какими способами производится балансировка стояков отопления клапанами? В советское время (и то не всегда) для балансировки стояков и ограничения расхода сетевой воды использовали дроссельные диафрагмы, или попросту шайбы. Чтобы посчитать диаметр шайбы, нужно было знать расход теплоносителя, м³/ч и перепад давлений,м. Ручной балансировочный клапан подбирается аналогично, нужно знать еще потери давления в стояке, кПа, и диаметр внутренний стояка отопления,мм. Но не будем углубляться сильно в теорию. Хорошо, когда предварительные настройки ручного балансировочника у вас уже просчитаны проектировщиком, то есть есть в проекте. Так, собственно, и должно быть.
Тогда по готовым цифрам производится настройка балансировочников. Если такой цифры нет, то желательно произвести замеры. Измеряем при помощи прибора перепад давления на измерительных ниппелях клапана, смотрим требуемый расход воды по диаграмме для настраиваемого балансировочного клапана и находим величину требуемого количества оборотов рукоятки настройки клапана. Регулировка такого балансировочного клапана производится числом оборотов шпинделя от закрытого положения клапана. Если измерительного прибора нет, то перепад давлений можно представить только приблизительно.
Автоматический балансировочный клапан — это регулятор перепада давлений (для двухтрубной системы) и постоянства расхода (для однотрубной системы). Желательно, чтобы предварительные настройки автоматического балансировочника у вас уже были в проекте системы отопления. Если нет, тогда также можно произвести замеры прибором, для того чтобы знать перепад давлений и расход сетевой воды через стояк. Если измерительного прибора нет, представить эти цифры возможно только приблизительно.
Предварительная настройка клапана производится в зависимости от вида и типа клапана. Настроив клапаны по предварительным значениям, потом будет легче подкорретировать работу балансировочников, а может корректировка и не потребуется вовсе.Такой метод рекомендуется для балансировки по гидравлическому расчету при проектировании системы отопления до ее монтажа. Существуют и другие методы настройки клапанов — пропорциональный, компенсационный, компьютерный. Но мне они представляются более сложными и дорогостоящими, хотя и более точными.
Какие же приемущества мы получаем при использовании балансировочных клапанов? Прежде всего, через каждый стояк проходит необходимый расход теплоносителя, и устраняется перегрев или недогрев стояка. Второе — отсутствие шума в трубопроводах, если таковой наблюдался. Третье — «внутрянку» отопления можно переврезать, перестраивать по необходимости, при этом качество работы отопительной системы остается неизменным. Для этого нужно лишь подкорректировать настройки балансировочных клапанов.