Строительство Севастополь

Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников

 

Строительные работы в Севастополе

Отопление и горячее водоснабжение производства. Плита гвс


ГВС в квитанции: расшифровка

Производя оплату за коммунальные услуги, потребители видят в квитанциях различные аббревиатуры. Важно знать, что стоит за этими буквами и на что идут деньги. ГВС — это услуга горячего водоснабжения. А вот что она включает и из чего состоит, рассмотрим подробнее.

Нормативная база и определения

Горячая вода, централизованно подаваемая потребителям, в соответствии с положениями Постановления Правительства РФ № 354 от 06.05.2011г., является одним из коммунальных ресурсов. Коммунальная услуга – это предоставление ресурса потребителю исполнителем (поставщиком) услуги.

То есть, в случае с ГВС коммунальной услугой является поставка горячей воды требуемых параметров в квартиры многоквартирных домов, комнаты общежитий, предприятия и общественные здания (больницы, прачечные, детские сады и др.).

Услуги по поставке горячей воды жителям оказывает теплосеть, в ее же обязанностях осуществление централизованного отопления жилых и общественных зданий.

Особенности услуги

Приготовление горячей воды для нужд горячего водоснабжения происходит на централизованных отопительных котельных, там же, где подогревается теплоноситель системы отопления.

Котельные могут подключаться к закольцованной системе ГВС или быть тупиковыми – рассчитанными на группу домов или один дом (например, крышные котельные). Чем ближе располагается потребитель к источнику горячей воды (котельной), тем качественнее будет оказываемая услуга, выше температура воды. Однако подключение к закольцованным сетям предпочтительнее с точки зрения надежности и бесперебойности ГВС.

В услугу входит:

  1. Обслуживание котельных. В отличие от отопления, ГВС предоставляется круглый год, при этом котельные переходят на летний (минимальный) режим работы.
  2. Обслуживание трасс.
  3. Проведение плановых ремонтных работ на сетях.

Подогреваемая в котельной вода для открытой (незамкнутой) системы ГВС поступает в квартиры потребителей по подводящим водопроводам, распределяясь по внутридомовым сетям ГВС.

Следует помнить, что горячую воду нельзя использовать для приготовления пищи из-за присутствия в ней добавок – специальных присадок, снижающих уровень образования накипи на внутренних стенках трубопроводов.

Температура горячей воды у потребителей регламентирована санитарно-правовыми нормами и составляет +50…+65 °С. В действительности, зачастую она не превышает +40 °С.

Это связано с потерями тепла при поставке теплоносителя по трассам (некачественная изоляция труб, порывы) либо из-за низкой температуры на выходе из котельной. Операторы котельной регулируют выходные параметры исходя из температуры наружного воздуха.

Задача поставщика услуги предоставить в квартиры коммунальный ресурс надлежащего качества. Порой теплосеть оправдывает некачественное оказание услуги плачевным состоянием сетей – построенные в прошлом веке трассы, требующие капитального ремонта, не выдержат перепада температур в зимнее время, если поддерживать параметры теплоносителя на выходе из котельной на нормативном уровне.

Получается замкнутый круг – многие жители зачастую не платят за горячую воду в виду ее низкой температуры либо вообще отказываются от этой услуги, переходя на подогрев воды электрическими бойлерами. А предприятия теплосети не могут производить ремонтные работы, т.к. долг населения по оплате не дает им притока денежных средств.

На видео об услуге ГВС

Итог

Платить или нет за услугу ГВС, если она оказывается в недостаточном качестве, дело сугубо личное. Важно понимать, что решив пойти по пути неоплаты, не нужно просто плодить долги. Необходимо собрать доказательную базу по следующей схеме: произвести комиссионные замеры температуры воды, направить результаты в предприятие, поставляющее услуги. Обязательно получить официальный ответ, объясняющий причины низкого качества услуги. Собрав пакет доказательств, можно обращаться в суд для отстаивания своих прав.

ru-act.com

Всё о теплообменниках

Опубликовано 08.08.2016, автор Александр Бутаков

Теплообменник служит для нагрева воды в бане. Его принцип работы основан на физических свойствах горячей воды расширяться и подниматься вверх, а холодной воды оставаться внизу.

2775113420.jpg

 

Обычно теплообменники небольшого размера, вода в них быстро нагревается. К теплообменнику присоединяется две трубы – снизу и сверху. Таким образом, горячая вода по верхней трубе, вымещаемая снизу холодной водой, поднимается в бак для воды, который может находиться как в парилке, так и в смежном помещении, как правило – в мойке.  При этом холодная вода по нижней трубе постоянно самостоятельно добавляется в теплообменник для нагрева в нём. Никаких  дополнительных механизмов и насосов, двигателей и моторчиков – голая физика!

 

Компания Термофор выпускает два вида теплообменников для нагрева воды в бане:

 

1. Встроенный теплообменник, устанавливаемый внутри банной печи Термофор;

 

2. Теплообменник «самоварного» типа Костакан, устанавливаемый на дымоход печи и использующий для нагрева воды тепло выходящих в трубу газов (приобретается отдельно от печи).

 

Все теплообменники Термофор изготавливаются из высоколегированной жаростойкой стали с содержанием хрома не менее 13%.

 

Банные печи Термофор с встроенным теплообменником

 

Сокращение ТО в названии банной печи Термофор означает наличие встроенного теплообменника. Благодаря новой конструкции вода в теплообменнике нагревается непосредственно пламенем, а не через стенку печи, что значительно сокращает теплопотери, расход топлива и время нагрева воды.

 

Банные печи Термофор с встроенным теплообменником имеют на боковых стенках симметричные отверстия. С одной из сторон печи внутри топки устанавливается теплообменник, отверстия на противоположной стенке закрываются термостойкими заглушками.

 

встр.jpg

 

Для монтажа системы нагрева воды по этой схеме Вам понадобятся:

 

1. Банная печь Термофор с встроенным теплообменником, например, печь Ангара 2012 Inox Витра ЗК ТО Антрацит.

2. Соединительные трубы выбирайте с рабочей температурой эксплуатации не менее 95°С и присоединительной резьбой G ¾.

3. Бак Термофор «Байкал» выносного типа выпускается объемом 42/52/68/75/80л.

4. Три крана: для разбора горячей воды (6), для слива воды из системы (9) и трехходовой кран (7). Трехходовой кран присоединяется к трубе горячей линии и служит для разбора горячей воды до её попадания в бак, т.е. тогда, когда в баке вода ещё не нагрелась, а срочно надо кипяточку, например, чтобы венички залить.

 

Банные печи Термофор с встроенными теплообменниками

 

Вот самые популярные банные печи Термофор с встроенными теплообменниками

 

 

Теплообменник для банной печи Термофор на дымоход

 

костакан.jpgЕсли Вы хотите увеличить КПД своей банной печи и использовать для нагрева воды тепло уходящих в дымовую трубу газов, Вам подойдёт теплообменник «самоварного» типа «Костакан». Названный в честь озера на Камчатке, он имеет увеличенный объём и позволяет быстро нагревать воду в баках большого литража. Теплообменник «Костакан» устанавливается обычно первым элементом дымохода, чтобы снять тепло с самых первых горячих газов, а также для соблюдения разницы высот между теплообменником и баком.

 

Теплообменник «Костакан» выпускается в 4 модификациях для разного диаметра дымохода: Ø115 – 8л, Ø120 – 8л, Ø140 – 9л, Ø150 – 9л; присоединительная резьба у всех стандартная – G ¾.

 

самовар.jpg

 

Как видите, монтаж системы нагрева воды с выносным теплообменником идентичен монтажу системы нагрева воды с использованием банной печи с встроенным теплообменником. 

 

Для эффективной работы системы нагрева воды, разница высоты между теплообменником и баком должна быть существенной - минимум 30см между верхним штуцером теплообменника и дном бака. Бывает, что соблюсти это требование не просто, так как потолки в банях невысокие, теплообменник установлен на печи достаточно высоко, а большинство баков для воды вертикальные.

цеппелин1.jpg

 

Для таких случаев компания Термофор производит горизонтально ориентированный выносной бак «Цеппелин», формой и блеском напоминающий немецкие дирижабли жёсткой конструкции прошлого века, в честь которых и был назван. Греется он лучше, а обслуживать его гораздо удобнее. Большая длинная горловина позволяет легко залить в бак воду, почистить бак и обслужить штуцеры. 

 

Меры предосторожности

 

внимание.jpgОбращаем Ваше внимание, что любая система нагрева воды, как и сама банная печь, являются пожароопасными и требуют ответственного подхода во время эксплуатации, поэтому настоятельно рекомендуем внимательно ознакомиться с инструкциями к продукции Термофор и строго соблюдать все меры предосторожности!

 

Вот основные требования по монтажу и эксплуатации систем нагрева воды в бане с использованием теплообменников:

 

  • Запрещается эксплуатировать печь с пустым теплообменником и баком для горячей воды или неподключенной системой нагрева воды.
  • Запрещается наливать воду в пустой бак, теплообменник или систему нагрева воды после растопки печи – необходимо дождаться полного остывания печи и бака.
  • Запрещается подключать к теплообменнику систему отопления. Для этого компанией Термофор выпускаются натрубные отопители, по принципу действия идентичные теплообменнику «самоварного» типа, только предназначенные не для воды, а для горячего воздуха.
  • Дно выносного бака для горячей воды должно находиться выше уровня верхнего штуцера теплообменника не менее чем на 30 см.
  • При монтаже трубопроводов не допускается использование труб с рабочей температурой эксплуатации менее +95°С. Рекомендуется устанавливать трубы для горячей воды под углом вверх не менее 30°, а для холодной – 1-2°. Не допускается провисание труб на горизонтальных участках. Соединительные трубы расширяются при повышении температуры воды, поэтому нельзя крепить их к стенам неподвижно.
  • Максимальная длина трубопровода для горячей воды – 3м.
  • Резьбовые соединения труб необходимо уплотнить сантехническим герметиком.
  • Заливайте в систему нагрева воды только чистую воду. Она должна соответствовать требованиям качества с точки зрения содержания солей, железа, извести и др. Запрещается попадание в бак разъедающих веществ.
  • Необходимо обеспечить максимально надёжное крепление бака для горячей воды к стене во избежание ожогов и травм. Стена должна выдерживать вес полностью заполненного бака.
  • Не наливайте в бак воду под самую крышку, иначе при закипании вода может выплеснуться наружу. При закипании необходимо слить горячую и добавить холодную воду.
  • Запрещается эксплуатировать бак для горячей воды под избыточным давлением, отличным от атмосферного. Не допускается при эксплуатации печи с встроенным теплообменником превышать рабочее давление в системе нагрева воды более 0,05 Мпа (0,5 кгс/кв.см). Опрессовка системы более высоким давлением должна производиться при отключенном теплообменнике.
  • Запрещается использовать теплообменник и неисправный бак, имеющие видимые повреждения и/или протечки. Запрещается использовать систему нагрева воды, если нарушена возможность для циркуляции воды.

 

Итак...

 

Итак, использование теплообменника для нагрева воды в бане - отличный вариант. Выбор между встроенным в печь теплообменником и теплообменником "самоварного" типа на дымоходной трубе может быть обусловлен лично Вашими предпочтениями, размерами и конструкцией бани, желанием использовать для нагрева воды вместо тепла внутри топки тепло газов, "выходящих в трубу". 

 

termofor-shop.ru

Отопление и горячее водоснабжение производства

п/п

Наименование (характеристика)

Кол-во

1

Блок-модуль (металлоконструкция с ограждениями из сэндвич-панелей) 1 шт

1

2

Стальной водогрейный котел «ELL 760» 760 кВт, «UNICAL», Италия

2

3

Водоподготовительная установка

1

4

Насос сетевого контура, Q= 54 м3/ч., H=32м.в.ст., Германия/Дания (WILO/Grundfoss)

2

(1резерв.)

5

Насос котлового контура, Q= 49м3/ч., H=15м.в.ст., Германия/Дания (WILO/Grundfoss)

2

(1резерв.)

6

Теплообменник пластинчатый контура отопления, «Ридан», Россия

2

7

Модуль регулирования расхода греющей среды

1компл.

8

Насос контура ГВС, Q= 1,5м3/ч., H=32м.в.ст., Германия/Дания (WILO/Grundfoss)

2

(1резерв.)

9

Теплообменник пластинчатый контура ГВС, «Ридан», Россия

1

10

Комплект арматуры ГВС

1 компл.

11

Комплект запорной арматуры (дисковые поворотные затворы, обратные и предохранительные клапаны, фильтры очистки воды, краны шаровые, фитинги, фланцы, болты, шпильки, крепления)

1 компл.

12

Газовая горелка  GAS P 100/M, «FBR», Италия.

2

13

Газовая линия: термозапорный клапан, отсечной электромагнитный клапан

1 компл.

14

Сигнализаторы загазованности RGD по Ch5 и CO, «Sietron», Италия

1 компл.

15

Силовой щит ВРУ, приборы автоматики

1 компл.

16

Водяной калорифер

1

17

Вентилятор вытяжной

1

18

Распределительный щит управления с элементами автоматики и управления

1

19

Датчики давления, температуры, манометры, термометры, термостаты

1 компл.

20

Диспетчеризация котельной с выводом сигнала на центральный пункт наблюдения

1 компл.

21

Система пожаротушения, пожарная сигнализация и пожарное оборудование

1 компл.

22

Счетчик газа СГ-16МТ-250

1

23

Учет тепловой энергии на отопление и ГВС

1 компл.

24

Учет электроэнергии

1

25

Учет исходной воды

1

26

Труба дымовая, стальная, самонесущая, Н=22м.

1

27

Трубопроводы, теплоизоляция, крепления

1 компл.

28

Пакет рабочей документации на котельную

1 компл.

29

Паспорт

1

www.yaringcom.ru

Централизованные системы горячего водоснабжения — Мегаобучалка

 

Отличительной чертой централизованного горячего водоснабжения является непрерывное поступление горячей воды к водоразборным приборам. В современных системах теплоснабжения набольшее распространение получило приготовление горячей воды в местных или центральных тепловых пунктах, из которых вода поступает в системы горячего водоснабжения.

 

 

Рис. 3.1. Тупиковая схема горячего водоснабжения с верхней разводкой и баком-аккумулятором: 1 – водопроводная вода; 2 – секционный водонагреватель; 3 – верхний бак-аккумулятор с поплавковым краном; 4 – к водоразборным приборам; РТ – регулятор температуры;t1, t2, tх – соответственно температура воды в подающем и обратном трубопроводах и холодной водопроводной

 

Горячее водоснабжение от МТП организуется главным образом при районном или квартальном теплоснабжении.

На предприятиях с постоянным и большим водоразбором, а также в небольших малоэтажных жилых домах с периодическим водоразбором распространены простые и дешевые тупиковые схемы с верхней разводкой и аккумулятором (рис. 3.1). Горячая вода в таких системах подготавливается заранее до начала водоразборов. Большой запас воды в аккумуляторе позволяет сохранять высокую температуру даже при продолжительных перерывах потребления воды.

В больших жилых зданиях с неравномерным потреблением горячей воды и без аккумулирования тупиковая разводка недопустима, так как продолжительное прекращение водоразбора может привести к недопустимому остыванию воды и необходимости ее слива. Остывание воды в разводящих трубопроводах предупреждается непрерывной или кратковременной естественной или принудительной циркуляцией теплоносителя в местной системе.

Естественная циркуляция наиболее эффективна в системах с верхней разводкой, так как с устройством замкнутого контура (рис. 3.2) непрерывно действующая циркуляция возникает естественным путем. Естественное движение воды происходит за счет разной плотности горячей и остывшей воды. Обычно разность плотностей воды в системе бывает небольшой, поэтому необходимое циркуляционное давление обеспечивается тщательной тепловой изоляцией стояка 1 и прокладкой разводящих трубопроводов 3, 4, 5 без тепловой изоляции. В результате разность температур воды в контуре (на выходе из подогревателя и на входе в него) достигает максимального значения.

В зданиях с большими чердачными помещениями вместо воздухосборников целесообразно устанавливать баки-аккумуляторы.

Ввиду сравнительно малой величины естественного циркуляционного давления пределы применения естественной циркуляции ограничены. В зданиях с длиной разводящих трубопроводов, превышающей допустимые пределы, применяется принудительная циркуляция с помощью насосов. Она допускается в системах с нижней разводкой трубопроводов (рис. 3.3).

Системы горячего водоснабжения с непрерывной циркуляцией работают с постоянным подогревом воды, что является необходимым условием применения полотенцесушителей. Поэтому в жилых домах горячее водоснабжение должно проектироваться с циркуляцией и полотенцесушителями. Полотенцесушители размещаются в ванных комнатах и душевых помещениях на трубопроводах, в которых обеспечивается постоянное протекание горячей воды. Часто полотенцесушители присоединяются к циркуляционным стоякам.

Необходимость применения циркуляции определяется из условия обеспечения минимально допустимой температуры воды в наиболее удаленной и высокорасположенной точке водоразбора. При этом в жилых домах до пяти этажей без полотенцесушителей циркуляция воды должна предусматриваться только в подающих трубопроводах. В зданиях большей и любой этажности, но с полотенцесушителями на трубопроводах горячего водоснабжения, циркуляция должна предусматриваться в подающих трубопроводах и разводящих стояках одновременно.

 

 

Рис. 3.3. Схема горячего водоснабжения с нижней разводкой и принудительной циркуляцией: 1 – полотенцесушитель; 2, 3 – подающая и циркуляционная линии; 4 – секционный водонагреватель; 5 – водопровод; 6 – циркуляционный насос; В – водомер

 

Системы горячего водоснабжения с нижней разводкой и аккумулированием могут иметь только нижнее расположение баков-аккумуляторов (рис. 3.4). Нижние баки находятся под статическим давлением воды самой высокой точки водоразбора. Запас теплоты в баках создается при уменьшении или прекращении водоразбора, когда производительность насоса и подогревателя превышает нагрузку горячего водоснабжения. В такие периоды поступление холодной воды из водопровода в замкнутую систему уменьшается или полностью прекращается, а непрерывная работа подогревателя используется на накопление тепловой энергии в системе.

При отсутствии водоразбора вся горячая вода из подогревателя поступает в систему (на циркуляцию) и в бак, вытесняя из него холодную воду сверху вниз. Вытесняемая из бака вода смешивается с остывшей циркуляционной водой и вновь через подогреватель нагнетается в бак и в систему. При частичном водоразборе убыль воды в системе пополняется из водопровода, а поступление горячей воды в бак уменьшается на величину установившегося водоразбора. Такой процесс постепенного заполнения аккумулятора горячей водой называется зарядкой. Когда разбор горячей воды становится равным производительности зарядочного насоса и подогревателя, зарядка аккумулятора прекращается, и ввиду падения давления в циркуляционном трубопроводе обратный клапан закрывается, прекращая циркуляцию воды. При максимальном водоразборе, превышающем производительность установки, давление в разводящих трубопроводах становится меньше давления в водопроводе. Тогда под давлением холодной водопроводной воды недостающее количество горячей воды будет вытесняться в систему из бака снизу вверх, аккумулятор при этом разряжается.

Резкие колебания нагрузки горячего водоснабжения вызывают непрерывные смены процессов зарядки и разрядки, поэтому схемы с нижним расположением аккумуляторов должны быть полностью автоматизированы.

Схемы горячего водоснабжения с непосредственным водоразбором из тепловых сетей отличаются от рассмотренных тем, что в тепловых пунктах вместо подогревателей устанавливаются групповые смесители (рис. 3.5 и 3.6). Смесители предназначены для понижения температуры сетевой воды из подающего трубопровода подмешиванием более холодной воды, поступающей из системы отопления. Необходимая температура горячего водоразбора регулируется изменением подачи воды из подающего трубопровода с помощью регулятора температуры. Для устранения перетоков воды из подающего трубопровода в обратный на обратном трубопроводе устанавливается обратный клапан.

Для нормальной работы систем горячего водоснабжения необходимо, чтобы давление после смесителей было достаточным для поступления воды к самым высоким и удаленным точкам водоразбора. В теплое время года при водоразборе из подающей линии это давление должно быть обеспечено в точках а (рис. 3.5) при открытом вентиле 5, при водоразборе из обратной линии – в точках б при закрытом вентиле 5. В схеме на рис. 3.5 необходимое давление в точках а и б подбирается из условия свободного заполнения горячей водой бака-аккумулятора.

В схеме на рис. 3.6 циркуляция в летний и зимний периоды создается различным образом. Летом при водоразборе из подающей линии вентиль а закрывается. Так как большая разность давлений между подающей и обратной линиями вызывает излишнюю циркуляцию воды, то для поглощения избыточного циркуляционного давления поток воды направляется через летнюю шайбу путем закрытия вентиля б. В зимний период водоразбор производится одновременно из обоих трубопроводов или только из обратного, для этого вентиль а должен быть открытым. Для циркуляции воды в системе горячего водоснабжения необходимо, чтобы давление в точке в было меньше давления в точке г, что достигается установкой зимней шайбы. Для уменьшения гидравлического сопротивления циркуляционного трубопровода летняя шайба отключается и вся циркуляционная вода протекает по линии с открытым вентилем б.

Горячее водоснабжение по схеме на рис. 3.5 применяется в домах с большим и периодическим водоразбором, а без циркуляции используется там же, где и схема, показанная на рис. 3.1.

Подогреватели горячего водоснабжения в закрытых системах теплоснабжения обходятся значительно дороже смесителей. Но при непосредственном большом водоразборе из тепловых сетей затраты на подготовку подпиточной воды на тепловой станции и перекачку теплоносителя в сетях иногда превышает экономию, получаемую от замены подогревателей в тепловых пунктах смесительными приборами. Использование комбинированной схемы, показанной на рис. 3.7, дает ощутимую экономию расхода сетевой воды за счет добавки в местную систему водопроводной воды, нагреваемой в подогревателе обратной водой из системы отопления. Когда температура сетевой воды в обратном трубопроводе повышается до 70 оС, водоразбор из подающего трубопровода может быть полностью прекращен. В этом случае горячее водоснабжение целиком обеспечивается водопроводной водой, нагреваемой в теплообменнике. Эта схема по капитальным затратам дороже схем с непосредственным водоразбором, но позволяет сократить объем водоподготовки на 35 – 40% и расход электроэнергии на циркуляцию сетевой воды – на 20%.

Существуют различные схемы подключения стояков горячего водоснабжения. «Классическая» схема с циркуляционным стояком на каждый подающий стояк (рис. 3.8, а) отличается наибольшей металлоемкостью. В схеме с парнозакольцованными стояками (рис. 3.8, б) водоразрные приборы и полотенцесушители присоединяются к подающим и циркуляционным стоякам. По такой схеме в часы максимального водоразбора обa стояка являются подающими, в остальное время один из стояков выполняет функции циркуляционного. Переключение стояка с режима подачи на режим циркуляции осуществляется автоматическим устройством в тепловом пункте. Схема не получила распространения из-за плохого прогрева полотенцесушителей и пониженной температуры водоразбора из циркуляционного стояка при циркуляционном режиме работы. Общим недостатком схем а и б является небольшая скорость циркуляции воды, способствующая ускоренной коррозии полотенцесушителей.

В жилых домах к циркуляционному стояку можно присоединять несколько подающих стояков (рис. 3.8, в, г), пропорционально их числу увеличивается скорость воды в циркуляционном стояке. Схемы по металлозатратам более экономичны и при загрузке циркуляционных стояков полотенцесушителями коррозия полотенцесушителей несколько уменьшается.

В зданиях высотой более 50 м системы горячего водоснабжения должны быть разделены на зоны, так как при сохранении традиционных для зданий средней этажности схем циркуляции возникают трудности регулирования одинакового давления в водоразборных приборах различных этажей. Высота зон определяется по нормам проектирования внутреннего водопровода. В наиболее часто встречающихся схемах (рис. 3.9, а) каждая зона обеспечивается горячей водой от своего комплекта оборудования в МТП или ЦТП. Подобные схемы надежны, но имеют высокую начальную стоимость и большие эксплуатационные затраты.

При подаче горячей воды по общему подающему трубопроводу (рис. 3.9, б) давление в верхней зоне регулируется регулятором давления на циркуляционном стояке или подкачивающим насосом на подающем стояке. В нижней зоне необходимое давление контролируется установкой регулятора давления на подающем стояке. Недостатком такой схемы является сложность наладки режимов циркуляции при большой разнице давлений воды в зонах.

Наиболее перспективна схема горячего водоснабжения с естественной циркуляцией в пределах каждой зоны и подогревом воды в небольших подогревателях, установленных на подающих стояках. В этом случае горячая вода должна подаваться из ЦТП по тупиковой схеме.

ГВС от ЦТП рассчитывается для обслуживания 2 – 20 зданий. Групповые подогреватели (в закрытых системах теплоснабжения) и смесительные устройства (в открытых системах теплоснабжения) в ЦТП присоединяются к теплосетям по таким же схемам, как и в МТП. Из ЦТП горячая вода по квартальным сетям подается в МТП каждого здания в квартале. В МТП системы горячего водоснабжения зданий подающими и циркуляционными стояками врезаются в соответствующие трубопроводы, проложенные от ЦТП обычно в подвалах домов.

 

 

Рис. 3.9. Схема горячего водоснабжения зданий повышенной этажности:а – раздельная; б – совместная

 

Наиболее серьезные недостатки группового приготовления горячей воды в ЦТП связаны с непосредственным присоединением стояков местных систем горячего водоснабжения к квартальным трубопроводам от ЦТП. Непосредственное присоединение создает большое число перемычек между подающим и циркуляционным трубопроводами, которое затрудняет равномерное распределение горячей воды по стоякам в здании и между зданиями. Ввиду неравенства гидравлического сопротивления ближних и дальних перемычек расходы воды по мере удаления зданий от ЦТП по перемычкам уменьшаются и иногда значительно. Для восстановления расчетных расходов горячей воды в каждом здании требуется установка в МТП дополнительной регулирующей арматуры, например, регуляторов расхода, шайб. Это, в свою очередь, усложняет наладку системы и ее обслуживание.

Стремление увеличить число обслуживаемых зданий и радиус действия ЦТП приводит также к существенному снижению температуры горячей воды у наиболее удаленных потребителей. Низкая температура воды способствует росту ее потребления за счет слива остывшей воды и сокращения расхода холодной воды на подмешивание к горячей воде. Для предупреждения значительного охлаждения и слива воды из системы наиболее удаленных зданий рекомендуется предусматривать в них дополнительную автономную циркуляцию воды с помощью местных циркуляционных насосов, которая одновременно повышает гидравлическую устойчивость горячего водоснабжения.

Исходя из отмеченных явлений, выбор группового приготовления горячей воды в каждом конкретном случае необходимо подтверждать технико-экономическим расчетом.

Централизованное горячее водоснабжение в системах с паровым теплоносителем применяется в основном в рабочих поселках, сельских населенных пунктах, имеющих собственные паровые котельные или получающих теплоту от ближайших производственных комплексов. Приготовление горячей воды производится либо на месте потребления, либо непосредственно в котельных. Водопроводная вода нагревается в секционных или емкостных пароводяных подогревателях поверхностного типа.

 

 

megaobuchalka.ru

Местное горячее водоснабжение - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1

Местное горячее водоснабжение

Cтраница 1

Местное горячее водоснабжение широко применяется в быту и в многочисленных общественных учреждениях.  [1]

Схемы местного горячего водоснабжения применяют для зданий и сооружений при отсутствии централизованного теплоснабжения, а также для объектов, удаленных от источников централизованного теплоснабжения. Воду подогревают в паровых, водяных и газовых водонагревателях.  [2]

Системы местного горячего водоснабжения ycTpat вают для зданий и сооружений при отсутствии центра лизованного теплоснабжения, а также для объекте. Воду в системах местного горячего водоснабже ния подогревают в паровых, водяных и газовых водона гревателях.  [3]

Системы местного горячего водоснабжения устраивают, для зданий и сооружений при отсутствии централизованного теплоснабжения, а также для объектов, удаленных от источников централизованного теплоснабжения. Воду подогревают в паровых, водяных и гозовых водонагревателях.  [4]

Приготовление воды при местном горячем водоснабжении производят в газовых водонагревателях или колонках, приспособленных для сжигания твердого топлива, а при системах квартирного отопления - в змеевиках или сварных баках, вделываемых в плиты и очаги. При отсутствии газопровода колонки устанавливают в жилых зданиях высотой до пяти этажей включительно. Газовые водонагреватели устанавливают в жилых зданиях любой этажности, если имеется возможность размещения каналов для отвода продуктов сгорания.  [5]

Приготовление воды при местном горячем водоснабжении производят в газовых водонагревателях или колонках, приспособленных для сжигания твердого топлива, а при системах квартирного отопления - в змеевиках или сварных баках, вделываемых в плиты и очаги.  [6]

Проточные водонагреватели предназначаются для местного горячего водоснабжения и бывают двух типов: полуавтоматические и автоматические.  [7]

Газовые водонагреватели представляют собой теплообменные аппараты, используемые для местного горячего водоснабжения. У проточных водонагревателей режим приготовления воды в точности соответствует режиму потребления. У емкостных водонагревателей режим приготовления воды может не соответствовать режиму ее потребления, так как они HMO-JOT запас горячей воды.  [8]

Проточные и емкостные водонагреватели представляют собой теплообменные аппараты, служащие для местного горячего водоснабжения. У проточных водонагревателей режим приготовления горячей воды соответствует режиму потребления. Они нагревают воду до 50 - 60 С и выдают ее через 1 - 2 мин после включения прибора.  [10]

Проточные и емкостные водонагреватели представляют собой тепло-обменные аппараты, служащие для местного горячего водоснабжения.  [11]

Значения Q00 и робщ принимаются для зданий, оборудованных холодным водопроводом и системами местного горячего водоснабжения, aQxcwl и рхол принимают при наличии централизованного горячего водоснабжения.  [12]

Автоматический газовый водонагреватель АГВ-120 ( рис. 9 4, б) предназначен для местного горячего водоснабжения квартир ( ванн, умывальников, моек) и коммунально-бытовых учреждений. Может быть использован для отопления помещений площадью до 100 м2 при одновременном расходе горячей воды на хозяйственные нужды.  [13]

Указанные недостатки проточных водонагревателей, несмотря на ряд преимуществ этих приборов, заставляют внимательнее отнестись к достоинствам водонагревателей с запасом воды и к их более широкому применению для местного горячего водоснабжения.  [14]

Температура горячей воды в местах водоразбора должна быть не ниже 60 С для систем централизованного горячего водоснабжения, присоединяемых к открытым системам теплоснабжения; не ниже 50 С для систем централизованного горячего водоснабжения, присоединяемых к закрытым системам теплоснабжения, и не ниже 60 С для систем местного горячего водоснабжения.  [15]

Страницы:      1    2

www.ngpedia.ru

Блок подготовки тепло/хладоносителя

Устройство и принцип работы блока ГВС/ХВС

Блок ГВС/ХВС: (см. рис. 1,2) состоит из: теплообменника пластинчатого паяного поз.1.1, теплообменника пластинчатого поз.2.1, насосов поз.1.2 и 2.2, клапана пневмоуправляемого регулирующего поз.1.3, клапана пневмоуправляемого отсечного поз.2.3, крана шарового парового поз.1.4, кранов шаровых подпитки контура поз.1.12 и 2.9, кранов шаровых на контуре ледяной воды поз.2.4.1 и 2.4.2, конденсатоотводчика поплавкового поз.1.5, конденсатоотводчика термостатического поз.1.6, прерывателя вакуума поз.1.7, клапанов редукционных поз.1.10 и 2.7, групп безопасности поз.1.8 и 2.5, баков расширительных поз.1.9 и 2.6, фильтров поз.1.11 и 2.8, термопреобразователей сопротивления (TS), манометра (М) и преобразователя давления (Pa).

Работа блока ХВС: Ледяная вода подается через кран шаровый поз.2.4.1, клапан пневмоуправляемый отсечной поз.2.3, теплообменник пластинчатый поз.2.1 и кран шаровый поз.2.4.2. В теплообменнике происходит охлаждение хладоносителя (воды), циркулирующего по замкнутому контуру: теплообменник пластинчатый поз.2.1 – емкостное оборудование – насос возврата воды поз.2.2. Заполнение контура водой проводится через клапан редукционный поз.2.7. Контур снабжен системой безопасности состоящей из бака расширительного поз.2.6 – для компенсации температурного расширения воды, воздухоотводчика поз.2.5 – для удаления воздуха при заполнении системы водой и клапана предохранительного поз.2.5 – для сброса давления превышающего рабочий диапазон. Давление в контуре хладоносителя контролируется по манометру М. При понижении давления в контуре хладоносителя открывается клапан редукционный поз.2.7 и происходит наполнение контура. По достижении требуемого давления клапан редукционный поз.2.7 закрывается.

Работа блока ГВС: Пар подается через кран шаровый паровой поз.1.4, клапан пневмоуправляемый регулирующий поз.1.3, теплообменник пластинчатый паяный поз.1.1 и конденсатоотводчик поплавковый поз.1.5. В теплообменнике происходит нагрев теплоносителя (воды), циркулирующего по замкнутому контуру: теплообменник пластинчатый паяный поз.1.1 – емкостное оборудование – насос возврата теплоносителя поз.1.2. Регулирование температуры воды производится через паровой регулирующий клапан поз.1.3 по сигналу от датчика температуры ТS1. Заполнение контура водой проводится через клапан редукционный поз.1.10. Контур снабжен системой безопасности состоящей из бака расширительного поз.1.9 – для компенсации температурного расширения воды, воздухоотводчика поз.1.8– для удаления воздуха при заполнении системы водой и клапана предохранительного поз.1.8 – для сброса давления превышающего рабочий диапазон. Конденсат, образовавшийся при работе блока ГВС сбрасывается через поплавковый конденсатоотводчик поз.1.5. На линии подачи пара установлены термостатический конденсатоотводчик поз.1.6, который отводит воздух из паровой линии, и прерыватель вакуума поз.1.7, который предотвращает образование вакуума в паровой линии. Давление в контуре теплоносителя контролируется и регулируется по сигналу преобразователю давления Ра на панели оператора (см. руководство оператора). При понижении давления в контуре теплоносителя открывается клапан редукционный поз.1.10 и происходит наполнение контура. По достижении требуемого давления клапан редукционный поз.1.10 закрывается.  

Схема блока ГВС/ХВС

Рис.1 Схема блока ГВС/ХВС

Общий вид блока ГВС/ХВС

Рис.2 Внешний вид блока ГВС/ХВС

roniks.info

Горячее водоснабжение

Категория: Водоснабжение и отопление

Горячее водоснабжение

При наличии водопровода и системы центрального водоснабжения с помощью теплогенератора (котла) осуществляется горячее водоснабжение, которое может быть обеспечено как в жилом доме, так и в подсобных строениях: бане, гараже и т. п.

Для этого можно использовать колонку водогрейную для ванн КВЦ-1, работающую на твердом топливе и предназначенную для нагрева воды, поступающей из водопроводной сети. Топливом могут служить торф, уголь, дрова. Внутренняя дымовая труба колонки присоединяется к дымоходу. Устанавливается колонка на расстоянии не менее 30-35 см от стены. В деревянных домах колонку следует устанавливать на бетонном или кирпичном основании размером 45 х 45 см. Перед топочной дверцей необходимо укрепить стальной лист размером 50 х 70 см с теплоизоляцией (асбест или войлок, пропитанный раствором тощей глины) (рис. 1).

Рис. 1. Водогрейная колонка на твердом топливе . (установка в ванной): 1 — бак колонки; 2 — шибер; 3 — дымовой патрубок; 4 — душевая сетка; 5 — горячая линия; 6 — смеситель; 7 — холодная линия; 8 — поддувальная дверка; 9 — дверка топки; 10 — стойка душевой сетки

От водогрейной колонки можно подвести с помощью трубопровода горячую воду к мойке для посуды, к умывальнику. В домах, где не предусмотрен водопровод, ставят водогрейный змеевик в кухонной плите, а бак для воды укрепляют на кронштейнах на стене (рис. 2).

Рис. 2. Циркуляционный водонагреватель в отдельной топке кухонной плиты: 1 — плита; 2 — топочная камера; 3 — змеевик; 4 — горячая магистраль; 5 — бакгаккумулятор емкостью 50-250 л; 6 — патрубок забора горячей воды длиной 100-120 мм; 7 — циркуляционный объем бака; 8 — труба горячей воды; 9 — обратная магистраль; 10 — кронштейн

Широкое распространение получили двухфункциональные аппараты (теплогенераторы) на твердом топливе. Основное преимущество таких аппаратов — использование одного очага горения для отопления и горячего водоснабжения.

Рис. 3. Теплогенератор — аппарат водогрейный на твердом топливе двухфункциональный АВТ-17,5 (мод. 930): 1 — зольник; 2 — колосник; 3 — дверца топки; 4 — топка; 5 — теплообменник горячего водоснабжения; 6 — теплообменник отопления; 7 — корпус; 8 — предохранительный клапан; 9 — фурма для подачи вторичного воздуха

Это позволяет снизить стоимость системы горячего водоснабжения и сократить время на ее обслуживание. Очень эффективно использование такого теплогенератора при устройстве бани (рис. 3).

Кроме этого, можно использовать при строительстве дома для устройства горячего водоснабжения газовые проточные водонагреватели. Устанавливать их следует на стенах из несгораемых материалов, на расстоянии от стены около 2 см, или на облицованных стенах на расстоянии не менее 3 см.

Поверхность сгораемых стен изолируется кровельной сталью по листу асбеста толщиной 3 мм и размером на 10 см более габаритов корпуса водонагревателя.

Это необходимо во избежание аварий и пожаров, особенно при пользовании газом.

Большое распространение получили в настоящее время высокоэкономичные электроводонагреватели, которые также можно использовать одновременно как для получения горячей воды, так и для теплоснабжения.

Очень важно правильно и удобно разместить в строящемся доме санитарно-технический узел, и это должно быть четко определено еще на стадии проекта.

Водоснабжение и отопление - Горячее водоснабжение

gardenweb.ru