Graf suhu sistem pengudaraan. Carta suhu untuk membekalkan penyejuk kepada sistem pemanasan

Apabila musim luruh dengan yakin berjalan di seluruh negara, salji terbang melangkaui Bulatan Artik, dan di Ural suhu malam kekal di bawah 8 darjah, maka bentuk perkataan "musim pemanasan" kedengaran sesuai. Orang ramai mengingati musim sejuk yang lalu dan cuba memikirkan suhu normal penyejuk dalam sistem pemanasan.

Pemilik bangunan individu yang bijak menyemak dengan teliti injap dan muncung dandang. Penduduk bangunan apartmen menjelang 1 Oktober, mereka sedang menunggu, seperti Santa Claus, seorang tukang paip dari syarikat pengurusan. Pembaris injap dan injap membawa kehangatan, dan bersamanya - kegembiraan, keseronokan dan keyakinan pada masa hadapan.

Laluan Gigacalorie

Bandar mega berkilauan dengan bangunan tinggi. Awan pengubahsuaian tergantung di atas ibu kota. Pedalaman bersembahyang di atas bangunan lima tingkat. Sehingga dirobohkan, rumah itu mempunyai sistem bekalan kalori.

Pemanasan bangunan pangsapuri kelas ekonomi dijalankan melalui sistem berpusat bekalan haba. Paip termasuk dalam ruang bawah tanah bangunan. Pembekalan pembawa haba dikawal oleh injap masuk, selepas itu air memasuki pengumpul lumpur, dan dari sana ia diedarkan melalui risers, dan dari mereka ia dibekalkan kepada bateri dan radiator yang memanaskan perumahan.

Bilangan injap pintu berkorelasi dengan bilangan riser. Sambil buat kerja pembaikan dalam apartmen tunggal, adalah mungkin untuk mematikan satu menegak, dan bukan seluruh rumah.

Cecair yang dibelanjakan sebahagiannya keluar melalui paip balik, dan sebahagiannya dibekalkan ke rangkaian bekalan air panas.

ijazah sana sini

Air untuk konfigurasi pemanasan disediakan di loji CHP atau di rumah dandang. Piawaian suhu air dalam sistem pemanasan ditetapkan dalam peraturan bangunan Oh: komponen mesti dipanaskan hingga 130-150 °C.

Bekalan dikira dengan mengambil kira parameter udara luar. Jadi, untuk wilayah Ural Selatan, tolak 32 darjah diambil kira.

Untuk mengelakkan cecair daripada mendidih, ia mesti dibekalkan ke rangkaian di bawah tekanan 6-10 kgf. Tetapi ini adalah teori. Malah, kebanyakan rangkaian beroperasi pada suhu 95-110 ° C, kerana paip rangkaian kebanyakan penempatan telah usang dan tekanan tinggi koyakkan mereka seperti pad pemanas.

Konsep yang boleh diperluaskan adalah norma. Suhu dalam apartmen tidak pernah sama dengan penunjuk utama pembawa haba. Di sini ia melaksanakan fungsi penjimatan tenaga unit lif- pelompat antara paip terus dan paip balik. Norma untuk suhu penyejuk dalam sistem pemanasan pada pemulangan pada musim sejuk membolehkan pemeliharaan haba pada tahap 60 ° C.

Cecair dari paip lurus memasuki muncung lif, bercampur dengan kembalikan air dan sekali lagi masuk ke rangkaian rumah untuk pemanasan. Suhu pembawa diturunkan dengan mencampurkan aliran balik. Apakah yang mempengaruhi pengiraan jumlah haba yang digunakan oleh bilik kediaman dan utiliti.

panas hilang

Suhu air panas pada peraturan kebersihan pada titik analisis harus terletak dalam julat 60-75 ° C.

Dalam rangkaian, penyejuk dibekalkan dari paip:

  • pada musim sejuk - dari sebaliknya, supaya tidak melecur pengguna dengan air mendidih;
  • pada musim panas - dengan garis lurus, kerana pada musim panas pembawa dipanaskan tidak lebih tinggi daripada 75 ° C.

Carta suhu disediakan. Purata suhu harian kembalikan air tidak boleh melebihi jadual lebih daripada 5% pada waktu malam dan 3% pada waktu siang.

Parameter pengedaran unsur

Salah satu butiran pemanasan rumah ialah riser di mana penyejuk memasuki bateri atau radiator dari norma suhu penyejuk dalam sistem pemanasan memerlukan pemanasan dalam riser dalam masa musim sejuk dalam julat 70-90 °C. Malah, darjah bergantung pada parameter keluaran CHP atau rumah dandang. Pada musim panas, apabila air panas diperlukan hanya untuk mencuci dan mandi, julat bergerak ke julat 40-60 ° C.

Orang yang memerhati mungkin menyedari bahawa di apartmen jiran, unsur pemanasan lebih panas atau lebih sejuk daripada apartmennya sendiri.

Sebab perbezaan suhu dalam riser pemanasan adalah cara air panas diagihkan.

Dalam reka bentuk paip tunggal, pembawa haba boleh diagihkan:

  • atas; maka suhu adalah tingkat atas lebih tinggi daripada di bahagian bawah;
  • dari bawah, kemudian gambar berubah kepada sebaliknya - ia lebih panas dari bawah.

Dalam sistem dua paip, darjah adalah sama sepanjang, secara teorinya 90 ° C dalam arah hadapan dan 70 ° C dalam arah yang bertentangan.

Panas seperti bateri

Katakan bahawa struktur rangkaian pusat terlindung dengan pasti di sepanjang keseluruhan laluan, angin tidak berjalan melalui loteng, tangga dan ruang bawah tanah, pintu dan tingkap di pangsapuri dilindungi oleh pemilik yang teliti.

Kami menganggap bahawa penyejuk dalam riser mematuhi peraturan bangunan. Ia tetap untuk mengetahui apakah norma untuk suhu bateri pemanasan di apartmen. Penunjuk mengambil kira:

  • parameter udara luar dan masa hari;
  • lokasi apartmen dari segi rumah;
  • kediaman atau bilik utiliti dalam apartmen.

Oleh itu, perhatian: adalah penting, bukan tahap pemanas, tetapi apakah tahap udara di dalam bilik.

Senang masuk bilik sudut termometer hendaklah menunjukkan sekurang-kurangnya 20 ° C, dan 18 ° C dibenarkan di bilik yang terletak di tengah-tengah.

Pada waktu malam, udara di dalam kediaman dibenarkan masing-masing 17 ° C dan 15 ° C.

Teori linguistik

Nama "bateri" ialah isi rumah, menandakan beberapa item yang sama. Berhubung dengan pemanasan perumahan, ini adalah satu siri bahagian pemanasan.

Piawaian suhu bateri pemanasan membenarkan pemanasan tidak lebih tinggi daripada 90 ° C. Mengikut peraturan, bahagian yang dipanaskan melebihi 75 ° C dilindungi. Ini tidak bermakna mereka perlu disarung dengan papan lapis atau bata. Biasanya mereka meletakkan pagar kekisi yang tidak mengganggu peredaran udara.

Peranti besi tuang, aluminium dan dwilogam adalah perkara biasa.

Pilihan pengguna: besi tuang atau aluminium

Estetika radiator besi tuang- perumpamaan dalam bahasa. Mereka memerlukan pengecatan berkala, kerana peraturan memerlukan permukaan kerja licin dan membolehkan habuk dan kotoran mudah dikeluarkan.

Salutan kotor terbentuk pada permukaan bahagian dalam yang kasar, yang mengurangkan pemindahan haba peranti. Tetapi parameter teknikal produk besi tuang di atas:

  • sedikit terdedah kepada kakisan air, boleh digunakan selama lebih daripada 45 tahun;
  • mereka mempunyai kuasa haba yang tinggi setiap 1 bahagian, oleh itu ia padat;
  • mereka lengai dalam pemindahan haba, oleh itu mereka melancarkan turun naik suhu di dalam bilik dengan baik.

Satu lagi jenis radiator diperbuat daripada aluminium. Pembinaan ringan, dicat di kilang, tidak memerlukan lukisan, mudah dibersihkan.

Tetapi terdapat kelemahan yang membayangi kelebihan - kakisan dalam persekitaran akuatik. pastinya, permukaan dalam pemanas ditebat dengan plastik untuk mengelakkan sentuhan aluminium dengan air. Tetapi filem itu mungkin rosak, maka ia akan bermula tindak balas kimia dengan pembebasan hidrogen, apabila mencipta tekanan berlebihan perkakas aluminium gas mungkin pecah.

Piawaian suhu radiator pemanasan tertakluk kepada peraturan yang sama seperti bateri: pemanasan tidak begitu penting. objek logam berapa banyak pemanasan udara di dalam bilik.

Agar udara menjadi panas dengan baik, mesti ada penyingkiran haba yang mencukupi permukaan kerja struktur pemanasan. Oleh itu, sangat tidak disyorkan untuk meningkatkan estetika bilik dengan perisai di hadapan peranti pemanasan.

Pemanasan tangga

Sejak kita bercakap tentang bangunan apartmen, maka hendaklah disebut ruang tangga. Norma untuk suhu penyejuk dalam sistem pemanasan menyatakan: ukuran darjah di tapak tidak boleh jatuh di bawah 12 ° C.

Sudah tentu, disiplin penyewa memerlukan pintu ditutup rapat. kumpulan masuk, jangan biarkan tingkap tangga terbuka, pastikan kaca itu utuh dan segera melaporkan sebarang masalah kepada syarikat pengurusan. Sekiranya syarikat pengurusan tidak mengambil langkah tepat pada masanya untuk melindungi titik kehilangan haba yang berkemungkinan dan mengekalkan rejim suhu di dalam rumah, permohonan untuk pengiraan semula kos perkhidmatan akan membantu.

Perubahan dalam reka bentuk pemanasan

Penggantian yang sedia ada peralatan pemanas di apartmen dihasilkan dengan penyelarasan wajib dengan syarikat pengurusan. Perubahan tanpa kebenaran dalam unsur sinaran pemanasan boleh mengganggu keseimbangan terma dan hidraulik struktur.

Musim pemanasan akan bermula, perubahan dalam rejim suhu di pangsapuri dan tapak lain akan direkodkan. Pemeriksaan teknikal premis akan mendedahkan perubahan yang tidak dibenarkan dalam jenis peranti pemanasan, bilangan dan saiznya. Rantaian itu tidak dapat dielakkan: konflik - percubaan - baik.

Jadi keadaan diselesaikan seperti ini:

  • jika bukan yang lama digantikan dengan radiator baru dengan saiz yang sama, maka ini dilakukan tanpa kelulusan tambahan; satu-satunya perkara yang perlu digunakan untuk Kanun Jenayah ialah mematikan riser untuk tempoh pembaikan;
  • jika produk baharu berbeza dengan ketara daripada yang dipasang semasa pembinaan, maka adalah berguna untuk berinteraksi dengan syarikat pengurusan.

Meter haba

Mari kita ingat sekali lagi bahawa rangkaian bekalan haba bangunan apartmen dilengkapi dengan unit pemeteran tenaga haba, yang merekodkan kedua-dua gigakalori yang digunakan dan kapasiti padu air yang melalui talian rumah.

Agar tidak terkejut dengan bil yang mengandungi jumlah yang tidak realistik untuk haba pada darjah di apartmen di bawah norma, sebelum musim pemanasan semak dengan syarikat pengurusan sama ada peranti pemeteran berfungsi, sama ada jadual pengesahan telah dilanggar.

Hai semua! Pengiraan graf suhu pemanasan bermula dengan pilihan kaedah kawalan. Untuk memilih kaedah kawalan, perlu mengetahui nisbah Qav.dhw/Qot. Dalam formula ini, Qav.gvs ialah nilai purata penggunaan haba untuk bekalan air panas semua pengguna, Qot ialah jumlah beban yang dikira pada pemanasan pengguna tenaga haba daerah, bandar, bandar yang kami mengira jadual suhu.

Qav.gvs kita dapati daripada formula Qav.gvs = Qmax.gvs / Kch. Dalam formula ini, Qmax.DHW ialah jumlah beban yang dikira pada DHW daerah, bandar, bandar yang mana graf suhu dikira. Kch ialah pekali ketidaksamaan setiap jam, secara amnya adalah betul untuk mengiranya berdasarkan data sebenar. Jika nisbah Qav.DHW/Qfrom kurang daripada 0.15, maka kawalan kualiti pusat mengikut beban pemanasan harus digunakan. Iaitu, graf suhu pusat peraturan kualiti untuk beban pemanasan. Dalam kebanyakan kes, jadual sedemikian digunakan untuk pengguna tenaga haba.

Mari kita hitung graf suhu 130/70°C. Suhu air rangkaian terus dan balik dalam mod penyelesaian-musim sejuk ialah: 130°C dan 70°C, suhu air pada bekalan air panas tg = 65°C. Untuk membina graf suhu untuk air rangkaian terus dan pulangan, adalah kebiasaan untuk mempertimbangkan mod ciri berikut: mod penyelesaian-musim sejuk, mod pada suhu air rangkaian kembali sama dengan 65 ° C, mod pada suhu udara luar reka bentuk untuk pengudaraan , mod pada titik pecah graf suhu, mod pada suhu di luar udara bersamaan 8°C. Untuk mengira T1 dan T2, kami menggunakan formula berikut:

Т1 = timah + Δtр x Õˆ0.8 + (δtр – 0.5 x υр) x Õ;

T2 = timah + Δtr x Õ ˆ0.8— 0.5 x υр x Õ;

di mana timah ialah suhu udara reka bentuk di dalam bilik, timah = 20 ˚С;

Õ - saudara beban pemanasan

Õ = timah – tn/ timah – t r.o;

di mana tn ialah suhu udara luar,
Δtр ialah kepala suhu reka bentuk semasa pemindahan haba daripada peranti pemanas.

Δtр = (95+70)/2 - 20 = 62.5 ˚С.

δtr ialah perbezaan suhu antara air rangkaian terus dan balik dalam mod penempatan - musim sejuk.
δtр = 130 - 70 = 60 °C;

υр - perbezaan antara suhu air pemanas di salur masuk dan keluar di penempatan - mod musim sejuk.
υр = 95 - 70 = 25 °C.

Kami memulakan pengiraan.

1. Untuk rejim penyelesaian-musim sejuk, angka diketahui: tо = -43 °C, T1 = 130 °C, T2 = 70 °C.

2. Mod, pada suhu air rangkaian balik 65 °C. Kami menggantikan parameter yang diketahui dalam formula di atas dan dapatkan:

T1 = 20 + 62.5 x Õ ˆ0.8+ (60 – 0.5 x 25) x Õ = 20 + 62.5 x Õ ˆ0.8+ 47.5 x Õ,

T2 = 20 + 62.5 x Õ ˆ0.8– 12.5xÕ,

Suhu pulangan T2 untuk mod ini ialah 65 C, oleh itu: 65 = 20 + 62.5 x Õ ˆ0.8– 12.5 x Õ, kita tentukan Õ dengan kaedah penghampiran berturut-turut. Õ = 0.869. Kemudian T1 \u003d 65 + 60 x 0.869 \u003d 117.14 ° C.
Suhu luar akan berada dalam kes ini: tn \u003d timah - Õ x (tin - tо) \u003d 20 - 0.869 x (20- (-43)) \u003d - 34.75 ° С.

3. Mod apabila tn = tvent = -30 °C:
Õot = (20- (-30))/(20- (-43)) = 50/63 = 0.794
T1 \u003d 20 + 62.5 x 0.794 ˆ0.8+ 47.05 x 0.794 \u003d 109.67 ° C
T2 \u003d T1 - 60 x Õ \u003d 109.67 - 60 x 0.794 \u003d 62.03 ° C.

4. Mod apabila Т1 = 65 °C (pecah lengkung suhu).
65 = 20 + 62.5 x ˆ0.8+ 47.5 x Õ, kita tentukan Õ dengan kaedah penghampiran berturut-turut. Õ = 0.3628.

T2 \u003d 65 - 60 x 0.3628 \u003d 43.23 ° С
Dalam kes ini, suhu udara luar tn = 20 - 0.3628 x (20- (-43)) = -2.86 ° С.

5. Mod apabila tn = 8 °С.
Õot \u003d (20-8) / (20- (-43)) \u003d 0.1905. Dengan mengambil kira potongan graf suhu untuk bekalan air panas, kami menerima Т1 = 65 °C. Suhu T2 dalam saluran paip balik dalam julat dari +8 ° С ke titik pecah graf dikira dengan formula:

di mana t1’, t2’ ialah suhu air rangkaian terus dan kembali, tidak termasuk pemotongan di DHW.
T2 \u003d 65 - (65 - 8) / (45.64 - 8) x (45.63 - 34.21) \u003d 47.7 ° C.

Mengenai ini, kami mempertimbangkan pengiraan graf suhu untuk mod ciri untuk dilengkapkan. Suhu lain bagi air rangkaian bekalan dan pemulangan untuk julat suhu udara luar dikira dengan cara yang sama.

Suhu air normatif dalam sistem pemanasan bergantung pada suhu udara. Oleh itu, jadual suhu untuk bekalan penyejuk ke sistem pemanasan dikira mengikut keadaan cuaca. Dalam artikel itu kita akan bercakap tentang keperluan SNiP untuk operasi sistem pemanasan untuk objek untuk pelbagai tujuan.

daripada artikel anda akan belajar:

Untuk menggunakan sumber tenaga secara ekonomi dan rasional dalam sistem pemanasan, bekalan haba terikat pada suhu udara. Kebergantungan suhu air dalam paip dan udara di luar tingkap dipaparkan sebagai graf. Tugas utama pengiraan sedemikian adalah untuk mengekalkan keadaan yang selesa untuk penduduk di pangsapuri. Untuk ini, suhu udara hendaklah kira-kira + 20 ... + 22ºС.

Suhu penyejuk dalam sistem pemanasan

Semakin kuat fros, semakin cepat tempat tinggal yang dipanaskan dari dalam kehilangan haba. Untuk mengimbangi kehilangan haba yang meningkat, suhu air dalam sistem pemanasan meningkat.

Pengiraan menggunakan penunjuk normatif suhu. Ia dikira mengikut teknik khas dan dimasukkan ke dalam dokumen pentadbiran. Angka ini berdasarkan suhu purata 5 hari paling sejuk dalam setahun. Untuk pengiraan, 8 musim sejuk paling sejuk diambil selama 50- tempoh musim panas.

Mengapakah penyediaan jadual suhu untuk bekalan penyejuk ke sistem pemanasan berlaku dengan cara ini? Perkara utama di sini adalah bersedia untuk fros paling teruk yang berlaku setiap beberapa tahun. Keadaan iklim di rantau tertentu boleh berubah selama beberapa dekad. Ini akan diambil kira semasa mengira semula jadual.

Nilai purata suhu harian juga penting untuk mengira margin keselamatan sistem pemanasan. Dengan memahami beban muktamad, anda boleh mengira ciri-ciri dengan tepat saluran paip yang diperlukan, hentikan injap dan unsur-unsur lain. Ini menjimatkan penciptaan komunikasi. Memandangkan skala pembinaan untuk sistem pemanasan bandar, jumlah penjimatan akan agak besar.

Suhu di apartmen secara langsung bergantung pada berapa banyak penyejuk dipanaskan di dalam paip. Di samping itu, faktor lain juga penting di sini:

  • suhu udara di luar tingkap;
  • kelajuan angin. Dengan beban angin yang kuat, kehilangan haba melalui pintu dan tingkap meningkat;
  • kualiti sambungan pengedap di dinding, serta keadaan umum hiasan dan penebat fasad.

Kod bangunan berubah seiring dengan kemajuan teknologi. Ini ditunjukkan, antara lain, dalam penunjuk dalam graf suhu penyejuk, bergantung pada suhu luar. Jika premis mengekalkan haba dengan lebih baik, maka sumber tenaga boleh dibelanjakan lebih sedikit.

Pemaju dalam keadaan moden lebih berhati-hati mendekati penebat haba fasad, asas, ruang bawah tanah dan bumbung. Ini meningkatkan nilai objek. Walau bagaimanapun, seiring dengan pertumbuhan kos pembinaan dikurangkan. Lebihan bayaran pada peringkat pembinaan membayar dari semasa ke semasa dan memberikan penjimatan yang baik.

Pemanasan premis secara langsung tidak terjejas walaupun oleh betapa panasnya air di dalam paip. Perkara utama di sini ialah suhu radiator pemanasan. Ia biasanya dalam julat + 70 ... + 90ºС.

Beberapa faktor mempengaruhi pemanasan bateri.

1. Suhu udara.

2. Ciri-ciri sistem pemanasan. Penunjuk yang ditunjukkan dalam carta suhu untuk membekalkan penyejuk kepada sistem pemanasan bergantung pada jenisnya. DALAM sistem paip tunggal pemanasan air sehingga + 105ºС dianggap normal. Pemanasan dua paip disebabkan oleh peredaran yang lebih baik memberikan pemindahan haba yang lebih tinggi. Ini membolehkan anda mengurangkan suhu kepada + 95ºС. Lebih-lebih lagi, jika di salur masuk air perlu dipanaskan, masing-masing, hingga + 105ºС dan + 95ºС, maka di salur keluar suhunya dalam kedua-dua kes harus berada pada tahap + 70ºС.

Supaya penyejuk tidak mendidih apabila dipanaskan di atas + 100ºС, ia dibekalkan ke saluran paip di bawah tekanan. Secara teorinya, ia boleh menjadi agak tinggi. Ini sepatutnya menyediakan bekalan haba yang besar. Walau bagaimanapun, dalam amalan, tidak semua rangkaian membenarkan air dibekalkan di bawah tekanan tinggi kerana kemerosotannya. Akibatnya, suhu jatuh, dan semasa fros yang teruk mungkin terdapat kekurangan haba di pangsapuri dan premis lain yang dipanaskan.

3. Arah bekalan air ke radiator. Pada pendawaian atas perbezaannya ialah 2ºС, di bahagian bawah - 3ºС.

4. Jenis pemanas yang digunakan. Radiator dan convector berbeza dalam jumlah haba yang dikeluarkan, yang bermaksud bahawa ia mesti berfungsi dalam keadaan suhu yang berbeza. Prestasi yang lebih baik pemindahan haba daripada radiator.

Pada masa yang sama, jumlah haba yang dibebaskan dipengaruhi, antara lain, oleh suhu udara luar. Dialah yang menjadi faktor penentu dalam jadual suhu untuk membekalkan penyejuk ke sistem pemanasan.

Apabila suhu air ialah +95ºС, kita bercakap tentang penyejuk di pintu masuk kediaman. Memandangkan kehilangan haba semasa pengangkutan, bilik dandang harus memanaskannya lebih banyak.

Untuk membekalkan air pada suhu yang diperlukan kepada paip pemanas di pangsapuri, a peralatan khas. Ia mencampurkan air panas dari bilik dandang dengan yang datang dari pemulangan.

Carta suhu untuk membekalkan penyejuk kepada sistem pemanasan

Graf menunjukkan suhu air sepatutnya di pintu masuk kediaman dan di pintu keluar darinya, bergantung pada suhu jalan.

Jadual yang dibentangkan akan membantu dengan mudah menentukan tahap pemanasan penyejuk dalam sistem pemanasan pusat.

Penunjuk suhu udara di luar, ° С

Penunjuk suhu air di salur masuk, °C

Penunjuk suhu air dalam sistem pemanasan, °C

Penunjuk suhu air selepas sistem pemanasan, °С

Wakil utiliti dan organisasi pembekal sumber mengukur suhu air menggunakan termometer. Lajur ke-5 dan ke-6 menunjukkan angka untuk saluran paip yang melaluinya penyejuk panas. 7 lajur - untuk pemulangan.

Tiga lajur pertama menunjukkan demam- ini adalah penunjuk untuk organisasi penjana haba. Angka-angka ini diberikan tanpa mengambil kira kehilangan haba yang berlaku semasa pengangkutan penyejuk.

graf suhu bekalan penyejuk ke sistem pemanasan diperlukan bukan sahaja oleh organisasi pembekal sumber. Jika suhu sebenar berbeza daripada suhu standard, pengguna mempunyai sebab untuk mengira semula kos perkhidmatan. Dalam aduan mereka, mereka menunjukkan betapa hangatnya udara di pangsapuri. Ini adalah parameter paling mudah untuk diukur. Pihak berkuasa yang memeriksa sudah boleh menjejaki suhu penyejuk, dan jika ia tidak mematuhi jadual, paksa organisasi pembekal sumber untuk melaksanakan tugasnya.

Sebab aduan muncul jika udara di dalam apartmen menyejuk di bawah nilai berikut:

  • di sudut bilik pada waktu siang - di bawah + 20ºС;
  • di bilik tengah pada waktu siang - di bawah + 18ºС;
  • di bilik sudut pada waktu malam - di bawah +17ºС;
  • di bilik tengah pada waktu malam - di bawah +15ºС.

SNiP

Keperluan untuk operasi sistem pemanasan ditetapkan dalam SNiP 41-01-2003. Banyak perhatian dalam dokumen ini diberikan kepada isu keselamatan. Dalam kes pemanasan, penyejuk yang dipanaskan membawa potensi bahaya, itulah sebabnya suhu untuk kediaman dan bangunan awam terhad. Ia, sebagai peraturan, tidak melebihi + 95ºС.

Sekiranya air dalam saluran paip dalaman sistem pemanasan dipanaskan di atas + 100ºС, maka langkah keselamatan berikut disediakan di kemudahan tersebut:

  • paip pemanasan diletakkan di lombong khas. Sekiranya berlaku terobosan, penyejuk akan kekal dalam saluran bertetulang ini dan tidak akan menjadi sumber bahaya kepada orang ramai;
  • saluran paip di bangunan tinggi mempunyai keistimewaan elemen struktur atau peranti yang tidak membenarkan air mendidih.

Sekiranya bangunan itu mempunyai pemanasan yang diperbuat daripada paip polimer, maka suhu penyejuk tidak boleh melebihi + 90ºС.

Kami telah menyatakan di atas bahawa sebagai tambahan kepada jadual suhu untuk membekalkan penyejuk ke sistem pemanasan, organisasi yang bertanggungjawab perlu memantau betapa panasnya unsur-unsur peranti pemanasan yang boleh diakses. Peraturan ini juga diberikan dalam SNiP. Suhu yang dibenarkan berbeza-beza bergantung pada tujuan bilik.

Pertama sekali, segala-galanya di sini ditentukan oleh peraturan keselamatan yang sama. Sebagai contoh, dalam kanak-kanak dan institusi perubatan suhu yang dibenarkan adalah minimum. DALAM di tempat awam dan biasanya tiada sekatan khas untuk mereka di pelbagai kemudahan pengeluaran.

Permukaan radiator pemanasan peraturan umum tidak boleh dipanaskan melebihi +90ºС. Sekiranya angka ini melebihi, Akibat negatif. Mereka terdiri, pertama sekali, dalam pembakaran cat pada bateri, serta dalam pembakaran habuk di udara. Ini mengisi suasana dalaman dengan bahan berbahaya kepada kesihatan. Di samping itu, mungkin terdapat kemudaratan kepada penampilan peralatan pemanas.

Isu lain ialah keselamatan di dalam bilik dengan radiator panas. Mengikut peraturan am, ia sepatutnya melindungi peranti pemanasan, suhu permukaannya melebihi + 75ºС. Biasanya, pagar kekisi digunakan untuk ini. Mereka tidak mengganggu peredaran udara. Pada masa yang sama, SNiP menyediakan perlindungan mandatori radiator di institusi kanak-kanak.

Selaras dengan SNiP, Suhu maksimum penyejuk berbeza-beza bergantung pada tujuan bilik. Ia ditentukan oleh ciri-ciri pemanasan bangunan yang berbeza, dan oleh pertimbangan keselamatan. Contohnya, di hospital suhu yang dibenarkan air dalam paip adalah yang paling rendah. Ia adalah + 85ºС.

Penyejuk dipanaskan maksimum (sehingga +150ºС) boleh dibekalkan kepada kemudahan berikut:

  • lobi;
  • lintasan pejalan kaki yang dipanaskan;
  • pendaratan;
  • premis teknikal;
  • bangunan perindustrian, di mana tiada aerosol dan habuk yang terdedah kepada pencucuhan.

Jadual suhu untuk membekalkan penyejuk ke sistem pemanasan mengikut SNiP hanya digunakan pada musim sejuk. Pada musim panas, dokumen berkenaan menormalkan parameter iklim mikro hanya dari segi pengudaraan dan penghawa dingin.

setiap satu Syarikat Pengurusan berusaha untuk mencapai kos pemanasan yang menjimatkan untuk bangunan apartmen. Di samping itu, penduduk rumah persendirian cuba datang. Ini boleh dicapai jika graf suhu disediakan, yang akan mencerminkan pergantungan haba yang dihasilkan oleh pembawa pada keadaan cuaca di jalan. Penggunaan yang betul daripada data ini membolehkan pengagihan optimum air panas dan pemanasan kepada pengguna.

Apakah carta suhu

Mod operasi yang sama tidak boleh dikekalkan dalam penyejuk, kerana di luar apartmen suhu berubah. Dialah yang perlu dibimbing dan, bergantung padanya, menukar suhu air dalam objek pemanasan. Kebergantungan suhu penyejuk pada suhu udara luar disusun oleh ahli teknologi. Untuk menyusunnya, nilai penyejuk dan suhu udara luar diambil kira.

Semasa reka bentuk mana-mana bangunan, saiz peralatan pemanasan yang dibekalkan di dalamnya, dimensi bangunan itu sendiri dan keratan rentas paip mesti diambil kira. Di bangunan bertingkat tinggi, penduduk tidak boleh meningkatkan atau menurunkan suhu secara bebas, kerana ia dibekalkan dari bilik dandang. Pelarasan mod operasi sentiasa dijalankan dengan mengambil kira graf suhu penyejuk. Skim suhu itu sendiri juga diambil kira - jika paip kembali membekalkan air dengan suhu melebihi 70 ° C, maka aliran penyejuk akan berlebihan, tetapi jika ia jauh lebih rendah, terdapat defisit.

Penting! Jadual suhu disediakan sedemikian rupa sehingga pada mana-mana suhu udara di jalan, suhu yang stabil dikekalkan di pangsapuri. tahap optimum pemanasan pada 22 °C. Terima kasih kepadanya, walaupun yang paling banyak fros yang teruk menjadi tidak mengerikan, kerana sistem pemanasan akan bersedia untuk mereka. Sekiranya -15 ° C di luar, maka sudah cukup untuk menjejaki nilai penunjuk untuk mengetahui suhu air dalam sistem pemanasan pada masa itu. Lebih teruk cuaca luar, lebih panas air di dalam sistem sepatutnya.

Tetapi tahap pemanasan yang dikekalkan di dalam rumah bergantung bukan sahaja pada penyejuk:

  • Suhu di luar;
  • Kehadiran dan kekuatan angin - tiupannya yang kuat dengan ketara menjejaskan kehilangan haba;
  • Penebat haba - bahagian struktur bangunan yang diproses berkualiti tinggi membantu mengekalkan haba di dalam bangunan. Ini dilakukan bukan sahaja semasa pembinaan rumah, tetapi juga secara berasingan atas permintaan pemilik.

Jadual suhu pembawa haba daripada suhu luar

Untuk mengira yang optimum rejim suhu, anda perlu mengambil kira ciri-ciri yang ada pada peranti pemanasan - bateri dan radiator. Perkara yang paling penting ialah mengira kuasa khusus mereka, ia akan dinyatakan dalam W / cm 2. Ini secara langsung akan menjejaskan pemindahan haba daripada air yang dipanaskan ke udara yang dipanaskan di dalam bilik. Adalah penting untuk mengambil kira kuasa permukaannya dan pekali seretan yang tersedia untuknya bukaan tingkap dan dinding luar.

Selepas semua nilai diambil kira, anda perlu mengira perbezaan antara suhu dalam dua paip - di pintu masuk ke rumah dan di pintu keluar darinya. Semakin tinggi nilai dalam paip masuk, semakin tinggi dalam paip balik. Sehubungan itu, pemanasan dalaman akan meningkat di bawah nilai ini.

Cuaca di luar, Сdi pintu masuk ke bangunan, CPaip balik, C
+10 30 25
+5 44 37
0 57 46
-5 70 54
-10 83 62
-15 95 70

Penggunaan penyejuk yang betul membayangkan percubaan oleh penduduk rumah untuk mengurangkan perbezaan suhu antara paip masuk dan keluar. boleh jadi kerja pembinaan untuk penebat dinding dari luar atau penebat haba paip bekalan haba luaran, penebat siling di atas garaj sejuk atau ruang bawah tanah, penebat bahagian dalam rumah atau beberapa kerja yang dilakukan secara serentak.

Pemanasan dalam radiator juga mesti mematuhi piawaian. Di bahagian tengah sistem pemanasan biasanya berbeza dari 70 C hingga 90 C bergantung pada suhu udara di luar. Adalah penting untuk diingat bahawa di dalam bilik sudut ia tidak boleh kurang daripada 20 C, walaupun di bilik lain apartmen ia dibenarkan turun hingga 18 C. Jika suhu turun hingga -30 C di luar, maka pemanasan di dalam bilik hendaklah meningkat sebanyak 2 C. Di bilik lain ia juga harus meningkatkan suhu, dengan syarat ia boleh berbeza di dalam bilik untuk tujuan yang berbeza. Sekiranya terdapat kanak-kanak di dalam bilik, maka ia boleh berkisar antara 18 C hingga 23 C. Di pantri dan koridor, pemanasan boleh berbeza dari 12 C hingga 18 C.

Adalah penting untuk diperhatikan! diambil kira purata suhu harian- jika suhu adalah kira-kira -15 C pada waktu malam, dan -5 C pada siang hari, maka ia akan dikira dengan nilai -10 C. Jika pada waktu malam ia adalah kira-kira -5 C, dan pada siang hari ia meningkat kepada +5 C, maka pemanasan diambil kira dengan nilai 0 С.

Jadual untuk membekalkan air panas ke apartmen

Untuk menghantar air panas yang optimum kepada pengguna, loji CHP mesti menghantarnya sepanas mungkin. Sesalur pemanas sentiasa terlalu panjang sehingga panjangnya boleh diukur dalam kilometer, dan panjang pangsapuri diukur dalam ribuan. meter persegi. Walau apa pun penebat haba paip, haba hilang dalam perjalanan ke pengguna. Oleh itu, adalah perlu untuk memanaskan air sebanyak mungkin.


Walau bagaimanapun, air tidak boleh dipanaskan melebihi takat didihnya. Oleh itu, penyelesaian ditemui - untuk meningkatkan tekanan.

Penting untuk tahu! Apabila ia meningkat, takat didih air beralih ke atas. Akibatnya, ia mencapai pengguna yang sangat panas. Dengan peningkatan tekanan, penaik, pengadun dan paip tidak menderita, dan semua pangsapuri sehingga tingkat 16 boleh disediakan dengan air panas tanpa pam tambahan. Dalam pemanas utama, air biasanya mengandungi 7-8 atmosfera, had atas biasanya mempunyai 150 dengan margin.

Ia kelihatan seperti ini:

Suhu mendidihTekanan
100 1
110 1,5
119 2
127 2,5
132 3
142 4
151 5
158 6
164 7
169 8

Bekalan air panas pada musim sejuk mestilah berterusan. Pengecualian kepada peraturan ini adalah kemalangan pada bekalan haba. Air panas boleh dimatikan hanya pada musim panas untuk penyelenggaraan pencegahan. Kerja sedemikian dijalankan seperti dalam sistem pemanasan jenis tertutup serta dalam sistem terbuka.

Apa lagi yang perlu dibaca