วิธีเรียกใช้ลิฟต์ในระบบทำความร้อน หน่วยลิฟต์ที่ทันสมัยของระบบทำความร้อน

ไม่มีใครโต้แย้งว่าระบบทำความร้อนเป็นหนึ่งในระบบช่วยชีวิตที่สำคัญที่สุดสำหรับที่อยู่อาศัยทั้งบ้านส่วนตัวและอพาร์ตเมนต์ ถ้าเราพูดถึงอพาร์ทเมนท์ พวกเขามักจะถูกครอบงำโดย เครื่องทำความร้อนส่วนกลาง, ในบ้านส่วนตัวส่วนใหญ่มักพบ ระบบอัตโนมัติเครื่องทำความร้อน ไม่ว่าในกรณีใดอุปกรณ์ ระบบทำความร้อนต้องใช้ เอาใจใส่อย่างใกล้ชิด. ตัวอย่างเช่นในบทความนี้เราจะพูดถึงเรื่องดังกล่าว องค์ประกอบที่สำคัญ, อย่างไร หน่วยลิฟต์ความร้อนซึ่งทุกคนไม่เป็นที่รู้จัก ลองคิดออก

เพื่อให้เข้าใจอุปกรณ์และจุดประสงค์ของหน่วยลิฟต์อย่างชัดเจนคุณสามารถไปที่ชั้นใต้ดินปกติได้ อาคารสูง. ที่นั่นท่ามกลางองค์ประกอบที่เหลือ โหนดความร้อนและคุณสามารถหาส่วนที่ต้องการได้

พิจารณา แผนภูมิวงจรรวมการจ่ายน้ำหล่อเย็นให้กับระบบทำความร้อนของอาคารที่พักอาศัย น้ำร้อนถูกจ่ายผ่านท่อส่งถึงบ้าน ควรสังเกตว่ามีเพียงสองไปป์ไลน์ซึ่ง:

  • 1- อุปทาน (นำน้ำร้อนมาที่บ้าน);
  • 2 - ย้อนกลับ (ดำเนินการกำจัดสารหล่อเย็นที่ให้ความร้อนกลับไปที่ห้องหม้อไอน้ำ);

เมื่อได้รับความร้อนถึงอุณหภูมิที่กำหนด น้ำจากห้องเก็บความร้อนจะเข้าสู่ชั้นใต้ดินของอาคารซึ่งมีการติดตั้งวาล์วปิดบนท่อที่ทางเข้าหน่วยระบายความร้อน เมื่อก่อนเป็น วาล์วหยุดวาล์วถูกติดตั้งทุกที่ตอนนี้กำลังค่อยๆเปลี่ยน บอลวาล์วทำจากเหล็ก เส้นทางต่อไปของสารหล่อเย็นขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ

ในประเทศของเรา โรงต้มน้ำดำเนินการตามระบบการระบายความร้อนหลักสามแบบ:

  • 95(90)/70 0 ซ;
  • 130/70 0 ซ;
  • 150/70 0 С;

หากน้ำในท่อส่งได้รับความร้อนไม่เกิน 95 0 C ให้กระจายผ่านระบบทำความร้อนโดยใช้ท่อร่วมที่ติดตั้งอุปกรณ์ควบคุม (วาล์วปรับสมดุล) ในกรณีที่อุณหภูมิของตัวพาความร้อนสูงกว่า 95 0 С ตามมาตรฐานปัจจุบัน น้ำดังกล่าวไม่สามารถจ่ายให้กับระบบทำความร้อนได้ คุณต้องทำให้เย็นลง นี่คือจุดเริ่มต้นของการประกอบลิฟต์ ควรสังเกตว่าหน่วยทำความร้อนของลิฟต์นั้นถูกที่สุดและ ด้วยวิธีง่ายๆหล่อเย็น.

หลักการทำงานของหน่วยทำความร้อนลิฟต์และโครงร่าง

ด้วยความช่วยเหลือของลิฟต์ อุณหภูมิของน้ำร้อนยวดยิ่งลดลงถึงอุณหภูมิที่คำนวณได้ หลังจากนั้นน้ำหล่อเย็นที่เตรียมไว้จะถูกส่งไปยังอุปกรณ์ทำความร้อน หลักการทำงานของหน่วยลิฟต์ขึ้นอยู่กับการผสมสารหล่อเย็นที่ร้อนยวดยิ่งจากท่อจ่ายกับน้ำเย็นจากท่อส่งกลับ

แผนภาพของส่วนประกอบลิฟต์ด้านล่างแสดงให้เห็นชัดเจนว่าลิฟต์ทำงาน 2 ฟังก์ชันพร้อมกัน ซึ่งช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวมของระบบทำความร้อน:

  • ทำงานเป็นปั๊มหมุนเวียน
  • ทำหน้าที่ผสม;

ข้อดีของลิฟต์คือการออกแบบที่เรียบง่ายและประสิทธิภาพสูง ต้นทุนต่ำ ไม่ต้องใช้การเชื่อมต่อไฟฟ้าเพื่อใช้งาน

เป็นมูลค่าการกล่าวขวัญถึงข้อเสียขององค์ประกอบนี้:

  • ไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิของน้ำที่ทางออกได้
  • ความแตกต่างของแรงดันระหว่างท่อจ่ายและท่อส่งกลับต้องไม่เกินช่วง 0.8-2 บาร์
  • เฉพาะการคำนวณที่แน่นอนของแต่ละรายละเอียดของลิฟต์เท่านั้นที่รับประกันการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

จนถึงปัจจุบัน ลิฟต์ยังคงใช้กันอย่างแพร่หลายในหน่วยระบายความร้อนของอาคารที่พักอาศัย เนื่องจากประสิทธิภาพของลิฟต์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของความร้อนและ โหมดไฮดรอลิกในเครือข่ายความร้อน นอกจากนี้การประกอบลิฟต์ไม่ต้องการการดูแลอย่างต่อเนื่องและในการปรับก็เพียงพอที่จะเลือกเส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีดที่เหมาะสม เป็นที่น่าจดจำว่าการเลือกส่วนประกอบทั้งหมดของชุดลิฟต์ควรเชื่อถือเฉพาะผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับอนุญาตที่เหมาะสมเท่านั้น


ส่วนประกอบลิฟต์ทำมาจากอะไร?

  • ลิฟต์เจ็ท;
  • หัวฉีด;
  • กล้องความละเอียด;

นอกจากนี้ การประกอบลิฟต์ยังรวมถึงสิ่งที่เรียกว่า "ท่อลิฟต์" ซึ่งประกอบด้วยเกจควบคุมแรงดัน เทอร์โมมิเตอร์ และวาล์วปิด ใน เมื่อเร็ว ๆ นี้มีลิฟต์ที่ติดตั้งไดรฟ์ไฟฟ้าเพื่อควบคุมเส้นผ่านศูนย์กลางของหัวฉีด ลิฟต์ดังกล่าวช่วยให้คุณสามารถปรับอุณหภูมิของสารหล่อเย็นเข้าสู่ระบบทำความร้อนได้โดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม โมเดลดังกล่าวยังไม่ได้ใช้กันอย่างแพร่หลายเนื่องจากมีระดับความน่าเชื่อถือต่ำ

บทสรุป

เทคโนโลยีที่ใช้ในภาคส่วนสาธารณูปโภคมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ลิฟต์จะถูกแทนที่ด้วยหน่วยระบายความร้อนด้วย การควบคุมอัตโนมัติอุณหภูมิของตัวพาความร้อนที่ให้มาและส่งคืน ประหยัดกว่ากะทัดรัด แต่ราคาค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับลิฟต์ นอกจากนี้ ยังต้องใช้ไฟฟ้าในการทำงาน

หน่วยลิฟต์ของระบบทำความร้อนใช้เชื่อมต่อบ้านกับเครือข่ายทำความร้อนภายนอก (แหล่งจ่ายความร้อน) หากจำเป็น เพื่อลดอุณหภูมิของสารหล่อเย็นโดยผสมน้ำจากท่อส่งกลับเข้าที่

หน้าที่และลักษณะเฉพาะ

ที่ การติดตั้งที่ถูกต้องหน่วยลิฟต์ของระบบทำความร้อนทำหน้าที่หมุนเวียนและผสม อุปกรณ์นี้มีข้อดีดังต่อไปนี้:

  • ขาดการเชื่อมต่อกับเครือข่ายไฟฟ้า
  • ประสิทธิภาพ.
  • ความเรียบง่ายของการออกแบบ

ข้อเสีย:

  • ไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิขาออกได้
  • จำเป็นต้องมีการคำนวณและการเลือกที่ถูกต้อง
  • ต้องสังเกตความดันแตกต่างระหว่างท่อส่งกลับและท่อจ่าย

หน่วยลิฟต์ของระบบทำความร้อน: ไดอะแกรม

โดยการออกแบบ เครื่องมือนี้มีองค์ประกอบดังต่อไปนี้:

  • หัวฉีด.
  • ห้องระบาย.
  • ลิฟต์เจ็ท.

นอกจากนี้ หน่วยลิฟต์ของระบบทำความร้อนยังติดตั้งมาตรวัดความดัน เทอร์โมมิเตอร์ และวาล์วปิด

สามารถใช้อุปกรณ์ที่มีการควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติแทนอุปกรณ์นี้ได้ ประหยัดกว่า ประหยัดพลังงานกว่า แต่มีค่าใช้จ่ายมากกว่ามาก และที่สำคัญอุปกรณ์นี้ไม่สามารถทำงานได้เมื่อไม่มีไฟฟ้า

ด้วยเหตุนี้ การติดตั้งลิฟต์จึงมีความเกี่ยวข้องในปัจจุบัน มีข้อดีที่ปฏิเสธไม่ได้หลายประการและจะใช้โดยระบบสาธารณูปโภคเป็นเวลานาน

หน้าที่ของโหนดลิฟต์

เครื่องทำความร้อนในประเทศ อาคารอพาร์ตเมนต์ดำเนินการโดยระบบทำความร้อนแบบรวมศูนย์ เพื่อจุดประสงค์นี้ในขนาดเล็กและ เมืองใหญ่กำลังสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนขนาดเล็กและโรงต้มน้ำ วัตถุแต่ละชิ้นเหล่านี้สร้างความร้อนให้กับบ้านเรือนหรือละแวกบ้านหลายหลัง ข้อเสียของระบบดังกล่าวคือการสูญเสียความร้อนอย่างมีนัยสำคัญ

หากเส้นทางของสารหล่อเย็นยาวเกินไป จะไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิของของเหลวที่ขนส่งได้ ด้วยเหตุนี้ บ้านทุกหลังจึงต้องมีหน่วยลิฟต์ วิธีนี้จะช่วยแก้ปัญหามากมาย: จะช่วยลดการใช้ความร้อนได้อย่างมาก ป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการดับหรืออุปกรณ์ขัดข้อง

ปัญหานี้มีความเกี่ยวข้องอย่างยิ่งในฤดูใบไม้ร่วงและ ฤดูใบไม้ผลิของปี. ตัวพาความร้อนได้รับความร้อนตามมาตรฐานที่กำหนด แต่อุณหภูมิขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของอากาศภายนอก

ดังนั้น มากขึ้น น้ำหล่อเย็นร้อน. ด้วยเหตุนี้จึงจำเป็นต้องมีการประกอบลิฟต์ของระบบ ระบบความร้อนกลาง. มันจะเจือจางสารหล่อเย็นที่ร้อนยวดยิ่ง น้ำเย็นและชดเชยการสูญเสียความร้อน

หลักการทำงาน

หน่วยลิฟต์ของระบบทำความร้อนทำงานดังนี้:

  • จากเครือข่ายหลัก สารหล่อเย็นจะถูกส่งไปยังหัวฉีดที่ช่องทางออกแคบลง จากนั้นจึงเร่งความเร็วเนื่องจากความแตกต่างของแรงดัน
  • น้ำหล่อเย็นที่ร้อนยวดยิ่งออกจากหัวฉีดด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้นและด้วย ความดันลดลง. สิ่งนี้จะสร้างสุญญากาศและดูดของเหลวเข้าสู่ลิฟต์จากท่อส่งกลับ
  • ปริมาณของตัวพาความร้อนส่งกลับที่ร้อนจัดและเย็นจัดต้องได้รับการควบคุมเพื่อให้อุณหภูมิของของเหลวที่ออกจากลิฟต์สอดคล้องกับค่าการออกแบบ

หน่วยลิฟต์ของระบบทำความร้อน: ขนาด

ตัวเลขปริมาณการใช้น้ำหล่อเย็นเส้นผ่านศูนย์กลางคอน้ำหนักขนาด
หลี่l1l2ชมหน้าแปลน 1หน้าแปลน2
0 0.1-0.4 ตัน/ชม.10mm6.4กก.256mm85mm81mm140mm25mm32mm
1 0.5-1 ตัน/ชม.15mm8.1กก.425mm110mm90mm110mm40mm50mm
2 1-2 ตันต่อชั่วโมง20mm8.1กก.425mm100mm90mm110mm40mm50mm
3 1-3 ตันต่อชั่วโมง25mm12.5กก.625mm145mm135mm155mm50mm80mm
4 3-5 ตัน/ชั่วโมง30mm12.5กก.625mm135mm135mm155mm50mm80mm
5 5-10 ตัน/ชม35mm13กก.625mm125mm135mm155mm50mm80mm
6 10-15 ตัน/ชม47mm18กก.720mm175mm180mm175mm80mm100mm
7 15-25 ตัน/ชม.59mm18.5กก.720mm155mm180mm175mm80mm100mm

ชนิด

อุปกรณ์เหล่านี้มีสองประเภท:

  • ลิฟต์ที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ
  • ลิฟต์ซึ่งควบคุมโดยใช้ไดรฟ์ไฟฟ้า

ในขั้นตอนการติดตั้งใด ๆ สิ่งสำคัญคือต้องรักษาความรัดกุม อุปกรณ์นี้ได้รับการติดตั้งในระบบทำความร้อนที่เปิดใช้งานอยู่แล้ว ดังนั้นก่อนการติดตั้ง ขอแนะนำให้ศึกษาสถานที่ที่มีการวางแผนการจัดวางอุปกรณ์นี้ในภายหลัง ประเภทนี้ขอแนะนำให้มอบหมายงานให้กับผู้เชี่ยวชาญที่สามารถเข้าใจรูปแบบรวมทั้งพัฒนาแบบร่างและคำนวณได้

ให้บริการในอพาร์ตเมนต์ อาคารหลายชั้น อุณหภูมิที่เหมาะสมใน ฤดูหนาวทำได้โดยการจ่ายน้ำหล่อเย็นร้อนให้กับหม้อน้ำเท่านั้น การให้ความร้อนของน้ำกับพารามิเตอร์การทำงานจะดำเนินการโดยใช้หน่วยความร้อนพิเศษ - ลิฟต์ที่ติดตั้งใน ชั้นใต้ดินที่บ้านหรือในห้องหม้อไอน้ำ เราจะพูดถึงว่าอุปกรณ์นี้คืออะไรและทำงานอย่างไรในบทความต่อไป

การประกอบลิฟต์ทำงานอย่างไร

ก่อนที่จะจัดการกับอุปกรณ์ของหน่วยลิฟต์เราทราบว่ากลไกนี้ออกแบบมาเพื่อเชื่อมต่อผู้ใช้ความร้อนกับเครือข่ายความร้อน ตามการออกแบบ หน่วยระบายความร้อนเป็นปั๊มชนิดหนึ่งที่รวมอยู่ในระบบทำความร้อนพร้อมกับส่วนประกอบปิดและมาตรวัดความดัน

หน่วยทำความร้อนของลิฟต์ทำหน้าที่หลายอย่าง ประการแรก มันจะกระจายแรงดันภายในระบบทำความร้อนเพื่อให้น้ำถูกส่งไปยังผู้บริโภคปลายทางในหม้อน้ำที่อุณหภูมิที่กำหนด เมื่อผ่านท่อจากห้องหม้อไอน้ำไปยังอพาร์ทเมนท์ ปริมาณน้ำหล่อเย็นในวงจรจะเพิ่มขึ้นเกือบสองเท่า สิ่งนี้เป็นไปได้เฉพาะในกรณีที่มีการจ่ายน้ำในภาชนะที่ปิดสนิทแยกต่างหาก

ตามกฎแล้วตัวพาความร้อนจะมาจากห้องหม้อไอน้ำซึ่งมีอุณหภูมิถึง 105-150 ℃ เช่น ประสิทธิภาพสูงไม่เป็นที่ยอมรับสำหรับวัตถุประสงค์ภายในประเทศจากมุมมองด้านความปลอดภัย อุณหภูมิสูงสุดน้ำในวงจรตามระเบียบห้ามเกิน 95 ℃

เป็นที่น่าสังเกตว่าปัจจุบัน SanPin มีมาตรฐานอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นภายใน 60 ℃ อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการประหยัดทรัพยากร พวกเขากำลังหารือเกี่ยวกับข้อเสนอเพื่อลดมาตรฐานนี้เป็น 50 ℃ อย่างจริงจัง ตามความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ผู้บริโภคจะไม่สังเกตเห็นความแตกต่าง และเพื่อที่จะฆ่าเชื้อสารหล่อเย็น จะต้องได้รับความร้อนที่ 70 ℃ ทุกวัน อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ใน SanPin ยังไม่ถูกนำมาใช้ เนื่องจากไม่มีความเห็นที่ชัดเจนเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลและประสิทธิผลของการตัดสินใจดังกล่าว


โครงร่างของหน่วยทำความร้อนของลิฟต์ช่วยให้คุณสามารถนำอุณหภูมิของสารหล่อเย็นในระบบให้เป็นค่ามาตรฐานได้

โหนดนี้หลีกเลี่ยงผลที่ตามมา:

  • แบตเตอรี่ที่ร้อนเกินไปอาจทำให้ผิวหนังไหม้ได้หากใช้งานอย่างไม่ระมัดระวัง
  • ไม่ทั้งหมด ท่อความร้อนออกแบบมาสำหรับระยะยาว อุณหภูมิสูงภายใต้ความกดดันเช่น สภาวะสุดขั้วอาจนำไปสู่ความล้มเหลวก่อนวัยอันควร
  • ถ้าสายไฟทำด้วยโลหะพลาสติกหรือ ท่อโพลีโพรพิลีน, ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับการไหลเวียนของน้ำหล่อเย็นร้อน

ข้อดีของลิฟต์

ผู้ใช้บางคนโต้แย้งว่าโครงร่างลิฟต์นั้นไม่สมเหตุสมผล และมันจะง่ายกว่ามากในการจัดหาสารหล่อเย็นให้กับผู้บริโภคที่อุณหภูมิต่ำกว่า ในความเป็นจริง วิธีการนี้ช่วยเพิ่มขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อส่งหลักเพื่อให้มีปริมาณมากขึ้น น้ำเย็นซึ่งส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม


ปรากฎว่ารูปแบบเชิงคุณภาพของหน่วยความร้อนทำให้สามารถผสมกับปริมาณน้ำตามสัดส่วนของน้ำจากการส่งคืนที่เย็นลงแล้ว แม้ว่าที่จริงแล้วที่มาของหน่วยลิฟต์ของระบบทำความร้อนบางส่วนจะเป็นหน่วยไฮดรอลิกแบบเก่า แต่ที่จริงแล้วมันมีประสิทธิภาพในการทำงาน นอกจากนี้ยังมียูนิตใหม่ที่เข้ามาแทนที่โครงร่างของการประกอบลิฟต์

ซึ่งรวมถึงอุปกรณ์ประเภทต่อไปนี้:

  • แผ่นแลกเปลี่ยนความร้อนชนิดแผ่น;
  • เครื่องผสมพร้อมกับวาล์วสามทาง

ลิฟต์ทำงานอย่างไร

จากการศึกษาโครงร่างของหน่วยลิฟต์ของระบบทำความร้อนว่ามันคืออะไรและทำงานอย่างไร เราไม่สามารถพลาดที่จะสังเกตความคล้ายคลึงกันของการออกแบบที่เสร็จสมบูรณ์กับปั๊มน้ำได้ ในขณะเดียวกันก็ไม่ต้องการพลังงานจากระบบอื่นในการทำงาน และสามารถสังเกตความน่าเชื่อถือได้ในบางสถานการณ์

ส่วนหลักของอุปกรณ์จากภายนอกดูเหมือนแท่นไฮดรอลิกที่ติดตั้งไว้ด้านหลัง ผ่านทีออฟธรรมดา น้ำหล่อเย็นจะเข้าสู่เส้นกลับอย่างใจเย็น โดยผ่านหม้อน้ำ แบบแผนของหน่วยทำความร้อนจะใช้งานไม่ได้


ในรูปแบบปกติของการประกอบลิฟต์ของระบบทำความร้อนมีรายละเอียดดังกล่าว:

  • Pre-chamber และท่อจ่ายที่มีหัวฉีดของส่วนใดส่วนหนึ่งติดตั้งอยู่ที่ส่วนท้าย น้ำหล่อเย็นถูกส่งผ่านจากสาขาส่งคืน
  • มีดิฟฟิวเซอร์ในตัวที่เต้าเสียบ ออกแบบมาเพื่อถ่ายโอนน้ำสู่ผู้บริโภค

บน ช่วงเวลานี้คุณสามารถหาโหนดที่ส่วนตัดขวางของหัวฉีดถูกปรับโดยไดรฟ์ไฟฟ้า ด้วยเหตุนี้ คุณจึงสามารถปรับอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นที่ยอมรับได้โดยอัตโนมัติ

การเลือกโครงร่างของหน่วยทำความร้อนพร้อมไดรฟ์ไฟฟ้านั้นทำได้โดยพิจารณาจากข้อเท็จจริงที่ว่ามันเป็นไปได้ที่จะเปลี่ยนอัตราส่วนการผสมของสารหล่อเย็นภายใน 2-5 หน่วย ไม่สามารถทำได้ในลิฟต์ที่ไม่สามารถเปลี่ยนส่วนตัดขวางของหัวฉีดได้ ปรากฎว่าระบบ หัวฉีดปรับได้ทำให้สามารถลดเงินทุนสำหรับการทำความร้อนได้อย่างมากซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากในบ้านที่มีเมตรกลาง

หลักการทำงานของวงจรหน่วยความร้อน

พิจารณาแผนผังของหน่วยลิฟต์ - นั่นคือโครงร่างการทำงาน:

  • น้ำหล่อเย็นร้อนถูกจ่ายจากห้องหม้อไอน้ำผ่าน ท่อส่งหลักไปที่ทางเข้าหัวฉีด
  • เคลื่อนที่ผ่านท่อที่มีหน้าตัดเล็ก ๆ น้ำจะค่อยๆรับความเร็ว
  • ในกรณีนี้จะมีการสร้างภูมิภาคที่ค่อนข้างหายากขึ้น
  • สูญญากาศที่เกิดขึ้นเริ่มดูดน้ำจากการส่งคืน
  • ความปั่นป่วนที่เป็นเนื้อเดียวกันไหลผ่านตัวกระจายอากาศเข้าสู่ทางออก


หากใช้โครงร่างหน่วยทำความร้อนในระบบทำความร้อน อาคารอพาร์ทเม้นจากนั้นจึงมั่นใจได้ถึงการทำงานที่มีประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อแรงดันใช้งานระหว่างกระแสจ่ายและกระแสย้อนกลับมากกว่าความต้านทานไฮดรอลิกที่คำนวณได้

ข้อบกพร่องเล็กน้อย

แม้ว่าเทอร์มอลโหนดจะมีข้อดีหลายอย่าง แต่ก็มีข้อดีอย่างหนึ่งเช่นกัน ข้อเสียที่สำคัญ. ความจริงก็คือเป็นไปไม่ได้ที่จะควบคุมอุณหภูมิของน้ำหล่อเย็นที่ส่งออกด้วยลิฟต์ หากการวัดอุณหภูมิของน้ำที่ไหลย้อนกลับแสดงว่าร้อนเกินไป จะต้องลดอุณหภูมิลง งานดังกล่าวสามารถทำได้โดยการลดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของหัวฉีดเท่านั้น อย่างไรก็ตามไม่สามารถทำได้เนื่องจากคุณลักษณะการออกแบบ

บางครั้งหน่วยระบายความร้อนจะติดตั้งไดรฟ์ไฟฟ้าด้วยความช่วยเหลือซึ่งเป็นไปได้ที่จะแก้ไขเส้นผ่านศูนย์กลางของหัวฉีด มันทำให้ส่วนหลักของโครงสร้างเคลื่อนไหว - เข็มคันเร่งในรูปกรวย เข็มนี้จะเคลื่อนระยะทางที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเข้าไปในรูตามส่วนด้านในของหัวฉีด ความลึกของการเคลื่อนที่ทำให้คุณสามารถเปลี่ยนเส้นผ่านศูนย์กลางของหัวฉีดและควบคุมอุณหภูมิของน้ำหล่อเย็นได้


บนเพลาสามารถติดตั้งเป็นไดรฟ์ได้ ประเภทคู่มือในรูปแบบของด้ามจับและมอเตอร์ไฟฟ้าควบคุมด้วยรีโมท

ควรสังเกตว่าการติดตั้งตัวควบคุมอุณหภูมิชนิดนี้ช่วยให้คุณสามารถอัพเกรดได้ ระบบทั่วไปการให้ความร้อนด้วยหน่วยความร้อนโดยไม่ต้องลงทุนทางการเงินจำนวนมาก

ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น

ตามกฎแล้วปัญหาส่วนใหญ่ในการประกอบลิฟต์เกิดขึ้นเนื่องจากสาเหตุต่อไปนี้:

  • การก่อตัวของการอุดตันในอุปกรณ์
  • การเปลี่ยนแปลงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของหัวฉีดอันเป็นผลมาจากการทำงานของอุปกรณ์ - การเพิ่มขึ้นของส่วนตัดขวางทำให้การควบคุมอุณหภูมิมีความซับซ้อน
  • การอุดตันในบ่อโคลน
  • ความล้มเหลวของวาล์วปิด
  • ความล้มเหลวของตัวควบคุม

ในกรณีส่วนใหญ่ การค้นหาสาเหตุของปัญหานั้นค่อนข้างง่าย เนื่องจากจะส่งผลต่ออุณหภูมิของน้ำในวงจรทันที หากอุณหภูมิลดลงและการเบี่ยงเบนไปจากมาตรฐานไม่มีนัยสำคัญ แสดงว่าอาจมีช่องว่างหรือส่วนตัดขวางของหัวฉีดเพิ่มขึ้นเล็กน้อย


ความแตกต่างของอุณหภูมิมากกว่า 5 ℃ บ่งชี้ว่ามีปัญหาที่ผู้เชี่ยวชาญสามารถแก้ไขได้หลังจากการวินิจฉัยเท่านั้น

หากเป็นผลมาจากการเกิดออกซิเดชันจากการสัมผัสกับน้ำอย่างต่อเนื่องหรือการเจาะโดยไม่ได้ตั้งใจ ส่วนตัดขวางของหัวฉีดจะเพิ่มขึ้น ความสมดุลของระบบทั้งหมดจะถูกรบกวน ข้อบกพร่องนี้ต้องได้รับการแก้ไขโดยเร็วที่สุด

เป็นที่น่าสังเกตว่าเพื่อประหยัดเงินและใช้ความร้อนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น มิเตอร์ไฟฟ้าสามารถติดตั้งได้ที่หน่วยระบายความร้อน และอุปกรณ์วัดแสง น้ำร้อนและความร้อนทำให้สามารถลดค่าสาธารณูปโภคได้อีก

ตัวพาความร้อนในระบบทำความร้อนแบบเขตผ่าน จุดความร้อนก่อนเข้าสู่ส่วนหม้อน้ำของอพาร์ตเมนต์แต่ละห้องและแต่ละห้องโดยตรง ในโหนดดังกล่าว น้ำจะถูกนำไปยังอุณหภูมิที่ออกแบบ และทำให้เกิดความสมดุลเนื่องจากวงจรของหน่วยทำความร้อนของลิฟต์ทำงานอย่างถูกต้อง ในชั้นใต้ดินของอาคารหลายชั้นที่มีความร้อนสูงตามทางหลวงสายกลาง คุณจะพบลิฟต์ดังกล่าว

หลักการทำงานของโหนด

การทำความเข้าใจว่าลิฟต์คืออะไร เป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การสังเกตว่าอาคารนี้จำเป็นต้องเชื่อมต่อเครือข่ายทำความร้อนและผู้บริโภคส่วนตัวด้วย หน่วยระบายความร้อนเป็นโมดูลที่ทำหน้าที่ อุปกรณ์สูบน้ำ. หากต้องการดูว่าลิฟต์ในระบบทำความร้อนมีอะไรบ้าง คุณต้องลงไปที่ชั้นใต้ดินของอาคารอพาร์ตเมนต์เกือบทุกแห่ง ในบรรดาวาล์วปิดและมาตรวัดความดัน คุณสามารถค้นหาองค์ประกอบที่ต้องการของระบบทำความร้อนได้ (แผนภาพแสดงในรูปด้านล่าง)

การค้นหาลิฟต์คืออะไร ควรพิจารณาการทำงานของลิฟต์ตามงานที่ทำ ซึ่งรวมถึงการกระจายแรงดันจากภายในระบบทำความร้อนในขณะที่น้ำหล่อเย็นถูกจ่ายออกไปด้วย อุณหภูมิที่อนุญาต. อันที่จริงปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าโดยเคลื่อนที่ไปตามทางหลวงจากห้องหม้อไอน้ำ ผลกระทบนี้เกิดขึ้นได้เมื่อมีน้ำอยู่ในภาชนะที่ปิดสนิทแยกต่างหาก

อุณหภูมิของตัวพาความร้อนที่มาจากห้องหม้อไอน้ำมักจะอยู่ในช่วง 105-150 0 C ไม่สามารถใช้กับพารามิเตอร์นี้ในสภาวะภายในประเทศได้ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย

เอกสารกำกับดูแลค่าอุณหภูมิขอบเขตของสารหล่อเย็นถูกควบคุมซึ่งไม่ควรเกิน 95 0 С

สำหรับการอ้างอิง ในปัจจุบัน ประเด็นเรื่องการลดอุณหภูมิของน้ำร้อนจาก 60 0 C ที่ SanPin จัดเตรียมไว้ให้เป็น 50 0 C กำลังถูกพูดคุยกันอย่างจริงจัง โดยอ้างถึงความจำเป็นในการประหยัดทรัพยากร ตามที่ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าผู้บริโภคจะไม่สังเกตเห็นความแตกต่างที่น้อยที่สุดและเพื่อให้การฆ่าเชื้อโรคในน้ำในท่อเป็นไปอย่างเหมาะสมทุกวันแนะนำให้เพิ่มเป็น 70 0 C ยังเร็วเกินไปที่จะตัดสินว่ามีเหตุผลและ ความคิดริเริ่มนี้คือ. ยังไม่ได้ทำการเปลี่ยนแปลงกับ SanPin

กลับไปที่หัวข้อของลิฟต์ระบบทำความร้อนเราทราบว่าเป็นผู้ให้อุณหภูมิในระบบ ขั้นตอนเหล่านี้ช่วยลดความเสี่ยงของ:

  • ด้วยแบตเตอรี่ที่มีความร้อนสูงเกินไปทำให้ง่ายต่อการเผาไหม้
  • เครื่องทำความร้อนหม้อน้ำไม่สามารถทนต่อได้ตลอดเวลา เวลานานผลกระทบ อุณหภูมิที่สูงขึ้นน้ำหล่อเย็นภายใต้ความกดดัน
  • สายไฟทำจากพอลิเมอร์หรือ ท่อโลหะพลาสติกไม่ให้ใช้กับของเหลวถ่ายเทความร้อนดังกล่าว

โหนดนี้สะดวกแค่ไหน

คุณสามารถได้ยินความคิดเห็นว่าจะสะดวกกว่าที่จะไม่ใช้ลิฟต์ทำความร้อนด้วยหลักการทำงานนี้ แต่จะจ่ายน้ำโดยตรงที่อุณหภูมิต่ำกว่า อย่างไรก็ตาม ความคิดเห็นนี้ไม่ถูกต้อง เนื่องจากจำเป็นต้องเพิ่มขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นอย่างมากเพื่อถ่ายเทน้ำหล่อเย็นที่เย็นกว่า

วิดีโอ: โหนดลิฟต์ของระบบทำความร้อนส่วนกลาง

จริงๆแล้ว, โครงการที่มีความสามารถหน่วยให้ความร้อนช่วยให้คุณสามารถผสมส่วนหนึ่งของปริมาตรจากการส่งคืนซึ่งเย็นลงแล้วลงในปริมาณการจ่ายน้ำ แม้ว่าในบางแหล่ง หน่วยลิฟต์ของระบบทำความร้อนถือว่าล้าสมัย อุปกรณ์ไฮดรอลิกแต่ได้พิสูจน์ประสิทธิภาพในการทำงานแล้ว มากกว่า เครื่องใช้ที่ทันสมัยที่ใช้แทนโครงร่างโหนดลิฟต์ มีประเภทต่อไปนี้:

  • แผ่นแลกเปลี่ยนความร้อน;
  • มิกเซอร์พร้อมวาล์วสามทาง

การทำงานของลิฟต์

เมื่อพิจารณาถึงหน่วยลิฟต์ของระบบทำความร้อน มันคืออะไรและทำงานอย่างไร เป็นที่น่าสังเกตว่าโครงสร้างการทำงานมีความคล้ายคลึงกันกับปั๊มน้ำ อย่างไรก็ตาม การทำงานไม่ต้องการการถ่ายเทพลังงานจากระบบอื่น แสดงความน่าเชื่อถือภายใต้เงื่อนไขบางประการ

จากด้านนอก ส่วนฐานของอุปกรณ์จะมีลักษณะคล้ายกับแท่นทีไฮดรอลิกที่ติดตั้งบนกิ่งคืน อย่างไรก็ตาม ผ่านแท่นทีมาตรฐาน สารหล่อเย็นจะเจาะเข้าไปในท่อส่งกลับโดยไม่ลำบากโดยไม่ผ่านหม้อน้ำ พฤติกรรมดังกล่าวจะไร้ความหมาย

รูปแบบลิฟต์มาตรฐาน

ใน โครงการคลาสสิกการประกอบลิฟต์ของระบบทำความร้อนประกอบด้วยส่วนประกอบต่อไปนี้:

  • ห้องพรีแชมเบอร์ซึ่งเป็นท่อจ่ายที่ส่วนท้ายมีหัวฉีดที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางที่แน่นอน รับสารหล่อเย็นจากการส่งคืน
  • มีการติดตั้งดิฟฟิวเซอร์ในส่วนเต้าเสียบ มันส่งน้ำให้กับผู้บริโภค

วันนี้มีโหนดที่ควบคุมเส้นผ่านศูนย์กลางของหัวฉีดโดยไดรฟ์ไฟฟ้า ทำให้สามารถปรับอุณหภูมิของสารหล่อเย็นให้เหมาะสมในโหมดอัตโนมัติได้

ทางเลือกของยูนิตที่มีไดรฟ์ไฟฟ้านั้นขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงที่ว่ามันเป็นไปได้ที่จะเปลี่ยนอัตราส่วนการผสมของสารหล่อเย็นภายใน 2-5 ซึ่งเป็นไปไม่ได้ในลิฟต์ที่ไม่สามารถปรับเส้นผ่านศูนย์กลางของหัวฉีดได้ ดังนั้นระบบที่มีหัวฉีดแบบปรับได้ช่วยให้ประหยัดความร้อนได้อย่างมาก ซึ่งเป็นไปได้ในโรงเลี้ยงที่ติดตั้งมิเตอร์ส่วนกลาง

โครงสร้าง

โครงร่างโหนดความร้อนทำงานอย่างไร

โดยทั่วไป หลักการทำงานสามารถอธิบายได้ดังนี้

  • น้ำเคลื่อนไปตามเส้นจากห้องหม้อไอน้ำไปยังทางเข้าสู่หัวฉีด
  • ระหว่างทางผ่านเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก ๆ ความเร็วของสารหล่อเย็นทำงานเพิ่มขึ้นอย่างมาก
  • พื้นที่ที่มีการปล่อยเล็ก ๆ เกิดขึ้น;
  • เนื่องจากสูญญากาศที่เกิดขึ้น น้ำจึงถูกดูดกลับคืนมา
  • กระแสปั่นป่วนในมวลที่เป็นเนื้อเดียวกันจะถูกส่งไปยังทางออกผ่านตัวกระจายสัญญาณ

รายละเอียดเพิ่มเติม คุณสามารถดูทุกอย่างบนไดอะแกรมการทำงาน

สำหรับ งานที่มีประสิทธิภาพระบบซึ่งเกี่ยวข้องกับโครงร่างของหน่วยลิฟต์ของระบบทำความร้อนจำเป็นต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าค่าของค่าความดันระหว่างการจ่ายและผลตอบแทนนั้นมากกว่าค่าความต้านทานไฮดรอลิกที่คำนวณได้

ข้อเสียของระบบ

นอกจากคุณสมบัติเชิงบวกแล้ว เทอร์มอลโหนดหรือวงจรเทอร์มอลโหนดยังมีข้อเสียอยู่บ้าง ประกอบด้วยสิ่งต่อไปนี้ ลิฟต์ของระบบทำความร้อนไม่มีความสามารถในการปรับส่วนผสมของอุณหภูมิเอาต์พุต ในสถานการณ์เช่นนี้ จำเป็นต้องวัดสารหล่อเย็นที่ให้ความร้อนจากท่อหลักหรือจากท่อส่งกลับ จะสามารถลดอุณหภูมิได้โดยการเปลี่ยนขนาดของหัวฉีดเท่านั้นซึ่งไม่สามารถทำได้ในเชิงโครงสร้าง

ในบางกรณี ลิฟต์ที่มีไดรฟ์ไฟฟ้าจะถูกบันทึกไว้ การออกแบบรวมถึงไดรฟ์แบบกลไก หน่วยนี้ขับเคลื่อนโดยไดรฟ์ไฟฟ้า ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถเปลี่ยนเส้นผ่านศูนย์กลางของหัวฉีดได้ องค์ประกอบพื้นฐานของการออกแบบนี้คือเข็มคันเร่งซึ่งมีรูปทรงกรวย มันเข้าไปในรูตามเส้นผ่านศูนย์กลางด้านในของโครงสร้าง เมื่อเคลื่อนที่ไปในระยะหนึ่ง จะสามารถแก้ไขอุณหภูมิของส่วนผสมได้อย่างแม่นยำโดยการเปลี่ยนเส้นผ่านศูนย์กลางของหัวฉีด

ทั้งไดรฟ์แบบแมนนวลในรูปแบบของมือจับและเครื่องยนต์ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าที่สตาร์ทจากระยะไกลสามารถติดตั้งบนเพลาได้

ด้วยโซลูชั่นที่ทันสมัยดังกล่าว ห้องหม้อไอน้ำในชั้นใต้ดินจึงไม่ได้รับการตกแต่งใหม่ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูง การติดตั้งเครื่องปรับลมเพื่อให้ได้หน่วยทำความร้อนที่ทันสมัยก็เพียงพอแล้ว

ความผิดพลาด

ในกรณีส่วนใหญ่ การพังทลายเกิดจากปัจจัยต่อไปนี้:

  • อุปกรณ์อุดตัน;
  • เส้นผ่านศูนย์กลางของหัวฉีดเพิ่มขึ้นทีละน้อยระหว่างการทำงานอันเป็นผลมาจากการที่อุณหภูมิของสารหล่อเย็นควบคุมได้ยากขึ้น
  • ถังโคลนอุดตัน
  • การแตกหักของอุปกรณ์
  • ความล้มเหลวของหน่วยงานกำกับดูแล ฯลฯ

การระบุรายละเอียดของอุปกรณ์นี้ไม่ใช่เรื่องยาก แต่จะส่งผลต่ออุณหภูมิของสารหล่อเย็นและการลดลงอย่างรวดเร็วในทันที ด้วยการเบี่ยงเบนเล็กน้อยจากบรรทัดฐาน เป็นไปได้มากว่าเรากำลังพูดถึงการอุดตันหรือเส้นผ่านศูนย์กลางของหัวฉีดเพิ่มขึ้นเล็กน้อย หากความแตกต่างมีความสำคัญมาก (มากกว่า 5 องศา) จำเป็นต้องทำการวินิจฉัยและโทรหาผู้เชี่ยวชาญเพื่อทำการซ่อมแซม

เส้นผ่านศูนย์กลางของหัวฉีดจะเพิ่มขึ้นทั้งในกระบวนการกัดกร่อนเมื่อสัมผัสกับน้ำ หรือเป็นผลมาจากการเจาะโดยไม่สมัครใจ ทั้งสองอย่างนำไปสู่ความไม่สมดุลในระบบและต้องกำจัดทิ้งทันที

คุณจำเป็นต้องรู้ว่าระบบที่ทันสมัยที่ทันสมัยสามารถใช้งานได้กับหน่วยวัดปริมาณการใช้ไฟฟ้า ในกรณีที่ไม่มีอุปกรณ์นี้ในวงจรทำความร้อน เป็นการยากที่จะบรรลุผลที่ประหยัด การติดตั้งมาตรวัดความร้อนและน้ำร้อนสามารถลดค่าสาธารณูปโภคได้อย่างมาก

วิดีโอ: หลักการทำงานของโหนด

แน่นอน ความร้อนคือ ระบบที่จำเป็นช่วยชีวิตในบ้านใด ๆ สามารถพบได้ในอาคารใด ๆ ที่ได้รับ เครื่องทำความร้อนอำเภอ. ในระบบดังกล่าว หน่วยทำความร้อนของลิฟต์เป็นกลไกที่สำคัญมาก

ประกอบด้วยส่วนใดบ้าง ทำงานอย่างไร และโดยทั่วไปแล้ว หน่วยทำความร้อนของลิฟต์คืออะไร เราจะพิจารณาในบทความนี้

ลิฟต์คืออะไร

เพื่อให้เข้าใจและเข้าใจว่าองค์ประกอบนี้คืออะไร เป็นการดีที่สุดที่จะลงไปที่ชั้นใต้ดินของอาคารและเห็นด้วยตาของคุณเอง แต่ถ้าคุณไม่ต้องการออกจากบ้าน คุณสามารถดูไฟล์รูปภาพและวิดีโอในแกลเลอรีของเรา ในห้องใต้ดิน คุณจะพบยูนิตนี้ท่ามกลางวาล์ว วาล์ว ท่อ เกจวัดแรงดัน และเครื่องวัดอุณหภูมิ

เราขอแนะนำให้คุณเข้าใจหลักการทำงานก่อน ร้อนถูกส่งไปยังอาคารจากโรงต้มน้ำของอำเภอและระบายความร้อนออก

สิ่งนี้ต้องการ:

  • ท่อส่งน้ำ– ดำเนินการจ่ายน้ำหล่อเย็นร้อนให้กับผู้บริโภค
  • ท่อส่งกลับ– ดำเนินการกำจัดสารหล่อเย็นที่ระบายความร้อนแล้วและกลับสู่โรงต้มน้ำของอำเภอ

สำหรับบ้านหลายหลัง และในบางกรณีสำหรับบ้านแต่ละหลัง หากบ้านมีขนาดใหญ่ จะมีการติดตั้งช่องระบายความร้อน ในนั้นน้ำยาหล่อเย็นถูกแจกจ่ายระหว่างบ้านเรือนและติดตั้งวาล์วปิดซึ่งทำหน้าที่ตัดท่อ นอกจากนี้ยังสามารถสร้างอุปกรณ์ระบายน้ำในห้องซึ่งให้บริการกับท่อเปล่าเช่นสำหรับ งานซ่อม. นอกจากนี้ กระบวนการขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของสารหล่อเย็น

ในประเทศของเรามีโหมดพื้นฐานหลายประการสำหรับการทำงานของโรงต้มน้ำแบบอำเภอ:

  • จัดหา 150 และส่งคืน 70 องศาเซลเซียส;
  • ตามลำดับ 130 และ 70;
  • 95 และ 70

การเลือกโหมดขึ้นอยู่กับละติจูดของที่อยู่อาศัย ตัวอย่างเช่น สำหรับมอสโก ตาราง 130/70 จะเพียงพอ และสำหรับอีร์คุตสค์ จะต้องใช้กำหนดการ 150/70 ชื่อของโหมดเหล่านี้มีจำนวนโหลดสูงสุดของไปป์ไลน์ แต่ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของอากาศนอกหน้าต่าง ห้องหม้อไอน้ำสามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ 70/54

สิ่งนี้ทำเพื่อไม่ให้เกิดความร้อนสูงเกินไปในห้องและอยู่ในห้องที่สะดวกสบาย การปรับนี้ดำเนินการที่ห้องหม้อไอน้ำและเป็นตัวแทน ประเภทกลางการปรับ ที่น่าสนใจคือความจริงที่ว่าใน ประเทศในยุโรปมีการปรับประเภทอื่น - ในพื้นที่ นั่นคือมีการปรับที่ตัวจ่ายความร้อนเอง

เครือข่ายทำความร้อนและโรงต้มน้ำในกรณีเช่นนี้ทำงานที่โหมดสูงสุด เป็นมูลค่าการกล่าวว่าประสิทธิภาพสูงสุดของหน่วยหม้อไอน้ำนั้นทำได้อย่างแม่นยำเมื่อ โหลดสูงสุด. มาถึงผู้บริโภคและถูกควบคุมโดยกลไกพิเศษแล้ว

กลไกเหล่านี้คือ:

  • เซ็นเซอร์อุณหภูมิอากาศกลางแจ้งและในร่ม
  • เซอร์โว;
  • แอคทูเอเตอร์พร้อมวาล์ว

ระบบดังกล่าวมีการติดตั้ง แต่ละอุปกรณ์สำหรับการบัญชีสำหรับพลังงานความร้อนด้วยเหตุนี้จึงทำให้ประหยัดได้มาก ทรัพยากรทางการเงิน. เมื่อเทียบกับลิฟต์ ระบบดังกล่าวมีความน่าเชื่อถือและทนทานน้อยกว่า

ดังนั้นหากน้ำหล่อเย็นมีอุณหภูมิไม่เกิน 95 องศา งานหลักคือการกระจายความร้อนทางกายภาพคุณภาพสูงทั่วทั้งระบบ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเหล่านี้ มีการใช้ตัวสะสมและวาล์วปรับสมดุล

แต่ในกรณีที่อุณหภูมิสูงกว่า 95 องศาก็จะต้องลดลงเล็กน้อย นี่คือสิ่งที่ลิฟต์ทำในระบบทำความร้อน พวกเขาผสมน้ำเย็นจากการส่งคืนไปยังท่อจ่ายน้ำ

สิ่งสำคัญ. ขั้นตอนการปรับส่วนประกอบลิฟต์เป็นกลไกที่ง่ายและราคาถูกที่สุด สิ่งสำคัญคือการคำนวณลิฟต์ทำความร้อนให้ถูกต้อง

หน้าที่และลักษณะเฉพาะ

ตามที่เราได้ดำเนินการกับคุณแล้ว ลิฟต์ของระบบทำความร้อนมีส่วนร่วมในการทำให้น้ำร้อนยวดยิ่งเย็นลงตามค่าที่กำหนดไว้ล่วงหน้า จากนั้นน้ำที่เตรียมไว้ก็เข้ามา

องค์ประกอบนี้ช่วยปรับปรุงคุณภาพของระบบอาคารทั้งหมดและ การติดตั้งที่ถูกต้องและการเลือกทำหน้าที่สองอย่าง:

  • การผสม;
  • การไหลเวียน

ข้อดีก็มี ระบบลิฟต์เครื่องทำความร้อน:

  • ความเรียบง่ายของการออกแบบ
  • ประสิทธิภาพสูง;
  • ไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อไฟฟ้า

ข้อเสีย:

  • เราต้องการการคำนวณและการเลือกลิฟต์ทำความร้อนที่แม่นยำและมีคุณภาพสูง
  • ไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิของทางออกได้
  • จำเป็นต้องสังเกตความแตกต่างของแรงดันระหว่างการจ่ายและส่งคืนที่บริเวณ 0.8-2 บาร์

ในสมัยของเราองค์ประกอบดังกล่าวแพร่หลายในระบบเศรษฐกิจของเครือข่ายความร้อน นี่เป็นเพราะข้อดีของมัน เช่น ความต้านทานต่อการเปลี่ยนแปลงในระบบไฮดรอลิกและ สภาพอุณหภูมิ. นอกจากนี้พวกเขาไม่ต้องการการมีอยู่ของบุคคลอย่างต่อเนื่อง

สิ่งสำคัญ. การคำนวณ การเลือก และการปรับลิฟต์ไม่ควรทำด้วยมือ เป็นการดีกว่าที่จะปล่อยให้เรื่องนี้กับผู้เชี่ยวชาญ เนื่องจากข้อผิดพลาดในการเลือกอาจทำให้เกิดปัญหาใหญ่ได้

ออกแบบ

ลิฟต์ประกอบด้วย:

  • ห้องหายาก;
  • หัวฉีด;
  • ลิฟท์เจ็ท

ในบรรดาวิศวกรความร้อนมีแนวคิดในการรัดชุดลิฟต์ ประกอบด้วยการติดตั้งวาล์วปิด เกจวัดแรงดัน และเทอร์โมมิเตอร์ที่จำเป็น ทั้งหมดนี้ประกอบและเป็นโหนด

สิ่งสำคัญ! จนถึงปัจจุบันผู้ผลิตขายลิฟต์ที่มีความสามารถต้องขอบคุณ ไดรฟ์ไฟฟ้าปรับหัวฉีด ในขณะเดียวกันก็สามารถปรับอัตราการไหลของน้ำหล่อเย็นในโหมดอัตโนมัติได้ แต่ก็เป็นที่น่าสังเกตว่าอุปกรณ์ดังกล่าวยังไม่โดดเด่นด้วยความน่าเชื่อถือในระดับสูง

ความน่าเชื่อถือเป็นเวลาหลายปี

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีไม่เคยหยุดนิ่ง มีการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ มากขึ้นเรื่อย ๆ ในการทำความร้อนของอาคาร มีทางเลือกหนึ่งสำหรับลิฟต์ทั่วไป - นี่คืออุปกรณ์ที่มีการควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ ถือว่าประหยัดพลังงานและประหยัดกว่า แต่ราคาจะสูงกว่า นอกจากนี้ยังไม่สามารถทำงานได้หากไม่มีแหล่งจ่ายไฟและจำเป็นต้องใช้เป็นระยะ พลังสูง. อะไรจะดีไปกว่าการใช้เพียงเวลาเท่านั้นที่จะบอกได้

ผล

ในบทความนี้ เราค้นพบว่าลิฟต์คืออะไรในระบบทำความร้อน ประกอบด้วยอะไรและทำงานอย่างไร ปรากฏว่าอุปกรณ์ดังกล่าวแพร่หลายเนื่องจาก ข้อดีที่ปฏิเสธไม่ได้. ไม่มีข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับระบบสาธารณูปโภคที่จะละทิ้ง

มีทางเลือกอื่นสำหรับอุปกรณ์นี้ แต่ต่างกันที่ ค่าใช้จ่ายที่สูงความน่าเชื่อถือน้อยลงและประหยัดพลังงานเพราะต้องใช้ไฟฟ้าและการซ่อมแซมเป็นระยะสำหรับงาน

มีอะไรให้อ่านอีกบ้าง