Unitatea de lift al sistemului de încălzire. Unitate de încălzire cu lift - ce este? Schema si principiul de functionare

Unitatea de lift a sistemului de încălzire este utilizată pentru a conecta casa la o rețea de încălzire externă (sursă de alimentare cu căldură) dacă este necesară reducerea temperaturii lichidului de răcire prin amestecarea apei din conducta de retur.

Caracteristici și specificații

La instalare corectă Unitatea de ridicare a sistemului de încălzire îndeplinește funcții de circulație și amestecare. Acest dispozitiv are următoarele avantaje:

  • Lipsa conexiunii la rețeaua electrică.
  • Eficienţă.
  • Simplitatea designului.

Defecte:

  • Incapacitatea de a regla temperatura de ieșire.
  • Este necesar un calcul și o selecție precisă.
  • Trebuie menținută o diferență de presiune între conductele de retur și de alimentare.

Unitatea liftului sistemului de încălzire: diagramă

Designul acestui dispozitiv prevede următoarele elemente:

  • Duză.
  • Cameră de vid.
  • Lift cu jet.

În plus, unitatea de lift a sistemului de încălzire este echipată cu manometre, termometre și supape de închidere.

Ca alternativă la acest dispozitiv, pot fi utilizate echipamente cu control automat al temperaturii. Este mai economic, mai eficient energetic, dar costă mult mai mult. Și cel mai important, acest echipament nu poate funcționa în absența electricității.

Din acest motiv, instalarea unui lift este relevantă astăzi. Se caracterizează printr-o serie de avantaje incontestabile și va continua să fie pentru o lungă perioadă de timp utilizate de utilitățile publice.

Rolul unității de lift

Încălzirea blocurilor de locuințe se realizează printr-un sistem de încălzire centralizat. În acest scop în mici şi orase mari se construiesc mici centrale termice si cazane. Fiecare dintre aceste obiecte produce căldură pentru mai multe case sau cartiere. Dezavantajul unui astfel de sistem este pierderea semnificativă de căldură.

Dacă traseul lichidului de răcire este prea lung, este imposibil să se regleze temperatura lichidului transportat. Din acest motiv, fiecare locuință trebuie să fie dotată cu un lift. Acest lucru va rezolva multe probleme: va reduce semnificativ consumul de căldură și va preveni accidentele care pot apărea ca urmare a căderii de curent sau a defecțiunii echipamentului.

Această întrebare devine deosebit de relevantă în toamnă și perioadele de primăvară al anului. Lichidul de răcire este încălzit conform standardelor stabilite, dar temperatura acestuia depinde de temperatura aerului exterior.

Astfel, casele cele mai apropiate, comparativ cu cele situate mai departe, primesc lichid de răcire mai fierbinte. Din acest motiv, unitatea de lift a sistemului este atât de necesară încălzire centrală. Va dilua lichidul de răcire supraîncălzit apă receși astfel compensează pierderile de căldură.

Principiul de funcționare

Unitatea liftului sistemului de încălzire funcționează după cum urmează:

  • Din rețeaua principală, lichidul de răcire este direcționat într-o duză îngustată la ieșire, iar apoi, datorită diferenței de presiune, este accelerat.
  • Lichidul de răcire supraîncălzit părăsește duza cu viteza crescuta si cu tensiune arterială scăzută. Acest lucru creează un vid și aspiră lichid în lift de la conducta de retur.
  • Cantitatea de lichid de răcire de retur supraîncălzit și răcit trebuie reglată în așa fel încât temperatura lichidului care iese din lift să corespundă valorii de proiectare.

Unitatea de lift al sistemului de încălzire: dimensiuni

NumărDebitul lichidului de răcireDiametrul gâtuluiGreutateDimensiuni
Ll1l2hFlanșa 1Flanșa 2
0 0,1-0,4 t/oră10 mm6,4 kg256 mm85 mm81 mm140 mm25 mm32 mm
1 0,5-1 t/oră15 mm8,1 kg425 mm110 mm90 mm110 mm40 mm50 mm
2 1-2 t/oră20 mm8,1 kg425 mm100 mm90 mm110 mm40 mm50 mm
3 1-3 t/oră25 mm12,5 kg625 mm145 mm135 mm155 mm50 mm80 mm
4 3-5 t/oră30 mm12,5 kg625 mm135 mm135 mm155 mm50 mm80 mm
5 5-10 t/oră35 mm13 kg625 mm125 mm135 mm155 mm50 mm80 mm
6 10-15 t/oră47 mm18 kg720 mm175 mm180 mm175 mm80 mm100 mm
7 15-25 t/oră59 mm18,5 kg720 mm155 mm180 mm175 mm80 mm100 mm

feluri

Există două tipuri de aceste dispozitive:

  • Lifturi care nu pot fi reglate.
  • Ascensoare, a căror funcționare este controlată de o acționare electrică.

Când instalați oricare dintre ele, este foarte important să mențineți etanșeitatea. Acest echipament este instalat într-un sistem de încălzire care funcționează deja. Prin urmare, înainte de instalare, se recomandă să se studieze locația în care este planificată amplasarea ulterioară a acestui echipament. Se recomandă încredințarea acestui tip de muncă unor specialiști care sunt capabili să înțeleagă schema, precum și să elaboreze desene și să efectueze calcule.

Nimeni nu va argumenta că sistemul de încălzire este unul dintre cele mai importante sisteme de susținere a vieții oricărei locuințe, atât o casă privată, cât și un apartament. Dacă vorbim de apartamente, în ele predomină adesea încălzirea centralizată în casele particulare, cel mai des se găsesc sisteme de încălzire autonome. În orice caz, dispozitivul sistem de incalzire necesită o atenție deosebită. De exemplu, în acest articol vom vorbi despre asta element important, ca unitate de încălzire a liftului, al cărei scop nu este cunoscut de toată lumea. Să ne dăm seama.

Pentru a înțelege clar structura și scopul unității de lift, puteți intra într-un subsol obișnuit clădire cu mai multe etaje. Acolo, printre restul elementelor unitate termicăși puteți găsi piesa de care aveți nevoie.

Să luăm în considerare o diagramă schematică a alimentării cu lichid de răcire a sistemului de încălzire al unei clădiri rezidențiale. Apa caldă este furnizată prin conducte către casă. Este de remarcat faptul că există doar două conducte, dintre care:

  • 1- alimentare (furnizeaza apa calda casei);
  • 2-invers (elimină lichidul de răcire care a eliberat căldură înapoi în camera cazanului);

Apa încălzită la o anumită temperatură din camera termică intră în subsolul clădirii, unde sunt instalate supape de închidere pe conductele de la intrarea în unitatea de încălzire. Anterior, robinetele cu gură erau instalate peste tot ca supape de închidere, acum acestea sunt înlocuite treptat cu robinete cu bilă din oțel. Calea ulterioară a lichidului de răcire depinde de temperatura acestuia.

În țara noastră, cazanele funcționează după trei regimuri termice principale:

  • 95(90)/70 0 C;
  • 130/70 0 C;
  • 150/70 0 C;

Dacă apa din conducta de alimentare este încălzită la cel mult 95 0 C, atunci este pur și simplu distribuită în sistemul de încălzire folosind un colector echipat cu dispozitive de control (supape de echilibrare). Dacă temperatura lichidului de răcire este peste 95 0 C, atunci, conform standardelor actuale, o astfel de apă nu poate fi furnizată sistemului de încălzire. Trebuie să-l răcești. Aici intervine unitatea liftului. Este de remarcat faptul că unitatea de încălzire a liftului este cea mai ieftină și într-un mod simplu răcire cu lichid de răcire.

Principiul de funcționare al unității de încălzire a liftului și diagramă

Cu ajutorul unui lift, temperatura apei supraîncălzite scade la temperatura calculată, după care lichidul de răcire pregătit este trimis la dispozitivele de încălzire. Principiul de funcționare al unității de lift se bazează pe amestecarea lichidului de răcire supraîncălzit din conducta de alimentare cu apă răcită din conducta de retur.

Diagrama ansamblului ascensorului de mai jos arată clar că ascensorul îndeplinește 2 funcții simultan, ceea ce face posibilă creșterea eficienței generale a sistemului de încălzire:

  • Functioneaza ca pompa de circulatie;
  • Îndeplinește funcția de amestecare;

Avantajul liftului este designul său simplu și, în ciuda acestui fapt, eficiența ridicată. Costul său este scăzut. Nu necesită o conexiune electrică pentru a funcționa.

Merită menționat dezavantajele acestui element:

  • Nu exista posibilitatea de reglare a temperaturii apei de iesire;
  • Diferența de presiune dintre conductele de alimentare și retur nu trebuie să se încadreze în intervalul de 0,8-2 bar;
  • Doar calculul precis al fiecărui detaliu al ascensorului garantează funcționarea eficientă a acestuia;

Astăzi, ascensoarele sunt încă utilizate pe scară largă în unitățile de încălzire ale clădirilor rezidențiale, deoarece eficiența funcționării lor nu depinde de modificările condițiilor termice și hidraulice din rețelele de încălzire. În plus, unitatea de lift nu necesită supraveghere constantă, iar pentru a o ajusta, este suficient să selectați diametrul corect al duzei. Merită să ne amintim că întreaga selecție a elementelor unității de lift ar trebui să fie încredințată numai specialiștilor care au permisele corespunzătoare.


În ce constă unitatea de lift?

  • Lift cu jet;
  • Duză;
  • Camera cu rezolutie;

În plus, unitatea de lift include așa-numita „conductă de lift”, constând din manometre de control, termometre și supape de închidere. Recent, ascensoarele au apărut echipate cu o acţionare electrică pentru reglarea diametrului duzei. Un astfel de lift vă permite să reglați automat temperatura lichidului de răcire care intră în sistemul de încălzire. Cu toate acestea, astfel de modele nu sunt încă utilizate pe scară largă din cauza gradului scăzut de fiabilitate.

Concluzie

Tehnologiile utilizate în sectorul utilităților publice sunt în continuă evoluție. Ascensoarele sunt înlocuite cu unități termice cu control automat al temperaturii de alimentare și retur a lichidului de răcire. Sunt mai economice și mai compacte, dar costul lor în comparație cu un lift este destul de mare. În plus, acestea necesită o conexiune electrică pentru a funcționa.

Sistemul de încălzire este considerat o componentă cheie a vieții confortabile a unei persoane într-un apartament sau o casă privată. Totodată, în funcție de categoria spațiului de locuit, se folosește unul sau altul tip de încălzire. În gospodăriile private, acestea sunt cel mai des folosite dispozitive de sine stătătoare. În clădirile cu mai multe apartamente este instalată o rețea de încălzire centralizată, în care în cele mai multe cazuri se folosește o unitate de lift.

Chiar și mulți instalatori implicați în deservirea blocurilor de locuințe habar nu au despre existența unui lift într-un sistem de încălzire, ca să nu mai vorbim de structura și scopul acesteia. Prin urmare, pentru a reduce decalajul în cunoștințele din sectorul încălzirii, trebuie să înțelegeți ce este un lift.

Schema termică a încălzirii cu o unitate de lift

Unitatea de lift a sistemului de încălzire înseamnă un design special care efectuează funcțiile injectorului sau pompei cu jet. Sarcina principală a unui circuit cu un astfel de dispozitiv este de a crește presiunea în interiorul sistemului de încălzire. Adică, îmbunătățirea circulației lichidului prin țevi și calorifere prin creșterea volumului de lichid de răcire.

Creșterea presiunii în circuitul unității termice se bazează pe legile fizice standard. În plus, dacă în sistemul de încălzire se găsește o unitate de lift, atunci o astfel de încălzire are o conexiune la linia centrală, prin care lichidul de răcire încălzit este furnizat sub presiune dintr-o încăpere comună a cazanului.

În înghețuri severe, citirile de temperatură din interiorul liniei principale de alimentare cu căldură pot ajunge la +150°C. Dar acest lucru este imposibil din punct de vedere fizic, deoarece la această temperatură apa se transformă în abur. Cu toate acestea, transformarea unui lichid dintr-o stare în alta sub influența temperaturilor ridicate este posibilă în recipiente deschise fără nicio presiune. Dar în conductele de încălzire, lichidul de răcire circulă sub presiune pompată prin pompe de circulație, ceea ce îl împiedică să se transforme în abur.

Cu siguranță toată lumea înțelege că temperaturile peste 100° C sunt considerate prea ridicate și O astfel de apă nu poate fi furnizată în spații rezidențiale dintr-o serie de motive specifice.

Prin urmare, înainte de a furniza lichidul de răcire direct în apartament, acesta trebuie racit. Tocmai de aceea a fost inventat liftul. Astăzi, unitatea liftului din diagrama sistemului termic este parte integrantă a acesteia. Acest lucru s-a datorat stabilității sale ridicate de funcționare la orice schimbări de temperatură în rețeaua de încălzire.

Caracteristicile de design ale liftului

ÎN acest echipament include următoarele elemente structurale: elevator cu jet, camera de lichefiere si duză specială. Dar, pe lângă unitatea de lift în sine, este necesar să-i finalizați conductele, care constă în instalarea supapelor de închidere, a unui manometru și a unui termometru.

Astăzi, dispozitivele cu acţionare electrică pentru reglarea duzei sunt populare, făcând posibilă schimbarea automată a debitului de lichid de răcire în sistemul de încălzire al blocurilor de apartamente.

Principiul de funcționare al unității de lift se bazează pe amestecarea lichidelor de răcire fierbinți și răciți. În camera liftului, lichidul supraîncălzit care curge prin linia principală este amestecat cu lichidul de răcire deja răcit, care se întoarce din radiatoare. Pur și simplu, apă din circuitul de retur se amestecă cu lichidul de răcire supraîncălzit. În acest caz, liftul îndeplinește mai multe funcții simultan:

Partea pozitivă a unității de lift a sistemului de încălzire, chiar și ținând cont de simplitatea designului, este eficiența sa ridicată. De asemenea la calități pozitive Un astfel de element poate fi atribuit costului relativ scăzut al dispozitivului. În plus, nu necesită o conexiune la rețea. curent alternativ. Natural, Liftul are și dezavantaje:

  • funcționarea productivă a unității de lift poate fi garantată numai cu calculul precis al fiecăreia dintre componentele sale;
  • diferența de presiune dintre conductele principale și de retur nu trebuie să depășească 2 bar;
  • lipsa controlului temperaturii de ieșire.

Acest dispozitiv a devenit larg răspândit în rețeaua de încălzire a clădirilor cu mai multe apartamente datorită eficienței sale de funcționare în timpul schimbărilor bruște ale condițiilor termice și hidraulice din sistemul de încălzire.

Defecțiuni comune ale unității de lift

Principalele defecțiuni ale ascensorului sistemului de încălzire pot fi cauzate de defecțiunea dispozitivului în sine din cauza înfundarii sau a creșterii diametrului intern al duzei. Cauza defecțiunii poate fi și înfundarea rezervorului de colectare, defecțiunea supapelor de închidere și defecțiunea setărilor regulatorului.

Defalcarea unității de lift a sistemului de încălzire poate fi determinată de diferența de temperatură înainte și după dispozitiv. Dacă se detectează o diferență puternică, se poate afirma că elevatorul este rupt din cauza înfundarii sau a creșterii diametrului duzei. Dar, indiferent de defecțiune, diagnosticele sunt efectuate de specialiști autorizați. Dacă unitatea liftului este înfundată, aceasta este curățată.

Dacă diametrul inițial a crescut din cauza coroziunii, atunci întregul sistem de încălzire va fi complet dezechilibrat. În acest caz, caloriferele din camerele de la ultimul etaj nu vor primi energie termală complet, iar bateriile din apartamentele inferioare se vor supraîncălzi foarte mult. A rezolva problema duza este inlocuita la un nou analog cu diametrul necesar.

Înfundarea capcanelor de noroi din unitatea de încălzire a liftului poate fi detectată prin modificarea citirilor senzorilor de presiune amplasați imediat înainte și după dispozitiv. Pentru a elimina contaminanții din sistemul termic, aceștia sunt evacuați folosind un robinet situat în partea inferioară a bazinului. Dacă astfel de acțiuni nu dau rezultate pozitive, atunci dezmembrarea și curatare mecanica dispozitiv.

Design termic alternativ

Datorită noilor tehnologii care și-au găsit aplicația în schema de încălzire a clădirilor cu mai multe apartamente, a devenit posibilă înlocuirea liftului cu un dispozitiv mai avansat. Sistem automatizat controlul încălzirii este o alternativă cu drepturi depline la o unitate standard de lift. Dar costul unui astfel de dispozitiv este mult mai mare, deși utilizarea lui este mai economică.

Scopul principal al unității automatizate este controlul conditii de temperatura si debitul lichidului de racire in interiorul sistemului de incalzire in functie de temperatura din afara acestuia. Pentru ca o astfel de unitate să funcționeze, este necesar să existe o sursă de energie electrică suficient de mare. Dar, în ciuda tuturor inovațiilor din domeniul tehnologiilor de încălzire, unitatea de lift este încă populară în organizațiile de utilități.

Astăzi, ascensoarele sunt populare în sistemele de încălzire. cu acționare de reglare electrică. În plus, devine posibilă controlul fluxului de lichid de răcire fără intervenția umană. Datorită avantajelor convingătoare ale unui astfel de echipament, nu există nicio indicație că utilitățile îl vor înlocui în curând.

Furnizarea cu lichid de răcire la aparatele de încălzire din spațiile rezidențiale trebuie efectuată în conformitate cu parametrii de proiectare și specificațiile tehnice. Distanțele mari de transport și condițiile climatice necesită crearea unui anumit regim termic, care în majoritatea cazurilor nu permite alimentarea directă a apartamentelor. Este necesar un sistem de reglare a temperaturii lichidului de răcire pentru a se asigura că parametrii acestuia se potrivesc cu capacitățile conductelor și radiatoarelor. Să luăm în considerare unitatea de lift a sistemului de încălzire, care este principalul element de reglare a regimului termic general bloc.

Ce este o unitate de lift a unui sistem de încălzire

Rețelele de încălzire a portbagajului funcționează în trei moduri principale:

  • 95°/70°
  • 130°/70°
  • 150°/70°

Primul număr indică temperatura lichidului de răcire în conducta înainte, al doilea - în retur. Lichidul de răcire este transportat pe distanțe considerabile, astfel încât temperatura este setată ținând cont de pierderea de energie termică în timpul mișcării și ajustată pentru condițiile climatice sau meteo. Prin urmare, există trei opțiuni pentru furnizarea lichidului de răcire - dacă încălziți constant apă la valoarea maximă, consumul de combustibil va crește, astfel încât modurile de încălzire se schimbă în funcție de condițiile externe.

Conform standardele sanitareȘi specificatii tehnice gospodărie echipamente termice, limita superioară a temperaturii lichidului de răcire nu trebuie să depășească 95°. Dacă apa este încălzită la 130° sau 150°, aceasta trebuie răcită la valoarea setată. Există mai multe motive pentru aceasta:

  • Majoritatea dispozitivelor de încălzire nu pot funcționa cu apă supraîncălzită - calorifere din fontă devin fragile, cele din aluminiu pot să cedeze sau să înceteze să mențină presiunea în sistem.
  • Conductele utilizate pentru alimentarea cu lichid de răcire în apartamente au și restricții de temperatură, de exemplu, pt tevi din plastic Pragul de temperatură este setat la 90°.
  • Aparatele de încălzire prea calde sunt periculoase pentru oameni, în special pentru copii.

Apa supraîncălzită nu se transformă în abur doar pentru că nu există o astfel de posibilitate în interiorul conductelor. Necesită absența presiunii și prezența spațiului liber, care nu poate exista într-o țeavă. Pierderile de temperatură în timpul transportului modifică oarecum regimul termic al lichidului de răcire, dar rămâne necesitatea răcirii acestuia la valorile de funcționare. Problema este rezolvată prin amestecarea apei răcite din conducta de retur până când se obține o temperatură setată, potrivită pentru utilizarea în aparatele de încălzire. Amestecarea apei are loc în dispozitive mecanice speciale - ascensoare. Acestea funcționează într-un mediu de elemente înrudite numit mediu lift, iar întreaga unitate de amestecare este numită unitate lift.

Principiul de funcționare și dispozitiv

Liftul este un corp din oțel sau fontă, cu trei țevi (două de intrare și o ieșire), asemănător cu un T obișnuit.

Lichidul de răcire intră în carcasă și trece prin duză, făcând ca presiunea acestuia să scadă. Acest lucru determină un retur de la conductă în camera de amestec, ceea ce asigură circulația în sistemul de încălzire. Debitele, amestecând, capătă o temperatură dată, apoi sunt trimise printr-un difuzor către sistemul de încălzire al apartamentului. Un lift convențional este un dispozitiv pur mecanic, care simplifică cât mai mult posibil utilizarea acestuia. Reglarea se face prin modificarea diametrului duzei, care creează o anumită presiune în camera de amestec, schimbând modul de aspirație pe retur. În acest caz, diferența de presiune dintre conductele de transmisie și retur nu trebuie să depășească 2 bari. Pentru a obține rezultatul corect, aveți nevoie calcul exact diametrul duzei, deoarece acesta este singurul element supus oricăror modificări. În rest, liftul este o fontă solidă, relativ ieftină, fiabilă și foarte ușor de operat și întreținut. Aceste motive au determinat utilizarea pe scară largă a lifturilor în sistemele de încălzire ale blocurilor de locuințe.

Există modele de lift mai complexe, cu capacitatea de a schimba diametrul duzei. Aceste dispozitive sunt mai scumpe și mai complexe, dar vă permit să schimbați modul de funcționare al sistemului de încălzire din mers în funcție de presiunea și temperatura lichidului de răcire din linie. Trecerea lichidului de răcire este reglată de o tijă în formă de con - un ac, care se mișcă în direcția longitudinală și deschide sau închide lumenul duzei, schimbând modul de funcționare al ascensorului și al întregului sistem. Există un dispozitiv cu un servomotor, care este capabil să regleze jocul în mișcare pe baza unui semnal de la senzorii de temperatură sau presiune, care vă permite să reglați operarea în modul automat. Astfel de dispozitive sunt mai scumpe și necesită o atenție și îngrijire sporită, dar creează o mulțime de noi posibilități de reglare a sistemului.

Diagrama unității liftului sistemului de încălzire

Liftul nu poate funcționa independent. Unitatea de lift include diverse elemente:

  • Supape cu poartă (recent au fost înlocuite cu robinete cu bilă, care sunt mai convenabile și mai fiabile în funcționare).
  • Oameni de noroi.
  • Manometre.
  • Termometre.
  • Elemente de conectare (flanse sau adaptoare).

Schema schematică a unității de lift poate fi văzută în figură:

Unitate de lift în sistemul de încălzire: 1- robinete de închidere (vană); 2 - capcană de noroi; 3 - elevator cu jet de apa; 4 - manometru; 5 - termometru

Elementele principale sunt supapele care vă permit să reglați parametrii fluxului înainte și invers. Colectorii de noroi sunt dispozitive care separă incluziunile mecanice sub formă de mici resturi sau murdărie. Acestea sunt supuse curățării periodice; umplerea capcanelor de noroi este periculoasă și poate deteriora elementele situate mai departe de-a lungul căii de curgere. Elementele rămase - manometre și termometre - sunt elemente de control și vă permit să monitorizați modul curent al sistemului de încălzire.

Dimensiunile unității liftului

Ascensoarele sunt fabricate în mai multe dimensiuni standard, corespunzătoare dimensiunii și nevoilor sistemului de încălzire al intrării unei case sau clădiri de apartamente:

Tabel în funcție de numărul liftului și dimensiunea acestuia

Liftul este selectat pe baza unei combinații de diferiți parametri - temperatură, presiune în sistem, lățime de bandă conducte, dimensiuni de racordare etc. Majoritatea dispozitivelor sunt selectate în funcție de diametrul conductelor care alimentează sistemul de încălzire. Este important să vă asigurați că diametrul conductelor de alimentare se potrivește cu dimensiunile conductelor liftului, astfel încât dispozitivul să nu se dovedească a fi un fel de diafragmă care reduce debitul și presiunea în sistem. În plus, performanța duzei este afectată de dimensiunea duzei, care trebuie calculată cu atenție. Formulele de calcul sunt disponibile online, dar nu este recomandat să o faci singur fără experiență și pregătire. Cel mai simplu mod este să folosești un calculator online, care poate fi găsit pe Internet. Este indicat să verificați rezultatul obținut pe un alt calculator pentru a obține un rezultat mai corect.

Cum să servești

Funcționarea liftului se bazează pe acțiune legi fizice prin urmare, designul său nu prevede nicio piesă mobilă sau rotativă. Chiar mai mult structuri complexe odată cu schimbarea mărimii duzei, se mișcă un ac special, crescând sau micșorând trecerea lichidului de răcire (după principiul de funcționare al unui pistol de pulverizare), care nu are o viteză mare de mișcare. Prin urmare, toată întreținerea dispozitivului constă în curățarea în timp util a murdăriei, îndepărtarea murdăriei care se acumulează treptat datorită De calitate inferioară lichid de răcire. Duzele care suferă stres atunci când sunt expuse la curgere sunt supuse înlocuirii periodice. apa fierbinteși sunt primii care eșuează. Diametrul și starea duzei sunt verificate anual, înlocuirea se efectuează atunci când apare necesitatea - uzura severă a piesei, creșterea sau scăderea excesivă a debitului. De asemenea, este necesar să se monitorizeze etanșeitatea conexiunilor cu flanșe și să se schimbe garniturile și garniturile în timp util.

Avantaje și dezavantaje

Avantajele controlului temperaturii liftului într-un sistem de încălzire includ:

  • Simplitatea dispozitivului, capacitatea de a menține un coeficient de ejectare constant a lichidului de răcire, ceea ce înseamnă o temperatură constantă a amestecului care intră în sistemul de încălzire.
  • Fiabilitate, capacitatea de a lucra în condiții dificile.
  • Număr mic de piese de înlocuit.
  • Nu este nevoie să conectați sursa de alimentare.
  • Combinație a două funcții - mixer și pompă de circulație, cu un design simplu.
  • Funcționare silențioasă.

Există și dezavantaje:

  • Necesitatea de a asigura diferența dintre presiunea liniilor de înaintare și de retur este de 2 bari.
  • Abilitatea de a funcționa într-un singur mod fără a înlocui duza (cu excepția dispozitivelor reglabile).
  • Eficiență scăzută, forțând o creștere a presiunii lichidului de răcire în fața unității liftului (acest lucru este valabil mai ales atunci când este utilizat în sistemele de încălzire ale caselor private care funcționează din propriul cazan).
  • Dacă există o defecțiune pe linia principală, circulația se oprește, ceea ce poate duce la răcirea și înghețarea sistemului.
  • Nu puteți folosi un singur nod pentru mai multe clădiri.

Defecte sisteme de ascensoare compensate de eficiența, simplitatea și fiabilitatea lor, care a devenit motivul utilizării lor pe scară largă.

Scheme de conectare

Unitatea de lift poate fi utilizată în sisteme cu diverse caracteristici specifice - linii de alimentare cu o singură conductă, autonome sau alte linii de alimentare cu căldură. Principiile alimentării cu lichid de răcire și parametrilor debitului nu permit întotdeauna un rezultat constant și stabil al ieșirii. Pentru a organiza alimentarea normală cu căldură la apartamente sau pentru a regla parametrii de debit proveniți din rețeaua principală, sunt utilizate diverse scheme de conectare pentru unitățile de lift. Toți au nevoie de disponibilitate echipament adițional, uneori în volume destul de mari, dar rezultatul care se obține în urma acesteia compensează costurile suportate. Să ne uităm la diagramele de conectare existente:

Cu regulator de debit de apă

Consumul de apă este principalul factor care face posibilă reglarea modului de încălzire a incintei. Modificările debitului provoacă fluctuații de temperatură în camerele de zi, ceea ce este inacceptabil. Problema este rezolvată prin instalarea unui regulator în fața unității de amestecare, care asigură un debit constant de apă și stabilizează regimul termic.

Schema unei unități de amestecare cu lift cu regulator de debit: 1 - linia de alimentare a rețelei de încălzire; 2 - linie de retur a rețelei de încălzire; 3 - lift; 4 - regulator de debit; 5 - sistem local de încălzire

Această decizie devine deosebit de importantă în sisteme cu o singură conductă, unde există o sarcină sub formă de alimentare cu apă caldă, care destabiliza debitul de apă caldă și creează fluctuații semnificative în timpul retragerii active a apei (orele de dimineață și seara, sărbători și weekend-uri). în care această schemă nu este capabil să corecteze situația în care temperatura lichidului de răcire din linia principală se modifică, ceea ce este dezavantajul său, deși nu prea semnificativ. O scădere a temperaturii lichidului de răcire în conductele de alimentare înseamnă un accident la o centrală termică sau alt punct de încălzire, iar acest lucru se întâmplă rar.

Cu duza de reglare

Schema de conectare a unității de lift cu capacitatea de a regla capacitatea duzei vă permite să răspundeți rapid la modificările parametrilor lichidului de răcire din linia principală.

Schema unui lift cu ac de reglare: 1 - linia de alimentare a rețelei de încălzire; 2 - linie de retur a rețelei de încălzire; 3 - lift; 5 - sistem local de incalzire; 6 - regulator cu un ac împins în duza liftului

În același timp, reglarea manuală este ineficientă, deoarece pentru aceasta trebuie să vă apropiați în mod constant de lift, care este de obicei situat în subsol. Cea mai mare eficiență a unui sistem cu duză reglabilă se realizează cu automatizarea completă a procesului, utilizând senzori de temperatură și presiune care trimit un semnal către servomotorul ascensorului. Această schemă vă permite să obțineți caracteristici suplimentare la setarea modului de funcționare, dar necesitatea acestuia nu apare întotdeauna, ci numai în sistemele supraîncărcate sau instabile cu posibile fluctuații ale temperaturii lichidului de răcire.

Diagrama unei unități de lift utilizând senzori de temperatură și presiune care trimit un semnal către servomotor a liftului

Dezavantajele unor astfel de scheme includ necesitatea de a asigura inițial presiune ridicataîn sistem, deoarece reglarea este posibilă numai în limitele parametrilor debitului din linia principală. În plus, sarcinile asupra mecanicilor, în special asupra duzei și a acului, creează nevoia de monitorizare constantă și înlocuire la timp a elementelor defectate.

Cu pompa de control

Astfel de scheme sunt utilizate în absența unei presiuni suficiente în conductele de alimentare pentru funcționarea ascensorului.

Schema unui lift cu pompă de corecție: 1 - linia de alimentare a rețelei de încălzire; 2 - linie de retur a rețelei de încălzire; 3 - lift; 4 - regulator de debit; 5 - sistem local de incalzire; 7 - regulator de temperatura; 8 - pompa de amestec

Creșterea presiunii face posibila utilizare unitatea de lift în rețelele de încălzire autonome ale unei case private, permite circulația lichidului de răcire atunci când presiunea din principal dispare. Pompa este instalată în fața liftului sau pe jumperul dintre conductele înainte și retur înainte de a intra în lift. Pentru a asigura funcționarea normală, pe lângă pompă trebuie utilizat un regulator de temperatură și trebuie conectată o sursă de alimentare.

Defecte de bază

Posibilele defecțiuni sunt de obicei asociate cu defecțiunea duzei sub influența agresivă a apei calde. De asemenea, apar înfundarea capcanelor de noroi și defecțiuni ale supapelor de închidere sau ale regulatoarelor. Toate aceste probleme sunt legate de conditii dificile funcționarea echipamentului - presiunea apei și temperatura acesteia contribuie la distrugerea rapidă a metalului și la apariția coroziunii electrochimice. Dacă apar semne de defecțiuni, care sunt de obicei exprimate prin fluctuații de temperatură, modificări ale modului de încălzire și alte fenomene instabile, este necesar să inspectați dispozitivul, să înlocuiți duza, să curățați capcanele de noroi, să înlocuiți sau să reglați amortizoarele. În general, funcționarea unităților de lift este destul de stabilă și nu creează probleme speciale.

Lift - simplu și dispozitiv de încredere, capabil să funcționeze într-un mod stabil și să nu necesite utilizarea energiei electrice. Aceste motive au dus la utilizarea pe scară largă a unor astfel de echipamente, care treptat începe să cedeze loc unor dispozitive mai moderne create pe baza aceluiași lift, dar cu capacități extinse. Cu toate acestea, utilizarea dispozitivelor mecanice simple nu se oprește fiabilitatea și costul redus sunt încă atractive pentru utilizatori.

Pentru sistemele de încălzire din spații rezidențiale, există o temperatură standard a lichidului de răcire. În conformitate cu standardul stabilit, temperatura apei care intră în calorifere nu trebuie să depășească +95 de grade. Dar rețelele de încălzire pot furniza lichid de răcire a cărui temperatură depășește acest indicatorși variază de la 130 la 150 de grade. Prin urmare, este necesară scăderea temperaturii apei la valoarea necesară. Soluția la această problemă este atribuită unității de încălzire a liftului.

Așa arată un lift pentru un sistem de încălzire

Ascensorul funcționează în acest fel: lichidul de răcire din conducta principală este alimentat către o duză conică detașabilă, în care viteza de mișcare a apei crește și, ca urmare, un curent de apă din duză intră în camera de amestec, unde se amestecă. cu apa racita care intra acolo printr-un jumper de la conducta de retur.

După amestecarea apei principale supraîncălzite cu apa răcită, lichidul de răcire cu temperatura necesară intră în sistemul de încălzire și dispozitive de încălzire. Și pentru a preveni intrarea particulelor mari în lift, în fața dispozitivului este instalată o capcană de noroi.

Ascensoarele au devenit larg răspândite datorită funcționării lor stabile care vizează schimbarea condițiilor termice și hidraulice din rețelele de încălzire.

Unitățile de încălzire a liftului nu necesită monitorizare constantă. Performanța lor este reglementată alegerea corecta diametrul duzei. Pentru a selecta dimensiunile, diametrul țevilor ansamblului ascensorului și diametrul duzei, trebuie să contactați un birou de proiectare cu competență corespunzătoare.

Acum să vedem mai în detaliu cum funcționează sistemul de încălzire a liftului și dacă este posibil să faceți fără acest dispozitiv.

Schema unei unități de încălzire a unui lift

Schema de asamblare a liftului pentru sistemul de încălzire arată astfel.

Aici vedem că această diagramă include o conductă de căldură de alimentare (nr. 1), precum și o conductă de căldură de retur (nr. 2), alte componente ale ansamblului ascensorului sunt supapele (nr. 3), un contor de apă (nr. 4), capcane de noroi (nr. 5), manometre și termometre cu numărul 6 și 7 și, desigur, liftul în sine (8) și dispozitivele de încălzire (9).

Diagrama unității liftului

Diagrama de mai jos arată cea mai simplă configurație de bază a unei unități de lift. Dar, dacă este necesar, unitatea liftului poate fi completată cu alte elemente: regulatoare, ramuri de lichid de răcire primar și secundar, filtre, dispozitive de dozare etc.

Principiul de funcționare al unității de lift în sistemul de încălzire

Funcționarea unității liftului constă în mai multe etape:

  1. Apa din rețeaua principală intră în duză, care este îngustată la ieșire și este accelerată din cauza diferenței de presiune.
  2. Apa supraîncălzită iese din duză cu presiune redusă și viteză mare. Ca rezultat, se creează un vid și apa este aspirată în lift din conducta de retur.
  3. Cantitatea atât de apă supraîncălzită, cât și de apă răcită invers este reglată astfel încât temperatura apei care iese din unitatea de lift să corespundă valorii de proiectare.

Ne-am dat seama că unitatea de lift, situată la intrarea în sistemul local de încălzire, reduce temperatura lichidului de răcire, care este furnizat de la rețeaua principală centrală la sistemul local de încălzire, acest lucru se întâmplă prin amestecarea apei de retur.

Acum să ne uităm la ce consecințe se poate aștepta sistemul local de canalizare dacă unitatea de lift nu este instalată.

Este necesar un lift într-un sistem de încălzire?

Liftul este o pompă cu jet de apă, care, datorită diferenței de presiune, crește pomparea lichidului de răcire în sistemul de încălzire intern. Adică, ia o anumită cantitate de apă din rețeaua principală, o diluează cu apă de retur răcită din sistemul local de încălzire și o trimite din nou la caloriferele de încălzire pentru a încălzi apartamentele.

Acum să vedem ce se poate întâmpla cu încălzirea noastră fără acest dispozitiv necesar. Dacă în sistemul de încălzire intră apă peste 130 de grade, atunci apartamentele situate la începutul sistemului de încălzire vor fi foarte calde, iar apartamentele situate puțin mai departe vor avea o temperatură constant scăzută.

Nu puteți furniza apă la temperatură înaltă (peste 130 de grade) bateriilor din fontă, care pot să spargă dacă are loc o schimbare bruscă a temperaturii. Pentru țevile din polipropilenă, care sunt acum instalate pe scară largă în sistemele de încălzire, temperaturile apei de operare peste 95 de grade sunt inacceptabile. Pentru o perioadă scurtă de timp, polipropilena poate rezista la temperaturi de 100 de grade.

Din toate acestea putem concluziona că unitatea de lift este vitală pentru sistemul nostru de încălzire.



Articole similare: