Hőcsomópont. Hőenergia mérő egység. A hőegységek sémái

Tartalomjegyzék:

Hőcsomópont. Hőenergia mérő egység. A hőegységek sémái
Hőcsomópont. Hőenergia mérő egység. A hőegységek sémái

Videó: Hőcsomópont. Hőenergia mérő egység. A hőegységek sémái

Videó: Hőcsomópont. Hőenergia mérő egység. A hőegységek sémái
Videó: Heat | The units of heat | Joule (J) | Calorie (cal) | Modes of Heat Transfer | Science 2024, Április
Anonim

A hőegység olyan eszközök és műszerek összessége, amelyek figyelembe veszik a hűtőfolyadék energiáját, térfogatát (tömegét), valamint paramétereinek regisztrálását és vezérlését. A mérőegység szerkezetileg a csővezetékrendszerhez kapcsolódó modulok (elemek) összessége.

hőegység
hőegység

Úticél

Hőenergia mérőegységet szervezünk az alábbi célokra:

  • A hűtőfolyadék és a hőenergia ésszerű felhasználásának szabályozása.
  • A hőfogyasztás és a hőellátó rendszerek termikus és hidraulikus üzemmódjainak szabályozása.
  • A hűtőfolyadék paramétereinek dokumentálása: nyomás, hőmérséklet és térfogat (tömeg).
  • Kölcsönös pénzügyi elszámolás megvalósítása a fogyasztó és a hőenergia-szolgáltatással foglalkozó szervezet között.
termikus csomópontok
termikus csomópontok

Alapelemek

A hőegység egy sor készülékből és mérőműszerből áll, amelyek egyszerre egy és több funkciót is ellátnak: tárolás, felhalmozás,mérés, információ megjelenítése a tömegről (térfogatról), a hőenergia mennyiségéről, a nyomásról, a keringő folyadék hőmérsékletéről, valamint az üzemidőről.

A hőmennyiségmérő általában mérőeszközként működik, amely egy ellenállás-hőátalakítót, egy hőkalkulátort és egy elsődleges áramlásátalakítót tartalmaz. Ezenkívül a hőmennyiségmérő szűrőkkel és nyomásérzékelőkkel is felszerelhető (az elsődleges konverter típusától függően). A hőmennyiségmérőkben a következő mérési lehetőségekkel rendelkező elsődleges konverterek használhatók: vortex, ultrahangos, elektromágneses és tachometrikus.

Adagolóegység készülék

A hőenergia-mérő egység a következő fő elemekből áll:

  • Leválasztó szelepek.
  • Hőmérő.
  • Hőátalakító.
  • Sár.
  • Áramlásmérő.
  • Visszatérő hőmérséklet-érzékelő.
  • Opcionális felszerelés.

Hőmérő

A hőmennyiségmérő a fő elem, amelyből a hőenergia egységnek kell állnia. A fűtési rendszer hőbemenetére szerelik, a hőhálózat mérlegének határához közel.

hőenergia mérő egység
hőenergia mérő egység

Ha a mérőt ettől a határtól távolról telepítik, a hőhálózatok a mérőálláson felül veszteségeket is hozzáadnak (hogy figyelembe vegyék a csővezeték felülete által a mérlegleválasztás határától a hőmérőig terjedő szakaszon felszabaduló hőt).

Hőmérő funkciói

Hangszerbármilyen típusúnak a következő feladatokat kell végrehajtania:

1. Automatikus mérés:

  • A hibazónában végzett munka időtartama.
  • Működési idő rákapcsolt tápfeszültség mellett.
  • A csőrendszerben keringő folyadék túlnyomása.
  • Vízhőmérséklet a hideg-, melegvíz- és hőellátó rendszerek csővezetékeiben.
  • Hűtőfolyadék áramlása a melegvíz- és hőellátó csővezetékekben.

2. Számítás:

  • Fogyasztott hőmennyiség.
  • A csővezetékeken átáramló hűtőfolyadék mennyisége.
  • Hőteljesítmény bemenet.
  • A befúvó és visszatérő csővezetékben (hidegvízcső) keringő folyadék hőmérsékletének különbségei.

Elzárószelepek és olajteknő

A zárszerkezetek leválasztják a ház fűtési rendszerét a fűtési hálózatról. Az iszapgyűjtő ugyanakkor megvédi a hőmennyiségmérő elemeit és a hőhálózatot a hűtőfolyadékban lévő szennyeződésektől.

Hőátalakító

Ez a készülék az olajteknő és a szelepek után van beszerelve egy olajjal töltött hüvelybe. A hüvely vagy menetes csatlakozással rögzítve van a csővezetékhez, vagy bele van hegesztve.

hőmérő egység
hőmérő egység

Áramlásmérő

A fűtőegységbe szerelt áramlásmérő áramlásátalakító funkciót lát el. Javasoljuk speciális tolózárak felszerelését a mérési szakaszba (az áramlásmérő előtt és után), amelyek leegyszerűsítik a szervizt és a javítástműködik.

Miután belép a tápvezetékbe, a hűtőfolyadék az áramlásmérőhöz kerül, majd a ház fűtési rendszerébe kerül. Ezután a lehűtött folyadékot az ellenkező irányba visszavezetjük a csővezetéken keresztül.

Hőérzékelő

Ez az eszköz a visszatérő csővezetékre van felszerelve, elzárószelepekkel és áramlásmérővel együtt. Ez az elrendezés nemcsak a keringő folyadék hőmérsékletének mérését teszi lehetővé, hanem annak áramlási sebességét is a bemeneti és kimeneti nyílásnál.

A hőmennyiségmérőkre áramlásmérők és hőmérséklet-érzékelők csatlakoznak, amelyek lehetővé teszik az elfogyasztott hő kiszámítását, az adatok tárolását és archiválását, a paraméterek regisztrálását, valamint azok vizuális megjelenítését.

A hőmennyiségmérőt általában egy külön, szabad hozzáférésű szekrényben helyezik el. Ezenkívül további elemek is beépíthetők a szekrénybe: szünetmentes tápegység vagy modem. További eszközök lehetővé teszik az adagolóegység által továbbított adatok távoli feldolgozását és vezérlését.

A fűtési rendszerek alaprajzai

Tehát, mielőtt megvizsgálnánk a hőegységek sémáit, meg kell fontolni, hogy melyek a fűtési rendszerek sémái. Közülük a legnépszerűbb a felső vezetékek kialakítása, amelyben a hűtőfolyadék a fő felszállón keresztül áramlik, és a felső vezetékek fő csővezetékébe kerül. A legtöbb esetben a fő felszállócső a tetőtérben található, ahonnan másodlagos felszállókba ágazik, majd szétoszlik a fűtőelemeken. Célszerű hasonló sémát használni az egyemeletesbenépületek helytakarékosság érdekében.

Az alacsonyabb vezetékezésű fűtési rendszerek rajzai is rendelkezésre állnak. Ebben az esetben a fűtőegység a pincében található, ahonnan a melegvíz fővezeték jön ki. Érdemes megjegyezni, hogy a konstrukció típusától függetlenül az épület tetőterében is javasolt a tágulási tartály elhelyezése.

Hőmérséklet-egységek vázlatai

Ha a hőpontok sémáiról beszélünk, meg kell jegyezni, hogy a következő típusok a leggyakoribbak:

Fűtőegység - egy séma a melegvíz párhuzamos egyfokozatú csatlakozásával. Ez a séma a leggyakoribb és legegyszerűbb. Ebben az esetben a melegvíz-ellátás párhuzamosan kapcsolódik ugyanahhoz a hálózathoz, mint az épület fűtési rendszere. A hűtőfolyadék a külső hálózatról kerül a fűtőberendezésbe, majd a lehűtött folyadék fordított sorrendben közvetlenül a hővezetékbe áramlik. Egy ilyen rendszer fő hátránya más típusokhoz képest a magas hálózati vízfogyasztás, amelyet a melegvízellátás megszervezésére használnak

hőegység diagram
hőegység diagram

Hőpont séma kétlépcsős soros melegvíz csatlakozással. Ez a séma két szakaszra osztható. Az első szakasz a fűtési rendszer visszatérő csővezetékéért, a második az ellátó csővezetékért felelős. Az e rendszer szerint csatlakoztatott hőegységek fő előnye a speciális hálózati vízellátás hiánya, ami jelentősen csökkenti a fogyasztást. Ami a hátrányokat illeti,automatikus vezérlőrendszer telepítésének szükségessége a hőelosztás beállításához és beállításához. Az ilyen csatlakozást a fűtési és melegvíz-ellátási maximális hőfogyasztás aránya esetén javasoljuk használni, amely 0,2 és 1 közötti tartományban van

hőegységek sémái
hőegységek sémái

Fűtőegység - egy séma egy melegvíz-melegítő vegyes kétfokozatú csatlakoztatásával. Ez a legsokoldalúbb és legrugalmasabb csatlakozási séma a beállításokban. Nem csak normál hőmérsékleti grafikonra, hanem megnöveltre is használható. A fő megkülönböztető jellemzője az a tény, hogy a hőcserélő csatlakoztatása a tápvezetékhez nem párhuzamosan, hanem sorosan történik. A szerkezet további elve hasonló a hőpont második sémájához. A harmadik séma szerint csatlakoztatott hőegységek további hálózati vízfogyasztást igényelnek a fűtőelem számára

A mérőállomás telepítési sorrendje

A hőenergia-mérő egység felszerelése előtt fontos a létesítmény felmérése és projektdokumentáció kidolgozása. A fűtési rendszereket tervező szakemberek elvégzik az összes szükséges számítást, kiválasztják a műszereket, berendezéseket és a megfelelő hőmennyiségmérőt.

A projektdokumentáció kidolgozása után a hőenergiát szállító szervezet jóváhagyása szükséges. Ezt a jelenlegi hőmérési előírások és tervezési szabályzatok írják elő.

Csak azutánjóváhagyásával biztonságosan telepítheti a hőmérő egységeket. A beszerelés a zárszerkezetek, modulok csővezetékekbe való behelyezéséből és az elektromos munkákból áll. Az elektromos szerelési munkák úgy fejeződnek be, hogy érzékelőket, áramlásmérőket csatlakoztatnak a számológéphez, majd elindítják a számológépet a hőenergia-méréshez.

a hőegység működése
a hőegység működése

Ezt követően megtörténik a hőenergia-mérő berendezés beállítása, ami a rendszer teljesítményének ellenőrzéséből és a számológép programozásából áll, majd a létesítmény átadásra kerül a koordináló feleknek kereskedelmi elszámolásra, amit külön megbízás végez. a hőszolgáltató cég képviseli. Érdemes megjegyezni, hogy egy ilyen számviteli egységnek működnie kell egy ideig, ami 72 órától 7 napig terjed a különböző szervezeteknél.

Ahhoz, hogy több mérőegységet egyetlen diszpécserhálózatba egyesítsen, meg kell szervezni a hőmennyiségmérők információinak távoli eltávolítását és figyelését.

Működés jóváhagyása

A hőmérő egység üzembe helyezésekor ellenőrzik, hogy a mérőeszköz útlevelében szereplő sorozatszáma és a hőmennyiségmérő beállított paramétereinek mérési tartománya megfelel-e a hőmérő tartományának. mért értékek, valamint a tömítések megléte és a beszerelés minősége.

A fűtőegység működése tilos a következő helyzetekben:

  • A projektdokumentációban nem szereplő csatlakozások jelenléte a csővezetékekben.
  • A mérő működése meghaladja a pontossági szabványokat.
  • Mechanikai sérülések jelenléte a készüléken és annakelemek.
  • Tömítések feltörése az eszközön.
  • Illetéktelen beavatkozás a termikus egység működésébe.

Ajánlott: