Зачем нужен элеваторный узел отопления: схемы, принципы работы и проверки установки
Содержание:
- Принцип работы элеваторного узла
- Проблемы при подключении к радиаторам
- Проверка состояния элеваторного узла системы отопления
- 4 Характерные неисправности теплоузла
- Для чего необходим элеватор: главное назначение прибора
- Элеваторный узел
- Что такое элеватор?
- Принцип работы
- Виды элеваторных узлов отопления
- Принцип работы элеваторного узла
- Что такое элеваторный узел?
- Узлы
Принцип работы элеваторного узла
Принцип работы теплового элеваторного узла и водоструйного элеватора. В предыдущей статье мы с вами выяснили основное назначение теплового элеваторного узла и особенности эксплуатации, водоструйных или как их еще называют инжекционных элеваторов. Вкратце — основное назначение элеватора понижение температуры воды и одновременно увеличение объема прокачиваемой воды во внутренней системе отопления жилого дома.
Теперь разберем, как же все-таки работает водоструйный элеватор и за счет чего он увеличивает прокачку теплоносителя через батареи в квартире.
Теплоноситель поступает в дом с температурой соответствующей температурному графику работы котельной. Температурный график это соотношение между температурой на улице и температурой, которую котельная или ТЭЦ должны подать в теплосеть, и соответственно с небольшими потерями к вашему тепловому пункту (вода, двигаясь по трубам на большие расстояния, немного остывает). Чем холоднее на улице, тем большую температуру выдает котельная.
Например, при температурном графике 130/70:
- при +8 градусах на улице в подающем трубопроводе отопления должно быть 42 градуса;
- при 0 градусов 76 градусов;
- при -22 градуса 115 градусов;
Если кого-то интересуют более подробные цифры, можете скачать температурные графики для различных систем отопления здесь .
Но вернемся к принципу и схеме работы нашего теплового элеваторного узла.
Пройдя входные задвижки, грязевики или сетчато-магнитные фильтра, вода поступает непосредственно в смешивающее элеваторное устройство — элеватор. который состоит из стального корпуса, внутри которого находится смешивающая камера и сужающее устройство (сопло).
Перегретая вода выходит из сопла в смешивающую камеру с большой скоростью. В результате в камере за струей создается разрежение за счет чего и происходит подсасывание или инжекция воды из обратного трубопровода. За счет изменения диаметра отверстия в сопле можно в определенных пределах регулировать расход воды и соответственно температуру воды на выходе из элеватора.
Элеватор теплового узла работает одновременно как циркуляционный насос и как смеситель. При этом он не потребляет электрическую энергию. а использует перепад давления перед элеватором или как еще принято говорить располагаемый напор в тепловой сети.
Для эффективно работы элеватора необходимо, что бы располагаемый напор в теплосети соотносился к сопротивлению системы отопления не хуже чем 7 к 1 . Если сопротивление системы отопления стандартной пятиэтажки 1м или это 0,1 кгс/см2 то для нормальной работы элеваторного узла необходим располагаемый напор в системе отопления до ИТП не менее 7 м или 0,7 кгс/см2.
Для примера если в подающем трубопроводе 5 кгс/см2 то в обратном не более 4,3 кгс/см2.
Обратите внимание на то, что на выходе элеватора давление в подающем трубопроводе не намного больше давления в обратном трубопроводе и это нормально, 0,1 кгс/см2 по манометрам заметить довольно сложно, качество современных манометров к сожалению на очень низком уровне, но это уже тема для отдельной статьи. А вот если у вас разница давлений после элеватора больше 0,3 кгс/см2 следует насторожиться, или у вас система отопления сильно забита грязью, или при капитальном ремонте вам очень сильно занизили диаметры разводящих труб
Выше сказанное не относится к схемам с терморегуляторами типа «Danfoss» на батареях и стояках, с ними работают только схемы смешения с применением регулирующих клапанов и смесительных насосов
Кстати и применение данных регуляторов тоже в большинстве случаев весьма спорно, поскольку на большинстве отечественных котельных применяется именно качественное регулирование по температурному графику. Вообще массовое внедрение автоматических регуляторов фирмы «Danfoss» стало возможным только благодаря хорошей маркетинговой компании. Ведь «перетоп» у нас явление очень редкое, обычно мы все тепло недополучаем
Выше сказанное не относится к схемам с терморегуляторами типа «Danfoss» на батареях и стояках, с ними работают только схемы смешения с применением регулирующих клапанов и смесительных насосов. Кстати и применение данных регуляторов тоже в большинстве случаев весьма спорно, поскольку на большинстве отечественных котельных применяется именно качественное регулирование по температурному графику. Вообще массовое внедрение автоматических регуляторов фирмы «Danfoss» стало возможным только благодаря хорошей маркетинговой компании. Ведь «перетоп» у нас явление очень редкое, обычно мы все тепло недополучаем.
Проблемы при подключении к радиаторам
Любое инженерное устройство может начать работать неправильно. Основными проблемами, с которыми может столкнуться человек при подключении радиаторов и эксплуатации элеватора — это несоответствие температуры, неправильный расход воды, шум, засоры и так далее. Ниже мы рассмотрим эти основные неисправности более подробно.
Шум
В норме элеватор должен работать достаточно тихо. Появление шума обычно вызывается избыточным уровнем давления на входе устройства, растрескиванием или коррозией сопла, засорением элеватора, перекосом сопла и так далее.
Методы решения этой проблемы могут быть различными:
- Если шум появился из-за высокого уровня давления на входе, требуется отрегулировать напор на участке трубопровода перед элеватором (например, с помощью дросселирования).
- В случае засорения требуется разобрать и почистить устройство.
- Если шум появился из-за коррозии или растрескивания сопла, то требуется заменить сопло или элеватор целиком.
Несоответствие температуры
Также может сложиться такая ситуация, что вы провели все необходимые расчеты, купили элеватор, выполнили монтаж, а потом оказалось, что температура не соответствует расчетам. В чем же дело? Чаще всего эта проблема возникает из-за проблем с соплом или регулирующей иглой. Метод решения проблемы несоответствия температуры — замена сопла или иглы.
Внимание! При покупке желательно отдать свое предпочтение элеваторам с регуляцией. Даже если окажется, что реальное положение вещей не соответствует ожидаемым расчетам, вы можете отрегулировать температуру и установить нужную температуру на выходе опытным путем
Неправильный учет и расход воды
Еще одной проблемой, с которой люди часто сталкиваются при работе с элеватором — это неправильный учет или расход воды.
Чаще всего эта проблема возникает из-за растрескивания и коррозии сопла, очень серьезном засорении элеватора, в таком случае также появляется шум.
Датчики давления на входе и выходе показывают разницу более 2 Ба, а также в случае неисправности регулятора давления на каком-либо участке трубы.
Эта проблема решается ремонтом или заменой поврежденных деталей и чисткой засоренного элеватора.
Неисправные элементы конструкции
Причины этого могут быть различными, а основными являются заводской брак элеватора или неисправность других элементов теплосети. Способ решения проблемы в первом случае — замена неисправной детали или прибора целиком; способ решения проблемы во втором случае — ремонт поврежденного элемента теплосети.
Засоры
Также очень часто неправильная работа элеватора наблюдается при засорении. Мусором могут быть частички земли и песка, частицы ржавчины, кусочки прокладки и так далее.
Дело в том, что весь мусор может прилипать к соплу в камере перегретой воды.
В таком случае прилипшие частички мусора сузят диаметр сопла, что со временем приведет к появлению массы проблем (перепады давления, неправильный расход воды, шум, несоответствие температуры и так далее).
Засорение может возникнуть от недостаточного уровня герметичности прибора, а также из-за коррозии труб, попадания в трубы мусора и так далее.
Решение проблемы будет таким:
- Прочистка элеватора.
- Установление грязевиков для сбора мусора на магистралях подачи и возврата воды. Грязевики при этом должны располагаться перед элеватором.
- Регулярное проведение профилактических мероприятий (не забывайте также прочищать грязевики).
Проверка состояния элеваторного узла системы отопления
Такое обследование имеет четкую последовательность:
— проверка целостности труб;
— сверка показаний по приборам контроля (манометрам и термометрам);
— проверка потерь давления (внутреннего сопротивления системы отопления);
— расчет коэффициента смешения.
После выполнения обследования, оборудование опечатывается с зафиксированными настройками, во избежание несанкционированных вмешательств.
Неоспоримым преимуществом элеваторной системы является простота эксплуатации. Поскольку она не нуждается в круглосуточном контролировании, то вполне достаточно проводить плановые осмотры. Хотя, хотел бы добавить, что сам я не являюсь сторонником элеваторной схемы системы отопления, а особенно схемы с механическим элеватором. Она не современна, и досталась «в нагрузку» от прошлых времен. Тогда, лет 30 — 50 назад, монтаж таких схем отопления был вполне обоснован и оправдан. Но много воды утекло с тех пор.
4 Характерные неисправности теплоузла
При функционировании элеваторного узла могут возникать сбои в его работе. Неисправности определяются при анализе показаний, полученных манометрами в контрольных точках теплового узла:
- 1. Возникают неисправности из-за засоpa магистралей грязью и частицами коррозионного процесса. Если давление в системе ниже, чем перед грязевиком, тогда засорилось именно это устройство. Нужно очистить спускные каналы, сетки и внутреннюю поверхность конструкции.
- 2. Причиной скачков давления в отопительном контуре может быть засорение или коррозия сопла. При разрушении последнего давление может превысить нормативные требования.
- 3. Возникают ситуации, при которых давление в системе повышается, а датчики, расположенные в обратной магистрали перед грязевиком и за ним, выдают разные показания. Значит, нужно очистить грязевик обратки.
- 4. Под действием коррозии изменяются размеры сопла. Это грозит вертикальным разрегулированием системы отопления. На нижних этажах радиаторы будут горячими, а на верхних — чуть тёплыми. Для устранения подобной ситуации требуется замена вышедшего из строя сопла на новое с таким же диаметром.
Не может быть эффективным функционирование элеваторного узла при температуре 150 °C. Например, чугун не выдерживает термические перепады. Если в помещении применяются батареи из этого материала, они подвергнутся деформации и выйдут из строя. Может возникнуть аварийная ситуация из-за полного разрушения радиаторов.
Для чего необходим элеватор: главное назначение прибора
Первоначальные параметры носителя тепла, на выходе из ТЭЦ или теплогенерирующей установке: 105—150 °C, давление 6—10 Бар. Такие большие показатели нужны для:
- достижения самого большого КПД теплового оборудования;
- возможности доставить тепловой носитель в районы, которые сильно удалены от поставщика;
- для экономичной выгоды (в тонне воды с более высоко температурой больше энергии тепла, чем в тонне с очень низкой);
- недопущения парообразования воды.
Когда жидкость по трубам подходит к потребителю, она не сразу проникает в батареи отопления. Её показатели для внутридомовой сети чрезмерно высоки и опасны. Их нужно уменьшить.
Водную температуру нужно сделать меньше до 95 °C, давление уменьшить. Этого просит СНиП 41-01-2003 «Теплоснабжение, система вентиляции и кондиционирование».
- горячая вода в батареях с температурой выше 95 °C, может вызвать ожог потребителя;
- внутридомовые трубы и отопительные приборы при подобных показателях могут потечь или разразиться;
- трубы из пластика не могут использоваться при подобных больших температурах.
В этом и заключается главное назначение элеватора. Данное устройство, которое приводит параметры носителя тепла к норме. Происходит это путём подмешивания охладившейся воды из обратного отопительного контура к горячей. Также, он считается насосом для воды.
Функции элеватора
- температурное уменьшение носителя тепла;
- понижение давления в трубах;
- обеспечивает движение воды по замкнутому контуру в системе.
Элеватор — энергонезависимое устройство. Подсоединения к электрической сети не потребуется.
Рабочий принцип в системе обогрева
Теловой узел дома размещен, очень часто, в подвальном помещении. Элеватор в этом узле поставлен между трубами подачи и обратным контуром. Он соединяет их.
Материал, из которого выполняют смесительный узел — чугун или сталь. Состоит из 3 фланцев. Рабочий принцип устройства построен на законах физики. Вода в узле проходит этапы:
- Сильно нагретая, под большим давлением, она проникает в сопло, которое имеет форму конуса, один конец сужается. В результате становится больше скорость направления носителя тепла, но уменьшается давление. Тут элеватор вступает в действие как водоструйный насос.
- После, со сниженным давлением, вода поступает в камеру смешивания, где перемешивается с охладившейся. Жидкость поступает из обратного контура снизу. На данном шаге понижается температура и давление носителя тепла.
- Дальше, по трубам к потребителю поступает подготовленная вода.
Фото 1. Схема устройства элеваторного узла. Стрелками указаны важные части конструкции элеватора.
Важное условие правильной работы узла — перепад давлений между входной магистралью и обратным контуром
Внимание! Для работы без разных перебоев элеватора необходимо установить обвязку, куда входят: грязевые фильтры, приборы для определения величины давления при входе и выходе, термодатчики и ремонтные задвижки
Элеваторный узел
Если вы живете в квартире на одном из нижних этажей и прямо под вами находится элеваторный узел, шум в неизбежен. Трубы и батареи обязательно будут шуметь или же гудеть. Шум происходит в процессе нормальной штатной работы элеваторного узла.
Элеваторный узел имеет камеру смешения, в которой смешивается горячая вода с подачи и чуть более прохладная вода с обратки. В камере смешения есть участок – «сопло», где струя воды с большим давлением впрыскивается в камеру смешения, заполненную водой с более низким давлением. Естественно, при перепаде давлений между соплом и камерой смешения в две и четыре атмосферы работа элеватора будет не бесшумной.
Есть ещё плохие новости. Если в элеваторном узле есть горячее водоснабжение, то в обязательном порядке и будут источники шума в батареях. Также если в данном узле по две врезки горячего водоснабжения на подаче и на обратке, то между этими врезками ставится подпорная шайба. На фланце стоит металлический «блин» с отверстием примерно на миллиметр больше чем диаметр сопла в смесительной камере. Зачем нужен «блин»? Он создаёт перепад давления между врезками. То есть, если горячая вода подключена из подачи в подачу или из обратки в обратку, подпорная шайба создает перепад, и благодаря этому перепаду между врезками осуществляется циркуляция. Также встречается, что циркуляция осуществляется не через перемычку, а через систему горячего водоснабжения. То есть, через связанные наверху стояки.
Что такое элеватор?
Если говорить понятным языком, то элеватор — это особое устройство, которое относится к теплообменному оборудованию и осуществляющее функцию инжекционного или водоструйного насоса. Ни больше, ни меньше.
Его первая задача — увеличить давление изнутри системы для отопления. Другими словами, расширить прокачку носителя тепла по сети, что приводит к росту его объема. Чтобы было понятнее, приведем обычный пример. Из подающего водомерного узла забирается 5-6 кубов воды в виде теплоносителя, а в систему, где размещены квартиры дома, проникает 12-13 кубов.
Как это может быть? И благодаря чему происходит увеличение объема носителя тепла? Данный феномен построен на некоторых законах физики. Необходимо начать с того, что если в системе обогрева поставлен элеватор, значит, данная система подсоединена к центральным сетям теплоснабжения, по которой горячая вода двигается под давлением из большой теплогенерирующей установке или ТЭЦ.
Так вот температура воды изнутри трубопровода, тем более в сильные морозы, может достигать +150 С. Но неужели это может быть? Ведь температура кипения воды +100 С. Вот тут-то и вступает в силу один из законов физики. При подобной температуре вода закипает, если она находится в открытой емкости, где отсутствует какое-либо давление. Но в водопроводе вода двигается под давлением, которое формируется работой подающих насосов. Благодаря этому она и не закипает.
Идем дальше. Температура +150 С является довольно высокой. Подавать такую горячую воду в систему обогрева квартир нельзя, так как:
- Самое первое, чугун не любит высоких температурных перепадов. И если в жилых площадях установлены радиаторы из чугуна, они могут поломаться. Отлично, если они просто дадут течь. Однако их может порвать, потому как под воздействием больших температур чугун получается хрупким, как стекло.
- Второе, при подобной температуре элементов из металла отопления не будет составлять огромного труда получить ожог.
- Третье, для обвязки радиаторов нынче почасту применяют трубы из пластика. А максимально, что они как правило выдержат, это температура +90 С (к тому же при подобных цифрах изготовители обещают 1 год эксплуатации). Значит, они просто расплавятся.
Благодаря этому тепловой носитель нужно остудить. Вот тут и понадобится элеватор.
Принцип работы
Рассматривая схему элеватора отопления нельзя не отметить схожесть готового оборудования с водными насосами. Причем для работы не нужно получение энергии из других систем.
По внешнему виду основная часть устройства напоминает гидравлический тройник, который установлен на обратном контуре отопительной системы. Через обычный тройник тепловой носитель спокойно бы проходил в обратку, минуя батареи. Эта схема теплового узла являлась бы нецелесообразной.
В стандартной схеме отопительного элеватора находятся следующие элементы:
- Предварительная камера и труба подачи теплового носителя с установленным в конце соплом определенного диаметра. Через него циркулирует вода из обратного контура.
- На выходе установлен диффузор, который предназначен для подачи теплоносителя пользователям.
На сегодняшний день можно встретить узлы, в которых размер сопла регулируется электрическим приводом. За счет этого можно автоматически настраивать требуемую температуру циркулирующей воды.
Выбор схемы отопительного узла с электрическим приводом делается с учетом того, чтобы была возможность менять коэффициент смешения теплового носителя в диапазоне 3-6 ед. Это невозможно выполнить в элеваторах, где не меняется сечение сопла
Таким образом, узлы с регулируемым соплом позволяют значительно снизить затраты на отопление, что немаловажно для многоэтажных домов с центральными счетчиками
Схема теплоузла
Если в системе отопления используется схема теплоузла многоквартирного дома, то ее качественную работу можно организовать лишь при условии, что рабочее давление между обраткой и подающим контуром будет выше расчетного гидравлического сопротивления.
Схема работы элеватора в тепловом узле следующая:
- горячий тепловой носитель подается по центральному трубопроводу в сопло;
- циркулируя по трубам небольшого диаметра, теплоноситель начинает увеличивать скорость;
- причем появляется разряженная зона;
- появившийся вакуум «подсасывает» воду из обратного контура;
- турбулентные водяные потоки через диффузор переходят к выходу.
Виды элеваторных узлов отопления
Регулировочный смесительный узел
Эта схема отопления элеваторного узла не раскрывает механизм регулировки температурного режима. А это является основным из способов оптимизации расхода тепловой энергии в зависимости от внешних факторов — температуры на улице, степени теплоизоляции дома и так далее. Для этого в сопло устанавливается специальный стержень конусной формы. Зубчатые передачи обеспечивают его соединение с задвижкой. Регулируя положение стержня, изменяется пропускная способность сопла.
В зависимости от установленного оборудования различают два вида регулируемых элеваторных узлов отопления:
- Ручной способ. Вращение задвижки выполняется традиционным методом. При этом ответственный работник должен следить за показаниями манометров и термометров системы;
- Автоматический. На штифт задвижки устанавливается сервопривод, который соединяется с датчиками температуры и давления. В зависимости от установленных показателей выполняются движения стержня.
Типичный чертеж элеваторного узла должен включать в себя не только требуемые элементы, эксплуатационные характеристики системы. А для этого нужно сделать расчет параметров. Подобная работа выполняется только специализированными проектными организациями, так как требует учета всех факторов.
Установка регулируемого элеваторного узла для отопления в сочетании со счетчиком расхода тепловой энергии позволят сэкономить до 30% расхода горячего теплоносителя.
Принцип работы элеваторного узла
Принцип работы теплового элеваторного узла и водоструйного элеватора. В предыдущей статье мы с вами выяснили основное назначение теплового элеваторного узла и особенности эксплуатации, водоструйных или как их еще называют инжекционных элеваторов. Вкратце — основное назначение элеватора понижение температуры воды и одновременно увеличение объема прокачиваемой воды во внутренней системе отопления жилого дома.
Теперь разберем, как же все-таки работает водоструйный элеватор и за счет чего он увеличивает прокачку теплоносителя через батареи в квартире.
Теплоноситель поступает в дом с температурой соответствующей температурному графику работы котельной. Температурный график это соотношение между температурой на улице и температурой, которую котельная или ТЭЦ должны подать в теплосеть, и соответственно с небольшими потерями к вашему тепловому пункту (вода, двигаясь по трубам на большие расстояния, немного остывает). Чем холоднее на улице, тем большую температуру выдает котельная.
Например, при температурном графике 130/70:
- при +8 градусах на улице в подающем трубопроводе отопления должно быть 42 градуса;
- при 0 градусов 76 градусов;
- при -22 градуса 115 градусов;
Если кого-то интересуют более подробные цифры, можете скачать температурные графики для различных систем отопления здесь .
Но вернемся к принципу и схеме работы нашего теплового элеваторного узла.
Пройдя входные задвижки, грязевики или сетчато-магнитные фильтра, вода поступает непосредственно в смешивающее элеваторное устройство — элеватор. который состоит из стального корпуса, внутри которого находится смешивающая камера и сужающее устройство (сопло).
Перегретая вода выходит из сопла в смешивающую камеру с большой скоростью. В результате в камере за струей создается разрежение за счет чего и происходит подсасывание или инжекция воды из обратного трубопровода. За счет изменения диаметра отверстия в сопле можно в определенных пределах регулировать расход воды и соответственно температуру воды на выходе из элеватора.
Элеватор теплового узла работает одновременно как циркуляционный насос и как смеситель. При этом он не потребляет электрическую энергию. а использует перепад давления перед элеватором или как еще принято говорить располагаемый напор в тепловой сети.
Для эффективно работы элеватора необходимо, что бы располагаемый напор в теплосети соотносился к сопротивлению системы отопления не хуже чем 7 к 1 . Если сопротивление системы отопления стандартной пятиэтажки 1м или это 0,1 кгс/см2 то для нормальной работы элеваторного узла необходим располагаемый напор в системе отопления до ИТП не менее 7 м или 0,7 кгс/см2.
Для примера если в подающем трубопроводе 5 кгс/см2 то в обратном не более 4,3 кгс/см2.
Обратите внимание на то, что на выходе элеватора давление в подающем трубопроводе не намного больше давления в обратном трубопроводе и это нормально, 0,1 кгс/см2 по манометрам заметить довольно сложно, качество современных манометров к сожалению на очень низком уровне, но это уже тема для отдельной статьи. А вот если у вас разница давлений после элеватора больше 0,3 кгс/см2 следует насторожиться, или у вас система отопления сильно забита грязью, или при капитальном ремонте вам очень сильно занизили диаметры разводящих труб. Выше сказанное не относится к схемам с терморегуляторами типа «Danfoss» на батареях и стояках, с ними работают только схемы смешения с применением регулирующих клапанов и смесительных насосов
Кстати и применение данных регуляторов тоже в большинстве случаев весьма спорно, поскольку на большинстве отечественных котельных применяется именно качественное регулирование по температурному графику. Вообще массовое внедрение автоматических регуляторов фирмы «Danfoss» стало возможным только благодаря хорошей маркетинговой компании. Ведь «перетоп» у нас явление очень редкое, обычно мы все тепло недополучаем
Выше сказанное не относится к схемам с терморегуляторами типа «Danfoss» на батареях и стояках, с ними работают только схемы смешения с применением регулирующих клапанов и смесительных насосов. Кстати и применение данных регуляторов тоже в большинстве случаев весьма спорно, поскольку на большинстве отечественных котельных применяется именно качественное регулирование по температурному графику. Вообще массовое внедрение автоматических регуляторов фирмы «Danfoss» стало возможным только благодаря хорошей маркетинговой компании. Ведь «перетоп» у нас явление очень редкое, обычно мы все тепло недополучаем.
Что такое элеваторный узел?
Элеваторный или тепловой узел – это приспособление, одновременно выполняющее функции инжекционного насоса. Главное предназначение такой конструкции заключается в повышении давления в отопительных сетях и увеличении прокачки и объема теплового носителя в магистрали.
Элеватор отопления позволяет транспортировать по магистрали теплоноситель с температурой +150°С, что повышает энергоэффективность системы отопления. Если сравнить теплоотдачу определенного объема жидкости с температурой +90°С с таким же объемом жидкости с температурой 150 градусов, то количество транспортируемой тепловой энергии во втором случае будет значительно больше.
Описывая элеваторный узел системы отопления и что это такое, стоит отметить, что такие устройства позволяют быстро перемещать по магистрали теплоноситель с температурой выше точки кипения без преобразования жидкости в пар. Это достигается благодаря тому, что в сети постоянно поддерживается высокое давление.
Схема и принцип работы
Схема элеваторного узла отопления довольно простая. Внешне конструкция напоминает громоздкий тройник из металлических труб, каждая из которых на конце имеет соединительный фланец.
Типовая схема элеваторного узла отопления выглядит следующим образом:
- Левый патрубок напоминает сопло, которое сужается до необходимого расчетного диаметра.
- После него следует цилиндр камеры смешивания.
- Снизу находится патрубок для присоединения обратного трубопровода.
- С правой стороны есть еще один патрубок. Это специальный диффузор с расширением, направляющий нагретый теплоноситель в отопительную систему.
Рассмотрев устройство элеватора теплового узла, стоит разобраться в его подключении. К левому патрубку подключается подающая магистраль отопительной централизованной сети. К нижнему патрубку подключается трубопровод с обраткой. С двух сторон устанавливаются отсекающие задвижки и сетчатые фильтры грубой очистки.
Важно! Конструкция теплового узла обязательно дополняется датчиками температуры, манометрами и тепловыми счетчиками. Если рассматривать тепловой узел в многоквартирном доме, принцип работы устройства заключается в следующем:. Если рассматривать тепловой узел в многоквартирном доме, принцип работы устройства заключается в следующем:
Если рассматривать тепловой узел в многоквартирном доме, принцип работы устройства заключается в следующем:
- При прохождении теплоносителя через патрубок с соплом его скорость увеличивается за счет повышенного давления жидкости в магистрали. Это позволяет добиться эффекта инжекционного насоса. Благодаря соплу обеспечивается более эффективная циркуляция жидкости в трубопроводах.
- При попадании воды в смесительную камеру напор уменьшается. При прохождении струи через диффузор в камере смешивания среда разрежается. Благодаря эффекту инжекции жидкость с большим давлением увлекает за собой воду из обратной магистрали.
- Охлажденные и нагретые потоки перемешиваются в камере элеватора. В итоге при выходе из диффузора теплоноситель имеет температуру в пределах 95 градусов.
Важно! Для эффективной работы элеваторного узла разница давлений в подающей и обратной магистрали должна быть в определенных пределах, чтобы преодолевать гидравлическое сопротивление жидкости
Плюсы и минусы теплового узла
Элеваторный узел системы отопления имеет следующие преимущества:
- Приемлемая стоимость и простота конструкции делают элеватор востребованным, несмотря на его внушительный «возраст».
- Это энергонезависимое устройство не нуждается в электроснабжении для работы.
- Благодаря наличию элеватора отопления сечение магистрального трубопровода можно сделать меньше, что позволяет сэкономить на его устройстве.
Минусы этого приспособления заключаются в невозможности регулировки температуры теплоносителя. Однако этот недостаток можно нивелировать использованием приборов для регулировки диаметра сопла. В таком случае контроль над температурой осуществляется управлением скоростью потока, что сказывается на степени разрежения в смесительной камере.
Узлы
Котел – это сердце системы. Он преобразует либо электрическую энергию, либо углеводородное топливо в тепловую энергию. Именно в его компетенции разогревать теплоноситель, дабы через него передать тепло до места назначения.
Различают котлы по потребляемому топливу:
Газовое отопление в доме
- газовые котлы;
- котлы на жидком топливе (дизельное топливо или керосин).
Устанавливать котлы обязательно нужно в хорошо вентилируемом помещении. В случае газового топлива, должен быть проект подключения, и он должен состоять на контроле подшефной газовой службе.
Котлы на требуют определенный запас горючей жидкости для полноценного функционирования. Самым экономичным котлом является котел на газу.
Бойлер – выполняет задачи по нагреву воды, которая по водопроводу попадет в краны и смесители. Так как основной теплоноситель циркулирует в замкнутой системе и имеет плохое качество, а в последнее время вместо воды в качестве теплоносителя используют антифриз, поэтому напрямую через котел теплая вода не идет. Она нагревается в специальном резервуаре, который имеет связь с котлом.
Таким образом, чистая вода никак не смешивается с технологической водой. Нагрев происходит через стенки трубопроводов, которые опоясывают внутренний контур резервуара. В сборе этот резервуар и есть бойлер.
Циркуляционные насосы предназначены для создания направленного движения теплоносителя по трубопроводам. Появление насосов обусловило появление все более усложненной системы отопления. Дома стали многоэтажными, контуров стало более одного и естественный (конвекционный) ток воды по трубопроводам стал неэффективен.
С применением циркуляционных насосов распределение тепла по комнатам стало значительно лучше, диаметр трубопроводов значительно уменьшился. К тому же, при использовании теплого пола с жидкостным обогревом, установка циркуляционного насоса становится жизненно необходимым.
Трубопроводы служат путепроводами для жидкости, которая переносит тепло от источника до потребителя. Они должны выдерживать большие температуры до 80 градусов, и при этом должны выдерживать давление, создаваемое насосами. Их стенки обязаны долгое время создавать минимальное сопротивление току теплоносителя, тем самым достигается экономия на электроэнергию. Ведь насосы работают на электричестве.
Радиаторы замыкают технологический процесс по обогреву помещения. Они рассеивают по нему тепло, которое пришло от котла с теплоносителем.
Систему отопления следует резервировать. При выходе из строя котла, на время его ремонта или замены, должен быть резервный источник тепла. Он должен предотвратить расхолаживание всего дома.