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난방 시스템을위한 자동 제어 장치. 아파트 건물 (주거 및 공동 서비스)의 날씨 (기후) 규제 시스템 자동 난방 제어 장치 계획

현대식 난방 제어 시스템을 사용하면 장비의 작동 모드를 조정하고 상당한 에너지 절약을 달성하고 원격 난방 제어를 제공하기위한 가장 복잡하고 진보 된 계획과 프로그램을 구현할 수 있습니다. 난방 제어 장치의 구조적 및 운영 적 특징과 장점을 고려하고 싶습니다.

자동 제어 장치

약속

자동 제어 장치는 실내, 실외, 회로의 공급 및 회수 파이프 라인의 온도 표시기에 따라 난방 시스템에서 순환하는 냉각수의 매개 변수를 제어하도록 설계된 개별 가열 지점입니다.

또한이 시스템을 사용하면 비상 상황에 대한 보호, 장비 작동 모드 전환, GSM 난방 제어를 구현할 수 있습니다. 고장이나 긴급 상황 발생시, 모듈은 SMS 메시지를 사용하여 메일 링리스트에 포함 된 모든 가입자에게 알릴 수 있습니다.

그러나 이것은 전체 기능 목록이 아닙니다.

제어 장치는 다음을 제공 할 수 있습니다.

  • 작동 모드 및 매개 변수, 냉각수의 순환 속도 설정;
  • 공급 및 반환 파이프 라인의 설정 온도 일정의 유지 관리 및 구현 모니터링... 이렇게하면 시스템이 과열 및 저체온으로부터 보호됩니다.
  • 건물의 공급 및 반환 입구에서 주어진 일정한 차압 유지, 모든 자동화가 정상 모드에서 정상적으로 작동하도록합니다.
  • 냉각수의 미세하고 거친 청소;
  • 모든 시스템 성능 표시기의 시각적 제어: 주요 영역의 온도, 장치의 입구와 출구의 압력 차이, 지정된 작동 모드, 알람;
  • 전화 및 인터넷을 통한 난방 원격 제어;
  • 추가 센서를 사용하여 건물, 경보, 출입문 및 게이트를 원격 제어합니다.

중대한!
이러한 시스템을 설치하려면 보일러 및 기타 장비를 전자 제어에 맞게 조정해야합니다.
기계식 밸브가있는 이전 프레임은이 구성표에서 작동하지 않습니다.

장치 및 작동 원리

사진은 제어 장치의 3D 모델을 보여줍니다.

모든 자동 제어 시스템에는 다음 장치가 포함됩니다.

  1. 시스템의 다양한 지점에서 필요한 데이터를 수집하는 센서 및 센서
  2. 센서에서 수신 한 데이터를 메모리 카드에 기록 된 명령 (프로그램)에 의해 지시 된 값과 비교하고 결정을 내리고이를 기반으로 실행 메커니즘에 명령을 내리는 컨트롤러 및 프로세서;
  3. 컨트롤러로부터 명령을 수신하고 간단한 작업을 수행하는 메커니즘 실행-탭 및 밸브 차단, 장치의 전력 증가, 모드 전환, 고장난 장치의 비상 종료 수행.

센서는 압력 및 온도 센서뿐만 아니라 다양한 프로세스를 제어 할 수있는 추가 센서입니다. 가장 중요한 것은 가열 제의 공급 및 복귀 흐름을위한 온도 센서, 실내 및 실외 온도 센서, 시스템 입구의 압력 센서입니다.

컨트롤러의 역할은 모든 센서에서 정보를 읽는 저전력 컴퓨터에 의해 수행됩니다. 컴퓨터 메모리 카드에는 온도 조건을 결정하는 프로그램이 포함되어 있습니다.

컨트롤러는 얻은 값을 미리 설정된 값과 비교하고 필요한 경우 하나 또는 다른 회로에 대한 냉각수 공급 증가, 보일러 종료 또는 다른 작동 모드로 전환 등 필요한 경우 변경 결정을 내립니다.

결정을 내리면 컨트롤러는 스위칭 릴레이, 밸브 또는 댐퍼 서보 드라이브, 스위치 또는 보일러 전자 장치와 같은 하나 또는 다른 실행 장치에 제어 신호를 보냅니다. 사전 설정 프로그램에 따라 난방 제어용 GSM 모듈은 특정 이벤트에 대한 메시지를 소유자에게 보낼 수 있으며 응답을 기다린 후 특정 조치를 취할 수 있습니다.

GSM을 통한 시골집의 난방 제어는 컴퓨터에 내장 된 특수 모듈을 사용하여 수행됩니다.

이 모듈에는 다음 요소가 포함됩니다.

  • SIM 카드 전환 용 슬롯;
  • 전원 공급 장치 및 축전지;
  • GSM 모뎀;
  • 안테나 커넥터;
  • 인터넷 제공 업체에 연결하기위한 LAN 포트
  • 마이크로 프로세서;
  • 메모리 카드;
  • 설정 및 구성을위한 USB 커넥터;
  • LED 표시기 또는 액정 디스플레이;
  • 데이터 수집 및 제어 신호 전송을위한 입력 및 출력이있는 접촉 그룹.

중대한!
GSM 제어용 모듈과 함께 휴대폰의 운영 체제에 설치할 소프트웨어를 제공해야합니다.
이 프로그램은 컨트롤러와 운영자 간의 원격 통신을 구성하는 데 도움이됩니다.

혜택

자동 가열 제어 장치를 사용하면 어떤 이점이 있습니까?

통신 모듈이있는 최신 컨트롤러를 사용하면 다음과 같은 장점과 이점을 얻을 수 있습니다.

  • 실시간으로 시스템을 미세 조정하면 적절한 수준의 편안함으로 최대한의 비용을 절감 할 수 있습니다.
  • 원하는대로 실내의 온도 및 기후 매개 변수를 정확하게 얻을 수 있으며 원하는 온도 값을 설정하는 것으로 충분합니다.
  • 비상 모드 및 비정상 이벤트에 대한 즉각적인 알림 시스템은 작업의 신뢰성과 안전성을 크게 향상시킵니다.
  • 난방 시스템이 작동하는 상태에서 집을 떠나서 상태를 원격으로 모니터링 할 수있을뿐만 아니라 작동 모드를 제어하고 원격으로 장비를 켜거나 끌 수 있습니다.
  • 난방이 꺼진 시골집을 겨울에 방문하려면 차가운 방에 들어가 장치를 녹이고 방이 예열 될 때까지 몇 시간을 기다려야합니다. 이제 시간을 낭비하지 않고 미리 켜라는 명령을 내릴 수 있습니다.

제어 시스템을 직접 조립하고 연결할 수 있습니다. 이에 대한 권한이나 승인이 필요하지 않습니다. 작업은 제조업체의 지침에 따라 쉽게 수행 할 수 있습니다. 키트의 가격은 구성 및 제조업체에 따라 4 ~ 40,000 루블입니다.

중대한!
대부분의 모듈에는 추가 센서를 연결하기위한 커넥터가 있으며,이를 통해 창과 문 열기, 청취 또는 모니터링 및 기타 유용한 기능에 대한 제어를 구성 할 수 있습니다.

결론

현대식 난방 시스템의 모니터링 및 제어는 작업자가 원격으로 참여하는 소프트웨어로 수행 할 수 있습니다. 통신은 디지털 셀룰러 통신 GSM 또는 인터넷을 통해 수행 될 수 있습니다. 비디오에서 더 많은 정보를 찾을 수 있습니다.

  • 자동 노드 구현 오류
  • 난방 제어 장치를 작동 할 때 추가 요구 사항
  • 자동 난방 제어 장치의 효율적인 사용

자동 제어 장치는 특정 건물에 필요한 온도 일정에 따라 각 건물의 입력에서 수행되는 냉각수의 온도 및 유량을 자동으로 조절하도록 설계된 장비 및 장치 세트입니다. 주민들의 필요에 따라 조정할 수도 있습니다.

온수기 배관 어셈블리.

AUU의 장점 중 통로 개구부의 단면이 고정 된 엘리베이터 및 난방 장치와 비교하면 반환 및 공급 파이프 라인의 물 온도에 따라 냉각수의 양이 달라질 수 있다는 것입니다.

자동 제어 장치는 일반적으로 건물 전체에 하나씩 설치되며, 이는 집의 각 섹션에 설치된 엘리베이터 장치와 구별됩니다.

이 경우 시스템의 열 에너지를 고려한 장치 후에 설치가 수행됩니다.

이미지 1. 온도 조절 장치 (P1-P2 ≥ 12 mWC)가있는 1 파이프 및 2 파이프 가열 시스템의 경우 최대 AUU t \u003d 150-70˚C의 온도에 대해 상인방에 혼합 펌프가있는 AUU의 개략도.

자동 제어 장치는 IMAGE 1로 표시된 다이어그램으로 표시됩니다. 다이어그램은 다음을 제공합니다. 제어 패널로 표시되는 전자 장치 (1); 실외 온도 레벨 센서 (2); 반환 및 공급 파이프 라인의 냉각수 온도 센서 (3); 기어 드라이브가 장착 된 유량 제어 밸브 (4); 차압 제어 밸브 (5); 필터 (6); 순환 펌프 (7); 체크 밸브 (8).

다이어그램에서 볼 수 있듯이 제어 장치는 기본적으로 네트워크, 순환 및 전자의 세 부분으로 구성됩니다.

AUU의 네트워크 부분에는 기어 드라이브가있는 열 운반기 유량 조절 기용 밸브, 스프링 장착 조절 요소가있는 차압 조절기 밸브 및 필터가 포함됩니다.

제어 장치의 순환 부분은 체크 밸브가있는 혼합 펌프를 포함합니다. 한 쌍의 펌프가 혼합에 사용됩니다. 이 경우 자동 장치의 요구 사항을 충족하는 펌프를 사용해야합니다. 6 시간 주기로 교대로 작동해야합니다. 작동은 차압을 담당하는 센서의 신호로 모니터링되어야합니다 (센서는 펌프에 설치됨).

자동 장치 작동의 장점 및 원리

개방 회로 가열 및 온수 제어 장치.

제어 장치의 전자 부품에는 전자 장치 또는 소위 제어 패널이 포함됩니다. 필요한 온도 일정을 유지하기 위해 펌핑 및 열 기계 장비의 자동 제어를 제공하도록 설계되었습니다. 그것은 전체 건물의 난방 시스템의 기초가되는 유압 일정을 지원합니다.

전자 부품에는 컨트롤러 프로그래밍을위한 ECL 카드도 포함되어 있으며 후자는 열 모드를 담당합니다. 시스템에는 건물의 북쪽 정면에 설치된 실외 온도 센서도 있습니다. 무엇보다도 반환 및 공급 파이프 라인의 냉각수 자체에 대한 온도 센서가 있습니다.

목차로 돌아 가기

폐회로에 따른 독립 난방 및 급탕 회로에 의한 난방 및 온수 제어 장치.

난방 시스템 구현에 대한 계획 및 후속 작업 구성시에도 오류가 발생할 수 있습니다. 기술 솔루션을 선택할 때 특정 실수가 종종 발생합니다. 개별 가열 지점의 장치에 대한 규칙을 간과해서는 안됩니다. 궁극적으로 난방 제어 장치를 설치할 때 중앙 난방 스테이션에 설치된 장비의 기능이 중복 될 수 있으며 이는 열 설비 작동 규칙에 위배됩니다. 따라서 밸런싱 밸브가있는 난방 제어 장치를 설치하면 시스템의 유압 저항이 높아져 열 및 기계 장비를 교체하거나 재구성해야합니다.

난방 제어 장치의 불완전한 설치는 실수라고도 할 수 있으며 이는 분기 내 네트워크에서 설정된 열 및 유압 균형을 확실히 위반합니다. 이로 인해 연결된 거의 모든 건물의 난방 시스템 성능이 저하됩니다. 난방 장비 작동시 열 조정이 필요합니다.

설계 단계에서 난방 제어 장치에 들어가는 과정에서 오류가 종종 발생합니다. 이것은 작업 프로젝트의 부족, 표준 프로젝트의 사용, 계산, 특정 조건에 대한 장비의 바인딩 및 선택이 없기 때문입니다. 그 결과 열 공급 체제를 위반합니다.

목차로 돌아 가기

독립적 인 계획에 따른 난방 및 온수 제어 장치.

난방 제어 장치를 설치하기 위해 선택한 계획이 필요한 것과 일치하지 않아 열 공급에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 또한 시스템이 작동 할 때 사용 된 기술 조건이 실제 매개 변수와 일치하지 않는 경우도 발생합니다. 이로 인해 노드 레이아웃이 잘못 선택 될 수 있습니다.

자동화 장치를 시운전 할 때 난방 시스템은 이전에 대대적 인 점검과 재건을 거쳐 회로가 1 관에서 2 관으로 변경 될 수 있다는 점을 명심해야합니다. 재구성 이전의 시스템에 대해 노드를 계산할 때 문제가 발생할 수 있습니다.

시스템을 작동시키는 과정은 시스템이 적시에 시작되도록 겨울철에 수행되어서는 안됩니다.

가정의 난방 시스템 (AUU)을위한 자동 제어 장치의 다이어그램.

기온 체계를 올바르게 설정하는 데 필요한 기온 센서는 북쪽에 장착해야합니다.이 경우 태양 복사는 센서의 가열에 영향을 미치지 않습니다.

시운전 프로세스 중에 노드의 백업 전원 공급 장치를 제공해야 정전시 중앙 난방 시스템이 중지되는 것을 방지 할 수 있습니다. 조정 및 시운전 작업과 소음 감소 조치를 수행해야하며 장치를 수리해야합니다. 하나 이상의 규칙을 준수하지 않으면 시스템이 가열되지 않을 수 있으며 댐핑 장비가 없으면 불편한 소음이 발생할 수 있습니다.

제어 장치의 도입에는 발행 된 기술 조건의 확인이 수반되어야하며 실제 데이터와 일치해야합니다. 그리고 작업의 각 단계에서 기술 감독을 수행해야합니다. 시스템에 대한 모든 작업이 완료된 후에는 전문 조직에서 수행하는 장치 유지 관리가 시작되어야합니다. 그렇지 않으면 자동화 된 장치의 값 비싼 장비의 다운 타임 또는 숙련되지 않은 유지 관리로 인해 기술 문서 손실을 포함하여 오류 및 기타 부정적인 결과가 발생할 수 있습니다.

목차로 돌아 가기

난방 및 열 공급 시스템을위한 제어 장치 계획 실행의 예.

이 장치의 사용은 집이 도시의 난방 주요 네트워크에 직접 연결된 난방 시스템의 엘리베이터 장치를 구독하는 경우 가장 효과적입니다. 이러한 사용은 중앙 난방 펌프의 필수 설치로 중앙 난방의 압력 강하가 불충분 한 중앙 난방 스테이션에 연결된 최종 주택의 조건에서도 효과적입니다.

사용 효율성은 가스 온수기와 중앙 난방이 설치된 주택에서도 언급되며 이러한 건물은 분산 형 온수 공급 장치를 가질 수도 있습니다.

중앙 난방 스테이션에 연결된 모든 비주거 및 주거용 건물을 포괄하는 포괄적 인 방식으로 자동화 장치를 설치하는 것이 좋습니다. 설치 및 시운전은 물론 전체 시스템 및 장치의 관련 장비 작동에 대한 후속 승인을 동시에 수행해야합니다.

자동화 장치를 설치하면 다음 조치가 효과적입니다.

  1. 개별 난방 시스템을 연결하는 종속 체계가있는 중앙 난방 스테이션을 독립적 인 난방 장치로 이전하는 것입니다. 이 경우 가열 점에 팽창 멤브레인 탱크를 설치하는 것도 효과적입니다.
  2. 자동 제어 장치와 유사한 장비에 대한 종속 연결 방식이 특징 인 중앙 난방 스테이션에 설치합니다.
  3. 입력 및 분배 장치에 스로틀 다이어프램 및 설계 노즐을 설치하여 지역 난방 네트워크를 조정합니다.
  4. 막 다른 GW 시스템을 순환 계획으로 이전하는 구현.

https://youtu.be/M9jHsTv2A0Q

예시적인 자동화 장치의 작동은 밸런싱 밸브, 자동 온도 조절 밸브 및 단열 조치와 함께 AUU를 사용하면 열 에너지를 최대 37 %까지 절약 할 수있어 각 건물에 편안한 생활 환경을 제공 할 수 있음을 보여줍니다.

1poteply.ru

제어 장치의 자동화 설치

중앙 난방 시스템의 자동 제어 장치 (AUU)를 설치하면 다음을 제공 할 수 있습니다.

외부 공기 온도에 따라 공급 및 반환 열 운반체 모두에 필요한 온도 일정의 이행을 모니터링 (건물 과열 방지)

난방 시스템에 공급되는 냉각수의 거친 청소 기능;

위의 모든 것에서 중앙 난방 시스템에 AUU를 사용하는 주된 동기는 무엇보다도 온도 조절기와 밸런싱 밸브가 장착 된 현대식 에너지 \u200b\u200b효율적인 난방 시스템의 기능을 보장해야하는 기술적 필요성입니다.

서모 스탯과 자동 밸런싱 밸브의 사용은 최신 시스템과 이전에 사용 된 비조 절식 난방 시스템 간의 중요한 차이를 결정합니다.

자동 온도 조절 밸브의 역학과 관련된 가열 시스템의 가변 유압 작동 모드.

중앙 난방 시스템의 라이저에 자동 밸런싱 밸브 설치

모든 작동 모드 (-28 ° C의 설계 조건 에서뿐만 아니라)에서 난방 시스템을 안정적으로 작동하려면 자동 밸런싱 밸브를 사용해야합니다.

자동 밸런싱 밸브는 주로 서모 스탯의 효율적인 작동을 위해 유리한 유압 조건을 생성하도록 설계되었습니다.

또한 자동 밸런싱 밸브는 다음을 제공합니다.

가열 시스템의 개별 링의 유압 밸런싱 (연결), 즉 난방 시스템의 라이저를 따라 냉각수의 필요한 (설계) 흐름을 고르게 분배하십시오.

난방 시스템을 각각의 작동에 영향을 미치지 않는 유압 구역으로 분할합니다.

난방 시스템의 라이저를 통한 냉각수의 과도한 소비 현상 제거;

난방 시스템의 조정 (전환) 작업의 대폭 단순화

그들은 주거 내부 온도 변화에 대한 라디에이터 온도 조절기의 반응으로 인해 난방 시스템의 동적 작동 모드를 안정화합니다.

난방 장치에 라디에이터 온도 조절기 설치

난방 장치에 온도 조절기를 사용할 때 열 에너지의 개별적인 정량적 조절을 실현할 수 있습니다.

라디에이터 온도 조절기는 난방 실의 공기 온도를 개별적으로 조절하여 소비자 자신이 설정 한 일정한 수준으로 유지하는 수단입니다.

온도 조절기는 다음을 허용합니다.

사람, 가전 제품, 태양열 복사 등에서 발생하는 잉여 열량을 가능한 한 많이 사용하여 난방 시설에 사용하여 열 에너지와 지불 자금을 절약합니다.

방에 편안한 온도를 제공하여 가장 편안한 생활 조건을 제공하십시오.

개방형 통풍구로 인한 실내 온도 조절을 제거하여 건물 내부의 최대 열 에너지를 보존하고 난방 시스템의 온수 소비를 줄입니다.

중앙 난방 시스템의 자동화에 대한 이러한 통합 접근 방식을 통해 다음을 달성 할 수 있습니다.

최대 열 절약;

높은 수준의 생활 편의성;

시스템의 모든 요소의 상호 작용

자동 제어 장치 (AUU)

지금까지 건물 입구에는 냉각수 혼합 용 엘리베이터 장치가 사용되었습니다. 이 기본 장치는 에너지 절약 작업이 설정되지 않은 난방 시스템에만 적용됩니다.

현대 에너지 절약 시스템의 주요 기본 특징은 다음과 같습니다.

이전 시스템에 비해 난방 시스템의 유압 저항 증가;

자동 온도 조절 밸브의 역학과 관련된 가열 시스템의 가변 유압 작동 모드;

설계 압력 강하를 유지하기위한 요구 사항 증가.

결과적으로 다음과 같은 이유로 모든 설계에서 이러한 시스템에서 엘리베이터 장치를 사용할 수 없습니다.

엘리베이터는 난방 시스템의 증가 된 유압 저항을 극복 할 수 없습니다.

자동 온도 조절 밸브가있는 난방 시스템에 엘리베이터 장치가 있으면 난방 시즌의 따뜻한 기간 동안 라이저가 과열되고 심각한 콜드 스냅 기간 동안 냉각됩니다.

혼합 비율이 일정한 장치 인 엘리베이터는 온도 조절기가 트리거 될 때 발생하는 반환 열 운반기 온도를 과장하는 위험을 방지하고 온도 일정을 유지하는 것을 허용하지 않습니다.

엘리베이터 사용의 위의 기술적 단점은 다음을 제공하는 자동 제어 장치 (AUU)로 교체해야 함을 나타냅니다.

난방 시스템에서 냉각수의 펌프 순환;

열 운반체 공급 및 회수 모두에 필요한 온도 일정의 이행 모니터링 (건물 과열 및 과냉 방지)

건물 입구에서 일정한 차압을 유지하여 설계 모드에서 난방 시스템 자동화 작동을 보장합니다.

작동 모드에서 시스템에 공급되는 냉각수를 거칠게 청소하고 시스템을 채울 때 냉각수를 청소하는 기능.

AUU의 입구 및 출구에서 냉각수의 온도, 압력 및 압력 강하 매개 변수를 시각적으로 제어합니다.

경보를 포함한 주요 장비의 냉각수 매개 변수 및 작동 모드를 원격으로 모니터링하는 기능.

위의 모든 것에서 자동 제어 장치를 사용하는 주된 동기는 무엇보다도 자동 온도 조절 장치 및 기타 조절 장치가 장착 된 현대식 에너지 \u200b\u200b효율적인 난방 시스템의 기능을 보장하기위한 기술적 필요성입니다.

작업에 추가로 속한 바인딩의 완성 된 프로젝트는 열 공급 조직과 동의합니다.

자동 제어 장치는 다음으로 구성됩니다.

가변 주파수 구동 펌프;

차단 밸브 (볼 밸브);

제어 밸브 (전동 밸브);

직동 식 유압 조절기 (차압 또는 "상류");

파이프 라인 피팅 (필터, 체크 밸브);

계장 장치 (압력계, 온도계)

실외 및 실내 공기 온도 센서 및 차압 스위치;

컨트롤러가 내장 된 제어판.

현지 규정

난방 시스템에 대한 열 운반체 매개 변수의 고품질 로컬 자동 조절은 회로에 전기 순환 펌프가있는 경우에만 수행 할 수 있습니다.

이 시리즈의 디지털 전자 컨트롤러는 규제에 사용됩니다. 이 컨트롤러는 냉각수와 외부 공기의 온도 센서 판독 값의 비율에 따라 가열 시스템에서 냉각수가 공급되는 모터 제어 밸브를 제어합니다.

AUU에는 전기 드라이브로 구동되는 새들 스루 및 3 방향 제어 밸브와 같은 다양한 액추에이터가 있습니다.

액추에이터는 동력 및 스템 속도가 다르며 정전시 밸브를 닫거나 여는 리턴 스프링이있을 때 다릅니다. 외부 난방 네트워크의 유압 체제를 안정화하고 최적의 압력 범위에서 액추에이터의 작동을 보장하기 위해 차압 조절기가 건물 입구에 설치되거나 압력 조절기가 리턴 파이프 라인의 "업스트림"에 설치됩니다.

자동 밸런싱 밸브

유형의 자동 밸런싱 밸브는 자동 라디에이터 온도 조절기의 최적 작동에 필요한 수준에서 압력 차이를 안정화하기 위해 2 파이프 가열 시스템의 라이저 또는 수평 분기에 설치됩니다. 아파트 건물의 정밀 검사에 사용되는 2 파이프 난방 시스템의 밸런싱 밸브는 정압 차동 조절기이며 제어 막에 임펄스 튜브를 통해 가열 시스템의 공급 라이저에서 양압 펄스가 공급되고 밸브의 내부 채널을 통해 리턴 파이프에서 음의 펄스가 공급됩니다.

임펄스 파이프는 차단 밸브 또는 차단 및 밸런싱 밸브를 통해 공급 라이저에 연결됩니다. 밸런싱 밸브는 조정 가능합니다. 0.05–0.25 또는 0.2–0.4 bar 사이의 차압을 유지할 수 있습니다.

밸브는 닫힌 위치에서 특정 회전 수만큼 스핀들을 회전시켜 프로젝트에 채택 된 차압으로 조정됩니다. 밸브는 또한 차단 밸브입니다.

또한 밸브 DN \u003d 15–40 mm에는 가열 시스템 라이저를 배수하기위한 배수 코크가 있습니다.

자동 밸런싱 밸브 유형 AB-QM은 일정한 유량을 유지하기 위해 단일 파이프 가열 시스템의 라이저 또는 수평 분기에 설치됩니다.

AB-QM 밸런싱 밸브의 조정은 표 라인에 따라 최대 유량 비율 (%)을 나타내는 눈금의 숫자와 일치 할 때까지 지정된 링을 돌려서 이루어집니다.

라디에이터 온도 조절기

주택 개조에 사용되는 온도 조절기는 RTD-N 또는 RTD-G 제어 밸브와 자동 온도 조절 요소 (일반적으로 RTD)의 두 부분으로 구성됩니다.

자동 온도 조절 장치의 작동 원리 및 장치

열전대는 주요 자동 제어 장치입니다. RTD 열전 소자 내부에는 열전 소자 스템을 통해 제어 밸브 스풀에 연결되는 벨로우즈 인 폐쇄 형 골판지 용기가 있습니다.

벨로우즈는 실내 공기 온도 변화의 영향으로 응집 상태를 변화시키는 기체 물질로 채워져 있습니다. 공기 온도가 떨어지면 벨로우즈의 가스가 응축되기 시작하고 가스 성분의 부피와 압력이 감소하고 벨로우즈가 늘어나 (그림 3의 설계 기능 참조) 밸브 스템과 스풀이 입구쪽으로 이동합니다. 히터를 통과하는 물의 양이 증가하면 공기 온도가 상승합니다. 공기 온도가 설정 값을 초과하기 시작하면 액체 매체가 증발하고 가스 부피와 압력이 증가하고 벨로우즈가 압축되어 스풀이있는 스템이 밸브 닫힘쪽으로 이동합니다.

2- 파이프 난방 시스템 용 라디에이터 온도 조절 밸브

RTD-N 밸브는 최대 유량 용량의 예비 설치 설정으로 유압 저항이 증가 된 밸브입니다. 밸브는 공칭 직경이 10 ~ 25mm 인 직선형 및 앵글형 니켈 도금으로 사용됩니다.

RTD-N 밸브의 주요 기술적 특성 :

단일 파이프 난방 시스템 RTD-G 용 라디에이터 온도 조절기 밸브-처리량을 제한하는 장치가없는 낮은 유압 저항 밸브. 밸브는 니켈 도금 몸체와 함께 15 ~ 25mm의 공칭 직경으로 사용됩니다. 그들은 또한 직선이고 각이 있습니다.

RTD-G 밸브의 주요 기술적 특성은 다음과 같습니다.

자동 난방 시스템의 설치 및 시운전

자동 난방 시스템에는 복잡한 기기가 필요하지 않습니다. 프로젝트에 따라 이루어진 모든 시스템 조정은 다음과 같이 축소됩니다.

1. 라디에이터 온도 조절기 밸브의 사전 설정을 프로젝트 유량 용량 값 (설정 지수)에 계산되고 지정된 값으로 설정합니다. 조정은 도구를 사용하지 않고 디지털 인덱스가 밸브 본체에 뚫린 표시와 일치 할 때까지 튜닝 비트를 돌려 수행됩니다. 이 설정은 밸브에 설치된 자동 온도 조절 장치 아래의 외부 간섭으로부터 숨겨집니다.

2. 2- 파이프 가열 시스템에서 자동 밸런싱 밸브 ASV-PV를 필요한 차압으로 설정합니다. 공장에서 출고 될 때 ASV-PV는 10kPa의 차압으로 설정되어 있습니다. 조정에는 육각 L 키가 사용됩니다. 미리 밸브는 핸들을 시계 반대 방향으로 돌려 완전히 열어야합니다. 그런 다음 스템의 구멍에 키를 삽입하고 멈출 때까지 시계 방향으로 회전 한 다음 필요한 조정 가능한 압력 강하에 해당하는 회전 수만큼 키를 시계 반대 방향으로 다시 푸십시오. 따라서 15kPa의 압력 강하에 대해 0.05–0.25bar의 설정 범위로 ASV-PV 밸브를 설정하려면 키를 10 바퀴 돌리고 20kPa-5 바퀴로 설정해야합니다. 3. 단일 파이프 가열 시스템의 자동 밸런싱 밸브 AB-QM을 라이저를 통한 설계 흐름으로 설정합니다. 허용 된 직경의 밸브를 통과하는 최대 유량의 백분율 (%)이 밸브 넥의 빨간색 표시와 일치 할 때까지 AB-QM 밸브의 조정 링을 수동으로 돌려 조정합니다.

온도 조절기를 필요한 온도로 설정

서모 스탯이 작동 준비가 되려면 서모 스탯 헤드를 그 위에 설치해야합니다. 온도 조절 헤드에서 원하는 가열 수준을 설정하기 만하면됩니다. 그 후 자동 온도 조절기는 실내의 설정 온도를 독립적으로 유지하여 히터를 통과하는 온수의 흐름을 늘리거나 줄입니다. 중간 온도 값을 설정할 수도 있습니다.

따라서 다른 방의 온도에 관계없이 각 방의 온도를 다르게 설정할 수 있습니다. 안정적이고 정확한 작동을 위해 일정한 공기 흐름을 보장하기 위해 가구나 커튼으로 온도 조절기를 막지 마십시오.

온도 조절기는 유지 관리가 필요하지 않으며 물의 구성과 온도에 민감하지 않으며 난방 시즌의 휴식으로 인해 성능에 영향을 미치지 않습니다.

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엔지니어링 시스템을위한 자동 제어 장치 : MKD 정밀 검사를 계획 할 때 알아야 할 사항


난방 및 온수 시스템의 제어 장치와 관련된 개념과 이러한 장치를 사용하는 조건 및 방법을 이해하는 데 도움이됩니다. 결국, 용어의 부정확성은 예를 들어 MKD 점검 중 허용 된 작업 유형의 정의에 혼동을 초래할 수 있습니다.

제어 장치의 장비는 증가 된 볼륨으로 MKD에 들어갈 때 열 에너지 소비를 표준 수준으로 줄입니다. 통일 된 용어는 그러한 장비가 부담하는 기능적 부하를 올바르게 반영해야합니다. 아직 원하는 통일이 없습니다. 예를 들어 오래된 설계를 현대적인 자동화 설계로 대체하는 것을 어셈블리 현대화라고 부를 때 오해가 발생합니다. 이 경우 사용되지 않는 노드는 업그레이드되지 않습니다. 즉, 현대화되지 않고 단순히 새 노드로 교체됩니다. 교체 및 현대화는 독립적 인 작업 유형입니다.

그것이 무엇인지 알아 봅시다-자동 제어 장치.

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난방 및 급수 시스템의 제어 장치는 무엇입니까

모든 유형의 에너지 또는 자원에 대한 제어 노드에는이 에너지 (또는 자원)를 소비자에게 전달하고 필요한 경우 매개 변수를 조정하는 장비가 포함됩니다. 집에있는 수집기조차도 난방 시스템에 필요한 매개 변수와 함께 냉각수를 받아이 시스템의 다양한 지점으로 보내는 열 에너지 제어 장치에 기인 할 수 있습니다.

엘리베이터 장치 및 자동 제어 장치는 냉각수 매개 변수가 높은 난방 네트워크에 연결된 MKD에 설치할 수 있습니다 (물이 150 ° C까지 과열 됨). DHW 매개 변수도 조정할 수 있습니다.

엘리베이터 장치에서 냉각수 매개 변수 (온도 및 압력)가 설정 값으로 감소됩니다. 즉, 주요 제어 기능 중 하나 인 조절이 수행됩니다.

자동화 된 제어 장치에서 폐쇄 루프 자동화는 냉각수의 매개 변수를 조절하여 외부 공기 온도에 관계없이 실내의 설정 공기 온도를 제공하고 공급 및 회수 파이프 라인에서 필요한 압력 차이를 유지합니다.

난방 시스템 (AUU SO)의 자동 제어 장치는 두 가지 유형이 있습니다.

첫 번째 유형의 AUU CO에서는 엘리베이터를 설치하지 않고 네트워크 펌프를 사용하여 공급 및 회수 파이프 라인의 물을 혼합하여 냉각수의 온도를 지정된 값으로 가져옵니다. 이 프로세스는 실내에 설치된 온도 센서의 피드백을 사용하여 자동으로 수행됩니다. 냉각수 압력도 자동으로 조절됩니다.

제조업체는 이러한 유형의 자동화 장치에 열 제어 장치, 날씨 제어 장치, 날씨 제어 장치, 날씨 제어 혼합 장치, 자동 혼합 장치 등 다양한 이름을 부여합니다.

미묘

조정이 완료되어야합니다.

일부 기업에서는 냉각수 온도 만 조절하는 자동화 장치를 생산합니다. 압력 조절기가 없으면 사고가 발생할 수 있습니다.

두 번째 유형의 AUU SO는 판형 열교환기를 포함하고 독립적 인 난방 시스템을 형성합니다. 제조업체는 종종 변전소라고 부릅니다. 이것은 사실이 아니며 주문할 때 혼란 스럽습니다.

DHW 시스템에서 MKD는 물의 온도를 조절하는 액체 온도 컨트롤러 (TRZH), DHW 시스템 용 자동 제어 장치를 설치하여 독립적 인 계획에 따라 주어진 온도의 물 공급을 제공 할 수 있습니다.

보시다시피 자동화 장치뿐만 아니라 제어 장치로 분류 할 수 있습니다. 그리고 오래된 엘리베이터 장치와 TRZ가이 개념과 호환되지 않는다는 의견은 잘못되었습니다.

잘못된 의견의 형성은 Art 2 부의 문구에 영향을 받았습니다. 166 ZhK RF : "열 에너지, 온수 및 냉수, 가스 소비의 제어 및 조절을위한 노드". 정확하다고 할 수 없습니다. 첫째, 규제는 관리 기능 중 하나이며이 단어는 주어진 맥락에서 사용되어서는 안됩니다. 둘째, "소비"라는 단어는 과도한 것으로 간주 될 수도 있습니다. 노드로 들어가는 모든 에너지는 장치에 의해 소비되고 측정됩니다. 동시에 제어 장치가 열 에너지를 보내는 대상에 대한 정보가 없습니다. 더 명확하게 말할 수 있습니다. 난방 (또는 온수 공급)에 소비되는 열 에너지 제어 장치입니다.

열 에너지를 관리함으로써 궁극적으로 난방 또는 온수 시스템을 제어합니다. 따라서 "난방 시스템 제어 장치"및 "온수 시스템 제어 장치"라는 용어를 사용합니다.

자동화 노드는 차세대 제어 노드입니다. 그들은 난방 및 온수 공급 시스템 제어 주제에 대한 가장 현대적인 요구 사항을 충족하며 이러한 시스템의 기술 수준을 높여 온수 공급 시스템에서 실내 공기 및 물의 온도 매개 변수를 조절하는 프로세스를 완전히 자동화하고 열 소비량 측정을 자동화 할 수 있습니다.

설계 상 엘리베이터 장치와 TRZ는 위의 요구 사항을 충족 할 수 없습니다. 따라서 이전 (구) 세대의 제어 장치를 참조합니다.

자, 첫 번째 결과를 요약 해 보겠습니다. 난방 및 온수 제어 장치에는 4 가지 유형이 있습니다. 제어 장치를 선택할 때 어떤 유형에 속하는지 알아보십시오.

  • "스프레이 파이프"를 사용하여 상수도 수리 작업

이름을 믿을 수 있습니까

공급 및 반환 파이프 라인의 가열 매체 혼합을 기반으로하는 제어 장치 제조업체는 종종 자사 제품을 기상 조절 장치라고 부릅니다. 이 이름은 그 속성과 목적을 전혀 반영하지 않습니다.

자동 제어 장치는 날씨를 조절하지 않습니다. 외부 온도에 따라 열매체의 온도를 조절합니다. 이렇게하면 설정된 공기 온도가 실내에서 유지됩니다. 그러나 열교환 기가있는 자동화 장치와 엘리베이터 장치도 마찬가지입니다 (하지만 정확도는 떨어짐).

따라서 난방 시스템을 제어하기위한 자동화 장치 (혼합 유형)라는 이름을 명확히하겠습니다. 그런 다음 제조업체에서 지정한 이름을 추가 할 수 있습니다.

열교환 기가있는 자동 제어 장치 제조업체는 일반적으로 제품을 열점 (TP)이라고 부릅니다. 규제 문서를 살펴 보겠습니다.

TP로 자동화 된 노드의 식별이 올바르지 않은지 확인하기 위해 SNiP 41-02-2003 및 업데이트 된 버전 인 SP 124.13330.2012로 전환합니다.

SNiP 41-02-2003 "난방 네트워크"는 가열 지점을 특수 요구 사항을 충족하는 별도의 공간으로 간주합니다. 여기에는 열 소비자를 난방 네트워크에 연결하고이 에너지에 온도 및 압력에 대한 지정된 매개 변수를 제공하기위한 장비 세트가 있습니다.

SP 124.13330.2012에서 열점은 열 에너지 및 냉각수의 소비량을 측정하고 규제하기 위해 냉각수의 열 및 유압 체제를 변경할 수있는 장비 세트가있는 구조로 정의됩니다. 이것은 장비를 난방 네트워크에 연결하는 기능을 추가해야하는 TP의 좋은 정의입니다.

화력 발전소의 기술 운영 규칙 (이하 규칙이라고 함)에서 TP는 별도의 방에 위치한 일련의 장치로 난방 네트워크 연결, 열 분배 모드 제어 및 냉각수 매개 변수 규제를 제공합니다.

모든 경우에 TP는 복잡한 장비와 장비가 위치한 방을 연결합니다.

SNiP는 가열 지점을 건물에 부착하고 건물에 내장 된 분리 된 지점으로 세분화합니다. MKD에서 TP는 일반적으로 내장되어 있습니다.

열점은 하나의 건물 또는 건물의 일부를 제공하기 위해 그룹 또는 개인이 될 수 있습니다.

이제 우리는 올바른 정의를 공식화 할 것입니다.

개별 난방 스테이션 (IHP)은 난방 네트워크에 연결하고 열 운반체 매개 변수에 주어진 온도와 압력을 제공하기 위해 열 및 수력 체계를 조절하는 열 운반체가있는 열 운반체 또는 소비자 또는 부품 중 하나에 난방 매체를 공급하기 위해 일련의 장비가 설치된 방입니다.

이 ITP 정의에서 주요 중요성은 장비가 위치한 방에 붙어 있습니다. 이는 먼저 이러한 정의가 SNiP 및 SP에 제시된 정의와 더 일치하기 때문에 수행됩니다. 둘째, ITP, TP 등의 개념을 잘못 사용하여 다양한 기업에서 제조 된 난방 및 온수 공급 시스템 용 자동 제어 장치를 지정하는 것에 대해 경고합니다.

고려중인 유형의 제어 장치, 즉 난방 시스템을 제어하기위한 자동화 장치 (열 교환기 포함)의 이름도 명확히하겠습니다. 제조업체는 자체 제품 이름을 표시 할 수 있습니다.

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제어 장치로 작업을 검증하는 방법

특정 작업은 자동 제어 장치 사용과 관련이 있습니다.

  • 제어 장치 설치;
  • 제어 장치 수리;
  • 제어 장치를 유사한 장치로 교체;
  • 제어 장치의 현대화;
  • 오래된 설계 어셈블리를 차세대 어셈블리로 교체합니다.

나열된 각 작품의 의미가 무엇인지 명확히합시다.

제어 장치의 설치는 MKD에 설치가 필요하지 않음을 의미합니다. 이러한 상황은 예를 들어 두 개 이상의 주택이 하나의 엘리베이터 노드 (커플 링 된 주택)에 연결되어 있고 각 주택에 엘리베이터 노드를 설치해야 열 에너지 소비량을 개별적으로 측정하고 각 주택의 전체 난방 시스템 운영에 대한 책임을 높일 수있는 경우에 발생할 수 있습니다. 모든 제어 노드를 설치할 수 있습니다.

엔지니어링 시스템 제어 장치의 수리는 노후화를 부분적으로 제거 할 수있는 가능성과 함께 물리적 열화를 제거합니다.

물리적 마모가없는 유사한 장치로 장치를 교체하는 것은 장치를 수리 할 때와 동일한 결과를 가정하며 수리 대신 수행 할 수 있습니다.

단위의 현대화는 단위의 기존 구조 내에서 물리적 및 부분적 노후화를 완전히 제거하여 갱신, 개선을 의미합니다. 기존 장치의 직접적인 개선과 개선 된 장치로의 교체는 모두 현대화의 유형입니다. 예를 들어 엘리베이터 어셈블리를 조정 가능한 엘리베이터 노즐이있는 유사한 어셈블리로 교체하는 것입니다.

오래된 장치를 차세대 장치로 교체하려면 엘리베이터 장치 및 HWS 대신 난방 및 온수 시스템 용 자동 제어 장치를 설치해야합니다. 이 경우 육체적, 도덕적 악화가 완전히 제거됩니다.

이 모든 것은 독립적 인 유형의 작업입니다. 이 결론은 Art의 Part 2에서 확인됩니다. 166 ZhK RF, 독립 작업의 예로서 열 에너지 제어 장치의 설치가 제공됩니다.

작업 유형을 결정해야하는 이유

제어 장치와 관련된 특정 작업을 특정 유형의 독립 작업으로 분류하는 것이 왜 그렇게 중요한가요? 이것은 선택적 점검을 수행 할 때 근본적으로 중요합니다. 이러한 수리는 건물 소유주가 아파트 건물에 의무적으로 기부하는 비용으로 형성된 자본 수리 기금의 자금에서 수행됩니다.

선택적 점검 작업 목록은 Art의 Part 1에 나와 있습니다. 166 LCD RF. 위의 독립적 인 작업은 포함되지 않았습니다. 그러나 Art의 Part 2에서. RF LC의 166은 RF의 주체가 관련 법률에 따라이 목록을 다른 저작물로 보완 할 수 있다고 말합니다. 동시에 목록에 포함 된 작업의 문구를 제어 장치의 계획된 사용의 특성과 일치시키는 것이 근본적으로 중요해집니다. 간단히 말해, 유닛을 현대화하려면 목록에 정확히 같은 이름의 작업이 포함되어야합니다.

상트 페테르부르크는 정밀 검사 작업 목록을 확장했습니다.

2013 년 11 월 12 일자 상트 페테르부르크 법률 No. 690-120 "상트 페테르부르크에있는 아파트 건물의 공동 재산 개편에 관한"2016 년, 선택적 개편 작업 목록에 다음과 같은 독립적 인 작업이 포함되었습니다 : 제어 장치 설치 및 열 에너지 조절, 온수와 냉수, 전기, 가스.

이 문구는 앞서 언급 한 모든 부정확성과 함께 러시아 연방 주택법에서 완전히 차용되었습니다. 동시에이 법에 따라 수행되는 선택적 정밀 검사 생산 중에 제어 장치 및 열 에너지 조절 장치, 즉 난방 시스템 및 온수 공급 시스템의 제어 장치를 설치할 가능성을 명확하게 나타냅니다.

이러한 독립적 인 작업을 수행해야하는 필요성은 커플 링에서 주택을 분리하려는 욕구, 즉 난방 시스템이 하나의 엘리베이터 장치에서 열 운반기를받는 주택을 분리하고 각 주택에 자체 난방 시스템 제어 장치를 설치하려는 욕구 때문입니다.

상트 페테르부르크 법이 개정됨에 따라 간단한 엘리베이터 장치와 엔지니어링 시스템 용 자동 제어 장치를 모두 설치할 수 있습니다. 그러나 예를 들어 자본 수리 자금을 희생하여 엘리베이터 장치를 자동 제어 장치로 교체하는 것은 허용되지 않습니다.

  • 아침 신용-저녁 MKD 점검

압력 조절기를 포함하지 않는 자동 혼합 유형 장치는 고온 열 공급 네트워크에 사용하지 않는 것이 좋습니다. DHW 시스템 제어를위한 자동화 장치는 폐쇄 형 DHW 시스템을 구성하는 열교환 기와 함께 설치해야합니다.

결론

  1. 제어 장치에는 오래된 엘리베이터 및 HVDC에서 현대식 자동화 장치에 이르기까지 매개 변수를 조절하여 에너지 운반자를 난방 시스템 또는 온수 공급 장치로 보내는 모든 장치가 포함됩니다.
  2. 자동 제어 장치 제조업체 및 공급 업체의 제안을 고려할 때 날씨 조절기 및 가열 지점의 아름다운 이름 뒤에 제안 된 제품이 다음 유형의 장치에 속하는지 인식 할 필요가 있습니다.
  • 가열 시스템 제어를위한 자동 혼합 장치;
  • 난방 시스템 또는 온수 공급 시스템을 제어하는 \u200b\u200b열교환 기가있는 자동화 장치.

자동화 장치의 유형을 결정한 후에는 그 목적, 기술적 특성, 제품 및 설치 작업 비용, 작동 조건, 장비 수리 및 교체 빈도, 작동 비용 및 기타 요소를 자세히 연구해야합니다.

  1. MKD를 선택적으로 점검하는 동안 엔지니어링 시스템에 자동 제어 장치의 사용을 결정할 때 제어 장치의 설치, 수리, 현대화 또는 교체에 대한 선택된 독립 작업 유형이 자본 작업 목록에 러시아 연방 주체의 법률에 포함 된 작업 이름과 정확히 일치하는지 확인해야합니다. MKD 수리. 그렇지 않으면 제어 장치 사용에 대해 선택한 유형의 작업이 자본 수리 기금에서 지급되지 않습니다.

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자동 난방 시스템 제어 장치

장치에 대한 간략한 설명

난방 시스템의 자동 제어 장치는 개별 난방 지점의 한 유형이며 외부 온도 및 건물의 작동 조건에 따라 난방 시스템의 냉각수 매개 변수를 제어하도록 설계되었습니다.

이 장치는 수정 펌프, 설정된 온도 일정을 유지하는 전자 온도 컨트롤러, 차압 및 유량 컨트롤러로 구성됩니다. 구조적으로는 펌프, 제어 밸브, 전기 드라이브 및 자동화 요소, 계장, 필터, 진흙 수집기를 포함하여 금속지지 프레임에 장착 된 파이프 라인 장치입니다.

난방 시스템의 자동 제어 장치에는 Danfoss의 조절 요소가 설치되고 펌프는 Grundfoss에서 제공됩니다. 제어 장치는 이러한 장치의 개발에 컨설팅 서비스를 제공하는 Danfoss 전문가의 권장 사항을 고려하여 완성됩니다.

노드는 다음과 같이 작동합니다. 가열 네트워크의 온도가 필요한 온도를 초과 할 때 조건이 발생하면 전자 컨트롤러가 펌프를 켜고 펌프는 설정된 온도를 유지하는 데 필요한만큼 리턴 파이프 라인에서 냉각 된 열 운반체를 가열 시스템에 추가합니다. 차례로 유압식 물 조절기가 덮여있어 난방 수 공급을 줄입니다.

겨울철 난방 시스템의 자동 제어 장치의 작동 모드는 24 시간이며, 온도는 반환 수온을 보정하여 온도 일정에 따라 유지됩니다.

고객의 요청에 따라 야간, 주말 및 공휴일 난방 실의 온도를 낮추는 모드를 제공하여 상당한 비용을 절감 할 수 있습니다.

밤에 주거용 건물의 공기 온도를 2-3 ° C 낮추어도 위생 및 위생 상태가 악화되지 않고 동시에 4-5 %의 절약 효과를 얻을 수 있습니다. 산업 및 행정 공공 건물에서는 휴무 시간 동안 온도 감소로 인한 열 절약이 훨씬 더 많이 이루어집니다. 휴무 시간 동안 온도는 10-12 ° C로 유지할 수 있습니다. 자동 조절을 통한 총 열 절약은 연간 소비량의 최대 25 %까지 가능합니다. 여름철에는 자동화 장치가 작동하지 않습니다.

공장은 난방 시스템의 자동 제어 장치, 설치, 조정, 보증 및 서비스를 생산합니다.

에너지 절약은 특히 중요합니다. 소비자가 최대 절약을 달성하는 것은 에너지 효율적인 조치의 도입입니다.


난방기의 기술적 특성

카테고리로 : 물 공급 및 난방

지역 난방 시스템 제어 장치

외부 난방 네트워크에서 물은 건물로 들어가 제어 장치 (그림 255)로 들어가고 입력에 설치되어 로컬 시스템을 켜고 끄고 제어하고 조절합니다.

건물 입구의 공급 및 회수 파이프 라인에 밸브가 설치되어 외부 네트워크에서 로컬 시스템을 분리합니다. 겨울에 시스템을 시작하기 위해 난방 주관에서 제어 장치까지 파이프 라인이 동결되는 것을 방지하기 위해 겨울에 시스템이 시작되는 동안 작동하는 우회 라인이 배치됩니다. 난방 네트워크에서 100 ° C 이상의 온도를 가진 물은 워터 제트 엘리베이터로 들어가서 지역 난방 시스템에서 반환되는 물의 일부와 혼합됩니다.

시스템에 들어가는 혼합 수에 필요한 온도는 엘리베이터의 밸브를 조절하여 얻을 수 있습니다. 온수와 혼합되지 않은 물은 시스템에서 물 미터를 통해 난방 네트워크로 보내집니다. 수량계는 피팅으로 열량계에 연결됩니다.

수량계는 냉각수의 온도가 낮아 정상적인 작동 조건을 보장하는 리턴 라인에 설치됩니다.
수온을 제어하기 위해 3 개의 온도계가 설치됩니다 : 엘리베이터 앞, 엘리베이터 뒤, 리턴 라인.

압력은 동일한 레벨로 설정된 세 개의 압력 게이지로 제어됩니다. 3 방향 탭은 압력 게이지 아래에 있습니다. 시스템의 압력 손실과 엘리베이터의 저항은 최소 8-10m의 \u200b\u200b물입니다. 미술.

입구에는 일정한 물 흐름을 자동으로 유지하는 조절기가 장착되어 있습니다. 경우에 따라 역류 조절기도 설치됩니다.

그림: 1. 로컬 난방 시스템 용 제어 장치 : 1-3 방향 밸브, 2-게이트 밸브, 3-플러그 밸브, 4, 12-진흙 수집기, 5-역류 방지 밸브, 6-스로틀 와셔, 7-열 측정기 연결, 8-온도계, 9-압력계, 10-엘리베이터, 11-열 미터, 13-수량계, 14-물 흐름 조절기, 15-배압 조절기, 16-. 밸브, 17-바이 패스 라인

네트워크에 들어간 먼지를 잡기 위해 배수 플러그 밸브가있는 진흙 트랩이 설치됩니다. 저항을 조절하기 위해 조절기 뒤에 체크 밸브와 스로틀 와셔가 설치됩니다.

자동 난방 시스템 제어 장치 개별 난방 스테이션의 한 유형으로 건물의 외부 온도와 작동 조건에 따라 난방 시스템의 냉각수 매개 변수를 제어하도록 설계되었습니다.

이 장치는 수정 펌프, 설정된 온도 일정을 유지하는 전자 온도 컨트롤러, 차압 및 유량 컨트롤러로 구성됩니다. 구조적으로는 펌프, 제어 밸브, 전기 드라이브 및 자동화 요소, 계장, 필터, 진흙 수집기를 포함하여 금속지지 프레임에 장착 된 파이프 라인 장치입니다.

난방 시스템의 자동 제어 장치 Danfoss 회사의 규제 요소가 설치되었고 Grundfoss 회사가 펌프를 설치했습니다. 제어 장치는 이러한 장치의 개발에 컨설팅 서비스를 제공하는 Danfoss 전문가의 권장 사항을 고려하여 완성됩니다.

노드는 다음과 같이 작동합니다. 가열 네트워크의 온도가 필요한 온도를 초과 할 때 조건이 발생하면 전자 컨트롤러가 펌프를 켜고 펌프는 설정된 온도를 유지하는 데 필요한만큼 리턴 파이프 라인에서 냉각 된 열 운반체를 가열 시스템에 추가합니다. 차례로 유압식 물 조절기가 덮여있어 난방 수 공급을 줄입니다.

근무 시간 자동 난방 시스템 제어 장치 겨울철에는 24 시간 내내 온도가 반환되는 수온을 보정하여 온도 일정에 따라 유지됩니다.

고객의 요청에 따라 야간, 주말 및 공휴일 난방 실의 온도를 낮추는 모드를 제공하여 상당한 비용을 절감 할 수 있습니다.

밤에 주거용 건물의 기온을 2-3 ° C 낮추어도 위생 및 위생 상태가 악화되지 않고 동시에 4-5 %의 절약 효과를 얻을 수 있습니다. 산업 및 행정 공공 건물에서는 휴무 시간 동안 온도 감소로 인한 열 절약이 훨씬 더 많이 이루어집니다. 휴무 시간 동안 온도는 10-12 ° C로 유지할 수 있습니다. 자동 조절을 통한 총 열 절약은 연간 소비량의 최대 25 %까지 가능합니다. 여름철에는 자동화 장치가 작동하지 않습니다.

현재 상황을 해결하기위한 유망한 접근 방식은 소비자의 실제 열 에너지 소비를 반영하고 주어진 기간 동안 현재 및 총 열 소비를 추적 할 수있는 상업용 열 미터링 장치를 사용하여 자동 가열 지점을 시운전하는 것입니다.

대상 고객, 솔루션 :

상업용 열 미터링 장치로 자동 열점을 시운전하면 다음 작업을 해결할 수 있습니다.

JSC "Energo":

  1. 사고 및 제거 자금 감소의 결과로 장비 작동의 신뢰성 증가;
  2. 난방 시스템 조절의 정확성;
  3. 수처리 비용 절감;
  4. 수리 장소 감소;
  5. 높은 수준의 일정 및 보관.

유용, mUP (지자체 관리 회사), MC (관리 회사) :

  • 열점 작업에 대한 지속적인 배관 및 작업자 개입이 필요하지 않습니다.
  • 유지 보수 인력 감소;
  • 손실없이 실제로 소비 된 열 에너지에 대한 지불;
  • 시스템 공급에 대한 손실 감소;
  • 여유 공간 해제;
  • 내구성과 높은 유지 보수성;
  • 편안함과 열 부하 관리의 용이성. 디자인 조직 :
  • 참조 조건의 엄격한 준수;
  • 광범위한 회로 솔루션;
  • 높은 수준의 자동화;
  • 엔지니어링 장비를 갖춘 광범위한 열점 세트;
  • 높은 에너지 효율. 산업 기업 :
  • 지속적인 기술 프로세스에 특히 중요한 높은 수준의 중복성;
  • 하이테크 프로세스에 대한 회계 및 엄격한 준수;
  • 공정 증기가있는 상태에서 응축수를 사용할 가능성;
  • 작업장의 온도 제어;
  • 온수 및 증기의 조절 된 추출;
  • 메이크업 감소 등

기술

열점은 다음과 같이 세분됩니다.

  1. 난방, 환기, 온수 공급 시스템 및 한 건물 또는 그 부분의 기술적 열 사용 설비를 연결하는 데 사용되는 개별 난방 지점 (IHP)
  2. 두 개 이상의 건물에 대해 IHP와 동일한 기능을 수행하는 중앙 난방 지점 (CHP).

JSC "TeploKomplektMontazh"의 주요 활동 영역 중 하나는 현대 기술, 장비 및 재료를 사용하여 블록 자동 가열 지점을 제조하는 것입니다.

모듈 식 (이하 BTP)이라고하는 높은 공장 준비 상태의 모듈 식 설계로 단일 프레임에서 제조 된 열점은 점점 더 널리 사용되고 있습니다. BTP는 CHP 또는 보일러 실에서 난방, 환기 및 온수 공급 시스템으로 열 에너지를 전달하도록 설계된 완성 된 공장 제품입니다. BTP에는 열교환 기, 컨트롤러 (전기 제어 패널), 직접 작동 조절기, 전기 구동이있는 제어 밸브, 펌프, 계장 (계측), 차단 밸브 등의 장비가 포함됩니다. 계장 및 센서는 냉각수 매개 변수 및 문제의 측정 및 제어를 제공합니다. 매개 변수가 범위를 벗어났다는 신호를 컨트롤러에 보냅니다. 컨트롤러를 사용하면 자동 및 수동 모드에서 다음 BTP 시스템을 제어 할 수 있습니다.

열 공급의 기술적 조건에 따라 난방 네트워크에서 열 운반체의 유량, 온도 및 압력 조절;

외부 온도, 시간 및 근무일을 고려하여 난방 시스템에 공급되는 냉각수의 온도 조절;

온수 공급을 위해 물을 가열하고 위생 기준 내에서 온도를 유지합니다.

네트워크의 수리 또는 고장으로 인해 계획된 종료 중에 난방 및 온수 공급 회로가 비워지지 않도록 보호합니다.

피크 시간대의 피크 소비를 보상하기위한 온수 공급 저장

  1. 펌프에 의한 드라이브의 주파수 조절 및 "건식 작동"에 대한 보호;
  2. 비상 상황의 제어, 알림 및 보관 등

BTP의 설계는 각 개별 사례에 사용되는 열 소비 시스템의 연결 방식, 열 공급 시스템 유형, 프로젝트의 특정 기술 사양 및 고객의 희망에 따라 달라집니다.

난방 네트워크에 대한 BTP의 연결 다이어그램

그림에서. 1-3은 가열 지점을 가열 네트워크에 연결하는 가장 일반적인 구성을 보여줍니다.






BTP에서 쉘 및 튜브 또는 판형 열교환 기의 적용?

대부분의 건물의 열점에는 일반적으로 쉘 앤 튜브 열교환 기와 직동 식 유압 조절기가 설치됩니다. 대부분의 경우이 장비는 리소스를 모두 소모했으며 계산 된 것과 일치하지 않는 모드에서도 작동합니다. 후자의 상황은 실제 열부하가 현재 설계보다 훨씬 낮은 수준으로 유지되고 있기 때문에 발생합니다. 제어 장비는 설계 모드에서 크게 벗어난 기능을 수행하지 않습니다.

열 공급 시스템을 재구성 할 때는 60-70 년대에 사용 된 장비에 비해 완전 자동 작동을 제공하고 최대 30 %의 에너지 절약을 제공하는 컴팩트 한 최신 장비를 사용하는 것이 좋습니다. 현대 열점에서는 일반적으로 판형 열교환기를 기반으로 한 난방 및 온수 공급 시스템에 대한 독립적 인 연결 방식이 사용됩니다. 전자 조정기와 특수 컨트롤러는 열 프로세스를 제어하는 \u200b\u200b데 사용됩니다. 최신 판형 열교환 기는 해당 용량의 쉘 및 튜브 열교환 기보다 몇 배 더 가볍고 작습니다. 판형 열교환 기의 컴팩트하고 가벼운 무게는 변전소 장비의 설치, 유지 보수 및 일상적인 수리를 크게 용이하게합니다.

쉘 앤 튜브 및 판형 열교환 기 선택에 대한 권장 사항은 SP 41-101-95에 나와 있습니다. 열점 설계. 판형 열교환 기의 계산은 기준 방정식 시스템을 기반으로합니다. 그러나 열 교환기 계산을 진행하기 전에 열원의 열 공급을 조절하는 방법과 DHW 히터의 연결 방식을 고려하여 히터의 단계와 각 단계의 온도 체계 사이의 DHW 부하의 최적 분포를 계산해야합니다.

TeploKomplektMontazh라는 회사는 열 및 유압 계산을위한 자체 검증 된 프로그램을 보유하고있어 고객의 요구 사항을 완전히 충족하는 Funke 플레이트 브레이징 및 개스킷 열교환기를 선택할 수 있습니다.

CJSC "TeploKomplektMontazh"에서 생산 한 BTP

BTP ZAO "TeploKomplektMontazh"의 기본은 혹독한 러시아 조건에서 입증 된 접이식 판형 열교환 기 Funke로 구성됩니다. 신뢰할 수 있고 유지 관리가 쉽고 내구성이 있습니다. 상업용 열 미터링 장치로서 상위 제어 레벨로의 인터페이스 출구가 있고 소비 된 열량을 읽을 수있는 열 미터가 사용됩니다. 온수 공급 시스템의 설정 온도를 유지하고 난방 시스템의 냉각수 온도를 조절하기 위해 이중 회로 컨트롤러가 사용됩니다. 펌프 제어, 열량계에서 데이터 수집, 조절기 제어, BTP의 일반 상태 제어, 상위 제어 수준과의 통신 (파견)은 개인용 컴퓨터와 호환되는 컨트롤러에 의해 인계됩니다.

조절기에는 두 개의 독립적 인 열매체 온도 제어 루프가 있습니다. 하나는 외부 온도, 시간, 요일 등을 고려하여 일정에 따라 난방 시스템에서 온도 제어를 제공합니다. 다른 하나는 온수 공급 시스템에서 설정 온도를 유지합니다. 내장 키보드 및 디스플레이 패널을 사용하여 로컬로, 인터페이스 통신 라인을 통해 원격으로 장치로 작업 할 수 있습니다.

컨트롤러에는 여러 디지털 입력 및 출력이 있습니다. 개별 입력은 펌프 작동, 실내 침투, 화재, 홍수 등에 대한 센서의 신호를받습니다. 이 모든 정보는 상위 제어 수준으로 전달됩니다. 컨트롤러의 개별 출력을 통해 펌프 및 조절기의 작동은 설계 단계에서 지정된 사용자 알고리즘에 따라 제어됩니다. 상위 제어 수준에서 이러한 알고리즘을 변경할 수 있습니다.

컨트롤러는 열량계와 함께 작동하도록 프로그래밍하여 열 소비량에 대한 데이터를 제어실에 제공 할 수 있습니다. 규제 기관과의 통신은이를 통해 수행됩니다. 모든 장치와 통신 장비는 작은 제어 캐비닛에 장착됩니다. 배치는 디자인 단계에서 결정됩니다.

압도적 인 대부분의 경우 오래된 열 공급 시스템을 재구성하고 새 시스템을 만들 때 정확히 BTP를 사용하는 것이 좋습니다. BTP는 공장에서 조립 및 테스트 될 때 신뢰할 수 있습니다. 장비 설치가 간단하고 저렴하므로 궁극적으로 재건 또는 신축에 드는 총 비용이 절감됩니다. BTP ZAO TeploKomplektMontazh의 각 프로젝트는 개별적이며 열 소비 구조, 유압 저항, 열점 회로 솔루션, 열교환 기의 허용 압력 손실, 실내 크기, 수돗물 품질 등 고객 열점의 모든 기능을 고려합니다.

BTP 분야에서 JSC "TeploKomplektMontazh"의 활동 유형

JSC "TeploKomplektMontazh"는 BTP 분야에서 다음 유형의 작업을 수행합니다.

  1. fTP 프로젝트에 대한 기술 사양 준비;
  2. bTP 설계;
  3. fTP 프로젝트를위한 기술 솔루션 조정;
  4. 엔지니어링 지원 및 프로젝트 지원;
  5. 모든 고객 요구 사항을 고려하여 최적의 장비 버전 선택 및 BTP 자동화;
  6. bTP 설치;
  7. 시운전 작업;
  8. 열점 시운전;
  9. 열점의 보증 및 사후 보증 서비스.

JSC "TeploKomplektMontazh"는 에너지 효율적인 열 공급 시스템, 엔지니어링 시스템을 성공적으로 개발하고 설계, 설치, 재구성, 자동화에 참여하고 있으며 BTP의 보증 및 사후 보증 유지 관리를 수행합니다. 유연한 할인 시스템과 다양한 구성 요소는 BTP ZAO TeploKomplektMontazh를 다른 제품과 유리하게 구별합니다. BTP ZAO TeploKomplektMontazh는 에너지 비용을 줄이고 최대한의 편안함을 보장하는 방법입니다.

감사합니다, JSC
"TeploKomplektMontazh"

26.08.2010

JSC SANTEKHPROM에서 제조 한 난방 시스템 용 자동 제어 장치는 도시 주문 대상의 건설 (재건)에 사용되는 신규 장비 등록부에 포함되어 있습니다.

2010 년 7 월 26 일, 신기술 전문가위원회 회의에서 JSC SANTEKHPROM에서 생산 한 난방 시스템 용 자동 제어 장치를 모스크바시 주문 개체의 건설 (재건)에 사용하는 신기술 등록부에 포함하기로 결정했습니다.

빠른 참조:

자동 제어 장치 (AUU)는 아파트 및 기타 건물의 주거 부분의 난방 시스템에 유입되는 냉각수 (온도, 압력)의 매개 변수를 자동으로 조절하도록 설계되었습니다. 규제는 외부 온도에 따라 수행됩니다. 공기 온도가 감소하면 냉각수의 온도가 증가하고 공기 온도가 증가하면 건물 주거 부분의 난방 시스템에 들어가는 냉각수의 온도가 감소합니다. 또한 AUU를 사용하여 건물 주거 부분의 난방 시스템의 공급 및 반환 라인 간의 계산 된 압력 차이가 제공됩니다.

AUU는 사전 조립 된 장치로, 완전히 조립되어 현장에 바로 설치할 수 있습니다.

현재 State Unitary Enterprise "MNIITEP", LLC "Danfoss"및 JSC "SANTEKHPROM"은 열 부하 및 장비 설치 계획으로 나눌 수있는 150 가지 유형을 포함하는 AUU의 명명법을 정의했으며 SANTEKHPROM 공장에서는 블록 형태로 AUU의 연속 생산이 구성됩니다. 공장 준비.

AUU 작동 원리는 다음과 같습니다. 중앙 난방 스테이션에서 나오는 열 운반체는 AUU를 통해 이동합니다. AUU에는 컨트롤러가 있습니다. 정권 카드에 기록 된 미리 설정된 온도 일정이 포함되어 있습니다. 센서는 냉각수의 실제 및 설정 온도를 비교하는 데 사용됩니다. 펌프는 리턴 라인의 냉각수를 공급 라인의 냉각수와 혼합합니다. 가열 제 공급은 제어 밸브를 통해 조절됩니다. 가열 시스템의 차압은 차압 컨트롤러에 의해 조절됩니다.

AUU에는 다음과 같은 주요 구성 요소가 포함됩니다.

    혼합 펌프

    전동 제어 밸브

    차압 조절기

    자기 필터

    체크 밸브

    스틸 볼 밸브

    온도 센서

    압력 센서

    압력계

    온도계

    실외 온도 센서

    제어 장치

    전기 제어 캐비닛

AUU는 모스크바 동부 행정구, OJSC SANTEKHPROM 및 LLC Danfoss의 현에서 엔지니어링 시스템의 선택적 점검의 일환으로 Metrogorodok 지역에있는 2 개의 5 층 건물에 설치되었습니다. 그들은 엘리베이터 장치를 교체했습니다. 난방 장치도 교체되었습니다. 새로운 난방 장치에 자동 온도 조절기가 설치되었습니다. 밸런싱 밸브는 난방 시스템의 라이저에 설치되었습니다. 다음 난방 시즌에는 이러한 주택의 열 소비 모니터링이 수행되었습니다.

  • 집의 실제 열 에너지 소비량은 425.7Gcal입니다.
  • 열 에너지의 표준 소비량은 673.7Gcal에 달했습니다.
  • 절감액은 248Gcal 또는 37 %에 달했습니다.

같은 지역에 위치하고 첫 번째 주택과 동일한 중앙 난방 센터로 전원이 공급되는 다른 주택은 다음과 같은 결과를 보여주었습니다.

  • 집의 실제 열 에너지 소비량은 339.8Gcal입니다.
  • 열 에너지의 표준 소비량은 493.8Gcal입니다.
  • 절감액은 154Gcal 또는 31 %에 달했습니다.

2008-2010 년 모스크바시의 주거용 건물 점검 프로그램에 따라 1000 AUU 이상을 설치할 계획입니다. 2010 년 7 월 현재 약 600 개의 AUU가 모스크바의 여러 지역에 설치되었습니다. 지방 자치 단체장에 따르면 지난 난방 시즌 주거용 건물 모니터링 결과 열에너지 소비 절감액이 34 %에 달했다.

따라서 특히 다음 엔지니어링 장비를 사용하는 경우 주거용 건물의 열 에너지 소비를 절약 할 수 있습니다.

    AUU 조립식.

    밸런싱 밸브.

    자동 온도 조절 장치가 내장 된 난방 장치.

2010 년 7 월 26 일자 전문가위원회의 프로토콜 3/2010에 따른 신기술 등록부에서 발췌

새로운 기술 샘플의 이름 : 난방 시스템의 자동 제어 장치 (AUU SO).

목적과 범위: 난방 시스템에서 열 운반체의 온도 및 압력 매개 변수를 조절 (유지)하는 난방 시스템 용 AUU. 현재의 에너지 절약 기준에 따라 주거 및 공공 건물을 엘리베이터 제어 장치 대신 중앙 난방 스테이션에 연결할 때 사용됩니다. 공공 건물의 경우 환기 및 에어컨 매개 변수를 조절할 수 있습니다.

개발자, 제조업체, 공급 업체 : SUE "MNIITEP", OJSC "SANTEKHPROM"

발행 년도 : 2008

기술적 특성 (성능, 전력 등) : 명세서:

B) 온도 조건 :

    혼합하지 않고 지역 물 ° С, 3 방향 밸브가있는 리턴 파이프 라인에서 펌핑하십시오.

    혼합이 가능한 과열 수 ° С, 차압 조절기가있는 상인방에서 펌프 :

    혼합과 과열 수 ° С, 리턴 파이프 라인의 펌프 :

이용 약관. 보증 수명 : 이용 약관 :

A) 배기 환기;

B) 전기 (220V 무정전 전력 공급);

C) 실외 공기 센서는 건물 외부 북쪽 벽에 있어야합니다.

D) 대기 펌프 (주 펌프 고장시 난방 시스템의 동결 방지)

E) 문과 자물쇠 (무단 접근을 제한하기 위해)가있는 별도의 방, 아마도 지하실 유형.

실내 온도는 +1 ~ + 30 ° C 범위에 있어야합니다.

자격을 갖춘 유지 보수 담당자가 시스템을 주기적으로 검사합니다.

서비스 수명 : 수리없이 5 년.

단가, 문질러. (신청자에 따라) : 계획 1-12와 부하에 따라 다르며 범위는 117392 루블입니다. VAT없이 최대 1,367,844 루블. VAT없이

성과 지표. 회수 : 열 에너지 소비를 50 %까지 줄일 수 있습니다. 에너지 절약 자원에 대한 계획된 이익. 평균 2 년의 투자 회수.



 


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