Гидравлика систем отопления и охлаждения
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МИКРОКЛИМАТА
Экономический эффект от применения автоматизированных систем обеспечения микроклимата определяют технико-экономическим сопоставлением различных проектных решений [10; 46; 47]. При этом сравнивают капитальные и эксплуатационные расходы, сроки монтажа и эксплуатации систем. Рассчитывают также срок окупаемости капитальных вложений за счет уменьшения эксплуатационных расходов и соотносят его с нормативным значением. Обычно для стимулирования энергосберегающих мероприятий устанавливают срок окупаемости не выше 12...12,5 лет [21; 48].
Факторы, влияющие на энергосбережение от использования автоматизированных систем, многогранны. На сегодняшний день отсутствуют методики их всестороннего учета, а имеющиеся разобщены. Причиной является тот факт, что владельца здания (помещения), в первую очередь, интересуют реально ощутимые доходы, получаемые от применения энергосберегающих мероприятий, в то время как эти мероприятия имеют государственное и глобальное планетарное значение. В любом случае основным фактором выступает экономия топливно - энергетических ресурсов при обеспечении теплового комфорта в помещении.
Одна из методик определения потребляемого топлива системами отопления здания представлена в директиве VDI 3808 [49]. В ней дана оценка энергосберегающих мероприятий по экономии теплопотребления вследствие ручного либо автоматического временного понижения (ночного, выходного дня) температуры помещения, недопущения избыточных теплопритоков, поддержания температурных условий в помещении. Подробное влияние регулировочно-технического оснащения системы отражено коэффициентом сокращения теплопотребления вследствие поддержания температурных условий в помещении
.. _ tfR2 ~ А
(12.1)
tfRI А
где t — заданная температура здания, равная нормируемой температуре основных помещений от 17 до 23 °С; /, — средняя температура наружного воздуха за отопительный период, °С; fm и fR2 — коэффициент качества регулировочно-технического оснащения системы соответственно для базового и применяемого варианта проектных решений (табл. 12.1).
При расчете коэффициента снижения теплопотребления по
Таблица 12.1. Ориентировочные значения коэффициента качества fR по VDI 2067 Blatt 2 [50]
|
уравнению (12.1) в качестве базового варианта сравнения проектных решений принимают ручное регулирование с незначительным вмешательством пользователя.
Пример 21. Необходимо определить снижение теплопотребления при использовании терморегуляторов прямого действия в здании с температурой t = 20 °С при средней температуре наружного воздуха за отопительный период tz = 5 °С.
Решение. За базовый вариант принимают систему с ру чным регулированием при незначительном вмешательстве пользователя fRl = 1,13. Проектируемый вариант — система с регулированием температуры подаваемого теплоносителя и наличием терморегуляторов fR2 = 1,03. Тогда по уравнению (12.1):
20x1,03-5
г„ =------------------------------------- = 0,886.
20x1,13-5
Снижение теплопотребления составит
(1 - 0,886) х 100 = 11,4%.
Дополнительный эффект, вносимый отдельными элементами автоматического регулирования, определяют сравнением вариантов проектных решений с этим элементом и без него.
Пример 22. Необходимо определить снижение теплопотребления при использовании электронных терморегуляторов вместо терморегуляторов прямого действия в здании с температурой t = 20 °С при средней температуре наружного воздуха за отопительный период /, = 5 °С.
Решение. За базовый вариант принимают систему с регулированием температуры подаваемого теплоносителя и наличием терморегуляторовfRl = 1,03. Проектируемый вариант — система с двумя уровнями без адаптации кривой отопления fRl = 1,015. Тогда по уравнению (12.1):
20x1,015-5
= 0,98.
R 20x1,03-5
Снижение теплопотребления составит
(1 - 0,98)х 100 = 2%.
Эффект от замены автоматических регуляторов прямого действия на электронные регуляторы определяют путем их взаимного сопоставления.
Пример 23. Необходимо определить снижение теплопотребления при использовании автоматических регуляторов перепада давления на стояках в здании с температурой t = 20 °С при средней температуре наружного воздуха за отопительный период tz = 5 °С.
Решение. За базовый вариант принимают систему с регулированием температуры подаваемого теплоносителя и наличием терморегуляторов fRl = 1,03. Проектируемый вариант — система с двумя уровнями с адаптацией кривой отопления fR2 = 1,01. Тогда по уравнению (12.1)
20x1,01-5 гв = = 0,97.
20x1,03-5
Снижение теплопотребления составит
100х(1 - 0,97) = 3 %.
При учете общего снижения теплопотребления учитывают все влияющие факторы, в том числе временное понижение температуры в помещении. В результате получают сокращение теплопотребления от 14 до 35 %. Причем меньшие значения характерны для систем только с терморегуляторами, а большие — для систем с полным электронным контролем теплового режима здания и гидравлического режима системы.
В международных нормах [51] и гармонизированных к ним стандартах [52] реализован несколько иной принцип определения снижения энергопотребления систем отопления, но дающий подобные результаты. Он основан на тщательном учете теплопотерь 01 и теплопос - туплений 02 (от внутренних источников и от солнца через окна) в каждой температурной зоне здания для типичного отопительного периода. По соотношению межу ними рассчитывают коэффициент использования теплопоступлений
г = -е^™ (12.2)
В диапазоне изменения соотношения Е02' X(?i = 0,150...0,795 коэффициент использования теплопоступлений изменяется соответственно от 0,1 до 71,6 %. Суммарная доля теплопоступлений, учитываемая за каждый месяц отопительного периода, представляет сэкономленную тепловую энергию за отопительный период. Поскольку минимальным требованием регулировочно-технического оснащения систем в большинстве европейских стран является наличие регулятора температуры теплоносителя по погодным условиям и терморегуляторов на отопительных приборах, то полученную экономию целесообразно соотносить к таким системам.
Наиболее истинные показатели энергосбережения получают на реальных объектах. Опыт реконструкции систем отопления [53], проведенный в рамках правительственной программы Германии, свидетельствует о получении 35 % экономии теплопотребления при минимальном регулировочно-техническом оснащении двухтрубных систем в сравнении со старыми однотрубными системами. Это свидетельствует о значительном потенциале автоматических систем, который следует воплощать не только при строительстве новых, но и модернизации или реконструкции старых систем.
Кроме перечисленных выше факторов экономического эффекта, в справочнике [48] представлены методики учета дополнительных факторов, например, степени комфортности, создаваемой системами отопления вентиляции и кондиционирования воздуха. В результате применения систем кондиционирования воздуха сюда включены: увеличение производительности труда (при снижении температуры воздуха в помещении с 34 до 25 °С работоспособность сотрудников повышалась на 11,2 %, а интенсивность использования их рабочего времени на 43 %); снижение заболеваемости работников (на 17,5 % за период с мая по сентябрь), сокращение текучести кадров (на 3 % за этот же период); уменьшение количества обслуживаемого персонала.
Совместный эффект энергосберегающих факторов обеспечивает окупаемость капитальных вложений в систему обеспечения микроклимата в срок, значительно меньший нормативной величины. Так, в многоквартирных зданиях с терморегуляторами на отопительных приборах он составляет 1,5...4 года [54], а с регуляторами перепада давления на стояках — около 5 лет [53].
Чем выше автоматическое регулировочно-техническое оснащение системы обеспечения микроклимата и чем больше учтено влияющих экономических факторов, тем значительнее энергосберегающий эффект.
Современные системы обеспечения микроклимата, основывающиеся на автоматизации обеспечения теплового комфорта при минимизации энергозатрат, имеют ряд отличительных особенностей, которые необходимо учитывать в повседневной практике проектирования и наладки. Основные моменты, собранные со всех разделов, приведены в данном сборнике. При необходимости более тщательного углубления тех или иных выводов следует обращаться к соответствующему разделу книги.
Тепловой комфорт в помещении достигают только при использовании автоматизированных систем обеспечения микроклимата, основным элементом которых является терморегулятор.
Терморегулятор должен поддерживать температуру воздуха в помещении с отклонением не более чем по ISO 7730.
Наиболее близкими к обеспечению идеальных условий теплового комфорта в помещении являются системы с нагреваемым полом в холодный период года и с охлаждаемым потолком в теплый период года.
Для невысоких помещений наиболее приемлемой с экономической и санитарно-гигиенической точек зрения является система отопления с панельными радиаторами.
Качество теплоносителя является исходным фактором эффективной работоспособности автоматического оборудования систем обеспечения микроклимата.
Применение водогликолевых смесей требует корректировки гидравлических и тепловых показателей системы обеспечения микроклимата, рассчитанной для теплоносителя воды. Водопропиленглико - левая смесь оказывает значительно меньшее влияние на изменение гидравлических характеристик клапанов, чем водоэтиленгликолевая смесь.
Выбор температуры воды зависит от назначения системы, традиций страны, назначения и этажности здания, способа регулирования.
3.1. Общие сведения
3.2. Пропускная способность клапана Пропускная способность является основной гидравлической характеристикой клапана, которая учитывает сопротивление, создаваемое им проходу теплоносителя.
Подбор клапана по пропускной способности за номинальным перепадом давления и расходом теплоносителя пригоден лишь для определения его типоразмера и не отражает его регулировочную способность в системе.
3.3. Внешний авторитет клапана Регулируемый участок определяет границы распространения колебаний давления теплоносителя, возникающих при работе клапана. Отношение перепада давления на максимально открытом клапане к располагаемому давлению регулируемого участка называют (внешним ) авторитетом клапана.
В процессе работы системы обеспечения микроклимата авторитеты регулирующих клапанов и терморегуляторов изменяются. Наилучшей их стабилизации достигают установкой автоматических регуляторов перепада давления в системах с переменным гидравлическим режимом и стабилизаторов расхода либо автоматических регуляторов расхода в системах с постоянным гидравлическим режимом непосредственно у каждого теплообменного прибора.
3.4. Расходная характеристика клапана
Для практических расчетов применяют рабочую расходную характеристику клапана. |
I Форма затвора клапана определяется видом идеальной расходной характеристики.
3.4.1. Линейная рабочая расходная характеристика клапана Рабочую расходную характеристику клапана определяют его общим внешним авторитетом. Общий внешний авторитет учитывает искажение идеальной расходной характеристики клапана под воздействием сопротивления корпуса клапана (определяют базовым авторитетом клапана) и сопротивления остальных элементов регулируемого участка (определяют внешним авторитетом клапана).
Линейная рабочая расходная характеристика клапана не претерпевает существенного искажения под воздействием внешнего авторитета, если его значение находится в диапазоне 0,5...1,0.
С уменьшением внешнего авторитета ниже 0,5 линейная рабочая расходная характеристика клапана значительно искажается, что следует учитывать при обеспечении регулируемости системы и возможности ее наладки.
Для упрощения расчетов и наладки системы, а также уменьшения погрешности потокораспределения рекомендуется применять автоматические регуляторы перепада давления на стояках вертикальных или на приборных ветках горизонтальных систем, обеспечивая внешние авторитеты клапанов а > 0,5.
3.4.2. Равнопроцентная рабочая расходная характеристика клапана Логарифмическую (равнопроцентную) расходную характеристику клапана можно приблизить к линейной путем изменения внешнего авторитета.
Логарифмическая расходная характеристика клапана не претерпевает существенного изменения при внешнем авторитете 0,5...1,0.
С уменьшением внешнего авторитета ниже 0,5 логарифмическая рабочая расходная характеристика клапана значительно искажается, что следует учитывать при обеспечении регулируемости системы и возможности ее наладки.
Для упрощения расчетов и наладки системы, а также уменьшения погрешности потокораспределения рекомендуется применять автоматические регуляторы перепада давления на стояках вертикальных или на приборных ветках горизонтальных систем, обеспечивая внешние авторитеты клапанов а > 0,5.
I |
3.4.3. Параболическая рабочая расходная характеристика клапана Параболическая рабочая расходная характеристика имеет меньший прогиб идеальной кривой, чем логарифмическая.
Параболическую расходную характеристику клапана можно приблизить к линейной путем изменения внешнего авторитета.
С уменьшением внешнего авторитета ниже 0,5 параболическая рабочая расходная характеристика клапана значительно искажается, что следует учитывать при обеспечении регулируемости системы и возможности ее наладки.
Для упрощения расчетов и наладки системы, а также уменьшения погрешности потокораспределения рекомендуется применять автоматические регуляторы перепада давления на стояках вертикальных или на приборных ветках горизонтальных систем, обеспечивая внешние авторитеты клапанов а > 0,5.
3.4.4. Логарифмическо-линейная рабочая расходная характеристика клапана
Клапаны с логарифмическо-линейной рабочей расходной характеристикой имеют зону примерно линейного регулирования в широком диапазоне изменения общего внешнего авторитета.
Расходные характеристики клапана не претерпевают существенного изменения при внешнем авторитете 0,3... 1,0.
Для упрощения расчетов и наладки системы, а также уменьшения погрешности потокораспределения рекомендуется применять автоматические регуляторы перепада давления, создавая внешний авторитет клапанов а > 0,3.
I |
3.4.5. Линейно-линейная рабочая расходная характеристика клапана Линейно-линейный закон регулирования объединяет положительные черты линейного и логарифмического законов.
Клапаны с линейно-линейной рабочей расходной характеристикой обеспечивают регулирование по закону, подобному логарифмическому.
3.4.6. Рабочие расходные характеристики трехходовых клапанов
У трехходовых клапанов изменяется пропускная способность под влиянием авторитетов, вызывая колебания расхода теплоносителя в циркуляционных контурах с постоянным гидравлическим режимом.
Наиболее простым способом устранения колебаний расхода в контурах с постоянным гидравлическим режимом, возникающих при работе трехходовых клапанов, является применение автоматических регуляторов (стабилизаторов) расхода.
3.4.7. Взаимовлияние регулирующих клапанов
Искажение расходной характеристики под воздействием конструктивных особенностей клапана (базовый авторитет) и сопротивления элементов регулируемого участка (внешний авторитет) может существенно влиять на регулируемость теплообменного прибора, что необходимо учитывать при проектировании и наладке системы обеспечения микроклимата. Следует стремиться к тому, чтобы внешний авторитет ручного балансировочного клапана и терморегулятора превышал 0,5.
Наличие на регулируемом участке нескольких клапанов (ручного балансировочного и терморегулятора) требует рассмотрения совместимости диапазонов их внешних авторитетов. Лучшим вариантом проектного решения является применение только одного клапана (ручного либо терморегулятора) на регулируемом участке.
Ручные балансировочные клапаны целесообразно применять в системе с постоянным гидравлическим режимом (без терморегуляторов), где их внешние авторитеты практически не изменяются.
3.5. Отключающие клапаны
I |
Отключающие клапаны должны иметь минимальное сопротивление для обеспечения максимальных авторитетов терморегуляторов и регулирующих клапанов.
4.1. Конструкции
I |
Терморегулятор — неотъемлемый элемент современной системы обеспечения микроклимата, предназначенный для поддержания теплового комфорта в помещении и экономии энергоресурсов.
Каждая конструкция терморегулятора соответствует применяемой степени автоматизации системы обеспечения микроклимата.
4.1.1. Регуляторы
I |
Электронные программаторы позволяют быстрее и точнее управлять тепловым комфортом в помещении по сравнению с регуляторами прямого действия, обеспечивая дополнительный эффект в энергосбережении.
4.1.2. Термостатические клапаны
Термостатические клапаны с пониженным гидравлическим сопротивлением предназначены для однотрубных систем обеспечения микроклимата.
Термостатические клапаны с повышенным гидравлическим сопротивлением предназначены для двухтрубных систем обеспечения микроклимата с переменным гидравлическим режимом.
4.2. Характеристики терморегуляторов
■ |
Превышение характеристик терморегулятора над минимальными требованиями EN 215 определяет степень его совершенства.
4.2.1. Механические характеристики
4.2.2. Рабочие характеристики
I I |
Терморегулятор по отношению к расчетному положению может не только закрываться, уменьшая поток теплоносителя, но и открываться, увеличивая поток теплоносителя через теплообменный прибор.
4.2.3. Технические параметры
4.2.4. Авторитеты терморегулятора
Авторитеты терморегулятора позволяют прогнозировать поведение системы во всех режимах эксплуатации и на ка чественно новом уровне проектировать системы обеспечения микроклимата с максимальным использованием их потенциала.
4.2.4.1. Внешний авторитет терморегулятора
Внешний авторитет определяет искажение рабочей расходной характеристики терморегулятора под воздействием сопротивления элементов регулируемого у частка.
Уменьшение внешнего авторитета ограничивает возможность увеличения расхода теплоносителя при открывании терморегулятора.
I |
4.2.4.2. Внутренний авторитет терморегулятора Внутренний авторитет терморегулятора определяет начальное конструктивное расположение штока клапана, обеспечивающее эксплуатационную возможность уменьшения и увеличения расхода теплоносителя относительно номинального значения.
4.2.4.3. Общий авторитет терморегулятора Конструктивно заложенная пропорция потокораспределения терморегулятора, определяемая внутренним авторитетом, изменяется при его размещении в систему обеспечения микроклимата под влиянием внешнего авторитета и определяется общим авторитетом.
Рекомендуемый диапазон общего авторитета терморегулятора составляет 0,3...0,7.
Рекомендуемый диапазон внешнего авторитета терморегулятора составляет 0,5...1,0.
4.2.4.4. Влияние настройки дросселя на авторитеты терморегулятора
Для терморегуляторов с зоной пропорциональности 2К рекомендуется использовать настройки дросселя от 4 и выше.
Увязывание циркуляционных колец дросселями терморегуляторов следует осуществлять в пределах стояка или приборной ветки.
Увязывание циркуляционных колец между небольшими стояками или приборными ветками при обеспечении общих авторитетов терморегуляторов, равных 0,5... 1,0, допускается осуществлять регулирующими клапанами с малым гидравлическим сопротивлением и логарифмической расходной характеристикой.
Рекомендуется на стояках и приборных ветках стабилизировать перепад давления автоматическими регуляторами.
4.2.4.5. Влияние замыкающего участка на авторитеты терморегулятора
Замыкающий участок узла обвязки теплообменного прибора в системе с постоянным гидравлическим режимом вносит существенное изменение в потокораспределение терморегулятора и значительно ограничивает количество теплообменных приборов на стояке или приборной ветке.
Замыкающий участок узла обвязки теплообменного прибора в двухтрубной системе с постоянным гидравлическим режимом улу чшает работу системы и не ограничивает количество теплообменных приборов на стояке или приборной ветке.
( |
Рекомендуемое отклонение внутреннего авторитета узла обвязки теплообменного прибора в системе с постоянным гидравлическим режимом: д = 0,23Годі (при коэффициенте затекания р = 0,33).
4.3. Электроприводы
I |
,Электроприводы быстрее и то чнее реагируют на изменение температурной обстановки в помещении, чем терморегуляторы прямого действия, обеспечивая дополнительное энергосбережение.
I |
Применение автоматических регуляторов стабилизации гидравлических параметров теплоносителя на регулируемых участках является необходимым проектным решением для обеспечения эффективной работы терморегуляторов, в частности, и системы обеспечения микроклимата, в целом.
5.1. Перепускные клапаны
I |
Автоматический перепускной клапан приблизительно стабилизирует перепад давления на стояке или приборной ветке только при закрывании терморегуляторов.
Использование автоматических перепускных клапанов для обеспечения авторитетов терморегуляторов не рекомендуется.
Допускается размещение автоматических перепускных клапанов в конце стояков либо приборных веток для создания циркуляции теплоносителя в них при закрыт ых терморегуляторах, обеспечивая постоянство температуры теплоносителя на входе теплообменных приборов.
5.2. Автоматические регуляторы перепада давления
I |
Решаемые задачи автоматическими регуляторами перепада давления в системах обеспечения микроклимата:
• предотвращение шумообразования терморегуляторов автоматическим поддержанием перепада давления на заданном уровне; • предотвращение шумообразования в трубопроводах и элементах систем ограничением максимального потока теплоносителя;
• обеспечение оптимальных условий работы терморегуляторов во всех режимах их работы;
• создание условий эффективного потокораспределения терморегуляторами образованием подсистем в пределах регулируемых участков, по располагаемому давлению которых определяют внешние авторитеты терморегуляторов;
• обеспечение дополнительного экономического и санитарно-гигиенического эффекта моментальным предотвращением перетоков теплоносителя между подсистемами;
• упрощение гидравлических расчетов дроблением разветвленных систем на подсистемы, в пределах которых уравновешивают циркуляционные кольца;
• стабилизация работы системы в течение длительного времени эксплуатации компенсацией возрастания гидравлического сопротивления элементов системы от коррозии и накипи;
• устранение влияния естественного давления до регулируемого участка;
• упрощение монтажа и обслуживания системы совмещением функций перекрытия регулируемого участка, спуска теплоносителя, спуска воздуха, возможностью компьютерной диагностики;
• автоматическая балансировка системы после ее модернизации (расширения и т. п.);
• снижение энергопотребления насосов.
5.3. Автоматические регуляторы расхода
Решаемые задачи автоматическим регулятором расхода в системах обеспечения микроклимата:
• предотвращение шумообразования терморегуляторов и трубопроводов автоматическим поддержанием расхода теплоносителя на заданном уровне;
• обеспечение оптимальных условий работы терморегуляторов во всех режимах их работы;
• получение дополнительного экономического и санитарно-гигиенического эффекта моментальным предотвращением перетоков теплоносителя между стояками (приборными ветками) системы;
• стабилизация работы системы в течение длительного времени эксплуатации компенсацией возрастания гидравлического сопротивления элементов системы от коррозии и накипи;
• упрощение монтажа и обслуживания системы за счет совмещения функции перекрытия потока, спуска теплоносителя, компьютерной диагностики;
• упрощение балансировки системы по визуальной шкале настройки, нанесенной на рукоятку;
• автоматическая балансировка системы после ее модернизации (расширение и т. п.).
5.4. Стабилизаторы расхода
I |
Стабилизатор расхода решает те же задачи, что и регулятор расхода (п. р. 5.3).
Изменить расход в стабилизаторе расхода можно лишь заменой картриджей при отключенной системе, что усложняет возможность несанкционированного вмешательства пользователя и возможность регулировки системы в случае необходимости.
6.1. Общие сведения
I |
Разные типы теплообменных приборов имеют свойственные им преимущества и недостатки. При использовании терморегуляторов преимущество следует отдавать малоинерционным теплообменным приборам с незначительным гидравлическим сопротивлением.
6.2. Регулирование теплового потока
Линейное управление тепловым потоком теплообменного прибора с термостатическим клапаном — идеальный закон регулирования, к которому следует стремиться при проектировании систем обеспечения микроклимата и создании нового оборудования.
Выбор расходной характеристики клапана для регулирования теплообменного прибора следует осуществлять с учетом перепада температур теплоносителя:
• клапаны с логарифмической (равнопроцентной), параболической и линейно-линейной расходными характеристиками применяют для регулирования теплообменных приборов с любыми перепадами температур теплоносителя; при высоких перепадах температур теплоносителя (линейная характеристика теплообмен - ного прибора) необходимо обеспечивать работу этих клапанов в линейной зоне их расходных характеристик; при низких перепадах температур теплоносителя (выпуклая характеристика теплообменного прибора) необходимо обеспечивать работу этих клапанов в вогнутой зоне их расходных характеристик;
• клапаны с линейной и логарифмическо-линейной расходными характеристиками наилучшим образом подходят для регулирования теплообменных приборов с высокими перепадами температур (линейная характеристика теплообменного прибора).
6.3. Авторитет теплоты помещения
Авторитет теплоты помещения, обеспечиваемый терморегулятором на теплообменном приборе с увеличенной площадью теплообмена, позволяет:
• удовлетворить индивидуальные потребности пользователя в увеличении температуры воздуха в помещении сверх ее номинального значения при основном режиме работы системы;
• достичь, при необходимости, номинального значения температуры воздуха в помещении во время ночного энергосберегающего режима работы системы;
• улучшить гидравлическое управление системой;
• ускорить выход системы в рабочее состояние после сберегающего режима, либо при ее запуске.
Авторитет теплоты помещения создают только при проектировании системы обеспечения микроклимата. Самостоятельное вмешательство пользователя в систему приводит к ее гидравлическому и тепловому разбалансированию.
I |
Уменьшение гидравлического сопротивления и теплопотерь трубопроводов улучшает управление тепловым комфортом в помещении.
8.1. Шумообразование системы обеспечения микроклимата
■ |
Рассматривать систему обеспечения микроклимата по уровню шумообразования следует при закрытых и полностью открытых терморегуляторах.
8.2. Преобразователи частоты
I |
Преобразователи частоты вращения приводят в соответствие работу насосов, вентиляторов, компрессоров и т. д. с гидравлическими параметрами системы обеспечения микроклимата, снижая электропотребление и увеличивая срок службы оборудования.
8.3. Циркуляционное давление насоса
I |
.Естественное давление теплоносителя необходимо оценивать и, при необходимости, учитывать в циркуляционном давлении системы обеспечения микроклимата.
Устранения влияния естественного давления на гидравлический режим системы достигают уменьшением температуры теплоносителя, применением автоматических регуляторов перепада давления, автоматических регуляторов или стабилизаторов расхода.
Завышение располагаемого давления системы для уменьшения влияния естественного давления теплоносителя является энергозатратным проектным решением.
8.4. Выбор насоса
I |
От правильного выбора насоса зависит энергоэффективностъ и бесшумность как терморегуляторов, так и системы.
9. Системы обеспечения микроклимата
9.1. Гидравлический режим
( |
Разделение системы обеспечения микроклимата на контуры с постоянным и переменным гидравлическим режимом оказывает положительное влияние на работу терморегуляторов.
9.2. Конструирование систем водяного охлаждения
I |
Четырехтрубные системы обеспечения микроклимата являются универсальным техническим решением обеспечения теплового комфорта в помещении.
9.3. Конструирование систем водяного отопления
Все элементы со значительным гидравлическим сопротивлением (фильтр, тепломер и т. д.) следует располагать за пределами регулируемого участка. |
I Взаимное расположение элементов системы влияет на потокораспределение терморегуляторов.
9.3.1. Разводка трубопроводов
9.3.2. Присоединение приборных веток и стояков
9.3.3. Присоединение отопительных приборов
9.4. Гидравлическая устойчивость
I |
'Обеспечение гидравлической устойчивости между всеми циркуляционными контурами системы с ру чными балансировочными клапанами в эксплуатационном режиме всецело возлагается на терморегуляторы. Работа любого терморегулятора оказывает влияние на
все циркуляционные контуры, что ухудшает регулируемость и энергоэффективностъ системы.
В системе с автоматическими балансировочными клапанами основная нагрузка по обеспечению гидравлической устойчивости возлагается на них. Они разделяют систему на независимые подсистемы (стояк или приборная ветка), ограничивая количество взаимовлия - ющих циркуляционных контуров.
10. Гидравлическая балансировка систем
10.1. Общие сведения
Наладка системы обеспечения микроклимата ручными балансировочными клапанами является длительной и дорогостоящей процедурой. Этот процесс значительно упрощается и удешевляется при применении в системе автоматических балансировочных клапанов (регуляторов перепада давления, регуляторов расхода, стабилизаторов расхода и т. п.) вместо ручных балансировочных клапанов.
10.2. Метод температурного перепада
B методе температурного перепада следует учитывать влияние завышенного типоразмера теплообменного прибора на изменение температуры в обратном трубопроводе.
10.3. Метод предварительной настройки клапанов
B методе предварительной настройки необходимо учитывать влияние внешнего авторитета (при а < 0,5) на расходную характеристику клапанов и возможность ими осуществлять регулирование.
10.4. Пропорциональный метод
Пропорциональный метод требует наличия измерительного прибора и затрат времени для проведения наладки каждого клапана в несколько этапов.
10.5. Компенсационный метод
Компенсационный метод является усовершенствованием пропорционального метода. Проводится в один этап. Требует нескольких измерительных приборов и нескольких наладчиков.
10.6. Компьютерный метод
Компьютерный метод является воплощением передовых технологий и сокращает время на наладку системы. Наладку и оптимизацию
работы системы осуществляет один наладчик с многофункциональным прибором PFM-3000.
11. Автоматическая балансировка систем комбинированными клапанами
Клапан AB-QMреализует все гидравлические требования, предъявляемые к проектированию и эксплуатации современной системы обеспечения микроклимата:
• пропускает расход теплоносителя в строгом соответствии с потребностью;
• создает идеальные условия регулирования теплообменным прибором;
• устраняет перетоки теплоносителя между теплообменными приборами, вызываемые любыми факторами: естественным давлением, конструктивным видоизменением системы, процессами регулирования;
• не требует расчетов по гидравлическому увязыванию циркуляционных колец;
• стабилизирует работу системы в течение длительного времени эксплуатации путем компенсации возрастания гидравлического сопротивления элементов системы от коррозии и накипи;
• упрощает монтаж и обслуживание системы путем совмещения функций перекрытия регулируемого участка, спуска теплоносителя, спуска воздуха, компьютерной диагностики;
• упрощает наладку системы и оптимизацию ее работы; не требует высококвалифицированных наладчиков и применения процедур балансировки системы.
12. Энергосбережение автоматизированных систем обеспечения микроклимата
Чем выше автоматическое регулировочно-техническое оснащение системы обеспечения микроклимата и чем больше учтено влияющих экономических факторов, тем значительнее энергосберегающий эффект.