Изобретение относится к отопительной технике, преимущественно к способам эксплуатации систем водяного отопления малоэтажных зданий.
Целью изобретения является повышение экономичности за счет сокращения времени работы циркуляционного насоса.
На фиг. 1 представлена схема системы центрального водяного отопления для осуществления способа; на фиг. 2 - графики, поясняющие предлагаемый способ.
Система центрального водяного отопления содержит источник 1 теплоты, насос 2, клапан 3, нагревательные приборы 4, расширительный бак 5, подающею б и обратную 7 магистрали,-датчики 8 температуры, подпи- точный трубопровод 9. Генератор теплоты оснащен термостатом 10 горячей воды.
Пример. Система центрального водяного отопления заполняется теплоносителем (водой) через расширительный бак 5 или через подпиточный трубопровод 9 от системы во- доснабжения. В начале отопительного сезона при наружной температуре воздуха, равной 10°С, включается теплогенератор 1. Причем температура воды на выходе из теплогенератора поддерживается на постоянном уров- не в течение всего отопительного периода. При понижении наружной температуры воздуха и соответствующем увеличении тепло- потерь здания температура воды на выходе из теплогенератора 1 под воздействием термостата 10 достигает предельного значе- ния (95°С). Система центрального водяного отопления работает с естественной циркуляцией теплоносителя при выключенном насосе 2 и открытом положении клапана 3 (см. фиг. 2). В зависимости от установленных нижнего и верхнего пределов регулиро- вания температуры воздуха в жилых помещениях клапан 3 поддерживается периодически то в открытом, то в закрытом положении. При естественной циркуляции теплоносителя в системе отопления температура нижнего предела в помещении для открытия клапана 3 равна 19,5°С, для закрытия клапана 3 температура верхнего предела в помещении 21,0°С. В период, когда клапан 3 закрыт, происходит использование тепло- аккумулирующей способности конструктив- ных элементов ограждающих конструкций здания и элементов самой системы.
Когда естественная циркуляция теплоносителя в системе центрального водяного отопления не обеспечивает поддержания задан- ной внутренней температуры отапливаемого помещения и температура помещения продолжает снижаться несмотря на предельные значения параметров теплоносителя (97- 70°С), тогда при температуре воздуха в отапливаемом помещении 19°С включается насос 2 и закрывается клапан 3 (см. фиг. 2).
Для принудительной циркуляции теплоносителя в системе центрального водяного отопления устанавливаются по аналогии с естественной циркуляцией нижний и верхний пределы регулирования температуры воздуха в отапливаемом помещении: t 19°С и t 21°С соответственно. В результате принудительной циркуляции теплоносителя под воздействием насоса 2 приток теплоты в отапливаемое помещение увеличивается и температура воздуха в нем начинает возрастать.
При достижении температурой воздуха в отапливаемом помещении верхнего предела регулирования (21°С) насос 2 отключается. В этот период при отключенном насосе 2 и закрытом клапане 3 происходит использование теплоаккумулирующей способности конструктивных элементов ограждающих конструкций здания и элементов самой системы.
По истечении некоторого времени температура воздуха отапливаемого помещения понижается до 19,5°С - открывается клапан 3. Если естественная циркуляция не обспечивает компенсации теплопотерь помещения, то при достижении температуры внутреннего воздуха 19°С включается насос 2, а клапан 3 закрывается (см. фиг. 2). Поддержание клапана 3 в открытом и закрытом положениях, включение и выключение насоса 2 при установленных пределах регулирования осуществляется по команде датчиков 8 температуры, установленных в отапливаемом помещении.
Гидравлический расчет предлагаемой системы центрального водяного отопления производится, как для систем с насосной циркуляцией теплоносителя. После определения диаметров трубопроводов производится проверочный расчет с целью определения возможности работы этой системы с естественной циркуляцией. При этом определяется напор и значение наружной отопительной температуры, при которой естественная циркуляция теплоносителя компенсирует теплопотери отапливаемого помещения. Г1е- репад температуры теплоносителя для насосной циркуляции принимается д tj 25°С, т.е. температура на выходе и входе теплогенератора соответственно равна 95-70°С. При естественной циркуляции теплоносителя принимается перепадД tg 50°С, а на выходе и на входе теплогенератора соответственно 95-45°С.
Чередование периодов работы с естествен, ной и насосной циркуляцией теплоносителя в системе центрального водяного отопления и использование теплоаккумулирующей способности ограждающих элементов и конструкций здания и элементов самой системы позволяет значительно сократить время работы насоса.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Способ и устройство отопления и кондиционирования здания | 2019 |
|
RU2725127C1 |
СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТОПЛЕНИЯ ЗДАНИЯ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ЗАДАТЧИКОМ | 2007 |
|
RU2348061C1 |
СИСТЕМА ВОДЯНОГО ОТОПЛЕНИЯ С ЕСТЕСТВЕННОЙ ЦИРКУЛЯЦИЕЙ | 1992 |
|
RU2066813C1 |
СИСТЕМА ВОДЯНОГО ОТОПЛЕНИЯ С ЕСТЕСТВЕННОЙ ЦИРКУЛЯЦИЕЙ | 1992 |
|
RU2066814C1 |
СИСТЕМА ВОДЯНОГО ОТОПЛЕНИЯ | 2002 |
|
RU2226653C2 |
СИСТЕМА ВОДЯНОГО ОТОПЛЕНИЯ С ЕСТЕСТВЕННОЙ ЦИРКУЛЯЦИЕЙ | 1992 |
|
RU2066812C1 |
Устройство для управления теплопотреблением в системе отопления здания и способ организации его работы | 2022 |
|
RU2797616C1 |
ТЕПЛОАККУМУЛИРУЮЩИЙ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР | 2013 |
|
RU2567224C2 |
Система теплоснабжения | 2020 |
|
RU2753102C1 |
СПОСОБ АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СОВМЕЩЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ | 2006 |
|
RU2320928C2 |
КОМПОЗИЦИЯ НА ОСНОВЕ АЛБЕНДАЗОЛА С ПРОТИВООПИСТОРХОЗНОЙ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТЬЮ | 2013 |
|
RU2545797C1 |
Пишущая машина для тюркско-арабского шрифта | 1922 |
|
SU24A1 |
Авторы
Даты
1986-06-30—Публикация
1984-02-10—Подача