Mga isyu sa pag-init. Precision air conditioning, kung ang gawain ay upang tumpak na mapanatili ang temperatura sa silid


Sa ngayon, parami nang parami ang mga lugar kung saan kinakailangan na obserbahan ang eksaktong temperatura ng rehimen ng hangin. Ito ang lahat ng mga uri ng mga laboratoryo, mga silid ng server, mga silid na may malaking akumulasyon ng mga kagamitan sa computer, mga silid kung saan ibang mga klase flora na hindi pinahihintulutan ang mga pagbabago sa kapaligiran, atbp. Ngunit ang maginoo na kagamitan sa klima ay hindi palaging nakayanan ang mga gawaing itinakda, kaya ang mga precision air conditioner ay ginagamit sa mga naturang silid.

precision air conditioner ay isang espesyal na lubos na maaasahang uri ng teknolohiya ng klima, pangunahing tampok na ang kakayahang magtrabaho matagal na panahon at may partikular na katumpakan upang mapanatili ang ilang mga parameter ng hangin sa silid. Ang isang precision air conditioner ay hindi lamang makapagpapalamig ng hangin, ngunit gumagana din upang magpainit at humidify ang silid.

Maaaring ibigay ang hangin sa maraming paraan: harap, mula sa itaas o mula sa ibaba ng panel. Mula sa tuktok ng yunit, direktang ibinibigay ang hangin o sa pamamagitan ng mga air duct na konektado dito. Maaari ding magbigay ng hangin mula sa ilalim ng panloob na unit ng air conditioner. Sa ganitong mga kaso, ang mga nakataas na sahig ay naka-install sa silid, salamat sa kung saan ang isang pare-parehong pamamahagi ng masa ng hangin ay natiyak.

Mga uri at uri ng precision na kagamitan sa klima

Ang ganitong kagamitan sa klima ay magagamit sa maraming uri ng pagpapatupad:

  • Gabinete, na may hiwalay na panlabas at panloob na bloke.
  • Monoblock.
  • Pagpapatupad ng kisame na may hiwalay na mga bloke.

Ang mga kagamitan sa klima ng gabinete, bilang panuntunan, ay may mataas na kapangyarihan at mahusay na kapasidad sa paglamig. Ginagamit ang mga ito sa malalaking silid at, salamat sa controller, epektibong nag-aalis ng "mainit" at hindi gumagalaw na mga air zone sa silid.

Ang teknolohiya ng monoblock ay compact at samakatuwid ay ginagamit sa maliliit na espasyo. Kadalasan, ang naturang kagamitan ay ginagamit upang mapanatili ang tinukoy na mga parameter ng hangin sa mga remote access node at mga mobile point ng mga kagamitan sa telekomunikasyon.

Ang aparato sa kisame ay itinuturing na pinaka mahusay at matipid dahil sa pamamahagi ng paggamit at supply ng mga daloy ng hangin. Ang bakod ay isinasagawa sa ilalim ng kisame, at ang supply - sa ibabang bahagi mga silid, direkta sa kagamitan, upang hindi maghalo ang hangin.

Ang aparato at prinsipyo ng pagpapatakbo ng mga sistemang ito ng klima

Ang prinsipyo ng pagpapatakbo ng precision air conditioner ay direktang nakasalalay sa kanilang disenyo. Isaalang-alang ang pinakakaraniwang uri ng kagamitan sa klima na ito.

Mga kalamangan at kawalan na maaaring makaapekto sa pagpili ng kagamitan

Ang pangunahing bentahe ng pamamaraang ito ay kinabibilangan ng:

  • Ang pinakamataas na katumpakan ng trabaho sa ibinigay na mga parameter ng klimatiko. Ang ganitong kagamitan ay maaaring mapanatili ang temperatura sa silid, na may katumpakan na 0.1 ° C, at ang antas ng halumigmig hanggang sa ± 2%. Bilang karagdagan, ang naturang kagamitan ay epektibong nagagawa ang mga nakatalagang gawain sa hanay ng temperatura mula -50 C° hanggang + 50 C°.
  • pagiging maaasahan. Maaari silang gumana nang tuluy-tuloy, na may round-the-clock na operasyon, sa loob ng 15-20 taon. Ngunit upang panatilihin ang mga ito walang tigil na operasyon sapilitan Pagpapanatili precision air conditioner at isang naka-install na sistema para sa pag-restart kung sakaling bumagsak ang boltahe.
  • Mataas na kahusayan at kahusayan ng enerhiya ng diskarteng ito. Ang ganitong mga sistema, salamat sa paggamit ng mga modernong teknolohiya, ay may mataas na kahusayan at may kakayahang maikling panahon iproseso ang isang malaking volume ng hangin na may mababang pagkonsumo ng enerhiya.
  • Posibilidad ng awtomatikong kontrol at remote control sa mga set na parameter.

Ang video ay nagbibigay ng solusyon para sa isang data center na may malaking pagkawala ng init.

Ang pangunahing disadvantages ng naturang teknolohiya ng klima

  • Ang ganitong mga sistema ng klima ay maaasahan, high-tech at mahal. Kasama sa precision air conditioner circuit ang napakaraming kumplikadong kagamitan para sa pagsubaybay at pagkontrol sa system, air filtration at humidification elements, kaya hindi maaaring mura ang teknolohiyang ito ng klima.
  • Kabilang sa mga disadvantage ng pamamaraang ito ang kahirapan sa paghahanap ng mga kwalipikadong tauhan ng serbisyo. Paradoxically, napakahirap na makahanap ng isang espesyalista sa pagkumpuni at pagpapanatili ng kagamitang ito, kahit na sa mga pangunahing lungsod hindi banggitin ang paligid.
  • Ang isa pang kawalan ay ang kanilang makitid na espesyalisasyon. Ginagamit lamang ang mga ito kung ang ibang mga sistema ay hindi makapagbibigay ng sapat na pagiging maaasahan at kahusayan, bagama't sa ilang mga kaso ay hindi maaaring ibigay ang kanilang paggamit.

Saklaw ng mga air conditioner

Sa kabila ng katotohanan na halos hindi sila ginagamit para sa paggamot sa hangin sa mga lugar ng tirahan, ang saklaw ng mga precision air conditioner ay medyo malaki:

  • Mga lugar ng telekomunikasyon.
  • Mga sentro ng pangongolekta at pagproseso ng data.
  • Mga silid ng server.
  • Mga laboratoryo ng kemikal at bacteriological.
  • Mga operating room at intensive care unit.
  • Mga museo at aklatan.

Payo:
Ang pag-install ng naturang climate control equipment ay katulad ng pag-install ng column o monoblock air conditioner. Anuman ang pagiging kumplikado ng pag-install, pag-install ng mga precision air conditioner, pag-set up ng pagpapatakbo ng system at kasunod na pagpapanatili ay dapat na isagawa ng eksklusibo ng mga propesyonal.

Ang temperatura at halumigmig ng hangin sa silid ay ang pinakamahalagang mga parameter na tumutukoy sa estado ng ginhawa sa loob ng silid. Ang katawan ng tao ay patuloy na naglalabas ng init depende sa pisikal na Aktibidad, kaya ang isang mahinahong natutulog na nasa hustong gulang ay naglalabas ng average na humigit-kumulang 80 watts, at sa pangkalahatan pisikal na pagsisikap 300 watts na.

Ang init na ito ay dapat alisin mula sa tao upang maiwasan ang sobrang init. Ang init na ito ay inalis pangunahin sa pamamagitan ng pagpapalitan ng init sa nakapaligid na hangin, samakatuwid, bilang karagdagan sa damit mahalagang tagapagpahiwatig Ang thermal comfort para sa isang tao ay ang ambient temperature. Ang inirerekomendang panloob na temperatura ng hangin ayon sa iba't ibang pamantayan ay nasa pagitan ng 20-22°C at 22-26°C. Ang isa pang pisikal na parameter ng panloob na kapaligiran na direktang nakakaapekto sa pagpapalitan ng init ng katawan ng tao ay kahalumigmigan ng hangin, na nagpapakilala sa saturation nito sa singaw ng tubig. Kaya kakulangan ng kahalumigmigan, mas mababa sa 20% relatibong halumigmig, humahantong sa pagpapatuyo ng mauhog lamad, nagiging sanhi ng pag-ubo. At ang paglampas sa antas ng kahalumigmigan, higit sa 65%, ay humahantong sa isang pagkasira sa paglipat ng init sa panahon ng pagsingaw ng pawis, mayroong isang pakiramdam ng inis. Samakatuwid, ang temperatura ay dapat na nauugnay sa antas ng kahalumigmigan. Ipinapakita ng graph sa itaas ang mga parameter ng temperatura at halumigmig na nililimitahan ng sa berde kung saan komportable ang pakiramdam ng tao. Sa katunayan, kung sa Kazakhstan posible na huminga kahit na sa 30 ° C, pagkatapos ay sa St. Petersburg kahit na sa 26 ° C ito ay hindi na mabata, iba ang halumigmig. Ang isa pang kadahilanan na nakakaimpluwensya sa paglipat ng init katawan ng tao kasama ang nakapaligid na hangin, ay ang bilis ng paggalaw ng hangin. Isang bagay ang makatiis sa 26°C kapag walang paggalaw ng hangin, isa pang bagay ay ang kaaya-ayang simoy ng hangin sa dalampasigan, gayunpaman, ang halumigmig at temperatura ay magiging pareho.

Ang bilis ng hangin ay tinutukoy sa lugar ng pagtatrabaho ng silid, i.e. kung saan matatagpuan ang mga tao, lalo na sa isang puwang mula sa 0.15 m mula sa sahig hanggang 1.8 m ang taas at sa layo na hindi bababa sa 0.15 m mula sa mga dingding. Ang bilis ng hangin sa lugar ng pagtatrabaho ay inirerekomenda sa loob ng 0.13-0.25 m/s. Sa mas mababang bilis - masikip o kahit mainit, sa mas mataas na bilis - isang draft lamang, na makatuwiran lamang kapag tumaas ang temperatura sa mga karaniwang halaga.

Ang huling kadahilanan na direktang nakakaapekto sa thermal comfort ay ang temperatura ng nakapaloob na mga ibabaw. Ang temperatura ng mga dingding, kisame at iba pang mga ibabaw sa loob ng silid ay nakakatulong din sa pagpapalitan ng init ng katawan ng tao, salamat sa infrared radiation paglilipat ng init mula sa mga ibabaw na ito, na sa maraming mga kaso ay dapat isaalang-alang. Pinapayagan ka ng mga modernong infrared heaters na mapanatili ang medyo mababang temperatura hangin sa mga silid, habang walang pakiramdam ng lamig, sa parehong paraan ito ay kaaya-aya sa pakiramdam ang init ng fireplace sa isang medyo cool na silid.

Kaya, isinasaalang-alang namin ang lahat ng mga parameter na tumutukoy sa klimatiko na kaginhawaan sa silid. at bumalik sa VCS device, na dapat, kung maaari, ay suportahan ang mga parameter na ito.

Eksperimento na itinatag na upang mapanatili ang mga parameter ng temperatura, ang dalas ng hindi bababa sa 5-5.5 na palitan ay kinakailangan, ito ay matiyak ang pagkakapareho ng temperatura sa silid at hindi papayagan ang isang malaking pagkakaiba sa mga temperatura ng ginagamot na supply ng hangin at ang kinakailangang temperatura sa lugar ng pagtatrabaho. Ang pagkakaibang ito ay hindi dapat lumampas sa 2-4°C. Ang pangangatwiran ay napaka-simple, kung kinakailangan upang itaas ang temperatura ng hangin sa silid - upang matustusan ang pinainit na hangin; kung babaan mo ang temperatura sa silid - pinalamig na hangin; kung normal ang temperatura - magbigay ng hangin na may temperatura ng silid, upang hindi makagambala sa itinatag na balanse ng init. Ito ay nananatiling lamang upang matukoy ang temperatura ng supply ng hangin, na kung saan, halo-halong may panloob na hangin, ay magbibigay ng kinakailangang temperatura sa lugar ng pagtatrabaho. Ito ay lubos na lohikal na ang mas maliit ang dami ng hangin na ibinibigay, mas ang temperatura nito ay dapat na mag-iba mula sa kinakailangan sa silid, at kabaligtaran, kung ang volume ay sapat, kung gayon ang temperatura ay maaaring bahagyang naiiba, sa isip, ang hangin ng kinakailangan. Papalitan lamang ng temperatura ang hangin ng abnormal na temperatura. Sa puntong ito, maaaring gumawa ng isang napakahalagang konklusyon - ang daloy ng hangin ng sistema ng bentilasyon o sistema ng air conditioning ay nasa saklaw ng pinakamababang kinakailangang dami ng panlabas na hangin para sa paghinga at ang daloy ng daloy na nagpapanatili ng mga parameter ng temperatura at halumigmig sa buong buong dami ng silid, kung walang masinsinang paglabas ng mga nakakapinsalang sangkap sa silid, na kinakailangang tanggalin.

Mula sa puntong ito, kinakailangan na magpasya sa mga diskarte sa paglutas ng naturang problema, ibig sabihin, upang mahanap ang pinakamainam na ratio ng panlabas na hangin sa kabuuang pagkonsumo ng hangin ng SCR.

Hayaan mo akong magpaliwanag. Hindi kinakailangang ibigay ang buong daloy ng SCR sa kapinsalaan ng hangin sa labas. Upang mapanatili ang temperatura o halumigmig, medyo posible na gumamit ng recirculation, i.e. magbigay ng hangin sa serviced room, dinadala ito sa parehong silid. Sa katunayan, malinaw na ang mga gastos sa enerhiya para sa paggamot ng hangin sa silid sa panahon ng recirculation ay hindi proporsyonal na mas mababa kapag ang ginagamot na hangin sa mga parameter nito ay bahagyang naiiba mula sa pamantayan, at ito ay malamang na kapag ang hangin na ito ay pumasok sa air handling unit mula sa ang serviced room, kung saan at ang mga tinukoy na parameter ay sinusuportahan. Karamihan sa mga air conditioner ng sambahayan ay gumagana ayon sa prinsipyong ito, kumukuha sila ng hangin mula sa silid, malamig o init (minsan tuyo), at itinapon ito sa parehong silid, ang halaga ng palitan ay hindi bababa sa 5 (sa isang mas mababang rate ng daloy, ang kahusayan ng ang pagpapanatili ng mga parameter ng temperatura ay bumababa).

Ngunit ang mga naturang air conditioner, bilang panuntunan, ay hindi makakapagbigay ng mga lugar na may sariwang hangin sa labas. Samakatuwid, bilang karagdagan sa mga ito, kinakailangang magdagdag ng supply at exhaust ventilation na nagbibigay ng panlabas na supply ng hangin at nag-aalis ng maubos na hangin, na kinakalkula ayon sa sanitary standards base sa dami ng tao. Sa diskarteng ito, ang mga gastos sa enerhiya para sa air treatment ay malamang na minimal, dahil. ang pinakamababang posibleng dami ng hangin sa labas ay naproseso, na maaaring mag-iba hangga't maaari mula sa mga kinakailangang parameter. SLE batay sa supply at exhaust ventilation, pagbibigay ng hangin para sa paghinga at mga air conditioner sa bawat silid, pagsuporta rehimen ng temperatura, ay laganap dahil sa medyo mababang gastos at ang kakayahang mapanatili ang temperatura sa bawat silid (siyempre, kung ang mga air conditioner ay naka-install sa bawat silid), pati na rin dahil sa posibilidad ng phased na pagpapakilala. Ang phased na pagpapakilala ay na sa unang yugto (halimbawa, sa panahon ng muling pagtatayo ng isang opisina o apartment), maaari mong ipakilala ang isang sistema ng supply at maubos na bentilasyon, dahil. ang sistemang ito ay nangangailangan ng pag-install ng isang network ng mga air duct, na mas mahusay na i-mount bago matapos, at sa paglaon ay magbigay ng kasangkapan sa lugar na may mga air conditioner, at din sa pagkakasunud-sunod ng priyoridad at pangangailangan. In fairness, dapat tandaan na ang mga naturang SLE ay naging laganap lalo na dahil naisip nila ang tungkol sa pagpapanatili ng mga parameter ng temperatura sa ibang pagkakataon, at sa simula ay limitado lamang sila sa direktang bentilasyon. (Minsan, nagkakamali sa pag-aakala na ang temperatura ng rehimen ay bibigyan ng isang maliit na supply ng sariwang hangin).

Mga kontrol sa temperatura sa mga indibidwal na silid

Salamat sa Danfoss radiator thermostat, lamang kinakailangang halaga enerhiya, at ang temperatura sa silid ay patuloy na pinananatili sa kinakailangang antas. Sinusukat ng termostat ang temperatura ng silid at awtomatikong kinokontrol ang supply ng init.

Nakakatulong ito upang maiwasan ang overheating ng mga lugar sa panahon ng transisyonal at iba pang mga panahon ng taon at upang matiyak ang minimum na kinakailangang antas ng pag-init sa mga lugar na may pana-panahong paninirahan ng mga tao (system frost protection).

Maikling pangalan para sa radiator thermostatRTD(Radiator Thermostat Danfoss). Ano ang radiator thermostat?

1 - kumbinasyon ng sensor ng temperatura ng silid at balbula ng tubig,

2 - independiyenteng regulator ng presyon (gumagana nang walang karagdagang mapagkukunan ng enerhiya)

3 - isang aparato na patuloy na nagpapanatili ng isang naibigay na temperatura.



Ang prinsipyo ng pagpapatakbo ng radiator thermostat:

Ang prinsipyo ng operasyon ay ang balanse sa pagitan ng puwersa ng daluyan (in kasong ito: gas) at ang puwersa ng pressure spring, ang halaga nito ay depende sa setting ng ulo (sa nais na temperatura). Kaya, ang dami ng daloy sa pamamagitan ng balbula ay depende sa setting ng ulo at temperatura. panlabas na kapaligiran na nakikita ng sensor.

Kung ang temperatura ay tumaas, ang gas ay lumalawak at sa gayon ay bahagyang isinasara ang balbula. Kung ang temperatura ay bumaba, pagkatapos ay ang gas ay naka-compress nang naaayon, na humahantong sa pagbubukas ng balbula at ang pag-access ng coolant sa pampainit.

Ang paggamit ng gas ay nagbibigay sa Danfoss ng malaking kalamangan sa iba pang mga tagagawa: isang maliit na oras na pare-pareho, na isinasalin sa pinakamahusay na paggamit libreng init sa pamamagitan ng mabilis na pagtugon sa mga pagbabago sa temperatura ng silid (oras ng reaksyon).

Sa ngayon, ang mga thermostat ng radiator ng Danfoss lamang ang gumagamit ng prinsipyo ng pagpapalawak at pag-urong ng gas. Ang dahilan ay ang paggamit ng gas ay nangangailangan ng napaka makabagong teknolohiya at, dahil dito, mataas na kalidad na mga kinakailangan. Gayunpaman, handa ang Danfoss na tumanggap ng mga karagdagang gastos upang makamit ang mataas na kalidad at mapagkumpitensyang mga produkto.

Ang pagpili ng radiator thermostat ay depende sa mga sumusunod na kondisyon:


lokasyon ng balbula ng uri ng sensor Y

valve type X laki ng radiator (heat demand), pagbaba ng temperatura sa kabuuan ng heating element, uri ng heating system (1- o 2-pipe system)

Bakit kailangang gumamit ng radiator thermostat?

1 - dahil ginagawang posible na makatipid ng thermal energy (15-20%), pinapayagan ang paggamit ng libre, "libre" na init ( solar radiation, karagdagang init mula sa mga tao at appliances), ang payback period nito< 2 лет.

2 - nagbibigay mataas na lebel ginhawa sa silid.

3 - nagbibigay ng haydroliko na balanse - napakahalaga na lumikha ng isang haydroliko na balanse sa sistema ng pag-init, na nangangahulugang ang supply ng magagamit na thermal energy sa bawat mamimili ayon sa kanyang mga pangangailangan.

Thermostatic head RTD (20% heat savings)





Ang mga head para sa radiator thermostat ay available sa mga sumusunod na bersyon:

RTD 3100 / 3102 - karaniwang sensor, built-in o remote, hanay ng temperatura 6-26°C, nililimitahan at inaayos ang setting ng temperatura.

RTD 3120 - tamper proof sensor, built-in, hanay ng temperatura 6 - 26°C, proteksyon sa frost.

RTD 3150 / 3152 - sensor na may pinakamataas na limitasyon sa temperatura, built-in o remote, hanay ng temperatura 6 - 21 ° C, proteksyon ng hamog na nagyelo, pag-aayos ng setting ng temperatura.

series RTD 3160 - remote control element, capillary tube length 2 / 5 / 8 m, maximum temperature 28°C na may limitasyon sa setting ng temperatura at fixation (para sa mga radiator at convector na hindi naa-access ng user).

Ang remote sensor ay dapat gamitin kung ang built-in na sensor ay maaapektuhan ng draft o nakatago sa likod ng mga kurtina o pampalamuti grille.

Ang pag-fasten ng thermostatic head mismo sa balbula ay madaling gawin gamit ang isang nut ng unyon. Maaaring i-secure ang ulo laban sa hindi awtorisadong pag-alis gamit ang isang tornilyo (iniutos nang hiwalay bilang isang accessory).


Mga balbula RTD-N at RTD-G

Nang magsimulang lumawak ang Danfoss sa mga pamilihan sa labas Kanlurang Europa, pagkatapos ay nagsagawa ang mga espesyalista ng kumpanya ng maraming pagsusuri sa kalidad ng tubig sa iba't-ibang bansa. Bilang resulta ng karanasang ito, naging malinaw na ang mahinang kalidad ng tubig ay madalas na matatagpuan sa mga sistema ng pag-init sa ilang mga bansa. Para sa kadahilanang ito, ito ay binuo Bagong episode mga balbula para sa mga merkado ng Silangang Europa- Serye ng RTD.

Ang mga materyales na ginamit sa RTD ay nananatiling partikular na lumalaban sa mahinang kalidad ng tubig na ginamit (kumpara sa mga balbula para sa mga pamilihan sa Kanlurang Europa, pinalitan namin ang lahat ng mga bahagi ng lata-tanso ng mas matibay na mga bahagi ng tanso). Nangangahulugan ito na ang buhay ng serbisyo ng balbula ay makabuluhang tumaas, kahit na sa mahirap na kondisyon Ukraine. Alam namin mula sa karanasan na ang karaniwang buhay ng isang balbula ay hanggang 20 taon.

Uri ng mga control valveRTD-N(diameter 10-25 mm) ay inilaan para sa paggamit sa dalawang-pipe pump system para sa pagpainit ng tubig at nilagyan ng isang aparato para sa paunang (pag-install) pagsasaayos ng kanilang throughput.

Sa isang 2-pipe heating system, ang pagdaragdag ng tubig na labis sa kinakalkula na dami ay humahantong sa pagtaas ng paglipat ng init at kawalan ng balanse sa system. Ang tampok na pag-preset ng balbula ay nagbibigay-daan sa installer na limitahan ang kapasidad ng balbula upang ang hydraulic resistance sa lahat ng mga circuit ng radiator ay pareho at sa gayon ay i-regulate ang daloy ng daloy.

Ang simple at tumpak na pag-tune ng bandwidth ay madaling gawin nang walang karagdagang tool. Ang numerong nakatatak sa sukat ng setting ay dapat na nakahanay sa markang matatagpuan sa tapat ng saksakan ng balbula. Ang kapasidad ng balbula ay magbabago ayon sa mga numero sa setting scale. Sa posisyon na "N", ang balbula ay ganap na bukas.

Ang proteksyon laban sa hindi awtorisadong pagbabago ng setting ay ibinibigay ng isang thermostatic element na naka-mount sa valve.

Kontrolin ang mga balbula na may tumaas na uri ng kapasidadRTD-G(diameter 15-25 mm) ay inilaan para sa paggamit sa pumping single-pipe water heating system. Maaari din silang gamitin sa dalawang pipe gravity system. Ang mga balbula ay may mga nakapirming halaga ng kapasidad depende sa diameter ng balbula.

Isang halimbawa ng pagkalkula ng radiator thermostat:

Heat demand Q = 2,000 kcal/h

pagkakaiba ng temperatura D T = 20 ° C

umiiral na pagkawala ng presyon D P = 0.05 bar

Tukuyin ang dami ng daloy (daloy ng tubig) sa pamamagitan ng device:

Pagkonsumo ng tubig G = 2 000/20 = 100 l/h

Tukuyin ang kapasidad ng balbula:


Kapasidad ng balbula Kv = 0.1/C 0.05 = 0.45 m3/bar



Ang halaga ng Kv na 0.45 m3/h ay nagpapahiwatig na para sa 15 mm RTD-N valve maaari mong piliin ang presetting na “7” o “N”.

Kapag pumipili ng radiator thermostat, kinakailangang magbigay ng pagsasaayos sa saklaw mula 0.5 ° C hanggang 2 ° C para sa mga sukat na ito, na magtitiyak magandang kondisyon regulasyon. Sa aming kaso, kinakailangan upang piliin ang preset na "7" o "N". Gayunpaman, kung may panganib ng maruming tubig sa sistema ng pag-init, hindi namin inirerekomenda ang paggamit ng preset na mas mababa sa "3".

Gamit ang aming datasheet na "RTD Radiator Thermostat", magagawa mong piliin ang laki ng balbula nang direkta mula sa mga diagram sa mga tuntunin ng pagbaba ng presyon sa D P valve, o sa mga tuntunin ng rate ng daloy sa pamamagitan ng G valve. Ang laki ng RTD -G valves (para sa 1-pipe system) ay isinasagawa nang magkapareho.


Bagong construction

Sa mga bagong gusali, inirerekomenda namin ang paggamit ng 2-pipe system na may mga pre-adjustable na RTD-N valves para mapanatili ang hydraulic balance sa system, DN 10-25 mm, straight at angle na mga bersyon.



Muling pagtatayo

Ang karamihan sa mga lumang gusali ay gumagamit ng 1-pipe system, kung saan inirerekomenda namin ang mga RTD-G valve na may mas mataas na kapasidad (mga nakapirming kapasidad depende sa diameter), DN 15-25 mm, tuwid at angled na mga bersyon.

Lalo na para sa mga pre-set na RTD-N valves, napakahalagang gumamit ng filter upang maiwasan ang sagabal sa normal na paggana ng balbula.


Pagbabalanse (pagbabalanse) ng mga balbula ng serye ng ASV

Dahil ang mga sistema ng pag-init ng radiator ay mga dynamic na sistema (iba't ibang pagbaba ng presyon dahil sa pinababang pagkarga ng init), ang mga thermostat ng radiator ay dapat pagsamahin sa mga regulator ng presyon (mga awtomatikong pagbabalanse ng balbula ASV-P para sa 2-pipe system) at shut-off na balbula MV-FN.

Kasama sa serye ng mga regulator ng ASV ang dalawang uri ng awtomatiko at manu-manong pagbabalanse ng mga balbula:

awtomatikong balbula ASV-PV - adjustable differential pressure regulator 5 - 25 kPa

balbula ASV-P - regulator na may nakapirming setting na 10 kPa

ASV-M - manu-manong shut-off at pagsukat ng balbula

ASV-І - shut-off at pagsukat ng balbula na may pagsasaayos ng kapasidad

Tinitiyak ng ASV ang pinakamainam na pamamahagi ng heat carrier kasama ang mga risers ng heating system at ang normal na paggana ng huli, anuman ang pagbabagu-bago ng presyon sa system. Pinapayagan ka rin nilang isara at alisan ng laman ang riser. Pinakamataas presyon ng pagpapatakbo nagiging 10 kPa, maximum operating temperature 120°C.

Ang styrofoam packaging kung saan dinadala ang balbula ay maaaring gamitin bilang heat-insulating shell sa temperatura ng heat carrier na hanggang 80°C. Sa maximum operating temperature ng heat carrier na 120°C, isang espesyal na heat-insulating shell ay ginagamit, na ibinibigay ng karagdagang order.



Awtomatikong flow controller ASV-Q

Para sa haydroliko na pagbabalanse ng 1-pipe heating system, ang mga awtomatikong paglilimita ng daloy ng mga balbula ng ASV-Q ay ginagamit - mga diameter na 15, 20, 25 at 32 mm (setting range mula 0.1-0.8 m3 / h hanggang 0.5-2.5 m3 / oras). Ginagamit ang mga ito upang awtomatikong limitahan ang pinakamataas na halaga ng daloy ng tubig sa pamamagitan ng riser, anuman ang pagbabagu-bago ng presyon at daloy ng coolant sa system at para sa pinakamainam na pamamahagi coolant sa pamamagitan ng risers ng heating system

Ang mga balbula na ito ay lalong kapaki-pakinabang para sa pagbabalanse ng mga sistema ng pag-init kung saan walang data sa kanilang mga haydroliko na katangian. Ang ASV-Q ay palaging naghahatid ng daloy ng daloy kung saan nakatakda ang balbula. Kapag nagbago ang mga katangian ng system, awtomatikong nag-aayos ang controller.

Ang pag-install ng mga balbula ng ASV-Q ay nag-aalis ng tradisyonal na kumplikadong gawain sa pag-commissioning sa bagong konstruksiyon at pagsasaayos ng mga sistema ng pag-init, kabilang ang pagpapalawak ng mga sistema nang walang haydroliko na pagkalkula ng mga pipeline.



Application (mga halimbawa 1 - 2 pipe system)

Kapag nag-reconstruct ng isang one-pipe system na walang bypass (flow system), kinakailangang mag-install ng mga radiator thermostat sa mga pinagmumulan ng init (RTD-G at RTD heads) at mag-install ng bypass line (bypass), ang cross section na dapat ay isa. laki na mas maliit kaysa sa pangunahing tubo ng system (bypass sa 1/2" para sa pangunahing sa 3/4").

Sa tulong ng isang bypass, ang daloy ng coolant sa pamamagitan ng pinagmulan ng radiation ng init ay nabawasan sa 35 - 30%, na nakasalalay din sa diameter ng mga pangunahing tubo sa system. Ang pag-aaral ng heat transfer curve ng radiator ng isang single-pipe system, kami ay kumbinsido na ang pagbaba sa daloy ng coolant mula 100% kahit hanggang 30% ay hahantong sa pagbaba ng heat transfer ng radiator ng 10% lamang.

Nangangahulugan ito na sa karamihan ng mga kaso ang pag-install ng isang bypass ay magkakaroon lamang ng hindi gaanong epekto sa pag-alis ng init. Sa maraming mga kaso, ang mga sukat ng heat emitter (radiator, convector) ay napili na na may margin, at samakatuwid ang mga heat emitter ay maaaring magpatuloy na magbigay ng kinakailangang halaga ng init. Kung ang radiator ay mababa ang kapangyarihan, pagkatapos ay upang malutas ang problema ito ay kinakailangan:

- Taasan ang temperatura ng coolant

- Taasan ang pagganap ng circulation pump

- Palakihin ang heating surface ng mga radiator

-I-insulate ang mga sobre ng gusali (mga dingding)

Ang mga high capacity na RTD-G valve ay ginagamit sa mga single-pipe heating system na may mga circulation pump at sa two-pipe gravity (gravity) system.

Upang mapanatili ang haydroliko na balanse sa sistema ng pag-init, ang isang awtomatikong regulator ng daloy ng ASV-Q ay dapat na naka-install sa bawat riser, na maglilimita sa daloy sa bawat riser. Sa ganitong paraan ang init ay ipapamahagi nang pantay-pantay sa lahat ng risers, lalo na sa kaso ng variable heat load o kung walang sapat na supply ng init. Ang shut-off at pagsukat ng balbula ASV-M ay nagpapahintulot sa iyo na isara ang bawat indibidwal na riser at, kung kinakailangan, alisan ng tubig mula dito, habang sabay na sinusukat ang daloy sa pamamagitan ng riser.

Ang mga heat emitters (radiators at convectors) ay maaaring nilagyan ng mga radiator thermostat (RTD-G at RTD heads) nang walang anumang mga paghihigpit. Ang pagpili ng balbula ng RTD-G ay isinasagawa alinsunod sa nakaraang halimbawa (tingnan din ang halimbawa ng pagpili ng RTD-G sa teknikal na paglalarawan). Sa kasong ito, ang mga risers ay dapat na nilagyan ng flow restrictors ASV-Q at ASV-M na may shut-off at pagsukat na balbula.

Sa kaso ng isang 2-pipe system, ang mga radiator ay maaaring nilagyan ng mga radiator thermostat (RTD-N at RTD sensor) nang walang anumang mga paghihigpit. Ang pagpili ng balbula ng RTD-N ay ginawa ayon sa mga halimbawa ng RTD-N sa itaas. Sa kasong ito, ang bawat riser ay dapat na nilagyan ng ASV-P pressure regulator (at isang ASV-M shut-off valve) na magbibigay ng pare-parehong D P sa bawat riser, na makakabawi sa mga pagbabago sa heat load at pagbabago sa D P Bukod dito, ang pagbabawas ng panganib na ingay sa mga thermostat ng radiator, sa gayon ay titiyakin ng regulator ng differential pressure ang kanilang tibay


Kaya, nalutas ang isyu ng kontrol sa temperatura sa mga indibidwal na silid.

Kailangan mong painitin ang iyong bahay o apartment. Kaya anong uri ng electric heater ang kailangan at kung paano magpainit ng bahay sa pinakamababang halaga?

Gaano kahusay ang pag-init ng kuryente?

Aling uri ng mga pinainit na kagamitan ang pipiliin?
Ngayon, ang electric heating ay ang pinakasikat na uri ng pagpainit sa marami mga bansang Europeo. Kadalasan, ito lamang ang tanging pagpipilian sa pag-init. Ang gas ay hindi ibinibigay sa lahat ng dako, ang mga likidong fuel boiler ay medyo maluho at mahal na uri ng pagpainit (bukod sa, lahat ng mga boiler ay nangangailangan ng pagpapanatili), ang mga solar panel ay hindi karaniwan dito dahil sa kumplikadong nauugnay na gawain sa pag-install, pati na rin ang hindi sapat na kahusayan at mataas na gastos. Bilang isang resulta, lumalabas na ang mga electric heater ay ang pinaka-katanggap-tanggap para sa gumagamit.

Ang pinaka-progresibong uri ng mga electric heater ay infrared panel heaters. mga electric convector. Ang prinsipyo ng pagpapatakbo nito ay medyo simple. Ang convector ay matatagpuan sa ilalim ng silid, sa taas na 10-15 cm mula sa sahig. Ang malamig na hangin ay gumagalaw sa convector sa pamamagitan ng air intake grille sa natural na daloy. Dagdag pa, ang pagdaan sa thermal heater sa loob ng aparato, ang hangin ay nagpainit at tumataas. Natural na paraan, ang mainit na hangin ay umaalis sa convector sa itaas na louvre ng appliance. Paglamig, ang malamig na hangin ay bumababa sa silid. Kasabay nito, umiinit ang panlabas na panel ng appliance. Kaya, ang dalawahang prinsipyo ng pagpainit ng infrared at convection ay nangyayari.

Ginagamit ang mga electronic room temperature controller para kontrolin ang pag-init ng espasyo.

control module. Ang isang maliit na aparato na naka-mount sa dingding na nagbibigay-daan sa iyo upang pagsamahin ang maraming convectors sa mga grupo. Ito ay maginhawa kung gusto mo, halimbawa, upang mapanatili ang +23 C sa silid-tulugan at silid ng mga bata, +20 C sa sala at silid-kainan, at +7 C sa cellar.

programmer. Ito ang module na namamahala sa paggamit ng convector sa paglipas ng panahon. Magagawa ng device na ito na gumana ang convector ayon sa program na iyong itinakda. Halimbawa, sa mga karaniwang araw mula 10 am hanggang 6 pm, ang convector ay nagpapanatili ng temperatura na +10 C at nakakatipid ng pagkonsumo ng enerhiya habang ikaw ay nasa trabaho. Sa natitirang oras, pinapainit nito ang silid hanggang +21 C.

Temperature controller. Pinapayagan ka ng device na kontrolin ang isang hiwalay na convector sa bawat kuwarto sa pamamagitan ng pagtatakda ng sarili nitong operating mode. Maaari kang magtakda ng preset na program, halimbawa, mula 18 hanggang 21 degrees. Ang convector ay lumiliko kapag ang temperatura ng kuwarto ay nakatakda sa 18 degrees, patuloy na gumagana hanggang sa ang temperatura ng kuwarto ay tumaas sa 21 degrees, at pagkatapos ay i-off.

Ano ang mga pangunahing bentahe ng electric convectors:

  1. Agad na desisyon isyu sa pagpainit ng espasyo. Binili nila ito, dinala, isinabit sa dingding, ikinabit sa mains - iyon lang. Praktikal walang gastos sa pag-install at pagpapanatili. Maaari mong i-install ang convector sa iyong sarili. Ang pagpapanatili ng convector ay hindi ibinigay, dahil ito ay dinisenyo para sa pangmatagalan sa loob ng maraming taon. Kumpara sa mga boiler, ito ay isang makabuluhang pagtitipid sa gastos.
  2. mura ang kagamitan mismo. Totoo ito kung ang mga convector ay inihambing sa isang sistema ng pag-init ng bahay batay sa isang boiler at radiator. Ang halaga ng isang mahusay na convector ay maaaring ihambing sa halaga ng isang radiator, ngunit makakatipid ka sa boiler, mga tubo, trabaho sa pag-install.
  3. Mga modernong convector huwag magsunog ng oxygen. Wala sila init ibabaw at walang bukas na heating coil, kaya hindi mo mararamdaman ang pagkatuyo at kakulangan ng oxygen.
  4. Tumpak na kontrol sa temperatura sa isang silid na hindi kaya ng mga tradisyonal na radiator.
  5. Ganap na walang ingay, na hindi masasabi, halimbawa. Walang gumagalaw na bahagi sa isang electric convector, at ang heat carrier ay hangin. Iyon ang dahilan kung bakit hindi ito gumagawa ng anumang mga tunog sa panahon ng operasyon.
  6. Pinakamataas na kahusayan. Ang kahusayan ng isang electric convector ay halos 95%. Nangangahulugan ito na halos lahat ng kuryente na natupok mula sa grid ay na-convert sa init. Sa madaling salita, ang mga convector ay ang pinaka-ekonomiko na mga electric heating device.
  7. Mabilis na pag-init ng silid. Ito ay dahil sa ang katunayan na ang convector ay hindi kailangang gumastos ng oras sa pag-init ng coolant, ang kuryente ay direktang na-convert sa init. Double heating infrared at convection air heating.

Minsan may mga pagdududa na pabor sa pag-install ng mga electric heater at ang mga dahilan ay kilala. Kadalasan, ang pangunahing kawalan ng convectors ay ang halaga ng kuryente, na natupok sa panahon ng kanilang operasyon.

Makatotohanan at tumpak na kalkulahin ang halaga ng kuryente na natupok kW / h at ang gastos nito ay medyo mahirap matukoy, dahil. Maraming mga salik na nakakaimpluwensya: temperatura sa labas ng hangin, ninanais na temperatura ng hangin sa loob ng bahay, pagkakabukod ng silid, pagkawala ng init ng gusali, dami ng silid, lugar ng bintana, uri ng mga bintanang may double-glazed at iba pang mga pangyayari na maaaring makaapekto sa pagkonsumo ng enerhiya.

Ang convector ay magpapainit sa silid sa temperatura na kailangan mo, KUNG ito ay napili nang tama. Alinsunod dito, kailangan mong piliin ang kapangyarihan, batay sa kung ano ang gusto mong makuha. Ang 1 kW ay sapat na upang magpainit ng isang silid na may sukat na 10-12 sq.m. Sa kasong ito, maaari mong itakda ang ANUMANG temperatura sa loob ng 5 - 25 C. Mas malaki ang silid - na nangangahulugan na dapat na mas malaki ang kapangyarihan ng mga device.

Kadalasan ang mga convector ay ibinebenta sa mga tindahan na may mga thermostat na naka-install sa kanila. Ang ganitong kumpletong hanay ay hindi ginagawang posible na tumpak na itakda ang komportableng temperatura sa silid, dahil kinokontrol lamang ng termostat na ito ang temperatura ng device mismo. Samakatuwid, inirerekumenda namin ang pag-install ng termostat nang hiwalay at sa ilang distansya mula sa heater mismo. Sa ganitong paraan lamang posible ang komportableng temperatura ng silid.

Ipinakikita ng mga pag-aaral na sa panahon ng pagpapatakbo ng isang gusali ng tirahan, hanggang 40% ng init ang nawawala sa mga dingding, 18% sa mga bintana, 10% sa basement, 18% sa bubong, at 14% sa pamamagitan ng bentilasyon. Para makatipid at mapanatili kapaligiran dapat mabawasan ang pagkawala ng init. Magagawa ito sa pamamagitan ng pag-insulate ng mga istruktura ng bahay (bubong, dingding, sahig, kisame) at mga insulating utility. At kung ang mainit na hangin ay umalis sa apartment, ang isang vacuum ay nabuo sa loob nito at malamig na hangin na may malaking lakas hinila papasok sa apartment. Iyon lang, walang iba pang mga daanan ng pagtagas, pagkawala ng init mula sa lugar hanggang sa thermal energy.

Paano natin tinutukoy ang pag-init ng espasyo?

Pagsasalita nang pormal - ang pag-init ay isang kabayaran para sa pagkawala ng thermal energy mula sa mga lugar sa pamamagitan ng pagdaragdag ng thermal energy.

Ang thermal energy ay idinagdag ng isang pampainit sa silid - samakatuwid ito ay nagiging mas mainit. Ang temperatura ay nagsisimulang tumaas nang ilang sandali. At kung ang init mula sa silid ay hindi napupunta sa isang mas malamig na kapaligiran, kung gayon hindi na kailangang painitin ito.

Sinasabi rin sa atin ng agham ng thermodynamics na ang init ay hindi maiiwasang mag-iiwan ng mainit na bagay para sa malamig.

A) - bawasan ang pagkawala ng init mula sa silid.

B) - dagdagan ang daloy ng init sa silid.

Sa madaling salita, kinakailangan upang lumikha ng isang thermodynamic na balanse sa isang mas mataas na temperatura.