Цэс
Үнэгүй
гэр  /  Цэцэг/ Дулааны шугам сүлжээний пьезометрийн график. Дулааны сүлжээн дэх даралтын зохицуулалт

Дулааны сүлжээний пьезометрийн график. Дулааны сүлжээн дэх даралтын зохицуулалт

Пьезометр нь өгөгдөл дээр суурилдаг гидравлик тооцоодулааны сүлжээний хэсгүүдийн даралтын алдагдлын талаар энэ нь дулааны сүлжээ болон захиалагчийн суурилуулалт дахь даралтын тодорхой дүр зургийг өгдөг ( будаа. 6.1). График нь газар нутаг, холбогдсон орон нутгийн системийн (барилга байгууламжийн) өндөр, даралтын хэмжээ (даралт) -ийг тодорхой масштабаар харуулав. Энэ тохиолдолд дулааны шугам сүлжээ, шахуурга, насосны хоолой тавих тэмдэглэгээг уламжлалт байдлаар хүлээн зөвшөөрдөг. халаалтын төхөөрөмжбарилга байгууламжийн доод давхарт газрын гадаргуугийн түвшин давхцдаг. Нөхцөлт тэг түвшний шугамыг (CNL) ямар ч өндөрт зурж болно, гэхдээ халаалтын системийн хамгийн доод цэгийн тэмдгийг тэг гэж авах нь илүү тохиромжтой.

Нийт, боломжтой, пьезометрийн даралтууд байдаг. Нийт толгойг нийт LPU-ээс тооцдог. Тэд шугам хоолой дахь бодит даралтыг тусгадаггүй, учир нь... системийн геодезийн тэмдэглэгээний даралтын хамаарлыг тооцохгүй. Гэхдээ тэдний тусламжтайгаар график байгуулж, пьезометрийн болон боломжтой даралтыг (графикаас) тодорхойлоход тохиромжтой.

Пьезометрийн даралтыг өгөгдсөн цэг дээр дамжуулах хоолойн тэнхлэгээс хэмждэг. Эдгээр нь системийн цэгүүдийн геодезийн өндрийг (нийт даралт ба геодезийн өндрийн хоорондох зөрүүтэй тэнцүү) харгалзан үздэг тул систем дэх бодит даралтыг тусгадаг.

Боломжит даралт нь системийн өгөгдсөн цэг дэх нийлүүлэлт ба буцах даралтын зөрүү юм. Үүнийг нийт болон пьезометрийн даралтын зөрүүгээр тодорхойлж болно.

Системд усны эргэлт байгаа тохиолдолд горимыг динамик гэж нэрлэдэг бөгөөд эргэлт байхгүй тохиолдолд (сүлжээний насос унтарсан) - статик.

Статик горимд нийлүүлэлт ба буцах даралт нь ижил бөгөөд пьезометр дээр энэ горимыг хэвтээ шугамаар илэрхийлдэг.

Байгалийн статик даралтыг хамгийн их даралтаар тодорхойлно хамгийн өндөр цэгдулаан хангамжийн систем. Усны температур 100-аас доош байх үед o Cшугам статик даралттэмдэг дээр өнгөрөх болно хамгийн дээд түвшинсистем дэх ус.

Тусгай шахуургаар (эх үүсвэр дээр) хангадаг хиймэл статик даралтыг ямар ч түвшинд барьж болно.

Цагаан будаа. 6.1. Дулааны шугам сүлжээний хэсгийн пьезометрийн график: OK – байршил

А цэг дээр дарамт шахалт үзүүлэх; MK - нийлүүлэлтийн бүрэн даралт

А цэг; MO – А цэг дэх өгөөжийн нийт даралт; NK - пьезо-

А цэг дэх хэмжигдэхүүн хүргэх толгой; ҮГҮЙ - пьезометр

А цэг дэх буцах өндөр даралт

Тогтмол статик даралтыг бүрдүүлэгч насосоор хангадаг. Пьезометрийн тохиргоо нь газар нутгаас хамаардаггүй. Пьезометрийн шугамууд нь усны урсгалын дагуу үргэлж налуутай байдаг бөгөөд налуугийн хэмжээ нь Р l, улмаар хэрэглээнд.


Ердийн болон найдвартай ажиллагаадулаан хангамжийн системд түүний даралтыг тодорхой хязгаарт байлгах ёстой.

Цагаан будаа. 6.2.

Ганц ч том дулаан хангамжийн системийг эх үүсвэр, дулааны сүлжээ, захиалагчийн суурилуулалт зэрэг бүх холбоос дахь даралтын горимыг харгалзан зөв зохион бүтээж, дараа нь хэвийн ажиллуулах боломжгүй юм.

Хэт их өндөр даралттоног төхөөрөмжид яаралтай гэмтэл учруулах болно. Үүний зэрэгцээ бага даралт нь системд агаар нэвчиж, системийн дээд цэгүүдийг усанд "ил" болгож, эргэлтийг тасалдуулж болно. 100-аас дээш температурт усны хувьд o Cхангалтгүй даралтаас болж ус буцалж, гидравлик цочрол дагалдаж болно.

Дулаан хангамжийн систем дэх даралтын горим нь дараахь шаардлагыг хангасан байх ёстой.

1. Системийн бүх цэгүүдэд энэ нь дэмжих ёстой хэт даралт(агаар мандлын дээгүүр) системийг агаар алдагдахаас хамгаалах. гэх мэт хамгийн бага утгахүлээн авах 5 м.v.st.

Энэ шаардлагыг биелүүлэхийн тулд буцах пьезометр нь дулааны шугам хоолой, орон нутгийн системийн тэмдэглэгээнээс дээш гарах ёстой. Буцах хэрэглэгчийн оролт дээрх пьезометр нь орон нутгийн халаалтын системээс өндөр байх ёстой, тухайлбал:

(будаа. 6.3).

Цагаан будаа. 6.3.

Дулааны сүлжээг буцаах хамгийн бага даралттай нөхцөлд энэ нөхцөлийг шалгах шаардлагатай.

IN нээлттэй системүүдДулаан хангамжийн хувьд энэ горим нь буцах уснаас хамгийн их ус татах болно.

Нэмж дурдахад нээлттэй халаалтын системд ус авах цэг дээр шаардлагатай даралтыг хангах шаардлагатай. Халуун ус хангамжийн системд халаалтын сүлжээний даралт нь халуун ус хангамжийн системийн геометрийн өндөр, хоолой дахь даралтын алдагдлыг даван туулах ёстой бөгөөд үүнээс гадна цоргоноос ус гарах хэсэгт чөлөөтэй даралт байх ёстой.

Халуун усны систем:

2. Сорох даралт сүлжээний насосуудхамгийн багадаа 5-10 байх ёстой м.v.st ( Зураг 6.4).

Цагаан будаа. 6.4.

3. Даралт нь тоног төхөөрөмжийн бат бэхийн зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс хэтрэхгүй байх ёстой. Нхамгийн их< Ннэмэх. Ннэмэлт нь ашигласан хоолой, холбох хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийн төрлөөс хамаарна. Халаалтын системд зориулагдсан цутгамал төмрийн радиаторууд – 60 м.v.st.; хамт ган радиаторууд – 100 м.v.st.; конвектортой - 160 м h.v.st., халаагч халуун ус(орон нутгийн) - 100 м.v.st.; (сүлжээ) - 140 м.v.st.; халуун усны бойлер – 250 м.v.st.; дулааны шугам сүлжээ – 160 м.v.st.

Зарим тохиолдолд дулааны цахилгаан станцуудад пьезометр нь сүлжээний халаагуурын зөвшөөрөгдөх даралтаас дээгүүр байрладаг. Энэ тохиолдолд дулааны цахилгаан станц нь цувралаар холбогдсон 2 бүлгийн насосоор хангадаг ( будаа. 6.5).

Цагаан будаа. 6.5.

CH1 насос нь халаагуур дахь гидравлик алдагдлыг нөхөхөд шаардлагатай даралтыг бий болгодог. сүлжээний ус. CH2 насос нь халуун усны бойлер, халаалтын сүлжээ, захиалагчийн суурилуулалт дахь гидравлик алдагдлыг нөхөхөд шаардлагатай даралтыг бий болгодог.

Зөвшөөрөгдөх даралтын хувьд бүх дулаан хангамжийн системийн хамгийн эмзэг холбоос бол орон нутгийн халаалтын системийн суурилуулалт юм. Нийлүүлэлтийн даралтыг угаагч эсвэл цахилгаан шатаар оролтонд тохируулна. Тиймээс халаалтын систем дэх даралтыг буцах даралтын утгаар тодорхойлно: ( будаа. 6.6).

4. Даралт нь ус буцалгахгүй байх ёстой. Усны температур 100-аас дээш байх үед o CДулааны шугам сүлжээ, хэт халсан усаар ажилладаг захиалагчийн байгууламжид ус буцалгахгүй байх шаардлагатай. Үүний тулд даралт нь өгөгдсөн усны температурт ханасан усны уурын даралтаас их байх ёстой.

; .

Цагаан будаа. 6.6.

At Т = 150 o S R n > 5 ата; цагт Т = 130 o S R n > 2.8 ата; цагт Т = 105 o S R n > 1.25 ата. Дулааны сүлжээнд Т > 100 o Cзөвхөн илгээхэд зориулагдсан: Н p> Н n.

Халуун усны зуухны халаалтын гадаргуугийн хоолойд усны температур нь бойлероос гарах усны температураас өндөр байж болно. Тиймээс бойлер дахь усыг орон нутгийн буцалгахаас урьдчилан сэргийлэхийн тулд тэдгээрийн доторх шаардлагатай даралт нь халаалтын сүлжээнээс өндөр байдаг. Уурын зууханд шаардагдах хамгийн бага даралтыг ханасан температураар тодорхойлдог бөгөөд энэ нь дизайны температураас 30-аас хэтэрсэн байна o C: Т us = T 1p + 30 o C. Бойлерийн оролтын даралт нь гидравлик алдагдлын хэмжээгээр гаралтын даралтаас их байх ёстой.

5. Хэрэглэгчийн оролтод байгаа даралт нь орон нутгийн системд тооцоолсон даралтын алдагдлаас багагүй байх ёстой ( Зураг.6.7): ; халаалтын системийн лифтийн холболтод: .

Халуун усны бойлерыг цувралаар холбохдоо тэдгээрийн эсэргүүцлийг нэмэлтээр тооцох ёстой бөгөөд үүнийг ихэвчлэн 6-8 гэж тооцдог. м.v.st.

6. Систем дэх статик даралтыг бүхэл системийг 5-аар дүүргэх нөхцлөөс сонгоно м.v.st.

Цагаан будаа. 6.7. Цагаан будаа. 6.8.

1.
2.
3.
4.
5.

Том хэмжээний дулаан хангамжийн загвар олон давхар барилгаЭнэ нь түүнд багтсан элементүүдийн олон параметрүүдийг ажигласан тохиолдолд үр дүнтэй ажиллах боломжтой цогц механизм юм. Тэдний нэг нь халаалтын систем дэх ажлын даралт юм. Энэ утгаас зөвхөн агаарт дамждаг дулааны чанар төдийгүй халаалтын төхөөрөмжийн найдвартай, аюулгүй ажиллагаа хамаарна.

Халаалтын систем дэх даралт олон давхар барилга SNiP-д тогтоосон, тогтоосон тодорхой шаардлага, стандартыг хангасан байх ёстой. Шаардлагатай утгаас хазайсан тохиолдолд a ноцтой асуудлууд, халаалтын системийг ажиллуулах боломжгүй хүртэл.

Яагаад системд дарамт байдаг вэ?

Олон хэрэглэгчид халаалтын системд яагаад даралт байдаг, үүнээс юу хамаардаг талаар сонирхож байна. Баримт нь энэ нь байшингийн халаалтын үр ашиг, чанарт шууд нөлөөлдөг. Ажлын даралтын ачаар энэ нь хүрэх боломжтой юм хамгийн сайн гүйцэтгэлолон давхар байшингийн орон сууц бүрийн шугам хоолой, радиатор руу хөргөлтийн шингэний баталгаат урсгалын улмаас дулаан хангамжийн систем.

Халаалтын байгууламж дахь ажлын даралтын төрлүүд

Олон давхар байшингийн халаалтын дизайн дахь даралт нь хэд хэдэн төрлийн байна.
  1. Халаалтын системийн статик даралт нь өндрөөс хамааран шингэний эзэлхүүн дамжуулах хоолой, радиаторуудад үйлчлэх хүчний үзүүлэлт юм. Энэ тохиолдолд тооцоолол хийх үед шингэний гадаргуу дээрх даралтын түвшин тэг байна.
  2. Динамик даралтхоолойгоор дамжуулан хөргөлтийн шингэний хөдөлгөөний үед үүсдэг. Энэ нь дотроос дамжуулах хоолой, радиаторуудад нөлөөлдөг.
  3. Халаалтын систем дэх зөвшөөрөгдөх (хамгийн их) ажлын даралт нь дулаан хангамжийн бүтцийн хэвийн, асуудалгүй ажиллах үзүүлэлт юм.

Хэвийн даралтын үзүүлэлтүүд

Бүх дотоодын олон давхар барилга, хэдэн арван жилийн өмнө баригдсан болон шинэ барилгуудад халаалтын систем нь дагуу ажилладаг хаалттай схемүүдхөргөлтийн шингэний албадан хөдөлгөөнийг ашиглах. Халаалтын систем нь 8-9.5 атмосферийн даралтын дор ажиллах үед үйл ажиллагааны нөхцөлийг хамгийн тохиромжтой гэж үздэг. Гэхдээ хуучин байшинд дулаан хангамжийн бүтцэд даралтын алдагдал ажиглагдаж, үүний дагуу даралтын үзүүлэлтүүд 5-5.5 атмосфер хүртэл буурч болно. Мөн уншина уу: "".
Олон давхар байшинд байрлах орон сууцанд солих хоолой, радиаторыг сонгохдоо эхний үзүүлэлтүүдийг анхаарч үзэх хэрэгтэй. Үгүй бол халаалтын төхөөрөмж тогтворгүй ажиллах бөгөөд бүр ч болно бүрэн сүйрэлдулаан хангамжийн схемүүд нь маш их мөнгө зарцуулдаг.

Олон давхар байшингийн халаалтын системд ямар даралт байх ёстойг стандарт болон бусад зохицуулалтын баримт бичгүүдээр тогтоодог.

Ер нь бол хүрнэ шаардлагатай параметрүүдГОСТ-ийн дагуу энэ нь боломжгүй, учир нь гүйцэтгэлийн үзүүлэлтүүдэд янз бүрийн хүчин зүйл нөлөөлдөг.

  1. Тоног төхөөрөмжийн хүчхөргөлтийн бодисыг нийлүүлэхэд шаардлагатай. Өндөр барилгын халаалтын систем дэх даралтын параметрүүдийг халаалтын станцуудад тодорхойлдог бөгөөд хөргөлтийн бодисыг хоолойгоор радиатор руу нийлүүлэх зорилгоор халаадаг.
  2. Тоног төхөөрөмжийн нөхцөл. Дулааны хангамжийн бүтэц дэх динамик ба статик даралтын аль аль нь дулааны генератор, насос зэрэг бойлерийн өрөөний элементүүдийн элэгдлийн түвшинд шууд нөлөөлдөг. Байшингаас халаалтын станц хүртэлх зай нь тийм ч чухал биш юм.
  3. Орон сууцанд дамжуулах хоолойн диаметр. Хэрэв орон сууцны эзэд өөрсдийн гараар засвар хийхдээ оролтын хоолойноос том диаметртэй хоолойг суурилуулсан бол даралтын үзүүлэлтүүд буурна.
  4. Өндөр байшинд тусдаа орон сууцны байршил. Мэдээжийн хэрэг, шаардлагатай даралтын утгыг норм, шаардлагын дагуу тодорхойлдог боловч бодит байдал дээр орон сууц ямар давхарт байрлах, нийтлэг ус өргөхөөс хол байхаас ихээхэн хамаардаг. Хэзээ ч гэсэн зочны өрөөнүүдус өргөх цэгийн ойролцоо байрладаг тул булангийн өрөөнүүдийн хөргөлтийн даралт үргэлж бага байдаг, учир нь дамжуулах хоолойн хэт цэг нь ихэвчлэн байдаг.
  5. Хоолой, батерейны элэгдлийн зэрэг. Хэзээ элементүүд халаалтын системОрон сууцанд байрладаг нь хэдэн арван жилийн турш үйлчилж байсан тул тоног төхөөрөмжийн параметр, бүтээмж бага зэрэг буурахаас зайлсхийх боломжгүй юм. Ийм асуудал гарсан тохиолдолд эхлээд элэгдсэн хоолой, радиаторыг солих нь зүйтэй бөгөөд дараа нь онцгой нөхцөл байдлаас зайлсхийх болно.

Туршилтын даралт

Оршин суугчид орон сууцны барилгуудАшиглалтын үйлчилгээ, эрчим хүчний компаниудын мэргэжилтнүүдтэй хамтран халаалтын систем дэх хөргөлтийн даралтыг хэрхэн шалгаж байгааг мэддэг. Ихэвчлэн халаалтын улирал эхлэхээс өмнө даралтат хоолой, радиаторуудад хөргөлтийн бодис нийлүүлдэг бөгөөд түүний үнэ цэнэ нь чухал түвшинд ойртдог.
Дулааны хангамжийн бүтцийн бүх элементүүдийн гүйцэтгэлийг шалгахын тулд халаалтын системийг туршихдаа даралтыг ашигладаг эрс тэс нөхцөлбойлерийн өрөөнөөс олон давхар байшинд дулааныг хэр үр ашигтайгаар шилжүүлэхийг олж мэдээрэй.

Халаалтын системд туршилтын шахалт үзүүлэх үед хуучирсан хоолойнууд урсаж, радиаторуудад нүх үүсдэг тул түүний элементүүд ихэвчлэн эвдэрч, засвар хийх шаардлагатай болдог. Хуучирсан зүйлийг цаг тухайд нь солих нь ийм бэрхшээлээс зайлсхийхэд тусална. халаалтын төхөөрөмжорон сууцанд.

Туршилт хийхдээ параметрүүдийг хамгийн доод (ихэвчлэн подвалд) ба хамгийн өндөр (ихэвчлэн подвалд) суурилуулсан тусгай хэрэгслийг ашиглан хянадаг. мансарда орон зай) өндөр барилгын цэгүүд. Хийсэн бүх хэмжилтийг мэргэжилтнүүд дараа нь шинжилдэг. Хэрэв хазайлт байгаа бол асуудлыг илрүүлж, нэн даруй засах шаардлагатай.

Халаалтын системийн битүүмжлэлийг шалгах

Халаалтын системийн үр ашигтай, найдвартай ажиллагааг хангахын тулд тэд зөвхөн хөргөлтийн шингэний даралтыг шалгахаас гадна тоног төхөөрөмжийг гоожиж байгаа эсэхийг шалгадаг. Энэ нь хэрхэн тохиолддогийг зурагнаас харж болно. Үүний үр дүнд та гоожиж байгаа эсэхийг хянаж, хамгийн чухал мөчид тоног төхөөрөмжийн эвдрэлээс урьдчилан сэргийлэх боломжтой.

Битүүмжлэлийн туршилтыг хоёр үе шаттайгаар явуулна.

  • ашиглан туршилт хийнэ хүйтэн ус. Олон давхар байшингийн шугам хоолой, батерейг халаахгүйгээр хөргөлтийн шингэнээр дүүргэж, даралтын заалтыг хэмждэг. Түүнээс гадна эхний 30 минутын хугацаанд түүний утга нь стандарт 0.06 МПа-аас бага байж болохгүй. 2 цагийн дараа алдагдал 0.02 МПа-аас ихгүй байна. Салхи шуурга байхгүй тохиолдолд өндөр байшингийн халаалтын систем асуудалгүй ажиллана;
  • халуун хөргөлтийн бодис ашиглан туршилт хийх. Халаалтын үе эхлэхээс өмнө халаалтын системийг туршиж үздэг. Усыг тодорхой шахалтын дор нийлүүлдэг бөгөөд түүний үнэ нь тоног төхөөрөмжийн хувьд хамгийн өндөр байх ёстой.
Халаалтын систем дэх даралтын оновчтой утгыг олж авахын тулд түүний зохион байгуулалтын тооцоог тусгай халаалтын инженерүүдэд даатгах нь зүйтэй. Ийм компаниудын ажилчид зөвхөн зохих туршилтыг хийхээс гадна түүний бүх элементүүдийг угааж чаддаг.
Халаалтын төхөөрөмжийг эхлүүлэхийн өмнө туршилтыг хийдэг, эс тэгвээс алдааны өртөг нь хэтэрхий үнэтэй байж болох бөгөөд мэдэгдэж байгаагаар ослыг арилгах боломжтой. тэгээс доош температурнэлээд хэцүү.

Олон давхар байшингийн дулаан хангамжийн схем дэх даралтын параметрүүд нь өрөө бүрт хэр тохь тухтай амьдрахыг тодорхойлдог. Хувийн орон сууцтай адилгүй бие даасан системөндөр барилгад халаах, орон сууцны эзэд параметрүүдийг бие даан тохируулах боломж байхгүй халаалтын бүтэц, температур ба хөргөлтийн хангамж зэрэг.

Харин түрээслэгчид олон давхар барилгаХэрэв хүсвэл тэд подвалд даралт хэмжигч гэх мэт хэмжих хэрэгслийг суурилуулж болох бөгөөд даралтын хэмжээ нормоос бага зэрэг хазайсан тохиолдолд холбогдох үйлчилгээний байгууллагад мэдэгдэнэ. Хэрэв бүх арга хэмжээ авсны дараа хэрэглэгчид орон сууцны температурт сэтгэл дундуур байгаа бол өөр халаалтыг зохион байгуулах талаар бодох хэрэгтэй.

Дүрмээр бол дотоодын олон давхар байшингийн шугам хоолой дахь даралт нь хамгийн дээд хэмжээнээс хэтрэхгүй боловч бие даасан даралт хэмжигч суурилуулах нь хэт их байх болно.

Дулааны сүлжээн дэх даралтын зохицуулалт. Төвийг сахисан цэгүүд.

Систем дэх даралт нь зөвшөөрөгдөх хязгаарт өөр байх ёстой бөгөөд халаалтын системийн найдвартай байдлыг хангахын тулд буцах шугам дахь даралт онцгой ач холбогдолтой юм. At цусны даралт өндөр байхбуцах шугам сүлжээнд холбогдсон халаалтын систем дэх даралт хамааралтай хэлхээ. Сүлжээнд даралт бага байх үед эргэлт тасалддаг.

Систем дэх даралтын хэлбэлзлийг хязгаарлахын тулд системийн ажиллагааны горимоос хамааран сүлжээний нэг буюу хэд хэдэн цэг дээр даралтыг хэмждэг. Эдгээр цэгүүдийг нэрлэдэг тохируулж болох даралтын цэгүүд .

Хэрэв системийн статик болон динамик горимын аль алинд нь эдгээр цэгүүдэд даралтыг тогтмол байлгавал эдгээр цэгүүдийг гэнэ. төвийг сахисан . Тогтмол даралтыг автомат удирдлагын төхөөрөмжөөр хангадаг.

Төвийг сахисан цэгүүдийг суулгаж болно:

1) сүлжээний насосны сорох хоолойд. Энэ газарцэгийг тохируулах нь жижиг системд ашиглагддаг, статик даралт = сүлжээний насосны сорох хоолой дахь даралт, динамик ажиллагааны үед сүлжээний насосны даралт тогтмол хэвээр байх үед.

2) сүлжээний насосны холбогч дээр. Энэ нь салаалсан сүлжээнд ашиглагддаг, гэхдээ тайван газар нутагтай. Сүлжээний насосыг ажиллуулах явцад ус холбогч дотор эргэлддэг; холбогч дахь даралтын уналт = сүлжээнд даралтын уналт.

Төвийг сахисан цэг дээрх даралтыг импульс болгон ашигладаг бөгөөд үүний тусламжтайгаар будгийн хэмжээг зохицуулдаг; систем дэх даралт буурч, төвийг сахисан цэгийн даралт буурах үед бүрдүүлэлтийн зохицуулагч нээгдэнэ. нэмэгдэж, нөхөх насосны усны хангамж нэмэгддэг. Сүлжээнд даралт ихсэх тусам төвийг сахисан цэг дэх даралт нэмэгдэж, бүрээсийн зохицуулагч хаагдаж, усан хангамж буурдаг; хэрэв тохируулагчийг хаасны дараа сүлжээн дэх даралт нэмэгдсээр байвал ус зайлуулах хавхлага. нээгдэж, систем дэх даралтыг сэргээнэ. Тохируулах хавхлага 1 ба 2 нь сүлжээн дэх даралтыг зохицуулахад ашиглагддаг. Сүлжээний насосны сорох хоолой дахь даралтын хэсэгчилсэн өсөлт нь сүлжээнд даралт ихсэхэд хүргэдэг. 1-р хавхлага бүрэн хаагдсан үед холбогч дахь эргэлт зогсч, сорох хоолой дахь даралт = саармаг цэгийн даралт болно. Пьезометрийн график нь аль болох өндөр хөдөлдөг. Хавхлага 2 бүрэн хаагдсан үед сүлжээний насосны гадагшлуулах хоолойн даралт = төвийг сахисан цэгийн даралт болж, пьезометрийн график аль болох доошоо хөдөлдөг.

3) Хүнд хэцүү газар эсвэл өндөр барилгуудыг дулааны сүлжээнд холбох үед хэд хэдэн төвийг сахисан цэгүүдийг суурилуулах шаардлагатай. (Зураг.) Энэ тохиолдолд систем нь бие даасан горимтой бүсэд хуваагддаг бөгөөд гол төвийг сахисан цэг O 1 нь сүлжээний насосны холбогч дээр бэхлэгдсэн байна. S 1 статик даралтыг бүрдүүлэгч зохицуулагч ба доод бүсийн нэмэлт насос ашиглан хадгалдаг. Нэмэлт төвийг сахисан цэг O 2 нь буцах шугам дээр, дээд бүсэд бэхлэгдсэн байна. Дээд бүсэд тогтмол даралтыг RDDS (өөрөө хүртэл) хадгалдаг. Хэрэв сүлжээн дэх эргэлт зогсч, дээд бүсэд даралт унавал RDDS хаагдана. Нэгэн зэрэг хаагдана хавхлагыг шалгаххангамжийн шугам дээр. Дээд бүс нь доод хэсгээс гидравлик тусгаарлагдсан байдаг. Дээд бүсийг O 2 цэг дэх даралтын импульсийн дагуу тэжээлийн зохицуулагч ба тэжээлийн насос 2 ашиглан тэжээнэ.

Халаалтын системд байх ёстой даралт орон сууцны барилга, СНиП болон тогтоосон стандартаар зохицуулагддаг. Тооцоолохдоо хоолойн диаметр, дамжуулах хоолойн төрөл, зэргийг харгалзан үзнэ халаалтын төхөөрөмж, бойлерийн өрөө хүртэлх зай, давхрын тоо.

Даралтын төрлүүд

Халаалтын систем дэх даралтын тухай ярихдаа бид 3 төрлийг хэлнэ.

  1. Статик (манометр). Тооцоолол хийхдээ 10 м тутамд 1 атм буюу 0.1 МПа-тай тэнцүү байна.
  2. Динамик, эргэлтийн насос асаалттай үед үүсдэг.
  3. Зөвшөөрөгдсөн ажил, энэ нь өмнөх хоёрын нийлбэр юм.

Эхний тохиолдолд энэ нь радиатор дахь хөргөлтийн даралтын хүч юм. хаах хавхлагууд, хоолой Барилгын давхрын тоо их байх тусам илүү өндөр үнэ цэнээнэ үзүүлэлтийг олж авдаг. Усны баганын өсөлтийг даван туулахын тулд хүчирхэг насос ашигладаг.

Хоёр дахь тохиолдол нь систем дэх шингэний хөдөлгөөний үед үүсдэг даралт юм. Системийн аюулгүй горимд ажиллах нь тэдгээрийн нийлбэрээс хамаарна - хамгийн их ажлын даралт. Олон давхар байшинд түүний үнэ цэнэ 1 МПа хүрдэг.

ГОСТ ба СНиП-ийн шаардлага

Орчин үеийн олон давхар барилгад халаалтын системийг ГОСТ болон СНиП-ийн шаардлагад үндэслэн суурилуулсан. Зохицуулалтын баримт бичигт температурын хязгаарыг зааж өгдөг төвийн халаалтхангах ёстой. Энэ нь 20-22 хэм, чийгшил 45-30% байна.

Эдгээр үзүүлэлтүүдэд хүрэхийн тулд төслийг боловсруулах явцад системийн үйл ажиллагааны бүх нарийн ширийн зүйлийг тооцоолох шаардлагатай. Дулааны инженерийн үүрэг бол доод ба хоолойн хооронд эргэлдэж буй шингэний даралтын утгын хамгийн бага зөрүүг хангах явдал юм. дээд давхруудбайшин, улмаар дулааны алдагдлыг бууруулдаг.

Бодит даралтын утгад дараахь хүчин зүйлс нөлөөлдөг.

  • Хөргөгчийг нийлүүлэх төхөөрөмжийн байдал, хүч.
  • Орон сууцанд хөргөлтийн бодис эргэлддэг хоолойн диаметр. Температурын үзүүлэлтийг нэмэгдүүлэхийг хүсч байгаа эзэд өөрсдөө диаметрээ дээшлүүлж, багасгадаг ерөнхий утгадаралт.
  • Тодорхой орон сууцны байршил. Хамгийн тохиромжтой нь энэ нь хамаагүй, гэхдээ бодит байдал дээр шалан дээр, ус өргөх зайнаас хамааралтай байдаг.
  • Дамжуулах хоолой, халаалтын төхөөрөмжийн элэгдлийн зэрэг. Хэрэв та хуучин батерей, хоолойтой бол даралтын үзүүлэлтүүд хэвийн хэвээр байна гэж найдаж болохгүй. Элэгдсэн халаалтын төхөөрөмжийг солих замаар онцгой нөхцөл байдал үүсэхээс урьдчилан сэргийлэх нь дээр.

Температурын дагуу даралт хэрхэн өөрчлөгддөг

Өндөр барилгын ажлын даралтыг хоолойн хэв гажилтын даралт хэмжигч ашиглан шалгадаг. Хэрэв системийг зохион бүтээхдээ дизайнерууд даралтын автомат зохицуулалт, хяналтыг оруулсан бол нэмэлт мэдрэгч суурилуулсан болно янз бүрийн төрөл. -д заасан шаардлагын дагуу зохицуулалтын баримт бичиг, хяналтыг хамгийн чухал хэсэгт явуулдаг:

  • эх үүсвэрээс хөргөх шингэний нийлүүлэлт ба гаралтын цэг дээр;
  • шахуурга, шүүлтүүр, даралт зохицуулагч, шавар баригчийн өмнө болон эдгээр элементүүдийн дараа;
  • бойлерийн өрөө эсвэл дулааны цахилгаан станцаас дамжуулах хоолойн гаралт, түүнчлэн байшин руу ороход.

Анхаарна уу: 1 ба 9 давхарт стандарт үйл ажиллагааны даралтын хооронд 10% -ийн зөрүү хэвийн байна.

Зуны улиралд даралт

Халаалт идэвхгүй байх үед халаалтын сүлжээ болон халаалтын систем хоёулаа статикаас давсан даралтыг хадгалж байдаг. Үгүй бол агаар системд орж, хоолой нь зэвэрч эхэлнэ.

Энэ параметрийн хамгийн бага утгыг барилгын өндрөөс гадна 3-аас 5 м-ийн зөрүүгээр тодорхойлно.

Цусны даралтыг хэрхэн нэмэгдүүлэх вэ

Олон давхар байшингийн дулааны шугам дахь даралтыг шалгах шаардлагатай. Эдгээр нь системийн ажиллагааг шинжлэх боломжийг танд олгоно. Даралтын түвшин бага зэрэг буурах нь ноцтой эвдрэлд хүргэж болзошгүй юм.

байлцуулан төвийн халаалтсистемийг ихэвчлэн туршиж үздэг хүйтэн ус. 0.06 МПа-аас их хэмжээгээр 0.5 цагаас илүү даралт буурах нь шуурга байгааг илтгэнэ. Хэрэв энэ нь ажиглагдаагүй бол систем ажиллахад бэлэн байна.

Халаалтын улирал эхлэхээс өмнө халуун усаар хангагдсан эсэхийг шалгаж байна хамгийн их даралт.

Олон давхар байшингийн халаалтын системд тохиолддог өөрчлөлтүүд нь ихэнхдээ орон сууцны өмчлөгчөөс хамаардаггүй. Цусны даралтанд нөлөөлөхийг оролдох нь утгагүй үйлдэл юм. Хийж чадах цорын ганц зүйл бол арилгах явдал юм агаарын түгжрэлсул холболт эсвэл агаар гаргах хавхлагын буруу тохируулгатай холбоотой.

Асуудал байгаа эсэхийг систем дэх дуу чимээний шинж чанараар илэрхийлдэг. Энэ үзэгдэл нь халаалтын төхөөрөмж, хоолойд маш аюултай.

  • Дамжуулах хоолойн чичиргээний үед утаснуудыг тайвшруулах, гагнасан холбоосыг устгах.
  • Системийг агааргүйжүүлэх, тохируулах боломжгүй байдлаас болж бие даасан ус өргөх төхөөрөмж эсвэл батерейнд хөргөлтийн нийлүүлэлтийг зогсоох, энэ нь гэсгээхэд хүргэдэг.
  • Хэрэв хөргөлтийн шингэн бүрэн зогсохгүй бол системийн үр ашиг буурна.

Системд агаар орохоос урьдчилан сэргийлэхийн тулд үүнийг бэлтгэхийн тулд туршихаас өмнө шаардлагатай халаалтын улиралбүх холболт, цоргыг ус гоожиж байгаа эсэхийг шалгана. Хэрэв та хэзээ нэгэн өвөрмөц исгэрэх дууг сонсвол туршилтын гүйлтсистем, алдагдлыг нэн даруй хайж, тэдгээрийг засах.

Үе мөчний хэсэгт түрхэж болно савангийн уусмалмөн лац эвдэрсэн газарт бөмбөлөгүүд гарч ирнэ.

Заримдаа хуучин батерейг шинэ хөнгөн цагаанаар сольсны дараа даралт буурдаг. Устай харьцах үед энэ металлын гадаргуу дээр нимгэн хальс гарч ирдэг. Урвалын дайвар бүтээгдэхүүн нь устөрөгч бөгөөд түүний шахалтын улмаас даралт буурдаг.

Энэ тохиолдолд та системийн үйл ажиллагаанд саад болохгүй.- Асуудал түр зуурынх бөгөөд цаг хугацааны явцад өөрөө алга болдог. Энэ нь зөвхөн радиаторыг суурилуулсны дараа анх удаа тохиолддог.

Даралтыг нэмэгдүүлнэ дээд давхаруудөндөр барилгыг эргэлтийн насос суурилуулах замаар хийж болно.

Хамгийн бага даралт

Халаалтын систем дэх хэт халсан ус буцалгахгүй байх нөхцөлийг үндэслэн хамгийн бага даралтыг тооцно.

Үүнийг дараах байдлаар тодорхойлж болно.

Агааржуулалтаас зайлсхийхийн тулд байшингийн өндөрт (геодезийн) ойролцоогоор 5 м-ийн зайг нэмж, байшингийн доторх халаалтын системийн эсэргүүцлийг өөр 3 м-ээр нэмнэ. Хэрэв нийлүүлэлтийн даралт хангалтгүй бол дээд давхрын батерейнууд халаалтгүй хэвээр байх болно.

Хэрэв бид 5 давхар барилгыг авбал нийлүүлэлтийн хамгийн бага даралт нь:

5х3+5+3=23 м = 2.3 ата = 0.23 МПа

Даралтын уналт


Халаалтын систем нь үүргээ хэвийн гүйцэтгэхийн тулд нийлүүлэлт ба буцах үеийн утгын зөрүү болох даралтын уналт нь тодорхой байх ёстой. тогтмол утга. IN тоогоорэнэ нь 0.1-0.2 МПа хооронд байх ёстой.

Параметрийн доошоо хазайлт нь хоолойгоор дамжуулан хөргөлтийн шингэний эргэлтэнд алдаа гарсныг илтгэнэ. Шалгуур үзүүлэлтийг нэмэгдүүлэх чиглэлд хэлбэлзэл нь халаалтын системийг агааржуулж байгааг илтгэнэ.

Ямар ч тохиолдолд та өөрчлөлтийн шалтгааныг хайх хэрэгтэй, эс тэгвээс бие даасан элементүүд бүтэлгүйтэж магадгүй юм.

Хэрэв даралт буурсан бол гоожиж байгаа эсэхийг шалгана уу: насосыг унтрааж, статик даралтын өөрчлөлтийг ажигла. Хэрэв энэ нь буурсаар байвал диаграммаас өөр өөр хэсгүүдийг дараалан хасаж гэмтлийн байршлыг хайж байна.

Хэрэв статик даралт өөрчлөгдөхгүй бол шалтгаан нь тоног төхөөрөмжийн эвдрэлд оршдог.

Ашиглалтын даралтын уналтын тогтвортой байдал нь эхлээд дизайнерууд, тэдгээрийн хийсэн гидравлик тооцоолол, дараа нь хамаарна. зөв суурилуулалтхурдны замууд. Өндөр барилгыг халаах нь хэвийн ажиллагаатай бөгөөд суурилуулахдаа дараахь зүйлийг харгалзан үздэг.

  • Нийлүүлэлтийн шугам хоолой, ховор тохиолдлуудыг эс тооцвол дээд талд, буцах хоолой нь доод талд байрладаг.
  • Асгаралт нь 50-аас 80 мм-ийн хөндлөн огтлолтой хоолойгоор хийгдсэн бөгөөд батерейны өргөгч ба оролт нь 20-25 мм байна.
  • Халаалтын системд зохицуулагчийг насосны тойрч гарах шугам эсвэл нийлүүлэлт, буцаалтыг холбосон холбогч хэсэгт суурилуулсан бөгөөд энэ нь даралт огцом өөрчлөгдсөн ч агаар гарахгүй байхыг баталгаажуулдаг.
  • Дулаан хангамжийн хэлхээ нь хаалттай хавхлагуудыг агуулдаг.

Халаалтын системийг ажиллуулахад тохиромжтой нөхцөл байхгүй. Даралтын үзүүлэлтүүдийг бууруулдаг алдагдал үргэлж байдаг, гэхдээ тэдгээр нь зохицуулалттай хязгаараас хэтрэхгүй байх ёстой Барилгын кодуудболон ОХУ-ын дүрэм SNiP 41-01-2003.

Усан халаалтын системийн шугам хоолойн гидравлик тооцооны ерөнхий зарчимУсан халаалтын систем хэсэгт дэлгэрэнгүй тайлбарласан болно. Эдгээр нь дулааны шугам сүлжээний дулааны шугамыг тооцоолоход хэрэглэгддэг боловч тэдгээрийн зарим онцлогийг харгалзан үздэг. Тиймээс дулаан дамжуулах хоолойн тооцоонд усны турбулент хөдөлгөөнийг (усны хурд 0.5 м/с-ээс их, уурын хурд 20-30 м/с-ээс их, өөрөөр хэлбэл квадрат тооцооллын талбай), тэгш бус байдлын эквивалент утгыг авдаг. дотоод гадаргуу ган хоолойтом диаметр, мм-ийг дараахь байдлаар хүлээн авна: уурын шугам хоолой - k = 0.2; усны сүлжээ - k = 0.5; конденсат дамжуулах хоолой - k = 0.5-1.0.

Халаалтын сүлжээний бие даасан хэсгүүдийн хөргөлтийн шингэний тооцоолсон зардлыг DHW халаагчийн холболтын диаграммыг харгалзан хувь хүний ​​захиалагчдын зардлын нийлбэрээр тодорхойлно. Үүнээс гадна өмнө нь техник, эдийн засгийн тооцоогоор тодорхойлогддог шугам хоолой дахь даралтын оновчтой уналтыг мэдэх шаардлагатай. Тэдгээрийг ихэвчлэн дулааны гол шугам сүлжээнд 0.3-0.6 кПа (3-6 кгс / м2), салбаруудад 2 кПа (20 кгф / м2) хүртэл авдаг.

Гидравлик тооцоог хийхдээ дараахь ажлуудыг шийддэг: 1) дамжуулах хоолойн диаметрийг тодорхойлох; 2) даралтын даралтын уналтыг тодорхойлох; 3) сүлжээний янз бүрийн цэгүүдийн одоогийн даралтыг тодорхойлох; 4) тодорхойлолт зөвшөөрөгдөх дарамтхалаалтын сїлжээний янз бїрийн горим, нєхцєлд дамжуулах хоолойд.

Гидравлик тооцоог хийхдээ дулаан хангамжийн эх үүсвэр, дулааны хэрэглэгч, дизайны ачааллыг харуулсан диаграмм, дулааны шугамын геодезийн профилийг ашигладаг. Тооцооллыг хурдасгах, хялбаршуулахын тулд хүснэгтийн оронд гидравлик тооцооны логарифм номограммыг ашигладаг (Зураг 1), мөн өнгөрсөн жил- компьютерийн тооцоолол, график програмууд.

Зураг 1.

ПИЗОМЕТРИЙН ГРАФИК

Зураг төсөл боловсруулах болон ашиглалтын практикт пьезометрийн графикийг өргөнөөр ашигладаг бөгөөд энэ нь тухайн газрын геодезийн профиль, захиалагчийн системийн өндөр, дулааны сүлжээн дэх ажлын даралтын харилцан нөлөөллийг харгалзан үздэг. Тэдгээрийн дагуу системийн динамик болон статик төлөв байдлын хувьд сүлжээний аль ч цэг болон захиалагчийн систем дэх даралт (даралт) болон боломжтой даралтыг тодорхойлоход хялбар байдаг. Барилга байгууламжийг авч үзье пьезометрийн график, энэ тохиолдолд бид даралт ба даралт, даралтын уналт ба даралтын алдагдал нь дараах хамаарлаар хамааралтай гэж үзнэ: H = p/γ, m (Pa/m); ∆Н = ∆р/ γ, м (Па/м); ба h = R/ γ (Па), энд Н ба ∆Н - даралт ба даралтын алдагдал, м (Па/м); р ба ∆р - даралт ба даралтын уналт, кгс / м 2 (Па); γ - хөргөлтийн шингэний массын нягт, кг / м3; h ба R - тодорхой даралтын алдагдал (хэмжээгүй утга) ба тодорхой даралтын алдагдал, кгс / м 2 (Па / м).

Динамик горимд пьезометрийн графикийг байгуулахдаа сүлжээний насосны тэнхлэгийг координатын эх үүсвэр болгон авдаг; Энэ цэгийг нөхцөлт тэг болгон авч, үндсэн хурдны замын маршрут ба онцлог салбаруудын дагуу (өндөр нь гол хурдны замын өндрөөс ялгаатай) газар нутгийн профайлыг барина. Холбогдсон барилгуудын өндрийг профиль дээр масштабаар зурж, дараа нь сүлжээний насосны коллекторын H нар = 10-15 м-ийн сорох тал дээр даралтыг тооцоолсны дараа A 2 B 4 хэвтээ шугамыг зурна (Зураг 1). 2, а). А 2 цэгээс дулааны шугам хоолойн тооцоолсон хэсгүүдийн уртыг абсцисса тэнхлэгийн дагуу (нийт хуримтлагдсан нийлбэртэй), тооцоолсон хэсгүүдийн төгсгөлийн цэгүүдээс ординатын тэнхлэгийн дагуу - эдгээр хэсгүүдийн даралтын алдагдал Σ∆H байна. . Эдгээр сегментүүдийн дээд цэгүүдийг холбосноор бид A 2 B 2 эвдэрсэн шугамыг олж авдаг бөгөөд энэ нь буцах шугамын пьезометрийн шугам болно. Уламжлалт A 2 B 4 түвшингээс пьезометрийн шугам A 2 B 2 хүртэлх босоо сегмент бүр нь дулааны цахилгаан станцын эргэлтийн насос руу харгалзах цэгээс буцах шугам дахь даралтын алдагдлыг заана. Масштаб дээрх B 2 цэгээс ∆H ab шугамын төгсгөлд байгаа захиалагчийн шаардлагатай даралтыг дээшээ зурж, 15-20 м ба түүнээс дээш гэж авна. Үүссэн сегмент B 1 B 2 нь нийлүүлэлтийн шугамын төгсгөл дэх даралтыг тодорхойлдог. B 1 цэгээс нийлүүлэлтийн шугам хоолой дахь даралтын алдагдлыг ∆Н p дээш хойшлуулж, гүйцэтгэнэ. хэвтээ шугам B 3 A 1.

Зураг 2.a - пьезометрийн график байгуулах; b - хоёр хоолойт халаалтын сүлжээний пьезометрийн график

A 1 B 3 шугамаас доош чиглэсэн даралтын алдагдлыг дулааны эх үүсвэрээс тусдаа тооцоолсон хэсгүүдийн төгсгөл хүртэл нийлүүлэх шугамын хэсэгт хуримтлуулж, нийлүүлэлтийн шугамын пьезометрийн A 1 B 1 шугамыг өмнөхтэй ижил төстэй байдлаар байгуулна. нэг.

At хаалттай системүүд ah PZT ба нийлүүлэлт ба буцах шугамын хоолойн диаметртэй тэнцүү, пьезометрийн шугам A 1 B 1 нь A 2 B 2 шугамын толин тусгал дүрс юм. А цэгээс дулааны цахилгаан станцын бойлерийн өрөө эсвэл бойлерийн өрөөний хэлхээний ∆Н b (10-20 м) даралтын алдагдлыг дээшээ хойшлуулна. Нийлүүлэлтийн олон талт даралт N n, буцах олон талт - N нар, сүлжээний шахуургын даралт N s.n байх болно.

Орон нутгийн системийг шууд холбохдоо дулааны шугам сүлжээний буцах шугам хоолой нь орон нутгийн системд гидравлик холболттой, буцах шугам хоолойн даралтыг бүхэлд нь орон нутгийн системд шилжүүлж, эсрэгээр нь шилжүүлдэг гэдгийг анхаарах нь чухал юм.

Пьезометрийн графикийг анх байгуулахдаа сүлжээний насосны сорох олон талт N ба даралтыг дур мэдэн авсан. Пьезометрийн графикийг өөрөө дээш эсвэл доош зэрэгцүүлэн хөдөлгөх нь сүлжээний насосны сорох тал, үүний дагуу орон нутгийн систем дэх аливаа даралтыг хүлээн авах боломжийг олгоно.

Пьезометрийн графикийн байрлалыг сонгохдоо дараахь нөхцлүүдийг харгалзан үзэх шаардлагатай.

1. Буцах шугамын аль ч цэг дэх даралт (даралт) нь орон нутгийн систем дэх зөвшөөрөгдөх ажлын даралтаас ихгүй байх ёстой, шинэ халаалтын системд (конвектортой) ажлын даралт нь 0.1 МПа (усны баганын 10 м), цутгамал төмрийн радиатор бүхий системүүд 0.5-0.6 МПа (50-60 м усны багана).

2. Буцах шугам хоолой дахь даралт нь орон нутгийн халаалтын системийн дээд шугам, төхөөрөмжийг усаар дүүргэсэн байх ёстой.

3. Вакуум үүсэхээс зайлсхийхийн тулд буцах шугам дахь даралт нь 0.05-0.1 МПа (5-10 м усны багана) -аас багагүй байх ёстой.

4. Сүлжээний насосны сорох талын даралт 0.05 МПа (5 м усны багана) -аас багагүй байна.

5. Нийлүүлэлтийн шугам хоолойн аль ч цэг дэх даралт нь хөргөлтийн хамгийн их (дизайн) температурт буцалгах даралтаас өндөр байх ёстой.

6. Сүлжээний төгсгөлийн цэг дэх боломжит даралт нь хөргөлтийн шингэний тооцоолсон урсгалын захиалагчийн оролтын тооцоолсон даралтын алдагдалтай тэнцүү буюу түүнээс их байх ёстой.

7. Б зуны улиралнийлүүлэлтийн даралт ба буцах шугамууд DHW систем дэх илүү статик даралтыг хүлээн авах.

Төвлөрсөн халаалтын системийн статик байдал. Сүлжээний насосууд зогсоход төвлөрсөн халаалтын систем дэх усны эргэлт зогсоход динамик төлөвөөс статик төлөв рүү шилждэг. Энэ тохиолдолд дулааны сүлжээний нийлүүлэлт, буцах шугам дахь даралтыг тэнцүүлж, пьезометрийн шугамууд нэг болох статик даралтын шугамд нийлж, график дээр энэ нь даралтын хүчээр тодорхойлогддог завсрын байрлалыг авна. MDH эх үүсвэрийн бүрдүүлэлтийн төхөөрөмж.

Тохируулах төхөөрөмжийн даралтыг станцын ажилтнууд дулааны сүлжээнд шууд холбогдсон орон нутгийн системийн дамжуулах хоолойн хамгийн өндөр цэгээр эсвэл дамжуулах хоолойн хамгийн өндөр цэг дэх хэт халсан усны уурын даралтаар тогтоодог. Тиймээс, жишээлбэл, хэзээ дизайн температурхөргөлтийн шингэн T 1 = 150 ° C, хэт халсан устай дамжуулах хоолойн хамгийн өндөр цэг дэх даралт нь 0.38 МПа (38 м усны багана), T 1 = 130 ° C - 0.18 МПа (18 м ус) байх болно. багана.).

Гэсэн хэдий ч бүх тохиолдолд доод түвшний захиалагчийн систем дэх статик даралт нь 0.5-0.6 МПа (5-6 атм) зөвшөөрөгдөх ажлын даралтаас хэтрэхгүй байх ёстой. Хэрэв хэтэрсэн бол эдгээр системийг шилжүүлэх шаардлагатай бие даасан схемэлсэлт. Дулааны сүлжээн дэх статик даралтыг бууруулахын тулд өндөр барилгуудыг сүлжээнээс автоматаар салгах замаар хийж болно.

Яаралтай тохиолдолд станцын эрчим хүч бүрэн тасарсан тохиолдолд (сүлжээ, нэмэлт насосыг зогсоох) эргэлт, нөхөлт зогсохын зэрэгцээ дулааны шугамын хоёр шугам дахь даралтыг тэнцүүлэх болно. сүлжээний ус гоожиж, дамжуулах хоолойд хөргөсний улмаас аажмаар буурч эхлэх статик даралтын шугам аажмаар буурдаг. Энэ тохиолдолд хэт халсан усыг дамжуулах хоолойд буцалгах нь уурын түгжээ үүсэх боломжтой юм. Ийм тохиолдолд усны эргэлтийг сэргээх нь дамжуулах хоолойд хүчтэй усны алх үүсгэж, холбох хэрэгсэл, халаалтын төхөөрөмж гэх мэт эвдрэлд хүргэж болзошгүй юм. Энэ үзэгдлээс зайлсхийхийн тулд төвлөрсөн халаалтын систем дэх усны эргэлтийг шугам хоолой дахь даралтыг сэргээсний дараа л эхлүүлэх хэрэгтэй. дулааны шугам сүлжээг статикаас багагүй түвшинд дүүргэх замаар.

Дулааны сүлжээ, орон нутгийн системийн найдвартай ажиллагааг хангахын тулд дулааны сүлжээн дэх даралтын хэлбэлзлийг зөвшөөрөгдөх хэмжээнд хүртэл хязгаарлах шаардлагатай. Дулааны сүлжээ болон орон нутгийн системд дулааны сүлжээний нэг цэгт шаардлагатай даралтын түвшинг хадгалах (мөн хэзээ хүнд нөхцөлхөнгөвчлөх - хэд хэдэн цэг дээр) сүлжээний үйл ажиллагааны бүх горимд тогтмол даралтыг зохиомлоор барьж, бүрдүүлэлтийн төхөөрөмжийг ашиглан статик нөхцөлд.

Даралтыг тогтмол байлгах цэгүүдийг системийн саармаг цэгүүд гэж нэрлэдэг. Дүрмээр бол буцах шугам дээр даралтыг баталгаажуулдаг. Энэ тохиолдолд төвийг сахисан цэг нь урвуу пьезометрийн статик даралтын шугамтай огтлолцох хэсэгт байрладаг (Зураг 2, b-ийн NT цэг), төвийг сахисан цэг дээр тогтмол даралтыг хадгалж, хөргөлтийн шингэний алдагдлыг нөхөх замаар гүйцэтгэнэ. дулааны цахилгаан станц эсвэл RTS, KTS-ийн насосыг автоматжуулсан будгийн төхөөрөмжөөр дамжуулан. Автомат зохицуулагчийг бүрдүүлэгч шугам дээр суурилуулсан бөгөөд "дараа" ба "өмнө" зохицуулагчийн зарчмаар ажилладаг (Зураг 3).

Зураг 3. 1 - сүлжээний насос; 2 - гоо сайхны насос; 3 - халаалтын ус халаагч; 4 - бүрдүүлэгч зохицуулагч хавхлаг

Сүлжээний насосны N s.n даралтыг гидравлик даралтын алдагдлын нийлбэртэй тэнцүү авна (хамгийн ихдээ - усны тооцооны урсгал): нийлүүлэлт ба буцах хоолойдулааны сүлжээ, захиалагчийн системд (барилгад орох орцыг оруулаад), дулааны цахилгаан станцын бойлерийн суурилуулалт, түүний оргил бойлерууд эсвэл бойлерийн өрөөнд. Дулааны эх үүсвэрүүд нь дор хаяж хоёр сүлжээ, хоёр нэмэлт насос байх ёстой бөгөөд тэдгээрийн нэг нь нөөцийн насос юм.

Хаалттай дулаан хангамжийн системийн цэнэглэх хэмжээ нь дулааны шугам сүлжээний шугам хоолой болон дулааны сүлжээнд холбогдсон захиалагчийн систем дэх усны эзэлхүүний 0.25% байх ёстой, h.

Усыг шууд татах схемд цэнэглэх хэмжээг халуун ус хангамжийн тооцоолсон усны зарцуулалтын нийлбэр ба системийн хүчин чадлын 0.25% -тай тэнцэх хэмжээний алдагдлыг тооцно. Халаалтын системийн хүчин чадлыг дамжуулах хоолойн бодит диаметр ба уртаар эсвэл нэгтгэсэн стандартаар тодорхойлно, м 3 / МВт:

Хотын дулаан хангамжийн системийн ашиглалт, менежментийн зохион байгуулалтад өмчлөлийн үндсэн дээр үүссэн эв нэгдэлгүй байдал нь тэдгээрийн үйл ажиллагааны техникийн түвшин, эдийн засгийн үр ашигт хамгийн сөрөг нөлөө үзүүлдэг. Дулаан хангамжийн тодорхой систем бүрийн ажиллагааг хэд хэдэн байгууллага (заримдаа үндсэн "охин компани") гүйцэтгэдэг болохыг дээр дурдсан. Гэсэн хэдий ч төвлөрсөн халаалтын системийн онцлог шинж чанар, ялангуяа халаалтын сүлжээ нь хатуу холболтоор тодорхойлогддог технологийн процессуудтэдгээрийн ажиллагаа, жигд гидравлик болон дулааны горим. Гидравлик горимСистемийн үйл ажиллагааг тодорхойлох хүчин зүйл болох дулаан хангамжийн систем нь маш тогтворгүй шинж чанартай байдаг нь бусад хот суурин газрын дулаан хангамжийн системийг удирдахад хэцүү болгодог. инженерийн системүүд(цахилгаан, хий, усан хангамж).

Төвлөрсөн халаалтын системийн аль ч холбоос (дулааны эх үүсвэр, гол ба түгээлтийн сүлжээ, халаалтын цэгүүд) нь системийн үйл ажиллагааны шаардлагатай технологийн горимыг бие даан хангаж чадахгүй, улмаар эцсийн үр дүн нь хэрэглэгчдэд найдвартай, өндөр чанартай дулаан хангамжийг бий болгодог. Энэ утгаараа хамгийн тохиромжтой зохион байгуулалтын бүтэц, аль нь дулаан хангамжийн эх үүсвэр болон дулааны шугам сүлжээнэг аж ахуйн нэгжийн бүтцээр удирддаг.