НОВАЯ ТЕМА
|
Быстрый переход:
|
Современные системы отопления, как правило, более экономичны и эффективны, эстетичны, по сравнению с устаревшими однотрубными и двухтрубными системами. Их основное отличие в том, что они являются многоконтурными, т.е. состоят из нескольких гидравлических контуров отопления: например, «теплые полы», радиаторы отопления, подогрев бассейна, контур бойлера косвенного нагрева для ГВС и т.д.
Эффективность системы отопления зависит нескольких параметров:
1. Объем теплоносителя.
2. Теплоотдача системы отопления.
3. Равномерности нагрева помещения.
4. Время нагрева до заданной температуры.
Для решения в комплексе вопросов систему отопления делают с подбором оборудования и комплектующих с улучшенными характеристиками.
Радиаторы с большим коэффициентом теплопроводности, что позволяют быстро снимать тепло с теплоносителя. В результате помещения быстро прогреваются, при этом система отопления работает в умеренных температурных режимах. Для качественного распределения тепла необходимо, чтобы ко всем радиаторам в системе доставлялся теплоноситель с одинаковой температурой. Достичь этого возможно с помощью современной лучевой схемы системы отопления с коллекторными узлами.
Современные системы отопления собираются из труб малого диаметра, поскольку, чем быстрее теплоноситель пройдет цикл от отопительного прибора до котла, тем выше эффективность всей системы. Такая система называется скоростной или малообъемной. Лучше всего отвечают требованиям трубопроводы из композитных и полимерных материалов
Малообъемные системы работают только с принудительной циркуляцией теплоносителя, т.е. с установкой циркуляционного насоса. Для компенсации расширения теплоносителя на систему устанавливается мембранный расширительный бак, объемом равным 10% от общего объема всей жидкости в системе.
На выходе из котла обязательно устанавливается группа безопасности (автоматический воздушный клапан, термометр и манометр) для защиты котла от гидроударов и превышения давления.
В многоконтурных системах требуются различные температурные режимы контуров с определенным проходом теплоносителя в единицу времени, что требует установки трехходовых кранов, термосмесителей, балансировочной арматуры, насосов. Таким образом, суммарное количество используемого теплоносителя всех контуров отопления не является постоянным, но для твердотопливного котла важен постоянный и неизменный расход теплоносителя. Следовательно, для стабильной и корректной работы котла и системы отопления необходимо согласовать контур котла и контур системы отопления.
Твердотопливный котел по своей теплопроизводительности является инерционной системой. Процессы горения твердого топлива в нем имеют ярко выраженную инерционность. Так, разгоревшаяся масса дров или угля, не может быть резко остужена, на это требуется определенное время, что может приводить к закипанию теплоносителя, возникновению гидравлических ударов, к повреждению системы отопления.
Такую функцию разделения и согласования лучше всего выполняет Ёмкостной Гидравлический Разделитель разработанный командой Белых (КБ).
Ёмкостной Гидравлический Разделитель (ЁГР) производит балансировку системы, гидравлическое разделение котлового контура и контуров отопления, в период, когда система работает в штатном режима. В случае аварийной остановки системы, ЁГР начинает работать как демпфер накапливающий тепло, гасит гидравлические удары, циркуляция в этот период осуществляется по малому кругу естественным способом.
Конструкция ЁГР представляет собой специальную емкость определенного объема, с присоединениями с одной стороны котла, с другой стороны потребителей разных систем. За счет большого объёма быстро гасится скорость теплоносителя и выравнивается давление в системе.
ЁГР подбирают из расчета 10 литров ёмкости на 1 кВт мощности котла.
Установка ЁГР с твердотопливным котлом позволяет достигнуть следующих целей:
1. Безопасность системы отопления.
2. Улучшается режим работы и долговечность котельного оборудования.
3. Обеспечивается гидравлическая устойчивость системы, отсутствие разбалансировки.
4. Существенно упрощается подбор насосов.
5. Сглаживает температурные пики и увеличивает длительность теплоотдачи.
6. Согласовывает различные системы.
7. Повышает КПД и экономичность системы.