Grundlæggende termisk diagram over et fyrrum med dampkedler

Hjem / Kedelrum

Tilbage til

Offentliggjort: 28.02.

Læsetid: 6 minutter

0

519

Kedelrummet er beregnet til den grafiske gengivelse af hovedudstyret og hjælpeudstyret og forholdet ved hjælp af tekniske netværk. Sådanne ordninger er obligatoriske i udviklingen af ​​designdokumentation, de udføres ved hjælp af elementer godkendt af SNIP.

Diagrammet viser strømmen af ​​kølevæske gennem rørene til varmeanordningerne, kedlen, tanken og pumpen. Linjerne angiver placeringen af ​​kontrolventiler og sikkerhedsanordninger.

  • 1 Hvad er forskellen mellem grundlæggende og detaljerede termiske diagrammer
  • 2 Hvad er forskellen mellem kredsløb med et lukket og åbent system
  • 3 Diagram over kedelrum ved brug af fast brændsel
  • 4 El-kedelplan
  • 5 Diagram med en gaskedel
  • 6 Kedel i kedelrumsdiagrammet
  • 7 Sele med en hydraulisk pil
  • 8 Layout af kedelrum med 2 kedler

Hvad er forskellen mellem grundlæggende og detaljerede termiske diagrammer

Termiske varmeforsyningsordninger er principielle, detaljerede og installerede. På kedelrummets grunddiagram er kun det vigtigste varmekraftudstyr angivet: kedler, varmevekslere, afluftningsanlæg, filtre til kemisk vandbehandling, foder-, efter- og dræningscentrifugalpumper samt tekniske netværk, der kombinerer alt dette udstyr uden at angive nummer og placering. På et sådant grafisk dokument er omkostningerne og egenskaberne ved varmeoverførselsvæsker angivet.

Det udvidede termiske diagram afspejler det placerede udstyr såvel som rørene, som de er forbundet med, med specifikationen af ​​placeringen af ​​afspærrings- og kontrolventiler, sikkerhedsanordninger. I tilfælde, hvor det er umuligt at anvende alle knudepunkter på det udvidede termiske diagram, frakobles det således til dets bestanddele i henhold til det teknologiske princip. Kedelhusets teknologiske skema giver detaljeret information om det installerede udstyr.

Hvad er et kedelrum skematisk diagram

Den grafiske tegning skal afspejle alle mekanismer, apparater, enheder samt rør, der forbinder dem. I standard kedelrumsordninger er både kedler og pumper (cirkulation, make-up, recirkulation, netværk) og opbevarings- og kondensvandstanke inkluderet. Der findes også udstyr til tilførsel af brændstof, forbrænding af det samt udstyr til afluftning af vand, varmevekslere, de samme blæsere, varmeskærme, kontrolpaneler.

En kompetent udarbejdet grafisk tegning skal først og fremmest afspejle alle mekanismer, enheder, apparater og rør, der forbinder dem

Hvordan udstyret vil være, og hvor det skal placeres, påvirkes af typen af ​​kølemiddel såvel som termisk kommunikation og hvad der er vigtigt, vandets kvalitet.

De varme netværk, der fungerer på vand, er opdelt i to grupper:

  • Åben (i dette tilfælde tages væsken i lokale installationer);
  • Lukket (vand vender tilbage til kedlen og afgiver varme).

Det mest populære eksempel på et skematisk diagram er et eksempel på et åben kedelhus med varmt vand. Princippet er, at en cirkulær pumpe er installeret på returledningen, den er ansvarlig for at levere vand til kedlen og derefter gennem hele systemet. Forsynings- og returledningerne forbindes med to typer springere - bypass og recirkulation.

Den teknologiske ordning kan hentes fra alle pålidelige kilder, men det ville være godt at diskutere det med specialister. Han vil rådgive dig, fortælle dig, om det er passende i din situation, forklare hele handlingssystemet. Under alle omstændigheder er dette den vigtigste struktur for et privat hus, derfor skal opmærksomheden maksimeres.

Åbne og lukkede kredsløb kan bruges ved installation af dampopvarmning. Læs mere om dette i vores næste artikel: https://homeli.ru/stroitelstvo-doma/inzhenernye-sistemy/kanalizatsiya/parovoe-otoplenie

Hvad er forskellen mellem lukkede og åbne systemer

Hovedforskellen mellem et åbent eller tyngdekraftigt opvarmningssystem fra et lukket er det fuldstændige fravær af enheder til tvungen bevægelse af kølemidlet gennem rørene. Denne proces sker kun på grund af den opvarmede væskes termiske ekspansion.

Sammensætningen af ​​elementerne i termisk diagram for et kedelhus med et åbent varmeforsyningskredsløb:

  • Varmekilden er en kedel med varmt vand, der kører på faste, flydende og gasformige brændstoffer.
  • Ekspansionstank til termisk kompensation af varmebæreren.
  • Overløbsrør til temperaturkompensator.
  • Forsyning (varm) linje med varmestiger.
  • Opvarmningsanordninger.
  • Returledning med varmestiger.
  • Kølevæskeaftapningsventil.
  • Opvarmningsnet til opvarmningsnetværk.

Cirkulationen af ​​varmemediet i det lukkede kredsløb i kedelanlægget udføres takket være cirkulationspumpen (3), der som regel er installeret på vandudløbsledningen fra kedlen (1) i dens øverste del, og en luftudluftning (4) er også placeret her. Vand opvarmet i kedlen kommer ind i varmeforsyningsledningen og ledes til batterierne (9) gennem den termostatiske ventil (8).

En forøgelsestank (7) er installeret på forsyningsledningen til temperaturkompensering af vand under opvarmning, en sikkerhedsventil (6) for at aflaste nødtrykket i netværket og et manometer (5) for at kontrollere mediets arbejdstryk.

Der er installeret en Mayevsky-ventil på varmeanordningen til sænkning af luftsikringen (10). En trevejsventil (17), et vandrensningsfilter (13), en afspærringsventil (15) og en afløbsventil (14) er installeret i retning af kølemidlets omvendte bevægelse.

Gas tilføres kedlen gennem en gashane (18) og et filter (19) for at rense energibæreren foran brænderdysen. Efterfyldningsvandet i kedelrummet til varmt vand tilføres fra vandforsyningen (11) gennem ventilen (16) til filteret for at fjerne suspenderede faste stoffer og hårdhedssalte. Kedlen er udstyret med en varmtvandsforsyningsledning til hjælpebehov (2).

Sådan bruges varmekredsen i kedelrummet

Varmeforsyningssystemet fungerer døgnet rundt i næsten 7-8 måneder og “brænder” titusinder af rubler i kedelovnene. Derfor bestræber alle husejere sig for at optimere systemets ydeevne. Desuden vil en nøjagtig beregning af de termiske ordninger for varmtvandskedelhuse, der udføres på designfasen, bidrage til at styrke konstruktionens pålidelighed og reducere energiforbruget til varmeanordninger.
For at gøre dette skal du bare beregne mulighederne for at placere kedlen, ekspansionsbeholderen, ekstra varmelegeme undervejs, efter at have besluttet funktionerne i ledningerne og nuancerne i cirkulationen.

Grundlæggende termisk diagram over et varmtvandskedelhus

  • Layout af alle komponenter i systemet i selve huset. Dette dokument vil være nyttigt i installationen af ​​rørledningen.
  • Layout af varmeenheder, pumper, ekspansionsbeholdere og andet udstyr. Dette dokument under samlingen af ​​vandopvarmnings- og opvarmningsgrene i varmtvandskedelhuset.
  • Specifikationer for alle systemkomponenter. Dette dokument bruges til indkøb af materialer og udstyr.

Desuden kan alle tre dokumenter opbevares i et skematisk diagram over kedelhuset, tegnet i en forenklet form (når ikonerne erstattes af tegninger af udstyr og lukke- og kontrolventiler). Og videre i teksten vil vi overveje flere varianter af sådanne ordninger.

Typisk kedelrumslayout

  • En åben sort, når varm væske hentes fra "lokale" installationer.
  • Lukket version, når køleskabet til opvarmningssystemet også bruges til opvarmning af vand.

Desuden antager det åbne kredsløb yderligere energiforbrug til at drive den "lokale" vandopvarmningsinstallation, men det er billigere på installationsstadiet. Det lukkede kredsløb i kedelrummet i et privat hus er sværere at installere, men det er "drevet" fra en central kedel. På grund af varmepumper og mellemliggende fordampere og kondensatorer udledes desuden væske med praktisk drikkevandskvalitet, opvarmet til 70-100 grader Celsius, i varmtvandsforsyningssystemet.

Derfor bruges det som et diagram over et kedelrum til vandopvarmning i de fleste tilfælde den lukkede version, der består af følgende enheder:

  • Hovedkedlen, der varmer vand til varmesystemet og vandvarmekredsen.
  • Selve vandvarmekredsen cirkulerer inde i lagertanken.
  • Kredsløbet til varmtvandsforsyningssystemet, lukket for lagertanken.

Kedelrum diagrammer over et privat hus grundlæggende funktionel teknologisk

Som et resultat fungerer lagertanken som et almindeligt batteri, der ikke varmer rummet, men varmtvandsforsyningssystemet. Det vil sige, vi har en lidt usædvanlig opbevaringskedel foran os.

Det åbne rindende varmtvandsforsyningssystem fungerer på basis af en dobbeltkredsløbskedel, der passerer gennem den opvarmede spole enten en del vand fra varmesystemet eller vand fra varmtvandsforsyningssystemet. Det vil sige, det åbne kredsløb forvandler varmeanlægskedlen til en almindelig søjle. Desuden er den bedste mulighed for en åben vandopvarmningsinstallation en kedel med to spiraler placeret i separate forbrændingskamre.

Automatiske kedler er billigere at betjene end konventionelle varmeanordninger. Når alt kommer til alt fungerer en standardenhed i en tilstand døgnet rundt, mens en "smart" kedel er udstyret med en speciel enhed, der synkroniserer kedeldriften med behovene hos husets ejere.

Kedelrums automatiseringsordning

  • Optimerer varmetemperaturen afhængigt af årstid. Når alt kommer til alt er det mere behageligt at bruge varmt vand om sommeren, og om vinteren skal en rigtig varm væske cirkulere i SGW.
  • De styrer driften af ​​"kredsløbene" til kedlen til opvarmning og vandopvarmning. De fleste modeller er trods alt kun udstyret med et "forbrændingskammer". Det vil sige, at enten opvarmnings- eller vandopvarmningsgrenen er i funktionsdygtig stand.
  • De styrer ikke kun vandvarmerens temperaturregimer, men også varmeenheden. Når alt kommer til alt, skal dag- og nattilstand bruges på både varme- og vandopvarmningsgrene.
  • Ret driften af ​​pumper og cirkulations- og / eller recirkulationssystemer i et lukket kredsløb. Desuden er driften af ​​et lukket vandopvarmningssystem i princippet ikke mulig uden denne funktion. Der er et vist sæt mikrokredsløb eller mekaniske kontrolelementer i ethvert lukket kredsløb i en vandvarmekedel.

Desuden kan den automatiske styreenhed fungere i tre tilstande, nemlig:

  • I formatet for prioriteten af ​​varmtvandsforsyningssystemet. Det vil sige, når al strøm går til vandvarmekredsen. Normalt bruges denne tilstand i den varme sæson.
  • I blandet driftsformat, når enten opvarmningsgrenen eller vandvarmeren kører. Denne tilstand opretholdes med strømmende vandopvarmning, udført i et åbent kredsløb.
  • I form af arbejde uden prioriteter, når det meste af energien går til varmekredsen, og noget bruges på opvarmning af vand. Denne kontrolindstilling anbefales til lukkede vandopvarmningssystemer.

Naturligvis kan alle ovennævnte tilstande implementeres selv i et enkelt enhedsformat.Derfor kan et vandopvarmningssystem, der bruger en kedel, implementeres i et gennemstrømningsformat (direkte opvarmning af en åben type i en dobbeltkredsløbskedel) eller i et akkumulerende format (indirekte opvarmning af en lukket type i en ekspansionstank).

Denne funktion af vandvarmekedler gør det muligt at spare energi både om vinteren og om sommeren. I den kolde årstid kan du faktisk bruge indirekte opvarmning fra dampledningen i tanken. Og i den varme årstid kan du trække varmt vand direkte fra kedlen.

Krav til fyrrum er angivet i SNiP. Afhængigt af det sted, hvor rummet med det installerede varmeudstyr er placeret, kan kedelrum tilskrives en af ​​følgende typer:

  • indbygget;
  • frit stående;
  • vedhæftet.

Læs mere: Lodning af kobberrør: trin-for-trin analyse og praktiske eksempler

Dimensionerne på det tildelte rum til kedelrummet vælges ud fra brændstoftypen og kedlens design.

Når det er vanskeligt at arrangere et særligt rum til et fyrrum, er der en anden mulighed - et mini-fyrrum. Den placeres i en speciel container, der kan placeres i husets have. Det er kun at forbinde mini-kedelrummet til kommunikationen.

Et mini-fyrrum i gårdspladsen ved siden af ​​palæet sparer dig for designarbejde, opførelse og indretning af et separat rum, ventilationsanordninger. Containeren indeholder allerede alt hvad du behøver for at varmesystemet fungerer effektivt

Den lave popularitet af sådanne moduler forklares med deres ret høje pris. Hvis der er udsigt til at tildele plads til et kedelrum i kælderen, kan du købe udstyret separat. Så bliver varmesystemet meget billigere.

En væsentlig del af familiebudgettet bruges på opvarmning af et hus. Derfor skal man på systemets designfase stræbe efter dets maksimale optimering ved at udføre en nøjagtig beregning af kedelrumsskemaet til forstæder. Det vil kræve en forkert beregning af alle muligheder for placering af udstyr, herunder en kedel, en ekspansionsbeholder, radiatorer samt under hensyntagen til lednings- og cirkulationsfunktionerne.

Når man designer et fyrrum, er det nødvendigt at gå ud fra kravene i lovgivningsmæssige dokumenter. I det rum, hvor kedlen er installeret, installeres der ofte ekstra varme, da varmen, der genereres af selve enheden, ikke er nok

I et veldesignet skematisk diagram over kedelrummet skal alle elementer og rørledningen, der forbinder dem, reflekteres. Standardtegningen inkluderer: kedler, pumper - foder, netværk, cirkulation, recirkulation, tanke - kondensering og opbevaring, varmevekslere, blæsere, brændstofforsynings- og forbrændingsanordninger, kontrolpaneler, varmeskærme, vandafluftningsanlæg.

Ved udarbejdelsen af ​​et typisk kedelrumsskema kan en af ​​to muligheder for varme netværk tages som basis - åben og lukket. Installation af et åbent kredsløb er billigere, men dyrere under drift. Den anden mulighed er mere kompliceret i det indledende trin, men kølevæskelækagen reduceres praktisk talt til nul, da systemet er hermetisk forseglet. Denne ordning bruges i de fleste private huse.

Det lukkede system inkluderer en kedel, der forsyner både varmesystemet og vandvarmekredsen med varmt kølevæske og en lukket rørledning til varmt vandforsyning. Kølemiddelcirkulationen udføres her med magt ved hjælp af en pumpe. Dette gør det muligt at lægge dem mere bekvemt, når der installeres rør, ikke særlig bekymrende for skråninger.

  • Der kan maksimalt installeres 2 kedler i et rum, uanset hvor det er.
  • Under konstruktionen og udsmykningen af ​​kedelrummet er det uacceptabelt at bruge materialer, der ikke opfylder brandsikkerhedskravene. Til konstruktion af vægge er det nødvendigt at bruge mursten eller betonblokke og i form af efterbehandling - gips eller fliser.Gulvet skal dækkes med beton eller metal.
  • Ventilation og skorsten skal være egnet til det installerede udstyr. Der stilles særlige krav til ventilation, når der anvendes gasdrevet udstyr. Under alle omstændigheder skal luften i rummet cirkuleres og fornyes mindst 3 gange inden for 60 minutter.
  • En forudsætning er tilstedeværelsen af ​​et vindue og en dør, der åbner udad. Der kan være en anden dør, der fører til bryggerset, men den skal udfyldes i overensstemmelse med brandsikkerhedsforholdene.
  • Området i kedelrummet skal beregnes ud fra karakteristika for det udstyr, der er planlagt til installation, og under hensyntagen til yderligere kvadratmeter for nem vedligeholdelse. Der er en række yderligere krav til kedelrummets lokaler og udstyr afhængigt af beslutningen om brændstoftypen.

Kedelrumsdiagram ved brug af fast brændsel

Kedler med fast brændsel har en vis ulempe, som skyldes den høje inerti ved drift på grund af umuligheden af ​​finjustering af forbrændingsprocessen for fast brændsel.

For at udjævne manglen er der installeret en buffertank i kredsløbet, som opsamler temperaturen til opvarmning af varmekredsen og forbruger varme i lang tid.

Et sådant termisk diagram af et kedelhus med fast brændsel består af:

  • Varmeforsyningskilde med primær varmekreds: kedel med fast brændsel;
  • sikkerhedsgruppe med sikkerhedsventil;
  • buffer kapacitet;
  • varmekredsløb cirkulationspumpe;
  • kedel cirkulationspumpe;
  • ekspansionstank;
  • afspærringsventiler, afløb, ventilationsåbninger;
  • afbalanceringsventil;
  • blanding af varmekredsen til automatisk vedligeholdelse af temperaturen i batterierne;
  • kedelkredsløbets blandeenhed for optimal kedeldrift;
  • vejrafhængig eller tilpasselig automatisering med nødtilstandssignalering.

Placering af kedelrum på hovedplanen

Placering af kedelrum på hovedplanen

Den korrekte placering af kedelhuse på stedets generelle layout forudbestemmer i højere grad omkostningerne ved opførelsen og effektiviteten af ​​arbejdet. Placeringen af ​​kedelhuse på hovedplanen skal svare til den potentielle varmeforsyningsordning for et industriområde eller bosættelse. Når du vælger et sted til opførelse af et kedelhus, skal der tages højde for betingelserne for varmeforsyning og nærhed af varmeforbrugere. Stedet til opførelse af et kedelhus skal som regel være placeret i centrum af distriktets varmebelastninger under hensyntagen til udsigterne til deres udvikling. Der bør lægges særlig vægt på valget af placeringen af ​​kedelhusets sted, der er designet til forbrænding af faste brændstoffer med højt svovlindhold. For sådanne kedelhuse, hvis slagge og aske ikke anvendes af bygningsorganisationer, skal askehope placeres på uegnede eller uegnede til andre formål jordarealer og for at eliminere drift af flyveaske, svovlholdige og andre giftige røggasser til nærliggende boligområder eller industrielle faciliteter, skal kedelhusene placeres under hensyntagen til den fremherskende vindretning.

Når man designer kedelhuse på industrielle virksomheds område eller i nærheden af ​​dem, er det nødvendigt at kombinere bygninger og strukturer af materialelagre, centrale værksteder, vandindtag og pumpestationer til vandforsyning, jernbaner, veje, tekniske netværk, losseenheder og brændstof depoter, foreløbige vandbehandlingsanlæg, transformerstationer og renseanlæg.

De sanitære beskyttelseszoner i kedelrum, afhængigt af brændstofforbruget og dets askeindhold, bør etableres i overensstemmelse med SNiP II - M. 1 - 71 *.Placeringen af ​​kedelsteder i nærheden af ​​flyvepladser bør i hvert enkelt tilfælde koordineres med de afdelinger, der har ansvaret for disse faciliteter.

Placeringen af ​​kedelhuse på den generelle plan skal vælges for kedelhusets endelige kapacitet og med tilstrækkelige dimensioner til en rationel placering af alle nødvendige bygninger, strukturer og veje på det. Ud over kedelhusbygningen huser stedet normalt en brændstoflager og en brændstofforsyningsenhed, en skorsten og askeopsamlingsinstallationer, et lager af materialer og reagenser til TLU, en enhed til fjernelse af aske og slagge, behandlingsanordninger til forskellige spildevand og pumpestationer til dem. Placeringen af ​​kedelhuse på hovedplanen skal sikre muligheden for deres udvidelse og pålidelig drift med minimale byggeomkostninger.

Området, hvor kedelhusene skal placeres i hovedplanen, skal have pålidelig jord, der kan tjene som et naturligt fundament for bygningen og strukturer. Udgravning og andet planlægningsarbejde bør holdes på et minimum. Placeringen af ​​kedelrum på den generelle plan, hvis kedelrummet er placeret uden for en industriel virksomhed og har åbne områder med udstyr, lagre, transformerstationer placeret på dem, skal anlægges og adskilles af et hegn.

Fig. 9.1. Placering af kedelhuse på hovedplanen med en varmekapacitet på 60 Gcal / h.

Brændstof er kul.

1 - kedelrum 2 - skorsten 3 - lager til våd opbevaring af salt; 4 - afviklingsstation for pneumatisk aske og fjernelse af slagge; 5.1 - modtageanordning 5.2 - galleri nummer 1; 5.3 - knusningsafdeling 5.4 - galleri nummer 2; 6 - opbevaring af brændstof 7 - overføring af vibro-aflæsser; 8 - aflæsningsstativ; 9 - overføring af lugeliften.

Fig. 9.2. Generelt layoutdiagram for et kedelhus med en varmekapacitet på 230 Gcal / h.

Brændstof - brændselsolie, gas.

1 - kedelhusbygning; 2 - skorsten 3 - lager til svovlsyre og salt; 4 - åben transformerstation; 5 - brændselsoliepumpestation med spildevandsbehandling og brandslukningsstationer 6 - tank til modtagelse af brændselsolie 7 - jernbaneoverføring til udledning af brændselsolie; 8 - metaltank til opbevaring af brændselsolie; 9 - metaltank til opbevaring af flydende tilsætningsstoffer; 10 - vandreservoir til brandslukningsbehov 11 - oliefanger; 12 - kondensatbeholdere.

Mellem bygninger, strukturer, brændstofopbevaring og andre enheder skal der gives afstande og veje, der svarer til bygningskoder og -bestemmelser for at sikre muligheden for transport og brandbekæmpelse. Forbindelsen af ​​kedelhusområdet til de offentlige jernbaner er designet i overensstemmelse med den lokale vejadministration.

Dræning af vand fra territoriet og fra bygningen af ​​kedelhuset skal udføres og kobles til netværket af industriel, storm- og brugsvandledning på hele virksomhedsstedet eller det område, der er afsat til opførelsen af ​​kedelhuset. Spildevandet skal neutraliseres, renses for forurening med faste partikler, olieprodukter og andre giftige stoffer, afkøles til en temperatur under 40 ° C og, hvis de ikke kan genbruges, først derefter frigives i kloakken.

Hovedindikatoren for brugen af ​​territoriet er bygningsfaktoren, det vil sige forholdet mellem det område, der er optaget af bygninger og strukturer, til det samlede areal af komplekset. For midlertidige kedelhuse skal bygningsfaktoren være i området: for fast brændsel - 0,4 - 0,5, for flydende brændstof og gas - 0,5 - 0,6.

I fig. 9.1 viser et diagram over det generelle layout for et kedelhus med en samlet opvarmningskapacitet på 60 Gcal / h, der fungerer på fast brændsel. Levering af brændstof (bituminøst og brunt kul) udføres med jernbane. Til dette formål tilvejebringes introduktionen af ​​jernbanen til kedelhusets område. Ved siden af ​​jernbanen er der et brændstoflager og et udstyr til modtagelse af brændstofforsyning.

Det generelle layoutdiagram for et kedelhus med en samlet varmekapacitet på 230 Gcal / t, der kører på naturgas og brændselsolie, er vist i fig. 9.2. Diagrammet viser placeringen af ​​kedelrummet, brændselsolelageret og kemilageret. Levering af brændselsolie til kedelhusets område leveres med jernbane.

I fig. 9.1 og 9.2 viser skematiske diagrammer af placeringen af ​​strukturer på stedet. Alle dimensioner er omtrentlige, hvilket kun kan tjene som en foreløbig bestemmelse af dimensionerne på grundarealet til opførelse af kedelrummet.

Ved design af placeringen af ​​et kedelhus på hovedplanen er det nødvendigt at give mulighed for at placere forstørrede samlepladser, opbevaring samt midlertidige strukturer, der er nødvendige for perioden med byggeri og installation.

Figur 9.3 Perspektivbillede af et kedelhus med en varmekapacitet på 60 Gcal / h (brændstof - kul).

Det er også nødvendigt at tage højde for de hygiejniske normer for det tilladte støjniveau fra det udstyr, der er installeret i åbne områder, når kedelrummet er beliggende i området med boligudvikling.

Transportordningen på kedelhusets område tages på baggrund af dens designkapacitet under hensyntagen til rækkefølgen af ​​konstruktion og udsigten til udvidelse. Udformningen af ​​motorveje på stedet med en forbedret overflade bør give mulighed for transportadgang til bygninger og strukturer i kedelhuse og til udstyr installeret i åbne områder.

Fremtidige typer af kedelhuse giver en generel ide om, hvordan konstruktionerne af kedelhuskomplekset (kedelhus, brændstofopbevaring, brændstofforsyning, reagenslager, hjælpebygning) passer ind i det arkitektoniske ensemble i et givet bolig- eller industriområde. I fig. 9.3 viser perspektivet af et kedelhus med varmtvandskedler KV - TS - 20.

El-kedelplan

En elkedel er en enhed, der opvarmer et kølemiddel ved at omdanne elektricitet til termisk energi. Det bruges som kilde til varmeforsyning til små forstæderhuse eller som en nødkilde med en gas- eller fastbrændselskedel.

Baseret på modifikationen af ​​sådanne enheder anvendes forskellige ordninger til tilslutning af elektriske kedler til opvarmning. Det mest populære er et varmeanlæg i flere niveauer med en kombination af varmeenheder i form af radiatorer og et "varmt gulv" -system.

Grundlæggende elementer i elektrisk opvarmning af et privat hus:

  1. Varmekilde, el-kedel.
  2. Sikkerhedsgruppe med udluftning, sikkerhedsventil og manometer for at aflaste overtrykket i netværket.
  3. Samler til at lede vand langs konturerne.
  4. Radiatorer.
  5. Varmeveksler til varmt vandforsyning.
  6. Ekspansionsbeholder til hydraulisk kompensation af systemet.
  7. Opsamler til systemet "varmt gulv".
  8. Gulvvarmesystem.
  9. Filter til rengøring af kølemidlet fra suspenderede faste stoffer.
  10. Kontraventil.
  11. Cirkulerende elektrisk pumpe.
  12. Strømforsyningsnetværk.
  13. Sikkerhedsautomatisering med alarm.

Gaskedelkredsløb

Gaskedler er de mest økonomiske og funktionelle varmekilder. En lille bygning huser faktisk et mini-fyrrum i et privat hus.

Producenter af moderne kedler udstyrer alt det nødvendige udstyr i kroppen i form af pumper, en ekspansionsbeholder, en sikkerhedsventil og en luftventil. Ejeren af ​​sådant udstyr behøver kun at forbinde enheden til varme- og varmtvandskredsløbet, hvilket reducerer installationsomkostningerne betydeligt.

Men den største fordel ved den integrerede kedelkonstruktion er konsistensen af ​​driften af ​​alle hjælpeenheder, der er testet og justeret på fabrikken.

Det enkleste termiske diagram for et gaskedelhus:

  1. Varmeforsyningskilden er en gaskedel.
  2. Sikkerhedsgruppe med udluftning, sikkerhedsventil, manometer og ekspansionsbeholder.
  3. Kølevæsketilførsel til varmeenheder.
  4. Kølevæskeretur fra varmeenheder
  5. Varme radiatorer
  6. Forsyning af ledningsvand til genopfyldning af varmenettet med et filter og lukke- og sikkerhedsventiler.
  7. Tilførsel af ledningsvand til kedelens varmtvandskredsløb.
  8. Filter til grov rengøring af kølemidlet fra suspenderede faste stoffer på returledningen.
  9. Kontraventil på returledningen.
  10. Cirkulationspumpe på returledningen.

Kedel i kedelrumsdiagrammet

Der er forskellige muligheder for at forbinde en indirekte varmekedel til kedler, der kan køre på enhver brændstoftype: gas, fast og flydende brændstof.

I denne ordning med en indirekte varmekedel er der ikke installeret en hydraulisk pil eller et fordelingsmanifold. Installationen af ​​disse elementer er forbundet med visse vanskeligheder, da det skaber et meget komplekst hydraulisk system.

Denne ordning bruger 2 cirkulationspumper - til opvarmning og varmt vandforsyning. Varmepumpen kører konstant, når kedelrummet er i drift. Varmtvandscirkulationspumpen startes af et elektrisk signal fra termostaten installeret i tanken.

Termostaten registrerer faldet i temperaturen på væsken i tanken og sender et signal om at tænde pumpen, som begynder at cirkulere kølemidlet langs varmekredsen mellem enheden og kedlen, hvorved vandet opvarmes til den indstillede temperatur.

Denne ordning bruges til alle ændringer af varmekilder, der er installeret i både varmt vand- og dampkedelrum.

En vis ændring af kredsløbet er tilladt, når der er installeret en kedel med lav effekt. Den elektriske opvarmningspumpe kan slukkes med den samme termostat, der tænder pumpen til kedlen.

I dette tilfælde opvarmes varmeveksleren hurtigere, og opvarmningen stoppes. Ved langvarig nedetid vil temperaturen i rummet falde.

Derudover, efter afslutningen af ​​opvarmningen i kedlen, tændes pumpen i varmekredsen og begynder at pumpe kold varmebærer ind i kedlen, hvilket forårsager dannelse af kondensat på kedelens varmeoverflader og fører til dets for tidlige svigt .

Kondensprocessen kan også forekomme i tilfælde af lange rørledninger til batterierne. Med et stort varmeeffekt på varmeenheder kan kølevæsken ligeledes køle meget ned, en lav returtemperatur vil skade kedlens drift.

For at beskytte det mod kondens og vandhammer, der opstår, når koldt vand kommer i kontakt med varme opvarmningsflader, findes der et beskyttelseskredsløb udstyret med en trevejsventil i systemet.

Diagrammet viser en temperatur på 55 ° C. Termostaten integreret i kredsløbet vælger automatisk den krævede strømningshastighed for at opretholde kølevæsketemperaturen ved retur.

Kedelrumsdiagram over et privat hus: en oversigt over mulige muligheder

En kompetent udarbejdet grafisk tegning skal først og fremmest afspejle alle mekanismer, enheder, apparater og rør, der forbinder dem

De varme netværk, der fungerer på vand, er opdelt i to grupper:

  • Åben (i dette tilfælde tages væsken i lokale installationer);
  • Lukket (vand vender tilbage til kedlen og afgiver varme).
  • Det mest populære eksempel på et skematisk diagram er et eksempel på et åben kedelhus med varmt vand. Princippet er, at en cirkulær pumpe er installeret på returledningen, den er ansvarlig for at levere vand til kedlen og derefter gennem hele systemet. Forsynings- og returledningerne forbindes med to typer springere - bypass og recirkulation.

    Den teknologiske ordning kan hentes fra alle pålidelige kilder, men det ville være godt at diskutere det med specialister. Han vil rådgive dig, fortælle dig, om det er passende i din situation, forklare hele handlingssystemet. Under alle omstændigheder er dette den vigtigste struktur for et privat hus, derfor skal opmærksomheden maksimeres.

    Det termiske diagram over kedelhuse med varmtvandskedler har sine egne egenskaber

    Og for at være i stand til at øge temperaturen til de ønskede værdier er der installeret en recirkulationspumpe. Vandkedler skal overvåges, så deres levetid er anstændig, og kontroller konstant vandforbrug. Normalt indstiller producenten minimumsdata for denne indikator.

    Læs mere: Gør-det-selv-dræning af stedet - dræning af kredsløbssektionerne

    For at kedelrum skal fungere godt, skal du bruge vakuumafluftningsanordninger. Typisk vil en vandstråleudkast skabe et vakuum, og den frigivne damp bruges til afluftning. Men det vigtigste, som de er bange for, når de installerer et fyrrum, er den konstante binding til stedet. Moderne automatisering forenkler mange processer.

    Kedelhusautomatisering er for nylig blevet mere og mere efterspurgt, fordi kedelautomatisering er den vigtigste del af et kedelanlæg.

    Der er nogle populære brugerdefinerede funktioner, der tilpasser driften af ​​udstyret med henblik på livsstilen hos ejerne af huset. Dette er både et konventionelt varmtvandsforsyningssystem og et sæt af nogle individuelle muligheder, der er praktiske for disse bestemte beboere og er økonomiske. På samme måde kan du udvikle en kedelrumsautomatiseringsordning ved at vælge en af ​​de populære tilstande.

    Ladepumpen skal udvikle et højt tryk højere end i varmekredsen med en relativt lille strømning. For påfyldning er det stadig ikke nødvendigt at pumpe store mængder væske. Valget af en sådan pumpe udføres i henhold til flere krav.

    Når de vælger, kombinerer de egenskaberne ved pumpen og varmenetværket og bestemmer systemets driftspunkt

    Valg af make-up pumpe:

    • Det skal skabe et tryk, der overstiger trykket i CO-returledningen.
    • Trykket skal også være i stand til at skubbe gennem den hydrauliske modstand af trykføleren, rørledningen;
    • Et andet vigtigt kriterium er strømningshastigheden, især for lukkede CO'er, er lækagehastigheden en halv procent af volumen af ​​kølemiddel i kedlen og varmekredsen.

    Samtidig vil jeg gerne sige, at det ikke er særlig praktisk at købe en sådan pumpe til arbejde. I den forstand at det ikke kun skal tjene til at genoplade. Det kan også udføre yderligere funktioner, for eksempel være en backup cirkulationspumpe og også bruges til at pumpe og dræne vand ind i kredsløbet.

    Hvad skal der være i rummet, hvad skal det skematiske diagram for et privat huss kedelrum med fast brændstof?

    Kedelrum diagrammer over et privat hus grundlæggende funktionel teknologisk

    Lad os estimere sammensætningen:

    1. Selve varmegeneratoren med ledsagende bunkere, brændstoftanke osv.
    2. Rørledningen til en kedel med fast brændsel, som inkluderer en kedelsikkerhedsgruppe, en cirkulationspumpe og en trevejs blandeventil.
    3. Indirekte varmekedel til produktion af varmt vand til husets vandforsyningssystem.
    4. Skorsten til TT-kedel med effektiv sektion og højde.
    5. Kedelvandafløbssystem i tilfælde af forebyggende vedligeholdelse af varmegeneratoren.
    6. Kedelautomatisering - internt eller vejrafhængigt.
    7. Brandslukningssystem i et fyrrum med fast brændsel.

    Overvej hvad der er funktionerne for forskellige typer fast brændsel, der skal bruges, hvad der skal være et kedelrum til en fastbrændselskedel på forskellige typer forbrændingsmaterialer.

    Træfyret kedelrum

    Faktisk er et træfyret kedelrum et klassisk rum til en kedel med fast brændsel, som kan have en minimumsstørrelse. De væsentligste forskelle mellem forskellige rum er størrelsen fra ildkammerdøren til væggen eller kedelrumsdørene. Det afhænger af længden på den anvendte log.

    Hvis du varmer op med briketter eller eurotræ, kan denne afstand være minimal. Glem ikke, at du ud over at ilægge brænde stadig skal rive asken ud, hvilket også vil kræve ledig plads foran brændkammeret / askeskålen.

    Pillekedelrum

    Størrelsen på pelletskedelrummet afhænger af, hvordan pelletsbeholderen er installeret. Pelletskedelrummet adskiller sig ikke kun i gulvareal, men også i kedelrummets højde.

    Da med en høj tragt installeret til 400-600 liter eller med en tragt til 150-200 liter på en kedel, såsom kobber, har du brug for mere plads over tragt til påfyldning af pellets.

    Hvis tragten er høj, er det bedst at lave en lille stige eller bruge en lav, stabil stige til at ilægge pellets. Fordi det er urealistisk at løfte 40 kg poser med pellets over hovedet for pålæsning.

    Kulfyret fyrrum

    Det kulfyrede kedelrum er kendetegnet ved, at det er meget praktisk at have en rummelig kulkasse i nærheden. Og ikke for at trække kul i spande fra skuret, men for at forkorte stien fra kul til kedelovnen så meget som muligt.

    Med hensyn til størrelse vil et kulfyret kedelrum være omtrent lig med et træfyret kedelrum med forventningen om, at det med topbelastning ville være godt at have mere plads ovenpå for at svinge en spand.

    Savmuld eller træaffaldskedler er lidt større end konventionelle træfyrede varmegeneratorer. Brændstofsystemer på risten kan effektivt forbrænde et sådant hurtigt sintrende brændstof. Savsmuldskedlen er også kendetegnet ved den store størrelse på skidtkassen eller ildkassen til en brændstofbelastning.

    Brændkammeret er placeret oven på brændkammeret, hvilket betyder, at kedelrummet til savsmuld eller træaffald skal have en højere højde end et almindeligt kedelrum.

    Hvis et kedelrum til biobrændstof eller husk er udstyret med en pneumatisk tilførsel, kan rummet med selve kedlen have små dimensioner. Hvis der anvendes husdyrfodring med en cirkulær omrører, vil et sådant kedelhus have en stor skåltragt.

    Og den mindst effektive bunker er 2,0 x 2,0 meter. Det betyder, at det afskallede kedelrum har en minimumsstørrelse på 4,0 ved 4,0 meter.

    Afslutningsvis skal det bemærkes, at vandopvarmningskredsløbet i varmeanlæggets kedel er underlagt større ætsende belastninger end selve varmesystemet. Røggasser kan beskadige varmeveksleren, gennem hvilket det opvarmede vand cirkulerer.

    For at neutralisere virkningen af ​​katalysatorer til ætsende processer skal kølevæsken ved indløbet til kedelvarmeveksleren opvarmes til 60-70 grader Celsius.

    Læs mere: Pulsrelæer til lysstyring - Tilslutning af et impulsrelæ til belysningskontrol

    Denne forholdsregel er dog kun berettiget i tilfælde af anvendelse af stålvarmevekslere fremstillet af strukturelt stål. Kobber eller rustfrit stål varmevekslere lider ikke af korrosion.

    For at implementere automatiseringsordningen for et privat kedelhus skal du investere yderligere midler. En simpel termostatventil er meget billig, og programmerbare systemer er mange gange dyrere. Kontinuerlig drift af en konventionel kedel i en tilstand medfører et stort forbrug af elektricitet og penge. Derfor betaler omkostningerne ved køb af en automatiseringsenhed sig hurtigt under drift.

    Automatisering i et privat fyrrum er en garanti for, at varmesystemet fungerer med maksimal effektivitet, hvilket gør det muligt at give behagelige forhold for dem, der bor i huset.

  • Sluk for kedlen i tilfælde af unormal situation. Udfør automatisk opstart eller nedlukning af kedlen i den aktuelle tilstand. Indstil opvarmningstemperaturen afhængigt af udetemperaturen.
  • Betjen varme- og vandopvarmningsgrene i en kedel med 1 forbrændingskammer.
  • Reguler temperaturen på vand eller anden varmebærer.
  • Foretag justeringer af driften af ​​cirkulations- eller recirkulationspumperne, hvis opvarmningen af ​​opvarmningen i huset er arrangeret i henhold til et lukket kredsløb. I dette tilfælde er systemets funktion umulig uden automatisering.
  • Det vigtigste element i varmesystemet er termostaten. Dens funktion er at regulere temperaturen både i et separat rum og i hele huset. Der er mange typer termostater - fra enkle mekaniske til vejrafhængige. Sidstnævnte er den mest teknologisk avancerede, rentable, men også meget dyre.

    Varmestyringssystemet består af en temperaturregulator, en udetemperaturføler, en aktuator, en kølevæsketemperaturføler, et display til tilslutning til et eksternt styresystem, en cirkulationspumpe til forsyning af et kølevæske, forbrugskredsløb ()

    Prisen på automatisering afhænger af den anvendte type kedel, af tilstedeværelsen af ​​et varmt gulv, solfangere osv. For ikke at bruge ekstra penge, skal du analysere funktionerne i alle ordninger, beregne omkostningerne. Det er ret svært at gøre dette alene, men du kan altid henvende dig til specialister med dette problem.

    Gas er et eksplosivt stof, derfor er kravene til gaskedler meget strenge. Hvis en kedel med en kapacitet på op til 30 kW er nok til at opvarme et hus, er der ikke behov for et separat rum til kedelrummet. Kedlen kan placeres i et godt ventileret køkken på en væg lavet af ikke-brændbare materialer, forudsat at rumets rumfang er mindst 15 m2, højden fra gulv til loft er fra 2,5 m2, og gulvarealet er fra 6 m2.

    Sele med en hydraulisk pil

    I komplekse varmeforsyningssystemer på flere niveauer bruges en hydromekanisk fordeler ofte til at afbalancere væskestrømme i forskellige sektioner af kredsløbet med individuelle cirkulerende elektriske pumper - en hydraulisk pil eller et manifold.

    Et lignende skema for kedelenheden indbefatter inddragelse af en indirekte varmekedel gennem NB- og HP-pumperne, radiatoropvarmning gennem НК1- og НК2-pumperne og gulvvarme gennem Н1.

    Det har evnen til at arbejde uden et hydraulisk modul, i hvilket tilfælde balanceringsventiler er tilvejebragt for at kompensere for trykfald i forskellige "grene" af systemet.

    Komplet sæt termisk mekanisk udstyr:

    1. Varmeforsyningskilde - 2.
    2. Sikkerhedsgruppe med udluftning, sikkerhedsventil, manometer og ekspansionsbeholder.
    3. Kølevæsketilførsel til varmeenheder.
    4. Kølevæskeretur fra varmeenheder
    5. Varme radiatorer.
    6. Gulvvarmesystem.
    7. Indirekte varmekedel
    8. Filter til grov rengøring af kedelvand fra suspenderede faste stoffer på returledningen.
    9. Kontraventil på returledningen.
    10. Cirkulationspumper: gennem hovedrørledningen i gulvvarmekredsen og den indirekte varmekedel.

    Kedelrumsdiagram med 2 kedler

    Brug af to gasenheder til et varmeforsyningssystem er en ret populær løsning blandt ejere af autonom opvarmning med en termisk effekt i systemet over 50 kW.

    Dette kan være et stort opvarmet område af objektet og tilstedeværelsen af ​​yderligere varmebelastninger i form af varmt vand eller installationer med luftvarmer.

    Brug af to enheder pr. Et varmekredsløb har en række fordele i forhold til en kilde med ækvivalent effekt. Først og fremmest fordi flere små enheder med lavere vægt er meget lettere og mere økonomiske at placere i et fyrrum, hvilket er især vigtigt, når man rejser tag- eller kælderovne.

    Derudover øger installationen af ​​2 enheder betydeligt driftssikkerheden for varmeforsyningssystemet. I tilfælde af et nødstop for en af ​​enhederne vil den fortsætte med at arbejde med 50% varmebelastning.

    En sådan rørordning øger kedlernes levetid betydeligt på grund af det faktum, at de er mindre belastede i opvarmningssæsonen.

    Typisk projekt 903-1-217.85 Kedelhus med 4 kedler Universal-6M på fast brændstof.

    Kedelrumsblok med 4 kedler "Universal-6M" til fast brændsel.

    Dette projekt har

    Elektronisk dokumentation

    Hvad er et projektpas?

    Projektpas er en kort beskrivelse af et typisk projekt præsenteret på flere A4-ark. Antallet af ark varierer fra 1 til 15 (normalt 2-4.)

    Opmærksomhed ! Projektpas er ikke et typisk projekt.At købe et pas til et typisk projekt er nødvendigt for at blive bekendt med projektets resume. Næsten 95% af projekterne beregnes i 1984-priser

    En omtrentlig oversættelse med koefficienter er mulig. For at beregne skal du købe et projektpas og genberegne til aktuelle priser

    Næsten 95% af projekterne beregnes i 1984-priser. En omtrentlig oversættelse med koefficienter er mulig. For at beregne skal du købe et projektpas og genberegne til aktuelle priser

    Vi giver en beregning - "Certifikat for de anslåede omkostninger for et kapitalbygningsobjekt"

    Omkostningerne ved denne service er 1200 RUB

    at fremlægge et certifikat for de anslåede omkostninger ved et kapitalbyggeri

    * Krævede felter

    Billeder

    Klik på knappen for at afslutte proceduren for at købe et pas til et standardprojekt "Download pas"

    og gem filen med PDF-udvidelsen et hvilket som helst sted, der passer dig.

    For at gennemføre proceduren for køb af et sæt af et typisk projekt skal du klikke på knappen "Download kittet"

    og gem filen med PDF-udvidelsen et hvilket som helst sted, der passer dig.

    VTsIS-fond, 2000-2018

    Kedler

    Ovne

    Plastvinduer