හයිඩ්‍රොගන් ක්‍රියාකාරකම්. උණුසුම සඳහා හයිඩ්රෝ ඊතලය: එය කුමක්ද සහ එය අවශ්ය වන්නේ ඇයි? හයිඩ්‍රොලික් බෙදුම්කරුට පසු තාපක වාහකයේ උෂ්ණත්වය පිටවන ස්ථානයට වඩා අඩු වන්නේ ඇයි?

අයිතිකරුවන් තනි නිවාසසංවිධානය කරන විට, බොයිලේරු වෙත පරිපථ සම්බන්ධ කිරීමෙන් පසු අසමතුලිතතාවය පිළිබඳ සංකල්පය හුරුපුරුදුය. පීඩනය සමාන කිරීම සහ එය අඩු කිරීම සඳහා, හයිඩ්රොලික් ඊතලයක් ස්ථාපනය කර ඇත. අද සමාලෝචනයේදී අපි මෙහෙයුම් මූලධර්මය, අරමුණ සහ ගණනය කිරීම් විශ්ලේෂණය කරන්නෙමු.

හයිඩ්රොලික් බෙදුම්කරු රවුම් හෝ සෘජුකෝණාස්රාකාර විය හැකිය. මෙහෙයුම් මූලධර්මය ප්රායෝගිකව සමාන වේ. සෘජුකෝණාස්රාකාර හැඩයවඩා හොඳ පෙනුමක්. රවුම් - හයිඩ්රොලික් සංවිධානය අනුව වඩාත් සුදුසුය. නමුත් මූලික වශයෙන්, පද්ධතියේ ක්රියාකාරිත්වය සංවිධානය කිරීම සඳහා ආකෘතිය ප්රායෝගිකව කිසිදු බලපෑමක් නැත.

අතිරේකව, හයිඩ්රොලික් ඊතලයේ සංයුතියට ඇතුළත් විය හැකිය:

  • පෙරහන්;
  • වායු ස්කන්ධ ඉවත් කිරීම සමඟ වායු බෙදුම්කරුවන්;
  • දොඹකර;
  • බොයිලර් පරිපථ ප්රතිලාභයට ඇතුල් වීම සීතල වතුර වළක්වන තාප පාලන මූලද්රව්ය සමඟ;
  • අමතර ;
  • රොන්මඩ උගුල;
  • manometer.

හයිඩ්‍රොලික් බෙදුම්කරුගේ ශරීරය මෘදු වානේ, මල නොබැඳෙන වානේ හෝ තඹ වලින් සාදා ගත හැකිය. ඔවුන් පොලිප්‍රොපිලීන් වලින් සාදන ලද හයිඩ්‍රොලික් ඊතලයක් ද නිෂ්පාදනය කරයි. අතිරේකව, එය විශේෂ ප්රති-විඛාදන සංයෝග සමඟ ප්රතිකාර කරනු ලබන අතර අවශ්ය නම් තාප පරිවරණය කරනු ලැබේ.

මෙය දැනගත යුතුය!විසින් සේවය කරන ලද තාපන පද්ධතිය සඳහා පොලිමර් හයිඩ්රොලික් බෙදුම්කරුවන් භාවිතා කළ හැකිය බොයිලේරු උපකරණබලය 13-35 kW. ඝන ඉන්ධන මත ධාවනය වන උපකරණ සඳහා ඒවා භාවිතා නොකළ යුතුය.


හයිඩ්රොලික් ඊතලයක් සවි කිරීමේ විශේෂාංග

හයිඩ්රොලික් ඊතලය බොයිලේරු පිටුපස ස්ථාපනය කර ඇත, එකතු කරන්නෙකු ඉදිරිපිට - එය ඉදිරිපිට. ශාඛා පයිප්ප පහත දැක්වෙන අනුපිළිවෙලට ෆ්ලැන්ජ් හෝ නූල් භාවිතයෙන් සම්බන්ධ කර ඇත: බෙදුම්කරුගේ එක් පැත්තක ඒවා 1, 2, 3 අනුපිළිවෙලෙහි අලෙවිසැල් වලට සම්බන්ධ කර ඇත, දර්පණ අනුපිළිවෙල 3, 2, 1 හි විරුද්ධ පැත්තේ. මෙය මූලධර්මයක් නොවේ, කොන්දේසි මත පදනම්ව, නල හුවමාරු ස්ථානය වෙනස් විය හැක.

බහුලව භාවිතා වන සිරස් බෙදාහරින්නා. අත්හිටුවීම් වලින් ජල ප්රවාහයන් පරීක්ෂා කිරීම සඳහා වඩාත්ම සාර්ථක ස්ථානය මෙයයි. කොන්දේසි අවශ්ය නම්, එය තිරස් අතට ස්ථානගත කළ හැකිය.

කුඩා මාදිලි සවි කිරීම සඳහා වරහන් භාවිතා කළ හැකිය. නල පද්ධතිය අධික ලෙස පටවා නොගැනීම සඳහා අධික බර හයිඩ්රොලික් තුවක්කු බිම හෝ ස්ථාවරය මත තබා ඇත.


නිගමනය

ඉතින්, දැන් ඔබ දන්නවා එය කුමක්ද: හයිඩ්රොලික් ඊතලයක්. සාරාංශගත කිරීමේදී, එහි ප්රධාන වාසි අපට සටහන් කළ හැකිය. එය තාප හා හයිඩ්රොලික් කම්පන වලින් වාත්තු යකඩ තාප හුවමාරුව විශ්වාසදායක ලෙස ආරක්ෂා කරයි, පොම්ප උපකරණ තෝරාගැනීම සරල කර ඇත, සියලු උපකරණ සාමාන්ය ආකාරයෙන් ක්රියාත්මක වේ. තාපන පද්ධතිය සමතුලිත වේ, පරිපථවල ක්රියාකාරිත්වය එකිනෙකට බලපාන්නේ නැත.

අවසාන වශයෙන්, හයිඩ්‍රොලික් තුවක්කුවේ උපාංගය, අරමුණ සහ ක්‍රියාකාරිත්වය පිළිබඳ වීඩියෝ සමාලෝචන නරඹන්න:

නිර්මාණය කරන අතරතුර ස්වාධීන පද්ධතියවඩාත් වැදගත් ගැටළු වලින් එකක් උණුසුම් කිරීම සෑම විටම එහි කාර්යය ප්රවේශමෙන් සමතුලිත කිරීමකි. සියලුම උපාංග සහ සංරචක ක්‍රියා කරන බව සහතික කිරීම අවශ්‍ය වේ, කතා කිරීමට, “ඒකාබද්ධව”, එවිට ඒ සෑම එකක්ම එහි නිශ්චිත කාර්යය සමඟ සම්පුර්ණයෙන්ම මුහුණ දෙන නමුත් ඒ සමඟම එහි ක්‍රියාකාරිත්වය ලබා නොදේ. ඍණාත්මක බලපෑමඅනිත් අයට. මෙම කාර්යය ඉතා දුෂ්කර බව පෙනේ, විශේෂයෙන් සංකීර්ණ වූ විට, ශාඛා පද්ධතියඋණුසුම් කිරීම, බහු අවසන් තාප හුවමාරු පරිපථ සමඟ.

බොහෝ විට එවැනි පරිපථවලට තමන්ගේම තාප ස්ථායී පාලන යෝජනාක්‍රම ඇත, ඒවායේම උෂ්ණත්ව අනුක්‍රමය ඇත, ඒවා බොහෝ සෙයින් වෙනස් වේ හරහා, සහ සිසිලනකාරක පීඩනය අවශ්ය මට්ටම. එවැනි විවිධත්වය තනි "ජීවියෙකු" ලෙස ක්‍රියා කරන තනි පද්ධතියකට සම්බන්ධ කරන්නේ කෙසේද? තරමක් සරල හා ඉතා ඇති බව පෙනී යයි ඵලදායී විසඳුමක්. මෙය හයිඩ්‍රොලික් බෙදුම්කරුවෙකු හෝ, එය වඩාත් බහුලව හැඳින්වෙන පරිදි, තාපන පද්ධති සඳහා හයිඩ්‍රොලික් ඊතලයකි.

මෙම ප්‍රකාශනයේ දී, එය අවශ්‍ය වන්නේ ඇයි, හයිඩ්‍රොලික් තුවක්කුව සකසා ඇති ආකාරය සහ එය ක්‍රියා කරන ආකාරය, එය සපයන වාසි මොනවාද යන්න අපි සලකා බලමු. වඩාත්ම විමසිලිමත් පාඨකයන් සඳහා, හයිඩ්රොලික් තුවක්කුව ස්වාධීනව ගණනය කිරීමට ඔබට ඉඩ සලසන තොරතුරු සපයනු ලැබේ.

තාප පද්ධතියේ හයිඩ්රොලික් ඊතලයේ අරමුණ කුමක්ද?

සරලම යෝජනා ක්‍රම වලින් පටන් ගෙන ක්‍රමයෙන් ඒවා සංකීර්ණ කරමින් ස්වයංක්‍රීය ගොඩනැගිලි තාපන පද්ධතියක ක්‍රියාකාරිත්වය සලකා බැලුවහොත් හයිඩ්‍රොලික් බෙදුම්කරුගේ අරමුණ තේරුම් ගැනීම වඩාත් පහසු වනු ඇත.

  • එබැවින්, සිසිලනකාරකයේ බලහත්කාරයෙන් සංසරණය සහිත යෝජනා ක්රමයට අනුව සරලම තාපන පද්ධතිය.

ඇත්ත වශයෙන්ම, මෙම රූපය සහ පසුව ඇති රූප සටහන් සැලකිය යුතු සරල කිරීමකින් ලබා දී ඇත - සමහරක් වැදගත් අංගතාපන පද්ධති (උදාහරණයක් ලෙස,), හයිඩ්රොලික් බෙදුම්කරුගේ අරමුණ සලකා බැලීම සඳහා අත්යවශ්ය නොවේ.

වෙත- තාපන බොයිලේරු;

ආර්- තාපන රේඩියේටර් හෝ වෙනත් ඉහළ උෂ්ණත්ව තාප හුවමාරු උපාංග (සංවහන). "සාමූහිකව" ඒකවචනයෙන් පෙන්වා ඇත - ඇත්ත වශයෙන්ම, ඔවුන්ගේ සංඛ්යාව වෙනස් විය හැකිය. මෙම අවස්ථාවේ දී, ඒවා සියල්ලම එක් සංවෘත සමෝච්ඡයක් මත තබා තිබීම වැදගත්ය.

එච්- පොදු තාපන පරිපථය හරහා සිසිලනකාරකය සංසරණය කරන පොම්පයක්.

සංසරණ පොම්පය නිවැරදිව තෝරා ගැනීම, තාප පද්ධතියේ අවශ්ය තාප බලය, පරිපථවල දිග සහ තාප හුවමාරු උපාංගවල ලක්ෂණ සැලකිල්ලට ගනිමින්, අතිරේක සංරචක නොමැතිව සම්පූර්ණ පරිපථයේ ස්ථායී, සමබර ක්රියාකාරිත්වය සඳහා ඉඩ ලබා දේ.

(සමහර අවස්ථාවල දී, එවැනි සරල යෝජනා ක්රමයක් තුළ පවා, හයිඩ්රොලික් තුවක්කුවක් ස්ථාපනය කිරීම ද අවශ්ය බව වහාම සටහන් කළ යුතුය - මෙය ද පෙළෙහි පහත සාකච්ඡා කරනු ඇත).

තාපන පද්ධතිය සඳහා නිවැරදි සංසරණ පොම්පය තෝරා ගන්නේ කෙසේද?

බලහත්කාරයෙන් සංසරණය සහිත පද්ධතියක් සෑම විටම එහි නම්‍යශීලී බව සමඟ සංසන්දනය කරයි, මෙහෙයුම් මාදිලි ගැලපීම්, ආර්ථිකය සහ මෙහෙයුම් කාර්යක්ෂමතාව යන කාරණා සම්බන්ධයෙන්. ප්රධාන දෙය නම් එය නිවැරදිව කිරීමයි තාක්ෂණික පිරිවිතර. මේ පිළිබඳ වැඩි විස්තර ද්වාරයෙහි විශේෂ ලිපියකින්.

  • ඉහත පෙන්වා ඇති උණුසුම් යෝජනා ක්රමය කුඩා නිවසක් සඳහා හොඳයි. නමුත් ගොඩනැගිල්ල විශාල නම් සහ මට්ටම් දෙකක් හෝ වැඩි ගණනක් තිබේ නම්, පද්ධතියේ සංකීර්ණත්වය සැලකිය යුතු ලෙස වැඩි වේ.

එවැනි අවස්ථාවන්හිදී, විවිධ පරිපථ සම්බන්ධ කිරීම සඳහා එකතු කිරීමේ පරිපථයක් සාමාන්යයෙන් භාවිතා වේ. පොදු එකතුකරන්නෙකුට ( cl) සම්බන්ධ කළ හැක:

ආර්- රේඩියේටර් සහිත එකම අධි-උෂ්ණත්ව පරිපථ, සහ විවිධ දිග, අතු බෙදීම් සහ එවැනි පරිපථ කිහිපයක් තිබිය හැකිය. වෙනස් ප්රමාණයතාප හුවමාරු උපකරණ.

STP- ජල පද්ධති "තාප පරිවරණය කළ බිම්". මෙහි දැනටමත් සිසිලනකාරක උෂ්ණත්ව මට්ටම සඳහා සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් අවශ්‍යතා ඇත, එනම්, "ආපසු" සිට මිශ්‍රණය සැපයීම සමඟ උසස් තත්ත්වයේ නියාමනයක් අවශ්‍ය වේ. “උණුසුම් තට්ටුවේ” තැබූ පයිප්පවල දිග ඉහළ උෂ්ණත්ව පරිපථවල දිගට වඩා බොහෝ වාරයක් ඉක්මවිය හැකිය, එනම් හයිඩ්‍රොලික් ප්‍රතිරෝධයේ මට්ටම ද වඩා වැඩි වනු ඇත.

Bgvs- මෙම කෙටි යෙදුම ස්වයංක්‍රීය උණු ජල සැපයුම් පද්ධතියක ක්‍රියාකාරිත්වය සහතික කරන වක්‍ර තාපන බොයිලේරු සලකුණු කරයි. නැවතත් - එය හරහා සිසිලනකාරකයේ සංසරණය සහතික කිරීම සඳහා සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් අවශ්යතා. මීට අමතරව, බොයිලර්හි ජල උණුසුම පාලනය කිරීම බොහෝ විට මෙම සංසරණය සක්රිය සහ අක්රිය කිරීම මගින් නිශ්චිතවම සිදු කරනු ලැබේ.

එවැනි කාරණා සම්බන්ධයෙන් අද්දැකීම් අඩු පාඨකයෙකුට පවා නීත්යානුකූල සැකයක් තිබිය යුතුය - තනි පොම්පයක් මෙම බහුකාර්ය පද්ධතිය සමඟ සාර්ථකව කටයුතු කළ හැකිද? පෙනෙන විදිහට - නැත. ඔබ වැඩි කාර්ය සාධනයක් සහිත ආකෘතියක් මිලදී ගත්තද, ගැටළුව විසඳනු නොලැබේ. මීට අමතරව, මෙය බොයිලේරු ක්‍රියාකාරිත්වයට අහිතකර ලෙස බලපානු ඇත - නිෂ්පාදකයා විසින් නියම කර ඇති අවසර ලත් ප්‍රවාහයේ සහ පීඩනයේ පරාමිතීන් අධිතක්සේරු කිරීම - මෙයින් අදහස් කරන්නේ මිල අධික උපකරණවල කල්පැවැත්ම අඩු කිරීමයි.

මීට අමතරව, සම්බන්ධිත එක් එක් පරිපථ එහිම කාර්ය සාධනය සහ අවශ්ය පීඩනය වෙනස් වේ. එනම්, සමගාමී ක්රියාකාරිත්වයේ අනුකූලතාවයක් නොමැති වනු ඇත.

විසඳුම පැහැදිලි බව පෙනේ - එක් එක් පරිපථයට "පුද්ගලික" ලබා දීම සංසරණ පොම්පය, එහි ලක්ෂණ අනුව, පද්ධතියේ යම් කොටසක නිශ්චිත අවශ්යතා සපුරාලනු ඇත.

නමුත් එවැනි පියවරක් ගැටළුව කිසිසේත් විසඳන්නේ නැති බව පෙනී යයි. ඊට පටහැනිව, තනි පරිපථවල පරාමිතීන්ගේ වෙනස්කම් එවැනි යෝජනා ක්රමයේ අසමතුලිතතාවය තවදුරටත් උග්ර කරයි, සහ අනෙකුත් ප්රකාශනයන් තුළ සැලකිය යුතු ගැටළු මතු විය හැකිය.

සියලුම පරිපථ නිවැරදිව ක්‍රියා කිරීම සඳහා, ස්ථාපිත සියලුම සංසරණ පොම්පවල වඩාත් නිවැරදි සම්බන්ධීකරණය අවශ්‍ය වේ. තාපන මට්ටමේ ප්‍රමාණාත්මක හා ගුණාත්මක නියාමනයක් ඇති එවැනි පද්ධතිවල වර්තමාන ඵලදායිතාවය සහ පීඩනය විචල්‍යයන් බව සැලකිල්ලට ගැනීම නිසා පමණක් මෙය සාක්ෂාත් කරගත නොහැක.

උදාහරණයක් ලෙස, පද්ධතියේ ක්රියාකාරිත්වය තුළ යම් ස්ථාවරත්වයක් දක්නට ලැබේ. නමුත් යම් අවස්ථාවක දී, යටි තාපන පරිපථවලින් එකක උපරිම උණුසුම ළඟා වේ. සකස් කර ඇත තාප ස්ථායී කපාටයඅවම වශයෙන් අවහිර කරයි හෝ පිටතින්, එකතු කරන්නා වෙතින් සිසිලනකාරක ප්‍රවාහය සම්පූර්ණයෙන්ම වසා දමයි, සහ සංසරණය විෂම කවයකින් සිදු කෙරේ. තවත් සමාන උදාහරණයක් - උණු වතුර සැපයුම් පද්ධතියෙන් රත් වූ ජලය ලබාගෙන ඇති අතර, ඒ වෙනුවට සීතල වතුර ටැංකියට ඇතුළු වූ අතර, බොයිලේරුවේ උෂ්ණත්වය පහත වැටීම සඳහා මෙම පරිපථයේ පොම්පය ස්වයංක්රීයව ආරම්භ විය.

පොම්පය, බොයිලේරු පයිප්පයේ සිටගෙන ( Hk), පද්ධතියේ මෙම සියලු “ඇඹරීම්” මගින් මූලික වශයෙන් බලපානු ඇත, එය දිගු කාලයක් පැවතිය නොහැක. ඊටත් වඩා නරක දෙය නම් - එවැනි පැනීම් බොයිලේරුවේම අනවශ්‍ය ලෙස නිතර ආරම්භ කිරීම සහ වසා දැමීමේ චක්‍ර ඇති කරයි, එමඟින් නිෂ්පාදකයා විසින් නියම කර ඇති එහි මෙහෙයුම් කාලය සැලකිය යුතු ලෙස අඩු කරයි.

  • එකතු කරන්නා බෙදුම්කරුවෙකු ලෙස ක්රියා කරයි හයිඩ්රොලික් පද්ධතිපද්ධතියේ එක් එක් පරිපථ. තවද අපි බොයිලේරු පරිපථයට "ස්වාධීනත්වය" ලබා දෙන්නේ නම් කුමක් කළ යුතුද? එනම්, බොයිලේරු විසින් රත් කරන ලද සිසිලනකාරකයේ අවශ්‍ය පරිමාව නිර්මාණය කරන ලද තත්වයකට පැමිණීමට, නමුත් එක් එක් පරිපථයට වර්තමාන මොහොතේ අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ගත හැකිය.

යමෙක් තෝරා ගන්නේ නම් මෙය තරමක් ශක්‍ය කාර්යයකි සාමාන්ය යෝජනා ක්රමය"කුඩා" බොයිලේරු පරිපථය. හයිඩ්‍රොලික් බෙදුම්කරු සිදු කරන්නේ මෙම කාර්යය වන අතර එය හයිඩ්‍රොලික් ඊතලය මගින් වෙනස් ලෙස හැඳින්වේ (රූප සටහනේ - GS). මෙම නම, පෙනෙන විදිහට, දුම්රිය ඊතල සමඟ ප්‍රතිසමයක් මගින් එයට පවරා ඇත - මේ මොහොතේ සිසිලන ප්‍රවාහයන් නිවැරදි දිශාවට හරවා යැවීමට එයට හැකියාව ඇත.

සාම්ප්රදායික හයිඩ්රොලික් බෙදුම්කරුගේ උපාංගය අතිශයින්ම සරලයි. මෙය වටකුරු හෝ සෘජුකෝණාස්රාකාර හරස්කඩකින් යුත් කුඩා ටැංකියක් වන අතර, කෙළවරේ සවි කර ඇති අතර, ශාඛා පයිප්ප යුගල කපා ඇත - බොයිලේරු වෙත සම්බන්ධ කිරීම සඳහා සහ වෙන වෙනම - එකතු කරන්නා වෙත (හෝ සෘජුවම තාපන පරිපථයට).

ඇත්ත වශයෙන්ම, සම්පූර්ණයෙන්ම ස්වාධීන පරිපථ දෙකක් (හෝ ඊට වැඩි) සෑදී ඇත. ඔව්, ඒවා තාප හුවමාරුව අනුව එකිනෙකට සම්බන්ධ වී ඇත, නමුත් ඒ සෑම එකක්ම තමන්ගේම සංසරණය පවත්වා ගෙන යන අතර එය වත්මන් වේලාවේ නිශ්චිත කොන්දේසි සඳහා ප්‍රශස්ත ලෙස ගැලපේ. එනම්, සිසිලනකාරකයේ ප්‍රවාහ අනුපාතය (එය කොන්දේසි සහිතව Q ලෙස හඳුන්වමු) සහ නිර්මාණය කරන ලද පීඩනය (N) - එක් එක් වෙන් කළ පරිපථය තුළ - ඔවුන්ගේම වේ.

රීතියක් ලෙස, බොයිලර් පරිපථයේ කාර්ය සාධන දර්ශක ස්ථායී වේ (Qk) - සංසරණ පොම්පය නියම කරන ලද ප්රශස්ත මාදිලියේ ක්රියාත්මක වේ, බොයිලර් උපකරණ සඳහා වඩාත්ම "ඉතිරි". බෙදුම්කරුගේ හරස්කඩම "කුඩා" පරිපථයේ අවම හයිඩ්‍රොලික් ප්‍රතිරෝධය සපයයි, එමඟින් එහි සංසරණය සිදුවන ක්‍රියාවලීන්ගෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම ස්වාධීන වේ. මේ මොහොතේතාප පද්ධතියේ අනෙකුත් කොටස් වල. පීඩන වැඩිවීම් නොමැතිව, නිතර නිතර ආරම්භක සහ නැවතුම් චක්‍ර නොමැතිව බොයිලේරුවේ එවැනි ක්‍රියාකාරී මාදිලියක් එහි දිගුකාලීන කරදරයකින් තොර ක්‍රියාකාරිත්වයට යතුරයි.

ඒවා මොනවාද යන්න පිළිබඳ තොරතුරු ගැන ඔබ උනන්දු විය හැකිය

තාපන පද්ධතියක හයිඩ්රොලික් ඊතලය ක්රියා කරන්නේ කෙසේද?

හයිඩ්‍රොලික් බෙදුම්කරුගේ ප්‍රධාන මෙහෙයුම් ආකාර තුනක්

අපි විවිධ අතරමැදි විකල්ප සැලකිල්ලට නොගන්නේ නම්, හයිඩ්‍රොලික් තුවක්කුවේ ක්‍රියාකාරිත්වයේ යෝජනා ක්‍රමය එහි ක්‍රියාකාරිත්වයේ ප්‍රධාන ක්‍රම තුනෙන් විස්තරාත්මකව විස්තර කළ හැකිය:

  • මාදිලිය එක

පද්ධතිය ප්‍රායෝගිකව සමතුලිතව පවතී. “කුඩා” බොයිලේරු පරිපථයේ ප්‍රවාහ අනුපාතය ප්‍රායෝගිකව එකතු කරන්නාට හෝ සෘජුවම හයිඩ්‍රොලික් ස්විචයට සම්බන්ධ සියලුම පරිපථවල ප්‍රවාහ අනුපාතවල මුළු අගයෙන් වෙනස් නොවේ ( Qc =Qo).

සිසිලනකාරකය හයිඩ්‍රොලික් ඊතලය තුළ රැඳී නොසිටින නමුත් සිරස් චලනයක් නිර්මාණය නොකර ප්‍රායෝගිකව තිරස් අතට එය හරහා ගමන් කරයි.

සැපයුම් පයිප්පවල තාප වාහකයේ උෂ්ණත්වය ( T1හා T2) සමාන වේ. ස්වාභාවිකවම, "ආපසු" සම්බන්ධ පයිප්පවල තත්වය සමාන වේ ( T3හා T4).

මෙම මාදිලියේදී, හයිඩ්රොලික් තුවක්කුව, ඇත්ත වශයෙන්ම, පද්ධතියේ ක්රියාකාරිත්වයට බලපෑමක් නැත. නමුත් එවැනි සමතුලිතතා පිහිටීම අතිශය දුර්ලභ සංසිද්ධියක් වන අතර එය නිරීක්ෂණය කළ හැක්කේ වරින් වර පමණි, මන්ද පද්ධතියේ ආරම්භක පරාමිතීන් සෑම විටම ගතිකව වෙනස් වීමට නැඹුරු වේ - එහි තාප ස්ථායී නියාමනයේ සමස්ත පද්ධතියම මෙය මත පදනම් වේ.

  • මාදිලිය දෙක

මේ මොහොතේ, එය වර්ධනය වී ඇති අතර එමඟින් තාපන පරිපථවල සම්පූර්ණ ප්‍රවාහය බොයිලේරු පරිපථයේ ප්‍රවාහය ඉක්මවා යයි ( Qk< Qo).

එය තරමක් සාමාන්‍ය දෙයකි, බොහෝ විට ප්‍රායෝගිකව හමු වේ, මේ මොහොතේම එකතු කරන්නාට සම්බන්ධ සියලුම පරිපථ සඳහා සිසිලනකාරකයේ උපරිම ප්‍රවාහ අනුපාතය අවශ්‍ය වන තත්වය. සාමාන්‍ය වචන වලින් කිවහොත්, සිසිලනකාරකය සඳහා වූ තාවකාලික ඉල්ලුම බොයිලර් පරිපථයට ලබා දිය හැකි ප්‍රමාණය ඉක්මවා ගියේය. පද්ධතිය නතර නොවන අතර අසමතුලිත නොවේ. හයිඩ්‍රොලික් ඊතලය තුළ සිරස් අතට ආරෝහණ ප්‍රවාහයක් බහුවිධයේ “ආපසු” පයිප්පයේ සිට සැපයුම් නළය දක්වා තනිවම සාදනු ඇත. ඒ අතරම, හයිඩ්‍රොලික් බෙදුම්කරුගේ ඉහළ ප්‍රදේශයේ මෙම ප්‍රවාහය "කුඩා" පරිපථයේ සංසරණය වන උණුසුම් සිසිලනකාරක සමඟ මිශ්‍ර වේ. උෂ්ණත්ව ශේෂය: T1 > T2, T3 = T4.

  • තුන්වන මාදිලිය

හයිඩ්‍රොලික් බෙදුම්කරුගේ මෙම ක්‍රියාකාරී මාදිලිය ඇත්ත වශයෙන්ම ප්‍රධාන එකකි - හොඳින් සැලසුම් කරන ලද සහ නිසි ලෙස ස්ථාපිත තාපන පද්ධතියක එය පවතින එකක් බවට පත්වනු ඇත.

"කුඩා" පරිපථයේ සිසිලනකාරකයේ ප්රවාහ අනුපාතය එකතු කරන්නා මත එකම සම්පූර්ණ දර්ශකය ඉක්මවයි, නැතහොත්, වෙනත් වචනවලින් කිවහොත්, අවශ්ය පරිමාව සඳහා "ඉල්ලුම" "සැපයුම" ට වඩා අඩු වී ඇත. ( Qk >Qo).

මේ සඳහා බොහෝ හේතු තිබිය හැකිය:

- පරිපථවල ඇති තාප ස්ථායී පාලන උපකරණ සැපයුම් බහුවිධයේ සිට තාප හුවමාරු උපාංග වෙත සිසිලනකාරක ගලායාම අඩු කර හෝ තාවකාලිකව නතර කළේය.

- වක්‍ර තාපන බොයිලේරුවේ උෂ්ණත්වය එහි උපරිමයට ළඟා වී ඇති අතර පරිභෝජනය උණු වතුරදිගු කාලයක් තිස්සේ නොතිබුණි - බොයිලේරු හරහා සංසරණය නතර වේ.

- වෙනම රේඩියේටර් හෝ පරිපථ පවා යම් කාලයක් හෝ දිගු කාලයක් සඳහා අක්රිය කර ඇත (නිවාරන නඩත්තු කිරීම හෝ අලුත්වැඩියා කිරීමේ අවශ්යතාව, තාවකාලිකව භාවිතා නොකළ කාමර සහ වෙනත් හේතූන් රත් කිරීමට අවශ්ය නොවේ).

- තනි පරිපථ ක්‍රමයෙන් ඇතුළත් කිරීමත් සමඟ තාපන පද්ධතිය පියවරෙන් පියවර ක්‍රියාත්මක වේ.

මෙම හේතු කිසිවක් තාප පද්ධතියේ සමස්ත ක්රියාකාරිත්වයට අහිතකර ලෙස බලපානු නොලැබේ. සිරස් පහළට ගලා යන සිසිලනකාරකයේ අතිරික්ත පරිමාව කුඩා පරිපථයේ "ආපසු" වෙත සරලව යයි. ඇත්ත වශයෙන්ම, බොයිලේරු තරමක් අතිරික්ත පරිමාවක් ලබා දෙනු ඇති අතර, එකතු කරන්නාට හෝ සෘජුවම හයිඩ්රොලික් තුවක්කුවට සම්බන්ධ කර ඇති සෑම පරිපථයක්ම දැනට අවශ්ය වන පරිදි හරියටම ගතවනු ඇත.

මෙම මෙහෙයුම් මාදිලියේ උෂ්ණත්ව සමතුලිතතාවය: T1 = T2, T3 > T4.

තෝරා ගන්නේ කෙසේද යන්න පිළිබඳ තොරතුරු ගැන ඔබ උනන්දු විය හැකිය

තාපන පද්ධති සඳහා හයිඩ්රොලික් ඊතල සඳහා මිල ගණන්

උණුසුම සඳහා හයිඩ්රොලික් ඊතලය

හයිඩ්රොලික් තුවක්කුවේ අතිරේක ලක්ෂණ

ඉහත සඳහන් කළ මෙහෙයුම් ආකාරයන්ට අමතරව, හයිඩ්රොලික් තුවක්කුව තවත් ප්රයෝජනවත් කාර්යයන් කිහිපයක් ඉටු කිරීමට සමත් වේ.

  • හයිඩ්රොලික් බෙදුම්කරුගේ ප්රධාන සිලින්ඩරයට ඇතුල් වීමෙන් පසුව, පරිමාවේ තියුණු වැඩිවීමක් හේතුවෙන්, ප්රවාහ අනුපාතය පහත වැටේ. පයිප්ප සහ රේඩියේටර් හරහා චලනය වන විට සිසිලනකාරකයේ දිස්විය හැකි දිය නොවන අත්හිටුවීම් නිරාකරණය කිරීමට මෙය දායක වේ. පද්ධතියෙන් සමුච්චිත අවසාදිතය වරින් වර ඉවතට ගැනීම සඳහා හයිඩ්‍රොලික් ඊතලයේ පතුලේ දොඹකරයක් බොහෝ විට සවි කර ඇත.
  • එකම හේතුව - ප්රවාහ අනුපාතයෙහි තියුණු අඩුවීමක්, ද්රවයෙන් ගෑස් බුබුලු වෙන් කිරීමට ද හැකි වේ. පද්ධතිය සාමාන්‍යයෙන් ආරක්ෂිත කණ්ඩායමේ වායු විවරයන් සඳහා සපයන අතර රේඩියේටර් මත මයෙව්ස්කි තට්ටු කරන බව පැහැදිලිය, නමුත් අමතර බෙදුම්කරුවෙකු කිසි විටෙකත් හානියක් නොවනු ඇත, විශේෂයෙන් බොයිලේරු පිටවන ස්ථානයේ, ඉහළ උෂ්ණත්ව උණුසුමකදී වායුව සෑදීම සම්පූර්ණයෙන්ම බැහැර කළ නොහැක.

නිෂ්පාදකයන් උණුසුම් උපකරණහයිඩ්‍රොලික් බෙදුම්කරුවන් නිෂ්පාදනය කිරීමේදී, ඒවා ප්‍රධාන සිලින්ඩරය තුළ විශේෂ දැල් පවා සපයයි - මේ ආකාරයෙන් වෙන්වීම වඩාත් කාර්යක්ෂමව සිදු වේ. හොඳයි, මෙම නඩුවේදී, හයිඩ්රොලික් තුවක්කුව මත ස්වයංක්රීය වායු වාතාශ්රයක් ස්ථාපනය කර ඇත.

  • ලිපියේ ආරම්භයේ දී සරලම තාපන පද්ධතිය තුළ පවා හයිඩ්රොලික් ඊතලයක් ප්රයෝජනවත් කාර්යභාරයක් ඉටු කළ හැකි බව පැවසේ. වාත්තු යකඩ තාපන හුවමාරුකාරකයක් සහිත බොයිලේරු සහිත පද්ධති සඳහා මෙය අදාළ වේ.

වාත්තු යකඩවල ඇති සියලුම වාසි සමඟ, මෙම ලෝහයට ඇත " අචිලස්ගේ විලුඹ”: එහි අස්ථාවරත්වය නිසා ඔහු යාන්ත්‍රික හෝ තාප කම්පන වලට කැමති නැත. තාපන හුවමාරුකාරකයට ඇතුල් වන විට තියුණු උෂ්ණත්ව පහත වැටීමක් - සීතල වතුර, සහ දැල්ලෙහි බලපෑමේ ප්රදේශය තුළ, දර්ශක බොහෝ ගුණයකින් වැඩි වන අතර, එය ඉරිතැලීම් පෙනුමට හේතු විය හැක. මෙයින් අදහස් කරන්නේ මෙම තීරණාත්මක "ත්වරණය" අවම කළ යුතු බවයි.

හයිඩ්‍රොලික් බෙදුම්කරු ප්‍රයෝජනවත් වන්නේ මෙහිදීය. පද්ධතිය ආරම්භ කරන විට "කුඩා" පරිපථයක කුඩා පරිමාවක් උණුසුම් කිරීම බොහෝ කාලයක් ගත නොවනු ඇත. එවිට ඔබට ඉතිරි තාප හුවමාරු නාලිකා වල සංසරණය අනුපිළිවෙලින් විවෘත කළ හැකිය.

සිත්ගන්නා කරුණ නම්, වාත්තු-යකඩ තාපන හුවමාරුකාරක සහිත බොයිලේරු උපකරණ නිෂ්පාදකයින් මෙම ගැටළුව උපදෙස් අත්පොතෙහි සෘජුවම සාකච්ඡා කිරීමයි. එවැනි බොයිලේරු එකතු කරන්නාට කෙලින්ම සම්බන්ධ කිරීම නිෂ්පාදකයා විසින් එහි වගකීම් වගකීම් ඉටු කිරීම ප්‍රතික්ෂේප කිරීමක් විය හැකිය.

තාප පද්ධතියේ ඇති දේ පිළිබඳ තොරතුරු ගැන ඔබ උනන්දු විය හැකිය

හයිඩ්රොලික් බෙදුම්කරුගේ මූලික පරාමිතීන්

එබැවින්, හයිඩ්‍රොලික් බෙදුම්කරුගේ මූලධර්ම සැලසුම අතිශයින්ම සරල බව අපි දැක ඇත්තෙමු. ඇත්ත වශයෙන්ම, එය ප්රධාන වශයෙන් මෙම පද්ධතියේ මූලද්රව්යයේ "සම්භාව්ය" පිරිසැලසුම ගැන තවදුරටත් සාකච්ඡා කරනු ඇත - පැති පයිප්ප සහිත සිරස් සිලින්ඩරයක්. කාරණය නම් සාප්පු සහ ශිල්පීන්ගේ එකතුවෙහි බොහෝ විට වැඩි ගණනක් ඇත සංකීර්ණ ආකෘති, උදාහරණයක් ලෙස, වහාම එකතු කරන්නකු සමඟ ඒකාබද්ධ. ඇත්ත, මෙය ක්‍රියාකාරීත්වයේ මූලධර්මය හෝ බෙදුම්කරුගේ ප්‍රධාන මාන අනුපාතය වෙනස් නොකරයි.

උපාංගයේ සරලත්වය තිබියදීත්, හයිඩ්රොලික් බෙදුම්කරුගේ පරාමිතීන් තවමත් නිශ්චිත අවශ්යතා සපුරාලිය යුතුය. හොඳ අගුල් කරුවෙකු සහ වෙල්ඩින් කුසලතා ඇති නිවසේ ප්‍රවීණ හිමිකරුවෙකු තනිවම හයිඩ්‍රොලික් ඊතලයක් සෑදීමට යන්නේ නම්, ඔහු ගොඩනගා ගත යුත්තේ කුමක් දැයි දැන සිටිය යුතුය.

අවධානය! පහත දක්වා ඇති සියලුම නල විෂ්කම්භය බාහිර විෂ්කම්භයන් නොවේ, නමුත් අභ්යන්තර ඒවා, එනම් කොන්දේසි සහිත සිදුරක්!

  • සාම්ප්‍රදායික ජල තුවක්කුවක "සම්භාව්‍ය" පිරිසැලසුම "විෂ්කම්භය තුනේ රීතිය" මත පදනම් වේ. එනම්, තුණ්ඩවල විෂ්කම්භය බෙදුම්කරුගේ ප්රධාන සිලින්ඩරයේ විෂ්කම්භයට වඩා තුන් ගුණයකින් අඩුය. ශාඛා පයිප්ප විෂ්කම්භය ප්රතිවිරුද්ධව පිහිටා ඇති අතර, හයිඩ්රොලික් ඊතලයේ උස දිගේ ඒවායේ ස්ථානගත කිරීම ද මූලික විෂ්කම්භයට බැඳී ඇත. පහත රූප සටහනේ මෙය වඩාත් පැහැදිලිව පෙන්වා ඇත.

  • තුණ්ඩවල පිහිටීමෙහි යම් වෙනසක් ද භාවිතා වේ - "ඉණිමඟ" වර්ගයකි. මෙම අවස්ථාවේදී, රූප සටහන පහත ආකාරය ගනී:

මෙම වෙනස් කිරීම ප්‍රධාන වශයෙන් තවත් ඉලක්ක කර ඇත ඵලදායී ඉවත් කිරීමගෑස් සහ දිය නොවන අවක්ෂේපය. සැපයුම් නළය දිගේ ගමන් කරන විට, සිසිලනකාරකයේ ගලායාමේ දිශාවෙහි සුළු වෙනසක් සිග්සැග් පහළට ගෑස් බුබුලු වඩා හොඳින් ඉවත් කිරීමට දායක වේ. ප්රතිවිරුද්ධ ප්රවාහය මත, ඊට ප්රතිවිරුද්ධව, පියවර ඉහළ ගොස් ඇති අතර, මෙය ඝන ඇතුළත් කිරීම් ඉවත් කිරීමට පහසුකම් සපයයි. ඊට අමතරව, මෙම විධිවිධානය ප්‍රවාහයන් වඩා හොඳින් මිශ්‍ර කිරීමට දායක වේ.

මෙම සමානුපාතිකයන් පැමිණියේ කොහෙන්ද? තත්පරයකට මීටර් 0.1 සිට 0.2 දක්වා පරාසයක සිරස් ප්‍රවාහ ප්‍රවේගයක් (ඉහළට හෝ පහළට) සැපයීමට ඒවා තෝරාගෙන ඇත. මෙම සීමාව ඉක්මවා යා නොහැක.

සිරස් ප්රවාහ අනුපාතය අඩු වන අතර, වාතය සහ රොන්මඩ වෙන් කිරීම වඩාත් කාර්යක්ෂම වනු ඇත. නමුත් එය පවා නොවේ ප්රධාන හේතුව. චලනය මන්දගාමී වන තරමට, වඩා හොඳ, විවිධ උෂ්ණත්වයන් සමඟ ප්‍රවාහයන් සම්පූර්ණයෙන්ම මිශ්‍ර කිරීම සිදු වේ. එහි ප්රතිඵලයක් වශයෙන්, හයිඩ්රොලික් ඊතලයේ උස දිගේ උෂ්ණත්ව අනුක්රමය පිහිටුවා ඇති අතර, එය "සේවාවට" ද යෙදිය හැකිය.

  • තාපන පද්ධතිය වෙනස් සමග පරිපථ ඇතුළත් නම් උෂ්ණත්ව පාලන තන්ත්රය, එනම්, හයිඩ්රොලික් ඊතලයක් පවා භාවිතා කිරීම අර්ථවත් කරයි, එය එකතු කරන්නෙකු ලෙස ක්රියා කරනු ඇත, සහ විවිධ පයිප්ප යුගල ඔවුන්ගේම උෂ්ණත්ව වෙනසක් ඇත. මෙය තාප ස්ථායී උපාංගවල බර සැලකිය යුතු ලෙස අඩු කරනු ඇත, සමස්ත පද්ධතියම කළමනාකරණය කළ හැකි, කාර්යක්ෂම හා ලාභදායී වේ.

පෙම්වතුන් සඳහා ස්වයං-නිෂ්පාදනය- පහත දැක්වෙන්නේ තාපන පරිපථ සඳහා විවිධ උෂ්ණත්ව අලෙවිසැල් තුනක් සහිත එවැනි හයිඩ්රොලික් ස්විචයක් සඳහා නිර්දේශිත එකලස් කිරීමේ යෝජනා ක්රමයයි. තුණ්ඩ යුගලය මධ්‍යයට සමීප වන තරමට සැපයුම් නලයේ උෂ්ණත්ව වෙනස අඩු වන අතර සැපයුමේ සහ ප්‍රතිලාභයේ උෂ්ණත්ව වෙනස කුඩා වේ. උදාහරණයක් ලෙස, රේඩියේටර් සඳහා, ප්‍රශස්ත මාදිලිය Δt = 20 ºС වෙනසක් සමඟ සැපයුමේ අංශක 75 ක් වන අතර උණුසුම් පොළව සඳහා 40÷45 Δt = 5 ºС ප්රමාණවත් වනු ඇත.

  • ඔබ තාපන පද්ධති පිළිබඳ ප්රකාශන දෙස බැලුවහොත්, තිරස් හයිඩ්රොලික් බෙදුම්කරුවන් ද භාවිතා කරන බව ඔබට පෙනෙනු ඇත. එවැනි අවස්ථාවලදී, ඇත්ත වශයෙන්ම, වාතය හෝ රොන්මඩ වෙන් කිරීම පිළිබඳ ප්රශ්නයක් නොමැත. තුණ්ඩවල පිහිටීම සැලකිය යුතු ලෙස වෙනස් විය හැකිය - සිසිලනකාරකයේ ඵලදායී සංවහනය සඳහා, "කුඩා" සහ තාපන පරිපථවල ප්රවාහයේ ප්රතිවිරුද්ධ දිශාවට පවා යෝජනා ක්රම බොහෝ විට භාවිතා වේ. එවැනි උදාහරණ කිහිපයක් රූප සටහනේ දැක්වේ:

අවශ්ය නම්, එවැනි හයිඩ්රොලික් බෙදුම්කරුවෙකු ද සෑදිය හැකිය, උදාහරණයක් ලෙස, බොයිලේරු කාමරයේ උපකරණ වඩාත් සංයුක්ත ස්ථානගත කිරීම සඳහා හේතු වේ. ප්රවාහයේ ප්රතිවිරුද්ධ දිශාව, මාර්ගය වන විට, පයිප්පවල විෂ්කම්භය තරමක් අඩු කිරීමට හැකි වේ. නමුත් ඒ සමඟම, සමහර සැලසුම් අවශ්යතා නිරීක්ෂණය කළ යුතුය:

- එක් පරිපථයක තුණ්ඩ අතර (කුමන එකක් වුවද), අවම වශයෙන් 4d ක දුරක් නිරීක්ෂණය කළ යුතුය.

- පළමු රීතිය යොදන විට, ආදාන පයිප්පවල විෂ්කම්භය 50 mm ට වඩා අඩු නම් (මෙය බොහෝ විට සිදු වේ), ඕනෑම අවස්ථාවක දුර ප්රමාණය 200 mm ට නොඅඩු විය යුතු බව මතක තබා ගත යුතුය.

නිර්මාණ ප්රශ්නය අවසන් කිරීම හයිඩ්රොලික් ස්විචය, ඔබට පහත සඳහන් දෑ එකතු කළ හැක. ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පීන් බොහෝ විට එවැනි උපකරණ නිෂ්පාදනය කරයි පොලිප්රොපිලීන් පයිප්ප. ඒ අතරම, ඔවුන් පිරිසැලසුමේ "කැනන්" වලින් බැහැර වන අතර, උදාහරණයක් ලෙස, දැලිස් ආකාරයෙන් බෙදුම්කරුවෙකු සාදයි. මෙම ප්රවේශය සමඟ, මිලිමීටර් 32 ක විෂ්කම්භයක් සහිත පයිප්ප වලින් හයිඩ්රොලික් ඊතලයක් සෑදීමට බෙහෙවින් හැකි ය. මිශ්‍ර කිරීමේ ගුණාත්මකභාවය සම්බන්ධයෙන් ගත් කල, එවැනි සැලසුමක් තනි හල් එකකට වඩා පහත් වනු ඇති බව ඇත්තකි.

ඔබට තරමක් "විදේශීය" මෝස්තර ද සොයාගත හැකිය. ඉතින්, එක් ස්වාමියා සාමාන්යයෙන් කොටස් දෙකක් ස්ථාපනය කළේය වාත්තු යකඩ රේඩියේටර්උණුසුම් කිරීම. වචන නැත - එවැනි උපකරණයක් හයිඩ්රොලික් ප්රවාහ වෙන් කිරීමේ කාර්යය සමඟ සාර්ථකව කටයුතු කරනු ඇත. නමුත් එවැනි ප්‍රවේශයක් සඳහා උපාංගයේ ඉතා විශ්වාසදායක තාප පරිවාරකයක් ද අවශ්‍ය වනු ඇත, එසේ නොමැතිනම් සම්පූර්ණයෙන්ම ඵලදායි නොවන තාප අලාභයන් එය මත දිස්වනු ඇත.

"සම්භාව්ය" හයිඩ්රොලික් තුවක්කුවේ පරාමිතීන් ගණනය කිරීම

ඉහත රූප සටහන් නියමයි. නමුත් මේවායේ නිශ්චිත අගයන් නිවැරදිව තීරණය කරන්නේ කෙසේද යන්න මෙන්න ඩීහා ඈ?

අපි ගණනය කිරීමේ විකල්ප දෙකක් ඉදිරිපත් කරමු. පළමුවැන්න තාප පද්ධතියේ බලය මත පදනම් වේ. දෙවැන්න - බොයිලර් පරිපථයේ සහ සියලු තාප හුවමාරු පරිපථවල ස්ථාපනය කර ඇති සංසරණ පොම්පවල කාර්ය සාධනය මත.

අපි සූත්‍ර මාලාවකින් උනන්දුවක් දක්වන පාඨකයා වෙහෙසට පත් නොකරමු. නිෂ්පාදනය කරනු ලබන පහත සබැඳි ගණක යන්ත්‍රවලින් ප්‍රයෝජන ගැනීමට ඔහුට ආරාධනා කිරීම වඩා හොඳය අවශ්ය ගණනය කිරීම්ඉක්මනින් හා නිවැරදිව. ප්‍රති result ලය මිලිමීටර වලින් පෙන්වනු ඇත - හයිඩ්‍රොලික් ඊතලය සහ පරිපථ සම්බන්ධ කිරීම සඳහා ශාඛා පයිප්ප නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා පයිප්පවල නිර්දේශිත අවම අභ්‍යන්තර විෂ්කම්භයන්. තවද - ප්‍රකාශනයේ ඉහත යෝජනා කර ඇති යෝජනා ක්‍රමවලට අනුකූලව, ඉතිරි ප්‍රමාණයන් තීරණය කිරීමට ඉතිරිව ඇත.

බොයිලේරුවේ බලය මත පදනම්ව හයිඩ්රොලික් බෙදුම්කරුගේ පරාමිතීන් ගණනය කිරීම සඳහා කැල්ක්යුලේටරය

දත්ත ඇතුළත් කිරීමේ ක්ෂේත්‍ර තුළ, ඔබ සඳහන් කළ යුතුය:

  • ප්රවාහයේ සිරස් චලනයේ වේගය.
  • උපරිම ශ්රේණිගත බලයඋණුසුම් පද්ධති.
  • "කුඩා" පරිපථයේ උෂ්ණත්ව පාලන තන්ත්රය, එනම්, සැපයුමෙහි උෂ්ණත්ව මට්ටම සහ තාපන බොයිලේරු ආසන්නයේ "ආපසු".

තාපන පද්ධතියට බොයිලේරු සම්බන්ධ කිරීමේ සම්භාව්ය ක්රමය බරපතල අඩුපාඩු ගණනාවක් ඇත. උදාහරණයක් ලෙස, එය ශ්‍රේණිගත බලය නිපදවිය නොහැකි අතර, ගැලපීම අවශ්‍ය නම්, සමතුලිතතාවය නැති වේ. බොයිලේරු ඇතුළත සැලකිය යුතු උෂ්ණත්ව උච්චාවචනයන් නිරීක්ෂණය කරනු ලබන අතර, එවැනි ආකෘතියක් සඳහා පොම්ප තෝරාගැනීම වේ සම්පූර්ණ ගැටලුව. වර්තමානයේ, මෙම අඩුපාඩු තාපන පද්ධතිය සඳහා හයිඩ්රොලික් ඊතලයක් ආධාරයෙන් නිවැරදි කර ඇත.

තාපන පද්ධතියක හයිඩ්රොලික් ඊතලයක් යනු කුමක්ද?

හයිඩ්රොගන්(හයිඩ්‍රොලික් බෙදුම්කරු, හයිඩ්‍රොලික් ඊතලය) - තාපන පද්ධතියේ කොටසක්, තාපන පරිපථ ඩොක් කර ඇති ආධාරයෙන්. එය ඔවුන් අතර ඇති කුඩාම පීඩන වෙනස සපයයි, අනෙක් ඒවා තුළ පීඩනය නැති නොවී එකක් නිවා දැමීමට හැකි වේ. වෙනත් වචන වලින් කිවහොත්, තාපන පද්ධතිය සඳහා හයිඩ්රොලික් ඊතලය තාප ප්රභවයේ සංසරණ පොම්ප මත තාප පරිභෝජක පොම්පවල බලපෑම ඉවත් කරයි සහ අනෙක් අතට.

මීට අමතරව, හයිඩ්රොලික් ඊතලය තාප සැපයුමේ හයිඩ්රොඩිනමික් තුලනය සඳහා භාවිතා වේ. මෙම අව්‍යාජ උපාංගය වාදනය කරයි වැදගත් භූමිකාවක්වාසස්ථානයේ සමස්ත තාපන පද්ධතිය තුළ. හයිඩ්‍රොලික් බෙදුම්කරු ගොඩනැගීම වළක්වයි තාප ආඝාතයවාත්තු යකඩ තාප හුවමාරුකාරක සහ බොයිලේරු වල.

සමහර බොයිලේරු නිෂ්පාදකයින් උණුසුම් ජල තාපකයක් ස්ථාපනය කිරීම පිළිබඳ නඩත්තු ලේඛනයේ වගන්තියක් ඇතුළත් වේ. එහි භාවිතයෙන් තොරව, ගැණුම්කරුට උපාංගය සඳහා වගකීම් අහිමි වේ (උදාහරණයක් ලෙස, බිම ස්ථාවර ගෑස් බොයිලේරු සඳහා).

තාපන පද්ධති සඳහා හයිඩ්රොලික් ඊතලය පද්ධතියේ හයිඩ්රොඩිනමික් පරාමිතීන් මගින් සමතුලිත වේ. මේ අනුව, එකිනෙකට වෙනස් තාප පරිපථවල අන්යෝන්ය බලපෑම සම්පූර්ණයෙන්ම බැහැර කර ඇති අතර, ඒවා අසාර්ථකත්වයකින් තොරව වැඩ කිරීමට සහ නිශ්චිත පරාමිතීන් සහ මාදිලි පවත්වා ගැනීමට මඟ පාදයි.

ඉහත විස්තර කර ඇති හැකියාවන්ට අමතරව, තාපන පද්ධති සඳහා හයිඩ්‍රොලික් ඊතලයක් මඟින් අපිරිසිදු ද්‍රව්‍ය වලින් සිසිලනකාරකය පිරිසිදු කළ හැකිය, නිදසුනක් ලෙස, වැලි හෝ මලකඩ වලින් (මේ සඳහා, පරාමිතීන් නිවැරදිව ගණනය කිරීම අවශ්‍ය වේ). මීට අමතරව, හයිඩ්‍රොලික් බෙදුම්කරු ද එයින් වාතය ඉවත් කරයි, මෙය අනෙක් අතට සේවා කාලය දිගු කරයි. ලෝහ කොටස්මන්ද ඒවායේ ඔක්සිකරණය මන්දගාමී වේ. කපාට, පොම්ප, සංවේදක, රේඩියේටර් සහ තාප හුවමාරුවක සේවා කාලය වැඩිවීම සමස්ත තාපන පද්ධතියේ විශ්වසනීයත්වය සහ කල්පැවැත්ම සෘජුවම බලපායි.

හයිඩ්රොලික් ඊතලය පහත සඳහන් කාර්යයන් ඉටු කරයි:

    තාපන පද්ධතියේ ජල සමතුලිතතා ආධාරක කාර්යය. හැරවීම සහ අක්රිය කිරීමේදී අනෙක් අයගේ හයිඩ්රොලික් ලක්ෂණ මත එක් පරිපථයක බලපෑම ඉවත් කිරීම.

    බොයිලේරු වල වාත්තු-යකඩ තාප හුවමාරුව සුරැකීමේ කාර්යය. තාපන පද්ධති සඳහා හයිඩ්රොලික් ඊතලයක් ක්රියාත්මක කිරීම, බොයිලේරුවේ පළමු ආරම්භය තුළ හෝ අලුත්වැඩියා කිරීමේ කාර්යයේදී, සංසරණ පොම්පය නිවා දැමූ විට, හදිසි උෂ්ණත්ව විචලනයන්ගෙන් තාප හුවමාරුකාරක ආරක්ෂා කරයි. එවැනි වෙනස්කම් වාත්තු යකඩ උපකරණවලට අහිතකර ලෙස බලපාන බව දන්නා කරුණකි.

    වායු වාතාශ්රය කාර්යය. තාපන පද්ධතියෙන් වාතය ඉවත් කිරීම සඳහා හයිඩ්රොලික් ඊතලයක් ද අවශ්ය වේ. මෙම අරමුණු සඳහා, එහි ඉහළ කොටසෙහි ශාඛා පයිප්පයක් එය මත සවි කර ඇත, ස්වයංක්රීය වායු වාතාශ්රයක් සවි කිරීම සඳහා නිර්මාණය කර ඇත.

    සිසිලනකාරකය පිරවීම සහ පහත් කිරීමේ කාර්යය. කාර්මික සහ ස්වයං-සාදන ලද හයිඩ්‍රොලික් ඊතලවලින් අතිමහත් බහුතරයක් ජලාපවහන කපාට වලින් සමන්විත වන අතර එමඟින් සිසිලනකාරකය පුරවා හෝ තාපන පද්ධතියෙන් බැස යයි.

    තාපන පද්ධතිය පිරිසිදු කිරීමේ කාර්යය. හයිඩ්රොලික් ඊතලය තුළ, සිසිලනකාරකය අඩු වේගයකින් ගමන් කරයි. මේ අනුව, මෙම ස්ථාපනය සියලු වර්ගවල කුණු එකතු කරයි: පරිමාණය, මලකඩ, වැලි, පරිමාණය, ආදිය. මෙම ඝන කොටස් එහි පහළ කොටසෙහි එකතු වන අතර, ඒවා කාණු කුකුළා හරහා ඉවත් කිරීමට ඉඩ සලසයි. ලෝහ සුන්බුන් එකතු කිරීම සඳහා චුම්බක උගුල් වලින් සමන්විත හයිඩ්රොලික් ඊතලවල ආකෘති ඇත.

පුද්ගලික නිවසක තාපන පද්ධතියේ හයිඩ්‍රොලික් ඊතලයක් අපට අවශ්‍ය වන්නේ ඇයි?

ප්රශ්නයට: "උණුසුම් පද්ධතියේ හයිඩ්රොලික් ඊතලයක් අවශ්ය වන්නේ ඇයි?" ඔබට පහත පිළිතුරු දිය හැක. තාපන පද්ධතියක මෙම උපකරණය ස්ථාපනය කිරීමේ ප්රධාන අරමුණ වන්නේ එය ඇතුළත ද්රව ප්රවාහයන් වෙන් කිරීම මෙන්ම බොයිලේරු සහ අදාළ උපකරණ ආරක්ෂා කිරීමයි. ප්රධාන ඒවා පහත දැක්වේ හයිඩ්‍රොලික් තුවක්කුවක් ස්ථාපනය කිරීමට අවශ්‍ය විය හැකි අවස්ථාතාපන පද්ධතිය තුළ:

    සාමාන්යයෙන්, 200 m 2 ට වඩා වැඩි ප්රදේශයක් සහිත කාමරවල හයිඩ්රොලික් ඊතලයක් සවි කර ඇත.

    විවිධ සිසිලන ප්රවාහ අනුපාත සහිත තාප පද්ධතියේ පරිපථ දෙකකට වඩා වැඩි ගණනක් නිර්මාණය කිරීමට අවශ්ය නම්. උදාහරණයක් ලෙස, ඩොක් කරන ලද මූලද්‍රව්‍ය සම්ප්‍රේෂණය කරන වැඩි ද්‍රව්‍යයක් පරිභෝජනය කරයි තාප ශක්තියබොයිලර් එකෙන් එන එකට වඩා. මෙම තත්ත්වය තුළ, එය එක්කෝ ප්රධාන පරිපථයේ බලය සහ සංසරණය වැඩි කිරීමට අවශ්ය වන අතර, එය ආර්ථික වශයෙන් කළ නොහැකි වනු ඇත, එය උපකරණ මත බර වැඩි වනු ඇත, හෝ ප්රවාහය පාලනය කිරීම සඳහා හයිඩ්රොලික් ස්විචයක් ස්ථාපනය කරන්න.

    යටි බිම් උණුසුම, බොයිලේරු සහ පරිපථ කිහිපයක් ඇතුළත් වන එම තාපන යෝජනා ක්රමවලදී, හයිඩ්රොලික් ඊතලය මෙම මූලද්රව්යවල එකිනෙකට ඍණාත්මක බලපෑමක් ඉවත් කරනු ඇත. සම්පූර්ණ පද්ධතියේ සමතුලිතතාවයට බාධා කිරීමට බිය නොවී ඔබට නිදහසේ විසන්ධි කර ව්යුහයේ ඕනෑම කොටසක් සම්බන්ධ කළ හැකිය.

    එක් බොයිලේරු වලින් පරිපථ කිහිපයක් පිටත් වන අවස්ථාවක, ඒ සෑම එකක්ම සංසරණ පොම්පයක් ඇත. එවැනි තත්වයන් යටතේ, හයිඩ්‍රොගන් මෙම සංරචක වලට ප්‍රතික්‍රියා කිරීමට ඉඩ නොදේ. උපාංග මෘදු ලෙස ක්‍රියා කරයි, සිසිලනකාරකය ඒකාකාරව බෙදා හරිනු ඇත, එය එක් එක් මූලද්‍රව්‍ය සඳහා ප්‍රමාණවත් වේ.

    එක් තාපන පද්ධතියකට බොයිලේරු කිහිපයක් ඒකාබද්ධ කිරීමේදී හයිඩ්රොලික් ඊතලය අත්යවශ්ය වේ.

    එක් පරිපථයක් හැර සමස්ත පද්ධතියම වැඩ පිළිවෙලට තැබීමට අවශ්‍ය තත්වයක් තුළ. හයිඩ්රොලික් ඊතලය එවැනි අවස්ථාවක් ලබා දෙන අතර, එම නිසා, සමස්ත තාප පද්ධතියේ නඩත්තු කිරීමේ හැකියාව වැඩි කරයි.

    උපකරණ උෂ්ණත්ව විචලනයන්ට නිරාවරණය වන විට. සීතල ද්රවයක් ඉහළ උෂ්ණත්වයක් සහිත උපකරණයකට නිරාවරණය වුවහොත්, දෙවැන්න ඉරිතලා අසාර්ථක විය හැක. එවැනි බලපෑමක් සඳහා විශාලතම සංවේදීතාව පෙන්නුම් කරයි වාත්තු යකඩ බැටරි, තාප හුවමාරුකාරක සහ එසේ ය. හදිසි වසා දැමීමකදී, තාපන පද්ධතිය ආරම්භ කිරීම, අලුත්වැඩියා කටයුතු අතරතුර මෙම තත්ත්වය සිදුවිය හැක. හයිඩ්රොලික් ඊතලය තාප කම්පනය ඇතිවීම වලක්වන අතර සමස්ත තාප පද්ධතියේ වැදගත් කොටස් සුරැකෙනු ඇත.

හයිඩ්‍රොලික් තුවක්කුවේ ඉහත ප්‍රධාන කාර්යයන්ට අමතරව, දිරාපත්වන නිෂ්පාදන වලින් තාපන පද්ධතිය පිරිසිදු කිරීමේ හැකියාව ද එයට ඇත - පරිමාණය, අපිරිසිදුකම, මලකඩ, වැලි ආදිය. මෙය සිදු කිරීම සඳහා, හයිඩ්‍රොලික් බෙදුම්කරු එහි පහළ කොටසෙහි ටැප් එකකින් සමන්විත වේ, ඊට අමතරව, හයිඩ්‍රොලික් ඊතලය එහි ඉහළ කොටසේ විශේෂ කපාටයකට ස්තූතිවන්ත වන පරිදි වායු විවරයක් ලෙස ක්‍රියා කළ හැකිය. එහි ප්‍රති, ලයක් වශයෙන්, හයිඩ්‍රොලික් ඊතලයේ මෙම හැකියාවන් සමස්ත තාපන පද්ධතියේ විශ්වසනීයත්වය සහ ආරක්ෂාව කෙරෙහි ධනාත්මක ආකාරයකින් සෘජුවම බලපායි.

පුද්ගලික නිවසක තාපන පද්ධතියේ හයිඩ්‍රොලික් ඊතලයක් විය හැකි වර්ග මොනවාද?

තුණ්ඩ ගණන අනුව, ඔබට තීරණය කළ හැකිය පහත ඉදිකිරීම්ජල වෙඩික්කරු:

    තුණ්ඩ 4 ක් සහිත හයිඩ්රොලික් තුවක්කුවක් පරිපථ 2 ක් සපයයි.

    KV ශ්‍රේණියේ හයිඩ්‍රොලික් තුවක්කුව එක් පැත්තකින් තුණ්ඩ 2 ක් සහ අනෙක් පැත්තෙන් තුණ්ඩ 8 ක් හෝ 10 ක් ඇත.

    එකතු කරන්නා හයිඩ්‍රොලික් ඊතලයට තමන්ගේම තාපන ශාඛාවක් සම්බන්ධ කිරීමේ හැකියාව සඳහා මෙන්ම එවැනි ශාඛා වලට තමන්ගේම සංසරණ පොම්පය සම්බන්ධ කිරීම සඳහා බොහෝ ශාඛා පයිප්ප ඇත.

එකිනෙකට සාපේක්ෂව තුණ්ඩවල පිහිටීම:

    එක් අක්ෂයක් මත.

    ප්‍රත්‍යාවර්ත තුණ්ඩ ස්වරූපයෙන් ඕෆ්සෙට් එකක් සමඟ (අලෙවිසැල ඇතුල්වීමට පහළින් පිහිටා ඇත).

අවසාන අවස්ථාවේ දී, සිසිලනකාරකය වඩාත් සෙමින් ගමන් කරනු ඇත, එය වාතය සහ අපිරිසිදුකමෙන් වඩා හොඳ පිරිසිදු කිරීමට හේතු වේ. තුණ්ඩ එකම අක්ෂයේ පිහිටා ඇති විට, සිසිලනකාරක ප්රවේගය වැඩි වන අතර, එහි ප්රතිඵලයක් ලෙස සුන්බුන් කොටස් දෙවන පරිපථයට ඇතුල් විය හැක.

උපාංග බලය සහ පරිමාව වෙනස් විය හැක. බොයිලේරු වල ලක්ෂණ ඔබ දන්නේ නම්, නිවැරදි එක තෝරා ගැනීම අපහසු නොවනු ඇත. පරිමාව අනුව ඒවා නම්:

    කුඩා, ලීටර් 20 දක්වා.

    මධ්යම, ලීටර් 150 දක්වා.

    විශාල, ලීටර් 300 දක්වා.

පුද්ගලික නිවසක තාපන පද්ධතියේ හයිඩ්‍රොලික් ඊතලයක වාසි සහ අවාසි මොනවාද?

අපි තනි කරමු ධනාත්මක ගුණාංගජල ඊතල:

    ආපසු සහ සැපයුම් නල මාර්ග අතර තාප ශක්තියේ ඒකාකාර දිශාවක් නිර්මාණය කිරීම;

    සාපේක්ෂව පොම්ප භාවිතා කිරීමේ හැකියාව අඩු බලය, ස්ථාපනය සහ නඩත්තු වියදම් සඳහා හිතකර බලපෑමක් ඇති;

    තාපන පද්ධතියේ නල මාර්ගයේ හයිඩ්රොලික් බඩු අඩු කිරීම;

    තාප ස්ථාපනයන්හි සේවා කාලය වැඩි කිරීම;

    සිසිලනකාරකයෙන් වාතය ඉවත් කිරීම.

හයිඩ්‍රොලික් බෙදුම්කරුට ප්‍රකාශිත අඩුපාඩු නොමැත. ප්රශ්නයට: "තාපන පද්ධතියේ හයිඩ්රොලික් ඊතලයක් අවශ්යද?" පිළිතුර බොහෝ විට ධනාත්මක වේ. නමුත් පොලිප්රොපිලීන් වලින් සාදන ලද මෙම උපාංගය තවමත් යම් අවාසි ඇති බව සඳහන් කිරීම වටී.

හයිඩ්‍රොලික් තුවක්කුවක අවාසි නම්:

    ඝන ප්රචාලක තඹ සමඟ අයදුම් කිරීමේ නොහැකියාව;

    බොයිලේරු තිබේ නම් ඉහළ බලය, එවිට හයිඩ්රොලික් තුවක්කුව භාවිතා කිරීමේ කාලය සැලකිය යුතු ලෙස අඩු වනු ඇත.

තාපන පද්ධතියක හයිඩ්රොලික් ඊතලයක් ක්රියාත්මක කිරීමේ මූලධර්මය කුමක්ද?

හයිඩ්‍රොලික් ඊතලය බොයිලේරු හෝ උදුන සහ සමස්ත තාපන පද්ධතිය අතර අතරමැදියෙකු ලෙස විස්තර කළ හැකිය. හයිඩ්‍රොලික් බෙදුම්කරුගේ ක්‍රියාකාරිත්වය පහත පරිදි වේ:

    සිසිලනකාරකය හයිඩ්‍රොලික් බෙදුම්කරුට ඇතුළු වන අතර දිශාව සහ වේගය වෙනස් කරයි. උණුසුම් ධාරාව ඉහළ යන අතර සීතල ධාරාව පහළට යන එවැනි ව්යාපාරයක් නිර්මාණය කිරීම සඳහා මෙය අවශ්ය වේ. අනෙක් අතට, මෙම ක්‍රියාවලිය එයට සම්බන්ධ සියලුම පරිපථ සඳහා ජල තුවක්කුව තුළ තාප වෙන්වීමක් නිර්මාණය කරයි. උදාහරණයක් ලෙස, බොයිලේරු ඉහළ උෂ්ණත්වයක් ඇත, උණුසුම් තට්ටුවක් අඩු උෂ්ණත්වයක් ඇත, සහ බොයිලේරු මෙම දර්ශකයේ සාමාන්ය අගයන් මගින් සංලක්ෂිත වේ.

    ඉහළ උෂ්ණත්වයේ තාප වාහකය, හයිඩ්රොලික් තුවක්කුව තුළට ඇතුල් වීම, තාප බෙදා හැරීමේ වේගය අඩු කරයි. උපාංගයේ මුදුනේ පිහිටා ඇති විශේෂ කපාටයක් භාවිතයෙන් තාපන පද්ධතියෙන් ඉවත් කළ යුතු වාතය මුදා හැරීමට තුඩු දෙයි. එය අතින් හෝ ස්වයංක්‍රීය වේ. අතින් කපාටයක් ලෙස (එය යාන්ත්රික ලෙසද හැඳින්වේ), Mayevsky දොඹකරයක් සාමාන්යයෙන් භාවිතා වේ. සංකීර්ණ තාපන පද්ධති සඳහා හයිඩ්රොලික් ඊතලවල සමහර මාදිලියේ, අපිරිසිදු හා සුන්බුන් ඉවත් කිරීම සඳහා පතුලේ ටැප් එකක් ස්ථාපනය කර ඇත.

හයිඩ්‍රොලික් තුවක්කුවට මෙහෙයුම් ආකාර තුනක් ඇත:

මාදිලිය 1

මෙම මාදිලියේදී, තාපන පද්ධතිය දෝෂ රහිතව ක්රියා කරයි. කුඩා පරිපථයේ පොම්පය මගින් ජනනය කරන ලද සිසිලන පීඩනය පද්ධතියේ ඉතිරි පරිපථවල සම්පූර්ණ පීඩනයට සමාන වේ. ඇතුල්වීමේ සහ පිටවන උෂ්ණත්වය සමාන වේ. වැඩ කරන තරලය සිරස් අතට චලනය නොවේ, නැතහොත් මෙම චලනය අවම වේ.

කෙසේ වෙතත්, ප්රායෝගිකව පෙන්නුම් කරන පරිදි, පරමාදර්ශී කාර්යයේ තත්වයන් අතිශයින් දුර්ලභ ය. ඉහත සඳහන් කළ පරිදි, උනුසුම් පරිපථවල ක්රියාකාරිත්වය උච්චාවචනයන් හා වෙනස්වීම් වලට ගොදුරු වේ.

මාදිලිය 2

කුඩා පරිපථයක දී, ද්රව ප්රවාහය උණුසුම් පරිපථයක තරම් විශාල නොවේ. මෙම අවස්ථාවෙහිදී, ඉල්ලුම සැපයුම ඉක්මවා යන අතර, එය ආපසු නළයේ සිට සැපයුම් නලයට සිරස් ප්රවාහයක් සෑදීමට හේතු වේ. එහි නැගීම අතරතුර, මෙම ධාරාව උණුසුම් උපාංගයෙන් එන උණුසුම් ද්රව සමග මිශ්ර වේ.

මාදිලිය 3

තත්වය 2 මාදිලියට සම්පූර්ණයෙන්ම ප්රතිවිරුද්ධය. මෙම අවස්ථාවෙහිදී, උණුසුම් පරිපථවල සිසිලනකාරක ප්රවාහය කුඩා පරිපථයේ මෙම දර්ශකයට වඩා අඩුය. මෙය හේතු කිහිපයක් නිසා සිදු වේ:

    ඕනෑම කාමරයක් උණුසුම් කිරීම සඳහා අවශ්යතාවය නොමැතිකම හේතුවෙන් පරිපථ එකක් හෝ කිහිපයක් කෙටියෙන් වසා දැමීම;

    බොයිලේරු රත් කිරීමේ ක්‍රියාවලියේදී, සියලුම පරිපථ අනෙක් අතට සම්බන්ධ වූ විට;

    මෙම මූලද්රව්යය අක්රිය කර ඇති එක් පරිපථයක් අලුත්වැඩියා කිරීම.

මෙම අවස්ථාවන්හිදී හයිඩ්‍රොලික් ඊතලය තුළ සිරස් දිශාවක පහළට ගලා යාමක් සෑදී ඇති බැවින් මෙම තත්වයන් තීරණාත්මක නොවේ.

පුද්ගලික නිවසක තාපන පද්ධතිය තුළ හයිඩ්‍රොලික් ඊතලයක් තෝරාගෙන ඇත්තේ කුමන පරාමිතීන් අනුවද?

ඔබට හයිඩ්‍රොලික් තුවක්කුවක් තෝරා ගත හැක්කේ පරාමිති දෙකක් පමණි:

    බලය. මෙම පරාමිතිය තීරණය කිරීම සඳහා, එකතු කරන්න තාප බලයතාප පද්ධතියේ පරිපථ. හයිඩ්‍රොලික් ඊතලයේ බලය මෙම පද්ධතියට ඇතුළත් කර ඇති බොයිලේරු වල මුළු බලයට සමාන විය යුතුය. අඩු පාඩු ශීර්ෂයේ මෙම අගය වැඩි නම් එය ගැටළුවක් නොවනු ඇත, නමුත් අඩු බලයක් සහිත උපාංගයක් පිළිගත නොහැකිය. උදාහරණයක් ලෙස, 100 kW පරාමිතියක් සහිත උපාංගයක් 85, 90 හෝ 95 kW පද්ධතියක් සඳහා සුදුසු වේ. නමුත් බොයිලේරු වල සම්පූර්ණ දර්ශකය 105 kW නම්, එය තවත් හයිඩ්රොලික් ඊතලයක් තෝරා ගැනීමට අවශ්ය වේ, වැඩි ධාරිතාවක් ඇත.

    සමත් වූ සිසිලනකාරකයේ සම්පූර්ණ පරිමාව.

හයිඩ්‍රොලික් තුවක්කුවක අඩු සිරස් වේගය වැදගත් වන්නේ ඇයි?

හේතුව #1

ප්රධාන හේතුව වන්නේ අඩු සිරස් වේගය වැඩි සුන්බුන් ඉවත් කිරීමට ඉඩ සලසයි. ටික වේලාවකට පසු හයිඩ්‍රොලික් තුවක්කුවේ කුණු, වැලි, මලකඩ එකතු වේ. එබැවින්, තාප පද්ධතියේ මෙම මූලද්රව්යය රොන්මඩ එකතු කරන්නෙකු ලෙසද භාවිතා වේ.

හේතුව #2

තාපන පද්ධතියේ සිසිලනකාරකයේ ස්වාභාවික සංවහනය නිර්මාණය කිරීම. වෙනත් වචන වලින් කිවහොත්, සීතල ප්රවාහය පහත වැටෙනු ඇත, උණුසුම් ප්රවාහය ඉහළ යනු ඇත. උෂ්ණත්ව අනුක්‍රමණයෙන් අවශ්‍ය පීඩනය ලබා ගැනීම සඳහා හයිඩ්‍රොලික් ඊතලයක් භාවිතා කරන විට මෙම ක්‍රියාවලිය අවශ්‍ය වේ. උදාහරණයක් ලෙස, ඔබට උණුසුම් තට්ටුවක් සඳහා ද්විතියික පරිපථයක් සෑදිය හැකිය, එහි උෂ්ණත්වය ප්රධාන එකට වඩා අඩු වනු ඇත. නැතහොත් වක්‍ර තාපන බොයිලේරු සඳහා ඉහළ උෂ්ණත්වයක් ලබා ගන්න, එමඟින් විශාලතම උෂ්ණත්ව වෙනස බාධා වන අතර එමඟින් ජලය වේගයෙන් රත් කිරීමට ඔබට ඉඩ සලසයි.

හේතුව #3

හයිඩ්‍රොලික් තුවක්කුවේ හයිඩ්‍රොලික් ප්‍රතිරෝධය අඩු කිරීම. මෙම ප්‍රතිරෝධය ශුන්‍යයට ආසන්න වේ, නමුත් අපි පළමු හේතු ඉවත් කළහොත්, හයිඩ්‍රොලික් බෙදුම්කරුවෙකු සෑදිය හැකිය. මිශ්ර කිරීමේ ඒකකය. හයිඩ්රොලික් ඊතලයෙහි විෂ්කම්භය අඩු වනු ඇත, එහි සිරස් වේගය වැඩි වනු ඇත. මෙම ක්‍රමය සැලකිය යුතු ද්‍රව්‍ය ඉතිරියක් ලබා දෙන අතර උෂ්ණත්ව අනුක්‍රමයක් අවශ්‍ය නොවන විට භාවිතා කළ හැක. මේ අනුව, එක් තාපන පරිපථයක් පමණක් සකස් කරනු ලැබේ.

හේතුව #4

වායු විවරය හරහා තාපන පද්ධතියෙන් වාතය ඉවත් කිරීම.

සූත්රය භාවිතා කරමින් තාපන පද්ධතියේ හයිඩ්රොලික් ඊතලය ගණනය කරන්නේ කෙසේද

පරාමිති දෙකක් සැලකිල්ලට ගනිමින් ඕනෑම තාපන පද්ධතියක් සඳහා හයිඩ්රොලික් ඊතලයක් තෝරාගෙන හෝ නිෂ්පාදනය කරනු ලැබේ:

    තුණ්ඩ ගණන (පරිපථ ගණන අනුව ගණනය කරනු ලැබේ);

    විෂ්කම්භය (හෝ ප්රදේශය) හරස් කඩබලකාය.

S = G / 3600 ʋ, කොහෙද:

S යනු පයිප්පයේ හරස්කඩ ප්රදේශය, m 2;

G - සිසිලනකාරක ප්රවාහ අනුපාතය, m 3 / h;

ʋ යනු ප්‍රවාහ ප්‍රවේගය, 0.1 m/s ලෙස උපකල්පනය කෙරේ.

එවැනි අඩු සිසිලනකාරක ප්රවාහ අනුපාතය ශුන්ය පීඩන කලාපයක් සැපයීමේ අවශ්යතාව මගින් පැහැදිලි කෙරේ. වේගය වැඩි වන විට පීඩනය වැඩි වේ.

තාපන පද්ධතියේ තාප ප්රතිදානයේ අවශ්ය පරිභෝජනය මත තාපක වාහකයාගේ ප්රවාහ අනුපාතය තීරණය කළ හැකිය. ඔබ මූලද්රව්යය භාවිතා කිරීමට අදහස් කරන්නේ නම් රවුම් කොටස, එවිට හයිඩ්රොලික් ඊතලයේ විෂ්කම්භය ගණනය කිරීම අපහසු නැත. මෙය සිදු කිරීම සඳහා, ඔබ රවුමක ප්රදේශය සඳහා සූත්රය ගෙන පයිප්පයේ ප්රමාණය තීරණය කළ යුතුය:

D = √4S/ π

හයිඩ්‍රොලික් ඊතලය ඔබම එකලස් කිරීමට ඔබ තීරණය කරන්නේ නම්, ඔබ එහි ඇති තුණ්ඩවල පිහිටීම කෙරෙහි අවධානය යොමු කළ යුතුය. ඒවා අහඹු ලෙස සකස් නොකිරීමට, ඔබ සවි කළ යුතු පයිප්පවල විෂ්කම්භය මත පදනම්ව, ටයි-ඉන් අතර දුර ප්රමාණය ගණනය කිරීම අවශ්ය වේ. මෙය සිදු කිරීම සඳහා, ඔබට පහත සඳහන් ක්රම වලින් එකක් භාවිතා කළ හැකිය:

    විෂ්කම්භය තුනක ක්රමය;

    තුණ්ඩ විකල්ප කිරීමේ ක්රමය.

පුද්ගලික නිවසක තාපන පද්ධතියේ හයිඩ්‍රොලික් ඊතලය සහ එය ඔබේම දෑතින් පියවරෙන් පියවර ස්ථාපනය කිරීම

හයිඩ්රොලික් ඊතල නිෂ්පාදනය සඳහා, ඔබට භාවිතා කළ හැකිය ෙලෝහ පයිප්පහෝ ධාරිතාව. මෙය පිරිවැය අඩු කරනු ඇත, විශේෂයෙන් ඔබට වෙල්ඩින් වැඩ තනිවම කළ හැකි නම් (අර්ධ ස්වයංක්රීයව). ඔබට ද යොමු කළ හැකිය පළපුරුදු විශේෂඥ. ජල තුවක්කුව සෑදීමෙන් පසු එය පරිවරණය කිරීම අවශ්ය වේ.

පියවර 1. අපි අවශ්ය මෙවලම් සහ අමතර කොටස් ගන්නෙමු

ඔබට අවශ්ය වනු ඇත:

    වෙල්ඩින් යන්ත්රය (ආගන්);

    පැතිකඩ පයිප්ප අවශ්ය විෂ්කම්භය;

    වාතය මුදා හැරීම සඳහා ප්ලග්;

    රොන්මඩ ප්රතිදානය සඳහා ප්ලග්;

    ශාඛා පයිප්ප (අවම වශයෙන් 4).

පියවර 2. ඉහළ සහ පහළ පතුලේ වෑල්ඩින්

හයිඩ්‍රොලික් ඊතලය පයිප්පයකින් හෝ ටැංකියකින් සාදා ඇති බැවින්, පයිප්ප සහ පතුල ආගන් වෑල්ඩින් සමඟ දෙපස වෑල්ඩින් කළ යුතුය. කාර්යයේ ගුණාත්මකභාවය ඉහළ මට්ටමක තිබිය යුතු බව සැලකිල්ලට ගැනීම වැදගත්ය. අතින් සාදන ලද නමුත් අවශ්‍ය පරාමිතීන් දක්වමින් චිත්‍රයක් භාවිතා කිරීම ද සුදුසු ය.

පියවර 3. අපි හයිඩ්රොලික් බෙදුම්කරුගේ ධාරිතාව බෙදන්නෙමු

හයිඩ්රොලික් ඊතලය සඳහා ධාරිතාව සංරචක කිහිපයකට බෙදිය යුතුය:

    පහළ පතුලේ සිට පහළ තුණ්ඩ දක්වා දුර 10-20 සෙ.මී.

    උපකරණයේ මුදුනේ සිට ඉහළ තුණ්ඩය දක්වා ඇති දුර ආසන්න වශයෙන් සෙන්ටිමීටර 10 ක් විය යුතුය.

ආදාන සහ පිටවන ඉහළ සම්බන්ධතා උෂ්ණත්ව අනුක්‍රමය මගින් නියාමනය කරන ලද දුරින් තිබිය යුතුය. ඔවුන් දෙදෙනාම එකම මට්ටමේ සහ මාරුවක් සමඟ විය හැකිය. පිටවන නළය ඉහළින් පිහිටා ඇති අතර, එහි මෙහෙයුම් උෂ්ණත්වය ඉහළ යයි.

පිටවන නළය ආදාන පයිප්පයට පහළින් පිහිටා තිබේ නම්, සම්පූර්ණ පරිමාව සම්පූර්ණයෙන්ම රත් වූ පසු උණුසුම් ධාරාව එයට ඇතුල් වේ. මෙම විධිවිධානය සමඟ සුමට තාපන පද්ධතියක් ලැබෙනු ඇත. ඉහළ තුණ්ඩ එකම අක්ෂය මත පිහිටා තිබේ නම්, මෙය දුර්වල වායු වෙන්වීමක් සහිත සෘජු ප්රවාහයක් සෑදීමට තුඩු දෙනු ඇත, එය වායු අගුල් වලට තුඩු දිය හැකිය.

ඉහළ ආදාන පයිප්පයේ පිහිටීම කෙරෙහි අවධානය යොමු කිරීම වැදගත්ය. මෙය උණුසුම් ප්රවාහයේ චලනය ඉවත් කරන බැවින් එය ඉහළම ස්ථානයේ නොවිය යුතුය. මේ අනුව, සීතල හා උණු වතුර මිශ්‍ර කිරීමක් සිදු නොවන අතර එමඟින් ජල තුවක්කුවක් ස්ථාපනය කිරීම අර්ථ විරහිත වේ.

පියවර 4. උපාංගය පරීක්ෂා කිරීම

වෙල්ඩින් වැඩ නිම කිරීමෙන් පසු උපාංගය පරීක්ෂා කිරීම සිදු කෙරේ. පරීක්ෂා කිරීම සඳහා, හයිඩ්‍රොලික් තුවක්කුව තුළට ජලය ඇද ගන්නා එකක් හැර, සියලුම සිදුරු හර්මෙටික් ලෙස මුද්‍රා තබා ඇත. පිරවීමෙන් පසු, අවසාන කුහරය ද හර්මෙටික් ලෙස මුද්රා කර ඇති අතර, හයිඩ්රොලික් ඊතලය දිනකට ඉතිරි වේ. මෙම ක්රමයකාන්දුවීම් නොමැතිකම හඳුනා ගැනීමට ඔබට ඉඩ සලසයි.

තාපන පද්ධතියක හයිඩ්රොලික් ඊතලයක් ස්ථාපනය කිරීම: සාමාන්ය නීති 5 ක්

    හයිඩ්‍රොලික් තුවක්කුව සවි කර ඇත්තේ කෙසේද යන්න ගැටළුවක් නොවේ - එය සිරස් අතට සහ තිරස් අතට සවි කළ හැකිය. ආනතියේ කෝණය ද වැදගත් නොවේ. අවසාන පයිප්පවල දිශාව පමණක් සැලකිල්ලට ගැනීම අවශ්ය වේ. වායු වාතාශ්රය ක්රියාත්මක කිරීම සහ රොන්මඩ වලින් පිරිසිදු කිරීමේ හැකියාව ඔවුන්ගේ ස්ථානය මත රඳා පවතී.

    බොයිලේරුවේ වසා දැමීමේ කපාට පසු වහාම හයිඩ්රොලික් ඊතලය සවි කර ඇත.

    තාපන පද්ධතියේ යෝජනා ක්රමය අනුව ස්ථාපන ස්ථානය තෝරා ගනු ලැබේ. කෙසේ වෙතත්, අඩු පාඩු ශීර්ෂය බොයිලේරු වෙත හැකි තරම් සමීපව ස්ථාපනය කළ යුතු බව මතක තබා ගැනීම වැදගත්ය. සදහා එකතුකරන්නන්ගේ පරිපථයහයිඩ්රොලික් ඊතලය බොයිලේරු ඉදිරිපිට ස්ථාපනය කර ඇත.

    ඔබට සම්බන්ධ වීමට අවශ්ය නම් අතිරේක පොම්පය, එවිට හයිඩ්රොලික් ඊතලය පොම්පය සහ උනුසුම් උපාංගය වෙත යොමු කරන පිටවන නළය අතර ස්ථාපනය කර ඇත.

    භාවිතා කරමින් ඝන ඉන්ධන බොයිලේරු, හයිඩ්රොලික් ඊතලය ප්රතිදාන-ආදානයට සම්බන්ධ වේ. මෙම ක්රමය පද්ධතියේ එක් එක් සංරචක සඳහා ප්රශස්ත සහ තනි උෂ්ණත්වය තෝරා ගැනීමට උපකාරී වේ.

පෞද්ගලික නිවසක තාප පද්ධතියේ හයිඩ්රොලික් ඊතලය සඳහා අසාමාන්ය විසඳුම්

රීතියක් ලෙස, හයිඩ්රොලික් ඊතල යකඩ පයිප්ප හෝ වානේ වලින් සාදා ඇත. කෙසේ වෙතත්, සෑම කෙනෙකුටම ඔවුන්ගේ තාපන පද්ධතියේ යකඩ උපාංග භාවිතා කිරීමට අවශ්ය නොවේ, එමඟින් මුළු පද්ධතියම මලකඩ වලින් වැසී ඇත. ඒ මත පයිප්ප සොයා ගන්න විශාල විෂ්කම්භයප්ලාස්ටික් හෝ මල නොබැඳෙන වානේ වලින් සාදා ගැනීම එතරම් පහසු නැත.

එවැනි තත්වයන් තුළ, කුඩා විෂ්කම්භයකින් යුත් පයිප්පවල දැලිස් වැනි සැලසුමක් උපකාරී වේ. සම්බන්ධතාවය සඳහා ටීස් භාවිතා කරමින් එකම විෂ්කම්භයකින් යුත් පයිප්ප හා පයිප්ප වලින් එවැනි නිර්මාණයක් කළ හැකිය. උදාහරණයක් ලෙස, 32 mm ලෝහ-ප්ලාස්ටික් පයිප්ප සුදුසු වේ. එකෙන් කරන්නත් පුළුවන් තඹ පයිප්ප, නමුත් පොලිප්රොපිලීන් සුදුසු වන්නේ ක්රියාකාරී උෂ්ණත්වය අඩු නම්, අංශක 70 දක්වා පමණි.

පහසු සහ ලාභදායී ක්රමයක් වනුයේ රේඩියේටර් ස්ථාපනය කිරීමයි. කෙසේ වෙතත්, මෙය තාප පරිවාරකයක් සිදු නොකළහොත් තාපය අහිමි වීමට තුඩු දෙනු ඇත.

පෞද්ගලික නිවසක තාපන පද්ධතියේ හයිඩ්රොලික් ඊතලයක් කොපමණ මුදලක් වැය වේද?

කාර්මික නිෂ්පාදනය කරන ලද හයිඩ්‍රොලික් ඊතලවලින් අතිමහත් බහුතරයක් රොන්මඩ බෙදුම්කරුවෙකු, වායු විවරය සහ තාප පරිවරණයකින් සමන්විත වන බැවින්, ඒවායේ පිරිවැය බොහෝ දුරට තීරණය වන්නේ නිෂ්පාදන ස්ථානය සහ අමතර ලක්ෂණ අනුව ය.

ජර්මනියේ නිෂ්පාදිත උපාංගයක මිල, අතිරේක මූලද්රව්ය මත පදනම්ව, රූබල් 17-156 දහසක් විය හැකිය.

ඉතාලි නිෂ්පාදිත තාපන පද්ධති සඳහා හයිඩ්රොලික් ඊතලයක් සාමාන්ය මිල පරාසය 17 සිට 40 දහසක් දක්වා ඇත.

හයිඩ්රොලික් බෙදුම්කරුවන් සඳහා මිල ගණන් දේශීය නිෂ්පාදකයින්රූබල් 3,200 කින් ආරම්භ වන අතර කලාතුරකින් 40 දහස ඉක්මවයි.

"SantekhStandart" සමාගම ඉදිරිපත් කරයි පුළුල් තේරීමතාපන පද්ධති සඳහා උපාංග, සහ ඔබේ නගරයට ද ලබා දේ. වසර 10 කට වැඩි කාලයක් SantekhStandard සනීපාරක්ෂක උපකරණ වෙළඳපොලේ සාර්ථකව වැඩ කර ඇත. සමාගම විසින් පිරිනමනු ලබන නිෂ්පාදන උසස් තාක්ෂණික කාර්ය සාධනය මගින් කැපී පෙනෙන අතර ඒවාට අනුකූල වේ ජාත්යන්තර ප්රමිතීන්ගුණාත්මක. සමාගමේ උපදේශකයින් ඔබ සඳහා වඩාත්ම ප්රශස්ත විකල්පය තෝරා ගනු ඇත, එසේම තෝරාගත් උපකරණ බෙදා හැරීම පිළිබඳව විස්තරාත්මකව ඔබට පවසනු ඇත. ඔබ කළ යුත්තේ ඇමතීමට පමණි:

හයිඩ්‍රොලික් බෙදුම්කරු බොහෝ විට හයිඩ්‍රොලික් ඊතලයක් ලෙස හැඳින්වේ. එය ඉතා සරල වන අතර එහි භාවිතය සමඟ කිසිදු ගැටළුවක් ඇති නොවිය යුතුය. එවැනි උපකරණයක් අවශ්ය වන්නේ මන්දැයි ඔබට එය බැලීමෙන් පිළිතුරු දිය හැකිය.

හයිඩ්රොලික් තුවක්කුව නොවේ දිගු නළයසාපේක්ෂව විශාල විෂ්කම්භයක්, කුඩා විෂ්කම්භයක් සහිත ටැප් සමග, එය දිගටි බැරලයක් මෙන් පෙනේ.

නිසැකවම, එයට සම්බන්ධ සියලුම නල මාර්ගවල පීඩනය සමාන කිරීම සඳහා හයිඩ්‍රොලික් බෙදුම්කරුවෙකු අවශ්‍ය වේ. ඇත්ත වශයෙන්ම, ඔබ මෙම ඝන නල කැබැල්ලට සැපයුම සහ ආපසු නල මාර්ග සම්බන්ධ කරන්නේ නම්, ඒවායේ පීඩනය වහාම සමාන වනු ඇත, උපාංගයේ හයිඩ්රොලික් ප්රතිරෝධය සැලකිය යුතු නොවන නිසා විශේෂඥයින් එය "ශුන්ය" ලෙස හඳුන්වයි.

නමුත් මේකේ ප්‍රායෝගික ප්‍රයෝජනය මොකක්ද? සැපයුම සහ ආපසු පැමිණීම අතර පීඩනය සමාන කිරීමට අපට අවශ්‍ය වන්නේ කුමන අවස්ථා වලදීද?

හයිඩ්‍රොලික් ඊතලය භාවිතා කරන ආකාරය සහ එය භාවිතා කිරීමට අවශ්‍ය දැයි තීරණය කිරීම සඳහා තාපන පද්ධතිය තුළ සැලකිල්ලට ගත යුතු දේ අපි වඩාත් විස්තරාත්මකව සලකා බලමු. නමුත් පළමුව ඔබ වෙනත් දෙයක් තේරුම් ගත යුතුය - එවැනි දෙයක් පැමිණෙන්නේ කොහෙන්ද? සරල උපාංගයඑහි ස්ථාපනය සඳහා බොහෝ අර්ථකථන සහ නිර්දේශ? සහ කකුල් c.u. සිට වර්ධනය වේ, i.e. $ සිට.

දුෂ්කරතා පැමිණෙන්නේ කොහෙන්ද?

ජල තුවක්කුව, පෙනුමෙන් සරල වුවද, එතරම් ලාභදායී නොවේ. ගරාජයක නොව, සන්නාමගත අනුවාදයක - $ 250. එහි භාවිතය ඩොලර් 100 ට අඩු එහි පයිප්ප (සවි කිරීම්, පිසිනු ලබන්නේ, ටැප්) ද ඇතුළත් වේ. ස්ථාපනය සමඟ, මේ සියල්ල දැනටමත් ඩොලර් 400 ක් තරම් වේ. ඇත්ත වශයෙන්ම ලාභදායී නොවේ එය හිමිකාර සැලසුමක නල කැබැල්ලක් බවට පත් කරයි.

නමුත් මෙය ප්රමාණවත් නොවේ. අ සරල පද්ධතිය, සෝස් යටතේ "වඩාත් ප්රයෝජනවත් හයිඩ්රොලික් තුවක්කුව ස්ථාපනය කිරීම", එය සංකීර්ණ එකක් බවට පරිවර්තනය කර, ස්වයංක්රීයකරණයෙන් එය පුරවන්න (පහත රූප සටහනේ මෙන්), i.e. බොයිලර් පොම්පය (බොයිලර්, රේඩියේටර්, යටි උණුසුම) යටින් පරිපථ 3 ක් ඉවත් කර ඒ සෑම එකක්ම ලබා දෙන්න පොම්ප කණ්ඩායමමෙම උපාංගය සමඟ ඒ සියල්ල හිමිකාර බහුවිධයකට සම්බන්ධ කර ස්වයංක්‍රීය පාලකයක් ස්ථාපනය කරන්න, එවිට මේ සියල්ල එකට ඩොලර් 2,500 ක් තරම් ඇද ගත හැකිය. ඉතින් අපි "රේඩියේටර් ස්ථාපකයන්ගේ" රන් ආකරයට ආවා.


සහ එවැනි මුදලක් ඉවත දැමිය යුත්තේ කුමක් සඳහාද? බොහෝ අවස්ථාවන්හීදී තාපන පද්ධතියේ හයිඩ්‍රොලික් ඊතලයක් අවශ්‍ය නොවන අතර විශේෂ කාර්යභාරයක් ඉටු නොකරන බැවින් කිසිවක් නොමැති බව පෙනේ. එය අවශ්ය වන්නේ ඇත්ත වශයෙන්ම සංකීර්ණ තාපන පද්ධතිවල පමණක් වන අතර, බොහෝ පරිපථ ප්රධාන මාර්ගයෙන් පිටත් වන අතර, ඔවුන්ගේම පොම්ප සහිතව සපයනු ලැබේ.

සෑම පරිපථයක්ම එයට සමාන්තරව යාබදව විශාල වශයෙන් බලපාන්නේ නැති නිසා, සැපයුම් සහ ආපසු රේඛා අතර පීඩනය සමාන කිරීම අවශ්ය වේ. ඔවුන් හයිඩ්‍රොස්ටරය සහ එහි ක්‍රියාකාරිත්වයට අවශ්‍ය සියලුම උපාංග භාවිතා කරන්නේ එවිටය.

වඩාත් විස්තරාත්මකව, හයිඩ්‍රොලික් බෙදුම්කරුවෙකු අවශ්‍ය වන්නේ ඇයි සහ රූප සටහන් වල අපි සලකා බලන්නේ කුමන භූමිකාවද යන්නයි.

හයිඩ්රොලික් ඊතල භාවිතා කිරීමේ ලක්ෂණ

පොම්ප කිහිපයක් සහ බොයිලේරු දෙකක් සහිත උණුසුම් යෝජනා ක්රමයක් සලකා බලන්න.

රේඩියේටර් පරිපථය, යටි තාපන පරිපථය, ජල බොයිලේරු පරිපථය සැපයුමෙන් (රතු) වෙන් කරයි (උණුසුම් තරලය ජලය රත් කරයි. ගෘහ අවශ්යතා), වෙනත් දුරස්ථ පරිශ්‍රයන් උණුසුම් කිරීම සඳහා පරිපථයක් ද තිබිය හැකිය - මහල්, හරිතාගාරයක්, ගරාජයක්, සෝනා, තවත් නිවසක් ...

දැන් මෙම පරිපථ මත විවිධ පොම්ප අවශ්ය බව පැහැදිලිය. මෙම පරිපථවල දිග සහ ඒවායේ ප්රතිරෝධය වෙනස් වේ .... එක් පරිපථයක බලගතු පොම්පයක් සක්රිය කර ඇත්නම්, එය අප කැමති වුවත් නැතත් සමාන්තර පරිපථයේ මායිම්වල පීඩනය වෙනස් කරයි. එයට යාබද පරිපථය හරහා ගමන් කරන සිසිලන ප්‍රමාණය අඩු කිරීමට, එහි චලනය නැවැත්වීමට හෝ ජෙට් යානය පෙරළීමට පවා හැකිය. පහත රූප සටහනේ දැක්වෙන මෙම තත්වයෙන් කෙසේ හෝ මිදීම අවශ්‍ය වේ.

දැන් සැපයුම සහ ප්රතිලාභය හයිඩ්රොලික් ඊතලයක් සමඟ බොයිලේරු අසල සම්බන්ධ වේ. මෙයින් අදහස් කරන්නේ ඒවායේ පීඩනය සමතලා වී ඇති අතර අසල්වැසි පරිපථවල පරිපථවල ඇති පොම්පවල බලපෑම නිෂ්ඵල වී ඇති බවයි. අපට ස්ථාවර පද්ධතියක් තිබෙනවා.

සැපයුම සහ ආපසු පැමිණීම අතර හයිඩ්‍රොලික් ඊතලය හරහා දියර සංසරණය වීමට පටන් ගන්නා බව පැහැදිලිය. එය සැපයුමේ සිට ආපසු එන රේඛාව දක්වා ගමන් කරයි, i.e. බොයිලේරු අර්ධ වශයෙන් වසා දමයි. එය හානිකර නොවේද? නමුත් සිසිලනකාරකය අනෙක් දිශාවට චලනය වන දිශාව වෙනස් කළ හැකිද?

හයිඩ්‍රොලික් බෙදුම්කරුවෙකු සමඟ තාපන පද්ධතියක් ක්‍රියා කරන ආකාරය

හයිඩ්‍රොලික් ඊතලයක් සහිත තාපන පද්ධතියේ ක්‍රියාකාරිත්වයේ ක්‍රමය, ද්‍රව සැපයුම අතර ද්‍රව චලනය නොවන විට සහ හයිඩ්‍රොලික් ඊතලය හරහා ආපසු යාම ප්‍රතිපත්තිමය වශයෙන් කළ නොහැක්කකි. මෙය මනඃකල්පිත ගණයට අයත් වේ, මන්ද සැපයුම් සහ ආපසු එන පරිපථවල නියත වශයෙන්ම සමාන පීඩනයක් නොමැත.

ප්‍රතිපත්තිමය වශයෙන්, ද්‍රව සැපයුම වෙත ආපසු යාමේ මාදිලිය, කිසියම් හේතුවක් නිසා ඉතා දුර්වල බොයිලේරු තෝරාගෙන තිබේ නම්, හෝ බොයිලර් පරිපථ පොම්පයක් හෝ මෙම පොම්පය ක්‍රියා විරහිත නම් කළ හැකිය.

එවිට අතිරේක පරිපථවල පොම්පවල බලපෑම යටතේ ද්රව හයිඩ්රොලික් ඊතලය හරහා සැපයුම වෙත ආපසු පැමිණීමෙන් සංසරණය විය හැක. එය හදිසි මාදිලිය, එය උණුසුම් බොයිලේරු සහ සීතල පාරිභෝගිකයින් මත පැහැදිලිව පෙනෙන අතර එය ඉවත් කළ යුතුය. මෙම මාදිලිය සහිත බොයිලේරු උපරිම උෂ්ණත්වයේ දී ක්රියාත්මක වන අතර, පරිපථවල සිසිලනකාරකය සිසිල් වනු ඇත.

ඒ අතරම, බොයිලේරුවේ සැපයුම සහ ප්‍රතිලාභ අතර උෂ්ණත්ව වෙනස ඉතා විශාල වනු ඇත, ඕනෑම අවස්ථාවක, නිෂ්පාදකයින් නිර්දේශ කරනවාට වඩා - "අංශක 20 ට වඩා වැඩි නොවේ". මෙම මාදිලිය බොයිලේරු වලට හානිකර වේ, එය දහන කුටිය මත ඝනීභවනය හෝ තාප හුවමාරුව බිඳවැටීමට පවා තුඩු දෙනු ඇත.

සැපයුමේ සිට ප්‍රතිලාභය දක්වා ද්‍රව ඊතලය හරහා ද්‍රව අර්ධ වශයෙන් සංසරණය වන ආකාරය සාමාන්‍ය වේ (පාරිභෝගිකයින්ගේ මුළු පරිභෝජනයට වඩා බොයිලර් පරිපථයේ ප්‍රවාහ අනුපාතයේ සුළු අතිරික්තයක්).

ඒ සමගම, බොයිලේරු මත සැපයුම සහ ප්රතිලාභ අතර උෂ්ණත්ව වෙනස අඩු වන අතර, එහි ක්රියාකාරිත්වය සඳහා සාමාන්යය වන අතර, ආරම්භයේදී පවා ප්රයෝජනවත් වේ. සීතල පද්ධතිය. අඩු පාඩු ශීර්ෂය හරහා මෙම පහළට ගලායාම ඉතා විශාල නොවන බව පමණක් වැදගත් වේ, එය පද්ධතිය සම්පූර්ණයෙන්ම නූගත් ස්ථාපනයකින් හෝ පරිපථ බිඳවැටීමකින් කළ හැකිය. තනිවම ක්රියාත්මක වන බොයිලේරු බොහෝ විට නතර වනු ඇත, එය ද හොඳ නැත.

"විශේෂ දේපල"

ජල තුවක්කුව "පුදුමාකාර" ගුණාංග වලින් බැර කර ඇත:
- "බොයිලේරයේ කාර්යක්ෂමතාව වැඩි කිරීම";
- "ඔවුන්ගේ කල්පැවැත්ම වැඩි කිරීමත් සමඟ පොම්ප ක්‍රියාකාරිත්වය ප්‍රශස්ත කිරීම";
- "කසළ පද්ධතිය පිරිසිදු කිරීම";
- "සමස්ත පද්ධතියේ ආයු කාලය වැඩි කිරීම";
- "හයිඩ්රොලික් උපකරණ ක්රියාකාරීත්වය සාමාන්යකරණය කිරීම";
- "අධෝරක්ත විකිරණ මගින් කාබනික ද්‍රව්‍ය ප්‍රශස්ත ලෙස රත් කිරීම සඳහා පද්ධතියේ සියලුම සම්බන්ධක සංරචක සහ බිල්ට් පරිපථ වැඩිදියුණු කිරීම සමඟ වැටෙහි ඒකාබද්ධ සම්බන්ධතාවයක් සමඟ එකතුකරන්නන්ගේ උෂ්ණත්ව ප්‍රශස්තිකරණය";
- "නිවැසියන්ගෙන් හානිය ඉවත් කිරීම", - සහ එසේ ය.
මේ සියල්ල එක්කෝ යථාර්ථයට සම්බන්ධ නැති ප්‍රචාරක ප්‍රබන්ධයකි, නැතහොත් කලින් සොයාගත් විකාරයක් පිළිබඳ නිදහස් අර්ථකථනයක අනුකරණයකි. සමහර ප්රකාශයන් අනුගමනය කිරීමෙන් පද්ධතියට හානි විය හැක. හයිඩ්‍රොලික් බෙදුම්කරුවෙකු අවශ්‍ය වන්නේ සංකීර්ණ පද්ධතිවල සැපයුම සහ ප්‍රතිලාභ අතර පීඩනය සමාන කිරීමට පමණි.

මම ස්ථාපනය කිරීමට අවශ්යද?

බොහෝ දුරට ඉඩ, හයිඩ්රොලික් තුවක්කුවක් ස්ථාපනය කිරීම අවශ්ය නොවේ. ඇත්ත වශයෙන්ම, එක් පරිපථයක් තවත් පරිපථයක් "වැසී" ඇති තරම් පද්ධතිය සංකීර්ණ නොවේද?

පොදු කට්ටලයක් තිබේ නම් - බොයිලේරු, රේඩියේටර්, බොයිලේරු - එවිට බෙදුම්කරුවෙකු අවශ්ය නොවේ. රේඩියේටර් පරිපථයට තමන්ගේම වෙනම පොම්පයක් ලබා දුන්නද, බොයිලර් පොම්පය වරින් වර ක්‍රියාත්මක වන විට, රේඩියේටර් පොම්පය ස්වයංක්‍රීයව ක්‍රියා විරහිත වේ (බොයිලර් ප්‍රමුඛතාවය) සහ මෙම පොම්ප අතර ගැටුමක් නොමැත. පොම්ප දෙකක (පීඩන හා ප්‍රවාහ අනුපාතවල වෙනස), තට්ටු සහ රේඩියේටර් වල ගැටුම හයිඩ්‍රොලික් තුවක්කුවක් නොමැතිව වුවද පහසුවෙන් ඉවත් කළ හැකිය.


රීතියක් ලෙස, බොයිලේරු එකකට වඩා සමාන්තරව සම්බන්ධ වී ඇත්නම් (සංචිතය සැලකිල්ලට නොගනී) හෝ පද්ධතියේ පොම්ප 4 ක් හෝ වැඩි ගණනක් තිබේ නම් පීඩනය සකස් කිරීම අවශ්ය වේ. එම. බොහෝ පරිපථ තිබේ - 1 වන මහල, 2 වන මහල, 3 වන මහල, ගැසෙබෝ, ශීත උද්‍යානය, වැඩමුළුව, සෝනා ...., එවැනි සංකීර්ණ පද්ධතියක් සමඟ ඔබට හයිඩ්‍රොලික් තුවක්කුවක් සහ ඒ ආශ්‍රිත උපකරණ ලබා ගැනීමට සිදුවනු ඇත.

වෙනත් අවස්ථාවල දී, හයිඩ්රොලික් බෙදුම්කරුවෙකු සඳහා අවශ්ය නොවේ. බොයිලේරයේ ක්‍රියාකාරිත්වය ප්‍රශස්ත කිරීම සඳහා ප්‍රතිලාභය උණුසුම් කිරීම (වෙනස අංශක 20 ට වඩා වැඩි නොවේ), විශේෂයෙන් සීතල පද්ධතියේ උණුසුම අතරතුර, අත්පොතට ඉඩ දීම සඳහා සැපයුම සහ ආපසු පැමිණීම අතර කරාමයක් සහිත කුඩා බයිපාස් එකක් ද කළ හැකිය. ගැලපීම, අනවශ්‍ය හයිඩ්‍රොලික් ඊතල ගොඩගැසීමට සාපේක්ෂව “සතයක්” වනු ඇත.

ඉතින්, පෞද්ගලික නිවසක තාපන පද්ධතියේ හයිඩ්රොලික් ඊතලයක් ලෙස හඳුන්වන්නේ කුමක්ද? ප්‍රතිලාභ සහ සැපයුම් උෂ්ණත්වවල සහසම්බන්ධතා ක්‍රියාවලීන් සපයන උෂ්ණත්වය සහ හයිඩ්‍රොලික් බෆරය, සිසිලනකාරකයේ ඇණවුම් කළ උපරිම ප්‍රවාහයක්, හයිඩ්‍රොලික් ඊතලයක් ලෙස හැඳින්වේ. හයිඩ්‍රොලික් ඊතලයක් යනු කුමක් සඳහාද?

තාපන පද්ධතියේ හයිඩ්රොලික් ඊතලයක් අවශ්ය වන්නේ මන්දැයි පැහැදිලි කිරීම ඉතා පහසුද? තාප සැපයුමේ අසමතුලිතතාවය කුමක්දැයි පෞද්ගලික නිවාසවල අයිතිකරුවන් හොඳින් දනී. නවීන බොයිලේරු කුඩා පරිපථයක් ඇත. ඒ අතරම, සංසරණය තුළ පාරිභෝගිකයාගේ පරිභෝජනය අඩු වේ. හයිඩ්‍රොලික් ඊතලයක් ආධාරයෙන්, ඔබට එහි කාර්යය ද්විතියික පරිපථයේ තාප උත්පාදකයෙන් වෙන් කළ හැකිය, පද්ධතියේ විශ්වසනීයත්වය සහ ගුණාත්මකභාවය වැඩි කරන්න.

තාපන පද්ධතියේ ජල බෙදුම්කරු

තාපන පද්ධතියක හයිඩ්රොලික් ඊතලයක් අවශ්ය වන්නේ මන්දැයි තේරුම් ගැනීම සඳහා, හයිඩ්රොලික් තාප බෙදුම්කරුවෙකු සමඟ තාපන පද්ධතිවල වාසි ගණනාවක් නම් කිරීම අවශ්ය වේ. පළමුවෙන්ම, බෙදුම්කරු සහතික කිරීම සඳහා උපකරණ නිෂ්පාදකයින් සඳහා පූර්ව අවශ්යතාවකි නඩත්තුකිලෝවොට් 50 ක් සහ ඊට වැඩි බොයිලේරු සඳහා. සහායක ඒකකයක් ආධාරයෙන්, සිසිලනකාරකයේ ලැමිනර් ප්රවාහයක් සහිත උපරිම ප්රවාහය සහතික කෙරේ. තාප පද්ධතියේ උෂ්ණත්වය සහ හයිඩ්රොලික් සමතුලිතතාවය නිරන්තරයෙන් පවත්වා ගෙන යනු ලැබේ. හයිඩ්රොලික් ඊතලය සහ තාපන පරිපථය සමාන්තරව සම්බන්ධ වේ. මෙය අවම පීඩනය, කාර්ය සාධනය සහ තාප පාඩු නිර්මාණය කරයි. සැපයුම් සහ ආපසු නල දණහිස මූලධර්මය මත පිහිටා ඇත. මෙය ද්විතියික පරිපථ සඳහා උෂ්ණත්ව අනුක්‍රමයක් සපයයි. ඔබ උනුසුම් කිරීම සඳහා ප්රශස්ත හයිඩ්රොලික් ඊතලය තෝරා ගන්නේ නම්, ඔබට සැපයුම් සහ ආපසු උෂ්ණත්වයේ වෙනස සිට බොයිලේරු ආරක්ෂා කළ හැකිය.

උපකරණ තාප කම්පනයෙන් ආරක්ෂා කර ඇත. හයිඩ්‍රොලික් ඊතලය අනුපාතය වැඩි කරයි ප්රයෝජනවත් ක්රියාවබොයිලේරු. මීට අමතරව, බොයිලර් පරිපථයේ සිසිලනකාරකයේ කොටසක ද්විතියික සංසරණය සපයනු ලැබේ. ඉන්ධන සහ විදුලිය ඉතිරි වේ. බොයිලේරු ජල පරිමාව නියතව තබා ඇත. අවශ්ය නම්, ද්විතියික පරිපථයේ ප්රවාහ හිඟය සඳහා වන්දි ගෙවීමට ඔබට බෙදුම්කරු භාවිතා කළ හැකිය. පොම්ප වලට ඉහළ බලයක් තිබේ නම්, කුහර බෙදුම්කරුවෙකු භාවිතයෙන් ඒවායේ බලපෑම අඩු කළ හැකිය. ද්විතියික පරිපථය සහ බොයිලේරු වෙත පැටවීම යොදනු ලැබේ.

හයිඩ්‍රොලික් ඊතලයේ ක්‍රියාකාරිත්වයේ මූලධර්මය මගින් පද්ධතියේ හයිඩ්‍රොඩිනමික් ක්‍රියාවලීන් ස්ථාවර වේ. පොම්පයේ ආයු කාලය දීර්ඝ කිරීම සඳහා, එය ඉවත් කිරීම අවශ්ය වේ යාන්ත්රික අපද්රව්යසිසිලනකාරකයෙන්. මීට අමතරව, සංවේදක, මීටර්, කපාටවල සේවා කාලය දීර්ඝ වේ. ප්‍රවාහ බෙදීමේදී (ස්වාධීන පාරිභෝගික පරිපථයක් සහ තාප උත්පාදක පරිපථයක්), හයිඩ්‍රොලික් ඊතලය සපයයි උපරිම භාවිතයඉන්ධන දහන තාපය.

වීඩියෝ: හයිඩ්‍රොලික් ඊතලය (හයිඩ්‍රොලික් ඊතලය) යනු කුමක්ද?

තාපන පද්ධති සඳහා හයිඩ්රොලික් ඊතලය, රූප සටහන සහ එය ක්රියා කරන ආකාරය

හයිඩ්‍රොලික් බෙදුම්කරු යනු කුහර සිරස් යාත්‍රාවක් වන අතර එය විශාල විෂ්කම්භයකින් යුත් පයිප්ප වලින් සමන්විත වේ ( හතරැස් පැතිකඩ) ඉලිප්සීය ආකාරයේ අවසන් ආවරණ සහිත. බෙදුම්කරුගේ මානයන් තීරණය වන්නේ බොයිලේරුවේ බලය අනුව, පරිපථයේ අංකය සහ පරිමාව මත රඳා පවතී.

හයිඩ්‍රොලික් ඊතලය දැවැන්ත ලෝහ ශරීරයක් ඇත. නල මාර්ගයේ රේඛීය වෝල්ටීයතාවයක් නොමැති වන පරිදි එය ආධාරක මත ස්ථාපනය කර ඇත. සංයුක්ත උපාංග වරහනක් භාවිතයෙන් බිත්තියට සවි කර ඇත. තාපන නල මාර්ගය සහ හයිඩ්රොලික් ඊතලයෙහි ශාඛා පයිප්ප ෆ්ලැන්ජ් හෝ නූල් භාවිතයෙන් සම්බන්ධ වේ.


හයිඩ්රොලික් බෙදුම්කරු උපාංගය

නිවාසයේ මුදුනේ ස්වයංක්රීය වායු වාතාශ්රය කපාටයක් සවි කර ඇත. තුලින් විශේෂ කපාටයහෝ කපාට අවසාදිත ඉවත් කළ හැකිය. එය පතුලේ කපා ඇත. රීතියක් ලෙස, හයිඩ්‍රොලික් ඊතලයක් මෘදු වානේ හෝ මල නොබැඳෙන වානේ, තඹ සහ පොලිප්‍රොපිලීන් වලින් සාදා ඇත. ශරීරය ප්රති-විඛාදන සංයෝගයක් සමඟ ප්රතිකාර කර පරිවරණයකින් ආවරණය කරනු ලැබේ.

වැදගත්! කිලෝවොට් 13-35 ක ධාරිතාවකින් යුත් බොයිලේරු වලින් ක්රියාත්මක වන පද්ධතිවල පොලිමර් හයිඩ්රොලික් ඊතල භාවිතා වේ. ඝන ඉන්ධන මත ක්රියාත්මක වන තාප ජනක යන්ත්ර සඳහා, පොලිප්රොපිලීන් හයිඩ්රොලික් ඊතල භාවිතා නොකෙරේ.

තාපන පද්ධති උපකරණවල අතිරේක පරාමිතීන්

නවීන මාදිලි, රීතියක් ලෙස, බෙදුම්කරු, උෂ්ණත්ව පාලක සහ බෙදුම්කරුගේ කාර්යය සමඟ ඒකාබද්ධ වේ. තාප ස්ථායී කපාටය ද්විතියික පරිපථයේ උෂ්ණත්ව අනුක්‍රමයක් සපයයි. සිසිලනකාරකයෙන් විසුරුවා හරින ලද ඔක්සිජන් මුදා හැරීම, උපකරණවල අභ්යන්තර පෘෂ්ඨයන් ඛාදනය වීමේ අවදානම අඩු කරයි. ප්රවාහයෙන් අත්හිටුවන ලද අංශු ඉවත් කිරීම සංසරණ පොම්පවල රෝදයේ සහ ෙබයාරිං වල ආයු කාලය දීර්ඝ කිරීමට උපකාරී වනු ඇත.

සිදුරු සහිත තිරස් කොටස් අභ්යන්තර පරිමාව අඩකින් බෙදයි. අතිරේක ප්රතිරෝධයක් නිර්මාණය නොකර, විවිධ දිශාවලට ලිස්සා යාම, ශුන්ය ලක්ෂ්ය කලාපය තුළ ආහාර ආපසු ප්රවාහයන් සම්බන්ධ වේ.


හයිඩ්රොලික් බෙදුම්කරු සම්බන්ධ කිරීම සහ මෙහෙයුම් මූලධර්මය

ඉහළ උෂ්ණත්ව කලාපයේ සිදුරු සහිත සිරස් විජලනය තහඩු ඇත. රොන්මඩ එකතු කරන්නා සහ චුම්බක උගුල නිවාසයේ පහළ කොටසෙහි පිහිටා ඇත.

හයිඩ්රොලික් තුවක්කුව සමහර සැලසුම් ලක්ෂණ ඇත. ඉතින් ඇයට තියෙනවා උෂ්ණත්ව සංවේදකය, පීඩන මානය, තාප ස්ථාය සහ කපාටය, මෙන්ම සක්රිය කළ විට පද්ධතිය බල ගැන්වීම සඳහා රේඛාවක්. සංකීර්ණ උපකරණ සකස් කිරීම, නිතර නිතර පරීක්ෂා කිරීම සහ නඩත්තු කිරීම අවශ්ය වේ.
තාප පද්ධතියේ හයිඩ්රොලික් ඊතලයෙහි වැඩ

සිසිලනකාරකයේ දී, ප්රවාහය තත්පරයට මීටර් 0.2 ක වේගයෙන් ගමන් කරයි. බොයිලර් පොම්පය තාපාංක ජලය තත්පරයට මීටර් 0.9 දක්වා වේගවත් කරයි. නිර්දේශිත වේග මාදිලියට අනුව, හයිඩ්‍රොලික් ඊතලය අදහස් කරන්නේ කුමක් දැයි ඔබට තේරුම් ගත හැකිය.

ප්රවාහයේ දිශාව වෙනස් කිරීමෙන්, පද්ධතියේ අවම තාප අලාභය සමඟ ජල ප්රවාහයේ වේගය නිවා දමයි. ලැමිනර් ප්රවාහය නිවාසවල හයිඩ්රොලික් ප්රතිරෝධයක් නොමැති තරම්ය. ස්වාරක්ෂක කලාපය බොයිලේරු පාරිභෝගික පරිපථයකට බෙදා ඇත. සපයා ඇත නොබැඳි වැඩඑක් එක් මත පොම්පය උණුසුම් පරිපථය. හයිඩ්රොලික් සමතුලිතතාවය බාධා නොකෙරේ.

පද්ධතියේ සැලසුම් පරාමිතීන් හයිඩ්‍රොලික් බෙදුම්කරුගේ උදාසීන ක්‍රියාකාරිත්වයට අනුරූප වන අතර පීඩනය, උෂ්ණත්වය සහ ප්‍රවාහය වැනි පරාමිතීන් අනුරූප වේ. පොම්ප උපකරණප්රමාණවත් සම්පූර්ණ බලය ඇත. අත්හිටුවන ලද අංශු ලැමිනර් ප්රවාහ චලනය මගින් හයිඩ්රොලික් ඊතලය තුළ තැන්පත් කර ඇත.


හයිඩ්‍රොලික් බෙදුම්කරු: පුද්ගලික නිවසක් උණුසුම් කිරීමේදී ක්‍රියාත්මක වීමේ මූලධර්මය

හයිඩ්රොලික් තුවක්කුව ක්රියාත්මක කිරීමේ මූලධර්මය පිළිබිඹු වේ. බොයිලේරු සතුව නැත ප්රමාණවත් බලයද්විතියික පරිපථයේ ප්රවාහය සහතික කිරීම සඳහා. තාප සංවේදක ප්‍රවාහ-ආපසු උෂ්ණත්වයේ වෙනස මගින් අවුලුවනු ලැබේ. ප්රවාහයේ හිඟයක් ඇතිව, සීතල ජලය (තාප වාහකය) මිශ්ර වේ. ස්වයංක්රීය උපකරණතාප උත්පාදක යන්ත්රය උපරිම දහන මාදිලිය වෙත ගෙන එයි. නමුත් පාරිභෝගිකයාට ප්රමාණවත් තාපයක් නොලැබේ. තාපන පද්ධතිය අසමතුලිත නම්, තාප කම්පන අවදානම පවතී.


තාපන පද්ධති සඳහා හයිඩ්රොලික් ඊතලය, වැඩ කිරීමේ යෝජනා ක්රමය

ප්රාථමික පරිපථයේ, පරිමාව ප්රවාහය රඳා පවතින පරිපථයේ සිසිලනකාරකයේ ප්රවාහ අනුපාතයට වඩා වැඩි වේ. බොයිලේරු ප්‍රශස්ත ආකාරයෙන් ක්‍රියාත්මක වන්නේ නම්, ඒකකය දැල්වෙන විට හෝ ද්විතියික පරිපථවල පොම්ප සමාන්තරව නිවා දැමූ විට, සිසිලනකාරකය ප්‍රාථමික පරිපථය දිගේ හයිඩ්‍රොලික් ඊතලය හරහා සංසරණය වේ. සැපයුමෙන් සිසිලනකාරකය ඉහළට දැමීමෙන් බොයිලේරු තුළට ඇතුළු වන ආපසු උෂ්ණත්වය සමාන වේ. පාරිභෝගිකයාට ප්රමාණවත් සිසිලනකාරකයක් ලැබේ.

ප්රාථමික පරිපථයේ සංසරණ පොම්පයක් ඇති නිෂ්පාදකයා, ද්විතියික පරිපථයේ පොම්පවල මුළු හිසට වඩා සියයට 10 කින් වැඩි වන කොන්දේසියක් අනිවාර්යය ලෙස සලකනු ලැබේ.

නිවසේ තාපන පද්ධතියක හයිඩ්රොලික් ඊතලයක පරාමිතීන් ගණනය කරන්නේ කෙසේද?

කැපී පෙනෙන! උණුසුම සඳහා හයිඩ්රොලික් ඊතලය ගණනය කිරීම සඳහා සූත්ර ආනුභවිකව ලබා ගනී. හයිඩ්රොලික් බෙදුම්කරුට ඇතුල් වන පයිප්පයේ විෂ්කම්භය බොයිලේරු පිටවීමේ විෂ්කම්භයට අනුරූප වේ.

උදාහරණයක් ලෙස, අපි හයිඩ්‍රොලික් ඊතලයේ පරාමිතීන් නිර්වචනය කරන්නේ නම් ප්රායෝගික ක්රමය, එවිට ආසන්න ප්රමාණයකුඩා බෙදුම්කරුවන් සඳහා පිටවන පයිප්පවල විෂ්කම්භය අනුව තෝරා ගැනීම අවශ්ය වේ. ටයි-ඉන් අතර දුර අවම වශයෙන් චොක් විෂ්කම්භය 10 කි. ශරීරයේ උස පයිප්පවල විෂ්කම්භයට වඩා බොහෝ සෙයින් වැඩි වනු ඇත.

උණුසුම සඳහා හයිඩ්රොලික් ඊතලයෙහි දොඹකර පරිපථය විශාල ස්ථාපනයන් තෝරාගැනීමේදී භාවිතා වේ. ත්‍රිමාණ රීතියට අනුව, සිරුරේ විෂ්කම්භය තුණ්ඩ විෂ්කම්භය තුනක් වනු ඇත. 3D දුර තීරණය වන්නේ ව්යුහයේ සමානුපාතිකයන් විසිනි.

පද්ධතිය තුළ බෙදා හැරීමේ බහුවිධයක් නොමැති නම්, බෙදුම්කරුට සම්බන්ධ කිරීම් ගණන වැඩි වනු ඇත. පළමු පරිපථය හයිඩ්‍රොලික් ස්විචයට සම්බන්ධ කරන නල මාර්ගය උසින් බෙදා හරිනු ලැබේ. මෙම ක්‍රමය මඟින් ගතිකයේ උෂ්ණත්ව අනුක්‍රමය පාලනය කිරීමට හැකි වේ. ද්විතියික පරිපථ මගින් සිසිලනකාරකයේ උසස් තත්ත්වයේ තෝරාගැනීම සඳහා කොන්දේසිය සපුරාලිය යුතුය. උණුසුම සඳහා කුඩා නිවාසබොයිලේරු අවශ්යයි. එය තුළට පොම්පයක් සාදා ඇත. ද්විතියික පරිපථ හයිඩ්රොලික් ස්විචයක් මගින් බොයිලේරු වෙත සම්බන්ධ වේ. තුළ ස්වාධීන පරිපථ නේවාසික ගොඩනැගිලිවිශාල ප්රදේශයක් සමඟ පනාවක් හරහා සම්බන්ධ වේ. මෙම අවස්ථාවේදී, හයිඩ්රොලික් බෙදුම්කරු විශාල වනු ඇත. හයිඩ්රොලික් ස්විචයෙන් පසුව බෙදාහැරීමේ බහුකාර්යය ස්ථාපනය කර ඇත. උපාංගය ස්වාධීන කොටස් දෙකකින් සමන්විත වේ. ඒවා ජම්පර් මගින් සම්බන්ධ කර ඇත. ද්විතියික පරිපථ ගණන අනුව, ශාඛා පයිප්ප යුගල වශයෙන් කපා ඇත.


පෙනුමහයිඩ්රොලික් බෙදුම්කරු
  • බෙදාහැරීමේ පනාව නිසා, උපකරණ ක්රියාත්මක කිරීම සහ අලුත්වැඩියා කිරීම පහසු කර ඇත. නියාමන සහ වසා දැමීමේ කපාටනිවසේ තාපන පද්ධතිය එක තැනක පිහිටා ඇත. එකතු කරන්නාගේ විෂ්කම්භය වැඩි වීම විවිධ පරිපථ අතර ඒකාකාර ප්රවාහයක් නිර්මාණය කරයි.
  • coplanar බෙදාහැරීමේ බහුවිධය සහ බෙදුම්කරු ඒකාබද්ධව හයිඩ්‍රොලික් මොඩියුලයක් සාදයි. විශාල ප්රදේශයක් නොමැති බොයිලේරු කාමර සඳහා සංයුක්ත ඒකකය පහසු වේ.
  • තරු ලකුණක් සමඟ පටි දැමීම සඳහා සවිකිරීම් නිකුත් කිරීම් නිර්මාණය කර ඇත. යටි තාපන අඩු පීඩන පරිපථය පහතින් සම්බන්ධ වේ. අධි පීඩන රේඩියේටර් පරිපථය ඉහළින් පද්ධතියට සම්බන්ධ වේ.
  • තාපන හුවමාරුකාරකය හයිඩ්රොලික් ස්විචයෙන් ප්රතිවිරුද්ධ පැත්තේ පැත්තෙන් ස්ථාපනය කර ඇත.

පාලක කපාට ආධාරයෙන්, උපරිම ප්රවාහය සහතික කරනු ලැබේ, මෙන්ම හයිඩ්රොලික් ඊතලයෙන් දුරස්ථ පරිපථ මත පීඩනය. සමතුලිත කිරීම හරහා, වැරදි throttled ප්රවාහයේ ක්රියාවලීන් අඩු වේ. මෙය ගණනය කළ සිසිලන සැපයුම ලබා ගැනීමට හැකි වේ.

වැදගත්! ස්වයංක්‍රීය තාපන පද්ධතියක් යනු ක්‍රියා කරන පරිපථයකි ඉහළ උෂ්ණත්වයපීඩන පරිසරයන්.

පුද්ගලික නිවසක තාපන පද්ධතියේ හයිඩ්රොලික් ඊතලයක් සෑදීම සඳහා, ඔබට විශේෂ කුසලතා තිබිය යුතුය. මීට අමතරව, ඔබට තාප ඉංජිනේරු විද්යාව පිළිබඳ නිශ්චිත දැනුමක් තිබිය යුතුය. අද බොහෝ වෙබ් අඩවි ඉදිරිපත් කරයි පියවරෙන් පියවර උපදෙස්තාපන පද්ධතියක් සඳහා ඔබ විසින්ම කළ යුතු හයිඩ්රොලික් ඊතලයක් නිර්මාණය කිරීමට.

සමාන ලිපි

2022 parki48.ru. අපි රාමු නිවසක් ගොඩනඟමු. භූමි අලංකරණය. ඉදිකිරීම. පදනම.