උෂ්ණත්ව පාලන කට්ටලය Rehau G1 (1"). පොම්ප-මිශ්ර කිරීමේ ඒකකය VALTEC COMBIMIX. ප්රධාන ගැලපුම් මතවාදය "උණුසුම් බිම" සඳහා මිශ්ර කිරීමේ ඒකකවල මූලික යෝජනා ක්රම

පොම්ප කිරීම සහ මිශ්ර කිරීමේ ඒකකය VALTEC COMBIMIX (VT.COMBI) නඩත්තු කිරීමට සැලසුම් කර ඇත උෂ්ණත්වය සකසන්නද්විතියික පරිපථයේ සිසිලනකාරකය (ආපසු එන රේඛාවෙන් මිශ්ර වීම හේතුවෙන්). මෙම නෝඩය භාවිතා කරමින්, දැනට පවතින ඉහළ උෂ්ණත්ව තාපන පද්ධතියක් සහ අඩු උෂ්ණත්වයකින් යුත් බිම තාපන පරිපථයක් හයිඩ්රොලික් ලෙස සම්බන්ධ කිරීමටද හැකිය. ප්රධාන නියාමන අවයව වලට අමතරව, එකලස් කිරීම ද සමස්තයක් ලෙස ඇතුළත් වේ අවශ්ය කට්ටලයසේවා අංග: වායු විවරය සහ කාණු කපාටයක්, සමස්තයක් ලෙස පද්ධතියේ නඩත්තුව සරල කරයි. අතිරේක උපාංග සහ මෙවලම් භාවිතයෙන් තොරව ඒකකයේ ක්රියාකාරිත්වය නිරීක්ෂණය කිරීම උෂ්ණත්වමාන පහසු කරයි.


VALTEC COMBIMIX නෝඩයට 20 kW ට නොඅඩු සම්පූර්ණ බලයක් සහිත අසීමිත සංඛ්යාවක් යටි තාපන ශාඛා සම්බන්ධ කිරීමට අවසර ඇත. යටි බිම් තාපන ශාඛා කිහිපයක් නෝඩයකට සම්බන්ධ කරන විට, VALTEC VTc.594 හෝ VTc.596 එකතුකරන්නන් බ්ලොක් භාවිතා කිරීම රෙකමදාරු කරනු ලැබේ.

පොම්ප කිරීමේ සහ මිශ්ර කිරීමේ ඒකකයේ ප්රධාන ගැලපුම් සිරුරු:

1. ද්විතියික පරිපථ සමතුලිත කපාටය (අයිතමය 2 රූප සටහන මත).

මෙම කපාටය COMBIMIX ඒකකයේ පිටවන ස්ථානයේ තාප වාහකයේ අපේක්ෂිත උෂ්ණත්වය පවත්වා ගැනීම සඳහා අවශ්ය වන අනුපාතයෙහි සැපයුම් නල මාර්ගයේ තාපක වාහකය සමඟ යටි තාපන ආපසු එකතු කරන්නා සිට තාපක වාහකය මිශ්ර කිරීම සහතික කරයි.

කපාට සැකසුම වෙනස් කිරීම හෙක්ස් යතුරකින් සිදු කරනු ලැබේ, ක්‍රියාත්මක වන විට අහම්බෙන් භ්‍රමණය වීම වැළැක්වීම සඳහා, කපාටය කලම්ප ඉස්කුරුප්පු ඇණකින් සවි කර ඇත. කපාට ප්‍රතිදාන අගයන් සහිත පරිමාණයක් ඇත. Kv τ 0 සිට 5 m 3 / h දක්වා කපාට.

සටහන: කපාටයේ ප්‍රතිදානය, m 3 / h වලින් මනිනු ලැබුවද, මෙම කපාටය හරහා ගමන් කරන සිසිලනකාරකයේ සැබෑ ප්‍රවාහ අනුපාතය නොවේ.

2. ප්‍රාථමික පරිපථයේ සමතුලිත කිරීම සහ වසා දැමීමේ කපාටය (pos. 8 )

මෙම කපාටයේ ආධාරයෙන්, අවශ්ය සිසිලනකාරක ප්රමාණය සකස් කර ඇති අතර, ප්රාථමික පරිපථයේ සිට ඒකකයට (ඒකක තුලනය) ගලා එනු ඇත. මීට අමතරව, කපාටය සම්පූර්ණයෙන්ම වසා දැමීම සඳහා වසා දැමීමේ කපාටයක් ලෙස භාවිතා කළ හැකිය. කපාටයේ ගැලපුම් ඉස්කුරුප්පුවක් ඇති අතර එමඟින් ඔබට කපාට ධාරිතාව සැකසිය හැකිය. කපාටය විවෘත කිරීම සහ වසා දැමීම හෙක්ස් යතුරකින් සිදු කෙරේ. කපාට ආරක්ෂිත හෙක්ස් කැප් එකක් ඇත.

3. බයිපාස් කපාටය (pos. 7 )

තාප පද්ධතියේ ක්රියාකාරිත්වය අතරතුර, සියලු බිම තාපන පාලන කපාට වසා ඇති විට මාදිලියක් ඇතිවිය හැක. මෙම අවස්ථාවේදී, පොම්පය muffled පද්ධතියක (සිසිලනකාරක ප්රවාහයකින් තොරව) ක්රියා කරන අතර ඉක්මනින් අසමත් වේ. එවැනි මාතයන් වළක්වා ගැනීම සඳහා, ඒකකයේ බයිපාස් කපාටයක් ඇති අතර, යටි තාපන පද්ධතියේ කපාට සම්පූර්ණයෙන්ම වසා ඇති විට, අතිරේක බයිපාස් එකක් විවෘත කර පොම්පය කුඩා පරිපථයක් හරහා ජලය සංසරණය වීමට ඉඩ සලසයි. කාර්ය සාධනය.


කපාට පොම්පය මගින් නිර්මාණය කරන ලද අවකල පීඩනයට ප්රතිචාර දක්වයි. කපාටය විවෘත වන අවකල පීඩනය බොත්තම හැරවීම මගින් සකසා ඇත. කපාට පැත්තේ 0.2-0.6 බාර් පරාසයක් සහිත පරිමාණයක් ඇත. COMBIMIX සමඟ භාවිතා කිරීම සඳහා නිර්දේශිත පොම්පවල උපරිම පීඩනය බාර් 0.22 සිට 0.6 දක්වා වේ.

උනුසුම් පද්ධතිය සම්පූර්ණයෙන්ම එකලස් කර, පීඩනය පරීක්ෂා කර ජලයෙන් පුරවා ගැනීමෙන් පසුව එය සකස් කළ යුතුය. පාලන ඒකකයේ ගැලපීම සමස්ත තාපන පද්ධතිය ආරම්භ කිරීමත් සමඟ සිදු කෙරේ. පද්ධතිය සමතුලිත කිරීමට පෙර නෝඩය සුසර කිරීම වඩාත් සුදුසුය.

පාලන ඒකකය සැකසීම සඳහා ඇල්ගොරිතම:

1. තාප හිස ඉවත් කරන්න ( 1 ) හෝ සර්වෝ එකක්.

ගැලපුම් කිරීමේදී පාලක කපාට ක්‍රියාකරු එකලස් කිරීමට බලපාන්නේ නැති බව සහතික කිරීම සඳහා එය ඉවත් කළ යුතුය.

2. බයිපාස් කපාටය උපරිම ස්ථානයට (බාර් 0.6) සකසන්න.

එකලස් කරන අතරතුර බයිපාස් කපාටය සක්රිය කර ඇත්නම්, සැකසුම වැරදියි. එබැවින්, එය ක්රියා නොකරන ස්ථානයක එය සකස් කළ යුතුය.

3. ස්ථානය අභිරුචිකරණය කරන්න සමතුලිත කපාටයද්විතියික පරිපථය (pos. 2 රූප සටහන මත).

සමතුලිත කපාටයේ අවශ්‍ය ධාරිතාව සරල සූත්‍රයක් භාවිතයෙන් ඔබ විසින්ම ගණනය කළ හැකිය:

ටී 1 - ප්රාථමික පරිපථයේ සැපයුම් නල මාර්ගයේ සිසිලනකාරක උෂ්ණත්වය;

ටී 11 - ද්විතියික පරිපථයේ සැපයුම් නල මාර්ගයේ සිසිලනකාරක උෂ්ණත්වය;

ටී 12 - ආපසු නල මාර්ගයේ සිසිලනකාරකයේ උෂ්ණත්වය (පරිපථ දෙකටම සමාන);

Kv τ - COMBIMIX සඳහා පාලන කපාටයේ ධාරිතාව සාධකය 0.9 ලෙස උපකල්පනය කෙරේ.

ලැබුණු වටිනාකම kv කපාට මත තබා.


ගණනය කිරීමේ උදාහරණය

මූලික දත්ත: ගණනය කළ ප්රවාහ උෂ්ණත්වය- 90 ° C; සැලසුම් පරාමිතීන්බිම තාපන සමෝච්ඡ 45- 35 °C.

ලැබුණු වටිනාකමkv කපාට මත තබා.

4. පොම්පය අවශ්ය වේගයට සකසන්න.

G 2 \u003d 3600 ප්‍රශ්නය / c · ( ටී 11 - ටී 12), kg/h;

Δ පී n = Δ පී s + 1, m aq. කලාව.,

කොහෙද ප්‍රශ්නය- COMBIMIX වෙත සම්බන්ධ සියලුම ලූපවල තාප බලයේ එකතුව; සමඟ- සිසිලනකාරකයේ තාප ධාරිතාව (ජලය සඳහා - 4.2 kJ / kg ° C; වෙනත් සිසිලනකාරකයක් භාවිතා කරන්නේ නම්, මෙම ද්රවයේ දත්ත පත්රිකාවෙන් අගය ලබා ගත යුතුය); ටී 11 , ටී 12 - COMBIMIX ඒකකයෙන් පසු පරිපථයේ සැපයුම් සහ ආපසු නල මාර්ගවල තාපක වාහකයාගේ උෂ්ණත්වය. Δ පී c - ගණනය කරන ලද බිම තාපන පරිපථයේ පීඩන අලාභය (එකතු කරන්නන් ඇතුළුව). මෙම අගයඋණුසුම් තට්ටුවක හයිඩ්රොලික් ගණනය කිරීම සිදු කිරීමෙන් ලබා ගත හැක. මෙය සිදු කිරීම සඳහා, ඔබට ගණනය කිරීමේ වැඩසටහන VALTEC.PRG භාවිතා කළ හැකිය.

පහත දැක්වෙන පොම්ප වල nomograms මත, අපි පොම්පයේ වේගය තීරණය කරමු. පොම්පයේ වේගය තීරණය කිරීම සඳහා, අනුරූප හිස සහ ප්රවාහය සමඟ ලක්ෂණය මත ලක්ෂ්යයක් සලකුණු කර ඇත. ඊළඟට, මෙම ලක්ෂ්යයට ඉහලින් ආසන්නතම වක්රය තීරණය කරනු ලබන අතර, එය අවශ්ය වේගයට අනුරූප වේ.

උදාහරණයක්

මූලික කොන්දේසි: 10 kW ක සම්පූර්ණ බලයක් සහිත යටි බිම් උණුසුම, 15 kPa (ජල තීරුවේ මීටර් 1.53) වඩාත්ම පටවා ඇති ලූපයේ පීඩන පාඩු.

ද්විතියික පරිපථයේ ජල ප්රවාහය:

ජී 2 = 3600ප්‍රශ්නය / c · (ටී 11 - ටී 12 ) = 3600 10 / 4.2 (45- 35) = 857 kg/h (0.86m 3 / h).

නෝඩයෙන් පසු පරිපථවල පීඩන පාඩුCOMBIMIXජල මීටර් 1 ක ආන්තිකය සමඟ. ශාන්ත:

Δ පීn= Δ පීසමඟ+ 1 \u003d 1.53 + 1 \u003d ජලය මීටර් 2.53. කලාව.

පොම්ප වේගය තෝරා ඇත -MEDලක්ෂ්යයෙන්(0.86 m 3 / h; 4.05 m ජල තීරුව):

පොම්පය ගණනය කිරීමට නොහැකි නම්, මෙම පියවර මඟ හැර වහාම ඊළඟට ඉදිරියට යා හැකිය. මෙම අවස්ථාවේදී, පොම්පය අවම ස්ථානයට සකසන්න. සමතුලිත කිරීමේ ක්‍රියාවලියේදී පොම්ප පීඩනය ප්‍රමාණවත් නොවන බව පෙනේ නම්, ඔබ පොම්පය වැඩි වේගයකට මාරු කළ යුතුය.

5. උණුසුම් තට්ටුවක සමතුලිත ශාඛා.

ප්රාථමික පරිපථයේ සමතුලිත සහ වසා දැමීමේ කපාටය වසා දමන්න. මෙය සිදු කිරීම සඳහා, කපාට කවරය විවෘත කර එය නතර වන තුරු හෙක්ස් යතුරක් සමඟ වෑල්ව වාමාවර්තව හරවන්න.

යටි බිම් තාපන ශාඛා සමතුලිත කිරීමේ කාර්යය එක් එක් ශාඛාවේ අවශ්ය සිසිලනකාරක ප්රවාහය නිර්මාණය කිරීම සඳහා අඩු කර ඇති අතර, ප්රතිඵලයක් වශයෙන්, ඒකාකාර උණුසුම.

සමතුලිත කපාට හෝ ප්‍රවාහ නියාමක මගින් ශාඛා එකිනෙක සමතුලිත වේ (COMBIMIX කට්ටලයට ඇතුළත් නොවේ, ප්‍රවාහ නියාමකයින් VTc.596.EMNX මල්ටිෆෝල්ඩ් බ්ලොක් එකට ඇතුළත් වේ). COMBIMIX වලින් පසුව ඇත්තේ එක් පරිපථයක් නම්, කිසිවක් සම්බන්ධ කිරීම අවශ්ය නොවේ.

සමතුලිත කිරීමේ ක්‍රියාවලිය පහත පරිදි වේ: යටි බිම් උණුසුමෙහි සියලුම ශාඛා වල සමතුලිත කපාට / ප්‍රවාහ නියාමකයින් උපරිමයට විවෘත කරනු ලැබේ, ඉන්පසු ශාඛාව තෝරා ගනු ලැබේ, එහිදී සැලසුමෙන් සැබෑ ප්‍රවාහ අනුපාතය අපගමනය උපරිම වේ. මෙම ශාඛාවේ කපාටය අපේක්ෂිත ප්රවාහ අනුපාතයට වසා දමයි. මේ අනුව, උණුසුම් තට්ටුවේ සියලුම ශාඛා සකස් කිරීම අවශ්ය වේ.

උදාහරණයක්

ආරම්භ කිරීම සඳහා, ප්රාථමික පරිපථයේ සිසිලනකාරකයේ අවශ්ය ප්රවාහ අනුපාතය අපි තීරණය කරමු. මෙය සිදු කිරීම සඳහා, ඔබට පහත සූත්රය භාවිතා කළ හැකිය:

ජී 2 = 3600ප්‍රශ්නය / c · (ටී 1 - ටී 2 ),

Q යනු COMBIMIX ට පසුව සම්බන්ධ වූ සියලුම උපාංගවල තාප බලයේ එකතුව; c - තාපක වාහකයේ තාප ධාරිතාව (ජලය සඳහා - 4.2 kJ / kg ° C; වෙනත් තාපක වාහකයක් භාවිතා කරන්නේ නම්, මෙම තරලයේ දත්ත පත්රිකාවෙන් අගය ගත යුතුය); t 1, t 2 - ප්‍රාථමික පරිපථයේ සැපයුම් සහ ආපසු නල මාර්ගවල සිසිලනකාරකයේ උෂ්ණත්වය (ප්‍රාථමික හා ද්විතියික නල මාර්ගවල ආපසු නල මාර්ගයේ සිසිලනකාරකයේ උෂ්ණත්වය සමාන වේ).

90 ° C සැපයුම් සිසිලනකාරකයේ සැලසුම් උෂ්ණත්වයක් සහිත 10 kW ක සම්පූර්ණ බලයක් සහිත උණුසුම් තට්ටුවක් සඳහා, යටි බිම් තාපන පරිපථයේ සැලසුම් පරාමිතීන් 45-35 ° C, ප්‍රාථමික පරිපථයේ සිසිලන ප්‍රවාහය පහත පරිදි වේ:

ජී 2 = 3600ප්‍රශ්නය / c · (ටී 1 - ටී 2 ) \u003d 3600 10 / 4.2 (90 - 35) \u003d 155.8 kg / h.

ගණනය කිරීමේදී, ප්‍රාථමික පරිපථයේ සිසිලනකාරක ප්‍රවාහය 0.159 m 3 / h වීමට නම්, ඒකකයේ සමතුලිත කපාටයේ පීඩන අලාභය 9 kPa (0.09 bar) විය යුතු බව නිර්මාණකරු තීරණය කළේය, කපාටයේ k v විය යුතුය. :

k v \u003d 0.159 / √0.09 \u003d 0.53 m 3 / h.

විප්ලව ගණන තීරණය කිරීම සඳහා, ඔබට kv ගණන් කළ නොහැක, නමුත් පහත nomogram භාවිතා කරන්න. මෙය සිදු කිරීම සඳහා, ඔබට ප්‍රාථමික පරිපථය හරහා අවශ්‍ය ප්‍රවාහය සහ ප්‍රස්ථාරයේ කපාටය හරහා අවශ්‍ය පීඩන අලාභය සැලසුම් කළ යුතුය. ආසන්නතම බෑවුම් රේඛාව අපේක්ෂිත සැකසුම (විප්ලව ගණන) අනුරූප වේ. නිරවද්යතාව වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා, ඔබට ලබාගත් අගයන් අන්තර් සම්බන්ධිත කළ හැක.

වගුවේ පළමු පේළියේ පිහිටීම පෙන්නුම් කරයි, මේසයේ දෙවන පේළිය ගැලපුම් ඉස්කුරුප්පුවේ හැරීම් ගණන පෙන්වයි. (හිදී මෙම උදාහරණය 2 සහ ¼.) තුන්වන පේළිය මෙම සැකසුම සඳහා Kv පෙන්නුම් කරයි, ඔබට පෙනෙන පරිදි, එය ගණනය කළ එක සමඟ බොහෝ දුරට සමපාත වේ.

කපාටයේ වේගය සැකසීම:

නිවැරදි සැකසුමකපාටය සම්පූර්ණයෙන්ම වසා ඇති ස්ථානයේ සිට තුනී පැතලි තල ඉස්කුරුප්පු නියනක් භාවිතා කර, එය නතර වන තෙක් ගැලපුම් ඉස්කුරුප්පු ඇණ තද කර කපාටය සහ ඉස්කුරුප්පු නියනක් මත ලකුණක් තැබිය යුතුය.

කපාට සැකසුම් වගුව අනුව, අවශ්ය විප්ලව සංඛ්යාව මගින් ඉස්කුරුප්පු ඇණ හරවන්න. වේගය සවි කිරීම සඳහා, කපාට සහ ඉස්කුරුප්පු නියනක් මත ලකුණු භාවිතා කරන්න. (උදාහරණයට අනුව, එය 2 සහ ¼ හැරීම් සිදු කිරීම අවශ්ය වේ).

හෙක්ස් යතුරක් භාවිතා කරමින්, කපාටය හැකි තාක් දුරට විවෘත කරන්න. ඔබ ඉස්කුරුප්පු නියනක් සමඟ කොපමණ හැරීම් සිදු කළාද යන්න හරියටම කපාටය විවෘත වේ. සැකසීමෙන් පසු, කපාටය හෙක්ස් යතුරකින් විවෘත කර වසා දැමිය හැකි අතර, ප්රවාහ අනුපාත සැකසුම සුරැකේ.

එලෙසම, තාප පද්ධතියේ අනෙකුත් සියලුම සමතුලිත කපාට ගණනය කරනු ලැබේ. කපාටවල හැරීම් ගණන (හෝ සැකසුම් ස්ථානය තීරණය වන්නේ සමතුලිත උපාංග නිෂ්පාදකයින්ගේ ක්‍රම මගින්).


සමබර කිරීම සඳහා දෙවන ක්රමය පද්ධතිය පිහිටා ඇත්තේ සියලුම කපාටවල සැකසුම් "ස්ථානයේ" සකසා ඇති බැවිනි. මෙම අවස්ථාවෙහිදී, තනි ශාඛා හෝ පද්ධති සඳහා ඇත්ත වශයෙන්ම මනින ලද සිසිලන ප්රවාහ අනුපාත මත පදනම්ව සැකසුම් අගයන් තීරණය වේ.

මෙම ක්රමයවිශාල හෝ විවේචනාත්මක තාපන පද්ධති සැකසීමේදී රීතියක් ලෙස භාවිතා කරනු ලැබේ. සමතුලිතතාවය අතරතුර භාවිතා වේ විශේෂ උපාංග- ප්‍රවාහ මීටර, නල මාර්ගය විවෘත නොකර තනි දිශාවන්හි ප්‍රවාහය මැනීමට භාවිතා කළ හැකිය. ආන්තරික පීඩනය මැනීම සඳහා උපාංග සහ විශේෂ පීඩන මානයන් සහිත සමතුලිත කපාට ද බොහෝ විට භාවිතා කරනු ලැබේ, තනි කොටස්වල ප්රවාහය තීරණය කිරීම සඳහා ද භාවිතා කළ හැකිය. දෝෂය මෙම ක්රමයප්‍රවාහ මීටර එක් වරක් හෝ කලාතුරකින් භාවිතා කිරීම සඳහා ඉතා මිල අධික වේ. කුඩා පද්ධති සඳහා, උපකරණවල පිරිවැය තාප පද්ධතියේ පිරිවැය ඉක්මවා යා හැක.

මෙම ක්‍රමය සමඟ සමබර වන විට, COMBIMIX පහත පරිදි වින්‍යාස කර ඇත:

COMBIMIX තාපන පද්ධතියට සම්බන්ධ කර ඇති නල මාර්ගයේ ප්රවාහ මීටරය සවි කරන්න. ප්‍රවාහ මීටරය සඳහා වන උපදෙස් අනුව ප්‍රවාහ මීටරය ක්‍රමාංකනය කර සකස් කරන්න.

ඉන්පසු සිසිලන ප්‍රවාහයේ වෙනස සවි කරන අතරතුර හෙක්ස් යතුරකින් සමතුලිත කපාටය සුමටව විවෘත කරන්න. සිසිලනකාරකයේ ප්රවාහ අනුපාතය ව්යාපෘතියට අනුරූප වූ වහාම, ගැලපුම් ඉස්කුරුප්පු ඇණ භාවිතයෙන් කපාටයේ පිහිටීම සවි කරන්න.

උදාහරණයක්

පෙර උදාහරණය සඳහා, සිසිලනකාරක ප්රවාහ අනුපාතය මුලින්ම ගණනය කරනු ලැබේ.

සම්පූර්ණ බලය 10 kW සහිත උණුසුම් තට්ටුවක් සඳහා, සැපයුම් සිසිලනකාරකයේ සැලසුම් උෂ්ණත්වය 90 ° C, යටි බිම් තාපන පරිපථයේ සැලසුම් පරාමිතීන් 45-35 ° C, ප්‍රාථමික පරිපථයේ සිසිලන ප්‍රවාහය පහත පරිදි වේ:

G 2 \u003d 3600 Q / s (t 1 - t 2) \u003d 3600 10 / 4.2 (90 - 35) \u003d 155.8 kg / h (0.159 m 3 / h).

ෂඩාස්‍රය භාවිතයෙන් සමතුලිත කපාටය සම්පූර්ණයෙන්ම වසා දමන්න:

ප්‍රවාහය සැලසුමට ළඟා වන තෙක් ප්‍රවාහ මීටරයේ ප්‍රවාහය සවි කරන අතරතුර ෂඩාස්‍රයක් භාවිතයෙන් කපාටය සෙමින් විවෘත කරන්න (උදාහරණයේ 0.159 m 3 / h).

සිසිලනකාරක ප්‍රවාහය ස්ථාපිත කිරීමෙන් පසු, - ගැලපුම් ඉස්කුරුප්පු ඇණ භාවිතයෙන් වසා දැමීමේ කපාටයේ පිහිටීම සවි කරන්න (එය නතර වන තෙක් ගැලපුම් ඉස්කුරුප්පු ඇණ දක්ෂිණාවර්තව හරවන්න).

ගැලපුම් ඉස්කුරුප්පු ඇණ සවි කිරීමෙන් පසු, කපාටය විවෘත කර ෂඩාස්‍රයකින් වසා දැමිය හැකිය, සැකසුම නොමඟ නොයනු ඇත.


කුඩා පද්ධති සඳහා ව්‍යාපෘතියක් සහ සංකීර්ණ මිනුම් උපකරණ නොමැති විට, පහත සමතුලිත ක්‍රමය පිළිගත හැකිය:

නිමි පද්ධතිය තුළ, ඔවුන් බොයිලර් සහ මධ්යම පොම්පය (හෝ වෙනත් තාප සැපයුම් මූලාශ්රය) සක්රිය කර, පසුව සියල්ල වසා දමන්න සමතුලිත දොඹකරසියලුම හීටර් හෝ ශාඛා මත. ඊට පසු, තාපකය තීරණය කරනු ලැබේ, එය බොයිලේරු වලින් දුරස්ථව ස්ථාපනය කර ඇත (තාප සැපයුමේ මූලාශ්රය). මෙම උපාංගයේ සමතුලිත කපාටය සම්පූර්ණයෙන්ම විවෘත වේ, උපාංගය සම්පූර්ණයෙන්ම උණුසුම් වූ පසු, උපාංගයට පෙර සහ පසුව සිසිලනකාරකයේ උෂ්ණත්ව වෙනස මැනීම අවශ්ය වේ. සාම්ප්රදායිකව, සිසිලනකාරකයේ උෂ්ණත්වය නල මාර්ගයේ උෂ්ණත්වයට සමාන බව උපකල්පනය කළ හැකිය. ඉන්පසු අපි ඊළඟ උනුසුම් උපාංගය වෙත ගොස් සෘජු සහ ආපසු නල මාර්ග අතර උෂ්ණත්ව වෙනස පළමු උපාංගය සමඟ සමපාත වන තෙක් සමතුලිත කපාටය සුමටව විවෘත කරමු. සියලුම හීටර් සමඟ මෙම මෙහෙයුම නැවත කරන්න. COMBIMIX ඒකකයට හැරීම සිදු වූ විට, එහි ගැලපීම පහත පරිදි සිදු කළ යුතුය: සැපයුම් නල මාර්ගයේ සිසිලනකාරකයේ උෂ්ණත්වය සැලසුම් එකකට සමාන නම්, ප්‍රාථමික පරිපථයේ කියවීම් තෙක් සමතුලිත කපාටය සුමටව විවෘත කරන්න. ද්විතියික පරිපථයේ සැපයුම් සහ ආපසු නල මාර්ගවල උෂ්ණත්වමාන සැලසුම් ± 5 ° C ට සමාන වේ.

පද්ධතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී සැපයුම් නල මාර්ගයේ තාප වාහකයේ උෂ්ණත්වය සැලසුමට වඩා වෙනස් නම්, නැවත ගණනය කිරීම සඳහා පහත සූත්‍රය භාවිතා කළ හැකිය:

එහිදී "P" දර්ශකය සමඟ උෂ්ණත්වය - නිර්මාණය, සහ "H" දර්ශකය සමඟ උෂ්ණත්වය - ගැලපුම් (ගැලපීම සඳහා භාවිතා කරන) අගයන්.


උදාහරණයක්

පහත සඳහන් තාපන පද්ධතිය සලකා බලන්න:

ආරම්භ කිරීම සඳහා, සියලු සමතුලිත කපාට වසා ඇත.

උනුසුම් උපකරණය තෝරාගෙන ඇති අතර එය බොයිලේරු සිට දුරින් පිහිටා ඇත. හිදී මෙම නඩුවමෙය නිවැරදි රේඩියේටරයයි. රේඩියේටරයේ සමතුලිත කපාටය සම්පූර්ණයෙන්ම විවෘත වේ. රේඩියේටර් උනුසුම් වීමෙන් පසුව, සෘජු සහ ආපසු නල මාර්ගවල උෂ්ණත්වය ස්ථාවර වේ.

උදාහරණයක් ලෙස - කපාටය විවෘත කිරීමෙන් පසුව, සැපයුම් නල මාර්ගයේ උෂ්ණත්වය 70 ° C ලෙසද, ආපසු නල මාර්ගයේ උෂ්ණත්වය 55 ° C ලෙසද සකසා ඇත.

ඊට පසු, දෙවන උපාංගය බොයිලර් සිට දුරින් ගෙන ඇත. ආපසු නලයේ උෂ්ණත්වය පළමු ± 5 ° C උෂ්ණත්වයට සමාන වන තෙක් මෙම උපාංගයේ සමතුලිත කපාටය විවෘත වේ.

COMBIMIX සැකසුම: ගණනය කළ ප්රවාහ උෂ්ණත්වය- 90 ° C; යටි බිම් තාපන පරිපථයේ සැලසුම් පරාමිතීන්- 45-35 ° C. උෂ්ණත්වමාන වලින් ලබාගත් සැබෑ කියවීම්: සැපයුම් සිසිලනකාරකයේ උෂ්ණත්වය 70 ° C වේ.

සූත්‍රයට අනුව, ද්විතියික පරිපථයේ සැපයුම් නල මාර්ගයේ සිසිලනකාරකයේ උෂ්ණත්වය අපි තීරණය කරමු:

ද්විතියික පරිපථයේ ආපසු නල මාර්ගයේ සිසිලනකාරකයේ උෂ්ණත්වය අපි තීරණය කරමු:

උෂ්ණත්වමානවල උෂ්ණත්වයන් තෙක් අපි ද්විතියික පරිපථයේ සමතුලිත කපාටය විවෘත කරමුCOMBIMIX ගණනය කළ ඒවාට නොගැලපේ± 5 ° ස.

ගැලපුම් ඉස්කුරුප්පු ඇණ සමඟ වසා දැමීමේ කපාටයේ පිහිටීම සවි කරන්න (එය නතර වන තෙක් ගැලපුම් ඉස්කුරුප්පු ඇණ දක්ෂිණාවර්තව හරවන්න).


ගැලපුම් ඉස්කුරුප්පු ඇණ සවි කිරීමෙන් පසු, කපාටය විවෘත කර ෂඩාස්‍රයකින් වසා දැමිය හැකිය, සැකසුම නොමඟ නොයනු ඇත.

බයිපාස් කපාට සැකසුම

බයිපාස් කපාටය සැකසීමට ක්රම දෙකක් තිබේ:

  1. උණුසුම් තට්ටුවේ වඩාත්ම පටවා ඇති ශාඛාවේ ප්රතිරෝධය දන්නේ නම්, මෙම අගය බයිපාස් කපාටය මත සැකසිය යුතුය.

2. වැඩිපුරම පටවා ඇති ශාඛාවේ පීඩන පාඩුව නොදන්නා නම්, බයිපාස් කපාට සැකසුම පොම්ප ලක්ෂණයෙන් තීරණය කළ හැකිය.

කපාට පීඩනයේ අගය තෝරාගත් වේගයේ පොම්පයේ උපරිම පීඩනයට වඩා 5-10% අඩු වේ. පොම්පයේ උපරිම පීඩනය පොම්පයේ ලක්ෂණය අනුව තීරණය වේ.

පොම්ප ක්‍රියාකාරිත්වය තීරණාත්මක ස්ථානයට ළඟා වන විට, ජල ප්‍රවාහයක් නොමැති විට සහ පොම්පය ක්‍රියා කරන්නේ පීඩනය සඳහා පමණක් වන විට අතුරු මාර්ග කපාටය විවෘත විය යුතුය. මෙම මාදිලියේ පීඩනය ලක්ෂණයෙන් තීරණය කළ හැකිය.

බයිපාස් කපාටයේ සැකසුම් අගය තීරණය කිරීමේ උදාහරණය.


මෙම උදාහරණයේ දී, පළමු වේගයේ ජල චලනය නොමැති විට පොම්පය ජලය මීටර් 3.05 ක පීඩනයක් ඇති බව දැකිය හැකිය. කලාව. (0.3 බාර්), ලක්ෂ්යය 1 ; සාමාන්ය වේගයකින් - ජලය මීටර් 4.5 කි. කලාව. (බාර් 0.44), ලක්ෂ්‍යය 2 ; සහ උපරිම ජලය මීටර් 5.5 කි. කලාව. (බාර් 0.54), ලක්ෂ්‍යය 3 .

පොම්පය මධ්යම වේගයට සකසා ඇති බැවින්, අපි බයිපාස් කපාටය 0.44 - 5% = 0.42 බාර් මත සැකසුම තෝරා ගනිමු.

6. අවසාන අදියර

COMBIMIX ඒකකයේ සියලුම අංග සැකසීමෙන් පසු, ඔබ පාලක කපාටයේ තාප හිස නැවත තැබිය යුතුය, පාලක කපාටය ක්රියා කරන බවට වග බලා ගන්න. ප්රාථමික පරිපථ සමතුලිත කපාටයේ කවරය වසා දමන්න. නෝඩ් මෙහෙයුම සඳහා සූදානම්.

උනුසුම් පද්ධති සැකසීම වඩාත් දුෂ්කර ඉංජිනේරු කාර්යයන්ගෙන් එකකි. පොම්ප කිරීම සහ මිශ්ර කිරීමේ ඒකකය VALTEC COMBIMIX ඔබට මෙම කාර්යය සරල කිරීමට ඉඩ සලසයි. මෙම නෝඩය දැනටමත් අවසන් කර ඇත සම්පූර්ණ විසඳුමතාපන පද්ධතිවල තාප පරිවාරක තට්ටුවක සමෝච්ඡයක් සංවිධානය කිරීම. ඒකකයේ හොඳින් සිතා බලා එකලස් කිරීම මඟින් යම් පද්ධතියක් සැලසුම් කිරීමේදී දෝෂ ඉවත් කිරීමට ඔබට ඉඩ සලසයි. ඒකකය සැකසීමේ නම්යශීලීභාවය විශේෂ මෙවලම් භාවිතයෙන් තොරව බිම තාපන පද්ධති සකස් කිරීමට ඔබට ඉඩ සලසයි.



යටි බිම් උණුසුම බොහෝ නිෂ්පාදකයින් නිෂ්පාදනය කරන්නේ එක් ආකාරයක තාපන පද්ධතියක් පමණි - විදුලි හෝ ජලය. මෙය ගැනුම්කරුගේ තේරීම තරමක් සීමා කරයි. නමුත් Rehau උණුසුම් මහල් මෙම අඩුපාඩුවකින් තොරය. ජර්මානු සමාගම විදුලි හා ජල තාපන පද්ධති සපයයි.

Rehau ගැන

Rehau එහි පළමු පියවර තැබුවේ 1948 දීය. මුලදී, කාර්ය මණ්ඩලය සමන්විත වූයේ පුද්ගලයන් 3 දෙනෙකුගෙන් පමණි. 60 දශකයේ දී, PVC පැතිකඩ නිෂ්පාදනය මෙන්ම හරස් සම්බන්ධිත පොලිඑතිලීන් වලින් සාදන ලද පයිප්ප ද දියත් කරන ලද අතර එය සමාගමේ සංවර්ධනයේ සන්ධිස්ථානයක් විය.

වර්තමානයේ Rehau කාර්මික සහ පෞද්ගලික පහසුකම් ඉදිකිරීම සඳහා බලශක්ති කාර්යක්ෂම පද්ධති නිෂ්පාදනය කිරීමේ ප්රමුඛයා වේ. ඉදිරිපත් කරන ලද Rehau වෙත ස්තූතිවන්ත වන පරිදි ගෘහස්ථ පාරිභෝගිකයා සමාගම ගැන බොහෝ දුරට දැනුවත් ය ප්ලාස්ටික් කවුළුසහ උණුසුම් විදුලි සහ ජල බිම්.

Rehau රත් වූ ජල බිම්

සමාගම සම්පූර්ණයෙන්ම සූදානම් තාපන පද්ධතියක් ස්ථාපනය කරයි. මූලික පැකේජයට ඇතුළත් වන්නේ:

මිශ්ර කිරීමේ ඒකකයේ සහ බහුකාර්යයේ ක්රියාකාරිත්වය සහතික කරනු ලබන්නේ එකම නිෂ්පාදකයාගේ සංරචක භාවිතයෙන් පද්ධතිය ස්ථාපනය කර ඇත්නම් පමණි.

රත් වූ විදුලි බිම් Rehau

Rehau විදුලි යටි උණුසුම සමාගමේ තවත් සුවිශේෂී වර්ධනයකි. ගැනුම්කරුට වයර් දෙකක් පිරිනමනු ලැබේ උණුසුම් වයර්සහ පැදුරු.

තාපන පද්ධතියේ තේරීම කුමක් වුවත්, Rehau විදුලි යටි උණුසුම පහත දැක්වෙන සුවිශේෂී ලක්ෂණ ඇත:

විදුලි සැපයුම් පද්ධතියට සම්බන්ධ කිරීමෙන් කේබලය තැබීමට පෙර ඔබ වයරය පෙර රත් කළහොත්, ඔබට ෙගත්තම්වල වැඩි නම්යතාවයක් ලබා ගත හැකි අතර තැබීමට පහසුකම් සපයයි.

Rehau යටි තාපන පද්ධතිවල වාසි සහ අවාසි

ජලයෙහි ප්රධාන වාසිය සහ විදුලි පද්ධති Rehau විසින් නිර්මාණය කරන ලද උණුසුම පහත පරිදි වේ:
  1. Rehau යටි බිම් උණුසුමෙහි තාක්ෂණික ලක්ෂණ- පද්ධති පරාමිතීන්: බලය, තාප හුවමාරුව, කාර්ය සාධනය අනෙකුත් නිෂ්පාදකයින්ගේ ඇනෙලොග් වලට වඩා සැලකිය යුතු ලෙස උසස් වේ. විෙශේෂෙයන් නිර්මාණය කරන ලද Rehau පයිප්ප ගාංචු ස්ථාපනය සඳහා පහසුකම් සපයන අතර ස්ථාපන ක්රියාවලිය වේගවත් කරයි.
  2. සම්පූර්ණ පද්ධති කට්ටලය- පාරිභෝගිකයාට පිරිනමනු ලැබේ සවි කිරීම් කට්ටල Rehau උපකරණ, උපාංග සහ අනෙකුත් සියලුම පරිභෝජන ද්රව්ය.
  3. ඉක්මන් ස්ථාපනය - සියලුම පද්ධති සංරචක, පාලන සහ වසා දැමීමේ කපාට එකිනෙකට ඉතා සුදුසු ය. කර්මාන්තශාලාවේ පදනම මත සාදන ලද අතිෙර්ක සහ අතිෙර්ක භාවිතා කිරීම screed හි සුව කිරීමේ ක්රියාවලිය වේගවත් කරන අතර එහි ශක්තිය වැඩි කරයි. ප්ලාස්ටිසයිසර් පරිභෝජනය m² ට 0.6 l සිට 1 l දක්වා.
  4. Rehau පයිප්ප ගණනය කිරීමේ ක්‍රමය මඟින් ද්‍රව්‍ය ඉක්මවා යාම වැළැක්වීමට සහ ඒ අනුව අනවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය පිරිවැය වළක්වා ගැනීමට ඔබට ඉඩ සලසයි.
  5. කල්පැවැත්ම සහ සේවා කාලය- හරස් සම්බන්ධිත පොලිඑතිලීන් වලින් සාදන ලද පයිප්ප අවම වශයෙන් වසර 40 ක් පවතිනු ඇත.
විදුලි හා ජල රත් වූ මහල් දෙකෙහිම හොඳ මෙහෙයුම් සහ පිරිවිතරසහ ආකර්ෂණීය මිල. අද වන විට, විකුණුම් ගණන අනුව Rehau හි නිෂ්පාදන රුසියානු සමූහාණ්ඩුවේ තාපන පද්ධති වෙළඳපොලේ ප්‍රමුඛ ස්ථානයක් ගනී.

උණුසුම් මහල්වල ජල වර්ග අඛණ්ඩව වැඩිදියුණු වෙමින් පවතින අතර පාරිභෝගිකයින් අතර තවමත් ජනප්රියයි. පිළිගත් නායකයින්ගෙන් එකක් වන්නේ ඉතාලි සමාගමක් වන Valtec (Valtek) ය.

Valtec පද්ධතියේ වාසි

ස්ථාපනය ආරම්භ කිරීමට සහ Valtec underfloor උණුසුම සඳහා මිශ්ර කිරීමේ ඒකකයක් තෝරා ගැනීමට පෙර, මෙම වර්ගයේ ජල පරිපථයේ වාසි විශ්ලේෂණය කිරීම අවශ්ය වේ.

  • ස්තුති වන්නට ගුණාත්මක ද්රව්ය, ශක්තිමත් සවි කිරීම් මූලද්රව්ය, ක්රියාකාරීත්වයේ විශ්වසනීයත්වය සපයනු ලැබේ.
  • මොඩියුලවල නිර්මාණය කර ඇති අතර, සංරචක හරියටම එකට ගැලපේ, කාන්දු වීමේ අවදානම ඉවත් කරයි.
  • නිෂ්පාදකයා විසින් තාප සහ ජල ආරක්ෂණ උපකරණ සඳහා අවශ්ය අදාළ ද්රව්ය නිකුත් කිරීම සඳහා ලබා දී ඇත.

ගණනය කිරීමේ උපදෙස්

උණුසුම් තට්ටුවක් තැබීම සඳහා ව්යාපෘතියක් නිසි ලෙස සංවර්ධනය කිරීම සඳහා, ඒවායේ සාමාන්ය අගයන් කෙරෙහි අවධානය යොමු කරමින් ප්රධාන දර්ශකවල මූලික ගණනය කිරීමක් අවශ්ය වනු ඇත.

ජල රත් කළ තට්ටුවක් ස්ථාපනය කිරීම ඔබම කරන්න

උණුසුම් කිරීමේ ප්රධාන වර්ගය ලෙස ජල තට්ටුවේ භූමිකාව හෝ අතිරේක තාප ප්රභවයක් ලෙස භාවිතා කිරීම ඇතුළු විවිධ සාධක අප විසින් සැලකිල්ලට ගත යුතුය. ස්වාධීනව ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා සවිස්තරාත්මක ගණනය කිරීම සංකීර්ණ ක්රියාවලියක් වන බැවින්, සාමාන්ය පරාමිතීන් ප්රායෝගිකව භාවිතා වේ.

ප්රධාන පරාමිතීන් තීරණය කළ පසු, යෝජනා ක්රමයක් සකස් කළ හැකිය නිශ්චිත පරිමාණයවඩාත්ම තාර්කික පයිප්ප තැබීම තීරණය වේ. ඊට පසු, ඔවුන්ගේ සම්පූර්ණ දිග ගණනය කරනු ලැබේ. ඒ සමගම, පොම්ප කිරීමේ සහ මිශ්ර කිරීමේ ඒකකය සහ පාලනයන් පිහිටා ඇත්තේ කොහේදැයි සිතා බලයි.

මිශ්ර කිරීමේ ඒකකයේ ප්රධාන ලක්ෂණ

ස්ථාපිත ජල පරිපථය ඵලදායී ලෙස ක්රියා කිරීම සඳහා, කට්ටලයට අමුණා ඇති උපදෙස්වල පිළිබිඹු වන විධිවිධානවලට අනුකූලව සම්පූර්ණ පද්ධතිය නිවැරදිව ගණනය කිරීම සහ Valtec යටි උණුසුම සඳහා මිශ්ර කිරීමේ ඒකකය නිවැරදිව ස්ථාපනය කිරීම අවශ්ය වේ.

පොම්ප කිරීමේ සහ මිශ්ර කිරීමේ ඒකකයේ පරාමිතීන්:


පයිප්ප යුරෝකෝන් සම්බන්ධතාවයක් සහිත බාහිර නූල් ඇත.

යටි බිම් උණුසුම සඳහා පොම්ප කිරීම සහ මිශ්ර කිරීමේ ඒකකය

ක්‍රියාකාරීත්වය

පොම්ප කිරීම සහ මිශ්ර කිරීමේ ඒකකයේ ප්රධාන අරමුණ වන්නේ මිශ්ර කිරීම සඳහා ආපසු රේඛාවෙන් ජලය භාවිතා කිරීමෙන් ජල පරිපථයට ඇතුල් වන විට සිසිලනකාරකයේ උෂ්ණත්වය ස්ථාවර කිරීමයි. මේ අනුව, උනුසුම් වීමෙන් තොරව උණුසුම් පොළවෙහි ප්රශස්ත ක්රියාකාරීත්වයක් පවතී.

Combi එකලස් කිරීම පහත සඳහන් සේවා අංග ඇතුළත් වේ:


නෝඩය සකස් කිරීම සඳහා පහත සඳහන් අවයව භාවිතා වේ:

  • ද්විතියික පරිපථයේ සමතුලිත කපාටය, මිශ්‍ර කිරීම සපයයි අපේක්ෂිත අනුපාතයසම්මත උෂ්ණත්වය සහතික කිරීම සඳහා සැපයුම් සහ ආපසු නල මාර්ග වලින් තාප වාහක;
  • ඒකකය සැපයීම සඳහා වගකිව යුතු ප්රාථමික පරිපථයේ සමතුලිත කිරීම සහ වසා දැමීමේ කපාටය අවශ්ය ප්රමාණයඋණු වතුර. එය අවශ්ය නම්, ප්රවාහය සම්පූර්ණයෙන්ම අවහිර කිරීමට ඉඩ සලසයි;
  • සියලුම පාලන කපාට වසා ඇති විට පොම්පය ක්‍රියාත්මක වීමට අමතර බයිපාස් එකක් විවෘත කිරීමට ඉඩ සලසන බයිපාස් කපාටයක්.

සම්බන්ධතා රූප සටහන සැලසුම් කර ඇත්තේ 1.7 m 3 / h නොඉක්මවන සම්පූර්ණ ජල ප්‍රවාහයක් සහිත අවශ්‍ය බිම් තාපන ශාඛා සංඛ්‍යාව පොම්ප කිරීම සහ මිශ්‍ර කිරීමේ ඒකකයට සම්බන්ධ කිරීමේ හැකියාව සැලකිල්ලට ගනිමිනි. ගණනය කිරීම පෙන්නුම් කරන්නේ 5 ° C උෂ්ණත්ව වෙනසකදී සිසිලනකාරකයේ එවැනි ප්රවාහ අනුපාතය 10 kW බලයට අනුරූප වන බවයි.

ශාඛා කිහිපයක් මිශ්ර කිරීමේ ඒකකයට සම්බන්ධ කර ඇත්නම්, VTs.594, මෙන්ම VTs.596 යන තනතුරු සහිත Valtec රේඛාවෙන් එකතුකරන්නන් කුට්ටි තෝරා ගැනීම යෝග්ය වේ.

සවිකිරීමේ ඇල්ගොරිතම

සියලුම සංරචකවල මූලික ගණනය කිරීම අවසන් වූ පසු, උණුසුම් තට්ටුවක් සවි කිරීම සෘජුවම ආරම්භ වන අතර, අදියර කිහිපයකින් ගමන් කිරීම ඇතුළත් වේ.


සැකසීම

බෙදා හැරීමේ බහුවිධවලට පයිප්ප සම්බන්ධ කිරීම සඳහා පයිප්ප කපනය භාවිතා කරයි. අපේක්ෂිත දිග, ක්රමාංකනය, chamfering සහ සම්පීඩන සවි කිරීම. නිවසේදී සවිස්තරාත්මක ගණනය කිරීමක් සිදු කිරීම අපහසුය, එබැවින්, යම් අනුපිළිවෙලක් තුළ පොම්ප කිරීම සහ මිශ්ර කිරීමේ ඒකකය සැකසීම විස්තර කරන උපදෙස් අධ්යයනය කළ යුතුය.


k νb = k νt ([(t 1 - t 12) / (t 11 - t 12)] - 1),

එහිදී k νt - සංගුණකය = 0.9 කපාට ධාරිතාව;

t 1 - සැපයුමේ ප්රාථමික පරිපථයේ ජල උෂ්ණත්වය, ° С;

t 11 - සිසිලන සැපයුමේ ද්විතියික පරිපථයේ උෂ්ණත්වය, ° С;

t 12 - ආපසු ජල උෂ්ණත්වය, ° С.

ගණනය කළ අගය k νb කපාටය මත සැකසිය යුතුය.


පරිභෝජනය G 2 (kg / s) සූත්රය මගින් තීරණය කරනු ලැබේ:

G 2 \u003d Q /,

මෙහි Q යනු මුළු අගයයි තාප බලයමිශ්ර කිරීමේ ඒකකයට සම්බන්ධ ජල පරිපථය, J / s;

4187 [J/(kg °C)] යනු ජලයේ තාප ධාරිතාවයි.

පීඩන අලාභය ගණනය කිරීම සඳහා භාවිතා වේ විශේෂ වැඩසටහන හයිඩ්රොලික් ගණනය කිරීම. ගණනය කරන ලද දර්ශකවලට අනුව ස්විචය භාවිතයෙන් සකසා ඇති පොම්ප වේගය තීරණය කිරීම සඳහා, නොමෝග්‍රෑම් භාවිතා කරනු ලැබේ, එය යටි බිම් තාපන සැලසුමට අමුණා ඇති උපදෙස් වල ඇත.

  • ප්‍රාථමික පරිපථයේ සමතුලිත කපාටය සකස් කිරීම සඳහා මෙහෙයුම් සිදු කෙරේ.
  • උෂ්ණත්ව පාලකය සුවපහසු උණුසුම සඳහා අවශ්ය උෂ්ණත්වය සකසයි.
  • පද්ධතිය පරීක්ෂා කරමින් පවතී.

කාන්දුවීම් නොමැති විට, එය ඉටු කිරීමට ඉතිරිව ඇත කොන්ක්රීට් හෑල්ලක් ලියමින්, සහ එහි සම්පූර්ණ දැඩි වීමෙන් පසුව, බිම් ඇතුරුම් දැමීම.

වීඩියෝ: VALTEC පොම්පයක් සහ මිශ්ර කිරීමේ ඒකකයක් සමඟ යටි උණුසුම

උණුසුම් තට්ටුව - පරිපූර්ණ විසඳුම, පාරිභෝගිකයා සඳහා සුවපහසුව සහ තාප ශක්තිය ඉතිරි කිරීම යන දෙකම. උණුසුම් මහල් වේ විවිධ වර්ග: විදුලි රැහැන්, චිත්රපට, අධෝරක්ත කිරණ, ආදිය. අපි ජල රත් වූ බිම්වල විස්තරාත්මකව වාසය කරමු - මන්ද. මිනිස් වාසස්ථානයක් දැනටමත් ප්රමාණවත් විද්යුත් චුම්භක ක්ෂේත්ර සංඛ්යාවක් විනිවිද යන බව අපි විශ්වාස කරමු.

ජල රත් කළ තට්ටුවක මූලධර්මය සරල ය: හීටරයක් ​​යටි තට්ටුවේ තබා ඇත, පයිප්පයක් තාපකයට සවි කර ඇත. පයිප්ප සෑදිය හැකිය, හෝ තඹ. අපි තනි තට්ටුවක් නිර්දේශ කරමු පෙක්ස් පයිප්පහෝ PERT. අනාගත හෑල්ලක් ලියමින් සහ බිත්තිවල සන්ධිස්ථානයන්හිදී, එකතු කිරීම සමඟ කොන්ක්රීට් හෑල්ලක් නළය මත වත් කරනු ලැබේ. උළු කැටය මත තබා ඇත. ඔබට ලැමිෙන්ට් කළ හැකිය - නමුත් මෙම ආලේපනය තාපය විසුරුවා හැරීමේදී අඩු කාර්යක්ෂම වනු ඇත.

උණුසුම් තට්ටුව සූදානම්. රීතියක් ලෙස, සීරීම් වල තාප ප්‍රසාරණය වළක්වා ගැනීම සඳහා 50 ° C ට නොඅඩු උෂ්ණත්වයක් සහිත සිසිලනකාරකයක් පයිප්පයට පෝෂණය වන අතර එහි ප්‍රති result ලයක් ලෙස, කොන්ක්රීට් හෝ ටයිල් බිම්වල මතුපිට ඉරිතැලීම්.

යටි උණුසුම සඳහා භාවිතා කරන ඉංජිනේරු උපකරණ මොනවාද? විකල්ප කිහිපයක් සලකා බලමු.
විකල්ප 1:
- කාමරයට කුඩා ප්රදේශයක් ඇත, එය නාන කාමරයක්, වැසිකිළියක් හෝ ශාලාවකි. උණුසුම් තට්ටුවක් සහිත එක් කාමරයක් පමණක් තිබේ නම්, මිශ්ර කිරීමේ ඒකකයක් ස්ථාපනය කිරීම තරමක් මිල අධිකය. මාර්ගයක් ලෙස - ඔබට කට්ටලය භාවිතා කළ හැකිය බිම උණුසුම් කිරීම.

සිට පෙනෙන පරිදි යෝජනා ක්රම 1, යටි බිම් තාපන පරිපථයේ පයිප්ප රේඩියේටර් උණුසුම සඳහා භාවිතා කරන එකතු කරන්නාගේ පර්යන්තවලට සම්බන්ධ වේ. මීට පෙර, උණුසුම් තට්ටුවක පයිප්ප තැබීමේ වේදිකාවේ දී පවා, පරිපථයේ මැද පරතරයක් සාදා ඇති අතර, පයිප්පවල කෙළවර කට්ටලයට සම්බන්ධ වේ. කට්ටලයට පහත උපකරණ ඇතුළත් වේ: සාදන ලද තාප ස්ථායයක් සහිත තාප ස්ථායී කපාටය, වසා දැමීමේ කපාට දෙකක්, ලාච්චුව සැඟවුනු ස්ථාපනයපියන සමඟ.
කපාටයේ පතුලේ තාප ස්ථාය පාලනය කරන අත් රෝදයක් ඇත. එහි ආධාරයෙන්, යටි තාපන පරිපථයේ ජලයෙහි උපරිම උෂ්ණත්වය සකසා ඇත. වඩා වැඩි නම් උණු වතුර- තාප ස්ථාය කපාටය වසා දමයි. කපාට මුදුනේ තාප ස්ථායී පෙට්ටියක් ඇත. උදාහරණයක් ලෙස දුරස්ථ තාප ස්ථායී හිසක් එය මත තබා ඇත. තාප ස්ථායී හිස කාමරයේ උෂ්ණත්වය නිරීක්ෂණය කරයි: කාමරය උණුසුම් නම්, හිස කපාටය වැසෙන අතර පරිපථයේ කිසිදු සංසරණයක් නොමැත.
යටි උණුසුම සමඟ සම්පූර්ණ තට්ටුවක් හෝ මුළු ගෘහයක්ම උණුසුම් කිරීමට සැලසුම් කර ඇත්නම්, මෙම නඩුව සඳහා ඔබට සූදානම් කළ මිශ්‍ර කිරීමේ ඒකකයක් භාවිතා කිරීමට සිදුවනු ඇත, නැතහොත් ඉහළ උෂ්ණත්ව රේඩියේටර් පරිපථය වෙන් කිරීම සඳහා විශේෂ කට්ටල වලින් එය ගොඩනඟන්න. (70 සිට 90 ° C දක්වා) යටි බිම් උණුසුමෙහි අඩු උෂ්ණත්ව පරිපථයෙන් (40-50 ° C).


විකල්ප 2a නිමි නෝඩය:

මිල / තත්ත්ව අනුපාතය අනුව ප්‍රශස්ත, නෝඩ් නිෂ්පාදනය කරනු ලබන්නේ Watts Industries විසිනි. පේළියේ කුඩා කාමර සඳහා සහ විශාල කාමර සඳහා නෝඩ් ඇත. කට්ටලය දැනටමත් පොම්පයක්, තාප ස්විචයක්, මිශ්ර කපාටයක් සහ බහුකාර්යයට සම්බන්ධ කිරීම.

විකල්ප 2b කට්ටල කපාට + තාප හිස:

ගොඩනඟන්න ලාභ විකල්පයමිශ්‍ර කිරීමේ ඒකකය Herz Calis TS තුන්-මාර්ග කපාටවල පරිපථයට උපකාරී වේ. ගන්න පුළුවන් සූදානම් කට්ටලයසදහා ප්රසිද්ධ ප්රදේශයඋණුසුම් මහල්: 50 m2 දක්වා, 200 m2 දක්වා හෝ 300 m2 දක්වා.

මත යෝජනා ක්රමය 2එකකින් සමන්විත උණුසුම් තට්ටුවක් පෙන්වයි, නමුත් විශාල පරිපථයකි. පොම්පය පරිපථයේ ජලය ධාවනය කරයි. යටි බිම් උණුසුම සඳහා සැපයුමේ තාප ස්ථායී කපාටයක් ස්ථාපනය කර ඇත, ඉලෙක්ට්‍රොනික උෂ්ණත්ව පාලකයක් මඟින් ක්‍රියාකාරකයක් හරහා පාලනය වේ.
යටි බිම් උණුසුම ක්‍රියාත්මක කිරීමේ මූලධර්මය මෙම රූප සටහන මගින් විස්තර කෙරේ: කැලිස් තුන්-මාර්ග කපාටය ආපසු එන රේඛාවේ සහ බයිපාස් හි මංසන්ධියේ පිහිටා ඇත. දුරස්ථ සංවේදකයක් සමඟ කපාටය මත ස්ථාපනය කර ඇති තාප හිස සැපයුම් උෂ්ණත්වය මනිනු ලැබේ, සැපයුම තාප හිසෙහි නියම කළ අගයට වඩා උණුසුම් නම් (උදාහරණයක් ලෙස, 45 ° C), එවිට කපාටය ආපසු ප්‍රවාහය වසා දමයි, සහ සංසරණය ඇතුල් වේ. කුඩා කවයක් - උණුසුම් තට්ටුවේ පයිප්ප හරහා. උණුසුම් තට්ටුව කාමරය අධික ලෙස රත් නොවන පරිදි, තාප ස්ථායී කපාටය TS-E 772303 පාලනය කරන පාලකය ක්‍රියාකරු හරහා කාමරයේ උෂ්ණත්වය අධීක්ෂණය කරයි, එය උණුසුම් නම්, එය බිම තාපන පරිපථයට ගලායාම වසා දමයි. අක්රිය. සංසරණ පොම්පයකුඩා කවය.
බිම උණුසුම ක්රියාත්මක වන ආකාරය යෝජනා ක්රමය 3රූප සටහන 2 හි මෙන්ම, Herz Calis TS ත්‍රි-මාර්ග බෙදුම් කපාටය ඉහළ-උෂ්ණත්ව පරිපථය යටි තාපන පරිපථයෙන් වෙන් කරයි. උණුසුම් පොළවෙහි එක් එක් ශාඛාව ආපසු පැමිණීමේ මාර්ගයේ ප්රවාහ මීටර් සහිත බහුකාර්යයකට සම්බන්ධ වේ. එක් එක් ශාඛාව සඳහා අවශ්ය සිසිලන ප්රවාහය සැකසීමට ප්රවාහ මීටර් ඔබට ඉඩ සලසයි. බහුවිධ සැපයුම මත තාප ස්ථායී ඇක්සල් පෙට්ටි ස්ථාපනය කර ඇත, ඒවා හර්ස් තාප ක්‍රියාකරුවන් හරහා පාලකයන් විසින් පාලනය කළ හැකිය. එක් පාලකයෙකුට ශාඛා 8 ක් දක්වා එක් කාමරයක් පාලනය කළ හැකිය.
තුන් ආකාරයකින් මිශ්ර කිරීමේ තාප ස්ථායී කපාටයේ විකල්ප 2:

විකල්ප 3:
- අපි කතා කරන්නේ තමන්ගේම බොයිලේරු කාමරයක් සහ යටි උණුසුම සහිත කාමර විශාල සංඛ්‍යාවක් සහිත මහල් නිවාස ගොඩනැගිල්ලක් ගැන නම්, ඔබට නිවස කලාපවලට බෙදිය හැකි අතර, එක් එක් කලාපයේ පෙර යෝජනා ක්‍රම භාවිතා කළ හැකිය, නැතහොත් ඔබට තරමක් විශාල මිශ්‍රණයක් සංවිධානය කළ හැකිය. සියලුම යටි තාපන පරිපථ සඳහා ඒකකය. මෙහිදී අපි Herz 4037 තුන්-මාර්ග කපාට සිහිපත් කළ යුතුය.

මත රූප සටහන් 4හා 5 තාප ප්රභවයෙන් ආදානය පෙන්වා ඇත, එය බොයිලේරු කාමරයක්, හෝ තාප හුවමාරුව, හෝ ITP හෝ මධ්යම තාපන ස්ථානයකි. Herz 4037 ත්‍රි-මාර්ග කපාටයක් + ක්‍රියාකරු - පාලකය ඔබට උණුසුම් තට්ටුවට ඇතුළු වන සිසිලනකාරකයේ උෂ්ණත්වය සීමා කිරීමට ඉඩ සලසයි, උදාහරණයක් ලෙස, 50 ° C දක්වා. තව දුරටත් උණු වතුරඑක්කෝ යටි බිම් උණුසුමෙහි පොදු එකතු කරන්නාට ඇතුල් වේ ( යෝජනා ක්රමය 4) හෝ අවසාන පාරිභෝගිකයාට ( යෝජනා ක්රමය 5) - එක් මහල් නිවාසයක හෝ බිමෙන් බිම බෙදාහරින්නා මත. තුළ උෂ්ණත්ව පාලනය වෙනම කාමරපාලකයන් ලෙස හැකි ය: සරලයි

නිවසේ තාපන පද්ධතිය, බිම මතුපිට උණුසුම් කිරීමේ මූලධර්මය මත වැඩ කිරීම, අපේ කාලය තුළ දැනටමත් කිසිවෙකු පුදුම කිරීමට අපහසුය. තදාසන්න නිවාසවල වැඩි වැඩියෙන් හිමිකරුවන්, ඔවුන් තවමත් මාරු වී නොමැති නම්, බොයිලර් උපකරණ සිට පරිශ්රය දක්වා තාපය මාරු කිරීම සඳහා මෙම කාර්යක්ෂම හා සුවපහසු යෝජනා ක්රමය වෙත මාරු වීමේ අපේක්ෂාවන් බරපතල ලෙස සලකා බලයි. එක් විකල්පයක් වන්නේ ජල "උණුසුම් බිම්" සංවිධානය කිරීමයි. ඒවායේ ස්ථාපනයේ සැලකිය යුතු සංකීර්ණත්වය තිබියදීත්, ඒවා ක්රියාත්මක කිරීමේ පිරිවැය-ඵලදායීතාවය නිසාත්, පවතින ජල තාපන පද්ධතියට අනුකූල වීම නිසාත්, ඇත්ත වශයෙන්ම, අන්තිමයේ යම් යම් වෙනස් කිරීම් වලින් පසුව ඉතා ජනප්රියයි.

පොදුවේ ගත් කල, ජලනල හා සාමාන්‍ය ඉදිකිරීම් කටයුතු පිළිබඳ අත්දැකීම් නොමැති, ජල "උණුසුම් බිම්" ස්වාධීන නිර්මාණයක් ආරම්භ කිරීම කිසිසේත්ම වටින්නේ නැත. සෑම සූක්ෂ්මතාවයක්ම මෙහි වැදගත් වේ - පයිප්ප තෝරා ගැනීමෙන් සහ ඒවායේ පිරිසැලසුම, සිට නිසි තාප පරිවාරකයක්බිම මතුපිට සහ හෑල්ලක් ලියමින් වත් කිරීම - සහ හයිඩ්රොලික් කොටස ස්ථාපනය කිරීමට පෙර, පසුව පද්ධතියේ සියුම් සුසර කිරීම. නමුත් සාමාන්‍ය රුසියානු නිවාස හිමියෙකු ක්‍රියා කරන ආකාරය මෙයයි: ඔහුට සෑම දෙයක්ම උත්සාහ කිරීමට අවශ්‍යයි. "අත පිරී තිබේ" නම්, බොහෝ දෙනෙක් එවැනි වැඩ තනිවම කිරීමට උත්සාහ කරති. ඔවුන්ට උපකාර කිරීම සඳහා - මෙම ප්රකාශනය, එවැනි පද්ධතියක වඩාත්ම වැදගත් නෝඩ් එකක් සලකා බලනු ඇත. ඉතින්, එය කුමක් සඳහාද, එය සකස් කර ඇත්තේ කෙසේද සහ නිවසේදී ඔබේම දෑතින් උණුසුම් තට්ටුවක් සඳහා මිශ්ර කිරීමේ ඒකකයක් සෑදිය හැකිද?

"උණුසුම් බිම" පද්ධතියේ මිශ්ර කිරීමේ ඒකකය ඉටු කරන කාර්යභාරය කුමක්ද?

සාම්ප්‍රදායික තාපන පද්ධතිය, කාමරවල (රේඩියේටර් හෝ සංවහන) තාප හුවමාරු උපාංග ස්ථාපනය කිරීම ඇතුළත් වේ, ඉහළ උෂ්ණත්ව ඒවා ගැන සඳහන් වේ. ඕනෑම වර්ගයක බොයිලේරු අතිමහත් බහුතරයක් නිර්මාණය කර ඇත්තේ එය යටතේ ය. එවැනි පද්ධතිවල සැපයුම් පයිප්පවල සාමාන්ය උෂ්ණත්වය අංශක 75 ක් පමණ පවත්වා ගෙන යන අතර බොහෝ විට ඊටත් වඩා වැඩි වේ.

නමුත් එවැනි උෂ්ණත්වයන් - හේතු ගණනාවක් නිසා "උණුසුම් බිම" සමෝච්ඡයන් සඳහා සම්පූර්ණයෙන්ම පිළිගත නොහැකිය.

  • පළමුව, අධික උණුසුම් හා ඔබේ පාද පිළිස්සෙන මතුපිටක් මත ඇවිදීම සම්පූර්ණයෙන්ම අපහසු වේ. ප්රශස්ත සංජානනය සඳහා, අංශක 25 ÷ 30 පරාසයේ උෂ්ණත්වය සාමාන්යයෙන් ප්රමාණවත් වේ.
  • දෙවනුව, ශක්තිමත් උනුසුම් වීමට එක් අයෙකු "කැමති" නොවේ. බිම් ඇතුරුම්, සහ ඔවුන්ගෙන් සමහරක් ඉක්මනින් අසමත් වේ, ඔවුන්ගේ පෙනුම නැති වී යයි, එක්කෝ ඉදිමීමට පටන් ගනී, නැතහොත් ඉරිතැලීම් සහ ඉරිතැලීම් ලබා දෙයි.
  • තෙවනුව, ඉහළ උෂ්ණත්වය screed මත ඍණාත්මක බලපෑමක් ඇත.
  • හතරවනුව, කාවැද්දූ පරිපථවල පයිප්ප ද ඔවුන්ගේම ඇත උෂ්ණත්ව සීමාව, සහ කොන්ක්රීට් ස්ථරයේ ඔවුන්ගේ දැඩි සවි කිරීම් සැලකිල්ලට ගනිමින්, තාප ප්රසාරණය කිරීමේ නොහැකියාව, විවේචනාත්මක ආතතීන් ඉක්මනින් අසාර්ථක වීමට තුඩු දෙන නල බිත්තිවල නිර්මාණය වේ.
  • පස්වනුව, තාප හුවමාරුවට සම්බන්ධ රත් වූ පෘෂ්ඨයේ ප්රදේශය සැලකිල්ලට ගනිමින්, නිර්මාණය කිරීම සඳහා ඉහළ උෂ්ණත්වයන් ප්රශස්ත ක්ෂුද්ර ක්ලයිමේට්ගෘහස්ථව සම්පූර්ණයෙන්ම අතිරික්ත වේ.

පද්ධතියේ සිසිලනකාරක උෂ්ණත්වයේ එවැනි "සමානාත්මතාවයක්" ලබා ගන්නේ කෙසේද. ඇත්ත වශයෙන්ම ඇත, නවීන බොයිලේරුඋණුසුම, ඇතුළුව වැඩ කිරීමට නිර්මාණය කර ඇත " උණුසුම් මහල්”, එනම්, අංශක 35-40 මට්ටමේ සැපයුම් නලයේ උෂ්ණත්වය පවත්වා ගැනීමට හැකියාව ඇත. නමුත් පද්ධති දෙකක් සංවිධානය කිරීමට - නිවසේ රේඩියේටර් සහ බිම උණුසුම යන දෙකම ඇති බව කුමක් ද? නියත වශයෙන්ම ලාභ නොලබයි, දුෂ්කර, අපහසු, කළමනාකරණය කිරීමට අපහසුය. මීට අමතරව, එවැනි බොයිලේරු තවමත් තරමක් මිල අධිකයි.

පරිපථවල රැහැන්වලට අවශ්‍ය වෙනස්කම් සිදු කිරීමෙන් පවතින උපකරණ සමඟ කටයුතු කිරීම වඩා ඥානවන්ත ය. ප්රශස්ත විසඳුමක්- අවශ්‍ය උෂ්ණත්ව මට්ටමට ළඟා වීම සඳහා දැනටමත් පරිශ්‍රයට තාපය ලබා දී ඇති සිසිල් කළ සිසිලනකාරකය සමඟ උණුසුම් සිසිලනකාරකය මිශ්‍ර කරන්න.

විශාල වශයෙන්, මෙය අපි දිනකට බොහෝ වාරයක් විවෘත කරන ක්‍රියාවලියට වඩා වෙනස් නොවේ ජල කරාමය, සහ "බැටළු පැටවුන්" කරකැවීමෙන් හෝ ලීවරය චලනය කිරීමෙන් අපි අත්කර ගනිමු ප්රශස්ථ උෂ්ණත්වයජල පටිපාටි ගැනීම, පිඟන් සේදීම සහ අනෙකුත් අවශ්යතා සඳහා ජලය.

මිශ්ර කිරීමේ ඒකකයම සාම්ප්රදායික කරාමයකට වඩා බෙහෙවින් සංකීර්ණ බව පැහැදිලිය. එහි සැලසුම යටි තාපන පරිපථවල සිසිලනකාරකයේ ස්ථායී, සමතුලිත සංසරණය සැපයිය යුතුය, සැපයුම් සහ ආපසු නල වලින් අවශ්‍ය ද්‍රව ප්‍රමාණය නිවැරදිව තෝරා ගැනීම, ප්‍රවාහයේ අවශ්‍ය “ලූප්බැක්” (තාපය අවශ්‍ය නොවන විට) බොයිලේරු වෙතින්), පද්ධති පරාමිතීන් මත සරල සහ තේරුම්ගත හැකි දෘශ්ය පාලනය. ඉතා මැනවින්, මිශ්ර කිරීමේ ඒකකයම, මිනිස් මැදිහත්වීමකින් තොරව, ආරම්භක පරාමිතීන්හි වෙනස්කම් වලට ප්රතිචාර දැක්විය යුතු අතර, ස්ථාවර මට්ටමේ උණුසුම පවත්වා ගැනීම සඳහා අවශ්ය ගැලපීම් සිදු කළ යුතුය.

මෙම සම්පූර්ණ අවශ්‍යතා සමූහය, මුලින්ම බැලූ බැල්මට ඉතා සංකීර්ණ, තේරුම් ගැනීමට අපහසු සහ ඊටත් වඩා ස්වාධීනව ක්‍රියාත්මක කිරීමට පෙනේ. එමනිසා, බොහෝ විභව අයිතිකරුවන් ඔවුන්ගේ අවධානය යොමු කරයි පිරිවැටුම් විසඳුම්- ගබඩාවල විකුණන සම්පූර්ණ මිශ්ර කිරීමේ ඒකක. පෙනුමඑවැනි නිෂ්පාදන, ඇත්ත වශයෙන්ම, ඔවුන්ගේ "උපක්‍රම" සමඟ ගෞරවය ඇති කරයි, කෙසේ වෙතත්, මිල බොහෝ විට බිය උපදවයි.

නමුත් ඔබ මිශ්‍ර කිරීමේ ඒකකයේ ක්‍රියාකාරිත්වයේ මූලධර්මය ගැන සොයා බැලුවහොත්, මිශ්‍ර කිරීමේ ක්‍රියාවලිය සිදුවන්නේ කොතැනද, කෙසේද සහ කුමක් නිසාද යන්න තේරුම් ගන්න, සිසිලනකාරකය එහි ගලා යන දිශාව ඔබ පැහැදිලිව සිතන්නේ නම්, පින්තූරය වඩාත් පැහැදිලි වේ. අවසානයේ දී එය අත්පත් කර ගැනීමෙන් එවැනි නෝඩයක් එකලස් කිරීම හැරෙනවා අවශ්ය විස්තරජලනල නිෂ්පාදන ස්ථාපනය කිරීමේදී ඔබේ දක්ෂතාවය භාවිතා කිරීම තරමක් ශක්‍ය කාර්යයකි.

අපි වහාම වෙන්කරවා ගනිමු - අනාගතයේදී අපි ප්රධාන වශයෙන් මිශ්ර කිරීමේ ඒකකය ගැන කතා කරමු. එය තවදුරටත් "උණුසුම් බිම" එකතු කරන්නා සමඟ සම්බන්ධ වී ඇති අතර, ඇත්ත වශයෙන්ම, ඇතැම් සඳහන් කිරීම් සරලව නොවැළැක්විය හැකිය. නමුත් එකතු කරන්නා, එනම් එහි උපාංගය, ක්‍රියාකාරීත්වයේ මූලධර්මය, ස්ථාපනය, සමතුලිත කිරීම වෙනම ප්‍රකාශනයක් සඳහා මාතෘකාවක් වන අතර එය අනිවාර්යයෙන්ම අපගේ ද්වාරයෙහි පිටුවල දිස්වනු ඇත.

"උණුසුම් බිම" සඳහා ඒකක මිශ්ර කිරීමේ ප්රධාන යෝජනා ක්රම

ජල "උණුසුම් බිම්" සඳහා ඒකක මිශ්ර කිරීම සඳහා සැලකිය යුතු යෝජනා ක්රම තිබේ, සංකීර්ණත්වය, පිරිසැලසුම, පාලන උපාංග සමඟ සංතෘප්තිය සහ ස්වයංක්රීය පාලනය, මානයන් සහ අනෙකුත් ලක්ෂණ. ඒවා සියල්ලම සලකා බැලීම දුෂ්කර වන අතර අවශ්ය නොවේ. සරල හා තේරුම්ගත හැකි, සංකීර්ණ මූලද්රව්ය අවශ්ය නොවන, සහ ජලනල සවිකිරීමේ තරමක් දැනුමක් ඇති ඕනෑම කෙනෙකුට එකලස් කිරීම සිදු කළ හැකි ඒවා වෙත අවධානය යොමු කරමු.

පහත සියලුම රූප සටහන් වල, පොදු පයිප්ප උණුසුම් පරිපථය. රතු ඊතලය සැපයුම් රේඛාවෙන් ආදානය පෙන්වයි, නිල් - "ආපසු" පයිප්පයට ප්රතිදානය.

දකුණු පැත්තේ - "පනා" සමඟ පොම්ප කිරීමේ සහ මිශ්ර කිරීමේ ඒකකයේ සම්බන්ධතා, එනම් උණුසුම් තට්ටුවක එකතු කරන්නකු සමඟ, රතු සහ නිල් ඊතල මගින් ද දැක්වේ. එකතු කරන්නාගේ "පනා" නෝඩයට කෙලින්ම සම්බන්ධ කළ හැකි බව හෝ යම් දුරකින් පිටතට ගෙන ගොස් නල මාර්ගයෙන් සම්බන්ධ කළ හැකි බව තේරුම් ගත යුතුය - ඒ සියල්ල පද්ධතියේ නිශ්චිත කොන්දේසි මත රඳා පවතී. බොහෝ විට තත්වයන් වන්නේ මිශ්‍ර කිරීමේ ඒකකය බොයිලර් කාමරයේ ප්‍රදේශයේ පිහිටා ඇති අතර, එකතු කරන්නා දැනටමත් කාමරයට ගෙන ගොස් ඇති අතර, එහි සමෝච්ඡයන් තැබීමට වඩාත් පහසු ස්ථානයට ය. "උණුසුම් බිම". මෙය පොම්ප කිරීමේ සහ මිශ්ර කිරීමේ ඒකකයේ ක්රියාකාරිත්වයේ සාරය වෙනස් නොවේ.

රතු පාරභාසක ඊතල සහ නිල් වර්ණසිසිලන ගලන චලනය වන දිශාවන් පෙන්වා ඇත.

යෝජනා ක්රමය 1 - ද්වි-මාර්ග තාප කපාටයක් සහ සංසරණ පොම්පයක ශ්රේණිගත සම්බන්ධතාවයක් සහිතව

ඉටු කිරීමට සරලම මිශ්ර කිරීමේ ඒකක යෝජනා ක්රම වලින් එකකි. ආරම්භකයින් සඳහා, අපි පින්තූරය දෙස බලමු.

උපාංග අවබෝධ කර ගැනීම:

  • තැ.කා.සි. 1 - මේවා වසා දැමීමයි බෝල කපාට. ඔවුන්ගේ කර්තව්යය වන්නේ අවශ්ය නම් පොම්ප කිරීම සහ මිශ්ර කිරීමේ ඒකකය සම්පූර්ණයෙන්ම වසා දැමීම පමණි, නිදසුනක් ලෙස, බිම උණුසුම් කිරීම අවශ්ය නොවන විට හෝ යම් යම් අලුත්වැඩියා සහ නඩත්තු කටයුතු අවශ්ය වේ.

කිසිවක් නැත විශේෂ අවශ්යතා, අමතරව ඉහළ ගුණත්වයදොඹකර සඳහා නිෂ්පාදන ඉදිරිපත් නොකෙරේ. ඔවුන් වසා දැමීමේ කපාටවල කාර්යභාරය පමණක් ඉටු කරන අතර, තාපන පද්ධතියේ ක්රියාකාරිත්වය සකස් කිරීමේදී කිසිදු කොටසක් නොගනී. මූලධර්මය අනුව, ඔවුන් මත ස්ථාන දෙකක් පමණක් භාවිතා කළ යුතුය - සම්පූර්ණයෙන්ම විවෘත හෝ සම්පූර්ණයෙන්ම වසා ඇත.

දොඹකර pos. 1.1 සහ 1.4, සිට සම්පූර්ණ යටි තාපන පද්ධතිය කපා සාමාන්ය සමෝච්ඡයඋණුසුම් කිරීම අනිවාර්ය වේ. දොඹකර pos. 1.2 සහ 1.3 - ස්වාමියාගේ අභිමතය පරිදි මිශ්ර කිරීමේ ඒකකය සහ එකතු කරන්නා අතර තැබිය හැකිය, නමුත් ඔවුන් කිසි විටෙකත් මැදිහත් නොවනු ඇත. උණුසුම් තට්ටුවේ සැබෑ සමෝච්ඡයන් ආවරණය නොකර, එනම්, ඒ සෑම එකක්ම සකස් කළ සැකසුම් කඩා නොදැමීමකින් තොරව ඕනෑම කාර්යයක් සිදු කිරීම සඳහා එකතුකරන්නන්ගේ ඒකකය කපා දැමිය හැකිය.

  • තැ.කා.සි. 2 - රළු පෙරහන (ඊනියා "ආනත" පෙරහන). එය බොහෝ විට නම් නොකළ යුතුය. අනිවාර්ය අංගයමිශ්ර කිරීමේ ඒකකය, නමුත් එය මිළ අඩුයි, එය පද්ධතියේ කල්පැවැත්මට බලපෑ හැකිය.

එවැනි පෙරහන උපාංග පොදු බොයිලේරු කාමරයක නොවරදවාම ස්ථාපනය කර ඇති බව පැහැදිලිය. කෙසේ වෙතත්, සිසිලනකාරකය සංසරණය වන විට ශාඛා පද්ධතියඑයට ඇතුල් වීම සහ ඝන ඇතුළත් කිරීම් මාරු කිරීම බැහැර කළ නොහැක, උදාහරණයක් ලෙස, තාපන රේඩියේටර් වලින්. පොම්ප මිශ්‍ර කිරීමේ ඒකකය සහ එය අනුගමනය කරන බහුවිධ ඒකකය ගැලපුම් මූලද්‍රව්‍ය වලින් සංතෘප්ත වී ඇති අතර, ඒ සඳහා ඝන අපද්‍රව්‍ය අතිශයින් නුසුදුසු ය, මන්ද ඒවා කපාට උපාංගවල ක්‍රියාකාරිත්වය අස්ථාවර කළ හැකිය. මෙයින් අදහස් කරන්නේ ඔබේ මිශ්‍ර පරිපථය තනි ෆිල්ටරයක් ​​සමඟ අතිරේකව සැපයීම වඩා ඥානවන්ත බවයි.

  • තැ.කා.සි. 3 - උෂ්ණත්වමාන. "උණුසුම් බිම" පද්ධතිය දෝශ නිරාකරණය කිරීමේදී සහ සමතුලිත කිරීමේදී විශේෂයෙන් වැදගත් වන මිශ්ර කිරීමේ ඒකකයේ ක්රියාකාරිත්වය දෘශ්යමය ලෙස පාලනය කිරීමට මෙම උපකරණ උපකාරී වේ. සියලුම පසුකාලීන රූප සටහන් වල, උෂ්ණත්වමාන තුනක් පෙන්වනු ඇත - පොදු පරිපථයේ (pos. 3.1) සැපයුම් නළය මත, එකතු කරන්නා වෙත ඇතුල් වන ස්ථානයේ, එනම්, මිශ්ර කිරීමෙන් පසු ප්රවාහයේ උෂ්ණත්වය පෙන්වයි (pos. 3.2), සහ එකතු කරන්නා පසු "ආපසු" මත, එය සිට මිශ්ර කිරීමේ ඒකකය වෙත ශාඛාව පෙර (pos. 3.3). මෙය බොහෝ විට විය හැකිය ප්රශස්ත ස්ථානය, මිශ්ර කිරීමේ ගුණාත්මක භාවය සහ "උණුසුම් බිම" තාප සංක්රාමණ මට්ටම යන දෙකම පැහැදිලිව පෙන්වයි. ඉතා මැනවින්, එකතු කරන්නාගේ සැපයුම් සහ ආපසු ලැබෙන බහුකාර්යයේ කියවීම්වල වෙනස අංශක 5 ÷ 10 ට වඩා වැඩි නොවිය යුතුය. කෙසේ වෙතත්, සමහර ස්වාමිවරුන් අඩු උෂ්ණත්වමාන සමඟ කළමනාකරණය කරයි.

උෂ්ණත්වමාන සැලසුම් වෙනස් විය හැක. යමෙකු පද්ධතියට ඇතුළු කිරීම අවශ්‍ය නොවන උඩිස් මාදිලි වලට වැඩි කැමැත්තක් දක්වයි (නිදර්ශනයේ - වම් පසින්). නමුත් වඩාත් නිවැරදි කියවීම් සහ සරලවම ඒවායේ විශ්වසනීයත්වය, තවමත් පරීක්ෂණ සංවේදකයක් සහිත උපාංග ඇති අතර එය ටී එකේ අනුරූප සොකට් එකට ඉස්කුරුප්පු කර ඇත.

  • තැ.කා.සි. 4 - ද්වි-මාර්ග තාප කපාටය. තාපන රේඩියේටර් මත ස්ථාපනය කර ඇති පරිදි මෙය හරියටම එකම මූලද්රව්යයකි. මෙම යෝජනා ක්‍රමයේ "උණුසුම් බිම" පද්ධතියට ඇතුළු වන උණුසුම් සිසිලනකාරකයේ ප්‍රවාහය ප්‍රමාණාත්මකව නියාමනය කරන්නේ ඔහුය.

මෙහි එක් අවවාදයක් ඇත - එවැනි තාප කපාට අරමුණ අනුව වෙනස් වේ - තනි පයිප්ප සඳහා හෝ ද්වි-නල පද්ධතිඋණුසුම් කිරීම. නමුත් වෙනම රේඩියේටර් මත ඒවා ස්ථාපනය කිරීමේදී මෙම වෙනස වැදගත් වේ. නමුත් "උණුසුම් බිම" පරිපථ කිහිපයක් සේවය කරන මිශ්ර කිරීමේ ඒකකයක් සඳහා, ඵලදායිතාව වැඩි කිරීම වැදගත් වේ. මෙයින් අදහස් කරන්නේ කපාටය තෝරා ගත යුතු බවයි තනි නල පද්ධති, මුළු පද්ධතියම ද්වි-නල මූලධර්මය අනුව සංවිධානය වුවද. මෙම කපාට දෘශ්‍යමය වශයෙන් ඊටත් වඩා විශාල වන අතර ඒවා සාමාන්‍යයෙන් "G" අක්ෂරයෙන් සලකුණු කර ඇති අතර අළු ආරක්ෂිත තොප්පියකින් කැපී පෙනේ.

  • තැ.කා.සි. 5 - දුරස්ථ අමුණා ඇති සංවේදකයක් සහිත තාප හිස (pos. 6). මෙම උපකරණය තාප කපාටය මත තබා (ඉස්කුරුප්පු කර හෝ විශේෂ ඇඩප්ටරය සමඟ සවි කර ඇත) එහි ක්රියාකාරිත්වය සෘජුවම පාලනය කරයි. කේශනාලිකා නලයක් සමඟ හිසට සම්බන්ධ කර ඇති දුරස්ථ සංවේදකයේ උෂ්ණත්ව කියවීම් මත පදනම්ව, කපාට ස්ථානය වෙනස් කරයි, උණුසුම් සිසිලනකාරකය සඳහා මාර්ගය තරමක් විවෘත කිරීම හෝ සම්පූර්ණයෙන්ම අවහිර කරයි.

තාප හිස මිල

තාප හිස

වහාම ප්රශ්නය වන්නේ - උෂ්ණත්ව සංවේදකය ස්ථාපනය කිරීමට කොහෙද? විකල්ප දෙකක් ඇත - එය එකතු කරන්නා වෙත සැපයුම් නලයට යෙදිය හැකිය, මිශ්ර කිරීමේ ඒකකයෙන් පසුව, පොම්පය පිටුපස, හෝ - එකතු කරන්නා ආපසු නලයට, එය මිශ්ර කිරීම සඳහා අතු වලට පෙර. ක්‍රම දෙකේම අනුගාමිකයෝ ඉන්නවා.

- පළමු අවස්ථාවේ දී, යටි තාපන පරිපථ සඳහා සිසිලන සැපයුමේ නියත උෂ්ණත්වය සහතික කෙරේ. කාර්යයේ ස්ථායිතාව සපයනු ලැබේ, තට්ටුවක් අධික ලෙස රත් වීමේ සම්භාවිතාව ප්‍රායෝගිකව ශුන්‍යයට අඩු වේ. එහෙත්, ඒ සමඟම, පද්ධතිය, එය අතිරේකව තාප ස්ථායී මූලද්රව්ය සමඟ සෘජුවම පරිපථ මත සවි කර නොමැති නම්, බාහිර තත්වයන් තුළ වෙනස්කම් වලට ප්රතිචාර දැක්වීම නතර කරයි. එනම්, කාමරයේ උෂ්ණත්වයේ වෙනසක් "උණුසුම් බිම" වෙත සපයනු ලබන සිසිලනකාරකයේ උනුසුම් මට්ටමට බලපාන්නේ නැත.

ඔබ විසින්ම කළ යුතු දේ පිළිබඳ තොරතුරු ගැන ඔබ උනන්දු විය හැකිය

- දෙවන නඩුවේදී, ආපසු පැමිණීමේ උෂ්ණත්ව සංවේදකය සමඟ, මෙම විශේෂිත ප්රදේශය තුළ උෂ්ණත්ව ස්ථායීතාවය සහතික කෙරේ. එනම්, මිශ්ර කිරීමේ ඒකකයෙන් පසු එකතු කරන්නාගෙන් පිටවන සිසිලනකාරකයේ තාපන මට්ටම උච්චාවචනය විය හැක. එවැනි යෝජනා ක්රමයක් හොඳයි, පද්ධතිය ප්රතිචාර දක්වයි, උදාහරණයක් ලෙස, සීතල හදිසියකට, සැපයුමේ උෂ්ණත්වය ස්වයංක්රීයව ඉහළ නැංවීම සහ එය උණුසුම් වන විට එය අඩු කරයි. පහසු, නමුත් යම් අවදානම් තිබේ. එබැවින්, බිම සීරීම් වල ආරම්භක උණුසුම අතරතුර, අධික උණුසුම් සිසිලනකාරකය මුලින් පරිපථවලට යා හැකිය. සීතල තියුණු ගලා ඒම සමඟ සමාන තත්වයක් බොහෝ දුරට ඉඩ ඇත, නිදසුනක් ලෙස, පුළුල් ලෙස විවෘත වන විට විවෘත කවුළුකාමරයේ හදිසි වාතාශ්රයකදී.

උඩිස් උෂ්ණත්ව සංවේදකයේ පිහිටීම වෙනස් කිරීම ඔබ එය ස්ථාපනය කිරීම සඳහා ස්ථාන කල්තියා පුරෝකථනය කරන්නේ නම් එතරම් අපහසු නොවේ. එබැවින් ඔබට විකල්ප දෙකම උත්සාහ කළ හැකිය, පසුව හොඳම එක තෝරා ගන්න.

තාප කපාටයේ සහ තාප ස්ථායී හිසෙහි උපාංගය ගැන අපි කතා නොකරමු - මෙම මාතෘකාව පිළිබඳ වෙනම ප්රකාශනයක් ඇත.

තාපන රේඩියේටර්වල තාප ස්ථායී නියාමනය කිරීමේ පද්ධතිය සකස් කර ඇත්තේ කෙසේද?

අමතර උපාංග ස්ථාපනය කිරීම බාහිර තත්වයන්හි වෙනස්කම් නොතකා කාමරයේ නිරන්තර සුවපහසු තත්වයන් සහතික කිරීමට ඔබට ඉඩ සලසයි. පත් කිරීම, උපාංගය, ස්ථාපනය සහ ක්රියාත්මක කිරීම - අපගේ ද්වාරයෙහි විශේෂ ලිපියක.

  • තැ.කා.සි. 7 - සාමාන්‍ය ජලනල ටීස්, ඒ අතර බයිපාස් වර්ගයක් දමා ඇත - ජම්පරයක්, එමඟින් උණුසුම් ප්‍රවාහයක් සමඟ මිශ්‍ර කිරීම සඳහා "ආපසු" වෙතින් සිසිලනකාරකය ගනු ලැබේ. ඇත්ත වශයෙන්ම, 7.1 ටී ප්රධාන මිශ්ර කිරීමේ කලාපය බවට පත් වේ.
  • තැ.කා.සි. 8 - සමතුලිත කපාටය. පීඩනය සහ කාර්ය සාධනය අනුව සංසරණ පොම්පයේ ප්රශස්ත කියවීම් ලබා ගැනීම සඳහා පද්ධතිය මනාව සකස් කිරීමේදී එය භාවිතා වේ. අනවශ්‍ය ප්‍රදේශ වල අධික රික්තකයක් ඇති වන පරිදි ආපසු පැමිණීමේ සිට ජම්පරය හරහා ගලා යාම අඩු කිරීම (හෝ, ජලනල කාර්මිකයන් බොහෝ විට පවසන පරිදි, "චෝක්") අවශ්‍ය විය හැකිය. අධි රුධිර පීඩනයසහ පොම්පය ප්රශස්ත ලෙස ක්රියා කරනු ඇත.

මෙම උපාංගයේ උපක්‍රම නොමැත - ඇත්ත වශයෙන්ම, මෙය ප්‍රවාහය සීමා කළ සාමාන්‍ය කපාටයකි. මෙහිදී ඔබට සාමාන්ය ජලනල කපාටයක් තැබිය හැකිය. නිදර්ශනයේ පෙන්වා ඇති බ්ලොක් දොඹකරය එය සංයුක්ත වේ යන ආස්ථානයෙන් වඩාත් වාසිදායක වන අතර, හෙක්ස් යතුරකින් සාදන ලද සැකසුම් අහම්බෙන් කිසිවෙකුට කඩා දැමිය නොහැකි නිසා, උදාහරණයක් ලෙස, කුතුහලයෙන් පියාසර රෝදය හැරවීමට කැමති ළමයින්. එබැවින් පද්ධතිය සැකසීමෙන් පසු ගැලපුම් ඒකකය පියනක් සමඟ වසා දැමීම වඩා හොඳය - සහ සාපේක්ෂව සන්සුන් වන්න.

  • තැ.කා.සි. 9 - සංසරණ පොම්පය. සමස්තයක් ලෙස සමස්ත තාපන පද්ධතියට සේවය කරන පොම්පය "උණුසුම් බිම" දිගු පරිපථ හරහා සංසරණය වීමට නොහැකි වනු ඇත, විශේෂයෙන්ම ඒවායින් කිහිපයක් එකතු කරන්නාට සම්බන්ධ වේ. එබැවින් සෑම මිශ්ර කිරීමේ ඒකකයක්ම තමන්ගේම උපාංගයකින් සමන්විත වේ.

සංසරණ පොම්පය මාරු කළ හැකි මෙහෙයුම් ආකාර කිහිපයක් තිබේ නම්, යටි බිම් තාපන පද්ධතියක් සැකසීම පහසු වනු ඇත.

සංසරණ පොම්පය සඳහා මිල ගණන්

සංසරණ පොම්පය

නිවැරදි සංසරණ පොම්පය තෝරා ගන්නේ කෙසේද?

වර්තමානයේ විවිධාකාර මාදිලි අතිශයින් විශාල වන අතර, අද්දැකීම් අඩු පාරිභෝගිකයෙකු පවා ව්යාකූල කළ හැකිය. උපාංගය පිළිබඳ වැඩි විස්තර සහ, ඔවුන්ගේ තේරීම සහ ස්ථාපනය සඳහා නීති රීති ගැන - අපගේ ද්වාරයෙහි විශේෂ ප්රකාශනයක.

  • තැ.කා.සි. 10 - චෙක් කපාටය. ප්‍රතිවිරුද්ධ දිශාවට අනවසරයෙන් සිසිලනකාරක ගලායාම වළක්වන ඉතා සරල සහ මිල අඩු ජලනල සවිකිරීමකි

එය පෙනෙන්නට පුළුවන. එහි ස්ථාපනය සඳහා විශේෂ අවශ්යතාවක් නොමැති බව. කෙසේ වෙතත්, එවැනි රක්ෂණයක් අතිරික්ත නොවිය හැකිය. උදාහරණයක් ලෙස, එකතු කරන්නා මත ප්රමාණවත් උෂ්ණත්වය හේතුවෙන් තාප කපාටය සම්පූර්ණයෙන්ම වසා ඇති විට තත්වය. සංසරණ පොම්පය ක්‍රියාත්මක වන අතර, ප්‍රතිපත්තිමය වශයෙන්, සිසිලනකාරකය උරා ගැනීමට හැකි වේ පොදු පයිප්පපද්ධතියේ "ආපසු". තවද එහි උෂ්ණත්වය සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් වේ, "උණුසුම් බිම" සැපයුමට වඩා බෙහෙවින් වැඩි ය. එනම්, එවැනි ප්රතිලෝම ධාරාවක් මිශ්ර කිරීමේ ඒකකයේ ක්රියාකාරිත්වය බෙහෙවින් අවුල් කළ හැකිය.

මූලද්රව්ය සමඟ සහ අන්යෝන්ය සැකැස්මෙන් - එපමණයි. එවැනි නෝඩයක් ක්රියා කරන්නේ කෙසේදැයි බලමු.

පොදු සැපයුම් නලයෙන් සිසිලනකාරක ප්රවාහය "ආනත" පෙරහන සහ උෂ්ණත්වමානය මඟ හැර, තාප ස්ථායී කපාටය වෙත ළඟා වේ. මෙහිදී තරලයේ නිදහස් ඡේදය සඳහා නාලිකාවේ ලුමෙන් අඩු වීම නිසා එය අඩු වේ. තාප හිස, කපාට උපාංගය තරමක් විවෘත කිරීම හෝ වසා දැමීම මගින් උෂ්ණත්ව වෙනස්වීම් වල ගතිකතාවයන් සංවේදීව නිරීක්ෂණය කරයි.

"උණුසුම් බිම" පරිපථයේ ක්රියාත්මක වන සංසරණ පොම්පය, උණුසුම් සිසිලනකාරකයේ නියාමනය කරන ලද ප්රවාහය "ඇදගන්නා" දුර්ලභ කලාපයක් පිටුපසින් පිටත් වේ. නමුත් පොම්ප ක්‍රියාකාරිත්වය එකවර වෙනස් නොවන බැවින්, බයිපාස් ජම්පර් හරහා එකතු කරන්නා වෙතින් එන ආපසු රේඛාවෙන් සිසිල් කළ සිසිලනකාරක ප්‍රවාහය මගින් “හිඟය” වන්දි ලබා දේ.

ඔබ සන්නද්ධ කරන්නේ කෙසේද යන්න පිළිබඳ තොරතුරු ගැන උනන්දු විය හැකිය

ප්‍රවාහයන් සම්බන්ධ කරන ස්ථානයේ (ඉහළ ටී එකේ), ඒවායේ මිශ්‍ර කිරීම ආරම්භ වන අතර, පොම්පය දැනටමත් ගෙන එන ලද පොම්පය හරහා පොම්ප කරයි. අපේක්ෂිත උෂ්ණත්වයසිසිලනකාරකය. තාප හිස සංවේදකයේ උෂ්ණත්වය ප්‍රමාණවත් හෝ අධික නම්, තාප කපාටය සම්පූර්ණයෙන්ම වසා දමනු ඇති අතර, පොම්පය සිසිල් වන තුරු බාහිර නැවත පිරවීමකින් තොරව “උණුසුම් බිම” පරිපථ දිගේ පමණක් ජලය ධාවනය කිරීමට පටන් ගනී. උෂ්ණත්වය නියමිත අගයට වඩා අඩු වූ වහාම, තාප කපාටය මිශ්‍ර කිරීමේ ස්ථානයෙන් පසු අවශ්‍ය අගයට ළඟා වීම සඳහා උණුසුම් සිසිලනකාරකය වෙත ගමන් කිරීම තරමක් විවෘත කරයි.

පද්ධතියේ ස්ථායී ක්‍රියාකාරිත්වය සමඟ, සැලසුම් බලයට ගෙන එන ලද අතර, සාමාන්‍ය සැපයුමෙන් උණුසුම් සිසිලනකාරක ගලායාම සාමාන්‍යයෙන් එතරම් විශාල නොවේ. කපාට බොහෝ දුරට තරමක් විවෘත තත්වයක පවතී, නමුත් ඉතා සංවේදී ලෙස බාහිර තත්වයන්හි වෙනස්කම් වලට ප්‍රතික්‍රියා කරයි, "උණුසුම් බිම" පරිපථවල උෂ්ණත්ව ස්ථායිතාව සහතික කරයි.

සංසරණ පොම්පය මගින් පොම්ප කරන ලද සිසිලනකාරකයේ සම්පූර්ණ පරිමාව "උණුසුම් බිම" එකතු කරන්නා වෙත යවනු ලබන සමාන මූලධර්මයක්, පොම්පයේ ශ්රේණිගත සම්බන්ධතාවයක් සහිත මිශ්ර කිරීමේ ඒකකයක් ලෙස හැඳින්වේ.

යෝජනා ක්රමය 2 - තුන් ආකාරයකින් තාප කපාටයක් සහ සංසරණ පොම්පයක ශ්රේණිගත සම්බන්ධතාවයක් සහිතව

මෙම යෝජනා ක්‍රමය පෙර පැවති ක්‍රමයට බෙහෙවින් සමාන ය, කෙසේ වෙතත්, එයට තමන්ගේම වෙනස්කම් ද ඇත.

ප්රධාන වෙනස වන්නේ ද්වි-මාර්ගයක් නොව, එකම තාප ස්ථායී හිසක් සහිත තුන් ආකාරයකින් තාප කපාටයක් (pos. 11) භාවිතා කිරීමයි. සැපයුම් මාර්ගයේ සහ බයිපාස්-තීරු පයිප්පයේ ඡේදනය වන ස්ථානයේ ඔහු ටීගේ ස්ථානය ගත්තේය.

මෙම නඩුවේ මිශ්ර කිරීම තාප කපාටයේ සිරුරේ සෘජුවම සිදු වේ. එය සැලසුම් කර ඇත්තේ සිසිලන සැපයුමේ එක් නාලිකාවක් ආවරණය වන විට, දෙවැන්න එකවර විවෘත වන අතර එමඟින් මිශ්‍ර ඒකක ක්‍රියාකාරිත්වයේ වැඩි ස්ථායිතාව සහතික කෙරේ - සම්පූර්ණ ප්‍රවාහ අනුපාතය සෑම විටම එකම මට්ටමක පවත්වා ගනී. මෙය බයිපාස් හි සමතුලිත කපාටයක් නොමැතිව කිරීමට හැකි වේ.

වැදගත් - තුන්-මාර්ග තාප කපාට මිශ්ර කිරීමේ හා බෙදීමේ මූලධර්මය ක්රියාත්මක වේ. මෙම අවස්ථාවේ දී, ප්රවාහයේ ලම්බක දිශාවන් සමඟ මිශ්ර කිරීම අවශ්ය වේ. සාමාන්යයෙන්, අනුරූප ඊතල උපාංගයේ සිරුර මත තබා ඇති අතර, මේ සමඟ වැරැද්දක් කිරීමට අපහසු වේ.

තුන්-මාර්ග කපාටය තාප හිසකින් තොරව විය හැකිය - එහිම ගොඩනඟා ඇත උෂ්ණත්ව සංවේදකයසහ අවශ්ය පිටවන උෂ්ණත්වය සැකසීම සඳහා පරිමාණයක්. සමහර ස්වාමිවරුන් එවැනි තාප ස්ථායී ප්‍රභේදයකට වැඩි කැමැත්තක් දක්වන්නේ එය ස්ථාපනය කිරීමට පහසු බැවිනි. ඇත්ත, දුරස්ථ සංවේදකයක් සහිත උපාංගයක් තවමත් වඩාත් නිවැරදිව ක්රියා කරයි. මීට අමතරව, තාප ස්ථායී තුන්-මාර්ග කපාටයක් සහිත පද්ධතියක් ක්රියාත්මක කරන විට, සිසිලනකාරකයේ අනවසරයෙන් ගමන් කිරීමේ සම්භාවිතාව වැඩි වේ. ඉහළ උෂ්ණත්වයඑකතුකරන්නාට.

තුන්-මාර්ග කපාට බෙදීම, මාර්ගයෙන්, සමාන යෝජනා ක්රමයකින් ද භාවිතා කළ හැකිය. ඔවුන්ගේ ස්ථාපනය කිරීමේ ස්ථානය පමණක් බයිපාස් ප්රතිවිරුද්ධ පැත්තේ වන අතර, ඔවුන් දැනටමත් පොම්පය දෙසට, මිශ්ර කිරීමේ ස්ථානයට සිසිලන සිසිලන ප්රවාහය වෙන් කිරීම සහ නැවත යොමු කිරීම නියාමනය කරයි.

ත්රිමාණ කපාටයක් සහිත මිශ්ර කිරීමේ ඒකකය, එහි විශාල ස්ථායී කාර්ය සාධනය හේතුවෙන්, විවිධ දිගු පරිපථ කිහිපයක් සහිත විශාල එකතුකරන්නන්ගේ අන්තර් හුවමාරු සඳහා වඩාත් සුදුසු වේ. කාලගුණය මත රඳා පවතින ස්වයංක්‍රීයකරණය භාවිතා කිරීමේදී ද ඒවා භාවිතා වේ, එයට බොහෝ විට ඇතුළත් වේ ස්වයංක්රීය පාලනයසංසරණ පොම්පයේ ක්රියාකාරිත්වය. සදහා කුඩා පද්ධතිඑය සකස් කිරීම වඩා දුෂ්කර බැවින් එය සාධාරණීකරණය නොකරයි.

රූප සටහන ප්‍රශ්න ලකුණක් යටතේ ආපසු නොඑන කපාටයක් (pos. 10.1) පෙන්වයි. ප්‍රතිපත්තිමය වශයෙන්, එක් හේතුවක් හෝ වෙනත් හේතුවක් නිසා, ඒකකයේ සංසරණ පොම්පය ක්‍රියා නොකරන්නේ නම්, එය යුක්ති සහගත ය, උදාහරණයක් ලෙස, ස්වයංක්‍රීයකරණය සංසරණය නැවැත්වීමට විධානය ලබා දුන්නේය. එවැනි අවස්ථාවන්හිදී, ත්‍රි-මාර්ග කපාටය වෙත ආපසු යාමේ සිට ජම්පර් සම්පූර්ණයෙන්ම පාලනය කළ නොහැකි බයිපාස් එකක් බවට පත්විය හැකි අතර එමඟින් පද්ධතිය අසමතුලිත වන අතර නිවසේ අනෙකුත් තාපන උපකරණවල ක්‍රියාකාරිත්වයට බලපායි. චෙක් කපාටයමෙම සංසිද්ධිය වළක්වා ගැනීමට හැකි වේ. කෙසේ වෙතත්, බොහෝ පළපුරුදු ශිල්පීන් එවැනි තත්වයන් ඇතිවීමේ සම්භාවිතාව ගැන ප්රශ්න කරන අතර, අනවශ්ය හයිඩ්රොලික් ප්රතිරෝධයක් ලබා දෙන බැවින්, මෙම ප්රදේශයේ කපාට සම්පූර්ණයෙන්ම අතිරික්ත හා පවා හානිකර ලෙස සලකයි.

තුන් ආකාරයකින් කපාට මිල

තුන් මාර්ග කපාටය

යෝජනා ක්‍රමය 3 - අභිසාරී ප්‍රවාහයන් සමඟ වැඩ කරන තුන්-මාර්ග තාප ස්ථායී කපාටයක් සහ සංසරණ පොම්පයක අනුක්‍රමික සම්බන්ධතාවයක් සමඟ

විකිණීමේදී ඔබට සොයාගත හැකිය තාප ස්ථායී කපාට, එකම අක්ෂය ඔස්සේ අභිසාරී වන ධාරාවන් දෙකක් මිශ්ර කිරීමේ මූලධර්මය අනුව සංවිධානය කර ඇත. ඔවුන් සමඟ, පොම්ප කිරීමේ සහ මිශ්ර කිරීමේ ඒකකයේ එකලස් කිරීමේ රූප සටහන පහත දැක්වෙන ස්වරූපය ගත හැකිය:

එවැනි තාප ස්ථායී ටැප් ඒවායින් වෙන්කර හඳුනා ගැනීම අපහසු නැත ලාක්ෂණික ස්වරූපයසහ ප්‍රවාහ දිශාවේ රූප සටහන් (පින්තූර) යොදන ලදී.

ඉහත පෙන්වා ඇති පරිපථය එහි සංයුක්තතාවය සඳහා දැනටමත් හොඳයි. බයිපාස්, සාමාන්‍යයෙන් නොපවතී, මන්ද එහි කාර්යභාරය සම්පූර්ණයෙන්ම මිශ්‍ර කපාටය විසින්ම සිදු කරනු ලැබේ. එසේ නොමැති නම්, එය තවමත් සංසරණ පොම්පය මාලාවක් සම්බන්ධ කිරීමේ මූලධර්මය සමඟ එකම පරිපථයකි.

යෝජනා ක්රමය 4 - ද්වි-මාර්ග තාප කපාටයක් සහ සංසරණ පොම්පයක සමාන්තර සම්බන්ධතාවයක් සමඟ

නමුත් එවැනි යෝජනා ක්‍රමයක් දැනටමත් ඉහත පෙන්වා ඇති සියල්ලට වඩා සැලකිය යුතු ලෙස වෙනස් ය:

නෝඩ් ව්යුහයේ සමාන මූලධර්මයක් ඊනියා යෝජනා කරයි සමාන්තර සම්බන්ධතාවයපොම්පය, වචනාර්ථයෙන් බයිපාස් මත. නමුත් රැස්වීම් ප්‍රවාහ දෙකක් මෙම බයිපාස් හි ඉහළ ස්ථානයට ළඟා වේ - සැපයුමෙන් පොදු පද්ධතියසහ එකතුකරන්නා ආපසු පැමිණීමෙන්. තාප හිසක් සහ දුරස්ථ සංවේදකයක් සහිත ද්වි-මාර්ග තාප කපාටයක් සැපයුමේ ස්ථාපනය කර ඇත - සෑම දෙයක්ම පළමු යෝජනා ක්රමයට සමාන වේ. ජම්පර් හරහා සංසරණය වන පොම්පය අභිසාරී ප්‍රවාහයන් දෙකම ගන්නා අතර, ඒවායේ මිශ්‍ර කිරීම ඉහත සිට ටී (ඕවලාකාර සහ ඊතලයකින් උද්දීපනය කර ඇත) සහ පොම්පය තුළම සිදු වේ. නමුත් තව දුරටත්, ටී මත ජම්පර්ගේ පහළ ස්ථානයේ, ප්රවාහය වෙන් වේ. දැනටමත් අවශ්‍ය මට්ටමට සමතලා කර ඇති උෂ්ණත්වය සහිත සිසිලනකාරකයේ කොටසක් “උණුසුම් තට්ටුවේ” සැපයුම් බහුකාර්යයට යවනු ලබන අතර අතිරික්ත ප්‍රමාණය තාපන පද්ධතියේ පොදු “ආපසු” වෙත මුදා හරිනු ලැබේ.

එවැනි යෝජනා ක්රමයක් මුලින්ම එහි සංයුක්තතාවයෙන් ආකර්ෂණය කරයි. මිශ්ර කිරීමේ ඒකකයක් ස්ථාපනය කිරීම සඳහා සීමිත ඉඩකඩක කොන්දේසි යටතේ, මෙය පිළිගත හැකි විසඳුම් වලින් එකකි. කෙසේ වෙතත්, ඇයට බොහෝ අඩුපාඩු තිබේ. පළමුවෙන්ම, එය පොම්පයේ අනුක්‍රමික සම්බන්ධතාවයක් සහිත නෝඩ් වලට වඩා කාර්ය සාධනයෙන් පැහැදිලිවම පහත් බව පැහැදිලිය. සිසිලනකාරකයේ නිශ්චිත පරිමාවක්, මිශ්‍ර කර අවශ්‍ය උෂ්ණත්වයට ගෙන ඒමෙන් පසු, පොම්පය කිසිවක් සඳහා පොම්ප කරන බව පෙනේ - එය යටි තාපන පරිපථවල ක්‍රියාකාරිත්වයට සහභාගී නොවන අතර සරලව "ආපසු" වෙත යයි.

මීට අමතරව, එවැනි පද්ධතියක් තුලනය කිරීමේදී සැලකිය යුතු සංකීර්ණතාවයකින් සංලක්ෂිත වන අතර, බොහෝ විට අතිරේක තුලනය සහ (හෝ) බයිපාස් කපාට ස්ථාපනය කිරීම අවශ්ය වේ.

සිත්ගන්නා කරුණ නම්, බොහෝ පෙර සැකසූ මිශ්ර කිරීමේ ඒකක හරියටම සංවිධානය කර ඇත සමාන්තර පරිපථය- බොහෝ දුරට, උපරිම සංයුක්තතාවයේ හේතු නිසා. ශිල්පීන් වඩාත් “කීකරු” යෝජනා ක්‍රමයක් යටතේ ඒවා ප්‍රතිනිර්මාණය කිරීමට ක්‍රම ඉදිරිපත් කරයි - අනුක්‍රමික පොම්පයක් සමඟ.

සමාන ලිපි

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