Řídicí jednotka tepelné energie. Řídicí jednotky lokálních topných systémů

Podíl nákladů na vytápění u nás převládá v účtech za energie. Přitom v severních oblastech, stejně jako tam, kde se jako palivo používá dovážený topný olej, je tepelná energie obzvláště drahá. Z tohoto důvodu je dnes otázka ekonomické spotřeby a rozumné spotřeby tepelné energie jednou z nejnaléhavějších.
Jak víte, úspory začínají u účetnictví. Měřiče tepelné energie dodávané do bytového domu jsou dnes instalovány téměř všude. Statistiky ukazují, že toto jednoduché opatření snížilo náklady na vytápění o 20, někdy dokonce o 30 %. To ale nestačí, je třeba jít dál a vektor tohoto pohybu by měl směřovat k měření tepla bytu a poklesu spotřeby energie v závislosti na poklesu poptávky po ní.
K tomu bude nutné zrekonstruovat vstup výtahu a nainstalovat řídicí jednotku systému zásobování teplem s automatickou regulací jeho provozu v závislosti na teplotě venkovního vzduchu. Dále je nutné instalovat čerpadla s frekvenčním řízením jejich provozu. Většina efektivní systém bude při instalaci na každý topný radiátor čidlo regulace teploty a měřič pro měření spotřeby tepelné energie.
Samozřejmě to bude vyžadovat hotovost, která by se podle předběžných propočtů měla splatit do dvou let provozu systému. Můžete použít prostředky z federální program zvýšit efektivitu využívání energetických zdrojů, vzít si úvěr a splácet jej na úkor měsíčního příjmu peněz od nájemníků, zvlášť se zvýrazněním sloupce výdajů na rekonstrukci topného systému. Můžete jednoduše „začipovat“ a tím přestat házet vlastní peníze životní prostředí společně s odpadní tepelnou energií.
Hlavní věc je pochopit, že dnes existující topný systém, zejména mimo sezónu, je jako oheň na balkoně: ohřívá, jen ne to, co je potřeba.

Perfektní možnost
Ideálním topným systémem pro spotřebitele je topná síť, která automaticky udržuje nastavenou teplotu v každé místnosti. Zároveň by pro obyvatele měly být motivací k instalaci a používání nejen komfortní životní podmínky (teplotu jednoduše upravíte otevřením balkonové dveře nebo okno do ulice), ale také snížení účtů za vytápění.
To vyžaduje systém měření spotřeby tepelné energie v bytě. Prodejní společnosti trvají na tom, že u nás s tradičním vertikálním rozvodem topného systému je nemožné instalovat měřič tepla pro každý byt, ale zároveň je přehlížen (nebo prostě není chuť vidět a brát v úvahu účet), že měřiče tepla lze instalovat na každý topný radiátor, přičemž se nemění dvoutrubkový nebo jednotrubkový svislý rozvod tepla na vodorovný.
Při výpočtu tepla stačí sečíst stavy všech měřičů. Tohle zvládne i žák základní školy.
Individuální měření tepelné energie vám umožní vědomě šetřit teplem, přestávám ho dodávat do místností, kde dočasně nikdo nebydlí nebo prostě preferuji v chladné místnosti. Chcete-li to provést, můžete vypnout kohoutky nainstalované na každém radiátoru.
Existuje ale i jiný způsob regulace spotřeby tepla: použití radiátorového termostatu, skládajícího se z ventilu a termostatické hlavice. Princip fungování systému je jednoduchý: pohyb ventilu zabudovaného v potrubí ovládá termostatická hlavice která reaguje na změny pokojové teploty: horká, ventil uzavírá potrubí, studená naopak otevírá. Zároveň pomocí ručního ovládání můžete zařízení libovolně konfigurovat: pokud máte rádi horko, nastavte na regulátoru maximální teplotu, kterou chcete v místnosti dostat.
Existují termostaty, pomocí kterých můžete upravit teplotu v místnosti v závislosti na denní době: přes den není nikdo doma, topení lze vypnout, zapnout večer.
Zdá se, že vše je jednoduché: měřiče mohou být instalovány v každém bytě, lze zvýšit nebo snížit množství tepelné energie a ušetřit náklady na vytápění. Ale zároveň je přehlížen systém regulace rozvodu tepelné energie po domě, tedy tradiční výtahový příkon.

Princip činnosti hydraulického výtahu
Chladicí kapalina je přiváděna do hydraulického výtahu z hlavního potrubí. Jeho tlak se reguluje pomocí běžného ventilu. Současně je teplota napájecí vody tak vysoká, že ji nelze dodávat přímo spotřebitelům, proto se napájecí voda v hydraulickém výtahu mísí s již ochlazeným zpětným tokem.
Pokud chladicí kapalina provede cyklus pohybu topným systémem a nespotřebovává tepelnou energii, což se jistě stane, když jsou topná zařízení vypnuta, horká voda ze sítě a horká voda z vratného potrubí vstoupí do výtahu.
Hydraulický výtah nemá žádnou zpětnou vazbu s hlavním potrubím a nemůže snížit tlak vody v síti. V důsledku toho bude příliš horká voda posílána spotřebitelům, jejichž topná zařízení nejsou vypnuta a pracují na plný výkon, což povede k poškození zařízení.
Měřič tepla přitom nezaznamená pokles spotřeby tepla a obchodní společnost zaznamená přehřátí a uloží sankce. Ukazuje se, že veškeré snahy o snížení nákladů na vytápění vyšly naprázdno.

Co dělat
Potřebujeme topnou stanici s automatický systém regulace dodávky síťové vody


1. Hydrovýtah
2. Elektrický pohon
3. Řídicí systém
4. Snímač teploty
5. Čidlo teploty topného média v přívodním potrubí
6. Čidlo teploty topného média ve vratném potrubí

Využívá výměník tepla, který mísí vodu z vodovodu a vodu z vodovodu. PROTI topení právě tato „směs“ se podává. Je měřena jeho teplota a při překročení přípustné hodnoty dojde k uzavření hlavního přívodu vody, což vede ke snížení spotřeby tepelné energie.
Díky tomu lze regulovat spotřebu tepelné energie.

Automatizovaná řídicí jednotka topného systému je typem individuálního topného bodu a je určena k řízení parametrů chladiva v topném systému v závislosti na venkovní teplotě vzduchu a provozních podmínkách budov.

Jednotka se skládá z korekčního čerpadla, elektronického regulátoru teploty, který udržuje soupravu teplotní graf a regulátory diferenčního tlaku a průtoku. Konstrukčně se jedná o potrubní bloky namontované na kovovém nosném rámu včetně čerpadla, regulačních ventilů, prvků elektropohonů a automatizace, přístrojové techniky, filtrů, lapačů kalu.

ověřit si cenu telefonicky

Rychlá objednávka

×

Rychlé objednání produktů
Automatizovaná řídicí jednotka topného systému

Specifikace

č. typ AUU Q, Gcal / h G, t/h Délka, mm Šířka, mm Výška, mm Váha (kg
1 0,15 3,8 1730 690 1346 410
2 0,30 7,5 1730 710 1346 420
3 0,45 11,25 2020 750 1385 445
4 0,60 15 2020 750 1425 585
5 0,75 18,75 2020 750 1425 590
6 0,90 22,5 2020 800 1425 595
7 1,05 26,25 2020 800 1425 600
8 1,20 30 2500 950 1495 665
9 1,35 33,75 2500 950 1495 665
10 1,50 37,5 2500 950 1495 665

V automatizované řídicí jednotce topného systému jsou instalovány regulační prvky od Danfoss a čerpadlo je od Grundfoss. Řídicí jednotky jsou kompletovány s ohledem na doporučení specialistů Danfoss, kteří poskytují konzultační služby při vývoji těchto jednotek.

Uzel funguje následovně. Když nastanou podmínky, kdy teplota v topné síti překročí požadovanou hodnotu, elektronický regulátor zapne čerpadlo a čerpadlo přidá do topného systému tolik ochlazeného nosiče tepla z vratného potrubí, kolik je potřeba k udržení nastavené teploty. Hydraulický regulátor vody je zase zakrytý, čímž se snižuje dodávka topné vody.

Provozní režim automatizované řídící jednotky pro topný systém v zimě je 24 hodin denně, teplota je udržována v souladu s teplotním plánem s teplotní korekcí vratná voda.

Na přání zákazníka lze zajistit režim snížení teploty ve vytápěných místnostech v noci, o víkendech a svátcích, což přináší výrazné úspory.

Snížení teploty vzduchu v obytných budovách v noci o 2-3°C nezhoršuje hygienické a hygienické podmínky a zároveň přináší úsporu 4-5%. V průmyslových a administrativně-veřejných budovách je dosahováno úspor tepla snížením teploty v mimopracovní době ještě ve větší míře. Teplotu v mimopracovní době lze udržovat na úrovni 10-12°C. Celková úspora tepla při automatické regulaci může činit až 25 % roční spotřeby. V letním období automatika nefunguje.

Závod vyrábí automatizované řídící jednotky topného systému, jejich montáž, uvedení do provozu, záruční a pozáruční servis servisní údržba.

Úspora energie je důležitá zejména proto právě zavedením energeticky účinných opatření dosáhne spotřebitel maximálních úspor.

Jsme vždy otevřeni podílet se na řešení vašich problémů souvisejících s naší tematikou a jsme připraveni s vámi spolupracovat v jakékoli formě až do odchodu našich specialistů.

  • Chyby při implementaci automatického uzlu
  • Další požadavky při uvádění řídící jednotky topení do provozu
  • Efektivní využití automatické řídicí jednotky vytápění

Automatizovaná řídicí jednotka je soubor zařízení a zařízení určených k zajištění automatické regulace teploty a průtoku chladiva, která se provádí na vstupu každé budovy v souladu s teplotním harmonogramem požadovaným pro konkrétní budovu. Úpravu lze provést i podle potřeb obyvatel.

Sestava potrubí ohřívače vody.

Mezi výhody AUU, pokud jej srovnáme s výtahovými a topnými jednotkami, které mají pevný průřez průchozího otvoru, patří možnost měnit množství chladiva v závislosti na teplotě vody ve zpátečce. a zásobovací potrubí.

Automatizovaná řídicí jednotka je obvykle instalována na celé budově, což ji odlišuje od výtahové jednotky, která je namontována na každé části domu.

V tomto případě se instalace provádí za jednotkou, která bere v úvahu tepelnou energii systému.

Obrázek 1. Schéma AUU se směšovacími čerpadly na překladu pro teploty do AUU t = 150-70 ˚C pro jedno- a dvoutrubkové otopné soustavy s termostaty (P1 - P2 ≥ 12 mWC).

Automatizovaná řídicí jednotka je znázorněna schématem znázorněným na OBRÁZKU 1. Schéma znázorňuje: elektronickou jednotku (1), kterou představuje ovládací panel; snímač úrovně venkovní teploty (2); snímače teploty v chladicí kapalině ve vratném a přívodním potrubí (3); průtokový regulační ventil vybavený převodovým pohonem (4); regulační ventil diferenčního tlaku (5); filtr (6); oběhové čerpadlo (7); zpětný ventil (8).

Jak ukazuje schéma, řídicí jednotka se v zásadě skládá ze 3 částí: síťové, oběhové a elektronické.

Síťová část AUU obsahuje ventil pro regulátor průtoku teplonosného média s převodovým pohonem, ventil regulátoru diferenčního tlaku s odpruženým regulačním prvkem a filtr.

Součástí cirkulační části řídící jednotky je směšovací čerpadlo se zpětnou klapkou. K míchání slouží dvojice čerpadel. V tomto případě musí být použita čerpadla, která splňují požadavky automatické jednotky: musí pracovat střídavě s cyklem 6 hodin. Jejich provoz by měl být monitorován signálem ze snímače, který je zodpovědný za diferenční tlak (snímač je instalován na čerpadlech).

Výhody a princip činnosti automatické jednotky

Řídicí jednotka vytápění a teplé vody s otevřeným okruhem.

Součástí elektronické části řídicí jednotky je elektronická jednotka nebo tzv. ovládací panel. Je navržen tak, aby poskytoval automatické řízení čerpacího a tepelného mechanického zařízení pro udržení požadovaného teplotního plánu. Podporuje hydraulický plán, který by měl být základem systému vytápění celé budovy.

Elektronická část dále obsahuje ECL kartu, která je určena pro programování regulátoru, ten má na starosti tepelný režim. V systému je také čidlo venkovní teploty, které je instalováno na severní fasádě objektu. Ve vratném a přívodním potrubí jsou mimo jiné teplotní čidla pro samotnou chladicí kapalinu.

Zpět k obsahu

Řídicí jednotka vytápění a teplé vody podle nezávislého okruhu vytápění a teplé vody podle uzavřeného okruhu.

Chyby mohou vzniknout i v době plánování a následné organizace prací na realizaci otopné soustavy. Při volbě technického řešení často dochází k určitým chybám. Neměli bychom přehlížet pravidla pro stavbu individuálního topného bodu. V konečném důsledku může v době instalace řídicí jednotky vytápění dojít ke zdvojení funkčnosti zařízení, které je instalováno v centrální stanici, což je v rozporu s pravidly pro provoz tepelných instalací. Instalace řídících jednotek vytápění s vyvažovacím ventilem tak může vést k vysokému hydraulickému odporu v systému, což s sebou nese nutnost výměny nebo rekonstrukce tepelného a mechanického zařízení.

Chybou lze nazvat i nedokončenou instalaci řídících jednotek vytápění, která zcela jistě poruší stanovenou tepelnou a hydraulickou rovnováhu ve vnitročtvrťových sítích. To způsobí zhoršení výkonu topného systému téměř v každém připojeném objektu. V době provozu je nutné provést tepelnou úpravu topné zařízení.

Při uvádění řídicí jednotky vytápění do provozu ve fázi návrhu často dochází k chybám. To je způsobeno nedostatkem pracovních projektů, použití standardního projektu, bez výpočtů, vazby a výběru zařízení za určitých podmínek. Výsledkem je porušení režimů dodávek tepla.

Zpět k obsahu

Řídicí jednotka vytápění a teplé vody podle nezávislého schématu.

Vybraná schémata pro instalaci řídicích jednotek vytápění nemusí odpovídat požadovaným, což negativně ovlivňuje dodávku tepla. Stává se také, že v době uvedení systému do provozu neodpovídají použité technické podmínky reálným parametrům. To může vést k nesprávnému výběru schématu uzlu.

V době uvádění automatizační jednotky do provozu je třeba mít na paměti, že otopná soustava mohla dříve projít zásadními generálními opravami a rekonstrukcí, při které bylo možné změnit okruh z jednotrubkového na dvoutrubkový. Problémy mohou nastat při výpočtu uzlu pro systém, který existoval před rekonstrukcí.

Proces uvádění systému do provozu by neměl být prováděn v zimní období aby se systém spustil včas.

Schéma automatizované řídicí jednotky pro topný systém (AUU) doma.

Je třeba pamatovat na to, že snímače teploty vzduchu musí být namontovány na severní straně, což je nezbytné pro správné nastavení teplotní režim, v tomto případě sluneční záření nebude moci ovlivnit ohřev senzoru.

Během procesu uvádění do provozu musí být zajištěno záložní napájení uzlu, které pomůže vyhnout se zastavení systému ústředního vytápění v případě výpadku proudu. Je nutné provést úpravu a seřizovací práce stejně jako opatření ke snížení hluku by měla probíhat údržba jednotky. Je třeba poznamenat, že nedodržení jednoho nebo více pravidel může vést k nezahřívání systému a absence tlumícího zařízení povede k nepříjemnému hluku.

Implementaci kontrolního uzlu by měla provázet kontrola vydaných technické podmínky, musí odpovídat skutečným údajům. A technický dozor musí být prováděn v každé fázi prací. Po dokončení všech prací na systému by měla začít údržba jednotky, kterou provádí specializovaná organizace. V opačném případě může odstávka drahého zařízení automatizované jednotky nebo její neodborná údržba vést k poruchám a dalším negativní důsledky, včetně ztráty technické dokumentace.

Zpět k obsahu

Příklad provedení schématu řídicí jednotky pro systémy vytápění a zásobování teplem.

Využití uzlu bude nejúčinnější v případech, kdy má dům předplacené výtahové uzly otopných soustav, které jsou přímo napojeny na městské topné sítě. Takové použití bude efektivní i v podmínkách terminálových domů napojených na centrální výtopnu, kde jsou nedostatečné tlakové ztráty v ÚT s povinnou instalací čerpadel ÚT.

Efektivita použití je také zaznamenána v domech, které jsou vybaveny plynové ohřívače vody a ústředního vytápění mohou mít tyto budovy také decentralizované zásobování teplou vodou.

Automatizované jednotky se doporučuje instalovat komplexně, pokrývající všechny nebytové a bytové objekty, které byly napojeny na centrální výtopnu. Instalace a uvedení do provozu, jakož i následné uvedení do provozu celého systému a souvisejícího vybavení jednotky musí být prováděny současně.

Je třeba poznamenat, že při instalaci automatické jednotky budou účinná následující opatření:

  1. Realizace převodu centrální výtopny, která má závislé schéma napojení jednotlivých otopných soustav, na nezávislou. V tomto případě bude také účinná instalace expanzní membránové nádrže v místě ohřevu.
  2. Instalace ve stanici ústředního vytápění, která se vyznačuje závislým schématem připojení pro zařízení podobná automatizované řídicí jednotce.
  3. Úprava vnitročtvrťových sítí ústředního vytápění s montáží škrticích membrán a designových trysek na vstupních a distribučních jednotkách.
  4. Realizace převodu slepých teplovodních soustav na cirkulační okruhy.

https://youtu.be/M9jHsTv2A0Q

Provoz vzorových automatizovaných jednotek ukázal, že použití AUU ve spojení s vyvažovacími ventily, termostatickými ventily a izolačními opatřeními může ušetřit až 37 % tepelné energie a zajistit pohodlné životní podmínky v každém z prostorů.

1poteply.ru

Instalace automatizace řídicích jednotek

Instalace automatické řídicí jednotky (AUU) systému ústředního vytápění umožňuje zajistit:

Sledování plnění požadovaného teplotního harmonogramu pro přívod i zpátečku tepelného nosiče v závislosti na teplotě venkovního vzduchu (prevence přehřívání objektu);

Funkce hrubého čištění chladicí kapaliny dodávané do topného systému;

Ze všeho výše uvedeného vyplývá, že hlavní motivací pro použití AUU pro systém ústředního vytápění je především technická potřeba zajistit fungování moderního energeticky úsporného systému vytápění vybaveného termostaty a vyvažovacími ventily.

Významný rozdíl je použití termostatů a automatických vyvažovacích ventilů moderní systémy z dříve používaných neregulovaných topných systémů.

Variabilní hydraulický provozní režim topného systému spojený s dynamikou termostatických ventilů.

Montáž automatických vyvažovacích ventilů na stoupačky systému ústředního vytápění

Pro stabilní provoz otopné soustavy ve všech provozních režimech (a nejen za návrhových podmínek při -28°C) je nutné použít automatické vyvažovací ventily.

Automatické vyvažovací ventily jsou určeny především k vytvoření příznivých hydraulických podmínek pro efektivní činnost termostatů.

Automatické vyvažovací ventily také poskytují:

Hydraulické vyvážení (propojení) jednotlivých kroužků otopné soustavy, tzn. rovnoměrně rozdělit požadovaný (konstrukční) tok chladicí kapaliny podél stoupaček topného systému;

Rozdělení topného systému do hydraulických zón, které neovlivňují práci každého z nich;

Odstranění fenoménu nadměrné spotřeby chladicí kapaliny prostřednictvím stoupaček topného systému;

Výrazné zjednodušení práce při seřizování (přestavbě) otopné soustavy;

Stabilizovat dynamický režim provozu otopné soustavy díky reakci radiátorových termostatů na změny teploty uvnitř obydlí.

Montáž radiátorových termostatů na topná zařízení

Individuální kvantitativní regulaci tepelné energie lze realizovat při použití termostatů na topných zařízeních.

Radiátorové termostaty jsou prostředky pro individuální regulaci teploty vzduchu ve vytápěných místnostech, její udržování na konstantní úrovni, kterou si nastaví sám spotřebitel.

Termostaty umožňují:

Využít volné množství přebytků tepla od lidí, domácích spotřebičů, slunečního záření atd., směřovat je co nejvíce k vytápění prostor a tím šetřit tepelnou energii a prostředky na její úhradu;

Zajistěte pohodlnou teplotu v místnosti a poskytněte nejpohodlnější životní podmínky;

Eliminujte regulaci teploty v místnosti díky otevřeným ventilačním otvorům, čímž zachováte maximum tepelné energie v prostorách a snížíte spotřebu horká voda na topném systému.

S takovým integrovaným přístupem k automatizaci systému ústředního vytápění je dosaženo:

Maximální úspora tepla;

Vysoká úroveň komfortu bydlení;

Interakce všech prvků systému;

Automatická řídicí jednotka (AUU)

Doposud byla u vstupu do objektu využívána výtahová jednotka pro míchání chladiva. Toto elementární zařízení je uzpůsobeno pouze pro otopné soustavy, u kterých nebyl kladen úkol úspory energie.

Hlavní základní charakteristické rysy moderních energeticky úsporných systémů jsou:

Zvýšený hydraulický odpor topného systému ve srovnání se starými systémy;

Variabilní hydraulický provozní režim topného systému spojený s dynamikou termostatických ventilů;

Zvýšené požadavky na dodržení návrhové tlakové ztráty.

V důsledku toho je použití výtahových jednotek v takových systémech v jakémkoli z nich design se stává nemožným, protože:

Výtah není schopen překonat zvýšený hydraulický odpor topného systému;

Přítomnost výtahových jednotek v otopném systému s termostatickými ventily vede k přehřívání stoupaček v teplém období topné sezóny a jejich ochlazování v období výrazných ochlazení;

Výtah jako zařízení s konstantním směšovacím poměrem neumožňuje zabránit nebezpečí nadhodnocení teploty vratného teplonosného média, ke kterému dochází při sepnutí termostatů, a zajistit dodržování teplotního plánu.

Výše technické nedostatky použití výtahu naznačuje potřebu jeho nahrazení automatizovanými řídicími jednotkami (AUU), které poskytují:

Čerpadlo cirkulace chladicí kapaliny v topném systému;

Sledování plnění požadovaného teplotního harmonogramu pro přívod i zpátečku tepelného nosiče (prevence přehřívání a podchlazení objektů);

Udržování konstantní tlakové ztráty na vstupu do budovy, která zajišťuje provoz automatizace topného systému v konstrukčním režimu;

Funkce hrubého čištění chladicí kapaliny dodávané do systému v provozním režimu a čištění chladicí kapaliny při plnění systému;

Vizuální kontrola parametry teploty, tlaku a tlakového rozdílu chladiva na vstupu a výstupu z AUU;

Schopnost vzdáleně sledovat parametry chladicí kapaliny a provozní režimy hlavního zařízení, včetně alarmů.

Ze všeho výše uvedeného vyplývá, že hlavní motivací pro použití automatizovaných řídicích jednotek je především technická potřeba zajistit fungování moderního energeticky úsporného systému vytápění vybaveného termostaty a dalšími regulačními zařízeními.

Hotový projekt závaznost, v závislosti na další příslušnosti k provozu, se dohodne v organizaci zásobování teplem.

Automatizovaná řídicí jednotka se skládá z:

Pohonné čerpadlo s proměnnou frekvencí;

Uzavírací ventily ( Kulové ventily);

Regulační ventily (motorizované ventily);

Přímo působící hydraulické regulátory tlaku (diferenční tlak nebo "proti proudu");

Potrubní armatury(filtry, zpětné ventily);

Přístrojová zařízení (manometry, teploměry);

Senzory venkovní a vnitřní teploty vzduchu a diferenciální tlakové spínače;

Ovládací panel s vestavěným ovladačem.

Místní regulace

Kvalitní místní automatickou regulaci parametrů tepelného nosiče pro topný systém lze provést pouze tehdy, je-li v jeho okruhu elektrické oběhové čerpadlo.

Pro regulaci se používají digitální elektronické regulátory řady. Tyto regulátory podle poměru údajů snímačů teploty chladicí kapaliny a venkovního vzduchu ovládají regulační ventily motoru, kterými je chladicí kapalina přiváděna z topného systému.

V AUU je široká škála pohonů - sedlové a třícestné regulační ventily, které jsou poháněny elektropohony.

Pohony se liší výkonem a rychlostí vřetene a přítomností vratné pružiny, která zavírá nebo otevírá ventil v případě výpadku proudu. Pro stabilizaci hydraulických režimů vnějších tepelných sítí a zajištění provozu servomotorů v optimálním tlakovém rozsahu je na vstupu do objektu instalován regulátor diferenčního tlaku, nebo regulátor tlaku instalován „před“ na zpátečce. potrubí.

Automatické vyvažovací ventily

Automatické vyvažovací ventily typu se instalují na stoupačky nebo vodorovné větve dvoutrubkových otopných soustav za účelem stabilizace tlakové ztráty v nich na úrovni, která je potřebná pro optimální provoz automatických radiátorových termostatů. Uplatněno v generální oprava V bytových domech jsou vyvažovací ventily pro dvoutrubkové otopné soustavy regulátorem konstantního tlakového rozdílu, na jehož regulační membránu je přiváděn kladný tlakový impuls z přívodní stoupačky otopné soustavy impulsním potrubím a záporný puls ze zpátečky. stoupačka přes vnitřní kanály ventilu.

Impulzní potrubí je připojeno k přívodní stoupačce přes uzavírací ventil nebo uzavírací a vyvažovací ventil. Vyvažovací ventil je nastavitelný. Dokáže udržovat diferenční tlaky mezi 0,05–0,25 nebo 0,2–0,4 baru.

Ventil se nastavuje na diferenční tlak přijatý v projektu otočením jeho vřetena o určitý počet otáček ze zavřené polohy. Ventil je zároveň uzavíracím ventilem.

Ventily DN = 15–40 mm mají navíc vypouštěcí kohout pro vypouštění stoupačky topného systému.

Automatické vyvažovací ventily typu AB-QM se instalují na stoupačky nebo vodorovné větve jednotrubkových otopných soustav, aby v nich byl udržován konstantní průtok.

Seřízení vyvažovacích ventilů AB-QM se provádí otáčením k tomu určeného kroužku, až se značka na něm vyrovná s číslem na stupnici udávající procento (%) maximálního průtoku podle rysky tabulky.

Termostaty radiátorů

Termostaty používané při velkých rekonstrukcích domů jsou kombinací dvou částí: regulačního ventilu typu RTD-N nebo RTD-G a automatického termostatického prvku, obvykle RTD.

Zařízení a princip činnosti termostatického prvku

Termočlánek je hlavním automatickým řídicím zařízením. Uvnitř termočlánku RTD je uzavřená vlnitá nádoba - vlnovec, který je připojen přes dřík termočlánku k šoupátku regulačního ventilu.

Měch je naplněn plynnou látkou, která vlivem změn teploty vzduchu v místnosti mění svůj stav agregace. Při poklesu teploty vzduchu začne plyn ve vlnovce kondenzovat, objem a tlak plynné složky se sníží, vlnovec se roztáhne (viz konstrukční prvky na obr. 3), posune vřeteno ventilu a cívku směrem k otvoru. Množství protékající vody ohřívač, se zvyšuje, teplota vzduchu stoupá. Když teplota vzduchu začne překračovat nastavenou hodnotu, kapalné médium se vypaří, objem plynu a jeho tlak se zvýší, měch se stlačí a posune vřeteno s šoupátkem směrem k uzavření ventilu.

Ventily pro radiátorové termostaty pro dvoutrubkový topný systém

Ventil RTD-N je ventil se zvýšeným hydraulickým odporem s předběžným instalačním nastavením jeho meze šířka pásma... Ventily se používají se jmenovitým průměrem od 10 do 25 mm, přímé a rohové, poniklované.

Hlavní technické vlastnosti ventilů RTD-N:

Ventily radiátorových termostatů pro jednotrubkový otopný systém RTD-G - ventil s nízkým hydraulickým odporem bez zařízení omezujícího jeho průchodnost. Ventily se používají o jmenovitém průměru 15 až 25 mm s poniklovaným tělem. Mohou být také rovné a úhlové.

Hlavní technické vlastnosti ventilů RTD-G jsou uvedeny níže:

Instalace a uvedení do provozu automatizovaných topných systémů

Automatizované topné systémy nevyžadují složité nastavení přístroje. Veškeré úpravy systémů provedené v souladu s projektem se omezují na následující:

1. Instalace přednastavení ventilů radiátorových termostatů na vypočtené a v projektu uvedené hodnoty průchodnosti (indexy nastavení). Nastavení se provádí bez použití jakýchkoli nástrojů otáčením ladicího bitu, dokud se digitální index na něm nezarovná se značkou vyvrtanou na těle ventilu. Nastavení je skryto před vnějšími zásahy pod termostatickým prvkem instalovaným na ventilu.

2. Automatické nastavení vyvažovací ventil ASV-PV v dvoutrubkový systém ohřev na požadovanou tlakovou ztrátu. Při expedici z výroby je ASV-PV nastaven na diferenční tlak 10 kPa. K nastavení se používá šestihranný L-klíč. Předtím musí být ventil zcela otevřen otočením rukojeti proti směru hodinových ručiček. Poté vložte klíč do otvoru představce a otáčejte jím ve směru hodinových ručiček až na doraz, poté klíč opět vyšroubujte proti směru hodinových ručiček o počet otáček odpovídající požadovanému nastavitelnému poklesu tlaku. Pro nastavení ventilu ASV-PV s rozsahem nastavení 0,05–0,25 bar pro tlakovou ztrátu 15 kPa je tedy nutné otočit klíčkem o 10 otáček a pro nastavení na 20 kPa - 5 otáček. 3. Nastavení automatického vyvažovacího ventilu AB-QM v jednotrubkovém otopném systému na návrhový průtok stoupačkou. Nastavení se provádí ručním otáčením seřizovacího kroužku ventilu AB-QM, dokud procento (%) maximálního průtoku ventilem akceptovaného průměru neodpovídá červené značce na hrdle ventilu.

Nastavení termostatu na požadovanou teplotu

Aby byl termostat připraven k provozu, musí být na něm instalována termostatická hlavice. Vše, co musíte udělat, je nastavit požadovaný stupeň ohřevu na termostatické hlavici. Poté bude termostat samostatně udržovat nastavenou teplotu v místnosti a zvyšovat nebo snižovat průtok teplé vody ohřívačem. Můžete také nastavit libovolnou střední hodnotu teploty.

V každé místnosti tak můžete nastavit jinou teplotu bez ohledu na teplotu v ostatních místnostech. Pro spolehlivý a přesný provoz nezakrývejte termostat nábytkem nebo závěsy, aby bylo zajištěno konstantní proudění vzduchu.

Termostat nevyžaduje údržbu, není citlivý na složení a teplotu vody a jeho výkon neovlivňuje přestávka v topné sezóně.

teploobmenniki64.ru

Automatizované řídicí jednotky pro inženýrské systémy: co potřebujete vědět při plánování generální opravy MKD


Pomůžeme vám porozumět pojmům spojeným s jednotkami pro řízení vytápění a ohřevu teplé vody a také s podmínkami a způsoby použití těchto jednotek. Ostatně nepřesnost terminologie může vést ke zmatkům v definici např. povoleného druhu práce při generální opravě MKD.

Vybavení řídící jednotky snižuje spotřebu tepelné energie na standardní úroveň při vstupu do MKD ve zvýšeném objemu. Jednotná terminologie by měla správně odrážet funkční zátěž, kterou takové zařízení nese. Žádná kýžená jednota zatím neexistuje. A nedorozumění vznikají například tehdy, když se výměna zastaralé konstrukce za moderní automatizovanou nazývá modernizací sestavy. V tomto případě není zastaralá jednotka modernizována, to znamená nemodernizována, ale jednoduše nahrazena novou. Výměna a modernizace je nezávislý druh funguje.

Pojďme zjistit, co to je - automatizovaná řídicí jednotka.

  • Rozvoj komunální infrastruktury: měřte sedmkrát ...

Jaké jsou řídicí jednotky pro systémy vytápění a zásobování vodou

Řídicí uzly pro jakýkoli typ energie nebo zdroje zahrnují zařízení, které směruje tuto energii (nebo zdroj) ke spotřebitelům a v případě potřeby upravuje její parametry. Dokonce i kolektor v domě lze připsat řídicí jednotce tepelné energie, která přijímá chladicí kapalinu s parametry nezbytnými pro topný systém a směřuje ji do různých větví tohoto systému.

Výtahové jednotky a automatizované řídicí jednotky lze instalovat do MKD připojených k topné síti s vysokými parametry chladicí kapaliny (přehřátá voda na 150 °C). Parametry TUV lze také upravit.

Ve výtahové jednotce jsou parametry chladicí kapaliny (teplota a tlak) sníženy na nastavené hodnoty, to znamená, že se provádí jedna z hlavních řídicích funkcí - regulace.

V automatizované řídicí jednotce reguluje automatika s uzavřenou smyčkou parametry chladicí kapaliny, poskytuje nastavenou teplotu vzduchu v místnosti bez ohledu na teplotu venkovního vzduchu a udržuje požadovaný tlakový rozdíl v přívodním a vratném potrubí.

Automatizované řídicí jednotky topného systému (AUU SO) mohou být dvou typů.

V AUU CO prvního typu je teplota chladicí kapaliny uvedena na stanovené hodnoty smícháním vody z přívodního a vratného potrubí pomocí síťových čerpadel, bez instalace výtahu. Proces se provádí automaticky pomocí zpětné vazby z teplotního čidla instalovaného v místnosti. Tlak chladicí kapaliny je také regulován automaticky.

Výrobci dávají těmto typům automatických jednotek různé názvy: jednotka regulace tepla, jednotka regulace počasí, jednotka regulace počasí, směšovací jednotka regulace počasí, automatická směšovací jednotka atd.

Jemnost

Úprava musí být kompletní

Některé podniky vyrábějí automatizované jednotky, které pouze regulují teplotu chladicí kapaliny. Nedostatek regulátoru tlaku může způsobit nehodu.

AUU SO druhého typu zahrnuje deskové výměníky tepla a formy nezávislý systém topení. Výrobci jim často říkají rozvodny. To není pravda a při zadávání objednávek je to matoucí.

V systémech zásobování horkou vodou MKD lze instalovat regulátory teploty kapaliny (TRZh), které regulují teplotu vody, automatizované řídicí jednotky pro systém zásobování horkou vodou, které zajišťují dodávku vody o dané teplotě podle nezávislého schématu.

Jak vidíte, nejen automatizované jednotky lze klasifikovat jako řídicí jednotky. A názor, že zastaralé výtahové jednotky a TRZ jsou neslučitelné s touto koncepcí, je mylný.

Utváření chybného názoru bylo ovlivněno formulací v části 2 čl. 166 ZhK RF: "uzly pro řízení a regulaci spotřeby tepelné energie, teplé a studené vody, plynu". Nelze to nazvat správným. Za prvé, regulace je jednou z řídících funkcí a toto slovo by se v daném kontextu nemělo používat. Za druhé, slovo „spotřeba“ lze také považovat za nadbytečné: veškerá energie dodávaná do uzlu je spotřebována a měřena zařízeními. Zároveň chybí informace o cíli, na který řídící jednotka směřuje tepelnou energii. Určitěji lze říci: řídicí jednotka tepelné energie spotřebované na vytápění (nebo na zásobování teplou vodou).

Řízením tepelné energie v konečném důsledku řídíme systémy vytápění nebo ohřevu vody. Proto budeme používat termíny „řídicí jednotka topného systému“ a „řídicí jednotka teplovodního systému“.

Automatizované uzly jsou řídicí uzly nové generace. Splňují nejmodernější požadavky na předmět řízení otopných a teplovodních soustav a umožňují zvýšit technologickou úroveň těchto soustav až po úplnou automatizaci procesů regulace teplotních parametrů vnitřního vzduchu a vody v soustavě teplé vody, i automatizaci měření spotřeby tepla.

Výtahové jednotky a TRZ nemohou na základě své konstrukce splňovat výše uvedené požadavky. Proto je odkazujeme na řídicí jednotky předchozí (staré) generace.

Pojďme si tedy shrnout první výsledky. Existují čtyři typy jednotek pro řízení vytápění a ohřevu teplé vody. Při výběru řídící jednotky si zjistěte, do jakého typu patří.

Můžete věřit jménům

Výrobci řídicích jednotek založených na přimíchávání topného média z přívodního a vratného potrubí často nazývají své produkty regulátory počasí. Tento název vůbec nevystihuje jejich vlastnosti a účel.

Automatizovaná řídicí jednotka nereguluje počasí. V závislosti na venkovní teplotě reguluje teplotu topného média. Tímto způsobem je v místnosti udržována nastavená teplota vzduchu. Ale totéž dělají automatizované jednotky s výměníky tepla a dokonce i výtahové jednotky (ale s menší přesností).

Upřesněme si proto název: automatizovaná jednotka (typ směšování) pro řízení topného systému. Poté můžete přidat jeho název přidělený výrobcem.

Výrobci automatizovaných řídicích jednotek s výměníky tepla obvykle nazývají své výrobky heat points (TP). Pojďme se obrátit na regulační dokumenty.

Abychom se ujistili, že identifikace automatizovaných uzlů s TP je nesprávná, obracíme se na SNiP 41-02-2003 a jejich aktualizované vydání - SP 124.13330.2012.

SNiP 41-02-2003 "Topné sítě" považují topný bod za samostatnou místnost, která splňuje zvláštní požadavky, ve které je umístěna sada zařízení pro připojení spotřebitelů tepla k topné síti a dodávku této energie. dané parametry teplotou a tlakem.

V SP 124.13330.2012 je tepelný bod definován jako konstrukce se souborem zařízení, které umožňuje měnit tepelný a hydraulický režim teplonosné látky, zajišťovat měření a regulaci spotřeby tepelné energie a teplonosné látky. To je dobrá definice TP, ke které by se měla přidat funkce připojení zařízení k topné síti.

V Pravidlech technické využití tepelné elektrárny (dále jen řád) TP je soubor zařízení umístěných v samostatné místnosti, zajišťující připojení k tepelné síti, řízení režimů rozvodu tepla a regulaci parametrů chladiva.

Ve všech případech TP propojuje komplex zařízení a místnost, ve které se nachází.

SNiP rozděluje topná místa na samostatná, připojená k budovám a zabudovaná do budov. V MKD jsou trafostanice obvykle vestavěné.

Topné místo může být skupinové nebo individuální – pro obsluhu jedné budovy nebo části budovy.

Nyní zformulujeme správnou definici.

Individuální topná stanice (IHP) je místnost, ve které je instalován soubor zařízení pro připojení k topné síti a dodávání MKD nebo jedné části chladiva spotřebitelům s regulací jeho tepelného a hydraulického režimu tak, aby parametry chladicí kapalina danou hodnotu teploty a tlaku.

V této definici ITP je hlavní význam přikládán místnosti, ve které je zařízení umístěno. To se děje za prvé proto, že taková definice je více konzistentní s definicí uvedenou v SNiP a SP. Za druhé, varuje před nesprávným používáním pojmů ITP, TP a podobně k označení automatizovaných řídicích jednotek pro systémy vytápění a zásobování teplou vodou vyráběné v různých podnicích.

Upřesněme také název řídící jednotky uvažovaného typu: automatizovaná jednotka (s výměníky tepla) pro ovládání topného systému. Výrobci mohou uvést svůj vlastní název produktu.

  • O situaci v odvětvích zásobování teplem, vodárenství a likvidace odpadních vod

Jak kvalifikovat práci s řídicí jednotkou

Některé práce jsou spojeny s používáním automatizovaných řídicích jednotek:

  • instalace řídicí jednotky;
  • oprava řídicí jednotky;
  • výměna řídicí jednotky za podobnou;
  • modernizace řídící jednotky;
  • nahrazení zastaralé sestavy sestavou nové generace.

Ujasněme si, jaký je význam každého z uvedených děl.

Instalace řídicí jednotky znamená její absenci a nutnost instalace do MKD. Taková situace může nastat např. v případě, kdy jsou dva a více domů napojeny na jeden výtahový uzel (domy na spojce) a je nutné na každý dům instalovat výtahový uzel, aby bylo možné samostatně měřit spotřebu tepla. energie a zvýšit odpovědnost za provoz celého topného systému v každém domě. Lze nainstalovat jakýkoli řídicí uzel.

Oprava řídicí jednotky ženijních systémů zajišťuje eliminaci fyzického znehodnocení s možností částečné eliminace zastaralosti.

Výměna jednotky za podobnou, která nemá fyzické opotřebení, předpokládá stejný výsledek jako při opravě jednotky a lze ji provést místo opravy.

Modernizací jednotky se rozumí její obnova, vylepšení s úplným odstraněním fyzického a částečného zastarávání uvnitř stávající struktura uzel. Jak přímé vylepšení stávající jednotky, tak její nahrazení vylepšenou jednotkou jsou všechny typy modernizace. Příkladem je nahrazení sestavy elevátoru podobnou sestavou s nastavitelnou tryskou elevátoru.

Výměna zastaralých jednotek za jednotky nové generace zahrnuje instalaci automatických řídicích jednotek pro systémy vytápění a zásobování teplou vodou namísto výtahových jednotek a HWS. V tomto případě je fyzické a morální zhoršení zcela vyloučeno.

To vše jsou nezávislé typy práce. Tento závěr potvrzuje část 2 čl. 166 LCD RF, kde jako příklad samostatná práce je zobrazena instalace řídicí jednotky tepelné energie.

Proč potřebujete určit typ práce

Proč je tak důležité řadit tu či onu práci související s řídicími jednotkami jako určitý typ samostatné práce? To má zásadní význam při provádění selektivních generálních oprav. Tyto opravy se provádějí z prostředků kapitálového fondu oprav tvořeného na úkor povinných příspěvků vlastníků prostor k bytovému domu.

Seznam prací na selektivní generální opravě je uveden v 1. části Čl. 166 LCD RF. Výše uvedená samostatná práce do ní zahrnuta nebyla. Nicméně v části 2 Čl. 166 RF LC říká, že předmět RF může tento seznam doplnit o další díla příslušným zákonem. Zásadně přitom nabývá na významu sladit znění díla zařazeného do seznamu s charakterem plánovaného použití řídicí jednotky. Zjednodušeně řečeno, pokud by mělo dojít k modernizaci agregátu, pak by v seznamu měla být práce s úplně stejným názvem.

Petrohrad rozšířil seznam generálních oprav

Petrohradský zákon ze dne 11.12.2013 č. 690-120 „O generální opravě společného jmění v r. bytové domy Petrohrad „byla zařazena do seznamu prací na selektivní generální opravě v roce 2016 tato samostatná práce: instalace řídicích jednotek a regulace tepelné energie, teplé a studené vody, elektřiny, plynu.

Znění je kompletně vypůjčeno z bytového zákoníku Ruské federace se všemi nepřesnostmi, které jsme zaznamenali dříve. Zároveň jasně naznačuje možnost instalace řídicí jednotky a regulace tepelné energie, tj. řídicí jednotky pro topný systém a systém zásobování teplou vodou, při výrobě selektivní generální opravy prováděné v souladu s tímto zákon.

Potřeba provádět takovou nezávislou práci je způsobena přáním odpojit domy na spojce, to znamená domy, jejichž topné systémy přijímají nosič tepla z jedné výtahové jednotky, a nainstalovat na každý dům vlastní řídicí jednotku topného systému.

Novela zákona z Petrohradu umožňuje instalovat jak jednoduchou výtahovou jednotku, tak jakoukoli automatizovanou řídicí jednotku pro inženýrské systémy. Ale neumožňuje např. výměnu výtahové jednotky za automatizovanou řídící jednotku na náklady fondu oprav hlavního města.

  • Ráno zápočet - večer generální oprava v MKD

Automatizované jednotky směšovacího typu, které neobsahují regulátor tlaku, se nedoporučují pro vysokoteplotní rozvody tepla. Automatizované řídicí jednotky pro systém TUV by měly být instalovány pouze s výměníky tepla, které tvoří uzavřený systém TUV.

závěry

  1. Řídicí jednotky zahrnují všechny jednotky, které usměrňují nosič energie do topného systému nebo zásobování teplou vodou s regulací jejích parametrů, od zastaralých výtahů a HVAC až po moderní automatizované jednotky.
  2. Vzhledem k návrhům výrobců a dodavatelů automatických řídicích jednotek je třeba za krásnými názvy regulátorů počasí a topných bodů rozpoznat, ke kterému z následujících typů jednotek navrhovaný výrobek patří:
  • automatická jednotka směšovacího typu pro řízení topného systému;
  • automatizovaná jednotka s výměníky tepla pro řízení topného systému nebo systému zásobování teplou vodou.

Po určení typu automatizované jednotky byste měli podrobně prostudovat její účel, technické vlastnosti, cenu produktu a instalační práce, provozní podmínky, četnost oprav a výměn zařízení, výše provozních nákladů a další faktory.

  1. Při rozhodování o použití automatizované řídící jednotky pro inženýrské systémy při selektivní generální opravě MKD je nutné dbát na to, aby zvolený typ samostatné práce na instalaci, opravě, modernizaci nebo výměně řídící jednotky přesně odpovídal názvu řídící jednotky. práce zařazené zákonem subjektu Ruské federace do seznamu prací na kapitálových opravách MKD. V opačném případě nebude vybraný druh práce na použití řídící jednotky hrazen z fondu oprav hlavního města.

www.gkh.ru

Automatizovaná řídicí jednotka topného systému

Stručný popis zařízení

Automatizovaná řídicí jednotka topného systému je typem individuálního topného bodu a je určena k řízení parametrů chladiva v topném systému v závislosti na venkovní teplotě vzduchu a provozních podmínkách budov.

Jednotka se skládá z korekčního čerpadla, elektronického regulátoru teploty, který udržuje předem stanovený teplotní plán, a regulátorů diferenčního tlaku a průtoku. Konstrukčně se jedná o potrubní bloky namontované na kovovém nosném rámu včetně čerpadla, regulačních ventilů, prvků elektropohonů a automatizace, přístrojové techniky, filtrů, lapačů kalu.

V automatizované řídicí jednotce topného systému jsou instalovány regulační prvky od Danfoss a čerpadlo je od Grundfoss. Řídicí jednotky jsou kompletovány s ohledem na doporučení specialistů Danfoss, kteří poskytují konzultační služby při vývoji těchto jednotek.

Uzel funguje následovně. Když nastanou podmínky, kdy teplota v topné síti překročí požadovanou hodnotu, elektronický regulátor zapne čerpadlo a čerpadlo přidá do topného systému tolik ochlazeného nosiče tepla z vratného potrubí, kolik je potřeba k udržení nastavené teploty. Hydraulický regulátor vody je zase zakrytý, čímž se snižuje dodávka topné vody.

Provozní režim automatizované řídící jednotky topného systému v zimním období je 24 hodin denně, teplota je udržována dle teplotního plánu s korekcí na teplotu vratné vody.

Na přání zákazníka lze zajistit režim snížení teploty ve vytápěných místnostech v noci, o víkendech a svátcích, což přináší výrazné úspory.

Snížení teploty vzduchu v obytných budovách v noci o 2-3°C nezhoršuje hygienické a hygienické podmínky a zároveň přináší úsporu 4-5%. V průmyslových a administrativně-veřejných budovách je dosahováno úspor tepla snížením teploty v mimopracovní době ještě ve větší míře. Teplotu v mimopracovní době lze udržovat na úrovni 10-12°C. Celková úspora tepla při automatické regulaci může činit až 25 % roční spotřeby. V letním období automatika nefunguje.

Závod vyrábí automatizované řídicí jednotky topného systému, jejich montáž, uvedení do provozu, záruční i pozáruční servis.

Úspora energie je důležitá zejména proto právě zavedením energeticky účinných opatření dosáhne spotřebitel maximálních úspor.


Specifikace radiátory topení

Máme dlouholeté zkušenosti a detailně rozumíme specifikům práce s tepelnými sítěmi včetně generálních oprav, což nám umožňuje provést práci rychle, efektivně a včas.

V rámci programu energetických úspor města se společnost zabývá projekcí, montáží a uváděním do provozu automatizovaných řídicích jednotek (AUU), které zajišťují úspory tepelné energie v systému centrálního vytápění rodinných domů. DKR Moskva v rámci městského programu úspory energie při velkých opravách doporučuje naši společnost jako montéra AUU. Při instalaci AUU společnost instaluje výrobní jednotku vlastní výroby, která má certifikát státního standardu Ruska, a také používá zařízení domácí a dovážené výroby.

Námi instalované zařízení se nachází ve všech okresech Moskvy. Naše společnost provádí celou škálu prací souvisejících s projektováním, výrobou, instalací, uváděním do provozu a opravami tepelných a energetických zařízení jakékoli složitosti.

K dnešnímu dni jsme vyrobili, nainstalovali a uvedli na trh více než 1680 AUU v Moskvě a M.O.

Jsme přesvědčeni o kvalitě naší práce a jsme připraveni na Vaše přání zajistit exkurzi do kteréhokoli z našich zařízení dle výběru. Můžete také navštívit naši výrobu, setkat se s našimi specialisty a nebudete mít pochyby o profesionalitě firmy.

Vysoce postavení představitelé města Moskvy navštívili naše zařízení více než jednou.

Starosta Moskvy Sergej Sobyanin prozkoumal dva domy na Nakhimovsky prospekt, které procházely velkými opravami. Sergej Sobyanin šel dolů do suterénu domu, kde prozkoumal automatizovanou řídící jednotku ústředního topení vyráběnou naší společností. Vysoce ocenil kvalitu vyrobeného zařízení a výkon.

Naše společnost spolupracuje se 106 manažerskými společnostmi v Moskvě a Moskevské oblasti. V současné době má společnost k dispozici více než 800 AUU na obsluhu a neustále pracujeme na uzavírání nových smluv se správcovskou společností.

Navrhneme, kompletujeme, vyrobíme, nainstalujeme, zprovozníme a podáváme.

  1. Automatizované řídicí jednotky systému ústředního vytápění (AUU CH)
  2. Jednotky pro měření tepelné energie (UUTE)
  3. ÚT, ITP, BTP
  4. Dispečerské systémy

LLC "SSK" má vlastní výrobní základnu, která je vybavena všemi potřebnými mechanismy pro práci, speciálními zařízeními, měřicími přístroji.

Společnost má 24/7 pohotovostní služba a po celou dobu spolupráce poskytuje celou škálu záručního i pozáručního vybavení. Máme veškerou příslušnou dokumentaci a všechna povolení, zaměstnanci neustále procházejí specializovaným školením.

S přihlédnutím ke koordinované práci, promyšlenému harmonogramu služeb a výrobní kapacitě dokážeme obsloužit až 1000 objektů měsíčně.

Naše výhody

  1. Více než 8 let na výrobním trhu a Údržba AUU,
  2. Více než 800 AUU za službu v Moskvě,
  3. Servisní partner korporace Danfoss, Grundfos, Wilo,
  4. Poskytujeme 5letou záruku na Danfoss, Grundfos, Wilo,
  5. Vlastní výrobní základna,
  6. certifikovaná výroba a produkty,
  7. 24hodinový servisní a pohotovostní tým,
  8. Minimální podmínky instalace, seřízení a opravy zařízení,
  9. Sloužíme UUTE v Moskvě (odečty, opravy, instalace, ověřování).

Naše společnost má zájem o dlouhodobou a oboustranně výhodnou spolupráci a partnerství.

Automatizovaná řídicí jednotka topná soustava je typem individuálního topného bodu a je určena k řízení parametrů chladiva v topné soustavě v závislosti na venkovní teplotě a provozních podmínkách budov.

Jednotka se skládá z korekčního čerpadla, elektronického regulátoru teploty, který udržuje předem stanovený teplotní plán, a regulátorů diferenčního tlaku a průtoku. Konstrukčně se jedná o potrubní bloky namontované na kovovém nosném rámu včetně čerpadla, regulačních ventilů, prvků elektropohonů a automatizace, přístrojové techniky, filtrů, lapačů kalu.

V automatizované řídicí jednotce jsou instalovány regulační prvky firmy Danfoss, čerpadlo je firmy Grundfoss. Řídicí jednotky jsou kompletovány s ohledem na doporučení specialistů Danfoss, kteří poskytují konzultační služby při vývoji těchto jednotek.

Uzel funguje následovně. Když nastanou podmínky, kdy teplota v topné síti překročí požadovanou hodnotu, elektronický regulátor zapne čerpadlo a čerpadlo přidá do topného systému tolik ochlazeného nosiče tepla z vratného potrubí, kolik je potřeba k udržení nastavené teploty. Hydraulický regulátor je zase zakrytý, čímž se snižuje dodávka topné vody.

Pracovní doba automatizovaná řídicí jednotka v zimě nepřetržitě 24 hodin, teplota je udržována podle teplotního plánu s korekcí na teplotu vratné vody.

Na přání zákazníka lze zajistit režim snížení teploty ve vytápěných místnostech v noci, o víkendech a svátcích, což přináší výrazné úspory.

Snížení teploty vzduchu v obytných budovách v noci o 2-3°C nezhoršuje hygienické a hygienické podmínky a zároveň přináší úsporu 4-5%. V průmyslových a administrativně-veřejných budovách je dosahováno úspor tepla snížením teploty v mimopracovní době ještě ve větší míře. Teplotu v mimopracovní době lze udržovat na úrovni 10-12°C. Celková úspora tepla při automatické regulaci může činit až 25 % roční spotřeby. V letním období automatika nefunguje.

Úspora energie je důležitá zejména proto právě zavedením energeticky účinných opatření dosáhne spotřebitel maximálních úspor.

Řada řídicích jednotek topného systému

Q, Gcal / h dpipe, mm
1 0,15 50
2 0,30 50
3 0,45 65
4 0,60 80
5 0,75 80
6 0,90 80
7 1,05 80
8 1,20 100
9 1,35 100
10 1,50 100
Líbil se vám článek? Sdílej to
Na vrchol