- Схемы установки Счётчиков тепла
- Типовые схемы систем отопления и способы подключения радиаторов
- Разновидности разводки отопления
- Однотрубная схема отопительных систем
- Двухтрубная схема отопительных систем
- Двухтрубная классическая разводка
- Попутная схема или «петля Тихельмана»
- Веерная (лучевая)
- Разновидности подключения радиаторов
- Боковое подключение
- Диагональное подключение
- Нижнее подключение
Схемы установки Счётчиков тепла
Ниже собраны наиболее распространённые схемы установки счётчиков тепла в системах отопления и водоснабжения жилых и общественных зданий, а также на промышленных объектах:
1 Схема — с одноканальным счётчиком тепла — комплектуется вычислителем, одним расходомером и двумя датчиками температуры. Датчик расхода счётчика устанавливают в подающий трубопровод, а датчики температуры в подающий и обратный.
Достоинством данной схемы является необходимость счётчика с наименьшей комплектацией и как следствие с самой низкой ценой. Недостатком является отсутствие возможности контроля утечек и несанкционированного отбора теплоносителя.
Это наиболее распространённая схема установки счётчика тепла, которая применяется для коммерческого учёта в системах отопления жилых домов и административных зданий.
2 Схема — с одноканальным счётчиком тепла и контрольным водомером — комплектуется вычислителем, двумя расходомерами и двумя датчиками температуры. Датчики расхода, как и датчики температуры — устанавливают на подающем и обратном трубопроводах.
Эта схема лишена недостатка присущего первой схеме и позволяет учесть объём утечки теплоносителя, но не учитывает количества тепла затраченного на подогрев вытекшей воды.
Количество тепла определяется с учётом данных одного расходомера и двух датчиков температуры, при этом данные о расходе полученные от второго расходомера сравниваются с показаниями первого для определения утечки.
Такие схемы применяются на объектах:
- с высокой вероятностью водоразбора из систем отопления;
- с подземной прокладкой трубопроводов после места установки счётчика тепла;
- с совместным учётом тепла на отопление и горячее водоснабжение одним теплосчётчиком;
- с установками подогрева воды для системы горячего водоснабжения, подключенными по закрытой схеме (через теплообменные аппараты).
3 Схема — с двухканальным счётчиком тепла — комплектуется вычислителем, двумя расходомерами и тремя датчиками температуры. Датчики расхода устанавливают на подающий и обратный трубопровод, а датчики температуры в подающий, обратный и трубопровод холодного водоснабжения.
Подобную схему применяют на источниках тепла для учёта теплопотребления на выходе из источника к потребителю.
Отпущенное количество тепла определяется как разность между количеством тепла определённым по первому каналу и количеством тепла — по второму каналу:
- 1й канал — использует данные о расходе от расходомера, установленного на подающем трубопроводе и разность температур между датчиком, установленным в подающем трубопроводе и в трубопроводе холодной воды.
- 2й канал — использует данные о расходе от расходомера, установленного на обратном трубопроводе и разность температур между датчиком, установленным в обратном трубопроводе и в трубопроводе холодной воды.
Эта схема установки теплосчётчика определяет отпущенное тепло с учётом тепла затраченного на подогрев подпиточной воды. Согласно действующих в Украине правил, данная схема учёта требует установки водомера на трубопроводе подпитки. Водомер подпитки со счётчиком тепла не соединяется.
4 Схема — с двумя одноканальными теплосчётчиками — применяется для учёта потребления тепловой энергии затраченной на подогрев горячей воды в системе горячего водоснабжения абонента подключённой к тепловой сети по закрытой схеме.
Расходомер первого счётчика тепла устанавливают на трубопровод холодной воды идущей на подогрев к теплообменному аппарату, а датчики температуры — в трубопровод холодной воды и трубопровод горячей воды на выходе из теплообменного аппарата.
Расходомер второго счётчика тепла устанавливают в циркуляционный трубопровод системы горячего водоснабжения перед входом в теплообменный аппарат, а датчики температуры — в трубопровод горячей и циркуляционный трубопровод системы горячего водоснабжения.
При такой схеме учёта первый счётчик определяет количество тепла затраченное на подогрев воды, с учётом тепла потерянного с циркуляционных трубопроводов и фактически затраченного на отопление помещений, через которые проходит этот трубопровод, а второй только количество тепла потерянное циркуляционным трубопроводом.
Тепло потерянное в циркуляционном трубопроводе должно делиться между всеми собственниками помещений, через которые проходит этот трубопровод пропорционально количеству циркуляционных стояков в их помещениях. Количество теплоты, полученное как разность между показаниями первого и второго счётчиков, должно делиться пропорционально показаниям водомеров, которые установлены у потребителей.
Типовые схемы систем отопления и способы подключения радиаторов
Системами отопления являются искусственно созданные инженерные сети различных сооружений, основными функциями которых является обогрев зданий в зимнее и переходное время года, компенсация всех теплопотерь строительных конструкций, а также поддержание параметров воздуха на комфортном уровне.
Разновидности разводки отопления
В зависимости от способа подвода теплоносителя к радиаторам распространение получили следующие схемы систем обогрева зданий и сооружений:
Данные способы отопления принципиально различаются друг от друга, и каждый обладает как положительными свойствами, так и отрицательными.
Однотрубная схема отопительных систем
Однотрубная система отопления: вертикальная и горизонтальная разводка.
В однотрубной схеме систем отопления подвод горячего теплоносителя (подача) к радиатору и отвод остывшего (обратка) осуществляется по одной трубе. Все приборы относительно направления движения теплоносителя соединены между собой последовательно. Поэтому температура теплоносителя на входе в каждый последующий радиатор по стояку значительно снижается после снятия тепла с предыдущего радиатора. Соответственно теплоотдача радиаторов с удалением от первого прибора снижается.
Такие схемы используются, в основном, в старых системах центрального теплоснабжения многоэтажных зданий и в автономных системах гравитационного типа (естественная циркуляция теплоносителя) в частных жилых домах. Главным определяющим недостатком однотрубной системы является невозможность независимой регулировки теплоотдачи каждого радиатора в отдельности.
Для устранения этого недостатка возможно использование однотрубной схемы с байпасом (перемычкой между подачей и обраткой), но и в этой схеме первый радиатор будет на ветке всегда самый горячий, а последний самым холодным.
В многоэтажных домах используется вертикальная однотрубная система отопления.
В многоэтажных домах использование такой схемы позволяет экономить на длине и стоимости подводящих сетей. Как правило, отопительная система выполнена в виде вертикальных стояков, проходящих через все этажи здания. Теплоотдача радиаторов рассчитывается при проектировании системы и не может быть отрегулирована с помощью радиаторных вентилей или другой регулирующей арматуры. При современных требованиях к комфортным условиям в помещениях, эта схема подключения приборов водяного обогрева не удовлетворяет требованиям жителей квартир, находящихся на разных этажах, но присоединенных к одному стояку системы отопления. Потребители тепла вынуждены «терпеть» перегрев или недогрев температуры воздуха в переходный осенний и весенний период.
Отопление по однотрубной схеме в частном доме.
В частных домах однотрубная схема используется в гравитационных отопительных сетях, в которых циркуляция горячей воды осуществляется благодаря дифференциалу плотностей нагретого и остывшего теплоносителей. Поэтому такие системы получили название естественных. Главным плюсом этой системы является энергонезависимость. Когда, например, при отсутствии в системе циркуляционного насоса, подключаемого к сетям электроснабжения и, в случае перебоев с энергопитанием, система отопления продолжает функционировать.
Главным недостатком гравитационной однотрубной схемы подключения является неравномерное распределение температуры теплоносителя по радиаторам. Первые радиаторы на ветке будут самые горячие, а по мере удаления от источника тепла температура будет падать. Металлоемкость гравитационных систем всегда выше, чем у принудительных за счет большего диаметра трубопроводов.
Видео о устройстве однотрубной схемы отопления в многоквартирном доме:
Двухтрубная схема отопительных систем
В двухтрубных схемах подвод горячего теплоносителя к радиатору и отвод остывшего из радиатора осуществляются по двум разным трубопроводам отопительных систем.
Существует несколько вариантов двухтрубных схем: классическая или стандартная, попутная, веерная или лучевая.
Двухтрубная классическая разводка
Классическая двухтрубная схема разводки система отопления.
В классической схеме направление движения теплоносителя в подающем трубопроводе противоположно движению в обратном трубопроводе. Эта схема наиболее распространена в современных системах отопления как в многоэтажном строительстве, так и в частном индивидуальном. Двухтрубная схема позволяет равномерно распределять теплоноситель между радиаторами без потерь температуры и эффективно регулировать теплоотдачу в каждом помещении, в том числе автоматически путем использования термостатических клапанов с установленными термоголовками.
Такое устройство имеет двухтрубная система отопления в многоэтажном доме.
Попутная схема или «петля Тихельмана»
Попутная схема разводки отопления.
Попутная схема является вариацией классической схемы с тем отличием, что направление движения теплоносителя в подаче и обратке совпадает. Такая схема применяется в системах отопления с длинными и удаленными ветками. Использование попутной схемы позволяет уменьшить гидравлическое сопротивление ветки и равномерно распределить теплоноситель по всем радиаторам.
Веерная (лучевая)
Веерная или лучевая схема используется в многоэтажном строительстве для поквартирного отопления с возможностью установки на каждую квартиру прибора учета тепла (теплосчетчика) и в частном домостроении в системах с поэтажной разводкой трубопроводов. При веерной схеме в многоэтажном доме на каждом этаже устанавливается коллектор с выходами на все квартиры отдельного трубопровода и установленным теплосчетчиком. Это позволяет каждому владельцу квартиры учитывать и оплачивать только им потребленное тепло.
Веерная или лучевая система отопления.
В частном доме веерная схема используется для поэтажного распределения трубопроводов и для лучевого подключения каждого радиатора к общему коллектору, т. е. к каждому радиатору походит отдельная труба подачи и обратки от коллектора. Такой способ подключения позволяет максимально равномерно рассредоточить теплоноситель по радиаторам и уменьшить гидравлические потери всех элементов системы отопления.
Обратите внимание! При веерной разводке трубопроводов в пределах одного этажа монтаж осуществляется цельными (не имеющими разрывов и разветвлений) отрезками труб. При использовании полимерных многослойных или медных труб все трубопроводы могут быть залиты в бетонную стяжку, тем самым снижается вероятность разрыва или подтекания в местах состыковки элементов сети.
Разновидности подключения радиаторов
Основными способами подключения приборов отопительных систем является несколько типов:
- Боковое (стандартное) подключение;
- Диагональное подключение;
- Нижнее (седельное) подключение.
Боковое подключение
Боковое подключение радиатора.
Подключение с торца прибора – подача и обратка находятся с одной стороны радиатора. Это наиболее распространенный и эффективный способ подключения, он позволяет снять максимальное количество тепла и использовать полностью теплоотдачу радиатора. Как правило, подача находится сверху, а обратка снизу. При использовании специальной гарнитуры возможно подключение снизу–вниз, это позволяет максимально спрятать трубопроводы, но снижает теплоотдачу радиатора на 20 – 30%.
Диагональное подключение
Диагональное подключение радиатора.
Подключение по диагонали радиатора – подача находится с одной стороны прибора сверху, обратка с другой стороны снизу. Такой тип подключения используется в тех случаях, когда длина секционного радиатора превышает 12 секций, а панельного 1200 мм. При установке длинных радиаторов с боковым подключением присутствует неравномерность прогрева поверхности радиатора в наиболее удаленной от трубопроводов части. Чтобы радиатор прогревался равномерно, применяют диагональное подключение.
Нижнее подключение
Нижнее подключение с торцов радиатора
Подключение с низа прибора – подача и обратка находятся внизу радиатора. Такое подключение используется для максимально скрытого монтажа трубопроводов. При монтаже секционного прибора отопления и подключения его нижним способом подающий трубопровод подходит с одной стороны радиатора, а обратный с другой стороны нижнего патрубка. Однако эффективность теплоотдачи радиаторов при такой схеме снижается на 15-20%.
Нижнее подключение радиатора.
В случае когда нижнее подключение используется для стального панельного радиатора, тогда все патрубки на радиаторе находятся в нижнем торце. Конструкция самого радиатора при этом выполнена таким образом, что подача поступает по коллектору сначала в верхнюю часть, а затем обратка собирается в нижнем коллекторе радиатора, тем самым теплоотдача радиатора не снижается.
Нижнее подключение в однотрубной схеме отопления.