Балансировка отопительной системы частного дома. Балансировка системы отопления: решение проблем с обогревом в старых постройках

От правильности гидравлической балансировки двухтрубной системы отопления (далее СО) зависит энергосбережение системы отопления (расход топлива). А часто даже сама возможность для системы отопления хоть как-то функционировать. (Все картинки увеличиваются при нажатии на них).

Двухтрубная СО устроена так, что через каждый отопительный прибор (далее ОП) должно протекать заданное количество в единицу времени. Не больше и не меньше. Наверняка, Вы когда-нибудь поливали огород из шланга. И пробовали пальцем разделить струю на две части. Так вот, если у Вас установлено двадцать ОП, то для двухтрубной СО нужно «разделить струю» на «двадцать разных по силе струек», каждая из которых должна нести свое разное количество . На самом деле, это не так сложно сделать, как кажется на первый взгляд.

Для возможности проведения гидравлической балансировки системы на отопительных приборах (далее ОП) должна быть установлена арматура, позволяющая это осуществлять. Это делается балансировочно-запорным вентилем, устанавливаемым на выходе (обратке) из ОП. Либо термостатическим вентилем с «преднастройкой», устанавливаемым на входе (подаче) в ОП. Установка термостатического вентиля с «преднастройкой» делает применение балансировочного вентиля на обратке ОП не обязательным. Так как термовентиль с «преднастройкой» является и обычным термовентилем и балансировочным вентилем «в одном флаконе». Т.е. при применения термовентиля с «преднастройкой» на обратке ОП, можно применять обычный шаровый кран или, что более эстетично – отсечной вентиль. Или вообще ничего из арматуры не устанавливать на обратке ОП из соображений экономии.

Термостатические вентили (термоклапаны).

Бывают изготовлены только для ручной регулировки теплоотдачи ОП, а бывают с возможностью установки термоэлемента (далее термоголовки). Примеры термовентилей с преднастройками. Вместо красного колпачка ручной регулировки можно установить термоголовку (термоэлемент):

Под красными колпачками находиться шкала преднастройки термовентиля.

На входе (подаче) в ОП устанавливается термостатический вентиль (далее термовентиль) для ручной или автоматической регулировки мощности теплоотдачи ОП (регулировки температуры в конкретном помещении).

Термовентиль без «преднастройки» на подаче ОП служит только для комфорта, но не для гидравлической балансировки СО.

Примеры термовентилей без преднастроек. Вместо сине-красного колпачка ручной регулировки можно установить термоголовку (термоэлемент):






Есть вариант, сэкономить средства на приобретение термовентилей с преднастройками, купив термовентили без преднастроек. Ведь термовентили с преднастройками существенно дороже, чем без преднастроек. Это можно сделать, рассчитав и установив дроссельные шайбы, либо на подаче, либо на обратке ОП. Их местное сопротивление рассчитывается таким образом, чтобы получить проектный массовый расход . Т.е. они будут выполнять роль преднастроек. Шайбы можно изготовить из монеток, подложив их во внутреннюю резьбу арматуры или при использовании стальных труб просверлить отверстие в магистралях расчетного диаметра (рассчитанного в гидравлическом проекте). Вот так выглядят "дроссельные шайбы" в многоэтажном доме в двухтрубной системе.


Балансировочно-отсечной вентиль (балансировочно-запорный клапан).

На выходе (обратке) из ОП устанавливается балансировочно-запорный вентиль, если на подаче в ОП не устанавливается термовентиль или устанавливается термовентиль без «преднастроек».

Примеры балансировочно-запорных вентилей (клапанов). Под съемным шестигранным металлическим колпачком, располагается регулировочный латунный шпиндель. Настраивается по количеству полных оборотов от закрытого состояния:

Чтобы идеально правильно сделать гидробалансировку СО, потребуется сначала выполнить гидравлическое проектирование СО. Еще до монтажа СО. Тогда после монтажа системы, перед пуском системы отопления, каждый термовентиль и/или запорно-балансировочный вентиль на отопительном приборе (далее ОП) просто устанавливается в рассчитанное в проекте положение. Вместо балансировочно-отсечного вентиля можно вложить во внутреннюю резьбу отсечного шарового крана дроссельную шайбу, сделанную из монетки (с рассчитанным диаметром отверстия). Тогда система сразу же после включения будет являться уже правильно гидравлически сбалансированной.

Но, если у Вас нет проекта системы отопления, то придется ограничиться приблизительной гидробалансировкой СО. Для этого потребуется цифровой мультиметр с контактным термодатчиком (можно самый недорогой китайский). Наденьте на правую руку для точности измерений (и не обжигаться) сразу две ХБ перчатки. И прижимая термодатчик к выходной арматуре ОП (обратке), измерьте таким образом температуру на обратках всех ваших ОП. Измеряя температуру на обратках ОП, нужно достичь того, чтобы температура отличалась друг от друга в пределах +-1 градус. Балансировку делайте в положении полностью открытых радиаторных клапанов (при вывернутых на максимум температуры термоголовках).

Поставьте изначально настройку балансировочных вентилей в самое открытое положение на самых мощных и дальних ОП. Например, если в балансировочном вентиле шпиндель откручивается на пять оборотов, то если на контуре пять одинаковых ОП, то на самом ближнем к котлу, установите 1, на самых дальних 5. Еще точнее будет, если сможете подсчитать для стартового положения пропорцию в зависимости от мощности ОП. Чем мощнее ОП, тем больше ему требуется проток .

У тех ОП, у которых температура обратки выше, чем на других ОП, нужно уменьшать проток . Закручивая регулировочный шпиндель в балансировочно-запорных вентилях. Или уменьшая значение преднастройки на термовентилях с преднастройками ориентируясь по шкале.

У тех же ОП, у которых температура обратки ниже, чем на других ОП, нужно увеличивать проток . Откручивая шпиндель или увеличивая значение преднастройки на термовентилях с преднастройками.

В двухтрубной системе (также и в коллекторно-лучевой системе) отопления остывание в ОП задается проектом системы отопления и составляет обычно 8-20 градусов. В среднем - обычно градусов 10-15. Ваша задача при гидравлической балансировке, состоит в том, чтобы, например, при температуре подачи с котла +75 градусов, добиться, чтобы на обратках ОП температура была, например, +62 градуса. Для хорошей экономичности Вашей СО на основе настенного газового котла, СО должна работать обычно в тепловом режиме 80/60 градусов для неконденсационных (подача/обратка котла). Также, по возможности, при балансировке желательно отключить модуляцию мощности котла, чтобы котел работал с постоянной мощностью во время балансировки системы.

Верхний температурный предел ограничен настенным (как правило не выше +84) и материалом используемых труб. Нижний предел ограничен, например, не ниже +58 градусов, тем, насколько образующийся (при более низкой температуре обратки котла) кислотный конденсат может навредить Вашему котлу (коррозионная стойкость материала из которого изготовлен теплообменник котла). Если же Ваш котел является конденсационным, то кислотный конденсат котлу не повредит. Напротив, пониженная температура и повышенное конденсатообразование в конденсационном будет экономить Вам расход газа. Об экономии газа, и в частности об экономии газа конденсационными котлами, можно прочесть по ссылке -

После каждого изменения настроек, ждите несколько минут, чтобы температура успела измениться на обратке ОП. Придется потратить на гидробалансировку достаточное количество времени и побегать, так как каждое произведенное изменение настройки балансировочного клапана влияет и на остальные отопительные приборы. Поэтому, наличие гидравлического расчета значительно бы облегчило эту задачу…

Естественно, при такой сугубо приблизительной гидравлической настройке не получится получить максимальную экономию газа. Но без проекта отопления сделать систему максимально экономичной невозможно...

Перепечатка не возбраняется,
при указании авторства и ссылки на этот сайт.

При установке системы отопления, типично, возникает большое количество неувязок, которые очень трудно предусматривать в процессе проектирования. Следовательно, при пробном запуске система отопления отдаёт тепло и работает не так, как планировалось.

Неэффективность работы и сбои системы отопления связаны не только с неверным выбором оборудования. Зачастую, просто-напросто, неправильно расходуется и распределяется теплоноситель в системе. При недостаточном расходе теплоносителя, воздух в помещениях не прогревается достаточно и температура в помещении не повышается до должного уровня. Если же теплоноситель перерасходуется, то возникнет перегрев воздуха. Следовательно, если возник перегрев воздуха в одном помещении, что должен возникнуть и недостаток тепла в смежных помещениях здания. Однотрубные системы отопления крайне трудно поддаются регулированию. Для того чтобы настроить работу смонтированной отопительной системы, надо проводить балансировку оной.
являет собой гидравлическую регулировку. Без такой регулировки невозможна эффективная и долгая работы отопительной системы. Результат балансировки — перераспределение теплоносителя по всем замкнутым участкам системы отопления так, чтобы сквозь каждый прибор отопления проходил нужный расчётный объём теплоносителя.

Есть мнение, что балансировка системы отопления необходима только в больших зданиях, имеющих много этажей. Однако реалии другие. Для небольшого загородного дома, к примеру, балансировка системы отопления — очень важная задача. Ведь в разбалансированной системе отопления расходование тепла даже в небольшом доме может вызвать избыток тепла в тех помещениях, где это совершенно не требуется и острый недостаток обогрева там, где это жизненно важно. Также следует учитывать и то, что чем сложнее отопительная система, тем больше в ней найдётся отступлений от проекта и брака деталей, а также некачественно смонтированных элементов. Следовательно, балансировка нужна даже для одноэтажного дома. Ведь система отопления традиционного типа — это уже достаточно сложное теплотехническое сооружение.

Балансировка системы отопления осуществляется, прежде всего, настройкой запорно-регулирующей арматуры. Эта арматура управляет интенсивностью движения теплоносителя. Ни системы автоматического регулирования, не термостатические клапаны не сумеют обеспечить нужного распределения теплоносителя в отопительной системе. Следовательно, эти элементы, хотя и помогают поддерживать температуру в доме более однородной, но сами по себе не способны отбалансировать отопление. Кроме того, такие устройства, к тому же, сами периодически нуждаются в уходе и мониторинге.

Арматура, которая служит для балансировки всей системы отопления, составляется из следующих элементов: регуляторы расхода, балансировочные клапаны, перепускные клапаны, регуляторы давления. В этих элементах изменяется избыточный перепад давления, который вредит автоматике и термостатам. Они также позволяют выявлять неполадки в системе, а также помогают устранять поломки на отдельных участках отопительной системы.
В разных по составу системах отопления применяют и разную аппаратуру для балансировки. К примеру, в однотрубных системах применяют ручные краны для балансировки. Для таких простых систем этого вполне достаточно. В двухтрубных системах, в которых применяются автоматические терморегуляторы, надо устанавливать балансировочные клапаны с автоматикой. Их монтируют так, чтобы длина прямой трубы до и перед клапаном составляла, как минимум, 5 диаметров трубопровода. Если же такое устройство монтируется после циркуляционного насоса, то должно соблюдаться расстояние в 10 диаметров трубопровода. Если это правило не соблюсти, то будут возникать довольно интенсивные потоки вихревой природы. Они снижают точность регулировки. Размер клапана для балансировки системы должен в точности соответствовать диаметру трубы.

Есть несколько методов балансировки систем отопления. Самый простой и популярный, однако и самый трудоёмкий, — это многократные замеры, которые выполняются на всех балансировочных клапанах. Самый же эффективный метод балансировки — разделение всей системы отопления на модули. При этом в качестве модуля может выступать отдельный прибор отопления, группа приборов отопления, стояк со всеми ветвями либо целая ветвь приборов отопления. На выходе каждого модуля надо смонтировать один клапан балансировки. Этот клапан будет позволять автономно работать этому модулю, либо вообще независимо. Следовательно, такой подход позволит сбалансировать все модели по отношению друг к другу.

Возможно постепенное увеличение количества клапанов балансировки в отопительной системе. К примеру, сперва можно установить один клапан балансировки, смонтировав его в окрестностях циркуляционного насоса. Затем можно сформировать клапаны на всей стояках системы и т. д.
Перед проведением гидравлической балансировки, надо выполнить наладку системы. Сперва открывают все клапаны и краны, которые были смонтированы на трубах и в районе приборов отопления. Дальше проверяют работу циркуляционного насоса и прочищают фильтры (если потребуется). После выполнения указанных работ трубопроводы тщательно промывают и заливают в них деаэрированную воду. Затем систему прогревают до рабочих температур и удаляют воздух из образовавшихся воздушных карманов. Если на трубах были смонтированы вентили-термостаты, то отопительная система должна находится в работе примерно сутки.
Балансировка гидравлики системы отопления гарантирует долговечную работу труб, арматуры, и всего комплекса приборов в системе.

Лебедев Н.И.
IMI International
Технический Директор

Балансировка систем отопления является одной из задач, выполняемых в ходе реализации проекта Мирового Банка по передаче
жилого фонда в городах Оренбург, Череповец, Петразаводск, Рязань, Владимир, Волхов.
В городе Оренбург проводилась промывка стояков, установка балансировочных клапанов STAD производства шведской компании

Клапаны производства шведской компании t.a.c. Для регулировки напора насоса и общего расхода в системе в тепловом пункте
на обратной линии системы отопления ставились фланцевые балансировочные клапаны STAF.

Проектом модернизации предусматривалась замена элеватора на узел смешения, в состав которого входит регулирующий клапан,
насос, обратный клапан на перемычке и фланцевый балансировочный клапан STAF на обратной линии перед перемычкой.

Работы по монтажу арматуры и балансировке проводились оренбургской фирмой "Исток". Одной из основных проблем при балансировке явилось отсутствие точных расходов по стоякам, был известен лишь общий
проектный расход на дом, поскольку эти дома были построены давно и не исключалась возможность замены жильцами радиаторов.
Для того, чтобы решить эту проблему была предложена методика, учитывающая замеры температур обратной воды и последующую
корректировку расходов.

Рассмотрим результаты балансировки на примере жилого дома по адресу г. Оренбург, ул. Полигонная 2 1982 года постройки.
Дом имеет 9 этажей, 2 подъезда, 72 квартиры. Система отопления - однотрубная с П-образными стояками, с замыкающими
участками у отопительных приборов. В доме установлены отечественные стальные панельные радиаторы.
Замеры проводились 23.02.01 при температуре наружного воздуха -5 С. По графику ТЭЦ температура подаваемой воды - 78,6 С,
температура смешанной воды должна быть 62,8 С, температура обратной воды 49,2 С. Проектный расход на дом -12300 м3/ч.
Балансировка дома с 29 стояками заняла один рабочий день.

В (таблице 1) даны входные и выходные параметры теплоносителя, измеренные в тепловом пункте.

Таблица 1.

В (табл. 2) даны результаты замеров расходов на балансировочных клапанах при закрытом и открытом регулирующем клапане,
настройки балансировочных клапанов, перепады давления на них и температуры обратной воды. На два крыла устанавливался один
общий балансировочный клапан STAD для облегчения и ускорения процесса наладки.

Табл. 2

Анализ результатов балансировки позволяет сделать следующие выводы:

Удалось выставить расходы практически по всем стоякам, так что температура обратной воды лежала в диапазоне 49+/-3 С,
т.е. 46 - 52 С
- Стояк 29 необходимо прочистить, так как наблюдается недорасход воды и как следствие низкая температура обратной воды.
Низкий перепад давления на балансировочном клапане 3,36 кПа не позволяет увеличить значительно расход путем простого
открытия клапана
- Стояк 26 легко отрегулировать, уменьшив настройку балансировочного клапана и соответственно расход, что и было сделано на
месте
- Стояки 17 и 7 также необходимо промыть
- Стояк 13 также может со временем оказаться проблемным, так как перепад давления на клапане всего 0.82 кПа и его также
лучше промыть
- Балансировочный клапан Ду 20 на стояке 19 имеет минимальную настройку 0.5. Уменьшить на нем расход не представляется
возможном, необходима установка клапана с Ду 15
- Температура в доме представляется завышенной, можно уменьшить температуру подаваемого теплоносителя

В результате балансировки:

Была выровнена температура по зданию, что позволило автоматике проводить качественное регулирование
- Устранены жалобы жильцов на недогрев в квартирах
- Общий расход на дом составил - 10921 м3/ч, вместо проектного - 12300 м3/ч, т.е. почти на 20% меньше. Уменьшение
температуры теплоносителя приведет к дальнейшей экономии энергии
- Была установлена вторая скорость насоса. Перед балансировкой насос работал на третьей скорости, что вызывало жалобы
жильцов нижних этажей на шум. Кроме того уменьшилось энергопотребление насоса и увеличился срок его службы - Были выявлены проблемные стояки и даны рекомендации по их устранению

Для корректной и эффективной работы отопительной системы необходимо не только профессиональное выполнение монтажа, заправка подходящим теплоносителем и промывка, но и точная настройка, балансировка. Комплекс этих мероприятий требуется не только при запуске вновь созданной схемы, но и после подключения нового оборудования, в том числе радиаторов, или после замены труб. Балансировка водяной системы отопления в частном доме – процесс достаточно сложный, при отсутствии уверенности в собственных силах стоит доверить его специалистам, но, в целях экономии, можно постараться выполнить и самостоятельно.

Насущная необходимость

Основная задача отопительной системы – доставка теплоносителя к радиаторам с последующим нагревом окружающего воздуха.

Важно, при этом, чтобы объемы транспортируемого теплоносителя строго соответствовали реальным требованиям: недостаток жидкости спровоцирует малую эффективность, а избыточное давление чревато опасностью прорыва.

Если хозяева не позаботились о проведении настройки, то самыми горячими окажутся батареи, находящиеся в непосредственной близости от котла, тогда как дальние радиаторы способны и вовсе остаться холодными. Несмотря на такой дисбаланс, потребление топлива останется на высокой отметке, такую схему сложно назвать и экономичной, и рациональной, и эффективной. Итак, получается, что балансировочный процесс необходим для достижения следующих результатов:

  • Каждый из отопительных приборов нагревается равномерно;
  • Достигается экономия теплоносителя без ущерба для эффективности системы;
  • Исключается шум во время работы, спровоцированный движением больших объемов воды.

Когда она нужна?

Балансировка системы водяного отопления многоэтажного дома должна выполняться перед запуском каждого нового сезона, но на острую нужду в ней указывают следующие признаки:

  • Радиаторы прогреваются недостаточно хорошо или даже остаются холодными, проверка показывает, что данная проблема не связана с формированием воздушной пробки. Вероятнее всего, негативный эффект вызван недостатком давления в системе, вновь подключенный котел не создает должного напора, не может протолкнуть воду по трубам. Решить проблему удастся заменой труб на менее широкие варианты, добавлением циркуляционного насоса и настройкой.
  • Не прогреваются радиаторы всей системы. Скорее всего, образовалась воздушная пробка. Открывается кран Маевского, вода стравливается до тех пор, пока из труб не выйдет весь воздух.
  • Неравномерный нагрев радиаторов и труб. Возможно, в процессе монтажа были допущены грубые нарушения и ошибки. Необходимо выполнить балансировку, в процессе которой обнаружатся все слабые места для последующего устранения дефектов.

Основные методы

Для частных домов чаще всего используются следующие методики настройки:

  • Наиболее точным считается способ, основанный на применении электронного расходомера, контролирующего расход теплоносителя. Для него необходим, во-первых, гидравлический расчет системы, отражающий расход воды на всех ее участках, во-вторых, требуется запорная арматура на всех стояках. Третья составляющая – непосредственно электронный прибор, соединяющийся во время работы с арматурой. Процесс основан на том, что электроника показывает, сколько конкретно теплоносителя тратит каждый стояк. На основе этих данных регулируется положение штуцеров и вентилей, достигаются оптимальные значения. Преимущество технологии состоит в том, что отпадает нужда заниматься каждым радиатором в отдельности, все устройства, подключенные к отрегулированному стояку, получат оптимальные объемы воды.
  • Температурная настройка – вариант, которым приходится пользоваться от безысходности, когда на руках нет ни проекта схемы, ни точных расчетов ее работоспособности. Суть процесса заключается в монтаже вентилей на каждой из батарей, применении термометра для фиксации температуры поверхности. Первым делом, нужно полностью открыть вентиль на наиболее мощном радиаторе, отдаленном от котла, а остальные батареи открываются на некоторое число оборотов, рассчитываемое по определенной методике. Если к ветке подключено 6 радиаторов, а клапан нужно открутить на 5 оборотов, то первая открывается на 1 оборот, 2 – на два и так далее. После этого замеряется температура поверхности, достигается равенство между всеми устройствами системы отопления частного дома.

Обязательно ознакомьтесь: .

Перед тем, как приступить к балансировке, необходимо выполнить проверку трубопровода:

  • В нем не должно быть воздушных пробок. Данная проблема особенно актуально для хозяев, решивших поменять старые чугунные батареи на аналоги из алюминия и сплавов;
  • Все фильтры грубой очистки должны быть в полностью рабочем состоянии, при наличии даже небольших загрязнений следует промыть элементы водой, так как это существенно ухудшает пропускающую способность, приводит к некорректным расчетам и настройкам;
  • Разница давления в ветках прямого и обратного тока воды должна быть достаточной.

Положительный эффект

Конечно, выполнение данного мероприятия требует определенных усилий, порой весьма значительных временных затрат. Тем не менее, польза от этого процесса неоспорима. Во-первых, обогрев во всех помещениях дома будет полностью соответствовать пожеланиям хозяев, повысится уровень бытового комфорта. Во-вторых, повысится эффективность использования теплоносителя, что приведет к снижению расходов, нужных для поддержания корректной работы системы. Наконец, функционирование оборудования контура будет происходить в щадящем режиме без сбоев и ошибок, что значительно снизит вероятность аварии, а также увеличит продолжительность эксплуатации.

Старые системы обогрева со временем из-за своей длительной эксплуатации начинают функционировать с нарушениями (ухудшается распределение теплоносителя, циркуляция и прочие показатели), тем самым ухудшая комфортность проживания и работы в помещениях.

Как выйти из такой ситуации, неужели придется делать капитальную реконструкцию всего отопления? Именно этот вопрос мы с вами и будем рассматривать в этой статье и надеемся, что вы извлечете из нее максимум полезной информации.

Суть проблемы

Причиной всех проблем является плохое распределение по трубопроводам, происходит это из-за гидравлического дисбаланса. Расход горячей воды по трубопроводам зависит от местных сопротивлений самих участков. Этот показатель изменяется из-за засорений и коррозии труб, реконструкций или ремонтов, при добавлении потребителей и так далее.

Важно. В системах, у которых нарушена гидравлическая работа, первые потребители получают достаточное количество тепла, а последние остаются недогретыми.

В старых схемах балансировка систем отопления не продумана, потому что не было путей выхода из таких ситуаций. Дисбаланс решался различными способами, причем не всегда успешными:

  • Первый способ – увеличение мощности Такой метод приведет к тому, что последние потребители получают недостаточное количество тепла, а первые будут перегреты. Следовательно, у первых потребителей будут излишки тепла, которые они будут удалять через распахнутые окна и двери. Такой метод экономически не эффективен из-за больших потерь теплоты, а также из-за увеличенного потребления электрической энергии насосом;
  • Второй способ – увеличение температуры подаваемого теплоносителя. Такое решение проблемы приводит к такому же эффекту, как и в первом случае. Цена на топливо возрастет, так как его понадобится значительно больше.

Подробно о самом процессе

Главная задача, которую выполняет балансировка отопления – это обеспечение потребностей в теплоте всех потребителей при наихудших условиях (при минимально возможной температуре). При других условиях работа обогрев происходит, как и ожидается.

Важным моментом является факт проведения работ – после проведения балансировки должно использоваться минимальное количество электрической и тепловой энергии.

Для получения такого результата применяют:

  • балансировочный клапан для отопления с точным измерением;
  • различные варианты балансировки и измерительные приборы.

Результат проведения работ напрямую зависит от всех вышеперечисленных фактов.

Элементы для проведения работ

В этом разделе мы подробно рассмотрим оборудование, которое можно применять, его фото и видео, а также раскроем его функциональные возможности:

  • Клапан для балансировки Y-типа. Имеет возможность преднастройки, за счет этого происходит ограничение расхода, который отмечен на ручке со шкалой. Обладает двумя измерительными ниппелями для измерений перепада расхода, температуры и давления.

Называют этот клапан Y-типа из-за его конуса, который к потоку теплоносителя находится под оптимальным углом. Эта конструкция нужна, чтобы свести к минимуму влияние потока жидкости на измерения, что в итоге улучшит точность балансировки.

К тому же такие клапаны применяются как запорная арматура и для дренажирования воды. Чтобы качественно произвести балансировку нужно подобрать нужный размер клапана, правильно установить и рассчитать.

  • Специальные приборы, которые нужны для измерения перепада давления, расхода и перепада температуры на балансировочных клапанах. Это устройство изображено на рисунке ниже.

Нужно сказать, что это компьютерное устройство очень многофункционально, оно имеет: точные датчики, интегрированные функции измерения, устранение возникающих ошибок и балансировку, дополнительный гидравлический аккумулятор и прочие необходимые функции, помогающие точно и быстро настроить систему.

Инструкция по установке подразумевает о связи с персональным компьютером посредством специальной программы для передачи данных и обновлений программы, а также отправке результатов.

Важно. Применять лишь клапаны и измерительные приборы недостаточно, нужно обязательно знать, что с ними делать. Иначе процесс настройки своими руками не увенчается успехом, а обогрев будет работать неправильно, не будет комфортного климата в помещении и будет перерасход потребления тепловой и электрической энергии. Чтобы качественно сбалансировать систему необходимо знать правильную методику.

Метод для настройки

Для начала гидравлическая система разделяется на модули, благодаря клапанам «партнерам».

Затем нужно сбалансировать все модули, применяя ТА методы. Это нужно сделать от потребителей, магистралей, стояков, коллекторов, ответвлений и до тепловых пунктов. При применении методики все клапаны и модули в такой системе будут обладать проектными расходами и минимальными потерями давления на самих клапанах.

Когда вся система прошла балансировку и имеет минимальные потери давления, переключаем насос на расчетную скорость движения теплоносителя и проводим настройку общего расхода на главном модуле у насоса. В итоге нагнетательное оборудование будет потреблять минимальный объем электроэнергии, а тепловая энергия будет качественно расходоваться на обогрев помещений.

После проведения балансировочных работ, вы получаете данные о необходимых и достигнутых значениях в результате настройки балансировочных клапанов. Эти данные подтверждают качество балансировки системы и дают гарантию ее качественной работы.

Еще одна очень важная функция рассмотренных балансировочных клапанов – это возможность самостоятельной диагностики системы теплоснабжения. Когда все установлено и функционирует, проблематично определить качество функционирования отопления и его эффективность, но это в том случае, если нет возможности это измерить.

Применяя клапаны с измерительными ниппелями, удается определить неисправности при работе системы обогрева, а также узнать ее состояние и характеристики, а также принимать правильные решения при возникновении неисправностей. Диагностика помогает выявить разные ошибки, а также быстро их ликвидировать.

Заключение

Благодаря развитию теплотехники у владельцев старых домов появилась возможность качественно настроить систему отопления, помимо этого получать данные о её работе и о ходе возникших ошибок и нарушений.

Loading...Loading...