Alle bør kjenne til standardene: parametere for kjølevæsken i varmesystemet i en bygård

bilde 1

Beboere i leilighetsbygg har større sannsynlighet for å overlat vedlikeholdet av temperaturen i rommene til de allerede installerte radiatorene sentralvarme.

Dette er fordelen med høyhus i byen fremfor privat sektor - fra midten av oktober til slutten av april tar offentlige tjenester seg av konstant oppvarming boliglokaler. Men arbeidet deres er ikke alltid feilfritt.

Mange har opplevd rør som ikke er varme nok i vinterfrost, og et skikkelig heteangrep om våren. Faktisk bestemmes den optimale temperaturen i en leilighet på forskjellige tider av året sentralt, og må overholde den vedtatte GOST.

Varmestandarder RF PP nr. 354 av 06.05.2011 og GOST

bilde 2

6. mai 2011 ble publisert Regjeringsdekret, som fortsatt gjelder i dag. I følge den avhenger ikke fyringssesongen så mye av årstiden som av utetemperaturen.

Sentralvarmen starter når utetermometeret viser merket under 8 °C, og kuldeperioden varer i minst fem dager.

På den sjette dagen Rørene begynner allerede å varme opp lokalene. Hvis oppvarmingen skjer i løpet av den angitte tiden, utsettes fyringssesongen. I alle deler av landet gleder radiatorer seg over varmen sin fra midten av høsten og opprettholder en behagelig temperatur til slutten av april.

Hvis det har kommet frost og rørene forblir kalde, kan dette være resultatet problemer med systemet. Ved større havari eller uferdig reparasjonsarbeid, må du bruke en ekstra varmeovn inntil feilen er rettet.

Hvis problemet ligger i luftsluser som fyller radiatorene, kontakt driftsselskapet. Innen 24 timer etter at søknaden er sendt inn, vil rørleggeren som er tildelt huset, ankomme og «blåse ut» problemområdet.

Standarden og normene for tillatte lufttemperaturverdier er spesifisert i dokumentet "GOST R 51617-200." Bolig og offentlige tjenester. Generell teknisk informasjon. Utvalget av luftoppvarming i leiligheten kan variere fra 10 til 25 °C, avhengig av formålet med hvert oppvarmede rom.

  • Stuer, som inkluderer stuer, soverom, kontorer og lignende, bør varmes opp til 22 °C. Dette merket kan variere. opptil 20 °C, spesielt i kalde hjørnerom. Maksimal avlesning på termometeret bør ikke overstige 24 °C.
  • bilde 3

    I følge dokumentene regnes kjøkkenet som et arbeidsområde. I tillegg har den alltid en ekstra varmekilde i form av en gass- eller elektrisk komfyr.

Den optimale temperaturen anses å være fra 19 til 21 °C, men avkjøling av sonen er tillatt opptil 18 °C eller intens oppvarming opptil 26 °C.

  • Toalettet følger kjøkkenets temperaturområde. Men badet, eller toalettet ved siden av, regnes som rom med høy luftfuktighet. Denne delen av leiligheten kan bli varm. opptil 26 °C, og for å kjøle seg ned opptil 18 °CSelv ved den optimale tillatte verdien på 20 °C er det ubehagelig å bruke badekaret til det tiltenkte formålet.
  • Det komfortable temperaturområdet for korridorer anses å være 18–20 °C.Men reduksjonen i merket opptil 16 °C ansett som ganske tålelig.
  • Tallene i lagerrom kan være enda lavere. Selv om de optimale grensene er fra 16 til 18 °C, merker 12 eller 22 °C ikke gå utover det normale området.
  • Ved inngangen kan en beboer i bygningen forvente en lufttemperatur på minst 16 °C.
  • En person tilbringer bare kort tid i en heis, derav den optimale temperaturen på bare 5 °C.
  • De kaldeste stedene i en bygning med flere etasjer er kjelleren og loftet. Temperaturene her kan synke opptil 4 °C.

Varmen i huset avhenger også av tidspunktet på døgnet. Det er offisielt anerkjent at en person trenger mindre varme under søvn. Basert på dette er det viktig å senke temperaturen i rommene. med 3 grader fra 00:00 til 05:00 om morgenen regnes ikke som et brudd.

Parametre for kjølevæsketemperaturen i varmesystemet

bilde 4

Varmesystemet i en bygård er en kompleks struktur, hvis kvalitet avhenger av riktigheten av ingeniørberegninger fortsatt på designstadiet.

Det oppvarmede kjølevæsken må ikke bare leveres til bygningen med minimalt varmetap, men også jevnt fordelt over rommene i alle etasjer.

Hvis det er kaldt i leiligheten, kan en mulig årsak være et problem med å opprettholde den nødvendige temperaturen på kjølevæsken under overføring.

Optimal og maksimal

Batterienes maksimale temperatur beregnes basert på sikkerhetskrav. For å unngå branner må kjølevæsken være 20 °C kaldere, enn temperaturen der noen materialer er i stand til selvantennelse. Standarden angir sikkerhetsmerkinger i området fra 65 til 115 °C.

Men det er ekstremt uønsket at væsken koker inne i røret, og derfor når merket overskrides ved 105 °C kan tjene som et signal om å iverksette tiltak for å kjøle ned kjølevæsken. Den optimale temperaturen for de fleste systemer anses å være ved 75 °C. Hvis denne normen overskrides, er batteriet utstyrt med en spesiell begrenser.

Minimum

bilde 5

Maksimal mulig kjøling av kjølevæsken avhenger av den nødvendige oppvarmingsintensiteten i rommet. Denne indikatoren er direkte er relatert til utetemperaturen.

Om vinteren, når det er iskaldt ved -20 °C, væske i radiatoren ved startnivået ved 77 °C, bør ikke avkjøles under opptil 67 °C.

Normalverdien i returstrømmen regnes som indikatoren ved 70 °CI varmere perioder opptil 0 °C, kjølevæsketemperaturen kan synke opptil 40–45 °C, og returen opptil 35 °C.

Du kan også være interessert i:

Hvordan måle i en leilighetsbygning?

Hvis du mistenker at batteriene ikke varmes opp nok, kan du mål deg selv temperaturen på kjølevæsken ved hjelp av noen teknikker.

  • Tøm litt kjølevæske fra en åpen kran over i en beholder med et vanlig termometer. For å få et nøyaktig resultat, legg til temperaturen som vises 4 °C.
  • Fest alkoholtermometeret til radiatoren og pakk det inn i skumgummi eller annen varmeisolator.

bilde 6

Foto 1. En spesiell enhet, et pyrometer, som kan brukes til å måle temperaturen på kjølevæsken nøyaktig.

  • Et spesielt termometer gir et nøyaktig resultat - et pyrometer som bare tillater en feil på ved 0,5 °C.

Viktig! Hvis temperaturavlesningene på batteriene avviker vesentlig fra normen, kan du sende inn en klage, som et resultat av at en spesialkommisjon vil foreta de nødvendige målingene. Du kan overvåke riktigheten av handlingene deres ved å studere 4. punkt i GOST 30494-96, som er registrert i «Kontrollmetoder».

Regulering av temperaturen på radiatorer

Lufttemperaturen i en leilighetsbygning justeres ved hjelp av to metoder:

  • Kvantitativ — består av å endre kjølevæskens strømningshastighet samtidig som temperaturen opprettholdes. Reguleringen skjer ved hjelp av en vanlig sirkulasjonspumpe eller en avstengningsmekanisme. Enhetene bidrar til å endre hastigheten på tilførselen av oppvarmet væske til systemet. Jo lavere kjølevæskens hastighet er, desto kaldere blir rørene.
  • Kvalitativ — består av å endre væskens temperatur samtidig som dens hastighet og volum opprettholdes.

bilde 7

Bilde 2. Automatisk temperaturregulator for kjølevæsken til varmeradiatoren, vanligvis brukt i leilighetsbygg.

Oftest brukt i boligbygg første justeringsmetode temperatur. Men i dette tilfellet synker temperaturen i alle rom, inkludert bad og soverom.

Referanse! Den beste måten å opprettholde optimal temperatur på anses å være installasjon av spesialenheter på hver radiator, slik at du kan variere oppvarmingen av ethvert rom separat.

Hva påvirker bevegelseshastigheten for systemet: Tabell

Sirkulasjonshastigheten til væske i systemet påvirkes av parametere for systemrørene og kjølevæsken.

bilde 8

Du kan beregne hastigheten på væskebevegelsen selv ved å bruke formelen:

V= m/pf, Hvor:

V - hastighet,

m — kjølevæskeforbruk per seksjon (kg/s),

f — rørets tverrsnittsareal (kvm),

p — tetthet (kg/kube).

Ved å måle sirkulasjonshastigheten i alle deler av systemet, kan den totale summen oppnås. I dette tilfellet anses kontrolldataene å være verdiene fra 0,25 til 1,5 m/sHvis disse tallene øker, vil rørene lage støy, og hvis de synker, er det fare for at det dannes luftlommer.

Riktig valg av rør er av ikke liten betydning. Et eksempel er gitt i tabellen.

Rør (mm) Minimumseffekt (kW) Maksimal effekt (kW)
Metall-plastrør 16 mm 2,8 4,5
Metall-plastrør 20 mm 5 8
Metall-plastrør 26 mm 8 13
Metall-plastrør 32 mm 13 21
Polypropylen 20 mm 4 7
Polypropylen 25 mm 6 11
Polypropylen 32 mm 18 10

Trykk

Standardene for hydraulisk trykk i et sentralisert varmesystem er foreskrevet i SNiP. Det påvirkes av: diameteren og typen av rør, egenskapene til varmeapparater, antall etasjer i bygningen.

Trykk oppstår tre typer:

  • Statisk — betyr trykkindikatoren i radiatorer, armaturer, rørledninger. Jo flere etasjer i huset, desto høyere bør indikatoren være.
  • Dynamisk — oppstår når sirkulasjonspumpen er slått på og avhenger av dens egenskaper.

bilde 9

Foto 3. En trykkmåler med sirkulasjonspumpe, nødvendig for å vite trykket i varmesystemet.

  • Akseptabel — den totale verdien av de to første trykktypene.

Parametrene og tilstanden til varmesystemet påvirker det hydrauliske trykket. Ved installasjon av rør med større diameter i en av leilighetene kan den totale trykkindikatoren synke.

Oppmerksomhet! Slitte rørledninger må også utskiftes i tide for å unngå uventede ulykker.

Hvordan beregne volum?

For å beregne vannvolumet i varmesystemet, se passdata for hver enhet.

bilde 10

Så, i en del av en moderne radiator er det plass 0,45 liter, og i den gamle støpejernsenheten øker dette tallet opptil 1,45 liter.

Hvis det ikke er mulig å beregne ved å summere volumene, starter de fra varmesystemets kapasitet. Det aksepteres at 15 liter væske forbrukes per kW varme.

Så hvis strømmen 75 kW, deretter volumet av væske 75x15=1125 liter. Denne metoden har sine egne feil og er ikke veldig nøyaktig.

Nyttig video

Videoen viser hvordan varme og vann tilføres radiatorer i leilighetsbygg.

Alle trenger kunnskap!

Kunnskap om sentralvarmesystemets struktur vil hjelpe husets beboere uavhengig overvåke samsvar med standarder og reguleringer av varmeforsyning i leiligheter. Når du har bestemt deg for å bytte ut rørene i huset, kan du ikke overse standardene og beregningene, dette kan føre til trykkfall og ujevn oppvarming. Feil rørparametere kan forårsake en ubehagelig temperatur.

Les også

Vi anbefaler å lese

Gjør-det-selv grillovn – Bygg drømmen din!