Рисунок 6.2 - Компоновка теплового пункта
при применении схемы теплоснабжения с КТП.
Источник теплоснабжения - индивидуальная котельная
1212 × 524 пикс.   Открыть в новом окне |
1 - сетевой теплообменник; 2 - контроллер управления
источника 1; 3 - буферная емкость теплоносителя;
4 - распределительный коллектор; 5 - контур теплоснабжения:
А - жилых помещений, Б - мест общего пользования
Рисунок 6.3 - Компоновка теплового пункта при применении
схемы теплоснабжения с КТП.
Источник теплоснабжения - тепловая сеть
6.2 Требования к электроснабжению
6.2.1 Как правило, КТП функционирует за счет собственного давления воды (перепада давлений в сети теплоснабжения и напора в системе ХВС) систем тепло- и водоснабжения здания, подвод электроэнергии необходим только в случае применения функционально расширенных схем КТП и не влияет на его работоспособность в случае отключения электроэнергии.
6.2.2 Требования к подводу электропитания, размещению электротехнической арматуры, выбору сечения подводящих кабелей определяют исходя из рекомендаций производителя оборудования.
6.3 Требования к автоматизации и диспетчеризации
6.3.1 Регулирование параметров ГВС и системы отопления возможно с помощью термостатического или электронного управления (электронный контроллер совместно с клапаном и электроприводом).
6.3.2 Управление температурным режимом в квартире осуществляется посредством радиаторных термостатов или центральным термостатом квартиры (термостатами зон), подающим сигнал на центральный клапан (клапаны зоны), расположенный в КТП и включающий/отключающий подачу теплоносителя в контур отопления, что позволяет осуществлять управление местными пропусками и обеспечивать потребителю комфортные условия.
6.3.3 Особенности организации учета тепловой энергии из-за резко переменного режима работы КТП прибор учета тепловой энергии должен быстро реагировать на изменения расхода и температуры теплоносителя для обеспечения точности показаний. В связи с этим рекомендуется применять приборы учета с высокой частотой обновления импульсов (до одного импульса в минуту) и малоинерционные датчики температуры.
6.4 Требования к проектированию систем водоснабжения
6.4.1 Обеспечение нормативной температуры горячей воды
Диапазон допустимых температур в системе ГВС регламентируется СП 30.13330. Нижний предел температуры горячей воды обеспечивается КТП при соответствии параметров СТС, полученных расчетным путем, и трехходовым гидравлическим регулятором-распределителем расхода пропорционального действия (см. 7.5), а также следующим методом:
- качественно-количественного регулирования тепловой нагрузки - для индивидуальной групповой котельной;
- качественного регулирования тепловой нагрузки - для тепловой сети.
При соотношении гидравлических сопротивлений ОК и ГВС КТП в контур ГВС подается расход теплоносителя, превышающий требуемый. В этом случае горячая вода будет перегреваться, и поэтому требуется комплектовать КТП термостатическим смесителем ГВС (см. рисунок 7.7), обеспечивающим защиту от получения ожога. Также термостатический смеситель ГВС допускается устанавливать для обеспечения безопасности потребителя в случае возникновения нерасчетных параметров в СТС (на усмотрение проектировщика) или комплектовать на стадии эксплуатации при необходимости.
При применении термостатического регулирования расхода в системе ГВС обеспечение нормативной температуры горячей воды осуществляется посредством термостатического регулятора расхода, изменяющего расход греющего теплоносителя в зависимости от температуры воды в контуре ГВС. В этом случае комплектация КТП термостатическим смесителем ГВС не требуется.
6.4.2 Вода для хозяйственно-бытовых нужд и теплоноситель должны удовлетворять нормам проектирования систем тепло- и водоснабжения.
6.4.3 Для КТП характерен режим ГВС со сниженной интенсивностью образования отложений в силу переменного режима работы самого водонагревателя. Ввиду применения меднопаяных пластинчатых водонагревателей для исключения коррозии в местах соединения пластин требуется обеспечить меры по ограничению содержания железа в теплоносителе и питьевой воде в пределах нормативного уровня.
6.4.4 В ИТП (котельной) централизованно должно быть обеспечено автоматическое поддержание давления в системе ХВС в заданных пределах. В зависимости от применяемого материала трубопроводов рекомендуется доукомплектовывать КТП фильтрами грубой очистки в линии подключения ХВС.
6.4.5 Для регулирования статического напора в системе ХВС необходима установка регуляторов давлений. В схеме КТП на вводе линии ХВС в водонагреватель ГВС устанавливают дроссельную шайбу для обеспечения заданного проектом расхода горячей воды.
6.4.6 Статический напор в системе ХВС у потребителя рассчитывают согласно СП 30.13330. При этом необходимо учитывать сопротивление узлов КТП в режиме ГВС и ХВС.
6.4.7 Стояк ХВС рассчитывается на суммарный расход воды для обеспечения ХВС потребителей и воды, поступающей на нагрев в КТП, с учетом одновременности потребления. При схеме с КТП обеспечивается постоянство напора в линиях холодной и горячей воды у потребителя.
7 Классификация схем технических решений квартирных тепловых пунктов
7.1 КТП в режиме отопления (рисунок 6.1). Управление ОК квартиры
Греющий теплоноситель Т11 от домового теплового пункта поступает в КТП, проходит через грязеуловитель 6 и поступает в систему отопления Т12 (по зависимой или независимой схеме). Пройдя ОК квартиры, теплоноситель Т21 также проходит грязеуловитель и через зональный клапан 5, регулирующий подачу теплоносителя на отопление, проходит прибор учета тепловой энергии (если установлен) 8 и возвращается в обратный трубопровод Т22 системы теплоснабжения здания.
7.2 Радиаторное отопление
В отопительный контур квартиры подается расход теплоносителя для покрытия тепловых потерь не более требуемого по расчету. Для ограничения расхода теплоносителя, поступающего в контур отопления, на стадии наладки устанавливают преднастройку на зональном клапане 5 (рисунок 6.1). Настройку определяют расчетным путем и учитывают дополнительное сопротивление отопительного контура по отношению к контуру ГВС рассматриваемой квартиры для их гидравлического согласования и исключения возникновения шумов в системе отопления. Регулирование температуры в комнатах допускается осуществлять термостатическими регуляторами, установленными на радиаторах отопления или посредством центрального электронного термостата, установленного в контрольном помещении. Во втором случае сигнал от центрального термостата подается на исполнительный двухпозиционный термоэлектрический привод, устанавливаемый на зональном клапане 5 КТП. При этом осуществляется отопление методом местных пропусков. Применение центрального термостата позволяет вводить индивидуальную программу отопления. Также систему отопления квартиры возможно разделить на контуры с установкой термостатов в каждом помещении квартиры (лучевая разводка системы отопления). От термостата подается сигнал на клапан своей зоны (КТП комплектуют распределителем). Для организации системы отопления квартиры применимы как кольцевая, так и лучевая схемы разводки. При установке термостатов на отопительные приборы предпочтение следует отдавать лучевой схеме разводки, что обеспечивает более эффективную работу термостатов и, как следствие, больший эффект энергосбережения при регулировании.
7.3 Отопление помещений системой теплых полов
Возможно осуществление отопления квартиры системой теплых полов (пониженный температурный график). Для этого в КТП модульно устанавливают смесительный узел с насосом (рисунок 7.1). Возможны различные варианты управления трехходовым смесителем: термостатическое, электронное трехпозиционное по температуре в помещении или погодозависимое. Подключение контура теплых полов к системе осуществляется по зависимой схеме через встроенную в узел перепускную линию 11.
7.4 Комбинированное отопление
Возможна схема КТП, обеспечивающая сочетание радиаторного отопления и отопления системой теплых полов (рисунок 7.2).
7.5 КТП в режиме ГВС
Включением/отключением режима ГВС в КТП управляет гидравлический регулятор-распределитель расхода пропорционального или термостатического действия. Регулятор-распределитель расхода может иметь два варианта исполнения - двухходовой или трехходовой с функцией приоритета ГВС. В режиме ГВС после водонагревателя КТП обеспечивается низкая температура обратной магистрали Т21 в силу проточного (противоточная схема движения теплоносителя) режима нагрева питьевой воды.
7.6 Режим ГВС в летний период
В схеме теплоснабжения с КТП необходимо обеспечить циркуляцию греющего теплоносителя Т11 в летний период эксплуатации (отсутствие отопительной нагрузки) для обеспечения нагрева горячей воды Т3 в водонагревателе КТП. Для этого в зависимости от принятой схемы разводящих сетей здания (см. 6.1) необходимо выполнить следующее. При схеме 1 (см. 6.1.11): в каждом КТП, удаленном более чем на 3 м от распределительной магистрали теплоносителя, устанавливают термический мост циркуляции (регулятор температуры "после себя"), который имеет настроечную шкалу 45 °C - 65 °C (рисунок 7.3, позиция 11). При схеме 2 (см. 6.1.12): термический мост циркуляции устанавливают в крайних по ходу движения теплоносителя КТП, подключенных к рассматриваемому стояку, или устанавливают выносной термический мост циркуляции в крайней по ходу движения теплоносителя точке стояка (например, на техническом этаже) (рисунок 7.4). При таком решении обеспечивается стабильная температура греющего теплоносителя Т11 перед водонагревателем, достаточная для нагрева расчетного количества питьевой воды до нормативного уровня при отсутствии отопительной нагрузки. Роль термического моста циркуляции может выполнять вентиль, установленный на радиаторе ванной комнаты (полотенцесушителе) (см. 7.8). Применение в системе теплоснабжения термического моста циркуляции позволяет снизить потери тепловой энергии за счет отсутствия централизованной системы ГВС и периодической циркуляции теплоносителя Т11 для нагрева питьевой воды в летний период.
7.7 Организация контура ГВС при значительной удаленности приборов разбора горячей воды от места установки КТП
Основным критерием для определения максимальной удаленности прибора разбора горячей воды от КТП является внутренний объем соединяющего их трубопровода, который не должен превышать 3 дм3 (3 л). В противном случае время ожидания схода остывшей воды с участка трубопровода оказывается за рамками комфортных для потребителя условий. Для обеспечения комфортного ГВС в квартирах с удаленными точками разбора горячей воды в КТП возможно модульно установить узел циркуляции горячей воды с таймером (рисунок 7.5) или термостатическим реле (рисунок 7.6). Также для обеспечения комфортных условий по приготовлению горячей воды в летний период эксплуатации системы необходимо учитывать удаленность расположения КТП от распределительной сети здания и, при необходимости, комплектовать КТП термическим мостом циркуляции (см. 7.6).
При опасности перегрева воды для обеспечения защиты от получения ожога необходимо комплектовать КТП термостатическим смесителем ГВС (см. 6.4.1 и рисунок 7.7).
7.8 Организация контура радиатора (полотенцесушителя) и контура теплого пола в ванной комнате
При стандартной схеме теплоснабжения в контуре полотенцесушителя циркулирует вода из системы ГВС. В случае применения схемы с КТП в контуре полотенцесушителя циркулирует теплоноситель. При этом контур полотенцесушителя выполняют в виде ответвления от основного контура отопления квартиры. Это осуществляют в самом модуле КТП (рисунок 7.8) или путем местной установки вентиля на обратной линии контура полотенцесушителя при условии отсутствия центрального регулирования зонального клапана или комплектации КТП распределителем с установкой зонального клапана на каждом ответвлении (рисунок 7.9, позиция 5). При применении регулятора температуры "после себя" он также выполняет роль термического моста циркуляции (см. 7.6). При необходимости установки в КТП контура циркуляции ГВС (см. 7.7) возможно подключать контур полотенцесушителя на линию циркуляции.