Setting96.ru

Строительный журнал
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что говорит закон о сроках включения отопления

Что говорит закон о сроках включения отопления

Отопление включается по алгоритму, определённому конкретными документами. А эти документы гласят следующее.

Пункт 2 , подпункт 2.12 документа "ГОСТ 30494-2011 "МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ. ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ. Параметры микроклимата в помещениях" констатирует: "тёплый период года: период года, характеризующийся среднесуточной температурой наружного воздуха выше 8 °С".

Пункт 5 Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 (ред. от 27.03.2018, с изм. от 10.07.2018) "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" (вместе с "Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов") гласит: "Если тепловая энергия для нужд отопления помещений подаётся во внутридомовые инженерные системы по централизованным сетям инженерно-технического обеспечения, то исполнитель начинает и заканчивает отопительный период в сроки, установленные уполномоченным органом. Отопительный период должен начинаться не позднее и заканчиваться не ранее дня, следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого соответственно среднесуточная температура наружного воздуха ниже 8 градусов Цельсия или среднесуточная температура наружного воздуха выше 8 градусов Цельсия.
Если при отсутствии централизованного теплоснабжения производство и предоставление исполнителем коммунальной услуги по отоплению осуществляются с использованием оборудования, входящего в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, то условия определения даты начала и (или) окончания отопительного периода и (или) дата начала и (или) окончания отопительного периода устанавливаются решением собственников помещений в многоквартирном доме или собственниками жилых домов. В случае непринятия такого решения собственниками помещений в многоквартирном доме или собственниками жилых домов отопительный период начинается и заканчивается в установленные уполномоченным органом сроки начала и окончания отопительного периода при подаче тепловой энергии для нужд отопления помещений во внутридомовые инженерные системы по централизованным сетям инженерно-технического обеспечения".

Что же такое – уполномоченный орган? "Уполномоченный орган, уполномоченное учреждение — это государственный орган, муниципальный орган, казённое учреждение, на которые возложены полномочия в соответствии с законом".

Я не понял, как толковать этот закон.
То ли "уполномоченный орган" может на своё гуманное усмотрение включить отопление, когда на улице среднесуточная температура, например, понизится до +10 градусов Цельсия, то ли он должен включать отопление именно тогда, когда среднесуточная температура понизиться до +8 градусов Цельсия, то есть чётко и неукоснительно выполнить постановление Правительства, в котором конкретно написано: "Отопительный период должен начинаться не позднее и заканчиваться не ранее дня, следующего за днём окончания 5-дневного периода, в течение которого соответственно среднесуточная температура наружного воздуха ниже 8 градусов Цельсия".

Для работников офисов и других работников действует нормативный документ «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений. СанПиН 2.2. 4.548-96», который утвержден в рамках закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и принят Госдумой в 1999 году. Он регламентирует температуру воздуха в офисных и других рабочих помещениях в холодный и теплый период года.

Установка систем погодного регулирования отопления

В целях реализации в г. Санкт-Петербурге Федерального закона Российской Федерации от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и постановления Правительства Санкт-Петербурга № 405 от 28.04.2012 г. «Об утверждении перечня обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме» ООО «СЭТ» разработаны и запатентованы схемные решения по модернизации существующих элеваторных узлов жилых и административных зданий с дооборудованием их системой автоматического погодного регулирования (САПР) теплопотребления.

Установка данного узла исключает избыточное потребление тепла зданий («перетопы») при положительных температурах наружного воздуха. При этом улучшается равномерность прогрева всех помещений внутри здания при снижении платы за тепловую энергию до 20%-30 % за отопительный сезон.

Общий вид ИТП после установки системы погодного регулирования СЭТ

Особенностью модернизации тепловых пунктов по технологии ООО «СЭТ» является то, что она позволяет сохранить существующее оборудование ИТП, в т.ч. элеваторный узел, что повышает надежность работы системы, делает ее энергоНЕзависимой, а также позволяет перевести тепловой пункт в автоматизированный индивидуальный тепловой пункт без лишних затрат на приобретение заводских модулей.

Кроме того, все данные по потребленному и сэкономленному теплу (в т.ч. выраженные в денежном эквиваленте) можно наблюдать в режиме реального времени на компьютере или мобильном телефоне через личный кабинет.

Стоимость работ по установке узла автоматического погодного регулирования зависит от характеристик ИТП и нужд Заказчика.

Срок выполнения работ по автоматизации ИТП «под ключ», включая разработку проектной документации, согласование в теплоснабжающей организации, строительно-монтажные и пуско-наладочные работы, сдачу объекта теплоснабжающей организации составляет до 90 календарных дней.

При выполнении работ используется оборудование Danfoss, насосы Wilo, блок автоматического управления элеваторным узлом собственного производства (сертификат соответствии RU № 0491159).

Техническое решение ООО «СЭТ» запатентовано, рассмотрено и одобрено Научно-техническим советом в сфере ЖКХ Санкт-Петербурга при Жилищном комитете Санкт-Петербурга, техническим советом АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», техническим советом ГУП «ТЭК СПБ», а также согласовано к применению Северо-Западным Управлением Ростехнадзора.

Данная технология успешно применяется в Санкт-Петербурге, как в жилом фонде, так и в государственных бюджетных учреждениях с 2014 года, в т. ч. при проведении капитального ремонта МКД. Так, в 2017-2018 гг. году нашей компанией было модернизировано более 100 ИТП в зданиях различного назначения в Санкт-Петербурге и Москве.

25.09.2018 г. технология ООО «СЭТ» по модернизации существующих элеваторных узлов с дооборудованием их системой автоматического погодного регулирования с технологической защитой и дистанционным мониторингом включена решением Экспертного совета в федеральный Банк данных технологий умных городов (russiasmartcity.ru).

Больше информации об узлах погодного регулирования СЭТ можно найти здесь.

Читать еще:  Регулировка нагрева радиаторов в доме

Зависимость температуры отопления от наружной температуры

В наше время самой распространенной обогревательной системой на территории Российской Федерации является водяная схема отопления. Данный способ подразумевает, что температура воды в батареях напрямую зависит от показателей воздуха на улице в рассматриваемое время года. В российском законодательстве предусмотрен специальный график расчета температуры, за основу которого берутся погодные условия места жительства, а также источник теплового снабжения.

Назначение температурного графика

Погодный термометр

Система центрального отопления и значение графика работы тепловых сетей определяются температурным графиком. Он показывает зависимость показателей величин теплоносителя в системе отопления (например, воды) от наружной температуры воздуха.

Специалисты вычисляют величины нагретости подающей и обратной воды-теплоносителя с помощью абонентского ввода на основе информации о температуре окружающей среды. Собственники каждого многоквартирного дома наравне с владельцами частных домов всегда подходят с ответственностью к составлению плана расчета температурного графика. Грамотные подсчеты помогают достигнуть значительного снижения расходов на отопление помещения.

  • ✅ Норматив и допустимое отклонение температуры горячей воды
  • ✅ Какая должна быть температура в квартире зимой
  • ✅ Жалоба на отсутствие отопления в квартире: образец
  • ✅ Куда обращаться, если батареи в квартире чуть теплые?

Достичь оптимальных цифр на счетах не так уж сложно — главное составить температурный график, в значениях которого будет отражена зависимость степени нагревания теплоносителей от погодных условий на улице. Для каждого населенного пункта составляется индивидуальная отопительная диаграмма. Ее значение состоит в определении наиболее оптимальной для данного конкретного случая работы системы отопления. Любой хозяин может добиться предпочтительного распределения горячей воды-теплоносителя. Для этого нужно руководствоваться основным принципом составления температурного графика, суть которого в том, что чем холоднее на улице, тем выше уровень потери тепла.

Преимущества индивидуального температурного графика:

  • Нормализация тепловых потерь во время подачи горячей воды в здания со среднесуточной температурой наружного воздуха;
  • Предотвращение недостаточного уровня нагрева помещений;
  • Тепловые станции обязуются поставлять потребителям услуги, которые соответствуют установленным технологическим условиям.

Все показатели утверждаются соответствующими нормативными документами. За основу берется информация о пяти самых холодных днях в году. Также рассматриваются данные последних пятидесяти лет, из которых выбираются восемь зим с наиболее низкими температурами. Система отопления подобного рода позволяет заранее подготовиться к морозам. Согласно статистике, их можно ждать как минимум раз в несколько лет. Именно по этим причинам температурный график позволяет значительно сэкономить средства во время разработки отопительной системы.

Ниже представлен файл с примерами температурных графиков и диаграмм для котельных:

Как рассчитывается?

Калькулятор и тетрадь с заметками

При рассмотрении температурного графика используют две цифры. К примеру, 90-70°C. Подобные показатели означают следующее. В данном примере рассматриваются данные города Калуги. При расчетной температуре воздуха окружающей среды -22°C необходимо добиться наиболее оптимальной температуры внутри квартиры, которая равняется 20°C. Для этой цели в систему отопления внедряется специальный теплоноситель (в нашем случае — это вода), температура которого при входе соответствует 90°C, а при выходе — 70°C.

Стоит иметь в виду, что системы отопления многоквартирных помещений до десяти этажей, которые были построены на территории России в прошлом веке, были рассчитаны под отопительный график 95-70°C. Если количество этажей превышало данные показатели, температурная диаграмма строилась из расчета 105-70°C. В наши дни за назначение данных показателей отвечает проектировщик новостройки. В подобающем большинстве случаев показатели составляют 80-60°C или 90-70°C. Данные нередко варьируются и зависят от особенностей окружающей среды рассматриваемого населенного пункта.

В водяных системах отопления количество поступающего тепла можно изменять путем изменения расхода жидкости-теплоносителя G (количественное регулирование), а также температуры жидкости Т (качественное регулирование) или изменением G и Т одновременно (качественно-количественное регулирование).

Используется следующая формула:

Вычисления подобного рода необходимы для помещений любой площади. Это могут быть как крупные многоэтажки, так и скромные дома в небольших населенных пунктах.

При расчете температурной диаграммы берется во внимание расчетно-зимний и обратный порядок поступления жидкости-теплоносителя, порядок в точке излома диаграммы и величина наружного воздуха. Могут иметь место два вида диаграмм. Первая предназначена только для системы отопления, а вторая для отопления с потреблением горячей воды.

Термины и обозначения

В качестве примера будет рассматриваться методическая разработка «Роскоммунэнерго».

Термины и обозначения, которые будут использованы во время вычислений:

  • Т1 – теплоноситель от источника;
  • Т2 – обратное поступление воды;
  • Т3 – вход в здание;
  • Тнв – величина наружного воздуха;
  • Твн – воздух в помещении.

Стоит иметь в виду, что составление температурной диаграммы системы отопления следует начинать с выбора метода регулирования. Для этого необходимо знать отношение:

Согласно данной формуле:

  • Qср.гвс – это среднее значение расхода тепла на ГВС (горячее водоснабжение) всех потребителей;
  • Qот – суммарная расчетная нагрузка на отопление потребителей теплоэнергии населенного пункта, для которого рассчитываем температурный график.

Qср.гвс рассчитывается из формулы:

В этой формуле Qmax.гвс – это суммарная расчетная нагрузка на ГВС населенного пункта. Кч – это коэффициент часовой неравномерности, вообще правильно рассчитывать его на основе фактических данных. Если отношение Qср.гвс/Qот меньше чем 0,15, то следует применять центральное качественное регулирование по отопительной нагрузке. То есть применяется температурная диаграмма центрального качественного регулирования по отопительной нагрузке. В подавляющем большинстве случаев для пользователей центральной отопительной системы применяется именно такой график.

План расчета

Работник занимается подсчетом данных

В качестве примера расчета температурного графика будут использованы показатели 130-70°C. Величины температур прямой и обратной сетевой жидкости-теплоносителя в расчетно-зимнем режиме составляют: 130°C и 70°С, температура жидкости на ГВС tг = 65°С.

Для построения диаграммы температур прямой и обратной сетевой воды-теплоносителя принято рассматривать значения следующих характерных схем: расчетно-зимняя система, система при значениях температуры обратной воды-теплоносителя равной 65°С, система при расчетной температуре наружного воздуха на вентиляцию, схема в точке излома температурного графика, а также режим при значении температуры окружающей среды, которая равна 8°С.

Читать еще:  Регулировка окон возле петель

Для расчета Т1 и Т2 используем следующие формулы:

  • Т1 = tвн + Δtр x Õˆ0,8 + ( δtр – 0,5 x υр ) x Õ;
  • Т2 = tвн + Δtр x Õˆ0,8 — 0,5 x υр x Õ.

Значение данных, используемых в формулах выше:

  • tвн – значение расчетной температуры воздуха в помещении, tвн = 20 ˚С;
  • Õ – относительная отопительная нагрузка;
  • Õ = tвн – tн/ tвн – t р.о;
  • tн – значение температуры воздуха окружающей среды;
  • Δtр — расчетно–температурный напор при передаче тепла от отопительных приборов (Δtр = (95+70)/2 – 20 = 62,5 ˚С);
  • δtр – разность температур прямой и обратной воды-теплоносителя в расчетно–зимнем режиме (δtр = 130 — 70 = 60 °С);
  • υр – разность температур жидкости в отопительном приборе на входе и выходе в расчетно – зимнем режиме (υр = 95 – 70 = 25 °С).

План расчета:

  1. Рассматриваются известные данные для расчетно-зимней схемы. В нашем случае — это tро = -43 °С, T1 = 130 °С, T2 = 70 °С;
  2. Значение величин при температуре обратной воды-теплоносителя равно 65°С. Подставляем известные величины в вышеуказанные формулы и делаем следующие вычисления:
    Т1 = 20 + 62,5 x Õˆ0,8 + (60 – 0,5 x 25) x Õ = 20 + 62,5 x Õˆ0,8 + 47,5 x Õ,
    T2 = 20 + 62,5 x Õˆ0,8 – 12,5 x Õ;
  3. Величина температуры в обратке Т2 для этого режима равна 65°С. Отсюда: 65 = 20 + 62,5 x Õˆ0,8 – 12,5 x Õ, методом последовательных приближений определяем Õ. Õ = 0,869. Тогда Т1 = 65 + 60 х 0,869 = 117,14 °С;
  4. Значение температуры воздуха окружающей среды в этом случае будет равно: tн = tвн — Õ х (tвн – tро) = 20 – 0,869 х (20- (-43)) = — 34, 75 °С;
  5. Схема, когда tн = tрвент = -30 °С:
    Õот = (20- (-30))/(20- (-43)) = 50/63 = 0,794
    Т1 = 20 + 62,5 x 0,794 ˆ0,8 + 47,05 х 0,794 = 109,67°С
    T2 = Т1 – 60 х Õ = 109,67 – 60 х 0,794 = 62,03°С;
  6. Схема, когда Т1 = 65 °С (излом температурной диаграммы):
    65 = 20 + 62,5 x Õˆ0,8 + 47,5 x Õ, методом последовательных приближений определяем Õ. Õ = 0,3628.
    Т2 = 65 – 60 х 0,3628 = 43,23°С
    В этом случае температура наружного воздуха tн = 20 – 0,3628 х (20- (-43)) = -2,86°С;
  7. Схема, когда tн = 8 °С
    Õот = (20-8)/(20- (-43)) = 0,1905. С учетом срезки температурного графика на горячее водоснабжение принимаем Т1 = 65 °С. Температуру Т2 в обратном трубопроводе в диапазоне от +8 °С до точки излома графика рассчитываем по формуле: t2 = t1 – (t1 – tн)/(t1’ — tн) x (t1’ — t2’),
    где t1’ , t2’ — температуры прямой и обратной воды-теплоносителя без учета срезки на ГВС.
    T2 = 65 – (65 – 8)/(45,64 – 8) х (45,63 – 34,21) = 47,7°С.

На этом расчет температурного графика для характерных режимов считается законченным. Остальные температуры прямой и обратной воды-теплоносителя для диапазона температур наружного воздуха рассчитываются по аналогичной системе.

Температурный график

Режим работы котлов напрямую зависит от погоды окружающей среды. Если брать различные объекты, например, заводское помещение, многоэтажный и частный дом, все будут иметь индивидуальную тепловую диаграмму.

В таблице ниже представлена схема зависимости температуры отопления помещения от температуры наружного воздуха:

Температурный график системы отопления: знакомимся с режимом работы ЦО

Каким закономерностям подчиняются изменения температуры теплоносителя в системах центрального отопления? Что это такое – температурный график системы отопления 95-70? Как привести параметры отопления в соответствие с графиком? Попробуем ответить на эти вопросы.

Температура батарей взаимосвязана с погодой на улице.

Температура батарей взаимосвязана с погодой на улице.

Что это такое

Начнем с пары отвлеченных тезисов.

  • С изменением погодных условий теплопотери любого здания меняются вслед за ними. В заморозки для того, чтобы сохранить в квартире постоянную температуру, требуется куда больше тепловой энергии, чем в теплую погоду.

Уточним: затраты тепла определяются не абсолютным значением температуры воздуха на улице, а дельтой между улицей и внутренними помещениями.
Так, при +25С в квартире и -20 во дворе затраты тепла будут точно такими же, как при +18 и -27 соответственно.

  • Тепловой поток от отопительного прибора при постоянной температуре теплоносителя тоже будет постоянным.
    Падение температуры в помещении несколько увеличит его (опять-таки за счет увеличения дельты между теплоносителем и воздухом в комнате); однако этого увеличения будет категорически недостаточно для компенсации возросших потерь тепла через ограждающие конструкции. Просто потому, что нижний порог температуры в квартире действующие СНиП ограничивают 18-22 градусами.

Очевидное решение проблемы роста потерь – повышение температуры теплоносителя.

Очевидно, ее рост должен быть пропорционален снижению уличной температуры: чем холоднее за окном, тем большие потери тепла придется компенсировать. Что, собственно, и подводит нас к идее создания определенной таблицы согласования обоих значений.

Итак, график температурный системы отопления – это описание зависимости температур подающего и обратного трубопроводов от текущей погоды на улице.

Как все устроено

Существует два разных типа графиков:

  1. Для тепловых сетей.
  2. Для внутридомовой отопительной системы.

Взаимосвязь температур подачи в трассе и в доме.

Взаимосвязь температур подачи в трассе и в доме.

Чтобы разъяснить разницу между этими понятиями, вероятно, стоит начать с краткого экскурса в то, как устроено центральное отопление.

ТЭЦ – тепловые сети

Функция этой связки – нагреть теплоноситель и доставить его конечному потребителю. Протяженность теплотрасс обычно измеряется километрами, суммарная площадь поверхности – тысячами и тысячами квадратных метров. Несмотря на меры по теплоизоляции труб, потери тепла неизбежны: пройдя путь от ТЭЦ или котельной до границы дома, техническая вода успеет частично остыть.

Читать еще:  Блок питания для светодиодов с регулировкой яркости

Отсюда – вывод: для того, чтобы она дошла до потребителя, сохранив приемлемую температуру, подача теплотрассы на выходе из ТЭЦ должна быть максимально горячей. Ограничивающим фактором является точка кипения; однако при повышении давления она смещается в сторону повышения температуры:

Давление, атмосферыТемпература кипения, градусы по шкале Цельсия
1100
1,5110
2119
2,5127
3132
4142
5151
6158
7164
8169

Типичное давление в подающем трубопроводе теплотрассы – 7-8 атмосфер. Такое значение даже с учетом потерь напора при транспортировке позволяет запустить отопительную систему в домах высотой до 16 этажей без дополнительных насосов. Вместе с тем оно безопасно для трасс, стояков и подводок, шлангов смесителей и прочих элементов систем отопления и ГВС.

Внутри гибких шлангов смесителя такое же давление, как в теплотрассе.

Внутри гибких шлангов смесителя такое же давление, как в теплотрассе.

С некоторым запасом верхняя граница температуры подачи принята равной 150 градусам. Наиболее типичные температурные графики отопления для теплотрасс лежат в диапазоне 150/70 – 105/70 (температуры подающей и обратной трассы).

В домовой системе отопления действует ряд дополнительных ограничивающих факторов.

  • Максимальная температура теплоносителя в ней не может превышать 95 С для двухтрубной и 105 С для однотрубной системы отопления здания.

Кстати: в дошкольных воспитательных учреждениях ограничение куда более жесткое – 37 С.
Цена снижения температуры подачи – увеличение количества секций радиаторов: в северных регионах страны помещения групп в детских садах буквально опоясаны ими.

Вдоль стен тянется ряд радиаторов отопления.

Вдоль стен тянется ряд радиаторов отопления.

  • Дельта температур междуподающим и обратным трубопроводами по понятным причинам должна быть по возможности небольшой – иначе температура батарей в здании будет сильно различаться. Это подразумевает быструю циркуляцию теплоносителя.
    Однако слишком быстрая циркуляция через домовую систему отопления приведет к тому, что вода обратки будет возвращаться в трассу с непомерно высокой температурой, что в силу ряда технических ограничений в работе ТЭЦ неприемлемо.

Проблема решается монтажом в каждом доме одного или нескольких элеваторных узлов, в которых к струе воды из подающего трубопровода подмешивается обратка. Полученная смесь, собственно, и обеспечивает быструю циркуляцию большого объема теплоносителя без перегрева обратного трубопровода трассы.

Схема работы элеватора.

Схема работы элеватора.

Для внутридомовых сетей задается отдельный график температур с учетом схемы работы элеватора. Для двухтрубных контуров типичен температурный график отопления 95-70, для однотрубных (что, впрочем, редкость в многоквартирных домах) – 105-70.

Климатические зоны

Основной фактор, определяющий алгоритм составления графика – расчетная зимняя температура. Таблица температур теплоносителя должна быть составлена таким образом, чтобы максимальные значения (95/70 и 105/70) в пик морозов обеспечивали соответствующую СНиП температуру в жилых помещениях.

Приведем пример внутридомового графика для следующих условий:

  • Отопительные приборы – радиаторы с подачей теплоносителя снизу вверх.
  • Отопление – двухтрубное, со стоячной разводкой труб.

Такая схема типична для домов советской постройки.

Такая схема типична для домов советской постройки.

  • Расчетная температура уличного воздуха – -15 С.

Нюанс: при определении параметров трассы и внутридомовой системы отопления берется среднесуточная температура.
Если ночью будет -15, а днем -5, в качестве наружной температуры фигурируют -10С.

А вот некоторые значения расчетных зимних температур для городов России.

ГородРасчетная температура, С
Архангельск-18
Белгород-13
Волгоград-17
Верхоянск-53
Иркутск-26
Краснодар-7
Москва-15
Новосибирск-24
Ростов-на-Дону-11
Сочи+1
Тюмень-22
Хабаровск-27
Якутск-48

На фото - зима в Верхоянске.

На фото – зима в Верхоянске.

Регулировка

Если за параметры трассы отвечает руководство ТЭЦ и тепловых сетей, то ответственность за параметры внутридомовой сети возлагается на жилищников. Весьма типична ситуация, когда при жалобах жильцов на холод в квартирах замеры показывают отклонения от графика в нижнюю сторону. Чуть реже бывает так, что замеры в колодцах тепловиков показывают завышенную температуру обратки с дома.

Как своими руками привести параметры отопления в соответствие с графиком?

Рассверливание сопла

При заниженной температуре смеси и обратки очевидное решение -увеличить диаметр сопла элеватора. Как это делается?

Инструкция – к услугам читателя.

  1. Перекрываются все задвижки или вентиля в элеваторном узле (входные, домовые и ГВС).
  2. Демонтируется элеватор.
  3. Сопло вынимается и рассверливается на 0,5-1 мм.
  4. Элеватор собирается и запускается со стравливанием воздуха в обратном порядке.

Совет: вместо паронитовых прокладок на фланцы можно поставить резиновые, вырезанные по размеру фланца из автомобильной камеры.

Альтернатива – установка элеватора с регулируемым соплом.

Глушение подсоса

В критической ситуации (сильные холода и замерзающие квартиры) сопло может быть полностью снято. Чтобы подсос не стал перемычкой, он глушится блином из стального листа толщиной не менее миллиметра.

После демонтажа сопла глушится нижний фланец.

После демонтажа сопла глушится нижний фланец.

Внимание: это экстренная мера, применяющаяся в крайних случаях, поскольку в этом случае температура радиаторов в доме может достигать 120-130 градусов.

Регулировка перепада

При завышенных температурах в качестве временной меры до окончания отопительного сезона практикуется регулировка перепада на элеваторе задвижкой.

  1. ГВС переключается на подающий трубопровод.
  2. На обратку устанавливается манометр.
  3. Входная задвижка на обратном трубопроводе полностью закрывается и потом постепенно открывается с контролем давления по манометру. Если просто прикрыть задвижку, просадка щечек на штоке может остановить и разморозить контур. Перепад снижается за счет повышения давления на обратке по 0,2 атмосферы в сутки с ежедневным контролем температур.

ГВС (3) включается с подачи. Перепад убирается нижней входной задвижкой (1).

ГВС (3) включается с подачи. Перепад убирается нижней входной задвижкой (1).

Заключение

Еще раз напомним: последние две рекомендации могут применяться лишь в критических ситуациях в качестве временных мер. Как всегда, с дополнительной тематической информацией читателя познакомит прикрепленное к статье видео. Успехов!

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector