Dům, design, rekonstrukce, výzdoba.  Dvůr a zahrada.  Vlastníma rukama

Dům, design, rekonstrukce, výzdoba. Dvůr a zahrada. Vlastníma rukama

» Aupd pro udržení tlaku. Automatické systémy udržování tlaku vyráběné společností Anton Eder GmbH v moderních topných systémech

Aupd pro udržení tlaku. Automatické systémy udržování tlaku vyráběné společností Anton Eder GmbH v moderních topných systémech

Systémy zvyšující tlak jsou čerpací stanice, které zahrnují 2 až 4 vícestupňová vertikální čerpadla Boosta.

Čerpadla Boosta jsou instalována na společném rámu a jsou propojena sacím a výtlačným potrubím. Čerpadla jsou připojena k rozdělovačům pomocí uzavíracích ventilů a zpětných ventilů.

Rozvaděč je upevněn na stojanu namontovaném na rámu.

Systémy zvyšující tlak mají různé způsoby ovládání:

  • AUPD… Boosta… PD s několika frekvenčními měniči.
    Booster systémy se 2 ÷ 4 čerpadly Boosta, každé čerpadlo má samostatný frekvenční měnič. Všechna čerpadla pracují s proměnnými otáčkami, se stejnou rychlostí.
  • AUPD ... Boosta ... KCHR s kaskádově frekvenčním řízením.
    Booster systémy se 2 ÷ 4 čerpadly Boosta, pouze jedno čerpadlo je vybaveno frekvenčním měničem. Zbytek čerpadel je zapnut v závislosti na požadavcích systému a běží konstantní rychlostí.

Konstantní tlak je udržován nastavením otáček čerpadla, ke kterému je připojen měnič kmitočtu.

AUPD Flamcomat slouží k udržování konstantního tlaku, kompenzaci teplotní expanze, odvzdušňování a kompenzaci ztrát chladicí kapaliny v uzavřené systémy vytápění nebo chlazení.

Účel instalace Flamcomat

Udržování tlaku

AUPD Flamcomat udržuje požadovaný tlak v systému v úzkém rozsahu (± 0,1 baru) ve všech provozních režimech a také kompenzuje tepelnou roztažnost chladicí kapaliny v topných nebo chladicích systémech. Ve standardní verzi se automatický řídicí systém Flamcomat skládá z následujících částí:

Voda a vzduchové prostředí v nádrži jsou odděleny vyměnitelnou membránou z vysoce kvalitního butylového kaučuku, který se vyznačuje velmi nízkou propustností pro plyn.

Odvzdušnění

Odvzdušnění v automatickém řídicím systému Flamcomat je založeno na principu snížení tlaku (škrcení). Když tepelný nosič pod tlakem vstoupí do expanzní nádrže zařízení (volný nebo atmosférický), schopnost plynů rozpouštět se ve vodě klesá. Vzduch se uvolňuje z vody a je odváděn odvzdušňovacím ventilem umístěným v horní části nádrže. Aby bylo z vody odstraněno co nejvíce vzduchu, je na vstupu chladicí kapaliny do expanzní nádrže nainstalována speciální přihrádka s kroužky PALL: to zvyšuje odvzdušňovací kapacitu 2–3krát ve srovnání s konvenčními instalacemi.

Makeup

Automatické doplňování kompenzuje objemové ztráty topného média v důsledku netěsností a odvzdušnění. Systém regulace hladiny v případě potřeby automaticky aktivuje doplňovací funkci a chladicí kapalina vstupuje do nádrže v souladu s programem.

A. Bondarenko

Došlo k používání automatických jednotek pro udržování tlaku (AUPD) pro topné a chladicí systémy široké využití díky aktivnímu růstu objemu výškových staveb.

AUPD plní funkce udržování konstantního tlaku, kompenzace teplotních expanzí, odvzdušňování systému a kompenzace ztrát chladicí kapaliny.

Ale protože to je dost nové pro Ruský trh zařízení, mnoho odborníků v této oblasti má otázky: jaké jsou standardní systémy automatického řízení, jaké jsou principy jejich činnosti a způsob výběru?

Začněme popisem výchozího nastavení. Dnes je nejběžnějším typem automatického řídicího systému instalace s řídicí jednotkou na bázi čerpadla. Takový systém se skládá z volně tekoucí expanzní nádrže a řídicí jednotky, které jsou vzájemně propojeny. Hlavními prvky řídicí jednotky jsou čerpadla, solenoidové ventily, snímač tlaku a průtokoměr a regulátor zase zajišťuje ovládání automatické řídicí jednotky jako celku.

Princip činnosti těchto automatických řídicích systémů je následující: při zahřívání se chladicí kapalina v systému rozpíná, což vede ke zvýšení tlaku. Senzor tlaku toto zvýšení detekuje a vyšle kalibrovaný signál do řídicí jednotky. Řídicí jednotka (pomocí snímače hmotnosti (plnění) neustále fixujícího hladinu kapaliny v nádrži) otevírá elektromagnetický ventil na obtokovém potrubí. A skrz něj přebytečná chladicí kapalina proudí ze systému do membránové expanzní nádrže, jejíž tlak se rovná atmosférickému.

Po dosažení nastaveného tlaku v systému se elektromagnetický ventil zavře a zablokuje tok tekutiny ze systému do expanzní nádoby. Když se chladicí kapalina v systému ochladí, její objem se sníží a tlak klesne. Pokud tlak klesne pod nastavenou úroveň, řídicí jednotka zapne čerpadlo. Čerpadlo běží, dokud tlak v systému nestoupne na nastavenou hodnotu. Neustálé monitorování hladiny vody v nádrži chrání čerpadlo před provozem nasucho a také zabraňuje přeplnění nádrže. Pokud tlak v systému překročí maximum nebo minimum, aktivuje se jedno z čerpadel nebo elektromagnetických ventilů. Pokud kapacita jednoho čerpadla v tlakovém potrubí nestačí, aktivuje se druhé čerpadlo. Je důležité, aby automatický řídicí systém tohoto typu měl bezpečnostní systém: když jedno z čerpadel nebo solenoidů selže, mělo by se automaticky zapnout druhé.

Má smysl uvažovat o způsobu výběru AUPD na základě pump pomocí příkladu z praxe. Jeden z nedávno realizovaných projektů - „Obytný dům na Mosfilmovské“ (objekt společnosti „DON -Stroy“), v centru tepelný bod který podobný čerpací jednotka... Výška budovy je 208 m. Její ústřední topná stanice se skládá ze tří funkčních částí, které jsou odpovědné za vytápění, větrání a zásobování teplou vodou. Topný systém výškové budovy je rozdělen do tří zón. Celkový odhadovaný tepelný výkon topného systému je 4,25 Gcal / h.

Uvádíme příklad výběru AUPD pro 3. topnou zónu.

Počáteční data potřebné pro výpočet:

1) tepelný výkon systému (zóny) N. systém, kW. V našem případě (pro 3. topnou zónu) se tento parametr rovná 1740 kW (počáteční data projektu);

2) statická výška H st (m) nebo statický tlak R. st (bar) je výška kapalinového sloupce mezi bodem připojení jednotky a nejvyšším bodem systému (1 m kapalinový sloupec = 0,1 baru). V našem případě je tento parametr 208 m;

3) objem chladicí kapaliny (vody) v systému PROTI, l. Pro správný výběr AUPD je nutné mít údaje o objemu systému. Není -li přesná hodnota známa, lze průměrnou hodnotu objemu vody vypočítat pomocí uvedených faktorů ve stole... Dle projektu objem vody 3. topné zóny PROTI systém se rovná 24 350 litrům.

4) teplotní graf: 90/70 ° C.

První část. Výpočet objemu expanzní nádrže k AUPD:

1. Výpočet součinitele roztažnosti NA expanze (%), vyjadřující nárůst objemu chladicí kapaliny při jejím zahřívání z počátečního na průměrná teplota, kde T St = (90 + 70) / 2 = 80 ° C Při této teplotě bude koeficient roztažnosti 2,89%.

2. Výpočet objemu expanze PROTI rassh (l), tj. objem chladicí kapaliny vytlačený ze systému, když se zahřeje na průměrnou teplotu:

PROTI ext = PROTI sist. K ext / 100 = 24350. 2,89 / 100 = 704 litrů.

3. Výpočet odhadovaného objemu expanzní nádrže PROTI b:

PROTI b = PROTI ext. NA zap = 704. 1,3 = 915 litrů.
kde NA zap - bezpečnostní faktor.

Dále vybereme standardní velikost expanzní nádrže z podmínky, že její objem by neměl být menší než vypočítaný. V případě potřeby (například při omezení velikosti) lze AUPD doplnit o další nádrž, která celkový odhadovaný objem rozdělí na polovinu.

V našem případě bude objem nádrže 1000 litrů.

Druhá fáze... Výběr řídicí jednotky:

1. Stanovení jmenovitého pracovního tlaku:

R. sist = H sist / 10 + 0,5 = 208/10 + 0,5 = 21,3 bar.

2. V závislosti na hodnotách R. sist a N. systému, vybíráme řídicí jednotku podle speciálních tabulek nebo schémat poskytovaných dodavateli nebo výrobci. Všechny modely řídicích jednotek mohou obsahovat buď jedno čerpadlo, nebo dvě. V AUPD se dvěma čerpadly v instalačním programu můžete volitelně zvolit provozní režim čerpadel: „Hlavní / pohotovostní režim“, „Alternativní provoz čerpadel“, „Paralelní provoz čerpadel“.

Tím je výpočet AUPD dokončen a v projektu je předepsán objem nádrže a označení řídicí jednotky.

V našem případě by automatická řídicí jednotka pro 3. topnou zónu měla obsahovat volně průtokovou nádrž o objemu 1000 litrů a řídicí jednotku, která zajistí udržení tlaku v systému minimálně 21,3 baru.

Například pro tento projekt byl vybrán AUPD MPR-S / 2,7 pro dvě čerpadla, PN 25 bar a MP-G 1000 nádrž od Flamco (Nizozemsko).

Na závěr stojí za zmínku, že existují i ​​instalace založené na kompresorech. Ale to je úplně jiný příběh ...

Článek poskytla společnost ADL

Automatické nastavení údržby Tlak Flamcomatu(ovládání čerpadla)

Oblast použití
AUPD Flamcomat slouží k udržování konstantního tlaku, kompenzaci tepelné roztažnosti, odvzdušnění a kompenzaci ztrát nosiče tepla v uzavřených topných nebo chladicích systémech.

* Pokud teplota systému v místě připojení instalace překročí 70 ° C, je nutné použít mezilehlou nádrž Flexcon VSV, která před instalací zajišťuje chlazení pracovní kapaliny (viz kapitola „Mezilehlá nádrž VSV“).

Účel instalace Flamcomat

Udržování tlaku
AUPD Flamcomat udržuje požadovaný tlak v
systém v úzkém rozsahu (± 0,1 baru) ve všech provozních režimech a také kompenzuje tepelnou roztažnost
chladicí kapalina v topných nebo chladicích systémech.
Automatický řídicí systém Flamcomat jako standard
se skládá z následujících částí:
... membránová expanzní nádrž;
... Řídicí blok;
... připojení k nádrži.
Voda a vzduch v nádrži jsou odděleny vyměnitelnou vysoce kvalitní butylovou gumovou membránou s velmi nízkou propustností pro plyn.

Princip činnosti
Při zahřívání se chladicí kapalina v systému rozpíná, což vede ke zvýšení tlaku. Senzor tlaku detekuje toto zvýšení a odešle kalibrovaný signál
Řídicí blok. Řídicí jednotka, která pomocí čidla hmotnosti (plnění, obr. 1) neustále zaznamenává hladinu kapaliny v nádrži, otevírá elektromagnetický ventil na obtokovém potrubí, kterým přebytečná chladicí kapalina proudí ze systému do membránové expanzní nádrže (jehož tlak se rovná atmosférickému).
Po dosažení nastaveného tlaku v systému se elektromagnetický ventil zavře a zablokuje tok tekutiny ze systému do expanzní nádoby.

Když se chladicí kapalina v systému ochladí, její objem se sníží a tlak klesne. Pokud tlak klesne pod nastavenou úroveň, řídicí jednotka se zapne

čerpadlo. Čerpadlo běží, dokud tlak v systému nestoupne na nastavenou úroveň.
Neustálé monitorování hladiny vody v nádrži chrání čerpadlo před provozem nasucho a také zabraňuje přeplnění nádrže.
Pokud tlak v systému překročí maximum nebo minimum, spustí se podle toho jedno z čerpadel nebo jeden z elektromagnetických ventilů.
Pokud v tlakovém potrubí není dostatečná kapacita 1 čerpadla, aktivuje se 2. čerpadlo (řídicí jednotka D10, D20, D60 (D30), D80, D100, D130). AUPD Flamcomat se dvěma čerpadly má bezpečnostní systém: pokud jedno z čerpadel nebo solenoidů selže, automaticky se zapne druhé.
Aby se vyrovnala doba provozu čerpadel a solenoidů během provozu jednotky a prodloužila se životnost jednotky jako celku, používají se jednotky se dvěma čerpadly
systém přepínání „pracovního pohotovostního režimu“ mezi čerpadly a elektromagnetickými ventily (denně).
Na ovládacím panelu modulu SDS se zobrazují chybová hlášení týkající se hodnoty tlaku, úrovně naplnění nádrže, provozu čerpadla a elektromagnetického ventilu.

Odvzdušnění

Odvzdušnění v automatickém řídicím systému Flamcomat je založeno na principu snížení tlaku (škrcení, obr. 2). Když tepelný nosič pod tlakem vstoupí do expanzní nádrže zařízení (volný nebo atmosférický), schopnost plynů rozpouštět se ve vodě klesá. Vzduch se z vody uvolňuje a odvádí se odvzdušňovacím ventilem instalovaným v horní části nádrže (obr. 3). Chcete -li z vody odstranit co nejvíce vzduchu, použijte speciální přihrádku s
s kroužky PALL: toto zvyšuje kapacitu odvzdušnění 2–3krát ve srovnání s konvenčními instalacemi.

Aby bylo ze systému odstraněno co nejvíce přebytečného plynu, je zvýšený počet cyklů i prodloužené doby cyklů (obě hodnoty závislé na velikosti nádrže) předprogramovány ve výrobě. Po 24-40 hodinách se tento režim odvzdušnění turba přepne do normálního režimu odvzdušnění.

V případě potřeby můžete režim odvzdušnění turbo spustit nebo zastavit ručně (pokud je nainstalován modul SDS 32).

Makeup

Automatické doplňování kompenzuje objemové ztráty topného média v důsledku netěsností a odvzdušnění.
Systém regulace hladiny v případě potřeby automaticky aktivuje doplňovací funkci a chladicí kapalina vstupuje do nádrže v souladu s programem (obr. 4).
Když je dosaženo minimální hladiny chladicí kapaliny v nádrži (obvykle = 6%), otevře se solenoid na doplňovací lince.
Objem chladicí kapaliny v nádrži se zvýší na požadovanou úroveň (obvykle = 12%). Tím zabráníte chodu čerpadla na sucho.
Při použití standardního průtokoměru může být množství vody omezeno dobou doplňování v programu. Když je tato doba překročena, je třeba podniknout kroky k nápravě problému. Poté, pokud se doba doplňování nezmění, lze do systému přidat stejný objem vody.
V instalacích, kde se používají impulsní průtokoměry (volitelně), se doplňování vypne po dosažení programu.

světový objem vody. Pokud make-up line
AUPD Flamcomat bude připojen přímo k systému zásobování pitnou vodou, je nutné nainstalovat filtr a ochranu proti zpětnému toku (hydraulické vypnutí - volitelně).

Základní prvky AUPD Flamcomat

1. Hlavní expanzní nádrž GB (volný nebo atmosférický)
1.1 Štítek nádrže
1.2 Odvzdušňovací ventil
1.3 Komunikace s atmosférou pro vyrovnání tlaku ve vzduchové komoře s atmosférickým
1.4 Očko
1.5 Spodní příruba nádrže
1.6 Nastavovač výšky nohou nádrže
1.7 Senzor hmotnosti (plnění)
1.8 Signální vodič siloměru
1.9 Vypuštění kondenzátu z nádrže
1.10 Značení připojení čerpadla / ventilu
2 Přistoupení
2.1 Uzavírací kulový ventil
2.2 Flexibilní spojovací hadice
2.3 Trubky ve tvaru písmene J pro připojení k nádrži
3 Řídicí jednotka
3.1 Vypouštěcí potrubí (kulový ventil s uzávěrem)
3.2 Snímač tlaku
rrrr 3.3 Čerpadlo 1 s vypouštěcí zátkou
3.4 Čerpadlo 2 s vypouštěcí zátkou
3.5 Čerpadlo 1 s automatickým odvzdušněním
3.6 Čerpadlo 2 s automatickým odvzdušněním
3.7 Obtokové potrubí (kulový ventil s uzávěrem)
3.8 Filtr
3.9 Zpětný ventil
3.10 Flowmat, automatický omezovač průtoku (pouze pro řídicí jednotku MO)
3.11 Ruční přepínací ventil 1 (pro M10, M20, M60, D10, D20, D60, D80, D100, D130)
3.12 Ruční nastavovací ventil 2 (pro D10, D20, D60, D80, D100, D130)
3.13 Elektromagnetický ventil 1
3.14 Elektromagnetický ventil 2
3.15 Doplňovací potrubí sestávající z elektromagnetického ventilu 3, průtokoměru, zpětný ventil, ohebná hadice a kulový ventil
3.16 Vypouštěcí a plnící ventil (ventil KFE)
3.17 Pojistný ventil
3.18 Automatický odvzdušňovací ventil čerpadla (M60, D60)
3.19 Příslušenství (viz č. 2)
3.20 Standardní modul SDS
3.21 DirectSa modul

AUPD Flamcomat М0 GB 300