Законодательные нормы температуры теплоносителя в системе отопления

Законодательные нормы температуры теплоносителя в системе отопления

Законодательство

  1. Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» регулирует отношения в сфере теплоснабжения жилых домов.
  2. Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» в статье 7 главы 3 содержит общие правила теплоснабжения МКД.
  3. Постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 г. № 354 «Об оказании коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений в многоквартирных домах» в приложении 1 установлены требования к качеству теплоснабжения (допустимые перерывы, условия и порядок изменения платы, норм температуры воздуха).
  4. ГОСТ Р 51617-2000 «Жилищно-коммунальное хозяйство. Общие технические условия» регламентируют поставку нормативного уровня на воздушное отопление.
  5. СП 60.13330 СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха».

Когда тепло зависит от батарей

Теплоснабжение регулируется Постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 г. № 354. Согласно этому документу начало и окончание отопления привязано к температуре окружающего воздуха. Батареи центрального отопления включаются, когда среднесуточный показатель опускается на 8 градусов выше нуля и сохраняется в течение пяти дней. На основной территории России это происходит в середине октября.

Батарея под окном

Вода покидает радиаторы, когда средняя температура наружного воздуха достигает +8 градусов Цельсия. И так остается на пять дней. Время отключения батареи зависит от стандарта.

В теплые годы это происходит в конце апреля.

При низкой температуре по нормативам отопление жилых и производственных помещений сохраняется до середины мая. Только в этот период следует говорить о нормах температуры воды в радиаторах. В остальное время борьба с холодом – дело жильцов.

Основы регулирования системы отопления

Данная статья открывает цикл материалов, который посвящен различным аспектам регулирования систем отопления — проектированию, расчетам, применяемому оборудованию и его применению. В этой статье мы остановимся на целях, общих принципах и функциях регулирования систем водяного отопления.

Задачи регулирования в системах отопления

Основной целью управления теплом является поддержание заданной температуры в помещении при изменении внешних условий. Это значит, что вне зависимости от уличной температуры, силы ветра, влажности и других условий в нашем доме должен поддерживаться заданный тепловой комфорт.

Упрощенно понятие процесса регулирования системы отопления можно охарактеризовать следующим образом:

Регулирование системы отопления представляет собой комплекс мероприятий по максимальному приближению тепловой мощности отопительных агрегатов к текущей потребности объекта в тепле для поддержания необходимой внутренней температуры при постоянном изменении внешних условий.

Так как в системах водяного отопления нужная нам температура обеспечивается, как правило, отопительными приборами (радиаторами, конвекторами, водяными теплыми полами и т д.), то для поддержания заданной температуры теплоотдача к отопительным приборам должна иметь возможность изменяться в зависимости от изменения внешних условий.

Если не учитывать механическое ограничение теплоотдачи от нагревателя, которое до сих пор иногда используется в конструкции конвекторов (воздушная заслонка на конвекторе с кожухом), то основными способами изменения теплоотдачи являются изменение расхода теплоносителя через агрегат и/или изменить температуру охлаждающей жидкости.

Таким образом, основная цель регулирования — поддержание необходимой температуры в помещении трансформируется в две основные задачи: — обеспечить расчетный расход теплоносителя через отопительные приборы;

— установить желаемую температуру охлаждающей жидкости.

Кроме того, необходимо помнить, что в процессе регулирования обычно изменяются гидравлические режимы работы системы, что может привести к нарушению устойчивости работы и появлению нежелательных шумов. Поэтому в системе регулирования должны быть предусмотрены меры по предотвращению этих негативных явлений.

Суть процесса регулирования отопления

Вообще говоря, процесс регулирования заключается в том, что значение контролируемого параметра постоянно контролируется и сравнивается с заданным значением этого параметра или значением другого параметра. И в зависимости от их стоимости подлежит регулированию. Совокупность элементов и алгоритмов управления, задействованных в этом процессе, назовем контуром управления.

Следует сразу отметить, что таких контуров в системе отопления может быть довольно много.

Примерами таких схем управления являются поддержание температуры в помещении с помощью обогревателя с помощью комнатного термостата или с помощью термостатического клапана на радиаторе отопления, регулирование котловой температуры теплоносителя в зависимости от наружной температуры, поддержание заданной температуры теплоносителя носитель в поле с горячей водой и так далее.

Замкнутый регулировочный контур

Рассмотрим простейшую замкнутую схему управления, которая состоит из нагревательного узла, комнатного термостата, выполняющего функции измерительного блока и регулятора, а также сервопривода с термостатическим клапаном в качестве исполнительного механизма.

Рис. Замкнутый контур управления в системе отопления

В рассматриваемой схеме регулируемым параметром является температура воздуха в помещении (х), которая формируется под воздействием отопительного прибора и определенного возмущающего воздействия, например открытого окна. Например, примем значение температуры (w), установленное на термостате, равным 23°С, а значение временно формируемой температуры, равным 21°С.

Температура воздуха постоянно контролируется измерительным блоком, в качестве которого может выступать датчик температуры, встроенный в комнатный термостат. Результат измерения передается на контроллер, который в нашем примере также встроен в термостат.

Регулятор сравнивает измеренное значение (21°C) с установленным значением (23°C) и посылает управляющий сигнал на серводвигатель, следует ли открыть или закрыть термостатический клапан в случае ошибки.

Привод создает управляющее воздействие (в нашем случае увеличение расхода теплоносителя) на радиатор, в результате чего увеличивается теплоотдача и повышается температура воздуха в помещении. Таким образом образовался замкнутый контур регулирования, где температура в помещении является как регулируемым, так и регулируемым параметром, и в процессе регулирования влияет сама на себя.

Норма температуры воды

Одно время бытовало мнение, что вода для центрального отопления должна нагреваться до 100 градусов на выходе и иметь 60 градусов на обратном ходе. В то время не было хорошего оборудования для управления нагревом воды для центрального отопления. Такой подход невыгоден. Рост цен на топливо увеличивает счета домовладельцев за электроэнергию.

Регулирующие радиаторы

Современное оборудование позволяет использовать низкотемпературное отопление квартир по нормам. Это значит, что нормы температуры воды в радиаторах отопления непостоянны. Они связаны с внешними факторами. Во внимание принимается следующее:

  1. Теплопотери здания. Теоретически можно построить дом без потерь тепла. Для этого нужно покрыть его утеплителем толщиной не менее одного метра. На самом деле хорошей теплоизоляцией считается 150 мм высокоэффективного утеплителя. Но потери тепла все равно будут идти через стены, полы и потолки. Чем выше эти потери, тем больше тепла нужно дому для создания комфортных условий.
  2. Индикаторы источника тепла. Если котел не соответствует проектным требованиям, для отопления требуется больший нагрев воды.
  3. Теплообмен металла, из которого изготовлены трубы и батареи. Если металл трубы имеет низкую теплопроводность, это позволит не терять тепло при транспортировке от источника тепла. Батареи, наоборот, должны иметь высокую теплопроводность, чтобы максимально отдавать тепло. Чугунные батареи имеют меньшую теплопроводность по сравнению с алюминиевыми и биметаллическими. Для равного нагрева температура воды должна быть выше в чугуне.

Монтаж батареи отопления по нормам

При рассмотрении домашнего комфорта температура в системе отопления не является основным показателем. Температурные нормы относятся к состоянию атмосферы в квартире.

Термические показатели воды центрального отопления

Норма температуры воды в нагревательном змеевике тесно связана с погодными условиями. Показатели для нормативов были разработаны в 2003 году. Данные по подаче воды снизу вверх приведены в таблице ниже.

Наружный воздух t подающая труба т по возвращении
+5 46/50 39
+4 49/53 41
+3 52/56 43
+2 54/59 45
+1 57/62 46
59/65 48
−1 63/67 50
−2 64/70 51
−3 67/73 53
−4 69/76 54
−5 72/78 56

Хотя существуют стандарты температуры воды для аккумуляторов, оценка определяется состоянием воздуха. По ГОСТ показатели следующие:

  • в основных помещениях тэн по нормам не должен опускаться ниже +18°С;
  • в угловых жилищах температура должна соответствовать +20°С;
  • на кухне допускается норма от +19 до +21°С;
  • температурный режим в туалете соответствует кухне;
  • температура в ванной обычно от +24 до +26°С;
  • внутренний коридор — от +18 до +20°С;
  • в ночное время допускается снижение указанных показателей в соответствии с нормами.

Классификация секций радиатора

В случае снижения этих показателей ниже нормы необходимо обратиться в управляющую организацию, провести контрольные замеры и потребовать уменьшения платы за услугу. Следует отметить, что работники управляющей организации сами снимают показания с помощью прибора, называемого пирометром.

Это небольшой прибор для бесконтактного измерения температуры.

При вызове сотрудников УК для проверки температурного режима по нормативу следует заранее ознакомиться с правилами работы с пирометром. Вода из радиаторов или радиаторов для измерений не требуется. Соблюдение нормы температуры воды в отопительных агрегатах определяют на расстоянии.

Таблица норм тепла

Менеджеры не заинтересованы в снижении тарифов. Они сделают все, чтобы доказать, что температура в норме.

Воздействие температуры на характеристики теплоносителя

Помимо перечисленных выше факторов, на ее свойства влияет температура воды в трубах теплоснабжения. На этом основан принцип работы самотечных систем отопления. С увеличением теплотворной способности воды она расширяется и появляется циркуляция.

Теплоносители для системы отопления

Однако при использовании антифризов превышение нормальной температуры в радиаторах может привести к разным результатам. Поэтому для теплоснабжения с теплоносителем, отличным от воды, необходимо предварительно определить допустимые значения для отопления. Это не касается температуры радиаторов центрального отопления в квартире, так как в таких агрегатах не используются жидкости на основе антифриза.

Антифриз применяют, если есть риск воздействия низких температур на радиаторы. В отличие от воды, она не переходит из жидкого состояния в кристаллическое при значении 0 градусов. Но если работа теплоснабжения выходит за нормы температурного стола для восходящего нагрева, то могут наблюдаться следующие явления:

  1. пенистый. Это способствует увеличению объема теплоносителя и уровня давления. Обратного процесса при остывании антифриза не будет;
  2. появление извести. В состав антифриза входят минеральные компоненты. Если температура отопления в квартире нарушена, они выпадают. Со временем это приводит к засорению труб и радиаторов;
  3. увеличение плотности. Ошибки в работе циркуляционного насоса могут возникать, если его номинальная мощность не была предназначена для таких ситуаций.

Поэтому гораздо проще следить за температурой воды в системе отопления частного дома, чем контролировать уровень нагрева антифриза. Кроме того, вещества на основе этиленгликоля при испарении выделяют вредный для человека газ.

Сегодня они практически не используются в качестве теплоносителя в автономных системах теплоснабжения. Перед использованием антифриза в отоплении необходимо заменить все резиновые уплотнители на паранитовые. Это связано с высоким уровнем проницаемости данного типа теплоносителя.

Законодательные нормы температуры теплоносителя в системе отопления

Варианты нормализации температурного режима отопления

Минимальная температура воды в системе отопления не считается самой большой угрозой для эксплуатации. Это влияет на микроклимат в жилых помещениях, но не влияет на работу системы теплоснабжения. При превышении скорости нагрева воды могут возникнуть аварийные ситуации.

Группа безопасности для автономного отопления

При создании плана отопления необходимо предусмотреть перечень мероприятий, направленных на предотвращение критического повышения температуры воды. Во-первых, это приведет к повышенному давлению и напряжению внутри труб и радиаторов. Если это произошло один раз и длилось недолго, детали теплоснабжения не пострадают.

Но такие случаи появляются под постоянным воздействием специфических факторов. Чаще всего это некорректная работа твердотопливного котла. Чтобы избежать поломок, необходимо модернизировать отопление таким образом:

  • установка группы безопасности. Он состоит из воздушного клапана, выпускного клапана и манометра. Если температура воды достигнет критической отметки, эти детали устранят излишки теплоносителя, тем самым обеспечив нормальную циркуляцию жидкости для ее естественного охлаждения;
  • смесительный узел. Он соединяет обратку и подающую трубу. Кроме того, установлен двухходовой клапан с сервоприводом. Последний подключен к датчику температуры. Если показатель уровня тепла превысит норму, клапан откроется и произойдет смешение горячей и остывшей воды;
  • электронный блок управления отоплением. Он распределяет температуру воды по разным частям системы. В случае нарушения теплового режима подает соответствующий сигнал на процессор котла на снижение тока.

Эти меры предотвратят сбои в работе отопления даже на начальной стадии проблемы. Сложнее всего контролировать величину температуры воды в твердотопливных котельных установках. Поэтому для них особое внимание необходимо уделить выбору показателей группы безопасности и смесительного узла.

Пирометр и как с ним работать

Пирометр – это инфракрасный термометр. Он определяет температуру по электромагнитному излучению. Точное техническое устройство позволяет быстро измерить температуру объекта, находящегося на расстоянии не более трех метров от прибора.

Нормы отопления

Но даже это превосходное оборудование способно выйти из строя, чем и пользуются нерадивые коммунальщики. При измерении температуры показания прибора будут неверными, если:

  • на сравнительно небольшом пространстве много предметов из разных материалов;
  • высокая влажность или много пыли в помещении;
  • температура устройства значительно отличается от температуры помещения;
  • расстояние до измеряемого объекта превышает 3 м;
  • комната очень большая.

Рассмотрим, как сотрудники УК чаще всего принимают показания. Пришли зимой с мороза — агрегат холодный. Его собственная температура значительно отличается от температуры в теплой квартире.

На заметку

При входе сразу начинают замеры — это делается в коридоре. Вход представляет собой небольшую площадку, заполненную различными предметами. Также есть люди, сбивающие показания прибора.

Чтобы измерения температуры были точными, следует подготовиться к визиту проверяющих.

Батареи в частном доме

После написания жалобы на то, что в жилом доме недостаточно тепло в отопительный сезон, необходимо сделать следующее:

  1. Уточните время визита инспекторов.
  2. Проведите уборку в квартире, избавьтесь от пыли.
  3. За час до прихода сотрудников УК тщательно проветрить помещение, снизить влажность.
  4. Сотрудники, которые появляются в квартире, не должны стоять в коридоре. Их следует пригласить в комнату средних размеров. Лучше попросить сделать замеры в разных комнатах.
  5. Вовлекайте их в разговор в течение примерно 10 минут. Этого времени достаточно, чтобы устройство адаптировалось.
  6. Самостоятельно проверьте показания пирометра сразу после измерения.

Радиаторы в доме

Эти простые меры помогут вам доказать, что температура воды в батарее центрального отопления не соблюдается, и получить компенсацию за неоказанные услуги.

Как измерить температуру теплоносителя?

Температуру теплоносителя в системе отопления обеспечивают по следующим нормам:

  1. Горячая вода в кране должна быть круглогодичной и иметь температуру от +50°С до +70°С;
  2. В отопительный сезон этой жидкостью заправляются обогреватели.

Чтобы узнать температуру радиатора отопления, необходимо открыть кран и заменить емкость термометром. За это время температура может подняться на 4°C.

При возникновении проблемы в этом вопросе подавать жалобу в ЖЭК утомительно, а вот в случае с завоздушиванием батарей жалоба пишется в ДЭЗ. В течение недели должен приехать специалист, чтобы все исправить.

Существует несколько способов измерения температуры батарей отопления многоквартирного дома:

  1. С помощью термометра измеряется температура труб отопления или самих радиаторов, к полученному результату необходимо добавить 1 -2°С;
  2. Для более точного измерения данных необходимо приобрести термометр-пирометр, который способен измерять температуру с точностью до 0,5 °С;
  3. Необходимо взять спиртовой термометр и прикрепить его к определенному месту на радиаторе, после чего обмотать его скотчем и обмотать любым термоизолятором (поролон, маховик). Теперь он будет играть роль указателя постоянной температуры системы отопления;
  4. При наличии электронного измерительного прибора, например мультиметра с функцией измерения температуры, к радиатору крепится провод с термопарой, и измеряется температура охлаждающей жидкости.

Если вас не устраивает температура ваших отопительных агрегатов или другие параметры теплоносителя, после подачи жалобы к вам приедет комиссия, задачей которой будет измерение температуры циркулирующей жидкости в системе отопления.

Они должны действовать строго в соответствии с пунктом 4, который указан в «Методах контроля» ГОСТ 30494-96, а прибор должен иметь регистрацию, а также сертификаты калибровки и качества. Диапазон измерения должен варьироваться от +5 до +40 °С, допустимая погрешность должна быть в пределах 0,1 °С.

От чего зависит температура?

Есть еще несколько факторов, влияющих на температуру в помещениях:

  1. Если температура наружного воздуха низкая, то и в помещении она будет соответственно ниже;
  2. Скорость ветра также влияет на температуру. Чем сильнее ветровая нагрузка, тем больше будут теплопотери через окна и входные двери;
  3. Плотность заделки швов в стенах дома. Например, металлопластиковые окна и утепление фасадных стен могут существенно повлиять на температуру внутри дома.

Все вышеперечисленное, несомненно, важно. Но самым важным фактором, который во многом влияет на температуру в помещениях, является температура самих радиаторов отопления. Как правило, нагревательные змеевики, питаемые от центральной системы, имеют температуру 70–90 °C.

Известно, что требуемая температура внутри помещения, только по этому фактору, не может быть достигнута, учитывая тот факт, что разные помещения должны иметь разный температурный режим в силу их разного назначения.

На температурный режим внутри помещения влияет и то, насколько интенсивно в нем происходит передвижение людей. Температура выше там, где люди меньше всего двигаются.

Это основа для распределения тепла. Как свидетельство, в спортивных сооружениях, где люди постоянно находятся в движении, поддерживается температура 18°С, так как поддерживать более высокую температуру нецелесообразно.

Факторы, влияющие на температуру радиаторов:

  1. Температура снаружи помещения;
  2. Тип системы отопления. Норма для однотрубной системы: +105°С, для двухтрубной системы: +95°С. Разница между подачей и обраткой не должна быть более 105 — 70°С и 95 — 70°С соответственно;
  3. Указания по подаче охлаждающей жидкости в аккумуляторы. В случае, когда провода идут сверху, разница составит: +20°С, снизу — +30°С;
  4. Тип обогревателя. Радиаторы и конвекторы отличаются теплоотдачей, а это говорит о том, что температурный режим тоже разный. Конвекторы имеют меньшую теплоотдачу, чем радиаторы.

Всем естественно понятно, что вне зависимости от того, конвектор это или радиатор, теплоотдача будет находиться в прямой зависимости от температуры на улице. При нулевой температуре наружного воздуха тепловая мощность радиаторов должна варьироваться в пределах 40-45°С на подаче и 30-35°С на обратке. Для конвекторов эти характеристики следующие: 41-49°С подача и 36-40°С обратка.

При понижении термометра до -20°С эти характеристики будут следующими: для радиаторов — подача 67-77°С, обратка 53-55°С, для конвекторов — подача 68-79°С и обратка 55-57°С. Но когда столбик термометра достигает -40°С, как для радиаторов, так и для конвекторов эти характеристики будут одинаковыми: подача 95-105°С, температура обратки 70°С.

Если зимой не топить дом зимой. Оптимальный температурный режим для деревянного дома

Прежде чем ответить на вопрос, топить деревянный дом зимой или нет, необходимо определить оптимальный температурный режим для данного типа постройки. Любой профессиональный строитель скажет вам, что лучше всего поддерживать одинаковые условия эксплуатации в течение всего календарного года. Другими словами, если в доме будет постоянно +20…22 градуса тепла, это обеспечит максимальную долговечность такой постройки.
Но что делать, если хозяева не планируют часто бывать в доме зимой? Продолжать отапливать, затрачивая достаточно большие финансовые средства и оставляя систему отопления, работающую в автоматическом режиме, без контроля? Очевидно, что этот вариант подойдет не всем владельцам дач. Причины этого очевидны – высокий уровень затрат, фактически бесполезных, а также увеличение риска, связанного с неконтролируемой работой системы отопления.

В такой ситуации решение об отключении отопления в холода имеет смысл. В таком случае возникает следующий вопрос о том, что будет, если не отапливать деревянный дом зимой. Как ни странно это может показаться, но ничего страшного в такой ситуации не происходит. Температура снаружи и внутри здания падает. Этот процесс сопровождается снижением уровня влажности, и влага конденсируется на поверхностях внутри здания – на мебели, стенах, полу или потолке.

Для понимания сути происходящих процессов важно знать, что при резком понижении температуры происходит единовременная потеря влаги, быстро переходящая в иней. При постепенном охлаждении это явление протекает медленно и может вообще не сопровождаться заметным образованием конденсата. В обоих случаях вода воздействует на строительные конструкции, отделку и обстановку либо кратковременно, либо очень незначительно.

На основании вышеизложенного можно сделать очевидный вывод. При отключении отопления в холодное время года, особенно при соблюдении определенных мер по консервации, серьезных негативных воздействий на деревянный дом не будет. Конечно, лучше всего отапливать его круглый год, но перерыв в отоплении на зиму не является непреодолимой проблемой.

Как рассчитываются нормы?

Как описано выше, температурный график напрямую зависит от температуры наружного воздуха. Следовательно, чем ниже температура на улице, тем больше потери тепла. Возникает вопрос, какие показатели использовать для расчета?

Этот показатель можно найти в нормативных документах. Он основан на средней температуре пяти самых холодных дней в году. Учитывается период в 50 лет и выбираются 8 самых холодных зим. Каковы причины расчета средней температуры за сутки таким способом?

Во-первых, благодаря этому можно быть готовым зимой к низким температурам, которые бывают раз в пару лет. Кроме того, учитывая эти показатели, вы сможете существенно сэкономить на затратах при создании систем отопления. В случае массового строительства эта сумма будет весьма существенной.

Следовательно, температура теплоносителя будет напрямую влиять на температуру отапливаемого помещения.

На основании показателей уличной температуры рассчитывается температура охлаждающей жидкости и имеет следующие значения:

Используя данные таблицы, вы легко сможете определить температуру теплоносителя в системе отопления панельного дома. Нужно только замерить термометром температуру теплоносителя при спуске с аккумуляторов. Данные в столбцах 5 и 6 – показатели предложения, столбец 7 – доходность. Следует отметить, что в первых трех столбцах указана температура теплоносителя на входе, т.е без учета потерь в тепловой сети.

причиной перерасчета на отопление может быть несоответствие нормативной и фактической температуры теплоносителя. Кроме того, вы можете установить счетчик, но все квартиры в вашем доме должны быть подключены к центральному отоплению. Эти устройства должны проверяться каждый год.

Таким образом, комфортное проживание в многоэтажной квартире, в загородном доме или в коттедже напрямую зависит от обустройства системы отопления в помещении. Для этого необходимо знать наиболее благоприятную температуру теплоносителя для создания максимального комфорта в своем доме.

Все специальные параметры есть в различных нормативных документах, в случае, если по каким-либо причинам они нарушаются или не соблюдаются, ЖЭК должен рассмотреть жалобу или заявление и провести соответствующий контроль всей работы по исправлению этого недоразумения.

Особенности регулировки

Параметры тепловых трасс находятся в зоне ответственности управления ТЭЦ и тепловых сетей. При этом сотрудники ЖЭК несут ответственность за параметры сети внутри здания. В основном жалобы жителей на похолодание превращаются в отрицательные. Гораздо реже встречаются ситуации, когда замеры внутри тепловых агрегатов указывают на повышенную температуру обратки.

Есть несколько способов нормализации параметров системы, которые вы можете реализовать самостоятельно:

  • Выход из сопла. Проблему понижения температуры жидкости в обратке можно решить, расширив штуцер подъема. Для этого необходимо закрыть все краны и краны на лифте. Затем модуль вынимают, насадку вытягивают и загибают на 0,5-1 мм. После монтажа подъемника начинают стравливать воздух в обратном порядке. Паронитовые уплотнители на фланцах рекомендуется заменить резиновыми прокладками: их изготавливают по размеру фланца от камеры автомобиля.
  • Демпфирование всасывания. В крайнем случае (с наступлением сверхнизких морозов) форсунку можно полностью демонтировать. В этом случае есть угроза того, что подсос начнет выполнять функцию перемычки: для предотвращения этого его заклинивают. Для этого используется стальной блин толщиной 1 мм. Этот способ является экстренным, поскольку может спровоцировать скачок температуры аккумулятора до +130 градусов.
  • Отпустите контроль. Временным способом решения проблемы повышения температуры является коррекция дифференциала подъемным клапаном. Для этого необходимо перенаправить горячую воду в подающую трубу: обратная труба оборудована манометром. Впускной клапан обратного трубопровода полностью закрыт. Затем необходимо постепенно открывать вентиль, постоянно сверяя свои действия с показаниями манометра.

Только закрытый клапан может привести к отключению и разморозке контура. Снижение разницы достигается за счет увеличения обратного давления (0,2 атм./сут). Температуру в системе необходимо проверять каждый день: она должна соответствовать кривой температуры отопления.

Как работает регулятор отопления

Регулятор – это устройство, обеспечивающее автоматический контроль и регулировку температурных параметров теплоносителя, циркулирующего в системе отопления.

Он состоит из следующих узлов и элементов:

  1. Обработка данных и переключение устройств;
  2. Механизм активации на линии подачи охлаждающей жидкости;
  3. Привод для смешивания воды с обратки (иногда используется трехходовой клапан и тогда они объединяются);
  4. Бустерный насос на линии «холодного байпаса» (не всегда);
  5. Бустерный насос на линии подачи;
  6. Запорная арматура и вентили;
  7. Датчик подачи охлаждающей жидкости;
  8. Датчик обратки;
  9. Датчик температуры наружного воздуха;
  10. Датчик (датчики в нескольких местах) комнатной температуры;

Последние два положения можно использовать как вместе, так и вместо друг друга, в зависимости от того, как настроен план отопления.

Давайте теперь посмотрим, как на самом деле происходят процессы управления, как работает регулятор.

Основные элементы системы контроля температуры

Температура теплоносителя на выходе из системы отопления (обратке) зависит от объема прошедшей через нее воды, так как нагрузка относительно постоянна. Поэтому регулятор, прикрывая подачу воды, увеличивает разницу между подачей и обраткой до требуемой величины (датчики врезаются в эти трубопроводы), до требуемой величины.

Если, наоборот, необходимо увеличить расход, в систему отопления врезается подкачивающий насос, который также управляется регулятором. Для понижения температуры входного потока используется так называемый «холодный байпас» — часть воды, проциркулировавшей по системе, направляется обратно на вход.

Таким образом, перераспределяя токи в зависимости от данных датчиков, контроллер обеспечивает жесткий температурный план для системы отопления.

Одна из моделей регулятора Vailant в сборе

Часто регулятор отопления совмещают с регулятором горячей воды с помощью одного вычислительного блока. Регулятор горячей воды намного проще, когда дело доходит до управления и приводов. С помощью датчика на линии подачи горячей воды регулируется расход теплоносителя через котел, и обеспечиваются требуемые стандартом стабильные 50 градусов.

Допустимый температурный минимум

Как ни странно, в законе не прописан минимальный порог, какой должна быть температура батарей в квартире. Единственное, что можно сказать с уверенностью, что выделяемого батареями тепла должно хватить для того, чтобы воздух в квартире прогрелся до 18-25 ℃. Поэтому в условиях сильных морозов и слабого прогрева батарей отопления добиться приемлемых температур воздуха достаточно сложно.

Максимальный уровень нагрева батарей

А вот максимальная норма температуры воды в батареях центрального отопления прописана в СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование».

Согласно этому документу действуют следующие правила:

  • максимальная температура воды в радиаторах квартир 95 ℃ при двухтрубной разводке тепла;
  • для одиночных трубопроводов максимальная температура 115 ℃;
  • рекомендуемая теплотворная способность теплоносителя находится в пределах 85-90 ℃, так как при достижении 100 ℃ вода закипает, и для предотвращения этого добавляются специальные вещества.

Следует отметить, что при максимальном пороге температуры воды в батарее отопления в 115 ℃ они работают с повышенной нагрузкой и быстро выходят из строя. Поэтому использование оборудования в этом режиме не рекомендуется.

Как замерить температуру батарей отопления

Если жители подозревают, что температура радиатора не соответствует норме, необходимо ее измерить. Для этого используется несколько устройств.

Удаление воздуха из системы отопления

Бывает, что все попытки отрегулировать температуру котла не дают желаемого результата. В основном это происходит осенью, после длительного летнего отключения системы отопления. При наступлении холодов потребитель запускает котел, он начинает работать, а радиаторы отопления прогреваются неравномерно – ближние к котлу секции так или иначе прогреваются, а последующие становятся чуть теплыми, а то и совсем холодными.

Ручной кран Маевского

Это может произойти, если уровень воды в системе отопления не был проверен перед первым пуском котла в новом отопительном сезоне. В жаркие летние дни, нагретые солнцем, вода из системы начинает понемногу испаряться, процесс длится все лето, и к осени уровень теплоносителя в системе может опускаться ниже минимальной отметки.

После первого включения циркуляционный насос, который начинает «гонять» воду по системе, гонит часть воздуха в отопление. Подталкиваемый водой, он скапливается в самых высоких и самых удаленных точках системы от котла.

Происходит «завоздушивание» системы – пробка с скопившимся воздухом не дает охлаждающей жидкости полностью заполнить радиатор.

Для решения проблемы в верхнюю часть радиатора, с дальней от котла стороны, вкручивается кран Маевского. Устройство предназначено для удаления воздуха из радиатора отопления.

Поворот головки крана рукой или отверткой открывает непрямой проход для удаления воздуха — шипение выходящего воздуха. Как только из крана начинают выступать первые брызги воды, его закрывают.

Подробнее о кране Маевского можно посмотреть в видео

В первые 2-3 дня эксплуатации отопления рекомендуется проводить несколько таких операций с увеличивающимися паузами между ними.

Напоминание! Перед открытием крана Маевского необходимо подставить под него пустое ведро или другую подходящую емкость. Между смесителем и стеной целесообразно разместить защитный экран из картона, бумаги, ДВП или других материалов для защиты настенного покрытия от брызг воды.

Как «болезнь» в системе отопления завоздушивание характерно для крупных отопительных контуров из-за возможного несанкционированного отбора горячей воды из системы отопления. Поэтому в многоквартирных домах процедура проветривания системы отопления может понадобиться несколько раз за весь отопительный сезон.

Устройства

Наиболее удобным и надежным является переносной инфракрасный пирометр с классом точности 0,5. Он делает удаленные чтения. То есть достаточно навести часы на поверхность, чтобы измерить и зафиксировать значение.

Важно, чтобы все измерительные приборы, показания которых будут использоваться для жалоб в органы государственной власти и судебных разбирательств, должны быть исправными и точными. Это можно подтвердить, проверяя их один раз в год в аккредитованной организации.

Термометр

Без пирометра можно проверить теплообмен обычным термометром. Для этого его нужно прикрепить колбой к батарее, зафиксировать скотчем, обмотать теплоизоляционным материалом.

Расчет оптимальной температуры отопительного прибора

Самое главное, что самая комфортная температура для существования человека +37°C.

При выборе радиатора необходимо рассчитать, хватит ли тепловой мощности прибора для обогрева помещения. Для этого существует специальная формула:

С*т*41:42,

  • где S – площадь комнаты;
  • h – высота помещения;
  • 41 — минимальная мощность на 1 куб.м S;
  • 42 — номинальная теплопроводность сечения по паспорту.

Обратите внимание, что радиатор, размещенный под окном в глубокой нише, даст почти на 10% меньше тепла. Декоративная коробка займет 15-20%.

При использовании радиатора для поддержания необходимой температуры воздуха в помещении у вас есть два варианта: можно использовать маленькие радиаторы и увеличить в них температуру воды (высокотемпературный нагрев) или установить большой радиатор, но температура поверхности не будет быть таким высоким (низкотемпературный нагрев).

При высокотемпературном нагреве радиаторы сильно нагреваются и при прикосновении могут вызвать ожоги. Кроме того, при высокой температуре радиатора может начаться разложение осевшей на нем пыли, которую потом будут вдыхать люди.

При использовании низкотемпературного отопления приборы слегка нагреваются, но в помещении все еще тепло. Кроме того, этот метод более экономичен и безопасен.

Чугунные радиаторы

Средняя теплоотдача от отдельной части радиатора из этого материала составляет от 130 до 170 Вт, что обусловлено толстыми стенками и большой массой прибора. Поэтому на прогрев помещения уходит много времени. Хотя в этом есть и обратный плюс – большая инерционность обеспечивает длительное сохранение тепла в радиаторе после выключения котла.

Температура теплоносителя в нем 85-90°С

Алюминиевые радиаторы

Этот материал легкий, легко нагревается и имеет хорошую теплоотдачу от 170 до 210 Вт/секцию. Однако на него неблагоприятно влияют другие металлы, и он не может быть установлен во всех системах.

Рабочая температура теплоносителя в системе отопления с этим радиатором составляет 70°С

Стальные радиаторы

Материал имеет еще более низкую теплопроводность. Но за счет увеличения площади поверхности перегородками и ребрами все равно хорошо прогревается. Тепловыделение от 270 Вт — 6,7 кВт. Однако это мощность всего радиатора, а не его отдельного сегмента. Конечная температура зависит от размеров нагревателя и количества ребер и пластин в конструкции.

Рабочая температура теплоносителя в системе отопления с этим радиатором также составляет 70 °С

Так какой из них лучше?

Вероятно, выгоднее будет установить оборудование с сочетанием характеристик алюминиевой и стальной батареи – биметаллический радиатор. Это будет стоить вам дороже, но и прослужит дольше.

Преимущество таких устройств очевидно: если алюминий выдерживает температуру теплоносителя в системе отопления только до 110°С, то биметалл до 130°С.

Тепловыделение, наоборот, хуже, чем у алюминиевых, но лучше, чем у других радиаторов: от 150 до 190 Вт.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.
Принять
Политика конфиденциальности
Adblock
detector