Продукция
Автономная канализация загородного дома, дачи.
Системы и методы очистки бытовых стоков.
За пределами городов отсутствуют системы централизованной канализационной сети и водопровода. В то же время масштабы загородного строительства приобретают громадный размах и постоянно растут....
Поля поглощения, поля фильтрации комплексное решение загородной автономной канализации дома, коттеджа, дачи
Комплексное применение автономной загородной канализации позволяет решить проблему очистки. После механической очистки бытовых стоков, с помощью септика, доочистка происходит на...
Центральные тепловые пункты (ЦТП)
Центральные тепловые пункты, обслуживающие квартал, микрорайон или группу зданий, строятся, как правило, по типовым проектам и служат центром управления местными системами, учета расхода тепла и воды. В здании ЦТП размещают водоподогреватели, тепловые и водомерные узлы, насосные агрегаты различного назначения (циркуляционные, повышающие давление в системе, подпиточные, противопожарные), противонакипные установки, запорно-регулирующую арматуру, контрольно-измерительные приборы и устройства для автоматизации работы систем.
В зависимости от условий присоединения к сетям наружного водопровода и наружным тепловым сетям, от назначения и этажности обслуживаемых зданий в ЦТП устанавливают группами следующее количество насосных агрегатов:
два (рабочий и резервный) —для циркуляции воды в системе горячего водоснабжения;
три (два рабочих и один резервный) — для обеспечения нужд горячего и холодного водоснабжения при минимуме и максимуме водопотребления;
два (рабочий и резервный)—для пожаротушения. Количество насосных агрегатов увеличивают при установке в ЦТП водопогревателей, обслуживающих системы отопления зданий с независимой схемой подключения к тепловым сетям. В этом случае устанавливают дополнительно две группы по два насосных агрегата в каждой (рабочий и резервный) для обеспечения циркуляции теплоносителя в системах отопления и для подпитки систем водой из сети водопровода.
Работа систем, подключенных к ЦТП, автоматизирована и предусматривает:
управление циркуляционными насосами систем горячего водоснабжения, насосами, повышающими давление в системах холодного водоснабжения и пожаротушения;
поддержание постоянных: давления и необходимого расхода после насосов холодного водоснабжения; расхода сетевой воды на тепловом вводе в ЦТП; температуры воды в системе горячего водоснабжения.
Постоянная температура воды в системах горячего водоснабжения (60—65° С — на выходе из водоподогревателя и 55—60° С — у потребителей) обеспечивается автоматическим устройством, которое в зависимости от выбранной схемы включает в себя следующие элементы: регулирующий орган — клапан типа РР, РК или УРРД; датчик температуры — термореле типа ТРБ-2 или ТРГ-3, дроссельную шайбу с фильтром, водоохладитель, трехходовой кран, манометр, импульсный вентиль и импульсные трубки с фитингами.
Для импульсных трубок, соединяющих элементы системы, используют красно-медные или стальные цельнотянутые трубки диаметром 8, 10 или 12 мм и толщиной стенки 1 мм; трехходовой кран, устанавливаемый в верхней точке импульсных линий, который служит для продувки и удаления воздуха из системы.
Диаметр условного прохода регулирующего клапана выбирают в зависимости от расчетного расхода теплоносителя, а место установки его зависит от величины располагаемого напора в трубопроводах. При давлении свыше 8 кгс/см2 регулирующие клапаны РР, РК или УРРД устанавливают на подающем трубопроводе, а ниже 8 кгс/см2 — на обратном трубопроводе. На абонентских вводах с располагаемым напором свыше 2,5 кгс/см2 устанавливают УРРД с головкой № 2, с напором менее 2,5 кгс/см2 — с головкой № 3.
Место забора импульса зависит от типа устанавливаемого регулирующего клапана, величины давления импульсной воды, располагаемого напора, выбора варианта схемы автоматического регулирования: для клапана РР — перед регулятором по ходу движения теплоносителя (вариант 1), а дроссельную шайбу размещают между точкой забора импульса и клапаном; для УРРД — при бессливной схеме (располагаемый напор более 15 м вод. ст.) —до или после клапана по ходу движения теплоносителя (вариант 4), а дроссельную шайбу размещают между точкой забора импульса и УРРД (после клапана), при бессливной схеме (располагаемый напор менее 15 м вод. ст.) —до или после клапана в зависимости от величины давления импульсной воды. Это давление не должно превышать верхний предел настройки, указанный в паспорте клапана. С учетом летнего и зимнего режимов в зависимости от величины давления импульсной воды Рх должно быть следующее соотношение давлений: для РК, переделанного из РПД, — 2,5< Рх<& кгс/см2; для РК заводского изготовления— 3,5<Р<6 кгс/см2. Если величину импульса для клапана РК подобрать невозможно, его заменяют клапаном РР или регулирования:
Г — выход охлажденной воды; Д — вход холодной воды; ? — выход 4 — трехходовой кран; 5 — термореле; 6 — фильтр; 7 — водоохладнтель; 9 — импульсные трубки с фитингами.
А — вход перегретой воды; Б — искусственный водоразбор; В — слив; горячей воды: 1 — регулятор; 2 — импульсный вентиль; 3— манометр;
8 — дроссельная шайба;
регулирование:
Г — выход охлажденной воды; Д — вход холодной воды; 3 — выход 4 — трехходовой кран; 5 — термореле; 6 — фильтр; 7 — водоохладнтель; 9 — импульсные трубки с фитингами.
УРРД. Регуляторы типа РК с Бу-40 и 50 им, переделанные из регуляторов типа РПД, и регуляторы типа РК заводского изготовления имеют одинаковую пропускную способность.
