Автоматизация регулирования подачи теплоты в жилые здания и микрорайоны, страница 9

За рубежом пофасадное автоматическое регулирование практи­чески не применяется, так как наибольшее распространение получи­ло индивидуальное автоматическое регулирование, выполняемое на каждом отопительном приборе или на вводе в квартиру, иногда со­четаемое с регулированием в ИТП. При этом, как правило, расчет за расход тепловой энергии производится по индивидуальному теп-лосчетчику. Такое сочетание стимулирует потребителей к экономии тепловой энергии.

Индивидуальное регулирование теплоотдачи отопительных при­боров дает возможность населению поддерживать температуру воз­духа в помещениях в соответствии с индивидуальными возможно­стями и запросами. Однако применение индивидуальных регулято­ров не исключает выполнение местного авторегулирования на вводе системы отопления, так как работа терморегуляторов приводит к прикрытию или полному закрытию протока воды через приборы, что ведет к сокращению циркуляции в системе отопления. Но расход сетевой воды через сопло элеватора практически не зависит от вну­тренних условий режима работы системы отопления, поэтому сокра­щение циркуляции приводит к уменьшению подмешивания и, как следствие, к увеличению температуры обратной воды, что неэконо­мично при теплоснабжении от ТЭЦ.

Кроме того, однотрубные системы отопления, применяемые в массовом жилищном строительстве нашей страны, мало пригодны для эффективного использования индивидуального регулирования с целью получения экономии теплоты, так как являются системами «коллективного пользования» и не обладают достаточной гидравли­ческой и тепловой устойчивостью, что является необходимым усло­вием эффективного использования индивидуальных регуляторов.

При недостаточной устойчивости системы отопления отключение или сокращение расхода воды через отопительный прибор индиви­дуальным терморегулятором приведет к увеличению расхода воды и повышению теплоотдачи через другие приборы, на которых регу­ляторы по ряду причин могут быть отключены или настроены на поддержание высокой температуры внутреннего воздуха, а также вследствие большой тепловой инерции помещений Даже при пол­ном отключении отопительного прибора в помещение поступает теп­лота от отопительного стояка (до 20 %) и из соседних помещений. При отсутствии приборного учета расхода теплоты и расчета за ее потребление у населения нет экономической заинтересованности в сокращении расхода тепловой энергии при помощи настройки ре­гуляторов па более низкую температуру. Учитывая вышеуказанные факторы, индивидуальное автоматическое регулирование, вероятно, целесообразно использовать в сочетании с автоматическим регулиро­ванием в ИТП и ЦТП. Решающее значение для массового примене­ния могут оказать стоимость, точностные показатели этих регулято­ров и затраты на их обслуживание.

Орловским ПО «Промприбор» разработан индивидуальный ре­гулятор температуры РТ-2512-ДО, предназначенный для регулиро­вания температуры воздуха в помещениях зданий жилищно-граж-данского и производственного назначения изменением расхода теплоносителя, протекающего через нагревательный прибор. Регулятор предназначен преимущественно для двухтрубных систем отопления.

Техническая характеристика регулятора РТ-2512-ДО

Диаметр условного прохода, мм ....... 20

Диапазон настройки, °С .............. 18—25

Максимальное рабочее давление, МПа .... 1

Максимальная температура термосистемы, "С . . 50 

Нечувствительность, "С .............. ±1

Коэффициент гидравлического сопротивления 5,6—6,8

Срок службы, лет ................ 10

Масса, кг .................... 0,6

Рис. Схемное решение вертикального автоматического регулирования системы отопления с вариантами зависимого (а) и независимого (б) присоединения к тепловым сетям.

Регулятор РТ-2512-ДО состоит из двух основных частей (рис. 6.11, а): термосистемы, содержащей датчик температуры с твердым наполнителем типа ТД и пружину перегрузки, и двухходового нор­мально открытого регулирующего органа с клапаном и возвратной пружиной.

Рис Индивидуальный регулятор температуры РТ-2512 ДО (а) и стати­ческая характеристика (6)

1—термосистема 2—датчик температуры с твердым наполнитечея типа ТД

3—теплоизолирующая втулка 4—шток 5—клапан 6—возвратная пружина 7 — регулирующий орган,

Н—ход штока регулятора, tВ температура окружающей термосистему среды

Внешняя поверхность термосистемы ограничена крышкой со сквозными прорезами, на которой нанесены цифры от 1 до 8, Пово­рот крышки до совмещения цифры 1 с риской на основании термосистемы означает настройку регулятора на температуру воздуха в отапливаемом помещении 18 °С, а цифры 8 — на температуру 25 °С. Поворот крышки ограничивается штифтом, установленным на осно­вании термосистемы. Установка второго штифта позволяет ограни. чнть диапазон настройки с температурой уставки, например, 21°С (при установке регулятора в яслях, садах, школах, больницах). Термосистема 1 соединена с регулирующим органом 7 посредством накидной гайки.

Работает регулятор следующим образом При повышении тем­пературы воздуха в отапливаемом помещении увеличивается объем термочувствительного элемента, заполняющего датчик температуры 2 термосистемы. Увеличение объема приводит к перемещению што­ка датчика температуры, которое через теплоизолирующую втулку 3 и шток 4 передается клапану 5 В результате уменьшается про­ходное сечение регулирующего органа и, как следствие, снижается расход теплоносителя, поступающего к радиатору, что вызывает уменьшение температуры воздуха в отапливаемом помещении

При понижении температуры воздуха уменьшается объем термо­чувствительного элемента, заполняющего датчик температуры тер­мосистемы, и возвратная пружина, отжимая шток с клапаном к дат­чику температуры, увеличивает расход теп поносителя Это приводит к повышению температуры в отапливаемом помещении Характери­стика одного из регуляторов H=f(t^} представлена на рис 611,6 Статическая характеристика регулятора нелинейна и имеет петлю гистерезиса Нелинейность обусловлена свойствами наполнителя а гистерезис — в основном свойствами резиновой втулки датчика.