Как отрегулировать систему отопления и устранить перегрев по обратному трубопроводу

Обновлено: 14.05.2024

Как отрегулировать систему отопления и устранить перегрев по обратному трубопроводу

Сейчас просматривают эту тему:

а также: 1 гость, 0 скрытых пользователей.

Форум Теплопункта » Учет тепла, воды, газа, пара » Перегрев обратки, недогрев подачи

Перегрев обратки, недогрев подачи

Методика расчета завышенной температуры в обратном трубопроводе и заниженной температуры в подающем трубопроводе (для отопления)

Дата регистрации на форуме:
4 мар. 2008

По "Правилам. " приоритетом в системе ГВС является tгв, температура воздуха в помещении ванной комнаты же -является как бы производной от тепловыделений полотенцесушителя.
В данном случае имеем пример нестыковки одних норм с другими. Имхо СНИП сегодня имеет статус рекомендательного нормодока. ---
C наилучшими пожеланиями в Вашем нелегком деле отеплосчёчивания Всея РФ

Дата регистрации на форуме:
24 июля 2012

Vit
Я может не тот СНиП конечно знаю, но этого пункта 5.2.6 я не помню.
Вот что написано в моей редакции этого СПиП:
пункт 5.2 вообще про другое. далее идет 5.3, 5.4, 5.5, а потом есть такой пункт

"5.6.* В зданиях и помещениях лечебно-профилактических учреждений, дошкольных и жилых зданиях в ванных комнатах и душевых следует предусматривать установку полотенцесушителей, присоединяемых к системам горячего водоснабжения, как правило, по схеме, обеспечивающей постоянное обогревание их горячей водой.

Примечания: 1. При подаче горячей воды системами централизованного горячего водоснабжения, присоединенными к теплосетям с непосредственным водоразбором, допускается присоединять полотенцесушители к самостоятельным системам отопления круглогодичного действия ванных комнат и душевых.
2. На полотенцесушителях следует предусматривать запорную арматуру для их отключения в летний период.
"
Пункта 5.2.6 у меня в СНиП 2.04.01-85* - нет.

Дата регистрации на форуме:
22 мар. 2008

Vit всё правильно написал - в последней редакции СНиПа этот пункт есть. А вот почему именно так, не совсем понятно. Может, чтобы из кранов не шла уж слишком горячая вода? Не знаю.

Дата регистрации на форуме:
24 июля 2012

Лев
А последняя редакция какого года? Я и в интернете не могу найти такого, все версии как у меня без этого пункта.
Если можно пожалуйста ссылочку дайте где его можно скачать.
Дело в том, что у нас коммисия назревает именно по вопросу ГВС от ЦТП. Хотелось бы освежить информацию.

Дата регистрации на форуме:
24 июля 2012

Нашел, только это сейчас называется свод правил СП 30.13330.2012
Решение весьма странное, но объясняется видимо тем, что в следующем пункте 5.2.7 предлагается делать общую обратку для группы стояков. Естественно при такой схеме установить полотенцесушитель можно только на подаче. У нас есть такие дома.
Естественно при такой схеме не получится получить низкую обратку контура ГВС так как после последней точки водоразбора, в которой должно быть 60 градусов больше нет потребителей тепла и идет просто труба, которая должна быть по идее ещё и теплоизолированна. По сути в обратку эти 60 гр и вернутся. Много ли она (вода) в этой трубе остынет если уж не остыла пройдя через полотенцесушители и добралась горячей до последнего водоразборного крана.

Дата регистрации на форуме:
4 мар. 2008

Коллеги обратите внимание на интересное примечание:
"Раздел 2 включен в "Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 N 1047-р. "(с)
Т.о. все остальное написаное в СП носит характер рекомендаций? ---
C наилучшими пожеланиями в Вашем нелегком деле отеплосчёчивания Всея РФ

Дата регистрации на форуме:
22 мар. 2008

Ну, действительно, "шапка" выглядит так:

СВОД ПРАВИЛ
СП 30.13330.2012
ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ

Актуализированная редакция
СНиП 2.04.01-85*
Москва 2012

Сведения о своде правил

1 ИСПОЛНИТЕЛИ - ОАО «СантехНИИпроект», ОАО «НИЦ «Строительство»

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 «Строительство»

3 ПОДГОТОВЛЕН к утверждению Департаментом архитектуры, строительства и градостроительной политики

4 УТВЕРЖДЕН приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 626 и введен в действие с 01 января 2013 г.

Такое ощущение, что СНиП уже не может охватить всё разнообразие ситуаций в наших городах, и то, что годится для какого-нить микрорайона, скажем, Москвы, не годится для Асбеста или другого города.

Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011


PAlex написал: . И ГЖИ то-же предписаний не дают, они фиксируют нарушения и штрафы дают, а предписания выдаст прокуратура (только оно по другому называется) с требованием устранить недостатки, но температурный график что прокуратуре, что ГЖИ - по барабану.

Из новостей:
"За второй квартал 2013 года в ведомство поступило более семи тысяч обращений от свердловчан. В основном они жаловались на низкое качество обслуживания жилищного фонда и несвоевременное проведение ремонтов многоквартирных домов. Также поступали жалобы и на порядок начисления платы за ЖКУ.

В ходе проверок представители ГЖИ выявили 9601 нарушение в жилищной сфере. Нарушителям законодательства выдано 4468 исполнительных документа (в том числе актов – 2669, предписаний – 1399, протоколов – 400). За этот же период было рассмотрено 462 дела об административных правонарушениях. По результатам рассмотрений которых, нарушители оштрафованы на 12 млн рублей."

Так значит ГЖИ всё таки дают предписания.

Дата регистрации на форуме:
24 июля 2012

ГЖИ обычно выходят совместно с прокуратурой и выдают требование устранить нарушения и отчитаться о выполнении. Ну пусть будет предписания.

Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011


Александр Клаус написал: Тепловые сети угрожают штрафами потребителю, если в его системе отопления температура в обратном трубопроводе будет завышена. Также потребитель может предъявлять претензии, если температура теплоносителя в подающем трубопроводе будет меньше требуемой.Но по какой методике/формулам производится расчет требуемых температур в магистралях? Существуют ли законодательные акты, регламентирующие методику расчета?

Не помню, писали в этой теме про этот документ или нет. а в нём написано, что в договоре теплоснабжения должно быть регламентировано соблюдение температуры обратки.

Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 N 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (вместе с "Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации")

Как устранить перегрев обратки

Здравствуйте, друзья! Ввиду того, что тема превышения температуры обратного трубопровода отопления и на самом деле актуальна, я решил написать еще одну статью на данную тему. А именно, про устранение превышения температуры в обратке против температурного графика отопления. Как известно, перегрев возникает в основном из за повышенного расхода сетевой воды.

А если во внутренней системе повышенный расход сетевой воды, то как правило, она неправильно отрегулирована. Поэтому в 95 процентах случае устранение перегрева сводится к правильной регулировке. Остальные 5 процентов я оставил на переток из подачи в обратку через вентиляцию или ГВС. Поэтому первым делом проверьте, посмотрите, нет ли у вас где нибудь перетока из подачи напрямую в обратку. Обычно такие перетоки дают «бешеный» перегрев обратки. Если есть, устраните. Но это скорее как исключение. Правилом является превышение температуры обратной сетевой воды при повышенном расходе теплоносителя.

Давайте рассмотрим самый типичный случай – зависимая система отопления с элеваторным подсоединением. Такая схема применяется, по моим наблюдениям, в восьмидесяти процентов из ста. Если у нас в схеме присутствует элеватор, то необходимо сделать его расчет.

Теперь необходимо этот самый напор перед элеватором обеспечить. Для этого обычно применяют либо регуляторы давления (расхода) прямого или непрямого действия, либо дроссельные шайбы. Я уже писал на своем сайте, что не являюсь сторонником установки дроссельных шайб, скорее наоборот. Это, скажем так, крайний вариант. Если нет регуляторов давления (расхода), значит, просчитываем дроссельную шайбу, диаметр. Но обычно, в большинстве случаев, регулятор на вводе все же присутствует.

И именно регулировка, настройка регулятора давления (расхода) является ключевой в устранении перегрева обратки. Здесь ориентиром является подсчитанная цифра минимально необходимого напора перед элеватором. От нее и исходим, начиная регулировку регулятором. Но подсчитанная цифра именно ориентир, так как по факту она может корректироваться. Ведь сопротивление системы (гидравлические потери во внутренней системе отопления) мы обычно знаем приблизительно, а для регулировки это очень важный параметр.

Поэтому регулировку лучше всего проводить следующим образом. Сначала выставляем регулятором давления рассчитанную цифру минимально необходимого перепада перед элеватором. Регулировку регулятора давления «после себя» проводят при помощи регулировочной гайки.

Регулятор давления после себя

Но есть разные модицикации регуляторов давления (расхода), поэтому посмотрите техническую документацию именно на ваш регулятор, как производится регулировка, с помощью регулировочной гайки, винта и т.д. Информацию такую можно найти в Интернете.

Выставив таким образом, минимально необходимый напор, и дав время (30-40 минут) системе отопления войти в новый режим, смотрим по показаниям теплосчетчика, или по термометру на обратном трубопроводе, температуру в обратке t2. Если температура t2 соответствует утвержденному температурному графику, то регулировку на этом можно остановить. Если больше, то уменьшаем перепад давления перед элеватором с помощью регулятора, если меньше, то наоборот, увеличиваем. Я обычно, выставляю температуру обратки с небольшим недогревом, где то 1-2 градуса.

Таким образом, производится регулировка и устранение перегрева, если в системе установлен регулятор давления прямого действия «после себя». Если же у вас в тепловом пункте установлена автоматика (электронный элеватор, двух или трехходовой клапан), то перегрев при нормальной, правильной работе оборудования невозможен в принципе. И в случае выявления перегрева необходимо либо производить ремонт оборудования, либо правильную его настройку.

Не так давно я написал и выпустил книгу , полностью посвященную обратке отопления, перегреву по обратке. Она называется «Все,что вы хотели знать про перегрев обратки!».

Вот содержание этой книги:

1. Введение

2. Что такое обратка отопления?

3. Из за чего возникает перегрев обратки?

4. Штрафные санкции со стороны теплоснабжающей организации за перегрев обратки.

5. Как отрегулировать систему отопления и устранить перегрев по обратному трубопроводу?

Штраф за завышенную температуру обратки

Первым пунктом определяется договорной расход сетевой воды через теплоузел. Определяется он по формуле :

где Qдог — тепловая нагрузка на отопление по договору (эта цифра обязательно есть в договоре, посмотрите). Давайте примем конкретную цифру 0,332 Гкал/час.

Подставляем конкретные цифры. Обычно температурный график 150/70 °С (но может быть и 130/70 °С и 105/70 °С и т.д.). В нашем случае t1 = 150 °С ; t2 = 70 °С. Теплоемкость воды можно принять единицу, С = 1. На самом деле теплоемкость будет чуть отличаться от единицы, но нам такая суперточность не нужна. Итак, считаем цифру, расход сетевой воды, который должен быть по договору.

Gдог = 0,332*1000 /(150-70)*1 = 4,15 т/час.

Расход воды по договорной нагрузке, который должен пройти через ваш теплоузел, у нас есть. Фактический расход (по распечатке прибора учета) не должен превышать договорной. Если превышает, значит у вас перегрев. Для того, чтобы считать дальше, нужна распечатка с теплосчетчика. Распечатка выглядит так.

Распечатка с теплосчетчика КМ-5

Это распечатка с теплосчетчика КМ-5. Ее я привожу только в качестве примера. У вас прибор учета может быть любой другой, не обязательно КМ-5. Но суть дела не меняется, в любой распечатке, с любого прибора учета тепла главные цифры - расход тепла Q в Гкал и температуры t1 и t2, в °С. По этой самой распечатке нам нужно просчитать расход воды через теплоузел фактический. Считается он все по той же формуле :

Gфакт = Qфакт*1000 ⁄(t1факт-t2факт)*C.

Gфакт = 0,141*1000 ⁄(73,1-49,5)*1 = 5,97 т/час.

При t1 = 73,1 °С, обратка по графику 43,8 °С. У нас же по факту 49,5 °С. Перегрев 49,5-43,8 = 5,7 °С. Если в процентах, то на 13,01 % перегрели. Соответственно такой перегрев дал нам превышение и расхода по факту над расчетным G превыш. = 5,97-4,15 = 1,82 т/час. Теперь уже можно подсчитать конкретно, сколько Гкал штрафных вам выставит теплоснабжающая организация.

Считается по формуле :

Qштраф = Gпревыш*С*(t2фактическая-t2 допустимое превышение по графику)*число часов за месяц*0,001.

Допустимое превышение t2 по графику 5% считаем так : берем t2, которое должно быть при t1 = 73,1°С, по графику — 43,8 °С и умножаем на 1,05 получаем 45,99 °С. Подсчитываем, сколько нам выставят за перегрев :

Qштраф = 1,82*1*(49,5-45,99)*720*0,001 = 4,59 Гкал.

Потом эта цифра умножается на тариф, руб/Гкал, и выставляется как штраф за превышение обратки. Неприятный такой сюрпрайз.

Не так давно я написал и выпустил книгу , полностью посвященную обратке отопления, перегреву по обратке. Она называется «Все,что вы хотели знать про перегрев обратки!».

Вот содержание этой книги:

1. Введение

2. Что такое обратка отопления?

3. Из за чего возникает перегрев обратки?

4. Штрафные санкции со стороны теплоснабжающей организации за перегрев обратки.

5. Как отрегулировать систему отопления и устранить перегрев по обратному трубопроводу?

6. Заключение

Просмотреть ее можно по ссылке ниже:

Все, что Вы хотели знать про перегрев обратки!

Буду рад комментариям к статье.

Рубрика: Теплоснабжение . Добавьте постоянную ссылку в закладки.

41 комментарий на « Штраф за завышенную температуру обратки »

Юрий Йосифович пишет: 17.09.2014 в 11:00

Как рассчитывается штраф за завышенную температуру обратки по сути понятно (подставляем значения в формулы, или скачиваем файл Excel для упрощения этой процедуры), но вот смысла разделения рассчета от процедуры устранения причины появления этого штрафа на две статьи не понимаю 🙁

Денис пишет: 17.09.2014 в 11:10

Да, действительно,Юрий, я не планировал писать две статьи на тему перегрева обратки. Была написана статья, и я уже забыл про эту тему. Но потом мне написали несколько читателей блога через форму обратной связи, и попросили расписать подробно, как рассчитывается штраф за перегрев обратки. Так появилась эта статья.

Юрий Йосифович пишет: 17.09.2014 в 11:46

Я бы и сам так поступил, проще один раз написать статью, и давать ссылку, чем каждому по отдельности рассказывать одно и то же.

Действительно у вас здесь все четко и логично. Спасибо за удовлетворение моего любопытства.

андрей пишет: 13.11.2014 в 18:25

напишите лучше как получить премию за заниженую обратку?

Денис пишет: 14.11.2014 в 02:02

Андрей, согласно «Правил технической эксплуатации теплоэнергоустановок» занижение обратки по сравнению с температурным графиком в теплосети никак не лимитируется, п. 6.2.59.

Юрий Йосифович пишет: 14.11.2014 в 13:10

Другими словами, премии за заниженую обратку не выдают да?

Денис пишет: 14.11.2014 в 13:16

Заниженная обратка для энергоснабжающей организации это неплохо, да. Но чтобы теплоснабжающая организация премию за это выдавала, я с таким не сталкивался никогда.

андрей пишет: 15.11.2014 в 07:30

Премию не дают-а перерасчет делают.в вашей посуточной ведомости отсутствует колонка расчёта тепла в зависимости от графиковой сетевой обратки и температуры обратки вашего предприятия

андрей пишет: 15.11.2014 в 07:45

Продолжу-в вашей посуточной ведомости не отслеживается графиковая обратная сетевая в вполне возможно многие и не знают что это такое тем более что можно на этом экономить

Антон пишет: 24.10.2014 в 10:17

Доброго времени суток!

Денис, нам выставили штраф за перегрев обратки и на просторах интернета нашел вашу статью. Но некоторые вопросы так и остались для меня загадкой. Хотелось бы спросить о происхождении этих формул, откуда они и насколько законны. И на счет температур t1 и t2 — они берутся из распечатки среднесуточные из строки итого для формулы или за каждый день отдельный расчет?

Денис пишет: 24.10.2014 в 10:47

Добрый день, Антон! Насчет формул хочу сказать, что происходят они из основных физических закономерностей между расходом, температурой теплоносителя и тепловой нагрузкой. Естественно, они законны, так как законы физики ни один человек изменить или отменить не в силах. Только Богу это подвластно. Касаемо температур t1 и t2, то они берутся из распечатки за расчетный период по договору теплоснабжения, обычно это месяц. То есть расчет ведется по месяцу, а не по отдельным дням месяца.

Антон пишет: 24.10.2014 в 10:58

Штрафные начисление выставили верно, я пересчитал по примеру статьи. Теперь будем бороться с перегревом.

другой андрей пишет: 20.01.2015 в 21:49

Доброго времени суток, Денис! Ваш блог весьма интересен, благодарю Вас! Подскажите, пожалуйста, каким документом регламентируется формула со штрафными санкциями на недоиспользование тепловой энергии у потребителя. Заранее Вам благодарен.

Денис пишет: 21.01.2015 в 07:09

Здравствуйте, Андрей! Спасибо за хорошие слова в адрес моего сайта! Каким то документом формула расчета перегрева обратки и штрафных санкций не регламентируется. Формулу эту, выражающую зависимость между расходом, температурой можно посмотреть в любой книге, учебнику по теплоснабжению. Ну а сами штрафные санкции за перегретую обратку выставляются на основании ПТЭ ТЭ и договора теплоснабжения.

другой андрей пишет: 28.01.2015 в 16:47

Доброго времени суток Вам, Денис! Ещё раз огромное спасибо за разъяснения. Приятно общаться с компетентными людьми, знающими своё дело. Всех Вам благ и здоровья.

Чем опасен перегрев температуры обратной воды - комментарий экспертов


Как отмечают в ТОО "Алматинские тепловые сети" , потребители часто сетуют на то, что разрегулирована внутренняя система отопления дома, что это значит. Когда температура воды на выходе из дома превышает температуру, которая должна быть по заданному температурному графику - это так называемый перегрев температуры на обратном водоводе.

По словам специалистов, причин перегрева две: первая – переток через различные перемычки между подачей и обраткой, необходимо проверить, возможно, существует переток воды из подачи в обратку (то есть когда теплоноситель из подающего водовода вхолостую перетекает в обратку, не выполняя при этом своего назначения, то есть нет полноценной теплоотдачи).

Вторая – повышенный расход сетевой воды. То есть когда сетевая вода при перегреве через ваш теплоузел проходит с большим объемом, чем необходимо на самом деле – это превышенный объем. Скорее всего, система теплопотребления работает неэффективно – приборы отопления забиты, неисправная запорная арматура и т.д. Тепло не используется в полной мере и система распределения теплоносителя разрегулирована (гидравлически). В конечном итоге всё сказывается на потребителе, дискомфорт.

Так, чем же опасен перегрев температуры обратной воды? Это рост теплопотерь в обратном трубопроводе, завышение температуры обратки – признак завышенной циркуляции, что влечет за собой расходы электроэнергии на сетевых насосах источников на перекачку лишнего количества воды и увеличенное количество обратной воды, выходя от потребителя, нарушает гидравлический режим всей системы теплоснабжения.

А каковы методы устранения перегрева?

Проведение капитальных и текущих ремонтов внутридомовых систем теплоснабжения, своевременные промывки трубопроводов и радиаторов, квалифицированное техническое обслуживание.

Если существует такая проблема, а она существует, судя по многочисленным обращениям граждан, и очень влияет на комфортные условия внутри квартиры и в целом всего дома. Необходимо обследовать систему теплоснабжения на предмет ограничения расхода сетевой воды через ненужные перемычки, установить регулировочные и балансировочные клапана на трубопроводы системы теплоснабжения, где были внесены изменения нарушившие работу системы в целом (разрегулированние системы в результате нарушения проекта системы теплоснабжения установкой дополнительных радиаторов, теплых полов и т.п.). Другими словами – потребление воды в необходимом количестве через регулирующую арматуру.

Не лишним будет напомнить о том, кто несет ответственность за перегрев температуры воды на обратном трубопроводе?

Регулирование внутренних систем теплопотребления, в том числе и температуры воды после системы отопления жилого дома, входит в обязанности потребителя, т.е. обслуживающей сервисной компании или представителя ПКСК.

Оценка влияния перегрева температуры воды на обратном трубопроводе на потребителя.

Перегрев негативно сказывается на потребителях и грозит серьезными проблемами в будущем. Из-за наличия в системе теплоснабжения потребителей с завышенным расходом теплоносителя происходит дополнительная загрузка источников, возникают перекосы в системе и как следствие на увеличившееся количество циркулирующей воды энергетики вынуждены снижать температуру прямой сетевой воды, соответственно у некоторых потребителей в квартирах температура станет ниже нормы.

Изменить ситуацию можно, только если потребители начнут бережно относиться к использованию тепловой энергии, а также, требовательны к компаниям, обслуживающим жилищный фонд, которые будут своевременно проводить профилактику и устранять нарушения.

Температура обратки отопления — перегрев

Перегрев обратки – это когда температура воды на выходе с дома превышает температуру, которая должна быть по температурному графику. То есть по графику допустим, в обратке должно быть 63 ° С, по факту 67 ° С. Причем перегрев по температурному графику надо смотреть не по температуре наружного воздуха, так как тепловая сеть инерционна, а температура в течение дня меняется. Сравнивать нужно по температуре t 1, то есть температуре в подаче.

Смотрим вначале показания термометра по подаче t 1, затем в температурный график, какая должна быть соответствующая температура t 2. Затем смотрим по термометру фактическую t 2 и сравниваем с t 2 по графику. Хорошо, когда t 2 совпадает или чуть меньше t 2 по температурному графику. И плохо если по факту температура обратка завышена против графика. Согласно пункту 9.2.1 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» “среднесуточная температура обратной сетевой воды не должна превышать заданную температурным графиком температуру более чем на 5%”.

Сейчас ушлые энергетики включают в обязательном порядке этот пункт из Правил в договоры теплоснабжения. То есть если перегрев у вас выскочит за пределы 5% , то вам дополнительно насчитают денежный штраф за превышение обратки. Если перегрев укладывается в эти 5%, штрафа не будет, но лучше вам все равно перегрев устранить. Идеальный вариант – когда обратка у вас в графике, или немного ниже.

Температурный график 150-70
Температурный график

Причин перегрева в основном две. Первая – переток через различные перемычки между подачей и обраткой, то есть из подачи в обратку. В основном это происходит либо через линию горячего водоснабжения, либо через вентиляцию. Поэтому если у вас обнаружился перегрев, в первую очередь посмотрите, нет ли перетока из подачи в обратку. Но по факту такое происходит нечасто.

Основная и главная причина перегрева, в 95 % случаев – это повышенный расход сетевой воды. То есть сетевой воды при перегреве через ваш теплоузел проходит больше, чем вам нужно на самом деле. Почему же энергетики так борются с перегревом? Повышенный расход сетевой воды свидетельствует о не расчетном расходе теплоносителя, то есть расход завышен и больше расчетного. А это – завышенная циркуляция, при которой происходит рост расхода электроэнергии на привод сетевых насосов на теплоисточнике. Электроэнергия стоит денег, поэтому завышенная обратка – прямые убытки для теплоснабжающей организации.

Приходилось слышать мнение, что завышенная обратка выгодна потребителю . Дескать, если вернуть с дома Т2 с перегревом от графика, то теплопотребление станет меньше, т.к. разница Т1-Т2 уменьшится . Однако это не так. Количество тепла Qпотр., Гкал, считается в общем случае так. Количество тепла по подаче Q 1 = G 1* ( t 1- t х.в.)*0,001 где G 1 – это расход воды в тоннах в час; т/час; t 1 – температура воды по подаче ; t х.в. – температура холодной воды, которая подготавливается и нагревается на теплоисточнике, обычно t х.в. принимается 5 °С.

Количество тепла по обратке считается аналогично: Q 1 = G 2*( t 2- t х.в.)*0,001. Расход потребленного тепла определяется по формуле: Q потр = Q1 — Q2 = G 1*( t 1- t х.в.)*0,001- G 2*( t 2- t х.в.)*0,001. Вот и получается, что хоть разница t 1- t 2 и уменьшается в случае перегрева, но повышенный расход G формуле в итоге перевешивает, и количество тепла Q потр все же получается больше . Вообщем вывод такой: для потребителя перегрев по обратке означает перетоп всего здания и повышение количества потребленного тепла и потребителю однозначно экономически невыгоден.

Как устранить перегрев? Для этого в ИТП (теплоузле) на подаче, до элеватора необходимо отрегулировать регулятор давления (либо регулятор расхода), смотря что установлено. Что такое регулятор давления РД, я писал здесь . Регулируя через РД давление, и смотря по показанием теплосчетчика, либо термометров и манометров, можно выставить необходимое давление, при котором расход не будет превышать расчетный. Лучше конечно, пусть это сделают специалисты. Если теплоузел у автоматизирован современной автоматикой, то при нормальном режиме работы оборудования перегрев невозможен в принципе.

Совсем недавно я написал и выпустил книгу , полностью посвященную обратке отопления, перегреву по обратке. Она называется «Все,что вы хотели знать про перегрев обратки!».

Вот содержание этой книги:

1. Введение

2. Что такое обратка отопления?

3. Из за чего возникает перегрев обратки?

4. Штрафные санкции со стороны теплоснабжающей организации за перегрев обратки.

5. Как отрегулировать систему отопления и устранить перегрев по обратному трубопроводу?

Фото 1

Надёжность и производительность отопительной системы зависит от эффективной работы всех частей, входящих в неё.

К ним относятся: котёл для подогрева теплоносителя, определённым образом подсоединённые к нему и между собой радиаторы, расширительный бак, циркуляционный насос, запорная и регулирующая арматура, трубопровод необходимого диаметра.

Создание высокоэффективной системы отопления возможно, благодаря специальным знаниям и опыту в этой сфере деятельности. Немаловажную роль в рабочем процессе отопления помещения играет трубопровод обратки.

Обратка в системе отопления, что это такое

Обратка представляет собой часть трубопровода контура отопления, осуществляющая передачу охлаждённого теплоносителя, после его прохождения по системе через подключённые радиаторы, в котёл для повышения температуры. Теплоносителем в основном является вода, иногда антифриз.

Фото 2

Фото 1. Схема отопления с использованием твердотопливного котла. Обратка обозначена синим цветом.

Виды отопительных схем

Для многоэтажных зданий часто применяют однотрубную прямую систему разводки. Она не имеет чёткого разделения труб на подвод жидкости в радиаторы и обратку, поэтому полный контур условно делят на две равные части. Стояк, выходящий из котла, называют подача, а трубы, выходящие из последнего радиатора — обраткой. Преимущества этой схемы:

  • экономия времени и материальных затрат;
  • удобство и простота монтажных работ;
  • эстетичный вид;
  • отсутствие стояка обратки и последовательное расположение радиаторов (теплоноситель подаётся на 1-й, затем 2-й, 3-й и так далее).

Для однотрубной системы распространена вертикальная разводка с вертикальным контуром и подводом тепла сверху.

При двухтрубной системе разводки подразумевается установка двух замкнутых, параллельно подключённых, контуров, один из них обеспечивает функцию подвода теплоносителя к отопительному прибору (радиатору), второй — функцию его отвода (обратка).

Радиаторы подключаются несколькими способами:

  • Нижний (или седельный, серповидный). Предусматривает подключение подвода и обратки к нижним соединительным отверстиям радиатора. На верхние отверстия устанавливают кран Маевского и заглушку. Применяют для систем, в которых трубы скрыты под полом или плинтусом. Целесообразны для многосекционных радиаторов, при небольшом числе секций потери тепла доходят до 15%.
  • Боковой способ, пользуется популярностью. Трубы подсоединяют к радиатору с одной стороны: подвод теплоносителя через верх, обратку — через низ. Не подходит для приборов с большим числом секций.

Фото 3

Фото 2. Двухтрубная схема отопления с боковым типом подключения. Указана температура подачи и обратки.

  • Диагональный (или боковой перекрёстный) способ подразумевает подачу горячей воды сверху, подключение обратки — снизу и с другой стороны. Подходит для радиаторов с числом секций не менее 14 шт.
  • Третьим вариантом организации схемы отопления является гибридный способ, основанный на одновременном использовании однотрубной и двухтрубной систем. Например, коллекторная схема предполагает подачу теплоносителя через одиночный стояк, дальнейшая разводка на месте осуществляется по индивидуальному плану.

Принцип работы, как повысить производительность

Одиночный контур не обеспечивает равномерного прогревания отопительных приборов, теплоотдача уменьшается по мере удаления от котла (в последние радиаторы поступает теплоноситель холоднее, чем на первые). Недостаток подобной системы — большие значения давления теплоносителя.

Справка. производительность однотрубной системы повышается при наличии циркулярного насоса или байпасов, сформированных на каждом этаже.

Преимущества двухтрубного варианта отопления:

  • прогрев достаточного числа приборов в равной степени, вне зависимости от их расстояния до источника тепла;
  • корректирование температурного режима, проведение ремонтных мероприятий на отдельном приборе не оказывает влияние на работу других.

Недостатки:

  • сложность схемы разводки;
  • трудоёмкость установки и подключения.

Фото 4

Оптимальным выбором для частного строительства является самая производительная двухтрубная система, которую также часто выбирают для отопления элитного жилья.

Монтаж двухтрубной системы целесообразно проводить с установкой циркуляционного насоса, который позволяет использовать трубы меньшего диаметра.

После него, с целью предохранения контура рециркуляции от продавливания, ставят обратный клапан.

При монтаже системы без циркулярного насоса соблюдается правило: подача возможна если есть уклон от или к котлу. Теплоноситель с более высокой температурой через подвод (наклон от котла к отопительному прибору) поступает в радиатор и прогревает его, а затем выходит через обратку (наклон от радиатора к котлу), но с уже меньшей температурой. Опытные мастера нередко прибегают к замене рециркуляционного насосного кольца на систему 3-х или 4-х ходовых смесителей.

Важно! При естественной циркуляции, весь трубопровод от стояка к радиаторам не должна иметь большую длину.

Вам также будет интересно:

Чтобы сохранить давление в норме: правила и место установки расширительного бака в системе отопления

Что нужно знать для эффективной установки автоматики котлов отопления

Деликатесы в любое время: самостоятельное создание мини-коптильни для квартиры

Особенности

Продолжительная работа котельного оборудования возможна при правильно спроектированной системе разводки труб, которая обеспечивает определённую разницу температур между трубами, выводящими и подводящими теплоноситель.

Внимание! Наличие существенной разницы температурных значений является причиной образования на камере сгорания обильного конденсата.

Капли воды, особенно в соединении с образующимся при горении оксидом углерода (в случае твердотопливного оборудования), быстро разъедают стенки камеры, нарушается герметичность важного элемента, и котёл выходит из строя.

Приемлемым решением в данной ситуации является подсоединение дополнительного водонагревающего устройства — бойлера. Он устанавливается рядом с котлом специальным образом, чтобы теплоноситель, пройдя по всем приборам системы, попал в него, а затем в котёл.

Фото 5

Фото 3. Система отопления с бойлером для нагрева воды. Прибор установлен рядом с газовым котлом.

Таблица температуры в трубопроводе отопления

Температура отопления, включая трубы обратки, напрямую зависит от показателей уличных термометров. Чем холоднее воздух на улице и выше скорость ветра, тем больше затрат на тепло.

Разработана нормативная таблица, отражающая значения температур на входе, подаче и выходе теплового носителя в системе отопления. Представленные в таблице показатели обеспечивают комфортные условия для человека в жилом помещении:

Темп. внешняя, °С +8 +5 +1 0 -1 -2 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35
Темп. на входе 42 47 53 55 56 58 62 69 76 83 90 97 104
Темп. радиаторов 40 44 50 51 52 54 57 64 70 76 82 88 94
Темп. обратки 34 37 41 42 43 44 46 50 54 58 62 67 69

Важно! разница между температурами значениями подачи и обратки зависит от направления движения теплоносителя. Если разводка сверху, перепады составляют не больше 20°С, если снизу — 30°С.

Норма давления

Эффективная передача и равномерное распределение теплоносителя, для производительности всей системы с минимальными потерями тепла возможны при нормальном рабочем давлении в трубных магистралях.

Фото 6

Давление теплоносителя в системе подразделяется по способу действия на в виды:

  • Статическое. Сила воздействия неподвижного теплоносителя на единицу площади.
  • Динамическое. Сила действия при движении.
  • Предельный напор. Соответствует оптимальному значению давления жидкости в трубах и способному поддержать работу всех обогревательных приборов на нормальном уровне.

Согласно СНиП оптимальный показатель равен 8—9,5 атм, снижение давления до 5—5,5 атм. нередко приводит к перебоям отопления.

Для каждого конкретного дома показатель нормального давления индивидуален. На его значение влияют факторы:

  • мощность насосной системы, подающей теплоноситель;
  • диаметр трубопровода;
  • отдалённость помещения от котельного оборудования;
  • износ частей;
  • напор.

Контролировать давление позволяют манометры, монтирующиеся непосредственно в трубопровод.

Почему не работает обратка

Существует множество проблем, связанных с обраткой в отопительной системе.

Передавливает подачу

Фото 7

Температура воды в трубопроводе обратки определяется устройством системы отопления, соответствует значению в графике температур, утверждённому обслуживающей организацией.

Нередко жильцы квартир сталкиваются с проблемой, когда обратка передавливает подачу.

Распространённая причина — переход горячего теплоносителя из магистрали подачи в контур обратки через всевозможные части (например, перемычки) трубопровода горячего водоснабжения или вентиляцию. При автоматическом приборе регулирования, как правило, достаточно его правильно настроить.

Теплоноситель плохо сходит

При нарушении циркуляции жидкости в тепловом контуре, вода в трубах обратки плохо сходит. Первоначально проверяют соответствие мощности циркуляционного насоса требованиям. Причина может скрываться в банальной протечке трубопровода. Ситуация с плохой циркуляцией типична для многоквартирных домов, расположенных на конечном участке теплотрассы с недостаточным перепадом давления.

Обратка холодная, забиты трубы

Низкая температура обратки — серьёзная проблема, мешающая обеспечить комфорт в помещении. Причины холодной обратки:

  • неправильная разводка отопления;
  • воздушный пузырь в системе или стояке;
  • недостаточный расход воды по сети;
  • заниженная температура в подводных трубах;
  • увеличенные объёмы теплопотерь;
  • неэффективность насосного оборудования, результат: слабая циркуляция и недостаточный перепад температур между подачей тепла и обраткой;
  • пониженное давление;
  • забитые трубы и радиаторы.

Применение кранов Маевского позволяет ликвидировать воздушные пробки, препятствующие движению теплоносителя.

Фото 4. Кран Маевского, установленный на радиаторе отопления. При помощи него можно спустить лишний воздух из системы.

Важно правильно спускать воздух:

  • запорной арматурой остановить подачу тепла;
  • открыть кран Маевского, спускать теплоноситель с воздухом;
  • восстановить перемещение тепла, открыв запор.

Узкий проход регулировочного крана нередко объясняет заниженную температуру обратки, это повод заменить его на новый.

Периодически проверяют трубопровод на засорённость, которая мешает движению теплоносителя. Грязь и отложения удаляют. Если восстановить проходимость труб не получается, участок заменяют новым трубопроводом.

Внимание! Установить точную причину неполадки можно после проверки всей отопительной системы.

Вам также будет интересно:

Автоматическая или ручная: как определиться с подпиткой системы отопления?

От выбора и согласования до испытания системы: поэтапная замена батарей отопления

Перегрев обратного теплоносителя

Иногда температура на выходе, наоборот, выше нормы на 5% и более, чем в таблице температур. Если причина в повышенном расходе воды, то его следует отрегулировать до нормального уровня. Если вода в обратке горячее, чем в подаче, проверяют правильность подсоединения труб к стоякам магистральной системы.

Регулировка

Поддерживать температуру радиатора на определённом уровне и разницу температур труб подвода и обратки на минимуме позволяет специальный регулятор температур.

Справка. Монтирование прибора проводится на трубе с горячей водой перед входом всех радиаторов. Отсутствие регулятора подразумевает регулировку одновременно всех подключённых к стояку.

Зачем нужен клапан

Правильный проект системы отопления разрабатывают с учётом разницы температурных значений в трубах подвода теплоносителя и обратки.

Фото 9

Нередко, вместо установки бойлера, применяют другой вариант защиты, обеспечивающий продолжительную эксплуатацию твердотопливного котельного оборудования.

Помогает подсоединение байпаса, который представляет собой специально врезанную трубу, позволяющую остывшему теплоносителю изменить направление движения в обход котла.

Байпас обеспечивает циркуляцию теплоносителя по, так называемому, малому контуру. При формировании этого контура, в месте соединения байпаса и обратки ставят термостатический или трёхходовой кран.

Он срабатывает в зависимости от предварительно настроенного режима температуры. По достижении теплоносителем, циркулирующим по малому кругу, заданной температуры (обычно 55—60°), клапан приоткрывается. Это обеспечивает поступление очередной порции остывшего теплоносителя из системы обратки и позволяет значительно сократить время его нагрева перед поступлением в котёл.

Постоянное смешивание горячего и холодного теплоносителя поддерживает температуру жидкости, входящей в котёл, на оптимальном значении.

Важно! Малый циркуляционный круг позволяет прогреть достаточно большой объём воды, что предотвратит процесс образования конденсата на камере сгорания и сохраняет её герметичность, а значит и работоспособность, длительное время.

Полезное видео

Посмотрите видео, в котором рассказывается о том, как выполнить балансировку системы отопления.

В работе отопительной системы «мелочей» нет

Чтобы дома было тепло, важно следить за производительностью всех составляющих отопительной системы. Зачастую проблемы трубопровода обратки появляются вследствие нарушения работы или поломки другого узла. Не всегда дефект можно устранить самостоятельно, иногда следует обратиться за помощью к квалифицированным специалистам.

Читайте также: