Système ouvert d'alimentation en eau chaude d'un immeuble d'appartements. Quels types de systèmes d’alimentation en eau chaude existe-t-il ? Construction d'un système d'approvisionnement en eau libre

Actuellement, l’approvisionnement en eau chaude fait partie intégrante de la vie de la plupart des habitants de la planète. Aucun appartement ou immeuble résidentiel ne peut s’en passer. L'aménagement d'un système d'alimentation en eau chaude est un processus complexe ; de plus, il existe plusieurs types de systèmes de raccordement. Dans cet article, nous examinerons tous les systèmes d'alimentation en eau chaude, les calculs et les types de chauffe-eau.

Quel que soit le type d'alimentation en eau chaude, un ensemble d'équipements est connecté, conçu pour chauffer l'eau et la distribuer aux différents points de prise d'eau. Dans cet équipement, l'eau est chauffée à la température requise, après quoi elle est introduite dans la maison et via la canalisation à l'aide d'une pompe. Il existe des systèmes d'alimentation en eau chaude ouverts et fermés.

Système ouvert

Un système d'eau chaude ouvert se caractérise par la présence d'un liquide de refroidissement circulant dans le système. L'eau chaude provient directement du système centralisé système de chauffage. La qualité de l’eau du robinet et des équipements de chauffage n’est pas différente. Le résultat est que les gens utilisent du liquide de refroidissement.

Le système ouvert est ainsi nommé car l'eau chaude est fournie par les robinets ouverts du système de chauffage. Le schéma ECS pour un immeuble à plusieurs étages implique l'utilisation type ouvert. Pour les maisons privées, ce type est trop cher.

Il faut savoir que les économies de coûts d’un système ouvert sont dues au fait qu’il n’est pas nécessaire de recourir à des appareils de chauffage de l’eau pour chauffer le liquide.

Caractéristiques de l'approvisionnement en eau chaude ouvert

Lors de l'installation d'une alimentation en eau chaude ouverte, le principe de fonctionnement doit être pris en compte. Il existe deux types d'alimentation en eau chaude ouverte selon le type de circulation et de transport du liquide de refroidissement vers les radiateurs. Il existe des systèmes ouverts à circulation naturelle et ceux utilisant des équipements de pompage à ces fins.

La circulation naturelle s'effectue de cette manière : un système ouvert élimine la présence de surpression, donc au point le plus haut elle correspond à la pression atmosphérique, et au point le plus bas elle est légèrement plus élevée en raison de l'action hydrostatique de la colonne de liquide. Grâce à la basse pression, une circulation naturelle du liquide de refroidissement se produit.

Le principe de la circulation naturelle est assez simple, en raison des différentes températures du liquide de refroidissement et, par conséquent, des différentes densités et masses, l'eau refroidie avec une température basse et une masse plus grande déplace l'eau chaude avec une masse plus petite. Cela explique simplement l’existence d’un système gravitationnel, également appelé gravitationnel. Le principal avantage d’un tel système est son indépendance énergétique absolue, si les chaudières de chauffage parallèles n’utilisent pas d’électricité.

Important à savoir ! Pipelines gravitaires réalisé avec une grande pente et un grand diamètre.

Si la circulation naturelle n'est pas possible, un équipement de pompage est utilisé, ce qui augmente le débit du liquide de refroidissement à travers la canalisation et réduit le temps nécessaire pour réchauffer la pièce. La pompe de circulation déplace le liquide de refroidissement à une vitesse de 0,3 à 0,7 m/s.

Avantages et inconvénients d'un système ouvert

L'approvisionnement ouvert en eau chaude est toujours d'actualité, principalement grâce à l'indépendance énergétique et à d'autres avantages :

  1. Facile à remplir d'eau chaude et à évacuer. Pas besoin de contrôle haute pression et libérer de l'air supplémentaire, puisque la libération s'effectue automatiquement lors du remplissage par un vase d'expansion ouvert.
  2. Facile à recharger. Parce qu'il n'est pas nécessaire de surveiller la pression maximale. Il est également possible d'ajouter de l'eau dans le réservoir même avec un seau.
  3. Le système fonctionne correctement, quelles que soient les fuites, car la pression de fonctionnement n'est pas élevée et la présence de tels problèmes ne l'affecte pas.

Parmi les inconvénients figure la nécessité de contrôler le niveau d’eau dans le réservoir et de le reconstituer constamment.

Système d'eau chaude fermé

Un système fermé est basé sur le principe suivant : l'eau potable froide est prélevée sur l'alimentation en eau centrale et chauffée dans un échangeur de chaleur supplémentaire. Après chauffage, elle est acheminée vers les points de prise d'eau.

Un système fermé implique un fonctionnement séparé du liquide de refroidissement et de l'eau chaude ; il se distingue également par la présence d'une canalisation de retour et d'alimentation, qui servent à la circulation circulaire de l'eau.

Un tel système garantira une pression normale même lors de l'utilisation simultanée d'une douche et d'un lavabo. Parmi les avantages du système, on note également la facilité de régulation de la température du liquide chaud.

L'ECS peut être à circulation ou sans issue. Un système sans issue est constitué uniquement de canalisations d'alimentation en eau dont le mode de raccordement est le même que dans le premier cas.

L'avantage d'une alimentation en eau chaude fermée est la réduction des coûts en assurant une température stable. Il est possible d'installer un sèche-serviettes. Un système d'eau chaude fermé nécessite des chauffe-eau, dont nous examinerons les types ci-dessous.

Types de chauffe-eau

  1. Tous les chauffe-eau sont classés comme suit :
  2. Appareils à flux. De tels radiateurs chauffent l'eau en continu, sans laisser de réserve. L’eau ayant une capacité calorifique élevée, un chauffage constant nécessite une consommation d’énergie accrue. En plus de ce facteur, le chauffe-eau à circulation doit être immédiatement mis en état de fonctionnement : lorsqu'il est allumé, fournir de l'eau chaude et lorsqu'il est éteint, arrêter le chauffage. Les chauffe-eau à circulation traditionnels comprennent un chauffe-eau à gaz. Périphériques de stockage. Ils se caractérisent par un chauffage lent d'un certain volume d'eau, qui consomme souvent 1 kW/heure. Liquide chaud utilisé selon les besoins. Les radiateurs à accumulation fonctionnent instantanément après l’ouverture du robinet, mais la puissance est bien moindre. Parmi les inconvénients de tels appareils, on note également grandes tailles

, plus le volume est grand, plus l'appareil est grand.

Calcul et recirculation de l'approvisionnement en eau chaude Le calcul des systèmes d'alimentation en eau chaude dépend des facteurs suivants : le nombre de consommateurs, la fréquence approximative d'utilisation des douches, le nombre de salles de bains alimentées en eau chaude, certains spécifications techniques

équipement de plomberie, température de l'eau requise. En calculant tous ces indicateurs, vous pouvez déterminer le volume quotidien d'eau chaude requis.

Le système d'alimentation en eau chaude peut être de deux types, utilisés en fonction des paramètres spécifiés.

Un système ouvert utilise une chaudière et un système fermé utilise un chauffe-eau. Dans certains cas, il est nécessaire d'organiser en plus le recyclage de l'eau. Avant d'installer et d'acheter du matériel, il est important de calculer l'approvisionnement en eau chaude.

historique (dernière modification), journaux, suppression Alimentation en eau chaude(ECS)

- un système, un ensemble de dispositifs destinés à fournir aux consommateurs de l'eau chaude à des fins technologiques, sanitaires et hygiéniques.

Il s'agit en règle générale : d'un chauffe-eau, d'une pompe de circulation, de conduites d'alimentation en eau chaude, de raccords de distribution d'eau aux consommateurs (robinets, filets de douche). ECS - abréviation (de Alimentation en eau chaude ), utilisé pour indiquer sous-systèmes

fourniture d'eau chaude dans les documents relatifs à la fourniture de chaleur.

  • Méthodes de connexion du sous-système ECS au système d'alimentation en chaleur L'eau chaude arrive directement au consommateur système commun apport de chaleur Avec ce raccordement, la qualité de l'eau dans le robinet et à l'intérieur du radiateur de chauffage (batterie) est la même. Autrement dit, les gens consomment directement liquide de refroidissement . Dans ce cas, moi-même système de chauffage appelé ouvrir (c'est-à-dire à travers ouvrir
  • fuites de liquide de refroidissement au niveau des robinets du système de chauffage). Froid eau potable . Dans ce cas, moi-même système de chauffage , prélevé sur l'alimentation en eau, est chauffé dans un échangeur de chaleur supplémentaire avec l'eau du réseau, après quoi il est fourni au consommateur. L'eau chaude et le liquide de refroidissement sont séparés ; l'eau chaude consommée par les personnes n'a pratiquement pas de qualité de boisson différente de l'eau froide (les conduites d'eau chaude rouillent plus rapidement que l'eau froide). Dans ce cas fermé

, puisqu'il transfère uniquement de la chaleur aux consommateurs, mais pas du liquide de refroidissement.

Fondation Wikimédia.

    2010. Voyez ce qu'est « approvisionnement en eau chaude » dans d'autres dictionnaires : ALIMENTATION EN EAU CHAUDE) - (fournir pour les besoins hygiéniques et ménagers, il existe des appartements et des appartements centraux. L'approvisionnement en eau des appartements est assuré par des chauffe-eau, des cheminées de cuisine, des chauffe-eau à gaz et électriques, de... ... Encyclopédie concise ménage

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    Consommation horaire estimée de liquide de refroidissement pour l'approvisionnement en eau chaude- la valeur du débit horaire de liquide de refroidissement pour la fourniture d'eau chaude, correspondant à la valeur moyenne hebdomadaire de la charge thermique horaire de la fourniture d'eau chaude, à la valeur de la température de l'air extérieur correspondant au point de rupture... ... Terminologie officielle

Livres

  • Installation et exploitation de réseaux de chaleur d'eau. Ouvrage de référence C, Manyuk V.I. , Cet ouvrage de référence fournit une méthode de détermination des charges thermiques et du débit des canalisations, ainsi que des caractéristiques techniques du chauffage et du chauffage de l'eau... Série : Éditeur : URSS,

Le système d'approvisionnement en eau chaude comprend un système de canalisations, de raccords et de dispositifs qui soit fournissent de l'eau déjà chauffée, soit assurent eux-mêmes son chauffage avant de la fournir au consommateur. Selon la source de chaleur, il existe des systèmes d'alimentation en eau chaude ouverts et fermés. Ils représentent deux systèmes aux actions opposées, chacun ayant ses propres côtés positifs et négatifs.

Que sont-ils et en quoi sont-ils différents ? Nous en parlerons dans notre matériel, renforçant la théorie de la vidéo dans cet article.

Dépendance du système à la source de chaleur

Si l'on considère les projets d'approvisionnement en eau chaude à grande échelle, ils peuvent être divisés en deux groupes :

  1. Centralisé, lorsque le chauffage de l'eau est assuré par des chaufferies ou des centrales thermiques.
  2. Locale, qui ne servent qu'un seul objet.

Dans les systèmes centralisés, brièvement appelés TsSGV, des systèmes d'alimentation en eau chaude fermés et ouverts peuvent être utilisés. Pour assurer eau chaude La population civile et les organisations utilisent la même eau comme liquide de refroidissement, mais fortement surchauffée.

Sur entreprises industrielles La vapeur résiduaire (secondaire) est souvent utilisée comme liquide de refroidissement. Mais nous n'entrerons pas dans ces jungles - parlons de l'option la plus courante.

La différence entre les deux régimes et leur applicabilité

Voyons donc ce qu'est un système d'approvisionnement en eau ouvert et fermé.

  1. Dans les systèmes ouverts, ou comme on les appelle aussi, sans issue, pendant le processus de traitement de l'eau, l'eau bouillante est diluée à la température souhaitée. eau froide, et est servi au consommateur. Autrement dit, l’eau à chauffer est en contact direct avec le liquide de refroidissement.
  2. Cela ne se produit pas dans les circuits fermés - le chauffage y est dû à l'échange de chaleur. C'est la principale différence entre un système d'alimentation en eau chaude ouvert et fermé.

Veuillez noter: Méthode ouverte Il est plus facile d’obtenir de l’eau chaude, mais en même temps elle perd en qualité et refroidit plus rapidement. Pour maintenir une température élevée plus longtemps, le système doit être bouclé. C'est la circulation annulaire de l'eau qui est poinçonner schémas fermés.

Ouvert (impasse)

Un réseau sans issue est une option très pratique pour les bâtiments avec une petite quantité planchers et contremarches courtes. Ils sont souvent conçus pour les systèmes d'approvisionnement en eau domestiques (non industriels) des entreprises industrielles et pour tous les bâtiments ayant une consommation d'eau chaude stable ou à long terme (bâtiments résidentiels, établissements de restauration, bains et établissements de santé).

Sur la photo - un réseau sans issue (ouvert)

  • En termes de consommation de métaux, un système ouvert est plus rentable. Cependant, en raison du refroidissement rapide, pour attendre de l'eau chaude dans le robinet, il faut vidanger l'eau refroidie - et c'est déjà une utilisation irrationnelle des ressources en eau. Par conséquent, dans immeubles de grande hauteur Ce schéma n'est pas du tout utilisé.
  • En termes de transfert de chaleur maximal, qui détermine l'efficacité du système dans son ensemble, les systèmes d'alimentation en eau chaude ouverts et fermés sont à peu près les mêmes. Leurs performances ne différeront que si l’un de ces systèmes est équipé d’une pompe à chaleur, ce qui augmente considérablement l’efficacité.

Remarque : Les deux régimes présentent des avantages, mais ils sont différents. En particulier, celui ouvert a un prix inférieur. Il est également important que dans ces systèmes, l'eau corresponde le plus souvent à la qualité potable - mais pour cela, elle doit être constamment désaérée.

Structure en circuit ouvert

Ce système est le plus simple.

  • Si l'on parle à l'échelle d'une maison privée, alors elle contient un dispositif qui chauffe l'eau, une canalisation par laquelle elle se déplace jusqu'aux points de distribution, et qui, en fait, assure le transport.
  • Si nous parlons d'options d'installation, il existe des schémas avec câblage supérieur et inférieur. La première ne peut être mise en œuvre que dans les bâtiments où il est possible d’installer des ballons de chauffage à eau au niveau des planchers techniques sous toiture.
  • Avec un câblage inférieur, tous les équipements sont installés au sous-sol, où il est beaucoup plus facile de les entretenir. Cependant, la pression dans un tel système n'est pratiquement jamais la même pour tous les étages, c'est pourquoi pour la maintenir, des pompes de surpression sont installées dans les maisons à faible distribution.


Trois facteurs influencent la vitesse de déplacement de l’eau.

Ce:

  1. Pression dynamique ;
  2. La hauteur à laquelle l'eau est pompée ;
  3. Des pertes inévitables.

Par conséquent, des capteurs à flotteur sont installés dans les réservoirs à partir desquels l'eau pénètre dans la canalisation, et des pressostats sont installés sur les tuyaux eux-mêmes. Et pour effectuer des réparations, il n'est pas nécessaire de vidanger l'eau de l'ensemble du système, toutes les branches du pipeline sont équipées d'un dispositif qui permet de couper temporairement la section du système.

Principe de fonctionnement, avantages et inconvénients

En général, le système ressemble à ceci : deux tuyaux - alimentation et retour - sont connectés dans une unité d'ascenseur ou un point de chauffage, où l'eau est portée aux 60 degrés Celsius requis. Ensuite, l'eau chaude est fournie à la canalisation interne du bâtiment, jusqu'à des points démontables.

  • La stabilité de la pression dans un tel réseau est maintenue hydrauliquement, lorsque l'eau de refroidissement est évacuée par de l'eau plus chaude. En même temps énergie thermique est transmis au maximum, sans nécessiter des coûts élevés de liquide de refroidissement.
  • Un minimum d'équipement dans le système facilite son fonctionnement et rend donc le système le plus économique. Mais tous les avantages de la conception sont « rongés » par les coûts de purification de l’eau.
  • Le principal inconvénient d'un circuit sans issue est le fait que lorsqu'il n'y a pas d'approvisionnement stable en eau chaude, il se refroidit rapidement. Beaucoup de gens savent combien de temps il faut pour ouvrir le robinet tôt le matin pour que l'eau chaude sorte. Il s’avère que les habitants qui possèdent des compteurs d’eau jettent simplement leur argent par les fenêtres.

  • En raison du refroidissement rapide de l'eau, la température dans les radiateurs de chauffage n'est pas non plus très stable. Un autre inconvénient important est l'impossibilité de chauffer les salles de bains, car les sèche-serviettes ne chauffent que lorsque l'alimentation en eau chaude est ouverte.
  • Cependant, la plupart des bâtiments résidentiels plus anciens reçoivent de l'eau selon ce système. Cela signifie que l'eau est effectivement prélevée du système de chauffage - c'est pourquoi on l'appelle en fait ouvert.

Remarque : Dans les nouveaux bâtiments, un schéma plus récent et fermé a été utilisé depuis longtemps, dans lequel il y a équipement spécial, chauffer l'eau. Et selon la loi fédérale 190, à partir de janvier 2022, l'extraction du liquide de refroidissement des systèmes de chauffage sera interdite et tous les projets de construction d'immobilisations passeront à des systèmes fermés.

Comment fonctionne un système fermé ?

Nous avons trouvé un système d'approvisionnement en chaleur, considérons maintenant la deuxième option - après tout, les systèmes d'approvisionnement en eau fermés et ouverts fonctionnent complètement différemment. Dans un réseau fermé, contrairement à un circuit sans issue, l'eau de plomberie n'est pas mélangée au liquide de refroidissement, mais est chauffée à partir de l'eau du réseau de chauffage. Autrement dit, un échange de chaleur se produit.

Les circuits ouverts présentent des inconvénients importants, comme décrit dans les instructions du chapitre précédent. Mais comme ils veulent abolir les systèmes sans issue au niveau législatif en faveur des systèmes en anneau (fermés), cela signifie que ces derniers présentent des avantages indéniables sur les premiers. Quels sont-ils?

Ce:

  1. Qualité stable de l'eau chauffée ;
  2. Température constante, pour laquelle le minimum est de +70 degrés ;
  3. Le contrôle sanitaire et autre des systèmes est effectué plus simplement.

Inconvénients d'un réseau en boucle

Comme d'habitude, des caractéristiques positives entraînent une augmentation du coût du système, ce qui constitue un inconvénient important des circuits fermés. Ils deviennent techniquement plus complexes et leur prix augmente en raison de l'introduction de chauffe-eau individuels dotés d'un arsenal de communications correspondant.

Remarque : lors du raccordement d'un tel système au réseau de chauffage, vous devez également utiliser des tubes en laiton, qui ne sont pas non plus bon marché. Le fait est que les tubes en polymère ne peuvent pas résister à une chaleur intense. Les métaux ferreux sont très sensibles à la corrosion en raison de la libération accrue d'oxygène. Le laiton à cet égard est plus stable, et permettant de se passer de joints de dilatation sur le corps, il simplifie la conception des plaques tubulaires.

Les inconvénients d'un réseau en boucle incluent la difficulté de réguler le débit d'eau. Un ballon de stockage doit être installé à proximité de chaque chaudière, ce qui n'est pas toujours techniquement possible.

Même en bon fonctionnement, les réseaux de chaleur fonctionnant en circuit fermé subissent des pertes d'eau et doivent être régulièrement rechargés à l'aide d'une pompe de surpression. Normalement, ces pertes représentent 0,5% du volume total d'eau du réseau. Sa qualité est assurée par des dégazeurs sous vide installés dans la sous-station de chauffage central.

Tous ces équipements fonctionnent sur secteur, ce qui signifie que les coûts de l'électricité augmentent également, ce qui ne peut pas non plus être considéré comme un avantage.

Conclusion

Dans l'article, nous avons brièvement décrit ce qu'est l'approvisionnement en eau chaude fermé et ouvert - la différence entre ces systèmes est significative, chacun d'eux a ses propres avantages et inconvénients. C'est bien entendu à vous de décider quelle option choisir pour une installation dans une maison privée.

Mais laissez-nous vous donner un conseil : lorsque l'approvisionnement en eau est central, il faut payer l'eau - et pour économiser de l'argent, mieux vaut faire un réseau en boucle, même si son installation est plus coûteuse. Eh bien, pour ceux qui s'approvisionnent à partir d'une prise d'eau souterraine, il est plus facile de réaliser un système sans issue, ce qui est beaucoup plus économique.

Les systèmes d'alimentation en eau chaude peuvent être connectés directement (dans les systèmes de chauffage ouverts) ou indépendamment via des chauffe-eau (dans systèmes fermés ah apport de chaleur). Le type de système d'alimentation en chaleur (ouvert ou fermé) est déterminé lors de la conception, et le choix de l'un ou l'autre système est déterminé par des indicateurs techniques et économiques.

Raccordement direct aux conduites d'alimentation et de retour (a). L'eau chaude à la température requise est préparée en la mélangeant à l'aide d'un thermostat provenant des canalisations d'alimentation et de retour. Dans le thermostat, la pression de l'eau provenant de la canalisation d'alimentation est limitée à la pression de la canalisation de retour (et sa quantité dépend de la température de l'eau dans la canalisation de retour). Conformément au SNiP 41-02-2003 "Réseaux de chauffage", la température de l'eau chauffée à la sortie du chauffe-eau dans le système d'alimentation en eau chaude doit être prise égale à 60 o C. Par conséquent, lorsque la température dans le retour la canalisation est supérieure à 60 ° C, l'eau provient entièrement de la canalisation de retour et lorsque la température de l'eau y est inférieure à 60 ° C - du retour et de l'alimentation ; à une température de l'eau dans le tuyau d'alimentation égale à 60 °C - complètement à partir de celle-ci.

Lors du raccordement indépendant du système de chauffage (6), les fuites sont comblées du système d'alimentation en eau chaude après l'unité de déplacement. Si la pression dans la canalisation de retour du réseau de chauffage est insuffisante pour alimenter en eau le système d'alimentation en eau chaude, installez un régulateur de pression (pression) avec une pression totale suffisante ou une pompe de surpression, qui peut également être une pompe de circulation. La circulation peut être réalisée à l'aide de rondelles papillon installées sur la canalisation de retour du système de chauffage (mode hiver) et sur la canalisation de circulation ( mode été). S'il y a un régulateur de pression (pression), le papillon des gaz pour le mode hiver n'est pas installé.

Raccordement direct d'un système d'alimentation en eau chaude (circuit ouvert)

a - au départ et au retour ; b - aux canalisations d'alimentation et de retour avec raccordement indépendant du système de chauffage ;
c - au pipeline de retour ; g - au pipeline d'alimentation ;
1 - piège à boue ; 2 — régulateur de température d'eau mitigée ; 3 — capteur de température du régulateur ; 4 - colonne montante d'eau;
5 - canalisation de circulation ; 6 — ascenseur du système de chauffage ; 7 — pompe de circulation de surpression ;
8 — canalisation d'eau d'appoint ; 9 — chauffe-eau de chauffage ; 10 - pompe de circulation du système de chauffage ;
11 — rondelle d'étranglement ; 12 — chauffe-eau ; PP - régulateur de débit ; RD - régulateur de pression

La connexion directe à la canalisation de retour est illustrée à la Fig. c. Si la consommation d'eau pour l'alimentation en eau chaude est importante, p > 0,3, le système d'alimentation en eau chaude est connecté uniquement à la conduite de retour et l'eau est chauffée à la température standard dans un chauffe-eau. Ce raccordement permet de réduire les dysfonctionnements du système de chauffage, puisque la quantité d'eau prélevée n'affectera pas le débit d'eau dans le système de chauffage.

La connexion directe au pipeline d'alimentation est illustrée à la Fig. d. Avec ce raccordement, une partie de l'eau est prélevée sur le réseau d'eau de ville, chauffée dans un chauffe-eau, puis mélangée à l'aide d'un régulateur avec l'eau prélevée sur la canalisation d'alimentation du réseau. L'objectif de ce projet est de réduire la consommation d'eau pour l'approvisionnement en eau chaude des centrales thermiques. Cependant, cela entraîne la perte du principal avantage d'un système avec alimentation directe en eau : la protection du système contre la corrosion interne. L'ajout d'eau du robinet provoquera la corrosion du système d'alimentation en eau chaude des bâtiments. Pour cette raison, le système d'alimentation en eau chaude ne peut pas être raccordé à une canalisation de retour pour assurer la circulation dans celui-ci, car cela entraînerait la corrosion des canalisations du réseau de chaleur.

Raccordement indépendant avec inclusion d'un chauffe-eau à eau chaude dans un circuit parallèle. Le fluide caloporteur (eau de ville) se divise en deux flux parallèles : l'un entre dans le chauffe-eau, l'autre va dans le système de chauffage. Par conséquent, une telle inclusion est appelée parallèle. Le circuit parallèle est utilisé pour des charges thermiques très faibles de fourniture d'eau chaude par rapport au chauffage (r m< 0,2) или очень больших (р > 1,0).

Allumer un chauffe-eau en circuit parallèle

1 - piège à boue ; 2 - chauffe-eau ; 3 — régulateur de température de l'eau chauffée ;
4 - pompe de circulation ; 5 - canalisation de distribution ; 6 - colonne montante d'eau;
7 - colonne montante de circulation ; 8 - canalisation de circulation ; 9 - système de chauffage ;
10 — régulateur de débit constant ; 11 — ascenseur

En l'absence de ballons de stockage, en raison d'une consommation inégale d'eau chaude, des fluctuations importantes de la consommation d'eau du réseau sont observées, ce qui affecte le système de chauffage connecté en parallèle. Par conséquent, pour stabiliser le débit d'eau dans le système de chauffage, un régulateur de débit constant est installé devant celui-ci.

Raccordement indépendant avec inclusion d'un chauffe-eau d'alimentation en eau chaude selon un schéma mixte. Le liquide de refroidissement (eau de ville) se divise en deux flux parallèles : l'un entre dans le chauffe-eau de deuxième étage, l'autre dans le système de chauffage. Depuis le système de chauffage, l’eau du réseau s’écoule vers le chauffe-eau du premier étage. L'eau du robinet chauffée entre d'abord dans l'étape I, où elle est chauffée par le liquide de refroidissement fourni par le système de chauffage et par le chauffe-eau de l'étape II, puis dans l'étape II jusqu'à ce qu'elle soit chauffée à la température requise.

Allumer le chauffe-eau en utilisant un schéma mixte

1 - piège à boue ; 2 - contrôleur de température ; 3 — chauffe-eau de niveau II ;
4 - régulateur de débit ; 5 - canalisation de distribution du système d'alimentation en eau chaude ;
6-canalisation de circulation ; 7 - pompes de circulation ; 8 — système de chauffage ;
9 — ascenseur; 10 — étape I du chauffe-eau

Puisqu'un chauffe-eau est connecté en parallèle avec le système de chauffage (étape II) et l'autre en série, ce schéma est appelé mixte. Un schéma mixte est utilisé si p m => 0,2-1, si la chaleur est fournie selon un programme de chauffage ou si les systèmes de chauffage sont équipés d'ascenseurs à buse réglable. Régime mixteégalement utilisé lors de l'adhésion bâtiments publics avec une charge de ventilation supérieure à 15 % de la consommation de chaleur pour le chauffage. Ici, comme dans le circuit parallèle, des fluctuations de la consommation d'eau du réseau sont observées en raison d'une consommation inégale d'eau chaude. Par conséquent, pour stabiliser le débit d'eau dans le système de chauffage (en l'absence de régulateurs de dégagement de chaleur), des régulateurs de débit sont installés.

Raccordement indépendant avec inclusion de chauffe-eau à alimentation en eau chaude selon un circuit séquentiel.

Le fluide caloporteur (eau de ville) passe séquentiellement à travers le chauffe-eau d'alimentation en eau chaude du deuxième étage, puis à travers le système de chauffage et enfin à travers le chauffe-eau d'alimentation en eau chaude du premier étage. L'eau du robinet chauffée entre d'abord dans l'étape I, où elle est chauffée par le liquide de refroidissement fourni par le système de chauffage, puis dans l'étape II pour être chauffée à la température requise. Ainsi, les chauffe-eau et le système de chauffage sont connectés en série.

Le schéma séquentiel est utilisé à une valeur de p m = 0,2 - 1 et l'apport de chaleur en fonction de la charge totale de chauffage et d'approvisionnement en eau chaude (horaire augmenté). Une particularité du schéma séquentiel est le débit constant de l'eau du réseau au point de chauffage, qui permet de maintenir un régime hydraulique stable dans le réseau de chaleur. Le débit constant spécifié est maintenu par un régulateur de débit, qui modifie le débit d'eau du réseau au niveau du cavalier en fonction du débit pour la période d'alimentation en eau chaude.

Allumer le chauffe-eau selon un circuit séquentiel


1 - bac à boue ; 6 - régulateur de température ; 3 — chauffe-eau de niveau II ; 4 - régulateur de débit ;
5 - canalisation de distribution du système d'alimentation en eau chaude ; 6 - canalisation de circulation ;
7 - système de chauffage ; 8 - pompes de circulation ; 9— ascenseur ; 10 — cavaliers pour la période estivale ;
11 — étape I du chauffe-eau

02.10.2013

Système d'eau chaude ouvert

Cet article décrit en détail un système ouvert d'alimentation en eau chaude, ses avantages et ses inconvénients par rapport à un système fermé. Les éléments du système considéré et les principes de son utilisation sont nommés.

Fournir de l'eau chaude est possible grâce à un ensemble d'appareils conçus et installés pour fournir de l'eau de process et de l'eau à usage personnel.

Le système d'approvisionnement en eau chaude que vous devez choisir dépend de plusieurs facteurs : il s'agit des conditions dans lesquelles l'approvisionnement en eau est produit, de la source d'énergie pour chauffer l'eau et de la qualité de l'eau et de la plomberie. L'utilisation d'un système d'approvisionnement en eau ouvert doit être justifiée en termes d'économie et de technologie.

Regarder le choix de l’extérieur normes sanitaires, alors un système fermé connecté au réseau de chauffage central de la ville semble plus fiable.

Mais si nous parlons de réseau local, alors tout est décidé par la qualité de l'eau et l'avantage économique de chaque système dans chaque cas particulier.

Types de systèmes ouverts

Le système peut avoir deux versions : centralisée ou décentralisée. La différence est que le système centralisé fournit plusieurs consommateurs (d'un bâtiment à un village entier). Le système décentralisé prépare l’eau directement au point d’utilisation, à l’aide de petits appareils de chauffage.

Pour fournir de l'eau chaude, l'un des deux types de systèmes peut être utilisé : avec des canalisations de circulation ou un système sans circulation. Le système d'approvisionnement en eau chaude sans circulation se caractérise par sa simplicité structurelle et son faible coût de démarrage.

Envisagez un système d’approvisionnement en eau sans circulation

Lors de l'utilisation d'un circuit sans circulation, il n'est pas nécessaire d'acheter une pompe de circulation, mais en même temps, si vous n'utilisez pas d'eau pendant un certain temps, elle refroidit rapidement. Cela signifie qu'en ouvrant le robinet, le consommateur ne recevra pas d'eau chaude, mais de l'eau déjà refroidie, et pour obtenir de l'eau chaude, il faut évacuer une certaine quantité d'eau froide.

Ce qui n'est qu'un inconvénient, augmente le gaspillage d'eau, alourdit le système de drainage et gaspille de l'énergie.

Un système ouvert de ce type ne pourra être utilisé que dans un réseau avec alimentation continue en eau chaude, ou dans des réseaux individuels courts.

Système d'approvisionnement en eau en circulation

Dans les endroits où un approvisionnement constant en eau chaude est nécessaire et où il n'est pas souhaitable de vidanger l'eau avant de la prendre, ils sont utilisés systèmes de circulation. Dans ce système, l'eau traverse continuellement le chauffe-eau sans s'arrêter ni se refroidir, maintenant la température au niveau sélectionné à tous les points de consommation d'eau.

Pour les bâtiments de 4 étages maximum, il est nécessaire d'organiser la circulation de l'eau uniquement dans des canalisations séparées. Pour les bâtiments plus hauts, l’eau doit également circuler dans les colonnes montantes. De plus, aux endroits où le système centralisé est connecté à la branche locale, l'eau doit avoir une température d'au moins 60˚C pour les systèmes ouverts et d'au moins 50˚C pour les systèmes fermés. Et, dans les deux cas, elle ne doit pas dépasser 75°C.

Quelle est la différence entre la méthode d'approvisionnement en eau ouverte et fermée

Un système fermé est plus économe en énergie en utilisant la chaleur de l’eau sortante pour chauffer l’eau froide entrante. Ce processus d'échange d'énergie thermique se produit dans un échangeur de chaleur. A l’inverse, dans les systèmes ouverts, l’eau chaude provient directement du réseau de chaleur. À cet égard, les systèmes diffèrent et sont classés selon le mode d'approvisionnement en eau.

L'utilisation de systèmes ouverts nécessite une désinfection du réseau au chlore, ainsi qu'un rinçage du système avec de l'eau chaude à 90 degrés.

Tout appareil de chauffage de l'eau doit être nettoyé périodiquement, car lorsque températures élevées des conditions défavorables sont créées qui affectent grandement la qualité de l'eau.

La composition d'un système ouvert d'alimentation en eau chaude est simple. Le système se compose d'un équipement qui chauffe l'eau, d'une pompe qui fait circuler l'eau dans le système et de canalisations par lesquelles l'eau est directement fournie à chaque point de prise. La ligne de distribution peut être conçue en deux versions :

1. Avec câblage aérien - lorsque les chauffe-eau et les réservoirs sont situés au sommet, ce qui nécessite un étage technique dans le bâtiment. La conduite de circulation elle-même, dans ce cas, est située au sous-sol.

2. Avec câblage inférieur - lorsque l'équipement de chauffage est situé au sous-sol, ce qui est plus pratique pour entretenir un tel système.

Qualité de l'eau requise

L'eau d'un système ouvert a la même qualité que l'eau des radiateurs de chauffage. À cet égard, les exigences prescrites pour la qualité de l'eau dans un système ouvert sont beaucoup plus élevées que pour l'eau dans des systèmes fermés, où la qualité de l'eau chaude n'est presque pas différente de celle de l'eau froide fournie.

Conception de système ouvert

Tous les équipements d'un système ouvert doivent être sélectionnés en tenant compte du principe de fonctionnement du système. En d’autres termes, la pression de l’eau dans les robinets de tous les étages doit être absolument suffisante et pratiquement la même. Ceci n’est même pas toujours réalisable lorsqu’on utilise une pompe ayant les performances requises.

Vous devez prendre en compte la force de frottement de l'eau contre les parois des tuyaux, qui agit comme une sorte de barrière au mouvement de l'eau. À première vue, cela semble insignifiant, mais, comme le montre la pratique, un système ouvert fonctionne efficacement lorsque même les plus petits facteurs d'influence sont pris en compte.

Les facteurs suivants influencent la pression de l'eau :

Hauteur géodésique d'injection d'eau ;

Pression dynamique dans le pipeline ;

Pertes de charge dans les réseaux.

Dans un tel système, il est pratique d'utiliser des grues pour couper des sections individuelles lorsqu'il est nécessaire d'effectuer un entretien ou des réparations programmés. Il est également conseillé d'utiliser d'autres dispositifs de protection, tels que les capteurs à flotteur dans les réservoirs et les pressostats dans les canalisations.

Efficacité du système

Comme dans le cas général, l'efficacité du système peut être déterminée par le niveau de production d'énergie thermique avec la moindre consommation d'énergie. Les deux systèmes, avec une prise d’eau nulle, ne différeront pas par leur efficacité (sauf qu’ils seront plus efficaces lors de l’utilisation d’une pompe à chaleur).

Un système fermé peut assurer l'isolation hydraulique des réseaux de chaleur, tandis qu'un système ouvert fournit de l'eau chaude aux consommateurs à moindre coût. En outre, il présente une plus grande fiabilité et la capacité d'améliorer l'efficacité de fonctionnement à l'avenir (lors de l'utilisation d'eau de haute qualité).

Remarque : Qualité fenêtre en plastique dépend du type de vitrage utilisé. Ils sont à chambre unique, à chambre double, économes en chaleur, insonorisants, protecteurs solaires et résistants aux chocs. Le prix de la fenêtre sera différent de tout cela. De plus, vous devez choisir avec soin les magasins et vous familiariser avec les réductions possibles.