Varmesystemer er kunstigt skabte forsyningsnetværk af forskellige strukturer, hvis hovedfunktioner er opvarmning af bygninger om vinteren og overgangssæsoner, kompensation for alle varmetab af bygningsstrukturer samt opretholdelse af luftparametre på et behageligt niveau.

Afhængigt af metoden til at levere kølevæske til radiatorer er følgende ordninger for varmesystemer af bygninger og strukturer blevet udbredt:

  • Enkeltrør.
  • To-rør.

Disse opvarmningsmetoder er fundamentalt forskellige fra hinanden, og hver har både positive og negative egenskaber.

Et-rørs varmesystem diagram

Enkeltrørs varmesystem: lodret og vandret fordeling.

I et enkeltrørsvarmesystem udføres tilførsel af varm kølevæske (forsyning) til radiatoren og fjernelse af kølet kølevæske (retur) gennem ét rør. Alle enheder i forhold til kølevæskens bevægelsesretning er forbundet med hinanden i serie. Derfor reduceres temperaturen på kølevæsken ved indløbet af hver efterfølgende radiator langs stigrøret betydeligt, efter at varme er fjernet fra den tidligere radiator. Derfor falder varmeoverførslen af ​​radiatorer med afstanden fra den første enhed.

Sådanne ordninger bruges hovedsageligt i gamle fjernvarmesystemer bygninger i flere etager og i autonome tyngdekraftssystemer (naturlig kølevæskecirkulation) i private beboelsesbygninger. Den vigtigste definerende ulempe ved et enkeltrørssystem er umuligheden af ​​uafhængigt at justere varmeoverførslen af ​​hver radiator separat.

For at eliminere denne ulempe er det muligt at bruge et enkeltrørskredsløb med en bypass (en jumper mellem tilførsel og retur), men i dette kredsløb vil den første radiator på grenen altid være den varmeste, og den sidste den koldeste .

Bygninger i flere etager bruger et lodret enkeltrørsvarmesystem.

I bygninger med flere etager tillader brugen af ​​en sådan ordning at spare på længden og omkostningerne ved forsyningsnetværk. Som regel er varmesystemet lavet i form af lodrette stigrør, der passerer gennem alle bygningens etager. Radiatorernes varmeydelse beregnes ved projektering af anlægget og kan ikke justeres ved hjælp af radiatorventiler eller andre styrearmaturer. I betragtning af moderne krav til komfortable indendørs forhold opfylder denne ordning for tilslutning af vandvarmeanordninger ikke kravene til beboere i lejligheder beliggende på forskellige etager, men forbundet til det samme varmesystem stigerør. Varmeforbrugere er tvunget til at "holde ud" overophedning eller underopvarmning af lufttemperaturen i overgangsperioden efterår og forår.

Enkeltrørsopvarmning i privat hus.

I private huse bruges et enkeltrørsskema i tyngdekraftvarmenetværk, hvor varmt vand cirkulerer på grund af de forskellige tætheder af opvarmede og afkølede kølemidler. Derfor kaldes sådanne systemer naturlige. Den største fordel ved dette system er energiuafhængighed. Når der f.eks. mangler en cirkulationspumpe i systemet tilsluttet strømforsyningsnettene og ved strømafbrydelser, fortsætter varmesystemet med at fungere.

Den største ulempe ved tyngdekraftens enkeltrørsforbindelsesskema er den ujævne fordeling af kølevæsketemperaturen over radiatorerne. De første radiatorer på grenen bliver de varmeste, og når du bevæger dig væk fra varmekilden, vil temperaturen falde. Metalforbruget af tyngdekraftsystemer er altid højere end for tvungne på grund af rørledningernes større diameter.

Video om designet af et enkeltrørs varmekredsløb i lejlighedsbygning:

To-rørs varmesystem diagram

I to-rørs ordninger udføres tilførsel af varmt kølemiddel til radiatoren og fjernelse af afkølet kølevæske fra radiatoren gennem to forskellige rørledninger i varmesystemerne.

Der er flere muligheder for to-rørs ordninger: klassisk eller standard, tilknyttet, ventilator eller bjælke.

To-rørs klassiske ledninger

Klassisk ledningsdiagram for to-rørs varmesystem.

I det klassiske skema er bevægelsesretningen for kølevæsken i forsyningsrørledningen modsat bevægelsen ind returrørledning. Denne ordning er mest almindelig i moderne systemer opvarmning både i etagebyggeri og i private. To-rørs kredsløbet giver dig mulighed for jævnt at fordele kølevæsken mellem radiatorer uden tab af temperatur og effektivt regulere varmeoverførslen i hvert rum, herunder automatisk ved brug af termostatventiler med installerede termiske hoveder.

Denne enhed har et to-rørs varmesystem ind etagebyggeri.

Tilknyttet ordning eller "Tichelman loop"

Tilhørende varmeledningsdiagram.

Den tilhørende ordning er en variation af den klassiske ordning med den forskel, at kølevæskens bevægelsesretning i tilførsel og retur er den samme. Denne ordning bruges i varmesystemer med lange og fjerntliggende grene. Ved at bruge et passerende kredsløb kan du reducere grenens hydrauliske modstand og fordele kølevæsken jævnt over alle radiatorer.

Ventilator (radial)

En ventilator eller radial ordning anvendes i etagebyggeri til lejlighedsopvarmning med mulighed for at installere en varmemåler (varmemåler) i hver lejlighed og i privat boligbyggeri i anlæg med gulv-til-gulv rørføring. Med en vifteformet ordning i en etagebygning er der installeret en solfanger på hver etage med udgange til alle lejligheder af en separat rørledning og en installeret varmemåler. Dette giver hver lejlighedsejer mulighed for kun at redegøre for og betale for den varme, de forbruger.

Ventilator eller bjælkesystem opvarmning.

I et privat hus bruges et blæserdiagram til gulv-til-gulv fordeling af rørledninger og til radial tilslutning af hver radiator til en fælles solfanger, det vil sige, at hver radiator har et separat til- og returrør fra solfangeren. Denne tilslutningsmetode giver dig mulighed for at fordele kølevæsken så jævnt som muligt over radiatorerne og reducere hydrauliske tab af alle elementer i varmesystemet.

Vær opmærksom! Ved fordeling af rørledninger i et ventilatormønster inden for en etage, udføres installationen i faste (uden brud eller grene) sektioner af rør. Ved brug af polymer flerlags eller kobberrør alle rørledninger kan udfyldes beton afretningslag, hvorved sandsynligheden for brud eller lækage ved samlingerne af netværkselementer reduceres.

Typer af radiatorforbindelser

De vigtigste metoder til tilslutning af varmesystemenheder er flere typer:

  • Lateral (standard) forbindelse;
  • Diagonal forbindelse;
  • Bund (sadel) forbindelse.

Sideforbindelse

Tilslutning fra enden af ​​enheden - tilførsel og retur er placeret på den ene side af radiatoren. Dette er den mest almindelige og effektiv måde tilslutning giver det dig mulighed for at fjerne den maksimale mængde varme og bruge hele radiatorens varmeoverførsel. Som regel er udbuddet i toppen og afkastet i bunden. Når du bruger et specielt headset, er det muligt at forbinde fra bund til bund, dette giver dig mulighed for at skjule rørledningerne så meget som muligt, men reducerer varmeoverførslen af ​​radiatoren med 20 - 30%.

Diagonal forbindelse

Diagonal radiatortilslutning.

Tilslutning diagonalt til radiatoren - forsyningen er på den ene side af enheden fra toppen, returen er på den anden side fra bunden. Denne type forbindelse anvendes i tilfælde, hvor længden af ​​en sektionsradiator overstiger 12 sektioner, og en panelradiator er 1200 mm. Ved montering af lange radiatorer med sidetilslutninger er der ujævn opvarmning af radiatoroverfladen i den del, der er længst væk fra rørledningerne. For at sikre, at radiatoren opvarmes jævnt, anvendes en diagonal forbindelse.

Bundforbindelse

Bundtilslutning fra radiatorens ender

Tilslutning fra bunden af ​​enheden - tilførsel og retur er placeret i bunden af ​​radiatoren. Denne forbindelse bruges til den mest skjulte installation af rørledninger. Når du installerer en sektionsopvarmningsanordning og forbinder den ved hjælp af bundmetoden, nærmer forsyningsrøret sig på den ene side af radiatoren og returrøret på den anden side af bundrøret. Imidlertid reduceres varmeoverførselseffektiviteten af ​​radiatorer med denne ordning med 15-20%.

I det tilfælde, hvor bundforbindelsen bruges til en stålpanelradiator, er alle rørene på radiatoren placeret i den nederste ende. Selve radiatorens udformning er lavet på en sådan måde, at tilførslen løber gennem manifolden først til den øverste del, og derefter samles returstrømmen i den nederste radiatormanifold, hvorved varmeoverførslen af ​​radiatoren ikke reduceres.

Bundtilslutning i en-rørs varmekreds.

1.
2.
3.
4.
5.

En lejlighed i en etagebyggeri er et urbant alternativ til private huse, og et meget stort antal mennesker bor i lejligheder. Populariteten af ​​bylejligheder er ikke mærkelig, fordi de har alt, hvad en person har brug for til et behageligt ophold: opvarmning, kloakering og varmtvandsforsyning. Og hvis de sidste to punkter ikke behøver særlig introduktion, så er varmekredsen meget etagebygning kræver nærmere overvejelse. Fra synspunktet om designfunktioner har den centraliserede en række forskelle fra autonome strukturer, hvilket gør det muligt at forsyne huset med termisk energi i den kolde årstid.

Funktioner af varmesystemet i lejlighedsbygninger

Ved installation af varme i etagebygninger er det nødvendigt at obligatorisk overholde de krav, der er fastsat af lovgivningsmæssig dokumentation, som inkluderer SNiP og GOST. Disse dokumenter angiver, at varmekonstruktionen skal forsyne lejligheder med konstant temperatur inden for 20-22 grader, og luftfugtigheden bør variere fra 30 til 45 procent.
På trods af eksistensen af ​​standarder opfylder mange huse, især ældre, ikke disse indikatorer. Hvis dette er tilfældet, skal du først og fremmest installere termisk isolering og skifte varmeanordninger, og først derefter kontakte varmeforsyningsselskabet. Opvarmningen af ​​et tre-etagers hus, hvis diagram er vist på billedet, kan nævnes som et eksempel på en god opvarmningsordning.

For at opnå de nødvendige parametre bruges et komplekst design, der kræver udstyr af høj kvalitet. Når man opretter et projekt for varmesystemet i en lejlighedsbygning, bruger specialister al deres viden til at opnå ensartet varmefordeling i alle sektioner af varmeledningen og skabe sammenligneligt tryk på hvert lag af bygningen. En af integrerede elementer Driften af ​​et sådant design er at fungere på et overophedet kølevæske, som sørger for opvarmning af en tre-etagers bygning eller andre højhuse.

Hvordan virker dette? Vandet kommer direkte fra det termiske kraftværk og opvarmes til 130-150 grader. Derudover øges trykket til 6-10 atmosfærer, så dannelsen af ​​damp er umulig - højtryk vil drive vand gennem alle husets etager uden tab. Temperaturen på væsken i returrørledningen kan i dette tilfælde nå 60-70 grader. Selvfølgelig i forskellige tider temperaturregimet kan ændre sig i løbet af året, da det er direkte relateret til temperaturen miljø.

Formål og princip for drift af elevatorenheden

Det blev sagt ovenfor, at vandet i varmesystemet i en bygning med flere etager varmer op til 130 grader. Men en sådan temperatur er ikke nødvendig af forbrugerne, og opvarmning af batterierne til en sådan værdi er absolut meningsløst, uanset antallet af etager: varmesystemet i en ni-etagers bygning i i dette tilfælde vil ikke være anderledes end nogen anden. Alt forklares ganske enkelt: Varmeforsyningen i bygninger med flere etager afsluttes af en enhed, der bliver til et returkredsløb, som kaldes en elevatorenhed. Hvad er meningen med denne node, og hvilke funktioner er tildelt den?
Kølevæsken, der er opvarmet til en høj temperatur, kommer ind, som ifølge dets funktionsprincip ligner en doseringsinjektor. Det er efter denne proces, at væsken udfører varmeveksling. Når kølevæsken kommer ud gennem elevatordysen, kommer kølevæsken under højt tryk ud gennem returledningen.

Derudover recirkuleres væsken gennem den samme kanal ind i varmesystemet. Alle disse processer tilsammen gør det muligt at blande kølevæsken, hvilket bringer det til den optimale temperatur, hvilket er tilstrækkeligt til at opvarme alle lejligheder. Brug elevator enhed i ordningen giver mulighed for at levere den højeste kvalitet opvarmning i højhuse, uanset antallet af etager.

Designegenskaber for varmekredsen

I varmekredsen bag elevatorenheden er der forskellige ventiler. Deres rolle kan ikke undervurderes, da de gør det muligt at regulere opvarmning i individuelle indgange eller i hele huset. Oftest justeres ventilerne manuelt af medarbejdere i varmeforsyningsselskabet, hvis behovet opstår.

Moderne bygninger bruger ofte yderligere elementer, såsom samlere, termisk og andet udstyr. I de senere år er næsten alle varmesystemer i højhuse blevet udstyret med automatisering for at minimere menneskelig indgriben i driften af ​​strukturen (læs: ""). Alle de beskrevne detaljer giver os mulighed for at opnå bedre ydelse, øge effektiviteten og gøre det muligt at fordele mere jævnt termisk energi for alle lejligheder.

Rørledningslayout i et etagebyggeri

Som regel bruger etagebygninger et enkeltrørs ledningsdiagram med top- eller bundfyldning. Placeringen af ​​frem- og returrørene kan variere afhængigt af mange faktorer, herunder selv den region, hvor bygningen er placeret. For eksempel vil varmeordningen i en 5-etagers bygning være strukturelt anderledes end opvarmningen i 3-etagers bygninger.

Ved design af et varmesystem tages alle disse faktorer i betragtning, og den mest succesrige ordning skabes, hvilket gør det muligt at maksimere alle parametre. Projektet kan involvere forskellige muligheder for aftapning af kølevæsken: fra bund til top eller omvendt. I individuelle huse er der installeret universelle stigrør, som sikrer vekslende bevægelse af kølevæsken.

Typer af radiatorer til opvarmning af lejlighedsbygninger

I bygninger med flere etager er der ingen enkelt regel, der tillader brugen af ​​en bestemt type radiator, så valget er ikke særligt begrænset. Opvarmningsordning etagebyggeri ret alsidig og har en god balance mellem temperatur og tryk.

De vigtigste modeller af radiatorer, der bruges i lejligheder, omfatter følgende enheder:

  1. Støbejernsbatterier. Ofte brugt selv i de mest moderne bygninger. De er billige og meget nemme at installere: Som regel installerer lejlighedsejere selv denne type radiatorer.
  2. Stålvarmere. Denne mulighed er en logisk fortsættelse af udviklingen af ​​nye varmeapparater. Da de er mere moderne, viser stålvarmepaneler gode æstetiske kvaliteter, er ret pålidelige og praktiske. De kombinerer meget godt med varmesystemets kontrolelementer. Eksperter er enige om, at stålbatterier kan kaldes optimale til brug i lejligheder.
  3. Aluminium og bimetal batterier. Produkter fremstillet af aluminium er højt værdsat af ejere af private huse og lejligheder. Aluminiumsbatterier har den bedste ydeevne sammenlignet med tidligere muligheder: fremragende eksterne data, let vægt og kompakthed er perfekt kombineret med højtydende egenskaber. Den eneste ulempe ved disse enheder, som ofte skræmmer købere, er de høje omkostninger. Eksperter anbefaler dog ikke at spare på opvarmning og mener, at en sådan investering vil betale sig ret hurtigt.
Konklusion
Det anbefales heller ikke at udføre reparationsarbejde i varmesystemet i en lejlighedsbygning på egen hånd, især hvis det opvarmes inden for væggene i et panelhus: praksis viser, at beboere i huse uden den relevante viden er i stand til at smide væk vigtigt element system, og anser det for unødvendigt.

Centraliserede systemer varmesystemer viser gode kvaliteter, men de skal konstant vedligeholdes i funktionsdygtig stand, og for dette skal du overvåge mange indikatorer, herunder termisk isolering, slitage af udstyr og regelmæssig udskiftning af brugte elementer.

I dag skal vi finde ud af, hvordan vandforsyningen og opvarmningen af ​​en boligbygning fungerer. Formålet med undersøgelsen vil være det mest populære i sovjetbyggede huse, som udgør mere end 90% af boligmassen på vores store og enorme land, en åben varmeforsyningsordning med udvælgelse af varmt vand til husholdningsbehov direkte fra varmeledningen.

Hvordan alting fungerer

Først nogle generelle oplysninger.

Varmtvandsforsyning og opvarmning af en lejlighedsbygning begynder med indførelsen af ​​en hovedvarmeledning i huset. To ledninger føres gennem fundamentet fra det nærmeste termiske kammer - tilførsel (gennem hvilken procesvand, også kendt som kølevæsken, kommer ind i bygningen) og retur (vandet vender derfor tilbage til det termiske kraftværk eller kedelrummet og afgiver varme).

I termokammeret ved indgangen til huset (som tilvalg - ved gruppeindgangen til flere huse beliggende i umiddelbar nærhed af hinanden) er der afspærringsventiler eller haner.

Varmepunktet, også kendt som elevatorenheden, kombinerer flere funktioner:

  • Giver en minimum temperaturforskel mellem tilførsel og retur af varmesystemet;

Reference: den øverste top af fremløbstemperaturen er 150 grader, mens returstrømmen ifølge temperaturskemaet skal vende tilbage til det termiske kraftværk afkølet til 70°C. En sådan forskel ville dog betyde ekstremt ujævn opvarmning af varmeapparaterne, så vand med en mere beskeden temperatur - op til 95 grader - kommer ind i varmekredsen fra elevatoren.

  • Tilrettelægger levering af varmt vand til Brugsvandsanlæg og dens nedlukning i hele huset under ulykker og rutinereparationer;
  • Giver dig mulighed for at stoppe og nulstille varmesystemet;
  • Giver dig mulighed for at tage kontrolmålinger af temperatur og tryk;
  • Giver rensning af kølevæske og vand til Brugsvandsbehov fra store forureninger.

Varmesystemet kan organiseres:

  1. Ved topfyldning: forsyningsfyldning foregår på loft eller teknikgulv under husets tag, og returfyldning er placeret i kælder eller under jorden. Hvert opvarmningsrør slukkes uafhængigt af de andre ved to haner i toppen og bunden af ​​huset;

Det er interessant: Der er også en omvendt ordning - med forsyning i kælderen og aftapning af afkastet på loftet. Det er dog langt mindre populært og bruges, så vidt forfatteren ved, hovedsageligt i små bygninger med egne fyrrum.

  1. Med bundfyldning: tilførsel og retur er fordelt i hele kælderen; opvarmningsrør er forbundet til aftapningsudtagene en efter en og forbundet parvis med jumpere på øverste etage eller loft. Hver jumper er udstyret med en luftventil (Maevsky-ventil eller en konventionel ventil) for at udlufte luftproppen.

Varmtvandsforsyningen i bygninger opført i 70'erne og i ældre huse er normalt en blindgyde - helt identisk med koldtvandsforsyningen. Rent praktisk betyder det, at varmt vand ved vandtapning skal tappes i lang tid, før det opvarmes, og håndklædetørrer monteret på varmtvandstilslutninger opvarmes kun ved vandtapning.

I nyere bygninger fungerer varmtvandsforsyning og opvarmning af et boligbyggeri iht generelt princip- vand cirkulerer kontinuerligt gennem kredsløbene, hvilket sikrer en konstant temperatur på de opvarmede håndklædetørrere og øjeblikkelig opvarmning af vandet under demontering.

Videoen i denne artikel hjælper dig med at lære mere om, hvordan varme- og vandforsyningssystemerne i boligbyggerier fungerer.

Elementer

Lad os nu gå videre til et detaljeret bekendtskab med komponenterne i de systemer, der giver vandforsyning og opvarmning i lejligheder.

Elevator enhed

Dens hjerte er en vandstråleelevator, i hvis blandekammer varmere og højere tryk forsyningsvand injiceres gennem en dyse i relativt koldt returvand. Samtidig trækker den en del af kølevæsken fra returrørledningen, der kommer ind gennem suget (jumper mellem tilførsel og retur) til gentagen cirkulation.

Tryk ind forskellige punkter Elevatorenheden er fordelt omtrent som følger:

  • Foder til elevatoren - 6-7 kgf/cm2;
  • Retur - 3-4 kgf/cm2;
  • Blandingen (på forsyningsledningen efter elevatoren) er 0,2 kgf/cm2 højere end på returledningen.

Lad os endnu en gang understrege: Hele kølevæsken i varmekredsen drives af en forskel på kun 1/5 af en atmosfære, svarende til et tryk (læs: vandsøjlens højde) på 2 meter. Dette forklarer den relativt langsomme cirkulation af kølevæsken, fraværet af hydraulisk støj i radiatorerne og den relativt store (15-25 grader) temperaturforskel mellem radiatorerne i huset.

Der kan være flere elevatorenheder i et hus; dog er det normalt kun én af dem, der er udstyret med varmtvandstilslutninger. Tilslutningerne til blindgydesystemet er placeret på forsynings- og returledningerne til elevatoren og suget og er forbundet med den generelle aftapning. Kun en af ​​tilslutningerne er åben ad gangen: ellers vil den bypass, der skabes af dem mellem forsyning og retur, absorbere den forskel, der er nødvendig for elevatorens drift.

Brugtvand med recirkulation kræver fordeling af to aftapninger i hele huset.

I elevatorenheden kan de forbindes på tre måder:

  • Fra levering til retur. Vandstrømmen gennem varmtvandssystemet er begrænset af en skive (en stålplade med et hul med en fast diameter) installeret på en af ​​flangerne på returforbindelsen;
  • Fra foder til foder. To tie-ins er monteret på forsyningsledningen til elevatoren. Mellem dem er flangen placeret holdeskive med en huldiameter 1 mm større end elevatordysediameteren;

Bemærk venligst: Vaskemaskinen skaber en minimal trykforskel mellem vandhanerne, praktisk talt uden at påvirke driften af ​​vandstråleelevatoren.

  • Fra tilbagevenden til tilbagevenden. Installationen af ​​vandhaner og skiver er den samme som i det foregående tilfælde, men på returledningen.

Bemærk venligst: Brugsvandet skifter til returrøret, når fremløbstemperaturen når 80 grader Celsius. Den aktuelle SNiP-temperatur for varmt vand leveret fra et åbent varmesystem er begrænset til 75°C.

Ud over elevator- og vaomfatter elevatorenheden:

  1. Muddermænd(altid ved forsyningsindtaget, eventuelt ved retur) med skylleåbninger;

  1. Reguleringsventiler til trykmåling. De kan udstyres med trykmålere, men hvis elevatorenheden er placeret i kælderen til brugsformål, fjernes trykmålerne ofte for at undgå tyveri;

  1. Olielommer til temperaturmåling;
  2. Varmesystemet nulstilles. De åbner sig på gulvet i varmeenheden eller, hvilket er meget mere rimeligt, ud i kloakken. Udledninger giver dig mulighed for helt at tørre varme- og vandforsyningssystemer lejlighedsbygninger. Derudover bruges de til årlig hydropneumatisk skylning af opvarmning;

  1. Ventiler el kugleventiler ved indgangen til elevatorenheden, til opvarmning efter elevatoren og ved alle varmtvandstilslutninger. Eventuelt kan der være mellemventiler til stede ved varmepunktet, hvilket f.eks. gør det muligt at tømme elevatoren for at fjerne dysen uden at slukke for varmtvandsforsyningen.

Opvarmningsudslip

Hvis varme- og vandforsyningsordningen for en lejlighedsbygning implementeres med installation af varmeudtag i kælderen, monteres de vandret uden skråninger. Typisk aftapningsdiameter er 32 - 50 mm. Stigrørsforbindelser er lavet ved svejsning, sjældnere - gevindforbindelser, på t-shirts.

Det er interessant: I huse bygget af Stalin blev galvanisering i vid udstrækning brugt til opvarmning. Svejsning er kontraindiceret for galvaniseret stål, da anti-korrosionsbelægningen uundgåeligt vil brænde ud i svejseområdet. Derfor blev alle elementer i varmesystemet kun monteret på gevind.

Med topfyldning lægges forsyningen på husets loftsrum med konstant hældning. En ekspansionsbeholder med en udluftning til at udlufte er installeret ved det øverste påfyldningssted.

Hvad er forskellen i installationen? Med proceduren for start af varmesystemer.

I det første tilfælde, når det udluftede kredsløb startes, overføres det til udluftningen for at udstøde den maksimale mængde luft fra stigrørene; så luftstop fra de resterende kolde stigrør frigives de gennem Mayevsky-haner i hver jumper. Lang, ubelejlig og ofte forbundet med at søge efter fraværende lejere øverste etager.

Men instruktionerne til at starte et topfyldningshus er meget enklere:

  1. Fyld varmekredsen ved langsomt at åbne husets (varme) ventiler på retur og forsyning;
  2. Gå op på loftet og udluft luften gennem ekspansionsbeholderens udluftning. På grund af forsyningens hældning vil den blive tvunget ud af vand lige præcis dér.

Opvarmning stiger

Den typiske diameter af varmestigerør er 20-25 mm.

Lad os præcisere: dem, der bruges til at installere opvarmning og varmtvandsforsyning i lejlighedsbygninger, er udpeget af en betinget passage (DN eller DN). Det angiver muligheden for at forbinde rørledningen til et rørgevind af passende størrelse og svarer omtrent til dens indvendige diameter.

Stigrørene bliver til forbindelser til varmeanordningen; En bypass-jumper af samme størrelse som stigrøret, eller et trin mindre i størrelse, er normalt installeret mellem forbindelserne. Bypasset sikrer cirkulation i stigrøret, når afspærrings- og reguleringsventilerne på tilslutningerne (choker, termohoveder, kugle- eller trevejsstikventiler) er helt eller delvist lukkede.

Til bundfyldning lægges en jumper mellem parrede stigrør:

  • På niveau med den øvre kollektor af varmeradiatorer;

  • Under loftet i en lejlighed på øverste etage;
  • Omkring loftet.

Brugsvandsspild

Diameteren af ​​varmtvandsaftapninger varierer fra 25 til 100 mm. Spild med et tværsnit på 50 mm eller mere kan hovedsageligt findes i huse bygget før 80'erne i forrige århundrede: de blev designet under hensyntagen til tilgroning af stålvandrør med rust- og kalkaflejringer.

I senere bygninger blev diametrene valgt uden reserve under hensyntagen til den anslåede levetid for sort stål til vandforsyning på 15 år.

Spild til vandforsyningssystemer lægges kun i kælderen eller undergulvet.

Funktionaliteten af ​​to varmtvandsbeholdere i et recirkulationssystem kan være:

  1. Identisk (begge aftapninger er forbundet til varmtvandsstigerør med vandopsamlingspunkter og håndklædetørrer);

  1. Separat (forsyningsaftapningen er forbundet med stigrør, hvorpå der er monteret vandpunkter, og returaftapningen er forbundet med stigrør med håndklædetørrer). Sjældnere kombineres en gruppe stigrør med blandere og håndklædetørrere med et enkelt enkelt (uden påmonterede apparater) returrør.

Nysgerrig: op til 7 varmtvandsstigerør kan kombineres i grupper. I forfatterens praksis blev stigrør normalt kombineret i grupper, der var fælles for separat lejlighed eller til indgangen.

Varmtvandsstigerør

Typiske diametre (DN) af stigerør til varmtvandsforsyning er 20-32 mm.

I lejligheder kan de installeres:

Billede Placering af varmtvandsstigerør

I badeværelsets niche (åben eller lukket).

Ved indgangen til toilettet eller kombineret badeværelse.

I køkkennichen (køkken DHW stiger med lejlighed-for-lejlighed kombination af stiger i et cirkulationskredsløb).

Tilslutning af moderne håndklædetørrer til cirkulationsmønstre varmtvandsforsyning udføres i mellemrummet af stigrøret og sikrer deres konstante opvarmning.

Nyttigt: Når du installerer en opvarmet håndklædestang med egne hænder, er det bedre at forbinde det ikke til hullet i stigrøret, men parallelt med det. Der er monteret afspærringsventiler ved tørretumblerens ind- og udløb. Dette kredsløb hjælper dig med at slukke for varmen i sommervarmen.

Betaling

Til sidst vil vi svare på flere spørgsmål, på den ene eller anden måde relateret til de voksende takster for varme og varmt vand hvert år.

Hvordan beregnes betalinger for varme og varmtvandsforsyning?

Nøgleparameteren ved beregning af betaling for opvarmning er mængden af ​​varme, der bruges til at opretholde en behagelig temperatur i lejligheden eller til at opvarme vand. Omkostningerne ved termisk energi for 2017 er 1000 - 1800 rubler per gigakalorie, afhængigt af regionen.

Det er dog ikke alle lejligheder, der har varmemålere, så følgende vises meget oftere på kvitteringerne:

  • Fast betaling for varme kvadratmeter(det beregnes som produktet af varmeforbrugsstandarden for en given region og prisen på en enhed termisk energi);

  • Omkostningerne ved en kubikmeter varmt vand, inklusive måleren (90-170 rubler pr. kubikmeter).

Hvordan kan du spare på opvarmningen?

For at reducere omkostningerne skal du:

  1. Installer varmemålere på hver radiator;
  2. Installer choker eller termiske hoveder på forbindelserne for at begrænse strømmen af ​​kølevæske gennem varmeanordningen.

Er det muligt at bruge varmt vand til at opvarme en lejlighed?

Teknisk set ja. For at gøre dette er det nok at danne et lukket varmekredsløb (for eksempel det enkleste et-rør Leningrad) og forbinde det til mellemrummet Varmtvandsstigerør. Da der ikke er nogen måleanordninger på stigrøret, vil den opnåede varme på denne måde være helt gratis for dig.

Imidlertid:

  • Enhver konfigurationsændring forsyningsnetværk offentlig brug kræver godkendelse fra boligorganisationen og ved varmtvandsforsyning og varme fra de relevante serviceudbydere. Det er klart, at ingen af ​​organisationerne vil give tilladelse til en sådan ændring af varmeforsyningsordningen;
  • Ukoordineret ombygning af kommunikation er en administrativ lovovertrædelse og kan straffes med en bøde med et påbud om at genoprette den oprindelige konfiguration for egen regning;

  • Til sidst, det vigtigste: du kan kun afbryde fra centralvarmesystemet ved indgangen eller derhjemme med levering af en plan alternativ ordning opvarmning og koordinering med el- eller gasleverandører ( alternative kilder varme). Uden en officiel opsigelse af varmeydelsen vil du fortsat modtage regninger, som du gerne vil af med.

Konklusion

Vi håber, at vi var i stand til at besvare læserens spørgsmål. Held og lykke!

Beboere i bylejligheder er normalt ikke interesserede i, hvordan opvarmningen fungerer i deres hjem. Behovet for sådan viden kan opstå, når ejere ønsker at øge komforten i huset eller forbedre det æstetiske udseende af teknisk udstyr. For dem, der planlægger at starte en renovering, vil vi kort fortælle dig om varmesystemerne i en lejlighedsbygning.

Typer af varmesystemer til lejlighedsbygninger

Afhængigt af strukturen, egenskaberne ved kølevæsken og rørlayouterne er opvarmning af en lejlighedsbygning opdelt i følgende typer:

Efter placering af varmekilden

  • Lejlighedssystem opvarmning, hvor en gaskedel er installeret i køkkenet eller separat rum. Nogle gener og investeringer i udstyr bliver mere end kompenseret af muligheden for at tænde og regulere opvarmningen efter eget skøn, samt lave driftsomkostninger på grund af fraværet af tab i varmenettet. Hvis du har din egen kedel, er der praktisk talt ingen begrænsninger for systemgenopbygning. Ønsker ejerne fx at udskifte batterierne med varmtvandsgulve, er der ingen tekniske hindringer for dette.
  • Individuel opvarmning, hvor et hus eller et boligkompleks har sit eget kedelhus. Sådanne løsninger findes både i den gamle boligmasse (stokere) og i nye luksusboliger, hvor beboerfællesskabet selv bestemmer, hvornår fyringssæsonen skal startes.
  • Centralvarme i en lejlighedsbygning er mest almindelig i typiske boliger.

Installation af centralvarme i en lejlighedsbygning, varmeoverførsel fra det termiske kraftværk udføres gennem en lokal varmestation.

I henhold til kølevæskens egenskaber

  • Vandopvarmning, bruges vand som kølemiddel. I moderne boliger med lejlighed eller individuel opvarmning er der økonomiske lavtemperatursystemer (lavt potentiale), hvor kølevæsketemperaturen ikke overstiger 65 ºС. Men i de fleste tilfælde og i alle typiske huse har kølevæsken en designtemperatur i området 85-105 ºС.
  • Dampopvarmning af en lejlighed i en lejlighedsbygning (vanddamp cirkulerer i systemet) har en række væsentlige ulemper, det har ikke været brugt i nye bygninger i lang tid, bliver gammel boligmasse overført til vandsystemer.

I henhold til ledningsdiagrammet

Grundlæggende opvarmningsordninger i etageejendomme:

  • Enkeltrør - både tilførsel og retur af kølevæske til varmeanordningerne udføres gennem en linje. Et sådant system findes i "Stalin" og "Khrushchev" bygninger. Det har en alvorlig ulempe: radiatorerne er placeret i serie, og på grund af afkølingen af ​​kølevæsken i dem falder batteriernes varmetemperatur, når de bevæger sig væk fra varmestationen. For at opretholde varmeoverførslen øges antallet af sektioner langs kølevæskens strømning. I et rent et-rørskredsløb er det umuligt at installere styreenheder. Det anbefales ikke at ændre konfigurationen af ​​rørene eller installere radiatorer af en anden type og størrelse, ellers kan systemets drift blive alvorligt forstyrret.
  • "Leningradka" er en forbedret version af et-rørssystemet, som takket være tilslutningen af ​​termiske enheder via en bypass reducerer deres gensidige indflydelse. Du kan installere regulerende (ikke automatiske) enheder på radiatorer eller udskifte radiatoren med en anden type, men med tilsvarende kapacitet og effekt.
  • To-rørs opvarmningsordningen for en lejlighedsbygning blev meget brugt i Brezhnevkas og er stadig populær den dag i dag. Forsynings- og returledningerne er adskilte i det, så kølevæsken ved indgangene til alle lejligheder og radiatorer har næsten den samme temperatur, og udskiftning af radiatorer med en anden type og jævnt volumen har ikke en væsentlig effekt på driften af ​​andre enheder. Kontrolenheder, inklusive automatiske, kan installeres på batterier.

Til venstre er en forbedret version af enkeltrørskredsløbet (analogt med Leningradkredsløbet), til højre er torørsversionen. Sidstnævnte giver mere behagelige forhold, præcis regulering og giver større muligheder for at udskifte radiatoren

  • Stråleskemaet bruges i moderne atypiske boliger. Enhederne er forbundet parallelt, deres gensidige indflydelse er minimal. Ledningerne udføres normalt i gulvet, hvilket giver dig mulighed for at frigøre væggene fra rør. Ved installation af styreenheder, herunder automatiske, sikres nøjagtig dosering af varmemængden i rummene. Det er teknisk muligt at have både delvis og fuldstændig udskiftning varmesystemer i en lejlighedsbygning med et radialt kredsløb i lejligheden med en væsentlig ændring i dens konfiguration.

Med en radial ordning kommer forsynings- og returledningerne ind i lejligheden, og ledningerne udføres parallelt med separate kredsløb gennem samleren. Rør placeres normalt i gulvet, radiatorer er pænt og diskret forbundet nedefra

Udskiftning, flytning og valg af radiatorer i et lejlighedskompleks

Lad os tage forbehold for, at eventuelle ændringer af lejlighedsopvarmning i en lejlighedsbygning skal aftales med bestyrelsesorganer og driftsorganisationer.

Vi har allerede nævnt, at den grundlæggende mulighed for at udskifte og flytte radiatorer bestemmes af kredsløbet. Hvordan vælger man den rigtige radiator til en lejlighedsbygning? Bemærk venligst følgende:

  • Først og fremmest skal radiatoren tåle tryk, som er højere i en lejlighedsbygning end i en privat. Jo større antal etager, jo højere kan testtrykket være, det kan nå 10 atm. højhuse selv 15 atm. Den nøjagtige værdi kan fås hos din lokale driftsservice. Ikke alle radiatorer, der sælges på markedet, har de passende egenskaber. En væsentlig del af aluminium og mange stålradiatorer er ikke egnede til en lejlighedsbygning.
  • Er det muligt og hvor meget skal man ændre? termisk kraft radiator, afhænger af det anvendte kredsløb. Men under alle omstændigheder skal varmeoverførslen af ​​enheden beregnes. En typisk sektion af et støbejernsbatteri har en varmeoverførsel på 0,16 kW ved en kølevæsketemperatur på 85 ºС. Ved at gange antallet af sektioner med denne værdi opnår vi den termiske effekt af det eksisterende batteri. Det nye varmeapparats egenskaber kan findes i dets tekniske datablad. Panelradiatorer er ikke samlet fra sektioner og har faste mål og effekt.

Gennemsnitlige varmeoverførselsdata for forskellige typer radiatorer kan variere afhængigt af specifik model

  • Materialet har også betydning. Centralvarme i en lejlighedsbygning er ofte kendetegnet ved kølevæske af lav kvalitet. Traditionelle støbejernsbatterier er de mindst følsomme over for forurening og reagerer værst på aggressivt miljø aluminium. Bimetalliske radiatorer klarede sig godt.

Installation af varmemåler

En varmemåler kan installeres uden problemer ved hjælp af et radialt ledningsdiagram i en lejlighed. Som regel har moderne huse allerede måleanordninger. Hvad angår den eksisterende boligmasse med standardvarmeanlæg, er dette ikke altid muligt. Dette afhænger af det specifikke rørlayout og konfiguration råd kan fås fra din lokale driftsorganisation.

En lejlighedsvarmemåler kan installeres med et radialt og to-rørs ledningsdiagram, hvis der er en separat gren til lejligheden

Hvis det ikke er muligt at installere en måler til hele lejligheden, kan du placere kompakte varmemålere på hver af radiatorerne.

Alternativ lejlighedsmåler- varmemålere placeret direkte på hver radiator

Bemærk venligst, at installation af måleapparater, udskiftning af radiatorer og andre ændringer af varmesystemet i en lejlighedsbygning kræver forudgående godkendelse og skal udføres af specialister, der repræsenterer en organisation, der er autoriseret til at udføre det relevante arbejde.

Video: hvordan man leverer varme i en lejlighedsbygning

Beboere i bylejligheder er normalt ikke interesserede i, hvordan opvarmningen fungerer i deres hjem. Behovet for sådan viden kan opstå, når ejere ønsker at øge komforten i huset eller forbedre det æstetiske udseende af teknisk udstyr. For dem, der planlægger at starte en renovering, vil vi kort fortælle dig om varmesystemerne i en lejlighedsbygning.

Typer af varmesystemer til lejlighedsbygninger

Afhængigt af strukturen, egenskaberne ved kølevæsken og rørlayouterne er opvarmning af en lejlighedsbygning opdelt i følgende typer:

Efter placering af varmekilden

  • Lejlighedsvarmesystem, hvor en gaskedel er installeret i køkkenet eller separat rum. Nogle gener og investeringer i udstyr bliver mere end kompenseret af muligheden for at tænde og regulere opvarmningen efter eget skøn, samt lave driftsomkostninger på grund af fraværet af tab i varmenettet. Hvis du har din egen kedel, er der praktisk talt ingen begrænsninger for systemgenopbygning. Ønsker ejerne fx at udskifte batterierne med varmtvandsgulve, er der ingen tekniske hindringer for dette.
  • Individuel opvarmning, hvor et hus eller boligkompleks har sit eget fyrrum. Sådanne løsninger findes både i den gamle boligmasse (stokere) og i nye luksusboliger, hvor beboerfællesskabet selv bestemmer, hvornår fyringssæsonen skal startes.
  • Centralvarme i en lejlighedsbygning er mest almindelig i typiske boliger.

Installation af centralvarme i en lejlighedsbygning, varmeoverførsel fra det termiske kraftværk udføres gennem en lokal varmestation.

I henhold til kølevæskens egenskaber

  • Vandopvarmning bruger vand som kølemiddel. I moderne boliger med lejlighed eller individuel opvarmning er der økonomiske lavtemperatursystemer (lavt potentiale), hvor kølevæsketemperaturen ikke overstiger 65 ºС. Men i de fleste tilfælde og i alle typiske huse har kølevæsken en designtemperatur i området 85-105 ºС.
  • Dampopvarmning af en lejlighed i en lejlighedsbygning (vanddamp cirkulerer i systemet) har en række væsentlige ulemper, det har ikke været brugt i nye bygninger i lang tid, bliver gammel boligmasse overført til vandsystemer.

I henhold til ledningsdiagrammet

Grundlæggende opvarmningsordninger i etageejendomme:

  • Enkeltrør - både tilførsel og retur af kølevæske til varmeanordningerne udføres gennem en linje. Et sådant system findes i "Stalin" og "Khrushchev" bygninger. Det har en alvorlig ulempe: radiatorerne er placeret i serie, og på grund af afkølingen af ​​kølevæsken i dem falder batteriernes varmetemperatur, når de bevæger sig væk fra varmestationen. For at opretholde varmeoverførslen øges antallet af sektioner langs kølevæskens strømning. I et rent et-rørskredsløb er det umuligt at installere styreenheder. Det anbefales ikke at ændre konfigurationen af ​​rørene eller installere radiatorer af en anden type og størrelse, ellers kan systemets drift blive alvorligt forstyrret.
  • "Leningradka" er en forbedret version af et-rørssystemet, som takket være tilslutningen af ​​termiske enheder via en bypass reducerer deres gensidige indflydelse. Du kan installere regulerende (ikke automatiske) enheder på radiatorer eller udskifte radiatoren med en anden type, men med tilsvarende kapacitet og effekt.

Til venstre er et standard et-rørssystem, som vi ikke anbefaler at foretage ændringer på. Til højre er Leningradka, det er muligt at installere manuelle kontrolventiler og udskifte radiatoren korrekt

  • To-rørs opvarmningsordningen for en lejlighedsbygning blev meget brugt i Brezhnevkas og er stadig populær den dag i dag. Forsynings- og returledningerne er adskilte i det, så kølevæsken ved indgangene til alle lejligheder og radiatorer har næsten den samme temperatur, og udskiftning af radiatorer med en anden type og jævnt volumen har ikke en væsentlig effekt på driften af ​​andre enheder. Kontrolenheder, inklusive automatiske, kan installeres på batterier.

Til venstre er en forbedret version af enkeltrørskredsløbet (analogt med Leningradkredsløbet), til højre er torørsversionen. Sidstnævnte giver mere behagelige forhold, præcis regulering og giver større muligheder for at udskifte radiatoren

  • Stråleskemaet bruges i moderne atypiske boliger. Enhederne er forbundet parallelt, deres gensidige indflydelse er minimal. Ledningerne udføres normalt i gulvet, hvilket giver dig mulighed for at frigøre væggene fra rør. Ved installation af styreenheder, herunder automatiske, sikres nøjagtig dosering af varmemængden i rummene. Det er teknisk muligt enten helt eller delvist at udskifte varmesystemet i en lejlighedsbygning med et radialt kredsløb i lejligheden med en væsentlig ændring i dens konfiguration.

Med en radial ordning kommer forsynings- og returledningerne ind i lejligheden, og ledningerne udføres parallelt med separate kredsløb gennem samleren. Rør placeres normalt i gulvet, radiatorer er pænt og diskret forbundet nedefra

Udskiftning, flytning og valg af radiatorer i et lejlighedskompleks

Lad os tage forbehold for, at eventuelle ændringer af lejlighedsopvarmning i en lejlighedsbygning skal aftales med bestyrelsesorganer og driftsorganisationer.


Vi har allerede nævnt, at den grundlæggende mulighed for at udskifte og flytte radiatorer bestemmes af kredsløbet. Hvordan vælger man den rigtige radiator til en lejlighedsbygning? Bemærk venligst følgende:

  • Først og fremmest skal radiatoren tåle et tryk, som er højere i en lejlighedsbygning end i en privat. Jo større antal etager, desto højere kan testtrykket være 10 atm, og i højhuse endda 15 atm. Den nøjagtige værdi kan fås hos din lokale driftstjeneste. Ikke alle radiatorer, der sælges på markedet, har de passende egenskaber. En væsentlig del af aluminium og mange stålradiatorer er ikke egnede til en lejlighedsbygning.
  • Hvorvidt og hvor meget radiatorens termiske effekt kan ændres afhænger af det anvendte kredsløb. Men under alle omstændigheder skal varmeoverførslen af ​​enheden beregnes. En typisk sektion af et støbejernsbatteri har en varmeoverførsel på 0,16 kW ved en kølevæsketemperatur på 85 ºС. Ved at gange antallet af sektioner med denne værdi opnår vi den termiske effekt af det eksisterende batteri. Det nye varmeapparats egenskaber kan findes i dets tekniske datablad. Panelradiatorer er ikke samlet fra sektioner og har faste mål og effekt.

Gennemsnitlige varmeoverførselsdata for forskellige typer radiatorer kan variere afhængigt af den specifikke model

  • Materialet har også betydning. Centralvarme i en lejlighedsbygning er ofte kendetegnet ved kølevæske af lav kvalitet. Traditionelle støbejernsbatterier er de mindst følsomme over for forurening; aluminiumsbatterier reagerer værst på aggressive miljøer. Bimetalliske radiatorer klarede sig godt.

Installation af varmemåler

En varmemåler kan installeres uden problemer ved hjælp af et radialt ledningsdiagram i en lejlighed. Som regel har moderne huse allerede måleanordninger. Hvad angår den eksisterende boligmasse med standardvarmeanlæg, er dette ikke altid muligt. Dette afhænger af det specifikke rørlayout og konfiguration råd kan fås fra din lokale driftsorganisation.


En lejlighedsvarmemåler kan installeres med et radialt og to-rørs ledningsdiagram, hvis der er en separat gren til lejligheden

Hvis det ikke er muligt at installere en måler til hele lejligheden, kan du placere kompakte varmemålere på hver af radiatorerne.


Et alternativ til en lejlighedsmåler er varmemålere placeret direkte på hver radiator

Bemærk venligst, at installation af måleapparater, udskiftning af radiatorer og andre ændringer af varmesystemet i en lejlighedsbygning kræver forudgående godkendelse og skal udføres af specialister, der repræsenterer en organisation, der er autoriseret til at udføre det relevante arbejde.

Video: hvordan man leverer varme i en lejlighedsbygning

teploguru.ru

Varmesystem i en lejlighedsbygning: et-rør og to-rør

I Den Russiske Føderation er de fleste varmesystemer bygninger i flere etager er centraliserede, det vil sige, at de opererer fra et termisk kraftværk eller et centralt kedelhus. Men selve vandkredsløbene er monteret forskelligt, det vil sige, at de kan laves enten enkeltrør eller dobbeltrør.

For passive brugere er dette ligegyldigt, men i tilfælde af en større renovering af lejligheden med egne hænder, bliver du nødt til at lære at forstå disse nuancer.


To-rørs og et-rørs radiatortilslutningssystem


Uafhængig centralvarme ordning

Lad os først være opmærksomme på det lokale eller autonome varmesystem, der mest bruges i den private sektor og i sjældne tilfælde (som en undtagelse) i bygninger med flere etager. I sådanne tilfælde er kedelrummet placeret direkte i selve bygningen eller i nærheden af ​​den, hvilket giver mulighed for korrekt justering af kølevæsketemperaturen.

Men prisen på autonomi er ret høj, så det er lettere at bygge et termisk kraftværk eller et kraftigt kedelhus til at opvarme et helt boligområde. Kølevæsken tilføres fra midten gennem hovedrørene varmepunkter, hvorfra det allerede er fordelt på lejligheder. Således er det ved TP muligt at foretage yderligere justeringer af kølevæskeforsyningen ved hjælp af cirkulationspumper, det vil sige, at dette forsyningsprincip kaldes uafhængigt.


Afhængig centralvarmeordning

Der er også afhængige varmesystemer, som på billedet ovenfor, det er, når kølevæsken kommer ind i lejlighedens radiatorer direkte fra et termisk kraftværk eller kedelrum uden yderligere distribution. Men vandtemperaturen afhænger ikke af, om der er fordelingspunkter eller ej. Sådanne enheder fungerer hovedsageligt som noget som en ekstra cirkulationspumpe ind autonomt system opvarmning.

Systemer kan også opdeles i lukkede og åbne, dvs lukket system varmtvandsforsyning, kommer kølevæsken fra det termiske kraftværk eller kedelrummet ind i distributionspunktet, hvor det tilføres separat til radiatorerne og separat til varmtvandsforsyningen (varmtvandsforsyningen). Åbne varmeanlæg sørger ikke for en sådan fordeling, og varmt vand tages direkte fra hovedledningen. Derfor i åbne systemer udenfor fyringssæson Det er umuligt at give beboerne varmt vand.

Typer af forbindelser

Det er ikke inden for din magt at ændre layoutet af det centraliserede vandkredsløb, så justering af varmesystemet i en lejlighedsbygning kan kun udføres på niveau med din lejlighed. Der er utvivlsomt situationer, hvor beboerne i en enkelt bygning helt omstiller systemet, men her træder den såkaldte "lokalisering" i kraft, og principperne for opvarmning ved hjælp af et eller to rør forbliver uændrede.

På denne side kan du også se et videoklip, der hjælper dig med at forstå emnet.

Enkeltrørs varmesystem

Ordning for enkeltrørsforbindelse af etagebygninger

  • På grund af deres økonomi har enkeltrørsvarmesystemer til lejlighedsbygninger mange ulemper, og den vigtigste er det store varmetab langs ruten. Det vil sige, at vand i et sådant kredsløb tilføres fra bunden og op, kommer ind i radiatorerne i hver lejlighed og afgiver varme, fordi vandet, der er afkølet i enheden, vender tilbage til det samme rør. Kølevæsken når sin endelige destination efter at være kølet betydeligt ned, så der høres ofte klager fra beboere på de øverste etager.

Tilslutningsdiagram for radiatorer i et enkeltrørs varmesystem

  • Men nogle gange forenkles et sådant system endnu mere ved at forsøge at hæve temperaturen i varmeradiatorerne, og for at gøre dette skæres de direkte ind i røret. Det viser sig, at selve radiatoren er en fortsættelse af røret, som vist i det nederste diagram.

Tilslutningsdiagram for radiatorer gennem et rør

  • Kun de første brugere nyder godt af en sådan forbindelse, og de sidste lejligheder får endnu koldere vand. Desuden går muligheden for at justere radiatorerne tabt, fordi man ved at reducere flowet i et enkelt batteri reducerer vandgennemstrømningen gennem hele røret. Det viser sig også, at du i løbet af fyringssæsonen ikke vil være i stand til at ændre radiatoren uden at dræne vandet fra hele systemet, så i sådanne tilfælde er der installeret jumpere, der giver dig mulighed for at slukke for enheden og lede vand gennem dem.
  • For enkeltrørs varmesystemer ville den ideelle løsning være at arrangere radiatorerne efter størrelse, det vil sige, at de første batterier skal være de mindste, og gradvist stigende skal de største enheder tilsluttes i slutningen. En sådan fordeling kunne løse problemet med ensartet opvarmning, men som du selv forstår, vil ingen gøre dette. Det viser sig, at spare penge på at installere et varmekredsløb resulterer i problemer med varmefordelingen og som følge heraf beboernes klager over kulden i deres lejligheder.

To-rørs varmesystem

Ordning med to-rørs forbindelse af bygninger i flere etager

  • Et to-rørs varmesystem i en lejlighedsbygning kan være åbent eller lukket, men det giver dig mulighed for at holde kølevæsken i det temperaturforhold til radiatorer på ethvert niveau. Tag et kig på radiatorens ledningsdiagram nedenfor, og du vil se, hvorfor det er sådan.

Tilslutningsdiagram for radiatorer til et to-rørs varmesystem

  • I et to-rørs varmekredsløb vender det afkølede vand fra radiatoren ikke længere tilbage til samme rør, men ledes ud i returkanalen eller "retur". Desuden er det slet ikke ligegyldigt, om radiatoren er forbundet fra et stigrør eller fra en liggestol - det vigtigste er, at temperaturen på kølevæsken forbliver uændret langs hele vejen langs forsyningsrøret.
  • En vigtig fordel i et to-rørs kredsløb er, at du kan regulere hvert batteri separat og endda installere vandhaner med en termostat for automatisk at holde temperaturen. Også i et sådant kredsløb kan du bruge enheder med side- og bundforbindelser, brug blindgyde og parallel bevægelse af kølevæsken.

Brugsvand i varmesystemet


Ordning af et enkeltrørs varmtvandssystem

  • Varme varmesystemer i Rusland til bygninger med flere etager er hovedsageligt centraliserede, og vand til varmtvandsforsyning opvarmes af kølevæske i centralvarmepunkter. Varmtvandsforsyningen kan tilsluttes fra en enkeltrørs- eller torørsvarmekreds.
  • Afhængigt af antallet af rør i hovedledningen (en eller to), kan du få enten varmt eller koldt vand ved din varmtvandshane om morgenen. Hvis du for eksempel har et enkeltrørsvarmeanlæg i en 5-etagers lejlighedsbygning, så får du ved at åbne en varm hane koldt vand fra det inden for de første 20-30 sekunder.

I et et-rørssystem varmt vand vises muligvis ikke med det samme

  • Dette kan forklares meget enkelt - om natten er der praktisk talt ingen varmtvandsstrøm, og vandet i røret afkøles. Når du åbner for hanen, tilføres vand fra varmecentralen til din bolig, det vil sige, at der er nedbrud, og det afkølede vand tappes ud, indtil der kommer varmt vand frem. Denne ulempe medfører også et for stort vandforbrug, fordi du simpelthen hælder unødvendigt koldt vand i kloakken.
  • I et torørssystem er cirkulationen af ​​vand kontinuerligt, så sådanne problemer opstår ikke der. Men nogle gange sløjfes et stigrør med håndklædetørrer gennem varmtvandssystemet, så resulterer det i et problem - de er varme selv om sommeren!
  • Mange mennesker har et spørgsmål: hvorfor forsvinder varmt vand i slutningen af ​​fyringssæsonen, og nogle gange i lang tid? Faktum er, at instruktionerne kræver test af hele systemet efter oversvømmelse, og det tager tid, især hvis du befinder dig i et beskadiget område. Men her kan vi karakterisere offentlige forsyningsvirksomheder meget positivt, da de på nogen måde forsøger, selv ved at ændre forsyningsordningen, at give borgerne varmt vand - det er trods alt deres indkomst.
  • Også midt om sommeren gennemgår hele varmeanlægget rutinemæssige og større reparationer, når visse områder skal slukkes. Med efterårets begyndelse udføres der test på de reparerede arealer, og nogle steder kan det måske ikke holde til det, og dette er endnu en nedlukning. Glem ikke, at systemet stadig er centraliseret!

Radiatorer til centralvarmeanlæg


Søjleformet støbejerns radiator

  • Mange af os har længe været vant til støbejerns radiatorer installeret siden opførelsen af ​​huset og endda, hvis behovet opstår, erstattes de med lignende. For centraliserede varmesystemer er sådanne batterier ret gode, fordi de kan modstå højt tryk, så i batteripasset er der to numre, hvoraf det første angiver driftstrykket, og det andet - tryktesten (test). For støbejernsapparater er det normalt 6/15 eller 8/15.

Sektions bimetallisk radiator

  • Men i en ni-etagers bygning når driftstrykket normalt 6 atmosfærer, så de ovenfor beskrevne batterier er ret egnede, men i en 22-etagers bygning kan trykket nå 15 atmosfærer, så enheder lavet af stål eller bimetal er mere passende her. Kun aluminiumsradiatorer er ikke egnede til central opvarmning, da de ikke vil modstå driftstilstanden for det centraliserede kredsløb.

Anbefalinger. Hvis du er gået i gang med en større renovering i din lejlighed og samtidig ønsker at udskifte radiatorerne, så skal du om muligt også udskifte fordelerrørene. Disse ½ eller ¾ tomme rør er højst sandsynligt heller ikke i særlig god stand, og det er bedre at bruge økoplast i stedet. Stål og bimetalliske (sektions- eller panel) radiatorer har smallere vandstrømme end støbejerns, så de kan tilstoppe og miste strøm.

For at undgå at dette sker, skal du installere et almindeligt filter på vandforsyningen til batteriet, som er installeret foran vandmåleren.

Konklusion

Hvis varmesystemet i en etagebygning ikke lever op til vores forventninger, kritiserer vi ofte forsyningstjenesterne eller endda en specifik blikkenslager, men i 99% af tilfældene fortjener de det ikke. De største problemer med varme opstår fra design af vandkredsløbet, og vedligeholdelsespersonalet er ikke længere i stand til at ændre noget.

otoplenie-gid.ru

Varmesystem i en lejlighedsbygning: typer, trykprøvning, beregning og dræning


Et meget vigtigt sted i at skabe en behagelig atmosfære i lejligheder i lejlighedsbygninger spilles af varme af høj kvalitet. I dag er varmesystemet i en lejlighedsbygning noget anderledes i design fra det autonome, det er dette system, der giver varme i lejlighederne selv i det mest hårde kolde vejr. Nedenfor vil vi tale om, hvilke typer systemer der er, hvilken slags optimal temperatur hvordan reparationer udføres.

Varmesystemet i enhver moderne bygning med flere etager kræver obligatorisk overholdelse af de betingelser, der er specificeret i den lovgivningsmæssige dokumentation - SNiP og GOST. I henhold til disse standarder skal temperaturen i lejligheden opretholdes ved opvarmning inden for 20-22o C og luftfugtighed - 30-45%.

Det er muligt at opnå sådanne indikatorer ved hjælp af et specielt design og installation af udstyr af høj kvalitet. Selv under udformningen af ​​et varmesystem i en lejlighedsbygning, det vil sige oprettelsen af ​​et diagram, beregner professionelle varmeingeniører alle de nødvendige egenskaber og opnår det samme kølevæsketryk i rørene på både første og øverste etage.

En af nøglefunktioner et moderne centraliseret varmesystem til et højhus - der kører på overophedet vand. Det går fra et kraftvarmeværk med en temperatur i området 130–150 o C til varmesystemet i en lejlighedsbygning og et tryk på 6–10 atm. På grund af det høje tryk opstår der ikke dampdannelse i systemet. Derudover giver det dig mulighed for at lede vand selv til husets højeste punkt.

Temperaturen på vandet, der strømmer tilbage gennem systemet (retur) er cirka 60–70o C. Om vinteren og sommeren denne indikator kan variere, da værdierne kun afhænger af miljøet.

  • Varmesystem temperatur graf

Typer af varmesystemer til lejlighedsbygninger

I vores land er centralvarmesystemet i lejlighedsbygninger meget udbredt. Her leverer bykedelhuset (CHP) kølemiddel. Vandkredsløb kan dog konstrueres efter to forskellige skemaer: et-rør og to-rør. I de fleste tilfælde er forbrugerne sjældent interesserede i sådanne spørgsmål. Men så snart tiden kommer til at foretage reparationer og installere nye moderne varmeradiatorer, skal du kende disse detaljer.

  • Individuel opvarmning i beboelsesejendomme

Denne type varmeforsyning bruges ikke ofte, men er blevet mere almindelig i nye boliger i løbet af de seneste år. Derudover er der installeret lokale varmeforsyningsanlæg i den private sektor. Hvis der er et individuelt varmesystem i en lejlighedsbygning, er fyrrummet placeret i et separat rum placeret i samme bygning eller i umiddelbar nærhed, da det er vigtigt at kontrollere graden af ​​opvarmning af kølevæsken.

Prisen på denne type opvarmning i en lejlighedsbygning er ret høj, det vil sige, at det er mere rentabelt at køre et kedelrum, der kan varme og give varmt vand til hele nabolaget.

  • Centralvarmesystem i en lejlighedsbygning

Kølevæsken strømmer fra det centrale fyrrum gennem hovedledninger til boligens varmeenhed, hvorefter det fordeles i hele lejlighederne. Hans yderligere justering alt efter forsyningsgraden udføres det på selve varmepunktet vha cirkulære pumper.

De forskellige ordninger til organisering af centralvarme, der er udviklet i vores tid, gør det muligt at finde ud af, hvilken slags varmesystem der er i en lejlighedsbygning og foretage flere klassifikationer i bestemte kategorier.

Ved termisk energiforbrugstilstand:

  • sæsonbestemt, varmeforsyning er udelukkende nødvendig i den kolde årstid;
  • året rundt, hvilket kræver konstant opvarmning.

Efter type kølevæske, der anvendes:

  • Akvatiske er den mest udbredte type i MKD. Fordelene ved at betjene sådanne varmesystemer i en lejlighedsbygning er brugervenlighed, evnen til at overføre kølevæske langvejs fra (uden at gå på kompromis med kvalitetsindikatorer, central regulering af temperaturen, hvis det er nødvendigt) og gode sanitære og hygiejniske kvaliteter.
  • Luft - sådanne varmesystemer i lejlighedsbygninger er i stand til både opvarmning og ventilation af bygninger; På grund af den høje pris bruges dette system mindre udbredt.
  • Damp - er anerkendt som den mest rentable, da rør med lille diameter bruges til opvarmning, det hydrostatiske tryk i varmesystemet i en lejlighedsbygning er lavt, dette gør det lettere at vedligeholde. Sandt nok anbefales denne type til genstande, der foruden varme kræver tilførsel af vanddamp (dette omfatter hovedsageligt industrielle faciliteter).

Ifølge metoden til at forbinde varmesystemet til varmeforsyningen:

  • Uafhængigt system opvarmning af en lejlighedsbygning - vand eller damp, der cirkulerer gennem det i en varmeveksler, overfører varme til kølevæsken (vandet), der er placeret i varmesystemet.
  • Afhængigt varmesystem i en lejlighedsbygning - kølevæsken, der opvarmes af varmegeneratoren, leveres direkte til forbrugerne via netværk.

Ifølge metoden til tilslutning til varmtvandsforsyningssystemet:

  • Åbent varmesystem i en lejlighedsbygning - opvarmet vand kommer fra varmenettet.
  • Lukket varmesystem i en lejlighedsbygning. Her tages vand fra den offentlige vandforsyning, og termisk energi overføres til det i den centrale netværksvarmeveksler.

Installation af et varmesystem i en lejlighedsbygning

  • Enkeltrørs varmeanlæg til et lejlighedskompleks

På grund af deres økonomi har enkeltrørsvarmesystemer til lejlighedsbygninger mange ulemper, og den vigtigste er det store varmetab langs ruten. Vandet i dette kredsløb ledes fra bunden og op, kommer ind i radiatorerne i alle lejligheder og overfører varme til dem. Vandet, der er afkølet i enheden, går ind i det samme rør. Den ankommer til de sidste lejligheder og har allerede mistet betydelige mængder varme. Af denne grund klager beboere på øverste etager ofte over kulden.

I nogle tilfælde er denne ordning gjort endnu enklere i et forsøg på at øge temperaturen i radiatorerne - de skæres direkte ind i røret. Batteriet bliver så en del af røret.

Fra et sådant indgreb i varmesystemet i en lejlighedsbygning får de brugere, hvis lejligheder er tættest på begyndelsen af ​​kredsløbet, fordel, mens vandet når de sidste forbrugere endnu mere koldt. Derudover er det nu umuligt at regulere varmeniveauet i lejligheden, da hvis du reducerer flowet i en sådan radiator, vil vandstrømmen i hele systemet falde.

Mens fyringssæsonen er i gang, vil ejeren ikke være i stand til at udskifte et sådant batteri uden at invadere internt system opvarmning af en lejlighedsbygning og uden at dræne kølevæsken. I sådanne tilfælde er der installeret jumpere, der gør det muligt, ved at slukke for enheden, at opretholde kølevæskestrømmen.

Hvis der er enkeltrørssystemer, vil den mest rimelige tilgang være at installere batterier efter størrelse: små skal installeres i begyndelsen af ​​systemet, og gradvist at øge størrelsen, i de sidste lejligheder skal de største enheder tilsluttes . Et sådant skridt ville overvinde vanskelighederne ved ensartet opvarmning, men det bruges naturligvis ikke i praksis. Økonomiske besparelser ved installation af et varmekredsløb følges således af vanskeligheder med varmefordeling og klager over kolde lejligheder.

  • To-rørs varmesystem til et lejlighedskompleks

Et to-rørs varmesystem i en lejlighedsbygning kan være åbent eller lukket, men det giver dig mulighed for at holde kølevæsken ved samme temperatur for radiatorer på ethvert niveau. Se på radiatorens tilslutningsdiagram, så bliver det klart, hvad denne funktion er forbundet med.

Princippet for et varmesystem i en lejlighedsbygning med et to-rørs kredsløb er som følger: væsken, der har mistet termisk energi fra radiatoren, ledes ikke ind i røret, hvorigennem den kom, men går ind i returkanalen. Det er ligegyldigt, hvordan radiatoren er tilsluttet: fra et stigrør eller fra en liggestol. Konklusionen er, at kølevæskens varmeniveau holdes stabilt gennem hele tilførselsrøret.

En anden vigtig fordel ved et to-rørs kredsløb er, at beboerne kan regulere hvert batteri individuelt eller installere vandhaner med en termostat, der automatisk holder den nødvendige temperatur. Derudover giver et sådant kredsløb dig mulighed for at vælge batterier med side- og bundforbindelser, blindgyde og tilhørende bevægelse af kølevæsken.

Justering af varmesystemet i en lejlighedsbygning

Justering af dette system i MKD er nødvendig, da det består af rør forskellige diametre. Væskens hastighed og tryk sammen med damp og dermed varmeniveauet varierer direkte afhængigt af diameteren af ​​røråbningen. For at sikre, at denne procedure udføres korrekt, anvendes produkter med forskellige diametre.

Varmesystemets rør i en lejlighedsbygning med maksimal størrelse (100 mm) er placeret i kældrene. Forbindelsen af ​​hele systemet begynder med dem. For at sikre ensartet fordeling af termisk energi installeres rør med en diameter på højst 50-76 mm i indgangene.

Desværre bidrager en sådan justering ikke altid til den ønskede varmeeffekt. Det lider beboere på de øverste etager under, hvor temperaturen falder kraftigt. Denne proces kan afbalanceres ved at starte et hydraulisk varmesystem. Dette trin involverer tilslutning af cirkulationsvakuumpumperne, hvilket sikrer starten på arbejdet automatisk system trykjustering. Installation og opstart foregår i manifolden i en separat bygning. Varmefordelingssystemet for entréer og etager i en lejlighedsbygning ændres i overensstemmelse hermed. Når antallet af etager overstiger to, er opstarten af ​​systemet nødvendigvis ledsaget af pumpning til vandcirkulation.

  • Hvad er proceduren for beregning af varmegebyrer ved hjælp af måleanordninger?

Sådan beregner du betaling for opvarmning i en lejlighedsbygning

Meget ofte, efter at have betalt varmeregninger, klager beboere over administrationsselskabet. I nogle lejligheder fryser folk konstant, i andre åbner de tværtimod vinduer for at afkøle rummet. Disse eksempler viser tydeligt, hvor ufuldkomment varmesystemet i en lejlighedsbygning kan være (dets driftsprincip, diagram), og betalingen for varme er uretfærdigt høj.

Du kan håndtere disse problemer ved at installere lejlighedsvarmemålere. Den maksimale fordel vil derefter blive modtaget af ejere, som også planlægger at installere en termisk energiregulator som den sidste fase af forberedelse af lokalerne til isolering.

Hvilke målere er egnede til varmesystemet i en lejlighedsbygning med forskellige ordninger?

  • Enkeltrørskredsløb med en lodret type ledninger - en meter er installeret pr. stigrør og en separat temperaturføler til alle batterier.
  • To-rørs kredsløb med en lodret type ledninger - installation på hver meter radiator er påkrævet, temperaturføler.
  • Enkeltrørsskemaer med en vandret type ledninger - en meter pr. stigrør er nok.

I huse med de to første ledningssystemer foretrækker beboerne normalt at installere en fælles husmåler. Når ledningerne er lavet i henhold til den tredje type, er valget af en enhed per lejlighed mere berettiget.

Ultralyds- eller mekaniske termiske energiforbrugsregulatorer bruges i form af måleinstrumenter, der gør det muligt at bestemme mængden af ​​kølevæske, der passerer gennem hver radiator.

Strukturelt og funktionelt betragtes mekaniske tællere som de enkleste. Deres driftsprincip i et varmesystem i en lejlighedsbygning er baseret på omdannelsen af ​​kølevæskens translationelle energi til rotation af måleelementerne.

Ultralydsmodeller måle tidsforskellen under passagen af ​​ultralydsvibrationer i retningen og mod væskestrømmen. De fleste af sådanne enheder drives af autonome energikilder - lithiumbatterier. De holder i mere end et årti med uafbrudt service.

For at installere en separat måler i en lejlighedsbygning har ejeren brug for:

  1. indhente oplysninger om tekniske forhold fra varmeforsyningsorganisationen eller fra balanceholderen af ​​bygningen;
  2. skabe et installationsprojekt sammen med autoriserede håndværkere inden for dette område;
  3. installer varmemåleren i fuld overensstemmelse med de tekniske specifikationer og det oprindeligt udviklede projekt;
  4. tegne aftale med varmeleverandøren om betaling baseret på måleraflæsninger.

Den mest udbredte mulighed for en etagebyggeri er at installere en fælles måler til at beregne den anvendte termiske energi.

I tilfælde af installation af en enhed på stigrøret til en lejlighedsbygning, bruges formlen til beregning:

Po.i = Si * Vt * TT,

hvor Si er det samlede areal af lejlighedsbygningen; Vt – gennemsnitlig mængde termisk energi forbrugt pr. måned baseret på aflæsninger fra det foregående år (Gcal/m2); TT – tariffer for termisk energiforbrug (RUB/Gcal).

  • dividere måleraflæsningerne for det foregående år med 12;
  • Divider det resulterende tal med det samlede areal af huset under hensyntagen til alle opvarmede rum: kældre, lofter, indgange. Du får den gennemsnitlige mængde termisk energi, der forbruges pr. kvadratmeter pr. måned.

Sandt nok opstår der flere naturlige spørgsmål fra ovenstående.

Hvor kan jeg få indikatorerne for energiforbrug for det foregående år, i betragtning af at den generelle måler lige er dukket op? Der er ikke noget kompliceret her. I løbet af det første år fra datoen for installation af måleren betaler ejerne som før i henhold til taksterne. Først efter et år vil det være muligt at bruge denne formel til at beregne den månedlige betaling.

Sådan beregnes den nødvendige mængde varme baseret på lejlighedens areal

Der er en nem formel for dette. I gennemsnit kræver 10 kvadratmeter bolig ikke mere end 1 kW varme. Værdien justeres i henhold til regionsspecifikke koefficienter:

  • for huse i den sydlige del af landet ganges den nødvendige mængde energi med 0,9;
  • for landets europæiske zone (for eksempel Moskva-regionen) tag en koefficient på 1,3;
  • for de fjerne nordlige og østlige regioner stiger behovet 1,5-2 gange.

Lad os se på en simpel beregning. Lad os forestille os, at det er vigtigt for os at finde ud af mængden af ​​termisk energi til en lejlighed i en lejlighedsbygning i Amur-regionen. Denne region er kendetegnet ved et ret koldt klima.

Arealet af dette værelse i en etagebygning er 60 m2. Lad os tage i betragtning, at opvarmning af 10 m2 bolig kræver cirka 1 kW termisk energi. I henhold til områdets klimakarakteristika vælges en koefficient på 1,7.

Vi konverterer arealet af lejligheden fra enheder til tiere, dette giver os tallet 6, gange det med 1,7. Som følge heraf er den nødvendige værdi 10,2 kW, ellers 10.200 W.

Beregningsmetoden beskrevet her er meget nem. Men det medfører væsentlige fejl i forbindelse med følgende situationer:

  • mængden af ​​krævet termisk energi afhænger direkte af lejlighedens rumfang. Det er klart, at der skal mere til for at opvarme et opholdsrum med 3 meter høje lofter;
  • stort antal vinduer, døre, hvilket øger forbruget af termisk energi sammenlignet med monolitiske vægge;
  • placeringen af ​​lejligheder i enderne eller i midten af ​​bygningen påvirker også i høj grad varmeomkostningerne, hvis der installeres standardradiatorer i varmesystemet i en lejlighedsbygning.

Den grundlæggende, standardiserede værdi af tilstrækkelig termisk effekt pr. 1 kubikmeter boligareal er 40 W. Ud fra denne figur er det nemt at finde ud af, hvor meget varme der kræves til hele lejligheden eller til individuelle rum.

Hvis du vil beregne mest præcist påkrævet mængde termisk energi, skal du ikke kun gange volumen med 40, men også kaste ca. 100 W på alle vinduer og 200 W på dørene, hvorefter de samme regionale koefficienter bruges som ved beregning af arealet af lejlighed.

Hvad er trykprøvning af et varmesystem i en lejlighedsbygning?

Trykprøvning af et varmesystem er en hydraulisk (eller pneumatisk) test af dets komponenter, som giver dig mulighed for at finde ud af dets tæthed, evne til at fungere ved kølevæskens designdriftstryk såvel som under vandhammer. Denne procedure giver dig mulighed for at opdage potentielle lækager, styrke, installationskvalitet og sikre stabil drift i hele den kolde årstid.

Trykprøvning, det vil sige hydrauliske (vand), i nogle tilfælde pneumatiske (trykluft) test af varmesystemer startes:

  • umiddelbart efter, at varmesystemet i en lejlighedsbygning er installeret og sat i drift;
  • i systemer, der allerede er blevet brugt;
  • som følge heraf reparationsarbejde, udskiftning af enhver del;
  • under inspektioner før alle fyringssæsoner;
  • i slutningen af ​​fyringssæsonen (i MKD).

I beboelsesejendomme med flere lejligheder, industri- og administrationslokaler udføres trykprøvning af certificerede medarbejdere fra de tjenester, der driver og vedligeholder disse systemer.

Fremskridtet med trykprøvning af varmesystemet i en lejlighedsbygning varierer i overensstemmelse med typen og antallet af etager i bygningen, systemets kompleksitet (antal kredsløb, grene, stigrør), ledningsdiagram, materiale, vægtykkelse på elementer (rør, radiatorer, fittings) osv. Typisk udføres sådanne test hydraulisk - udført ved at pumpe vand. Pneumatiske er dog også mulige - med for meget lufttryk. Da den hydrauliske type er mere almindelig, lad os tale om det først.

  • Hydraulisk trykprøvning i en lejlighedsbygning

Før sådanne tests påbegyndes, udføres det indledende arbejde:

  • inspektion af elevatoren (forsyningsenhed), hovedrør, stigrør og andre dele af systemet;
  • inspektion af tilstedeværelsen og integriteten af ​​termisk isolering på varmeledningsnettet.

For et system, der har været i drift i mere end 5 år, anbefales det at skylle det ved hjælp af en kompressor til at skylle varmesystemet i en lejlighedsbygning før trykprøvning.

Hydraulisk tryktest går sådan her:

  • systemet er fyldt med vand (hvis det lige er installeret, er det blevet skyllet);
  • overskydende tryk pumpes ind i det ved hjælp af en elektrisk eller manuel pumpe;
  • Brug en trykmåler til at kontrollere, om rørene holder trykket (inden for 15-30 minutter);
  • hvis trykket opretholdes (trykmålerens aflæsninger ændres ikke) - systemet er forseglet, uden lækager, kan elementerne klare trykket fra trykprøven;
  • hvis der er et fald i trykket, kontrolleres alle dele (rør, forbindelser, batterier, ekstraudstyr) for at opdage vandlækager;
  • efter at denne placering er bestemt, forsegles den eller hele elementet udskiftes (en del af et rør, tilslutningsfitting, afspærringsventil, batteri osv.), og testene duplikeres.

Vandtrykket under sådanne kontroller afhænger af systemets driftstryk. Det kan ændre sig på grund af materialet i rør og batterier. For nye systemer skal krympetrykket overstige arbejdstrykket med 2 gange, for dem, der allerede er i brug - med 20-50%.

Alle typer rør og radiatorer fremstilles under et vist tilladt tryk. Under hensyntagen til dette fastlægges det maksimale driftstryk og testtryk. For støbejernsbatterier er driftstrykket i varmesystemet i en lejlighedsbygning maksimalt 5 atm. (bar), men forbliver inden for 3 atm. (bar). Testen udføres her ved at pumpe op til 6 atm. Og systemer med batterier konvektor type(stål, bimetallisk) udsættes for større tryk, op til 10 atm.

Crimpning af inputenheden udføres separat med en udledning på mindst 10 atm. (1 MPa). Dette kræver elektriske pumper. Testene anses for at være vellykkede, hvis indikatoren ikke falder med mere end 0,1 atm på en halv time.

  • Trykprøvning af varmesystemet i en lejlighedsbygning med luft

Systemlufttjek udføres sjældent. De er mulige i små bygninger, når hydrauliske tests ikke er egnede til nogle indikatorer. Lad os sige, at vi vil finde ud af, om systemet er installeret godt, men vand og udstyr til injektion er ikke tilgængeligt.

Derefter tilsluttes en elektrisk luftkompressor, en mekanisk (fod, hånd) pumpe med en trykmåler til make-up- eller drænventilen, og der skabes overtryk. Det kan ikke være mere end 1,5 atm. (bar), da hvis forbindelsen aftager trykket, eller systemet går i stykker ved højt tryk, er der mulighed for skade på inspektionsspecialisterne. I stedet for luftventiler monteres propper.

Pneumatiske test involverer større eksponering af systemet for højt tryk. Da luft komprimeres, hvilket ikke er tilfældet med væske, er det derfor nødvendigt med langsigtet stabilisering og trykudligning i kredsløbet. I det første trin kan trykmåleren vise et fald i aflæsninger, selvom alt er forseglet. Efter stabilisering af lufttrykket er det vigtigt at holde det i endnu en halv time.

  • Trykprøvning af åbne varmeanlæg

Til trykprøvning af et varmesystem i en lejlighedsbygning åbent kredsløb og princippet om drift, er det nødvendigt at forsegle forbindelsespunktet for den åbne ekspansionsbeholder. Dette kan gøres med en kugleventil monteret på et vandrør. Ved pumpning af væske spiller den rollen som en luftventil, og så snart systemet er fyldt, det vil sige før trykket pumpes, lukkes ventilen.

Arbejdspres Sådanne varmesystemer i en lejlighedsbygning varierer normalt afhængigt af højden af ​​ekspansionsbeholderen: pr. 1 m af dens afvigelse fra niveauet af returkedelindgangen gives 0,1 atm overtryk på dette sted. I et-etagers huse er det placeret under loftet, på loftet. Vandsøjlen svarer da til 2–3 m, og overtrykket er 0,2–0,3 atm. (bar). Hvis kedelrummet er placeret i kælderen eller i to-etagers huse, når forskellen mellem niveauet af ekspansionsbeholderen og kedelreturen 5-8 m (0,5-0,8 bar). Så for hydrauliske test der skabes et lavere overskydende væsketryk (0,3–1,6 bar).

Bortset fra denne funktion adskiller trykprøvning af åbne systemer (et-rør og to-rør) sig ikke fra test af lukkede.

Reparation af varmesystemet i en lejlighedsbygning

Der er tre hovedtyper af reparation af varmesystemer.

  • Nødsituation. Nødvendigt for at genoprette varmesystemets funktion efter en ulykke: en pause i stigrøret, adskillelse af batteriforbindelsen, afrimning af opvarmningen i indgangen.
  • Strøm. Giver dig mulighed for at identificere mindre fejl, udføre en rutinemæssig kontrol af ydelsen af ​​afspærringsventiler, deres revision og installation af en ny i stedet for en allerede brugt. Nogle af disse problemer opdages af beboerne, andre giver sig til kende ved planlagte eftersyn, og resten ved klargøring af systemet til vinteren.
  • Større reparationer involverer hel eller delvis udskiftning af udstyr. Her kan alle rør afmonteres, udskiftes med metal-plastik, og radiatorplader kan monteres i stedet for dem, der er udløbet.

Lad os nu tale om de fejlfunktioner, som hver type reparation af varmesystemet i en lejlighedsbygning kæmper med.

  • Nødreparation af varmesystemet i en lejlighedsbygning

Lad os se på de mest almindelige system "sygdomme", som nødlåsesmede møder, og deres normale behandlinger.

Der er ingen opvarmning gennem stigrøret. De ser på ventilerne og varmesystemet i en lejlighedsbygning: ukoordinerede reparationer er ofte skylden. Hvis der ikke findes fejl her, overføres stigrørene til udledning i begge retninger, hvilket gør det muligt at lokalisere fejlen. Problemet kan skyldes et stykke slagge i en rørbøjning eller en skrueventil, der sidder fast. Hvis problemet er løst, og vandet strømmer gennem stigrøret uden problemer, skal du sørge for at udlufte luften på øverste etage.

Fistel i varmerøret. Det sker, at der ikke er nogen risiko for fuldstændig ødelæggelse af stigrøret eller foringen, så laver nødmandskabet en bandage, der eliminerer lækagen. Så brigaden aktuelle reparationer brygger stedet.

Låsemøtrikken foran radiatoren er utæt. Stigrøret nulstilles, tråden spoles tilbage. Hvis den er beskadiget på grund af korrosion, erstattes forbindelsen på foringen af ​​svejsning og manuel gevindskæring.

Kraftig lækage mellem sektioner af radiatorer. Årsagen her er en sprængt brystvorte. Stigrørene nulstilles, batteriet fjernes og genopbygges.

Skylleventilen lukker ikke efter skylning af radiatoren. Stigrøret nulstilles, og vandhanens pakning udskiftes.

Adgangsvarmen afrimes. Stigerrøret er slukket, de berørte sektioner fjernes, og den fungerende radiator startes. Beredskabspersonalet genopretter forbindelser, registre osv. ved svejsning.

Optøet adgangsvarmeradiator. Du skal bare afbryde de sidste sektioner.

  • Nuværende reparation af varmesystemet i en lejlighedsbygning

Nedenfor vil vi tale om reparation af varmesystemer udført af bolig- og kommunale servicearbejdere som forberedelse til den kolde årstid.

Eftersyn af afspærringsventiler i elevatorvarmeenhed. Her ser de på betjeningen af ​​alle aflastningsventiler, kontrolventiler og skydeventiler (om nødvendigt repareres de). Periodisk vedligeholdelse udføres: olietætninger er fyldt, stænger smøres.

Ventilreparation består i at udskifte pakningen. Selv en nybegynder kan gøre dette selv uden seriøse færdigheder, men inspektion og reparation af ventiler vil være vanskeligere.

Om nødvendigt udskiftes afstandskilen mellem kinderne, svejses på, spejle i huset og på kinderne slibes ind, stangen genoprettes, trykringen på tætningen udskiftes, og der udføres andet arbejde i opvarmningen. system af en lejlighedsbygning.

Eftersyn af støbejernsventil på stativ. Ved udseende Denne del er svær at forstå behovet for reparation.

Eftersyn og reparation af afspærringsventiler på stigrør - intet mindre vigtig opgave. Selv med en lille lækage skal hele huset nulstilles. I koldt vejr kan dette føre til afrimning af dele af kredsløbet, hvilket er vigtigst ved indgange.

Oprulning af låsemøtrikkerne på stigrørene bør også udføres med jævne mellemrum.

Udskiftning af varmestigerør, eliminering af diverse små rørlækager og svejsninger mellem dem. Løsningen på dette problem er valgt i henhold til situationen: en lille fistel i lejligheden er svejset, og en stærkt korroderet sektion af røret til varmesystemet i en lejlighedsbygning udskiftes. I kælderen bindes små fistler oftest med en klemme med en pakning, tykt gummi og udglødet tråd.

Vedligeholdelsesteam udfører også vedligeholdelse af varmesystemet: start, stop af opvarmning, eliminering af luftstop (hvis beboerne i de øverste etager selv ikke kan) og årlig hydropneumatisk skylning af opvarmningen.

  • Eftersyn af varmesystemet i en lejlighedsbygning

Der er en vis rækkefølge for at underskrive kontrakter for større reparationer af varmesystemet.

  1. Der skrives en mangelfuld erklæring til det planlagte eftersyn med en omtrentlig liste nødvendigt arbejde og forbrugsstoffer.
  2. Udbud udsendes på levering af udstyr og reparationer. Enhver kommunal eller privat virksomhed, der har "reparation af varmeanlæg" blandt de tilbudte tjenester (OKDP-kode 453), kan deltage i det - det indtastes ved registrering.
  3. Der underskrives en aftale med den vindende virksomhed, som omfatter en liste over nødvendige ydelser, proceduren for beregning og kontrol, garantier og ansvar for parterne og en halv snes point mere.
  4. Det videre arbejde ender med parternes tilfredshed eller retssager.

Men i praksis indgås der ofte en aftale med en serviceorganisation og dens nød- og rutinereparationsteam, som reparerer boligernes varmesystemer i deres fritid. Denne metode retfærdiggør sig selv: Entreprenøren stræber efter at gøre alt perfekt, fordi fejlfinding efter reparationer af dårlig kvalitet falder på hans skuldre.

Hvilken slags arbejde falder ind under begrebet "større reparationer"? Deres liste er lille:

  • fuldstændig eller delvis udskiftning af stigrør og varmeledninger;
  • fuldstændig eller selektiv udskiftning af varmeanordninger;
  • udskiftning af hele elevatorenheden eller afspærringsventiler i den;
  • hel eller delvis udskiftning af varmespild.

Alt arbejde udføres i den varme årstid, efter fyringssæsonen.

  • Sådan slipper du af med overbetalinger til opvarmning

Hvorfor skal du skylle varmesystemet i en lejlighedsbygning?

Effektiviteten af ​​varmesystemet i en lejlighedsbygning falder af to uundgåelige årsager.

1. Varmerediatorer og vandrette sektioner af rør bliver tilslammet med tiden. Dette bliver et problem på steder, hvor kølevæsken strømmer langsomt: spild, tilslutninger til radiatoren og direkte til varmeradiatorerne.

Hvor kommer sedimentet fra? Det inkluderer sand, rustkrummer, kalk fra svejsning, alt hvad der bæres af varmeledninger. Det termiske kraftværk tager konstant ind og opvarmer så store mængder væske, at det er umuligt at rense dem til en ideel tilstand.

2. Sygdom af stålrør uden anti-korrosionsbelægning - mineralske aflejringer. Calcium- og magnesiumsalte indsnævrer lumen og danner en hård belægning på de indre vægge. Dette er kun et problem med stålrør. Galvaniseret stål og rørledninger med en indvendig polymerbelægning er ikke modtagelige for sådanne aflejringer.

Silt, sand og andet suspenderet materiale reducerer vandets hastighed i varmeapparatet. Gradvist vokser deres volumen, og vand kommer kun ind i de første sektioner. Aflejringer forårsager nogle gange, at en del af kredsløbet bliver ubrugeligt, når rørets lumen bliver tilstoppet.

Følgelig genopretter gennemskylning af dette system, dokumenteret ved en handling, den nødvendige effektivitet. Det er vigtigt at huske, at for MKD er hyppigheden af ​​skylning af dette system specificeret i SNiP 3.05.01-85 og er lig med 1 år.

Sådan skylles varmesystemet i en lejlighedsbygning

Kemisk skylning virker i følgende situationer.

1. Det er nødvendigt at genoprette funktionen af ​​varmesystemet MKD systemer, som har været i brug i flere årtier. Tilslamning, som ikke kan undgås, og tilstopning af stålrør i løbet af denne tid fører til et skræmmende fald i effektiviteten.

Men ikke-galvaniserede stålrør er så alvorligt beskadiget af korrosion gennem årtier, at fordelene ved behandlingen måske ikke er synlige. Pointen er det kemikalier korroderer rusten, og under trykprøvning opdages mange nye utætheder.

2. Det er nødvendigt at fjerne aflejringer fra gravitationssystemet bestående af stålrør. De fleste af dem akkumuleres i varmeveksleren i kedlen eller ovnen; slam fordeles i hele aftapningen, store mængder observeres ved dens nedre del.

Ved skylning hældes et kemikalie i varmekredsen i stedet for vand. Det er en opløsning af alkali (normalt natriumhydroxid) eller syre (phosphorsyre, orthophosphorsyre osv.). Derefter starter pumpen, som er en del af udstyret til skylning af varmesystemet i en lejlighedsbygning, kontinuerlig cirkulation i kredsløbet, der varer flere timer. Derefter drænes dette reagens, og der udføres en ny tryktest.

Omkostningerne ved vaskereagenset starter fra fem til seks tusind rubler for 25 liter. I henhold til reglerne for boligvedligeholdelse kan du ikke hælde det brugte stof i kloakken, selvom denne sammensætning neutraliseres, hvis der ikke er anden udvej. særlige midler.

  • Hydropneumatisk skylning af varmesystemet i en lejlighedsbygning

Denne type skylning af varmesystemet har længe været meget udbredt i boligsektoren og kommunale tjenester og har vist sig godt. Men det er kun effektivt når korrekt brug.

Instruktionerne til skylning af varmesystemet er ikke så komplicerede: kredsløbet udledes i kloaksystemet, først fra forsyningen til returen, derefter i den modsatte retning. Samtidig kraftfuld luftpumpe pumper luft ud i vandet. Pulpen, der passerer langs hele konturen, vasker noget af skæl og silt væk.

Gennemskylning af varmesystemet, der bruges i boliger og kommunale tjenester, fungerer som følger:

  • husventilen er lukket på returrørledningen;
  • en kompressor er forbundet for at skylle varmesystemet i en lejlighedsbygning til forsyningsmåleventilen efter husventilen;
  • returudløbet åbner;
  • når trykket i kompressorens ballasttank har nået 6 kgf/cm2, åbner ventilen forbundet til den;
  • Grupper af stigrør overlappes skiftevis, så ti, ikke flere, er åbne på samme tid. Så skylning af varmestigerør og varmeanordninger forbundet til dem vil give et godt resultat.

Tidspunktet for proceduren kan vælges ved visuelt at kontrollere forureningen af ​​vandet, der kommer ud efter det. Hvis væsken bliver gennemsigtig, kan du gå videre til en anden gruppe af stigrør.

Når alle stigrør er vasket, skifter varmen til at nulstilles i den modsatte retning:

  • afgangsventilen, som kompressoren er tilsluttet, er lukket;
  • husventilen lukker på forsyningen og åbner ved retur;
  • forsyningsudløbet åbner, kompressoren er forbundet til doseringsventilen på returledningen, den åbner.

Vask af grupper af stigrør sker igen, men med pulpastrømmen i modsat retning.

  • Hvor kan jeg få et program til gennemskylning af varmesystemet i en lejlighedsbygning?

På hvis regning drænes varmesystemet i en lejlighedsbygning?

Et velfungerende varmesystem er afgørende for et tilfredsstillende og behageligt liv i enhver boligtype. Det sker, at beboerne skal installere nye batterier, fjerne lækager eller flytte stigrøret til væggen.

Sådanne handlinger med systemet bør naturligvis ikke udføres uden at dræne vandet inde - det er umuligt at åbne rørene, når netværket er fuldt. Derfor, før reparations- og vedligeholdelsesarbejde, er det nødvendigt at dræne vandet fra stigrøret i varmesystemet i en lejlighedsbygning.

Den korrekte drift af kommunikation i lejlighedskomplekset er inkluderet i ansvarsområdet administrationsselskab. Det betyder, at drænet aftales med hende på forhånd. Af denne grund har beboerne sådanne spørgsmål.

1. Har ejeren ret til selvstændigt at fastsætte dagen for denne procedure?

Har det ikke. Udtrykket vælges af administrationsselskabet. Men at bede om, at arbejdet skal udføres på et bestemt tidspunkt, kan opnås ved at koordinere dette med flere ledelsesspecialister.

2. Hvem betaler for at dræne stigrøret?

Ejer. Der opkræves midler til godkendelse og til håndværkernes aktiviteter. Taksterne varierer afhængigt af regioner og virksomheder. Det er umuligt at nævne prisen på forhånd: i nogle lokaliteter vil det koste 1.000 rubler, i andre - 5.000 rubler. Dette omfatter lukning af systemet, dræning af væsken og genopfyldning.

Hvis der er behov for reparationer i fyringssæsonen, skal ejeren bruge tid på at overbevise administrationsselskabet om at betale et meget større beløb. Når temperaturen udenfor er -30°C, vil proceduren ikke være tilladt. Denne regel gælder ikke for ulykker.

3. Er det altid nødvendigt at dræne stigrøret?

Mindre reparationer og installation af et nyt batteri i stedet for det gamle er ikke forbundet med at dræne vand i hele varmesystemet i en lejlighedsbygning. I næsten enhver lejlighed vil det være muligt at lukke en specifik radiator uden at påvirke selve kredsløbet. Dette gøres sådan:

  • drej hanen på stigrøret, sluk for strømmen af ​​vand;
  • åbn udløbsventilen på batteriet/skru hætten af ​​med en justerbar skruenøgle, dræn vandet i enhver beholder.

Det sker, at systemet ikke er udstyret med hverken prop eller drænventil, afbryd derefter radiatoren og dræn væsken.

www.gkh.ru

Hvad er varmesystemerne i en lejlighedsbygning - diagrammer

Varmesystemerne i de fleste etagebygninger i vores land er som regel forbundet til et termisk kraftværk eller et centralt kedelhus, det vil sige, at de er centraliserede. Afhængigt af hvordan vandkredsløbene er installeret i varmesystemet i en lejlighedsbygning, kan det være enten enkeltrør eller dobbeltrør.

Lad os se nærmere på, hvilke varmesystemer der findes til bygninger i flere etager, og hvad deres fordele og ulemper er.

Centrale varmesystemer

Først og fremmest er det værd at nævne det lokale eller autonome varmesystem. Fordelen ved dette system er, at det fungerer fra et fyrrum placeret inde i selve lejlighedsbygningen eller ved siden af ​​den. Dette giver dig mulighed for selvstændigt at regulere kølevæskens temperatur.

Ulemperne ved autonomi inkluderer dens høje pris, på grund af hvilken den ekstremt sjældent bruges i bygninger med flere etager (hovedsagelig er dette system valgt af ejere af private huse).

Meget oftere bygger de et termisk kraftværk eller opretter et kraftigt kedelhus til at opvarme et helt boligområde. I dette tilfælde strømmer kølevæsken gennem hovedrørene fra midten til varmepunkterne og derfra til lejlighederne. Dette forsyningsprincip kaldes uafhængigt, da det giver dig mulighed for yderligere at regulere forsyningen af ​​kølevæske ved hjælp af cirkulationspumper.

I afhængigt system Til opvarmning af en beboelsesejendom tilføres kølevæsken til lejlighedens radiatorer direkte fra det termiske kraftværk eller kedelhuset. Der er dog ingen væsentlig forskel mellem disse to systemer, da varmepunkter her udfører en funktion, der kan sammenlignes med den, der udføres af yderligere cirkulationspumper i et autonomt varmesystem, og ikke påvirker selve kølevæskens temperatur.

Også varmesystemerne i en lejlighedsbygning er opdelt i lukkede og åbne (du kan gøre dig bekendt med designmulighederne på internettet).

I et lukket system kommer kølevæsken fra det termiske kraftværk eller kedelrummet ind i et distributionspunkt, hvorfra det tilføres separat til varmtvandsforsyningen og til lejlighedsradiatorer.

I åbent system sådan fordeling er ikke tilvejebragt, det vil sige, det tillader ikke at give beboere i huset varmt vand uden for fyringssæsonen.


Typer af forbindelser

Som nævnt ovenfor, afhængigt af typen af ​​forbindelse, kan lejlighedsbygningssystemer være enkeltrør eller dobbeltrør.

Enkeltrørsvarmesystemet i en lejlighedsbygning har kæmpe beløb ulemper, hvoraf den væsentligste vurderes at være stort varmetab langs ruten. I et sådant varmesystem til en lejlighedsbygning, hvis design er enkelt, tilføres kølevæsken fra bunden og op. Når man kommer ind i lejlighedens radiatorer på de nederste etager og afgiver varme, vender vandet tilbage til samme rør og fortsætter, efter at det er kølet betydeligt ned, sin vej ovenpå. Derfor de hyppige klager fra beboere på øverste etager over, at radiatorerne i deres lejligheder ikke varmer godt op.

Et to-rørs varmesystem i en lejlighed (diagrammet kan ses på internettet) er mest udbredt i byggeriet. Grundlæggende særpræg Et sådant system er tilstedeværelsen af ​​to motorveje: forsyning og retur.

Et rør (forsyning) transporterer kølevæsken fra varmekedlen til varmeapparater. Den anden linje (retur) er nødvendig for at fjerne allerede afkølet vand og returnere det tilbage til kedelrummet.

Den største fordel ved et to-rørs varmesystem i en lejlighedsbygning er, at kølevæsken tilføres alle varmeapparater jævnt ved samme temperatur, uanset om lejligheden er placeret på første sal eller på den sekstende.

Det er også vigtigt, at tilstedeværelsen af ​​to rør i høj grad forenkler processen med at skylle varmesystemerne i en lejlighedsbygning.

Der er to måder at arrangere rør kombineret i et enkelt varmenetværk: vandret og lodret.

Et horisontalt varmenetværk, som indebærer konstant cirkulation af kølevæsken, er normalt installeret i lave bygninger, der har en stor udstrækning (f.eks. produktionsværksteder eller i varehuse), såvel som i panelrammehuse.

Et lodret to-rørs varmesystem til en lejlighedsbygning bruges i etagebygninger, hvor hver etage er forbundet separat. Den ubestridelige fordel ved et sådant netværk er, at der praktisk talt ikke er nogen luftstop i det.

To-rørs varmenetværk og typer af ledninger

Begge rørlayouts (lodret og vandret) tillader brugen af ​​to typer ledninger - bund og top. Desuden bruges bundledninger normalt i varmesystemer i bygninger med flere etager, hvor rørene er arrangeret lodret.

Hvad er forskellen mellem den nederste ledning og den øvre ledning?

Ved installation af lavere ledninger lægges forsyningsledningen i kælderen eller kælderen, og returledningen (den såkaldte "retur") er endnu lavere.

For at fjerne overskydende luft ved brug af bundledninger kræves en øvre enhed. luftledning. For at fordele kølevæsken jævnt i hele systemet anbefales det at placere kedlen så lavt som muligt i forhold til varmeradiatorerne.

Øvre ledninger udføres oftest på loftet, som skal være godt isoleret. Med denne ledningsmetode installeres en ekspansionsbeholder på varmesystemets højeste punkt. Den største fordel ved topledningerne er højt tryk i forsyningsledninger.



Denne artikel er også tilgængelig på følgende sprog: Thai

  • Næste

    TAK for den meget nyttige information i artiklen. Alt er præsenteret meget tydeligt. Det føles som om der er blevet gjort meget arbejde for at analysere driften af ​​eBay-butikken

    • Tak til jer og andre faste læsere af min blog. Uden dig ville jeg ikke være motiveret nok til at dedikere megen tid til at vedligeholde denne side. Min hjerne er struktureret på denne måde: Jeg kan godt lide at grave dybt, systematisere spredte data, prøve ting, som ingen har gjort før eller set fra denne vinkel. Det er en skam, at vores landsmænd ikke har tid til at shoppe på eBay på grund af krisen i Rusland. De køber fra Aliexpress fra Kina, da varer der er meget billigere (ofte på bekostning af kvalitet). Men online-auktioner eBay, Amazon, ETSY vil nemt give kineserne et forspring inden for rækken af ​​mærkevarer, vintageartikler, håndlavede varer og forskellige etniske varer.

      • Næste

        Det, der er værdifuldt i dine artikler, er din personlige holdning og analyse af emnet. Giv ikke op denne blog, jeg kommer her ofte. Sådan burde vi være mange. Email mig Jeg modtog for nylig en e-mail med et tilbud om at lære mig at handle på Amazon og eBay.

  • Og jeg huskede dine detaljerede artikler om disse handler. areal Jeg genlæste alt igen og konkluderede, at kurserne er et fupnummer. Jeg har ikke købt noget på eBay endnu. Jeg er ikke fra Rusland, men fra Kasakhstan (Almaty). Men vi har heller ikke brug for ekstra udgifter endnu.
    Jeg ønsker dig held og lykke og vær sikker i Asien.