Los ordenadores funcionan desde hace mucho tiempo con éxito no sólo en los escritorios de los trabajadores de oficina, sino también en los sistemas de producción y de gestión de la producción. procesos tecnológicos. La automatización controla con éxito los parámetros de los sistemas de calefacción de los edificios, proporcionando...

La temperatura del aire requerida especificada (a veces cambia a lo largo del día para ahorrar dinero).

¡Pero la automatización debe configurarse correctamente, teniendo en cuenta los datos y algoritmos iniciales para que funcione! Este artículo analiza el programa de temperatura de calentamiento óptimo: la dependencia de la temperatura del refrigerante de un sistema de calentamiento de agua en diferentes temperaturas aire exterior.

Este tema ya se ha discutido en el artículo sobre. Aquí no calcularemos la pérdida de calor de un objeto, pero consideraremos una situación en la que estas pérdidas de calor se conocen a partir de cálculos anteriores o de datos del funcionamiento real de una instalación existente. Si la instalación está operativa, entonces es mejor tomar el valor de la pérdida de calor a la temperatura de diseño del aire exterior a partir de los datos estadísticos reales de años de funcionamiento anteriores.

En el artículo mencionado anteriormente, para construir las dependencias de la temperatura del refrigerante con la temperatura del aire exterior, se resuelve numéricamente un sistema de ecuaciones no lineales. Este artículo presentará fórmulas "directas" para calcular las temperaturas del agua de "suministro" y "retorno", que representan una solución analítica al problema.

Puede leer sobre los colores de las celdas de la hoja de Excel que se utilizan para dar formato a los artículos de la página. « ».

Cálculo del gráfico de temperatura de calefacción en Excel.

Así, al configurar el funcionamiento de la caldera y/o unidad termica Según la temperatura del aire exterior, el sistema de automatización debe establecer un programa de temperatura.

Puede ser más correcto colocar el sensor de temperatura del aire dentro del edificio y configurar el funcionamiento del sistema de control de temperatura del refrigerante en función de la temperatura del aire interno. Pero a menudo es difícil elegir dónde instalar el sensor en el interior debido a diferentes temperaturas V varias habitaciones objeto o debido a la importante distancia de este lugar a la unidad térmica.

Veamos un ejemplo. Digamos que tenemos un objeto: un edificio o un grupo de edificios que reciben energía térmica de una fuente cerrada común de suministro de calor: una sala de calderas y/o una unidad de calefacción. Una fuente cerrada es una fuente de la cual está prohibido el muestreo. agua caliente para el suministro de agua. En nuestro ejemplo, asumiremos que, además de la selección directa de agua caliente, no hay selección de calor para calentar agua para el suministro de agua caliente.

Para comparar y comprobar la exactitud de los cálculos, tomemos los datos iniciales del artículo mencionado anteriormente "¡Cálculo del calentamiento del agua en 5 minutos!" y crear un pequeño programa de cálculo en Excel tabla de temperatura calefacción.

Datos iniciales:

1. Pérdida de calor estimada (o real) de un objeto (edificio) qp en Gcal/hora a la temperatura exterior de diseño t nr anotar

a la celda D3: 0,004790

2. Temperatura estimada del aire dentro del objeto (edificio) tvr en °C introducir

a la celda D4: 20

3. Temperatura del aire exterior estimada t nr en °C ingresamos

a la celda D5: -37

4. Temperatura estimada del agua en el “abastecimiento” t pr introducir en °C

a la celda D6: 90

5. Temperatura estimada del agua de retorno arriba en °C introducir

a la celda D7: 70

6. Indicador de no linealidad de la transferencia de calor de dispositivos de calefacción usados. norte anotar

a la celda D8: 0,30

7. Temperatura actual del aire exterior (nos interesa) tn en °C ingresamos

a la celda D9: -10

Valores de celdaD3 – D8 para un objeto específico se escriben una vez y no se modifican más. Valor de celdaD8 puede (y debe) cambiarse determinando los parámetros del refrigerante para diferentes condiciones climáticas.

Resultados del cálculo:

8. Flujo de agua estimado en el sistema. GRAMOr en t/hora calculamos

en la celda D11: =D3*1000/(D6-D7) =0,239

GRAMOr = qr *1000/(tpr top )

9. Flujo de calor relativo q definir

en la celda D12: =(D4-D9)/(D4-D5) =0,53

q =(trealidad virtual tnorte )/(trealidad virtual t )

10. Temperatura del agua de suministro tnorte en °C calculamos

en la celda D13: =D4+0.5*(D6-D7)*D12+0.5*(D6+D7-2*D4)*D12^(1/(1+D8)) =61,9

tnorte = trealidad virtual +0,5*(tpr top )* q +0,5*(tpr + top -2* trealidad virtual )* q (1/(1+ norte ))

11. Temperatura del agua de retorno toh en °C calculamos

en la celda D14: =D4-0.5*(D6-D7)*D12+0.5*(D6+D7-2*D4)*D12^(1/(1+D8)) =51,4

toh = trealidad virtual -0,5*(tpr top )* q +0,5*(tpr + top -2* trealidad virtual )* q (1/(1+ norte ))

Cálculo de la temperatura del agua de suministro en Excel. tnorte y en la línea de regreso toh para la temperatura exterior seleccionada tnorte terminado.

Hagamos un cálculo similar para varias temperaturas exteriores diferentes y construyamos un gráfico de temperatura de calefacción. (Puede leer sobre cómo crear gráficos en Excel).

Comparemos los valores obtenidos del gráfico de temperatura de calentamiento con los resultados obtenidos en el artículo "¡Cálculo del calentamiento de agua en 5 minutos!" - ¡los valores son los mismos!

Resultados.

El valor práctico del cálculo presentado del programa de temperatura de calefacción es que tiene en cuenta el tipo dispositivos instalados y la dirección del movimiento del refrigerante en estos dispositivos. Coeficiente de no linealidad de transferencia de calor. norte, que influye notablemente en la evolución de la temperatura de calefacción, varía de un dispositivo a otro.

Se puede lograr un consumo energético económico en el sistema de calefacción si se cumplen ciertos requisitos. Una opción es tener un diagrama de temperatura, que refleje la relación entre la temperatura que emana de la fuente de calor y la ambiente externo. Los valores de los valores permiten distribuir de forma óptima el calor y el agua caliente al consumidor.

Los edificios de gran altura están conectados principalmente a la calefacción central. Las fuentes que transmiten energía térmica son las salas de calderas o las centrales térmicas. Se utiliza agua como refrigerante. Se calienta a una temperatura determinada.

Habiendo pasado ciclo completo Según el sistema, el refrigerante, ya enfriado, regresa a la fuente y se produce el recalentamiento. Las fuentes están conectadas a los consumidores mediante redes de calefacción. Dado que el ambiente cambia de temperatura, la energía térmica debe ajustarse para que el consumidor reciba el volumen requerido.

Regulación del calor desde sistema central se puede hacer de dos maneras:

  1. Cuantitativo. De esta forma, el flujo de agua cambia, pero su temperatura permanece constante.
  2. Cualitativo. La temperatura del líquido cambia, pero su flujo no cambia.

En nuestros sistemas se utiliza la segunda opción de regulación, es decir, la cualitativa. z Aquí existe una relación directa entre dos temperaturas: refrigerante y ambiente. Y el cálculo se realiza de tal manera que se garantice que el calor en la habitación sea de 18 grados o más.

Por tanto, podemos decir que el gráfico de temperatura de la fuente es una curva quebrada. El cambio de dirección depende de las diferencias de temperatura (refrigerante y aire exterior).

El horario de dependencia puede variar.

Un diagrama específico depende de:

  1. Indicadores técnicos y económicos.
  2. Equipos de cogeneración o sala de calderas.
  3. Clima.

Los valores elevados de refrigerante proporcionan al consumidor una gran energía térmica.

A continuación se muestra un ejemplo de diagrama, donde T1 es la temperatura del refrigerante, Tnv es el aire exterior:

También se utiliza un diagrama del refrigerante devuelto. Una sala de calderas o una central térmica puede estimar la eficiencia de la fuente utilizando este esquema. Se considera alto cuando el líquido devuelto llega frío.

La estabilidad del esquema depende de los valores de diseño del flujo de fluidos de los edificios de gran altura. Si aumenta el caudal a través del circuito de calefacción, el agua volverá sin enfriar, ya que el caudal aumentará. Y viceversa, cuando consumo mínimo, agua de retorno se enfriará lo suficiente.

Al proveedor le interesa, por supuesto, el suministro de agua de retorno enfriada. Pero existen ciertos límites para reducir el consumo, ya que una disminución conduce a una pérdida de calor. La temperatura interna del consumidor en el apartamento comenzará a bajar, lo que provocará una infracción. códigos de construcción y el malestar de la gente corriente.

¿De qué depende?

La curva de temperatura depende de dos cantidades: aire exterior y refrigerante. El clima helado provoca un aumento de la temperatura del refrigerante. Al diseñar una fuente central, se tienen en cuenta el tamaño del equipo, el edificio y la sección transversal de la tubería.

La temperatura que sale de la sala de calderas es de 90 grados, de modo que a -23°C los apartamentos están calientes y tienen un valor de 22°C. Luego el agua de retorno vuelve a 70 grados. Estos estándares corresponden a una vida normal y cómoda en la casa.

El análisis y ajuste de los modos de funcionamiento se realiza mediante un diagrama de temperatura. Por ejemplo, el retorno de líquido a temperatura elevada indicará altos costos de refrigerante. Los datos subestimados se considerarán un déficit de consumo.

Anteriormente, para edificios de 10 pisos, se introdujo un esquema con datos calculados de 95-70°C. Los edificios de arriba tenían su propio gráfico de 105-70°C. Nuevos edificios modernos puede tener un diseño diferente a discreción del diseñador. Más a menudo hay diagramas de 90-70°C, y tal vez de 80-60°C.

Gráfico de temperatura 95-70:

Tabla de temperatura 95-70

¿Cómo se calcula?

Se selecciona un método de control y luego se realiza un cálculo. Se tienen en cuenta el invierno calculado y el orden inverso del suministro de agua, la cantidad de aire exterior y el orden en el punto de interrupción del diagrama. Hay dos esquemas: uno de ellos considera solo calefacción, el segundo considera calefacción con consumo de agua caliente.

Para un ejemplo de cálculo, usaremos desarrollo metodológico"Roskommunenergo".

Los datos de entrada para la estación generadora de calor serán:

  1. tvn– la cantidad de aire exterior.
  2. TVN- aire interior.
  3. T1– refrigerante de la fuente.
  4. T2– flujo inverso de agua.
  5. T3- entrada al edificio.

Consideraremos varias opciones para el suministro de calor con valores de 150, 130 y 115 grados.

A su vez, a la salida tendrán 70°C.

Los resultados obtenidos se recogen en una única tabla para la posterior construcción de la curva:

Entonces tenemos tres varios esquemas, que se puede tomar como base. Sería más correcto calcular el diagrama individualmente para cada sistema. Aquí analizamos los valores recomendados, excluyendo características climáticas región y características del edificio.

Para reducir el consumo de energía, simplemente seleccione una temperatura baja de 70 grados. y será proporcionado distribución uniforme calor a través del circuito de calefacción. La caldera debe llevarse con reserva de marcha para que la carga del sistema no afecte trabajo de calidad unidad.

Ajuste


Regulador de calefacción

El control automático lo proporciona el regulador de calefacción.

Incluye las siguientes partes:

  1. Panel de computación y emparejamiento.
  2. Solenoide a lo largo del tramo de suministro de agua.
  3. Solenoide, que realiza la función de mezclar líquido del líquido devuelto (retorno).
  4. bomba de refuerzo y un sensor en la línea de suministro de agua.
  5. Tres sensores (en la línea de retorno, en la calle, dentro del edificio). Puede que haya varios de ellos en la habitación.

El regulador cierra el suministro de líquido, aumentando así el valor entre el retorno y el suministro al valor especificado por los sensores.

Para aumentar el caudal, hay una bomba de refuerzo y el correspondiente comando del regulador. El flujo entrante está controlado por un "bypass en frío". Es decir, la temperatura disminuye. Una parte del líquido que ha circulado por el circuito se envía a la alimentación.

Los sensores recopilan información y la transmiten a las unidades de control, lo que da como resultado una redistribución de flujos que proporciona un esquema de temperatura rígido para el sistema de calefacción.

A veces se utiliza un dispositivo informático que combina reguladores de agua caliente y calefacción.

El regulador de agua caliente tiene más diagrama simple gestión. El sensor de agua caliente regula el flujo de agua con un valor estable de 50°C.

Ventajas del regulador:

  1. El esquema de temperatura se mantiene estrictamente.
  2. Eliminación del sobrecalentamiento del líquido.
  3. Eficiencia de combustible y energía.
  4. El consumidor, independientemente de la distancia, recibe calor por igual.

Tabla con gráfico de temperatura.

El modo de funcionamiento de las calderas depende del clima ambiental.

Si tomamos varios objetos, por ejemplo, una fábrica, un edificio de varias plantas y una casa privada, todos tendrán un diagrama térmico individual.

En la tabla mostramos el diagrama de dependencia de la temperatura. edificios residenciales del aire exterior:

Temperatura exterior Temperatura del agua de la red en la tubería de suministro. Temperatura del agua de la red en tubería de retorno
+10 70 55
+9 70 54
+8 70 53
+7 70 52
+6 70 51
+5 70 50
+4 70 49
+3 70 48
+2 70 47
+1 70 46
0 70 45
-1 72 46
-2 74 47
-3 76 48
-4 79 49
-5 81 50
-6 84 51
-7 86 52
-8 89 53
-9 91 54
-10 93 55
-11 96 56
-12 98 57
-13 100 58
-14 103 59
-15 105 60
-16 107 61
-17 110 62
-18 112 63
-19 114 64
-20 116 65
-21 119 66
-22 121 66
-23 123 67
-24 126 68
-25 128 69
-26 130 70

Recorte

Existen ciertas normas que deben observarse en la creación de proyectos de redes de calefacción y transporte de agua caliente al consumidor, donde el suministro de vapor de agua debe realizarse a 400°C, a una presión de 6,3 Bar. Se recomienda que el suministro de calor desde la fuente se libere al consumidor con valores de 90/70 °C o 115/70 °C.

Los requisitos reglamentarios deben cumplirse de conformidad con la documentación aprobada con aprobación obligatoria del Ministerio de Construcción del país.

El suministro de calor a una habitación está asociado a un sencillo programa de temperatura. Los valores de temperatura del agua suministrada desde la sala de calderas no cambian en la habitación. Tienen valores estándar y oscilan entre +70ºС y +95ºС. Este programa de temperatura para el sistema de calefacción es el más popular.

Ajustar la temperatura del aire en la casa.

No en todas partes del país hay calefacción centralizada, por eso muchos residentes instalan sistemas independientes. Su gráfico de temperatura difiere de la primera opción. En este caso, los indicadores de temperatura se reducen significativamente. Dependen de la eficiencia de las calderas de calefacción modernas.

Si la temperatura alcanza +35ºС, la caldera funcionará a potencia máxima. Eso depende elemento calefactor, donde la energía térmica puede ser capturada por los gases de escape. Si los valores de temperatura son mayores que + 70 ºС, entonces el rendimiento de la caldera disminuye. En ese caso, en su especificaciones técnicas La eficiencia se indica al 100%.

Temperatura horario y su cálculo

El aspecto del gráfico depende de la temperatura exterior. Cuanto más negativa sea la temperatura exterior, mayor será la pérdida de calor. Mucha gente no sabe de dónde conseguirlo. este indicador. Esta temperatura está prescrita en los documentos reglamentarios. Como valor calculado se toma la temperatura del período de cinco días más frío y el valor más bajo de los últimos 50 años.


Gráfico de la dependencia de las temperaturas externas e internas.

El gráfico muestra la relación entre las temperaturas externa e interna. Digamos que la temperatura exterior es de -17ºС. Trazando una línea hacia arriba hasta que se cruza con t2, obtenemos un punto que caracteriza la temperatura del agua en el sistema de calefacción.

Gracias al programa de temperatura, puedes preparar el sistema de calefacción incluso para las condiciones más severas. También reduce costos de materiales para instalación sistema de calefacción. Si consideramos este factor desde el punto de vista de la construcción en masa, los ahorros son significativos.

adentro instalaciones depende de temperatura refrigerante, A También otros factores:

  • Temperatura del aire exterior. Cuanto más pequeño es, más negativamente afecta la calefacción;
  • Viento. Cuando hay viento fuerte, aumenta la pérdida de calor;
  • La temperatura interior de la habitación depende del aislamiento térmico de los elementos estructurales del edificio.

En los últimos 5 años, los principios de construcción han cambiado. Los constructores aumentan el valor de una vivienda mediante elementos aislantes. Por regla general, esto se aplica a sótanos, tejados y cimientos. Estas costosas medidas permiten a los residentes ahorrar en el sistema de calefacción.


Tabla de temperatura de calefacción

El gráfico muestra la dependencia de la temperatura del aire exterior e interior. Cuanto menor sea la temperatura del aire exterior, mayor será la temperatura del refrigerante en el sistema.

Se desarrolla un gráfico de temperatura para cada ciudad durante temporada de calefacción. En pequeños asentamientos, se elabora un programa de temperatura de la sala de calderas, que proporciona la cantidad necesaria de refrigerante al consumidor.

Cambiar temperatura cronograma Poder varios maneras:

  • cuantitativo: caracterizado por un cambio en el caudal de refrigerante suministrado al sistema de calefacción;
  • cualitativo: consiste en regular la temperatura del refrigerante antes de suministrarlo al local;
  • temporal: un método discreto para suministrar agua al sistema.

La curva de temperatura es un gráfico de tuberías de calefacción que distribuye la carga de calefacción y está regulado por sistemas centralizados. También hay un horario elevado, está creado para sistema cerrado calefacción, es decir, para garantizar el suministro de refrigerante caliente a los objetos conectados. Cuando se utiliza un sistema abierto, es necesario ajustar el programa de temperatura, ya que el refrigerante se consume no solo para calefacción, sino también para el consumo de agua sanitaria.

El gráfico de temperatura se calcula usando método sencillo. hpara construirlo, necesario temperatura inicial datos aéreos:

  • externo;
  • dentro;
  • en los ductos de suministro y retorno;
  • a la salida del edificio.

Además, debes conocer la carga térmica nominal. Todos los demás coeficientes están estandarizados mediante documentación de referencia. El sistema está diseñado para cualquier régimen de temperatura, dependiendo del propósito de la habitación. Por ejemplo, para grandes instalaciones industriales y civiles se elabora un cronograma de 150/70, 130/70, 115/70. Para los edificios residenciales esta cifra es 105/70 y 95/70. El primer indicador muestra la temperatura de suministro y el segundo, la temperatura de retorno. Los resultados del cálculo se ingresan en una tabla especial, que muestra la temperatura en ciertos puntos del sistema de calefacción, dependiendo de la temperatura del aire exterior.

El factor principal a la hora de calcular el programa de temperatura es la temperatura del aire exterior. La tabla de cálculo debe elaborarse de modo que los valores máximos de temperatura del refrigerante en el sistema de calefacción (gráfico 95/70) aseguren el calentamiento de la habitación. La temperatura ambiente está prescrita por documentos reglamentarios.

calefacción dispositivos


Temperatura del dispositivo de calefacción

El indicador principal es la temperatura de los dispositivos de calefacción. La temperatura ideal para calentar es 90/70ºС. Es imposible lograr tal indicador, ya que la temperatura dentro de la habitación no debe ser la misma. Se determina en función del propósito de la habitación.

De acuerdo con las normas, la temperatura en la sala de estar de la esquina es de +20ºС, en el resto – +18ºС; en el baño – +25ºС. Si la temperatura del aire exterior es de -30ºС, los indicadores aumentan en 2ºС.

Excepto Ir, existe normas Para otros tipos instalaciones:

  • en habitaciones donde se encuentran niños – +18ºС a +23ºС;
  • instituciones educativas para niños – +21ºС;
  • en instituciones culturales con asistencia masiva – +16ºС a +21ºС.

Este rango de valores de temperatura está elaborado para todo tipo de locales. Depende de los movimientos que se realicen dentro de la habitación: cuantos más, más temperatura más baja aire. Por ejemplo, en las instalaciones deportivas la gente se mueve mucho, por eso la temperatura es de solo +18ºС.


temperatura ambiente

Hay cierto factores, de cual depende temperatura calefacción dispositivos:

  • Temperatura del aire exterior;
  • Tipo de sistema de calefacción y diferencia de temperatura: para un sistema monotubo – +105ºС y para un sistema monotubo – +95ºС. En consecuencia, las diferencias para la primera región son 105/70ºС, y para la segunda – 95/70ºС;
  • Dirección del suministro de refrigerante a los dispositivos de calefacción. Con la alimentación superior, la diferencia debe ser de 2 ºС, con la inferior – 3 ºС;
  • Tipo de dispositivos de calefacción: la transferencia de calor es diferente, por lo que la curva de temperatura será diferente.

En primer lugar, la temperatura del refrigerante depende del aire exterior. Por ejemplo, la temperatura exterior es de 0ºC. En este caso, el régimen de temperatura en los radiadores debe ser de 40-45ºC en el suministro y de 38ºC en el retorno. Cuando la temperatura del aire es inferior a cero, por ejemplo -20ºС, estos indicadores cambian. En este caso, la temperatura de suministro es de 77/55ºС. Si la temperatura alcanza los -40ºС, los indicadores se vuelven estándar, es decir, +95/105ºС en el suministro y +70ºС en el retorno.

Adicional parámetros

Para que una determinada temperatura del refrigerante llegue al consumidor, es necesario controlar el estado del aire exterior. Por ejemplo, si es -40ºС, la sala de calderas debe suministrar agua caliente con un indicador de +130ºС. En el camino, el refrigerante pierde calor, pero la temperatura sigue siendo alta cuando entra en los apartamentos. Valor óptimo+95ºС. Para ello, se instala una unidad de ascensor en los sótanos, que sirve para mezclar el agua caliente de la sala de calderas y el refrigerante de la tubería de retorno.

Varias instituciones son responsables de la tubería de calefacción. La sala de calderas controla el suministro de refrigerante caliente al sistema de calefacción y las redes de calefacción de la ciudad controlan el estado de las tuberías. La oficina de vivienda es responsable del elemento del ascensor. Por tanto, para solucionar el problema del suministro de refrigerante a una casa nueva, es necesario ponerse en contacto con diferentes oficinas.

La instalación de dispositivos de calefacción se realiza de acuerdo con los documentos reglamentarios. Si el propio propietario reemplaza la batería, entonces es responsable del funcionamiento del sistema de calefacción y de los cambios en las condiciones de temperatura.

Métodos de ajuste


Desmantelamiento unidad de ascensor

Si la sala de calderas es responsable de los parámetros del refrigerante que sale del punto cálido, entonces los trabajadores de la oficina de vivienda deben ser responsables de la temperatura dentro de la habitación. Muchos residentes se quejan del frío en sus apartamentos. Esto ocurre debido a una desviación en el gráfico de temperatura. En casos raros, sucede que la temperatura aumenta un cierto valor.

Los parámetros de calefacción se pueden ajustar de tres maneras:

  • Escariando la boquilla.

Si las temperaturas del refrigerante de suministro y retorno se subestiman significativamente, entonces es necesario aumentar el diámetro de la boquilla del elevador. De esta forma pasará más líquido a través de él.

¿Cómo hacer esto? Para empezar, se superpone válvulas de cierre(válvulas de la casa y grifos en la unidad del ascensor). A continuación, se retiran el elevador y la boquilla. Luego se perfora entre 0,5 y 2 mm, dependiendo de cuánto sea necesario aumentar la temperatura del refrigerante. Después de estos procedimientos, el ascensor se monta en su lugar original y se pone en funcionamiento.

Para garantizar una estanqueidad suficiente de la conexión de brida, es necesario sustituir las juntas de paronita por unas de goma.

  • Silencia la succión.

En climas fríos intensos, cuando surge el problema de congelación del sistema de calefacción en el apartamento, la boquilla se puede quitar por completo. En este caso, la succión puede convertirse en un puente. Para hacer esto, debe taparlo con un panqueque de acero de 1 mm de espesor. Este proceso se lleva a cabo sólo en situaciones críticas, ya que la temperatura en tuberías y dispositivos de calefacción alcanzará los 130ºC.

  • Ajuste de diferencia.

En plena temporada de calefacción, puede producirse un aumento significativo de la temperatura. Por tanto, es necesario regularlo mediante una válvula especial en el ascensor. Para ello, el suministro de refrigerante caliente se conmuta a la tubería de suministro. En la línea de retorno se monta un manómetro. El ajuste se produce cerrando la válvula en la tubería de suministro. A continuación, la válvula se abre ligeramente y se debe controlar la presión con un manómetro. Si simplemente lo abres, las mejillas se hundirán. Es decir, se produce un aumento en la caída de presión en la tubería de retorno. Cada día, el indicador aumenta en 0,2 atmósferas y la temperatura en el sistema de calefacción debe controlarse constantemente.

Suministro de calor. Video

¿Cómo es el suministro de calor de los hogares privados y edificios de apartamentos, puedes descubrirlo en el vídeo a continuación.

Al elaborar un programa de temperatura de calefacción, es necesario tener en cuenta varios factores. Esta lista incluye no sólo elementos estructurales edificio, sino también la temperatura exterior, así como el tipo de sistema de calefacción.

Al revisar las estadísticas de visitas a nuestro blog, noté que con mucha frecuencia aparecen frases de búsqueda como, por ejemplo, "¿cuál debería ser la temperatura del refrigerante a menos 5 grados en el exterior?". Decidí publicar el antiguo cronograma para la regulación de la calidad del suministro de calor en función de la temperatura media diaria del aire exterior. Me gustaría advertir a quienes, a partir de estas cifras, intentarán averiguar la relación con los departamentos de vivienda o las redes de calefacción: horarios de calefacción para cada individuo. asentamiento diferente (escribí sobre esto en el artículo que regula la temperatura del refrigerante). Las redes de calefacción en Ufa (Bashkiria) funcionan de acuerdo con este cronograma.

También me gustaría llamar su atención sobre el hecho de que la regulación se produce en función de la temperatura media diaria del aire exterior, por lo que si, por ejemplo, hace menos 15 grados afuera por la noche y menos 5 durante el día, entonces la temperatura del refrigerante será mantenerse de acuerdo con el cronograma a -10 oC.

Normalmente, se utilizan los siguientes programas de temperatura: 150/70, 130/70, 115/70, 105/70, 95/70. El horario se selecciona dependiendo de las condiciones locales específicas. Los sistemas de calefacción de las casas funcionan según los horarios 105/70 y 95/70. Las redes principales de calefacción funcionan según los horarios 150, 130 y 115/70.

Veamos un ejemplo de cómo utilizar un gráfico. Digamos que la temperatura exterior es de -10 grados. Redes de calor operar de acuerdo con un programa de temperatura de 130/70, lo que significa que a -10 °C la temperatura del refrigerante en la tubería de suministro de la red de calefacción debe ser de 85,6 grados, en la tubería de suministro del sistema de calefacción - 70,8 °C con un programa de 105/70 o 65,3 °C con un horario de 95/70. La temperatura del agua después del sistema de calefacción debe ser de 51,7 °C.

Como regla general, los valores de temperatura en la tubería de suministro de las redes de calefacción se redondean cuando se asignan a una fuente de calor. Por ejemplo, según el calendario debería ser 85,6 °C, pero en una central térmica o en una sala de calderas se establece en 87 grados.

Temperatura exterior

Temperatura del agua de la red en la tubería de suministro T1, °C Temperatura del agua en la tubería de suministro del sistema de calefacción T3, °C Temperatura del agua después del sistema de calefacción T2, °C

150 130 115 105 95 8 7 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 -21 -22 -23 -24 -25 -26 -27 -28 -29 -30 -31 -32 -33 -34 -35
53,2 50,2 46,4 43,4 41,2 35,8
55,7 52,3 48,2 45,0 42,7 36,8
58,1 54,4 50,0 46,6 44,1 37,7
60,5 56,5 51,8 48,2 45,5 38,7
62,9 58,5 53,5 49,8 46,9 39,6
65,3 60,5 55,3 51,4 48,3 40,6
67,7 62,6 57,0 52,9 49,7 41,5
70,0 64,5 58,8 54,5 51,0 42,4
72,4 66,5 60,5 56,0 52,4 43,3
74,7 68,5 62,2 57,5 53,7 44,2
77,0 70,4 63,8 59,0 55,0 45,0
79,3 72,4 65,5 60,5 56,3 45,9
81,6 74,3 67,2 62,0 57,6 46,7
83,9 76,2 68,8 63,5 58,9 47,6
86,2 78,1 70,4 65,0 60,2 48,4
88,5 80,0 72,1 66,4 61,5 49,2
90,8 81,9 73,7 67,9 62,8 50,1
93,0 83,8 75,3 69,3 64,0 50,9
95,3 85,6 76,9 70,8 65,3 51,7
97,6 87,5 78,5 72,2 66,6 52,5
99,8 89,3 80,1 73,6 67,8 53,3
102,0 91,2 81,7 75,0 69,0 54,0
104,3 93,0 83,3 76,4 70,3 54,8
106,5 94,8 84,8 77,9 71,5 55,6
108,7 96,6 86,4 79,3 72,7 56,3
110,9 98,4 87,9 80,7 73,9 57,1
113,1 100,2 89,5 82,0 75,1 57,9
115,3 102,0 91,0 83,4 76,3 58,6
117,5 103,8 92,6 84,8 77,5 59,4
119,7 105,6 94,1 86,2 78,7 60,1
121,9 107,4 95,6 87,6 79,9 60,8
124,1 109,2 97,1 88,9 81,1 61,6
126,3 110,9 98,6 90,3 82,3 62,3
128,5 112,7 100,2 91,6 83,5 63,0
130,6 114,4 101,7 93,0 84,6 63,7
132,8 116,2 103,2 94,3 85,8 64,4
135,0 117,9 104,7 95,7 87,0 65,1
137,1 119,7 106,1 97,0 88,1 65,8
139,3 121,4 107,6 98,4 89,3 66,5
141,4 123,1 109,1 99,7 90,4 67,2
143,6 124,9 110,6 101,0 94,6 67,9
145,7 126,6 112,1 102,4 92,7 68,6
147,9 128,3 113,5 103,7 93,9 69,3
150,0 130,0 115,0 105,0 95,0 70,0

No confíe en el diagrama al principio de la publicación, no corresponde a los datos de la tabla.

Cálculo del gráfico de temperatura

El método para calcular el gráfico de temperatura se describe en el libro de referencia "Ajuste y operación de redes de calentamiento de agua" (Capítulo 4, párrafo 4.4, p. 153).

Este es un proceso bastante laborioso y que requiere mucho tiempo, ya que para cada temperatura exterior es necesario contar varios valores: T1, T3, T2, etc.

Para nuestra alegría, contamos con una computadora y un procesador de hojas de cálculo MS Excel. Un colega de trabajo compartió conmigo una tabla preparada para calcular el gráfico de temperatura. Fue fabricado en un momento por su esposa, que trabajaba como ingeniera para un grupo de modos en redes térmicas.


Tabla de cálculo del gráfico de temperatura en MS Excel

Para que Excel calcule y cree un gráfico, solo necesita ingresar algunos valores iniciales:

  • Temperatura de diseño en la tubería de suministro de la red de calefacción T1.
  • Temperatura de diseño en la tubería de retorno de la red de calefacción T2.
  • Temperatura de diseño en la tubería de suministro del sistema de calefacción T3.
  • Temperatura del aire exterior Тн.в.
  • Temperatura interior Tv.p.
  • coeficiente “n” (por regla general, no cambia y es igual a 0,25)
  • Porción mínima y máxima del gráfico de temperatura Porción mínima, Porción máxima.

Ingresar datos iniciales en la tabla de cálculo del gráfico de temperatura

Todo. no se requiere nada más de usted. Los resultados del cálculo estarán en la primera tabla de la hoja. Está resaltado con un marco en negrita.

Los gráficos también se ajustarán a los nuevos valores.


Representación gráfica tabla de temperatura

La tabla también calcula la temperatura del agua de la red directa teniendo en cuenta la velocidad del viento.

Descargar cálculo de tabla de temperatura

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Apéndice e Tabla de temperatura (95 – 70) °С

Temperatura de diseño

exterior

Temperatura del agua en

servidor

tubería

Temperatura del agua en

tubería de retorno

Temperatura del aire exterior estimada

Temperatura del agua de suministro

Temperatura del agua en

tubería de retorno

Apéndice e

SISTEMA DE SUMINISTRO DE CALOR CERRADO

TV1: G1 = 1V1; G2=G1; Q = G1(h2 –h3)

SISTEMA DE CALEFACCIÓN ABIERTO

CON DESCARGA DE AGUA AL SISTEMA DE ACS SIN SALIDA

TV1: G1 = 1V1; G2 = 1V2; G3 = G1 – G2;

Q1 = G1(h2 – h3) + G3(h3 –hх)

Referencias

1. Gershunsky B.S. Conceptos básicos de electrónica. Kyiv, escuela Vishcha, 1977.

2. Meerson A.M. Equipos de radiomedición. – Leningrado: Energía, 1978. – 408 p.

3. Murin G.A. Mediciones térmicas. –M.: Energía, 1979. –424 p.

4. Spektor S.A. Medidas eléctricas de cantidades físicas. Tutorial. – Leningrado: Energoatomizdat, 1987. –320s.

5. Tartakovsky D.F., Yastrebov A.S. Metrología, normalización y medios tecnicos medidas. – M.: Escuela Superior, 2001.

6. Contadores de calor TSK7. Manual de operación. – San Petersburgo: ZAO TEPLOKOM, 2002.

7. Calculadora de cantidad de calor VKT-7. Manual de operación. – San Petersburgo: ZAO TEPLOKOM, 2002.

Zuev Alexander Vladimirovich

Archivos adyacentes en la carpeta Medidas e instrumentos tecnológicos

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Tabla de temperatura de calefacción

La tarea de las organizaciones que dan servicio a casas y edificios es mantener temperaturas estándar. El horario de temperatura de calefacción depende directamente de la temperatura exterior.

Hay tres sistemas de suministro de calor.

Gráfico de la dependencia de las temperaturas externas e internas.
  1. Calefacción urbana una gran sala de calderas (CHP), ubicada a una distancia considerable de la ciudad. En este caso, la organización de suministro de calor, teniendo en cuenta pérdidas de calor en redes, selecciona un sistema con un horario de temperatura: 150/70, 130/70 o 105/70. El primer dígito es la temperatura del agua en la tubería de suministro, el segundo dígito es la temperatura del agua en la tubería de calor de retorno.
  2. Pequeñas salas de calderas ubicadas cerca de edificios residenciales. En este caso, se selecciona el programa de temperatura 105/70, 95/70.
  3. Caldera individual instalada en casa particular. El horario más aceptable es 95/70. Aunque es posible reducir aún más la temperatura de impulsión, ya que prácticamente no habrá pérdida de calor. Las calderas modernas funcionan automáticamente y soportan temperatura constante en el tubo de calor de suministro. La tabla de temperatura de 95/70 habla por sí sola. La temperatura a la entrada de la casa debe ser de 95 °C y a la salida de 70 °C.

EN tiempos soviéticos, cuando todo era propiedad del Estado se mantenían todos los parámetros de los horarios de temperatura. Si según el cronograma la temperatura del suministro debe ser de 100 grados, entonces así será. Esta temperatura no se puede suministrar a los residentes, por lo que se diseñaron unidades de ascensor. El agua de la tubería de retorno, enfriada, se mezcló con el sistema de suministro, reduciendo así la temperatura del suministro a la estándar. En nuestros tiempos de economía generalizada, la necesidad de unidades de ascensor desaparece. Todas las organizaciones de suministro de calor han cambiado a un programa de temperatura del sistema de calefacción 95/70. Según este gráfico, la temperatura del refrigerante será de 95 °C cuando la temperatura exterior sea de -35 °C. Como regla general, la temperatura a la entrada de la casa ya no requiere dilución. Por lo tanto, todas las unidades de ascensor deben ser eliminadas o reconstruidas. En lugar de secciones cónicas, que reducen tanto la velocidad como el volumen del flujo, instale tuberías rectas. Tape la tubería de suministro de la tubería de retorno con un tapón de acero. Esta es una de las medidas para ahorrar calor. También es necesario aislar las fachadas de casas y ventanas. Reemplace las tuberías y baterías viejas por otras nuevas y modernas. Estas medidas aumentarán la temperatura del aire en los hogares, lo que permitirá ahorrar en temperaturas de calefacción. Una caída de la temperatura exterior se refleja inmediatamente en los recibos de los residentes.


tabla de temperatura de calefacción

Mayoría ciudades soviéticas construido con un sistema de suministro de calor "abierto". Aquí es cuando el agua de la sala de calderas llega a los hogares de los consumidores y se utiliza para las necesidades personales y la calefacción. Al reconstruir sistemas y construir nuevos sistemas de suministro de calor, se utiliza un sistema "cerrado". El agua de la sala de calderas llega a un punto de calefacción en el microdistrito, donde calienta a 95 °C el agua que llega a la casa. Esto da como resultado dos anillos cerrados. Este sistema permite a las organizaciones de suministro de calor ahorrar significativamente recursos para calentar agua. Después de todo, el volumen de agua calentada que sale de la sala de calderas será casi el mismo en la entrada de la sala de calderas. No es necesario iniciar sesión en el sistema. agua fría.

Los gráficos de temperatura son:

  • óptimo. El recurso térmico de la sala de calderas se utiliza exclusivamente para calentar las casas. La regulación de la temperatura se produce en la sala de calderas. Temperatura de suministro – 95 °C.
  • elevado. El recurso térmico de la sala de calderas se utiliza para calentar las casas y suministrar agua caliente. Sistema de dos tubos entra a la casa. Una tubería es de calefacción y la otra es de suministro de agua caliente. Temperatura de suministro 80 – 95 °C.
  • equilibrado. El recurso térmico de la sala de calderas se utiliza para calentar las casas y suministrar agua caliente. Un sistema de tubería única encaja en la casa. El recurso térmico para calefacción y agua caliente para los residentes se toma de una tubería de la casa. Temperatura de suministro – 95 – 105 °C.

Cómo realizar un programa de temperatura de calefacción. Hay tres maneras:

  1. alta calidad (regulación de la temperatura del refrigerante).
  2. cuantitativo (regulando el volumen de refrigerante encendiendo bombas adicionales en la tubería de retorno o instalando ascensores y lavadoras).
  3. cualitativo y cuantitativo (para regular tanto la temperatura como el volumen del refrigerante).

Predomina el método cuantitativo, que no siempre es capaz de soportar el programa de temperatura de calentamiento.

Lucha contra las organizaciones de suministro de calor. Esta lucha la libran las empresas gestoras. Por ley empresa gestora está obligado a celebrar un acuerdo con la organización de suministro de calor. La sociedad gestora decide si se trata de un contrato para el suministro de recursos térmicos o simplemente de un acuerdo de interacción. Un anexo a este acuerdo será un programa de temperatura de calefacción. La organización de suministro de calor está obligada a aprobar los esquemas de temperatura con la administración de la ciudad. La organización de suministro de calor suministra el recurso térmico a la pared de la casa, es decir, a las unidades de medición. Por cierto, la ley establece que los ingenieros térmicos deben instalar unidades de medición en las casas por su cuenta con pagos a plazos para los residentes. Así, al tener dispositivos de medición en la entrada y salida de la casa, podrás controlar la temperatura de calefacción diariamente. Tomamos la tabla de temperaturas, miramos la temperatura del aire en el sitio web del tiempo y encontramos en la tabla los indicadores que deberían estar allí. Si hay desviaciones hay que quejarse. Incluso si las desviaciones en lado grande, los residentes pagarán más. Al mismo tiempo se abrirán las ventanas y se ventilarán las habitaciones. Debe quejarse de la temperatura insuficiente a la organización de suministro de calor. Si no hay respuesta, escribimos a la administración de la ciudad y a Rospotrebnadzor.

Hasta hace poco, existía un coeficiente creciente en el coste de la calefacción para los residentes de casas que no estaban equipadas con contadores comunitarios. Debido a la lentitud de las organizaciones de gestión y de los trabajadores de la calefacción, los residentes comunes y corrientes sufrieron.

Un indicador importante en el gráfico de temperatura de calefacción es el indicador de temperatura de la tubería de retorno de la red. En todos los gráficos esto es 70 °C. En heladas severas, cuando aumenta la pérdida de calor, las organizaciones de suministro de calor se ven obligadas a encender bombas adicionales en la tubería de retorno. Esta medida aumenta la velocidad del movimiento del agua a través de las tuberías y, por tanto, aumenta la transferencia de calor y se mantiene la temperatura en la red.

Nuevamente, en un período de ahorro general, es muy problemático obligar a los generadores de calor a encender bombas adicionales, lo que significa un aumento de los costos de energía.

El programa de temperatura de calefacción se calcula en función de los siguientes indicadores:

  • temperatura ambiente;
  • temperatura de la tubería de suministro;
  • temperatura de retorno;
  • la cantidad de energía térmica consumida en casa;
  • cantidad requerida de energía térmica.

Para diferentes habitaciones El horario de temperatura es diferente. Para las instituciones infantiles (escuelas, guarderías, palacios de arte, hospitales), la temperatura ambiente debe estar entre +18 y +23 grados según las normas sanitarias y epidemiológicas.

  • Para locales deportivos – 18 °C.
  • Para locales residenciales - en apartamentos al menos +18 °C, en habitaciones de esquina + 20 °C.
  • Para locales no residenciales – 16-18 °C. Sobre la base de estos parámetros, se construyen los horarios de calefacción.

Es más fácil calcular el programa de temperatura para una casa privada, ya que el equipo se instala directamente en la casa. Un propietario ahorrativo proporcionará calefacción al garaje, a la casa de baños, dependencias. La carga de la caldera aumentará. Calculamos la carga de calor en función de las temperaturas del aire más bajas posibles de períodos anteriores. Seleccionamos equipos por potencia en kW. La caldera más rentable y respetuosa con el medio ambiente es gas natural. Si tienes el gas abierto, la mitad del trabajo ya está hecho. También puedes utilizar gas en cilindros. En casa no es necesario respetar los horarios de temperatura estándar de 105/70 o 95/70, y no importa si la temperatura en el tubo de retorno no es de 70 °C. Ajusta la temperatura de la red a tu gusto.

Por cierto, a muchos habitantes de la ciudad les gustaría poner metros individuales para calentar y controlar el programa de temperatura usted mismo. Póngase en contacto con las organizaciones de suministro de calor. Y allí escuchan esas respuestas. La mayoría de las casas en el país están construidas según sistema vertical suministro de calor. El agua se suministra desde abajo hacia arriba, con menos frecuencia: de arriba a abajo. Con un sistema de este tipo, la ley prohíbe la instalación de contadores de calor. Incluso si una organización especializada le instala estos medidores, la organización de suministro de calor simplemente no los aceptará en funcionamiento. Es decir, no habrá ahorros. La instalación de medidores solo es posible si cableado horizontal calefacción.

En otras palabras, cuando la tubería de calefacción ingresa a su casa no desde arriba ni desde abajo, sino desde el pasillo de entrada, horizontalmente. Se pueden instalar contadores de calor individuales en los puntos de entrada y salida de las tuberías de calefacción. La instalación de estos contadores se amortiza en dos años. Actualmente todas las casas se construyen con este sistema de cableado. Los dispositivos de calefacción están equipados con perillas de control (grifos). Si cree que la temperatura en el apartamento es alta, puede ahorrar dinero y reducir el suministro de calefacción. Sólo podemos salvarnos de congelarnos.

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Gráfico de temperatura del sistema de calefacción: variaciones, aplicación, deficiencias.

El gráfico de temperatura del sistema de calefacción es de 95 a 70 grados Celsius; este es el gráfico de temperatura más popular. En general, podemos decir con seguridad que todos los sistemas de calefacción central funcionan en este modo. Las únicas excepciones son los edificios con calefacción autónoma.

Pero incluso en los sistemas autónomos puede haber excepciones cuando se utilizan calderas de condensación.

Cuando se utilizan calderas que funcionan según el principio de condensación, las curvas de temperatura de calefacción tienden a ser más bajas.


Temperatura en tuberías en función de la temperatura del aire exterior.

Aplicación de calderas de condensación.

Por ejemplo, cuando carga máxima para una caldera de condensación, el modo será de 35 a 15 grados. Esto se explica por el hecho de que la caldera extrae calor de los gases de combustión. En una palabra, con otros parámetros, por ejemplo, el mismo 90-70, no podrá funcionar de manera efectiva.

Las propiedades distintivas de las calderas de condensación son:

  • alta eficiencia;
  • eficiencia;
  • eficiencia óptima con carga mínima;
  • calidad de los materiales;
  • precio alto.

Habrás oído muchas veces que la eficiencia de una caldera de condensación es aproximadamente del 108%. De hecho, las instrucciones dicen lo mismo.


Caldera de condensación Valliant.

¿Pero cómo puede ser esto, si todavía estamos pupitre de la escuela Enseñaron que no hay más del 100%.

  1. Es que a la hora de calcular la eficiencia de las calderas convencionales se toma como máximo el 100%. pero ordinario calderas de gas Para calentar una casa privada, los gases de combustión simplemente se liberan a la atmósfera y los gases de condensación aprovechan parte del calor desperdiciado. Este último se utilizará posteriormente para calentar.
  2. El calor que se recuperará y utilizará en la segunda ronda se suma a la eficiencia de la caldera. Normalmente, una caldera de condensación utiliza hasta el 15% de los gases de combustión, y es esta cifra la que se ajusta a la eficiencia de la caldera (aproximadamente 93%). El resultado es una cifra del 108%.
  3. Sin duda, la recuperación de calor es cosa necesaria, pero la caldera en sí cuesta mucho dinero para ese trabajo. Precio alto caldera debido al acero inoxidable equipo de intercambio de calor, que aprovecha el calor en el último tramo de la chimenea.
  4. Si en lugar de estos equipos de acero inoxidable instala equipos de hierro ordinarios, quedarán inutilizables en muy poco tiempo. Dado que la humedad contenida en los gases de escape tiene propiedades agresivas.
  5. característica principal Las calderas de condensación es que consiguen la máxima eficiencia con cargas mínimas. Las calderas convencionales (calentadores de gas), por el contrario, alcanzan su máxima eficiencia con la carga máxima.
  6. La belleza de esto propiedad útil La cuestión es que durante todo el período de calefacción, la carga de calefacción no está siempre al máximo. Durante 5-6 días como máximo, una caldera normal funciona al máximo. Por tanto, una caldera convencional no puede compararse en rendimiento con una caldera de condensación, que tiene el máximo rendimiento con cargas mínimas.

Puede ver una foto de una caldera de este tipo justo arriba y se puede encontrar fácilmente un video de su funcionamiento en Internet.


Principio de funcionamiento

Sistema de calefacción convencional

Se puede decir con seguridad que el programa de temperatura de calefacción de 95 a 70 es el más demandado.

Esto se explica por el hecho de que todas las casas que reciben suministro de calor de fuentes de calor centrales están diseñadas para funcionar en este modo. Y tenemos más del 90% de esas casas.

Sala de calderas del distrito

El principio de funcionamiento de esta generación de calor se produce en varias etapas:

  • la fuente de calor (sala de calderas del distrito) produce calentamiento de agua;
  • agua caliente, a través de tubería principal y redes de distribución avanza hacia los consumidores;
  • en la casa del consumidor, generalmente en el sótano, a través de una unidad de ascensor, el agua caliente se mezcla con agua del sistema de calefacción, la llamada agua de retorno, cuya temperatura no supera los 70 grados, y luego se calienta a una temperatura de 95 grados;
  • Luego, el agua calentada (la que está a 95 grados) pasa por los dispositivos de calefacción del sistema de calefacción, calienta las habitaciones y regresa nuevamente al ascensor.

Consejo. Si tiene una casa cooperativa o una sociedad de copropietarios de casas, entonces puede configurar el ascensor usted mismo, pero esto requiere seguir estrictamente las instrucciones y calcular correctamente la arandela del acelerador.

Mal calentamiento del sistema de calefacción.

Muy a menudo escuchamos que la calefacción de la gente no funciona bien y sus habitaciones están frías.

Puede haber muchas razones para esto, las más comunes son:

  • cronograma sistema de temperatura no se proporciona calefacción, quizás el ascensor esté diseñado incorrectamente;
  • sistema de la casa el sistema de calefacción está muy contaminado, lo que perjudica en gran medida el paso del agua a través de los elevadores;
  • radiadores de calefacción nublados;
  • cambio no autorizado del sistema de calefacción;
  • Mal aislamiento térmico de paredes y ventanas.

Un error común es una boquilla elevadora diseñada incorrectamente. Como resultado, se altera la función de mezclar agua y el funcionamiento de todo el ascensor.

Esto podría suceder por varias razones:

  • negligencia y falta de capacitación del personal operativo;
  • Cálculos realizados incorrectamente en el departamento técnico.

A lo largo de los años de funcionamiento de los sistemas de calefacción, la gente rara vez piensa en la necesidad de limpiarlos. En general, esto se aplica a los edificios que se construyeron durante la Unión Soviética.

Todos los sistemas de calefacción deben pasar lavado hidroneumático ante todos temporada de calefacción. Pero esto sólo se observa en papel, ya que las oficinas de vivienda y otras organizaciones realizan este trabajo sólo en papel.

Como resultado, las paredes de los elevadores se obstruyen y estos últimos pierden su diámetro, lo que altera el sistema hidráulico de todo el sistema de calefacción en su conjunto. La cantidad de calor que pasa disminuye, es decir, alguien simplemente no tiene suficiente.

El soplado hidroneumático lo puedes hacer tú mismo, solo necesitas un compresor y ganas.

Lo mismo se aplica a la limpieza de radiadores. Durante muchos años de funcionamiento, los radiadores acumulan mucha suciedad, limo y otros defectos en su interior. Periódicamente, al menos una vez cada tres años, es necesario desconectarlos y lavarlos.

Los radiadores sucios reducen en gran medida la producción de calor en su habitación.

El problema más común son los cambios no autorizados y la remodelación de los sistemas de calefacción. Al sustituir tuberías metálicas viejas por otras de metal-plástico, no se respetan los diámetros. O incluso se añaden varias curvas, lo que aumenta la resistencia local y empeora la calidad del calentamiento.


Tubería de metal y plástico

Muy a menudo, con una reconstrucción y reemplazo no autorizados de baterías de calefacción por soldadura con gas, el número de secciones del radiador también cambia. Y de verdad, ¿por qué no darte más secciones? Pero al final, su compañero de casa que vive después de usted recibirá menos calor que necesita para calentarse. Y el último vecino que más sufrirá es el que más calor perderá.

Juega un papel importante resistencia térmica Estructuras de cerramiento, ventanas y puertas. Las estadísticas muestran que a través de ellos puede escapar hasta el 60% del calor.

Unidad de ascensor

Como dijimos anteriormente, todos los ascensores de chorro de agua están diseñados para mezclar agua de la línea de suministro de las redes de calefacción con el retorno del sistema de calefacción. Gracias a este proceso, se crea circulación y presión en el sistema.

En cuanto al material utilizado para su fabricación, se utiliza tanto hierro fundido como acero.

Consideremos el principio de funcionamiento del ascensor utilizando la foto de abajo.


El principio de funcionamiento del ascensor.

A través del tubo 1, el agua de las redes de calefacción pasa por la boquilla eyectora y con alta velocidad entra en la cámara de mezcla 3. Allí se mezcla con ella el agua de retorno del sistema de calefacción del edificio, esta última se suministra a través del tubo 5.

El agua resultante se envía al suministro del sistema de calefacción a través del difusor 4.

Para que el ascensor funcione correctamente, es necesario seleccionar correctamente su cuello. Para ello, los cálculos se realizan utilizando la siguiente fórmula:

Donde ΔРs es la presión de circulación calculada en el sistema de calefacción, Pa;

Gcm - consumo de agua en el sistema de calefacción kg/h.

¡Para tu información! Es cierto que para tal cálculo necesitará un esquema de calefacción para el edificio.

Vista exterior de la unidad de ascensor.

¡Que tengas un cálido invierno!

Página 2

En el artículo descubriremos cómo se calcula la temperatura media diaria al diseñar sistemas de calefacción, cómo la temperatura del refrigerante a la salida del ascensor depende de la temperatura exterior y cuál puede ser la temperatura de los radiadores de calefacción en invierno. .

También abordaremos el tema de cómo combatir el frío por nuestra cuenta en un apartamento.


El frío en invierno es un tema delicado para muchos residentes de apartamentos urbanos.

información general

Aquí presentamos las principales disposiciones y extractos del SNiP actual.

Temperatura exterior

La temperatura calculada del período de calefacción, que se incluye en el diseño de los sistemas de calefacción, no es menor que la temperatura promedio de los períodos de cinco días más fríos durante los ocho inviernos más fríos de los últimos 50 años.

Este enfoque permite, por un lado, estar preparados para heladas severas, que ocurren sólo una vez cada pocos años, por otro lado, no invierta fondos excesivos en el proyecto. En la escala de desarrollo masivo estamos hablando de cantidades muy significativas.

Temperatura ambiente objetivo

Vale la pena mencionar de inmediato que la temperatura en la habitación se ve afectada no solo por la temperatura del refrigerante en el sistema de calefacción.

Varios factores operan en paralelo:

  • Temperatura del aire exterior. Cuanto más bajo es, mayor es la fuga de calor a través de paredes, ventanas y tejados.
  • Presencia o ausencia de viento. viento fuerte aumenta la pérdida de calor en los edificios al atravesar puertas y ventanas no selladas hacia entradas, sótanos y apartamentos.
  • El grado de aislamiento de la fachada, ventanas y puertas de la habitación. Está claro que en el caso de un cierre hermético ventana de metal y plástico con una ventana de doble acristalamiento, la pérdida de calor será mucho menor que con una ventana seca ventana de madera y vidriado en dos hilos.

Es interesante: ahora existe una tendencia hacia la construcción de edificios de apartamentos con el máximo grado de aislamiento térmico. En Crimea, donde vive el autor, se construyen inmediatamente casas nuevas con aislamiento de fachada. lana mineral o espuma plástica y con puertas herméticamente cerradas de entradas y apartamentos.


La fachada exterior está cubierta con losas de fibra de basalto.

  • Y, finalmente, la temperatura real de los radiadores de calefacción del apartamento.

Entonces, ¿cuáles son los estándares actuales de temperatura en las habitaciones para diversos fines?

  • En el apartamento: habitaciones de esquina- no inferior a 20°C, otras salas de estar - no inferior a 18°C, baño - no inferior a 25°C. Un matiz: cuando la temperatura estimada del aire es inferior a -31 ° C, se toma más para las esquinas y otras salas de estar. valores altos, +22 y +20С (fuente - Decreto del Gobierno de la Federación de Rusia del 23 de mayo de 2006 “Reglas para la provisión utilidades ciudadanos").
  • EN kindergarten: 18-23 grados dependiendo del propósito de la sala para baños, dormitorios y salas de juegos; 12 grados para terrazas para caminar; 30 grados para piscinas cubiertas.
  • En instituciones educativas: desde 16°C para las habitaciones de los internados hasta +21°C en las aulas.
  • En teatros, discotecas y otros lugares de entretenimiento: 16-20 grados para el auditorio y +22C para el escenario.
  • Para las bibliotecas (salas de lectura y depósitos de libros) la norma es 18 grados.
  • En las tiendas de comestibles, la temperatura normal en invierno es de 12 grados y en las tiendas de artículos no alimentarios, de 15 grados.
  • La temperatura en los gimnasios se mantiene entre 15 y 18 grados.

Por razones obvias, no es necesario calentarse en el gimnasio.

  • En los hospitales, la temperatura mantenida depende del propósito de la habitación. Por ejemplo, la temperatura recomendada después de una otoplastia o el parto es de +22 grados, en las salas de bebés prematuros se mantiene en +25 y para pacientes con tirotoxicosis (secreción excesiva de hormonas glándula tiroides) - 15C. En las salas quirúrgicas la norma es +26C.

tabla de temperatura

¿Cuál debería ser la temperatura del agua en las tuberías de calefacción?

Está determinado por cuatro factores:

  1. Temperatura del aire exterior.
  2. Tipo de sistema de calefacción. Para sistema de tubería única temperatura máxima El agua en el sistema de calefacción según los estándares actuales es de 105 grados, para un sistema de dos tuberías: 95. La diferencia máxima de temperatura entre el suministro y el retorno es 105/70 y 95/70C, respectivamente.
  3. La dirección del suministro de agua a los radiadores. Para las casas de llenado superiores (con suministro en el ático) y las casas de llenado inferiores (con un bucle de contrahuellas por pares y la ubicación de ambas líneas en el sótano), las temperaturas difieren entre 2 y 3 grados.
  4. Tipo de aparatos de calefacción de la casa. Radiadores y convectores de gas los sistemas de calefacción tienen diferente potencia calorífica; En consecuencia, para garantizar la misma temperatura en la habitación, el régimen de temperatura de calefacción debe ser diferente.

El convector es algo inferior al radiador en términos de eficiencia térmica.

Entonces, ¿cuál debería ser la temperatura de calefacción (el agua en las tuberías de suministro y retorno) a diferentes temperaturas exteriores?

Presentamos sólo una pequeña parte de la tabla de temperaturas para temperatura de diseño aire ambiente -40 grados.

  • A cero grados, la temperatura de la tubería de suministro para radiadores con cableado diferente es de 40-45 ° C, la tubería de retorno es de 35-38 ° C. Para convectores 41-49 de ida y 36-40 de retorno.
  • A -20ºC para los radiadores, el suministro y el retorno deben tener una temperatura de 67-77/53-55C. Para convectores 68-79/55-57.
  • A -40°C en el exterior, para todos los dispositivos de calefacción, la temperatura alcanza el máximo permitido: 95/105, según el tipo de sistema de calefacción, en el suministro y 70°C en la tubería de retorno.

Adiciones útiles

Comprender el principio de funcionamiento del sistema de calefacción. edificio de apartamentos, división de áreas de responsabilidad, necesita conocer algunos hechos más.

La temperatura de la tubería de calefacción a la salida de la central térmica y la temperatura del sistema de calefacción de su casa son cosas completamente diferentes. Al mismo -40, la central térmica o sala de calderas producirá unos 140 grados en el suministro. El agua no se evapora sólo debido a la presión.

En la unidad de ascensor de su casa, parte del agua de retorno de su sistema de calefacción se mezcla con el suministro. La boquilla inyecta un chorro de agua caliente a alta presión en el llamado ascensor y atrae masas de agua enfriada a una circulación repetida.

Diagrama esquemático del ascensor.

¿Por qué es esto necesario?

Para proporcionar:

  1. Temperatura de mezcla razonable. Le recordamos: la temperatura de calefacción en el apartamento no puede exceder los 95-105 grados.

Atención: para los jardines de infancia existe un estándar de temperatura diferente: no superior a 37 ° C. Baja temperatura Los dispositivos de calefacción deben compensarse con una gran superficie de intercambio de calor. Por eso en las guarderías las paredes están decoradas con radiadores tan largos.

  1. Gran volumen de agua involucrado en la circulación. Si retira la boquilla y libera agua del suministro directamente, la temperatura de retorno diferirá poco de la del suministro, lo que aumentará considerablemente la pérdida de calor a lo largo de la ruta e interrumpirá el funcionamiento de la central térmica.

Si cierra la succión de agua del retorno, la circulación será tan lenta que la tubería de retorno simplemente se congelará en invierno.

Las áreas de responsabilidad se dividen de la siguiente manera:

  • La temperatura del agua bombeada a la red de calefacción es responsabilidad del productor de calor: la central térmica local o la sala de calderas;
  • Para el transporte de refrigerante desde pérdidas mínimas- organización de mantenimiento de redes de calefacción (KTS - redes de calefacción comunitarias).

Este estado de la red de calefacción, como en la foto, supone enormes pérdidas de calor. Ésta es el área de responsabilidad de la CTS.

  • Para mantenimiento y ajuste de la unidad de ascensor - Departamento de Vivienda. En este caso, sin embargo, el diámetro de la tobera del ascensor, del que depende la temperatura de los radiadores, se acuerda con el CTS.

Si en tu casa hace frío y todos los aparatos de calefacción son los que instalan los constructores, resolverás este problema con los propietarios. Están obligados a proporcionar temperaturas recomendadas por las normas sanitarias.

Si realiza alguna modificación en el sistema de calefacción, por ejemplo, sustituyendo los radiadores por soldadura de gas, asume toda la responsabilidad por la temperatura de su hogar.

Cómo afrontar el frío

Sin embargo, seamos realistas: la mayoría de las veces, el problema del frío en un apartamento tiene que resolverlo usted mismo, con sus propias manos. No siempre una organización de vivienda puede proporcionarle calefacción en un tiempo razonable, y normas sanitarias No satisfará a todos: usted quiere que su hogar sea cálido.

¿Cómo serán las instrucciones para combatir el frío en un edificio de apartamentos?

Puentes delante de los radiadores.

En la mayoría de los apartamentos hay puentes delante de los aparatos de calefacción, que están diseñados para garantizar la circulación del agua en el tubo ascendente, independientemente del estado del radiador. Por mucho tiempo fueron suministrados válvulas de tres vías Luego comenzaron a instalarlos sin válvulas de cierre.

En cualquier caso, el puente reduce la circulación de refrigerante a través del dispositivo de calefacción. En el caso de que su diámetro sea igual al diámetro del delineador de ojos, el efecto es especialmente pronunciado.

La forma más sencilla de calentar su apartamento es incrustar estranguladores en el puente y en el revestimiento entre este y el radiador.


Aquí se realiza la misma función. válvulas de bola. Esto no es del todo correcto, pero funcionará.

Con su ayuda, es posible regular cómodamente la temperatura de las baterías de calefacción: con el puente cerrado y el acelerador del radiador completamente abierto, la temperatura es máxima, tan pronto como abre el puente y cierra el segundo acelerador, el calor en la habitación se va.

La gran ventaja de esta modificación es el coste mínimo de la solución. El precio del acelerador no supera los 250 rublos; Las escobillas de goma, los acoplamientos y las contratuercas cuestan unos centavos.

Importante: si el acelerador que va al radiador está aunque sea ligeramente cerrado, el acelerador en el puente se abre completamente. De lo contrario, al ajustar la temperatura de calefacción, los radiadores y convectores de los vecinos se enfriarán.


Otro cambio útil. Con un inserto de este tipo, el radiador siempre estará uniformemente caliente en toda su longitud.

Suelos cálidos

Incluso si el radiador de la habitación está colgado en el tubo ascendente de retorno con una temperatura de unos 40 grados, modificando el sistema de calefacción se puede calentar la habitación.

La solución son los sistemas de calefacción de baja temperatura.

En un apartamento de la ciudad, es difícil utilizar convectores de calefacción por suelo radiante debido a la altura limitada de la habitación: elevar el nivel del suelo entre 15 y 20 centímetros significará techos completamente bajos.

Una opción mucho más realista es un suelo cálido. debido a donde área más grande Transferencia de calor y distribución más racional del calor por toda la habitación, la calefacción a baja temperatura calentará la habitación mejor que un radiador caliente.

¿Cómo es la implementación?

  1. Los choques se instalan en el puente y el revestimiento de la misma forma que en el caso anterior.
  2. La salida del tubo ascendente al dispositivo de calefacción está conectada a tubo de metal y plástico, que encaja en la solera del suelo.

Para que las comunicaciones no se estropeen apariencia habitaciones, se guardan en una caja. Opcionalmente, el inserto en la contrahuella se acerca al nivel del suelo.


No es un problema mover las válvulas y los estranguladores a cualquier lugar conveniente.

Conclusión

Puede encontrar información adicional sobre el funcionamiento de los sistemas de calefacción centralizada en el vídeo al final del artículo. ¡Inviernos cálidos!

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El sistema de calefacción de un edificio es el corazón de todos los mecanismos de ingeniería de toda la casa. Dependerá de qué componentes se seleccionen:

  • Eficiencia;
  • Económico;
  • Calidad.

Selección de secciones para la habitación.

Todas las cualidades anteriores dependen directamente de:

  • Caldera de calefacción;
  • Tuberías;
  • Método de conexión del sistema de calefacción a la caldera;
  • Radiadores de calefacción;
  • refrigerante;
  • Mecanismos de ajuste (sensores, válvulas y otros componentes).

Uno de los puntos principales es la selección y cálculo de las secciones de radiadores de calefacción. En la mayoría de los casos, el número de secciones lo calculan las organizaciones de diseño que desarrollan proyecto completo construyendo una casa.

Este cálculo está influenciado por:

  • Materiales de estructuras de cerramiento;
  • Disponibilidad de ventanas, puertas, balcones;
  • Dimensiones del local;
  • Tipo de habitación ( sala de estar, almacén, corredor);
  • Ubicación;
  • Orientación a los puntos cardinales;
  • Ubicación de la habitación que se calcula en el edificio (en esquina o en el medio, en el primer piso o en el último).

Los datos para los cálculos se toman de SNiP "Climatología de edificios". Calcular el número de secciones de radiadores de calefacción según SNiP es muy preciso, gracias a él se puede calcular idealmente el sistema de calefacción.

Mirando las estadísticas de visitas a nuestro blog, noté que muy a menudo aparecen frases de búsqueda como, por ejemplo, "¿Cuál debería ser la temperatura del refrigerante a menos 5 grados en el exterior?". Decidí publicar el viejo. calendario para la regulación cualitativa del suministro de calor basado en la temperatura media diaria del aire exterior. Me gustaría advertir a quienes, basándose en estas cifras, intentarán averiguar la relación con los departamentos de vivienda o las redes de calefacción: los horarios de calefacción para cada asentamiento individual son diferentes (escribí sobre esto en el artículo). Las redes de calefacción en Ufa (Bashkiria) funcionan de acuerdo con este cronograma.

También quiero llamar la atención sobre el hecho de que la regulación se produce según promedio diario temperatura del aire exterior, por lo que si, por ejemplo, está afuera por la noche menos 15 grados, y durante el día menos 5, entonces la temperatura del refrigerante se mantendrá de acuerdo con el programa. a menos 10 o C.

Normalmente, se utilizan los siguientes gráficos de temperatura: 150/70 , 130/70 , 115/70 , 105/70 , 95/70 . El horario se selecciona dependiendo de las condiciones locales específicas. Los sistemas de calefacción de las casas funcionan según los horarios 105/70 y 95/70. Las redes principales de calefacción funcionan según los horarios 150, 130 y 115/70.

Veamos un ejemplo de cómo utilizar un gráfico. Digamos que la temperatura exterior es de -10 grados. Las redes de calefacción funcionan según un programa de temperatura. 130/70 , lo que significa cuando -10 o C la temperatura del refrigerante en la tubería de suministro de la red de calefacción debe ser 85,6 grados, en la tubería de suministro del sistema de calefacción - 70,8ºC con un horario 105/70 o 65,3ºC con un horario 95/70. La temperatura del agua después del sistema de calefacción debe ser 51,7 sobre s.

Como regla general, los valores de temperatura en la tubería de suministro de las redes de calefacción se redondean cuando se asignan a una fuente de calor. Por ejemplo, según el cronograma debería ser 85,6 o C, pero en una central térmica o sala de calderas se establece en 87 grados.


Temperatura
exterior
aire
Tnv, o S
Temperatura del agua de la red en la tubería de suministro.
T1 o C
Temperatura del agua en la tubería de suministro del sistema de calefacción.
T3 o C
Temperatura del agua después del sistema de calefacción.
T2 o C
150 130 115 105 95
8 53,2 50,2 46,4 43,4 41,2 35,8
7 55,7 52,3 48,2 45,0 42,7 36,8
6 58,1 54,4 50,0 46,6 44,1 37,7
5 60,5 56,5 51,8 48,2 45,5 38,7
4 62,9 58,5 53,5 49,8 46,9 39,6
3 65,3 60,5 55,3 51,4 48,3 40,6
2 67,7 62,6 57,0 52,9 49,7 41,5
1 70,0 64,5 58,8 54,5 51,0 42,4
0 72,4 66,5 60,5 56,0 52,4 43,3
-1 74,7 68,5 62,2 57,5 53,7 44,2
-2 77,0 70,4 63,8 59,0 55,0 45,0
-3 79,3 72,4 65,5 60,5 56,3 45,9
-4 81,6 74,3 67,2 62,0 57,6 46,7
-5 83,9 76,2 68,8 63,5 58,9 47,6
-6 86,2 78,1 70,4 65,0 60,2 48,4
-7 88,5 80,0 72,1 66,4 61,5 49,2
-8 90,8 81,9 73,7 67,9 62,8 50,1
-9 93,0 83,8 75,3 69,3 64,0 50,9
-10 95,3 85,6 76,9 70,8 65,3 51,7
-11 97,6 87,5 78,5 72,2 66,6 52,5
-12 99,8 89,3 80,1 73,6 67,8 53,3
-13 102,0 91,2 81,7 75,0 69,0 54,0
-14 104,3 93,0 83,3 76,4 70,3 54,8
-15 106,5 94,8 84,8 77,9 71,5 55,6
-16 108,7 96,6 86,4 79,3 72,7 56,3
-17 110,9 98,4 87,9 80,7 73,9 57,1
-18 113,1 100,2 89,5 82,0 75,1 57,9
-19 115,3 102,0 91,0 83,4 76,3 58,6
-20 117,5 103,8 92,6 84,8 77,5 59,4
-21 119,7 105,6 94,1 86,2 78,7 60,1
-22 121,9 107,4 95,6 87,6 79,9 60,8
-23 124,1 109,2 97,1 88,9 81,1 61,6
-24 126,3 110,9 98,6 90,3 82,3 62,3
-25 128,5 112,7 100,2 91,6 83,5 63,0
-26 130,6 114,4 101,7 93,0 84,6 63,7
-27 132,8 116,2 103,2 94,3 85,8 64,4
-28 135,0 117,9 104,7 95,7 87,0 65,1
-29 137,1 119,7 106,1 97,0 88,1 65,8
-30 139,3 121,4 107,6 98,4 89,3 66,5
-31 141,4 123,1 109,1 99,7 90,4 67,2
-32 143,6 124,9 110,6 101,0 94,6 67,9
-33 145,7 126,6 112,1 102,4 92,7 68,6
-34 147,9 128,3 113,5 103,7 93,9 69,3
-35 150,0 130,0 115,0 105,0 95,0 70,0

No confíe en el diagrama al principio de la publicación, no corresponde a los datos de la tabla.

Cálculo del gráfico de temperatura

El método para calcular el gráfico de temperatura se describe en el libro de referencia (Capítulo 4, párrafo 4.4, p. 153).

Este es un proceso bastante laborioso y que requiere mucho tiempo, ya que para cada temperatura exterior es necesario contar varios valores: T 1, T 3, T 2, etc.

Para nuestra alegría, contamos con una computadora y un procesador de hojas de cálculo MS Excel. Un colega de trabajo compartió conmigo una tabla preparada para calcular el gráfico de temperatura. Fue fabricado en un momento por su esposa, que trabajaba como ingeniera para un grupo de modos en redes térmicas.

Para que Excel calcule y cree un gráfico, solo necesita ingresar algunos valores iniciales:

  • Temperatura de diseño en la tubería de suministro de la red de calefacción. T 1
  • Temperatura de diseño en la tubería de retorno de la red de calefacción. T 2
  • Temperatura de diseño en la tubería de suministro del sistema de calefacción. T 3
  • Temperatura exterior T n.v.
  • Temperatura interior Tv.p.
  • coeficiente " norte"(por regla general, no cambia y es igual a 0,25)
  • Corte mínimo y máximo del gráfico de temperatura. Corte mínimo, Corte máximo.

Todo. no se requiere nada más de usted. Los resultados del cálculo estarán en la primera tabla de la hoja. Está resaltado con un marco en negrita.

Los gráficos también se ajustarán a los nuevos valores.

La tabla también calcula la temperatura del agua de la red directa teniendo en cuenta la velocidad del viento.



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    MUCHAS GRACIAS por la información tan útil del artículo. Todo se presenta muy claramente. Parece que se ha trabajado mucho para analizar el funcionamiento de la tienda eBay.

    • Gracias a ti y a otros lectores habituales de mi blog. Sin ustedes, no habría estado lo suficientemente motivado como para dedicar mucho tiempo al mantenimiento de este sitio. Mi cerebro está estructurado de esta manera: me gusta profundizar, sistematizar datos dispersos, probar cosas que nadie ha hecho antes ni visto desde este ángulo. Es una lástima que nuestros compatriotas no tengan tiempo para comprar en eBay debido a la crisis en Rusia. Compran en Aliexpress desde China, ya que los productos allí son mucho más baratos (a menudo a expensas de la calidad). Pero las subastas en línea de eBay, Amazon y ETSY fácilmente darán a los chinos una ventaja en la gama de artículos de marca, artículos antiguos, artículos hechos a mano y diversos productos étnicos.

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        Lo valioso de sus artículos es su actitud personal y su análisis del tema. No abandonéis este blog, vengo aquí a menudo. Deberíamos ser muchos así. Envíame un correo electrónico Recientemente recibí un correo electrónico con una oferta de que me enseñarían cómo operar en Amazon y eBay.

  • Y recordé tus artículos detallados sobre estos oficios. área Releí todo nuevamente y concluí que los cursos son una estafa. Todavía no he comprado nada en eBay. No soy de Rusia, sino de Kazajstán (Almaty). Pero tampoco necesitamos ningún gasto adicional todavía.
    Te deseo buena suerte y mantente a salvo en Asia.