Схема теплового узла отопления без элеватора: Схема теплового узла отопления с бойлером. Предназначение элеваторного узла системы отопления. Схемы подключения элеватного узла системы отопления.
как читать чертежи и что они значат
Одной из ключевых частей теплотрассы является тепловой узел. Схема теплового узла, устройство и принцип действия могут показаться новичку чем-то непонятным, но обладая минимальными знаниями, можно полностью разобраться в этих тонкостях, что поможет в будущем обустроить высокоэффективную отопительную магистраль. В первую очередь следует рассмотреть базовые моменты.
1 Общая информация</span></h3>
Тепловой пункт расположен у входа теплотрассы в помещение. Основная его задача заключается в изменении рабочих параметров жидкости-теплоносителя, а если быть точным — в снижении температуры и давления воды перед ее попаданием в радиатор или конвектор. Такой процесс необходим не только для повышения безопасности жильцов и предотвращения возможного обжигания при контакте с батареей, но и для увеличения эксплуатационных сроков всего оборудования. Функция незаменима в тех случаях, если в здании имеются полипропиленовые или металлопластиковые трубы.
В соответствующей документации указаны регламентированные режимы работы подобных узлов. Они указывают на верхний и нижний порог температур, до которых может прогреваться теплоноситель. Также согласно современным стандартам на каждом узле должен присутствовать датчик тепла, определяющий текущие показатели жидкости, с которой работает теплоузел.
Схема, принцип работы и устройство теплового оборудования могут зависеть от нескольких особенностей, включая проект, который создавался с учетом индивидуальных требований заказчиков. Среди существующих типов тепловых узлов, особым спросом пользуются модели на основе элеватора. Такая схема характеризуется особой простотой и доступностью, но с ее помощью нельзя менять температуру жидкости в трубах, что доставляет потребителю массу неудобств. Главная проблема — чрезмерный расход тепловых ресурсов при временных оттепелях во время отопления.
В системе тепловых узлов на основе элеватора может присутствовать редуктор пониженного давления, который расположен непосредственно перед элеватором. Сам элеватор осуществляет подмешивание остывшей жидкости из обратной трубы к прогретому теплоносителю, достигшему подающего контура.
Принцип действия узла базируется на создании разряжения в месте выхода, что существенно снижает давление воды и запускает процесс смешивания.
‘ >Как работает элеваторный узел отопления / How does the Elevator unit heatingРекомендуемПрименение элеваторного узла системы отопления
2 Устройство системы и требования к монтажу</span></h3>
Устройство теплового узла подразумевает массу составляющих, которые взаимозависимы и функционируют для одной общей цели.
В числе основных элементов системы:
- 1. Запорная арматура.
- 2. Тепловой счетчик.
- 3. Грязевик.
- 4. Датчик расхода теплоносителя.
- 5. Тепловой датчик обратного трубопровода.
- 6. Дополнительное оборудование.
В зависимости от индивидуальных особенностей объекта система может оснащаться дополнительными датчиками и другими узлами. Что касается монтажа, то он должен выполняться с учетом определенных правил и требований:
- 1. Установка схемы должна происходить непосредственно у границ раздела балансовой принадлежности.
- 2. Использовать теплоноситель из общей коммунальной системы для индивидуальных нужд категорически запрещено.
- 3. Для контроля среднечасовых и среднесуточных показателей необходимо учитывать рабочие свойства учетного оборудования.
- 4. Любые датчики и учетные устройства фиксируются на трубопроводе «обратки».
‘ >Узел учёта тепловой энергии. На практике. Устройство многоквартирного дома.РекомендуемСхема подключения коллекторного узла для тёплого пола
3 Модели на базе теплообменника</span></h3>
Существует еще одна разновидность теплового узла частного дома — на основе теплообменника. В таком случае к устройству присоединен специальный теплообменник, который разделяет жидкость из теплотрассы от жидкости в помещении. Подобная функция необходима для дополнительной подготовки теплоносителя с помощью различных присадок и фильтрующих устройств. Схема расширяет возможности в регулировке давления и температурного режима теплоносителя внутри здания. Таким образом затраты на отопление постройки существенно снижаются.
Для подмешивания воды с разной температурой необходимо использовать термостатические клапаны. Подобные системы нормально взаимодействуют с радиаторами из алюминия, но чтобы последние прослужили максимально долго, необходимо тщательно выбирать теплоноситель, отказываясь от низкокачественного сырья. Конечно же, уследить за качеством жидкости проблематично, поэтому лучше отказаться от этого материала, отдав предпочтение биметаллическим или чугунным радиаторам.
Схема подключения ГВС подразумевает использование теплообменника. Такой метод обеспечивает массу плюсов, включая:
- 1. Возможность регулирования температуры воды.
- 2. Возможность изменения давления горячего теплоносителя.
К сожалению, многие управляющие компании не следят за температурой теплоносителя, а иногда даже занижают ее на несколько градусов. Среднестатистический потребитель практически не заметит такие изменения, но в масштабах целого дома — это экономия внушительных сумм денежных средств.
‘ >Теплообменники и блочные индивидуальные тепловые пунктыРекомендуемМонтаж узла прохода вентиляции через кровлю
4 Элеваторные узлы</span></h3>
В многоквартирных и многоэтажных помещениях, административных постройках и других объектах с большой площадью задействуются высокоэффективные ТЭЦ или мощные котельные. В частных коттеджах и небольших домах используются простые автономные системы, которые работают по понятному принципу.
Однако даже с такими установками возникают определенные проблемы, из-за которых становится проблематично проводить настройку или изменение рабочих параметров. А в больших котельных или ТЭЦ схемы такого оборудования гораздо сложнее и крупнее. От центральной трубы расходится масса ответвлений к каждому потребителю. При этом в каждом из них присутствует разное давление, а объемы потребляемого тепла существенно отличаются. Протяженность магистрали бывает разной, поэтому систему нужно проектировать правильно, чтобы самая отдаленная точка получала нужный объем тепловой энергии.
Разница давлений теплоносителя нужна для нормального продвижения теплоносителя по контуру, т. е. оно является естественной альтернативой для насосного оборудования. На этапе проектирования системы необходимо соблюдать установленную схему, иначе повысится риск разбалансировки при изменении объемов потребляемого тепла.
Более того, сильная разветвленность оборудования не должна нарушать эффективность теплоснабжения. Для обеспечения стабильной работы ЦОС (централизованной отопительной системы) нужно оборудовать в каждом помещении персональный элеваторный узел или специальный автоматизированный блок управления.
Конструкции по-особому удобны для всех многоквартирных домов. И если кто-то считает, что можно не использовать такой узел, заменяя его естественной подачей воды с чуть меньшей температурой, то это — глубокое заблуждение, т. к. при отсутствии элеваторного узла появится необходимость увеличить диаметр магистралей для подачи менее горячего теплоносителя. При наличии такой детали появится возможность добавлять в подающую жидкость определенное количество теплоносителя из обратного контура, который уже достаточно остыл.
Тем не менее, есть мнение, что применение элеваторного узла — старый метод, ведь на рынке уже имеются более прогрессивные решения, а именно:
- 1. смеситель с 3-ходовым клапаном;
- 2. пластинчатый теплообменник.
‘ >Что такое элеваторный узел в системе центрального отопления
5 Основные неполадки</span></h3>
К сожалению, даже такое незамысловатое устройство, как элеваторный узел, подвергается различным сбоям и неполадкам. Для определения неисправности необходимо проанализировать показания манометров в контрольных точках.
Одной из ключевых причин повреждения элеваторного узла является большое скопление мусора в трубопроводах. Зачастую этим мусором является грязь и твердые частички в воде. При резком снижении давления в отопительной системе чуть дальше грязевика нужно провести очистку этого резервуара. Грязь сбрасывают с помощью спускных каналов, после чего обслуживают сетки и внутренние поверхности конструкции.
При скачках давления необходимо проверить систему на наличие коррозийных процессов или мусора. Также проблему может вызывать разрушение сопла, в результате чего уровень давления станет слишком высоким.
Еще в работе элеваторных узлов встречаются такие явления, при которых давление начинает расти невероятными темпами, а манометры до и после грязевика отображают одинаковое значение. Если это так, необходимо провести комплексную очистку грязевика обратного контура. Для этого следует открыть краны, очистить сетку и избавиться от всех загрязнений внутри.
Если размеры сопла изменились из-за коррозийных процессов, возможно, произошло вертикальное разрегулирование отопительного контура. В таком случае нижние радиаторы будут прогреваться достаточно хорошо, а верхние останутся холодными. Для устранения неисправности нужно заменить сопло.
6 Распределительный пункт</span></h3>
Опытные инженеры и теплотехники рекомендуют задействовать один из трех режимов работы котельной установки. Такие рекомендации создавались с учетом теоретических данных и математических вычислений, а также были подтверждены многолетним практическим опытом. Каждый из выбранного режима гарантирует высокоэффективную передачу тепла с низким уровнем потерь. При этом на показатели КПД не влияет даже большая протяженность магистрали.
Эти режимы отличаются друг от друга разным соотношением температуры на подающем контуре и обратном:
- 1. 150/70 градусов Цельсия.
- 2. 130/70 градусов Цельсия.
- 3. 95/70 градусов Цельсия.
При выборе оптимального соотношения важно учитывать несколько факторов, включая региональные особенности и среднестатистическую величину зимней температуры воздуха. Если речь идет об отоплении частного дома, лучше отказаться от использования двух первых режимов, которые подразумевают прогрев теплоносителя до 150 и 130 градусов Цельсия. При таких температурах появляется вероятность получения опасных ожогов и других последствий от разгерметизации.
Как известно, жидкость в трубопроводной магистрали разогрета до таких температур, которые превышают точку кипения. Однако она никогда не закипает, что обусловлено соответствующим давлением. При необходимости подобрать оптимальный режим для частной постройки, нужно снизить давление и температуру, для чего и используется элеваторный узел. Сам элемент представляет собой специальное теплотехническое оборудование, которое находится в распределительном пункте.
7 Сферы применения и предназначение</span></h3>
Разобравшись со схемой теплоузла отопления, можно переходить непосредственно к монтажным работам. Как известно, такие установки зачастую используются в многоквартирных помещениях, которые подключены к общей коммунальной отопительной системе.
Тепловые узлы предназначаются для таких задач:
- 1. Проверки и изменения рабочих свойств теплоносителя и теплового потенциала.
- 2. Мониторинга текущего состояния систем отопления.
- 3. Мониторинга и записи основных показателей теплоносителя — текущей температуры, давления и объема.
- 4. Проведения денежных расчетов и составления оптимального плана расходов энергии.
Обустраивая отопительную систему в помещении, нужно понимать, что центральное отопление требует определенных затрат. Если речь идет о многоквартирном здании, то все расходы разделяются на жильцов. Но иногда они бывают неоправданными из-за недобросовестного отношения управляющих компаний и неправильной установки деталей системы.
И чтобы предотвратить существенный финансовый ущерб, важно заранее установить высокоэффективный тепловой узел частного дома, который будет автоматически регулировать любые изменения и подбирать оптимальное соотношение температуры теплоносителя. Только грамотная проверка оборудования и правильное обслуживание позволят обустроить эффективную систему отопления, которая прослужит долгие годы без сбоев.
‘ >Узел учёта тепловой энергии. Введение. Устройство многоквартирного дома.Фото <index>В любой здании, в том числе и в частном доме, присутствует несколько систем жизнеобеспечения. Одна из них – это отопительная система. В частных домах могут использоваться разные системы, которые выбираются в зависимости от размеров постройки, количества этажей, особенностей климата и других факторов. В данном материале мы подробно разберем, что представляет собой тепловой узел отопления, как он работает и где используется. Если у вас уже стоит элеваторный узел, то вам будет полезно узнать про дефекты и способы их устранения.
Так выглядит современный элеваторный узел. Здесь изображен агрегат с электроприводом. Также встречаются другие виды этого изделия.
Простыми словами, тепловой узел представляет собой комплекс элементов, служащих для соединения тепловой сети и потребителей тепла. Наверняка у читателей возник вопрос, можно ли установить этот узел самостоятельно. Да, можно, если вы умеете читать схемы. Мы рассмотрим их, причем одна схема будет разобрана подробно.Содержание
Принцип работы
Чтобы понять, как работает узел, необходимо привести пример. Для этого мы возьмем трехэтажный дом, так как элеваторный узел применяется именно в многоэтажных домах. Основная часть оборудования, которая относится к этой системе, расположена в подвальном помещении. Лучше понять работу нам поможет схема ниже. Мы видим два трубопровода:
- Подающий.
- Обратный.
Схема узла отопления для многоэтажного дома.
Теперь нужно найти на схеме тепловую камеру, через которую вода отправляется в подвальное помещение. Также можно заметить запорную арматуру, которая должна в обязательном порядке стоять на входе. Выбор арматуры зависит от типа системы. Для стандартной конструкции используют задвижки. Но если речь идет о сложной системе в многоэтажном доме, то мастера рекомендуют брать стальные шаровые краны.При подключении теплового элеваторного узла необходимо придерживаться норм. В первую очередь это касается температурных режимов в котельных. При эксплуатации допускаются следующие показатели:
- 150/70°C;
- 130/70°С;
- 95(90)/70°C.
Когда температура жидкости находится в пределах 70-95°C, она начинает равномерно распределяться по всей системе за счет работы коллектора. Если же температура превышает 95°C, элеваторный узел начинает работать на ее понижение, так как горячая вода может повредить оборудование в доме, а также запорную арматуру. Именно поэтому в многоэтажных домах используется такой тип конструкции – он контролирует температуру автоматически.
Разбор схемы
Как вы поняли, узел состоит из фильтров, элеватора, контрольно-измерительных приборов и арматуры. Если вы планируете самостоятельно заниматься установкой этой системы, то стоит разобраться со схемой. Подходящим примером будет многоэтажка, в подвальном помещении которой всегда стоит элеваторный узел. На схеме элементы системы отмечены цифрами:1, 2 – этими цифрами обозначены подающий и обратный трубопроводы, которые установлены в теплоцентрали.3,4 – подающий и обратный трубопроводы, установленные в системе отопления постройки (в нашем случае это многоэтажный дом).5 – элеватор.6 – под этой цифрой обозначены фильтры грубой очистки, которые также известны как грязевики.7 – термометры8 – манометры.В стандартный состав этой системы отопления входят приборы контроля, грязевики, элеваторы и задвижки. В зависимости от конструкции и назначения, в узел могут добавляться дополнительные элементы.
Интересно! Сегодня в многоэтажных и многоквартирных домах можно встретить элеваторные узлы, которые оснащены электроприводом. Такая модернизация нужна для того, чтобы регулировать диаметр сопла. За счет электрического привода можно корректировать тепловой носитель.</p>Стоит сказать, что с каждым годом коммунальные услуги дорожают, это касается и частных домов. В связи с этим производители систем снабжают их устройствами, направленными на сбережение энергии. К примеру, теперь в схеме могут присутствовать регуляторы расхода и давления, циркуляционные насосы, элементы защиты труб и очистки воды, а также автоматика, направленная на поддержание комфортного режима.
Еще один вариант схемы теплового элеваторного узла для многоэтажного дома.
Также в современных системах может быть установлен узел учета тепловой энергии. Из названия можно понять, что он отвечает за учет потребления тепла в доме. Если это устройство отсутствует, то не будет видна экономия. Большинство владельцев частных домов и квартир стремятся поставить счетчики на электроэнергию и воду, ведь с ними платить приходится значительно меньше.
» alt=»»>
Характеристики узла и особенности работы
По схемам можно понять, что элеватор в системе нужен для охлаждения перегретого теплоносителя. В некоторых конструкциях присутствует элеватор, который может и нагревать воду. Особенно такая система отопления актуальна в холодных регионах. Элеватор в этой системе запускается только тогда, когда остывшая жидкость смешивается с горячей водой, поступающей из подающей трубы.
Схема. Под номером «1» обозначена подающая линия тепловой сети. 2 – это обратная линия сети. Под цифрой «3» обозначен элеватор, 4 – регулятор расхода, 5 – местная система отопления.
По этой схеме можно понять, что узел значительно повышает эффективность работы всей системы отопления в доме. Он работает одновременно как циркуляционный насос и смеситель. Что касается стоимости, то обойдется узел достаточно дешево, особенно тот вариант, который работает без электроэнергии.
Но любая система имеет и недостатки, коллекторный узел не стал исключением:
- Для каждого элемента элеватора нужны отдельные расчеты.
- Перепады компрессии не должны превышать 0,8-2 Бар.
- Отсутствие возможности контролировать высокую температуру.
Как устроен элеватор
В последнее время элеваторы появились в коммунальном хозяйстве. Почему же выбрали именно это оборудование? Ответ прост: элеваторы остаются стабильными даже в том случае, когда в сетях происходят перепады гидравлического и теплового режимов. Состоит элеватор из нескольких частей – камеры разряжения, струйного устройства и сопла. Также можно услышать про «обвязку элеватора» – речь идет о запорной арматуры, а также измерительных приборов, которые позволяют поддерживать нормальную работу всей системы.Как было упомянуто выше, сегодня используются элеваторы, оснащенные электроприводом. За счет электрического привода механизм автоматически контролирует диаметр сопла, как результат, в системе поддерживается температура. Использование таких элеваторов способствует уменьшению счетов за электроэнергию.
На изображение показаны все элементы элеватора.
Конструкция оснащена механизмом, который вращается за счет электрического привода. В более старых версиях используется зубчатый валик. Предназначен механизм для того, чтобы дроссельная игла можно двигать в продольном направлении. Таким образом меняется диаметр сопла, после чего можно изменить расход теплового носителя. За счет этого механизма расход сетевой жидкости можно снизить до минимума или повысить на 10-20%.
Возможные неисправности
Частой неисправностью можно назвать механическую поломку элеватора. Это может произойти из-за увеличения диаметра сопла, дефектов запорной арматуры или засорения грязевиков. Понять, что элеватор вышел из строя, довольно просто – появляются ощутимые перепады температуры теплового носителя после и до прохода через элеватор. В случае, если температура небольшая, то устройство просто засорилось. При больших перепадах требуется ремонт элеватора. В любом случае, при появлении неисправности требуется диагностика.Сопло элеватора довольно часто засоряется, особенно в тех местах, где вода содержит множество добавок. Этот элемент можно демонтировать и прочистить. В случае, когда увеличился диаметра сопла, необходима корректировка или полная замена этого элемента.
На фото показан процесс обслуживания элеваторной системы отопления.
К остальным неисправностям можно отнести перегревы приборов, протечки и прочие дефекты, присущие трубопроводам. Что касается грязевика, то степень его засорения можно определить по показателям манометров. Если давление увеличивается после грязевика, то элемент нужно проверить.» alt=»»>
</index>
В процессе эксплуатации могут возникать утечки теплоносителя из контура отопительной системы. После элеватора еще и обратку считать будет. Журнал учета КИПа, выдачи нарядов-допусков, оперативный, учета выявленных при осмотре установок и сетей дефектов, проверки знаний, а также инструктажей. Схема теплового узла Регулировку подачи теплоносителя осуществляют узлы элеваторные отопления дома. Как работают тепловые пункты в многоквартирных домах? Подпитка горячего водоснабжения выполняется от системы холодного водоснабжения. Вода в циркуляционном контуре посредством циркуляционного насосного оборудования для горячего водоснабжения передвигается по кругу от теплового пункта к потребителям и обратно. В общем оно того стоит! Отопительная система также является замкнутым контуром, по которому происходит движение теплоносителя с помощью циркуляционных насосов от теплового пункта к потребителям и обратно. Бюджет проекта составляет млн. В нем она нагревается сетевой водой, поступающей из подающего трубопровода внешней сети. Постоянный расход горячей сетевой воды обеспечивает автоматический регулятор расхода РР. Для работы такого узла обязательно наличие источника электроэнергии достаточно большой мощности. Проверка ИТП
Зависимая схема с двухходовым клапаном и насосами в обратном трубопроводе
От его характеристик во многом зависит регулирование систем отопления и ГВС, а также эффективность использования тепловой энергии. На эффективность работы напрямую влияют колебания гидравлического режима в тепловых сетях. Помимо того, современные проекты предусматривают обустройство удаленного доступа к управлению тепловыми пунктами. На сегодняшний день популярностью пользуются устройства, с электрическим приводом регулировки сопла, благодаря чему появляется возможность автоматического изменения расхода теплоносителя в системе отопления многоквартирных домов. При монтаже автоматизированного теплового пункта можно пользоваться пофасадным регулированием, когда регулировка одной стороны МКД не зависит от другой. Подпитка отопительной системы происходит с помощью соответствующего насосного оборудования из обратного трубопровода тепловых сетей. Отопительная система также является замкнутым контуром, по которому происходит движение теплоносителя с помощью циркуляционных насосов от теплового пункта к потребителям и обратно. Затем теплоноситель направляется в обратный трубопровод и по магистральной сети поступает обратно для повторного использования на теплогенерирующее предприятие. Предназначен механизм для того, чтобы дроссельная игла можно двигать в продольном направлении. Она меняет просвет сопла и в результате меняется расход теплоносителя. Тепловой пункт с погодозависимым регулированием
Элеваторный узел системы отопления – принцип работы
На рисунках ниже указаны самые распространенные схемы соединения тепловых сетей и тепловых пунктов. В статье рассмотрены принципиальные схемы тепловых пунктов ТП , а не монтажные. Датчик тепла устанавливается в подающую трубу, которая находится в подвале, до элеватора. Сертификаты на используемые электроды и трубопроводы. В составе ИТП, который также управляет системой горячего водоснабжения дома, прежде всего необходим теплообменник, в котором, собственно, происходит подогрев воды из водопровода до необходимой температуры, также регулирующий клапан с электроприводом, которым управляет электронный регулятор температуры или автоматический регулятор температуры прямого действия, а также автоматический регулятор перепада давления и два циркуляционных насоса. Руководство УК вынуждено полагаться на проектировщиков, однако они обычно аффилированы с конкретным производителем ТП или компанией, производящей монтаж. Не допускается применять чрезмерное усилие в случае ручного управления клапаном, а также при наличии давления в системе нельзя разбирать регуляторы. Реализация на практике индивидуального теплового пункта Первые современные энергоэффективные модульные ИТП в Украине были установлены в Киеве в период — гг. Ведь очень часто расчетное потребление значительно больше фактического по причине того, что при расчете нагрузки поставщики тепловой энергии завышают их значения, ссылаясь на дополнительные расходы. От его характеристик во многом зависит регулирование систем отопления и ГВС, а также эффективность использования тепловой энергии. Наблюдать за отсутствием постороннего шума, а также не допускать повышенной вибрации. При этом необходимо, чтобы температура теплоносителя в системе отопления изменялась в зависимости от изменения температуры наружного воздуха.
Зависимая схема с двухходовым клапаном и насосами в подающем трубопроводе
Подобных ситуаций позволит избежать установка приборов учета. При этом по мере необходимости потребители отбирают из контура воду. Может состоять из одного или нескольких блоков. Проектные документы, где есть все необходимые согласования. Дейнеко Индивидуальный тепловой пункт ИТП — важнейшая составляющая систем теплоснабжения зданий.
Часто тепло из системы ГВС используется потребителями для частичного отопления помещений, например ванных комнат в мног
Элеваторный узел с тепловым счетчиком схема
По многочисленным просьбам читателей выкладываю принципиальную схему элеваторного узла с тепловым счетчиком. Хочу сразу заметить схема полностью рабочая, слегка адаптированная для просмотра в Интернете с комментариями.
Схема элеваторного узла с тепловым счетчиком 2013 года, и для ее полного соответствия новым правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, регистрационный № 1034 от 18.11.2013 г в нее необходимо внести всего одно изменение, перенести термосопротивление (ТЕ поз 2) измеряющее температуру теплоносителя в подающем трубопроводе со входа на участок трубы после расходомера (FT поз 1a). Но на понятие основ работы счетчика тепла и элеваторного узла это не влияет.
Элеваторный узел с тепловым счетчиком схема
Элеваторный узел в данной схеме с автоматическим регулированием, но это не означает, что схема элеваторного узла с тепловым счетчиком не будет работать без автоматики погодного регулирования, более того, ее реализацию можно разделить на два этапа, что позволит реализовать проект при недостатке финансов.
Только возьмите для себя на заметку, такая экономия выгодна, если вы начали установку сразу после окончания отопительного сезона, если же отопительный сезон на носу лучше поднатужиться и установить все сразу. Обычно за отопительный сезон приборы учета тепла и особенно погодозависимая автоматика себя окупают.
Цена установки элеваторного узла с тепловым счетчиком.
Сразу остановлюсь на ценах. Они актуальны на конец 2014 года и учитывают 10% подорожание, связанное с нестабильностью курса доллара и евро. Цены договорные, для интереса, сметную цену Вы можете узнать, увеличив эти цены на 25%.
Установка теплосчетчика в стандартной пятиэтажке от 4 до 6 подъездов, без отдельных труб для ГВС от источника теплоты (двухтрубная система теплоснабжения):
— без регулирующего элеватора – 160 т.р
— с регулирующим элеватором, работающим в автоматическом режиме в зависимости от температуры на улице – 290 т.р.
Следует также заметить, что в цене не учтен сетевой или циркуляционный насос, если гидравлический режим от котельной (перепад давления) меньше 7м вам понадобиться его установка, иначе элеватор просто не будет работать. Цена таких насосов обычно в пределах 600 – 1000 евро, все зависит от размеров дома.
Как видите не дешево, но еще раз повторюсь, установка элеваторного узла с тепловым счетчиком и автоматикой погодного регулирования окупит себя максимум за два года, а если Вас перетапливают, то и за отопительный сезон.
Вернемся к схеме элеваторного узла с тепловым счетчиком. На ней даны все необходимые пояснения. В качестве вычислителя количества тепла используется хорошо зарекомендовавший себя и простой в обслуживании теплосчетчик ВКТ 7 – фирмы «Теплоком». Расходомеры электромагнитные ПРЭМ – также этой фирмы. Регулирующий элеватор и сама автоматика погодного регулирования выпускается в Белоруссии. Нужно заметить недорогой очень надежный и продуманный вариант. В России выпускается его полная копия, но почему-то на 30% дороже, о надежности отечественной автоматики судить не могу – не проверялась.
Если у кого-то возникнут вопросы по схеме, проекту, возможности установки нашим предприятием или просто работе данной схемы элеваторного узла с тепловым счетчиком – звоните – 8 918 581 1861 Юрий Олегович.
Для тех кто пропустил
— Как экономит деньги погодозависимая автоматика?
Что еще почитать по теме:
Элеватор что это? Элеваторный узел отопления – устройство.
На вопрос элеватор, что это такое мне приходится отвечать постоянно, встречаясь как с жильцами, так и с представителями управляющих компаний обслуживающих тепловые пункты. Причем о верном предназначении элеватора не знают не только слесаря, но и их прямые руководители.
Очень часто приходится слушать упреки: «Что Вы нам ставите, там такая маленькая дырочка, разве нам хватит на всех тепла?» И идет война, только уходят монтажники, маленькая дырочка под названием сопло выбрасывается, на перемычке устанавливается заглушка или как ее еще называют шибер. Кстати, хорошо если устанавливается, а то и забывают или не знают, как устроен элеватор.
Давайте с вами проведем маленький ликбез о том, для чего ставят элеватор, как он устроен, и что нам дает установка элеватора.
Говоря простым языком, элеватор это водоструйный или инжекционный насос (непонятное слово инжекционный разберем чуть ниже), который за счет перепада давления на вводе в ваш тепловой пункт увеличивает прокачку во внутренней системе отопления квартир. Проще говоря, взяли из тепловой сети 5 кубометров воды, а в систему отопления квартир подали 12,5 кубометров. Сразу же возникает вопрос, каким образом и за счет чего такое увеличение стало возможным. Где мы потеряли и что приобрели?
Начнем с того – за счет чего такое увеличение объема прокачиваемой воды стало возможным? Если у вас в тепловом пункте проектом предусмотрен элеватор, значит, ваша котельная или ТЭЦ подает к ИТП жилого дома перегретую воду. Температура этой воды может достигать 150 градусов Цельсия при температуре на улице минус 30 градусов и ниже.
Сразу же отвечаю на вопрос тех, кто помнит из школы, что вода кипит, читай, превращается в пар, при 100 градусах Цельсия. Напоминаю — кипит в открытой посуде без избыточного давления. Но в трубах вода движется под значительным давлением, поэтому и не вскипает. Но воду с такой температурой в ваши батареи подавать нельзя, большая вероятность получить ожоги, как от прямого прикосновения к трубам и отопительным приборам, так и при разрыве батарей отопления, чугун не любит перепадов температуры и лопается как стеклянный стакан или банка, если в нее резко налить горячую воду. К тому же сейчас повсеместно используются полипропиленовые трубы, в простонародье называемые пластмассовыми.
У полипропиленовых труб разрешенная температура до 90-95 градусов Цельсия, и при этом, при температуре 90 гр. Цельсия большинство труб служит не более года.
Вот мы и подошли к ответу на вопрос для чего служит элеваторный узел отопления.
Элеваторный узел отопления при помощи того самого злополучного элеватора перегретую воду, подаваемую от котельной, охлаждает до расчетной температуры и подает ее в отопительные приборы квартир.
Охлаждение воды происходит при смешении в элеваторном устройстве, горячей воды из подающего трубопровода и остывшей воды из обратного трубопровода здания.
Следовательно, мы с вами экономим, берем немного горячей воды из тепловой сети, разбавляем водой из обратного трубопровода, за тепло в ней мы уже заплатили и повторно подаем в свои квартиры. Да мы теряем температуру, но элеватор заставляет воду в батареях отопления двигаться быстрее, в результате разница в температуре между теми, кто первыми в доме получает тепло и последними квартирами на стояках уменьшается. На лицо справедливость.
А если бы не было элеватора, или умельцы выбросили сопло, у первых по ходу теплоносителя жильцов батареи были бы очень горячие, они задыхались бы от жары, открывали окна и балконные двери, а владельцы последних, а особенно угловых квартир мерзли и ругали тепловые сети! Большинство из вас скажет, так у нас и происходит.
Ну а теперь для особо любознательных читателей разберем, как устроен водоструйный элеватор и элеваторный узел отопления, за счет чего он работает, какой режим должен быть в тепловой сети для его уверенной работы, и, наконец, какие разновидности элеваторов выпускает промышленность. Обо всем этом читайте на следующей странице.
Что еще почитать по теме:
Работа элеваторного узла системы отопления без сопла. Принцип работы элеваторного узла.
Построение правильного проекта монтажа представленного оборудования важно для поддержания нормальной температуры отопления в каждом полезном помещении многоквартирного дома без необходимости жильцам подключать автономную систему нагрева.
Регулярная проверка полученных данных, полученных от описанной аппаратуры позволяет устранить возможные недостатки построенной ранее схемы отопления или ее поломки.
Что такое тепловой узел учета энергии?
Тепловой узел – комплекс оборудования, монтаж проекта которых обеспечивается с целью предоставления принципиального учета и регулирования энергии, объема теплоносителя, а также произведение регистрации и контроля его параметров.
Узел учета тепловой энергии – автоматический модуль, монтаж которого производится к системе трубопроводов для предоставления учетных данных по проекту эксплуатации и регулирования отопительных ресурсов.
1.1
Где устанавливаются тепловые узлы?
Установка тепловых узлов и их обслуживание, как правило, производится в типовые многоквартирные дома, с коммунальными системами отопления.
В свою очередь, узлы учета тепловой энергии устанавливаются в многоквартирном доме для выполнения следующих задач:
При осуществлении установки
проекта отопительного оборудования следует учесть
, что потребление ресурсов, подаваемых в центральное отопление в многоквартирном доме несет за собой определенные финансовые затраты пользователей (в данном случае – жильцов многоквартирного дома).
Снизить расходы, как и поддерживать работоспособность построенного узла по проектированной ранее схеме продолжительное время, квартирный дом сможет, если будут своевременно будет предоставляться грамотная проверка учетного оборудования и его обслуживание, включая качественный монтаж
аппаратуры и трубопровода.
2
Устройство и схема теплового узла
Тепловой узел, монтаж которого обеспечивается по предварительному проекту в коммунальные системы многоквартирных домов, изготавливается из целого комплекса оборудования и приборов. Такое устройство способно выполнять от одной до нескольких функций, таких как:
- Измерение количества и массы тепловой энергии, ее давления, температуры жидкости, циркулирующей по трубопроводу и времени функционирования.
- Накопление и хранение этой информации на локальном носителе.
- Отображение ее на приборах учета.
На основе полученных данных осуществляется проверка за работой отопительного оборудования в многоквартирных домах, его регулирование и обслуживание.
Учетным прибором выступает такое устройство, как счетчик, схема которого состоит из:
- Термопреобразователя сопротивлений.
- Тепловычислителя.
- Первичного преобразователя расхода.
Зави
система отопления и что это такое, схема в многоквартирном доме
В тепловых пунктах старых многоквартирных домов можно увидеть элеваторный узел. Оборудование, установленное много десятков лет назад, продолжает исправно работать и обеспечивать передачу теплоэнергии по всем точкам. Почему не стоит торопиться менять морально устаревшее оборудование. Итак, что представляет собой узел и как работает – в этом следует разобраться подробнее.
Что такое элеваторный узел?
Элеваторный узел системы отопления – это устройство определенного типа, выполняющее функции инжекционного или водоструйного насоса. Основные задачи – повышение давления внутри отопительной системы, увеличение прокачки теплоносителя по сети, повышение роста объема.
Прочный тепловой узел может транспортировать значительно перегретый теплоноситель, что выгодно с экономической стороны. Например, одна тонна воды, нагретая до +150 С, содержит намного больше тепловой энергии, чем тот же объем с показателями +90 С. Применение теплового узла обеспечивает быстрое перемещение носителя по системе, при этом без обращения жидкой субстанции в пар – свойство объясняется постоянно поддерживаемым давлением, которое удерживает носитель в агрегатном жидком состоянии.
Принцип работы и схема узла
Алгоритм работы элеваторной перемычки:
- Нагретый теплоноситель проходит через патрубок в направлении сопла, затем под давлением течение ускоряется и запускается эффект водоструйного насоса. Поэтому пока вода проходит через сопло, обеспечивается циркуляция носителя в системе.
- В момент прохода жидкости через смесительную камеру уровень напора снижается до нормального и струя, попадая в диффузор, обеспечивает разрежение в камере смешивания. По эффекту эжекции теплоноситель с повышенным показателем давления увлекает через перемычку воду, которая возвращается из сети отопления.
- Перемешивание охлажденного и нагретого потока происходит в камере элеватора отопления, поэтому при выходе из диффузора температура потока снижается до +95 С.
Рассмотрев, что такое тепловой узел в многоквартирном доме, принцип работы элеватора, следует знать, что для нормальной функциональности агрегата важно обеспечить должный перепад давлений в магистрали и обратной линии. Разница показателей нужна для преодоления гидравлического сопротивления отопительной системы в доме и самого прибора.
Совет! Для улучшенного сопротивления потоков перемычку в трубопровод обратного потока врезают под углом в 45 градусов.
Внешне элеватор выглядит как крупный тройник из металлических труб, оснащенный на концах соединительными фланцами. Но если смотреть на чертеж, то устройство элеватора теплового узла изнутри более сложное:
- левый патрубок выглядит как сопло, сужающееся до расчетного диаметра;
- сразу за соплом находится цилиндр смесительной камеры;
- присоединение обратной магистрали достигается за счет нижнего патрубка;
- патрубок справа представляет собой диффузор с расширением, который направляет горячую воду в отопительную систему.
Подробная схема элеваторного узла отопления необходима при подключении системы. Соединение осуществляется так: левый патрубок – к подающей магистрали центральной сети, нижний – к трубопроводу с подачей обратного потока. Отсекающие задвижки нужно ставить с обеих сторон, дополняя их сетчатым фильтром, который нужен для отсеивания крупных частиц и вкраплений. Также конструкция теплового пункта дополняется манометрами, термометрами и счетчиками учета тепла.
Преимущества и недостатки теплового узла
Несмотря на моральную устарелость оборудования, простота конструкции и невысокая стоимость объясняют востребованность элеватора отопления. Прибор не нужно подключать к электросети, он работает энергонезависимо. Многие пользователи утверждают, что схема нерациональна и при низком КПД (до 30%) прибора, следует снизить нагрев теплоносителя, отказавшись от узла.
Но если убрать элеватор отопления, то диаметр труб магистрали придется значительно увеличить, чтобы обеспечить нормальное течение теплоносителя с пониженной температурой, а это приведет к дополнительным расходам. Поэтому отказываться от струйного насоса преждевременно.
Рекомендуем к прочтению:
К недостаткам относят невозможность управления температурой воды, но при использовании приборов с регулировкой диаметра сопла минус нивелируется. Регулировка сопла поможет управлять скоростью подаваемого теплоносителя, изменять параметры разрежения в камере смесителя и, как следствие, контролировать температуру подачи воды.
Расчет элеваторного узла
Первое, что нужно сделать, это рассчитать размер диаметра смесительной камеры и подобать нужный номер прибора, а потом определить параметры рабочего сопла. Формула для расчетов диаметра инжекционной камеры следующая:
Расчет ведется в сантиметрах, а обозначение Gпр – объем расхода подогретой воды в отопительной системе дома уже с учетом гидравлического сопротивления жидкости.
Для расчета указанной величины пригодится следующая формула:
Где буквы обозначают:
- Q – это объем тепла (ккал/ч), которое расходуется на прогрев всей системы строения;
- Tсм – показатель температуры носителя при выходе из тройника элеватора;
- T2о – показатель температуры в линии обратного потока;
- h – уровень сопротивления, выражаемый в метрах водного столба.
Сопротивление учитывается по всей разводке системы отопления, включая радиаторы. А чтобы рассчитать количество килокалорий, необходимо ватты умножить на коэффициент 0,86.
Например, если реальный расход составляет 10 тонн воды в час, то диаметр камеры смесителя должен быть равен 2,76 см – итого требуется смеситель №4 с камерой равной 30 мм. Для выяснения показателя диаметра в самой узкой части сопла (расчет в мм) пригодится формула:
Рекомендуем к прочтению:
Обозначения: Dr – это параметры инжекторной камеры в см, u – коэффициент смешивания, а показатель Gпр уже известен.
Остается только найти коэффициент инжекции по формуле:
Тут известны все показатели кроме T1 – это температура горячей воды на входе в прибор элеватора. Предположим, что температура равна 150 С, а показатель температуры обратки 90 С и 70 С, получается, что искомый параметр Dc при расходе в 10 тонн в час составляет 8,5 мм.
Выяснив уровень напора Hр на входе в узел отопления со стороны центральной системы, определить диаметр сопла можно по формуле:
Важно учитывать, что в последней формуле итоговое выражение исчисляется сантиметрами. Теперь разобравшись, как рассчитать элеваторный узел системы отопления, поняв, что это такое, можно без труда подобрать прибор для замены.
Частые поломки и методы ремонта
Несмотря на то, что типовая схема элеваторного узла отопления проста, прибор может выйти из строя. Причины разные: засоры, увеличение диаметра сопла, забитые грязевики или нарушение настройки, поломка регуляторов, арматуры.
Рассмотрим варианты устранения неполадок:
- Засорение сопла. Снять и прочистить прибор.
- При увеличении параметров диаметра сопла из-за коррозии, сверления, сопло нужно менять на новое с показанным расчетным диаметром. В противном случае система быстро придет в негодность, собьется баланс обмена и приборы, установленные на нижних этажах дома, начнут перегреваться, а радиаторы на верхних этажах недополучат тепло.
- Засорение фильтров (грязевиков). Неисправность определяется по увеличению перепада уровня давления. Контроль над перепадом осуществляется с помощью манометров, установленных до и после грязевиков. Засор убирается сбросом воды через кран спуска грязевика. Найти кран спуска можно в нижней части, но процедура не всегда эффективна, поэтому проще разобрать и очистить грязевик изнутри.
Поломка элеватора определяется по перепадам температуры носителя до и после прибора. Если разница в 5 градусов, то это засор или изменение диаметра сопла, при большей разнице следует сделать диагностику прибора и заменить неисправный элеватор. Выполнять процедуры диагностики и замены должен специалист с опытом и нужными инструментами.
Элеваторный узел отопления — схема и типовое устройство
Отопление – одна из ключевых систем жизнеобеспечения любого дома, будь-то квартира или частный дом. Хотя естественно от того к какой категории относится жилище и зависит тип отопления. Если говорить о частном домовладении, то, безусловно, рассматривать нужно автономное устройство отопительной системы. В квартирах же пока преобладает централизованное отопление, но его устройство должно быть предметом не менее пристального внимания. К примеру, одним из ключевых элементов является элеваторный узел отопления? Но, о его функциональном предназначении знают не многие потребители. А зря, давайте выяснять вместе.
Для того чтобы быстро разобраться с устройством и предназначением элеваторного узла отопления лучше всего спуститься в подвал многоэтажного дома. Именно там, среди мешанины непонятных задвижек, трубопроводов, клапанов, термометров и непонятых приборов, без которых не возможен тепловой пункт и можно найти искомую деталь.
Элеваторный узел отопления в сборе
Но для начала нужно рассмотреть принципиальную схему. Итак, к дому по трубам пришел теплоноситель. Заметим, что всего трубопроводов два:
- Подающий – по нему горячая вода подводится к дому.
- Обратный – по нему остывшая вода из отопительной системы возвращается в котельную.
Из тепловой камеры теплоноситель попадает в подвал дома, причем на входе в обязательном порядке установлена запорная арматура. Как правило, это задвижки, хотя в более продуманных системах устанавливаются шаровые стальные краны. А вот в дальнейшем судьба теплоносителя определяется его температурой.
[include title=»РСЯ — в записи»]
Согласно стандартам существует несколько ключевых тепловых режима в котельных:
- 150/70°С;
- 130/70°С;
- 95 (90)/70°С.
В том случае, когда теплоноситель нагрет до температуры, не превышающей 95° С, суть задачи сводится к физическому распределению тепла по отопительной системе. На практике для этого используется коллектор, оснащенный балансировочными кранами.
Устройство элеваторного узла и его принцип действия
А вот если температура теплоносителя превышает положенные нормами 95° С, то все в значительной степени усложняется. Недопустима подача воды с такой температурой нагрева – ее нужно уменьшить. Вот именно эта задача и возлагается на элеваторный узел.
Кстати! Охлаждение теплоносителя посредством элеваторного узла отопления является наиболее простым и дешевым способом.
Элеватор охлаждает перегретую воду отопительной системы до расчетной температуры, а затем подготовленный теплоноситель подает в отопительные приборы, расположенные в жилых помещениях. Охлаждение происходит в момент смешения в элеваторе горячей воды из подающего трубопровода и остывшей – из обратного трубопровода.
Наглядно характеризует элеваторный узел отопления схема его размещения. Уже с первого взгляда понятно, что этот элемент способствует повышению эффективности функционирования всей отопительной системы здания. Элеватор выполняет сразу две функции:
- циркуляционного насоса;
- смесителя.
Схема устройства: 1 — подающий трубопровод; 2 — обратный трубопровод; 3 — задвижки; 4 — водомер; 5 — грязевики; 6 — манометры; 7 — термометры; 8 — элеватор; 9 — нагревательные приборы отопительной системы
В принципе конструкция отличается нехитрым устройством, но, несмотря на это более чем эффективна. Она стоит недорого, не требует подключения электрического тока. Хотя и не лишена недостатков, ключевыми из которых являются:
- перепад давления между трубопроводами прямой и обратной подачи должен поддерживаться в диапазоне 0,8-2 Бар;
- нет возможности регулировать выходную температуру;
- необходим точный расчет каждого элемента элеватора.
[include title=»РСЯ — в записи»]
На сегодня можно однозначно утверждать, что элеваторы очень широко применяются в коммунальном тепловом хозяйстве. Это обусловлено устойчивостью их работы в момент изменения в тепловых сетях теплового и гидравлического режима. За ними не нужен постоянный надзор, а вся регулировка состоит из выбора правильного диаметра сопла.
Внимание! Подбор диаметров и размеров труб элеваторного узла должен производиться только специалистами проектного бюро соответствующей компетенции.
- Струйный элеватор
- Сопло
- Камера разрежения
Вот так это выглядит в подвале жилого дома
Кроме того, существует такое понятие как «обвязка элеватора». Речь идет о соответствующей запорной арматуре, контрольных термометрах и манометрах. Именно все эти компоненты в совокупности составляют элеваторный узел отопления.
Важно! На сегодня производители предлагают элеваторы, способные с задействованием электропривода регулировать диаметр сопла. В этом случае появляется возможность в автоматическом режиме регулировать температуру теплоносителя. Однако пока что такие конструкции не отличаются высокой степенью надежности.
Безусловно, технический прогресс не стоит на месте. Новые технологии находят свое отображение и в коммунальной сфере, в том числе и в теплофикации. Современной альтернативой привычным элеваторным узлам отопления являются устройства автоматической регулировки температуры теплоносителя. Они считаются более экономичными и энергономичными, хотя и стоят значительно больше элеваторов. А еще они не могут функционировать без электропитания, причем, иногда есть потребность в его большой мощности. Что победит в действительности: надежность или инновация покажет время.
Жизнь без электричества и жизнь без электросети
Как отсутствие электричества влияет на вас
Ежегодно тысячи семей будут отключаться от электричества из-за стихийных бедствий, плохой погоды или неисправностей линии электропередачи. Небольшой шторм, повредивший одну линию электропередачи, может означать отключение электроэнергии для сотен семей и домовладельцев, что приведет к полному нарушению их повседневной жизни.
Итак, как отсутствие электричества влияет на вас?
Вы заметите, что вы не можете включить свет в своем доме и что у вас ограниченное уличное освещение.Темные вечера и отсутствие света, указывающего нам путь, делают множество уязвимых целей.
В вашем холодильнике или морозильной камере не будет электричества, отключатся телефонные линии и пропадет телефонный сигнал. Ваши мобильные телефоны будут бесполезны, поскольку батарея разряжается, без возможности резервной зарядки. Ваше газовое центральное отопление не будет работать, и ваша система водоснабжения скоро перестанет перекачивать чистую воду.
Некоторым людям иногда требуется много времени, чтобы понять, что без электричества страдают не только интернет и Wi-Fi, но и банкоматы, лифты, электричество для работы заводов и бензин. насосы.Это считается концом привычной нам нормальности.
Две важные вещи, которые нам нужны в нашей жизни, — это отопление и вода, а без электричества они оба оказываются под угрозой. Центральное газовое отопление в наших домах работает с электрическими системами управления, циркуляционными системами и насосами. Системы водоснабжения зависят от систем и насосов с электрическим управлением, поэтому, даже если вода все еще доступна в вашем доме, вам все равно придется очищать ее перед употреблением.
Опрос показал, что 50% населения заявили, что они не смогут прожить более 2 недель без электричества, что доказывает нашу зависимость от легкодоступной электроэнергии.Ошеломляющие 75% опрошенных предсказывали, что в течение двух месяцев они умрут.
Мы все так или иначе зависим от электричества, и когда у нас забирают эту роскошь, мы становимся чрезвычайно уязвимыми. Ситуация будет только ухудшаться с внедрением новых технологий и тем лучше станет Интернет. Но какие еще варианты? Что мы можем делать без электричества?
Пожалуйста, не стесняйтесь делиться нашей инфографикой «Реальность жизни с электричеством и без него» на своем веб-сайте, просто скопировав и вставив приведенный ниже код для встраивания:
Космические лифты
Когда 12 апреля 1981 года космический шаттл «Колумбия» стартовал из Космического центра Кеннеди, штат Флорида, чтобы начать первый полет космического корабля, мечта о многоразовом космическом корабле осуществилась.С тех пор НАСА запустило более 100 миссий, но цена космических миссий не изменилась. Будь то космический шаттл или российский космический корабль одноразового использования, стоимость запуска составляет примерно 22000 долларов за кг.
Но за много лет до этих событий, в своем романе 1979 года « Райские фонтаны » Артур Кларк написал о лифте, соединяющем поверхность Земли с космосом. Три десятилетия спустя эта научно-фантастическая концепция готовится к взлету в реальном мире.НАСА объявило конкурс Space Elevator Challenge с щедрым призовым фондом, и несколько команд и компаний работают над серьезными исследовательскими проектами, направленными на его победу.
Как следует из названия, космический лифт предназначен для подъема вещей в космос. Спутники, компоненты космических кораблей, припасы для космонавтов на космических станциях и даже сами космонавты — это примеры полезных нагрузок, которые можно транспортировать на орбиту без необходимости во взрывоопасных и экологически вредных ракетах.Новая космическая транспортная система, подобная этой, может сделать путешествие на геостационарную околоземную орбиту (GEO) повседневным событием и трансформировать мировую экономику. По прогнозам исследователей, космический лифт сможет доставлять грузы и людей в космос по цене всего около 220-880 долларов за кг.
Тем не менее, высота орбитального пространства — колоссальные 35 790 км над землей — является показателем сложности, стоящей перед инженерами. Как можно было достичь такой высоты? Ответ заключается в использовании невероятно прочного и легкого кабеля, достаточно прочного, чтобы выдержать собственный вес и тяжелую нагрузку.Он будет присоединен к базовой станции на Земле на одном конце и к спутнику на геостационарной орбите (закреплен над точкой на экваторе) на другом. Подъемные машины будут подниматься и опускаться по кабелю, используя электромагнитную силу и управляемые дистанционно. Конструкция такого кабеля все еще в значительной степени теоретическая, но текущий материал, который можно использовать для этой цели, — это углеродные нанотрубки. Углеродные нанотрубки могут быть в 100 раз прочнее стали и такими же гибкими, как пластик. Прочность углеродных нанотрубок обусловлена их уникальной структурой.Как только ученые смогут делать волокна из углеродных нанотрубок, можно будет создавать нити, которые будут формировать ленту для космического лифта. Ленту можно построить двумя способами:
Длинные углеродные нанотрубки — несколько метров в длину или больше — должны быть сплетены в структуру, напоминающую веревку. По состоянию на 2005 год самые длинные нанотрубки все еще составляли всего несколько сантиметров.
Более короткие нанотрубки могут быть помещены в полимерную матрицу. Современные полимеры плохо связываются с углеродными нанотрубками, что приводит к тому, что матрица отрывается от нанотрубок при натяжении.
Лента послужит своего рода железнодорожной веткой в космос. Затем будут использоваться механические подъемники для подъема по ленте в космос.
Космический лифт может заменить космический шаттл в качестве основного космического корабля и использоваться для развертывания спутников, обороны, туризма и дальнейших исследований. В последнем случае космический корабль поднимался бы по ленте лифта, а затем взлетел бы к своей основной цели, когда был в космосе.Для этого типа запуска потребуется меньше топлива, чем обычно требуется для выхода из атмосферы Земли. Некоторые дизайнеры также считают, что космические лифты могут быть построены на других планетах, включая Марс.
Задание 15. Сопоставьте глаголы из текста с определениями.
|
a) переносится (объекты, на расстоянии) б) держать что-то крепко / выдерживать его вес в) спускаться г) снабжены энергией / двигаются силой д) присоединение е) ведомые / имеют направленное движение г) плоский кабель з) подняться i) поднимать / заставлять что-то подниматься j) фиксированный |
Прослушивание 4.1
Задача 16. Джеймс, инженер, рассказывает о космических лифтах. Послушайте его и завершите его короткие записи.
Космические лифты
Проблема подключения 1) _____________ к земле кабелем является значительной.
Чтобы выдержать собственный вес и 2) _____________ на каждом конце, кабель должен иметь феноменальное соотношение прочности и веса.
Как машины могут 3) _____________ в космос по кабелю?
Автономный источник энергии проблематичен из-за 4) _____________ (тяжелое топливо или батареи, необходимые для питания транспортного средства).
Два возможных способа решения проблемы:
Первый. Передавать электроэнергию 5) _____________. Но техника только на 6) __________ этапе.
Секунда. Солнечная энергия. Но позволил бы автомобиль только 7) ________________ медленно. Не обязательно проблема, так как автомобилем можно управлять 8) _____________, что позволяет ему транспортировать 9) _____________ без оператора.
Задача 17. Некоторые конструкции космических лифтов предлагают морскую базовую станцию.Попарно обсудите, как такая система может работать, используя слова из Задания 1. Какие преимущества могла бы иметь оффшорная база по сравнению с наземной (наземной)?
Прослушивание 4,2
Задача 18. Джеймс продолжает обсуждение прибрежных базовых станций. Послушайте выступление и ответьте на следующие вопросы.
Словарь:
якорь
- Как будет поддерживаться офшорная базовая станция?
- Какую функцию будут выполнять его якоря?
- Как полезная нагрузка достигнет базовой станции?
- Какую проблему может предотвратить мобильная базовая станция?
- Какой была бы процедура, если бы было предупреждение?
Задача 19.Вы являетесь членом исследовательской группы космических лифтов, разрабатывающей концепцию морских базовых станций. Попарно проанализируйте примечания ниже, обсудите вопросы, поднятые в примечаниях, и подумайте о некоторых подходящих решениях для системы крепления и двигательной установки. На данном этапе это должны быть общие концепции, а не подробные проекты.
Примечания:
Якоря?
г.?
Сильный ветер?
Как быстро переместить базу?
Как остановить базу и зафиксировать ее положение в воде?
В глубокой воде или недалеко от стоимости?
Задача 20.В небольших группах по очереди сделайте короткое выступление, используя свои записи, чтобы объяснить, как работают системы в общих чертах. Представьте, что вы разговариваете с небольшой группой коллег, включая вашего руководителя.
Задача 21. Напишите два или три абзаца, чтобы подвести итог своей речи.
Словарь терминов, модуль 4
(меж) звездный
экипаж
самолет (не самолет)
якорь
кажущаяся
применимо
примерно
в целом
пузырь
оптом
небесный
по часовой стрелке
значительный
против часовой стрелки
критерий (критерий pl)
текущий
недостаток
карлик (pl dwarves)
огромный
более
сверх
дальше / дальше — дальше / дальше
возможно
гигант
огромный
крупный / мелкий
лунный
массивная
цель
полезная нагрузка
предварительная
разумные
скорость возврата
рассеянный (диск)
значительный
солнечная
космический корабль
существенный
сверхновая (pl supernovae)
наземный
для учета (чего-то)
для достижения целей / цели / цели
, чтобы подняться
для присоединения
состоит из
Подвести / сделать вывод
по спуску
делать, проводить, проводить исследования
для расширения
выставить
до
с плавающей точкой
на орбиту (пнг)
перевесить
указать на что-то
, чтобы собрать
до
вращаться
подняться-подняться-подняться
повернуть
растянуть
с учетом
до
переменных
Темы для выступлений:
- Солнечная система
- Большой взрыв
- Красный сдвиг
- Темная материя и энергия
- Исследование Марса
- Транспорт будущего: космические лифты
Дата: 11.01.2015; вид: 3634
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ БЛОКИ И ПРИБОРЫ
Любой прибор, измеряющий электрические параметры, называется измерителем.Амперметр измеряет ток в амперах. Аппарат назван в честь Андре Мари Ампера, французского ученого, открывшего множество фактов об электричестве более ста лет назад. Аббревиатура ампера — amp. Вольтметр измеряет напряжение и разность потенциалов в вольтах. Вольт назван в честь итальянского ученого Алессандро Вольта.
Ток в проводнике определяется двумя факторами: напряжением на проводнике и сопротивлением проводника.Каждый материальный объект оказывает некоторое сопротивление проходящему через него электронному току. Хорошие проводники, такие как металлы, медь, серебро и алюминий, обладают очень низким сопротивлением, в то время как непроводники, такие как стекло, дерево и бумага
Рис. Принципиальная схема, показывающая предлагаемые соединения с очень высоким сопротивлением для амперметра и вольтметра.
Единица измерения сопротивления измерителя называется ом. Сопротивление на практике измеряется омметром.Ваттметр измеряет электрическую мощность в ваттах. Очень тонкие амперметры часто используются для измерения очень малых токов. Измеритель, шкала которого откалибрована для показания тысячных долей ампера, называется миллиамперметром. Тот, чья шкала откалибрована в миллионных долях ампера, называется микроамперметром или гальванометром. Каждый раз, когда амперметр или вольтметр подключается к цепи для измерения электрического тока или разности потенциалов, амперметр должен быть подключен последовательно, а вольтметр — параллельно.
Как показано на Рис.11, амперметр подключен так, что весь электронный ток проходит через него. Чтобы предотвратить изменение электронного тока при такой вставке, все амперметры должны иметь низкое сопротивление. Поэтому большинство амперметров имеют провод с низким сопротивлением, называемый шунтом, подключенный к катушке якоря. С другой стороны, вольтметр подключается к той части цепи, для которой требуется измерение разности потенциалов. Если требуется разность потенциалов между концами сопротивления R, вольтметр подключается, как показано.
Дата: 21.10.2015; просмотр: 4808;
Учебное пособие по диаграммам
ER | Полное руководство по диаграммам отношений сущностей
Итак, вы хотите изучить диаграммы отношений сущностей? В этом руководстве по диаграмме ER будет рассказано об их использовании, истории, символах, обозначениях и о том, как использовать наше программное обеспечение для создания диаграмм ER для их рисования. Мы также добавили несколько шаблонов, чтобы вы могли быстро приступить к работе.
Что такое ER-диаграмма?
Диаграмма взаимоотношений сущностей (ERD) — это визуальное представление различных сущностей в системе и того, как они связаны друг с другом .Например, автор элементов, роман и потребитель могут быть описаны с помощью диаграмм ER следующим образом:
Диаграмма ER с основными объектами
Они также известны как модели ERD или ER. Нажмите на ссылки ниже, если вы хотите узнать что-то конкретное о диаграммах ER.
История диаграмм ER
Хотя моделирование данных стало необходимостью примерно в 1970-х годах, не существовало стандартного способа моделирования баз данных или бизнес-процессов. Хотя было предложено и обсуждено много решений, ни одно из них не получило широкого распространения.
Питеру Чену приписывают введение широко принятой модели ER в его статье «Модель взаимоотношений сущностей — к единому представлению данных». Основное внимание было уделено сущностям и отношениям, и он также представил схематическое представление для проектирования баз данных.
Его модель была вдохновлена диаграммами структуры данных, представленными Чарльзом Бахманом. Одна из первых форм ER-диаграмм, диаграммы Бахмана, названы в его честь.
Для получения подробной истории диаграмм ER и оценки моделирования данных см. Эту статью.
Использование диаграмм ER
Для чего нужны диаграммы ER? Где они используются? Хотя их можно использовать для моделирования практически любой системы, они в основном используются в следующих областях.
ER-модели в проектировании баз данных
Они широко используются для разработки реляционных баз данных. Сущности в схеме электронной отчетности становятся таблицами, атрибутами и преобразуют схему базы данных. Поскольку их можно использовать для визуализации таблиц базы данных и их взаимосвязей, они также обычно используются для устранения неполадок с базами данных.
ER-диаграммы в программной инженерии
Диаграммы отношений сущностей используются в разработке программного обеспечения на этапах планирования программного проекта. Они помогают идентифицировать различные элементы системы и их отношения друг с другом. Он часто используется в качестве основы для диаграмм потоков данных или широко известных DFD.
Например, программное обеспечение инвентаризации, используемое в розничном магазине, будет иметь базу данных, которая отслеживает такие элементы, как покупки, товар, тип товара, источник товара и цена товара.Отображение этой информации через диаграмму ER будет примерно таким:
Пример диаграммы ER с сущностью, имеющей атрибуты
На схеме информация внутри овалов является атрибутами определенного объекта.
Символы и обозначения на диаграммах ER
Элементы в диаграммах ER
В диаграмме ER есть три основных элемента: сущность, атрибут, взаимосвязь. Есть еще элементы, основанные на основных элементах. Это слабая сущность, многозначный атрибут, производный атрибут, слабая связь и рекурсивная связь.Кардинальность и порядковость — это два других обозначения, которые используются в диаграммах ER для дальнейшего определения отношений.
Организация
Сущность может быть человеком, местом, событием или объектом, относящимся к данной системе. Например, школьная система может включать студентов, учителей, основные курсы, предметы, плату за обучение и другие предметы. Сущности представлены на диаграммах ER прямоугольником и названы с использованием существительных в единственном числе.
Слабая сущность
Слабый объект — это объект, который зависит от существования другого объекта.В более технических терминах его можно определить как объект, который нельзя идентифицировать по его собственным атрибутам. Он использует внешний ключ в сочетании с его атрибутами для формирования первичного ключа. Такой объект, как элемент заказа, является хорошим примером этого. Позиция заказа будет бессмысленной без заказа, поэтому это зависит от наличия заказа.
Пример слабой сущности на диаграммах ER
Атрибут
Атрибут — это свойство, признак или характеристика объекта, отношения или другого атрибута.Например, атрибут «Имя предмета инвентаризации» является атрибутом объекта «Предмет инвентаризации». У объекта может быть столько атрибутов, сколько необходимо. Между тем, атрибуты также могут иметь свои собственные специфические атрибуты. Например, атрибут «адрес покупателя» может иметь атрибуты номер, улица, город и штат. Они называются составными атрибутами. Обратите внимание, что некоторые диаграммы ER верхнего уровня не показывают атрибуты для простоты. Однако в тех, что есть, атрибуты представлены овальными формами.
Атрибуты в диаграммах ER, обратите внимание, что атрибут может иметь свои собственные атрибуты (составной атрибут)
Многозначный атрибут
Если атрибут может иметь более одного значения, он называется многозначным атрибутом. Важно отметить, что это отличается от атрибута, имеющего свои собственные атрибуты. Например, объект «учитель» может иметь несколько значений предмета.
Пример многозначного атрибута
Производный атрибут
Атрибут, основанный на другом атрибуте.Это редко встречается на диаграммах ER. Например, для круга площадь может быть получена из радиуса.
Производный атрибут в диаграммах ER
Отношения
Отношение описывает, как взаимодействуют сущности. Например, сущность «Плотник» может быть связана с сущностью «таблица» отношениями «строит» или «делает». Отношения представлены в виде ромбов и помечаются глаголами.
Использование отношений в диаграммах отношений сущностей
Рекурсивные отношения
Если одна и та же сущность участвует в отношении более одного раза, это называется рекурсивным отношением.В приведенном ниже примере сотрудник может быть супервизором и находиться под контролем, поэтому существует рекурсивная связь.
Пример рекурсивной связи в диаграммах ER
Мощность и порядочность
Эти двое дополнительно определяют отношения между объектами, помещая отношения в контекст чисел. Например, в системе электронной почты у одной учетной записи может быть несколько контактов. В данном случае отношения строятся по модели «один ко многим». Существует ряд обозначений, используемых для представления мощности на диаграммах ER.Chen, UML, Crow’s Foot, Bachman — вот некоторые из популярных обозначений. Creately поддерживает нотации Chen, UML и Crow’s Foot. В следующем примере используется UML для отображения количества элементов.
Количество элементов в диаграммах ER с использованием нотации UML
Как рисовать диаграммы ER
Пункты ниже показывают, как создать диаграмму ER.
- Определите все объекты в системе. Сущность должна появляться на конкретной диаграмме только один раз. Создайте прямоугольники для всех объектов и назовите их правильно.
- Определите отношения между сущностями. Соедините их линией и добавьте ромб в середине, описывающий отношения.
- Добавьте атрибуты для сущностей. Дайте содержательные имена атрибутов, чтобы их можно было легко понять.
Звучит просто, правда? В сложной системе выяснение отношений может стать кошмаром. Вы сможете добиться совершенства только с практикой.
Рекомендации по диаграмме ER
- Укажите точное и подходящее имя для каждой сущности, атрибута и отношения на диаграмме.Простые и знакомые термины всегда лучше расплывчатых, технических слов. При именовании сущностей не забывайте использовать существительные в единственном числе. Однако прилагательные могут использоваться для различения сущностей, принадлежащих к одному и тому же классу (например, работающий неполный рабочий день и сотрудник, работающий полный рабочий день). Между тем имена атрибутов должны быть значимыми, уникальными, независимыми от системы и легко понятными.
- Удалите нечеткие, повторяющиеся или ненужные отношения между объектами.
- Никогда не связывайте отношения с другими отношениями.
- Эффективно используйте цвета. Вы можете использовать цвета для классификации похожих объектов или для выделения ключевых областей на диаграммах.
Рисование диаграмм ER с использованием Creately
Вы можете рисовать диаграммы отношений сущностей вручную, особенно когда вы просто неформально показываете простые системы своим коллегам. Однако для более сложных систем и для внешней аудитории вам понадобится программное обеспечение для построения диаграмм, такое как Creately, чтобы создавать визуально привлекательные и точные ER-диаграммы. Программное обеспечение для построения диаграмм ER, предлагаемое Creately в качестве онлайн-сервиса, довольно просто в использовании и намного более доступно, чем покупка лицензионного программного обеспечения.Он также идеально подходит для команд разработчиков из-за сильной поддержки совместной работы.
Шаблоны схем ER
Ниже приведены несколько шаблонов диаграмм ER, чтобы вы могли быстро начать работу. Щелкните изображение и на открывшейся новой странице нажмите кнопку «Использовать как шаблон». Дополнительные шаблоны см. В разделе «Шаблоны диаграмм ER».
Шаблон ER Diagram базы данных экзаменов (щелкните изображение, чтобы использовать его в качестве шаблона)
Базовый шаблон ER-диаграммы для быстрого старта
Базовый шаблон ER-диаграммы (Щелкните, чтобы использовать как шаблон)
Преимущества ER-диаграмм
Диаграммы
ER представляют собой очень полезную основу для создания и управления базами данных.Во-первых, диаграммы ER просты для понимания и не требуют от человека серьезного обучения, чтобы работать с ними эффективно и точно. Это означает, что дизайнеры могут использовать ER-диаграммы, чтобы легко общаться с разработчиками, клиентами и конечными пользователями, независимо от их квалификации в области ИТ. Во-вторых, диаграммы ER легко переводятся в реляционные таблицы, которые можно использовать для быстрого создания баз данных.