Jauni veidi, kā balansēt divu cauruļu sistēmu

Σχετικά έγγραφα
Compress 6000 LW Bosch Compress LW C 35 C A ++ A + A B C D E F G. db kw kw /2013

Logatherm WPS 10K A ++ A + A B C D E F G A B C D E F G. kw kw /2013

Modificējami balansēšanas vārsti USV

RA-N radiatora vārsti ar integrētiem priekšiestatījumiem

Rīgas Tehniskā universitāte Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts

Tēraudbetona konstrukcijas

Datu lapa: Wilo-Yonos PICO 25/1-6

Datu lapa: Wilo-Yonos PICO 25/1-4

Datu lapa: Wilo-Stratos PICO 15/1-6

Rīgas Tehniskā universitāte. Inženiermatemātikas katedra. Uzdevumu risinājumu paraugi. 4. nodarbība

1. Testa nosaukums IMUnOGLOBULĪnS G (IgG) 2. Angļu val. Immunoglobulin G

Sērijas apraksts: Wilo-Stratos PICO-Z

FIZIKĀLO FAKTORU KOPUMS, KAS VEIDO ORGANISMA SILTUMAREAKCIJU AR APKĀRTĒJO VIDI UN NOSAKA ORGANISMA SILTUMSTĀVOKLI

Vadības modulis 2 apkures lokiem

ESF projekts Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos Vienošanās Nr. 2009/0196/1DP/

Labojums MOVITRAC LTE-B * _1114*

UZSTĀDĪŠANAS UN DARBĪBAS INSTRUKCIJA DUALTHERM

Danfoss Eco Elektronisks radiatora termostats

INSTRUKCIJA ERNEST BLUETOOTH IMMOBILIZER

Uponor PE-Xa. Ātrs, elastīgs, uzticams

PANEĻU RADIATORI TEHNISKAIS KATALOGS 11/2015 AUGSTĀKA EFEKTIVITĀTE

LATVIJAS RAJONU 33. OLIMPIĀDE. 4. klase

Direktīva ErP 125 un Systemair ventilatori

Mehānikas fizikālie pamati

TEHNISKĀ INSTRUKCIJA. Lodza, 1999.gada februāris

Jauna tehnoloģija magnētiskā lauka un tā gradienta mērīšanai izmantojot nanostrukturētu atomārās gāzes vidi

Fizikas valsts 66. olimpiāde Otrā posma uzdevumi 12. klasei

TURBĪNAS GĀZES SKAITĪTĀJS CGT-02

Pārsprieguma aizsardzība

Ēkas energoefektivitātes aprēķina metode

ROTĀCIJAS GĀZES SKAITĪTĀJS CGR-01

Komandu olimpiāde Atvērtā Kopa. 8. klases uzdevumu atrisinājumi

Donāts Erts LU Ķīmiskās fizikas institūts

Būvfizikas speckurss. LBN Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika izpēte. Ūdens tvaika difūzijas pretestība

Dzīvojamo telpu ventilācija ar 95% siltuma atguvi

CEĻVEDIS LOGU UN DURVJU IZVĒLEI LOGU UN DURVJU KONSTRUKCIJU VEIKTSPĒJA PĒC LVS EN

Deltabar S. Īsā lietošanas instrukcija PMD70, PMD75, FMD76, FMD77, FMD78. Diferenciālspiediena mērīšanai

Energoefektivitāte Cik vērta ir būvprojektu energoefektivitātes sadaļas detalizēta izstrāde?

Cerabar S. Īsā lietošanas instrukcija PMC71, PMP71, PMP72, PMP75. Procesa spiediena mērīšanai

Temperatūras izmaiħas atkarībā no augstuma, atmosfēras stabilitātes un piesārħojuma

ATTIECĪBAS. Attiecības - īpašība, kas piemīt vai nepiemīt sakārtotai vienas vai vairāku kopu elementu virknei (var lietot arī terminu attieksme).

UGUNSAIZSARDZĪBAS ROKASGRĀMATA 3/KOKS

juridiskām personām Klientu serviss Elektroenerģijas tarifi TARIFI Informatīvais bezmaksas tālrunis:

Norādījumi par dūmgāzu novadīšanas sistēmu

TIESĪBU AKTI, KO PIEŅEM STRUKTŪRAS, KURAS IZVEIDOTAS AR STARPTAUTISKIEM NOLĪGUMIEM

Naftas produktu atdalītāju sistēmas Labko

IV pielikums. Zinātniskie secinājumi

5. un 6.lekcija. diferenciālvienādojumiem Emdena - Faulera tipa vienādojumi. ir atkarīgas tikai no to attāluma r līdz lodes centram.

Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

ūvfizika ENERGOEFEKTĪVAS ĒKAS PROJEKTĒŠANA LIKUMDOŠANA, NOSACĪJUMI, PIEREDZE P - 1 Andris Vulāns, Msc. Ing

ELEKTROTEHNIKA UN ELEKTRĪBAS IZMANTOŠANA

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 94/75

ATTĒLOJUMI UN FUNKCIJAS. Kopas parasti tiek uzskatītas par fiksētiem, statiskiem objektiem.

Satura rādītājs Apmācīšanās piemērs... 44

Elektrostaciju elektroietaišu ekspluatācija

6.4. Gaismas dispersija un absorbcija Normālā un anomālā gaismas dispersija. v = f(λ). (6.4.1) n = f(λ). (6.4.2)

Rekurentās virknes. Aritmētiskā progresija. Pieņemsim, ka q ir fiksēts skaitlis, turklāt q 0. Virkni (b n ) n 1, kas visiem n 1 apmierina vienādību

Neelektrisku lielumu elektriskā mērīšana un sensori

INDRĀNU IELA 1 KOKNESE

Īsi atrisinājumi Jā, piemēram, 1, 1, 1, 1, 1, 3, 4. Piezīme. Uzdevumam ir arī vairāki citi atrisinājumi Skat., piemēram, 1. zīm.

Agnis Andžāns, Julita Kluša /95. m.g. matemātikas olimpiāžu uzdevumi ar atrisinājumiem

2. PLAKANU STIEŅU SISTĒMU STRUKTŪRAS ANALĪZE

Latvijas Skolēnu 62. fizikas olimpiādes III posms

I PIELIKUMS ZĀĻU APRAKSTS

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 76/3

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA. Portatīvās dīzeļdegvielas uzpildes stacijas: tilpums 1200, 2500, 3500, 5000 un 9000 litri. FuelMaster

PĀRSKATS par valsts nozīmes jonizējošā starojuma objekta VSIA LVĢMC radioaktīvo atkritumu glabātavas Radons vides monitoringa rezultātiem 2017.

PREDIKĀTU LOĢIKA. Izteikumu sauc par predikātu, ja tas ir izteikums, kas ir atkarīgs no mainīgiem lielumiem.

AS Sadales tīkls. Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība

Lai atvēru dokumentu aktivējiet saiti. Lai atgrieztos uz šo satura rādītāju, lietojiet taustiņu kombināciju CTRL+Home.

4. APGAISMOJUMS UN ATTĒLI

PIELIKUMI. priekšlikumam EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 17. janvārī (OR. en)

ĒKU ENERGOEFEKTIVITĀTE.

Isover tehniskā izolācija

VEBINĀRS C: MĒRĪJUMI UN IETAUPĪJUMU PĀRBAUDE EEL PROJEKTOS Nodrošinot labākās cenas vērtību pašvaldībām

Pie sienas stiprināma kondensācijas tipa gāzes apkures iekārta CERAPURCOMFORT

Andrejs Rauhvargers VISPĀRĪGĀ ĶĪMIJA. Eksperimentāla mācību grāmata. Atļāvusi lietot Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija

ZĀĻU APRAKSTS 1. ZĀĻU NOSAUKUMS. FORMETIC 500 mg apvalkotās tabletes FORMETIC 850 mg apvalkotās tabletes FORMETIC 1000 mg apvalkotās tabletes

3.2. Līdzstrāva Strāvas stiprums un blīvums

Latvijas Universitāte Fizikas un matemātikas fakultāte. Inese Bula MIKROEKONOMIKA (MATEMĀTISKIE PAMATI)

I PIELIKUMS ZĀĻU APRAKSTS


VIESMANN. Montāžas un servisa instrukcija VITODENS 200-W. apkures tehnikas speciālistiem

Saskaņots ZVA

BAXI INTERNATIONAL. Laipni lūdzam!

Montāžas un apkopes instrukcija

Salaspils kodolreaktora gada vides monitoringa rezultātu pārskats


MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI

MARING d.o.o. HEATING TEHNOLOGY HEIZUNGSTECHNIK APKURES TEHNIKA

Saskaņots ZVA

Bioloģisko materiālu un audu mehāniskās īpašības. PhD J. Lanka

MICROMASTER kw kw

JELGAVAS TEHNIKUMS AINĀRS KREIJA. Metodiskā izstrādne AUTOMOBIĻU ELEKTROIEKĀRTA

LATVIJAS REPUBLIKAS 45. OLIMPIĀDE

Kodolenerģijas izmantošana ūdeņraža iegūšanai

Lielais dānis Nilss Bors

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM. Metforal 850 mg apvalkotās tabletes Metformini hydrochloridum

SIA LATTELECOM ATSAISTĪTAS PIEKĻUVES ABONENTLĪNIJAI, TĀS DAĻAI UN GALA POSMAM PAKALPOJUMU PAMATPIEDĀVĀJUMS

Transcript:

Jauni veidi, kā balansēt divu cauruļu sistēmu Izcila hidrauliskā balansēšana apkures sistēmās, izmantojot Danfoss RA-DV tipa Dynamic Valve vārstu un Grundfos MAGNA3 mainīga ātruma sūkni Ievads Zema enerģijas patēriņa nodrošināšana ēkās nav vienkāršs uzdevums. Priekšnosacījums apkures maksājumu samazināšanai ir apkures sistēmas komponentu savstarpējā atbilstība. Zemu enerģijas patēriņu var nodrošināt, pareizi līdzsvarojot apkures sistēmu, un šajā rakstā ir skaidrots, kā to var lieliski panākt, izmantojot jauno Danfoss RA-DV tipa Dynamic Valve vārstu apvienojumā ar jauno Grundfos MAGNA3 mainīga ātruma sūkni. Vispirms aplūkosim, kā tiek veikta noviržu daļēja kompensēšana un kāpēc, ņemot vērā vajadzību nodrošināt apkures sistēmas balansēšanu, ir jāveic plūsmas kontrole, un, lai to panāktu, ir jānodrošina arī diferenciālā spiediena kontrole vārstos. Lai nodrošinātu augstu komforta līmeni un zemākās iespējamās darbības izmaksas, apkures sistēmas ir pareizi jākomplektē. Iepriekš komplektācija bija sarež ģīts uzdevums, jo bija pieeja mi daudzi dažādi vārsti un, lai komplektācija būtu pareiza, bija jāizmanto mēr instrumenti. Mūsdienās situācija ir mainījusies, jo var vienkārši iestatīt katram radiatoram paredzē tu plūsmu, izmantojot jauno Danfoss dp tool instrumentu (diferenciālā spie diena mērīšanai) kopā ar Grundfos GO (pakalpojums, kas nodrošina mobilu piekļuvi Grundfos tiešsaistes rīkiem). Tā dējādi tiek ne tikai nodrošināta optimāla sūkņa darbība un zemākais iespējamais enerģijas patēriņš, bet arī nozīmīgi samazinās sistēmas iestatīšanai nepieciešamais laiks. Mēs skaidrosim, kā to var panākt, izmantojot Danfoss RA-DV tipa vārstu Dynamic Valve kopā ar Grundfos MAGNA3 mainīgā ātruma sūkni, kā piemēru aplūkojot sistēmu, kas ir uzstādīta Fredericijā, Dānijā, 1 stāvu ēkā ar 6 dzīvokļiem. Ēkas apkures sistēmā ietilpst divi Grundfos MAGNA3 sūkņi, kas apkalpo divus sajaukšanas mezglus, no kuriem katrs apkalpo 1 stāvvadus un uz katra no tiem ir uzstādīti Danfoss MSV tipa manuālie balansēšanas vārsti. Šī sistēma apliecina, ka, izmantojot Grundfos MAGNA3 sūkni kopā ar Danfoss RA-DV tipa vārstu Dynamic Valve, var nodrošināt apkures sistēmas darbību bez problēmām.

Uzdevums: divu cauruļu sistēmu balansēšana Balansēšanas problēmu izraisa siltuma ne vienmērīga sadale starp apkures sistēmas blokiem, vai tie būtu atsevišķi radiatori vai dzīvokļi. Apkures sistēma ir sabalansēta, ja ir nodrošināta vienmērīga siltuma sadale, tādējādi panākot maksimālu komforta līmeni ar minimālām darbības izmaksām. 1% 75% 5% 25% SLODZE 428 15 245 38 6% 15% 35% 44% STUNDAS Citiem vārdiem sakot, apkures sistēma ir sabalansēta, ja plūsma visā sistēmā atbilst sistēmas konstrukcijai noteiktajiem plūsmas koeficientiem. Tas ir galvenais uzdevums daudzu divu cauruļu sistēmu gadījumā. Vispirms aplūkosim vispārīgo problēmu, ar ko saskaramies divu cauruļu apkures sistēmas gadījumā. Tālāk esošajā slodzes grafikā ir atainots, kā mainās slodze apkures sezonas laikā Eiropā. Apkures sistēmas 1% noslodze ir nepieciešama tikai 42 apkures stundās no 7. Lai kompensētu slodzes novirzes, sistēmas tiek aprīkotas ar termostatiskiem vārstiem, kas tiek uzstādīti uz katra radiatora. Termostats samazina plūsmu caur katru radiatoru, nodrošinot noteikto istabas temperatūru. Pieaugot spiediena zudumam uz plūsmas kvadrātmetru, diferenciālais spiediens pirmā radiatora vārsta ir būtiski lielāks nekā pēdējam radiatora vārstam (sk. tālāk esošo attēlu). RAD RAD RAD 1 2 3 p a p b p c H a b c Q Tā kā attiecīgās telpas sildīšanai dažādiem radiatoriem ir nepieciešamas atšķirīgas plūsmas, katrā radiatora vārstā var sākotnēji iestatīt maksimālo plūsmu. Tālāk esošajā diagrammā var aplūkot tipiska radiatora vārsta sākotnējos iestatījumus. Sākotnējo iestatījumu var pielāgot no 1 līdz 7, ar galējo pozīciju N, kurā vārsts ir pilnībā atvērts.

Delta P palielinās no,1 bar līdz,3 bar 2 1% noslodze 42 stundas 1 1% PLŪSMA Ja apkures sistēma ir aprīkota ar nemainīga ātruma sūkni, nodrošinātais diferenciālais spiediens ir ļoti svārstīgs (sk. tālāk esošo attēlu). Spiedienam samazinoties, atsevišķos vārstos palielinās delta P. Iepriekš norādītajā piemērā nepieciešamā plūsma pie maks. sistēmas slodzes ir 37 l/h. Savukārt, palielinoties diferenciālajam spiedienam (+,2 bāri), plūsma palielinās, kā norādīts, līdz 62 l/h = 67%. Plūsmai samazinoties, nemainīga ātruma sūknī palielinās diferenciālais spiediens. Secinājums ir tāds, ka, lai nodrošinātu noteiktu plūsmu, ir arī jākontrolē diferenciālais spiediens vārstos. Aplūkosim, kā to panākt. Divu cauruļu apkures sistēmas statiskā komplektācija salīdzinājumā ar dinamisko komplektāciju Galvenā problēma ir tā, ka bieži vien apkures sistēmas ir konstruētas un veidotas apkures prasību nodrošināšanai skarbākajos sagaidāmajos apstākļos, piemēram, ārkārtīgi zemā āra temperatūrā. Tomēr, tā kā šādas situācijas veidojas dažas reizes gadā (ja veidojas vispār), sistēma ir pārāk jaudīga atlikušā perioda vajadzībām. Parasti tas noved pie enerģijas pārtēriņa. Kā piemēru apkures sistēmas statiskai komplektācijai ar dinamiskām prasībām aplū kosim sistēmu, kas ir uzstādīta Fredericijā, Dānijā, 1 stāvu ēkā ar 6 dzīvokļiem. Ēkas apkures sistēmā ietilpst divi Grundfos MAGNA3 mainīga ātruma sūkņi, kas apkalpo divus sajaukšanas mezglus, no kuriem katrs apkalpo 1 stāvvadus. Kopā ir uzstādīti 273 RA-N DN 1 tipa radiatoru vārsti un Danfoss MSV tipa statiskie balansēšanas vārsti. Ēka tika uzbūvēta 1972. gadā un tika renovēta 1985. gadā, kad tika nomainīti arī ēkas logi un atjaunota fasāde. Katrs no abiem sajaukšanas mezgliem apkalpo 1 stāvvadus 1 stāvu dzīvojamajā ēkā Dānijas pilsētā Fredericijā.

+4, Aplūkosim, kā sistēma darbojas ar statiskiem balansēšanas vārstiem un statiskiem radiatoru vārstiem ar sākotnēju iestatījumu. Vēlāk tiek veikta šāda pati pārbaude, tikai ar dinamiskajiem vārstiem. Pārbaude tiek veikta ne tikai pie pilnas slodzes, bet, kas ir vēl svarīgāk, arī pie daļējas slodzes. Vienlaicīgi tiek veiks diferenciālā spiediena mērījums pie attālākā radiatora, lai pārliecinātos, vai spiediens ir pietiekams, lai attālākajā radiatorā tiktu nodrošināta paredzētā plūsma. Šajā gadījumā diferenciālais spiediens ir 1 kpa, paredzētā plūsma ir 3 l/h, tāpēc radiatora vārsta sākotnējas iestatījums ir 2,5. Pārbaudes vajadzībām mēs iestatījām sūkņa vadības režīmu darbībai vispirms proporcionālā spiediena režīmā un pēc tam nemainīga spie diena režīmā. 2 m p (kpa) 6 5 4 3 2 1 P1 H (m) 7 MAKS. 6 5 4 3 2 1 MIN. 2 4 6 8 1 12 14 16 18 2 22 Q (m³/h) P1 Lai gan MAGNA3 sūknis samazina tā nodrošināto diferenciālo spiedienu, ja radiatora vārstos ir daļēja slodze, joprojām ir delta P pārpalikums (sk. tālāko tabulu). H (m) 7 MAKS. 6 5 4 3 2 1 MIN. 2 4 6 8 1 12 14 16 18 2 22 Q (m³/h) P1 (W) Statiskais radiatora vārsts 28 MAKS. Vadības 24 režīms, Sistēmas slodze, 2 sūknis 1% 5 m 1 m SPIEDIENS 1% 85% 75% 7% 6% Sistēmas slodze, 5% SADARBĪBAS SŪKNIS UN VĀRSTI +4,4 SŪKŅA LĪKNES +3,1 +3, 2% 4% 5% 7% 1% Palielināta ΔP (par 5% slodzes) PROJEKTĒTĀ SLODZE KONTROLES LĪKNE RADIATORA VĀRSTS SISTĒMAS LĪKNE PAPILDU DELTA P PLŪSMAS ROBEŽAS ZONA 16 Proporcionāls 1,2 kpa 18, kpa 7,8 kpa 33% pieaugums 12 Nemainīgs 1,2 kpa 27,3 kpa 17,1 kpa 46% pieaugums 8 Izmērītie rādījumi pie tālākā radiatora 4 MIN. Dinamiskais radiatora vārsts 2 4 6 8 1 12 14 16 18 2 22 Q (m³/h) Vadības režīms, Sistēmas slodze, Sistēmas slodze, Palielināta ΔP Palielināta plūsma 5 6 Q (l/s) sūknis 1 2 3 4 1% 5 6 Q (l/s) 5% (par 5% slodzes) Proporcionāls 9,8 kpa 1,5 kpa,7 kpa < 1% pieaugums Nemainīgs 9,9 kpa 1,6 kpa,7 kpa < 1% pieaugums Izmērītie rādījumi pie tālākā radiatora * Pieņemot, ka apkures sistēma ir tradicionāla vispārēja sistēma. Pretējā gadījumā, ja sistēma ir līdzvērtīgi sadalīta divās paralēlās sistēmās, vislabākais vadības režīms ir nemainīgs spiediens. PLŪSMA Sarkanā līnija apzīmē proporcionālās kontroles līkni un zaļā līnija apzīmē minimālo nepieciešamo sistēmas diferenciālo spiedienu. Zili apļi norāda, ka pastāvīgi ir pieejams diferenciālā spiediena pārpalikums. Tāpēc ir jānodrošina sūkņa un dinamiskā radiatora vārsta mijiedarbība. Galvenā problēma šajā gadījumā ir tāda, ka, lai gan mainīga ātruma sūknis šajā situācijā ir noderīgs, tas nespēj nodrošināt stabilu diferenciālo spiedienu. Šo problēmu novērš no spiediena neatkarīgi dinamiskie vārsti. Palielināta plūsma +

Tātad risinājums ir tāds, ka ar statiskiem radiatora vārstiem pie 5% daļējas slodzes radiatoru palielinātais spiediens ir (17,1 7,8) = 9,3 kpa. Tas rada pārplūdes risku (sk. tālāk esošo attēlu). 2 Radiatora vārsti, statiskais pret dinamisko RA-DV maks. plūsma Plūsma (l/h) 16 14 12 1 8 6 4 2 1 2 3 4 5 6 dp (kpa) Plūsma (l/h) 19 18 17 16 15 14 13 12 11 1 Dinamiskais vārsts 9 Statiskais vārsts 8 1 2 3 4 5 6 dp (kpa) Tātad risinājums problēmai saistībā ar delta P palielinājumu ir izmantot mainīga ātruma sūkni, piemēram, Grundfos MAGNA3, kopā ar Danfoss RA-DV tipa vārstu Dynamic Valve, tādējādi nodrošinot apkures sistēmas darbību bez problēmām, kā to apliecina iepriekš aplūkotais Fredericijas piemērs. Uzstādītā sistēma jau ir darbojusies gadu, un rezultāti liecina, ka sūkņa darbības izmaksas ir samazinājušās par aptuveni 57% jeb 98 kwh gadā. Diferenciālajam spiedienam palielinoties no 7,8 kpa līdz 17,1 kpa, plūsma palielinās no 8 l/h līdz 132 l/h, savukārt dinamiskais vārsts nodrošina nemainīgu plūsmu. Ja ir daļēja slodze, palielinātais delta P izraisa pārplūdi, palielinot maksājumus par apkuri, tāpēc ir jānodrošina pareiza delta P kontrole. Izmantojot Danfoss RA-DV tipa vārstu Dynamic Valve, tiek nodrošināta nemainīga plūsma, pat ja ir mainīgs delta P. RA-DV vārstā iebūvētais diferenciālā spiediena regulētājs uztur nemainīgu spiediena kritumu kontroles vārstā, kas nozīmē, ka RA-DV vārsts uztur nemainīgu plūsmu. Tas ir attēlots tālāk redzamajā diagrammā. Radiatoru balansēšana, izmanto jot Danfoss dp tool instrumentu

Sūkņa darbības optimizēšana Sūkņa optimāla darbība nodrošina zemāko iespējamo enerģijas patēriņu. Sūkņa optimālu darbību vienlaikus ar proporcionālo spiediena kontroli var nodrošināt, tikai izmantojot automātiskos balansēšanas vārstus. Sistēmas ieregulēšanu var vienkārši veikt, izmantojot jauno Danfoss dp tool instrumentu (diferenciālā spiediena mērīšanai) kopā ar Grundfos GO (pakalpojums, kas nodrošina mobilu piekļuvi Grundfos tiešsaistes rīkiem), tādējādi nodrošinot optimālu sūkņa darbību un zemāko iespējamo enerģijas patēriņu. Danfoss dp tool ir ārkārtīgi noderīgs, vienkārši lietojams un neatkārtojams instruments, kas tiek izmantots pieejamā diferenciālā spiediena mērīšanai sistēmas ieregulēšanas procesā. Tas tiek uzstādīts uz kritiskā vārsta ar zemāko diferenciālo spiedienu. Pie pilnas slodzes delta P ir jābūt vienādam ar 1 kpa. Ja diferenciālais spiediens kļūst zemāks Secinājumi Lai apkures sistēma darbotos izcili, ir jāveic pareiza ieregulēšana, un galvenais mērķis ir panākt zemāko iespējamo enerģijas patēriņu. Šo mērķi var īstenot, izmantojot jauno, novatorisko Danfoss RA-DV tipa vārstu Dynamic Valve kopā ar jauno Grundfos MAGNA3 mainīgā ātruma sūkni. Konkrētajā piemērā Dānijas pilsētā Fredericijā apkures maksājumi samazinājās par vismaz 12%. To var panākt, tikai izmantojot jauno Danfoss dinamisko vārstu kopā ar jauno Grundfos MAGNA3 sūkni. vai augstāks, tiek pielāgots MAGNA3 sūkņa iestatījuma punkts. Iestatījuma punkts ir saistīts ar sūknī nodrošināto diferenciālo spiedienu. Ņemiet vērā, ka šī vērtība vienmēr būs lielāka nekā mērījums kritiskajā vārstā, jo diferenciālais spiediens sistēmā samazinās. Grundfos GO ir mobilo rīku kopa, kas ir paredzēta lietotājiem, esot ceļā. Tā ir visaptverošākā platforma, kas nodrošina mobilas sūkņa vadības un atlases iespējas, tostarp lieluma izvēles, nomaiņas un dokumentēšanas iespējas, un tā ir pieejama lejupielādei jebkurā ios vai Android ierīcē. Veicot šīs darbības, jūs nodrošināt pareizu enerģijas sistēmas ieregulēšanu ne tikai pie konstrukcijā paredzētās plūsmas nosacījumiem, bet, un jo svarīgāk, arī daļējas slodzes apstākļos. Rezultātā tiek iegūts zemākais iespējamais enerģijas patēriņš visā apkures sistēmā. Lai nodrošinātu augstu komforta līmeni un zemākās iespējamās darbības izmaksas, apkures sistēmas ir pareizi jākomplektē. Iepriekš komplektācija bija sarežģīts uzdevums, jo bija pieejami daudzi dažādi vārsti un, lai komplektācija būtu pareiza, bija jāizmanto mērinstrumenti. Mūsdienās situācija ir mainījusies, jo var vienkārši iestatīt katram radiatoram paredzētu plūsmu un sūkņa iestatījumu, izmantojot Danfoss dp tool instrumentu kopā ar Grundfos GO. Tādējādi tiek ne tikai nodrošināta optimāla sūkņa darbība, bet arī nozīmīgi samazinās komplektācijai nepieciešamais laiks. Tas sniedz būtisku pamatojumu jums kā konsultējošam inženiertehniskajam speciālistam meklēt iespējamus enerģijas taupīšanas risinājumus daudzās dzīvojamo namu apsaimniekošanas apvienībās. Anderss Nilsens (Anders Nielsen), Grundfos Rene Hansens, (Rene Hansen) Danfoss 215. gada jūnijs Grundfos GO operētājsistēmai Android un ios. Danfoss SIA Vienibas gatve 198 158 Riga LATVIA Tel.: +37167339166 Fax: +371 67 361 313 www.danfoss.lv