ინდივიდუალური არის მოწყობილობების მთელი კომპლექსი, რომელიც მდებარეობს ცალკე ოთახი, რომელიც მოიცავს ელემენტებს თერმული მოწყობილობა. იგი უზრუნველყოფს ამ დანადგარების გათბობის ქსელთან დაკავშირებას, მათ ტრანსფორმაციას, სითბოს მოხმარების რეჟიმების კონტროლს, ფუნქციონირებას, განაწილებას გამაგრილებლის მოხმარების ტიპის მიხედვით და მისი პარამეტრების რეგულირებას.

ინდივიდუალური გათბობის წერტილი

თერმული ინსტალაცია, რომელიც ეხება ან მის ცალკეულ ნაწილებს, არის ინდივიდუალური გათბობის წერტილი, ან შემოკლებით ITP. იგი შექმნილია ცხელი წყლით მომარაგების, ვენტილაციისა და სითბოს უზრუნველსაყოფად საცხოვრებელი კორპუსები, საბინაო და კომუნალური მომსახურების ობიექტები, ასევე სამრეწველო კომპლექსები.

მისი ფუნქციონირებისთვის საჭირო იქნება წყლისა და სითბოს სისტემასთან კავშირი, ასევე ელექტროენერგიის მიწოდება, რომელიც აუცილებელია ცირკულაციის სატუმბი მოწყობილობის გასააქტიურებლად.

მცირე ინდივიდუალური გათბობის ქვესადგური შეიძლება გამოყენებულ იქნას ერთ ოჯახურ სახლში ან პატარა შენობაში, რომელიც პირდაპირ არის დაკავშირებული ცენტრალიზებული ქსელისითბოს მიწოდება. ასეთი აღჭურვილობა განკუთვნილია სივრცის გათბობისა და წყლის გათბობისთვის.

დიდი ინდივიდუალური გათბობის სადგური ემსახურება დიდ ან მრავალბინიან შენობებს. მისი სიმძლავრე 50 კვტ-დან 2 მგვტ-მდე მერყეობს.

ძირითადი ამოცანები

ინდივიდუალური გათბობის წერტილი უზრუნველყოფს შემდეგ ამოცანებს:

  • სითბოს და გამაგრილებლის მოხმარების აღრიცხვა.
  • სითბოს მიწოდების სისტემის დაცვა ავარიული გაზრდისგან გამაგრილებლის პარამეტრები.
  • სითბოს მოხმარების სისტემის გამორთვა.
  • გამაგრილებლის ერთგვაროვანი განაწილება სითბოს მოხმარების სისტემაში.
  • მოცირკულირე სითხის პარამეტრების რეგულირება და კონტროლი.
  • გამაგრილებლის ტიპის გადაქცევა.

უპირატესობები

  • მაღალი ეფექტურობა.
  • ინდივიდუალური გათბობის წერტილის ხანგრძლივმა მუშაობამ აჩვენა რომ თანამედროვე აღჭურვილობაეს ტიპი, სხვა მექანიკური პროცესებისგან განსხვავებით, მოიხმარს 30%-ით ნაკლებს
  • საოპერაციო ხარჯები მცირდება დაახლოებით 40-60%-ით.
  • არჩევანი ოპტიმალური რეჟიმისითბოს მოხმარება და ზუსტი რეგულირება შეამცირებს თერმული ენერგიის დანაკარგებს 15%-მდე.
  • მშვიდი ოპერაცია.
  • კომპაქტურობა.
  • თანამედროვე გათბობის ერთეულების საერთო ზომები პირდაპირ კავშირშია სითბოს დატვირთვასთან. კომპაქტურად განთავსებისას ინდივიდუალური გათბობის წერტილი 2 გკალ/საათამდე დატვირთვით იკავებს 25-30 მ2 ფართობს.
  • ამ მოწყობილობის სარდაფებში მოთავსების შესაძლებლობა პატარა ფართები(როგორც არსებულ, ისე ახალაშენებულ შენობებში).
  • სამუშაო პროცესი სრულად ავტომატიზირებულია.
  • ამ თერმული მოწყობილობის მომსახურებისთვის არ არის საჭირო მაღალკვალიფიციური პერსონალი.
  • ITP (ინდივიდუალური გათბობის წერტილი) უზრუნველყოფს ოთახში კომფორტს და უზრუნველყოფს ენერგიის ეფექტურ დაზოგვას.
  • რეჟიმის დაყენების შესაძლებლობა, დღის დროზე ფოკუსირება, შაბათ-კვირის რეჟიმის გამოყენება და დღესასწაული, ასევე ამინდის კომპენსაციის განხორციელება.
  • ინდივიდუალური წარმოება მომხმარებლის მოთხოვნებიდან გამომდინარე.

თერმული ენერგიის აღრიცხვა

ენერგიის დაზოგვის ღონისძიებების საფუძველია აღრიცხვის მოწყობილობა. ეს აღრიცხვა საჭიროა თბომომარაგების კომპანიასა და აბონენტს შორის მოხმარებული თერმული ენერგიის ოდენობის გამოთვლების შესასრულებლად. მართლაც, ძალიან ხშირად გამოთვლილი მოხმარება ბევრად აღემატება რეალურს, იმის გამო, რომ დატვირთვის გაანგარიშებისას, სითბოს ენერგიის მიმწოდებლები გადაჭარბებულად აფასებენ მათ მნიშვნელობებს, დამატებით ხარჯებს ასახელებენ. ასეთი სიტუაციების თავიდან აცილება მოხდება აღრიცხვის მოწყობილობების დაყენებით.

საზომი მოწყობილობების დანიშნულება

  • მომხმარებელთა და ენერგიის მიმწოდებლებს შორის სამართლიანი ფინანსური ანგარიშსწორების უზრუნველყოფა.
  • გათბობის სისტემის პარამეტრების დოკუმენტაცია, როგორიცაა წნევა, ტემპერატურა და გამაგრილებლის ნაკადი.
  • კონტროლი მეტი რაციონალური გამოყენებაენერგეტიკული სისტემები.
  • სითბოს მოხმარებისა და სითბოს მიწოდების სისტემის ჰიდრავლიკური და თერმული მუშაობის პირობების მონიტორინგი.

კლასიკური მრიცხველის დიაგრამა

  • თერმული ენერგიის მრიცხველი.
  • წნევის საზომი.
  • თერმომეტრი.
  • თერმული გადამყვანი დაბრუნებისა და მიწოდების მილსადენებში.
  • პირველადი ნაკადის გადამყვანი.
  • მაგნიტური ბადის ფილტრი.

სერვისი

  • საკითხავი მოწყობილობის დაკავშირება და შემდეგ წაკითხვის აღება.
  • შეცდომების გაანალიზება და მათი წარმოშობის მიზეზების გარკვევა.
  • ბეჭდების მთლიანობის შემოწმება.
  • შედეგების ანალიზი.
  • ტექნოლოგიური ინდიკატორების შემოწმება, აგრეთვე თერმომეტრის ჩვენებების შედარება მიწოდებისა და დაბრუნების მილსადენებზე.
  • ლაინერებზე ზეთის დამატება, ფილტრების გაწმენდა, დამიწების კონტაქტების შემოწმება.
  • ჭუჭყისა და მტვრის მოცილება.
  • რეკომენდაციები სწორი ოპერაცია შიდა ქსელებისითბოს მიწოდება.

გათბობის წერტილის დიაგრამა

IN კლასიკური სქემა ITP მოიცავს შემდეგ კვანძებს:

  • გათბობის ქსელის შეყვანა.
  • საზომი მოწყობილობა.
  • ვენტილაციის სისტემის დაკავშირება.
  • კავშირი გათბობის სისტემა.
  • ცხელი წყლის კავშირი.
  • ზეწოლის კოორდინაცია სითბოს მოხმარებასა და სითბოს მიწოდების სისტემებს შორის.
  • დაკავშირებულის გადატვირთვა შეუერთებელი საშუალებით დამოკიდებული წრეგათბობის და ვენტილაციის სისტემები.

გათბობის წერტილის პროექტის შემუშავებისას, საჭირო კომპონენტებია:

  • საზომი მოწყობილობა.
  • წნევის შესატყვისი.
  • გათბობის ქსელის შეყვანა.

სხვა კომპონენტებთან კონფიგურაცია, ისევე როგორც მათი რაოდენობა, შეირჩევა დიზაინის გადაწყვეტის მიხედვით.

მოხმარების სისტემები

ინდივიდუალური გათბობის წერტილის სტანდარტული განლაგება შეიძლება ჰქონდეს შემდეგი სისტემები მომხმარებლებისთვის თერმული ენერგიის მიწოდებისთვის:

  • გათბობა.
  • ცხელი წყლით მომარაგება.
  • გათბობა და ცხელი წყალი.
  • გათბობა და ვენტილაცია.

ITP გათბობისთვის

ITP (ინდივიდუალური სითბოს წერტილი) - დამოუკიდებელი სქემა, თბოგამცვლელის დამონტაჟებით, რომელიც გათვლილია 100% დატვირთვაზე. წნევის დაკარგვის კომპენსაციისთვის დამონტაჟებულია ორმაგი ტუმბო. გათბობის სისტემა იკვებება გათბობის ქსელების დაბრუნების მილსადენიდან.

ეს გათბობის წერტილი შეიძლება დამატებით იყოს აღჭურვილი ცხელი წყლის მიწოდების ბლოკით, გამრიცხველიანების მოწყობილობით, ასევე სხვა საჭირო ბლოკებითა და კომპონენტებით.

ITP DHW-სთვის

ITP (ინდივიდუალური გათბობის წერტილი) - დამოუკიდებელი, პარალელური და ერთსაფეხურიანი წრე. პაკეტში შედის ორი ფირფიტის ტიპის სითბოს გადამცვლელი, თითოეული მათგანის მუშაობა გათვლილია დატვირთვის 50%-ზე. ასევე არსებობს ტუმბოების ჯგუფი, რომელიც შექმნილია წნევის შემცირების კომპენსაციისთვის.

გარდა ამისა, გათბობის ბლოკი შეიძლება აღჭურვილი იყოს გათბობის სისტემის ერთეულით, აღრიცხვის მოწყობილობით და სხვა საჭირო ბლოკებითა და კომპონენტებით.

ITP გათბობისა და ცხელი წყლით მომარაგებისთვის

ამ შემთხვევაში ინდივიდუალური გათბობის წერტილის (IHP) მუშაობა ორგანიზებულია დამოუკიდებელი სქემის მიხედვით. გათბობის სისტემისთვის გათვალისწინებულია ფირფიტა სითბოს გადამცვლელი, რომელიც გათვლილია 100% დატვირთვაზე. ცხელი წყლით მომარაგების სქემა დამოუკიდებელია, ორეტაპიანი, ორი ფირფიტის ტიპის სითბოს გადამცვლელით. წნევის დონის შემცირების კომპენსაციის მიზნით, დამონტაჟებულია ტუმბოების ჯგუფი.

გათბობის სისტემის შევსება ხდება შესაბამისი სატუმბი აღჭურვილობის გამოყენებით გათბობის ქსელების დაბრუნების მილსადენიდან. ცხელი წყლით მომარაგება მზადდება ცივი წყალმომარაგების სისტემიდან.

გარდა ამისა, ITP (ინდივიდუალური გათბობის წერტილი) აღჭურვილია გამრიცხველიანების მოწყობილობით.

ITP გათბობის, ცხელი წყლით მომარაგებისა და ვენტილაციისთვის

გათბობის ინსტალაცია დაკავშირებულია დამოუკიდებელი მიკროსქემის მიხედვით. გათბობისთვის და ვენტილაციის სისტემაგამოიყენება ფირფიტა სითბოს გადამცვლელი, რომელიც განკუთვნილია 100% დატვირთვისთვის. ცხელი წყლით მომარაგების სქემა - დამოუკიდებელი, პარალელური, ერთსაფეხურიანი, ორ ფირფიტა სითბოს გადამცვლელები, განკუთვნილია თითოეული 50% დატვირთვისთვის. წნევის დონის შემცირების კომპენსაცია ხორციელდება ტუმბოების ჯგუფის მეშვეობით.

გათბობის სისტემა იკვებება გათბობის ქსელების დაბრუნების მილსადენიდან. ცხელი წყლით მომარაგება მზადდება ცივი წყალმომარაგების სისტემიდან.

დამატებით არის ინდივიდუალური გათბობის წერტილი საცხოვრებელი კორპუსიშეიძლება აღიჭურვოს საზომი მოწყობილობით.

ოპერაციული პრინციპი

გათბობის წერტილის დიზაინი პირდაპირ დამოკიდებულია IHP-სთვის ენერგიის მიმწოდებელი წყაროს მახასიათებლებზე, ასევე იმ მომხმარებლების მახასიათებლებზე, რომლებსაც მას ემსახურება. ამ გათბობის ინსტალაციის ყველაზე გავრცელებული ტიპია დახურული ცხელი წყლით მომარაგების სისტემა გათბობის სისტემასთან დამოუკიდებელი კავშირით.

ინდივიდუალური გათბობის წერტილის მუშაობის პრინციპი შემდეგია:

  • მიწოდების მილსადენის საშუალებით გამაგრილებელი შედის IHP-ში, გადასცემს სითბოს გათბობის და ცხელი წყლით მომარაგების სისტემების გამათბობლებს და ასევე შედის ვენტილაციის სისტემაში.
  • შემდეგ გამაგრილებელი იგზავნება დაბრუნების მილსადენში და მიედინება უკან მთავარ ქსელში ხელახალი გამოყენებასითბოს წარმომქმნელ საწარმოს.
  • გამაგრილებლის გარკვეული მოცულობა შეიძლება მოიხმაროს მომხმარებლებმა. სითბოს წყაროზე დანაკარგების ასანაზღაურებლად, CHP-ის ქარხნებსა და საქვაბე სახლებს აქვთ მაკიაჟის სისტემები, რომლებიც იყენებენ ამ საწარმოების წყლის გამწმენდ სისტემებს, როგორც სითბოს წყაროს.
  • შემოდის თერმული მონტაჟი ონკანის წყალიმიედინება სატუმბი მოწყობილობაცივი წყალმომარაგების სისტემები. შემდეგ მისი მოცულობის ნაწილი მიეწოდება მომხმარებლებს, მეორე თბება პირველ ეტაპზე ცხელი წყლის გამაცხელებლად და შემდეგ იგზავნება ცხელი წყლის მიმოქცევის წრეში.
  • ცირკულაციის წრეში წყალი წრეში მოძრაობს ცირკულაციის სატუმბი აღჭურვილობის მეშვეობით ცხელი წყლის მიწოდებისთვის გათბობის წერტილიდან მომხმარებლამდე და უკან. ამავდროულად, მომხმარებლები საჭიროებისამებრ ამოიღებენ წყალს წრედიდან.
  • როდესაც სითხე ცირკულირებს წრედის გასწვრივ, ის თანდათან ათავისუფლებს საკუთარ სითბოს. გამაგრილებლის ტემპერატურის ოპტიმალურ დონეზე შესანარჩუნებლად ის რეგულარულად თბება ცხელი წყლის გამაცხელებლის მეორე ეტაპზე.
  • გათბობის სისტემა ასევე არის დახურული წრე, რომლის მეშვეობითაც გამაგრილებელი მოძრაობს ცირკულაციის ტუმბოებიგათბობის წერტილიდან მომხმარებლამდე და უკან.
  • მუშაობის დროს გამაგრილებლის გაჟონვა შეიძლება მოხდეს გათბობის სისტემის წრედიდან. დანაკარგების შევსება ხორციელდება IHP-ის შევსების სისტემით, რომელიც სითბოს წყაროდ იყენებს პირველადი გათბობის ქსელებს.

ოპერაციის დამტკიცება

სახლში ინდივიდუალური გათბობის წერტილის მოსამზადებლად მუშაობის ნებართვისთვის, თქვენ უნდა წარუდგინოთ Energonadzor-ს დოკუმენტების შემდეგი სია:

  • აქტიური ტექნიკური მახასიათებლებიშეერთებისთვის და მათი განხორციელების ცნობა ენერგომომარაგების ორგანიზაციისგან.
  • საპროექტო დოკუმენტაცია ყველა საჭირო ნებართვით.
  • მხარეთა პასუხისმგებლობის აქტი ექსპლუატაციასა და გაყოფაზე ბალანსი, შედგენილი მომხმარებლისა და ენერგომომარაგების ორგანიზაციის წარმომადგენლების მიერ.
  • გათბობის წერტილის სააბონენტო ფილიალის მუდმივი ან დროებითი მუშაობისათვის მზადყოფნის ცნობა.
  • ITP პასპორტით მოკლე აღწერასითბოს მიწოდების სისტემები.
  • თერმული ენერგიის მრიცხველის მუშაობისთვის მზადყოფნის სერთიფიკატი.
  • ენერგომომარაგების ორგანიზაციასთან სითბოს მიწოდებაზე ხელშეკრულების დადების დამადასტურებელი სერთიფიკატი.
  • დასრულებული სამუშაოს მიღების ცნობა (ლიცენზიის ნომრის და გაცემის თარიღის მითითებით) მომხმარებელსა და სამონტაჟო ორგანიზაციას შორის.
  • სახეები ამისთვის უსაფრთხო ოპერაციადა კარგ მდგომარეობაშითერმული დანადგარები და გათბობის ქსელები.
  • გათბობის ქსელების და გათბობის დანადგარების მომსახურებაზე პასუხისმგებელი ოპერატიულ და ოპერატიულ-სარემონტო პირთა სია.
  • შემდუღებლის მოწმობის ასლი.
  • გამოყენებული ელექტროდებისა და მილსადენების სერთიფიკატები.
  • მოქმედებს ფარული სამუშაო, როგორც აშენებული გათბობის წერტილის დიაგრამა ფიტინგების ნუმერაციის მითითებით, ასევე მილსადენების და ჩამკეტი სარქველების დიაგრამები.
  • სისტემების (გათბობის ქსელები, გათბობის სისტემა და ცხელი წყლით მომარაგების სისტემა) ჩარეცხვისა და წნევის ტესტირების სერთიფიკატი.
  • ოფიციალური პირები და უსაფრთხოების წესები.
  • ოპერაციული ინსტრუქციები.
  • ქსელებისა და დანადგარების ექსპლუატაციაში მიღების სერთიფიკატი.
  • ინსტრუმენტების ჩაწერის ჟურნალი, სამუშაო ნებართვების გაცემა, საოპერაციო ჩანაწერები, დანადგარების და ქსელების შემოწმებისას გამოვლენილი დეფექტების აღრიცხვა, ტესტირების ცოდნა, ასევე ბრიფინგები.
  • შეუკვეთეთ გათბობის ქსელებიდან კავშირისთვის.

უსაფრთხოების ზომები და ოპერაცია

გათბობის პუნქტის მომსახურე პერსონალს უნდა ჰქონდეს შესაბამისი კვალიფიკაცია და პასუხისმგებელი პირები ასევე უნდა გაეცნონ ამ პუნქტში მითითებულ ექსპლუატაციის წესებს. სავალდებულო პრინციპიინდივიდუალური გათბობის წერტილი დამტკიცებულია ექსპლუატაციისთვის.

აკრძალულია სატუმბი აღჭურვილობის ექსპლუატაციაში ჩართვა, როდესაც შესასვლელში ჩამკეტი სარქველები დაკეტილია და სისტემაში წყალი არ არის.

ოპერაციის დროს აუცილებელია:

  • წნევის მაჩვენებლების მონიტორინგი მიწოდებისა და დაბრუნების მილსადენებზე დამონტაჟებული წნევის მრიცხველებზე.
  • თვალყური ადევნეთ გარე ხმაურის არარსებობას და თავიდან აიცილეთ ზედმეტი ვიბრაცია.
  • აკონტროლეთ ელექტროძრავის გათბობა.

არ გამოიყენოთ ზედმეტი ძალა სარქველის ხელით მუშაობისას და არ დაშალოთ რეგულატორები, თუ სისტემაში წნევაა.

გათბობის წერტილის დაწყებამდე აუცილებელია სითბოს მოხმარების სისტემის და მილსადენების ჩამორეცხვა.

გამარჯობა! გათბობის წერტილი არის საკონტროლო განყოფილება სითბოს მიწოდების სისტემებისთვის. ის უზრუნველყოფს ფუნქციებს, როგორიცაა სითბოს მოხმარების გაზომვა და გამაგრილებლის განაწილება ცალკეულ გათბობის, ცხელი წყლისა და ვენტილაციის სისტემებს შორის. ამ თვალსაზრისით, გათბობის წერტილები იყოფა ინდივიდუალურ გათბობის წერტილებად (ITP) და ცენტრალური გათბობის წერტილებად (CHS). ITP ემსახურება ცალკეულ შენობებს, ან შენობის ნაწილს, თუ შენობაზე თერმული დატვირთვა მაღალია. მე დავწერე ITP მოწყობილობაზე. ცენტრალური გათბობის წერტილი (CHS) ემსახურება შენობების ჯგუფს. ცენტრალური გათბობის ცენტრები ხშირად განლაგებულია ცალკე შენობაში. თერმული დატვირთვაცენტრალური გათბობის სადგურებთან დაკავშირებული საცხოვრებელი კორპუსები და სოციალური და კულტურული შენობები, როგორც წესი, 2-3 გკალ/საათში და მეტია.

ცენტრალური გათბობის პუნქტის შენობაში დამონტაჟებულია თბოენერგიის მრიცხველი და საკონტროლო მოწყობილობები (წნევის საზომი, თერმომეტრები). ასევე არის წყლის გამაცხელებლები და ცირკულაციის და გამაძლიერებელი გათბობის ტუმბოები. ძალიან ხშირად, ცივი წყალმომარაგების ქსელები იდება ცენტრალური გათბობის სადგურებში, როგორც გათბობის თანამგზავრი, და განლაგებულია ცივი წყლის ტუმბოები.

ცენტრალური გათბობის ცენტრის მუშაობის ძირითადი მაჩვენებლებია:

1. ცხელი წყლის მიწოდების ტემპერატურა

2. ტემპერატურა t1 ქსელის წყალიგათბობისთვის

3. ზეწოლა შენობებში დროს შიდა სისტემებიაჰ გათბობა და ცხელი წყალი

4. დაბრუნების ქსელის წყლის ტემპერატურის t2 უზრუნველყოფა სითბოს მიწოდებისთვის დამტკიცებული ტემპერატურული გრაფიკის ფარგლებში (თ2-ით გადახურების კონტროლი)

5. უზრუნველყოფა ნორმალური ოპერაციაცენტრალური გათბობის ქვესადგურში წნევის, ნაკადის, ტემპერატურის რეგულატორები.

ცენტრალური გათბობის წერტილები აწესებს მთელ რიგ მოთხოვნებს სითბოს წყაროებზე (ქვაბის სახლები და კომბინირებული სითბო და ელექტროსადგურები), კერძოდ:

ა) მიწოდების მილსადენში t1 ტემპერატურის უზრუნველყოფა სითბოს გამოყოფის დამტკიცებული ტემპერატურული განრიგის მიხედვით.

ბ) გათბობის ქსელების მუშაობის შეთანხმებული რეჟიმების შესაბამისად გათბობისა და ცხელი წყლით მომარაგებისთვის საჭირო გათვლილი წყლის მოხმარების უზრუნველყოფა.

ცენტრალური გათბობის ბლოკი ემსახურება როგორც მნიშვნელოვანი კონტროლის, რეგულირების და კონტროლის განყოფილებას მასთან დაკავშირებული შენობების შიდა სითბოს მიწოდების სისტემებისთვის. ამის ზემოთ უკვე დავწერე სათანადო ოპერაციაცენტრალური გათბობის სადგური დამოკიდებულია საჭირო ტემპერატურის უზრუნველყოფაზე შიდა სივრცეები. ასევე, ცხელი წყლის მიწოდების ტემპერატურა დამოკიდებულია ცენტრალური გათბობის სადგურის ნორმალურ ფუნქციონირებაზე და დაბრუნების ქსელის წყლის დაბრუნებაზე სითბოს წყაროზე, რომლის ტემპერატურა არ აღემატება t2. ტემპერატურის სქემასითბოს მიწოდება.

ცენტრალური გათბობის წერტილის (CHS) დაყენების ძირითადი ამოცანებია:

1. ტემპერატურის კონტროლერების დაყენება

2. ნაკადის რეგულატორების დაყენება

3. წყლის გამაცხელებლების მუშაობისა და ნორმალური მუშაობის შემოწმება

4. ცირკულაციის და გამაძლიერებელი ტუმბოების რეგულირება და კონტროლი

დასასრულს, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ CTP არის აუცილებელი ელემენტისითბოს ქსელის დიაგრამები, შენობების სითბოს და წყალმომარაგების სისტემების დამაკავშირებელი კვანძი სითბოს მიწოდების გამანაწილებელ ქსელებთან და ხშირად წყალმომარაგება და შენობების გათბობის, ვენტილაციის, ცივი და ცხელი წყლით მომარაგების სისტემების კონტროლი.

გათბობის სისტემის გათბობის წერტილი არის ადგილი, სადაც მიმწოდებლის მთავარი ხაზი ცხელი წყალიუერთდება საცხოვრებელი კორპუსის გათბობის სისტემას და ასევე ითვლის მოხმარებულ თბოენერგიას.

კვანძები, რომლებიც აკავშირებს სისტემას თერმული ენერგიის წყაროსთან, ორი ტიპისაა:

  1. ერთ წრიული;
  2. ორმაგი ჩართვა.

ერთი წრიული გათბობის წერტილი არის თერმული ენერგიის წყაროსთან სამომხმარებლო კავშირის ყველაზე გავრცელებული ტიპი. ამ შემთხვევაში, სახლის გათბობის სისტემისთვის გამოიყენება ცხელი წყლის მიწოდების პირდაპირი კავშირი.

ერთი წრიული გათბობის წერტილი აქვს ერთი დამახასიათებელი დეტალი - მისი დიზაინი მოიცავს მილსადენს, რომელიც აკავშირებს პირდაპირ და დაბრუნების ხაზებს, რომელსაც ლიფტი ეწოდება. ლიფტის დანიშნულება გათბობის სისტემაში უფრო დეტალურად ღირს.

ქვაბის გათბობის სისტემებს აქვთ სამი სტანდარტული მუშაობის რეჟიმი, რომლებიც განსხვავდება გამაგრილებლის ტემპერატურაზე (პირდაპირი/დაბრუნება):

  • 150/70;
  • 130/70;
  • 90–95/70.

დაუშვებელია ზედმეტად გახურებული ორთქლის, როგორც გამაგრილებლის გამოყენება საცხოვრებელი კორპუსის გათბობის სისტემისთვის. ამიტომ, თუ ამინდის პირობებისაქვაბე ოთახი აწვდის ცხელ წყალს 150 °C ტემპერატურაზე. ამ მიზნით გამოიყენება ლიფტი, რომლის მეშვეობითაც „დაბრუნება“ პირდაპირ ხაზზე შედის.

ლიფტი იხსნება ხელით ან ელექტრო (ავტომატურად). მის ხაზში შეიძლება შევიდეს დამატებითი ცირკულაციის ტუმბო, მაგრამ, როგორც წესი, ეს მოწყობილობა დამზადებულია სპეციალური ფორმისგან - ხაზის მკვეთრი შევიწროების მონაკვეთით, რის შემდეგაც ხდება კონუსის ფორმის გაფართოება. ამის გამო, ის მუშაობს როგორც საინექციო ტუმბო, რომელიც ტუმბოს წყალს დაბრუნების ხაზიდან.

ორმაგი წრიული გათბობის წერტილი

ამ შემთხვევაში, სისტემის ორი სქემის გამაგრილებლები არ ერევა. სითბოს ერთი წრედან მეორეზე გადასატანად გამოიყენება სითბოს გადამცვლელი, ჩვეულებრივ, ფირფიტა. ორმაგი წრიული გათბობის წერტილის დიაგრამა ნაჩვენებია ქვემოთ.

ფირფიტა სითბოს გადამცვლელი არის მოწყობილობა, რომელიც შედგება რამდენიმე ღრუ ფირფიტისგან, რომელთაგან ზოგიერთის მეშვეობით ხდება გამათბობელი სითხის ამოტუმბვა, ხოლო სხვების მეშვეობით - გახურებული სითხე. მათ აქვთ ძალიან მაღალი თანაფარდობა სასარგებლო მოქმედება, ისინი საიმედო და არაპრეტენზიულები არიან. ამოღებული სითბოს რაოდენობა რეგულირდება ერთმანეთთან ურთიერთქმედების ფირფიტების რაოდენობის შეცვლით, ამიტომ გაციებული წყლის აღება დაბრუნების ხაზიდან არ არის საჭირო.

როგორ აღჭურვა გათბობის წერტილი

H2_2

აქ რიცხვები მიუთითებს შემდეგ კვანძებსა და ელემენტებზე:

  • 1 - სამმხრივი სარქველი;
  • 2 - სარქველი;
  • 3 - დანამატის სარქველი;
  • 4, 12 - ტალახის შემგროვებლები;
  • 5 - გამშვები სარქველი;
  • 6 - დროსელის გამრეცხი;
  • 7 - V- კავშირი თერმომეტრისთვის;
  • 8 - თერმომეტრი;
  • 9 - წნევის საზომი;
  • 10 - ლიფტი;
  • 11 - სითბოს მრიცხველი;
  • 13 - წყლის მრიცხველი;
  • 14 - წყლის ნაკადის რეგულატორი;
  • 15 - ქვეორთქლის რეგულატორი;
  • 16 - სარქველები;
  • 17 - შემოვლითი ხაზი.

სითბოს მრიცხველი მოწყობილობების დაყენება

თერმული აღრიცხვის მოწყობილობა მოიცავს:

  • თერმული სენსორები (დაყენებული წინა და უკანა ხაზებში);
  • ნაკადის მრიცხველები;
  • სითბოს კალკულატორი.

სითბოს გამრიცხველიანების მოწყობილობები დამონტაჟებულია განყოფილების საზღვართან რაც შეიძლება ახლოს, რათა მიმწოდებელმა კომპანიამ არ გამოითვალოს სითბოს დაკარგვა არასწორი მეთოდებით. უმჯობესია თერმული ერთეულებიდა ნაკადის მრიცხველებს ჰქონდათ სარქველები ან სარქველები მათ შეყვანასა და გამომავალზე, მაშინ მათი შეკეთება და მოვლა არ გამოიწვევს სირთულეებს.

რჩევა! მრიცხველის წინ უნდა იყოს მილსადენის მონაკვეთი დიამეტრის, დამატებითი ჩანართებისა და მოწყობილობების შეცვლის გარეშე, რათა შემცირდეს ნაკადის ტურბულენტობა. ეს გაზრდის გაზომვის სიზუსტეს და გაამარტივებს განყოფილების მუშაობას.

თერმული კომპიუტერი, რომელიც იღებს მონაცემებს ტემპერატურის სენსორებიდან და ნაკადის მრიცხველებიდან, დამონტაჟებულია ცალკე ჩაკეტილ კარადაში. თანამედროვე მოდელებიეს მოწყობილობა აღჭურვილია მოდემებით და შეუძლია დაკავშირება Wi-Fi-ით და Bluetooth-ით ლოკალური ქსელი, იძლევა შესაძლებლობას მიიღოთ მონაცემები დისტანციურად, სითბოს გამრიცხველიანების განყოფილებებში პირადი ვიზიტის გარეშე.

გათბობის წერტილი, ან შემოკლებით TP, არის აღჭურვილობის ნაკრები, რომელიც მდებარეობს ცალკე ოთახში, რომელიც უზრუნველყოფს გათბობისა და ცხელი წყლით მომარაგებას შენობის ან შენობების ჯგუფში. მთავარი განსხვავება გათბობის ქვესადგურსა და ქვაბის ოთახს შორის არის ის, რომ ქვაბის ოთახში გამაგრილებელი თბება საწვავის წვის გამო, ხოლო გათბობის წერტილი მუშაობს გაცხელებული გამაგრილებლით, რომელიც მოდის ცენტრალიზებული სისტემიდან. სატრანსფორმატორო ქვესადგურების გამაგრილებლის გათბობა ხორციელდება სითბოს გამომუშავების საწარმოების მიერ - სამრეწველო საქვაბე სახლები და თბოელექტროსადგურები. ცენტრალური გათბობის სადგური არის გათბობის წერტილი, რომელიც ემსახურება შენობების ჯგუფსმაგალითად, მიკრორაიონი, ურბანული დასახლება, სამრეწველო საწარმოდა ა.შ. ცენტრალური გათბობის წერტილის საჭიროება განისაზღვრება ინდივიდუალურად თითოეული რეგიონისთვის ტექნიკური და ეკონომიკური გათვლებით, როგორც წესი, შენდება ერთი ცენტრალური გათბობის წერტილი 12-35 მგვტ სითბოს მოხმარების ობიექტების ჯგუფისთვის;

ცენტრალური გათბობის ბლოკი, მისი დანიშნულებიდან გამომდინარე, შედგება 5-8 ბლოკისგან. გამაგრილებელი არის ზედმეტად გახურებული წყალი 150°C-მდე. ცენტრალური გათბობის სადგურები, რომელიც შედგება 5-7 ბლოკისგან, განკუთვნილია 1,5-დან 11,5 გკალ/სთ-მდე სითბოს დატვირთვაზე. ბლოკები დამზადებულია სტანდარტული ალბომების მიხედვით, რომლებიც შემუშავებულია სს Mosproekt-1-ის მიერ, 1 (1982)-დან 14-მდე (1999 წ.) "თბომომარაგების სისტემების ცენტრალური გათბობის წერტილები", "ქარხნული ბლოკები", "ქარხნული საინჟინრო აღჭურვილობის ბლოკები. ინდივიდუალური და ცენტრალური გათბობის წერტილები“, ასევე ინდივიდუალური პროექტები. გამათბობლების ტიპისა და რაოდენობის, მილსადენების დიამეტრის, მილსადენების და ჩამკეტი და საკონტროლო სარქველების მიხედვით, ბლოკებს აქვთ სხვადასხვა წონა და საერთო ზომები.

ფუნქციების უკეთ გასაგებად და ცენტრალური გათბობის სადგურის მუშაობის პრინციპებიმოდით მივცეთ გათბობის ქსელების მოკლე აღწერა. გათბობის ქსელები შედგება მილსადენებისგან და უზრუნველყოფს გამაგრილებლის ტრანსპორტირებას. ისინი არის პირველადი, რომლებიც აკავშირებენ სითბოს წარმომქმნელ საწარმოებს გათბობის წერტილებთან და მეორადი, აკავშირებენ ცენტრალური გათბობის სადგურებს საბოლოო მომხმარებლებთან. ამ განმარტებიდან შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ ცენტრალური გათბობის სადგურები შუამავალია პირველადი და მეორადი გათბობის ქსელებს ან სითბოს გამომმუშავებელ საწარმოებსა და საბოლოო მომხმარებლებს შორის. შემდეგი, ჩვენ დეტალურად აღვწერთ ცენტრალური გათბობის ცენტრის ძირითად ფუნქციებს.

4.2.2 პრობლემების გადაჭრა გათბობის წერტილებით

მოდით უფრო დეტალურად აღვწეროთ ცენტრალური გათბობის წერტილებით გადაჭრილი ამოცანები:

    გამაგრილებლის ტრანსფორმაცია, მაგალითად, ორთქლის გადაქცევა გადახურებულ წყალში

    გამაგრილებლის სხვადასხვა პარამეტრის შეცვლა, როგორიცაა წნევა, ტემპერატურა და ა.შ.

    გამაგრილებლის ნაკადის კონტროლი

    გამაგრილებლის განაწილება გათბობისა და ცხელი წყლით მომარაგების სისტემებზე

    წყლის დამუშავება ცხელი წყლით მომარაგებისთვის

    მეორადი გათბობის ქსელების დაცვა გამაგრილებლის პარამეტრების გაზრდისგან

    საჭიროების შემთხვევაში გათბობის ან ცხელი წყლის მიწოდების გათიშვის უზრუნველყოფა

    გამაგრილებლის ნაკადის კონტროლი და სისტემის სხვა პარამეტრები, ავტომატიზაცია და კონტროლი

4.2.3 გათბობის პუნქტების მშენებლობა

ქვემოთ არის მიკროსქემის დიაგრამაგათბობის წერტილი

TP სქემა დამოკიდებულია, ერთის მხრივ, თერმული ენერგიის მომხმარებელთა მახასიათებლებზე, რომლებსაც ემსახურება გათბობის წერტილი, ხოლო მეორეს მხრივ, წყაროს მახასიათებლებზე, რომელიც ამარაგებს თბოენერგიას. გარდა ამისა, როგორც ყველაზე გავრცელებულს, ჩვენ განვიხილავთ TP დახურული ცხელი წყლით მომარაგების სისტემით და გათბობის სისტემის დამოუკიდებელი კავშირის წრედ.

გამაგრილებელი, რომელიც შედის TP-ში თერმული შეყვანის მიწოდების მილსადენით, გამოყოფს თავის სითბოს ცხელი წყლით მომარაგების (DHW) და გათბობის სისტემების გამათბობლებში, ასევე შედის სამომხმარებლო ვენტილაციის სისტემაში, რის შემდეგაც იგი უბრუნდება თერმული შეყვანის დაბრუნების მილსადენს და უბრუნდება სითბოს წარმომქმნელ საწარმოს მთავარი ქსელების მეშვეობით. გამაგრილებლის ნაწილი შეიძლება მოიხმაროს მომხმარებელმა. ქვაბის სახლებში და თბოელექტროსადგურებში პირველადი გათბობის ქსელებში დანაკარგების შესავსებად, არსებობს მაკიაჟის სისტემები, რომელთა გამაგრილებლის წყაროებია ამ საწარმოების წყლის გამწმენდი სისტემები.

ონკანის წყალი, რომელიც შედის TP-ში გადის ცივი წყლის ტუმბოების მეშვეობით, რის შემდეგაც ცივი წყლის ნაწილი იგზავნება მომხმარებლებისთვის, ხოლო მეორე ნაწილი თბება პირველ ეტაპზე DHW გამათბობელში და შედის ცირკულაციის წრეში. DHW სისტემები. ცირკულაციის წრეში წყალი ცხელი წყლის მიმოქცევის ცირკულაციის ტუმბოების დახმარებით წრიულად მოძრაობს გათბობის ქვესადგურიდან მომხმარებლამდე და უკან, ხოლო მომხმარებლები საჭიროებისამებრ იღებენ წყალს წრედიდან. წრეში ცირკულირებისას წყალი თანდათან ათავისუფლებს სითბოს და წყლის ტემპერატურის მოცემულ დონეზე შესანარჩუნებლად, იგი მუდმივად თბება მეორე ეტაპის DHW გამათბობელში.

გათბობის სისტემა ასევე წარმოადგენს დახურულ მარყუჟს, რომლის მეშვეობითაც გამაგრილებელი მოძრაობს გათბობის ცირკულაციის ტუმბოების დახმარებით გათბობის ქვესადგურებიდან შენობის გათბობის სისტემამდე და უკან. მუშაობის დროს გამაგრილებლის გაჟონვა შეიძლება მოხდეს გათბობის სისტემის წრედიდან. დანაკარგების ასანაზღაურებლად გამოიყენება გათბობის წერტილის დატენვის სისტემა, პირველადი გათბობის ქსელების გამოყენებით გამაგრილებლის წყაროდ.

ინდივიდუალური გათბობის წერტილისაშუალებას გაძლევთ უზრუნველყოთ სითბოს მიწოდება, ცხელი წყლით მომარაგება და იძულებითი ვენტილაციაცალკე კორპუსში (საცხოვრებელი შენობა, საბინაო და კომუნალური მომსახურების ობიექტი, სამრეწველო შენობა).

ინდივიდუალური გათბობის წერტილის ამოცანები მოიცავს გამაგრილებლის გადაქცევას და მისი პარამეტრების რეგულირებას, გამაგრილებლის რაციონალურ განაწილებას, თერმული ენერგიის მოხმარების სისტემების დაცვას გამაგრილებლის პარამეტრების საშიში გადაჭარბებისგან (წნევა, ტემპერატურა), სითბოს მოხმარების აღრიცხვა და თავად გამაგრილებელი. .

არსებობს სამი ტიპის ინდივიდუალური გათბობის წერტილი (IHP) სიმძლავრის მიხედვით:

  • მცირე (40 კვტ-მდე);
  • საშუალო (40-დან 50 კვტ-მდე);
  • დიდი (50 კვტ-დან 2 მგვტ-მდე).

მცირე და საშუალო ITP განკუთვნილია კერძო სახლებისთვის მცირე რაოდენობითმაცხოვრებლები, დიდი - ამისთვის საცხოვრებელი კორპუსებიდა სამრეწველო ობიექტები. ინდივიდუალური გათბობის წერტილის არჩევანი უნდა ეფუძნებოდეს საინჟინრო გათვლებს.

ინდივიდუალური გათბობის წერტილები მომხმარებლებს უამრავ უპირატესობას აძლევს. მაგალითად, ავარიების სიხშირის შემცირება უზრუნველყოფილია აღმოფხვრით საერთო ქსელიცხელი წყლით მომარაგება. მასალის ხარჯები თბოიზოლაციისთვის და სამშენებლო მასალები. გათბობის ქსელებში ინვესტიციები მცირდება მილსადენის სიგრძის განახევრებით. ბოლო მომხმარებლამდე ტრანსპორტირებისას ასევე მცირდება სითბოს დანაკარგები, ხოლო აბონენტისთვის გამაგრილებლის მიწოდებისთვის საჭირო ელექტროენერგიის რაოდენობა მცირდება 25-40%-ით. სითბოს და ცხელი წყლით მომარაგების ავტომატიზაცია საშუალებას გაძლევთ დაზოგოთ თერმული ენერგიის 15%-მდე, ასევე უზრუნველყოთ ყველაზე კომფორტული მიკროკლიმატი გათბობის სისტემებში ტემპერატურისა და წყლის წნევის რეგულირებით. ცხელი წყლით მომარაგებისა და გათბობის სარგებლობის გადახდა ხდება რეალურად და არა საშუალოდ - ეს უზრუნველყოფილია სპეციალიზებული გამრიცხველიანების წყალობით. ინსტალაციის ხარჯები შიდა სისტემებიგათბობა შეიძლება შემცირდეს გამოყენებით პოლიმერული მილები, ასევე უფრო მცირე დიამეტრის მილების გამოყენება. გარდა ამისა, ქარხნული წარმოება საშუალებას იძლევა შემცირდეს დრო და შრომის ხარჯები გათბობის წერტილის დამონტაჟების პროცესისთვის და ეს ასევე უზრუნველყოფს სითბოს და წყალმომარაგების ქსელების უფრო მეტ საიმედოობას. ITP ჩვეულებრივ მდებარეობს სარდაფი, რაც შესაძლებელს ხდის არ გადაიხადოს პუნქტით დაკავებულ მიწაზე.

ინდივიდუალური გათბობის წერტილის დაყენება

ყველაზე გავრცელებული ITP სქემამოიცავს შემდეგ კვანძებს:

  • გათბობის ქსელის შეყვანა;
  • თერმული ენერგიის მოხმარების აღრიცხვა;
  • ზეწოლის კოორდინაცია სითბოს მიწოდებასა და სითბოს მოხმარების სისტემებს შორის;
  • ვენტილაციის სისტემების შეერთება;
  • ცხელი წყლით მომარაგების სისტემების მიერთება;
  • გათბობის სისტემების შეერთება;
  • დამოუკიდებლად დაკავშირებული ვენტილაციისა და გათბობის სისტემების შევსება.

ინდივიდუალური გათბობის წერტილის დაპროექტებისას სავალდებულო კომპონენტებია თერმული ენერგიის მოხმარების გაზომვის, ქსელის შეყვანისა და წნევის კოორდინაციის ერთეულები. სხვა კომპონენტების კონფიგურაცია და მათი რაოდენობა შეიძლება განსხვავდებოდეს პროექტის მიხედვით.

ITP-ის მუშაობის პრინციპი

ცივი წყალი ქალაქის წყალმომარაგების სისტემიდან ITP-მდე ნაწილდება ორ ნაწილად: პირველი მიეწოდება მომხმარებელს, მეორე თბება და მიეწოდება ცხელი წყლით მომარაგების წრეს. დახურულ წრეში სითბოს ნაწილი იხარჯება, ამიტომ მისი ტემპერატურა მუდმივად უნდა იყოს შენარჩუნებული.

ინდივიდუალურ გათბობის პუნქტში არის გათბობის სისტემა დახურული მარყუჟი, რომლის მეშვეობითაც გამაგრილებელი (ჩვეულებრივ წყალი) მოძრაობს ცირკულაციის ტუმბოების მეშვეობით ITP-დან აბონენტამდე და საპირისპირო მიმართულებით. ბუნებრივია, შეიძლება მოხდეს გამაგრილებლის გაჟონვა, რის კომპენსაციისთვის არის დაკავშირებული IHP მაკიაჟის სისტემა ქალაქის ქსელების გამოყენებით.

ინდივიდუალური გათბობის წერტილის დაყენება

ITP ინსტალაციის პირველი ეტაპი არის აღჭურვილობის კონფიგურაცია. ამის შემდეგ, მოწყობილობა დამონტაჟებულია ერთ სისტემაში და უკავშირდება მილსადენებს. შემდეგ მოდის სცენა ელექტროსამონტაჟო სამუშაოებიდა საკონტროლო და საზომი ნაწილის აწყობა. ამის შემდეგ ისინი იწარმოება ექსპლუატაციაში გაშვებახოლო დასკვნითი ეტაპი არის მზა ობიექტის მიწოდება ტექნიკური ინსპექციისა და მომხმარებლისთვის.

შეყვანის კვანძები აღჭურვილია ფოლადით ჩამკეტი სარქველები, რომელიც შეიძლება მილსადენთან დაკავშირება შედუღებით ან ფლანგების გამოყენებით. უნდა გვახსოვდეს, რომ შეყვანის განყოფილების დამონტაჟებისას, მილსადენის ნომინალური დიამეტრი უნდა აღემატებოდეს 32 მმ. მიუხედავად იმისა, რომ მისი გამოყენება შესაძლებელია მილსადენებში გამწოვიასევე აუცილებელია სააბონენტო ტალახის დამონტაჟება, რადგან ის საშუალებას გაძლევთ დაიცვათ ფილტრის ბადე დეფორმაციისა და მყარი ნაწილაკებისგან დაზიანებისგან. SNiP 41-02-2003 არეგულირებს ტალახის ხაფანგების დამონტაჟებას ITP-ში საკონტროლო მოწყობილობების წინ დაბრუნების მილსადენზე უშეცდომოდ. თუ გათვალისწინებულია IHP-ის დაყენება დახურულ გათბობის ქსელთან დაკავშირებული გათბობის სისტემების შესავსებად დამოკიდებული მიკროსქემის მიხედვით, ნებადართულია შეყვანის განყოფილების დაყენება ჯუმპერზე 20-დან 32 მმ-მდე დიამეტრის ტალახის ტაფის გარეშე.

ცალკეული გათბობის წერტილისთვის სითბოს მრიცხველის დამონტაჟება შემუშავებულია ცალკე და ამ განყოფილების დიზაინი უნდა განხორციელდეს "თერმული ენერგიისა და გამაგრილებლის გაზომვის წესების" რეგლამენტის შესაბამისად. თერმული ენერგიის მოხმარების აღრიცხვის მოწყობილობები არის სითბოს მრიცხველები, რომელთა დიზაინი დამტკიცებულია სამთავრობო ორგანიზაციების მიერ. ნაკადის მრიცხველის არჩევისას ყურადღება უნდა მიექცეს ამის უზრუნველსაყოფად რეალური მოხმარებაგამაგრილებელი არ აღემატებოდა საზღვრებს დინამიური დიაპაზონიმოწყობილობები. სითბოს მოხმარების აღრიცხვის ერთეულის, ისევე როგორც მთელი ინდივიდუალური გათბობის წერტილის დაპროექტებისას, მხედველობაში უნდა იქნას მიღებული მრიცხველებში წნევის შესაძლო დანაკარგები.

წნევის შესატყვისი ერთეული აუცილებელია გამაგრილებლის სისტემების დაცლისა და ადუღებისგან გამაგრილებლის გადახურებისგან დასაცავად. ეს კვანძი ასევე უზრუნველყოფს საჭირო წნევაგამაგრილებელი სისტემებში, ზღუდავს გამაგრილებლის მაქსიმალური ნაკადის სიჩქარეს და ავტომატურად არეგულირებს გათბობის ქსელების ჰიდრავლიკურ დაბალანსებას. ინსტალაციის დროს იმ შემთხვევაში ღია სისტემაგათბობის სისტემა, რეკომენდირებულია პირდაპირი მოქმედების ტემპერატურის კონტროლერის დაყენება შერევის ერთეული DHW დიფერენციალური წნევის რეგულატორის შემდეგ. დიფერენციალური წნევის რეგულატორის ოპტიმალური ადგილმდებარეობა გადატვირთვისგან დასაცავად და მომსახურების ვადის გაზრდის მიზნით არის დაბრუნების მილსადენი.

ამისთვის დახურული სისტემებისითბოს მიწოდება გამათბობლების სახით ონკანის წყალი ITP ცხელი წყლით მომარაგების სისტემაში უმჯობესია გამოიყენოთ ფირფიტა ან ტევადობის წყლის გამაცხელებლები. მეორე ვარიანტი შესაფერისია მცირე ITP-ებისთვის, ან ცხელი წყლის შეზღუდული მოხმარების მქონე ITP-ებისთვის.

ITP-ის უსაფრთხოების ზომები და მუშაობის პირობები

ინდივიდუალური გათბობის პუნქტის მომუშავე პერსონალს უნდა ჰქონდეს შესაბამისი კვალიფიკაცია და უნდა გაეცნოს ტექნიკურ დოკუმენტაციაში მითითებულ ექსპლუატაციის წესებს.

აკრძალულია ტუმბოების ექსპლუატაციაში ჩართვა წყლის არარსებობის შემთხვევაში და დახურული შესასვლელი ფიტინგებით. ექსპლუატაციის დროს თქვენ უნდა შეამოწმოთ წნევა შესასვლელსა და გამოსასვლელში წნევის მრიცხველების მიხედვით; აკონტროლებს ელექტროძრავის გათბობას; აკონტროლეთ გარე ხმაურის არარსებობა და თავიდან აიცილოთ გაზრდილი ვიბრაცია.

დაუშვებელია რეგულატორების დაშლა სისტემაში ზეწოლის დროს და დაუშვებელია ზედმეტი ძალის გამოყენება სარქვლის ხელით მუშაობისას.

მილსადენები და სითბოს მოხმარების სისტემები შეერთებამდე უნდა გაირეცხოს.