Подбор элеватора: 6 Расчет и подбор элеватора
6 Расчет и подбор элеватора
Диаметр горловины водоструйного элеватора:
(22)
Где: Gс – расход воды в системе отопления, определяемый по формуле (9) и выраженный в т/ч.
∆Рн – насосное циркуляционное давление для системы, определенное по формуле (7) и выраженное в кПа.
По вычисленному значению dг = 11,24 мм подбираю по [6, Табл.24.4; 7, Табл. 3.1] номер элеватора 1 и диаметр горловины, ближайший меньший к полученному по формуле (22) dг = 15 мм.
Коэффициент смешения элеватора:
(23)
Где: tг и tо – то же, что и в формуле (6).
t1 – температура воды, ºС, поступающей из
наружного подающего теплопровода в
элеватор.
Диаметр сопла элеватора:
(24)
Необходимая для действия элеватора разность давлений в наружных теплопроводах при вводе их в здание:
(25)
7 Подбор теплосчетчика
Для подбора теплосчетчика необходимо вычислить объемный расход:
м3/ч (26)
Где: G – расход воды в тепловой сети;
ρ – плотность воды при t = 70 ºС.
Далее по данным завода-изготовителя выбираем диаметр условного прохода теплосчетчика по наибольшему расходу: Dу = 20 мм.
Теплосчетчик обеспечивает измерение и накопление суммарного количества теплоты и объема теплоносителя в диапазоне от 4 до 100 % наибольшего расхода, приведенного в паспорте завода-изготовителя (6 градаций для каждого диаметра).
Комплект теплосчетчика AS2000/45 включает:
— вычислительный блок AQUARIUS 2000
— расходомер электромагнитный ИР-45
— два парных
термопреобразователя КТСПР с защитными
гильзами.
8 Расчет удельных технико-экономических показателей системы отопления
Удельный расход тепла на отопление здания:
Вт/м2 (27)
Где: Qзд – теплопотери здания, Вт;
Fобщ – общая площадь здания, м2.
Удельная площадь нагрева чугунных радиаторов:
(28)
Где: А – площадь нагревательной поверхности одной секции чугунного секционного радиатора, м2.
∑Nуст – суммарное число секций чугунных радиаторов, установленных в здании.
Список использованной литературы
1. СНиП 11-3-79*. Строительная теплотехника/ Минстрой России. – М.: ГП ЦПП, 1995. – 29с.
2. СНиП 2.04.05-91*. Отопление, вентиляция и кондиционирование/ Минстрой России, ГП ЦПП, 1994. – 66с.
3. ГОСТ 21. 602-79.
Отопление, вентиляция и кондиционирование
воздуха. Рабочие чертежи/ Госстрой СССР.
– М.: Издательство стандартов, 1980.-16с.
4. СНиП 2.01.01-82. Строительная климатология и геофизика/ Минстрой России. – М.: ГУП ЦПП, 1997. – 140с.
5. Внутренние санитарно-технические устройства. Ч1: Отопление. В.Н. Богословский, Б.А. Крупнов, А.Н. Сканави и др. Под ред. И.Г. Староверова и Ю.И. Шиллера – 4-е перераб. и доп. изд. – М.: Стройиздат, 1990.- 344с. (Справочник проектировщика).
6. Сканави А.Н., Махов Л.М. Отопление: Учебник для вузов. – М.: Издательство АСВ, 2002. – 576с.
7. Богословский В.Н., Сканави А.Н. Отопление: Учебник для вузов. – М.: Стройиздат, 1991. – 735с.
Подбор регулируемого элеватора типа ЭГ703
Выбор исполнения Регулятора «Ретэл 703» заключается в подборе размера (номера) регулируемого элеватора ЭГ703.
Элеватор ЭГ703 подбирают на расчетную производительность при полностью открытом сопле (по расчетному коэффициенту смешения). В этом случае при уменьшении расхода сетевой воды (сопло прекрывается) коэффициент смешения будет возрастать по сравнению с расчетным значением.
Подбор элеватора ЭГ703 производится аналогично подбору нерегулируемого элеватора — по диаметру горловины dг (камеры смешения) и диаметру сопла dс.
Номера элеваторов ЭГ703 и нерегулируемых элеваторов водоструйных типа ВТИ совпадают.
* Рекомендуемый перепад давлений между патрубками сетевой и обратной воды для элеватора ЭГ703 составляет 15-30 м вод.ст.
** Гидравлическое сопротивление системы отопления при использовании автоматического гидроэлеватора с регулируемым сечением сопла ЭГ703 рекомендуется принимать не более 1 м.
При значительно большем значении сопротивления рекомендуется схема установки элеватора с циркуляционным насосом.
Определив значение диаметра горловины, можно найти номер элеватора по следующей таблице:
Диаметр горловины dг полученный по расчету, мм | Условное обозначение исполнения элеватора | Размеры, мм | |||
---|---|---|---|---|---|
dc | dг | DN1 | DN2 | ||
9 — 14 | ЭГ703-4-0,04 №0 | 4 | 10 | 40 | 50 |
14 — 18 | ЭГ703-6-0,10 №1 | 6 | 15 | ||
18 — 23 | ЭГ703-8-0,19 №2 | 8 | 20 | ||
23 — 28 | ЭГ703-10-0,30 №3 | 10 | 25 | 50 | 80 |
28 — 33 | ЭГ703-12-0,43 №4 | 12 | 30 | ||
33 — 43 | ЭГ703-14-0,58 №5 | 14 | 35 | ||
43 — 55 | ЭГ703-16-0,76 №6 | 16 | 47 | 80 | 100 |
55 — 63 | 18 | 59 |
При выборе элеватора следует принимать стандартный элеватор ЭГ703 с ближайшим меньшим значением диаметра горловины, так как завышенный диаметр горловины снижает КПД элеватора.
Расчетный диаметр сопла dc не должен быть больше диаметра сопла элеватора ЭГ703.
Располагаемый перепад давления перед элеватором H1 должен быть больше (равен) чем расчетный минимально необходимый напор перед элеватором H (H1>=H).
Если располагаемый перепад давления H1 превышает напор H, определенный по формуле, в два раза и более, а также в случае когда диаметр сопла, определенный по формуле, получается менее 3 мм, избыток напора следует гасить регулятором перепада давления устанавливаемым перед элеватором.
Пример расчета
Исходные данные:
Расчетная температура в тепловой сети 130°С/70°С, расчетная температура в системе отопления 95°С/70°С, тепловой поток на отопление 0,21 Гкал/ч, давление в теплосети: в прямом трубопроводе 6,5 кгс/см2, в обратном 3,2 кгс/см2, гидравлическое сопротивление системы отопления 1 м вод.ст.Расчет:
Тепловой поток на отопление Вт;
Напор перед элеватором м вод. ст.;
Расчетный коэффициент смешения
Максимальный расход сетевой (греющей) воды из тепловой сети т/ч;
Для справки: расход воды в системе отопления т/ч;
Для справки: расход подмешиваемой воды в элеваторе т/ч;
Диаметр горловины элеватора мм;
Диаметр сопла элеватора мм;
Минимально необходимый напор перед элеватором м вод.ст.
С помощью регулятора давления гасим избыточный напор перед элеватором Н
Согласно приведенной выше таблице, по расчетному диаметру горловины выбираем регулируемый элеватор ЭГ703-10-0,30 №3 с диаметром сопла dc=10 мм и диаметром горловины dг=25 мм.
Подбор элеватора — Студопедия
Основной характеристикой для подбора элеватора является коэффициент смешивания:
где: — температура сетевой воды в тепловой сети:
Массовый расход воды, циркулирующей в системе отопления, т/ч
Диаметр горловины элеватора, мм, вычисляем по формуле:
где — потери давления в расчетном циркуляционном кольце системы отопления, кПа
По найденному диаметру горловины подбирается номер стандартного элеватора.
Выбираем элеватор №2.
Годовой расход тепла на отопление
Расход тепла на отопление здания на весь отопительный период определяют из выражения:
Список использованной литературы
1. СНиП 23-01-99 «Строительная климатология», 2000г.
2. СНиП II-3-79* «Строительная теплотехника», 1998г.
3. СНиП 2.04.05-91* «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха», 1987г.
4. Внутренние санитарно-технические устройства. В 3ч. Ч1. Отопление./Богословский В.Н. 1990.
В курсовой работе была расчитана местная система отопления одноэтажного жилого здания. Здание расположено в г. Усть-Мома. Расчётная температура самой холодной пятидневки – 58°С.
В теплотехническом расчёте наружных ограждающих конструкций были определены основные теплотехнические характеристики ограждающих конструкций, такие как: толщина теплозащитного слоя, сопротивление теплопередачи, коэффициенты теплопередачи.
Расчётная мощность системы отопления складывается из потерь тепла ограждающими конструкциями, потерь тепла на инфильтрацию и минус бытовые теплопоступления. Расчётная мощность системы отопления согласно расчёту составила 15542 Вт.
В данном здании была разработана однотрубная система отопления, с верхним расположением подающей магистрали. Циркуляция теплоносителя естественная за счёт разностей плотностей холодного и горячего теплоносителя. Параметры теплоносителя 95–70 оС. Прокладка труб открытая. Горизонтальные участки труб прокладываются с уклоном для удаления воздуха и слива воды из системы. Отопительные приборы расположены под каждым окном. Котёл расположен в топочном помещении.
В качестве отопительных приборов были приняты чугунные секционные радиаторы и был произведён их тепловой расчёт.
В гидравлическом расчёте рассчитано циркуляционное давление системы и подобраны диаметры трубопроводов. Расчётное циркуляционное давление зависит от разностей плотностей холодного и горячего теплоносителя, а также от вертикального расстояния между условными центрами охлаждения и нагреванием в системе. Потери давления в системе складываются из потерь давления на трение и на местные сопротивления. Потери давления не должны превышать расчётного давления. δ = 8,5 %
Также в курсовой работе подобран расширительный бак диаметром 300мм и высотой 360мм. Годовой расход тепла составляет 2,41 МВт.
Подбор элеватора отопления по нагрузке онлайн. Элеваторы
47. Расчет водоструйного элеватора
1. Расход сетевой (эжектирующей) воды, т/ч
где Q 0 — расход тепла на отопление, Гкал/ч;
t о — расчетная температура воды в обратной трубе тепловой сети, 0 С;
t под — расчетная температура воды в подающей трубе тепловой
2. Расход смешанной воды, т/ч
,
где t` под — расчетная температура воды в подающей трубе местной системы отопления 0 С;
t` о — расчетная температура воды в обратной
трубе местной системы отопления 0 С.
3. Приведенный расход смешанной воды, т/ч
,
где Δp 0 — гидравлическое сопротивление местной системы отопления, МПа.
4. Количество подмешиваемой воды из обратной трубы местной системы отопления, т/ч
.
5. Расчетный коэффициент смешения элеватора
6. Диаметр горловины (камеры смешения) элеватора, мм
7. Диаметр сопла элеватора при минимальном располагаемом давлении перед элеватором, мм
8. Требуемое минимальное располагаемое давление перед элеватором, МПа
.
9. Расчетный диаметр сопла при фактическом располагаемом давлении перед элеватором, мм
,
где Δp ф э — фактическое располагаемое давление перед элеватором, МПа.
В случаях,
когда фактическое располагаемое давление перед элеватором Δр ф э меньше минимального Δр мин э , элеватор не может
работать исправно и должен быть заменен смесительным насосом. В тех случаях,
когда Δр ф э > Δр мин э ,
диаметр сопла элеватора должен быть соответственно уменьшен.
При выборе номера элеватора по расчетному диаметру камеры смешения следует брать стандартный элеватор с ближайшим меньшим диаметром камеры смешения.
Водоструйные элеваторы типа ВТИ-Теплосеть Мосэнерго по производительности и размерам делятся на семь номеров. Номер элеватора можно определить по номограммам или из таблицы.
Для обеспечения элеваторами требуемой точности регулирования необходимо, чтобы были удовлетворены следующие три условия:
1) потери давления в местной системе отопления за элеватором должны быть постоянными. Желательно, чтобы в отопительной системе потери при наладке были установлены на уровне Δр = 0,01 МПа и периодически проверялись;
2) В элеваторе должен быть обеспечен постоянный расход теплоносителя. Это относится как к подающему, так и к подмешивающему трубопроводу. Постоянство расхода теплоносителя в подающем трубопроводе целесообразно поддерживать автоматически действующим регулятором расхода типа РР, устанавливаемым перед каждым элеватором и одновременно в определенной мере регулирующим давление перед элеватором;
3) Диаметр
сопла элеватора должен быть рассчитан в соответствии с конкретными параметрами
и условиями работы, однако он должен быть не менее 2,5 мм во избежание его
засорения и прекращения работы системы отопления.
48. Выбор типоразмера регулирующего клапана
1. Пропускная способность клапана:
, м 3 /ч
2. Пропускная способность полностью открытого клапана:
4. Проверка на отсутствие кавитации
X F £ Z отсутствие кавитации;
X F – коэффициент дросселирования;
p V – давление парообразования при температуре среды;
Z – коэффициент клапана.
Коэффициент клапана Z Y | ||
Малая серия | Фланцевая (большая) серия | |
Пример
Нагрузка на систему отопления Q = 14 кВт;
Перепад температур в системах отопления DT = 20 °C;
Потери
давления на клапане DP КЛ = 0,15 бар.
Решение:
Расход теплоносителя через клапан:
м 3 /ч.
Пропускная способность полностью открытого клапана:
м 3 /ч.
Данное значение К VS можно также найти по диаграмме.
По К VS = 1,6 м 3 /ч выбирается клапан Д У = 15 мм.
49. Расчет дроссельных шайб
Определение необходимого диаметра дроссельной шайбы d ш, мм, выполняется на основании расчета по формуле
,
где Δр ш — избыточное давление, гасимое дроссельной шайбой, МПа;
G – расход воды, протекающей через дроссельную шайбу, т/ч;
При расчете дроссельной шайбы, устанавливаемой на тепловом вводе
Δр ш =р в — Δр р,
где Δр р – потеря давления в системе отопления при расчетном расходе воды, МПа;
р в – располагаемый напор на тепловом вводе, МПа.
При централизованном теплоснабжении горячая вода, прежде чем попасть в радиаторы отопления многоквартирных домов, проходит через тепловой пункт. Там она доводится до необходимой температуры с помощью специального оборудования. С этой целью в подавляющем большинстве домовых тепловых пунктов, построенных во времена СССР, установлен такой элемент, как элеватор отопления. Рассказать, что он собой представляет и какие задачи выполняет, призвана данная статья.
Назначение элеватора в системе отопления
Теплоноситель, выходящий из котельной или ТЭЦ, имеет высокую температуру – от 105 до 150 °С. Естественно, что подавать в систему отопления воду с такой температурой недопустимо.
Нормативными документами эта температура ограничена пределом 95 °С и вот почему:
- в целях безопасности: можно получить ожоги от прикосновения к батареям;
- не всякие радиаторы могут функционировать при высоких температурных режимах, не говоря уже о полимерных трубах.
Снизить температуру сетевой воды до нормируемого уровня позволяет работа элеватора отопления. Вы спросите – а почему нельзя сразу направить в дома воду с требуемыми параметрами? Ответ лежит в плоскости экономической целесообразности, подача перегретого теплоносителя позволяет передать с одним и тем же объемом воды гораздо большее количество тепла. Если температуру снизить, то придется увеличить расход теплоносителя, а следом существенно вырастут диаметры трубопроводов тепловых сетей.
Итак, работа элеваторного узла, установленного в тепловом пункте, состоит в снижении температуры воды путем подмешивания в подающий трубопровод остывший теплоноситель из обратки. Следует отметить, что данный элемент считается устаревшим, хотя до сих пор повсеместно используется. Сейчас при устройстве тепловых пунктов применяются смешивающие узлы с трехходовыми клапанами либо пластинчатые теплообменники.
Как функционирует элеватор?
Если говорить простыми словами, то элеватор в системе отопления – это водяной насос, не требующий подведения энергии извне. Благодаря этому, да еще простой конструкции и низкой стоимости, элемент нашел свое место практически во всех тепловых пунктах, что строились в советское время. Но для его надежной работы нужны определенные условия, о чем будет сказано ниже.
Чтобы понять устройство элеватора системы отопления, следует изучить схему, представленную выше на рисунке. Агрегат чем-то напоминает обычный тройник и устанавливается на подающем трубопроводе, своим боковым отводом он присоединяется к обратной магистрали. Только через простой тройник вода из сети проходила бы сразу в обратный трубопровод и прямо в систему отопления без снижения температуры, что недопустимо.
Стандартный элеватор состоит из подающей трубы (предкамеры) со встроенным соплом расчетного диаметра и смесительной камеры, куда подводится остывший теплоноситель из обратки. На выходе из узла патрубок расширяется, образуя диффузор. Агрегат действует следующим образом:
- теплоноситель из сети с высокой температурой направляется в сопло;
- при прохождении через отверстие малого диаметра скорость потока возрастает, из-за чего за соплом возникает зона разрежения;
- разрежение вызывает подсасывание воды из обратного трубопровода;
- потоки смешиваются в камере и выходят в систему отопления через диффузор.
Как происходит описанный процесс, наглядно показывает схема элеваторного узла, где все потоки обозначены разными цветами:
Непременное условие устойчивой работы узла заключается в том, чтобы величина перепада давления между подающей и обратной магистралью сети теплоснабжения было больше, чем гидравлическое сопротивление отопительной системы.
Наряду с явными преимуществами данный смесительный узел обладает одним существенным недостатком. Дело в том, что принцип работы элеватора отопления не позволяет регулировать температуру смеси на выходе. Ведь что для этого нужно? Изменять при необходимости количество перегретого теплоносителя из сети и подсасываемой воды из обратки. Например, чтобы температуру снизить, надо уменьшить расход на подаче и увеличить поступление теплоносителя через перемычку. Этого можно добиться только уменьшением диаметра сопла, что невозможно.
Проблему качественного регулирования помогают решить элеваторы с электроприводом. В них посредством механического привода, вращаемого электродвигателем, увеличивается или уменьшается диаметр сопла. Это реализовано за счет дроссельной иглы конусной формы, входящей в сопло изнутри на определенное расстояние. Ниже изображена схема элеватора отопления с возможностью управления температурой смеси:
1 – сопло; 2 – дроссельная игла; 3 – корпус исполнительного механизма с направляющими; 4 – вал с зубчатым приводом.
Примечание. Вал привода может снабжаться как рукояткой для управления вручную, так и электродвигателем, включаемым дистанционно.
Появившийся относительно недавно регулируемый элеватор отопления позволяет производить модернизацию тепловых пунктов без кардинальной замены оборудования. Учитывая, сколько еще подобных узлов функционирует на просторах СНГ, подобные агрегаты приобретают все большую актуальность.
Расчет элеватора отопления
Следует отметить, что расчет водоструйного насоса, коим является элеватор, считается довольно громоздким, мы постараемся подать его в доступной форме. Итак, для подбора агрегата нам важны две главных характеристики элеваторов – внутренний размер смесительной камеры и проходной диаметр сопла. Размер камеры определяется по формуле:
- dr – искомый диаметр, см;
- Gпр – приведенное количество смешанной воды, т/ч.
В свою очередь, приведенный расход вычисляется таким образом:
В этой формуле:
- τсм – температура смеси, идущей на отопление, °С;
- τ20 – температура остывшего теплоносителя в обратке, °С;
- h3 – сопротивление отопительной системы, м.
вод. ст.;
- Q – потребный расход тепла, ккал/ч.
Чтобы подобрать элеваторный узел системы отопления по размеру сопла, надо его рассчитать по формуле:
- dr – диаметр смесительной камеры, см;
- Gпр – приведенный расход смешанной воды, т/ч;
- u – безразмерный коэффициент инжекции (смешивания).
Первые 2 параметра уже известны, остается только отыскать значение коэффициента смешивания:
В этой формуле:
- τ1 – температура перегретого теплоносителя на входе в элеватор;
- τсм, τ20 – то же, что и в предыдущих формулах.
Примечание. Для расчета сопла надо взять коэффициент u, равный 1.15u’.
Опираясь на полученные результаты, осуществляется подбор агрегата по двум основным характеристикам. Стандартные размеры элеваторов обозначены номерами от 1 до 7, принимать надо тот, что ближе всего к расчетным параметрам.
Заключение
Поскольку реконструкции всех тепловых пунктов произойдут нескоро, элеваторы еще долго будут служить там в качестве смесителей. Поэтому знание их устройства и принципа действия будет полезным определенному кругу людей.
Отопительная система является одной из самых важных для жизнеобеспечения любого здания, особенно если речь идёт о жилых помещениях. В частных домах всё чаще встречаются системы автономного типа , а вот в многоквартирных домах ещё не ушли от центрального отопления .
Именно в подвалах многоэтажных домов возможно увидеть элеваторный узел отопления и, собственно, понять специфику его работы и то, какие возможности даёт его использование.
1.1 Принцип и схема работы узла
Теплоноситель подаётся к дому по трубам. Трубопровода всего два:
- Подающий. Его основная функция подавать горячую воду в дом.
- Обратный. Он, в свою очередь, отводит остывший, отдавший своё тепло, теплоноситель обратно в котельную.
Когда вода (теплоноситель) подходит в подвал здания, её ожидает три пути в зависимости от того, какой температуры она будет. В нашей стране существуют три основных тепловых режима:
- до 95 °С;
- до 130 °С;
- до 150 °С.
Когда вода нагрета до 95 °С, то в данном случает она сразу распределяется по системе отопления . Если же она превышает эту отметку, её необходимо охладить (этого требуют санитарные нормы). И в данном случае в дело «вступает» элеваторный узел отопления.
Охлаждение происходит за счёт смешивания в элеваторе горячей воды из подающей трубы и остывшей из обратной. Таким образом, элеваторный узел работает сразу как два устройства:
- Как смеситель.
- В качестве циркуляционного насоса.
Перегретая вода попадает в сопло элеватора, в то время, как в зону разряжения попадает вода из обратного трубопровода. Затем эти два потока оказываются в смешивающей камере, где, исходя из названия, происходит смешивание. И вот уже смешанная вода попадает к потребителю.
Помимо того, что использовать такое устройство значит применить наиболее простой и экономный способ охладить теплоноситель, при этом элеватор может ещё и повысить общую эффективность всей системы.
Кроме всего прочего, именно за счёт элеваторного узла мы имеем возможность экономить. Забирая из тепловой сети определённое небольшое количество воды, разбавляем её водой из обратного трубопровода, за тепло которой уже заплатили, и производим повторную «отправку» в квартиры.
1.2 Составляющие элеваторного узла системы отопления
Устройство имеет достаточно несложную конструкцию. Выделяют три основные составляющие устройства:
- сопло;
- струйный элеватор;
- камера разряжения.
Также существует такое понятие как «обвязка». Это специальная запорная арматура , контрольные термометры и манометры. Именно эти компоненты и составляют элеваторный узел отопления.
С функциональной точки зрения элеватор является смешивающим устройством, в который вода поступает, проходя через ряд фильтров. Эти фильтры находятся сразу после задвижки (входной) и очищают теплоноситель (воду) от грязи. По этой причине их часто называют грязевиками. Сама оболочка элеватора стальная.
2 Достоинства и недостатки подобного узла
Элеватор как и любая другая система имеет определённые сильные и слабые стороны.
Большое распространение такого элемента тепловой системы приобрело благодаря целому ряду достоинств, среди них:
- простота схемы устройства;
- минимальное обслуживание системы;
- долговечность устройства;
- доступная цена;
- независимость от электрического тока;
- коэффициент смешения не зависит от гидро-теплового режима внешней среды;
- наличие дополнительной функции: узел может выполнить роль циркуляционного насоса .
Недостатками данной технологии являются:
- отсутствие возможности проведения регулировки температуры теплоносителя на выходе;
- достаточно трудоёмкая процедура расчёта диаметра насадки-конуса, а также размеров камеры смешения.
У элеватора есть также небольшой нюанс, который касается установки – перепад давления между подающей линией и обратной должен находится в пределах 0,8-2 атм.
2.1 Схема подключения элеваторного узла к отопительной системе
Системы отопления и горячего водоснабжения (ГВС) являются в некоторой степени взаимосвязанными. Как говорилось выше, для отопительной системы необходима температура воды до 95°С, а в ГВС –на уровне 60-65 °С. Поэтому здесь также требуется использование элеваторного узла.
Централизованное отопление, несмотря на все настоящие и мнимые его недостатки по-прежнему является наиболее распространенным способом обогрева как многоквартирных жилых зданий, так и общественных и промышленных.
Принцип работы централизованного отопления
Общая схема достаточно проста: котельная или ТЭЦ нагревает воду, подает ее в магистральные теплопроводные трубы, а затем на тепловые пункты – жилые здания, учреждения и так далее. При перемещении по трубам вода несколько охлаждается и в конечном пункте температура ее ниже. Чтобы компенсировать охлаждение, котельная нагревает воду до более высокого значения. Величина нагрева зависит от температуры на улице и температурного графика.
- Например, при графике 130/70 при температуре на улице 0 С, параметр воды, подаваемой в магистраль, составляет 76 градусов. А при -22 С – не менее 115. Последнее вполне укладывается в рамки физических законов, так как трубы представляют собой закрытый сосуд, а теплоноситель перемещается под давлением.
Очевидно, что столь перегретая вода не может подаваться в систему, так как возникает эффект перетопа. При этом сильно изнашиваются материалы трубопроводов и радиаторов, поверхность батарей перегревается вплоть до риска получения ожогов, а пластиковые трубы в принципе не рассчитаны на температуру теплоносителя выше 90 градусов.
Для нормального обогрева необходимо соблюдением еще нескольких условий.
- Во-первых, давление и скорость движения воды. Если она невелика, то в ближайшие квартиры поставляется перегретая вода, а в дальние, особенно угловые – слишком холодная, в результате чего дом отапливается неравномерно.
- Во-вторых – для правильного прогрева необходим определенный объем теплоносителя.
Из магистрали тепловой узел получает около 5–6 кубометров, в то время как для системы необходимо 12–13.
Именно для решения всех вышеперечисленных вопросов и используется элеватор отопления. На фото представлен образец.
Элеватор отопления: функции
Это устройство относится к категории отопительной техники и выполняет несколько функций.
- Понижение температуры воды – так как поставляемая жидкость слишком горячая, то перед подачей ее следует охладить. При этом скорость подачи не должна теряться. Аппарат смешивает подаваемый теплоноситель с водой из обратного трубопровода, тем самым снижая температуру и не уменьшая скорости.
- Создание объема теплоносителя – благодаря описанному выше смешению подаваемой воды и жидкости из обратки получается необходимый для нормального функционирования объем.
- Функция циркуляционного насоса – забор воды из обратки и подача теплоносителя в квартиры осуществляется за счет перепада давления перед элеватором отопления. При этом электроэнергия не используется. Регуляция температуры подаваемой воды и ее расход осуществляется путем изменения размера отверстия в сопле.
Принцип работы устройства
Аппарат представляет собой довольно большую емкость, так как включает камеру смешения. Перед камерой устанавливаются грязеуловители и сетчато-магнитные фильтры: качество водопроводной воды в наших городах никогда не бывает высоким. На фото демонстрируется схема элеватора отопления.
Очищенная вода попадает в камеру смешения с большой скоростью. За счет разрежения вода из обратки подсасывается самопроизвольно и смешивается с перегретой. Теплоноситель через сопло подается в сеть. Понятно, что размер отверстия в сопле определяет температуру воды и давление. Выпускаются приборы с регулируемым соплом и постоянным, общий принцип работы у них одинаков.
Между напором внутри подающей трубы и сопротивлением элеватора отопления должно соблюдаться определенное соотношение: 7 к 1. При других показателях работа устройства будет неэффективной. Также имеет значение и давление в подающей трубе и обратке – оно должно быть практически одинаковым.
Элеватор отопления с регулируемым соплом
Принцип работы аппарата точно такой же: смешивание теплоносителя и распределение по сети за счет возникающего перепада давлений. Однако регулируемое сопло позволяет устанавливать разную температуру для определенного времени суток, например, и тем самым экономить тепло.
- Сам по себе размер диаметра не изменяется, но в регулируемом сопле установлен дополнительный механизм. В зависимости от указанного на датчике значения дроссельная игла перемещается вдоль сопла, уменьшая или увеличивая его рабочее сечение, что и изменят размер отверстия. Работа механизма требует электропитания. На фото – элеватор отопления с регулируемым соплом.
Наибольшую выгоду от аппарата получают общественные учреждения и промышленные объекты, так как для
большинства из них обогрев помещений ночью не является необходимостью – вполне достаточно поддержки минимального режима. Возможность установить меньшую температуру в ночное время существенно сокращает расход теплоэнергии. Экономия может достигать 20–25%.
В жилых многоквартирных домах устройство с регулируемым соплом используется значительно реже, и зря: в ночное время температура +17–18 С вместо 22–24 С является более комфортной. Снижение температурного показателя также позволяет уменьшить расходы на обогрев.
В этой статье нам предстоит выяснить, что такое элеватор в системе отопления и как он устроен. Помимо функций, мы изучим режимы работы элеваторного узла и способы его регулировки. Итак, в путь.
Что это такое
Функции
Говоря простыми словами, элеваторные узлы отопления — это своеобразные буферы между теплотрассой и домовыми инженерными системами.
Они совмещают несколько функций:
- Преобразуют перепад давлений между нитками трассы (3-4 атмосферы) в необходимые для работы отопительного контура 0,2.
- Служат для запуска или остановки систем отопления и горячего водоснабжения.
- Позволяют переключаться между разными режимами работы системы ГВС.
Уточним: температура воды в кранах не должна превышать 90-95 градусов.
Летом, когда температура воды в подаче трассы не превышает 50-55 С, ГВС запитывается именно с этой нитки.
В пик холодов горячее водоснабжение приходится переключать на обратный трубопровод.
Элементы
Простейшая схема элеваторного узла отопления включает:
- Пару входных задвижек на подающей и обратной нитках. Подача всегда расположена выше обратки.
- Пару домовых задвижек, отсекающих элеваторный узел от системы отопления.
- Грязевики на подаче и, реже, на обратке.
На фото — грязевик, предотвращающий попадание песка и окалины в отопительный контур.
- Сбросники в контуре отопления, позволяющие полностью осушить его или перепустить систему на сброс, выгнав из нее при запуске существенную часть воздуха. Сбросы считается хорошим тоном выводить в канализацию.
- Контрольные вентиля, позволяющие замерить температуры и давления подачи, обратки и смеси.
- Наконец, собственно водоструйный элеватор — снабженный с соплом внутри.
Как работает элеваторная система отопления? В основе принципа ее работы лежит закон Бернулли, утверждающий, что статическое давление в потоке обратно пропорционально его скорости.
Более горячая и находящаяся под более высоким давлением вода из подающего трубопровода впрыскивается через сопло в раструб элеватора и создает там, как ни парадоксально это звучит, зону разрежения, вовлекающую через подсос часть воды из обратного трубопровода в повторный цикл циркуляции.
Тем самым обеспечиваются:
- Большой расход теплоносителя через контур при минимальном его расходе из трассы.
- Выравнивание температур ближних к элеватору и дальних от него отопительных приборов.
Как распределяются давления, измеренные во время отопительного сезона? Приведем типичные параметры.
Температуры в трассе и после элеватора подчиняются так называемому температурному графику, определяющим фактором в котором является уличная температура. Максимальное значение для подающей нитки трассы — 150 градусов: при дальнейшем нагреве вода закипит, несмотря на избыточное давление. Максимальная температура смеси — 95 С для двухтрубных и 105 для однотрубных систем.
Помимо перечисленных элементов, элеватор системы отопления может включать врезки горячего водоснабжения.
Возможны две их основных конфигурации.
- В домах, построенных до конца 70-х годов, ГВС запитано через одну врезку в подачу и одну — в обратку.
- В более новых домах присутствует по две врезки на каждой нитке. На между врезками ставится подпорная шайба с диаметром на 1-2 мм больше, чем диаметр сопла. Она обеспечивает перепад, достаточный для того, чтобы при включении ГВС по схемам «из подачи в подачу» и «из обратки в обратку» через спаренные стояки и полотенцесушители непрерывно циркулировала вода.
Зоны ответственности
Что такое элеваторный узел отопления — мы худо-бедно разобрались.
А кто за него отвечает?
- Участок трассы внутри дома до фланцев входных задвижек — зона ответственности транспортирующей тепло организации (тепловых сетей).
- Все, что после входных задвижек, и сами задвижки — зона ответственности жилищной организации.
Однако: подбор элеватора отопления по номеру (типоразмеру), расчет диаметра сопла и подпорных шайб выполняются теплосетями.
Жилищники лишь обеспечивают монтаж и демонтаж.
Контроль
Контролирующая организация — опять-таки теплосети.
Что именно они контролируют?
- Несколько раз в течение зимы проводятся контрольные замеры температур и давлений подачи, обратки и смеси . При отклонениях от температурного графика расчет элеватора отопления проводится заново с расточкой или уменьшением диаметра сопла. Разумеется, этого не стоит делать в пик холодов: при -40 на улице подъездное отопление может прихватить льдом уже через час после остановки циркуляции.
- В рамках подготовки к отопительному сезону проверяется состояние запорной арматуры . Проверка предельно проста: все задвижки в узле перекрываются, после чего открывается любой контрольный вентиль. Если вода из него поступает — нужно искать неисправность; кроме того, в любом положении задвижек у них не должно быть течей по сальникам.
- Наконец, в конце отопительного сезона элеваторы в системе отопления наряду с самой системой проходят испытания на температуру . Теплоноситель при отключенной подаче ГВС разогревается до максимальных значений.
Управление
Приведем порядок выполнения некоторых операций, связанных с работой элеватора.
Запуск отопления
Если система заполнена, достаточно лишь открыть домовые задвижки — и циркуляция начнется.
Несколько сложнее инструкция по запуску сброшенной системы.
- Открывается сброс на обратном трубопроводе и закрывается сброс на подаче.
- Медленно (во избежание гидроудара) открывается верхняя домовая задвижка.
- После того, как в сброс пойдет чистая, без воздуха, вода, он закрывается, после чего открывается нижняя домовая задвижка.
Полезно: если на стояках стоят современные шаровые вентиля, направление работы контура на сброс не имеет значения.
А вот у винтовых быстрым противотоком может оторвать клапана, после чего слесарю предстоит долгий и мучительный поиск причин остановки циркуляции в стояках.
Работа без сопла
При катастрофически низкой температуре обратки в пик холодов практикуется работа элеватора без сопла. В систему поступает теплоноситель из трассы, а не смесь. Подсос глушится стальным блином.
Регулировка перепада
При завышенной обратке и невозможности оперативной замены сопла практикуется регулировка перепада задвижкой.
Как выполнить ее своими руками?
- Замеряется давление подачи, после чего манометр ставится на обратку.
- Входная задвижка на обратке полностью закрывается и постепенно открывается с контролем давления по манометру. Если просто прикрыть задвижку — ее щечки могут не полностью опуститься по штоку и соскользнуть вниз позже. Цена неправильного порядка действий — гарантированно размороженное подъездное отопление.
За один раз следует убирать не более 0,2 атмосфер перепада. Повторный замер температуры обратки проводится через сутки, когда все значения стабилизируются.
Заключение
Надеемся, что наш материал поможет читателю разобраться в схеме работы и порядке регулировки элеваторного узла. Как обычно, дополнительную информацию его вниманию предложит прикрепленное видео. Успехов!
Подбор элеватора для системы отопления здания
⇐ ПредыдущаяСтр 2 из 4Следующая ⇒Расход тепловой энергии на отопление здания численно равен тепловым потерям, которые не могут компенсировать дополнительные теплопоступления от солнечной радиации, электротеплового оборудования, человека и т. п.
Максимальный расчетный расход тепловой энергии на отопление по укрупненным показателям при установившемся тепловом режиме здания определяется по следующей зависимости [4, С. 141]:
, , | (1) |
где — коэффициент, учитывающий тепловые затраты на инфильтрацию наружного воздуха в общественные и промышленные здания, ;
— поправочный коэффициент к отопительной характеристике, зависит от расчетной температуры наружного воздуха;
— удельная отопительная характеристика здания, , принимается по табл. 1.7, 1.10 и 1.11 [4, С. 23–28];
— строительный объем здания, ;
— средняя температура воздуха в отапливаемом здании, ;
— расчетная температура наружного воздуха, .
Поправочный коэффициент с некоторым округлением можно определить по табл. 1.8 [4, С. 23] или формуле:
. | (2) |
В соответствии с табл. 1 [5, С. 2] расчетная температура наружного воздуха для г. Вологды составляет . Тогда по выражению (2) поправочный коэффициент к удельной отопительной характеристике будет равен:
.
Расчетная температура внутреннего воздуха по данным [4, С. 22] при температуре наружного воздуха принимается равной .
Удельная отопительная характеристика жилого здания для строительного объема здания по табл. 1.7 [4] составит .
Тогда с учетом полученных данных найдем максимальный расход теплоты на нужды отопления жилого здания при по уравнению (1):
.
Элеваторы предназначены для снижения температуры воды, поступающей из тепловой сети в местную систему, до необходимой температуры [4]. Элеватор состоит из сопла, камеры всасывания, камеры смешения и диффузора. Наиболее совершенен по конструкции элеватор ВТИ–теплосети Мосэнерго, основные типоразмеры которого приведены в таблице по данным [4, С. 72].
Таблица
Основные размеры элеваторов конструкции ВТИ–теплосети Мосэнерго, мм
Номер элеватора | L | A | l | d | D | D1 |
Основной характеристикой элеватора является коэффициент смешения , показывающий отношение расхода подмешиваемой (обратной от системы отопления) воды к расходу горячей воды, поступающей из тепловой сети:
, | (3) |
где — расчетный расход воды в местной системе отопления, ;
— расчетный расход сетевой воды, .
Составим уравнения теплового баланса элеваторного ввода:
или .
Если из последнего выражения слева и справа от знака «равно» вычесть единицу, то получим расчетное выражения (3):
или .
Таким образом, коэффициент смешения (3) может быть выражен через температуры смешиваемой воды:
. | (4) |
Для рассматриваемого случая коэффициент смешения будет равен:
.
С целью создания расчетного коэффициента смешения минимальная разность напоров в подающем и обратном трубопроводах перед элеватором (без учета гидравлического сопротивления трубопроводов, оборудования, приборов и арматуры до места присоединения элеватора) должна составлять [2, С. 19]:
, , | (5) |
где — потери напора в системе отопления после элеватора при расчетном расходе воды, .
Таким образом, минимальный располагаемый напор для нормальной работы элеватора по формуле (5) будет равен:
.
Необходимый располагаемый напор , , перед водоструйным элеватором можно также определить по номограмме [4, С. 73].
От качества изготовления элеватора зависит надежность его работы. Поэтому при изготовлении элеватора следует тщательно следить за соосностью сопла и камеры смешения, за наличием фасонного фланца на входе воды в элеватор, а также за качеством внутренней поверхности сопла и камеры смешения элеватора, поверхность которых должна быть отшлифована.
Элеватор выбирают в зависимости от размера диаметра камеры смешения (горловины), который равен:
, , | (6) |
Диаметр горловины водоструйного элеватора , , а также номер элеватора можно подобрать по номограмме [4, С. 74].
Расчетный расход теплоносителя из системы централизованного теплоснабжения необходимый на нужды водяного отопления здания, находится через уравнение теплового баланса [2, С. 17]:
, , | (7) |
где — удельная массовая теплоемкость воды, .
Тогда с учетом формулы (7) массовый расход теплоносителя из тепловой сети на нужды водяного отопления жилого здания составит:
.
В итоге диаметр горловины элеватора по соотношению (6) равен:
.
При выборе номера элеватора по расчетному диаметру камеры смешения следует брать стандартный элеватор с ближайшим меньшим диаметром смешения, так как завышенный диаметр камеры снижает КПД элеватора.
В любом случае с учетом таблицы принимаем элеватор ВТИ–теплосети Мосэнерго №1 (рис. 5) с диаметром камеры смешения .
Диаметр сопла элеватора можно определить по формуле [2, С. 19]:
, , | (8) |
где — располагаемый напор перед элеватором.
Диаметр сопла водоструйного элеватора , , также можно подобрать по номограмме [4, С. 75].
Рис. 5 – Схема стального водоструйного элеватора типа ВТИ-теплосети Мосэнерго №1
По результатам построения пьезометрического графика (графика напоров тепловой сети) располагаемый напор перед элеватором . Тогда диаметр сопла элеватора, согласно уравнению (8), равен:
.
Диаметр сопла следует определять с точностью до десятых долей миллиметра с округлением в меньшую сторону и принимать не менее . Если напор превышает напор , определенный по формуле (5), в два раза и более раза, а также в случае, когда диаметр сопла, определенный по формуле (8), получается менее , избыток напора следует гасить регулирующим клапаном или дроссельной диафрагмой, устанавливаемыми перед элеватором.
Диаметр отверстия диафрагмы должен определяться по формуле:
, , | (9) |
где — избыточный напор, гасимый дроссельной диафрагмой, .
В рассматриваемом случае (условие не выполняется) и (условие выполняется). Максимальный требуемый напор перед элеватором по условию должен быть равен . Тогда избыточный напор составит .
Диаметр отверстия дроссельной шайбы для нормальной работы водоструйного элеватора по формуле (9) составит (округляют до десятых миллиметров в меньшую сторону с целью увеличения избыточного напора):
.
Поиск по сайту:
Что такое элеватор в системе отопления: устройство, принцип работы, расчет
Элеваторные узлы применяются в тепловых пунктах многоквартирных домов с середины прошлого века, отдельные экземпляры продолжают успешно работать до сих пор. Жильцы не торопятся менять морально устаревшие элементы на новую арматуру, оборудованную современной автоматикой, причем это нежелание вполне обосновано. Для прояснения сути вопроса предлагаем разобраться, что такое элеватор, его устройство и основные функции в системе отопления.
Назначение и функции узла
Вода в сетях централизованного теплоснабжения достигает температуры 150 °С и движется по наружным магистралям под давлением 6—10 Бар. Зачем поддерживаются столь высокие параметры теплоносителя:
- Чтобы высокотемпературные котлы либо другое теплосиловое оборудование функционировало с максимальным КПД.
- Для доставки нагретой воды в районы, отдаленные от котельной или ТЭЦ, сетевые насосы должны создавать приличный напор. Тогда на тепловых вводах близлежащих зданий давление достигает 10 Бар (опрессовка – 12 Бар).
- Транспортировка перегретого теплоносителя выгодна экономически. Тонна воды, доведенная до 150 градусов, содержит значительно больше тепловой энергии, нежели аналогичный объем при 90 °С.
Деталь незамысловатая — с виду обычный тройник с фланцамиСправка. Теплоноситель в трубах не обращается в пар, поскольку находится под давлением, удерживающим воду в жидком агрегатном состоянии.
Согласно действующим нормативным документам, температура теплоносителя, подаваемого в систему водяного отопления жилого либо административного здания, не должна превышать 95 °С. Да и напор 8—10 атмосфер слишком велик для внутридомовой теплосети. Значит, указанные параметры воды нужно подкорректировать в меньшую сторону.
Элеватор — это энергонезависимое устройство, понижающее давление и температуру входящего теплоносителя путем подмешивания охлажденной воды, поступающей из системы отопления. Показанный выше на фото элемент входит в состав схемы теплового узла, устанавливается между подающим и обратным трубопроводом.
Третья функция элеватора – обеспечить циркуляцию воды в домовом контуре (как правило, однотрубной системы). Вот почему данный элемент представляет интерес – при внешней простоте он совмещает 3 устройства – регулятор давления, смесительный узел и водоструйный циркуляционный насос.
Элеваторный элемент со сменным сопломПринцип работы элеватора
Внешне конструкция напоминает большой тройник из металлических труб с присоединительными фланцами на концах. Как устроен элеватор внутри:
- левый патрубок (смотри чертеж) представляет собой сужающееся сопло расчетного диаметра;
- за соплом располагается смесительная камера цилиндрической формы;
- нижний патрубок служит для присоединения обратной магистрали к смешивающей камере;
- правый патрубок – это расширяющийся диффузор, направляющий теплоноситель в отопительную сеть многоэтажного дома.
Примечание. В классическом исполнении элеватор не требует подключения к домовой электросети. Обновленный вариант изделия с регулируемым соплом и электроприводом присоединяется к внешнему источнику питания.
Стальной элеваторный узел подключается левым патрубком к подающей магистрали централизованной тепловой сети, нижним – к обратному трубопроводу. С обеих сторон элемента ставятся отсекающие задвижки, плюс сетчатый фильтр – отстойник (иначе – грязевик) на подаче. Традиционная схема теплового пункта с элеватором также включает манометры, термометры (на обеих линиях) и прибор учета потребленной энергии.
Теперь рассмотрим, как работает элеваторная перемычка:
- Перегретая вода из сети теплоснабжения проходит через левый патрубок к соплу.
- В момент прохождения сквозь узкое сечение сопла под высоким давлением течение потока ускоряется согласно закону Бернулли. Начинает действовать эффект водоструйного насоса, обеспечивающего циркуляцию теплоносителя в системе.
- В зоне смесительной камеры напор воды снижается до нормы.
- Струя, движущаяся с высокой скоростью в диффузор, создает разрежение в камере смешивания. Возникает эффект эжекции – поток жидкости с более высоким давлением увлекает через перемычку теплоноситель, возвращающийся из отопительной сети.
- В камере элеватора отопления происходит перемешивание охлажденной воды с перегретой, на выходе из диффузора получаем теплоноситель нужной температуры (до 95 °С).
Уточнение. Стоит отметить, что элеваторный узел также использует в работе принцип инжекции – смешивание двух струй с одновременной передачей энергии. Напор результирующего потока становится меньше, чем первоначального, но больше подсасываемого из обратки. Более понятно процесс показан на видео:
Главное условие нормальной работы элеватора – достаточный перепад давлений между магистральной подачей и обратной линией. Указанной разницы должно хватить на преодоление гидравлического сопротивления домового отопления и самого инжектора. Обратите внимание: вертикальная перемычка врезается в обратку под углом 45° для лучшего разделения потоков.
На подаче из теплосети давление самое высокое, при выходе из диффузора – среднее, в обратной магистрали — наиболее низкое. То же самое в элеваторе происходит с температурой водыТехнические характеристики стандартных изделий
Линейка элеваторов заводского изготовления состоит из 7 типоразмеров, каждому присвоен номер. При подборе учитывается 2 основных параметра – диаметр горловины (камеры смешения) и рабочего сопла. Последнее представляет собой съемный конус, который при необходимости меняется.
Размеры составных элементов изделия смотрите ниже в таблицеЗамена сопла производится в двух случаях:
- Когда проходное сечение детали увеличивается в результате естественного износа. Причина выработки – трение абразивных частиц, содержащихся в теплоносителе.
- Если необходимо изменить коэффициент смешивания – повысить либо снизить температуру воды, подающейся в домовую систему теплоснабжения.
Номера стандартных элеваторов и основные размеры приведены в таблице (сопоставляйте с обозначениями на чертеже).
Обратите внимание: в технических характеристиках не указывается проходное сечение сопла, поскольку этот диаметр рассчитывается отдельно. Чтобы подобрать номер готового элеваторного тройника под конкретную отопительную систему, необходимо также вычислить потребный размер смесительно-инжекционной камеры.
Расчет и подбор элеватора по номеру
Сразу уточним порядок действий: первым делом рассчитывается диаметр смешивающей камеры и выбирается подходящий номер элеватора, затем определяется размер рабочего сопла. Диаметр инжекционной камеры (в сантиметрах) вычисляется по формуле:
Участвующий в формуле показатель Gпр – это реальный расход теплоносителя в системе многоквартирного дома с учетом ее гидравлического сопротивления. Величина рассчитывается так:
- Q – количество теплоты, расходуемое на обогрев здания, ккал/ч;
- Тсм – температура смеси на выходе из элеваторного тройника;
- Т2о – температура воды в обратной линии;
- h – сопротивление всей разводки отопления вместе с радиаторами, выраженное в метрах водного столба.
Справка. Чтобы вставить в формулу непонятные килокалории, нужно знакомые ватты умножить на коэффициент 0.86. Метры водного столба преобразуются в более распространенные единицы: 10.2 м вод. ст. = 1 Бар.
Пример подбора номера элеватора. Мы выяснили, что реальный расход Gпр составит 10 тонн смешанной воды за 1 час. Тогда диаметр смесительной камеры равен 0.874 √10 = 2.76 см. Логично взять смеситель №4 с камерой 30 мм.
Теперь выясняем диаметр узкой части сопла (в миллиметрах) по следующей формуле:
- Dr – определенный ранее размер инжекторной камеры, см;
- u – коэффициент смешивания;
- Gпр – наш расход готового теплоносителя на подаче в систему.
Хотя внешне формула кажется громоздкой, но в действительности расчеты не слишком сложные. Остается неизвестным один параметр – коэффициент инжекции, вычисляемый так:
Все обозначения из данной формулы мы расшифровали, кроме параметра Т1 – температуры горячей воды на входе в элеватор. Если предположить, что ее величина составляет 150 градусов, а температура подачи и обратки 90 и 70 °С соответственно, искомый размер Dc выйдет 8.5 мм (при расходе 10 т/ч воды).
Когда известна величина напора Нр на входе в элеватор со стороны централи, можно воспользоваться альтернативной формулой определения диаметра:
Замечание. Результат вычисления по последней формуле выражается в сантиметрах.
В заключение о недостатках элеваторных смесителей
Положительные моменты использования элеваторов в домовых теплопунктах мы выяснили ранее – энергонезависимость, простота, надежность в работе и долговечность. Теперь о недостатках:
- Для нормального функционирования системы нужно обеспечить значительный перепад напора воды между обраткой и подачей.
- Требуется индивидуальный подбор узла к конкретной отопительной сети, основанный на расчете.
- Чтобы изменить параметры выходящего теплоносителя, нужно пересчитать диаметр отверстия форсунки под новые условия и заменить сопло.
- Плавная регулировка температуры на элеваторе не предусмотрена.
- Узел не может применяться в качестве циркуляционного насоса локальной схемы (например, в частном доме).
Уточнение. Существуют усовершенствованные модели элеваторов с регулируемым проходным сечением. Внутри предкамеры установлен конус, перемещаемый шестеренчатой передачей, привод – ручной либо электрический. Правда, теряется главное преимущество узла – независимость от электроэнергии.
Домовые однотрубные системы, действующие совместно с элеваторами, довольно сложно запускать в работу. Нужно сначала выдавить воздух из обратного стояка, затем из подающего, постепенно открывая магистральную задвижку. Подробнее об инжекционных узлах и способе запуска расскажет мастер – сантехник в видеосюжете:
Элеваторный узел отопления, чертеж, узлы ипринципиальная схема работы
Отопительная система является одной из важнейших систем жизнеобеспечения дома. В каждом доме применяется определенная система отопления, но не каждый пользователь знает, что такое элеваторный узел отопления и как он работает, его назначение и те возможности, которые предоставляются с его применением.
Элеватор отопления с электроприводом
Принцип функционирования
Наилучшим примером, который покажет элеватор отопления принцип работы, будет многоэтажный дом. Именно в подвале многоэтажного дома среди всех элементов можно отыскать элеватор.
Первым делом, рассмотрим, какой в данном случае имеет элеваторный узел отопления чертеж. Здесь два трубопровода: подающий (именно по нему горячая вода идет к дому) и обратный (остывшая вода возвращается в котельную).
Схема элеваторного узла отопления
Из тепловой камеры вода попадает в подвал дома, на входе обязательно стоит запорная арматура. Обычно это задвижки, но иногда в тех системах, которые более продуманы, ставят шаровые краны из стали.
Как показывают стандарты, есть несколько тепловых режимов в котельных:
- 150/70 градусов;
- 130/70 градусов;
- 95(90)/70 градусов.
Когда вода нагреет до температуры не выше 95-ти градусов, тепло будет распределено по отопительной системе при помощи коллектора. А вот при температуре выше нормы – выше 95 градусов, все становится намного сложнее. Воду такой температуры нельзя подавать, поэтому она должна быть уменьшена. Именно в этом и состоит функция элеваторного узла отопления. Заметим также и то, что охлаждение воды таким образом – это самый простой и дешевый способ.
Рекомендуем к прочтению:
Назначение и характеристики
Элеватор отопления охлаждает перегретую воду до расчетной температуры, после этого подготовленная вода попадает в отопительные приборы, которые размещены в жилых помещениях. Охлаждение воды случается в тот момент, когда в элеваторе смешивается горячая вода из подающего трубопровода с остывшей из обратного.
Принципиальная схема элеваторного узла
Схема элеватора отопления наглядно показывает, что данный узел способствует увеличению эффективности работы всей отопительной системы здания. На него возложено сразу две функции – смесителя и циркуляционного насоса. Стоит такой узел недорого, ему не требуется электроэнергия. Но элеватор имеет и несколько недостатков:
- Перепад давления между трубопроводами прямого и обратного подавания должен быть на уровне 0,8-2 Бар.
- Нельзя регулировать выходной температурный режим.
- Должен быть точный расчет для каждого компонента элеватора.
Элеваторы широко применимы в коммунальном тепловом хозяйстве, так как они стабильны в работе тогда, когда в тепловых сетях изменяется тепловой и гидравлический режим. За элеватором отопления не требуется постоянно следить, все регулирование заключается в выборе правильного диаметра сопла.
Элеваторный узел в котельной многоквартирного дома
Элеватор отопления состоит из трех элементов – струйного элеватора, сопла и камеры разрежения. Также есть и такое понятие, как обвязка элеватора. Здесь должна применяться необходимая запорная арматура, контрольные термометры и манометры.
На сегодняшний день можно встретить элеваторные узлы системы отопления, которые могут с электрическим приводом отрегулировать диаметр сопла. Так, появится возможность автоматически регулировать температуру носителя тепла.
Подбор элеватора отопления такого типа обусловлен тем, что здесь коэффициент смешения меняется от 2 до 5, в сравнении с обычными элеваторами без регулирования сопла, этот показатель остается неизменным. Так, в процессе применения элеваторов с регулируемым соплом можно немного снизить расходы на отопление.
Строение элеватора
Конструкция данного вида элеваторов имеет в своем составе регулирующий исполнительный механизм, обеспечивающий стабильность работы системы отопления при небольших расходах сетевой воды. В конусообразном сопле системы элеватора размещается регулирующая дроссельная игла и направляющее устройство, которое закручивает струю воды и играет роль кожуха дроссельной иглы.
Рекомендуем к прочтению:
Этот механизм имеет вращающийся от электропривода или вручную зубчатый валик. Он предназначен для перемещения дроссельной иглы в продольном направлении сопла, изменяет его эффективное сечение, после чего расход воды регулируется. Так, можно повысить расход сетевой воды от расчетного показателя на 10-20%, или уменьшить его практически до полного закрытия сопла. Уменьшение сечения сопла может привести к увеличению скорости потока сетевой воды и коэффициента смешения. Так температура воды снижается.
Исполнительный механизм узла элеватора отопления
Неисправности элеваторов отопления
Схема элеваторного узла отопления неисправности может иметь такие, которые вызваны поломкой самого элеватора (засорение, увеличение диаметра сопла), засорением грязевиков, поломкой арматуры, нарушениями настройки регуляторов.
Небольшой элеваторный узел отопления
Поломка такого элемента, как устройство элеватора отопления, может быть замечена по тому, как появляются перепады температуры до и после элеватора. Если разница большая – то элеватор неисправен, если разница незначительная – то он может быть засорен или диаметр сопла увеличен. В любом случае, диагностика поломки и ее ликвидация должны быть произведены только специалистом!
Если сопло элеватора засоряется, то он снимается и прочищается. Если расчетный диаметр сопла увеличивается вследствие коррозии или своевольного сверления, то схема элеваторного узла отопления и отопительная система в целом – придет в состояние разбалансированности.
Приборы, которые установлены на нижних этажах, перегреются, а на верхних – недополучат тепло. Такая неисправность, которую претерпевает работа элеватора отопления, ликвидируется заменой на новое сопло с расчетным диаметром.
Обслуживание элеваторного узла отопления
Засорение грязевика в таком устройстве, как элеватор в системе отопления, можно определить по тому, как увеличился перепад давления, контролируемого манометрами до и после грязевика. Такое засорение удаляется при помощи сброса грязи через краны спуска грязевика, которые размещены в его нижней части. Если так засор не удаляется, то грязевик разбирается и очищается изнутри.
(PDF) Факторы принятия решения при выборе лифта
Расчетымогут быть выполнены с использованием электронных таблиц, программных пакетов
и т. Д.
Заключение
Современные лифты представляют собой красивое скопление из
миллионов инженеров. в области гражданского строительства,
механических, электрических и электронных систем. Сравнение характеристик лифтов на основе функции
показывает, что новейшие технологии лифтов
включают плавные безредукторные двигатели с магнитным приводом
, управляемые микропроцессором, непосредственно
, установленные над самой кабиной лифта.Требуемая площадь является одним из
определяющих факторов при установке новых лифтов в многоэтажных зданиях
. Технические характеристики, такие как Общие
Чертеж компоновки (GAD), Емкость, Скорость (м / с),
ОСТАНОВКИ, Источник питания привода, Эксплуатация, Спасение, Машина
Тяговый носитель, Отделка автомобиля, Дверь кабины и лестничная дверь
рама, поручни, вентиляция, полы, автомобильное оборудование, противопожарная
рейтинговые двери, габариты подъемного механизма, дверной привод, уход
Панель управления, индикатор положения кабины, питание, тормоза,
Аварийные службы, аварийный световой блок автомобиля, Экран двери
, временная защита двери, звонок аварийной сигнализации, дополнительный
Время двери вестибюля и парковки, кнопка открытия / закрытия двери,
Техническое обслуживание / гарантийная гарантия, строительные работы внутри шахты
и т. Д.являются наиболее важными факторами принятия решения при установке современного лифта
. Также будет полезен быстрый контрольный список
, включающий надежность, техническое обслуживание и энергоэффективность
. Номинальная нагрузка и габариты вагона
должны быть практически осуществимы.
Современный MRL включает в себя безредукторные двигатели с постоянным магнитом
Sync hro nou s (PMS), соответствующие конвенционным асинхронным двигателям
. Конструкция современных безредукторных лифтов MRL
устраняет необходимость в машинном помещении, и поэтому
значительно экономит пространство в здании.Безредукторная технология MRL
может использоваться как для передних, так и для передних и задних открытых лифтов
. Система безредукторного привода потребляет на 40% меньше энергии на
, чем традиционный лифт с редуктором. Безредукторный привод PMS
MRL с приводом от инвертора 3VF
, напрямую подключенного к шкиву, регулирует необходимый крутящий момент
во всем диапазоне скоростей лифта.
Регенерационные приводные системы (регенерация) в большинстве современных лифтов
предлагают отличный вариант для интенсивных перемещений в загруженных лифтах
для экономии энергии.Однако потребность в мощности
для безредукторных MRL в режиме ожидания немного выше на
по сравнению с потребляемой мощностью гидравлических или
электрических приводов лифта. Таким образом, MRL являются энергоэффективными
во время работы и требуют значительно меньшего времени обслуживания.
Для средних и малоэтажных зданий (здания от 5 до 25 этажей) оптимальным вариантом становятся безредукторные MRL
. Безредукторные MRL
идеально подходят не только для нужд архитекторов,
строителей и пользователей, но и для окружающей среды, зарабатывая
углеродных кредитов и национальной экономики за счет экономии энергии.
На рынке доступны многочисленные варианты лифтов
с различным качеством и стоимостью, что делает процесс выбора
сложной задачей. По этой причине методы MCDM
, которые учитывают несколько критериев и
ранжируют альтернативы аналитически, могут быть эффективно использованы для решения задачи выбора
.
Ссылки
[1]. Ахаван П., Джафари М. и Фатиан М.(2006). Критические
факторов успеха систем управления знаниями: многокритериальный анализ
. European Business Review, 18 (2), 97-
113.
[2]. A l-Ad a ileh, R.M. , & A l -Ata w i, M. S. (2011).
Влияние организационной культуры на обмен знаниями:
Sau d i Te l ec om co n te xt. Джо р у л а л а н к н о л е д е н и я
Менеджмент, 15 (2), 212-230.
[3]. Аль-Алави, А.И., Аль-Марзуки, Н. Ю., и Мохаммед, Ю. Ф.
(2007). Организационная культура и обмен знаниями:
Критически важные факторы успеха. Журнал знати
Management, 11 (2), 22-42 ..
[4]. Асвестопулос, Л., Спиропулос, Н., и Эллас, К. (2010).
Исследование энергопотребления лифтов. Elevator Report,
Греция.
[5]. Баладжи К., Шридхар К., Рафат Шериф М.А. и Джанчи Рани Дж.
(2011).Оптимизированная технология рекуперативного торможения для электрических велосипедов
. Журнал i-m anager’s Journa l on Mec hanical
Engineering, 1 (1), 31-39.
[6]. Барни, Дж. (1991). Фирменные ресурсы и устойчивое конкурентное преимущество
. Журнал менеджмента, 17 (1),
99-120.
[7]. Башири М. и Бадри Х. (2011). Групповое принятие решений
ПРОЦЕСС ДЛЯ ФУЗИРОВАНИЯ ИНТЕРАКТИВНОЙ ЛИНИИ, АРМИЗАЦИИ
ПРОГРАММИРОВАНИЕ.Экспертные системы с приложениями, 38 (5),
5561-5568.
RE VI EW PA PE RS
49
Типы лифтов — Домашние лифты — Жилые лифты
Строительные проекты требуют большого количества деталей и могут занять месяцы или годы. Важной частью процесса строительства является выбор правильного дизайна конструкции и материалов. Вы должны рассмотреть фундамент и различные природные элементы, прежде чем включать в здание некоторые дополнительные элементы.
При строительстве многоэтажных зданий следует подумать о том, как люди будут проходить на каждый этаж. Лестница — естественный выбор, но также разумно установить лифт, потому что он быстрее, удобнее и учитывает людей с ограниченными возможностями и ограниченными физическими возможностями.
Что такое лифт?
Лифт — это платформа, которая может быть открытой или закрытой и используется для подъема или опускания людей и товаров на верхние и нижние этажи. В прошлом наличие лифтов в этажных домах не обязательно.В результате некоторые инвесторы в недвижимость избегали установки лифтов, поскольку их установка и обслуживание были дорогими.
Как закон повлиял на использование лифтов
Лифты стали обычным явлением только после принятия Закона об американцах с ограниченными возможностями в 1990 году. Законодательство запрещает любую форму дискриминации в отношении людей с ограниченными возможностями. Закон также требует, чтобы все двух- или трехэтажные дома были оборудованы лифтами. Это делает более удобным доступ на несколько этажей для людей с ограниченными возможностями.
Как работают лифты
Лифты не сильно изменились с 1800-х годов. Лифты по-прежнему сохраняют свою первоначальную цель — перемещать людей по этажам. Система безопасности Otis используется в большинстве лифтов с 1850-х годов.
Системы управления для современных лифтов изменены таким образом, чтобы повысить скорость и безопасность. В большинстве случаев лифты будут использовать противовес и 40% максимальной номинальной нагрузки для балансировки кабины.
Основное назначение противовеса — уменьшить вес, поднимаемый двигателем, и держать под контролем весь лифт с неповрежденными тросами.Для обеспечения долговечности и прочности автомобильный лифт изготовлен из стали. Шкив, используемый подъемным тросом, удерживается на месте поперечной шахтой лифта. Это вращение контролируется набором стальных балок, которые размещаются над кабиной лифта.
В современных лифтовых кабинах также установлена дополнительная техника. У некоторых есть телефоны, которые позволяют жильцу вызвать помощь в случае возникновения чрезвычайной ситуации. В других есть люки, расположенные на потолке, что делает возможным побег в чрезвычайных ситуациях.
Лифты спроектированы и встроены в здание в соответствии с численностью населения здания и выполняемыми обязанностями. Например, в некоторых зданиях будут большие лифты для перевозки грузов на разные этажи. В больницах есть лифты, которые открываются с обеих сторон, чтобы облегчить вход и перемещение пациентов, находящихся в неотложной помощи.
Раньше большинством лифтов приходилось управлять через централизованное машинное отделение. Сегодня есть некоторые лифты, которым не требуется машинное отделение, потому что в них есть встроенный механизм безопасности.Существует четыре основных типа лифтов: гидравлические, тяговые, безмашинные и вакуумные.
1. Тяговый лифт с редуктором и без редуктора
Тяговый лифт с редуктором и без редуктора можно разделить на три разные категории:
Тяговый лифтЭтот лифт имеет тросы, которые проходят через колесо, прикрепленное к электродвигателю, расположенному над валом. Основная функция канатов — поднимать и опускать кабину лифта. Он может использоваться как для средних, так и для высотных зданий и может двигаться намного быстрее, чем гидравлические лифты.
Как и в других типах лифтов, в этой системе используется противовес, который снижает вес пассажиров и автомобиля, так что двигателю легче перемещать груз лифта.
Лифт с редуктором
Лифт с редуктором состоит из двигателя, к которому прикреплен редуктор. Основная функция шестерен — приводить в движение колесо, которое перемещает канаты. Этот тип лифта может развивать скорость до 500 футов в минуту. Максимальное расстояние, которое он может преодолеть, составляет 250 футов.
Безредукторный тяговый лифт
Безредукторный лифт не имеет редуктора для регулирования скорости. Это объясняет, почему они могут двигаться со скоростью 2000 футов в минуту, а также могут перемещаться максимум на 2000 футов. Они лучший вариант для небоскребов.
2. Гидравлический лифт
Гидравлические лифты обычно опираются на поршень, расположенный снизу. Цель состоит в том, чтобы подтолкнуть кабину лифта вверх, в то время как электродвигатель нагнетает гидравлическую жидкость вниз по поршню. Когда приходит время лифта опускаться, клапан выпускает гидравлическую жидкость из поршня.Этот тип лифта в основном используется в зданиях от 2 до 8 этажей и может двигаться только с максимальной скоростью 200 футов в минуту. Ниже приводится дополнительная разбивка гидравлических лифтов:
Тросовый гидравлический лифт
В этом типе используются как канаты, так и поршень для увеличения движения кабины лифта. Максимальное расстояние, которое он может преодолеть, составляет около 60 футов.
Обычный гидравлический лифт
Разработанный с лифтовой ямой, он имеет шкив, который проходит под дном ямы.Когда лифт начинает опускаться, яма поддерживает втягивающийся поршень. В некоторых конфигурациях для обычного гидравлического лифта может потребоваться более мелкое отверстие под приямком, которое принимает складывающийся телескопический поршень, когда лифт опускается. Приблизительное расстояние, которое он может преодолеть, составляет 60 футов.
Гидравлический лифт без отверстия
Гидравлический лифт без отверстия похож на обычный, но для него не требуется отверстие или шкив, закрепленный под приямком. Он имеет телескопические поршни в основании ямы.Эти поршни позволяют кабине лифта преодолевать расстояние до 50 футов. Существует также конструкция с нетелескопическими поршнями, которая может перемещаться только на 20 футов.
Основная причина популярности гидравлических лифтов заключается в том, что они более доступны в установке и при этом имеют относительно более низкие затраты на техническое обслуживание по сравнению с другими лифтами.
Гидравлические лифты потребляют больше энергии, потому что в них используется электродвигатель, работающий против силы тяжести. Вам следует регулярно проверять гидравлические жидкости, потому что небольшая утечка может легко привести к катастрофическим последствиям или стать причиной опасности для окружающей среды.
3. Лифт без машинного помещения (MRL)
Большинство лифтов имеют машинное отделение, расположенное над лифтовой шахтой. В лифте этого типа есть машина, установленная в отсеке управления, и доступ к нему можно получить только через верх кабины лифта, когда требуется техническое обслуживание. Этот тип лифта может перемещаться только на расстояние 250 футов со скоростью до 500 футов в минуту.
Лифты MRL набирают популярность в зданиях средней этажности, поскольку они экономят энергию и требуют меньше места во время строительства.
4. Вакуумный (с приводом от воздуха) домашний лифт
Вакуумные лифты, представленные сообществу лифтов в 2005 году, не используют для работы какие-либо кабели или систему шкивов. Эти лифты с пневматическим приводом работают на основе естественных законов физики. Эта подъемная система, изготовленная из поликарбоната и алюминия, представляет собой трубку в герметичном вакууме. Воздух под кабиной лифта и над ним — вот что облегчает движение.
Когда вы нажимаете кнопку вверх, система понижает давление над трубкой, заставляя давление воздуха ниже толкать трубку вверх.Когда вы спускаетесь, происходит обратное — давление ниже минимизируется, заставляя лифт опускаться.
Поскольку этот тип лифта доступен в трех моделях, от одного пассажира до модели с тремя пассажирами, доступными для инвалидных колясок, они в основном используются в жилых помещениях.
Подробнее — Домашние лифты Автор: PVE
Как выбрать лифт, который наилучшим образом соответствует вашим потребностям
Лифты могут быть дорогостоящим вложением, поэтому важно учитывать все факторы при принятии решения, какой из них лучше всего подходит для вас.Вы не можете установить большой лифт MRL в многоквартирном доме среднего размера. Первое, что нужно сделать, это провести оценку здания и определить, для чего вам нужен лифт. Вот некоторые из факторов, которые следует учитывать:
Пассажиры
Различные лифты бывают разных размеров и по-разному работают. Пассажирские лифты могут выдерживать максимум 10 000 фунтов. Большинство из них вмещает от 2500 до 5000 фунтов. В зависимости от типа здания некоторые лифты должны быть оборудованы специальными функциями, такими как место для размещения носилок в здании больницы.
Грузы
Грузы могут весить тонны, и для их транспортировки требуется специальный лифт. Грузовые лифты рассчитаны на перевозку до 20 000 фунтов и более.
Сервисный
Служебные лифты часто путают с грузовыми. Служебные лифты — это обычные пассажирские лифты, используемые персоналом в здании. Эти лифты в основном используются, чтобы предоставить сотрудникам более удобный способ перемещаться с этажа на этаж, не мешая клиентам и гостям.
Коммерческие или жилые
Коммерческие лифты обычно рассчитаны на большее количество людей, чем жилые. Некоторые жилые лифты вмещают всего одного человека, потому что у них, как правило, меньше пользователей, чем у их коммерческих аналогов.
Кухонные лифты
Кухонные лифты — это простые небольшие лифты, используемые для выполнения полезных транспортных функций. В ресторанах кухонный лифт может пригодиться при перемещении блюд и посуды между этажами.
Последние мысли
Перед установкой лифта в многоэтажном здании вы должны знать динамику здания.Это жилое или коммерческое здание? Вы также должны знать, сколько будет стоить лифт, необходимый для вашего сооружения. Несмотря на то, что лифты могут быть дорогостоящими инвестициями, удобство и простота использования часто являются интригующей причиной для добавления одного из них в вашу следующую структуру.
Как выбрать домашний лифт
Когда вы решите купить домашний лифт, вы можете выбрать один из нескольких вариантов стилей, месторасположения и функций. Правильный выбор для вашего образа жизни и дома даст вам максимальную отдачу от ваших инвестиций, а также предоставит вашему жилому пространству безопасное и надежное средство передвижения между этажами.
Как выбрать домашний лифт: пошаговое руководство
Чтобы выбрать домашний лифт, необходимо изучить ваш дом, образ жизни и потребности. Вы должны принять несколько решений относительно функций и операций. К счастью, вы не одиноки в этом процессе. Когда вы идете к дилеру за домашним лифтом, вы можете узнать о том, как работают различные технические компоненты, и сделать лучший выбор, какой из них подходит для вашего дома и доступного пространства.
1.Выберите место в доме
Место установки лифта в вашем доме будет решающим выбором. Вам нужно, чтобы он был удобным для использования, но при этом оставалось место, чтобы скрыть приводное оборудование. Если возможно, попробуйте установить устройство рядом с лестницей в вашем доме, чтобы два человека, идущие на другой этаж, могли встретиться рядом друг с другом, даже если один поднимается на лифте, а другой — по лестнице.
Места возле лестницы часто идеально подходят для установки домашних лифтов, в любом случае, благодаря усиленной конструкции вокруг лестницы и дополнительному свободному пространству.В зависимости от выбранной вами модели вам может понадобиться смежная комната рядом с лифтом для подъемного оборудования.
Место входа и выхода из лифта также является важным фактором при размышлении об этом месте. Поскольку вы можете выбрать, где расположить ворота, вы можете выбрать место, где вы входите и выходите из лифта с противоположных сторон или даже под углом 90 градусов.
Хорошие места для лифтов в доме включают из гаража в жилую зону, из жилой зоны в верхний холл рядом со спальней или внутри холлов нижнего уровня на верхние уровни.Планировка вашего дома и места, по которому вы чаще всего путешествуете, помогут вам найти место, обеспечивающее наиболее удобные средства передвижения между этажами.
Как только вы узнаете, где вы будете устанавливать лифт, ваша работа продолжится настройкой кабины и операционной системы. Не все бренды предлагают вам одинаковый выбор для адаптации дизайна к вашим вкусам.
2. Выберите стиль кабины
С пятью различными стилями кабины лифты Inclinator предоставляют вам множество вариантов интерьера, чтобы они соответствовали декору вашего дома и вашим личным предпочтениям.Вы не получите таких же возможностей от других компаний. Поговорите со своим местным дилером Inclinator о выборе стиля кабины.
Кабина 100 входит в стандартную комплектацию лифтов Inclinator. Эти кабины могут быть до 15 квадратных футов или больше в зависимости от местных строительных норм. Простые белые стены этой кабины дают вам возможность раскрасить или украсить их по своему желанию. Ламинированный пол промышленного класса с отделкой под дерево нейтрального цвета обеспечивает хорошее сцепление с колесами инвалидной коляски и ровную поверхность. Белый потолок помогает этой модели кабины казаться ярче за счет отражения света от светильников, выбранных вами для верхней части помещения.
Если вы хотите улучшить интерьер кабины до роскошного деревянного интерьера на стенах и потолке, выберите модель кабины 200. Вам по-прежнему понравится простая окраска того же ламината, что и в модели 100, но стены и потолки выполнены из настоящего дерева. Для отделки стен у нас есть много пород дерева. Вы выберете тип древесины на этапе настройки кабины.
Как и кабина 200, модель 300 имеет стены и потолок из твердых пород дерева.Разница между ними заключается в добавлении декоративного молдинга на 300. Внутри кабины 300 вы найдете молдинг для фоторамки в нижней половине, перила стула посередине, плинтус внизу и молдинг короны вверху. Эти элементы отделки улучшают внешний вид деревянных стен с текстурой.
Кабина 400 предлагает различные варианты панелей для деревянных стен и потолка. В отличие от автомобилей 100 и 200, в которых используется стандартный коммерческий ламинат, кабины с номерами моделей 300, 400 и 500 дают вам возможность выбрать необработанное основание, которое позволяет использовать такое же напольное покрытие в вашем доме в нижней части. лифт.Вы также можете заменить некоторые стеновые панели акриловыми, чтобы видеть из лифта.
Самая роскошная модель, кабина 500, отличается современным дизайном с алюминиевой рамой и акриловым потолком. У вас есть варианты цвета оправы, включая белый, черный и серебристый. Прозрачные панели со всех сторон обеспечивают отличный обзор изнутри кабины лифта.
В то время как варианты кабины позволяют индивидуализировать интерьер, все они предлагают аналогичные стандартные функции безопасности — поручни, потолочное освещение, ворота в соответствии с кодом ASME 2016, блокировки для предотвращения доступа к колодцу во время движения лифта и аварийное резервное питание от аккумулятора для опускания лифта. до самого низкого уровня перебоев в подаче электроэнергии.У вас также есть возможность включить телефон в кабину или автоматическое открывание дверей.
3. Настройте кабину
Вы можете настроить несколько элементов интерьера кабины — поручни, пол, потолок, стены, осветительные приборы и панели управления. Адаптировав их к вашим предпочтениям, вы сможете лучше вписать кабину в стиль вашего дома.
Во-первых, выберите, хотите ли вы поручень: стандартный или нестандартный. Базовая конструкция — плоская деревянная ручка. Мы включили в лифт перекладину для безопасности, но вы можете выбрать более привлекательный дизайн, если плоская древесина вам не нравится.Другие варианты включают закругленные поручни из металла. У вас есть три варианта отделки — нержавеющая, бронзовая и латунная. Текстурирование обеспечивает удобство захвата каждого из них.
Далее выбираем пол. Наш стандартный пол — это ламинат с отделкой под дерево. Вы можете выбрать дерево, в которое будет похож пол. Варианты включают орех, вишню, дуб и клен. Для некоторых моделей кабин вы также можете приобрести необработанную дубовую древесину или оставить пол незаконченным, чтобы пол вашего дома доходил до лифта.
Варианты потолка зависят от типа выбранной вами кабины. В кабине 100 потолок стандартно окрашен в белый цвет. В других кабинах, 200, 300 и 400, вы можете выбрать, оставить ли верхнюю часть белой или согласовать ее с отделкой стен. Банка 500 имеет прозрачный купол из акрила на потолке для улучшения освещения и обзора.
Отделка стен также зависит от выбора кабины. В моделях 200, 300 и 400 вы можете выбрать дерево для отделки стен внутри кабины:
- Ольха
- Вишня
- Дуб темный
- Дуб средний
- Дуб красный
- Красное дерево
- Клен
- Орех
Если у вас модель 400, вы также должны найти конфигурацию панелей, которую вы предпочитаете.Выбирайте между приподнятыми или утопленными панелями. Кроме того, для стен у вас есть два основных варианта: одна панель поверх второй или пара поверх двух других одинаковой ширины. Оба варианта имеют молдинг короны. Для потолка можно выбрать одну, две или четыре панели.
В дополнение к стилю интерьера кабины вы также можете выбрать цвета фонарей и панели, которые входят в число решений, связанных с электрическими компонентами, которые вам нужно будет принять.
4. Выберите электрические компоненты
Хотя у вас есть пара светодиодных фонарей в лифте в стандартной комплектации, у вас может быть до четырех фонарей.Отделка фонарей включает белый цвет в центре и на круглой раме или белый цвет посередине с бронзовой внешней стороной.
Вы можете выбрать стили электрических панелей, которые включают цвет, а также то, хотите ли вы утопленную или приподнятую панель. Варианты цвета: матовая латунь, нержавеющая сталь и бронза, натертая маслом. У вас есть тот же выбор для станций в холле.
При желании вы можете встроить в лифт автоматические ворота или открыватели дверей. Для тех, кто испытывает трудности с открытием ворот самостоятельно, автоматизированное управление сделает пользование лифтом более доступным.Функция автоматической двери также приносит пользу тем, кто предпочитает дополнительное удобство, заключающееся в том, что при входе в лифт или выходе из лифта после открытия ворот нет необходимости иметь свободную руку.
Еще одна электрическая опция, которая у вас есть, — это телефон, встроенный в стену лифта. Вы можете использовать это, чтобы позвонить в экстренной ситуации, находясь внутри. Для работы требуется аналоговая телефонная линия.
5. Выберите ворота лифта и операторов
Вы можете выбрать для лифта ворота гармошкой или ножничного типа, с ручным или автоматическим управлением.
Ворота-гармошки имеют панели, полностью закрывающие внутреннюю часть лифта. Вы можете выбрать прозрачные или бронзовые акриловые панели, если предпочитаете видеть сквозь дверь. Другие варианты панелей — виниловые или лиственные, различных цветов и дизайнов. Вы также можете выбрать отделку алюминиевого каркаса — серебро, золото или бронзу. Этот стиль ворот — единственный, у которого есть автоматизация в качестве опции.
Ворота ножничные имеют классический вид и открываются вручную. Вы можете выбрать серебристый алюминий или масляную бронзу для отделки этих отверстий.Дизайн этих ворот демонстрирует характерные петли, похожие на ножницы, которые позволяют воротам складываться в одну сторону.
Если вы выберете ворота-гармошки, вы также можете установить автоматический привод ворот. Также мы установим автоматические открыватели для дверей, закрывающих входы в шахту лифта на каждом уровне. Они автоматически открывают ворота или дверь при необходимости, делая лифт более простым в использовании и более удобным.
6. Выберите приводную систему
Приводная система — это один из самых технических решений, которые вам нужно будет сделать для домашнего лифта.Ваш местный дилер Inclinator может помочь вам решить, что лучше всего подходит для вашего дома. Вы хотите убедиться, что у вас достаточно места для работы с приводной системой. Тщательно измерьте доступное пространство, чтобы убедиться, что у вас есть правильные размеры, на которые можно ссылаться при выборе.
Также определите максимальное расстояние, которое вам нужно. В то время как все три приводные системы могут вместить шесть отдельных посадок, система кабельного барабана без машинного помещения (MRL) имеет ходовое расстояние 40 футов, в то время как кабельный барабан и гидравлические системы могут перемещаться на 50 футов вверх.
Система кабельного барабана без машинного помещения имеет механизм, установленный в верхней части шахты. Вам не нужно отдельное место для приводной системы. Если у вас есть доступная высота, вы можете предпочесть этот вариант. Он также имеет наименьшее необходимое расстояние между этажами, поэтому вы можете установить его, чтобы добраться до половин или чердаков вашего двухуровневого дома.
Если у вас недостаточно места для лифтовой шахты, но есть отдельное место для подъемного оборудования, подумайте о гидравлических лифтах или лифтах с канатными барабанами.Гидравлический домашний лифт Inclinator требует меньше жидкости для системы, чем другие бренды. Система кабельного барабана обеспечивает универсальность для лифта меньшей грузоподъемности 500 фунтов с кабиной площадью 12 квадратных футов. Это меньшее пространство требует глубины ямы 6 дюймов по сравнению с 10 дюймами для лифтов грузоподъемностью 1000 фунтов.
Независимо от того, какую систему привода вы выберете, вы получите микропроцессор, который надежно сообщит вам, если что-то не так с системой, а также что не так. Кроме того, эти три приводных механизма предлагают дополнительные функции безопасности, позволяющие продолжать работу даже в аварийной ситуации.Аварийное освещение и отдельная батарея для медленного опускания лифта на землю активируются при потере мощности. В подъемном механизме используется прочная монорельсовая система, которая поднимает опорное основание под подъемником.
ЛифтыInclinator предлагают эти функции безопасности, чтобы защитить любого, кто пользуется лифтом, в чрезвычайных ситуациях, вызывающих перебои в подаче электроэнергии.
7. Найдите официального дилера производителя
После того, как вы сделали свой выбор, обратитесь к авторизованному дилеру Inclinator.Вы можете легко найти ближайший к вам с помощью нашего средства поиска дилеров. Когда вы найдете ближайшего к вам дилера, вы также найдете людей, которые помогут вам сделать лучший выбор для домашнего лифта и установить его у себя дома для большей мобильности.
Часто задаваемые вопросы о домашних лифтах
Если вы не уверены, подходит ли вам домашний лифт, у вас, вероятно, остались вопросы. Получение ответов на эти вопросы поможет вам принять обоснованное решение. Изучение информации о домашних лифтах позволит вам также сделать качественный выбор при настройке устройства.Вот некоторые общие проблемы, которые у людей вызывают домашние лифтовые системы.
1. Сколько стоят домашние лифты?
Средняя стоимость установки домашнего лифта в США составляет 40 000 долларов. Эта сумма сильно зависит от места вашего проживания, местных затрат на установку, налогов, типа приводной системы, размера лифта, дополнительных работ по модернизации и индивидуальных опций.
Хотя стоимость может увеличиваться, если вы выберете больше индивидуальных опций, этот домашний лифт, вероятно, будет единственным, который вы хотите для своего дома.Это также может повысить стоимость вашего дома, вернув вам то, что вы потратите на установку лифта. Получите максимальную отдачу от своих вложений, выбрав варианты, которые сделают их максимально удобными и полезными.
2. Какие меры безопасности есть у домашних лифтов?
Не все домашние лифты соответствуют стандартам безопасности, изложенным в кодексе ASME A17.1-2016. Этот кодекс остается добровольным во многих частях страны, но руководящие принципы обеспечивают безопасное строительство домашних лифтов. В Inclinator мы регулярно пересматриваем наши функции безопасности и дизайн, чтобы гарантировать соблюдение этих стандартов для безопасности всех, кто использует наши продукты.
ЛифтыHome имеют внутри множество функций безопасности для защиты водителя. Инклинатор устанавливает аварийные функции, такие как освещение и опускание с питанием от батареи. Чтобы двери на лестничных площадках не открывались, если лифт находится на другом этаже, мы устанавливаем на двери блокировки, которые блокируют доступ к пустому колодцу, чтобы защитить других в доме, пока кто-то пользуется лифтом.
Наши лифты имеют внутри переключатель, который предотвращает движение системы, если ворота открыты. Это снижает вероятность того, что кто-то попадет в движущуюся кабину.Кроме того, при отключении электроэнергии лифт не останавливается между этажами. Резервный аккумулятор опускает его на землю, и загораются аварийные огни.
Для тех, кто стоит на лифте, мы устанавливаем поручни во всех кабинах. Эти перила помогают удерживать всадника в устойчивости на протяжении всей поездки.
Всегда спрашивайте о функциях безопасности лифта, прежде чем выбирать бренд для вашего дома, потому что не все производители предлагают одинаковые варианты безопасности для своей продукции.
3. Сколько места мне нужно для домашнего лифта?
Объем необходимого вам места для домашнего лифта зависит от приводной системы. Например, для кабельных барабанных систем требуется место в шахте, а также еще одно место для оборудования. То же самое и с гидравлическими лифтами. Лифты MRL не нуждаются в отдельном помещении, но им требуется дополнительное пространство в верхней части шахты.
Наши кабины имеют стандартный размер 15 квадратных футов, но вы также можете выбрать меньшую кабину на 12 квадратных футов, если выберете систему кабельного барабана.Поскольку лифтам потребуется место для приямка, кабины и оборудования, поговорите с дилером, чтобы получить информацию о конкретных моделях и системе привода, которые вам нужны.
4. Сколько этажей может проехать домашний лифт?
Количество этажей, на которые может подняться домашний лифт, существенно зависит от бренда. Модели инклинаторов могут иметь доступ к шести уровням, но не все бренды. Если у вас высокий дом, спросите, какое расстояние может преодолеть лифт.
5. Добавляет ли домашний лифт стоимость моего дома при перепродаже?
С населением, которое продолжает стареть, Соединенные Штаты являются идеальным местом для строительства домашнего лифта в качестве инвестиции.Если вы планируете продать свой дом в будущем, наличие домашнего лифта увеличивает его стоимость, особенно потому, что у покупателей дома могут быть стареющие члены семьи, они хотят состариться в доме или иметь личную потребность в дополнительной доступности.
В то время как лестничные лифты обычно не влияют на стоимость вашего дома, домашний лифт может повысить его стоимость при перепродаже на 10%, что делает это решение ценным вложением в ваше будущее.
Сделайте следующий шаг в выборе домашнего лифта
Вы можете продолжать жить в своем доме независимо от уровня мобильности, добавив специальные возможности, например лифт.Домашний лифт безопасен и надежен и может повысить ценность вашего дома, улучшив вашу способность перемещаться по дому. Теперь вы знаете, как выбрать домашний лифт, вам нужно выяснить, где его взять.
Независимо от того, знаете ли вы, что вам нужно, или вам нужна помощь в выборе, дилер Inclinator может помочь вам найти лифт, который подойдет вашему дому и потребностям. Найдите ближайшего к вам дилера Inclinator, чтобы начать процесс установки лифта в вашем доме.
Факторы, которые следует учитывать при установке лифтов и эскалаторов
Лифты и эскалаторы, возможно, являются основой любого здания и наряду с конструктивной опорой обеспечивают доступ к зданию и транспортировку.
Африка положительно восприняла технологию эскалаторов Кай Луо из IFE Elevators Co., профессионального лифтового предприятия, объединяющего НИОКР, проектирование, производство и установку эскалаторов, хвалит, что внедрение этой технологии привело к увеличению спроса на африканском рынке.
Технология лифтов и эскалаторов эволюционировала от простой системы тяги до гидравлических систем. Кэлвин Гей из Gylet Elevator Company, базирующаяся в Сингапуре, предоставляющая услуги лифтов и эскалаторов, включая послепродажное техническое обслуживание, также отмечает, что технология перешла от простых релейных систем к электронике на печатных платах, к энергосбережению и повышению безопасности лифта за счет введения дополнительной безопасности. оборудование
«Теперь у нас есть интеллектуальные лифты, которые потребляют меньше энергии и меньше моторного отсека, значительно улучшены системы сигнализации и внутреннее и внешнее оформление», — сказал Кэлвин.
В связи с быстрым ростом инфраструктуры, Дес Амушила, генеральный директор Namibia Elevators & Escalators (PTY) LTD, отмечает, что развитие в большинстве африканских стран привело к дефициту городских земель, и поэтому здания более чем в один этаж стали Необходимость, в свою очередь, вызвала необходимость установки лифтов и эскалаторов в этих зданиях.
«Некоторые правительства, такие как правительство Намибии, приняли в свои законы положения, позволяющие размещать людей с ограниченными возможностями в любых многоэтажных общественных зданиях.Это привело к быстрому росту продаж лифтов и эскалаторов, таких как наши эскалаторы, немые официанты, товары для грузовых подъемников », — сказал Де Амушила.
Согласно Gecolifts, несмотря на улучшение технологий, транснациональные корпорации по-прежнему прочно удерживают рынок. Южноафриканская независимая и прогрессивная лифтовая компания предоставляет широкий спектр продуктов и услуг, включая техническое обслуживание, ремонт, модернизацию и новые установки.
Безопасность
Одним из наиболее важных элементов, которые следует учитывать при планировании установки лифта, является безопасность.При установке нового подъемника необходимо тщательное планирование, поскольку он не только должен быть функциональным, но и безопасным. Симоне из компании Liftech, опытной компании по производству лифтов и лифтовых подъемников из Южной Африки, отмечает, что безопасность, являющаяся основным аспектом установки лифта, будет иметь большое влияние на конструкцию и требования к шахте. Он также добавил: «В целях безопасности лифты и эскалаторы должны быть оснащены работающей системой сигнализации, которую можно использовать в случае поломки лифта».
Когда дело доходит до безопасности на месте, Мариус Шутте из CRB Lifts, уполномоченных дистрибьюторов лифтов и эскалаторов KONE в Намибии, отмечает, что использование правильного оборудования, шахт доступа, надлежащее хранение оборудования и установка оборудования в соответствии с инструкциями производителя являются очень важно от начала работы до окончательного ввода в эксплуатацию и технического обслуживания.
Филарети Кацамака, региональный менеджер по маркетингу KLEEMANN, подчеркивает необходимость проведения компанией явных тестов с покупателем перед покупкой, чтобы гарантировать, что покупатели полностью обучены работе с продуктами.
«Как компания или производитель, вы должны оставаться рядом с клиентом на каждом этапе завершения проекта, как это делаем мы в KLEEMAN. Мы фокусируемся на дизайне, чтобы улучшить взаимодействие с пользователем внутри и снаружи лифта KLEEMANN », — сказал Филарети.
Амин Беньекку, руководитель отдела продаж, маркетинга и развития бизнеса Otis Africa, известная своими пассажирскими лифтами с продуктами GEN2 Regen и Trav-o-latorssays, говорит, что рекомендуется устанавливать в аэропортах эскалаторы для тяжелых условий эксплуатации, соответствующие требованиям прочности. автомобилей в больницах, и провести анализ трафика для наиболее необходимого транспортного потока в высотных башнях и хорошо защищенном оборудовании в промышленных зонах, таких как электростанции, электрические устройства с классом защиты IP в отношении процедур безопасности при установке.
Конструкция лифта
Несмотря на то, что безопасность имеет первостепенное значение при планировании установки лифта, при правильной установке особое внимание следует уделять эстетическим аспектам лифта. Если ваш лифт устанавливается в новом современном офисе или другом более изысканном помещении, важно, чтобы он соответствовал общему дизайну и декору здания.
Галвин Мэгсон, технический помощник генерального директора / инженер проекта компании Shorts Lifts, южноафриканской компании, которая поставляет и устанавливает широкий спектр тяговых и гидравлических подъемников, заявляет, что знание того, для чего будет использоваться подъемник, будет определять дизайн и среда, в которой он будет работать.Компания обслуживает все лифты, в том числе доступ для людей с ограниченными физическими возможностями, а также проектирует приспособления для транспортных средств. Компания также является первым поставщиком подъемников EcoGo с дистанционным мониторингом технического обслуживания и решением проблем.
«Точные размеры и расположение объекта очень важны для определения того, какие из наших продуктов подходят для требуемого применения. Как только вся информация будет под рукой, выбирается дизайн продукта, основанный на его приводном механизме, функциональности и требуемых характеристиках », — сказал Гэлвин.
Стеклянные лифты включают тот же график технического обслуживания, что и аналогичный лифт, который был бы установлен в кирпичной шахте. Разница возникает при проектировании вала и при выборе характеристик приводной системы, поскольку необходимо учитывать дополнительный вес стекла. Стоимость стекла также намного выше, чем у альтернатив.
Вместимость
Перед тем, как приступить к планированию любого типа, вам необходимо знать ожидаемую вместимость вашего здания вместе с ожидаемым временем ожидания пассажиров, поскольку эти факторы повлияют на ваши общие требования к лифту.
Нандес Килиан Комментирует, что существуют руководящие принципы, на которые следует ссылаться, чтобы рассчитать это, которые принимают во внимание функцию здания, количество сотрудников и то, как они распределяются по всему зданию. Прежде всего, подъемник должен выдерживать вес людей при максимальной грузоподъемности.
По словам Мфанафути П. Ндлову, специалиста по продажам и новым разработчикам PEND ELEVATORS AND ESCALATORS (PTY), компании, базирующейся в Южной Африке и в центре центрального делового района Йоханнесбурга, предоставляющей такие услуги, как: При поставке, ремонте, установке, запасных частях и услугах лифтов и эскалаторов в Южноафриканском регионе вам необходимо рассчитать количество этажей в здании, его заполняемость и часы / время использования лифта.Чем плотнее население, тем больше нужно лифтов.
«В здании от четырех до восьми этажей следует рассмотреть возможность установки отдельного служебного лифта. Более девяти этажей практически не требует наличия служебного лифта. Подумайте о надежных, эффективных, экономящих время лифтах / лифтах, чтобы быстро и безопасно доставить всех пассажиров в здание и выйти из него.
Окружающая среда
Окружающая среда, в которой будет установлен ваш лифт, должна быть оценена, чтобы помочь вашему установщику выбрать лучший способ не только соответствовать вашему лифту, но и какой дизайн лучше всего соответствует вашим требованиям.
Аспекты, варьирующиеся от количества этажей, которые должен преодолеть лифт, до того, какой вес он должен выдерживать, будут играть важную роль при оценке предлагаемого пространства. Линн Уэринг из Visions Elevetors, компании, которая предоставляет решения по мобильности компаниям и частным лицам по всей Южной Африке, отмечает, что застройщики или владельцы зданий также должны учитывать свои местные правила в отношении обслуживания лифтов и эскалаторов.
«Ответственность за заинтересованные стороны не ограничивается установкой, необходимо поддерживать лифты и эскалаторы, чтобы защитить инвестиции, а также пользователей оборудования», — сказала она.
По словам nu-line, менеджера по продажам Гаутенга, Африка Руи Барбоса, необходимо будет оценить среду, в которой будет установлен ваш лифт, чтобы помочь установщику выбрать лучший способ не только соответствовать вашему лифту, но и какой дизайн лучше всего подойдет вашим требованиям.
«Если вы планируете разместить в своем здании ресторан для персонала, например, кафе или столовую, вам необходимо подумать, где вы собираетесь его разместить. Ресторан на первом этаже может вызвать серьезные заторы во время обеденного перерыва, и ваш лифт не продвинется дальше первого этажа, потому что он будет перевозить голодных пассажиров.Точно так же вы можете столкнуться с этой проблемой утром, когда люди останавливаются, чтобы получить свой завтрак и утренний кофе », — отмечает Руи.
«Чтобы избежать этих проблем, подумайте о том, чтобы разместить центральный продовольственный центр на первом этаже или, если можете, создайте обеденные зоны наверху вашего здания; тогда вы могли бы рассмотреть возможность использования отдельных лифтов для перевозки пассажиров прямо в ресторан », — добавляет Руи.
КачествоКачество — неотъемлемая часть всего, эскалаторы и лифты не исключены, поскольку производители стремятся предоставить клиентам лучшее.По словам Сары Стек из KONE, сильная компетентность и процессы обслуживания всех лифтов и эскалаторов очень важны, поскольку они влияют на качество, безопасность и эффективную работу оборудования.
«Экоэффективные решения необходимы в борьбе с изменением климата и ответственным потреблением для качественных лифтов. KONE уделяет большое внимание обеспечению надлежащего обслуживания всего своего оборудования, чтобы обеспечить его долговечность и безопасность наших сотрудников и конечных пользователей всего обслуживаемого оборудования », — сказала Сара.
Г-н Барон, директор по продажам Hengdafuji, добавляет, что качество и обслуживание в большей степени зависят от производителя лифта и монтажников.
Яннис Самуркасидис, инженер-технолог Vigor Technology, компании, специализирующейся на распространении запчастей для лифтов, таких как тяговые лифты (MR или MRL), некоторые из их продуктов по всей Африке добавляет, что использование материалов ведущих компаний является стимулом для получения лучшего пропорциональная качественная продукция.
По словам Цавдаридиса Константиноса, исполнительного отдела маркетинга M.Sc. Doppler, ориентированной на экспорт компании, специализирующейся на проектировании, разработке, производстве и распространении высококачественных лифтовых решений, продажи должны соответствовать строгому контролю качества по всему миру, а продукция должна соответствовать тем же четким правилам. Это гарантирует покупателю надежный ассортимент продукции, которая прослужит долго.
Три различных типа лифтов, доступных сегодня на рынке
Знаете ли вы, что продажи лифтов и эскалаторов достигли почти 22 миллиардов долларов только в США в 2017 году? Это потому, что все больше и больше владельцев недвижимости и деловых людей нуждаются в лифтах для перевозки людей или грузов в их заведениях.
Но, в конце концов, что вы знаете о лифтах? Вы знаете разные типы лифтов? Поскольку они так важны для современных зданий, возможно, стоит пролить на них свет и узнать больше о различных типах лифтов, доступных сегодня.
1. Гидравлические лифтыЭто один из самых простых типов лифтов. Под гидравлическим эскалатором расположен поршень, который при необходимости подталкивает его вверх.Этот поршень приводится в движение электродвигателем, который проталкивает гидравлическую жидкость (например, масло) в поршень. Когда лифту необходимо опуститься, поршень выпускает часть масла через клапан.
Гидравлические лифты используются регулярно, особенно в не очень высоких зданиях. У них низкая первоначальная стоимость, а расходы на обслуживание не так высоки по сравнению с другими типами лифтов.
2. Лифты тяговыеЭтот тип лифта более популярен в средних и высотных домах.У них более высокая скорость по сравнению с гидравлическими подъемниками, что означает, что они могут доставить вас из точки A в точку B за меньшее время.
Тяговые лифты приводятся в движение электродвигателем, который перемещает тросы или тросы, тянущие эскалатор вверх. Машинное отделение находится наверху лифта и приводит в действие электродвигатель. Концепция тягового лифта похожа на систему шкивов, которая перемещает тросы через зубчатое колесо.
Тросы и зубчатую передачу необходимо регулярно проверять на износ.Если эти компоненты выходят из строя, лифт может быть не таким эффективным, а в какой-то момент даже может стать опасным.
3. Машинное отделение без лифтовТакже известен как лифты MRL. У этих лифтов нет специального машинного помещения наверху эскалатора. Вместо этого у них есть диспетчерская, которая находится рядом с лифтом. Эти лифты имеют такие же затраты на техническое обслуживание, что и тяговые лифты, но они могут развивать очень высокую скорость передвижения.
Вот почему сегодня лифты MRL становятся все более популярными. Они могут помочь людям быстрее и безопаснее перемещаться с одного этажа на другой. Они также имеют низкое энергопотребление, поэтому владельцу здания выгоднее их использовать. Лифты MRL идеальны для зданий средней этажности высотой до 250 футов.
Теперь вы знаете больше о различных типах лифтовЭто три основных типа лифтов, и, как видите, у каждого из них есть свои плюсы и минусы.Важно выбрать правильный лифт для вашего здания, чтобы ваши клиенты или сотрудники могли быстро и безопасно добраться до каждого этажа, а также свести к минимуму эксплуатационные расходы.
, если вы не знаете, как выбрать правильный лифт, свяжитесь с нами сегодня! Мы специализируемся на лифтах MRL и полностью осознаем соответствие нормам при их установке, чтобы ваш эскалатор был максимально эффективным.
Руководство архитектора по: лифтам и эскалаторам
Architects: продемонстрируйте свой следующий проект с помощью Architizer и подпишитесь на нашу вдохновляющую новостную рассылку .
Неотъемлемая часть доступа к невозможным в противном случае частям здания, лифты и эскалаторы находятся в самой основе того, как мы сегодня понимаем высотные здания и взаимодействуем с ними; жизнь в том виде, в каком мы ее знаем, была бы невозможна без них. Тем не менее, несмотря на то, что они используются каждый день, их внутреннее устройство остается относительно неизвестным. В этом руководстве мы рассмотрим советы и рекомендации по выбору лифтов и эскалаторов.
Поиск производителей лифтов и эскалаторов
Поместье Парквью от Mason Studio; изображение через Mason Studio
Лифты
Лифтыимеют широкий спектр применения, но их основные характеристики остаются неизменными во многих отраслях промышленности.В то время как промышленные, больничные и грузовые лифты определяются в основном своими размерами, назначением и вместимостью, коммерческие и жилые лифты предоставляют больше свободы для проектирования. Определение вместимости кабины и типа подъемного механизма лифта лучше оставить производителю. Это дает архитектору возможность изучить варианты дизайна входа в холл, интерьера кабины и элементов управления пользовательского интерфейса.
Лифт из кирпича и стекла от Карлеса Энриха; изображение через Карлеса Энрича
Лифтовые подъемные системы
Безредукторная тяга: Безредукторные тяговые системы используют плетеные стальные тросы и противовесы для поворота подъемного шкива.Благодаря способности достигать очень высоких скоростей, эти системы распространены в очень высоких зданиях.
Редукторная тяга: Редукторные тяговые системы используют редуктор червячного типа для поворота подъемного шкива. Эти системы медленнее, чем безредукторные, но требуют менее надежного двигателя.
Без машинного помещения: Системы без машинного помещения могут быть тяговыми или гидравлическими. Разница в том, что они имеют гораздо более компактные подъемные шкивы и, следовательно, не требуют машинного помещения для поддержки лифта.
Гидравлический: Обычно используется для зданий высотой до шести этажей. Для гидравлических систем не требуются большие подвесные подъемные системы, такие как системы с редуктором и без редуктора. Вместо этого они поднимаются поршнем внизу.
Бронзовые панели лифтов Magnolia, разработанные в сотрудничестве с Ябу Пушелбергом для нового отеля в Китае; изображение через Archinect
Размеры лифта
Следующие размеры являются деталями, которые архитекторы должны знать, чтобы должным образом информировать производителей о параметрах их строительной конструкции.
Максимальное расстояние перемещения: Знание общего вертикального расстояния, которое должен пройти лифт, помогает производителям определить правильный тип системы. Гидравлические системы, например, обычно поддерживают не более шести этажей, в то время как тяговые системы подходят для более высоких шахт.
Минимальная высота этажа: Этот размер представляет собой расстояние от площадки до площадки, которое поможет производителям запрограммировать управление движением лифта и определить любые ограничения по размеру автомобиля.
Размеры шахты: Если конструкция шахты уже установлена, сообщите производителю ширину, глубину и высоту шахты. Если нет, и вы строите с нуля, проще всего спланировать конструкцию так, чтобы в ней можно было разместить стандартную систему.
Размеры подъезда: Ширина, высота и глубина подъезда будут зависеть от применения лифта. Например, входы в больничные лифты обычно имеют ширину от 4 до 5 футов и высоту 7 футов для размещения любого медицинского оборудования.Поговорите со своим производителем о том, какие размеры входа лучше всего подходят для вашей типологии и использования.
Габаритные размеры кабины: Как и вход, размеры кабины будут зависеть от области применения и желаемой вместимости, а также расстояния от приземления до приземления. Например, пассажирские лифты могут иметь ширину от 6 до 7 футов и глубину от 4 до 9 футов, что соответствует диапазону грузоподъемности от 2 000 до 5 000 фунтов.
Лифт из кирпича и стекла от Карлеса Энриха; изображение через Карлеса Энрича
Эстетика лифта
Тип двери: Двери лифта могут быть одинарными, двойными или тройными скоростями в зависимости от количества панелей.Кроме того, двери могут быть одностворчатыми слева направо или открываться по центру.
Косяк: Косяк относится к сторонам подъезда, составляя глубину между коридором и салоном автомобиля. Косяк может быть разной формы, в том числе квадратом, скошенным и выпуклым.
Дизайн внутренней кабины: Панели пола, стен и потолка доступны в широком спектре материалов и стилей, включая нержавеющую сталь, металлический ламинат, цветной ламинат, деревянный ламинат, дерево, стекло, эмаль, винил, ковер и камень.
Панель управления автомобилем (COP): COP — это панель управления внутри автомобиля. Его можно настроить с использованием бесчисленных материалов, отделки, стилей кнопок и даже ЖК-дисплеев.
Канатная подъемная система KONE Ultra; изображение через Digital Trends
Производительность лифта
Скорость: Безредукторные тяговые лифты могут развивать скорость от 500 футов до 2000 футов в минуту, редукторные системы — до 500 футов в минуту, а гидравлические — до 200 футов в минуту.Максимальное расстояние перемещения также может влиять на выбранную скорость лифтовой системы, поскольку 30 секунд считаются максимальным временем перемещения между нижним и верхним этажами любого отдельного здания.
Вместимость: Пассажирские лифты обычно имеют грузоподъемность от 1 000 до 6 000 фунтов, в то время как грузовые лифты классифицируются по грузоподъемности и могут выдерживать до 20 000 фунтов.
Энергопотребление: В среднем лифты потребляют около 5% всей электроэнергии здания.Гидравлические агрегаты в малоэтажных домах обычно менее эффективны, чем тяговые лифты в средних и высотных зданиях. Методы энергосбережения, такие как интеллектуальные программные пакеты, которые реагируют на движение лифтов, экологически чистые материалы и эффективное освещение, могут значительно снизить энергопотребление системы.
Пожар: Важно указать, где находится ваше здание, чтобы производители могли гарантировать, что комплекты лифтов будут соответствовать местным нормам пожарной безопасности. Некоторые лифты, например, будут иметь полностью огнестойкие двери.
Il Fondaco Dei Tedeschi, OMA
Эскалаторы
Эскалаторы — довольно сложное оборудование, но не требуется инженера-механика, чтобы определить их для вашего проекта. Производители создают, доставляют и устанавливают их как готовые блоки, и только некоторые компоненты можно полностью настроить. Самая сложная информация, которую вам нужно будет предоставить, включает подробные сведения о размерах и конструктивной способности помещения для установки, а также о предполагаемом количестве людей, которые будут перемещаться по зданию в любой момент времени.Кроме того, подумайте о цвете и материале, который вы предполагаете для ступеней, поручней, балюстрад и настила.
Schindler Elevator Corporation, штаб-квартира в США | Фаза 2 от Ikon.5 Architects
Эстетика эскалатора
Ступени: Ступени эскалатора доступны из алюминия, стали и синтетических материалов, а также с широким спектром отделки. Самые распространенные виды отделки — натуральные и порошковые. Обычные размеры ступеней эскалатора — 24, 36 или 40 дюймов.Кроме того, строительные нормы США предусматривают, что угол наклона эскалаторов не должен превышать 30 градусов.
Поручни: Поручни эскалаторов чаще всего состоят из темного мягкого пластика или резины, которые могут быть окрашены практически в любой цвет.
Балюстрада: Балюстрады эскалатора обычно состоят из стекла, алюминия, бронзы или стали. Балюстрады обычно имеют высоту от 36 до 40 дюймов и ширину примерно ½ дюйма.
Внутренний и внешний настил: Под внутренним и внешним настилом понимается алюминиевое или стальное покрытие, которое закрывает стык между балюстрадой системы и ступенями.Порошковая окраска и другие виды отделки позволяют изменять цвет и текстуру этого элемента эскалатора.
Освещение: Светодиодные фонари обычно добавляются к балюстраде, гребенке (область между верхней и нижней ступеньками и площадкой), зазорам ступеней и юбкам точечно или полосами.
Эскалатор Производительность
Тираж: Укажите, есть ли у вас требования к циркуляции, включая расчетное максимальное количество людей, которым нужно будет пользоваться эскалатором в самое загруженное время дня.Это может повлиять на ширину шага и скорость указанного механизма.
Скорость: Скорость эскалатора обычно составляет от 75 до 100 футов в минуту. Более высокие скорости труднее достичь на более длинных эскалаторах при сохранении низкого уровня вибрации.
Энергопотребление: На эскалаторы обычно приходится от 2 до 10% выработки энергии зданием; Поэтому очень важно учитывать, сколько энергии будут потреблять эскалаторы во время работы.Многие производители предоставляют эффективные приводные системы, компоненты, требующие меньше энергии, и интеллектуальное программное обеспечение для управления питанием.
Поиск производителей лифтов и эскалаторов
Architects: продемонстрируйте свой следующий проект с помощью Architizer и подпишитесь на нашу вдохновляющую новостную рассылку .
Как правильно выбрать лифт?
Лифты становятся все более популярными в последние несколько лет из-за стремительного роста количества многоэтажных зданий.Однако многие люди не знают своих вариантов лифтов, поэтому, когда они нуждаются в покупке, это становится немного подавляющим. Важно выбрать лифт , сочетающий в себе хороший дизайн со стандартными техническими характеристиками.
В Vertechs мы рады сообщить, что можем помочь вам выбрать лифт, подходящий для вашего здания. Технологический прогресс настолько велик, что предлагает множество вариантов для различных зданий.Различные типы лифтов, представленные на рынке, включают лифты с вакуумным приводом, лифты с тяговым гидравлическим приводом, подъемники с роликовым механизмом, беззубые тяговые подъемники и цепные подъемники с противовесом.
Каждому, кто хочет купить лифт, важно собрать как можно больше информации о различных моделях.
Как выбрать лифт?
Вот некоторые ключевые моменты, которые следует учитывать при покупке лифта для вашего здания:● Размер лифта и грузоподъемность — многие лифты имеют стандартный размер три фута четыре фута, хотя они могут быть и большего размера.Важно учитывать возможность перевозки в лифтах специального оборудования, например инвалидных колясок, хотя для этого потребуется большая грузоподъемность. В зданиях с очень малым движением 1000 фунтов весит достаточно, чтобы переносить тяжелые грузы с одного этажа на другой.
● Учитывайте потенциальные риски безопасности — необходимы адекватные меры безопасности, чтобы снизить вероятность аварий. Важные параметры безопасности, которые не следует упускать из виду, включают установку систем сигнализации, использование внутренних телефонов, резервное копирование при сбое питания и системы торможения цепи релаксации.
● Система привода лифта — самая популярная приводная система для домашних лифтов — это намотка роликов, нарушающая гидравлический и шестеренчатый список. Современный роликовый лифт с намоткой требует очень маленького помещения, если какой-либо свист балансирной цепи привода, лифт может не нуждаться в помещении.
● Лифт Цена с учетом цены также очень важна. Лифт варьируется от роскошного до более экономичного по цене. Важно проанализировать общую стоимость лифтов от покупки до установки и обслуживания.
● Вариант гарантии; Важно покупать лифт у производителя, который предлагает хорошую гарантию.
● Модель лифта. На рынке представлено много разных моделей от разных производителей. Выберите модель, которая лучше всего подходит вашему архитектурному проекту.
Итак, теперь вы знаете, что нужно учитывать перед покупкой лифта. В Hosting-elevator мы можем с радостью обсудить с вами эти варианты и помочь вам принять правильные решения.Мы не будем призывать вас сделать что-то не так, мы надеемся, что вы полностью понимаете свой выбор. Так что, если вы ищете честный профессиональный совет, помимо отличного обслуживания и установки, почему бы не обсудить ваши варианты с одной из наших дружных команд сегодня.
Теперь вы можете выбрать лифт прямо сейчас:
● Пассажирский лифт
● Домашний лифт
● Смотровой лифт
● Кровать Элеватор
● Грузовой лифт
● Эскалатор
.