Przedmiotem wynalazku jest instalacja centralnego ogrzewania w budynkach wielorodzin¬ nych podlaczona do sieci cieplnej zasilanej z elektrocieplowni lub ze fródel wód termal¬ nych, zawierajaca wezel cieplny oraz przewody rozprowadzajace do elementów grzejnych w po¬ mieszczeniach ogrzewanych.Znane sa instalacje centralnego ogrzewania charakteryzujace sie tym, ze przy temperatu¬ rze zewnetrznej -20°C temperatura wody instalacyjnej na zasilaniu wynosi 90°C a na powro¬ cie 70°C, przy czym temperatura wody sieciowej na zasilaniu wynosi 150°C a na powrocie 70°C. Dla takich instalacji temperatura wody powrotnej w sieci cieplnej, nawet po uwzgled¬ nieniu szeregowych i szeregowo-równoleglych podlaczen wymienników centralnej cieplej wody uzytkowej, jest nie wiele nizsza od 70°C, co jest ze wzgledów ekonomicznych niekorzystne dla skojarzonej gospodarki energetycznej.Istota wynalazku jest instalacja centralnego ogrzewania zawierajaca kilka niezaleznych zladów, z których kazdy pracuje w innym, dowolnie ustalonym przedziale temperatur w zakre¬ sie od 98°C do 30°C dla wody instalacyjnej a zasilanie /ogrzewanie/ tych zladów woda z sie¬ ci nastepuje poprzez szeregowo polaczone wymienniki ciepla. Instalacja najkorzystniej za¬ wiera trzy zlady, przy czym zlad normaInotemperaturowy ma parametry 90/70°C, zlad srednio¬ temperaturowy ma parametry 70/50°C, zlad niskotemperaturowy ma parametry 50/30°C. Wymienni¬ ki cieplej wody uzytkowej wlaczone sa równolegle do wymienników centralnego ogrzewania, przy czym najkorzystniejsze jest polaczenie równolegle jednego tylko ukladu wymiennikowego cieplej wody uzytkowej do wymiennika zladu wysokotemperaturowego.Przy równoleglym polaczeniu wymienników cieplej wody uzytkowej odpowiednio do wymien¬ nika ciepla zladu sredniotemperaturowego i wymiennika ciepla zladu niskotemperaturowego, wy¬ mienniki cieplej wody uzytkowej wyposazone sa w przylacza z zaworami termostatycznymi. Wy¬ miennik ciepla zladu sredniotemperaturowego i wymiennik ciepla zladu niskotemperaturowego2 148 253 wyposazone sa, kazdy z nich odpowiednio, w przylacza z zaworami przeznaczonymi do wspólpra¬ cy z termostatami zamontowanymi w reprezentatywnych, ze wzgledu na temperature, pomieszcze¬ niach ogrzewanych odpowiednimi zladami srednio- i niskotemperaturowymi. Wymienniki te moga byc zamiennie wyposazone w zawory termostatyczne odwrotnego dzialania, nastawione okresowo lub w zwykle zawory ustawiane recznie. Wezel cieplny wyposazony jest w pompe zamontowana na przewodzie zasilajacym wymiennik ciepla zladu niskotemperaturowego, dla podniesienia zbyt niskiego cisnienia dyspozycyjnego wody sieciowej.Takie rozwiazanie instalacji centralnego ogrzewania pozwoli na obnizenie co najmniej o 30°C temperatury wody powrotnej w sieci cieplnej, co spowoduje wymierne efekty oszczed¬ nosciowe wynikajace z faktu, iz obnizenie temperatury wody powrotnej powoduje wzrost efek¬ tów ekonomicznych w skojarzonej gospodarce energetycznej o kilkanascie procent; ponadto pozwoli na obnizenie nakladów inwestycyjnych na budowe sieci cieplnych oraz poprawe komfor¬ tu w pomieszczeniach ogrzewanych srednio- i niskotemperaturowymi zladami instalacji central¬ nego ogrzewania. Wystapi równiez obnizenie o kilka procent strat ciepla dla pomieszczen ogrzewanych woda instalacyjna z niskotemperaturowych zladów przy zastosowaniu ogrzewania plaszczyznowego, podlogowego lub sufitowego.Wynalazek w przykladzie wykonania pokazano na rysunku, który przedstawia schematycznie instalacje centralnego ogrzewania z trzema zladami.Instalacja centralnego ogrzewania zawiera trzy zlady: I, II, III. Zlad I normaliiotemperatu- rowy o temperaturze wody zasilajacej 90°C a powrotnej 70°C podgrzewany jest w wymienniku ciepla 1 woda z sieci cieplnej 10 o parametrach 150/80°C. Zlad II sredniotemperaturowy o temperaturze wody zasilajacej 70°C a powrotnej 50°C podgrzewany jest w wymienniku 2 woda doprowadzona z wymiennika 1 o temperaturze 80°C. Zlad III niskotemperaturowy o temperaturze wody na zasilaniu 50°C a na powrocie 30°C podgrzewany jest w wymienniku ciepla 3 woda do¬ prowadzona z wymiennika 2 o temperaturze 60°C.Dla utrzymania zalozonej temperatury wody w zladach sredniotemperaturowym II i nisko¬ temperaturowym III stosuje sie odpowiednio skryzowane kryzami k przewody z zawodami 4 i 4a lub 5 i 5a umozliwiajace doprowadzenie dodatkowo do wymienników ciepla 2 lub 3 wody o wyzszej temperaturze z przewodu 10 zasilanego z sieci cieplnej. Zawór 4 sterowany jest automatycznie termostatem 7 umieszczonym w reprezentatywnym, ze wzgledu na temperature, pomieszczeniu ogrzewanym przez zlad II, a zawór 5 sterowany jest termostatem 8 umieszczo¬ nym w podobnym pomieszczeniu ogrzewanym przez instalacje zladu III. Zaworami 4a i 5a moz¬ na tez sterowac recznie lub zamontowac zawór termostatyczny 4b lub 5b i w zaleznosci od potrzeb ustawiac zakres jego zamykania i otwierania regulujac czujka 7a lub 8a. Woda powrotna opuszczajaca wymiennik ciepla 3» zasilajacy zlad niskotemperaturowy III, bedzie miala temperature ca 40°C i odprowadzana bedzie do sieci wody powrotnej 11.Przez kazdy z wymienników 1, 2, 3» zasilajacych poszczególne zlady, przeplywa ta sama ilosc wody pobieranej z przewodu sieci cieplnej 10, zatem przy wylaczeniu wymienników cieplej wody uzytkowej, dla przyjetych najkorzystniejszych spadków temperatury, moc cieplna poszczególnych zladów ustali sie nastepujaco: - dla zladu normalnotemperaturowego I - Q-, ~0,64 Q - dla zladu sredniotemperaturowego II - Q2 =f 0,18 Q - dla zladu niskotemperaturowego III - Q, =^ 0,18 Q przy czym przy ustalaniu mocy cieplnej dla poszczególnych zladów instalacji wedlug wyna¬ lazku obowiazuja zaleznosci: Q = Qx + Q2 +Q3 /l/ v A-Tl- . Q2. A.„Ti. . Q /2/ At2 A t3 5 gdzie: Q - moc cieplna instalacji trzech zladów dla calego budynku równa stratom ciepla calego148 253 3 budynku Q - moc cieplna instalacji zladu wysokotemperaturowego I CU - moc cieplna instalacji zladu sredniotemperaturowego II Q, - moc cieplna instalacji niskotemperaturowego zladu III T^ - obliczeniowy apadek temperatury wody zasilajacej wymiennik ciepla 1 zladu, a w przykladzie: A T± = 150-80 - 70°C ^ T2 - obliczeniowy spadek temperatury wody zasilajacej wymiennik ciepla 2 zladu II, a w przykladzie: A T2 = 80 - 60 = 20°C ^ T, - obliczeniowy spadek temperatury wody zasilajacej wymiennik ciepla 3 zladu III, a w przykladzie: Zi T5 * 60 - 40 » 20°C Dla przypadków, gdy cisnienie dyspozycyjne sieci cieplnej jest dla szeregowo polaczo¬ nych wymienników ciepla 1, 2 i 3 za niskie, w wezle cieplnym montuje sie pompe 6 na prze¬ wodzie zasilajacym wymiennik ciepla 3» wymienniki cieplej wody uzytkowej 9, podlaczone przewodami 12 do instalacji wodociagowej i odprowadzajace przewodami 13 ciepla wode uzyt¬ kowa do instalacji domowej, montowane sa równolegle do wymienników ciepla 1, 2 i 3 insta¬ lacji centralnego ogrzewania. Korzystnie mozna montowac tylko jeden uklad wymienników cen¬ tralnej cieplej wody uzytkowej i to równolegle do wymiennika ciepla 1 zladu I, gdyz nie zachodzi wówczas potrzeba wyposazenia instalacji cieplej wody uzytkowej w zawory termo¬ statyczne 4c, 4d i 5c, 5d oraz zwieksza sie moc cieplna zladów II i III. Zlad niskotem¬ peraturowy III jest szczególnie przydatny do wykorzystania go do instalacji centralnego ogrzewania podlogowego lub sufitowego 14» szczególnie dla parterów uzytkowych w budynkach.Zastrzezenia patentowe 1. Instalacja centralnego ogrzewania w budynkach wielorodzinnych przylaczona do sie¬ ci cieplnej zasilanej z elektrocieplowni lub ze zródel wód termalnych, zawierajaca wezel cieplny oraz przewody rozprowadzajace czynnik grzejny do elementów grzejnych w pomiesz¬ czeniach ogrzewanych, znamienna tym, ze zawiera kilka niezaleznych zladów /i, II,III/, z których kazdy 'pracuje w innym, dowolnie ustalonym przedziale temperatur w zakresie 98°C do 30°C dla wody instalacyjnej, a zasilanie tych zladów woda z sieci na¬ stepuje poprzez szeregowo polaczone wymienniki ciepla /l, 2, 3/. 2. Instalacja wedlug zastrz. 1, znamienna tym, ze najkorzystniej zawie¬ ra trzy zlady, przy czym zlad normalnotemperaturowy /i/ ma parametry 90/70, zlad srednio¬ temperaturowy /II/ ma parametry 70/50 i zlad niskotemperaturowy /lii/ ma parametry 50/30. 3* Instalacja wedlug zastrz. 1, znamienna tym, ze wymienniki cieplej wody uzytkowej /9/ wlaczone sa równolegle do wymienników centralnego ogrzewania /l, 2, 3/f przy czym najkorzystniejsze jest polaczenie równolegle jednego tylko ukladu wymienni¬ kowego cieplej wody uzytkowej do wymiennika /l/ zladu wysokotemperaturowego /i/. 4* Instalacja wedlug zastrz. 3, znamienna tym, ze przy równoleglym pola¬ czeniu wymienników cieplej wody uzytkowej /9/ odpowiednio do wymiennika ciepla /2/ zladu sredniotemperaturowego /li/ i wymiennika ciepla /3/ zladu niskotemperaturowego /III/, wymienniki cieplej wody uzytkowej /9/ wyposazone sa w przylacza z zawodami termostatycz¬ nymi /4c, 5c, 4d, 5d/. 5- Instalacja wedlug zastrz. 1 albo 2, znamienna tym, ze wymiennik ciep¬ la /2/ zladu sredniotemperaturowego /li/ oraz wymiennik ciepla /3/ zladu niskotemperatu¬ rowego /III/ wyposazone sa, kazdy z nich odpowiednio, w przylacza z zaworami /4 i 5/ przeznaczonymi do wspólpracy z termostatami /7 i 8/ zamontowanymi w reprezentatywnych, ze wzgladu na temperature, pomieszczeniach ogrzewanych przez odpowiednie zlady /II, III/.4 148 253 6. Instalacja wedlug zastrz. 1 albo 2, znamienna tym, ze wymiennik ciep¬ la /2/ zladu sredniotemperaturowego /li/ oraz wymiennik /3/ zladu niskotemperaturowego /III/ wyposazone sa w zawory termostatyczne /4b i 5b/ ustawiane okresowo. 7. Instalacja wedlug zastrz. 1 albo 2, znamienna tym, ze wymiennik ciepla /2/ zladu sredniotemperaturowego /li/ oraz wymiennik ciepla /3/ zladu niskotemperaturowego /III/ wyposazone sa w zawory /4a i 5a/ ustawiane recznie, 8. Instalacja wedlug zastrz. 1 albo 2, znamienna tym, ze wezel cieplny wy¬ posazony Jest w pompe /6/ zamontowana na przewodzie zasilajacym wymiennik ciepla /3/ zladu niskotemperaturowego /III/, dla podniesienia zbyt niskiego cisnienia dyspozycyjnego wody instalacyjnej. o i 4^ 99- 1= r i • u i __—/ . -i p—L ^ ^r1 ^ 1 : tf P'P P Pracownia Poligraficzna UP PRL. Naklad 100 egz.Cena 400 zl PLThe subject of the invention is a central heating installation in multi-family buildings connected to a district heating network supplied from a combined heat and power plant or from a thermal water source, including a heat node and distribution pipes to heating elements in heated rooms. Central heating installations are known to be characterized by with an outside temperature of -20 ° C, the feed temperature is 90 ° C and the return is 70 ° C, the feed temperature is 150 ° C and the return temperature is 70 ° C. For such installations, the temperature of the return water in the district heating network, even after taking into account the series and parallel connections of the central hot water exchangers, is not much lower than 70 ° C, which is economically disadvantageous for the combined energy economy. central heating installation consisting of several independent units, each of which operates in a different, freely determined temperature range ranging from 98 ° C to 30 ° C for system water, and the supply / heating / of these elements is provided by the network water through a series connected heat exchangers. The installation preferably has three faults, the standard temperature pattern being 90/70 ° C, the medium temperature pattern being 70/50 ° C, and the low temperature pattern being 50/30 ° C. Domestic hot water exchangers are connected in parallel to the central heating heat exchangers, and the most advantageous is to connect only one hot water exchanger system in parallel to the high-temperature heat exchanger. With parallel connection of hot water heat exchangers to the medium-temperature heat exchanger and the heat exchanger, respectively. low-temperature basin, domestic hot water exchangers are equipped with connections with thermostatic valves. The heat exchanger of the medium temperature bed and the heat exchanger of the low temperature bed are each equipped with connectors, respectively, with valves intended to cooperate with thermostats installed in representative, in terms of temperature, rooms heated by appropriate medium and medium beds. low temperature. These heat exchangers can be alternatively equipped with reverse-acting thermostatic valves, set periodically or usually with manually set valves. The heat junction is equipped with a pump mounted on the supply pipe of the low-temperature bunker heat exchanger in order to increase the excessively low available pressure of the network water. Such solution of the central heating installation will allow for lowering the return water temperature in the heat network by at least 30 ° C, which will result in measurable saving effects Material due to the fact that the lowering of the return water temperature increases the economic effects in a combined energy economy by several percent; Moreover, it will allow for the reduction of investment outlays on the construction of district heating networks and the improvement of comfort in rooms heated with medium and low temperature deposits of central heating installations. There will also be a reduction by a few percent of heat losses for heated rooms with installation water from low-temperature sinks with the use of surface, floor or ceiling heating. The invention in the embodiment is shown in the figure that shows schematically central heating systems with three beds. Central heating system includes three elements: I, II, III. Normal temperature line I with a supply water temperature of 90 ° C and a return water temperature of 70 ° C is heated in the heat exchanger and water from the heating network 10 with parameters 150/80 ° C. Medium-temperature line II with a supply water temperature of 70 ° C and a return water temperature of 50 ° C, in exchanger 2, water supplied from exchanger 1 at a temperature of 80 ° C is heated. The low-temperature zone III with a supply water temperature of 50 ° C and a return water temperature of 30 ° C is heated in the heat exchanger 3 with water supplied from the exchanger 2 at a temperature of 60 ° C. To maintain the assumed water temperature in the medium-temperature II and low-temperature basins III the pipes with competitions 4 and 4a or 5 and 5a are used appropriately blocked with flanges k, enabling additionally to the heat exchangers 2 or 3 the water of higher temperature to be supplied from the pipe 10 supplied from the heat network. The valve 4 is automatically controlled by a thermostat 7 located in a representative temperature room heated by the bed II, and the valve 5 is controlled by a thermostat 8 located in a similar room heated by the plant III. Valves 4a and 5a can also be manually controlled or a thermostatic valve 4b or 5b can be installed and depending on the needs, the range of its closing and opening can be set by adjusting the detector 7a or 8a. Return water leaving the heat exchanger 3 »supplying the low-temperature bed III, will have a temperature of approx. 40 ° C and will be discharged to the return water network 11. Each of the exchangers 1, 2, 3» supplying individual waste, flows the same amount of water taken from the line thermal network 10, therefore, when the hot utility water exchangers are switched off, for the assumed most favorable temperature drops, the thermal power of individual beds will be determined as follows: - for a standard temperature bed I - Q-, ~ 0.64 Q - for a medium temperature bed II - Q2 = f 0 , 18 Q - for a low-temperature bed III - Q, =? 0.18 Q, while determining the thermal power for individual installations according to the invention, the following relationships apply: Q = Qx + Q2 + Q3 / l / v A-Tl-. Q2. A. "Ti. . Q / 2 / At2 A t3 5 where: Q - thermal power of the installation of three beds for the entire building equal to the heat losses of the entire building 148 253 3 of the building Q - thermal power of the high-temperature bed installation I CU - thermal power of the medium-temperature bed installation II Q, - thermal power of the low-temperature installation of bed III T ^ - the calculation of the temperature of the water supplying the heat exchanger of the 1st bed, in the example: AT ± = 150-80 - 70 ° C ^ T2 - the calculated drop in the temperature of the water supplying the heat exchanger of the 2nd bed II, in the example: A T2 = 80 - 60 = 20 ° C ^ T, - calculated temperature drop of the water supplying the heat exchanger 3 of the bed III, in the example: Zi T5 * 60 - 40 »20 ° C. For cases where the available pressure of the heat network is for series connected heat exchangers 1 , 2 and 3 too low, the pump 6 is mounted in the heat node on the supply pipe to the heat exchanger 3 »hot utility water exchangers 9, connected by pipes 12 to the water supply and drainage of domestic hot water, 13 are installed in parallel to the heat exchangers 1, 2 and 3 of the central heating system. Advantageously, it is possible to install only one system of central hot water exchangers, parallel to the heat exchanger 1 of the bed I, because then there is no need to equip the hot water installation with thermostatic valves 4c, 4d and 5c, 5d and the thermal power increases. of traces II and III. Low-temperature line III is particularly suitable for use in central heating underfloor or ceiling installations 14 »especially for utility ground floors in buildings. Patent claims 1. Central heating installation in multi-family buildings connected to a heat network supplied from a combined heat and power plant or from water sources thermal, including a heat node and pipes distributing the heating medium to the heating elements in heated rooms, characterized in that it comprises several independent lines (I, II, III), each of which operates in a different, freely determined temperature range in the range of 98 ° C to 30 ° C for system water, and the supply of these waste water from the network is generated through series connected heat exchangers (1, 2, 3). 2. Installation according to claim The method of claim 1, wherein the normal temperature bed (I) is 90/70, the average temperature bed (II) is 70/50 and the low temperature bed (II) is 50/30. 3 * Installation according to claim 1, characterized in that the hot utility water exchangers / 9 / are connected in parallel to the central heating exchangers / l, 2, 3 / f, where the most advantageous is to connect only one hot water exchanger system in parallel to the heat exchanger / l / high-temperature bed /and/. 4 * Installation according to claim 3. The method of claim 3, characterized in that, in the case of parallel connection of domestic hot water exchangers / 9 / respectively to a heat exchanger / 2 / medium-temperature bed / li / and a heat exchanger / 3 / low-temperature bed / III /, hot utility water exchangers / 9 / are equipped with are in connections with thermostatic competitions / 4c, 5c, 4d, 5d /. 5- Installation according to claims 3. The process of claim 1 or 2, characterized in that the heat exchanger / 2 / of the medium-temperature bed / li / and the heat exchanger / 3 / of the low-temperature bed / III / are each equipped with connections with valves / 4 and 5 / respectively. intended for cooperation with thermostats / 7 and 8 / installed in representative, due to the temperature, rooms heated by appropriate stations / II, III / .4 148 253 6. Installation according to claim A medium-temperature bed heat exchanger (2) and a low-temperature bed heat exchanger (III) and the heat exchanger (3) for a low-temperature bed / III / are equipped with thermostatic valves / 4b and 5b / periodically set. 7. Installation according to claims 1 or 2, characterized in that the heat exchanger / 2 / medium-temperature bed / li / and the heat exchanger / 3 / low-temperature bed / III / are equipped with valves / 4a and 5a / manually adjustable, 8. Installation according to claim A method as claimed in claim 1 or 2, characterized in that the heat node is provided with a pump / 6 / mounted on the supply line to the heat exchanger / 3 / low-temperature backflow / III /, to increase the excessively low available pressure of the installation water. o i 4 ^ 99- 1 = r i • u i __— /. -i p — L ^ ^ r1 ^ 1: tf P'P P Printing studio of the PRL. Mintage 100 copies Price PLN 400 PL