തപീകരണ ശൃംഖലകളുടെ പതിവ് കമ്മീഷൻ ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തുന്നതിനുള്ള രീതി. ചൂടാക്കൽ ശൃംഖലകൾ സജ്ജീകരിക്കുന്നു

കമ്മീഷനിംഗ്നെറ്റ്‌വർക്കിൽ വെള്ളം നിറയ്ക്കൽ, ഫ്ലഷിംഗ്, സാന്ദ്രത പരിശോധിക്കൽ, രക്തചംക്രമണം സ്ഥാപിക്കൽ, ഡിസൈൻ (പരമാവധി) താപനില പരിശോധിക്കൽ, ഉപഭോക്താക്കളെ ഓണാക്കൽ, നെറ്റ്‌വർക്കിൻ്റെ ക്രമീകരണം ആരംഭിക്കൽ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.

നീരാവി ശൃംഖലകളുടെ ആരംഭം, നീരാവി ലൈനുകൾ ചൂടാക്കുകയും ശുദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്യുക, കണ്ടൻസേറ്റ് ലൈനുകൾ പൂരിപ്പിക്കുകയും ഫ്ലഷ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക, ഉപഭോക്താക്കളെ ഓണാക്കുക, നെറ്റ്‌വർക്കിൻ്റെ ക്രമീകരണം ആരംഭിക്കുക എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.

തപീകരണ ശൃംഖലകൾ വെള്ളത്തിൽ നിറയ്ക്കുമ്പോൾ, നീരാവി പൈപ്പ്ലൈനുകൾ ഫ്ലഷിംഗ്, ആരംഭിക്കുക, ചൂടാക്കൽ എന്നിവ § 9-2 ൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു.

പൈപ്പ്ലൈനുകളുടെയും ഫിറ്റിംഗുകളുടെയും മെക്കാനിക്കൽ ശക്തിയും ഇറുകിയതും പരിശോധിക്കുന്നതിന് തപീകരണ ശൃംഖലകളുടെ സാന്ദ്രത പരിശോധന നടത്തുന്നു. പരിശോധനയ്ക്കായി, +5 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ കുറയാത്ത താപനിലയുള്ള വെള്ളം ഉപയോഗിക്കണം. രണ്ട് പരീക്ഷിച്ച പ്രഷർ ഗേജുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് മർദ്ദം അളക്കുന്നത്, അവയിലൊന്ന് നിയന്ത്രണമായിരിക്കണം. 1.125 പ്രവർത്തന സമ്മർദ്ദത്തിന് തുല്യമായ ടെസ്റ്റ് മർദ്ദം ഉപയോഗിച്ചാണ് ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തുന്നത്. മർദ്ദം ക്രമേണ ഉയരുകയും കുറയുകയും ചെയ്യുന്നു. പരീക്ഷണ സമ്മർദ്ദത്തിൻ കീഴിലുള്ള പൈപ്പ്ലൈനിൻ്റെയും അതിൻ്റെ ഘടകങ്ങളുടെയും ഹോൾഡിംഗ് സമയം കുറഞ്ഞത് 5 മിനിറ്റ് ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ മർദ്ദം പ്രവർത്തന സമ്മർദ്ദത്തിലേക്ക് കുറയ്ക്കുകയും പൈപ്പ്ലൈൻ പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വെൽഡിഡ് സന്ധികളിലും അടിസ്ഥാന ലോഹത്തിലും വിള്ളൽ, ചോർച്ച, കണ്ണുനീർ അല്ലെങ്കിൽ വിയർപ്പ് എന്നിവയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ പൈപ്പ്ലൈനും അതിൻ്റെ ഘടകങ്ങളും പരിശോധനയിൽ വിജയിച്ചതായി കണക്കാക്കുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ അവശിഷ്ടമായ രൂപഭേദം ദൃശ്യമാകും.

പൈപ്പ്ലൈനിൻ്റെ ഇറുകിയതും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത ഫിറ്റിംഗുകളും മർദ്ദം കുറയുന്നതിൻ്റെ തോത് കൊണ്ട് ഏകദേശം വിലയിരുത്താം. എന്നിരുന്നാലും, അത്തരമൊരു പരിശോധന എല്ലായ്പ്പോഴും പൈപ്പ്ലൈനിൻ്റെ ഇറുകിയതിനെക്കുറിച്ച് ശരിയായ ആശയം നൽകുന്നില്ല, കാരണം മർദ്ദം കുറയുന്നതിൻ്റെ നിരക്ക് പൈപ്പ്ലൈനിൻ്റെ ഇറുകിയത മാത്രമല്ല, പൈപ്പ്ലൈനിലെ വായുവിൻ്റെ അളവും ബാധിക്കുന്നു. ചോർച്ചയുടെ ഏറ്റവും വിശ്വസനീയമായ സൂചകം വെള്ളം ചോർച്ചയാണ്.

ഡിസൈൻ താപനിലയിലേക്ക് ശീതീകരണ താപനില ഉയരുമ്പോൾ താപനില വൈകല്യങ്ങളുടെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നെറ്റ്‌വർക്കിൻ്റെ ശക്തിയും നഷ്ടപരിഹാര ശേഷിയും പരിശോധിക്കുന്നതിനായി ഡിസൈൻ (പരമാവധി) താപനിലയ്ക്കുള്ള വാട്ടർ ഹീറ്റിംഗ് നെറ്റ്‌വർക്കിൻ്റെ പരിശോധനകൾ നടത്തുന്നു. കുറഞ്ഞത് 30 പുരുഷന്മാർക്ക് അവസാന വിഭാഗങ്ങളിൽ പരമാവധി (കണക്കാക്കിയ) ജലത്തിൻ്റെ താപനില നിലനിർത്തുന്നതിനുള്ള വ്യവസ്ഥയാണ് പരിശോധനയുടെ ദൈർഘ്യം നിർണ്ണയിക്കുന്നത്. ജലത്തിൻ്റെ താപനിലയിലെ വർദ്ധനവിൻ്റെയും കുറവിൻ്റെയും നിരക്ക് മണിക്കൂറിൽ 30 ° C കവിയാൻ പാടില്ല. പരിശോധനയ്ക്കിടെ, തെർമൽ ഉപഭോക്താക്കളുടെ ജമ്പറിലെ വാൽവ് തുറക്കുകയും ഉപഭോക്താക്കൾ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. അഹം ശാഖകളിൽ ജലം പ്രചരിക്കുന്നു.

പരിശോധനയ്ക്കിടെ, നെറ്റ്‌വർക്കിൻ്റെ അവസാന പോയിൻ്റുകളിലെ ജലത്തിൻ്റെ താപനില നിങ്ങൾ തുടർച്ചയായി നിരീക്ഷിക്കുന്നു. പൈപ്പ് ലൈനുകൾ, ഹീറ്ററുകൾ, ഫിറ്റിംഗുകൾ എന്നിവയുടെ ഇറുകിയ നിയന്ത്രണം മേക്കപ്പ് വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവും 6 ബാഹ്യ പരിശോധനകളും അനുസരിച്ചാണ്. കോമ്പൻസേറ്ററുകളുടെ പ്രവർത്തനം വിവിധ ഊഷ്മാവിൽ അവയുടെ ചലനത്തിലൂടെ പരിശോധിക്കുന്നു. പൈപ്പ് ലൈനുകളുടെ ഏറ്റവും അപകടകരമായ വിഭാഗങ്ങൾക്ക്, കോമ്പൻസേറ്റർ ചലനത്തിൻ്റെ ഒരു ഗ്രാഫ് 2 ൽ എടുക്കുന്നു.

താപനിലയെ ആശ്രയിച്ച് £°Ды> ഇത് വരെ

കോമ്പൻസേറ്ററിന് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള പൈപ്പ്ലൈനിൻ്റെ വിഭാഗത്തിലാണ് ഇത് അളക്കുന്നത്.

ഉദാഹരണമായി, p#s - 12-1 ജലത്തിൻ്റെ താപനില മാറുമ്പോൾ വിതരണ പൈപ്പ്ലൈനിൻ്റെ അവസാനത്തിൻ്റെ ചലനം കാണിക്കുന്നു.ഗ്രാഫിൻ്റെ ലൂപ്പ് ആകൃതിയിലുള്ള സ്വഭാവം ഘർഷണത്തിൻ്റെ സ്വാധീനത്താൽ വിശദീകരിക്കപ്പെടുന്നു.

ജല ശൃംഖലകളുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള സബ്‌സ്‌ക്രൈബർ ഇൻപുട്ടുകൾ ഓണാക്കാൻ, IM N0p നടത്തേണ്ടത് ആവശ്യമാണോ? അപേക്ഷ - ചൂടാക്കൽ ശൃംഖലയിൽ രക്തചംക്രമണം ചെയ്യുന്ന രാസപരമായി ശുദ്ധീകരിച്ച ഡീയറേറ്റഡ് വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് പൂരിപ്പിക്കൽ നടത്തുന്നു. സപ്ലൈ ലൈനിലെ വാൽവ് ഉപയോഗിച്ച് റിട്ടേൺ ഇൻപുട്ട് ലൈനിലൂടെ ഫില്ലിംഗ് നടത്തുന്നു, ജമ്പർ അടച്ച് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ എയർ വാൽവുകൾ തുറക്കുന്നു *. സിസ്റ്റം പൂരിപ്പിക്കുന്നതിന് റിട്ടേൺ മർദ്ദം പര്യാപ്തമല്ലെങ്കിൽ, പിന്നെ മുകളിലെ ഭാഗംഇത് സപ്ലൈ ലൈനിൽ നിന്ന് നിറയ്ക്കുന്നു - വിതരണ ലൈനിലെ വാൽവ് തുറന്ന് ക്രമേണ വാൽവ് അടയ്ക്കുന്നതിലൂടെ ഇത് നേടാനാകും റിട്ടേൺ ലൈൻ. സിസ്റ്റം വെള്ളത്തിൽ നിറച്ച ശേഷം, രക്തചംക്രമണം ഓണാക്കി, സബ്സ്ക്രൈബർ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ്റെ ഉപകരണങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കുന്നു.

സ്റ്റീം നെറ്റ്‌വർക്കുകളുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന സബ്‌സ്‌ക്രൈബർ ^*1* ഇൻസ്റ്റാളേഷനുകൾ ഓണാക്കാൻ, ആദ്യം സബ്‌സ്‌ക്രൈബർ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ്റെ ശുദ്ധീകരണ വാൽവ് തുറക്കുക, തുടർന്ന് ഇൻലെറ്റിൽ ക്രമേണ വാൽവ് തുറക്കുക. ചൂടായ ശേഷം സബ്സ്ക്രൈബർ ഇൻസ്റ്റാളേഷനുകൾഅവയുടെ ശുദ്ധീകരണ ലൈനുകളിലെ വാൽവുകൾ അടച്ചിരിക്കുന്നു.

ചൂട് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് സ്വിച്ച് ചെയ്ത ശേഷം, നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ ക്രമീകരണം ആരംഭിക്കുന്നത് ഡിസൈൻ ഡാറ്റയ്ക്ക് അനുസൃതമായി നടപ്പിലാക്കുന്നു. തപീകരണ ശൃംഖല സ്ഥിരമായ പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ, ഹൈഡ്രോളിക്, തെർമൽ ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തണം. നെറ്റ്‌വർക്കിൻ്റെ ഹൈഡ്രോളിക് മോഡ് പരിശോധിക്കുന്നതിനും യഥാർത്ഥ പ്രതിരോധം നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനും ഹൈഡ്രോളിക് പരിശോധനകൾ നടത്തുന്നു വ്യക്തിഗത മേഖലകൾനെറ്റ്‌വർക്കുകൾ, കൂടാതെ താപ പരിശോധനകൾതാപനഷ്ടം നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനുള്ള ഉദ്ദേശ്യത്തോടെ.

വ്യക്തിഗത വിഭാഗങ്ങളുടെ പ്രതിരോധം ഏറ്റവും ലളിതമായും കൃത്യമായും നിർണ്ണയിക്കുന്നത് ടെസ്റ്റ് വിഭാഗത്തിൻ്റെ ആരംഭ, അവസാന പോയിൻ്റുകളുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ പ്രഷർ ഗേജിലെ മർദ്ദം ഡ്രോപ്പ് ആണ്. എന്നിരുന്നാലും, ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ പ്രഷർ ഗേജിൻ്റെ ഉപയോഗം

സ്റ്റീം പൈപ്പ്ലൈനുകളുടെ വ്യക്തിഗത വിഭാഗങ്ങളുടെ പ്രതിരോധം അവയുടെ ജിയോഡെറ്റിക് എലവേഷനുകളിലെ വ്യത്യാസം കണക്കിലെടുക്കാതെ സ്പ്രിംഗ് പ്രഷർ ഗേജുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുന്നു.

നീരാവി ഘനീഭവിക്കുന്നത് തടയുന്നതിനും മർദ്ദം കുറയ്ക്കുന്നതിനും (അളവിൻ്റെ കൃത്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും), സാധ്യമെങ്കിൽ നീരാവി ഫ്ലോ റേറ്റ്, അതിൻ്റെ താപനില വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്.

താപനഷ്ടം നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനുള്ള താപ പരിശോധനകൾ സ്ഥിരമായ താപ സാഹചര്യത്തിലാണ് നടത്തുന്നത്. ജല ശൃംഖലകളുടെ ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗത്തിലെ താപനഷ്ടം നിർണ്ണയിക്കുന്നത് ജലപ്രവാഹത്തിൻ്റെയും അതിൻ്റെ അളവുകളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്
വിഭാഗത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിലും അവസാനത്തിലും താപനില. താപ നഷ്ടം (kW ൽ) ഫോർമുലയാൽ നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുന്നു

Q - 4.2Vp -/a), (12-1)

എവിടെ V എന്നത് സൈറ്റിലെ ജലപ്രവാഹമാണ്, m3/s; p - ജല സാന്ദ്രത, kg / m8; tx, t2 - വിഭാഗത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിലും അവസാനത്തിലും ജലത്തിൻ്റെ താപനില, കെ; 4.2 - ജലത്തിൻ്റെ പ്രത്യേക താപ ശേഷി, kJ/(kg-K).

മുഴുവൻ ജല ശൃംഖലയിലും ചൂട് നിർണ്ണയിക്കുമ്പോൾ, ജലപ്രവാഹം അളക്കുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ വിതരണത്തിലും റിട്ടേൺ മാനിഫോൾഡിലുമുള്ള താപനിലയും. താപ ഉപഭോക്താക്കൾ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യുകയും ജമ്പറുകളിലൂടെ രക്തചംക്രമണം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നു, കൂടാതെ സ്റ്റേഷനിലെ വിതരണ ലൈനിലെ താപനിലയും ജലപ്രവാഹവും പരിശോധനയിലുടനീളം സ്ഥിരമായി നിലനിർത്തുന്നു.

നീരാവി ശൃംഖലകളിലെ താപനഷ്ടം നിർണ്ണയിക്കുന്നത് വ്യക്തിഗത വിഭാഗങ്ങളിൽ അതിൻ്റെ ഘനീഭവിക്കുന്നത് തടയാൻ നീരാവി വർദ്ധിച്ച ഒഴുക്കിലും താപനിലയിലും നടത്തുന്നു.

നിരന്തരമായ നീരാവി പ്രവാഹമുള്ള ഒരു നീരാവി പൈപ്പ്ലൈനിൻ്റെ ഒരു വിഭാഗത്തിൻ്റെ താപനഷ്ടം (kW ൽ) ഫോർമുലയാൽ നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുന്നു

എവിടെ G എന്നത് നീരാവി ഉപഭോഗം, kg/s; b,-. £a എന്നത് നീരാവി പൈപ്പ് ലൈനിൻ്റെ തുടക്കത്തിലും അവസാനത്തിലും ഉള്ള നീരാവിയുടെ എൻതാൽപ്പിയാണ്, kJ/xg.

മുഴുവൻ ടെസ്റ്റ് സെക്ഷനിലും നീരാവി സൂപ്പർഹീറ്റായി തുടരുകയാണെങ്കിൽ, അതിൻ്റെ എൻതാൽപ്പി നിർണ്ണയിക്കുന്നത് മർദ്ദവും താപനിലയുമാണ്. പൈപ്പ്ലൈനിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് ആർദ്ര നീരാവി ലഭിക്കുമ്പോൾ, സമ്മർദ്ദത്തിനും താപനിലയ്ക്കും പുറമേ ഈർപ്പം അളക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്.

ഒരു തപീകരണ ശൃംഖല സജ്ജീകരിക്കുന്നത് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് അവരുടെ താപ ലോഡുകൾക്ക് അനുസൃതമായി ശീതീകരണത്തിൻ്റെ വിശ്വസനീയവും സാമ്പത്തികവുമായ വിതരണ രീതി സൃഷ്ടിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ്. റഷ്യൻ ഫെഡറേഷൻ്റെ എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിലും, ബോയിലർ വീടുകളുടെ താപ ശക്തി കണക്കിലെടുക്കാതെ, ചൂടാക്കൽ ശൃംഖലകളുടെ ഹൈഡ്രോളിക് തെറ്റായ ക്രമീകരണം നിരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. ചൂടാക്കൽ ശൃംഖലകളിലെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ജോലിയുടെ അഭാവം ചില ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് അമിതമായി ചൂടാകുന്നതിനും മറ്റുള്ളവർക്ക് ചൂടാക്കലിൻ്റെ അഭാവത്തിനും കാരണമാകുന്നു, അതേസമയം താപ ഊർജ്ജ സ്രോതസ്സുകളിൽ ഗണ്യമായ അധിക ഇന്ധന ഉപഭോഗം നിരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു, 30% വരെ. തപീകരണ ശൃംഖലയുടെ ശരിയായ ക്രമീകരണം, താപ സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നുള്ള ദൂരം പരിഗണിക്കാതെ തന്നെ ഉപഭോക്താക്കൾക്കിടയിൽ ശീതീകരണ വിതരണം ചെയ്യാനും ഹീറ്റ് ഇൻപുട്ടുകളിൽ ലഭ്യമായ മർദ്ദം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും വരിക്കാർക്ക് സ്ഥിരമായ താപ വിതരണം ഉറപ്പാക്കാനും നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു. ഒരു ചൂട് ഉറവിടം (ബോയിലർ റൂം) സഹിതം പേഴ്സണൽ സർവീസ് തപീകരണ ശൃംഖലകൾ സാധാരണയായി ഇത്തരത്തിലുള്ള ജോലിയുടെ അസ്തിത്വത്തെക്കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരാണ്. എന്നാൽ ചൂടാക്കൽ സീസണിൽ തപീകരണ ശൃംഖലയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജോലികളും പുതിയ തപീകരണ സീസണിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിനിടെയുള്ള കനത്ത ജോലിഭാരവും അടിസ്ഥാനമാക്കി, സ്വന്തമായി ക്രമീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താൻ കഴിയില്ല. പ്രത്യേക കമ്മീഷനിംഗ് ഓർഗനൈസേഷനുകളാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. തപീകരണ ശൃംഖലകളുടെ ക്രമീകരണത്തിൻ്റെ ബഹുജന ആമുഖത്തോടെ, റഷ്യൻ ഫെഡറേഷൻ്റെ താപ വിതരണം താപ വിതരണ വിശ്വാസ്യതയുടെ കാര്യത്തിൽ ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള നിലയിലെത്തും, കൂടാതെ യുക്തിരഹിതമായി ഉയർത്തിയ ഇന്ധനച്ചെലവ് കുറയ്ക്കും.

1. ഊർജ്ജ കാര്യക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പരിഗണനയിലുള്ള രീതി (സാങ്കേതികവിദ്യ) സംബന്ധിച്ച പ്രശ്നത്തിൻ്റെ രൂപീകരണം; ഊർജ്ജ സ്രോതസ്സുകളുടെ അമിതമായ ഉപഭോഗത്തിൻ്റെ പ്രവചനം, അല്ലെങ്കിൽ നിലവിലെ സാഹചര്യം നിലനിർത്തുകയാണെങ്കിൽ ദേശീയ തലത്തിൽ സാധ്യമായ മറ്റ് പ്രത്യാഘാതങ്ങളുടെ വിവരണം

"താപ സ്രോതസ്സ് - തപീകരണ ശൃംഖല - ഉപഭോക്താവ്" സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ വിശ്വസനീയമായ പ്രവർത്തനം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണ് തപീകരണ ശൃംഖല സജ്ജീകരിക്കുന്നത്. ഉപഭോക്താക്കളെ ചൂടാക്കാനുള്ള ചൂടാക്കൽ, വെൻ്റിലേഷൻ, ചൂടുവെള്ള വിതരണ സംവിധാനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം പ്രധാനമായും ചൂടാക്കൽ ശൃംഖലയുടെ അവസ്ഥയെയും പ്രവർത്തനത്തെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരു തപീകരണ ശൃംഖല സജ്ജീകരിക്കുന്നത് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് അവരുടെ താപ ലോഡുകൾക്ക് അനുസൃതമായി ശീതീകരണത്തിൻ്റെ വിശ്വസനീയവും സാമ്പത്തികവുമായ വിതരണ രീതി സൃഷ്ടിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ്. റഷ്യൻ ഫെഡറേഷൻ്റെ എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിലും, ബോയിലർ വീടുകളുടെ താപ ശക്തി കണക്കിലെടുക്കാതെ, ചൂടാക്കൽ ശൃംഖലകളുടെ ഹൈഡ്രോളിക് തെറ്റായ ക്രമീകരണം നിരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. ചൂടാക്കൽ ശൃംഖലകളിലെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ജോലിയുടെ അഭാവം ചില ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് അമിതമായി ചൂടാകുന്നതിനും മറ്റുള്ളവർക്ക് ചൂടാക്കലിൻ്റെ അഭാവത്തിനും കാരണമാകുന്നു, അതേസമയം താപ ഊർജ്ജ സ്രോതസ്സുകളിൽ ഗണ്യമായ അധിക ഇന്ധന ഉപഭോഗം നിരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു, 30% വരെ. റഷ്യൻ ഫെഡറേഷൻ്റെ ചെറിയ പട്ടണങ്ങളിലെ തപീകരണ ശൃംഖലകളുടെ ഘടന പലപ്പോഴും ഡിസൈൻ നീതീകരണമില്ലാതെ (സാമ്പത്തിക രീതിയിൽ) വികസിക്കുന്നതായി കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ, ക്രമീകരണ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ആവശ്യകത പ്രത്യേകിച്ചും നിശിതമാണ്. ഉദാഹരണം: Sredneuralsk നഗരത്തിൽ, തപീകരണ ശൃംഖല വളരെ തെറ്റായി ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു, അതിൻ്റെ അവസാന ഭാഗങ്ങളിൽ മർദ്ദം കുറയാത്തതിനാൽ, വീടുകളിലെ തപീകരണ സംവിധാനങ്ങൾ "ഒഴുകാൻ" പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ചൂടാക്കൽ സീസണിൽ, ഗട്ടറുകളിലേക്ക് ശീതീകരണത്തിൻ്റെ ഡിസ്ചാർജ് കാരണം നഗരത്തിൻ്റെ ഏകദേശം നാലിലൊന്ന് "ഉയരുന്നു".

2. രീതികൾ, രീതികൾ, സാങ്കേതികവിദ്യകൾ മുതലായവയുടെ ലഭ്യത. തിരിച്ചറിഞ്ഞ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ

ക്രമീകരണ ജോലികൾ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള രീതിയും രീതിയും ഇൻഡസ്ട്രി സ്റ്റാൻഡേർഡ് 34-588-68 “ഭരണ ക്രമീകരണം, ഹീറ്റ് നെറ്റ്‌വർക്കുകൾ”, റഫറൻസ് പുസ്തകം “വാട്ടർ ഹീറ്റിംഗ് നെറ്റ്‌വർക്കുകളുടെ ക്രമീകരണം”, രചയിതാക്കളായ മന്യുക്ക്, ഖിഷ് മുതലായവയിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. കേന്ദ്രീകൃത തപീകരണ സംവിധാനങ്ങളുടെ ക്രമീകരണം", രചയിതാക്കൾ സോറോകിൻ, കുസ്നെറ്റ്സോവ് തുടങ്ങിയവർ.

3. നിർദ്ദിഷ്ട രീതിയുടെ സംക്ഷിപ്ത വിവരണം, അതിൻ്റെ പുതുമയും അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധവും, വികസന പരിപാടികളുടെ ലഭ്യതയും; രാജ്യവ്യാപകമായി നടപ്പിലാക്കിയതിൻ്റെ ഫലമായി

അടിസ്ഥാന സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ കാര്യത്തിൽ, ഇത്തരത്തിലുള്ള ജോലി പുതിയതല്ല. എന്നാൽ പരമ്പരാഗത ത്രോട്ടിലിംഗ് ഡയഫ്രങ്ങൾക്ക് പകരം, മാർക്കറ്റ് നിലവിൽ ഒരു നിശ്ചിത സജ്ജീകരണമുള്ള ബാലൻസിങ് വാൽവുകളും പൈപ്പ് ലൈനുകളിൽ പൈറോമെട്രിക് തെർമോമീറ്ററുകളും അൾട്രാസോണിക് കൂളൻ്റ് ഫ്ലോ മീറ്ററുകളും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. അത്തരം ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച്, ഇത്തരത്തിലുള്ള ജോലി ഒരു ഗുണപരമായ പുതുമ നേടുന്നു: ക്രമീകരണ സമയം കുറയ്ക്കൽ, ക്രമീകരണത്തിൻ്റെ ഉയർന്ന കൃത്യത, ത്രോട്ടിലിംഗ് ഉപകരണങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കുമ്പോൾ താൽകാലിക സ്റ്റോപ്പുകളും തപീകരണ സംവിധാനങ്ങളുടെ തുടക്കവും ആവശ്യമില്ല. രീതിശാസ്ത്രപരമായി, ഇത്തരത്തിലുള്ള ജോലിയെ 3 പ്രധാന ഘട്ടങ്ങളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. ആദ്യ ഘട്ടം: ബോയിലറുകളുടെയും ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഉപകരണങ്ങളുടെയും പ്രവർത്തനം വിശകലനം ചെയ്യുന്ന താപ സ്രോതസ്സ് (ബോയിലർ റൂം) പരിശോധന, തപീകരണ ശൃംഖലയുടെ പരിശോധന (പൈപ്പുകളുടെ അവസ്ഥ, നെറ്റ്വർക്ക് വിഭാഗങ്ങളുടെ വ്യാസം, നീളം), കേന്ദ്ര തപീകരണ സ്റ്റേഷനുകൾ, ചൂട് ഉപഭോക്താക്കൾ; നെറ്റ്‌വർക്കിൻ്റെ താപ, ഹൈഡ്രോളിക് കണക്കുകൂട്ടലുകൾ, അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം, ബോയിലർ, ഓക്സിലറി ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ശുപാർശകൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു. ഈ ജോലികൾ മിക്കപ്പോഴും ശൈത്യകാല-വസന്ത കാലഘട്ടത്തിലാണ് നടത്തുന്നത്, അതിനാൽ മുഴുവൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെയും പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ചിത്രം എടുക്കാൻ കഴിയും "ചൂട് ഉറവിടം - തപീകരണ ശൃംഖല - ഉപഭോക്താവ്". രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന നടപടികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടുന്നു, ശൃംഖല നിർത്തിയപ്പോൾ വേനൽക്കാലത്ത് പൈപ്പ് ലൈനുകളിൽ കൂളൻ്റ് ഇല്ല. മൂന്നാമത്തെ ഘട്ടം നെറ്റ്‌വർക്കിൻ്റെ താപ, ഹൈഡ്രോളിക് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് അവസ്ഥകളുടെ ക്രമീകരണം (ക്രമീകരണം) ആണ്. ശുപാർശ ചെയ്‌ത നടപടികൾ പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ ഇത് നടപ്പിലാക്കുന്നു, കൂടാതെ ഇൻസ്റ്റാളുചെയ്‌ത ത്രോട്ടിലിംഗ് ഉപകരണങ്ങളിലേക്കുള്ള ക്രമീകരണങ്ങളോടെ തപീകരണ ശൃംഖലയുടെയും ഉപഭോക്താക്കളുടെയും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പാരാമീറ്ററുകൾ അളക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടുന്നു. തപീകരണ ശൃംഖലയുടെ ശരിയായ ക്രമീകരണം, താപ സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നുള്ള ദൂരം പരിഗണിക്കാതെ തന്നെ ഉപഭോക്താക്കൾക്കിടയിൽ ശീതീകരണ വിതരണം ചെയ്യാനും ഹീറ്റ് ഇൻപുട്ടുകളിൽ ലഭ്യമായ മർദ്ദം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും വരിക്കാർക്ക് സ്ഥിരമായ താപ വിതരണം ഉറപ്പാക്കാനും നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു. ഒരു ചൂട് ഉറവിടം (ബോയിലർ റൂം) സഹിതം പേഴ്സണൽ സർവീസ് തപീകരണ ശൃംഖലകൾ സാധാരണയായി ഇത്തരത്തിലുള്ള ജോലിയുടെ അസ്തിത്വത്തെക്കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരാണ്. എന്നാൽ ചൂടാക്കൽ സീസണിൽ തപീകരണ ശൃംഖലയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജോലികളും പുതിയ തപീകരണ സീസണിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിനിടെയുള്ള കനത്ത ജോലിഭാരവും അടിസ്ഥാനമാക്കി, സ്വന്തമായി ക്രമീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താൻ കഴിയില്ല. പ്രത്യേക കമ്മീഷനിംഗ് ഓർഗനൈസേഷനുകളാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. തപീകരണ ശൃംഖലകളുടെ ക്രമീകരണത്തിൻ്റെ ബഹുജന ആമുഖത്തോടെ, റഷ്യൻ ഫെഡറേഷൻ്റെ താപ വിതരണം താപ വിതരണ വിശ്വാസ്യതയുടെ കാര്യത്തിൽ ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള നിലയിലെത്തും, കൂടാതെ യുക്തിരഹിതമായി ഉയർത്തിയ ഇന്ധനച്ചെലവ് കുറയ്ക്കും.

4. ഭാവിയിൽ രീതിയുടെ ഫലപ്രാപ്തിയുടെ പ്രവചനം, കണക്കിലെടുക്കുന്നു:
- വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ഊർജ്ജ വില;
- ജനസംഖ്യയുടെ ക്ഷേമത്തിൽ വളർച്ച;
- പുതിയ പാരിസ്ഥിതിക ആവശ്യകതകളുടെ ആമുഖം;
- മറ്റ് ഘടകങ്ങൾ.

സജ്ജീകരണ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ കാര്യക്ഷമത എല്ലായ്പ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നു. ഊർജ വില ഉയരുമ്പോൾ അവയുടെ ആവശ്യം വർദ്ധിക്കുകയേ ഉള്ളൂ. അഡ്ജസ്റ്റ്‌മെൻ്റ് ജോലികൾ ആത്യന്തികമായി ചില പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്‌നങ്ങളെ ലഘൂകരിക്കുന്നു. അതിനാൽ, Sredneuralsk നഗരത്തിലെ താപ വിതരണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ, അഴുക്കുചാലുകളിലേക്കുള്ള ഡിസ്ചാർജുകൾ ഇല്ലാതാക്കുന്നത് നെറ്റ്‌വർക്ക് വെള്ളമുള്ള നഗര തെരുവുകളിലേക്ക് അതിൽ ലയിപ്പിച്ച കെമിക്കൽ റിയാക്ടറുകളുടെ വിതരണം നിർത്തും. ഇന്ധന ഉപഭോഗം കുറയ്ക്കുന്നത് താപ സ്രോതസ്സ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജനവാസമേഖലയിലെ വായു തടത്തിൽ ദോഷകരമായ വസ്തുക്കളുടെ സാന്ദ്രത കുറയുന്നതിന് ഇടയാക്കും.

5. ഈ സാങ്കേതികവിദ്യ പരമാവധി കാര്യക്ഷമതയോടെ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന വരിക്കാരുടെയും വസ്തുക്കളുടെയും ഗ്രൂപ്പുകളുടെ പട്ടിക; പട്ടിക വിപുലീകരിക്കുന്നതിന് കൂടുതൽ ഗവേഷണം ആവശ്യമാണ്

റഷ്യൻ ഫെഡറേഷൻ്റെ ഏത് പ്രദേശത്തും ഇത്തരത്തിലുള്ള ജോലിയുടെ ഉപയോഗം ന്യായീകരിക്കപ്പെടുന്നു. സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കനുസരിച്ച്, 15-ഓ അതിലധികമോ കെട്ടിടങ്ങൾ ഒരു താപ സ്രോതസ്സുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ, പ്രായോഗികമായി ചൂടാക്കൽ ശൃംഖലകളുടെ തെറ്റായ ക്രമീകരണത്തിൻ്റെ അടയാളങ്ങൾ ഇതിനകം തന്നെ ഉയർന്നുവരുന്നു. അതിനാൽ, ഇത്തരത്തിലുള്ള ജോലികൾക്കുള്ള ഒരു സാധാരണ ഒബ്ജക്റ്റ് സ്രെഡ്ന്യൂറൽസ്ക് നഗരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച തപീകരണ ശൃംഖലയാണ്, തുടർന്ന് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ബാഷ്കോർട്ടോസ്റ്റാനിലെ ഉച്ചാലി നഗരത്തിൻ്റെ തപീകരണ ശൃംഖലകൾ, ദ്വിതീയ തപീകരണ ശൃംഖലകളുടെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗം (കേന്ദ്രത്തിന് ശേഷം തപീകരണ സബ്സ്റ്റേഷൻ) കൂടാതെ മോസ്കോയിൽ ചൂടാക്കലും ചൂടുവെള്ള വിതരണവും സജ്ജീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

6. നിർദ്ദിഷ്ട ഊർജ്ജ-കാര്യക്ഷമമായ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ബഹുജന സ്കെയിലിൽ പ്രയോഗിക്കാത്തതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുക; നിലവിലുള്ള തടസ്സങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തന പദ്ധതി രൂപരേഖ തയ്യാറാക്കുക

ഇത്തരത്തിലുള്ള ജോലികൾ അപൂർവ്വമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം റഷ്യൻ ഫെഡറേഷൻ്റെ പ്രദേശങ്ങളിലെ തപീകരണ ശൃംഖലകളുടെ വികസനത്തിന് അപര്യാപ്തമായ ഫണ്ടാണ്.

7. വിവിധ സൈറ്റുകളിൽ രീതി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള സാങ്കേതികവും മറ്റ് നിയന്ത്രണങ്ങളും സാന്നിദ്ധ്യം; സാധ്യമായ പരിമിതികളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളുടെ അഭാവത്തിൽ, അവ പരിശോധനയിലൂടെ നിർണ്ണയിക്കണം

ക്രമീകരണ രീതി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള സാങ്കേതിക പരിമിതിയുടെ വീക്ഷണകോണിൽ നിന്ന്, ഇതിന് ഗുരുതരമായ കാരണങ്ങളൊന്നുമില്ല. തപീകരണ ശൃംഖലയുടെ ഒരു ഭാഗം വ്യത്യസ്ത ഓർഗനൈസേഷനുകളുടെ ഉടമസ്ഥതയിലായിരിക്കുമ്പോൾ, എല്ലാ ഓർഗനൈസേഷനും ഈ സൃഷ്ടികളുടെ പങ്കിട്ട ധനസഹായത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല, വകുപ്പുതല അനൈക്യത്താൽ തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. ഈ ഓർഗനൈസേഷനുകളുടെ താൽപ്പര്യമില്ലായ്മ കാരണം തപീകരണ ശൃംഖലയിൽ ക്രമീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിന് കെട്ടിടങ്ങളുടെ തപീകരണ പോയിൻ്റുകളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിനുള്ള തടസ്സങ്ങളും ഉണ്ടാകാം. പ്രാദേശിക എക്സിക്യൂട്ടീവ് അധികാരത്തിൻ്റെ തലത്തിലാണ് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നത്.

8. ഗവേഷണ-വികസനത്തിൻ്റെയും അധിക പരിശോധനയുടെയും ആവശ്യകത; ജോലിയുടെ വിഷയങ്ങളും ലക്ഷ്യങ്ങളും

ക്രമീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിന് മുമ്പ്, ഹൈഡ്രോളിക്, തെർമൽ അവസ്ഥകളുടെ കാര്യത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രശ്നമുള്ള പ്രദേശങ്ങളുള്ള തപീകരണ ശൃംഖലകളുടെ അവസ്ഥ ക്രമരഹിതമായി പരിശോധിക്കുന്നതിലൂടെ ഈ സൗകര്യത്തിൻ്റെ ചൂട് വിതരണ സംവിധാനത്തെക്കുറിച്ച് ആദ്യം സ്വയം പരിചയപ്പെടേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. ജോലിയുടെ വിഷയവും ഉദ്ദേശ്യവും സംബന്ധിച്ച് രണ്ട് കക്ഷികളുടെയും (ഉപഭോക്താവിൻ്റെയും കരാറുകാരൻ്റെയും) ഉദ്ദേശ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു സാങ്കേതിക നിഗമനവും ഒരു പ്രോട്ടോക്കോളും തയ്യാറാക്കിയ ശേഷം, അവരുടെ ഉൽപാദനത്തിനുള്ള ഒരു കരാർ അവസാനിച്ചു.

9. നിർദിഷ്ട രീതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള പ്രോത്സാഹനം, നിർബന്ധം, പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ എന്നിവയുടെ നിലവിലുള്ള നടപടികൾ, അവ മെച്ചപ്പെടുത്തേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത

ഇത്തരത്തിലുള്ള ജോലികൾ നടപ്പിലാക്കാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും നിർബന്ധിക്കുന്നതിനുമായി നിലവിലുള്ള നടപടികളൊന്നുമില്ല. സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ്റെ അസ്തിത്വത്തിൽ, വലിയ നഗരങ്ങളിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് തലത്തിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് വിഭവങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു; വകുപ്പുകൾക്കിടയിൽ ഒരു വർഷത്തേക്ക് സ്ഥിരമായ കരാറുകൾ അവസാനിപ്പിച്ചു, പിന്നീട് അവ നീട്ടി. ഇന്ധന ഉപഭോഗം കുറയ്ക്കുന്നതിലും അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് ദോഷകരമായ വസ്തുക്കളുടെ ഉദ്വമനം കുറയ്ക്കുന്നതിലും ഈ തരത്തിലുള്ള ജോലിയുടെ ആമുഖം ഉത്തേജിപ്പിക്കാനാകും.

10. പുതിയതോ നിലവിലുള്ള നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും ഭേദഗതി ചെയ്യേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത

പുതിയതും കൂടുതൽ നൂതനവുമായ അളക്കൽ ഉപകരണങ്ങളുടെയും സാങ്കേതിക കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളുടെയും വെളിച്ചത്തിൽ ഇതിനകം അറിയപ്പെടുന്ന രീതിശാസ്ത്രപരമായ സംഭവവികാസങ്ങൾ ശരിയാക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. ചൂടാക്കൽ ശൃംഖലകൾ കൂടുതൽ വികസിക്കുകയും താപഭാരം വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച്, താപ വിതരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നിയമത്തിൽ ഒരു വ്യവസ്ഥ അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിയും, അത് വസ്തുക്കളുടെ കമ്മീഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ, ചൂടാക്കൽ ശൃംഖലകളിൽ ക്രമീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തേണ്ടതുണ്ട്.

11. നിയന്ത്രണങ്ങൾ, നിയമങ്ങൾ, നിർദ്ദേശങ്ങൾ, മാനദണ്ഡങ്ങൾ, ആവശ്യകതകൾ, നിരോധിത നടപടികൾ, ഈ രീതിയുടെ ഉപയോഗം നിയന്ത്രിക്കുന്ന മറ്റ് പ്രമാണങ്ങൾ എന്നിവയുടെ ലഭ്യതയും നിർവ്വഹണത്തിന് നിർബന്ധിതവും; അവയിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രമാണങ്ങളുടെ രൂപീകരണത്തിൻ്റെ തത്വങ്ങൾ തന്നെ മാറ്റേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത; നിലവിലുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ, ചട്ടങ്ങൾ, അവയുടെ പുനഃസ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ആവശ്യകത എന്നിവയുടെ സാന്നിധ്യം

തപീകരണ ശൃംഖലകൾ സജ്ജീകരിക്കുന്നതിനുള്ള അടിസ്ഥാന റെഗുലേറ്ററി ഡോക്യുമെൻ്റ് ഇൻഡസ്ട്രി സ്റ്റാൻഡേർഡ് 34-588-68 "റെഗുലർ സെറ്റപ്പ്" ആണ്, കൂടാതെ ഖണ്ഡിക 2-ൽ മുകളിൽ ലിസ്റ്റുചെയ്തിരിക്കുന്ന റഫറൻസ് സാഹിത്യവും ആണ്.

12. നടപ്പിലാക്കിയ പൈലറ്റ് പ്രോജക്റ്റുകളുടെ ലഭ്യത, അവയുടെ യഥാർത്ഥ ഫലപ്രാപ്തിയുടെ വിശകലനം, കണ്ടെത്തിയ പോരായ്മകളും സാങ്കേതികവിദ്യ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളും, സഞ്ചിത അനുഭവം കണക്കിലെടുത്ത്

ഇത്തരത്തിലുള്ള ജോലി, ചൂട് വിതരണ സൗകര്യങ്ങളിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ, നിരവധി വർഷങ്ങളായി വിശാലമായ ചരിത്രമുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, രാജ്യത്തെ പൊതുവായ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി കാരണം കഴിഞ്ഞ 1.5 പതിറ്റാണ്ടുകളായി ഈ ഇനത്തിൻ്റെ ആവശ്യം വളരെ കുറഞ്ഞു. 90 കളുടെ തുടക്കത്തിൽ, പല വ്യാവസായിക സംരംഭങ്ങളും അവരുടെ പാപ്പരത്തം കാരണം ജോലി കമ്മീഷൻ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കരാറുകൾ പ്രായോഗികമായി അവസാനിപ്പിച്ചു. തൽഫലമായി, ഈ വ്യവസായത്തിൽ നിന്നുള്ള സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകളുടെ ഒരു കഴുകൽ ഉണ്ടായി. ശേഖരിച്ച അനുഭവത്തിൽ നിന്നുള്ള യഥാർത്ഥ കാര്യക്ഷമതയിൽ നിലവിലുള്ള പമ്പിംഗ് യൂണിറ്റുകളിൽ കൂളൻ്റ് പമ്പ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം കുറയുന്നു (10 - 15%), യുക്തിരഹിതമായി ഉയർന്ന വൈദ്യുത ഉപഭോഗം കാരണം മാറ്റിസ്ഥാപിച്ച പമ്പുകളുടെ ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോറുകളുടെ നാമമാത്രമായ ഇലക്ട്രിക്കൽ പാരാമീറ്ററുകളിലെ കുറവ്, കുറവ്. ലോഹ ഉപഭോഗം, അതിനാൽ ചൂടാക്കൽ പോയിൻ്റുകളിൽ നേരത്തെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചറുകളുടെ വില, സാധ്യമായ ഭാവിയിൽ, അമിതമായി കണക്കാക്കിയ വിഭാഗങ്ങളോടെ. ഇന്ധന ഉപഭോഗം കുറയുന്നത് മൂലം അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് ദോഷകരമായ ഉദ്വമനം കുറയുന്നതാണ് അടുത്തത്. അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ജോലിയുടെ സാങ്കേതികവിദ്യ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു നിർദ്ദേശമെന്ന നിലയിൽ, അളക്കുന്ന കപ്പലിൻ്റെ സാങ്കേതിക പുനർ-ഉപകരണങ്ങൾ, ഒരു വാഹനം, ക്രമീകരണ സമയത്ത് ജോലി വേഗത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള റേഡിയോ ആശയവിനിമയങ്ങൾ എന്നിവ അവതരിപ്പിക്കുന്നു.

13. ഈ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ വൻതോതിലുള്ള ആമുഖത്തോടെ മറ്റ് പ്രക്രിയകളെ സ്വാധീനിക്കാനുള്ള സാധ്യത (പാരിസ്ഥിതിക സാഹചര്യത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾ, മനുഷ്യൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിൽ സാധ്യമായ ആഘാതം, ഊർജ്ജ വിതരണത്തിൻ്റെ വർദ്ധിച്ച വിശ്വാസ്യത, ഊർജ്ജ ഉപകരണങ്ങളുടെ ദൈനംദിന അല്ലെങ്കിൽ സീസണൽ ലോഡിംഗ് ഷെഡ്യൂളുകളിലെ മാറ്റങ്ങൾ, ഊർജ്ജത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക സൂചകങ്ങളിലെ മാറ്റങ്ങൾ ഉത്പാദനവും പ്രക്ഷേപണവും മുതലായവ)

തപീകരണ ശൃംഖലകളിലെ ക്രമീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വൻതോതിൽ നടപ്പിലാക്കുന്നത് താപ സ്രോതസ്സുകളിലെ ഇന്ധന ഉപഭോഗം കുറയ്ക്കും (ഓരോ വ്യക്തിഗത കേസിലും ഈ കണക്ക് വ്യക്തിഗതമാണ്) അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് ദോഷകരമായ ഉദ്വമനം കുറയ്ക്കുന്നതിലൂടെ പാരിസ്ഥിതിക സാഹചര്യത്തെ ബാധിക്കും. ഒരു ഉറവിടത്തിൽ നിന്ന് റെസിഡൻഷ്യൽ കെട്ടിടങ്ങളും വ്യാവസായിക, ഭരണപരമായ കെട്ടിടങ്ങളും തമ്മിലുള്ള പങ്കിട്ട താപ ഉപഭോഗം ഉപയോഗിച്ച്, താപ മെക്കാനിക്കൽ ഉപകരണങ്ങളുടെ ദൈനംദിന ലോഡിംഗ് ഷെഡ്യൂളുകളിൽ മാറ്റങ്ങൾ സാധ്യമാണ്. വ്യാവസായികവും ഭരണപരവും മറ്റ് നോൺ റെസിഡൻഷ്യൽ പരിസരവും രാത്രിയിൽ, ജോലി സമയത്തിന് പുറത്ത് ചൂട് ഉപഭോഗം കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികളുടെ വികസനത്തിന് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് വർക്ക് നൽകുന്നു.

14. രീതിയുടെ വൻതോതിലുള്ള ആമുഖത്തിനായി റഷ്യയിലും മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലും ഉൽപാദന ശേഷിയുടെ ലഭ്യതയും പര്യാപ്തതയും

റഷ്യൻ ഫെഡറേഷന് ക്രമീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താൻ മതിയായ ഉൽപാദന ശേഷി ഉണ്ട്.

15. പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിനും ഉൽപ്പാദനം വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പ്രത്യേക പരിശീലനം ആവശ്യമാണ്

റഷ്യൻ ഫെഡറേഷനിലുടനീളം ഈ ക്രമീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന്, സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകളുടെ അധിക പരിശീലനം ആവശ്യമാണ്; പരിശീലന രീതിശാസ്ത്രം ഇത്തരത്തിലുള്ള ജോലിയുടെ രീതിശാസ്ത്രപരമായ സംഭവവികാസങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടണം, അവയുടെ ഉൽപാദന സാങ്കേതികവിദ്യയിലെ പുതുമകൾ കണക്കിലെടുക്കുന്നു. ഈ രീതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് പ്രത്യേക സെമിനാറുകൾ സംഘടിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും.

16. നിർദ്ദേശിച്ച നടപ്പാക്കൽ രീതികൾ:
1) വാണിജ്യ ധനസഹായം (ചെലവ് വീണ്ടെടുക്കലിനൊപ്പം);
2) ഒരു പ്രദേശം, നഗരം, സെറ്റിൽമെൻ്റ് എന്നിവയുടെ വികസനത്തിനായി ഊർജ്ജ ആസൂത്രണത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഫലമായി വികസിപ്പിച്ച നിക്ഷേപ പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള മത്സരം;
3) ദീർഘകാല തിരിച്ചടവ് കാലയളവുകളുള്ള ഫലപ്രദമായ ഊർജ്ജ സംരക്ഷണ പദ്ധതികൾക്കുള്ള ബജറ്റ് ധനസഹായം;
4) നിരോധനങ്ങളും ഉപയോഗത്തിനുള്ള നിർബന്ധിത ആവശ്യകതകളും ആമുഖം, അവ പാലിക്കുന്നതിൻ്റെ മേൽനോട്ടം;
5) മറ്റ് ഓഫറുകൾ.

നിർദ്ദേശിച്ച നടപ്പാക്കൽ രീതികൾ ഇവയാണ്:
- 5 വർഷത്തെ തിരിച്ചടവ് കാലയളവിൽ ബജറ്റ് ധനസഹായം;
- പുതിയ താപ വിതരണ സ്രോതസ്സുകളുടെയും തപീകരണ ശൃംഖലകളുടെയും കമ്മീഷൻ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ആവശ്യകതകളുടെ ആമുഖം;
- താപ വിതരണത്തിൻ്റെ വിശ്വാസ്യതയ്ക്കായി പരിസ്ഥിതി ന്യായീകരണവും ന്യായീകരണവും.


ഇതിനായി ഊർജ്ജ സംരക്ഷണ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ ഒരു വിവരണം ചേർക്കുകകാറ്റലോഗിലേക്ക്, ചോദ്യാവലി പൂരിപ്പിച്ച് അയയ്ക്കുക "കാറ്റലോഗിലേക്ക്" എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തി.

കണക്കാക്കിയ ഭാരം ലോഡുകൾക്ക് അനുസൃതമായി ഉപഭോക്താക്കൾക്കിടയിൽ ശീതീകരണത്തിൻ്റെ ഏകീകൃത വിതരണത്തിനായി തപീകരണ ശൃംഖലകളുടെ ക്രമീകരണം ഓർഡർ ചെയ്യുന്നു. ഈ ചുമതല കൃത്യമായി നടപ്പിലാക്കുന്നത് പ്രധാനമാണ്, അതിനാൽ യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു.

സജ്ജീകരണത്തിന് പരിമിതമായ ബജറ്റിൽ, കുറഞ്ഞ വിലയിൽ സേവനങ്ങൾ നൽകാൻ തയ്യാറുള്ള കമ്പനികളെ അവർ തിരയുന്നു. തീരുമാനം തെറ്റാണ്, കാരണം ഇത് ജോലിയുടെ ഗുണനിലവാരം കുറയുന്നതിന് കാരണമാകുന്നു.

METAPROEKT കമ്പനിയുടെ മാസ്റ്റർ അഡ്ജസ്റ്ററുകൾ ജോലിയുടെ ഗുണനിലവാരത്തിൽ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാതെ പരിമിതമായ ബജറ്റിൽ തപീകരണ ശൃംഖലകളുടെ യോഗ്യതയുള്ള പതിവ് ക്രമീകരണം നടത്താൻ തയ്യാറാണ്.

തപീകരണ ശൃംഖലകളും ഉപഭോക്താക്കൾക്കുള്ള സാധ്യതകളും സജ്ജീകരിക്കുന്നതിൽ METAPROEKT കമ്പനി സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകളുടെ പ്രവർത്തനം

തപീകരണ ശൃംഖലകളുടെ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ സംബന്ധിച്ച് ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക കമ്പനിയുമായി ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ, ഉപഭോക്താക്കൾ ആദ്യം ജോലിയുടെ പ്രത്യേകതകൾ തിരിച്ചറിയാനും ഫലങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഒരു കരാറുകാരനെ ബന്ധപ്പെടുന്നതിനുള്ള സാധ്യതകൾ അവർ വിലയിരുത്തേണ്ടതുണ്ട്, കുറഞ്ഞ നിക്ഷേപത്തോടെ ജോലികളുടെ മുഴുവൻ വ്യാപ്തിയും പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള സാധ്യത തിരിച്ചറിയുക..

METAPROEKT കമ്പനിയുടെ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകൾ 1982-ൽ വികസിപ്പിച്ച ഇൻഡസ്ട്രി സ്റ്റാൻഡേർഡ് OST 36-68-82 അനുസരിച്ച്, പടിപടിയായി, മെച്ചപ്പെട്ട രീതിശാസ്ത്രം ഉപയോഗിച്ച് ചൂടാക്കൽ ശൃംഖലകളുടെ പതിവ് ക്രമീകരണം നടത്തുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ജീവനക്കാരുടെ ജോലി തരങ്ങളിൽ:

  • തപീകരണ സംവിധാനത്തിൻ്റെ സമഗ്രമായ പരിശോധന;
  • വളരെ കൃത്യവും സുതാര്യവുമായ കണക്കുകൂട്ടലുകൾ;
  • ചെലവ് കുറഞ്ഞതും വേഗത്തിലുള്ള തിരിച്ചടവ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയും നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്യുക;
  • ഇൻസ്റ്റാളേഷന് ശേഷം ത്രോട്ടിൽ ഉപകരണങ്ങളുടെ ആവശ്യമായ ക്രമീകരണത്തിൻ്റെ അഭാവം.

തപീകരണ ശൃംഖലകൾ സജ്ജീകരിക്കുന്നതിൻ്റെ മൂന്ന് പ്രധാന ഘട്ടങ്ങളിലാണ് സങ്കീർണ്ണമായ ടേൺകീ സജ്ജീകരണം നടത്തുന്നത്: മോഡുകളുടെയും അളവുകളുടെയും വികസനം, നടപടികളുടെ നടപ്പാക്കൽ, ബോയിലർ റൂമിൻ്റെയും തപീകരണ ശൃംഖലകളുടെയും ക്രമീകരണം. ഔട്ട്സോഴ്സിംഗിൽ ഞങ്ങളുടെ അഡ്ജസ്റ്ററുകളുടെ പങ്കാളിത്തം 2-3 ഘട്ടങ്ങളിൽ വ്യത്യാസപ്പെടാം, തപീകരണ ശൃംഖലയുടെ സ്വന്തം ജീവനക്കാരുടെ ജോലിയും അവരുടെ പരിശീലനത്തെ ആശ്രയിച്ച്. ഉപഭോക്താവിന് പ്രധാന സമ്പാദ്യം ഉറപ്പാക്കുന്നത് ഇതിലൂടെയാണ്.

  • മെറ്റാപ്രോക്റ്റ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകൾ ഭരണകൂടങ്ങളുടെയും പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും വികസനത്തിൽ മാത്രമാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.
  • ഞങ്ങളുടെ കമ്പനിയുടെ ജീവനക്കാരുടെ സാങ്കേതിക സഹായത്തോടെ ഉപഭോക്താവിൻ്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ നിയന്ത്രണ ഉപകരണങ്ങളുടെ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ നടത്തുന്നു.
  • സജ്ജീകരണത്തിൽ നിക്ഷേപിച്ച ഫണ്ടുകളുടെ പരമാവധി തിരിച്ചടവ് കാലയളവ് 1 വർഷമാണ്. പരമ്പരാഗതമായി, പ്രോജക്റ്റുകളുടെ വരുമാനം വളരെ നേരത്തെ തന്നെ സംഭവിക്കുന്നു.

ജോലിയുടെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിൽ ചൂടാക്കൽ ശൃംഖലകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള സവിശേഷതകൾ

സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ എല്ലാ ലിങ്കുകളും പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, അതിനാൽ, പ്രവർത്തന സമയത്ത് പരാജയങ്ങളും അനാവശ്യ ചെലവുകളും ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി താപ വിതരണത്തിൻ്റെ ക്രമീകരണം അവയിൽ ഓരോന്നിലും നടത്തുന്നു. ഓരോ ലിങ്കും പരിശോധിക്കുകയും കണക്കാക്കുകയും വികസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു:

  • താപ ഊർജ്ജത്തിൻ്റെ ഉത്പാദനം (ബോയിലർ വീടുകൾ);
  • ശീതീകരണത്തിൻ്റെ ഗതാഗതം (ചൂടാക്കൽ ശൃംഖലകൾ);
  • ചൂട് ഉപഭോഗം (ചൂടാക്കൽ സംവിധാനം).

വ്യവസായ മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കനുസൃതമായി കേന്ദ്രീകൃത തപീകരണത്തിൻ്റെ പതിവ് ക്രമീകരണം 3 ഘട്ടങ്ങളിലായാണ് നടക്കുന്നത്.

ഘട്ടം I

ഈ ഘട്ടത്തിൽ, സാങ്കേതിക പരിഹാരങ്ങളും സംഘടനാ നടപടികളും ആലോചിക്കുന്നു. കമ്മീഷൻ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അവരുടെ വികസനം മുഴുവൻ പ്രക്രിയയുടെയും ഏറ്റവും അധ്വാനിക്കുന്ന ഘട്ടമാണ്, ഏറ്റവും യോഗ്യതയുള്ള സമീപനം ആവശ്യമാണ്.

ഫെസിലിറ്റിയിൽ തീരുമാനങ്ങൾ ശരിയായി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, ചൂട് ഉപഭോഗ സംവിധാനങ്ങളിലൂടെ ശീതീകരണ പ്രവാഹത്തിൻ്റെ റേഷൻ ഉറപ്പാക്കും. അതേ സമയം, വിശ്വസനീയവും സുരക്ഷിതവും ഏറ്റവും സാമ്പത്തികവുമായ മോഡിൽ താപ വിതരണ സംവിധാനത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളുടെയും പ്രവർത്തനവും ഉറപ്പുനൽകുന്നു.

ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ ഇവ ഉൾപ്പെടുന്നു:

  • താപ സ്രോതസ്സ്, നെറ്റ്‌വർക്ക് ജലവിതരണ സംവിധാനം, ഉപഭോക്താക്കളുടെ താപ വൈദ്യുത നിലയങ്ങൾ എന്നിവ പരിശോധിക്കുന്നു.
  • ബാഹ്യ തപീകരണ ശൃംഖലയുടെ ഒറ്റ-ലൈൻ ഡയഗ്രം വരച്ചിരിക്കുന്നു.
  • ചൂടാക്കൽ, വെൻ്റിലേഷൻ, ചൂടുവെള്ള വിതരണം, സാങ്കേതികവിദ്യ എന്നിവയിലെ ലോഡുകൾ കണക്കാക്കുന്നു.
  • പരിശോധനയ്ക്കിടെ, സമ്മർദ്ദത്തിൻ്റെയും താപ ഊർജ്ജത്തിൻ്റെയും യഥാർത്ഥ നഷ്ടം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു.
  • ഓരോ വിഭാഗത്തിനും ഡിസൈൻ കൂളൻ്റ് മർദ്ദനഷ്ടം കണക്കാക്കുന്നു.
  • ചൂടാക്കൽ, വേനൽക്കാല കാലയളവുകൾക്കായി ഓപ്പറേറ്റിംഗ് മോഡുകൾ വികസിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
  • നെറ്റ്‌വർക്ക് ജല സമ്മർദ്ദങ്ങളുടെ ഒരു പദ്ധതി ഷെഡ്യൂൾ നിർമ്മിക്കുന്നു.
  • ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ശീതീകരണ വിതരണം പരിമിതപ്പെടുത്തുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ കണക്കാക്കുകയും തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
  • താപ ഊർജ്ജത്തിൻ്റെ കാര്യക്ഷമമായ ഉപയോഗത്തിനുള്ള ശുപാർശകൾ വികസിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

ഈ ഘട്ടത്തിൽ ജോലി പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ, ഒരു സാങ്കേതിക റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നു. ഒരു വിശദീകരണ കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ കണക്കുകൂട്ടലുകളുള്ള പട്ടികകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകൾ സ്വീകരിച്ച സാങ്കേതിക പരിഹാരങ്ങൾ ചിത്രീകരിക്കുന്ന ഡയഗ്രമുകളിലും ഗ്രാഫുകളിലും ഡാറ്റയും അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. തപീകരണ സംവിധാനത്തിൻ്റെ ശുപാർശ ചെയ്യപ്പെടുന്ന മോഡുകളെ ന്യായീകരിക്കുന്നതിന് ഈ ഫോർമാറ്റ് ഏറ്റവും ദൃശ്യമാണ്.

ഘട്ടം II

രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ, വികസിപ്പിച്ചതും അംഗീകൃതവുമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ എല്ലാ തലങ്ങളിലും നടപ്പിലാക്കുന്നു. ഹൈഡ്രോളിക് ഭരണകൂടം സുസ്ഥിരമാക്കുന്നതിനും ചൂട് ഉപഭോഗം ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്റ്റാളേഷനുകൾക്കും സിസ്റ്റങ്ങൾക്കും നെറ്റ്വർക്ക് ജലത്തിൻ്റെ കണക്കുകൂട്ടിയ ഫ്ലോ റേറ്റ് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനും പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ നൽകുന്നു. ആസൂത്രിതമായ പരിഹാരങ്ങളിൽ ഇവ ഉൾപ്പെടുന്നു:

  • ഇൻസ്റ്റാളേഷനും ഓപ്പറേഷനും സമയത്ത് രൂപംകൊണ്ട വൈകല്യങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുക;
  • ബോയിലർ റൂം, ഐടിപി, സെൻട്രൽ തപീകരണ സബ്സ്റ്റേഷനുകൾ എന്നിവയിൽ തപീകരണ മെയിനുകളുടെയും ആശയവിനിമയ പൈപ്പ്ലൈനുകളുടെയും താപ ഇൻസുലേഷൻ പുനഃസ്ഥാപിക്കൽ;
  • ചൂടായ കെട്ടിടങ്ങളുടെ ഇൻസുലേഷൻ;
  • താപ സ്രോതസ്സ് ഉപകരണങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ സവിശേഷതകൾ നിർമ്മാതാവിൻ്റെ സവിശേഷതകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക;
  • പ്രോജക്റ്റ് അനുസരിച്ച് കാണാതായ താപനില നിയന്ത്രണ ഉപകരണങ്ങളുടെ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ;
  • ഉയർന്ന ഹൈഡ്രോളിക് പ്രതിരോധം ഉപയോഗിച്ച് പൈപ്പ്ലൈൻ വിഭാഗങ്ങളുടെ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കൽ;
  • ഒരു താപ സ്രോതസ്സിൽ അധിക പമ്പിംഗ് ഉപകരണങ്ങളുടെ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പമ്പിംഗ് സ്റ്റേഷനുകളുടെ നിർമ്മാണം;
  • മർദ്ദം, മർദ്ദം, ഒഴുക്ക്, താപനില റെഗുലേറ്ററുകൾ എന്നിവയുടെ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ;
  • ചൂടാക്കൽ യൂണിറ്റുകളിലും ബിൽഡിംഗ് ഇൻപുട്ടുകളിലും നിയന്ത്രണ ഉപകരണങ്ങളുടെ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ.

ചൂടാക്കൽ സീസൺ ആരംഭിക്കുന്നതിന് 15 ദിവസം മുമ്പ് ക്രമീകരണ പ്രക്രിയ പൂർത്തിയായി (മാർച്ച് 12, 2013 നമ്പർ 103 ലെ റഷ്യൻ ഫെഡറേഷൻ്റെ ഊർജ്ജ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ ഉത്തരവ്).

ഘട്ടം III

മൂന്നാമത്തെ ഘട്ടം ചൂടാക്കൽ ശൃംഖലകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രക്രിയയുടെ ലോജിക്കൽ പൂർത്തീകരണമാണ്. മുൻ ഘട്ടങ്ങളിൽ നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ശേഷം സിസ്റ്റം അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ അവസ്ഥയ്ക്ക് അനുസൃതമായി ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. സജ്ജീകരണം പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ:

  • വികസിപ്പിച്ച സാങ്കേതിക പരിഹാരങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നത് പരിശോധിക്കുന്നു;
  • താപ സ്രോതസ്സ്, തപീകരണ ശൃംഖലകൾ, ചൂട് ഉപഭോഗ സംവിധാനങ്ങൾ എന്നിവയുടെ നിയന്ത്രണം;
  • പ്രോജക്റ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഫലപ്രാപ്തി നിർണ്ണയിക്കുന്നു.

സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഒരു സാങ്കേതിക റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നു. ഇത് നിയന്ത്രണ പ്രക്രിയയെ വിവരിക്കുന്നു, അളക്കൽ ഡാറ്റ നൽകുകയും അധിക ശുപാർശകൾ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. ചൂട് വിതരണ സംവിധാനത്തിൻ്റെ തുടർന്നുള്ള ഒപ്റ്റിമൈസേഷനും അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും അവ പ്രധാനമാണ്.

പൂർത്തിയാക്കിയ പ്രോജക്റ്റുകൾക്ക് METAPROEKT കമ്പനി 2 വർഷത്തെ ഗ്യാരണ്ടി നൽകുന്നുനിങ്ങൾ.

ചൂടാക്കൽ ശൃംഖലകൾക്ക് വാറൻ്റി ബാധകമാണ്. അഡ്ജസ്റ്ററുകൾ വികസിപ്പിച്ച ഭരണകൂടങ്ങളുമായി ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പാലിക്കുന്നതിന് വിധേയമായി ബാധ്യതകൾ നിറവേറ്റപ്പെടുന്നു.

2012 ൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ, റോസ്‌കോസ്‌മോസിൻ്റെ മുൻകൈയിൽ, ഞങ്ങളുടെ കമ്പനി ചൂടാക്കൽ ശൃംഖലകളും ആന്തരിക താപ ഉപഭോഗ സംവിധാനങ്ങളും സജ്ജീകരിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നു. ബൈക്കോനൂർ കോസ്‌മോഡ്രോമിൻ്റെ നമ്പർ 31. ഇപ്പോൾ, ഈ വിക്ഷേപണ സമുച്ചയം കോസ്മോഡ്രോമിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ്. സൈറ്റിൽ ചൂട് വിതരണത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. MIC (ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ആൻഡ് ടെസ്റ്റിംഗ് ബിൽഡിംഗ്) ഉൾപ്പെടെയുള്ള കെട്ടിടത്തിൻ്റെ മോഡുലാർ ബോയിലർ റൂമിൽ നിന്ന് ആദ്യത്തേത് അമിതമായി ചൂടാക്കി, രണ്ടാമത്തേത് ഗ്യാസ് സ്റ്റേഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവയിൽ കുറവായിരുന്നു. റോക്കറ്റിന് ഇന്ധനം നിറയ്ക്കുന്ന ഒരു വലിയ ഘടനയാണിത്, മാനദണ്ഡങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, ശൈത്യകാലത്ത് ഇത് +18 O C ആയിരിക്കണം. പുറത്തെ താപനില മൈനസ് 20-30 O C ആയിരിക്കുമ്പോൾ, ശൈത്യകാലത്ത് ഇത്രയും വലിയ ഘടന ചൂടാക്കുന്നത് അത്ര എളുപ്പമല്ല. ശക്തമായ കാറ്റ് വീശുന്നു. ശൈത്യകാലത്ത്, തപീകരണ സംവിധാനത്തിൻ്റെ മോശം പ്രകടനം കാരണം, +12 ° C യിൽ മുറി ചൂടാക്കാൻ സാധിച്ചു, എല്ലാ ഇലക്ട്രിക് തപീകരണ സംവിധാനങ്ങളും ഓണാക്കിയിട്ടും ഇത്. ഈ കാലയളവിൽ വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം ഗണ്യമായി.

pl-ലെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ജോലികൾക്കുള്ള കരാർ. റോസ്‌കോസ്‌മോസുമായുള്ള നമ്പർ 31 2012 ജൂൺ ആദ്യം സമാപിച്ചു, ആദ്യ ഘട്ടത്തിൻ്റെ ജോലി ഉടൻ ആരംഭിച്ചു. മുഴുവൻ തപീകരണ ശൃംഖലയും (എയർ മുട്ടയിടുന്നത്) പരിശോധിച്ചു, വൈകല്യങ്ങളുടെയും കുറവുകളുടെയും ഒരു ലിസ്റ്റ് സമാഹരിച്ചു. തപീകരണ ശൃംഖലയിൽ 20-ലധികം ജമ്പറുകൾ കണ്ടെത്തി, അതിൽ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗവും ആവശ്യമില്ല, നെറ്റ്‌വർക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത സമയം മുതൽ അവശേഷിച്ചു (ഇത് ഏകദേശം അമ്പതുകളാണ്). എല്ലാ തെർമൽ യൂണിറ്റുകളും പരിശോധിച്ചു, അവയ്‌ക്കായി സ്കെച്ചുകളുള്ള വൈകല്യങ്ങളുടെയും കുറവുകളുടെയും പട്ടികയും നൽകി. നീളം, വ്യാസം, ഫിറ്റിംഗുകളുടെ സാന്നിധ്യം എന്നിവയുള്ള തപീകരണ ശൃംഖലയുടെ കൃത്യമായ ഡിസൈൻ ഡയഗ്രം തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ചൂടാക്കൽ ശൃംഖലയുടെയും ചൂടാക്കൽ, വെൻ്റിലേഷൻ യൂണിറ്റുകളുള്ള ആന്തരിക താപ ഉപഭോഗ സംവിധാനങ്ങളുടെയും ഹൈഡ്രോളിക് കണക്കുകൂട്ടൽ നടത്തി, ഇത് തപീകരണ ശൃംഖലയിലെ ഹൈഡ്രോളിക് നഷ്ടം സാധാരണമാണെന്ന് കാണിക്കുന്നു, എന്നാൽ എംഐഎസ് കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ചൂടാക്കൽ, വെൻ്റിലേഷൻ യൂണിറ്റുകളുള്ള ആന്തരിക പൈപ്പ്ലൈനുകളിൽ (ഇൻസ്റ്റാളേഷനും ടെസ്‌റ്റിംഗ് ബിൽഡിംഗ്) അവ വളരെ വലുതാണ്, പൈപ്പ് ലൈനുകളുടെ റീ-റൂട്ടിംഗ് വലിയ വ്യാസത്തിലേക്ക് ആവശ്യമാണ്. തപീകരണ ശൃംഖലയിലെ ഹൈഡ്രോളിക് നഷ്ടങ്ങളെയും ചൂട് പമ്പിൻ്റെ സവിശേഷതകളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കി, ഒരു പൈസോമെട്രിക് ഗ്രാഫ് സമാഹരിച്ചു, അതിനനുസരിച്ച് തപീകരണ ശൃംഖല പ്രവർത്തിക്കണം. ത്രോട്ടിൽ ഡയഫ്രം (വാഷറുകൾ) കണക്കാക്കുന്നു. ഈ ഡാറ്റയെല്ലാം ഒരു സാങ്കേതിക റിപ്പോർട്ടായി ശേഖരിക്കുകയും ഓഗസ്റ്റ് അവസാനം ഉപഭോക്താവിന് നൽകുകയും ചെയ്തു. അതിനുശേഷം കരാറുകാരനും ഉപഭോക്താവും കമ്മീഷൻ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് ജോലികൾക്കായി വിശദമായ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കി. ഈ പ്ലാനിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉപഭോക്താവ്, അത് നടപ്പിലാക്കാൻ ഒരു കരാറുകാരനെ നിയമിച്ചു, അത് എല്ലാ ശുപാർശകളും, അഭിപ്രായങ്ങളും, റിലേ പൈപ്പ് ലൈനുകളും, ത്രോട്ടിൽ ഡയഫ്രം (വാഷറുകൾ) ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ഉപഭോക്താവിൻ്റെയും കമ്മീഷനിംഗ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെയും മേൽനോട്ടത്തിലാണ് ഈ ജോലികളെല്ലാം നടത്തിയത്.

ഒക്‌ടോബർ 10-ഓടെ എല്ലാ തയ്യാറെടുപ്പ് ജോലികളും പൂർത്തിയായി. ഒക്ടോബർ 15 ന്, തപീകരണ ശൃംഖല പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. 3-5 ദിവസത്തിന് ശേഷം, വായു പുറത്തുവിടുകയും ചെറിയ പരുക്കൻ ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ, തപീകരണ ശൃംഖലയുടെ പ്രവർത്തനം സുസ്ഥിരമായി. ഉടൻ തന്നെ ഡിസൈൻ ഹൈഡ്രോളിക് മോഡിൽ എത്താൻ സാധിച്ചു. ബോയിലർ റൂമിൽ നിന്ന് പുറത്തുകടക്കുമ്പോൾ 50 മീറ്റർ വെള്ളമുണ്ടായിരുന്നു. കല., ബോയിലർ റൂം 20 മീറ്റർ വെള്ളം റിട്ടേൺ പൈപ്പ്ലൈനിൽ. കല., ബോയിലർ റൂമിൻ്റെ ഔട്ട്ലെറ്റിൽ ലഭ്യമായ മർദ്ദം 30 മീറ്റർ വെള്ളമായിരുന്നു. കല., കണക്കുകൂട്ടൽ പ്രകാരം നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുന്നു. തെർമൽ യൂണിറ്റുകളിലെ മർദ്ദം 15 മീറ്റർ വെള്ളത്തിൻ്റെ പരിധിയിലാണ്. കല. 23 മീറ്റർ വരെ വെള്ളം. കല., ഇത് സാധാരണയേക്കാൾ കൂടുതലാണ്, ചില തപീകരണ യൂണിറ്റുകളിൽ അമിതമായ ഇടിവ് കാരണം ഒരു വിസിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. വിസിൽ നനയ്ക്കാൻ, തെർമൽ യൂണിറ്റുകളിൽ മറ്റൊരു ത്രോട്ടിൽ വാഷർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. അതിനുശേഷം "വിസിലുകൾ" നിന്നു. പെട്രോൾ പമ്പ് ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ അവസാന കെട്ടിടങ്ങളും ഉടനടി "ചൂടായി." ഗ്യാസ് സ്റ്റേഷൻ്റെ തപീകരണ യൂണിറ്റിൽ, വിതരണവും തിരിച്ചുവരുന്ന പൈപ്പ്ലൈനുകളും തമ്മിലുള്ള സമ്മർദ്ദ വ്യത്യാസം 15 മീറ്റർ വെള്ളമാണ്. ആർട്ട്., ഇത് ഒരു അവസാന കെട്ടിടത്തിന് വളരെ നല്ലതാണ്. കൂളൻ്റ് ഉപഭോഗം ഏകദേശം 35-40% കുറഞ്ഞു. ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത ത്രോട്ടിൽ വാഷറുകൾക്ക് നന്ദി, കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് സാധാരണ താപ വിതരണത്തിന് ആവശ്യമായത്ര കൂളൻ്റ് ലഭിക്കാൻ തുടങ്ങി. മോഡുലാർ ബോയിലർ റൂമിൽ, 2 നെറ്റ്‌വർക്ക് പമ്പുകൾ നിരന്തരം പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിനുപകരം, ഒരെണ്ണം മാത്രമേയുള്ളൂ; അതിൻ്റെ ശക്തിയും പ്രകടനവും ഒരു ചെറിയ മാർജിനിൽ പോലും മതിയായിരുന്നു. ഗ്യാസ് സ്റ്റേഷനിൽ, എല്ലാ തപീകരണ രജിസ്റ്ററുകളും വളരെ നന്നായി ചൂടാക്കി, മുൻ തപീകരണ സീസണുകളിൽ അവ ചെറുതായി ചൂടായിരുന്നു. ശീതീകരണ ഉപഭോഗം കുറഞ്ഞു എന്ന വസ്തുതയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി, ബോയിലറുകളിലെ ലോഡ് കുറഞ്ഞു. ഇന്ധന ഉപഭോഗം (ഇറക്കുമതി ചെയ്ത ഡീസൽ ഇന്ധനമാണ്) 17% കുറഞ്ഞു. 2012-2013 ഹീറ്റിംഗ് സീസൺ അവസാനിച്ചതിന് ശേഷം ഉപഭോക്താവിന് ലഭിച്ച സമ്പാദ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഡാറ്റ രഹസ്യാത്മകത ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അദ്ദേഹം നൽകിയില്ല.

ഒരു വ്യക്തി (രചയിതാവ്), പരിചയസമ്പന്നനായ ഒരു ഇൻസ്റ്റാളർ, 40 വർഷത്തെ പരിചയമുള്ള ഒരു തപീകരണ എഞ്ചിനീയർ എന്നിവർ 5 മാസത്തിനുള്ളിൽ എല്ലാ ജോലികളും പൂർത്തിയാക്കി. എല്ലാ ചെലവുകളും 1 തപീകരണ സീസണിനുള്ളിൽ തിരിച്ചുകിട്ടി, എന്നിരുന്നാലും സജ്ജീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലകുറഞ്ഞതായി കണക്കാക്കില്ല. തിരിച്ചടവ് കാലയളവ് വ്യത്യാസപ്പെടാം, ഇതെല്ലാം വസ്തുവിൻ്റെ വലുപ്പത്തെയും തപീകരണ ശൃംഖലയുടെ തെറ്റായ ക്രമീകരണത്തിൻ്റെ അളവിനെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു, എന്നാൽ അനുഭവത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി, ഏത് സാഹചര്യത്തിലും, ഇത് 2 ചൂടാക്കൽ സീസണുകളിൽ കൂടുതലല്ല.

സജ്ജീകരണത്തെ തന്നെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുന്ന ടെറി അമേച്വർമാരുടെ വൻതോതിലുള്ള വരവാണ്, അതിജീവിക്കുന്ന ചുരുക്കം ചില പ്രൊഫഷണലുകൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ജോലിയിലെ പ്രധാന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. ടെൻഡറുകളും ഇലക്ട്രോണിക് ലേലങ്ങളും സാധാരണയായി കുറഞ്ഞ വില വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന കമ്പനികളാണ് വിജയിക്കുന്നത്, എന്നാൽ തപീകരണ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ നിന്ന് വളരെ അകലെയാണ്. പ്രൊഫഷണലുകൾ ഒരിക്കലും കുറഞ്ഞ കൂലിക്ക് ജോലി ചെയ്യില്ല. അതിനാൽ, ഇന്നത്തെ പ്രധാന ദൗത്യം അഡ്ജസ്റ്ററുകളുടെ പ്രൊഫഷണലിസം വർദ്ധിപ്പിക്കുക, ലേല സമ്പ്രദായം മെച്ചപ്പെടുത്തുക, അങ്ങനെ വിജയികൾ കുറഞ്ഞ വില വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നവരല്ല, മറിച്ച് കൂടുതൽ അനുഭവവും അറിവും ഉള്ളവരായിരിക്കും, അല്ലാത്തപക്ഷം ചിലപ്പോൾ ലേല ഫലങ്ങൾ എത്തിച്ചേരും. അസംബന്ധത്തിൻ്റെ പോയിൻ്റ്.


UDC 697.314.002.72(083.74) ഗ്രൂപ്പ് Zh08

വ്യവസായ നിലവാരം

ഹീറ്റിംഗ് നെറ്റ്‌വർക്ക്. ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ഹീറ്റിംഗ് സിസ്റ്റങ്ങളുടെ മോഡ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ്

1982 ജൂലൈ 21 ന് 171-ലെ യു.എസ്.എസ്.ആറിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ, സ്പെഷ്യൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്കുകളുടെ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം അംഗീകരിക്കുകയും പ്രാബല്യത്തിൽ വരികയും ചെയ്തു.

എക്സിക്യൂട്ടർമാർ: ജിപിഐ പ്രൊജക്റ്റ്പ്രോംവെൻ്റിലേഷൻ: വി.എ. സ്റ്റെപനോവ് (സംവിധായകൻ), ഐ.എം. സോറോക്കിൻ (ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് എൻജിനീയർ), എ.എ. റസിഗ്രേവ് (സാങ്കേതിക വിഭാഗം മേധാവി), വി.യാ. മെക്ലർ (ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് നമ്പർ 7 തലവൻ), ഐ.എം. മാറ്റ്വീവ് (ചീഫ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ്), എൽ.എ. റോഗോവ് (ഡെവലപ്പ്മെൻ്റ് മാനേജർ), വി.യു. ലുക്യാനോവ് (സീനിയർ എഞ്ചിനീയർ, ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്), എ.യാ. സഖരോവ (സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ തലവൻ).

സമ്മതിച്ചു
Glavpromventilatsiya Minmontazhspetsstroy USSR Ch. എൻജിനീയർ ഒ.എ. പടാരകിൻ
Glavsantekhmontazh Montazhspetsstroy USSR ഗ്ലാവിൻ്റെ മന്ത്രാലയം. എൻജിനീയർ വി.ഡി. മിരോഷ്നികോവ്
സൈനിക യൂണിറ്റ് 21613 ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ്. എൻജിനീയർ എം.എസ്. റോഗനോവ്
Energospetsmontazh ട്രസ്റ്റിൻ്റെ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ആൻഡ് കമ്മീഷനിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് നമ്പർ 11
സി.എച്ച്. എൻജിനീയർ എ.ഐ. ഷെബാങ്കോവ്
സ്റ്റേറ്റ് യൂണിയൻ അസോസിയേഷൻ്റെ ട്രസ്റ്റ് Soyuzelectronspetsmontazh "Soyzelectronstroy" Ch. എൻജിനീയർ ജി.ഐ. പെട്രൂഷിൻ

ആദ്യമായി അവതരിപ്പിച്ചു

1982 ജൂലൈ 21 ന് 171-ലെ യു.എസ്.എസ്.ആറിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റലേഷനും പ്രത്യേക നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളും മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം, 1983 ജനുവരി 1 മുതൽ നടപ്പാക്കൽ കാലയളവ് നിശ്ചയിച്ചു.

നിലവിലുള്ളതും പുതുതായി നിർമ്മിച്ചതുമായ എൻ്റർപ്രൈസസിൻ്റെ കേന്ദ്രീകൃത താപ വിതരണത്തിൻ്റെ ജല സംവിധാനങ്ങളുടെ ഭരണ ക്രമീകരണത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് ഈ മാനദണ്ഡം ബാധകമാണ്.
ക്രമീകരണ നടപടികളുടെ പരിശോധനയുടെയും വികസനത്തിൻ്റെയും ഉള്ളടക്കവും ക്രമവും, വാട്ടർ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് തപീകരണ സംവിധാനങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണം, സാങ്കേതിക ഡോക്യുമെൻ്റേഷൻ തയ്യാറാക്കൽ എന്നിവ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്ഥാപിക്കുന്നു.
കേന്ദ്രീകൃത തപീകരണ സംവിധാനത്തിൻ്റെ ഭരണ ക്രമീകരണം ചൂടായ പരിസരത്തിനുള്ളിലെ ഡിസൈൻ താപനിലയും എയർ ഹീറ്ററുകൾ, വാട്ടർ ഹീറ്റിംഗ്, ചൂടാക്കൽ ശൃംഖലയുടെ ഒപ്റ്റിമൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് മോഡിൽ താപ ഊർജ്ജം ഉപയോഗിക്കുന്ന വിവിധ തരം സാങ്കേതിക ഇൻസ്റ്റാളേഷനുകൾ എന്നിവയുടെ നിർദ്ദിഷ്ട പ്രവർത്തന രീതികളും ഉറപ്പാക്കുന്നു. സിസ്റ്റം മൊത്തത്തിൽ.

1. ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ഹീറ്റിംഗ് വാട്ടർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ നിയന്ത്രണ ക്രമീകരണത്തിനായുള്ള നടപടികളുടെ പരിശോധനയും വികസനവും

1.1 അടിസ്ഥാന വ്യവസ്ഥകൾ

1.1.1. ഭരണ ക്രമീകരണം കേന്ദ്രീകൃത താപ വിതരണ സംവിധാനത്തിൻ്റെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു: ഒരു താപ വൈദ്യുത നിലയത്തിൻ്റെയോ ബോയിലർ റൂമിൻ്റെയോ വാട്ടർ ഹീറ്റിംഗ് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ, ഒരു സെൻട്രൽ തപീകരണ പോയിൻ്റ് (CHP), നിയന്ത്രണ, വിതരണ പോയിൻ്റുകളുള്ള ഒരു വാട്ടർ ഹീറ്റിംഗ് നെറ്റ്‌വർക്ക് (സിഡിപികൾ), പമ്പിംഗ്, ത്രോട്ടിൽ സബ്സ്റ്റേഷനുകളും അതിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള മറ്റ് ഘടനകളും, വ്യക്തിഗത തപീകരണ പോയിൻ്റുകളും (ITP ) പ്രാദേശിക ചൂട് ഉപഭോഗ സംവിധാനങ്ങളും.
1.1.2. കേന്ദ്രീകൃത താപ വിതരണ സംവിധാനത്തിൻ്റെ പരിശോധനയോടെയാണ് സജ്ജീകരണം ആരംഭിക്കുന്നത്, ഈ സമയത്ത് യഥാർത്ഥ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് അവസ്ഥകൾ, സാധ്യമായ ഡിസൈൻ, ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ വൈകല്യങ്ങൾ എന്നിവ തിരിച്ചറിയുകയും സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ വിശകലനം ചെയ്യുന്നതിനായി വിവരങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
1.1.3. കേന്ദ്രീകൃത തപീകരണ സംവിധാനം പരിശോധിച്ച ശേഷം, പരിശോധനകൾ നടത്തുന്നു:
ചൂടാക്കൽ ശൃംഖല ത്രൂപുട്ട്;
താപ സ്രോതസ്സ് ത്രൂപുട്ട്;
ശൃംഖലയും മേക്കപ്പ് പമ്പുകളും.
ഈ പരിശോധനകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി, തപീകരണ ശൃംഖലയിലെ ഓരോ വിഭാഗത്തിലെയും പൈപ്പ്ലൈനുകളുടെ ആന്തരിക ഉപരിതലത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ തുല്യമായ പരുക്കൻ, താപ സ്രോതസ്സുകളുടെ ആശയവിനിമയത്തിലെ മർദ്ദനഷ്ടം, നെറ്റ്‌വർക്കിൻ്റെയും മേക്കപ്പ് പമ്പുകളുടെയും യഥാർത്ഥ സവിശേഷതകൾ എന്നിവ നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുന്നു. രണ്ട് ചൂടാക്കൽ സീസണുകൾക്കിടയിലാണ് പരിശോധനകൾ നടത്തുന്നത്.
1.1.4. സർവേയുടെയും ടെസ്റ്റ് ഡാറ്റയുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ, താപ വിതരണ സംവിധാനത്തിൻ്റെ താപ ഭരണം വികസിപ്പിച്ചെടുത്തു, നെറ്റ്‌വർക്കിലൂടെയുള്ള താപത്തിൻ്റെയും വെള്ളത്തിൻ്റെയും യഥാർത്ഥ ഉപഭോഗം ഡിസൈൻ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുന്നു, അതിനുശേഷം ഇനിപ്പറയുന്നവ നടപ്പിലാക്കുന്നു:
പരിശോധനയ്ക്കിടെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ പൈപ്പ്ലൈനുകളുടെ യഥാർത്ഥ തുല്യമായ പരുക്കനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ബാഹ്യ ജല ചൂടാക്കൽ ശൃംഖലയുടെയും ചൂട് ഉപഭോഗ സംവിധാനങ്ങളുടെയും ഹൈഡ്രോളിക് കണക്കുകൂട്ടൽ;
നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ ഒപ്റ്റിമൽ ഹൈഡ്രോളിക് മോഡിൻ്റെ വികസനം;
ചൂട് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ആവശ്യമായ നിയന്ത്രണ ഉപകരണങ്ങളുടെ (ത്രോട്ടിൽ ഡയഫ്രങ്ങളും എലിവേറ്റർ നോസിലുകളും) കണക്കുകൂട്ടൽ.
1.1.5. നടത്തിയ ജോലിയുടെ ഫലം കേന്ദ്രീകൃത തപീകരണ ജല സംവിധാനം ക്രമീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികളാണ്, ഇത് സിസ്റ്റം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുള്ള ജോലി ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പൂർണ്ണമായും പൂർത്തിയാക്കണം.

1.2 വാട്ടർ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് തപീകരണ സംവിധാനത്തിൻ്റെ പരിശോധന

1.2.1. ചൂടാക്കൽ സീസണിൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് മോഡ് തിരിച്ചറിയുന്നതിന് കേന്ദ്രീകൃത തപീകരണ സംവിധാനത്തിൻ്റെ ഒരു പരിശോധന ആരംഭിക്കാൻ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. രണ്ട് തപീകരണ സീസണുകൾക്കിടയിലുള്ള കാലയളവിൽ ജോലി ആരംഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ, റിപ്പോർട്ടിംഗ് പ്രവർത്തന ഡോക്യുമെൻ്റേഷൻ അനുസരിച്ച് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് മോഡ് അംഗീകരിക്കപ്പെടും.
1.2.2. ഒരു കേന്ദ്രീകൃത തപീകരണ സംവിധാനം പരിശോധിക്കുന്നതിനുമുമ്പ്, ഡിസൈൻ മെറ്റീരിയലുകൾ, ബിൽറ്റ് ഡ്രോയിംഗുകൾ, അതുപോലെ തന്നെ സിസ്റ്റം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് മോഡുകൾ, അപകടങ്ങൾ, ചൂടാക്കാനുള്ള പരാജയങ്ങൾ മുതലായവയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രവർത്തന ഡാറ്റയുടെ വിശദമായ അവലോകനം നടത്തുന്നു.
1.2.3. വാട്ടർ ഹീറ്റിംഗ് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ, ഇനിപ്പറയുന്നവ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു:
താപ രേഖാചിത്രവും അതിൻ്റെ പുനർനിർമ്മാണ പദ്ധതികളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളും;
പ്രധാന ഉപകരണങ്ങളുടെ പാസ്പോർട്ട് താപ, ഹൈഡ്രോളിക് സവിശേഷതകൾ (ബോയിലറുകൾ, വാട്ടർ ഹീറ്ററുകൾ, നെറ്റ്‌വർക്ക്, മേക്കപ്പ് പമ്പുകൾ, നിയന്ത്രണ ഉപകരണങ്ങൾ);
ഉപകരണങ്ങളുടെയും നിയന്ത്രണ ഉപകരണങ്ങളുടെയും ലഭ്യത, തരം, ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ സ്ഥാനങ്ങൾ;
മേക്കപ്പ് ഉപകരണത്തിൻ്റെ പ്രകടനവും മേക്കപ്പ് വെള്ളത്തിൻ്റെ ഗുണനിലവാരവും.
1.2.4. ഒരു തപീകരണ ശൃംഖല പരിശോധിക്കുമ്പോൾ, ഇനിപ്പറയുന്നവ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു:
ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റേഷൻ, ഡ്രെയിനേജ് ഉപകരണങ്ങളുടെ ലഭ്യതയും ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ സ്ഥാനവും, അതുപോലെ എയർ റിലീസ് വാൽവുകളും;
പ്രധാന, വിതരണ പൈപ്പ്ലൈനുകളിൽ ജലത്തിൻ്റെ പെട്ടെന്നുള്ള തണുപ്പിൻ്റെ സാന്നിധ്യവും കാരണങ്ങളും;
ഫിറ്റിംഗ്സ്, പൈപ്പ്ലൈനുകൾ, ചാനലുകൾ, ചേമ്പറുകൾ, ഡ്രെയിനേജ് ഉപകരണങ്ങൾ, അതുപോലെ പൈപ്പ്ലൈൻ ഇൻസുലേഷൻ എന്നിവയുടെ അവസ്ഥ;
പൈപ്പ്ലൈനുകളുടെ ആന്തരിക ഉപരിതലത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ (വാൽവുകൾ നീക്കം ചെയ്തുകൊണ്ട്);
പമ്പിംഗ് സ്റ്റേഷനുകൾ, കൺട്രോൾ പോയിൻ്റുകൾ, അക്കൗണ്ടിംഗ്, കൺട്രോൾ പോയിൻ്റുകൾ, ത്രോട്ടിൽ സബ്സ്റ്റേഷനുകൾ, സെൻട്രൽ തപീകരണ സബ്സ്റ്റേഷനുകൾ മുതലായവയുടെ ഉപകരണങ്ങളുടെ പാസ്പോർട്ട് സവിശേഷതകൾ.
ലഭ്യമായ ഡിസൈനിൻ്റെയും ബിൽറ്റ് ഡ്രോയിംഗുകളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ, പ്രകൃതിക്കെതിരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം പരിശോധിച്ച ഒരു നെറ്റ്‌വർക്ക് ഡയഗ്രം വരയ്ക്കുന്നു.
ഡയഗ്രാമിൽ ഇവ ഉൾപ്പെടണം: പമ്പിംഗ് സ്റ്റേഷനുകൾ, ത്രോട്ടിൽ സബ്സ്റ്റേഷനുകൾ, കൺട്രോൾ പോയിൻ്റുകൾ, സെൻട്രൽ ഹീറ്റിംഗ് സ്റ്റേഷനുകൾ, മീറ്ററിംഗ്, കൺട്രോൾ പോയിൻ്റുകൾ; പൈപ്പ്ലൈനുകളുടെ ഏറ്റവും സാധാരണമായ ജിയോഡെറ്റിക് അടയാളങ്ങൾ; എല്ലാ പ്രാദേശിക പ്രതിരോധങ്ങളും (തിരിവുകൾ, നഷ്ടപരിഹാരം, ഉയർച്ചയും വീഴ്ചയും, വ്യാസത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ, ഷട്ട്-ഓഫ് വാൽവുകൾ മുതലായവ); വിഭാഗങ്ങളുടെ ദൈർഘ്യം; വിഭാഗങ്ങളിലെ പൈപ്പ്ലൈനുകളുടെ വ്യാസം; ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റേഷൻ, ഫ്രീ-സ്റ്റാൻഡിംഗ് റെഗുലേറ്ററുകൾ മുതലായവ.
1.2.5. CTP, ITP എന്നിവ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ, ഇനിപ്പറയുന്നവ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു:
അവരുടെ ആശയവിനിമയങ്ങളുടെ പദ്ധതി;
പ്രധാന ഉപകരണങ്ങളും (എലിവേറ്ററുകൾ, ചൂടാക്കൽ, ചൂടുവെള്ള ഹീറ്ററുകൾ, പമ്പുകൾ, ചെളി ടാങ്കുകൾ മുതലായവ) അതിൻ്റെ സവിശേഷതകളും;
ഫിറ്റിംഗുകൾ, ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റേഷൻ, നിയന്ത്രണ ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവയുടെ ലഭ്യത, സേവനക്ഷമത, സ്ഥാനം.
1.2.6. താപ ഉപഭോഗ സംവിധാനങ്ങൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ, ഇനിപ്പറയുന്നവ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു:
ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത തപീകരണ ഉപകരണങ്ങളുടെയും ഹീറ്ററുകളുടെയും തരങ്ങളും എണ്ണവും;
ചൂടാക്കൽ, ചൂടാക്കൽ സംവിധാനങ്ങളുടെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഉയരം;
ചൂടാക്കൽ, വെൻ്റിലേഷൻ സംവിധാനങ്ങൾക്കുള്ള പൈപ്പ്ലൈനുകളുടെ ഡിസൈൻ ഡയഗ്രമുകൾ, വിഭാഗങ്ങളുടെ നീളവും വ്യാസവും സൂചിപ്പിക്കുന്നു, ചൂടാക്കൽ ഉപകരണങ്ങളും എയർ ഹീറ്ററുകളും വരയ്ക്കുക;
ചൂട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളുടെ ആന്തരിക ഉപരിതലങ്ങളുടെ അവസ്ഥ (പ്രാഥമികമായി അവസാന ഭാഗങ്ങളിൽ ഒരു കാലതാമസം ഉള്ള ഉപകരണങ്ങൾ);
ഹീറ്ററുകൾക്കും കൂളൻ്റ് രജിസ്റ്ററുകൾക്കുമുള്ള വയറിംഗ് ഡയഗ്രമുകൾ;
വിതരണ പൈപ്പ്ലൈനുകളുടെ ഇൻസുലേഷൻ അവസ്ഥ;
കെട്ടിട വേലികളുടെ അവസ്ഥ (വിൻഡോകൾ, ട്രാൻസോമുകൾ, ഗേറ്റുകൾ മുതലായവ);
ചൂടാക്കൽ സംവിധാനങ്ങളിൽ നിന്ന് അസംഘടിത ജലം പിൻവലിക്കാനുള്ള സ്ഥലങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം.
1.2.7. ജില്ലാ തപീകരണ സംവിധാനങ്ങളുടെ ഹൈഡ്രോളിക്, തെർമൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് മോഡുകൾ പരിചയപ്പെടുമ്പോൾ, ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഡാറ്റയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഇനിപ്പറയുന്നവ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം:
ശൃംഖലയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന ജലത്തിൻ്റെ ഒഴുക്കും അതിൻ്റെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളുടെ പരിധിയും;
മേക്കപ്പ് ജല ഉപഭോഗവും അതിൻ്റെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളുടെ പരിധിയും;
താപ സ്രോതസ്സിൻറെ ഔട്ട്ലെറ്റിലും അതിൻ്റെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളുടെ പരിധിയിലും വിതരണത്തിലും റിട്ടേൺ പൈപ്പ്ലൈനുകളിലും ജല സമ്മർദ്ദം;
യഥാർത്ഥ ചൂടും റിട്ടേൺ ജല താപനിലയും കണക്കാക്കിയ ഷെഡ്യൂൾ പാലിക്കൽ;
ഉപഭോക്താക്കളുടെ യഥാർത്ഥ ചൂട് ഉപഭോഗം;
താപ ഉപഭോഗ സംവിധാനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ (സിസ്റ്റങ്ങളുടെ ഹൈഡ്രോളിക്, തെർമൽ ഡീറെഗുലേഷൻ്റെ ഡിഗ്രിയും സ്വഭാവവും, തപീകരണ യൂണിറ്റുകളുടെ പ്രവർത്തന രീതി മുതലായവ);
ഒരു താപവൈദ്യുത നിലയത്തിൽ നിന്നോ ബോയിലർ ഹൗസിൽ നിന്നോ റിപ്പോർട്ടുചെയ്യുന്ന ഡാറ്റയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി മുൻ തപീകരണ സീസണിൽ ജല ഉപഭോഗത്തിലെ മാറ്റങ്ങളുടെ ചലനാത്മകത.
1.2.8. കേന്ദ്രീകൃത താപ വിതരണ സംവിധാനത്തിൻ്റെ പരിശോധനയുടെ മെറ്റീരിയലുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി, സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ്, ഉടനടി നടപ്പിലാക്കാൻ ശുപാർശ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, സമാഹരിച്ചിരിക്കണം (തുടർന്നുള്ള പരിശോധനകളും കണക്കുകൂട്ടലുകളും പരിഗണിക്കാതെ). ഈ പട്ടികയിൽ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു:
പരിശോധനയ്ക്കിടെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഡിസൈൻ, ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ വൈകല്യങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ;
നെറ്റ്‌വർക്കിൻ്റെയും താപ ഉപഭോഗ സംവിധാനങ്ങളുടെയും ഹീറ്ററുകളും പൈപ്പ്ലൈനുകളും വൃത്തിയാക്കുന്നതിനും കഴുകുന്നതിനും;
നെറ്റ്‌വർക്കിലും ഐടിപിയിലും സപ്ലൈ, റിട്ടേൺ പൈപ്പ്ലൈനുകൾക്കിടയിലുള്ള ജമ്പറുകൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ;
ITP സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രമുകൾ മാറ്റുമ്പോൾ;
സമാന്തര കണക്ഷനിൽ നിന്ന് വെള്ളത്തിന് മുകളിലൂടെയുള്ള സീരിയൽ കണക്ഷനിലേക്ക് ഹീറ്ററും തപീകരണ രജിസ്ട്രേഷൻ പൈപ്പിംഗും പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നതിനായി;
കാണാതായ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റേഷൻ്റെയും ഷട്ട്-ഓഫ് വാൽവുകളുടെയും ഇൻസ്റ്റാളേഷനിൽ;
നിലവിലുള്ള അറകൾ, ചാനലുകൾ, ഡ്രെയിനേജ് ഉപകരണങ്ങൾ, ഫാസ്റ്റണിംഗുകൾ, ഇൻസുലേഷൻ എന്നിവ നല്ല നിലയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ, അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത ഉപകരണങ്ങളും ഫിറ്റിംഗുകളും നന്നാക്കാൻ;
റെസിഡൻഷ്യൽ, വ്യാവസായിക കെട്ടിടങ്ങളുടെ ഇൻസുലേഷനായി (സ്കൈലൈറ്റുകളുടെയും ജനലുകളുടെയും ഗ്ലേസിംഗ്, ബാഹ്യ വാതിലുകൾ നല്ല നിലയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക മുതലായവ);
ബോയിലർ റൂമിൽ (ബോയിലർ റൂം) കാണാതായ ഉപകരണങ്ങളുടെ ഇൻസ്റ്റാളേഷനായി, തപീകരണ ശൃംഖലയുടെ പ്രധാന പൈപ്പ്ലൈനുകളുടെ ജംഗ്ഷൻ കിണറുകളിൽ, ഐ.ടി.പി.

1.3 തപീകരണ ശൃംഖലയുടെ ത്രൂപുട്ട് പരിശോധിക്കുന്നു

1.3.1. പൈപ്പ് ലൈനുകളുടെ യഥാർത്ഥ ത്രൂപുട്ടും തുല്യമായ പരുക്കനും നിർണ്ണയിക്കാൻ വാട്ടർ ഹീറ്റിംഗ് നെറ്റ്‌വർക്കുകളുടെ ഹൈഡ്രോളിക് പരിശോധനകൾ നടത്തുന്നു. അതേസമയം, തടസ്സങ്ങൾ, ഷട്ട്-ഓഫ് വാൽവുകളിലെ തകരാറുകൾ, പൈപ്പ്ലൈൻ വ്യാസം കുറച്ചുകാണുന്നത് മുതലായവ കാരണം പ്രതിരോധം വർദ്ധിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ പരിശോധിച്ച പൈപ്പ്ലൈനുകളിൽ തിരിച്ചറിയുന്നു.
1.3.2. ഹൈഡ്രോളിക് പരിശോധനകൾക്കായി, പ്രധാന, വിതരണ പൈപ്പ്ലൈനുകൾ അവയുടെ ആന്തരിക ഉപരിതലത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും മോശം അവസ്ഥയിലാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്, ഇത് ഇനിപ്പറയുന്നവയെ ആശ്രയിച്ച് സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നു: തപീകരണ നെറ്റ്‌വർക്ക് വിഭാഗങ്ങളുടെ ഇൻസ്റ്റാളേഷനും കമ്മീഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയം, മേക്കപ്പ് വെള്ളത്തിൻ്റെ ഗുണനിലവാരം (വ്യക്തിഗത കേസുകൾ കണക്കിലെടുത്ത്. അസംസ്കൃതവും മയപ്പെടുത്താത്തതോ മലിനമായതോ ആയ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് മേക്കപ്പ്); ശൂന്യമായ അവസ്ഥയിൽ ചൂടാക്കൽ ശൃംഖലയുടെ നീണ്ട പ്രവർത്തനരഹിതമായ കേസുകളിൽ നിന്ന്; തപീകരണ ശൃംഖല ഫ്ലഷ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലും ആവൃത്തിയിലും.
1.3.3. പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമല്ലാത്ത പൈപ്പ്ലൈനുകളുടെ ഹൈഡ്രോളിക് സ്വഭാവസവിശേഷതകൾ ഒരേ കാലയളവിലും പ്രവർത്തന സാഹചര്യങ്ങളിലും പരീക്ഷിച്ച വിഭാഗങ്ങളുമായി സാമ്യമുള്ളതാണ്.
1.3.4. തപീകരണ ശൃംഖലയുടെ പരിശോധനയ്ക്കിടെ ലഭിച്ച ഡാറ്റയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി, തപീകരണ ശൃംഖലയുടെയും താപ ഉപഭോഗ സംവിധാനങ്ങളുടെയും പൈപ്പ്ലൈനുകളുടെ തുല്യമായ പരുക്കൻ അവരുടെ ഹൈഡ്രോളിക് കണക്കുകൂട്ടൽ സമയത്ത് അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നു.
1.3.5. 20-ൽ താഴെ സബ്‌സ്‌ക്രൈബർമാരുള്ള തപീകരണ ശൃംഖലകളുടെ ത്രൂപുട്ട്, കെ = 0.5 മില്ലീമീറ്ററിൽ പരമാവധി ഹൈഡ്രോളിക് മർദ്ദനഷ്ടം ഹീറ്റ് സ്രോതസ്സിൻ്റെ ഔട്ട്‌ലെറ്റിൽ ലഭ്യമായ മർദ്ദത്തിൻ്റെ 15% ൽ കൂടാത്ത തപീകരണ ശൃംഖലകൾ എന്നിവ പരിശോധിക്കുന്നില്ല. നടപ്പിലാക്കി. മറ്റ് നെറ്റ്‌വർക്കുകളുടെ ത്രൂപുട്ട് പരിശോധിക്കാൻ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.
1.3.6. റഫറൻസ് അനുബന്ധം 1, ഖണ്ഡികകളിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന റഫറൻസ് ഡാറ്റ അനുസരിച്ചാണ് തപീകരണ ശൃംഖലയുടെ ത്രൂപുട്ട് പരിശോധിക്കുന്നത്. 1, 2, 3, 4.

1.4 വാട്ടർ ഹീറ്റിംഗ് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ്റെ ആശയവിനിമയ ശേഷി പരിശോധിക്കുന്നു (ബോയിലർ റൂം)

1.4.1. പരിശോധനയ്ക്കിടെ, വാട്ടർ ഹീറ്റിംഗ് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഹൈഡ്രോളിക് പ്രതിരോധവും അതിൻ്റെ വ്യക്തിഗത ഘടകങ്ങളും (കണ്ടൻസേറ്റ് കൂളറുകൾ, പ്രധാന, പീക്ക് വാട്ടർ ഹീറ്ററുകൾ, ചൂടുവെള്ള ബോയിലറുകൾ, ഇക്കണോമൈസറുകൾ, ഉപകരണ പൈപ്പിംഗ്, ചെളി കെണികൾ മുതലായവ) നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുന്നു.
കണക്കാക്കിയ ജലപ്രവാഹ നിരക്ക് അനുസരിച്ച് ഉപകരണങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ ഹൈഡ്രോളിക് പ്രതിരോധം കാറ്റലോഗ് സവിശേഷതകളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നു.
1.4.2. പരിശോധനകളുടെ ഫലമായി ലഭിച്ച മൂല്യങ്ങളുമായി കാറ്റലോഗ് സവിശേഷതകളെ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നത് തടസ്സങ്ങൾ, തകരാറുകൾ, മറ്റ് കാരണങ്ങൾ എന്നിവയാൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യക്തിഗത മൂലകങ്ങളുടെ വർദ്ധിച്ച പ്രതിരോധം തിരിച്ചറിയാൻ ഞങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു.
1.4.3. അതിൻ്റെ ഡിസൈൻ പ്രതിരോധം വെള്ളം 5 മീറ്റർ കവിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു വാട്ടർ ഹീറ്റിംഗ് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ്റെ ത്രൂപുട്ട് പരിശോധിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കല.
ചൂടുവെള്ള ബോയിലറുകൾക്ക്, അവയുടെ റേറ്റുചെയ്ത ഹൈഡ്രോളിക് പ്രതിരോധം സ്വീകരിക്കാൻ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു.
1.4.4. വാട്ടർ ഹീറ്റിംഗ് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ, റഫറൻസ് അനുബന്ധം 1, ക്ലോസ് 4 ൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന രീതിശാസ്ത്രം നിങ്ങളെ നയിക്കണം.

1.5 നെറ്റ്‌വർക്കിൻ്റെയും മേക്കപ്പ് പമ്പുകളുടെയും പരിശോധന

1.5.1. നെറ്റ്‌വർക്ക്, മേക്കപ്പ് പമ്പുകൾ എന്നിവ പരിശോധിക്കുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശ്യം അവയുടെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവസവിശേഷതകൾ അളക്കുകയും അതേ സമയം പമ്പുകളുടെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവസവിശേഷതകൾ പാസ്‌പോർട്ടിൽ നിന്ന് കുത്തനെ വ്യത്യസ്തമാണെങ്കിൽ അവയിൽ സാധ്യമായ വൈകല്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ്.
1.5.2. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നെറ്റ്‌വർക്കിൻ്റെയും മേക്കപ്പ് പമ്പുകളുടെയും പരിശോധന നടത്താൻ പാടില്ല