Πώς να δημιουργήσετε πίεση σε ένα κλειστό σύστημα θέρμανσης

Γέμισμα του συστήματος θέρμανσης. σωστή σειρά

Παρακολούθηση υγείας κλειστού συστήματος

Ο κύριος δείκτης απόδοσης είναι η πίεση. Ελέγχεται από μανόμετρα. Για μεμονωμένα συστήματα θέρμανσης κλειστού τύπου με εξαναγκασμένη κυκλοφορία, η πίεση λειτουργίας είναι 1,5-2 atm. Επιπλέον, είναι επιθυμητό να ενσωματώνονται μετρητές πίεσης σε βασικά σημεία μέσω βαλβίδων τριών κατευθύνσεων, οι οποίες καθιστούν δυνατή την αφαίρεση της συσκευής για επισκευή / αντικατάσταση, την εμφύσηση ή την επαναφορά στο μηδέν.

Πώς να δημιουργήσετε πίεση σε ένα κλειστό σύστημα θέρμανσης

Σε αυτό σύστημα βλέπουμε ένα δοχείο διαστολής (κόκκινο αριστερά) και μενόμετρο

Εάν το σύστημα είναι μεγάλο και ισχυρό, τότε υπάρχουν πολλά σημεία ελέγχου (μετρητές πίεσης):

  • και στις δύο πλευρές του λέβητα.
  • πριν και μετά την αντλία κυκλοφορίας.
  • όταν χρησιμοποιείτε ρυθμιστές θέρμανσης - πριν και μετά από αυτούς.
  • Είναι επιθυμητό να τοποθετούνται πριν και μετά συλλέκτες λάσπης και φίλτρα για τον έλεγχο του βαθμού απόφραξης τους.

Σύμφωνα με τις ενδείξεις των μετρητών πίεσης σε αυτά τα σημεία, είναι δυνατός ο έλεγχος της απόδοσης ολόκληρου του συστήματος.

Πώς να επιλέξετε έναν υδραυλικό συσσωρευτή κατ' όγκο;

Υπάρχουν τύποι για τον υπολογισμό της απαιτούμενης χωρητικότητας της δεξαμενής, λαμβάνοντας υπόψη την παροχή νερού. Αλλά για την παροχή νερού μιας εξοχικής κατοικίας, αρκεί να γνωρίζουμε μερικές παραμέτρους. Οι δεξαμενές διατίθενται στα ακόλουθα μεγέθη:

  • 4-35 λίτρα. Χρησιμοποιούνται με χωρητικότητα αντλίας 1,5-2 m³/h και για 2-3 σημεία κατανάλωσης νερού. Τέτοιες μονάδες είναι κατάλληλες για εποχιακές κατοικίες για 1-2 άτομα.
  • 50-100 λίτρα. Οι υδραυλικές δεξαμενές έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν με αντλία 3,5-5 m³ / h και για 7-8 καταναλωτές. Μια καλή επιλογή για μια οικογένεια που περνά πολύ χρόνο στη χώρα.
  • 100-150 λίτρα. Ευρύχωρες δεξαμενές για αντλίες άνω των 5 m³/h και 8-9 σημεία κατανάλωσης νερού. Τέτοιες συσκευές επιλέγονται για μόνιμη κατοικία σε ιδιωτική κατοικία.

Χρειάζεστε ένα απόθεμα όγκου υδραυλικός συσσωρευτής για παροχή νερού? Αυτό δεν θα επηρεάσει τη μακροζωία της αντλίας. Οι κατασκευαστές παρέχουν έναν κύκλο λειτουργίας 20-30 εγκλεισμών ανά ώρα. Εάν ανάβει λιγότερο συχνά, τότε αυτό δεν θα παρατείνει πολύ τη διάρκεια ζωής. Αλλά εάν χρειάζεστε παροχή νερού σε περίπτωση συχνών διακοπής λειτουργίας, τότε μια ευρύχωρη δεξαμενή είναι απαραίτητη.

Είναι σημαντικό να υπάρχει μια ισορροπία εδώ. Η πολύ μεγάλη δεξαμενή νερού το κάνει να λιμνάζει

Διπλό απόθεμα (από το ελάχιστο απαιτούμενο) θα είναι αρκετό.

Συσκευή και αρχή λειτουργίας

Το σώμα της δεξαμενής έχει στρογγυλό, οβάλ ή ορθογώνιο σχήμα. Κατασκευασμένο από κράμα ή ανοξείδωτο χάλυβα. Βαμμένο κόκκινο για αποφυγή διάβρωσης. Για την παροχή νερού χρησιμοποιούνται μπλε βαμμένες στέρνες.

Τμηματική δεξαμενή

Σπουδαίος.Οι έγχρωμοι διαστολείς δεν είναι εναλλάξιμοι

Τα μπλε δοχεία χρησιμοποιούνται σε πιέσεις έως 10 bar και θερμοκρασίες έως +70 βαθμούς. Οι κόκκινες δεξαμενές είναι σχεδιασμένες για πίεση έως 4 bar και θερμοκρασίες έως +120 βαθμούς.

Σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά σχεδιασμού, οι δεξαμενές παράγονται:

  • χρησιμοποιώντας ένα αντικαταστάσιμο αχλάδι.
  • με μεμβράνη?
  • χωρίς διαχωρισμό υγρού και αερίου.

Τα μοντέλα που συναρμολογούνται σύμφωνα με την πρώτη παραλλαγή έχουν σώμα, μέσα στο οποίο υπάρχει ένα λαστιχένιο αχλάδι. Το στόμιό του στερεώνεται στο σώμα με τη βοήθεια ενός συνδέσμου και μπουλονιών. Εάν είναι απαραίτητο, το αχλάδι μπορεί να αλλάξει. Ο σύνδεσμος είναι εξοπλισμένος με σύνδεση με σπείρωμα, που σας επιτρέπει να εγκαταστήσετε τη δεξαμενή στο εξάρτημα του αγωγού. Μεταξύ του αχλαδιού και του σώματος, ο αέρας αντλείται υπό χαμηλή πίεση. Στο αντίθετο άκρο της δεξαμενής υπάρχει μια βαλβίδα παράκαμψης με θηλή, μέσω της οποίας μπορεί να αντληθεί αέριο ή, εάν είναι απαραίτητο, να απελευθερωθεί.

Αυτή η συσκευή λειτουργεί ως εξής. Μετά την εγκατάσταση όλων των απαραίτητων εξαρτημάτων, το νερό αντλείται στον αγωγό. Η βαλβίδα πλήρωσης τοποθετείται στον σωλήνα επιστροφής στο χαμηλότερο σημείο του. Αυτό γίνεται έτσι ώστε ο αέρας στο σύστημα να μπορεί να ανέβει ελεύθερα και να εξέρχεται μέσω της βαλβίδας εξόδου, η οποία, αντίθετα, είναι εγκατεστημένη στο υψηλότερο σημείο του σωλήνα παροχής.

Στον διαστολέα, ο λαμπτήρας υπό πίεση αέρα βρίσκεται σε συμπιεσμένη κατάσταση. Καθώς το νερό εισέρχεται, γεμίζει, ισιώνει και συμπιέζει τον αέρα στο περίβλημα. Η δεξαμενή γεμίζει μέχρι την πίεση το νερό δεν είναι ίσο με την πίεση του αέρα. Εάν η άντληση του συστήματος συνεχιστεί, η πίεση θα υπερβεί τη μέγιστη και η βαλβίδα έκτακτης ανάγκης θα λειτουργήσει.

Αφού αρχίσει να λειτουργεί ο λέβητας, το νερό θερμαίνεται και αρχίζει να διαστέλλεται. Η πίεση στο σύστημα αυξάνεται, το υγρό αρχίζει να ρέει στο αχλάδι διαστολής, συμπιέζοντας τον αέρα ακόμη περισσότερο. Αφού η πίεση του νερού και του αέρα στη δεξαμενή έρθει σε ισορροπία, η ροή του υγρού θα σταματήσει.

Όταν ο λέβητας σταματήσει να λειτουργεί, το νερό αρχίζει να κρυώνει, ο όγκος του μειώνεται και η πίεση επίσης μειώνεται. Το αέριο στη δεξαμενή σπρώχνει την περίσσεια νερού πίσω στο σύστημα, πιέζοντας τη λάμπα μέχρι να εξισορροπηθεί ξανά η πίεση. Εάν η πίεση στο σύστημα υπερβεί τη μέγιστη επιτρεπόμενη, μια βαλβίδα έκτακτης ανάγκης στη δεξαμενή θα ανοίξει και θα απελευθερώσει την περίσσεια νερού, λόγω της οποίας η πίεση θα μειωθεί.

Στη δεύτερη έκδοση, η μεμβράνη χωρίζει το δοχείο σε δύο μισά, ο αέρας αντλείται από τη μία πλευρά και το νερό παρέχεται από την άλλη. Λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο όπως η πρώτη επιλογή. Η θήκη δεν χωρίζεται, η μεμβράνη δεν μπορεί να αλλάξει.

Εξισορρόπηση πίεσης

Στην τρίτη παραλλαγή, δεν υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ αερίου και υγρού, επομένως ο αέρας αναμιγνύεται μερικώς με το νερό. Κατά τη λειτουργία, το αέριο αντλείται περιοδικά. Αυτός ο σχεδιασμός είναι πιο αξιόπιστος, καθώς δεν υπάρχουν ελαστικά μέρη που διαπερνούν με την πάροδο του χρόνου.

Χαρακτηριστικά εκκίνησης κλειστού συστήματος θέρμανσης με απεσταγμένο νερό

Η πλήρωση ενός κλειστού συστήματος θέρμανσης με νερό έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

Θα είναι πολύ πιο εύκολο να παρέχεται στο κύκλωμα θέρμανσης η απαραίτητη πίεση εάν η κατοικία έχει πρόσβαση στην κεντρική παροχή νερού. Σε αυτήν την περίπτωση, για να ελέγξετε την πίεση του συστήματος θέρμανσης, αρκεί να το γεμίσετε με νερό μέσω ενός βραχυκυκλωτήρα που χωρίζει την παροχή νερού, ενώ παρακολουθείτε προσεκτικά την αύξηση της πίεσης στο μανόμετρο.Μετά την ολοκλήρωση ενός τέτοιου συμβάντος, το περιττό νερό μπορεί να αφαιρεθεί χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε από τις βαλβίδες ή μέσω ενός αεραγωγού.

Διαβάστε επίσης:  Ανοιχτό σύστημα θέρμανσης: έννοιες και χαρακτηριστικά της διάταξης

Πώς να δημιουργήσετε πίεση σε ένα κλειστό σύστημα θέρμανσης

Πολλοί αναρωτιούνται εάν πρέπει να γίνει ειδική επεξεργασία νερού για το σύστημα θέρμανσης ή αν μπορεί να περιοριστεί σε νερό από την πλησιέστερη δεξαμενή. Ταυτόχρονα, ορισμένοι υποστηρίζουν ότι το απεσταγμένο νερό στο σύστημα θέρμανσης θα έχει ευεργετική επίδραση στη διάρκεια ζωής του εξοπλισμού και θα αποτρέψει την πρόωρη αστοχία του. Αλλά είναι πολύ πιο σημαντικό να καταλάβουμε πώς να προετοιμάσετε το νερό για θέρμανση εάν προστεθεί σε αυτό ένα ειδικό μη παγωμένο υγρό όπως η αιθυλενογλυκόλη και πώς να γεμίσετε στη συνέχεια το κύκλωμα θέρμανσης με ένα τέτοιο ψυκτικό.

Για τους σκοπούς αυτούς, συνηθίζεται να χρησιμοποιείται μια ειδική αντλία που χρησιμεύει για την πλήρωση του συστήματος με νερό και μπορεί να ελεγχθεί τόσο αυτόματα όσο και χειροκίνητα. Η σύνδεση αυτής της αντλίας πραγματοποιείται με χρήση βαλβίδας και μετά την παροχή της απαραίτητης πίεσης, η βαλβίδα κλείνει. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου τέτοιος εξοπλισμός δεν είναι διαθέσιμος. Προαιρετικά, επιτρέπεται η σύνδεση ενός τυπικού εύκαμπτου σωλήνα κήπου στη βαλβίδα εκκένωσης, το δεύτερο άκρο του οποίου πρέπει να ανυψωθεί σε ύψος 15 μέτρων και να γεμίσει με νερό χρησιμοποιώντας μια χοάνη. Αυτή η μέθοδος θα είναι ιδιαίτερα σημαντική εάν υπάρχουν ψηλά δέντρα κοντά στο κτίριο που πρόκειται να εξοπλιστεί.

Μια άλλη επιλογή για την πλήρωση του συστήματος θέρμανσης είναι η χρήση ενός δοχείου διαστολής, το οποίο εκτελεί τη λειτουργία του να περιέχει περίσσεια ψυκτικού υγρού που προκαλείται από τη διαστολή του κατά τη διαδικασία θέρμανσης.

Μια τέτοια δεξαμενή έχει τη μορφή μιας δεξαμενής, η οποία χωρίζεται στο μισό από μια ειδική ελαστική μεμβράνη από καουτσούκ.Το ένα μέρος του δοχείου είναι για νερό και το άλλο για αέρα. Ο σχεδιασμός οποιουδήποτε δοχείου διαστολής περιλαμβάνει επίσης μια θηλή, με την οποία καθίσταται δυνατή η ρύθμιση της επιθυμητής πίεσης στο εσωτερικό της μονάδας αφαιρώντας την περίσσεια αέρα. Εάν η πίεση είναι ανεπαρκής, τότε αυτή η παράμετρος μπορεί να αντισταθμιστεί αντλώντας αέρα στο σύστημα χρησιμοποιώντας μια συνήθως αντλία ποδηλάτου.

Η όλη διαδικασία δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολη:

πρώτα, ο αέρας εξαλείφεται από το δοχείο διαστολής, για το οποίο πρέπει να ξεβιδώσετε τη θηλή. Οι έτοιμες δεξαμενές πωλούνται με ελαφρά υπερπίεση, η οποία είναι ίση με 1,5 ατμόσφαιρες.
τότε το κύκλωμα θέρμανσης γεμίζει με νερό. Σε αυτή την περίπτωση, το δοχείο διαστολής πρέπει να τοποθετηθεί έτσι ώστε να βρίσκεται με το νήμα προς τα πάνω

Είναι σημαντικό να θυμάστε ότι δεν αξίζει απολύτως να γεμίσετε τη δεξαμενή με νερό εντελώς. Θα ήταν πιο σωστό εάν ο συνολικός όγκος αέρα σε αυτή τη συσκευή είναι περίπου το ένα δέκατο του συνολικού όγκου νερού, διαφορετικά η δεξαμενή δεν θα είναι σε θέση να αντεπεξέλθει στην κύρια λειτουργία της και δεν θα μπορεί να φιλοξενήσει το υπερβολικό θερμαινόμενο ψυκτικό.
Μετά από αυτό, ο αέρας αντλείται στο σύστημα μέσω της θηλής, η οποία, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας μια συμβατική αντλία ποδηλάτου. Η πίεση πρέπει να ελέγχεται με μανόμετρο.

Η πίεση πρέπει να ελέγχεται με μανόμετρο.

Όλες αυτές οι ενέργειες θα σας επιτρέψουν να γεμίσετε με ακρίβεια το σύστημα θέρμανσης με νερό και να εξασφαλίσετε σταθερή και υψηλής ποιότητας λειτουργία ολόκληρου του κυκλώματος. Εάν είναι απαραίτητο, μπορείτε πάντα να ζητήσετε βοήθεια από ειδικούς που έχουν πάντα διάφορες φωτογραφίες των συσκευών που είναι απαραίτητες για τέτοιες εργασίες που μπορούν να βοηθήσουν στη σύνδεση.

Γέμισμα του συστήματος θέρμανσης με νερό στο βίντεο:

Σε τι χρησιμεύει το δοχείο διαστολής;

Κατά τη διαδικασία θέρμανσης, το νερό τείνει να διαστέλλεται - καθώς αυξάνεται η θερμοκρασία, ο όγκος του υγρού αυξάνεται. Η πίεση αρχίζει να αυξάνεται στο κύκλωμα του συστήματος θέρμανσης, γεγονός που μπορεί να έχει καταστροφικές επιπτώσεις στον εξοπλισμό αερίου και την ακεραιότητα του σωλήνα.

Το δοχείο διαστολής (expansomat) εκτελεί τη λειτουργία μιας πρόσθετης δεξαμενής στην οποία συμπιέζει την περίσσεια νερού που σχηματίζεται ως αποτέλεσμα της θέρμανσης. Όταν το υγρό κρυώσει και η πίεση σταθεροποιηθεί, επιστρέφει μέσω των σωλήνων πίσω στο σύστημα.

Το δοχείο διαστολής εκτελεί τη λειτουργία ενός προστατευτικού ρυθμιστή, υγραίνει το σφυρί νερού που σχηματίζεται συνεχώς στο σύστημα θέρμανσης λόγω της συχνής ενεργοποίησης και απενεργοποίησης της αντλίας και επίσης εξαλείφει την πιθανότητα μπλοκαρίσματος αέρα.

Πώς να δημιουργήσετε πίεση σε ένα κλειστό σύστημα θέρμανσηςΓια να μειωθεί η πιθανότητα κλειδώματος αέρα και να αποτραπεί ζημιά στον λέβητα αερίου από σφυρί νερού, το δοχείο διαστολής θα πρέπει να τοποθετηθεί μπροστά από τη γεννήτρια θερμότητας, κατά την επιστροφή

Υπάρχουν δύο διαφορετικές εκδόσεις δεξαμενών αποσβεστήρα: ανοιχτοί και κλειστοί τύποι. Διαφέρουν όχι μόνο στο σχεδιασμό, αλλά και στον τρόπο, καθώς και στον τόπο εγκατάστασης. Εξετάστε τα χαρακτηριστικά καθενός από αυτούς τους τύπους με περισσότερες λεπτομέρειες.

Ανοιχτό δοχείο διαστολής

Μια ανοιχτή δεξαμενή είναι τοποθετημένη στο επάνω μέρος του συστήματος θέρμανσης. Τα δοχεία είναι κατασκευασμένα από χάλυβα. Τις περισσότερες φορές έχουν ορθογώνιο ή κυλινδρικό σχήμα.

Συνήθως εγκαθίστανται τέτοιες δεξαμενές διαστολής στη σοφίτα ή στη σοφίτα. Μπορεί να εγκατασταθεί κάτω από την οροφή

Φροντίστε να δώσετε προσοχή στη θερμομόνωση της δομής

Στη δομή της δεξαμενής ανοιχτού τύπου υπάρχουν αρκετές εξόδους: για είσοδο νερού, έξοδο ψυχρού υγρού, είσοδο σωλήνα ελέγχου, καθώς και σωλήνα εξόδου για έξοδο ψυκτικού στην αποχέτευση. Γράψαμε περισσότερα για τη συσκευή και τους τύπους μιας ανοιχτής δεξαμενής σε άλλο άρθρο μας.

Λειτουργίες δεξαμενής ανοιχτού τύπου:

  • ελέγχει τη στάθμη του ψυκτικού στο κύκλωμα θέρμανσης.
  • εάν η θερμοκρασία στο σύστημα έχει μειωθεί, αντισταθμίζει τον όγκο του ψυκτικού.
  • Όταν η πίεση στο σύστημα αλλάζει, η δεξαμενή λειτουργεί ως ζώνη προστασίας.
  • Η περίσσεια ψυκτικού υγρού αφαιρείται από το σύστημα στην αποχέτευση.
  • αφαιρεί τον αέρα από το κύκλωμα.

Παρά τη λειτουργικότητα των ανοιχτών δεξαμενών διαστολής, πρακτικά δεν χρησιμοποιούνται πλέον. Δεδομένου ότι έχουν πολλά μειονεκτήματα, για παράδειγμα, μεγάλο μέγεθος δοχείου, τάση διάβρωσης. Τοποθετούνται σε συστήματα θέρμανσης που λειτουργούν μόνο με φυσική κυκλοφορία νερού.

Κλειστό χαλάκι επέκτασης

Στα συστήματα θέρμανσης κλειστού κυκλώματος, συνήθως τοποθετείται μια δεξαμενή διαστολής τύπου μεμβράνης, η οποία είναι ιδανική για κάθε τύπο λέβητα αερίου και έχει πολλά πλεονεκτήματα.

Το expanzomat είναι ένα ερμητικό δοχείο, το οποίο χωρίζεται στη μέση με μια ελαστική μεμβράνη. Το πρώτο μισό θα περιέχει περίσσεια νερού και το δεύτερο μισό θα περιέχει συνηθισμένο αέρα ή άζωτο.

Πώς να δημιουργήσετε πίεση σε ένα κλειστό σύστημα θέρμανσηςΚλειστή επέκταση δεξαμενές θέρμανσηςέχουν συνήθως κόκκινο χρώμα. Μέσα στη δεξαμενή υπάρχει μια μεμβράνη, είναι κατασκευασμένη από καουτσούκ. Απαραίτητο στοιχείο για τη διατήρηση της πίεσης στο δοχείο διαστολής

Διαβάστε επίσης:  Σφυρί νερού στο σύστημα ύδρευσης και θέρμανσης: αιτίες + προληπτικά μέτρα

Οι δεξαμενές αντιστάθμισης με μεμβράνη μπορούν να παραχθούν σε μορφή ημισφαιρίου ή σε μορφή κυλίνδρου.Το οποίο είναι αρκετά κατάλληλο για χρήση σε σύστημα θέρμανσης με λέβητα αερίου. Σας συνιστούμε να εξοικειωθείτε με τα χαρακτηριστικά της εγκατάστασης δεξαμενών κλειστού τύπου με περισσότερες λεπτομέρειες.

Πλεονεκτήματα των τύπων μεμβράνης δεξαμενών:

  • ευκολία αυτο-εγκατάστασης.
  • αντοχή στη διάβρωση?
  • εργασία χωρίς τακτική συμπλήρωση του ψυκτικού υγρού.
  • έλλειψη επαφής του νερού με τον αέρα.
  • απόδοση υπό συνθήκες υψηλού φορτίου.
  • σφικτότητα.

Τα εξαρτήματα αερίου είναι συνήθως εξοπλισμένα με δοχείο διαστολής. Αλλά όχι πάντα η πρόσθετη δεξαμενή από το εργοστάσιο έχει ρυθμιστεί σωστά και μπορεί να ξεκινήσει αμέσως τη θέρμανση.

Επιλογή τιμών πίεσης στο σύστημα και το δοχείο διαστολής

Όσο υψηλότερη είναι η πίεση λειτουργίας του ψυκτικού, τόσο λιγότερο πιθανό είναι να εισέλθει αέρας στο σύστημα. Είναι απαραίτητο να θυμάστε τον περιορισμό της πίεσης λειτουργίας στη μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή για τον λέβητα θέρμανσης. Εάν, κατά την πλήρωση του συστήματος, επιτεύχθηκε στατική πίεση 1,5 atm (15 m στήλη νερού), τότε η αντλία κυκλοφορίας με κεφαλή 6 m νερού. Τέχνη. θα δημιουργήσει πίεση 15 + 6 = 21 m στήλης νερού στην είσοδο του λέβητα.

Ορισμένοι τύποι λεβήτων έχουν πίεση λειτουργίας περίπου 2 atm = 20 m στήλης νερού. Προσέξτε να μην υπερφορτώσετε τον εναλλάκτη θερμότητας του λέβητα με απαράδεκτα υψηλή πίεση ψυκτικού!

Το δοχείο διαστολής του διαφράγματος τροφοδοτείται με μια εργοστασιακά ρυθμισμένη πίεση αδρανούς αερίου (άζωτο) στην κοιλότητα αερίου. Η κοινή του τιμή είναι 1,5 atm (ή bar, που είναι σχεδόν το ίδιο). Αυτό το επίπεδο μπορεί να αυξηθεί αντλώντας αέρα στην κοιλότητα του αερίου με μια χειροκίνητη αντλία.

Αρχικά, ο εσωτερικός όγκος της δεξαμενής καταλαμβάνεται πλήρως από άζωτο, η μεμβράνη πιέζεται από αέριο στο σώμα. Γι' αυτό συνηθίζεται να γεμίζετε κλειστά συστήματα σε επίπεδο πίεσης όχι υψηλότερο από 1,5 atm (μέγιστο 1,6 atm).Στη συνέχεια, τοποθετώντας το δοχείο διαστολής στην "επιστροφή" μπροστά από την αντλία κυκλοφορίας, δεν θα έχουμε αλλαγή στον εσωτερικό όγκο του - η μεμβράνη θα παραμείνει ακίνητη. Η θέρμανση του ψυκτικού θα οδηγήσει σε αύξηση της πίεσής του, η μεμβράνη θα απομακρυνθεί από το σώμα της δεξαμενής και θα συμπιέσει το άζωτο. Η πίεση του αερίου θα αυξηθεί, εξισορροπώντας την πίεση του ψυκτικού σε ένα νέο στατικό επίπεδο.

Πώς να δημιουργήσετε πίεση σε ένα κλειστό σύστημα θέρμανσης

Επίπεδα πίεσης δοχείου διαστολής.

Η πλήρωση του συστήματος σε πίεση 2 atm θα επιτρέψει στο κρύο ψυκτικό να συμπιέσει αμέσως τη μεμβράνη, η οποία θα συμπιέσει επίσης το άζωτο σε πίεση 2 atm. Η θέρμανση του νερού από 0 °C έως 100 °C αυξάνει τον όγκο του κατά 4,33%. Ο πρόσθετος όγκος υγρού πρέπει να ρέει στο δοχείο διαστολής. Ένας μεγάλος όγκος ψυκτικού στο σύστημα δίνει μεγάλη αύξηση κατά τη θέρμανση. Η υπερβολική αρχική πίεση του κρύου ψυκτικού θα εξαντλήσει αμέσως τη χωρητικότητα του δοχείου διαστολής, δεν θα είναι αρκετή για να λάβει υπερβολικό θερμαινόμενο νερό (αντιψυκτικό)

Επομένως, είναι σημαντικό να γεμίσετε το σύστημα σε ένα σωστά καθορισμένο επίπεδο πίεσης ψυκτικού. Όταν γεμίζετε το σύστημα με αντιψυκτικό, πρέπει να θυμάστε τον υψηλότερο συντελεστή θερμικής διαστολής του από αυτόν του νερού, ο οποίος απαιτεί την εγκατάσταση δοχείου διαστολής με μεγαλύτερη χωρητικότητα

συμπέρασμα

Η πλήρωση κλειστών συστημάτων θέρμανσης δεν είναι απλώς μια τυπική τελική λειτουργία πριν από τη θέση σε λειτουργία. Η σωστή ή εσφαλμένη εκτέλεση αυτού του βήματος μπορεί να επηρεάσει σοβαρά την απόδοση του συστήματος, στη χειρότερη περίπτωση, ακόμη και να το απενεργοποιήσει. Η συμμόρφωση με την τεχνολογία πλήρωσης είναι το κλειδί για τη σταθερή θέρμανση.

Πώς να εφαρμόσετε εναλλακτική θέρμανση για ιδιωτικό στο σπίτι

Σύστημα θέρμανσης δύο σωλήνων ιδιωτικής κατοικίας - ταξινόμηση, ποικιλίες και πρακτικές δεξιότητες σχεδιασμού

Διανομή θέρμανσης ενός σωλήνα και δύο σωλήνων σε ιδιωτική κατοικία

Ανοιχτό και κλειστό σύστημα θέρμανσης

Εάν έχει τοποθετηθεί δοχείο διαστολής ανοιχτού τύπου, τότε το σύστημα ονομάζεται ανοιχτό. Στην απλούστερη έκδοση, πρόκειται για κάποιο είδος δοχείου (τηγάνια, μικρό πλαστικό βαρέλι κ.λπ.) στο οποίο συνδέονται τα ακόλουθα στοιχεία:

  • σωλήνας σύνδεσης μικρής διαμέτρου.
  • μια συσκευή ελέγχου στάθμης (πλωτήρας), η οποία ανοίγει / κλείνει τη βρύση μακιγιάζ όταν η ποσότητα του ψυκτικού πέφτει κάτω από ένα κρίσιμο επίπεδο (στο παρακάτω σχήμα λειτουργεί με βάση την αρχή της δεξαμενής έκπλυσης τουαλέτας).
  • συσκευή απελευθέρωσης αέρα (εάν η δεξαμενή είναι χωρίς καπάκι, δεν είναι απαραίτητο).
  • σωλήνας αποστράγγισης ή κύκλωμα για την αφαίρεση της περίσσειας ψυκτικού υγρού εάν η στάθμη του υπερβαίνει το μέγιστο.

Σήμερα, τα ανοιχτά συστήματα κατασκευάζονται όλο και λιγότερο, και όλα αυτά επειδή υπάρχει συνεχώς μεγάλη ποσότητα οξυγόνου σε αυτά, το οποίο είναι ενεργός οξειδωτικός παράγοντας και επιταχύνει τις διαδικασίες διάβρωσης. Κατά τη χρήση αυτού του τύπου, οι εναλλάκτες θερμότητας αποτυγχάνουν πολλές φορές πιο γρήγορα, οι σωλήνες, οι αντλίες και άλλα στοιχεία καταστρέφονται. Επιπλέον, λόγω της εξάτμισης, είναι απαραίτητο να παρακολουθείτε συνεχώς τη στάθμη του ψυκτικού υγρού και να το προσθέτετε περιοδικά. Ένα άλλο μειονέκτημα είναι ότι δεν συνιστάται η χρήση αντιψυκτικών σε ανοιχτά συστήματα - λόγω του γεγονότος ότι εξατμίζονται, δηλαδή βλάπτουν το περιβάλλον και επίσης αλλάζουν τη σύνθεσή τους (αυξάνεται η συγκέντρωση). Ως εκ τούτου, τα κλειστά συστήματα γίνονται όλο και πιο δημοφιλή - αποκλείουν την παροχή οξυγόνου και η οξείδωση των στοιχείων συμβαίνει πολλές φορές πιο αργά, επειδή πιστεύεται ότι είναι καλύτερα.

Πώς να δημιουργήσετε πίεση σε ένα κλειστό σύστημα θέρμανσης

Η δεξαμενή τύπου μεμβράνης τοποθετείται σε κλειστά συστήματα θέρμανσης

Σε κλειστά συστήματα, εγκαθίστανται δεξαμενές τύπου μεμβράνης. Σε αυτά, το σφραγισμένο δοχείο χωρίζεται σε δύο μέρη από μια ελαστική μεμβράνη. Στο κάτω μέρος είναι το ψυκτικό και το πάνω μέρος είναι γεμάτο με αέριο - συνηθισμένο αέρα ή άζωτο. Όταν η πίεση είναι χαμηλή, η δεξαμενή είτε είναι άδεια είτε περιέχει μικρή ποσότητα υγρού. Με την αύξηση της πίεσης, μια αυξανόμενη ποσότητα ψυκτικού υγρού εξαναγκάζεται σε αυτό, το οποίο συμπιέζει το αέριο που περιέχεται στο επάνω μέρος. Έτσι ώστε όταν ξεπεραστεί η τιμή κατωφλίου, η συσκευή να μην σπάσει, τοποθετείται μια βαλβίδα αέρα στο πάνω μέρος της δεξαμενής, η οποία λειτουργεί σε μια ορισμένη πίεση, απελευθερώνοντας μέρος του αερίου και εξισορροπεί την πίεση.

Μέθοδοι πλήρωσης ενσωματωμένος μηχανισμός και αντλίες

Αντλία πλήρωσης θέρμανσης

Πώς να γεμίσετε το σύστημα θέρμανσης σε μια ιδιωτική κατοικία - χρησιμοποιώντας την ενσωματωμένη σύνδεση με την παροχή νερού χρησιμοποιώντας μια αντλία; Αυτό εξαρτάται άμεσα από τη σύνθεση του ψυκτικού υγρού - νερό ή αντιψυκτικό. Για την πρώτη επιλογή, αρκεί να ξεπλύνετε εκ των προτέρων τους σωλήνες. Οι οδηγίες για την πλήρωση του συστήματος θέρμανσης αποτελούνται από τα ακόλουθα στοιχεία:

  • Είναι απαραίτητο να βεβαιωθείτε ότι όλες οι βαλβίδες διακοπής βρίσκονται στη σωστή θέση - η βαλβίδα αποστράγγισης είναι κλειστή με τον ίδιο τρόπο όπως οι βαλβίδες ασφαλείας.
  • Ο γερανός Mayevsky στην κορυφή του συστήματος πρέπει να είναι ανοιχτός. Αυτό είναι απαραίτητο για την απομάκρυνση του αέρα.
  • Το νερό γεμίζει μέχρι να ρέει νερό από τη βρύση Mayevsky, η οποία άνοιξε νωρίτερα. Μετά από αυτό, επικαλύπτεται.
  • Στη συνέχεια, είναι απαραίτητο να αφαιρέσετε την περίσσεια αέρα από όλες τις συσκευές θέρμανσης. Πρέπει να έχουν εγκατεστημένη βαλβίδα αέρα. Για να το κάνετε αυτό, πρέπει να αφήσετε τη βαλβίδα πλήρωσης του συστήματος ανοιχτή, βεβαιωθείτε ότι ο αέρας βγαίνει από μια συγκεκριμένη συσκευή. Μόλις το νερό ρέει έξω από τη βαλβίδα, πρέπει να κλείσει.Αυτή η διαδικασία πρέπει να γίνεται για όλες τις συσκευές θέρμανσης.
Διαβάστε επίσης:  Συστήματα θέρμανσης σε τροχόσπιτα: επιλογές θέρμανσης για άνετες θερμοκρασίες τροχόσπιτου

Αφού γεμίσετε το νερό σε ένα κλειστό σύστημα θέρμανσης, πρέπει να ελέγξετε τις παραμέτρους πίεσης. Θα πρέπει να είναι 1,5 bar. Στο μέλλον, για να αποφευχθεί η διαρροή, εκτελείται συμπίεση. Θα συζητηθεί χωριστά.

Γέμισμα της θέρμανσης με αντιψυκτικό

Πριν προχωρήσετε στη διαδικασία προσθήκης αντιψυκτικού στο σύστημα, πρέπει να το προετοιμάσετε. Συνήθως χρησιμοποιούνται διαλύματα 35% ή 40%, αλλά για να εξοικονομήσετε χρήματα, συνιστάται να αγοράσετε ένα συμπύκνωμα. Θα πρέπει να αραιώνεται αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες και μόνο με απεσταγμένο νερό. Επιπλέον, είναι απαραίτητο να προετοιμάσετε μια χειροκίνητη αντλία για την πλήρωση του συστήματος θέρμανσης. Συνδέεται στο χαμηλότερο σημείο του συστήματος και, χρησιμοποιώντας ένα χειροκίνητο έμβολο, το ψυκτικό υγρό εγχέεται στους σωλήνες. Κατά τη διάρκεια αυτού, πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθες παράμετροι.

  • Έξοδος αέρα από το σύστημα (γερανός Mayevsky).
  • Πίεση σε σωλήνες. Δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2 bar.

Η όλη περαιτέρω διαδικασία είναι εντελώς παρόμοια με αυτή που περιγράφηκε παραπάνω. Ωστόσο, πρέπει να ληφθούν υπόψη τα χαρακτηριστικά της λειτουργίας του αντιψυκτικού - η πυκνότητά του είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή του νερού.

Επομένως, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στον υπολογισμό της ισχύος της αντλίας. Ορισμένες συνθέσεις με βάση τη γλυκερίνη μπορεί να αυξήσουν τον δείκτη ιξώδους με την αύξηση της θερμοκρασίας. Πριν ρίξετε αντιψυκτικό, είναι απαραίτητο να αντικαταστήσετε τα ελαστικά παρεμβύσματα στις αρθρώσεις με παρονίτη

Αυτό θα μειώσει σημαντικά την πιθανότητα διαρροών.

Πριν ρίξετε αντιψυκτικό, είναι απαραίτητο να αντικαταστήσετε τα ελαστικά παρεμβύσματα στις αρθρώσεις με παρονίτη. Αυτό θα μειώσει σημαντικά την πιθανότητα διαρροών.

Αυτόματο σύστημα πλήρωσης

Για λέβητες διπλού κυκλώματος, συνιστάται η χρήση συσκευής αυτόματης πλήρωσης για το σύστημα θέρμανσης. Είναι μια ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου για την προσθήκη νερού σε σωλήνες. Τοποθετείται στον σωλήνα εισόδου και λειτουργεί πλήρως αυτόματα.

Το κύριο πλεονέκτημα αυτής της συσκευής είναι η αυτόματη διατήρηση της πίεσης με την έγκαιρη προσθήκη νερού στο σύστημα. Η αρχή λειτουργίας της συσκευής είναι η εξής: ένα μανόμετρο συνδεδεμένο στη μονάδα ελέγχου σηματοδοτεί μια κρίσιμη πτώση πίεσης. Η αυτόματη βαλβίδα παροχής νερού ανοίγει και παραμένει σε αυτή την κατάσταση μέχρι να σταθεροποιηθεί η πίεση. Ωστόσο, σχεδόν όλα συσκευές αυτόματης πλήρωσης Τα συστήματα θέρμανσης νερού είναι ακριβά.

Μια επιλογή προϋπολογισμού είναι η εγκατάσταση μιας βαλβίδας ελέγχου. Οι λειτουργίες του είναι εντελώς παρόμοιες με τη συσκευή αυτόματης πλήρωσης του συστήματος θέρμανσης. Τοποθετείται επίσης στον σωλήνα εισόδου. Ωστόσο, η αρχή της λειτουργίας του είναι η σταθεροποίηση της πίεσης σε σωλήνες με σύστημα συμπλήρωσης νερού. Όταν η πίεση πέσει στη γραμμή, η πίεση του νερού της βρύσης θα δράσει στη βαλβίδα. Λόγω της διαφοράς, θα ανοίξει αυτόματα μέχρι να σταθεροποιηθεί η πίεση.

Με αυτόν τον τρόπο, είναι δυνατή όχι μόνο η τροφοδοσία της θέρμανσης, αλλά και η πλήρης πλήρωση του συστήματος. Παρά τη φαινομενική αξιοπιστία, συνιστάται να ελέγχετε οπτικά την παροχή ψυκτικού. Όταν γεμίζετε τη θέρμανση με νερό, οι βαλβίδες στις συσκευές πρέπει να είναι ανοιχτές για να απελευθερωθεί η περίσσεια αέρα.

Δείκτες πίεσης σε ιδιωτικό σπίτι και οι λόγοι της πτώσης του

Σε κλειστά συστήματα θέρμανσης εξοχικών κατοικιών και εξοχικών σπιτιών, συνηθίζεται να αντέχετε τις ακόλουθες τιμές πίεσης:

  • αμέσως μετά την πλήρωση του δικτύου θέρμανσης με νερό και αέρα εξαερισμού, το μανόμετρο πρέπει να δείχνει 1 Bar.
  • μετά την προθέρμανση στη θερμοκρασία λειτουργίας, η ελάχιστη πίεση στους σωλήνες είναι 1,5 Bar.
  • κατά τη λειτουργία σε διαφορετικούς τρόπους λειτουργίας, οι ενδείξεις μπορεί να διαφέρουν μεταξύ 1,5–2 Bar.

Δείτε αυτό το βίντεο στο YouTube

Πώς να αφαιρέσετε σωστά τον αέρα από τις γραμμές θέρμανσης και να δημιουργήσετε την απαιτούμενη πίεση περιγράφεται σε ξεχωριστή οδηγία. Εδώ παραθέτουμε τους λόγους για τους οποίους, μετά από μια επιτυχημένη θέση σε λειτουργία, οι δείκτες πίεσης ενδέχεται να μειωθούν, μέχρι την αυτόματη απενεργοποίηση του επίτοιχου λέβητα:

  1. Ο υπολειπόμενος αέρας εξέρχεται από το δίκτυο αγωγών, την ενδοδαπέδια θέρμανση και τα κανάλια του εξοπλισμού θέρμανσης. Τη θέση του καταλαμβάνει το νερό, το οποίο σταθεροποιεί το μανόμετρο κατά μια πτώση στα 1-1,3 bar.
  2. Ο αεροθάλαμος του δοχείου διαστολής έχει αδειάσει λόγω διαρροής στο καρούλι. Η μεμβράνη τραβιέται προς την αντίθετη κατεύθυνση και το δοχείο γεμίζει με νερό. Μετά τη θέρμανση, η πίεση στο σύστημα ανεβαίνει στο κρίσιμο, γι' αυτό το ψυκτικό υγρό εκκενώνεται μέσω της βαλβίδας ασφαλείας και η πίεση πέφτει ξανά στο ελάχιστο.
  3. Το ίδιο, μόνο μετά από μια ανακάλυψη της μεμβράνης του δοχείου διαστολής.
  4. Μικρές διαρροές στις ενώσεις των εξαρτημάτων σωληνώσεων, των εξαρτημάτων ή των ίδιων των σωλήνων ως αποτέλεσμα ζημιάς. Ένα παράδειγμα είναι τα κυκλώματα θέρμανσης της ενδοδαπέδιας θέρμανσης, όπου μια διαρροή μπορεί να παραμείνει αόρατη για μεγάλο χρονικό διάστημα.
  5. Το πηνίο του λέβητα έμμεσης θέρμανσης ή του ρεζερβουάρ έχει διαρροή.Στη συνέχεια, υπάρχουν αυξήσεις πίεσης ανάλογα με τη λειτουργία της παροχής νερού: οι βρύσες είναι ανοιχτές - οι ενδείξεις του μανόμετρου πέφτουν, κλείνουν - ανεβαίνουν (ο αγωγός νερού πιέζει μέσα από τη ρωγμή του εναλλάκτη θερμότητας).

Ο πλοίαρχος θα σας πει περισσότερα για τις αιτίες των πτώσεων πίεσης και πώς να τις εξαλείψετε στο βίντεό του:

Δείτε αυτό το βίντεο στο YouTube

Είδη

Η πίεση είναι πολλών τύπων:

  • στατική (μια παράμετρος που εξαρτάται από το ύψος της στήλης υγρού σε ηρεμία, την πίεσή της στα στοιχεία της δομής θέρμανσης, κατά τον υπολογισμό, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι 10 m δίνουν αποτέλεσμα 1 ατμόσφαιρας).
  • δυναμική (δημιουργείται από αντλίες κυκλοφορίας, αλλά εξαρτάται όχι μόνο από τα χαρακτηριστικά τους, συμβαίνει λόγω της κίνησης ενός φορέα ενέργειας μέσα στον αγωγό, δρα από το εσωτερικό σε δομικά στοιχεία).
  • εργασίας (που αποτελείται από τις τιμές του πρώτου και του δεύτερου τύπου, αυτό είναι το επίπεδο κανονικής και απρόσκοπτης λειτουργίας όλων των δομικών στοιχείων).

Εκτίμηση
Ιστοσελίδα για υδραυλικά

Σας συμβουλεύουμε να διαβάσετε

Πού να γεμίσετε τη σκόνη στο πλυντήριο και πόση σκόνη να ρίξετε