Τύπος, όγκος δεξαμενής διαστολής για θέρμανση και άλλα σημαντικά χαρακτηριστικά

Φωτογραφία 1

Το δοχείο διαστολής χρησιμοποιείται για μείωση της επίδρασης των αλλαγών στην πίεση στο σύστημα θέρμανσης.

Υπάρχουν διάφοροι τύποι δεξαμενών διαστολής για συστήματα θέρμανσης.

Συσκευή δεξαμενής διαστολής για σύστημα θέρμανσης

Η συσκευή αποτελείται από τα ακόλουθα εξαρτήματα:

Φωτογραφία 2

  • γερανός;
  • μεμβράνες;
  • ασφάλεια ηλεκτρική;
  • δοχεία αποθήκευσης υγρών·
  • θάλαμος αερίων;
  • σωλήνας διακλάδωσης.

Το πλήρες σετ εξαρτάται από τον κατασκευαστή και τον τύπο κατασκευής. Για τα κυκλώματα θέρμανσης υπάρχουν δεξαμενές τρεις τύποι.

Ανοιχτού τύπου διαστολέας είναι ένα δοχείο μεγάλου όγκου με καπάκι. Το τελευταίο χρησιμεύει για την προστασία της εργαζόμενης ουσίας από τη σκόνη και άλλα στερεά σωματίδια. Διατηρείται μέσα σταθερή ατμόσφαιρα, για ποιο σκοπό είναι εγκατεστημένα σωλήνες.

Αρκετά για δουλειά ένας, αλλά συνιστάται η χρήση συσκευών με τρία ή περισσότερα. Απαιτούνται σωλήνες για τον έλεγχο: της πίεσης, της μέγιστης στάθμης και της αποστράγγισης του νερού, της παροχής υγρού στο σύστημα.

Πρώτο τμήμα είναι ένα μικρό κομμάτι στο οποίο είναι προσαρτημένος ο μετρητής. Συνήθως βγαίνει από τον πάτο του δοχείου. Άλλα είναι προσαρτημένα από το πλάι, σε διαφορετικά επίπεδα. Στην απλούστερη περίπτωση ένας σωλήνας κατευθυνόμενο προς το κύκλωμα για επικοινωνία με αυτό, και δεύτερος — στην αποχέτευση, για την απομάκρυνση της περίσσειας υγρού. Συνεπώς, βρίσκονται στον πυθμένα και στην κορυφή της δεξαμενής, στο άκρο.

Φωτογραφία 3

Κλειστός διαστολέας διαφέρει ελαφρώς στο σχεδιασμό. Η δεξαμενή ψυκτικού τοποθετείται σε θάλαμος αερίων. Ένας σωλήνας για σύνδεση στο κύκλωμα βγαίνει από τον εσωτερικό και μια βαλβίδα εξαέρωσης βγαίνει από τον εξωτερικό.

Τρίτος τύπος συσκευή προήλθε από την προηγούμενη. Ο θάλαμος είναι κοινός, αλλά διαιρεμένος σε δύο μέρη εύκαμπτη μεμβράνη από καουτσούκ.

ΣΕ από τη μία πλευρά η πτητική ουσία ή το κενό βρίσκεται στο ένα και το ψυκτικό στο άλλο. Όταν το τελευταίο γίνει μεγαλύτερο, ο δεύτερος χώρος συμπιέζεται. Όταν η πίεση αυξηθεί σημαντικά, μέρος του υγρού αφαιρείται από το κύκλωμα μέχρι να σταθεροποιηθεί.

Αρχή λειτουργίας

Διαφέρει ελαφρώς ανάλογα με τον τύπο της συσκευής.

Ανοιχτό

Φωτογραφία 4

Εγκαθίσταται στο πάνω μέρος των σωληνώσεων. Αυτό επιτρέπει στο νερό να κυκλοφορεί κανονικά σε όλο τον όγκο και το σύστημα. Μανόμετρο καθορίζει το επίπεδο πίεσης.

Το υγρό, που κινείται κατά μήκος του κυκλώματος, εισέρχεται στη δεξαμενή. Όταν ξεπεραστεί η ένδειξη, μέρος του νερού αποστραγγίζεται στο αποχετευτικό δίκτυο ή στο έδαφος.

Σε άλλες περιπτώσεις, απλώς αποθηκεύεται στο εσωτερικό. Ανοίγει αυτόματα υπό την πίεση του ζεστού υγρού και αντίστροφα. Ο όγκος αναπληρώνεται εάν είναι απαραίτητο. Χάρη σε αυτό, έλεγχος πίεσης.

Προσοχή! Ένα ανοιχτό σύστημα είναι εύκολο να διαμορφωθεί ορίζοντας ηλεκτρονική τιμή μανόμετρου πίεσης.

Δράση κλειστής δεξαμενής

Δεν αλληλεπιδρά με εξωτερικές συνθήκες. Η συσκευή αποτελείται από από δύο κάμερες ενσωματωμένες η μία στην άλληΗ αυξημένη πίεση λόγω της θέρμανσης του νερού τα επηρεάζει και οι δύοΩς αποτέλεσμα, συμβαίνει ανταλλαγή δεικτών και μετατόπιση αέρα.

Καθώς ψύχονται, το αέριο και το υγρό επιστρέφουν στον θάλαμο και, κατά συνέπεια, κύκλωμαΈτσι, διατηρούνται οι κανονικές τιμές στο σύστημα. Σε αυτήν την περίπτωση, η δεξαμενή τοποθετείται σε οποιοδήποτε σημείο εκτός από την περιοχή που έρχεται σε επαφή με την αντλία.

Πώς λειτουργεί μια μεμβράνη ή μια δεξαμενή κενού

Η δεξαμενή είναι χωρισμένη για δύο κάμερες. Το πάνω είναι αέρας, το κάτω είναι υγρό. Μια μεμβράνη είναι εγκατεστημένη μεταξύ τους. Η τελευταία μπορεί να είναι:

  1. Μπαλόνι, το οποίο διαχωρίζει το ψυκτικό υγρό που είναι αποθηκευμένο σε ένα λαστιχένιο δοχείο και το συμπιεσμένο αέριο, συνήθως άζωτο.
  2. Διαφραγματικός, το οποίο εκτελεί την ίδια λειτουργία, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο αντλία στον αέρα.

Το σχήμα ουσιαστικά δεν έχει καμία επίδραση. Ο μόνος ορατός παράγοντας είναι ο μεγαλύτερος όγκος του συστήματος μπαλονιών σε σύγκριση με το σύστημα διαφράγματος.

Φωτογραφία 5

Φωτογραφία 1. Δοχείο διαστολής μεμβράνης, βάρος 4,3 kg, κυλινδρικός σχεδιασμός, 24 l, κατασκευαστής - "Dzhileks".

Η πίεση στο άνω μέρος ρυθμίζεται σύμφωνα με υπολογισμούς που έχουν πραγματοποιηθεί προηγουμένως σε μια συγκεκριμένη περίπτωση. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι αριθμοί καθορίζονται από τον κατασκευαστή στο τεχνικό φύλλο δεδομένων του δοχείου διαστολής. Μερικές φορές επιτρέπεται η αντικατάσταση της μεμβράνης εάν εντοπιστούν προβλήματα κατά τη λειτουργία. Ο κατασκευαστής ορίζει μια τέτοια δυνατότητα. Αυτό αυξάνει την τιμή, αλλά σας επιτρέπει να διορθώσετε τη δυσλειτουργία που έχει προκύψει. Και θα πρέπει επίσης να θυμάστε ότι η αντικατάσταση ενός εξαρτήματος είναι φθηνότερη από την αγορά μιας νέας συσκευής.

Αρχή λειτουργίας δύο δεξαμενές είναι παρόμοιο. Καθώς η πίεση του ψυκτικού αυξάνεται κατά τη θέρμανση, η μεμβράνη τεντώνεται, μειώνοντας τον όγκο που διατίθεται στον αέρα. Αυτό εμποδίζει το νερό να ξεχειλίσει το δοχείο. ψύχεται Η διαδικασία αντιστρέφεται. Σύμφωνα με αυτήν την αρχή, πραγματοποιείται αυτόματος έλεγχος των δεικτών πίεσης.

Σπουδαίος! Ο διαστολέας πρέπει να επιλεγεί προσεκτικά, ακολουθώντας τους υπολογισμούς. Διαφορετικά, η εργασία θα είναι ασταθής: η υπερβολική ποσότητα θα οδηγήσει σε πτώση της πίεσης και η ανεπάρκεια θα οδηγήσει σε αύξηση.

Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρουν:

Πώς να υπολογίσετε τον όγκο

Συνήθως, μια δεξαμενή χωρητικότητας 10% του συνόλου ψυκτικό. Υπάρχει ένας τύπος για τους υπολογισμούς, ορισμένα από τα στοιχεία του οποίου λαμβάνονται σε πινακοποιημένες τιμές.

Τύπος

Έχει την ακόλουθη εμφάνιση:

V = (Vντο * Κ) / Δ, Οπου

Φωτογραφία 6

  • V — τον επιθυμητό αριθμό.
  • Vντο — ο συνολικός όγκος του ψυκτικού στο κύκλωμα, σε κυβικό μέτρο (ή λίτρο).
  • Κ — πινακοποιημένη σταθερά διαστολής υγρού κατά τη θέρμανση.
  • ρε — συντελεστής απόδοσης της συσκευής.

Για να προσδιορίσετε τον δείκτη, πρέπει να έχετε τις ακόλουθες τιμές:

  1. Vντο μπορεί να υπολογιστεί με διάφορους τρόπους. Η πρώτη απλή επιλογή - εγκαταστήστε ένα μετρητή νερού και καταγράψτε τις μετρήσεις γεμίζοντας το κύκλωμα με υγρό. Δεύτερος — προσδιορίστε την ισχύ που απαιτείται για το σύστημα και πολλαπλασιάστε την με την ποσότητα ψυκτικού υγρού που επαρκεί για ένα λίτρο. Τρίτος πιο περίπλοκο: χειροκίνητη προσθήκη των όγκων όλων των σωλήνων, των θερμαντικών σωμάτων και των λεβήτων θέρμανσης, καθώς και άλλων συσκευών.
  2. Δ = (Qμ - Εv) / (Qμ + 1), όπου Qμ — μέγιστη πίεση συστήματος, και Qv — ο δείκτης στον θάλαμο αέρα. Και οι δύο αριθμοί αναφέρονται συχνά στο τεχνικό δελτίο δεδομένων του προϊόντος. Η δεύτερη τιμή μπορεί να αλλάξει με άντληση ή αφαίρεση μέρους του αερίου. Λαμβάνεται ίση με οποιονδήποτε αριθμό στην περιοχή από 1 έως 1,5 atm.

Τιμές των συντελεστών

Φωτογραφία 7

Συντελεστής Κ εξαρτάται από την ουσία που χρησιμοποιείται ως φορέας θερμότητας. Δεν αλλάζει γραμμικά, γεγονός που δυσχεραίνει τον άμεσο υπολογισμό. Ο δείκτης εξαρτάται από περιεκτικότητα σε γλυκόλη στο υγρό.

Εξαρτάται άμεσα από τη θερμοκρασία τόμος: το μέγεθος του δοχείου διαστολής επιλέγεται με βάση τη μέγιστη και ελάχιστη θέρμανση του ψυκτικού υγρού. Κατά τον υπολογισμό, ο επιλεγμένος αριθμός διαιρέστε με το 100για την αφαίρεση του τόκου.

Χρήσιμο βίντεο

Παρακολουθήστε το βίντεο για να μάθετε πώς να επιλέξετε το σωστό δοχείο διαστολής για το σύστημα θέρμανσης σας.

Συμπέρασμα: τι είδους δεξαμενή χρειάζεστε;

Όταν επιλέγετε μια συσκευή, πρέπει να εστιάσετε δύο δείκτες: τόμος, ο υπολογισμός του οποίου πραγματοποιείται σύμφωνα με τους τύπους, καθώς και τύπος - ανοιχτό, κλειστό ή μεμβράνης. Για αυτό, θα πρέπει να συμβουλευτείτε έναν ειδικό.

Γίνε ο πρώτος!

Διαβάστε επίσης

Σας προτείνουμε να διαβάσετε

Φούρνος μπάρμπεκιου DIY - Δημιουργήστε το όνειρό σας!