Αυτοί οι δείκτες θα πρέπει πάντα να είναι φυσιολογικοί! Πίεση στο σύστημα θέρμανσης σε ιδιωτική κατοικία

Φωτογραφία 1

Οι ιδιοκτήτες ιδιωτικών κατοικιών πρέπει να παρακολουθούν προσωπικά τη λειτουργία της θέρμανσης στα σπίτια τους. Ο πιο σημαντικός δείκτης που πρέπει να παρακολουθείται – αυτή είναι η πίεση στο εσωτερικό του συστήματος θέρμανσης.

Η απόδοση και η διάρκεια ζωής ολόκληρου του δικτύου θέρμανσης του σπιτιού εξαρτάται από αυτό.

Πώς σχηματίζεται η πίεση στο σύστημα θέρμανσης μιας ιδιωτικής κατοικίας

Φωτογραφία 2

Υπάρχουν τρεις μονάδες μέτρησης πίεση:

  1. Ατμόσφαιρα
  2. Μπαρ
  3. Μεγαπασκάλ

Μέχρι να προστεθεί νερό ή άλλος ενεργειακός φορέας στο σύστημα, η πίεση σε αυτό αντιστοιχεί στην κανονική ατμοσφαιρική πίεση. Και επειδή 1 Μπαρ περιέχει 0,9869 ατμόσφαιρες (δηλαδή, σχεδόν ολόκληρη ατμόσφαιρα), πιστεύεται ότι πίεση σε ένα άδειο δίκτυο = 1 Bar.

Μόλις το ψυκτικό εισέλθει στο σύστημα, αυτή η ένδειξη αλλάζει.

Η συνολική πίεση εντός του δικτύου θέρμανσης, η οποία μετράται από αισθητήρες (μανόμετρα), αποτελείται από το άθροισμα 2 τύπων πίεση:

  1. Υδροστατικός. Δημιουργεί νερό στους σωλήνες και υπάρχει ακόμα και όταν ο λέβητας δεν λειτουργεί. Η στατική πίεση ισούται με την πίεση της στήλης υγρού στο δίκτυο θέρμανσης και σχετίζεται με το ύψος του κυκλώματος θέρμανσης. Το ύψος του κυκλώματος = η διαφορά μεταξύ του υψηλότερου σημείου του και του χαμηλότερου. Σε ένα ανοιχτό σύστημα, το δοχείο διαστολής βρίσκεται στο υψηλότερο σημείο. Το ύψος του κυκλώματος μετριέται από τη στάθμη του νερού σε αυτό. Πιστεύεται ότι Μια στήλη νερού ύψους 10 μέτρων δίνει 1 ατμόσφαιρα Και ισούται με 1 bar ή 0,1 megapascal.
  2. Δυναμικός. Σε ένα κλειστό δίκτυο, δημιουργείται από: μια αντλία (η οποία κάνει το νερό να κυκλοφορεί) και τη συναγωγή (τη διαστολή του όγκου του νερού όταν θερμαίνεται και τη συστολή του όταν ψύχεται). Οι δείκτες αυτού του τύπου πίεσης αλλάζουν στα σημεία όπου ενώνονται σωλήνες με διαφορετικές διαμέτρους, σε σημεία με βαλβίδες διακοπής κ.λπ.

Συνολική πίεση επηρεάζει:

  • Ο ρυθμός ροής του νερού και ο ρυθμός ανταλλαγής θερμότητας μεταξύ των τμημάτων του συστήματος.
  • Επίπεδο απώλειας θερμότητας.
  • Απόδοση δικτύου. Η πίεση αυξάνεται - η απόδοση αυξάνεται και η αντίσταση του κυκλώματος μειώνεται.

Φωτογραφία 3

Από παραμέτρους πίεσης Η απόδοση του κυκλώματος στο κτίριο εξαρτάται.

Η σταθερότητά του με έναν βέλτιστο δείκτη στο σύστημα μειώνει την απώλεια θερμότητας και εγγυάται την παροχή ενεργειακών πόρων σε απομακρυσμένες γωνιές του σπιτιού με σχεδόν την ίδια θερμοκρασία που λάμβανε όταν θερμαινόταν στο λέβητα.

Βέλτιστοι δείκτες

Υπάρχουν γενικά αποδεκτοί μέσοι στατιστικοί κανόνες:

  • Για ένα μικρό ιδιωτικό σπίτι ή διαμέρισμα με ατομική θέρμανση, η πίεση εντός του εύρους είναι επαρκής από 0,7 έως 1,5 ατμόσφαιρες.
  • Για ιδιωτικά νοικοκυριά σε 2-3 ορόφουςαπό 1,5 έως 2 ατμόσφαιρες.
  • Για το κτίριο στο 4 ορόφους και τα παραπάνω συνιστώνται από 2,5 έως 4 ατμόσφαιρες με την εγκατάσταση πρόσθετων μετρητών πίεσης στα δάπεδα για παρακολούθηση.

Προσοχή! Για να πραγματοποιήσετε τους υπολογισμούς, είναι σημαντικό να κατανοήσετε, ποιος από τους δύο τύπους συστημάτων είναι εγκατεστημένος.

Κλειστά και ανοιχτά συστήματα θέρμανσης: ποια είναι η διαφορά

Ανοιχτό - ένα σύστημα θέρμανσης στο οποίο μια δεξαμενή διαστολής που περιέχει περίσσεια υγρού εκτίθεται στην ατμόσφαιρα.

Κλειστό — ένα σφραγισμένο σύστημα θέρμανσης. Περιέχει ένα κλειστό δοχείο διαστολής ειδικού σχήματος με μια μεμβράνη στο εσωτερικό του που το χωρίζει σε 2 μέρηΈνα από αυτά είναι γεμάτο με αέρα και το δεύτερο είναι συνδεδεμένο στο κύκλωμα.

Φωτογραφία 4

Φωτογραφία 1. Διάγραμμα κλειστού συστήματος θέρμανσης με δεξαμενή διαστολής μεμβράνης και αντλία κυκλοφορίας.

Δοχείο διαστολής Απορροφά την περίσσεια νερού όταν ο όγκος του αυξάνεται κατά τη θέρμανση. Όταν το νερό ψύχεται και μειώνεται σε όγκο, το δοχείο αντισταθμίζει την ανεπάρκεια στο σύστημα, αποτρέποντας τη ρήξη του όταν θερμαίνεται ο φορέας ενέργειας.

Σε ένα ανοιχτό σύστημα, πρέπει να εγκατασταθεί μια δεξαμενή διαστολής. στο υψηλότερο σημείο του περιγράμματος και συνδέστε, από τη μία πλευρά, στον σωλήνα ανύψωσης και από την άλλη - στον σωλήνα αποστράγγισης. Ο σωλήνας αποστράγγισης προστατεύει το δοχείο διαστολής από υπερχείλιση.

Σε ένα κλειστό σύστημα, το δοχείο διαστολής μπορεί να εγκατασταθεί σε οποιοδήποτε μέρος του κυκλώματος. Όταν θερμαίνεται, το νερό εισέρχεται στο δοχείο και ο αέρας στο δεύτερο μισό του συμπιέζεται. Καθώς το νερό ψύχεται, η πίεση μειώνεται και το νερό, υπό την πίεση του πεπιεσμένου αέρα ή άλλου αερίου, επιστρέφει πίσω στο δίκτυο.

Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρουν:

Σε ένα ανοιχτό σύστημα

Έτσι ώστε η υπερπίεση στο ανοιχτό σύστημα να είναι μόνο 1 ατμόσφαιρα, χρειάζεται εγκατάσταση δεξαμενής σε ύψος 10 μέτρων από το χαμηλότερο σημείο του περιγράμματος.

Φωτογραφία 5

Και έτσι ώστε ο λέβητας που μπορεί να αντέξει την ισχύ να καταστραφεί 3 ατμόσφαιρες (η ισχύς ενός μέσου λέβητα), πρέπει να εγκαταστήσετε μια ανοιχτή δεξαμενή σε ύψος περισσότερα από 30 μέτρα.

Επομένως, ένα ανοιχτό σύστημα χρησιμοποιείται συχνότερα σε μονοκατοικίες.

Και η πίεση σε αυτό σπάνια υπερβαίνει την κανονική υδροστατική πίεση, ακόμη και όταν το νερό θερμαίνεται.

Γι' αυτό υπάρχουν και επιπλέον συσκευές ασφαλείας, εκτός από τον σωλήνα αποστράγγισης που περιγράφεται, δεν χρειάζονται.

Σπουδαίος! Για κανονική λειτουργία ανοιχτό σύστημα ο λέβητας εγκαθίσταται στο χαμηλότερο σημείο, και το δοχείο διαστολής είναι στην κορυφήΗ διάμετρος του σωλήνα στην είσοδο του λέβητα πρέπει να είναι στενότερη και στην έξοδο - ευρύτερη.

Σε κλειστό

Δεδομένου ότι η πίεση είναι πολύ υψηλότερη και αλλάζει όταν θερμαίνεται, πρέπει να είναι εξοπλισμένο με βαλβίδα ασφαλείας, η οποία συνήθως είναι για ένα διώροφο κτίριο τοποθετείται στον δείκτη 2,5 ατμόσφαιρες. Σε μικρά σπίτια, η πίεση μπορεί να παραμείνει εντός του εύρους 1,5-2 ατμόσφαιρες. Αν ο αριθμός των ορόφων είναι - από 3 και πάνω, οριακούς δείκτες έως 4-5 ατμόσφαιρες, αλλά τότε απαιτείται η εγκατάσταση κατάλληλου λέβητα, πρόσθετων αντλιών και μετρητών πίεσης.

Η παρουσία αντλίας προσφέρει πλεονεκτήματα:

  1. Το μήκος του αγωγού μπορεί να είναι όσο επιθυμείτε.
  2. Σύνδεση οποιουδήποτε αριθμού θερμαντικών σωμάτων.
  3. Χρησιμοποιούνται τόσο σειριακά όσο και παράλληλα σχήματα σύνδεσης καλοριφέρ.
  4. Το σύστημα λειτουργεί σε ελάχιστες θερμοκρασίες, κάτι που είναι οικονομικό εκτός εποχής.
  5. Ο λέβητας λειτουργεί σε απαλή λειτουργία, καθώς η αναγκαστική κυκλοφορία μετακινεί γρήγορα το νερό μέσω των σωλήνων και δεν έχει χρόνο να κρυώσει, φτάνοντας στα ακραία σημεία.

Φωτογραφία 6

Φωτογραφία 2. Μέτρηση πίεσης σε κλειστό σύστημα θέρμανσης με χρήση μανόμετρου. Η συσκευή είναι εγκατεστημένη δίπλα στην αντλία.

Πτώση πίεσης: κύριες αιτίες

Εάν η πίεση «πηδάει» ακόμη και μετά από αρκετές εβδομάδες από την έναρξη της περιόδου θέρμανσης, αξίζει να ρίξετε μια πιο προσεκτική ματιά σε πιθανές προβληματικές περιοχές. Οι πιο συνηθισμένες αιτίες διακυμάνσεων είναι:

  • ΔιαρροέςΣυχνότερα εμφανίζονται σε σημεία συνδέσεων με σπείρωμα λόγω μικρής ποσότητας στεγανωτικού. Σε αγωγούς πολυπροπυλενίου - παραβίαση της τεχνολογίας συγκόλλησης.

Προσοχή! Οι σωλήνες πολυπροπυλενίου πρέπει να συγκολλούνται χρησιμοποιώντας σύνδεσμο για να αποφευχθούν διαρροές.

  • Απελευθέρωση αέρα από το ψυκτικό υγρόΌταν το σύστημα τίθεται σε λειτουργία για μια κανονική περίοδο θέρμανσης, υφίσταται προσαρμογή. Για κάποιο χρονικό διάστημα, η πίεση αναπόφευκτα θα μειωθεί λόγω του αέρα που διαλύεται στο νερό. Συνιστάται να την αφαιρέσετε τροφοδοτώντας το σύστημα, αυξάνοντας την πίεση στο κανονικό. Όταν όλος ο αέρας βγει έξω, οι διαφορές θα εξαφανιστούν.
  • Νέα καλοριφέρ αλουμινίου. Όταν έρχεται σε επαφή με νερό, συμβαίνει οξείδωση: το νερό διασπάται σε οξυγόνο και υδρογόνο. Το οξυγόνο σχηματίζει μια μεμβράνη οξειδίου στο αλουμίνιο και το υδρογόνο εξατμίζεται μέσω του αεραγωγού. Αυτή η αντίδραση θα τερματιστεί μόνο όταν οξειδωθεί ολόκληρη η περιοχή των θερμαντικών σωμάτων. Στη συνέχεια, το νερό που λείπει προστίθεται στο σύστημα.

Φωτογραφία 7

Φωτογραφία 3. Θερμαντικά σώματα αλουμινίου. Κατά την εγκατάστασή τους, η πίεση στο σύστημα θέρμανσης μπορεί να αυξηθεί.

Οι χρόνιες πτώσεις πίεσης μπορούν επίσης να συμβούν για άλλους λόγους. Είναι καλύτερο να τις διαγνώσει και να τις ελέγξει ένας εξειδικευμένος μηχανικός. λειτουργικότητα μετρητών πίεσης, αεραγωγών, ασφαλειών.

Σπουδαίος! Σε περίπτωση υπερτάσεων ή βρασμού, οι βαλβίδες ασφαλείας Οι βαλβίδες πρέπει να συνδέονται με το σύστημα αποχέτευσης.

Τι να κάνετε όταν οι αριθμοί πέφτουν

Οι απώλειες δημιουργούνται λόγω δυσλειτουργιών:

  • Στο καζάνι. Ρύπανση, φθορά εξαρτημάτων ή μικρορωγμές. Μια διαρροή στον εναλλάκτη θερμότητας απαιτεί συγκόλληση ή αντικατάσταση.
  • Στο περίγραμμα. Το εύρος των αιτιών είναι επίσης ευρύ: οι ορατές και οι κρυφές διαρροές διορθώνονται με σφράγιση.
  • Στο δοχείο διαστολής. Οι ρωγμές στη μεμβράνη και το νερό που εισέρχεται στο διαμέρισμα αέρα διορθώνονται αντικαθιστώντας τη μεμβράνη ή ολόκληρη τη δεξαμενή.
  • Απόφραξη με αποθέσεις αλάτων. Το διορθώνουν καθαρίζοντας το σύστημα με ειδικές ενώσεις (για παράδειγμα, Antinakipin).

Εάν ο αγωγός είναι κρυμμένος και η αιτία της ζημιάς δεν μπορεί να εντοπιστεί αμέσως, απαιτείται μια διαδικασία δοκιμής πίεσης. Το νερό αποστραγγίζεται από το σύστημα και ο αέρας αντλείται με συμπιεστή. Είναι καλύτερο να το κάνουν οι ειδικοί.

Φωτογραφία 8

Γιατί αυξάνεται η πίεση:

  • Η κυκλοφορία του νερού έχει σταματήσειΕίναι απαραίτητο να ανακαλύψουμε τον λόγο.
  • Κάπου στο περίγραμμα η βαλβίδα είναι κλειστή.
  • Φελλός από τον αέρα ή τα υπολείμματα/άλατα στο σύστημα.
  • Η βρύση δεν είναι σωστά κλειστή και εισέρχεται συνεχώς νέο νερό στο σύστημα.
  • Λανθασμένη αναλογία διαμέτρων σωλήνων στην έξοδο και την είσοδο του εναλλάκτη θερμότητας.
  • Η αντλία είναι πολύ δυνατή. Εάν χαλάσει, το σύστημα κινδυνεύει από υδραυλικό πλήγμα.
  • Ο όγκος υπολογίζεται λανθασμένα δεξαμενή διαστολής.

Ένας άλλος συνηθισμένος λόγος: το νερό έβρασε στο λέβηταΣε αυτή την περίπτωση, μειώστε αμέσως τη θερμοκρασία.

Σε κάθε περίπτωση, είναι καλύτερο να εμπιστευτείτε την αναζήτηση και την εξάλειψη των αιτιών σε έναν εξειδικευμένο μηχανικό.

Χρήσιμο βίντεο

Παρακολουθήστε ένα βίντεο που μιλάει για τα πρότυπα πίεσης για ένα μικρό σύστημα θέρμανσης σπιτιού.

Μηχανισμοί ελέγχου

Για την πρόληψη καταστάσεων έκτακτης ανάγκης σε κλειστά συστήματα χρησιμοποιήστε βαλβίδες εκτόνωσης και παράκαμψης.

Εκπλήρωση. Είναι εγκατεστημένο με έξοδο στο αποχετευτικό δίκτυο για έκτακτη εκκένωση της υπερβολικής ενέργειας από το σύστημα, προστατεύοντάς το από την καταστροφή.

Φωτογραφία 9

Φωτογραφία 4. Βαλβίδα αποστράγγισης για το σύστημα θέρμανσης. Χρησιμοποιείται για την αποστράγγιση της περίσσειας ψυκτικού υγρού.

Πάροδος. Εγκατεστημένο με πρίζα σε εναλλακτικό κύκλωμα. Ρυθμίζει την πτώση πίεσης, στέλνοντας περίσσεια νερού σε αυτήν για να αποτρέψει την αύξηση στα επόμενα τμήματα του κύριου κυκλώματος.

Οι σύγχρονοι κατασκευαστές εξαρτημάτων θέρμανσης παράγουν «έξυπνες» ασφάλειες, εξοπλισμένο με αισθητήρες θερμοκρασίας που δεν ανταποκρίνονται στην αύξηση της πίεσης, αλλά στις μετρήσεις θερμοκρασίας του ψυκτικού υγρού.

Αναφορά. Δεν είναι ασυνήθιστο οι βαλβίδες μείωσης πίεσης να κολλάνε. Βεβαιωθείτε ότι ο σχεδιασμός τους περιλαμβάνει ράβδος για χειροκίνητη ανάκληση ελατηρίου.

Μην ξεχνάτε ότι οποιοδήποτε πρόβλημα στο σύστημα θέρμανσης του σπιτιού είναι γεμάτο όχι μόνο με απώλεια άνεσης και έξοδα. Έκτακτες ανάγκες στο δίκτυο θέρμανσης απειλούν την ασφάλεια των κατοίκων και του κτιρίουΕπομένως, απαιτείται προσοχή και ικανότητα στον έλεγχο της θέρμανσης.

Διαβάστε επίσης

Σας προτείνουμε να διαβάσετε

Φούρνος μπάρμπεκιου DIY - Δημιουργήστε το όνειρό σας!