Yksi kattila ei riitä! Nesteen valinta omakotitalon lämmitykseen
Yksityisten asuntojen lämmitysmenetelmistä yleisin on nestemäisten lämmitysjärjestelmien käyttö.
Lämmönkantajana käytetään nesteitä, joista yleisimpiä ovat: vesi ja erilaiset jäänestoaineet, jotka sisältävät erityisiä lisäaineita.
Tietyn nesteen käytön tehokkuus ja turvallisuus, ensinnäkin, riippuu lämmitysjärjestelmän tyypistä, sekä hänen tekniset ja toiminnalliset ominaisuudet.
Myös takaisinkytkentäsilmukka on olemassa – laitteiden toiminta ja lämmityksen kokonaistehokkuus riippuvat suurelta osin käytetyn jäähdytysnesteen laadusta sekä kemiallisista ja fysikaalisista ominaisuuksista.
Lämmönkantaja yksityisen talon lämmitykseen
Jäähdytysneste - lämmityspiirissä kiertävä ainePäätehtävänä on siirtää lämpöenergiaa sitä tuottavasta lämmönkehittimestä tiloihin asennettuihin lämmityspattereihin.
Työtehokkuus riippuu seuraavista jäähdytysnesteen ominaisuuksista ja piirteistä:
- Lämmönsiirtoindeksi määrittää lämmöntuottajalta pattereihin tietyn ajanjakson aikana siirtyvän lämpöenergian määrän.
- Viskositeetti-indeksiSen kiertonopeus lämmityspiirissä riippuu jäähdytysnesteen viskositeetista.
- LämpölaajenemiskerroinPaisuntasäiliön vaadittu tilavuus riippuu tästä indikaattorista.
- Kemiallisen aktiivisuuden indikaattorit vaikuttavat korroosion (tai muiden ei-toivottujen kemiallisten prosessien) riskiin, mikä suurelta osin vaikuttaa järjestelmän eri osien käyttöikään.
- TurvallisuusindikaattoritNäistä indikaattoreista tärkeimpiä ovat syttymislämpötila ja myrkyllisyys - sekä itse nesteen että sen höyryjen.
Kiinteistöille asetettavat vaatimukset, riippuvat lämmitysjärjestelmän tyypistä ja erityisrakenteesta. Jos jäähdytysneste ei täytä vaadittuja parametreja, sillä voi olla kielteisiä seurauksia sekä rakennuksen lämmitysjärjestelmälle että käytetylle nesteelle.
Viite. Tavallisissa lämmitysjärjestelmissä jäähdytysnesteen käyttölämpötila vaihtelee 70 °C:sta 85 °C:seen, vaikka harvinaisia nousuja onkin mahdollista jopa 120 °C.
Jäähdytysnesteet
Vesi ja jäänestoaine — kotitalouksissa käytettyjen nestemäisten lämmönsiirtoaineiden päätyypit. Yhden tai toisen nesteen valinta riippuu ensisijaisesti lämmitysjärjestelmän ominaisuuksista sekä vallitsevista käyttöolosuhteista.
Vesi
Vesi - yleisin jäähdytysneste. Tämä johtuu sen korkeasta lämpökapasiteetista ja juoksevuudesta sekä suhteellisesta kemiallisesta passiivisuudesta.
Samaan aikaan vesi täysin turvallinen ihmisille - palamaton ja myrkytön, mahdollisten vuotojen seuraukset on helppo poistaa eivätkä ne aiheuta merkittäviä vahinkoja.
Vettä käytettäessä vaadittava täyttötiheys vähenee, ja jos piirissä on nesteen puutetta, sen määrää voidaan helposti lisätä vaadittuun arvoon. Vesi — halvin kaikista olemassa olevista lämmönsiirtoaineista, käytetään kotimaisissa olosuhteissa.
Tärkeää! Ei ole suositeltavaa käyttää vettä, ei esikäsitelty, johtuen siinä olevien erilaisten kemiallisten alkuaineiden suuresta pitoisuudesta, jotka edistävät mittakaavan muodostumista ja korroosioprosessien alkamista.
Veden valmistelu ennen piirin syöttöä suoritetaan jommallakummalla seuraavista tavoista:
- LämpökäsittelyTarvittava määrä nestettä keitetään sopivan kokoisessa metalliastiassa. Kiehumisen aikana vedestä poistuu hiilidioksidia ja muita epäpuhtauksia saostuu. Tämän menetelmän suurin haittapuoli on sen suhteellisen alhainen hyötysuhde - veteen jää silti joitakin epäpuhtauksia.
- Kemiallinen käsittelyVeteen lisätään erityisiä reagensseja. Tässä tapauksessa liukenemattomien yhdisteiden epäpuhtaudet saostuvat, minkä jälkeen vesi suodatetaan siinä liuenneiden aineiden jäännösten poistamiseksi.
Itse valmistetun veden lisäksi vettä käytetään usein myös lämmönsiirtoaineena. tisleTämä vaihtoehto on optimaalinen nestemäisen puhtauden kannalta, mutta tarvittavan tislatun veden määrän valmistaminen kotona on monimutkainen ja työvoimavaltainen prosessi, ja sen ostaminen on suhteellisen kallista.
Kuva 1. Kaksi pulloa tislattua vettä (1,5 l ja 5 l). Ainetta käytetään lämmönsiirtoaineena lämmityksessä.
Alustavan valmistelun tarpeen lisäksi Veden tärkeimpiä haittoja ovat:
- Fysikaaliset ominaisuudetVesi jäätyy lämpötilassa alle 0 °C, joka on täynnä vakavia vaurioita lämmitykselle.
- Korroosio ja hilseilyJopa käsitellyn veden käyttö lisää korroosioriskiä suojaamattomilla metallipinnoilla. Kun kalkkia muodostuu, olemassa olevan lämmitysjärjestelmän kokonaistehokkuus heikkenee merkittävästi.
Viite. Edellä kuvattu haitta poistuu käyttämällä ns. erityisiä lisäaineita, suojaa lämmitysjärjestelmää.
Jäähdytysneste
Jäänestoaineet - jäänesteiden luokka, joka perustuu vesi-glykoliliuoksiin yhdessä erilaisten lisäaineiden kanssa. Jäätymättömän nesteen tärkein etu on sen lämmönkestävyys.
Kun lämpötila laskee alle 0 °C, aine ei jääty, vaan muuttuu geelimäiseksi. Palatessaan alkuperäiseen tilaansa jäänestoaineen alkuperäiset ominaisuudet eivät muutu. Jäähdytysneste on optimaalinen käytettäväksi rakennuksissa, joita ei käytetä säännöllisesti.
Tärkeää! Valmiiden jäänestoaineiden lisäksi myynnissä on myös erilaisia tiivisteitä. Tässä tapauksessa tiivisteen laimentamiseen saa käyttää yksinomaan tislattua vettä.
Jäänesteiden ehdottomien etujen joukossa ovat:
- MonipuolisuusKeskimääräinen käyttölämpötila on 75 °C, mikä mahdollistaa niiden käytön useimpien nykyaikaisten kattilamallien kanssa.
- Matala jäätymispisteKotitalouksien jäänestoaineet toimivat lämpötila-alueella -30 °C:sta - -65 °C:seen.
- LämpöstabiiliusJäänestoaineet eivät jäädy – nestettä ei tarvitse tyhjentää lämmitysjärjestelmää pysäytettäessä kauden lopussa tai säilytyksen aikana.
Viite. Jäänestoaineet, jotka sisältävät erityisiä lisäaineita, ei ole tuhoisa vaikutus useimpiin materiaaleihin, jota käytetään kotitalouksien lämmitysjärjestelmien eri elementtien valmistuksessa. Tällaisille koostumuksille on kuitenkin ominaista korkea hinta.
Jäähdytysnesteen käyttöikä (modifikaatiosta riippuen) on 5–10 vuottalämmityslaitteiden valmistajat kuitenkin suosittelevat pakkasnesteen vaihtamista kokonaan kerran 3–4 vuodessaVaihdettaessa lämmitysjärjestelmä on huuhdeltava kokonaan: sekä putket että patterit ja kattila.
Tärkeimpiä haittoja ovat:
- Korkea viskositeetti-indeksiTämä ominaisuus vaatii tehokkaan kiertovesipumpun käyttöä sekä suurempaa (veteen verrattuna) putken halkaisijaa ja patterin tilavuutta.
- Lämpökapasiteetti-indeksi verrattuna veteen 15 % alasTämä ominaisuus on kuitenkin tyypillinen vain halvoille sävellyksille.
- Lämpölaajeneminen Jäähdytysneste lämmitettäessä vaatii suljetun ja tilavan paisuntasäiliön.
- MyrkyllisyysJäänestoaineen vuoto voi vahingoittaa ihmisten terveyttä. Sitä ei saa käyttää kaksoispiirijärjestelmissä, koska se voi vuotaa ja päästä käyttövesipiiriin.
- Kemiallinen aktiivisuusJäänestoaineen käyttöä ei suositella järjestelmissä, joissa on galvanoituja putkia. Lisäksi halvat yhdisteet vaikuttavat tuhoisasti lämmitysjärjestelmien eri osien valmistuksessa käytettyihin polymeereihin ja kumiin.
Huomio! Lämmitysjärjestelmien kulutustavaroiden markkinoilla huomattava osa myytävistä tuotteista on väärennettyjä nesteitä. Ulkoisia merkkejä huonolaatuisesta pakkasnesteestä ovat epästandardit säiliökoot ja heikkolaatuinen etikettitulostus.
Hyödyllinen video
Katso videolta, miten valitset oikean lämmitysmateriaalin.
Optimaalinen valinta
Jokaisella jäähdytysnestetyypillä on omat etunsa ja haittansa, jotka ilmenevät enemmän tai vähemmän riippuen riippuen vallitsevista käyttöolosuhteista ja tietyn lämmitysjärjestelmän ominaisuuksista: laitteiden kapasiteetti, käyttölämpötila-alue ja järjestelmän yksittäisten osien valmistuksessa käytetyt materiaalit.
Kuva 2. Lämmitysjärjestelmän täyttöprosessi jäänestoaineella. Neste on vihertävää ja laimennettu vedellä.
Lämmitettyjen tilojen käyttötiheydellä on suuri merkitys - useimmissa tapauksissa vesi on optimaalista käytettäväksi pysyvissä asunnoissa, pakkasneste - käytettäväksi kesämökeissä.
Jäähdytysnesteen valinta määräytyy lämmitysjärjestelmän tyypin mukaanAivan kuten vedelle suunnitelluissa laitteissa, jäänestoaineen käyttö on mahdotonta hyväksyä, ja jäänestoaineelle suunnitelluissa järjestelmissä veden käyttö on mahdotonta hyväksyä. Lämmitystyypistä riippumatta tärkein sääntö mitä tahansa nestettä käytettäessä on laitevalmistajien suositusten noudattaminen.
Kommentit