Näiden indikaattoreiden tulisi aina olla normaaleja! Paine lämmitysjärjestelmässä yksityisessä talossa

Kuva 1

Yksityisten talojen omistajien on henkilökohtaisesti valvottava lämmitysjärjestelmän toimintaa kodeissaan. Tärkein seurattava indikaattori – tämä on lämmitysjärjestelmän sisäinen paine.

Koko talon lämmitysverkon suorituskyky ja käyttöikä riippuvat siitä.

Miten paine muodostuu yksityisen talon lämmitysjärjestelmään

Kuva 2

Mittayksiköitä on kolme paine:

  1. Tunnelma
  2. Baari
  3. Megapascal

Kunnes järjestelmään lisätään vettä tai muuta energiankantajaa, sen paine vastaa normaalia ilmakehän painetta. Ja koska 1 baari sisältää 0,9869 ilmakehää (eli lähes koko ilmakehän) uskotaan, että Paine täyttämättömässä verkostossa = 1 bar.

Heti kun jäähdytysneste tulee järjestelmään, tämä ilmaisin muuttuu.

Lämmitysverkon kokonaispaine, joka mitataan antureilla (painemittareilla), koostuu kahden tyypin summasta paine:

  1. Hydrostaattinen. Luo vettä putkissa ja on olemassa myös silloin, kun kattila ei ole käynnissä. Staattinen paine on yhtä suuri kuin nestepatsaan paine lämmitysverkossa ja liittyy lämmityspiirin korkeuteen. Piirin korkeus = sen korkeimman ja matalimman pisteen välinen erotus. Avoimessa järjestelmässä paisuntasäiliö on korkeimmassa kohdassa. Piirin korkeus mitataan siinä olevan veden pinnasta. Uskotaan, että 10 metriä korkea vesipatsas antaa 1 ilmakehän paineen Ja vastaa yhtä baaria eli 0,1 megapascalia.
  2. Dynaaminen. Suljetussa verkossa se syntyy pumpun (joka saa veden kiertämään) ja konvektion (veden tilavuuden laajeneminen lämmetessään ja supistuminen jäähtyessään) avulla. Tämän tyyppisen paineen indikaattorit muuttuvat eri halkaisijoiden omaavien putkien liitoskohdissa, sulkuventtiilien kohdissa jne.

Kokonaispaine vaikuttaa:

  • Veden virtausnopeus ja lämmönvaihdon nopeus järjestelmän osien välillä.
  • Lämpöhäviön taso.
  • Verkon hyötysuhde. Paine kasvaa - hyötysuhde kasvaa ja piirin vastus pienenee.

Kuva 3

Paineparametreista rakennuksen piirin tehokkuus riippuu.

Sen vakaus järjestelmän optimaalisella indikaattorilla vähentää lämpöhäviötä ja takaa energiavarojen toimituksen talon syrjäisiin nurkkiin käytännössä samalla lämpötilalla kuin se sai kattilassa lämmitettäessä.

Optimaaliset indikaattorit

On yleisesti hyväksyttyjä keskimääräisiä tilastollisia normeja:

  • Pienessä omakotitalossa tai asunnossa, jossa on oma lämmitys, paine alueen sisällä riittää 0,7 - 1,5 ilmakehää.
  • Yksityisille kotitalouksille 2–3 kerrosta1,5 - 2 ilmakehää.
  • Rakennusta varten 4 kerrosta ja sitä korkeampia suositellaan 2,5 - 4 ilmakehää asentamalla lattioille lisäpainemittareita valvontaa varten.

Huomio! Laskelmien suorittamiseksi on tärkeää ymmärtää, kumpi kahdesta järjestelmätyypistä on asennettu.

Suljetut ja avoimet lämmitysjärjestelmät: mikä on ero?

Avoinna - lämmitysjärjestelmä, jossa ylimääräistä nestettä sisältävä paisuntasäiliö altistetaan ilmakehälle.

Suljettu — suljettu lämmitysjärjestelmä. Se sisältää suljetun, erityisen muotoisen paisuntasäiliön, jonka sisällä on kalvo, joka jakaa sen kahteen osaanYksi niistä on täytetty ilmalla ja toinen on kytketty piiriin.

Kuva 4

Kuva 1. Kaavio suljetusta lämmitysjärjestelmästä, jossa on kalvopaisuntasäiliö ja kiertovesipumppu.

Paisuntasäiliö imee itseensä ylimääräistä vettä, kun sen tilavuus kasvaa kuumennettaessa. Kun vesi jäähtyy ja tilavuus pienenee, astia kompensoi järjestelmän vajetta estäen sen repeämisen energiankantajan kuumennettaessa.

Avoimessa järjestelmässä on asennettava paisuntasäiliö. ääriviivan korkeimmassa kohdassa ja liitä toiselta puolelta nousuputkeen ja toiselta puolelta tyhjennysputkeen. Tyhjennysputki suojaa paisuntasäiliötä ylivuodolta.

Suljetussa järjestelmässä paisuntasäiliö voidaan asentaa mihin tahansa piirin osaan. Kuumennettaessa vesi pääsee astiaan ja sen toisen puoliskon ilma puristuu kokoon. Veden jäähtyessä paine laskee ja vesi palaa takaisin verkkoon paineilman tai muun kaasun paineessa.

Saatat olla kiinnostunut myös:

Avoimessa järjestelmässä

Jotta avoimen järjestelmän ylipaine olisi vain 1 ilmakehä, säiliö on asennettava 10 metrin korkeudessa ääriviivan alimmasta pisteestä.

Kuva 5

Ja niin, että kattila, joka kestää tehon, tuhoutuu 3 ilmakehää (keskimääräisen kattilan teho), sinun on asennettava avoin säiliö korkeudelle yli 30 metriä.

Siksi avoin järjestelmä käytetään useammin yksikerroksisissa taloissa.

Ja sen paine ylittää harvoin normaalin hydrostaattisen paineen, jopa veden lämmittämisen aikana.

Siksi niitä on lisääkin turvalaitteetkuvattua tyhjennysputkea lukuun ottamatta ei tarvita.

Tärkeää! Normaalikäyttöä varten avoin järjestelmä kattilaa asennetaan parhaillaan alimmassa kohdassa, ja paisuntasäiliö on aivan huipullaPutken halkaisijan kattilan tuloaukossa tulisi olla kapeampi ja ulostulossa leveämpi.

Suljetussa tilassa

Koska paine on paljon korkeampi ja muuttuu kuumennettaessa, se on varustettava varoventtiilillä, joka on yleensä 2-kerroksiseen rakennukseen on asetettu indikaattoriin 2,5 ilmakehää. Pienissä taloissa paine voi pysyä rajoissa 1,5–2 ilmakehää. Jos kerrosten lukumäärä on - 3-vuotiaasta ylöspäin, rajatapausindikaattorit jopa 4-5 ilmakehää, mutta se vaatii sitten sopivan kattilan, lisäpumppujen ja painemittareiden asentamisen.

Pumpun läsnäolo tarjoaa etuja:

  1. Putken pituus voi olla niin pitkä kuin halutaan.
  2. Minkä tahansa määrän patterien liitäntä.
  3. Käytetään sekä sarja- että rinnakkaiskytkentäkaavioita pattereille.
  4. Järjestelmä toimii minimilämpötiloissa, mikä on taloudellista sesongin ulkopuolella.
  5. Kattila toimii hellävaraisessa tilassa, koska pakotettu kierto siirtää vettä nopeasti putkien läpi, eikä sillä ole aikaa jäähtyä saavuttaen äärimmäiset pisteet.

Kuva 6

Kuva 2. Paineen mittaus suljetussa lämmitysjärjestelmässä painemittarilla. Laite asennetaan pumpun viereen.

Painehäviö: tärkeimmät syyt

Jos paine "hyppää" jopa useiden viikkojen kuluttua lämmityskauden alusta, kannattaa tarkastella tarkemmin mahdollisia ongelma-alueita. Yleisimmät vaihteluiden syyt ovat:

  • VuodotUseimmiten esiintyy kierteitettyjen liitosten paikoissa pienen tiivistemäärän vuoksi. Polypropeeniputkissa - hitsaustekniikan rikkominen.

Huomio! Polypropeeniputket on hitsattava kytkimellä vuotojen välttämiseksi.

  • Ilman vapautuminen jäähdytysnesteestäKun järjestelmä käynnistetään normaalia lämmityskautta varten, se käy läpi sopeutumisvaiheen. Jonkin aikaa paine väistämättä laskee veteen liuenneen ilman vuoksi. On suositeltavaa poistaa se syöttämällä järjestelmään vettä ja nostamalla paine normaaliin. Kun kaikki ilma on poistunut, erot häviävät.
  • Uudet alumiiniset patterit. Kosketuksessa veden kanssa tapahtuu hapettumista: vesi hajoaa hapeksi ja vedyksi. Happi muodostaa oksidikalvon alumiinille, ja vety haihtuu ilmareiän kautta. Tämä reaktio päättyy vasta, kun koko patterien pinta-ala on hapettunut. Tämän jälkeen puuttuva vesi lisätään järjestelmään.

Kuva 7

Kuva 3. Alumiiniset lämmityspatterit. Asennettaessa niitä lämmitysjärjestelmän paine voi nousta.

Kroonisia painehäviöitä voi esiintyä myös muista syistä. On parasta, että ne diagnosoidaan ja tarkistetaan erikoistuneella insinöörillä. painemittarien, ilmaventtiilien ja sulakkeiden käyttökelpoisuus.

Tärkeää! Painepiikin tai kiehumisen sattuessa varoventtiilit Venttiilit tulee liittää viemäriverkostoon.

Mitä tehdä, kun luvut laskevat

Häviöitä syntyy toimintahäiriöiden vuoksi:

  • Kattilassa. Likaantuminen, osien kuluminen tai mikrohalkeamat. Lämmönvaihtimen vuoto vaatii juottamista tai vaihtoa.
  • Ääriviivoissa. Myös syiden kirjo on laaja: näkyvät ja piilevät vuodot korjataan tiivistämällä.
  • Paisuntasäiliössä. Kalvon halkeamat ja ilmatilaan pääsevä vesi korjataan vaihtamalla kalvo tai koko säiliö.
  • Suolakerrostumien tukkeutuminen. He korjaavat sen puhdistamalla järjestelmän erityisillä yhdisteillä (esimerkiksi Antinakipin).

Jos putkisto on piilossa eikä vaurion syytä voida välittömästi havaita, on tehtävä painekoe. Järjestelmästä tyhjennetään vesi ja ilma pumpataan sisään kompressorilla. On parasta teettää se asiantuntijoilla.

Kuva 8

Miksi paine nousee:

  • Veden kierto on pysähtynytOn tarpeen selvittää syy.
  • Jossain ääriviivoissa venttiili on kiinni.
  • Korkki ilmasta tai roskista/kalkista järjestelmässä.
  • Hana ei ole kunnolla kiinni ja järjestelmään tulee jatkuvasti uutta vettä.
  • Putkien halkaisijoiden väärä suhde lämmönvaihtimen ulostulossa ja sisääntulossa.
  • Pumppu on liian tehokas. Jos se hajoaa, järjestelmään kohdistuu vesivasaran vaara.
  • Tilavuus on laskettu väärin paisuntasäiliö.

Toinen yleinen syy: vesi kiehui kattilassaTässä tapauksessa alenna lämpötilaa välittömästi.

Joka tapauksessa on parempi uskoa syiden etsintä ja poistaminen pätevän insinöörin tehtäväksi.

Hyödyllinen video

Katso video, jossa käsitellään pienen kodin lämmitysjärjestelmän painestandardeja.

Valvontamekanismit

Hätätilanteiden estämiseksi suljetuissa järjestelmissä käytä varo- ja ohitusventtiilejä.

Purkaus. Se on asennettu viemäriin johtavalla poistoputkella ylimääräisen energian hätäpoistoa varten järjestelmästä ja suojaa sitä tuhoutumiselta.

Kuva 9

Kuva 4. Lämmitysjärjestelmän tyhjennysventtiili. Käytetään ylimääräisen jäähdytysnesteen tyhjentämiseen.

Ohittaa. Asennetaan vaihtoehtoiseen piiriin johtavalla ulostulolla. Säätelee painehäviötä lähettämällä siihen ylimääräistä vettä estäen paineen nousun pääpiirin seuraavissa osissa.

Nykyaikaiset lämmityslaitteiden valmistajat tuottavat "älykkäät" sulakkeet, varustettu lämpötila-antureilla, jotka eivät reagoi paineen nousuun, vaan jäähdytysnesteen lämpötilalukemiin.

Viite. Paineenalennusventtiilien jumittuminen ei ole harvinaista. Varmista, että niiden suunnittelussa on huomioitu Tanko jousen manuaaliseen sisäänvetoon.

Älä unohda, että kaikki talon lämmitysjärjestelmän ongelmat ovat täynnä paitsi mukavuuden menetystä ja kustannuksia. Lämmitysverkon hätätilanteet uhkaa asukkaiden ja rakennuksen turvallisuuttaSiksi lämmityksen säädössä tarvitaan huolellisuutta ja osaamista.

Lue myös

Suosittelemme lukemista

Tee-se-itse grilliuuni - Rakenna unelmasi!