Normális vagy komoly problémák jele? A fűtési rendszer nyomásesésének okai

1. fotó

A legtöbb háztartási fűtési rendszer a hűtőfolyadék nyomás- és hőmérsékleti viszonyaitól függ.

A fűtés úgy működik, hogy a meleg folyadékot a csöveken és radiátorokon keresztül erőlteti, így a rendszerben lévő nyomáskülönbség segítségével hőt juttat az egész otthonba.

A különbség azonban meghibásodhat, ami kisebb vagy nagyobb irányú beállítást igényel. Egy ilyen eljárás szükséges a működési hatékonyság helyreállítása és a biztonság garantálása érdekében.

Nyomásesési szabványok magán- és apartmanház fűtési rendszerében

2. fotó

A leejtési szabványokat a szabályok szabályozzák. GOST és SNiP. A dokumentációban szereplő számítások biztosítják a teljes fűtőberendezés-rendszer teljes működését, beleértve a következő objektumokat is:

  • egyemeletes épület - 0,1-0,15 MPa vagy 1-1,5 atmoszféra;
  • alacsony épület (maximum három emelet) — 0,2-0,4 MPa vagy 2-4 atm.;
  • közepes emeletes többlakásos épület (5-9 emelet) — 0,5-0,7 MPa vagy 5-7 atm.;
  • magas lakóépületek – akár 10 MPa vagy 10 atm.

Maga a különbségnek kell lennie 0,2-0,25 MPa vagy 2-2,5 atmoszféra.

Miért ugrik a vérnyomás, és ha nincsenek ugrások?

Különleges az ugrásra azért van szükség, hogy a hűtőfolyadék ne stagnáljon egy helyen, de folyamatosan kering a kazán közvetlen csővezetéke (betápláláskor) és a ház radiátorai (visszatérő áramláskor) között. A különbség miatt 2,5 atmoszféra, a hűtőfolyadék olyan sebességgel „fut”, amely stabilan fenntartja a kényelmes hőmérsékletet.

Ha a nyomás nem elég, a fűtőberendezések nem kapnak hatékony hőteljesítményt a folyékony hűtőfolyadéktól, és a szoba hideg lesz.

Számítási módszer

3. fotó

Vannak a központi fűtési rendszerben kétféle nyomás:

  • krimpelés: ideiglenes, megnövekedett terheléssel, amelyet a rendszer javítási és telepítési munkák utáni vagy a fűtési szezon előtti tesztelésére hoznak létre;
  • dolgozó: állandó, amelyben a rendszernek a teljes fűtési időszak alatt tökéletesen kell működnie.

A nyomásesés helyes kiszámításához figyelembe kell venni a fűtőkör két pontja közötti különbséget: a felső és az alsó szinten. A végső mutató működés közben a nyomás nem haladhatja meg a 10%-ot, és amikor nyomáspróba - 20%.

Egy városi többszintes épületben az üzemi nyomás jellemzően a bevezető csövön - 6 atmoszféra, a visszatérő ágon pedig - 4-4,5 atm.

Referencia. A nyomásjelzőt számos tényező befolyásolja, beleértve a következőket: a belső áramköri csatornák eltömődése.

Magánházak esetében a kritikus mutató a kazán kapacitása, azaz az a nyomásszint, amelyet a készülék elbír. Általában 2-3 atmoszféra Egy egyszintes házhoz bőven elég.

Nyomásszabályozó szabályozó

Annak érdekében, hogy minden intézkedést megtegyenek a fűtési rendszer biztonságos működésének biztosítására, Szükséges a hűtőfolyadék hőmérsékletének és nyomásának folyamatos ellenőrzése.

A nyomás szabályozott Bourdon-csöves nyomásmérő segítségévelEz az eszköz egy rugalmas mérőelemmel rendelkezik, amely nyomóterhelés hatására bizonyos módon deformálódik.

4. fotó

1. kép. Manométer beépítve a fűtési rendszerbe. A készülék lehetővé teszi a nyomás mérését.

A változások átalakulása a nyíl forgási mozgásán jelenik meg, a szokásos mutatókban a pontos értéket mutatva a tárcsán.

Fontos! Vízlökés után ellenőrizni kell a nyomásmérőket, mert az azt követő a leolvasott értékek túlzóak lehetnek.

A nyomásmérőket a rendszer legkritikusabb területein szerelik fel:

  • a fővezeték bemeneténél és kimeneténél a hűtőfolyadékkal (központi fűtés);
  • a fűtőkazán előtt és után (egyedi fűtés);
  • a keringető szivattyú előtt és után (kényszerített keringés);
  • szűrők, a hozzájuk tartozó szabályozók és szelepek közelében.

A mutatók beállítása

Ennek az eljárásnak számos bevált módszere van:

  1. A tervezés helyessége, beleértve a hidraulikai számításokat és a csővezetékek telepítését:
  • a bevezető csőnek felül, a visszatérő csőnek pedig alul kell lennie;
  • a felszállóvezetékekhez csövekre van szükség 20-25 mm, és palackozáshoz - 50–80 mm;
  • A felszállócsöveket fűtőberendezésekhez való csatlakoztatásra is használják.
  1. A víz hőmérsékletének változása. Melegítéskor a hűtőfolyadék kitágul, ezáltal növelve a nyomást a fűtési rendszerben. Például, 20°C-on fel tud ugrani 0,13 MPa, A 70°C-on — be 0,19 MPa. Ezért a hőmérséklet csökkenése a megfelelő szabályozáshoz vezet.
  2. Keringtető szivattyúk alkalmazása lakások fűtésének biztosítása felső emeletek magas épületekben.

5. fotó

2. kép. Többszintes épületben telepített keringető szivattyúk. A készülékek a hűtőfolyadékot keringetik a fűtési rendszeren keresztül.

  1. Tágulási tartályok megvalósítása. Egyedi fűtés esetén a fűtött hűtőfolyadék „felesleges” térfogata a tartályba kerül, a lehűtött pedig visszatér a rendszerbe, fenntartva a nyomásstabilitást.
  2. Speciális szabályozók használataAz ilyen eszközök képesek megakadályozni a levegő bejutását a rendszerbe a fővezetékekben fellépő hirtelen nyomásingadozások során. A telepítést a szivattyú bypass vezetékére vagy egy áthidalóra kell végezni, amely két csővezeték - a betáplálás és a visszatérés - között található.

A nyomásesés okai és azok kiküszöbölésének módjai

A nyomásesés fő okai a következők:

  • szivárgás hűtőfolyadék;
  • a radiátor térfogatának csökkentése amikor eltávolítják a benne lévő légtömegeket;
  • csökkentse a készülék hőmérsékletét a kazánberendezések károsodása miatt;
  • meghibásodás szivattyúberendezések (kényszerkeringtetéssel).

A szivárgások vizuálisan észlelhetők, gondosan ellenőrizze a csöveket és a radiátorokat, és kapcsolja ki a szivattyút. Ha a statikus (természetes) nyomás ugyanazon a szinten marad, akkor a hiba a szivattyúberendezésben van.

Ha a hűtőfolyadék hőmérséklete csökken, ellenőrizni kell a kazánt., és ha a térfogat a levegő miatt csökken, egyszerűen állítsa vissza.

Miért nő a nyomás, hibaelhárítási módszerek

6. fotó

A fűtési rendszerben megemelkedik a nyomás a következő okok miatt:

  • légzár a rendszerben;
  • a szűrők túlzott eltömődése;
  • a megfelelő szabályozó hibás működése vagy helytelen beállítása;
  • a hűtőfolyadék mennyiségének növekedése a vezérlőautomatizálás helytelen működése miatt.

Először is szükséged van rá tisztítsa meg a szűrőket és távolítsa el a légbuborékokat a rendszerből. Után ellenőrizze az automatizálás működését, a hírfolyam kikapcsolásával. Ezután tesztelje a szabályozót, a beállítások módosításával.

Milyen következményei vannak a magas és alacsony szintnek?

A helytelen nyomás következményei eltérőek lehetnek hirtelen hőmérséklet-változás beltérben (túl hideg vagy túl meleg) vízhiány a legfelső emeleteken.

Figyelem! Régi kazánok hőmérséklet-szabályozó rendszer nélkül felrobbanhat!

Mit kell tenni a szükséges nyomáskülönbség fenntartásához? Az alábbiakban egyszerű ajánlásokat ismertetünk: segít a nyomást folyamatosan normális szinten tartani:

  1. A fűtési rendszer tervezése és összeszerelése során a szabványok betartása.
  2. Figyelembe véve a hűtőfolyadék hőmérsékletének instabilitása miatti nyomásváltozásokat.
  3. Keringtető szivattyúk használata olyan helyeken, ahol a statikus nyomás nem biztosítja a szükséges nyomásesést.

Hasznos videó

Nézzen meg egy videót, amely a fűtési rendszerben bekövetkező nyomásváltozások leggyakoribb okait tárgyalja.

A különbségek támogatásának fontossága

A fűtési rendszer nyomásesése az egyik fő alkotóeleme, amely nélkül nem lehet beszélni a normál működésről. Ezért a meghibásodások megelőzése időben történő ellenőrzéssel lehetséges. évekig biztosítja a kényelmet és a problémamentes működést.

Olvasd el ezt is

Javasoljuk az elolvasását

Barkács grillsütő - Valósítsd meg álmaidat!