正常か、それとも深刻な問題の兆候か?暖房システムの圧力低下の原因
ほとんどの家庭用暖房システム 冷却剤の圧力と温度条件に依存する。
暖房は、加熱された流体をパイプとラジエーターに送り込み、システム内の圧力差を利用して家全体に熱を届けることで機能します。
しかし、差異がうまくいかない場合があり、その場合は、より小さい方向またはより大きい方向への調整が必要になります。このような手順は必要です。 運用効率を回復し、運用中の安全を確保する。
民間およびアパートの暖房システムにおける圧力降下基準
落下基準は規則によって規制されている GOST と SNiP。 提供されたドキュメントの計算により、次のオブジェクトを含む暖房機器システム全体の完全な動作が保証されます。
- 平屋建て - 0.1~0.15 MPaまたは1~1.5気圧。
- 低層ビル(最大3階建て)— 0.2~0.4 MPaまたは2~4気圧。
- 中層階の集合住宅(5~9階)— 0.5~0.7 MPaまたは5~7気圧。
- 高層マンション — 最大10 MPaまたは10 atm。
その違い自体は 0.2~0.25 MPa または 2~2.5 気圧。
血圧が急上昇するのはなぜですか、また急上昇しないのはなぜですか?
特別 冷却剤が一箇所に停滞しないようにジャンプが必要であるボイラーの直接配管(給水時)と住宅のラジエーター(戻り時)の間を常に循環しています。 2.5気圧、冷却剤は快適な温度を安定して維持する速度で「流れ」ます。
圧力が十分でない場合は、 暖房装置は有効な熱出力を受けない 液体冷媒から熱が出て部屋が冷たくなります。
計算方法
セントラルヒーティングシステムには 2種類の圧力:
- 圧着: 修理および設置作業後、または暖房シーズン前にシステムをテストするために作成される、一時的な、負荷が増加されたテスト。
- 働く: システムは加熱期間全体を通じて完璧に機能する必要がある定数です。
圧力損失を正しく計算するには、暖房回路の2つのポイント(上階と下階)の差を考慮する必要があります。最終的な指標は 圧力が機能しているときは10%を超えてはならない、そしていつ 圧力テスト - 20%。
通常、都市の高層ビルでは、作動圧力は 供給パイプでは 6 気圧、戻り経路では 4 ~ 4.5 気圧です。
参照。 圧力インジケータは、次のような多くの要因によって影響を受けます。 内部回路のチャネルの詰まり。
個人住宅の場合、重要な指標はボイラー容量、つまりユニットが耐えられる圧力レベルです。通常、 2~3気圧 平屋なら十分です。
圧力調整用レギュレーター
暖房システムの安全な運用を確保するためにあらゆる措置が講じられていることを確認するために、 冷却水の温度と圧力を常に監視する必要があります。
圧力は制御されている ブルドン管圧力計を使用するこの装置には弾性測定部品があり、圧縮荷重の影響を受けて特定の方法で変形します。
写真1. 暖房システムに設置された圧力計。この装置で圧力値を測定できます。
変化の変容 矢印の回転運動に表示される通常のインジケーターでダイヤル上の正確な値を表示します。
重要! ウォーターハンマーの後は、圧力計をチェックする必要がある。 測定値が誇張されている可能性があります。
圧力計はシステムの最も重要な領域に設置されます。
- 冷却剤が流れる主配管の入口と出口(セントラルヒーティング)
- 暖房ボイラー前後(個別暖房)
- 循環ポンプの前後(強制循環)
- フィルター、対応するレギュレーター、バルブの近く。
インジケーターの調整方法
この手順にはいくつかの実証済みの方法があります。
- デザインの正確さ、 水力計算およびパイプラインの設置を含む:
- 供給ラインは上部に、戻りラインは下部に配置する必要があります。
- ライザーにはパイプが必要です 20~25mm、そして瓶詰め用 - 50〜80ミリメートル
- ライザーパイプは加熱装置への接続にも使用されます。
- 水温の変化。 加熱されると冷媒は膨張し、暖房システム内の圧力が上昇します。例えば、 20℃で ジャンプできる 0.13 MPa、A 70℃で - の上 0.19MPa。 したがって、温度が下がると、それに応じた調節が行われます。
- 循環ポンプの応用 アパートに暖房を供給する 上層階 高層ビル内。
写真2. 複数階建ての建物に設置された循環ポンプ。これらの装置は、暖房システムを通じて冷媒を循環させます。
- 膨張タンクの実装。 個別加熱では、加熱された冷却剤の「余剰」量がタンクに入り、冷却された冷却剤はシステムに戻り、圧力の安定性が維持されます。
- 特殊なレギュレータの使用これらの装置は、主配管の急激な圧力上昇時にシステムへの空気の侵入を防ぐことができます。設置は、ポンプのバイパスライン、または供給ラインと戻りラインの間にあるジャンパーに設置されます。
圧力低下の原因とその解消方法
圧力低下の主な原因は次のとおりです。
- 漏れ 冷却剤;
- ラジエーター容量の削減 そこに含まれる空気の塊を除去するとき;
- デバイスの温度を下げる ボイラー設備の損傷により;
- 故障 ポンプ装置(強制循環式)。
漏れは目視で検出できる。 配管とラジエーターを注意深く点検し、ポンプを停止してください。静圧(自然圧)が同じレベルのままであれば、原因はポンプ装置にあります。
冷却水の温度が下がった場合は、ボイラーを点検する必要があります。空気の影響で容量が減少した場合は、簡単に元に戻すことができます。
圧力が上昇する理由とトラブルシューティング方法
暖房システム内の圧力が上昇する 以下の理由によります。
- システム内のエアロック。
- フィルターの過度の詰まり
- 対応するレギュレータの故障またはその誤った設定。
- 制御自動化の機能不全により冷却剤の量が増加します。
まず最初に フィルターを清掃し、システム内のエアロックを除去する。 後 自動化の動作を確認するフィードをオフにして、 レギュレーターをテストする設定を調整します。
高レベルと低レベルの結果はどうなるのでしょうか?
間違った圧力をかけると、次のような結果になることがあります。 急激な気温の変化 屋内(寒すぎたり暑すぎたり) 最上階の水不足。
注意! 温度制御システムのない古いボイラー 爆発する可能性があります!
必要な圧力差を維持するために何をすべきでしょうか?以下に簡単な推奨事項を概説します。 圧力を常に正常なレベルに保つのに役立ちます。
- 暖房システムの設計および組み立て時の規格への準拠。
- 冷却水温度の不安定さによる圧力の変化を考慮します。
- 静圧では必要な圧力降下が得られない場合に循環ポンプを使用する。
役立つビデオ
暖房システムにおける圧力変化の最も一般的な原因について説明するビデオをご覧ください。
違いをサポートすることの重要性
暖房システムにおける圧力損失は、その主要な構成要素の一つであり、これがなければ正常な機能とは言えません。そのため、適切なタイミングで監視することで故障を防ぐことが重要です。 長年にわたり快適でトラブルのない操作を保証します。