Kuru no daudzajām metodēm izmantot? Kā radīt spiedienu apkures sistēmā

1. fotoattēls

Centrālās apkures sistēmas darbība nav iespējama bez tāda fiziska jēdziena kā spiediens.

Ir svarīgi kontrolēt tā līmeni, jo Telpu apkures efektivitāte ir atkarīga no tā un, patsvarīgākais, ekspluatācijas drošība.

Pārāk liels spiediens caurulēs var izraisīt noplūdi vai pat apkures sistēmas pārrāvumu ar visām skumjajām sekām īrniekam un kaimiņiem. Un, ja indikators ir pārāk zems, temperatūra telpā netiks uzturēta vajadzīgajā līmenī.

Spiediens ir spēks, kas iedarbojas uz cauruļvada sienām, radiatoriem Un uz paša dzesēšanas šķidruma, piespiežot to pārvietoties pa kontūru un veikt savu galveno funkciju: siltuma pārnesi.

Spiediena veidi

Spiediens apkures sistēmā ir sadalīts statiskajā un dinamiskajā.

Statiska

Hidrostatiskais spiediens ir spiediens, ko rada ūdens svars sistēmā., tas ir atkarīgs no ūdens staba augstuma un līdz ar to no ēkas stāvu skaita. Kontūras augstākajā punktā tas vienāds ar nulli.

Atsauce. Par katru 10 metri statiskā spiediena izmaiņas atkarībā no augstuma uz 1 atmosfēru (~101 kPa).

Dinamisks

2. fotoattēls

Šāds spiediens galvenokārt rada cirkulācijas sūkņi, un arī konvekcija (šķidruma kustība temperatūras atšķirību dēļ) karsējot.

Papildus iepriekšminētajam, dinamisko līmeni ietekmē apkures regulatori, kas uzstādīti uz radiatoriem un katlu telpā.

Kā radīt un pievienot spiedienu apkures sistēmā

Lai radītu vai pievienotu spiedienu apkures sistēmā, tiek izmantotas vairākas metodes.

Spiediena pārbaude

Spiediena pārbaude ir apkures sistēmas sākotnējās piepildīšanas process. dzesēšanas šķidrums ar īslaicīgu spiediena radīšanu, kas pārsniedz darba spiedienu.

Uzmanību! Jaunām sistēmām nodošanas ekspluatācijā spiediens ir 2–3 reizes vairāk normāli, un regulāru pārbaužu laikā pietiek ar palielinājumu par 20–40 %.

Šo operāciju var veikt divos veidos:

  • Apkures loka pievienošana ūdensapgādes cauruļvadam un pakāpeniska sistēmas piepildīšana līdz nepieciešamajām vērtībām ar manometra vadību. Šī metode nav piemērota, ja ūdens spiediens ūdensapgādē nav pietiekami augsts.
  • Izmantojot rokas vai elektriskos sūkņus. Ja ķēdē jau ir dzesēšanas šķidrums, bet spiediens nav pietiekams, tiek izmantoti speciāli spiediena pārbaudes sūkņi. Šķidrumu ielej sūkņa tvertnē, un spiedienu paaugstina līdz vajadzīgajam līmenim.

3. fotoattēls

1. fotoattēls. Apkures sistēmas spiediena pārbaudes process. Tiek izmantots manuāls spiediena pārbaudes sūknis.

Apkures maģistrāles hermētiskuma un noplūžu pārbaude

Spiediena pārbaudes galvenais mērķis ir identificēt apkures sistēmas bojātos elementus ekstremālā darbības režīmā, lai izvairītos no negadījumiem turpmākās darbības laikā. Tāpēc nākamais solis pēc šīs procedūras ir visu elementu pārbaude attiecībā uz hermētiskumu. Hermētiskuma pārbaude tiek veikta, mērot spiediena kritumu noteiktā laikā pēc spiediena pārbaudes. Operācija sastāv no diviem posmiem:

  • Aukstā pārbaude, kura laikā ķēde tiek piepildīta ar aukstu ūdeni. Pusstundas laikā spiediena līmenim nevajadzētu kristies vairāk par par 0,06 MPa. 120 minūtes kritumam nevajadzētu būt lielākam par 0,02 MPa.
  • Karstā pārbaude, tiek veikta tā pati procedūra, tikai ar karstu ūdeni.

Balstoties uz rudens rezultātiem, secinājums par apkures sistēmas hermētiskumuJa tests tiek izturēts, spiediena līmenis cauruļvadā tiek atiestatīts uz darba vērtībām, noņemot lieko dzesēšanas šķidrumu.

Kā aprēķināt

Spiediena aprēķināšana apkures sistēmā nepieciešams divu iemeslu dēļ: lai nodrošinātu dzesēšanas šķidruma cirkulāciju un novērstu dažu ķēdes elementu spiediena pazemināšanos to darba spiediena pārsniegšanas dēļ.

Atsauce. Maksimālais darba spiediens ir norādīts uz pašām detaļām vai to pasē. Piemēram, polipropilēna caurulēm tas ir 4–6 atm, daudziem čuguna radiatoriem - 5 atmAprēķinātais spiediens nedrīkst pārsniegt apkures loka "vājākās saites" pieļaujamo spiedienu.

Lai dzesēšanas šķidrums varētu pārvietoties pa cauruļvadu, ir nepieciešams radīt dinamisko spiedienu, kas ir lielāks par statisko spiedienu:

4. fotoattēls

  • Dabiskās cirkulācijas shēmā - nedaudz pārsniedz statisko līmeni.
  • Ar piespiedu cirkulāciju, lai sasniegtu maksimālu efektivitāti, dinamiskajai vērtībai jābūt pēc iespējas lielākai par statisko vērtību.

Hidrostatiskā spiediena noteikšanas formula ir p = ρgh, vai, vienkāršojot ūdeni - p = 10 000 h, Kur h — ūdens staba augstums apkures sistēmā.

Darba spiedienu definē kā statiskā spiediena summu noteiktā ķēdes augstumā un dinamisko spiedienu, ko rada sūknis vai konvekcijas process. Maksimālā ietekme uz caurulēm tiek radīta sistēmas zemākajā punktā, savukārt augšpusē tā ir minimāla.

Jūs varētu interesēt arī:

Apkope

Kad apkures sistēma ir konfigurēta un palaista, tā nevar darboties mūžīgi: laika gaitā īpašības pasliktinās, kas noved pie sliktas telpu apsildes. Apkures kvalitātes rādītājs ir spiediens, pēc tā izmaiņām var spriest par problēmām.

Piespiedu cirkulācijas apkurei spiediena kritums var izraisīt šādi iemesli:

  • noplūdes ķēdē;
  • problēmas ar sūkņiem (darbības traucējumi, piesārņojums, slikta barošanas padeve);
  • izplešanās tvertnes membrānas bojājumi;
  • drošības bloka darbības traucējumi.

5. fotoattēls

Paaugstinātu spiedienu var izraisīt šādi faktori:

  • pārāk augsta dzesēšanas šķidruma temperatūra;
  • neliels cauruļvada šķērsgriezums;
  • filtru vai dzesēšanas šķidruma piesārņojums;
  • gaisa slūžu veidošanās;
  • Nepareizs sūkņa darbības režīms.

Apkures sistēmā ar dabisko cirkulāciju spiediena palielināšanās problēma nerodas, bet tā samazināšanās var notikt Tas ir normāls process.

Lieta ir tāda, ka dabiskā cirkulācija nozīmē dzesēšanas šķidruma spiediena pašregulāciju. Tas pārvietojas pa caurulēm. temperatūras starpības dēļ starp atgaitas un padeves cauruļvadu: mazāk blīvs karstais ūdens paceļas augšup. Attiecīgi, jo augstāka ir iestatītā temperatūra katlā, jo lielāks ir spiediens. Bet temperatūras starpība samazināsies, kad telpas tiks uzkarsētas, tāpēc, kad telpā tiks sasniegta vēlamā gaisa temperatūra, spiediens samazināsies.

Spiediena kritums

Spiediena kritums apkurei ir spiediena starpība starp padeves un atgriešanas cauruļvadiem, kuras dēļ tiek veikta dzesēšanas šķidruma cirkulācija. Šis kritums ir sistēmas darba spiediens. Tās nepieciešamā vērtība ir atkarīga no ēkas augstuma:

  • vienstāvu mājās dabiskās cirkulācijas shēmā - 0,1 MPa uz katriem 10 m augstuma;
  • mazstāvu ēkās slēgtā shēmā 0,2–0,4 MPa;
  • augstceltnēs līdz 1 MPa.

Cauruļvadu hidrauliskais aprēķins un uzstādīšana

Hidrauliskais aprēķins tiek ražots projektēšanas stadijā un ir sistēmas darbības pamats. Hidraulikas formulas ir diezgan sarežģītas un pārsniedz šī raksta darbības jomu, tāpēc mēs uzskaitīsim to galvenās sekas, parādot, ka Var ietekmēt spiediena kritumu:

  • Cauruļvada materiālsRupjāki materiāli, piemēram, azbestcements vai tērauda caurules, pēc ilgstošas ​​lietošanas palēninās šķidruma plūsmu.

    6. fotoattēls

    2. fotoattēls. Aizsērējušas apkures caurules. Tas var izraisīt spiediena traucējumus apkures sistēmā.

  • Pārejas no lielākas sadaļas uz mazāku.
  • Pagriezieni, līkumi — palielināt cauruļvada hidraulisko pretestību.
  • Radiatoru iekšējā struktūra Un to šķērsgriezums.
  • Noslēgvārsti un vadības vārsti.

Aprēķinu laikā tiek noteikts arī ūdens kustības ātrums, tā optimālā vērtība ir 0,3–0,7 m/s. Pie zemākām vērtībām var veidoties gaisa slazdi un temperatūras starpība starp radiatoriem var būt pārāk liela, savukārt pie augstākām vērtībām radīsies šķidruma kustības troksnis un palielināsies cauruļvada nodilums, ko rada mazas abrazīvas daļiņas dzesēšanas šķidrumā.

Dzesēšanas šķidruma temperatūras ietekme

Sildot, ūdens tilpums palielinās un tādējādi palielinās spiediens. Piemēram, temperatūrā 20 °C viņš var izaugt par 0,1 MPa un 70 °C temperatūrā par 0,2 MPa. Tādējādi spiediena regulēšanai var izmantot arī ūdens sildīšanas pakāpes maiņu.

Cirkulācijas sūkņi

Cirkulācijas sūkņa uzdevums ir Izveidojiet spiediena starpību dzesēšanas šķidruma kustībai. Zemās ēkās pietiek ar vienu sūkni, kas uzstādīts sistēmas zemākajā punktā.

7. fotoattēls

3. fotoattēls. Apkures sistēmā uzstādīts cirkulācijas sūknis. Ierīce sūknē dzesēšanas šķidrumu caur caurulēm.

Augstceltnēs problēma spiediena atšķirības starp zemāko un augstāko stāvu kļūst asāka, jo ūdens staba statiskais spiediens ir ievērojams. Lai izlīdzinātu spiedienu šādās ēkās, tiek izmantoti specializēti pastiprinātāji.

Izplešanās tvertne indikatoru regulēšanai

Izplešanās tvertne ir ļoti svarīga apkures sistēmas sastāvdaļa. Tā ir nepieciešama, jo šķidrums ir gandrīz nesaspiežams, tāpēc spiediena lēcienu un hidraulisko triecienu laikā tas var sabojāt caurules, radiatorus un citas sastāvdaļas. Izplešanās tvertne uzņemas šo starpību.

Dažādos dizainos tiek izmantotas dažādas tvertnes. Dabiskās cirkulācijas sistēmā tā sazinās ar atmosfēru un ir atvērta, uzstādīta ķēdes augstākajā punktā. Kad ūdens spiediens sistēmā palielinās, tā līmenis tvertnē paaugstināsies, līdz tas sasniegs pārplūdes cauruli, kas savienota ar kanalizāciju.

8. fotoattēls

Tā kā ķēde ar šādu tvertni sazinās ar atmosfēru, tajā parādās korozija, un šķidrums pakāpeniski iztvaiko no tvertnes atvērtās virsmas, un tā līmenis ir jāuzrauga.

Slēgtā piespiedu cirkulācijas sistēmā izplešanās tvertne ir konstruēta konteinera veidā ar elastīgu gumijas membrānu, vienā pusē piepildīts ar saspiestu gaisu un otrā pusē ar dzesēšanas šķidrumu.

Kad mainās pēdējā tilpums, gaiss tiek saspiests vai izvadīts, stabilizējot spiedienu sistēmā.

Regulatori, vārsti

Mazās ēkās spiediena starpību kompensēšanai pietiek ar izplešanās tvertni, bet augstceltnēs ar sarežģītu apkures sistēmas konfigurāciju jāizmanto speciāli spiediena regulatori. Jūtīga membrāna vai virzulis to mēra vietā, kur regulators ir uzstādīts, un spiedienu maina, izmantojot spēka elementu: svaru vai atsperi. Regulatori ir iedalīti trīs veidos:

9. fotoattēls

  1. "Pēc sevis" (spiediena samazināšanas vārsti) — bloķēt plūsmas šķērsgriezumu, tādējādi samazinot spiedienu aiz tiem esošajā sekcijā līdz iestatītajam līmenim.
  2. "Sev pašam" (apvada vārsti) — iestatiet spiedienu sev priekšā, apejot lieko dzesēšanas šķidrumu atgaitas cauruļvadā.
  3. Diferenciālie regulatori — uzturēt noteiktu starpību starp abām sekcijām, izmantojot divvirzienu vārstu, kas kompensē spiediena kritumu.

Indikatoru atiestatīšana

Manuāla atiestatīšana tiek veikta noņemot lieko dzesēšanas šķidruma daudzumu no iztukšošanas vārsta, kā arī mainot izplešanās tvertnes membrānas piepūšanās pakāpi.

Ārkārtas gadījumā tas palīdzēs ātri mazināt spiedienu drošības vārsts. Ir modeļi ar fiksētām un regulējamām vērtībām. Nepieciešamajai vērtībai jābūt augstākai par darba spiedienu, bet mazākai par maksimāli pieļaujamo spiedienu visā ķēdē. Kad iestatītais līmenis tiek pārsniegts, vārsta membrāna atveras un liekais dzesēšanas šķidrums tiek novadīts kanalizācijā.

Mērīšana ar manometriem

Spiediena mērītāji ir instrumenti ar apaļu skalu un rādītāju, norādot pašreizējo spiedienu. Tie ir uzstādīti kritiskajos ķēdes punktos caur trīsceļu vārstu: pēc katla, uz atzariem, pie sūkņiem, drošības grupā. Izvēloties manometru, ņemiet vērā tā maksimālo vērtību, ko tas var izmērīt. Pārāk liels (piemēram, 50 atm sistēmā ar 4 atm) novedīs pie neprecīziem rādījumiem, un neliels daudzums var sabojāt mērīšanas ierīci.

10. fotoattēls

4. fotoattēls. Spiediena mērītājs spiediena mērīšanai apkures sistēmā. Ierīce ir skala ar uz tās uzliktu skalu.

Noderīgs video

Noskatieties video, kurā paskaidrots, kas var izraisīt spiediena lēcienus apkures sistēmā.

Secinājums

Apkures sistēmu spiediena kontrole un uzturēšana ir ārkārtīgi svarīga. Nav tik slikti, ja nepietiekami augsts spiediens noved pie sliktas telpu apsildes. Daudz sliktāk ir, ja tā pārpalikums izraisīs radiatoru vai cauruļvadu plīsumu, kas var novest pie smagi apdegumi vai plūdi ēkas. Tāpēc drošība ir ārkārtīgi svarīga. Ir jāievēro SNiP aprakstītās normatīvās procedūras un regulāri jāapkalpo apkures sistēma, ja spiediena vērtības pārsniedz noteiktos standartus. Tad apkure mājā būs pēc iespējas efektīvāka un drošāka.

Lasīt arī

Iesakām izlasīt

Pašdarināta grila krāsns — piepildiet savu sapni!