Birçok yöntemden hangisini kullanacağız? Isıtma sisteminde basınç nasıl oluşturulur?

Fotoğraf 1

Basınç gibi fiziksel bir kavram olmadan merkezi ısıtma sisteminin çalışması mümkün değildir.

Seviyesini kontrol etmek önemlidir, çünkü Tesisin ısıtılmasının verimliliği buna bağlıdır ve en önemlisi, işletme güvenliği.

Borulardaki aşırı basınç, kiracı ve komşular için tüm üzücü sonuçlarla birlikte bir sızıntıya veya hatta ısıtma sisteminin patlamasına yol açabilir. Ve gösterge çok düşükse, odadaki sıcaklık gerekli seviyede tutulmayacaktır.

Basınç, bir boru hattının, radyatörlerin duvarlarına etki eden kuvvettir Ve soğutma sıvısının kendisinde, kontur boyunca hareket etmesini ve ana işlevini yerine getirmesini sağlar: ısı transferi.

Basınç türleri

Isıtma sisteminde basınç statik ve dinamik olmak üzere ikiye ayrılır.

Statik

Hidrostatik basınç, bir sistemdeki suyun ağırlığının uyguladığı basınçtır., su sütununun yüksekliğine ve dolayısıyla binanın kat sayısına bağlıdır. Konturun en yüksek noktasında sıfıra eşittir.

Referans. Her biri için 10 metre Statik basınç yükseklikle değişir 1 atmosfer başına (~101 kPa).

Dinamik

Fotoğraf 2

Böyle bir baskı öncelikle sirkülasyon pompaları tarafından oluşturulurve ayrıca konveksiyon (sıcaklık farklarından dolayı sıvının hareket etmesi) ısıtıldığında.

Yukarıdakilere ek olarak radyatörlere ve kazan dairesine monte edilen ısıtma regülatörleri de dinamik seviyeyi etkilemektedir.

Bir Isıtma Sistemine Nasıl Basınç Oluşturulur ve Eklenir

Isıtma sisteminde basınç oluşturmak veya arttırmak için çeşitli yöntemler kullanılmaktadır.

Basınç testi

Basınç testi, ısıtma sisteminin başlangıçta doldurulması işlemidir Çalışma basıncını aşan geçici basınç oluşturan soğutma sıvısı.

Dikkat! Yeni sistemler için devreye alma sırasında basınç 2-3 kat daha fazla normal ve rutin kontroller sırasında artış yeterlidir %20-40 oranında.

Bu işlem iki şekilde yapılabilir:

  • Isıtma devresinin su besleme boru hattına bağlanması ve Sistemin gerekli değerlere kademeli olarak doldurulması basınç göstergesi kontrolü ile. Bu yöntem, su beslemesindeki su basıncı yeterince yüksek değilse uygun değildir.
  • El veya elektrikli pompalar kullanılarak. Devrede zaten bir soğutma sıvısı varsa, ancak yeterli basınç yoksa, özel basınç test pompaları kullanılır. Sıvı pompa tankına dökülür ve basınç gerekli seviyeye getirilir.

Fotoğraf 3

Fotoğraf 1. Isıtma sisteminin basınç testi süreci. Manuel basınç test pompası kullanılır.

Isıtma ana hattının sıkılığını ve sızıntılarını kontrol edin

Basınç testinin temel amacı, daha sonraki çalışma sırasında kazaları önlemek için ısıtma sisteminin aşırı çalışma modunda arızalı elemanlarını tespit etmektir. Bu nedenle, bu prosedürden sonraki adım, tüm elemanlarda sızıntı olup olmadığını kontrol etmektir. Sızdırmazlık testi, basınç testinden sonra belirli bir süre boyunca basınç düşüşüne göre gerçekleştirilir. Operasyon iki aşamadan oluşuyor:

  • Soğuk kontrol, devrenin soğuk suyla doldurulduğu sırada. Yarım saat içinde basınç seviyesi en fazla 0,06 MPa'ya kadar. 120 dakika boyunca düşüş en fazla olmalı 0,02 MPa.
  • Sıcak kontrolAynı işlem sadece sıcak su ile yapılır.

Düşüş sonuçlarına göre, ısıtma sisteminin sızdırmazlığı hakkında sonuçTest başarılı olursa, fazla soğutma sıvısı boşaltılarak boru hattındaki basınç seviyesi çalışma değerlerine sıfırlanır.

Nasıl hesaplanır

Bir ısıtma sistemindeki basıncın hesaplanması iki nedenden dolayı gerekli: Soğutma sıvısının dolaşımını sağlamak ve devrenin bazı elemanlarının çalışma basıncının aşılması nedeniyle basınçsız kalmasını önlemek.

Referans. Maksimum çalışma basıncı bileşenlerin kendisinde veya pasaportlarında belirtilir. Örneğin, polipropilen borular için 4-6 atm, birçok döküm radyatör için - 5 atmHesaplanan basınç, ısıtma devresinin “en zayıf halkasının” izin verilen basıncını aşmamalıdır.

Soğutma sıvısının boru hattında hareket edebilmesi için, Statik basınçtan daha büyük bir dinamik basınç yaratmak gerekir:

Fotoğraf 4

  • Doğal bir dolaşım şemasında - statik seviyeyi biraz aşıyor.
  • Zorunlu sirkülasyonlaMaksimum verimin elde edilebilmesi için dinamik değerin statik değerden mümkün olduğunca büyük olması gerekmektedir.

Hidrostatik basıncı belirleme formülü şudur: p = ρ gh, veya su için basitleştirme - p = 10000h, Nerede H — ısıtma sistemindeki su sütununun yüksekliği.

Çalışma basıncı, devrenin belirli bir yüksekliğindeki statik basınç ile pompa veya konveksiyon işlemi tarafından oluşturulan dinamik basıncın toplamı olarak tanımlanır. Borular üzerindeki maksimum etki, sistemin en alt noktasında oluşturulurken, en üst noktasında minimumdur.

İlginizi çekebilecek diğer konular:

Bakım

Bir kez yapılandırılıp başlatıldığında, ısıtma sistemi sonsuza kadar çalışamaz: zamanla özellikler bozulur, mekanın zayıf ısınmasına yol açar. Isınmanın kalitesinin göstergesi basınçtır, değişimlerinden sorunları anlayabilirsiniz.

Zorlamalı sirkülasyon ısıtması için basınç düşüşü Aşağıdaki nedenlerden kaynaklanabilir:

  • devrede sızıntı;
  • pompalarda sorunlar (arıza, kirlenme, zayıf güç kaynağı);
  • genleşme tankı membranında hasar;
  • emniyet ünitesi arızası.

Fotoğraf 5

Aşağıdakiler artan basınca yol açabilir:

  • çok yüksek soğutma suyu sıcaklığı;
  • boru hattının küçük kesiti;
  • filtrelerin veya soğutma sıvısının kirlenmesi;
  • hava kilitlerinin oluşumu;
  • Yanlış pompa çalışma modu.

Doğal sirkülasyonlu bir ısıtma sisteminde basınç artışı sorunu yaşanmaz ancak basınç azalması yaşanabilir. Bu normal bir süreçtir.

Mesele şu ki doğal sirkülasyon, soğutma sıvısı basıncının kendi kendini düzenlemesini gerektirir. Borular boyunca hareket eder dönüş ve besleme arasındaki sıcaklık farkından dolayı: daha az yoğun sıcak su yukarı doğru yüzer. Buna göre, kazanda ayarlanan sıcaklık ne kadar yüksek olursa, basınç da o kadar büyük olur. Ancak odalar ısıtıldığında sıcaklık farkı azalacağından, odada istenen hava sıcaklığı sağlandığında basınç düşecektir.

Basınç düşüşü

Isıtmadaki basınç düşüşü, soğutma sıvısının dolaşımının gerçekleştirildiği besleme ve dönüş boru hatları arasındaki basınç farkıdır. Düşüş, sistemin çalışma basıncıdır. Gerekli değeri binanın yüksekliğine göre değişmektedir:

  • tek katlı evlerde doğal dolaşım şemasında - Her 10 m yükseklik için 0,1 MPa;
  • kapalı bir şemada alçak katlı binalarda 0,2-0,4 MPa;
  • yüksek binalarda 1 MPa'ya kadar.

Boru hatlarının hidrolik hesaplanması ve montajı

Hidrolik hesaplama tasarım aşamasında üretilir ve sistemin işleyişinin temelidir. Hidrolik formülleri oldukça karmaşıktır ve bu makalenin kapsamı dışındadır, bu nedenle bunların ana sonuçlarını listeleyeceğiz ve şunu göstereceğiz: basınç düşüşünü etkileyebilir:

  • Boru hattı malzemesiAsbestli çimento veya çelik boru gibi daha pürüzlü olanlar, uzun süreli kullanımdan sonra sıvının akışını yavaşlatacaktır.

    Fotoğraf 6

    Fotoğraf 2. Tıkalı ısıtma boruları. Bu, ısıtma sistemindeki basıncın bozulmasına neden olabilir.

  • Daha büyük bir bölümden daha küçük bir bölüme geçişler.
  • Dönüşler, virajlar — Boru hattının hidrolik direncini artırmak.
  • Radyatörlerin iç yapısı Ve kesitleri.
  • Kapatma ve kontrol vanaları.

Hesaplamalar sırasında suyun hareket hızı da belirlenir, optimum değeri şudur: 0,3-0,7 m/s. Daha düşük değerlerde hava kilitleri oluşabilir ve radyatörler arasındaki sıcaklık farkı çok büyük olabilir, daha yüksek değerlerde ise sıvı hareketinden kaynaklanan gürültü oluşur ve soğutma sıvısındaki küçük aşındırıcı parçacıklar boru hattının aşınmasını artırır.

Soğutma suyu sıcaklığının etkisi

Isıtıldığında su hacim olarak artar ve bu da basınçta bir artışa yol açar. Örneğin, bir sıcaklıkta 20 °C o büyüyebilir 0,1 MPa'da ve 70 °C'de 0,2 MPa'da. Böylece suyun ısıtma derecesi değiştirilerek aynı zamanda basınç düzenlemesi de yapılabilmektedir.

Sirkülasyon pompaları

Sirkülasyon pompasının görevi nedir? Soğutma sıvısının hareketi için bir basınç farkı yaratmak. Düşük katlı binalarda sistemin en alt noktasına bir pompa yerleştirilmesi yeterlidir.

Fotoğraf 7

Fotoğraf 3. Isıtma sistemine takılı sirkülasyon pompası. Cihaz soğutma sıvısını borulardan pompalar.

Yüksek binalarda sorun en düşük ve en yüksek katlar arasındaki basınç farkları daha da keskinleşir, çünkü su sütununun statik basıncı önemlidir. Bu tür binalarda basıncı eşitlemek için özel güçlendirici pompalar kullanılır.

Göstergeleri düzenlemek için genleşme tankı

Genleşme tankı ısıtma sisteminin çok önemli bir parçasıdır. Sıvının neredeyse sıkıştırılamaz olması nedeniyle gereklidir, bu nedenle basınç dalgalanmaları ve su darbeleri sırasında Borulara, radyatörlere ve diğer bileşenlere zarar verebilir. Genleşme tankı bu farkı üstlenir.

Farklı tasarımlarda farklı tanklar kullanılır. Doğal sirkülasyon sisteminde atmosferle iletişim kurar ve açıktır, devrenin en yüksek noktasına kurulur. Sistemdeki su basıncı arttığında, tanktaki seviyesi kanalizasyona bağlı taşma borusuna ulaşana kadar yükselir.

Fotoğraf 8

Böyle bir tanka sahip devre atmosferle iletişim halinde olduğundan, içinde korozyon oluşur ve sıvı tankın açık yüzeyinden yavaş yavaş buharlaşır ve seviyesinin izlenmesi gerekir.

Kapalı zorlamalı sirkülasyon sisteminde genleşme tankı şu şekilde tasarlanmıştır: elastik kauçuk membranlı bir kap şeklindeBir tarafı basınçlı hava, diğer tarafı soğutma sıvısı ile doldurulmuştur.

İkincisinin hacmi değiştiğinde hava sıkıştırılır veya boşaltılır, böylece sistemdeki basınç sabitlenir.

Regülatörler, vanalar

Küçük binalarda, basınç farklarını telafi etmek için bir genleşme tankı yeterlidir, ancak karmaşık bir ısıtma sistemi yapılandırmasına sahip yüksek binalarda, özel basınç regülatörleri kullanılmalıdır. Hassas bir membran veya piston, regülatörün takıldığı yerde bunu ölçer ve basınç bir kuvvet elemanı kullanılarak değiştirilir: bir ağırlık veya bir yay. Regülatörler üç türe ayrılır:

Fotoğraf 9

  1. "Kendinden sonra" (basınç düşürme vanaları) — akış kesitini bloke ederek, arkalarındaki kesitteki basıncı ayarlanan seviyeye düşürürler.
  2. "Kendine" (bypass vanaları) — Kendilerinden önceki basıncı ayarlayarak, fazla soğutma sıvısını geri dönüş boru hattına yönlendirirler.
  3. Diferansiyel regülatörler — basınç düşüşünü telafi eden iki yollu bir vana kullanarak iki bölüm arasındaki belirli bir farkı koruyun.

Göstergelerin sıfırlanması

Manuel sıfırlama gerçekleştirilir aşırı miktarda soğutma sıvısını kaldırarak tahliye vanasından, ayrıca genleşme tankı membranının şişirme derecesinin değiştirilmesiyle.

Acil bir durumda basıncın hızla giderilmesine yardımcı olacaktır emniyet tahliye vanası. Sabit ve ayarlanabilir değerlere sahip modeller vardır. Gerekli değer, çalışma basıncından yüksek, ancak tüm devredeki izin verilen maksimum basınçtan düşük olmalıdır. Ayarlanan seviye aşıldığında, vana membranı açılır ve fazla soğutma suyu kanalizasyona boşaltılır.

Manometre ile ölçüm

Basınç göstergeleri yuvarlak ölçekli ve işaretçili aletler, mevcut basıncı gösterir. Bunlar devredeki kritik noktalara kurulur üç yollu bir vana aracılığıyla: kazandan sonra, dallarda, pompalarda, emniyet grubunda. Bir basınç göstergesi seçerken ölçebileceği maksimum değerini göz önünde bulundurun. Çok büyük (örneğin, 4 atm'lik bir sistemde 50 atm) hatalı ölçümlere yol açacak, küçük bir ölçüm ise ölçüm cihazına zarar verebilecektir.

Fotoğraf 10

Fotoğraf 4. Isıtma sistemindeki basıncı ölçmek için basınç göstergesi. Cihaz, üzerine ölçek uygulanmış bir kadrandır.

Yararlı video

Isıtma sisteminde basınç dalgalanmalarına nelerin neden olabileceğini açıklayan videoyu izleyin.

Çözüm

Isıtma sistemlerinde basıncı kontrol etmek ve sürdürmek çok önemlidir. Yetersiz yüksek basıncın mekanların kötü ısınmasına yol açması o kadar da kötü değildir. Çok daha kötüdür fazlalığı radyatörlerin veya boruların patlamasına neden olur, bu da şuna yol açabilir: şiddetli yanıklar veya su baskını binalar. Bu nedenle, güvenlik en önemli unsurdur. SNiP'de açıklanan düzenleyici prosedürleri takip etmek ve basınç değerleri belirlenen standartları aşarsa ısıtma sistemine düzenli olarak bakım yaptırmak gerekir. O zaman evdeki ısıtma mümkün olduğunca verimli ve güvenli olacaktır.

Ayrıca okuyun

Okumanızı öneririz

Kendin Yap Barbekü Fırını - Hayalinizdeki Fırını Yapın!