Ποια πίεση πρέπει να είναι στα συστήματα θέρμανσης

Η θέρμανση ενός σπιτιού, οργανωμένη με τη βοήθεια λέβητα, καλοριφέρ και διανομής σωλήνων, είναι μια πολύπλοκη μηχανική επικοινωνία. Η πίεση στο σύστημα θέρμανσης είναι ένα χαρακτηριστικό που επηρεάζει άμεσα την αντοχή και τη σωστή λειτουργία. Διαφορές, μείωση ή αύξηση του δείκτη οδηγούν στην καταστροφή δομικών στοιχείων, διακοπή της θέρμανσης, δαπανηρή επισκευή.

Τύποι πίεσης

Η δοκιμή πίεσης είναι 2 φορές υψηλότερη από την πίεση λειτουργίας - δημιουργείται στο στάδιο της δοκιμής

Κατά το σχεδιασμό και την εγκατάσταση θέρμανσης, οι ειδικοί καθοδηγούνται από πολλές παραμέτρους, καθεμία από τις οποίες είναι απαραίτητη για τη σωστή λειτουργία.

Η πίεση είναι απαραίτητη για τη μετακίνηση του θερμαινόμενου ψυκτικού μέσου μέσω των αγωγών από το λέβητα στα καλοριφέρ, για την ανύψωση του υγρού στους επάνω ορόφους του κτιρίου.

Κατανομή πίεσης και πίεσης λειτουργίας. Η δοκιμή πίεσης δημιουργείται στην αρχική εγκατάσταση, καθώς και κάθε χρόνο κατά τη διάρκεια προληπτικών εργασιών για την προετοιμασία της περιόδου θέρμανσης. Με αυξημένους δείκτες, προσδιορίζονται τα σημεία πιθανής διαρροής νερού από τους σωλήνες, εξαλείφονται οι εντοπισμένες δυσλειτουργίες. Κάτω από τον εργαζόμενο κατανοήστε έναν τέτοιο δείκτη στον οποίο το σύστημα βρίσκεται σε κατάσταση λειτουργίας καθ 'όλη τη διάρκεια της κρύας περιόδου.

Ο δείκτης απόδοσης συνοψίζεται από το στατικό και δυναμικό στοιχείο. Η στατική πίεση δημιουργεί μια στήλη νερού στους ανυψωτήρες λόγω της βαρύτητας. Όσο υψηλότερο είναι το σπίτι, τόσο υψηλότερο είναι το ποσοστό. Το δυναμικό χαρακτηριστικό καθορίζεται από τη λειτουργία αντλιών κυκλοφορίας, οι οποίες τροφοδοτούν ψυκτικό στους επάνω ορόφους, αντλούν υγρό μέσω αγωγών και εναλλάκτες θερμότητας (καλοριφέρ).

Αυτό που θεωρείται κανόνας

Σε μια ιδιωτική κατοικία, η πίεση στο σύστημα είναι μικρότερη από ό, τι σε μια πολυκατοικία

Ο δείκτης κανόνας διαφέρει ανάλογα με τον αριθμό των ορόφων κτιρίων, το σχεδιασμό θέρμανσης και τις αρχές λειτουργίας. Η πίεση στα συστήματα θέρμανσης σε πολυκατοικίες φτάνει τα 6-7 Atm για το τμήμα τροφοδοσίας του αγωγού. Για επιστροφή, είναι χαρακτηριστικό 4–5 atm. Κατά τη δοκιμή πίεσης, η πίεση πρέπει να φτάσει τα 10-12 Atm.

Κατά την αντικατάσταση καλοριφέρ, προσέξτε τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στα διαβατήρια του προϊόντος. Η μέγιστη τιμή για τις μπαταρίες που είναι εγκατεστημένες σε πολυκατοικίες δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 12 Atm. Οι σωλήνες είχαν αρχικά σχεδιαστεί για τέτοια πίεση και το αδύνατο σημείο είναι οι σπειροειδείς συνδέσεις μέσω των οποίων συμβαίνουν διαρροές.

Σε ιδιωτικές κατοικίες, μια πίεση 1,5-2 Atm επαρκεί για την τροφοδοσία του ψυκτικού στον τρίτο όροφο. Οι ίδιοι δείκτες απαιτούνται σε ατομικά συστήματα θέρμανσης πολυκατοικιών.

Σε συσκευές θέρμανσης ιδιωτικής κατοικίας, χαλκοσωλήνες εναλλάκτη θερμότητας λέβητα, που αντέχουν 5-6 Atm, συχνά υπόκεινται σε καταστροφή.

Ποιος είναι ο κίνδυνος της ταλάντευσης

Με μειωμένη πίεση, τα καλοριφέρ στους επάνω ορόφους ή σε απομακρυσμένα δωμάτια δεν θερμαίνονται καλά

Οι χαμηλές και υψηλές πιέσεις οδηγούν σε δυσλειτουργίες ολόκληρου του συστήματος θέρμανσης ή βλάβες που απαιτούν ακριβές επισκευές.

Σε χαμηλές τιμές, ο αυτοματισμός (για μοντέρνα μοντέλα) σταματά τη ροή ενέργειας και ο λέβητας απενεργοποιείται. Εάν η θέρμανση σταματήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα στην περίοδο παγετού, οι σωλήνες, τα καλοριφέρ, ο εναλλάκτης θερμότητας λέβητα θα καταστραφούν.

Επιπλέον, με χαμηλό ρυθμό, η πίεση μπορεί να μην είναι αρκετή για την αποτελεσματική άντληση του ψυκτικού σε όλο το σύστημα. Χωρίς θερμότητα, θα παραμείνουν τα ανώτερα δάπεδα και τα καλοριφέρ που βρίσκονται πιο μακριά από τους σωλήνες ανύψωσης.

Ένας σημαντικός δείκτης για τη λειτουργία ενός δαπέδου ζεστού νερού. Το μέγιστο μήκος του κυκλώματος φτάνει τα 100-120 m, γεγονός που δημιουργεί αντίσταση στην κίνηση του ψυκτικού. Με ανεπαρκή πίεση, το κύκλωμα θα σταματήσει να θερμαίνεται.

Με αυξημένη πίεση, το νερό αρχίζει να εκρέει μέσω των σπειροειδών συνδέσεων σωλήνων και καλοριφέρ. Πιθανή καταστροφή δομικών τμημάτων.

Λόγοι χαμηλής πίεσης

Η ελαττωματική αντλία κυκλοφορίας μπορεί να προκαλέσει χαμηλή πίεση

Η πίεση εξαρτάται από τα σχεδιαστικά χαρακτηριστικά της θέρμανσης. Σε επικοινωνίες με φυσική κυκλοφορία και δεξαμενές διαστολής, η πίεση εξαρτάται μόνο από το ύψος της στήλης νερού. Η αιτία της πτώσης μπορεί να είναι χαμηλή στάθμη νερού.

Σε μη συμπιεσμένα συστήματα, το νερό εξατμίζεται από την επιφάνεια της δεξαμενής ή μπορεί να διαρρεύσει μέσω μη συμπιεσμένων συνδέσεων. Καθώς ο δείκτης μειώνεται, προστίθεται νερό στο απαιτούμενο επίπεδο. Το νερό εξατμίζεται σταδιακά, οπότε εάν η πίεση πέσει απότομα, πρέπει να αναζητήσετε διαρροή.

Σε κλειστά συστήματα με ερμητικές δεξαμενές επέκτασης, υπάρχουν περισσότεροι λόγοι:

  • όχι αρκετό νερό / αντιψυκτικό.
  • δεν υπάρχει πίεση στην κοιλότητα αέρα του δοχείου διαστολής ή διαρροές αέρα μέσω του πηνίου εναλλαγής.
  • ρήξη της μεμβράνης
  • μια σταδιακή μείωση της εσωτερικής διατομής των σωλήνων καθώς συσσωρεύονται αποθέσεις σκουριάς, ασβέστη και βρωμιά.
  • δυσλειτουργία της αντλίας κυκλοφορίας.
  • εμπλοκές αέρα σε αυτοκινητόδρομους και καλοριφέρ.

Αφού το σύστημα αρχικά γεμίσει με ψυκτικό, παραμένει αέρας σε αυτό. Καθώς εξαερίζεται μέσω των βαλβίδων παράκαμψης, η πίεση θα μειωθεί σταδιακά, προσθέτοντας υγρό απαιτείται.

Τα καλοριφέρ αερισμού οδηγούν σε πτώση πίεσης

Είναι δυνατό να προσδιοριστεί αξιόπιστα ένα πρόβλημα μόνο με μια ολοκληρωμένη προσέγγιση και ανάλυση των συνθηκών στις οποίες το χαρακτηριστικό έχει μειωθεί.

Σε πολυώροφα κτίρια, μειώνεται ο ρυθμός όταν οι αντλίες κυκλοφορίας είναι απενεργοποιημένες ή αερίζονται τα καλοριφέρ ή οι σωλήνες. Για να εξαλειφθεί η τελευταία δυσλειτουργία, πρέπει να εγκαταστήσουν βρύσες Mayevsky ή αυτόματο σύστημα εξαέρωσης στα καλοριφέρ.

Σε περίπτωση βρασμού ή υπερθέρμανσης νερού στο σύστημα, μπορεί να απελευθερωθεί οξυγόνο από αυτό. Το αέριο συμπιέζεται εύκολα, ώστε να μειωθεί η πίεση.

Κατά την εγκατάσταση νέων θερμαντικών σωμάτων αλουμινίου παρατηρούνται αυξημένες εκπομπές αέρα. Κατά την πρώτη θέρμανση, υπάρχει απότομη απελευθέρωση αέρα από το ψυκτικό, με αποτέλεσμα να μειώνεται ο δείκτης.

Γιατί αυξάνεται η πίεση

Ο όγκος του δοχείου διαστολής πρέπει να είναι 10% του συνολικού όγκου υγρού στο σύστημα.

Ο όγκος των υγρών αυξάνεται με την αύξηση της θερμοκρασίας. Για παράδειγμα, το νερό όταν θερμαίνεται από 10 έως 80 βαθμούς θα επεκταθεί κατά 4%. Εάν ο εσωτερικός όγκος του αγωγού και των μπαταριών είναι 100 λίτρα, μετά τη θέρμανση θα έχει 104 λίτρα. Στο αντιψυκτικό, ο ίδιος δείκτης είναι κοντά στο 7%.

Το νερό δεν μπορεί να συμπιεστεί σε χαμηλή ατμοσφαιρική πίεση. Το υπερβολικό ψυκτικό από κλειστό σύστημα δεν μπορεί να χυθεί, η πίεση αυξάνεται απότομα.

Για να αποφευχθεί η αυξημένη πίεση σε περίπτωση συχνών αλλαγών στη θερμοκρασία του ψυκτικού (φθινόπωρο και άνοιξη), καθώς και για τη δημιουργία εφεδρικής χωρητικότητας για το υγρό, ο όγκος του δοχείου διαστολής επιλέγεται με βάση το 10% της χωρητικότητας των καλοριφέρ και των αγωγών.

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία, μετά την πλήρωση του νερού θέρμανσης και τη θέρμανση του ψυκτικού στη θερμοκρασία λειτουργίας, η πίεση θα αυξηθεί αναγκαστικά.

Κατά την αρχική πλήρωση, το ψυκτικό χύνεται στο κλειστό σύστημα μόνο έως ότου επιτευχθεί η απαραίτητη παράμετρος για την εκκίνηση του λέβητα (1,3,3 Atm). Η τελική συμπλήρωση γίνεται μόνο μετά την προθέρμανση.

Αυξημένη πίεση παρατηρείται σε περιοχές από το λέβητα έως τα καλοριφέρ εάν ο αγωγός είναι παλιός. Σε αυτήν την περίπτωση, η εσωτερική δίοδος του σωλήνα δεν μπορεί να περάσει ολόκληρη τη ροή του ψυκτικού - διαφορές πίεσης συμβαίνουν μεταξύ της ροής και της επιστροφής.

ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

Η υπερβολική πίεση μπορεί να προκαλέσει μόνιμη βλάβη. Για την προστασία των επικοινωνιών σε κλειστά συστήματα, πρέπει να δημιουργηθούν ομάδες ασφαλείας.

Η ομάδα περιλαμβάνει:

  • μανόμετρο;
  • αυτόματο εξαερισμό?
  • βαλβίδα ασφαλείας.

Το μανόμετρο χρησιμοποιείται για την οπτική παρακολούθηση της πίεσης στο σύστημα.

Εάν η αντλία σβήσει αλλά το καύσιμο συνεχίσει να καίει, μπορεί να εκραγεί ένας λέβητας στερεού καυσίμου

Όταν απελευθερώνεται αέρας από το ψυκτικό, ενεργοποιείται ένας αεραγωγός. Είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτρέπει τη διέλευση μόνο αερίων · το νερό δεν θα διαρρέει από τους σωλήνες.

Για μεμονωμένες κατοικίες, επιλέγεται μια βαλβίδα ασφαλείας που έχει διαμορφωθεί ώστε να λειτουργεί στα 3 Atm. Με περαιτέρω αύξηση, το ψυκτικό θα χύσει από το ακροφύσιο. Το πλεόνασμα μέσω του εύκαμπτου σωλήνα μπαίνει στον αποχέτευση ή μπορεί να συλλεχθεί σε ειδικό δοχείο. Μια παρόμοια βαλβίδα είναι εγκατεστημένη σε μοντέρνους λέβητες αερίου και ηλεκτρικού ρεύματος.

Η ομάδα ασφαλείας πρέπει να εγκατασταθεί σε συστήματα με λέβητες στερεών καυσίμων ή λέβητες αερίου.

Όταν διακοπεί η ισχύς, η αντλία κυκλοφορίας σταματά να λειτουργεί, ενώ το καύσιμο συνεχίζει να καίει. Το ψυκτικό, που παραμένει στον εναλλάκτη θερμότητας του λέβητα, θερμαίνεται, βράζει. Η πίεση αυξάνεται σε κρίσιμες τιμές, συμβαίνει έκρηξη με την καταστροφή του εξοπλισμού του λέβητα.

Η ομάδα ασφαλείας εγκαθίσταται στους σωλήνες τροφοδοσίας κατά την έξοδο από το λέβητα και όχι στη γραμμή επιστροφής, η οποία δεν θερμαίνει πάνω από 50-60 ° C.

Ρύθμιση πίεσης κεντρικής θέρμανσης

Το κιβώτιο ταχυτήτων βοηθά στην προστασία των μπαταριών από το σφυρί νερού

Σε πολυκατοικίες που συνδέονται με συστήματα κεντρικής θέρμανσης, συχνά εμφανίζεται σφυρί νερού. Ιδιαίτερα συχνά, οι διαφορές συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της τεχνολογικής εργασίας, κατά τη δοκιμή πίεσης, κατά την πρώτη έναρξη της θέρμανσης με την εμφάνιση κρύου καιρού.

Τα καλοριφέρ μπορούν να ασφαλιστούν εγκαθιστώντας ένα κιβώτιο ταχυτήτων μπροστά από το ψυγείο. Μπορείτε να το εγκαταστήσετε μόνοι σας μεταξύ της βαλβίδας ελέγχου και της μπαταρίας. Οι εργασίες πραγματοποιούνται μετά από εποχική διακοπή της θέρμανσης.

Υπάρχει πίεση στους σωλήνες το καλοκαίρι, δημιουργείται από μια στήλη νερού στην κύρια γραμμή.

Επιλέξτε ένα κιβώτιο ταχυτήτων σχεδιασμένο για 6-7 Atm. Αυτός ο αριθμός είναι αρκετός για να λειτουργούν τα καλοριφέρ σε οποιοδήποτε πάτωμα. Όλες οι σύγχρονες μπαταρίες αντέχουν εύκολα σε αυτήν την πίεση.

Συχνά τα κιβώτια ταχυτήτων είναι εξοπλισμένα με αεραγωγούς, γεγονός που απλοποιεί τη συντήρηση του συστήματος θέρμανσης.

Γνωρίζοντας τις πιθανές αιτίες πτώσεων πίεσης, μείωσης ή αύξησης του δείκτη, είναι εύκολο να εντοπίσετε και να εξαλείψετε την αιτία της δυσλειτουργίας. Οι κατασκευαστές εξοπλισμού φρόντισαν τον χρήστη, ανέπτυξαν και παρήγαγαν συσκευές για αυτόματη ρύθμιση σημαντικών χαρακτηριστικών. Ο προστατευτικός εξοπλισμός μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη ατυχημάτων, η εξάλειψη των οποίων μπορεί να είναι δαπανηρή.

Θέρμανση

Εξαερισμός

Δίκτυο αποχέτευσης