Odabir membranskih spremnika za sustave grijanja: princip rada, proračun i specifičnosti dizajna

Za bilo koji zatvoreni sustav grijanja potrebno je osigurati uređaj koji će nadoknaditi širenje rashladne tekućine. To je potrebno za održavanje integriteta cijevi, radijatora i izmjenjivača topline kotla. Pored standardnog ventilacijskog otvora, membranski spremnici za sustave grijanja nužno su montirani: instalacija, proračun, čije načelo rada izravno utječe na učinkovitost grijanja stambene zgrade.

Imenovanje i značajke membranskih spremnika za grijanje

Dizajn membranskog spremnika
Dizajn membranskog spremnika

Prvo morate znati funkcionalne kvalitete ovog uređaja. Pri zagrijavanju vode u cijevima dolazi do prirodnog širenja i povećanja tlaka. Ako vrijednost prelazi normaliziranu vrijednost, potreban je mehanizam stabilizacije. U tu svrhu dizajnirani su membranski spremnici za sustave grijanja, koji se mogu razlikovati u tehničkim i strukturnim karakteristikama.

Oni su zatvoreni spremnik, podijeljen na 2 područja - vodene i zračne komore. Između njih je elastična membrana. Za povezivanje dovoda vode predviđena je odgovarajuća cijev, a u komori za zrak nalazi se sustav ubrizgavanja tlaka. Princip rada spremnika ekspanzijske membrane za sustav grijanja je povećati neto volumen kao rezultat pomicanja elastične membrane prema zračnoj komori. Da biste to učinili, spojite cijev za vodu na cijev za grijanje i stvorite tlak u zračnoj komori, čija vrijednost ne bi trebala biti veća od nazivne vrijednosti za sustav grijanja.

Ugradnja membranskog spremnika u sustav grijanja ima sljedeće prednosti:

  • Automatska stabilizacija kritične ekspanzije rashladne tekućine;
  • Nema gubitka vode zbog isparavanja;
  • Mogućnost ugradnje kako za sustav s destiliranom vodom, tako i za antifriz;
  • Jednostavna ugradnja i zamjena membrane prekoračenja radnog vijeka.

Ali kako odabrati membranski spremnik za grijanje, čije je načelo tako jednostavno? Da biste to učinili, prvo se morate upoznati s njegovim sortama.

Membranski spremnik za grijanje je u principu sličan onome za vodoopskrbni sustav. Ali dizajn potonjeg nije dizajniran za visoke temperature. Proizvođači ih označavaju plavom bojom, a grijanje - crvenom bojom.

Vrste membranskih spremnika

Ekspanzijski spremnik sa fiksnom membranom
Ekspanzijski spremnik sa fiksnom membranom

Na prvi pogled dizajn uređaja je prilično jednostavan. Međutim, za razne sustave grijanja sa specifičnim tehničkim karakteristikama treba odabrati pravilan model membranskog ekspanzijskog spremnika za grijanje. Razmotrimo najpopularnije modele koji se mogu instalirati kako u domaćem tako i u industrijskom sustavu.

Fiksni spremnik

Njihova značajka je da membranski spremnik za grijanje prema uputama nije sklopiv. oni. elastična membrana se ne može rastaviti i zamijeniti novom. Unatoč ovom naizgled nedostatku, ovi modeli imaju jednu značajnu prednost - pristupačnu cijenu. Zato su ugrađeni za male sustave grijanja s relativno stabilnim tlakom u cijevima. Često izračun membranskog spremnika za grijanje uključuje stalan pokazatelj tlaka u zračnoj komori, što proizvođač dodatno naznačuje. Ali ako postoji vjerojatnost da će prijeći kritični eksponent širenja rashladnog sredstva, potrebno je uspostaviti drugačiju konstrukciju.

Dijafragma s zamjenjivom prirubnicom

Ekspanzijski spremnik s zamjenjivom dijafragmom
Ekspanzijski spremnik s zamjenjivom dijafragmom

Za ugradnju nove membrane u dizajn predviđena je prirubnica na koju je montirana. Dakle, moguće je regulirati volumen membranskog spremnika za grijanje, ugraditi elastične losione s različitim pokazateljima elastičnosti. Slični modeli montirani su za sustave grijanja s velikom vjerojatnošću prekomjernog tlaka u cijevima. To se prije svega odnosi na kotlove na kruto gorivo, gdje nije moguće brzo prilagoditi razinu zagrijavanja vode. Rezervoari se mogu izrađivati ​​horizontalno i okomito. Za zamjenu membrane potrebno je ukloniti prirubnicu, demontirati staru i na njeno mjesto instalirati novu. Najpopularniji proizvođač takvih modela je Wester, membranski spremnik za grijanje, koji se može naći kako u maloj privatnoj kući, tako i u sustavu grijanja proizvodne radionice.

Korisni volumen membranskog spremnika za grijanje ovisi o njegovom obliku. Za velike sustave najbolje je odabrati cilindrične konstrukcije, a ravni modeli bit će optimalni za grijanje s malom duljinom cijevi.

Proračun membranskog spremnika

Međutim, izbor dizajna nije jedini parametar membranskih spremnika za sustav grijanja. Važna količina je volumen u jednoj komori, naime, njezin faktor punjenja. Ispravan izračun membranskog spremnika za grijanje nemoguć je bez sljedećih parametara:

  • Ukupni volumen rashladne tekućine u sustavu je C. Kao što znate iz školskog tečaja fizike, kada se temperatura poraste na svakih 10 stupnjeva, tekućina raste za 0,3%. To će prvenstveno utjecati na volumen spremnika;
  • Maksimalne i minimalne vrijednosti tlaka u sustavu. Često kritična vrijednost ne prelazi 5 atm;
  • Faktor punjenja (CAP) To izravno ovisi o pokazateljima tlaka u cijevima. U tablici možete pronaći željenu vrijednost za pojedini spremnik membrane. U uputama proizvođač navodi nominalnu vrijednost faktora punjenja.
Ispunite tablicu faktora
Ispunite tablicu faktora

Koeficijent ekspanzije za vodu E, koji je jednak 0,034 na 85 ° C, također treba uzeti u obzir. Nadalje, izračun se vrši prema formuli. Pretpostavimo da je ukupna zapremina sustava grijanja 410 litara, minimalni tlak je 1 atm, a maksimalni 3,5 atm. Faktor punjenja tada će biti jednak 0,55, a korisna zapremina spremnika jednaka.

Ovo je optimalna izračunata vrijednost volumena membranskog spremnika za grijanje. Ako je potrebno, može se mijenjati u smjeru povećanja, ali ne više od 15%.

Točan izračun volumena membranskog spremnika za grijanje preporučuje se samo nakon što pročitate upute proizvođača. Sadrži sve potrebne podatke za izračune, kao i moguće pogreške i odstupanja.

Koraci za instalaciju spremnika

Dijagram veze dijafragme u spremniku
Dijagram veze dijafragme u spremniku

Za kvalificiranu ugradnju membranskog spremnika u sustav grijanja potrebno je da soba ispunjava radne uvjete. Temperatura u njemu ne bi trebala pasti ispod 0 stupnjeva uz stabilan pokazatelj vlažnosti. Potrebno je odrediti mjesto instalacije, jer sustav karakterizira pad tlaka tijekom njegovog pokretanja. Stoga se ne preporučuje postavljanje ekspanzijskih membranskih spremnika za grijanje odmah nakon kotla na izlaznoj cijevi.

Sljedeći je kriterij odsutnost turbulencije u protoku vode, što može simulirati višak tlaka. Najbolje je montirati membranske spremnike za sustave grijanja na povratnu cijev ispred cirkulacijske crpke. Tehnologija instalacije sastoji se od sljedećih koraka:

  • Umetanje u cjevovod. Obično je promjer mlaznice ekspanzijskog spremnika 3/4. Stoga u povratnu cijev trebate instalirati odgovarajući kanal s navojem;
  • Instaliranje ne smije ometati predmete ili elemente sustava. Eliminiše se vanjsko mehaničko opterećenje spremnika;
  • Kao brtve najbolje je koristiti paronitne modele, jer dobro podnose pritisak i visoke temperature;
  • Membranski ekspanzijski spremnik za grijanje mora biti opremljen zračnim ventilom. Potrebno je stabilizirati i prilagoditi tlak u komori za zrak.

Svaki put kada pokrenete zatvoreni sustav grijanja, indikator povećanog tlaka utječe na membranu. Stoga se preporučuje provjeriti stanje najmanje jednom u 2 godine i po potrebi zamijeniti ga.

Ovo je tipičan instalacijski dijagram, koji ne uzima u obzir značajke određenog sustava grijanja i njegovih sastavnih elemenata. Tijekom ugradnje treba izbjegavati česte pogreške koje mogu dovesti do nepravilnog funkcioniranja membranskih spremnika za sustave grijanja. Prije svega, postavljanje maksimalnog tlaka u zračnoj komori. To bi trebalo biti manje od izračunatih kritičnih za 10-15%. Inače se membrana neće proširiti prema komori, što će dovesti do puknuća cijevi i kvara radijatora. Da bi se to izbjeglo, potrebno je ugraditi mjerač tlaka, koji preporučuje Wester, a čiji membranski spremnici za grijanje karakteriziraju visoka pouzdanost.

Da biste instalirali membranski spremnik u sustav grijanja, provjerite da u kotlu nema spremnika za grijanje. Ako zapremina nije dovoljna prema proračunima, možete montirati dodatni spremnik.

Savjeti za membranski spremnik

Prije svega, potrebno je odrediti dizajn membranskog ekspanzijskog spremnika, dizajniranog za grijanje. Ako se ne očekuju porasti kritičnog tlaka, ukupni volumen rashladne tekućine je mali - možete odabrati jeftin model fiksnog tipa. U svim ostalim slučajevima potrebni su membranski spremnici za sklopive sustave grijanja, jer je mnogo jeftinije promijeniti elastičnu membranu od cijele konstrukcije. Pored toga, prilikom odabira treba uzeti u obzir sljedeće čimbenike:

  • Debljina metalnog tijela. Trebao bi biti najmanje 1 mm;
  • Zaštitni unutarnji i vanjski premaz. Budući da su svi membranski spremnici, dizajnirani za sustave grijanja, izrađeni od metala - postupci korozije ne bi trebali utjecati na njihovu cjelovitost;
  • Smanjenje gubitka topline zbog dodatnog izolacijskog sloja. Relativno velika zapremina vodene komore može nepovoljno utjecati na smanjenje temperature vode u cijevima. Ako dizajn ne osigurava toplinski izolacijski sloj - to se može učiniti neovisno koristeći pjenast polietilen ili sličan materijal;
  • Obratite pažnju na dizajn. Prema uputama, membranski spremnik za grijanje može biti vodoravnog ili vertikalnog tipa. Instaliranje u drugom položaju je zabranjeno.

I što je najvažnije, samo pouzdani proizvođači trebaju kupiti modele. Uključuju ekspanzijske spremnike za grijanje od Wester-a. Uz njega, proizvode Zilmet (Italija), Aquasystem (Italija) i Sprut (Kina) odlikuju se pokazatelji dobre kvalitete. Njihov prosječni trošak je od 2 do 5 tisuća rubalja, ovisno o volumenu.

Unatoč dobrim performansama, pored spremnika za ekspanzijsku membranu sustava grijanja, ugrađen je sigurnosni ventil za odvod. Ako vrijednost tlaka u cijevima prelazi kritičnu vrijednost čak i za ekspanzijski spremnik, ventil će ukloniti višak vode.

Videozapis prikazuje još jedan način izračunavanja volumena ekspanzijskog spremnika:

Grijanje

Ventilacija

kanalizacija