Welke druk moet er zijn in verwarmingssystemen

Het verwarmen van een huis, georganiseerd met behulp van een ketel, radiatoren en distributieleidingen, is een complexe technische communicatie. Druk in het verwarmingssysteem is een kenmerk dat rechtstreeks van invloed is op de duurzaamheid en de goede werking. Verschillen, een afname of toename van de indicator leiden tot de vernietiging van structurele elementen, uitschakeling van verwarming, kostbare reparatie.

Soorten druk

De druktest is 2 keer hoger dan de werkdruk - hij wordt gemaakt in de testfase

Bij het ontwerpen en installeren van verwarming laten specialisten zich leiden door veel parameters, die elk nodig zijn voor een goede werking.

De druk is nodig om het verwarmde koelmiddel door de pijpleidingen van de ketel naar de radiatoren te verplaatsen en om de vloeistof naar de bovenste verdiepingen van het gebouw te tillen.

Wijs druk en werkdruk toe. Druktesten worden gemaakt bij de eerste installatie, maar ook jaarlijks tijdens preventieve werkzaamheden ter voorbereiding op het stookseizoen. Met verhoogde indicatoren worden de plaatsen van mogelijke lekkage van water uit de leidingen bepaald, worden de geïdentificeerde storingen geëlimineerd. Begrijp onder de werknemer een dergelijke indicator waarbij het systeem gedurende het koude seizoen in werkende staat is.

De prestatie-indicator is samengevat uit de statische en dynamische component. Door de statische druk ontstaat door de zwaartekracht een waterkolom in de stijgleidingen. Hoe hoger het huis, hoe hoger het tarief. Het dynamische kenmerk wordt bepaald door de werking van circulatiepompen die koelvloeistof naar de bovenste verdiepingen voeren, vloeistof door pijpleidingen en warmtewisselaars (radiatoren) pompen.

Wat als de norm wordt beschouwd

In een woonhuis is de druk in het systeem minder dan in een appartementengebouw

De normindicator verschilt afhankelijk van het aantal verdiepingen van gebouwen, verwarmingsontwerp en werkingsprincipes. De druk in verwarmingssystemen in appartementsgebouwen bereikt 6-7 Atm voor het toevoergedeelte van de pijpleiding. Voor terugkeer is een kenmerk van 4-5 atm kenmerkend. Bij druktesten moet de druk 10-12 Atm bedragen.

Let bij het vervangen van radiatoren op de kenmerken zoals aangegeven in de productpaspoorten. De maximale waarde voor batterijen die zijn geïnstalleerd in gebouwen met meerdere appartementen mag niet minder zijn dan 12 Atm. Pijpen zijn oorspronkelijk ontworpen voor een dergelijke druk, en het zwakke punt zijn de schroefdraadverbindingen waardoor lekken ontstaan.

In privéwoningen is een druk van 1,5–2 Atm voldoende om de koelvloeistof naar de derde verdieping te voeren. Dezelfde indicatoren zijn nodig in individuele verwarmingsschema's van appartementsgebouwen.

In apparaten voor het verwarmen van een privéwoning worden koperen buizen van ketelwarmtewisselaars, die bestand zijn tegen 5-6 Atm, vaker vernietigd.

Wat is het gevaar van schommels

Met verminderde druk warmen radiatoren op de bovenste verdiepingen of verre kamers niet goed op

Lage en hoge drukken leiden tot storingen in het gehele verwarmingssysteem of storingen waardoor dure reparaties nodig zijn.

Bij lage tarieven stopt automatisering (voor moderne modellen) de stroom van energie en schakelt de ketel uit. Als de verwarming in het vriesseizoen langdurig stopt, worden de leidingen, radiatoren, ketelwarmtewisselaar vernietigd.

Bovendien is de druk bij een lage snelheid mogelijk niet voldoende om het koelmiddel efficiënt door het systeem te pompen. Zonder warmte blijven de bovenste verdiepingen en radiatoren die het verst verwijderd zijn van de stijgbuizen.

Een belangrijke indicator voor de werking van een warmwatervloer. De maximale lengte van het circuit bedraagt ​​100–120 m, wat weerstand biedt tegen de beweging van de koelvloeistof. Bij onvoldoende druk stopt het circuit met opwarmen.

Bij verhoogde druk begint het water te sijpelen door de schroefdraadverbindingen van buizen en radiatoren. Mogelijke vernietiging van structurele onderdelen.

Lage druk redenen

Een defecte circulatiepomp kan lage druk veroorzaken

De druk is afhankelijk van de ontwerpkenmerken van de verwarming. In communicatie met natuurlijke circulatie en lekkende expansievaten hangt de druk alleen af ​​van de hoogte van de waterkolom. De oorzaak van de val kan een laag waterpeil zijn.

In drukloze systemen verdampt water van het oppervlak van het reservoir of kan het lekken door drukloze aansluitingen. Als de indicator afneemt, wordt er water toegevoegd tot het vereiste niveau. Water verdampt geleidelijk, dus als de druk sterk daalt, moet u op zoek gaan naar een lek.

In gesloten systemen met hermetische expansievaten zijn er meer redenen:

  • niet genoeg water / antivries;
  • er is geen druk in de luchtholte van het expansievat of er lekt lucht door de wisselspoel;
  • scheuring van het membraan;
  • een geleidelijke afname van de interne dwarsdoorsnede van de buizen naarmate roest, kalk en vuilafzettingen zich ophopen;
  • storing van de circulatiepomp;
  • luchtstoringen in snelwegen en radiatoren.

Nadat het systeem voor het eerst is gevuld met koelmiddel, blijft er lucht in zitten. Omdat het wordt ontlucht door de bypass-kleppen, zal de druk geleidelijk afnemen, waardoor er vloeistof moet worden toegevoegd.

Het luchten van radiatoren leidt tot drukval

Het is alleen mogelijk om een ​​probleem betrouwbaar te identificeren met een geïntegreerde benadering en analyse van de omstandigheden waarin het kenmerk is afgenomen.

In gebouwen met meerdere verdiepingen neemt de snelheid af wanneer de circulatiepompen worden uitgeschakeld of de radiatoren of leidingen worden gelucht. Om de laatste storing te verhelpen, moeten ze Mayevsky-kranen of automatische ontluchters op de radiatoren installeren.

Bij het koken of oververhitten van water in het systeem kan er zuurstof uit komen. Gas wordt gemakkelijk samengedrukt, waardoor de druk kan dalen.

Verhoogde luchtemissies worden waargenomen bij het installeren van nieuwe aluminium radiatoren. Bij de eerste verwarming komt er een scherpe luchtstroom uit de koelvloeistof, waardoor de indicator afneemt.

Waarom de druk stijgt

Het volume van het expansievat moet 10% zijn van het totale vloeistofvolume in het systeem.

Het volume van eventuele vloeistoffen neemt toe bij toenemende temperatuur. Zo zal water, bij verwarming van 10 tot 80 graden, met 4% uitzetten.Als het interne volume van de pijpleiding en batterijen 100 liter is, heeft het na verwarming 104 liter. In antivries is dezelfde indicator bijna 7%.

Water kan niet worden gecomprimeerd bij lage atmosferische druk. Overtollig koelmiddel uit een gesloten systeem kan niet weglopen, de druk neemt sterk toe.

Om een ​​verhoogde druk bij frequente temperatuurschommelingen van de koelvloeistof (herfst en lente) te voorkomen en een reservecapaciteit voor de vloeistof te creëren, wordt het volume van de expansietank gekozen op basis van 10% van de capaciteit van radiatoren en pijpleidingen.

Op basis van de bovenstaande feiten zal de druk na het vullen van het verwarmingswater en het verwarmen van het koelmiddel tot de bedrijfstemperatuur noodzakelijkerwijs toenemen.

Bij de eerste vulling wordt het koelmiddel alleen in het gesloten systeem gegoten totdat de parameter die nodig is om de ketel te starten (1–1,3 Atm) is bereikt. Het laatste bijvullen gebeurt pas na het opwarmen.

Er wordt een verhoogde druk waargenomen in gebieden van de ketel tot de radiatoren als de pijpleiding oud is. In dit geval kan de interne doorgang van de buis niet de volledige stroom van het koelmiddel passeren - er treden drukverschillen op tussen de stroom en retour.

Ongevallen preventie

Overmatige druk kan permanente schade veroorzaken. Om communicatie in gesloten systemen te beschermen, moeten beveiligingsgroepen worden opgericht.

De groep bestaat uit:

  • druk meter;
  • automatische ontluchter;
  • veiligheidsklep.

De manometer wordt gebruikt om de druk in het systeem visueel te bewaken.

Als de pomp wordt uitgeschakeld maar de brandstof blijft branden, kan een ketel op vaste brandstof exploderen

Wanneer er lucht uit de koelvloeistof komt, wordt een ontluchter geactiveerd. Het is zo ontworpen dat er alleen gassen doorheen kunnen; er stroomt geen water uit de leidingen.

Voor individuele huizen is een veiligheidsklep geselecteerd die is geconfigureerd om te werken op 3 Atm. Bij verdere toename zal het koelmiddel uit de spuitmond stromen. Overschot via de slang komt in het riool terecht of kan opgevangen worden in een speciale container. Een soortgelijke klep is geïnstalleerd in moderne gas- en elektrische ketels.

De beveiligingsgroep moet worden geïnstalleerd in systemen met ketels voor vaste brandstoffen of niet-vluchtige gasketels.

Als de stroom uitvalt, stopt de circulatiepomp met werken, terwijl de brandstof blijft branden. Het koelmiddel dat in de warmtewisselaar van de ketel achterblijft, warmt op, kookt. De druk stijgt tot kritische waarden, er treedt een explosie op met de vernietiging van ketelapparatuur.

De veiligheidsgroep is geïnstalleerd op de toevoerleidingen bij het verlaten van de ketel en niet op de retourleiding, die niet verwarmt boven 50-60 ° C.

Drukregeling centrale verwarming

Versnellingsbak helpt batterijen te beschermen tegen waterslag

In appartementsgebouwen die zijn aangesloten op centrale verwarmingssystemen, komt vaak waterslag voor. In het bijzonder treden verschillen op tijdens technologisch werk, tijdens druktesten, tijdens de eerste start van verwarming met de komst van koud weer.

Radiatoren kunnen worden beveiligd door een versnellingsbak voor de radiator te installeren. Je kunt hem zelf installeren tussen de regelklep en de accu. De werkzaamheden worden uitgevoerd na een seizoensuitschakeling van verwarming.

In de zomer staat er druk in de leidingen, deze ontstaat door een waterkolom in de hoofdleiding.

Kies een versnellingsbak ontworpen voor 6-7 Atm. Dit cijfer is voldoende voor radiatoren om op elke verdieping te werken. Alle moderne batterijen zijn gemakkelijk bestand tegen deze druk.

Vaak zijn versnellingsbakken uitgerust met ventilatieopeningen, wat het onderhoud van het verwarmingssysteem vereenvoudigt.

Als u de mogelijke oorzaken van drukdalingen, een afname of toename van de indicator kent, is het gemakkelijk om de oorzaak van de storing te vinden en te elimineren. Fabrikanten van apparatuur zorgden voor de gebruiker, ontwikkelden en produceerden apparaten voor automatische regeling van belangrijke kenmerken. Beschermende uitrusting kan ongevallen helpen voorkomen, waarvan de eliminatie kostbaar kan zijn.

Verwarming

Ventilatie

Riolering