Käyttöpaine lämmitysjärjestelmässä: tutkimme itsenäisten

19-10-2018
Lämmitys

Mikä on normaaliksi katsotun asuinrakennuksen lämmitysjärjestelmän käyttöpaine? Mikä voisi olla sen suurin arvo? Mitä parametreja on parempi asettaa autonomiselle järjestelmälle? Tässä artikkelissa käsitellään painetta ja sen vaikutusta lämmitysjärjestelmien toimintaan.

Lämpötilojen ja paineiden jakautuminen kerrostalon hissiyksikössä.

Miten asiat on järjestetty

Ennen kuin tiedät, mitä paineita lämmitysjärjestelmässä pidetään säännöllisenä, tutustu näiden järjestelmien suunnitteluun.

Autonomiset järjestelmät

Tähän luokkaan kuuluvat piirit, joissa on luonnollinen kierto (gravitaatio) ja lämpöpumput, jotka on varustettu kiertopumpuilla.

Ensimmäisessä tapauksessa jäähdytysaine käynnistyy muutoksella tiheydellä lämmityksen aikana: lämpimät massat pakotetaan ulos kattilasta piirin yläosaan kylmemmillä ja antavat lämpöpatterien läpi ylimääräisen lämmön. Laajennuksen aikaansaama pää on erittäin pieni ja mitataan yleensä metrin kymmenesosissa; näin ollen kierto ei ole nopea.

Toisessa tapauksessa jäähdytysneste aiheuttaa pienitehoisen pumpun liikkumisen. Se luo yhden - kuuden - kahdeksan metrin paineen, joka kiihdyttää merkittävästi veden tai vesi-glykoliseoksen liikettä piirissä.

Kiertovesipumppu.

Viite: paineen mittari vastaa painetta 0,1 kgf / cm2 (1/10 ilmakehästä).

Autonomiset lämmitysjärjestelmät jaetaan yhdellä lisäominaisuudella: ne voivat olla auki ja suljettuja.

  • Avoin piiri on yhteydessä ilmakehän ilmaan avoimen laajennussäiliön kautta.. Niinpä lämmitysjärjestelmän vesipaine vastaa mittauspisteen yläpuolella olevan vesipylvään korkeutta. Jos paisuntasäiliön vesitaso on 3 metriä täyttötason yläpuolella, täytteen paine on 0,3 atmosfääriä.
  • Suljetun piirin ilmakehään ei ole raportoitu, mikä herättää useita ongelmia jäähdytysnesteen laajenemisen kompensoinnissa lämmityksen aikana. Niiden ratkaisemiseen käytetään kalvotyyppistä paisuntasäiliötä - säiliötä, jonka osa tilavuudesta on vesistä erotettu elastisella kumikalvolla. Lisäksi järjestelmä on varustettu turvaventtiilillä: se palauttaa ylimääräisen jäähdytysnesteen, kun säiliö on täynnä.

Suljetussa lämmitysjärjestelmässä erotetaan kaksi paineeseen liittyvää parametria.

  1. Laajennussäiliön lämmityksen latauspaine. Huonelämpötilassa, vedessä tai jäätymisenestossa se on sama kuin piirin hydrostaattinen paine.

Huomaa: yksityisen talon lämmitysjärjestelmässä oleva hydrostaattinen paine vastaa jälleen vesipatsaan korkeutta ja se vastaa 10% sen korkeudesta metreissä.

  1. Varoventtiilin vapautuspaine. Se on yleensä asetettu 2,5 kgf / cm2.
Itsenäisen lämmityksen turvallisuusryhmä sisältää paisuntasäiliön, turvaventtiilin, painemittarin ja automaattisen ilmaventtiilin.

Lämmitysjärjestelmän nykyinen staattinen paine sen käytön aikana määräytyy sekä siinä olevan veden määrän että lämpötilan mukaan. Lämmitettäessä ilmeisten syiden mittari alkaa näyttää suuria arvoja.

CO

Miten keskuslämmitysjärjestelmä toimii?

Lämmitetty lämmityslaitos tai kattilavesi menee taloon lämmityslinjan kautta. Käänteiskierteellä se palaa takaisin, ja antaa lämpöä. Piirin vettä ohjaa kierteiden välinen paine-ero.

Keskuslämmitystyöt johtuvat reitin kierteiden välisestä paine-erosta.

Veden lämpötila syöttöputkessa riippuu nykyisestä kadusta ja liittyy siihen, ns. Lämpötila-aikataulu. Tässä on esimerkki tällaisesta aikataulusta.

Katun lämpötila, C Tuloputken lämpötila, С
+8 53.2
0 72,4
-5 83,9
-10 95,3
-15 106,5
-20 117,5
-25 128
-30 139,3
-35 150

Paluuputken lämpötila on myös tiukasti säädetty ja suurin sallittu virtausnopeus tulisi olla +70 ° C. Alhainen paluulämpötila tarkoittaa, että talo saa vähemmän lämpöä; yliarvioitu - että energia on tarpeeton.

Kuitenkin, kuten on helppo nähdä, virtaus- ja paluuvirtauksen lämpötilaero on liian suuri normaaliin lämmitystoimintaan. Tässä tilassa tuloputkistojen lämpöpatterit ylikuumentuvat ja takaosassa ne tuskin tarjoavat huoneistoja lämmöllä.

Ongelma ratkaistaan ​​niin sanotun hissin tai lämpöyksikön alkuperäisellä suunnittelulla. Sen pääyksikkö, hissi, on tee, jossa on suutin. Korkeampi paine ja kuumempi syöttövesi virtaa suuttimen läpi ja vetää osan kylmemmästä vedestä imun kautta tapahtuvasta paluusta toistuvaan kiertoon.

Hissin kaavio.

Tämän hienovaraisuuden vuoksi piirin ympärille kääritään suuri määrä vettä, jonka lämpötila on vakaampi. Antakaa vielä yksi lämpötilakaavio samalle katulämpötila-alueelle, mutta seos, joka virtaa suoraan paristoihin.

Katun lämpötila, C Seoksen lämpötila,
+8 41.2
0 52.4
-5 58.9
-10 65.3
-15 71.5
-20 77.5
-25 83,5
-30 89.3
-35 95

Lämmitysjärjestelmän lisäksi hissiyksikkö tarjoaa talolle kuumaa vettä.

Vanhoissa taloissa oli vain kaksi vesihuoltoyhteyttä:

  1. Virtaus (tuloventtiilin ja hissin välillä).
  2. Paluuputkessa (imuventtiilin ja imun välillä).
Tällaiset lämpöyksiköt olivat jopa 70 vuotta.

Jos käyttövesi on käytössä, se riippuu nykyisestä syöttölämpötilasta. 90 ° C: ssa ja sen alapuolella kuumaa vettä poistetaan syöttöputkesta korkeammissa lämpötiloissa - paluusta.

Tällaisen järjestelmän pääasiallinen haittapuoli on, että vedenpoiston puuttuessa vesi ei kiertää, ja ennen kuin se kuumennetaan, on välttämätöntä tyhjentää useita kymmeniä litraja sekoittimen läpi.

Lisäksi: vanhojen talojen pyyhelämmittimiä voidaan lämmittää vain, kun asunnossa on veden erotus. He avaavat silmälasiensa.

Noin vuosisadan 1970 - 80-luvulta lähtien hissisolmut hankkivat kiertoväliä: syöttö- ja paluulinjalla kaksi ilmavirtausventtiiliä. Syöttö- ja syöttöliikkeisiin ja paluuseen paluuseen siirtymismuodot on varustettu kiinnityslevyillä kiinnitysten välissä oleville laipoille. Aluslevyn halkaisija on noin millimetriä suurempi kuin hissisuuttimen halkaisija.

Kullakin kierteellä - kaksi kiinnittävää kuumaa vettä.

Mitä mittari näyttää

Joten mikä on paine monikerroksisen rakennuksen lämmitysjärjestelmässä, katsotaan normaaliksi?

Ja mitä tapahtuu samaan aikaan lämmityskeskuksessa?

  • Kesällä lämmityskauden ulkopuolella lämmitysjärjestelmän staattinen paine vastaa vesipatsaan korkeutta. Kymmenikerroksisessa rakennuksessa se on noin 3 kgf / cm2, viiden kerroksisen rakennuksen osalta 1,5 kgf / cm2.
  • Avoimen talon venttiileissä ja hissilaitteen normaalitoiminnassa paine lämmitysjärjestelmissä on lähes tasaantunut paluuputkistolla ja on normaalisti 3-4 kgf / cm2.
Kuvassa oleva painemittari näyttää 3,8 kgf / cm2. Arvo on melko säännöllinen.

Salli, mutta itse asiassa lämmitysputkissa on liian suuri paine niissä liikkuvaksi. Miten näin: ääriviiva on linjassa paluulinjan kanssa, mutta silti kiertää?

Se on hyvin yksinkertaista: hissin jälkeen manometri näyttää vain 2 metriä (0,2 ilmakehää) enemmän kuin paluuputkistossa. Kyllä - kyllä, vain 2 metrin pisara ajaa koko jäähdytysaineen valtavassa talossa, jossa on satoja säteilijöitä.

Entäkö aluslevyjen säilyttäminen? Mitä eroa heille syntyy?

Vielä vähemmän - puoli metriä metriin. Ja se riittää: monimutkaisemman kokoonpanon vuoksi lämmitysjärjestelmän painehäviö on paljon suurempi kuin DHW-nostimilla.

Moottoriteiden osalta katsotaan, että noin 8 ilmakehää rehuissa ja 3 paluulinjan kohdalla katsotaan normaaliksi. Putkien hydraulinen vastus, joka on kytketty moottoritietä lähemmäksi talon CHP: tä, sammuttaa erotuksen, ja jäähdytysneste pääsee syrjäisiin alueisiin parametreilla 6 / 3,5 ja jopa 5/4 kgf / cm2.

Lopuksi tärkein kysymys: miksi paine lämmitysjärjestelmässä? Kun järjestelmä on täynnä, jäähdytysneste kiertää joka tapauksessa, eikö niin?

Ei näin

Ilman ylipainetta vesipylväs ei voi nousta yli 10 metrin korkeuteen. Huoneistossa, joka on yli 3 kerrosta, lämmitys ei yksinkertaisesti toimi.

Lisäksi on pari hienovaraisuutta.

  • Ennen tai myöhemmin piiri täytyy pudottaa ja täyttää. Ilman ylipainetta tämä on ongelmallista.
  • Emme saa unohtaa kuumaa vettä. Se toimii samoilla lämmitysverkoilla. Ilman painetta kuumaa vettä ei pääse sekoittimeen.
Sekoittimen toiminta vaatii liiallista painetta vesihuollossa.

Kuuman veden syöttö

Mitä paineita lämmitysjärjestelmässä pitäisi olla - näyttää siltä, ​​että olemme havainneet.

Ja mitä painemittari näyttää LKV-järjestelmässä?

  • Kun kylmää vettä lämmitetään kattilassa tai virtauslämmittimessä, kuuman veden paine on täsmälleen sama kuin kylmävesilinjan paine miinus häviöt putkien hydraulisen vastuksen voittamiseksi.
  • Kun virtaa LKV paluuputkesta hissille sekoittimen eteen, tulee samoja 3-4 ilmakehää kuin paluuputkessa.
  • Kuitenkin, kun lämmin vesi kytketään sekoitusletkujen syöttöpaineesta, se voi saavuttaa vaikuttavan 6-7 kgf / cm2.

Käytännön seuraus: Kun asennat keittiön hana omin käsin, on parempi olla laiska ja asentaa pari venttiiliä letkujen eteen. Niiden hinta alkaa puolentoista sadan ruplaan. Tämä yksinkertainen ohje antaa sinulle mahdollisuuden sulkea vesi nopeasti letkujen puhkeamisen yhteydessä eikä kärsi sen täydellisestä poissaolosta koko huoneistossa korjauksen aikana.

Venttiili sulkeutuu nopeasti vedestä, jos letkuissa on ongelmia.

johtopäätös

Toivomme, että materiaali on hyödyllinen lukijalle. Lisätietoa siitä, miten lämmitysjärjestelmä toimii ja mikä roolipaine laskee työstään, löytyy liitteenä olevasta videosta. Onnea!