Grijanje kuće, organizirano uz pomoć kotla, radijatora i razvodnih cijevi, složena je inženjerska komunikacija. Tlak u sustavu grijanja karakteristika je koja izravno utječe na trajnost i pravilno funkcioniranje. Razlike, smanjenje ili povećanje pokazatelja dovode do uništavanja strukturnih elemenata, zaustavljanja grijanja i skupih popravaka.
Vrste pritiska
Pri projektiranju i ugradnji grijanja, stručnjaci se vode mnogim parametrima, od kojih je svaki potreban za pravilan rad.
Pritisak je potreban za premještanje zagrijane rashladne tekućine kroz cjevovode od kotla do radijatora, kako bi se tekućina podigla na gornje katove zgrade.
Dodijeliti tlak i radni tlak. Ispitivanje tlakom stvara se tijekom početne instalacije, kao i svake godine tijekom održavanja radi pripreme za sezonu grijanja. Povećanim brzinama utvrđuju se mjesta mogućeg istjecanja vode iz cijevi, uklanjaju se identificirani kvarovi. Pod radnikom se podrazumijeva takav pokazatelj pri kojem je sustav u funkciji tijekom cijele hladne sezone.
Pokazatelj rada sažet je iz statičkih i dinamičkih komponenata. Statički pritisak stvara gravitacijski stupac vode u usponima. Što je kuća veća, pokazatelj je veći. Dinamička karakteristika određena je radom cirkulacijskih crpki, koje dovode rashladnu tekućinu na gornje etaže, pumpaju tekućinu kroz cjevovode i izmjenjivače topline (radijatori).
Ono što se smatra normom
Pokazatelj norme razlikuje se ovisno o broju katova zgrada, dizajnu grijanja i načelima rada. Tlak u sustavima grijanja u višestambenim zgradama doseže 6-7 atm za dovodni dio cjevovoda. Povratni protok karakterizira pokazatelj 4-5 atm. Pri pritisku glava treba doseći 10-12 atm.
Prilikom zamjene radijatora, obratite pažnju na karakteristike navedene u tehničkim listovima proizvoda. Maksimalna vrijednost za baterije instalirane u višestambenim zgradama ne može biti manja od 12 atm. Cijevi su u početku dizajnirane za takvu glavu, a slaba točka su navojne veze kroz koje dolazi do propuštanja.
U privatnim kućama dovoljan je tlak od 1,5–2 atm za dovod rashladne tekućine na treći kat. Isti pokazatelji potrebni su u pojedinačnim shemama grijanja višestambenih zgrada.
U uređajima za grijanje privatne kuće vjerojatnije će biti uništene bakrene cijevi izmjenjivača topline kotla, koje izdržavaju 5-6 atm.
Zašto su kapi opasne?
Smanjen i povećan tlak dovodi do kvarova na cijelom sustavu grijanja ili kvarova koji zahtijevaju skupe popravke.
Po smanjenim stopama, automatizacija (za moderne modele) zaustavlja opskrbu energijom i kotao se isključuje. Ako se grijanje zaustavi na duže vrijeme tijekom mrazne sezone, cijevi, radijatori i izmjenjivač topline kotla uništit će se.
Osim toga, pri maloj brzini tlak možda neće biti dovoljan za učinkovito pumpanje rashladne tekućine kroz cijeli sustav. Gornji podovi i radijatori najudaljeniji od cijevi uspona ostat će bez topline.
Pokazatelj je važan za rad poda s toplom vodom. Maksimalna duljina kruga doseže 100–120 m, što stvara otpor kretanju rashladne tekućine. S nedovoljnim tlakom, krug će se prestati zagrijavati.
Povećanim tlakom voda počinje curiti kroz navojne spojeve cijevi i radijatora. Moguće je uništavanje strukturnih dijelova.
Razlozi za nizak krvni tlak
Tlak ovisi o dizajnerskim značajkama grijanja. U komunikacijama s prirodnom cirkulacijom i curenjem ekspanzijskih spremnika, tlak ovisi samo o visini vodenog stupca. Razlog pada može biti nizak nivo vode.
U propusnim sustavima voda isparava s površine spremnika ili može istjecati kroz propusne spojeve. Kako se pokazatelj smanjuje, voda se dodaje na potrebnu razinu. Voda postupno isparava, pa ako naglo padne tlak, trebate potražiti curenje.
U zatvorenim sustavima s zatvorenim ekspanzijskim spremnicima postoji više razloga:
- nema dovoljno vode / antifriza;
- nema tlaka u zračnoj šupljini ekspanzijskog spremnika ili zrak curi kroz ventil za pumpanje;
- puknuće membrane;
- postupno smanjenje unutarnjeg dijela cijevi kao nakupljanje naslaga hrđe, vapna, prljavštine;
- neispravnost cirkulacijske crpke;
- zračne brave u vodovima i radijatorima.
Nakon početnog punjenja sustava rashladnom tekućinom, u njemu ostaje zrak. Kako se odzračuje kroz preusmjeravajuće ventile, tlak će se postupno smanjivati, a tekućinu će trebati dolijevati.
Pouzdano je moguće identificirati problem samo integriranim pristupom i analizom okolnosti pod kojima se karakteristika smanjila.
U višespratnim zgradama pad indikatora događa se kada su cirkulacijske crpke isključene ili se radijatori ili cijevi prozračuju. Da bi se uklonio posljednji kvar, na radijatore se moraju instalirati dizalice Mayevsky ili automatski odzračivači.
U slučaju ključanja ili pregrijavanja vode u sustavu, iz njega se može osloboditi kisik. Plin se lako komprimira, pa tlak može pasti.
Povećana emisija zraka primjećuje se prilikom ugradnje novih aluminijskih radijatora. Pri prvom zagrijavanju dolazi do oštrog ispuštanja zraka iz rashladne tekućine, uslijed čega se indikator smanjuje.
Zašto raste tlak
Volumen bilo koje tekućine povećava se s porastom temperature. Na primjer, kada se zagrije od 10 do 80 stupnjeva, voda će se proširiti za 4%. Ako je unutarnji volumen cjevovoda i baterija 100 litara, nakon zagrijavanja bit će 104 litara. Za antifriz je isti pokazatelj blizu 7%.
Voda se ne može komprimirati pri niskom atmosferskom tlaku. Prekomjerna rashladna tekućina iz zatvorenog sustava ne može se izliti, tlak naglo raste.
Da bi se spriječio povećani tlak u slučaju čestih promjena temperature rashladne tekućine (jesen i proljeće), kao i da bi se stvorio rezervni kapacitet za tekućinu, volumen ekspanzijskog spremnika odabire se po stopi od 10% kapaciteta radijatora i cjevovoda.
Na temelju gore navedenih činjenica, nakon punjenja grijanja vodom i zagrijavanja rashladne tekućine na radnu temperaturu, tlak će sigurno porasti.
Pri početnom punjenju rashladna tekućina ulijeva se u zatvoreni sustav samo dok se ne postigne parametar potreban za pokretanje kotla (1–1,3 atm). Konačno dolijevanje vrši se tek nakon zagrijavanja.
Povećani tlak primjećuje se na dijelovima od kotla do radijatora ako je cjevovod star. U tom slučaju, unutarnji prolaz cijevi ne može proći cijeli protok rashladne tekućine - postoje padovi tlaka između dovoda i povratka.
Sprječavanje nesreća
Povećani pritisak može nanijeti nepopravljivu štetu.Da bi se zaštitile komunikacije u zatvorenim sustavima, moraju se instalirati sigurnosne grupe.
Skupina uključuje:
- manometar;
- automatski otvor za zrak;
- sigurnosni ventil.
Manometar se koristi za vizualnu provjeru tlaka u sustavu.
Kada se zrak ispušta iz rashladne tekućine, aktivira se otvor za odzračivanje. Dizajniran je tako da prolaze samo plinovi, voda neće istjecati iz cijevi.
Za pojedinačne kuće odabire se sigurnosni ventil koji je konfiguriran za rad pri 3 atm. S daljnjim povećanjem, rashladna tekućina će se izliti iz cijevi. Višak prolazi kroz crijevo do kanalizacije ili se može prikupiti u posebnom spremniku. Sličan ventil instaliran je u modernim plinskim i električnim kotlovima.
Sigurnosna skupina mora biti ugrađena u sustave s kotlovima na kruta goriva ili nehlapljivim kotlovima na plin.
U slučaju nestanka struje, cirkulacijska crpka prestaje raditi, dok gorivo nastavlja gorjeti. Rashladna tekućina, koja ostaje u izmjenjivaču topline kotla, zagrijava se i vrije. Tlak raste do kritičnih vrijednosti, dolazi do eksplozije s uništenjem opreme kotla.
Sigurnosna skupina ugrađuje se na dovodne cijevi pri izlasku iz kotla, a ne na povratni vod koji se ne zagrijava iznad 50-60 ° C.
Centralizirana regulacija tlaka grijanja
U višestambenim zgradama povezanim s centraliziranim sustavima grijanja često se javlja vodeni čekić. Osobito često kapi se javljaju tijekom tehnološkog rada, tijekom ispitivanja tlakom, pri prvom pokretanju grijanja s dolaskom hladnog vremena.
Radijatore možete zaštititi postavljanjem prijenosnika ispred hladnjaka. Možete ga sami instalirati između upravljačkog ventila i baterije. Radovi se izvode nakon sezonskog isključenja grijanja.
Ljeti postoji pritisak u cijevima, stvara ga vodeni stupac u glavnom vodu.
Odaberite mjenjač dizajniran za 6-7 atm. Ova je brojka dovoljna za radijatore za rad na bilo kojem podu. Sve moderne baterije mogu lako izdržati taj pritisak.
Često su prijenosnici opremljeni otvorima za zrak, što pojednostavljuje održavanje sustava grijanja.
Poznavajući moguće uzroke pada tlaka, smanjenja ili povećanja indikatora, lako je pronaći i ukloniti uzrok kvara. Proizvođači opreme brinuli su o korisniku, razvijali i proizvodili uređaje za automatsko reguliranje važne karakteristike. Zaštitni uređaji pomoći će u sprječavanju nesreća, što može biti skupo ukloniti.
Tlak u sustavu Udaljenost između gornje i donje točke: 10,3 m + 0,5 atm.
Tlak zraka u ekspanderu mora biti 0,1-0,2 atm niži nego na mjestu priključka.Da bi mogao raditi kako je predviđeno, uzima vodu kad se tlak povećava i vraća je nazad kad se smanjuje.
Hidraulička ispitivanja provode se pritiskom od 1,25 radnika, što je određeno "Pravilima o tehničkom pogonu i termoelektranama potrošača". Ne zavaravajte ljude (opterećeni opasnošću). Također možete proučiti putovnice uređaja za grijanje, cijevi. U privatnoj kući pročitajte putovnicu generatora topline (kotao, AOGV, itd.). Označena je vrijednost tlaka tijekom GI. Odlučite što pišete o pritisku ili glavi.