Vilket tryck ska vara i värmesystem

Att värma ett hus, organiserat med hjälp av en panna, radiatorer och fördelningsrör, är en komplex teknisk kommunikation. Trycket i värmesystemet är en egenskap som direkt påverkar hållbarheten och korrekt funktion. Skillnader, minskning eller ökning av indikatorn leder till förstörelse av strukturella element, avstängning av uppvärmning och dyra reparationer.

Typer av tryck

Trycktestet är två gånger högre än arbetstrycket - det skapas i testfasen

Vid design och installation av uppvärmning styrs specialister av många parametrar, var och en är nödvändig för korrekt drift.

Trycket är nödvändigt för att flytta det uppvärmda kylmediet genom rörledningarna från pannan till värmeelementen, för att lyfta vätskan till de övre våningarna i byggnaden.

Tilldela tryck och arbetstryck. Trycktestet skapas under den första installationen, liksom årligen under underhållsarbetet som förberedelse inför uppvärmningssäsongen. Vid ökade hastigheter bestäms platserna för eventuellt vattenläckage från rören, de identifierade störningarna elimineras. En arbetare förstås vara en sådan indikator vid vilken systemet är i ett fungerande tillstånd under hela den kalla årstiden.

Arbetsindikatorn sammanfattas från de statiska och dynamiska komponenterna. Statiskt tryck skapar en kolonn med vatten i stigarna på grund av tyngdkraften. Ju högre hus, desto högre indikator. Den dynamiska egenskapen bestäms av driften av cirkulationspumpar, som tillför kylvätska till de övre våningarna, pumpar vätska genom rörledningar och värmeväxlare (radiatorer).

Vad som anses vara normen

I ett privat hus är trycket i systemet mindre än i en lägenhet

Normens indikator varierar beroende på antalet våningar i byggnader, uppvärmningens utformning och driftsprinciperna. Trycket i värmesystem i flerbostadshus når 6-7 atm för rörledningen. Returflödet kännetecknas av en indikator på 4–5 atm. När du trycker på ska huvudet nå 10-12 atm.

När du byter ut radiatorer, var uppmärksam på de egenskaper som anges i produktdatabladet. Maximivärdet för batterier installerade i flerbostadshus kan inte vara mindre än 12 atm. Rör är ursprungligen konstruerade för ett sådant huvud, och den svaga punkten är de gängade anslutningarna genom vilka läckor uppstår.

I privata hus är ett tryck på 1,5–2 atm tillräckligt för att tillföra kylvätskan till tredje våningen. Samma indikatorer behövs i enskilda uppvärmningssystem för flerbostadshus.

I enheter för uppvärmning av ett privat hus är det mer sannolikt att kopparrör av pannvärmeväxlare, som tål 5-6 atm, förstörs.

Varför är droppar farliga?

Med reducerat tryck värms inte radiatorerna på de övre våningarna eller avlägsna rum bra

Minskat och ökat tryck leder till funktionsstörningar i hela värmesystemet eller haverier som kräver kostsamma reparationer.

Vid reducerade priser stoppar automatiseringen (för moderna modeller) energitillförseln och pannan stängs av. Om uppvärmningen stoppas under en lång tid under den frostiga säsongen kommer rören, radiatorerna och pannans värmeväxlare att förstöras.

Dessutom kan trycket vid låg hastighet inte vara tillräckligt för att effektivt pumpa kylvätskan genom hela systemet. Övre våningar och radiatorer längst bort från stigarrören kommer att förbli utan värme.

Indikatorn är viktig för driften av ett varmt vattengolv. Kretsens maximala längd når 100–120 m, vilket skapar motstånd mot kylvätskans rörelse. Med otillräckligt tryck slutar kretsen att värmas upp.

Med ökat tryck börjar vatten sippra genom de gängade lederna på rör och radiatorer. Förstöring av konstruktionsdelar är möjlig.

Orsaker till lågt blodtryck

En defekt cirkulationspump kan orsaka lågt tryck

Trycket beror på uppvärmningens designfunktioner. Vid kommunikation med naturlig cirkulation och läckande expansionstankar beror trycket bara på vattenpelarens höjd. Orsaken till fallet kan vara en låg vattennivå.

I läckande system avdunstar vatten från lagringsytan eller kan rinna ut genom läckande anslutningar. När indikatorn sjunker tillsätts vatten till önskad nivå. Vatten avdunstar gradvis, så om trycket sjunker plötsligt måste du leta efter en läcka.

I slutna system med förseglade expansionstankar finns det fler anledningar:

  • inte tillräckligt med vatten / frostskydd
  • det finns inget tryck i expansionskärlets lufthålighet eller luft läcker genom pumpventilen;
  • membranbrott;
  • en gradvis minskning av den inre delen av rören som ackumulering av avlagringar av rost, kalk, smuts;
  • fel på cirkulationspumpen;
  • luftlås i ledningar och radiatorer.

Efter den första påfyllningen av systemet med ett kylvätska finns luft kvar i det. När det släpps genom avledningsventilerna minskar trycket gradvis och vätska måste fyllas på.

Luftning av radiatorerna leder till tryckfall

Det är möjligt att på ett tillförlitligt sätt identifiera problemet endast med en integrerad strategi och analys av omständigheterna under vilka karakteristiken har minskat.

I flervåningshus uppstår en minskning av indikatorn när cirkulationspumparna stängs av eller radiatorerna eller rören luftas. För att eliminera det sista felet måste Mayevsky-kranar eller automatiska ventiler installeras på radiatorerna.

Vid kokning eller överhettning av vatten i systemet kan syre frigöras från det. Gasen komprimeras lätt så att trycket kan sjunka.

Ökad luftutsläpp observeras vid installation av nya radiatorer i aluminium. Vid den första uppvärmningen sker en kraftig luftfrigöring från kylvätskan, vilket leder till att indikatorn minskar.

Varför ökar trycket

Expansionstankens volym måste vara 10% av den totala vätskevolymen i systemet.

Volymen på eventuell vätska ökar med ökande temperatur. Till exempel, vid uppvärmning från 10 till 80 grader, expanderar vattnet med 4%. Om den inre volymen i rörledningen och batterierna är 100 liter blir den efter uppvärmning 104 liter. För frostskyddsmedel är samma indikator nära 7%.

Vatten lämpar sig inte för kompression vid lågt atmosfärstryck. Överflödigt kylvätska från ett slutet system kan inte hälla ut, trycket ökar kraftigt.

För att förhindra ökat tryck vid täta förändringar i kylvätskans temperatur (höst och vår), samt för att skapa en reservkapacitet för vätska, väljs expansionsbehållarens volym med en hastighet av 10% av kapaciteten av radiatorerna och rörledningarna.

Baserat på ovanstående fakta, efter att ha fyllt upp värmen med vatten och värmt kylvätskan till driftstemperaturen, kommer trycket säkert att öka.

Vid den första påfyllningen hälls kylvätskan i det slutna systemet bara tills parametern som krävs för att starta pannan har uppnåtts (1–1,3 atm). Den slutliga påfyllningen görs först efter uppvärmningen.

Ökat tryck observeras i sektionerna från pannan till radiatorerna om rörledningen är gammal. I detta fall kan rörets inre passage inte passera hela kylvätskans flöde - det finns tryckfall mellan tillförsel och retur.

Förebyggande av olyckor

Ökat tryck kan orsaka irreparabel skada.För att skydda kommunikation i slutna system måste säkerhetsgrupper installeras.

Gruppen inkluderar:

  • Tryckmätare;
  • automatisk luftventil;
  • säkerhetsventil.

Manometern används för att visuellt kontrollera trycket i systemet.

Om pumpen stängs av men bränslet fortsätter att brinna kan fastbränslepannan explodera.

När luft släpps ut från kylvätskan aktiveras luftventilen. Den är utformad på ett sådant sätt att endast gaser passerar igenom, vatten kommer inte att rinna ut ur rören.

För enskilda hus väljs en säkerhetsventil som är konfigurerad att fungera vid 3 atm. Med en ytterligare ökning kommer kylvätskan att hälla ut ur röret. Överskottet går genom slangen till avloppet eller kan samlas upp i en speciell behållare. En liknande ventil är installerad i moderna gas- och elpannor.

Säkerhetsgruppen måste installeras i system med fastbränslepannor eller icke-flyktiga gaspannor.

Vid strömavbrott slutar cirkulationspumpen att fungera medan bränslet fortsätter att brinna. Kylvätskan, som finns kvar i pannvärmeväxlaren, värms upp och kokar. Trycket stiger till kritiska värden, en explosion inträffar med förstöring av pannutrustningen.

Säkerhetsgruppen är installerad på försörjningsrören när du lämnar pannan och inte på returledningen, som inte värms upp över 50-60 ° C.

Centraliserad reglering av uppvärmningstrycket

Reducer hjälper till att skydda batterier från vattenhammare

I hyreshus anslutna till centralvärmesystem förekommer ofta hammare. Särskilt ofta förekommer droppar under tekniskt arbete, under tryckprovning, vid första uppvärmningsstart med kallt väder.

Du kan skydda radiatorer genom att installera en växellåda framför kylaren. Du kan installera det själv mellan reglerventilen och batteriet. Arbetet utförs efter säsongsavstängningen.

Det är tryck i rören på sommaren, det skapas av vattenpelaren i huvudledningen.

Välj en växellåda avsedd för 6-7 atm. Denna siffra räcker för att radiatorer ska kunna arbeta på alla golv. Alla moderna batterier tål lätt detta tryck.

Ofta är växellådorna utrustade med luftventiler, vilket förenklar underhållet av värmesystemet.

Att känna till de möjliga orsakerna till tryckfall, minska eller öka indikatorn är det lätt att hitta och eliminera orsaken till felet. Utrustningstillverkare tog hand om användaren, utvecklade och tillverkade enheter för automatisk reglering av en viktig egenskap. Skyddsanordningar hjälper till att förhindra olyckor, vilket kan vara dyrt att eliminera.

ihousetop.decorexpro.com/sv/
Lägg till en kommentar

  1. Segrare

    Systemtryck Avstånd mellan topp- och bottenpunkter: 10,3 m + 0,5 atm.

    Svar
  2. Evgeny

    Lufttrycket i expanderaren måste vara 0,1-0,2 atm lägre än vid anslutningspunkten. För att det ska fungera som avsett tar det vatten när trycket ökar och ger tillbaka när det minskar.

    Svar
  3. Värmeingenjör

    Hydrauliska tester utförs med ett tryck på 1,25 arbetare, vilket bestäms av "Regler för teknisk drift och värmekraftverk för konsumenter" Missled inte människor (fylld med fara). Du kan också studera pass för värmeenheter, rör. I ett privat hus, läs passet för värmegeneratorn (panna, AOGV, etc.). Där anges värdet på trycket under GI. Vänligen bestäm vad du skriver om tryck eller huvud.

    Svar

fundament

Ventilation

Uppvärmning