Δοχείο διαστολής για συστήματα θέρμανσης

Η θέρμανση είναι ένα βασικό σύστημα υποστήριξης ζωής για μια ιδιωτική κατοικία και η σταθερή λειτουργία του είναι πολύ σημαντική. Μία από τις παραμέτρους που πρέπει να παρακολουθούνται είναι η πίεση. Εάν είναι πολύ χαμηλός, ο λέβητας δεν θα λειτουργήσει · εάν είναι πολύ χαμηλός, ο εξοπλισμός θα φθαρεί πολύ γρήγορα. Για να σταθεροποιηθεί η πίεση στο σύστημα, απαιτείται ένα δοχείο διαστολής για θέρμανση. Η συσκευή είναι απλή, αλλά χωρίς αυτήν, η θέρμανση δεν θα λειτουργήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Τι είναι το δοχείο διαστολής για θέρμανση;

Όταν το σύστημα θέρμανσης λειτουργεί, το ψυκτικό συχνά αλλάζει τη θερμοκρασία του - θερμαίνεται και μετά ψύχεται. Είναι κατανοητό ότι ο όγκος του υγρού αλλάζει. Αυξάνεται και μειώνεται. Η περίσσεια ψυκτικού υγρού απλώς μετατοπίζεται στο δοχείο διαστολής. Επομένως, ο σκοπός αυτής της συσκευής είναι να αντισταθμίσει τις αλλαγές στον όγκο του ψυκτικού.

Η αρχή της λειτουργίας του δοχείου διαστολής για θέρμανση

Η αρχή της λειτουργίας του δοχείου διαστολής για θέρμανση

Τύποι και συσκευή

Υπάρχουν δύο συστήματα θέρμανσης ζεστού νερού - ανοιχτά και κλειστά. Σε ένα κλειστό σύστημα, η κυκλοφορία του ψυκτικού παρέχεται από μια αντλία κυκλοφορίας. Δεν δημιουργεί επιπλέον πίεση, απλώς ωθεί το νερό με μια δεδομένη ταχύτητα μέσω των σωλήνων. Σε ένα τέτοιο σύστημα θέρμανσης, υπάρχει μια δεξαμενή διαστολής για θέρμανση κλειστού τύπου. Ονομάζεται κλειστό επειδή είναι ένα σφραγισμένο δοχείο, το οποίο χωρίζεται σε δύο μέρη από μια ελαστική μεμβράνη. Σε ένα μέρος υπάρχει αέρας, στο άλλο η περίσσεια ψυκτικού εκτοπίζεται. Λόγω της παρουσίας μεμβράνης, η δεξαμενή ονομάζεται επίσης μεμβράνη.

Κλειστός τύπος

Κλειστός τύπος

Ένα ανοιχτό σύστημα θέρμανσης δεν παρέχει αντλία κυκλοφορίας. Σε αυτήν την περίπτωση, ένα δοχείο διαστολής για θέρμανση είναι οποιοδήποτε δοχείο - ακόμη και ένας κάδος - στον οποίο συνδέονται οι σωλήνες θέρμανσης. Δεν χρειάζεται καν κάλυμμα, αν και μπορεί να είναι.

Ανοιχτός τύπος

Ανοιχτός τύπος

Στην απλούστερη έκδοση, αυτό είναι ένα δοχείο συγκολλημένο από μέταλλο, το οποίο είναι εγκατεστημένο στη σοφίτα. Αυτή η επιλογή έχει σημαντικό μειονέκτημα. Δεδομένου ότι η δεξαμενή διαρρέει, το ψυκτικό εξατμίζεται και είναι απαραίτητο να παρακολουθείται η ποσότητα του - να συμπληρώνεται συνεχώς. Μπορείτε να το κάνετε χειροκίνητα - από έναν κάδο. Αυτό δεν είναι πολύ βολικό - υπάρχει κίνδυνος να ξεχάσετε να αναπληρώσετε την παροχή νερού. Αυτό απειλεί το σύστημα με αερισμό, το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη.

Ο αυτοματοποιημένος έλεγχος στάθμης νερού είναι πιο βολικός. Είναι αλήθεια, στη συνέχεια, στη σοφίτα, εκτός από τους σωλήνες θέρμανσης, θα πρέπει επίσης να τραβήξετε την παροχή νερού και επίσης να αφαιρέσετε τον εύκαμπτο σωλήνα υπερχείλισης (σωλήνας) κάπου σε περίπτωση υπερπλήρωσης της δεξαμενής. Αλλά δεν χρειάζεται να ελέγχετε τακτικά την ποσότητα του ψυκτικού.

Υπολογισμός όγκου

Υπάρχει μια πολύ απλή μέθοδος για τον προσδιορισμό του όγκου του δοχείου διαστολής για θέρμανση: υπολογίζεται το 10% του όγκου του ψυκτικού στο σύστημα. Πρέπει να το υπολογίσετε κατά την ανάπτυξη του έργου. Εάν αυτά τα δεδομένα δεν είναι διαθέσιμα, μπορείτε να προσδιορίσετε εμπειρικά την ένταση - αδειάστε το ψυκτικό και, στη συνέχεια, συμπληρώστε ένα νέο, ενώ το μετράτε (τρέξτε μέσα από το μετρητή). Ο δεύτερος τρόπος είναι να υπολογιστεί. Καθορίζω όγκος σωλήνα στο σύστημα, προσθέστε την ένταση των καλοριφέρ. Αυτός θα είναι ο όγκος του συστήματος θέρμανσης. Εδώ βρίσκουμε το 10% αυτού του αριθμού.

Το σχήμα μπορεί να είναι διαφορετικό

Το σχήμα μπορεί να είναι διαφορετικό

Τύπος

Ο δεύτερος τρόπος για τον προσδιορισμό του όγκου του δοχείου διαστολής για θέρμανση είναι ο υπολογισμός του χρησιμοποιώντας τον τύπο. Εδώ, επίσης, θα απαιτείται ο όγκος του συστήματος (υποδεικνύεται από το γράμμα C), αλλά θα απαιτούνται και άλλα δεδομένα:

  • μέγιστη πίεση Pmax στην οποία μπορεί να λειτουργεί το σύστημα (συνήθως λαμβάνεται η μέγιστη πίεση λέβητα).
  • αρχική πίεση Pmin - από την οποία το σύστημα αρχίζει να λειτουργεί (αυτή είναι η πίεση στο δοχείο διαστολής, που αναφέρεται στο διαβατήριο).
  • συντελεστής διαστολής του φορέα θερμότητας Ε (για νερό 0,04 ή 0,05, για αντιψυκτικό αναφέρεται στην ετικέτα, αλλά συνήθως κυμαίνεται από 0,1-0,13).

Έχοντας όλες αυτές τις τιμές, υπολογίζουμε τον ακριβή όγκο του δοχείου διαστολής για το σύστημα θέρμανσης χρησιμοποιώντας τον τύπο:

Ο τύπος για τον υπολογισμό του όγκου του δοχείου διαστολής για θέρμανση

Ο τύπος για τον υπολογισμό του όγκου του δοχείου διαστολής για θέρμανση

 

Οι υπολογισμοί δεν είναι πολύ περίπλοκοι, αλλά αξίζει τον κόπο; Εάν το σύστημα είναι ανοιχτό, η απάντηση είναι σαφής - όχι. Το κόστος του εμπορευματοκιβωτίου δεν εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον όγκο, καθώς και ό, τι μπορείτε να το κάνετε μόνοι σας.

Αξίζει να μετρήσετε τα δοχεία διαστολής για θέρμανση κλειστού τύπου. Η τιμή τους εξαρτάται από τον όγκο. Όμως, σε αυτήν την περίπτωση, είναι ακόμη καλύτερο να λαμβάνετε με ένα περιθώριο, καθώς ο ανεπαρκής όγκος οδηγεί σε γρήγορη φθορά του συστήματος ή ακόμη και σε αστοχία του.

Εάν ο λέβητας διαθέτει δοχείο διαστολής, αλλά η χωρητικότητά του δεν επαρκεί για το σύστημά σας, τοποθετήστε ένα δεύτερο. Συνολικά, πρέπει να δώσουν τον απαιτούμενο όγκο (η εγκατάσταση δεν διαφέρει).

Σε τι θα οδηγήσει ο ανεπαρκής όγκος του δοχείου διαστολής;

Όταν θερμαίνεται, το ψυκτικό διαστέλλεται, η περίσσεια του καταλήγει στο δοχείο διαστολής για θέρμανση. Εάν όλη η περίσσεια δεν ταιριάζει, εξαερίζεται μέσω της βαλβίδας εκτόνωσης πίεσης έκτακτης ανάγκης. Δηλαδή, το ψυκτικό πηγαίνει κάτω από την αποχέτευση.

Αρχή της εργασίας σε μια γραφική εικόνα

Αρχή της εργασίας σε μια γραφική εικόνα

Στη συνέχεια, όταν η θερμοκρασία πέσει, ο όγκος του ψυκτικού μειώνεται. Όμως, επειδή υπάρχει ήδη λιγότερα από αυτό στο σύστημα, η πίεση στο σύστημα μειώνεται. Εάν η έλλειψη όγκου είναι ασήμαντη, μια τέτοια μείωση μπορεί να μην είναι κρίσιμη, αλλά εάν είναι πολύ μικρή, ο λέβητας μπορεί να μην λειτουργεί. Αυτός ο εξοπλισμός έχει χαμηλότερο όριο πίεσης στο οποίο θα λειτουργεί. Όταν επιτευχθεί το κατώτερο όριο, ο εξοπλισμός μπλοκάρεται. Εάν είστε στο σπίτι αυτή τη στιγμή, μπορείτε να διορθώσετε την κατάσταση προσθέτοντας ένα ψυκτικό. Εάν δεν είστε εκεί, το σύστημα ενδέχεται να ξεπαγώσει. Παρεμπιπτόντως, η εργασία στο όριο επίσης δεν οδηγεί σε τίποτα καλό - ο εξοπλισμός καταρρέει γρήγορα. Επομένως, είναι καλύτερα να το παίξετε λίγο και να πάρετε λίγο περισσότερο όγκο.

Πίεση δεξαμενής

Σε ορισμένους λέβητες (συνήθως αερίου), το διαβατήριο δηλώνει ποια πίεση πρέπει να ασκηθεί στον αποσυμπιεστή. Εάν δεν υπάρχει τέτοια εγγραφή, για κανονική λειτουργία του συστήματος, η πίεση στο ρεζερβουάρ πρέπει να είναι 0,2-0,3 atm χαμηλότερη από την πίεση λειτουργίας.

Το σύστημα θέρμανσης μιας χαμηλής πολυκατοικίας λειτουργεί συνήθως σε 1,5-1,8 atm. Κατά συνέπεια, η δεξαμενή πρέπει να είναι 1,2-1,6 atm. Η πίεση μετριέται με ένα συμβατικό μανόμετρο, το οποίο συνδέεται με τη θηλή, η οποία βρίσκεται στην κορυφή της δεξαμενής. Η θηλή είναι κρυμμένη κάτω από ένα πλαστικό καπάκι, ξεβιδώστε το, έχετε πρόσβαση στο καρούλι. Η υπερβολική πίεση μπορεί επίσης να ανακουφιστεί μέσω αυτής. Η αρχή της λειτουργίας είναι ίδια με εκείνη ενός καρούλι αυτοκινήτου - λυγίστε την πλάκα με κάτι λεπτό, απελευθερώνοντας τον αέρα στις απαιτούμενες τιμές.

Πού είναι η θηλή ανταλλαγής

Πού είναι η θηλή ανταλλαγής

Μπορείτε επίσης να αυξήσετε την πίεση στο δοχείο διαστολής. Αυτό απαιτεί αντλία αυτοκινήτου με μανόμετρο. Συνδέστε το στη θηλή, αντλήστε το μέχρι τις απαιτούμενες ενδείξεις.

Όλες οι παραπάνω διαδικασίες εκτελούνται με τη δεξαμενή αποσυνδεδεμένη από το σύστημα. Εάν είναι ήδη εγκατεστημένο, δεν χρειάζεται να το αφαιρέσετε. Η πίεση στο δοχείο διαστολής του συστήματος θέρμανσης μπορεί να ελεγχθεί επιτόπου. Απλά πρόσεχε! Είναι απαραίτητο να ελέγξετε και να ρυθμίσετε την πίεση στο δοχείο διαστολής για θέρμανση όταν το σύστημα δεν λειτουργεί και το ψυκτικό αποστραγγίζεται από το λέβητα. Για την ακρίβεια των μετρήσεων και της ρύθμισης του ρεζερβουάρ, είναι σημαντικό η πίεση στο λέβητα να είναι μηδενική. Επομένως, στραγγίζουμε το νερό προσεκτικά. Στη συνέχεια συνδέουμε την αντλία με ένα μανόμετρο και προσαρμόζουμε τις παραμέτρους.

Πού να το βάλετε στο σύστημα

Ένα δοχείο διαστολής σε κλειστό σύστημα τοποθετείται μετά το λέβητα πριν από την αντλία, δηλαδή, έτσι ώστε να δημιουργεί ροή στην αντίθετη κατεύθυνση. Αυτό καθιστά το σύστημα πιο αξιόπιστο. Έτσι, η συγκεκριμένη τοποθεσία εγκατάστασης εξαρτάται από το πού έχετε την αντλία κυκλοφορίας.

Διάγραμμα εγκατάστασης δεξαμενής διαστολής για θέρμανση

Διάγραμμα εγκατάστασης δεξαμενής διαστολής για θέρμανση

Συνδέεται στο σύστημα μέσω ενός μπλουζιού. Κόβετε ένα μπλουζάκι στο σωλήνα, κατευθύνετε την κάθετη έξοδο προς τα πάνω, η δεξαμενή βιδώνεται πάνω του. Εάν ο τοίχος δεν επιτρέπει την τοποθέτηση του δοχείου, θα πρέπει να κάνετε ένα γόνατο, αλλά η δεξαμενή είναι αναποδογυρισμένη. Τώρα μπορούμε να υποθέσουμε ότι το δοχείο επέκτασης είναι εγκατεστημένο.

Παράδειγμα εγκατάστασης με γερανό

Παράδειγμα εγκατάστασης με γερανό

Αλλά για την ευκολία του ελέγχου, συνιστάται να τοποθετήσετε ένα άλλο μπλουζάκι μετά τη δεξαμενή, στην ελεύθερη έξοδο από την οποία είναι εγκατεστημένη μια βαλβίδα διακοπής. Αυτό καθιστά δυνατό τον έλεγχο της δεξαμενής μεμβράνης χωρίς αποστράγγιση ολόκληρου του συστήματος - διακόπτει τη δεξαμενή. Κλείστε τη βρύση, αφαιρέστε νερό από το λέβητα. Ελέγξτε την πίεση στον αποσυνδεδεμένο κλάδο (στο λέβητα). Πρέπει να είναι μηδέν. Μετά από αυτό, μπορείτε να εκτελέσετε όλες τις άλλες εργασίες διαμόρφωσης.

Παρόμοιες δημοσιεύσεις

Πρόσθεσε ένα σχόλιο

Θέρμανση

Στέγη

Πόρτες