Radni tlak u sustavu grijanja: proučavamo rad autonomnih

17-01-2018
Grijanje

Koji je radni tlak u sustavu grijanja stambene zgrade koji se smatra normom? Koja bi mogla biti njegova maksimalna vrijednost? Koji su parametri bolje postaviti za autonomni sustav? Ovaj se članak odnosi na tlak i njegov utjecaj na rad sustava grijanja.

Distribucija temperature i pritisaka u liftu jedinice stambene zgrade.

Kako su uređene stvari

Prije saznanja kakav se pritisak u sustavu grijanja smatra redovitim, upoznajmo se s projektom ovih sustava.

Autonomni sustavi

Ova kategorija uključuje krugove s prirodnim cirkulacijskim (gravitacijskim) i pumpama za grijanje opremljene cirkulacijskim pumpama.

U prvom slučaju, rashladno sredstvo je pogonjeno promjenom gustoće tijekom zagrijavanja: toplije se mase premještaju iz kotao na gornji dio kruga s hladnijim i, prolazeći kroz radijatore, daju im višak topline. Glava stvorena ekspanzijom iznimno je mala i obično se mjeri desetim metara; prema tome, cirkulacija nema veliku brzinu.

U drugom slučaju, rashladno sredstvo uzrokuje pomicanje niske snage. To stvara tlak od jednog do šest do osam metara, što dramatično ubrzava kretanje vode ili smjese vode i glikola u krugu.

Crpka za cirkulaciju.

Naputak: mjerač tlaka odgovara tlaku od 0,1 kgf / cm2 (1/10 atmosfere).

Autonomni sustavi grijanja podijeljeni su na još jednu osnovu: mogu biti otvoreni i zatvoreni.

  • Otvoreni krug komunicira s atmosferskim zrakom kroz otvoreni spremnik za ekspanziju.. Prema tome, tlak vode u sustavu grijanja odgovara visini vodenog stupca iznad mjerne točke. Ako je razina vode u ekspanzijskom spremniku 3 metra iznad razine punjenja, tlak u punjenju će biti 0,3 atmosfera.
  • Zatvoreni krug s atmosferom nije prijavljen, što podiže niz problema s naknadom za širenje rashladnog sredstva tijekom zagrijavanja. Da bi ih se riješilo, koristi se membranski spremnik za ekspanziju - spremnik, čiji dio je zauzeta zrakom odvojenom od vode elastičnom gumenom membranom. Osim toga, sustav je opremljen sigurnosnim ventilom: vraća višak rashladnog sredstva kada je spremnik pun.

Za zatvoreni sustav grijanja postoje dva para vezana uz pritisak.

  1. Tlak punjenja grijanja spremnika ekspanzije. Na sobnoj temperaturi, vodi ili antifrize, postavljen je jednak hidrostatskom tlaku u krugu.

Napomena: hidrostatski tlak u sustavu grijanja privatne kuće opet odgovara visini vodenog stupca i uzima se jednako 10% visine u metrima.

  1. Oslobađanje tlaka sigurnosnog ventila. Obično je postavljen na 2.5 kgf / cm2.
Sigurnosna skupina za autonomno grijanje uključuje ekspanzijski spremnik, sigurnosni ventil, mjerač tlaka i automatsko zatvaranje zraka.

Trenutni statički tlak u sustavu grijanja tijekom rada određen je i količinom vode u njemu i njegovom temperaturom. Kada se grije, mjerač očito iz očitih razloga počinje pokazivati ​​velike vrijednosti.

CO

Kako radi centralni sustav grijanja?

Grijana postrojenja za grijanje ili kotlovnica ulaze u kuću kroz vodu za grijanje. Na obratnom navoju, ona se vraća, ostavljajući malo topline. Voda u krugu pogonjena je diferencijalnim pritiskom između niti.

Centralno grijanje radi zbog razlike tlaka između niti trase.

Temperatura vode u dovodnoj cijevi ovisi o trenutnoj ulici i povezana je s njim, takozvani raspored temperature. Evo primjera takvog rasporeda.

Temperatura ulice, C Temperatura cijevi za opskrbu, S
+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

Temperatura povratnog cjevovoda je također strogo regulirana, a maksimalna brzina protoka mora biti jednaka +70 ° C. Niska temperatura povrata znači da kuća ne prima dovoljno topline; precijenjen - da energija nosi višak troškova.

Međutim, kako je lako vidjeti, razlika temperature između protoka i protoka povratnog voda je prevelika za normalan rad grijanja. U ovom načinu rada, radijatori na opskrbnim vodovima će biti pregrijan, a na poleđini, oni jedva pružiti stanovima topline.

Problem je riješen izvornim dizajnom takozvanog dizala ili termičke jedinice. Njegova glavna jedinica, dizalo, je čip s mlaznicom umetnuta u nju. Visoki tlak i vruća voda propuštaju kroz mlaznicu i izvlače nešto hladnije vode od povratka kroz usisavanje u ponovljeni ciklus cirkulacije.

Shema dizala.

Zahvaljujući ovoj suptilnosti u krugu pretvara veliku masu vode sa stabilnijom temperaturom. Dajmo još jedan temperaturni grafikon za isti raspon uličnih temperatura, ali za smjesu koja struji izravno na baterije.

Temperatura ulice, C Temperatura smjese,
+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

Pored grijanja, dizalo osigurava kuću s toplom vodom.

U starim se kućama nalazilo samo dvije veze vodoopskrbe:

  1. Na strujanje (između ulaznog ventila i dizala).
  2. Na povratnoj cijevi (između ulaznog ventila i usisa).
Takve termalne jedinice bile su do 70 godina.

Gdje se PTV napaja ovisi o trenutnoj temperaturi napajanja. Pri temperaturi od 90 ° C i ispod, vruća voda se povlači iz cijevi za dovod, na višim temperaturama - od povratka.

Glavni nedostatak takve sheme je da u nedostatku ekstrakcije vode voda ne cirkulira, a prije zagrijavanja potrebno je ispirati nekoliko desetaka litara kroz mješalicu.

Osim toga: grijalice za ručnike u starim kućama mogu se zagrijavati samo kad se u apartmanu nalazi odvodnja vode. Otvore eyeliner.

Od oko sedamdesetih i osamdesetih godina prošlog stoljeća, čvorovi dizala stekli su cirkulacijske slavine: na opskrbi i na povratnoj cijevi pojavili su se dva para. Načini cirkulacije od hrane do hrane i od povratka do povratka dobivaju se podložnim prstenima na prirubnicama između kvačila. Promjer perača je oko milimetara veći od mlaznice dizala.

Na svakoj liniji - dvije vezice opskrbe toplom vodom.

Što pokazuje mjerač

Pa kakav je pritisak u sustavu grijanja višekatne zgrade normom?

A što se događa istodobno u glavnom dijelu grijanja?

  • Ljeti, izvan sezone grijanja, statički tlak sustava grijanja odgovara visini vodenog stupca. Za zgradu od deset katova, otprilike je jednaka 3 kgf / cm2, za peterokatnu zgradu - 1,5 kgf / cm2.
  • S otvorenim ventilima i normiranim radom dizalo, tlak u sustavima grijanja gotovo je izjednačen povratnim cjevovodom i normalno je jednak 3-4 kgf / cm2.
Mjerač tlaka na slici pokazuje 3,8 kgf / cm2. Vrijednost je prilično redovita.

Dopustite, ali zapravo prekomjerni pritisak u cijevima za grijanje je neophodan za cirkulaciju u njima. Kako tako: kontura se izravnava na obratku, ali svejedno kruži?

Sve je vrlo jednostavno: nakon dizala manometar će se pokazati samo 2 metra (0,2 atmosfere) više nego na povratnom cjevovodu. Da - da, kap od samo 2 metra postavlja cijelu rashladnu tekućinu u ogromnoj kući sa stotinama radijatora.

A što je s podmetačima za održavanje? Koja je razlika stvorena na njima?

Čak i manje - od pola metra do metra. I sasvim je dovoljno: zbog složenijih konfiguracija, gubitak tlaka u sustavu grijanja je mnogo veći nego kod vodilica PTV-a.

Što se tiče autoceste, a za to tijekom sezone grijanja, normalan je otprilike 8 atmosfera na hrani i 3 na povratnoj cesti. Međutim, hidraulički otpor cijevi i spojen na autocestu bliže CHP-u kuće ugasiti diferencijal, a rashladna tekućina može doći do udaljenih područja s parametrima 6 / 3.5 i čak 5/4 kgf / cm2.

Konačno, glavno pitanje: zašto pritisak u sustavu grijanja? Uostalom, kada je sustav pun, rashladna tekućina će u svakom slučaju cirkulirati, zar ne?

Nije tako.

Bez pretiska, vodeni stup ne može se podići iznad tih 10 metara. U zgradi iznad 3 kata grijanje jednostavno neće raditi.

Osim toga, postoji nekoliko suptilnosti.

  • Prije ili kasnije, krug će morati biti ispušten i napunjen. Bez pretiska to je problematično.
  • Ne smijemo zaboraviti na vruću vodu. Pokreće ga istom mrežom za grijanje. Bez pritiska vruća voda neće doći do miješalice.
Za rad miješalice zahtijeva prekomjerni pritisak u vodoopskrbu.

Opskrba toplom vodom

Kakav bi tlak trebao biti u sustavu grijanja - čini se da smo shvatili.

A što će se pokazivač pokazati u sustavu PTV-a?

  • Kada se hladna voda grije bojlerom ili grijačem, tlak vruće vode bit će jednak tlaku u vodovodnoj mreži, umanjen za gubitke kako bi se prevladao hidraulični otpor cijevi.
  • Prilikom napajanja PTV-a iz povratnog cjevovoda do dizala ispred mješalice bit će jednaka 3-4 atmosfere kao na povratnoj cijevi.
  • Ali kod spajanja PTV-a iz opskrbnog tlaka u crijevima za miješanje može doći do impresivnih 6-7 kgf / cm2.

Praktična posljedica: kod postavljanja kuhinjske slavine s vlastitim rukama, bolje je ne biti lijen i instalirati nekoliko ventila ispred crijeva. Njihova cijena počinje od jedne i pol stotine rubalja po komadu. Ova jednostavna uputa će vam pružiti priliku da brzo začeplju vodu u slučaju praska crijeva i ne pate od potpune odsutnosti u cijelom stanu tijekom popravka.

Ventil će brzo isključiti vodu ako postoje problemi s crijevima.

zaključak

Nadamo se da će naš materijal biti koristan za čitatelja. Dodatne informacije o tome kako funkcionira sustav grijanja i kakva se uloga pada pritisaka igra u svom radu može se pronaći u priloženom videozapisu. Sretno!