Aký by mal byť tlak v membránovej nádrži?
DizajnKolegovia, vitajte!
Je tu taká otázka. Súkromný dom, je plynový kotol na teplú vodu Ariston.
V systéme zásobovania horúcou vodou vedľa kotla je malá membránová nádrž. Otázkou je - aký tlak by mal mať? A ako sa má vypočítať v závislosti od iných faktorov v systéme?
Nedávno prišiel plynovník, poklepal tlakomer do ventilu membránovej nádrže, hovorí, že nie je žiadny tlak. Pozrel som sa na to v systéme dodávky studenej vody, ktorý vč. vstupuje do kotla, tlak je 3 atm. V dôsledku toho čerpal tlak v membránovej nádrži s horúcou vodou - 3,5 atm.
Je to normálne? A ako môžete skontrolovať membránovú nádrž pre výkon?
Teplá voda je bežne dodávaná do žeriavov, ale niekedy pri otvorení membránová nádrž vydáva prst (zvuk ako vibračná žeriavová náprava).
Vopred ďakujeme za konzultáciu.
Tlak vzduchu v prázdnom priestore! Membránová nádrž by mala byť o 10% menšia ako minimálny tlak vodovodnej vody. Potom nebude žiadny zvuk nadbytočný.
veter,
Expanzná membránová nádrž je navrhnutá tak, aby fungovala ako:
Expanzometer - pri vykurovaní. Zvyčajne sa používajú v súkromných domoch. Prevádzkový tlak kvapaliny je 1,5 bar, tlak vzduchu v prázdnej nádrži by mal byť približne 1,5 bar (tj prevádzkový tlak kvapaliny a vzduchu by mal byť približne rovnaký).
Akumulátor je na HVS. Zvyčajne sa používajú v súkromných domoch. Je umiestnený po čerpadle. Priemerný tlak v HPC je 3 bar. Odporúčaný tlak vzduchu v prázdnej nádrži je 2 bar "> (Tlak vzduchu v nádrži musí byť nevyhnutne pod tlakom vody v HRC, inak membrána nebude fungovať)
Kompenzátor vodných kladív - na SV a horúcej vode. Odporúča sa dať na koniec vetví dlhú dĺžku, ak existuje možnosť okamžitého vypnutia vody. Priemerný tlak kvapaliny je 3 bar. Odporúčaný tlak vzduchu v prázdnej nádrži je 3,5 baru.
Existujú aj iné možnosti použitia expanznej nádoby, ale to nie je pre priemerného používateľa nevyhnutné.
Kolegovia, ďakujem vám za informácie!
Ako som to pochopil, mám možnosť - kompenzátor hydraulických nárazov v systéme horúcej vody.
Iba tu je otázka: pred mnou je tesne tesne po kotli, pred ktorou je trasa TÚV rozdelená na dve poschodia pre 2 kúpeľne + kuchyňu. Ak zapnete horúcou tečúcou vodou (áno, v zásade a studenej vody) majú nasledujúce efekt: pri otvorení kohútika voda začne prúdiť od normálneho tlaku, ale asi po niekoľkých sekundách tlak je oslabená, aj po dobu niekoľkých sekúnd a potom sa opäť obnoví majú trvalo normálny tlak. V takom okamihu (diferenčný tlak pri otvorení horúcej vody) vytvára membránová nádrž TÚV silný vibračný triel. Je to normálne, alebo to môžem nejako opraviť?
Na mojom systéme ako celku: z akumulátora sa dodáva studená voda (zásobník 100 litrov), resp. Z čerpadla v studni sa dodáva voda. Na výstupe tlaku akumulátora 3,5Atm ďalej hlavná bahno je vodný filter, načo sa tlak už 3 ATM, ktorým cirkuluje horúca voda a slúžil v zapojení, a vstupom do kotla.
Vopred ďakujeme za konzultáciu!
Tlak vzduchu v akumulátore a expanzných nádržiach.
Systémy, studená voda, kúrenie, dodávka teplej vody, súkromný dom bude fungovať správne, ak presne viete, ktorý tlak vzduchu by mal byť čerpaný do ktorého zariadenia (nádrž).
Hydraulický akumulátor prívodu studenej vody (HVS).
Privádzajte do neho vzduch do tlaku 0,1-0,2 bar pod minimálnym štartovým tlakom čerpadla vašej čerpacej stanice.
Napríklad, ak sa vaše čerpadlo zapne a začne čerpať vodu, keď tlak v HR systéme klesne na 1,6 baru, potom musíte do akumulátora pumpovať 1,4 baru.
Expanzná nádrž vykurovacieho zariadenia.
Čerpáme do neho vzduch do tlaku o 0,1-0,2 baru nižšie, než vyčerpávate tlak chladiacej nemrznúcej zmesi (alebo vody) do vykurovacieho systému.
Napríklad, ak ste vyčerpali chladiacu (izbovú teplotu) nemrznúcu kvapalinu vo vašom vykurovacom systéme na tlak 2 bar, potom je potrebné vyčerpať vzduch do 1,8 baru v expanznej nádobe vykurovacieho systému.
Expanzná nádrž teplej vody.
Privádzajte do neho vzduch do tlaku 0,1-0,2 bar nad maximálnym tlakom vo vašom systéme HVS.
Napríklad, ak je čerpadlo vypnuté a zastaví čerpanie vody pri tlaku 3 bar, pre rozťahovanie bachek systém horúcej vody (teplá voda), potrebné pre čerpanie vzduchu na 3,2 baru.
Fórum BAXI
Oficiálne fórum BAXI v Rusku
Expanzná nádrž na systém TÚV
Expanzná nádrž na systém TÚV
Príspevok od makso dňa 25. októbra 2014, 5:49 hod
Re: Expanzná nádrž pre systém TÚV
Post od Bahusa »25. október 2014, 21:18
Re: Expanzná nádrž pre systém TÚV
Správa BAXI - Volga »25. október 2014, 21:18
Re: Expanzná nádrž pre systém TÚV
Príspevok od makso dňa 25. októbra 2014, 10:32 hod
Re: Expanzná nádrž pre systém TÚV
Post RADAR »25. október 2014, 10:46 hod
Re: Expanzná nádrž pre systém TÚV
Príspevok od makso dňa 25. októbra 2014, 23:14
Re: Expanzná nádrž pre systém TÚV
Správa RADAR »25. október 2014, 23:18
Re: Expanzná nádrž pre systém TÚV
Post od Bahusa »26. október 2014, 08:14
Re: Expanzná nádrž pre systém TÚV
Príspevok od makso dňa 26. októbra 2014, 8:41 hod
Tlak vzduchu v akumulátore a expanzných nádržiach.
Systémy, studená voda, kúrenie, dodávka teplej vody, súkromný dom bude fungovať správne, ak presne viete, ktorý tlak vzduchu by mal byť čerpaný do ktorého zariadenia (nádrž).
Hydraulický akumulátor prívodu studenej vody (HVS).
Privádzajte do neho vzduch do tlaku 0,1-0,2 bar pod minimálnym štartovým tlakom čerpadla vašej čerpacej stanice.
Napríklad, ak sa vaše čerpadlo zapne a začne čerpať vodu, keď tlak v HR systéme klesne na 1,6 baru, potom musíte do akumulátora pumpovať 1,4 baru.
Expanzná nádrž vykurovacieho zariadenia.
Čerpáme do neho vzduch do tlaku o 0,1-0,2 baru nižšie, než vyčerpávate tlak chladiacej nemrznúcej zmesi (alebo vody) do vykurovacieho systému.
Napríklad, ak ste vyčerpali chladiacu (izbovú teplotu) nemrznúcu kvapalinu vo vašom vykurovacom systéme na tlak 2 bar, potom je potrebné vyčerpať vzduch do 1,8 baru v expanznej nádobe vykurovacieho systému.
Expanzná nádrž teplej vody.
Privádzajte do neho vzduch do tlaku 0,1-0,2 bar nad maximálnym tlakom vo vašom systéme HVS.
Napríklad, ak je čerpadlo vypnuté a zastaví čerpanie vody pri tlaku 3 bar, pre rozťahovanie bachek systém horúcej vody (teplá voda), potrebné pre čerpanie vzduchu na 3,2 baru.
Membránová nádrž a niekoľko "pohrebných psov"
(Membránové nádrže VALTEC pre zásobovanie vodou a vykurovacie systémy)
Membránové nádrže sú klasifikované do používaných v oblasti vykurovania expanznej nádoby a systémy teplej vody a akumulátory použité v prívode studenej vody, keď je prívod vody do domu z externého zdroja.
Správny výber, inštalácia a prevádzka nádrží zabezpečí bezpečnú prevádzku systémov a zníži pravdepodobnosť výskytu núdzových situácií.
Membránové nádrže VALTEC pre vykurovacie systémy
Účelom expanznej nádrže VALTEC
Hlavnou úlohou membránovej expanznej nádoby vo vykurovacom systéme je kompenzovať zvýšenie objemu vody kvôli jej teplotnej expanzii.
Ak v uzatvorenom systéme nie je žiadna kapacita, pri ktorej môže prúdiť prebytočná chladiaca kvapalina, aj mierne zvýšenie teploty spôsobí zvýšenie tlaku, ktoré môže prekročiť maximálnu prípustnú hodnotu prvkov hydraulického systému.
Ako funguje expanzná nádrž VALTEC
Membránové expanzná nádoba je membrána, ktorá ho rozdeľuje na dve časti, z ktorých jedna obsahuje dusík, ktorý je pod počiatočnú pretlak, a v inej časti prebytočnej chladiacej kvapaliny privádzanej zo systému.
Spočiatku celý objem expanznej nádoby je úplne obsadený dusíkom; keď sa chladiaca kvapalina zahrieva, jej objem sa zvyšuje, čo vedie k stlačeniu dusíka. Tlak podložky dusíka sa zvyšuje a vyrovnáva sa s tlakom v ohrevnom systéme na tejto statickej úrovni. Keď teplota chladiacej kvapaliny a následne jej objem klesá, tlak dusíka vracia chladiacu kvapalinu späť do systému, čím zabraňuje poklesu tlaku v systéme pod hladinu ladenia.
Pripojovací bod expanznej nádoby VALTEC k vykurovaciemu systému
Tlak v bode pripojenia membránovej nádrže k systému je vždy rovnaký ako statický tlak v danom bode pri daných teplotných parametroch.
Parametre prevádzky všetkých ostatných prvkov vykurovacieho systému, požadovaný počiatočný tlak v expanznej nádobe a objem samotnej nádrže závisia od umiestnenia expanznej nádoby.
Na obr. 1 znázorňuje niekoľko možností pripojenia membránovej nádrže k vykurovaciemu systému s nasledujúcimi nadmorskými parametrami:
- presahuje horný bod systému cez dolnú (H) - 10 m;
- Generátor tepla a poistný ventil sú umiestnené 2 m nad spodným bodom systému (h1);
- Expanzná nádoba je umiestnená 1 m nad bod pripojenia k systému (h2);
- Statický tlak v spodnej časti systému je 15 m vody. Art.
Obr. 1. Možnosti pripojenia membránovej nádrže k vykurovaciemu systému
Na obr. 1 označuje vypočítané hodnoty pracovného tlaku v charakteristických bodoch každého systému (v m vody).
Hodnota nastavenia bezpečnostného ventilu je 33 m vody. Hlava čerpadla - 6 m vody. Kapacita systému je 200 litrov. Rozdiel medzi maximálnou a minimálnou teplotou nosiča tepla je 80 ºС.
V tabuľke. 1 znázorňuje vypočítané charakteristiky membránových nádrží pre obvody s ich rôznymi pripojeniami.
Tabuľka 1. Výpočtové údaje pre obrazové systémy 1
Výber expanznej nádoby membrány VALTEC
Dostatočný objem membránovej expanznej nádoby sa odporúča určiť podľa vzorca:
kde C je celkový objem nosiča tepla v ohrievacom systéme, l. Zahŕňa objem vody v potrubiach, kotloch, radiátoroch a ďalších prvkoch systému. Tento ukazovateľ sa vypočíta podľa skutočnej kapacity každého prvku systému; P a min - počiatočný (nastavený) absolútny tlak v expanznej nádrži, tyči; P a max - Maximálny možný absolútny tlak v expanznej nádrži, tyči.
Pri určitej chybe je možné vybrať hodnotu objemu chladiacej kvapaliny v systéme z tabuľky. 2. Pri výpočtoch v etape technického a ekonomického zdôvodnenia sa má prijať špecifická kapacita systému vykurovania 15 l / kw.
Hodnoty koeficientu tepelnej rozťažnosti nosiča tepla βT, čo zodpovedá maximálnemu rozdielu v teplotách vody v nefunkčnom a operačnom systéme, odporúčame vziať z tabuľky. 3.
Absolútny tlak ladenia sa vypočíta podľa vzorca:
kde P a 0 - atmosferický tlak, bar; P Art max - statický tlak v dolnom bode systému, tyč; HB - prebytok bodu prítoku nádrže nad spodným bodom systému, m; hod2 - prekročenie stredu nádrže nad bod vkladania, m.
Ak je nádrž umiestnená pod väzbovým bodom h2 je nahradený znamienkom mínus.
Absolútny maximálny možný tlak v expanznej nádobe:
kde PPC - nastavenie bezpečnostného tlaku bezpečnostného ventilu, tyče; P Art B - statický tlak na úrovni inštalácie bezpečnostného ventilu, tyč; P Art PC - statický tlak na úrovni väzby do systému membránovej nádrže, tyč.
Tabuľka 2. Odhadovaný objem chladiacej kvapaliny v systéme
Tabuľka 3. Hodnota koeficientu tepelnej rozťažnosti nosičov tepla βT
Inštalácia expanznej nádoby s nedostatočným objemom alebo nesprávnou inštaláciou môže spôsobiť poruchu systému kúrenia a dokonca aj poškodenie.
Riadiaci tlak nádrže nesmie byť menší ako hydrostatický tlak v strede nádrže o viac ako 1 m vody. Art. (0,1 bar). V opačnom prípade už v procese plnenia systému bude užitočný objem nádrže naplnený nosičom tepla a následným ohrevom a expanziou tekutiny bude poskytnutý menší objem, než je potrebné. Inými slovami, ak je ladenie (továrenský) tlak v nádrži 1,5 baru, musí sa systém naplniť na tlak v strede nádrže, ktorý nepresahuje 1,6 baru. Ak projekt vyžaduje väčší hydrostatický tlak v systéme, potom pred inštaláciou nádrže musí zvýšiť tlak pomocou vzduchového čerpadla.
Dva identické systémy líšiace sa iba podľa typu chladiva, expanznú nádobu väčší objem je nutné v systéme, ktorý používa nemrznúca teplonosné médium na báze glykolu (etylénglykol alebo propylénglykol), ako koeficient rozťažnosti glykolových roztokov je mierne vyšší ako koeficient vody.
Preto pri prechode z vodného systému na glykolový systém môže byť potrebné vymeniť nádrž väčšiu alebo inštalovať ďalšiu expanznú nádrž.
Signál na skutočnosť, že systém potrebuje zásobník väčšieho objemu, je časté uvedenie poistného ventilu do chodu.
Príklady viazania s membránovými nádržami
Obr. 4. Inštalácia expanznej nádoby v systéme pomocou jedného kotla: 1 - expanzná nádoba; 2 - poistný ventil; 3 - obehové čerpadlo; 4 - filter; 5 - spätný ventil; 6 - kohútik; 7 - odvzdušnenie
V tomto prípade je expanzometer umiestnený na spätnom vedení systému, ktorý mu umožňuje pracovať s nižšou teplotou chladiacej kvapaliny, ako keby bol inštalovaný na napájacom vedení. Toto riešenie vám umožňuje predĺžiť životnosť zariadenia. Pripojenie nádrže k prípojke nasávania čerpadla chráni čerpadlo pred kavitáciou.
Obr. 5. Inštalácia expanzných nádrží v systéme s niekoľkými kotlami a automatické obmedzenie minimálnej teploty vody v spiatočnom potrubí (jedna nádrž na kotol je k dispozícii): 1 - expanzná nádoba; 2 - bezpečnostná skupina (poistný ventil, manometer, odvzdušňovač); 3 - obehové čerpadlo; 4 - trojcestný zmiešavací ventil; 5 - spätný ventil; 6 - kohútik; 7 - hydraulická šípka
V tejto schéme je k dispozícii jedna expanzná nádoba na jeden kotol. Kapacita každého z nich nesmie byť nižšia ako vypočítaná kapacita pre celý systém, t. ak výpočet vyžaduje kapacitu nádrže 80 litrov, potom by to malo byť kapacita každého inštalovaného zariadenia. Je to preto, že pri prácach so zníženým výkonom, keď je vypnutý horák jedného z kotlov, je tiež vypnuté príslušné obehové čerpadlo a trojcestný ventil je zatvorený. Zároveň nie je obehom vody odpojený kotol a expanzná nádoba inštalovaná na tomto kotle je izolovaná od zvyšku systému. Zostávajúci expanzný priestor musí zabezpečiť, aby roztiahnutie chladiacej kvapaliny bolo kompenzované v celom systéme. Táto situácia platí aj pri použití dvojcestných ventilov, ktoré vykonávajú funkciu blokovania kotlov.
Obr. 6. Inštalácia expanznej nádoby v systéme s niekoľkými kotlami a automatické obmedzenie minimálnej teploty vratnej vody (jedna expanzná nádoba pre celý systém): 1 - expanzná nádoba; 2 - bezpečnostná skupina (poistný ventil, manometer, odvzdušňovač); 3 - obehové čerpadlo; 4 - trojcestný zmiešavací ventil; 5 - spätný ventil; 6 - kohútik; 7 - hydraulická šípka
Membránové nádrže pre systémy teplej úžitkovej vody
Hlavným rozdielom medzi membránovými nádržami na zásobovanie vodou je to, že voda v nich by nemala prísť do styku so stenami skrine, ako je to povolené v systémoch vykurovania. Preto vždy používajú komorovú membránu (vo forme vaku). Okrem toho materiál membrány nádrží na zásobovanie vodou podlieha zvýšeným požiadavkám na prípustnosť kontaktu s potravinovými kvapalinami.
Výpočet expanznej nádoby na teplú vodu, podľa 1. Výpočet množstva vody v systéme sa vykonáva pomocou vody, obsiahnuté v potrubí a ohrievačom vody alebo výmenníka tepla.
Príklad inštalácie membránovej nádrže na teplú vodu je znázornený na obr. 7.
Obr. 7. Inštalácia expanznej nádoby v systéme prípravy teplej vody: 1 - expanzná nádoba; 2 - poistný ventil; 3 - čerpadlo; 4 - filter; 5 - spätný ventil; 6 - kohútik
Membránové nádrže VALTEC pre systémy HDV (hydraulické akumulátory)
Hlavné funkcie hydroakumulátora v systémoch studenej vody sú nasledovné:
- zníženie počtu inklúzií čerpadiel;
- tlmenie vodných kladív a pulzácií vody počas prevádzky čerpadla;
- udržiavanie tlaku v systéme v danom rozsahu;
- Dodávka vody spotrebiteľom pri špičkových zaťaženiach, ktoré sú vyššie ako kapacita čerpadla.
Správne zvolený hydraulický akumulátor predlžuje životnosť čerpacieho zariadenia.
Väčšina výrobcov membránových nádrží odporúča, aby sa objem akumulátora vypočítal podľa vzorca:
VGA = 16,5 · Qmax · (Pmax + 1) · (Pmin + 1) / n · (Pmax - Pmin) (P0 + 1), n (5), kde
Qmax - priemerný prietok čerpadla rovný projektovanému prietoku, voda v systéme, l / min;
Pmax - pretlak vypínania čerpadla, inštalovaný na tlakovom spínači, tyč;
Pmin - aktivácia pretlakového čerpadla, inštalovaná na tlakovom spínači, tyč;
P0 - nadmerný predčerpávací tlak vzduchovej dutiny nádrže, spravidla akceptovaný (Pmin - 0,5), tyč;
n je maximálny prípustný počet inklúzií čerpadiel, uvedený v pasu čerpadla (zvyčajne n = 12-15), 1 / h.
Užitočný objem vody vo vodnej dutine akumulátora sa určuje podľa vzorca:
Vlastnosti montáže akumulátora sú nasledovné. Akumulátor musí byť vybavený poistným ventilom, ktorý musí byť inštalovaný na prívodnom potrubí, nie viac ako 1 m od nádrže. Alternatívne môže byť k hornej dýze nádrže pripojenej k dutine vody pripojená bezpečnostná skupina vrátane bezpečnostného ventilu, odvzdušňovacieho ventilu a manometra.
Priemer pripojenia k akumulátoru nesmie byť menší ako priemer hlavnej čiary, ku ktorej sa pripája.
Obr. Príklad 8. Montáž akumulátor v systéme studenej vody s vrtného čerpadla 1 a - membránové nádrže (Tlaková nádoba), 2 - spätný ventil 3 - kohúty, 4 - tlakový spínač 5 - čerpadlo riadiaca jednotka, 6 - skupina zabezpečenia (bezpečnostný ventil, manometer, odvzdušnenie)
Technické charakteristiky a nomenklatúra membránových nádrží VALTEC
Membránové nádrže VALTEC pre vykurovanie a zásobovanie vodou sú vybavené vymeniteľnou membránovou komorou. To znamená, že v týchto nádržiach je kvapalný kontakt so stenami nádrže vylúčený. V prípade opotrebenia alebo poškodenia môže byť membrána vymenená.
Výmena membrán v nádržiach sa vykonáva v nasledujúcom poradí:
- zablokovať časť systému, na ktorom je nádrž umiestnená, a vypúšťať vodu z nej;
- odpojte nádrž od prívodného potrubia;
- uvoľniť protipríruby a odstrániť ju;
- Prostredníctvom otvoreného otvoru v nádrži sa vyberie membrána;
- vyfukujte vnútornú dutinu nádrže stlačeným vzduchom;
- pripravte na inštaláciu novú membránu, pre ktorú pokrývajte vonkajší povrch mastenecom;
- namontujte novú membránu takým spôsobom, aby zástera membrány tesne padla na prírubu nádrže;
- Vymeňte protiprúd a prehltnite;
- načerpajte vzduch z plynového vankúša na vypočítanú hodnotu a pripojte nádrž k systému.
Tabuľka 4. Technické vlastnosti membránových nádrží VALTEC
Expanzné nádrže, akumulátory, pre vykurovacie a vodovodné systémy
Expanzné nádoby uzavretého typu a hydraulické akumulátory majú približne rovnaký dizajn: silný kovový plášť, rozdelený vo vnútri gumovej membrány na dve časti.
V jednej časti je voda, v inom vzduchu. So stúpajúcim tlakom vody, stlačený vzduch, veľkosť úseku so vzduchom klesá a membrána vychýlí, voda premiestňuje vzduch. Prístroj je pripojený na vodovodný systém na jednej strane a na druhej strane cievka na čerpanie vzduchu.
Ale názvy zariadení sú pridelené nie kvôli dizajnovým funkciám, ale podľa určenia.
osud
- Expanzné nádoby sú navrhnuté tak, aby kompenzovali rozšírenie vody v dôsledku vykurovania v vykurovacích okruhoch, ako aj prívodu teplej vody (TÚV).
- Hydraulické akumulátory sú navrhnuté tak, aby nahromadili objemy vody pod tlakom vo vodovodných systémoch, v ktorých je tlakové čerpadlo na zníženie frekvencie spínania tohto čerpadla a na vyhladenie vodných kladív. Ďalšou funkciou je dodávka potravinárskej vody do výšky 1/3 celkovej kapacity nádrže.
Nechýba to, že to isté zariadenie sa používa ako na dodávku teplej aj studenej vody, ale môže to byť volané inak, v závislosti od toho, čo robí v konkrétnom systéme - akumuluje rezervu vody alebo prevezme svoj prebytok tepelnou expanziu.
- Zvláštnosťou návrhu akumulátora je častejšie to, že vnútri nie je membrána, ale hruška z potravinárskej gumy, ktorá sa čerpá vodou. Voda s telesom nádrže nie je v kontakte.
- Expanzná nádrž pre vykurovací systém je vyrobená z membrány vyrobenej z technickej gumy, ktorá rozdeľuje kryt na dve oddelenia a chladiaca kvapalina (nie vždy voda) sa dotýka priamo krytu.
Ako rozlišovať
Vo vzhľade sú všetky membránové nádrže navzájom podobné. Existuje názor, že pre vykurovací systém - červený a vodovod - modrý. Nie je to úplne pravda, pretože niektorí výrobcovia používajú rôzne farby.
V skutočnosti sa tieto nástroje môžu rozlišovať iba medzi sebou prostredníctvom technických vlastností uvedených na typových štítkoch na samotných nástrojoch:
- Všetky prístroje na zásobovanie vodou, vrátane horúcej vody - nízka teplota - až do 80 stupňov C, ale zvýšený tlak - až do 12 Am;
- Expanzné nádoby na vykurovanie - zvýšená teplota - do 120 ° C, ale nízky tlak až do 4 Atm.
Ako fungujú schémy úložiska vody?
Hydraulický akumulátor v schéme napájania vody zmierňuje tlakové skoky, ku ktorým dochádza pri odberu vody zo systému, t.j. pri otvorení žeriavu a znížením počtu vtláčok čerpadla, ktoré by nemali byť viac ako 50 krát za hodinu.
Pri odoberaní vody v objeme pohára akumulátor dodá tento objem, tlak v systéme klesne, ale nie toľko, že tlakový spínač zapne čerpadlo. Ak sa má zbierať väčší objem (napríklad v objeme nádoby), tlak klesne do takej miery, že sa čerpadlo zapne a naplní zariadenie.
Ak nebolo takéto zariadenie, potom v ohrievanom uzavretom okruhu by tlak veľmi rýchlo stúpol nad kritický, pretože kvapalina prakticky nie je stlačená. To by viedlo k vypúšťaniu vody z núdzového tlakového ventilu, ktorý je normálne nastavený na tlak 3 atm.
V praxi, ak takýto ventil nepretržite prechádza cez vodu, znamená to poruchu úložného zariadenia. Ak nie je k dispozícii núdzový ventil, slabšia časť systému sa po zahriatí zničí.
Ak je potrebná expanzná nádoba v systéme horúcej vody
Je to prirodzená otázka, pretože horúca voda môže byť vykonávaná rôznymi spôsobmi. Ak je k dispozícii prietokový ohrievač, napríklad plynový dvojkruhový kotol, ktorý ohrieva vodný prúd priamo pri jeho oplotení, potom prirodzene nie je potrebná expanzná nádrž.
Ak sa voda ohrieva v uzavretom vysoko výkonnom kotle (viac ako 100 litrov) v systéme, potom je potrebná expanzná nádoba okrem poistného ventilu. Na čo sa dúfa, že nie je správna, pretože vôbec nie je určená na častú prevádzku a s častými inklúziami, jednoducho začína plynúť.
Ako zvoliť hlasitosť zariadenia na vykurovanie
Hlavná otázka, ktorá vzniká používateľovi, je, koľko z tohto zariadenia na ukladanie vody je potrebné? V takom prípade si užívateľ chce kúpiť menší objem, pretože je lacnejší. Ale musíte si kúpiť ten, ktorý zapadá do výpočtu.
Hladina expanznej nádrže na vykurovanie závisí od objemu chladiacej kvapaliny v systéme, tlaku - obmedzenia a inštalácie.
Vzorec pre výpočty objemu je uvedený na fotografii:
Pre domáci systém - výpočet objemu "bez zbytočného mučenia" - 1/10 naplneného chladiva.
Ktorý predbežný tlak by sa mal nastaviť
Pri výrobe je vzduchová komora normálne naplnená dusíkom na tlak 1,5 bar. Membrána sa odchyľuje a je viditeľná cez spojku. Zachovanie tlaku v továrni dokazuje, že membrána je celá a zariadenie je vhodné na prácu.
V budúcnosti však musí byť membránová nádrž pripravená pracovať v určitom systéme. Pre stanovenie tlaku sú stanovené nasledujúce pravidlá:
- V systéme prívodu studenej vody sa akumulátor čerpá vzduchom pri 0,2 atm. nižšie než dolné nastavenie spínača tlaku čerpadla. Najčastejšie je nižšia hodnota tlakového spínača 1,4 atm. (začiatočný tlak čerpadla) a horný - 2,8 atm. Preto je počiatočný tlak v prístroji 1,2 atm. Takéto nastavenie zabráni tomu, aby sa pri rozoberaní vody a rýchlom opotrebovaní membrány nedotýkalo vody.
- V systéme napájania horúcou vodou sa expanzná nádrž čerpá vzduchom na tlak vyšší ako je tlak, pri ktorom sa čerpadlo vypne (horná hranica tlakového spínača). V tomto prípade nádrž nevráti chladenú vodu do vodovodného systému. Ale stagnácia vody by sa nemal báť, zariadenie je vyrobené tak, že hruška je neustále umývaný prúdom sladkej vody.
- V ohrevnom systéme sa vzduchová komora expanznej nádrže čerpá na tlak 0,2 atm. menej ako tlak v chladiacom vykurovacom systéme. Typicky je "voľnobeh" v systéme 1,5 atm, predbežne čerpaný do tlaku 1,3 atm v chladnom systéme.
Ako nainštalovať
Zvyčajným pravidlom je, že pripojenie k systému ktorejkoľvek membránovej nádrže by malo byť zospodu a vzduchová komora zhora.
Malo by sa však vziať do úvahy, že akumulátor môže byť rozmiestnený podľa vašich predstáv, pripojenie k prívodu vody môže byť zhora a zhora, nie je tu nič zvláštneho, ak výrobca nemá námietky.
Pripojenie k vykurovaniu by malo byť iba zo spodnej časti zariadenia. Ak sa to nedodrží, a umiestnite vzduchovú komoru zospodu, ak sa membrána rozbije, ak sa v nej vyskytnú praskliny, vzduch okamžite prejde do vykurovacieho systému a nafúkne sa. Ak je vzduchová komora na vrchu, potom, keď je membrána prasknutá, nedôjde k ničomu strašného, zariadenie môže v normálnom režime fungovať veľmi dlho.
Príklad vykurovacieho okruhu je znázornený na obrázku pripojením uzavretej expanznej nádoby.
Tlak v expanznej nádobe
Ako skontrolovať a nastaviť tlak v expanznej nádrži
Expanzná nádoba je integrovaná do uzavretých vykurovacích systémov pre nasledujúce úlohy:
Na predaj nájdete dva typy hydraulických cisterien - balónové a membránové (membránové). Prvý je častejšie používaný na dodávku studenej vody a modrej farby, druhý - červená, používaná v vykurovacích systémoch.
Nastavenie indikátorov v novej expanznej nádrži pred spustením systému
Nádoba membránového typu je rozdelená membránou. Jedna polovica je pod tlakom, do nej sa čerpá vzduch alebo dusík. Na objasnenie tohto parametra sa môžete pozrieť na dokumenty na nádrži. Predbežný (továrenský) tlak nemusí byť nutne optimálny pre prevádzku obvodu. Tento parameter je možné ľahko prekonfigurovať. Výrobcovia to predvídali a ponechali v tele svojej "vzduchovej" časti ventil, pomocou ktorého je možné regulovať tlak vzduchu.
Treba mať na pamäti, že všetky meradlá vykazujú iba pretlak. To znamená, že ak je vo výpočtoch nutné použiť koncept absolútneho tlaku, potom na hodnoty manometra vždy treba pridať jednu atmosféru (bar).
Počiatočný tlak v expanznej nádobe je nastavený na 0,2 atm nad tlak chladiaceho média v chladiacom systéme, ktorý sa rovná statickej hlave obvodu. Táto hlava je definovaná ako výšková vzdialenosť medzi horným bodom obrysu a stredom expanznej nádoby. Napríklad, ak je výška vykurovacieho systému 8 m (2 podlažia), štatistická hlava sa bude rovnať:
ΔP = 0,8 atm (10 m = 1 atm), potom sa tlak v membránovej nádrži vypočíta takto:
ΔP + 0,2 = 0,8 + 0,2 = 1,0 atm (bar).
Následky nesprávne vystaveného tlaku sú uvedené nižšie:
- Nádrž sa čerpá. Napríklad vo vzduchovej dutine pôvodne nastavili indikátor 3 bary pri statickej hlave 1,5 baru. Keď sa čerpadlo spustí, chladiaca hlava sa zmení, ale nie moc - do 1 atm. Ukázalo sa, že keď manometer na kotli vykazuje maximálne 2,5 baru, vzduchová časť membránovej nádrže je ešte 3 bary. Toto nastavenie znižuje na nulu celkovú kompenzačnú kapacitu membránového zariadenia - vzduch bude mať tendenciu tlačiť chladiacu kvapalinu z nádrže.
- Hodnoty vo vyrovnávacej nádrži sú podhodnotené. V takomto prípade, keď je uzavretý systém naplnený, voda alebo nemrznúca zmes ľahko stlačí membránu a naplní celú nádobu. Pri každom náraste teploty a pri ňom hlava bude fungovať poistný ventil. V tomto prípade sa expanzná nádrž stane tiež zbytočným.
Tip! Nastavenie počiatočného tlaku vzduchu sa vykonalo správne, ale bezpečnostné ventily vykurovacieho systému pokračujú v činnosti. Možno, že objem expanznej nádoby bol príliš malý. Aby ste tomu zabránili, odporúča sa nainštalovať nádrž, ktorej objem je najmenej 10% z celkového objemu chladiacej kvapaliny.
Ako merať a nastaviť tlak v expanznej nádrži
Tlak vo vykurovacom systéme je kontrolovaný tlakomery, avšak v samotnej nádrži nie je namontované žiadne zariadenie na inštaláciu tohto zariadenia. Existuje však vsuvka, v ktorej je nasadený posuvný ventil na čerpanie alebo vypúšťanie vzduchu. Je na strane oproti prívodu chladiacej kvapaliny. Vsuvka je v skutočnosti analógom automobilu, takže na kontrolu tohto parametra alebo jeho nastavenie môžete použiť bežné auto čerpadlo s vstavaným manometrom.
Na stupnici automobilového manometra sú hodnoty uvedené v MPa, zatiaľ čo hlava vo vykurovacom okruhu je uvedená v baroch alebo kgf / cm2. Preložte jednoducho:
1 bar = 1 atm = 100 000 Pa = 0,1 MPa
Meranie tlaku pomocou automatického manometra:
Aký by mal byť tlak v expanznej nádrži
V tomto článku sa diskutuje vážna téma týkajúca sa tlaku v ohrievaní expanznej nádoby. Budete mať niekoľko možností na výpočet tlaku. Bude tiež popísané: návrh výrobku, princíp jeho prevádzky a možné problémy vznikajúce počas prevádzky. V dôsledku toho sa oboznámite s pravidlami pre nastavenie utesnenej membránovej nádrže.
Typy obrysov
Na stabilizáciu skokov šípok manometra sa do obrysu umiestnia špeciálne kompenzačné nádrže. Tlak v expanznej nádobe presúva pracovnú kvapalinu naspäť do potrubia. Sú to dva druhy. Štrukturálne rozdiely umožňujú ich uplatnenie v systémoch rôznych typov:
- s prístupom chladiaceho vzduchu do ovzdušia;
V otvorených obvodoch je cirkulácia pracovnej kvapaliny spôsobená gravitáciou. Tlak v expanznej nádrži vykurovacieho systému otvoreného typu nie je kľúčový, jeho objem je dôležitejší. Tieto systémy sú navrhnuté tak, aby na svojom najvyššom mieste bola expanzná nádrž. Je to nádoba určitých rozmerov vyrobená z kovu alebo plastu. Netesní a chladiaca kvapalina je v kontakte so vzduchom. Nádrž s otvoreným typom môže byť bez krytu, ale je ešte lepšia, keď je k dispozícii. Vďaka tomu sa do neho nedostanú odpadky alebo hmyz, ak sú k dispozícii v priestoroch;
- bez prístupu pracovnej tekutiny do ovzdušia;
Tlak v expanznej nádobe uzavretého typu je vyšší ako tlak konvenčného typu. V uzavretých okruhoch je voda čerpaná elektrickým čerpadlom, čo je hlavný dôvod vzniku tlaku. Bez čerpadla nie je možná cirkulácia. Schémy takýchto systémov vyžadujú inštaláciu utesnenej expanznej nádoby. Môže byť inštalovaný v ľubovoľnom bode trasy, s výnimkou segmentov:
- po elektrickom čerpadle;
- po ohrievači.
Ich poloha v priestore je dôležitá. Vzduchové bubliny sú stláčané chladiacim médiom. Nemôžete ich dostať do nádrže. To ovplyvní tlak v expanznej nádrži hermetického vykurovacieho systému.
Sieť často hovorí o tom, aký by mal byť tlak v expanznej nádrži vykurovacieho systému. Ak chcete zistiť posledného obyčajného obyvateľa, bude musieť lopata dostatočné množstvo informácií, pretože odpovede účastníkov sú často v rozpore. Budeme sa snažiť dať všetko na svoje miesto a začať s výstavbou.
Princíp návrhu a prevádzky
Tlak v uzatvorenej expanznej nádobe uzavretého typu je vytvorený vďaka svojej konštrukcii. Skladá sa z dvoch komôr, ktoré sú oddelené gumovou membránou. V jednej z komôr je nosič tepla, je pripojený k spoločnému okruhu av druhom je vzduchotesný - do vzduchu. Jeho množstvo je regulované v závislosti od charakteristík vykurovacieho systému. Na tento účel je v vzduchovej komore vybavená vsuvka, ku ktorej je vhodné bežné strojné čerpadlo. Neexistuje žiadne pripojenie vzduch-chladiace médium. Aby chladiaca kvapalina z okruhu vstúpila do expanznej nádoby pre uzavreté vykurovanie a naopak, musí byť tlak správne nastavený. Toto je predpokladom kompenzácie expanzie kvapaliny pri zahrievaní. Zvyšovanie objemu pôsobí silnejšie na steny potrubí. Pomaly prebytočné chladivo je nútené do nádrže. Po znížení teploty pracovnej kvapaliny a jej znížení objemu, vzduch v plynovej komore ju zatlačí späť do okruhu.
Výpočet tlaku dvoma spôsobmi
Než si kúpite nádrž, musíte vypočítať jeho objem. V praxi sa rozhodnutia prijímajú v tomto poradí:
- dizajnu. V tomto štádiu sa rozhoduje o tom, ktoré priestory sa budú vykurovať a ktoré nie sú, schémy sú nakreslené a objem systému v litroch je vypočítaný;
- výber kotla. Na základe objemu systému a priestoru vyhrievaných priestorov sa vyberá ohrievač. Pri 15 litroch chladiacej kvapaliny je potrebný výkon 1 kW.
- stanovenie požadovaného objemu expanznej nádrže.
Teraz uvažujte niekoľko rôznych metód na výpočet tlaku v expanznej nádrži utesneného vykurovacieho systému.
Na to potrebujeme nasledujúce množstvá:
- objem systému (OS);
- kapacita nádrže (OB);
- maximálna prípustná hodnota stupnice manometra pre daný systém (DM);
- rozšírenie vody - 5%.
V čase, keď je potrebné vykonať výpočty, je už známe, koľko litrov obsahuje systém. Požadovaný objem nádrže sa vypočíta vydelením kapacity obrysu v litroch o desatinu. Hoci ide o približný výpočet, veľmi pracuje.
Objem nádrže v uzavretom systéme môže byť viac ako nevyhnutný, ale menej - v žiadnom prípade. Chyba spôsobí výmenu alebo inštaláciu ďalšej.
Vypočítajte tlak vzduchu v expanznej nádobe vykurovacieho zariadenia iným spôsobom:
Je dobré, že žijeme vo svete silnej konkurencie. Aby bol zákazník spokojný s nákupom a nemal žiadne problémy s touto operáciou, výrobcovia kotlov uviedli vo výrobnom pase požadovaný tlak expanznej nádoby. Ak z nejakého dôvodu to nie je možné objasniť, môžete túto hodnotu vypočítať a vedieť, čo by malo byť čítanie manometra v prevádzkovom režime systému.
Ten s absolútnou pravdepodobnosťou možno nájsť v technickej dokumentácii alebo na kotli. Potom by sa mala z pracovného tlaku odobrať 0,2-0,3 atmosféra. Na čo to je? Ak je tlak v nádrži väčší ako prevádzkový tlak v systéme, chladiaca kvapalina nebude nútená do nádrže. On jednoducho nebude schopný tak urobiť, pretože zo strany nádrže má ešte väčšiu silu. A ak v nádrži nie je dostatok vzduchu, budú problémy s vrátením chladiacej kvapaliny do systému.
Rozdiely v systéme a konfigurácii
Ak je všetko správne vybraté, neexistujú žiadne rozdiely v systéme. Preto v súvislosti s týmto problémom musíte hľadať dôvod:
- nesprávne vybraná hlasitosť;
- prielom membrány;
- Zlyhanie bradavky;
- nesprávna inštalácia.
Všetky opravy sa vykonávajú iba po vybratí nádrže z okruhu. Úprava sa môže vykonať, ak v nádrži nie je žiadna kvapalina. Preto sa musí odtiaľ odstrániť. Ak to chcete urobiť, musíte ho pumpovať. Ak nie je kvapalina, vzduch musí byť odvzdušnený. Potom použite čerpadlo s manometrom na čerpanie vzduchu do nádrže na požadovanú úroveň. Ak nie je čerpadlo s manometrom, môžete použiť ručný manometer. Keďže nemôžete kontrolovať tlak v expanznej nádobe bez nej, stále ju musíte kúpiť. Po presvedčení o správnosti nastavenia je možné vrátiť nádrž späť do okruhu.
Všetky červené nádrže sú určené na vykurovanie. Okrem nich sú tu aj modré. Jedná sa o hydraulické akumulátory pre studenú vodu, pracujú na inom princípe ako na expanzné.
Ak nie je nastavenie správne, pri vykurovaní sa vyskytnú nasledujúce problémy:
- zvýšenie tlaku v ohrevnom systéme a expanznej nádrži;
- náhodné uvoľnenie chladiacej kvapaliny a následne potreba konštantného krmiva;
- Zníženie hodnoty merania na kriticky nízku úroveň, pri ktorej sa kotol nedá spustiť.
Existuje veľa predajných modelov, ktoré nemajú schopnosť regulovať množstvo plynu vo vzduchovej komore nádrže. Samozrejme, že je lepšie, aby si ich nekúpili, ale ich nízka cena často zohráva rozhodujúcu úlohu. Podľa používateľov siete existujú prípady, kedy tu jednoducho nie sú žiadne možnosti, len lacné bez bradavky, nechcú to vziať.
Tlak vo vykurovacom systéme: pumpujte expanznú nádobu
Expanzná nádrž v vykurovacom kotli je navrhnutá tak, aby kompenzovala rozdiely v tlaku počas ohrevu a chladenia chladiacej kvapaliny (vody alebo nemrznúcej zmesi). V tomto prípade je samotná nádrž rozdelená na dve časti membránou. Na jednej strane je voda pochádzajúca zo spoločného systému. Na druhej strane - vzduch, vytvárajúci potrebný tlak.
Ak expanzná nádoba nie je pravidelne čerpaná, prestane pracovať správne. Výsledkom je napríklad nasledujúci obraz:
Zapaľte vodu a vyplňte kúpeľ. Kotol vstúpi do režimu TÚV z vykurovacej prevádzky, voda vo vykurovacom okruhu sa postupne ochladzuje. Kúpeľ je naberaný dlhší čas, expanzná nádrž nefunguje, v dôsledku čoho tlak v systéme náhle (!) Padá. Nakoniec stále zatvárate kohútik a potom začne zábava. Teoreticky by sa kotol mal začať opäť nabíjať. Ale tam to bolo. Tlak klesol pod kritické hodnoty a automatizácia zablokovala všetko.
Nepríjemná situácia. Hoci sa to v skutočnosti rieši celkom jednoducho.
Vyčerpávame expanznú nádobu
Najprv musíme pochopiť, že čerpáme expanznú nádrž, a nie vstrekovanie vzduchu do systému. Preto tlakomer namontovaný na kotli nie je hlavným indikátorom tohto postupu. Na čerpadle používame manometer. Áno, bežné auto čerpadlo bude fungovať. Majitelia servisných organizácií majú kompresory. Ale v tomto prípade nie je rozdiel významný. Potrebujete čerpadlo v malom množstve tlaku v jednej atmosfére. Čerpadlo je viac než dosť.
1. Odpojte kotol od elektrickej zásuvky
2. Z neho spájame vodu
Zmieriteľným spôsobom by sa nemal dotýkať celý systém. Ak máte správne nainštalovaný kotol, prekryte inštalované žeriavy (okrem jedného). Umiestnenie potrubí pod kotlom sa môže líšiť, ale vždy je ich päť: prívod a návrat tepla, prívod studenej vody pre úpravu kotla a pre systém TÚV, výstup TÚV, prívod plynu.
Uzatváranie toku a návratu vykurovacieho systému - to pomôže vypustiť vodu z celého systému a vyriešiť výhradne kotol. Zatvorte kohútik studenej vody. Kohútik na teplú vodu (ten, ktorý opúšťa kotol) zostáva otvorený. Okrem toho otvorte ventil horúcej vody na najbližšom mixéri. Odtiaľ sa voda v kotle spojí.
V zásade môžete tiež vypúšťať špeciálnu inštaláciu, ktorá je nainštalovaná nižšie. Ale to je ďalší rozruch s vedierkami a umývadlami. Obal je nejaký jasnejší.
Prečo všetky tieto manipulácie? Aby sme sa uistili, že naozaj pumpujeme expanznú nádobu a nevytvárame viditeľnosť tejto práce kvôli tomu, že voda zostala v nádrži.
Otvárame kohútik na úpravu kotla (umiestnený pod malým ventilom). Prostredníctvom otvoreného mixéra prúdi voda v kotle. Tlak na manometri, ktorý sa nachádza na tele, by mal klesnúť na nulu!
3. Čerpadlo expanznej nádoby pumpujeme
Na nádrži sa nachádza vsuvka, ku ktorej je pripojené čerpadlo.
Expanzný ventil je zvyčajne umiestnený tak, aby sa mohol dostať na bradavku bez odstránenia krytu kotla. Častejšie na to musíte vyliezť hore - ako na obrázku. Niekedy to isté platí, ale zospodu.
Tlak v nádrži sa odporúča dosiahnuť približne 80% pracovného tlaku v systéme. Ukázalo sa to asi 1,2 atmosféry. (Dôležitý bod: ak pumpujete viac, nádrž jednoducho nebude fungovať). Swing, zameranie na tlakomer. Počas tohto procesu môže voda z miešača pokračovať.
Po dokončení expanzie musíte vrátiť systém do pracovného stavu.
Zatvorte kohútik na doplnenie kotla.
Otvorte kohútik studenej vody. Samozrejme, všetko toto okamžite ide do otvoreného mixéra.
Keď sa zlúčia všetky nečistoty a všetky vzduchové bubliny, zatvorte mixér. Potom otvorte kohútik a doplňte kotol na pracovný tlak - vedený manometrom na tele.
Vo fináli otvoríte prívodné a spätné kohútiky. S najväčšou pravdepodobnosťou bude tlak trochu klesať, potom môžete pridať viac vody. Alebo počkajte, odvzdušnite všetky batérie a potom už prejdite na terén.
Konečným dotykom je odstránenie vzduchu z čerpadla. Pri použití pracovného kotla na konci čerpadla plochý skrutkovač zákrutu otočí. Princíp je tu rovnaký ako pri Mayevských žeriavoch.
To je všetko. Pri nových kotloch sa odporúča každé dva roky čerpať expanznú nádrž. Pre zvyšok - každú sezónu.
komentáre powered by HyperComments
Expanzná nádoba pre uzavreté vykurovanie - inštalačné pokyny
Pri zahrievaní sa kvapalina začína expandovať. Tlak v potrubiach sa zvýši a ak chladiaca kvapalina nebude mať príležitosť zmierniť svoj tlak, jednoducho roztrhne rúry. Preto potrebujeme nádrž, kde by prebytočná voda bola nasmerovaná počas expanzie. Takouto kapacitou je expanzná nádoba, alebo ako ju nazýva expandér. Môže byť z dvoch typov:
- otvorený typ expandéra, ktorý je inštalovaný v najvyššom bode v systéme a má otvorenú plochu, tj. vody, je v kontakte s atmosférou.
- Expandér uzavretého typu, v ktorom kvapalina neprichádza do kontaktu s atmosférou, pretože taká nádrž je uzavretá.
V tomto článku sa bude brať do úvahy druhý typ nádrží na expanziu chladiacej kvapaliny, ich zariadenia a taktiež procesy erekcie.
Čo je expanzná nádrž pre uzavreté vykurovacie systémy?
V uzavretých vykurovacích systémoch, kde je zabezpečená prevádzka čerpadla, je potrebné inštalovať uzavreté expanzné nádoby. Je to nádoba určitej veľkosti, vo vnútri ktorej je vzduch.
Keď sa voda rozširuje do vykurovacieho systému, nadbytočná časť vyplývajúca z tejto tepelnej rozťažnosti vstupuje do tejto nádrže, v ktorej je vzduch stlačený. Akonáhle sa kvapalina začne ochladiť a znižuje objem, časť vody z nádrže opäť prúdi do potrubia pre ďalší obeh.
Nádrže na rozťahovanie chladiacej kvapaliny možno klasifikovať nasledovne:
- Membrána. V takýchto variantoch existuje mechanická prepážka medzi plynom a kvapalinou v nádrži. V závislosti od tvaru membrány je možné všetky membránové nádrže rozdeliť na dva poddruhy:
- S diskovou membránou. Takáto membrána je pripevnená k vnútornej stene nádrže v strednej časti a môže mať rôzne formy v závislosti od teploty chladiva. Takže v prípade, že teplota klesne dostatočne vysoká, že bude viac sily, aby tlak na membránu, tak, že získava konvexný tvar.
- S hruškovou membránou. Takáto membrána vo svojej forme opakuje tvar samotnej nádrže. Medzi membránovou stenou a stenou nádrže je malý priestor naplnený vzduchom. V tomto prípade kvapalina nepríde do styku so stenami konštrukcie, čo určuje dlhú životnosť.
- Diaphragmless. V tomto uskutočnení nie sú medzi kvapalnou a plynnou fázou separátory, takže chladivo je v styku s plynom alebo vzduchom. Hlavnou nevýhodou takýchto návrhov je, že vonkajšia časť bude musieť inštalovať ďalšie kompresory, ktoré automaticky vyčerpajú vzduch do nádrže.
K dnešnému dňu sú najbežnejšie membránové nádrže.
Klady a zápory
Uzavreté expanzné nádoby majú niekoľko výhod oproti otvoreným:
- Uzavreté analógy nemusia byť inštalované v podkroví, môžu byť inštalované v blízkosti samotného kotla. A otvorte ho je potrebné nainštalovať na najvyššom mieste systému.
- V uzatvorených nádržiach voda nemá prístup ku kontaktu so vzduchom, čo znamená, že kyslík sa vo vode nerozpustí a bude narušovať pohyb chladiacej kvapaliny.
- Väčšina ľudí premenila podkrovie svojich domov na obytné priestory, takže ak používate uzavreté nádrže, môžete ušetriť miesto, pretože môžu byť inštalované kdekoľvek.
Nevýhody uzavretých nádrží sú nasledovné:
- Vysoké náklady.
- Z času na čas sa vyžaduje, aby sa do prístroja pumpoval vzduch.
náklady
Ceny cisterien uzavretého typu závisia od výrobcu a od vlastností samotného zariadenia. Ceny začínajú od 1250 rubľov a v internetových obchodoch od 1800 rubľov za jeden kus. Veľmi závisia od objemu zariadenia. Napríklad nádrže s objemom 8 litrov, náklady na priemernú 1300-1500 rubľov. Nádrže v objeme 60 litrov majú cenu 85 000 rubľov až 96 000 rubľov za kus.
Ako vypočítať požadované parametre
Pred zakúpením expanznej nádoby pre vykurovacie systémy je potrebné vypočítať objem, pretože je to hlavný parameter tohto zariadenia. Pre výpočet treba postupovať nasledovne:
- Je potrebné určiť objem tekutiny v potrubí. Aby ste to dosiahli, potrebujete poznať výkon kotla. Hodnota výkonu kotla sa vynásobí číslom 15. Výsledok ukáže objem chladiacej kvapaliny v systéme.
- Teraz začnú počítať účinnosť zásobníka, alebo presnejšie koeficient účinnosti. Aby ste to dosiahli, potrebujete poznať maximálnu hodnotu tlaku chladiaceho média v systéme, ako aj hodnotu tlaku vzduchu v nádrži. Po prvé, z maximálnej hodnoty tlaku tekutiny v systéme sa odčíta tlak vzduchu v nádrži. Potom sa na ukazovateľ tlaku tekutiny v systéme pridá číslica 1. Prvý výsledok sa rozdelí na druhý. Výsledná hodnota bude faktorom účinnosti. Vo všeobecnosti vzorec vyzerá takto: K = (P (maximum) - P (nádrž)): (P (maximum) + 1).
- Potom sa vypočíta objem. Za týmto účelom sa celkový objem chladiacej kvapaliny v systéme vynásobí faktorom, ktorý indikuje stupeň expanzie kvapaliny. Pre vodu je 0,36. Výsledok je vydelený faktorom účinnosti. Výsledným číslom bude objem nádrže.
Tu je príklad úplného pochopenia. Povedzme, že výkon kotla je 24 kilowattov.
Takže objem vody v potrubiach je 24 × 15 = 360. Toto číslo sa vynásobí koeficientom rozťažnosti, t.j. 0,36. Výsledok je vydelený faktorom účinnosti. V tomto prípade sa rovná 0,57. Takže objem nádrže je definovaný nasledovne: V = 360 × 0,36: 0,57 = 22,7 litrov.
Všetky tieto výpočty sú potrebné, aby bolo možné vopred vedieť, ktorý zásobník je potrebný pre dom, pretože ak je vybratá nesprávna hlasitosť, vykurovanie nebude správne fungovať.
Ako nainštalovať
Inštalácia expanznej nádoby nie je obzvlášť náročná, to znamená, že nie je potrebné vlastniť žiadne zručnosti a zručnosti. Inštalačný proces tiež netrvá veľa času. Inštalácia je jednoduchá a rýchla. Ale napriek tomu by ste mali postupovať podľa pokynov a pozorne dodržiavať každý krok.
- Najskôr vypnite vykurovacie zariadenie, tj vypnite kotol. Potom by ste mali vyzdvihnúť nádrž a použiť bežné čerpadlo na to, aby ho autá prevzdušňovali. Ak to chcete urobiť, vyberte špeciálnu zástrčku, ktorá sa nachádza na hornej strane zariadenia. Toto je prvá fáza prípravných prác.
- Potom je potrebné vypustiť všetku vodu z vykurovacej siete. Aby ste to dosiahli, musíte otvoriť kohútik a počkať, kým všetka tekutina neuvoľní potrubia a radiátory.
- Teraz môžete nainštalovať nádrž. Nádrž možno vo všeobecnosti namontovať kdekoľvek, ale odporúča sa nainštalovať v blízkosti kotla na potrubí, cez ktoré vstupuje voda do kotla. Pri inštalácii používajte špeciálne odpalíky. Odporúča sa tiež použiť uzatvárací ventil. Je potrebné, aby sa v prípade potreby pokryla prívod chladiacej kvapaliny v nádrži.
- Teraz otvorte kohútik a naplňte systém chladiacim médiom. Potom zapnite kotol.
To je ono! Ak je nádrž inštalovaná v súlade so všetkými bodmi inštrukcie, bude správne fungovať.
Keď sa zvýši teplota chladiacej kvapaliny, sa prebytočná kvapalina príde do zásobníka, a znova, keď sa teplota vráti do normálu, bude tekutina vráti do skúmavky.
Ak je nádrž vybraná nesprávne, jeho kapacita nemusí stačiť na množstvo chladiacej kvapaliny, ktorá sa po zahriatí rozširuje. Ak k tomu dôjde, tlak sa zvýši, čo spôsobí automatické vypúšťanie tekutiny zo systému a kotol prestane pracovať. Po vypnutí kotla sa môže znova zapnúť. V prípade, že dom nie je dlhá doba nájomníci, a nikto nebude zapnutie systému, potom v dôsledku chladného počasia, bude to jednoducho prestane fungovať. Musíte vymeniť kotol.
Vychádzajúc zo všetkého uvedeného vyššie, možno konštatovať, že expanzná nádrž je jedným z najdôležitejších prvkov akéhokoľvek vykurovania. Zohráva úlohu druhu poistky, pri ktorej časť tepelného nosiča prúdi v prípade tepelnej rozťažnosti. Ak v systéme nie je taká nádrž, potom, keď teplota tekutiny stúpne, dôjde k trvalým núdzovým výletom.
Aby všetky vykurovacie telesá fungovali neprerušovane a prinášali domáce teplo a pohodlie, musí byť nádrž správne zvolená, pretože je to správna expanzná nádoba, ktorá prispieva k správnemu chodu celého vykurovacieho systému.