Miért csökken vagy emelkedik a fűtési rendszer nyomása?

10.09.2020 No Comments

Főoldal / Gázkazánok

Vissza a

Megjelent: 2019.05.14

Olvasási idő: 3 perc

0

Olvassa el még: Házi készítésű Arduino Thermal Imager kevesebb, mint 100 dollárért

7907

A kazánra nehezedő, a névleges fölötti nyomásnövekedés következtében időszakosan reteszelések lépnek működésbe, és felesleges hűtőfolyadék szabadul fel a biztonsági szelepből.

A fűtési rendszert nem úgy tervezték, hogy olyan üzemmódban működjön, ahol minden alkatrésze túlterhelt. A túlterhelések negatív következményekhez vezethetnek a drága elemek meghibásodása miatt.

Ezért a kettős áramkörű kazánban a nyomásnövekedés okát azonnal meg kell szüntetni. Az autonóm fűtési rendszer felhasználói számára felsoroljuk azokat a lehetséges meghibásodásokat, amelyek nyomásnövekedéshez vezethetnek, és ezek kiküszöbölésének módjait.

  • 1 Miért kell ellenőrizni a kazán nyomását?
  • 2 A nyomás növekedésének okai kazán károsodása esetén
  • 3 Miért emelkedik a fűtőkazán nyomása? 3.1 Légzár a rendszerben
  • 3.2 A tágulási tartály meghibásodása
  • 3.3 A nyomásemelkedés egyéb okai
  • 4 Miért csökken a kazánban a nyomás?
  • Mire szolgál egy tágulási tartály?

    A melegítés folyamán a víz hajlamos kitágulni – a hőmérséklet emelkedésével a folyadék térfogata nő. A fűtési rendszer áramkörében nyomás kezd kialakulni, amely romboló hatással lehet a gázberendezésre és a csövek integritására.

    A tágulási tartály (expansomat) további tartályként működik, amelybe a hevítés eredményeként képződő felesleges vizet nyomással kinyomják. Amikor a folyadék lehűl és a nyomás stabilizálódik, visszavezetik a rendszerbe.

    A tágulási tartály védőpuffer funkcióját látja el, csillapítja a fűtési rendszerben a szivattyú gyakori be- és kikapcsolása miatt folyamatosan képződő vízütéseket, és megszünteti a légterhelés lehetőségét is.


    A légdugulás valószínűségének csökkentése és a gázkazán vízkalapács általi károsodásának elkerülése érdekében a tágulási tartályt a hőgenerátor elé kell felszerelni a visszatérő oldalon

    A lengéscsillapító tartályoknak két különböző változata van: nyitott és zárt típusú. Nem csak a kialakításban különböznek, hanem a módszerben, valamint a telepítés helyében is. Vizsgáljuk meg részletesebben ezeknek a típusoknak a jellemzőit.

    Tágulási tartály, nyitott változat

    A fűtési rendszer tetejére nyitott tartály van felszerelve. A tartályok acélból készülnek. Leggyakrabban téglalap alakúak vagy hengeresek.

    Miért csökken vagy emelkedik a fűtési rendszer nyomása?


    Az ilyen tágulási tartályokat általában a padláson vagy a padláson helyezik el. Telepítés a tető alá lehetséges. Ügyeljen arra, hogy figyeljen a szerkezet hőszigetelésére.

    A nyitott típusú tartály felépítésében több kimenet található: a vízbevezetéshez, a hűtött folyadék kimenetéhez, a vezérlőcső bemeneti nyílásához, valamint a hűtőfolyadék csatornába vezetéséhez. A nyitott tartály eszközéről és típusairól részletesebben a másik cikkünkben írtunk.

    Nyitott tartály funkciók:

    • szabályozza a hűtőfolyadék szintjét a fűtőkörben;
    • ha a rendszer hőmérsékleti rendszere csökkent, kompenzálja a hűtőfolyadék térfogatát;
    • amikor a rendszer nyomása megváltozik, a tartály pufferzónaként működik;
    • a hűtőfolyadék feleslegét eltávolítják a rendszerből a csatornába;
    • eltávolítja a levegőt az áramkörből.

    A nyitott tágulási tartályok funkcionalitása ellenére gyakorlatilag már nem használják őket. Mivel sok hátrányuk van, például a tartály nagy mérete, a korrózióra való hajlam. Olyan fűtési rendszerekbe vannak beépítve, amelyek csak természetes vízkeringéssel működnek.

    Zárt expansomat

    Zárt körű fűtési rendszerekben általában membrán típusú tágulási tartályt telepítenek, ez optimális bármilyen típusú gázkazánhoz, és számos előnye van.

    Lásd még: Kupola pavilon – eredeti design a háztartások örömére

    Az Expanzomat egy lezárt tartály, amelyet középen rugalmas membrán oszt el. Az első fele felesleges vizet tartalmaz, a második fele normál levegőt vagy nitrogént tartalmaz.

    Miért csökken vagy emelkedik a fűtési rendszer nyomása?


    A fűtésre szolgáló zárt tágulási tartályok általában vörösre vannak festve. A tartály belsejében van egy membrán, amely gumiból készült. Alapvető elem a tágulási tartály nyomásának fenntartásához

    A membrán tágulási tartályok előállíthatók félgömb vagy léggömb formájában. Ami nagyon alkalmas gázkazánnal ellátott fűtési rendszerben történő használatra. Javasoljuk, hogy ismerkedjen meg részletesebben a zárt típusú tartályok telepítési jellemzőivel.

    A tartályok membrántípusainak előnyei:

    • egyszerű telepítés;
    • korrozióállóság;
    • dolgozzon a hűtőfolyadék rendszeres feltöltése nélkül;
    • a víz és a levegő közötti érintkezés hiánya;
    • teljesítmény fokozott terhelés mellett;
    • szorosság.

    A gázelemeket általában tágulási tartállyal látják el. De a gyári kiegészítő tartály nincs mindig megfelelően konfigurálva, és azonnal bekapcsolhat a fűtés során.

    Mi vezethet az áramkör elakadásához?

    A szellőzőnyílások jelentőségét nem lehet túlbecsülni. Az áramkörben lévő elakadások különböző folyamatokhoz vezethetnek:

    • a keringés megsértése;
    • nyomásfeszültségek;
    • a fűtőberendezések hatékonyságának csökkenése;
    • fém korróziója.

    Önálló légtelenítő

    A szellőzőnyílás beépítése a fűtési rendszerbe megakadályozza a dugók és zsebek kialakulását. Nekik ütközve a hűtőfolyadék leáll. Néha a csatlakozók egész szakaszokat vágnak le radiátorokkal az áramkörből. Ugyanakkor a rendszerben a nyomás növekszik. Amikor eléri a kritikus szintet, a hűtőfolyadék vészkioldása történik. Ez viszont nyomáseséshez vezet. Ugyanakkor sok olyan eset van, amikor levegő gyűlt össze az elemekben, az áramkör tovább működött, a radiátornak csak a fele hűl. Ez jelentősen csökkenti a fűtés hatékonyságát és némileg megnöveli a működtetés költségeit.

    A rozsda a nyílt rendszerek egyik legnagyobb fenyegetése. Ugyanakkor az a kérdés, hogy miként lehet eltávolítani a levegőt a fűtési rendszerből, csak a tervezési szakaszban merül fel. Az ilyen áramkörök szöget zárnak be a nagy átmérőjű csövektől, illetve sok víz van a rendszerben. Figyelembe véve azt a tényt, hogy a hűtőfolyadék levegővel érintkezik és keringésbe hozza, az oxigénszint a csövekben több mint elegendő. Mivel a fűtőrendszerből a levegő elvezetése hosszú ideig tart, az oxigén intenzíven reagál a fémmel. Az interakció eredményeként korrózió képződik a csövek belső falain. A rozsda néha annyira megeszi a tartályt, hogy cserélnie kell.

    A forgalmi dugók közvetlen következményei közvetett következményekkel járnak, amelyek nem kevésbé veszélyesek:

    Akkor fordul elő, amikor a fűtési rendszerből származó levegő elvezetésére szolgáló szelep és az összes érzékelő rendben van és megfelelően működik. A nyomás növekedése miatt a hűtőfolyadék vészkioldása következik be, ami az áramkörben lévő mennyiségének csökkenéséhez vezet. Lehűlés után nem lesz elegendő folyadék a rendszerben, a nyomás hirtelen csökken. Ha nem felel meg a kazán bekapcsolásához szükséges minimumnak, akkor a fűtés nem fog megfelelően bekapcsolni. És télen ettől a pillanattól kezdődik a visszaszámlálás, amikor a csövek leolvadnak. Attól függ, mennyire szigetelt a ház. Megesik, hogy ez mindössze három óra alatt megtörténik. Ebben az esetben kellemetlen hírek várnak otthon a munkából;

    Ez akkor fordul elő, ha meghibásodás lép fel a fűtőrendszerből a levegőt elvezető szelepben vagy a hőmérsékletszabályozó berendezésben. Valószínűtlen helyzet, bár lehetséges. Az eredmények nagyon katasztrofálisak. Legjobb esetben a kazán javítása vagy cseréje, a legrosszabb esetben – sérülés; az áramkör szakadása és egy forróvíz-szökőkút felszabadulása.

    Nagyon valószínű helyzet, az ízületek nem lehetnek elég szorosak. A növekvő nyomással nem bírnak és nem repednek meg. Ugyanakkor a csőből forró hűtőfolyadék áramlik, mint egy szökőkút. Nemcsak a kontúrt kell megjavítani, hanem a szomszédok is megcsinálják a mennyezetet, mivel Ön rendben kitöltötte. Ez az a lánc, amelyet a rendszer egyszerű szellőztetése okozhat.

    Az ellenőrzés normái és módszerei

    Először röviden átgondoljuk a nyomás típusait és annak mérését, ami segít jobban megérteni, hogyan képződik a fűtőkörben és a melegvíz ellátó (HMV) körben.

    A nyomás típusai és normái egy gázkazánban

    Mind az egykörös, mind a kétkörös fűtési rendszerekben a nyomás:

    Lásd még: Az orosz kert öt legillatosabb virága

    • statikus – a hűtőfolyadékra ható gravitáció által létrehozott természetes nyomás (a rendszer felszállójának magasságának minden métere körülbelül 0,1 bar értéket hoz létre);
    • dinamikus – a zárt körben (szivattyúval vagy egy fűtött hűtőfolyadék bővítésével) erőszakkal létrehozott mesterséges nyomás függ a szivattyú paramétereitől, a hűtőfolyadék hőmérsékletétől és a rendszer tömítettségétől.
    • működési – valós nyomás (statikus + dinamikus), ezt a nyomást mérik a vezérlő és mérőeszközök, az 1,5 vagy 2 bar értékeket normálisnak tekintik;
    • maximum – a rendszer működéséhez megengedett legnagyobb, még rövid távú feleslege is (vízkalapács) nagy valószínűséggel a rendszer vészhelyzeti nyomásmentesítéséhez vezethet (más szavakkal, csövek, radiátorok vagy kazánhőszakadás) hőcserélő).

    Hogyan mérik

    Miért csökken vagy emelkedik a fűtési rendszer nyomása?

    A fali és padlón álló gázkazánok legtöbb modellje beépített nyomásmérővel rendelkezik, amely méri a fűtőkör üzemi víznyomását. De még ha rendelkezésre áll is, ajánlott egy további felszerelés: egy biztonsági csoport részeként (nyomásmérő / hőmérő, biztonsági szelep, légtelenítő szelep).

    Az a tény, hogy még a gyári mérőműszer is meghibásodhat az idő múlásával, és helytelenül mérheti a nyomást, vagy megmutathatja annak ugrásait, az elektronikus érzékelőkről nem is beszélve. A kazán áramlására szerelhető opcionális mérőeszköz segítségével gyorsan ellenőrizheti és összehasonlíthatja a leolvasott értékeket, hogy ne legyen probléma azonnal a fő mérővel.

    Miért történik az esés – okok

    Néha előfordul, hogy a nyomás folyamatosan csökken. Természetesen figyelmen kívül hagyhatja, csak néha táplálja a rendszert. De ezek rövid távú intézkedések. Jobb meghatározni az okot, mivel az alacsony nyomás következményei súlyosak lehetnek.

    Fontos! Nem szükséges szakemberekkel kapcsolatba lépni. Az okok többsége könnyen azonosítható és önmagában kijavítható.

    Szivárgás

    A hűtőfolyadék térfogatának nem tervezett csökkenését szivárgásnak nevezzük. Ez általában annak köszönhető, hogy a csatlakozások nem értek el, vagy helytelenül hegesztették őket.

    Néha szivárgás vizuálisan is azonosítható. Elég megnézni a fűtés összes csatlakozását. Ha minden rendben van, akkor le kell kapcsolnia a fűtést és másképp kell ellenőriznie.

    Miért csökken vagy emelkedik a fűtési rendszer nyomása?

    Ehhez a következőkre lesz szükség:

    1. Kapcsolja ki a kazánt.
    2. Várja meg, amíg a rendszer teljesen kihűl.
    3. Kapcsolja ki a radiátorok szelepeit.
    4. Emelje meg a nyomást 1,5 bar-ra.
    5. Kapcsolja be a kazánt.

    Ha két szárny van a fűtésben, akkor először az egyiket, majd a másikat ellenőrzik. Most még nyomon kell követni a nyomást. Ha leesik, az oka a kazánban vagy a csövekben van.

    Ha a nyomás a normál tartományon belül marad, akkor felváltva kell nyitnia az egyes radiátorok csapjait. Az ok az egyikben rejlik.

    Figyelem! Néha szivárgás következik be a fém korróziója miatt, amikor levegővel érintkezik. Ezért nyáron nem ajánlott a vizet elvezetni a fűtéstől.

    A víz beszivároghat a menetes csatlakozásokon. Ezután meg kell húzni őket, vagy ki kell cserélni a tömítést. Néha a csapok szivárognak.

    Ebben az esetben újakat kell telepítenie. Ha a víz a hegesztési kötéseken keresztül távozik, hideg hegesztést lehet alkalmazni. Ha ez egy polipropilén varrat, akkor le kell forráznia és újra kell forrasztania a szerelvényt.

    Repedések

    Most a legtöbb esetben fűtésre polipropilénből vagy térhálósított polietilénből készült csöveket használnak.

    Fém és fém-műanyag csöveket is telepítenek, de sokkal ritkábban. Repedések szinte soha nem fordulnak elő rajtuk. De a kazánban lévő radiátorok és hőcserélők megrepedhetnek.

    Miért csökken vagy emelkedik a fűtési rendszer nyomása?


    A radiátor repedése könnyen azonosítható. Víz fog menni belőle.

    Még ha nincs is tócsa alatta, akkor is megjelennek a foltok. Ha a radiátor keresztmetszetű, ez nem okoz különösebb költségeket.

    Természetesen el kell távolítania és ki kell csavarnia, de csak a törött szakaszokat kell cserélni. Ha a radiátor panel, akkor teljesen ki kell cserélnie. Vagy próbálj főzni.

    Referencia! A hőcserélő repedésének észleléséhez szétszerelni kell a kazánt. Ehhez csavarhúzóra vagy torxra lesz szükség. Minden a modelltől függ.

    Először le kell vennie az elülső fedelet. Nem turbinás kazánokban az égéstér nyitva van, megkönnyítve ezzel a hőcserélő elérését. De a zárt kamra nem okoz különösebb nehézségeket.

    Javasoljuk: Melyik falra szerelhető kettős áramkörű gázkazán a jobb: A legjobb modellek és cégek TOP-6-a a megbízhatóság, a jellemzők és a minőség szempontjából, hogyan kell kiválasztani a szerelt kazánegységet fűtéshez és melegvíz-ellátáshoz, az aktuális árak

    Most meg kell vizsgálnia a hőcserélőt. Általában a repedés helyén a fém oxidálódik és zöldes árnyalatot kap.

    Ha van, akkor a hőcserélőt ki kell cserélni . Néha lehetséges repedést hegeszteni gázégővel , de a legtöbb modell nem javítható.

    Lásd még: Hogyan lehet megszabadulni a vízkőtől: hatékony népi és szakmai módszerek

    Tágulási tartály és annak szivattyúzása

    Zárt rendszerben az áramkör nyomásesésének oka a tágulási tartály meghibásodása lehet.

    A probléma tünetei:

    • A rendszer gyakori feltöltése. Ha szükség van legalább egy hetente hűtőfolyadék bevezetésére a rendszerbe, látható szivárgások nélkül, akkor a probléma a tágulási tartály helytelen működésében rejlik;
    • A nyomásmérő leolvasásának eloszlása ​​a rendszer különböző üzemmódjaihoz. A rendszerben lévő hűtőfolyadék nyomásának hirtelen csökkenése melegvíz-ellátás használata esetén az RB hibás működését is jelzi.
    Miért csökken vagy emelkedik a fűtési rendszer nyomása?


    Nyomás a tágulási tartály belsejében
    A működőképesség ellenőrzéséhez meg kell szivattyúzni a tartályt és ellenőrizni, hogy a benne lévő nyomás megegyezik-e a fűtési rendszer nyomásával.

    A szivattyúzási műveletek sorrendje:

    1. Zárja el a csapokat (közvetlen és visszatérő vízellátás);
    2. Nyissa ki a fúvókát, ürítse le a vizet, amíg a kazánban a nyomás nulla nem lesz;
    3. Vizsgálja meg a tágulási tartályt az unió „nyitott” helyzetében. Az RB kondenzációját nem szabad megfigyelni;
    4. Az RB-ben lévő szivattyúval fecskendezze be a levegőt, mielőtt a folyadék leállna az unióból. Hagyja a vizet teljesen lefolyni a tartályból;
    5. Engedje ki a levegőt;
    6. Ismételje meg az eljárást, az RB nyomását 1,1 … 1,3 bar szinten tartva;
    7. Nyissa ki az elzáró szelepeket;
    8. Vezesse be a hűtőfolyadékot a hálózatba. Állítsa a nyomásszintet 1… 1,1 bar értékre.
    Miért csökken vagy emelkedik a fűtési rendszer nyomása?


    Levegő-befecskendezés
    Az RB-hez szükséges speciális szivattyú hiányában használhat rendes kerékpárt.

    Figyelem! A legtöbb gyártó a berendezés útlevelében jelzi a levegőrekesz nyomását. Ez nagymértékben leegyszerűsíti a kazán tágulási tartályának kiválasztási eljárását.

    Záratlan csap

    Víz öntéséhez a fűtéshez pótcsapot használnak. Csatlakoztatja a vízellátást és a kazánt. A felhasználók gyakran elfelejtik bezárni, és emiatt csökkenhet a nyomás.

    Fontos! Ha a kazán kettős áramkörű, akkor mind fűtésre, mind meleg víz fűtésére működik. Ebben az esetben a kommunikáló erek hatása jelentkezik.

    Ha nem használ meleg vizet, a nyomás normális. Amint a keverőt kinyitják, a nyomás hirtelen csökken. Ez annak köszönhető, hogy a fűtésből származó víz a vízellátó rendszerbe kerül.

    Ezt egyébként a vízellátásból származó szaggal is meg lehet érteni. Általában a fűtésben lévő víz nem nagyon kellemes illatú. Ha a sminkcsap megfelelően működik, elegendő egyszerűen lezárni. Ha meghibásodik, meg kell változtatnia.

    A kazánok helyes telepítése magában foglalja a gömbcsapok felszerelését az összes kimenetnél és bemenetnél. Ezért, ha nem használja, egyszerűen lezárhatja a vízcsapokat a víz felé. De ez rövid távú megoldás.

    Levegő a rendszerben

    Miért csökken vagy emelkedik a fűtési rendszer nyomása?


    Amikor a rendszert vízzel töltik fel, némi levegő maradhat a csövekben.
    Ezt a problémát az automatikus leeresztők oldják meg, amelyeket a legmagasabb fűtési pontokon helyeznek el.

    Sajnos a levegőt nem mindig távolítják el teljesen. Sok múlik a rendszer kialakításán. Például az alumínium radiátorok hidrogént bocsátanak ki. A csatornákon keresztül is kilép, de emiatt csökken a rendszerben a nyomás.

    Idővel ez a folyamat lelassulhat, vagy teljesen eltűnhet. De először el kell viselnie a problémát. Vagy cserélje ki a radiátorokat másokra.

    Más okai vannak a levegő megjelenésének a rendszerben:

    1. Helytelen telepítés.
    2. Hosszú állásidő-fűtés
    3. Maga a víz oxigént bocsát ki.
    4. Különböző kémiai reakciók.

    Figyelem! A gyakorlat azt mutatja, hogy semmilyen eszközzel lehetetlen elérni a rendszer teljes lezárását. A fűtésbe úgyis bejut a levegő.

    Levegőtorlódás

    A fűtési rendszer repedései és a tömítés hiánya nemcsak szivárgáshoz, hanem ellentétes jelenséghez is vezet – levegő szívódik az áramkörbe. Ennek eredményeként légbuborékok képződnek benne. Néhányukat a szellőzőnyílások megszüntetik, de nem minden rendszerben vannak jelen. Ha a rendszerben a nyomás csökken, akkor valószínűleg erős a légáramlás a fűtési rendszerben.

    Szintén légbuborékok keletkezhetnek az áramkör nem megfelelő kitöltése következtében – légzárak képződnek benne, amelyek miatt a fűtési rendszer nyomása csökken. Az intravénás szellőztetés számos más jelenség okává válik:

    • Csörömpölés és gurgulázás a csöveken keresztül – ezek a légbuborékok által okozott hanghatások;
    • Hideg elemek és csőszakaszok – nemcsak a nyomásesés, hanem a fűtés hatékonysága is;
    • Fémkorrózió – a levegő jelenléte a fűtési rendszerben a fém alkatrészek elvékonyodásához vezet.

    Így a rendszer banális légtelenítése elősegíti a kazán nyomásának emelését.

    A túlnyomásszelep meghibásodása

    Miért csökken vagy emelkedik a fűtési rendszer nyomása?


    Az egyedi fűtési rendszerhez tervezett rugós biztonsági szelep működési elve.
    A biztonsági (biztonsági) szelep a biztonsági csoport része, vagy külön van felszerelve, a fűtési rendszer túlzott nyomásának enyhítésére van szükség. Működésének elve a következő: a rugó megnyomja a szelepet, amely blokkolja a hűtőfolyadék áramlását, de amint a nyomás meghaladja a megengedett határokat, a rugó összenyomódik, kinyitja a szelepet és felszabadítja a felesleges levegőt vagy hűtőfolyadékot.

    7-10 ciklus után a rugónyomás-szelepek meghibásodnak a rugó kopása miatt, amely már nem tartja ugyanazt a nyomást: megugrik vagy csökken. Ebben az esetben állandó szivárgás figyelhető meg.

    Erősen nem ajánlott a szelepet szétszerelni és megjavítani, jobb, ha egyszerűen kicseréli a mechanizmust. A kibocsátási ár csak 500-900 rubel.

    Hibás nyomásmérő

    Ha a rendszer megfelelően működik, és a nyomásértékek még mindig a normál érték alatt vannak, ennek oka lehet a nyomásmérő meghibásodása. A nyíl általában csak egy helyen marad. Bár az is előfordul, hogy továbbra is mozog. Nehéz lehet ezt vizuálisan megérteni, ezért el kell távolítani a nyomásmérőt.

    Referencia! Lehetetlen kicsavarni a testnél tartó nyomásmérőt. Ebből a célból használjon szerelvényt és hagyományos kulcsot.

    Ha a nyomásmérőt lecsavarják, és továbbra is nyomást mutat, akkor hibás. Általában nagyon vékony bejáratuk van, amely csak eltömődhet. Bizonyos esetekben elegendő megtisztítani, de néha könnyebb kicserélni.

    Alumínium radiátorok használata

    Miért csökken vagy emelkedik a fűtési rendszer nyomása?


    Alumínium radiátor
    Az alumínium radiátor egyik súlyos hátránya a fokozott gázképződés, amikor kölcsönhatásba lép a vízárammal. A víz, amikor kémiai reakcióba lép az alumíniummal, oxidációját okozza, amelynek eredményeként hidrogén alakul ki. Ez a folyamat az új eszközben aktívan zajlik. Bizonyos idő elteltével az oxidációs reakció leáll, és a gázfejlődés leáll.

    Hogyan befolyásolja a hidraulikus akkumulátor működése a nyomást?

    A fűtőkör fejét érintő tágulási tartály problémái nagyon gyakoriak. A helytelenül kiszámított expansomat térfogata az egyik legjellemzőbb előfeltétel.

    A meghibásodások helytelen telepítést, alacsony vagy magas nyomást eredményezhetnek a tartály légkamrájában, megsérülhetnek a membránok – az egyes okok a hűtőfolyadék keringésének megsértéséhez vezethetnek a rendszerben.

    Tágulási tartály: az eszköz jellemzői és térfogata

    Ha egy kis tartály van beépítve a fűtési rendszerbe, az nem képes kompenzálni a fűtővíz tágulását a fűtés során. 85-95 ° C hőmérsékleten a víz körülbelül 4% -kal tágul, és felesleges térfogata a biztonsági szelepen keresztül szabadul fel.

    Annak érdekében, hogy az expansomat teljes mértékben teljesítse kompenzációs funkcióját, a gázkazánnal rendelkező rendszerek kapacitásának legalább az áramkör teljes vízmennyiségének 10 százalékának kell lennie.

    Miért csökken vagy emelkedik a fűtési rendszer nyomása?


    Ha a normálnál nagyobb térfogatú tartályt telepít, akkor a nyomásingadozások még kisebbek lesznek. A nyomásesések csökkentése pozitív hatással van a rendszer működésére és a fűtőberendezések élettartamára

    A tartály membránjának károsodása oda vezet, hogy a víz teljesen kitölti a térfogatát, és az áramkör nyomása csökken. Ha az utánpótló szelep kinyitásával feltölti az áramkör térfogatát, ez új problémát okoz – amikor a hűtőfolyadék felmelegszik, akkor nem lesz sok tágulási területe, és a rendszerben a nyomás a normálisnál jobban nő. A helyzet csak a gumi válaszfal cseréjével javítható.

    A tartályt csak a visszatérő csőre szabad felszerelni, a fűtőkazán előtt. Tehát a tartály minimális hatással lesz a cirkulációs szivattyú működésére, amelyet a gázkazán után telepítenek. Ezenkívül itt a víz hőmérséklete alacsonyabb, és a rendszer nyomására és a tartály membránjára gyakorolt ​​negatív hatás kisebb lesz.

    A légterhelés megelőzése

    A légterhelés megjelenése elleni megelőző intézkedések a következők:

    1. Ügyeljen a csövek helyes felszerelésére és a fűtőberendezések csatlakoztatására. Sok problémát éppen a kezdeti szakaszban elkövetett hibák okoznak.
    2. A légzsebek bejutásának megakadályozása érdekében a berendezés megfelelő üzembe helyezésére van szükség, ami előtt fontos az összes alkatrész és csatlakozás előzetes ellenőrzése.
    3. Az eszközök üzembe helyezése előtt ellenőrizze működőképességüket. A kompresszornak olyan nyomást kell alkalmaznia, amely ¼ meghaladja a normál üzemi nyomást. Ha 30 perc alatt nem gyengül, akkor minden rendben van, és a rendszer készen áll a munkára. Ha a nyomás hirtelen csökken, akkor szivárgások lehetségesek, amelyeket az üzemeltetés megkezdése előtt azonnal azonosítani és megszüntetni kell.

    Javasoljuk: Egy egyszerű csőrendszer szilárd tüzelésű kazánhoz, hő-akkumulátorral

    Hogyan kerülhető el a levegő bejutása a fűtési rendszerbe

    Nagyon nehéz teljesen elkerülni a levegő bejutását a rendszerbe, de minimalizálhatja a problémát, és megtanulhatja, hogyan kell egyszerűen és gyorsan eltávolítani a dugókat:

    1. Figyelemmel kell kísérni az összes csatlakozás, szelep stb. Működőképességét és tömítettségét.
    2. A rendszer beindítása előtt egy kompresszor segítségével levegőt pumpálnak bele 20% -kal nagyobb nyomáson, mint a működő. A nyomásmérő méréseit a vizsgálat elején és 20 perc múlva végezzük. Ha a jelző nem változott, nincs szivárgás, a rendszer le van zárva. A nyomásmérő tűje szivárgást, valamint jellegzetes sípot jelez. Végül megbizonyosodni arról, hogy a szivárgás megtalálható, vastag szappanos oldattal kenjük meg.
    3. Ki kell töltenie a rendszert hideg vízzel és simán. Töltés után a levegő többször szabadul fel szellőzőnyílások és Mayevsky csapok segítségével. A süllyedés után minden alkalommal vizet adunk a rendszerhez.
    4. Javasoljuk rozsdamentes vagy bimetál radiátorok használatát.
    5. Azt is javasoljuk, hogy ne cserélje túl gyakran a hűtőfolyadékot. A friss vízrészben mindig vannak oxigén szennyeződések.
    6. A levegő kibocsátásához telepítse a szellőzőnyílásokat az összes problémás területre, és rendszeresen használja azokat. Vagy felszerelje a radiátorokat automatikus eszközökkel, és ellenőrizze azok működőképességét.

    A rendszer alkalmazkodási ideje, amely alatt újra és újra levegőt kell engedni és vizet kell adni, több nap.

    Miért csökken a kazánban a nyomás, ha nincs szivárgás?

    Természetesen a fő problémák mellett vannak közvetettek is. Például:

    • Az úgynevezett légelzáródások kialakulása. A szellőzőszelep nem megfelelő működése miatt észlelhetők – eltömődik vagy helytelen a szabályozás.
    • Ezenkívül a műszaki követelmények megsértése miatt a hűtőfolyadék-rendszerek feltöltésekor alacsony nyomás képződhet.
    • A rossz tömítés hozzájárul a levegő rendszerbe jutásához is.
    • A légkör szivárgása, ha a vegyületeket lazán észlelik.

    Mindezeket a forrásokat tipikus zajok és hangok kísérik. Ezért meglehetősen könnyű azonosítani őket és elkezdeni megszüntetni őket. Ellenkező esetben ez új problémák megjelenését fogja követni, amelyekkel már sokkal nehezebb megbirkózni. Ezenkívül nemcsak kényelmetlenséget okozhat az épület lakói számára, hanem veszélyt jelenthet a körülöttük élő emberekre is.

    Víz előkészítése a fűtési rendszerhez

    Miért csökken vagy emelkedik a fűtési rendszer nyomása?


    Minél nagyobb a vízkeménység, annál rosszabb a fűtés – a vízkő a csövekben lévő rések túlnövekedéséhez vezet, kikapcsolja a kazán hőcserélőit és megöli a szivattyúkat.
    A rendszer vízkőtelenítése több napig rendkívül nehéz feladat. Könnyebb egyszer megpróbálni a hőhordozó fűtésre történő megfelelő előkészítését.Lásd még: Hogyan válasszunk fém csempét? Iránymutatások és ajánlások.

    A lágy víz nem mindenhol kapható, de a kemény vizet otthon lágyíthatja, mielőtt a rendszerbe öntené. Ehhez speciális szűrőket vásárolnak – lágyítókat.

    A túl kemény próbálkozáshoz a víz lágyítása sem szükséges, mert egy lágy folyadéknak nagyobb a savtartalma, ami szén-dioxid felszabadulásához és a fémek korróziójához vezet. A glikollal fagyásgátló anyag szintén magas savtartalmú. Adalékanyagok – inhibitorok (szilikátok, aminok, foszfátok és mások) segítenek csökkenteni káros hatását.

    Jó savasságmutató: 8,5 – 9,5 pH.

    Recept: Keverheti a csapvizet desztillált vízzel, 1: 1 arányban.

    Az előklórozott vizet több órán keresztül védeni kell.

    Keverés után a keletkező folyadékot fel kell forralni (az oxigén eltávolításához).

    Ne használjon vegyszeres vízlágyítót.

    Használatuk tönkreteszi a tömítéseket, és hevítve olyan folyamatok lépnek fel, amelyek még a fémek számára is romboló hatásúak.

    Minden háztulajdonosnak tudnia kell, milyen nyomásnak kell lennie egy magánház fűtési rendszerében. Ez közvetlenül befolyásolja a fűtőkör működését.

    Az elektrolizátorok típusait és rendeltetését lásd az alábbi áttekintésben.

    Tehát, ha a nyomás ugrik vagy stabilan alacsony, akkor a probléma keresését a csővezeték szivárgásának vizsgálatával kell megkezdeni. Ezután ellenőrizze a szivattyúk megfelelő működését a statikus nyomás mérésével. Annak érdekében, hogy ne szembesüljön ismét egy problémával, mindenhol szellőzőnyílásokat kell felszerelni, és nem kell erőfeszítéseket tenni az optimális pH-jú hűtőfolyadék előkészítése érdekében.

    Mi másért csökkenhet a nyomásesés egy kettős áramkörű fűtőkazánban

    Nemcsak a fent említett pontok érdemelnek figyelmet. Vannak más problémák is:

    • Ha az élettartam meghaladja az elegendő ideiglenes mennyiséget, akkor valószínűleg a kazán automatizálása éppen nem működik. Emiatt mikroszkopikus repedések lehetségesek, amelyeket néha szabad szemmel nehéz meglátni.
    • A csővezetékek keresztezésekor a használt eszköz szivároghat.
    • A kazán nem megfelelő a helytelen kiválasztás miatt.
    • A teljes fűtési rendszer rossz telepítése.

    Jelek a nyomásszint növelésének szükségességéről

    Működés közben a kazánnak bizonyos túlnyomásnak kell lennie a tágulási tartályban. A berendezés felhasználójának ellenőriznie kell ezt a nyomást, amelyet a nyomásmérő mutat, amely a kazánon helyezkedik el. A berendezés megfelelő összeszerelésével, szivárgás hiányában a nyomásjelző nem csökkenhet. De néha egy-két év kazán működése után a kazán nyomása csökkenhet, vagy akár a nyomás is megugorhat a kazán működése során, amikor az égő elkezd működni. Leggyakrabban látható szivárgás hiányában ennek a viselkedésnek az oka egy üres tágulási tartály.

    Miért csökken vagy emelkedik a fűtési rendszer nyomása?

    Tipikus tágulási tartály, amelyet kazánokban használnak. A kazán hátuljára vagy oldalára szerelhető

    A tartály nyomása a kezdeti együtthatóra utal, amely a kamra nyomását mutatja a levegővel egy üres tartályban a helyiség hőmérsékletén. Ennek a nyomásnak teljes mértékben meg kell felelnie a fűtés statikus nyomásának fokának, miután a hőhordozóval megtöltötték. Ez biztosítja a membrán egyensúlyi állapotát. A hűtőfolyadék nyomásszintjét a légkamrában lévő gáznyomás kompenzálja. Ugyanakkor a tartály térfogata nincs teljesen feltöltve, így ez a térfogat elegendő lesz a hőtágulástól függő folyadékszint fedezésére.

    Az 1 m vízoszlop statikus nyomásának indikátora körülbelül 0,1 atmoszféra. Ebből az következik, hogy ennek a nyomásnak a mutatója egy lakás vagy ház fűtésénél kevesebb lesz, mint 1 légkör.

    A gázegységben a nyomás a jelzések szerint csökken

    A vérnyomás emelésének megértéséhez képesnek kell lennie megkülönböztetni a normál és a kritikus értékeket. Mi legyen egy gázegységben:

    • nyitott fűtési rendszer esetén a normálérték 0 bar;
    • zárt – 1,5 és 2 bar között.

    Nyitott hőellátás esetén a forró folyadék felmegy, mert a kazánban nagy nyomás keletkezik, míg az akkumulátorokban alacsony. Forró folyadék rohan oda a fizika törvényei szerint. Ez folyamatosan történik, ennek köszönhetően a szobák fűtöttek. A tágulási tartályt és a keringtető szivattyút nem használják ilyen rendszerekben.

    Nyissa meg a fűtési rendszer diagramját

    Zárt hőellátással, ahol folyadék vagy fagyálló kering a csövekben a tágulási tartály nyomása miatt. Az átvitelt cirkulációs szivattyúval hajtják végre.

    Ha a leolvasott értékek 0,1 bar-tal is eltérnek a normálistól, akkor azt mondhatjuk, hogy a kétkörös (vagy egykörös) fűtőberendezés nyomása csökken. A kettős áramkörű gázkészüléknek két funkciója van: felmelegíti a helyiségeket és egyidejűleg a vizet is táplálja az ellátáshoz.

    Hogyan lehet növelni a nyomásszintet?

    A tartályban lévő nyomás felpumpálásához ehhez nyomásmérővel ellátott autószivattyút kell használni, amelyen a szivattyúzási nyomás látható. Használhat hagyományos autó kompresszort is. A szivattyúzási csatlakozás gyakran azonnal rendelkezésre áll, és nem igényli a kazán szétszerelését. Ezért a szivattyú vagy a kompresszor könnyen és gyorsan csatlakoztatható. Az összes víz elvezetése után a kazán nyomása teljesen csökkent. A tágulási tartályban lévő nyomás jelzi a légkör padlóját. Vagyis teli tartállyal fel kell pumpálni a nyomást 0,8-1 atmoszférára. A tágulási tartály egyes kazánjainak útlevélértékeit az utasítások tartalmazzák.

    Amikor szivattyúval levegőt pumpál a tartályba, tanácsos ebben a pillanatban figyelemmel kísérni a vízleeresztést. Fontos, hogy a víz a kazán nyomásának növekedésével párhuzamosan távozzon. Miután levegőt szivattyúzott 1 légkörbe, zárja vissza a lefolyócsatlakozót. A szivattyú leválasztása után újra ellenőrizni kell a nyomást. Megfelelő nyomásértékek után ellenőrizni kell, hogy a tartály csatlakozása nem engedi-e át a levegőt. Rögzítjük a kupakot, utána elkezdjük a kazánt az üzemi nyomáshoz vezetni.

    A tágulási tartályhoz és általában a fűtőberendezésekhez való hanyag és tisztességtelen hozzáállással a tulajdonos bizonyos gondokkal szembesülhet:

    • A légkamrában a nyomásszint csökkenésével, valamint a kazán táplálásának eredményeként egyre több víz halmozódik fel a tartályban. Ennek eredményeként a tágulási tartály tulajdonságai romlani fognak, ami a szükséges funkciók teljesítésének leállításához vezet.
    • Ezenkívül az orsószelep megsértheti a membránt, mert túl erősen nyomja a tartály falához. A sérülés miatt magát a tartályt is ki kell cserélni.
    • Ha a fűtési rendszer lehűlése és a vízmennyiség csökkenése után a nyomásesést semmilyen módon nem kompenzálják, akkor ez elkerülhetetlenül meghibásodáshoz vezet és leállítja a kazán működését.

    A nyomás helyes beállítása érdekében tanulmányoznia kell a gázkazán paramétereit, ezen felül fontos figyelembe venni a tartály gyártójának és az egész fűtési rendszernek az ajánlásait. Javasoljuk, hogy a kazán karbantartása során évente ellenőrizzék a tágulási tartály nyomását. Így biztosíthatja a fűtőberendezések normál működését és megvédheti magát a bajtól.

    Miért veszélyesek a cseppek?

    Csökkentett nyomás esetén a felső emeleteken vagy a távoli helyiségekben lévő radiátorok nem melegednek fel megfelelően
    .

    Kedvezményes áron az automatika (modern modelleknél) leállítja az energiaellátást, és a kazán kikapcsol. Ha a fagyos évszakban hosszabb ideig leállítják a fűtést, a csövek, radiátorok és a kazán hőcserélője megsemmisül.

    Ezenkívül kis sebességgel nem biztos, hogy a nyomás elegendő a hűtőfolyadék hatékony szivattyúzásához az egész rendszerben. A felszálló csövektől legtávolabbi felső szintek és radiátorok hő nélkül maradnak.

    A mutató fontos a meleg vizes padló működéséhez. Az áramkör maximális hossza eléri a 100–120 m-t, ami ellenállást teremt a hűtőfolyadék mozgásával szemben. Elégtelen nyomás esetén az áramkör leáll a felmelegedéssel.

    A megnövekedett nyomás hatására a víz a csövek és a radiátorok menetes csatlakozásain keresztül kezd szivárogni. A szerkezeti részek megsemmisítése lehetséges.