Årsagerne til stigningen i pres. Måder at løse problemet på
For at forstå, at der er for meget tryk i systemet, kan du bruge manometrene. Normalt er aflæsningerne 1-2,5 bar. Hvis manometernålen når 3 barer, skal du slå alarmen. Hvis stigningen er konstant, er det presserende at finde årsagen og reducere trykket.
Vær også opmærksom på sikkerhedsventilen: for at aflaste trykket udstråler den konstant vand
Sagen i ekspansionstanken
Denne tank kan placeres separat fra kedlen eller være en del af strukturen. Dens funktion er at trække overskydende vand ind, når det opvarmes. Den varme væske ekspanderer, den bliver 4% mere. Dette overskud sendes til ekspansionstanken.
Tankens størrelse påvirkes af kedelens kraft. For gasudstyr er dets volumen 10% af den samlede mængde kølemiddel. Til fast brændsel - 20%.
Membranbrud. Hvis delen er beskadiget, begrænses kølevæsken ikke af noget, derfor fylder den ekspansionstanken fuldstændigt. Så begynder trykket at falde. Hvis du beslutter at åbne vandhanen for at tilføje vand til systemet, vil hovedet stige over det normale. Lækager vises i forbindelserne.
Udskiftning af tank eller membran er nødvendig for at aflaste trykket.
Tryk under eller over det normale. En maskinpumpe hjælper med at opnå normale værdier (nominel) i en gaskedel.
- Tøm alt vand fra systemet.
- Luk ventilerne.
- Pump kredsløbet, indtil du er sikker på, at der ikke er vand.
- Hvordan frigøres luften? Gennem brystvorten på den anden side af indløbet.
- Download igen, indtil indikatorerne når den norm, der er angivet i instruktionerne til "Ariston", "Beretta", "Navien" og andre mærker.
Tankens placering efter pumpen fremkalder vandhammer. Det handler om, hvordan pumpen fungerer. Når det starter, stiger hovedet skarpt og falder derefter også. For at undgå sådanne problemer skal du installere tanken på returrøret i et lukket varmesystem. Den næste pumpe klipper foran kedlen.
Hvorfor trykket stiger i lukkede systemer
Luft akkumuleres i en dobbeltkredsløbskedel. Hvorfor sker dette:
- Forkert fyldning med vand. Hegnet trækkes ovenfra for hurtigt.
- Efter reparationsarbejdet blev den overskydende luft ikke tømt.
- Mayevskys luftudløsningshaner er brudt.
Pumpehjulet er slidt. Juster eller udskift del.
Fyld væske korrekt for at aflaste eller reducere trykket. Indtaget udføres langsomt nedenfra, mens Mayevskys vandhaner er åbne for at udlufte overskydende luft.
Åbne systemproblemer
Problemerne er de samme som beskrevet ovenfor.
Det er vigtigt at udfylde vand og udluftning korrekt. Hvis trykket efter dette ikke er vendt tilbage til det normale, er det nødvendigt at dræne systemet.
Sekundær varmeveksler
Enheden bruges til opvarmning af varmt vand. Dens design består af to isolerede rør. Koldt vand strømmer gennem det ene, varmt vand gennem det andet. I tilfælde af beskadigelse af væggene, udseendet af en fistel, blandes væskerne og kommer ind i varmedelen. Så er der en stigning i pres.
Hvis du ikke ønsker at reparere og lodde varmeveksleren, kan du udskifte den. For at gøre dette skal du købe et reparationssæt og komme på arbejde:
- Luk forsyningsventilerne.
- Tøm vandet.
- Åbn sagen, find radiatoren.
Samlingen er sikret med to bolte. Skru dem af.
- Demonter den defekte del.
- Installer nye pakninger i monteringerne og tilslut varmeveksleren.
Andre grunde
Der er andre grunde til disse problemer:
- Overlappede fittings. Under indsugningen stiger trykket, sikkerhedssensorerne blokerer udstyret. Undersøg vandhaner og ventiler, og skru dem helt ud.Sørg for, at ventilerne fungerer.
- Tilstoppet netfilter. Det bliver tilstoppet med snavs, rust, snavs. Fjern og rengør delen. Hvis du ikke har lyst til at rengøre regelmæssigt, skal du installere et magnetisk filter eller et skyllefilter.
- Efterfyldningsventilen er ude af drift. Måske er dens pakninger slidte, så kan du klare dig med en erstatning. Ellers bliver du nødt til at skifte hanen.
- Problemer med automatisering. Defekt termostat eller controller. Årsagen er slid, fabriksdefekt, forkert forbindelse. Diagnosticering og reparationer udføres.
Kontroller, om kedlens beskyttelsesdele er i god stand: manometer, ventil, udluftning. Rengør radiatorer og andre komponenter fra støv, sod, kalk. Forebyggelse hjælper med at forhindre alvorlig skade på gasudstyr.
Trykstigning på grund af ekspansionstank
Årsager til øget tryk i varmekredsen på grund af problemer med ekspansionstanken:
- Lille volumen af ekspansionstanken. Ved opvarmning til 85-90 ° C tilføjer vand ca. 4% i volumen. Hvis der vælges en lille tank, ekspanderer kølevæsken, når den opvarmes og fylder beholderen. Der er en fuldstændig luftudledning gennem ventilen. Ved yderligere opvarmning kan tanken ikke længere kompensere for den termiske stigning i vandmængden, hvilket resulterer i, at trykket i systemet stiger. Ekspansionstankens volumen skal være mindst 10% af det samlede volumen af kølevæske i kredsløbet, hvis der er installeret en gaskedel, og mindst 20%, hvis kedlen er fast brændsel. Tankens volumen kan tages ca. - i henhold til kedelens effekt: for 1 kW er der ca. 15 liter vand. Men det er bedre at beregne volumenet af et enkelt kredsløb (ved opvarmning af overflader);
- Beskadigelse af tankens gummimembran. I dette tilfælde vil vandet fylde beholderen fuldstændigt, og manometeret viser trykfaldet i systemet. Men hvis du åbner efterfyldningsventilen og tilføjer vand, så når kølevæsken bliver varm, bliver trykket i varmekredsen meget højere end driftstrykket. For at løse problemet skal du udskifte tanken, hvis membranen er af membran-typen eller udskifte membranen, hvis den er af ballontypen.
- Trykket i ekspansionsbeholderen er for højt eller for lavt. Fejl i ekspansionsbeholderen er en af hovedårsagerne til trykopbygning i et lukket system. Du kan kontrollere trykket og pumpe det op, hvis det er nødvendigt, med en almindelig bilpumpe. Før du kontrollerer, skal du dræne vandet fra varmesystemet - pilen på systemets manometer skal være på nul. Hvis der er afspærringsventiler og et dræningsafløb på vandledningen til ekspansionstanken, er det nok at kun dræne vandet fra tanken. Derefter frigives luft gennem brystvorten, som er placeret på den modsatte side af vandforsyningen. Hvis kedlen arbejder ved et tryk på 2 bar, skal manometeret på pumpen vise 1,6 bar. Det er nødvendigt at åbne afspærringsventilen for vand og tilføje den mængde vand, der drænes fra ekspansionsbeholderen gennem efterbehandlingshanen. Denne justeringsmetode fungerer for både bund- og øverste vandtanke;
- Tanken er placeret umiddelbart efter cirkulationspumpen. Dette fører til, at trykket stiger kraftigt, og næsten øjeblikkeligt frigøres det, mens trykstød overholdes. Denne situation kan provokere vandhammer i kredsløbet. For at løse dette problem er der i et lukket varmekredsløb installeret en ekspansionsbeholder på returrøret - i den laminære strømningszone med en minimal kølevæsketemperatur. Pumpen skærer ind i returledningen efter tanken foran kedlen.
Trykfald
En stigning i trykket i lukkede varmesystemer er ikke det eneste problem, i nogle tilfælde er der et kraftigt fald i driftstryk, mens blandt grundene til, at trykniveauet falder, skal følgende fremhæves:
- skjulte lækager i systemet, forekomsten af korrosion, løsnelse af forbindelser, lækager af fittings
- brud på tankmembranen, som kræver udskiftning eller reparation af udstyr;
- trykfald i systemet observeres, hvis brystvorten er forgiftet, en sådan luftlækage fører til en deflation af tanken, og dette forårsager skade på membranen;
- der er revner i kedelvarmeveksleren, hvilket fører til en kølevæskelækage;
- trykfald forbundet med udseendet af luftbobler fører til et fald i systemets samlede temperatur og nedlukning;
- en af årsagerne til et fald i tryk kan være en sur eller let åben hane, der bruges til at udlede vand i kloaksystemet.
Forebyggende arbejde
Hold øje med brugervenligheden af manometeret, luftudluftningen og sikkerhedsventilen, det er disse enheder, der bruges til at beskytte din enhed mod højt tryk.
Sikkerhedsgruppe til varmesystem
Tilsætning af frostvæske til kølemidlet i modeller, hvor dette ikke er forbudt af producenten, reducerer tilstopning af filter, fastgørelse af beskyttende ventilelementer og reducerer dannelsen af skalaen på lufthuller.
Skyl varmeveksleren regelmæssigt, dette vil forlænge dets levetid, forhindre dannelse af fistler og skala.
Vi tilbyder dig at se en video med svar på spørgsmål om stigende tryk i varmesystemet:
2017-06-14 Evgeny Fomenko
Sådan øges trykket i kedlen
Hvis trykket falder på grund af ekspansionsbeholderen, beregnes dens volumen forkert, eller den indre membran er beskadiget. Situationen korrigeres ved en mere nøjagtig beregning af det krævede volumen eller ved at udskifte tanken.
Hvis trykket i varmesystemet falder umiddelbart efter dets første start, er dette normen. Det friskfyldte kredsløb, hvis det er fyldt med almindeligt ledningsvand, er fuld af luft. Så snart det omdannes til bobler og fjernes fra rørene, normaliseres konturens parametre. Du kan også prøve at fjerne boblerne manuelt ved hjælp af en manuel luftfrigørelse.
Værst af alt, hvis trykket er faldet i systemet, der er lagt inde i væggene og gulvene, er rør ofte maskerede og helt forsænkede i bygningskonstruktioner. Hvis der sker noget med dem, bliver du nødt til at lide grundigt for at lokalisere fejlen. Situationen kan forhindres ved et mere omhyggeligt valg af materialer til opbygning af et varmekredsløb.
Før du hæver trykket, er det nødvendigt at kontrollere systemets tæthed. For at gøre dette skal du inspicere:
- Alle varmeanordninger - ofte dannes lækager, hvor de forbinder til rør. Lækage mellem de enkelte sektioner er også mulig;
- Rør - mikrosprækker fører ofte til lækage af kølemidlet, som trykket gradvist falder af;
- Fittings er et andet almindeligt sted for lækager af kølevæske;
- Kedler - modeller med dobbelt kredsløb har en kompleks intern struktur; det er nødvendigt at inspicere cirkulationspumpe, trevejsventil og varmeveksler.
Det er bedst, hvis en specialist overtager inspektionen af dobbeltkredsen.
Øget tryk i varmesystemet forårsager ubalance i udstyrets drift, hyppige blokeringer af kedlen. Som et resultat udsættes individuelle elementer for øget stress, hvilket fører til strømafbrydelser og udstyrssvigt. Hvorfor stiger trykket i varmesystemet? Der er flere grunde til dette fænomen, ofte er disse lækager, ubalance i driften af individuelle elementer, en fejl i driften af automatisering eller forkerte indstillinger.
Andre årsager til forhøjet blodtryk
En stigning i trykket i varmesystemet er også mulig på grund af det faktum, at:
- Stopventiler er delvis eller helt tilstoppede. Som et resultat stiger vandforsyningstrykket kraftigt, og kedlen blokeres. Det er nødvendigt at åbne stophaner og ventiler, kontrollere varmefittings for lækager;
- Hvis der er installeret et mekanisk mudderfilter, kan dets maske tilstoppes med partikler af rust, slagge eller sand. Som et resultat stiger trykket i afsnittet "kedel - filter". Skylning af filtre hjælper med at aflaste kølevæsketrykket. Det enkleste hjørnefilter skal vaskes mindst 3-4 gange om året. Vask og magnetfiltre er dyrere, men sådanne enheder renser vand bedre og kræver kun rengøring en gang om året;
- Lækager eller "holder ikke" make-up vandhanen. Trykket i vandforsyningsnettet er i området 2,5 - 3,5 bar, dvs. vand vil strømme ind i varmesystemet, hvor trykket er lavere. Dette vil uundgåeligt føre til en forøgelse af volumen af kølemiddel. For at løse problemet skal du slukke eller udskifte vandhanen til efterfyldning. Oftest bliver gummipakninger ubrugelige og kræver udskiftning. Som en midlertidig løsning på problemet, før du udskifter de forringede dele, kan du nulstille indikatorerne ved helt at lukke vandforsyningen til dobbeltkredsen;
- Fejl i kedlens automatisering, svigt i termostaten eller regulatorerne. Det er ikke altid muligt at fastslå, hvorfor dette sker. Årsagen kan være en fabriksdefekt, brugen af underordnede materialer til fremstilling af kontrolkortet, forkert installation osv. Du kan selv løse problemet ved at kende fejlkoden og have enhedens tekniske pas. Hvis det tekniske pas ikke indeholder en fejlkode og en måde at fjerne det på, kan du ikke undvære en serviceafdeling.
Norm og kontrol
Vi har allerede sagt, at trykket i en gaskedel skal være i området 1,5-2 atmosfærer - dette er normen for et system, der sættes i drift og er i opvarmet tilstand. I bygninger med flere etager opvarmet af centraliserede kedelhuse er dette tal højere. Her skal rør og batterier ikke kun modstå højt tryk, men også vandhammer - dette er en pludselig stigning i tryk.
Hvis dråber er typiske for centraliserede systemer, er de sjældne til autonom opvarmning - kølervæskens volumen her er ikke så stor, at der observeres alvorlige spring. I kold tilstand er den normale indikator 1-1,2 atm. Og i opvarmet tilstand lidt højere.
I private husstande anvendes autonome varmesystemer, der drives af enkeltkredsløb og dobbeltkredsløbskedler. Sidstnævnte bliver mere udbredt. Ud over opvarmning løser de problemet med at forberede varmt vand. Et kredsløb i dem varmer kølemidlet, der cirkulerer gennem rørene, og det andet sikrer drift af varmtvandsforsyningssystemet.
Hvis der ikke er nogen ekspansionsbeholder
Ekspansionsbeholderen til varmtvandsnettet er det næstvigtigste element (efter kedlen). Vand med temperaturændring og volumenændring. Volumenet inde i kredsløbet er altid konstant, derfor er en ekspansionsbeholder desuden forbundet til kredsløbet, hvor overskydende kølemiddel kan omdirigeres, dvs. udfører funktionen som en kompensator. Derfor er RB en sikkerhedsanordning, der forhindrer nødsituationer - øget tryk, trykaflastning af rør osv.
Brugen af kedeludstyr uden en ekspansionsbeholder frarådes stærkt.
For stabil drift skal RB's tryk svare til systemets volumen, siden Når du udskifter radiatorer med rør, skal kølevæskens volumen øges. Samtidig opretholder for stor RB ikke driftstrykket i kredsløbet.
Standarden er en ekspansionstank designet til 120 liter varmemedium i kredsløbet (typisk to-værelses lejlighed). Hvis tanken er for lille, udledes vandet under opvarmning og ekspansion gennem sikkerhedsventilen. Når kedlen er slukket, og når væsketemperaturen falder, starter kedlen ikke, fordi dens volumen, og derfor vil hovedet være utilstrækkeligt. I sådanne tilfælde kræves yderligere strømforsyning.
https://youtube.com/watch?v=tgwLKEVRgYk%3F
Bedste svar
amatør:
Du skal have en udluftning, en udluftning. Sæt en slange på den for ikke at blive våd, og åbn hanen stille - prøv at aflaste trykket. (dette er min mening, men det er bedre at ringe til en specialist.)
Boss Heat:
Et hvilket som helst sted i varmesystemet, hvor der er et drænhanen (Mayevsky-hanen, batteridrænningen osv.), Skal du åbne den og hælde den i en krukke eller spand. Det er mest bekvemt at dreje aflastningsventilen på en vægmonteret kedel.
Eliseikin:
Se efter afløbsventilen .. skal være!
alexm66:
Kedlen har en afløbsventil (normalt i bunden). Det åbner normalt med en nøgle - der er ikke noget svinghjul på det. Instruktionerne til kedlen angiver placeringen. I dette tilfælde anbefales det at stoppe kedlen.
Så jeg siger:
Inden trykket frigøres, skal du kontrollere åbningen af ventilen på ekspansionsbeholderen. Hvis den er lukket, skal den åbnes, og trykket skal falde. Hvis det blev åbnet, skal du blæse batteriet ud på et passende sted. Undlad under nogen omstændigheder at aflaste trykket fra kedlens sikkerhedsgruppe - hvis en plet kommer under ventilsædet, kan det være meget vanskeligt at vaske det af, så ventilen drypper.
Victor:
Sæt ekspansionstanken på og glem alt om trykstød.
L @ rchik:
Udluft luft fra radiatorerne, trykket falder straks. Gå ikke ind i den velolierede mekanisme (kedel).
Hvad kan papirstop i kredsløbet føre til?
Betydningen af luftkanaler kan ikke overdrives. Trafikpropper i kredsløbet kan føre til forskellige processer:
- krænkelse af omsætning
- trykstød
- fald i effektiviteten af varmeudstyr
- korrosion af metal.
Stand-alone udluftning
Installation af en udluftning i varmesystemet forhindrer dannelsen af stik og lommer. Når de støder på dem, stopper kølemidlet. Nogle gange afskærer stik hele sektioner med radiatorer fra kredsløbet. Samtidig øges trykket i systemet. Når det når et kritisk niveau, opstår der en nødudløsning af kølemidlet. Dette fører igen til et fald i pres. Samtidig er der mange tilfælde, hvor der blev opsamlet luft i batterierne, kredsløbet fortsatte med at arbejde, kun halvdelen af radiatoren bliver kold. Dette reducerer opvarmningseffektiviteten betydeligt og øger omkostningerne ved driften lidt.
En af de største trusler mod åbne systemer er rust. På samme tid opstår spørgsmålet om, hvordan man fjerner luft fra varmesystemet, kun på designfasen. Sådanne kredsløb er samlet i en vinkel fra henholdsvis rør med en stor diameter, der er meget vand i systemet. I betragtning af at kølemidlet er i kontakt med luft og trækker det i cirkulation, er iltniveauet i rørene mere end tilstrækkeligt. Da det tager lang tid at udlede luft fra varmesystemet, reagerer ilt intensivt med metallet. Resultatet af interaktionen er dannelsen af korrosion på rørets indvendige vægge. Rust spiser undertiden tanken så meget, at du skal ændre den.
Direkte konsekvenser af trafikpropper i kredsløbet medfører indirekte, som ikke er mindre farlige:
Opstår, når ventilen til blødning af luft fra varmesystemet og alle sensorer er i god orden og fungerer korrekt. På grund af et trykforøgelse opstår der en nødudløsning af kølemidlet, hvilket fører til et fald i mængden i kredsløbet. Efter afkøling er der ikke nok væske i systemet, trykket falder kraftigt. Hvis det ikke svarer til det minimum, der kræves for at tænde kedlen, tænder varmelegemet ikke tilsvarende. Og fra dette øjeblik om vinteren begynder nedtællingen, når rørene skal afrimes. Afhænger af, hvor isoleret huset er. Det sker, at dette sker på bare tre timer. I dette tilfælde venter ubehagelige nyheder hjemme fra arbejde;
Dette sker, hvis der opstår en funktionsfejl i ventilen til blødning af luft fra varmesystemet eller temperaturstyringsudstyr. Usandsynlig situation, selvom det er muligt. Resultaterne er meget katastrofale. I bedste fald reparation eller udskiftning af kedlen, i værste fald - personskade;
brud på kredsløbet og udstødning af et varmt vand springvand.
En meget sandsynlig situation, leddene er muligvis ikke stramme nok. Med stigende pres tåler de ikke og knækker. Samtidig strømmer en varm kølevæske fra røret som en springvand. Ikke alene skal kredsløbet repareres, så også naboerne gør loftet, da du har fyldt det i orden. Dette er den kæde, som enkel luftning af systemet kan forårsage.
Trykket i varmesystemet i den vægmonterede kedel stiger
Tilstedeværelsen af et stabilt driftstryk i varmesystemet (1 - 2 bar) er en garanti for sikker drift af en dobbeltkredsløbskedel. Kedlen starter ikke, hvis systemtrykket er mindre end 0,6 bar, hvis der er mere end 3 bar, opstår der en nødudledning til vand.
- Der er to grunde til, at trykket i en gaskedel med dobbelt kredsløb gradvist kan øges:
- holder ikke make-up-hanen (sandsynligvis);
- sekundær varmeveksler defekt.
Dette sker normalt sådan: trykket stiger langsomt (nogle gange bemærker du måske ikke det og forlader i flere dage), indtil sikkerhedsventilen udløses (normalt ved 3 bar). Og det flere gange i en cyklus. Som et resultat er gulvet i køkkenet oversvømmet, møbler og stemning ødelagt.
Varmesystemet er autonomt (ikke tilsluttet vandforsyningen). Det er i det væsentlige et lukket kredsløb, der kan opvarmes af en gasbrænder. Men for at fylde dette varmekredsløb med vand er der en make-uphaner, og hvis den passerer, vil vand fra vandforsyningssystemet sive ind i varmesystemet (øge trykket der).
Nå, den anden (usandsynlige) mulighed - i den sekundære varmeveksler er vandforsynings- og varmeledningerne placeret side om side, bogstaveligt talt gennem en tynd mur. Og hvis der er dannet en fistel der, er lækage fra vandforsyningssystemet til varmesystemet mulig (indtil trykket er udlignet). Og hvis trykket i koldtvandsforsyningen er mere end 3 bar, vil det samme tryk i sidste ende være i varmesystemet. Hvilket vil udløse nødventilen (og udlede noget af vandet).
Sådan fyldes varmesystemet i en dobbeltkredsløbskedel
- Varmesystemet til en dobbeltkredsløbskedel fyldes gennem efterfyldningsventilen, som er inkluderet i den grundlæggende konfiguration af enhver kedel:
- vi åbner alle ventilationsåbninger;
- åbn make-up hanen og fyld systemet;
- når kredsløbet fyldes, skal du lukke ventilationsåbningerne;
- vi opnår trykket (specificeret i kedelpasset);
- efter at trykket i varmesystemet har nået det krævede niveau, er efterfyldningsventilen lukket.
Hvad er et make-up-tryk på en gaskedel til?
Efterfyldningsventilen tjener til primærfyldning af varmekredsen med en varmebærer (vand) og kompensation for tabet af varmebæreren.
- Men tabet af selve kølevæsken er mulig af flere grunde:
- almindelige kølervæskelækager ved samlinger af rør og radiatorer;
- i tilfælde af kritisk overskud af tilstande, kan der forekomme en stigning i trykket i varmesystemet, hvilket fører til driften af nødventilen, som udleder en del af kølemidlet;
- automatiske luftventiler frigiver luft, men lidt af kølemidlet kommer stadig ud i form af damp.
Kedelindføringsventil, hvordan det fungerer
Påfyldnings- og efterfyldningsventilen til kompakte kedler er normalt placeret i bunden af kroppen ved siden af koldtvandsforsyningsrøret. Og det er en manuel ventil, der forbinder denne ledning med varmeledningen.
Gaskedlen med dobbelt kredsløb holder ikke påfyldningsventilen
- Der er kun to grunde til, at make-uphanen muligvis ikke holder (underskåret):
- fra tid til anden er tætningsgummiet på stangen blevet stiv;
- elastikken er revet, for eksempel ved at stramme efterpåfyldningsventilen for hårdt.
Sådan spændes efterfyldningsventilen ordentligt: vælg stempelets frie slag (ventilen roterer næsten uden anstrengelse), og når du føler, at elastikken hviler mod keglen, skal du stramme den endnu en halv omgang.
Reparation af kedelfødeventilen
I de fleste tilfælde er det slet ikke nødvendigt at udskifte eftermonteringshanen, det er nok at frigøre vandtrykket i kedlen gennem ventilen, skru spinderen ud af hanen og udskift den lille gummiring på den.
Optimal værdi for et privat hus eller sommerhus
Enhver kedel fungerer med visse systemindstillinger, især er det nødvendigt at beregne vandtrykket korrekt. Denne værdi påvirkes af antallet af etager i bygningen, typen af system, antallet af radiatorer og den samlede længde af rørene. For et privat hus er trykniveauet typisk 1,5-2 atm, men for et fem-etagers hus med flere lejligheder er denne værdi 2-4 atm og for et ti-etagers hus - 5-7 atm. For højere bygninger er trykniveauet 7-10 atm, den maksimale værdi nås i elnettet, her er det lig med 12 atm.
For radiatorer, der fungerer i forskellige højder og i en forholdsvis anstændig afstand fra kedlen, kræves konstant trykjustering. Samtidig bruges specielle regulatorer til at reducere, og pumper bruges til at øge. Men regulatoren skal altid være i god stand, ellers vil der i nogle områder være skarpe udsving, et fald i kølevæskens temperatur. Systemet skal justeres, så afspærringsventilerne aldrig lukkes helt.
Kontrolenheder
Manometre og termomanometre anvendes til at kontrollere vandtrykket i varmekedlen og varmesystemet. Sidstnævnte er kombinerede enheder til overvågning af to parametre på én gang. Efter start af kredsløbet er det nødvendigt at kontrollere indikatorerne, så de ikke går ud over det normale interval.
I nogle dobbeltkredsløb gulvstående og vægmonterede kedler er traditionelle måleinstrumenter fraværende. I stedet for dem installeres elektroniske sensorer her, hvorfra information sendes til den elektroniske enhed, hvorefter den behandles og vises. En anden tilgang er også mulig - hvis opvarmningsenheden er blottet for en manometer, leveres den af sikkerhedsgruppen.
Sikkerhedsgruppen indeholder selv følgende noder:
- Manometer eller termomanometer - til at kontrollere temperaturen og trykket i varmekredsen;
- Automatisk udluftning - forhindrer konturluftning
- Sikkerhedsventil - aflaster kølevæsketrykket, når det stiger for meget.
Sørg for at levere denne enhed i et lukket varmesystem.
Gaskedel trykregulering
Alt moderne opvarmningsudstyr er udstyret med kontrolfølere. Tryksensoren overvåger normal drift. I tilfælde af en afvigelse fra normen sender det et signal til kontrolmodulet, som får kedlen til at blive blokeret. Derudover vises der muligvis en fejlkode på displayet.
Hvor stort pres skal der være? En manometer hjælper med at spore værdierne. Vedhæftet enhed "Bosch", "Ariston", "Navien", Baxi, installeret i huset, opretholder værdier fra 1,5 til 2 atm. Faldet i indikatorer observeres kun i systemer med tvungen væskebevægelse (pumpe).
Sådan fungerer udstyret
Under normale forhold foregår arbejdet på denne måde:
- Sensorer registrerer kølevæskens temperatur. Hvis der er installeret en ekstern termostat, tændes brænderen automatisk og opvarmes.
- Når temperaturen stiger, stiger trykket. Ved opvarmning ekspanderer vandet, derfor er der tilvejebragt en ekspansionsbeholder til at udlede overskydende kølemiddel. Sikkerhedsventilen udleder også overskuddet i afløbet.
- Hvis handlingen mislykkes, drænes for meget vand ud. Som et resultat falder trykket.
- Så snart temperaturen når den indstillede, lukker kedlen ned.
Mere om driften af ekspansionstanken:
- Tanken består af to dele, der er opdelt med en membran. I det ene hulrum er der kvælstof, i det andet akkumuleres overskydende væske.
- Kølevæsken fylder den så meget som forskellen i systemets værdier og kvælstof er.
- Så snart opvarmningen stopper, skubber nitrogen vand ud af hulrummet ved at deformere membranen.
Sådan udluftes luft fra kedlen
Moderne varmekilder er udstyret med automatiske luftudtag eller Mayevsky-vandhaner placeret i den øverste del af enheden. En sådan konstruktiv løsning gør det muligt at udlufte luft under driftstilstand uden at stoppe opvarmningsprocessen i rummet, ligesom fra enhver radiator, hvor en lignende ventil er installeret.
For at gøre dette skal du regelmæssigt åbne og lukke Mayevskys vandhaner med flere minutters mellemrum. Fremgangsmåden gentages, indtil et sus eller fløjte vises, hvilket indikerer frigivelsen af en luftsluse. Udseendet af lyd kræver, at udluftningsenheden holdes i åben position, indtil kølemidlet vises.
Manglen på specielle enheder til fjernelse af stik på kedlen kræver at man bruger de samme enheder på rørledninger placeret over varmekilden.
De ideelle betingelser for frigørelse af luftlåsen i kedlen er muligheden for en separat afbrydelse af varmekildekredsen med et returrør og en cirkulationspumpe. Når den er tændt, sikres pumpning af kølevæske, og periodisk åbning af Mayevsky-ventilen eller kontrol over driften af den automatiske luftudluftning ved at trykke på spolen gør det muligt at frigøre det lukkede kredsløb fra stikket.
Hvis der ikke er nogen cirkulationspumpe i det lukkede kredsløb, der afskærer kedlen med en returrørledning, tændes energikilden: gas, elektricitet og i det faste brændstof tændes ovnen. Efter opvarmning af "forsynings" -rørledningen åbnes luftfrigørelsesanordningen periodisk. Varmebæreren stiger, når den opvarmes, fra kedlen langs hovedledningen på grund af opvarmning og vender tilbage gennem tilslutningsrørledningen - tilbage til varmeveksleren. Denne teknik kræver omhyggelig temperaturovervågning, især når man servicerer en varmekilde, der ikke er fast brændsel. Kølevæskens bevægelse langs et sådant kredsløb vil være meget langsomt, og dette tages i betragtning, når du udfører arbejde.
Hvis det ikke er muligt at afbryde kedlens vandkredsløb, og der kun er anordninger til udluftning af luft i den øverste del af ledningen, er det nødvendigt at dræne kølemidlet og derefter udfylde hele den nødvendige vandmængde. Før du påbegynder sådanne globale begivenheder, anbefales det at afbryde alle enheder (undtagen kedlen) og ved at tænde pumpen frigøre trykket gennem den nærmeste luftudluftning på linjen, indtil der kommer lyd eller bobler. Manglen på et resultat indikerer behovet for fuldstændig dræning af kølemidlet.