Kır evinin açık genleşme tankıyla ısıtılması. Özel bir evin kapalı ısıtma sistemi. Isıtma devresi elemanları

Bu kılavuz Paradan tasarruf etmek için ev ısıtmasını bağımsız olarak düzenlemek isteyen küçük özel ev sahiplerine yöneliktir. En rasyonel karar bu tür binalar için - aşırı soğutma suyu basıncıyla çalışan kapalı bir ısıtma sistemi (ZSO olarak kısaltılır). Çalışma prensibini, bağlantı şeması türlerini ve kendin yap cihazını ele alalım.

Kapalı CO'nun çalışma prensibi

Kapalı (aksi takdirde kapalı olarak da bilinir) ısıtma sistemi, soğutucunun atmosferden tamamen izole edildiği ve bir sirkülasyon pompasından zorla hareket ettiği bir boru hatları ve ısıtma cihazları ağıdır. Herhangi bir SSO mutlaka aşağıdaki unsurları içerir:

  • ısıtma ünitesi - gaz, katı yakıt veya elektrikli kazan;
  • manometre, emniyet ve hava valfinden oluşan emniyet grubu;
  • ısıtma cihazları - radyatörler veya yerden ısıtma devreleri;
  • boru hatlarının bağlanması;
  • suyu veya donmayan sıvıyı borular ve bataryalar aracılığıyla pompalayan bir pompa;
  • kaba gözenekli filtre (kir toplayıcı);
  • bir membranla (kauçuk “ampul”) donatılmış kapalı genleşme tankı;
  • kapatma vanaları, dengeleme vanaları.
Tipik şema kapalı termal

Not. Şemaya bağlı olarak ZSO ayrıca şunları içerir: modern cihazlar sıcaklık ve soğutucu akışının düzenlenmesi - radyatör termal kafaları, çek ve üç yollu vanalar, termostatlar ve benzerleri.

Sistem çalışma algoritması kapalı tip zorunlu dolaşımla şöyle görünür:

  1. Montaj ve basınç testinden sonra boru hattı ağı, manometre minimum 1 bar basınç gösterene kadar suyla doldurulur.
  2. Emniyet grubunun otomatik havalandırması dolum işlemi sırasında sistemdeki havayı tahliye eder. Ayrıca çalışma sırasında borularda biriken gazları da uzaklaştırır.
  3. Bir sonraki adım pompayı açmak, kazanı çalıştırmak ve soğutucuyu ısıtmaktır.
  4. Isıtma sonucunda ZSO içindeki basınç 1,5-2 Bar'a yükselir.
  5. Hacim artışı sıcak su membran genleşme tankı ile telafi edilir.
  6. Basınç kritik noktanın (genellikle 3 Bar) üzerine çıkarsa emniyet valfi fazla sıvıyı serbest bırakır.
  7. Her 1-2 yılda bir sistemin boşaltılması ve yıkanması gerekir.

ZSO'nun çalışma prensibi apartman binası tamamen aynı - soğutucunun borular ve radyatörler arasındaki hareketi, endüstriyel bir kazan dairesinde bulunan ağ pompaları tarafından sağlanır. Burada genleşme tankları da var, sıcaklık karıştırma veya elevatör ünitesiyle ayarlanıyor.

Videoda kapalı bir ısıtma sisteminin nasıl çalıştığı anlatılmaktadır:

Olumlu nitelikler ve dezavantajlar

Kapalı ısı tedarik ağları ile doğal sirkülasyonlu eski açık sistemler arasındaki temel farklar, atmosferle temasın olmaması ve transfer pompalarının kullanılmasıdır. Bu, bir takım avantajlara yol açar:

  • gerekli boru çapları 2-3 kat azaltılır;
  • Karayollarının eğimleri, yıkama veya onarım amacıyla suyun tahliyesine hizmet ettiğinden minimumda tutuluyor;
  • soğutma sıvısı açık bir tanktan buharlaşarak kaybolmaz, bu nedenle boru hatlarını ve aküleri antifrizle güvenle doldurabilirsiniz;
  • ZSO, ısıtma verimliliği ve malzeme maliyeti açısından daha ekonomiktir;
  • kapalı ısıtma daha iyi düzenlenir ve otomatikleştirilir ve güneş kolektörleriyle birlikte çalışabilir;
  • zorla soğutucu akışı, şapın içine veya duvarların oluklarına gömülü borularla yerden ısıtmanın düzenlenmesini mümkün kılar.

Yerçekimsel (yerçekimiyle akan) bir açık sistem, enerji bağımsızlığı açısından ZSO'dan daha iyi performans gösterir; ikincisi sirkülasyon pompası olmadan normal şekilde çalışamaz. İkinci nokta: kapalı bir ağ çok şey içerir daha az su ve örneğin bir TT kazanının aşırı ısınması durumunda, kaynama ve buhar kilidi oluşma olasılığı yüksektir.

Referans. Odun yakan bir kazan, aşırı ısıyı emen bir tampon tankı sayesinde kaynamadan kurtarılır.

Kapalı sistem türleri

Isıtma ekipmanı satın almadan önce, boru hattı bağlantı parçaları ve malzemelerine göre tercih ettiğiniz kapalı su sistemi seçeneğini seçmeniz gerekmektedir. Usta tesisatçılar dört ana devrenin kurulumunu uygular:

  1. Dikey ve yatay kablolu tek boru (Leningrad).
  2. Kollektör, aksi takdirde – radyal.
  3. Aynı veya farklı uzunlukta kolları olan çift borulu çıkmaz.
  4. Tichelman döngüsü, su hareketi ile ilişkili dairesel bir rotadır.

Ek Bilgiler. Kapalı ısıtma sistemleri ayrıca su ısıtmalı zeminleri de içerir. montajı çok daha zor radyatör ısıtma Yeni başlayanların bu tür bir kurulum yapması önerilmez.

Artılarını ve eksilerini analiz ederek her planı ayrı ayrı düşünmeyi öneriyoruz. Örnek olarak, düzeni çizimde gösterilen, ekli kazan dairesi ile 100 m² alana sahip tek katlı özel bir evin projesini ele alalım. Isıtma için ısı yükünün miktarı zaten hesaplanmıştır, her oda için gerekli ısı miktarı belirtilmiştir.

Kablo elemanlarının montajı ve bir ısı kaynağına bağlantı yaklaşık olarak aynı şekilde gerçekleştirilir. Sirkülasyon pompasının montajı genellikle dönüş hattında sağlanır; önüne bir karter tankı, musluklu bir takviye borusu ve (aşağı yönde bakıldığında) monte edilir. Tipik katı yakıt ve gaz kazanı diyagramlarda sunulmuştur.


Genleşme deposu şekilde gösterilmemiştir.

Ayrı kılavuzlarda, çeşitli enerji kaynaklarını kullanarak ısıtma ünitelerini bağlamanın kurulumu ve yöntemleri hakkında daha fazla bilgi edinin:

Tek borulu kablolama

Popüler yatay diyagram"Leningradka", tüm ısıtma cihazlarının bağlı olduğu, çapı arttırılmış bir ana halkadır. Borunun içinden geçen ısıtılmış soğutma sıvısı akışı, aşağıdaki çizimde gösterildiği gibi her bir T noktasına bölünür ve aküye akar.


Şubeye ulaştıktan sonra akış 2 parçaya bölünür, yaklaşık üçte biri radyatöre akar, burada soğur ve tekrar ana hatta döner.

Isıyı odaya aktaran soğutulmuş su ana hatta geri döner, ana akışa karışarak bir sonraki radyatöre geçer. Buna göre ikinci ısıtma cihazı 1-3 derece soğutulmuş suyu alır ve tekrar uzaklaştırır. gerekli miktar sıcaklık.


Leningradskaya yatay kablolama– bir halka hattı tüm ısıtma cihazlarını atlar

Sonuç: Sonraki her radyatör giderek daha fazlasını alır soğuk su. Bu kapalıyı zorluyor tek boru sistemi belirli kısıtlamalar:

  1. Üçüncü, dördüncü ve sonraki pillerin ısı transferi, ek bölümler eklenerek% 10-30'luk bir marjla hesaplanmalıdır.
  2. Hattın minimum çapı DN20'dir (iç). Dış boyut Boruların PPR'si 32 mm, metal-plastik ve çapraz bağlı polietilen – 26 mm olacaktır.
  3. Isıtıcılara giden besleme borularının kesiti DN10'dur, dış çap– PPR ve PEX için sırasıyla 20 ve 16 mm.
  4. Bir Leningradka ringindeki maksimum ısıtma cihazı sayısı 6 adettir. Daha fazlasını alırsanız son radyatörlerin bölüm sayısının artması ve dağıtım borusunun çapının artmasıyla ilgili sorunlar ortaya çıkacaktır.
  5. Halka boru hattının kesiti tüm uzunluğu boyunca azalmaz.

Referans. Tek borulu dağıtım dikey olabilir - soğutucunun yükselticiler aracılığıyla alt veya üst dağıtımı ile. İki katlı özel evlerde yerçekimi akışını düzenlemek veya basınç altında çalışmak için benzer sistemler kullanılır. apartman binaları eski bina.

Tek borulu kapalı tip ısıtma sistemi, polipropilenden lehimlenmesi durumunda ucuz olacaktır. Diğer durumlarda, ana boru ve bağlantı parçalarının (tees) fiyatı nedeniyle cebinize önemli ölçüde yansıyacaktır. büyük boyutlar. "Leningradka" bizim ülkemizde neye benziyor? bir hikaye evi, çizimde gösterilmiştir.

Toplam ısıtma cihazı sayısı 6'yı aştığı için sistem ortak dönüş manifoldu ile 2 halkaya bölünmüştür. Tek borulu kablolama kurmanın zorluğu dikkat çekicidir - kapılardan geçmeniz gerekir. Bir radyatördeki akıştaki azalma, kalan pillerdeki su akışında bir değişikliğe neden olur, bu nedenle "Leningrad" ın dengelenmesi, tüm ısıtıcıların çalışmasının koordine edilmesinden oluşur.

Kiriş şemasının avantajları

Kolektör sisteminin neden böyle bir isim aldığı, sunulan şemada açıkça görülmektedir. Binanın merkezine monte edilen taraktan, bireysel soğutma sıvısı besleme hatları her bir ısıtma cihazına ayrılıyor. Çizgiler, zeminlerin altındaki en kısa yol boyunca ışınlar şeklinde döşenir.

Kapalı kiriş sisteminin kolektörü doğrudan kazandan beslenir, tüm devrelerdeki sirkülasyon yanma odasında bulunan tek bir pompa ile sağlanır. Doldurma işlemi sırasında dalların hava almasını önlemek için tarak üzerine monte edilir. otomatik vanalar- Hava boşluğu.

Kolektör sisteminin güçlü yönleri:

  • devre enerji tasarrufludur çünkü her bir radyatöre gönderilen soğutucu miktarını doğru bir şekilde dozlamanıza olanak tanır;
  • ısıtma ağının herhangi bir iç mekana sığması kolaydır - besleme boruları zemine, duvarlara veya asma (asma) tavanın arkasına gizlenebilir;
  • branşmanların hidrolik dengelemesi, manifold üzerine monte edilmiş manuel vanalar ve akış ölçerler (rotametreler) kullanılarak gerçekleştirilir;
  • tüm akülere aynı sıcaklıkta su verilir;
  • devrenin çalışmasının otomatikleştirilmesi kolaydır - manifold kontrol vanaları, termostatlardan gelen sinyale göre akışı kapatan servo sürücülerle donatılmıştır;
  • Bu tip ZSO, her büyüklükteki ve kat sayısındaki evler için uygundur - binanın her katına, ısıyı akü gruplarına dağıtan ayrı bir toplayıcı monte edilmiştir.

Finansal yatırım açısından bakıldığında kapalı kiriş sistemi çok pahalı değildir. Çok fazla boru tüketiliyor ancak çapları minimum - 16 x 2 mm (DN10). Fabrika tarağı yerine, polipropilen te'lerden lehimlenmiş veya çelik bağlantı parçalarından bükülmüş bir tarağın kullanılması oldukça kabul edilebilir. Doğru, rotametreler olmadan, ısıtma ağının ayarlanmasının radyatör dengeleme vanaları kullanılarak yapılması gerekecektir.


Dağıtım tarağı binanın merkezine yerleştirilir, radyatör hatları doğrudan döşenir

Kiriş kablolamanın birkaç dezavantajı vardır, ancak dikkate değerdirler:

  1. Boru hatlarının gizli montajı ve testi yalnızca yeni inşaat aşamasında veya revizyon. Oturulan bir evin veya apartmanın zeminlerine radyatör hatları döşemek gerçekçi değildir.
  2. Kolektörün çizimde gösterildiği gibi binanın ortasına yerleştirilmesi önemle tavsiye edilir. bir hikaye evi. Amaç, akülere olan bağlantıları yaklaşık olarak aynı uzunlukta yapmaktır.
  3. Zemin şapına gömülü bir boruda sızıntı olması durumunda, termal kamera olmadan kusurun yerini bulmak oldukça zordur. Şap içerisinde bağlantı yapmayınız, aksi takdirde fotoğrafta görülen sorunla karşılaşma riskiniz vardır.

Beton monolitin içindeki bağlantıda sızıntı var

İki borulu seçenekler

Dairelerin otonom ısıtmasını kurarken ve kır evleri Bu tür şemaların 2 türü kullanılır:

  1. Çıkmaz (başka bir isim omuzdur). Isıtılan su dağıtılıyor ısıtma cihazları tek hat üzerinden toplanıp ikinci hat üzerinden kazana geri akar.
  2. Tichelman döngüsü (geçiş dağıtımı), ısıtılan ve soğutulan soğutucunun tek yönde hareket ettiği dairesel, iki borulu bir ağdır. Çalışma prensibi benzerdir - piller bir hattan sıcak su alır ve soğutulmuş su ikinci boru hattına - dönüş hattına - boşaltılır.

Not. Kapalı bağlantılı bir sistemde, dönüş hattı ilk radyatörden başlar ve besleme hattı sonuncuda biter. Aşağıdaki şema bunu anlamanıza yardımcı olacaktır.

Özel bir ev için çıkmaz kapalı ısıtma sisteminin iyi yanı:

  • “kolların” sayısı - çıkmaz dallar - yalnızca kazan tesisatının gücüyle sınırlıdır, bu nedenle iki borulu kablolama herhangi bir bina için uygundur;
  • borular açık olarak döşenir veya kapalı bir şekilde içeri bina yapıları– ev sahibinin talebi üzerine;
  • Radyal devrede olduğu gibi tüm akülere eşit miktarda sıcak su gelir;
  • ZSO düzenleme, otomasyon ve dengeleme konusunda oldukça uygundur;
  • doğru şekilde yerleştirilmiş “omuzlar” kapı aralıklarından geçmez;
  • Malzeme ve kurulum maliyeti açısından, montajın metal-plastik veya polietilen borular kullanılarak yapılması durumunda, çıkmaz kablolama tek borulu kablolamadan daha ucuz olacaktır.

En iyi seçenek pillerin bağlanması - tesisin her iki tarafında iki ayrı dal dolaşır

200 metrekareye kadar alana sahip bir kır evi veya konut binası için kapalı omuz sisteminin tasarlanması özellikle zor değildir. Farklı uzunluklarda dallar yapsanız bile devre derin dengeleme ile dengelenebilir. Yukarıdaki çizimde 100 m²'lik tek katlı bir binada iki "omuz" ile kablolama örneği gösterilmektedir.

Tavsiye. Dalların uzunluğunu seçerken ısıtma yükü dikkate alınmalıdır. Her bir “kol” üzerindeki optimum pil sayısı 4 ila 6 adettir.


İlgili soğutucu hareketi ile ısıtıcıların bağlanması

Tichelman döngüsü Alternatif seçenekçok sayıda ısıtma cihazının (6 parçadan fazla) tek bir halkada birleştirilmesini içeren kapalı iki borulu bir ağ. İlgili kablo bağlantı şemasına bir göz atın ve şunu not edin: Soğutma sıvısı hangi radyatörden akarsa aksın, güzergahın toplam uzunluğu değişmeyecektir.

Bu, sistemin neredeyse ideal hidrolik dengesiyle sonuçlanır; ağın tüm bölümlerinin direnci aynıdır. Tichelman döngüsünün diğer kapalı kablolara göre bu önemli avantajı aynı zamanda ana dezavantajı da beraberinde getirir - 2 hat kaçınılmaz olarak kapı aralığından geçecektir. Baypas seçenekleri - zeminlerin altında ve üstünde KAPI pervazi otomatik havalandırma deliklerinin kurulumu ile.


Dezavantaj - halka halkası giriş kapısı açıklığından geçer

Kır evi için ısıtma şeması seçimi

  1. Çıkmaz iki borulu.
  2. Kolektör.
  3. İki boru bağlantılı.
  4. Tek borulu.

Bu nedenle tavsiye: 200 m²'ye kadar alana sahip bir ev için ilk seçeneği seçerseniz yanlış yapmış olmazsınız - çıkmaz plan; her durumda işe yarayacaktır. Kiriş kablolaması iki açıdan daha düşüktür - fiyat ve bitmiş kaplamalı odalara kurulum imkanı.

Isıtma ağının tek borulu versiyonu, her katın metrekaresi 70 m²'ye kadar olan küçük bir ev için mükemmeldir. Tichelman döngüsü, örneğin ısıtma sistemi gibi kapıyı geçmeyen uzun dallar için uygundur. üst katlar bina. Evler için doğru sistem nasıl seçilir? çeşitli şekiller ve kat sayısı için videoya bakın:

Boru çaplarının seçimi ve montajı ile ilgili olarak çeşitli önerilerde bulunacağız:

  1. Evin alanı 200 m²'yi geçmiyorsa hesaplama yapılmasına gerek yoktur - videodaki uzmanın tavsiyesini kullanın veya yukarıda verilen diyagramlara göre boru hatlarının kesitini alın.
  2. Altıdan fazla radyatörü çıkmaz kabloların bir koluna "asmanız" gerektiğinde, borunun çapını 1 standart boyutta artırın - DN15 (20 x 2 mm) yerine DN20 (25 x 2,5 mm) alın ve beşinci bataryaya yerleştirin. Daha sonra, başlangıçta belirtilen daha küçük kesitli (DN15) satırları çalıştırın.
  3. İnşaat halindeki bir binada yapmak daha iyidir radyal kablolama ve radyatörleri seçin alt bağlantı. Yeraltı hatlarını yalıttığınızdan ve duvarların kesişme noktalarında plastik oluklarla koruduğunuzdan emin olun.
  4. Polipropilenin nasıl düzgün şekilde lehimleneceğini bilmiyorsanız, PPR borularla uğraşmamak daha iyidir. Çapraz bağlı polietilen veya metal plastikten yapılmış ısıtmayı sıkıştırma veya pres bağlantı parçalarına takın.
  5. Gelecekte sızıntı sorunu yaşamamak için boru hattı bağlantılarını duvarlara veya şaplara gömmeyin.

Özel bir evin ısıtma sistemi, içinden soğutucunun dolaştığı borularla birbirine bağlanan bir dizi elemandan oluşur. Sıcaklık genellikle kararsızdır, bazen daha yüksek, bazen daha düşük olur. Sıcaklıkla birlikte soğutucunun hacmi de artar/azalır, çünkü herhangi bir sıvı gibi ısıtıldığında genleşir, hacmi artar ve soğutulduğunda büzülür. Boruların veya radyatörlerin ısıtıldığında patlamasını önlemek için özel cihaz– fazla soğutma sıvısının dışarı atıldığı genleşme tankı Yüksek sıcaklık. Oradan sıcaklık düştüğünde sisteme geri gelir. Bu, ısıtma devresindeki basıncın sabit kalmasını sağlar (belirli sınırlar dahilinde). Tank sırasıyla açık veya kapalı tipte olabilir ve sistem bu durumda açık veya kapalı olarak adlandırılır.

Açık ve kapalı ısıtma sistemi

Bir genleşme deposu takılıysa açık tip, o zaman sistem açık olarak adlandırılır. En basit haliyle, aşağıdaki elemanların bağlı olduğu bir tür kaptır (tencere, küçük plastik fıçı vb.):

Günümüzde açık sistemler gittikçe daha az sıklıkla yapılmaktadır ve bunun nedeni, aktif bir oksitleyici olan ve korozyon süreçlerini hızlandıran büyük miktarda oksijenin sürekli olarak mevcut olmasıdır. Bu tip kullanıldığında ısı eşanjörleri çok daha hızlı arızalanır, borular, pompalar ve diğer elemanlar tahrip olur. Ayrıca buharlaşma nedeniyle soğutma sıvısı seviyesini sürekli izlemeniz ve periyodik olarak eklemeniz gerekir. Diğer bir dezavantaj ise antifrizin buharlaşması yani çevreye zarar vermesi ve aynı zamanda bileşimini değiştirmesi (konsantrasyonu artar) nedeniyle açık sistemlerde kullanılması tavsiye edilmemektedir. Bu nedenle kapalı sistemler giderek daha popüler hale geliyor; oksijen tedarikini hariç tutuyorlar ve elementlerin oksidasyonu çok daha yavaş gerçekleşiyor çünkü daha iyi kabul ediliyorlar.

Kapalı sistemlerde membran tipi tanklar monte edilir. İçlerinde kapalı kap elastik bir zarla iki parçaya bölünmüştür. Altta bir soğutucu bulunur ve üst kısım gazla (normal hava veya nitrojen) doldurulur. Basınç düşük olduğunda tank ya boştur ya da az miktarda sıvılar. Baskı arttıkça her şey buna zorlanır büyük miktarüst kısımda bulunan gazı sıkıştıran soğutucu. Eşik değeri aşıldığında cihazın patlamasını önlemek için hava vanası Belirli bir basınçta çalışan gazın bir kısmını serbest bırakarak basıncı eşitler.

Avantajlar ve dezavantajlar

Kapalı bir sistemdeki oksidasyonun daha yavaş gerçekleşmesine ek olarak, başka avantajları da vardır:

  • soğutma sıvısı buharlaşmaz, temas etmez dış ortam Bu sadece suyu değil aynı zamanda özel bileşiklerısıtma verimliliğinin arttırılması ve özelliklerinin iyileştirilmesi;
  • soğutucunun daha yüksek basıncı ve dolaşım hızı, dolayısıyla borular boyunca sessiz hareketi.

Uygun ısıtma organizasyonu ile, dönüş ve besleme sıcaklıkları arasındaki fark küçüktür ve bu, kazanın çalışma süresi üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir (istisnadır, ancak farklı bir çalışma prensibi vardır).

Tek borulu açık tip devre - genleşme deposu en üst noktaya monte edilir

Birkaç dezavantaj var:

  • verimli çalışma için, bir pompa monte edilerek veya yeterli eğimlerle doğal sirkülasyon yaratılarak elde edilen soğutucunun aktif hareketi gereklidir;
  • büyük bir sistem hacmiyle, bulunması kolay olmayan büyük bir tank gerekir (hacmi, soğutma sıvısı hacminin% 10'u kadar olmalıdır).

Kapalı bir sistemin performansının izlenmesi

Performansın ana göstergesi baskıdır. Basınç göstergeleri ile kontrol edilir. Cebri sirkülasyonlu bireysel kapalı tip ısıtma sistemleri için çalışma basıncı 1,5-2 Atm'dir. Ayrıca, cihazın tamir/değiştirme için çıkarılmasına, üflenmesine veya sıfıra sıfırlanmasına olanak tanıyan üç yollu vanalar aracılığıyla kilit noktalara basınç göstergelerinin yerleştirilmesi tavsiye edilir.

Sistem büyük ve güçlüyse, birçok kontrol noktası vardır (basınç göstergeleri):

  • kazanın her iki tarafında;
  • sirkülasyon pompasından önce ve sonra;
  • ısıtma regülatörlerini kullanırken - onlardan önce ve sonra;
  • Tıkanma derecesini kontrol etmek için çamur tutucuların ve filtrelerin önüne ve arkasına takılması tavsiye edilir.

Bu noktalardaki manometre okumalarını kullanarak tüm sistemin performansını izleyebilirsiniz.

Sistemdeki basınç düşerse/artırsa ne yapılmalı?

Basınçta bir azalma fark ederseniz yapmanız gereken ilk şey pompayı kapatmaktır. Daha sonra manometre okumalarına göre hareket edin:

  • Eğer sabit basınç o da düşüyor - bir yerlerde bir sızıntı var. Tüm unsurları incelemek ve ortadan kaldırmak gerekir. Lütfen çok küçük bir deliğin (bir milimetreden daha küçük) bile sebep olabileceğini ve dolayısıyla hasarı bulmanın zor olabileceğini unutmayın. Boru hattı uzunsa branşmanları tek tek ayırarak sızıntı bölgesinin yerini tespit edebilirsiniz. Düşüş durur durmaz alan belirlenir - yeni kapatılan alandaki basınçsızlaştırma.
  • Pompa kapatıldığında basınç sabitse, pompa arızalanmıştır ve onarılması veya değiştirilmesi gerekmektedir.

Basınçtaki artış daha az sıklıkta gözlenir, ancak aynı zamanda olur. Genellikle sistemdeki sıcaklığın artmasından kaynaklanır ve yetersiz soğutucu sirkülasyonu nedeniyle yükselir. Ancak soğutma sıvısının neden zayıf bir şekilde dolaştığını anlamak gerekir.

  • Öncelikle pompanın çalışıp çalışmadığını kontrol ediyoruz. Kapatıp izleyelim. Basınç yükselmeye devam ederse sorun pompada değildir. Dengelenirse bu onun hatasıdır.
  • Filtreleri ve kir tutucuları temizliyoruz.
  • Basınç artmaya devam ederse, hava kilidi- sistemdeki havayı boşaltın.
  • Bu işe yaramazsa, kapatma vanalarının durumunu kontrol ederiz - belki biri yanlışlıkla veya kasıtlı olarak kapatarak soğutma sıvısı akışını engelleyebilir.
  • Diğer bir sebep ise otomasyon sisteminin arızalanması veya arızalanması nedeniyle sistemin sürekli şarj altında olmasıdır.

Bu algoritmayı kullanarak ısıtma sisteminin anormal durumunun nedenini bağımsız olarak belirleyebilir ve ortadan kaldırabilirsiniz.

Nasıl söndürülür

Şimdi kapalı bir sistemde havanın nasıl boşaltılacağı hakkında biraz. Her şey kablolama türüne bağlıdır. Kablolama daha düşükse, her radyatöre Mayevsky muslukları takılıdır. Her aküde hava bunların içinden geçirilir. Bunu yapmak için, ortada bulunan kilidi çevirmek için özel bir anahtar veya tornavida kullanın. Hava varsa tıslama duyabilirsiniz ve su akıyorsa sabit bir akış değil, karbonatlı su gibidir. Hava serbest bırakıldığında akış sorunsuz bir şekilde akar. Böylece tüm radyatörlerin etrafında birkaç kez bir daire çiziyorlar. Alt kablolamada radyatörlerin üst kısımları neredeyse tüm sistemin en yüksek noktaları olduğundan, tüm hava içlerinde birikir.

Sistemdeki havayı boşaltmak için radyatörlere Mayevsky vanası takın.

Sistemde bypass devresi varsa (örneğin kapı üstü) üst noktalar akü ve kombi seviyesinin üzerindedir. Daha sonra devreye havanın otomatik olarak çıkarıldığı bir tahliye vanası takılır.

Şu tarihte: üst kablolama benzer tahliye vanaları üst besleme noktalarına monte edilir. Ayrıca otomatik olarak çalışarak akışın tıkanmasını önlerler. Birçok modern kazanda aynı vanalar yerleşik güvenlik gruplarına monte edilir. Böyle bir cihaz yoksa, hava gidericili pompalar takın. Kazanda bir vana olsa bile, sistemi tasarlarken en yüksek noktalara kurulumlarını sağlamak daha iyidir: maliyetler düşüktür ve işletme daha kolay hale gelir.

Boşaltma valfi - havayı otomatik olarak tahliye eder

Kapalı bir ısıtma sisteminde basınç nasıl oluşturulur?

Soğutucunun borular boyunca hızlı hareketi için belirli bir basınç oluşturulmalıdır. Değeri sistemin türüne göre belirlenir - doğal dolaşım için basınç, atmosferik basınçtan yalnızca biraz daha yüksek olmalıdır ve bu yeterli olacaktır, ancak zorunlu dolaşım için değeri mümkün olduğu kadar yüksek olmalıdır, ancak 2 Bar'ı geçmemelidir.

Yerçekimi akış sistemi, iki kanada (devrelere) dikey dağıtımlı tek boruludur. İçin normal operasyon bir eğime ihtiyaç var

Gerekli basınç düşüşünü oluşturmak için, boru hattının 1 metre uzunluğu başına 1 cm'lik bir eğimin korunması gerekir. Besleme hattında eğim kazandan aşağı iner. Dönüş tarafında ise tam tersine aynı yükseklik farkıyla kazana kadar inen borular bulunmaktadır. Yetersiz çaplı borular kullanıldığında bu değer yeterli olmayabilir, bu durumda eğim %5'e (boru metre başına 5 cm) kadar artırılabilir. Genel olarak normal bir yerçekimi sistemi için boru çaplarının ve eğiminin dikkatli seçilmesi gerekir - ancak o zaman normal şekilde çalışacaktır.

EC planı, bir basınç göstergesi ve çalışma basıncına ayarlanmış bir püskürtme vanası içeren bir güvenlik grubunun zorunlu kurulumunu gerektirir. Basınç arttıkça valf çalışacak ve "en zayıf" elemanın yırtılması önlenecektir. Bu durum, otomatik kontrolü olmayan bir kazan, özellikle de çok ısınan veya neredeyse sönen katı yakıtlı bir kazan kullanıldığında ortaya çıkabilir. Bu grup ayrıca otomasyon arızaları durumunda da yardımcı olur.

Kapalı ısıtma sistemi diyagramlarının çeşitleri

Doğal dolaşım şemalarının temel avantajı, elektriğin mevcudiyetinden bağımsız olmalarıdır, ancak bir sınırlamaları vardır: Devrenin uzunluğu 30 metreden fazla olmamalıdır, aksi takdirde sistem çalışmaz hale gelecektir. Bir nüans daha var - doğal dolaşımda, kapalı bir sistemde bile, üst noktaya, örneğin soğutucu eklerken giren havayı çıkarabileceğiniz bir tahliye vanası takmanız gerekir.

Tek katlı bir evin doğal sirkülasyonuna sahip sistem. Tek borulu devre, üst kablolama

Devrede basınç yaratılır sirkülasyon pompası. Bazı kazanlarda yerleşik olarak bulunur, bazılarında yoktur. Bazı ana hatlar uzun boy iki pompanın montajını gerektirir.Bu durumda eğimlere dikkat etmeye gerek yoktur, en önemlisi alanların diğer yöne eğim vermemesi ısıtma performansını olumsuz etkileyecek ve hatta yeniden çalışma gerektirebilecektir.

Performansı elektriğin mevcudiyetine bağlı olduğundan sirkülasyon pompalarının kullanımı bir yandan dezavantaj, diğer yandan büyük bir artı:

  • daha küçük kesitli borular ve daha küçük hacimli radyatörler kullanmanıza olanak tanır, bu da malzeme satın almak için daha az para harcamanız anlamına gelir;
  • soğutucunun hareket hızını arttırın ve bu nedenle ataletini azaltın ve konfor seviyesini artırın;
  • daha az soğutma sıvısı, ısıtmak için daha az yakıt israf edilir; paradan tasarruf edilir.

Azalan boru ve radyatör hacimleri, sistemin hacminde bir azalma anlamına gelir, bu da soğutucunun ısıtma ataletini azaltmayı mümkün kılar - daha hızlı ısınır ve ısıtma daha verimli olur. Daha küçük bir soğutma sıvısı hacmi, genleşme deposunun daha küçük bir hacmi anlamına gelir ve onu kurmak için bir yer aramaya gerek yoktur. Modern kazanlar yerleşik membran tankları(örneğin) ve güçlü bir pompanın kurulu olması nedeniyle (aynı zamanda yerleşiktir) bunları kullanan ısıtma verimliliği çok yüksektir.

Sisteme zarar vermeden tamir edebilmek/değiştirebilmek için pompayı bir bypass'a bağlamak daha iyidir

Pompa seçerken gücü ile ısıtma verimliliği arasında doğrudan bir ilişki olduğunu unutmayın. Bu nedenle düşük gürültülü, güçlü ve güvenilir olanı seçin.

Açık bir sistemden kapalı bir sistem yapmanın kolay olduğunu belirtmekte fayda var - sadece genleşme tankını değiştirmeniz gerekiyor - bir membran tipi takın ve sistem çalışır durumda olacaktır. Daha verimli hale getirmek için bir pompa kurmanız gerekecektir. Üstelik hem gidiş hem de dönüşte modern pompalar kurulabilmektedir. Daha önce, soğutucu sıcaklıkları daha düşük olduğu için dönüş hattına monte ediliyorlardı. Ancak modern pompalar ısıya dayanıklı malzemeler kullanır, ısıtma sistemlerinin sıcaklıkları onlar için o kadar kritik değildir. Sadece satın alırken, çalışma sıcaklığı aralığına dikkat edin veya onu dönüş hattına koyun - yalnızca kazana "bastıracak" şekilde. Bu durumda, açık sistemler kapalı olanlara göre daha büyük boru çapları kullandığından ve sistemin hidrolik direnci küçük olduğundan pompa gücü küçük olabilir.

Sonuçlar

Özel bir evi ısıtmanın birçok nüansı ve özelliği vardır ve bunu anlamak kolay değildir. Ancak bir hedef belirledikten sonra her şeyi kendi ellerinizle yapabilirsiniz; uygulanabilir bir hedef yaratın. iyi proje, doğru ekipmanı seçin ve her şeyi kendiniz kurun. Ve bu anlamda kapalı sistemler bir istisna değildir.

Su ısıtma sistemi oluşturmayı planlarken kendi evi sahibi çeşitli seçeneklerle karşı karşıyadır. En önemli soruların listesi, sistemin tipini (açık mı kapalı mı olacak) ve soğutucuyu borular aracılığıyla aktarmak için hangi prensibin kullanılacağını (yerçekimi kuvvetleri nedeniyle doğal dolaşım veya özel bir pompanın kurulumunu gerektiren zorunlu sirkülasyon) içerir. ).

Planların her birinin kendine özgü avantajları ve dezavantajları vardır. Ancak yine de günümüzde zorunlu dolaşıma sahip kapalı bir sistem giderek daha fazla tercih ediliyor. Bu şema daha kompakttır, kurulumu daha kolay ve hızlıdır ve bir dizi başka operasyonel avantaja sahiptir. Analardan biri ayırt edici özellikleri kurulumu bu yayında tartışılacak olan, kapalı tip ısıtma için tamamen sızdırmaz bir genleşme tankıdır.

Ancak bir genleşme tankı satın almadan ve kurulumuna devam etmeden önce, en azından yapısına, çalışma prensibine ve belirli bir ısıtma sistemi için hangi modelin en uygun olacağına aşina olmanız gerekir.

İÇİNDE Kapalı ısıtma sisteminin avantajları nelerdir?

Rağmen Son zamanlarda çok sayıda oldu modern cihazlar ve mahal ısıtma sistemlerinde, borular arasında dolaşan yüksek ısı kapasitesine sahip bir sıvı yoluyla ısı transferi prensibi şüphesiz en önemlisi olmaya devam ediyor yaygın. Su çoğunlukla bir termal enerji taşıyıcısı olarak kullanılır, ancak bazı durumlarda düşük donma noktasına sahip diğer sıvıların (antifriz) kullanılması gerekli olabilir.

Soğutucu kazandan ısı alır (su devreli fırınlar) ve ısıyı tesiste kurulu olan ısıtma cihazlarına (radyatörler, konvektörler, "sıcak zemin" devreleri) gerekli miktarda aktarır.

Isıtma radyatörlerinin tipine ve sayısına nasıl karar verilir?

Isı değişim noktalarının parametreleri belirli bir odanın koşullarına uymuyorsa, en güçlü kazan bile tesiste konforlu bir atmosfer yaratamayacaktır. Nasıl doğru yapılır - portalımızdaki özel bir yayında.

Ancak herhangi bir sıvının ortak noktası vardır fiziki ozellikleri. İlk olarak, ısıtıldığında hacim olarak önemli ölçüde artar. İkincisi, gazlardan farklı olarak sıkıştırılamaz bir maddedir, bunun için serbest hacim sağlanarak termal genleşmesinin bir şekilde telafi edilmesi gerekir. Aynı zamanda, soğudukça ve hacmi azaldıkça, boru konturlarına dışarıdan hava girmemesini sağlamak gerekir, bu da soğutucunun normal dolaşımını engelleyen bir "tıkaç" oluşturacaktır.

Bunlar genleşme deposunun gerçekleştirdiği işlevlerdir.

Henüz özel inşaatta belirli bir alternatif yoktu - sistemin en yüksek noktasına, görevlerle tamamen başa çıkabilen açık bir genleşme tankı yerleştirildi.

1 – ısıtma kazanı;

2 - besleme yükselticisi;

3 – genleşme deposunu açın;

4 – ısıtma radyatörü;

5 – isteğe bağlı – sirkülasyon pompası. Bu durumda, bypass döngüsüne ve valf sistemine sahip bir pompalama ünitesi gösterilmektedir. İstenirse veya ihtiyaç ortaya çıkarsa, zorunlu dolaşımı doğal dolaşıma veya tam tersi şekilde değiştirebilirsiniz.

Doğru şekilde nasıl gerçekleştirileceğine ilişkin bilgiler ilginizi çekebilir

Sirkülasyon pompaları fiyatları

sirkülasyon pompaları

Kapalı bir sistem atmosferden tamamen izole edilmiştir. İçinde belirli bir basınç korunur ve özel tasarımlı kapalı bir tank monte edilerek sıvının termal genleşmesi telafi edilir.

Diyagramdaki tank poz gösterilmektedir. 6, dönüş borusuna gömülüdür (öğe 7).

Görünüşe göre - neden "bahçeyi çitle çevirelim"? Normal bir açık genleşme tankı, işlevleriyle tam olarak başa çıkabiliyorsa daha basit görünüyor ve ucuz çözüm. Muhtemelen çok pahalıya mal olmaz ve ayrıca belirli becerilerle kendiniz yapmak ve kaynak yapmak kolaydır. Çelik levhalar gereksiz bir metal kap kullanın, örneğin eski bir kutu vb. Üstelik tanışabilirsiniz örnekler uygulamalar eski plastik kutular.

Kapalı bir genleşme tankı satın almak için para harcamak mantıklı mı? Kapalı bir ısıtma sisteminin birçok avantajı olduğu için var olduğu ortaya çıktı:

  • Tam sızdırmazlık, soğutucunun buharlaşma sürecini kesinlikle ortadan kaldırır. Bu, suya ek olarak özel antifrizlerin kullanılması olasılığını açar. Tedbir gereğinden fazla ise kır evi V kış zamanı Bunu her zaman değil, yalnızca ara sıra kullanırlar. ara sıra.
  • Açık ısıtma sisteminde genleşme tankı daha önce de belirtildiği gibi en yüksek noktaya monte edilmelidir. Çoğu zaman ısıtılmamış bir çatı katı böyle bir yer haline gelir. Ve bu, en şiddetli donlarda bile içindeki soğutucunun donmaması için kabın termal olarak yalıtılması için ek çaba gerektirir.

Kapalı bir sistemde genleşme tankı hemen hemen her alana monte edilebilir. En uygun kurulum yeri, kazan girişinin hemen önündeki dönüş borusudur; burada tank parçaları, ısıtılan soğutma sıvısından kaynaklanan sıcaklık etkilerine daha az maruz kalacaktır. Ancak bu hiçbir şekilde bir dogma değildir ve örneğin sistem duvara monte edilmiş bir kazan kullanıyorsa, parazit yaratmayacak ve görünümünü odanın içi ile uyumsuz hale getirmeyecek şekilde monte edilebilir. koridorda veya mutfakta.

  • Açık genleşme tankında soğutucu daima atmosferle temas halindedir. Bu, sıvının çözünmüş hava ile sürekli doygunluğuna yol açar, bu da devre borularında ve radyatörlerde korozyonun artmasına neden olarak artan gaz oluşumu Isıtma işlemi sırasında. Alüminyum radyatörler buna özellikle toleranssızdır.
  • Kapalı sistem cebri sirkülasyonla ısıtma daha az inerttir - çalıştırma sırasında çok daha hızlı ısınır ve ayarlara çok daha duyarlıdır. Açık genleşme deposu alanındaki tamamen haksız kayıplar ortadan kaldırılmıştır.
  • Kazan ile bağlantı akımlarındaki besleme ve dönüş borularındaki sıcaklık farkı açık sisteme göre daha azdır. Bu, ısıtma ekipmanının güvenliği ve uzun ömürlülüğü açısından önemlidir.
  • Devre oluşturmak için zorunlu sirkülasyona sahip kapalı bir şema, daha küçük çaplı borular gerektirecektir - hem malzeme maliyetinde hem de kurulum işinin basitleştirilmesinde fayda vardır.
  • Arka genleşme tankı Açık tip, dolum sırasında taşmayı önlemek, çalışma sırasında içindeki sıvı seviyesinin kritik seviyenin altına düşmesini önlemek için kontrol gerektirir. Elbette tüm bunlar, örneğin şamandıra valfleri, taşma boruları vb. Gibi ek cihazlar takılarak çözülebilir, ancak bunlar gereksiz komplikasyonlardır. Kapalı bir ısıtma sisteminde bu tür sorunlar ortaya çıkmaz.
  • Ve son olarak, böyle bir sistem en evrensel olanıdır, çünkü her türlü aküye uygundur, yerden ısıtma devrelerini, konvektörleri bağlamanıza izin verir, termal perdeler. Ayrıca istenirse sisteme dolaylı ısıtma kazanı takılarak sıcak ısı temini düzenleyebilirsiniz.

Ciddi eksikliklerden sadece bir tanesinden bahsedilebilir. Bu Kontrol ve ölçüm aletleri (manometre, termometre), emniyet valfi ve otomatik dahil olmak üzere zorunlu “emniyet grubu” havalandırma. Ancak bu daha muhtemel hayır hayır zenginlik, ancak ısıtma sisteminin güvenli çalışmasını sağlayan teknolojik bir maliyet.

Tek kelimeyle, kapalı bir sistemin avantajları açıkça ağır basmaktadır ve özel bir sızdırmaz genleşme tankına yapılan harcamalar tamamen haklı görünmektedir.

Kapalı ısıtma için genleşme tankı nasıl çalışır ve nasıl çalışır?

Kapalı tip bir sistem için genleşme tankının tasarımı çok karmaşık değildir:

Genellikle tüm yapı silindirik şekilli damgalı çelik bir gövdeye (madde 1) yerleştirilmiştir (“tablet” şeklinde tanklar vardır). Üretim için korozyon önleyici kaplamalı yüksek kaliteli metal kullanılır. Tankın dışı emaye ile kaplanmıştır. Kırmızı gövdeli ürünler ısıtma amaçlı kullanılmaktadır. (Tanklar var mavi renkli– ancak bunlar su temin sistemi için su akümülatörleridir. Bunlar için tasarlanmamıştır yüksek sıcaklıklar ve tüm parçaları artan sıhhi ve hijyenik gereksinimlere tabidir).

Tankın bir tarafında ısıtma sistemine takmak için dişli bir boru (madde 2) bulunmaktadır. Bazen kurulum işini kolaylaştırmak için bağlantı parçaları pakete dahil edilir.

Karşı tarafta ön oluşturmaya hizmet eden bir nipel valfi (madde 3) bulunmaktadır. gerekli basınç hava odasında.

İçeride, tankın tüm boşluğu bir membran (madde 6) ile iki odaya bölünmüştür. Borunun yanında soğutma sıvısı için bir hazne (öğe 4), karşı tarafta ise bir hava haznesi (öğe 5) bulunmaktadır.

Membran düşük difüzyon hızına sahip elastik malzemeden yapılmıştır. Odalardaki basınç değiştiğinde "düzenli" deformasyonu sağlayan özel bir şekil verilmiştir.

Çalışma prensibi basittir.

  • Başlangıç ​​konumunda, tank sisteme bağlandığında ve soğutucuyla doldurulduğunda, belirli bir hacimde sıvı boru yoluyla su haznesine girer. Odalardaki basınç eşitlenir ve bu kapalı sistem statik bir pozisyon alır.
  • Sıcaklık arttıkça, ısıtma sistemindeki soğutma sıvısının hacmi genişler ve basınçta da bir artış olur. Fazla sıvı genleşme deposuna girer (kırmızı ok) ve basıncı membranı büker (sarı ok). Bu durumda, soğutma odasının hacmi artar ve buna bağlı olarak hava odası azalır ve içindeki hava basıncı artar.
  • Sıcaklıkta bir azalma ve toplam soğutucu hacminde bir azalma ile aşırı basınç hava odasındaki membranın geriye doğru hareket etmesine yardımcı olur (yeşil ok) ve soğutucu, ısıtma sistemi borularına geri döner (mavi ok).

Isıtma sistemindeki basınç kritik bir eşiğe ulaşırsa, fazla sıvıyı serbest bırakacak olan “emniyet grubu” vanası çalışmalıdır. Bazı genleşme tankı modellerinin kendi emniyet valfi vardır.

Farklı tank modellerinin kendine has tasarım özellikleri olabilir. Böylece ayrılmaz olabilirler veya membranı değiştirebilme özelliğine sahip olabilirler (bunun için özel bir flanş sağlanmıştır). Kit, tankın duvara monte edilmesi için braketler veya kelepçeler içerebilir veya zemine yerleştirmek için ayaklıklar ile donatılabilir.

Ek olarak, zarın tasarımında da farklılık gösterebilirler.

Solda membran diyaframlı bir genleşme tankı var (yukarıda zaten tartışılmıştı). Kural olarak bunlar ayrılamayan modellerdir. Genellikle bir membran kullanılır balon tipi(sağdaki resim), elastik malzemeden yapılmıştır. Aslında kendisi de bir su odasıdır. Basınç arttıkça böyle bir zar gerilir ve hacmi artar. Arıza durumunda membranı bağımsız olarak değiştirmenize olanak tanıyan katlanabilir bir flanşla donatılmış bu tanklardır. Ancak temel prensip Bu, çalışmayı hiçbir şekilde değiştirmez.

Video: Flexcon marka genleşme tanklarının kurulumu FLAMKO»

Flexcon genleşme tanklarının fiyatları FLAMKO

Flexcon genleşme tankları

Genleşme deposunun gerekli parametreleri nasıl hesaplanır?

Belirli bir ısıtma sistemi için genleşme tankı seçerken temel nokta çalışma hacmi olmalıdır.

Formülleri kullanarak hesaplama

Hacmi, sistem devrelerinde dolaşan toplam soğutma sıvısı hacminin yaklaşık% 10'u kadar olan bir tankın kurulmasına yönelik öneriler bulabilirsiniz. Ancak daha doğru bir hesaplama yapılabilir - bunun için özel bir formül vardır:

Vb =V× ilek / D

Formüldeki semboller şunları belirtir:

vb– genleşme deposunun gerekli çalışma hacmi;

– ısıtma sistemindeki toplam soğutma sıvısı hacmi;

k- ısıtma sırasında soğutucunun hacimsel genleşmesini dikkate alan katsayı;

D– genleşme tankının verimlilik katsayısı.

Başlangıç ​​değerleri nereden alınır? Sırasıyla bakalım:

  1. Toplam sistem hacmi ( Vİle) birkaç yolla belirlenebilir:
  • Sistemi suyla doldururken toplam hacmin ne kadarının sığacağını belirlemek için bir su sayacı kullanabilirsiniz.
  • Bir ısıtma sistemini hesaplarken kullanılan en doğru yöntem, tüm devrelerdeki toplam boru hacminin, mevcut kazanın ısı eşanjörünün kapasitesinin (pasaport verilerinde belirtilmiştir) ve tüm ısı alışverişinin hacminin toplamıdır. tesislerdeki cihazlar - radyatörler, konvektörler vb.
  • En basit yöntem tamamen kabul edilebilir bir hata verir. 1 kW ısıtma gücü sağlamak için 15 litre soğutucuya ihtiyaç duyulduğu gerçeğine dayanmaktadır. Böylece kazanın nominal gücü basitçe 15 ile çarpılır.

2. Termal genleşme katsayısının değeri ( k) tablosal bir değerdir. Sıvının ısınma sıcaklığına ve içindeki antifriz yüzdesine bağlı olarak doğrusal olmayan bir şekilde değişir. EtilenGlikol katkı maddeleri Değerler aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Isı değeri doğrusu, ısıtma sisteminin planlanan çalışma sıcaklığının hesaplanmasından alınır. Su için etilen glikolün yüzde değeri 0 olarak alınır. Antifriz için - spesifik konsantrasyona göre.

Soğutucu ısıtma sıcaklığı, °C Glikol içeriği, toplam hacmin %'si
0 10 20 30 40 50 70 90
0 0.00013 0.0032 0.0064 0.0096 0.0128 0.016 0.0224 0.0288
10 0.00027 0.0034 0.0066 0.0098 0.013 0.0162 0.0226 0.029
20 0.00177 0.0048 0.008 0.0112 0.0144 0.0176 0.024 0.0304
30 0.00435 0.0074 0.0106 0.0138 0.017 0.0202 0.0266 0.033
40 0.0078 0.0109 0.0141 0.0173 0.0205 0.0237 0.0301 0.0365
50 0.0121 0.0151 0.0183 0.0215 0.0247 0.0279 0.0343 0.0407
60 0.0171 0.0201 0.0232 0.0263 0.0294 0.0325 0.0387 0.0449
70 0.0227 0.0258 0.0288 0.0318 0.0348 0.0378 0.0438 0.0498
80 0.029 0.032 0.0349 0.0378 0.0407 0.0436 0.0494 0.0552
90 0.0359 0.0389 0.0417 0.0445 0.0473 0.0501 0.0557 0.0613
100 0.0434 0.0465 0.0491 0.0517 0.0543 0.0569 0.0621 0.0729

3. Genleşme tankı verim katsayısı değeri ( D) ayrı bir formül kullanılarak hesaplanması gerekecektir:

D = (QmQB)/(Qm + 1 )

Qm- Isıtma sisteminde izin verilen maksimum basınç. Ürün pasaportunda belirtilmesi gereken “emniyet grubu”ndaki emniyet valfinin tepki eşiğine göre belirlenecektir.

QB- genleşme deposunun hava haznesinin ön pompalama basıncı. Ayrıca ambalajın üzerinde ve ürün belgelerinde de belirtilebilir. Bunu değiştirmek mümkündür - kullanarak sayfalama araba pompası veya tam tersi, meme ucundan kanama. Genellikle bu basıncın 1,0 – 1,5 atmosfer aralığına ayarlanması önerilir.

Genleşme deposunun gerekli hacmini hesaplamak için hesap makinesi

Okuyucu için hesaplama prosedürünü basitleştirmek amacıyla makale, belirtilen bağımlılıkların dahil edildiği özel bir hesap makinesi içerir. İstenilen değerleri girin ve “HESAPLA” düğmesine bastıktan sonra genleşme deposunun gerekli hacmini alacaksınız.

Kapalı bir ısıtma sisteminin açık olandan farklı olduğu temel özellik, çevrenin etkisinden izolasyonudur. Bu şema, soğutucunun hareketini uyaran bir sirkülasyon pompası içerir. Şema, açık bir ısıtma devresinde bulunan dezavantajların çoğundan yoksundur.

Artıları ve eksileri hakkında her şey kapalı devreler Yazımızı okuyarak ısıtma konusunu öğreneceksiniz. Cihaz seçeneklerini, montaj özelliklerini ve kapalı tip sistemlerin çalışmasını kapsamlı bir şekilde inceler. İçin bağımsız ustalar Hidrolik hesaplamaya bir örnek verilmiştir.

İnceleme için sunulan bilgiler inşaat yönetmeliklerine dayanmaktadır. Zor bir konunun algılanmasını optimize etmek için metin eklenmiştir faydalı diyagramlar, fotoğraf koleksiyonları ve video eğitimleri.

Kapalı bir sistemdeki sıcaklık genleşmeleri, ısıtma sırasında suyla doldurulan membran genleşme tankı kullanılarak telafi edilir. Soğutma sırasında tanktan gelen su sisteme geri döner, böylece devrede sabit basınç korunur.

Kapalı ortamda oluşan basınç ısıtma devresi kurulum sırasında bile tüm sisteme iletilir. Soğutucunun sirkülasyonu zorlanır, dolayısıyla bu sistem enerjiye bağımlıdır. Bu olmadan, ısıtılmış suyun borulardan cihazlara ve ısı jeneratörüne geri hareketi olmayacaktır.

Resim Galerisi

Bireysel bir konut binasında su ısıtma, bir kazan ve borularla bağlanan radyatörlerden oluşur. Su, kazanda ısıtılır, borulardan radyatörlere doğru hareket eder, radyatörlerde ısı verir ve tekrar kazana girer.

Merkezi ısıtma, otonom ısıtmayla aynı şekilde düzenlenmiştir. Aradaki fark, merkezi bir kazan dairesinin veya CHP'nin birçok evi ısıtmasıdır.

“Kapalı sistem” ve “açık sistem” terimleri otonom ısıtma ve merkezi ısıtmayı karakterize etmek için kullanılır ancak anlam bakımından farklılık gösterir:

  • Otonom ısıtma sistemlerinde açık sistemler, bir genleşme kabı aracılığıyla atmosferle iletişim kuran sistemlerdir. Atmosferle bağlantısı olmayan sistemlere kapalı denir.
  • Merkezi ısıtmalı evlerde, musluklara sıcak suyun direkt olarak geldiği açık sistem denir. Isıtma sistemi. Ve eve giren sıcak su, ısı eşanjöründeki musluk suyunu ısıttığında kapanır.

Otonom ısıtma sistemleri

Kazanı, boruları ve radyatörleri dolduran su ısıtıldığında genleşir. İçerideki basınç hızla artıyor. İlave suyun tahliyesi olanağını sağlamazsanız sistem bozulacaktır. Genleşme tanklarında sıcaklık değişiklikleri meydana geldiğinde su hacimlerindeki değişikliklerin telafisi. Sıcaklık arttıkça fazla su genleşme kabına doğru hareket eder. Sıcaklık düştükçe sistem genleşme kabından su ile doldurulur.

  • Sistemi aç açık bir genleşme kabı aracılığıyla atmosfere kalıcı olarak bağlanır. Gemi dikdörtgen veya yuvarlak bir tank şeklinde yapılmıştır. Formun hiçbir önemi yok. Dolaşan suyun termal genleşmesinden kaynaklanan ilave su hacmini karşılamaya yeterli kapasiteye sahip olması önemlidir. Genleşme kabı ısıtma sisteminin en yüksek kısmında bulunur. Tank, yükseltici adı verilen bir boru ile ısıtma sistemine bağlanır. Yükseltici tankın dibine - tabana veya yan duvara tutturulur. Genleşme deposunun üstüne bir drenaj borusu bağlanır. Kanalizasyona veya binanın dışına boşaltılır. Tankın taşması durumunda drenaj borusuna ihtiyaç vardır. Aynı zamanda tank ile ısıtma sistemi ve atmosfer arasında sürekli bir bağlantı sağlar. Sistem kovalar kullanılarak manuel olarak suyla doldurulursa, tankta ayrıca bir kapak veya kapak bulunur. Tank kapasitesi doğru seçilmişse ısıtma açılmadan önce tanktaki su seviyesi kontrol edilir. “Açık sistemdeki” su basıncı eşittir atmosferik basınç Sistemde dolaşan suyun sıcaklığı değiştiğinde değişmez. Aşırı basınç emniyet cihazına gerek yoktur.
  • Kapalı sistem atmosferden izole edilmiştir. Genleşme kabı mühürlenmiştir. Kabın şekli, minimum duvar kalınlığıyla en yüksek basınca dayanabilecek şekilde seçilmiştir. Kabın içinde onu iki parçaya bölen kauçuk bir zar vardır. Bir kısmı hava ile doldurulur, diğer kısmı ise ısıtma sistemine bağlanır. Genleşme kabı sistemin herhangi bir noktasına monte edilebilir. Su sıcaklığı arttıkça fazlalık genleşme kabına girer. Membranın diğer yarısındaki hava veya gaz sıkıştırılır. Sıcaklık düştükçe sistemdeki basınç düşer, genleşme kabından gelen su etki altına girer sıkıştırılmış hava genleşme kabından sisteme doğru zorlanır. Kapalı bir sistemde basınç, açık sisteme göre daha yüksektir ve dolaşan suyun sıcaklığına bağlı olarak sürekli değişir. Ek olarak, kapalı sistem, basıncın tehlikeli bir şekilde artması durumunda bir emniyet valfi ve hava tahliyesi için bir cihazla donatılmalıdır.

Merkezi ısıtma

Su Merkezi ısıtma merkezi bir kazan dairesinde veya termik santralde ısıtılır. Sıcaklık değişimleriyle suyun genleşmesinin telafi edildiği yer burasıdır. Daha sonra kazana sıcak su pompalanır. ısıtma ağı. Evler ısıtma ağına doğrudan ve dönüş olmak üzere iki boru hattıyla bağlanır. Eve doğrudan bir boru hattıyla giren su, ısıtma ve sıcak su temini için iki yöne bölünür.

  • Sistemi aç. Su geliyor doğrudan sıcak su musluklarına verilir ve kullanımdan sonra kanalizasyona deşarj edilir. "Açık sistem" kapalı olandan daha basittir, ancak merkezi kazan dairelerinde ve termik santrallerde ek su arıtma - arıtma ve havanın uzaklaştırılması - yapılması gerekir. Bölge sakinleri için bu su, musluk suyundan daha pahalıdır ve kalitesi daha düşüktür.
  • Kapalı sistem. Su, kazandan geçerek ısıtma için ısı verir. musluk suyu, ısıtma dönüş suyuna bağlanır ve ısıtma şebekesine geri döner. Isıtılmış musluk suyu sıcak su musluklarına akar. Isı eşanjörlerinin kullanımı nedeniyle kapalı bir sistem açık olandan daha karmaşıktır, ancak musluk suyu ek işleme tabi tutulmaz, yalnızca ısıtılır.

Paylaşmak