Мембранният резервоар за БГВ е изключително важен елемент от тръбите на котела за индиректно отопление. Важно е да е като цяло, важно е да изберете правилния обем и първоначалното налягане.
За да се уверя в това, искам да ви разкажа една история, след това ще преминем към избора на параметрите на резервоара и след това ще разгледаме основните елементи на тръбопровода на котела.
Материалът ще бъде много полезен, така че изтеглете ръководството ми "Разширителен резервоар с мембрана и основните елементи на тръбопровода на котела" за справка.
История на откриването на течове на вода.
След като дойдох на сайта при клиента. Беше необходимо да се направи отопление и водоснабдяване на банята - къща за гости с плувен басейн. Има радиатори и подово отопление, вентилация и оборудване за басейна. Накратко, ако добавите и подизпълнители, тогава поръчката е парична. Клиентът не е задушен и не е скъперник, страхотен.
Но в началото на разговора той пита: Сергей Николаевич, имам такъв проблем в основната си къща: консумацията на вода винаги е била 25-40 кубически метра и по някаква причина през последните два месеца повече от сто. Навсякъде в къщата е сухо. Можете ли да видите каква е причината? И разбирам: ако сега намеря теч, ще взема поръчката; ако не го намеря, ще го загубя с позор.
Проверихме всички кранове за потребители - те бяха затворени, миялната машина и пералнята бяха изключени, нямаше мърморене в тоалетните чинии, всички кранове в градината бяха затворени. И броячът се върти. Тръгнах от глюкомера по тръбата за студена вода. Студена тръба, вече с капчици. На пода - колектори за водопроводи - със стайна температура.
Само тръбата към котела е студена, до предпазния клапан. Самият клапан е студен и можете да чуете шумоленето на вода в него. От клапана изпускателната тръба се насочва внимателно към дренажа. Също студено и мокро. Тоест предпазният клапан не задържа и студената вода тече през него директно в канализацията.
Питате, но къде общо има мембранният резервоар на котела? Да, ето какво: развих капачката на зърното, натиснах стеблото и замълчах. Няма въздух, изтекъл е. Резервоарът трябва да компенсира топлинното разширение на горещата вода в котела по време на отопление. При разширяване водата влиза в резервоара, компресирайки въздушната му част. Ако налягането се повиши, тогава бавно и няма да надвишава налягането на предпазния клапан. И тук въздухът е изтекъл, няма какво да се компресира. Целият резервоар се пълни с вода. Когато дойлерът се затопли, налягането се повишава бързо над 6 бара и клапанът се активира чрез изхвърляне на част от водата. След няколко десетки такива изпускания предпазните клапани често започват да изтичат. И тогава грижливите монтажници инсталираха изходен канал в канализацията. Потребителят изобщо не разбира какво се случва, някакви чудеса.
Като цяло диагнозата беше около петнадесет минути. Казах, че утре нашият монтьор ще дойде, ще смени клапана и ще изпомпа резервоара. Няма да има течове. Получихме поръчката.
Клиентът поиска и допълнителен котел, който да бъде доставен. Това, 150 литра, не беше достатъчно за пълнене на джакузито. Ето го! пъзелът се събра. Това означава, че често е било необходимо котелът да се нагрява от минимум до максимум, което означава, че водата се е разширила възможно най-много при нагряване. Когато въздухът избяга, това неизбежно причинява прекомерно излишно налягане и задействане на предпазния клапан.
Разбирате ли колко е важно в резервоара да има достатъчно въздух за безпроблемната работа на системата?
Устройството и конструкцията на акумулаторния резервоар BAGV
Дизайнът им наподобява резервоари за съхранение на петролни продукти, но те не са взаимозаменяеми.
BAGV представлява вертикален или хоризонтален цилиндричен изцяло заварен съд с обем от 50 м3 до 20 000 м3, монтиран върху бетонни или метални подпори.
Акумулаторните резервоари с обем до 50 м3 традиционно се правят в хоризонтален дизайн. BAGV с обеми от 50 м3 до 100 м3 се произвеждат както хоризонтално, така и вертикално. По-ефективно е производството на контейнери с обем над 100 m3 във вертикален дизайн.
Вертикални резервоари за топла вода Представлява цилиндрично тяло с плоско дъно и рамка или самоносещ покрив. Дизайн хоризонтален резервоар за топла вода Представлява цилиндрично изцяло заварено тяло с плоски, конични или конични пресечени глави. Типът дъна се избира въз основа на условията на работа. Те трябва да бъдат окомплектовани със стълба, сервизна платформа и ограда.
За да се поддържа необходимата висока температура, корпусът е снабден с топлоизолационен слой или водна риза (водна верига). Климатичните условия на място определят необходимата степен на изолация и съответно дебелината на топлоизолационния слой.
Освен това има малки резервоари за съхранение, които са инсталирани на покрива или тавана на сградите или в долната част на конструкцията. Когато са монтирани над точката на водоснабдителната система, резервоарите работят при атмосферно налягане. В случая на дънното разположение те работят при работно налягане 0,6 MPa. След това те трябва да бъдат оборудвани с предпазни клапани или хидравлични брави, за да се предотвратят аварийни ситуации при опасно високо налягане.
Дизайнът на резервоарите за съхранение също може да бъде отворен или затворен. Първата модификация е по-безопасна, тъй като работи при атмосферно налягане.
Дизайнът трябва да предвижда пълнителни шийки, люкове, скоби, разклонителни тръби, фланци и фитинги за свързване на технологично оборудване.
Резервоарите BAGV могат да имат секции, в които могат да се съхраняват течности с различни температури.
Характеристики на резервоари за съхранение BAGV
- температурата на работната среда не трябва да бъде по-висока от 95 ° С
- околна температура над -60 ° С
- сеизмичност на района - не повече от 9 точки
- натоварване от вятър - под 0,6 kPa
- натоварване от сняг - под 2,0 kPa
- необходима е естествена или принудителна вентилация
- минимално остатъчно ниво - 200 мм
Таблица с технически характеристики на резервоара за гореща вода
Параметри | BAGV-100 | BAGV-200 | BAGV-300 | BAGV-400 | BAGV-1000 | BAGV-2000 | BAGV-3000 | BAGV-5000 |
Работен продукт | вода | |||||||
Конструктивно изпълнение | хоризонтално / вертикално | вертикална | ||||||
Работна температура на продукта, ºС | до +95 | |||||||
Основен материал | St3sp, 09G2S | |||||||
Дебелина на стоманата | 4-8 мм | 8-16 мм | ||||||
Работна работна температура, ºС | от -60 до +40 | |||||||
Минимално остатъчно ниво в резервоара, mm | 200 | |||||||
Сеизмичност на зоната на експлоатация | до 9 точки | |||||||
Долен тип | плоска, конична | |||||||
Установен експлоатационен живот, години | 10 | |||||||
размери(изчислява се по индивидуална поръчка и се дава за справка) | ||||||||
Диаметър D, mm | 4900 | 6650 | 7850 | 8600 | 10430 | 15180 | 18980 | 20920 |
Височина H, mm | 5960 | 5960 | 7450 | 7450 | 11920 | 11920 | 11920 | 14900 |
Тегло, кг | 12251 | 14000 | 17960 | 20500 | 39500 | 69500 | 118000 | 176500 |
Какво е първоначалното налягане за създаване в резервоара.
Резервоарите идват от завода на 2,5 бара. Някой го прави правилно. Имам различен подход и ще обясня защо.
Въздухът трябва да се изпомпва в резервоара въз основа на налягането на студената вода. Например, 4 бара идват в къщата от централното водоснабдяване. Създайте малко повече въздушно налягане в резервоара, например 4.2 бара. Това е мнението на поне още един уважаван автор, съгласен съм с него и обяснявам защо. Ако налягането на въздуха е било 2,5 бара, след свързване на резервоара към водата, той ще компресира въздуха в него до същите четири и работният обем на въздуха ще бъде значително намален, почти наполовина. Ако налягането е настроено на 4.2, тогава обемът на въздуха за компресия ще се консумира само с началото на реалното разширяване на водата. Погледни:
Производство на резервоари за съхранение на топла вода
Резервоарният завод в Саратов има необходимите сертификати за съответствие за производството на BAGV.
Ние произвеждаме резервоари за съхранение от стоманена ламарина St3sp (за работа до -40 ° C) и 09G2S (до -60 ° C) с дебелина от 5 mm до 16 mm.
Методът на производство зависи от обема. Резервоарите с голям обем се произвеждат чрез валцуване на търкаляща се стойка, когато дъното и стената се доставят от производителя под формата на навит панел. На строителната площадка стената се разгъва и е заварена до дъното.
Друг вариант за производство е производството на стенната обвивка по протежение на коланите. Този метод на производство допринася за запазването на геометричната форма, отсъствието на клапи и други деформации. На строителната площадка стоманените листове се припокриват, опирайки се на стената и надлъжния ръб.
Хоризонтални резервоари за съхранение с малък обем се доставят до мястото на инсталация в пълна фабрична готовност.
Антикорозионна защита за резервоари за съхранение
Поради свойствата на течността те са подложени на високи корозивни ефекти и други негативни фактори. Следователно марката стомана, от която са направени резервоарите за съхранение, трябва да има високи антикорозионни характеристики, да е устойчива на износване и да има добра устойчивост на ниски температури.
Защитата от корозия се състои от цялостна обработка на вътрешната и външната повърхности. Като покрития се използват уплътнители, алуминиево метализирано покритие, бои, епоксидни съединения, емайли, самовъзстановяващи се антикорозионни смазки, катодна защита.
Обслужване на цистерни.
Ако предпазният клапан е работил, това означава, че въздухът е излязъл от резервоара или мембраната е изтекла. Развийте капачката на нипела на резервоара и натиснете стеблото. Ако излезе вода, тогава мембраната се разкъсва и резервоарът трябва да бъде заменен. Ако нищо не се обърка или въздухът изсъска, тогава трябва да го изпомпате: • дайте накрайника на гайката на чистачката - отрязване, • отворете дренажния кран (червена дръжка) и източете водата, • напръскайте налягане, например , с автомобилна помпа, • затворете дренажния клапан. • прикрепете и затегнете съединителната гайка.
Как да настроите водоснабдителна система.
Препоръчвам Pmax = 4 бара.
Ако го настроите по-малко, тогава помпата ще се стартира по-често. Също така не е необходимо да се настройва по-високо, тъй като когато се използва котел, налягането в системата може да се повиши над граничните стойности.
Pmin
- зададеното абсолютно налягане при включване на помпата, бар; Препоръчвам
Pmin
= 2 бара. Ако стартовото налягане се направи по-малко, тогава струята от крана в края на цикъла ще бъде значително по-слаба от PM в началото. Това ще бъде забележимо и при използване на душ, тъй като ниското налягане на водата ще има затруднения при преодоляването на възвратния клапан на котела. Ще почувствате не само отслабване на струята, но и намаляване на температурата на водата под душа.
Pmax
и
Pmin
настроен на превключвателя за налягане.
Pmin
гайка на голяма пружина, Pmax гайка с диференциално налягане на малка пружина.
Фиг. 3. Настройка на превключвателя за налягане.
Какво е известно Монтаж на котел за индиректно отопление:
• Устройство и принцип на работа. • Как да изберем обема на котела. • Опростена схема на свързване за подови и стенни котли. • Подробна схема на тръбите на котела. • Подробно оборудване. • Как да отоплявате котел с монтиран на стена едноконтурен газов котел. • Свързване на монтиран на стена едноконтурен газов котел с котел. • Как да отоплявате котел с подов котел. • Схема на тръбопроводи на помпения колектор за многоконтурни котелни помещения с котел. • Управление на отоплението на котела от собствен термостат. • Управление на отоплението на котела с отделен потапящ термостат. • Схема на приоритет на котела пред останалите потребители. • Прилагане на нагревателни елементи и нощна тарифа. • Допълнителни материали.
Други статии за мембранни резервоари:
1. Къде в котелното трябва да се монтира разширителният резервоар за отопление?
2. Как да изберем мембранен акумулаторен резервоар и да настроим водоснабдителна система. Сергей Волков.
Целта на батериите е да премахнат или изгладят оперативното противоречие между неравномерния режим на консумация на вода и единния режим на подаване на топлина към топлата вода, който е предпочитан за отоплителната мрежа.
По-горе резервоарите за съхранение вече са многократно споменавани в съществуващата класификация на системите за водоснабдяване с топла вода. По местоположение резервоарите се разграничават между горни и долни, по дизайн - отворени и затворени. В затворените резервоари налягането на водоснабдителната система остава, а в отворените резервоари се губи напълно. Но отвореният резервоар е по-безопасен, защото не е съд под налягане. Освен това според режима на работа се разграничават резервоари: с променлива температура и постоянен обем (thоnst; V = const); и съответно с постоянна температура и променлив обем (th = const; V сonst). Освен това резервоарът може да бъде само акумулатор (фиг. 18), но може едновременно да служи и като бойлер за съхранение (фиг. 1.19).
Някои от тези режими могат да бъдат интерпретирани. Така че, във варианта на фиг. 1.18-c със сферичен кран, циркулацията не може да бъде организирана и при липса на оттичане водата в резервоара се охлажда (thоnst) в зависимост от качеството на топлоизолацията на резервоара. С автоматичен регулатор на нивото или резервоар за пренапрежение, състоянието th = const.
В отворен резервоар с горно захранване със студена вода смесването му е доста интензивно при всеки режим на оттичане. Следователно тази опция винаги се характеризира с thоnst... В затворен резервоар за съхранение (в битовата отоплителна технология често погрешно се нарича „котел“) с увеличаващ се или равномерен прием на вода, всеки следващ слой вода контактува с топлообменника за по-кратко време и се загрява по-малко. Следователно смесването на слоевете е незначително и условието е изпълнено th = const... Принципът на изтласкване на нагрятата вода чрез студена вода, влизаща отдолу, без да се смесва, се използва в бойлерите за битови водоснабдявания за локално водоснабдяване (така наречените "колони"). При незначителен или падащ прием на вода, долните слоеве студена вода са в контакт с топлообменника за по-дълго време и инициират гравитационно смесване в обема на резервоара (thоnst).
1.9-1. Определяне на обема на резервоарите за съхранение
Удобно е да се определи необходимия обем на резервоара за съхранение, като се използва интегралната графика на водния поток. Той от своя страна се изгражда, като се използва дневен график, базиран на средни данни за потреблението на вода за даден тип потребители. Дневната графика е стълбовидна диаграма (стълбовидна диаграма) и може да бъде нанесена както в термични единици, така и директно в m3.
Линията за потребление показва кумулативната обща консумация на топлина или вода към текущия момент във времето. Характеристиката на текущия разход на топлина е tg от ъгъла на наклона на разходната линия към хоризонталата.
Захранващият тръбопровод показва количеството топлина, доставено при средночасово потребление, т.е. равномерно (най-добре за източник на топлина и отоплителна мрежа).
Линията за захранване не може да премине линията на потребление, тъй като това означава недостиг на очакваното количество топлина в момента. Ако това се случи в съответствие с характеристиките на потребителя, тогава захранващата линия се издига паралелно, докато не докосне най-високата точка на потребителската линия. Очевидно е, че разликата между консумационната линия и горепосочената захранваща линия представлява количеството топлина, натрупано в резервоара до този момент. Тогава Амакс нищо повече от необходимия топлинен капацитет на резервоара за съхранение. Ако графиката е нанесена в единици за консумация на вода, тогава интегралната графика директно дава необходимия обем на резервоара в m3. Ако линията за потребление е отложена по посочените причини, тя е достъпна за 24 часа
разлика Aost - това е остатъкът в резервоара на акумулатора, който ще бъде изразходван от началото на новия ден.
При нанасяне в термични единици и при работа в режим th = const; Vconst
, м3
Когато работите в thоnst; V = const
, м3
Според формулата SNiP
Където T - продължителността на фактуриращия период (ден, смяна), час;
j е относителната стойност на натрупвания обем, определена от формулите на SNiP или от [1, приложение. 7.8], в зависимост от коефициента на почасова неравномерност на потреблението на топлина
и коефициента на часовата неравномерност на топлоснабдяването
,
където е изчисленият капацитет на бойлера на системата за топла вода
1.9-2. Основни правила за инсталиране и тръбопроводи
Логично и икономически оправдано е да се монтират резервоари за съхранение в системи за гореща вода с краткотраен концентриран воден поток. Това обикновено са системи за битова гореща вода в промишлени предприятия, където основният дял от ежедневното потребление се пада в края на смяната.
В системи с директен прием на вода не се препоръчва да се организират отворени резервоари. Изключение правят случаите, когато е необходим голям запас от вода (вани, душове, перални).
За да се гарантира възможността за ремонт, броят на резервоарите се взема най-малко два, 50% от необходимия обем. Резервоарите се монтират в осветено помещение с положителна температура ³2,2 m висока с възможност за свободен достъп за оглед на цялата повърхност. За това е предвиден проход от най-малко 0,7 м между резервоара и строителните конструкции и най-малко 1,0 м от страната на поплавъчния клапан. От палета до дъното на резервоара трябва да има най-малко 0,5 м, а от горната част на резервоара до тавана - не по-малко от 0,6 м. Резервоарът е изолиран.
Най-трудният тръбопровод на отворен резервоар (фиг. 1.22). Самият резервоар е инсталиран над палета (за събиране на възможни преливания). Като цяло, отворен резервоар е оборудван със следните тръбопроводи:
- сървърът;
- разходни;
- препълване;
- циркулиращи;
- дренаж (за промиване, ремонт);
- източване от палета.
С подходяща обосновка е разрешено захранващите и поточните тръбопроводи да се комбинират с инсталация на клапан за обратен поток.
Схема за свързване на резервоара към системата
Обикновено се използва гравитационен отоплителен кръг с топлинен акумулатор. Това е най-простата схема, която предвижда работа дори след пълното спиране на помпената помпа. В този случай тръбопроводите на котела за твърдо гориво се извършват, като се вземе предвид резервоарът за съхранение.
Важно! Винаги се използва паралелното свързване на акумулатора към котела. Това е най-правилната и ефективна схема за инсталиране.
Монтажът на резервоара се извършва над отоплителните радиатори. Следните съставни елементи задължително се използват като част от системата:
- помпа за водоснабдяване;
- възвратен клапан за осигуряване на поток на течността в една посока;
- термостатичен клапан.
Цикълът започва с нагряване на течността. Той се изпомпва през тръбопровода от помпа към радиаторите и преминава през клапана. Тази работа продължава, докато нагревателният агент се нагрее до предварително определена температура. По време на работа клапанът изпуска малко студена вода. Нагрятата течност попада в топлинния акумулатор през горния разклонителен тръбопровод през котела.
След изгарянето на част от твърдото гориво в пещта температурата на охлаждащата течност намалява. Когато се достигне зададената критична стойност, термостатът спира подаването на нагрята течност. В същото време се отваря вентилът за подаване на вода от резервоара.
За спиране на помпата е необходим възвратен клапан в системата. В такава ситуация котелът се връща обратно към акумулатора на топлина и водата отива към радиаторите директно от резервоара. Към него се добавя загрята вода от котела. Термостатът не участва в такава схема на работа.