Tekanan sistem pemanasan pusat
Tekanan tinggi dalam sistem pemanasan pusat bangunan pangsapuri diperlukan untuk menaikkan medium pemanasan ke tingkat atas. Di bangunan tinggi, peredaran berlaku dari atas ke bawah. Pembekalan dilakukan oleh dandang menggunakan blower. Ini adalah pam elektrik yang mendorong air panas. Pembacaan tolok tekanan pada aliran kembali bergantung pada ketinggian bangunan. Mengetahui apa tekanan yang diandaikan dalam sistem pemanasan bangunan bertingkat, peralatan yang sesuai dipilih. Untuk bangunan sembilan tingkat, angka ini akan menjadi kira-kira tiga atmosfera. Pengiraan dibuat berdasarkan andaian bahawa satu atmosfer meningkatkan aliran sebanyak sepuluh meter. Ketinggian siling adalah kira-kira 2,75 m. Kami juga mengambil kira jurang lima meter ke ruang bawah tanah dan lantai teknikal. Berdasarkan pengiraan ini, anda dapat mengetahui tekanan yang seharusnya ada pada sistem pemanasan bangunan bertingkat dengan ketinggian apa pun.
Pembahagian suhu dan tekanan di unit lif bangunan pangsapuri
Pusat bandar dan perumahan serta rangkaian komuniti dipisahkan oleh lif. Lif adalah unit di mana penyejuk dibekalkan ke sistem pemanasan bangunan tinggi. Ini mencampurkan aliran bekalan dan pengembalian, bergantung pada tekanan apa yang diperlukan untuk memanaskan bangunan pangsapuri. Lif mempunyai ruang pencampuran dengan bukaan yang boleh disesuaikan. Ia dipanggil muncung. Menyelaraskan muncung membolehkan anda mengubah suhu dan tekanan dalam sistem pemanasan bangunan bertingkat. Air panas di ruang pencampuran bercampur dengan air dari aliran balik dan menariknya ke dalam kitaran baru. Dengan mengubah ukuran lubang muncung, anda dapat mengurangkan atau menambah jumlah air panas. Ini akan menyebabkan perubahan suhu pada radiator pangsapuri dan perubahan tekanan. Suhu dalam sistem pemanasan rumah di pintu masuk adalah 90 darjah.
Perbezaan suhu antara bekalan dan pulangan
- Dengan indikator rata-rata di luar tingkap 0 ° C, aliran untuk radiator dengan pendawaian yang berbeza ditetapkan pada tahap 40 hingga 45 ° C, dan suhu kembali adalah dari 35 hingga 38 ° C,
- Pada -20 ° C, suapan dipanaskan dari 67 hingga 77 ° C, dan kadar pengembalian harus dari 53 hingga 55 ° C,
- Pada suhu -40 ° C di luar tingkap untuk semua peranti pemanasan menetapkan nilai maksimum yang dibenarkan.
- Bekalannya adalah penyejuk yang melalui radiator dari sumber haba.
- Pengembaliannya adalah cecair yang melalui seluruh litar, dan ketika ia sejuk kembali ke sumber haba untuk pemanasan berikutnya. Oleh itu, berlaku di pintu keluar.
- Perbezaan suhu: kembali lebih sejuk.
- Perbezaannya adalah dalam pemasangan. Saluran air yang terpasang ke atas bateri sedang makan. Apa yang dilampirkan ke dasar - aliran balik.
Punca penurunan tekanan semasa memanaskan bangunan pangsapuri
Tekanan kembali dalam pemanasan bangunan pangsapuri lebih rendah daripada aliran. Sisihan normal adalah dua bar. Dalam operasi normal, rumah dandang membekalkan penyejuk ke sistem dengan tekanan lebih dari tujuh bar. Sistem pemanasan bangunan tinggi mencapai sekitar enam bar. Aliran dipengaruhi oleh rintangan hidraulik, serta cawangan di perumahan dan rangkaian komunal. Pada garis pemulangan, tolok tekanan akan menunjukkan empat bar. Penurunan tekanan dalam pemanasan bangunan pangsapuri boleh disebabkan oleh:
- kunci udara;
- kebocoran;
- kegagalan elemen sistem.
Dalam praktiknya, ayunan sering berlaku.Tekanan air dalam sistem pemanasan bangunan pangsapuri sangat bergantung pada diameter dalaman paip dan suhu penyejuk. Penandaan teknikal nominal - DU. Untuk tumpahan, paip dengan lubang nominal 60 - 88,5 mm digunakan, untuk riser - 26,8 - 33,5 mm.
Penting! Paip yang menghubungkan radiator pemanasan dan riser mestilah dari keratan rentas yang sama. Juga, bekalan dan pengembalian mesti dihubungkan antara satu sama lain sebelum bateri.
Perkara yang paling penting ialah apartmennya hangat. Semakin panas air di radiator, semakin tinggi tekanan dalam sistem pemanasan pusat bangunan pangsapuri. Suhu pulangan juga lebih tinggi. Untuk operasi sistem pemanasan yang stabil, air dari paip kitar kembali mesti berada pada suhu tetap.
Cara untuk mengurangkan kehilangan haba
Maklumat di atas akan dapat digunakan untuk mengira kadar suhu penyejuk dengan betul dan akan memberitahu anda bagaimana menentukan keadaan ketika anda perlu menggunakan pengatur.
Tetapi penting untuk diingat bahawa suhu di dalam bilik dipengaruhi bukan hanya oleh suhu penyejuk, udara luar dan kekuatan angin. Tahap penebat fasad, pintu dan tingkap di rumah juga harus diambil kira.
Untuk mengurangkan kehilangan haba perumahan, anda perlu bimbang tentang penebat haba maksimumnya. Dinding bertebat, pintu tertutup, tingkap plastik akan membantu mengurangkan kebocoran haba. Ia juga mengurangkan kos pemanasan.
Pengoperasian sistem pemanasan yang berkesan menentukan seberapa selesa suhu di musim sejuk di rumah. Kadang-kadang terdapat situasi ketika air panas dibekalkan ke sistem, dan baterinya tetap sejuk. Penting untuk mencari punca dan menghapuskannya. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, anda perlu mengetahui reka bentuk sistem pemanasan dan sebab-sebab pengembalian sejuk semasa bekalan panas.
Penghapusan titisan
Peranti muncung lif
Apabila suhu aliran balik turun dan tekanan pada paip pemanasan di bangunan pangsapuri berubah, diameter muncung lif disesuaikan. Ia akan dikeluarkan sekiranya perlu. Prosedur ini mesti dipersetujui dengan penyedia perkhidmatan (CHP atau rumah dandang). Persembahan amatur tidak boleh dibenarkan. Dalam situasi yang melampau, apabila pencairan sistem terancam, mekanisme penyesuaian dapat dikeluarkan sepenuhnya dari lif. Dalam kes ini, penyejuk memasuki komunikasi rumah tanpa halangan. Manipulasi sedemikian membawa kepada penurunan tekanan dalam sistem pemanasan pusat dan peningkatan suhu yang ketara, hingga 20 darjah. Peningkatan sedemikian boleh membahayakan sistem pemanasan rangkaian rumah dan bandar secara umum.
Peningkatan suhu medium kerja dari aliran kembali dikaitkan dengan peningkatan diameter muncung, yang menyebabkan penurunan tekanan dalam pemanasan bangunan pangsapuri. Untuk menurunkan suhu, ia harus diturunkan. Di sini anda tidak dapat melakukan tanpa pengelasan. Kemudian lubang baru digerudi dengan gerudi yang lebih kecil. Ini akan mengurangkan jumlah air panas di ruang pencampuran lif. Manipulasi ini dilakukan setelah menghentikan peredaran penyejuk. Sekiranya terdapat keperluan mendesak, tanpa menghentikan sistem, untuk mengurangkan suhu kembali, injap ditutup sebahagian. Tetapi ini boleh membawa kesan. Injap tutup logam membuat penghalang di jalan penyejuk. Hasilnya adalah peningkatan tekanan dan daya geseran. Ini meningkatkan kehausan pada peredam. Sekiranya mencapai tahap kritikal, peredam boleh keluar dari pengatur dan mematikan aliran sepenuhnya.
Hangat sebagai bateri
Andaikan bahawa struktur rangkaian pusat dapat diisolasi dengan baik sepanjang jalan, angin tidak melalui loteng, tangga dan ruang bawah tanah, pintu dan tingkap di pangsapuri dilindungi oleh pemilik yang berhati-hati.
Katakan bahawa penyejuk di riser mematuhi kod bangunan. Masih ada untuk mengetahui berapa suhu bateri pemanasan di apartmen.Penunjuk mengambil kira:
- parameter udara luaran dan waktu dalam sehari;
- lokasi pangsapuri dalam rancangan rumah;
- ruang tamu atau utiliti di apartmen.
Oleh itu, perhatian: penting bukan berapa tahap pemanas, tetapi berapa tahap udara di dalam bilik.
Pada siang hari, di ruang sudut, termometer harus menunjukkan sekurang-kurangnya 20 ° С, dan di bilik yang terletak di pusat, 18 ° С dibenarkan.
Pada malam hari di kediaman, udara dibenarkan masing-masing pada suhu 17 ° C dan 15 ° C.
Ciri-ciri pemanasan autonomi
Nilai normal untuk litar tertutup ialah 1.5-2.0 bar, yang jauh berbeza dengan tekanan pada paip pemanasan pusat. Sebab turunnya mungkin:
- kemurungan - apabila berlaku kebocoran atau mikrokrak, di mana air dapat keluar. Secara visual, ini mungkin tidak dapat dilihat, kerana sebilangan kecil air mempunyai masa untuk menguap;
- penurunan suhu penyejuk. Semakin rendah suhu air, semakin sedikit pengembangannya;
- kehadiran pengatur tekanan autonomi yang mengeluarkan udara. Mereka dipasang untuk mengeluarkan poket udara. Bocor kerap;
- mengubah jejari lubang paip nominal. Apabila dipanaskan, paip plastik dapat mengubah geometri mereka - ia menjadi lebih luas.
Peredaran penyejuk bukan sahaja bergantung pada penunjuk tekanan dalam sistem pemanasan, tetapi juga kebolehgunaan peralatan. Untuk mengelakkan penurunan dan peningkatan tekanan di mana-mana bahagian sistem, tangki pengembangan dipasang. Ia adalah bekas logam dengan membran getah di dalamnya. Membran membahagi tangki menjadi dua ruang: dengan air dan udara. Di bahagian atas terdapat injap di mana udara keluar pada kenaikan tekanan yang melampau. Ia boleh berlaku kerana pemanasan cecair yang berlebihan. Setelah air menyejuk dan isipadu menurun, tekanan dalam sistem tidak akan mencukupi, kerana udara telah keluar. Isi padu tangki pengembangan dikira berdasarkan jumlah isi penyejuk dalam sistem.
Pemilihan radiator
Penting untuk memilih radiator yang optimum untuk sistem pemanasan
Suhu di rumah juga bergantung kepada kecekapan radiator. Pengilang menawarkan bateri dalam bahan berikut:
Setiap bahan menentukan tekanan kerja radiator, kuasa termalnya dan pekali pemindahan haba. Sebelum membeli bateri, anda harus bertanya kepada pejabat perumahan apa tekanan yang ada pada pemanasan pusat. Di rumah persendirian dan di bangunan tinggi, tekanannya berbeza:
- peribadi sehingga 3 bar;
- tekanan operasi dalam sistem pemanasan bangunan pangsapuri adalah 10 bar.
Di samping itu, perlu mengambil kira pemeriksaan berkala mengenai kebolehpercayaan sistem pemanasan, yang disebut tukul air.
Dan ini dilakukan untuk mengetahui apakah tekanan pemanasan di apartmen, untuk mengenal pasti penyumbatan, titik lemah dan kebocoran. Untuk mengeluarkan kotoran dari paip, anda perlu mematikan injap dan mengalirkan air. Kemudian tekan sistem yang lengkap dan ulangi prosedur. Penggunaan produk khas dengan keasidan tinggi dibenarkan. Ini memerlukan peralatan. Untuk mencari kebocoran atau titik lemah dalam sistem pemanasan bangunan bertingkat, perlu meningkatkan tekanan menjadi 10 bar. Sekiranya ada sambungan yang tidak dapat menahan beban ini, ia harus diperkuat atau diganti. Lebih baik melihat bintik-bintik lemah akibat tukul air pada musim panas. Oleh kerana lebih sukar untuk melakukan kerja seperti ini pada musim sejuk. Ini disebabkan oleh jangka masa yang pendek di mana sistem dapat dicairkan.
Semasa mengatur sistem pemanasan, tidak banyak perhatian yang diberikan kepada tekanan dalam sistem. Sebagai contoh, sekiranya tidak ada penurunan tekanan yang mencukupi antara paip dan radiator, penyejuk akan "melepasi" radiator tanpa memanaskannya. Penurunan tekanan dalam sistem pemanasan adalah masalah yang cukup biasa yang dapat diatasi dengan mudah.
Pengembalian bateri pemanasan adalah sejuk - alat, alasan, penyelesaian
Sistem pemanasan berbeza dengan cara meletakkan paip. Mereka boleh diletakkan dengan satu paip dan dua paip. Yang paling popular adalah gambarajah pendawaian satu paip. Selalunya ia dipasang di bangunan bertingkat. Ia mempunyai kelebihan berikut:
Pengembalian sejuk adalah masalah serius yang mesti dihilangkan. Ini membawa banyak akibat yang tidak menyenangkan: suhu di dalam bilik tidak mencapai tahap yang diinginkan, kecekapan radiator menurun, tidak ada cara untuk membetulkan keadaan dengan alat tambahan. Akibatnya, sistem pemanasan tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
Jenis tekanan dalam sistem pemanasan
Tekanan dalam sistem pemanasan adalah kekuatan di mana cecair dan gas bertindak pada dinding elemen sistem pemanasan, ditentukan oleh nisbah tekanan atmosfera. Tekanan kerja adalah tekanan yang terdapat dalam sistem kerja dengan ciri operasi normal. Tekanan kerja adalah jumlah dua nilai - tekanan statik dan dinamik. (Lihat juga: )
Tekanan statik adalah kuantiti yang diukur ketika air tidak bergerak, dengan mempertimbangkan ketinggiannya.
Tekanan dinamik adalah kesan cecair atau gas yang bergerak di dinding peralatan.
Penurunan tekanan adalah perbezaan tekanan di zon bekalan dan pengembalian penyejuk pada pam.
Tekanan kerja berubah bergantung pada suhu medium pemanasan. Contohnya, pada suhu +20 0 С, tekanan ini ialah 1.3 bar, dan pada +70 0 С - 1.9 bar.
Sekiranya tekanan dalam sistem litar tunggal lebih rendah daripada yang ditetapkan, maka penyejuk akan berhenti dan tidak akan memberikan pemindahan haba yang berkesan dari alat pemanasan.
Pemasangan pengatur tekanan pembezaan
Dalam litar pemanasan dengan kadar aliran berubah-ubah penyejuk - pada riser dan bahagian cabang mendatar, pemasangan pengatur penurunan tekanan memungkinkan untuk mengecualikan pengaruh perubahan cabang pada sistem hidraulik sistem. Mereka juga membantu mencegah penghasilan bunyi pada injap kawalan di kepala tinggi. (Lihat juga: )
Pemasangan pengawal selia memungkinkan pengaturan yang dioptimumkan dengan meningkatkan peranan injap kawalan. Menyambungkan paip impuls sebelum dan selepas injap kawalan membolehkan anda menetapkan nilai tepat kadar aliran penyejuk dan mencegahnya melebihi.
Pengatur tekanan berbeza boleh dipasang di saluran pintas pam. Mereka digunakan dalam sistem dengan kadar aliran agen pemanasan yang berubah-ubah. Mengurangkan kadar aliran medium pemanasan akan meningkatkan penurunan tekanan antara muncung penghisap dan pelepasan. Pengatur bertindak balas terhadap peningkatan pembezaan dengan membuka dan memotong penyejuk dari kepala tekanan ke muncung sedutan, akibatnya aliran pendingin melalui pam tetap berterusan.
Pemasangan pengatur tekanan mewujudkan keadaan barometrik yang stabil untuk fungsi dandang dan sistem pemanasan secara keseluruhan.
Penggunaan bahan hanya dibenarkan jika terdapat pautan terindeks ke halaman dengan bahan tersebut.
Hampir mustahil untuk mencari ketuhar lama yang digunakan untuk pemanasan dan memasak. Sudah lama ia diganti dengan litar pemanasan tertutup yang melibatkan penggunaan peralatan gas. Walaupun dengan pemasangan yang betul, kerosakan sistem pemanasan mungkin berlaku. Kenapa ini terjadi?
Pengatur tekanan pembezaan automatik, penyelesaian yang baik untuk masalah tekanan pembezaan
Tekanan normal dalam sistem, mempengaruhi kualiti pemanasan: jika parameter ini berada di luar julat normal - dengan kegagalan peralatan mahal.
Dengan peningkatan indikator di atas tahap kritikal, elemen-elemen tersebut akan hancur, yang akan menyebabkan sistem berhenti sepenuhnya. Dan dengan mengurangkannya, cecair akan mendidih.Mereka segera mengambil tindakan jika tekanan dalam sistem pemanasan turun ke nilai had 0,02 MPa.
Pemanasan tidak ditunjukkan secara mutlak, tetapi melebihi nilai. Parameter ini mengatur pengoperasian sistem pemanasan dan dandang isi rumah, dan juga ditentukan oleh alat pengukur tekanan untuk mengukur tekanan air.
Ketergantungan suhu penyejuk pada suhu udara luar
- Sekiranya bilik bersudut, maka suhu tidak boleh turun di bawah + 20 0 С, dan di bilik lain suhunya tidak lebih rendah daripada +18 0 С, di bilik mandi tidak lebih rendah dari +25 0 С. Sekiranya suhu di luar turun ke -30 0 С atau lebih rendah, maka semua petunjuk di atas akan meningkat menjadi +22 0 С dan 20 0 С, masing-masing;
- Di bilik yang ditujukan untuk kanak-kanak - dari +18 0 С hingga +23 0 С. Tetapi bahkan di sini rejim suhu bergantung pada tujuan bilik ini. Di kolam renang - tidak lebih rendah dari +30 0 С, dan di beranda untuk berjalan kaki - tidak lebih rendah dari +12 0 С;
- Di sekolah kanak-kanak - tidak kurang dari 21 ° C, dan di bilik tidur sekolah berasrama penuh - tidak kurang dari 16 ° C;
- Di institusi kebudayaan, suhu antara 16 0 C hingga 21 0 C. Untuk perpustakaan - hingga 18 0 C.
Juga, dengan mengambil kira penunjuk ini, anda dapat menjimatkan kos dengan ketara semasa membuat sistem pemanasan. Sekiranya kita menganggap ini dari segi pembinaan besar-besaran, maka jumlah yang dapat dijimatkan akan menjadi besar.
Apa indikator itu terdiri
Tekanan kerja dicirikan oleh dua parameter:
- Dinamik, yang dicipta oleh pam edaran.
- Tekanan statik menentukan ketinggian lajur air di dalam saluran paip (penunjuk 1 atmosfera dibuat oleh 10 meter). Maksudnya, tekanan statik adalah parameter yang menunjukkan daya yang dengannya cecair bertindak pada radiator dan paip.
Tekanan kerja (optimum) dicirikan oleh penunjuk yang memastikan pengoperasian komponen sistem pemanasan yang betul apabila semua elemen litar dihidupkan.
Hanya jenis bateri tertentu yang dapat menahan tekanan sistem yang tinggi. Produk bimetallik melakukan yang terbaik dengan ini, sementara radiator yang terbuat dari satu logam kurang bertoleransi, menampakkan diri sebagai titisan dalam rangkaian pemanasan.
Pilihan pengguna: besi tuang atau aluminium
Estetika radiator besi tuang adalah perbincangan di bandar. Mereka memerlukan pengecatan semula secara berkala, karena peraturan tersebut menetapkan bahawa permukaan kerja memiliki permukaan yang halus dan memungkinkan debu dan kotoran mudah dikeluarkan.
Lapisan kotor terbentuk di permukaan bahagian dalam kasar, yang mengurangkan pemindahan haba peranti. Tetapi parameter teknikal produk besi tuang berada pada ketinggian:
- sedikit terdedah kepada kakisan air, boleh digunakan selama lebih dari 45 tahun;
- mempunyai daya haba yang tinggi setiap bahagian, oleh itu ia padat;
- lesu dalam memindahkan haba, oleh itu mereka melancarkan perubahan suhu di dalam bilik dengan baik.
Jenis radiator lain diperbuat daripada aluminium. Pembinaan ringan, dicat di kilang, tidak memerlukan lukisan, dan senang dijaga.
Tetapi ada kelemahan yang membayangi kelebihan - kakisan di persekitaran air. Sudah tentu, permukaan dalaman pemanas dilindungi dengan plastik untuk mengelakkan sentuhan aluminium dengan air. Tetapi filemnya mungkin rusak, maka reaksi kimia akan dimulai dengan pembebasan hidrogen, apabila tekanan gas berlebihan dibuat, alat aluminium mungkin pecah.
Piawai suhu radiator pemanasan dikenakan peraturan yang sama seperti bateri: pemanasan objek logam tidak begitu penting, tetapi pemanasan udara di dalam bilik.
Agar udara dapat memanaskan dengan baik, mesti ada penyingkiran haba yang mencukupi dari permukaan kerja struktur pemanasan. Oleh itu, tidak digalakkan untuk meningkatkan estetika bilik dengan perisai di hadapan alat pemanasan.
Cara mengawal tekanan
Tekanan nominal disesuaikan menggunakan bacaan yang dicatat pada alat ukur. Untuk tujuan ini, manometer dipotong.Sekiranya hasilnya menyimpang dari standar, segera atasi masalahnya, jika tidak, ia akan menyebabkan penurunan kecekapan peralatan.
Tolok tekanan dipasang di saluran paip pada titik berikut:
- tertinggi dan terendah;
- selepas dandang, penapis dan sebelum;
- di pintu masuk rangkaian pemanasan ke dalam rumah;
- semasa meninggalkan bilik dandang.
Tekanan optimum di dalam sistem pemanasan ialah 1.5 hingga 2 atmosfera. Penunjuk dikira semasa merancang rumah, dengan mengambil kira nuansa peralatan. Di samping itu, parameter bergantung pada jumlah lantai. Tekanan dalam sistem pemanasan bangunan bertingkat mencapai 12-16 atm.
Peranti sedemikian sesuai untuk sistem pemanasan apa pun.
Untuk mengoptimumkan prestasi, penutup keselamatan dan ventilasi udara digunakan, yang tidak membenarkan kunci udara muncul.
Kadang kala, untuk meminimumkan penyebaran penyejuk yang tidak rata melalui paip, injap pengimbang digunakan dalam sistem pemanasan. Sebaiknya gunakannya di dalam bangunan bertingkat.
Pengawal selia berfungsi sebagai pembatas tekanan. Berkat alat ini, kemungkinan berlakunya kemalangan setelah tukul air dikurangkan dan paip, paip dan pengadun terpelihara dengan lebih baik.
Tekanan dan suhu adalah petunjuk pada tahap yang bergantung pada panas di dalam bilik.
Penyejuk dipam masuk setelah memasang unit pemanasan. Kemudian buat kepala dengan nilai 1.5 atmosfera. Apabila cecair di dalam paip dipanaskan, tekanan sentiasa meningkat. Pembetulan penunjuk di dalam rangkaian pemanasan dilakukan dengan mengubah suhu cecair.
Norma diatur oleh SNiP 41-01-2003 dan berbeza pada titik tertentu dalam sistem. Untuk skema satu paip, tidak boleh lebih dari 105 darjah, dan untuk skema dua paip, maksimum ialah +95 darjah.
Untuk mengelakkan tekanan terlalu kuat, tangki pengembangan digunakan. Sebaik sahaja indikator dalam sistem menjadi lebih dari 2 atmosfera, unit akan dipicu. Penyejuk panas yang berlebihan dikeluarkan dengan cara, sementara tekanan dinormalisasi dan disimpan pada tahap optimum.
Apabila kapasiti tangki tidak cukup untuk mengumpulkan lebihan air, kepala dalam sistem pemanasan dapat mencapai 3 atmosfera, yang dianggap sebagai petunjuk penting. Keselamatan membantu untuk keluar dari keadaan. Unsur ini membebaskan sistem pemanasan dari cecair berlebihan seperti berikut: pegas mengangkat penutup, setelah itu air berlebihan dikeluarkan dari saluran. Proses berterusan sehingga tahap parameter stabil. Oleh itu, injap keselamatan dandang memelihara peralatan.
Sebelum musim pemanasan, sistem diuji untuk melihat apakah ia tahan dengan tukul air yang mungkin. Untuk ini, ujian tekanan dilakukan dan tekanan berlebihan dibuat, setelah itu bahagian lemah saluran paip dikenal pasti dan langkah-langkah diambil.
Fungsi litar diperiksa dengan 2 cara:
- Dengan memeriksa sistem secara serentak.
- Memeriksa laman web tertentu.
Pilihan pertama hanya bermanfaat dari sudut pengurangan kos masa, tetapi yang kedua, walaupun sepanjang masa, berkaitan dengan integriti sistem sebahagiannya, di kawasan tertentu. Pada masa yang sama, lebih mudah untuk memperbaiki kerosakan yang terdapat di dalam kawasan tertutup daripada mencari komponen.
Meter tekanan
Peruntukkan skema ujian yang ditetapkan:
- pertama, udara dilepaskan dari bahagian litar atau keseluruhan saluran paip;
- maka tekanan dibekalkan di dalam paip, yang melebihi tekanan operasi sebanyak satu setengah kali.
- ujian sesak: pertama, cecair sejuk dimasukkan ke dalam paip, kemudian, setelah menyambungkan peranti pemanasan, mereka diisi dengan penyejuk panas.
Sekiranya tidak ada kebocoran dan paip tidak pecah, tidak ada masalah untuk dikhawatirkan.
Kebocoran cecair dari paip mengurangkan tekanan. Selalunya kerosakan ini berlaku pada sendi elemen, kadang-kadang penembusan berlaku semasa menggunakan paip yang rosak atau usang.
Kebocoran berlaku sekiranya tekanan di dalam dandang turun, diukur ketika pam tidak berjalan. Sekiranya perkara biasa, maka masalahnya bukan di dalam paip, tetapi di pam. Untuk mengesan kawasan masalah, bahagian litar dimatikan secara bergilir-gilir, memerhatikan perubahan indikator. Apabila kawasan yang rosak didapati, ia terputus, diperbaiki, sendi ditutup atau komponen yang rosak diganti.
Sebab tambahan untuk penurunan kadar:
- penukar haba bithermal yang rosak semasa tukul air;
- ruang tangki pengembangan yang rosak;
- kehadiran skala di dalam penukar haba;
- tekanan menurun ketika menggunakan penukar panas dengan retakan (alasannya dianggap sebagai kerosakan kilang, keausan fizikal unit).
Pendekatan khusus telah dikembangkan untuk masalah tertentu: tangki teredam, penukar panas diubah, dan air keras dilembutkan dengan bahan tambahan.
Pertama, mereka memeriksa dandang dan pengatur pemanasan, kerana kegagalan di mana pergerakan penyejuk kadang-kadang berhenti.
Penunjuk akan meningkat sekiranya rangkaian pemanasan tidak diberi makan; jika paip ditutup mengikut arah cecair yang beredar; jika pengumpul kotoran atau penapis tersumbat atau kerosakan dandang diperhatikan.
Setelah sistem pemanasan digunakan, udara keluar melalui paip automatik pada radiator atau ventilasi, jadi pengoptimuman tekanan cepat tidak mungkin dilakukan. Untuk memastikan operasi litar, cecair juga dipam di sana. Sekiranya masa berlalu, peningkatan indikator masih terasa, maka kerosakan berfungsi dengan kesalahan dalam mengira jumlah tangki (pengembangan).
Untuk mengelakkan masalah seperti itu, nuansa dipertimbangkan bahkan pada tahap reka bentuk rumah, dan pemasangannya dilakukan dengan ketat sesuai dengan peraturan yang ditetapkan.
Apakah tekanan di bangunan bertingkat tinggi?
Dari artikel ini, anda akan mengetahui apa tekanan dalam sistem pemanasan bangunan bertingkat yang dianggap normal, sebab perbezaannya dan cara menyelesaikannya. Kami juga akan membincangkan kaedah untuk memeriksa kekuatan litar dan memilih radiator yang optimum untuk sistem.
Tekanan sistem pemanasan pusat
Tekanan tinggi dalam sistem pemanasan pusat bangunan pangsapuri diperlukan untuk menaikkan medium pemanasan ke tingkat atas. Di bangunan tinggi, peredaran berlaku dari atas ke bawah. Pembekalan dilakukan oleh dandang menggunakan blower. Ini adalah pam elektrik yang mendorong air panas. Pembacaan tolok tekanan pada aliran kembali bergantung pada ketinggian bangunan. Mengetahui apa tekanan yang diandaikan dalam sistem pemanasan bangunan bertingkat, peralatan yang sesuai dipilih. Untuk bangunan sembilan tingkat, angka ini akan menjadi kira-kira tiga atmosfera. Pengiraan dibuat berdasarkan andaian bahawa satu atmosfer meningkatkan aliran sebanyak sepuluh meter. Ketinggian siling adalah kira-kira 2,75 m. Kami juga mengambil kira jurang lima meter ke ruang bawah tanah dan lantai teknikal. Berdasarkan pengiraan ini, anda dapat mengetahui tekanan yang seharusnya ada pada sistem pemanasan bangunan bertingkat dengan ketinggian apa pun.
Pembahagian suhu dan tekanan di unit lif bangunan pangsapuri
Pusat bandar dan perumahan serta rangkaian komuniti dipisahkan oleh lif. Lif adalah unit di mana penyejuk dibekalkan ke sistem pemanasan bangunan tinggi. Ini mencampurkan aliran bekalan dan pengembalian, bergantung pada tekanan apa yang diperlukan untuk memanaskan bangunan pangsapuri. Lif mempunyai ruang pencampuran dengan bukaan yang boleh disesuaikan. Ia dipanggil muncung. Menyelaraskan muncung membolehkan anda mengubah suhu dan tekanan dalam sistem pemanasan bangunan bertingkat. Air panas di ruang pencampuran bercampur dengan air dari aliran balik dan menariknya ke dalam kitaran baru. Dengan mengubah ukuran lubang muncung, anda dapat mengurangkan atau menambah jumlah air panas. Ini akan menyebabkan perubahan suhu pada radiator pangsapuri dan perubahan tekanan.Suhu dalam sistem pemanasan rumah di pintu masuk adalah 90 darjah.
Perubahan reka bentuk pemanasan
Penggantian alat pemanas yang ada di apartmen dilakukan dengan perjanjian wajib dengan syarikat pengurusan. Perubahan unsur radiasi pemanasan yang tidak dibenarkan boleh mengganggu keseimbangan terma dan hidraulik struktur.
Musim pemanasan akan bermula, perubahan dalam rejim suhu di pangsapuri dan kawasan lain akan direkodkan. Pemeriksaan teknikal premis akan menunjukkan perubahan yang tidak dibenarkan dalam jenis alat pemanasan, bilangan dan ukurannya. Rantai itu tidak dapat dielakkan: konflik - mahkamah - baik.
Oleh itu, keadaan diselesaikan seperti berikut:
- jika tidak lama diganti dengan radiator baru dengan ukuran standard yang sama, maka ini dilakukan tanpa persetujuan tambahan; satu-satunya perkara untuk menghubungi UK ialah memutuskan sambungan riser sepanjang pembaikan;
- jika produk baru berbeza dengan produk yang dibina semasa pembinaan, maka berguna untuk berinteraksi dengan syarikat pengurusan.
Punca penurunan tekanan semasa memanaskan bangunan pangsapuri
Tekanan kembali dalam pemanasan bangunan pangsapuri lebih rendah daripada aliran. Sisihan normal adalah dua bar. Dalam operasi normal, rumah dandang membekalkan penyejuk ke sistem dengan tekanan lebih dari tujuh bar. Sistem pemanasan bangunan tinggi mencapai sekitar enam bar. Aliran dipengaruhi oleh rintangan hidraulik, serta cawangan di perumahan dan rangkaian komunal. Pada garis pemulangan, tolok tekanan akan menunjukkan empat bar. Penurunan tekanan dalam pemanasan bangunan pangsapuri boleh disebabkan oleh:
- kunci udara;
- kebocoran;
- kegagalan elemen sistem.
Dalam praktiknya, ayunan sering berlaku. Tekanan air dalam sistem pemanasan bangunan pangsapuri sangat bergantung pada diameter dalaman paip dan suhu penyejuk. Penandaan teknikal nominal - DU. Untuk tumpahan, paip dengan lubang nominal 60 - 88,5 mm digunakan, untuk riser - 26,8-33,5 mm.
Penting! Paip yang menghubungkan radiator pemanasan dan riser mestilah dari keratan rentas yang sama. Juga, bekalan dan pengembalian mesti dihubungkan antara satu sama lain sebelum bateri.
Perkara yang paling penting ialah apartmennya hangat. Semakin panas air di radiator, semakin tinggi tekanan dalam sistem pemanasan pusat bangunan pangsapuri. Suhu pulangan juga lebih tinggi. Untuk operasi sistem pemanasan yang stabil, air dari paip kitar kembali mesti berada pada suhu tetap.
Sekiranya tekanan meningkat
Keadaan ini kurang biasa, tetapi masih boleh berlaku. Kemungkinan besar penyebabnya adalah tidak ada pergerakan air di sepanjang kontur. Untuk diagnostik, kami melakukan perkara berikut:
- Dan sekali lagi kita ingat pengatur - dalam 75% kes, masalahnya ada di dalamnya. Untuk mengurangkan suhu dalam rangkaian, ia dapat memutuskan bekalan pembawa haba dari bilik dandang. Sekiranya ia berfungsi untuk satu atau dua rumah, maka kemungkinan peranti untuk semua pengguna berfungsi pada masa yang sama dan menghentikan alirannya.
Adalah perlu untuk menyelidiki tetapan dan menyesuaikannya agar pengatur tidak memberi perintah untuk menutup injap sepenuhnya, inersia akan meningkat, tetapi situasi seperti itu akan dikecualikan;
- Mungkin sistem kekurangan bekalan elektrik (kerosakan automatik atau kecuaian seseorang). Seperti yang ditunjukkan oleh pengiraan termudah, semakin banyak penyejuk dalam isipadu terhad, semakin tinggi tekanannya. Dalam kes ini, cukup untuk mematikan talian kuasa atau mengatur automasi;
- Sekiranya semuanya sesuai dengan alat kawalan atau sistem pemanasan sama sekali tidak menyalakannya, sekali lagi kita mengambil kira faktor manusia - mungkin di suatu tempat sepanjang penyejuk paip atau injap ditutup;
- Keadaan yang paling mungkin berlaku adalah apabila kunci udara mengganggu pergerakan penyejuk - perlu mengesan dan mengeluarkannya. Penapis atau bah juga boleh tersumbat ke arah pergerakan penyejuk;
Penghapusan titisan
Peranti muncung lif
Apabila suhu aliran balik turun dan tekanan pada paip pemanasan di bangunan pangsapuri berubah, diameter muncung lif disesuaikan. Ia akan dikeluarkan sekiranya perlu. Prosedur ini mesti dipersetujui dengan penyedia perkhidmatan (CHP atau rumah dandang). Persembahan amatur tidak boleh dibenarkan. Dalam situasi yang melampau, apabila pencairan sistem terancam, mekanisme penyesuaian dapat dikeluarkan sepenuhnya dari lif. Dalam kes ini, penyejuk memasuki komunikasi rumah tanpa halangan. Manipulasi sedemikian membawa kepada penurunan tekanan dalam sistem pemanasan pusat dan peningkatan suhu yang ketara, hingga 20 darjah. Peningkatan sedemikian boleh membahayakan sistem pemanasan rangkaian rumah dan bandar secara umum.
Peningkatan suhu medium kerja dari aliran kembali dikaitkan dengan peningkatan diameter muncung, yang menyebabkan penurunan tekanan dalam pemanasan bangunan pangsapuri. Untuk menurunkan suhu, ia harus diturunkan. Di sini anda tidak dapat melakukan tanpa pengelasan. Kemudian lubang baru digerudi dengan gerudi yang lebih kecil. Ini akan mengurangkan jumlah air panas di ruang pencampuran lif. Manipulasi ini dilakukan setelah menghentikan peredaran penyejuk. Sekiranya terdapat keperluan mendesak, tanpa menghentikan sistem, untuk mengurangkan suhu kembali, injap ditutup sebahagian. Tetapi ini boleh membawa kesan. Injap tutup logam membuat penghalang di jalan penyejuk. Hasilnya adalah peningkatan tekanan dan daya geseran. Ini meningkatkan kehausan pada peredam. Sekiranya mencapai tahap kritikal, peredam boleh keluar dari pengatur dan mematikan aliran sepenuhnya.
Teori linguistik
Nama "bateri" adalah nama rumah tangga, yang bermaksud sebilangan barang yang serupa. Berkenaan dengan pemanasan rumah, ini adalah rangkaian bahagian pemanasan.
Piawai suhu bateri pemanasan membenarkan pemanasan tidak lebih tinggi daripada 90 ° C. Menurut peraturan, bahagian yang dipanaskan di atas 75 ° C berpagar. Ini tidak bermaksud bahawa mereka mesti dilapisi dengan papan lapis atau bata. Biasanya, pagar kisi dipasang yang tidak menghalang peredaran udara.
Alat besi tuang, aluminium dan bimetallik tersebar luas.
Ciri-ciri pemanasan autonomi
Nilai normal untuk litar tertutup ialah 1.5-2.0 bar, yang jauh berbeza dengan tekanan pada paip pemanasan pusat. Sebab turunnya mungkin:
- kemurungan - apabila berlaku kebocoran atau mikrokrak, di mana air dapat keluar. Secara visual, ini mungkin tidak dapat dilihat, kerana sebilangan kecil air mempunyai masa untuk menguap;
- penurunan suhu penyejuk. Semakin rendah suhu air, semakin sedikit pengembangannya;
- kehadiran pengatur tekanan autonomi yang mengeluarkan udara. Mereka dipasang untuk mengeluarkan poket udara. Bocor kerap;
- mengubah jejari lubang paip nominal. Apabila dipanaskan, paip plastik dapat mengubah geometri mereka - ia menjadi lebih luas.
Peredaran penyejuk bukan sahaja bergantung pada penunjuk tekanan dalam sistem pemanasan, tetapi juga kebolehgunaan peralatan. Untuk mengelakkan penurunan dan peningkatan tekanan di mana-mana bahagian sistem, tangki pengembangan dipasang. Ia adalah bekas logam dengan membran getah di dalamnya. Membran membahagi tangki menjadi dua ruang: dengan air dan udara. Di bahagian atas terdapat injap di mana udara keluar pada kenaikan tekanan yang melampau. Ia boleh berlaku kerana pemanasan cecair yang berlebihan. Setelah air menyejuk dan isipadu menurun, tekanan dalam sistem tidak akan mencukupi, kerana udara telah keluar. Isi padu tangki pengembangan dikira berdasarkan jumlah isi penyejuk dalam sistem.
Pemilihan radiator
Penting untuk memilih radiator yang optimum untuk sistem pemanasan
- peribadi sehingga 3 bar;
- tekanan operasi dalam sistem pemanasan bangunan pangsapuri adalah 10 bar.
Di samping itu, perlu mengambil kira pemeriksaan berkala mengenai kebolehpercayaan sistem pemanasan, yang disebut tukul air.
Untuk apa tekanan dalam sistem pemanasan?
Dalam artikel ini, anda akan belajar tentang pentingnya tekanan, kaedah meningkatkan atau menurunkannya, dan penyebab penurunan tekanan dalam sistem pemanasan. Biasakan juga peralatan yang digunakan untuk mengatur dan mengawal tekanan dalam pemanasan.
Mengapa anda memerlukan tekanan dalam sistem pemanasan?
Medium kerja beredar dalam paip dan radiator. Dalam kapasiti ini, air paling kerap bertindak. Agar ia beredar secara merata, diperlukan tekanan berterusan. Perbezaan boleh menyebabkan kerosakan dan penghentian proses sepenuhnya. Hanya tekanan berlebihan (PR) yang diambil kira. Tidak seperti mutlak (ABD), ia tidak mengambil kira atmosfera (ABD). Semakin tinggi nilainya, semakin tinggi kecekapannya.
ISD = ABD - ATD
AD bukan nilai tetap. Ia berbeza-beza bergantung pada ketinggian dan keadaan cuaca. Rata-rata, ia adalah satu bar.
Bagaimana mewujudkan tekanan dalam sistem pemanasan?
Tekanan statik dan dinamik.
Sistem statik dipasang tanpa menggunakan pam. Ini biasanya litar gelung tunggal. Tekanan dibuat akibat perbezaan ketinggian. Dengan beratnya sendiri dari ketinggian sepuluh meter, air menekan dengan kekuatan satu bar.
Sistem dinamik menggunakan pam untuk meningkatkan tekanan dalam sistem pemanasan. Ini adalah skema yang lebih kompleks yang membolehkan pemasangan litar peredaran dua dan tiga. Dengan kata lain, mereka serentak merangkumi:
- lantai air suam;
- dandang simpanan.
Perkara yang paling penting dalam pemanasan adalah peredaran air yang betul. Agar cecair bergerak ke arah yang betul, injap periksa dipasang. Injap periksa adalah gandingan dengan pegas dan peredam. Ia mengalirkan cecair hanya dalam satu arah, memastikan peredarannya betul dan tekanan tinggi dalam sistem pemanasan.
Kaedah kawalan
Anda boleh mengawal tekanan dalam sistem menggunakan sensor
Untuk pemantauan, sensor tekanan air dipasang di sistem pemanasan. Ini adalah alat pengukur tekanan dengan tabung Bredan, yang merupakan alat pengukur dengan skala dan anak panah. Ia menunjukkan tekanan berlebihan. Ia dipasang pada titik nod kawalan yang ditentukan oleh dokumen peraturan. Dengan bantuan sensor tekanan sistem pemanasan, mungkin untuk menentukan bukan hanya indikator kuantitatif, tetapi juga kawasan dengan kemungkinan kebocoran dan kerosakan lain.
Aliran medium kerja tidak melalui langsung tolok tekanan, kerana alat pengukur dipasang dengan menggunakan injap tiga arah. Mereka membolehkan anda membersihkan tolok atau menetapkan semula bacaannya. Ketukan ini juga membolehkan anda mengganti tolok tekanan dengan manipulasi mudah.
Tolok tekanan dipasang sebelum dan selepas elemen yang dapat mempengaruhi kerugian dan kenaikan tekanan dalam sistem pemanasan. Dengan menggunakannya, anda dapat menentukan tahap kesihatan unit tertentu.
Node utama
- , elektrik atau bahan api pepejal
Masing-masing mempunyai ciri-ciri tertentu. Isi padu cecair yang dapat dipanaskan, serta tekanan yang dibenarkan, bergantung pada nilai-nilai ini.
- Tangki pengembangan
Digunakan dalam sistem dinamik gelung tertutup. Terdiri daripada dua ruang: udara di satu, dan cecair di ruang kedua. Ruang dipisahkan oleh membran. Terdapat injap di ruang udara, di mana, jika perlu, pendarahan berlaku. Tujuan utama adalah untuk mengatur penurunan tekanan dalam sistem pemanasan.
- Blower tekanan elektrik
- Peranti kawalan pemanasan
- Penapis
Turun naik dan penyebabnya
Lonjakan tekanan menunjukkan kerosakan sistem.Pengiraan kerugian tekanan dalam sistem pemanasan ditentukan dengan menjumlahkan kerugian pada selang waktu individu, yang membentuk keseluruhan kitaran. Pengenalpastian awal penyebabnya dan penghapusannya dapat mencegah masalah yang lebih serius yang menyebabkan pembaikan mahal.
Sekiranya tekanan dalam sistem pemanasan turun, ini mungkin disebabkan oleh sebab berikut:
- kemunculan kebocoran;
- kegagalan tetapan tangki pengembangan;
- kegagalan pam;
- penampilan mikrokrak dalam penukar haba dandang;
- gangguan bekalan elektrik.
Tangki pengembangan mengatur tekanan pembezaan
Sekiranya berlaku kebocoran, semua titik sambungan mesti diperiksa. Sekiranya penyebabnya tidak dikenal pasti secara visual, adalah perlu untuk memeriksa setiap kawasan secara berasingan. Untuk ini, injap paip ditutup secara berurutan. Tolok tekanan akan menunjukkan perubahan tekanan setelah memotong bahagian tertentu. Setelah menemui sambungan yang bermasalah, ia mesti diketatkan, sebelumnya juga ditutup. Sekiranya perlu, pemasangan atau bahagian paip diganti.
Tangki pengembangan mengatur perbezaan kerana pemanasan dan penyejukan cecair. Tanda kerosakan tangki atau jumlah yang tidak mencukupi adalah peningkatan tekanan dan penurunan selanjutnya.
Pengiraan tekanan dalam sistem pemanasan semestinya merangkumi pengiraan jumlah tangki pengembangan:
(Pengembangan haba untuk air (%) * Jumlah isipadu dalam sistem (l) * (Tahap tekanan maksimum + 1)) / (Tahap tekanan maksimum - Tekanan untuk gas di dalam tangki itu sendiri)
Tambahkan pelepasan 1.25% untuk hasil ini. Cecair yang dipanaskan, mengembang, akan memaksa udara keluar dari tangki melalui injap di ruang udara. Setelah air menyejuk, volume akan menurun dan tekanan dalam sistem akan kurang dari yang diperlukan. Sekiranya tangki pengembangan lebih kecil daripada yang diperlukan, ia mesti diganti.
Kenaikan tekanan dapat disebabkan oleh membran yang rosak atau pengaturan pengatur tekanan sistem pemanasan yang salah. Sekiranya diafragma rosak, puting mesti diganti. Ia cepat dan mudah. Untuk mengkonfigurasi takungan, anda perlu memutuskannya dari sistem. Kemudian pam jumlah atmosfera yang diperlukan ke ruang udara dengan pam dan pasang kembali.
Anda boleh menentukan kerosakan pam dengan mematikannya. Sekiranya tidak ada yang berlaku selepas penutupan, pam tidak berfungsi. Sebabnya mungkin kerosakan mekanisme atau kekurangan kuasa. Anda perlu memastikan bahawa ia disambungkan ke rangkaian.
Sekiranya terdapat masalah dengan penukar haba, maka ia mesti diganti. Semasa operasi, microcrack mungkin muncul di struktur logam. Ini tidak dapat dihapuskan, hanya penggantian.
Mengapa tekanan dalam sistem pemanasan meningkat?
Sebab-sebab fenomena ini mungkin peredaran cecair yang tidak betul atau berhenti sepenuhnya kerana:
- pembentukan kunci udara;
- penyumbatan saluran paip atau penapis;
- operasi pengatur tekanan pemanasan;
- makan berterusan;
- injap tutup bertindih.
Bagaimana cara menghilangkan titisan?
Kunci udara dalam sistem tidak membenarkan cecair masuk. Udara hanya boleh dibuang. Untuk ini, semasa pemasangan, perlu disediakan pemasangan pengatur tekanan untuk sistem pemanasan - saluran udara yang dilengkapi dengan pegas. Ia berfungsi dalam mod automatik. Radiator reka bentuk baru dilengkapi dengan elemen yang serupa. Mereka terletak di bahagian atas bateri dan beroperasi dalam mod manual.
Mengapa tekanan dalam sistem pemanasan meningkat apabila kotoran dan skala terkumpul di penapis dan di dinding paip? Kerana aliran bendalir terhalang. Penapis air dapat dibersihkan dengan melepaskan elemen penapis. Lebih sukar untuk menghilangkan skala dan penyumbatan pada paip. Dalam beberapa kes, pembilasan dengan kaedah khas membantu. Kadang-kadang satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah adalah.
Pengatur tekanan pemanasan sekiranya berlaku peningkatan suhu, menutup injap di mana cecair memasuki sistem.Sekiranya ini tidak masuk akal dari sudut pandang teknikal, maka masalah itu dapat diperbaiki dengan menyesuaikan diri. Sekiranya prosedur ini tidak mungkin, pemasangan harus diganti. Sekiranya sistem kawalan solekan elektronik rosak, ia mesti disesuaikan atau diganti.
Faktor manusia yang terkenal belum dibatalkan. Oleh itu, dalam praktiknya, injap tutup bertindih, yang menyebabkan peningkatan tekanan dalam sistem pemanasan. Untuk menormalkan angka ini, anda hanya perlu membuka injap.
Cara menjadikan radiator panas - mencari penyelesaian
Sekiranya didapati pengembaliannya terlalu sejuk, serangkaian langkah penyelesaian masalah harus diambil. Pertama sekali, anda perlu memeriksa kebenaran sambungannya. Sekiranya sambungannya tidak betul, paip bawah akan menjadi panas, tetapi harus sedikit hangat. Sambungkan paip mengikut rajah.
Agar tidak ada kunci udara yang menghalangi kemajuan penyejuk, perlu dilakukan pemasangan injap Mayevsky atau lubang untuk penyingkiran udara. Sebelum melepaskan udara, matikan bekalan, buka keran dan lepaskan udara. Kemudian paip ditutup dan injap pemanasan dibuka.
Selalunya penyebab pengembalian sejuk adalah injap kawalan: bahagiannya disempitkan. Dalam kes ini, kren mesti dibongkar dan penampang mesti ditingkatkan dengan menggunakan alat khas. Tetapi lebih baik membeli paip baru dan menggantikannya.
Sebabnya mungkin paip tersumbat. Anda perlu memeriksa kebolehtelapan, membuang kotoran, deposit, dan membersihkannya dengan baik. Sekiranya kebolehpasaran tidak dapat dipulihkan, kawasan yang tersumbat harus diganti dengan yang baru.
Sekiranya kelajuan pergerakan penyejuk tidak mencukupi, perlu diperiksa sama ada terdapat pam edaran dan memenuhi keperluan kuasa. Sekiranya tidak ada, disarankan untuk memasangnya, dan jika kekurangan kuasa, ganti atau modenkan.
Mengetahui sebab mengapa pemanasan berfungsi dengan tidak berkesan, anda boleh mengenal pasti dan menghilangkan kerosakan secara bebas. Keselesaan di rumah semasa musim sejuk bergantung pada kualiti pemanasan. Sekiranya anda menjalankan kerja pemasangan sendiri, anda dapat menjimatkan pengambilan pekerja luar.
Dengan perbezaan suhu yang besar antara penyediaan dan pengembalian dandang, suhu di dinding ruang pembakaran dandang menghampiri suhu titik embun dan pemeluwapan adalah mungkin. Telah diketahui bahawa semasa pembakaran bahan bakar, pelbagai gas dilepaskan, termasuk CO 2, jika gas ini bergabung dengan "embun" yang jatuh di dinding dandang, asid terbentuk, yang menghakis "jaket air" dari relau dandang. Akibatnya, dandang boleh rosak dengan cepat. Untuk mengelakkan kehilangan embun, perlu merancang sistem pemanasan sedemikian rupa sehingga perbezaan suhu antara bekalan dan pengembalian tidak terlalu besar. Ini biasanya dicapai dengan memanaskan kembali pendingin dan / atau termasuk dandang air panas dengan keutamaan lembut dalam sistem pemanasan.
Untuk memanaskan penyejuk antara aliran balik dan bekalan dandang, pintasan dibuat dan pam edaran dipasang di atasnya. Kekuatan pam kitar semula biasanya dipilih sebagai 1/3 daya pam edaran utama (jumlah pam) (Gbr. 41). Untuk mengelakkan pam sirkulasi utama "mendorong" gelung peredaran semula ke arah yang berlawanan, injap periksa dipasang di hilir pam kitar semula.
Rajah. 41. Pemanasan kembali
Cara lain untuk memanaskan aliran balik adalah dengan memasang dandang bekalan air panas di kawasan berhampiran dandang. Dandang "dipasang" pada cincin pemanasan pendek dan diposisikan sedemikian rupa sehingga air panas dari dandang setelah manifold pengedaran utama segera memasuki dandang, dan dari itu kembali ke dandang. Walau bagaimanapun, jika permintaan untuk air panas kecil, maka cincin pengedaran semula dengan pam dan cincin pemanasan dengan dandang dipasang di sistem pemanasan.Dengan pengiraan yang tepat, cincin pam resirkulasi dapat diganti dengan sistem dengan pengadun tiga atau empat arah (Gbr. 42).
Rajah. 42. Pemanasan aliran balik menggunakan pengadun tiga atau empat arah Pada halaman "Peralatan kawalan sistem pemanasan" telah disenaraikan hampir semua alat dan penyelesaian kejuruteraan yang penting secara teknikal yang terdapat dalam litar pemanasan klasik. Semasa merancang sistem pemanasan di tapak pembinaan sebenar, sistem ini harus disertakan sepenuhnya atau sebahagian dalam projek sistem pemanasan, tetapi ini tidak bermaksud bahawa alat pemanas yang ditunjukkan pada halaman laman web ini harus dimasukkan dalam projek tertentu. Sebagai contoh, pada unit make-up, injap tutup dengan injap periksa boleh dipasang, atau peranti ini boleh dipasang secara berasingan. Penapis lumpur boleh dipasang dan bukannya penapis mesh. Pemisah udara dapat dipasang pada saluran paip bekalan, atau mungkin untuk tidak memasangnya, tetapi untuk memasang lubang udara automatik dan bukan di semua kawasan yang bermasalah. Di jalan balik, anda boleh memasang deslimator, atau anda hanya boleh melengkapkan pengumpul dengan longkang. Penyesuaian suhu penyejuk untuk litar "lantai hangat" dapat dilakukan dengan penyesuaian kualitatif dengan pengadun tiga dan empat arah, atau anda boleh membuat penyesuaian kuantitatif dengan memasang injap dua arah dengan kepala termostatik. Pam edaran boleh dipasang pada paip bekalan biasa atau sebaliknya, semasa kembali. Jumlah pam dan lokasinya juga berbeza-beza.
Ketika musim luruh dengan yakin melintasi negara, salji terbang melampaui Arctic Circle, dan di malam hari Urals suhu di bawah 8 darjah, perkataan "musim pemanasan" terdengar sesuai. Orang mengingati musim sejuk yang lalu dan cuba mengetahui suhu penyejuk dalam sistem pemanasan.
Pemilik bangunan individu yang berhati-hati memeriksa injap dan muncung dandang. Penduduk bangunan pangsapuri menjelang 1 Oktober sedang menunggu, seperti Santa Claus, tukang paip dari syarikat pengurusan. Tuan gerbang dan gerbang membawa kehangatan, dan bersamanya - kegembiraan, kesenangan dan keyakinan di masa depan.