Presiunea de lucru în sistemul de încălzire: studiem
Care este presiunea de lucru în sistemul de încălzire al unui bloc de locuințe considerat a fi norma? Care ar putea fi valoarea sa maximă? Ce parametri sunt mai bine stabiliți pentru sistemul autonom? Acest articol este despre presiune și efectul său asupra funcționării sistemelor de încălzire.

Cum sunt aranjate lucrurile
Înainte de a afla ce presiune în sistemul de încălzire este considerată regulată, să ne familiarizăm cu proiectarea acestor sisteme.
Sisteme autonome
Această categorie include circuite cu circulație naturală (gravitațională) și pompe de încălzire echipate cu pompe de circulație.
În primul caz, lichidul de răcire este determinată de variația densității după încălzire: cald deplasate în masă din cazan în partea superioară a răcitorului de contur și radiatoare care trec, le face excesul de căldură. Capul creat de expansiune este extrem de mic și este de obicei măsurat în zeci de metri; în consecință, circulația nu are viteză mare.
În cel de-al doilea caz, lichidul de răcire determină mișcarea pompei de joasă putere. Creează o presiune de la unul la șase până la opt metri, ceea ce accelerează dramatic mișcarea apei sau a amestecului de apă-glicol în circuit.

Referință: contorul de presiune corespunde unei presiuni de 0,1 kgf / cm2 (1/10 din atmosferă).
Sistemele de încălzire autonome sunt împărțite încă o dată: acestea pot fi deschise și închise.
- Un circuit deschis comunică cu aerul atmosferic printr-un rezervor de expansiune deschis.. În consecință, presiunea apei în sistemul de încălzire corespunde înălțimii coloanei de apă deasupra punctului de măsurare. Dacă nivelul apei din rezervorul de expansiune este la 3 metri deasupra nivelului de umplere, presiunea în umplutură va fi de 0,3 atmosfere.
- Circuitul închis cu atmosfera nu este raportat, ceea ce ridică o serie de probleme cu compensarea dilatării agentului de răcire în timpul încălzirii. Pentru a le rezolva, se utilizează un rezervor de expansiune cu membrană - un rezervor, din care un volum este ocupat de aer separat de apă printr-o membrană din cauciuc elastic. În plus, sistemul este echipat cu o supapă de siguranță: resetează lichidul de răcire în exces atunci când rezervorul este plin.
Pentru un sistem de încălzire închis, există doi parametri legați de presiune.
- Presiunea de încărcare a încălzirii vasului de expansiune. La temperatura camerei, apă sau antigel, acesta este egal cu presiunea hidrostatică din circuit.
Notă: presiunea hidrostatică din sistemul de încălzire al unei case particulare corespunde din nou cu înălțimea coloanei de apă și este considerată egală cu 10% din înălțimea sa în metri.
- Presiunea de relansare a supapei de siguranță. De obicei este setat la 2,5 kgf / cm2.

Presiunea statică curentă în sistemul de încălzire în timpul funcționării sale este determinată atât de cantitatea de apă din acesta cât și de temperatura acestuia. Când este încălzit, indicatorul pentru motive evidente începe să arate valori mari.
CO
Cum functioneaza sistemul de incalzire centrala?
Centrala încălzită sau apa din cazan intră în casă prin linia de încălzire. Pe firul invers, se întoarce, dând o căldură. Apa din circuit este acționată de presiunea diferențială dintre fire.

Temperatura apei din conducta de alimentare depinde de strada curentă și este asociată cu aceasta, așa-numitul program de temperatură. Iată un exemplu de astfel de programare.
Temperatura pe stradă, C | Temperatura conductei de alimentare, С |
+8 | 53.2 |
0 | 72,4 |
-5 | 83.9 |
-10 | 95.3 |
-15 | 106.5 |
-20 | 117.5 |
-25 | 128 |
-30 | 139.3 |
-35 | 150 |
Temperatura conductei de retur este, de asemenea, strict reglementată și la debitul maxim trebuie să fie egală cu + 70 ° C. O temperatură scăzută a returului înseamnă că locuința primește mai puțină căldură; supraevaluat - că energia are cheltuieli inutile.
Cu toate acestea, după cum este ușor de văzut, diferența de temperatură dintre debitul de debit și debitul de retur este prea mare pentru funcționarea normală a încălzirii. În acest mod, radiatoarele de pe coloanele de alimentare vor fi supraîncălzite, iar pe spate, ele vor furniza cu greu apartamente cu căldură.
Problema este rezolvată de proiectul original al așa-numitului lift sau unitate termică. Unitatea principală, ascensorul, este o teșă cu duza inserată în ea. Presiunea mai mare și apa de alimentare mai fierbinte curge prin duză și trage unele dintre cele mai reci de apă de la întoarcere prin aspirație în ciclul de circulație repetat.

Datorită acestei subtilități în circuit se transformă o masă mare de apă cu o temperatură mai stabilă. Să dăm un grafic cu temperatură mai mare pentru aceeași gamă de temperaturi stradale, dar pentru amestecul care curge direct la baterii.
Temperatura pe stradă, C | Temperatura amestecului, |
+8 | 41.2 |
0 | 52.4 |
-5 | 58.9 |
-10 | 65.3 |
-15 | 71.5 |
-20 | 77,5 |
-25 | 83.5 |
-30 | 89.3 |
-35 | 95 |
În plus față de încălzire, unitatea de lift oferă locuința cu apă fierbinte.
În casele vechi au existat doar două legături de alimentare cu apă:
- La debit (între supapa de admisie și ascensor).
- Pe conducta de retur (între supapa de admisie și aspirație).

În cazul în care ACM este alimentat depinde de temperatura de alimentare curentă. La 90 ° C și mai jos, apa caldă este extrasă din conducta de alimentare, la temperaturi mai ridicate - de la întoarcere.
Principalul dezavantaj al unei astfel de scheme este că, în absența extracției de apă, apa nu circulă și înainte de a fi încălzită este necesar să se scurge câteva zeci de litri prin mixer.
În plus: încălzitoarele de prosoape în casele vechi pot fi încălzite numai atunci când există o separare a apei în apartament. Își deschid ochiul.
Cu aproximativ 70-80 de ani de circulație unități de ascensor secolului trecut, a achiziționat Inset: și pe teren, și a existat o conductă de retur a două supapa de apă caldă. Moduri de curgere de circulație în fluxul de retur și în conducta de retur a șaibelor de fixare sunt prevăzute pe flanșe între Introduceri. Diametrul șaibei este de aproximativ un milimetru mai mare decât cel al duzei liftului.

Ce arată ecartamentul
Deci ce presiune în sistemul de încălzire al unei clădiri cu mai multe etaje este considerată normă?
Și ce se întâmplă în același timp în centrala de încălzire?
- În timpul verii, în afara sezonului de încălzire, presiunea statică a sistemului de încălzire corespunde înălțimii coloanei de apă. Pentru o clădire cu zece etaje, este aproximativ egală cu 3 kgf / cm2, pentru o clădire cu cinci etaje - 1,5 kgf / cm2.
- In supapele negrese deschise și funcționarea normală a sistemelor de încălzire presiune de asamblare lift practic aliniate la conducta de retur și este în mod normal egal la 3 - 4 kg / cm2.

Permiteți, dar, de fapt, presiunea excesivă în conductele de încălzire este necesară pentru circulația în ele. Cum se face: conturul este egalat pe un obratka, dar același lucru circulă?
Totul este foarte simplu: după lift, manometrul va arăta cu doar 2 metri (0,2 atmosfere) mai mult decât pe conducta de retur. Da - da, o picătură de numai 2 metri pune în mișcare întregul lichid de răcire într-o casă uriașă cu sute de radiatoare.
Și cum rămâne cu șaibele? Ce diferență este creată pe ele?
Chiar mai puțin - de la jumătate de metru până la un metru. Și este suficient: din cauza configurației mai complexe, pierderea de presiune în sistemul de încălzire este mult mai mare decât în cazul instalațiilor de preparare a apei calde menajere.
În ceea ce privește pista, apoi la ei în timpul sezonului de încălzire sunt considerate o normă de aproximativ 8 atmosfere pe teren, și 3 de pe conducta de retur. Cu toate acestea, rezistența hidraulică a conductelor și conectată la pista mai aproape de casa CHP stins picătură, și în zonele îndepărtate ale lichidului de răcire poate ajunge la parametrii 6 / 3.5 și chiar 4,5 kgf / cm2.
În cele din urmă, întrebarea principală: de ce presiunea în sistemul de încălzire? La urma urmei, când sistemul este plin, lichidul de răcire va circula în orice caz, nu-i așa?
Nu așa.
Fără suprapresiune, coloana de apă nu se poate ridica deasupra acestor 10 metri. Într-un bloc de apartamente de peste 3 etaje, încălzirea pur și simplu nu va funcționa.
În plus, există câteva subtilități.
- Mai devreme sau mai târziu, circuitul va trebui să fie aruncat și umplut. Fără suprapresiune, acest lucru este problematic.
- Nu trebuie să uităm de apa caldă. Este alimentat de la aceeași rețea de încălzire. Fără presiune, apa caldă nu va ajunge la mixer.

Apă caldă
Ce presiune ar trebui să fie în sistemul de încălzire - se pare că ne-am dat seama.
Și ce va arăta manometrul în sistemul de preparare a apei calde?
- Atunci când apa rece este încălzită de un cazan sau de un încălzitor, presiunea apei calde va fi exact egală cu presiunea din conducta de apă rece, minus pierderile pentru a depăși rezistența hidraulică a țevilor.
- Când alimentarea ACM din conducta de retur către ascensorul din fața mixerului va avea aceleași valori de 3-4 atmosfere ca și pe conducta de retur.
- Dar atunci când conectați apă caldă menajeră la presiunea de alimentare în furtunurile mixerului puteți atinge un impresionant 6-7 kgf / cm2.
O consecință practică: atunci când instalați o robinet de bucătărie cu propriile mâini, este mai bine să nu fiți leneși și instalați câteva supape în fața furtunurilor. Prețul lor începe de la o jumătate de sute de ruble. Această instrucțiune simplă vă va oferi posibilitatea de a închide rapid apa în cazul unei explozii de furtunuri și de a nu suferi de absența completă a acesteia în întregul apartament în timpul reparației.

concluzie
Sperăm că materialul nostru va fi util cititorului. Informații suplimentare despre modul de funcționare a sistemului de încălzire și despre rolul pe care îl joacă presiunea în munca sa pot fi găsite în videoclipul atașat. Mult noroc!