Kuinka tehdä lämmitysjärjestelmän painetestaus itse
Monet asuinrakennukset on varustettu vesilämmitysjärjestelmällä.Käytännössä lämmitysjärjestelmät ovat aina painetestattuja sekä rakentamisen jälkeen että kunnallisten asuntojen myöhemmän käytön aikana.
Tämän tekevät yleensä ammatilliset rakenteet - Asunto- ja kunnallispalvelut ja vastaavat organisaatiot. Onko mahdollista tehdä lämmitysjärjestelmän painetestaus omin käsin esimerkiksi omakotitalon omistajalle?
Autamme sinua ymmärtämään tämän ongelman. Artikkelissa kuvataan yksityiskohtaisesti joukko töitä, joiden avulla on mahdollista tunnistaa lämmitysverkon "heikot kohdat". Lisäksi annetaan käytännön suosituksia järjestelmän testaamiseen ja puristamiseen eri tavoilla.
Artikkelin sisältö:
Talon lämmityksen painetestauksen tehtävät
Kaavasta riippumatta lämmitysjärjestelmän järjestäminen (keskitetty tai hajautettu), SNiP-vaatimukset edellyttävät tällaisten järjestelmien teknistä valmistelua käyttöönottoa varten.
Tämä sisältää koko luettelon töistä, jotka on suoritettu vaiheessa ennen lämmityslaitteen käyttöönottoa, sekä työt, jotka on suoritettava jo huoltovaiheessa.
Yksi yksityisessä tai kunnallisessa kodissa käytettävän vesilämmityspiirin käyttöönoton ja huollon päävaatimuksista on painetestaus. Saniteettijärjestelmien yksikköjä koskevien sääntöjen ja vaatimusten mukaisesti kaikki lämmitysjärjestelmän piirien elementit ovat lujuustestauksen kohteena.
Käyttöönottoa edeltävien testien lisäksi hydraulisen tai pneumaattisen testauksen suorittavat perinteisesti:
- ennen jokaista uutta lämmityskautta paineenalennuspaikat ja heikentyneet alueet tunnistamiseksi;
- korjaustoimenpiteiden jälkeen ja laitteiden, liitosten, tiivisteiden ja muiden elementtien vaihto.
Sen lisäksi, että päätehtävänä on tunnistaa alueet ja kohdat, jotka voivat kulkea jäähdytysnestettä läpi, painetestaus auttaa vapauttamaan piirin liukenemattomista hiukkasista, jotka tukkivat putkilinjan.
Asunnonomistaja voi tehdä painetestauksen omin käsin. Veden tai ilman paineen testausprosessi ei sisällä monimutkaisia toimenpiteitä, kuten ei myöskään tarvitse ostaa kalliita teknisiä työkaluja ja laitteita.
Järjestelmän tiiviyden tarkistamiseksi hydrostaattisella menetelmällä tarvitset:
- täytä piiri jäähdytysnesteellä (vesi), jonka lämpötila on 5-50 °C;
- kytke vesipumppu järjestelmään - sähköinen tai manuaalinen;
- asenna lämmityspiiriin mittalaitteet - painemittarit, joiden yläpaine on kaksinkertainen käyttöpaineeseen verrattuna.
Käytetään myös lämmityspiirin painetestausta ilman vettä - järjestelmän pneumaattista testausta ilmanpaineella (manometrinen menetelmä).
Tällä vaihtoehdolla on omat ominaisuutensa, ja sitä käytetään usein lämmityspiirin yksittäisten komponenttien, kuten pattereiden, lämmityspaneelien, lämmönvaihtimien jne., testaamiseen.
Kuinka tarkistaa vuodot
Alkuvaiheessa lämmityspiirin täyttäminen vedellä, jonka lämpötila on vähintään 5°C. Seuraavaksi puristusprosessi alkaa - järjestelmän paine nostettu testiarvoon (Porja × 1,5).
Ottaen huomioon, että yksityiskodin hajautettua järjestelmää tarkistetaan, käyttöpaine täällä on yleensä enintään 0,1-0,2 MPa. Tämän jäähdytysnesteen paineen aikaansaavat useimmat nykyaikaiset kiertovesipumpuilla varustetut lämmityskattilat.
Keskitetyillä yhteyksillä varustetuissa järjestelmissä parametrit ovat kuitenkin korkeammat - jopa 1,5 MPa.
Hajautetun järjestelmän käyttöpaineen perusteella asetetaan koepainearvoksi 0,2-0,3 MPa. Paineenkoepumppu auttaa nostamaan lämmityspiirin painetta tällaisiin arvoihin.
Voit käyttää pientä sähkölaitetta, mutta kotitalouksissa on suositeltavaa käyttää käsipumppua.
Tällaisten laitteiden valikoima on laaja. Esimerkiksi, puristamalla sarjan pumput H.A., RP, TR – halvat, yksinkertaiset ja kätevät mallit, varustettu ohjauspainemittarilla. Niiden markkinahinta vaihtelee 4 000 - 9 000 ruplaa.
On irrationaalista käyttää sähköpumppuja käsin koottujen lämmitysjärjestelmien painetestaukseen niiden korkeiden kustannusten vuoksi. Nämä laitteet on yleensä suunniteltu korkeille käyttöpaineille, mikä ei myöskään ole välttämätöntä testattaessa hajautettua järjestelmää yksityiskodissa.
Ainoa hyöty asunnonomistajalle on, että hänen ei tarvitse kohdistaa ylimääräistä fyysistä rasitusta. Siksi niille, jotka haluavat valita pumput, kuten MGF, R.P., "Saturnus" ja muut. Hintaluokka 17 000 - 65 000 hieroa.
Käsipumpun valinnan tärkeysjärjestyksen tulee olla perusteltua myös sen suunnitteluominaisuuksilla. Tämäntyyppiset laitteet lisäävät painetta tasaisesti, mikä on tärkeää sekä testaajan turvallisuuden että lämmitysjärjestelmän suojaamisen kannalta. vesivasara.
Pienissä järjestelmissä, joissa on lämmityskattilat vesivasara saattaa vahingoittaa joitain esineitä. Siksi manuaalinen puristamalla pumppu on ihanteellinen pienten itse tehtyjen lämpöverkkojen testaukseen.
Testausprosessin hienouksia
Järjestelmän täyttäminen vedellä ja sitä seuraava painetestaus on sallittua, jos sisälämpötila on nollan yläpuolella. Lämmityskattilat ja paisuntasäiliöt on irrotettu järjestelmästä testien ajaksi.
Ohjausta varten tarvitaan kaksi eri pisteisiin asennettua painemittaria. Lämmitysjärjestelmän painetestauksen aikana ei saa yrittää poistaa vikoja, vääntää venttiilin varsia tai hanan liitoksia.
Paineenkorotusprosessin aikana on huolehdittava tehokkuudesta ilman poistaminen järjestelmästä. Putkilinjojen eri kohtiin asennetut erikoislaitteet auttavat saavuttamaan tämän - tuuletusaukot.
Jos lämmityspiiriä ei ole varustettu ilmanpoistolaite, nosta paine käyttöpaineeseen ja avaa sitten hetkeksi mikä tahansa lämmityspiirin hana, joka on muita korkeammalla tasolla.
Ilman poistamisen jälkeen paineen nousu jatkuu testiarvoon (vähintään 0,2 MPa). Kotitalouksien pienissä hajautetuissa lämmitysjärjestelmissä koepaine on yleensä 0,2-0,3 MPa.
Tällaisen paineen alaisena olevaa nestettä järjestelmässä on säilytettävä tietyn ajan. Pienin valotusaika on 5 minuuttia. Jos tänä aikana painehäviö ei ole yli 0,01-0,02 MPa, lämmitysjärjestelmän tee-se-itse-painetestausta voidaan yleensä pitää onnistuneena.
Muita tärkeitä testipisteitä
Kuten edellä kuvattu prosessi, lämmitys paineistetaan keskitetyllä piirillä. Totta, painelaskelmat tulisi tehdä ottaen huomioon juuri tällaisen järjestelmän toimintaparametrit. Painetestauksen jälkeen vapauta lämmitysjärjestelmän paine käyttötasolle ja tarkasta huolellisesti kaikki esteettömät alueet.
Tässä tilassa lämmityspiiri tarkastetaan silmämääräisesti mahdollisten vuotojen varalta:
- putkistot ja liittimet tarkastetaan;
- mittauslaitteiden asennuspaikat;
- kiertovesipumppujen laippaliitännät;
- lämmityskattilan venttiilin tiivisteet;
- paisuntasäiliön sulkuventtiilit jne.
Hydraulitesti, jonka tulosten perusteella ei havaittu vuotoja hitsausten, putkistojen ja laiteelementtien tuhoutumisen tai muodonmuutosten, kierreliitosten tiiviysrikkomusten, lämmityslaitteiden ja liitosten vuotojen alueella, katsotaan läpäistyksi.
Sulkuventtiilien (hanat, venttiilit, luistiventtiilit) katsotaan läpäisevän hydrostaattisen eheys- ja tiiviystestin, jos sulkuventtiilin varren kahdesti käännettyään tiivistepesän alueelle ei näy vesijälkiä .
Pneumaattinen puristusmenetelmä
Talon lämmitysverkon tiiviys voidaan tarkistaa pneumaattisesti. On huomionarvoista, että manometrinen tekniikka mahdollistaa verkkojen ja laitteiden testaamisen matalissa lämpötiloissa.
Tyypillisesti tätä testimenetelmää käytetään yksittäisten lämpölaitteiden tiheyden testaamiseen. Siten pattereita, kattiloiden lämmönvaihtimia ja paisuntasäiliöitä tarkastetaan vuotojen varalta paineilmalla.
Ilmanpaineen testausprosessi suoritetaan samalla tavalla kuin hydraulinen painetestaustekniikka. Työnesteen lähteenä käytetään ilmakompressoria tai tavanomaista auton ilmapumppua.
Tässä ei käytetä korkeita paineita.Tiheyden tarkistamiseksi manometrisellä menetelmällä pieni paine (0,1-0,15 MPa) riittää.
Jos asennusvirheistä johtuvia vuotoja havaitaan 0,15 MPa:n ilmanpaineessa, paine vapautetaan ja viat korjataan. Sitten prosessi toistetaan - lämmitysjärjestelmä täytetään ilmalla 0,1 MPa:n paineella ja pysyy sellaisissa olosuhteissa vähintään 5 minuuttia.
Paineensäätö sallii tässä tapauksessa enintään 0,01 MPa:n painehäviön tietyn ajan kuluessa. Tämän tuloksen myötä järjestelmän katsotaan olevan ehjä ja käyttövalmis.
Usein on tapauksia, joissa tietyt laitteet viedään yksityisen kotitalouden lämmitysjärjestelmään. Aina ei myöskään ole mahdollista tarkastaa laitteita hydrostaattisella menetelmällä, kun painetestaukseen tarvitaan korkeita paineita.
Esimerkiksi SNiP ja GOST tarjoavat valurauta- tai teräspatterien testaamisen, joiden vedenpaine on vähintään 0,9 MPa (9 ATI). Kuitenkin suorittaaksesi samat testit manometrisellä menetelmällä (pneumaattinen), paine 0,1 MPa (1 ATI).
Konvektorimoduulit vaativat vähintään 1,5 MPa:n (15 kg/cm2). Samanaikaisesti, jos turvaudut pneumaattisiin testeihin, konvektorimoduulin painetestaus sen laatutakuiden varmistamiseksi on sallittu ilmalla, jonka paine on 0,15 MPa.
Tällaisten laitteiden testausmenettely on seuraava:
- täyttölaitteet ilmalla määritetyllä paineella;
- upotuslaitteet vesisäiliöön;
- tarkista vuodot 5 minuutin kuluessa.
Joillakin lämmityspiirin teknisillä elementeillä on rakenne, jonka eheys voidaan tarkistaa pneumaattisella menetelmällä. Voit oppia tästä laitteen huoltosuosituksista.
Yleensä puristusmenetelmiä koskevat ohjeet annetaan lämmityslaitteiden mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
On syytä korostaa: pneumaattinen (manometrinen) menetelmä on hyvä nimenomaan tiheyden tarkistamiseen. On kuitenkin suositeltavaa tarkistaa lämmitysjärjestelmän, myös itse tehdyn, lujuus hydraulisella menetelmällä. Myös hydrostaattinen puristusmenetelmä on edullinen paneelilämmitysjärjestelmissä.
Höyry- ja paneelilämmitysjärjestelmien tarkastus
Paneelilämmitysjärjestelmien painetestaus hydrostaattisella menetelmällä suoritetaan asennusvaiheessa edellyttäen, että komponentit ja laitteet ovat täysin käytettävissä asennusikkunoiden kautta. Painetestauksen olosuhteet, myös omilla käsillä, merkitsevät paineen nousua järjestelmän sisällä tasolle 1 MPa.
Testi kestää vähintään 15 minuuttia. Tänä aikana paine ei saa laskea enempää kuin 0,01 MPa.
Jos lämmityspiiri on rakennettu ottaen huomioon lämmityspaneelien yhdistelmä muiden lämmityslaitteiden kanssa, testipainearvo asetetaan yhtä suureksi kuin muiden lämmityslaitteiden parametrit.
Lämmityspaneelijärjestelmien painetestaus manometrisellä menetelmällä suoritetaan 0,1 MPa:n ilmanpaineessa. Valotusaika 5 minuuttia.Sallittu painehäviö on enintään 0,01 MPa.
Höyryjärjestelmän putkistoja ja laitteita koskevat yksittäiset testiolosuhteet. Jos höyrylämmitys on suunniteltu 0,07 MPa:n käyttöpaineelle, hydraulinen koepainearvo on 0,25 MPa.
Yli 0,07 MPa:n käyttöpaineilla puristus suoritetaan paineella P orja + 0,1 MPa, mutta vähintään 0,3 MPa. Höyryjärjestelmien pitoaika on 5 minuuttia. Sallittu miinuspaine-ero on enintään 0,02 MPa. Testien päätyttyä piiri tarkastetaan lisäksi käyttöhöyryn paineessa.
Lämmitysjärjestelmien lämpötestaus
Asuntojen lämmitysjärjestelmien hydraulisten ja pneumaattisten testien lisäksi tarjotaan myös lämpötesti. Tämän menettelyn ydin on tarkistaa jäähdytysnesteen tasainen jakautuminen testaamalla kunkin yksittäisen lämmityslaitteen lämmitys ja lämpöteho.
Prosessi suoritetaan positiivisissa ympäristön lämpötiloissa. Jäähdytysnesteen lämpötila ei ole alle 60°C.
Jos lämpötesti on mahdollista vain kylmänä vuodenaikana (esimerkiksi jäähdytysnesteen puutteen vuoksi), se suoritetaan välittömästi järjestelmän käynnistämisen jälkeen. Testaa veden lämpötilassa, jonka tulee vastata lämmityslämpötilaohjelmaa, mutta ei alle 50ºС.
Jäähdytysnesteen paineen tulee vastata käyttöpainetta. Lämpötesti kestää vähintään 7 tuntia.Tänä aikana kaikkien käytettävissä olevien lämmityslaitteiden lämmityksen tasaisuus tarkistetaan säännöllisesti.
Todistus paineen testauksesta
Kun ammattijärjestöt suorittavat lämmitysjärjestelmän lujuuden testauksen asuinrakennuksissa keskitetyllä järjestelmällä, suoritetusta työstä on laadittava raportti. Tässä asiakirjassa kuvataan testausolosuhteet ja annetaan lausunto lämpöverkon ja -laitteiden laadusta.
Painetestaustodistus tarvitsee kuitenkin keskuslämmitysjärjestelmien käytöstä vastaavan henkilön.
Yksityistaloudessa, jossa on hajautettu lämmitys, etenkin omin käsin tehdyssä, vastuuhenkilö on oletusarvoisesti asunnonomistaja itse. Luonnollisesti omistaja ei todennäköisesti kirjoita raporttia itselleen tehdyistä testeistä suorittaessaan työtä, jonka tarkoituksena on tarkistaa kodin lämmityksen eheys ja luotettavuus.
Ei olisi tarpeetonta säästää tulevaisuutta varten olosuhteet ja parametrit, joissa puristus suoritettiin:
- koepainearvot;
- pitoaika;
- nestemäisen väliaineen lämpötila;
- paine-ero pitoajan alussa ja lopussa.
Nämä tiedot ovat hyödyllisiä vertailtaessa seuraavaan auditointiin. Luvut voivat jossain määrin arvioida lämmitysjärjestelmän yleistä tilaa.Tietoa kannattaa kirjata ja tallentaa erityisesti tätä tarkoitusta varten tehtyyn kotipäiväkirjaan. Tai valitse nykyaikaisempi vaihtoehto - sähköinen aikakauslehti.
Huolimatta yksityiskodin hajautetun lämmitysjärjestelmän toimintaparametrien suhteellisen alhaisista arvoista, on suositeltavaa, että painetestaus suoritetaan kaikkien tällaisten järjestelmien testausta koskevien lakien mukaisesti. Tämä lähestymistapa suojaa odottamattomia impulsseja vastaan ja mahdollistaa mahdollisten vikojen oikea-aikaisen tunnistamisen.
Yksityiskohtaiset tiedot metalli-muoviputkistojen puristamisesta on esitetty kohdassa Tämä artikkeli.
Päätelmät ja hyödyllinen video aiheesta
Video lämmitysjärjestelmän testaamisesta pneumaattisella testimenetelmällä:
Kuntatalon lämmityksen hydraulisen paineen testausprosessi:
Säännöllinen huolto auttaa pitämään lämmitysjärjestelmäsi hyvässä kunnossa. Ja laitteiden luotettavuus takaa asunnon vakaan lämmityksen kylmänä aikana.
Onko sinulla käytännön taitoja lämmitysjärjestelmän paineen testaamiseen? Jaa kertynyt tietosi lukijoidemme kanssa ja kysy myös artikkelin aiheesta kysymyksiä alla olevissa kommenteissa.
Mieheni teki lämmitysjärjestelmän painetestauksen omin käsin, koska kutsumamme teknikko ei osannut tehdä sitä kunnolla. Paine kattilassa laski jatkuvasti, teknikko sanoi "katsokaa vuotoa" sen sijaan, että olisi vain vaihtanut tiivisteen paikkaan, jossa oli paineenalennus. Aviomies itse tunnisti ongelman, vaihtoi useita elementtejä (tiivisteitä) ja puhdisti putket. Nyt laite toimii täydellisesti ja lämmönpoisto on hyvä.
Kaikki lämmitysputkeni on asetettu seiniin, verhoihin, polypropeeniin.Siksi puristus oli pakollinen prosessi ennen muurausta. Lisäksi neljässä huoneessa on lämmin lattia, joka on myös täytettävä koepaineella ennen kaatamista. Ymmärräthän, tämä on vastuullinen asia.
Totta, en ostanut automaattista pumppua, se on rahan haaskausta, selvisin jopa manuaalisella. Ja sitten vuokrasin sen, ostin vain painemittarin, ja se on edullinen.
En oikein ymmärrä, miksi vain 0,15 MPa riittää testaukseen. 0,1 MPa on 1 baari, mutta minulle sanottiin aina, että testaus tulisi tehdä 5 baarilla. Onko tämä vanhentunut?
Hei Maxim. Yksityiskodille järjestelmän tiiviyden tarkistamiseksi riittää, että ylittää enimmäiskäyttöpaine 1,5 kertaa. Samanaikaisesti se ei saa olla pienempi kuin vähimmäisraja 0,2 MPa (2 kgf/cm). Tämä vaatimus on määritelty SP 73.13330.2016 kohdassa 7.3. Mittaukset kannattaa tehdä järjestelmän alimmasta kohdasta, ts. missä paine on suurin.
Jos puhumme manometrisesta tarkastusmenetelmästä, niin tässä tapauksessa ruiskutetun ilman paine ei saa olla korkeampi kuin 0,15 MPa. Jos kuulet samaan aikaan ominaisen "pillin", se tarkoittaa, että painetta on lisättävä vielä 0,1 MPa ja odotettava 5 minuuttia. Piirin voidaan katsoa läpäisevän kokeen, jos paine ei laske tämän jälkeen enempää kuin 0,01 MPa.
Esimerkiksi höyrylämmityksen testaamiseksi hydrostaattisella menetelmällä paine voi olla jopa 0,25 MPa, mutta ei enempää.
Vaatimukset koskevat kaikentyyppisiä järjestelmiä riippumatta putkityypistä, joista putkistot on valmistettu. 5 MPa:n ilmaisin ei näy missään standardissa.