Paine kaasukattilan paisuntasäiliössä: normit + kuinka pumpata ja säätää

Yksipiirinen tai kaksipiirinen kaasukattila on laite, joka tekee elämästämme talossa tai huoneistossa mukavampaa.Valmistajat tuottavat nyt valtavan valikoiman kaasulaitteita, jotka eroavat toisistaan ​​teholtaan, toiminnallisuudeltaan ja asennustavaltaan. Kuitenkin jopa kalleimmat ja luotettavimmat mallit voivat epäonnistua. Samaa mieltä, ei ole kovin miellyttävää jäädä talvi-iltana ilman lämpöä ja kuumaa vettä.

Analysoituaan kaasulaitteiden mahdolliset rikkoutumiset päädyimme siihen tulokseen, että useimmiten toimintahäiriöt johtuvat siitä, että kaasukattilan tai vedenlämmittimen paisuntasäiliön paine on säädetty väärin. Tässä artikkelissa selvitetään, miksi paisuntasäiliötä tarvitaan, kuinka pumpata ilmaa siihen itse ja asettaa optimaalinen paine.

Miksi paisuntasäiliötä tarvitaan?

Kuumennettaessa vesi pyrkii laajenemaan - lämpötilan noustessa nesteen tilavuus kasvaa. Paine alkaa nousta lämmitysjärjestelmän piirissä, millä voi olla tuhoisa vaikutus kaasulaitteisiin ja putkien eheyteen.

Paisuntasäiliö (expanzomat) toimii lisäsäiliönä, johon lämmityksen seurauksena muodostunut ylimääräinen vesi puristetaan ulos. Kun neste jäähtyy ja paine tasaantuu, se palaa putkia pitkin takaisin järjestelmään.

Paisuntasäiliö toimii suojapuskurina, se sammuu vesivasara, joita muodostuu jatkuvasti lämmitysjärjestelmään pumpun toistuvan käynnistyksen ja sammutuksen vuoksi, ja myös eliminoi ilmalukkojen mahdollisuuden.

Paisuntasäiliö kaasukattilalle
Ilmalukkojen todennäköisyyden vähentämiseksi ja vesivasaran aiheuttaman kaasukattilan vaurioitumisen estämiseksi paisuntasäiliö tulee asentaa lämpögeneraattorin eteen paluulinjaan

Peltisäiliöitä on kahta eri tyyppiä: avoin ja suljettu. Ne eroavat paitsi suunnittelusta, myös asennusmenetelmästä ja -paikasta. Katsotaanpa kunkin tyypin ominaisuuksia yksityiskohtaisemmin.

Avaa paisuntasäiliö

Lämmitysjärjestelmän yläkohtaan on asennettu avoin tyyppinen säiliö. Säiliöt on valmistettu teräksestä. Useimmiten ne ovat suorakaiteen tai sylinterin muotoisia.

Avoin tyyppinen paisuntasäiliö
Tyypillisesti tällaiset paisuntasäiliöt asennetaan ullakolle tai ullakolle. Asennus katon alle on mahdollista. On välttämätöntä kiinnittää huomiota rakenteen lämmöneristykseen

Avoimen säiliön rakenteessa on useita ulostuloaukkoja: veden sisääntulolle, jäähdytetyn nesteen ulostulolle, ohjausputken sisääntulolle ja myös poistoputki jäähdytysnesteen poistoa varten viemäriin. Kirjoitimme lisää avoimen säiliön rakenteesta ja tyypeistä toinen artikkelimme.

Avoimen säiliön toiminnot:

  • ohjaa jäähdytysnesteen tasoa lämmityspiirissä;
  • jos järjestelmän lämpötila on laskenut, se kompensoi jäähdytysnesteen määrää;
  • kun järjestelmän paine muuttuu, säiliö toimii puskurivyöhykkeenä;
  • poistaa ylimääräisen jäähdytysnesteen järjestelmästä viemärijärjestelmään;
  • poistaa ilmaa piiristä.

Avointen paisuntasäiliöiden toimivuudesta huolimatta niitä ei käytännössä enää käytetä.Koska niillä on monia haittoja, esimerkiksi säiliön suuri koko, taipumus korroosioon. Ne asennetaan lämmitysjärjestelmiin, jotka toimivat vain luonnollisella vedenkierrolla.

Suljettu paisuntakammio

Suljetuissa lämmitysjärjestelmissä asennetaan yleensä kalvotyyppinen paisuntasäiliö, joka sopii optimaalisesti kaikentyyppisiin kaasukattiloihin ja sillä on monia etuja.

Expansomat on hermeettinen säiliö, joka on jaettu keskeltä elastisella kalvolla. Ensimmäinen puolikas sisältää ylimääräistä vettä ja toinen puolikas tavallista ilmaa tai typpeä.

Suljettu paisuntasäiliö
Suljetut lämmityksen paisuntasäiliöt maalataan yleensä punaiseksi. Säiliön sisällä on kalvo, joka on valmistettu kumista. Välttämätön elementti paineen ylläpitämiseksi paisuntasäiliössä

Kalvolla varustetut tasaussäiliöt voidaan valmistaa puolipallon tai sylinterin muotoisina. Joka sopii varsin käytettäväksi lämmitysjärjestelmässä, jossa on kaasukattila. Suosittelemme lukemaan tarkemmin asennusominaisuudet suljetut tankit.

Kalvotyyppisten säiliöiden edut:

  • itseasennuksen helppous;
  • korroosionkestävyys;
  • työskennellä ilman säännöllistä jäähdytysnesteen lisäämistä;
  • veden ja ilman kosketuksen puute;
  • suorituskyky suuressa kuormituksessa;
  • kireys.

Kaasuliittimet on yleensä varustettu paisuntasäiliöllä. Mutta lisäsäiliötä ei ole aina konfiguroitu oikein tehtaalla, ja se voi aloittaa lämmityksen välittömästi.

Ilmanpaine paisuntasäiliössä

Ilman tai typen paine paisuntasäiliössä ei ole sama eri kaasukattiloissa; kaikki riippuu laitteistotyypistä ja suunnitteluominaisuuksista. Valmistaja ilmoittaa standardit tuotepassissa.

Tyypillisesti paine uudessa peltisäiliössä on 1,5 atm. Tämä asetus ei kuitenkaan välttämättä sovellu tietylle lämmitysjärjestelmälle. Tehdasasetukset on helppo palauttaa. Näitä tarkoituksia varten paisuntasäiliön kotelossa on erityinen liitin (joillekin valmistajille tämä on luistiventtiili pumppaamiseen), jonka kautta ilmanpainetta säädetään.

Paisuntasäiliön rakenne
Nippa sijaitsee sylinterin ilmakammion sivulla. Sen avulla voit vapauttaa ylipaineen tai päinvastoin pumpata säiliötä

Kaasukattilan normaalin toiminnan kannalta on välttämätöntä, että kalvosäiliön paine on 0,2 atm pienempi kuin itse järjestelmässä. Muuten lämmitetty vesi, jonka tilavuus on kasvanut, ei pääse säiliöön.

Pienissä taloissa ja huoneistoissa suljetuissa lämmitysjärjestelmissä paisuntasäiliön paine on yleensä hyväksyttävä välillä 0,8-1,0 bar (atm). Mutta vähintään 0,7 baaria, koska monissa kaasukattiloissa on suojaus ja laite ei yksinkertaisesti käynnisty.

Säiliön painetaso on tarkistettava vuosittain. Jos hyppyjä havaitaan lämmitysjärjestelmän paineTämä tarkoittaa, että peltisäiliöstä on tullut ilmaa ja se on pumpattava ylös.

Kuinka asettaa optimaalinen paine?

Lämmitysjärjestelmässä on painemittarit, jotka ohjaavat piirin painetta. Itse paisuntasäiliössä ei ole liitintä mittalaitteen asentamiseen. Mutta siellä on nänni tai kela ilman tai kaasun vapauttamiseksi ja pumppaamiseksi. Nippa on sama kuin auton pyörissä.Siksi voit tarkistaa painetason ja säätää sitä käyttämällä tavanomaista autopumppua painemittarilla.

Paisuntasäiliön paineen mittaus
Jopa yksinkertainen auton käsipumppu, jossa on painemittari tai automaattinen kompressori, sopii pumppaamaan ilmaa paisuntasäiliöön.

Ennen ylipaineen vapauttamista tai ilman pumppaamista kotitalouskaasukattilan paisuntasäiliöön, järjestelmä on valmisteltava. Auton painemittari näyttää arvon MPa:na, saadut tiedot on muutettava ilmakehiksi tai baareiksi: 1 Bar (1 atm) = 0,1 MPa.

Paineenmittausalgoritmi:

  1. Sammuta kaasukattila. Odota, kunnes vesi lakkaa kiertämästä järjestelmän läpi.
  2. Hydraulisäiliön alueella sulje kaikki sulkuventtiilit ja tyhjennä jäähdytysneste tyhjennysliittimen kautta. Kattiloissa, joissa on sisäänrakennettu säiliö, paluuvirtaus sekä vedensyöttö suljetaan.
  3. Liitä pumppu säiliön nippaan.
  4. Pumppaa ilmaa 1,5 atm:iin. Odota hetki, että jäljellä oleva vesi valuu ulos, ja anna sitten ilma taas sisään.
  5. Sulje sulkuventtiilien venttiilit ja käytä kompressoria pumppaamaan paine passissa määritettyihin parametreihin tai tasoon - järjestelmän paine miinus 0,2 atm. Jos säiliötä pumpataan, ylimääräinen ilma vapautuu.
  6. Irrota pumppu nipasta, kierrä korkki kiinni ja sulje tyhjennysliitin. Täytä järjestelmä vedellä.

Voit tarkistaa oikean ilmanpainesäädön, kun kattila saavuttaa toimintaparametrit.

Paisuntasäiliön paineen tarkistus
Jos säiliö on täytetty oikein, laitteen painemittarin neula näyttää mittauksen aikana tasaisen paineen nousun ilman hyppyjä tai nykimistä

Jos paisuntasäiliön ilmanpaine on säädetty väärin, koko lämmitysjärjestelmä voi vioittua. Jos paisuntasäiliö on ylitäytetty, kompensointiominaisuudet eivät toimi.Koska ilma työntää ylimääräistä lämmitettyä vettä ulos säiliöstä, mikä lisää painetta lämmitysjärjestelmän putkissa.

Ja kun kompensointisäiliön painelukemat ovat aliarvioituja, vesi vain työntyy kalvon läpi ja täyttää koko säiliön. Tämän seurauksena varoventtiili toimii, kun jäähdytysnesteen lämpötila nousee.

Joskus kaksipiirisissä kaasukattiloissa sulakkeet toimivat, vaikka sisäänrakennetun paisuntasäiliön paine on säädetty oikein. Tämä osoittaa, että säiliön tilavuus on liian pieni tällaiselle lämmitysjärjestelmälle. Tässä tilanteessa on suositeltavaa asentaa ylimääräinen hydraulisäiliö.

Kaksipiirisen kattilan lisäsäiliön tarkoitus

Kaasukattiloiden sisäänrakennettujen kompensointisäiliöiden tilavuus on yleensä noin 6-8 litraa. Ne on suunniteltu kompensoimaan lämmitysjärjestelmässä kiertävän 120 litran jäähdytysnesteen laajenemista. Normaaleissa käyttöolosuhteissa tällainen paisuntasäiliö riittää pieneen asuntoon tai taloon.

Mukautetun kokoiset jäähdyttimet
Asennettaessa epästandardin muotoisia ja kokoisia pattereita, lämmitysjärjestelmä on varustettava ylimääräisellä paisuntasäiliöllä. Koska nämä akut sisältävät enemmän vettä

Jos lämmitysalue on suuri, asenna lämmin lattia tai huoneissa on paljon pattereita, tavallisen sisäänrakennetun säiliön tilavuus on pieni, koska vettä käytetään enemmän.

Kuumennettaessa ylimääräinen jäähdytysneste täyttää säiliön kokonaan. Ja koska säiliössä ei ole vapaata tilaa, vedenpaine nousee itse lämmitysjärjestelmässä ja tapahtuu hätäpurkaus varoventtiili. Tämän jälkeen on epätodennäköistä, että kaasukattila voi alkaa toimia automaattisesti.

Tällaisten kielteisten seurausten välttämiseksi lämmitysjärjestelmään asennetaan ylimääräinen kalvolla varustettu paisuntasäiliö kaksipiiristä kaasukattilaa varten. Kun vakiosäiliö on täysin täytetty, vesi menee varahydrauliikkasäiliöön. Jäähtymisen jälkeen neste palaa lämpöpatteriin.

Paisuntasäiliön tilavuuden laskeminen

Lämmitysjärjestelmän vakaan toiminnan varmistaminen ei ole vaikeaa, tärkeintä on valita kompensointisäiliön tilavuus oikein. Paisuntasäiliön tilavuus tulee laskea ottaen huomioon kaasukattilan intensiivisin toimintatila. Kun lämmitys käynnistetään ensimmäisen kerran, ilman lämpötila ei ole vielä kovin alhainen, joten laitteet toimivat keskimääräisellä kuormituksella. Pakkasen saapuessa vesi lämpenee enemmän ja sen määrä kasvaa, mikä vaatii enemmän lisätilaa.

Kaasulämmityksen paisuntasäiliö
On suositeltavaa valita säiliö, jonka tilavuus on vähintään 10-12% lämmitysjärjestelmän nesteen kokonaismäärästä. Muuten säiliö ei ehkä kestä kuormaa.

Voit laskea itsenäisesti paisuntasäiliön tarkan kapasiteetin. Tätä varten määritä ensin jäähdytysnesteen määrä koko lämmitysjärjestelmässä.

Lämmitysjärjestelmän vesimäärän laskentamenetelmät:

  1. Tyhjennä jäähdytysneste kokonaan putkista ämpäriin tai muihin astioihin, jotta siirtymä voidaan laskea.
  2. Kaada vettä putkiin vesimittarin kautta.
  3. Tilavuudet lasketaan yhteen: kattilan teho, nesteen määrä pattereissa ja putkissa.
  4. Kattilan tehoon perustuva laskelma - asennetun kattilan teho kerrotaan 15:llä. Eli 25 kW:n kattilaan tarvitset 375 litraa vettä (25 * 15).

Kun jäähdytysnesteen määrä on laskettu (esimerkki: 25 kW * 15 = 375 litraa vettä), lasketaan paisuntasäiliön tilavuus.

Paisuntasäiliö lämmitysjärjestelmässä
Menetelmiä on monia, mutta kaikki eivät ole tarkkoja ja lämmitysjärjestelmään sopivan veden määrä voi olla paljon suurempi. Siksi paisuntasäiliön tilavuus valitaan aina pienellä marginaalilla

Laskentamenetelmät ovat melko monimutkaisia. Käytä yksikerroksisissa taloissa seuraavaa kaavaa:

Paisuntasäiliön tilavuus = (V*E)/D,

Missä

  • D – säiliön tehokkuuden osoitin;
  • E – nesteen laajenemiskerroin (vedelle – 0,0359);
  • V – järjestelmässä olevan veden määrä.

Säiliön tehokkuusindikaattori saadaan käyttämällä kaavaa:

D = (Pmax—Ps)/(Pmax +1),

Missä

  • PS=0,5 bar on paisuntasäiliön latauspaineen osoitin;
  • Pmax — lämmitysjärjestelmän maksimipaine, keskimäärin 2,5 bar.
  • D = (2,5-0,5)/(2,5 +1)=0,57.

Järjestelmässä, jonka kattilateho on 25 kW, tarvitaan paisuntasäiliö, jonka tilavuus on: (375*0,0359)/0,57=23,61 l.

Ja vaikka kaksipiirisessä kaasukattilassa on jo sisäänrakennettu 6-8 litran säiliö, laskentatuloksia tarkasteltaessa ymmärrämme, että lämmitysjärjestelmän vakaa toiminta ei ole mahdollista ilman ylimääräisen paisuntasäiliön asentamista.

Päätelmät ja hyödyllinen video aiheesta

Voit oppia laskemaan itsenäisesti hydraulisäiliön tilavuuden ja säätämään sen painetta katsomalla alla olevia videoita.

Helppo tapa määrittää paisuntasäiliön tilavuus:

Ohjeet paisuntasäiliön painetason itsesäätämiseksi:

Kaasukattilat on varustettava paisuntasäiliöillä. Ne "imevät" ylimääräisen jäähdytysnesteen, joka syntyy lämmityksestä ja estävät ilmataskujen muodostumisen. Kaksipiirityyppisissä laitteissa tällaisia ​​laitteita asennetaan, mutta usein niiden tilavuus ei riitä lämmityksen häiriöttömään toimintaan.

Tasaussäiliöt tulee valita järjestelmän paineen ja jäähdytysnesteen tilavuuden perusteella. On tärkeää määrittää säiliö oikein, muuten se ei pysty takaamaan kaasukattilan keskeytymätöntä ja vakaata toimintaa.

Onko sinulla vielä kysyttävää pumppaamisesta ja paisuntasäiliön paineen säätämisestä? Kysy sitä kommenttikentässä - asiantuntijamme ja muut sivuston vierailijat yrittävät auttaa sinua.

Vierailijoiden kommentit
  1. Sergeets

    Kun kattila käynnistetään, paine nousee 1:stä 1,5:een ja sammuttamisen jälkeen laskee 0,8:aan.Tämä on ilmalukko tai jotain.

  2. Sergei

    Voiko paisuntasäiliössä olla poksahtavaa ääntä väärästä ilmanpaineesta?

  3. Michael

    Mielestäni olet väärässä.
    Minulla on Leopard 24 protherm -kattila. Ohjeissa todetaan selvästi, että paineen kammiossa tulee olla 0,2 atm korkeampi. Voitko selittää näkemyksesi minulle, mutta ei yleisillä lauseilla, vaan jollakin erityisellä tavalla.

    Liitteenä kuvat:
  4. Vladimir

    kattilamestari kaasu seoul miksi kun vaihdat lämpötilan 70 asteeseen paine nousee, laitat lämpötilan 40-50, se alkaa heti laskea nollaan kunnes lisäät vettä, lisättyä vettä kestää 2 tuntia ja taas sinulla on lisäämään vettä. Mitä syitä?

  5. Nimetön

    Jos ilmanpaine on korkeampi kuin lämmittimessä, vesi ei yksinkertaisesti pääse lämmittimeen; siellä virhe ei saa olla suurempi kuin 0,2

  6. Aleksanteri

    Hyvää iltapäivää En oikein ymmärrä lausetta "paisuntasäiliön paineen tulisi olla 0,2 pienempi kuin järjestelmässä." Miten se on? Miksi tätä tankkia sitten tarvitaan? Jos paine siinä on alhaisempi, se yksinkertaisesti täyttyy jäähdytysnesteellä ja se on siinä. Ja se ei suorita mitään toimintoja!

Lämmitys

Ilmanvaihto

Sähkölaitteet