Värmesystem befintliga system och funktioner i organisationen av tillförsel och avlägsnande av kylvätskeretur


Uppdelningsskyltar

Om rummet inte värms upp tillräckligt på vintern känns det omedelbart. Bristen på uppvärmning manifesteras inte bara av invånarnas obehag. Väggarna är täckta med mögel och mögel, rummen luktar fuktigt och det är ett konstigt ljud i rören.

Problem kan åtföljas av några tecken

:

  • dålig funktion av systemet
  • värme tillförs ojämnt i hela rummet;

  • kalla batterier i rummen;
  • om golvvärme är installerat, värms de upp på platser;
  • gurgling och metallklang hörs ständigt från rören;
  • kylmediet rinner ut från radiatorerna.
  • Om flera av dessa tecken uppträder är det nödvändigt att identifiera orsaken till uppdelningen och eliminera den. I annat fall fungerar systemet ännu sämre.

    Orsaker till fel

    De flesta boende i privata hus och lägenheter anser det inte nödvändigt att förstå värmesystemets tekniska design. De tilldelar lösningen på alla problem som uppstår med den centrala strukturen till de anställda i motsvarande tjänster. Även om det verkligen är bättre att anförtro reparationen till kvalificerade specialister, måste du lära dig hur man självständigt hanterar mindre haverier, för ibland kan de fixas hemma.

    Sådan kunskap är oumbärlig för ägare av privata hus och stugor, där hela systemet är under kontroll av en person. Ägaren bör veta åtminstone den allmänna utformningen av utrustningen och kunna identifiera mindre problem.

    De främsta anledningarna till att det inte finns någon cirkulation i värmesystemet

    :

    • felaktig design;
    • inkonsekvens av utrustning med designkrav;
    • obalans på grund av obehöriga anslutningar;
    • installation av dålig kvalitet;
    • utbildning;
    • felaktig installation av radiatorer;
    • skador på rörledningar;
    • brott mot täthet i sömmar och leder.

    Varje anledning måste ses separat, eftersom det åtföljs av olika konsekvenser.

    Felaktig design

    Innan systemet installeras skapar befälhavaren eller husets ägare ett tekniskt projekt. Alla beräkningar och mätningar måste utföras mycket noggrant, eftersom det minsta misstaget kan leda till avbrott i utrustningen. Detta tar hänsyn till husets layout, dess yta, antalet radiatorer, klimatförhållandena i regionen, närvaron eller frånvaron av andra värmesystem och värmare.

    Du kan inte spara på ett kvalitetsprojekt. I annat fall kan det hända att flera batterier inte är anslutna när utrustningen startas eller att vatten kommer ut ur rörledningarna. Då måste du stänga av hela systemet och konstruera det igen, igen utföra beräkningar och skapa ritningar och diagram.

    Experter som bör anförtros detta noggranna och hårda arbete tar hänsyn till alla faktorer som påverkar värmeaggregatens normala funktion och tillförlitlighet. Var noga med att planera lutningen för rörledningens vertikala och horisontella sektioner. De tekniska parametrarna för själva utrustningen finns i dokumenten som bifogas den. Den optimala pannprestandan bör vara minst 1 kW för varje 10 kvadratmeter golvyta med 3 m högt i tak.

    Naturligt cirkulationsvärmesystem utan pump och el

    Värmesystem för träbostadshus

    Det bör noteras att värmesystemet i ett trähus inte är enkelt. El-, luft- och ugnsalternativ kan naturligtvis användas.Men de flesta användare väljer vattenvärmesystem.

    Ett trähus har hög värmekapacitet, så det behövs mer värmeenergi för att värma upp det.

    Dessutom antar uppvärmningsschemat för ett privat hus att det är nödvändigt att ständigt behålla rumstemperaturen på vattnet. Detta är nödvändigt så att rummet inte blir fuktigt. Med en sådan värmeenhet består systemet av en värmepanna, elnät och värmeenheter. Strukturen måste vara utrustad med kulventiler och termostater. Naturligtvis kan ett konstgjort värmesystem också användas för att värma ett trähus, men ett uppvärmningsschema utan pump är fortfarande vanligare. Vi har redan skrivit mer detaljerat om värmesystemet med pumpcirkulation här.

    Uppvärmningsschema för en tvåvånings bostadsbyggnad

    Ett värmesystem med naturlig cirkulation av ett tvåvåningshus implementeras i tvårörs- och enrörssystem. De har samma princip - ett rör stiger från pannan upp till maximal höjd och sedan fördelas kylvätskan över värmekonstruktionerna. Skillnaden är följande: i ett uppvärmningssystem med två rör samlas vatten som redan har svalnat i ett annat rör som matas till värmepannans returflöde. När det gäller enrörssystemet går en rörledning från utloppet från det sista batteriet till pannans returflöde. Ett två-rörs värmesystem med naturlig cirkulation är det mest lämpliga alternativet för hus med två våningar.

    Tvårörssystemet skiljer sig från ett enrörssystem endast i proceduren för anslutning av värmeelement. Vi rekommenderar att du installerar en regleringstank framför varje batteri. För att säkerställa normal cirkulation av vatten i ett hus med två våningar är det alltid tillräckligt avstånd mellan värmepannans centrum och den övre punkten på tillförselsledningen. Därför kan en förvaringstank för uppvärmning utrustas inte på vinden i rummet utan på andra våningen.

    Uppvärmningsschema för en envånings bostadsbyggnad

    Ett uppvärmningssystem med en rör med naturlig cirkulation av ett hus med en våning är mest lämpligt för sådana strukturer. Ett sådant system består av ett rör och inkluderar en panna för uppvärmning, rörledning, ledningar och en expansionstank. Systemet för ett sådant system är enkelt. Därför kan installationen göras med egna händer. Ett rör körs längs bostadens omkrets. Det är nödvändigt att välja rör med stor diameter - inte mindre än DU32.

    Röret är monterat inne i bostaden. På matningssidan måste ledningarna vara högre än där returflödet återgår till värmepannan. Radiatorer eller konvektorer skärs i öglan. För detta används rör med mindre diameter. Det rekommenderas att installera drosslar och ventiler på anslutningarna. En luftventil kommer också att vara användbar. Ett sådant system gör att du kan värma ett rum utan att använda extrabeslag.

    I den privata sektorn används ofta ett horisontellt värmesystem som klassificeras i återvändsgränd och tillhörande vattenflödessystem. I ett återvändsgrändsystem är vart och ett av batterierna längre bort från pannan. Ett sådant system kan lätt vara obalanserat. Därför tar det mycket lång tid att ställa in den. Det bör noteras att tillhörande värmesystem, vars schema antar en högre flöde av rör jämfört med återvändsgränden, används huvudsakligen i enkla värmeförsörjningssystem.

    När man väljer ett passerande system måste man ta hänsyn till att cirkulationsringarna måste vara desamma.

    Alla radiatorer i systemet fungerar som en. Idag används flexibla slangar ofta för att värma huset. De används för att ansluta värmare till värmesystemet.

    Utrustning av låg kvalitet

    På grund av det stora utbudet av värmepannor och olika modeller, tillverkande företag, kan köparen enkelt göra ett misstag när han väljer en lämplig enhet. Därför är det nödvändigt att fokusera på det godkända projektet. Alla delar och delar av utrustningen måste uppfylla dess krav.

    Det är enligt planen att en viss typ av kylare förvärvas med ett lämpligt antal sektioner i dem. Avstängningsventiler, justeringselement och anslutningsenheter måste vara ömsesidigt kompatibla.

    Oftast uppstår problem på grund av otillräcklig cirkulation av kylvätskan genom rören

    ... Specialpumpar kan förbättra vattenrörelsen, men de måste väljas noggrant, annars blir enheterna en källa till brum och ljud. Dessutom ersätts gamla järnrör med moderna metallplast- eller polypropenprodukter. Detta kommer att undvika vissa problem i vissa värmesystem.

    Plaströrledningar är enkla att installera och ansluta till pannan, men det är bättre att anförtro detta arbete till befälhavaren. När allt kommer omkring är inte alla typer av plast lämpliga för användning i värmeutrustning, vissa modeller tål inte höga temperaturer och sprängde under deras inflytande.

    Obalans och installation

    En annan anledning till att vatten inte cirkulerar i värmesystemet är en felaktig obalans under reparationen eller ombyggnaden av lägenheten. Detta påverkas av okontrollerad installation av nya radiatorer och golvvärme.

    Batterierna på vissa våningar fortsätter att fungera normalt, på andra kommer de att förbli kalla eftersom de inte tar emot kylvätskan. Även om ledarna lätt kan balansera fördelningen av vatten över alla stigare, kommer systemet inte att fungera i flera lägenheter.

    Om vissa invånare tog bort termostaterna när de byter värmeutrustning, kommer inte värmen att strömma in i grannarnas bostäder. För att eliminera detta problem är det nödvändigt att ta bort termostater i alla lägenheter. Du kan öka värmetillförseln om du följer exemplet och också byta ut alla radiatorer. Bimetalliska eller aluminiumbatterier passar harmoniskt i moderna värmesystem. Du måste först få tillstånd att ersätta enheter, eftersom du inte kan göra det på egen hand.

    I ett privat hus värms batterierna närmare pannan upp mest. För att återställa balansen måste du stänga av justeringskranarna och begränsa kylvätskans åtkomst till närliggande radiatorer. Men ibland värms inte det nya batteriet upp heller. Om hela systemet fungerade ordentligt innan du installerade det är problemet felaktig installation. Vid svetsning av flera polypropenrör överhettade befälhavaren produkten, på grund av vilken dess inre diameter minskade. Specialisten måste göra om allt arbete gratis. Alla strukturella element måste fästas säkert och effektivt.

    Varför värms inte batterierna i ett privat hus upp?

    Precis som i fallet med en höghus kan det finnas flera orsaker till den dåliga prestandan hos värmebatterier i ett privat hus.

    Orsak 1: problem med hydraulik i värmesystemet

    Den vanligaste orsaken till att batterier förblir kalla beror på hydrauliken i värmesystemet. I det här fallet fungerar en av värmegrenarna ordentligt och den andra är intermittent. Detta är typiskt för ett nytt värmesystem eller när radiatorer läggs till i ett befintligt. Om hydrauliken är felaktigt beräknad och särskilt rörens diameter och längd, kan det hända att vissa av batterierna helt enkelt inte värms upp. Hydrauliken kan justeras med speciella kranar.

    Orsak 2: värmesystem med ett rör

    Många privata hus har uppvärmningssystem med en rör. I ett sådant system värms batterier som ofta är avlägsna från pannan mycket sämre än de nära dem. Detta betyder inte att det finns problem, det här är en egenskap hos driften av ett system med en rör.Den enda lösningen här kan bara vara att ersätta systemet med en tvårörs.

    Orsak 3: pannfel

    Batterierna kanske inte värms upp på grund av funktionsstörningar i pannor med inbyggd automatisering, pumpar och sensorer, vilket är ett typiskt problem för autonoma värmesystem. I detta fall är det nödvändigt att direkt kontakta en specialist som arbetar med sådan utrustning.

    Luftbelastning

    Kalla batterier orsakas vanligtvis av luft, vilket förhindrar att vatten flyter fritt.

    En luftlås bildas av flera skäl.

    :

    Syrebubblor ackumuleras i ett av batterierna eller högst upp i värmesystemet. På grund av detta kommer radiatorernas botten att vara varm och den andra halvan blir kall. Och även när utrustningen är i drift uppstår surrande ljud. I flera våningar i de översta lägenheterna slutar pannorna att fungera helt.

    I äldre hyreshus har många rör sedan länge gått ut. Därför de kan orsaka olyckor och lägre värmenivåer

    ... Mikroelement som finns i kylvätskan deponeras i rörledningarna. De gör det svårt för vattnet att cirkulera normalt. Den rätta lösningen skulle vara att ersätta produkter, men det är inte alltid möjligt.

    Skalskikt bildas på pannans inre yta, vilket minskar trycket i systemet. Detta problem orsakas av användningen av hårt vatten mättat med mineraler och salter. Särskilda reagens måste läggas till utrustningen, vilket gör kylvätskans kvalitet mjukare.

    Läckage uppstår när rör är korroderade eller felaktigt anslutna. Om det är i ett synligt område är det lätt att täta hålet med tätningsmedel. Det är svårare att hantera ett problem gömt i en vägg eller ett golv. I det här fallet måste du klippa av hela grenen, åtgärda problemet och montera ett nytt avsnitt. Förutom tätningsmedel kan du använda specialdelar för att spänna rörledningen, motsvarande den i diameter. Om det inte är möjligt att köpa sådana enheter är det tillräckligt att göra en klämma. Läckaget är täckt med ett stycke mjukt gummi och tätt säkrat med tråd.

    Om ett läckage upptäcks på kylaren eller dess förbindning med röret, är hålet lindat med en tygremsa som tidigare har blötläggts i fuktbeständigt lim. Ibland används kallsvetsning. För att undvika sådana problem inspekteras hela systemet för skador innan värmesäsongen börjar. Det är absolut nödvändigt att starta pannan och kontrollera kvaliteten och tillförlitligheten för dess drift.

    Det finns ofta ingen cirkulation i värmesystemet. Vad som ska göras i det här fallet är upp till husets ägare. Det är tillrådligt att ringa en specialist som snabbt och effektivt kommer att utföra alla reparationsarbeten. Du måste vidta förebyggande åtgärder på egen hand för att hålla utrustningen i arbetsläge.

    I vattenvärmesystem uppstår ofta ett problem som leder till en försämring av cirkulationen av vatten inuti kretsen. Problemet har ett specifikt namn - luftning i värmesystemet. Oavbruten drift av vattenuppvärmning baseras på principerna för cirkulation av varmvatten (värmebärare) inuti kretsen och värmeöverföring genom radiatorer som värmer lokalerna. Luft i systemet leder till att det uppstår luftlås och, som ett resultat, till ineffektiv funktion av hela systemet på grund av en minskning av värmeöverföringen.

    För att börja lösa problemet är det nödvändigt att fastställa orsakerna till luftens utseende: naturligt eller konstgjort. Den naturliga orsaken är att systemet luftas på grund av egenskapen hos uppvärmt vatten för att släppa ut luft. Ju högre kylvätsketemperatur, desto fler luftbubblor frigörs. Enligt fysiska lagar sker ackumulering av bubblor i den övre delen av kretsen, eftersom luften är lättare än vatten. Resten av anledningarna anses vara konstgjorda. Det är svårt att ge en fullständig lista, men de främsta orsakerna anses vara följande:

    • otillräckligt tryck i systemet;
    • fel i installationen av värmekretsen (till exempel fel rörlutning);
    • fel när systemet startas (till exempel för snabb fyllning av kretsen med vatten);
    • hög luftkoncentration i det använda vattnet;
    • felaktig användning av avstängningsutrustning (eventuellt lösa anslutningar av enskilda element);
    • blockering av rörledningar;
    • konsekvenserna av reparations- och underhållsarbete;
    • korrosion på metallytor på kretselement;
    • felaktig användning av luftventiler eller deras frånvaro.

    Stabilisering av trycket i värmesystemet

    Expansionen av vatten till följd av uppvärmning är en naturlig process. I denna indikator kan trycket överstiga det kritiska värdet, vilket är oacceptabelt ur värmefunktionens synvinkel. För att stabilisera och minska trycket på rörens och radiatorns inre ytor är det nödvändigt att installera flera värmeelement. Det blir mycket enklare och effektivare att justera värmesystemet i ett privat hus med deras hjälp.

    Justering av expansionstank

    Värmebatteriets retur är kall

    Det är en ståltank uppdelad i två kamrar. En av dem är fylld med vatten från systemet och luft injiceras i det andra. Lufttrycksvärdet är lika med det normala i värmerören. Om denna parameter överskrids ökar det elastiska membranet vattenkammarens volym och kompenserar därmed för termisk expansion av vattnet.

    Innan du justerar differenstrycket i värmesystemet, kontrollera expansionsbehållarens tillstånd och inställning. Du kan justera trycket i värmesystemet genom att köpa en tankmodell med förmågan att ändra det i luftkammaren. Som en ytterligare åtgärd installerar du en manometer för att visuellt kontrollera detta värde.

    Men med ett betydande tryckhopp räcker inte denna åtgärd. På detta sätt kan differenstrycket i värmesystemet justeras om det inte överstiger ett kritiskt värde. Därför rekommenderas att installera ytterligare enheter.

    Hur man justerar en säkerhetsgrupp

    Värmebatteriets retur är kall

    Denna grupp enheter innehåller följande element:

    • Tryckmätare
      ... Utformad för visuell styrning av värmesystemet;
    • Luftventil
      ... Om vattentemperaturen överstiger 100 grader verkar överskott av ånga på ventilens säte och släpper ut luft från rören utanför;
    • Säkerhetsventil
      ... Det fungerar på samma sätt som ett vattenavlopp, men det behövs för att dränera överflödigt kylvätska från rören.

    Hur justerar jag en värmeradiator med denna enhet? Ack, den är utformad för att förhindra nödsituationer i hela systemet. Batterier behöver en annan enhet.

    Mayevsky kran

    Strukturellt liknar den en säkerhetsventil. En speciell egenskap är dess lilla storlek och förmågan att montera på ett kylarrör med liten diameter.

    För att korrekt justera värmebatterierna måste du veta i vilka fall Mayevsky-kranen används:

    • Eliminering av luftbelastning i radiatorer. Genom att öppna ventilen frigörs luft tills kylvätskan rinner;
    • Ställa in parametrarna för det kritiska tryckvärdet. I händelse av en nödutvidgning av vatten öppnas ventilen och trycket i kylaren stabiliseras.

    Värmebatteriets retur är kall

    Den senare funktionen är valfri och används ofta inte. Denna uppgift görs bäst av säkerhetsteamet. Korrekt reglering av uppvärmningen i huset bör innehålla alla ovanstående element.

    Konsekvenser av luftburna

    Brott mot värmeöverföringen på grund av luftbelastning är obehagligt för boende som betalar för uppvärmning, men som faktiskt får en underskattad inomhustemperatur. Men detta är inte det enda negativa, det finns andra negativa konsekvenser:

    • buller och vibrationer under cirkulationen av vatten, vilket i värsta fall är förknippat med förstörelse av integritet vid kretselementens korsningar;
    • avfrostning av systemet om det inte finns någon cirkulation i flera radiatorer;
    • överdriven bränsleförbrukning för att öka värmeöverföringen;
    • förstöring av inre metalldelar under påverkan av luft (på grund av korrosion).

    Helheten av alla konsekvenser påverkar arbetsförmågan och den totala livslängden för både enskilda element och hela värmesystemet.

    Sänder ut

    Ventilation kan uppstå när systemet är fyllt med kylvätska och under drift. Situationer löses på olika sätt, men allt kommer ner till luft som blöder med ventiler och kranar inbyggda i systemet.

    Fyllningen av ett slutet system med tvångscirkulation måste ske i en specifik sekvens för att undvika att luftfickor bildas. Tillförseln av kallt vatten sker från botten upp, kranarna för luftavgaserna är öppna, endast de som är installerade för att tömma vattnet är stängda. Stigande, kylvätskan pressar ut luften genom de öppna ventilerna och kranarna. När vattnet börjar rinna genom kranen stängs det. Så fylla systemet med vatten gradvis, nödvändigtvis smidigt. Pumpen startas när kretsen är helt fylld med kylvätska.

    Manuella eller automatiska luftventiler och luftavskiljare används för luftfrigöring. Det är uppenbart att installationen av manuella ventilationsöppningar innebär att luften släpps ut av servicepersonalen eller hyresgästen i lägenheten (huset). Sådana luftventiler finns i vanliga bostadshus i de övre våningarna eller på tekniska golv. Mayevskys kran är känd för många invånare i gamla höghus, som varje värmesäsong oberoende släpper ut den ackumulerade luften. I nya hem är praxis att installera en manuell avtappningsventil på de tekniska golven.

    Det automatiska ventilationssystemet fungerar isolerat från mänsklig inmatning. Principen för automatiska luftventiler är densamma. I ventilationshöljet finns en flottör där vatten tränger in. Flottan trycker på den fjäderbelastade stammen och öppnar åtkomst till utsidan. Kroppen fylls gradvis med kylvätska, flottören trycker på stammen och stänger utloppet. För att luftventilen ska fungera korrekt, kontrollera regelbundet att nålen är ren och att O-ringen är lämplig för vidare användning.

    Behovet av separatorer uppstår vid drift av stora värmesystem där manuell urladdning är problematisk. Separatorn klarar avlägsnandet av luft upplöst i vatten. Den omvandlar luft till bubblor och spolar ut dem ur systemet. Parallellt kan separatorn (beroende på modell) fånga upp föroreningar som finns i kylvätskan (slam).

    Alla ventilationsöppningar är monterade på kritiska punkter - vid rörböjningar och vid kretsens översta punkter.

    En av de enklaste är det naturliga cirkulationsvärmesystemet. Denna enkelhet i avsaknad av korrekt erfarenhet av sådana system kan "komma ut i sidled" under drift.

    Uppvärmning med naturlig cirkulation var utbredd för ett decennium sedan i små lanthus och vissa lägenheter med individuell uppvärmning. Nu "erövras" marknaden av system med tvingad cirkulation av kylvätskan tack vare de möjligheter de ger.

    Men låt oss prata om vattenuppvärmning med naturlig cirkulation.

    Hur systemet fungerar

    Vatten, som värms upp i pannan, stiger upp i den centrala stigaren och kommer in genom tilloppsledningen in i värmeelementen (värmeenheter), där den avger en del av värmen. Vidare kommer det redan kylda vattnet genom returledningen igen in i pannan och värms upp igen. Därefter upprepas cykeln, vilket ger en behaglig temperatur i det uppvärmda rummet.

    För att säkerställa den naturliga cirkulationen av kylvätskan (vanligtvis vatten) i systemet, är de horisontella delarna av rörledningen monterade med en lutning på minst 1 cm per linjär meter av längden på värmesystemets horisontella sektion.

    Varmt vatten, på grund av en minskning av densiteten vid uppvärmning, stiger upp i den centrala stigaren, pressad ut av kallt vatten som återvänder till pannan. Vidare sprider den sig genom tyngdkraften längs tillförselrörledningen till värmeradiatorerna. Efter att ha "stannat" i dem, rinner vattnet också tillbaka in i pannan genom tyngdkraften och åter klämmer upp vattnet som redan är uppvärmt i pannan.

    Luften som har kommit in i systemet med kylvätskan kan skapa ett luftlås i värmeelementen, men ofta i sådana värmesystem med naturlig cirkulation, luftbubblor, på grund av rörledningens sluttningar, "färdas" uppåt och ut i en öppen -typ expansionstank (en tank i kontakt med atmosfärisk luft).

    Expansionstanken är konstruerad för att bibehålla ett konstant tryck i värmesystemet, på grund av det faktum att den är fylld med volymen på kylvätskan som har ökat under uppvärmningen, vilket sedan "ger" tillbaka till systemet när vätskans temperatur sjunker .

    Vi drar slutsatser!

    Så! Ökningen av vatten i systemet (stigning till tillförselröret) utförs på grund av skillnaden mellan densiteterna hos den uppvärmda och kylda vätskan. Rörelsen (cirkulation) stöds också av gravitationstryck (returrör).

    När kylvätskan rör sig genom en rörledning i ett värmesystem med naturlig cirkulation verkar motståndskrafter på vätskan:

    • friktion av vätskan mot rörväggarna (rör med stor diameter används för att minska);
    • ändra vätskans rörelseriktning på böjar, grenar, kanaler för värmeenheter (radiatorer).

    Naturlig cirkulationsuppvärmning - driftsprincip

    Kylvätskan (vattnet) som värms upp i pannan strömmar genom tilloppsledningen och sedan genom stigaren till kylarbatterierna som får värme.

    Därefter återförs vattnet genom returledningarna till pannan, där det åter uppvärms till önskad temperatur. Cykeln upprepas många gånger.

    Vattenuppvärmning med naturlig cirkulation kräver horisontella rörledningar med en liten lutning riktad mot vattenströmmen.

    Det uppvärmda vattnet, som stiger upp stigarna på grund av termisk expansion, pressas ut av det kallare vattenflödet som kommer från returledningen. Därefter sprids det uppvärmda vattnet genom tyngdkraften längs de horisontella utloppen och det kylda vattnet (på samma sätt) kommer in i pannan.

    Rörens lutning underlättar avledning av luftbubblor till expansionstanken, eftersom gasen är lättare än vatten - den rusar uppåt och de lutande rören hjälper den att inte dröja kvar och flyta in i expanderaren och sedan in i atmosfären.

    Expansionsbehållaren håller trycket i hela systemet konstant, det tjänar till att acceptera den volym vatten som ökar med uppvärmning, och efter kylning åter ger den tillbaka till rörledningen.

    En naturlig cirkulationsvärmekrets får vattnet att stiga genom expansion vid uppvärmning eller genom tyngdkraft.


    Naturlig cirkulation värmekrets. Klicka för att förstora.

    Cirkulation sker på grund av densitetsskillnaden mellan det uppvärmda vattnet, som stiger upp i tillförselsteget, och det kylda vattnet som faller ner genom retursteget.

    Gravitationstrycket spenderas på överföring av kylvätska samt på att övervinna motståndet i rörledningsnätet. Dessa motstånd orsakas av den speciella friktionen av vattenflödet mot rörväggarna, liksom närvaron av lokala motstånd i själva systemet.

    Sådana lokala motstånd inkluderar svängar och grenar av rör, rördelar samt själva uppvärmningsanordningarna.Gravitationstrycket beror på hur mycket internt motstånd som uppstår i rörledningarna. För att minska friktionen används rör med ökad diameter.

    Grundläggande fysiska parametrar för ett naturligt cirkulationsvärmesystem

    Cirkulationshuvudet Pc är en fysisk storlek bestämd av skillnaden i höjden på pannans centrum och den lägsta uppvärmningsanordningen (kylaren).

    Ju större höjdskillnaden (h) och skillnaden i densiteter för uppvärmda (ρ g) och kylda (ρ o) vätskor i systemet, desto mer kvalitativ och stabil kommer kylmediet att cirkulera.

    P c = h (ρ ca -ρ g) = m (kg / m 3-kg / m 3) = kg / m 2 = mm.w.st.

    Låt oss "leta efter" orsaken till att cirkulationstrycket i värmesystemet uppträder med naturlig cirkulation i "naturens" fysiklagar.

    Om vi ​​antar att kylvätskans temperatur i värmesystemet "gör ett hopp" mellan enheterna (pannan och radiatorerna), det vill säga den övre delen av systemet innehåller varmare vatten än den nedre delen av systemet.

    Densitet (ρ g) (ρ g).

    Vi skär av (mentalt) den övre delen på konturdiagrammet och ... Vad ser vi? En bekant bild från skolan - två kommunicerande fartyg på olika nivåer. Och detta kommer att leda till att vätskan från en högre punkt, på grund av gravitationskraftens verkan, kommer att flyta till en lägre.

    På grund av det faktum att värmesystemet är en sluten slinga, stänker inte vattnet ut utan strävar helt enkelt efter att utjämna nivån, vilket leder till att det uppvärmda vattnet skjuts upp och till dess ytterligare "oberoende gravitationsväg" genom värmesystemet.

    Slutsatsen är denna! Den grundläggande indikatorn för cirkulationstrycket är skillnaden mellan pannans installationshöjder och den sista (nedre) i radiatorsystemet. Därför ligger i värmesystem i privata hus pannor, om möjligt, i källare och observerar den maximala höjden på 3 m.

    I lägenhetsversioner försöker pannor att "fördjupa" till golvplattan, "brandsäkra" "boet" på pannan som landar på golvet.

    Enligt formeln ovan har skillnaden i densiteter för kallt och varmt vatten i systemet också en signifikant effekt på det cirkulerande huvudet.

    Ett värmesystem med naturlig cirkulation är ett självreglerande system, det vill säga till exempel när värmemediets uppvärmningstemperatur naturligt stiger (se formeln), cirkulationshuvudet och därmed vattenförbrukningen ökar.

    Vid låga temperaturer i ett uppvärmt rum är skillnaden i vattentäthet stor och cirkulationstrycket tillräckligt stort. När rummet värms upp svalnar inte kylvätskan längre så mycket i radiatorerna, och skillnaden i densiteter för det uppvärmda och kylda kylmediet minskar. Följaktligen minskar också cirkulationstrycket, vilket minskar "flödeshastigheten" för vatten.

    Har inomhusluften svalnat? Till exempel öppnade någon dörrarna till gatan. Densitetsskillnaden ökade igen och ökade vattentrycket.

    Tryck, vattenhastighet och returtemperatur i värmesystemet

    I grund och botten innebär kraven för värmesystem att man delar upp detaljerna för uppvärmning i två typer:

    • oberoende, här är källan till värmeenergi placerad direkt i rummet - den används i ett enskilt hus eller i höghus av elit typ;
    • beroende av, där ett nätverk av rörledningar är anslutet till värmekomplexet - används i de flesta hus i stadsmassivet och urbana bosättningar.

    Enligt specifikationerna för värmebärarens cirkulation används huvudsakligen vatten, där vattnets hastighet i värmesystemet direkt påverkar temperaturen i radiatorerna. Cirkulationen är uppdelad i naturlig (enligt tyngdprincipen) och tvingad (värmesystem med pump). Genom distribution är det vanligt att skilja mellan ett värmesystem med nedre och övre rör.

    Temperatur

    Trots det stora utbudet av värmesystem som tillhandahålls är alternativen för värmetillförsel och retur ganska få. Högsta temperaturen i värmesystemet måste också ställas in enligt reglerna för att undvika ytterligare störningar.

    Radiatorer är anslutna till värmesystemet på ett av tre sätt: botten, sida eller diagonal.

    Dessutom kallas den nedre anslutningen annorlunda: "Leningrad", sadel. Enligt detta schema är retur och leverans installerad i batteriets nedre del. I de flesta fall används den när rör läggs under en bottenplatta eller under golvytan. Returtemperaturen i värmesystemet får inte skilja sig från framledningstemperaturen.

    Vattenhastighet

    Om det finns få avsnitt kommer värmeöverföringen att vara extremt ineffektiv jämfört med andra system - vattenhastigheten i värmesystemet minskar, vilket leder till värmeförlust.

    Sidovärme är den mest populära typen av anslutning av kylarbatterier till uppvärmning. Vatten levereras som värmebärare i den övre delen och returledningen ansluts från botten så att returtemperaturen i värmesystemet anses vara ekvivalent.

    För att undvika en minskning av effektiviteten för denna typ av anslutning med en ökning av kylarsektionerna rekommenderas att man installerar ett injektionsrör.

    Tryck

    Den diagonala anslutningstypen kallas också sidokorsningen, eftersom vattentillförseln är ansluten ovanpå kylaren och returen är organiserad längst ner på motsatt sida. Det är tillrådligt att använda den vid anslutning av ett stort antal sektioner - med en liten mängd ökar trycket i värmesystemet kraftigt, vilket kan leda till oönskade resultat, det vill säga värmeöverföringen kan halveras.

    För att äntligen dröja kvar vid ett av alternativen för anslutning av kylarbatterier är det nödvändigt att vägledas av metoden för att organisera returen. Det kan vara av följande typer: en-rör, två-rör och hybrid.

    Alternativet som är värt att stanna vid beror direkt på en kombination av faktorer. Det är nödvändigt att ta hänsyn till antalet våningar i byggnaden där uppvärmningen är ansluten, kraven för värmekretsens prisekvivalent, vilken typ av cirkulation som används i kylvätskan, parametrarna för kylarbatterierna, deras dimensioner och mycket mer.

    Oftast stoppar de sitt val på ett kopplingsschema för enrör för värmerör.

    Som praxis visar används ett sådant system exakt i moderna höghus.

    Ett sådant system har ett antal egenskaper: de är billiga, de är ganska enkla att installera, kylvätskan (varmvatten) levereras ovanifrån när man väljer ett vertikalt värmesystem.

    Radiatorer är också anslutna till värmesystemet i en sekventiell typ, och detta kräver i sin tur inte en separat stigare för att organisera returen. Med andra ord, vatten, som passerat den första kylaren, strömmar in i nästa, sedan in i den tredje, och så vidare.

    Det finns dock inget sätt att reglera enhetlig uppvärmning av kylarbatterierna och dess intensitet; de registrerar ständigt ett högt kylvätsketryck. Ju längre kylaren installeras från pannan desto mer minskar värmeöverföringen.

    Det finns också en annan kopplingsmetod - ett schema med två rör, det vill säga ett värmesystem med returflöde. Det används oftast i lyxbostäder eller i ett enskilt hem.

    Här är ett par slutna kretsar, en av dem är avsedd för att leverera vatten till parallellkopplade batterier och den andra för att tömma den.

    Hybridledningar kombinerar ovanstående två scheman. Detta kan vara ett samlardiagram där en enskild routningsgren organiseras på varje nivå.

    Nackdelar och fördelar med naturliga cirkulationsvärmesystem

    Nackdelar med naturlig cirkulation inkluderar:

    • Litet cirkulationstryck, som bestämmer den begränsade användningen av sådana värmesystem - en liten horisontell verkningsradie (upp till 30 m).
    • Stor tröghet hos värmesystemet på grund av den stora kylvätskevolymen i systemet och lågt cirkulationstryck.
    • Sannolikheten för att vatten fryser in, som vanligtvis ligger i ett kallt (ouppvärmt) vindutrymme.

    Den största fördelen med sådana system är pannorna med fast bränsle som inte flyktar. Det vill säga sådana system kan användas i hem där det inte finns någon strömförsörjning. Systemets höga tröghet på grund av den tillräckligt stora kylvätskevolymen i systemet kan spela både en positiv (en slags värmeackumulator med en "ut" panna) och en negativ roll - en betydande tid för systemets temperatur att förändras, särskilt i startfasen.

    Typer av uppvärmningssystem med naturlig cirkulation

    Vilket naturligt cirkulationsvärmesystem väljer du? Förhoppningsvis rätt!

    Värmesystemet måste säkerställa enhetlig uppvärmning av alla rum. Om temperaturen i radiatorer eller stigare sjunker, är orsaken till detta ofta en kränkning av cirkulationen. För effektiv drift av uppvärmningsnätet och bekväma klimatförhållanden i huset måste det finnas fri cirkulation av kylvätskan längs motorvägen. Du bör oroa dig för detta även i designfasen. Varför det inte finns någon cirkulation av kylvätskan i stigaren och huvudet och vad som behöver göras, bör du veta noggrant för att snabbt eliminera detta problem i framtiden.

    Vattencirkulationen i systemet störs på grund av fullständig eller delvis igensättning i stigaren eller i rörledningarna till uppvärmningsanordningen, luftning av nätet, frysning av nätverket, fel vid rörläggning. Detta orsakas också av felinriktning av centralvärmesystemet och uppkomsten av kylvätskeläckage.

    Dålig pumpprestanda

    Syftet med pumpen är att bibehålla det erforderliga vattentrycket i värmekretsen. En väl fungerande pump måste uppfylla följande krav:

    • En nödvändig indikator på arbetsproduktivitet;
    • Tryck;
    • Apparattryck;
    • Överensstämmelse med typen av vätska;
    • Överensstämmelse med rördiametern;
    • Enhetens mått är i enlighet med linjelängden.

    Vad du ska tänka på när du väljer en pump


    Pumpen måste kunna hantera sin belastning. Men det är absolut nödvändigt att ta hänsyn till om det fungerar hela tiden eller bara kommer att sättas på för att mata upp värmesystemet och justera trycket. Detta bör beaktas när du väljer pumpeffekt. För en pump som går kontinuerligt är det viktigt att ta hänsyn till energiförbrukningen.

    Om du väljer fel pump kommer det inte att "pressa" kylvätskan väl, och som ett resultat värms batteriet upp ojämnt och själva pumpen kan utbrännas av överhettning. Dålig vattencirkulation kommer också att noteras om diametern på tillbehören för anslutning till systemet är felaktigt vald.

    När pumpen har valts korrekt fungerar värmesystemet tillförlitligt och fullständigt och rörelsen av vatten hindras.

    Om du har svårt att välja pump är det bättre att kontakta en specialist, de hjälper dig att välja rätt enhet för ett specifikt värmesystem.

    Fel valt rördiameter

    Detta är också en av de vanligaste orsakerna till dålig vattencirkulation i värmeledningen. Det är nödvändigt att välja rörens diameter vid designfasen.

    Först och främst är det nödvändigt att ta hänsyn till att olika värmesystem har sina egna regler enligt vilka rör väljs.

    Om värmenätet levereras till centralvärmen, väljs rörledarnas diameter på samma sätt som lägenhetsvärmesystemet. För autonom uppvärmning kan sådana diametrar skilja sig åt.Allt beror på om det finns en cirkulationspump i systemet eller om arbetet kommer att utföras på grund av den naturliga cirkulationen av vatten.

    Valet påverkas också av:

    • Material för rörproduktion;
    • Typ av kylvätska som används;
    • Specifika egenskaper hos värmekabeln;
    • Planerat tryck i systemet;
    • Vattens rörelsehastighet längs motorvägen.

    Viktig! Vid beräkning av diametern måste rörtypen beaktas, eftersom mätsystemet skiljer sig beroende på tillverkningsmaterialet. Produkter av stål och gjutjärn märks med beaktande av innerdiametern och kopparmaterial längs ytterdelen. Detta måste beaktas vid planering av en rörledning där flera olika material kombineras i rörledningen.

    Täppt system

    Som redan noterats, om det inte finns någon vattencirkulation i stigaren och värmesystemet, kan problemet vara i skräp som ackumuleras i systemet. Ett grovfilter hjälper dig att bli av med det.

    Smuts som har trängt in i rören är lättare att ta bort genom att fånga det i filtret. Först och främst skyddar detta filter pumpen. Det rekommenderas också att installera ett filter vid pannans inlopp. Ett sådant vattenfilter bör installeras framför varje VVS-enhet. Var uppmärksam på filterhuset när du installerar enheten. Den har en pil som anger vilken sida filtret ska installeras, beroende på kylvätskans rörelseriktning.

    Filtret bör rengöras regelbundet. För att göra detta, stäng av vattnet, skruva ur pluggen, ta ut nätet, skölj det, sätt tillbaka det och skruva tillbaka pluggen, varefter du kan öppna kranarna.

    Råd! För att förhindra igensättning av rörledningen är det nödvändigt att kontrollera att det inte finns skräp i rören under installationen; för detta är ändarna täckta i rören. Det är också nödvändigt att kontrollera radiatorerna, eftersom nya produkter kan innehålla spån från fabriken eller annat skräp.

    Luftighet i värmesystemet

    Om installationen av linjen utförs i strid med reglerna bildas luftlås. De blockerar rörelsen av vatten. För att snabbt lösa ett sådant problem installeras luftventiler eller en Mayevsky-kran. För det centrala systemet, där mycket luft ackumuleras, används automatiska Mayevsky-kranar. Luften avlägsnas snabbt och kylvätskans rörelse genom nätverket återställs.

    Dessa enheter förbättrar inte bara kylvätskans cirkulation genom centralvärmeelementet utan minskar också uppvärmningskostnaderna.

    Kontrollventiler

    Ofta, för normal cirkulation i nätverket, blir vissa pumpar få, sedan installeras backventiler. I det här fallet kan varje krets fungera oberoende av de andra. Även i ett förgrenat system med flera kretsar, där det finns flera pumpar, är det bättre att installera backventiler. Det är inte värt att spara på installationen.

    Frånvaron av dessa mekanismer leder till att vattenrörelsen i systemet saktar ner. Detta händer i de situationer när ett nätverk med flera kretsar läggs. För att varmt vatten ska flöda längs en sådan krets där pumpen arbetar och dess rörelse sker i önskad riktning används backventiler. Dessa element sätts inte alltid utan bara i sådana situationer där det inte finns några andra tekniska lösningar. Allt förklaras av det faktum att dessa element skapar högt hydrauliskt motstånd, beroende på design. Därför finns det begränsningar för att installera dessa ventiler i naturliga cirkulationssystem, och orsaken till begränsningarna är det låga vattentrycket i ledningen.

    Ställdonet i produkten är en fjäder som stänger luckan när de normala driftsförhållandena för värmenätet ändras. För system med olika driftsparametrar väljs produkter med lämplig elasticitet och fjäderns massivitet.Ventiler är ett mycket viktigt element, de säkerställer problemfri drift av centralvärmesystemet, ökar effektiviteten i all utrustning och förbättrar cirkulationen.

    Systemläckage

    Om systemet inte har god vattencirkulation kan det läcka i vissa områden. Som ett resultat av läckage fungerar nätverket inte korrekt, vattenrörelsen är dålig och pannan fungerar inte.

    Det första du ska göra är att hitta de "svaga" punkterna. Läckage uppstår på platser där anslutningarna lossas på grund av korrosionsskador eller dålig installation av systemet blir orsaken. Om nätverket är öppet monterat är det inte svårt att kontrollera. All sådan skada identifieras snabbt och enkelt. Och för att inspektera en stängd motorväg måste du ringa en specialist.

    Om ett problemområde hittas är det nödvändigt:

    • Dra åt lösa anslutningar och lindas med tätningstejp eller släp;
    • Byt ut slitna noder;
    • Klipp ut och byt ut skadade rörsektioner.

    Om det inte finns någon cirkulation av kylvätskan i värmesystemet, finns det inget att säga om något bekvämt liv i huset på vintern. För oavsett hur varm pannan är, kommer kylarna fortfarande att vara kalla. Du måste dock tänka på detta inte när systemet ”fungerade, fungerade och plötsligt stannade”, utan även i designfasen, det vill säga nu. I den här artikeln kommer vi att ta itu med problemen som leder till dålig cirkulation av kylvätskan.

    Varför finns det ingen cirkulation i värmebatteriet

    Batteriet är anslutet på ena sidan: försörjning uppifrån, retur från undersidan. På andra sidan finns en Mayevsky-kran på toppen. Tillförseln till batteriet är varm, det finns ingen cirkulation, eftersom temperaturen gradvis minskar längs den övre delen av batteriet och botten är helt kall. Så fort jag dränerar vattnet genom Mayevsky-kranen värms returledningen snabbt och kraftigt upp. Jag stänger kranen - returflödet svalnar lika snabbt. De där. det visar sig att cirkulationen dyker upp när du öppnar kranen på andra sidan ovanifrån. Hur kan det vara såhär? Jag har bara tillgång till korta delar av leverans och retur (10 centimeter), allt annat sys med lådor.

    En störning i värmesystemet, brister, brister, allt leder till kalla radiatorer. Om det inte finns någon cirkulation av kylvätskan måste orsaken fastställas. Oftast är svaret på varför värmen inte fungerar på ytan uppenbart.

    Låt oss analysera de viktigaste orsakerna till funktionsfel i värmen, varför vatten inte cirkulerar genom rören och vad som måste göras först.

    Låt oss börja med de enklaste och mest uppenbara skälen.

    Tilltäppt, igensatt.

    Varje värmesystem måste ha ett grovfilter. En helt liten enhet med ett fint nät och en sump (installerad nedåt! Åtminstone åt sidan) sparar utrustning, pumpar, en panna från förorening av kylvätskan som kommer att finnas i alla system. Spån, gängskrot, rost, vattenslam .... allt fastnar i nätet i filtret.

    Sumpen måste vara regelbundet otradad, nätet måste rengöras.

    Om cirkulationen störs i uppvärmningssystemet i ett privat hus, är det första steget att kontrollera filtret, som ska installeras på returledningen framför pannan.

    Luft i systemet, luftas

    Blödning kan förekomma i alla rörsystem med slutna kretsar där inga åtgärder för luftavlägsnande har vidtagits. Luft finns alltid i kylvätskan, även i upplöst tillstånd, släpps ut under tryckfall och ackumuleras vid de högsta punkterna. Inklusive i pannan.

    Automatiska luftventiler installeras vid de karakteristiska, högsta punkterna i systemet såväl som på samlare och på specialavskiljare - den normala kretsen är utrustad med en speciell luftfångare, där luftbubblor frigörs från kylvätskan.

    Dessutom bör Mayevsky-kranar (manuella luftventiler) vara på varje kylare, liksom eventuellt på andra upphöjda platser.

    Kontrollera luftflöde, lufta luft, installera luftventiler - det vanliga förfarandet om cirkulationen stannar och batterierna är kalla.

    Cirkulationspumpen fungerar inte

    I privata hus är orsaken till att värmesystemet avslutas nedbrytningen av elektrisk utrustning som styr kylvätskans rörelse genom rören.

    Om värmen plötsligt slutar fungera måste du kontrollera cirkulationspumpens prestanda nära fastbränslepannan eller pumpen i den automatiska pannan. Dessutom kan samma enhet installeras i varje krets, vilket måste fungera korrekt.

    Dåliga polypropenrör

    Ofta anser konsumenten (kunden) att polypropenrör är helt tillförlitliga och inte kan orsaka problem med uppvärmning, svala batterier.

    Men polypropen är mycket smygigare än gamla rörledningar av stål eller metall. Varje plats för lödning (svetsning) är ett potentiellt ökat motstånd i systemet eller orsaken till att cirkulationen upphör (försvagad rörelse av vatten genom batterierna) på grund av fusion av materialet inuti.

    Det är omöjligt att kontrollera kvaliteten på anslutningarna utifrån, allt som återstår är att klippa ut bitar, löda om, göra om polypropenrören igen.

    Ett funktionsfel i ett polypropen-system är ett verkligt problem för installatören. Bra proffs tar inte det här materialet alls.

    Dåligt projekt

    Det är inte ovanligt för dålig cirkulation där det finns dålig design. Normalt slås inte batterierna på korrekt enligt något sekventiellt schema, där det sista batteriet i kretsen får mycket mindre kylvätska.

    Ett annat dåligt projekt är kretsar med en rör, där det också är svårt att skapa den nödvändiga cirkulationen av kylvätskan genom varje batteri.

    Om radiatorerna inte värms upp jämnt finns det dålig cirkulation av kylvätskan på enskilda värmeenheter, först och främst är det nödvändigt att överväga hur anslutningen motsvarar de klassiska scheman - axel, passering, radiell. Det är nödvändigt att hämta uppvärmningen till de vanliga designstandarderna och förvänta dig då god cirkulation från den och samma värme av radiatorer.

    Anledningar till dålig cirkulation av kylvätska

    Det kan finnas ingen cirkulation av kylvätskan i värmesystemet av följande skäl:

    • otillräcklig effekt hos cirkulationspumpen (eller pumparna, om det finns fler än en). Av denna anledning når kylvätskan helt enkelt inte radiatorerna längst bort från pannan, så de är kalla (eller något varma, varför det fortfarande inte är lättare). Det finns flera artiklar och videor i avsnittet om värmeberäkningar om hur man väljer cirkulationspumpens effekt;
    • backventiler inte installerade. Vanligtvis är deras frånvaro "smärtsamt" för komplexa system med flera kretsar. Kontrollventiler används för att säkerställa att kylvätskan rör sig längs önskad kontur och i rätt riktning (för mer information, läs vidare);
    • systemföroreningar. Det händer att rören är igensatta längs hela diametern - vilken typ av cirkulation finns det! Det behandlas bara på ett sätt: genom att byta ut rören. Detta är exakt fallet när förebyggande är den bästa behandlingen. Och "förebyggande" bör utföras även vid installationen av rörledningen och radiatorerna. Kontrollera först att inget skräp kommer in i rören. För att göra detta, först se till att det inte finns något inuti, vi stänger ändarna på rören med något innan installation. Det är till exempel bekvämt att använda enkla plastpåsar. För det andra kan det finnas skräp i radiatorerna. Även nya! Så vi kontrollerar och blir av med;
    • rördiametern är för liten. Rör med liten diameter - stort hydraulmotstånd - pumpen kan inte "skjuta" kylvätskan längs hela rörledningen - det finns ingen cirkulation i värmesystemet (ja, eller så är det så dåligt att det inte spelar någon roll om det inte existerar inte).Återigen, vid designfasen är det nödvändigt att beräkna det hydrauliska motståndet;
    • ackumulering av luft i systemet (luftning). Luft är naturligtvis inte skräp, men luftlås hindrar också kylvätskan från att cirkulera fritt. Luftstopp kan uppstå på grund av brott mot reglerna för installation av värmesystemet. Det är lätt att bli av med luft - installera en automatisk luftventil vid systemets högsta punkt och Mayevsky knackar på radiatorerna.

    Varför batterierna är kalla och stigaren är varm, förklarar experter

    Värm inte händerna på kalla batterier.

    Det kan finnas många anledningar till varför försörjningsröret är varmt och kylaren är kall. Specialister för allmän utveckling heter bara de viktigaste:

    • den centrala kranen på värmeledningen är stängd eller returledningen är stängd;
    • otillräckligt kylvätskeflöde;
    • lufta ett system eller ett betongsteg, en radiator;
    • värmesystemet är inte balanserat;
    • föroreningar i värmekretsen;
    • reducerar tvärsnittet av röret som tillför kylvätskan.

    Om stigaren är varm i lägenheten och batteriet är kallt måste du kontakta den organisation som ansvarar för husets värmetillförsel. Dess specialister är skyldiga att eliminera eventuella fel utan kostnad och inom 24 timmar.

    Följande åtgärder från husets invånare hjälper dock hantverkarna som har kommit till samtalet för att snabbt eliminera värmekretsens fel:

    • det är nödvändigt att installera röret varmt och kylaren är bara kall i en lägenhet, eller detta problem påverkar hela stigaren. Kanske är värmekablarna i hela ingången felaktiga;
    • det bryr sig inte att gå runt alla ingångar och se om värmeelementen är heta där;
    • du kan gå ner till källaren och undersöka rören för nedbrytning. Även droppläckage leder till ett minskat systemtryck. Detta påverkar hennes arbete negativt.

    All mottagen information ska föras vidare till specialister. Det finns dock situationer när organisationen som hanterar uppvärmningen av huset vägrar att reparera ledningarna. I detta fall måste invånarna kontakta tillsynsmyndigheterna med ett klagomål om tjänster av dålig kvalitet. De läser också: "Vart ska man gå om batterierna inte värms upp?"

    Hur väljer jag frostskyddsmedel i husets värmesystem för att inte förgiftas senare om det blandas i varmvattenkretsen?

    Allt du behöver veta om att fylla värmesystemet med frostskydd finns här.

    Konturrenare.

    Om batterierna inte värms upp stigaren. Om stigaren är kall är batteriet kallt - detta är ett säkert tecken på att huvudledningen genom vilken kylvätskan strömmar blockeras. För att bekräfta detta är det nödvändigt att gå igenom de angränsande lägenheterna. De ska värmas upp bra. I det här fallet kan bara en rörmokare fixa uppdelningen, som kommer att ha ritningarna för ledningarna för uppvärmningen av huset.

    Nästa situation, när röret är varmt och batteriet är kallt, indikerar en blockering i systemet eller närvaron av ett luftlås. De förhindrar att kylvätskan tränger in i värmeelementet. Från detta värms inte den senare upp. Träskor tas endast bort om kylaren är helt isär och luft under tryck tvingas igenom den. Detta kan endast göras av en specialist som har nödvändiga verktyg och utrustning.

    Det är lätt att eliminera luftlåset som stör kylvätskans fulla cirkulation i systemet. För detta är varje kylare utrustad med en Mayevsky-kran. Det räcker att öppna det och tömma lite varmt vatten. Tillsammans med det kommer onödig luft att komma ut. De läser också: "Vad ska jag göra om batterierna inte värms upp?"

    Det viktigaste du behöver veta om elektriska värmepannor är hur man väljer, ansluter och använder.

    Alla nyanser som du kan stöta på när du installerar en elpanna i ett värmesystem beskrivs på denna länk.

    Om radiatorerna inte värms upp över entrén.När kylaren är kall och stigaren är varm måste uppmärksamhet ägnas trycket i kretsen. Med otillräckligt tryck kan kylvätskan inte passera genom alla radiatorerna i kretsen. Som ett resultat sänker batterierna sin temperatur när de rör sig bort från den värmebärande linjen. Invånarna i huset kan inte självständigt öka trycket i systemet, och därför rekommenderas det att söka professionell hjälp. Mer specifikt, ring den organisation som ansvarar för byggnadens värmetillförsel.

    Leverans och retur kan blandas.

    Invånare i ett nytt hus, när de startar värmesystemet för första gången, kan observera följande situation när batteriet är kallt och returen är varm. Här är det lämpligt att anta att misstag gjordes under installationen av värmeelementen. I detta fall är rören som matar kylvätskan och kretsens returflöde omvända. Om vi ​​talar om en enskild värmekrets är det värt att titta närmare på cirkulationspumpen. Det kan ha installerats felaktigt.

    På frågan varför det finns en kall retur i batterierna pekar experter otvetydigt på ett felaktigt utformat värmesystem. I vissa fall är det lämpligt att prata om en liten flödeshastighet för kylvätskan.

    Värmemediumcirkulation i ett kombinerat (grenat) värmesystem

    Låt oss börja analysera cirkulationen av kylvätskan från ett komplext system - då kommer du att räkna ut det med enkla scheman utan problem.

    Här är ett diagram över ett sådant värmesystem:

    Den har tre konturer:

    1) panna - radiatorer - panna;

    2) panna - uppsamlare - golvvärme för vatten - panna;

    3) panna - indirekt värmepanna - panna.

    För det första är det absolut nödvändigt att ha cirkulationspumpar (H) för varje krets. Men det räcker inte.

    För att systemet ska fungera som vi vill ha det: pannan är separat, radiatorerna är separata, backventiler (K) behövs:

    Utan backventiler, till exempel, slog vi på pannan, men radiatorerna "utan anledning, ingen anledning" började värmas upp (och det är sommar ute, vi behövde bara varmt vatten i elnätet). Orsak? Kylvätskan gick inte bara till pannkretsen, som vi nu behöver, utan också till kylarkretsarna. Och allt för att vi sparar på backventiler, som inte låter kylvätskan gå där den inte behövs, utan skulle tillåta varje krets att fungera oberoende av de andra.

    Även om vi har ett system utan pannor och inte en kombinerad (radiatorer + vattenuppvärmda golv), men "bara" grenade med flera pumpar, så sätter vi backventiler på varje gren, vars pris definitivt är mindre än förändringen systemet.

    Vad är returflödet i värmesystemet?

    Avkastningen är kylvätskainuti värmesystemet. Under arbetets gång, han passerar alla värmeenheter och ger dem värme. Sedan, redan kyld, kylvätskan återgår till pannan igendär den värms upp och startar en ny cykel.

    Bild 2

    Foto 1. Värmesystem med cirkulationspump och expansionsbehållare. Pilarna visar kylvätskans rörelse.

    Det fungerar som en kylvätska som en vanlig vattenoch frostskyddsmedel... Det startar heller naturligtvis (under påverkan av gravitation), eller med våld (med en pump).

    iwarm-sv.techinfus.com

    Uppvärmning

    Pannor

    Radiatorer