Küttesüsteemi paisupaak: projekteerimine, arvutamine ja parima variandi valik
Õigesti valitud ja õigesti paigaldatud küttesüsteemi paisupaak hoiab ära selle rikke ja hoiab rõhu vajalikul tasemel.Seda on vaja reservina kuumutamisel paisuva vee jaoks. Sõltuvalt süsteemi tüübist võib sisseehitatud laiendaja olla avatud või suletud.
Me ütleme teile, kuidas valida reservvõimsust sõltuvalt loodavast kütteskeemist. Meie esitatud artikkel kirjeldab laiendajate paigaldamise disainifunktsioone ja eripära. On antud soovitused, mille järgimine tagab igat tüüpi kütteringide ideaalse töö.
Artikli sisu:
Avatud tüüpi paisupaagid
Avatud tüüpi paisurite disainifunktsiooniks on jahutusvedeliku kokkupuude atmosfääriga. Seda tüüpi laiendajaga süsteemides on ringlus konvektsioon. Kuumutamisel suureneb vedeliku maht, selle liig neelab mahuti reservuaari.
Kui temperatuur langeb, naaseb vedelik gravitatsiooni mõjul gravitatsiooni mõjul.
Paagis oleva nullrõhu tõttu ei vaja seade tugevat metallkonstruktsiooni, seetõttu:
- korpuse valmistamisel kasutatakse mis tahes metalli;
- kasutada saab kuumakindlast plastikust valmisanumat;
- Paagi kuju ei ole oluline.
Maamajades saab selliseid seadmeid kokku panna olemasolevatest materjalidest. Konteinerina võite kasutada plastkanistrit või -tünni, mis on varustatud sisselasketoru ja ülevoolu väljalaskeavaga.
Väliselt on tegemist tavalise metallpaagiga, mille ülemine tasapind on varustatud auguga hoolduseks ja vedeliku lisamiseks. Lekkekindel kaas kaitseb ummistumise eest. Kinnitussõlmed on ette nähtud allosas või külgmises tasapinnas.
Avatud küttesüsteeme kasutatakse madala kõrgusega hoonetes, kus jahutusvedeliku maht ja küttekommunikatsiooni pikkus on suhteliselt väike.
Paigaldusnõuded on lihtsad:
- laiendaja asetatakse maksimaalsele kõrgusele toiteliinile;
- toide on toru kaudu ühendatud paagiga;
- Liigse vedeliku tühjendamiseks sisestatakse arvutatud tasemest kõrgemale ülevool.
Gravitatsioonilise tsirkulatsiooni tagamiseks on paigaldamisel soovitatav kasutada suurendatud ristlõikega torusid.
Tavaliselt proovitakse paak paigaldada köetavasse ruumi, mis on varustatud isoleeritud pööninguga, ja kui see pole võimalik, tuleb paak isoleerida. Isolatsiooni olemasolu hoiab ära vedeliku külmumise ja süsteemi funktsionaalsuse kadumise.
Suletud paisupaagid
Paagi suletud modifikatsioonide konstruktsiooni eripäraks on täielik tihedus, mis võimaldab teil säilitada tsirkulatsiooniks vajalikku rõhku süsteemi mis tahes punktis.
Sees olev reservuaar on membraaniga jagatud õhuks ja vedelaks osaks. Kõik kambrid on täielikult suletud – õhukambrist tulev lämmastikku sisaldav segu ei segune kunagi vedelikukambrit täitva jahutusvedelikuga.
Toimimispõhimõte suletud paisupaak seisneb selles, et kuumutatud vedelik süsteemist surutakse paagi vedelasse ossa ja hakkab avaldama survet suletud membraanile. Vahesein on deformeerunud ja mõjub õhuosale, surudes seda kokku.
Selle tulemusena väheneb paagi õhukambri maht ja selles olev gaas surutakse kokku. See olukord aitab kaasa rõhu suurenemisele süsteemis. Niipea kui rõhk normaliseerub, surutakse jahutusvedelik vedelikukambrist tagasi.
Kui rõhk tõuseb kiiresti, aktiveeritakse kaitseklapp, kui paagis on vedeliku kriitiline maht saavutatud. Selle tulemusena eemaldatakse paagist liigne jahutusvedelik.
Sõltuvalt kujust jagunevad kõik küttesüsteemi paigaldamiseks mõeldud suletud laiendajad järgmisteks tüüpideks:
- Pallikujuline - elastse vaheseinaga membraanstruktuuri tüüp.Kui vedelik siseneb, venib see ja neelab kogu liigse mahu. Paak ise näeb välja nagu sfääriline kapsel.
- Ovaalne - teist tüüpi membraanhüdraulilised kompensaatorid. Laiendussilinder on traditsiooniliselt jagatud painduva membraaniga gaasi- ja vedelikukambriteks, kuid kere konfiguratsioon on mõnevõrra pikliku vertikaalse kujuga.
Väliselt on ovaalsed laiendajad silindriline õhupall, mis on värvitud punaseks. Ühelt poolt on gaasikambris rõhu tekitamiseks nippel, teiselt poolt toru, mille kaudu toimub ühendus süsteemiga.
Kere külge on keevitatud kinnitusdetailid, mis tagavad seadme hingedega paigalduse ja taluvad selle tööraskust. Paagi sfääriline modifikatsioon erineb ovaalsest ainult kuju poolest.
Suletud süsteemides ei suuda raskusjõu tsirkulatsioon tagada vajalikku rõhu taset. Seetõttu sisaldab disain tsirkulatsioonipump.
Laiendaja enda saab paigaldada igasse süsteemi punkti, kuid paigaldustööde tegemisel on soovitatav arvestada järgmiste soovitustega:
- parim koht paigaldamiseks on tagasivool pumba sisestuspunkti;
- Parem on varustada jahutusvedelikku ülalt, mis vähendab õhu läbitungimist ja säilitab funktsionaalsuse, kui membraan on kahjustatud;
- põhimahu puudumist saab kompenseerida väiksema võimsusega lisalaiendi paigaldamisega.
Paigaldamisel ei ole keelatud vajadusel arvestada ka ruumi sisemusega. Taseme juhtimiseks küttesüsteemi rõhk Laiendaja peab olema varustatud manomeetriga.
Katla lähedale paigutamise võimalus välistab küsimuse paagi isoleerimise vajadusest. Seadmed asuvad soojas ruumis, mis tagab kasutusmugavuse.
Milline disain on parem?
Süsteemid, olenevalt paisupaagi konstruktsioonist ja materjalist, erinevad plusside ja miinuste loetelus. Kuid ekspertide ja kogenud kasutajate sõnul on funktsionaalsuse eelised suletud valikute poolel.
Avatud paagi plussid ja miinused
Isevoolne süsteem eeldab suurema läbimõõduga torusid, mis omakorda suurendab otseselt kulusid. Arenduseelarve avatud küttesüsteem lekkiva laiendajaga suureneb veidi, kuigi jääb suhteliselt väikeseks.
Selle valiku peamised eelised on lihtsus ning komponentide ja paigaldustööde madal hind. Positiivne omadus on ka see, et puudub vajadus rõhutaseme kontrollimiseks.
Siiski on palju rohkem puudusi:
- antifriisi kasutamine on mürgiste aurude tõttu ohtlik;
- paigaldusvõimalusi piirab ainult süsteemi ülemine punkt;
- pidev kokkupuude atmosfääriga suurendab õhulukkude ja korrosiooni ohtu;
- aeglane soojenemine;
- konvektsiooniringlusega kaasnevad temperatuurimuutused kiirendavad seadmete kulumist;
- kasutatakse madala kõrgusega hoonete kütmisel, maksimaalselt kaks korrust;
- suured soojuskaod ja energiakulu kütmiseks.
Veel üks avatud süsteemi puudus on aurustumis- ja ülevoolukadud. Seetõttu tuleks paagi paigaldamisel jälgida, et täiteava oleks ligipääsetav.
Suletud paagi plussid ja miinused
Kui hindade ja paigaldustööde lihtsuse poolest võidavad lahtised paisutajad, siis kinnise paagi, mida nimetatakse ka paisupaagiks, tugevaim külg on funktsionaalsus.Neid kasutatakse ehituses suletud küttesüsteemidmillel puudub otsene kokkupuude atmosfääriga.
Expanzomatidel on järgmised eelised:
- täielik tihedus võimaldab kasutada antifriisi;
- Laiendaja asukoht ei mõjuta süsteemi jõudlust;
- paagi siseruumi isolatsioon vähendab õhulukkude ja korrosiooni tõenäosust;
- pärast käivitamist soojeneb süsteem kiiremini ja on temperatuuri reguleerimise suhtes tundlikum;
- väiksem erinevus toite- ja tagasivooluliinide töötingimuste vahel, mis selle tulemusena pikendab kasutusiga;
- ei nõua suure läbimõõduga torude paigaldamist, mis võimaldab ehitusel kokku hoida;
- ei nõua vedeliku taseme ja seisukorra pidevat tähelepanu;
- kasutusvõimalus mitme korruse jaoks mõeldud süsteemides;
- väikesed soojuskaod, vähendades kulusid seadmete töö ajal.
Seda tüüpi laiendajate valimisel võite kohata mitteeraldatava konstruktsiooniga suletud silindreid. Kui membraan ei tööta, tuleb silinder uue vastu välja vahetada.
Puuduste hulgas on oluline märkida disaini keerukust, erinõudeid materjalidele, mis suurendavad seadmete maksumust. Sellele võib lisada vajaduse pidevalt survet jälgida ja vajadusel taastada.
Paagi mahu arvutamise reeglid
Igat tüüpi laiendaja on efektiivne ainult siis, kui helitugevus on õigesti valitud. Selleks tuleb arvestada vedeliku paisumisvõimega kütteperioodil.Vesi kütterõngastes paisub vähemalt 3% veesüsteemi kogumahust, antifriis - peaaegu 5%.
Vedelikud kuuluvad kokkusurumatute ainete kategooriasse, seega peab paak tagama neile piisava reservi teatud varuga soojuspaisumiseks. Eeldusel, et vooluahel on täielikult jahutusvedelikuga täidetud, võib isegi arvutatud mahtude soojuspaisumine viia vedeliku väljavooluni. kaitseklapp ja jahutusvedeliku lekkimine põrandale.
Seetõttu, et paisuva jahutusvedeliku mahu ületamine ei põhjustaks õnnetusi, ostetakse eramajadesse väikeste vooluringide jaoks suletud mahutid, nii et nende maht on võrdne 10% süsteemis ringleva jahutusvedeliku kogumahust. See reegel kehtib süsteemide puhul, mille maht on kuni 150 l.
Kui piki kütterõngast liigub rohkem kui 150 liitrit jahutusvedelikku, arvutatakse suletud paagi maht, korrutades vedeliku kogumahu selle paisumisteguriga süsteemi teatud töötemperatuuridel.
Saadud väärtusele tuleb lisada vesitihendi suurus, st. jahutusvedeliku maht, mis tekkis paagis vedeliku standardse staatilise rõhu tulemusena. Suurte kütterõngaste puhul on see näitaja tavaliselt 0,5% jahutusvedeliku kogumahust; väikeste puhul, mille maht on kuni 150 liitrit, võetakse see 20%.
Saadud summa korrutatakse parandusteguriga, mis on määratud küttesüsteemi eel- ja lõpprõhu väärtustest. Esialgse hinnangu kohaselt on 1 baar 10 m kontuuri kõrguse kohta. Lõplik rõhk tekib süsteemi töö tulemusena.
Suletud paagi mahu arvutamine suurte keerukate küttekonstruktsioonide jaoks näeb välja järgmine:
Avatud tüüpi mahutavus ei ole eeskirjadega rangelt reguleeritud, kuid kehtib reegel: avatud paagi maht ülevoolutorusse peaks olema 3,5–4% jahutusvedeliku kogumahust küttekontuuris.
Sellest hinnangust piisab väikese maamaja jaoks, kuid alaliseks elamiseks mõeldud hoone nõuab täpsemat arvutust. Kõigepealt peate välja selgitama küttesüsteemi kogumahu.
Kogu küttevõimsuse arvutamise võimalused
Seda indikaatorit saab erineva täpsusega määrata kolmel peamisel viisil. Esiteks katla passiandmete põhjal. Seega kulub katlaseadmete võimsusühiku kohta umbes 15 liitrit vedelikku. Vajalike andmete saamiseks peate korrutama 15 andmelehel näidatud katla võimsusega.
Teiseks saate süsteemi täitmisel veemõõtja abil teada saada mahu. Täitmisel võetakse arvesse kasutatud vedeliku kogust. See on täpsem ja tülikam variant.
Kolmas meetod hõlmab küttesüsteemi kõigi elementide kogumahu arvutamist. See on kõige täpsem variant. Katla soojusvaheti, radiaatorite, konvektorite, mõõteriistade võimsust saab määrata passi omaduste järgi.Toru läbilaskevõime arvutamiseks kasutatakse tabeli andmeid.
Tabelis on näidatud torude maht ühe meetri pikkuse kohta, mis on valmistatud kõige populaarsematest ja kaasaegsematest materjalidest. Siseläbimõõt on näidatud tollides vahemikus 0,5–1,5 ühikut.
Teine meetod, mis väidetavalt on väga täpne, on arvutamine valemiga:
V kokku = π x D2 x L/4,
Kus:
- π on 3,14;
- D - näitab torude siseläbimõõdu parameetreid;
- L - näitab süsteemi torujuhtme pikkust.
Pärast vajalike andmete saamist need summeeritakse ja saadakse süsteemi kogumaht, mida kasutatakse edasistes arvutustes.
Eramu kütte kavandamise ja korraldamise arvutuste täieliku tsükli sammud ja valemid on siin antud. Soovitame lugeda kasulikku teavet.
Paisupaagi valimine tabeli järgi
Vajalike andmete olemasolul saab mahtude ja projektrõhu tabeli abil valida optimaalse laiendaja valiku.
Süsteemi kogumaht arvutatakse kindlaksmääratud meetodi järgi, rõhuparameetrid on olulised ainult suletud modifikatsioonide puhul ja on näidatud seadme andmelehel.
See valik ei nõua spetsiaalseid arvutusi peale süsteemi kogumahu arvutamise. Tabeli kasutamine lihtsustab ja kiirendab oluliselt vajaliku mahuti mahuga ekspanderi valikut.
Arvutusvalemite kasutamine
Kui tabeli andmetest ei piisa, on võimalik vajaliku võimsusnäitaja ise välja arvutada.
Selleks kasutage järgmist valemit:
Vb = Vc x k/D,
Kus:
- Vb - näitab soovitud laiendaja võimsust;
- Vc – süsteemi koguvõimsus;
- k on vedeliku paisumistegur kuumutamisel;
- D – laiendaja efektiivsuskoefitsient.
Arvutamiseks vajalikest andmetest jäävad teadmata koefitsiendid k ja D. Esimene on tabeliväärtus ja teine arvutatakse eraldi valemi abil.
Temperatuuri laienemise tabel on samuti olemas ja seda kasutatakse. See võimaldab teil määrata vee või antifriisiga süsteemide koefitsienti. Väärtus ei ole lineaarne, see muutub kuumutamisel sõltuvalt glükooli olemasolust ja kontsentratsioonist vedelikus.
Vee puhul võetakse etüleenglükooli kontsentratsiooniks "0", antifriisi puhul määratakse kontsentratsioon vastavalt tootja deklareeritud andmetele. Küttetemperatuuri peetakse konkreetse süsteemi jaoks toimivaks.
Paisupaagi efektiivsuskoefitsiendi iseseisvaks arvutamiseks kasutage valemit:
(Qm – Qb) : (Qm + 1),
Kus:
- Qm on süsteemi maksimaalne rõhk vastavalt kaitseklapi nominaalsele reaktsioonilävele;
- Qb on eelrõhk laiendaja õhukambris vastavalt andmelehele.
Kui viimane parameeter on teadmata, mõõdetakse seda täitmise ajal või silindri nipli kaudu õhutamisel.
Muud arvutusmeetodid
Lisaks sõltumatutele arvutustele valemite ja tabelite abil on ka alternatiivseid meetodeid. Juurdepääsetav arvutusvõimalus on veebikalkulaatori abi.
Teine võimalus vajalike andmete saamiseks on pöörduda professionaalsete disainerite poole.See on kõige usaldusväärsem viis, kuid saadud teabe täpsus on üsna kallis.
Tutvub suletud ja avatud tüüpi laiendajate paigaldamise ja ühendamise reeglitega järgmine artikkelpühendatud neile küsimustele.
Kuidas valida õiget paisupaaki?
Küttesüsteemi tüüp on soovitatav otsustada planeerimisetapis. Tavaliselt lükatakse paagi valik pärast kasti püstitamist, kui süsteem on paigaldatud ja selle maht teada.
Optimaalse paisupaagi valiku valimisel on soovitatav:
- keskenduge suletud paisupaagi mahule, mis ületab jahutusvedeliku soojuspaisumise väärtuse;
- ostmisel peaksite pöörama tähelepanu ühendusele, konteineri kujule ja kinnitusdetailide pistikute asukohale - see väldib üllatusi paigaldusprotsessi ajal;
- Oluline on pöörata tähelepanu korpusel olevatele juhistele, mis sisaldavad kasulikku paigaldusteavet ja tehnilisi parameetreid.
Ostmisel on parem keskenduda usaldusväärsele tootjale, isegi kui selle silindrid maksavad rohkem. See on küttesüsteemi pikaealisuse võti eeldusel, et seda kasutatakse õigesti ja korrapäraselt hooldatakse.
Enne ühendamist reguleeritakse membraanipaagi gaasikambri eelrõhk väärtusele, mis on võrdne küttekontuuri jahutusvedeliku kolonni staatilise rõhuga. Reguleerimine toimub tavalise autopumba abil ja seda juhitakse manomeetriga.
Ärge ajage segi küttesüsteemide laiendajaid ja hüdroakud külma veevarustustorude jaoks. Need erinevad välimuse ja disainifunktsioonide poolest.Esimesed on värvitud punaseks ega ole tavaliselt lahtivõetavad, teised on sinised ja varustatud eemaldatava äärikuga membraani parandamiseks.
Järeldused ja kasulik video sellel teemal
Video aitab teil määrata suletud modifikatsioonilaiendi parameetreid ja mõista küttesilindrite ja katlasüsteemide erinevusi:
Videoklipis oleva konteineri valimise tööpõhimõte ja omadused:
Eramu küttesüsteemi saab teha avatud või suletud ahela järgi, mis nõuab vastava konstruktsiooniga laiendaja paigaldamist. Selle jõudluse võtmetegur on maht, mille saate ise arvutada või usaldada selle asja professionaalsetele disaineritele.
Õigesti valitud seadmed aitavad säilitada vajaliku vedelikumahu avatud süsteemis ja suletud küttes säilitavad töörõhu taseme.
Kirjutage kommentaarid allolevasse plokki. Jagage oma kogemusi paisupaagiga küttekontuuride kokkupanemisel ja saidi külastajatele kasulikku teavet. Esitage küsimusi, postitage artikli teemaga seotud fotosid.