Typer af ventilationsåbninger og deres designfunktioner
Der er automatiske og manuelle udluftningsventiler, førstnævnte er hovedsageligt installeret på de øvre punkter af samlere og rørledninger, manuelle modifikationer (Maevsky-haner) er placeret på radiatorvarmevekslere.
Automatiske enheder er kendetegnet ved en bred vifte af muligheder for låsemekanismer, deres omkostninger er i intervallet 3 - 6 USD, en bred vifte af modeller fra indenlandske og udenlandske producenter præsenteres på markedet. Omkostningerne ved standard Mayevsky-kraner er omkring 1 USD, der er produkter til en højere pris, designet til at fungere i ikke-standard radiatorvarmere.
Ris. 6 Et eksempel på konstruktion af en luftventil med vippemekanisme
Automatisk
Automatiske haner har et forskelligt design afhængigt af producenten, de vigtigste forskelle mellem enhederne:
- Tilstedeværelsen af en reflekterende plade inde i sagen. Den er placeret ved indgangen til arbejdskammeret og beskytter indvendige dele mod hydrauliske stød.
- Mange modifikationer leveres komplet med en fjederbelastet afspærringsventil, hvori udluftningsventilen skrues ind, når den fjernes, presses fjederen sammen og tætningsringen lukker udløbskanalen.
- Nogle modeller af automatiske vandhaner er designet til drift i forbindelse med radiatorvarmevekslere; i stedet for lige linjer har de sidegevindrør af passende størrelse til at skrue ind i radiatorindløbet. Om nødvendigt kan vinklede automatiske udluftningsventiler af enhver type bruges, for eksempel ved tilslutningspunkterne for gulvvarmekredsløb, hydrauliske kontakter, hvis deres gevinddiameter på indløbs- og udløbsfittings er ens.
- Der er analoger af luftventiler på markedet - mikrobobleseparatorer, de er monteret i serie i rørledningen på to indløbsrør svarende til rørens diameter. Når væsken passerer gennem kropsrøret med et loddet kobbernet, skabes en hvirvelvandstrøm, som bremser den opløste luft - dette bidrager til stigningen af de mindste luftbobler, som udluftes gennem den automatiske luftudløsningsventil på kammer.
- Et andet almindeligt design (et eksempel på det første blev givet ovenfor) er rocker-modellen. I enhedens kammer er der en flyder lavet af plastik, den er forbundet med en nippel-afspærringsnål (som en bil). Når flyderen sænkes i et luftfyldt miljø, åbner nippelnålen drænhullet, og der frigives luft, når der kommer vand og flyderen stiger, lukker nålen udløbet.
Ris. 7 Funktionsprincip for udluftningsventiler af separatortypen til udluftning af mikrobobler
brugervejledning
Manuelle enheder til fjernelse af luft fra systemet kaldes Mayevsky-haner, på grund af designets enkelhed er mekaniske ventilationsåbninger overalt installeret på radiatorer. På markedet kan du finde manuelle haner i traditionelt design til installation forskellige steder, og nogle modifikationer af afspærringsventiler er udstyret med Mayevsky-haner.
En mekanisk luftventil til at fjerne luft fra varmesystemet fungerer som følger:
- Under drift drejes kegleskruen ind og tætner husets udløb sikkert.
- Når det er nødvendigt at fjerne overskydende luft fra batteriet, laves en eller to omdrejninger af skruen - som et resultat vil luftstrømmen under kølevæskens tryk forlade sidehullet.
- Efter at luften er frigivet, begynder vandet at bløde, så snart vandstrålen opnår integritet, skrues skruen i igen, og afluftningsoperationen anses for afsluttet.
Ris.8 Udluftningsåbninger fra udluftende radiatorer
Radiator
Billigere manuelle mekaniske luftventiler er oftest installeret i radiatorer, hvis kroppen består af to dele, kan elementet med udløbsrøret drejes rundt om sin akse for at lede afløbshullet i den rigtige retning. Radiatorenheden til udluftning af varmesystemet har følgende muligheder for at skrue udluftningsskruen ud:
- Drejeligt håndtag af plast eller metal.
- Speciel VVS tetraedrisk nøgle.
- Skru med en slids til en flad skruetrækker.
Hvis det ønskes, kan der installeres en automatisk vinkeludluftning i radiatoren - dette vil medføre ekstra omkostninger, men vil forenkle udluftningen af batterierne.
Konsekvenser
Hvad kan der ske, hvis varmesystemet begynder at blive fyldt gennem forsyningsledningen, hvorigennem kølevæsken bevæger sig under normale forhold under driften af systemet?
Stiger op i hovedstigrøret begynder kølevæsken at sprede sig langs den øvre forsyningsledning, hvorefter den falder ned til de nederste punkter. Men på vej til de øvre dele af varmesystemet bevæger den sig gradvist mod den akkumulerede luft, og under påvirkning af tyngdekraften ledes al luften nedad. Som et resultat dannes en tæt luftsluse i varmesystemet.
Under påvirkning af kølevæsken og tyngdekraften ledes luften nedad og fylder således helt rummet af stigerør og radiatorer, hvilket helt kan fratage nogle varmelegemer og stigerør af cirkulation. Med andre ord vil kølevæsken cirkulere i systemet og omgå nogle varmeanordninger.
Det viser sig, at de enkelte elementer forbliver helt kolde på grund af, at der er dannet en luftsluse i varmesystemet. Hvordan slippe af med det i dette tilfælde? Med en lignende fyldning af systemet er det ret problematisk at udlufte. Derfor, hvis en forkert start blev udført, ville den eneste måde at slippe af med luften være at dræne kølevæsken i kloaksystemet og genstarte gennem returledningen.
Sådan udstøder du luft fra systemet
Den nemmeste måde, og hvis systemet er udført korrekt, er at gå til ventilen, åbne den, slippe luften ud, indtil vandet løber, og lukke den. Jeg har gjort dette i mit system i mere end ti år, og alt passer mig.
Dette er Mayevskys kran. For denne opfindelse burde han nok få Nobelprisen!
Denne ventil skal betjenes på følgende måde. Vi holder den hvide del med den ene hånd, for den vil hænge ud, og vand sprøjter vores vægge. Med sekundviseren skruer vi skruen af i midten. Men hvordan holder vi et krus, hvori vandet vil smelte sammen? Ret! Tredje hånd!
Dette er en forbedret vandhane (se mine klager over standarden)
Bemærk, at der ikke er nogen garanti for, at hullet efter vikling vil se lige ned. Men stadig bedre end normalt. Interessant nok, hvis geniet Mayevsky opfandt standardkranen, hvem opfandt så denne kran? Men forresten er Mayevsky en ukendt helt. Nogen kom med - og gik.
Hvis systemet er tyngdekraftstrømmende, og der ikke er nogen luftudløsningsventiler i det, men der er skråninger, så skal du vente, indtil luften kommer ud af sig selv gennem ekspansionsbeholderen. I dette tilfælde bør der ikke være nogen cirkulation i systemet. Systemet skal være koldt. Du kan vente længe. Det kan være en dag, tre dage eller en uge. Det hele afhænger af længden af linjerne, af diameteren af rørene og af skråningernes stejlhed. En sådan forventning er også typisk, når man hælder systemet oppefra. Med andre ord, hvis dit system fungerer, men dårligt, og du gerne vil have boblerne til at komme ud af sig selv, så skal du slukke for kedlen, slukke for motoren, hvis nogen, og lade systemet køle af. Varmesystemet har cirkulation, og denne cirkulation vil forstyrre udledningen af luft i de områder, hvor cirkulationen og udgangen af boblerne går i forskellige retninger.
Automatiske udluftningsventiler bør installeres ved de højeste varmepunkter. De bør ikke indgå i sikkerhedsgruppen. Nu er der så mærkelige sikkerhedsgrupper som tridenter. Der er en trykmåler på den ene tand, en nødventil på den anden og en luftventil på den tredje. Jeg synes, denne trefork er et dumt og fræk træk for at få ekstra penge ud af os. Luftventilen på denne trefork er overflødig. Den blev tændt for at afskære ekstra penge fra os. Der er ingen luft ved udgangen af kedlen. Luft samler sig på de højeste punkter. Og kedlen er ikke dette øverste punkt. Kedlen er, kan man sige, en fortsættelse af returløbet. Og der er ingen luft i returledningen.
Luftventilen er overflødig, men sikke en smuk detalje!
Er det muligt at udstøde luften med et stærkt vandtryk?
Teoretisk er det muligt, i praksis er det meget svært. Dette kræver en kraftig pumpe med højt tryk (mere end to atmosfærer). På denne måde kan luft kun udstødes fra et åbent system. Desuden bør der ikke være for mange grene i systemet, eller de grene der ikke køres skal lukkes. Normalt, med denne metode, flyder ekspansionsbeholderen kraftigt over. Det kræver meget erfaring og dygtighed at bruge denne metode.
Udstødning af luft ved at dræne vand
Men dette er den mest populære måde at "pumpe" tyngdekraftsystemer på. En stor mængde vand drænes nedefra med samtidig påfyldning ovenfra. Boblen forskydes, knækkes og fjernes fra det sted, hvor den sidder fast. Denne metode er personificeret med pine af de russiske (jeg kender det ikke, som andre folk) mennesker med tyngdekraft-fodret åben opvarmning.
Jeg håber på en vellykket løsning på problemerne med overbelastning af luften i din opvarmning Dmitry Belkin.
Artikel oprettet 14/09/2015
Hvordan fungerer en automatisk udluftning?
Den fyldte kolde kølevæske i varmeledningen har en tendens til at frigive luft, når den opvarmes, for at udlufte den anvendes automatisk udluftning fra varmesystemet.
Funktionsprincippet for alle automatiske enheder er at åbne udluftningshullet, når der kommer luft ind i det indre område af luftventilhuset. Elementet, der reagerer på tilstedeværelsen af luft, er en flyder nedsænket i enhedens indløbsrør, som er forbundet med en ventil, der lukker luftudløbet. Den automatiske enhed fungerer efter følgende princip (fig. 3):
- Når opvarmningen fungerer normalt, er flyderen placeret i rummet af det cylindriske arbejdskammer i den øvre position, og den kegleformede stang, der er forbundet med den, lukker udløbskanalen.
- Hvis der samler sig luft i den øverste del af tanken, går flyderen ned sammen med låsestangen, og luftventilen låses op, luften udluftes fra apparatet.
Ris. 4 Automatisk udluftningsventil fra varmesystemet
Enhed
Der er forskellige designs af automatiske udluftningsventiler på markedet, overvej design og drift af en af de almindelige typer.
Denne model (fig. 4.) har en sammensat kropsstruktur lavet af messing, inklusive hoveddelen 1, som er skruet ind i rørledningen, og dens dæksel 2 med en låsemekanisme, forbundet til basen gennem en tætningsring 10.
I den ikke-fungerende tilstand hæver væsken, der kommer ind gennem indløbsrøret nedefra, plastflyderen 3, den presser gennem flaget på den fjederbelastede (fjeder 7) holder 5 med spolen 6, som låser den gennemgående passage i jet 4.
Strålen 4 er placeret i sidedelen af udluftningsåbningen og er forbundet til kroppen gennem tætningsringen 8, i den øverste del af indretningen er der en prop 9, som regulerer udløbets passagekanal til luftudledning eller lukker den helt om nødvendigt.
Når der kommer luft i flydekammeret, fortrænger det vandet, som flyderen 3 flyder i, elementet sænkes sammen med flaget, og fjederen 7 skubber spoleholderen væk fra udløbskanalen - luften udluftes. Med et fald i mængden af udledt luft kommer vand ind i arbejdskammeret igen, flyderen kommer frem og lukker kanalen ved hjælp af en låsemekanisme.
Normalt, når du tilslutter en luftventil, bruges adaptere fra en afspærringskontraventil, som er en fjederbelastet låsemekanisme og et flag forbundet med det. Når luftventilen er skruet i, trykker den på afspærringsventilens flag, sidstnævnte går ned og åbner vejen for vand til udluftningslegemet.
Ved demontering af fælden til udskiftning, vedligeholdelse eller reparationsarbejde, hæver det frigjorte fjederbelastede flag sammen med afspærringsventilen og lukker kølevæskeindløbskanalen.
Fig.5 Manuel luftventil for varmesystemet i batteriet
specifikationer
Hovedmaterialet til fremstilling af huse til manuelle og automatiske luftventiler til udluftning af varmesystemer er forniklet messing (bronze bruges meget sjældnere), hanerne har følgende egenskaber:
- Installation - på varmekredsenes højeste punkter i lige sektion.
- Tilladt temperatur i arbejdsmiljøet - fra 100 til 120º C.
- Maksimalt tryk 10 bar (atmosfærer).
- Tilslutningsdiameteren af udløbsrørene er 1/2″, 3/4″ (de mest almindelige størrelser er angivet i det metriske layout Dy 15 og Dy 20, hvilket svarer til 15 og 20 mm), 3/8″, 1″ tomme.
- Tilslutningstype - direkte og kantet.
- Placeringen af stikkontakten er på toppen, på siden.
- Leveringsomfang - leveres nogle gange med afspærringsventil
- Arbejdsmedium - vand, ikke-frysende varmeoverførselsvæsker med glykolindhold op til 50%.
- Flydematerialet er polypropylen, teflon.
- Levetiden for messingapparater kan nå op på 30 år.
Hvor kommer luften i systemet fra
Praksis viser, at det er umuligt ideelt set at isolere vandvarmenettet fra det ydre miljø. Luft trænger ind i kølevæsken på forskellige måder og ophobes gradvist visse steder - de øverste hjørner af batterierne, motorvejenes sving og de højeste punkter. Sidstnævnte skal forresten være udstyret med automatiske drænventiler vist på billedet (luftventiler).
Varianter af automatiske udluftningsventiler
Luft kommer ind i varmesystemet på følgende måder:
- Sammen med vand. Det er ingen hemmelighed, at de fleste husejere genopbygger manglen på kølevæske direkte fra vandforsyningen. Og derfra kommer vand mættet med opløst ilt.
- Som følge af kemiske reaktioner. Igen reagerer ikke korrekt demineraliseret vand med radiatorernes metal og aluminiumslegering og frigiver ilt.
- Rørledningsnetværket i et privat hus blev oprindeligt designet eller installeret med fejl - der er ingen skråninger, og der er lavet sløjfer, vender opad og ikke udstyret med automatiske ventiler. Det er svært at udvise luftansamlinger fra sådanne steder, selv på tidspunktet for tankning med kølevæske.
- En lille brøkdel af ilt trænger gennem væggene i plastrør, på trods af det specielle lag (iltbarriere).
- Som følge af reparation med demontering af rørledningsfittings og delvis eller fuldstændig aftapning af vand.
- Når der opstår mikrorevner i ekspansionsbeholderens gummimembran.
Når der opstår revner i membranen, blandes gassen med vand.
Bemærk. Vand taget fra brønde og lavvandede brønde er tilbøjelige til kemiske reaktioner, da det er mættet med aktive salte af magnesium og calcium.
Der opstår også ofte en situation, hvor trykket i et lukket varmesystem efter lang nedetid i lavsæsonen falder på grund af luftindtrængning. Det er ret simpelt at sænke det: du skal blot tilføje et par liter vand.En lignende effekt sker også i åbne systemer, hvis du stopper kedlen og cirkulationspumpen, venter et par dage og genstarter opvarmningen. Når den er afkølet, trækker væsken sig sammen, hvilket tillader luft at komme ind i ledningerne.
Hvad angår de centraliserede varmesystemer i lejlighedsbygninger, kommer luft udelukkende ind i dem sammen med kølevæsken eller på det tidspunkt, hvor netværket fyldes i begyndelsen af sæsonen. Sådan håndterer du det - læs nedenfor.
Et eksempel fra praksis. Luftlommer måtte dagligt bortvises fra det åbne varmesystem på grund af en fuldstændig tilstoppet sump. En fungerende pumpe skabte et vakuum foran den og trak således ilt ind i rørledningerne gennem de mindste utætheder.
Termogrammet viser det område af varmeren, hvor luftboblen normalt dvæler
Med hvad og hvordan man udlufter en varmeradiator
For at kontrollere gasindholdet i systemet både i en lejlighed og i et privat hus, bruges en manuel eller automatisk luftudløsningsventil. De bør overvejes mere detaljeret.
- Automatisk luftventil;
- Luftudskiller;
- Mayevsky kran.
Den automatiske luftventil er i stand til selvstændigt at frigive den luft, der har samlet sig i radiatoren. Den består af et messinghus, flyder, leddelt arm og ventil. En speciel hætte beskytter mod lækage, og beskyttelsen under fjederen beskytter mod eksterne forureninger.
Systemet fungerer efter følgende princip:
- Så længe der ikke er luft, holder flyderen ventilen lukket;
- I processen med gasakkumulering begynder flyderen at sænke og gradvist åbne ventilen;
- Ophobningen af luft forlader rummene, og systemet vender tilbage til sin oprindelige tilstand.
Det er vigtigt at bemærke, at alle automatiske muligheder er udstyret med stik, der er egnet til en skruetrækker eller ottekantede nøgler. Takket være denne form kan du åbne ventilen selv i manuel tilstand, hvis den automatiske tilstand pludselig går i stykker.
Hvad angår luftudskilleren, er dette system lidt mere kompliceret. Princippet for dens handling er at absorbere luft, forvandle den til bobler og bringe den ud. Oftest kombineres separatorer med slam, som er i stand til at fange snavs, sand eller rust. Hvis vi taler om designet, præsenteres det i form af en metalcylinder, som inkluderer et luftudtag øverst og en ventil i bunden, som tjener til at udlede fremmede forurenende stoffer. Inde i en sådan installation er der et gitter, der skaber en hvirvelstrøm.
Samme metode anvendes, hvis der er et vandkredsløb, der er tilsluttet varmen. Frigivelsen i vandforsyningen udføres som blødning. Det vil sige, at du gennem udluftningen også kan frigive en strøm af luft eller vand med urenheder.
Sådan fjerner du overskydende luft fra batteriet
Før du blæser luft fra varmesystemet, skal du forstå funktionerne i denne procedure godt og forberede alle de nødvendige værktøjer og materialer. Overvej, hvordan du fjerner luft fra varmesystemet mere detaljeret. Til sådant arbejde skal du bruge en speciel nøgle, som du kan åbne luftventilen på radiatoren med.
En kølernøgle er bedst. Det sælges i enhver byggemarked. Hvis et moderne batteri er installeret, kan du tage en simpel skruetrækker. Det er også nødvendigt at forberede en beholder, hvori kølevæsken vil smelte sammen. Og hav også et par klude i nærheden i tilfælde af uforudsete situationer.
Algoritmen for handlinger for, hvordan man korrekt udlufter varmesystemet, er angivet nedenfor:
Undersøg batteriet og find en lille ventil (eller Mayevskys hane, som det oftest kaldes). Installer den øverst på radiatoren. Nogle gange er der flere sådanne enheder. Men ofte klarer de sig med én ventil.
Luk for vandhanen, indtil du hører et sus af luft
Det er nødvendigt at skrue forsigtigt, glat af.
Placer en beholder under ventilen.
Du skal vente, indtil al den akkumulerede luft kommer ud. Når vandet kommer ud i en tynd strøm og holder op med at boble, så har luften forladt systemet
Nogle eksperter anbefaler at dræne omkring 2-3 spande vand, efter at vandet begynder at løbe uden gasser. Dette gøres for genforsikring, så du ikke skal udføre sådanne operationer igen.
Skru ventilen tilbage.
Ud over Mayevsky-haner bruges ofte automatiserede udluftningsventiler til varmesystemer, som udlufter overskydende luft på egen hånd. Sådanne automatiske enheder er kompakte og pålidelige. Men samtidig skal man være yderst forsigtig. Ventilen fungerer trods alt uden overvågning. Og den mindste overtrædelse i processen kan forårsage oversvømmelse af loftet eller stigrøret.
Nogle nuancer
Der er situationer, hvor mestrene, når de installerer varmesystemet, ikke installerer specielle ventiler for at frigive overskydende luft. Lad os overveje, hvordan man frigiver luft fra radiatoren i dette tilfælde. For at arbejde skal du bruge en justerbar eller gasnøgle. Brug den til at åbne hætten. Dette skal gøres meget langsomt. Nogle gange åbner stikket ikke. Oftest sker dette, hvis batteriet er støbejern. I dette tilfælde er det nødvendigt at påføre et specielt smøremiddel på gevindet og efter et stykke tid prøve igen.
Når stikket skrues af, udføres den samme handlingsalgoritme som med en konventionel hane. Når proppen er skruet på plads, må man ikke glemme at vikle hverken FUM tape eller linned på gevindet. Dette vil undgå utætheder og give forbindelsen en tæt forsegling.
Hvis der er akkumuleret luft i varmesystemet i et privat hus, skal vandet drænes ved hjælp af en ekspansionsbeholder.
Denne beholder er altid placeret på varmesystemets højeste punkt. Når vandet er tømt ud, skal du vente lidt, og derefter skrue hanen af på ekspansionsbeholderen. Normalt, når temperaturen på batteriet stiger, kommer proppen ud af sig selv. Hvis sådanne handlinger viste sig at være ineffektive, skal vandet i kredsløbet bringes i kog. I dette tilfælde vil proppen helt sikkert komme ud.
Hvor ofte skal du udlufte?
At vide, hvordan man udlufter varmesystemet, kan forhindre og løse mange problemer. Men hvor ofte skal en sådan procedure udføres i forebyggelsesøjemed? Som regel skal dette gøres i begyndelsen af fyringssæsonen. To gange er nok (første gang til verifikation, anden gang til kontrol). Selvfølgelig, hvis der er fejl i systemet, eller det er defekt, så kan antallet af nedkørsler være stort.
Hvis lejligheden har alu radiatorer. så før du starter systemet, er det nødvendigt at dræne vandet. Dette vil hjælpe med at øge batterilevetiden betydeligt.
Årsager og konsekvenser
Luftlommer er forårsaget af følgende faktorer:
- Der er begået fejl under monteringen, herunder forkert udførte knækpunkter eller forkert beregnet hældning og retning på rør.
- For hurtig påfyldning af systemet med kølevæske.
- Forkert installation af udluftningsventiler eller deres fravær.
- Utilstrækkelig mængde kølevæske i netværket.
- Løse forbindelser af rør med radiatorer og andre dele, på grund af hvilken luft kommer udefra ind i systemet.
- Den første start og overdreven opvarmning af kølevæsken, hvorfra ilt fjernes mere aktivt under påvirkning af høj temperatur.
Luft kan forårsage den største skade på systemer med tvungen cirkulation. Under normal drift er cirkulationspumpens lejer i vandet hele tiden. Når luft passerer gennem dem, mister de smøring, hvilket fører til skader på glideringene på grund af friktion og varme, eller helt deaktiverer akslen.
Vand indeholder ilt, kuldioxid, magnesium og calcium i opløst tilstand, som, når temperaturen stiger, begynder at nedbrydes og sætte sig på rørvæggene i form af kalk. Steder med rør og radiatorer fyldt med luft er mest modtagelige for korrosion.
Skilte, hvormed du kan afgøre, om der er luftlommer i rør og radiatorer
På grund af luften i varmesystemet opvarmes batterierne ujævnt. Når de kontrolleres ved berøring, har deres øvre del, sammenlignet med den nederste, en mærkbart lavere temperatur. Hulrummene tillader dem ikke at varme op ordentligt, derfor opvarmes rummet værre. På grund af tilstedeværelsen af luft i varmesystemet, når vandet er meget varmt, opstår der støj i rørene og radiatorerne, svarende til klik og vandgennemstrømning.
Du kan bestemme stedet, hvor luften befinder sig, ved almindelig bankning. Hvor der ikke er kølevæske, vil lyden være mere klangfuld.
Bemærk! Før du fjerner luft fra netværket, skal du finde årsagen til dets udseende og eliminere det. Tjek især netværket omhyggeligt for lækager.
Når opvarmning startes, er det ekstremt svært at identificere løse forbindelser, da vand hurtigt fordamper på en varm overflade.
Tjek især netværket omhyggeligt for lækager. Når opvarmning startes, er det ekstremt svært at identificere løse forbindelser, da vandet fordamper hurtigt på en varm overflade.
Hvor kommer luften fra i varmesystemet?
Dette spørgsmål bliver stillet ret ofte, og jeg kender ikke det præcise svar på det. Kun gæt.
Luft kan tages fra selve vandet, hvori det på en eller anden måde er til stede. Hvis der er meget vand, så vil der være meget luft. Efter en frisk påfyldning af opvarmning med vand frigives luft aktivt i flere måneder.
Luft kan samle sig i blindgyder, såsom lukkede ekspansionsbeholdere, og undslippe gradvist. gennem det samme vand. Denne proces er endnu længere. Hæng lukkede ekspansionsbeholdere på hovedet, som jeg beskrev i artiklen om åbne og lukkede varmesystemer.
Hvis du har en speciel luftfælde i form af et lodret rør med en automatisk udluftning for enden, så kan dette også være en kilde til bobler. Faktum er, at automatiske udluftningsventiler ofte "fryser" og stopper med at udlufte luft. Derefter fyldes røret med luft, og boblerne, der er ophobet i røret, rives af nedefra af luftstrømmen og føres væk ind i systemet. I dette tilfælde siger jeg, at bobler begynder at gå rundt i systemet.
Hvis du har en usædvanlig stærk cirkulationspumpe installeret, og der er et lille hul i systemet, så tror jeg, at der kan suges luft ind i hullet på grund af Venturi-effekten. Det har jeg iagttaget mange gange i et vandrør, når der er et hul, hvorfra der ikke strømmer vand, men hvor der suges luft ind af en vandstrøm. Det vil sige, at hvis vandet er slukket, så strømmer der vand fra hullet. Og hvis du åbner for vandet for enden, så stopper vandet fra hullet med at strømme. Men i virkeligheden har jeg aldrig set dette i varmesystemer. I varmesystemer er vandhastigheden ikke så høj. Men det betyder ikke, at det aldrig kan ske.
Personligt, i mit varmesystem, holder luften op med at genere mig omkring seks måneder efter, at varmen er frisk fyldt med vand. Jeg har ikke automatiske udluftningsventiler. Alle ventiler er kun manuelle. Og mit system er lille, og huset er lille.
Lufthaner og radiatorsæt
Næsten alle moderne radiatorer giver mulighed for at installere Mayevsky manuelle kraner til luftudløsning. Nogle producenter færdiggør endda deres produkter med dem. Eventuelt kan du i stedet for en manuel udluftning også sætte en automatisk, men i praksis ser den ikke særlig præsentabel ud.
På det seneste er udlægning af varmeledning under gulvniveau og brug af radiatorer med bundtilslutning blevet mere og mere populært.Så er der et lille mellemrum mellem batteriet og gulvet, hvor det ikke altid er muligt at placere beslag. I dette tilfælde er der et specielt forbindelsesheadset med indbyggede haner, vist på billedet (til venstre):
Til højre er et headset til den nederste tilslutning af en konventionel radiator med sidestik, det har også ventiler plus mulighed for at montere et termohoved. Sådanne løsninger ser meget æstetisk tiltalende ud, men vil kræve maksimale økonomiske omkostninger. Mere information om headsettet er vist i videoen: