Τύποι αεραγωγών και σχεδιαστικά χαρακτηριστικά τους
Υπάρχουν αυτόματες και χειροκίνητες βαλβίδες εξαερισμού, οι πρώτες εγκαθίστανται κυρίως στα ανώτερα σημεία των συλλεκτών και των σωληνώσεων, οι χειροκίνητες τροποποιήσεις (βρύσες Maevsky) τοποθετούνται σε εναλλάκτες θερμότητας καλοριφέρ.
Οι αυτόματες συσκευές διακρίνονται από μια μεγάλη ποικιλία επιλογών για μηχανισμούς ασφάλισης, το κόστος τους κυμαίνεται από 3 - 6 USD, μια μεγάλη γκάμα μοντέλων από εγχώριους και ξένους κατασκευαστές παρουσιάζεται στην αγορά. Το κόστος των τυπικών γερανών Mayevsky είναι περίπου 1 USD, υπάρχουν προϊόντα σε υψηλότερη τιμή, σχεδιασμένα να λειτουργούν σε μη τυποποιημένες θερμάστρες καλοριφέρ.
Ρύζι. 6 Παράδειγμα κατασκευής αεραγωγού με μηχανισμό παλινδρόμησης
Αυτόματο
Οι αυτόματες βρύσες έχουν διαφορετικό σχεδιασμό ανάλογα με τον κατασκευαστή, οι κύριες διαφορές μεταξύ των συσκευών:
- Η παρουσία ανακλαστικής πλάκας στο εσωτερικό της θήκης. Τοποθετείται στην είσοδο του θαλάμου εργασίας, προστατεύοντας τα εσωτερικά μέρη από υδραυλικά χτυπήματα.
- Πολλές τροποποιήσεις παρέχονται πλήρως με μια βαλβίδα διακοπής με ελατήριο, μέσα στην οποία βιδώνεται ο αεραγωγός, όταν αφαιρείται, το ελατήριο συμπιέζεται και ο δακτύλιος στεγανοποίησης κλείνει το κανάλι εξόδου.
- Ορισμένα μοντέλα αυτόματων βρυσών έχουν σχεδιαστεί για λειτουργία σε συνδυασμό με εναλλάκτες θερμότητας καλοριφέρ· αντί για ευθείες γραμμές, έχουν σωλήνες με πλευρικό σπείρωμα κατάλληλου μεγέθους για βίδωμα στην είσοδο του ψυγείου. Εάν είναι απαραίτητο, μπορούν να χρησιμοποιηθούν γωνιακές αυτόματες οπές εξαερισμού οποιουδήποτε τύπου, για παράδειγμα, στα σημεία σύνδεσης των κυκλωμάτων ενδοδαπέδιας θέρμανσης, των υδραυλικών διακοπτών, εάν οι διάμετροι σπειρώματος των εξαρτημάτων εισόδου και εξόδου είναι οι ίδιες.
- Υπάρχουν ανάλογα αεραγωγών στην αγορά - διαχωριστές μικροφυσαλίδων, τοποθετούνται σε σειρά στον αγωγό σε δύο σωλήνες εισόδου που αντιστοιχούν στη διάμετρο των σωλήνων. Όταν το υγρό διέρχεται από τον σωλήνα του σώματος με ένα συγκολλημένο χάλκινο πλέγμα, δημιουργείται μια ροή νερού δίνης, η οποία επιβραδύνει τον διαλυμένο αέρα - αυτό συμβάλλει στην άνοδο των μικρότερων φυσαλίδων αέρα, οι οποίες διοχετεύονται μέσω της αυτόματης βαλβίδας απελευθέρωσης αέρα του θάλαμος - Δωμάτιο.
- Ένα άλλο κοινό σχέδιο (ένα παράδειγμα του πρώτου δόθηκε παραπάνω) είναι το μοντέλο rocker. Στο θάλαμο της συσκευής υπάρχει ένας πλωτήρας από πλαστικό, συνδέεται με μια βελόνα διακοπής της θηλής (σαν αυτοκίνητο). Όταν ο πλωτήρας χαμηλώνει σε περιβάλλον γεμάτο με αέρα, η βελόνα της θηλής ανοίγει την οπή αποστράγγισης και απελευθερώνεται αέρας, όταν φτάσει το νερό και ο πλωτήρας ανεβαίνει, η βελόνα κλείνει την έξοδο.
Ρύζι. 7 Αρχή λειτουργίας αεραγωγών τύπου διαχωριστή για αιμορραγικές μικροφυσαλίδες
Εγχειρίδιο
Οι χειροκίνητες συσκευές για την αφαίρεση του αέρα από το σύστημα ονομάζονται βρύσες Mayevsky, λόγω της απλότητας του σχεδιασμού, οι μηχανικοί αεραγωγοί είναι παντού εγκατεστημένοι στα καλοριφέρ. Στην αγορά, μπορείτε να βρείτε χειροκίνητες βρύσες σε παραδοσιακό σχέδιο για εγκατάσταση σε διάφορα σημεία και ορισμένες τροποποιήσεις των βαλβίδων διακοπής είναι εξοπλισμένες με βρύσες Mayevsky.
Ένας μηχανικός εξαερισμός για την απομάκρυνση του αέρα από το σύστημα θέρμανσης λειτουργεί ως εξής:
- Κατά τη λειτουργία, η κωνική βίδα περιστρέφεται και σφραγίζει με ασφάλεια την έξοδο του περιβλήματος.
- Όταν είναι απαραίτητο να αφαιρέσετε την περίσσεια αέρα από την μπαταρία, γίνονται μία ή δύο στροφές της βίδας - ως αποτέλεσμα, η ροή αέρα υπό την πίεση του ψυκτικού υγρού θα εξέλθει από την πλευρική οπή.
- Μετά την απελευθέρωση του αέρα, το νερό αρχίζει να αιμορραγεί, μόλις ο πίδακας νερού αποκτήσει ακεραιότητα, η βίδα βιδώνεται ξανά και η λειτουργία αφαίρεσης αέρα θεωρείται ολοκληρωμένη.
Ρύζι.8 Αεραγωγοί από καλοριφέρ αερισμού
Σώμα καλοριφέρ
Οι φθηνότεροι χειροκίνητοι μηχανικοί αεραγωγοί εγκαθίστανται συχνότερα σε καλοριφέρ, εάν το σώμα αποτελείται από δύο μέρη, το στοιχείο με τον σωλήνα εξόδου μπορεί να περιστραφεί γύρω από τον άξονά του για να κατευθύνει την οπή αποστράγγισης στη σωστή κατεύθυνση. Η συσκευή καλοριφέρ για εξαέρωση αέρα από το σύστημα θέρμανσης έχει τις ακόλουθες επιλογές για το ξεβίδωμα της βίδας εξαέρωσης:
- Περιστρεφόμενη λαβή από πλαστικό ή μέταλλο.
- Ειδικό τετραεδρικό κλειδί υδραυλικών εγκαταστάσεων.
- Βιδώστε με μια υποδοχή για ένα επίπεδο κατσαβίδι.
Εάν είναι επιθυμητό, μπορεί να εγκατασταθεί ένας αυτόματος γωνιακός αεραγωγός στο ψυγείο - αυτό θα συνεπάγεται πρόσθετο κόστος, αλλά θα απλοποιήσει τον αερισμό των μπαταριών.
Συνέπειες
Τι μπορεί να συμβεί εάν το σύστημα θέρμανσης αρχίσει να γεμίζει μέσω της γραμμής παροχής, μέσω της οποίας το ψυκτικό υγρό κινείται υπό κανονικές συνθήκες κατά τη λειτουργία του συστήματος;
Ανεβαίνοντας τον κύριο ανυψωτήρα, το ψυκτικό αρχίζει να εξαπλώνεται κατά μήκος της άνω γραμμής τροφοδοσίας, μετά την οποία κατεβαίνει στα κάτω σημεία. Ωστόσο, στο δρόμο προς τα πάνω μέρη του συστήματος θέρμανσης, κινείται σταδιακά προς τον συσσωρευμένο αέρα και υπό την επίδραση της βαρύτητας όλος ο αέρας κατευθύνεται προς τα κάτω. Ως αποτέλεσμα, σχηματίζεται ένα κλείδωμα πυκνού αέρα στο σύστημα θέρμανσης.
Υπό τη δράση του ψυκτικού υγρού και της βαρύτητας, ο αέρας κατευθύνεται προς τα κάτω, γεμίζοντας έτσι πλήρως τον χώρο των ανυψωτικών και των καλοριφέρ, γεγονός που μπορεί να στερήσει εντελώς την κυκλοφορία ορισμένων θερμαντήρων και ανυψωτικών. Με άλλα λόγια, το ψυκτικό θα κυκλοφορεί στο σύστημα, παρακάμπτοντας ορισμένες συσκευές θέρμανσης.
Αποδεικνύεται ότι τα μεμονωμένα στοιχεία θα παραμείνουν εντελώς κρύα λόγω του γεγονότος ότι έχει σχηματιστεί μια κλειδαριά αέρα στο σύστημα θέρμανσης. Πώς να απαλλαγείτε από αυτό σε αυτή την περίπτωση; Με παρόμοια πλήρωση του συστήματος, είναι μάλλον προβληματική η εξαέρωση του αέρα. Επομένως, εάν πραγματοποιηθεί λανθασμένη εκκίνηση, ο μόνος τρόπος για να απαλλαγείτε από τον αέρα θα ήταν η αποστράγγιση του ψυκτικού υγρού στο αποχετευτικό σύστημα και η επανεκκίνηση μέσω της γραμμής επιστροφής.
Πώς να διώξετε τον αέρα από το σύστημα
Ο πιο εύκολος τρόπος, και αν το σύστημα γίνει σωστά, είναι να πάτε στη βαλβίδα, να την ανοίξετε, να αφήσετε τον αέρα να βγει μέχρι να κυλήσει το νερό και να την κλείσετε. Αυτό το κάνω στο σύστημά μου πάνω από δέκα χρόνια και όλα μου ταιριάζουν.
Αυτός είναι ο γερανός του Mayevsky. Για αυτή την εφεύρεση μάλλον θα έπρεπε να του δοθεί το Νόμπελ!
Αυτή η βαλβίδα πρέπει να λειτουργεί με τον ακόλουθο τρόπο. Κρατάμε το λευκό μέρος με το ένα χέρι, γιατί θα κρέμεται και το νερό θα πιτσιλάει τους τοίχους μας. Με το δεύτερο χέρι ξεβιδώνουμε τη βίδα στη μέση. Πώς όμως κρατάμε μια κούπα στην οποία θα ενωθεί το νερό; Σωστά! Τρίτο χέρι!
Αυτή είναι μια βελτιωμένη βρύση (δείτε τα παράπονά μου για την τυπική)
Σημειώστε ότι δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι μετά την περιέλιξη, η τρύπα θα φαίνεται ευθεία προς τα κάτω. Αλλά ακόμα καλύτερα από το κανονικό. Είναι ενδιαφέρον ότι αν η ιδιοφυΐα Mayevsky εφηύρε τον τυπικό γερανό, τότε ποιος επινόησε αυτόν τον γερανό; Αλλά, παρεμπιπτόντως, ο Mayevsky είναι ένας άγνωστος ήρωας. Κάποιος σκέφτηκε - και πήγε.
Εάν το σύστημα ρέει με βαρύτητα και δεν υπάρχουν βαλβίδες απελευθέρωσης αέρα σε αυτό, αλλά υπάρχουν κλίσεις, τότε πρέπει να περιμένετε μέχρι ο αέρας να βγει μόνος του μέσω του δοχείου διαστολής. Σε αυτή την περίπτωση, δεν πρέπει να υπάρχει κυκλοφορία στο σύστημα. Το σύστημα πρέπει να είναι κρύο. Μπορείτε να περιμένετε πολύ. Μπορεί να είναι μια μέρα, τρεις μέρες ή μια εβδομάδα. Όλα εξαρτώνται από το μήκος των γραμμών, από τη διάμετρο των σωλήνων και από την απότομη κλίση των πλαγιών. Μια τέτοια προσδοκία είναι επίσης χαρακτηριστική όταν ρίχνουμε το σύστημα από πάνω. Με άλλα λόγια, εάν το σύστημά σας λειτουργεί, αλλά κακώς, και θέλετε οι φυσαλίδες να βγαίνουν μόνες τους, τότε πρέπει να απενεργοποιήσετε τον λέβητα, να απενεργοποιήσετε τον κινητήρα, εάν υπάρχει, και να αφήσετε το σύστημα να κρυώσει. Το σύστημα θέρμανσης έχει κυκλοφορία και αυτή η κυκλοφορία θα παρεμποδίσει την έξοδο αέρα σε εκείνες τις περιοχές όπου η κυκλοφορία και η έξοδος των φυσαλίδων πηγαίνουν σε διαφορετικές κατευθύνσεις.
Αυτόματοι αεραγωγοί θα πρέπει να εγκατασταθούν στα υψηλότερα σημεία θέρμανσης. Δεν πρέπει να περιλαμβάνονται στην ομάδα ασφαλείας. Τώρα υπάρχουν τόσο περίεργες ομάδες ασφαλείας όπως οι τρίαινα. Υπάρχει μανόμετρο στο ένα δόντι, βαλβίδα έκτακτης ανάγκης στο άλλο και εξαερισμός στο τρίτο. Νομίζω ότι αυτή η τρίαινα είναι μια ηλίθια και θρασύτατη κίνηση για να βγάλουμε επιπλέον χρήματα από εμάς. Ο αεραγωγός σε αυτήν την τρίαινα είναι περιττός. Ανοίχτηκε για να μας κόψουν επιπλέον χρήματα. Δεν υπάρχει αέρας στην έξοδο του λέβητα. Ο αέρας συσσωρεύεται στα υψηλότερα σημεία. Και ο λέβητας δεν είναι αυτό το πάνω σημείο. Ο λέβητας είναι, θα έλεγε κανείς, μια συνέχεια της ροής επιστροφής. Και δεν υπάρχει αέρας στη γραμμή επιστροφής.
Ο αεραγωγός είναι περιττός, αλλά τι όμορφη λεπτομέρεια!
Είναι δυνατόν να διώξουμε τον αέρα με ισχυρή πίεση νερού;
Θεωρητικά είναι εφικτό, στην πράξη είναι πολύ δύσκολο. Αυτό απαιτεί μια ισχυρή αντλία με υψηλή πίεση (περισσότερες από δύο ατμόσφαιρες). Με αυτόν τον τρόπο, ο αέρας μπορεί να αποβληθεί μόνο από ένα ανοιχτό σύστημα. Επίσης, δεν πρέπει να υπάρχουν πάρα πολλά υποκαταστήματα στο σύστημα ή τα υποκαταστήματα που δεν εκτελούνται πρέπει να κλείσουν. Συνήθως, με αυτή τη μέθοδο, το δοχείο διαστολής υπερχειλίζει πολύ. Χρειάζεται μεγάλη εμπειρία και δεξιότητα για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη μέθοδο.
Αποβολή αέρα με την αποστράγγιση του νερού
Αλλά αυτός είναι ο πιο δημοφιλής τρόπος για να «αντληθούν» συστήματα βαρύτητας. Μεγάλος όγκος νερού στραγγίζεται από κάτω με ταυτόχρονη πλήρωση από πάνω. Η φούσκα έτσι μετατοπίζεται, σπάει και απομακρύνεται από το σημείο που έχει κολλήσει. Αυτή η μέθοδος προσωποποιείται με το μαρτύριο των Ρώσων (δεν ξέρω, όπως άλλοι λαοί) ανθρώπων με ανοιχτή θέρμανση που τροφοδοτείται από τη βαρύτητα.
Ελπίζω για μια επιτυχημένη λύση στα προβλήματα της συμφόρησης αέρα στη θέρμανση σας.Dmitry Belkin.
Το άρθρο δημιουργήθηκε στις 14.09.2015
Πώς λειτουργεί ένας αυτόματος εξαερισμός;
Το γεμάτο κρύο ψυκτικό στο κεντρικό σύστημα θέρμανσης τείνει να απελευθερώνει αέρα όταν θερμαίνεται, για την εξαέρωσή του, χρησιμοποιείται αυτόματη εξαέρωση αέρα από το σύστημα θέρμανσης.
Η αρχή λειτουργίας όλων των αυτόματων συσκευών είναι το άνοιγμα της οπής εξαέρωσης όταν εμφανίζεται αέρας στην εσωτερική περιοχή του περιβλήματος του αεραγωγού. Το στοιχείο που αντιδρά στην παρουσία αέρα είναι ένας πλωτήρας βυθισμένος στον σωλήνα εισόδου της συσκευής, ο οποίος συνδέεται με μια βαλβίδα που κλείνει την έξοδο αέρα. Η αυτόματη συσκευή λειτουργεί σύμφωνα με την ακόλουθη αρχή (Εικ. 3):
- Όταν η θέρμανση λειτουργεί κανονικά, ο πλωτήρας που βρίσκεται στο χώρο του κυλινδρικού θαλάμου εργασίας βρίσκεται στην επάνω θέση και η κωνική ράβδος που συνδέεται μαζί του κλείνει το κανάλι εξόδου.
- Εάν συσσωρευτεί αέρας στο πάνω μέρος της δεξαμενής, ο πλωτήρας κατεβαίνει μαζί με τη ράβδο ασφάλισης και η βαλβίδα αέρα ξεκλειδώσει, ο αέρας απομακρύνεται από τη συσκευή.
Ρύζι. 4 Αυτόματη βαλβίδα απελευθέρωσης αέρα από το σύστημα θέρμανσης
Συσκευή
Υπάρχουν διάφορα σχέδια αυτόματων βαλβίδων εξαέρωσης στην αγορά, εξετάστε το σχεδιασμό και τη λειτουργία ενός από τους κοινούς τύπους.
Αυτό το μοντέλο (Εικ. 4.) έχει μια σύνθετη δομή αμαξώματος από ορείχαλκο, συμπεριλαμβανομένου του κύριου τμήματος 1, το οποίο είναι βιδωμένο στον αγωγό, και του καλύμματος 2 με μηχανισμό ασφάλισης, συνδεδεμένο στη βάση μέσω ενός δακτυλίου στεγανοποίησης 10.
Σε κατάσταση μη λειτουργίας, το υγρό που εισέρχεται μέσω του σωλήνα εισαγωγής από κάτω ανυψώνει τον πλαστικό πλωτήρα 3, πιέζει μέσα από τη σημαία στη θήκη 5 με ελατήριο (ελατήριο 7) με το καρούλι 6, το οποίο κλειδώνει τη διαμπερή δίοδο στο τζετ 4.
Ο πίδακας 4 βρίσκεται στο πλευρικό τμήμα του αεραγωγού και συνδέεται με το σώμα μέσω του δακτυλίου στεγανοποίησης 8, στο επάνω μέρος της συσκευής υπάρχει ένα βύσμα 9, το οποίο ρυθμίζει το κανάλι διέλευσης της εξόδου για απελευθέρωση αέρα ή το κλείνει τελείως αν χρειαστεί.
Όταν εμφανίζεται αέρας στον θάλαμο πλωτήρα, μετατοπίζει το νερό στο οποίο επιπλέει ο πλωτήρας 3, το στοιχείο χαμηλώνει μαζί με τη σημαία και το ελατήριο 7 σπρώχνει τη θήκη του καρουλιού μακριά από το κανάλι εξόδου - ο αέρας εξατμίζεται. Με τη μείωση του όγκου του αέρα που εκκενώνεται, το νερό εισέρχεται ξανά στον θάλαμο εργασίας, ο πλωτήρας αναδύεται και κλείνει το κανάλι χρησιμοποιώντας έναν μηχανισμό ασφάλισης.
Συνήθως, κατά τη σύνδεση ενός αεραγωγού, χρησιμοποιούνται προσαρμογείς από μια βαλβίδα αντεπιστροφής, η οποία είναι ένας μηχανισμός ασφάλισης με ελατήριο και μια σημαία που σχετίζεται με αυτήν. Όταν ο αεραγωγός βιδώνεται, πιέζει τη σημαία της βαλβίδας διακοπής, η τελευταία κατεβαίνει και ανοίγει το δρόμο για το νερό στο σώμα εξαερισμού.
Κατά την αποσυναρμολόγηση της παγίδας για εργασίες αντικατάστασης, συντήρησης ή επισκευής, η απελευθερωμένη σημαία με ελατήριο, μαζί με τη βαλβίδα διακοπής, ανυψώνεται και κλείνει το κανάλι εισαγωγής ψυκτικού.
Εικ.5 Χειροκίνητη βαλβίδα αέρα του συστήματος θέρμανσης στην μπαταρία
Προδιαγραφές
Το κύριο υλικό για την κατασκευή περιβλημάτων για χειροκίνητες και αυτόματες βαλβίδες αέρα για εξαέρωση αέρα από συστήματα θέρμανσης είναι ο επινικελωμένος ορείχαλκος (ο μπρούτζος χρησιμοποιείται πολύ λιγότερο συχνά), οι βρύσες έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
- Εγκατάσταση - στα υψηλότερα σημεία των κυκλωμάτων θέρμανσης σε ευθύγραμμο τμήμα.
- Επιτρεπόμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος εργασίας - από 100 έως 120º C.
- Μέγιστη πίεση 10 bar (ατμόσφαιρες).
- Η διάμετρος σύνδεσης των σωλήνων εξόδου είναι 1/2″, 3/4″ (τα πιο συνηθισμένα μεγέθη υποδεικνύονται στη μετρική διάταξη Dy 15 και Dy 20, που αντιστοιχεί σε 15 και 20 mm), 3/8″, 1″ ίντσα.
- Τύπος σύνδεσης - άμεση και γωνιακή.
- Η θέση του εξαρτήματος εξόδου είναι στο επάνω μέρος, στο πλάι.
- Πεδίο παροχής - μερικές φορές παρέχεται με βαλβίδα διακοπής
- Μέσο εργασίας - νερό, μη παγωμένα υγρά μεταφοράς θερμότητας με περιεκτικότητα σε γλυκόλη έως και 50%.
- Το υλικό του πλωτήρα είναι πολυπροπυλένιο, τεφλόν.
- Η διάρκεια ζωής των ορειχάλκινων συσκευών μπορεί να φτάσει τα 30 χρόνια.
Από πού προέρχεται ο αέρας στο σύστημα
Η πρακτική δείχνει ότι είναι αδύνατο να απομονωθεί ιδανικά το δίκτυο θέρμανσης νερού από το εξωτερικό περιβάλλον. Ο αέρας διεισδύει στο ψυκτικό με διάφορους τρόπους και σταδιακά συσσωρεύεται σε ορισμένα σημεία - στις επάνω γωνίες των μπαταριών, στις στροφές των αυτοκινητοδρόμων και στα υψηλότερα σημεία. Παρεμπιπτόντως, το τελευταίο θα πρέπει να είναι εξοπλισμένο με αυτόματες βαλβίδες αποστράγγισης που φαίνονται στη φωτογραφία (οπές εξαερισμού).
Ποικιλίες αυτόματων αεραγωγών
Ο αέρας εισέρχεται στο σύστημα θέρμανσης με τους εξής τρόπους:
- Μαζί με νερό. Δεν είναι μυστικό ότι οι περισσότεροι ιδιοκτήτες σπιτιού αναπληρώνουν την έλλειψη ψυκτικού απευθείας από την παροχή νερού. Και από εκεί έρχεται νερό κορεσμένο με διαλυμένο οξυγόνο.
- Ως αποτέλεσμα χημικών αντιδράσεων. Και πάλι, το μη σωστά απιονισμένο νερό αντιδρά με το μέταλλο και το κράμα αλουμινίου των καλοριφέρ, απελευθερώνοντας οξυγόνο.
- Το δίκτυο αγωγών μιας ιδιωτικής κατοικίας σχεδιάστηκε αρχικά ή εγκαταστάθηκε με σφάλματα - δεν υπάρχουν πλαγιές και γίνονται βρόχοι, στραμμένοι προς τα πάνω και δεν είναι εξοπλισμένοι με αυτόματες βαλβίδες. Είναι δύσκολο να αποβληθούν οι συσσωρεύσεις αέρα από τέτοια μέρη ακόμη και στο στάδιο του ανεφοδιασμού με ψυκτικό υγρό.
- Ένα μικρό κλάσμα οξυγόνου διεισδύει μέσα από τα τοιχώματα των πλαστικών σωλήνων, παρά το ειδικό στρώμα (φράγμα οξυγόνου).
- Ως αποτέλεσμα επισκευής με αποσυναρμολόγηση εξαρτημάτων σωληνώσεων και μερική ή πλήρη αποστράγγιση του νερού.
- Όταν εμφανίζονται μικρορωγμές στην ελαστική μεμβράνη του δοχείου διαστολής.
Όταν εμφανίζονται ρωγμές στη μεμβράνη, το αέριο αναμιγνύεται με νερό.
Σημείωση. Το νερό που λαμβάνεται από πηγάδια και ρηχά πηγάδια είναι επιρρεπές σε χημικές αντιδράσεις, καθώς είναι κορεσμένο με ενεργά άλατα μαγνησίου και ασβεστίου.
Επίσης, συχνά προκύπτει μια κατάσταση όταν, μετά από μεγάλο χρόνο διακοπής λειτουργίας εκτός εποχής, η πίεση σε ένα κλειστό σύστημα θέρμανσης μειώνεται λόγω εισόδου αέρα. Το κατέβασμα του είναι αρκετά απλό: απλά πρέπει να προσθέσετε μερικά λίτρα νερό.Παρόμοιο αποτέλεσμα συμβαίνει και σε συστήματα ανοιχτού τύπου, εάν σταματήσετε τον λέβητα και την αντλία κυκλοφορίας, περιμένετε μερικές μέρες και ξεκινήστε ξανά τη θέρμανση. Καθώς το υγρό ψύχεται, συστέλλεται, επιτρέποντας στον αέρα να εισέλθει στις γραμμές.
Όσον αφορά τα συστήματα κεντρικής θέρμανσης των πολυκατοικιών, ο αέρας μπαίνει αποκλειστικά μαζί με το ψυκτικό ή την ώρα που γεμίζει το δίκτυο στην αρχή της σεζόν. Πώς να το αντιμετωπίσετε - διαβάστε παρακάτω.
Ένα παράδειγμα από την πρακτική. Οι θύλακες αέρα έπρεπε να αποβάλλονται από το ανοιχτό σύστημα θέρμανσης κάθε μέρα λόγω ενός εντελώς βουλωμένου κάρτερ. Μια λειτουργούσα αντλία δημιούργησε ένα κενό μπροστά της και έτσι έσυρε οξυγόνο στους αγωγούς μέσω των παραμικρών διαρροών.
Το θερμόγραμμα δείχνει την περιοχή του θερμαντήρα όπου συνήθως παραμένει η φυσαλίδα αέρα
Με τι και πώς να εξαερώσετε τον αέρα από ένα καλοριφέρ θέρμανσης
Για τον έλεγχο της περιεκτικότητας σε αέριο του συστήματος τόσο σε διαμέρισμα όσο και σε ιδιωτική κατοικία, χρησιμοποιείται μια χειροκίνητη ή αυτόματη βαλβίδα απελευθέρωσης αέρα. Θα πρέπει να εξεταστούν λεπτομερέστερα.
- Αυτόματη βαλβίδα αέρα.
- Διαχωριστής αέρα;
- Γερανός Mayevsky.
Η αυτόματη βαλβίδα αέρα είναι σε θέση να απελευθερώνει ανεξάρτητα τον αέρα που έχει συσσωρευτεί στο ψυγείο. Αποτελείται από ορειχάλκινο σώμα, πλωτήρα, αρθρωτό βραχίονα και βαλβίδα. Ένα ειδικό καπάκι προστατεύει από διαρροή και η προστασία κάτω από το ελατήριο προστατεύει από εξωτερικούς ρύπους.
Το σύστημα λειτουργεί σύμφωνα με την ακόλουθη αρχή:
- Όσο δεν υπάρχει αέρας, ο πλωτήρας κρατά τη βαλβίδα κλειστή.
- Στη διαδικασία συσσώρευσης αερίου, ο πλωτήρας αρχίζει να χαμηλώνει και σταδιακά να ανοίγει τη βαλβίδα.
- Η συσσώρευση αέρα φεύγει από τα διαμερίσματα και το σύστημα επιστρέφει στην αρχική του κατάσταση.
Είναι σημαντικό να σημειωθεί το γεγονός ότι όλες οι αυτόματες επιλογές είναι εξοπλισμένες με συνδέσμους που είναι κατάλληλοι για κατσαβίδι ή οκταγωνικά κλειδιά. Χάρη σε αυτό το σχήμα, μπορείτε να ανοίξετε τη βαλβίδα ακόμη και σε χειροκίνητη λειτουργία, εάν η αυτόματη λειτουργία σπάσει ξαφνικά.
Όσο για τον διαχωριστή αέρα, αυτό το σύστημα είναι λίγο πιο περίπλοκο. Η αρχή της δράσης του είναι να απορροφά τον αέρα, να τον μετατρέπει σε φυσαλίδες και να τον βγάζει. Τις περισσότερες φορές, οι διαχωριστές συνδυάζονται με λάσπη, η οποία μπορεί να παγιδεύσει βρωμιά, άμμο ή σκουριά. Αν μιλάμε για το σχέδιο, τότε παρουσιάζεται με τη μορφή μεταλλικού κυλίνδρου, ο οποίος περιλαμβάνει μια έξοδο αέρα στο επάνω μέρος και μια βαλβίδα στο κάτω μέρος, η οποία χρησιμεύει για την εκκένωση ξένων ρύπων. Μέσα σε μια τέτοια εγκατάσταση υπάρχει ένα πλέγμα που δημιουργεί μια ροή δίνης.
Η ίδια μέθοδος χρησιμοποιείται εάν υπάρχει κύκλωμα νερού που είναι συνδεδεμένο στη θέρμανση. Η απελευθέρωση στην παροχή νερού πραγματοποιείται ως αιμορραγία. Δηλαδή, μέσω του εξαέρωσης, μπορείτε επίσης να απελευθερώσετε ένα ρεύμα αέρα ή νερού με ακαθαρσίες.
Πώς να αφαιρέσετε τον υπερβολικό αέρα από την μπαταρία
Πριν εξαερώσετε αέρα από το σύστημα θέρμανσης, πρέπει να κατανοήσετε καλά τα χαρακτηριστικά αυτής της διαδικασίας και να προετοιμάσετε όλα τα απαραίτητα εργαλεία και υλικά. Εξετάστε πώς να αφαιρέσετε τον αέρα από το σύστημα θέρμανσης με περισσότερες λεπτομέρειες. Για τέτοιες εργασίες, θα χρειαστείτε ένα ειδικό κλειδί με το οποίο μπορείτε να ανοίξετε τη βαλβίδα αέρα στο ψυγείο.
Ένα κλειδί ψυγείου είναι το καλύτερο. Πωλείται σε οποιοδήποτε κατάστημα υλικού. Εάν έχει τοποθετηθεί μια σύγχρονη μπαταρία, μπορείτε να πάρετε ένα απλό κατσαβίδι. Είναι επίσης απαραίτητο να προετοιμάσετε ένα δοχείο στο οποίο θα συγχωνευθεί το ψυκτικό. Και επίσης έχετε μερικά κουρέλια κοντά σε περίπτωση απρόβλεπτων καταστάσεων.
Ο αλγόριθμος ενεργειών σχετικά με τον τρόπο σωστής εξαέρωσης του αέρα από το σύστημα θέρμανσης δίνεται παρακάτω:
Εξετάστε την μπαταρία και βρείτε μια μικρή βαλβίδα (ή τη βρύση του Mayevsky, όπως αποκαλείται πιο συχνά). Τοποθετήστε το στο επάνω μέρος του ψυγείου. Μερικές φορές υπάρχουν πολλές τέτοιες συσκευές. Συχνά όμως τα καταφέρνουν με μία βαλβίδα.
Κλείστε τη βρύση μέχρι να ακούσετε ένα σφύριγμα αέρα
Είναι απαραίτητο να ξεβιδώσετε προσεκτικά, ομαλά.
Τοποθετήστε ένα δοχείο κάτω από τη βαλβίδα.
Πρέπει να περιμένετε μέχρι να βγει όλος ο συσσωρευμένος αέρας. Όταν το νερό βγαίνει σε ένα λεπτό ρεύμα και σταματήσει να αναβράζει, τότε ο αέρας έχει φύγει από το σύστημα
Μερικοί ειδικοί συμβουλεύουν να αποστραγγίσετε περίπου 2-3 κουβάδες νερού αφού το νερό αρχίσει να τρέχει χωρίς αέρια. Αυτό γίνεται για αντασφάλιση, ώστε να μην χρειάζεται να κάνετε ξανά τέτοιες πράξεις.
Βιδώστε τη βαλβίδα πίσω.
Εκτός από τις βρύσες Mayevsky, χρησιμοποιούνται συχνά αυτοματοποιημένοι αεραγωγοί για συστήματα θέρμανσης, οι οποίοι εξαερώνουν μόνοι τους τον υπερβολικό αέρα. Τέτοιες αυτόματες μονάδες είναι συμπαγείς και αξιόπιστες. Αλλά ταυτόχρονα, πρέπει να είστε εξαιρετικά προσεκτικοί. Άλλωστε η βαλβίδα λειτουργεί χωρίς επίβλεψη. Και η παραμικρή παραβίαση στη διαδικασία μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα της σοφίτας ή της ανύψωσης.
Μερικές αποχρώσεις
Υπάρχουν περιπτώσεις όπου οι πλοίαρχοι, κατά την εγκατάσταση του συστήματος θέρμανσης, δεν εγκαθιστούν ειδικές βαλβίδες για την απελευθέρωση της περίσσειας αέρα. Ας εξετάσουμε πώς να απελευθερώσετε αέρα από το ψυγείο σε αυτή την περίπτωση. Για να εργαστείτε, θα χρειαστείτε ένα ρυθμιζόμενο κλειδί ή κλειδί αερίου. Χρησιμοποιήστε το για να ανοίξετε το καπάκι. Αυτό πρέπει να γίνει πολύ αργά. Μερικές φορές το βύσμα δεν ανοίγει. Τις περισσότερες φορές αυτό συμβαίνει εάν η μπαταρία είναι από χυτοσίδηρο. Σε αυτή την περίπτωση, είναι απαραίτητο να εφαρμόσετε ένα ειδικό λιπαντικό στο νήμα και μετά από λίγο να προσπαθήσετε ξανά.
Όταν το βύσμα ξεβιδωθεί, εκτελείται ο ίδιος αλγόριθμος ενεργειών όπως με μια συμβατική βρύση. Όταν ο φελλός βιδωθεί στη θέση του, δεν πρέπει να ξεχάσετε να τυλίξετε είτε ταινία FUM είτε λινό στο νήμα. Αυτό θα αποφύγει τις διαρροές και θα δώσει στη σύνδεση μια σφιχτή στεγανοποίηση.
Εάν έχει συσσωρευτεί αέρας στο σύστημα θέρμανσης μιας ιδιωτικής κατοικίας, το νερό θα πρέπει να αποστραγγιστεί χρησιμοποιώντας μια δεξαμενή διαστολής.
Αυτό το δοχείο βρίσκεται πάντα στο υψηλότερο σημείο του συστήματος θέρμανσης. Όταν αποστραγγιστεί το νερό, πρέπει να περιμένετε λίγο και, στη συνέχεια, ξεβιδώστε τη βρύση στο δοχείο διαστολής. Συνήθως όταν ανεβαίνει η θερμοκρασία της μπαταρίας ο φελλός βγαίνει μόνος του. Εάν τέτοιες ενέργειες αποδείχθηκαν αναποτελεσματικές, τότε το νερό στο κύκλωμα θα πρέπει να βράσει. Σε αυτή την περίπτωση, ο φελλός θα βγει σίγουρα.
Πόσο συχνά χρειάζεται να αιμορραγείτε τον αέρα;
Η γνώση του τρόπου εξαέρωσης του αέρα από το σύστημα θέρμανσης μπορεί να αποτρέψει και να λύσει πολλά προβλήματα. Πόσο συχνά όμως πρέπει να γίνεται μια τέτοια διαδικασία για λόγους πρόληψης; Κατά κανόνα, αυτό πρέπει να γίνεται στην αρχή της περιόδου θέρμανσης. Δύο φορές είναι αρκετές (την πρώτη φορά για επαλήθευση, τη δεύτερη για έλεγχο). Φυσικά, εάν υπάρχουν ελαττώματα στο σύστημα ή είναι ελαττωματικό, τότε ο αριθμός των καταβάσεων μπορεί να είναι μεγάλος.
Εάν το διαμέρισμα έχει καλοριφέρ αλουμινίου. τότε πριν ξεκινήσετε το σύστημα, είναι απαραίτητο να αποστραγγίσετε το νερό. Αυτό θα σας βοηθήσει να αυξήσετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας κατά καιρούς.
Αιτίες και συνέπειες
Οι θύλακες αέρα προκαλούνται από τους ακόλουθους παράγοντες:
- Έγιναν σφάλματα κατά την εγκατάσταση, συμπεριλαμβανομένων εσφαλμένων σημείων συστροφής ή λανθασμένα υπολογισμένης κλίσης και κατεύθυνσης των σωλήνων.
- Πολύ γρήγορη πλήρωση του συστήματος με ψυκτικό.
- Λανθασμένη τοποθέτηση βαλβίδων εξαερισμού ή απουσία τους.
- Ανεπαρκής ποσότητα ψυκτικού στο δίκτυο.
- Χαλαρές συνδέσεις σωλήνων με καλοριφέρ και άλλα μέρη, λόγω των οποίων ο αέρας εισέρχεται από το εξωτερικό στο σύστημα.
- Η πρώτη εκκίνηση και η υπερβολική θέρμανση του ψυκτικού υγρού, από το οποίο, υπό την επίδραση της υψηλής θερμοκρασίας, το οξυγόνο αφαιρείται πιο ενεργά.
Ο αέρας μπορεί να προκαλέσει τη μεγαλύτερη βλάβη στα συστήματα με αναγκαστική κυκλοφορία. Κατά την κανονική λειτουργία, τα ρουλεμάν της αντλίας κυκλοφορίας βρίσκονται συνεχώς μέσα στο νερό. Όταν ο αέρας περνά μέσα από αυτά, χάνουν τη λίπανση, γεγονός που οδηγεί σε ζημιά στους ολισθαίνοντες δακτυλίους λόγω τριβής και θερμότητας ή απενεργοποιεί εντελώς τον άξονα.
Το νερό περιέχει οξυγόνο, διοξείδιο του άνθρακα, μαγνήσιο και ασβέστιο σε διαλυμένη κατάσταση, τα οποία, όταν αυξάνεται η θερμοκρασία, αρχίζουν να αποσυντίθενται και κατακάθονται στα τοιχώματα των σωλήνων με τη μορφή αλάτων. Οι χώροι των σωλήνων και των καλοριφέρ που είναι γεμάτοι με αέρα είναι πιο ευαίσθητοι στη διάβρωση.
Σημάδια με τα οποία μπορείτε να προσδιορίσετε εάν υπάρχουν θύλακες αέρα σε σωλήνες και καλοριφέρ
Λόγω του αέρα στο σύστημα θέρμανσης, οι μπαταρίες θερμαίνονται ανομοιόμορφα. Όταν ελέγχεται με αφή, το πάνω μέρος τους, σε σύγκριση με το κάτω, έχει αισθητά χαμηλότερη θερμοκρασία. Τα κενά δεν τους επιτρέπουν να ζεσταθούν σωστά, επομένως το δωμάτιο θερμαίνεται χειρότερα. Λόγω της παρουσίας αέρα στο σύστημα θέρμανσης, όταν το νερό είναι πολύ ζεστό, εμφανίζεται θόρυβος στους σωλήνες και τα καλοριφέρ, παρόμοιος με τα κλικ και τη ροή του νερού.
Μπορείτε να προσδιορίσετε το μέρος όπου βρίσκεται ο αέρας με συνηθισμένο χτύπημα. Όπου δεν υπάρχει ψυκτικό, ο ήχος θα είναι πιο ηχητικός.
Σημείωση! Πριν αφαιρέσετε τον αέρα από το δίκτυο, θα πρέπει να βρείτε την αιτία της εμφάνισής του και να την εξαλείψετε. Ιδιαίτερα ελέγξτε προσεκτικά το δίκτυο για διαρροές.
Όταν ξεκινά η θέρμανση, είναι εξαιρετικά δύσκολο να εντοπιστούν χαλαρές συνδέσεις, καθώς το νερό εξατμίζεται γρήγορα σε μια ζεστή επιφάνεια.
Ιδιαίτερα ελέγξτε προσεκτικά το δίκτυο για διαρροές. Όταν ξεκινά η θέρμανση, είναι εξαιρετικά δύσκολο να εντοπιστούν χαλαρές συνδέσεις, καθώς το νερό εξατμίζεται γρήγορα σε μια ζεστή επιφάνεια.
Από πού προέρχεται ο αέρας στο σύστημα θέρμανσης;
Αυτή η ερώτηση τίθεται αρκετά συχνά και δεν ξέρω την ακριβή απάντηση σε αυτήν. Μόνο εικασίες.
Ο αέρας μπορεί να ληφθεί από το ίδιο το νερό, στο οποίο υπάρχει κατά κάποιο τρόπο. Αν υπάρχει πολύ νερό, τότε θα υπάρχει πολύς αέρας. Μετά από μια νέα πλήρωση της θέρμανσης με νερό, ο αέρας απελευθερώνεται ενεργά για αρκετούς μήνες.
Ο αέρας μπορεί να συγκεντρωθεί σε αδιέξοδα, όπως κλειστές δεξαμενές διαστολής, και να διαφύγει σταδιακά. μέσα από το ίδιο νερό. Αυτή η διαδικασία είναι ακόμη μεγαλύτερη. Κρεμάστε τα κλειστά δοχεία διαστολής ανάποδα, όπως περιέγραψα στο άρθρο σχετικά με τα ανοιχτά και κλειστά συστήματα θέρμανσης.
Εάν έχετε μια ειδική παγίδα αέρα σε μορφή κατακόρυφου σωλήνα με αυτόματο αεραγωγό στο άκρο, τότε αυτό μπορεί επίσης να είναι πηγή φυσαλίδων. Το γεγονός είναι ότι οι αυτόματες οπές εξαερισμού συχνά «παγώνουν» και σταματούν να αερίζουν. Στη συνέχεια, ο σωλήνας γεμίζει με αέρα και οι φυσαλίδες που συσσωρεύονται στο σωλήνα αποκόπτονται από κάτω από τη ροή του αέρα και μεταφέρονται στο σύστημα. Σε αυτή την περίπτωση, λέω ότι οι φυσαλίδες αρχίζουν να περιφέρονται γύρω από το σύστημα.
Εάν έχετε εγκαταστήσει μια εξαιρετικά ισχυρή αντλία κυκλοφορίας και υπάρχει μια μικρή τρύπα στο σύστημα, τότε νομίζω ότι μπορεί να αναρροφηθεί αέρας μέσα στην τρύπα λόγω του φαινομένου Venturi. Το έχω παρατηρήσει πολλές φορές σε έναν σωλήνα νερού, όταν υπάρχει μια τρύπα από την οποία δεν ρέει νερό, αλλά μέσα στην οποία αναρροφάται αέρας από ένα ρεύμα νερού. Δηλαδή, εάν το νερό είναι απενεργοποιημένο, τότε το νερό ρέει από την τρύπα. Και αν ανοίξετε το νερό στο τέλος, τότε το νερό από την τρύπα σταματά να ρέει. Αλλά στην πραγματικότητα, δεν το έχω δει ποτέ αυτό σε συστήματα θέρμανσης. Στα συστήματα θέρμανσης, η ταχύτητα του νερού δεν είναι τόσο υψηλή. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να συμβεί ποτέ.
Προσωπικά, στο σύστημα θέρμανσης μου, ο αέρας σταματά να με ενοχλεί περίπου έξι μήνες αφότου η θέρμανση γεμίσει πρόσφατα με νερό. Δεν έχω αυτόματους αεραγωγούς. Όλες οι βαλβίδες είναι μόνο χειροκίνητες. Και το σύστημά μου είναι μικρό και το σπίτι μικρό.
Σετ βρύσες αέρα και καλοριφέρ
Σχεδόν όλα τα σύγχρονα θερμαντικά σώματα παρέχουν τη δυνατότητα εγκατάστασης χειροκίνητων γερανών Mayevsky για απελευθέρωση αέρα. Μερικοί κατασκευαστές ολοκληρώνουν ακόμη και τα προϊόντα τους με αυτά. Προαιρετικά, αντί για χειροκίνητο αεραγωγό, μπορείτε να βάλετε έναν αυτόματο, αλλά στην πράξη δεν φαίνεται πολύ ευπαρουσίαστος.
Πρόσφατα, η τοποθέτηση κεντρικών αγωγών θέρμανσης κάτω από το επίπεδο του δαπέδου και η χρήση καλοριφέρ με σύνδεση στο κάτω μέρος έχουν γίνει όλο και πιο δημοφιλής.Στη συνέχεια, ένα μικρό κενό παραμένει μεταξύ της μπαταρίας και του δαπέδου, όπου δεν είναι πάντα δυνατή η τοποθέτηση εξαρτημάτων. Σε αυτήν την περίπτωση, υπάρχει ένα ειδικό σετ μικροφώνου-ακουστικού σύνδεσης με ενσωματωμένες βρύσες, όπως φαίνεται στην εικόνα (αριστερά):
Δεξιά είναι ένα ακουστικό για την κάτω σύνδεση ενός συμβατικού καλοριφέρ με πλαϊνά βύσματα, έχει επίσης βαλβίδες συν δυνατότητα στερέωσης θερμικής κεφαλής. Τέτοιες λύσεις φαίνονται πολύ αισθητικά ευχάριστες, αλλά θα απαιτήσουν μέγιστο οικονομικό κόστος. Περισσότερες πληροφορίες για τα ακουστικά φαίνονται στο βίντεο: