Presiune în acumulator și vas de expansiune
Lăsați presiunea minimă admisă în sistem (încălzire - pentru rezervorul de expansiune, alimentare cu apă - pentru acumulator, când releul este activat și pompa pornește) să fie de X atmosfere. Apoi, în dispozitiv, presiunea optimă în absența apei în el (este gol) ar trebui să fie de 90% din X. Trebuie să verificați presiunea drenând complet apa. În caz contrar, măsurătorile nu vor da nimic.
În general, aerul poate ieși treptat din acumulatori și rezervoare de expansiune. Dar verificarea regulată a suficienței aerului este dificilă. Pentru a o efectua, trebuie să scurgeți tot lichidul din dispozitiv, ceea ce nu este întotdeauna posibil. Dar există semne care indică clar că aerul a scăpat. Pentru un acumulator hidraulic, aceasta este pornirea prea frecventă a pompei, pentru un vas de expansiune, o schimbare puternică a presiunii în sistem atunci când temperatura lichidului de răcire se modifică. Prin urmare, imediat după instalarea rezervorului, trebuie să măsurați în ce procent se schimbă presiunea atunci când purtătorul din sistem este complet încălzit, notați această valoare și apoi asigurați-vă că această valoare nu crește prea mult, pompați-o. după cum este necesar. Pentru un acumulator hidraulic, trebuie să măsurați timpul dintre pornirea pompei și oprirea acesteia și, de asemenea, să vă asigurați că acest timp rămâne constant.
Diferențele de proiectare
În primul rând, trebuie să înțelegeți că un acumulator hidraulic și un rezervor de expansiune, în ciuda asigurărilor unor manageri fără scrupule, nu sunt același lucru. Diferențele lor de design se datorează specificului aplicației. Instalarea unui vas de expansiune ca acumulator hidraulic este plină de consecințe neplăcute.
Concluzia este că în rezervorul de expansiune pentru sistemul de încălzire, membrana împarte volumul intern la jumătate. Inițial, aerul pompat în jumătatea inferioară creează suficientă presiune pentru a apăsa membrana complet pe suprafața interioară. Pe măsură ce temperatura lichidului de răcire crește, volumul acestuia crește, presiunea crește și apa începe să curgă în jumătatea superioară, strângând membrana. În consecință, aerul din jumătatea inferioară este comprimat. Acumulatorul hidraulic se distinge prin faptul că în el este instalată o membrană de balon, intrând în care apa nu intră în contact cu pereții interiori.
Vase de expansiune închise: cu diafragmă cu diafragmă, cu diafragmă cu balon
Având în vedere diferența dintre un rezervor de expansiune și un acumulator hidraulic, este necesar să înțelegem că acestea funcționează în condiții diferite. Modificarea volumului de lichid în sistemul de încălzire este nesemnificativă, în plus, se întâmplă lent, fără smucituri bruște. Cu toate acestea, temperatura poate ajunge la 90 °C. Prin urmare, prima cerință pentru o astfel de membrană este rezistența la expunerea prelungită la temperaturi ridicate.
Pentru o diafragmă cu balon într-un acumulator de apă rece, rezistența la temperaturi ridicate nu este la fel de importantă, dar capacitatea de a lucra în modul de expansiune / compresie frecventă este cheia
Din păcate, nu există un material universal care să fie la fel de rezistent la temperaturi ridicate și la întinderea regulată. Membranele din rezervoarele de expansiune moderne sunt realizate din următoarele materiale:
— NATURAL — poate fi operat la temperatura de funcționare de la -10 la 50 °C. Material extrem de elastic, cu toate acestea, difuzia parțială poate apărea în timpul utilizării. Cauciucul natural poate fi folosit atât pentru apa potabilă, cât și pentru apa industrială; - BUTIL - este posibilă funcționarea la temperaturi de la -10 la 100 ° C. Mai rezistent la difuzie, dar nu la fel de elastic ca NATURAL. Cauciucul butilic sintetic poate fi folosit ca membrană de acumulator hidraulic; - EPDM - funcționează la temperaturi de la -10 la 100 ° C.Mai permeabil la apă decât BUTIL. Cauciucul sintetic de etilenă/propilenă este instalat în rezervoare pentru apă potabilă sau industrială; - SBR - funcționarea este permisă la temperaturi de la -10 la 100 ° C. Mai puțin elastic Folosit exclusiv în vasele de expansiune ale sistemului de încălzire, insuficient de flexibil pentru instalarea în acumulatori hidraulici; - NITRIL - funcționează la temperaturi de la -10 la 100 ° C. Rezistent la mediile active.
Domeniul de aplicare al rezervoarelor de compensare nu se limitează la sistemele de încălzire și alimentarea cu apă, ele sunt utilizate cu succes pentru depozitarea lichidului de stingere a incendiilor în sistemele automate de stingere a incendiilor, precum și ca parte a unui modul de stingere a incendiilor cu pulbere.
Indiferent de tip, un acumulator hidraulic și un rezervor de expansiune sunt parte integrantă a oricărui sistem de susținere a vieții și oferă un nivel ridicat de confort și siguranță.
Alegerea acumulatorului, rezervorului de expansiune. Serviciu. Exploatare. Reparație. (10+)
Acumulator hidraulic, vas de expansiune. Caracteristici la alegere
Un acumulator hidraulic și un rezervor de expansiune sunt proiectate pentru scopuri ușor diferite, dar sunt aranjate aproape în același mod, așa că le-am combinat într-un singur articol. Acumulatorul hidraulic este conceput pentru a acumula apă în sistemul autonom de alimentare cu apă, pentru a proteja sistemul de suprapresiune și pentru a preveni pornirea frecventă a pompei. Vasul de expansiune este instalat în sistemul de încălzire. Îl protejează de suprapresiune, care poate apărea atunci când apa (sau alt lichid de răcire) se extinde de la creșterea temperaturii. Diferența cheie dintre un acumulator hidraulic și un rezervor de expansiune este că rezervorul de expansiune trebuie să funcționeze la o temperatură suficientă, astfel de cerințe nu sunt impuse unui acumulator de apă rece. Dar, pe de altă parte, pentru majoritatea acumulatorilor, există cerințe ridicate pentru calitatea materialului membranei, deoarece acestea sunt utilizate în furnizarea de apă care poate fi consumată. Pentru un rezervor de expansiune, astfel de cerințe sunt mai puțin critice.
Designul și scopul dispozitivelor
Vas de expansiune
- Scopul principal al rezervorului este de a compensa expansiunea lichidului de răcire. Când este încălzită, apa crește în volum și destul de puternic (+0,3% la fiecare 10 grade Celsius). În acest caz, lichidul practic nu se micșorează, astfel încât lichidul de răcire încălzit va exercita o presiune semnificativă asupra pereților conductei, joncțiunilor și supapelor.
- Pentru a compensa această presiune, precum și pentru a minimiza efectele loviturii de berbec, în sistem este construit un rezervor suplimentar - un rezervor de expansiune. Primele rezervoare aveau un design cu scurgeri, dar astăzi modelele pneumatic-hidraulice sunt folosite aproape universal.
- În interiorul unui astfel de rezervor se află o membrană dintr-un material elastic. Deoarece membrana este în contact cu un lichid de răcire încălzit, este fabricată din polimeri care sunt rezistenți la temperaturi ridicate - EPDM, SBR, cauciuc butilic și cauciuc nitrilic.
- Membrana împarte rezervorul în două cavități - cea de lucru (lichidul de răcire intră în el) și cea de aer. Când presiunea din sistem crește, camera de aer scade în volum (datorită comprimării aerului), iar aceasta compensează sarcina pe țevi și supape. Aproximativ același lucru se întâmplă cu ciocanul de berbec - dar aici procesul merge cu o viteză mai rapidă.
- Când temperatura lichidului de răcire scade, volumul de apă scade, iar aerul, exercitând presiune asupra membranei, deplasează un volum suplimentar de apă caldă în conductele sistemului de încălzire.
Acumulator hidraulic
Acumulatorul, la prima vedere, practic nu diferă ca design de rezervorul de expansiune:
- Baza este același recipient din oțel rezistent la coroziune, doar vopsit în albastru.
- Există și o membrană în interiorul rezervorului - totuși, este oarecum diferită ca formă de membrana vasului de expansiune.
- Volumul intern este, de asemenea, împărțit în două camere, doar în acumulatoarele hidraulice camera de apă este situată în interiorul membranei, adică. contactul lichidului cu pereții metalici ai rezervorului este complet exclus.
Da, iar designul funcționează conform unui principiu similar, deși îl folosesc în alt scop:
- Când pompa este pornită sau apa este furnizată printr-un sistem centralizat de alimentare cu apă, camera este umplută cu lichid sub o anumită presiune.
- Dacă presiunea scade dintr-un motiv oarecare, camera de aer crește în volum, iar apa din camera de lucru intră în sistem. Datorită acesteia, presiunea din conducte este stabilizată, iar echipamentele (mașini de spălat, mașini de spălat vase etc.) funcționează fără defecțiuni.
- Al doilea aspect al funcționării acumulatorului este protecția pompei împotriva pornirilor frecvente. Atâta timp cât este posibilă compensarea retragerii apei din sistem din cauza rezervei din rezervor, presostatul nu va funcționa și pompa nu va începe pomparea apei. Astfel, echipamentul se va porni mai rar, ceea ce înseamnă că va funcționa mai mult.
- Un acumulator mare (pentru 50, 100 sau mai mulți litri) este, de asemenea, o sursă de apă. Da, nu veți rezista mult cu o astfel de aprovizionare, dar cu cheltuieli economice este foarte posibil să supraviețuiți unui accident de alimentare cu apă sau unei pene de curent care va face pompa imposibilă funcționarea.
- În plus, acumulatorul, la fel ca rezervorul de expansiune, compensează lovitura de apă.
Volumul necesar al acumulatorului și al rezervorului de expansiune
Trebuie să înțelegeți clar că volumul acestor dispozitive, care este dat în caietul de sarcini, este volumul rezervorului în sine. Se pune mai puțin lichid în el. Volumul unui lichid depinde de presiune.
Determinarea volumului vasului de expansiune este destul de simplă. Trebuie să înțelegeți câtă apă (sau antigel) va fi în sistemul dvs. de încălzire. Luăm coeficientul de dilatare termică volumetrică a apei cu o marjă de 6E-4. Astfel, volumul de apă când este încălzită de la zero la 100 de grade va crește de 0,06 ori, adică de 6%. Dacă în sistem există 100 de litri de apă, atunci volumul în exces va fi de 6 litri.
Acum trebuie să determinăm presiunea admisă a lichidului de răcire în sistemul de încălzire. Fie valoarea minimă X1 și maximă X2. De obicei este de 1,8 atmosfere și 2,4 atmosfere. Dacă presiunea din rezervorul de expansiune gol este de 90% din valoarea minimă admisă pentru lichidul de răcire (să fie X0), atunci [Volumul necesar rezervorului de expansiune, litri] = [0.06] * [Volumul lichidului de răcire din sistem, litri] / (([X0, litri] + [1]) / ([X1, litri] + [1]) — ([X0, litri] + [1]) / ([X2, litri] + [1]))). Pentru cazul nostru cu 100 de litri de transport, primim 36 de litri. În acest caz, mai mult nu înseamnă mai puțin. Puteți lua cu o marjă, dar acest volum va fi suficient.
Volumul acumulatorului depinde numai de debitul maxim de apă de vârf. Dacă un robinet poate funcționa în casă în același timp, atunci volumul acumulatorului ar trebui să fie de aproximativ 30 de litri, dacă două robinete - 60 de litri, dacă 3 - 90 și așa mai departe.
Conectarea acumulatorului la sistem
De obicei, sistemul de alimentare cu apă al unei case private este format din:
- pompa;
- acumulator hidraulic;
- presostat;
- verifica valva.
În această schemă, poate fi prezent și un manometru - pentru controlul presiunii operaționale, dar acest dispozitiv nu este necesar. Poate fi conectat periodic - pentru măsurători de testare.
Cu sau fără fiting cu 5 pini
Dacă pompa este de tip suprafață, acumulatorul este de obicei plasat lângă ea. În acest caz, o supapă de reținere este instalată pe conducta de aspirație și toate celelalte dispozitive sunt instalate într-un singur pachet. Ele sunt de obicei conectate folosind un fiting cu cinci pini.
Are fire cu diferite diametre, doar pentru dispozitivele folosite la legarea acumulatorului. Prin urmare, sistemul este cel mai adesea asamblat pe baza lui. Dar acest element nu este deloc necesar și totul poate fi conectat folosind fitinguri obișnuite și bucăți de țevi, dar aceasta este o sarcină care necesită mai mult timp și vor exista mai multe conexiuni.
Cu o ieșire de un inch, fitingul este înșurubat pe rezervor - conducta de ramificație este situată în partea de jos. Un presostat și un manometru sunt conectate la ieșirile de 1/4 inch. O conductă de la pompă și cablurile către consumatori sunt conectate la ieșirile rămase libere în inchi. Asta e toată conexiunea giroacumulatorului la pompă. Dacă asamblați o schemă de alimentare cu apă cu o pompă de suprafață, puteți utiliza un furtun flexibil într-o înfășurare metalică (cu fitinguri în inch) - este mai ușor să lucrați cu el.
Ca de obicei, există mai multe opțiuni, pe care le alegeți.
Conectați acumulatorul la pompa submersibilă în același mod. Toată diferența este locul unde este instalată pompa și unde să furnizeze energie, dar acest lucru nu are nimic de-a face cu instalarea unui acumulator hidraulic. Îl pune în locul unde merg conductele de la pompă. Conexiune - unu la unu (vezi diagrama).
Cum se instalează două rezervoare hidraulice pe o singură pompă
Când operează sistemul, uneori proprietarii ajung la concluzia că volumul disponibil al acumulatorului nu este suficient pentru ei. În acest caz, un al doilea (al treilea, al patrulea etc.) rezervor hidraulic de orice volum poate fi instalat în paralel.
Nu este nevoie să reconfigurați sistemul, releul va monitoriza presiunea din rezervorul pe care este instalat, iar viabilitatea unui astfel de sistem este mult mai mare. La urma urmei, dacă primul acumulator este deteriorat, al doilea va funcționa. Există un alt punct pozitiv - două rezervoare de 50 de litri fiecare costă mai puțin decât unul din 100. Ideea este o tehnologie mai complexă pentru producția de containere mari. Deci este, de asemenea, mai rentabil.
Cum se conectează un al doilea acumulator la sistem? Înșurubați un T pe intrarea primului, conectați intrarea de la pompă (fitting cu cinci pini) la o ieșire liberă, iar al doilea container la ieșirea liberă rămasă. Tot. Puteți testa circuitul.
Reparație
Defecțiunile obișnuite sunt: spargerea supapei de reținere a aerului (mamelon) și deteriorarea membranei. Supapa de reținere poate fi înlocuită punând-o dintr-o anvelopă de mașină. Sunt potrivite pentru majoritatea acumulatorilor și rezervoarelor. Deteriorarea membranei poate fi reparată numai cu dispozitive reparabile (pliabile). Am făcut asta cu succes de câteva ori. Este necesar să dezasamblați rezervorul, să îndepărtați membrana, să o spălați bine și să o uscați, să găsiți locul deteriorării, să degresați, să-l sigilați sau să-l vulcanizați
Atunci când alegeți un adeziv, asigurați-vă că acordați atenție dacă este impermeabil, elastic, dacă poate fi folosit la temperaturi ridicate (pentru un rezervor de expansiune), dacă poate intra în contact cu alimente (pentru un acumulator hidraulic)
Din păcate, erorile apar periodic în articole, acestea sunt corectate, articolele sunt completate, dezvoltate, se pregătesc altele noi. Abonează-te la știri pentru a fi la curent.
Întrebarea mea este - este posibil să folosiți un container cu o singură intrare ca acumulator hidraulic. Apa va comprima aerul din interiorul recipientului și astfel acționează ca un amortizor? Adică, nu există nicio membrană în design. Citiți răspunsul.
Sistem de incalzire cu circulatie fortata. Organizarea circulației forțate a lichidului de răcire în circuitele sistemului de încălzire.
Umplem lichidul de răcire. Cum se înlocuiește antigelul în sistemul de încălzire. Cum să umpleți corect sistemul de încălzire cu lichid de răcire, alegeți între apă și.
Sistem de încălzire prin conducte, astfel încât instalațiile sanitare de iarnă să nu înghețe. Cu mâna ta. Instalații sanitare făcute de tine. Extern, neîngheț. Pozarea conductelor de apa
Gaz in casa in mod autonom. Este real? Experienta personala. Revizuire. Erori de instalare. Trecerea în revistă a experienței de gazificare autonomă, instalarea unui rezervor de gaz pentru gaz lichefiat. T.
Conexiune strânsă a conductei filetate. Adeziv pentru instalații sanitare - etanșant. Cum să conectați corect un filet de țeavă într-o conductă? Asigurarea etanșeității.
Experiență personală în selectarea unui arzător pe gaz pentru încălzire în funcție de caracteristicile lui k. Cum să alegeți arzătorul pe gaz potrivit pentru încălzire. Sfat. Experienta personala. Revizuire.
Pentru ca pompa să nu pornească de fiecare dată când se deschide un robinet în casă, în sistem este instalat un acumulator hidraulic. Conține o anumită cantitate de apă, suficientă pentru un debit mic. Acest lucru vă permite practic să scăpați de pornirea pe termen scurt a pompei. Instalarea unui acumulator hidraulic nu este dificilă, dar va fi necesar un anumit număr de dispozitive - cel puțin - un presostat și, de asemenea, este de dorit să aveți un manometru și un aerisire.
Care ar trebui să fie presiunea din acumulator
Aerul comprimat este într-o parte a acumulatorului, apa este pompată în a doua. Aerul din rezervor este sub presiune - setări din fabrică - 1,5 atm. Această presiune nu depinde de volum - și la un rezervor cu o capacitate de 24 de litri și 150 de litri este la fel. Mai mult sau mai puțin poate fi presiunea maximă maximă admisă, dar aceasta nu depinde de volum, ci de membrană și este indicată în specificațiile tehnice.
Preverificare și corectare a presiunii
Înainte de a conecta acumulatorul la sistem, este recomandabil să verificați presiunea din acesta. Setările presostatului depind de acest indicator, iar în timpul transportului și depozitării presiunea poate scădea, așa că controlul este foarte de dorit. Puteți controla presiunea din rezervorul giroscopului folosind un manometru conectat la o admisie specială din partea superioară a rezervorului (capacitate de 100 litri sau mai mult) sau instalat în partea inferioară ca una dintre părțile de conductă. Temporar, pentru control, puteți conecta un manometru al mașinii. Eroarea lui este de obicei mică și îi este convenabil să lucreze. Dacă nu este cazul, îl puteți folosi pe cel obișnuit pentru conductele de apă, dar de obicei nu diferă în precizie.
Dacă este necesar, presiunea din acumulator poate fi crescută sau scăzută. Pentru a face acest lucru, există un mamelon în partea de sus a rezervorului. O pompă de mașină sau de bicicletă este conectată prin niplu și, dacă este necesar, presiunea este crescută. Dacă trebuie să fie eliminată, supapa mamelonului este îndoită cu un obiect subțire, eliberând aer.
Ce presiune ar trebui să fie
Deci presiunea din acumulator ar trebui să fie aceeași? Pentru funcționarea normală a aparatelor electrocasnice este necesară o presiune de 1,4-2,8 atm. Pentru a preveni ruperea membranei rezervorului, presiunea din sistem ar trebui să fie puțin mai mare decât presiunea rezervorului - cu 0,1-0,2 atm. Dacă presiunea din rezervor este de 1,5 atm, atunci presiunea din sistem nu trebuie să fie mai mică de 1,6 atm. Această valoare este setată pe presostatul de apă, care este asociat cu un acumulator hidraulic. Acestea sunt setările optime pentru o casă mică cu un etaj.
Dacă casa este cu două etaje, va trebui să creșteți presiunea. Există o formulă pentru calcularea presiunii într-un rezervor hidraulic:
Vatm.=(Hmax+6)/10
Unde Hmax este înălțimea celui mai înalt punct de tragere. Cel mai adesea este un duș. Măsurați (calculați) la ce înălțime față de acumulator este adapatorul său, înlocuiți-o în formulă, obțineți presiunea care ar trebui să fie în rezervor.
Daca casa are jacuzzi, totul este mai complicat. Va trebui să selectați empiric - prin modificarea setărilor releului și observând funcționarea punctelor de apă și a aparatelor de uz casnic. Dar, în același timp, presiunea de lucru nu trebuie să depășească maximul admis pentru alte aparate de uz casnic și corpuri sanitare (indicate în specificațiile tehnice).
Cum să alegi
Corpul principal de lucru al rezervorului hidraulic este membrana. Durata sa de viață depinde de calitatea materialului. Cele mai bune pentru astăzi sunt membranele din cauciuc izobutil (se mai numește și calitate alimentară). Materialul corpului contează doar în rezervoarele tip membrană. La cele în care este instalată o „pere”, apa este în contact doar cu cauciucul, iar materialul carcasei nu contează.
Ceea ce este cu adevărat important în rezervoarele cu „pere” este flanșa. De obicei, este fabricat din oțel galvanizat.
În acest caz, grosimea metalului este importantă. Daca este de numai 1 mm, dupa aproximativ un an si jumatate de functionare, va aparea o gaura in metalul flansei, rezervorul isi va pierde etansitatea si sistemul nu va mai functiona.Mai mult decât atât, garanția este de doar un an, deși durata de viață declarată este de 10-15 ani. Flanșa se deteriorează de obicei după sfârșitul perioadei de garanție. Nu există nicio modalitate de a o prepara - un metal foarte subțire. Trebuie să cauți o nouă flanșă în centrele de service sau să cumperi un rezervor nou.
Așadar, dacă doriți ca acumulatorul să servească mult timp, căutați o flanșă din galvanizat gros sau subțire, dar din oțel inoxidabil.
Vas de expansiune
Apa de încălzire este concepută pentru a transfera căldura de la cazan la calorifere. Se știe că atunci când este încălzită cu 10 ° C, volumul de apă crește cu aproximativ 0,3%, din care rezultă că încălzirea la 70 ° C prescrise va da o creștere a volumului cu aproximativ 3% față de original. Se știe de la cursul de fizică a școlii că lichidele sunt practic incompresibile, prin urmare, chiar și o astfel de creștere a volumului aparent nesemnificativă poate duce la o ruptură a conductei sau la scurgeri la articulații. Pentru a preveni acest lucru, în sistemul de încălzire este instalat un vas de expansiune.
Inițial, astfel de containere erau deschise, ceea ce a dus la anumite probleme:
- lichidul din ele se evaporă în mod constant, trebuie să monitorizați nivelul apei și să-l completați în mod regulat; - un vas de expansiune deschis trebuie instalat în partea superioară a sistemului și izolat pentru a preveni înghețarea lichidului de răcire și, ca urmare, un creșterea costului structurii; - accesul constant al oxigenului contribuie la coroziune; - reglarea presiunii cu un circuit deschis este dificilă.
Materialele moderne și, în special, materialul durabil și elastic al membranei, fac posibilă dotarea unui sistem închis, fără acces de oxigen la lichidul de răcire. Acest lucru permite, de asemenea, un nivel constant al apei și capacitatea de a regla presiunea. Un alt avantaj al rezervorului închis este ușurința instalării și întreținerii. Poate fi instalat oriunde în sistemul de încălzire și, dacă este necesar, poate fi ușor demontat și conectat în altă parte.