yıkama yöntemleri
Bugüne kadar, ısıtma sistemini temizlemek için dört teknolojik yöntemi ayırt etmek gelenekseldir.
Kimyasal yıkama. Bu temizleme yöntemi, minimum çabayla sistem kirleticilerinin %100'ünü temizlemenizi sağlar. Ancak bu temizleme yöntemi yalnızca metal ısıtma boru hatları için uygundur.
Kimyasal temizliği kendiniz yapmak için aşağıdaki araç ve malzemeleri elinizde bulundurmalısınız:
- mineral veya organik asitlerin yanı sıra her türlü solvent ve alkalileri içerebilen yıkama solüsyonu;
- sıvıyı boşaltmak için kap;
- pompa;
- hortumlar.
Prosedür aşağıdaki gibi gerçekleştirilir:
- ısıtma sisteminden su boşaltılır;
- asit çözeltisi dökülür;
- Sisteme, temizleme sıvısını ısıtma devresi boyunca birkaç saat boyunca pompalayan özel bir pompa bağlanmıştır;
- atık sıvı boşaltılır ve temiz su pompalanır.
Önemli bir nokta: Kullanılan asit çözeltisinin kanalizasyona akması kesinlikle yasaktır. Kendiniz elden çıkarmak mümkün değilse, özel nötralizasyon araçları satın alabilirsiniz.
Hidrodinamik yıkama. Isıtma sistemini temizlemenin bu yöntemi, ince hortumlar ve özel nozullar içeren özel ekipman kullanılarak gerçekleştirilir.
Bu şekilde temizlemenin prensibi, suyun, ince su jetleri oluşturan bir memeye basınç altında verilmesidir. Bu jetler yardımıyla çalışma alanındaki tüm yağ, pas ve kireç temizlenir.
Bu boru temizleme yönteminin oldukça etkili olmasına rağmen, yüksek maliyeti nedeniyle çok az kullanıldığına dikkat edilmelidir.
Isıtma sisteminin pnömohidropuls yıkaması. Bu tür bir temizliği kendi ellerinizle yapmak için ihtiyacınız olacak:
- kompresör;
- çıkış borusu;
- hortum;
- yaka;
- küresel vana;
- boşaltma kabı.
İş sırası aşağıdaki adımlardan oluşur:
- su sistemden boşaltılır;
- "dönüş" e bir branşman borusu bağlanır;
- kompresör çıkışa bağlı ve basıncı yaklaşık 5 atmosfere kadar pompalıyoruz. Borulardaki güçlü basınç, duvarlardan her türlü kirliliğin kopmasına neden olur.
- çıkış borusunu tıkarız ve kompresörün bağlantısını keseriz ve hortumu bağlarız;
- vanayı açıyoruz ve sonuç olarak tüm kirleticiler basınç altında çıkıyor.
Daha iyi temizlik için pnömohidropuls prosedürünün birkaç kez tekrarlanabileceğine dikkat edilmelidir.
Sonuç olarak, önerilerimizi inceledikten sonra, ısıtma sistemini kendi ellerinizle daha güvenle yıkayabileceğinizi belirtmek isterim.
Isıtma sistemini yıkama ihtiyacını ve ilgili çalışmanın özelliklerini popüler bir şekilde açıklayan videoyu izleyin:
Havalandırma çeşitleri
Hava sıkışmalarının giderilmesi için valfler otomatik ve manueldir. Mayevsky vinçleri, ikinci tip hava menfezlerine aittir. Sadece havayı çıkarmak için değil, aynı zamanda soğutma sıvısını sistemden boşaltmak için başlatmak için de kullanılırlar.
Mayevsky vinç
Bu cihaz pirinçten yapılmıştır, basit ama güvenilir bir tasarıma sahiptir. Mayevsky vincinin ana parçaları gövde ve vidadır. Valfin tüm parçaları, soğutucunun kaçmaması için mümkün olduğunca birbirine sıkıca yerleştirilmiştir. Musluğu özel bir anahtar, tornavida veya elinizle açın.
Isıtma sisteminden havayı çıkarmadan önce, soğutucu ve aletler için bir kap hazırlamak gerekir. Mayevsky vinci kullanarak hava tıkanıklığını gidermek için adım adım talimatlar:
- Isıtma sistemi bir sirkülasyon pompası ile çalıştırılıyorsa, hava tahliyesi süresince kapatılmalıdır.
- Bir anahtar, tornavida veya el ile valf saat yönünün tersine 1 tur döndürülür. Hemen radyatörden gelen bir hava tıslaması duyulacaktır.
- Soğutucu dışarı akmaya başlar başlamaz, hava tapasının çıkarıldığı, Mayevsky musluğunun kapatıldığı anlamına gelir.
Otomatik havalandırma
Bu cihaz, ısıtma sisteminden havayı bağımsız olarak çıkarır. Dikey veya yatay olarak monte edilir. Pirinç gövde, şamandıra, egzoz valfi ve mafsallı koldan oluşur. Soğutucunun içinden akmasını önlemek için havalandırma deliği koruyucu bir kapakla donatılmıştır.
Çalışma prensibi aşağıdaki gibidir: haznede hava yoksa egzoz valfi kapanır. İçeri girerken şamandıra aşağı iner. Hazne tamamen dolduğunda, çıkış valfi açılır ve hava dışarıya atılır. Şamandıra daha sonra çıkış valfini tekrar kapatır.
Hava ayırıcı
Bu cihaz metal bir kasa, bir havalandırma deliği, bir tahliye musluğu ve ağlı bir borudan oluşur. Geleneksel hava menfezlerinin aksine, ayırıcının kendisi havayı sudan alır. Izgaradan geçen soğutucu, hava kabarcıklarının oluşması nedeniyle döner. Sonuç olarak, yükselirler ve gazlar havalandırma deliğinden çıkarılır. Ayırıcı havaya ek olarak kum, pas ve diğer yabancı maddeleri de ayırır. Çamur, mahfazanın altında dış tarafta bulunan bir tahliye musluğu ile çıkarılır.
Besleme ve dönüş ısıtması arasındaki fark nedir
Isıtma, binaların sıcak olmasını sağlamak için icat edildi, odanın eşit bir şekilde ısıtılması sağlandı. Aynı zamanda ısı sağlayan tasarımın kullanımı ve tamiri kolay olmalıdır. Isıtma sistemi, bir odayı ısıtmak için kullanılan bir dizi parça ve ekipmandır. Şunlardan oluşur:
- Isı oluşturan bir kaynak.
- Boru hatları (tedarik ve dönüş).
- ısıtma elemanları.
Isı, bir soğutucu yardımıyla, yaratıldığı yerden ısıtma bloğuna dağıtılır. Şunlar olabilir: su, hava, buhar, antifriz vb. En çok kullanılan sıvı soğutucular yani su sistemleri. Pratiktirler, ısı oluşturmak için çeşitli yakıt türleri kullanıldığından, çeşitli binaların ısıtılması sorununu da çözebilirler, çünkü özellikler ve maliyet açısından farklılık gösteren gerçekten çok sayıda ısıtma şeması vardır. Ayrıca yüksek operasyonel güvenlik, üretkenlik ve bir bütün olarak tüm ekipmanın optimum kullanımına sahiptirler. Ancak ısıtma sistemleri ne kadar karmaşık olursa olsun, aynı çalışma prensibi ile birleştirilirler.
Isıtma sisteminde geri dönüş ve tedarik hakkında kısaca
Su ısıtma sistemi, kazandan gelen beslemeyi kullanarak, ısıtılan soğutma suyunu bina içinde bulunan akülere besler. Bu, ısıyı evin her yerine dağıtmayı mümkün kılar. Daha sonra soğutucu, yani su veya antifriz mevcut tüm radyatörlerden geçtikten sonra sıcaklığını kaybeder ve ısıtma için geri beslenir. En basit ısıtma yapısı bir ısıtıcı, iki hat, bir genleşme tankı ve bir dizi radyatördür. Isıtıcıdan gelen ısıtılmış suyun akülere hareket ettiği kanala besleme denir. Radyatörlerin alt kısmında bulunan, suyun orijinal sıcaklığını kaybettiği kanal ise geri döner ve dönüş olarak adlandırılır. Isıtıldığında su genleştiği için sistem özel bir tank sağlar. İki sorunu çözer: sistemi doyurmak için su temini; genleşme sırasında elde edilen fazla suyu kabul eder. Isı taşıyıcı olarak su, kazandan radyatörlere ve geri yönlendirilir. Akışı bir pompa veya doğal sirkülasyon ile sağlanır.
Bir ve iki borulu ısıtma sistemlerinde besleme ve dönüş mevcuttur. Ancak ilkinde, besleme ve dönüş borularına net bir bölünme yoktur ve tüm boru hattı şartlı olarak yarıya bölünmüştür.Kazandan çıkan kolona besleme, son radyatörden çıkan kolona ise dönüş denir. Tek boru hattında, kazandan gelen ısıtılmış su sırayla bir aküden diğerine akar ve sıcaklığını kaybeder. Bu nedenle, en sonunda pillerin kendisi soğuk olacaktır. Bu, böyle bir sistemin ana ve muhtemelen tek dezavantajıdır.
Ancak tek borulu seçenek daha fazla artı kazanacaktır: 2 boruya kıyasla malzeme alımı için daha düşük maliyetler gereklidir; diyagram daha çekici. Borunun saklanması daha kolaydır ve boruların kapıların altına döşenmesi de mümkündür. İki boru daha verimlidir - sisteme iki bağlantı parçası (besleme ve dönüş) paralel olarak monte edilir.
Böyle bir sistem uzmanlar tarafından daha optimal olarak kabul edilir. Sonuçta, işi bir borudan sıcak su temininde dalgalanıyor ve soğutulmuş su başka bir borudan ters yönde yönlendiriliyor. Bu durumda radyatörler, ısıtmalarının homojenliğini sağlayan paralel olarak bağlanır. Pek çok farklı parametreyi hesaba katarken, yaklaşımı hangisi ayarlar bireysel olmalıdır.
İzlenecek birkaç genel ipucu:
- Tüm hat tamamen su ile doldurulmalıdır, hava bir engeldir, borular havadarsa ısıtma kalitesi düşüktür.
- Yeterince yüksek bir sıvı sirkülasyon hızı sağlanmalıdır.
- Besleme ve dönüş sıcaklıkları arasındaki fark yaklaşık 30 derece olmalıdır.
Besleme ve dönüş ısıtması arasındaki fark nedir
Özetlemek gerekirse, ısıtmada arz ve getiri arasındaki fark nedir:
- Besleme - ısı kaynağından su kanallarından geçen soğutucu. Bu, evin bireysel bir kazanı veya merkezi ısıtması olabilir.
- Geri dönüş, tüm radyatörlerden geçen ve ısı kaynağına geri dönen sudur. Bu nedenle, sistemin girişinde - beslemede, çıkışta - dönüşte.
- Ayrıca sıcaklıkta farklılık gösterir. Tedarik, dönüşten daha sıcaktır.
- Yükleme metodu. Pilin üst kısmına bağlı olan kanal beslemedir; alta bağlanan ise dönüş hattıdır.
Önleme için eylemler
Çalışır durumda, motorun ısınma seviyesini izleyin. Sizin için çok yüksek görünüyorsa, pompayı çıkarmak ve üniteyi değiştirme talebiyle satış noktasına başvurmak daha iyidir. Aynısı, basınç kuvveti arasında bir tutarsızlık olması durumunda da yapılabilir.
Ayrıca, pompalama ekipmanını ani arızalardan korumak için, aşağıdaki eylemleri içerecek olan ünitenin önleyici bakımının yapılması önerilir:
- Pompa gövdesinin düzenli dış muayenesi ve çalışma modunda dikkatli dinlemesi. Böylece pompanın performansını ve mahfazanın sıkılığını kontrol edebilirsiniz.
- Tüm harici pompa bağlantı elemanlarının uygun şekilde yağlandığından emin olun. Bu, onarım gerektiğinde pompanın sökülmesini kolaylaştıracaktır.
- Pompa ünitesini ilk kez kurarken de bazı kurallara uymaya değer. Bu, gelecekte onarımlardan kaçınmaya yardımcı olacaktır:
- Bu nedenle, pompayı ısıtma şebekesine ilk bağladığınızda, sadece sistemde su varsa üniteyi açmalısınız. Ayrıca, gerçek hacmi teknik pasaportta belirtilene uygun olmalıdır.
- Burada ayrıca kapalı bir devrede soğutma sıvısının basıncını kontrol etmeye değer. Ayrıca ünitenin teknik özelliklerinde belirtilenlere uygun olmalıdır.
- Çalışır durumda, motorun ısınma seviyesini izleyin. Sizin için çok yüksek görünüyorsa, pompayı çıkarmak ve üniteyi değiştirme talebiyle satış noktasına başvurmak daha iyidir. Aynısı basınç kuvvetinde bir uyumsuzluk olması durumunda da yapılabilir.
- Ayrıca pompayı bağlarken pompa ile terminaller arasında toprak bağlantısı olduğundan emin olun. Burada, terminal kutusunda nem olmadığını ve tüm kabloları sabitlemenin güvenilirliğini kontrol edin.
- Çalışan bir pompa minimum sızıntı bile vermemelidir.Isıtma sisteminin giriş ve çıkış borularının pompa gövdesiyle olan bağlantıları özellikle dikkat çekicidir.
Dengesizlik ve kurulum
Dolaşmamasının bir başka nedeni sistemdeki su ısıtma, dairenin onarımı veya yeniden geliştirilmesi sırasında yanlış yürütülen bir dengesizliktir. Bu, yeni radyatörlerin kontrolsüz montajından ve yerden ısıtmadan etkilenir.
Bazı katlardaki piller normal şekilde çalışmaya devam eder, bazılarında ise soğutma sıvısı almadıkları için soğuk kalır. Ustalar tüm yükselticiler arasındaki su dağıtımını kolayca dengeleyecek olsa da, sistem birkaç dairede çalışmayacaktır.
Bazı kiracılar ısıtma ekipmanını değiştirirken termostatları çıkarırsa, komşularının konutlarına ısı akmaz. Bu sorunu ortadan kaldırmak için tüm dairelerdeki termostatları ortadan kaldırmak gerekir. Örneği takip ederseniz ve ayrıca tüm radyatörleri değiştirirseniz ısı kaynağını artırabilirsiniz. Bimetalik veya alüminyum piller, modern ısıtma sistemlerine uyumlu bir şekilde uyacaktır. Bunu kendi başınıza yapamayacağınız için önce cihazları değiştirmek için izin almalısınız.
Özel bir evde, kazana daha yakın bulunan piller diğerlerinden daha fazla ısınır. Dengeyi yeniden sağlamak için ayar valflerini kapatmanız ve soğutma sıvısının yakındaki radyatörlere erişimini sınırlamanız gerekir. Ancak bazen yeni bir pil ısınmaz. Kurulumdan önce tüm sistem iyi çalıştıysa, sorun yanlış kurulumdadır. Birkaç polipropilen boruyu kaynak yaparken, master, iç çapının azalması nedeniyle ürünü aşırı ısıttı. Uzman, tüm işleri ücretsiz olarak yeniden yapmalıdır. Tüm yapısal elemanlar güvenli ve verimli bir şekilde sabitlenmelidir.
Pompa arızadan nasıl korunur
Borularda her zaman gerekli miktarda ısı taşıyan suyun tutulması tavsiye edilir. Aksi takdirde, hem fazla su hacminde hem de eksikliği durumunda pompa aşınma ve yıpranma için çalışacaktır.
Oldukça pahalı pompalama ekipmanının sigortalanması ve kırılmasını önlemek için, bu tür ekipmanın çalıştırılması için bazı temel kurallara uyulması önerilir:
- Kapalı bir devrede soğutma sıvısı olmadan pompayı açmayın. Yani, ısıtma sisteminin borularında su yoksa, pompaya “eziyet vermemelisiniz”. Böylece ekipmanın erken bozulmasına neden olacaksınız.
- Borularda her zaman gerekli miktarda ısı taşıyan suyun tutulması tavsiye edilir. Aksi takdirde, hem fazla su hacminde hem de eksikliği durumunda pompa aşınma ve yıpranma için çalışacaktır. Örneğin, pompa su miktarını 5 ila 105 litre arasında damıtabiliyorsa, 3 ila 103 litre arasındaki hacimlerle çalışma ihtiyacı, ünitenin çalışma birimlerini zaten yıpratacak ve bu da arızasına yol açacaktır.
- Pompanın uzun süre devre dışı kalması durumunda (ısıtma mevsimi dışında), üniteyi ayda bir kez çalışma konumunda en az 15 dakika çalıştırmak gerekir. Bu, pompa ünitesinin tüm hareketli elemanlarının oksidasyonunu önleyecektir.
- Soğutma suyu sıcaklığını 65 santigrat derecenin üzerinde aşmamaya çalışın. Daha yüksek bir oran yapının çalışan ve hareketli kısımlarını olumsuz etkileyecektir.
- Aynı zamanda, pompa gövdesinde sızıntı olup olmadığını daha sık kontrol edin. Herhangi bir yerde en ufak bir kaçak dahi gözlemlenirse, derhal arızayı tespit etmeli ve pompanın bakımını yapmalısınız.
Doğal sirkülasyonlu ısıtma sistemleri
Doğal sirkülasyonlu ısıtma sistemi, verimliliği, basitliği ve güvenilirliği nedeniyle savaş öncesi dönemde bile yaygın olarak kullanıldı. Çoğu zaman, bu tip ısıtma sistemi, bu tür tesislerde sık sık elektrik kesintileri nedeniyle yazlık evlerde ve kır evlerinde kullanılır. Bu tür sistemler şartlı olarak iki türe ayrılır - alt ve üst su beslemeli.Isıtma sistemi tipinin seçimini belirlemek için farklılıklarını, özelliklerini ve kapsamını dikkate almak gerekir.
Soğutucunun doğal sirkülasyonu ile ısıtmanın şematik diyagramı
Doğal sirkülasyonlu ısıtma sistemleri
Isıtma sisteminde sirkülasyon yok, nedenleri nelerdir?
Yokluğunda, pillerin sıcaklığını sadece odanızda değil, yükseltici boyunca düzenlersiniz. Komşuların bu tür eylemlerden memnun olması pek olası değildir.
Devamını oku: ısıtma sistemindeki sıcaklık kontrolörleri.
Regülatörün en basit ve en ucuz versiyonu, üç valfin montajıdır: beslemede, dönüşte ve jumper'da. Radyatör üzerindeki vanaları kapatırsanız jumper açık olmalıdır.
Apartmanlarda ve özel evlerde kullanılabilecek çok sayıda çeşitli termostatlar vardır. Geniş çeşitlilik arasında, her tüketici kendisi için fiziksel parametreler ve elbette maliyet açısından kendisine uygun bir regülatör seçebilir.
Soğuk dönüşün sonuçları
Dönüşü ısıtmak için şema
Bazen yanlış tasarlanmış bir proje ile ısıtma sistemindeki dönüş akışı soğuktur. Uygulamanın gösterdiği gibi, soğuk bir dönüş sırasında odanın yeterince ısı almaması, bu hala sorunun yarısıdır. Gerçek şu ki, farklı besleme ve dönüş sıcaklıklarında, kazanın duvarlarında, yakıtın yanması sırasında salınan karbondioksit ile etkileşime girdiğinde asit oluşturan yoğuşma oluşabilir. Daha sonra kazanı çok önceden devre dışı bırakabilir.
Bundan kaçınmak için, ısıtma sisteminin tasarımını dikkatlice düşünmek gerekir, dönüş sıcaklığı gibi bir nüansa özel dikkat gösterilmelidir. Veya sisteme, örneğin sıcak su kaybını telafi edecek bir sirkülasyon pompası veya bir kazan gibi ek cihazlar ekleyin.
Radyatör bağlantı seçenekleri
Artık bir ısıtma sistemi tasarlarken, besleme ve geri dönüşün ideal olarak düşünülmesi ve yapılandırılması gerektiğini güvenle söyleyebiliriz. Yanlış tasarım ile ısının %50'den fazlasını kaybedebilirsiniz.
Bir ısıtma sistemine radyatör yerleştirmek için üç seçenek vardır:
- Diyagonal.
- Yanal.
- Daha düşük.
Çapraz sistem en yüksek verimliliği sağlar ve bu nedenle daha pratik ve verimlidir.
Diyagonal bir eki gösterir
Isıtma sistemindeki sıcaklık nasıl düzenlenir?
Radyatör sıcaklığını ayarlamak ve gidiş ve dönüş sıcaklıkları arasındaki farkı azaltmak için bir ısıtma sistemi sıcaklık kontrolörü kullanılabilir.
Bu cihazı kurarken, ısıtıcının önünde olması gereken jumper'ı unutmayın.
Sirkülasyon pompasının montajı nelere dikkat edilmelidir
Sirkülasyon pompasını kendiniz kurmak için aşağıdaki önerileri kullanın:
- tüm sistemin ömrünü uzatmak için, sıvıyı temizlemek için sirkülasyon pompasının önüne bir filtre takın. filtre emme borusuna takılmalıdır;
- ısıtma sistemi için gerekenden daha yüksek güç ve üretkenliğe sahip bir sirkülasyon pompası seçmeyin. Aksi takdirde, çalışması sırasında ek rahatsız edici gürültü ile karşılaşma riski vardır;
- Ana ısıtmayı suyla doldurmadan ve içindeki havayı çıkarmadan pompayı asla çalıştırmayın, bu, ekipmanın arızalanmasına neden olabilir;
- pompayı genleşme deposuna mümkün olduğunca yakın bir alana kurun;
- pompayı kapalı bir ısıtma sistemine kurarken, mümkünse pompayı dönüşte kurun. Bunun nedeni, boru hattının bu bölümünün en düşük sıcaklığa sahip olmasıdır.
Sirkülasyon pompası kurulumu
İpucu: Isıtma sistemini çalıştırmadan önce, çeşitli yabancı maddeleri çıkarmak için suyla durulamak gerekir.Sistemde sıvı yokken sirkülasyon pompasının kısa süreli boşta çalışması bile pompanın kendisinin ve sistemin diğer elemanlarının arızalanmasına neden olabileceğini unutmayın.
Bugün piyasadaki hemen hemen tüm sirkülasyon pompaları, ısıtma için kazanların otomatik ayarlanması ile bir bağlantı ile donatılmıştır. Bu işlev, sahiplerine, ısıtma sistemindeki su hareketinin hızını değiştirerek ısıtılan nesnedeki hava sıcaklığını düzenleme fırsatı sunar. Tesislerdeki ısı tüketimi seviyesini dikkate almak için, şebekenin aşınmasından kaynaklanan ısı kayıplarının kontrol edildiği özel sayaçlar kurulur. Isıtma şemasının kendisi herhangi bir değişikliğe tabi değildir.
Videoyu izleyerek sirkülasyon pompasının kurulum yöntemini kendiniz öğrenebilirsiniz:
Kombine branşmanlı ısıtma sisteminde soğutma sıvısı sirkülasyonu
Soğutma sıvısının sirkülasyonunu karmaşık bir sistemle analiz etmeye başlayalım - o zaman basit devrelerle sorunsuz bir şekilde ilgileneceksiniz.
İşte böyle bir ısıtma sisteminin bir şeması:
Üç devresi vardır:
1) kazan - radyatörler - kazan;
2) kazan - kollektör - su ısıtmalı zemin - kazan;
3) kazan - dolaylı ısıtma kazanı - kazan.
İlk olarak, her devre için sirkülasyon pompalarının (H) bulunması zorunludur. Ama bu yeterli değil.
Sistemin istediğimiz gibi çalışabilmesi için: kazan ayrı, radyatörler ayrı, çek valf (K) gerekiyor:
Çek valfler olmadan, diyelim ki kazanı açtık, ancak radyatörler "sebepsiz yere" ısınmaya başladı (ve bahçede yaz, sadece sıhhi tesisatta sıcak suya ihtiyacımız vardı). Çünkü? Soğutucu sadece şimdi ihtiyacımız olan kazan devresine değil, aynı zamanda radyatör devrelerine de gitti. Ve tüm bunlar, soğutma sıvısının ihtiyaç duyulmayan yerlerden geçmesine izin vermeyen, ancak her devrenin diğerlerinden bağımsız olarak çalışmasına izin veren çek valflerden tasarruf ettiğimiz için.
Kazansız ve kombine olmayan (radyatörler + su ısıtmalı zemin), ancak “sadece” birkaç pompa ile dallanmış bir sistemimiz olsa bile, her bir branşmana çek valf koyarız, bunun fiyatı sistemin yeniden işlenmesinden kesinlikle daha düşüktür.
Isıtma sistemine dönüş
Isıtma sisteminde dönüş akışı - kurulum ve kurulum yöntemleri
Geri dönüş, ısıtma sistemindeki tüm radyatörlerden geçen, sıcaklığını kaybeden ve ısıtma için kazana geri beslenen bir soğutma sıvısıdır (su veya antifriz). Isı taşıyıcı, iki borulu ve geliştirilmiş tek borulu ısıtma sisteminde oluşur.
Çalışma prensibi
Tek borulu bir sistemin çalışma prensibi, sıcak suyun kazandan sağlanması ve sırayla bir radyatörden diğerine akması ve yavaş yavaş soğumasıdır. Böylece en dıştaki odalarda, zincirin sonunda piller daha az ısı verecektir. Bu sistem, her radyatörden geçen boruya iki boru çarpacak şekilde biraz geliştirilirse - biri beslemeli, diğeri dönüşlü ve her radyatöre termal vanalar takılıysa, dış odalarda daha sıcak olacaktır. İki borulu sistem daha fazla düşünülür - iki boru paralel olarak bağlanır (besleme ve dönüş). Hafifçe soğutulan su, kazana doğru hafif bir eğimde bulunan ikinci borudan çıkar.
Isıtma
Besleme suyu ile dönüş suyu arasındaki sıcaklık, kazan yanma odasının duvarlarında “çiy” oluşmasına neden olacak kadar farklıysa, kazan uzun süre çalışmayacaktır. Yakıt malzemelerinin yanması sürecinde, çiy damlaları ile birleştiğinde kazan fırınının asit aşındırıcı bir “su ceketi” oluşturan CO2 açığa çıkar. Kazanın ömrünü uzatmak için, başlangıçta ısıtma sistemini düşünmeye çalışırlar, böylece “çiy” düşmez, yani. iki boru arasındaki sıcaklık farkını azaltmaya çalışın.Çoğu zaman bu, ısıtma sistemine bir sıcak su kazanı dahil edilerek veya dönüş soğutma sıvısının ısıtılmasıyla elde edilir. Kazan, kazanın yanına kurulur. Kısa bir ısıtma halkasına sabitlenir ve sıcak su, ana dağıtım manifoldundan geçtikten sonra hemen bu kazana girecek ve daha sonra tekrar kazana gidecek şekilde ayarlanmıştır.
Isıtma sistemindeki dönüş akışı, aralarında bir baypas yapılan ve üzerine bir sirkülasyon pompası takılan iki boru ile ısıtılabilir. Böyle bir pompanın arkasına bir çek valf takılmalıdır, aksi takdirde devridaim devresinden geçebilir. Sirkülasyon pompası için, ana pompanın gücünün üçte birine karşılık gelen bir güç seçmelisiniz (birkaç tane varsa, toplamdan). Genel olarak sirkülasyon pompası, soğutma sıvısının hareketini sağlamak için borularda eğim yapmamanızı sağlar ve ayrıca kullanılan boruların çapını küçültmenizi sağlar.
Docker Chemical GmbH Rus'dan satın alın.
kaba filtre
Yukarıda bahsedildiği gibi, soğutucunun sirkülasyonunun olmamasının sebeplerinden biri boru hattında birikintilerin birikmesi olabilir. Bunu tamamen önlemek için yine kuruştan tasarruf etmiyoruz, her cihazın önüne kaba bir filtre koyuyoruz:
Bir filtrenin yardımıyla, boru hattının veya kazan ısı eşanjörlerinin tıkanmasının sonuçlarını düzeltmekten kiri yakalamak daha kolaydır.
Çözüm! Kalorifer sisteminin her cihazının (pompa, kazan vs.) önüne ve her sıhhi tesisat cihazının önüne kaba filtreler koyuyoruz. Sorunları "satın almak" için kuruş biriktirmiyoruz. Filtre muhafazası üzerinde, su kaynağındaki soğutucunun veya suyun hareket yönünü gösteren oklar kabartılmıştır ...
Filtrenin düzenli olarak temizlenmesi gerekir. Bunu yapmak çok basittir: filtreden önce ve sonra vanaları kapatın - filtre üzerindeki tapayı (1) sökün - musluğun altındaki ağı çıkarın ve durulayın - yerine takın ve tapayı sıkın. Her şey. Borular değişmiyor
Isıtma sisteminde sirkülasyon olmadığından asla şikayet etmemek için yapmanız gereken basit “vücut hareketleri” bunlar. İyi şanlar.
ısıtma sisteminde sirkülasyon yok
Isıtma sistemindeki dönüş, tüm ısıtma radyatörlerinden geçen, birincil sıcaklığını kaybeden ve zaten soğuk olan ve bir sonraki ısıtma için kazana beslenen soğutma sıvısıdır. Soğutma sıvısı hem iki borulu hem de geliştirilmiş tek borulu ısıtma sisteminde hareket edebilir.
Tek borulu bir sistem, ısıtma radyatörleri için bir dizi bağlantı anlamına gelir. Yani, besleme borusu, bir sonraki borunun ikinci radyatöre gittiği ilk radyatöre bağlanır ve bu böyle devam eder.
Tek borulu bir ısıtma sistemi geliştirilirse, tasarımı şöyle olacaktır: tüm odanın çevresi boyunca, her radyatörün besleme ve dönüş borularını yerleştirebileceğiniz bir boru vardır. Bu durumda, belirli bir odadaki hava sıcaklığını çok başarılı bir şekilde düzenleyebileceğiniz her aküye bir kontrol valfi takmak mümkündür.
Bu seçeneğin büyük bir artısı, içindeki minimum boru sayısıdır. Ve eksi, kazandan gelen ilk radyatör ile sonuncusu arasındaki sıcaklık farkıdır. Bu sorun, tüm suyu sistemden geçirecek ve çok daha hızlı ısıtacak bir sirkülasyon pompası yardımıyla ortadan kaldırılabilir ve böylece soğutucunun sıcaklığı düşürmek için zamanı olmaz.
İki borulu versiyon, iki borudan oluşan bir kablolamadır. Bir boru, sıcak soğutma sıvısı beslemesidir, ikinci boru, ısıtma sistemindeki radyatörlerden önceden soğutulmuş suyun kazana girdiği dönüş borusudur. Böyle bir sistem, tüm radyatörlerin neredeyse paralel bağlanmasına izin verir, bu da diğerlerinin çalışmasını etkilemeden her radyatörü ayrı ayrı esnek bir şekilde yapılandırmayı mümkün kılar.
Hava kilitleri
Soğuk pillere genellikle suyun serbestçe akmasını engelleyen hava neden olur.
Hava kilidi çeşitli nedenlerle oluşur.
:
Pillerden birinde veya ısıtma sisteminin tepesinde oksijen kabarcıkları birikir. Bu nedenle radyatörlerin alt kısmı sıcak, ikinci yarısı soğuk olacaktır. Ayrıca ekipmanın çalışması sırasında gurgling sesleri var. En üst katlardaki çok katlı binalarda kombiler tamamen çalışmıyor.
Eski apartmanlarda birçok borunun kullanım süresi çoktan geçmiştir. bu nedenle onlar kazalara neden olabilir ve ısı seviyesini azaltabilir
. Soğutma sıvısında bulunan mikro elementler boru hatlarının içinde biriktirilir. Suyun normal dolaşımını engellerler. Doğru çözüm ürünleri değiştirmek olacaktır ancak bu her zaman mümkün olmamaktadır.
Kazanın iç yüzeyinde oluşan kireç tabakaları sistemdeki basıncı azaltır. Bu sorun, mineraller ve tuzlarla doymuş sert su kullanımına yol açar. Ekipmana, soğutucunun niteliklerini yumuşatan özel reaktifler eklenmelidir.
Korozyona uğramış veya yanlış bağlanmış borular sızıntıya neden olur. Belirgin bir alanda bulunuyorsa, deliği dolgu macunlarıyla kapatmak kolaydır. Bir duvarda veya zeminde gizlenmiş bir problemle baş etmek daha zordur. Bu durumda, tüm dalı kesmeniz, sorunu çözmeniz ve yeni bir bölüm takmanız gerekecektir. Sızdırmazlık malzemelerine ek olarak, boru hattını çapına göre sıkıştırmak için özel parçalar kullanabilirsiniz. Bu tür cihazları satın almak mümkün değilse, bir kelepçe yapmak yeterlidir. Sızıntı yeri bir parça yumuşak kauçuk ile kaplanır ve tel ile sıkıca sabitlenir.
Radyatörde veya boru ile bağlantısında bir sızıntı tespit edilirse, delik inşaat neme dayanıklı yapıştırıcıya batırıldıktan sonra bir bezle sarılır. Bazen soğuk kaynak kullanılır. Bu tür sorunları önlemek için, ısıtma mevsimi başlamadan önce tüm sistem hasar açısından incelenir. Kazanı çalıştırdığınızdan ve çalışmalarının kalitesini ve güvenilirliğini kontrol ettiğinizden emin olun.
İki borulu ısıtma sisteminde sorun gidermeye devam edildi
Her şeyden önce, radyatöre giden soğutma suyu beslemesini kapatın ve dönüş hattını açık bırakın. Tahliyeyi açın, havanın çıkmasını bekleyin, tahliyeyi kapatın ve soğutma sıvısı beslemesini açın. Kural olarak, bu yeterlidir.
Bu yöntem işe yaramadıysa ve bir apartmandan bahsediyorsak, bir uzmanı aramak daha iyidir. Özel evler için başka bir seçenek var. İlk önce ısıtma kaynağını kapatmanız, sistemin en yüksek noktasındaki tahliyeyi açmanız ve tüm havayı geri basınçla sıkmanız gerekir.
Her ısıtma sisteminin kendine has özellikleri olabilir ve bu nedenle atipik problemlerin olma olasılığı yüksektir. Bunlar, yanlış seçilmiş boru çaplarını, soğutma sıvısının yanlış dağılımını, zayıf verim, basınç eksikliğini, sirkülasyon pompasının veya genleşme deposunun arızalarını içerir. Her durumda, yalnızca bir uzman tüm nüansları tam olarak anlayabilecektir, bu nedenle sorunu çözmede zorluk olması durumunda yardım istemek daha iyidir.
§ 87. Sıcak su temini sistemlerinin şemaları
Sıcak su tedarik sisteminin şematik bir diyagramı, soğuk suyu 75 ° C'yi aşmayan bir sıcaklığa ısıtmak için bir tesisat ve bir dağıtım boru hatları ağı içerir. Bu amaçla yüksek hızlı ani su ısıtıcıları kullanılmaktadır. Bu tür su ısıtıcılarında, su ısıtma borularından önemli bir hızla akar ve bu da ısıtma şebekesinden gelen su ile şofben gövdesinin içinden geçerek onları yıkayarak ısıtılır.
Merkezi ısıtma sisteminde kapalı devrede sıcak su hazırlarken, yüksek hızlı su ısıtıcıları OCT 34-588-68 (soğutma suyu - su), OCT 34-531-68 ve OCT 34-532-68 (soğutma suyu - buhar) Kullanılmış.
Pirinç. 174.
Olası arızalar ve bunları ortadan kaldırmanın yolları
sorunu çözmek için gerekli. Bu arada, güvenilir bir stabilizatör takarak pompayı güç dalgalanmalarından korumanız önerilir. Böyle bir hareket, pompayı, ağdaki sabit basınç düşüşlerinin bir sonucu olarak arızalanan bir sigortayı yakmaktan da koruyacaktır.
Bu nedenle, yine de sirkülasyon pompanızda sorun olursa ve çalışmayı reddederse, üniteyi kendi ellerimizle onarmaya çalışacağız.
Önemli: ancak yeteneklerinizden emin değilseniz veya uygun araca sahip değilseniz, uzman bir merkeze başvurmak daha iyidir.
Pompa vızıltı yapıyor, ancak çark dönmüyorsa
Sebepler aşağıdakiler olabilir:
- Çark bölgesinde yabancı bir cismin varlığı;
- Ünitenin uzun süre boşta kalması nedeniyle rotor mili oksitlendi;
- Mekanizmanın terminallerine güç kaynağının ihlali.
İlk durumda, pompayı ısıtma sisteminden dikkatlice çıkarmanız ve gövdeyi çark alanında gevşetmeniz gerekir. Yabancı bir nesne bulunursa, çıkarın ve mili elle döndürün. Pompayı ters sırada monte ederken, memeye güvenilir bir filtre takmak gerekir.
Oksidasyon gerçekleşirse, iyi temizlenir, çalışma ünitesinin tüm hareketli elemanları yağlanır ve pompa ters sırada monte edilir.
Sorun güç kaynağının kalitesinde ise, voltajı bir test cihazı ile kontrol etmeniz gerekecektir. İlk olarak kablonun tüm bölümlerinde ve bir kopukluk veya arıza tespit edilirse, ikincisini tamamen değiştirin. Ardından kablo düzgün ise terminallerdeki voltajı kontrol edin. Test cihazı sonsuz gösteriyorsa kısa devre oluşmuştur. Daha az voltaj gösteriyorsa, sargı kopmuştur. Her iki durumda da terminaller değiştirilir.
Ünite hiçbir yaşam belirtisi göstermiyorsa
Ağda voltaj yoksa bu olabilir. Bir test cihazı kullanarak voltajı kontrol edin ve gerekirse sorunu düzeltin.
Bu arada, güvenilir bir stabilizatör takarak pompayı güç dalgalanmalarından korumanız önerilir. Böyle bir hareket, pompayı, ağdaki sabit basınç düşüşlerinin bir sonucu olarak arızalanan bir sigortayı yakmaktan da koruyacaktır.
Pompa çalışıyor ancak sonra duruyorsa
Nedenler şunlar olabilir:
- Ünitenin hareketli elemanları arasında ölçeğin varlığı;
- Pompanın terminallerin yakınında yanlış bağlanması.
İlk durumda, pompayı sökmeniz ve ölçek açısından kontrol etmeniz gerekecektir. Kireç bulunursa, rotor ve stator arasındaki tüm bağlantıları sökün ve yağlayın.
Ölçek yoksa, ünite üzerindeki sigortanın sıkılığını kontrol edin. Çıkarmalı ve tüm kelepçeleri iyice temizlemelisiniz. Burada, terminal kutusundaki tüm kabloların doğru bağlantısını faz bazında kontrol etmeye değer.
Pompa açıldığında yüksek ses çıkarıyorsa
Bunun nedeni kapalı devrede hava bulunmasıdır. Tüm hava kütlelerinin borulardan boşaltılması ve hava ceplerinin oluşmasını önlemek için boru hattının üst kısmına özel bir düzenek monte edilmesi gerekir.
Diğer bir sebep de çark yatağında aşınma olabilir. Bu durumda, ünitenin gövdesini sökmeniz, yatağı kontrol etmeniz ve gerekirse değiştirmeniz gerekir.
Pompa ses çıkarıyor ve titreşiyorsa
Büyük olasılıkla, madde sistemde yetersiz basınçta. Pompanın giriş borusu bölgesindeki borulara su eklemek veya basıncı artırmak gerekir.
Basınç hala düşükse
Burada, pompa gövdesindeki çalışma ünitesinin dönüş yönünü kontrol etmeye değer. Çark yanlış dönerse, üç fazlı bir ağ durumunda cihazı fazlara göre terminallere bağlarken muhtemelen bir hata yapılmıştır.
Basınçtaki düşüşün bir başka nedeni, soğutma sıvısının çok yüksek viskozitesi olabilir.Burada çark çok fazla direnç yaşar ve görevlerle baş edemez. Süzgecin durumunu kontrol etmeniz ve gerekirse temizlemeniz gerekecektir. Giriş ve çıkış borularının enine kesitini kontrol etmek ve gerekirse pompanın çalışması için doğru parametreleri ayarlamak da faydalı olacaktır.