Zašto u bateriji grejanja nema cirkulacije. Hladne baterije: Odredite razloge i eliminirajte kvarove

Ako nema cirkulacije rashladne tekućine u sustavu grijanja, onda nema šta reći o bilo kojem ugodnom životu u zimskoj kući i nema što reći. Jer kako kotao nije "prekid", a radijatori će i dalje biti hladni. Međutim, potrebno je razmišljati o tome kada sustav "radili, radili i iznenada zaustavio", pa čak i u fazi dizajna, i.e. sada. U ovom ćemo članku baviti problemima koji dovode do lošeg cirkulacije rashladne tekućine.

Uzroci loše cirkulacije rashladne tekućine

Cirkulacija rashladne tekućine u sustavu grijanja možda nije iz sljedećih razloga:

  • nedovoljna snaga cirkulacijske pumpe (ili pumpe, ako ima više od jedne). Iz tog razloga, rashladno sredstvo jednostavno ne doseže najdraži daljinski iz kotla radijatora, ovdje su hladni (ili malo topli, što još uvijek nije lakše). O tome kako odabrati snagu cirkulacijske pumpe, nalazi se nekoliko članaka i videa u odjeljku o proračunima grijanja;
  • provjera ventila nisu instalirani. Obično je njihovo odsustvo "bolno" za složene sisteme sa nekoliko kontura. Provjerite da li se ventili služe tako da se rashladno sredstvo pomiče duž željenog kruga i u pravom smjeru (pročitajte više);
  • sistem zagađenja. Dešava se da su cijevi začepljene u cijelom promjeru - šta je cirkulacija ovdje! Tretira se sa samo jednim putem: zamjena cijevi. To je upravo slučaj kada je najbolji tretman prevencija. I "Prevencija" treba izvesti u fazi ugradnje cjevovoda i radijatora. Prvo pratite smeće unutar cijevi. Da biste to učinili, pobrinite se da prvo nema ništa unutra, krajevi cijevi su zatvoreni prije nego što nešto instalirate. Na primjer, prikladno je jednostavan polietilenski paketi. Drugo, smeće može biti u radijatorima. Čak i na novom! Pa provjerite i riješite se;
  • prečnik cijevi je premali. Mali promjer cijevi je veliki hidraulički otpor - pumpa nije u stanju "prodati" rashladnu tekućinu u cjevovodu - ne postoji cirkulacija u sustavu grijanja (dobro ili nije tako loše da nije sve to ne). Opet, u fazi dizajna potrebno je izračunati hidraulički otpor;
  • akumulacija zraka u sistemu (puhanje). Zrak, naravno, nije smeće, ali zastoj zračnog prometa neće dati nosaču topline da se slobodno cirkuliše. Zastoj zračnog prometa mogu se pojaviti zbog kršenja pravila instalacije sistema grijanja. Riješite se samo - instalirajte automatski otvor za zrak u najvišoj tački sistema i kranova Mavskog na radijatorima.

Cirkulacija rashladne tekućine u kombiniranom (razgranatoj) sistemu grijanja

Pokrenimo analizu cirkulacije rashladne tekućine iz složenog sistema - zatim s jednostavnim shemama shvatit ćete ga bez ikakvih problema.

Evo šeme takvog sistema grijanja:

U njemu tri konture:

1) kotao - radijatori - kotla;

2) kotla - kolektor - vodeni kat - bojler;

3) bojler - bojler indirektno grijanje - Kotao.

Prvo, nužno prisustvo cirkulacijskih pumpi (H) za svaku konturu. Ali ovo nije dovoljno.

Tako da je sistem radio, kao što želimo: kotao zasebno, radijatori su zasebno, potrebni su vam ček ventili (K):

Bez provjeri ventila, kažemo, uključili smo se kotla, međutim, radijatori "ne s ovim s ovim" počeli su se zagrejati (i u dvorištu ljeti mi smo potrebne potrebne vruće vode u vodoopskrbi). Uzrok? Raskola je otišao ne samo u konturu kotla, što nam je potrebno, i u konturama radijatora. I sve zato što smo spasili na ček ventili koji ne bi propustili rashladnu tekućinu, gdje to nije neophodno i omogućilo bi svakoj konturi da radi, bez obzira na druge.

Čak i ako imamo sistem bez kotlova i ne-kombinirani (radijatori + vodena toplina) i "samo" razgranati se s nekoliko pumpi, zatim u svakoj grani, stavljamo čekove, čija je cijena definitivno manje od promjene manje od promjene sistem.

Filtriraj grubo čišćenje

Kao što je već spomenuto, jedan od razloga je taj što ne postoji cirkulacija rashladne tekućine, smeće smeća može biti u cjevovodu. Da bismo ga ponovo izbjegli, ne spremamo se na Kopecks, ali stavljamo grubo filter za čišćenje prije svakog uređaja:

Uz pomoć filtra, lakše uhvatite prljavštinu nego ispraviti efekte začepljenja cjevovoda ili izmjenjivača topline kotla.

Izlaz! Grubi filtri stavljeni ispred svakog uređaja sustava grijanja (pumpa, kotla itd.) I prije svakog upravljačkog uređaja. Ne štedite peni u probleme "kupiti". Na kućištu filtra, strelice su izbačene, što ukazuje na smjer kretanja rashladne tečnosti ili vode u vodoopskrbi ...

Potrebno je redovno očistiti filter. I vrlo je lako učiniti: Zatvorite ventile prije i nakon filtra - odvijte plutu (1) na filteru - uklonite i isperite ispod slavine mreže - ubacite ga na svoje mjesto i zategnite Cork. Sve. Ne da se cijevi mijenjaju :)

To su tako jednostavne "televizije" treba učiniti da se nikada ne žale da ne postoji cirkulacija u sistemu grijanja. Uspjesi.

nema cirkulacije u sistemu grijanja

Grijanje električne i marže. Čelična cijev 32 na izlazu se odvaja u dvije strane. Desno krilo kuće se dobro zagrijava, u drugom hladnom sustavu je jedno-cijev za samo-papir za samooblovlju za samooblovnu rezervoar.

Pokušao sam staviti dizalicu koji reguliše, ali nema smisla još uvijek hladna strana toplo zagrijava, iako kotla kišava i glavna. Savjetuju vam da stavite pumpu, ali kada se električna energija isključuje, ispada se cijeli sustav. Kako biti ?

Specijalista kompanije "PCT" je odgovoran:

Vrlo često pitanje. Nedostatak topline u jednoj od kontura objašnjava se jednostavno - nema cirkulacije ili je teško. Zašto? Postoji puno razloga.

Voda se kreće uz put najmanja hidraulički otpor. A ako je potpuno jednostavan, onda je onda lakše "trčati", oni će "trčati". A ako u jednom krilu teška rashladna tekući ne postoji, nema cirkulacije u drugu, tada nema cirkulacije. Razlog za nedostatak cirkulacije može biti poravnavanje promjera cijevi (prelazak na promjer manje veličine), loše kvalitetnije ugradnju na cjevovod, neispravne ventile za zatvaranje (dizalice), dovođenjem sustava grijanja (odsustvo automatske ventilacije zraka cijevi), jednostavno osnovno konstrukcijsko smeće ili prljavština.

Sada, s obzirom na cirkulacijsku pumpu. Budi siguran. I ne trebate se bojati da isključite struju. Učinkovitost sistema će porasti. I da ćete se odmah osjetiti. I da se cirkulacija u sustavu grijanja nije zaustavio, u nedostatku električne energije, cirkulacijska pumpa mora biti instalirana na obilaznom krugu (bajpaste). Zatim rashladno sredstvo, zaobići obilaznice i pumpu, proći će kroz glavnu cijev gravitacijskog sustava grijanja.

\u003e\u003e Nema cirkulacije rashladne tekućine u sistemu grijanja - koji uzroci?

Nema cirkulacije u sistemu grijanja - koji uzroci?

Ako nema cirkulacije rashladne tekućine u sustavu grijanja, onda nema šta reći o bilo kojem ugodnom životu u zimskoj kući i nema što reći. Jer kako kotao nije "prekid", a radijatori će i dalje biti hladni. Međutim, potrebno je razmišljati o tome kada sustav "radili, radili i iznenada zaustavio", pa čak i u fazi dizajna, i.e. sada. U ovom ćemo članku baviti problemima koji dovode do lošeg cirkulacije rashladne tekućine.

Uzroci loše cirkulacije rashladne tekućine

Cirkulacija rashladne tekućine u sustavu grijanja možda nije iz sljedećih razloga:

  • nedovoljna snaga cirkulacijske pumpe (ili pumpe, ako ima više od jedne). Iz tog razloga, rashladno sredstvo jednostavno ne doseže najdraži daljinski iz kotla radijatora, ovdje su hladni (ili malo topli, što još uvijek nije lakše). O tome kako odabrati snagu cirkulacijske pumpe, nalazi se nekoliko članaka i videa u odjeljku na dizajnu grijanja;
  • provjera ventila nisu instalirani. Obično je njihovo odsustvo "bolno" za složene sisteme sa nekoliko kontura. Provjerite da li se ventili služe tako da se rashladno sredstvo pomiče duž željenog kruga i u pravom smjeru (pročitajte više);
  • sistem zagađenja. Dešava se da su cijevi začepljene u cijelom promjeru - šta je cirkulacija ovdje! Tretira se sa samo jednim putem: zamjena cijevi. To je upravo slučaj kada je najbolji tretman -Profilax. I "Prevencija" treba izvesti u fazi ugradnje cjevovoda i radijatora. Prvo pratite smeće unutar cijevi. Da biste to učinili, pobrinite se da prvo nema ništa unutra, krajevi cijevi su zatvoreni prije nego što nešto instalirate. Na primjer, prikladno je jednostavan polietilenski paketi. Drugo, smeće može biti u radijatorima. Čak i na novom! Pa provjerite i riješite se;
  • prečnik cijevi je premali. Mali promjer cijevi je veliki hidraulički otpor - pumpa nije u stanju "prodati" rashladnu tekućinu u cjevovodu - ne postoji cirkulacija u sustavu grijanja (dobro ili nije tako loše da nije sve to ne). Opet, u fazi dizajna potrebno je izračunati hidraulički otpor;
  • akumulacija zraka u sistemu (puhanje). Zrak, naravno, nije smeće, ali zastoj zračnog prometa neće dati nosaču topline da se slobodno cirkuliše. Zastoj zračnog prometa mogu se pojaviti zbog kršenja pravila instalacije sistema grijanja. Riješite se samo - instalirajte automatski otvor za vazduh Na najvišoj tački sistema i kranova Mavskog na radijatorima.

Cirkulacija rashladne tekućine u kombiniranom (razgranatoj) sistemu grijanja

Pokrenimo analizu cirkulacije rashladne tekućine iz složenog sistema - zatim s jednostavnim shemama shvatit ćete ga bez ikakvih problema.

Evo šeme takvog sistema grijanja:

U njemu tri konture:

1) kotao - radijatori - kotla;

2) kotla - kolektor - vodeni kat - bojler;

3) Kotao je indirektni kotlar za grijanje - bojler.

Prvo, nužno prisustvo cirkulacijskih pumpi (H) za svaku konturu. Ali ovo nije dovoljno.

Tako da je sistem radio, kao što želimo: kotao zasebno, radijatori su zasebno, potrebni su vam ček ventili (K):

Bez provjeri ventila, kažemo, uključili smo se kotla, međutim, radijatori "ne s ovim s ovim" počeli su se zagrejati (i u dvorištu ljeti mi smo potrebne potrebne vruće vode u vodoopskrbi). Uzrok? Raskola je otišao ne samo u konturu kotla, što nam je potrebno, i u konturama radijatora. I sve zato što smo spasili na ček ventili koji ne bi propustili rashladnu tekućinu, gdje to nije neophodno i omogućilo bi svakoj konturi da radi, bez obzira na druge.

Čak i ako imamo sistem bez kotlova i ne-kombinirani (radijatori + vodena toplina) i "samo" razgranati se s nekoliko pumpi, zatim u svakoj grani, stavljamo čekove, čija je cijena definitivno manje od promjene manje od promjene sistem.

Filtriraj grubo čišćenje

Kao što je već spomenuto, jedan od razloga je taj što ne postoji cirkulacija rashladne tekućine, smeće smeća može biti u cjevovodu. Da bismo ga ponovo izbjegli, ne spremamo se na Kopecks, ali stavljamo grubo filter za čišćenje prije svakog uređaja:

Uz pomoć filtra, lakše uhvatite prljavštinu nego ispraviti efekte začepljenja cjevovoda ili izmjenjivača topline kotla.

Izlaz! Grubi filtri stavljeni ispred svakog uređaja sustava grijanja (pumpa, kotla itd.) I prije svakog upravljačkog uređaja. Ne štedite peni u probleme "kupiti". Na kućištu filtra, strelice su izbačene, što ukazuje na smjer kretanja rashladne tečnosti ili vode u vodoopskrbi ...

Potrebno je redovno očistiti filter. I vrlo je lako učiniti: Zatvorite ventile prije i nakon filtra - odvijte plutu (1) na filteru - uklonite i isperite ispod slavine mreže - ubacite ga na svoje mjesto i zategnite Cork. Sve. Ne da se cijevi mijenjaju :)

Dakle, da u kući uvijek postoji ugodno i ugodno, prvo morate voditi računa o sistemu grijanja. Zaista, u hladnoj sezoni, optimalna temperatura u sobi ne samo da stvara normalne uslove smještaja, već i povoljno utječe na zdravlje ljudi. Trenutno možete različiti putevi baci kuću, ali grijanje vode Dugo vremena, do danas se smatra najviše efektivna opcija. Posebno - sistem rashladne tečnosti. S tim možete stvoriti udobni uvjeti U bilo kojoj kući, bez obzira na njegove veličine i podove.

Načelo rada sustava grijanja sa prisilnim cirkulacijom

Da bismo pravilno razumjeli kako ova šema funkcionira, prvo je potrebno razumjeti sustav prirodnim cirkulacijom. Telak je prilično jednostavan.

Nosač topline u kotlu za grijanje dobija potrebne temperature I prema zakonima fizike diže se prema gore. Dostizanje radijatora, ostavlja dio toplotne energije, pa se ovdje smanjiva temperatura vode.

Pod djelovanjem novoprimljene tople vode, hlađena voda se postepeno spušta do kotla gdje se opet zagrijava. A cijeli ciklus se ponovo ponavlja.

Koje su nedostatke ove sheme i zašto nije tako u potražnji? Ova shema ne radi dobro kada se sistem grijanja ima jednoredni znak ožičenja cijevi. Posebno to se tiče višespratne kuće. U ovom slučaju, radi nejednaka distribucija topline od strane radijatora. Baterije koje su najbliže kotlu su jače i dugoročno manje. U nekim sobama temperatura je veća, u drugima u nastavku. A da se ne dogodi, potrebno je povećati dijelove na radijatorima u udaljenim sobama.

Pored toga, količina goriva koji kotla potroši u sustavu s prirodnim cirkulacijom uvijek je veća od instaliranja cirkulacijske pumpe. A ovo je danas važan faktor.

Ako se koristi dvocevni sistem, onda ovi problemi sami nestaju.

Sada je jasno da mala efikasnost takvog sistema zahtijeva ugradnju u nju. Povećava brzinu kretanja rashladne tekućine, a to, zauzvrat pruža jednoliku distribuciju tople vode kroz sve instrumente grijanja.

Takav sistem je siguran

Mnogi mogu sumnjati u ispravnost takvog sistema - na kraju krajeva, postoji mogućnost miješanja hladne i tople vode. Tako je, ta vjerojatnost postojala bi ako je brzina rashladne tečnosti bila prevelika. Ali moderne cirkulacijske pumpe stvaraju mali pritisak na kojem brzina vode unutra sistem grijanja Gotovo da se ne razlikuje od prirodnog. Njegov sve veći porast je, ali to ni na koji način ne utječe na miješanje vode s različitim temperaturama.

Visoko važan trenutak! Rashladni rashladno sredstvo pod djelovanjem pumpe uvijek se kreće u jednom smjeru, u kojem je gubitak topline minimalan. A ako pravilno prilagodite brzinu kretanja rashladne tečnosti, tada se može kontrolirati količina proizvedene topline.

Prednosti i nedostaci

Dakle, pumpa instalirana u sustavu pruža ga velikim brojem prednosti:

  • Za takav sistem nema razlike, koje cijevi i sa kojim promjerom bit će montiran u njemu.
  • U ovom slučaju možete koristiti jeftine cijevi s manjim promjerom, što će uštedjeti novac.
  • Nedostatak temperaturne razlike povećava servisni vijek trajanja sistemskih čvorova.
  • Moguće je podesiti temperaturu u samom sistemu ili u pojedinačne sobe kod kuce.

Naravno da postoje ugroženi:

  • Prvo, pumpa se pokreće iz električne struje, a ovo je mali, ali rashodi. Pored toga, pumpa se zaustavlja kada je električna energija isključena.
  • Drugo, mala buka od posla instalacija pumpanja. Praktično se ne čuje, ali i dalje je prisutan.

Sheme grijanja

Grijanje vode

Sa prisilnim cirkulacijom rashladne tekućine postoje dvije vrste - jedna cijev i dvije cijev. Razlika u njima je prilično značajna. Ovdje ne samo shema polaganja cijevi, već i njihov broj, kao i skup isključivanja, reguliranja i kontrole pojačanja.

Jedno-cijev sustav grijanja

Ovdje također morate razmotriti dvije mogućnosti, jer postoji horizontalna i vertikalna shema.

Prva opcija je vrlo jednostavna. Svi radijatori za grijanje ubačeni su u mrežni krug uzastopno. Odnosno, rashladno sredstvo sa jednog uređaja teče u drugu, nakon čega slijedi tranzicija duž suprotne konture u kotlu. Mavskyjevi dizalice su instalirani na svakom uređaju, kroz koji se uklanja zrak iz sustava, kao i dizalice ili ventili, s kojim možete odrezati dio sustava ili jedan mala parcela. Pumpa instalirana u takvu shemu bit će vrlo relevantna.

Postoji jedna stvar do koje se posebna pažnja treba platiti. Ova shema za višespratnu kuću koristi se u varijacijama kada se njegova zasebna grana daje svakom katu od stojećeg.

Okomita shema je pojednostavljena. Izlazi iznad zadnjem katu, gdje se cijev isključuje na gornjem katu i raspodjelu nje na radijatore duž horizontalne sheme iz instrumenta do instrumenta. Zatim, cijev pada na podu u nastavku, gdje se ponavlja horizontalno ožičenje. I tako na prvi kat. Sada razumijete da će se radijatori na prvim katom uvijek rashladiti.

Dvo-cijevni sistem grijanja


Slika dvo-cijevni sistem Grijanje

Ova šema također predstavlja dvije vrste ožičenja - vodoravne i vertikalne. Zauzvrat horizontalna šema podijeljen u:

  • Impasse;
  • Prolazak;
  • Kolekcionar.

Koja je razlika između ove tri shema?

Prvi je najjednostavniji, ali vrlo je teško kontrolirati je. temperaturni režim. Svaki radijator ima svoju konturu, a udaljenu bateriju iz kotla, način na koji je ovaj obris duže.

U drugoj shemi, ove su konture iste, što osigurava jednostavnost regulacije procesa. Ali povećava duljinu samog cjevovoda.

Ali treća shema je najefikasnija, jer je svaki radijator pogodan za svoj zasebni cjevovod, a nosilac topline se isporučuje. Navedena je uniformnost topline u ovom slučaju. Nedostatak jednog je veliki materijalni troškovi za kupovinu velikog broja materijala i značajnih troškova rada za instalacijski rad.

Vertikalna šema je također podijeljena u dvije vrste - sa donji izgled i s vrha. Prva opcija ima karakterističan element dizajna - rashladno sredstvo za uvlačenje prolazi kroz sve podove i na vrhu je uključen u radijator iz kojeg je povratak. Za ovu cijev vodu ulazi u donji kat, gdje se također odmah dobija u radijator. I tako dalje do kotla. To je u bilo kojoj sobi imati dvije cijevi.


Više opcija za obavezno grijanje

Druga opcija je potpuno drugačija. Ovdje se uspon izlazi iz kotla okomito u potkrovlje, gdje su cijevi slojevita na svakom katu radijatora. A cijev se spušta od njih do donjeg sprata. Ovaj povratak je pogodan za donji kat radijator kao rashladno sredstvo. To je, u svakoj sobi uvijek ćete imati jednu cijev za povezivanje radijatora na različitim podovima.

Kao što vidite, sustavi grijanja imaju različite sheme. Odabir bilo kojeg od njih, potrebno je riješiti jedno vrlo važno pitanje - Koliko je novca izdvojeno za ugradnju grijanja vašeg doma.

Kako pravilno opremiti sustav grijanja sa prisilnim cirkulacijom

Raditi dugo, učinkovito i bez problema potrebno je pravilno ugraditi neke svoje čvorove:

  1. Potrebni element grijanja je rezervoar za proširenje, koji je povezan na povratni krug. Potrebno je jer se sistem neprestano javlja u sustavu, a potrebno ga je napuniti vodom. Pored toga, ponekad se s pregrijavanjem rashladne tekućine povećava za jačinu zvuka. A prisustvo tenka sprečava njegovu emisiju.
  2. Cirkulacijska pumpa nužno je montirana u povratku. Ovo je jednostavna potreba koja pomaže u povećanju vijek trajanja agregata. Činjenica je da postoje u dizajnu pumpe gumene brtve i manšete. Pod djelovanjem tople vode mijenjaju svoja svojstva. U povratnu vodu se premješta već ohlađene, stoga ne utječe na kvalitetu gumenih elemenata.
  3. Prisilni sistem grijanja omogućava upotrebu cijevi sa minimalnim promjerom. To ne samo smanjuje troškove izgradnje sustava grijanja, već i štedi rashladno sredstvo, spremnik za širenje i sam kotla.
  4. Instalirajte samo moderne kotlove za grijanje u takvom sistemu, s kojim možete kontrolirati i prilagoditi sve procese. Oni su instalirali automatizaciju i omogućit će efikasno korištenje goriva, kao i podesiti temperaturu unutar kuće, ovisno o različitim faktorima.

Odabir cirkulacijske pumpe


Cirkulacijska pumpa

Da biste odabrali pravu pumpu, morate uzeti u obzir samo dvije njegove osobine. To bi trebao biti:

  • Uštedu energije.
  • Jednostavan i pouzdan u radu.

Pokazatelji kao što su snaga i pritisak određeni su veličinom same kuće. Na primjer:

  • Kuća površine 250. Četvornih metara - Odaberite pumpu kapaciteta 3,5 kubični metri Na sat i pritisak 0,4 atmosfera.
  • Površina 250-350 kubic metara m - snaga 4,5 kubični metri, pritisak - 0,6 bankomat.
  • Područje 350-800 kubičnih metara m - snaga 11 kubičnih metara, pritisak - 0,8 bankomat.

Naravno, da kažem tačno ono što se pumpa najbolje koristi za određeni dom, teškim. Ovdje morate napraviti izračun koji može izvesti samo specijalista. Na kraju krajeva, za to je potrebno uzeti u obzir mnogo faktora.
To sigurno uključuje:

  • Promjer cijevi i materijala iz kojeg su napravljeni.
  • Dužina cijelog sistema.
  • Broj radijatora, zatvarača i drugih uređaja, kao i njihov izgled.
  • Vrstu goriva na kojem će bojler raditi.


Kružna pumpa sa mokrim rotorom za sve sisteme grijanja na vodu

Kao što vidite, razmotrite sve faktore i napravite izračun vrlo teškim, to je samo specijalista.

I zadnji. Često na forumima možete čuti mrežu privatnih programera da u sistemu grijanja nema cirkulacije. Šta učiniti?

Razlog može biti samo jedan - to su unutrašnjosti zraka iznutra. Da biste ih uklonili, morate instalirati Mavsko kranove za svaki radijator. Ovo je efikasno sredstvo u borbi protiv zraka, što ostaje unutar sistema nakon punjenja vodom. Dakle, morate se probiti i kupiti ove uređaje.

Usput, trenutno se takve dizalice proizvode s automatskim izdanju zraka. Odlična opcijau kojem nema potrebe za kontrolom formiranja vazdušni saobraćaj.

U sistemima grijanja na vodu, pojavom problema što rezultira pogoršanjem cirkulacije vode unutar konture. Problem ima specifično ime - uvjerljivo u sustavu grijanja. Neprekidan rad grijanja vode izgrađen je na principima cirkulacije tople vode (rashladne tekućine) unutar konture i prijenosa topline kroz radijatore koji su zagrijali sobu. Zrak u sistemu dovodi do izgleda zastoj zračnog prometa i, kao rezultat, na neefikasno funkcioniranje cijelog sustava zbog smanjenja prijenosa topline.

Za početak rješavanja problema potrebno je uspostaviti uzroke zraka: prirodno ili umjetno. Prirodni razlog pripada da se sustav donosi zbog svojstava grijane vode kako bi se istaknuo zrak. Što je veća temperatura rashladne tekućine, dodjeljuju se više mjehurića zraka. U fizičkom zakonu, akumulacija mjehurića događa se na vrhu konture, jer je zrak lakši od vode.

Preostali uzroci smatraju se umjetnim. Kompletna lista olova je teška, ali glavni razlozi se smatraju sljedećim:

  • neuspjeh pritiska u sistemu;
  • montaža grešaka kruga grijanja (na primjer, pogrešna pristranost);
  • greške prilikom pokretanja sustava za rad (na primjer, prebrzo punjenje vodenim krugom);
  • visoka koncentracija zraka u vodi u vodi;
  • nepravilan rad opreme za isključivanje (možda labavi spojevi) pojedinačni elementi);
  • blokada cijevi;
  • posljedice popravka i preventivnog rada;
  • korozija na metalnim površinama konturskih elemenata;
  • nepravilan rad vazdušnog poduhvata ili njihovog odsutnosti.

Posljedice odugovlačenja

Kršenje prenosa topline zbog zračnih utikača neugodno je za stanare koji plaćaju za grijanje, a u stvari primaju spuštenu unutrašnju temperaturu. Ali ovo nije jedini minus, postoje i druge negativne posljedice:

  • buka i vibracije prilikom cirkulacijske vode, koja je u najgori verziji prepuna uništavanja integriteta u mjestima povezivanja konturskih elemenata;
  • odmrzavanje sistema ako u nekoliko radijatora nema cirkulacije vode;
  • rezervoar za gorivo u cilju povećanja prijenosa topline;
  • uništavanje domaćeg metalni dijelovi Pod utjecajem zraka (zbog korozije).

Kombinacija svih posljedica utječe na radnu prilike i cjelokupni operativni period i pojedinačnih elemenata i cijelog sustava grijanja.

Spavanje

Enterprise se može pojaviti kada sistem puni rashladno sredstvo i tokom rada. Situacije su dozvoljene na različite načine, ali smanjuje se na silazak zraka pomoću ventila i dizalica montiranih u sustavu.

Punjenje zatvoreni sistem S prisilnim cirkulacijom treba se pojaviti u određenom redoslijedu kako bi se eliminirao formiranje zastoja zračnog prometa. Doplata hladne vode se vrši odozdo, slavine za uklanjanje zraka ostaju otvorene, samo su to postavljene za porijeklo vode. Podizanje, rashladno sredstvo stije kroz zrak otvoreni ventili I dizalice. Kako voda počinje prolazi kroz dizalicu, zatvoren je. Tako postepeno, nužno glatko, ispunite sistem vodom. Pumpa se pokreće kada je obris potpuno ispunjen rashladnom tekućinom.



Ručni ili automatski ventilatori zraka, separatori zraka koriste se za spuštanje. Jasno je da instalacija ručnih zračnih vena uključuje resetiranje zraka uslužnim osobljem ili stanu stana (kod kuće). Postoje takvi otvori za zrak u običnim stambenim zgradama u prostorijama gornjih katova ili tehničara. Maevskyjeva dizalica poznata je po mnogim stanarima starih visoko zgrada, koje svaka sezona grijanja samostalno ispušta nakupljeni zrak. U novim domovima se praktikuje ugradnja ručnog isjeckanog ventila na tehničkim podovima.



Automatski sustav zrakoplova djeluje odvojeno od ljudskog sudjelovanja. Princip rada automatskog otvora za vazduh je isti. U kućištu zraka je plovak, koja voda dobiva. Pločaste preša na šipku oprugu, otvor za otvaranje vani. Kućište se postepeno ispunjava rashladnom tekućinom, plovkom na štapom i preklapa se na izlaz. Da bi zrak pravilno radio, periodično provjerava čistoću igle i fitnesa brtveni prsten Do daljnje eksploatacije.

Dešava se da sistem grijanja prestaje da djeluje i prisiljava stanare da se zamrzne. Najgore od svega kada se problem grijanja otkrije tokom zimske hladnoće. Razlozi neuspjeha nestanka topline su različiti, a njihova je suština najčešće neshvatljiva na jednostavnu. Ali ako se upoznate sa našim preporukama, lako ćete prepoznati i riješiti sistem grijanja da biste zaštitili svoj dom od neugodnih iznenađenja.

Znakovi lošeg grijanja

Kad sobe u zimi nisu dovoljno dovoljno, osjeća se odmah. Problemi sa grijanjem u stanu čine se poznatim nelagodom za stanovnike, pojavu vlage na zidovima i nerazumljivim zvucima koji će biti odvojeni od metalnih cjevovoda u cijelu kuću.

Problemi koji su nastali sistemom grijanja mogu se okarakterizirati nizom znakova:

  • sistem u cjelini je slabo funkcioniranje;
  • opskrba toplinom na različitim podovima nejednakog;
  • baterije u jednoj sobi su vruće, u drugom jedva toplo;
  • sistem "toplog poda" zagrijava se neujednačene;
  • Čuju se buka i bušenje u cijevima;
  • osjeća rashladnu tekućinu cijevi ili radijatori.

Uzroci grešaka u grijanju

Većina stanovnika urbanih stanova smatra da nemaju potrebu da znaju uređaj inženjerski sistemi. Sva pitanja koja se pojavljuju u visokoj zgradi dužna su rješavati zaposlenike kompanije za upravljanje. I u redu je. Bolje je da će se samo jedan odgovorni vlasnik biti uključen u sve slučajeve. Uostalom, B. apartmanska kuća Problemi s grijanjem često se pojavljuju upravo zbog neovlaštenih intervencija u uspostavljenom funkcioniranju sustava grijanja.

Ali pojedinačni vlasnici kuća prisiljeni su da razumiju probleme sa grijanjem u privatnoj kući i održavaju situaciju pod njihovom kontrolom. Vlasnik kuće bi barem trebao opće karakteristike Znate za uzroke problema i moći ih popraviti.

Sljedeći razlozi mogu se održavati problemima sa sistemom grijanja:

  • sistem je pogrešno dizajniran;
  • oprema se ne u skladu sa zahtjevima projekta;
  • sistem je bio neuravnotežen zbog neovlaštenih veza;
  • instalacija je proizvedena slabo;
  • zračni čepovi ometaju cirkulaciju rashladne tekućine;
  • radijatori su pogrešno postavljeni;
  • cevovodi su došli u nereda;
  • zatezanje spojeva je slomljena.

Razmislite o svakom od tih razloga i načina za uklanjanje problema sa grijanjem u stanu i u privatnoj kući.

Greške u dizajnu sistema grijanja


Razvoj projekta sustava grijanja treba obratiti dužnu pažnju daljnji problemi Grijanje privatne kuće nije otrovala svakodnevni život. Pokušaji uštede na kompetentnom dizajnu su umotani u nevolje. Na primjer, prilikom pokretanja potpuno montiranog sustava, odjednom se otkrivaju problemi s radijatorima za grijanje, od kojih se neki ne zagrijavaju. Dakle, sustav je prvobitno dizajniran pogrešno i morat će ga ponoviti.

Dizajn mogu vjerovati samo stručnjacima koji će uzeti u obzir mnogo faktora. Među njima: izgled kuće, obim grijanih prostorija, stepen gubitka topline itd. Također je važno zakazati potrebnu nagib horizontalnih cjevovoda. Takođe osnovni tehničke specifikacije Potrebna oprema može se odrediti samo na temelju toplotnih proračuna.

Za samopouzdano grijanje kuće, kotler za grijanje mora imati kapacitet najmanje 1 kW za svakih 10 m² područja prostora sa visinom stropa do 3 m.

Neprimjerena oprema za grijanje u kući


Sa sadašnjošću Širok asortiman grijanje Lako je pogriješiti i kupiti ne da vam treba. Da biste izbjegli probleme u sistemu grijanja, potrebno je fokusirati na usklađenost svih svojih predmeta odobrenih projektom. Kupite radijatore samo trebaju tipkati i brojem presjeka po planu. Svi priključni dijelovi cjevovoda, podešavanje i zaključavanje dizalica moraju biti međusobno kompatibilni.

Problemi sa grijanjem u privatnoj kući često se javljaju zbog slabe cirkulacije. Ojačati brzinu rashladne tekućine u cijevima pomaže cirkulacijskim pumpama. Ali pokupi Željeni model Pumpa mora biti pravilno tako da se buka u cijevima ne pojavljuje kada djeluje.

Kada se uređuje moderno stanovanje za promjenu starog Željezne cijevi Sve više i češće dolaze više praktičnije metalne ploče i polipropilen. Nedostatak problema u svakom specifičnom sistemu grijanja ovisit će o njihovoj poštivanju navedenih uvjeta projekta. Iako se plastične cijevi karakteriziraju lakoćom i lakoćom montaže, ali bolje je vjerovati stručnjaku pravilni izbor i naknadna ugradnja ovih proizvoda.

Važno je znati da nisu sve vrste plastičnih cijevi pogodne za sustave grijanja. Neki od njih pod djelovanjem tople vode neke se mogu deformirati ili puknuti.

Neravnoteža sistema grijanja

Ozbiljni problemi grijanja u stambenoj zgradi nastaju kada su stanari prihvaćeni za popravak i preuređivanje svojih apartmana. Spontana, nekontrolirana ugradnja novih radijatora i topli podovi dovodi do sustava koji će biti neuravnotežen. Kao rezultat toga, cirkulacija u sustavu je poremećen, na nekim podovima su vruće baterije, a na drugim stanovnicima se namršti. Specijalisti kompanija za upravljanje Može uravnotežiti raspodjelu rashladne tekućine za usporedbe, ali problemi u grijanju u odvojeni apartmani Ipak, ostanite.

Ako susjedi su promijenili uređaje za grijanje i uklonili termostate, onda ne čudi da voda u vašem stanu jednostavno ne ide. I bit će moguće riješiti takav problem grijanjem, samo uklanjanje termostata također kod kuće.

Još jedna prilika da zapravo povećate protok topline u vaš stan je slijediti primjer susjeda i promjene baterija. Ako instalirate aluminij ili bimetal, umjesto livenog željeza, njihov prijenos topline bit će mnogo bolji.

Nesebični radijatori su zabranjeni, morate dobiti dozvolu!

Sistem grijanja može se takođe biti neuravnotežen u privatnoj kući. Tada se radijatori smješteni bliže kotlu zagrijavaju jače od velike udaljenosti. Potrebno je vratiti ravnotežu na ovaj način: prikriti dizalice za podešavanje i ograničiti protok rashladne tekućine koji dolaze u u blizini radijatora tako da je primljena više topline.

Loša kvaliteta sistema grijanja


To se događa da novi nedavno instalirani radijator ne želi zagrijati.

Drugi koji stoje u sustavu s njim i nakon toga, grijani normalno, a to nije. Razlog je loša cirkulacija rashladne tekućine. Razlog pojave sa radijatorom grijanja mogao bi biti nedostatak instalatera. Vjerovatno, prilikom zavarivši polipropilenske cijevi, pregrijano je previše, i kao rezultat toga, unutarnji promjer se smanjio. U takvim je slučajevima instalacijski program dužan vratiti svoj loš kvalitetni rad besplatno.

Da ne bi imali problema sa sistemom grijanja, sve cijevi uključene u njegov sastav i fitingi trebaju predstavljati pouzdano montirani dizajn.

Zastojevi za vazdušni saobraćaj u grijanju


Ako u bilo kojoj od baterije ne zagrijava - znači da zrak akumuliran u sistemu sprječava besplatnu promociju rashladne tekućine. Zračni promet se može formirati kao rezultat mnogih razloga, među kojima možete spomenuti:

  • zrak prodire kada je voda dizajnirana iz sustava i naknadno punjenje;
  • kisik se pušta iz vode prilikom zagrevanja;
  • neispravan spremnik za proširenje stvara lokalnu zoni pritiska u lokalnoj;
  • zrak je prilagođen sistemu kroz spojeve poremećenom steznom;
  • difuzija zraka javlja se kroz površinu plastičnih cijevi.

Mjehurići zraka mogu akumulirati ili u gornjoj tački cjevovodnog sistema ili samo u jednom od radijatora. Tada će donji dio baterije biti vruć, a gornjim ostaje hladno. Prisutnost zraka u cijevima izaziva i pojavu neugodnih zvukova Budelia. Najčešće prestaju zagrijavati uređaje za grijanje posljednji kat Zgrada.

Što je teže u konfiguraciji, sustav grijanja u vašem domu, sporije, treba se popuniti tako da nema zastoj zračnog prometa.

Zbog mjehurića zraka, opskrba topline na cjevovodnom sustavu nije samo zaustavljena, već započinje koroziju metalni elementi. Također se krši glatkost cirkulacijske pumpe.

Riješite se problema začepljenja sustava grijanja s zastoj zračnim prometom pomoći će korištenju jednostavnih tehničkih uređaja.

Većina. efikasan način Izbriši zrak iz zatvorenog sustava grijanja može se smatrati upotrebom automatskog oduška zraka. Ako su montirani odmah u nekoliko problematična mjesta, tada će zrak iz svake grupe elemenata sustava biti zalijevan dok se nakuplja.

Pored automatskog, tu su i ručni otvor za zrak (kranovi Mavsky). Takav je uređaj instaliran na kraju radijatora koji se nalazi na vrhu podova. Da biste saznali kako ih koristiti, možete iz videozapisa ovde predstavljenog.

Kako puknuti zrak kroz dizalicu Mavskog

Ovisno o tome kako se uređuje sustav grijanja, ponekad je potrebno osloboditi ga iz zraka kroz rezervoar za proširenje u potkrovlju. Cirkulacijska pumpa je takođe u mogućnosti da pomogne zagrijavanje vazdušnog prometa iz sistema iz sistema.

Netačni radijatori za grejanje


Pitanje ispravne instalacije baterija je najrelevantnije za privatne vlasnike kuća, jer sami moraju regulirati grijanje u svom domu. Do samo-zamjena radijatori bi trebali biti odgovorni jer njihova instalacija bez preliminarni proračuni Može dodati sistem grijanja nepotrebnih problema.

Na primjer, instalacija je izvršena prema uputama, a neki radijatori rade u zatvorima. Ispada da je uvijen i rashladno sredstvo ne može u potpunosti napuniti. A razlog je taj što se teški višesektivni radijator pridružio samo dva zagrada, iako bi bilo pouzdanije koristiti četiri. Kao rezultat toga, metalne konstrukcije su zahrđale, a unutrašnje cijevi su deformirane.

Pouzdanost radijatora ovisi i na svojoj lokaciji. Donji rub baterije mora se podizati iznad poda za 10 cm, 2-3 cm slobodnog prostora treba ostati između radijatora i zida.

Svaki radijator treba da visi na pouzdanim nosačima bez uštede, povratnog isključivanja i izobličenja.

Smanjenje lumena u starim cijevima za grijanje

U stariji "Khrushchev" problemi u sistemu grijanja su očigledni i predvidljivi. Tamo je vijek trajanja cjevovoda istekao davno, i zato ne uzrokuju ne samo smanjenje topline, već i nesreće. Dugo desetljeća cijevi su toliko začepljene sedimentima koje nisu u mogućnosti osigurati normalnu cirkulaciju. Rješenje mora biti kardinal - zamijenite sve cijevi.

Pored toga, smanjenje pritiska u sustavu uzrokuje stvaranje skale na izmjenjivaču topline kotla za grijanje. Takve posljedice dovode do upotrebe prejakih vode. Tako da takav problem sa mašine za grejanje Nije nastao, u sustav se dodaju posebni reagensi za ublažavanje vode.

Curenje cijevi za grijanje


Uzrok prekida u grijaćim mreži često curi uzrokovano korozijom ili lošim cjevotnim priključcima. Ako mjesto curenja na vidiku, tada će problem grijanja u stanu moći brže riješiti. Loše, ako je veza sakrivena u debljini zida ili u podu. Tada morate smanjiti cijelu granu cjevovoda i montirajte novi.

Kako napraviti protok dok je potreba nastala? Za ovu preporuku čuvanje jednostavnog vodovodni uređaji Za stezne cijevi odgovarajućeg promjera. Kao krajnje sredstvo, možete napraviti domaću stezaljku: da se mesto curenja drži mekom gumom, a zatim čvrsto zategnite žicu.

Ako se teče na raskrsnici dijelova hladnjaka, ovaj dio tkiva mora biti miješani, koji je unaprijed impregniran ljepilom otpornim na vlagu. Dozvoljeno je korištenje posebnog zaptivača " hladno zavarivanje"I druga sredstva.

Predloženi načini za borbu protiv problema protoka sustava grijanja samo su privremeni, a naknadno će biti potreban remont.

Unaprijed prije početka sezona grijanja, Pregledajte sve cjevovode i radijatore koji se nalaze u stanu, ima li curenja. Vlasnici autonomnog sistema grijanja moraju završiti svoje performanse u jesen.

Konačno, možete savetovati: sa svim problemima sa grijanjem u stanu ili u vašoj privatnoj kući, pogledajte stručnjake. Samo oni znaju pravilno dizajnirati sustav, instalirati kotla, čine ožičenje cijevi i povežite radijatore.

Ne štedite na kvaliteti kupljene opreme, tako da ne trošite novac na popravke, ako je iznenada dizalica kupila jeftinu i napuni sobu.

Naučite da kompetentno odredite razloge za pojavu problema sa grijanjem i učinite ih da eliminiraju sa znanjem. Drugim riječima: Razmislite sedam puta - popravite jednom!

Izgradnja autonomne mreže grijanja gravitacijskog tipa odabrana je ako je neprikladna, a ponekad je nemoguće instalirati cirkulacijsku pumpu ili se povezati na centralno napajanje.

Takav sistem košta jeftinije u aranžmanu i potpuno neovisno o električnoj energiji. Međutim, njen učinak u velikoj mjeri ovisi o točnosti dizajna.

Da bi se sistem grijanja s prirodnim cirkulacijom nesmetano funkcionirao, potrebno je izračunati njegove parametre, pravilno postavite komponente i razumno odaberite shemu kruga vode. Pomoći ćemo u rješavanju ovih pitanja.

Opisali smo glavna principa rada. gravitacijski sistemPodržani savjeti o izboru cjevovoda, označio pravila za sastavljanje konture i plasmana radnih jedinica. Platili smo odvojenu pažnju na karakteristike dizajna i funkcioniranja shema jednih i dvije cijevi.

Proces pokretne vode u krugu grijanja bez upotrebe cirkulacijske pumpe nastaje zbog prirodnih fizičkih zakona.

Razumijevanje prirode ovih procesa omogućit će nadležnu za tipične i nestandardne slučajeve.

Galerija slika

Maksimalna razlika sa hidrostatskim pritiskom

Osnovni fizička nekretnina Bilo koji rashladno sredstvo (voda ili antifriz), što doprinosi njegovom pokretu duž konture s prirodnim cirkulacijom - smanjenjem gustoće sa povećanjem temperature.

Gustina vruće vode je manja od hladnoće i stoga se pojavljuje razlika u hidrostatskom pritisku toplog i hladnog stupca tečnosti. Hladna voda, mrlje od izmjenjivača topline, premješta vruću cijev.

Pokretačka snaga vode u krugu s prirodnim cirkulacijom je hidrostatički pad tlaka između hladnih i vrućih tečnih stupa.

Grijaći krug kuće može se podijeliti u nekoliko fragmenata. Prema "vrućim" fragmentima, voda se usmjerava prema gore, a na "hladnoj" - dole. Granice fragmenata su gornja i donja tačka sustava grijanja.

Glavni zadatak u modeliranju vode je postizanje maksimalne moguće razlike između pritiska stupca tekućine u "vrućim" fragmentima "hladnim".

Klasično za prirodni cirkulacijski element vodenog kruga je kolektor overclocking (glavni riser) - vertikalna trubausmjeren iz izmjenjivača topline.

Overkloking bi trebao imati maksimalna temperaturaStoga je izoliran tokom cijele cijele dužine. Iako ako visina kolektora nije velika (kao za jednokatne kuće), onda ne možete izvesti izolaciju, jer voda u njemu nema vremena za hlađenje.

Obično je sistem dizajniran na takav način da se gornja tačka overclocking kolektora poklopila gornjem točkom cijele konture. Postoji izlazna do ili ventil za uklanjanje zraka ako se koristi membranski spremnik.

Tada je dužina "vrućeg" fragmenta konture minimum moguća, što dovodi do smanjenja gubitka topline u ovom području.

Također je poželjno da "vrući" fragment konture nije u kombinaciji s dugim dijelom koji prevozi hlađeni rashladno sredstvo. U idealnom slučaju, donja točka kruga vode poklapa se sa donjem točkom izmjenjivača topline postavljenog u uređaju za grijanje.

Smanjeni sustav grijanja je kotla, to je manje hidrostatski pritisak Stupac tekućine u fragmentu vrućeg konture

Za "hladan" segment vodenog kruga, takođe ima svoja pravila koja povećavaju pritisak tekućine:

  • Što više gubitka topline na "hladnom" dijelu grijaće mreže, niža temperatura vode i više njezine gustoće, tako da je funkcioniranje sustava s prirodnim cirkulacijom moguće samo značajnim prijenosom topline;
  • veća udaljenost od donje tačke konture na povezivanje radijatora, Vrh više parcele Vodeni post S. minimalna temperatura i maksimalna gustina.

Da bi se osiguralo ispunjavanje posljednjeg pravila, pećnica ili kotla ugrađena je na najnižu točku kuće, na primjer, u podrumu. Takav smještaj kotla pruža najveću moguću udaljenost između donjeg nivoa radijatora i ulaz u vodu u izmjenjivaču topline.

Međutim, visina između donje i gornje točke vodovodnog kruga s prirodnim cirkulacijom ne smije biti prevelika (u praksi ne više od 10 metara). Pećnica ili kotla, samo izmjenjivač topline i nisko deo Overclocking kolektora.

Ako je taj fragment neznatan u odnosu na cijelu visinu vodenog kruga, pad tlaka u "vrućem" fragmentu konture bit će beznačajan i proces cirkulacije neće biti pokrenut.

Upotreba sistema sa prirodnim tirurom za dvospratne zgrade sasvim je opravdana, a za veće podove bit će potrebna cirkulacijska pumpa.

Minimiziranje otpornosti na vodu

Prilikom dizajniranja sustava s prirodnim cirkulacijom potrebno je uzeti u obzir brzinu kretanja rashladne tekućine duž konture.

Prvonego brže brzinaŠto je brža prijenos topline u sustavu "Bakar - izmjenjivač topline - vodeći krug - radijatori za grijanje - soba.

DrugoŠto je brže brzina tečnosti kroz izmjenjivač topline, manje je vjerovatno da će ga prokuhati, što je posebno važno u grijanju pećnice.

Vodeno ključanje u sustavu može učiniti vrlo skupo - trošak demontaže, popravke i obrnutog ugradnje izmjenjivača topline zahtijeva puno vremena i sredstava

Uz grijanje vode prirodnim cirkulacijom, brzina ovisi o sljedećim faktorima:

  • razlika pritiska Između fragmenata kontura u donjem mjestu;
  • hidrodinamička otpornost Sistem grijanja.

Načine pružanja maksimalna razlika Pritisci su razmotreni iznad. Hidrodinamička otpornost pravi sistem Ne daje se precizan izračun Zbog složenog matematičkog modela i velikog broja dolaznih podataka, čija je točnost teško garantirati.

Ipak, postoje opća pravilaUsklađenost sa kojom će smanjiti otpor kruga grijanja.

Glavni razlozi za smanjenje brzine kretanja vode su otpornost na zidove cijevi i prisustvo esencija zbog prisutnosti spojnica ili zatvarača. Na malom protoku otpor zidova praktično je odsutan.

Izuzetak je duga i tanke cijevi karakteristične za grijanje. Po pravilu, dodijeli odvojene konture sa prisilnim cirkulacijom.

Prilikom odabira vrsta cijevi za konturu s prirodnim cirkulacijom, morat ćete uzeti u obzir dostupnost tehničkih osnova prilikom instaliranja sistema. Stoga je nepoželjno koristiti prirodne cirkulacije vode zbog spojeva njihovih spojnica, sa znatno manjim unutarnjim promjerom.

Ugradnja metalne cijevi pomalo suzi se unutarnji promjer i ozbiljna su prepreka na putu vode kada slab pritisak (+)

Uvjeti izbora i ugradnja cijevi

Pristranost linije za gorivo u pravilu čine u toku hlađene vode. Tada će se donja tačka konture podudarati s ulaznom cijevi za obrnutu cijev u generator topline.

Najčešća kombinacija smjer smjera smjera i povratnih cijevi za uklanjanje zastoja zračnog prometa iz vodenog kruga s prirodnim cirkulacijom

S malim područjem u konturu s prirodnim cirkulacijom potrebno je spriječiti da se zrak unese u uske i horizontalno razmaknute cijevi ovog sistem grijanja. Potrebno je staviti uređaj za uklanjanje zraka prije toplog poda.

Sheme grijanja s jednim cijevima i dvije cijevi

Prilikom razvoja sheme grijanja kućne grijanje s prirodnim cirkulacijom vode moguće je dizajnirati i jednu i nekoliko zasebnih kontura. Mogu se značajno razlikovati jedna od druge. Bez obzira na dužinu, broj radijatora i drugih parametara, izvode se u skladu s jednom cijevi ili shemom dvocelata.

Kontura pomoću jednog autoputa

Sustav grijanja pomoću iste cijevi za redovni protok vode na radijatore naziva se jedno-cijev. Najjednostavnija opcija jedne cijevi je grijanje metalne cijevi Bez upotrebe radijatora.

Ovo je najjeftiniji i najmanje problematičan način za rješavanje grijanja kuće pri odabiru u korist prirodne cirkulacije rashladne tekućine. Jedini značajan minus - izgled glomazne cijevi.

Sa najekonomičnijim sa grijaćim radionima, topla voda dosljedno teče kroz svaki uređaj. Ovdje je potrebno za minimalni broj cijevi i zatvarača.

Kako se hladi, stoga su sljedeći radijatori vode hladniji, što se mora uzeti u obzir pri izračunavanju broja odjeljaka.

Jednostavna shema s jednim cijevima (na vrhu) zahtijeva minimalan broj instalacijskih radova i uloženih sredstava. Ispod složenije i troškova u nastavku omogućava vam isključivanje radijatora bez zaustavljanja cijelog sustava.

Najefikasniji način povezivanja uređaja za grijanje na jednu mrežu u cijevi smatra se dijagonalnom opcijom.

Prema ovom krugu kruga grijanja sa prirodnim vrstom cirkulacije, topla voda ulazi u radijator od gore, nakon hlađenja, uklanja se kroz mlaznicu koja se nalazi u nastavku. Prilikom prolaska na sličan način Zec voda daje maksimalni iznos Toplina.

Za niža veza U bateriju kao ulaznu mlaznicu i izlaz, prijenos topline značajno je smanjen, jer zagrijani rashladno sredstvo treba prenijeti najduži način. Zbog značajnog hlađenja u takvim shemama, baterije se ne koriste velika količina Odjeljci.

Lenjingradka karakteriziraju impresivne toplotne linije koje je potrebno razmotriti kada izračunavate sistem. Plus je to kad se koristi zahtev ventili Na ulazu i izlazu uređaji se mogu otkriti selektivno za popravak bez zaustavljanja ciklusa grijanja (+)

Pozvali su krugovi grijanja s takvim priključkom radijatora "". Uprkos izraženom gubitku topline, preferirani su u rasporedu sistema. grijanje stanaZbog više estetska vrsta Gavnice cjevovoda.

Značajan nedostatak mreža za jednu cijev je nemogućnost onemogućivanja jednog od dijelova za grijanje bez zaustavljanja cirkulacije vode u cijeloj konturu.

Stoga obično primjenjuju modernizaciju klasične sheme instalacijom "" da zaobiđu radijator s granom sa dva kuglaste ventile ili trosmjerne dizalice. To vam omogućuje podešavanje vodovoda na radijator, do potpunog isključivanja.

Za dva ili više etaža koriste se opcije za jednobojne sheme s vertikalnim usponima. U tom je slučaju distribucija tople vode ujednačenija od horizontalnih uspona. Pored toga, vertikalni reseri su manje produženi i uklapaju se u unutrašnjost kuće.

Jedno-cijev vertikalna shema rasporeda uspješno se koristi prilikom grijanja dvospratne prostorije koristeći prirodnu cirkulaciju. Predstavio opciju sa mogućnošću isključivanja gornjih radijatora

Opcija sa upotrebom obrnute cijevi

Kad se jedna cijev koristi za opskrbu toplom vodom na radijatore, a drugo - za uklanjanje hlađenja na kotlu ili peć, takav krug grijanja naziva se dvocerna. Sličan sistem u prisustvu grijaćih radijatora koristi se češće od jedne cijevi.

Skuplji je, jer zahtijeva ugradnju dodatne cijevi, ali ima niz značajnih prednosti:

  • uniformnija distribucija temperature podnesen radijatorima nosača topline;
  • lakše je izračunati Ovise o parametrima radijatora iz područja grijane sobe i potrebne temperaturne vrijednosti;
  • efektivno podešavanje opskrbe topline Svakog radijatora.

Ovisno o smjeru hlađenog pokreta vode u odnosu na vruće, podijeljeno u povezano i zastoj. U prolaznim šemama, hlađeni kretanje vode javlja se u istom smjeru tako vruće, pa se dužina ciklusa za cijelo kontoro podudara.

U sheme kamena, rashlađena voda se kreće prema vrućim, tako i za različiti radijatori Dužina ciklusa prometa rashladne tekućine razlikuju se. Budući da je brzina u sustavu mala, tada se vrijeme grijanja može značajno razlikovati. Oni radijatori u kojima je dužina ciklusa vodene cikluse manje, bit će brže brže.

Prilikom odabira shema grijanja na smrt i podršku, prije svega se temelji na praktičnosti cijevi za obrnuto.

Postoje dvije vrste lokacije polaganja u odnosu na radijatore za grejanje: gornji i donji. S gornjim eyelinerom, hranom cijevi vruća voda, Nalazi se iznad radijatora za grijanje, a na donjem oblogu - u nastavku.

Na donjoj oblogu moguće je ukloniti zrak kroz radijatore i nema potrebe za cijevima na vrhu, što je dobro iz položaja dizajna sobe.

Međutim, bez overclocking kolektora, pad tlaka bit će mnogo manji od korištenja gornjeg eyeliner-a. stoga napajanje Kada se praktično ne koristi prostori grijanje na principu prirodne cirkulacije.

Zaključci i koristan video na temi

Organizacija kruga jednog cijevi zasnovana na elektrokotelu za malu dom:

Rad dvocevotnog sustava za jednokatnu drvenu kuću na osnovu kotao na čvrsto gorivo Dugo paljenje:

Upotreba prirodne cirkulacije kada se kreće voda u krugu grijanja zahtijeva precizne proračune i tehnički kompetentna primjena instalacijskog rada. Kada se ovi uvjeti ispune, sustav grijanja će istaknuti prostorije privatne kuće i osloboditi će vlasnike iz buke pumpe i ovisnosti o električnoj energiji.

Raspad u sustavu grijanja, nedovršen, nedostaje, sve vodi do hladnih radijatora. Ako nema cirkulacije rashladne tekućine, onda je potrebno odrediti uzrok. Najčešće je odgovor zašto grijanje ne radi, na površini je, očigledno.

Analizirat ćemo u cilju glavnih uzroka grešaka grijanja, zašto ne kruži vodu kroz cijevi, a šta prvo raditi.

Počnimo sa najlakšim i najočitijim razlozima.

Bebe, začepljen.

Svaki sustav grijanja trebao bi predstaviti grubi filter. Nije velika učvršćenja s malom mrežom i sazom (instalirana! Kao posljednja priljeće na stranu) sprema opremu, pumpe, bojler od kontaminacije rashladne tekućine, koji će biti prisutni u bilo kojem sistemu. Čips, komadići niti, hrđa, sediment sa vodom .... Sve kasni mrežicu u filtru.

Nadležnije se treba povremeno vrtirati, očistiti mrežu.

Ako je cirkulacija bila uznemirena u sustavu grijanja privatne kuće, a zatim prvo što trebate provjeriti filter, koji mora biti instaliran na povrat na bojler.

Zrak u sistemu, oduševljenje

Preduzeće se može pojaviti u bilo kojem dijagramu zatvorenog cjevovoda, gdje se ne poduzimaju mjere za uklanjanje zraka. Zrak je uvijek prisutan u rashladnoiji, uključujući i u rastvorenom stanju, oslobađa se za vrijeme pada pritiska, akumulira na najvišim bodovima. Uključujući u kotlu.

Automatski otvori za zrak ugrađeni su u karakteristike, veće tačke sistema, kao i na sakupljačima, a na posebnim separatorima - normalna šema se isporučuje sa posebnim uređajem za bušenje zraka u kojem se razlikuju zračni mjehurići od rashladne tekućine.

Pored toga, Maevskyjevi slavine (ručni zrak) moraju biti na svakom radijatoru, a također i na drugim povišenim mjestima.

Provjerite za povjerenje, izvucite zrak, instalirajte vanjturni otvor - uobičajene radnje, ako su cirkulaciju i hladni cirkulacija i baterije zaustavljeni.

Cirkulacijska pumpa ne radi

U privatnim kućama uzrok prestanka sistema grijanja postaje raskrsnica električne opreme koja je upravljala pokretom rashladne tekućine u cijevima.

Ako se grijanje iznenada prestalo da radi, onda je potrebno provjeriti performanse cirkulacijske pumpe u blizini kotla na čvrsto gorivo ili pumpu u automatizirani bojler. Pored toga, ista jedinica može se instalirati u svakoj konturu, što bi trebalo da pravilno radi.

Loše polipropilenske cijevi

Često potrošač (kupac) vjeruje u to polipropilenske cijevi Apsolutno su pouzdani i ne mogu biti uzrokovani zagrijavanjem, hladnim baterijama.

Ali polipropilen je mnogo lukaviji od starih čeličnih ili metalnih plastičnih cjevovoda. Svako mjesto lemljenja (zavarivanja) potencijalno je povećana otpornost u sustavu ili uzroku prestanka cirkulacije (oslabljeni kretanje vode na baterijama) zbog nadjevca materijala unutar.

Za kontrolu kvalitete veza izvan nje je nemoguće, ostaje samo za rezanje komada, kotrljanja, redina polipropilenskih cijevi.

Nepravilan rad polipropilenskog sistema - ovaj problem Za kućni instalater. Dobri profesionalci Za ovaj materijal uopće se ne uzima.

Loš projekat

Nije rijetka loša cirkulacija tamo gdje loš dizajn. Tipično - nije ispravno uključivanje baterija, prema određenoj sekvencijalnoj shemi, gdje potonji u shemi baterije mnogo manje prima rashladno sredstvo.

Još jedan loš projekat je shema sa jednom cijevi, gdje je također teško uspostaviti željenu cirkulaciju rashladne tekućine kroz svaku bateriju.

Ako se radijatori ne zagrijavaju, na zasebnim uređajima za grijanje, loš cirkulacija rashladne tekućine, potrebno je razmotriti koliko veza odgovara klasične sheme - Rame, prolazak, greda. Potrebno je donijeti kućno grijanje u konvencionalne standarde dizajna, a zatim čekati dobru cirkulaciju i isto zagrijavanje radijatora.

Mali prečnik prerasli cijevi

Stare čelične cijevi iz unutrašnjeg preraspojava, depoziti, njihova propusnost tokom vremenske sposobnosti značajno se smanjuju, a jedna odluka treba mijenjati u moderno.

Ali čak i pri ugradnji, radi uštede, pogreške se mogu izvršiti s izborom cjevovoda, - na autoputevima, grupama uređaji za grijanjePromjeri 16 ili 20 mm mogu se instalirati. Kao rezultat, buka u cijevima, prekoračenje električne energije, nedostatak prijevoznika topline.

Složen sistem

Vrsta loš projekta pogrešno je napravljen složen sustav grijanja koji se sastoji od raznih krugova grijanja i nekoliko kotlova. Ovdje će cijela kontura biti pogrešno operirana ako će djelo jednog utjecati na susjedno.

U pravilu, jedan kotler (rezerva ne broji) i tri konture - kotao, radijatori, topli kat sa pumpama koordiniraju se normalno, a ne pojavljuju se nikakva pitanja. Ali ako povežete drugi radni bojler plus obris (na primjer, garaža i grejanje staklenika), tada će sustav postati složen. Kako će kružiti rashladno sredstvo bez poravnavanja pritisaka na tačkima veza za reći da je teško.

U složeni sistemi Važan je kompetentan projekat, instalirati hidrotelette ili prstenove jednakog pritiska, čitanje više o hidroplays se može pronaći

Nema balansiranja

Mnoge šeme za kućne grijanje podrazumijevaju balansiranje, imaju balansiranje, podešavanje dizalica. Na primjer, između podova, između ramena i za svaki radijator. Tašine su prekrivene nižim smjerom hidrauličnog otpora, odnosno na druge točke rashladne tečaje će ići više.

Dizalice se mogu prepustiti djeci. Ili u početku sistem nije uravnotežen. Prilagodite, u pravilu, nema problema, samo morate pronaći ovu dizalicu ....

Komšije ne daju toplotu

Ali sofisticirane sheme Projekti za grijanje malo se zabrinute od stanovnika visokog zgrada, koji imaju zaseban riser na svakom radijatoru u stanu. A ako bilo koji radijator prestane da se normalno zagrijava, to znači da nema cirkulacije za Riser, dakle ...

Potrebno je kontaktirati grijaću postrojenju, Heec (posluživanje organizacije) za prilagođavanje snage uspona, a ako ne pomogne, a zatim zahtijeva susjede.

Često, neovlaštena veza, zamjena radijatora, cijevi u centralnim sustavima grijanja dovode do preraspodjele pritiska, cirkulacija na pojedinim baterijama je smanjena, nestaje.

Nema cirkulacije u potpisanom sistemu

U Samotanskim sustavima, razlika tlaka je niska, posebno su osjetljivi na zastoj zračnog prometa, do promjera cijevi, lumen u radijatorima.

U starim shemama u radijatorima i cijevima događaju se postepeni sedimenti, cirkulacija se s vremenom može smanjiti, a liječenje je samo zamjena svega na modernijom.

Također je potrebno obratiti pažnju na ispravnost same sheme - srednja linija Grijanje - ispod rashladne linije (izmjenjivač topline bojlera ispod radijatora), a također - vruće dovođenje raste gore viša tačkaA odatle pada na radijatore ... Više o samostalnim shemama

Različiti kvarovi u sistemima grijanja

  • Zatvoreno, dizalice ventila - Provjerite je li sve otvoreno za cirkulaciju.
  • Teče u sistemu - rashladno sredstvo nije dovoljan, provjerite pritisak, eliminirajte protok.
  • Instalacija fleksibilna truba - Pritisnite cijev.
  • Raspodjela automatske opreme - termalne glave na miješanju čvorova, radijatorima, miješajući čvorovi sami - kućište, izlaz, potrebno je provjeriti ispravnost posla. Takođe - raspad elektronike.
  • Netačno uravnoteženje na sakupljaču, - u radijalnim krugovima, složenim sistemima, kolekcionari sa balansiranjem i podešavanjem opreme mogu prouzrokovati odsustvo cirkulacije gdje god, zbog kvarova i nepravilnog konfiguracije.
  • Nizak pritisak, nema zraka u ekspanzijski rezervoar - Provjerite pritisak u cijevima i pumpajući rezervoar, automatizirani agregati neće raditi bez pravog pritiska.
  • Kršenje sheme, dodatni obilaznica - Provjerite usklađenost instalacije projekta, logičku shemu, bilo da nema kapkata mlaznica, paralelne grane za radijatore i konture.

Ovaj članak navodi glavne greške koje se mogu dogoditi u sustavu grijanja privatne kuće, a također činiti načine za uklanjanje. Rješavanje problema Sistem grijanja može se podijeliti u dvije vrste. Popravak sustava grijanja vlastitim rukama Možete se izvesti u pogledu ožičenja sustava grijanja: radijatori i pojačanja. Svi problemi koji se javljaju u dijelovima kotlovskih kuća i opreme zahtijevaju posebno znanje i iskustvo popravak sustava grijanjaU vezi s opremom, bolje je vjerovati stručnjacima.

Ta pitanja koja je vlasnik kuće mogu rešiti sebe dat je u nastavku.

Ne zagrijava bateriju

Ako jedan ili više radijatora ne zagrijavaju ili loše tople, onda prvo što trebate provjeriti ima li zraka u njima uz pomoć zračnog otvora. Ako iz Buscreen-a ima vodeA radijator ionako ne zagrijava, onda morate biti sigurni da su oba dizalice ovog radijatora otvorena (često se može odvijati nepažnja). Sljedeći korak treba provjeriti ako se radijator neće postići. Za ovo, drugi radijatori za grijanje koji su topli i nalaze se na jednoj poslovnici, morate se preklapati, tako da sva voda prolazi kroz ovaj radijator. Ako se počeo zagrijavati, to znači da nije začepljen. U ovom slučaju potrebno je izvršiti hidraulično izravnavanje grane. Jednostavan jezik, Potrebno je prekriti ostale radijatore na granu, tako da je onemogućeno. Morate biti spremni da poravnanje neće imati jedan dan, jer sustav grijanja može polako reagirati na promjenu postavki. Ako su slavine ispred radijatora potpuno otvorene, a hladno je, postiže se (izuzetno mala vjerojatnost). Uglavnom, možda neće ugrijati poslednje radijatore na grani. Ali uvijek se može eliminirati hidrauličkim poravnanjem. Ako vam netko kaže da "ne radi" ili "Nedovoljna snaga pumpe", ne žurite da vjerujete i dodirnete pumpu ili cijevi. Da bi pumpa "ne drhtala" prilikom postavljanja sustava grijanja snažno "pokušava". Ako jedan ili nekoliko posljednjih radijatora nisu topli čak i nakon rađanja s dizalicama, u cijevima može postojati zračni utikač u cijevima (vidi

Pada pritisak u sistemu grijanja

Još jednom fokusiramo se na činjenicu da bi sistem grijanja nakon lansiranja trebao raditi nekoliko dana ili čak sedmice. Zrak je rastvoren u sustavu, postepeno ide na automatsko odzračivanje zraka i kada se ručno otkriva radijatori. To dovodi do gubitka pritiska. Isprva je često hranjenje sustava grijanja normalan fenomen. Ako sustav radi više od mjesec dana, a pad tlaka, tada možete provjeriti ovu verziju. Nakon nepravilnog izračunavanja zapremine spremnika za proširenje, mogući su skokovi tlaka u sustavu grijanja u sustavu grijanja, kao rezultat toga, sigurnosni ventil se može pokrenuti i resetirati vodu, kao rezultat hlađenja - pad tlaka. Ako je u redu, tada postoji curenje sustava, što je jako lijepo, morate potražiti curenje.

Vozi pritisak u sistemu grijanja

Ekspanzijski spremnik odgovoran je za nadoknadu promjena u količini sustava grijanja. Stoga, ako se tlak promijeni u promjenama temperature u velikom rasponu, a zatim razlog u spremniku za proširenje: bilo je slomljen ili se odvija pogrešan izračun zapremine ekspanzijski rezervoar. Može dovesti do pokretanja sigurnosni ventil ili za zaustavljanje kotla zbog nedovoljan pritisak. Pogledajte pritisak, jačinu sustava grijanja i odabir spremnika za proširenje.

Povratak je vruć, a feed je hladan

Zašto je vruće gorivo, a služ je hladno? Ovaj fenomen je rijedak. Može se primijetiti kada je pumpa instalirana na suprotno i bez provjera ventila. Takođe, to je moguće zbog rada pumpe za hrpe. Kad pod samo pokreće i zagrijava dizajn, djeluje na puna moć I mogu pod određenim okolnostima mijenjati cirkulaciju u krugu radijatora. Kad se pod zagrijava, može se samoisati. Ako su cijevi skrivene, onda morate provjeriti da li cijevi nisu zbunjene (hranjenje povratom). Može različiti putevi: Voda ili samo puhati.

Nema cirkulacije ili lošeg cirkulacije u sistemu grijanja

Kotao radi, pumpa radi tačno i ne postoji cirkulacija u sistemu grijanja. Opet, prvo je provjeriti zrak u radijatorima. Zatim, provjerite ojačanje za zatvaranje (Dizalice), koji se mogu zatvoriti negdje intenzivno. Sljedeći korak je čišćenje filtra prije kotla i na drugim mjestima, ako je dostupan. To će u 90% slučajeva riješiti problem, čak i ako se sistem grijanja nedavno montira. Ako ne, provjerite da li cijevi zagrijane pojave izgled zračnih čepova u cijevima (vidi ugradnju sustava grijanja). Ako postoje takvi odjeljci u ožičenju grijanja, moguće je privremeno riješiti problem, šljive pod pritiskom vode iz radijatora. Što je iza petlje, protok vode će osigurati zrak iz petlje. Ako je moguće, potrebno je smanjiti automatski odzrači za vazduh. To će isključiti problem u budućnosti. Ako se cirkulacija neće obnoviti kao rezultat gore navedenih mjera, tada se morate odnositi na stručnjake.

Raspravite o ovom članku, ostavite povratne informacije u