Uređaj i princip rada međuspremnika za grijanje. Hidroakumulator za sisteme grijanja uređaj i princip rada

Ekspanzioni rezervoar, ekspansomat, hidraulični akumulator - to je ista stvar !!!

Ovaj članak će vam pomoći da odaberete pravi, kupite, a zatim i instalirate hidraulički akumulator vlastitim rukama. Razmotrite sve nijanse s hidrauličnim akumulatorima.


U ovom članku ćete naučiti:

Hidroakumulator

Ovo je poseban element sistema vodosnabdijevanja i grijanja, koji služi za preuzimanje zapremine tečnosti, čime se uklanja višak pritiska. I vratite tekućinu za održavanje tlaka. Postoje zapravo tri cilja, ali se međusobno preklapaju.
Prvi cilj je sposobnost akumulacije (akumulacije) zapremine tečnosti.
Drugi cilj je sakupljanje viška pritiska akumulacijom tečnosti.
Treći cilj - vrlo malo ljudi zna za ovo - je gašenje vodenog udara u sistemima vodosnabdijevanja i grijanja. Zbog toga čak i najmanji akumulatori imaju tako veliki navoj od jednog inča (1).

Da biste razumjeli sljedeći kvar, morate vidjeti dijagram automatskog vodosnabdijevanja privatne kuće.

Ovaj dijagram je istražen u ovom članku: Tutorial. Automatsko dovod vode vlastitim rukama.


Kako utvrditi kvar akumulatora u automatskom sistemu vodosnabdijevanja privatne kuće:

1. Voda je počela da teče u malim porcijama. Odnosno, postoji ponovljeno periodično pljuvanje iz slavine u malim porcijama.
2. Igla manometra naglo skače i pada na nulu.
zatim prvo provjerite sljedeće: Posmatrajući manometar, pritisnite kalem akumulatora, ispuštajući zrak. Ako se strelica na manometru naglo spusti, onda ima vrlo malo zraka. Držite kalem i ispuhnite sav zrak. Ako voda izađe, membrana je pokidana. Ako nije, onda je membrana netaknuta i zrak je izašao kroz proreze ili kalem. U nastavku će biti opisano šta dalje.


Kako prepoznati kvarove akumulatora u opskrbi toplom vodom:

1. Od sigurnosnog ventila, koji je instaliran na bojleru, počeo je potkopavati.
Ako su ovi simptomi prisutni,


Kako utvrditi kvar akumulatora u sistemu grijanja:

1. Pritisak u sistemu je postao nestabilan, pritisak raste i naglo pada. Koliko se diže i spušta, nažalost, neću vam reći - zavisi od mnogo faktora. Samo iskustvo će reći. Iz iskustva mogu reći da dobro podešen sistem ne bi trebao imati amplitudu ne veću od 0,6 bara. Manje je bolje. To je, na primjer, od 1,4-2 bara. Ako imate više, budite na oprezu i provjerite rad vašeg akumulatora. Možda jačina zvuka nije dovoljna.
Ako je ovaj simptom prisutan, zatim prvo provjerite sljedeće: Pritisnite dugme za kalem i pustite zrak na djelić sekunde. Ako nema zraka, onda je zrak nekako pobjegao kroz otvore ili kalem. Ako se voda izlije, membrana je pokidana. Ako nema vode, onda pustite zrak do kraja. Ako nema zraka i nema protoka vode, onda je membrana netaknuta. U nastavku će biti opisano šta dalje.
U narodu postoji mišljenje da vazduh postepeno napušta akumulator, čak i ako je sve hermetički zatvoreno. To je moguće uz neke kapilarne reakcije. Vazduh može da prodre: čak i kroz metal, pa čak i gumu (čitao sam to iz hemije, i mnogi su o tome pričali). Ali prema mom iskustvu, život hidroakumulatora može biti tiho do tri godine. Bilo je slučajeva iz moje prakse: Prošle su već 4 godine otkako sam svom ocu ugradio hidraulični akumulator za vodosnabdijevanje, a njemu barem kanu. Odlično služi.
U slučajevima kada je vazduh izašao (izlazi)- zategnite maticu na iglu kalema. I kupite metalnu kapu za automobil sa gumenom brtvom koja se prodaje u auto prodajnim salonima. I nakon upumpavanja zraka, navrnite poklopac na pipetu, koji neće pustiti zrak iz ventila. Šta treba učitati i koliko učitati bit će opisano u nastavku.

Unutar akumulatora se nalazi gumena membrana - ova membrana izgleda otprilike ovako:

Membrana ponavlja oblik samog akumulatora koji vidimo spolja. Izvan membrane je uobičajeni vazduh koji udišemo. I voda se sipa u membranu.


Neki akumulatori velike zapremine imaju takvu membranu:

Ulaz vode u membranu je odozdo, a drugi izlaz je dizajniran za ispuštanje zraka iz vode ili nosača topline. Tako su veliki akumulatori opremljeni sa dva navojne veze(1 / 2-1): Donji je za dovod tečnosti (voda ili nosač toplote), gornji je za ispuštanje vazduha. Nemojte brkati pipetu sa kalemom za ventilaciju. U ovom slučaju, zatik za kalem je sa donje strane. Obično se zašrafi na gornji navoj automatski ventilacioni otvor, za ispuštanje zraka u automatskom načinu rada. Ali nisu isključeni slučajevi kada je dovod tekućine spojen na vrh, ako provrt dopušta. Kada se napajanje napaja odozgo, ventilacijski otvor se može zanemariti. U tom slučaju moguće je nakupljanje sitnih mrvica i pijeska ako nema filtera.

Hidroakumulator na jednostavan način, ljudi to zovu ekspanzioni rezervoar. Dakle, akumulator i ekspanziona posuda su sinonimi, jer po svom vijeku trajanja obavljaju jedan zadatak.
Postoje plavi i crveni akumulatori! Tako smo se dogovorili plava boja tretirati vodosnabdijevanje i hladnu vodu. A crvena se odnosi na grijanje i toplu vodu. Na tržištu postoje i bezbojni akumulatori.
Postoji još jedna nijansa: U plavim akumulatorima koristi se prehrambena guma, a proizvođači pokušavaju koristiti sigurnu gumu za zdravlje ljudi u plavim akumulatorima. Takođe, kod plavih akumulatora moguća je i promena membrane. I ne uvek u minusu.
Velika je greška vjerovati da je crveni akumulator izdržava velika preopterećenja u temperaturi (tj visoke temperature). U našem slučaju možemo konfigurirati sistem tako da topla voda ne stigne uvijek do akumulatora. Podešavanje sistema će biti opisano u nastavku.
Promjena membrane u akumulatoru nije nimalo problematična. Dakle, ako je membrana pokidana, jeftinije je kupiti samu gumenu membranu nego kupiti hidraulični akumulator. Da biste promijenili membranu, nisu potrebne nimalo lukave operacije: odvrnite sve zavrtnje, izvucite staru membranu i ugradite novu membranu. Ovo se radi jednom ili dvaput. Ravnomerno zategnite sve zavrtnje. Nemojte zatezati samo jedan vijak do kraja, jer se rub dijafragme može pomaknuti i otići prema unutra, što može dovesti do mrlja. Nemojte mazati spojeve zaptivačem, jer zaptivač smanjuje trenje između metala i gume, a kada se zategne, membrana će se otkotrljati (skliznuti) prema unutra i formirati labav spoj, a takođe će doći do curenja.
plavi akumulatori, se gotovo uvijek koriste za vodosnabdijevanje i stoga imaju precijenjeni prag radnog pritiska do 8 Bara. A Crveni imaju do 5 Bara.


Gdje se koristi akumulator? Namjena akumulatora.

Ako to definiramo očima fizičara, onda se akumulator koristi tamo gdje je potrebno:
1. Stvorite priliku za akumulaciju tečnog medija u obliku zauzetog dodatnog volumena u prostoru. Prostor koji se mijenja ovisno o deformaciji zraka u akumulatoru.
2. Stvorite priliku da smanjite ili uravnotežite utrke hidrostatički pritisak... Odnosno, da se smanji efekat nadpritiska ili podpritiska u skučenom prostoru.
Njegova vrijednost kao elementa sistemi vodosnabdijevanja i grijanja - uzimaju tečni medij zbog povećanja pritiska i daju ga zbog smanjenja.
Otuda i njegova svrha- Otklanjanje skokova pritiska ispuštanjem ili povećanjem zapremine tečnosti u skučenom prostoru.
Njegova svrha, međutim, ovisi o zadatku koji se obavlja, što ćemo dalje razmotriti.
Gdje koristiti akumulator?(Od jednostavnog do složenog).
1. U vodovodnom sistemu.
2. U sistemu grijanja.


Parametri akumulatora.

Svaki akumulator je opremljen sa dva glavna parametra:
1. Radni maksimalni pritisak. U prosjeku za vodosnabdijevanje 6-8 atmosfera (bara). Za grijanje 5 Bar.
2. Zapremina akumulatora. Sam akumulator, koji vidimo spolja, je ovog spoljašnjeg oblika u smislu zapremine i naznačen je u pasošu ili na etiketi. Tečnost koju akumulator može prihvatiti je mnogo niža, možda čak i upola, zavisi od amplitude pritiska (razlike između gornje i donje granice pritiska). Što je razlika veća, to više baterija može prihvatiti.
Svaki akumulator se mora provjeriti dozvoljena vrednost pritisak naduvanog vazduha. Akumulator ima zavojni ventil kao točak automobila. Da biste provjerili i podesili potrebnu vrijednost tlaka zraka, trebat će vam konvencionalna automobilska pumpa, koja se koristi za naduvavanje kotača automobila. Po mogućnosti sa manometrom koji pokazuje pritisak u gumi. Manometri auto pumpe imaju Pascal skalu (Pa, MPa). To jest, na mjeraču tlaka, skala od 0,1 MPa će biti jednaka jednoj atmosferi (1 Bar).
U nastavku ćemo govoriti o tome koliko zraka treba ubrizgati.


Hidraulični akumulator u vodovodnom sistemu.

Ako, nešto nije jasno automatsko dovod vode za privatnu kuću, pročitajte ovdje: Kurs obuke. Automatsko dovod vode vlastitim rukama.
Hidraulični akumulator u vodovodnom sistemu služi za akumulaciju vode. Za održavanje konstantnog pritiska u cjevovodu. U rijetkim slučajevima na dugim dijelovima cjevovoda za zaštitu od vodenog udara.
Takođe, plavi akumulator mora biti instaliran na dovod tople vode. Gdje se voda zagrijava, uvijek dolazi do ekspanzije vode. A kada se voda širi, počinje povećavati pritisak, što dovodi do oslobađanja vode iz sigurnosnog ventila. Kako bi se spriječilo snažno povećanje tlaka, ugrađen je hidraulički akumulator.


Postavljanje hidrauličnog akumulatora za automatski sistem vodosnabdijevanja.

Imati automatski sistem vodoopskrba privatne kuće, gdje postoji prekidač pritiska, koji je postavljen na određene pragove maksimalnog i minimalnog pritiska. U ovom slučaju, akumulatoru je potreban pritisak manji od minimalnog donjeg praga pritiska za 2-3 metra (0,2-0,3 Bar). Minimalni pritisak releja može se pronaći posmatranjem promene strelice na manometru. Odnosno, ako je minimalni pritisak 1,5 bara, onda bi pritisak vazduha trebao biti 1,2 bara.
Postupak postavljanja:
1. U slučajevima kada je vaš hidroakumulator već priključen na sistem automatskog vodosnabdijevanja i ima vode u njemu, tada morate isključiti napajanje sistema. Zatim ispustite vodu iz slavine kako biste ispustili svu vodu iz sistema. Ostavite slavinu otvorenu. Može doći do situacije kada u vašem akumulatoru ima vode. I počnite pumpati zrak kroz automobil ili drugu pumpu. U toku procesa pumpanja, ako voda počne da teče iz slavine, to znači da ima vode u akumulatoru. Ovaj simptom ukazuje na sljedeće: Ili je došlo do smanjenja tlaka zraka, a zrak je izašao kroz bilo koje proreze ili kroz kalem; Ili je membrana pukla. A ako se pojavi bilo koji simptom, onda je potrebno prestati s pumpanjem zraka. Zatim zatvorite slavinu i uključite sistem za dovod vode. Otvorite slavinu i pustite da voda teče 20 litara. Zatvorite slavinu. Zatim idite do akumulatora i pritisnite kalem dok ne ponestane zraka. Ako voda teče kroz kalem, to znači da je dijafragma pokidana. Potrebno je promijeniti membranu.
Ako nema vode, onda je sve u redu sa membranom. Potrebno je ponoviti proces naduvavanja, do željenog pritiska, koji je gore opisan.
Nakon što ste podesili tlak zraka u cjevovodu u akumulatoru, pokrenite napajanje i otvorite slavinu i ispustite vodu. Idite do manometra i gledajte strelicu. Prvi put kada padne na nulu nije strašno - to znači da je u akumulatoru bilo malo zraka i da je izašao. Ali drugi put, kada strelica padne na nulu, to znači da je tlak zraka veći od minimalnog pritiska releja. Potrebno je postepeno ispuštati zrak iz akumulatora i ponovo provjeriti. Ako je moguće, pazite na vodu koja izlazi iz slavine. Voda iz slavine treba da teče neprekidno.
Postoji profesionalniji način, kako podesiti pritisak u akumulatoru.
Pumpajte zrak u akumulator, nešto više od minimalnog praga pritiska releja. Zatim priključite na vodovodni sistem. Zatvorite slavine u kupatilima i uključite struju. Pustite da se akumulator malo napuni. Isključite napajanje pumpe. I ispustite svu vodu iz hidrauličnog akumulatora iz slavine - to će omogućiti da se riješite nepotrebnog zraka u sistemu, koji kvari postavku. Ponovo pokrenite napajanje pumpe sve dok pritisak ne bude malo iznad minimalnog praga pritiska releja. Zatim isključite napajanje pumpe. I glatko otpustite pritisak kroz ventil do potrebne oznake na manometru. A ako je strelica na traženoj vrijednosti ispod minimalnog praga releja, tada se zrak ispušta iz akumulatora, a čim padne pritisak na mjeraču tlaka, prestanite ispuštati zrak iz akumulatora. Pošto strelica pada u trenutku kada je pritisak vazduha postao manji od pritiska sistema i u tom trenutku voda počinje da teče u akumulator. I podešavanje je završeno. Zatim uključite napajanje i otvorite slavinu za ispuštanje vode i promatrajte donji prag tlaka, a ako strelica na mjeraču tlaka ne padne na nulu, onda je sve u redu. Ako strelica na manometru naglo padne na nulu, onda morate još malo pustiti zrak.

Odabir zapremine akumulatora za automatski sistem vodosnabdijevanje privatne kuće vrlo je upitno pitanje. Mogu preporučiti čisto ekonomično - ovo je 80 litara. Ni puno ni malo, i nije skupo. Sposobnost pronalaženja membrane za takav hidraulički akumulator. Ne zauzima puno prostora.
Za one koji žele znati kako sastaviti automatski vodovod vlastitim rukama, idite ovdje: Tečaj obuke. Automatsko dovod vode vlastitim rukama.
Postavljanje hidroakumulatora za opskrbu toplom vodom.
Informacije o načinu povezivanja električni bojler u stanu.
Za opskrbu toplom vodom možete koristiti plave akumulatore. Osim toga, njihov radni tlak je viši od praga crvenog akumulatora.
Prvo, razmotrite dijagrame na kojima je akumulator instaliran.
Šema 1.

Šema 2.

Šema 1 pomaže da se uštedi više materijala za povezivanje akumulatora, a takođe pomaže da se montaža učini jednostavnijom i efikasnijom. Razlika između obrasca 1 i obrasca 2 nije značajna. Bolje je odabrati shemu 2, jer će više ohlađene vode teći u akumulator.
Što se tiče jačine zvuka, tada je zapremina za opskrbu toplom vodom 5-10% zapremine zagrijane vode. Odnosno, ako je zapremina zagrijane vode 300 litara, tada će zapremina akumulatora prema pasošu biti 15-30 litara. Stvar ukusa, što više to bolje. Ako se radi o velikim količinama zagrijane vode od 300-500 litara, onda će biti dovoljno 5%. Ako je mali do 100 litara, onda 10% zapremine zagrijane vode. Za centralno vodosnabdijevanje bolje je koristiti veće količine akumulatora. Pošto je pritisak tamo veoma nestabilan i veoma je teško doći pod potreban pritisak. Postoji širok raspon pritiska.
Pritisak vazduha u akumulatoru za opskrbu toplom vodom. Također kompleksno pitanje, još uvijek postoje dva smjera u kojima se možete kretati:
1. Prosječna vrijednost između minimalnog tlaka dovoda vode i tlaka rasterećenja sigurnosnog ventila. Ovo je zapravo uslovno dozvoljeno. Više je manje, a akumulator će i dalje raditi, možda čak i dugo vremena. Obično sigurnosni ventil ima 6 bara. Minimalni pritisak u centralnom vodovodu je oko 2 bara. A prosjek je 4 bara.
2. Tačan proračun pritiska. Tačan proračun pomaže u razumijevanju faktora kao što su: vijek trajanja membrane, postizanje maksimalne efikasnosti akumulatora.
Da biste dobili proračun, morate odrediti zadatak ili faktore koji utiču na ove proračune.
Prvi faktor: - je postizanje maksimalne efikasnosti (koeficijent korisna akcija).
Drugi faktor: postizanje dugog vijeka trajanja akumulatora.
Postizanje maksimalne efikasnosti izražava se postizanjem maksimalne akumulacije vode u akumulatoru. Odnosno, da se dobiju takvi parametri koji su sposobni uzeti što je više moguće više vode tokom ekspanzije.
Najosnovniji problem kvara ili funkcionisanja akumulatora je smanjenje pritiska dva različita okruženja(Voda i vazduh). Kada se gumena membrana slomi, dolazi do smanjenja pritiska. Takođe, nisu isključeni slučajevi kada vazduh izlazi iz akumulatora, čime se smanjuje pritisak u akumulatoru, što dovodi do neispravnih radnih parametara akumulatora. Često kalem počinje ispuštati zrak, a kako bi se eliminirao utjecaj kalema, potrebno je zategnuti metalni poklopac gumenom brtvom, koja se prodaje u auto kućama. Ova klapna sprječava izlazak zraka kroz neispravan kalem. Također možete pokušati zategnuti maticu pipete. Vidi sliku.

Šta uzrokuje pucanje gumene membrane? Membrana se pokida zbog uobičajenog trošenja gume kroz stalno širenje, kontrakciju i savijanje gume. Ali postoji jedan razlog koji uvelike povećava trošenje gumene membrane, ali o tome kasnije...
Vjeruje se da kada u akumulatoru nema dovoljno zraka, membrana se jako širi, čime se guma uvelike rasteže i na kraju dovodi do pucanja membrane. Vidjevši koje se membrane nalaze u akumulatoru, guraju ih na ideju da to ne može biti, jer su same membrane dovoljne veličine da se prošire da popune ili ponove cijeli vanjski volumen akumulatora, a da pritom ne izazovu jake strije. Odnosno, ne istežu se previše da bi se istezanjem pocepali.
Glavni razlog brzog trošenja gume, barem, meni se tako čini, možda mislite drugačije, ali ja ću to reći ovako: to je kada dolazi do brzog povratka vode iz hidrauličnog akumulatora. Odnosno, voda brzo napušta akumulator kao rezultat smanjenja ili nedostatka pritiska u vodovodnom sistemu. Kada slavinu otvorite do kraja, pritisak u vodovodnom sistemu opada i akumulator počinje da ispušta vodu, a čim voda u membrani nestane, membrana se brzo urušava. ravni list... Rubovi takozvanog lima snažno se savijaju. I što je veća razlika u pritisku između vazduha i vode, to je destruktivnije za gumenu membranu. Drugim riječima, dobiva se obrnuti vodeni čekić. Konstantno tako oštro ili čak sporo savijanje membrane je vrlo štetno za gumu.
Ja se, naravno, ne raspravljam s vama, možete vjerovati stručnjacima koji misle drugačije. Ali kako biste to rekli. Mnogi ljudi i stručnjaci još uvijek pumpaju veliki pritisak na akumulator, motivirajući to time što ne šire membranu previše. Ili čak vjerovati da se membrana uopće ne bi trebala širiti, samo u rijetkim slučajevima. Odnosno, neki stručnjaci, snažno pumpajući hidroakumulator, sugeriraju da uopće ne bi trebalo biti ekspanzije, a ako se ekspanzija iznenada pojavi, to će biti vrlo rijetke pojave. Dakle, kao da se pogrešno pretpostavlja da će guma biti u stalnom mirovanju dugo vremena (u obliku valjanog lima), čime se povećava vijek trajanja. Jesu li u krivu?
Voda u akumulatoru se konstantno širi kada se zagrije, a akumulator će stalno ometati.
Zbog toga nije preporučljivo imati membranu u akumulatoru, koja prelazi u stanje umotanog lima. Ovo je štetno za membranu.
I tako, gornji dokaz - daje jedan identitet je da se membrana ne treba, s vremena na vrijeme, savijati u list. A da se membrana ne bi savijala u lim, potrebno je da pritisak vazduha u akumulatoru bude manji od pritiska vode. Kao da se membrana u akumulatoru mora stalno puniti.
A da bi se postigla maksimalna efikasnost akumulatora, potrebno je da u tihom režimu bude što manje vode u akumulatoru.
Tačan obračun će biti za stan: Naduvajte akumulator vazduhom na pritisak manji od minimalnog pritiska vode. Odnosno, potrebno je, bilo iskustvom ili brojkama stručnjaka, saznati koliki je pritisak u vašoj kući, ali bolje je saznati koji je minimalni pritisak u vašem stanu. Ali uzmite u obzir još jednu činjenicu! Kada otvorite slavinu u kuhinji ili u kupatilu, pritisak pada - to je činjenica! Dakle, od minimalnog pritiska oduzmite još jednu atmosferu i dobijete pritisak koji se mora dati vazduhu u akumulatoru. Pritisak će biti manji od minimalnog pritiska vode za 1 Bar.
Također možete provjeriti centralni pritisak vode na svoju ruku! Postoji nekoliko načina za provjeru:
1. Pumpajte akumulator vazduhom do jedne atmosfere. Spojite ga na vodu. I nakon trenutka, pritisak vazduha u akumulatoru će biti jednak pritisku vode. I spojite pumpu na akumulator i ona će vam pokazati pritisak. Nakon što saznate pritisak, morate zatvoriti slavine za dovod vode i pustiti pritisak tople vode na nulu. I počnite pumpati potreban pritisak.
2. Sekunda način će odgovarati, samo ako postoji slavina između akumulatora i vodovodnog sistema. Napumpajte akumulator do 4 atmosfere, spojite ga na vodu. Otvorite slavinu - ako voda počne da teče u akumulator (Slušajte i čućete), tada je pritisak vode veći od 4 atmosfere. Ako nije, zatvorite slavinu. Ispustite zrak iz akumulatora do 3 atmosfere. Otvorite slavinu - i ako je voda tutnjala (zvuk vode koja teče u cijevi). Voda treba da teče najmanje 3-5 sekundi. Samo nemojte zbuniti ovaj žamor punjenjem cijevi koja vodi do akumulatora. Drugi način zahtijeva puno iskustva ili tehničko inženjersko razmišljanje. Omogućava trenutno podešavanje pritiska akumulatora ispuštanjem vazduha iz akumulatora, bez pribegavanja dodatnom ubrizgavanju.
Tačan izračun za privatnu kuću: Naduvajte akumulator vazduhom na pritisak manji od minimalnog pritiska vode, za 1 bar. Odnosno, ako vaš minimalni pritisak na manometru pokazuje 1,5 bara, tada bi pritisak vazduha u akumulatoru trebao biti 0,5 bara.


Postavljanje hidroakumulatora za grijanje tople vode.

Prvo, kada pumpate zrak u akumulator, morate ga isključiti iz sistema grijanja. Neophodno je da u njemu nema vode.
Ovdje nećemo razmatrati shemu, budući da postoji sistem vode grijanje ima ekspanzioni spremnik ili hidraulični akumulator. Akumulator je priključen na centralnu mrežu povratni cevovod... Bliže kotlovnici ili kotlarnici. Ali to ne znači da ako ga instalirate negdje drugdje, neće raditi.
Glavni zadatak akumulatora u sistemu grijanja vode- ovo je za gašenje skokova pritiska kada se temperatura rashladne tečnosti promeni. U ovom zadatku nije potrebna velika propusnost hidroakumulatora rashladne tekućine. Dovoljno je čak i akumulator spojiti običnim fleksibilnim crijevom, koje spajamo na WC vodokotlić. Ali u nekim slučajevima potrebno je povećati prečnik dovodne cijevi do akumulatora: U slučajevima prljavštine zarđala voda za otklanjanje blokade i nagomilavanja pijeska u cijevi (20 mm). I u slučajevima kada je potrebno dodatno zaštititi cjevovod od hidraulične šokove... U tom slučaju, promjer cjevovoda mora ponoviti glavni cjevovod i mora biti spojen što je bliže moguće glavna cijev.
Prema mom iskustvu, bilo je slučajeva kada su se crijeva pokazala kao nepouzdan provodnik rashladne tekućine, jer je materijal od kojeg su napravljeni jednostavno korodirao, a veza je jednostavno pukla i napukla.
Veličina ili zapremina akumulatora za sisteme grejanja.
Za grijanje privatne kuće koristite crveni akumulator, posebno za grijanje. Budući da se u njemu koristi guma, tehnički je i može duže trajati. Na plavim akumulatorima se koristi prehrambena guma, a proizvođači za tu svrhu mogu žrtvovati kvalitet gume za zdravlje građana.
Negdje sam čuo, a neki prodavači su rekli da ako uzmete namjerno veliku veličinu akumulatora, to će biti gore nego s malom zapreminom akumulatora.
Osnovno pravilo je da što je veća zapremina akumulatora, to bolje. Sa velikom zapreminom, skokovi pritiska su manje primetni nego kod male zapremine akumulatora.
Ali već postoji ukorijenjeno pravilo, koje opravdava ekonomski faktor. Ovo je 10% ukupne zapremine rashladne tečnosti (vode).
Kako izračunati zapreminu medija za grijanje za vaš dom?
Pomnožite broj sekcija najčešćeg radijatora za 0,3 litre i dodajte 10-20% dovodnog cjevovoda primljenom odgovoru, ovisno o shemi. Ako imate podno grijanje, dodajte 0,2 litra za svaki kvadrat podnog grijanja. (Ovo je pojednostavljena verzija proračuna. Tačnost je uslovna, statistička).
Postavljanje hidrauličnog akumulatora za grijanje.
Da biste izračunali koji pritisak treba pumpati u akumulator, morate znati:
1. Visina najviše tačke sistema grejanja ili radijatora od horizonta samog ekspanzionog rezervoara. Za tri spratnost zgrade sa podrumom, recimo 9 metara.
2. Minimalni prag isključivanja za vaš kotao. Ako imate složenu električnu energiju oprema za grijanje(bojler), onda možda ima prag isključivanja kotla kada minimalni pritisak... Ova zaštita je namijenjena da spriječi rad kotla bez vode. A ako je pritisak nizak, onda možda neće biti vode. Ovaj prag je obično 0,5 bara.
Opcija 1. Imate starinski kotao ili radi pod bilo kojim pritiskom. U tom slučaju, pritisak ubrizganog vazduha u akumulator mora biti jednak visini (Od akumulatora do gornjeg radijatora). Ako imamo 9 metara, onda će to prevedeno u Bar biti 0,9 bara ili 0,09 MPa. Ali imajte na umu da će prosječni pritisak u sistemu grijanja sigurno biti veći. Dalje je potrebno hladnom vodom podesite pritisak na oko 3-4 metra više od 0,9 bara - to je jednako 1,3 bara. I ostavite to na tom pritisku.
Uključite grijanje i zagrijte sistem na 60 stepeni i zapamtite pritisak koji je dobijen na 60 stepeni. A ako na ovoj temperaturi tlak postane manji, dodajte rashladnu tekućinu na potrebnu vrijednost koju pamtite. Ako ne dodate pritisak, onda kada se rashladna tečnost ohladi, doći će do situacije kada pritisak naglo padne nakon 0,9 bara. Budući da pri takvom pritisku u akumulatoru nema rashladne tekućine i voda će se naglo smanjiti. Kao rezultat toga, potreban pritisak možda neće biti prisutan u gornjim radijatorima.
Kao dokaz ove računice, reći ću vam o ovome:
Zašto je potrebno pumpati 9 metara vazdušnog pritiska?Činjenica je da ako je pritisak u sistemu manji od 9 metara, onda se naša voda jednostavno neće podići do gornjih radijatora i neće ih napuniti. Zbog toga pritisak u sistemu uvek mora biti veći od 9 metara (0,9 bara). A akumulator je napumpao do maksimuma početna pozicija- ima manje rashladne tečnosti u sebi. Stoga će pumpani akumulator s takvim parametrom prihvatiti više rashladne tekućine prilikom širenja. Kao rezultat toga, možemo sa sigurnošću reći da koristimo naš hidroakumulator - sa maksimalnom efikasnošću. Odnosno, sa maksimalnim mogućnostima.
Inače, za one koji ne znaju, objasniću: 1 bar pritiska podiže vodeni stub za 10 metara u visinu.
Opcija 2. Cottage sa podrumom (visina 3 metra). Ali naš bojler se gasi pri pritisku manjem od 0,5 bara. U ovom slučaju možemo zanemariti visinu gornjih radijatora. I slobodno upumpajte zrak u akumulator na pritisak nešto manji od 0,5 bara. Napumpajmo 0,4 bara. U tom slučaju možete bezbedno podesiti pritisak hladne vode u sistemu na 1 bar. I ne dodaj više. Zatim ne zaboravite da zabilježite koji će pritisak biti sa zagrijanom vodom do 60 stepeni. Ako prelazi 1,5 bara, bolje ga je smanjiti za jedan sprat. Općenito, preporučujem korištenje što manjeg pritiska, ali u granicama da pritisak ne opadne mnogo kada se rashladna tekućina ohladi.
Da bih dokazao drugu opciju, reći ću vam o ovome:
Vrlo često sam nailazio, a nisam jedini sa takvim fenomenom da dođete kao gospođa i ustanovite da bojler ne radi. Mnogo je razloga, možda negdje ima mrlja. Ili je možda isključena struja i sva voda u sistemu se ohladila i ova NAPOMENA je smanjila pritisak u sistemu i pritisak je prešao ivicu praga uključivanja kotla. A bojler se nije uključio i nije počeo da radi nakon što su dali struju! Stoga je potrebno uzeti u obzir postepeno smanjenje tlaka na 0,4 bara. Tako da tokom nestanka struje pritisak ne dostigne kritični pritisak.
Opcija 3. Kuća na tri sprata sa podrumom (visina 9 metara) i kotlom sa graničnim pragom od 0,5 bara. U ovom slučaju možemo koristiti gore opisanu kao prvu opciju. Od kada voda poraste do 9 metara, kotao će imati pritisak od 0,9 bara. Čak i ako ima velikih curenja. Razlika između 0,5 i 0,9 bara je 0,4 bara, što je 4 metra. Zamislite koliko vode treba izliti, ovo je 4 metra, ovo je skoro cijeli sprat sa svim radijatorima (30 litara). I tek nakon toga, pritisak u kotlu će pasti na kritično i kotao će se ugasiti. Za treću varijantu napumpajte akumulator vazduhom do 0,9 bara. Podesite pritisak u sistemu hladne vode na 1,3 bara. Pritisak u sistemu će porasti kada se voda zagreje. Zapamtite pritisak kada se nosač toplote zagreva tako da se pritisak može pravilno podesiti kada se nosač toplote zagreje.
Ako odlazite od kuće na nekoliko dana, bolje je imati visok krvni pritisak... Budući da s vremenom tlak opada zbog oslobađanja plinova. U budućnosti ćete i sami shvatiti koliko je potrebno dodati da biste jednom mjesečno provjerili grijanje. Moguće je precijeniti pritisak do 2,5 bara sa dobro zagrijanom rashladnom tečnošću. Ako često morate da dodajete pritisak, onda biste trebali razmisliti da li je sve u redu sa vašim akumulatorom. Ako je sve u redu s akumulatorom, onda biste trebali razmisliti o povećanju volumena akumulatora. Sa povećanjem zapremine akumulatora, u sistemu grijanja možete dodati još jedan akumulator i već će ih biti dva. To omogućava uštedu na kupovini hidrauličnog akumulatora.
Opcija 4. Ako ovo jednospratna zgrada a kotao nema pragove isključenja. U ovom slučaju, generalno možete pumpati akumulator do 0,1 bara, a hladnu vodu u sistem pumpati do 0,4 bara.
Usput, imajte na umu da novi napredni kotlovi imaju ugrađene akumulatore.
Što se tiče profesionalnog podešavanja akumulatora za grijanje. To je neophodno od početka za pumpanje svjesno visokog tlaka zraka. Spojite ga na sistem grijanja. Postavite potrebnu vrijednost u sistemu grijanja na koju treba podesiti hidraulični akumulator. Nakon postavljanja, ispuštamo vazduh iz kalema i posmatramo manometar u sistemu grejanja. Čim kazaljka manometra odstupi (vrijednost je pala), prestajemo ispuštati zrak. Zategnemo kapu i gotovi ste.

Hidraulični akumulator je posebna metalna zatvorena posuda koja unutar sebe sadrži elastičnu membranu i određenu količinu vode pod određenim pritiskom.

Hidraulični akumulator (drugim riječima, membranski rezervoar, hidraulični rezervoar) služi za održavanje stabilnog pritiska u vodovodnom sistemu, štiti pumpu za vodu od preranog habanja usled čestog uključivanja i štiti sistem vodosnabdevanja od mogućih vodeni čekić. Kada je struja isključena, zahvaljujući akumulatoru, uvijek ćete biti sa malom zalihom vode.

Evo glavnih funkcija koje hidraulički akumulator obavlja u vodoopskrbnom sustavu:

  1. Zaštita pumpe od preranog habanja. Zbog dovoda vode u membranski rezervoar, kada se otvori slavina za vodu, pumpa će se uključiti samo ako dovod vode u rezervoar nestane. Svaka pumpa ima određenu stopu uključivanja po satu, stoga će, zahvaljujući hidrauličnom akumulatoru, pumpa imati zalihu neiskorištenih uključivanja, što će povećati njen vijek trajanja.
  2. Održavanje konstantnog pritiska u vodovodnom sistemu, zaštita od pada pritiska vode. Zbog pada tlaka, kada se istovremeno otvori nekoliko slavina, dolazi do naglih fluktuacija temperature vode, na primjer, u tuš kabini iu kuhinji. Akumulator se uspješno nosi sa takvim neugodnim situacijama.
  3. Zaštita od vodenog udara, koji može nastati kada je pumpa uključena, i može pokvariti cjevovod u redu.
  4. Održavanje zaliha vode u sistemu, što vam omogućava da koristite vodu čak i tokom nestanka struje, što se danas dešava prilično često. Ova funkcija je posebno vrijedna u seoskim kućama.

Akumulatorski uređaj

Zatvoreno tijelo ovog uređaja je posebnom membranom podijeljeno u dvije komore, od kojih je jedna namijenjena za vodu, a druga za zrak.

Voda ne dolazi u kontakt sa metalne površine kućište, jer se nalazi u vodenoj komori-membrani od čvrstog gumenog materijala butila, otpornog na bakterije, u skladu sa svim higijenskim i sanitarnim standardima za vodu za piće.

U vazdušnoj komori se nalazi pneumatski ventil čija je svrha regulacija pritiska. Voda ulazi u akumulator kroz posebnu priključnu cijev s navojem.

Akumulatorski uređaj mora biti montiran na način da se može lako rastaviti u slučaju popravke ili održavanja, bez ispuštanja vode iz sistema.

Promjeri priključnog cjevovoda i ispusnog ogranka trebali bi se, ako je moguće, poklapati jedan s drugim, tada će se izbjeći neželjeni hidraulički gubici u cjevovodu sistema.

U membranama akumulatora zapremine veće od 100 litara nalazi se poseban ventil za odzračivanje vazduha oslobođenog iz vode. Za akumulatore malog kapaciteta koji nemaju takav ventil, u vodovodnom sustavu treba predvidjeti uređaj za odzračivanje zraka, na primjer, T ili slavinu koja blokira glavni vod vodovoda.

U zračnom ventilu akumulatora tlak bi trebao biti 1,5-2 atm.

Princip rada akumulatora

Akumulator radi ovako. Pumpa dovodi vodu pod pritiskom do membrane akumulatora. Kada se dostigne prag pritiska, relej isključuje pumpu i voda prestaje da teče. Nakon što pritisak počne da pada tokom unosa vode, pumpa se automatski ponovo uključuje i dovodi vodu do membrane akumulatora. Što je veća zapremina hidrauličkog rezervoara, to je efikasniji rezultat njegovog rada. Aktiviranje prekidača pritiska može se podesiti.

Tokom rada akumulatora, zrak otopljen u vodi postepeno se akumulira u membrani, što dovodi do smanjenja efikasnosti uređaja. Stoga je potrebno provoditi preventivno održavanje akumulatora, odzračivanjem nakupljenog zraka. Učestalost profilakse ovisi o zapremini hidrauličkog rezervoara i učestalosti njegovog rada, što je otprilike jednom u 1-3 mjeseca.

Ovi uređaji mogu biti u vertikalnoj ili horizontalnoj konfiguraciji.

Princip rada uređaja se ne razlikuje, osim toga vertikalni akumulatori sa zapreminom većom od 50 litara u gornjem delu imaju specijalni ventil za odzračivanje vazduha koji se postepeno nakuplja u vodovodnom sistemu tokom rada. Zrak se akumulira u gornjem dijelu uređaja, stoga je mjesto ventila za odzračivanje odabrano upravo u gornjem dijelu.

V horizontalni uređaji za odzračivanje zraka montira se posebna slavina ili odvod, koji se postavlja iza akumulatora.

Iz uređaja malih dimenzija, bez obzira na to da li su okomiti ili horizontalni, zrak se ispušta potpunim ispuštanjem vode.

Odabirom oblika hidrauličkog rezervoara polazite od dimenzija tehnička soba gde će biti instalirani. Sve ovisi o dimenzijama uređaja: koji se bolje uklapa u prostor predviđen za njega, on će biti instaliran, bez obzira da li je horizontalan ili okomit.

Dijagram povezivanja akumulatora

Ovisno o dodijeljenim funkcijama, dijagram priključka akumulatora na vodovodni sustav može biti drugačiji. Najpopularnije sheme za povezivanje hidrauličnih akumulatora prikazane su u nastavku.

Takve pumpne stanice instaliran tamo gde postoji velika potrošnja vode. U pravilu, jedna od pumpi na takvim stanicama radi stalno.
Na pumpnoj stanici za povišenje pritiska akumulator služi za smanjenje skokova pritiska prilikom aktiviranja dodatnih pumpi i za kompenzaciju malih ispuštanja vode.

Takva shema se također široko koristi kada dolazi do čestih prekida u opskrbi električnom energijom doboster pumpi u vodovodnom sistemu, a prisustvo vode je od vitalnog značaja. Tada dovod vode u akumulator spašava situaciju, igrajući ulogu rezervni izvor za ovaj period.

Što je crpna stanica veća i snažnija, i što veći pritisak mora održavati, to je veća zapremina hidrauličkog akumulatora, koji ima ulogu amortizera.
Kapacitet međuspremnika hidrauličkog rezervoara zavisi i od količine potrebne količine vode, kao i od razlike u pritisku kada se pumpa uključuje i isključuje.

Za dugotrajan i nesmetani rad, potopljena pumpa mora izvršiti od 5 do 20 pokretanja na sat, što je naznačeno u njenim tehničkim karakteristikama.

Kada pritisak u vodovodnom sistemu padne na minimalnu vrednost, prekidač pritiska se automatski uključuje i kada maksimalna vrijednost- isključuje se. Čak i najmanja potrošnja vode, posebno u malim vodovodnim sistemima, može svesti pritisak na minimum, što će momentalno dati komandu za uključivanje pumpe, jer curenje vode pumpa kompenzuje trenutno, a nakon nekoliko sekundi, kada se dotok vode napuni, relej će isključiti pumpu. Dakle, uz minimalnu potrošnju vode, pumpa će raditi gotovo u praznom hodu. Ovaj način rada negativno utječe na rad pumpe i može je brzo oštetiti. Situaciju može ispraviti hidraulični akumulator, koji uvijek ima potrebnu zalihu vode i uspješno nadoknađuje njenu neznatnu potrošnju, a također štiti pumpu od čestog uključivanja.

Osim toga, akumulator spojen na krug izglađuje nagli porast tlaka u sistemu kada se uključi potopna pumpa.

Volumen hidrauličkog spremnika odabire se ovisno o učestalosti uključivanja i snazi ​​pumpe, potrošnji vode po satu i visini ugradnje.

Za akumulacijski bojler u dijagramu ožičenja, akumulator igra ulogu ekspanzijskog spremnika. Kako se voda zagrijava, ona se širi, povećavajući volumen u vodovodnom sistemu, a kako nema svojstvo skupljanja, samo minimalno povećanje zapremine u skučenom prostoru povećava pritisak i može dovesti do uništenja elemenata. bojlera. I ovdje će u pomoć priskočiti hidraulički rezervoar. Njegova zapremina će direktno zavisiti i povećavati se od povećanja zapremine vode u bojleru, povećanja temperature zagrijane vode i rasta maksimalne dozvoljeni pritisak u vodovodnom sistemu.

Hidraulični akumulator je povezan ispred pumpe za povišenje pritiska duž protoka vode. Potreban je za zaštitu od oštrog pada tlaka u vodovodnoj mreži u trenutku uključivanja pumpe.

Kapacitet akumulatora za crpnu stanicu biće to veći, što se više vode koristi u sistemu vodosnabdevanja i manje razlike između gornje i donje skale pritiska u vodovodnom sistemu ispred pumpe.

Kako instalirati hidraulični akumulator?

Iz prethodnog se može shvatiti da uređaj hidroakumulatora apsolutno nije poput običnog rezervoara za vodu. Ovaj uređaj je stalno u funkciji, membrana je stalno u dinamici. Stoga instalacija akumulatora nije tako jednostavna. Rezervoar mora biti ojačan tokom ugradnje pouzdano, uz marginu sigurnosti, buke i vibracija. Zbog toga je rezervoar pričvršćen za pod gumenim zaptivkama, a za cevovod preko fleksibilnih gumenih adaptera. Morate znati da se na ulazu u hidraulični sistem poprečni presjek dovodnog voda ne bi trebao suziti. I još jedan važan detalj: prvi put rezervoar treba puniti vrlo pažljivo i polako, koristeći slab pritisak vode, u slučaju da se gumena kruška zalijepila od dužeg mirovanja i pri oštrom pritisku vode može doći do oštećenja. Najbolje je ukloniti sav zrak iz kruške prije puštanja u rad.

Instalaciju akumulatora treba izvesti tako da mu je tokom rada bilo moguće slobodno pristupiti. Bolje je povjeriti ovaj zadatak iskusnim stručnjacima, jer vrlo često tenk pokvari zbog nečega, ali bitne sitnice, na primjer zbog nedosljednosti u promjerima cijevi, nereguliranog tlaka itd. Ovdje se ne mogu izvoditi eksperimenti, jer je u pitanju normalan rad vodovodnog sistema.

Ovdje ste unijeli kupljeni hidraulični rezervoar u kuću. Šta dalje s tim? Odmah je potrebno saznati nivo pritiska unutar rezervoara. Obično ga proizvođač pumpa do 1,5 atm, ali postoje slučajevi kada se, zbog curenja, do trenutka prodaje indikatori smanjuju. Da biste bili sigurni da je indikator ispravan, morate odvrnuti ukrasni poklopac na običnom automobilskom kolutu i provjeriti pritisak.

Kako to možete provjeriti? Obično se za to koristi manometar. Može biti elektronski, mehanički automobilski (sa metalnim kućištem) i plastični, koji se isporučuje uz neke modele pumpi. Važno je da manometar ima veću tačnost, jer čak i 0,5 atm mijenja kvalitetu hidrauličkog rezervoara, pa je bolje ne koristiti plastične manometare, jer daju vrlo veliku grešku u očitavanju. Obično su to kineski modeli u slabom plastičnom kućištu. Na elektronske manometare utiču napunjenost baterije i temperatura i veoma su skupi. Zbog toga najbolja opcija je običan automobilski manometar koji je testiran. Skala bi trebala biti u malom broju podjela kako bi se pritisak mogao preciznije izmjeriti. Ako je vaga dizajnirana za 20 atm, ali trebate izmjeriti samo 1-2 atm, onda ne biste trebali očekivati ​​visoku točnost.

Ako je u rezervoaru manje vazduha, onda je i veća zaliha vode, ali će razlika u pritisku između praznog i skoro punog rezervoara biti veoma značajna. Sve je u preferencijama. Ako je potrebno da je u vodovodnom sistemu konstantno visok pritisak vode, tada pritisak u rezervoaru mora biti najmanje 1,5 atm. A za domaće potrebe, 1 atm bi mogao biti dovoljan.

Pri pritisku od 1,5 atm, hidraulični rezervoar ima manji dovod vode, zbog čega će se pumpa za pumpanje češće uključivati, a u nedostatku svjetla, dovod vode u spremnik jednostavno neće biti dovoljan. U drugom slučaju, moraćete da žrtvujete pritisak, jer se možete istuširati uz masažu kada je rezervoar pun, a kako se isprazni, samo kadu.

Kada odlučite šta vam je važnije, možete podesiti željeni režim rada, odnosno pumpati vazduh u rezervoar ili ispuštati višak vazduha.

Nepoželjno je smanjiti pritisak ispod oznake od 1 atm, kao i prekomjerno ga prekoračiti. Kruška punjena vodom na nedovoljan pritisakće dodirnuti zidove rezervoara i može brzo postati neupotrebljiv. A prekomjerni pritisak neće omogućiti pumpanje dovoljne količine vode, jer će veći dio spremnika biti zauzet zrakom.

Podešavanje prekidača pritiska

Takođe morate podesiti prekidač pritiska. Otvarajući poklopac, vidjet ćete dvije matice i dvije opruge: veliku (P) i malu (delta P). Uz njihovu pomoć možete postaviti maksimalne i minimalne razine tlaka pri kojima se pumpa uključuje i isključuje. Velika opruga je odgovorna za uključivanje pumpe i pritisak. Po dizajnu, možete vidjeti da na neki način pomaže vodi da zatvori kontakte.

Uz pomoć male opruge podešava se razlika tlaka koja je navedena u svim uputama. Ali uputstva ne ukazuju na početnu tačku. Ispada da je referentna točka opružna matica P, odnosno donja granica. Donja opruga, koja je odgovorna za razliku pritisaka, odoleva pritisku vode i gura pokretnu ploču od kontakata.

Kada je već podešen ispravan pritisak vazduha, možete priključiti akumulator na sistem. Nakon što ga povežete, morate pažljivo promatrati manometar. Na svim akumulatorima su naznačene vrijednosti normalnog i maksimalnog tlaka, čiji je višak neprihvatljiv. Ručno isključivanje pumpe iz mreže se dešava kada se dostigne normalan pritisak akumulatora, kada se dostigne granična vrednost glave pumpe. Ovo se dešava kada porast pritiska prestane.

Snaga pumpe obično nije dovoljna za ispumpavanje rezervoara do granice, ali čak i nema posebne potrebe za tim, jer se pri pumpanju smanjuje radni vijek i pumpe i kruške. Najčešće je granica pritiska za gašenje postavljena 1 do 2 atm veća od one za uključivanje.

Na primjer, kada manometar pokaže 3 atm, što je dovoljno za potrebe vlasnika crpne stanice, potrebno je isključiti pumpu i polako rotirati maticu male opruge (delta P) za smanjenje, sve dok se mehanizam se aktivira. Nakon toga morate otvoriti slavinu i ispustiti vodu iz sistema. Promatrajući manometar, potrebno je zabilježiti vrijednost na kojoj se relej uključuje - to je donja granica tlaka kada se pumpa uključuje. Ovaj indikator bi trebao biti nešto veći od indikatora tlaka u praznom akumulatoru (za 0,1-0,3 atm). To će omogućiti da kruška traje duži vremenski period.

Kada se matica velike opruge P okreće, postavlja se donja granica. Da biste to učinili, uključite pumpu na mrežu i pričekajte dok tlak ne dostigne željeni nivo. Nakon toga potrebno je podesiti maticu male opruge "delta P" i dovršiti podešavanje akumulatora.

U vazdušnoj komori akumulatora, pritisak treba da bude 10% niži od pritiska kada je pumpa uključena.

Tačan indikator pritiska vazduha može se izmeriti samo kada je rezervoar isključen iz vodovoda, u nedostatku pritiska vode. Pritisak zraka se mora stalno pratiti i po potrebi prilagođavati, što će produžiti vijek trajanja membrane. Takođe, da bi se nastavilo normalno funkcionisanje membrane, ne sme se dozvoliti veliki pad pritiska kada se pumpa uključuje i isključuje. Pad od 1,0-1,5 atm je normalan. Jači padovi pritiska smanjuju vijek trajanja membrane, snažno je rastežući, štoviše, takvi padovi tlaka ne omogućavaju udobno korištenje vode.

Hidraulički akumulatori se mogu instalirati na mjestima sa niskom vlažnošću, koja nisu podložna poplavama, tako da će prirubnica uređaja uspješno služiti dugi niz godina.

Prilikom odabira marke akumulatora, morate platiti Posebna pažnja za kvalitet materijala od kojeg je membrana napravljena provjerite certifikate i sanitarno-higijenske zaključke, pri čemu se uvjerite da je hidraulički rezervoar predviđen za sisteme sa pije vodu... Također morate osigurati da imate rezervne prirubnice i dijafragme, koje bi trebale biti uključene, tako da u slučaju problema ne morate kupovati novi hidraulični rezervoar.

Maksimalni pritisak akumulatora za koji je projektovan ne bi trebalo da bude manji od maksimalnog pritiska u sistemu vodosnabdevanja. Stoga većina uređaja može izdržati pritisak od 10 atm.

Da biste odredili koliko se vode može potrošiti iz akumulatora kada je struja isključena, kada pumpa prestane da pumpa vodu iz vodovodnog sistema, možete koristiti tablicu punjenja membranskog rezervoara. Opskrba vodom ovisit će o postavci tlačnog prekidača. Što je veća razlika u pritisku kada je pumpa uključena i isključena, to će više vode biti u akumulatoru. Ali ova razlika je ograničena iz gore navedenih razloga. Razmotrite sto.

Ovdje vidimo da je u membranskom rezervoaru od 200 litara sa postavkama prekidača pritiska, kada je pumpa uključena 1,5 bara, pumpa je isključena - 3,0 bara, pritisak zraka je 1,3 bara, dovod vode će biti samo 69 bara. litara, što je oko trećine ukupne zapremine rezervoara...

Proračun potrebne zapremine akumulatora

Da biste izračunali akumulator, koristite sljedeću formulu:

Vt = K * A max * ((Pmax + 1) * (Pmin +1)) / (Pmax- Pmin) * (Par + 1),

  • Amax - maksimalni protok litara vode u minuti;
  • K je koeficijent koji ovisi o snazi ​​motora pumpe;
  • Pmax - pritisak kada je pumpa isključena, bar;
  • Pmin - pritisak kada je pumpa uključena, bar;
  • Zrak - pritisak vazduha u akumulatoru, bar.

Kao primjer, odabrat ćemo potrebnu minimalnu zapreminu hidrauličkog akumulatora za vodovodni sistem, uzimajući, na primjer, pumpu Aquarius BTsPE 0,5-40 U sa sljedećim parametrima:

Pmax (bar) pmin (bar) zrak (bar) A max (kubni metar/sat) K (koeficijent)
3.0 1.8 1.6 2.1 0.25

Koristeći formulu, izračunavamo minimalnu zapreminu GA, koja iznosi 31,41 litara.

Stoga biramo sljedeću najbližu veličinu GA, a to je 35 litara.

Zapremina rezervoara u rasponu od 25-50 litara idealno je u skladu sa svim metodama za izračunavanje zapremine GA za domaćinstvo vodovodne sisteme, kao i sa empirijskim zadacima različitih proizvođača pumpne opreme.

Uz česte nestanke struje, preporučljivo je odabrati veći spremnik, ali istovremeno treba imati na umu da voda može napuniti rezervoar samo za 1/3 ukupne zapremine. Što je pumpa snažnija ugrađena u sistem, to bi trebalo da bude veća zapremina akumulatora. Ovo dimenzionalno poravnanje će smanjiti broj hoda pumpe i produžiti vijek trajanja motora pumpe.

Ako ste kupili hidroakumulator velike zapremine, morate znati da ako se voda ne koristi redovito, ona stagnira u rezervoaru GA i kvaliteta joj se pogoršava. Stoga, prilikom odabira hidrauličkog spremnika u trgovini, morate uzeti u obzir maksimalnu količinu vode koja se koristi u vodovodnom sistemu kod kuće. Zaista, uz nisku potrošnju vode, mnogo je svrsishodnije koristiti rezervoar zapremine 25-50 litara nego 100-200 litara, voda u kojoj će se trošiti.

Popravak i održavanje hidrauličnog akumulatora

Čak i najjednostavniji hidraulički rezervoari zahtevaju pažnju i brigu, kao i svaki radni i koristan uređaj.

Postoje različiti razlozi za popravku hidrauličnog akumulatora. To su korozija, udubljenja na tijelu, kršenje integriteta membrane ili povreda nepropusnosti spremnika. Postoje i mnogi drugi razlozi koji obvezuju vlasnika da popravi hidraulični rezervoar. Kako bi se spriječila ozbiljna oštećenja, potrebno je redovno pregledavati površinu akumulatora, pratiti njegov rad kako bi se spriječilo mogući problemi... Nije dovoljno pregledati GA dva puta godišnje, kako je navedeno u uputstvu. Uostalom, danas možete otkloniti jedan kvar, a sutra nećete obratiti pažnju na drugi problem koji je nastao, koji će se u roku od šest mjeseci pretvoriti u nepopravljiv i može dovesti do kvara hidrauličkog rezervoara. Stoga se akumulator mora pregledati u svakoj prilici kako ne bi promašili ni najmanji kvar i da bi se njihov popravak izvršio na vrijeme.

Uzroci kvarova i njihovo otklanjanje

Razlog kvara ekspanzione posude može biti prečesto uključivanje i isključivanje pumpe, izlaz vode kroz ventil, slab pritisak vode, slab pritisak vazduha (ispod izračunatog), slab pritisak vode posle pumpe.

Kako vlastitim rukama popraviti kvar hidroakumulatora? Razlog za popravak akumulatora može biti slab tlak zraka ili njegov nedostatak u membranskom spremniku, oštećenje membrane, oštećenje kućišta, velika razlika u tlaku pri uključivanju i isključivanju pumpe, pogrešno odabrana zapremina hidraulični rezervoar.

Problem možete riješiti na sljedeći način:

  • da biste povećali tlak zraka, potrebno ga je pumpati kroz bradavicu rezervoara garažnom pumpom ili kompresorom;
  • oštećena membrana može se vratiti u servisnom centru;
  • oštećeno kućište i njegova nepropusnost također se uklanjaju u servisnom centru;
  • možete ispraviti razliku u tlaku tako što ćete postaviti preveliku razliku u skladu s frekvencijom pokretanja pumpe;
  • dovoljnost zapremine rezervoara se mora utvrditi pre ugradnje u sistem.

Kako se pumpa ne bi uključila svaki put kada se otvori slavina u kući, u sistem je ugrađen hidraulični akumulator. Sadrži određenu količinu vode, dovoljnu za malu potrošnju. To vam omogućava da se praktično riješite kratkotrajnih pokretanja pumpe. Ugradnja hidrauličkog akumulatora nije teška, ali će biti potreban određeni broj uređaja - barem - presostat, a poželjno je imati i manometar i ventilacijski otvor.

Funkcije, namjena, vrste

Mjesto ugradnje - u jami ili u kući

U vodoopskrbnom sustavu privatne kuće bez hidrauličkog akumulatora, pumpa se uključuje kad god negdje postoji protok vode. Ove česte inkluzije dovode do habanja opreme. I ne samo pumpa, već i ceo sistem u celini. Uostalom, svaki put kada dođe do naglog povećanja pritiska, a ovo je vodeni čekić. Da bi se smanjila količina aktiviranja pumpe i izgladio vodeni čekić, koristi se hidraulični akumulator. Isti uređaj naziva se ekspanzijski ili membranski rezervoar, hidraulički rezervoar.

Imenovanje

Otkrili smo jednu od funkcija hidrauličnih akumulatora - izgladiti vodeni čekić. Ali postoje i drugi:


Nije iznenađujuće da u većini privatnih vodovodnih sistema ovaj uređaj sadašnje - postoje mnoge prednosti od njegove upotrebe.

Pregledi

Akumulator je napravljen od rezervoara lim podijeljen na dva dijela elastičnom membranom. Membrana je dvije vrste - dijafragma i balon (kruška). Dijafragma je pričvršćena preko rezervoara, balon u obliku kruške je pričvršćen na ulazu oko ulazne cijevi.

Po dogovoru su tri vrste:

  • za hladnu vodu;
  • za toplu vodu;
  • za sisteme grejanja.

Cisterne za grijanje su obojene crvenom bojom, rezervoari za vodu su plavi. Ekspanzioni spremnici za grijanje su obično manji i jeftiniji. To je zbog materijala membrane - za vodosnabdijevanje mora biti neutralna, jer je voda u cjevovodu pitka.

Prema vrsti lokacije, akumulatori su horizontalni i vertikalni. Vertikalni su opremljeni nogicama, neki modeli imaju ploče za kačenje na zid. Modeli koji su izduženi prema gore češće se koriste pri samostalnom stvaranju vodovodnih sistema za privatnu kuću - oni zauzimaju manje prostora... Priključak ovog tipa akumulatora je standardan - preko utičnice od 1 inča.

Horizontalni modeli su obično opremljeni crpnim stanicama sa površinskim pumpama. Zatim se pumpa postavlja na vrh posude. Ispada kompaktno.

Princip rada

Radijalne dijafragme (u obliku ploče) se uglavnom koriste u žiroakumulatorima za sisteme grijanja. Za vodosnabdijevanje, unutra je uglavnom ugrađena gumena kruška. Kako funkcioniše takav sistem? Dok je unutra samo vazduh, pritisak unutra je standardan - onaj koji je fabrički podešen (1,5 atm) ili koji sami postavite. Pumpa se uključuje, počinje pumpati vodu u rezervoar, kruška počinje da se povećava. Voda postepeno ispunjava sve veći volumen, sve više i više sabijajući zrak koji se nalazi između stijenke rezervoara i membrane. Kada se postigne određeni pritisak (obično za jednokatne kuće je 2,8 - 3 atm), pumpa se isključuje, pritisak u sistemu se stabilizuje. Kada otvorite slavinu ili drugi tok vode, ona dolazi iz akumulatora. Teče sve dok pritisak u rezervoaru ne padne ispod određene oznake (obično oko 1,6-1,8 atm). Zatim se pumpa uključuje, ciklus se ponavlja.

Ako je brzina protoka velika i konstantna - upišete kupatilo, na primjer, - pumpa pumpa vodu u tranzitu, a da je ne pumpa u rezervoar. Rezervoar počinje da se puni nakon što se sve slavine zatvore.

Prekidač pritiska vode odgovoran je za uključivanje i isključivanje pumpe pri određenom pritisku. U većini shema cjevovoda hidrauličnih akumulatora ovaj uređaj je prisutan - takav sistem radi u optimalnom režimu. Razmotrit ćemo vezu akumulatora malo niže, ali za sada razgovarajmo o samom spremniku i njegovim parametrima.

Veliki rezervoari

Unutrašnja struktura akumulatora zapremine 100 litara i više je malo drugačija. Kruška se razlikuje - pričvršćena je za tijelo i iznad i ispod. S takvom strukturom postaje moguće boriti se protiv zraka koji je prisutan u vodi. Za to se u gornjem dijelu nalazi izlaz u koji se može spojiti ventil za automatsko ispuštanje zraka.

Kako odabrati zapreminu rezervoara

Volumen rezervoara može se birati proizvoljno. Nema zahtjeva ni ograničenja. Što je veći volumen rezervoara, to ćete imati više vode u slučaju gašenja i rjeđe će se pumpa uključivati.

Prilikom odabira volumena, vrijedi zapamtiti da je volumen koji se nalazi u pasošu veličine cijelog spremnika. U njemu će biti skoro polovina vode. Druga stvar koju treba imati na umu je dimenzije kapacitet. Rezervoar od 100 litara je pristojan - visok oko 850 mm i prečnik 450 mm. Za nju i remenje, morat ćete negdje pronaći mjesto. Negdje - ovo je u prostoriji gdje cijev dolazi iz pumpe. Obično je sva oprema tamo instalirana.

Ako su vam, da biste odabrali zapreminu akumulatora, potrebne barem neke smjernice, izračunajte prosječnu brzinu protoka sa svake tačke ispuštanja (postoje posebne tablice ili možete pogledati u pasošu za kućanske aparate). Sumirajte sve ove podatke. Dobijte mogući trošak ako svi potrošači rade u isto vrijeme. Zatim utvrdite koliko i koji uređaji mogu raditi u isto vrijeme, računajte koliko će vode u ovom slučaju otići u minuti. Najvjerovatnije ćete do ovog trenutka već donijeti neku odluku.

Da malo olakšamo, recimo da je zapremina hidrauličnog rezervoara od 25 litara dovoljna da zadovolji potrebe dve osobe. On će obezbediti normalno funkcionisanje veoma mali sistem: slavina, umivaonik i mali. Ako postoji drugi kućanskih aparata kapacitet mora biti povećan. Dobra vijest je da ako odlučite da vam postojeći rezervoar nije dovoljan, uvijek možete ugraditi dodatni.

Koliki bi trebao biti pritisak u akumulatoru

U jednom dijelu akumulatora nalazi se komprimirani zrak, u drugom se pumpa voda. Vazduh u rezervoaru je pod pritiskom - fabrička podešavanja - 1,5 atm. Ovaj pritisak ne zavisi od zapremine - isti je i za rezervoar od 24 litara i za rezervoar od 150 litara. Manje ili više može biti maksimalno dozvoljeni maksimalni pritisak, ali to ne zavisi od zapremine, već od membrane i naznačeno je u tehničkim specifikacijama.

Prethodna provjera i korekcija pritiska

Prije spajanja akumulatora na sistem, preporučljivo je provjeriti tlak u njemu. Postavke presostata zavise od ovog indikatora, a tokom transporta i skladištenja pritisak bi mogao pasti, pa je kontrola veoma poželjna. Tlak u žiroskopu možete kontrolirati pomoću manometra spojenog na poseban ulaz u gornjem dijelu rezervoara (kapaciteta od 100 litara i više) ili ugrađenog u donjem dijelu kao jedan od ukrasnih dijelova. Privremeno, za praćenje, možete priključiti auto-manometar. Njegova greška je obično mala i njima je zgodno da rade. Ako to nije slučaj, možete koristiti standardnu ​​za vodovodne cijevi, ali se obično ne razlikuju u preciznosti.

Ako je potrebno, pritisak u akumulatoru se može povećati ili smanjiti. Za ovo postoji bradavica na vrhu rezervoara. Bradavica povezuje automobil ili Biciklistička pumpa a pritisak se po potrebi povećava. Ako treba da se odzrači, savijte ventil bradavice nekim tankim predmetom, ispuštajući vazduh.

Koliki bi pritisak vazduha trebao biti

Dakle, da li bi pritisak u akumulatoru trebao biti isti? Za normalan rad kućanskih aparata potreban je pritisak od 1,4-2,8 atm. Da bi se spriječilo pucanje membrane rezervoara, pritisak u sistemu bi trebao biti nešto veći od pritiska rezervoara - za 0,1-0,2 atm. Ako je pritisak u rezervoaru 1,5 atm, tada pritisak u sistemu ne bi trebao biti niži od 1,6 atm. Ova vrijednost se postavlja na prekidaču pritiska vode, koji je uparen sa hidrauličnim akumulatorom. Ovo su optimalne postavke za malu jednokatnu kuću.

Ako je kuća dvospratna, morat ćete povećati pritisak. Postoji formula za izračunavanje pritiska u hidrauličnom rezervoaru:

Vtm = (Hmax + 6) / 10

Gdje je Hmax visina najviša tačka unos vode. Najčešće je to tuš. Izmjerite (izračunate) na kojoj je visini njegova kanta za zalijevanje u odnosu na akumulator, zamijenite to u formulu, dobijete pritisak koji bi trebao biti u rezervoaru.

Ako je u kući instaliran jacuzzi, sve je složenije. Morat ćemo to odabrati empirijski - mijenjajući postavke releja i promatrajući rad točaka za vodu i kućanskih aparata. Ali istovremeno radni pritisak ne bi trebalo da bude više od maksimalno dozvoljenog za ostale kućne aparate i vodovodnu opremu (navedeno u tehničkim specifikacijama).

Kako odabrati

Glavno radno tijelo hidrauličkog rezervoara je membrana. Njegov vijek trajanja ovisi o kvaliteti materijala. Najbolje danas su membrane od izobutirane gume (koja se nazivaju i prehrambenim). Materijal karoserije bitan je samo u rezervoarima sa membranom. Kod onih u koje je ugrađena "kruška" voda je u kontaktu samo sa gumom i materijal karoserije nije bitan.

Prirubnica bi trebala biti izrađena od debelog pocinčanog čelika, ali je bolje od nehrđajućeg čelika.

Ono što je zaista važno kod rezervoara kruške je prirubnica. Obično je napravljen od pocinkovanog metala. U ovom slučaju je važna debljina metala. Ako je samo 1 mm, nakon otprilike godinu i po dana rada pojavit će se rupa u metalu prirubnice, rezervoar će izgubiti nepropusnost i sistem će prestati da radi. Štaviše, garancija je samo godinu dana, iako je deklarisani vijek trajanja 10-15 godina. Prirubnica se obično pokvari nakon isteka garantnog roka. Ne postoji način da se skuva - veoma tanak metal... Morate potražiti novu prirubnicu u servisnim centrima ili kupiti novi rezervoar.

Dakle, ako želite da akumulator služi dugo vremena, potražite debelu pocinčanu prirubnicu ili tanku, ali od nerđajućeg čelika.

Povezivanje akumulatora na sistem

Obično se vodovodni sistem privatne kuće sastoji od:


U ovoj shemi može biti prisutan i manometar - za radnu kontrolu tlaka, ali ovaj uređaj nije neophodan. Može se povremeno povezivati ​​radi probnih mjerenja.

Sa ili bez 5-smjernog spoja

Ako je pumpa površinskog tipa, akumulator se obično postavlja blizu nje. U ovom slučaju nepovratni ventil postavljaju se na usisni cevovod, a svi ostali uređaji se ugrađuju u jedan snop. Obično su povezani pomoću petostrukog spoja.

Ima vodove različitih prečnika, samo za uređaj koji se koristi za cevovod akumulatora. Stoga se sistem najčešće sklapa na njegovoj osnovi. Ali ovaj element uopće nije neophodan i sve možete spojiti pomoću običnih fitinga i komada cijevi, ali ovo je naporniji zadatak, osim toga bit će više priključaka.

Kako spojiti hidraulički akumulator na bunar - dijagram bez petosmjerne prigušnice

Sa izlazom od jednog inča, spojnica se zašrafljuje na rezervoar - priključak se nalazi na dnu. Prekidač pritiska i manometar su spojeni na 1/4” izlaze. Cijev od pumpe i ožičenje do potrošača spojeni su na preostale slobodne inčne izlaze. To je sve veza žiroakumulatora sa pumpom. Ako sastavljate vodovodnu shemu sa površinska pumpa, možete koristiti fleksibilno crijevo u metalnom namotu (sa inčnim spojnicama) - s njim je lakše raditi.

Jasan dijagram povezivanja pumpe i akumulatora - koristite crijeva ili cijevi gdje je potrebno

Kao i obično, postoji nekoliko opcija, možete birati.

Spojite akumulator na potapajuća pumpa slično. Čitava razlika je u tome gdje je pumpa instalirana i gdje se snabdijeva strujom, ali to nema nikakve veze sa ugradnjom hidrauličnog akumulatora. Postavlja se na mjesto gdje idu cijevi iz pumpe. Povezivanje - jedan na jedan (vidi dijagram).

Kako instalirati dva hidraulična rezervoara na jednu pumpu

Kada upravljaju sistemom, ponekad vlasnici dođu do zaključka da im raspoloživa zapremina akumulatora nije dovoljna. U tom slučaju možete paralelno ugraditi drugi (treći, četvrti, itd.) hidraulički rezervoar bilo koje zapremine.

Nema potrebe za rekonfiguracijom sistema, relej će pratiti pritisak u rezervoaru na koji je ugrađen, a održivost takvog sistema je mnogo veća. Uostalom, ako je prvi akumulator oštećen, drugi će raditi. Postoji još jedan pozitivna tačka- dva rezervoara od po 50 litara koštaju manje od jednog na 100. Poenta je u složenijoj tehnologiji za proizvodnju velikih kontejnera. Tako je i isplativiji.

Kako spojiti drugi akumulator na sistem? Zašrafite T-priključak na ulaz prvog, spojite ulaz iz pumpe (priključak s pet izlaza) na jedan slobodni izlaz, a drugi spremnik na preostali slobodni izlaz. Sve. Možete testirati krug.

Čemu služe akumulatori toplote u sistemima grijanja? Kako oni rade? Kako, kada instalirate sistem grijanja vlastitim rukama, uključiti akumulator topline u opći krug? Pokušajmo to shvatiti.

Prvi sastanak

Šta je to - akumulatorski rezervoar za grijanje?

U samom jednostavno izvođenje- visoki cilindrični ili kvadrat kontejner sa nekoliko mlaznica na različitim visinama od podnožja. Zapremina - od 200 do 3000 litara (najpopularniji modeli su od 0,3 do 2 kubna metra).

Lista opcija i opcija je prilično velika:

  • Broj mlaznica može varirati od četiri do nekoliko desetina. Sve ovisi o konfiguraciji sustava grijanja i broju nezavisnih krugova.
  • Toplotni akumulator za grijanje vode može biti termički izolovan. 5-10 centimetara pjenaste poliuretanske pjene značajno će smanjiti neprimjerene gubitke topline ako se spremnik nalazi izvan grijane prostorije.

Savjet: čak i ako je spremnik unutar kuće i, čini se, njegovo odvođenje topline pomaže radijatorima da obavljaju svoje funkcije, toplinska izolacija neće ometati. Količina toplote koju zrači rezervoar zapremine 0,3-2 kubna metra je VEOMA velika. Naši planovi ne uključuju organizovanje saune koja radi non-stop.

  • Materijal zidova može biti crni čelik ili nerđajući čelik. Jasno je da je u drugom slučaju životni vijek akumulatora topline duži, ali je i njegova cijena veća. Usput, u zatvoreni sistem voda brzo postaje hemijski inertna i proces korozije crnog čelika se uveliko usporava.
  • Spremnik se može podijeliti na komunikacijske sekcije pomoću nekoliko horizontalnih pregrada. U tom slučaju će slojevitost vode po temperaturi unutar njenog volumena biti izraženija.
  • Spremnik može biti opremljen prirubnicama za montažu cijevnih električnih grijača. Zapravo, sa svojim dovoljnim kapacitetom, hidraulički akumulator za sisteme grijanja pretvorit će se u punopravni električni kotao.
  • Spremnik topline može biti opremljen izmjenjivačem topline za pripremu tople pitke vode.Štaviše, može da teče pločasti izmjenjivač topline i rezervoar za skladištenje unutar glavnog rezervoara. U usporedbi s količinom topline akumulirane u spremniku, troškovi grijanja vode u svakom slučaju će biti beznačajni.
  • Dodatni izmjenjivač topline može se nalaziti na dnu spremnika za spajanje solarnog kolektora. Nalazi se na dnu - kako bi se osigurao efikasan prijenos topline od kolektora do spremnika, čak i pri niskoj efikasnosti (na primjer, u sumrak).

Funkcije

Lako je pretpostaviti da su akumulatori topline za grijanje potrebni da bi se akumulirali u rezervi toplotnu energiju... Ali na kraju krajeva, čak i bez njih, grijanje izgleda radi, i nije loše. U kojim slučajevima je njihova upotreba opravdana?

Hidraulički akumulatori su ekspanzioni ili membranski rezervoari... Uređaj i princip rada sistema vodosnabdijevanja i grijanja su isti, iako se njihove funkcije razlikuju. Predlažemo da shvatite karakteristike akumulatora, kako ih odabrati i ugraditi vlastiti dom.

Čemu služi hidraulički akumulator?

Hidraulički akumulator za grijanje u slučaju proboja u sustavu ili smanjenja temperature u blizini vode nadopunjuje nedostajuću zapreminu u cijevima i radijatorima. Takođe vam omogućava da odvedete akumulirani vazduh u cevima.

Sistem grijanja je prsten u kojem cirkulira voda. Kada se zagrije u sistemu, voda se povećava u volumenu, a kapacitet kruga se ne mijenja. Hidraulični akumulator za sistem grijanja uzima višak vode u sebe. To omogućava da se pritisak izjednači i voda ne proključa. Ako se to dogodi, spojevi između cijevi i tijela izmjenjivača topline i drugih elemenata tijela mogu procuriti.

Kako odabrati hidraulični akumulator za grijanje

Akumulatori se razlikuju po vrsti, mogu biti zatvoreni i otvoreni.
Otvoreno se rijetko koristi zbog zahtjeva za održavanjem i nekih drugih nedostataka tokom rada. Akumulatori zatvorenog tipa ugrađuju se u slične sisteme. Takav rezervoar je ovalni, okrugli željezni cilindar s komorom (gumom) unutra.



Ekspanzioni rezervoar

Sa malom količinom vode sistem grijanja, uzima se rezervoar sa membranskom posudom unutra. Što je veća zapremina rezervoara, to je veći trošak. Cijena također direktno ovisi o brendu i karakteristike dizajna... Za male kuće potreban je relativno mali akumulator.

Prije kupovine ekspanzioni rezervoar vrijedi izračunati potrebnu zapreminu za to. Prilikom ugradnje, nakon pumpe za vodosnabdijevanje, nemoguće je ugraditi hidraulični akumulator, inače može doći do naglih padova tlaka.

Ugradnja akumulatora grijanja

Ekspanzijska posuda treba da se instalira samo u zagrijanoj prostoriji. Ako težina akumulatora prelazi 30 kilograma, onda se postavlja na posebno postolje. Mjesto za postavljanje ekspandera mora biti lako dostupno za održavanje.

Sistemi grijanja i vodosnabdijevanja

Umetak se u cevi ugrađuje samo na povratnom vodu. Spajanje se vrši između završnog radijatora, blizu kotla. Front ekspanzioni rezervoar ugrađen je nepovratni ventil i manometar za stalno mjerenje tlaka u sistemu.

Najbolje je odabrati model sa zamjenjivom membranom, koja se u slučaju loma zamjenjuje bez posebne napore... Ako je moguće i po želji, akumulator se može ugraditi bez pomoći izvana, ali ako niste sigurni ili ne želite da se petljate duže vrijeme, možete angažirati stručnjaka. Međutim, u ovom slučaju nećete moći uštedjeti.

Skladištenje topline u solarnom sistemu grijanja

Sada znate uređaj i princip rada akumulatora, tako da možete odabrati pravi model za sebe seoska kuća... Pravilno instaliran sistem grijanja garancija je udobnosti i topline u hladnoj sezoni. Nadamo se da će vam članci sa naše stranice biti korisni prilikom izgradnje kuće, uređenja prigradsko područje i provođenje slobodnog vremena sa porodicom.