Δεξαμενή διαστολής του συστήματος θέρμανσης: σχεδιασμός, υπολογισμός και επιλογή της καλύτερης επιλογής

Ένα σωστά επιλεγμένο και σωστά τοποθετημένο δοχείο διαστολής του συστήματος θέρμανσης θα αποτρέψει την αστοχία του και θα διατηρήσει την πίεση στο απαιτούμενο επίπεδο.Χρειάζεται ως απόθεμα για το νερό που διαστέλλεται όταν θερμαίνεται. Ανάλογα με τον τύπο του συστήματος, ο ενσωματωμένος διαστολέας μπορεί να είναι ανοιχτός ή κλειστός.

Θα σας πούμε πώς να επιλέξετε μια εφεδρική χωρητικότητα ανάλογα με το πρόγραμμα θέρμανσης που δημιουργείται. Το άρθρο που παρουσιάσαμε περιγράφει τα σχεδιαστικά χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες της εγκατάστασης διαστολέων. Δίνονται συστάσεις που, εάν ακολουθηθούν, θα εξασφαλίσουν την ιδανική λειτουργία κάθε τύπου κυκλώματος θέρμανσης.

Δεξαμενές διαστολής ανοιχτού τύπου

Ένα χαρακτηριστικό σχεδιασμού των διαστολέων ανοιχτού τύπου είναι η επαφή του ψυκτικού με την ατμόσφαιρα. Η κυκλοφορία σε συστήματα με διαστολέα αυτού του τύπου είναι συναγωγή. Όταν θερμαίνεται, ο όγκος του υγρού αυξάνεται, η περίσσεια του απορροφάται από τη δεξαμενή του δοχείου.

Όταν η θερμοκρασία πέσει, το υγρό επιστρέφει με τη βαρύτητα, υπό την επίδραση της βαρύτητας.

Λόγω της μηδενικής πίεσης στη δεξαμενή, η συσκευή δεν απαιτεί ισχυρή μεταλλική κατασκευή, επομένως:

  • οποιοδήποτε μέταλλο χρησιμοποιείται για την κατασκευή της θήκης.
  • μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα έτοιμο δοχείο από ανθεκτικό στη θερμότητα πλαστικό.
  • Το σχήμα της δεξαμενής δεν είναι σημαντικό.

Σε εξοχικές κατοικίες, τέτοιος εξοπλισμός μπορεί να συναρμολογηθεί από διαθέσιμα υλικά. Ως δοχείο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα πλαστικό κάνιστρο ή βαρέλι εξοπλισμένο με σωλήνα εισόδου και έξοδο για υπερχείλιση.

Επέκταση ανοιχτού τύπου
Οι διαστολείς ανοιχτού τύπου μπορούν να κατασκευαστούν με τη μορφή ορθογώνιας δεξαμενής με στεγανό καπάκι στο επάνω επίπεδο

Εξωτερικά, είναι μια συνηθισμένη μεταλλική δεξαμενή, το πάνω επίπεδο της οποίας είναι εξοπλισμένο με μια οπή για τη συντήρηση και την προσθήκη υγρού. Το στεγανό καπάκι παρέχει προστασία από το φράξιμο. Οι μονάδες στερέωσης παρέχονται στο κάτω μέρος ή στο πλευρικό επίπεδο.

Τα ανοιχτά συστήματα θέρμανσης χρησιμοποιούνται σε χαμηλά κτίρια, όπου ο όγκος του ψυκτικού υγρού και το μήκος των επικοινωνιών θέρμανσης είναι σχετικά μικρά.

Οι απαιτήσεις εγκατάστασης είναι απλές:

  • ο διαστολέας τοποθετείται στο μέγιστο ύψος, στη γραμμή τροφοδοσίας.
  • η παροχή συνδέεται με τη δεξαμενή μέσω ενός σωλήνα.
  • Για την αποστράγγιση της περίσσειας υγρού, εισάγεται μια υπερχείλιση πάνω από το υπολογιζόμενο επίπεδο.

Για να εξασφαλιστεί η κυκλοφορία μέσω της βαρύτητας, συνιστάται η χρήση σωλήνων αυξημένης διατομής για εγκατάσταση.

Εγκατάσταση δεξαμενής σε ανοιχτό σύστημα θέρμανσης
Η ανοιχτή δομή τοποθετείται στο πάνω σημείο, από όπου το υγρό αποστραγγίζεται με τη βαρύτητα

Συνήθως προσπαθούν να εγκαταστήσουν τη δεξαμενή σε ένα θερμαινόμενο δωμάτιο, εξοπλισμένο με μονωμένη σοφίτα, και εάν αυτό δεν είναι δυνατό, τότε η δεξαμενή θα πρέπει να μονωθεί. Η παρουσία μόνωσης θα αποτρέψει το πάγωμα του υγρού και την απώλεια της λειτουργικότητας του συστήματος.

Κλειστές δεξαμενές διαστολής

Η σχεδιαστική ιδιαιτερότητα των κλειστών τροποποιήσεων της δεξαμενής είναι η πλήρης στεγανότητα, η οποία σας επιτρέπει να διατηρείτε την απαραίτητη πίεση για την κυκλοφορία σε οποιοδήποτε σημείο του συστήματος.

Η δεξαμενή στο εσωτερικό χωρίζεται από μια μεμβράνη σε μέρη αέρα και υγρών. Κάθε ένα από τα διαμερίσματα είναι πλήρως σφραγισμένο - το μείγμα που περιέχει άζωτο από το διαμέρισμα αέρα δεν θα αναμιχθεί ποτέ με το ψυκτικό που γεμίζει το διαμέρισμα υγρού.

Αρχή λειτουργίας κλειστό δοχείο διαστολής συνίσταται στο γεγονός ότι το θερμαινόμενο υγρό από το σύστημα ωθείται στο υγρό μέρος της δεξαμενής και αρχίζει να ασκεί πίεση στο πλάι του στη σφραγισμένη μεμβράνη. Το χώρισμα παραμορφώνεται και δρα στο τμήμα αέρα, συμπιέζοντάς το.

Ως αποτέλεσμα, ο όγκος του θαλάμου αέρα της δεξαμενής μειώνεται και το αέριο σε αυτό συμπιέζεται. Αυτή η κατάσταση συμβάλλει στην αύξηση της πίεσης στο σύστημα. Μόλις ομαλοποιηθεί η πίεση, το ψυκτικό υγρό ωθείται πίσω από το διαμέρισμα υγρού.

Εάν η πίεση αυξάνεται γρήγορα, τότε, όταν επιτευχθεί ο κρίσιμος όγκος του υγρού στη δεξαμενή, ενεργοποιείται η βαλβίδα ασφαλείας. Ως αποτέλεσμα, η περίσσεια ψυκτικού υγρού θα αφαιρεθεί από τη δεξαμενή.

Δεξαμενή κλειστού σχεδιασμού
Η κλειστή κατασκευή είναι πλήρως σφραγισμένη, στο κάτω μέρος της υπάρχει μια φλάντζα με σωλήνα εισαγωγής, στο πάνω μέρος υπάρχει μια θηλή για πλήρωση αερίου

Ανάλογα με το σχήμα, όλοι οι κλειστοί διαστολείς για εγκατάσταση στο σύστημα θέρμανσης χωρίζονται στους ακόλουθους τύπους:

  1. Σε σχήμα μπάλας - ένας τύπος δομής μεμβράνης με ελαστικό χώρισμα.Όταν εισέρχεται υγρό, τεντώνεται και απορροφά όλο τον πλεονάζοντα όγκο. Η ίδια η δεξαμενή μοιάζει με σφαιρική κάψουλα.
  2. Ωοειδής - άλλος τύπος υδραυλικών αντισταθμιστών μεμβράνης. Ο κύλινδρος διαστολής παραδοσιακά χωρίζεται από μια εύκαμπτη μεμβράνη σε θαλάμους αερίων και υγρών, αλλά η διαμόρφωση του σώματος έχει ένα κάπως επίμηκες κατακόρυφο σχήμα.

Εξωτερικά, οι οβάλ διαστολείς είναι ένα κυλινδρικό μπαλόνι, βαμμένο κόκκινο. Από τη μία πλευρά, υπάρχει μια θηλή για τη δημιουργία πίεσης στον θάλαμο αερίου, από την άλλη, υπάρχει ένας σωλήνας μέσω του οποίου γίνεται η σύνδεση με το σύστημα.

Οι μονάδες στερέωσης είναι συγκολλημένες στο σώμα, οι οποίες παρέχουν αρθρωτή εγκατάσταση του εξοπλισμού και είναι σε θέση να αντέξουν το βάρος λειτουργίας του. Η σφαιρική τροποποίηση της δεξαμενής διαφέρει από την οβάλ μόνο στο σχήμα.

Μεμβράνη δεξαμενών τύπου διαφράγματος και μπαλονιού
Σύμφωνα με τους τύπους τους, οι διαστολείς κλειστής μεμβράνης χωρίζονται σε τροποποιήσεις διαφράγματος και μπαλονιού

Σε κλειστά συστήματα, η βαρυτική κυκλοφορία δεν θα είναι σε θέση να παρέχει το απαιτούμενο επίπεδο πίεσης. Επομένως, ο σχεδιασμός περιλαμβάνει αντλία κυκλοφορίας.

Ο ίδιος ο διαστολέας μπορεί να εγκατασταθεί σε οποιοδήποτε σημείο του συστήματος, αλλά κατά την εκτέλεση εργασιών εγκατάστασης, συνιστάται να λάβετε υπόψη τις ακόλουθες συστάσεις:

  • το καλύτερο μέρος για εγκατάσταση είναι η γραμμή επιστροφής, στο σημείο εισαγωγής της αντλίας.
  • Είναι καλύτερο να τροφοδοτείτε ψυκτικό από πάνω, το οποίο θα μειώσει τη διείσδυση του αέρα και θα διατηρήσει τη λειτουργικότητα εάν η μεμβράνη είναι κατεστραμμένη.
  • η έλλειψη κύριου όγκου μπορεί να αντισταθμιστεί με την εγκατάσταση ενός πρόσθετου διαστολέα με μικρότερη χωρητικότητα.

Κατά την εγκατάσταση, δεν απαγορεύεται να ληφθεί υπόψη το εσωτερικό του δωματίου, εάν είναι απαραίτητο. Για έλεγχο επιπέδου πίεση συστήματος θέρμανσης Ο διαστολέας πρέπει να είναι εξοπλισμένος με μανόμετρο.

Θέση εγκατάστασης του κλειστού διαστολέα
Ένας κλειστός διαστολέας τοποθετείται συνήθως μπροστά από το λέβητα, πριν εγκατασταθεί η αντλία κυκλοφορίας

Η δυνατότητα τοποθέτησης κοντά στο λέβητα εξαλείφει το ζήτημα της ανάγκης μόνωσης της δεξαμενής. Ο εξοπλισμός βρίσκεται σε ένα ζεστό δωμάτιο, γεγονός που εξασφαλίζει ευκολία στη χρήση.

Ποιο σχέδιο είναι καλύτερο;

Τα συστήματα, ανάλογα με το σχεδιασμό και το υλικό του δοχείου διαστολής, διαφέρουν στη λίστα των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων. Όμως, σύμφωνα με τους ειδικούς και τους έμπειρους χρήστες, τα πλεονεκτήματα στη λειτουργικότητα βρίσκονται στο πλευρό των κλειστών επιλογών.

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα μιας ανοιχτής δεξαμενής

Ένα σύστημα αυτόνομης ροής απαιτεί σωλήνες μεγαλύτερης διαμέτρου, οι οποίοι με τη σειρά τους αυξάνουν άμεσα το κόστος. Αναπτυξιακός προϋπολογισμός ανοιχτό σύστημα θέρμανσης με διαστολέα που διαρρέει αυξάνεται ελαφρά, αν και παραμένει σχετικά μικρός.

Τα κύρια πλεονεκτήματα αυτής της επιλογής είναι η απλότητα, συν το χαμηλό κόστος των εξαρτημάτων και των εργασιών εγκατάστασης. Ένα άλλο θετικό χαρακτηριστικό είναι ότι δεν χρειάζεται να ελέγχετε το επίπεδο πίεσης.

Ανοιχτή δεξαμενή κατασκευασμένη από αυτοσχέδια μέσα
Ένας διαστολέας ανοιχτού τύπου για μικρά συστήματα μπορεί να συναρμολογηθεί από διαθέσιμα υλικά και η εγκατάστασή του δεν θα είναι δύσκολη

Ωστόσο, υπάρχουν πολύ περισσότερα μειονεκτήματα:

  • η χρήση αντιψυκτικού είναι επικίνδυνη λόγω τοξικών αναθυμιάσεων.
  • οι δυνατότητες εγκατάστασης περιορίζονται μόνο από το ανώτερο σημείο του συστήματος.
  • Η συνεχής επαφή με την ατμόσφαιρα αυξάνει τον κίνδυνο μπλοκαρίσματος αέρα και διάβρωσης.
  • αργή προθέρμανση?
  • οι αλλαγές θερμοκρασίας που συνοδεύουν την κυκλοφορία με μεταφορά συναγωγής επιταχύνουν τη φθορά του εξοπλισμού.
  • χρησιμοποιείται για θέρμανση χαμηλών κτιρίων, έως δύο ορόφους.
  • μεγάλες απώλειες θερμότητας και κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση.

Ένα άλλο μειονέκτημα ενός ανοιχτού συστήματος είναι οι απώλειες από την εξάτμιση και τις υπερχειλίσεις. Επομένως, κατά την εγκατάσταση της δεξαμενής, θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε η οπή πλήρωσης να είναι προσβάσιμη.

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα μιας κλειστής δεξαμενής

Εάν οι ανοιχτοί διαστολείς κερδίζουν από άποψη τιμών και ευκολίας εγκατάστασης, τότε η λειτουργικότητα είναι το δυνατό σημείο μιας κλειστής δεξαμενής, η οποία ονομάζεται επίσης δοχείο διαστολής.Χρησιμοποιούνται στην κατασκευή κλειστά συστήματα θέρμανσηςπου δεν έχουν άμεση επαφή με την ατμόσφαιρα.

Τα Expanzomats έχουν τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:

  • Η πλήρης στεγανότητα επιτρέπει τη χρήση αντιψυκτικού.
  • Η θέση του διαστολέα δεν επηρεάζει την απόδοση του συστήματος.
  • η μόνωση του εσωτερικού χώρου της δεξαμενής ελαχιστοποιεί την πιθανότητα μπλοκαρίσματος αέρα και διάβρωσης.
  • μετά την εκκίνηση, το σύστημα θερμαίνεται πιο γρήγορα και είναι πιο ευαίσθητο στον έλεγχο της θερμοκρασίας.
  • μικρότερη διαφορά μεταξύ των συνθηκών λειτουργίας των γραμμών τροφοδοσίας και επιστροφής, η οποία ως αποτέλεσμα αυξάνει τη διάρκεια ζωής.
  • δεν απαιτεί την εγκατάσταση σωλήνων μεγάλης διαμέτρου, γεγονός που επιτρέπει την εξοικονόμηση στην κατασκευή.
  • δεν απαιτεί συνεχή προσοχή στο επίπεδο και την κατάσταση του υγρού.
  • δυνατότητα χρήσης σε συστήματα σχεδιασμένα για πολλούς ορόφους.
  • μικρές απώλειες θερμότητας, μειώνοντας το κόστος κατά τη λειτουργία του εξοπλισμού.

Όταν επιλέγετε διαστολείς αυτού του τύπου, μπορεί να συναντήσετε σφραγισμένους κυλίνδρους με μη διαχωρίσιμο σχεδιασμό. Εάν το διάφραγμα δεν λειτουργεί σωστά, ο κύλινδρος θα πρέπει να αντικατασταθεί με νέο.

Μανόμετρο πάνω από τον κύλινδρο
Για την παρακολούθηση του επιπέδου της πίεσης εργασίας, ένα μανόμετρο είναι τοποθετημένο στον κύλινδρο· ένας αυτόματος ή μηχανικός εξαερισμός για την απομάκρυνση της περίσσειας αέρα.

Μεταξύ των μειονεκτημάτων, είναι σημαντικό να σημειωθεί η πολυπλοκότητα του σχεδιασμού, οι ειδικές απαιτήσεις για υλικά, που αυξάνουν το κόστος του εξοπλισμού. Σε αυτό μπορούμε να προσθέσουμε την ανάγκη να παρακολουθούμε συνεχώς την πίεση και να την αποκαθιστούμε εάν είναι απαραίτητο.

Κανόνες για τον υπολογισμό της χωρητικότητας της δεξαμενής

Οποιοσδήποτε τύπος διαστολέα θα είναι αποτελεσματικός μόνο εάν ο όγκος έχει επιλεγεί σωστά. Για να το κάνετε αυτό, λάβετε υπόψη την ικανότητα του υγρού να διαστέλλεται κατά τη διάρκεια της περιόδου θέρμανσης.Το νερό στους δακτυλίους θέρμανσης διαστέλλεται τουλάχιστον κατά 3% του συνολικού όγκου του συστήματος νερού, το αντιψυκτικό - σχεδόν κατά 5%.

Τα υγρά ανήκουν στην κατηγορία των ασυμπίεστων μέσων, επομένως η δεξαμενή πρέπει να τους παρέχει επαρκή απόθεμα για θερμική διαστολή με κάποιο περιθώριο. Με την προϋπόθεση ότι το κύκλωμα είναι πλήρως γεμάτο με ψυκτικό, ακόμη και η θερμική διαστολή στους υπολογισμένους όγκους μπορεί να οδηγήσει στην εκκένωση υγρού μέσω βαλβίδα ασφαλείας και να χυθεί ψυκτικό στο πάτωμα.

Επομένως, έτσι ώστε η υπέρβαση του όγκου του διαστελλόμενου ψυκτικού να μην οδηγήσει σε ατυχήματα, αγοράζονται κλειστές δεξαμενές για μικρά κυκλώματα σε ιδιωτικές κατοικίες έτσι ώστε ο όγκος τους να είναι ίσος με το 10% του συνολικού όγκου του ψυκτικού που κυκλοφορεί μέσω του συστήματος. Αυτός ο κανόνας ισχύει για συστήματα με χωρητικότητα έως 150 λίτρα.

Εάν περισσότερα από 150 λίτρα ψυκτικού κινούνται κατά μήκος του δακτυλίου θέρμανσης, τότε η χωρητικότητα μιας κλειστής δεξαμενής υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας τον συνολικό όγκο του υγρού με τον συντελεστή διαστολής του σε συγκεκριμένες θερμοκρασίες λειτουργίας στο σύστημα.

Στην λαμβανόμενη τιμή πρέπει να προσθέσετε το μέγεθος της σφράγισης νερού, δηλ. ο όγκος του ψυκτικού που σχηματίζεται στη δεξαμενή ως αποτέλεσμα της τυπικής στατικής πίεσης του υγρού. Για μεγάλους δακτυλίους θέρμανσης, αυτό το ποσοστό είναι συνήθως ίσο με το 0,5% του συνολικού όγκου ψυκτικού υγρού· για μικρούς, με χωρητικότητα έως 150 λίτρα, θεωρείται ότι είναι 20%.

Η προκύπτουσα ποσότητα πολλαπλασιάζεται με έναν συντελεστή διόρθωσης που καθορίζεται από τις τιμές της προκαταρκτικής και τελικής πίεσης στο σύστημα θέρμανσης. Η προκαταρκτική εκτίμηση είναι ότι υπάρχει 1 bar ανά 10 m ύψους περιγράμματος. Η τελική πίεση σχηματίζεται ως αποτέλεσμα της λειτουργίας του συστήματος.

Ο υπολογισμός του όγκου μιας κλειστής δεξαμενής για μεγάλες σύνθετες κατασκευές θέρμανσης μοιάζει με αυτό:

Ένα παράδειγμα υπολογισμού του όγκου μιας δεξαμενής διαστολής
Οι υπολογισμοί που χρησιμοποιήθηκαν: Vn – ονομαστικός όγκος κλειστής δεξαμενής. Ve είναι ο όγκος του ψυκτικού κατά τη διάρκεια της θερμικής διαστολής (υπολογισμένος χρησιμοποιώντας τον τύπο Vsystem×n%, όπου n είναι ο συντελεστής θερμικής διαστολής του ψυκτικού υγρού). Vv – σφράγιση νερού; po – προκαταρκτική πίεση. pe – ένδειξη τελικής πίεσης, ίση με τη μέγιστη τιμή πίεσης της βαλβίδας ασφαλείας μείον 0,5 bar

Η χωρητικότητα του ανοιχτού τύπου δεν ρυθμίζεται αυστηρά από κανονισμούς, αλλά υπάρχει ένας κανόνας: ο όγκος της ανοιχτής δεξαμενής στον σωλήνα υπερχείλισης πρέπει να είναι 3,5 - 4% του συνολικού όγκου ψυκτικού στο κύκλωμα θέρμανσης.

Αυτή η εκτίμηση είναι επαρκής για μια μικρή εξοχική κατοικία, αλλά ένα κτίριο για μόνιμη κατοικία θα απαιτήσει πιο ακριβή υπολογισμό. Πρώτα απ 'όλα, θα πρέπει να μάθετε τον συνολικό όγκο του συστήματος θέρμανσης.

Επιλογές για τον υπολογισμό της συνολικής ικανότητας θέρμανσης

Αυτός ο δείκτης μπορεί να προσδιοριστεί με διάφορους βαθμούς ακρίβειας με τρεις κύριους τρόπους. Πρώτον, με βάση τα δεδομένα διαβατηρίου του λέβητα. Έτσι, χρειάζονται περίπου 15 λίτρα υγρού ανά μονάδα ισχύος εξοπλισμού λέβητα. Για να λάβετε τα απαραίτητα δεδομένα, θα χρειαστεί να πολλαπλασιάσετε το 15 με την ισχύ του λέβητα που υποδεικνύεται στο φύλλο δεδομένων.

Δεύτερον, μπορείτε να μάθετε τον όγκο χρησιμοποιώντας έναν μετρητή νερού κατά την πλήρωση του συστήματος. Καθώς γεμίζετε, λαμβάνεται υπόψη η ποσότητα του υγρού που χρησιμοποιείται. Αυτή είναι μια πιο ακριβής και ενοχλητική επιλογή.

Η τρίτη μέθοδος περιλαμβάνει τον υπολογισμό του συνολικού όγκου όλων των στοιχείων του συστήματος θέρμανσης. Αυτή είναι η πιο ακριβής επιλογή. Η χωρητικότητα του εναλλάκτη θερμότητας του λέβητα, των καλοριφέρ, των θερμαντικών σωμάτων και των οργάνων μέτρησης μπορεί να προσδιοριστεί από τα χαρακτηριστικά του διαβατηρίου.Για τον υπολογισμό της χωρητικότητας του σωλήνα, χρησιμοποιούνται δεδομένα από τον πίνακα.

Πίνακας μεγεθών σωλήνα
Ο πίνακας δείχνει τα μεγέθη των σωλήνων σε ίντσες και τον όγκο τους σε λίτρα ανά 1 μέτρο, ο οποίος χρησιμοποιείται για τη σύνοψη του συνολικού όγκου

Ο πίνακας δείχνει τον όγκο των σωλήνων ανά μέτρο μήκους, κατασκευασμένοι από τα πιο δημοφιλή και σύγχρονα υλικά. Η εσωτερική διάμετρος υποδεικνύεται σε ίντσες από 0,5 έως 1,5 μονάδες.

Μια άλλη μέθοδος που ισχυρίζεται ότι είναι πολύ ακριβής είναι ο υπολογισμός χρησιμοποιώντας τον τύπο:

Vσύνολο = π x D2 x L/4,

Οπου:

  • Το π είναι ίσο με 3,14.
  • D - υποδεικνύει τις παραμέτρους της εσωτερικής διαμέτρου των σωλήνων.
  • L - υποδεικνύει το μήκος του αγωγού συστήματος.

Αφού ληφθούν τα απαραίτητα δεδομένα, αθροίζονται και προκύπτει ο συνολικός όγκος του συστήματος, ο οποίος χρησιμοποιείται σε περαιτέρω υπολογισμούς.

Βήματα και τύποι για τον πλήρη κύκλο υπολογισμών για το σχεδιασμό και την οργάνωση θέρμανσης για μια ιδιωτική κατοικία δίνονται εδώ. Σας συνιστούμε να διαβάσετε τις χρήσιμες πληροφορίες.

Επιλογή δοχείου διαστολής σύμφωνα με τον πίνακα

Εάν έχετε τα απαραίτητα δεδομένα, μπορείτε να επιλέξετε τη βέλτιστη επιλογή διαστολέα χρησιμοποιώντας τον πίνακα όγκων και την πίεση σχεδιασμού.

Ο συνολικός όγκος του συστήματος υπολογίζεται σύμφωνα με την καθορισμένη μέθοδο· οι παράμετροι πίεσης αφορούν μόνο κλειστές τροποποιήσεις και υποδεικνύονται στο φύλλο δεδομένων εξοπλισμού.

Πίνακας για την επιλογή του όγκου της δεξαμενής
Τα δεδομένα από τον πίνακα σάς επιτρέπουν να επιλέξετε τον όγκο διαστολέα από 4 έως 300 λίτρα

Αυτή η επιλογή δεν απαιτεί ειδικούς υπολογισμούς εκτός από τον υπολογισμό του συνολικού όγκου του συστήματος. Η χρήση του πίνακα απλοποιεί και επιταχύνει σημαντικά την επιλογή ενός διαστολέα με την απαιτούμενη χωρητικότητα δεξαμενής.

Χρήση τύπων υπολογισμού

Εάν τα δεδομένα του πίνακα δεν είναι αρκετά, μπορείτε να υπολογίσετε μόνοι σας τον απαιτούμενο δείκτη χωρητικότητας.

Για να το κάνετε αυτό, χρησιμοποιήστε τον ακόλουθο τύπο:

Vb = Vc x k/D,

Οπου:

  • Vb - υποδεικνύει την επιθυμητή χωρητικότητα διαστολέα.
  • Vc – συνολική χωρητικότητα συστήματος.
  • k είναι ο συντελεστής διαστολής του υγρού όταν θερμαίνεται.
  • D – συντελεστής απόδοσης διαστολέα.

Από τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για τον υπολογισμό, οι συντελεστές k και D παραμένουν άγνωστοι. Ο πρώτος είναι μια τιμή πίνακα και ο δεύτερος υπολογίζεται χρησιμοποιώντας ξεχωριστό τύπο.

Υπάρχει επίσης και χρησιμοποιείται πίνακας διαστολής θερμοκρασίας. Σας επιτρέπει να προσδιορίσετε τον συντελεστή για συστήματα με νερό ή αντιψυκτικό. Η τιμή δεν είναι γραμμική· αλλάζει όταν θερμαίνεται, ανάλογα με την παρουσία και τη συγκέντρωση γλυκόλης στο υγρό.

Συντελεστής διαστολής υγρού σύμφωνα με τον πίνακα
Χρησιμοποιώντας αυτά τα δεδομένα, είναι δυνατός ο προσδιορισμός των παραμέτρων του συντελεστή διαστολής του υγρού όταν θερμαίνεται (k), που είναι απαραίτητες για τον υπολογισμό του όγκου του κυλίνδρου διαστολής

Για το νερό, η συγκέντρωση της αιθυλενογλυκόλης λαμβάνεται ως "0", για το αντιψυκτικό, η συγκέντρωση προσδιορίζεται σύμφωνα με τα δεδομένα που δηλώνει ο κατασκευαστής. Η θερμοκρασία θέρμανσης θεωρείται λειτουργική για ένα συγκεκριμένο σύστημα.

Για να υπολογίσετε ανεξάρτητα τον συντελεστή απόδοσης του δοχείου διαστολής, χρησιμοποιήστε τον τύπο:

(Qm – Qb) : (Qm + 1),

Οπου:

  • Το Qm είναι η μέγιστη πίεση του συστήματος σύμφωνα με το ονομαστικό όριο απόκρισης της βαλβίδας ασφαλείας.
  • Το Qb είναι η προκαταρκτική πίεση στον θάλαμο αέρα του διαστολέα σύμφωνα με το φύλλο δεδομένων.

Εάν η τελευταία παράμετρος είναι άγνωστη, μετράται κατά τη διάρκεια του φουσκώματος ή με αιμορραγία μέσω της θηλής του κυλίνδρου.

Άλλες μέθοδοι υπολογισμού

Εκτός από τους ανεξάρτητους υπολογισμούς που χρησιμοποιούν τύπους και πίνακες, υπάρχουν εναλλακτικές μέθοδοι. Μια προσβάσιμη επιλογή υπολογισμού είναι η βοήθεια μιας ηλεκτρονικής αριθμομηχανής.

Γρήγορος υπολογισμός με ηλεκτρονική αριθμομηχανή
Δεν υπάρχει έλλειψη πόρων δικτύου που προσφέρουν διαδικτυακό υπολογισμό της απαιτούμενης τιμής. Είναι εύκολο να βρεθούν με λέξη-κλειδί

Μια άλλη επιλογή για να αποκτήσετε τα απαραίτητα δεδομένα είναι να επικοινωνήσετε με επαγγελματίες σχεδιαστές.Αυτός είναι ο πιο αξιόπιστος τρόπος, αλλά η ακρίβεια των πληροφοριών που λαμβάνονται θα είναι αρκετά ακριβή.

Θα σας εξοικειώσει με τους κανόνες εγκατάστασης και σύνδεσης διαστολέων κλειστού και ανοιχτού τύπου επόμενο άρθροαφιερωμένο σε αυτά τα θέματα.

Πώς να επιλέξετε το σωστό δοχείο διαστολής;

Συνιστάται να αποφασίσετε για τον τύπο του συστήματος θέρμανσης στο στάδιο του σχεδιασμού. Η επιλογή της δεξαμενής συνήθως αναβάλλεται μέχρι την ανέγερση του κουτιού, όταν το σύστημα εγκατασταθεί και ο όγκος του είναι γνωστός.

Όταν επιλέγετε τη βέλτιστη επιλογή δοχείου διαστολής, συνιστάται:

  • εστίαση στον όγκο του κλειστού δοχείου διαστολής, ο οποίος υπερβαίνει την τιμή της θερμικής διαστολής του ψυκτικού.
  • κατά την αγορά, θα πρέπει να δώσετε προσοχή στη σύνδεση, το σχήμα του δοχείου και τη θέση των συνδετήρων για τους συνδετήρες - αυτό θα αποφύγει εκπλήξεις κατά τη διαδικασία εγκατάστασης.
  • Είναι σημαντικό να προσέχετε τις οδηγίες στη θήκη, οι οποίες περιέχουν χρήσιμες πληροφορίες εγκατάστασης και τεχνικές παραμέτρους.

Κατά την αγορά, είναι καλύτερο να εστιάσετε σε έναν αξιόπιστο κατασκευαστή, ακόμα κι αν οι κύλινδροι του κοστίζουν περισσότερο. Αυτό θα είναι το κλειδί για τη μακροζωία του συστήματος θέρμανσης, υπό την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιείται σωστά και συντηρείται τακτικά.

Πριν από τη σύνδεση, η προκαταρκτική πίεση στο διαμέρισμα αερίου της δεξαμενής μεμβράνης ρυθμίζεται σε τιμή ίση με τη στατική πίεση της στήλης ψυκτικού στο κύκλωμα θέρμανσης. Η ρύθμιση γίνεται με χρήση κανονικής αντλίας αυτοκινήτου και ελέγχεται από μανόμετρο.

Επιλέξτε τον σωστό τύπο δεξαμενής
Το κύριο πράγμα δεν είναι να αγοράσετε μια δεξαμενή λέβητα για το σύστημα θέρμανσης - είναι εντελώς διαφορετικά στα τεχνικά χαρακτηριστικά τους

Μην συγχέετε διαστολείς για συστήματα θέρμανσης και υδραυλικοί συσσωρευτές για γραμμές παροχής κρύου νερού. Διαφέρουν ως προς την εμφάνιση και τα σχεδιαστικά χαρακτηριστικά.Τα πρώτα είναι βαμμένα κόκκινα και συνήθως δεν αποσυναρμολογούνται, τα δεύτερα είναι μπλε και εξοπλισμένα με αφαιρούμενη φλάντζα για την επισκευή της μεμβράνης.

Συμπεράσματα και χρήσιμο βίντεο για το θέμα

Το βίντεο θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τις παραμέτρους ενός διαστολέα κλειστής τροποποίησης και να κατανοήσετε τις διαφορές μεταξύ των κυλίνδρων θέρμανσης και των συστημάτων λέβητα:

Η αρχή της λειτουργίας και τα χαρακτηριστικά της επιλογής ενός δοχείου στο βίντεο κλιπ:

Το σύστημα θέρμανσης μιας ιδιωτικής κατοικίας μπορεί να κατασκευαστεί σύμφωνα με ένα ανοιχτό ή κλειστό κύκλωμα, το οποίο απαιτεί την εγκατάσταση ενός διαστολέα του κατάλληλου σχεδιασμού. Ο βασικός παράγοντας στην απόδοσή του είναι ο όγκος, τον οποίο μπορείτε να υπολογίσετε μόνοι σας ή να εμπιστευτείτε αυτό το θέμα σε επαγγελματίες σχεδιαστές.

Ο σωστά επιλεγμένος εξοπλισμός θα βοηθήσει στη διατήρηση του απαιτούμενου όγκου υγρού σε ένα ανοιχτό σύστημα και στη σφραγισμένη θέρμανση θα διατηρήσει το επίπεδο πίεσης λειτουργίας.

Γράψτε σχόλια στο παρακάτω μπλοκ. Μοιραστείτε τη δική σας εμπειρία στη συναρμολόγηση κυκλωμάτων θέρμανσης με δοχείο διαστολής και πληροφορίες χρήσιμες για τους επισκέπτες του ιστότοπου. Κάντε ερωτήσεις, δημοσιεύστε φωτογραφίες που σχετίζονται με το θέμα του άρθρου.

Θέρμανση

Εξαερισμός

Ηλεκτρικά