Jak funguje expanzní nádoba v uzavřeném topném systému?
Vytvoření topného systému je nákladné a každý prvek s sebou nese nové náklady. Je expanzní nádoba povinná? Možná se bez toho obejdeme? Abychom na tuto otázku odpověděli, připomeňme si základy fyziky. Jak víte, zahřátá kapalina má nižší hustotu než studená. V důsledku rozdílu těchto hodnot vzniká hydrostatický tlak, který tlačí horkou vodu do radiátorů. Ale snížení hustoty vede ke zvýšení objemu. To znamená, že se v síti tvoří přebytečné chladivo, díky čemuž se tlak v potrubí zvýší na kritické hodnoty. Kam je máme dát? Odpověď je zřejmá – do samostatné nádoby, konkrétně do expanzní nádoby. Voda nebo nemrznoucí kapalina v ní zůstává, dokud nevychladne (a nezmenší svůj objem). Poté se kapalina vrací do potrubí. Je zřejmé, že expanzní nádoba je nezbytnou součástí topného systému.
Na co si dát při jeho výběru pozor? Především typ topného systému. Jsou jen dva. Otevřený (s vlastním pohonem) předpokládá, že chladicí kapalinou je voda cirkulující potrubím přirozeně, bez použití jakýchkoli silových mechanismů. Tyto systémy používají nádrže bez víka a instalují je v nejvyšším bodě okruhu. Vzhledem k tomu, že se voda z takové nádoby nevyhnutelně odpařuje, je třeba její hladinu neustále sledovat. Pokud to zanedbáte, bude se v potrubí hromadit vzduch, který narušuje provoz topných zařízení.
Nemrznoucí směs nelze použít v otevřených systémech, protože se rychle odpaří z nádrže
В uzavřený (autonomní) topný systém existuje čerpadlo, které podporuje pohyb tekutiny. Celý systém je utěsněný, a proto je vyloučeno odpařování chladicí kapaliny. To zase umožňuje používat nejen vodu, ale také nemrznoucí směs. Je zřejmé, že v takovém schématu se používá uzavřená nádrž.
Návrh uzavřené expanzní nádoby
Mechanismus působení expanzní nádrže závisí na konstrukčních prvcích membrány v ní instalované. Zařízení s membránou ve formě diafragmy Jedná se o ocelový sud nebo plochý obdélníkový tank rozdělený na polovinu pryžovou přepážkou. Už ve výrobě je do jeho horní komory čerpán vzduch, který vytváří počáteční tlak. A po instalaci na místě proudí chladicí kapalina do spodní části nádrže a uvádí pružnou membránu do pohybu. Když spočine na povrchu vody/nemrznoucí směsi, lze systém spustit.
Během provozu je přebytečná ohřátá chladicí kapalina vypouštěna do nádrže a stlačuje vzduch v ní obsažený. To nutí membránu, aby se přesunula do vzduchové komory, čímž se vytvoří více místa pro přebytečnou kapalinu. Když se voda/nemrznoucí směs ochladí, objem se sníží, tlak na membránu se sníží a vrátí se do své výchozí polohy. Takto se reguluje tlak v systému.
V nádržích s membránou balónkového typu Je instalována pryžová nádoba na chladicí kapalinu, obklopená vzduchem po obvodu nádrže. Když se dovnitř dostane zahřátá kapalina, roztáhne se jako nafouknutý balónek a po ochlazení chladicí kapaliny se vrátí do původní velikosti.
Nádrže tohoto druhu mají dvě výrazné výhody. Za prvé umožňují přesnou kontrolu tlaku v systému. Za druhé, jejich membrány mohou být vyměněny, když se opotřebují, což se o membránových nádržích říci nedá.
Mnoho výrobců dodává své výrobky s pojistným ventilem. Otevírá a vypouští přebytečnou vodu, když tlak v potrubí stoupne nad přípustnou úroveň. Pokud vybraný model nemá ventil, měli byste jej zakoupit samostatně.
Musíte vědět: modré expanzní nádrže jsou vybaveny potravinářskými pryžovými membránami. Jsou určeny pro vodovodní systémy. Červené se používají pouze k vytápění
Tlak v topném systému
Před naplněním vodou je tlak v potrubí 1 atm. Při nalévání chladicí kapaliny se tento indikátor okamžitě změní, i když je kapalina stále studená. Důvodem je odlišné uspořádání prvků systému: se zvýšením výšky o 1 m se přidá 0,1 atm. Tento efekt se nazývá statický. Zaměřují se na něj při navrhování sítí s přirozenou cirkulací chladiva. Jednou z hlavních výhod tohoto systému je, že odchylky tlaku mohou být rychle stabilizovány, pokud nastanou.
V uzavřeném systému se tvoří přebytek tlak, který vzniká při zahřívání a expanzi chladicí kapaliny v potrubí. Může se měnit v různých úsecích dálnice, proto je důležité zajistit stabilizační zařízení ve fázi vývoje projektu. V opačném případě existuje vysoké riziko, že systém selže.
Vezměte prosím na vědomí, že pro autonomní topné systémy neexistuje žádná přísně pevná úroveň tlaku. Vypočítává se individuálně, na základě technických charakteristik zařízení, počtu podlaží budovy a dalších faktorů. Čísla se zpravidla pohybují v rozmezí od 1,5 do 2,5 atm.
Instalace
Obvykle se expanzní nádoba umisťuje vedle kotle na vratné potrubí pro usnadnění údržby. Jeden důležitý bod, kterému je třeba věnovat pozornost, je směr sacího ventilu. Pokud se dívá dolů, umožňuje to chladicí kapalině vytékat, i když je membrána poškozena. To je zjevná výhoda. Na druhou stranu se mnoho odborníků domnívá, že pokud je ventil nasměrován nahoru, chladicí kapalina vstupuje shora, což znamená, že je zabráněno pronikání vzduchu do nádoby, kde by měla být pouze kapalina.
Příliš časté ovládání pojistného ventilu ukazuje na nesprávné určení objemu nádrže. Nádobu není nutné vyměňovat – jednoduše připojíte jinou
Aby se zabránilo náhlým změnám tlaku, je nejlepší umístit nádrž před oběhové čerpadlo. Aby se zabránilo jeho „varu“, je připojen k vratnému potrubí. Pro větší bezpečnost je vhodné instalovat manometr a ruční regulační ventil tlaku. Po instalaci je nutné zkontrolovat, zda provozní tlak zařízení odpovídá požadovanému pro efektivní provoz topné sítě. Pokud ne, budete muset vypustit vzduch a pumpovat nádobu, dokud indikátor nedosáhne požadované hodnoty.
Časté chyby při instalaci:
— nesprávně stanovený objem expanzní nádoby;
— špatně koncipované místo instalace, kde je obtížný přístup k nádrži;
— použití těsnění, která nejsou určena pro použití v systémech zásobování vodou.
Tlakové rázy
Tlakové rázy jsou jasným příznakem poruchy topného systému. Proč k nim dochází a jak problém vyřešit? Podívejme se na hlavní důvody.
Tlak klesá. Vypněte čerpadlo a zkontrolujte statický tlak. Pokud zůstane stejná, pak jsou oběhová čerpadla vadná. Pokud i nadále klesá, dochází k netěsnosti někde v potrubí kotle nebo výměníku tepla. Najdete ji vypnutím různých oblastí. Tam, kde se situace vrací k normálu, je místo, kde je třeba hledat poškození.
Tlak stoupá. Zde je seznam nejčastějších důvodů:
- Termostat zcela uzavřel ventily a zablokoval přívod chladiva z kotelny pro snížení teploty topných zařízení. Řešení je nasnadě – překonfigurujte zařízení.
- V systému je příliš mnoho chladicí kapaliny. Je nutné vypnout elektrické vedení a nastavit automatizaci.
- Průměr trubek je nesprávně zvolen – jsou příliš úzké, což vede ke zvýšení tlaku. Čím menší průměr, tím větší tlak. Na výstupním potrubí kotle by měl být tento indikátor největší.
- Byl zvýšen výkon oběhového čerpadla nebo je v něm porucha.
- Ucpané filtry nebo lapače bahna narušují pohyb chladicí kapaliny. Tyto součásti je třeba vyčistit.
- V potrubí je vzduchový uzávěr. Musí být nalezena a přivedena dolů.
- Někde je uzavřen kohout nebo ventil, který blokuje pohyb chladicí kapaliny.