Gravitációs fűtési rendszer: működési elv, elemek, bekötési

25-01-2018
Fűtés

Hogyan és milyen módon működik a gravitációs fűtés? Mi befolyásolja a hűtőközeg áramlását? Milyen berendezések szükségesek a teljes és problémamentes rendszer működtetéséhez? Ebben a cikkben megpróbálunk választ találni ezekre és sok más kérdésre.

Ismerje meg a gravitációs rendszert.

Mi az?

Minden vízfűtési rendszerben a fűtőkészülékek hőátadásának és elosztásának funkcióját a hűtőközeg - egy jelentős fajlagos hőkapacitású folyékony anyag hajtja végre.

Leggyakrabban ezt a szerepet a rendes víz játssza; Azokban az esetekben azonban, amikor a ház télen fagyhatatlan melegítés nélkül maradhat, alacsonyabb fázisú átmeneti hőmérsékletű folyadékokat használnak.

Függetlenül attól, hogy a hűtőfolyadék típusát milyen módon kell mozgatni, hőt szállítani.

Nem sok módja van erre.

  • A központi fűtési rendszerekben a keringtetés ösztönzése a nyomáscsökkenés a fűtőkészülék táp- és visszatérő csövei között.
A felvonó csomópont szabályozza a központi fűtés paramétereit.
  • Az erre a célra kényszerített keringtetésű autonóm rendszereket keringető szivattyúkkal egészítik ki..
  • Végül, a gravitációs (gravitációs) rendszerek hűtőfolyadéka csak a saját sűrűségének megváltoztatása során mozog..

Hogy működik

alapelv

Próbáljuk meg jobban szemlélni az ilyen rendszer működésének mechanizmusát.

Egyszerűen megfogalmazva, két csatorna (fűtőkör) által összekapcsolt összekötő tartályból áll, amelyek egyetlen gyűrűbe helyezhetők. Az első tartály a kazán, a második a fűtési rendszer, amely radiátorokból, palackozásból és csatlakozásokból áll. A két hajó magassága ugyanaz.

Adja meg: rendszerint a fűtőkör jelentős magassággal rendelkezik. Legalább - sokkal több, mint egy kazán. Ennek a problémának a leküzdése érdekében a kazánt közvetlenül a kazán után gyorsító kollektorral szerelték fel - egy függőleges szakasz, amelybe a fűtött hűtőfolyadék kényszerül.

Miután a hőcserélő felmelegedett, a tartalma felfelé rohan, hidegebb tömegek által elmozdítva. Miután elérte a gyorsító kollektor felső pontját, a forró hűtőfolyadék leereszkedni kezd, átmegy az út mentén a fűtőtesteken, és fokozatosan hőenergiát ad.

Lehűléskor növeli a sűrűségét, és az útvonal alsó pontja már készen áll arra, hogy a fűthető folyadékot a kazán hőcserélőjébe a gyorsító kollektorba tegye, egy új rendszer működési ciklusát indítva.

A gravitációs rendszer elve.

tényezők

Nyilvánvaló, hogy minél nagyobb a keringési sebesség - annál egyenletesebb lesz a hőkeloszlás az áramkörben, annál kisebb lesz az elemek hőmérsékletváltozása. Mi határozza meg ezt a sebességet?

Két ellentétes tényező egyensúlya: a nyomórendszer és az áramkör hidraulikus ellenállása esetén keletkezik.

Mitől függ minden egyes tényező?

Fejfeszültség

  • Az áramkör felső részének magasságától (vagyis a kazán keresztmetszetének teljes magasságától - felső fokozatú kollektor). Ennek növelése érdekében a kazánt lehetőség szerint az alagsorba kell szerelni, és a töltés felső részét a tetőtérbe kell vinni.
  • A palackozás lejtőjétől. Rendszerint állandó marad: a csúcsponttól a töltés a kazánba esik, és a padló szintje felett legalább egy centimétert veszít a hosszúságú lineáris méterenként. A lejtésnek köszönhetően a lehűtött hűtőközeg megsebzi az utat, saját súlyával.
A préselés állandó lejtéssel történik.

Hidraulikus ellenállás

Minél alacsonyabb, annál könnyebb a víz vagy más hűtőközeg számára, hogy egy rögzített fej mellett haladjon.

Mi befolyásolja a rendszer hidraulikus ellenállását?

  • A töltet átmérője. Minél nagyobb ez, annál kisebb ellenállása van a csőnek a víz áramlásához. Az abszolút legkisebb átmérő 32 milliméter; gyakrabban, amikor saját súlyú gravitációs rendszert építenek, 40-50 mm-es csövet töltelékként használnak.
  • A töltés hossza. Egy több mint száz méter hosszú, ésszerű átmérőjű kontúr egyszerűen nem működik. Általában a gravitációs fűtési rendszerek nem haladják meg a 40-50 métert.
  • Az átmérőjű hajlamok és átmenetek száma. Mindegyikük növeli a víz mozgásának ellenállását.
  • A szelepek száma és típusa. Minél kevesebb a csavarja a fojtószerkezetnek, annál jobb.

Gyakorlati következmény: jobb, ha nem használsz egy csavarkulcsot a gravitációs rendszerben. Amellett, hogy a formatervezés elavult, régóta erkölcsileg, ezek mozgása sokkal nagyobb hidraulikus ellenállást eredményez, mint egy sima gömbcsap.

A csavarszelep teste jelentős ellenállást fejt ki a vízáramlás mozgásával szemben.
  • Végül a cső anyaga és kora erősen befolyásolja az áramlási ellenállást. Pontosabban a meghatározó tényező az úgynevezett érdességi együttható. Hasonlítsa össze a különböző csövek értékét.
Csővezeték leírása Durvasági együttható
Polimer vagy fémpolimer 0,1-1
Új acél 6
Horganyzott acél 5 év üzemelés után 15
Fekete acél 5 év múlva 20
Fekete acél 20 év múlva 200

Gyakorlati következmény: a beszereléskor jobb műanyag vagy fém műanyag használatra. Nem félek a túlmelegedéstől: amíg az áramkörben víz van, a csövek hőmérséklete nem haladja meg a 100 fokot.

felszerelés

A gravitáció lehet egy zárt rendszer, amely nem kommunikál a légköri levegővel, vagy nyitott a légkörbe. A szükséges berendezés típusa a rendszer típusától függ.

nyílt

Valójában az egyetlen kötelező elem egy nyitott tágulási tartály.

Acél nyitott tágulási tartály.

Több funkciót kombinál:

  • Túlmelegedett a túlzott vízzel.
  • A levegőből és a forró vízből képződő gőzt levegőztetik.
  • Fel kell tölteni a vizet a szivárgás és a párolgás kompenzálásához.

Abban az esetben, ha a radiátorok a palackozás bizonyos területein felett helyezkednek el, a felső csatlakozóik légtelenítővel vannak ellátva. Ebben a szerepben Mayevsky csapok és közönséges vízcsapok is használhatók.

A rendszer alaphelyzetbe állításához rendszerint a csatornahálózatba vezető egyszerű cső vagy a házon kívül található.

zárva

Zárt gravitációs rendszerben a nyitott tartály funkcióit több független eszközre osztják fel.

  • A fűtési rendszer membrános tágulási tartálya biztosítja a hűtőközeg felmelegítésének lehetőségét. Rendszerint a kötet a rendszer teljes térfogatának 10% -ával egyenlő.
  • A biztonsági szelep lecsillapítja a túlnyomást, ha a tartály megtelt.
  • Kézi légtelenítő (például ugyanaz a Mayevsky daru) vagy az automatikus légtelenítő felelős a légelszívásért.
  • Nyomásmérő nyomást mutat.
Az utolsó három eszközt gyakran egy sorban értékesítik.

Fontos: a gravitációs rendszerben legalább egy légtelenítőnek jelen kell lennie a legmagasabb pontján. Ellentétben a forszírozott áramlással, itt a légzsilip egyszerűen nem teszi lehetővé a hűtőfolyadék mozgását.

A fentiek mellett a zárt rendszer általában hidegvizes rendszerrel ellátott jumperrel van ellátva, amely lehetővé teszi, hogy feltöltés után vagy a víz szivárgásának kompenzálására szolgáljon.

elrendezés

A radiátorok elosztására vonatkozó utasításokat elsősorban a házak szintje határozza meg.

Egy emelet

Az egyik padlóra történő terjesztéskor a szerző erősen javasolja a kerék újraindítását és az időigényes Leningrad használatát. A helyes kivitelezésnél a ház kerületén elhelyezett gyűrű, amelyen a gyűrűvel párhuzamosan beágyazott fűtőberendezések vannak.

Minden radiátor alulról felfelé vagy átlósan van csatlakoztatva. A vezetékek két szelepet vagy szelepet tartalmaznak a betáplálásban és egy fojtót a visszatérő csövön. A zárószelepek lehetővé teszik, hogy az akkumulátorokat javítsa meg, az egész áramkör leállítása nélkül, vagy a fűtőberendezések egy részét a hőmérsékletkiegyenlítéshez.

Leningradka fűtőtestek alsó csatlakozásával.

Két emelet

De két emelet esetén a kétcsöves rendszer optimális, ugyanakkor a radiátorok palackozásának és stand-by kapcsolódásának megnövekedett átmérője. Valójában egy tipikus felső töltési sémát hozunk létre: a gyorsító kollektor után a hőátadó folyadékot befecskendezik a tápcsőbe, és onnan a gravitáció visszatér a fűtőtestek visszatérő áramának feltöltéséhez.

Kétszintes rendszer.

A legfontosabb pont: a felszállók szükségszerűen beszorultak a kiegyenlítéshez. Anélkül, hogy rendkívül egyenetlen hőmérséklet-eloszlást kapunk: az egész hűtőközeg átmegy a kazánhoz legközelebbi emelőn.

Ha a kazán az alagsorba van szerelve, logikus lesz az alacsonyabb palackozás.

Persze, a két feltétel egyikének függvényében:

  1. Az alagsor szigetelt és évente pozitív hőmérsékletet mutat.
  2. A fűtési rendszer - fagyálló vagy más fagyálló.
Fagyálló fűtési rendszerekhez.

Előnye és hátránya

Mi a gravitációs fűtés a rendszer hátterében kényszerített forgalomban? Érdemes megállni a saját választása során, amikor saját házat tervez?

méltóság

  • A rendszer teljesen hibás. Nincs mozgó vagy kopásálló rész; nem függ külső tényezőktől, beleértve a városon kívüli instabil áramellátást is.
  • A gravitációs séma önszabályozó. Minél hidegebb a visszatérő áramlás, annál gyorsabb a hűtőközeg keringése, végül is nagyobb a sűrűsége, mint a kazánban hevített tömegek.
  • Végül, ennek a rendszernek a tervezésénél nem szükséges bonyolult számítások elvégzése, speciális képességek nem szükségesek: az ilyen rendszereket nagyapáink tervezték. A vidéki területeken az orosz kemencében elhelyezett acélcső-hőcserélőhöz kapcsolódó kontúrok találhatók.
A hőcserélő kályhák továbbra is ma használatosak.

hiányosságokat

Nem nélkülük.

  • A rendszer elég lassan felmelegszik. A kazán gyújtása és az elemek üzemi hőmérsékletre történő leadása után másfél-két óra is eltarthat.

Egyébként: a nagy mennyiségű hűtőközeg miatt is lehűlnek. Különösen ha öntöttvas fűtőtestek vagy masszív acélrekeszek fűtőkészülékekként vannak felszerelve.

A sárgaréz radiátorok hosszú ideig lehűlnek, miután a kazán égetett.
  • A rendszer egyszerűsége nem jelenti azt, hogy árai az alternatívákhoz képest jelentősen alacsonyabbak lesznek. A töltés szilárd átmérője jelentős költséggel jár. Itt van egy kivonat az orosz cégek egyik megerősített polipropilén csőjének aktuális árlistájából:
Átmérő mm Költség méterenként, rubel
20 52,28
25 67,61
32 111,76
40 162,16
50 271,55
  • A kiegyensúlyozás nélkül észrevehető a hőmérsékletcsökkenés a radiátorok között.
  • Végül, a kazánból történő enyhe hőátadással, a padláson vagy az alagsorban végzett palackozó területek jéggel ragadhatók meg súlyos fagyban.

Két egyben

A fent felsorolt ​​gravitációs séma összes problémájának megoldására oldalsó szivattyúval bővíthető. Ebben az esetben a rendszer megtartja a természetes keringéshez való képességet.

E munka elvégzésében érdemes néhány egyszerű szabályt betartani.

  • A csapolópontok között egy szelepet helyeznek a szivattyúra, vagy sokkal jobb a golyós visszacsapó szelep. Amikor a szivattyú működik, nem engedheti meg a járókeréknek, hogy kicsi körben vezesse a vizet.
  • A szivattyú előtt sáratartály szükséges. Megvédi a forgórészt és a szivattyúcsapágyakat a mérettől és a homoktól.
  • A szivattyúhoz való csatlakoztatás olyan szelepekre korlátozódik, amelyek lehetővé teszik a szűrő tisztítását vagy a szivattyú javítását a hűtőfolyadék elvesztése nélkül.
A képen a nyakkendők közötti áthidalás gömbcsap-szeleppel van felszerelve.

következtetés

Reméljük, hogy képesek vagyunk megválaszolni az összes olvasott kérdést. Mint mindig, a csatlakoztatott videóban további információk találhatók a gravitációs rendszerek működési elvéről és a készülékekről. Sok szerencsét!