Fűtőberendezés bővítőtartálya, modell kiválasztása és kiszámítása

A tágulási tartályok típusai és összehasonlítása

Különböző típusú tágulási tartályok telepíthetők a fűtési rendszerbe.

Nyitott tágulási tartályok

A nyitott típusú tágulási tartály nyitott tartály, amelyben mindig lehetséges feltölteni a hűtőfolyadékot. Nem szükséges megállós szelep, gumi membrán és még egy fedél jelenléte sem. Általában egy vödör rajta keresztül "feltölteni" a rendszert folyadékkal, bár mindig lehet a víztől elvezetni a vízcsőből.







Fűtőberendezés bővítőtartálya, modell kiválasztása és kiszámítása
Nyitott tágulási tartály működési sémája: 1 - tartályház; 2 - a hűtőfolyadék szintje; 3 - hideg cső; 4 - csatorna; 5 - biztonsági szelep; 6 - elzáró szelep; 7 - a fűtési rendszer felszálló vezetékének felső pontja

Néhány évtizeddel ezelőtt nyílt struktúrákat széles körben használtak a hűtőközeg térfogatának természetes keringésben történő változtatására. Azonban a folyadékszint és a "feltöltés" folyamatos felügyelete, a felsõ csúcs, az alacsony nyomás és a fém korróziójának összetettsége - mindez zárt rendszerek és tartályok kialakulásához vezetett.

Zárt tágulási tartályok

Ha a hűtőközeg keringését a szivattyú biztosítja, a zárt típusú tartályokat, amelyeket az emberek "membránjai" -nak neveznek, be vannak építve. Mindig pirosan festett és hermetikusan lezárt tartályt képez, amelynek belsejében egy műszaki gumiból készült membrán van. De a kék tartályok, amelyeket forró vízellátáshoz terveztek, kevésbé tartós élelmiszert tartalmaznak.

A tágulási tartály eszköze a következő: egy henger vagy membrán formájában lévő membrán két részre osztja a tartályt. Inert gázt vagy levegőt szivattyúzunk a felső részbe, a másik pedig a többlet hőhordozóra van irányítva.

Ahogy a hőmérséklet emelkedik, a tágulási hűtőfolyadék túlságai belépnek a tartályba. A légkamra térfogata csökken, és a levegőben lévő kamra nyomása megemelkedik, ami csak kompenzálja a rendszer nagy nyomását. Amikor a hűtőfolyadék hőmérséklete csökken, fordított folyamat figyelhető meg.

Fűtőberendezés bővítőtartálya, modell kiválasztása és kiszámítása
Alacsony hűtőfolyadék hőmérsékleten a tartály üres, és a membrán a lehető legnagyobb térfogatot foglalja el. Fűtött állapotban a folyadék elkezdi tölteni az üreget a membrán és a tartály között. Hűteni, a hűtőfolyadékot összenyomja, és a levegő "visszahúzza" a rendszerbe

A fűtési rendszer zárt tágulási tartálya karimás (cserélhető) vagy nem cserélhető membránnal felszerelhető. Az utóbbi típus egyetlen, de jelentős előnye az alacsony költség. A membránt mereven rögzítik a tartály peremén. A kiindulási helyzetben a belső felületre nyomódik, mivel az egész térfogat gázzal telik. Amikor a hűtőfolyadék belép a tágulási tartályba, a nyomás emelkedik.

A rendszer indításakor fennáll a membrán szakadásának veszélye, mivel a nyomás hirtelen emelkedik. A jövőben a manométerben lévõ értékek változása zavartalanul történik, és nem veszélyezteti az integritását.

A membrán károsodásának elkerülése érdekében, nagy térfogatú fűtési rendszerekben a nyomást nyomásmérővel ellenőrizzük. A biztonsági szelep akkor működik, amikor a megengedett legnagyobb értéket elérik. Általában három és fél és négy bárok vannak a magánházak számára.

A karimás expanziós tartály számos előnnyel rendelkezik:

  • a maximális nyomás sokkal nagyobb, mint egy nem cserélhető membránnal ellátott tartályé;
  • a membránnak a karimán keresztüli cseréje lehetősége károsodás vagy szakadás esetén;
  • függőleges és vízszintes kivitelezés. Ez több szálláshelyet kínál a kis kazánházban.

Melyik a jobb - nyitott vagy zárt?

Ha összehasonlítjuk a nyílt és zárt típusok működési és fogyasztói tulajdonságait, az utóbbi előnyét az alábbi tények igazolják:

  • A zárt tartályt nem szállítják fel, ezért lehetséges a csövek mentése;
  • a membrántartályok kisebb méretűek;
  • A zárt tartályból származó hűtőközeg nem fog pontosan elpárologni;
  • a minimális hőveszteség, szemben a nyitott tartály további szigetelésével;
  • a csövek és rendszerelemek védelme a korrózió ellen, amelyet a levegő hiánya biztosít;
  • a zárt fűtési rendszer nagynyomású, kisnyomás esetén nyitva áll;
  • A membrán működési költsége alacsonyabb, mint egy nyitott tartályé.

De általában, persze - választani.

A tartály helye a fűtési rendszerben

A fűtőrendszer tágulási tartálya a hőhordozó térfogatának növekedését kompenzálja a hőmérséklet-növekedés következtében.







Ha a keringetés kényszerül, akkor az egység csatlakozási pontján a nyomás ezen a ponton egy adott hőmérsékleten megegyezik a statikus nyomásértékkel (a szabály csak akkor érvényes, ha van egy membrán). Feltéve, hogy változik, kiderül, hogy zárt rendszerben némi mennyiségű folyadék jelent meg a semmiből. Ez ellentmond a józan észnek.

A nyitott fűtési rendszer olyan összetett alakú edény, amely speciális konvekciós árammal rendelkezik. Minden csomópontnak biztosítania kell a forró hűtőfolyadék gyors felemelkedését a felső pontra, és az ezt követő gravitációt a fűtőtesteken keresztül a kazánba kell engedni. Ezenkívül a rendszer kialakítása nem akadályozza meg, hogy a légbuborékok felfelé mozogjanak.

Ebben az esetben a tágulási tartály mindig az egycsöves rendszer legmagasabb pontján van, általában a gyorsító kollektor tetején.

A tágulási tartály térfogatának kiszámítása

A tágulási tartály térfogatát többféleképpen is meghatározhatja. Először is számos tervező iroda és egyéni szakember kínálja szolgáltatásait. Számításokhoz speciális szoftvereket használnak, amelyek lehetővé teszik, hogy figyelembe vegyék a fűtési rendszer stabil működését befolyásoló összes tényezőt. Ez természetesen csodálatos, de drága.

Másodszor, önállóan kiszámíthatja a tágulási tartályt a képletekkel. Itt különösen óvatosnak kell lenni, mivel a legkisebb hiba jelentősen torzíthatja a végső értékeket. Mindent figyelembe veszünk: a fűtési rendszer térfogata, a hűtőfolyadék típusa és fizikai jellemzői, nyomás.

Harmadszor, on-line számológépek segítségével számításokat végezhet. Ebben az esetben azonban jobb, ha több erőforrással ellenőrizni fogja az eredményeket, hogy kizárja a helytelen oldal működését.

Negyedszer, szemmel becsülhető - a fűtési rendszer egyedi teljesítménye 15 liter / kW. Ezek jelképesek. Ez a módszer csak a megvalósíthatósági tanulmányok szakaszában alkalmazható. Már a vásárlás előtt azonnal pontosabb számításokra van szükség.

Az 1. módszer - képletek kiszámítása

A számítás alapképlete a következő:

ahol C a hűtőközeg teljes térfogata a fűtési rendszerben, l;
Pa min - beállító (kezdeti) abszolút nyomás a tágulási tartályban;
A Pa max a maximális (abszolút) abszolút nyomás, amely a tágulási tartályban lehetséges.

A fűtési rendszer teljes térfogatának kiszámításánál figyelembe kell venni minden csövet és radiátorot, meleg padlót és kazánt, valamint egyéb elemeket. A hozzávetőleges értékeket a táblázat tartalmazza:

Fűtőberendezés bővítőtartálya, modell kiválasztása és kiszámítása
Megjegyzés:
* a felhalmozódó folyadékok mennyiségének figyelembevétele nélkül;
** átlagérték.

Fűtőberendezés bővítőtartálya, modell kiválasztása és kiszámítása
A táblázat a βt együttható értékeit mutatja be - a hűtőközeg hőtágulásának kitevője, amely megfelel a működési és nem működő rendszer maximális hőmérsékletkülönbségének.

Most számítsd ki Pamin és Pa max képleteket:

Fűtőberendezés bővítőtartálya, modell kiválasztása és kiszámítása
Az első képlet szerint kiszámítjuk az abszolút beállító nyomást (h2 helyettesítjük a mínusz jellel, amikor a tartály a beillesztési pont alatt van). A második képlet meghatározza az abszolút maximális nyomást a tágulási tartályban.

2. módszer - online számológép a számításhoz

Fűtőberendezés bővítőtartálya, modell kiválasztása és kiszámítása
* - jobb, ha a legpontosabb képet kapjuk. Ha nincs adat, akkor 1 kW teljesítmény 15 l;
** - egyenlő a fűtési rendszer statikus nyomásával (0,5 bar = 5 m);
*** a nyomás, amelyen a biztonsági szelep működik.

Ez a technika nagymértékben leegyszerűsödött, és csak az egyedi fűtési rendszerek kiszámítására alkalmas. Lépésről lépésre egy konkrét példa alapján elemezzük a rendszert:

  1. határozza meg a hűtőfolyadék típusát: ebben az esetben víz. A hőtágulási együttható értéke 0,034, 85 ° C-os hőmérsékleten;
  2. kiszámítja a hűtőközeg térfogatát a rendszerben. Például 40 kW-os kazán esetén a víz mennyisége 600 liter (15 liter / 1 kW teljesítmény). Ez lehetséges, és ez pontosabb szám lesz, hogy összefoglalja a hűtőfolyadék térfogatát a kazánban, csövekben és radiátorokban (ha vannak ilyen adatok);
  3. A rendszerben megengedett maximális nyomást a küszöbérték határozza meg, amelyen a biztonsági szelep működésbe lép;
  4. a tágulási tartály töltési nyomása (kezdeti) nagyobb lehet vagy egyenlő (de semmiképpen sem kisebb) a fűtési rendszer hidrosztatikus nyomása a membrán behelyezésének pontján;
  5. a térfogati térfogatot (V) a V = (C * βt) / (1- (Pmin / Pmax)) képlet segítségével számítják;
  6. a becsült térfogat felfelé kerekítve (ez semmilyen módon nem befolyásolja a rendszer működését).

A tágulási tartály ki van választva, hogy kiegyenlítse ezt a legszámosabb térfogatot (lásd a táblázatot):

Néhány tipp a végén

Egy fontos szempont a választás a tágulási tartály beállítani biztonsági szelep (biztonsági), amely nélkülözhetetlen eleme az ekspanzomata (SP 41-101-95 „Design hő pontok”). Threshold, amely után a védelem kikapcsol, mint a maximális a „gyenge láncszem” a rendszer által 10% (Ezek a beállítások lehetővé teszik a szintkülönbség a membrán és a szelep).

Annak érdekében, hogy a rendszerben megengedhető maximális nyomást lehessen beállítani, előnyben részesítse a szelepeket a beállítási lehetőséggel. Az ilyen védőeszközökre kötelező követelmény az "aláásni" eszköz (kényszerített nyílás) jelenléte. Lehetővé teszi, hogy rendszeresen ellenőrizze a szelep hatékonyságát, és megakadályozza a tekercs ragasztását

A tágulási tartály kiválasztása a membrán (membrán) minőségének, diffúziós ellenállásának és teljesítményének, a működési hőmérséklet tartományának, élettartamának figyelembe vételével történik. Ügyeljen arra, hogy ellenőrizze a kazánban és a tartályban lévő nyomásküszöböket, valamint ellenőrizze, hogy a membrán megfelel-e az ilyen egységek biztonsági és minőségi követelményeinek.

Csak egy nyitott tágulási tartállyal működtetett tapasztalat, és nem is emlékszem rá semmiféle különleges problémára. Az eltávolításhoz szükséges csövek kicsit nagyobbak voltak, kis méretük volt, a hűtőközeg nagyon lassan elpárolgott, nem volt hőveszteség, és a működési költségek nem voltak ennél magasabbak. A fentiekből kifolyólag nem látom a zárt típusú fűtési rendszer tágulási tartályának kritikus előnyeit. Ami az olcsóságot, valamint az egyszerűségét a nyílt típusú, nyitott típusú tartály telepítésével és használatával kompenzálja minden gyenge oldalát, és lehetővé teszi, hogy hosszú ideig létezzen a piacon.

Honlap navigátor




Kapcsolódó cikkek