- Hvordan koble til en fast brenselkjele
- Hvordan ordningen fungerer
- Måte å redusere kostnadene for stropping
- Typer væskepumper
- vibrerende
- drenering
- Selvsugende sentrifugal
- Manuelt stempel
- Prosedyren for å fylle varmesystemet med vann
- Funksjoner ved å fylle et lukket varmesystem
- Hvordan helle vann i et lukket varmesystem med og uten VVS
- Forberedende operasjoner
- Fylle vann fra springen
- Helle vann uten rørleggerarbeid
- Klassifisering av varmesystemer
- Typer og egenskaper ved varmebærende væsker
- Fyllingsmetoder
- Lansering av bygårdssystemet
- Lansering av et gravitasjonsåpent varmesystem
- Starte et lukket varmesystem
- Vann eller kjølevæske velger den optimale systemfyllingen
Hvordan koble til en fast brenselkjele
Den kanoniske ordningen for tilkobling av en fast brenselkjele inneholder to hovedelementer som lar den fungere pålitelig i varmesystemet til et privat hus. Dette er en sikkerhetsgruppe og en blandeenhet basert på en treveisventil med et termisk hode og en temperatursensor, vist i figuren:
Merk. Ekspansjonstanken er ikke konvensjonelt vist her, siden den kan plasseres på forskjellige steder i forskjellige varmesystemer.
Det presenterte diagrammet viser hvordan du kobler enheten riktig og skal alltid følge med en fastbrenselkjele, helst til og med en pellets.Du kan finne forskjellige generelle oppvarmingsordninger hvor som helst - med en varmeakkumulator, en indirekte varmekjele eller en hydraulisk pil, som denne enheten ikke er vist på, men den må være der. Mer om dette i videoen:
Oppgaven til sikkerhetsgruppen, installert direkte ved utløpet av innløpsrøret til fastbrenselkjelen, er å automatisk avlaste trykket i nettverket når det stiger over den innstilte verdien (vanligvis 3 bar). Dette gjøres av en sikkerhetsventil, og i tillegg er elementet utstyrt med en automatisk lufteventil og en trykkmåler. Den første slipper ut luften som vises i kjølevæsken, den andre tjener til å kontrollere trykket.
Merk følgende! På seksjonen av rørledningen mellom sikkerhetsgruppen og kjelen er det ikke tillatt å installere noen stengeventiler
Hvordan ordningen fungerer
Blandeenheten, som beskytter varmegeneratoren mot kondensat og ekstreme temperaturer, fungerer i henhold til følgende algoritme, fra opptenning:
- Ved bare blusser opp, pumpen er på, ventilen på siden av varmesystemet er stengt. Kjølevæsken sirkulerer i en liten sirkel gjennom bypasset.
- Når temperaturen i returrøret stiger til 50-55 °C, der den eksterne sensoren er plassert, begynner termohodet, etter kommandoen, å trykke på treveisventilstammen.
- Ventilen åpner sakte og kaldt vann kommer gradvis inn i kjelen, blandes med varmt vann fra bypass.
- Etter hvert som alle radiatorene varmes opp, stiger den totale temperaturen, og deretter lukker ventilen bypasset fullstendig, og fører all kjølevæsken gjennom enhetens varmeveksler.
Dette rørsystemet er det enkleste og mest pålitelige, du kan trygt installere det selv og dermed sikre sikker drift av fastbrenselkjelen. Angående dette er det et par anbefalinger, spesielt når du binder en vedfyrt varmeovn i et privat hus med polypropylen eller andre polymerrør:
- Lag en seksjon av røret fra kjelen til sikkerhetsgruppen av metall, og legg deretter plast.
- Tykkvegget polypropylen leder ikke varmen godt, og det er grunnen til at overheadsensoren ærlig talt vil lyve, og treveisventilen kommer for sent. For at enheten skal fungere riktig, må området mellom pumpen og varmegeneratoren, der kobberpæren står, også være av metall.
Et annet punkt er installasjonsstedet til sirkulasjonspumpen. Det er best for ham å stå der han er vist i diagrammet - på returlinjen foran vedfyringen. Generelt kan du sette pumpen på tilførselen, men husk det som ble sagt ovenfor: i en nødssituasjon kan det oppstå damp i tilførselsrøret. Pumpen kan ikke pumpe gasser, derfor vil sirkulasjonen av kjølevæsken stoppe hvis damp kommer inn i den. Dette vil akselerere den mulige eksplosjonen av kjelen, fordi den ikke blir avkjølt av vannet som strømmer fra returen.
Måte å redusere kostnadene for stropping
Kondensatbeskyttelsesordningen kan reduseres i kostnad hvis en treveis blandeventil av forenklet design er installert, som ikke krever tilkobling av en vedlagt temperatursensor og et termisk hode. Et termostatisk element er allerede installert i det, satt til en fast blandingstemperatur på 55 eller 60 ° C, som vist på figuren:
Spesial 3-veis ventil for fastbrenselvarmeenheter HERZ-Teplomix
Merk.Lignende ventiler som opprettholder en fast temperatur på blandet vann ved utløpet og er designet for installasjon i primærkretsen til en fast brenselkjele er produsert av mange kjente merker - Herz Armaturen, Danfoss, Regulus og andre.
Installasjonen av et slikt element lar deg definitivt spare på å røre en TT-kjele. Men samtidig går muligheten for å endre temperaturen på kjølevæsken ved hjelp av et termisk hode tapt, og avviket ved utløpet kan nå 1–2 °C. I de fleste tilfeller er disse manglene ikke vesentlige.
Typer væskepumper
Å fylle et åpent system er ikke et problem fra et maskinvaresynspunkt - en vanlig bøtte er tilstrekkelig. For å fremskynde prosessen og gjøre den mer praktisk, brukes en håndpumpe eller en enhet drevet av elektrisitet.
Et lukket system, tvert imot, fylles bare med en pumpe, kjølevæsken tilføres under trykk.
Alle pumper er egnet for disse formålene; det er ingen spesialiserte pumper for å pumpe frostvæske inn i varmesystemet.
vibrerende
Vibrerende nedsenkbare pumper er fullstendig nedsenket i væsken. Slik fungerer den populære «Baby», som brukes i brønner og brønner. Denne enheten er ganske egnet for trykk på opptil 4 atm. Det er også nyttig for systemet at denne pumpen er utstyrt med filtre.
drenering
Dette er også en nedsenkbar enhet, men det er en forskjell fra den forrige typen enhet: enheten hopper over å slå på, maksimal størrelse er angitt i databladet.
Ved å bruke en slik enhet tas det tiltak for å forhindre at fremmede partikler kommer inn i systemet.
Når du velger en beholder for den pumpede væsken, tas det hensyn til en annen funksjon ved denne typen enhet: en flytemekanisme som slår av enheten hvis det er lite væske igjen.
Selvsugende sentrifugal
Disse pumpene fungerer ved å forbli på overflaten - slangen er nedsenket i væsken. På grunn av sin høye kraft brukes de til å fylle systemet og til krymping.
Manuelt stempel
Praktisk økonomisk enhet med en tank, utstyrt med en trykkmåler, som lar deg kontrollere trykket. Krever betydelig fysisk anstrengelse.
Prosedyren for å fylle varmesystemet med vann

Siden vann er det mest populære kjølevæsken, bør prosessen med å fylle varmesystemet med dette stoffet vurderes mer detaljert, og alle nyansene til dets egenskaper bør tas i betraktning.
Vann har mange urenheter og mineraler, som ved koking legger seg i form av kalk på veggene til varmeutstyret, noe som fører til tilstopping og sammenbrudd i systemet. Derfor, før du fyller varmesystemet, må vannet kokes. Hvis midlene tillater det, kan du kjøpe destillat i stedet for å koke.
Vann inneholder oksygen, som bidrar til utvikling av korrosjon. Vannets evne til å mineralisere og frigjøre oksygen når det varmes opp fører til utstyrssvikt, derfor anbefales det å erstatte vannet i varmesystemet ikke mer enn en gang i året.
Før du utfører arbeid med å fylle varmesystemet, bør du finne ut det nødvendige volumet av kjølevæske. For å gjøre dette, summerer du volumet til alle hovedelementene i varmeutstyr:
- kjele;
- Ekspansjonstank;
- radiatorer;
- rør.
Produsenter angir vanligvis volumet i den tekniske dokumentasjonen som er vedlagt utstyret.Hvis denne informasjonen ikke ble funnet, er det spesielle tabeller med gjennomsnittsindikatorer som kan brukes i beregninger.
Hvis fylling av systemet med kjølevæske er forbundet med en annen erstatning for forebyggende formål, må det gamle vannet først tømmes inn i den forberedte beholderen. Arbeidsrekkefølgen vil være som følger:
- Skru av brystvorten for å avlaste overtrykket.
- Åpne ventilen på det øverste punktet, og tappekranen åpner jevnt i bunnen. For å unngå forekomst av vannslag, må åpningen av ventilene være langsom og gradvis.
- Etter å ha fjernet vannet, bruk pumpen til å rengjøre hele systemet med skyllevæske, og deretter med rent vann.
- Se etter lekkasjer og reparer hvis de oppdages. Skift eventuelt ut utdaterte pakninger i radiatorer.
- Fyll systemet med kjølevæske. For å gjøre dette, koble en elektrisk pumpe til det nedre punktet. Vann helles gjennom det nedre punktet, mens den øvre ventilen skal være åpen. Når vann renner fra topppunktet, er helleprosessen over.
Deretter må du fjerne luft fra systemet. For å gjøre dette åpnes ventiler på alle hovedvarmeenheter. En gjennomsiktig slange festes til topppunktet og senkes ned i vanntanken. Etter å ha koblet til pumpen, fyll rør og radiatorer til vannet renner ut av slangen uten bobler.

Eliminering av vannlekkasje.

Fjerning av luft fra systemet.
Etter at utstyret er avgasset, kobles sirkulasjonspumpen til uten oppvarming. Hvis ingen problemer blir funnet, bør du koble til varmekilden og teste varmesystemet, sjekke for jevn oppvarming av alt utstyr.For å gjøre dette kan du bruke et termisk kamera eller en spesiell temperaturmåler.
I tilfelle at kjølevæsken helles i bare installert utstyr, vil fylleprosedyren være lik.
Funksjoner ved å fylle et lukket varmesystem

For å utføre arbeidet er det nødvendig med en pumpe og en ekspansjonstank. Det anbefales å gjøre dette sammen. Oppgaven til den første er å fylle kretsen med vann, mens den andre styrer luftutløsningen.
Hvis du må gjøre alt alene, er det nok å skru på et svakt trykk. Gassavlastningsventilen må være i den øvre delen av rørledningen, vekk fra kjelen.
Før start settes en beholder under stedet der væsken renner ut for å samle den opp.
En kran for å fjerne vann er plassert i bunnen. Ikke langt fra den, i nærheten av kjelen, er et tilførselsrør montert. For å fylle, bruk en slange som plasseres i vanntilførselen eller kobles til en pumpe. Et høyt trykk bidrar til en vellykket prosess. Systemet vil fylles når væske kommer ut av lufteventilen. Så kommer luftslipp og trykksjekk. Gjenta prosedyren om nødvendig.
I et to-kretssystem er prosessen enklere. For bukten, bruk eventuelt ladesystemet. Den vil automatisk balansere, fjerne gass og velge ønsket trykk. I fravær må du koble vannrøret til kjelen med en slange og fylle det gjennom sistnevnte. I dette tilfellet må du rense kretsen manuelt fra luft.
Hvis kjelen er gass, må du fjerne frontdekselet fra den. Det er en boostpumpe. Enheten slås på ved å varme opp kjølevæsken.
Væsken blandes med gassen som skal fjernes: for dette åpnes ventilen inne i enheten litt med en skrutrekker. Når det kommer vann fra den, er ventilen stengt.
Prosedyren gjentas 3-5 ganger med et intervall på 2-3 minutter. Hvis kjelen slutter å boble, kontroller trykket.
Etter å ha fullført å fylle det lukkede systemet, fortsetter de med å inspisere integriteten til rørene. Etter det gjøres feilsøking og hydrauliske tester.
Hvordan helle vann i et lukket varmesystem med og uten VVS
Arkady Hvordan helle vann i et lukket varmesystem?
Ingen varmesystemer vil fungere uten kjølevæske. fordi det gir direkte overføring av energi til radiatorene og den påfølgende oppvarmingen av luften i rommet. Så etter installasjons- og reparasjonsarbeid, må du uunngåelig helle nytt vann inn i utstyret. For mange virker denne prosedyren overveldende. Spesielt hvis du trenger å fylle et lukket system. Faktisk er oppgaven plagsom, men samtidig absolutt realiserbar, hvis du gjør alt i henhold til reglene - vil de bli diskutert videre.
Forberedende operasjoner
Før du begynner å helle kjølevæske i et lukket varmesystem, klargjør det for arbeid. Spesielt bør følgende prosedyrer følges:
- Hydraulisk test - før fylling av anlegget skal det trykktestes. Dette gjøres ved hjelp av en spesiell enhet som trykker og fyller alle rør og batterier med trykkluft. Trykksetting utføres ved et trykk på 25 % mer enn basistrykket for et bestemt varmesystem.
- Kontroll av funksjonsfeil - etter å ha fullført trykktesten, bør alle ledd på varmeutstyret kontrolleres for trykkavlastning og lekkasjer. Hvis det er noen problemer, må de rettes opp.
- Stenge ventiler - for å unngå uplanlagt vannforbruk under fylling, lukk stengeventilene som fjerner væske fra systemet.
Når det forberedende arbeidet er fullført, kan du begynne å helle vann. Den kan kjøres fra en sentralisert vannforsyning eller, i fravær av sistnevnte, fra en annen vannkilde - vurder begge alternativene.

Håndpumpe for trykktesting av varmesystemet
Fylle vann fra springen
Hvis huset ditt er koblet til vannforsyningsnettet, vil det ikke være problemer med å fylle varmesystemet. Først må du bestemme hvilke beslag som er nærmest varmekjelen - det er gjennom den at kjølevæsken skal introduseres.
Deretter må varmekjelen kobles til en sentralisert vannforsyning og en spesiell avstengningsventil må installeres mellom dem. Fyllingen utføres nøyaktig takket være denne ventilen: når den åpnes, begynner vann å strømme inn i kjelen fra vannforsyningssystemet, som deretter helles inn i rørledningen.
Viktig! Vann bør komme inn i varmesystemet med en minimumshastighet - dette vil tillate at luften som er igjen i rørledningen kan fjernes uten konsekvenser gjennom spesielle Mayevsky-kraner på batterier. Hvis huset har mer enn én etasje, kan systemet fylles ikke på en gang, men i deler: starter fra de nedre radiatorene og slutter med de øvre varmepunktene. Hvis huset har mer enn én etasje, kan systemet fylles ikke på en gang, men i deler: starter fra de nedre radiatorene og slutter med de øvre varmepunktene
Hvis huset har mer enn én etasje, kan systemet fylles ikke på en gang, men i deler: starter fra de nedre radiatorene og slutter med de øvre varmepunktene.
Helle vann uten rørleggerarbeid
Hvis kilden til kjølevæsken ikke er en sentralisert vannforsyning, men en brønn, en brønn eller et reservoar, vil hjelpeutstyr være nødvendig for å fylle det lukkede varmesystemet. Det kan være en kraftig pumpe eller en ekspansjonstank.

Opplegg for varmesystemenheten
I det første tilfellet trenger du en manuell eller elektrisk pumpeenhet. Med sin hjelp utføres fyllingen i henhold til følgende skjema:
- Koble pumpeslangen til avløpsrøret.
- Åpne spesialventilen på dysen.
- Åpne Mayevsky-kraner.
- Start pumpen og start rennende vann inn i systemet.
I det andre tilfellet, bruk en membrantank med en baffel i to deler og en vanlig sykkelpumpe:
- Koble tanken til varmesystemets rør og fyll den med vann.
- Skru av nippelen på toppen av ekspansjonstanken og tøm luft fra tanken.
- Koble sykkelpumpen til nippelen og begynn å pumpe luft inn i tanken, og bygg opp trykk for å bringe vann inn i systemet.
Råd. Pump opp tanken til pumpetrykket når 1,5 atm.
Nå vet du at du kan fylle vann i et lukket varmesystem både fra et vannrør og uten det. Det viktigste i begge tilfeller er å forberede prosedyren nøye og overholde alle tekniske krav. verkets finesser. Så hvis du følger reglene, vil ikke fylle systemet være en overveldende oppgave for deg.
Klassifisering av varmesystemer
For å fylle vannvarmesystemet på riktig måte. du må vite hvilken type det er. Det er en klassifisering av systemer i henhold til metoden for rør: fra toppen, fra bunnen, horisontal, vertikal eller kombinert. I henhold til metoden for å koble enheter ved hjelp av rør, er systemene: enkeltrør og torør.
Også i systemet kan vann sirkulere naturlig eller med makt (hvis en pumpe brukes). I henhold til handlingsskalaen skilles lokale og sentrale varmesystemer. I retning av vannbevegelse i rørene - blindvei og tilhørende. Alle disse typene i hverdagen brukes på en blandet måte.
Typer og egenskaper ved varmebærende væsker
Arbeidsvæsken til ethvert vannsystem - varmebæreren - er en væske som tar en viss mengde kjeleenergi og overfører den gjennom rør til varmeenheter - batterier eller gulvvarmekretser. Konklusjon: effektiviteten til oppvarming avhenger av de fysiske egenskapene til det flytende mediet - varmekapasitet, tetthet, fluiditet og så videre.
I 95 % av private hus brukes vanlig eller tilberedt vann med en varmekapasitet på 4,18 kJ/kg•°C (i andre enheter - 1,16 W/kg•°C, 1 kcal/kg•°C), som fryses ved en temperatur rundt null grader. Fordelene med en tradisjonell varmebærer for oppvarming er tilgjengelighet og lav pris, den største ulempen er en økning i volum under frysing.
Krystallisering av vann er ledsaget av ekspansjon; støpejernsradiatorer og metall-plastrørledninger blir like ødelagt av istrykk
Isen som dannes i kulden deler bokstavelig talt rør, varmevekslere av kjeler og radiatorer. For å forhindre ødeleggelse av dyrt utstyr på grunn av avriming, helles 3 typer frostvæsker laget på grunnlag av flerverdige alkoholer i systemet:
- Glyserinløsning er den eldste typen ikke-frysende kjølevæske. Ren glyserin er en gjennomsiktig væske med økt viskositet, stoffets tetthet er 1261 kg / m³.
- En vandig løsning av etylenglykol - toverdig alkohol med en tetthet på 1113 kg / m³. Den opprinnelige væsken er fargeløs, dårligere i viskositet enn glyserin.Stoffet er giftig, den dødelige dosen av oppløst glykol når det tas oralt er ca. 100 ml.
- Det samme, basert på propylenglykol - en gjennomsiktig væske med en tetthet på 1036 kg / m³.
- Sammensetninger basert på et naturlig mineral - bischofitt. Vi vil analysere egenskapene og funksjonene til dette kjemikaliet separat (nedenfor).
Frostvæsker selges i to former: ferdige løsninger designet for en viss temperatur under null (vanligvis -30 ° C), eller konsentrater som brukeren selv fortynner med vann. Vi viser egenskapene til glykol frostvæsker som påvirker driften av varmenettverk:
- Lav krystalliseringstemperatur. Avhengig av konsentrasjonen av flerverdig alkohol i en vandig løsning, begynner væsken å fryse ved en temperatur på minus 10 ... 40 grader. Konsentratet krystalliserer ved 65°C under null.
- Høy kinematisk viskositet. Eksempel: for vann er denne parameteren 0,01012 cm² / s, for propylenglykol - 0,054 cm² / s, er forskjellen 5 ganger.
- Økt flyt og penetreringskraft.
- Varmekapasiteten til ikke-frysende løsninger ligger i området 0,8 ... 0,9 kcal / kg ° C (avhengig av konsentrasjon). I gjennomsnitt er denne parameteren 15 % lavere enn for vann.
- Aggressivitet overfor noen metaller, for eksempel sink.
- Fra oppvarming skummer stoffet, når det kokes, brytes det raskt ned.
Propylenglykol frostvæsker er vanligvis farget grønt, og prefikset "ECO" er lagt til merkingen.
For at frostvæsker skal oppfylle driftskravene, legger produsentene tilsetningspakker til glykolløsninger - korrosjonshemmere og andre elementer som opprettholder frostvæskens stabilitet og reduserer skumdannelse.
Fyllingsmetoder
Lansering av bygårdssystemet
Prosedyren for bunnfyllingshuset vil være som følger:
- Med husventilen stengt ved tilførselen åpner vi utløpet på tilførselsrøret. Returuttaket er stengt.
- Åpne sakte ventilen på returrøret. Hvis du gjør dette raskt, er det en mulighet for en vannhammer med de mest ubehagelige konsekvenser, opp til separasjonen av radiatorene.
- Vi venter til vann uten luft kommer ut av utslippet.
- Vi blokkerer utslippet og åpner ventilen ved fôret.
- Vi tapper luft fra tilgangsvarmekretser, servicelokaler og så videre – kort sagt, uansett hvor det er tilgang.
Toppfylling forenkler starten av oppvarmingen betraktelig.
Lansering av et gravitasjonsåpent varmesystem
Forventer du vanskeligheter? De forventes ikke: bare hell noen bøtter med vann i en åpen ekspansjonstank. Vann skal vises i bunnen. Ikke prøv å fylle det med en margin for å legge til kjølevæske sjeldnere: når det varmes opp, vil vannet øke i volum og helle på loftet.
Selvfølgelig, hvis varmekretsen monteres for hånd og fylles for første gang, er det verdt å gå gjennom og inspisere alle gjengede og sveisede skjøter for lekkasjer.
Starte et lukket varmesystem
Hva er forskjellen mellom et lukket system med tvungen sirkulasjon når det gjelder fylling med kjølevæske?
- Kjelen og sirkulasjonspumpen krever overtrykk for å fungere. Vanligvis er den anbefalte verdien 1,5 kgf / cm2.
- Før du starter i normal modus, anbefales det å sette varmesystemet under trykk en og en halv gang med høyt trykk. Denne operasjonen er spesielt viktig for systemer med vannoppvarmet gulv: den vil bli begravd i avrettingsmassen, hvor reparasjonsarbeid er ... skal vi si, vanskelig.
Hvordan skape det nødvendige trykket i kretsen?
Hvis det er en sentral vannforsyning i huset, løses problemet ekstremt enkelt: for trykktesting fylles systemet gjennom en jumper med et vannforsyningssystem med kontinuerlig overvåking av trykk med en trykkmåler. Etter trykktesting og sjekk for lekkasjer, slippes overflødig vann ut gjennom enhver ventil eller luftventil.

I vannforsyningssystemet er trykket vanligvis ikke mindre enn 3 kgf / cm. Dette er klart mer trykk enn trykket i varmesystemet, for ikke å snakke om driftstrykket.
Hvordan fylle varmesystemet med vann hvis vannkilden er en brønn eller en elv? Eller i tilfelle når systemet er fylt med etylenglykol eller annen ikke-frysende kjølevæske?
Normalt, i slike tilfeller, brukes en spesiell pumpe for å fylle varmesystemet og trykktesting - manuell eller elektrisk. Den er koblet til kretsen gjennom en ventil; etter at det nødvendige overtrykket er opprettet, stenges ventilen.

På bildet - en manuell trykktestpumpe.
Er det mulig å klare seg uten pumpe?
Husk: 1,5 atmosfæres overtrykk tilsvarer 15 meter vannsøyle. Den åpenbare og enkleste løsningen er å koble til en avlastningsventil konvensjonell forsterket hageslange, hev den andre enden et dusin og en halv meter og fyll den med vann gjennom en trakt. Dette alternativet er enkelt å implementere hvis huset står i en skråning eller det er høye trær i nærheten.
Endelig kan en ekspansjonstank løse problemet. Hovedfunksjonen er å inneholde overflødig kjølevæske under utvidelsen. Tross alt er vann praktisk talt ukomprimerbart, og forsterkede plast- eller metallrør er ikke veldig elastiske.
Membranekspansjonstanken er en beholder, som er delt i to deler av en gummielastisk skillevegg. En av dem er designet for kjølevæske, den andre inneholder luft.Alle tankene er utstyrt med en nippel som lar deg justere trykket i den ved å bløte ut overflødig luft eller pumpe den opp med en vanlig sykkelpumpe.
Løsningen vil være enkel:
- Tøm luften fra tanken ved å skru av nippelen. Ekspansjonstanker leveres med overtrykk på kun 1,5 atmosfærer.
- Vi fyller systemet med vann. Tanken er montert med en gjenge for tilkobling oppover, derfor vil dens egen vekt hjelpe kjølevæsken til å overvinne elastisiteten til membranen.

For å skape ønsket trykk i ekspansjonstanken trenger du en konvensjonell sykkelpumpe.
Prisen på en ekspansjonstank med stort volum er relativt høy, men vi taper ikke noe: i alle fall er det nødvendig for normal drift av et lukket varmesystem.
Vann eller kjølevæske velger den optimale systemfyllingen

Frostvæske for varmesystem
Den optimale sammensetningen av væsken bør bestemmes av parametrene til varmesystemet. Ofte er varmesystemet fylt med vann, da det har en rekke betydelige fordeler. Determinanten er den rimelige kostnaden - de tar ofte vanlig vann fra springen. Dette er imidlertid grunnleggende feil. Et stort antall metallelementer og alkalier vil bidra til dannelsen av oppbygging på innerveggene til rør og radiatorer. Dette fører til en reduksjon i passasjediameteren, en økning i hydrauliske tap i visse deler av rørledningen.
Men hvordan fyller man et lukket varmesystem riktig med vann for å unngå slike problemer? Eksperter anbefaler å bruke destillert vann. Det er maksimalt renset fra urenheter, noe som påvirker dets fysiske og operasjonelle egenskaper til det bedre.
Energiintensitet. Vann akkumulerer varme godt for deretter å overføre det til rommet;
Minimum viskositetsindeks
Dette er viktig for lukkede varmesystemer med tvungen sirkulasjon og påvirker kraften til sentrifugalpumpen;
Når trykket i rørene øker, skifter kokepunktet oppover. De. faktisk skjer overgangsprosessen fra flytende til gassform ved en temperatur på 110 ° C
Dette gjør det mulig å bruke høytemperaturoppvarmingsmoduser.
faktisk skjer overgangsprosessen fra flytende til gassform ved en temperatur på 110°C. Dette gjør det mulig å bruke høytemperaturoppvarmingsmoduser.
Men hvis det er en mulighet for eksponering for negative temperaturer, er vann, som en væske for å fylle varmesystemer, uakseptabelt. I dette tilfellet bør det brukes frostvæsker, der krystalliseringsterskelen er mye lavere enn 0 ° C. Det beste alternativet er løsninger av propylenglykol eller glyserin med spesielle tilsetningsstoffer. De tilhører klassen ufarlige stoffer og brukes i næringsmiddelindustrien. Løsninger basert på etylenglykol har de beste tekniske egenskapene. Inntil nylig fylte de lukkede varmesystemer. Imidlertid er de ekstremt skadelige for mennesker. Derfor, til tross for alle deres positive egenskaper, anbefales det ikke å bruke etylenglykol-baserte frostvæsker.
Men hva kan fylle varmesystemet - vann eller frostvæske? Hvis det ikke er mulighet for eksponering for lave temperaturer, er vann det beste valget. Ellers anbefales det å bruke løsninger av en spesiell kjølevæske.
Frostvæske til biler må ikke helles inn i varmesystemet. Dette vil ikke bare føre til sammenbrudd av kjelen og svikt i radiatorene, men det vil også være helsefarlig.







































