2圧力損失の原因を計算するにはどうすればよいですか?
したがって、最も重要なことは、圧力の低下に正確につながったものを理解することです。これを行うには、アルゴリズムに従います。まず、普通のペーパータオルを取り、すべての付属品を拭きます。同時に、各関節の後で、ナプキンを注意深く調べる必要があります-それにウェットスポットがあるかどうか。もしそうなら、原因が見つかりました。そうでない場合は、先に進む必要があります。
次に、乾いた新聞を電池の下に広げ、すべてのパイプを同じあぶらとり紙で拭きます。ウェットスポットが見つかった場合、リークは局所化されます。そうでない場合は、次のポイントに進みます。第三に、膨張タンク内の圧力を測定し、ポンプで汲み上げます。これは、通常の自転車ポンプと工場の圧力計で行うことができます。圧力が下がることはもうありません-おめでとうございます、あなたはエアポケットの問題を解決しました。しかし、ポンピング後に圧力が急激に低下するか、元の圧力から逸脱しない場合は、油圧タンクで膜が破れています。圧力がスムーズに下がれば、次に進みます。
第4に、ボイラーの電源を切り、圧力パイプと戻りパイプのバルブを閉じて、システムからヒーターを遮断します。圧力を1時間測定します。圧力が下がらない場合は、給湯器自体が原因であり、熱交換器が原因です。また、ナビエンボイラー等の2回路設備では、エアベントや圧力逃し弁の故障が発生する場合があります。第五に、下水道に冷却液を排出するための出口の遮断弁をチェックします。弱くなっている場合は、ブロックまたは交換する必要があります(別の1つを下流で切断することをお勧めします)。リークを特定するか、原因を特定した後、それを排除し始めることができます。どうやってするの?これについては以下で説明します。
ボイラー内の圧力が低下または上昇する理由は何ですか
よくある誤動作の1つは、暖房システムの圧力がゆっくりと低下し、通常より低くなるとボイラーが停止することです。
2つの理由があります
暖房システムの漏れ
最初の理由
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一般的に、それはボイラーに接続されていません;それはむしろ暖房システム自体の問題です。つまり、パイプやラジエーターからの基本的な冷却液の漏れですが、冷却液として最も頻繁に使用されるものは何ですか?そうです、水です!
信じる!このような漏れを検出するのは簡単ではない場合もありますが、実際には、深刻な漏れでない限り、床に水たまりは見られませんが、ほとんどの場合、たとえば、ラジエーターキャップの下、または接続やはんだ付けの品質が悪い場合、これらの液滴は、加熱シーズン中に加熱されたパイプからすぐに蒸発するため、表示されません。その結果、ゆっくりと、しかし確実に、圧力が低下し、何度も何度も水を追加し、これがラジエーターとパイプを殺し続けます。
まれではありませんが、アルミニウムやバイメタルの最新のラジエーターも使用できなくなり、時には目立たない場所、リブの間、または下から、金属の腐食のために掘り始めます。もちろん錆びることはありませんが、さまざまな化学プロセスによって使用できなくなります。漏れを探す際には、注意深く検査する必要があります。
しばらく暖房を止め、ラジエーターを冷まして約2.5バールに圧力を加えると、あらゆる種類の漏れを簡単に検出できます。ラジエーター自体、パイプ接続、はんだ付けポイントを注意深く検査します。
2番 原因
暖房システム、したがってボイラーの圧力降下は、膨張タンクに接続されています。膨張タンクは、加熱された冷却剤の膨張中に発生する圧力を補償するように設計されています。これは膜で分離された容器で、タンクの半分は不活性ガスまたは空気だけで満たされ、もう一方は冷却剤で満たされます。 (水を読む)。加熱されると、水は膨張してタンクを満たし、冷却されると、水は再び加熱システムに押し込まれます。
A)ごくまれに、タンク自体が故障する場合があります。たとえば、タンク本体の気密性が失われています。または、タンク内のメンブレンが破裂している可能性がありますが、それほど繊細ではないため、破るのに多少の手間がかかります。しかし、これが発生した場合、冷却剤は暖房システムからタンクの空気で満たされるべき部分に流入します。タンクの上部に空気が送り込まれるスプールがあり(車や自転車のように)、タンクからスプールを押すと水が排出されるかどうかを判断するのは難しくありません。タンクは交換用です。
B)2番目のケースでは、膨張タンクのあるべき部分からの空気が逃げているか、十分な圧力がないことが理由です。
このように見えるかもしれません
: ファーストステージ...ボイラー内の圧力はゆっくりと低下します。暖房システム自体に漏れがない間、ボイラーを補う必要があります。 第2段…ボイラー圧力計では、逃し弁が作動するまで加熱モードで圧力が常に「上昇」し、温水モードでは1バール未満の値に低下し、その後ボイラーが停止し始めます。保護がトリガーされます。サードステージ… タンク内に空気が残っていない場合、圧力計の圧力は通常、非常に短時間で、場合によっては1分でゼロに低下します。.
出力:ボイラーの膨張タンクに圧力をかける必要があります。
正規化されたインジケーター
指標が標準からどのように逸脱しているかを理解するには、特定のタイプのネットワークの最大許容値を知る必要があります。自律システムでは、値は1.5〜2気圧を超えてはなりません。たとえば、最大3気圧までの正規化された指標を超えると、暖房装置とパイプラインが減圧される可能性があります。これらすべてが、さまざまな重要なコンポーネントや機器の故障につながる可能性があります。
原則として、自律回路では、圧力は1.5気圧以内に維持されます。熱媒体の加熱中に、それは膨張します。これは、圧力計の読み取り値を2気圧の動作値に上げるのに役立ちます。
クーラントの膨張中に圧力が臨界レベルまで上昇しないように、膨張タンクが回路に取り付けられています。動作パラメータに達すると、過剰な膨張液がこの容器に入ります。水の温度が下がると収縮します。その結果、冷却剤の不足は、タンクからパイプラインや装置に戻ってきた液体によって補充されます。
圧力低下の主な理由
ガス暖房ボイラーの圧力が低下する一般的な理由は次のとおりです。
- クーラント漏れ。暖房本管の損傷は、漏れ、暖房水の損失、および圧力の低下につながります。
- 熱交換器の亀裂。ボイラー自体の漏れは、圧力の低下につながるだけでなく、より深刻な機器の故障を引き起こし、電子機器を損傷する可能性があります。
- 膨張タンク内の膜の破裂。ゴム製の仕切りの損傷により、液体が空気室に入り、回路内の圧力が低下します。
システム内の漏れの場所を特定するために、システムに通常の圧力が供給され、循環ポンプが停止します。ステップバイステップで、高速道路を調べ、問題のある領域を特定し、トラブルシューティングを行う必要があります。
正常と見なされる圧力値
ライン内の安定した量の雰囲気は、熱損失のレベルを減らし、循環する冷却剤がボイラーによって加熱された温度とほぼ同じであるという事実を減らすのに役立ちます。
私たちが話している暖房システムの種類を考慮に入れて、圧力がどうあるべきかについて話す必要があります。オプション:
民家の暖房システムの圧力。オープンヒーティング方式では、膨張タンクがシステムと大気の間の通信リンクになります。循環ポンプを使用しても、タンク内の大気圧は大気圧に等しくなり、圧力計は0バールを示します。
多階建ての建物のシステムの圧力。高層ビルの暖房装置の特徴は、静的ヘッドが高いことです。家の高さが高いほど、大気の数が多くなります。9階建ての建物では-5〜7 Atm、12階建ての建物では7〜10 Atm、供給ラインの圧力は12Atmです。 。したがって、ドライローターを備えた強力なポンプが必要です。
閉じた暖房システムの圧力。高速道路が閉鎖されている状況は、やや複雑です。この場合、静的コンポーネントは、機器の効率を高め、空気の侵入を排除するために人為的に増加されます。民家の暖房システムに必要な圧力は、メートル単位の最高点と最低点の差に0.1を掛けて計算されます。これは静圧の指標です。 1.5バーを追加すると、必要な値が得られます。
したがって、閉回路のある民家の暖房システムの圧力は、1.5〜2気圧の範囲である必要があります。範囲外の指標は重大とみなされ、マーク3に達すると、事故(ラインの減圧、ユニットの故障)の可能性が高くなります。
はい、大きな圧力は機器の操作を改善しますが、設置されたボイラーの技術的特性を考慮に入れる必要があります。一部のモデルは3バーに耐えますが、ほとんどは2バー用に設計されており、場合によっては1.6バー用に設計されています
機器を設置するときは、パスポートに記載されている値よりも0.5バール低いコールドシステムのインジケーターを実現することが重要です。これにより、圧力逃し弁が常に作動するのを防ぐことができます。暖房システムの水圧を測定したり、単一のアパートで水圧を調整したりすることは無意味であることを覚えておくことが重要です。
居住空間の所有者に依存する唯一のものは、バッテリーの選択とパイプラインのパイプの直径です
暖房システムの水圧を測定したり、単一のアパートで水圧を調整したりすることは無意味であることを覚えておくことが重要です。居住空間の所有者に依存する唯一のものは、バッテリーの選択とパイプラインのパイプの直径です。たとえば、鋳鉄は6バールしか耐えられないため、お勧めしません。
そして、より大きな直径のパイプを使用すると、家の暖房システム全体の圧力が低下します。古い暖房のあるアパートに引っ越すときは、考えられるすべての要素をすぐに交換することをお勧めします
たとえば、鋳鉄は6バールしか耐えられないため、お勧めしません。そして、より大きな直径のパイプを使用すると、家の暖房システム全体の圧力が低下します。古い暖房のあるアパートに引っ越すときは、考えられるすべての要素をすぐに交換することをお勧めします。
暖房本管の圧力量に影響を与えるもう1つのパラメータは、冷却液の温度です。一定量の冷水が取り付けられた閉回路にポンプで送られ、最小圧力が確保されます。加熱後、物質は膨張し、雰囲気の数が増加します。したがって、温水の温度を調整することにより、回路内の圧力を制御することができます。今日、暖房機器会社は、油圧アキュムレータ(拡張タンク)を備えた機器の使用を提供しています。それらは圧力が増加することを許さず、それ自体の中にエネルギーを蓄積します。原則として、2気圧のマークに達したときに作品に含まれます。
時間内にアキュムレータを空にするために、定期的にアキュムレータをチェックすることが重要です。事故を防ぐために、3気圧の圧力で作動できる安全弁と満タンのタンクを設置することも有用です。
漏れ検査
加熱の信頼性を確保するために、設置後に漏れがないかチェックされます(圧力テスト済み)。
これは、構造全体またはその個々の要素に対してすぐに実行できます。分圧試験を実施する場合は、それが完了した後、システム全体に漏れがないかチェックする必要があります。
どの暖房システムが設置されているか(開いているか閉じているか)に関係なく、作業の順序はほぼ同じです。
トレーニング
試験圧力は使用圧力の1.5倍です。しかし、これはクーラントの漏れを完全に検出するには十分ではありません。パイプとカップリングは最大25気圧に耐えることができるため、このような圧力下で暖房システムを確認することをお勧めします。
対応するインジケータは、ハンドポンプによって作成されます。パイプ内に空気があってはなりません。少量でもパイプラインの気密性を歪めます。
最高圧力はシステムの最低点にあり、そこにモノメーターが取り付けられています(読み取り精度0.01MPa)。
ステージ1-コールドテスト
水で満たされたシステムで30分の間に、圧力は初期値に増加します。これを10〜15分ごとに2回行います。さらに30分の間、落下は続きますが、0.06 MPaのマークを超えることなく、2時間後に-0.02MPaになります。
検査の最後に、パイプラインに漏れがないか検査されます。
ステージ2-ホットチェック
最初の段階が正常に完了しました。ホットリークテストに進むことができます。これを行うには、加熱装置を接続します。ほとんどの場合、それはボイラーです。最大パフォーマンスを設定します。計算値を超えないようにしてください。
家は少なくとも72時間予熱されます。水漏れが検出されなければ、テストに合格しました。
プラスチックパイプライン
プラスチック加熱システムは、パイプライン内の冷却剤と環境の同じ温度でチェックされます。これらの値を変更すると圧力が上昇しますが、実際にはシステムに水漏れがあります。
30分の間、圧力は標準値の1.5倍の値に維持されます。必要に応じて、少しポンプアップします。
30分後、圧力を急激に下げて、作業中の半分に等しい測定値にし、1時間半保持します。指標が成長し始めた場合、それはパイプが拡張していることを意味し、構造はタイトです。
多くの場合、職人はシステムをチェックするときに、圧力を数回下げてから上げ、次に下げて、通常の日常の作業条件に似せるようにします。この方法は、リークのある接続を特定するのに役立ちます。
エアテスト
複数階建ての建物は、秋に気密性がテストされます。このような場合、液体の代わりに空気を使用することができます。圧縮中に空気が最初に加熱され、次に冷却されるため、テスト結果はわずかに不正確になり、圧力降下の原因になります。コンプレッサーは、このパラメーターを増やすのに役立ちます。
暖房システムをチェックするシーケンスは、次のように実行されます。
- 構造は空気で満たされています(試行値-1.5気圧)。
- ヒスノイズが聞こえる場合は、欠陥があり、圧力が大気圧に低下し、欠陥が解消されていることを意味します(このため、発泡剤が使用され、ジョイントに適用されます)。
- パイプラインは再び空気で満たされ(圧力-1気圧)、5分間保持します。
逃し弁の問題
このような弁は安全弁とも呼ばれます。セキュリティグループに配置されるか、個別にマウントされます。その機能は、加熱ネットワーク内の過剰な圧力を解放することです。
その動作原理は次のとおりです。シャッターにバネ圧がかかり、クーラントの動きを妨げます。圧力が正規値を超えると、収縮してシャッターが開き、余分な空気や冷却液が出てきます。
このようなバルブでは、スプリングは7〜10サイクル後に摩耗します。安定した圧力が維持されず、一定の漏れが発生します。
このバルブは修理する必要があります。これは専門家のみが行う必要があります。しかし、原則として、メカニズム全体が変化します。
ボイラーと回路の圧力を確認する方法
システム内の圧力制御は、デジタルまたは機械式ダイヤルを使用して回路内の圧力を測定および反映する機器を使用して実行されます。センサーは、ボイラーの出口パイプにメーカーによって設置されています。
システムの設置中、圧力計もコレクターの近くに設置され、建物のさまざまな部分または床に冷却剤を分配します。
床暖房システムの温水にボイラーを使用する場合は、追加の圧力制御が必要です。圧力の低下または上昇は、暖房システムのさまざまな部分でさまざまな方法で観察できます。
ガスボイラーを始動するときは、温水がまだ冷えている間に圧力計の読み取り値を確認してください。圧力は、圧力計の赤い調整可能な矢印で示される最小値を下回ってはなりません。調整は、ガスの維持・供給契約を締結している会社の代表者が行います。
イニシャル セットアップは最初の起動時に行われます 暖房。将来的には、毎週圧力がチェックされ、必要に応じてシステムに水が供給されます。メークアップは、40°C未満のクーラント温度で実行されます。
膨張容器による圧力上昇
膨張タンクのさまざまな問題により、回路内の圧力の上昇が観察されます。最も一般的な原因は次のとおりです。
- 誤って計算されたタンク容量。
- 膜の損傷;
- タンク内の圧力が正しく計算されていません。
- 機器の不適切な設置。
この問題を解決するには、タンクの容積を正しく計算する必要があります。これは、ガスボイラー回路の総水量の少なくとも10%、固形燃料ボイラーを加熱に使用する場合は少なくとも20%である必要があります。この場合、15リットルのクーラントごとに1kWの電力が使用されます。電力を計算するときは、個々の回路ごとに加熱面の体積を決定する必要があります。これにより、最も正確な値を取得できます。
圧力降下の原因は、タンク膜の損傷である可能性があります。同時に、水がタンクを満たし、圧力計はシステム内の圧力が低下したことを示します。ただし、補給バルブが開いている場合、システム内の圧力レベルは、計算された作動バルブよりもはるかに高くなります。バルーンタンクのメンブレンを交換するか、ダイヤフラムタンクが取り付けられている場合は機器を完全に交換すると、状況を修正するのに役立ちます。
タンクの故障は、加熱システムで動作圧力の急激な低下または上昇が観察される理由の1つになります。確認するには、システムから水を完全に排出し、タンクから空気を抜き、ボイラー内の圧力測定値で冷却液の充填を開始する必要があります。ボイラーの圧力レベルが2バールの場合、ポンプに取り付けられている圧力計は1.6バールを示すはずです。他の値では、調整のために、シャットオフバルブを開き、タンクから排出された水を補給エッジから追加することができます。この問題を解決する方法は、上下のあらゆるタイプの給水で機能します。
タンクの不適切な設置も、ネットワーク内の圧力の急激な変化を引き起こします。ほとんどの場合、違反のうち、循環ポンプの後にタンクを設置することが観察されますが、圧力が急激に上昇する間、危険な圧力サージを伴う放電がすぐに観察されます。状況が改善されない場合、システムでウォーターハンマーが発生する可能性があり、機器のすべての要素に負荷がかかり、回路全体のパフォーマンスに悪影響を及ぼします。層流が最低温度になるリターンパイプにタンクを再設置すると、問題の解決に役立ちます。タンク自体は暖房ボイラーの真正面に取り付けられています。
暖房システムに急激な圧力サージが発生する理由はたくさんあります。ほとんどの場合、これらは誤ったインストールであり、機器を選択する際の計算のエラー、誤って行われたシステム設定です。高圧または低圧は機器の一般的な状態に非常に悪影響を与えるため、問題の原因を取り除くための対策を講じる必要があります。
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熱供給ネットワークの圧力を下げる理由
刺激的な要因は2つだけです。暖房設備の誤動作またはパイプラインシステムの漏れです。民家の暖房ボイラーに問題があれば、自分でその欠陥を解消します。集合住宅の場合、これは専門家の仕事です。ネットワークの漏洩は自分の手で修復できます。
暖房システムの漏れ
それが起こると圧力が下がります 暖房システムのウォーターハンマー。油圧障害は、構造の減圧につながります。その結果、クーラントが漏れ、圧力が低下します。ほとんどの場合、リークゾーンはラジエーターとパイプラインの接合部、交差点の接合部です。しかし、パイプやバッテリーが古い場合は、金属腐食の場所に漏れが発生します。
膨張タンク内の膜の完全性を確認するには、デバイスの上部にあるニップルを押します。空気は水とともに出てきます、漏れ領域が見つかります、空気が水なしで出てくる場合、問題は他の場所にあります。
システム内の過剰な空気
ネットワークのテスト実行と試運転は、ネットワークからの過剰な空気の放出に関連しています
この場合、回路やボイラーから空気が抜けるので、ボイラーの圧力計に注意することが重要です。ネットワーク操作中に圧力計の測定値が下がった場合、唯一の理由があります。それは、熱交換器から空気が出てくることです。ガスはシステム回路に入るか、自動エアベントによって放出されます
エアベントによるブリーディングガスは正常ですが、バルブが詰まっていると、過剰なガスが加熱ネットワークに入り、圧力が低下します。
ガスはシステム回路に入るか、自動エアベントによって放出されます。エアベントによるブリーディングガスは正常ですが、バルブが詰まると、過剰分が加熱ネットワークに入り、圧力が低下します。
暖房ネットワークに入る過剰な空気の原因:
- 充填基準の違反-水は大きなジェットでネットワークに供給されます。
- ガス含有量の高い低品質のクーラントを注ぐ。
- 減圧されたジョイントからの空気漏れ。
- 自動通気口の詰まり。
ラジエーターとパイプラインのガスの蓄積を決定するには、ラジエーターのノイズが役立ちます。異音は、回路が冷却液で満たされている場合にのみ許可されます。ネットワークをコンスタントモードで起動しているときにノイズが聞こえる場合、これは空気の兆候です。
膨張タンクの問題
膨張タンクまたは補償器は、どの暖房システムにも設置されています。この装置は、クーラントの加熱および冷却中の圧力を補償するために必要です。オープンタンクは、単純な原理に従って機能します。水が加熱されるとタンク内の容量が増加し、冷却されると減少します。密閉されたネットワーク内の圧力は最適に維持されます。
もう一つは、閉じた膨張タンクです。デバイスの内部は、水と空気の2つのコンパートメントに分かれています。コンパートメントの間には柔軟な膜があります。クーラントが加熱されると、水の量が増加し、膜が空気室に向かって移動します。冷却すると、冷却剤の量が減少し、圧力を維持するために、膜が水とともにコンパートメントに向かって移動します。これには、一定量の空気が必要です。そして、タンクが故障していると、空気が出て圧力が低下します。
その他の理由
圧力計の圧力が絶えず上昇することがあります。これも誤動作です。ガスボイラー内の圧力が上昇している理由を理解する必要があります。原則として、これはクーラントインレットバルブの故障です-それはシステムに水を入れます。二次熱交換器の欠陥も形成される可能性があります。これは、二重回路ボイラーでのみ発生します。
次に、暖房ボイラーの圧力が低下する理由について説明します。
- フロー。パイプラインを隠された方法で敷設する場合、所有者はシステムの減圧を常に確認できるとは限りません。床暖房の輪郭についても同じです。ここでは、床に濡れた場所として現れるまで、漏れは見えません。
- ネットワーク計算技術の違反。ジョイントの固定不良、パイプの破損、多数の曲がり、または間違ったセクションの選択は、圧力レベルの低下を引き起こします。
- ボイラー熱交換器のマイクロクラック。鋳鉄製品に冷水を注ぐと、ほとんどの場合鋳鉄製品に見られます。その強度にもかかわらず、鋳鉄はもろく、ウォーターハンマーに耐えられない場合があります。
- ボイラーの制御および管理システムに障害が発生しました。
- アルミラジエーターの使用。問題は、トンネル内に薄膜が形成されることにあります。これは、金属が水と接触したときに形成されます。物理的プロセスは水素の放出に関連しており、その圧縮によってネットワーク内の圧力が低下します。