- Hur man ansluter en fastbränslepanna
- Hur systemet fungerar
- Sätt att minska kostnaden för bandning
- Typer av vätskepumpar
- vibrerande
- dränering
- Självsugande centrifugal
- Manuell kolv
- Proceduren för att fylla värmesystemet med vatten
- Funktioner för att fylla ett slutet värmesystem
- Hur man häller vatten i ett slutet värmesystem med och utan VVS
- Förberedande operationer
- Påfyllning av vatten från kranen
- Häll vatten utan VVS
- Klassificering av värmesystem
- Typer och egenskaper hos värmebärande vätskor
- Fyllningsmetoder
- Lansering av hyreshussystemet
- Lansering av ett gravitationsöppet värmesystem
- Starta ett slutet värmesystem
- Vatten eller kylvätska väljer den optimala systemfyllningen
Hur man ansluter en fastbränslepanna
Det kanoniska schemat för att ansluta en fastbränslepanna innehåller två huvudelement som gör att den kan fungera pålitligt i värmesystemet i ett privat hus. Detta är en säkerhetsgrupp och en blandningsenhet baserad på en trevägsventil med ett termiskt huvud och en temperatursensor, som visas i figuren:
Notera. Expansionstanken visas vanligtvis inte här, eftersom den kan placeras på olika platser i olika värmesystem.
Det presenterade diagrammet visar hur man ansluter enheten korrekt och bör alltid följa med en panna för fast bränsle, helst även en pelletspanna.Du kan hitta olika allmänna uppvärmningsscheman var som helst - med en värmeackumulator, en indirekt värmepanna eller en hydraulisk pil, på vilken den här enheten inte visas, men den måste finnas där. Mer om detta i videon:
Säkerhetsgruppens uppgift, installerad direkt vid utloppet av fastbränslepannans inloppsrör, är att automatiskt avlasta trycket i nätverket när det stiger över det inställda värdet (vanligtvis 3 bar). Detta görs av en säkerhetsventil, och utöver den är elementet utrustat med en automatisk luftventil och en tryckmätare. Den första släpper ut luften som dyker upp i kylvätskan, den andra tjänar till att kontrollera trycket.
Uppmärksamhet! På sektionen av rörledningen mellan säkerhetsgruppen och pannan är det inte tillåtet att installera några avstängningsventiler
Hur systemet fungerar
Blandningsenheten, som skyddar värmegeneratorn från kondensat och extrema temperaturer, fungerar enligt följande algoritm, med start från tändning:
- Ved bara blossar upp, pumpen är på, ventilen på sidan av värmesystemet är stängd. Kylvätskan cirkulerar i en liten cirkel genom bypass.
- När temperaturen i returledningen stiger till 50-55 °C, där den externa sensorn är placerad, börjar termohuvudet, på dess kommando, att trycka på trevägsventilskaftet.
- Ventilen öppnas långsamt och kallt vatten kommer gradvis in i pannan, blandas med hett vatten från bypass.
- När alla radiatorer värms upp stiger den totala temperaturen och sedan stänger ventilen förbiledningen helt och passerar all kylvätska genom enhetens värmeväxlare.
Detta rörsystem är det enklaste och mest pålitliga, du kan säkert installera det själv och därmed säkerställa säker drift av fastbränslepannan. När det gäller detta finns det ett par rekommendationer, särskilt när du binder en vedeldad värmare i ett privat hus med polypropen eller andra polymerrör:
- Gör en sektion av röret från pannan till säkerhetsgruppen av metall och lägg sedan plast.
- Tjockväggig polypropen leder inte värme bra, varför overheadsensorn ärligt talat kommer att ljuga och trevägsventilen kommer att vara sen. För att enheten ska fungera korrekt måste området mellan pumpen och värmegeneratorn, där kopparlampan står, också vara av metall.
En annan punkt är installationsplatsen för cirkulationspumpen. Det är bäst för honom att stå där han visas i diagrammet - på returledningen framför vedpannan. I allmänhet kan du sätta pumpen på tillförseln, men kom ihåg vad som sades ovan: i en nödsituation kan ånga uppstå i tillförselröret. Pumpen kan inte pumpa gaser, därför kommer cirkulationen av kylvätskan att stoppa om ånga kommer in i den. Detta kommer att påskynda den eventuella explosionen av pannan, eftersom den inte kommer att kylas av vattnet som strömmar från returen.
Sätt att minska kostnaden för bandning
Kondensatskyddsschemat kan reduceras i kostnad genom att installera en trevägs blandningsventil av en förenklad design som inte kräver anslutning av en bifogad temperatursensor och ett termiskt huvud. Ett termostatiskt element är redan installerat i det, inställt på en fast blandningstemperatur på 55 eller 60 ° C, som visas i figuren:
Special 3-vägsventil för fastbränslevärmeaggregat HERZ-Teplomix
Notera.Liknande ventiler som upprätthåller en fast temperatur av blandat vatten vid utloppet och är designade för installation i den primära kretsen av en fastbränslepanna tillverkas av många välkända märken - Herz Armaturen, Danfoss, Regulus och andra.
Installationen av ett sådant element låter dig definitivt spara på att röra en TT-panna. Men samtidigt förloras möjligheten att ändra kylvätskans temperatur med hjälp av ett termiskt huvud, och dess avvikelse vid utloppet kan nå 1–2 °C. I de flesta fall är dessa brister inte betydande.
Typer av vätskepumpar
Att fylla ett öppet system är inget problem ur hårdvarusynpunkt - det räcker med en vanlig hink. För att påskynda processen och göra den bekvämare används en handpump eller en enhet som drivs av el.
Ett slutet system, tvärtom, fylls endast med en pump, kylvätskan tillförs under tryck.
Alla pumpar är lämpliga för dessa ändamål; det finns inga specialiserade pumpar för att pumpa in frostskyddsmedel i värmesystemet.
vibrerande
Vibrerande dränkbara pumpar är helt nedsänkta i vätskan. Så fungerar den populära "Baby" som används i brunnar och brunnar. Denna enhet är ganska lämplig för att trycksätta upp till 4 atm. Det är också användbart för systemet att denna pump är utrustad med filter.
dränering
Detta är också en dränkbar enhet, men det finns en skillnad från den tidigare typen av enheter: enheten hoppar över att slå på, den maximala storleken anges i databladet.
Med hjälp av en sådan anordning vidtas åtgärder för att förhindra att främmande partiklar kommer in i systemet.
När du väljer en behållare för den pumpade vätskan, beaktas ytterligare en funktion hos denna typ av anordning: en flytmekanism som stänger av enheten om det finns lite vätska kvar.
Självsugande centrifugal
Dessa pumpar fungerar genom att förbli på ytan - slangen är nedsänkt i vätskan. På grund av sin höga effekt används de för att fylla systemet och för pressning.
Manuell kolv
Bekväm ekonomisk enhet med en tank, utrustad med en tryckmätare, som låter dig styra trycket. Kräver betydande fysisk ansträngning.
Proceduren för att fylla värmesystemet med vatten

Eftersom vatten är det mest populära kylmedlet, bör processen att fylla värmesystemet med detta ämne övervägas mer i detalj och alla nyanser av dess egenskaper bör beaktas.
Vatten har många föroreningar och mineraler, som, när de kokas, lägger sig i form av beläggningar på väggarna i värmeutrustningen, vilket leder till att systemet täpps till och sammanbrott. Därför måste vattnet kokas innan värmesystemet fylls. Om medlen tillåter kan du istället för att koka köpa destillat.
Vatten innehåller syre, vilket bidrar till utvecklingen av korrosion. Vattnets förmåga att mineralisera och frigöra syre vid uppvärmning leder till utrustningsfel, därför rekommenderas att byta ut vattnet i värmesystemet inte mer än en gång om året.
Innan du utför arbete med att fylla värmesystemet bör du ta reda på den erforderliga mängden kylvätska. För att göra detta, summera volymen av alla huvudelementen i värmeutrustning:
- panna;
- expansionskärl;
- radiatorer;
- rör.
Tillverkare anger vanligtvis volymen i den tekniska dokumentationen som bifogas utrustningen.Om denna information inte kunde hittas, finns det speciella tabeller med genomsnittliga indikatorer som kan användas i beräkningar.
Om fyllning av systemet med kylvätska är förknippat med en annan ersättning i förebyggande syfte, måste det gamla vattnet först dräneras i den förberedda behållaren. Arbetsordningen kommer att vara följande:
- Skruva av nippeln för att minska övertrycket.
- Öppna ventilen vid den övre punkten, och avtappningskranen öppnar mjukt i botten. För att undvika förekomsten av vattenhammare måste öppningen av ventilerna vara långsam och gradvis.
- Efter att du tagit bort vattnet, använd pumpen för att rengöra hela systemet med spolvätska och sedan med rent vatten.
- Kontrollera efter läckor och reparera om det upptäcks. Byt vid behov ut föråldrade packningar i radiatorer.
- Fyll systemet med kylvätska. För att göra detta, anslut en elektrisk pump till den nedre punkten. Vatten hälls genom den nedre punkten, medan den övre ventilen måste vara öppen. När vatten rinner från topppunkten är hällprocessen över.
Därefter måste du ta bort luft från systemet. För att göra detta öppnas ventiler på alla huvudvärmeenheter. En genomskinlig slang fästs vid den övre punkten och sänks ner i vattentanken. Efter att ha anslutit pumpen, fyll på rör och radiatorer tills vatten rinner ut ur slangen utan bubblor.

Eliminering av vattenläckage.

Avlägsnande av luft från systemet.
Efter att utrustningen är avgasad ansluts cirkulationspumpen utan uppvärmning. Om inga problem upptäcks, bör du ansluta värmekällan och testa värmesystemet och kontrollera om all utrustning är jämn.För att göra detta kan du använda en värmekamera eller en speciell temperaturmätare.
I händelse av att kylvätskan hälls i endast installerad utrustning, kommer påfyllningsproceduren att vara liknande.
Funktioner för att fylla ett slutet värmesystem

För att utföra arbetet krävs en pump och en expansionstank. Det rekommenderas att göra detta tillsammans. Den förstas uppgift är att fylla kretsen med vatten, medan den andra styr luftutsläppet.
Om du måste göra allt ensam räcker det med att slå på ett svagt tryck. Gasavlastningsventilen måste vara i den övre delen av rörledningen, bort från pannan.
Innan du startar placeras en behållare under platsen där vätskan rinner ut för att samla upp den.
En kran för att ta bort vatten är placerad i botten. Inte långt därifrån, nära pannan, är ett tillförselrör monterat. För att fylla, använd en slang som placeras i vattentillförseln eller kopplas till en pump. Ett högt tryck bidrar till en framgångsrik process. Systemet kommer att fyllas när vätska kommer ut från avtappningsventilen. Sedan kommer luftutsläppet och tryckkontrollen. Om det behövs, upprepa proceduren.
I ett tvåkretssystem är processen enklare. För bukten, använd eventuellt laddningssystem. Den kommer automatiskt att balansera, ta bort gas och välja önskat tryck. I sin frånvaro måste du ansluta vattenröret till pannan med en slang och fylla det genom den senare. I det här fallet måste du manuellt rengöra kretsen från luft.
Om pannan är gas måste du ta bort frontkåpan från den. Det finns en boostpump. Enheten slås på genom att värma upp kylvätskan.
Vätskan blandas med gasen som ska avlägsnas: för detta öppnas ventilen inuti enheten något med en skruvmejsel. När vatten dyker upp från den är ventilen stängd.
Proceduren upprepas 3-5 gånger med ett intervall på 2-3 minuter. Om pannan slutar bubbla, kontrollera trycket.
Efter att ha fyllt det slutna systemet fortsätter de att inspektera rörens integritet. Efter det görs felsökning och hydrauliska tester.
Hur man häller vatten i ett slutet värmesystem med och utan VVS
Arkady Hur häller man vatten i ett slutet värmesystem?
Inget värmesystem fungerar utan kylvätska. eftersom det direkt ger överföringen av energi till radiatorerna och den efterföljande uppvärmningen av luften i rummet. Så efter installation och reparationsarbete kommer du oundvikligen att behöva hälla nytt vatten i utrustningen. För många verkar denna procedur överväldigande. Speciellt om du behöver fylla ett slutet system. Faktum är att uppgiften är besvärlig, men samtidigt absolut realiserbar, om du gör allt enligt reglerna - kommer de att diskuteras vidare.
Förberedande operationer
Innan du börjar hälla kylvätska i ett slutet värmesystem, förbered det för arbete. I synnerhet bör följande procedurer följas:
- Hydrauliskt prov - innan systemet fylls på måste det trycktestas. Detta görs med hjälp av en speciell anordning som trycksätter och fyller alla rör och batterier med tryckluft. Trycksättning utförs vid ett tryck som är 25 % högre än bastrycket för ett visst värmesystem.
- Kontroll av funktionsfel - efter att trycktestet har slutförts bör alla skarvar i värmeutrustningen kontrolleras för tryckavlastning och läckor. Om det finns några problem måste de åtgärdas.
- Stängventiler - för att undvika oplanerad vattenförbrukning under påfyllning, stäng avstängningsventilerna som tar bort vätska från systemet.
När det förberedande arbetet är klart kan du börja hälla vatten. Det kan köras från en centraliserad vattenförsörjning eller, i avsaknad av den senare, från en annan vattenkälla - överväg båda alternativen.

Handpump för tryckprovning av värmesystemet
Påfyllning av vatten från kranen
Om ditt hus är anslutet till vattenförsörjningsnätet blir det inga problem med att fylla värmesystemet. Först måste du bestämma vilka beslag som ligger närmast värmepannan - det är genom den som kylvätskan ska införas.
Därefter måste värmepannan anslutas till en centraliserad vattenförsörjning och en speciell avstängningsventil måste installeras mellan dem. Påfyllning utförs exakt tack vare denna ventil: när den öppnas börjar vatten strömma från vattenförsörjningen in i pannan, som sedan hälls i rörledningen.
Viktig! Vatten bör komma in i värmesystemet med en lägsta hastighet - detta gör att luften som finns kvar i rörledningen kan avlägsnas utan konsekvenser genom speciella Mayevsky-kranar på batterier. Om huset har mer än en våning kan systemet fyllas inte på en gång, utan i delar: med början från de nedre radiatorerna och slutar med de övre värmepunkterna. Om huset har mer än en våning kan systemet fyllas inte på en gång, utan i delar: från de nedre radiatorerna och slutar med de övre värmepunkterna
Om huset har mer än en våning kan systemet fyllas inte på en gång, utan i delar: med början från de nedre radiatorerna och slutar med de övre värmepunkterna.
Häll vatten utan VVS
Om källan till kylvätskan inte är en centraliserad vattenförsörjning, utan en brunn, en brunn eller en reservoar, kommer hjälputrustning att krävas för att fylla det slutna värmesystemet. Det kan vara en kraftfull pump eller en expansionstank.

Schema för värmesystemets enhet
I det första fallet behöver du en manuell eller elektrisk pumpenhet. Med dess hjälp utförs fyllningen enligt följande schema:
- Anslut pumpslangen till avloppsröret.
- Öppna specialventilen på munstycket.
- Öppna Mayevsky kranar.
- Starta pumpen och börja rinna in i systemet.
I det andra fallet, använd en membrantank med en baffel i två delar och en vanlig cykelpump:
- Anslut tanken till värmesystemets rör och fyll den med vatten.
- Skruva av nippeln på toppen av expansionstanken och släpp ut luft från tanken.
- Anslut cykelpumpen till nippeln och börja pumpa in luft i tanken, bygg upp trycket för att få in vatten i systemet.
Råd. Pumpa upp tanken tills pumptrycket når 1,5 atm.
Nu vet du att du kan fylla vatten i ett slutet värmesystem både från ett vattenrör och utan det. Det viktigaste i båda fallen är att noggrant förbereda sig för proceduren och följa alla tekniska krav. verkets subtiliteter. Så om du följer reglerna kommer det inte att vara en överväldigande uppgift för dig att fylla systemet.
Klassificering av värmesystem
För att ordentligt fylla vattenvärmesystemet. du måste veta vilken typ det är. Det finns en klassificering av system enligt metoden för rörledning: från toppen, från botten, horisontell, vertikal eller kombinerad. Enligt metoden för att ansluta enheter med hjälp av rör är systemen: enkelrör och tvårör.
Även i systemet kan vatten cirkulera naturligt eller med våld (om en pump används). Beroende på åtgärdsskalan särskiljs lokala och centrala värmesystem. I riktning mot vattenrörelse i rören - återvändsgränd och tillhörande. Alla dessa typer i vardagen används på ett blandat sätt.
Typer och egenskaper hos värmebärande vätskor
Arbetsvätskan i vilket vattensystem som helst - värmebäraren - är en vätska som tar en viss mängd pannenergi och överför den genom rör till värmeanordningar - batterier eller golvvärmekretsar. Slutsats: uppvärmningseffektiviteten beror på det flytande mediets fysiska egenskaper - värmekapacitet, densitet, fluiditet och så vidare.
I 95 % av privata hus används vanligt eller iordningställt vatten med en värmekapacitet på 4,18 kJ/kg•°C (i andra enheter - 1,16 W/kg•°C, 1 kcal/kg•°C), som fryser vid en temperatur på cirka noll grader. Fördelarna med en traditionell värmebärare för uppvärmning är tillgänglighet och lågt pris, den största nackdelen är en ökning av volymen under frysning.
Kristallisering av vatten åtföljs av expansion; gjutjärnsradiatorer och metall-plaströrledningar förstörs lika mycket av istrycket
Isen som bildas i kylan delar bokstavligen rör, pannvärmeväxlare och radiatorer. För att förhindra förstörelse av dyr utrustning på grund av avfrostning, hälls 3 typer av frostskyddsmedel gjorda på basis av flervärda alkoholer i systemet:
- Glycerinlösning är den äldsta typen av icke-frysande kylvätska. Ren glycerin är en genomskinlig vätska med ökad viskositet, densiteten av ämnet är 1261 kg / m³.
- Vattenlösning av etylenglykol - tvåvärd alkohol med en densitet på 1113 kg / m³. Den initiala vätskan är färglös, sämre i viskositet än glycerin.Ämnet är giftigt, den dödliga dosen av upplöst glykol vid oralt intag är cirka 100 ml.
- Detsamma, baserat på propylenglykol - en transparent vätska med en densitet på 1036 kg / m³.
- Kompositioner baserade på ett naturligt mineral - bischofit. Vi kommer att analysera egenskaperna och egenskaperna hos denna kemikalie separat (nedan).
Frostskyddsmedel säljs i två former: färdiga lösningar utformade för en viss minusgrader (vanligtvis -30 ° C), eller koncentrat som användaren själv späder med vatten. Vi listar egenskaperna hos glykol frostskyddsmedel som påverkar driften av värmenätverk:
- Låg kristallisationstemperatur. Beroende på koncentrationen av flervärd alkohol i en vattenlösning börjar vätskan frysa vid en temperatur på minus 10 ... 40 grader. Koncentratet kristalliserar vid 65°C under noll.
- Hög kinematisk viskositet. Exempel: för vatten är denna parameter 0,01012 cm² / s, för propylenglykol - 0,054 cm² / s är skillnaden 5 gånger.
- Ökad fluiditet och penetrerande kraft.
- Värmekapaciteten hos icke-frysande lösningar ligger i intervallet 0,8 ... 0,9 kcal / kg ° C (beroende på koncentration). I genomsnitt är denna parameter 15 % lägre än för vatten.
- Aggressivitet mot vissa metaller, såsom zink.
- Från uppvärmning skummar ämnet, när det kokas sönderfaller det snabbt.
Frostskyddsmedel av propylenglykol färgas vanligtvis grönt, och prefixet "ECO" läggs till på märkningen.
För att frostskyddsmedel ska uppfylla driftskraven lägger tillverkare tillsatsförpackningar till glykollösningar - korrosionsinhibitorer och andra element som upprätthåller frostskyddsstabiliteten och minskar skumbildning.
Fyllningsmetoder
Lansering av hyreshussystemet
Proceduren för bottenfyllningshuset kommer att vara som följer:
- Med husventilen stängd vid tillförseln öppnar vi utloppet på tillförselledningen. Returuttaget är stängt.
- Öppna LÅNGSAMT ventilen på returledningen. Om du gör detta snabbt finns det möjlighet till en vattenhammare med de mest obehagliga konsekvenserna, upp till separationen av radiatorerna.
- Vi väntar tills vatten utan luft kommer ut ur utloppet.
- Vi blockerar utloppet och öppnar ventilen vid matningen.
- Vi släpper ut luft från tillträdesvärmekretsar, servicelokaler och så vidare – med ett ord, var det än finns tillträde.
Toppfyllning förenklar avsevärt starten av uppvärmningen.
Lansering av ett gravitationsöppet värmesystem
Förväntar du dig svårigheter? De förväntas inte: häll bara några hinkar vatten i en öppen expansionstank. Vatten ska synas i botten. Försök inte fylla det med en marginal för att lägga till kylvätska mer sällan: vid uppvärmning kommer vattnet att öka i volym och hällas ut på vindsgolvet.
Om värmekretsen monteras för hand och fylls för första gången är det naturligtvis värt att gå igenom och inspektera alla gängade och svetsade fogar för läckor.
Starta ett slutet värmesystem
Vad är skillnaden mellan ett slutet system med forcerad cirkulation när det gäller dess fyllning med kylvätska?
- Pannan och cirkulationspumpen kräver övertryck för att fungera. Vanligtvis är dess rekommenderade värde 1,5 kgf / cm2.
- Innan du startar i normalt läge rekommenderas det att trycksätta värmesystemet en och en halv gånger med högt tryck. Denna operation är särskilt viktig för system med vattenuppvärmt golv: det kommer att begravas i screed, där reparationsarbete är ... ska vi säga, svårt.
Hur skapar man det nödvändiga trycket i kretsen?
Om det finns en central vattenförsörjning i huset löses problemet extremt enkelt: för trycktestning fylls systemet genom en bygel med ett vattenförsörjningssystem med kontinuerlig övervakning av trycket med en tryckmätare. Efter trycktestning och kontroll av läckor släpps överskottsvatten ut genom valfri ventil eller luftventil.

I vattenförsörjningssystemet är trycket vanligtvis inte mindre än 3 kgf / cm. Detta är klart mer tryck än värmesystemets tryck, för att inte tala om driftstrycket.
Hur fyller man värmesystemet med vatten om vattenkällan är en brunn eller en flod? Eller i fallet när systemet är fyllt med etylenglykol eller annan icke-frysande kylvätska?
Normalt, i sådana fall, används en speciell pump för att fylla värmesystemet och trycktesta - manuell eller elektrisk. Den är ansluten till kretsen genom en ventil; efter att det nödvändiga övertrycket skapats stängs ventilen.

På bilden - en manuell trycktestpump.
Går det att klara sig utan pump?
Minns: 1,5 atmosfärs övertryck motsvarar 15 meter vattenpelare. Den självklara och enklaste lösningen är att ansluta till en avlastningsventil konventionell förstärkt trädgårdsslang, höj den andra änden med ett dussin meter och fyll den med vatten genom en tratt. Det här alternativet är lätt att implementera om huset ligger på en sluttning eller det finns höga träd i närheten.
Äntligen kan en expansionstank lösa problemet. Dess huvudsakliga funktion är att innehålla överskott av kylvätska under dess expansion. När allt kommer omkring är vatten praktiskt taget inkompressibelt, och förstärkta plast- eller metallrör är inte särskilt elastiska.
Membranexpansionstanken är en behållare, som är uppdelad i två delar av en elastisk gummivägg. En av dem är designad för kylvätska, den andra innehåller luft.Alla tankar är utrustade med en nippel som gör att du kan justera trycket i den genom att lufta bort överskottsluft eller pumpa upp den med en vanlig cykelpump.
Lösningen blir enkel:
- Avlufta tanken genom att skruva av nippeln. Expansionstankar levereras med ett övertryck på bara 1,5 atmosfärer.
- Vi fyller systemet med vatten. Tanken är monterad med en gänga för anslutning uppåt, därför kommer dess egen vikt att hjälpa kylvätskan att övervinna membranets elasticitet.

För att skapa rätt tryck i expansionstanken behöver du en konventionell cykelpump.
Priset på en expansionstank med stor volym är relativt högt, men vi förlorar ingenting: i alla fall är det nödvändigt för normal drift av ett slutet värmesystem.
Vatten eller kylvätska väljer den optimala systemfyllningen

Frostskyddsmedel för värmesystem
Den optimala sammansättningen av vätskan bör bestämmas av parametrarna för värmesystemet. Ofta är värmesystemet fyllt med vatten, eftersom det har ett antal betydande fördelar. Det avgörande är den överkomliga kostnaden - de tar ofta vanligt kranvatten. Detta är dock i grunden felaktigt. Ett stort antal metallelement och alkali kommer att bidra till bildandet av uppbyggnad på innerväggarna av rör och radiatorer. Detta leder till en minskning av passagediametern, en ökning av hydrauliska förluster i vissa delar av rörledningen.
Men hur fyller man ett slutet värmesystem ordentligt med vatten för att undvika sådana problem? Experter rekommenderar att du använder destillerat vatten. Det är maximalt renat från föroreningar, vilket påverkar dess fysiska och operativa egenskaper till det bättre.
Energiintensitet. Vatten ackumulerar värme väl för att sedan överföra det till rummet;
Lägsta viskositetsindex
Detta är viktigt för slutna värmesystem med forcerad cirkulation och påverkar kraften hos centrifugalpumpen;
När trycket i rören ökar skiftar kokpunkten uppåt. De där. i själva verket sker övergångsprocessen från flytande till gasformigt tillstånd vid en temperatur på 110 ° C
Detta gör det möjligt att använda högtemperaturuppvärmningslägen.
i själva verket sker övergångsprocessen från flytande till gasformigt tillstånd vid en temperatur av 110°C. Detta gör det möjligt att använda högtemperaturuppvärmningslägen.
Men om det finns en möjlighet att exponering för negativa temperaturer är vatten, som en vätska för att fylla värmesystem, oacceptabelt. I detta fall bör frostskyddsmedel användas, där kristallisationströskeln är mycket lägre än 0 ° C. Det bästa alternativet är lösningar av propylenglykol eller glycerin med speciella tillsatser. De tillhör klassen ofarliga ämnen och används inom livsmedelsindustrin. Lösningar baserade på etylenglykol har de bästa tekniska egenskaperna. Tills nyligen fyllde de slutna värmesystem. Men de är extremt skadliga för människor. Därför, trots alla deras positiva egenskaper, rekommenderas inte användningen av etylenglykolbaserade frostskyddsmedel.
Men vad kan fylla värmesystemet - vatten eller frostskyddsmedel? Om det inte finns någon möjlighet att utsättas för låga temperaturer är vatten det bästa valet. Annars rekommenderas det att använda lösningar av en speciell kylvätska.
Frostskyddsmedel för bilar får inte hällas i värmesystemet. Detta kommer inte bara att leda till ett haveri av pannan och fel på radiatorerna, utan det kommer också att vara farligt för hälsan.







































