Fűtéshez használt hidrokaró: cél + telepítési rajz + paraméter számítások
A modern formájú fűtési rendszerek összetett szerkezetek, különböző berendezésekkel felszereltek. Hatékony munkájukhoz az összetételükben szereplő összes elem optimális kiegyensúlyozása jár. A fűtésre szolgáló hidrokarika célja az egyensúly biztosítása. A működési elvét érdemes rendezni, ért egyet?
Beszélünk arról, hogy a hidraulikus elválasztó hogyan működik, milyen előnyei vannak a vele felszerelt fűtőkörnek. Az általunk bemutatott cikk leírja a telepítési és csatlakozási szabályokat. Hasznos használati ajánlásokat tartalmaz.
A cikk tartalma:
Hidraulikus áramlás elválasztása
A fűtésre szolgáló vízarrow gyakran hidraulikus elválasztónak nevezik. Ebből világossá válik, hogy ezt a rendszert fűtési körökben történő alkalmazásra szánták.
A fűtésnél feltételezik, hogy több áramkört használ, például:
- radiátorcsoportokkal ellátott vezetékek;
- padlófűtés;
- melegvízellátás kazánon keresztül.
Ha nincs ilyen hidraulikus kar az ilyen fűtőrendszerhez, akkor vagy alaposan kiszámított projektet kell készítenie az egyes körökre, vagy felszerelnie kell az egyes köröket egyedi cirkulációs szivattyú.
De még ezekben az esetekben sem biztos az optimális egyensúly elérése.
Eközben a problémát egyszerűen oldják meg. Csak egy hidraulikus leválasztót kell alkalmazni az áramkörben - egy hidraulikus kart. Így a rendszerbe tartozó összes áramkör optimálisan el lesz választva, mindegyikben a hidraulikus veszteségek kockázata nélkül.
Hydrorow - a "mindennapi" név. A helyes név megfelel a "hidraulikus elválasztó" meghatározásnak. Szerkezeti szempontból a készülék úgy néz ki, mint egy normál üreges cső darabja (kerek, téglalap alakú szakaszok).
A cső mindkét végszakaszát fém palacsinta ejti el, és a ház különböző oldalain vannak bemeneti / kimeneti csövek (mindkét oldalon egy-egy páron).
Hagyományosan a telepítési munkálatok befejezése fűtőkészülék a következő folyamat kezdete - a tesztelés. A készített vízvezeték-konstrukciót vízzel (T = 5 - 15 ° C) megtöltik, majd a fűtőkazánt elindítják.
Amíg a hűtőfolyadék fel nem melegszik a kívánt hőmérsékletre (amelyet a kazánprogram állít be), a vízáramot az elsődleges keringető szivattyú „forgatja”. A másodlagos keringető szivattyúk nincsenek csatlakoztatva. A hűtőfolyadékot a hidraulikus nyíl mentén a forró oldalról a hideg oldalra (Q1> Q2) kell irányítani.
Teljesítés függvényében hűtőfolyadék beállított hőmérséklet, a fűtési rendszer másodlagos áramkörei aktiválódnak. A primer és a szekunder áramkörök hűtőfolyadékáramai igazodnak. Ilyen körülmények között a vízpisztoly csak szűrőként és légtelenítőként működik (Q1 = Q2).
Ha a fűtési rendszer valamilyen része (például a padlófűtés kör) eléri a beállított fűtési pontot, a hűtőfolyadék kiválasztása a másodlagos kör segítségével ideiglenesen leáll. A keringető szivattyú automatikusan kikapcsol, és a vízáram a hidraulikus nyílon keresztül a hideg oldalról a forró oldalra irányul (Q1 A számítás fő referenciaparamétere a hűtőfolyadék sebessége a hidraulikus nyíl belső függőleges mozgásának szakaszában. Az ajánlott érték általában nem haladja meg a 0,1 m / s értéket, bármelyik feltétel bármelyikében (Q1 = Q2 vagy Q1 Az alacsony sebesség meglehetősen ésszerű következtetéseknek köszönhető. Ennél a sebességnél a vízfolyásban található törmelék (iszap, homok, mészkő stb.) A vízpisztoly csőjának aljára képes leülepedni. Ezen felül, az alacsony sebesség miatt kialakul a szükséges hőmérsékleti fej. A hűtőfolyadék alacsony átviteli sebessége hozzájárul a levegő jobb elválasztásához a vízből a hidraulikus leválasztó rendszer szellőzőnyílásán keresztül történő továbbjuttatáshoz. Általában a standard paramétert úgy választják meg, hogy figyelembe veszi az összes jelentős tényezőt. A számításokhoz gyakran alkalmaznak három átmérőjű és váltakozó fúvókák úgynevezett technikáját. Itt a végső tervezési paraméter az elválasztó átmérőjének értéke. A kapott érték alapján kiszámítják az összes többi szükséges értéket. Ahhoz azonban, hogy megismerje a hidraulikus leválasztó átmérőjének méretét, a következőkre van szüksége: Valójában ezek az adatok mindig rendelkezésre állnak a számításhoz. Például az áramlási sebesség az elsődleges áramkörben 50 l / perc. (az 1. szivattyú műszaki előírásai alapján). A másodlagos áramlási sebesség 100 l / perc. (a 2. szivattyú műszaki adatai alapján). A hidraulikus nyíl átmérőjét a következő képlettel kell kiszámítani: ahol: Q - a Q1 és Q2 költségek különbsége; V a függőleges vezeték sebessége a nyíl belsejében (0,1 m / sec), Π állandó értéke 3,14. Eközben a hidraulikus elválasztó átmérőjét (feltételesen) a hozzávetőleges standard értékek táblázata alapján lehet kiválasztani. A hőáram-leválasztó készülék magassági paramétere nem kritikus. A cső magassága valójában bármilyen lehet, de figyelembe kell venni a bejövő / kimenő csővezetékek ellátási szintjét. A hidraulikus szeparátor klasszikus változatában fúvókák készülnek egymással szimmetrikusan. Ugyanakkor egy kissé eltérő konfiguráció sematikus változatát is gyakorolják, ahol a fúvókák aszimmetrikusan vannak elhelyezve. Mit ad ez? Amint azt az aszimmetrikus sémák gyakorlati alkalmazása megmutatja, ebben az esetben a levegő hatékonyabban elválasztódik, és a hűtőközegben lévő szuszpendált részecskék jobb szűrése (ülepedése) is elérhető. A klasszikus áramkör négy csővezeték ellátását határozza meg a hidraulikus leválasztó kialakításához. Ez elkerülhetetlenül felveti a bemenetek / outputok számának növelésének lehetőségét. Alapvetően nem kizárt az ilyen konstruktív megközelítés. Az áramkör hatékonysága azonban csökken a bemeneti / kimeneti szám növekedésével. A klasszikusoktól eltérően mérlegelje a nagyszámú fúvókával való lehetséges megoldást, és elemezze a hidraulikus leválasztó rendszer működését ilyen telepítési körülmények között. Ebben az esetben a Q1 hőáramot teljesen elnyeli a Q2 hőáram a rendszer állapotához, ha ezeknek az áramlásoknak az áramlási sebessége gyakorlatilag egyenértékű: Q1 = Q2. A rendszer ugyanabban az állapotában a Q3 hőáram hőmérséklete megközelítőleg megegyezik a visszatérő vonalak mentén áramló Tav átlagos értékével (Q6, Q7, Q8). Ugyanakkor enyhe hőmérsékleti különbség mutatkozik a Q3 és Q4 vezetékeknél. Ha a Q1 hőáram egyenlővé válik a Q2 + Q3 hőkomponens szempontjából, akkor a hőmérsékleti fej eloszlását a következő összefüggésben kell megjegyezni: T1 = T2, T4 = T5, mivel T3 = T1 + T5 / 2. Ha a Q1 hőáram megegyezik az összes többi Q2, Q3, Q4 hőáram összegével, akkor ebben az állapotban mind a négy hőmérsékleti fej kiegyenlítődik (T1 = T2 = T3 = T4). Ebben a helyzetben a többcsatornás rendszereknél (több mint négy) a következő tényezőket kell megjegyezni, amelyek negatívan befolyásolják az eszköz egészét: Kiderült, hogy a klasszikus sémától való eltérés az elágazó csövek számának növekedésével szinte teljesen kiküszöböli azt a működési tulajdonságot, amelynek a giroszkópnak rendelkeznie kellene. A nyíl felépítése, amelynél a levegő elválasztó és a szűrőberendező funkciók jelenléte kizárt, szintén kissé eltér az elfogadott szabványtól.Időközben egy ilyen konstrukciónál két áramlás érhető el, eltérő mozgási sebességgel (dinamikusan független áramkörök). Például a kazánkör hőáramlása és a fűtőberendezések (radiátorok) körének hőáramlása van. Nem szabványos kivitelnél, ahol az áramlások merőleges iránya a fűtőberendezésekkel szekunder kör áramlási sebessége jelentősen megnő. Ezzel szemben a kazán kontúrján a mozgás lelassul. Igaz, hogy ez tisztán elméleti nézet. Gyakorlatilag tesztelni kell bizonyos körülmények között. Nyilvánvaló, hogy szükség van a hidraulikus szeparátor klasszikus kialakítására. Ezenkívül kazánokkal felszerelt rendszereknél ezen elem bevezetése kötelezővé válik. A vízpisztoly felszerelése a kazán által karbantartott rendszerbe biztosítja az áramlások stabilitását (hűtőfolyadék áramlása). Ennek eredményeként a bekövetkezés kockázata teljes mértékben kiküszöbölésre kerül. víz kalapács és hőmérséklet-emelkedések. Minden közönség számára vízmelegítő rendszerHidraulikus leválasztó nélkül készülve, a vezetékek egy részének kikapcsolódását elkerülhetetlenül a kazán kör hőmérséklete hirtelen emelkedése kíséri, az alacsony áramlási sebesség miatt. Ugyanakkor az erősen lehűtött visszaáramlás visszatér. Fennáll a vízkalapács képződésének veszélye. Az ilyen jelenségeket a kazán gyors meghibásodása okozza, és jelentősen csökkentik a berendezések élettartamát. Háztartási rendszerekhez a legtöbb esetben a műanyag szerkezetek megfelelőek. Úgy tűnik, hogy ez az alkalmazás gazdaságosabb a telepítésnél. Ezenkívül a szerelvények használata lehetővé teszi a telepítést polimer csőrendszerek és műanyag hidraulikus fegyverek csatlakoztatása hegesztés nélkül. Szerviz szempontjából az ilyen megoldások is üdvözlendők, mivel a szerelvényekre szerelt hidraulikus elválasztót bármikor könnyű eltávolítani. Videó a gyakorlati alkalmazásról: amikor vízpisztolyt kell telepíteni, és amikor nincs rá szükség. Nehéz túlbecsülni a víz nyíl fontosságát a hőáramok eloszlásában. Ez valóban szükséges berendezés, amelyet minden egyes fűtési és használati melegvíz-rendszerbe be kell szerelni. A lényeg egy eszköz - egy hidraulikus elválasztó - helyes kiszámítása, megtervezése és gyártása. A pontos kiszámítás lehetővé teszi a készülék maximális megtérülését. Kérjük, írjon megjegyzéseket az alábbi blokkba, tegyen egy fotót a cikk témájáról, tegyen fel kérdéseket. Mondja el nekünk, hogy a fűtési rendszert hogyan szerelték fel hidraulikus nyíllal. Mutassa be, hogyan változott a hálózat működése a telepítés után, milyen előnyökkel jár a rendszer, miután ezt az eszközt beillesztette az áramkörbe.A szénhidrogének tervezési paraméterei
A kazán teljesítmény értéke, kW Bemeneti cső, mm Szénhidrogének átmérője, mm 70 32 100 40 25 80 25 20 65 15 15 50 Áramkör-megoldás a váltócsövekhez
A hidraulikus nyíl csatlakozásainak száma
Hidraulikus leválasztó szűrő nélkül
Mi a hidraulikus nyíl használata?
Következtetések és hasznos videó a témáról