Hidrauliskā bultiņa apkurei: mēs saprotam, kāpēc tā ir vajadzīga, un darbības principu. Hidrauliskā bultiņa izgatavota no polipropilēna Hydroarrow savienojuma shēma

Sarežģītās sazarotās apkures sistēmās ir nepieciešams pielāgot ierīces un sastāvdaļas to saskaņotai darbībai. Lai apvienotu atšķirīgus mezglus vienota sistēma un, lai nodrošinātu to saskaņotu darbību, apkurei tiek izmantota hidrauliskā bulta. Apskatīsim hidrauliskā separatora konstrukciju un darbības principu, tā dažādos darbības režīmus un papildu iespējas. Tāpat būs noderīgi uzzināt, kā tiek aprēķināts hidrauliskais separators un kā tas tiek apvienots ar kolektoru.

Sarežģītās sazarotās apkures sistēmās pat lieljaudas sūkņi nespēs nodrošināt dažādus sistēmas parametrus un darbības nosacījumus. Tas negatīvi ietekmēs katla darbību un dārgu iekārtu kalpošanas laiku. Turklāt katrai no pievienotajām ķēdēm ir savs spiediens un veiktspēja. Tas noved pie tā, ka visa sistēma nevar darboties saskaņoti vienlaikus.

Pat ja katra ķēde ir aprīkota ar savu cirkulācijas sūkni, kas atbildīs noteiktās līnijas parametriem, problēma tikai pasliktināsies. Visa sistēma kļūs nelīdzsvarota, jo katras ķēdes parametri būtiski atšķirsies.

Lai atrisinātu problēmu, katlam ir jāsaražo nepieciešamais dzesēšanas šķidruma daudzums, un katrai ķēdei no kolektora jāņem tieši tik daudz, cik nepieciešams. Šajā gadījumā kolektors kalpo kā hidrauliskās sistēmas separators. Tieši lai atdalītu “mazā katla” plūsmu no vispārējās ķēdes, ir nepieciešams hidrauliskais separators. Tās otrais nosaukums ir hidrauliskā bultiņa (HS) vai hidrauliskā bultiņa.

Ierīce saņēma šādu nosaukumu, jo, tāpat kā dzelzceļa pārmija, tā var atdalīt dzesēšanas šķidruma plūsmas un novirzīt tās uz vēlamo ķēdi. Šī ir taisnstūrveida vai apaļa tvertne ar aizbāžņiem galos. Tas ir savienots ar katlu un kolektoru, un tajā ir vairākas iegultas caurules.

Hidrauliskā separatora darbības princips

Dzesēšanas šķidruma plūsma iet caur hidraulisko separatoru apkurei ar ātrumu 0,1-0,2 metri sekundē, un katla sūknis paātrina ūdeni līdz 0,7-0,9 metriem. Ūdens plūsmas ātrumu samazina, mainot kustības virzienu un izplūstošā šķidruma tilpumu. Šajā gadījumā siltuma zudumi sistēmā būs minimāli.

Darbības princips hidrauliskā bultiņa slēpjas faktā, ka ūdens plūsmas laminārā kustība praktiski neizraisa hidraulisko pretestību korpusa iekšpusē. Tas palīdz uzturēt plūsmas ātrumu un samazināt siltuma zudumus. Šī buferzona atdala patērētāja ķēdi un katlu. Tas veicina akumulatora darbības laiks katrs sūknis, neizjaucot hidraulisko līdzsvaru.

Darbības režīmi

Apkures sistēmu hidrauliskajai bultiņai ir 3 darbības režīmi:

  1. Pirmajā režīmā hidrauliskais separators apkures sistēmā rada līdzsvara apstākļus. Tas ir, katla ķēdes plūsmas ātrums neatšķiras no kopējā plūsmas ātruma visās ķēdēs, kas ir savienotas ar hidraulisko bultiņu un kolektoru. Šajā gadījumā dzesēšanas šķidrums neaizkavējas ierīcē un pārvietojas pa to horizontāli. Dzesēšanas šķidruma temperatūra pie pieplūdes un izplūdes caurulēm ir vienāda. Tas ir diezgan reti sastopams darbības režīms, kurā hidrauliskā bultiņa neietekmē sistēmas darbību.
  2. Dažreiz rodas situācija, kad plūsmas ātrums visās ķēdēs pārsniedz katla jaudu. Tas notiek pie maksimālās šķidruma plūsmas visās ķēdēs vienlaikus. Tas ir, pieprasījums pēc dzesēšanas šķidruma pārsniedza katla ķēdes iespējas. Tas nenovedīs pie sistēmas apstāšanās vai nelīdzsvarotības, jo hidrauliskajā bultiņā veidosies vertikāla augšupejoša plūsma, kas nodrošinās karstā dzesēšanas šķidruma piejaukumu no mazā kontūra.
  3. Trešajā režīmā visbiežāk darbojas apkures termostats. Šajā gadījumā uzkarsētā šķidruma plūsmas ātrums mazajā kontūrā ir lielāks nekā kopējais plūsmas ātrums uz kolektora. Tas ir, pieprasījums visās ķēdēs ir zemāks par piedāvājumu. Tas arī neizraisīs sistēmas nelīdzsvarotību, jo iekārtā veidojas vertikāla lejupejoša plūsma, kas nodrošinās liekā šķidruma tilpuma novadīšanu atgaitas līnijā.

Hidrauliskā pistoles papildu funkcijas


Iepriekš aprakstītais hidrauliskā separatora darbības princips apkures sistēmā ļauj ierīcei realizēt citas iespējas:

  • Pēc iekļūšanas separatora korpusā plūsmas ātrums samazinās, kas noved pie dzesēšanas šķidrumā esošo nešķīstošo piemaisījumu nogulsnēšanās. Lai novadītu uzkrātos nogulsnes, hidrauliskās bultiņas apakšā ir uzstādīts krāns.
  • Samazinot griestu ātrumu, no šķidruma izdalās gāzes burbuļi, kas tiek izņemti no ierīces caur augšdaļā uzstādīto automātisko gaisa atveri. Būtībā tas darbojas kā papildu atdalītājs sistēmā. Īpaši svarīgi ir izvadīt gāzi pie katla izejas, jo, šķidrumu uzkarsējot līdz augstām temperatūrām, palielinās gāzes veidošanās.
  • Hidrauliskais separators ir ļoti svarīgs sistēmās ar čuguna katli. Ja šāds katls ir pievienots tieši kolektoram, tad aukstā ūdens iekļūšana siltummainī izraisīs plaisu veidošanos un iekārtu bojājumus.

Hidrauliskā pistoles ierīce

Tagad apskatīsim hidrauliskās bultiņas ierīci. Ierīcei ir vienkāršs dizains. Ir vienības dažādi izmēri un konfigurācijas, taču tās visas atbilst noteiktiem noteikumiem. Pārdošanā jūs varat atrast modeļus, kas apvieno separatoru un kolektoru.

Svarīgs! Klasiskā ierīce ir salikta saskaņā ar "trīs diametru" noteikumu. Šajā gadījumā tiek ņemti vērā iekšējās ejas izmēri bez sienas biezuma.

Hidrauliskā bultiņa ir ierīce cilindriska korpusa formā ar caurulēm, kas stiepjas no tā. To ir viegli pagatavot pašam. Klasiskā hidrauliskā separatora atrašanās vieta ir vertikāla, taču tā nav obligāta. Vienkārši ar vertikālu izvietojumu ir ērtāk noņemt gaisu un savākt cietas suspensijas. Hidrauliskais separators ne vienmēr ir metināta konstrukcija. Ierīci var izgatavot no polipropilēna vai vara caurulēm.

Apkures hidrauliskā separatora aprēķins

Apkures hidrauliskās bultiņas aprēķins tiek veikts atkarībā no dzesēšanas šķidruma plūsmas, kas savukārt ir saistīta ar siltumenerģijas vajadzībām. Šeit tiek ņemta vērā arī šķidruma temperatūras atšķirība padeves un izplūdes caurulēs un pašas vides siltuma jauda.

Formula separatora diametra aprēķināšanai:

Kā apvienot kolektoru ar hidraulisko bultiņu?

Nelielas privātās ēkas apsildāmas ar katlu ar iebūvētu sūkni. Hidrauliskās bultiņas uzstādīšana apkures sistēmā ir nepieciešama, ja katlam ir pievienotas sekundārās ķēdes. Šajā gadījumā māju kontūras ar ievērojamu platību (vairāk nekā 150 kvadrātmetri) ir savienotas, izmantojot ķemmi, jo hidrauliskais separators šajā gadījumā būs ļoti apjomīgs.

Parasti sadales kolektors ir pievienots pēc hidrauliskā vārsta. Šī ir ierīce, kas sastāv no divām atdalītām daļām, kuras savieno džemperi. Pārī savienoto cauruļu skaits ir atkarīgs no ķēžu skaita. Katrai ķēdei ir divas caurules.

Sadales ķemme vienkāršo sistēmas lietošanu un remontu. Noslēgšanas un vadības vārsti atrodas vienuviet, kas ir ļoti ērti. Pateicoties palielinātajam kolektora diametram, visas ķēdes nodrošina vienmērīgu dzesēšanas šķidruma plūsmu.

Kolektors kopā ar separatoru veido hidraulisko moduli. Tas ir ļoti ērti, ja katlu telpa ir maza.

Siksnām ir paredzētas šādas montāžas izejas:

  • augšpusē atrodas augstspiediena radiatora ķēde;
  • zema spiediena ķēde sistēmām ir pievienota no apakšas apsildāmās grīdas;
  • Siltummainis atrodas sānos (tas atrodas hidrauliskās bultiņas otrā pusē).

Starp atgriešanas un piegādes kolektoriem ir nepieciešams uzstādīt balansēšanas vārsti. Pateicoties vadības vārstiem, tiek radīts nepieciešamais spiediens attālinātās ķēdēs un maksimālā plūsma. Pateicoties balansēšanai, plūsmas tiek sadalītas vienmērīgāk, kas nodrošina aprēķināto dzesēšanas šķidruma padevi katram kontūram.

Pirms pats izgatavojat hidraulisko bultu, jums tas ir jāveic nepieciešamie aprēķini, izveidojiet rasējumus vai izveidojiet diagrammu. Tikai cilvēks ar prasmēm un pieredzi strādāt dažādi instrumenti un iekārtas, kā arī zinoši siltumtehnikā.

Veidojot autonoma sistēma sildot vienu no svarīgākajām problēmām vienmēr tiek rūpīgi līdzsvarots tās darbs. Ir jānodrošina, lai visas ierīces un komponenti darbotos, tā sakot, “unisonā”, lai katra no tām pilnībā tiktu galā ar savu konkrēto uzdevumu, bet tajā pašā laikā neietekmētu. negatīva ietekme citiem. Šis uzdevums izskatās ļoti sarežģīts, it īpaši, ja tiek izveidota sarežģīta, sazarota apkures sistēma ar daudzām galīgajām siltuma apmaiņas ķēdēm.

Bieži vien šādām shēmām ir savas termostata vadības ķēdes, savs temperatūras gradients, un tās būtiski atšķiras un caurlaidspēja, un nepieciešamais dzesēšanas šķidruma spiediena līmenis. Kā šādu daudzveidību savienot vienotā sistēmā, kas darbotos kā vienots “organisms”? Izrādās, ka ir diezgan vienkāršs un ļoti efektīvs risinājums. Tas ir hidrauliskais separators vai, kā to biežāk sauc, hidrauliskā bulta apkures sistēmām.

Šajā publikācijā tiks apspriests, kāpēc tas ir vajadzīgs, kā tas ir izstrādāts un kā tas darbojas, un kādas priekšrocības tas sniedz. Ziņkārīgākajiem lasītājiem ir sniegta informācija, kas ļauj patstāvīgi aprēķināt hidraulisko adatu.

Kāds ir apkures sistēmas hidrauliskās bultiņas mērķis?

Hidrauliskā separatora mērķi būs daudz vieglāk saprast, ja ņemsim vērā ēkas autonomās apkures sistēmas darbību, sākot ar vienkāršākajām shēmām un pakāpeniski tās sarežģījot.

  • Tātad, vienkāršākā apkures sistēma ar piespiedu aprite dzesēšanas šķidrums.

Protams, šis attēls un turpmākās diagrammas ir parādītas ar ievērojamu vienkāršošanu - daži svarīgi elementi apkures sistēmas (piemēram), kas nav īpaši svarīgas, ņemot vērā hidrauliskā separatora mērķi.

UZ– apkures katls;

R– apkures radiatori vai citas augstas temperatūras siltummaiņas ierīces (konvektori). Parādīts vienskaitlī, “kopā” - patiesībā, protams, to skaits var atšķirties. Šajā gadījumā ir svarīgi, lai tie visi būtu novietoti vienā slēgtā ķēdē.

N– sūknis, kas cirkulē dzesēšanas šķidrumu caur vispārējo apkures loku.

Pareiza cirkulācijas sūkņa izvēle, ņemot vērā nepieciešamo siltuma jauda apkures sistēma, ķēžu garums un siltummaiņas ierīču īpašības, ļauj nodrošināt stabilu, līdzsvarotu visa kontūra darbību bez papildu komponentiem.

(Nekavējoties jāatzīmē, ka dažos gadījumos pat tik vienkāršā shēmā ir nepieciešama arī hidrauliskās bultiņas uzstādīšana - tas arī tiks apspriests tālāk tekstā).

Kā izvēlēties pareizo cirkulācijas sūknis apkures sistēmai?

Sistēma ar piespiedu cirkulāciju vienmēr izceļas ar savu elastību darba režīmu pielāgošanas ziņā, ekonomijas un darbības efektivitātes jautājumos. Galvenais ir darīt to pareizi tehniskās specifikācijas. Sīkāku informāciju par to var atrast īpašā portāla rakstā.

  • Iepriekš parādītais apkures loks ir piemērots maza māja. Bet, ja ēka ir liela un pat tai ir divi vai vairāki līmeņi, tad sistēmas sarežģītība ievērojami palielinās.

Šādos gadījumos to parasti izmanto kolektora ķēde dažādu ķēžu savienošana. Kopējam kolekcionāram ( Cl) var savienot:

R– vienas un tās pašas augstas temperatūras ķēdes ar radiatoriem, un šādas ķēdes var būt vairākas, dažāda garuma, atzarojuma un ar dažādi daudzumi siltuma apmaiņas ierīces.

STP– ūdens “silto grīdu” sistēmas. Un šeit ir pilnīgi atšķirīgas prasības dzesēšanas šķidruma temperatūras līmenim, tas ir, ir nepieciešams kvalitatīvs regulējums, lai nodrošinātu piejaukumu no “atgriešanās”. Ieklāto “siltās grīdas” cauruļu garums var būt daudzkārt lielāks par augstas temperatūras ķēžu garumu, tas ir, arī hidrauliskās pretestības līmenis būs ievērojami augstāks.

Bgvs– šis saīsinājums apzīmē netiešo apkures katlu, kas nodrošina autonomas karstā ūdens apgādes sistēmas darbību. Un atkal - pavisam citas prasības dzesēšanas šķidruma cirkulācijas nodrošināšanai caur to. Turklāt ūdens sildīšanas kontrole katlā visbiežāk tiek veikta, ieslēdzot un izslēdzot šo cirkulāciju.

Pat šādos jautājumos nepieredzējušam lasītājam vajadzētu dabiski šaubīties – vai viens sūknis spēs tikt galā ar visu šo daudzpusīgo sistēmu? Acīmredzot nē. Pat ja iegādājaties modeli ar paaugstinātu veiktspēju, problēma netiks atrisināta. Turklāt tas arī negatīvi ietekmēs katla darbību – ražotāja noteikto pieļaujamo plūsmas un spiediena parametru pārvērtēšana nozīmē dārgu iekārtu ilgmūžības samazināšanos.

Turklāt katra no pievienotajām shēmām atšķiras arī ar savu veiktspēju un nepieciešamo spiedienu. Tas nozīmē, ka vienlaicīga darbība nebūs konsekventa.

Šķiet, ka risinājums ir acīmredzams - aprīkot katru no ķēdēm ar “personīgo” cirkulācijas sūkni, kas pēc tā īpašībām atbilstu konkrētas sistēmas sadaļas īpašajām prasībām.

Taču izrādās, ka šāds pasākums problēmu nemaz neatrisina. Gluži pretēji, atsevišķu ķēžu parametru atšķirības vēl vairāk saasina šādas ķēdes nelīdzsvarotību, un citās izpausmēs var rasties ievērojamas problēmas.

Lai visas ķēdes darbotos pareizi, ir nepieciešama precīza visu uzstādīto cirkulācijas sūkņu koordinācija. Un to nav iespējams panākt, ja vien ņem vērā, ka šādās sistēmās ar kvantitatīvu un kvalitatīvu apkures līmeņa regulēšanu pašreizējā produktivitāte un spiediens ir mainīgas vērtības.

Piemēram, sistēmas darbībā ir zināma stabilitāte. Bet kādā brīdī maksimālā apkure tiek sasniegta vienā no zemgrīdas apkures lokiem. Noregulēts termostata vārsts izslēdzas līdz minimumam vai pat pilnībā aizver dzesēšanas šķidruma plūsmu no ārpuses, no kolektora, un cirkulācija tiek veikta slēgtā lokā. Cits līdzīgs piemērs ir, kad no karstā ūdens apgādes sistēmas tika ņemts uzsildīts ūdens, tā vietā tvertnē ieplūda aukstais ūdens, un automātiski tika iedarbināts šīs ķēdes sūknis, lai kompensētu temperatūras kritumu katlā.

Sūknis, kas atrodas katla cauruļvadā ( Nk), ko pirmām kārtām ietekmēs visa šī sistēmas “sagraušana”, diezin vai turpināsies ilgi. Un vēl trakāk ir tas, ka šādi pārspriegumi radīs absolūti nevajadzīgus biežus paša katla iedarbināšanas un apturēšanas ciklus, kas būtiski samazinās tā ekspluatācijas laiku, kā norādījis ražotājs.

  • Kolektors darbojas kā atdalītājs hidrauliskās sistēmas katra no sistēmas ķēdēm. Ko darīt, ja mēs “piešķirsim autonomiju” arī katla ķēdei? Tas ir, lai sasniegtu stāvokli, kurā katls radīja nepieciešamo uzsildītā dzesēšanas šķidruma daudzumu, bet katra no ķēdēm varētu aizņemt tieši tik daudz, cik nepieciešams pašreizējā brīdī.

Tas ir pilnīgi izpildāms uzdevums, ja izvēlaties kādu no vispārējā shēma"mazā" katla ķēde. Tieši šo funkciju veic hidrauliskais separators, ko citādi sauc par hidraulisko bultiņu (shēmā - HS). Acīmredzot šis nosaukums tam tika piešķirts pēc analoģijas ar dzelzceļa pārmijām - tas spēj novirzīt dzesēšanas šķidruma plūsmas šobrīd vajadzīgajā virzienā.

Parastā hidrauliskā separatora konstrukcija ir ārkārtīgi vienkārša. Tas ir neliels apaļš vai taisnstūrveida sekcija, galos pieslēgts, kurā iestrādāti cauruļu pāri - pieslēgšanai katlam un atsevišķi - kolektoram (vai tieši apkures lokam).

Būtībā tiek izveidotas divas (vai vairākas) pilnīgi neatkarīgas ķēdes. Jā, tie ir savstarpēji saistīti siltuma pārneses ziņā, bet katrs no tiem uztur savu cirkulāciju, optimāli piemērotu konkrētajiem apstākļiem pašreizējā laika momentā. Tas ir, gan dzesēšanas šķidruma plūsmas ātrums (sauksim to tradicionāli Q), gan radītais spiediens (N) - katrā no atdalītajām ķēdēm - ir savs.

Parasti darbības rādītāji katla ķēdē ir stabili (Qк) - cirkulācijas sūknis darbojas norādītajā optimālajā režīmā, kas ir “saudzīgākais” katla aprīkojumam. Paša separatora šķērsgriezums nodrošina minimālu hidraulisko pretestību “mazajā” kontūrā, kas padara cirkulāciju tajā pilnīgi neatkarīgu no procesiem, kas šobrīd notiek citās apkures sistēmas daļās. Šis katla darbības režīms bez spiediena pārspriegumiem, bez vairākiem biežiem palaišanas un apturēšanas cikliem ir tā daudzu gadu bezproblēmu darbības atslēga.

Iespējams, jūs interesēs informācija par to, kas tie ir

Kā apkures sistēmā darbojas hidrauliskā bultiņa?

Trīs galvenie hidrauliskā separatora darbības režīmi

Ja neņemam vērā dažādas starpposma iespējas, hidrauliskā pistoles darbības shēmu var visaptveroši aprakstīt ar trim galvenajiem darbības režīmiem:

  • Pirmais režīms

Sistēma praktiski ir līdzsvarā. “Mazā” katla ķēdes plūsmas ātrums praktiski neatšķiras no visu kontūru kopējā plūsmas ātruma, kas savienots ar kolektoru vai tieši ar hidraulisko vārstu ( Qк =).

Dzesēšanas šķidrums neuzkavējas hidrauliskajā bultiņā, bet iet caur to horizontāli, praktiski neradot vertikālu kustību.

Dzesēšanas šķidruma temperatūra padeves caurulēs ( T1 Un T2) - ir tāds pats. Protams, tāda pati situācija attiecas uz caurulēm, kas savienotas ar “atgriešanos” ( T3 Un T4).

Šajā režīmā hidrauliskais pistole faktiski neietekmē sistēmas darbību. Taču šāda līdzsvara pozīcija ir ārkārtīgi reta parādība, kuru var pamanīt tikai reizēm, jo ​​sistēmas sākotnējie parametri vienmēr mēdz dinamiski mainīties – uz to balstās visa tās termostatiskā regulēšanas sistēma.

  • Otrais režīms

Šobrīd ir izrādījies, ka kopējais plūsmas ātrums apkures lokos pārsniedz plūsmas ātrumu katla kontūrā ( Qк< ).

Tā ir pilnīgi normāla, praksē diezgan bieži sastopama situācija, kad visas kolektoram pievienotās ķēdes tieši šajā brīdī prasa maksimālu dzesēšanas šķidruma plūsmu. Vienkāršiem vārdiem sakot, tūlītējs pieprasījums pēc dzesēšanas šķidruma pārsniedza katla ķēdes radīto. Sistēma neapstāsies vai nekļūs nelīdzsvarota. Vienkārši hidrauliskajā bultiņā no kolektora “atgriešanās” caurules uz padeves cauruli pati veidosies vertikāli augšupejoša plūsma. Tajā pašā laikā šī plūsma hidrauliskā separatora augšējā reģionā tiks sajaukta ar karstu dzesēšanas šķidrumu, kas cirkulē pa “mazo” kontūru. Temperatūras līdzsvars: T1 > T2, T3 = T4.

  • Trešais režīms

Šāds hidrauliskā separatora darbības režīms faktiski ir galvenais - labi izplānotā un pareizi ierīkotā apkures sistēmā tas būs tas, kas ņems virsroku.

Dzesēšanas šķidruma plūsma “mazajā” kontūrā pārsniedz to pašu kopējais rādītājs uz rezervuāra jeb, citiem vārdiem sakot, “pieprasījums” pēc vajadzīgā tilpuma ir kļuvis mazāks par “piedāvājumu”. ( Qк >Qo).

Tam var būt daudz iemeslu:

— Termostata kontroles iekārta uz ķēdēm ir samazinājusi vai pat uz laiku apturējusi dzesēšanas šķidruma plūsmu no padeves kolektora uz siltummaiņas ierīcēm.

— Netiešās apkures katlā temperatūra ir sasniegusi maksimumu, un ieplūde karsts ūdens Tas nav noticis ilgu laiku - cirkulācija caur katlu ir apstājusies.

— Atsevišķi radiatori vai pat ķēdes tiek izslēgtas uz kādu laiku vai uz ilgu laiku (nepieciešama apkope vai remonts, nav nepieciešamības sildīt īslaicīgi neizmantotās telpas un citi iemesli).

— Apkures sistēma tiek nodota ekspluatācijā pakāpeniski, pakāpeniski iekļaujot atsevišķas ķēdes.

Neviens no iepriekš minētajiem iemesliem negatīvi neietekmēs apkures sistēmas kopējo funkcionalitāti. Pārmērīgs dzesēšanas šķidruma tilpums vienkārši nonāks mazās ķēdes “atgriešanās” virzienā vertikālā lejupejošā plūsmā. Faktiski katls nodrošinās nedaudz lieku tilpumu, un katra no ķēdēm, kas savienota ar kolektoru vai tieši pie hidrauliskās bultiņas, aizņems tieši tik daudz, cik šobrīd nepieciešams.

Temperatūras bilance šajā darbības režīmā: T1 = T2, T3 > T4.

Jūs varētu interesēt informācija par to, kā izvēlēties

Apkures sistēmu hidraulisko bultu cenas

hidrauliskā bulta apkurei

Hidrauliskā pistoles papildu funkcijas

Papildus iepriekš minētajiem darbības režīmiem hidrauliskais pistole spēj veikt vēl vairākas noderīgas funkcijas.

  • Pēc ieiešanas hidrauliskā separatora galvenajā cilindrā, strauji palielinoties tilpumam, plūsmas ātrums samazinās. Tas veicina nešķīstošu suspensiju nogulsnēšanos, kas var parādīties dzesēšanas šķidrumā, pārvietojoties pa caurulēm un radiatoriem. Hidrauliskā vārsta apakšā bieži tiek uzstādīts krāns, lai periodiski izvadītu no sistēmas uzkrātās nogulsnes.
  • Tas pats iemesls - straujš plūsmas ātruma samazinājums arī ļauj atdalīt gāzes burbuļus no šķidruma. Skaidrs, ka sistēma parasti ietver gaisa ventilācijas atveres drošības grupā un Mayevsky vārstus uz radiatoriem, bet papildus atdalītājs nekad nenāks par ļaunu, it īpaši pie katla izejas, kur gāzes veidošanos augstas temperatūras apkures laikā nevar pilnībā novērst.

Apkures iekārtu ražotāji, izgatavojot hidrauliskos separatorus, pat nodrošina speciālus sietus galvenā cilindra iekšpusē - tādā veidā atdalīšana ir efektīvāka. Nu, šajā gadījumā hidrauliskās bultiņas augšpusē ir uzstādīta automātiskā gaisa atvere.

  • Raksta sākumā tika teikts, ka pat visvienkāršākajā apkures sistēmā hidrauliskā bultiņa var spēlēt noderīgu lomu. Tas attiecas uz sistēmām, kas aprīkotas ar katliem ar čuguna siltummaini.

Neskatoties uz visām čuguna priekšrocībām, šim metālam ir “Ahileja papēdis”: tā trausluma dēļ tam nepatīk mehāniski vai termiski triecieni. Krasas temperatūras izmaiņas siltummaiņa ieejā - auksts ūdens, un liesmas iedarbības zonā rādītāji ir daudzkārt augstāki, kas var izraisīt plaisu parādīšanos. Tas nozīmē, ka šis kritiskais “paātrinājuma” periods ir jāsamazina līdz minimumam.

Šeit palīdz hidrauliskais separators. Neliela tilpuma sildīšana “mazā” ķēdē, iedarbinot sistēmu, neaizņems daudz laika. Tad jūs varat secīgi atvērt cirkulāciju atlikušajos siltuma apmaiņas kanālos.

Interesanti, ka daži katlu iekārtu ražotāji ar čuguna siltummaiņiem tieši pievēršas šim jautājumam lietošanas instrukcijā. Šāda katla pievienošana tieši kolektoram var būt par iemeslu ražotāja atteikumam pildīt garantijas saistības.

Iespējams, jūs interesēs informācija par to, kas ir saistīts ar apkures sistēmu

Hidrauliskā separatora galvenie parametri

Tātad, mēs esam redzējuši, ka hidrauliskā separatora pamatkonstrukcija ir ārkārtīgi vienkārša. Tiesa, diskusija bija un turpinās būt galvenokārt par šī sistēmas elementa “klasisko” izkārtojumu - vertikālu cilindru ar sānu caurulēm. Fakts ir tāds, ka veikalu un amatnieku sortimentā bieži ir sarežģītāki modeļi, piemēram, uzreiz apvienoti ar kolekcionāru. Tiesa, tas nekādā veidā nemaina ne separatora darbības principu, ne pamata izmēru proporcijas.

Neskatoties uz ierīces vienkāršību, hidrauliskā separatora parametriem joprojām jāatbilst noteiktām prasībām. Un, ja prasmīgs mājas īpašnieks, kuram ir labas santehnikas un metināšanas prasmes, gatavojas pats izgatavot hidraulisko bultu, viņam vajadzētu zināt, no kā sākt.

Uzmanību! Visi zemāk uzskaitītie cauruļu diametri nav ārējie diametri, bet gan iekšējie, tas ir, nominālie diametri!

  • Parastās hidrauliskās bultas "klasiskais" izkārtojums ir balstīts uz "trīs diametru likumu". Tas ir, cauruļu diametrs ir trīs reizes mazāks par separatora galvenā cilindra diametru. Sprauslas atrodas diametrāli pretī, un to izvietojums pa hidrauliskās bultiņas augstumu arī ir piesaistīts pamatnes diametram. Tas ir skaidrāk parādīts zemāk esošajā diagrammā:

  • Tiek praktizētas arī dažas izmaiņas cauruļu atrašanās vietā - sava veida “kāpnes”. Šajā gadījumā diagrammai ir šāda forma:

Šīs izmaiņas galvenokārt ir vērstas uz vairāk efektīva noņemšana gāze un nešķīstošas ​​nogulsnes. Pārvietojoties pa padeves cauruli, neliela dzesēšanas šķidruma plūsmas virziena maiņa zigzaga veidā uz leju palīdz labāk noņemt gāzes burbuļus. Pretējai plūsmai, gluži pretēji, solis ir uz augšu, un tas atvieglo cieto ieslēgumu noņemšanu. Un turklāt šis izkārtojums veicina labāku plūsmu sajaukšanos.

No kurienes radās šīs proporcijas? Tie ir izvēlēti tā, lai nodrošinātu vertikālu plūsmas ātrumu (augšup vai lejup) diapazonā no 0,1 līdz 0,2 metriem sekundē. Šo slieksni nevar pārsniegt.

Jo mazāks ir vertikālās plūsmas ātrums, jo efektīvāka būs gaisa un dūņu atdalīšana. Bet tas pat nav galvenais iemesls. Jo lēnāka kustība, jo labāk un pilnīgāk notiek plūsmu sajaukšanās ar dažādas temperatūras. Rezultātā visā hidrauliskās adatas augstumā veidojas temperatūras gradients, kuru var arī “nodot ekspluatācijā”.

  • Ja apkures sistēmā ir iekļautas ķēdes ar dažādiem temperatūras apstākļiem, tad ir jēga izmantot pat hidraulisko bultiņu, kas darbosies kā kolektors, un dažādiem cauruļu pāriem būs savs temperatūras spiediens. Tas ievērojami samazinās termostata ierīču slodzi, padarot visu sistēmu vadāmāku, efektīvāku un ekonomiskāku.

Mīļotājiem paštaisīts– zemāk ir ieteicamā montāžas shēma šādai hidrauliskajai bultai ar trim dažādām temperatūras izvadēm uz apkures lokiem. Jo tuvāk cauruļu pāris atrodas centram, jo ​​zemāka ir temperatūras starpība padeves caurulē un mazāka temperatūras starpība pieplūdē un atgriešanā. Piemēram, radiatoriem optimālais režīms ir 75 grādi pieplūdē ar starpību Δt = 20 ºС, un apsildāmām grīdām pietiks ar 40÷45 ar Δt = 5 ºС.

  • Pārlūkojot publikācijas par apkures sistēmām, pamanīsit, ka tiek izmantoti arī horizontālie hidrauliskie separatori. Šādos variantos, protams, nav runas par gaisa vai dūņu atdalīšanu. Un cauruļu atrašanās vieta var ievērojami atšķirties - efektīvai dzesēšanas šķidruma konvekcijai shēmas bieži tiek izmantotas pat pretējā virzienā "mazo" un apkures loku plūsmām. Vairāki līdzīgi piemēri ir parādīti ilustrācijā:

Ja vēlaties, šādu hidraulisko separatoru var izgatavot, piemēram, lai katlu telpā būtu kompaktāks aprīkojums. Starp citu, plūsmas pretvirziens ļauj nedaudz samazināt cauruļu diametru. Bet tajā pašā laikā ir jāievēro dažas dizaina prasības:

— Starp vienas ķēdes caurulēm (neatkarīgi no tā, kuras) ir jāsaglabā vismaz 4 d attālums.

— Piemērojot pirmo noteikumu, jāpatur prātā, ka, ja ieplūdes cauruļu diametrs ir mazāks par 50 mm (un tas notiek ļoti bieži), tad attālums jebkurā gadījumā nedrīkst būt mazāks par 200 mm.

Noslēdzot hidrauliskās adatas konstrukcijas apsvēršanu, mēs varam pievienot sekojošo. Mājas amatnieki bieži izgatavo šādas ierīces pat no polipropilēna caurules. Tajā pašā laikā tie novirzās no izkārtojuma “kanoniem” un izveido atdalītāju, piemēram, režģa formā. Izmantojot šo pieeju, ir pilnīgi iespējams izgatavot hidraulisko bultu no caurulēm ar diametru 32 mm. Tiesa, sajaukšanas kvalitātes ziņā šāds dizains būs zemāks par viena korpusa dizainu.

Jūs varat atrast arī pilnīgi "eksotiskus" dizainus. Tātad, viens no amatniekiem uzstādīja divas parastās daļas čuguna radiators apkure. Nav vārdu - šāda ierīce tiks galā ar hidrauliskās plūsmas atdalīšanas uzdevumu. Bet šādai pieejai būs nepieciešama arī ļoti uzticama ierīces siltumizolācija, pretējā gadījumā tā piedzīvos pilnīgi neproduktīvus siltuma zudumus.

“Klasiskās” hidrauliskās bultas parametru aprēķins

Iepriekš piedāvātās shēmas ir brīnišķīgas. Bet šeit ir norādīts, kā precīzi noteikt to īpašās vērtības D Un d?

Mēs piedāvājam divus aprēķinu variantus. Pirmais ir balstīts uz apkures sistēmas jaudu. Otrais attiecas uz katla ķēdē un visās siltummaiņas ķēdēs uzstādīto cirkulācijas sūkņu darbību.

Mēs nenogurdināsim ieinteresēto lasītāju ar virkni formulu. Labāk ir aicināt viņu izmantot zemāk esošo tiešsaistes kalkulatoru iespējas, kas ātri un precīzi veiks nepieciešamos aprēķinus. Rezultāts tiks parādīts milimetros - ieteicamais minimālais cauruļu iekšējais diametrs pašas hidrauliskās bultiņas un ķēžu savienošanas cauruļu ražošanai. Pēc tam saskaņā ar iepriekš publikācijā piedāvātajām diagrammām atliek noteikt atlikušos izmērus.

Kalkulators hidrauliskā separatora parametru aprēķināšanai, pamatojoties uz katla jaudu

Datu ievades laukos jānorāda:

  • Vertikālās plūsmas kustības ātrums.
  • Apkures sistēmas maksimālā projektētā jauda.
  • “Mazās” ķēdes temperatūras darbības apstākļi, tas ir, temperatūras līmenis pieplūdē un “atgriešanās” tieši pie apkures katla.

Apkures sistēma ir ārkārtīgi sarežģīts un sarežģīts “organisms”, kura normālai un efektīvai darbībai nepieciešama visaptveroša katra atsevišķa elementa darbības koordinācija un līdzsvarošana. Un panākt šāda veida harmoniju nav viegli, it īpaši, ja apkures sistēma ir sarežģīta, sastāv no vairākām ķēdēm un daudzām atzarēm, kas darbojas saskaņā ar dažādi principi un ar dažādu darba šķidruma temperatūru. Turklāt šīs ķēdes, kā arī citas siltuma apmaiņas ierīces, var būt aprīkotas ar savām automātiskajām vadības un, tā sakot, “dzīvības atbalsta” ierīcēm, kurām nevajadzētu traucēt citu elementu darbību.

Mūsdienās apkures sistēmas “harmonijas” sasniegšanai tiek izmantotas vairākas metodes, bet par vienkāršāko un reizē efektīvāko tiek uzskatīta pēc konstrukcijas ārkārtīgi vienkārša ierīce - hidrauliskais separators, kas pircēju vidū plašāk pazīstams kā hidrauliskā bulta apkurei. Kas ir šī ierīce, kā tā darbojas, kādi ir nepieciešamie aprēķini un darbības instalēšanas laikā, tiks apspriests šodienas rakstā.

Hidrauliskās bultiņas loma mūsdienu apkures sistēmās

Lai noskaidrotu, kas ir hidrauliskā bulta un kādas funkcijas tā veic, vispirms iepazīsimies ar atsevišķu apkures sistēmu darbības iezīmēm.

Vienkāršs variants

Vienkāršākais variants apsildes sistēma aprīkots ar cirkulācijas sūkni izskatīsies apmēram šādi.

Protams, šī diagramma ir ievērojami vienkāršota, jo daudzi tajā iekļautie tīkla elementi (piemēram, drošības grupa) vienkārši netiek parādīti, lai "padarītu attēlu vieglāk saprotamu". Tātad diagrammā jūs varat redzēt, pirmkārt, apkures katlu, pateicoties kuram tiek uzkarsēts darba šķidrums. Redzams arī cirkulācijas sūknis, caur kuru šķidrums pārvietojas pa padeves (sarkano) cauruļvadu un tā saukto “atgriešanos”. Parasti šādu sūkni var uzstādīt gan cauruļvadā, gan tieši katlā (pēdējā iespēja ir raksturīgāka sienas ierīcēm).

Piezīme! Slēgtajā kontūrā ir arī apkures radiatori, pateicoties kuriem notiek siltuma apmaiņa, tas ir, radītais siltums tiek pārnests uz telpu.

Ja sūknis ir pareizi izvēlēts spiediena un veiktspējas ziņā, tad ar to vien pilnīgi pietiks vienas ķēdes sistēmai, tāpēc nav nepieciešams izmantot citas palīgierīces.

Sarežģītāka iespēja

Ja mājas platība ir pietiekami liela, tad ar iepriekš parādīto diagrammu tam noteikti nepietiks. Šādos gadījumos vienlaikus tiek izmantoti vairāki apkures loki, tāpēc diagramma izskatīsies nedaudz savādāk.

Šeit mēs redzam, ka caur sūkni darba šķidrums nonāk kolektorā, un no turienes tas tiek pārnests uz vairākiem apkures lokiem. Pēdējie ietver šādus elementus.

  1. Augstas temperatūras ķēde (vai vairākas), kurā ir kolektori vai parastās baterijas.
  2. Karstā ūdens sistēmas, kas aprīkotas ar netiešo apkures katlu. Prasības darba šķidruma kustībai šeit ir īpašas, jo ūdens sildīšanas temperatūru vairumā gadījumu regulē, mainot šķidruma plūsmas ātrumu, kas iet caur katlu.
  3. Siltā grīda. Jā, tiem paredzētā darba šķidruma temperatūrai jābūt par vienu pakāpi zemākai, tāpēc tiek izmantotas īpašas termostata ierīces. Turklāt apsildāmās grīdas kontūras garums ievērojami pārsniedz standarta vadu.

Ir skaidrs, ka viens cirkulācijas sūknis nevar tikt galā ar šādu slodzi. Protams, šodien tiek pārdoti augstas veiktspējas modeļi ar palielinātu jaudu, kas spēj radīt diezgan augstu spiedienu, taču ir vērts padomāt par pašu sildīšanas ierīci - tās iespējas, diemžēl, nav neierobežotas. Fakts ir tāds, ka katla elementi sākotnēji ir paredzēti noteiktiem spiediena un veiktspējas rādītājiem. Un šos rādītājus nevajadzētu pārsniegt, jo tas var novest pie dārgās apkures iekārtas sabojāšanās.

Turklāt pats cirkulācijas sūknis, kas darbojas uz savu iespēju robežas, lai visas tīkla ķēdes apgādātu ar šķidrumu, nespēs ilgi darboties. Ko mēs varam teikt par skaļo troksni un patēriņu? elektriskā enerģija. Bet atgriezīsimies pie mūsu raksta tēmas - uz hidrauliskā bulta apkurei.

Vai ir iespējams uzstādīt vienu sūkni katrā ķēdē?

Šķiet diezgan loģiski aprīkot katru apkures loku ar savu cirkulācijas sūkni, kas atbilst visiem nepieciešamajiem parametriem, lai atrisinātu problēmu. Vai tā ir? Diemžēl arī šajā gadījumā problēma neatrisināsies – tā vienkārši pārcelsies uz citu lidmašīnu! Patiešām, šādas sistēmas stabilai darbībai ir nepieciešams precīzs katra sūkņa aprēķins, taču pat ar to sarežģīta vairāku ķēžu sistēma nekļūs līdzsvarā. Katrs sūknis šeit būs saistīts ar savu ķēdi, un tā raksturlielumi mainīsies (tas ir, tie nebūs stabili). Šajā gadījumā viena no ķēdēm var pilnībā darboties, bet otro var izslēgt. Sakarā ar cirkulāciju vienā ķēdē, darba šķidruma inerciāla kustība var rasties blakus ķēdē, kur tas vispār nav nepieciešams (vismaz šobrīd). Un šādu piemēru var būt ļoti daudz.

Tā rezultātā grīdas apsildes sistēma var nepieņemami pārkarst, dažādas telpas var tikt uzkarsēti nevienmērīgi, atsevišķas ķēdes var tikt “bloķētas”. Vārdu sakot, viss notiek, lai nodrošinātu, ka jūsu centieni aprīkot sistēmu ar augsta efektivitāte iet kanalizācijā.

Piezīme! Tas īpaši ietekmē sūkni, kas uzstādīts blakus apkures katlam. Un daudzās mājās vienlaikus tiek izmantotas vairākas apkures ierīces, kuras ir ārkārtīgi grūti, gandrīz neiespējami kontrolēt. Tā visa dēļ dārgas iekārtas vienkārši neizdodas.

Vai ir izeja? Jā - ne tikai sadaliet tīklu ķēdēs, bet arī parūpējieties par atsevišķu ķēdi apkures katlam. Un mēs jums palīdzēsim balansēt apkures hidraulisko vārstu vai, kā to sauc arī, hidraulisko separatoru.

Hidrauliskā separatora īpašības

Tātad, šis vienkāršais elements ir jāuzstāda starp kolektoru un apkures katlu. Daudzi jautās: kāpēc šo ierīci pat sauca par bultu? Iemesls, visticamāk, ir tas, ka tas var novirzīt darba šķidruma plūsmu, kā rezultātā visa sistēma ir līdzsvarota. No konstruktīvā viedokļa tā ir doba caurule, kuras šķērsgriezums ir taisnstūrveida vai apļveida. Šī caurule ir aizbāzta no abām pusēm un ir aprīkota ar divām caurulēm - izvadu un attiecīgi ieeju.

Izrādās, ka sistēmā parādās pāris savstarpēji savienotas shēmas, kas tajā pašā laikā nav atkarīgas viena no otras. Mazākā ķēde ir paredzēta apkures katlam, un lielāka ir paredzēta visiem atzariem, ķēdēm un kolektoram. Plūsmas ātrums katrā no šīm ķēdēm ir atšķirīgs, tāpat kā darba šķidruma kustības ātrums; šajā gadījumā kontūrām nav būtiskas ietekmes vienai uz otru. Ņemiet vērā arī to, ka spiediens mazāka tilpuma kontūrā parasti ir stabils, jo apkures iekārta pastāvīgi darbojas ar tādu pašu ātrumu, savukārt līdzīgs indikators lielākā kontūrā var mainīties atkarībā no siltumtīkla pašreizējās darbības.

Piezīme! Darba diametrs ir jāizvēlas tā, lai veidotos zemas hidrauliskās pretestības zona, kas ļauj izlīdzināt spiedienu mazākajā kontūrā neatkarīgi no tā, vai darba ķēdes ir aktīvas.

Rezultātā katra sistēmas sadaļa darbojas pēc iespējas līdzsvarotāk, spiediena kritumi netiek novēroti un katlu aprīkojums labi funkcionē.

Video - galvenās hidraulisko bultu iezīmes sildīšanai

Hidrauliskās bultiņas darbības princips

Īsāk sakot, hidrauliskais pistole var darboties vienā no trim iespējamiem darbības režīmiem. Apskatīsim katru no tiem tuvāk.

Situācija Nr.1

Runa ir par gandrīz ideāls stāvoklis visa tīkla līdzsvars. Sūkņa radītais šķidruma spiediens mazākajā kontūrā ir tāds pats kā kopējais spiediens visās apkures sistēmas ķēdēs. Ieplūdes un izplūdes temperatūra ir līdzīga. Darba šķidrums nepārvietojas vertikāli vai pārvietojas minimālā daudzumā.

Bet ir vērts atzīmēt, ka patiesībā šāda veida situācija ir ārkārtīgi reta, jo apkures loku funkcionālās īpašības, kā jau minēts iepriekš, ir pakļautas periodiskām izmaiņām.

Situācija Nr.2

Apkures lokos darba šķidruma plūsmas ātrums ir lielāks nekā mazākā kontūrā. Tēlaini izsakoties, pieprasījums ievērojami pārsniedz piedāvājumu. Šādos apstākļos no atgaitas caurules uz padeves cauruli notiek vertikāla vides plūsma. Šī plūsma, pieaugot, sajaucas ar karstu šķidrumu, kas, savukārt, tiek piegādāts no sildīšanas ierīces. Zemāk redzamā diagramma parāda situāciju skaidrāk.

Situācija Nr.3

Pilnīgs pretstats iepriekšējai situācijai. Plūsmas ātrums mazāka tilpuma kontūrā pārsniedz apkures lokos. Tas var notikt šādu iemeslu dēļ:

  • vienas ķēdes (vai vairāku vienlaikus) īslaicīga izslēgšana, jo nav pieprasījuma pēc konkrētas telpas apsildīšanas;
  • katla iesildīšana, nodrošinot visu ķēžu pakāpenisku savienošanu;
  • vienas ķēdes atvienošana remonta nolūkā.

Tur nav nekā slikta. Tajā pašā laikā pašā apkures ūdens bultiņā parādās vertikāla virziena lejupejoša plūsma.

Populāri ražotāji

Siltumtīklu hidraulisko separatoru ražošanā nav tik maz uzņēmumu, kā varētu šķist no pirmā acu uzmetiena. Tomēr šodien mēs iepazīsimies tikai ar divu uzņēmumu GIDRUSS un Atom LLC produktiem, jo ​​tie tiek uzskatīti par populārākajiem.

Tabula. GIDRUSS ražoto hidraulisko separatoru raksturojums.

Modelis, ilustrācija Galvenās īpašības

1. GR-40-20



2. GR-60-25
— produkts ir izgatavots no konstrukcijas tērauda; — paredzēts vienam patērētājam; — sildierīces minimālā jauda ir 10 kilovati;

3. GR-100-32
— produkts ir izgatavots no konstrukcijas tērauda; — paredzēts vienam patērētājam;


4. GR-150-40
— produkts ir izgatavots no konstrukcijas tērauda; — paredzēts vienam patērētājam; — sildierīces minimālā jauda ir 61 kilovats;
— tā maksimālā jauda ir 150 kilovati.

5. GR-250-50
— produkts ir izgatavots no konstrukcijas tērauda; — paredzēts vienam patērētājam;
— sildierīces minimālā jauda ir 101 kilovats;
— tā maksimālā jauda ir 250 kilovati.

6. GR-300-65
— produkts ir izgatavots no konstrukcijas tērauda; — paredzēts vienam patērētājam;

— tā maksimālā jauda ir 300 kilovati.

7. GR-400-65
— produkts ir izgatavots no konstrukcijas tērauda; — paredzēts vienam patērētājam;
— sildierīces minimālā jauda ir 151 kilovats;
— tā maksimālā jauda ir 400 kilovati.

8. GR-600-80
— produkts ir izgatavots no konstrukcijas tērauda; — paredzēts vienam patērētājam;
— sildierīces minimālā jauda ir 251 kilovats;
— tā maksimālā jauda ir 600 kilovati.

9. GR-1000-100
— produkts ir izgatavots no konstrukcijas tērauda; — paredzēts vienam patērētājam;
— sildierīces minimālā jauda ir 401 kilovats;
— tā maksimālā jauda ir 1000 kilovatu.

10.GR-2000-150
— produkts ir izgatavots no konstrukcijas tērauda; — paredzēts vienam patērētājam;
— sildierīces minimālā jauda ir 601 kilovats;
— tā maksimālā jauda ir 2000 kilovatu.

11. GRSS-40-20

— sildierīces minimālā jauda ir 1 kilovats;
— tā maksimālā jauda ir 40 kilovati.

12. GRSS-60-25
— produkts ir izgatavots no AISI 304 nerūsējošā tērauda; — paredzēts vienam patērētājam;
— sildierīces minimālā jauda ir 11 kilovati;
— tā maksimālā jauda ir 60 kilovati.

13. GRSS-100-32
— produkts ir izgatavots no AISI 304 nerūsējošā tērauda; — paredzēts vienam patērētājam;
— sildierīces minimālā jauda ir 41 kilovats;
— tā maksimālā jauda ir 100 kilovati.

Ņemiet vērā arī to, ka katrs hidrauliskā bulta apkurei no iepriekš minētā pilda arī sava veida kartera funkcijas. Darba šķidrums šajās ierīcēs tiek attīrīts no dažāda veida mehāniskiem piemaisījumiem, kas ievērojami palielina visu apkures sistēmas kustīgo komponentu kalpošanas laiku.

Atom LLC ražotie hidrauliskie separatori un vidējās cenas

Arī šī ražotāja produkti ir ļoti pieprasīti, un iemesls tam nav tikai laba kvalitāte hidraulisko pistoli, bet arī par pieņemamām izmaksām. Tālāk esošajā tabulā varat iepazīties ar modeļu īpašībām un to vidējām tirgus cenām.

Hidrauliskā separatora aprēķina iezīmes

Kāpēc ir nepieciešams precīzs apkures sistēmu hidrauliskās bultiņas aprēķins? Fakts ir tāds, ka, pateicoties tam, tiks nodrošināts nepieciešamais temperatūras režīms, kas, savukārt, nodrošinās visu elementu - piemēram, termogalvas, cirkulācijas sūkņa, sildelementa u.c. - darbības saskaņotību. Aprēķiniem, lai noteiktu, jāizmanto īpašas formulas optimālie izmēri termiskās bultiņas.

Šo aprēķinu būtība ir ārkārtīgi vienkārša: ir jāatrod instalācijas diametrs, kas ļauj darba šķidrumam apkures loks vērsta pret sildīšanas ierīces dzesēšanas šķidruma masām. Tālāk ir sniegta visa nepieciešamā informācija, lai veiktu aprēķinus pats.

Piezīme! Ja viss ir nepareizi aprēķināts, tad enerģija tiks pārtērēta. Tāpēc pirms hidrauliskā separatora iegādes ir obligāti jāveic šie aprēķini, turklāt ar maksimālu precizitāti. Ideālā gadījumā to vajadzētu veikt profesionālam projektēšanas inženierim, kuram ir atbilstošas ​​prasmes.

Tas ir viss. Lai iegūtu detalizētāku izpratni par problēmu, iesakām noskatīties tālāk esošo videoklipu. Veiksmi!

Video - kā aprēķināt hidraulisko bultiņu apkurei

Hidraulisko separatoru biežāk sauc par hidraulisko bultiņu. Tas ir tik vienkārši, ka ar tā lietošanu nevajadzētu rasties problēmām. Jūs varat atbildēt, kāpēc šāda ierīce ir nepieciešama, vienkārši apskatot to.

Hidrauliskā bultiņa nav salīdzinoši gara caurule liels diametrs, ar mazāka diametra zariem, izskatās kā iegarena muca.

Acīmredzot ir nepieciešams hidrauliskais separators, lai izlīdzinātu spiedienu visos ar to savienotajos cauruļvados. Patiešām, ja pievienosit pieplūdes un atgriešanas cauruļvadus šim biezās caurules gabalam, spiediens tajos nekavējoties izlīdzināsies, jo pašas ierīces hidrauliskā pretestība to sauc par nulli.

Bet kāds ir praktiskais ieguvums no tā? Kādos gadījumos mums ir jāizlīdzina spiediens starp piegādi un atgriešanos?

Sīkāk apskatīsim, kā tiek izmantota hidrauliskā bulta un kas jāņem vērā apkures sistēmā, lai izlemtu, vai tā ir jāizmanto. Bet vispirms jums ir jāsaprot kaut kas cits: kāpēc ir tik daudz interpretāciju un ieteikumu tās uzstādīšanai ap tik vienkāršu ierīci? Un kājas aug no e.e., t.i. no $.

No kurienes rodas grūtības?

Pats hidrauliskais lielgabals, lai arī pēc izskata ir vienkāršs, nav tik lēts. Nevis garāžas versijā, bet firmas versijā - 250$. Un tā izmantošana ietver arī tās cauruļvadus (armatūras, notekas, krānus), kas maksā zem 100 USD. Un ar uzstādīšanu tas viss kopā jau ir pat 400$. Patentēta dizaina caurules gabals patiešām nav lēts.

Bet ar to nepietiek. Ja vienkārša sistēma “ļoti noderīga hidrauliskā slēdža uzstādīšanas” aizsegā tiek pārveidota par sarežģītu un piepildīta ar automatizāciju (aptuveni kā diagrammā zemāk), t.i. izņemt no katla sūkņa apakšas 3 kontūras (katls, radiatori, siltās grīdas) un nodrošināt katru ar savu sūkņu grupu un savienot to visu ar patentētu kolektoru ar šo ierīci un uzstādīt automatizācijas kontrolieri, tad tas viss kopā var maksāt tik daudz kā 2500 USD. Tātad esam sasnieguši “radiatoru uzstādītāju” zelta raktuves.


Un kāpēc jums ir jāizmet tāda summa? Izrādās, ka nav iemesla, jo vairumā gadījumu hidrauliskā bultiņa apkures sistēmā nav nepieciešama un tai nav īpašas lomas. Tas ir nepieciešams tikai patiesi sarežģītās apkures sistēmās, kur daudzas ķēdes stiepjas no galvenās līnijas un ir aprīkotas ar saviem sūkņiem.

Lai nodrošinātu, ka katra ķēde būtiski neietekmē blakus esošo, kas ir paralēla tai, ir nepieciešams izlīdzināt spiedienu starp padeves un atgaitas līnijām. Tieši tad tiek izmantots hidrosterilators un visi tā darbībai nepieciešamie piederumi.

Apskatīsim diagrammas sīkāk par to, kāpēc ir nepieciešams hidrauliskais separators un kāda ir tā loma.

Hidraulisko bultu izmantošanas iezīmes

Apsvērsim apkures shēmu ar vairākiem sūkņiem un diviem katliem.

No padeves atzarojas (sarkanā krāsā) ir radiatora ķēde, apsildāmās grīdas kontūra, ūdens katla ķēde (apkures dzesēšanas šķidrums uzsilda ūdeni sadzīves vajadzībām), var būt arī kontūra citu attālu telpu apsildīšanai - grīdas, siltumnīca, garāža, pirts, cita māja...

Tagad ir skaidrs, ka šajās ķēdēs ir nepieciešami dažādi sūkņi. Šo ķēžu garumi un to pretestība ir dažādi.... Ja vienā ķēdē tiek ieslēgts jaudīgs sūknis, tas neatkarīgi no tā, vai mēs to gribam, mainīs spiedienu paralēlās ķēdes robežās. Tas var samazināt dzesēšanas šķidruma daudzumu, kas iet caur blakus ķēdi, apturēt kustību tur vai pat apturēt plūsmu. Jums kaut kā jāizkļūst no šīs situācijas, kā norādīts nākamajā diagrammā.

Tagad padeve un atgriešana ir savienotas netālu no katla ar hidraulisko bultiņu. Tas nozīmē, ka spiediens tajās ir izlīdzinājies, un ķēdēs esošo sūkņu ietekme uz blakus esošajām ķēdēm ir kļuvusi tukša. Mums ir stabila sistēma.

Ir skaidrs, ka šķidrums sāks cirkulēt caur hidraulisko bultiņu starp padevi un atgriešanos. Tas virzās no piegādes uz atgriešanos, t.i. Katls daļēji aizveras pats. Vai tas nav kaitīgi? Vai dzesēšanas šķidrums nevarēja mainīt kustības virzienu uz otru pusi?

Kā darbojas apkures sistēma ar hidraulisko separatoru?

Apkures sistēmas ar hidraulisko bultiņu darbības režīms, kad šķidrums nepārvietojas starp padevi un atgriešanos caur hidraulisko bultiņu, principā nav iespējams. Tas ir kaut kas līdzīgs fantāzijai, jo padeves un atgaitas ķēdēs nav absolūti identiska spiediena.

Režīms, kad šķidrums pārvietojas no atgriešanas uz padevi, principā ir iespējams, ja kāda iemesla dēļ ir izvēlēts pārāk zems katls vai katla ķēdes sūknis, vai ja šis sūknis sabojājas.

Tad šķidrums papildu ķēdes sūkņu ietekmē var cirkulēt no atgriešanas uz padevi caur hidraulisko vārstu. Šis ir avārijas režīms, tas būs skaidri redzams no karstā katla un aukstajiem patērētājiem un ir jānovērš. Katls ar šo režīmu darbosies maksimālā temperatūrā, un dzesēšanas šķidrums ķēdēs būs vēss.

Šajā gadījumā temperatūras starpība starp padevi un atgriešanos katlā būs ļoti liela, jebkurā gadījumā lielāka par to, ko iesaka ražotāji - “ne vairāk kā 20 grādi”. Šis režīms ir kaitīgs apkures katlam, tas veidos kondensāciju uz sadegšanas kameras vai pat var izraisīt siltummaiņa bojājumus.

Režīms, kad šķidrums daļēji cirkulē caur hidraulisko bultiņu no padeves uz atgriešanos, ir normāls (neliels plūsmas pārsniegums katla ķēdē pār patērētāja izdevumu summu).

Tajā pašā laikā temperatūras starpība starp padevi un atgriešanos katlā samazinās, kas ir normāli tā darbībai un pat noderīga palaišanas laikā. aukstā sistēma. Ir tikai svarīgi, lai šī lejupejošā plūsma caur hidraulisko separatoru neizrādītos pārāk liela, kas ir iespējams, ja sistēma ir uzstādīta pilnīgi nepareizi vai ķēdēs ir bojāts. Katls, kas darbojas pats par sevi, pārāk bieži apstāsies, kas arī nav labi.

"Īpašie īpašumi"

Hydroarrow tiek piešķirtas "brīnišķīgas" īpašības šādās formās:
— “katla efektivitātes paaugstināšana”;
— “sūkņu darbības optimizēšana, palielinot to izturību”;
— “sistēmas attīrīšana no gružiem”;
— “visas sistēmas kalpošanas laika pagarināšana”;
— “hidraulisko iekārtu darbības normalizācija”;
— “kolektoru temperatūras optimizācija, ar integrētu žoga savienojumu ar visu sistēmas savienojošo komponentu un iebūvēto ķēžu uzlabošanu, optimālai organisko vielu sildīšanai ar infrasarkano starojumu”;
— “bojājumu likvidēšana no iedzīvotājiem” utt.
Tas viss ir vai nu reklāmas fikcija, kurai nav nekāda sakara ar realitāti, vai arī replikācija brīvā iepriekš izdomātā absurda interpretācijā. Dažu apgalvojumu ievērošana var kaitēt sistēmai. Hidrauliskais separators ir nepieciešams tikai, lai sarežģītās sistēmās izlīdzinātu spiedienu starp padevi un atgriešanos.

Vai man ir jāinstalē

Visticamāk, nav nepieciešams uzstādīt hidraulisko bultiņu. Galu galā sistēma nav tik sarežģīta, lai viena ķēde “aizsprostotu” otru?

Ja jums ir parastais komplekts - boileris, radiatori, boileris - tad separators nav vajadzīgs. Pat ja radiatora ķēde ir nodrošināta ar savu atsevišķu sūkni, tad, periodiski ieslēdzot katla sūkni, radiatora sūknis tiek automātiski izslēgts (katla prioritāte) un starp šiem sūkņiem nav konfliktu. Un tikai divu sūkņu konflikts (spiediena un plūsmas atšķirība) - grīdas un radiatori - ir viegli novēršams bez hidrauliskās bultiņas.


Parasti spiediens ir jāregulē, ja paralēli ir pievienots vairāk nekā viens katls (rezerves katls netiek ņemts vērā) vai ja sistēmā ir 4 vai vairāk sūkņi. Tie. ir daudz kontūru - 1. stāvs, 2. stāvs, 3. stāvs, lapene, ziemas dārzs, darbnīca, pirts..., tad ar tik sarežģītu sistēmu nāksies dakšot pēc hidrauliskā pistoles un ar to saistītā aprīkojuma.

Citos gadījumos hidrauliskais separators nav nepieciešams. Un atgaitas sildīšanu, lai optimizētu katla darbību (starpība nav lielāka par 20 grādiem), it īpaši aukstās sistēmas sildīšanas laikā, var veikt ar nelielu apvedceļu ar krānu starp padevi un atgriešanos manuāli. pielāgošana, kas sastādīs “santīmus”, salīdzinot ar nevajadzīgo hidraulisko pistoļu uzkrāšanos...

Rodas daudzi jautājumi par to, vai ir nepieciešams hidrauliskais pistole un kādus reālus ieguvumus tas dos. Apskatīsim tipiskās privātmāju apkures sistēmas un tos gadījumus, kad ievērojama nauda komplikācijām ar hidraulisko bultiņu tiek izšķiesta veltīgi un ar kaitējumu.

Ķēdes sarežģītība palielina bojājumu un kļūdu iespējamību, kā arī remonta izmaksas. Var izraisīt neefektīvus režīmus, strāvas padeves trūkumu, piemēram, kad apkures katls ir karsts un akumulatori ir auksti...

Mājas apkures sistēmas uzstādīšanas pamatnoteikums ir pēc iespējas vienkāršot un samazināt projektēšanas izmaksas (un nevis otrādi - pārblīvēt un sajaukt...). Hidrauliskās zolītes iekļaušana palielina sarežģītību, ievērojami palielina cenu un ļauj uzstādītājiem nopelnīt daudz naudas.

Bieza caurule ar līkumiem

Parasti hidrauliskā bultiņa izskatās kā bieza muca ar daudzām izejām visu mājas galveno ķēžu savienošanai. Atgaitas ir savienotas ar pieslēgumiem apakšējā daļā (atrodas vertikāli), augšējā daļā - piegādes, no vienas puses - katli un sildītāji, no otras - patērētāju ķēdes - grīdas, radiatori, karstais ūdens.

Spiediens hidrauliskās adatas iekšpusē ir gandrīz vienāds jebkurā vietā. Tāpēc tas ir vienāds visos savienojumos. Tāpēc neviens sūknis, kas ieslēdzas/izslēdzas, būtiski neietekmēs blakus esošo paralēlo ķēdi.

Tipiska diagramma bez hidrauliskās bultiņas

Diagrammā apkures katlam ir pievienoti sadales kolektori, no kuriem atzarojas daudzas ķēdes ar saviem sūkņiem.

Mēs redzam, ka, ieslēdzot kādu no šiem sūkņiem, spiediens blakus esošajās ķēdēs būtiski mainīsies (palielināsies šķidruma ieplūde no katla padeves, padeves spiediens samazināsies un atgriešanās spiediens palielināsies). Tas ietekmēs šķidruma plūsmu no blakus esošajām ķēdēm.

Sūknis var samazināt/palielināt šķidruma daudzumu, kas plūst blakus esošajā kontūrā, “kur tas netika prasīts” - piemēram, kad ir ieslēgta “suņubūda”, “savvaļas orhideja siltumnīcā” sildīsies. stop. Bet Bobiks audzētavā nav vainīgs pie zieda bojāejas, viņš nebija tas, kurš aizmirsa ievietot hidraulisko bultiņu kompleksajā shēmā...

Kā apkure darbojas ar hidraulisko bultiņu?

Tagad apskatīsim, kas notiek, ja visas piegādes un atgriešanas ir savienotas ar liela diametra caurules gabalu.

Sūkņu ieslēgšana vairs būtiski nemaina spiedienu sistēmā. Tagad, pirmkārt, mainīsies šķidruma daudzums, kas iet caur hidraulisko bultiņu, bet pati sistēma paliks stabila. Tāpēc “garāžas” iekļaušana nepārsteigs lietotājus “saunas” apļa zonā.

Biežāk ķēdes tiek savienotas nevis caur kolektoru, bet tieši pie savienojumiem uz pašas hidrauliskās bultiņas, kas samazina izmaksas...


Jūs varat salikt hidraulisko bultu no metāla ar savām rokām

Šķidruma kustība caur hidraulisko separatoru

Parasti šķidrums pārvietojas no padeves uz atgriešanos. Tas nozīmē, ka katla ķēdes plūsmas ātrums vienmēr ir lielāks par patērētājiem patērēto šķidruma daudzumu. Tas ir jānodrošina sistēmā. Ir atļauta daļēja katla darbība “pats par sevi”, un tā ir noderīga atgaitas temperatūras paaugstināšanas ziņā.

Šķidruma kustība no atgriešanās uz padevi norāda uz neparastu darbību - avārijas režīmu. Rezultāts ir pārāk auksta atdeve, karsts katls un atdzesē patērētāji. Atļauts uz īsu laiku, kamēr tiek novērstas problēmas.

Hidrauliskās bultiņas papildu funkcijas

Hidrauliskā bultiņa apvieno arī separatora funkcijas. Mainoties šķidruma kustības ātrumam, tajā izšķīdušais gaiss izdalās un paceļas uz augšu burbuļu veidā, veidojot gaisa slēdzene. Tāpēc ierīce parasti ir aprīkota ar automātisku ventilācijas atveri.

Tāpat apakšā nogulsnējas dūņu daļiņas, uzkrājot dūņas nogulsnes, tāpēc ierīces apakšā ir uzstādīts liela diametra krāns. Zīmola ūdens pistoles, lai labāk atdalītu visas nevajadzīgās lietas no dzesēšanas šķidruma, ir aprīkotas arī ar atdalītāju virpuļiem, taču tie ir dārgi...


Firmas hidrauliskais separators ar padeves un atgaitas kolektoriem

Primāro un sekundāro gredzenu diagramma hidrauliskās bultiņas vietā

Speciālisti bieži dod priekšroku primāro un sekundāro gredzenu shēmai, nevis hidrauliskajam pistolei, kas, pēc viņu domām, ir nedaudz vienkāršāka, lētāka un darbojas stabilāk.

Katls virza dzesēšanas šķidrumu pa īsu gredzenu - no padeves līdz atgriešanai, pie kura visas ķēdes ar sūkņiem ir savienotas ar savienojumu pāri, un attālums starp katras ķēdes padeves un atgriešanas tēm nav lielāks par 30 cm gar savienojuma gredzenu samazinās, tāpēc pirmās ķēdes ir karstākās.... Karstā ūdens padeve tiek pieslēgta vispirms, siltā grīda ir pēdējā... Privātmājās shēma darbojas lieliski.


Jūs varat atrast lētus produktus, kas izgatavoti no polipropilēna

Kad jums noteikti nav nepieciešams hidrauliskais skaitītājs un kad tas būs nepieciešams

Uzņēmēji un “amatnieki” cenšas uzspiest iedzīvotājiem hidraulisko sūkni, lieku sūkņu uzstādīšanu un “pelnīt” gan pašai iekārtai, gan tās uzstādīšanai. Sistēmas izmaksas var palielināt, izmantojot jautājumu “kā mēs varam iztikt bez hidrauliskā pistoles” un par 1000 USD. un par 2000 USD...

Hidrauliskā bultiņa sistēmai nepalīdzēs, ja tā ir vienkārša un visus zarus var darbināt ar katla sūkni, vai ar pastāvīgi strādājošu palīgsūkni. Jūs varat iztikt bez hidrauliskā separatora, ja jums ir tikai:

  • radiatora ķēde,
  • netiešās apkures katls,
  • siltā grīda,

kuru darbs ir viegli koordinējams.

Bet, iekļaujot šādā shēmā vēl vienu katlu ar savu sūkni (nevis rezerves, bet gan palīgsūkni, kas pastāvīgi darbojas), būs nepieciešams izlīdzināt spiedienu. Vai arī tad, kad tiek ieslēgts cits “mirgojošs” patērētāja sūknis, piemēram, “siltumnīca”.

Jums būs nepieciešama arī hidrauliskā bultiņa, ja ir daudz sekundāro ķēžu ar sūkņiem un tie visi darbojas savos režīmos.