Как выгнать воздух из водяного теплого пола: Выгоняем воздух из водяного теплого пола правильно

Выгоняем воздух из водяного теплого пола правильно

 

Скопление воздуха в системе отопления препятствует ее правильному функционированию. Если не удалить его вовремя, ухудшатся эксплуатационные показатели. В таких условиях увеличивается вероятность поломок дорогостоящего оборудования. Чтобы исключить ненужные риски и лишние затраты, надо знать, как самому прокачать теплый пол. Методика достаточно проста, поэтому в большинстве случаев обращение к профильным специалистам не требуется.

Проверку и устранение неисправностей следует выполнить до начала регулярного отопительного сезонаПроверку и устранение неисправностей следует выполнить до начала регулярного отопительного сезона

Содержание

Как появляются проблемы

 

В частях системы, которые подключены к радиаторам, обнаружить неполадки можно быстро. Они расположены в помещениях, поэтому при прохождении воздуха слышны шумы. На ощупь определяют пониженную температуру отдельных участков батарей, где образовались газовые «пробки».

Но трубопровод, скрытый в глубине бетонной стяжки, хорошо изолирован. Если шкаф с коллекторной гребенкой и насосом установлен вдали от жилых комнат, посторонние звуки не будут слышны. Неисправности выявляют по существенной разнице нагрева в разных контурах.

В следующем перечне приведены причины, которые способствуют проникновению воздуха в теплоноситель:

  • Замена кранов, других элементов системы;
  • Неисправное состояние автоматических устройств, которые предназначены для удаления воздуха из системы;
  • Прокладка трассы трубопровода с большими перепадами по высоте;
  • Существенное изменение уровня давления в процессе эксплуатации. При малом напоре возможно образование пустот в верхних точках;
  • Чрезмерный нагрев теплоносителя, сопровождающийся выделением газов. Аналогичные негативные процессы способны вызывать некоторые виды химических соединений;
  • Процесс наполнения системы после летнего периода выполнялся слишком быстро, поэтому не весь воздух был удален;
  • При монтаже системы либо позднее нарушена герметичность соединений. В самом плохом варианте – течи образовались внутри бетонной стяжки. По этой причине после монтажа теплых полов выполняют тщательную проверку с применением повышенного давления.

Почему надо удалять воздух

Образование пустот снижает КПД системы отопления. Насосное оборудование, как и другие компоненты, работает менее эффективно. Чтобы обеспечить комфортные для пользователей температурные условия в помещениях, приходится тратить больше ресурсов.

При увеличении таких пустот постепенно падает давление. После достижения предельного минимального уровня соответствующий сигнал поступает в блок управления котла. Кроме электронных устройств, применяют механические средства аналогичного назначения. Это – аварийная ситуация, поэтому автоматика отключает подачу газа или другого топлива.

Для последующего включения приходится вручную поднимать давление. Но в свежей воде газообразных включений много, поэтому негативные процессы ускоряются. Оборудование будет отключаться чаще.

Опасно оставлять его в таком состоянии без постоянного присмотра. Если не удалить воздух с одновременным устранением первоначальных причин, техника полностью утратит функциональность.

Следует помнить, что окисление, разрушающее металлы, происходит при наличии воды и кислорода. Добавление нового теплоносителя активизирует соответствующие негативные процессы. В таком режиме работы снижается долговечность отопительного оборудования.

Следует исключить появление воздушных «пробок» в узлах теплообмена котлов. Эти части подвергаются воздействию очень высоких температур.

При недостаточно равномерном нагреве теплообменник будет испорчен без возможности восстановленияПри недостаточно равномерном нагреве теплообменник будет испорчен без возможности восстановления

Перечисленных выше причин достаточно, чтобы понять необходимость выполнения профилактических мероприятий. Их проведение предотвратит сложные поломки и затраты, сопряженные с восстановительными работами.

Конструктивные особенности

Заранее надо учесть детали, которыми отличается определенное оборудование. Так, в некоторых ситуациях для циркуляции теплоносителя по всем контурам используют встроенный насос котла. Для крупного объекта его производительности может быть недостаточно, поэтому понадобится установка отдельного силового агрегата.

При использовании радиаторного отопления создают трассы с минимальным числом поворотов, без острых углов. Добавлением наклонов в сторону котла можно обеспечить естественную циркуляцию, под воздействием силы тяжести.

В теплых полах устанавливают длинные трубопроводы с большим количеством изгибовВ теплых полах устанавливают длинные трубопроводы с большим количеством изгибов

Прокачивать воду по такой системе тяжелее. Здесь используют исключительно принудительные методики. При ошибках в расчетах мощности отдельного насоса будет недостаточно для дальних контуров. В этом случае их плохой нагрев не устранить удалением воздушных пробок. Понадобится модернизация системы.

Предварительно должны быть правильно настроены регуляторы гребенки. Помимо механических расходомеров устанавливают вентили с электрическими приводами. Такие устройства изменяют скорость подачи теплоносителя с учетом показаний температурных датчиков.

Автоматизированная система регулировкиАвтоматизированная система регулировки

Алгоритм удаления воздуха

В процессе перемещения теплоносителя по системе газ накапливается в самых верхних точках. Для системы теплого пола – это коллекторный распределитель (гребенка). В них ввинчивают при установке краны Маевского или автоматические устройства отведения воздуха.

Может быть интересно

Ниже приведена стандартная последовательность правильных действий:

  • Многие современные насосы этого типа оснащают ступенчатым регулятором скорости. Его устанавливают в положение «1», которое соответствует минимальной производительности. Придется затратить больше времени, зато удаление газов будет аккуратным.
  • Перекрывают все контуры, кроме одного. Далее аналогичные операции выполняют последовательно на других участках.
  • Винт крана Маевского первого контура поворачивают шлицевой отверткой по направлению против часовой стрелки. Полимерную вставку перед этим поворачивают отверстием вниз, подставляют подходящую емкость для сбора жидкости.
  • После того, как воздух вышел, винт поворачивают в обратном направлении, до полного закрытия крана.
  • Несмотря на то, что установлены минимальные обороты двигателя, прокачивать контур придется неоднократно. После первого выпуска газов насос выключают. Дожидаются скопления воздуха в кране, открывают кран. Далее опять подают питание на электропривод, несколько минут прогоняют теплоноситель на медленной скорости.
  • Данную процедуру повторяют 3-4 раза. После – перекрывают краном этот контур и переходят к следующему.
Типовой насос с красной рукояткой регулировки скорости вращения валаТиповой насос с красной рукояткой регулировки скорости вращения вала

Если насос установлен выше гребенки, либо используется только штатный агрегат (котла отопления), из него также можно выпустить воздух. Для этого слегка ослабляют винт, расположенный в центре крышки. На рисунке выше он отмечен стрелкой.

После завершения всего комплекса рабочих действий понадобится поднятие давления до номинального уровня. Следует понимать, что в ходе этой процедуры в систему опять попадет воздух. Поэтому не исключено, что придется выпустить его еще раз.

Составные элементы оборудования

Стоит рассмотреть подробнее части системы, которые были упомянуты выше.

Кран в разобранном состоянииКран в разобранном состоянии

Принцип действия описан в инструкции по выпуску воздуха. Конструкцию крана Маевского проще изучать с помощью этого рисунка. Такое миниатюрное изделие устанавливают вместо заглушки в верхней части коллекторной гребенки. В центральной части сделана резьба. Туда вворачивают винт, прижимающий пластиковый уплотнитель.

Для обеспечения герметичности соединения используют резиновое кольцо. Все перечисленные детали входят в стандартную комплектацию изделия. Никаких дополнительных расходных материалов для монтажа и эксплуатации не требуется.

Значительно упрощает выполнение поставленной задачи применение автоматизированных устройств. Они без тщательного контроля со стороны пользователя и дополнительных настроек способны выполнять свои функции на протяжении длительного срока службы.

Автоматический отводчик газовАвтоматический отводчик газов

Здесь приведена принципиальная схема одного из устройств этой категории:

  • Узел (1) создает жесткое крепление штанги (2) к внутренней части корпуса с нужным углом. Им регулируют уровень открытия выпускного клапана.
  • В ходе эксплуатации воздух накапливается в верхней части. Поплавок опускается вниз. В определенном положении он откроет запорное устройство, которое выпустит газ наружу.
  • Далее поплавок поднимается в исходное положение, цикл повторяется снова.
  • В нижней части установлен мягкий уплотнитель (4), обеспечивающий герметичность соединения.
СепараторСепаратор

Более эффективно выполняет аналогичные функции такое устройство:

  • Тут приведен пример проточного сепаратора. Его устанавливают в верхней точке в разрезе трубопровода с применением резьбовых соединений (4, 5).
  • В центральной части закреплена сетка (3). При прохождении потока воды через такую конструкцию из него высвобождаются пузырьки воздуха (2).
  • Они устремляются вверх. В этой части установлен такой же узел, как и в автоматическом отводчике газов. Когда поплавок опустится ниже определенного уровня, тяга откроет клапан (1) для выпуска воздуха наружу.
  • Размеры ячеек и другие параметры сетки подбирают так, чтобы не создавать излишних препятствий перемещению теплоносителя. Однако такая конструкция задерживает частицы ржавчины (6). Они накапливаются в нижней части (7). Здесь есть отвинчивающаяся крышка, которую открывают для удаления загрязнений при выполнении регламентного обслуживания.

Удаление механических примесей снижает нагрузки на разные части системы отопления. Если установить простейший фильтр на основной магистрали подачи воды, будет предотвращено засорение протоков радиаторов, теплообменников котлов. Это же продлит долговечность жиклеров клапанов автоматических отводчиков воздуха.

Дополнительные рекомендации

При увеличении сложности увеличивается стоимость, но снижается общая надежность техники. В качестве примера можно использовать регулирующие вентили на коллекторной гребенке. Конструкции с механическими приводами стоят немного.

Их характеристики отработаны многолетней практикой, поэтому поломки появляются редко. Сервоприводы – дороже. В соответствующих системах есть электронные блоки, миниатюрные электромоторы, проводные соединения, датчики. Тут больше компонентов, которые способны выйти из строя.

Выбирать составляющие для удаления воздуха из системы следует с учетом конструктивных особенностей. Простые краны Маевского способны выполнять безупречно свои функции длительное время. Их не надо регулировать в процессе эксплуатации. Автоматические устройства сложнее и дороже. Они могут быть испорчены загрязнениями, поэтому нужна защита от механических примесей.

Иногда интенсивное образование воздушных пробок свидетельствует о нарушениях целостности соединений, иных повреждениях. Автоматические отводчики настолько эффективны, что не получится заметить появление проблем на ранних стадиях.

Видео

В любом случае осмотр системы отопления следует выполнять регулярно. Для удаления воздуха надо точно выполнять приведенные инструкции. Если инженерное сооружение отличается повышенной сложностью, а самостоятельные действия вызывают затруднения, нужно обратиться за помощью к профильным специалистам. Помимо удаления воздуха, им можно поручить настройку коллекторной гребенки.

 

Как лучше выгнать воздух из водяного теплого пола своими руками устранение завоздушивания системы теплого пола


Правильный монтаж теплых полов, еще не гарантия безотказной эксплуатации системы отопления в зимнее время. При первом запуске водяного контура необходимо позаботиться о том, чтобы в трубе не осталось воздушных пробок. Сделать это достаточно проблематично.

Даже профессиональные монтажники не всегда знают, как выгнать воздух из теплого пола, оставляя решение этой задачи на самих хозяев квартиры.

Причины воздушных пробок в водяных полах

Завоздушивание водяного тёплого пола происходит по нескольким причинам:

  • Нарушения рекомендаций относительно эксплуатации – резкое снижение давления в контуре отопления, чрезмерный нагрев теплоносителя приводит к появлению пробок.
  • Технические проблемы – отсутствие герметичности соединений, наличие протечек приводят к образованию пробок в системе. Одной из основных причин завоздушивания остаются нарушения монтажа водяного контура. К ошибкам относится: укладка трубы под уклоном, наличие бугров в месте прохождения трубопровода, неправильный монтаж коллектора, отсутствие кранов для автоматического сброса давления.
  • Нарушения, связанные с первым запуском отопления – согласно инструкции, перед началом эксплуатации водяного контура необходимо прокачать воздух. Так прокачка кропотливый и длительный процесс, некоторые бригады попросту оставляют выполнение обслуживания на самого заказчика.

Перед первым запуском отопления крайне важно осуществить выпуск воздуха из труб теплого пола, еще до нагрева теплоносителя.

Чем опасно завоздушивание тёплого пола

Традиционная система отопления в доме продолжает работать даже в тех случаях, когда циркуляция теплоносителя затруднена по причине появления воздушных масс в радиаторах, теплоноситель проходит через перемычку.

Полы при возникновении прослоек воздуха полностью перестают работать и нагревать помещение. Остановка нагрева связана с особенностью конструкции и небольшой толщины труб, используемых для нагрева помещения.

Хотя спустить воздух можно и после начала эксплуатации, легче всего выполнить эту операцию еще до начала отопительного сезона. После будет необходимо следить, чтобы пробки не появились снова.

равномерная работа водяного пола

Советы специалиста по удалению воздуха из водяного пола

На самом деле, выполнить удаление воздуха из системы теплых водяных полов своими руками, достаточно просто. Для удаления потребуется запастись терпением и последовательно выполнять рекомендации специалистов.

  • На коллекторе перекрываются все водяные контуры кроме одного.
  • На малых оборотах включается циркуляционный насос. Создается давление, превышающее обычное на 15-20%. Дается время, чтобы воздушные массы полностью вышли из системы. Операцию последовательно проводят для каждого контура, подключенного к коллектору.
  • Процесс периодически повторяют в течение 2-3 дней до полного устранения воздушных прослоек.
  • Только после того как были удалены воздушные прослойки в трубах отопления, включают нагрев теплоносителя.

В последнее время появились специальные сепараторы. Функция сепаратора заключается в автоматическом удалении воздушных масс из системы. Отвод воздуха сепаратором осуществляется автоматически, что увеличивает комфорт от эксплуатации теплых полов.

Как не допустить попадания воздуха в систему полов

Несмотря на выполнение всех рекомендаций, относительно грамотного монтажа и укладки трубы теплого пола, существует вероятность дальнейшего завоздушивания системы в процессе эксплуатации.

Как предотвратить образование воздушных пробок?

  • настройка коллекторной группы Циркуляционный насос устанавливается исключительно на подачу теплоносителя. Решение позволяет исключить попадание воздушных масс, по вине циркуляционного оборудования.
  • Чтобы стравить воздух, прежде чем появились пробки, на обратке перед коллектором монтируют сепаратор.
  • Крайне важно избежать резкого понижения давления в трубопроводе или изменения температуры нагрева теплоносителя. Если используется циркуляционный насос, его следует подключить к ИБП. Так циркуляция теплоносителя и давление в системе останется неизменным даже при отключении электроэнергии.
  • Не рекомендуется спускать воду из контура. Со временем мелкие воздушные пробки, полностью удаляются из труб отопления с помощью сепаратора или клапанов, находящихся на коллекторе.
  • Рекомендуется выполнить подключение водяного теплого пола с одновременным выпуском воздуха из системы. При условии грамотного выполнения советов, находящихся в предыдущем подзаголовке, можно самостоятельно удалить пробки перед началом отопительного сезона. После проведения любых ремонтных работ потребует повторить процесс заново.


Главным минусом водяных теплых полов остается их чувствительность к появлению пробок. Во всем остальном конструкцию отопления данного типа отличают: простота эксплуатации, хорошие технические характеристики при низких затратах на нагрев теплоносителя.

Как стравить воздух с теплого пола: 5 способов, как сделать правильно своими руками Фото — Водяной тёплый пол в доме

В погоне за комфортом, большинство владельцев частных домов или квартир, устанавливают тёплые полы.

Однако стоит заметить, что в случае наличия воздуха в конструкции (если его не стравить), качество работы всей системы существенно снижается. Кроме того, это приводит к выходу из строя оборудования, стоимость которого достаточно высока.

Чтобы избежать данных проблем и дополнительных финансовых трат, следует знать, как спустить воздух с тёплых полов.

Причины возникновения воздуха

Главная причина, из-за которой происходит завоздушивание водяных контуров — нарушения при составлении проекта; при проведении монтажных работах; вследствие эксплуатации пола.

Скопление воздушных масс в змеевике бывает вызвано:

  1. Неточным вычислением тепловой нагрузки;
  2. Ошибками сделанными при расчёте размера и количества петель, а также диаметра труб;
  3. Неправильным выбором насоса, предохранительных и регулирующих комплектующих;
  4. Укладкой магистрали с большим количеством перепадов по высоте;
  5. Не качественным материалом;
  6. Плохим монтажом — отсутствие герметичности стыков и резьбовых соединений;
  7. Нарушениями правил при первом запуске пола;
  8. Несоблюдением температурного уровня при эксплуатировании;
  9. Разгерметизацией трубопровода при поломке или наличии дефекта;
  10. Нарушением циркуляции жидкости в контуре, которое вызвано снижением напора из-за неисправности насоса;
  11.  Поломкой автоматического воздухоотводчика, а также предохранительного и запорного клапана;
  12.  Выделением газов при нагреве теплоносителя, которые содержатся в нём.

Важно! Прежде, чем осуществлять первый запуск устройства следует выгнать воздух из контуров тёплого пола.

Чем грозит появление воздушных пробок

При наличии пустот в трубах, греть пол будет менее эффективно. Если не прокачивать трубопровод, то пустотные участки будут увеличиваться и приведут к снижению давления.

 В зависимости от конструктивных особенностей устройства, завоздушенность может привести:

  • к замораживанию труб в угловых комнатах — при обустройстве полов от центрального отопления;
  • к полному или частичному прекращению обогрева — при наличии нагревательных гидрополов и радиаторного отопления работающих от центрального отопления всего дома расположенных в подвале;
  • к частичному или полному прекращению обогрева, возникновению аварийных остановок котла и заморозки СО — при полах, работающих от автономной нагревательной системы;
  • к полной или частичной остановке обогрева, а так же к частым перебоям в работе котла — если в доме имеются тёплые полы и радиаторные приборы, которые работают от индивидуального отопительного источника.

К сведению! Беря во внимание все особенности конструкции: количество петлей в помещении, наличие отдельной разводки для каждой комнаты, можно с уверенностью сказать, что полное прекращение циркуляции в трубопроводе не может произойти.

Только при закупорке пробками одновременно всех петель контура, вода прекратит двигаться по магистрали по всем комнатам и этажам дома, вследствие чего все отопление перестанет функционировать.

Виды воздухоотводчиков

Чтобы стравить воздух из тёплого пола, чаще используются отводчики, которые бывают ручными и автоматическими.

Устройства ручного действия в основном ставятся на теплообменниках, а автоматические на верхнем участке коллектора или трубопровода.

Автоматические модели

Данные приборы выпускают как отечественные, так и зарубежные производители, и каждый вид имеет свои особенности в конструкции — это зависит от марки. Устройства бывают:

  1. С отражающей пластиной внутри корпуса — она устанавливается у входа в рабочую камеру, и предназначена для защиты внутренних деталей от гидроударов.
  2. С пружинным отсекающим клапаном, который оснащён воздухоотводчиком, через него можно стравлять воздух.
  3. С боковыми резьбовыми патрубками.
  4. Сепараторы микропузырьков — устанавливаются в трубопроводе на два входных патрубка. Жидкость, проходя через трубку с медной сеткой, образует водяной вихрь, он притормаживает воздух и направляет его вверх. После чего, происходит выпуск воздушных пузырьков через автоматический клапан.
  5. С кулисным механизмом — в их камере размещён пластиковый поплавок, связанный с запорной спускной иглой. Когда он опускается в завоздушенную среду, при помощи иглы происходит открывание спускового отверстия для выхода воздушных потоков.
Фото — Автоматический воздухоотводчик

Ручные

Фото — Кран Маевского

Ручные устройства — это краны Маевского. Конструкция простая, поэтому наиболее часто устанавливаются в отоплении. Механический воздушник при эксплуатации хорошо герметизирует выход из корпуса.

При необходимости удаления воздуха вентиль поворачивается на несколько оборотов, в результате чего начинается процесс развоздушки.

Как самостоятельно стравить воздух

Прокачать водяной пол — это несложно, данную процедуру под силу произвести самостоятельно.

Однако стоит заметить, что в зависимости от конструкции сооружения, процесс отвода воздушного потока из труб различается.

Как стравить  воздух с контура, функционирующего от циркуляционного насоса

Чтобы прогнать воздух из полового контура, оснащённого насосом, требуется выполнить действия в следующей последовательности:

  • Нужно закрыть на коллекторе расходомеры ведущие ко всем петлям.
Фото — Перекрываются расходомеры на коллекторе
  • Развоздушить циркуляционный насос.
  • Открыть шаровой или кран Маевского на гребёнке, и одну петлю пола.
Фото — Открывается кран Маевского

Процесс открытия крана Маевского — одной рукой держать белую часть вентиля, чтоб не болталась. Второй следует откручивать вентиль расположенный посредине.

  • Затем нужно включить циркуляционный насос на небольших оборотах. Давление должно превышать обычное на 20%.
Фото — Включается циркуляционный насос
  • Выключать насос и закрывать вентиль следует после того, как появится вода из воздухоотводчика.
Фото — Закрывается вентиль при появлении воды
  • Данную процедуру надо повторять неоднократно, с интервалом в несколько минут, пока не спустится весь воздух.
  • Такое действие нужно проводить с каждой петлёй. Процесс повторять на протяжении 2 — 3 дней, до полного стравливания воздуха.
  • Затем насос нужно включить на максимум, и произвести продувку всего трубопровода.
Фото — Продувается вся система

Только после полного стравливания воздушных масс, следует запускать нагревательный пол. В процессе работы, контур может снова завоздушиться, поэтому рекомендовано периодически продавливать воздух.

Стравить из самотечной системы

При наличии самотечной конструкции, в которой нет спусковых клапанов, возникает вопрос — как выгнать воздух из системы тёплого пола? Придётся ждать пока воздушные массы сами не выйдут через расширительный бак.

При этом устройство не должно работать и вода в нём должна быть охлаждённой. Процесс может занять несколько дней.

Фото — Выход воздуха из трубопровода через расширительный бак

Одним словом, чтобы стравить пузырьки воздуха из такой магистрали, требуется выключить котёл и мотор, и дать гидрополу остыть.

Как стравить воздух с помощью автоматических отводчиков

Фото — Выгон воздуха из тёплого пола через сепаратор

В настоящее время есть специальные отводчики или сепараторы, которые автоматически выгоняют  воздушные массы из контура.

С их помощью легко стравить пробки, при этом они не нуждаются в проведении специальных работ по обслуживанию и уходу.

Устанавливать автоматические отводчики следует на самом высоком месте отопительного трубопровода, потому что именно там скапливается воздух.

Их нет необходимости включать в группу безопасности, так как там не бывает сосредоточения воздушных масс.

Выгоняем воздуха при помощи сильного напора воды

Большим напором воды стравить воздух теоретически можно, но сделать это достаточно сложно. Потребуется мощный насос, с давлением больше 2 атмосфер, чтобы продувать трубы.

Но устранять пробки таким методом можно только из открытой системы, с небольшим количеством ветвей. Кроме того, данный способ приводит к переливанию расширительного бочка. Поэтому, пользоваться им советуют лишь при наличии опыта проведения аналогичных работ.

Продавливание пробок сливом воды

Этот способ рекомендовано применять, если будет воздушить самотечная конструкция. Производится слив большого количества воды снизу, и одновременно осуществляется заливка сверху.

Таким способом можно стравить пробки. Они сдвигаются, разбиваются и выдавливаются из трубопровода.

Как не допустить возникновения воздушных пробок?

Основной недостаток водяных полов — образование воздушных пробок, в остальном они имеют отличные эксплуатационные характеристики и просты в пользовании.

Даже несмотря на правильность произведённых монтажных работ, водяная система может завоздушивать в процессе эксплуатации. Чтобы не допустить этого, необходимо придерживаться следующих правил:

  • проводить регулярный профилактический осмотр конструкции на предмет наличия дефектов и протечки;
  • осуществлять контроль за уровнем температуры и давления теплоносителя, так как резкие скачки приводят к закупорке труб;
  • периодически проводить прокачку воздуха в корпусе насоса и коллектора;
  • если вы не можете провести обслуживание устройства или замену вышедшего из строя оборудования самостоятельно, следует приглашать специалистов;
  • устанавливать циркуляционный насос только на подачу воды, это исключит проникновение воздуха в трубопровод по вине насоса;
  • монтировать на обратном шланге перед коллектором сепаратор, с его помощью можно будет выгнать воздух;
  • не следует спускать теплоноситель из трубопровода гидропола, так как небольшие воздушные закупорки можно легко удалить при помощи сепаратора или коллекторных клапанов;
  • для настроя коллектора лучше пригласить мастера.

К сведению! Если применяется циркуляционный насос, то его рекомендовано подключать к источнику бесперебойного питания, в этом случаи поток воды в петлях пола будет неизменным.

Советы и рекомендации

Как известно, чем оборудование сложней, тем больше его стоимость, при этом такое устройство является менее надёжным. Поэтому, чтобы гидропол работал исправно, нужно покупать и устанавливать комплектующие высокого качества.

Сегодня на рынке огромный ассортимент комплектов для обустройства водяных полов. При выборе следует внимательно ознакомиться с их характеристиками и  особенностями.

Можно использовать устройство с механическим приводом, которое имеет приемлемую цену. Кроме того, функционирование отработано многолетней практикой, поэтому ломается редко. Приборы с сероприводом дороже, да и элементов, которые могут выйти из строя, в такой конструкции больше.

Фото — Коллектор для тёплого пола с сероприводом

Выбирая устройство для спуска воздуха, специалисты рекомендуют обращать внимание на краны Маевского — они надёжны, долговечны и не нуждаются в регулировке.

Автоматические приборы имеют более сложную конструкцию и по цене дороже. Помимо этого, они приходят в негодность при загрязнении.  

Как видите, воздушные пробки приводят к сбою в работе, однако эту проблему легко решить. Главное вовремя стравить воздух из трубопровода, а делать это необходимо правильно и регулярно. 

Видео пособия

Как спустить воздух из теплых полов: самостоятельное решение проблемы

При монтаже водяного пола пользователи неизбежно сталкиваются с проблемой скопления пузырьков воздуха в теплом полу. От них необходимо периодически избавляться. Как правило, обращение к специалистам для решения проблемы не потребуется, так как спустить воздух с теплых полов можно самостоятельно.схума

Почему в системе появляется воздух?

Перед тем как прокачать теплый пол убедитесь в правильном монтаже отопительного оборудования и выполнении технологических норм. Так, завоздушивание контура вызывает:

  • высокая температура теплоносителя;
  • перепады давления в любом контуре;
  • нарушенная герметичность соединений;
  • неправильная установка коллектора, отсутствие автоматизированных кранов для сброса давления;
  • предварительно не выровненный пол, неверный уклон труб;
  • отсутствие прокачки воздуха перед запуском системы.теплый пол

Чем грозит появление воздушных пробок в трубах?

Пустоты снижают эффективность обогрева, вплоть до полного прекращения. Если не прокачивать контур теплого пола, пустоты увеличиваются, что приводит к уменьшению давления. При достижении минимального значения показателей давления, в блок управления котла поступает сигнал. Автоматически отключается подача топлива, система перестает функционировать.коллектор отопления

Повысить показатели давления можно вручную, но это не поможет: при добавлении воды, в контур попадает воздух. Он еще более усугубляет процесс, приводит к постоянному отключению оборудования.

Кроме этого, частое добавление теплоносителя негативно сказывается на долговечности теплообменника котла: происходит окисление металлов и их скорое разрушение.

Чтобы обезопасить себя от неприятных последствий, необходимо после монтирования пола позаботиться об удалении воздушных пробок, так как выгнать воздух из теплых полов легче перед отопительным сезоном.

Как удалить воздух из теплого водяного пола самостоятельно

Используйте приведенный алгоритм, и у вас не возникнет вопроса как прокачать теплый водяной пол.

  • Переводим насос в состояние минимальной производительности.
  • Все контуры перекрываются, один остается открытым.
  • При использовании для отведения воздуха крана «Маевского», его необходимо повернуть против часовой стрелки отверткой либо специальным ключом. Воздушные массы будут выходить с характерным звуком. Дождитесь, пока процесс завершится и повертите кран в обратно. Проделайте процедуру с каждым контуром.кран маевского
  • При запуске системы на высоких оборотах, пузырьков внутри будет много. Как стравить воздух с теплого пола в таком случае? Нужно полностью выключить насос. Теплоноситель перестанет двигаться, пузырьки поднимутся вверх до коллектора. Через несколько минут открываем кран «Маевского» и спускаем воздух. После этого включаем насос на небольшие обороты, прогоняем систему, выключаем насос, ждем и опять открываем кран. Так необходимо повторить несколько раз с каждым контуром до полного очищения от пробок.

Установка автоматических воздухоотводчиков упрощает процесс, так как спустить воздух из теплого водяного пола в таком случае легко. Воздушные пробки убираются при открытии клапана на воздухоотводчике. Закрывать его не нужно, так как лишний воздух убирается автоматически в процессе эксплуатации.автоматический воздухоотводчик

Кроме автоматических отводчиков газов для удаления воздушных пузырьков применяются сепараторы. Они также работают автоматически, нетребовательны в обслуживании и уходе.

Итог

Мы рассмотрели, как убрать воздух из теплого пола своими руками. Процесс не доставит неудобств, если все делать последовательно, правильно и регулярно. При возникновении затруднений, позвоните по указанному телефону или оставьте письменную заявку у нас на сайте.

Как выгнать воздух из теплого водяного пола: советы эксперта

Сбой работы или нормального функционирования системы отопления происходит из-за скопления воздушных пузырьков.

В этой связи вопрос, как выгнать воздух из теплого водяного пола и улучшить эксплуатационные показатели, является довольно популярным при устройстве отопления.

Подобное оборудование стоит немалых денег, и чтобы исключить возможные затраты, необходимо провести прокачку теплого пола самостоятельно. Подобная технология не требует особых навыков, поэтому ее можно провести самостоятельно.

Основные причины скопления воздушных масс

Часто воздух попадает в трубы при разгерметизации системы

Проблема образование воздушных масс в современных системах отопления является очень насущной. С ней сталкиваются все без исключения владельцы частных и загородных домов.

Одной из главных причин является разгерметизация самой системы, проблемы в стояках и несвоевременная замена отдельных приборов. Зачастую воздушные пробки образуются в момент проведения промывки и присоединения отдельных элементов к радиатору отопления.

Образование подобных проблем может происходить и при неправильном проведении работ, направленных на установку или монтаж системы отопления. В любом случае, эта проблема требует скорейшего решения.

Потребуется плановый выпуск воздуха перед первым включением. Воздух должен покинуть систему труб теплого пола еще до нагрева таковой.

Большинство систем отопления способны функционировать даже после попадания в систему пузырьков воздуха.

Циркуляция при этом будет затруднена, благодаря появлению пузырьков в радиаторе, а вот теплый пол нагреваться перестанет в том случае, если в его систему попадет воздух.

Небольшая толщина труб в совокупности с особенностью системы не даст ей нагреваться, и полы будут холодными.

Можно избавиться от воздуха и в процессе эксплуатации системы, однако намного проще сделать это до наступления первых холодов при незапущенном механизме. Спустя какое-то время, пузырьки могут появиться снова, поэтому за системой необходимо следить и тщательно ее проверять, периодически стравливая воздух.

Выпускайте воздух в летнее время, до запуска системы отопления

Образование воздушных масс в системе теплого пола

Для прокачки системы пригодится насос

Как спустить воздух, скопившийся в системе, будет зависеть от случая, который привел к подобному результату.

Некоторые обстоятельства требуют скорейшего вмешательства, а другие не способны нанести сильный урон системе.

Если теплый пол был установлен с ощутимыми перепадами, стоит обзавестись дополнительным насосом для прокачки теплоносителя.

Рекомендуется установить несколько автоматических развоздушивателей, которые помогут стравить воздушные массы из системы. Один устанавливается на обратных магистралях, в то время как второй должен стоять на подаче.

Запуск циркуляционного насоса также поможет выгнать лишний воздух. Чем больше воздуха скопилось, тем громче будет работать циркуляционный насос. Стоит обратить внимание, что прокачка системы должна производиться на максимальных скоростях. Это существенно сэкономит время и позволит полностью убрать воздух из системы. Если таковую недавно прокачивали, но воздух уже успел собраться вновь, проблема может быть в самом насосе.

Воздухоотводчик

При установленной гребенке каждый контур перекрывается поочередно, при этом на каждом из них должен быть открыт воздухоотводчик. Спускать воздух необходимо постепенно, поэтому после прочистки первого контура открывается следующий. Спуск производится поэтапно и в момент стравливания должен быть открыт только один контур.

Если данная процедура не дала ожидаемого результата, следующая развоздушка должна производиться не раньше, чем через несколько дней.

Для правильной чистки системы человек должен разбираться в устройстве гребенки и понять принцип ее действия. Если необходимых знаний не имеется, следует обратиться за помощью к специалистам. Подробнее о выпуске воздуха смотрите в этом видео:

В последнее время всю большую популярность приобретают сепараторы, чьей функцией является автоматическое удаление пузырьков воздуха из системы, что существенно упрощает дальнейшую эксплуатацию всей системы.

Алгоритм удаления

В самых верхних точках производится скопление газа в процессе перемещения теплоносителя. При использовании системы теплого пола в роли устройства, с помощью которого осуществляется работа, выступает гребенка или распределитель. В противном случае понадобится покупка более дорогостоящего оборудования для отведения воздушных масс. Подробнее о прокачке теплого пола смотрите в этом видео:

Ниже рассматриваются необходимые действия для избавления системы теплого пола от воздуха

  1. Большинство насосов оснащены ступенчатым регулятором скорости. Устанавливается он в положении «1», что позволит ему работать на минимальных оборотах. Качать он будет несколько дольше, однако позволит полностью удалить скопившиеся массы.

    Перекройте все контуры кроме одного

  2. Следующий этап заключается в перекрытии всех контуров кроме одного. Эту последовательность необходимо соблюдать на протяжении всей операции на других участках.
  3. После удаления воздушных масс кран поворачивается по часовой стрелке до полного закрытия.
  4. Так как двигатель будет работать на маленьких оборотах, подобную процедуру необходимо будет проводить неоднократно. Насос выключается после окончания первого выпуска газов. По завершении всех работ кран вновь открывается. Подается питание, что позволит прогнать теплоноситель на небольшой скорости в течение пары минут.
  5. Данную операцию необходимо повторить не менее 4 раз. После перекрытия краном контура следует перейти к следующему.

После окончания всех манипуляций давление поднимается до нормального рабочего уровня.

Самые лучшие посты

Как спустить воздух из теплых полов самостоятельное решение проблемы

Последствия воздушных пробок

Возможные последствия зависят от объекта монтажа, а также конструктивных особенностей системы отопления.

  • Тёплые полы от централизованного источника теплоснабжения: частичное либо полное прекращение нагрева, возможно замораживание трубопроводов в угловых помещениях;
  • Дома с тёплыми полами и отопительными приборами от централизованного источника теплоснабжения: частичное либо полное прекращение нагрева полов;
  • Тёплые полы от индивидуального источника отопления: частичное либо полное прекращение нагрева, возможна аварийная остановка котла и заморозка системы отопления;
  • Дома с тёплыми полами и отопительными приборами от индивидуального источника отопления: частичное либо полное прекращение нагрева полов, частые остановки котла.

Учитывая специфическую конструкцию системы отопления «теплый пол», а именно: наличие в зависимости от площади одного или нескольких водяных контуров на помещение и отдельной разводки на каждую комнату, полное прекращение циркуляции практически невозможно.

Лишь в случае возникновения воздушных пробок сразу на всех горизонтальных ветвях во всех помещениях прекратится движение теплоносителя и функционирование системы.

Причины образования воздушных пробок

В профилактических мерах рекомендуется перед началом запуска отопительной системы проводить удаление воздушных пробок. Скапливаются пузырьки, как правило, в наивысших точках системы, коими выступают распределительные коллекторы. Удаление из них воздушных пробок не представит особого труда.

Для успеха операции необходимо проявить терпение, иной раз до нескольких дней, особенно, в случае проникновения воздуха в трубы контуров, а потому проводить развоздушивание необходимо минимум за неделю — дня четыре до планируемого запуска теплого пола. Рекомендуется и по окончании работы системы, перед ее отключением на летний период, на несколько дней перевести в минимальный режим, после чего спустить воздух.

Для того чтобы знать как выгнать воздух из теплого водяного пола, необходимо рассмотреть распространенные причинные его проникновения в систему.

Проникновение может быть обусловлено рядом факторов, среди которых наиболее распространенными являются следующие:

  • резкое понижение давления в том или иной отопительном контуре или слишком сильный нагрев теплоносителя;
  • технологические причины, заключающиеся в снижении степени герметичности соединений и образованию протечек, что, в свою очередь, ведет к образованию воздушных пробок; это может быть нарушение технологии монтажа системы теплого водяного пола (уклон у расположении труб, неровность поверхности, на которую укладываются трубы, ошибки в монтаже коллектора, отсутствие на распредколлекторе кранов для автоматического сброса давления;
  • первый запуск отопления, производимый без предварительной прокачки воздуха.

Перед тем как развоздушить теплый водяной пол при первом запуске системы, теплоноситель не стоит подогревать, так как подобное положение дел вытечет в образование множества мелких пузырьков с из разносу по всей системе.

Выгоняем воздух

Общеизвестен факт, что воздух в системах отопления скапливается в верхних точках системы. У систем теплого пола — это коллекторная гребёнка, где и устанавливаются устройства для сброса воздуха (краны Маевского, автоматические воздухоотводчики или обычные шаровые краны).

Как спустить воздух из теплых полов самостоятельное решение проблемы Кран Маевского, установленный на коллекторе теплого пола.

Для удаления воздуха из системы тёплых полов необходимо выполнить в определённой последовательности следующие действия:

  1. Перекрыть на коллекторе все горизонтальные ветви.
  2. Удалить воздух из корпуса циркуляционного насоса.
  3. Открыть кран Маевского или шаровый кран на гребёнке (в случае отсутствия автоматических устройств).
  4. Открыть первый водяной контур, запустить насос, установив на регуляторе минимальную производительность.
  5. Дождавшись появления воды из воздухоотводного устройства прокачиваемой ветви, перекрыть кран и отключить насос.
  6. С интервалом 5 — 6 мин повторить операцию несколько раз до полного удаления воздуха.
  7. Аналогичным образом проделать все операции с остальными контурами.
  8. Затем переключив насос на максимальную производительность, прокачать всю систему в целом, периодически сбрасывая воздух.
  9. Учитывая вероятность образования новых пробок при последующем прогреве системы, необходимо вновь произвести сброс воздуха.

При применении в качестве оборудования для удаления воздуха автоматических отводчиков газа или сепараторов никаких дополнительных средств не нужно. Необходимо помнить, что при увеличении сложности и количества применяемого оборудования возрастает стоимость, также снижается надёжность системы в целом.

Чем ниже степень автоматизации процесса, тем выше работоспособность тёплых полов. Регулируемые вентили коллектора с механическим приводом, краны Маевского легко обслужить или заменить своими руками.

Ремонт более сложного оборудования с сервоприводами и блоками автоматики требует участия специалистов. Кроме того, автоматические воздухоотводчики, эффективно удаляя воздушные пробки, не всегда позволяют сразу обнаружить нарушения герметичности системы.

Ошибки при монтаже водяного теплого пола. Мифы.

Самый распространенный миф, что невозможно отопить здание только теплыми полами – обязательно нужно ставить радиаторы. Потому что теплые полы не способны прогреть здание.

Ошибка номер 1.

На мой взгляд, самая грубая ошибка при монтаже любой системы отопления — это отсутствие расчета тепловых потерь здания. Когда не считают тепловые потери, то можно сказать система отопления делается на глаз.

На глаз подбираются радиаторы, обычно их подбирают по размеру окна или из расчета 1 секция на 10 квадратных метров, если используются секционные радиаторы. На глаз делаются теплые полы. Или лепят радиаторы в помещениях с теплыми полами «на всякий случай».

Если общаетесь с таким монтажником — гоните его в шею. На выходе получите либо не рабочую систему, либо потратите лишние деньги на строительстве системы отопления. Потому что монтажник за ваши деньги подстраховался и напихал лишних тепловых приборов.

Или наоборот — установил тепловые приборы малой мощности. В любом случае — это потери.

Как спустить воздух из теплых полов: самостоятельное решение проблемы

Как удалить воздух из теплого водяного пола самостоятельно? Можно ли сделать это самостоятельно? Ответ простой — да. Вы можете спустить завоздушенность не прибегая к услугам специалиста.

Из этой статьи вы узнаете как выгнать воздух из теплого пола и что для этого потребуется. Также мы расскажем о причинах появления воздушных пробок и их последствиях. А главное — вы узнаете что делать, чтобы не допустить появления воздушных пробок в дальнейшем.

Содержание статьиСкрыть1Причины появления воздуха в системах тёплых водяных полов2Последствия воздушных пробок3Выгоняем воздух4Как не допустить возникновения воздушных пробок

Прежде, чем рассмотреть вопрос, как выгнать воздух из трубы теплого пола, определимся с причинами, приводящими к завоздушиванию систем отопления. Образование воздушных пробок обычно вызвано нарушениями правил проектирования, монтажа и эксплуатации систем тёплых водяных полов.

Различают следующие причины появления воздуха в них:

  1. Неверный расчёт тепловых нагрузок.
  2. Ошибки при расчетах длин, количества ветвей и диаметров трубопроводов.
  3. Неправильный подбор насосного оборудования, предохранительной и запорно-регулирующей арматуры.
  4. Прокладка трубопроводов с недопустимыми перепадами по высоте.
  5. Использование дефектного оборудования и материалов при устройстве тёплого пола.
  6. Некачественное выполнение монтажных работ, связанное с негерметичностью стыков и резьбовых соединений.
  7. Несоблюдение очерёдности алгоритма действий при первичном заполнении и запуске системы в работу (первичном, а также последующих после ремонта).
  8. Несоблюдение температурного режима при эксплуатации.
  9. Негерметичность трубопровода вследствие дефекта или длительной эксплуатации.
  10. Нарушение циркуляции теплоносителя в отдельных контурах (ветвях) системы, вызванное понижением напора и производительности насоса из-за его неисправности.
  11. Выход из строя автоматического воздухоотводчика, предохранительной и запорно-регулирующей арматуры.
  12. Выделение вследствие особого температурного режима содержащихся в теплоносителе газов.

Читайте также:Что нужно для теплого водяного пола: материалы, техника, инструменты

Возможные последствия зависят от объекта монтажа, а также конструктивных особенностей системы отопления.

  • Тёплые полы от централизованного источника теплоснабжения: частичное либо полное прекращение нагрева, возможно замораживание трубопроводов в угловых помещениях;
  • Дома с тёплыми полами и отопительными приборами от централизованного источника теплоснабжения: частичное либо полное прекращение нагрева полов;
  • Тёплые полы от индивидуального источника отопления: частичное либо полное прекращение нагрева, возможна аварийная остановка котла и заморозка системы отопления;
  • Дома с тёплыми полами и отопительными приборами от индивидуального источника отопления: частичное либо полное прекращение нагрева полов, частые остановки котла.

Учитывая специфическую конструкцию системы отопления «теплый пол», а именно: наличие в зависимости от площади одного или нескольких водяных контуров на помещение и отдельной разводки на каждую комнату, полное прекращение циркуляции практически невозможно.

Лишь в случае возникновения воздушных пробок сразу на всех горизонтальных ветвях во всех помещениях прекратится движение теплоносителя и функционирование системы.

Kran-maevskogo.jpgКран Маевского, установленный на коллекторе теплого пола.

Для удаления воздуха из системы тёплых полов необходимо выполнить в определённой последовательности следующие действия:

  1. Перекрыть на коллекторе все горизонтальные ветви.
  2. Удалить воздух из корпуса циркуляционного насоса.
  3. Открыть кран Маевского или шаровый кран на гребёнке (в случае отсутствия автоматических устройств).
  4. Открыть первый водяной контур, запустить насос, установив на регуляторе минимальную производительность.
  5. Дождавшись появления воды из воздухоотводного устройства прокачиваемой ветви, перекрыть кран и отключить насос.
  6. С интервалом 5 — 6 мин повторить операцию несколько раз до полного удаления воздуха.
  7. Аналогичным образом проделать все операции с остальными контурами.
  8. Затем переключив насос на максимальную производительность, прокачать всю систему в целом, периодически сбрасывая воздух.
  9. Учитывая вероятность образования новых пробок при последующем прогреве системы, необходимо вновь произвести сброс воздуха.

Важно!Запуск системы в работу возможен только после осуществления всех этих мероприятий и полной проверки её на герметичность. Для работы с кранами Маевского необходимо иметь специальный ключ или шлицевую отвёртку. Нелишним будет подготовить специальную ёмкость для сливаемой воды.

При применении в качестве оборудования для удаления воздуха автоматических отводчиков газа или сепараторов никаких дополнительных средств не нужно. Необходимо помнить, что при увеличении сложности и количества применяемого оборудования возрастает стоимость, также снижается надёжность системы в целом.

Читайте также:Какую трубу выбрать для теплого пола – советы экспертов

Чем ниже степень автоматизации процесса, тем выше работоспособность тёплых полов. Регулируемые вентили коллектора с механическим приводом, краны Маевского легко обслужить или заменить своими руками.

Ремонт более сложного оборудования с сервоприводами и блоками автоматики требует участия специалистов. Кроме того, автоматические воздухоотводчики, эффективно удаляя воздушные пробки, не всегда позволяют сразу обнаружить нарушения герметичности системы.

В целях недопущения завоздушивания водяных тёплых полов необходимо соблюдать следующие правила:

  • Регулярно производить осмотр системы на предмет отсутствия утечек и других дефектов;
  • Периодически контролировать температуру и давление теплоносителя;
  • Систематически удалять воздух из корпуса циркуляционного насоса и коллекторов;
  • При невозможности выполнить работы по обслуживанию или замене неисправного оборудования самому необходимо обращаться к специалистам;
  • Настройку коллекторной гребёнки также лучше поручить мастеру. Найти специалиста можно на портале подбора частных мастеров.

Надеемся, после прочтения публикации вы узнали, как убрать воздух из водяного теплого пола. Эта статья написана инженером, специализирующимся на системах отопления и водоснабжения. Если у вас есть собственные советы как стравить воздух из теплого водяного пола – пишите их в комментариях. Не забудьте поделиться публикацией с друзьями smile.png

Loading… </figcaption>1457371823_ustranenie-zavozdushivaniya-sistemy-teplogo-pola.jpgСодержимое:Причины воздушных пробок в водяных полах</li>Чем опасно завоздушивание тёплого пола</li>Советы специалиста по удалению воздуха из водяного пола</li>Как не допустить попадания воздуха в систему полов</li></ol>Правильный монтаж теплых полов, еще не гарантия безотказной эксплуатации системы отопления в зимнее время. При первом запуске водяного контура необходимо позаботиться о том, чтобы в трубе не осталось воздушных пробок. Сделать это достаточно проблематично.Даже профессиональные монтажники не всегда знают, как выгнать воздух из теплого пола, оставляя решение этой задачи на самих хозяев квартиры.

Причины воздушных пробок в водяных полах

Завоздушивание водяного тёплого пола происходит по нескольким причинам:

  • Нарушения рекомендаций относительно эксплуатации – резкое снижение давления в контуре отопления, чрезмерный нагрев теплоносителя приводит к появлению пробок.
  • Технические проблемы – отсутствие герметичности соединений, наличие протечек приводят к образованию пробок в системе. Одной из основных причин завоздушивания остаются нарушения монтажа водяного контура. К ошибкам относится: укладка трубы под уклоном, наличие бугров в месте прохождения трубопровода, неправильный монтаж коллектора, отсутствие кранов для автоматического сброса давления.
  • Нарушения, связанные с первым запуском отопления – согласно инструкции, перед началом эксплуатации водяного контура необходимо прокачать воздух. Так прокачка кропотливый и длительный процесс, некоторые бригады попросту оставляют выполнение обслуживания на самого заказчика.

Перед первым запуском отопления крайне важно осуществить выпуск воздуха из труб теплого пола, еще до нагрева теплоносителя.

Чем опасно завоздушивание тёплого пола

Традиционная система отопления в доме продолжает работать даже в тех случаях, когда циркуляция теплоносителя затруднена по причине появления воздушных масс в радиаторах, теплоноситель проходит через перемычку.Полы при возникновении прослоек воздуха полностью перестают работать и нагревать помещение. Остановка нагрева связана с особенностью конструкции и небольшой толщины труб, используемых для нагрева помещения.Хотя спустить воздух можно и после начала эксплуатации, легче всего выполнить эту операцию еще до начала отопительного сезона. После будет необходимо следить, чтобы пробки не появились снова.

Советы специалиста по удалению воздуха из водяного пола

На самом деле, выполнить удаление воздуха из системы теплых водяных полов своими руками, достаточно просто. Для удаления потребуется запастись терпением и последовательно выполнять рекомендации специалистов.В последнее время появились специальные сепараторы. Функция сепаратора заключается в автоматическом удалении воздушных масс из системы. Отвод воздуха сепаратором осуществляется автоматически, что увеличивает комфорт от эксплуатации теплых полов.

Как не допустить попадания воздуха в систему полов

Несмотря на выполнение всех рекомендаций, относительно грамотного монтажа и укладки трубы теплого пола, существует вероятность дальнейшего завоздушивания системы в процессе эксплуатации.Как предотвратить образование воздушных пробок?

  • Циркуляционный насос устанавливается исключительно на подачу теплоносителя. Решение позволяет исключить попадание воздушных масс, по вине циркуляционного оборудования.

Главным минусом водяных теплых полов остается их чувствительность к появлению пробок. Во всем остальном конструкцию отопления данного типа отличают: простота эксплуатации, хорошие технические характеристики при низких затратах на нагрев теплоносителя.

Скопление воздуха в системе отопления препятствует ее правильному функционированию. Если не удалить его вовремя, ухудшатся эксплуатационные показатели. В таких условиях увеличивается вероятность поломок дорогостоящего оборудования. Чтобы исключить ненужные риски и лишние затраты, надо знать, как самому прокачать теплый пол. Методика достаточно проста, поэтому в большинстве случаев обращение к профильным специалистам не требуется.

Проверку и устранение неисправностей следует выполнить до начала регулярного отопительного сезона

Как появляются проблемы

В частях системы, которые подключены к радиаторам, обнаружить неполадки можно быстро. Они расположены в помещениях, поэтому при прохождении воздуха слышны шумы. На ощупь определяют пониженную температуру отдельных участков батарей, где образовались газовые «пробки».

Но трубопровод, скрытый в глубине бетонной стяжки, хорошо изолирован. Если шкаф с коллекторной гребенкой и насосом установлен вдали от жилых комнат, посторонние звуки не будут слышны. Неисправности выявляют по существенной разнице нагрева в разных контурах.

В следующем перечне приведены причины, которые способствуют проникновению воздуха в теплоноситель:

  • Замена кранов, других элементов системы;
  • Неисправное состояние автоматических устройств, которые предназначены для удаления воздуха из системы;
  • Прокладка трассы трубопровода с большими перепадами по высоте;
  • Существенное изменение уровня давления в процессе эксплуатации. При малом напоре возможно образование пустот в верхних точках;
  • Чрезмерный нагрев теплоносителя, сопровождающийся выделением газов. Аналогичные негативные процессы способны вызывать некоторые виды химических соединений;
  • Процесс наполнения системы после летнего периода выполнялся слишком быстро, поэтому не весь воздух был удален;
  • При монтаже системы либо позднее нарушена герметичность соединений. В самом плохом варианте – течи образовались внутри бетонной стяжки. По этой причине после монтажа теплых полов выполняют тщательную проверку с применением повышенного давления.

Почему надо удалять воздух

Образование пустот снижает КПД системы отопления. Насосное оборудование, как и другие компоненты, работает менее эффективно. Чтобы обеспечить комфортные для пользователей температурные условия в помещениях, приходится тратить больше ресурсов.

При увеличении таких пустот постепенно падает давление. После достижения предельного минимального уровня соответствующий сигнал поступает в блок управления котла. Кроме электронных устройств, применяют механические средства аналогичного назначения. Это – аварийная ситуация, поэтому автоматика отключает подачу газа или другого топлива.

Для последующего включения приходится вручную поднимать давление. Но в свежей воде газообразных включений много, поэтому негативные процессы ускоряются. Оборудование будет отключаться чаще.

Опасно оставлять его в таком состоянии без постоянного присмотра. Если не удалить воздух с одновременным устранением первоначальных причин, техника полностью утратит функциональность.

Следует помнить, что окисление, разрушающее металлы, происходит при наличии воды и кислорода. Добавление нового теплоносителя активизирует соответствующие негативные процессы. В таком режиме работы снижается долговечность отопительного оборудования.

Следует исключить появление воздушных «пробок» в узлах теплообмена котлов. Эти части подвергаются воздействию очень высоких температур.

При недостаточно равномерном нагреве теплообменник будет испорчен без возможности восстановления

Перечисленных выше причин достаточно, чтобы понять необходимость выполнения профилактических мероприятий. Их проведение предотвратит сложные поломки и затраты, сопряженные с восстановительными работами.

Конструктивные особенности

Заранее надо учесть детали, которыми отличается определенное оборудование. Так, в некоторых ситуациях для циркуляции теплоносителя по всем контурам используют встроенный насос котла. Для крупного объекта его производительности может быть недостаточно, поэтому понадобится установка отдельного силового агрегата.

При использовании радиаторного отопления создают трассы с минимальным числом поворотов, без острых углов. Добавлением наклонов в сторону котла можно обеспечить естественную циркуляцию, под воздействием силы тяжести.

В теплых полах устанавливают длинные трубопроводы с большим количеством изгибов

Прокачивать воду по такой системе тяжелее. Здесь используют исключительно принудительные методики. При ошибках в расчетах мощности отдельного насоса будет недостаточно для дальних контуров. В этом случае их плохой нагрев не устранить удалением воздушных пробок. Понадобится модернизация системы.

Предварительно должны быть правильно настроены регуляторы гребенки. Помимо механических расходомеров устанавливают вентили с электрическими приводами. Такие устройства изменяют скорость подачи теплоносителя с учетом показаний температурных датчиков.

Автоматизированная система регулировки

Алгоритм удаления воздуха

В процессе перемещения теплоносителя по системе газ накапливается в самых верхних точках. Для системы теплого пола – это коллекторный распределитель (гребенка). В них ввинчивают при установке краны Маевского или автоматические устройства отведения воздуха.

Может быть интересно

Ниже приведена стандартная последовательность правильных действий:

  • Многие современные насосы этого типа оснащают ступенчатым регулятором скорости. Его устанавливают в положение «1», которое соответствует минимальной производительности. Придется затратить больше времени, зато удаление газов будет аккуратным.
  • Перекрывают все контуры, кроме одного. Далее аналогичные операции выполняют последовательно на других участках.
  • Винт крана Маевского первого контура поворачивают шлицевой отверткой по направлению против часовой стрелки. Полимерную вставку перед этим поворачивают отверстием вниз, подставляют подходящую емкость для сбора жидкости.
  • После того, как воздух вышел, винт поворачивают в обратном направлении, до полного закрытия крана.
  • Несмотря на то, что установлены минимальные обороты двигателя, прокачивать контур придется неоднократно. После первого выпуска газов насос выключают. Дожидаются скопления воздуха в кране, открывают кран. Далее опять подают питание на электропривод, несколько минут прогоняют теплоноситель на медленной скорости.
  • Данную процедуру повторяют 3-4 раза. После – перекрывают краном этот контур и переходят к следующему.
Типовой насос с красной рукояткой регулировки скорости вращения вала

Если насос установлен выше гребенки, либо используется только штатный агрегат (котла отопления), из него также можно выпустить воздух. Для этого слегка ослабляют винт, расположенный в центре крышки. На рисунке выше он отмечен стрелкой.

После завершения всего комплекса рабочих действий понадобится поднятие давления до номинального уровня. Следует понимать, что в ходе этой процедуры в систему опять попадет воздух. Поэтому не исключено, что придется выпустить его еще раз.

Составные элементы оборудования

Стоит рассмотреть подробнее части системы, которые были упомянуты выше.

Кран в разобранном состоянии

Принцип действия описан в инструкции по выпуску воздуха. Конструкцию крана Маевского проще изучать с помощью этого рисунка. Такое миниатюрное изделие устанавливают вместо заглушки в верхней части коллекторной гребенки. В центральной части сделана резьба. Туда вворачивают винт, прижимающий пластиковый уплотнитель.

Для обеспечения герметичности соединения используют резиновое кольцо. Все перечисленные детали входят в стандартную комплектацию изделия. Никаких дополнительных расходных материалов для монтажа и эксплуатации не требуется.

Значительно упрощает выполнение поставленной задачи применение автоматизированных устройств. Они без тщательного контроля со стороны пользователя и дополнительных настроек способны выполнять свои функции на протяжении длительного срока службы.

Автоматический отводчик газов

Здесь приведена принципиальная схема одного из устройств этой категории:

  • Узел (1) создает жесткое крепление штанги (2) к внутренней части корпуса с нужным углом. Им регулируют уровень открытия выпускного клапана.
  • В ходе эксплуатации воздух накапливается в верхней части. Поплавок опускается вниз. В определенном положении он откроет запорное устройство, которое выпустит газ наружу.
  • Далее поплавок поднимается в исходное положение, цикл повторяется снова.
  • В нижней части установлен мягкий уплотнитель (4), обеспечивающий герметичность соединения.
Сепаратор

Более эффективно выполняет аналогичные функции такое устройство:

  • Тут приведен пример проточного сепаратора. Его устанавливают в верхней точке в разрезе трубопровода с применением резьбовых соединений (4, 5).
  • В центральной части закреплена сетка (3). При прохождении потока воды через такую конструкцию из него высвобождаются пузырьки воздуха (2).
  • Они устремляются вверх. В этой части установлен такой же узел, как и в автоматическом отводчике газов. Когда поплавок опустится ниже определенного уровня, тяга откроет клапан (1) для выпуска воздуха наружу.
  • Размеры ячеек и другие параметры сетки подбирают так, чтобы не создавать излишних препятствий перемещению теплоносителя. Однако такая конструкция задерживает частицы ржавчины (6). Они накапливаются в нижней части (7). Здесь есть отвинчивающаяся крышка, которую открывают для удаления загрязнений при выполнении регламентного обслуживания.

Удаление механических примесей снижает нагрузки на разные части системы отопления. Если установить простейший фильтр на основной магистрали подачи воды, будет предотвращено засорение протоков радиаторов, теплообменников котлов. Это же продлит долговечность жиклеров клапанов автоматических отводчиков воздуха.

Дополнительные рекомендации

При увеличении сложности увеличивается стоимость, но снижается общая надежность техники. В качестве примера можно использовать регулирующие вентили на коллекторной гребенке. Конструкции с механическими приводами стоят немного.

Их характеристики отработаны многолетней практикой, поэтому поломки появляются редко. Сервоприводы – дороже. В соответствующих системах есть электронные блоки, миниатюрные электромоторы, проводные соединения, датчики. Тут больше компонентов, которые способны выйти из строя.

Выбирать составляющие для удаления воздуха из системы следует с учетом конструктивных особенностей. Простые краны Маевского способны выполнять безупречно свои функции длительное время. Их не надо регулировать в процессе эксплуатации. Автоматические устройства сложнее и дороже. Они могут быть испорчены загрязнениями, поэтому нужна защита от механических примесей.

Иногда интенсивное образование воздушных пробок свидетельствует о нарушениях целостности соединений, иных повреждениях. Автоматические отводчики настолько эффективны, что не получится заметить появление проблем на ранних стадиях.

Видео

В любом случае осмотр системы отопления следует выполнять регулярно. Для удаления воздуха надо точно выполнять приведенные инструкции. Если инженерное сооружение отличается повышенной сложностью, а самостоятельные действия вызывают затруднения, нужно обратиться за помощью к профильным специалистам. Помимо удаления воздуха, им можно поручить настройку коллекторной гребенки.

Чем грозит появление воздушных пробок в трубах?

Пустоты снижают эффективность обогрева, вплоть до полного прекращения. Если не прокачивать контур теплого пола, пустоты увеличиваются, что приводит к уменьшению давления. При достижении минимального значения показателей давления, в блок управления котла поступает сигнал. Автоматически отключается подача топлива, система перестает функционировать.

Повысить показатели давления можно вручную, но это не поможет: при добавлении воды, в контур попадает воздух. Он еще более усугубляет процесс, приводит к постоянному отключению оборудования.

Кроме этого, частое добавление теплоносителя негативно сказывается на долговечности теплообменника котла: происходит окисление металлов и их скорое разрушение.

Чтобы обезопасить себя от неприятных последствий, необходимо после монтирования пола позаботиться об удалении воздушных пробок, так как выгнать воздух из теплых полов легче перед отопительным сезоном.

Как удалить воздух из теплого водяного пола самостоятельно

Используйте приведенный алгоритм, и у вас не возникнет вопроса как прокачать теплый водяной пол.

  • Переводим насос в состояние минимальной производительности.
  • Все контуры перекрываются, один остается открытым.
  • При использовании для отведения воздуха крана «Маевского», его необходимо повернуть против часовой стрелки отверткой либо специальным ключом. Воздушные массы будут выходить с характерным звуком. Дождитесь, пока процесс завершится и повертите кран в обратно. Проделайте процедуру с каждым контуром.
  • При запуске системы на высоких оборотах, пузырьков внутри будет много. Как стравить воздух с теплого пола в таком случае? Нужно полностью выключить насос. Теплоноситель перестанет двигаться, пузырьки поднимутся вверх до коллектора. Через несколько минут открываем кран «Маевского» и спускаем воздух. После этого включаем насос на небольшие обороты, прогоняем систему, выключаем насос, ждем и опять открываем кран. Так необходимо повторить несколько раз с каждым контуром до полного очищения от пробок.

Установка автоматических воздухоотводчиков упрощает процесс, так как спустить воздух из теплого водяного пола в таком случае легко. Воздушные пробки убираются при открытии клапана на воздухоотводчике. Закрывать его не нужно, так как лишний воздух убирается автоматически в процессе эксплуатации.

Кроме автоматических отводчиков газов для удаления воздушных пузырьков применяются сепараторы. Они также работают автоматически, нетребовательны в обслуживании и уходе.

Итог

Мы рассмотрели, как убрать воздух из теплого пола своими руками. Процесс не доставит неудобств, если все делать последовательно, правильно и регулярно. При возникновении затруднений, позвоните по указанному телефону или оставьте письменную заявку у нас на сайте.

Содержание

Сбой работы или нормального функционирования системы отопления происходит из-за скопления воздушных пузырьков.

В этой связи вопрос, как выгнать воздух из теплого водяного пола и улучшить эксплуатационные показатели, является довольно популярным при устройстве отопления.

Подобное оборудование стоит немалых денег, и чтобы исключить возможные затраты, необходимо провести прокачку теплого пола самостоятельно. Подобная технология не требует особых навыков, поэтому ее можно провести самостоятельно.

Основные причины скопления воздушных масс

b3e7bbba849f7898d3d30fbc8f107314.jpg

Часто воздух попадает в трубы при разгерметизации системы

Проблема образование воздушных масс в современных системах отопления является очень насущной. С ней сталкиваются все без исключения владельцы частных и загородных домов.

Одной из главных причин является разгерметизация самой системы, проблемы в стояках и несвоевременная замена отдельных приборов. Зачастую воздушные пробки образуются в момент проведения промывки и присоединения отдельных элементов к радиатору отопления.

Образование подобных проблем может происходить и при неправильном проведении работ, направленных на установку или монтаж системы отопления. В любом случае, эта проблема требует скорейшего решения.

bd65bdef087f1c60e06430dd90b2f28c.jpg

Потребуется плановый выпуск воздуха перед первым включением. Воздух должен покинуть систему труб теплого пола еще до нагрева таковой.

6a41b156d8e7a061b0adc3c5df65cbcc.jpg

Большинство систем отопления способны функционировать даже после попадания в систему пузырьков воздуха.

Циркуляция при этом будет затруднена, благодаря появлению пузырьков в радиаторе, а вот теплый пол нагреваться перестанет в том случае, если в его систему попадет воздух.

Небольшая толщина труб в совокупности с особенностью системы не даст ей нагреваться, и полы будут холодными.

Можно избавиться от воздуха и в процессе эксплуатации системы, однако намного проще сделать это до наступления первых холодов при незапущенном механизме. Спустя какое-то время, пузырьки могут появиться снова, поэтому за системой необходимо следить и тщательно ее проверять, периодически стравливая воздух.

fb71042734cbc08755b392c3e323860f.jpg

Выпускайте воздух в летнее время, до запуска системы отопления

Образование воздушных масс в системе теплого пола

29e30c71e0843a50f3987c5edbe2ae0e.jpg

Для прокачки системы пригодится насос

Как спустить воздух, скопившийся в системе, будет зависеть от случая, который привел к подобному результату.

Некоторые обстоятельства требуют скорейшего вмешательства, а другие не способны нанести сильный урон системе.

Если теплый пол был установлен с ощутимыми перепадами, стоит обзавестись дополнительным насосом для прокачки теплоносителя.

Рекомендуется установить несколько автоматических развоздушивателей, которые помогут стравить воздушные массы из системы. Один устанавливается на обратных магистралях, в то время как второй должен стоять на подаче.

Запуск циркуляционного насоса также поможет выгнать лишний воздух. Чем больше воздуха скопилось, тем громче будет работать циркуляционный насос. Стоит обратить внимание, что прокачка системы должна производиться на максимальных скоростях. Это существенно сэкономит время и позволит полностью убрать воздух из системы. Если таковую недавно прокачивали, но воздух уже успел собраться вновь, проблема может быть в самом насосе.

  • 29e30c71e0843a50f3987c5edbe2ae0e.jpg
  • 29e30c71e0843a50f3987c5edbe2ae0e.jpg
  • 29e30c71e0843a50f3987c5edbe2ae0e.jpg
  • 29e30c71e0843a50f3987c5edbe2ae0e.jpg

Воздухоотводчик

При установленной гребенке каждый контур перекрывается поочередно, при этом на каждом из них должен быть открыт воздухоотводчик. Спускать воздух необходимо постепенно, поэтому после прочистки первого контура открывается следующий. Спуск производится поэтапно и в момент стравливания должен быть открыт только один контур.

Если данная процедура не дала ожидаемого результата, следующая развоздушка должна производиться не раньше, чем через несколько дней.

Для правильной чистки системы человек должен разбираться в устройстве гребенки и понять принцип ее действия. Если необходимых знаний не имеется, следует обратиться за помощью к специалистам. Подробнее о выпуске воздуха смотрите в этом видео:

В последнее время всю большую популярность приобретают сепараторы, чьей функцией является автоматическое удаление пузырьков воздуха из системы, что существенно упрощает дальнейшую эксплуатацию всей системы.

Алгоритм удаления

В самых верхних точках производится скопление газа в процессе перемещения теплоносителя. При использовании системы теплого пола в роли устройства, с помощью которого осуществляется работа, выступает гребенка или распределитель. В противном случае понадобится покупка более дорогостоящего оборудования для отведения воздушных масс. Подробнее о прокачке теплого пола смотрите в этом видео:

Ниже рассматриваются необходимые действия для избавления системы теплого пола от воздуха

  1. Большинство насосов оснащены ступенчатым регулятором скорости. Устанавливается он в положении «1», что позволит ему работать на минимальных оборотах. Качать он будет несколько дольше, однако позволит полностью удалить скопившиеся массы.

    9514e6334e57115961b6f7c74ab76437.jpg

    Перекройте все контуры кроме одного

  2. Следующий этап заключается в перекрытии всех контуров кроме одного. Эту последовательность необходимо соблюдать на протяжении всей операции на других участках.
  3. После удаления воздушных масс кран поворачивается по часовой стрелке до полного закрытия.
  4. Так как двигатель будет работать на маленьких оборотах, подобную процедуру необходимо будет проводить неоднократно. Насос выключается после окончания первого выпуска газов. По завершении всех работ кран вновь открывается. Подается питание, что позволит прогнать теплоноситель на небольшой скорости в течение пары минут.
  5. Данную операцию необходимо повторить не менее 4 раз. После перекрытия краном контура следует перейти к следующему.

После окончания всех манипуляций давление поднимается до нормального рабочего уровня.

Используемые источники:

  • https://vteple.xyz/kak-udalit-vozduh-iz-teplogo-vodyanogo-pola/
  • https://avtonomnoeteplo.ru/teplye-poly/597-kak-vygnat-vozduh-iz-vodyanogo-teplogo-pola.html
  • https://teplota.guru/teploizolyatsiya/sovety-kak-vygnat-vozduh-iz-vodyanogo-teplogo-pola.html
  • https://pol-hot.ru/kak-spustit-vozduh-iz-teplyh-polov-samostojatelnoe-reshenie-problemy/
  • http://dekormyhome.ru/remont-i-oformlenie/kak-vygnat-vozdyh-iz-teplogo-vodianogo-pola-sovety-eksperta.html
Как слить и пополнить систему обогрева плинтуса | Домашние руководства

, Том Деннис Обновлено 29 декабря 2018 г.

Плинтусные обогреватели или системы отопления дома с горячей водой тихо обеспечивают относительно равномерное распределение тепла по всему зданию. Вода нагревается в котле, обычно работающем на пропане, природном газе или масле. Насос циркулирует нагретую воду в виде пара к плинтусам, расположенным около пола наружных стен по всему зданию. Шлам накапливается в трубах, поэтому для оптимальной эффективности системы отопления требуется ежегодная промывка.

  1. Выключите термостат дома до низкого уровня. Отключить электропитание котла. Некоторые котлы имеют простой выключатель; другие выключены на электрическом выключателе или панели предохранителей. Подождите два часа, прежде чем продолжить, чтобы горячая вода в системе остыла.

  2. Определите водозаборную трубу, которая соединяет котел с водопроводными трубами дома. Найдите клапан на подающей трубе и поверните его в положение выключения, повернув его по часовой стрелке.Найдите сливной клапан системы, называемый сливом котла. Этот простой кран имеет резьбу садового шланга. Слив будет в нижней части котла, подключен к трубе или к самому котлу. Подсоедините садовый шланг к сливу котла и протяните шланг к сливу пола. Включите слив котла, повернув ручку против часовой стрелки. Следите за тем, чтобы вода начала булькать из шланга.

  3. Найдите нагреватель плинтуса, который находится дальше всего от котла. На одном конце секции плинтуса будет небольшой выпускной клапан.Найдите клапан, открыв при необходимости крышки на петлях на концах плинтуса. Откройте выпускной клапан с помощью отвертки с плоской головкой или крестообразной отвертки, чтобы повернуть винт на верхней части против часовой стрелки. Открывайте клапан до тех пор, пока не услышите, как воздух втягивается, когда система отопления сливается.

  4. Проверьте сливной шланг; вода должна медленно течь из него. После того, как вода перестанет течь, отключите слив котла и отсоедините садовый шланг. Убедитесь, что расширительный бак, небольшой бочкообразный бак, расположенный рядом с котлом, имеет слив.Если он имеет слив, откройте сливной клапан, повернув ручку против часовой стрелки, и слейте в ведро галлон воды, оставшейся в резервуаре. Закройте сливной клапан, повернув его по часовой стрелке.

  5. Закройте выпускной клапан на плинтусе, который вы открыли ранее, повернув верхний винт по часовой стрелке, пока он плотно не закроется; не перетягивайте. Включите подачу воды в котел. Найдите плинтус, ближайший к котлу, и откройте на нем выпускной клапан; Вы должны услышать легкий шипящий звук, когда воздух выходит из системы.Держите маленькую тарелку или полотенце возле клапана, чтобы поймать воду. Когда воздух будет очищен, и вода будет свободно вытекать из клапана, закройте клапан и вытрите пролитую воду. Повторите продувку системы с каждым плинтусом – начиная с ближайшего к котлу и заканчивая самым дальним.

  6. Снова включите электропитание, чтобы запустить котел. Включите термостат здания, пока система отопления не запустится. Проверьте, не нагрелись ли плинтусы. Если нет, повторите процесс удаления воздуха на холодных плинтусах.

  7. Что вам понадобится
    • Садовый шланг

    • плоская отвертка

    • Отвертка

    • блюдце

    • Ковш

    • Полотенце

    Наконечник

    При сливе отопительной системы, следите за сливным шлангом, чтобы он не переливался через сток в полу и не впитывал пол.

.
Лучистые полы с подогревом с помощью воздушных труб

Лучистые системы отопления очень распространены в бетонных полах в настоящее время, потому что они обеспечивают очень сбалансированное и комфортное распределение тепла. Эти системы чаще всего являются гидравлическими, то есть нагретая жидкость прокачивается через трубы в бетоне, которые затем излучают это тепло в дом.

радиационная трубка Hydronic для перекрытия пола © Ecohome


Видеоролик о том, как установить трубки с подогревом пола Hydronic Radiant, можно посмотреть ЗДЕСЬ

Кроме того, вы можете обогревать полы с помощью электрических проводов, и это часто является наиболее доступным послепродажным решением для более счастливых ног.Даже в новых домах с принудительным воздушным отоплением коврики с электроподогревом иногда устанавливаются под плиткой в ​​полах ванных комнат для дополнительного комфорта. То, что вы не видите много, это полы с подогревом воздуха.

Электрический проводной обогрев пола © Ecohome


Как заставить работать полы с подогревом воздуха:

С тех пор, как первые системы принудительного воздушного отопления были внедрены в домах, были попытки распределить это тепло через системы напольных покрытий, но они часто терпели неудачу.Наиболее проблемными из них были попытки подогрева бетонных полов стандартными металлическими воздуховодами из приточных печей.

Обрушенный воздуховод © Inspectapedia

Встраивание воздуховодов в бетон, которые не были рассчитаны на вес, часто приводило к их разрушению, что делало систему отопления совершенно неэффективной. Каналы, которые не разрушались, подвергались риску заполнения водой или, по крайней мере, влагой.Это привело к коррозии и засорам, поэтому даже системы, которые работали сначала, подвергались риску короткого функционального срока службы.

ржавый воздуховод © Inspectapedia


Для систем, которые работали, и за время их работы они могли бы предложить хоть какой-то успех в утеплении полов, но это вызвало проблемы с качеством воздуха. Эти импровизированные системы подогрева пола функционировали аналогично любой другой системе с принудительной подачей воздуха, где воздух из дома циркулировал через вентиляционные отверстия и возврат холодного воздуха.

Циркуляция воздуха из дома через эти напольные воздуховоды привела к образованию обычной пыли и мусора, которые могут быть обнаружены в любом доме, оседающему в этих напольных воздуховодах, и со временем привело к накоплению органических веществ.

Изображение вытравленного вентиляционного отверстия через Inspectapedia


Летом, когда системы были неактивны, заполненные пылью воздуховоды, встроенные в прохладные влажные бетонные полы, создавали идеальную среду для развития плесени.Осенью, когда системы снова активируются, воздух, циркулирующий через грязные и заплесневелые воздуховоды, будет распространять споры частиц и плесени по всему дому. Информацию о важности качества воздуха в доме и о том, как улучшить его с помощью систем вентиляции ERV и HRV, можно посмотреть ЗДЕСЬ.

Во время проверок с помощью камер с дистанционным управлением были сделаны некоторые еще менее привлекательные открытия, включая змей, насекомых, мертвых грызунов и их экскременты. Если вы действительно хотите , вы можете прочитать об этом здесь.

Как исправить эти недостатки:

  • Сделайте систему герметичной, замкнутой, чтобы воздух в системе отопления не обменивался с воздухом дома.
  • Установить неагрессивные воздуховоды.
  • Отвердить бетон для удаления влаги перед активацией системы.

Компания под названием Legalett, которая возникла несколько десятилетий назад в Швеции, теперь производит и распространяет системы с подогревом по всей Северной Америке. Это единственная известная нам компания, которая предоставляет эту систему; если кто-то знает о других, пожалуйста, сообщите нам об этом в разделе комментариев внизу.

Почему работает система лучистого пола Legalett:

Системы воздушного отопления Legalett с воздушным обогревом полностью встроены в бетон, включая коробку обогревателя. Это замкнутая система, в которой воздух подается через 2 или 4-дюймовые ПВХ-трубки (которые не вызывают коррозии), так что в систему не попадает пыль из воздуха дома. Здесь нет открытых вентиляционных отверстий, поэтому нет точки доступа для грызунов и насекомых.

После того, как бетон залит, Legalett требует, чтобы полы были отверждены с помощью нагревателя под открытым небом (поставляется вместе с системой), который поддерживает температуру 28 ° C в течение 3 недель перед установкой блоков постоянного нагрева.Это позволяет удалять влагу из бетона и предотвращать коррозию металлических компонентов в коробке нагревателя.

Преимущества обогреваемых полов с воздушным обогревом перед гидравлическими:

  • Нагреватели Legalett встраиваются в пол вместе с трубами, поэтому им не требуется стена в механическом помещении для размещения котлов и коллекторов. Доступ к устройствам осуществляется через небольшой люк, заподлицо с бетоном, и его можно разместить в любом месте дома – в механическом помещении, под бытовыми приборами или в шкафу.
  • Металлический каркас коробки жестко смонтирован и встроен в бетонный блок для обогревателей, сами нагревательные элементы вставляются непосредственно в коробку для облегчения демонтажа при обслуживании.
  • В нагревательных элементах используются стандартные детали, поэтому в будущем, когда истечет гарантия, их можно легко снять и отремонтировать в любой мастерской по ремонту электроники с использованием общедоступных компонентов.
  • Первые 10-12% выходной мощности каждой зоны полностью изолированы, вторые 10-12% полуизолированы – это заставляет горячий воздух двигаться вниз по трубам для более равномерного распределения тепла по полу.
  • Поскольку система полностью встроена в пол, тепло также полностью содержится в полу, поэтому в механическом помещении не происходит накопления тепла, как это обычно бывает в гидравлических системах.
  • Воздух пониженной производительности должен удерживать тепло по сравнению с водой, что может снизить риск перегрева.
  • При установке системы с гидравлическими трубками вы должны быть очень осторожны, так как случайное прокалывание трубки сделает систему неэффективной. Система труб с воздушным подогревом не находится под давлением, и жидкость не вытекает, поэтому случайный винт, вставленный в воздушную трубку, не имеет значения.
  • Каждая система и схема зоны спроектированы для обеспечения равномерного распределения тепла. Предоставляется подробный список вырезов и инструкции, что делает установку простой и быстрой.
  • Системы
  • могут использоваться в сочетании с тепловыми солнечными нагревателями воздуха, которые менее рискованны (и менее дороги), чем тепловые солнечные гидронные нагреватели.

Изолирующие воздушные трубки рядом с выходом блока обогревателя для лучшего распределения тепла © Ecohome


Может ли излучающий пол с подогревом обеспечить все необходимое тепло для дома?

Теоретически да, но он не будет соответствовать требованиям Канадского строительного кодекса.Согласно кодексу, вентиляционный воздух нельзя вводить в здание при температуре ниже 17 ° С на уровне пола и не ниже 13 ° С из вентиляционных отверстий, расположенных высоко на стенах или потолке. Из-за этого каждая полностью вентилируемая система вентиляции в доме с любым типом лучистого тепла потребует дополнительного нагрева, чтобы нагреть воздух вентиляции до температуры окружающей среды.

Стоит отметить: это требование в коде не имеет ничего общего с тем, может ли система отопления обеспечивать полную тепловую нагрузку здания, это просто комфорт и уверенность, что мы не пострадаем от травм при ходьбе. мимо вентиляционного отверстия, обеспечивающего охлаждение до 16 ° по Цельсию.

В традиционных системах отопления, таких как печи с принудительной подачей воздуха, вентиляционный воздух обычно смешивается с уже нагретым воздухом в помещении для достижения температур, указанных выше. Поскольку эта опция недоступна для систем лучистого отопления, необходимо использовать обогрев для подкраски с вентиляционным воздухом. Большинство систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха будут предлагать его, и это не дорогое обновление.

Может ли обогреваемый пол с воздушным подогревом обеспечивать достаточное количество тепла?

Да, они могут. Хотя верно, что вода может переносить гораздо больше тепла, чем воздух, это не значит, что ее недостаточно.Реактивный двигатель Boeing может обеспечить большую мощность, чем 4-цилиндровый двигатель Toyota, но если бы вы покупали Toyota, и у вас был выбор между этими двумя двигателями, что бы вы выбрали? Больше не всегда лучше. Любая система отопления дома должна быть спроектирована и рассчитана таким образом, чтобы соответствовать тепловой нагрузке конкретного здания.

В герметичном и хорошо изолированном бунгало, оборудованном ERV или HRV с встроенным подпиточным воздухонагревателем (в соответствии с требованиями кодекса), система напольного отопления Legalett может обеспечить все дополнительное тепло, которое требуется зданию при нормальном использовании.Они обеспечили всю тепловую нагрузку (исключая подпиточную теплоту) для зданий площадью до 35 000 квадратных футов.

Система напольного отопления – это только часть того, что компания предлагает, они предоставляют комплекты спроектированных плотных плит и установили более 2 миллионов квадратных футов в Северной Америке.

2-дюймовые трубки с воздушным обогревом © Legalett


Отопление с электричеством, но избегая пиковых ставок:

Дополнительное преимущество, которое может быть реализовано с любым подогреваемым бетонным полом (воздушным, электрическим или гидравлическим), состоит в том, что сам пол действует как тепловая батарея.Нагретой бетонной плите понадобится много времени, чтобы остыть, достаточно долго, чтобы продержаться в часы пик

Этажи могут быть сохранены по таймеру, возможно, настроены на работу не раньше, чем в 7:00 вечера и снова выключены к 7:00, чтобы вы могли избежать пиковых дневных ставок. Тёплый бетонный пол с хорошей теплоизоляцией может согревать дом в течение 12 часов, позволяя вам по доступной цене обогревать свой дом электричеством в регионах с высокими пиковыми тарифами на электроэнергию без использования ископаемого топлива.

,

Лучшие способы сушки сжатого воздуха


Последнее обновление: 10 июня 2020 года в 10:24 утра

The Best Ways to Dry Compressed Air

Вокруг нас вода. Уровень влажности воздуха изменяется при изменении температуры. Например, холодный зимний воздух может чувствовать сухость нашей кожи, но жаркий, влажный день может создавать влагу во всех непритязательных местах. Ваши волосы могут показать признаки непослушания в жаркий день из-за повышенной влажности воздуха. Но что происходит, когда эта влага накапливается и ваш воздушный компрессор полон воды? Обычные методы удаления влаги из сжатого воздуха включают в себя:

  • Слив воды из бака
  • Использование ловушки для воды и регулятора фильтра
  • Использование осушителя воздуха с охлаждением
  • Использование осушителя воздуха с осушителем
  • Использование осушителя воздуха с распущенным воздухом
  • Сквозной трубопровод Система воздушной сушки
  • С помощью системы охлаждения резервуара
  • С помощью абсорбционной сушки

Почему в моем компрессоре есть вода?

Leading causes for water collecting in your air compressor

Двумя основными причинами сбора воды в воздушном компрессоре являются естественная влажность, возникающая в процессе сжатия, и качество используемого воздуха.Система фильтрации вашего компрессора отделяет чистый воздух от других загрязняющих веществ, включая избыточную влагу. Фильтр компрессора улавливает эту влагу и удерживает ее до тех пор, пока она не будет высушена или осушена, что приведет к естественному накоплению воды.

В наружном и внутреннем воздухе содержится определенный уровень влажности или влажности. На этот процент влияют такие факторы, как:

  • Кондиционер
  • Проточная вода
  • Протекающие крыши или окна
  • Увлажнители
  • Плохая вентиляция

Понимание точки росы давления

Мы измеряем влажность в точке росы давления (PDP) , которая относится к температуре, при которой воздух должен быть при достижении того же количества сухости.Во многих промышленных применениях требуется PDP по меньшей мере -40 ° F (-40 ° C), поэтому воздух должен иметь тот же уровень влажности, что и при -40 ° F.

Опасность слишком большого количества влаги в сжатом воздухе

Несмотря на то, что уровень влажности нормальный, слишком большое количество воды может:

  • Повреждение вашего воздушного компрессора: Когда вода накапливается и остается неподвижной в том же месте, это может привести к образованию ржавчины, которая изнашивает воздушный компрессор и загрязняет конечный продукт.Давление избыточной влаги в вашем резервуаре также создаст ненужную нагрузку на детали компрессора, включая подшипники, и помешает правильной работе фильтров резервуара. Когда эти детали будут повреждены, вы рискуете провести дорогостоящий ремонт или полную замену машины.
  • Более низкое качество воздуха: Если вы работаете в отрасли с жестким регулированием, вы можете больше не соответствовать установленным стандартам или нормам качества, если ваш сжатый воздух загрязнен избыточной влажностью.
  • Результат в плохом конечном продукте: Слишком влажный сжатый воздух может создать худший конечный продукт.Например, влажный сжатый воздух может деформировать деревообрабатывающие проекты, нанести порошковое покрытие водой и привести к образованию ржавчины на металлических поверхностях.

Удаление лишней воды и влаги из воздушного компрессора имеет решающее значение для долговечности вашей машины, а также для качества сжатого воздуха.

Как удалить воду из сжатого воздуха

Воздуху под давлением требуется какой-либо тип системы или устройства для удаления естественной влаги.Существует несколько вариантов удаления воды из воздушного компрессора, которые могут быть такими же простыми, как сливной клапан в баке, или такими же сложными, как четырехступенчатая система воздушной сушки. Возможно, вы используете сжатый воздух для целей, требующих выхода влаги без влаги. В этом случае любое присутствие влаги отрицательно скажется на вашей работе.

Существуют приложения, которые допускают низкое содержание влаги и не нуждаются в сложной установке воздушной сушки. В любом случае, влажность воздушного компрессора в вашем баке и трубопроводах не идеальна, поэтому сушка воздуха и выпуск воды абсолютно необходимы в той или иной форме.

Для компрессора, который обеспечивает 20 литров воздуха в секунду, он также поставляет 24 литра воды в день. Большая часть этой воды должна быть удалена, и обычно это делается в несколько этапов. Например, промышленный воздушный компрессор, который производит около 24 литров воды в день, переместит влажный и горячий сжатый воздух в дополнительный охладитель, который удаляет 15 литров, затем в сушилку с охлажденным воздухом, которая удаляет еще семь литров. Может быть другая стадия с осушителем воздуха для осушения возможного воздуха.

Воздушные компрессоры используются для широкого спектра применений, поэтому не существует единого идеального решения для каждого применения сухого сжатого воздуха. Более холодный воздух удерживает меньше воды, поэтому он использует много систем для охлаждения сжатого воздуха. Это позволяет воде выпадать из воздуха, поэтому ее можно собирать и сливать.

Слив воды из бака

Первым этапом предотвращения попадания влаги в воздуховоды является частое опорожнение бака воздушного компрессора. Там есть утечка в нижней части бака давления воздушного компрессора, который выпускает смесь воды и масла, которые скапливаются на дне.Это следует делать каждый раз, когда вы используете воздушный компрессор, чтобы предотвратить накопление ржавчины на внутренней части резервуара и не допускать попадания влаги в трубопроводы и инструменты.

Если вы избегаете слива воды из своего резервуара из-за сложности доступа к сливному клапану, вам следует установить удлинительный комплект слива, чтобы он был легко доступен. Вы также можете установить автоматический слив бака с таймером, который вы можете настроить для периодического слива воды. В любом случае, это вопрос безопасности и важности.

Водоотделитель и регулятор фильтра

Предназначенный для работы с поступающим холодным воздухом, водоотделитель представляет собой простой метод удаления влаги из сжатого воздуха.Воздух входит в одну сторону, а затем циркулирует вокруг чаши, где вода собирается на дне ловушки и стекает. Воздух будет выходить через фильтр, который улавливает другие примеси в воздухе.

Водоотделитель обычно используется не сам по себе, а как часть многоступенчатой ​​системы для удаления как можно большего количества влаги из воздуха. Он особенно используется для применений, где требуется очень сухой воздух, таких как окраска, пескоструйная обработка или порошковое покрытие.

Рефрижераторный осушитель воздуха

Работающий так же, как и кондиционер, осушитель охлажденного воздуха подключен к воздушному компрессору и охлаждает воздух до определенной температуры, обычно от 35 ° F до 50 ° F (1.5˚C до 10˚C). Это приводит к точке росы под давлением (PDP) от 33 ° F до 39 ° F (от 0,5 ° C до 3,8 ° C).

Вода выпадает из воздуха и отделяется, затем воздух нагревается и направляется через линии для его конечного использования. В некоторых случаях требуется более низкое значение PDP, для чего потребуется осушитель воздуха с осушителем, поскольку конденсат замерзнет при 32 ° F (0 ° C) и не сможет быть удален. Это не один из самых экономичных способов сушки сжатого воздуха, но он является одним из самых эффективных и имеет полную систему сушки в одном устройстве.

Существует две конфигурации холодильных осушителей воздуха: нециклическая и циклическая.

Нециклические осушители воздуха с охлаждением:

  • Охладите сжатый воздух в теплообменнике
  • Теплый сжатый воздух движется в одну сторону, в то время как жидкий хладагент низкого давления дозируется на другой стороне теплообменника
  • Снизьте температуру сжатого воздуха при нагревании хладагента.
  • Регулируйте поток хладагента при изменении тепловой нагрузки от сжатого воздуха.

В качестве альтернативы, циклические осушители охлажденного воздуха:

  • Охлаждают сжатый воздух через теплообменник, например песок, металл или жидкость
  • Содержат два теплообменника, установленных внутри резервуара, который заполнен теплопроводящей жидкостью, такой как вода с добавлением пропиленгликоля, для предотвращения замерзания и коррозии.
  • Удалите тепло из теплопроводящей среды с помощью системы охлаждения затем сжатый воздух охлаждается теплопроводящей средой.
  • Цикл включения при подъеме жидкости до его верхнего предела
  • Разработаны, чтобы быть более энергоэффективными, чем нециклические конструкции, потому что охлаждение используется только для охлаждения среды теплообменника, а не постоянного потока горячего воздуха
  • Используйте более простую схему охлаждения, чем нецикличную, потому что перепускные клапаны для горячего газа не требуются

Осушитель воздуха осушителя

Desiccant beads remove water from air in the desiccant air dryer

Множество крошечных абсорбирующих шариков – так называемых шариков осушителя – удаляют воду из воздуха в осушителе с воздушным осушителем.Эти устройства похожи по конструкции, чем фильтр-ловушка для воды. Воздух проходит через центр сосуда под давлением, удаляя воду по мере его циркуляции. Как только заданное содержание влаги достигнуто, воздух выводится из сушилки в линии для ее конечного использования. Для предотвращения повреждения от воды и нефтешлама необходим высокоэффективный коалесцирующий предварительный фильтр.

Большинство сушилок с осушителем имеют два вертикальных резервуара под давлением, которые непрерывно работают в цикле сушки-регенерации, называемом циклом NEMA.Примером настройки может быть 10-минутный цикл NEMA, когда устройство сушится в течение пяти минут, а затем регенерирует в течение пяти минут.

В то время как время сушки циклично, сжатый воздух, находящийся под полным давлением, проходит через находящийся в режиме онлайн сосуд с осушителем через слой шариков с осушителем, которые отделяют молекулы водяного пара и углеводородов от воздуха. Сжатый воздух выпускается из сосуда при достижении указанного PDP.

Во время цикла регенерации в сосуде сбрасывается давление, и процесс регенерации начинает нагревать влагу из осушителя.После регенерации бак снова находится под давлением и готов к следующему циклу сушки.

Используются три общих осушителя:

  • Силикагель: аморфная форма кремнезема с превосходными свойствами поглощения водяного пара, которые обеспечивают PDP от -40 ofF до -85˚F
  • Активированный глинозем: пористая форма оксида алюминия с диоксидом кремния, которая обеспечивает PDP от -40 ° F до -100 ° F; лучший вариант для безвоздушных осушителей воздуха
  • Молекулярное сито: – пористая форма цеолитов, разработанных для поглощения определенных паров и газовых молекул, которые обеспечивают PDP -100 ° F и ниже

Сушилки осушителя обычно используются в промышленных условиях, где наибольшее количество влаги необходимо удалить из сжатого воздуха.

Сушилки Quincy для осушителей

Quincy Compressor производит полную линейку систем осушителей воздуха с двумя колоннами, которые позволяют производить продувку – регенерацию осушителя – в одной колонне, в то время как другая колонна сушит сжатый воздух. Эта функция обеспечивает клиентам более длительное использование осушителя и непрерывную работу в течение длительных периодов, как это обычно происходит в промышленных условиях.

Quincy предлагает четыре модели осушителей, предназначенных для различных применений воздушных компрессорных систем.

Бессушильная осушитель QHD:

  • Регенерация автономной колонны с использованием небольшой фракции осушенного сжатого воздуха
  • Низкие затраты на техническое обслуживание и низкие начальные затраты
  • Средние и высокие эксплуатационные расходы

Осушитель с подогревом QDHP с подогревом:

  • Регенерация автономной колонны с половиной количества сжатого воздуха по сравнению с серией без нагрева
  • Низкие эксплуатационные расходы и довольно низкие эксплуатационные расходы
  • Средняя начальная стоимость
  • Сокращает потребление энергии на 50 процентов с помощью дополнительной системы регенерации Quincy MicroBurst

Осушитель с продувкой продувкой QDBP:

  • Регенерирует автономную колонну, комбинируя тепло с окружающим воздухом
  • Предлагает относительно низкие эксплуатационные расходы и эксплуатационные расходы
  • Имеет высокую начальную стоимость

Модульный осушитель QMOD Heatless:

    9 0009 Регенерация автономной градирни с небольшой долей осушенного сжатого воздуха
  • Предлагает низкие эксплуатационные расходы и первоначальные затраты
  • Эксплуатация при умеренных и высоких эксплуатационных расходах

Воздушные сушилки Quincy очищают ваш сжатый воздух с помощью нашего фирменного Q -Сорбирующий осушающий продукт, который состоит из амплифицированного соединения активированного оксида алюминия.Эта формула облегчает поглощение и снижает перепад давления, что помогает повысить энергоэффективность вашего воздушного компрессора с течением времени.

Если вы выбираете между сушилкой с подогревом или без нагрева, запомните это общее правило: без нагревателей сушилки лучше всего подходят для применений ниже двух тысяч scfm, а сушилки с подогревом лучше всего подходят для приложений выше двух тысяч scfm.

Воздушные осушители Deliquescent

Воздушные компрессорные осушители Deliquescent имеют один резервуар и также используют влагопоглотитель, но они могут обеспечить PDP только на 20-25 ° F ниже, чем температура воздуха, поступающего в сушилку.Когда сжатый воздух поступает в резервуар, он вступает в реакцию с осушающим материалом, образуя жидкие стоки, которые необходимо слить из сушилки и утилизировать в соответствии с правилами, касающимися опасных отходов.

Эти типы сушилок не используются в промышленности, потому что высушенный сжатый воздух может содержать мелкие частицы притока, которые могут вызвать коррозию оборудования на линии.

Система трубопроводов сушка воздухом

Piping System Air Drying

Вы можете прокладывать воздухопроводы, чтобы удалить воду из сжатого воздуха.Благодаря использованию длинных металлических трубопроводов, встроенных в две или более модели вверх-вниз, воздух охлаждается, когда трубопровод поглощает тепло. Реагируя на силу тяжести, вода опускается на дно системы трубопроводов в «капельную опору» или «опорную ветвь» и захватывается либо ловушкой для воды, либо Т-образным фитингом и шаровым клапаном.

Воздух продолжает свой путь в трубах вверх и вниз, выпуская больше влаги через каждый сегмент. Каждая капельная нога будет иметь меньше воды. К тому времени, когда воздух проходит через последний отрезок, в стоке не должно быть воды.Это может использоваться в качестве автономного метода сушки сжатого воздуха и является наиболее распространенным и наиболее экономичным способом сушки сжатого воздуха в магазине для бизнеса или личного пользования.

Наиболее важными элементами систем сушки сжатого воздуха являются:

  • Все горизонтальные трубопроводы наклонены вниз, поэтому вода движется вместе с воздухом, а не оседает в трубе. Рекомендуется минимальный уклон 1 к 100.
  • Добавляйте опорную стойку всякий раз, когда трубопровод необходимо поднять или повернуть в вертикальное положение, чтобы сила тяжести сдвинула воду вниз к опускаемой опоре.
  • Добавьте ловушку для воды или регулятор фильтра в конце трубопровода, чтобы удалить оставшуюся воду.
  • Держите ножки подальше от электрических розеток.
  • Знайте, сколько труб вы используете и насколько это повлияет на падение давления. Воспользуйтесь калькулятором трубопроводов для установки Института сжатого воздуха и газа, чтобы определить падение давления и найти другие полезные расчеты для вашей системы сжатого воздуха.

Способ охлаждения резервуара для хранения

Резервуары для хранения, также известные как приемные резервуары для воздуха, выполняют функцию временного резервуара для хранения сжатого воздуха на выходе из воздушного компрессора.Они используются в проектах с высоким спросом, для которых требуется много сжатого воздуха с небольшим запасом времени, в том числе во многих промышленных приложениях Резервуар для хранения воздуха создает давление на сжатый воздух, что делает его пригодным для использования. Приемные баки могут использоваться как для «мокрого хранения», так и для «сухого хранения»:

  • Хранение во влажном состоянии: Хранение во влажном состоянии – это когда сжатый воздух удерживается после сжатия, но до прохождения процесса воздушной сушки. Это позволяет дополнительной влаге конденсироваться из сжатого воздуха до того, как он достигнет осушителя воздуха, что значительно минимизирует количество воды в конечном результате.
  • Сухое хранение: Сухое хранение – это когда сжатый воздух хранится в ресивере после воздушной сушки, что защищает сжатый воздух от накопления дополнительной влаги.

При хранении как во влажном, так и в сухом воздухе «температура приближения» играет большую роль в уменьшении избытка влаги. Температура захода на посадку относится к разнице температур между выпускаемым воздухом и температурой внутри резервуара. Когда две разные температуры встречаются, воздух начинает процесс конденсации, который вытесняет влагу в бак и из сжатого воздуха.Это происходит до тех пор, пока воздух в резервуаре не достигнет постоянной температуры.

Абсорбционная сушка

Если вам интересно, что такое абсорбционная сушка и почему вы не слышали о ней раньше, скорее всего, вы не одиноки. Абсорбционная сушка – это химический процесс, в котором используются абсорбирующие материалы – обычно растворимые в воде хлорид натрия или серная кислота – для поглощения избыточной влаги. Этот метод удаления воды из воздушного компрессора используется не так часто, как другие методы сушки, но все еще является приемлемым вариантом по следующим причинам:

  • Абсорбционная сушка имеет низкую первоначальную стоимость по сравнению с некоторыми другими типами сушильных машин, поскольку она не требует приобретение дополнительного оборудования для сушки воздуха или инструментов.
  • Техническое обслуживание обычно более простое из-за отсутствия движущихся или электрических частей.
  • Это простой процесс, который требует небольшого контроля или участия с вашей стороны.

Существует также несколько недостатков использования абсорбционных сушилок, таких как:

  • . Абсорбирующие материалы необходимо добавлять заново каждый раз, когда они растворяются, что требует дополнительного времени и денег.
  • Впитывающие материалы могут затвердеть или накапливаться, что может создать проблему закупорки в резервуаре.
  • Остаток от материалов может переместиться в другие части вашего воздушного компрессора или воздушной сушилки.
  • Точка росы не снижается так сильно, как при использовании других методов сушки, что означает, что существуют более эффективные методы сушки.

Что следует учитывать при покупке воздушной сушилки для вашего компрессора

Если вы не уверены, какую сушилку с воздушным компрессором купить, на какой тип воздушной сушилки вам лучше всего подойдут:

  • Доступные коммунальные услуги
  • Роса Точка требования
  • Рабочее давление
  • Температура воздуха на входе
  • Температура окружающего воздуха
  • Поток воздуха

Требуется точка росы.Вы можете устранить некоторые воздушные сушилки, просто изучив, сколько или мало воды необходимо удалить для вашего применения. Возможно, вам придется проконсультироваться с профессионалом, чтобы определить PDP для ваших приложений. Приведенные ниже диапазоны указывают, какой тип сушилки лучше всего подходит для достижения определенных точек росы:

  • 0 F до 80 F – гастрономическая осушитель воздуха
  • 0 F до 32 F – охлаждающая воздушная сушилка
  • -40 F до 0 F – осушающий воздух осушитель с кремнеземным осушителем
  • -100 F до 0 F – осушитель воздуха с активированным осушителем глинозема

Не забывайте учитывать производительность (рейтинг CFM) и давление (PSIG) вашего воздушного компрессора.Вы должны выбрать правильный размер для вашей системы сушки сжатым воздухом. Это должен быть правильный размер для вашего воздушного компрессора и применения.

Покупная цена, безусловно, является одним из факторов, но затраты на использование энергии и техническое обслуживание также являются основными решающими факторами, а также дополнительными затратами на падение давления, которое произойдет, когда ваш сжатый воздух пройдет через другую систему. Вам нужно будет запустить компрессор при несколько более высоком давлении с воздушной сушилкой, чтобы компенсировать потерю давления через трубопровод, или запустить его с сушильной установкой, чтобы достичь того же давления для конечного использования.

Осушители воздуха с двумя башнями будут регенерировать осушитель различными способами, так что это также необходимо проанализировать, поскольку ваши эксплуатационные расходы будут существенно зависеть от того, откуда поступает энергия.

Как не допустить попадания влаги в воздушный компрессор

Поскольку процесс сжатия и фильтрации воздуха приводит к естественной влажности, невозможно предотвратить попадание всей влаги в воздушный компрессор. Тем не менее, есть несколько шагов, которые вы можете предпринять, чтобы предотвратить накопление избыточной влаги и сохранить ваш компрессор максимально сухим:

Минимизация ненужного увлажнения в вашем рабочем пространстве

Даже когда вы работаете в помещении, всегда присутствует уровень влажности в воздухе вокруг тебя.К счастью, есть несколько шагов, которые вы можете предпринять, чтобы свести к минимуму ненужную влажность воздуха:

  • Обеспечить достаточную вентиляцию: Убедитесь, что помещение и здание, в котором вы работаете, надлежащим образом проветриваются, поэтому воздушный поток может помочь удалить естественную влагу.
  • Использование вентиляторов: Стандартные и вытяжные вентиляторы помогут осушить воздух в вашей мастерской или на складе. Предполагая, что дополнительный поток воздуха не помешает вашим рабочим операциям или конечному продукту, установите и разместите их в месте, где сжатый воздух используется и хранится.
  • Устранить утечки и структурные проблемы: Утечки в ваших стенах, окнах, сантехнике и настиле могут привести к необнаруживаемой стоячей воде и создать дополнительную влажность в комнате.
  • I nvest в осушителе: Осушители – это машины, которые вы устанавливаете в своей комнате или здании, чтобы уменьшить количество влаги и влаги в воздухе. Это также помогает предотвратить образование плесени и грибка, а также помогает снизить расходы на электроэнергию.
  • Устранение стоячей воды: Немедленно устраните все источники стоячей воды в помещении, в котором находится ваш воздушный компрессор, включая участки, влажные от утечек или разливов.
  • Очистите ваши фильтры кондиционирования воздуха: Если ваше здание использует систему кондиционирования воздуха, засоренные или сломанные фильтры могут привести к избыточной влажности. Чтобы предотвратить это, регулярно проверяйте и заменяйте фильтры у специалиста.
  • Установка изоляции: Установите изоляцию в стенах, полах и вокруг окон и дверей вашего здания. Изоляция будет поддерживать более постоянную температуру в вашем помещении и предотвращать просачивание холодного или влажного воздуха в помещении и накопление воды в воздушных компрессорах.
  • Проверьте погоду и спланируйте заранее: Влажность в воздухе приводит к избытку влаги в линиях воздушных компрессоров. Запланируйте или запланируйте работу воздушного компрессора для времени суток, которое не является таким влажным или когда точка росы находится на самом низком уровне. Например, подумайте о росе, которую вы видите на траве ранним утром – обычно она исчезает к полудню. Сделайте свой шаг вперед и проверьте еженедельный прогноз погоды, чтобы увидеть, какие дни будут более сухими, чем другие, в том числе избегать дождливых дней или дней с большим количеством тумана.
  • Используйте больший воздушный компрессор: Если ваш воздушный компрессор слишком мал, он, вероятно, перегреется, пытаясь удовлетворить спрос. По мере того, как температура внутри низкорослого резервуара начинает повышаться, образуется влага. Устраните эту проблему, инвестируя в более крупный воздушный компрессор или используя несколько небольших систем для выполнения работы.
  • Использование и обслуживание воздушных фильтров компрессора: Воздушным компрессорам требуется система фильтрации для отделения загрязняющих веществ и загрязнений от чистого воздуха, включая воду и влагу.Убедитесь, что вы используете высококачественную систему фильтрации воздуха с вашим компрессором, и что она правильно установлена ​​на вашей машине. После установки вы должны регулярно проверять и чистить ваши фильтры. Заменяйте ваши фильтры регулярно и при повреждении.
  • Регулярно опорожняйте воздушный компрессор: Чуть выше области дренажа, где хранится весь удаленный мусор, включая частицы, масло и избыточную влагу, когда они отделяются фильтром вашего резервуара. Слив необходимо опорожнить, чтобы избежать ржавчины, засоров, резервного копирования и повышения производительности.Не забывайте делать это после каждого использования, чтобы не допустить попадания влаги в воздушный компрессор.
  • График профилактического технического обслуживания: Профилактическое обслуживание – это лучший способ обеспечить эффективную работу воздушного компрессора как можно дольше. Профилактическое обслуживание может позволить техническому специалисту выявить проблемы, прежде чем они перерастут в более серьезные и дорогостоящие проблемы в будущем. Это также сводит к минимуму вероятность того, что вам придется прекратить работу в случае поломки или ремонта компрессора.
  • При необходимости замените воздушный компрессор: Качественные воздушные компрессоры рассчитаны на длительную работу, но это не значит, что в конечном итоге их не нужно будет заменять. Если у вас возникли проблемы с чрезмерным увлажнением, вы заметили дополнительные опасения, что ремонт не устранен или если техник по обслуживанию порекомендовал его, подумайте о замене машины.

Воздушные осушители Quincy Compressor

Quincy Compressor

Вам нужна дополнительная информация о том, как сушить сжатый воздух? Свяжитесь с Quincy или найдите ближайшего к вам представителя по продажам и обслуживанию.Мы поможем вам найти лучшую воздушную сушилку для вашей воздушной компрессорной системы.

Science of Summer: как работает кондиционер?

Примечание редактора : В этой еженедельной серии LiveScience рассматривает научные аспекты летнего сезона.

По мере того, как август нагревается по всей стране, для многих летний зной будет милостиво под контролем кондиционеров. По данным Управления энергетической информации, эта технология оказала глубокое утешительное влияние на современную жизнь, и около 87 процентов американских домов в наши дни оснащены кондиционерами.

Так как же работает типичный кондиционер и поддерживает вас в здравом уме во время летней жары? Основная концепция заключается в том, что химическое вещество, называемое хладагентом, проходит изнутри дома наружу и обратно, поглощая и отбрасывая тепло в процессе. Хладагент охлаждается и затем возвращается в дом, начиная цикл заново, пояснил Гленн Хурахан, старший вице-президент по кондиционированию воздуха Америки.

Хурахан сказал, что двумя хладагентами, обычно используемыми в бытовых кондиционерах, являются R-22 и более новый R-410A, оба из которых химически известны как гидрохлорфторуглероды или ГХФУ.

Эти химические вещества очень легко переходят из жидкого состояния в газообразное и обратно, и именно эти так называемые фазовые переходы делают ГХФУ столь полезным в качестве хладагентов.

Общий фазовый переход, который мы все видели, это когда жидкая вода нагревается и испаряется в газ или водяной пар. То же самое относится и к хладагенту: он поглощает тепло в жидком состоянии, превращаясь в газ. Затем хладагент вынужден возвращаться в жидкое состояние, вытесняя поглощенное им тепло и, таким образом, готовый снова впитывать тепло.[Таинственная физика 7 повседневных вещей]

Отключение кондиционера

Система кондиционирования воздуха состоит из четырех частей, сказал Хурахан: испаритель, компрессор, конденсатор и расширительное устройство.

Частью внутри дома, где испаряется хладагент, является испаритель, естественно. Вентиляторы в доме продувают воздух через змеевики испарителя.

«Когда воздух из дома проходит через испаритель, хладагент внутри змеевика поднимает температуру воздуха», – сказал Хурахан.«Хладагент поглощает тепло из воздуха и превращается из жидкости в пар. Он превратился из холодной жидкости в более горячий пар, и в то же время из него было удалено тепло, поэтому воздух перестал быть теплее, чем холоднее.

Испаренный хладагент затем поступает в компрессор, который находится снаружи в блоке кондиционирования воздуха рядом с домом (или часто на крыше предприятия) вместе с конденсатором. Как следует из названия, компрессор сжимает газ до состояния более высокого давления и более высокой температуры.

Оттуда горячий сжатый газ протекает через третий компонент – конденсатор. Здесь газ конденсируется обратно в жидкое состояние, когда тепло излучается. Наружные блоки часто имеют металлические ребра для более быстрого рассеивания тепла.

Охлажденная жидкость теперь возвращается в дом. Расширительное устройство регулирует поток жидкого хладагента в испаритель, где, как и прежде, он будет поглощать тепло и превращать фазу из жидкости в газ низкого давления.

Влагоотделитель

Удаление тепла – это не все, что делает кондиционер, поскольку, к сожалению, он кондиционирует воздух. Влажность – количество водяного пара в воздухе – является основным фактором того, как наши тела чувствуют тепло; более влажная среда предотвращает испарение пота с кожи, что помогает избавиться от нежелательного тепла тела. [7 общих летних проблем со здоровьем]

Итак, чтобы сделать обстановку в доме или офисе более комфортной, кондиционеры также осушают воздух.

«Когда воздух проходит через змеевик испарителя, змеевик поглощает тепло и также отгоняет влагу», – сказал Хурахан. «Теперь воздух имеет более низкую температуру и более сухой, поэтому, когда он выходит из регистров [вентиляционных отверстий], он смешивается с комнатным воздухом и делает комнату более комфортной».

Вся вода, вымываемая из воздуха кондиционерами, может скапливаться или вытекать из устройства, особенно во влажные дни.

Современный кондиционер появился с целью контроля влажности.В 1902 году инженер Уиллис Кэрриер разработал метод удаления утомительной влаги из воздуха в типографии в Бруклине, Нью-Йорк

«Самая первая установка Уиллиса Кэрриера была не для контроля температуры, а для контроля влажности», – сказал Хорахан. «Вы получили охлаждение как побочный продукт».

Пройдет еще около шести десятилетий, прежде чем кондиционеры действительно получат широкое распространение в Америке. «В 30-х и 40-х годах они начали ходить в дома – богатые дома», – сказал Хурахан. «Лишь в 50–60-х годах кондиционеры начали поступать в дома среднего класса.«

Summer – возможно, к лучшему – никогда не будет прежним.

Следуйте за нами @livescience , Facebook & Google+ . Оригинальная статья на LiveScience.com . .

,

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *