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팽창 탱크 : 작동 원리


현대 자동차의 냉각 시스템의 핵심 요소 중 하나는 팽창 탱크입니다. 그것은 시스템의 작동 중에 액체의 추가 볼륨에 대한 일종의 예비 탱크입니다.

온도계 또는 라디에이터 자체의 결함을 찾고 탱크의 중요성에 대해 생각하는 사람은 거의 없습니다. 그러나 팽창 탱크의 오작동으로 인해 추운 계절에 열이 발생하지 않는 차가운 시스템에서 종종 공기 정체가 발생할 수 있습니다.

자동차 소유자에게 경고하는 증상은 엔진의 규칙적인 과열입니다. 이 특정 부분의 상태를 확인하는 것이 중요하지만, 먼저 장치의 작동 방식을 정확하게 파악해야합니다.

왜 서지 탱크가 필요하며 어떻게 작동합니까?

그러한 탱크에 대한 급한 필요성은 냉각을위한 물 대신 극저온에서도 물성을 유지할 수있는 특수한 액체를 사용하기 시작했을 때 발생했습니다.

이러한 용액의 기본은 알콜 및 에틸렌 글리콜 (종종 프로필렌 글리콜)입니다. 가열되면 알코올이 팽창하고 압력이 가해지면서 라디에이터 퓨즈 밸브를 통해 출구가 보이기 시작합니다. 내연 기관의 냉각 과정에서, 부동액 또는 부동액의 온도는 배출 된 공극의 형성과 함께 감소한다. 여유 공간은 공기로 채워지며, 모터가 연속적으로 작동 될 때 냉각 시스템에서 유체의 자유로운 통과를 위반하는 교통 정체가 발생합니다. 이것은 엔진 부품의 일반적인 과열로 이어질 수 있습니다.

호스로 라디에이터에 장착 된 팽창 탱크는 과열로 인한 문제를 방지하는 데 도움이되었습니다. 탱크의 중간은 라디에이터의 상부 레벨에 있으므로 가열 된 액체가 상승하여 라디에이터 실에서 탱크로 자유롭게 관통합니다. 호스 자체는 제품 밑면에 부착되어있어 냉각 중 과도한 부동 또는 부동액이 공기를 포집하지 않고 라디에이터로 되돌아 갈 수 있습니다.

팽창 탱크는 어디 있습니까?

자동차 탱크의 다른 모델에서 냉각 시스템의 작동에 가장 편리한 장소에 위치합니다. 수색 탱크는 라디에이터 옆에 있어야합니다.

용기 제조용 재료는 내구성이 있고 반투명 한 플라스틱입니다. 제품의 한 부분에는 반드시 시스템의 부동액 수준을 모니터링 할 수있는 규모 구분이 있어야합니다. 마지막 위험 최저점은 최소 유체 수준을 나타냅니다.

엔진이 차가워지면 부동액의 최대 양은 탱크 저울의 상단 눈금보다 30mm 이상 약간 높아야합니다.

팽창 탱크의 주요 문제 및 고장

대부분의 경우 자동차 소유자는 팽창 탱크의 누출과 같은 문제에 대해 불평합니다. 이는 팽창 탱크와 라디에이터를 연결하는 호스의 결함뿐만 아니라 저수지의 무결성을 위반하는 것 (예 : 주차 불량 또는 다른 충돌 이후)과 관련 될 수 있습니다.

탱크 내부의 강한 압력은 탱크 뚜껑에 위치한 특수 벤트 밸브로 완화됩니다. 조심스럽게 덮개의 상태를 모니터하고 스케일과 부식으로부터 청소해야합니다. 그렇지 않으면 밸브와 전체 시스템이 빨리 고장납니다. 고장난 팽창 탱크는 엔진 냉각 시스템의 유체가 급격히 떨어지는 원인이되어 엔진 작동이 극도로 부정적입니다.

밀폐 식 난방 설비의 넓은 탱크

자신의 집에서 온수 난방 시스템을 만들 계획을 세울 때 소유자는 몇 가지 옵션을 선택할 수 있습니다. 가장 중요한 질문 - 시스템의 유형 (개방형 또는 폐쇄 형) 및 파이프를 통해 냉각제를 전달하는 원리 (중력의 작용으로 인한 자연 순환 또는 특수 펌프의 설치가 필요한 강제).

밀폐 식 난방 설비의 넓은 탱크

각 계획에는 장점과 단점이 있습니다. 그러나 이제 강제 순환이있는 폐쇄 형 시스템이 선호되고 있습니다. 이 구성표는보다 작고, 더 쉽고 빠르게 장착 할 수 있으며 다른 많은 운영상의 이점이 있습니다. 가장 큰 특징 중 하나는 밀폐형 난방을위한 완전 밀폐형 팽창 탱크이며,이 설치는 본 간행물에서 고려됩니다.

그러나 팽창 탱크를 확보하고 설치를 진행하기 전에 특정 모델이 특정 난방 시스템에 최적 일뿐만 아니라 설계, 작동 원리에 익숙해지기 위해 최소한 조금은 필요합니다.

폐쇄 형 난방 시스템의 장점은 무엇입니까?

최근에 많은 현대의 가전 제품과 우주 난방 시스템이 등장했지만, 열 용량이 큰 파이프를 통해 순환하는 유체를 통한 열 전달의 원칙은 의심의 여지없이 가장 흔한 것입니다. 어떤 경우에는 낮은 빙점 (부동액)을 가진 다른 액체를 사용할 필요가 있지만, 물은 열에너지의 운반체로 가장 많이 사용됩니다.

온수 난방은 보급의 선두 주자입니다.

열 운반체는 보일러 (용광로가있는 노)에서 열을 받아 필요한 양으로 구내에 설치된 난방 기기 (난방기, 대류 식 난방기, "따뜻한 바닥"회로)로 열을 전달합니다.

라디에이터의 종류와 수를 결정하는 방법은 무엇입니까?

열 교환 지점의 매개 변수가 특정 방의 조건과 일치하지 않으면 가장 강력한 보일러조차도 실내에서 편안한 분위기를 조성 할 수 없습니다. 우리의 포털의 특별 간행물에서 라디에이터의 필요한 수를 계산하는 방법.

그러나 모든 액체는 일반적인 물리적 특성을 가지고 있습니다. 첫째, 가열하면 체적이 크게 증가합니다. 둘째, 가스와 달리 비압축성 물질이기 때문에 온도 팽창을 어느 정도 보상해야하며이를 위해 여유 공간을 제공해야합니다. 그리고 동시에 냉각되고 체적이 감소함에 따라 공기가 파이프의 윤곽에 들어 가지 않아 냉각수의 정상적인 순환을 방해하는 "플러그"가 생기게하는 것이 필요합니다.

이들은 기능이며 확장 탱크를 수행합니다.

특별한 대안의 사적 구성에 그다지 많은 것이 없었으며 존재하지도 않았다. 시스템의 가장 높은 지점에 개방 팽창 탱크가 설치되어 작업에 잘 대처했다.

개방형 시스템의 개략도

1 - 보일러 난방;

2 - 피드 스탠드;

3 - 개방형 팽창 탱크;

4 - 난방 라디에이터;

5 - 옵션 - 순환 펌프. 이 경우 바이 패스 루프 및 밸브 시스템이있는 펌핑 장치가 나와 있습니다. 원하는 경우 또는 필요한 경우 강제 순환을 자연 순환으로 또는 그 반대로 전환 할 수 있습니다.

닫힌 시스템은 대기와 완전히 분리되어 있습니다. 일정한 압력이 유지되고 액체의 열 팽창은 특별한 디자인의 밀폐 탱크 설치로 보상됩니다.

폐쇄 형 난방 시스템의 차이점

다이어그램의 탱크는 pos를 표시합니다. 6, 리턴 파이프 (pos.7)에 내장.

그것은 보일 것입니다 - 왜 "정원"입니까? 일반적인 개방형 팽창 탱크는 기능에 완전히 대처하는 경우 간단하고 저렴한 솔루션으로 보입니다. 그는 아마도 약간의 비용이 들지 만 특정 기술을 사용하면 강철 시트에서 용접하거나 오래된 캔 등 불필요한 금속 용기를 사용하는 것이 쉽고 독립적입니다. 또한, 오래된 플라스틱 캔의 사용 예를 찾을 수 있습니다.

개방 팽창 탱크

기밀 팽창 탱크를 살 돈이 있습니까? 닫힌 난방 시스템에는 많은 이점이 있기 때문에 거기에있는 것으로 밝혀졌습니다.

  • 완전 밀폐성은 냉매의 증발 과정을 완전히 제거합니다. 이것은 물뿐만 아니라 특수한 부동액을 사용할 가능성을 열어줍니다. 겨울철 시골집이 끊임없이 사용되지 않고 때로는 "방문"에 의해 사용된다면이 조치는 필수적입니다.
  • 개방형 난방 시스템에서 이미 언급 한 바와 같이 팽창 탱크는 가장 높은 지점에 설치해야합니다. 매우 자주, 이곳은 비가 열 된 다락방이됩니다. 그리고 이것은 컨테이너의 단열에 추가적인 노력을 수반하므로 가장 혹독한 서리에서도 냉각수가 동결되지 않습니다.

팽창 탱크는 눈에 띄지 않는 코너에 놓을 수 있습니다.

폐쇄 형 시스템에서 확장 탱크는 거의 모든 부품에 설치할 수 있습니다. 설치를위한 가장 적절한 장소는 보일러 입구 바로 앞에있는 리턴 파이프입니다. 여기에서 탱크의 세부 사항은 가열 된 냉각수의 온도에 덜 노출됩니다. 그러나 이것은 전혀 교리가 아니며, 복도 또는 주방에 설치된 벽 보일러를 사용하는 경우 방해받지 않고 실내의 외관과 불일치하지 않는 방식으로 장착 될 수 있습니다.

  • 개방형 팽창 탱크에서 열 전달 유체는 항상 대기와 접촉합니다. 이는 회로의 파이프 및 라디에이터의 부식 활성화의 원인 인 용해 된 공기로 액체가 일정하게 포화되도록하여 가열 공정 중에 가스 형성을 증가시킨다. 알루미늄 라디에이터는 특히 이것에 관대하지 않습니다.
  • 강제 순환 방식의 폐쇄 형 난방 시스템은 덜 불활성입니다. - 시동시 훨씬 빨리 가열되어 조정에 훨씬 더 민감합니다. 확장 탱크 개방 분야에서 완전히 정당화되지 않은 손실은 제외됩니다.
  • 보일러와의 연결에서 공급 파이프와 반환 흐름의 온도 차이는 개방 시스템보다 적습니다. 이것은 난방 장비의 안전과 내구성에 중요합니다.
  • 회로를 만들기 위해 강제 순환이있는 폐회로는 더 작은 지름의 파이프가 필요합니다. 재료비가 높아지고 설치 작업이 간단 해집니다.
  • 충진 중 오버 플로우를 방지하고 작동 중 액체 레벨이 임계 지점 아래로 떨어지는 것을 방지하기 위해 개방형 팽창 탱크를 제어해야합니다. 물론이 모든 것은 플로트 밸브, 오버 플로우 파이프 등과 같은 추가 장치를 설치하여 해결할 수 있지만 불필요한 어려움이 따릅니다. 닫힌 난방 시스템에서는 이러한 문제가 발생하지 않습니다.
  • 마지막으로, 이러한 시스템은 모든 유형의 배터리에 적합하기 때문에 가장 다재다능하여 온열 바닥, convectors, 열 커튼의 윤곽을 연결할 수 있습니다. 또한 원하는 경우 시스템에 간접 난방 보일러를 설치하여 고온 난방을 준비 할 수도 있습니다.

심각한 결함 중 하나만 언급 할 수 있습니다. 이것은 계기 (압력 게이지, 온도계), 안전 밸브 및 자동 에어 벤트가 포함 된 필수 "보안 그룹"입니다. 그러나, 그것은 오히려 재산이 아니라 기술 비용으로 난방 시스템의 안전한 작동을 보장합니다.

간단히 말해 폐쇄 형 시스템의 장점은 분명히 중요하며 특수 밀봉 된 확장 탱크에 대한 지출은 상당히 정당합니다.

밀폐형 난방을위한 팽창 탱크는 어떻게 작동하며 어떻게 작동합니까?

폐쇄 형 시스템 용 팽창 탱크의 장치는 그다지 복잡하지 않습니다.

밀폐 팽창 탱크의 장치 및 동작 다이어그램

일반적으로 전체 구조는 원통 모양의 스틸 스탬프 바디 (위치 1)에 배치됩니다 ( "태블릿"형태의 탱크가 있음). 부식 방지 코팅을 한 고품질의 금속을 제조합니다. 탱크 외부는 에나멜로 덮여 있습니다. 가열의 경우 빨간색 케이스가있는 제품이 사용됩니다. (청색 탱크가 있지만 이는 상수도 용으로 설계된 것이 아니며 모든 세부 사항에 위생적인 ​​요구 사항이 부과됩니다.)

나사 식 피팅 (위치 2)은 가열 시스템을 두드리기 위해 탱크의 한쪽면에 배치됩니다. 때로는 피팅이 설치 작업을 용이하게하기 위해 포함됩니다.

반대쪽에는 공기 챔버에 필요한 압력을 미리 생성하는 역할을하는 젖꼭지 밸브 (위치 3)가 있습니다.

내부에서, 탱크의 전체 공동은 두 개의 챔버로 멤브레인 (위치 6)으로 나뉘어져 있습니다. 노즐 측면에는 냉각수 용 챔버 (위치 4)가 있으며 반대쪽에는 공기 (위치 5)가 있습니다.

막은 확산율이 낮은 탄성 재료로 만들어집니다. 그녀는 챔버의 압력이 변화 할 때 "질서 정연한"변형을 제공하는 특수한 형태가 주어졌습니다.

작동 원리는 간단합니다.

  • 초기 위치에서 탱크를 시스템에 연결하고 냉각수를 채울 때 파이프를 통과하는 일정량의 유체가 수실로 들어갑니다. 챔버의 압력은 균등화되고,이 폐쇄 시스템은 고정 된 위치를 차지합니다.
  • 온도가 상승하면 난방 시스템에서 열 운반체의 부피가 팽창하여 압력이 증가합니다. 과도한 유체가 팽창 탱크로 들어가고 (빨간색 화살표) 압력이 멤브레인을 구부립니다 (노란색 화살표). 냉각제를위한 챔버의 체적이 증가하고 공기가 감소하고 공기의 압력이 증가합니다.
  • 온도가 낮아지고 냉각수의 총량이 감소하면 공기 챔버의 과압에 의해 멤브레인이 뒤쪽으로 움직이면서 (녹색 화살표), 냉각수가 가열 시스템의 파이프 (파란색 화살표)로 돌아갑니다.

가열 시스템의 압력이 임계 값에 도달하면 "안전 그룹"의 밸브가 활성화되어 과도한 액체가 방출됩니다. 확장 탱크의 일부 모델에는 자체 안전 밸브가 있습니다.

특수 브래킷의 확장 탱크

탱크의 다른 모델은 자신의 디자인 기능을 가질 수 있습니다. 따라서 분리 할 수 ​​없거나 멤브레인을 교체 할 수 있습니다 (이 경우 특수 플랜지가 제공됨). 키트는 벽에 탱크를 장착하기위한 브래킷 또는 클램프이거나 바닥에 놓을 수있는 받침대가 있습니다.

또한 멤브레인 자체의 디자인이 다를 수 있습니다.

다이어프램 멤브레인 (왼쪽)과 풍선 타입의 확장 탱크 설계의 차이점

왼쪽은 멤브레인 격막이있는 팽창 탱크를 보여줍니다 (이미 위에서 논의한 바 있습니다). 일반적으로 이러한 모델은 분리 할 수없는 모델입니다. 신축성있는 재질로 제작 된 풍선 형 멤브레인 (오른쪽 그림)이 자주 사용됩니다. 실제로, 그것은 그 자체로 물 챔버입니다. 압력이 증가함에 따라, 그러한 멤브레인은 팽창하여 체적이 증가합니다. 이러한 탱크에는 접을 수있는 플랜지가 장착되어있어 실패 할 경우 멤브레인을 독립적으로 교체 할 수 있습니다. 그러나 이것의 기본 원리는 변하지 않습니다.

비디오 : 장치 확장 탱크 브랜드 "Flexcon FLAMCO"

확장 탱크의 필수 매개 변수를 계산하는 방법은 무엇입니까?

특정 난방 시스템 용 서지 탱크를 선택할 때, 작업량은 근본적인 지점이어야합니다.

수식 계산

시스템의 윤곽을 따라 순환하는 냉각수의 총 부피의 약 10 % 인 탱크를 설치하기위한 권장 사항을 충족시킬 수 있습니다. 그러나 더 정확한 계산을 수행하는 것이 가능합니다.이 경우 특별한 공식이 있습니다.

Vb = V × k / D

수식의 기호는 다음과 같습니다.

Vb - 팽창 탱크의 필요한 작업 용적.

Vh - 가열 시스템의 냉각수 총량;

k - 계수는 가열 중 냉각제의 체적 팽창을 고려함;

D는 팽창 탱크의 효율 계수이다.

초기 값은 어디서 구할 수 있습니까? 우리는 연속해서 이해합니다 :

  1. 시스템의 총 볼륨 (V)은 여러 가지 방법으로 결정할 수 있습니다.
  • 시스템에 물이 채워질 때 합계 용량이 얼마인지를 수량계로 감지 할 수 있습니다.
  • 난방 시스템을 계산하는 데 사용되는 가장 정확한 방법은 모든 회로의 총 배관 용량, 기존 보일러의 열교환 기 용량 (여권 데이터에 표시됨) 및 방의 모든 열 교환 장치 (라디에이터, 컨벡 터 등)의 합계입니다.
  • 꽤 수용 가능한 오류가 가장 쉬운 방법입니다. 1 kW의 가열 능력을 제공하려면 15 리터의 냉각수가 필요하다는 사실을 기반으로합니다. 따라서 보일러의 정격 전력은 단순히 15 배가됩니다.

2. 열팽창 계수 (k)의 값은 표의 값입니다. 그것은 액체의 가열 온도 및 에틸렌 글리콜 첨가제의 부동액 비율에 따라 비선형 적으로 변합니다. 값은 아래 표에 나와 있습니다. 가열 값 행은 가열 시스템의 계획된 작동 온도를 계산 한 값입니다. 물의 경우, 에틸렌 글리콜 - 0의 비율 값을 취하십시오. 부동액의 경우 - 특정 농도를 기준으로합니다.

팽창 탱크의 올바른 연결 및 설치

팽창 탱크를 난방 시스템에 설치하면 작업 성 및 신뢰성이 보장됩니다. 이 유형의 장치는 개방형 및 폐쇄 형 시스템에서 사용되며 냉각수 자체 흐름 또는 강제 순환이 있습니다.

팽창 탱크의 기능

팽창 탱크가 어떤 목적으로 장착되어 있습니까? 가열 시스템은 열팽창하기 쉬운 일정량의 액체 (물 또는 부동액)로 채워져 있습니다. 이는 냉각제의 온도를 증가 시키면 필연적으로 시스템의 압력이 증가한다는 것을 의미합니다. 파이프, 라디에이터 및 엔지니어링 설계의 다른 요소가 비탄력 적이기 때문에 압력이 증가하면 시스템이 감압 될 수 있습니다. 가장 약한 지점에서 돌파구가 발생합니다.

물은 압축성이 낮기 때문에 멤브레인 또는 열린 탱크 인 시스템에 특수 장치가 내장되어 있습니다. 그 기능은 압력이 상승하면 공기가 압축된다는 것입니다. 이로써 수격 현상을 방지 할 수 있습니다. 설치된 팽창 탱크는 과도한 압력 상승으로부터 시스템을 보호합니다.

주요 임무는 탱크의 안정적인 설치를 수행하는 것입니다.

밀폐형 난방 시스템의 경우 멤브레인 탱크를 사용합니다. 내부에는 내부 방수를 두 부분으로 나누는 탄성 방수 막이있는 컨테이너입니다. 멤브레인은 공기가 냉각제와 접촉하지 않도록 필요합니다. 그렇지 않으면 네트워크에 공기가 통하는 것을 피하고 시스템의 철재 요소가 부식 될 위험이 높아집니다.

개방형 시스템에서 탱크는 대기와 연결되어 파이프에서 공기가 배출됩니다. 이러한 이유로 개방 탱크의 설치 위치는 엄격하게 규제되며 시스템의 가장 높은 지점에 위치해야합니다.

팽창 탱크 연결 방법

개방형 시스템에서 확장 탱크의 안정적인 연결을 만드는 방법!? 개방형 가열 시스템은 냉각제의 움직임이 대류에 의해 제공된다는 사실을 특징으로합니다.

작동 원리는 다음과 같습니다 : 보일러 유닛에 의해 가열 된 냉각수는 시스템의 가장 높은 지점으로 직접 전달되고 그 결과 중력에 의해 라디에이터로 흐르고 냉각되면서 "리턴"파이프 라인을 통해 보일러로 돌아갑니다. 대류 중에 방출되는 용존 산소는 항상 물 속에 존재하는데, 이는 기포가 위로 향하는 것을 의미합니다.

이 계획을 고려할 때, 팽창 탱크의 유일하게 가능한 설치 위치가 시스템의 상부 지점이라는 것이 명백해진다. 1 파이프 시스템의 경우 가속 수집기의 위쪽 부분입니다.

개방형 가열 시스템에서 멤브레인 탱크의 연결도

탱크의 경우 열에 강한 소재로 적당한 크기의 용량을 사용할 수 있습니다. 뚜껑 (밀봉되지 않음)은 시스템에 들어있는 파편으로부터 보호하기 위해서만 필요합니다. 손에 작은 금속 배럴이 없다면, 탱크는 판 스틸로 3-4 mm 두께로 용접됩니다.

탱크는 다음과 같은 특정 규칙을 준수하여 설치해야합니다.

  • 탱크는 보일러 장치 위에 위치해야하며 가열 된 물이 공급되는 수직 라이저와 연결해야합니다.
  • 열 손실을 줄이기 위해 탱크의 케이싱을 단열하는 것이 좋습니다. 특히 탱크가 집안의 비가 열 다락방에있는 경우에 사용하십시오.

시간이 지남에 따라 탱크의 물이 증발되고 정기적으로 재충전해야합니다. 이것은 일반적인 버킷을 사용하여 수행 할 수 있습니다. 탱크가 도달하기 어려운 다락방에 탱크를 설치하면 급수관이 탱크의 설치 장소로 끌려 가고 비상 사태시 뜨거운 물로 주택이 넘치지 않도록 비상 오버 플로우가 구성됩니다. 비상용 오버플로 파이프는 대개 하수구 네트워크에 연결되지만 사유지 소유자는 종종 작업을 단순화하여 벽이나 지붕을 통해 꺼냅니다.

밀폐형 난방 시스템의 팽창 탱크

난방 시스템은 보일러 장치의 성능, 배관 길이 및 관련된 열 운반체의 용량을 고려하여 설계 단계에서 선택됩니다. 팽창 탱크를 포함한 모든 시스템 구성 요소의 설치 위치가 표시되는 방식이 개발되었습니다. 밀폐형 가열 시스템에서는 멤브레인 장치를 사용해야합니다.

밀폐 된 난방 시스템에서의 팽창기

프로젝트를 기존 보일러 하우스에 연결할 때 다음 사항을 고려하는 것이 중요합니다.

  • 탱크는 설치 및 유지 보수를위한 정상적인 접근을 확보 할 수있는 방법으로 설치되어야합니다. 바닥 모델은 벽 근처에 설치할 것을 권장하지 않습니다.
  • 장치가 벽에 장착되어있는 경우 공기 슬라이드와 차단 밸브에 자유롭게 도달 할 수 있도록 장치를 이와 같은 수준으로 배치하는 것이 좋습니다. 일반적으로 탱크는 편리한 높이에 장착 할 수없는 경우에만 실내 천장 아래에 배치됩니다.
  • 공급관은 통로를 가로 질러 바닥에 설치하거나 인간 성장의 높이에 매달아서는 안됩니다.
  • 서지 탱크에 연결된 파이프 라인은 벽에 고정해야합니다. 그것들과 차단 밸브로부터의 부하가 탱크의 노즐에 떨어지는 상황을 피하는 것이 중요합니다. 파이프와 탭을 고정하면 장애가 발생할 경우 확장 장치를 간단히 교체 할 수 있습니다.

장비 선정 단계에서 팽창 탱크의 필요한 용적을 계산할 필요가 있습니다. 이 매개 변수의 최소값은 시스템에서 순환하는 총 유체 양의 1/10입니다. 큰 탱크를 사용하는 것은 허용됩니다. 그러나 부족한 용량의 탱크는 시스템의 압력 상승을 보상 할 수 없기 때문에 문제의 원인이 될 수 있습니다.

확장 탱크 위치 규칙

시스템에서 냉각수의 대략적인 계산을 위해 보일러 장치의 열용량을 기본으로 사용할 수 있습니다. 평균적으로 킬로와트 당 15 리터의 유체가 사용됩니다. 파이프 라인의 길이, 라디에이터의 양 등을 고려하여 정확한 계산이 이루어집니다.

그것은 중요합니다! 많은 종류의 가스 및 전기 보일러는 미니 보일러입니다. 즉, 팽창 탱크뿐만 아니라 냉각수의 강제 순환을위한 펌프가 즉시 설치됩니다. 내장형 멤브레인 탱크의 매개 변수가 기존 난방 시스템의 기능과 안전성을 보장하기에 충분하다면 별도의 탱크를 구입할 필요가 없습니다.

다이어프램 팽창 탱크를 구입할 때 과도한 압력이 자동으로 완화되므로 선택된 모델에 안전 밸브가 있는지 여부에주의하십시오. 장치 설계에서 그러한 것이 제공되지 않으면 안전 밸브를 별도로 구입하여 탱크 바로 옆에 설치해야합니다.

탱크를 넣는 편이 좋다.

멤브레인 탱크를 설치하는 가장 좋은 장소는 층류의 물이 특징 인 파이프 라인의 직선 부분입니다. 즉, 난기류가 없거나 최소한의 양입니다. 편리한 장소는 순환 펌프 근처의 유출 지역입니다.

주의! 밀폐형 난방 시스템의 팽창 탱크 설치는 편리한 높이에서 수행 할 수 있습니다. 워터 해머 (water hammer)에 대한 퓨즈로만 기능하기 때문에 가장 높은 지점에 위치시킬 필요는 없습니다. 개방형 난방 시스템과 달리 파이프 라인에 축적 된 공기는 특수 밸브 인 공기 밸브를 사용하여 완화됩니다.

유압 장치의 경우 순환 펌프가 보일러와 순환 펌프 사이에 위치하도록 복귀 라인에 다이어프램 탱크를 설치하는 것이 가장 좋습니다. 이 경우 펌핑 장비가 최적으로 작동합니다.

탱크의 배치 방법

원하는 경우 탱크를 공급 라인에 설치할 수 있으며 가열 시스템의 작동 특성에는 영향을 미치지 않습니다. 그러나 멤브레인 탱크 자체는 상대적으로 짧은 시간 동안 작용할 것입니다. 고분자막이 파이프 라인을 통해 45-60도까지 냉각 된 물이 아닌 90도까지 가열 된 냉각수와 지속적으로 접촉하기 때문입니다.

주의! 가열 보일러가 고체 연료 인 경우 공급 라인에 멤브레인 탱크를 설치하지 않는 것이 좋습니다. 비상 사태로 보일러의 물이 끓기 시작하여 증기가 탱크로 들어갈 위험이 있습니다. 공기와 같은 수증기는 압축성 매체이므로 멤브레인이 물의 열팽창을 보상 할 수 없습니다.

확장 탱크 설치 프로세스

이제 우리는 난방 시스템에 팽창 탱크를 설치하는 방법을 이해할 것입니다. 장치를 연결하는 중요한 규칙이 있습니다. 탱크는 미국인이있는 차단 밸브를 사용하여 가열 시스템의 메인 라인에 연결해야합니다. 이 설치 원칙에 따라 필요한 경우 언제든지 시스템의 물 이동을 차단하고 결함있는 격막 탱크를 제거하고 새 탱크를 설치할 수 있습니다.

그렇지 않으면 냉각수가 식을 때까지 기다렸다가 끈으로 묶은 부분을 분해해야합니다. 이상적으로, 티가 라이너에 설치 될뿐만 아니라 두 번째 탭 -이 경우 팽창 탱크를 제거하기 전에 대체 컨테이너로 비울 수 있습니다.

확장기를 뒤집어 놓으면 오작동이 발생하면 즉시 노드가 실패합니다

다이어프램 팽창 탱크의 공간 방향을 올바르게 맞추는 방법은 무엇입니까? 탱크는 공기 챔버를 위 또는 아래로 설정하고, 탱크는 "옆으로"놓습니다. 작동 특성의 관점에서 볼 때 이것은 중요하지 않습니다. 어떤 경우에도 장치가 정기적으로 기능을 수행합니다.

그러나 그러한 순간을 고려할 필요가 있습니다. 공기 구획이 바닥에 위치하면 냉각수가 위에서부터 공급되고 그 안에 용해 된 공기의 거품이 파이프 라인으로 올라가서 에어 탭으로 제거됩니다. 그렇지 않으면, 공기 방울이 멤브레인 탱크의 "수분"칸에 형성됩니다.

차례로 공기 챔버가있는 탱크의 위치에서 사용 수명이 연장됩니다. 시간이 지남에 따라, 뜨거운 물과의 일정한 접촉으로부터, 고분자막은 견고성을 잃고, 균열이 그 안에 나타난다. 에어 챔버가 바닥에 있으면 즉시 에어 컴 파트먼트에 물이 스며 들기 시작합니다. 그러면 팽창 탱크가 오작동을 일으키고 공기는 냉각수 속으로 침투합니다. 공기 실이 상부에 위치하면 균열을 통한 수분 확산이 여러 번 느려지고 장치가 훨씬 오래 작동 할 수 있습니다.

  • 팽창 탱크와 밸브 근처에 압력계를 설치하면 난방 시스템이 급수 시스템에서 공급되기 때문에 시스템의 압력을 제어 할 수 있으므로 안전 밸브의 밸브가 막혀 자동으로 작동하지 않을 경우 시간을 초과하여 배출 할 수 있습니다.
  • 밸브에 의한 반복 된 압력 완화는 팽창 탱크의 용량이 잘못 선택되었음을 나타냅니다. 더 큰 용량의 탱크로 변경하는 대신 두 번째 탱크를 병렬로 연결하면 충분합니다.
  • 시스템의 물을 부동액으로 교체하기로 결정한 경우 기존 확장 탱크를 큰 것으로 교체하거나 두 번째 탱크를 연결해야합니다. 이는 동결이없는 냉각제의 열팽창 계수가 높기 때문입니다.
압력 게이지가없는 경우, 팽창 탱크의 윤곽에는 안전 그룹이 제공되어야합니다.

사용자 정의

탱크를 연결하고 냉각수를 채우기 전에 탱크의 공기 챔버의 압력 수준을 확인해야합니다. 이는 가열 시스템의 압력과 일치해야합니다. 이를 위해 플라스틱 캡을 제거하거나 풀어서 밸브를 닫습니다 (자동차 카메라에 설치된 밸브와 유사). 압력계를 사용하여 압력을 측정하고 가열 시스템에 맞게 압력을 조정해야합니다. 이를 위해 공기는 펌프에 의해 펌핑되거나 그 반대의 경우에는 스풀로드를 누름으로써 해제됩니다.

주의! 탱크는 공기 챔버의 압력이 0.2 Bar만큼 냉각수가 채워진 시스템의 계산 된 압력보다 작도록 조정해야합니다. 배 모양의 막이 물의 배출면에서 압축되지 않으면 냉각 과정에서 압축 된 냉각수가 자동 공기 배출 밸브를 통해 공기를 흡입 할 수 있습니다.

설정 후 탭을 열고 시스템 전체에 냉각수를 채 웁니다. 그런 다음 보일러 장치를 시동하십시오.

팽창 탱크의 공기 구획에있는 공장 압력이 필요한 매개 변수를 충족 시키려면 조정 단계가 필요하지 않습니다. 일부 브랜드의 장비 제조업체는 포장에 탱크의 압력 수준을 나타내므로 구입할 때 최적이 될 수있는 옵션을 선택할 수 있습니다.

결론

팽창 탱크를 올바르게 설치하면 전문가의 도움없이 독립적으로 작동하도록 맞춤형 멤브레인 탱크를 준비 할 수 있습니다. 장래에 얻은 경험은 시스템의 감소 또는 압력 점프와 관련된 문제의 원인을 신속하게 파악해야 할 때 유용 할 수 있습니다. 이로 인해 버너 불꽃이 사라집니다. 이러한 경우 냉각수 누출이 있는지 시스템을 조심스럽게 검사하고 멤브레인 탱크의 공기 챔버의 압력을 측정하는 것이 좋습니다.

팽창 탱크를 난방 시스템에 연결하는 방법

난방 시스템에 팽창 탱크를 설치하는 방법

성공적으로 난방 시스템 용 멤브레인 유형 탱크를 구입하여 구입했습니다. 이제는 설치해야 할 때가 많습니다. 설치 장소, 연결 방법 등 많은 질문이 생깁니다. 이 조언의 주제에 관한 인터넷에서 - 많은 모순이 있습니다. 경합의 모든 지점을 명확히하고 팽창 탱크의 설치가 어떻게 올바르게 수행되는지 자세히 알아보기 위해이 기사를 제공합니다.

팽창 탱크를 닫힌 난방 시스템에 넣을 장소는 어디입니까?

그런데 개인 주택에는 개방적이고 폐쇄 된 시스템이없고 중력 및 압력 (펌프) 시스템이 있습니다. 첫째, 비중 (자연 순환)의 차이로 인해 물이 움직이며 둘째로 펌프에 의해 강제됩니다.

참고로. 오픈 시스템은 난방 및 온수 공급을 위해 동시에 작동하며 대규모 중앙 집중식 네트워크에서만 사용됩니다. 이것이 모든 개별 시스템이 폐쇄 된 이유입니다.

팽창 탱크를 난방 시스템에 올바르게 설치하려면 다음 요구 사항을 충족해야합니다.

  • 탱크 위치 - 보일러에서 멀지 않은 용광로 실;
  • 장치는 설치 및 유지 보수를 위해 무료로 액세스 할 수있는 장소에 있어야합니다.
  • 브래킷의 벽에 탱크를 장착 할 경우 에어 밸브 및 스톱 밸브에 접근하기에 편리한 높이를 유지하는 것이 좋습니다.
  • 크레인과 함께 라이너 파이프는 확장 탱크에 무게를 싣지 않아야합니다. 즉, 라이너는 별도로 벽에 고정되어야합니다.
  • 난방을위한 바닥 팽창 탱크와의 연결은 통로를 가로 질러 바닥을 가로 지르는 것이 허용되지 않는다;
  • 용기를 벽에 가깝게 두지 마십시오. 검사를 위해 충분한 여유 공간을 두십시오.

소용량 탱크는 운반 능력이 충분하다면 벽에 매달릴 수 있습니다. 우주에서 탱크의 방향에 관해서는 많은 상반된 조언이 있습니다. 일부는 배관이 위의 탱크에 부착되고 공기 챔버가 아래에있는 설치 방법을 권장합니다. 이론적 설명 - 필링 할 때 멤브레인 아래에서 공기를 제거하는 것이 더 쉽습니다.

실제로, 원래 상태에서 공기 압력에 의해 한쪽에 눌러 진 고무 "배"는 위의 사진에서와 같이 다른쪽에는 여유 공간을 남기지 않습니다. 설치 전문가들은 연결 파이프가있는 팽창 탱크를 설치하고이 방법으로 만 설치하는 것이 좋습니다. 일부 모델의 경우, 이음쇠는 초기에 측벽의 하단에 위치하며, 용기를 다른 방법으로 넣을 수 없습니다 (아래 사진 참조).

설명하기 쉽습니다. 장치는 측면에 있지만 모든 위치에서 작동합니다. 또 다른 한가지는 머지 않아 균열이 멤브레인에 나타날 것이라는 것입니다. 멤브레인 팽창 탱크의 설치가 공기 실과 노즐이 아래로 향하여 위쪽으로 이루어지면, 공기는 ​​냉각액 속의 균열을 매우 천천히 통과하여 탱크가 잠시 동안 지속됩니다. 그것이 거꾸로 서있을 경우, 물보다 가벼운 공기가 신속하게 냉각수와 함께 챔버로 흘러 들어가고 탱크가 급히 변경되어야합니다.

참고 일부 제조업체는 난방 시스템의 팽창 탱크를 설치하고 브라켓에 "머리"를 매달아 놓습니다. 금지되어 있지 않고, 모든 것이 작동하며, 멤브레인 오작동이 발생한 경우에만 노드가 즉시 고장납니다.

팽창 탱크 연결 방법

컨테이너가 벽에 단단히 고정되거나 바닥에 고정 된 후 팽창 탱크를 히팅 파이프에 올바르게 연결해야합니다. 이렇게하려면 파이프의 경로를 간략히 설명하고 연결 장소에 최단 경로를 전달해야합니다. 막힌 막 탱크의 최상의 연결 지점은 리턴 파이프에 있다고 믿어집니다. 보일러 입구 바로 전이 아니라 순환 펌프 (공급 장치에 설치되어 있지 않은 경우)와 동봉 펌프 옆에있는 차단 밸브. 다음 다이어그램은 확장 탱크의 설치를 보여줍니다.

이 삽입에 대한 몇 가지 설명이 있습니다.

  • 리턴 흐름에서, 냉각제의 온도는 상당히 낮아 멤브레인의 수명을 연장 할 수 있습니다.
  • 설치 장소와 묶음이 리턴 파이프 라인에 있으면 순환 펌프가 안락 모드로 작동합니다.

고체 연료 보일러의 공급관에서는 여러 가지 이유로 과열로 인해 임계 압력 및 증기 / 물 혼합이 발생할 수 있습니다. 이 혼합물이 용기의 고무 "배"에 들어가면 그 기능을 수행하지 않게됩니다.

실제로, 연습은 연결에 대한 흐름과 반환 흐름간에 큰 차이가 없다는 것을 보여줍니다. 리턴 파이프를 통해 팽창 탱크를 가열 시스템에 연결하기 만하면되므로 안전합니다. 그러나 그것은 단지 상처를주지 않으므로, 라이너의 커팅 볼 밸브이며, 비우기위한 피팅과 두 번째 밸브입니다. 그런 다음 언제든지 탱크를 시스템에서 차단하고 물을 빼내어 수리 또는 교체를 위해 탱크를 제거 할 수 있습니다.

협의회 압력 게이지 또는 보안 그룹이있는 가스 보일러가없는 사람들을 위해, 다음 설치 계획을 사용하여 확장 탱크의 회로에 통합하는 것이 유용합니다.

설치 지침

열 네트워크에 장치를 설치하고 두드려면 구성해야합니다. 이것은 시스템에 해당하는 공기 실에 필요한 압력을 제공하는 것입니다. 이것은 네트워크에서 수격 현상을 방지하기 위해 필요하며, 냉각수의 냉각 중에 잉여 물을 생성하여 잉여 물을 챔버 밖으로 밀어 낼 수 있습니다. 작업은 다음 순서로 수행됩니다.

  • 탱크의 설치가 닫힐 때, 체계는 냉수로 채워진다;
  • Mayevsky 밸브 및 탭을 사용하여 파이프 및 라디에이터에서 공기 밸브를 제거합니다.
  • 압력 게이지는 시스템의 압력을 측정 한 다음 탱크의 공기 실에서 압력을 측정합니다.
  • 출혈 또는 펌핑에 의해, 챔버 내의 압력은 시스템 내의 압력보다 0.2 bar 낮게 설정된다.

팽창 탱크가 올바르게 설치되고 조정되었으므로 보일러를 가동 할 수 있습니다. 탱크의 압력은 냉매의 가열 및 냉각 중에 동일하게 원활하게 증가합니다.

결론

원칙적으로 보상 캐패시턴스의 설치는 너무 복잡하지 않습니다. 특별한 도구 나 장치도 필요하지 않습니다. 모든 열정적 인 소유자가 가지고있는 보통의 세트로 충분합니다. 그러나 난방 시스템에 탱크를 설치하고 설치하려면 더 세심한주의를 기울여야합니다. 그러면 장치가 오랜 시간 동안 문제없이 작동합니다.

권장 사항 :

난방 시스템 용 팽창 탱크를 선택하는 방법 다이어프램 확장 탱크를 선택하고 연결하는 방법 가열 용 팽창 탱크를 만드는 방법

개방형 및 폐쇄 형 난방 시스템에 팽창 탱크 설치

현대의 난방 시스템에서 냉매의 열팽창을 보완하기 위해 개방 또는 폐쇄 된 팽창 탱크가 설치, 작동 조건에 대한 특별 요구 사항을 가지며 다양한 장점과 단점이 있습니다.

이 기사에서는 냉매의 강제 순환 및 자연 순환과 함께 난방 시스템에 팽창 탱크를 선택하고 설치하는 주요 요점에 대해 논의 할 것입니다.

탱크의 주요 매개 변수는 유용한 볼륨이며, 온도의 최대 변화의 결과로 시스템 유체의 볼륨 변화의 크기를 초과해야합니다.

가열 시스템의 유체 체적은 일정하지 않습니다. 작동 과정 에서처럼 냉각수가 팽창하고 수축 할 수 있습니다. 냉각제를 가열하고 그에 따라 가열 시스템의 내부 공간의 일정한 크기에서 그 부피를 증가 시키면 파이프 라인 및 가열 장비의 벽에 압력이 증가하여 파손의 원인이 될 수있다.

유체 체적의 변화를 보상하고 가열 시스템 구성 요소의 내부 벽에 대한 압력을 안정화하기 위해 팽창 탱크가 "확장"을 의미하는 영국 동사 "팽창"에서 exponomat으로도 알려져 있습니다. 냉매가 팽창하면 시스템의 내부 공간의 체적을 초과하는 양이 팽창기로 들어가고 온도가 떨어지면 복귀합니다.

확장기의 필요한 볼륨을 결정하는 방법은 무엇입니까?

팽창기의 부피는 필요한 부피의 값을 초과해야하며, 이는 가열 결과로 탱크로 들어가는 냉각수의 최대 양을 나타냅니다.

우선 시스템의 냉각수 총량이 결정됩니다. 시스템의 모든 요소 (보일러, 라디에이터, 밸브)의 파이프 및 캐비티의 내부 용적을 합산하면 총 볼륨을 얻습니다. 파이프 라인의 유체 양은 표 1의 데이터를 사용하여 파이프의 크기에 따라 계산할 수 있습니다. 장비 캐비티의 양은 제품의 문서 (여권 또는 제조업체 카탈로그)에 명시되어 있습니다.

표 1 - 파이프 라인 1m에서 냉각수의 부피 측정.

다음으로, 표 2의 데이터를 사용하여 팽창기의 필요한 부피를 결정하기 위해 유체의 총량을 파악합니다.이 값은 시스템의 압력에 따라 선택됩니다. 이전에 계산 된 값이 두 개의 표 형식 값 사이에 있으면 탱크의 필요한 부피는 더 큰 값으로 결정됩니다.

표 2 - 팽창 탱크의 요구량 결정.

표 2의 특정 데이터는 물을 냉각수로 사용하는 경우 유효합니다. 물 이외의 열팽창 계수를 갖는 액체의 경우, 총 부피의 표의 값에 물의 밀도와 사용 된 액체의 비율을 곱한 보정 계수를 곱합니다.

주요 유형의 탱크

가열 시스템에는 두 가지 주요 유형의 증량제가 사용됩니다.

개방형 팽창 탱크는 대기와 통신하는 1 볼륨 컨테이너입니다. 이러한 탱크는 난방 시스템의 가장 높은 지점에 설치되어 온도가 낮아지면 파이프 라인으로 유체를 자연스럽게 되돌려 야합니다.

개방형 팽창기.

폐쇄 형 팽창기는 기밀 용기 형태로 만들어지며 일부는 액체로 채워지고 일부는 공기 또는 가스로 일정한 압력으로 채워집니다. 가열되면 액체가 팽창되어 가스가 압축됩니다. 액체가 냉각되면 시스템으로 돌아가고 용적 차는 가스로 채워진다.

확장 탱크가 닫혔습니다.

개방형 팽창 탱크

주요 기능 (부피 보정, 압력 안정화) 외에도 개방형 팽창기는 시스템에서 작은 누출이 발생하고 시스템에서 공기가 배출되면 물을 채우는 역할을합니다.

개방형 팽창기는 직사각형 또는 원통형이며 시트 강 또는 고분자 재료로 만들어집니다. 가열 시스템에 개방형 팽창 탱크를 설치하는 것은 가열 파이프 라인의 전체 길이가 증가해야하는 가장 높은 지점에서 수행됩니다. 탱크에는 냉각수를 오염으로부터 보호하고 유지 보수 중에 내부에 접근 할 수있는 덮개가 있습니다.

강제 순환 시스템에서 개방형 팽창 탱크의 작동 원리와 연결 방식.

집 지붕에 설치된 다락방, 계단 또는 특별히 준비된 상자는 개방형 확장기를위한 장소 역할을 할 수 있습니다. 건물의 높이가 건물의 주거 부분에 Extender를 설치할 수있게하면, 욕실이나 유틸리티 룸에 배치 할 수 있습니다. 가정의 가열 된 부분 외부에 위치한 탱크는 시스템의 열 손실을 줄이기 위해 절연되어야합니다.

오픈 탱크는 판금으로 용접되었습니다.

작동 및 설치 기능의 원리

개방형 탱크의 물이 정체되지 않도록 순환을 보장해야합니다. 이를 위해 히트 파이프의 메인 라인과 히트 파이프의 메인 라인 사이에는 확장 및 순환 파이프로 구성된 회로가 장착되어 있으며, 탱크의 입구는 약간 낮게 (약 50mm) 위치합니다. 물을 효율적으로 순환시키기 위해 회송 주 회선에 펌프 흡입구 (시스템이 강제 순환으로 작동하는 경우) 앞에 설치됩니다. 순환은 공기 방울이 시스템에서 대기로 제거되도록합니다.

저수위 및 고수준 릴레이가있는 확장기를 엽니 다.

냉매가 강제 순환되는 난방 시스템에 팽창기를 설치하는 경우에도 위의 사항이 적용됩니다!

방해받지 않는 기포의 자연 순환 시스템에서 팽창기는 공급 파이프의 가장 높은 지점에 연결됩니다.

최저 수준의 냉각수 표시 영역에서는 제어 튜브가 탱크에서 나오고 초과 수준의 액체가 넘쳐 흐르게 설계되었습니다. 레벨 체크는 컨트롤 튜브의 밸브를 열기 만하면됩니다. 수돗물의 물이 들어 오면 탱크의 수위가 최소 표시를 초과 함을 의미합니다. 이를 위해 저수준 및 고수위 계전기를 설치하여 수위를 최소값으로 낮추거나 오버플로 지점으로 접근 할 위험이있을 때 가볍거나 사운드 신호를 낼 수 있습니다.

팽창기의 유효 부피와베이스의 면적에 최소 레벨과 최대 레벨 사이의 높이를 곱한 값은 열팽창으로 인한 물의 양의 증가와 같습니다. 표 1과 표 2를 사용하여 계산 된 요구 값과 같거나 초과해야합니다.

장점과 단점

공개 익스텐더의 주요 이점 :

  1. 상대적으로 낮은 비용을 의미하는 디자인의 단순성;
  2. 가열 시스템의 압력 방출 및 배기 기능을 수행합니다.

개방형 팽창 탱크의 단점 :

  1. 추가적인 파이프 라인 설치를 포함한 특별 설치 조건;
  2. 높은 열 손실과 단열에 대한 필요성;
  3. 대기와 직접 접촉하여 시스템의 강철 요소가 부식 될 수 있습니다.
  4. 증발의 가능성 때문에, 시스템은 냉각제의주기적인 보충을 필요로한다.

상기 단점에 비추어 볼 때, 개방형 탱크는 주거용 난방 시스템에서 덜 빈번하게 사용되어 폐쇄 형 팽창기에 인기가 있음을 알아야한다.

팽창 탱크가 닫혔다.

개방형 팽창기와 달리 폐쇄 형 팽창 탱크는 대기와 관련이 없습니다. 액체로 부분적으로 채워진 봉인 된 강철 용기이며 특수 밸브를 통해 부분적으로 불활성 가스가 주입됩니다. 내부 용적을 나누는 방법에 따라 밀폐 된 탱크는 다음과 같이 나뉩니다.

다양한 형태의 폐쇄 확장기 및 크기.

멤브레인 프리

비 멤브레인 팽창기에서 냉각제는 내부 공간의 기계적 분리가 부족하기 때문에 가스와 직접 접촉합니다. 규정 된 압력을 유지하기 위해 외부에 위치한 압축기 또는 가스 실린더가 사용됩니다. 압력 제어 및 가스 공급은 자동입니다.

멤브레인리스 탱크는 고무 (고무) 멤브레인의 자원 성능이 낮고 빈번하게 교체해야하는시기에 널리 사용되었습니다. 멤브레인 없이도 작동 할 수 있지만 압축기 나 실린더가 필요하므로 설계가 복잡합니다. 현재 분리막이있는 밀폐 된 탱크가 널리 보급되어 있습니다.

멤브레인

현대 팽창기의 건설에서 액체와 가스는가요 성 멤브레인을 사용하여 분리됩니다. 다음과 같은 확장자가 있습니다.

  1. 디스크 막 (다이어프램);
  2. 배 모양 (풍선) 막.

플레이트는 탱크의 중간 부분에 부착되고 반구에 가까운 형상을 갖는다. 물의 온도에 따라 볼록 또는 오목한 모양을 취합니다.

다이어프램이있는 장치 확장기.

배 모양은 용기의 모양을 반복하고 용기의 반대쪽 끝에 고정됩니다. 이러한 실린더의 특징은 액체가가요 성 멤브레인을 채우고 냉각수가 벽과 접촉하지 않아서 가스가 금속 벽과 벽 사이에 주입되기 때문입니다. 이는 부식으로부터 구조를 보호하고 수명을 늘립니다. 이 디자인은 멤브레인의 교체를 허용하지만 다이어프램 탱크의 설계는 이것을 허용하지 않습니다.

배 모양의 막이있는 탱크.

현대 팽창기에서 부틸 및 에틸렌 - 프로필렌 막을 사용하여 내구성이 향상되었습니다. 이전에는 고무를 이러한 목적으로 사용했는데 수명이 짧았으며 현재 사용되지 않습니다.

압축기가있는 탱크의 계획.

막 탱크의 장단점

멤브레인 익스팬더의 단점은 다음과 같습니다.

  • 높은 비용;
  • 주기적으로 가스 나 공기를 펌핑 할 필요성;
  • 시스템의 압력을 제어 할 필요성.

이점은 다음과 같습니다.

  • 소형 크기;
  • 최소한의 열 손실, 단열재 필요 없음;
  • 부식의 확산과 시스템의 공급의 필요성을 감소시키는 냉각제와 대기의 직접적인 접촉 (증발)의 부재;
  • 고압에서 일하는 능력;
  • 거의 모든 곳에 설치할 수있는 능력.

멤브레인 익스팬더 선택

멤브레인 탱크의 주요 매개 변수는 시스템에 필요한 유체의 양이며 표 1과 2를 사용하여 사전 계산해야합니다. 탱크는 얻은 값과 같거나 큰 볼륨을 가져야합니다.

전통적인 타원형 외에도 많은 제조업체는 다이어프램이있는 평면형 팽창기를 생산합니다. 이러한 탱크는보다 콤팩트하며 유용한 공간을 차지하지 않고 벽과 실내 장식 사이의 공간에 설치할 수 있습니다.

Dilator 평면 모양.

현대의 밀폐형 탱크의 주요 작동 부분은 서비스 수명이 결정되는 매개 변수와 품질에 대한 막입니다. 멤브레인의 주요 특성은 다음과 같습니다.

  • 작동 온도 및 압력 범위;
  • 재료;
  • 확산 안정성.

난방 시스템 용 멤브레인 탱크는 파란색으로 물 공급 시스템에 사용되는 동안 빨간색으로 칠해집니다. 낮은 위생 및 위생 요구 사항은 난방 시스템의 팽창기 멤브레인에 제공됩니다.

폐쇄 형 확장기의 설치 규칙

난방 익스텐더가 설치되었습니다.

  1. 난방 시스템에 폐쇄 형 팽창 탱크를 설치하는 것은이 계획의 어느 시점에서나 수행 할 수 있지만 순환 펌프 앞에 설치하는 것이 가장 좋습니다 (열 운반기가 강제 순환되는 난방 시스템 용).
  2. 어떤 위치에서도 설치가 가능하지만 공기 방울이 자연적으로 빠져 나올 수 있으므로 액체를 위쪽으로 공급하는 것이 좋습니다. 이러한 설치는 멤브레인의 파열의 경우에도 탱크의 조작성을 보장 할 것이다.
  3. 난방 시스템 작동 중에 설치된 탱크의 용량이 교체되지 않고 충분하다고 판단되면 추가로 필요한 크기를 설치하는 것이 더 합리적입니다.
  4. 물에서 다른 냉각수로 전환 할 때, 확장 탱크를 더 큰 것으로 교체해야 할 수도 있습니다. 추가 확장기 설치가 가능합니다.
  5. 가열 보일러의 일부 모델에는 확장 탱크가 내장되어 있으며이 경우 추가 설치가 필요하지 않습니다.
  6. 자연 순환이 가능한 난방 시스템에 밀폐 된 팽창기를 설치하려면 시스템이 채워질 때와 보일러 작동 중에 공기를 자동으로 방출하기 위해 시스템 상단에 "자동 스위치"(자동 플로트 밸브)를 설치해야합니다.

확장기 작업

작업 조건에서 멤브레인 타입의 팽창 탱크를 유지하는 것은 다음을 포함한다 :

  1. 부식의 부재에 대한 정기적 육안 검사;
  2. 막 무결성 검사;
  3. 공기 압력 (가스) 확인.

개방형 탱크의 유지 관리는 선체 및 단열재 상태에 대한 외부 검사는 물론 최소 수준 이하로 떨어지지 않아야하는 유체 수준 점검을 제공합니다.

브래킷의 확장 탱크.

난방 시스템에 팽창 탱크를 올바르게 선택하고 설치하는 것은 주거용 주택의 전체 난방 시스템의 안정적이고 중단되지 않고 안전한 작동의 구성 요소 중 하나입니다. 오늘날, 다이어프램 멤브레인 (diaphragm-membrane)이있는 밀폐형의 팽창 탱크가 설치되어 저렴한 가격과 높은 작동 용이성을 결합합니다.

인테리어 솔루션 : 라디에이터 용 장식 그릴

히팅 파이프의 최적 단열

거리에서 난방 파이프의 독립적 인 단열

사유 재산 난방용 폴리에틸렌 파이프

난방 시스템에 팽창 탱크를 설치하는 방법

개인 주택의 난방 시스템에 팽창 탱크를 설치하는 방법은 구매 전에 미리 걱정해야합니다. 탱크의 위치와 파이프 라인을 열 네트워크로 인도하는 방법을 결정하는 것이 더 쉽습니다. 그러나 상황은 다르다. 모든 것을 미리 예측하는 것은 불가능하다. 문제의 본질을 연구하는 것은 약간의 가치가 있습니다. 설치 장소와 직접 확장 탱크를 연결하는 방법을 직접 손으로 파악할 수 있습니다.

난방용 팽창 탱크가 설치된 곳

탱크의 설치 위치는 가열 시스템의 유형과 탱크 자체의 목적에 따라 다릅니다. 문제는 팽창 탱크가 필요한 이유가 아니라 물의 팽창을 보완해야하는 이유입니다. 즉, 개인 주택 열 네트워크에서 이러한 선박은 하나가 될 수 없지만 여러 개가있을 수 있습니다. 다음은 다른 장소에 설치된 탱크에 할당 된 기능 목록입니다.

  • 개방형 난방 시스템에서 물의 열팽창 보상;
  • 닫힌 시스템에서도 동일;
  • 가스 보일러의 표준 팽창 탱크 보충용으로 사용;
  • 뜨거운 물 네트워크에서 물의 양이 증가하는 것을 감지합니다.

냉매가 대기와 접촉하는 개방형 탱크는 개방형 난방 시스템의 호출 카드입니다. 이 경우, 팽창 탱크의 설치는 개인 주택 열 네트워크의 가장 높은 지점에서 수행됩니다. 종종 이러한 시스템은 배관 직경이 증가하고 많은 양의 냉각제가 중력이됩니다. 탱크의 용량은 적절해야하며 총 수량의 약 10 % 여야합니다. 다락방에 없으면 전체 탱크를 넣으십시오.

참고로. 오래된 건물의 단층 건물에서는 마루가있는 가스 보일러 옆의 부엌에 설치된 개방형 난방 시스템을위한 작은 확장 탱크를 볼 수 있습니다. 이는 또한 정확합니다. 천장 아래에서 용량을 제어하는 ​​것이 더 쉽습니다. 사실 인테리어에서보기에는 너무 좋아 보이지 않습니다. 온화하게 넣어.

대체 수제 탱크

밀폐형 난방 시스템은 물용 멤브레인 팽창 탱크가 어느 곳에 나 배치 될 수 있다는 점에서 두드러집니다. 그러나 여전히 최상의 설치 옵션은 장비의 나머지 부분 옆에있는 보일러 실에 있습니다. 가열을 위해 닫힌 확장 탱크를 설치할 필요가있는 또 다른 장소는 열원 자체가 있기 때문에 작은 집에있는 주방입니다.

추가 탱크 정보

새로운 트렌드에 따라 많은 제조업체들은 탱크가 내장 된 열 발생기를 완성합니다.이 열 발생기는 가열로 인해 증가하는 열 운반체 볼륨을 감지합니다. 이 배는 기존의 모든 난방 방식에 적합하지 못하며 용량이 충분하지 않을 수도 있습니다. 가열 된 열 운반체의 압력이 정상 범위 이내가되도록 벽걸이 형 보일러의 추가 팽창 탱크가 계산에 따라 설치된다.

예를 들어, 고속도로를 교체하지 않고 개방 중력 시스템을 폐쇄 형 시스템으로 변환했습니다. 새로운 가열 장치가 열 부하에 의해 집어 들었습니다. 수용력이 무엇이든,이 양의 물에는 충분한 물이 없을 것입니다. 또 다른 예는 2 층 또는 3 층 건물의 모든 방에서 따뜻한 바닥으로 난방을하는 것과 라디에이터 네트워크입니다. 여기서 냉각수의 양은 인상적 일 것이고 작은 탱크는 그 증가에 대처하지 못할 것이고 압력은 크게 증가 할 것입니다. 그래서 보일러 용 두 번째 확장 탱크가 필요합니다.

참고 보일러를 돕기위한 두 번째 탱크는 화로 실에 위치한 폐쇄 형 막 탱크이기도합니다.

가정에서의 온수 공급이 간접 난방 보일러를 제공 할 때, 가열 될 때 어디로 물을 확장 할 것인가에 대한 질문이 또한 발생합니다. 하나의 옵션은 전기 온수기에서와 같이 폐 밸브를 설치하는 것입니다. 그러나 간접 가열 보일러는 크기가 훨씬 크기 때문에 밸브를 통해 너무 많은 뜨거운 물을 잃어 버리게됩니다. 보일러 용 팽창 탱크를 픽업하여 설치하는 것이 더 정확합니다.

참고로. 일부 제조업체의 버퍼 탱크 (축열식)에서는 보상 탱크를 연결할 수도 있습니다. 또한 전문가들은 비디오에 나와있는 대용량의 전기 보일러에도이 장치를 적용 할 것을 권장합니다.

탱크 넣는 법

다락방에 열린 탱크를 설치할 때는 다음과 같은 규칙을 따라야합니다.

  1. 탱크는 보일러 바로 위에 있어야하며 공급 라인의 수직 라이저에 의해 연결되어야합니다.
  2. 차가운 다락방을 데울 열을 잃지 않도록 제품 본체를 조심스럽게 단열시켜야합니다.
  3. 비상 사태시에는 뜨거운 물이 천장에 닿지 않도록 비상 오버 플로우를 조직화해야합니다.
  4. 레벨 제어 및 구성을 단순화하기 위해 탱크 연결 다이어그램에서 보듯이 2 개의 추가 파이프 라인을 보일러 실로 가져 오는 것이 좋습니다.

참고 비상용 오버플로 파이프는 대개 하수도 네트워크로 보내집니다. 그러나 일부 주택 소유자는 작업을 단순화하기 위해 옥상을 통해 거리로 곧장옵니다.

멤브레인 팽창 탱크의 설치도 자체 특성을 가지고 있습니다. 이 제품의 작동 방식을 고려하여 수직 또는 수평으로 임의의 위치에 배치 할 수 있습니다. 작은 용기는 클램프로 벽에 고정하거나 특수한 받침대에 걸어 놓을 수 있습니다. 대형 브라켓은 단순히 바닥에 놓습니다. 한 가지가 있습니다. 멤브레인 탱크의 성능은 공간에서의 방향에 의존하지 않으며, 이는 서비스 수명에 관해서는 말할 수 없습니다.

닫힌 타입의 용기는 에어 챔버가 위쪽으로 수직으로 설치되면 더 오래 지속됩니다. 실제로 조만간 멤브레인이 자원을 소모하게되므로 균열이 그 안에 나타납니다. 탱크의 내부 구조는 수평 배열로, 그 반쪽의 공기가 냉각제로 균열을 신속하게 통과하여 그 자리를 차지할 것입니다. 난방을위한 새로운 팽창 탱크를 긴급히 설치해야합니다. 같은 결과가 컨테이너가 "거꾸로 된"브래킷에 매달려있을 때 신속하게 나타납니다.

정상적인 수직 위치에서, 냉각제가 마지 못해 올라갈 것처럼, 상부로부터의 공기는 하부로 균열을 통과하도록 돌진하지 않습니다. 크랙의 크기와 개수가 임계 수준까지 증가하지 않는 한 가열은 제대로 작동합니다. 이 프로세스는 때로는 시간이 오래 걸리므로 즉시 문제를 알 수 없습니다. 그러나 선박 배치 방법에 관계없이 다음 권장 사항을 따라야합니다.

  1. 제품을 보일러 실에 두어 서빙하는 것이 편리해야합니다. 벽에 바닥 설치형 기기를 설치하지 마십시오.
  2. 가열 시스템의 팽창 탱크를 벽에 장착 할 때 너무 높게 설정하지 마십시오. 서비스하는 동안 차단 밸브 나 공기 밸브에 도달 할 필요가 없습니다.
  3. 공급 파이프 라인과 차단 밸브의 부하가 탱크의 노즐에 떨어지지 않아야합니다. 파이프를 탭과 함께 별도로 장착하면 파손 된 경우 탱크를 쉽게 교체 할 수 있습니다.
  4. 통로를 통해 바닥에 공급 파이프를 놓거나 머리 높이에 걸어 놓는 것은 허용되지 않습니다.

어떻게 장비를 보일러 실에 아름답게 놓을 수 있습니까?

연결 방법

보일러와 순환 펌프 앞에있는 리턴 라인에있는 지점에서 장치를 유압식으로 올바르게 연결하십시오. 그러면 보일러와 순환 펌프가 최적의 모드에서 작동합니다. 탱크가 공급 라인에 부착 될 수는 있지만 멤브레인은 더 높은 온도에서 냉각제와의 접촉으로 인해 더 적게 작용합니다. 두 번째 순간 : 응급 상황에서 고체 연료 보일러의 공급을 위해 작업 할 때 증기가 탱크로 침투 할 수 있습니다. 공기와 증기는 압축 가능한 매체이며,이 경우 고무 "배"는 더 이상 물의 팽창을 보상하지 않습니다.

팽창 탱크와 난방 시스템의 올바른 연결은 항상 미국인과의 슬램 셧 밸브를 통해 수행됩니다. 이로 인해 요소는 언제든지 폐기 될 수 있으며 냉각수가 냉각 될 때까지 기다리지 않고 신속하게 교체 될 수 있습니다. 배선도에 나타난 것처럼 티와 두 번째 밸브를 아이 라이너에 설치하면 컨테이너를 비울 수 있습니다.

참고 보일러 용 팽창 탱크를 설치 및 연결할 때는 같은 규칙을 따라야합니다. 탱크 자체 만이 난방이 아닌 급수 네트워크의 압력에 맞게 설계되어야하며 이는 전문가의 비디오에 자세히 설명되어 있습니다.

팽창 탱크 점검 및 펌프 작동 방법

탱크를 연결하고 냉각수를 채우기 전에 탱크의 공기 챔버의 압력을 가열 네트워크의 압력과 일치시키는 지 확인해야합니다. 이를 위해 플라스틱 캡은 나사를 풀거나 공기 실 측면에서 제거하고 그 아래에 자동차 카메라에서 익숙한 일반 밸브가 있습니다. 압력계로 압력을 측정하고 펌프를 펌핑하거나 펌프로 펌핑하여 시스템에 압력을 조절하십시오.

예를 들어, 충전 후 네트워크에서 계산 된 압력은 1.3 bar 여야합니다. 그런 다음 팽창 탱크의 공기 구획에서 1 바, 즉 0.2 바 덜 필요합니다. 그 트릭은 탱크의 고무 "배"가 수면쪽으로부터 퍼지되도록하는 것입니다. 그렇지 않으면 냉각 중에 압축 된 냉각수가 자동 에어 벤트를 통해 공기를 조이기 시작하며 용인 할 수 없습니다. 설정 후 탭을 열고 시스템 전체에 냉각수를 채우고 보일러를 조용히 시작하십시오.

참고 일부 제조 업체는 공기와 함께 구획에 그들의 제품 공장 압력의 포장에 나타냅니다. 그것에 따르면, 당신은 적당한 탱크를 집어 들고 펌핑에 신경 쓰지 않아도됩니다.

결론

확장 탱크의 설치, 연결 및 구성과 관련된 모든 작업은 고도의 자격이 없으므로 수동으로 수행 할 수 있습니다. 또한 수술 중 스스로 압력 검사를 수행하는 것이 좋습니다. 그 감소 또는 점프는 가스 보일러 자동화가 버너를 끄는 첫 번째 이유입니다. 따라서 이러한 경우, 먼저 다른 곳에서 심각한 냉각수 누출이없는 경우 압력계를 사용하여 탱크의 공기 챔버를 점검해야합니다.

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