Наконец-то система отопления работает. Стоят новенькие стильные панельные
радиаторы. Тепло подводится к ним современными полимерными трубами. Все
работает отменно. Мечта!
Но проходит время, и начинаются проблемы. Возможно первым делом возникнет
шум на термостатической арматуре. Или забьется накипью теплообменник котла. А
может и вовсе проржавеют отопительные приборы!
Почему так случается? Ведь все смонтировано правильно: правильно
рассчитана мощность радиаторов, соблюдены уклоны трубопроводов, установлена
арматура безопасности…
Ответ один – наличие воздуха в системе отопления.
Насыщенная газами система отопления работает плохо. Долговечность
ее элементов резко уменьшается. При наличии воздуха в воде появляются процессы
коррозии, кавитации. Могут образовываться шумы и воздушные пробки. Это затрудняет
циркуляцию носителя тепла.Рис.1. Слева и в центре - последствия от процесса коррозии, справа - от кавитации |
Так как же газы попадают в систему отопления?
Это может быть при первоначальном запуске системы отопления. До его
растворения в воде, воздух удаляется при помощи ручных или автоматических
воздухоотводчиков (рис.2. позиции 1 и 2). Когда он растворится в воде, с удалением воздуха тогда может
справится деаэратор (рис.2. позиция 3).
Рис. 2. 1 - кран Маевского; 2 - автоматический воздухоотводчик; 3 - деаэратор |
Еще один путь проникновения – через мембрану расширительных баков. Очень важно
из чего она сделана. Из всех используемых материалов (натуральная резина, EPDM, SBR, Nitril, Butyl), только последний обладает
стойкостью от газопроницаемости.
Выбор такого материала мембраны увеличивает цену бака. Мой совет - не экономить на этом. Так как иной выбор влечет за собой печальные последствия
(см. первую фотографию).
Также кислородопроницаемость может реализовываться через полимерные
детали системы отопления. Трубы, фитинги, корпуса арматуры и т.д. Независимо от
типа пластика и производителя продукции, это будет происходить.
Рис. 3. Различные типы полимерных труб: 1 - PEX; 2 - PPR; 3- PERT; 4 - PVC |
Любой газ может проникать через толщину более плотного материала. Такой
процесс имеет свое название – диффузия.
У Вас может возникнуть вполне логичный вопрос: как же воздух может
попадать в трубу, если давление воды в ней больше чем атмосферное?
Но ответ спрятан в самом вопросе. Некорректно сравнивать давление воды и
давление газов. Здесь играет роль парциальное давление кислорода в воздухе и кислорода
в трубе. Если вода проходит полный процесс деаэрации, то парциальное давление
кислорода в ней составляет 0. Но кислород в атмосфере имеет парциальное
давление в районе 0,2-0,21 бар. Соответственно эти значения давления будут
стремиться к равновесию. Кислород будет поступать в трубу, так как там будет
разряжение. Это выплывает из закона Генри.
Единственное что может препятствовать этому –
материал изделия. Поэтому для отопления используют армированные трубы. Важно помнить,
что не любая армированная труба для этого подходит. Например, труба,
армированная стекловолокном, перфорированным слоем алюминия, или не полностью
покрытая алюминием – нет.Рис.4. Полипропиленовые трубы. Слева - армированная цельным слоем алюминия. Справа - с перфорированным |
Еще многие упускают из вида полимерные фитинги. А это немаловажно. Например,
полипропиленовые системы. Даже если выбрать трубу, армированную сплошным слоем
алюминия, то диффузия будет. На фитингах. Это же касается и системы труб с
натяжными фитингами. Когда они изготовлены из полифенилсульфона PPSU.
Потому стоит выбирать системы с полностью армированными трубами и
металлическими фитингами. Или полностью металлические трубопроводы.
Надеюсь теперь Вы сможете верно подобрать и смонтировать
Вашу систему отопления. И избежать проблем с воздухом.
Комментарии
Отправить комментарий