Bătând în conductele de încălzire ale unei case private: cauzele zgomotului și soluția lor


Tipuri de zgomot și diagnosticarea acestuia


Sistem de încălzire a casei

Dacă apa produce zgomot în conductele de încălzire în timpul funcționării alimentării cu căldură, atunci există anumite motive pentru acest efect. Mai întâi trebuie să le identificați și apoi să continuați să reduceți zgomotul sau să îl eliminați complet.

De ce produce zgomot apa din conductele de încălzire și cum se corectează această deficiență? Să ne ocupăm de principalele tipuri de sunete străine. Aceștia indică factorii obiectivi în apariția efectului nedorit:

  • Crăpături de țevi. Apare când sistemul de încălzire este pornit;
  • Clicuri care apar la intervale regulate;
  • Zumzet constant pe autostrăzi;
  • O lovitură abia auzită.

Toate aceste efecte străine - zgomotul acumulatorului de încălzire sau al radiatoarelor reduce semnificativ confortul vieții în casă. În plus, acestea pot indica faptul că alimentarea cu încălzire nu funcționează corect. Dacă nu luați măsuri pentru a remedia situația în timp, este posibil ca un element de încălzire să nu funcționeze.

Dacă pompa de încălzire sau altă componentă a sistemului produce zgomot, trebuie mai întâi să încercați să localizați cauza sunetelor străine. Pentru a face acest lucru, se recomandă utilizarea următoarei tehnici:

  1. Urmăriți frecvența apariției efectului.
  2. Încercați să identificați relația - o creștere a temperaturii în conducte, supratensiuni etc.
  3. Asigurați-vă că zgomotul din cazanul de încălzire provine de la acesta și nu de la alte obiecte din camera cazanului.

Dacă s-a identificat că sursa este o componentă a sistemului de încălzire, ar trebui întreprinse anumite acțiuni pentru a elimina acest fenomen.

Adesea, zgomotul din riserul de încălzire apare din cauza elementelor defecte ale grupului de siguranță - o gură de aer și o supapă de scurgere. De aceea, este recomandat să verificați mai întâi funcționalitatea acestora.

Zgomot la radiatoarele de încălzire


Repararea caloriferelor de încălzire

Pentru a identifica de ce radiatoarele de încălzire produc zgomot, trebuie mai întâi să verificați starea lor. De multe ori motivul este defectarea lor - deteriorarea carcasei sau alt defect evident de proiectare. În acest caz, se efectuează o lucrare de înlocuire sau restaurare a bateriei.

Dacă totul este normal cu aspectul și integritatea, se determină tipul de zgomot. Cel mai adesea, efectul apare sub formă de clicuri sau zumzet constant. Acest lucru poate fi atribuit mai multor factori:

  • Apariția unui mic blocaj de aer... Aceasta împiedică doar mișcarea apei calde, dar în același timp există un zumzet în sistem;
  • Un număr mare de elemente străine în dispozitivul de încălzire... Acesta este un motiv comun pentru care radiatoarele fac zgomot;
  • Defecțiuni ale termostatului... Tija de verificare s-a deplasat rezultând defecte de zgomot nedorite;
  • Instalarea incorectă a bateriei... Vibrația în timpul fluxului mediului de încălzire este transmisă către unitățile de montare din perete.

Acestea sunt principalele cauze ale zgomotului la radiatoare. După un diagnostic corect, puteți începe să lucrați pentru a reduce efectele sonore.

Într-un sistem de încălzire centralizat, doar o companie de administrare poate repara un ascensor zgomotos. Pentru a face acest lucru, trebuie să întocmiți o declarație și să o predați reprezentanților.


Proiectare macara Mayevsky

Eliminarea dispozitivului de blocare a aerului se poate face folosind macaraua Mayevsky instalată. Este conceput special în acest scop.

Odată cu zgomotul bateriilor de încălzire, alimentarea autonomă cu căldură trebuie oprită, astfel încât temperatura apei să scadă la + 25-30 ° C.Apoi ar trebui să faceți următoarele:

  1. Deschideți robinetul lui Mayevsky.
  2. Umpleți sistemul de încălzire cu apă treptat.
  3. Așteptați până când lichidul de răcire curge din conducta de la robinet. Ar trebui să fie țesut timp de 1,5-2 minute, astfel încât dispozitivul de blocare a aerului să fie complet îndepărtat.

Apoi sistemul este pornit complet și verificat dacă a apărut din nou zgomotul în radiatoarele de încălzire. Dacă cauza a fost identificată corect, acest efect nu va mai apărea.


Concentrația de resturi în radiator

Pentru a elimina zgomotul din radiator datorită unei cantități mari de resturi, se verifică mai întâi starea filtrului. Prezența elementelor străine în el (rămășițele țevilor și radiatoarelor ruginite, calcar) indică un sistem înfundat.

După ce ați aflat cauza zgomotului din radiatoare, sistemul trebuie curățat. Pentru a face acest lucru, puteți utiliza mai multe moduri:

  • Hidrodinamic... Gunoaiele și calcarul sunt îndepărtate de la rețea și baterii sub acțiunea unei presiuni puternice a apei;
  • Chimic... Reactivi speciali descompun înfundarea în fracții mici, care sunt apoi scoase din sistemul de încălzire.

În acest fel, zgomotul poate fi eliminat.

Înainte de a alege o tehnologie de curățare, în special una chimică, este necesar să citiți instrucțiunile pentru utilizarea compoziției sau metodei. În unele cazuri, acestea pot afecta negativ integritatea componentelor sistemului.

Este cel mai ușor să diagnosticați apariția zgomotului în radiatoarele de încălzire din cauza instalării necorespunzătoare. Sursa sa este elementele de fixare instalate în pereți. În acest caz, este necesar să le înlocuiți și să le reinstalați.

Zgomotul din radiatoarele de încălzire poate fi cauzat nu numai de problema din ele. În unele cazuri, motivul este defectarea altor componente ale sistemului - cazane sau pompe. Experții recomandă o abordare cuprinzătoare pentru rezolvarea problemei zgomotului din radiatoarele de încălzire. Doar un diagnostic complet va ajuta la determinarea adevăratei cauze.

Zgomot în conductele de încălzire


Tipuri de conducte de încălzire

Cum se determină de ce țevile de încălzire produc zgomot și ce a cauzat acest fenomen? Primul pas în identificarea cauzelor este urmarea metodologiei descrise mai sus. Deci, un zumzet constant poate indica funcționarea incorectă a pompei de circulație.

Zgomotul apei din conductele de încălzire poate fi cauzat de o serie de factori. Adesea, acestea au o natură complexă - ca și când ar fi adaptate una la cealaltă, creează un tip complex de efecte sonore. Să ne ocupăm de cauza zgomotului din conductele de încălzire prin natura sunetului:

  • Bulele și clicurile indică un blocaj în conducte.... Reducerea diametrului găurii creează o presiune excesivă într-o anumită secțiune a sistemului, care este cauza zgomotului;
  • Zgomotul de fisurare cauzează ruperea supapei de aer... După verificare și detectarea unei defecțiuni, înlocuiți-o;
  • Vibrații cauzate de instalarea necorespunzătoare... Zgomotul din conducta de încălzire apare atunci când lichidul de răcire trece - linia poate lovi peretele.

Cel mai simplu mod de a scăpa de sunetele străine este de a spăla sistemul de încălzire. Pentru a face acest lucru, puteți utiliza metodele descrise mai sus. Diagnosticul atașării incorecte se efectuează prin atingerea liniei. Dacă vibrațiile puternice se simt cu zgomotul simultan al apei în conductele de încălzire, ar trebui instalate elemente de fixare suplimentare.

Apa din conductele de încălzire poate produce zgomot datorită funcționării necorespunzătoare a unității de amestecare - o diferență mare de temperatură duce la extinderea liniilor metalice și la apariția zgomotului străin.

Utilizarea țevilor de cupru pentru încălzire

Atunci când decideți ce țevi alegeți pentru încălzire, vă puteți opri asupra produselor din cupru. Trebuie amintit că se oxidează în prezența curenților turbionari și a interacțiunii cu aluminiul.Curenții turbionari apar atunci când așezați o conductă de încălzire într-un perete lângă cablurile electrice.

Țevile de cupru pot fi utilizate nu numai pentru conectarea bateriilor, ci și în sistemele de încălzire prin pardoseală

Conductele de cupru fac o treabă excelentă cu funcțiile lor, chiar dacă există o temperatură instabilă (de la indicatori negativi la +500 ° C) a apei curgătoare.

Notă! Datorită prezenței pereților interiori netezi și necorozivi, materialul prezintă o bună rezistență la uzură (durează până la 100 de ani).

Conducta de cupru pentru încălzire are capacitate mare de curgere și conductivitate termică, este rezistentă la rupere, poate rezista la presiune ridicată și este impermeabilă la oxigen. În plus, materialul are un efect bactericid. Sistemul de cupru trebuie instalat într-unul din următoarele moduri:

  • temperatura scazuta;
  • temperatura ridicata.

Mai bine să acordați preferință primei metode, care implică utilizarea fluxului. Țevile de cupru pentru încălzirea prin pardoseală sunt ideale pentru așezarea pardoselilor laminate. Costul lor este puțin mai mare decât cel al analogilor din alte materiale.

Zgomotul pompei de încălzire


Defecțiunea pompei de circulație a încălzirii

Zgomotul constant din pompa de încălzire poate apărea din cauza defectării parțiale a componentelor sale - rotor sau rotor. În același timp, funcționarea întregului sistem se deteriorează, ceea ce duce la o scădere a eficienței activității sale. Pentru a elimina această cauză, pompa trebuie reparată sau trebuie instalată una nouă.

De asemenea, zgomotul constant din pompa de circulație poate fi cauzat de funcționarea sa instabilă. căderile de tensiune duc la pierderea sincronizării și, în consecință, la o mișcare inegală a lichidului de răcire. Acest lucru poate provoca zgomot în sistemul de încălzire din alte zone - în conducte și radiatoare. Este posibil să verificați funcționarea pompei numai după un diagnostic complet. Este imposibil să o faci acasă fără echipament special.

În plus, efectele de zgomot în riser sau în alte zone ale alimentării cu încălzire pot apărea din cauza unei defecțiuni a pompei din următoarele motive:

  • Instalare incorectă... Rotorul dispozitivului trebuie să fie strict orizontal;
  • Inconsistența puterii echipamentului cu datele calculate... Acest lucru duce la o creștere semnificativă a debitului lichidului de răcire prin rețea. Singura cale de ieșire este instalarea unei pompe cu puterea corespunzătoare.

În practică, este extrem de dificil de diagnosticat zgomotul într-o pompă de circulație a încălzirii. Pentru a face acest lucru, este necesar să îl demontați și să dezasamblați structura. Acest lucru se poate face numai cu abilități speciale și instrumente de diagnostic. Prin urmare, această lucrare este cel mai bine încredințată reparatorilor profesioniști.

Pentru calcularea corectă a puterii pompei, se recomandă utilizarea unor sisteme software speciale.

Selecție și recomandări pentru utilizarea unui inhibitor pentru sistemul de încălzire

Unul sau alt inhibitor trebuie selectat pe baza mai multor indicatori:

  1. Se utilizează un rezervor de expansiune deschis sau închis;
  2. Tipul materialelor de construcție utilizate: metale feroase, aliaje pe bază de cupru sau aluminiu;
  3. Indicator PH al apei;
  4. Indicatori ai „durității” apei (cantitatea de săruri dizolvate din lichidul de răcire).

În funcție de duritatea și aciditatea lichidului de răcire, precum și de caracteristicile sistemului de încălzire, este necesar să alegeți un inhibitor al unei anumite compoziții. Se disting următoarele compoziții aditive:

  • Ortofosfat. Reactivul formează un film protector, provoacă precipitarea sărurilor, în cazul cantităților lor mari. Este necesar să se adauge lichidului de răcire pe baza proporției de 10 - 20 mg / l. Se utilizează în sistemele de încălzire în care elementele sunt realizate din metale feroase cu un nivel de apă de Ph mai mic de 7,5 unități. Concentrația de clor în apă de 300 mg / l și mai mult neagă eficacitatea ortofosfatului și duce la coroziunea metalelor.Poate fi utilizat în combinație cu polifosfat de zinc sau aditiv fosfat;
  • Polifosfați. Sunt folosite pentru a proteja conductele din metale feroase cu apă Ph până la 7,5 unități. Nu este necesară înmuierea apei atunci când se utilizează polifosfat. De asemenea, cantitatea de clor nu afectează proprietățile acestui inhibitor. Eficacitatea acțiunii polifosfaților este crescută cu ajutorul zincului. Cantitatea optimă este de 10 - 20 mg / l;
  • Fosfonati. Se utilizează numai în combinație cu zinc, ortofosfați sau polifosfați. Compoziția va fi eficientă la o concentrație de 10 - 20 mg / l și la Ph 7 - 9. Protecția metalelor feroase este asigurată prin adăugarea de calciu;
  • Molibdat. Reactivul protejează aliajele feroase și de aluminiu. Este necesar să se adauge lichidului de răcire la o rată de 75 - 150 mg / l, pentru a reduce cantitatea de compoziție fără a reduce eficiența, este necesară adăugarea de componente de fosfor. Apa recomandată Ph este de 5,5 - 8,5. Apa dură determină precipitarea molibdatului. Impuritățile de clor și sulf neutralizează utilizarea molibdatului, dar fără apariția coroziunii cu picături;
  • Silicat. Se folosește pentru apă moale la o concentrație de 10 - 20 mg / l. Oferă protecție sistemelor din metale feroase și aliaje de cupru cu apă cu Ph 7 și mai mare. O suprafață de protecție se formează pe suprafețe timp de câteva săptămâni;
  • Zinc. Se folosește ca aditiv la alți aditivi: ortofosfați, polifosfați, fosfonați, molibdați. Și, de asemenea, cu combinații de inhibitori care nu conțin zinc: ortofosfat / polifosfat, ortofosfat / molibdat, un amestec de fosfați în cantitate de 0,5 - 2 mg / l. Zincul întărește filmul protector și reduce cantitatea de inhibitor principal. Dacă Ph-ul apei depășește 7,5, este necesar să se utilizeze stabilizatori de zinc;
  • Benzotriazol. Concentrația necesară este 1 - 2 mg / l în apă cu Ph 6 - 9 pentru protecția aliajelor de cupru;
  • Tolitriazol. Un analog benzotriazol;
  • Ortofosfat de calciu. Folosit pentru eliminarea aderenței depozitelor de fosfat de calciu. Conținutul de ortofosfat de calciu în apă trebuie să fie de 10-15 mg / l;
  • Poliacrilati, polimaleate, poliacrilamide hidrolizate si substante acrilate. Folosit pentru contaminarea biologică. Concentrația optimă este de 2-3 mg / l;
  • Clorul și bromul sunt folosite pentru a distruge microorganismele. Este suficientă o concentrație la 0,1 - 0,5 mg / l. Clorul este eficient numai în apă cu un pH sub 8. Dacă pH-ul depășește această valoare, se folosește brom;
  • Zeoliti. Folosit pentru a înmuia apa;
  • Nitrit. Utilizat în sisteme închise, provoacă formarea unei pelicule stabile de oxid de fier la suprafață. Eficient în concentrații de 250-1000 mg / l și creșterea Ph până la 9 - 9,5, prin adăugarea de borax. Cantitatea de nitriți poate fi redusă la 300 mg / l dacă se utilizează aceeași cantitate de molibdat. Nitriții se descompun prin bacterii, prin urmare, în complex, este, de asemenea, necesar să se utilizeze un bactericid neoxidant, inhibitori de coroziune a cuprului și un dispersant polimeric;
  • Alcalii (sodă caustică, cenușă). Folosit pentru a crește Ph-ul apei la 9 - 10,5 unități.
iwarm-ro.techinfus.com

Încălzire

Cazane

Radiatoare