No.242 JinHai Road, Xuanmen Industrial Zone, Yuhuan, Zhejiang, China +86-0576-87499008 [email protected]
אוויר איננו מזהם שמתערב במערכת מים מדי פעם. הוא נוצר באופן קבוע בתוך המערכת. כל ליטר של מים מהרשת המרכזית שנכנס למעגל הידרוני מגיע רוויה בגזים מומסים — בדרך כלל 8–10 מ״ג/ל של חמצן מומס בטמפרטורה של 10° צלזיוס — וכשמחמים מים אלו, היכולת שלהם להחזיק גז יורד. הגז חייב לעבור למקום כלשהו, ואם לא תכננו מסלול עבורו, הוא יגיע בדיוק למקום שבו הוא גורם לנזקים הגדולים ביותר: במשאבה, במחלף החום ובחלק העליון של הצינורות האנכיים, שם הזרימה פשוט עוצרת.
יש שלושה מנגנונים שמשפיעים על כך. ראשית, החימום משחרר גז, משום שהמסיסות יורדת עם העלייה בטמפרטורה — מערכת אטומה משחררת אוויר גם אם לא נכנס מים חדשים אליה. שנית, ירידה בלחץ משחררת גז: אוויר יוצא מהפתרון בכל מקום שבו הלחץ נמוך ביותר. שלישית, כל מילוי חדש וכל מילוי אוטומטי חוזר מוסיפים מים מחודשים ועשירים בחמצן, ולכן השארת שסתום מילוי אוטומטי פתוח באופן קבוע היא אחת השגיאות היקרות ביותר בחדר המכונות.
התוצאה של האספקה המתמדת של חמצן היא קורוזיה. בפלדה של רדייטורים ונתיבי המים של סירתי חימום, החמצן המומס גורם לקורוזיה מסוג פיטינג, ויוצר אוקسيد ברזל שחור — מגנטיט — ששוקע כוץ. הצבע הזה סוגר מעברים צרים, מבודד משטחי העברת חום ומכלה את שסתומי האוויר עצמם שאמורים להיפטר מהבעיה, וכך המערכת מפתחת תקלה עצמית-משתכפלת.
ההשפעות קלות לזיהוי לאחר שמבינים את התבנית. כיסי אוויר בנקודות הגבוהות יוצרים חסימות אוויר, והזרימה בענף זה פשוט נעצרת — רדיאטורים קרים בחלק העליון וחמים בחלק התחתון הם הסימן המובהק. כאשר אוויר מגיע לממיס, הוא גורם לקוויטציה, שמחסלת את הלהבים ומייצרת צלצול דומה לאבנים, אשר לרוב מתפרש כתקלה במערכת השעונים. בועיות מיקרוסקופיות הדבוקות למשטחי המחליפים החום מפחיתות את העברת החום ומאלצות את הקettle לעבוד בטמפרטורה גבוהה יותר כדי להשיג את אותו פלט. האיר גם מעוות את תנאי הזרימה שעליהם מסתמכים שסתומי האיזון ובקרות תרموסטטיות, ולכן המערכת מאבדת גם דיוק וגם קיבולת.
במערכות מים חמים לדיור, חסימות אוויר גורמות לתלונות דומות: מקלחת עם ממיס שפועלת, מתרגשת, ואז נעצרת; מחזירה משנית שלא מגיעה אף פעם לטמפרטורה הרצויה; ברז שמרחיש. התופעה נובעת בדרך כלל מנקודת גובה סגורה שאוגרת אוויר שנכנס על ידי הממיס או בעת מילוי מחדש.
ניהול אוויר אינו קשור להוספת פתחי אויר אוטומטיים נוספים; הוא קשור להתאמת המכשיר לאויר.
פתחי אויר ידניים צריכים להיות בכל נקודת גובה אמיתית ובכל קצה עליון של צינורות אנכיים; הם זולים, אמינותם גבוהה ואינם ניתנים לטעות. שסתומי שחרור אויר אוטומטיים — כלומר שסתומים נחושתיים עם ציפה — פועלים היטב בנקודות הגובה המקומיות וביחידות סיום, אך הם רגישים לוץ: ציפה מזוהמת תדלוף באופן מתמיד או תיכנע לסגירה, ושסתום אוטומטי דלף במערכת סגורה מהווה מילוי איטי ובלתי נראה שמוסיף חמצן באופן מתמיד. כאשר איכות המים גרועה, יש защиין אותם באמצעות מסננת לפני השסתום, או לבחור בפתיחת פתחי האויר ידנית במקום.
מפרידי האוויר ומשלבות המיקרו-בועות הם הרכיב בעל הערך הגבוה במערכת הידרונית, וכלל העיצוב הוא ספציפי: להתקין אותם במקום שבו המים חמים ביותר והלחץ נמוך ביותר, משום שזה המקום שבו הגז המומס עוזב את הפתרון ביתר קלות. במערכות רובן זהו חיבור הזרימה של הדוושה או משאבת החום, לפני המשאבה. מיכל ההרחבה צריך להתחבר לאותו נקודה, באמצעות חיבור מעוצב שמונע מהמיכל להפוך למלכודת גז.
בצד הפצה, המכשירים הדומים מוגדרים לפי תקנים משלהם: שסתומי אוויר למסופת מים תחת EN 1074-4 ו-AWWA C512, בעוד שסתומי קבלת אוויר לניקוז הם מוצר שונה (EN 12380) ואסור להחליף אותם בשסתום שחרור אוויר תחת לחץ.
סטנדרטים להפעלת מערכות קיימים בדיוק בגלל שהסרת אוויר היא תהליך, לא פעולה בודדת: BS EN 12828 לעיצוב מערכות חימום מבוססות מים, EN 14336 להתקנה והפעלה, BS 7593 לניקוי, לשטיפה ולטיפול במים, ומדריך B של CIBSE וקוד ההפעלה W של CIBSE לתרגול בבריטניה, בעוד ספר ההוראות של ASHRAE מכסה את ניהול האוויר במערכות הידרוניות ברמה בינלאומית.
מלאו את המערכת לאט מהנקודה הנמוכה ביותר, והוציאו את האוויר בכל נקודת גובה כשעולה גובה המים. הפעילו את המשאבה ולאחר מכן הוציאו שוב את האוויר — האוויר הדבוק למשטחים יזוז. חזרו על התהליך עד שהפתקים ישארו יבשים. רשמו את לחץ המערכת בטמפרטורת החדר ובטמפרטורת הפעלה; העלייה בלחץ צריכה להתאים לנפח מיכל ההרחבה וללחצו הראשוני, ואם היא אינה מתאימה, סביר להניח שהמיכל פגום או שאויר נלכד בתוכו, ולא שהמד לחץ פגום.
השתמשו בתרמומטר דיפרנציאלי על פני המשאבה: הבדל טמפרטורה מתפשט עם כל שאר הדברים ללא שינוי מצביע על ירידה בשטף, ואויר הוא סיבה נפוצה. בדקו את טמפרטורת השטף והחזר של כל פולט כדי לאתר ענפים שאינם מסתובבים, והאזינו לנקודות הגבוהות ביותר ולמשאבה לקולות של גרגור או קולות של אבנים. לבסוף, בדקו כל וסת אויר אוטומטי לדייג, ודאגו שהמעגל המזין מנותק, ורשמו את מצב מסנן השעווה כבסיס להשוואה.
אויר הוא נתון תכנוני, לא תאונה. הפרידו אותו בנקודה החמהה ביותר ובנוכחות הלחץ הנמוך ביותר במעגל, ווסתו כל נקודת שיא, שמרו על המערכת חתומה לאחר המילוי, הגנו על וסתי הציפה מפני שעווה והסרת תוצרי הקורוזיה שמזינים את הבעיה. התעלמו ממנו – וכל תקלה בבניין תוביל חזרה לאותם כמה סמ"ק של גז.
---
**על המחבר**
*צִ'ג'יאנג שין דונג סניטרי ואר קוא., לטד. — צוות טכנולוגי וייצוא*
שין דונג מייצרת שסתומים וניפתחים מנחושת-אצה, שסתומים תרמוסטטיים לשירותי רחצה ושסתומי ערבוב ביוּהֻאן, ג'יאנגסו, כבר למעלה מ-25 שנה, ממפעל ששטחו 30,000 מטר רבוע, עם יותר מ-380 עובדים, מעבדות פנים לעיצוב ולניסויים, ומעל 65 פטנטים לעיצוב ולמבנה. מוצרים מפותחים ומבוקרות בהתאם לתקנות האישור של שווקי היצוא של החברה, כולל WRAS, TMV2/TMV3, cUPC ודרישות NSF/ANSI, ומסופקים לייבואנים, קבלנים של מערכות מיזוג, חשמל ותאורה (MEP) ואינטגרטורים של מערכות טיהור מים באירופה, במזרח התיכון ובצפון אמריקה.
פרטי התקשרות: רח' ג'ין הי מס' 242, אזור התעשייה שואנמן, יוהואן, צג'יאנג, סין · +86-0576-87499008 · [email protected] · https://www.cn-xindong.coד
חדשות חמות2026-10-01
2026-09-30
2026-09-29
2026-09-28
2026-09-24
2026-09-23