No.242 JinHai Road, Xuanmen Industrial Zone, Yuhuan, Zhejiang, China +86-0576-87499008 [email protected]
Воздух — это не загрязнитель, который время от времени попадает в водяную систему. Он постоянно образуется внутри неё. Каждый литр водопроводной воды, поступающей в гидронный контур, насыщен растворённым газом — обычно 8–10 мг/л растворённого кислорода при температуре 10 °C. По мере нагрева воды её способность удерживать газ снижается. Газу необходимо куда-то деваться, и если для него не предусмотрена специальная траектория выхода, он скапливается именно там, где наносит наибольший ущерб: в насосе, в теплообменнике и в верхней части стояков, где циркуляция попросту прекращается.
Имеют значение три механизма. Во-первых, нагрев приводит к выделению газа, поскольку растворимость снижается с ростом температуры — в герметичной системе воздух выделяется даже при отсутствии поступления новой воды. Во-вторых, падение давления вызывает выделение газа: воздух выходит из раствора в тех местах, где давление минимально. В-третьих, каждое новое заполнение и каждая автоматическая доливка добавляют свежую, насыщенную кислородом воду; поэтому постоянно открытый клапан автоматического пополнения — одна из самых дорогостоящих ошибок в техническом помещении.
Последствием этого непрерывного поступления кислорода является коррозия. Растворённый кислород вызывает язвенную коррозию стали радиаторов и водяных каналов котлов, образуя чёрный оксид железа — магнетит, который оседает в виде шлама. Этот шлам блокирует узкие проходы, создаёт теплоизоляционный слой на поверхностях теплопередачи и загрязняет те самые воздушные клапаны, предназначенные для устранения этой проблемы, — именно так в системе возникает самоподдерживающаяся неисправность.
Эффекты легко распознать, как только вы узнаете характерную закономерность. Воздушные карманы в высоких точках создают воздушные пробки, и циркуляция в этом ответвлении просто прекращается — радиаторы, холодные сверху и тёплые снизу, являются классическим признаком. Попадание воздуха в насос вызывает кавитацию, разрушающую рабочие колёса и создающую шум, напоминающий шум гравия, который часто ошибочно принимают за неисправность подшипников. Микропузырьки, оседающие на поверхностях теплообменников, снижают эффективность теплопередачи и вынуждают котёл работать при более высокой температуре для достижения того же теплового потока. Воздух также искажает условия потока, от которых зависят балансировочные клапаны и термостатические регуляторы, поэтому система теряет как точность, так и пропускную способность.
В системах горячего водоснабжения бытового назначения воздушные пробки вызывают те же проблемы: душ с принудительной циркуляцией, который сначала работает нормально, затем пульсирует, а потом полностью прекращает подачу воды; вторичный обратный трубопровод, который никогда не достигает заданной температуры; кран, из которого бьёт струя с рывками. Обычно механизм заключается в наличии невентилируемой высокой точки, удерживающей воздух, поступающий от насоса или при повторном заполнении.
Управление воздухом — это не просто установка большего количества автоматических воздушных клапанов; это правильный подбор устройства под характеристики воздуха.
Ручные воздушные клапаны должны устанавливаться в каждой истинной высшей точке и в верхней части вертикальных стояков; они недорогие, надёжные и не допускают ошибок при интерпретации показаний. Автоматические клапаны для сброса воздуха — латунные поплавковые клапаны — хорошо работают в местных высших точках и на конечных приборах, однако чувствительны к шламу: загрязнённый поплавок либо постоянно подтекает, либо заклинивает в закрытом положении, а протекающий автоматический клапан в герметичной системе обеспечивает медленную, незаметную подпитку, постоянно добавляя кислород. При плохом качестве воды защищайте их сетчатым фильтром на входе или используйте ручное удаление воздуха вместо автоматического.
Воздухоотделители и коалесцеры микропузырьков являются компонентами высокой стоимости в гидронной системе, и правило проектирования конкретное: их следует устанавливать там, где температура воды самая высокая, а давление — самое низкое, поскольку именно в этих условиях растворённый газ наиболее интенсивно выходит из раствора. В большинстве систем это подключение потока к котлу или тепловому насосу, расположенного до насоса. Расширительный бак также должен подключаться в этой же точке с использованием фитинга, предназначенного для предотвращения превращения бака в ловушку для газа.
На стороне распределения аналогичные устройства регламентируются собственными стандартами: воздушные клапаны для водоснабжения — по EN 1074-4 и AWWA C512, тогда как воздушные клапаны-адмиттеры для канализационных систем представляют собой иной тип изделия (EN 12380) и ни в коем случае не могут заменять клапаны для сброса воздуха под давлением.
Стандарты пусконаладочных работ существуют именно потому, что удаление воздуха — это процесс, а не однократное действие: BS EN 12828 — проектирование водяных систем отопления, EN 14336 — монтаж и пусконаладка, BS 7593 — очистка, промывка и обработка воды, а также Руководство B и Код пусконаладки W от CIBSE — для практики в Великобритании; международные рекомендации по управлению воздухом в гидравлических системах содержатся в Справочнике ASHRAE.
Медленно заполните систему с самой низкой точки, выпуская воздух в каждой высшей точке по мере подъёма воды. Запустите насос, затем снова выпустите воздух — воздух, прилипший к поверхностям, будет вытеснен. Повторяйте до тех пор, пока из воздушных клапанов не перестанет выходить вода. Зафиксируйте давление в системе при холодной воде и при рабочей температуре; его повышение должно соответствовать объёму расширительного бака и его предварительному давлению; если это не так, скорее всего, неисправен бак или в системе остался захваченный воздух, а не неисправен манометр.
Используйте дифференциальный термометр на насосе: увеличение разности температур при неизменных остальных параметрах указывает на снижение расхода; воздух — частая причина. Проверьте температуры подачи и обратки на каждом эмиттере, чтобы выявить ветви с отсутствующей циркуляцией, и прислушайтесь к шумам (бульканье или звук гравия) в верхних точках и у насоса. Наконец, осмотрите каждый автоматический воздушный клапан на наличие подтекания, убедитесь, что контур подпитки изолирован, и зафиксируйте состояние фильтра для шлама как исходный показатель.
Воздух — это параметр проектирования, а не случайность. Удаляйте его в самой горячей точке с наименьшим давлением в контуре, стравливайте воздух из всех верхних точек, герметизируйте систему после заполнения, защищайте поплавковые клапаны от шлама и удаляйте продукты коррозии, провоцирующие проблему. Игнорируйте воздух — и любая неисправность в здании будет восходить к нескольким кубическим сантиметрам газа.
---
**Об авторе**
*Zhejiang Xindong Sanitary Ware Co., Ltd. — Техническая и экспортная команда*
Xindong производит латунные клапаны, фитинги, термостатические душевые клапаны и смесители в Юхуане, провинция Чжэцзян, уже более 25 лет — с завода площадью 30 000 м², где трудятся более 380 сотрудников, имеются собственные конструкторские и испытательные лаборатории, а также более 65 патентов на конструкции и дизайн. Продукты разрабатываются и тестируются в соответствии с режимами утверждения на экспортных рынках компании, включая требования WRAS, TMV2/TMV3, cUPC и NSF/ANSI, и поставляются импортерам, подрядчикам по инженерным системам и интеграторам систем водоподготовки по всей Европе, на Ближнем Востоке и в Северной Америке.
Контакт: улица Цзинхай, дом 242, промышленная зона Сюньмэнь, город Юхуан, провинция Чжэцзян, Китай · +86-0576-87499008 · [email protected] · https://www.cn-xindong.coм
Свежие новости2026-10-01
2026-09-30
2026-09-29
2026-09-28
2026-09-24
2026-09-23