Po selhání tlaku v topném systému přichází problém - kvalita vytápění prostoru v domě klesá. Samozřejmostí je, že můžete vytápění jednou a delší dobu upravit, ale tato doba nebude nekonečně dlouhá. Jednoho dne se změní normální tlak v topném systému a významně.
Řekneme vám, jak udržet kontrolu nad fyzikálními parametry chladicí kapaliny. S námi se naučíte, jak zajistit stabilní rychlost pohybu ohřáté vody potrubím k přístrojům. Pochopit, jak se dostat a udržet pohodlnou teplotu v areálu.
V článku, který je navržen k posouzení, jsou uvedeny důvody poklesu tlaku v uzavřených a otevřených systémech. Jsou uvedeny účinné metody vyvažování. Informace předkládané k přezkoumání jsou doplněny diagramy, podrobnými pokyny, fotografiemi a videonávody.
Typy tlaku v topných systémech
V závislosti na aktuálním principu pohybu chladiva v tepelném potrubí okruhu, v topných systémech, hraje hlavní roli statický nebo dynamický tlak.
Statický tlak, také nazývaný gravitační, se vyvíjí díky gravitaci naší planety. Čím vyšší hladina vody stoupá podél kontury, tím silnější je její hmotnost na stěnách potrubí.
Při zvedání chladicí kapaliny do výšky 10 metrů bude statický tlak 1 bar (0, 981 atmosféry). Otevřený topný systém je navržen pro statický tlak, jeho největší hodnota je asi 1, 52 bar (1, 5 atmosféry).








Dynamický tlak v topném okruhu je vyvíjen uměle elektrickým čerpadlem. Uzavřené topné systémy jsou zpravidla konstruovány pro dynamický tlak, jehož obrys je tvořen trubkami o výrazně menším průměru než v otevřených topných systémech.
Normální hodnota dynamického tlaku v uzavřeném topném systému je 2, 4 bar nebo 2, 36 atmosféry.
Důsledky nestability v obrysech
Nedostatečný nebo vyšší tlak v tepelném okruhu je stejně špatný. V prvním případě nebude část radiátorů účinně ohřívat místnosti, ve druhé - bude narušena celistvost topného systému, jeho jednotlivé prvky selhávají.

K nárůstu dynamického tlaku v topném potrubí dochází, když:
- příliš horká chladicí kapalina;
- potrubí je nedostatečné;
- kotle a potrubí jsou zarostlé špínou;
- dopravní zácpy v systému;
- instalované příliš vysoké čerpadlo;
- voda je krmena.
Také zvýšený tlak v uzavřeném okruhu způsobuje nesprávné vyvážení ventilů (systém je regulován) nebo poruchu jednotlivých regulačních ventilů.
Pro řízení provozních parametrů v uzavřených topných okruzích a pro jejich automatické nastavení je nastavena bezpečnostní skupina:








Tlak v topném potrubí klesá z následujících důvodů:
- únik chladicí kapaliny;
- selhání čerpadla;
- průlomová membrána expandéru, trhliny ve stěnách běžné expanzní nádoby;
- selhání bezpečnostní jednotky;
- únik vody z topného systému do napájecího okruhu.
Dynamický tlak se zvýší, pokud jsou dutiny trubek a radiátorů zanesené, pokud jsou filtry lapače znečištěné. V takových situacích čerpadlo pracuje se zvýšeným zatížením a účinnost topného okruhu je snížena. Standardní výsledek překročení hodnot tlaku se stává netěsností ve spojích a rovnoměrným roztržením potrubí.
Parametry tlaku budou nižší, než by mělo být pro normální funkčnost, pokud je v potrubí instalováno nedostatečné čerpadlo. Nebude moci pohybovat chladivem požadovanou rychlostí, což znamená, že poněkud chlazené pracovní médium bude přiváděno do zařízení.
Druhým živým příkladem poklesu tlaku je, že kanál je blokován ventilem. Známkou těchto problémů je ztráta tlaku v samostatném segmentu potrubí, umístěném za překážkou chladicí kapaliny.
Protože všechny tepelné okruhy mají nástroje, které chrání před nadměrným tlakem (alespoň pojistný ventil), problém nízkého tlaku se stává mnohem častěji. Zvažte příčiny pádu a způsoby, jak zvýšit tlak, a tím zlepšit cirkulaci vody v otevřených a uzavřených topných systémech.
Tlak v otevřeném topném systému
Na rozdíl od uzavřeného tepelného okruhu nevyžaduje řádně konstruovaný otevřený topný systém vyvážení s roky provozu - je samoregulační. Provoz kotle a statický tlak zajišťují stálý oběh vody v systému.
Hustota ohřáté vody, která následuje po dodávacím stojanu, je nižší než hustota chlazeného chladiva. Horká voda má tendenci zabírat nejvyšší bod okruhu a chlazená - být na samém dně.

Tlak vyvíjený vodním sloupcem v přívodním potrubí přispívá k cirkulaci chladiva a kompenzuje odpor přítomný v okruhu potrubí. To je způsobeno třením vody proti vnitřnímu povrchu trubek, jakož i lokálním odporem (otáčky a větve potrubí, kotel, armatury).
Mimochodem, trubky se zvýšeným průměrem se používají k montáži otevřeného topného systému právě pro účely snížení tření.
Abyste pochopili, jak zvýšit tlak v otevřeném topném systému, musíte nejprve pochopit princip dosažení cirkulačního tlaku v tepelném okruhu.
Jeho vzorec je:
R C = h • (p asi -r g )
kde:
- R C - cirkulační tlak;
- h je vertikální vzdálenost mezi středy kotle a dolním topným tělesem;
- p g - hustota ohřátého chladiva;
- p o - hustota chlazeného chladiva.
Statický tlak bude vyšší, pokud bude vzdálenost mezi středovými osami kotle a akumulátorem nejblíže k němu co největší. Intenzita cirkulace chladiva bude tedy vyšší.
Pro dosažení co nejvyššího tlaku v topném okruhu je nutné kotle co nejníže snížit - do suterénu.

Druhý důvod poklesu tlaku v otevřeném topném systému souvisí s jeho samoregulací. Když se teplota ohřevu chladiva mění, intenzita jeho průtoku se mění. Zvýšení vytápění vody pro tepelný okruh v chladných zimních dnech, majitelé výrazně snížit jeho hustotu.
Při průchodu topnými tělesy však voda uvolňuje teplo do atmosféry místnosti, zatímco její hustota roste. Vysoký rozdíl v hustotách horké a chlazené vody přispívá podle výše uvedeného vzorce ke zvýšení cirkulačního tlaku.
Čím silnější je ohřívač tepla a čím chladnější je v místnostech domu, tím vyšší bude tlak v systému. Po zahřátí atmosféry a poklesu tepelného výkonu radiátorů se však tlak v otevřeném systému sníží - rozdíl mezi teplotou vody v přívodním a zpětném toku klesá.
Vyvažování dvouokruhového otevřeného tepelného systému
Gravitační topné systémy jsou prováděny s jedním nebo více obvody. V tomto případě by délka každého smyčkového potrubí neměla překročit 30 m.
Pro dosažení optimálního tlaku a tlaku v otevřeném systému s přirozeným pohybem chladiva je však lepší provádět potrubí ještě kratší - méně než 25 m. Pak bude pro vodu snazší řešit hydraulický odpor. V okruhu s více kroužky je kromě omezení délky nutné dodržet podmínku pro topné radiátory - počet sekcí ve všech kroužcích by měl být přibližně stejný.

Vyvažování horizontálních kroužků ve svislé smyčce je vyžadováno během projektování topného systému. Pokud je hydraulický odpor prstence vyšší než u ostatních, nebude v něm dostatek statického tlaku a tlak prakticky ustane.
Aby se udržel požadovaný tlak ve dvouokruhovém topném systému, je nutné snížit průřez trubek při přiblížení k radiátorům. Je také možné instalovat ventily, které provádějí termoregulaci (ruční nebo automatické) před radiátory.
Můžete vyvážit duální systém s otevřeným typem:
- Ručně. Začneme topný systém, pak změříme teplotu atmosféry každého vytápěného prostoru. Tam, kde je vyšší - upevněte ventil, kde níže - odvíjejte. Pro nastavení tepelné bilance je nutné několikrát provést měření teploty a seřízení ventilu;
- Použití termostatických ventilů. Vyvažování probíhá téměř nezávisle, stačí nastavit požadovanou teplotu v každé místnosti na rukojeti ventilů. Každé takové zařízení bude řídit tok chladiva do samotného chladiče, zvyšovat nebo snižovat průtok chladiva.
Zvláště důležité je, aby celkový hydraulický odpor topného systému (všechny prstence v okruhu) nepřekročil hodnotu cirkulační hlavy. V opačném případě nebude ohřívání chladiva a snaha o vyrovnání systému zlepšit cirkulaci.
Oběhové čerpadlo s otevřeným zdrojem
Stává se, že opatření pro vyvažování topného okruhu gravitačního systému nemají vliv. Ne všechny příčiny nízkého tlaku jsou řešeny seřízením - volba nesprávného průměru potrubí nemůže být korigována bez kompletní rekonstrukce okruhu.
Aby se zvýšil tlak a zlepšil se pohyb vody bez významného přepracování topení, je v systému instalováno oběhové čerpadlo nebo zařízení pomocného čerpadla. Jediné, co bude vyžadovat jeho instalaci, je přemístění expanzní nádoby nebo její nahrazení membránovou expanzní nádobou (uzavřená nádrž).

Příkon oběhových čerpadel nepřesahuje 100 wattů. Proto není nutné se obávat, že vypudí chladicí kapalinu z okruhu.
Objem vody v topném systému je víceméně konstantní, podléhá kontrole nad plněním otevřeného okruhu. Proto, bez ohledu na to, kolik vody cirkulační čerpadlo protlačí okruhem před ním, tolik do něj proudí z vratného potrubí.
Přivedením tlaku v tepelném systému na požadovanou hodnotu čerpadlo umožní jeho prodloužení, snížení průměru potrubí a dosažení rovnováhy okruhu s vysokým hydraulickým odporem.
Tlak v uzavřeném topném systému
Instalace moderního kotle, zejména dvoukruhového kotle, se nazývá prodejci ideálním řešením pro vytápění domácností. Díky kvalitní instalaci nového kotle slouží uzavřený nucený systém pravidelně několik let, ale jakmile je tlak v něm prudce nebo postupně snížen. Jak najít příčinu nízkého dynamického tlaku?
Uzavřený topný systém vyžaduje velkou pozornost. Padající nebo rostoucí tlak je pro ni stejně nebezpečný. Pobyt bez vytápění v zimě je nejhorší noční můra majitele domu.








Nejprve se zkontroluje oběhové čerpadlo a oběhové čerpadlo přítomné v tepelném okruhu. Toto zařízení se opotřebovává rychleji než kotel, expandér nebo potrubí, takže je nejprve stanoven jeho stav. Je důležité se ujistit, že „tiché“ čerpadlo přijímá napájení a teprve poté podnikne kroky k výměně zařízení.
Obecně je racionálnější stavět do topného okruhu dvě čerpadla předem - jedno v hlavním potrubí, druhé v obtoku. Uzavřený topný systém nemůže pracovat při nízkém dynamickém tlaku. Proto náhradní čerpadlo, které je součástí dodávky, ochrání dům a potrubí před zamrznutím.
Je-li čerpadlo zdravé, je zdroj tlakové ztráty v kotli nebo v potrubním systému. Nejprve zkontrolujeme kotle - topný okruh.
Kroky hledání úniku chladicí kapaliny
Je možné nezávisle detekovat netěsnosti v otopném systému, pokud jsou potrubí instalována otevřeně, je zde přístup ke kohoutkům a ke všem spojovacím prvkům. Je také nutné odstranit dekorativní kryt topných těles.
Нужно пройти по всему тепловому контуру с фонариком, пристально изучая каждое соединение, каждый элемент системы (обвязку котла тоже). Ищем лужицы воды, влажные пятна на полу, следы высохшей воды, ржавые потеки на трубах, батареях и запорной арматуре.
Берем маленькое зеркало, подсвечиваем фонариком и осматриваем тыльную сторону каждой секции отопительного радиатора. Если батареи сборные, из чугуна или алюминия – следует осмотреть соединения между секциями. Коррозия, потеки ржавчины – признак протечки, даже если пол сухой под радиатором.
Бывают ситуации, когда давление в контуре падает неторопливо, день ото дня. Причем различимых следов протечки на элементах отопительной системы или на полу совершенно нет. Вернее, протечки есть и их немало, но обнаружить их не получается.
Протекающая вода испаряется на трубе, радиаторе или на поверхности пола, т.е. заметных луж не образуется. Нужно выявить места возможного протекания теплоносителя, подложить под них листы мягкой бумаги – подойдут салфетки или туалетная бумага. Спустя несколько часов проверяем бумагу на влажность. Если мокрая – значит протечка здесь.

В доме, оснащенном частично скрытой системой отопительного трубопровода, найти протечки самостоятельно невозможно. Остается лишь вызывать теплотехников, которые выполнят поиск протечек теплового контура при помощи специального оборудования.
Теплотехнический поиск утечек в отопительной системе выполняется в определенной последовательности. Прежде из контура сливается теплоноситель.
Затем ко всему отопительному трубопроводу или к его отдельным сегментам, оборудованным отсечными кранами, подключается через резьбовое соединение компрессор. В крайнем варианте можно подсоединить к трубопроводу автомобильный насос.
Спустя несколько минут с начала закачки воздуха в тепловой контур, в местах протечек послышится различимый звук выходящего воздуха. Каждый заделанный в стену или пол участок системы отопления с обнаруженной по звуку протечкой необходимо вскрыть от цементной стяжки.
Далее протечка ликвидируется заменой сегмента труб, перетяжкой соединения с подмоткой пакли или фум-ленты, снятием и установкой новой запорной арматуры.
Перепады давления в отопительном котле
Отметим сразу, что определить точную поломку котлового оборудования способен лишь инженер-теплотехник сервисной службы. Tj самостоятельно выяснить и, тем более, устранить серьезную поломку, вызвавшую падение давления в отопительном котле, домовладелец не сможет.
Рассмотрим возможные причины «ползучего» изменения давления на котловом манометре, происходящего при внешней исправности котла.
Трещина в теплообменнике. С годами эксплуатации стенки теплообменника в котле могут получить микротрещины. Причины их образования – износ агрегата, ослабления прочности при промывках, опрессовках (гидроудар) или заводской брак. Теплоноситель течет через них и котлу требуется подпитка водой каждые 3-5 дней.
Визуально протечку не обнаружить – вода течет слабо, при включенной горелке накопленная в котле влага испаряется. Требуется замена теплообменника, реже получается его пропаять.

Давление растет из-за открытого крана подпитки. На фоне низкого динамического давления в котле и более высокого давления в водопроводе, через подпиточный кран в систему отопления поступает «лишняя» вода. Давление в тепловом контуре нарастает до момента, требующего его сброса через предохранительный клапан котлового агрегата.
Если же напор в водопроводе спадет, теплоноситель отопительного контура передавит ее поступление в котел, тогда в отопительной системе давление снизится. Сходная проблема возникает при неисправном подпиточном кране. Требуется либо закрыть кран, либо заменить его.
Рост давления из-за трехходового клапана. При неисправности клапана, установленного на двухконтурном котле, вода из «хозяйственного» сектора нагрева будет поступать в отопительную систему. Трехходовому клапану требуется чистка или замена.
Показания манометра котла не меняются. Если при изменениях рабочих режимов котла, при росте или снижении температуры в контуре манометр показывает одинаковое давление – он «завис». Tj через патрубок в него набилась грязь из отопительной системы. Требуется замена манометра.
Низкое давление из-за расширительного бачка
С двухконтурными котлами в закрытых отопительных системах зачастую происходит такая ситуация: при пуске в режиме отопления резко увеличивается давление по котловому манометру. Если контур целиком заполнен водой – давление нарастает до 3 бар и активируется клапан сброса, сбрасывающий часть воды.
Домовладелец отключает горелку, ждет остывания воды. При этом давление падает до минимума. Следом хозяин пытается затем включить котел. Но агрегат не работает, подает сигнал «авария». Хотя иной раз удается активировать работу двухконтурного котла, если давление не снизится слишком сильно.

Остается только попробовать поднять давление, долив в систему воды в «холодном» режиме (с выключенной горелкой) и добившись показаний манометра на уровне 1, 2-1, 5 бар. Но перезапуск котла происходит с прежним результатом: давление увеличивается; активируется клапан сброса; вода сливается; давление на минимуме; котел не хочет работать.
Причин такой неисправности может быть несколько. Однако частый источник проблемы – расширительный бачок. Причем не важно, где он расположен – внутри котла или вне его.
Экспанзомат разделен гибкой мембраной на две части. В одной теплоноситель, в другой газ (обычно – азот) под давлением 1, 5 бара. Расширяющаяся при нагреве вода, содержащаяся в тепловом контуре, давит через мембрану на газовый отсек мембранного бачка. Чтобы компенсировать возросшее давление в системе, газ в экспанзомате сжимается.
Спустя годы пользования закрытым отопительным контуром ниппель, через который выполнялась закачка газа в расширительный бачок, начинает протекать. Бывает, что газ сбрасывают сами домовладельцы, не понимающие назначения ниппеля.
В любом варианте событий газа в экспанзомате становится меньше и меньше. Вскоре расширительный бачок уже не способен компенсировать давление расширяющегося теплоносителя в системе, его значения достигают максимума.

Разберемся, как решить проблему с недостатка газа в экспанзомате. Прежде выключаем котел, если он электрический – от электросети тоже.
Если расширительный бачок встроен в котел, нужно перекрыть доступ воды в оба его контура (или один). Слить воду из котла полностью. Если экспанзомат находится отдельно от котла, нужно «его» фрагмент трубопровода от общей сети и слить воду оттуда.
После взять автомобильный насос, оборудованный манометром (манометр нужен обязательно), присоединить к ниппелю на экспанзомате и накачивать его. Из заблокированного сектора трубопровода (или котла, если бачок в нем) пойдет вода – качаем дальше.
Следим за манометром насоса. Вода перестала вытекать, а давление достигло 1, 2-1, 5 бар – прекращаем качать воздух.
Остается открыть запорные краны, подпитать контур водой до 1, 2-1, 5 бар, после включить котел. Система отопления будет работать. Обнаружив, что проблема с давлением вновь появилась спустя время – замените ниппель экспанзомата, он сильно течет.
Отметим, что с бачком может быть другая проблема, более сложная – разрыв мембраны. Тогда накачка воздухом не поможет, придется менять экспанзомат.
Závěry a užitečné video na toto téma
Film č. 1. Как осуществить балансировку отопительных радиаторов в домашней отопительной системе. Напомним, что без вентилей на каждом отопительном радиаторе сбалансировать систему не получится.
Film č. 2. Рекомендации теплотехника по восстановлению рабочего давления в отопительных контурах закрытого типа. В видео также объясняется порядок накачки экспанзомата, утратившего «заводской» газ:
Грамотно сбалансированная отопительная система будет выполнять свои функции несколько лет. Но однажды изменятся характеристики теплоносителя или выйдут из строя ответственные элементы теплового контура. Поэтому слежение за показателями теплоносителя по манометрам необходимо вести постоянно, чтобы своевременно реагировать на перепады давления.
Пишите, пожалуйста, комментарии, если у вас возникли вопросы по теме статьи. Ждем ваших рассказов о собственном опыте в нормализации давления в отопительном контуре. Мы и посетители сайта готовы обсудить спорные моменты в расположенном под текстом статьи блоке.