Tee-ise-ise küttesüsteemi katsetamine: tehnoloogia liigid

click fraud protection

Vee soojendussüsteem on varustatud paljude kodudega. Praktikas on nii pärast ehitamist kui ka munitsipaalkorterite hilisemat käitamist alati tehtud küttesüsteemide rõhu testimine.

Seda teevad tavaliselt professionaalsed struktuurid - Eluase- ja kommunaalteenused organisatsioonid. Kas on võimalik küttesüsteemi oma käega survestada, näiteks eramaja omanikule?

Me aitame teil seda küsimust mõista. Artiklis kirjeldatakse üksikasjalikult tegevuste valikut, mis võimaldavad kindlaks teha küttesüsteemi „nõrgad kohad”. Samuti antakse praktilisi soovitusi süsteemi katsetamiseks ja pressimiseks erinevatel viisidel.

Artikli sisu:

  • Kütte kütte rõhu testimise ülesanded
  • Kuidas tehakse lekkekatse?
    • Katseprotsessi nüansid
    • Muud olulised katsepunktid
    • Pneumaatiline pressimismeetod
    • Auru- ja paneelküttesüsteemide kontrollimine
    • Soojuskatse küttesüsteemid
  • Krimpide hoidmine
  • Järeldused ja kasulik video antud teemal

Kütte kütte rõhu testimise ülesanded

Sõltumata skeemist küttesüsteemi organisatsioon (tsentraliseeritud või detsentraliseeritud) sätestavad SNiP nõuded selliste süsteemide tehnilise ettevalmistamise kasutuselevõtuks.

instagram viewer

See hõlmab tervet nimekirja töödest, mis on teostatud enne kütteseadmete kasutuselevõtmist, ning töödest, mis tuleb teostada juba hooldusetapis.

Pildigalerii

Foto kohta

Küte kuumutamise eesmärgid

Küttesüsteemi rõhu testimine toimub selleks, et tagada ühenduste töökindlus ja side toimivus.

Võrgutamise etapid võrgu ehitamisel

Paigaldustööde ajal teostatakse autonoomse võrgu pressimine kaks korda. Varem, et tuvastada seadme defektid, lõpuks, et tagada normaalne töö

Rõhu katsetamine pärast loputamist

Pärast süsteemi loputamist, eriti seadmete lahtiühendamise ja ventiilide vahetamise korral, viiakse läbi ka rõhu testimine.

Kontrollige rõhu väärtusi

Katsetamisel veesoojendussüsteemi rõhuparameetrid peaksid ületama tööandmeid 0,1 MPa võrra. Rõhu väärtus testitud ahela kõige madalamas punktis peab kõigil juhtudel olema vähemalt 0,3 MPa

Rõhukatsete ettevalmistamise eeskirjad

Enne torujuhtme rõhu katsetamist on vaja eraldada vask ja lai paak

Kollektorisüsteemi testimine

Kui rõhu testimine toimub hüdrauliliselt, tuleb kogu õhk süsteemist vabastada.

Märgid hästi tehtud krimmist

Küttekontuur loetakse edukalt läbitud rõhukatseks, kui manomeetri näidud 5 minuti jooksul ei langenud rohkem kui 0,02 MPa.

Töötab pärast edukat pressimist

Pritsimise lõpetamisel kontrollitakse süsteemide tegelikku soojust, küttekehad kohandatakse vastavalt majaomanike vajadustele.

Küte kuumutamise eesmärgid

Küte kuumutamise eesmärgid

Võrgutamise etapid võrgu ehitamisel

Võrgutamise etapid võrgu ehitamisel

Rõhu katsetamine pärast loputamist

Rõhu katsetamine pärast loputamist

Kontrollige rõhu väärtusi

Kontrollige rõhu väärtusi

Rõhukatsete ettevalmistamise eeskirjad

Rõhukatsete ettevalmistamise eeskirjad

Kollektorisüsteemi testimine

Kollektorisüsteemi testimine

Märgid hästi tehtud krimmist

Märgid hästi tehtud krimmist

Töötab pärast edukat pressimist

Töötab pärast edukat pressimist

Üks peamisi nõudeid era- või munitsipaalmajas kasutatava sooja tarbevee soojenduskontuuri kasutuselevõtuks ja hooldamiseks on rõhu katsetamine. Vastavalt sanitaarsüsteemide reeglitele ja nõuetele testitakse kõiki küttesüsteemi vooluahela elemente vastupidavus.

Lisaks eel-käivituskatsetele tehakse traditsiooniliselt hüdraulilisi või pneumaatilisi teste:

  • enne iga uut kütteperioodi rõhu ja nõrgenenud alade paikade tuvastamiseks;
  • pärast remonti seadmete, liitmike, tihendite jne asendamine üksusi.

Lisaks põhiülesandele, milleks on tuvastada piirkonnad ja punktid, mis suudavad jahutusvedelikku läbida, aitab rõhu testimine vabastada vooluringi lahustumatutest osakestest, mis ummistavad torujuhtme.

Kui te soojendussüsteemi teete, tehke seda ise

Paigaldamise lõppedes kontrollitakse küttesüsteemi topeltkontrolli abil. Esimene kord tehakse ühenduste rõhu vähendamiseks ja muudeks defektideks. Teist korda opressovyvayut, et tagada ringkonnakohtu täielik jõudlus

Survetestimine on küllaltki võimeline tegema oma majaomanikule oma käega. Vee- või õhurõhuga katsetamine ei näe ette mingeid keerulisi meetmeid, samuti ei ole vaja hankida kalleid tehnoloogilisi vahendeid ja seadmeid.

Süsteemi tiheduse hüdrostaatilise meetodiga kontrollimiseks on vaja:

  • täitke vooluringi jahutusvedelikuga (vesi) temperatuuriga 5-50 ° C;
  • ühendage süsteemiga veepump - elektriline või manuaalne;
  • paigaldada küttesüsteemi mõõtevahendid - rõhu mõõturid, mille ülemine rõhk on kaks korda kõrgem kui töörõhk.

Kasutatakse ka soojuskontuuri survetesti ilma veeta - süsteemi pneumaatiline katsetamine õhurõhu abil (gabariidimeetod).

Sellel valikul on oma omadused ja seda kasutatakse sageli küttesüsteemi üksikute komponentide, näiteks radiaatorite, kuumutuspaneelide, soojusvahetite jne testimiseks.

Kuidas hoida oma käega küttesüsteemi survetesti

Pump hüdrauliliseks katsetamiseks - käsitsi disain. Sellist tööriista võib pidada kõige optimaalsemaks majapidamises kasutamiseks, kui küttesüsteem on ajastatud.

Kuidas tehakse lekkekatse?

Esialgne etapp on küttesüsteemi täitmine veega, mille temperatuur ei ole alla 5 ° C. Järgmine alustab pritsimise protsessi - süsteemi rõhk tõsta testiväärtusele (P. \ tori × 1,5).

Arvestades, et katsetatakse eramaja detsentraliseeritud süsteemi, ei ole töörõhk reeglina enam kui 0,1-0,2 MPa. Soojuskandja sellist rõhku tagab enamik tänapäevastest tsirkulatsioonipumpadega varustatud kütteseadmetest.

Tsentraliseeritud ühenduste puhul on parameetrid kõrgemad - kuni 1,5 MPa.

Detsentraliseeritud skeemi töörõhu väärtuse alusel seadistage testrõhu väärtus 0,2-0,3 MPa. Suurendage rõhku kütteahelas sellistele väärtustele, mis aitavad pumbal rõhu katsetamiseks.

Võite kasutada väikese võimsusega elektriseadmeid, kuid erasektoris on otstarbekam kasutada käsipumpa.

Selliste seadmete valik on ulatuslik. Näiteks opressovochnye seeria pumbad HA, RP, TR - odav ja mugav konstruktsioon, mis on varustatud kontrollmõõturiga. Nende maksumus turul 4 000 kuni 9 000 rubla.

Elektriline pump isekuumeneva krimmimise jaoks

Üks elektrilise pumba konstruktsioonist kruvimiseks. See on kompaktne mugav toode, mille eesmärk on luua kuni 50 atm katserõhk vedeliku söötmega kuni 7 liitrit minutis. Võib ka pumbata tehnilist õli.

Elektrilised pumbad soojussüsteemide kokkusurumiseks nende enda kätte, see on otstarbekas kasutada nende kõrge hinna tõttu. Need seadmed on tavaliselt ette nähtud suure töörõhu jaoks, mis ei ole vajalik ka eramaja detsentraliseeritud süsteemi kontrollimisel.

Majaomaniku ainus eelis on see, et te ei pea füüsilist pingutust tegema. Seega, neile, kes soovivad valida pumbad MGF, RP, Saturn ja teised. Hinnavahemik 17 000 - 65 000 rubla.

Käsipumba valimise prioriteet peaks olema põhjendatud ka selle konstruktsiooni omadustega. Seda tüüpi seadmed tagavad sujuva surve tekkimise, mis on oluline nii testeri ohutuse kui ka küttesüsteemi kaitsmise seisukohalt. hüdraulilised löögid.

Väikestes kütteseadmetes vee haamriga võib kahjustada mõningaid objekte. Seetõttu käsiraamat opressovochny Pump on optimaalne väikeste, ise tehtud soojusvõrkude testimiseks.

Küttejuhtmete katsetamine

Küttesüsteemi torustikku katsetatakse töparameetreid ületava rõhuga 0,1 MPa. Minimaalne rõhk ei tohi olla väiksem kui 0,3 MPa. Kui 5 minuti jooksul rõhu langus ei ületa 0,02 MPa, süsteem loetakse toimivaks ja ei vaja remonti

Katseprotsessi nüansid

Süsteemi täitmine veega ja sellele järgnev rõhutestimine on lubatud ruumides positiivse temperatuuri tingimustes. Küttekatlad ja paisupaagid katse ajal süsteemist lahti.

Kontrollimiseks on vaja kasutada kahte erinevatesse kohtadesse paigaldatud manomeetrit. Küttesüsteemi katsetamise ajal ei ole lubatud püüda kõrvaldada defekte, klapi varred ja liigendühendusi.

Seadmed survetestide läbiviimiseks oma kätega

Survemõõtureid kasutades jälgitakse vooluahelas tekkinud rõhku, et kontrollida ühenduste tihedust ja kõigi elementide usaldusväärsust. Testimisprotsess nõuab lülitisse vähemalt kahe juhtimisseadme lisamist.

Rõhu tõusuprotsessi ajal tuleb olla ettevaatlik õhu eemaldamine süsteemist. Selle saavutamiseks on vajalikud spetsiaalsed seadmed, mis on paigaldatud torujuhtmete erinevatesse kohtadesse. õhuventilaator.

Kui küttekontuur pole varustatud õhu väljalaskeseade, peaksite suurendama töötajatele survet ja seejärel avama lühikese aja jooksul kõik kütteseadmes asuvad kraanid teistest kõrgemal tasemel.

Pärast õhu eemaldamist jätkub rõhu kogunemine katseväärtusele (vähemalt 0,2 MPa). Era majapidamiste väikeste detsentraliseeritud küttesüsteemide puhul on katserõhk tavaliselt 0,2-0,3 MPa.

Sellise rõhu all olevat süsteemi vedelikku tuleb hoida kindla aja jooksul. Minimaalne seadistusaeg on 5 minutit. Kui selle aja jooksul ei ole rõhu langust enam kui 0,01-0,02 MPa, võib üldiselt pidada soojussüsteemi enda käega survekatset edukaks.

Rõhu katsetamise nüansid

Pärast küttekontuuri katse rõhu läbistamist vähendatakse selle taset töörõhule ja teostatakse kõikide olemasolevate vooluahela elementide visuaalne kontroll.

Muud olulised katsepunktid

Sarnaselt ülalkirjeldatud protsessile läbib kütte soojendus tsentraalse vooluringiga. Tõsi, rõhkude arvutamine peaks toimuma, võttes arvesse just sellise süsteemi tööparameetreid. Pärast pressimist teostatakse soojendussüsteemis rõhu vähendamine tööpinna tasemele ja kontrollitakse kõiki ligipääsetavaid alasid hoolikalt.

Selles olekus kontrollitakse kuumenemisringi võimalike lekete suhtes visuaalselt:

  • kontrollitakse torustikke ja liitmikke;
  • mõõteseadmete paigalduskohad;
  • ringluspumpade äärikuühendused;
  • tihendab küttekatlad;
  • paisupaagi ventiilid jne.

Hüdrauliline katse, mille tulemused ei näidanud lekkeid keevituspiirkonnas, torustike hävitamist või deformeerumist ja seadmed, tiheduse rikkumised keermestatud ühendustes, lekked kütteseadmetes ja klappides loetakse läbituks.

Hüdrostaatilise terviklikkuse ja tiheduse katse loetakse tagasivooluklapideks (ventiilid, ventiilid, \ t ventiilid), kui pärast sulgeklapi varre kaks korda keeramist täiteava piirkonnas, vee jälgi.

Pneumaatiline pressimismeetod

Kodumajapidamises kasutatava küttevõrgu tiheduse kontrollimist saab teostada pneumaatiliselt. Tähelepanuväärne on see, et manomeetriline meetod võimaldab võrkude ja seadmete katsetamist madalatel temperatuuridel.

Tavaliselt kasutatakse seda katsemeetodit individuaalsete kütteseadmete tiheduse testimiseks. Niisiis kontrollitakse rõhu all olevat õhku tiheduse radiaatorite, katelde soojusvahetite, paisupaakide suhtes.

Seade küttesüsteemi pressimiseks teeb seda ise

Manomeetrilise meetodi abil võib rõhumõõtmist teostada termomeetri negatiivse lugemisega. Katsed viiakse läbi kahes etapis. Esiteks testitakse süsteemi tugevust ülerõhuga 0,15 MPa. Pärast defektide kõrvaldamist, kui need kõrvaga avastati, täidetakse süsteem uuesti söötmega, mille rõhk on kontrollimiseks 0,10 MPa.

Rõhu all oleva õhu katseprotsess viiakse läbi analoogselt hüdraulilise pressimise tehnikaga. Töökeskkonna allikana kasutatakse õhukompressorit või tavapärast autoõhupumpa.

Siin ei kasutata suuri rõhku. Tiheduse kontrollimiseks manomeetrilise meetodi abil on piisav väike rõhk (0,1-0,15 MPa).

Kui õhurõhul 0,15 MPa avastatakse kinnitusvigade tõttu lekkeid, vabastavad nad rõhku ja kõrvaldavad puudused. Seejärel kordub protsess - küttesüsteem täidetakse õhuga 0,1 MPa rõhu all ja jääb sellistes tingimustes vähemalt 5 minutiks.

Survekatse kontrollimine sel juhul võimaldab rõhu langust mitte üle 0,01 MPa teatud aja jooksul. Selle tulemusel loetakse süsteem täielikuks ja kasutusvalmis.

Sageli esineb juhtumeid, kus erasektori soojussüsteemis on kasutusel konkreetne varustus. Samuti ei ole alati võimalik kontrollida seadet hüdrostaatilise meetodi abil, kui rõhu katsetamiseks on vaja rõhku.

Näiteks SNiP ja GOST pakuvad vähemalt 0,9 MPa (9 ATI). Samasuguste katsete tegemiseks manomeetrilise meetodiga (pneumaatiline) piisab 0,1 MPa rõhust (1 ATI).

Võimalik pumpa, et teha oma käsi küttesüsteemi pritsimiseks

Küttesüsteemi täitmine manomeetri õhuga. Auto rehvide täitmiseks kasutatakse tavalist õhupumpa.

Konvektormoodulid nõuavad rõhu katsetamist vähemalt 1,5 MPa (15 ° C) veerõhuga kg / cm2). Samal ajal, kui kasutate pneumaatilisi katseid, vajutage konvektormoodulit, et kinnitada selle kvaliteedi tagamine õhu all 0,15 MPa rõhu all.

Selliste seadmete katsemenetlus on järgmine:

  • seadmete täitmine õhuga kindla rõhu all;
  • seadmete kastmine veega mahutisse;
  • kontrollige lekkeid 5 minuti jooksul.

Mõnedel küttesüsteemi tehnoloogilistel elementidel on konstruktsioon, mis on lubatud pneumaatilise meetodi terviklikkuse kontrollimiseks. Selle kohta saate teavet seadme hooldusjuhistest.

Tavaliselt on instruktsioonid pressimismeetodite kohta toodud kasutusjuhendis, millega kõik kütteseadmed on valmis.

Tuleb rõhutada, et pneumaatiline (mõõtur) meetod on tiheduse kontrollimiseks hea. Siiski on soovitatav hüdraulilise meetodiga kontrollida küttesüsteemi tugevust, sealhulgas käsitsi tehtud. Samuti on paneeliküttesüsteemide jaoks eelistatud hüdrostaatiline pressimine.

Veepaneeli küte

Küttetorustike paigaldamine paneelisüsteemide põhimõttele eeldab, et torujuhe on seinte või põrandate paneelis monoliitne. Tulevase töökindluse tagamiseks on siin vaja kvaliteetset pressimist.

Auru- ja paneelküttesüsteemide kontrollimine

Paneelküttesüsteemide hüdrostaatilise rõhu testimine viiakse paigaldamise käigus läbi tingimusel, et seadmestikele ja seadmetele on paigaldamise akende kaudu täielik juurdepääs. Rõhu katsetamise tingimused, sealhulgas oma kätega, viitavad rõhu tõusule süsteemi sees tasemele 1 MPa.

Katse viiakse läbi vähemalt 15 minutit. Selle aja jooksul ei tohiks rõhk langeda rohkem kui 0,01 MPa.

Kui küttekontuur on ehitatud koos kütteseadmete kombinatsiooniga teiste soojendusseadmetega, on katse rõhu väärtus võrdne teiste kütteseadmete parameetritega.

Küttepaneelide süsteemide rõhu katsetamine toimub manomeetrilise meetodiga õhurõhul 0,1 MPa. Kokkupuuteaeg 5 minutit. Lubatav rõhulang ei ületa 0,01 MPa.

Torujuhtmete ja aurusüsteemi seadmete suhtes kohaldatakse individuaalseid katsetingimusi. Kui auruküte on kavandatud töörõhule 0,07 MPa, on katserõhu väärtus hüdraulilise meetodiga 0,25 MPa.

Töörõhul, mis on suurem kui 0,07 MPa, viiakse rõhu testimine läbi rõhu P alamseadme + 0,1 MPa, kuid mitte vähem kui 0,3 MPa. Aurusüsteemide kokkupuuteaeg on 5 minutit. Lubatud rõhuerinevus miinus mitte üle 0,02 MPa. Pärast katse lõpetamist kontrollitakse vooluringi täiendavat töötava auru rõhu all.

Kuidas leida jahutusvedeliku mikro lekkeid

Kui rõhu katsetamise käigus on keeruline kuulda keskkonda lekkivat soojussüsteemi manomeetrilise meetodi abil, on võimalik ühendada ühendussõlmed ja tõenäoliselt nõrgenevad torustikud

Soojuskatse küttesüsteemid

Lisaks elamuehituse küttesüsteemide hüdraulilisele ja pneumaatilisele testimisele on ette nähtud ka soojuskatse. Selle protseduuri põhiolemus on kontrollida jahutusvedeliku ühtlast jaotumist, katsetada iga kütteseadme soojust ja soojust.

Protsess viiakse läbi positiivsete ümbritseva keskkonna tingimustes. Soojuskandja temperatuur ei ole madalam kui 60 ° С.

Kui soojuskatse on võimalik ainult külmhooajal (näiteks jahutusvedeliku puudumise tõttu), tehakse selline test kohe pärast süsteemi käivitumist töörežiimis. Neid katsetatakse vee temperatuuril, mis peaks vastama kuumutamise ajakavale, kuid mitte alla 50ºС.

Jahutusvedeliku rõhk peaks vastama töötajale. Soojuskatse aeg on vähemalt 7 tundi. Selle aja jooksul kontrollitakse perioodiliselt kõikide olemasolevate kütteseadmete kuumutamise ühtlikkust.

Kuidas teha kütte rõhukatset peidus

Enne kütteseadme valitud värava täitmist lahusega, lisaks hüdraulilisele või pneumaatilisele pressimisele, on soojuskatse kohustuslik.

Krimpide hoidmine

Küttesüsteemi tugevuse katsetamisel viivad elukeskkonnas asuva elukeskkonna kutseorganisatsioonid läbi tsentraliseeritud skeemi, koostatakse tingimata tehtud tööde aruanne. Käesolevas dokumendis kirjeldatakse katsetingimusi ja esitatakse arvamus küttesüsteemi ja seadmete kvaliteedi kohta.

Siiski on tsentraliseeritud küttesüsteemide käitamise eest vastutava isiku jaoks vaja läbi viia survetestide teostamine.

Detsentraliseeritud soojendusega eraettevõttele, iseäranis iseteenindusele, on vastutav isik vaikimisi omanik ise. Loomulikult ei ole tõenäoline, et maja küttekeha terviklikkuse ja usaldusväärsuse kontrollimiseks tehtav töö kirjutab endale tehtud katsete tegu.

Miks soojendussüsteemide survetestimine seda ise teeb

Kohalike omavalitsuste ja elamuühistute survetestide tulemuste põhjal koostatakse õigusakt. Eramu omanik ei tee ka vigastusi mõõteseadmete näitude kinnitamiseks süsteemi jõudluse katse ajal

Rõhutesti läbiviimise tingimuste ja parameetrite säilitamine tulevikus ei ole üleliigne:

  • katserõhu väärtused;
  • hoidmisaeg;
  • vedela keskkonna temperatuur;
  • rõhuerinevus hoidmisperioodi alguses ja lõpus.

Need andmed on kasulikud järgmise kontrolli näitajatega võrdlemiseks. Numbrite järgi võib küttesüsteemi üldseisundit mõnevõrra hinnata. Teave on soovitav selleks, et salvestada ja salvestada spetsiaalselt selleks ette nähtud koduleht. Või vali kaasaegsem versioon - elektrooniline ajakiri.

Hoolimata eramajade detsentraliseeritud küttesüsteemi suhteliselt väikestest tööparameetritest on soovitatav läbi viia rõhu testimine vastavalt kõigi selliste süsteemide katsetamise seadustele. Selline lähenemine kaitseb ootamatute impulsside eest, võimaldab võimalike defektide õigeaegset tuvastamist.

Üksikasjalik teave metall-plasttorustike pressimise kohta on esitatud see artikkel.

Järeldused ja kasulik video antud teemal

Video küttesüsteemi katsetamise kohta pneumaatilise katsemeetodi abil:

Kohaliku maja kütte hüdraulilise rõhu testimise protsess:

Perioodiline hooldus aitab hoida küttesüsteemi nõuetekohaselt. Ja seadmete usaldusväärsus on tagatud eluaseme stabiilse soojendamise eest külma perioodi jooksul.

Kas teil on praktilisi oskusi küttesüsteemi kruvimiseks? Jagage oma teadmisi oma lugejatega ja esitage allpool olevates kommentaarides küsimusi artikli teema kohta.

Polüpropüleenist torude tehnilised omadused: valikukriteeriumid, tüübid, märgistus, tööomadused, ulatus

Polüpropüleenist torude tehnilised omadused: valikukriteeriumid, tüübid, märgistus, tööomadused, ulatusVeevarustusMuud

Termoplastilised torud, eriti survetüüpi, on praktiliselt asendanud metalltorustikke. Ja mõte pole siin ainult plasti madal hind ja paigaldusprotsessi lihtsus. Termoplasttorud vastavad gaasijuhtmer...

Loe Rohkem
Polüpropüleenist toru 40 mm: märgistus, omadused, eelised, kasutusomadused, otstarve, tüübid koos kirjeldusega

Polüpropüleenist toru 40 mm: märgistus, omadused, eelised, kasutusomadused, otstarve, tüübid koos kirjeldusegaVeevarustusMuud

40 mm polüpropüleenist toru kasutatakse kommunaalteenuste varustamiseks erinevatel eesmärkidel - alates veevarustussüsteemist kuni küttesüsteemini, torujuhtmeni katlaruumis. See sai võimalikuks tän...

Loe Rohkem
Toruliitmikud: mis see on, tüübid, tüübid, omadused, GOST, ühendused, tootmine, kuidas valida, ülevaated

Toruliitmikud: mis see on, tüübid, tüübid, omadused, GOST, ühendused, tootmine, kuidas valida, ülevaatedKokkulepeMuud

Ükski kaasaegne torusüsteem ei ole täielik ilma juhtelementideta. Lõppude lõpuks, ilma toruliitmiketa, muutub vedeliku või gaasi vool kontrollimatuks. Juhtelementide valimine pole nii keeruline, ku...

Loe Rohkem
Instagram story viewer