대안적인 공간 가열 방법의 진보에도 불구하고, 대부분의 경우, 액체 가열 회로는 주요 열원으로서 작용한다. 경제성과 효율성으로 인해 긴 겨울 동안 긴 위도의 전형적인 조건에서 최적입니다.
단점은 물이 얼 수 있다는 것입니다. 따라서 그 외에도 부동액 냉각제가 난방 시스템에 사용되어 물을 대체합니다. 이 기사에서는 주요 품종을 자세히 살펴보고 주요 장점과 주요 단점을 고려합니다.
또한 특정 시스템에 필요한 냉각 수량을 계산하는 알고리즘과 가열 회로 용 유체 유형을 선택하기위한 권장 사항도 제시합니다.
열 운반 장치 요구 사항 목록
파이프에서 유체의 주요 임무는 보일러에서 라디에이터로 열 에너지를 전달하는 것입니다.
난방 시스템이 안전하고 에너지 효율적이기 위해서는 냉각수가 다음을 포함한 여러 가지 중요한 요구 사항을 충족해야합니다.
- 부식으로 인한 파이프 보존;
- 파이프 라인에 설치된 씰에 대한 화학적 불활성;
- 파이프의 작동 매개 변수에 적합한 작동 온도 범위 (냉동에서 비등까지);
- 가능한 많은 열을 축적하는 높은 열용량;
- 스케일을 형성하는 최소 능력;
- 완전한 안전 : 유독 가스 및 최대 폭발 및 내화성;
- 안정적인 화학 성분-액체는 고온의 영향으로 분해되어 물리적 특성을 변경해서는 안됩니다.
이제 주요 질문 : 현대 난방 시스템의 부동액은 모든 요구 사항을 충족합니까?
답은 실망 스러울 수 있지만 오늘날에는 그러한 유동성이 없습니다. 이러한 이상적인 화학 성분은 아직 만들어지지 않았습니다. 따라서 최고의 옵션을 선택하는 문제는 오늘날 매우 시급한 과제입니다.
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냉각수는 보일러에서 가열하는 동안받은 열을 소비자에게 전달하기 위해 가열 내에서 이동할 수있는 매체입니다
CIS 국가에서 사용되는 가장 일반적인 냉각수 유형은 물입니다. 난방 네트워크의 온도는 60-70º입니다. 단일 튜브 중력 시스템에서는 보일러 출구에서 95-105º에 도달 할 수 있습니다.
두 번째로 많이 사용되는 냉각수 유형은 증기이며 가열 온도는 + 130º에 이릅니다. 복잡하고 부피가 큰 윤곽선은 주로 유틸리티 실에서 구성됩니다.
우리 나라에서 흔하지 않은 공기 가열 회로에서, 열 운반체는 + 60º까지 공기 가열됩니다. 실제로 이것은 증기, 전기, 물로 가열 된 2 차 냉각수입니다.
환경과 직접 통신하는 물 가열 회로에서는 물만 열 전달 매체로 사용할 수 있습니다.
북부 지역의 액체 동결 가능성으로 인해 물 회로의 물 대신 부동액이 사용됩니다-부동액
부동액 솔루션은 온수 공급 장치에 열과 물을 공급하는 이중 회로 보일러가 가정에 설치된 경우 적용되지 않습니다. 난방 및 가정용 온수 시스템이 상호 연결된 경우 사용이 허용되지 않습니다
물은 가장 저렴하고 저렴한 열전달 옵션이므로 가장 인기가 있습니다. 유동성이 우수하여 고속으로 열을 확산시킵니다.
냉각수 란?
물 가열 시스템
다용도실의 증기 가열
공기 열매체
온수 가열 회로
폐쇄 회로 가열 시스템
부동액 붓기 금지
냉각수로서 물의 장점
부동액은 언제 필요합니까?
대체 유체를 고려하기 전에 물을 할인하지 마십시오. 거주자가 지속적으로 사는 집에 난방을 설치하면 물이 가장 안전하고 신뢰할 수있는 옵션 중 하나가됩니다.
냉각수로서 가열 시스템의 윤곽을 따라 순환하기위한 최적의 매개 변수가 있습니다.
그러나 겨울 서리가 절정에 달할 때 물의 미세한 결정화는 파이프 라인과 난방 장비 구성 요소의 파괴로 심각한 사고를 일으킬 수 있습니다.
우리가 주기적으로 치는 시골집에 대해 이야기하거나 가족이 주말에 수도원을 떠날 때 난방을 무인 상태로 두는 경우 사용되는 열 운반체는 해당 지역의 전형적인 저온 범위에 저항해야합니다.
열 에너지의 운반체로 화합물을 사용하는 경우에만 가열 회로를 준비해야합니다. 시스템은 다음과 같이 완전히 밀봉되어야합니다. 액체는 다양한 정도로 독성이 있고 가연성입니다.
가열 회로에 "순수한"부동액을 사용하지 마십시오. 희석되지 않은 부동액 화합물은 공격적이고 부식을 자극하는 경향이 있으므로 물로 희석됩니다
소유자는 비 동결 유체를 주기적으로 교체해야하므로 추가 비용이 발생한다는 점을 고려해야합니다.
보일러 장비의 일부 모델에는 특정 브랜드의 냉각수 사용에 대한 특정 권장 사항이 있습니다. 다른 조성의 액체를 사용하면 보일러의 보증을 잃을 수 있습니다.
인기 냉각수 개요
우리는 자신을 보호하기 위해 각 유형의 냉각수를 더 자세히 처리합니다.
옵션 # 1-첨가제가 포함 된 물
현대 시스템의 70 %는 첨가제를 사용하는 수정 된 제형을 포함하여 물을 사용합니다.
이 인기를 설명하는 것 :
- 완전한 무해 -누출은 가정의 어려움을 야기 할 수있다.
- 최고 열용량 -약 1cal / g * C (각 리터의 물은 다른 액체보다 더 많은 열을 전달할 수 있음);
- 저렴한 비용과 가용성 -물은 비 동결 화합물에 비해 최소 비용입니다. 언제든지 시간, 노동 및 비용을 크게 투자하지 않고도 수도 시스템을 보충 할 수 있습니다.
사실, 적절한 이유없이 가열 회로의 물을 교체하는 것은 바람직하지 않습니다. 가열되면 소금과 산소가 없습니다.
보일러에서 여러 번 끓인 물에는 시스템에 쏟을 때의 구성과 소금의 양이 없습니다. 새로운 부분과 달리 유리 산소가 거의 없습니다.
가열 회로에서 물을 자주 바꾸지 마십시오. 스케일이 파이프 벽과 밸브의 내부 표면에 침전되지 않도록하십시오.
동전의 뒤집는면은 다음과 같습니다.
- 따라서 상대적으로 높은 어는점은 물 가열 시스템을 방치하지 않는 것이 불가능합니다 (그렇지 않으면 얼고 팽창 할 때 물이 파이프와 라디에이터를 파손시킬 수 있음).
- 조성물에 함유 된 염은 파이프 및 가열 요소에 침전물을 유발할 수 있으며, 이는 열 발생 및 전체 시스템 효율을 감소시킨다;
- 물은 산화제이며, 그 안에 용해 된 산소는 라디에이터를 포함한 금속 발열체의 부식을 유발할 수 있습니다.
냉동 온도로 수행 할 작업은 없지만 다른 부정적인 특성을 크게 줄일 수 있습니다. 우선 연화를 사용하여 소금의 농도를 줄일 수 있습니다. 끓여서 중탄산염의 양을 줄이십시오.
상점에서 구입할 수있는 나트륨 오르토 인산은 물을 부드럽게합니다. 이 경우 올바른 복용량에 대해 기억해야합니다. 과도한 시약은 물의 열적 특성에 악영향을 줄 수 있습니다.
복용량과 혼동하지 않기 위해 증류수를 사용할 수 있지만 비용이 훨씬 비쌉니다. 이제 라디에이터가 스케일로 막히는 것에 대해 걱정할 필요가 없습니다. 속임수와 저장을 위해 용융 수 또는 빗물을 사용할 수 있습니다.
이미 자연적으로 증류되어 있습니다. 그러나 순도는 부분적 일 수 있습니다. 대기 오염으로 포화 될 수 있지만, 우물, 우물 또는 수도물의 물보다 훨씬 부드럽습니다.
파이프, 피팅, 장비의 기술적 조건을 유지하려면 가열 회로에 증류 액을 부어 넣는 것이 좋습니다. 증류수는 비상 배수 및 시스템 수리 후에 가장 잘 제공됩니다.
제조업체는 억제 첨가제가 풍부한 증류수를 제공합니다. 부식 가능성을 크게 줄입니다.
또한, 계면 활성제는 이러한 증류 액에 도입된다. 물 속의 함량은 라디에이터의 내부 표면에 침전물 형성을 최소화합니다.
계면 활성제는 기존 침전물을 각질 제거 (필터를 사용하여 시스템에서 제거한 후)하게하고 물의 화학적 활동을 감소시킵니다. 결과적으로 모든 개스킷과 씰이 더 오래 지속됩니다.
옵션 # 2-비 동결 부동액
최적의 첨가제 세트가있는 증류수도 섭씨 0도에서 주요 결점이 없습니다. 금속 라디에이터 용 특수 유체에는 결정화 온도가 낮을뿐 아니라이 결함이 없습니다.
저온은 부동액에서 물과 다르게 작용합니다. 최소 작동 값을 초과하더라도 액체는 결정화되지 않고 팽창하지 않지만 젤 같은 물질로 변합니다. 따라서 파이프와 라디에이터는 변형 및 손상으로부터 보호됩니다.
온도가 상승함에 따라 두껍게 된 부동액의 일관성이 더 액체가되고 유속은 증가하지만 정상적인 상태에서는 전통적인 라이벌의 물보다 15 % 낮습니다.
냉각수는 두 가지 수정 방식으로 제공됩니다. 1-희석되지 않은 상태의 동결 온도 -65 ° 및 두 번째 옵션 -30 °
농축 된 비 동결 조성물은 국소 기후 조건을 고려하여 제조업체의 지침에 따라 희석 될 수 있습니다. 물로 반으로 희석하여 -30 °의 동결 한계를 갖는 액체를 얻기 위해, -20 ° 부분의 부동액을 두 부분의 물과 혼합합니다.
대부분의 제제는 최대 -65도까지 견딜 수 있습니다. 북쪽과 중간 영역의 대부분의 지역에서 온도는 거의 -35 이하로 떨어지지 않으므로 부동액은 종종 증류수로 희석되어 임계 값을 -40으로 낮 춥니 다.
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부동액의 장단점
부동액으로 가열하는 특징
부동액으로 난방 시스템 충전
따뜻한 바닥에서 부동액 사용
빠른 씰 마모
아연 도금 파이프의 고장
난방 시스템 용 부동액 옵션
고품질 솔루션 제조업체는 구성을 최대한 안정적으로 유지하므로 최대 5 년까지 지속될 수 있습니다. 그 후에는 전체 교체가 필요합니다.
이러한 특성을 달성하기 위해 물의 이점을 일부 희생해야했습니다.
- 부동액의 열전달은 15 % 낮습니다. 때로는 추가 라디에이터 또는 섹션을 설치해야 할 수도 있습니다.
- 독성 물질을 함유 할 수 있으므로, 2 개의 회로 시스템에서 부동액을 사용하는 것이 불가능하며, 여기서 조성물은 온수 공급 회로에 들어갈 수 있습니다.
- 물에 비해 유동성이 높기 때문에 누출을 방지 할 수있는 특정 씰을 사용해야합니다.
- 점도를 높이면 더 강력한 펌프를 사용해야합니다. 펌프 선택을위한 권장 사항 및 여기에서 검토 한 상위 10 개 모델에 대한 개요;
- 팽창 계수가 높을수록 더 큰 팽창 탱크를 설치해야합니다.
모든 유형의 부동액을 사용할 때 아연 도금 파이프로 가열 배선을 수행하는 것은 불가능합니다. 그들과 접촉하여, 네자 메르 자카는 원래의 유익한 특성 중 일부를 잃습니다.
가열 회로를 채우려면 가열 시스템을 위해 특별히 제조 된 구성을 사용해야한다는 것을 기억해야합니다. 이 목적으로 자동차 엔진 용 액체를 사용할 수 없습니다
비 동결 액체를 냉각제로 사용하면 가열 시스템 설계를 변경해야합니다. 부동액의 점도로 인해 열을 가열 기기로 더 천천히 전달하므로 라디에이터 섹션 수를 늘리거나 더 높은 열 용량을 가진 기기를 구입하는 것이 좋습니다.
수도관에 사용 된 것보다 한 사이즈 큰 아날로그로 피팅을 교체하여 파이프 라인의 마찰을 줄여야합니다.
구성에 따라 현대의 비 동결 액체는 세 가지 주요 유형으로 나눌 수 있습니다.
- 글리세린;
- 프로필렌 글리콜에 기초하여;
- 에틸렌 글리콜을 기본으로한다.
기존 장비 및 조건에 가장 적합한 옵션을 선택하기 위해 각각 개별적으로 고려할 것입니다.
옵션 # 3-에틸렌 글리콜 비 동결 롤빵
가장 인기있는 부동액 중 하나는 간단한 생산 공정을 고려할 때 가장 저렴한 가격으로 인해 상점 선반에서 명성을 얻습니다.
액체는 에틸렌 글리콜이 고온에서 발포되는 것을 방지하는 약 4 %의 첨가제를 함유한다. 여기에는 부식이 금속 표면을 공격하는 것을 방지하는 억제제도 포함됩니다.
에틸렌 글리콜의 공격성으로 인해 제품은 파이프 및 라디에이터 내부를 보호하기 위해 희석 된 형태로만 사용됩니다.
에틸렌 글리콜은 파이프, 장치 및 연결에 공격적이며 독성이 있지만 열 성능이 우수합니다.
에틸렌 글리콜의 주요 단점은 독성입니다. 인체에서이 물질의 최소량은 심각한 건강 문제를 일으킬 수 있습니다. 따라서 전체 가열 시스템은 최고 수준의 밀봉을 가져야합니다.
에틸렌 글리콜의 사용에서 또 다른 갭은 일정한 온도 제어이다. 보일러가 끓는점에 가까운 온도로 액체를 가열하면 고체 침전물의 침전과 산의 방출로 인해 조성물이 분해되기 시작하여 모든 가열 장비에 파괴적입니다.
지정된 부동액은 온도 체제를 정확하게 유지할 수있는 시스템에만 적합하지만 모든 보일러 장비에 그러한 기회가있는 것은 아닙니다.
옵션 # 4-프로필렌 글리콜 기반 유체
이것은 더 현대적인 부동액으로 에틸렌 글리콜의 단점을 일부 제거했습니다.
혜택:
- 무독성-조성물에는 식품 산업에 사용되는 첨가제가 있습니다.
- 이중 회로 시스템에서 사용될 수 있습니다 음주 회로의 무작위 혼합조차도 인체 건강에 해를 끼치 지 않습니다.
- 더 높은 열 공학 특성;
- 10 년 운영;
- 윤활 원리에 따라 가열 회로에서 작동하여 파이프 라인의 유압 저항을 줄이고 시스템의 효율을 높입니다.
그러나 한 가지 단점을 제거 할 수 없었습니다. 이것은 아연과의 비 호환성입니다. 특수 첨가제는 아연 도금 파이프를 통과 할 때 품질이 떨어집니다. 또 다른 상대적 단점은 두 배나 높은 가격입니다.
옵션 # 5-글리세린 부동액
글리세린 부동액은 이상적인 특성에 가깝기 때문에 물과 동일하지만 동시에 비판됩니다. 의견이 다르므로 모든 요점을 말로하는 것이 좋습니다.
글리세린 조성물의 지지자들은 다음과 같은 장점을 보여줍니다.
- 환경 친화적이고 안전한 솔루션;
- 넓은 작동 온도 범위--30 + 100;
- 동결이 최소값으로 확장 될 때;
- 아연 도금 파이프 및 라디에이터에 공격적이지 않음;
- 프로필렌 글리콜보다 저렴함;
- 7-10 년의 서비스 기간.
글리세린 계 변이체는 비 폭발성 및 비가 연성이다. 중요한 장점은 실제로 물개를 파괴하지 않는다는 것입니다.
합성 첨가제는 글리세린 기반 부동액 조성물에 도입되어 액체의 부식성이 크게 감소합니다.
이 냉각수에 반대하는 사람들 중에는 다음과 같은 주장이 있습니다.
- 파이프에 추가 하중을 발생시키는 큰 질량;
- 글리세린 혼합물에 대한 품질 표준의 부족;
- 물을 과열하고 증발시킬 때 물의 성질을 잃어 경화와 함께 젤 같은 덩어리로 변합니다.
- 발포 증가;
- 90도 이상의 온도에서는 분해되기 시작할 수 있습니다.
- 프로필렌 글리콜과 비교하여 더 낮은 열 용량;
- 점도가 높아져 장비의 마모가 빨라집니다.
에틸렌 글리콜이 금지 된 일부 국가에서는 글리세린 냉각제가 전혀 생산되지 않습니다. 글리세린 액체의 사용에 대한 모순을 고려할 때, 그 사용에 대한 책임은 전적으로 소유자에게 있습니다.
글리세롤 기반 부동액-많은 장점이있는 옵션이지만 비용과 높은 점도는 구입하기 전에 생각하게합니다
옵션 # 6-전극 보일러 용 냉각수
이러한 유형의 장비는 별도로 기록해야합니다. 전극 보일러에는 특수 유형의 냉각수가 필요합니다. 이 경우, 액체는 노출에서 교류로의 이온화로 인해 가열됩니다.
부동액에는 특정 화학 성분이 있어야하며 전기 저항, 전기 전도도 및 이온화의 올바른 값이라는 세 가지 조건을 제공 할 수 있습니다.
전극 보일러 제조업체는 특정 브랜드의 냉각수 사용에 대한 엄격한 권장 사항을 제공합니다. 따라서 보증을 잃지 않도록 특별한주의를 기울여 부동액을 선택해야합니다.
전극 보일러의 각 모델은 특정 브랜드의 냉각수로 제한됩니다. 다른 구성을 사용하는 경우 제조업체는 보증을 이행하지 않을 권리를 보유합니다
도구 선택을위한 권장 사항
난방을 안전하고 효율적으로 만들기 위해서는 난방 시스템의 냉각수 특성뿐만 아니라 장비 구성도 고려해야합니다.
부동액 사용에 집중하기로 결정한 경우 사용이 제외되는 조건을 고려하십시오.
- 보일러의 가열 온도 컨트롤러 부족;
- 오일 처리로 린넨 와인딩의 씰을 사용할 때;
- 가열 회로에서 파이프, 라디에이터, 아연 도금 표면 밸브 사용;
개방형 난방 시스템
비 동결 액체에서 물을 증발 시키면 특성이 변할 수 있으며 에틸렌 글리콜 증기는 독성이 있습니다.
다음 규칙을 준수하면 소유자가 비 동결 유체를 잘못 사용하여 여러 가지 문제를 해결할 수 있습니다.
- 압축 장소에서 린넨 토우는 밀봉 페이스트로 윤활 처리해야합니다.
- 씰을 테프론 또는 파로 나이트로 만든 개스킷으로 교체하기 위해 단면 라디에이터를 분류해야합니다.
- 자동 통풍구를 사용하지 마십시오 (과잉 공기를 배출하려면 수동 조정을 위해 Mayevsky 탭을 설치하는 것이 좋습니다).
- 라디에이터 및 파이프의 부피와 직경이 증가해야합니다.
- 증가 된 전력의 순환 펌프의 존재;
- 볼륨이 증가 된 다이어프램 확장 탱크를 설치하십시오.
부동액은 가열 회로를 고품질로 씻은 후에 만 가열 시스템에 주입되므로 특수 화합물을 사용하는 것이 좋습니다. 모든 거주자의 안전을 위해 전문가들은 프로필렌 글리콜 사용을 권장합니다.
시스템에 냉각수를 채운 직후에 보일러에 최대 전력을 공급해서는 안됩니다. 온도를 단계적으로 올릴 필요가 있습니다. 부동액이 최적의 성능을 얻고 정상 한계 내에서 확장하려면이 과정이 필요합니다.
적합한 열 운반체를 선택하려면 파이프, 보일러 장비 및 기타 요인의 특성을 고려해야합니다.
액체를 물로 희석 할 때 -20 도보 다 높은 농도는 허용되지 않아야합니다. 과도한 물은 스케일 증착 및 글리콜의 작업 특성의 변화로 이어질 것이다. 증류수로만 희석하십시오.
냉각수의 양을 결정하는 방법은 무엇입니까?
가장 쉬운 방법은 수량계 또는 수량계를 사용하는 것입니다. 이것은 중앙 집중식 급수가있는 거의 모든 집이나 아파트에 있습니다.
측정을 시작하기 전에 가열 회로를 완전히 비워야합니다. 그런 다음 미터의 판독 값이 취해지고 작은 압력의 물로 시스템이 채워지기 시작합니다. 판독 값을 왜곡하는 공기 걸림이 없도록해야합니다.
가열 파이프에 물이 채워지면 미터기를 다시 가져와야합니다. 1 입방 미터는 1000 리터이며 적절한 양의 액체를 얻습니다.
두 번째 방법은 편리하지 않지만 카운터가 없을 때 효과적입니다. 채워진 시스템은 측정 탱크 (특정 부피의 탱크 또는 버킷)를 통해 비워집니다. 가장 중요한 것은 버킷 수로 길을 잃지 않는 것입니다.
또 다른 방법은 수학입니다. 초기 데이터는 라디에이터 및 팽창 탱크의 부피, 파이프 직경 및 보일러 열교환 기의 부피 값을 취합니다. 간단한 기하 및 산술 공식을 사용하여 총 부피를 계산할 수 있습니다.
다음 기사에서 고려한 난방 시스템의 각 요소 계산에 대한 자세한 예 :
- 파이프 부피 계산 : 리터 및 입방 미터의 계산 원리 및 계산 규칙
- 개방 가열을위한 팽창 탱크 : 장치, 목적, 주요 유형 + 탱크 계산 팁
이 비디오는 물을 동결 방지 액체로 바꿀 가치가 있는지에 대한 전문가의 의견에 익숙해 질 것입니다.
위의 사실은 냉각수의 선택에 의해 결정되는 각 호스트에 대한 완전한 정보 그림을 보여줍니다. 그는 어떤 종류의 액체가 필요한지, 사용하기 위해 필요한 조건 및 액체를 만드는 방법을 알 것입니다.
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