全体を通して効果的かつ効率的な暖房を保証するためには、家の暖房システムの動作圧力を理解することが不可欠である。. ラジエーターや床下配管を加熱するためにシステム内を水が流れる力は、運転圧力と呼ばれます。. システムを最高の状態で作動させるためには、この圧力を一定の範囲内に保つ必要があります。.
ほとんどの住宅用暖房システムでは、1平方インチあたり12~25ポンド(psi)が推奨運転圧力です。. このシリーズは、システムの部品に過度のストレスを与えないようにしながら、効果的な熱分布を提供するように作られています。. 不適切な熱分布は圧力が低すぎるために起こり、漏れや部品の損傷、あるいはシステムの故障は圧力が高すぎるために起こります。.
運転圧力を適切なレベルに保つことは、多くの理由から非常に重要です。. まず第一に、熱が家全体に均一に分散され、寒い場所を避け、冬の快適さを保証します。. 第二に、適切な圧力は、水の循環不良が暖房システムの部品に与える摩耗や損傷を軽減します。.
暖房システムの大部分には、作動圧力を追跡・修正するための圧力計が取り付けられています。. このゲージの助けを借りて、住宅所有者またはHVAC専門家は、現在の圧力をすばやくチェックし、必要な調整を行うことができます。. 頻繁に圧力をチェックすることで、潜在的な問題を回避し、特に暖房シーズンの前と中に、あなたのシステムが一年中良好に動作することを保証することができます。.
暖房システムの種類
ヒーティングシステムには、環境に直接触れるオープンシステムと、より高い圧力下で作動するクローズドシステムの2種類に大別される。.
暖房システムの作動圧力を適切に保つことは、故障のない運転と効果的な性能を維持するために不可欠です。. 作動圧力は、床下パイプやラジエーター内を熱が効率的に移動するようにします。. 圧力が高すぎるとシステムに負担がかかり、水漏れの原因になりますが、低すぎると加熱が弱くなったり、ボイラーが破損したりすることがあります。. 適切な圧力レベル(通常1~1)を維持します。.5バール(15psiと22psi)で暖房システムの効率的な運転を維持し、修理費用を節約します。. この圧力を知り、監視することで、冬の間、エネルギーを浪費したり、機器を消耗したりすることなく、家を暖かく保つことが保証されます。.
開放
開放型膨張タンク(タンク)は、開放型暖房システムに必要なコンポーネントです。. システムの設置位置は、最も高い部分を見て決定する。. このタンクは安全弁、空気抜き、膨張タンク(加熱中に膨張する余分なクーラントを補う)の役割を果たします。. 膨張タンクを通る空気の除去を保証するため、安定した勾配に設置する必要があります。.

水柱の静水圧は、各回路セグメントの暖房システムの動作圧力インジケータによって示されます。. 膨張タンク内のクーラントレベルは上部にあり、カラムは下部にある測定ポイントを制限します。. 0.1 kgf/cm2 は水柱1メートルに対する過圧パラメータです。. 水柱が10メートル上昇するためには、圧力損失が1気圧に相当する必要がある。.
終了
一定の容積を持つ密閉式暖房システム内の圧力を制御するために使用されます:
- 揚水. これを実現するため、暖房回路はジャンパーを使用して冷水供給システムに接続される。. 蛇口を使用することで、民家の暖房システムにどのように圧力をかけるかという問題を解決し、修理の前に空になった回路を満たすことができます。.
- 膜式膨張タンク. メンブレンタンクは、以下の2つの部分からなる鋼鉄製の容器です。. 分離には弾性ゴム膜を使用. 運転状態の特徴は、片方の半分に過剰圧力の空気が存在すること(チャージ圧とも呼ばれる)。. タンクの残り半分は冷却水. タンクの目的は開放式と同じで、暖房ボイラーが加熱されたときの水圧を補償することである。. 空気は液体と異なり圧縮しやすいため、回路内の圧力上昇率が一桁低い。.

タンクは、その主な目的に加え、閉回路内の圧力低下を緩和するためにも使用できる。. これは、流れの急停止によって発生するウォーターハンマーのことを指している. 作動圧力インジケーターは1.5kgf/cm2、これはボイラーが停止しているときの説明書に記載されている工場出荷時のタンク充填圧力である。. 最大許容値は2.5 kgf/cm2. 通常、圧力が2に達すると安全弁が開きます。.5気圧.
セントラルヒーティング
民間企業では、自律暖房を使用するとは限りません。. 例えば、天候の厳しい地域では、家庭は主暖房システムの蛇口から熱を受け取る. ハウス前方の自律型ウォータージェットエレベーターは、冷却水の一部を再循環させることで熱伝達を制御する。.

このような状況では、作動圧力は以下の点で集合住宅と同等である:
- 供給管に 5-7 kgf/cm2.
- 戻り管に 3-4 kgf/cm2.
- エレベーター通過後 0.1-0.リターンより2kgf/cm2多い.
制限
現代のすべての配管と暖房用ラジエーターに対する暖房用ボイラーの作動圧力は6気圧です。. 自律暖房のパラメータが少なくとも5バールに増加されない理由にはいくつかの説明があります。.
暖房システムの圧力影響の原因としては
- 回路内の圧力を上げても、配当はありません。. 水柱の高さは、空のシステムを充填する場合にのみ使用される。. 簡単な計算では、過剰圧力が1気圧の場合、配管の寿命は50年となります。.5気圧., この場合、水が15m上昇します。. 民間建築物の高さに関する法的規制(3階建て)を考慮すれば、これでも十分すぎるほどです。.
- 不測の事態(安全弁の破損によるウォーターハンマーや圧力サージ). このような状況では、バッテリーとパイプの安全マージンにより、重大な事故を避けることができます。.
- メーカーが示すパイプの強度や耐用年数は、必ずしも現実と一致しないことを理解する必要がある。. まず第一に、民間建築で普及しているプラスチック製品を意味する. 高温モードでは、宣言された特性の低下が観察される。.

PN25ポリプロピレン管は、常温で25気圧、50年の耐用年数しか確認できない。. 閉じた暖房システムの運転圧力は、温度が90度まで上がると7-9気圧まで上昇し、パイプラインを破壊する恐れがある。. 必ずしも大きな雨漏りにつながるとは限りませんが、それでも次のことを考慮することは重要です。.
圧力の上昇
加熱回路内の圧力が急激に上昇し、安全弁が作動する原因として、以下のことが考えられます:
冷水を供給するシステムを制御するジャンパー・バルブの損傷. プラグ弁とスクリュー弁に共通する問題として、どちらのタイプもしっかりと閉じた状態では完全な気密性が得られないということです。. 隙間が生じる最も一般的な原因は、スクリューバルブと弁座の間にスケールが蓄積するか、ガスケットが摩耗することである。. また、プラグや水栓本体に傷がつく可能性があります。. 密閉式暖房システムで、システムの圧力が低温時の圧力より上昇すると、水がゆっくりと回路に浸透する。. その後、安全弁を使って圧力を排水システムに逃がします。.
膨張タンクの容量不足. クーラントの加熱とそれに伴う体積増加を完全に補うには、タンク内に十分なスペースがない。. 火をつけたり、ボイラーを点けたりしたときに圧力が瞬間的に上昇するのは、この問題を示しています。.
初期不良を解決するには、古いバルブを最新のボールバルブに交換することが望ましい。. 閉位置での安定した気密性と長寿命が、この種の遮断弁の特徴です。. また、定期的なメンテナンスは必要ありません。. 数百回閉めた後、ハンドル下のグランドナットを締める必要がある。.

2番目の問題を解決するには、膨張タンクをより大きなタンクに交換する必要があります。. 回路に追加の膨張タンクを設置することは、追加のオプションです。. システムが完璧に機能するためには、膨張タンクの容積はクーラント総量のおよそ10分の1でなければなりません。.
圧力が高くなると、循環ポンプが作動することがあります。. パイプラインの油圧抵抗が高い場合、これはインペラの後の充填エリアに典型的です。. 通常、口径不足が原因です。. このような場合でも、セキュリティーグループの簡単な設置(ポンプから十分な距離)で問題を解決できるため、慌てる必要はありません。. ボイラーの最初と最後のラジエーター間の冷却水循環方向に大きな温度差がある場合にのみ、充填物をより大きな直径のパイプに交換することが適切です。.
理想的な運転圧力を知ることは、家庭用暖房システムの寿命と効率にとって不可欠です。. システムが冷えているとき、推奨圧力は通常1~1の間に下がります。.5バール. これにより、ボイラーとラジエーターの効率的で負担のない運転が保証されます。.
適切な圧力を維持することで、不十分な熱分布や部品の損傷などの問題を回避することができます。. 圧力が高すぎると水漏れやボイラーの破損の原因となり、低すぎるとコールドスポットやシステムの完全停止の原因となります。.
メーカーのガイドラインに従って、定期的に圧力をチェックし、調整することが重要です。. この簡単なメンテナンス作業を行うことで、暖房システムの寿命を大幅に延ばすことができ、高額な修理の必要性も低くなります。.
特に冬の間は、暖房システムの作動圧力を意識してコントロールすることで、家中の快適さと信頼性を保証することができます。. この些細な、しかし重要な家の維持管理の要素は、効果、居心地の良さ、静けさの面で大きな利点をもたらします。.









