Недостаток воды в системе отопления

Обновлено: 02.05.2024

Теплоноситель для системы отопления

Идеальный теплоноситель - это вода. Её по возможности и надо использовать.
Для заполнения систем отопления надо использовать умягченную воду.
Она продается в качестве теплоносителя в торговой сети под различными торговыми марками.

Существуют определенные требования к жесткости воды используемой в качестве теплоносителя для различных типов оборудования, например, котлов, и т. д.

цитирую найденную навскидку в сети статью
". Хотелось бы более подробно остановиться на подготовке воды для систем отопления использующих алюминиевые радиаторы отопления. Рекомендуемая производителями алюминиевых радиаторов кислотность воды 7-8 рН. Многие люди считая дистиллированную воду нейтральной заливают её в автономную систему отопления. На самом деле уровень кислотности дистиллированной воды увеличивается из-за поглощения углекислоты из воздуха и устанавливается в пределах 5,5-6 рН. Тоже касается дождевой и талой воды, добавив что к тому же, что эта вода насыщена воздухом. Перед заливкой такой воды в систему отопления необходимо уменьшить её кислотность, например добавлением кальцинированной соды. Уровень кислотности воды можно проверить тестами, свободно продающимися в зоомагазинах «Аквариум». Как говорилось в начале статьи не стоит переусердствовать с умягчением воды. Нормальной для систем отопления считается вода с жёсткостью 12-14 ТН (французских градусов). "
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

pH теплоносителя

Контроль pH воды в системе отопления
Наибольшее влияние на образование ржавчины имеют содержащиеся в воде газы – кислород и двуокись углерода, а также другие, растворенные в них субстанции. Они существуют в любом виде воды, и их невозможно отделить. Для того, чтобы избежать этого, следует определить pH воды в системе отопления.
Заполняя систему отопления, мы должны знать, каково качество воды, ведь оно в значительной мере может влиять на протекание процесса коррозии. Например, железо и сталь скорее подвержены коррозии в кислотной среде, чем в щелочной, а алюминий одинаково в кислотной и в щелочной среде утрачивает свое защитное покрытие и также начинает быстро коррозировать. Перед наполнением системы отопления следует определить pH воды.
Уровень pH должен быть большим от 7,5 и, соответственно, составлять:

• в системе отопления из меди и медесодержащих материалов pH=8,0-9,5
• в системе отопления с алюминиевыми обогревателями pH = 8,0-8,5

После заполнения водой системы отопления, вода „привыкает” к специфическим условиям системы. Эта реакция постепенна, вода со временем сама улучшает свое качество. Если ее показатели сразу после запуска в систему отопления несколько отличаются от указанных параметров, следует подождать, пока система сама себя не урегулирует и после нескольких дней работы проверить еще раз.

Контроль качества воды для системы отопления
Правильная подготовка воды для системы отопления очень важна для владельцев частных домов, ведь отсутствие должного внимания к выбору теплоносителя может неблагоприятно сказаться на состоянии всех элементов отопительной системы.

Содержание в воде посторонних механических примесей, тяжелых металлов и солей, а также повышенная жесткость, чреваты рядом последствий:

разрушением стенок труб и котла из-за реакции с химически активными веществами;
коррозией материала и образованием накипи;
выходом из строя радиаторов и теплообменников;
ухудшением проходимости теплоносителя и снижением скорости воды в отдельных элементах системы;
снижением показателя теплоотдачи до 20-25%;
перерасходом топлива
Для систем отопления требуется особенная вода, прошедшая все стадии очистки и обработки. Предварительная водоподготовка для системы отопления позволит избежать преждевременного ремонта котельной, замены радиаторов и котла.

Какую воду можно заливать в систему отопления?

Определить химический состав и пригодность выбранного вами теплоносителя можно путем проведения специализированных тестов. Данные услуги предоставляют сертифицированные лаборатории, гарантируя высокую точность и достоверность данных.

Определив концентрацию реагентов в составе теплоносителя необходимо привести их значение к определенному уровню:

Наличие растворенного кислорода около 0,05 мг/куб.м. либо его полное отсутствие.
PH или степень кислотности в пределах 8.0 — 9.0
Содержание железа не более 0,5-1 мг/л
Показатель жесткости около 1,5-2,5 мг экв/л
Концентрацию всех веществ необходимо проверять как минимум один раз в полгода.

Болезнетворные микроорганизмы, содержащиеся в воде, могут значительно ухудшить качество теплоносителя и образовать на стенках системы слизистую пленку, мешающую работе системы.

Не следует забывать о некоторых свойствах воды: полностью обессоленная мягкая вода с повышенной кислотностью является идеальной средой для образования коррозии за счет присутствия кислорода и диоксида углерода.

  • чугунные (теплоотдача 1 секции 80 — 150 Ватт; рабочее давление до 16 Бар; опрессовочное давление до 30 Бар; кислотность носителя 6,5 — 9 pH;
  • алюминиевые (теплоотдача 1 секции 170 — 200 Ватт; рабочее давление до 20 Бар; опрессовочное давление до 30 Бар; кислотность носителя 7 — 8,5 pH;
  • стальные (теплоотдача 1 секции 130 — 180 Ватт; рабочее давление до 6 — 12 Бар; опрессовочное давление до 9 — 18 Бар; кислотность носителя 6,5 — 9 pH;
  • биметаллические (теплоотдача 1 секции 160 — 220 Ватт; рабочее давление 30 — 50 Бар; опрессовочное давление до 200 Бар; кислотность носителя 6,5 — 9 pH;

Антифриз ограничен в применении некоторыми европейскими производителями котельного оборудования на российском рынке во избежание нарушений правил эксплуатации оборудования. Кто то никак не ограничивает, кто то запрещает совсем, кто то оговаривает какой то конкретный антифриз немецкого производства, например Antifrogen

Из антифризов российского производства позволю себе выделить антифриз Hot Stream (из бельгийского сырья), допущенный к применению крупнейшими производителями насосов и некоторого другого оборудования.

Как выбрать теплоноситель (на основе антифриза)?
.
О разновидностях антифризов
Из существующих в природе жидкостей наилучшими физическими свойствами, с точки зрения теплопередачи, обладает, безусловно, вода. У нее наиболее высокая теплоемкость и теплопроводность, а также относительно низкая вязкость. Однако высокая температура кристаллизации 0°С и уникальное свойство расширяться при замерзании делает воду непригодной для холодильных установок и систем, имеющих риск замерзания в зимних условиях. В связи с этим, во многих случаях приходится использовать незамерзающие (низкозамерзающие) теплоносители — антифризы, которые могут функционировать при отрицательных рабочих температурах, а также практически не расширяются при замерзании.

Антифризами, которые принято использовать в качестве теплоносителей и хладоносителей, являются водные растворы этиленгликоля, пропиленгликоля, других гликолей, а также растворы некоторых неорганических и органических солей. По-существу, теплоносители и хладоносители выполняют одинаковую функцию, так как переносят тепло от «нагревателя» к «холодильнику», и их терминологическое различие носит условный характер. В дальнейшем будем использовать лишь один термин — теплоноситель.

Поскольку формат данной статьи не позволяет сделать полный обзор всех перечисленных выше теплоносителей, ограничим свое рассмотрение лишь теплоносителями на основе этиленгликоля в применении к системам отопления, вентиляции, кондиционирования. Именно этиленгликолевые теплоносители получили на сегодняшний день наиболее широкое распространение в инженерных системах зданий и сооружений.

О составе и свойствах антифризов.
Чтобы грамотно подойти к выбору теплоносителя, необходимо иметь элементарные знания о теплофизических характеристиках растворов этиленгликоля и других свойствах, которыми должны обладать эти продукты. Неправильный выбор антифриза и несоблюдение правил эксплуатации может стать причиной множества проблем в процессе эксплуатации вплоть до полного выхода системы из строя.

В состав антифризов входят базовые компоненты — вода и этиленгликоль, которые составляют 93–97% объема жидкости, остальное — присадки. Количественное соотношение этиленгликоль-вода определяет физические свойства теплоносителя: температуру кристаллизации, температуру кипения, теплоемкость, теплопроводность, вязкость, объёмное расширение, и другие. Однако «лицо» антифриза определяют присадки, или как принято говорить, «пакет присадок». От них зависят антикоррозионные и антикавитационные свойства антифриза, срок эксплуатации, стоимость. Именно по пакетам присадок отличаются друг от друга антифризы разных компаний-производителей: BASF, Arteco, DOW Chemical, Clariant, и так далее.

Присадки выполняют принципиальную функцию при эксплуатации антифриза — защиту металлов от коррозии. Как показывают экспериментальные данные, скорость коррозии при отсутствии присадок на два порядка выше, чем при наличии присадок.

Коррозионный слой (ржавчина) на стенках каналов теплообменника становится изолятором тепла, так как имеет теплопроводность примерно в 50 раз меньшую, чем металл. Этот слой в разы снижает скорость теплопередачи, а, следовательно, и эффективность теплообменной системы. Проблема усугубляется тем, что коррозионный слой сужает каналы теплообменников и увеличивает их гидравлическое сопротивление (гладкая прежде поверхность становится шершавой). Это ведет к уменьшению скорости движения теплоносителя, и дополнительному снижению теплопередачи. В системах отопления коррозия приведет к тому, что значительная часть тепла будет «вылетать в трубу». В холодильных установках коррозия снижает холодопроизводительность и соответственно увеличивает энергетические затраты.

Из-за продуктов коррозии (частиц ржавчины), находящихся в теплоносителе, может протечь (разгерметизироваться) подшипник циркуляционного насоса, засориться каналы теплообменников, отопительного котла. «Запущенная» коррозия может привести к протечкам теплообменников и даже к полному разрушению отдельных элементов системы.

Современные пакеты присадок способны эффективно защищать металлы теплообменных систем от коррозии и сохранять эти свойства в течение 10 и более лет.

Принципиальной ошибкой, которая, к сожалению, часто имеет место при заправке теплообменных систем, является использование водных растворов этиленгликоля (пропиленгликоля) без добавления в них пакета присадок. Иногда этому способствуют нечетко составленные инструкции по эксплуатации оборудования, в которых даются рекомендации только по концентрации гликоля и не упоминается о присадках. Подчеркнем, что теплоноситель должен содержать пакет присадок, причем максимально высокого качества. Мнимая экономия на присадках при эксплуатации приводит к несоизмеримо большим потерям, связанным с остановкой, демонтажом и заменой оборудования.

Рекомендации по использованию антифризов.
Антифризы реализуются либо в виде концентратов, либо в виде готовых к применению жидкостей. Концентрат антифриза содержит только один базовый компонент — этиленгликоль. Предполагается, что воду потребитель добавит самостоятельно, а оптимальное соотношение концентрата и воды составляет для наших широт 1:2 по объему. Готовые к применению жидкости уже содержат нужное количество деминерализованной воды и, как правило, являются 44%- растворами концентрата с температурой замерзания -30°С. Чтобы не снижать эффективности антикоррозионных присадок, рекомендуется использовать для разбавления антифризов дистиллированную или деминерализованную (фильтрованную) воду.

Антифриз предназначен исключительно для технического использования, поэтому нельзя допускать его попадания в пищевые продукты и в питьевую воду во избежание отравления. Опасной для жизни человека дозой при попадании в желудок считается 100 мл этиленгликоля. При случайном попадании антифриза на руки или на одежду он легко смывается водой не оставляя раздражения или ожогов. Срок биологического разложения этиленгликоля в почве составляет порядка 1 месяца. Этиленгликоль, растворенный в воде в концентрациях менее 1 г/л, не причиняет вреда рыбам и водным живым организмам.

Следует отметить, что антифриз имеет меньший, чем у воды, коэффициент поверхностного натяжения, поэтому легче проникает в мелкие поры, трещины. Кроме того, набухание резины в антифризе меньше, чем в воде. Поэтому в системах, длительное время работавших на воде, замена воды на антифриз может привести к появлению протечек, связанных с тем, что резиновые прокладки принимают первоначальный объем. Рекомендуется первые дни после заливки антифриза следить за состоянием соединительных узлов системы и при необходимости подтягивать их или менять уплотнения. Лучшей защитой от протечек являются хорошие прокладки и качественная сборка системы.

Срок службы антифриза зависит от режима его эксплуатации. Не рекомендуется доводить теплоноситель до состояния кипения (температура кипения при атмосферном давлении составляет 106 — 116°С в зависимости от степени его разбавления водой). При локальном перегреве теплоносителя до температур, превышающих +170°С, будет происходить термическое разложение этиленгликоля, образование «нагара» на нагревательных элементах, выделение газообразных продуктов разложения и разрушение антикоррозионных присадок. Поэтому в нагревательных котлах должна быть обеспечена надлежащая циркуляция теплоносителя, и нагревательные элементы в процессе работы должны быть полностью погружены в теплоноситель, чтобы не допускать их перегрева и «пригорания» антифриза. По-существу, в теплообменных системах следует проводить предварительные тепловые расчеты на предмет установления возможности для данного теплоносителя обеспечивать необходимые тепловые потоки. При этом можно использовать табличные данные для параметров, входящих в уравнения подобия, таких как число Прандтля, число Рейнольдса.

Еще одним важным аспектом применения антифризов является герметичность теплообменной системы. Известно, что этиленгликоль окисляется при контакте с атмосферным воздухом и процесс окисления ускоряется при повышении температуры — примерно вдвое на каждые 10°С. Продукты окисления этиленгликоля — гликолаты разрушают антикоррозионные присадки и приводят к усилению коррозии. Поэтому необходимо по возможности исключить контакт теплоносителя с воздухом, в частности, применять герметичные расширительные емкости.

О температуре замерзания антифриза.
В практике применения антифризов часто возникает вопрос о выборе температуры замерзания теплоносителя, который сводится к выбору концентрации антифриза в растворе. Повышенная концентрация, кроме удорожания, создает повышенную вязкость теплоносителя, и снижает эффективность теплопередачи. Кроме того, не всякий насос способен перекачивать жидкость с вязкостью в 2–3 раза превышающей вязкость воды. Выбор оптимальной концентрации теплоносителя важен как с технической, так и с финансовой точки зрения. Часто также возникает вопрос, что будет с теплообменной системой, если теплоноситель в ней замерзнет в результате штатной или нештатной ситуации?

В отличие от воды, водно-этиленгликолевый раствор и соответственно теплоноситель замерзает в несколько этапов. Вода замерзает «мгновенно» (разумеется, не по времени, а по температуре), то есть, при 0°С это еще жидкость, а при минус 1°C уже лед. Теплоноситель замерзает постепенно: в процессе охлаждения при некоторой отрицательной температуре в жидкости начинают образовываться кристаллы. Затем, при дальнейшем охлаждении жидкости, кристаллов в ней становится все больше и больше (это состояние называется «шуга», по-английски, «slush ice» — что-то наподобие манной каши), и наконец, при некоторой более низкой конечной температуре эта шуга затвердевает.

Начальная температура образования кристаллов называется «температурой кристаллизации», по-английски «freezing point» (измеряется по ASTM D 1177). Конечная температура перехода из жидкого в твердое состояние называется «температурой потери текучести» или «температурой застывания», по-английски, «setting point» (по DIN 51583) или «pour point» (по ASTM D 97).

Для антифризов с температурой кристаллизации минус 30°С, которыми мы обычно пользуемся, разница между «freezing point» и «setting point» составляет около 8°С. То есть, антифриз, который начинает кристаллизоваться при минус 30°С, затвердеет лишь при минус 38°С. В промежутке между минус 30°С и минус 38°С он будет находиться в состоянии «манной каши» — более или менее густой.

В России, при описании и тестировании антифризов, обычно пользуются «температурой начала кристаллизации» (по ГОСТ 28084–89) или «температурой кристаллизации» (по ГОСТ 18995.5, совпадает с ASTM D 1177). В Европе, однако, чаще используют понятие «температура защиты от замерзания», по-английски, «frost protection». Она определяется как среднее арифметическое между «температурой кристаллизации» и «температурой застывания». На наш взгляд, именно «frost protection» наиболее адекватно характеризует «температуру замерзания» антифриза, так как это середина фазового перехода из жидкости в твердое тело.

Здесь необходимо отметить еще один принципиальный момент. В отличие от воды, которая при замерзании расширяется в объеме на 9% и «рвет трубы», антифриз при замерзании не «размораживает» теплообменную систему. Водно-этиленгликолевый раствор при переходе из жидкости в твердую фазу расширяется весьма незначительно. Теплоноситель с концентрацией этиленгликоля 40% при замерзании (температура замерзания около минус 30°С) расширяется в объеме лишь на 1,5%. Соответственно, его линейное расширение составит всего 0,5%, а это безопасно для практически любых конструкционных материалов.

Таким образом, при наступлении сильных холодов не следует опасаться каких-либо серьезных последствий (трещин или протечек) от антифриза, замерзшего в системе. Антифриз превратится в застывшую «манную кашу», а при ослаблении холодов, снова станет жидким.

Производители антифризов.
Мировыми лидерами в разработке и производстве теплоносителей на сегодняшний день являются компании DOW Chemical (США), Arteco (Бельгия), BASF (Германия), Clariant (Швейцария). Эти компании разработали лучшие современные пакеты присадок и производят на их основе теплоносители под брендами Dowtherm, Ucartherm (DOW); Zitrec (Arteco); Glythermin (BASF); Antifrogen (Clariant). Наиболее продвинутыми в этой области являются так называемые карбоксилатные технологии, обладающие высокотемпературной стабильностью и максимальной долговечностью.

В России, к сожалению, отсутствуют собственные разработки пакетов присадок, отвечающие мировому уровню. По-видимому, это связано с отсутствием адекватной научной базы, специалистов и вообще социального заказа на такие разработки. Отечественные теплоносители, которые присутствуют на российском рынке, являются, по сути, морально устаревшим Тосолом или его модификациями. Как правило, такие продукты изготавливаются по так называемой традиционной технологии, соответствующей ГОСТ 28084–89 для автомобильных охлаждающих жидкостей, производившихся в СССР.

Однако некоторые российские предприятия кооперируются с ведущими зарубежными компаниями и производят продукцию, разработанную этими компаниями, широко применяемую в мире. При этом используются российские базовые сырьевые компоненты и производственные мощности, а из-за рубежа поступают пакеты присадок и технология производства. К таким предприятиям относится АО «ТЕХНОФОРМ», начавшее в 2003 году совместное производство с компанией Arteco (Бельгия).

В заключение следует сказать, что применение антифризов в системах отопления, вентиляции, кондиционирования имеет широкие перспективы, и российский рынок низкозамерзающих теплоносителей постоянно расширяется и совершенствуется.

Плохая вода в системе отопления. Чем грозит

Устанавливая автономную систему отопления, пусть с газовым, пусть с электро, или даже с дровяным (угольным) котлом ОЧЕНЬ ВАЖНО провести водоподготовку!

Ну конечно же, это касается тех случаев, если именно вода будет использоваться в качестве теплоносителя!

Итак, что на это счёт у нас говорит Википедия: Жёсткость воды — совокупность химических и физических свойств воды , связанных с содержанием в ней растворённых солей щёлочноземельных металлов, главным образом, кальция и магния (так называемых солей жёсткости).

Более простым языком - это вода с содержанием извести!

Такая вода очень часто встречается в водопроводах южных регионов нашей страны, а так же в тех частных домах, кто пользуется водой из скважин. Да не у всех она жёсткая, но такое явление встречается часто, и зачастую пользователи даже не подозревают об этом, так как вода остаётся прозрачной и "вкусной".

Про вред здоровью от такой воды мы тут говорить не будем (а моет и пользе), а поговорим о вреде для котлов и системы отопления в целом!

Пока вода холодная, ничего с ней не происходит, но как только вода в системе нагревается. начинается целая куча разных, медленных, невидимых глазу химических и физических процессов, таких как: образование твёрдых отложений и оседание последних на всём, где только можно! Осадок образуется на стенках труб, на внутренних стенках радиаторов, на всех кранах внутри, на крыльчатках насосов, на предохранительных клапанах, на ТЭНах и на теплообменниках! И эта накипь может достигать катастрофических размеров (толщины)

В итоге Вы получаете - заклинившие краны, вентили, испорченный насос, повышенный расход любого топлива, так как теплоотдача как от источника тепла к воде, так и от воды к помещению - сокращается очень и очень сильно. А наличие толстых слоев накипи на теплообменниках и ТЭНах приведёт в дальнейшем к выходы их из строя из-за перегрева.

И это не шутки! Так к примеру, по нашим измерениям, 5 мм накипи увеличивают расход топлива, как минимум на 30 %.

Для борьбы с этим процессом нужно использовать любой из существующих методов, какой Вам по душе, либо в комбинации любые из них!

Среди них: фильтрация воды различными фильтрами! Обращу внимание, если Вы хотите использовать всего один простой фильтр для воды, типа такого

ТО поищите кассету для него со степенью филтрации в 1 мкм (микрон). Очень часто они похожи на рулон из ниток

Вода как теплоноситель для отопления - идеальный вариант. Какой она должна быть.

Как этот не будет странно звучать для неспециалистов, предполагавших услышать про какую то специальную жидкость.

Главное - вода имеет высокую теплопроводность и текучесть.

Однако, простая вода из сельского водопровода, скважины или колодца может привести к регулярной дорогостоящей чистке системы от накипи.

Содержание в воде различных механических примесей, тяжелых металлов и солей, а также повышенная жесткость воды, чреваты рядом тяжелых для системы отопления последствий:

  • разрушение стенок труб и котла из-за реакции с химически активными веществами;
  • коррозия металлов и образование накипи;
  • выход из строя радиаторов и теплообменников;
  • ухудшение проходимости теплоносителя и снижением скорости воды в отдельных элементах системы;
  • снижение показателя теплоотдачи при слое накипи толщиной 3 мм до 20-25%;
  • перерасход топлива

Вода для системы отопления.

Для заполнения систем отопления следует использовать специальным образом подготовленную умягченную (обессоленную) воду . Использование подготовленной воды предотвращает образование накипи и кальцинированного осадка на нагревательных элементах отопительныхприборов, тем, самым не сокращая их срок службы, защищает металлические детали от коррозии .

Существуют определенные требования к жесткости воды используемой в качестве теплоносителя для различных типов оборудования, например, котлов, и т. д. Предварительная водоподготовка для системы отопления позволит избежать преждевременного ремонта котельной, замены радиаторов и котла.

Контроль pH воды в системе отопления

Наибольшее влияние на образование ржавчины имеют содержащиеся в воде газы – кислород и двуокись углерода , а также другие, растворенные в ней субстанции. Они существуют в любой воде, и их невозможно удалить. Поэтому следует определить и поддерживать определенный уровень кислотности воды ( pH ) в системе отопления что бы минимизировать вредные последствия.

Заполняя систему отопления, мы должны знать, каково качество воды, ведь оно в значительной мере может влиять на протекание процесса коррозии. Например, железо и сталь скорее подвержены коррозии в кислотной среде, чем в щелочной, а алюминий одинаково в кислотной и в щелочной среде утрачивает свое защитное покрытие и также начинает быстро коррозировать. Перед наполнением системы отопления следует определить pH воды.

Требования к кислотности теплоносителя для распространенных типов радиаторов:

Уровень pH обычно должен быть большим 7,5 и, соответственно, составлять:

  • чугунныерадиаторы - кислотность теплоносителя 6,5 — 9 pH ;
  • алюминиевыерадиаторы - кислотность теплоносителя 7 — 8,5 pH ;
  • биметаллические радиаторы - кислотность теплоносителя 6,5 — 9 pH ;
  • стальные радиаторы - кислотность теплоносителя 6,5 — 9 pH ;
  • в системе отопления из меди и медесодержащих материалов - кислотность теплоносителя 8,0-9,5 pH .

Современные газовые конденсационные котлы также предъявляют достаточно жесткие требования к химическому составу теплоносителя.

После заполнения системы отопления водой, вода в течении некоторого времени "адаптируется" к условиям конкретной системы. Эта реакция постепенна, вода со временем сама улучшает свое качество, из нее уходит растворенный кислород и т.п. Если ее показатели сразу после запуска в систему отопления несколько отличаются от указанных параметров, следует подождать, пока система сама себя не урегулирует и после нескольких дней работы проверить еще раз её показатели.

Котловая вода проработавшая в промышленной системе несколько лет и достигшая определенных свойств продается за деньги!

Какую воду можно заливать в систему отопления?

Определить химический состав и пригодность выбранного вами теплоносителя можно путем проведения специализированных тестов. Данные услуги предоставляют сертифицированные лаборатории, гарантируя высокую точность и достоверность данных.

Определив концентрацию реагентов в составе теплоносителя необходимо привести их значение к определенному уровню:

  • Наличие растворенного кислорода - не более 0,05 мг/куб.м. либо его полное отсутствие.
  • PH или степень кислотности в пределах 8.0 — 9.0
  • Содержание железа не более 0,5-1 мг/л
  • Показатель жесткости около 1,5-2,5 мг экв/л

Концентрацию всех веществ необходимо проверять как минимум один раз в полгода.

Болезнетворные микроорганизмы, содержащиеся в воде, могут значительно ухудшить качество теплоносителя и образовать на стенках системы слизистую пленку, мешающую работе системы.

Подходящей по составу для систем отопления является городская водопроводная водя или самая дешевая питьевая бутилированная вода .

Вода для отопления. Котловая вода.

В специализированных магазинах и торговых сетях продается готовая вода для систем отопления. И это является, по всей видимости, наиболее правильным решением для заполнения современной автономной системы отопления.

ВОДА ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ «ТЁПЛЫЙ ДОМ» - изготавливается на основе дистиллята высокого качества, поэтому не содержит солей и металлов, которые и образуют накипь;- имеет повышенный Рн (не менее 7,5), что резко замедляет окислительные процессы в системах отопления и препятствует появлению коррозии;- уменьшено количество растворенного кислорода (не более 0,05мг/м?), что так же способствует уменьшению скорости коррозии;- экологически чистая жидкость – отсутствуют болезнетворные бактерии ВОДА ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ «ТЁПЛЫЙ ДОМ» - изготавливается на основе дистиллята высокого качества, поэтому не содержит солей и металлов, которые и образуют накипь;- имеет повышенный Рн (не менее 7,5), что резко замедляет окислительные процессы в системах отопления и препятствует появлению коррозии;- уменьшено количество растворенного кислорода (не более 0,05мг/м?), что так же способствует уменьшению скорости коррозии;- экологически чистая жидкость – отсутствуют болезнетворные бактерии ВОДА для систем Отопления или Котловая вода представляет собой жидкость, прошедшую 7 (семь) ступеней очистки на производственных мощностях ООО "СМОЛЫ" с добавлением запатентованных антикоррозийных и антинакипных присадок и ПАВов. Котловая вода или вода для отопления по КАЧЕСТВУ очистки превосходит дистиллированную воду.• рекомендована всеми производителями котлов для получения максимально КПД; • предотвращает образование накипи, удаляет и очищает систему отопления от любых отложений при длительном использовании; • экологически безопасный продукт; • предотвращает появление коррозии, ржавчины, окисления, пенообразования в системе; • высокая теплоотдача в отличие от теплоносителя и лучший процесс циркуляции; • подходит для контурных и открытых систем отопления; • не агрессивен к пластиковым, резиновым элементам, чугуну, алюминию, меди, припою и цинковым деталям; • срок использования в системе без замены: 6 - 7 лет. ВОДА для систем Отопления или Котловая вода представляет собой жидкость, прошедшую 7 (семь) ступеней очистки на производственных мощностях ООО "СМОЛЫ" с добавлением запатентованных антикоррозийных и антинакипных присадок и ПАВов. Котловая вода или вода для отопления по КАЧЕСТВУ очистки превосходит дистиллированную воду.• рекомендована всеми производителями котлов для получения максимально КПД; • предотвращает образование накипи, удаляет и очищает систему отопления от любых отложений при длительном использовании; • экологически безопасный продукт; • предотвращает появление коррозии, ржавчины, окисления, пенообразования в системе; • высокая теплоотдача в отличие от теплоносителя и лучший процесс циркуляции; • подходит для контурных и открытых систем отопления; • не агрессивен к пластиковым, резиновым элементам, чугуну, алюминию, меди, припою и цинковым деталям; • срок использования в системе без замены: 6 - 7 лет.

Кроме того, для систем отопления продается и т.н. котловая вода

Котловая вода Warme Hydro предназначена для эксплуатации во всех типах котельного оборудования. По качеству соответствует европейской директиве VDI - 2035 - 2 «Рекомендации по подготовке котловой воды для заполнения и подпитки в отопительных установках». Преимущества котловой воды препятствует образованию накипи на стенках теплообменника котла и в системе отопления; связывает активный кислород, образует защитную пленку от образования коррозии на внутренних стенках теплообменника и системы отопления; полный комплект функциональных присадок сохраняет эффективность работы котлового оборудования; в отличие от обычной дистиллированной воды не является агрессивной средой и не способствует возникновению сильной коррозии не приводит к появлению накипи на теплообменнике и в системе отопления. Состав котловой воды. Деминерализованная вода двойной очистки, комплекс функциональных присадок Уровень кислотности 8,0pHЭлектропроводность 750 мк. См/см (25С)Хлористые соединения Котловая вода Warme Hydro предназначена для эксплуатации во всех типах котельного оборудования. По качеству соответствует европейской директиве VDI - 2035 - 2 «Рекомендации по подготовке котловой воды для заполнения и подпитки в отопительных установках». Преимущества котловой воды препятствует образованию накипи на стенках теплообменника котла и в системе отопления; связывает активный кислород, образует защитную пленку от образования коррозии на внутренних стенках теплообменника и системы отопления; полный комплект функциональных присадок сохраняет эффективность работы котлового оборудования; в отличие от обычной дистиллированной воды не является агрессивной средой и не способствует возникновению сильной коррозии не приводит к появлению накипи на теплообменнике и в системе отопления. Состав котловой воды. Деминерализованная вода двойной очистки, комплекс функциональных присадок Уровень кислотности 8,0pHЭлектропроводность 750 мк. См/см (25С)Хлористые соединения

Дистиллированная вода

Не следует забывать о некоторых свойствах воды: полностью обессоленная мягкая вода с повышенной кислотностью является идеальной средой для образования коррозии за счет присутствия кислорода и диоксида углерода.

Многие люди считают дистиллированную воду нейтральной и закачивают её в автономные системы отопления. На самом деле уровень кислотности дистиллированной воды увеличивается из-за поглощения углекислоты из воздуха и устанавливается в пределах 5,5-6 рН. Дистиллированная вода без специальных присадок обладает коррозийной активностью и это чревато коррозией элементов системы отопления. Тоже касается дождевой и талой воды, добавив что к тому же, что эта вода насыщена воздухом.

Поэтому, дистиллированная вода применяется для систем отопления либо со специальными присадками, либо необходимо уменьшить её кислотность добавлением кальцинированной соды. Уровень кислотности воды можно контролировать тестами, например, из зоомагазинов «Аквариум». Но не стоит слишком переусердствовать с умягчением воды.

Если говорить про незамерзающие теплоносители (антифризы ), то это тема для отдельной статьи. Если можно обойтись без применения антифриза, то лучше его не использовать (по многим причинам).

Другие публикации канала про системы отопление собраны на нашем канале в статьях-рубрикаторах:

  • Водяной теплый пол для отопления дома. Как сделать без ошибок
  • Источники энергии для современных инженерных систем (отопление, электроснабжение. )

P.S. Планируем и в дальнейшем подобные статьи, связанные с инженерными системами. Если было интересно - поставьте лайк, подпишитесь на наш канал , напишите комментарий. Всем удачи!

Мы осуществляем проектирование, комплектацию и монтаж современных энергоэффективных систем отопления . Наши контакты:

10 причин, почему я не рекомендую использовать антифриз в системе отопления

В этой статье рассмотрим использование незамерзающей жидкости (антифриза) в системе отопление.

Использовать в системе отопления незамерзающую жидкость (антифриз) оправдано только в случае непостоянного проживания, то есть использования дома как дачу. В случае же постоянного проживания в доме, лучше использовать в качестве теплоносителя воду, и вот почему:

1. Хороший незамерзающий теплоноситель стоит очень дорого. У недорогих антифризов срок службы не превышает 5 лет, а это значит, что каждые 5 лет надо сливать старый антифриз и заливать новый. Поэтому лучше сразу использовать дорогой антифриз с неограниченным сроком службы типа Antifrogen фирмы Clariant. Стоит такой антифриз дорого, сравнимо со стоимостью котла.

2. Дополнительные расходы на оборудование и материалы. Дело в том, что у антифриза характеристики отличаются от воды. Так у антифриза ниже теплоемкость, ниже теплопроводность, выше вязкость, выше объемное температурное расширение. Поэтому для системы с антифризом по сравнению с системой с водой требуется увеличение размеров радиаторов, объема расширительного бака, диаметров труб; увеличение мощности котла и циркуляционных насосов.

3. Агрессивное воздействие на элементы системы. Антифриз с течением времени разъедает резиновые уплотнители. Поэтому не рекомендуется использовать секционные радиаторы (биметаллические, алюминиевые, чугунные) в системах с антифризом.

4. Повышенная текучесть. Поэтому антифриз требует повышенной герметичности соединений. Там где с водой подтеков не было, антифриз может начать подтекать.

5. Оставляет трудно удаляемые следы. При протечках попадая на поверхности пола и стен оставляет трудно удаляемые следы.

6. Образует осадки. Присадки, находящиеся в антифризе, выпадают в осадок. Это приводит к уменьшению проходного сечения. Особенно осадки опасны в котле в месте нагрева теплоносителя. В таких местах могут образовываться прогары.

На фото тэны с пригарами от электрического котла за год использования антифриза (справедливости ради стоит уточнить, что антифриз был дешевым). На фото тэны с пригарами от электрического котла за год использования антифриза (справедливости ради стоит уточнить, что антифриз был дешевым).

7. Ограниченный температурный диапазон. Антифриз рекомендуется использовать с температурой не выше 70 градусов. Выше начинается его разложение.

8. Многие производители котельного оборудования не рекомендуют использование антифриза в своем оборудовании. При использовании антифриза они снимают котлы с гарантии.

9. От антифриза залипают поплавки в воздухоотводчиках и при открытом колпачке воздухоотводчик начинает подтекать. Использовать его как автоматический воздухоотводчик не предоставляется возможным. По сути можно его использовать как кран Маевского: открывать колпачок и спускать воздух, потом закрывать колпачок обратно. Поэтому если Вы планируете систему отопления с антифризом, то вместо воздухоотводчиков берите краны Маевского, они дешевле.

10. Неудобно производить подпитку и наполнение системы антифризом. Для этого необходимо подключить подкачивающий насос. Также важно, не смешивать антифризы. То есть доливать надо тот же антифриз, что и в системе. С водой все намного проще, сделать линию подпитки от водопровода и с помощью открытия запорного крана подпитать систему.

Альтернативные способы защиты дома от заморозки без антифриза:

хорошо утеплить дом (хорошо утепленным считается дом, в котором при выключенной системе отопления положительная температура продержится не менее 2 суток);

использование резерва - ИБП с аккумуляторами (на случай отключения электричества) и электрический котел (на случай отключения газа, отсутствия дров, дизеля);

использование дистанционного мониторинга температуры в доме и оповещения (производителей Zont, Бастион, Часовой)

Вода или антифриз: какой теплоноситель лучше для автономной системы отопления?

Для стабильной работы автономной системы отопления качество теплоносителя имеет определяющее значение. Жалко дорогое оборудование, которое ломается из-за известковых отложений, некомфортно жить в доме с вечно непрогретыми радиаторами. Грамотно подобранный теплоноситель позволит избежать этих проблем; но, парадокс – иногда вода из-под крана справляется с доставкой тепла от котла к радиаторам лучше, чем дорогой антифриз. А иногда экономия на антифризе оборачивается лопнувшими трубами. Что выбрать и когда, разбираемся в девяти карточках.

9 карточек 24 сент. 2020, 16:00

1 . Какие теплоносители используют в системах отопления частного дома?

Самый распространенный теплоноситель – это дистиллированная, подготовленная или обычная вода теплоемкостью 4,18 Дж/Кг. ¾ домовладельцев используют в системах отопления обычную воду. Главный недостаток воды, как теплоносителя – она расширяется при замерзании, разрывая радиаторы, трубы и теплообменники котлов. Во избежание этого в систему отопления заливают не воду, а один из видов антифризов. Если дом зимой постоянно отапливается, вода вполне справится с задачей теплоносителя – доставлять тепло из котла к радиаторам.

2 . Какими качествами должна обладать вода, рекомендованная к использованию в автономных системах отопления?

3 . А готовят ли в реальности домовладельцы воду к заливке в систему отопления?

Многие владельцы вообще никак не готовят воду, берут просто водопроводную – обычно этого достаточно для использования в закрытых системах отопления частного коттеджа.
Doobik, модератор FORUMHOUSE: «Практически на всех настенных котлах, а именно они особенно чувствительны к качеству воды, штатно стоят подпиточные и заливочные краны, которые позволяют пополнять систему отопления из водопровода. Если бы это мешало жизни котла, то этих кранов не существовало бы, а в инструкции был бы рассказ, как и чем заливать. Но, разумеется, можно заполнять систему и росой с орхидей».

4 . Какие антифризы в системе отопления частного дома используют чаще всего?

Самая распространенная основа для теплоносителей – этиленгликоль и пропиленгликоль, в которые добавляют стабилизирующие присадки, позволяющие теплоносителям выдерживать до 10 отопительных сезонов. Присадки могут защищать от грибков, плесени, водорослей, от образования пены и очагов коррозии, они позволяют антифризам работать при температуре выше +100 градусов. Антифриз с органическими присадками, не содержащими амины, нитриты и буру, предпочтительнее для СО частного дома.

5 . Для каких систем отопления антифризы не подходят?

Многие специалисты рекомендуют не использовать антифризы в системах отопления со стальными радиаторами и другими элементами. Сталь не совместима с активными компонентами антифризов. Также антифризы не используют в системах отопления открытого типа, контурах с естественной циркуляцией. Недопустимы при использовании антифриза и уплотнители из пакли с масляной краской.

6 . Зависит ли выбор антифриза от особенностей системы автономного отопления?

Да. Этиленгликоль не рекомендуют использовать в открытых системах отопления и двухконтурных котлах, которые работают и на отопление дома, и на подогрев водопроводной воды – он не является экологически безопасным и применяется только в СО с одноконтурным котлом. Зато этиленгликоль не такой вязкий, как пропиленгликоль, быстрее циркулирует по системе, быстрее разносит тепло, у него высокая теплоемкость и он хорошо работает в небольших радиаторах. И он дешевле, чем пропиленгликоль.

Пропиленгликоль не токсичен, безопасен даже для людей с аллергиями – если в результате протечки он выльется на пол, ничего страшного не произойдет. Поэтому его применяют в двухконтурных котлах. Вязкость пропиленгликоля здесь даже скорее преимущество, потому что благодаря ей теплоноситель убирает отложения с элементов системы отопления.

7 . Что такое температура начала кристаллизации теплоносителя?

Это температура, при которой в теплоносителе образуются первые кристаллики льда. Ее указывают на упаковке, и если там значится -30, это значит, что именно до такой температуры антифриз будет справляться с заявленными производителем задачами. Для регионов с морозными зимами рекомендуют антифризы на -65 градусов, для юга и регионов с мягким климатом -20- -30; для северо-запада - -30.

8 . По каким еще критериям надо выбирать теплоноситель?

У теплоносителя должна быть максимально высокая теплоемкость, чтобы эффективно собирать и быстро переносить по дому тепловую энергию (по этому показателю незамерзайки уступают воде примерно на 15%); у него должен быть широкий диапазон от замерзания до закипания; в нем не должны содержаться соли, которые будут откладываться в теплообменнике или трубах; он должен быть безопасным.

9 . Нужны ли для системы отопления, в которой используют антифризы, более мощные циркуляционные насосы, чем для СО, в которой используют воду, и можно ли использовать в ней открытый расширительный бачок?

Да. Все антифризы обладают гораздо большей вязкостью, чем вода, поэтому, чтобы обеспечить их движение по контуру, нужны более мощные насосы. Также при использовании антифризов в системе отопления лучше предусмотреть мембранный бак большего объема, потому что температурное расширение антифриза выше, чем у воды. Открытый расширительный бачок в СО с антифризом применять нельзя, потому что незамерзайки быстро испаряются.

Читайте также: