Ratgeber Heizungsinstallation Ausdehnungsgefäße
Die können wirklich mit Druck umgehen: Ausdehnungsgefäße von Selfio.
Druckausdehnungsgefäße gehören zu den wichtigsten hydraulischen Komponenten von Heizungs-, Solar- oder Trinkwasseranlagen. Wie der Name schon sagt, dienen sie dem Druckausgleich, der aufgrund der starken Temperatur-Unterschiede in Heizkreisläufen notwendig wird.
Heizt eine Anlage auf, nimmt das Ausdehnungsgefäß das Ausdehnungsvolumen des Wassers auf. Sinkt die Systemtemperatur, führt es das Ausdehnungswasser wieder in den Kreislauf zurück. Der Wasserdruck in der Anlage bleibt somit immer konstant.
Es gibt zwei Arten von Ausdehnungsgefäßen: offene und geschlossene Systeme. Offene Systeme werden heutzutage jedoch nicht mehr verbaut und sind mitunter nur noch in alten Heizungsanlagen zu finden.
Heute kommen geschlossene Ausdehnungsgefäße zum Einsatz, die überall im Heizkreislauf eingebaut werden können und über ein Membransystem betrieben werden.
Funktionsweise von Membrandruckausdehnungsgefäßen (MAG):
Innerhalb des Ausdehnungsgefäßes sitzt eine flexible Gummimembran. Hinter der Membran befindet sich Stickstoff, der sich je nach Druckverhältnissen komprimiert oder dekomprimiert. Erwärmt sich also das Wasser im Heizkreislauf stark, dehnt es sich aus und drückt auf die Membran, die wiederum das Gas komprimiert, so dass ein Druckausgleich in der Anlage stattfindet.
Weitere Infos zur Funktionsweise von Ausdehnungsgefäßen liefert auch unser kurzes Video.
Bei der Dimensionierung eines MAG spielen folgende Faktoren eine wichtige Rolle:
- Flüssigkeitsvolumen
- Minimal- und Maximal-Temperatur des Wärmeträgers
- Kubischer Ausdehnungskoeffizient der Flüssigkeit
- Höchster zulässiger Anlagendruck
In unserem Shop finden Sie sowohl Membrandruckausdehnungsgefäße für klassische Heizungsanlagen als auch für Trinkwassersysteme und Solaranlagen.
Sollten Sie Fragen haben oder nicht sicher sein, welches System für Ihre Anlage geeignet ist, kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail oder telefonisch. Wir beraten Sie jederzeit gern persönlich.