Su darbesi, su temini ve ısıtma sistemleri için büyük bir tehlikedir


FAR dahili su temini sistemlerinde su darbesi kompansatörü

—>

İsim SoyisimBoyutPerakende fiyatı, ovun.İndirimli fiyat, ovmak.
Dahili su temini sistemlerinde su darbesi kompansatörü FAR FA 2895 121/2″

FAR vanalarının tam fiyat listesini buradan Excel formatında indirebilirsiniz.

"Su darbesi" olgusu, ekipmanın (bir karıştırma vanasının, pompanın, vb. Tahriki) aniden açılması veya kapanması durumunda ortaya çıkar ve bu, sistemde aşırı basınç görünümüne yol açar. FAR su darbesi kompansatörü, sistem bileşenleri için normal çalışma parametrelerini koruyarak aşırı basıncı devralır. Ayrıca görevi, su tüketicisinin kapanmasının bir sonucu olarak ortaya çıkan titreşimden kaynaklanan gürültüyü önemli ölçüde azaltmaktır.

Özellikler

  • Katılım - НР 1/2 ″;
  • Maksimum basınç - 50 bar;
  • Nominal basınç - 10 bar;
  • Maksimum çalışma sıcaklığı 100 ° C'dir.

Tasarım (değiştir | kaynağı değiştir)

1. Üst gövde - CW617N pirinç; 2. Yay - AISI 302; 3. O-halkası - EPDM; 4. Disk - plastik; 5. Gövdenin alt kısmı - pirinç CW617N; 6. Sıkıştırma halkası - pirinç CW614N; 7. Sızdırmazlık - EPDM.

Aşırı basınç, bir hava odası ve aşırı basıncın çoğunu emen çift sızdırmaz plastik bir diske bağlı bir çelik yay ile tahliye edilir.

Tüketicinin açık konumunda, boru hattındaki basınç sabit kalır.

Tüketici kapatıldığında, borulardaki basınç artar ve FAR su darbesi kompansatörü, sistem bileşenlerini koruyarak aşırı basıncı emer.

Boru hattının sonunda tüketicilere (küresel vanalar, sıhhi tesisat armatürleri, motorlu vanalar vb.) Veya manifoldlar üzerine bir su darbesi kompansatörü takılması önerilir.

Multifar manifoldlara su darbesi kompansatörünün takılmasına bir örnek.

Tüketiciye bir hidrolik şok kompansatör takmaya bir örnek.

Su darbesi kompansatörü dikey veya yatay olarak monte edilebilir.

Bir su darbesi kompansatörü kurarken, konumunun su durgunluğunun meydana gelebileceği ve bu da bakterilerin büyümesine yol açabileceği alanlar oluşturmadığından emin olun. Örneğin, yükselticinin tepesine genleşme derzi takmaktan kaçınılmalıdır.

Sistemin karmaşık modernizasyonu

Sistemin maksimum stabilizasyonu (örneğin, eski ve güvenilmez sıhhi tesisat ve ısıtma sistemlerine sahip evlerde), borulardaki aşırı basıncı etkili bir şekilde nötralize eden ekipmanın kurulmasını gerektirir. Bu, aşağıdaki cihaz türlerini içerir:

  1. Kompansatörler ve amortisörler. Güçlü akümülatörler, aşırı sıvıyı toplayabilen ve birikmesinin olumsuz sonuçlarını ortadan kaldırabilen amortisör görevi görür. Dengeleme cihazı, sistemdeki basınç dalgalanmalarının en yüksek olasılığının gözlendiği ısıtma devresi bölümlerinde su hareketi yönünde monte edilen bir hidrolik akümülatördür. Dışarıdan, akümülatörler, kauçuk veya kauçuk bir zarla ayrılmış iki bölümden oluşan, 30 litreye kadar hacme sahip çelik şişelere benziyor.
  2. Emniyet diyafram valfi. Bu cihaz, aşırı basınç durumunda sıvının salınması için boru hattının dalında bulunur. Şu anda, ısıtma sistemlerinin çoğu radyatörü bu cihazla donatılmıştır. Tipik olarak, valf bir kontrolör veya bir tür hızlı tepki cihazı tarafından çalıştırılır.İkincisi, güvenli basınç seviyesi aşıldığında tetiklenir ve sistemi su darbesinden korur. Basınçta tehlikeli bir artış olması durumunda vana tamamen açılır ve normal seviyelere düştüğünde regülatör yavaşça kapanır.
  3. Maksimum korumalı termostat. Sistemdeki basıncı izleyen ve kritik noktaya gelinceye kadar çalışmasını durduran özel bir güvenlik cihazıdır. Cihaz, valf ile termal kafa arasında bulunan bir yay mekanizmasına sahiptir. Sistem, aşırı basınç algılandığında tetiklenir ve vananın tamamen kapanmasını engeller. Bu cihazlar kesinlikle gövde üzerinde belirtilen yönde kurulur.

Bir boru hattındaki su çekici nedir, nedenleri

Su çekici - Bu, akışkan hareketinin hızında keskin bir değişiklik olduğunda meydana gelen akışkanı taşıyan sistemlerde basınçta keskin bir artıştır. Bir basınç dalgalanması, sistemin bazı elemanlarının tahrip olmasına neden olabilir. Eklem veya malzemenin gerilme mukavemeti aşılırsa arızalar meydana gelir.

Evlerimizden ve dairelerimizden bahsedecek olursak, ısıtma ve su temini sistemlerinde su darbesi oluşur. Özel evlerin ısıtma sistemlerinde - sirkülasyon pompasının başlangıcında veya durmasında. Evet, kendi başına baskı yaratmaz. Ancak soğutucunun keskin hızlanması veya durması, boru duvarlarına ve yakındaki cihazlara etki eden yüktür. Kapalı tip ısıtma sistemlerinde genleşme tankı bulunmaktadır. Pompa yakındaysa su darbesini telafi eder. Bu durumda ek cihazlara ihtiyaç duyulmayabilir. Bir manometreye bir kompansatör takma ihtiyacını kontrol edebilirsiniz. İğne hareket etmezse veya çok az hareket ederse, her şey yolunda demektir.

Merkezi ısıtma sistemlerinde, damper aniden kapandığında, musluklar hızlı bir şekilde açıldığında tamir / bakım sonrası sistemi doldurmak için su darbesi oluşur. Kurallara göre bunu yavaş yavaş ve kademeli yapmak gerekiyor ama pratikte farklı oluyor ...

Su kaynağında, musluk veya diğer durdurma vanaları aniden kapatıldığında bile su darbesi oluşur. Havadaki sistemlerde daha belirgin "etkiler" elde edilir. Sürüş sırasında su hava kilitlerine çarpar ve bu da ek şok yükleri oluşturur. Bunu yaparken tıklamalar veya hışırtılar duyabiliriz. Su kaynağı plastik borularla boşanırsa, çalışma sırasında bu boruların nasıl sallandığını görebilirsiniz. Su darbesine böyle tepki veriyorlar. Metal örgülü hortumun nasıl seğirdiğini muhtemelen fark etmişsinizdir. Nedeni aynı - basınç dalgalanmaları. Er ya da geç, ya borunun en zayıf noktasında patlamasına ya da bağlantının sızmasına (ki bu daha olası ve daha yaygındır) yol açacaktır.

Bu fenomen neden daha önce not edilmedi? Çünkü artık muslukların çoğunda bir küresel vana var ve akış çok aniden kapanıyor / açılıyor. Daha önce, musluklar valf tipindeydi ve damper yavaş ve kademeli olarak indiriliyordu.

Isıtma ve su beslemesinde su darbesiyle nasıl başa çıkılır? Tabii ki, bir apartman veya evin sakinlerine muslukları aniden çevirmemelerini öğretebilirsiniz. Ancak bir çamaşır makinesi veya bulaşık makinesine borular konusunda dikkatli olunması öğretilemez. Ve sirkülasyon pompası başlatma ve durdurma işlemi sırasında yavaşlatılamaz. Bu nedenle, ısıtma veya su sağlama sistemine su darbesi kompansatörleri eklenir. Ayrıca emiciler, amortisörler olarak da adlandırılırlar.

Su temini sistemindeki su darbesini “geri ödemek” için ne yapılabilir?

Çek valf temin edilebilir

Bu valf, aynı etkiye sahip su akışının başka bir ciddi kesintisi olmayacak mı?

Bununla ilgili ne söyleyebilirsin -

Yazar SergeyAM

Su darbesini nemlendirmek için, son derece basit bir tasarıma sahip bir basınç salınım damperi kullanılması önerilmektedir. Basınç dalgalanmalarının damperi, içinden sıvının pompalandığı boru hattının 2 içinde bulunur.Damper, uzunluğu boyunca pencerelerin 3 kesildiği bir metal şerittir 1 Elde edilen siperlikler 4, zıt yönlerde dönüşümlü olarak bükülür. Vizör 4 ile bandın 1 düzlemi arasındaki açı su için 35-45 ° veya yağ için 25-30 ° 'dir. Bandın 1 genişliği, boru hattının 2 içine serbestçe girebileceği şekilde seçilir. Bandın 1 uzunluğu, borunun 2 korumalı bölümünün uzunluğuna eşittir. Bandın bir ucu, boru kaynakla yapılır ve bandın diğer ucu boyuna eksen etrafında 3 - 5 tur döndürülür ve ayrıca kaynakla sabitlenir.

İçine bant 1 yerleştirilmiş boru 2, hidrolik bir amortisördür.

Basınç dalgalanmalarının damperi aşağıdaki gibi çalışır. Bandın (1) düzlemi boyunca hareket ederken sıvı akışı pencereye (3) girer ve vizörle (4) düzlemden sapar. Akış, belirli bir frekansta salınımlı (sinüzoidal) bir hareket edinir. Bant üzerinde çok sayıda pencere olduğundan, akış osilasyon frekansı, arazinin pürüzlülüğü tarafından belirlenen sıvı akışının doğal salınım frekansını her zaman aşacaktır. Böylece, en ani basınç dalgalanmaları düzelir ve en büyük gaz kabarcıkları ezilir. Ek basınç dalgalanmalarının sönümlenmesi, kayışın uzunlamasına eksen etrafında 1,5-2 m'lik bir adımla (büyük çaplı borular için 5-7 m) dönmesi ile kolaylaştırılır, bunun sonucunda akış ek bir dönme hareketi kazanır, bu da su darbesi enerjisinin bir kısmını azaltır. Sıvı akışının hızlandırılmış öteleme hareketinin enerjisini salınım ve dönme hareketlerine dönüştürerek su darbesinin enerjisi bu şekilde söndürülür.

Önerinin özü, damper montajı yerindeki boru hattının iç boşluğunun önemsiz bir şekilde değişmesi (bandın enine kesiti ile belirlenir), bu nedenle, damperin sıvı akışına karşı direncinin bir laminer ve sürekli akış küçüktür. Bir sıvı, türbülanslı bir modda ve gaz tapalarının dahil olduğu bir borudan aktığında, akış yönlerindeki değişiklik nedeniyle direnç keskin bir şekilde artar. Çok yönlü vizörlerin geçişi sırasında gaz ve sıvı akışlarının hızlarında bir eşitleme vardır, bu da su darbesinin söndürülmesine neden olur.

Sönümleyiciyi kurmak için en uygun yer, yumuşak ve özellikle dik yokuşlardan sonra, sıvı akışının hızlandığı ve ek enerji kazandığı, daha sonra sıvıda kabarcıkların çökmesi (akış kopmaları) nedeniyle yıkıcı bir su darbesine neden olan alçak arazilerdir.

Su darbesi kompansatörü nedir: tipleri, tasarımı, çalışma prensibi

İki tür su darbesi kompansatörü vardır: diyafram ve yaylı valf. Aynı işlevi yerine getirirler: Fazla sıvıyı alırlar, böylece sistemin diğer elemanları üzerindeki yükü azaltırlar. Bu cihazlar küçük oldukları için yakın çevrede bulunan cihazları korurlar.

Membran genleşme derzi nasıl çalışır ve çalışır?

Membran hidrolik amortisör, elastik bir membran ile ikiye ayrılan bir kaptır. Parçalardan biri hava ile dolu, diğeri normalde boştur. Dolu kısımdaki hava belirli bir basınç altında pompalanır. Vücudun bu bölümünde basıncı kontrol etmek / pompalamak için bir makara (meme) vardır. Ürünler fabrikadan 3 barlık bir başlangıç ​​basıncı ile tedarik edilmektedir. Bu, tek katlı özel evlerdeki çoğu ısıtma sistemi için "standart" değerdir. Basıncın değiştirilmesi gerekiyorsa, nipele bir pompa bağlanır ve gerekli değere getirilir. Bu değer, belirli bir sistemdeki çalışandan% 20-30 daha yüksektir. Ancak, kompansatörün performans sınırının oldukça altında olmalıdır.

Sistemdeki basınç, rezervuarın bu kısmındaki basıncı aşmadığı sürece hiçbir şey olmaz.Bir su darbesi meydana geldiğinde, artan basıncın etkisi altında, zar gerilir, sıvının bir kısmı rezervuara girer. Normalleştikçe, elastik membran sıvıyı tekrar sisteme iterek normal durumuna dönme eğilimindedir. Böylece sıçrama düzelmiş olur.

Kaynak suyu darbesi damperinin özellikleri

İkinci tip su darbesi kompansatörleri aynı prensibe göre çalışır: basınç yükseldiğinde sıvı vücuda geçirilir. Ancak konteynere erişim, bir yayla desteklenen plastik bir disk tarafından engellenir. Sıvının içeri doğru akmaya başladığı basınç, yay kuvvetine bağlıdır. Düzenlemenin bir yolu yoktur (her durumda, şimdiye kadar herhangi bir düzenlenmiş modelle karşılaşmamıştır), bu nedenle uygun parametrelere sahip bir cihaz seçmeniz gerekir.

İlgili makale: Bir apartman dairesinde kendin yap sıhhi tesisat kurulumu

Bu damperin çalışma prensibi yukarıda anlatılana benzer. Sistemdeki basınç normal olduğu sürece yay diski gövdeye doğru bastırır. Su darbesi oluştuğunda sıkıştırılır, vücuda su girer. Basınç azaldıkça yay kuvvetinden daha az olur. Yavaş yavaş genişler ve sıvıyı boru hattına geri döndürür.

Gördüğünüz gibi, her iki cihaz da benzer şekilde çalışıyor. Yay modellerinin daha güvenilir olduğu düşünülmektedir, çünkü içlerindeki çalışma elemanları aşınmaya daha az duyarlıdır (metal yay ve dayanıklı plastik). Ancak membranlar da elastikiyetini uzun süre kaybetmeyen malzemelerden yapılmaktadır. Ek bir artı, zarın gerilmeye başlayacağı basıncı ayarlama yeteneğidir. Ancak dezavantaj, basıncı düzenli olarak kontrol etme ve gerekirse pompalama ihtiyacı olarak düşünülebilir.

Plastik boru hatlarının özellikleri

Bunlar arasında:

  • bu malzemeden yapılmış borular için çalışma basıncı 10 atmosfere kadardır (boru hatlarının mukavemet ve sızdırmazlık açısından test edilmesi gerekebilir);
  • çalışma sıcaklığı aralığının üst sınırı 90 dereceyi aşıyor. Bu, sıcak su temini ve ısıtma sistemlerinin dağıtımı için yeterlidir;
  • malzeme kesinlikle aşındırıcı değildir, çoğu ev kimyasalına karşı inerttir, biyolojik olarak parçalanamaz;
  • polipropilen boruların yüzeyinin kalitesi ve malzemenin özellikleri, kireç dahil duvarlarda plak birikmesini önler;
  • polietilen boru hatlarının hizmet ömrü - en az 30-50 yıl;
  • polipropilen insan sağlığı için kesinlikle güvenlidir, suya ve havaya toksik bileşikler salmaz;
  • bu polimer yanmazdır.

Kurulum teknolojisi, güvenilir bağlantılar elde etmek için kaynak kullanımını (polipropilen boruları lehimlemek için bir demir) içerir.

Uygun ekipmanın mevcudiyeti ile, herkesin polipropilen borulardan sistem kurma becerisinde ustalaşması mümkündür.

Polipropilen boruların dezavantajları arasında uzmanlar, onlara gerekli şekli vermenin imkansızlığına dikkat çekiyor.

Bu nedenle, hatların dönüşleri yalnızca bağlantı parçaları kullanılarak gerçekleştirilir.

Bu polimerin bir başka ciddi dezavantajı, yüksek termal genleşme katsayısıdır.

Onun sayesinde, polipropilen borular, sıcak ortam (sıcak su veya ısı tedarik sistemlerinin ısı taşıyıcısı) taşınırken ve yüksek dış sıcaklıklarda önemli uzama ve / veya sarkma ile karakterize edilir.

Nerede ve nasıl kurulur: kurulum önerileri

Su darbesi kompansatörünün boyutu küçüktür, kasaya yalnızca az miktarda su sığabilir (genellikle 200 ml'den az). Bir su darbesi görünüm kaynağının hemen yakınında kurulur: bir küresel vana, bir su tarağı, bir hortumda bir çamaşır makinesine veya bulaşık makinesine, bir sirkülasyon pompasından sonra, yerden ısıtma için bir tarak üzerine.

Herhangi bir pozisyonda monte edebilirsiniz: yukarı, aşağı, yana.Membran modelleri için sadece meme ucuna serbest erişimin olması önemlidir. Tasarımdan bağımsız olarak, cihazın ana şebekeden uzun dallara kurulması tavsiye edilmez. Besleme borusu bölümü olabildiğince kısa olmalıdır.

Seçim yaparken, maksimum çalışma ve telafi edilmiş basınca dikkat edin. İkinci nokta bağlantı çapıdır. Genellikle 1/2 ", ancak 3/4 ve" inç de var.

Bir çamaşır makinesi ve / veya bulaşık makinesi bağlarken, hortum üzerine bir tişört takılır. Tişörtün bir serbest çıkışı makineye gider, ikincisi bir su darbesi kompansatörü ile donatılmıştır.

Doğru bir cihaz nasıl seçilir

Polipropilen üzerine hangi dengeleme elemanının en iyi şekilde monte edildiğini bulmak için, bu cihazların cihazını ayrıntılı olarak anlamanız gerekir.

Polipropilen (PP) borular çok sık kurulur. Yardımı ile, sıcaklığın neredeyse yüz dereceye yükseldiği sıcak su kaynağını donatıyorlar. Kullanım sırasında polipropilen, sıhhi tesisat sistemleri ve ısıtma için ideal olduğu için bir dizi özellik göstermiştir. Agresif kimyasal ortamın etkisinden korkmaz, düşük ağırlığa sahiptir ve oldukça dayanıklıdır.

Bu nedenle on metreden uzun alanlara esnek genleşme derzlerinin kurulması tavsiye edilir. Termal genleşmeyi azaltmayı mümkün kılarlar.

Doğru seçmek ve kurmak için çapı hesaba katmalısınız. Boru hattının çapıyla eşleşmelidir. Çoğu zaman, genleşme elemanının sahip olduğu çap 20 ila 40 mm'dir. Bir ev ve apartman için 20 milimetrelik bir cihaz yeterli olacaktır.

Üreticiye gelince, tanınmış dünya markalarını tercih etmek daha iyidir. Birçok alanda başarıyla kullanılan polipropilen ağlar için yüksek kaliteli ürünleri temsil ederler.

Su darbesiyle baş etmenin diğer yolları

Su çekicinin etkisiz hale getirilmesi için olası seçeneklerden biri, muslukları sorunsuz bir şekilde kapatmak için çoktan açıklandı. Ancak bu her derde deva değildir ve hızlı tempolu zamanlarımızda sakıncalıdır. Ve ev aletleri de var, onlara öğretemezsin. Bununla birlikte, bazı üreticiler bu noktayı dikkate alır ve en son modellerde suyu sorunsuz bir şekilde kapatan bir valf bulunur. Bu nedenle genleşme derzleri ve nötrleştiriciler bu kadar popüler hale geliyor.

Su çekici ile başka yöntemler kullanarak da savaşabilirsiniz:

  • Su kaynağını veya ısıtmayı kurarken veya yeniden inşa ederken, su darbesi kaynağının önüne bir parça elastik boru sokun. Isıya dayanıklı kauçuk veya PPS plastik ile güçlendirilmiştir. Elastik ek parçanın uzunluğu 20-40 cm'dir Tüp ne kadar uzunsa, ek parça o kadar uzun olur.
  • Düzgün valf hareketi olan ev aletleri ve valflerin satın alınması. Isıtma söz konusu olduğunda, genellikle ılık su tabanı ile ilgili sorunlar gözlemlenir. Akışı kapatırken tüm servolar sorunsuz çalışmaz. Çıkış yolu, düzgün bir piston strokuna sahip termostatlar / termostatlar kurmaktır.
  • Yumuşak başlatmalı ve durdurmalı pompalar kullanın.

Su darbesi, kapalı bir sistem için gerçekten tehlikeli bir şeydir. Radyatörleri kırar, boruları kırar. Sorunları önlemek için, kontrol önlemlerini önceden düşünmek daha iyidir. Her şey zaten çalışıyorsa, ancak sorunlar ortaya çıktıysa, genleşme derzlerinin takılması daha akıllıca ve en kolay yoldur. Evet, ucuz değiller, ancak onarımlar daha pahalıya mal olacak.

Üreticiler, özellikler, fiyatlar

Tanınmış şirketlerden bir su darbesi kompansatörü satın almak en iyisidir. Bu, kurtarmanın uygun olduğu alan değil. En popüler olan birkaç şirkettir:

  • IRAK. Bu şirketin kompansatörü diyaframsız, yaylı ve kapama diskli. Bağlantı dişi 1/2 ", maksimum basınç 50 bar, nominal - 10 bar. 100 ° C'ye kadar sıcaklığa dayanıklı 30 $ 'dan başlayan fiyat.
  • Uni Fitt. Yaylı disk ile aynı tasarım. Nikel kaplamalı pirinç ve pirinç olmak üzere iki gövde seçeneği vardır.1/2 inç bağlantı. Maksimum sıcaklık 90 ° C, nominal basınç 10 bar, tepe 20 bar. Korunan boru hattının uzunluğu 10 m, fiyatı 15 $ 'dan.

Başka firmalar da var ama o kadar popüler değiller. bazıları aşırı pahalıydı, diğerleri güvenilirlik kazanmadı. Şimdilik, neyse.

Su çekici nedir ve neden ondan korkarlar?

Su darbesi, borulardaki keskin ve çok güçlü bir basınç dalgalanmasıdır. Eklemleri ve boruları kendileri kırabilir, vanaları kırabilir ve su baskınına neden olabilir. Küçük su çekiçleri, contaları tekrar tekrar sıkarak yavaş yavaş hareket eder, su kaynağı ve ısıtma borularını mikrotravmalarla yavaş ama emin bir şekilde deforme eder ve tahrip eder.

Isıtma ve su temini sisteminin parametrelerinden biri olan basınç önemli bir rol oynar. Sıvı akışının oluşması basınç farkından kaynaklanmaktadır. Modern ısıtma sistemleri hidrolik pompalar kullanır. Akış hızı, basma yüksekliği ve hacim basınç göstergesine bağlıdır. Geçmişte yaygın olarak kullanılan açık sistemlerde, akışkan basıncı atmosfer basıncına eşitti, bu nedenle taşıyıcının sıcaklığındaki bir artışa, genleşme tankına bir akışkan taşması eşlik ediyordu.

Böyle bir sistemin dezavantajı, sıvının kademeli olarak buharlaşması, kaynama noktasını yükseltmenin imkansızlığı ve hidrolik şoklara karşı koruma eksikliğiydi.

Sıvı pratik olarak sıkıştırılmaz. Katmanlar sıkıştırıldığında, ortamda yüksek hızda iletilebilen büyük büyüklükte elastik kuvvetler ortaya çıkar. Apartman hattının bir bölümündeki basınçta keskin bir değişiklik, başka bir bölümdeki boru hattı elemanlarının tahrip olmasına yol açabilir.

Musluğun veya herhangi bir valfin açılması su darbesine neden olabilir. Çarpıcı bir örnek, karıştırıcıların vanaları kapalıyken su kaynağı açıldığında yeni döşenen bir hattın ilk başlangıcında imha edilmesidir.

Su darbesi nedir?

Genel anlamda su darbesi, hizmet altyapısında kazalara neden olan su ortamının herhangi bir etkisidir. Sıhhi tesisat sistemlerinde bu fenomen en sık meydana gelir ve bunun birkaç nedeni olabilir. Örneğin, bir vananın veya bir mikser musluğunun kapatılması devredeki basıncı keskin bir şekilde artırabilir ve bu da bir boru kopmasına veya güç pompalama ekipmanının bozulmasına yol açar - bunlar bir su darbesinin sonuçları olacaktır. Daha az yaygın olan, keskin bir basınç düşüşü olan benzer kazalardır. Bu, örneğin, su tedarik sisteminin kullanıcısı, teknolojik aralığı beklemeden pompayı tamamen kapattığında veya musluğu açarsa gerçekleşir. Her iki durumda da, hem bir frekans dönüştürücünün kurulumunda hem de söz konusu basınç dengeleyicinin kullanımında ifade edilebilen su darbesine karşı koruma gereklidir.

Kapalı ısıtma sistemi

Boru hattı sızdırmaz hale getirilirse, sıvı ısındığında, basınç keskin bir şekilde yükselmeye başlayacak ve bu da boruların veya bağlantıların çökmeye başlamasına neden olabilir. Bununla birlikte, atmosfer basıncını aşan basınç birçok avantaj sunar.

  • Bildiğiniz gibi kaynama noktası yükseliyor, bu nedenle destek daha verimli kullanılabiliyor.
  • Artan basınç, hidrolik pompanın verimini artırır.
  • Sızdırmaz sistemin periyodik olarak yeniden şarj edilmesi gerekmez.

Kapalı bir sistemdeki basınç regülatörü, bir diyafram genleşme derzi ve bir genişleticinin işlevlerini birleştirir. Elastik bir bölme ile ikiye bölünmüş bir kaptır.

Bir kısım basınçlı hava içerir, diğer kısım ise hatta bağlanır. Termal genleşme sırasında, sıvı membran üzerine bastırır ve bunun sonucunda hava ile dolu alana sarkar. Hava hacminde bir azalma ile basıncı artar ve fazla sıvı basıncını telafi etmeye başlar.

Apartman ısıtma sistemi çalışır durumdayken, membran genleşme derzi dinamik dengede olur.Akışkan tarafı basıncındaki her artışa, hava basıncında bir artış eşlik eder. Ancak, böyle bir sistemin yalnızca termal genleşmeyi sönümleme yeteneğine sahip olmadığı, aynı zamanda bir su darbesi damperi olarak da çalıştığı ortaya çıktı.

Su temini ve ısıtma sistemlerinin önlenmesi

Su temini sistemlerinin çalışması için kurallara sıkı sıkıya bağlı kalmanın yanı sıra, yılda 1-2 kez özel önleyici tedbirlerin alınması gerekmektedir. Ekipmanın bakımı, yalnızca su darbesinden değil, aynı zamanda su tedarik sistemini yetersiz bir teknik duruma götüren diğer yıkıcı süreçlerden de kaçınmaya yardımcı olur.

Sabit su akışı, sistemdeki basıncı biraz değiştirerek boru hattında kaçınılmaz titreşimlere neden olur. Bu mutlaka bir su darbesine yol açmaz, ancak boruların metal kabuğunun yapısında mikro çatlakların oluşumuna katkıda bulunacaktır. Bununla birlikte, yine de bir su darbesi meydana gelirse, boru tam olarak mikro çatlakların olduğu yerlerde patlayabilir. Dirsekler, mekanik bağlantılar ve kaynaklar dahil, iç gerilmenin arttığı alanlara özel dikkat gösterilmelidir.

Önleme aşağıdaki faaliyetleri içerir:

  • bir grup koruyucu cihazın (emniyet valfi, basınç göstergesi ve havalandırma) durumunun kontrol edilmesi;
  • basıncı kontrol etmek ve genleşme tankı diyaframının arkasında ayarlamak;
  • bileşenlerin aşınma derecesinin kontrol edilmesi ve sistemin olası sızıntılara karşı test edilmesi;
  • kapatma ve kontrol valflerinin konumunun sızıntı olup olmadığını kontrol etmek;
  • Kum, kireç ve küçük pas parçacıklarını hapseden filtrelerin görünümünü ve işlevselliğini kontrol etmek için gerekliyse öğeleri temizleyin ve durulayın.

Tüm bu önlemler, uzmanların katılımı olmadan evde oldukça uygulanabilir. Önleme sürecinde, belirli bileşenlerin önemli kusurları bulunursa, bir sızıntı görülürse veya yabancı sesler duyulursa, tüm sistemin ve olasılığının daha kapsamlı bir analizi için en kısa sürede uzman servislerle iletişime geçmek gerekir. tamir etmek.

Diyafram genleşme derzi cihazı

Isıtma sistemleri için yapı malzemeleri ve parçaları pazarında, genleşme tankı, membranlı hidrolik amortisör olarak bilinir. Sadece ısıtma sistemine değil aynı zamanda su temin sistemine de kurulabilir. Tankın temel amacı, basınç artışı durumunda sistemi boşaltmaktır.

Elastik malzemeden üretilen diyafram, bir basınç regülatörüdür. Tankın şekli standardizasyona tabi değildir. Dış form seçimi, yalnızca çevredeki alanın koşullarına ve estetiğe bağlıdır. En yaygın genleşme derzleri silindirik balon şeklindedir.

Havanın bulunduğu tankın yarısında makaralı bir çıkış vardır. Bu sayede depodaki hava miktarını ekleyebilir veya azaltabilirsiniz. Bir membran genleşme derzi satın alırken, hava, atmosfer basıncının onda birine eşit basınç altındadır. Devreye alma sırasında bu basınç sistemin performansına göre artar. Kompansatörün sadece bir bağlantı borusu vardır, çünkü sıvı geçişi yoktur.

Su darbesinin olası sonuçları ve tehlikesi

Olgunun belirtileri, sistemdeki yabancı seslerle tanınabilir: tıklamalar, çarpmalar, çökmeler. Görsel işaretler de yardımcı olacaktır: sızdıran musluklar, karıştırıcılar, sıkıştırma fitingleri-lastik contalı konektörler.

Su besleme sistemi sık sık su darbesine maruz kaldığında, zayıf bir kuvvetle bile, contalar, contalar önce sıkıştırılır. Sistemin sıkılığının ihlali, deformasyon merkezlerinin ortaya çıkmasına ve boruların kırılmasına neden olabilir.

Basınç artışının bir sonucu olarak su beslemesi kesilir. Ancak bu tek baş belası değil. Bir su çekici, örneğin bir apartman binasında bir borunun tamamen kopmasına yol açtıysa, tüm yapı susuz bırakılır.Sıvı akışı, apartman sahiplerinin mülklerini bozar, alt katların komşuları sular altında kalır. Sonuç olarak - birkaç konut nesnesinin onarımı ve restorasyonu üzerinde çalışın.

Sıcak su tedarik sistemindeki bir su darbesi, mülke verilen nihai hasara ek olarak yanıklarla tehdit eder. Tehlike, ısıtma sistemi basınçsız olduğunda, taşıyıcının + 70C'lik bir sıcaklığı koruduğu ve sürekli basınç altında olduğu zaman tehdit oluşturur. Kış ısıtma mevsiminde bir aküde veya boru hattında meydana gelen bir kesinti, sisteme zarar verecektir. Frost, yıkıcı işi bitirecek - boru hattının değiştirilmesi gerekecek.

Çeşitler

Yürürlükte olan birkaç tür cihaz sınıflandırması vardır. En pratik olanı, kullanılan membran türlerine göre gruplamadır. Günümüzde neredeyse tüm cihazlar diyafram membranlı olarak üretilmektedir. Ayrılmaz silindir, dayanıklı çelikten yapılmıştır. Genellikle birbirine kaynaklanmış iki yarım küreden oluşur. Membran, hazne boşluğu iki parçaya bölünecek şekilde monte edilmiştir. Bağlantı borusu bir kısımda, makara diğer kısımda kalır.

Balon membranı değiştirilmelidir. Ancak modern malzemeler, bütünlük ve esneklik kaybı olmaksızın, artan yüklere oldukça uzun bir süre dayanabilir, bu nedenle, membranı değiştirme ihtiyacı pratikte ortadan kalkmıştır. Balon zarı için hazne katlanabilir. Su kauçuk haznede olup, tankın iç duvarları ile temas etmez. Küresel zar bugün pratik olarak kullanılmamaktadır, nadir olarak kabul edilir.

Yüksek katlı konut binalarının ısıtma sistemine en katı gereksinimler uygulanır; dayanıklı ve güvenilir olmalıdır. Bu sonuçlara ulaşmak için öncelikle yüksek kaliteli borular, boru hattı bağlantı parçaları ve genleşme derzlerinin kullanılması gerekir. Uygulama, yanlış hesaplamalar, yanlış monte edilmiş genleşme derzleri veya bunların tamamen yokluğu, düşük kaliteli malzemelerin kullanımının, hatta tamamen yeni bir boru hattının kazalardan korunmadığını göstermektedir.
P, S ve L şeklindeki sistemlerin kullanılması, doğrudan kurulum yerinde dengeleme cihazları oluşturmanıza olanak sağlar. Bükülmüş genleşme derzleri dirseklerden ve düz boru kesitlerinden kaynakla imal edilir. Bükülmüş genleşme derzleri için boruların çapı, duvar kalınlığı ve çelik kalitesi, boru hattının ana bölümleri ile aynı olmalıdır. Bu tür yapıların kompanzasyon kapasitesi, boru hatlarının çapına bağlı olarak dalgalanır, çap ne kadar büyükse, kompanzasyon kapasitesi o kadar büyük olur. Kurulum sırasında bükülmüş genleşme derzlerinin yatay düzeninin alınması tavsiye edilir. Dikey veya eğimli olarak yerleştirildiklerinde, hava veya drenaj cihazlarının kullanılması gerekir. Maksimum dengeleme kapasitesini oluşturmak için, kurulumdan önce bükülmüş genleşme derzlerinin gerilmesi ve soğuk durumda ara parçalarla sabitlenmesi gerekiyordu. Bu pozisyonda boru hattına kaynakla monte edildiler ve monte edildiler. Ara parçalar ancak genleşme derzi boru hattına bağlandıktan sonra çıkarıldı.

Salmastra kutusu genleşme bağlantıları, St.Z. sınıfı borulardan veya çelik sacdan yapılır. Bozulma olmadan kesinlikle ısı borusunun ekseni boyunca monte edilirler. Tek taraflıdan iki kat daha fazla dengeleme kapasitesi ile tek taraflı ve iki taraflı olabilirler. Bu tür cihazların ana dezavantajı, asbest baskılı kordon ve ısıya dayanıklı kauçuktan yapılmış salmastra kutusu tipi salmastraların yapımında kullanılmasıdır. Böyle bir sistem sürekli dikkat ve bakım gerektirir. Boru hattına salmastra kutusu genleşme derzlerinin veya ek dirseklerin montajı, kurulumları için önemli alanlar ayırma ihtiyacını ve işletme maliyetlerinde bir artışı gerektirir.Bükülmüş genleşme derzlerinin kullanılması, kompansatörün şekline karşılık gelen konfigürasyona göre geçişsiz bir kanal olan özel telafi nişlerinin cihazını gerektirir (böyle bir kanalın tasarımı, üzerinde kullanılan kanalın tasarımına benzerdir. ısıtma ağının yolu).

Su temini sistemleri için kompansatörlerin kullanılması, aşağıdakilerin sağlanmasını mümkün kılar: 1) boru hatlarının termal genleşmesi için tazminat; 2) montaj işinden kaynaklanan boru hattı sistemlerindeki yanlış hizalama için tazminat; 3) işletim ekipmanından titreşim yüklerinin izolasyonu; 4) taşınan ortamın akışından titreşim yüklerinin izolasyonu; 5) çeşitli tipteki boruların güvenilir bağlantısı; 6) boru hatlarının deformasyonu sırasında boruların tahrip olmasını önler; 7) boru hatlarını mühürler;

Su temini sistemleri için kompansatörler, boru hattının ve pompalama ekipmanının çalışması sırasında ortaya çıkan bir dizi titreşimi söndürmeye, iletim veya ortam sıcaklığı değiştiğinde boru hattının hareketini telafi etmeye ve ısıtma nedeniyle ısıl genleşmeye izin verir. çalışma ortamı ve ayrıca toprak ve destekler oturduğunda boruların yer değiştirmesini üstlenir ve boru hattının hizmet ömrünü önemli ölçüde uzatır. Cihaz, çok katmanlı paslanmaz çelikten yapılmış oluklu bir kabuktan (esnek körükler) oluşur. Dengeleme kapasitesi, eksenel hareket, körüklerin sayısına ve her körükteki esnek körüklerin sayısına bağlıdır. Çalışma ortamı: Su, buhar, hava, doğalgaz, diğer gazlar, sıvılar, cihazın yapımında kullanılan malzemelere karşı agresif değildir. Kimyasal, petrokimya, petrol arıtma tehlikeli üretim tesislerinde kullanılan çalışma ortamlarında çalışmak için tasarlanmamıştır. Kompansatör, körüğü dış etkenlerden korumak için harici bir koruyucu kasanın yanı sıra körüğü çalışma ortamının etkilerinden korumak için bir iç kalkanla üretilebilir.

Boru hattını çalışma sırasında ortaya çıkan termal genleşme ve deformasyondan korumak için geleneksel olarak çeşitli tasarımların genleşme derzleri kullanılır. Kurulum kolaylığı, tasarımın güvenilirliği ve dayanıklılığı nedeniyle en yaygın olanı, tüm çalışma süresi boyunca ısıtma sisteminin güvenliğini sağlayan ve sürekli izleme ve bakım gerektirmeyen metal bir körüğe dayalı kompansatörlerdir. Bu tür tasarımlar, sıcaklık ve basınç farklılıklarından dolayı boru hattında meydana gelen çeşitli deformasyonları önlemenizi sağlar. Genleşme derzlerine su temini sisteminin hizmet ömrünü artırma işlevi verildiğinden, boru hattının tüm ömrü boyunca bunların güvenilirliği sağlanmalıdır. Su temini sistemlerinde dengeleme cihazlarının olmaması, istenmeyen sonuçlara, önemli deformasyonlara veya ısıtma sisteminde bir atılımlara yol açar, bu tür kazaların önemli bir kısmı genellikle ısıtma mevsiminin yüksekliğinde kışın meydana gelir. Yakın zamana kadar su temini sistemlerinde salmastra kutusu, P, S, L şeklindeki genleşme derzleri gibi eski dengeleme sistemleri benimsendi. Bu tür cihazlar basit ve nispeten ucuzdur. Aynı zamanda, bir takım önemli dezavantajları vardır: P, S, L şeklindeki genleşme derzleri, kurulumları için önemli bir alan tahsis edilmesini gerektirir ve doldurma kutuları periyodik bakım ve sürekli izleme gerektirir ve yer altına döşenirken, inşaat özel odalar. Bu nedenle, genleşme derzlerinin maliyetindeki ilk tasarruf, kullanılabilir alan kaybına, kurulum maliyetinde ve bakım personeli personelinde önemli bir artışa neden olur.

Yukarıdaki dezavantajlar göz önüne alındığında en uygun çözüm, bakım gerektirmeyen körüklü kompansatörlerin kullanılmasıdır.Bu tür cihazların çalışma kısmı, sıcaklık farkları, basınç, titreşim, toprak hareketi ve mekanik etkilerin etkisi altında esneme, sıkıştırma ve bükme kabiliyetine sahip elastik bir oluklu metal kabuktan yapılmış bir körüktür. Boru hatlarının inşasında körüklü genleşme derzlerinin kullanılması ve yüksek katlı konutlarda ısıtma sistemlerinin yeniden inşası, boru hattının tahrip olmasına yol açan nedenlerin riskini azaltır. Aynı zamanda körüklü genleşme derzleri sıkı, kompakt, dayanıklıdır ve tüm hizmet ömrü boyunca bakım gerektirmez.

Üretim sürecindeki su temini sistemleri için tüm genleşme derzleri, sıkı teknolojik kontrole ve bir dizi parametreye uygunluk ve mukavemet testlerine tabi tutulur. Testler ve testler için, her partiden, nominal değeri birkaç kez aşan yüklere dayanması gereken bir numune gelir. Numune testi geçemezse, tüm parti kontrol edilir.

Üretim teknolojisinin ihlalinin sonucu şunlar olabilir: genleşme derzlerinin stabilitesinin kaybı, körüğün oluklu kısmının kıvrımlarının stabilitesinin kaybı, eksenel sıkıştırma sırasında körüğün yanal stabilitesinin kaybı, vb.

Bir çelik boru hattının bir bölümünün uzamasının hesaplanması aşağıdaki formüle göre yapılır: L = 0,012 × N × (T1-T2), burada: 0,012 mm / (m × C), karbonun termal uzama katsayısıdır. çelik. N m - boru yüksekliği. Т1 ° С - ısıtma sistemindeki maksimum su sıcaklığı. T2 ° C, ısıtma sistemi kurulumunun minimum sıcaklığıdır. L = 0,012 * 30 * (90- (-10)) = 36 mm. Yüksek binalarda genleşme derzlerini hesaplarken benzer hesaplamalar kullanılır. Örneğin, 20 katlı bir bina için, ısıtma sisteminin her bir borusu için 3 körüklü genleşme derzi takmanız gerekecektir.

Isıtma sistemleri için bir kompansatör seçerken, boru hattının çalışma parametrelerini ve hizmet ömrünü belirlemek çok önemlidir. Doğru genleşme derzini seçmek ve çalışma süresini hesaplamak için, su temini sistemleri için çevrim sayısı ve genleşme derzlerinin uzunluğu üzerine inşa etmek gerekir. Standart ısıtma sistemleri için (70-90 ° C'de), dengeleme kapasitesi Δ = 1 mm / m olarak hesaplanır. Her bir genleşme derzi, 30 m uzunluğundaki dikey boru hattı (10 katlı bina) için 2 sabit destek arasına kurulmalıdır. 50 döngü için su temini sistemleri için kompansatörlerin bir ila beş yıl arasında kullanılabileceği, 1000 döngü için su temini sistemleri için kompansatörlerin beş ila on beş yıl, 5000 döngü için - en az 25 yıl, çalışma koşulları ek yük oluşturmuyorsa ve ortam, kompansatörün malzemeleri üzerinde tahrip edici bir etkiye sahip değilse. Tam çalışma döngüsü, izin verilen strokun tüm değeri için eksen boyunca genleşme bağlantısının sıkıştırma-genleşmesidir. Örneğin, eksenel hareket 5000 döngü için 210 mm ise, eksenel hareket +/- 105 mm olarak kabul edilir. Diyelim ki, kompansatörler ısıtma ağlarının hesaplanmasına dahil edildi: Birincisi, 1080 mm körüklü bir genleşme derzi (en az 1000 çalışma döngüsü için tasarlanmış); İkincisi, 630 mm körüklü bir genleşme derzi (50 çalışma döngüsü için tasarlanmıştır). Ancak çalışma süresi boyunca, kompansatör eksenel strokun tüm uzunluğu boyunca sürekli çalışmayacaktır, koşullara bağlı olacaktır: çalışma ortamının sıcaklığı, basınç dalgalanmaları, vb. Genleşme derzlerinin mümkün olan maksimum yükleri yaşamaması durumunda, eksenel sıkışması ve genleşmesi +/- 105 mm'den az olacak ve sonuç olarak çalışma süresi artacaktır. Eksenel genişleme-daralma miktarı, doğrudan işletim döngülerinin sayısı ile ilgilidir: ne kadar çoksa, o kadar az olur. Örneğin, 210 mm sıkıştırma genleşme strokuna (+/- 105) sahip 630 mm körük ile donatılmış bir genleşme derzi 50 çalışma döngüsü çalışacaktır, ancak +/- 95 sıkıştırma genişlemesi ile kullanılırsa, +/- 31,5 mm strok olduğunda 75 çalışma döngüsü gerçekleştirin, ardından kaynağı 5000 çalışma döngüsüne yükselecektir. 210 mm'lik (+/- 105) sıkıştırma genişlemesine sahip 1080 mm'lik körük uzunluğuna sahip bir genleşme derzi 1000 çalışma döngüsünde çalışacaktır, ancak +/- 95 mm sıkıştırma genişlemesi ile kullanılırsa 1100 çalışacaktır. çalışma döngüleri, yanıt değeri +/- 31,5 mm ise, kaynağı 140.000 çalışma döngüsüne yükselecektir.Bu nedenle, genleşme derzlerini sipariş etmeden önce, genleşme derzinin kullanılabileceği koşullara aşina olmanız ve ayrıca körüklerin gerekli eksenel hareket sınırını hesaplamanız gerekir.

Dengeleyicinin esnekliğini arttırmak için, körüğün çok katmanlı bir versiyonu kullanılabilir, bu tür bir teknolojik yöntem, körük parçasının metalindeki gerilmelerin çok sayıda azaltılmasını sağlar. Oluklardaki gerilme bükülme momentleri, bir karedeki katman sayısına eşit olarak birkaç kez azaltılır. Oluk oluşturma teknolojisi, tüm katmanların kalınlığının, körüğün tüm uzunluğu boyunca aynı deformasyonla korunmasına izin verir. Ek olarak, cihazın çalışma sırasındaki güvenilirliği, körüklerin bağlantı boruları ile kaynaklı bağlantısının tasarımına ve kalitesine bağlıdır, böyle bir eklemin tasarımının ana görevi, dairesel kaynaklı dikişin bükülmeden boşaltılmasını sağlamaktır. sıkıştırma - gerginlik sırasında körük oluklarına etki eden gerilmeler.

Kurulum kuralları

Genleşme tankına daha önce belirli kurulum gereksinimleri getirildiyse, kapalı bir sistemde kompansatör herhangi bir yere monte edilebilir. Ancak bu yalnızca teorik bir varsayımdır. Pascal yasasına göre baskı her yerde aynı olduğundan, en yüksek noktada konum gereksinimleri artık geçerli değil.

Kompansatör, sıhhi tesisat ünitelerinin, girişlerin veya dekuplelerin olduğu yerlere monte edilir.

  • Bir yandan, bu, düğümlerin su darbesinin sık görülen bir nedeni olmasından kaynaklanmaktadır, bu nedenle, muslukların ve valflerin hemen yakınında aşırı basıncı söndüren bir cihaz kurmak daha uygundur.
  • Öte yandan estetik burada önemli bir rol oynamaktadır. Odanın çevresine düzgünce yerleştirilmiş düz boruların arka planına karşı, balon iyi görünmeyecektir.

Kurulum için önemli bir koşul, silindire uzun veya kavisli bir çıkışın olmamasıdır. Çıkışta su dolaşmadığı için, bu durgunluğa ve sonuç olarak mikropların çoğalmasına neden olabilir. Virajlar kısa ve düz olmalıdır.

Bu hususlardan, kompansatörün lokalizasyon yerini seçmeye değer.

Ne olduğunu?

Plastik boru hattındaki sıvının sıcaklığı değiştiğinde doğrusal bir deformasyon süreci meydana gelir. Bu, zamanla çatlamaya neden olacak sarkmaya neden olabilir. Sıcaklık veya basınç dalgalanmaları sırasında meydana gelen polipropilen genişlemesini telafi etmek için özel bir PP genleşme derzi takılmalıdır.

Genleşme derzi, yüksek derecede esnekliğe sahip basit bir parçadır. Görsel olarak bir ilmeğe benzer, ancak bir oluk parçasına benzer ürünler vardır. Genellikle bu parçalar, boru hattına montajı için bağlantı parçaları ile birlikte tedarik edilir.

iwarm-tr.techinfus.com

Isınma

Kazanlar

Radyatörler