Как избавиться от конденсата на гидроаккумуляторе. Помпа для откачки воды
Гидроаккумулятор — сердце системы автономного водоснабженияКонденсат на гидроаккумуляторе, трубах, сливном бачке и фильтрах — довольно распространенная проблема в частных домах с автономным водоснабжением, особенно в летнее время, когда воздух насыщен влагой, и температура воздуха намного выше температуры воды в скважине. Именно разница температур и высокая влажность являются основными причинами оседания капелек воды на трубах, бачке и гидроаккумуляторе. В этой статье будут рассмотрены 3 интересных и эффективных способа борьбы с конденсатом на гидроаккумуляторе, фильтрующей колонне aquachief 1252 и сливном бачке унитаза.
В моем доме гидроаккумулятор расположен прямо в ванной комнате, и, поскольку влажность там всегда повышена, то количество конденсата даже в зимнее время заставляет проводить мероприятия по его удалению. Как правило, при чрезмерном скоплении влаги на элементах системы водоснабжения, происходит стекание воды на пол, образуются целые лужи, которые постоянно приходится вытирать.
Как убрать конденсат с гидроаккумулятора
Сначала были попытки: обернуть гидроаккумулятор теплоизоляционными материалами, чтобы снизить теплопроводность; использовать промышленные устройства для поглощения влаги из воздуха; подсушивать воздух обогревателями. Но во всех случаях результат оказался отрицательным. Процесс перехода воды из парообразного состояния в жидкое остановить так и не удалось. Спустя некоторое время стало ясно, что бороться с самой причиной появления конденсата бесполезно и даже бессмысленно, поэтому было принято решение направить все усилия на борьбу с последствиями этого физического явления.
И тут я задал себе вопрос — а что же больше всего меня не устраивает в данной ситуации? Ответ был достаточно прост — мне не хотелось каждый вечер ползать с тряпкой и вытирать полы, отжимать воду в ведро и затем сливать ее в канализацию.
Тогда я вспомнил, что где-то на веранде пылится старая кухонная плита с комплектом противней. Почему бы не попробовать подставить противень под гидроаккумулятор? Блестящая мысль 🙂 Как выяснилось, противень в качестве поддона для воды — это самое оптимальное решение в случае с напольным гидроаккумулятором! И размеры подходящие, и металл выдерживает вес гидроаккумулятора, наполненного водой (в моем случае гидроаккумулятор емкостью 100 литров). Предварительно опустошив бак, подставил под него металлический поддон.
Поддон для сбора конденсата расположен под гидроаккумуляторомТеперь вся вода, оседающая на стенках бака, стекает прямо в противень, и нет больше нужды каждый вечер вытирать полы 🙂
Но это далеко не все. Решив эту проблему, появилась другая — а как же удалять воду из поддона? Снова использовать тряпку для сбора воды и затем ее отжимать? Тогда ничего особо и не меняется — какая разница, откуда собирать воду при помощи тряпки — с пола, или из поддона? 🙂
Пару раз откачав воду из поддона при помощи медицинских шприцов, я задумался об автоматизации этого процесса. И сразу же на ум пришла мысль о помпе для откачки воды. Поискав в интернете, нашел несколько схем самодельных помп. Пошел в гараж для поиска нужных компонентов и наткнулся на старый нерабочий небулайзер.
Что такое небулайзер?
Небулайзер — это медицинское устройство для проведения ингаляций, которое распыляет лекарственный препарат при помощи потока воздуха. На самом деле есть и другие способы распыления, но в большинстве устройств используется именно воздушный поток. Подробнее про виды небулайзеров можно почитать в википедии.
Старый небулайзер в качестве помпыПо своей конструкции, небулайзер — это и есть помпа, только предназначена она для перекачивания воздуха, а не воды. Немного доработав старый небулайзер, а именно, добавив входной патрубок (через который будет всасываться вода из поддона), протестировал его в качестве водяной помпы. Результаты оказались впечатляющими! Устройство вполне годится для регулярной откачки воды.
Выходной патрубок вставил в пробку от бутылки, зафиксировав его изолентой. В качестве емкости для сбора воды применил бутылку от напитка вместимостью 2 литра. Вот так выглядит вся система в сборе.
Самодельная система для откачки водыКогда в поддоне скапливается большое количество воды, включаю небулайзер на пару минут, и вся вода перекачивается в бутылку. Красота 🙂
Снял видео про данный способ удаления жидкости из поддона.
Кстати, еще один интересный способ, как убрать конденсат с гидроаккумулятора при помощи вентилятора рассмотрен в статье про борьбу с конденсатом на окнах
Конденсат на фильтрующей колонне
Помимо гидроаккумулятора есть еще одно проблемное место, где также скапливается много конденсата, который в конце-концов образует лужу на полу. Речь идет о фильтрующей колонне.
Несмотря на то, что стенки фильтра сделаны из пластика, они не обладают достаточной теплоизоляцией, что приводит к их охлаждению при фильтрации холодной воды из скважины, что в свою очередь способствует образованию конденсата.
В данном случае была предпринята попытка утеплить стенки фильтра, чтобы не допускать контакта влажного воздуха в помещении с прохладными стенками фильтра.
Небольшое лирическое отступление…
На самом деле, моя борьба с конденсатом и лужами на полу в ванной комнате начиналась именно с фильтрующей колонны, а уже затем, поняв, что утепление стенок колонны или бака — дело весьма трудоемкое, и результат не дает 100% гарантий устранения конденсата, было принято решение установить поддон под гидроаккумулятор и не заниматься его утеплением, борясь тем самым с естественными физическими процессами 🙂 К тому же, большой 100 литровый гидроаккумулятор появился у меня уже после установки фильтрующей колонны. До него был настенный бак емкостью 50 литров, который вышел из строя, слегка затопив помещение. Об этом я уже рассказывал в статье про автоматическое отключение насоса при утечке воды 🙂
Итак, первым делом я решил покрыть стенки фильтрующей колонны монтажной пеной. Сделал это в 2 слоя.
Нанесение монтажной пены на фильтрующую колоннуПотратив пару часов на кропотливый процесс нанесения пены и дождавшись ее полного затвердевания, провел первое испытание. Оказалось, что монтажная пена обладает высокой теплопроводностью, а также неплохо впитывает влагу в себя. Другими словами, результат оказался неудовлетворительный — по прежнему появлялся конденсат, теперь уже на застывшей монтажной пене.
Вторым шагом я решил произвести гидроизоляцию стенок фильтрующей колонны. Всю колонну обернул фольгированным утеплителем (алюминиевая фольга на базе вспененного полиэтилена) поверх застывшей монтажной пены. Применение этого утеплителя обеспечивает полную гидроизоляцию, а также существенное снижение теплопроводности (чем толще слой полиэтилена, тем лучше теплоизоляция). При таком подходе, наружная стенка колонны теперь не охлаждается водой, проходящей через фильтр, и оседание конденсата на стенках физически невозможно. Можно сказать, что проблема решена 🙂
Последний штрих: верхнюю часть колонны, где заканчивается лист утеплителя, пришлось замазать герметиком, поскольку с оголовка фильтра (блок автоматики) по прежнему стекало незначительное количество конденсата.
Фильтрующая колонна — утепленный вариантПосле установки поддона под гидроаккумулятор, решил на всякий случай поставить поддон и под фильтрующую колонну 🙂
Поддон для сбора конденсата под фильтрующей колоннойУбираем конденсат со сливного бачка
Итак, осталось еще одно проблемное место — сливной бачок унитаза, на котором то и дело скапливается большое количество оседающей влаги. Конденсат на сливном бачке побороть оказалось не так просто, как в случае с гидроаккумулятором или фильтрующей колонной. Обертывание утеплителем не дало особого эффекта, поскольку дно бачка по прежнему контактировало с воздухом и образующийся конденсат попадал прямо на пол. Подставить емкость для сбора воды под бачок также не удалось ввиду своеобразной формы фаянса, наличия штуцера для подачи воды, а также громоздкой сливной гофры.
Но на самом деле сложность проблемы оказалась весьма призрачной, а решение — простым и надежным. Было решено подать в сливной бак горячую воду вместо холодной 🙂 Такое решение гарантирует отсутствие конденсата, поскольку воздух вокруг бачка не будет охлаждаться и процесс перехода воды из газообразного состояния в жидкое станет невозможным!
В результате, собрав необходимые материалы, организовал подводку горячей воды из водонагревателя, а также установил дополнительный кран. Летом буду перекрывать подачу холодной воды и открывать подачу горячей, а зимой — наоборот.
Подача горячей и холодной воды в сливной бачок унитазаТакже установил температуру нагрева воды бойлером до 40 градусов, чтобы не испортить пластиковые внутренности сливного бачка, а также не тратить много электроэнергии на частый подогрев воды.
В целом, результатом я доволен. Проблема конденсата в ванной комнате была полностью решена! Больше никаких луж на полу 🙂
Надеюсь статья окажется полезной и поможет читателям справиться с подобными проблемами. Спасибо за внимание!
Добавлено 08.05.2018:
Прошел почти год, наступает лето, возобновил подачу горячей воды в бак, но теперь 40 градусной воды не хватает для бытовых нужд, поэтому пришлось увеличить температуру нагрева в бойлере до 60 градусов. Для экономии горячей воды, а также чтобы не повредить резиновые прокладки и пластиковые механизмы сливного бака воздействием высокой температуры, решил организовать смешивание горячей и холодной воды перед подачей в бачок, слегка приоткрыв кран подачи холодной воды. Для этого пришлось выполнить небольшую техническую доработку — добавить обратный клапан на трубу подачи горячей воды. Без обратного клапана происходит попадание холодной воды в общую линию горячей воды, т.к. давление в магистрали холодной воды выше, чем в горячей.
7 мифов о гидроаккумуляторах – статья на ВОДОМАСТЕР.РУ
Разберем семь наиболее часто встречающихся мифов о гидроаккумуляторах и их функциональных возможностях.
Миф 1. Гидроаккумулятор предназначен для поддержания постоянного давления в системе водоснабжения.
Такую фразу можно достаточно часто найти в описаниях гидроаккумуляторов. Вариации – гидроаккумулятор создает постоянное давление и т.п.
Начнем с того что мембрана (резиновая груша) в металлическом корпусе никакое давление, ни постоянное, ни “переменное” создать просто не в состоянии. Давление создается только насосом. Какое давление обеспечивает насос, такое же давление будет в гидроаккумуляторе. Единственное, о чем можно говорить, так это о том, что гидроаккумулятор, в отсутствие расхода воды, поддерживает созданное в нем давление и способствует его плавному снижению с началом водоразбора и плавному повышению после закрытия всех кранов. Т.е. без него давление изменялось бы мгновенно, а с ним изменяется плавно, за счет изменения гидравлического объема путем растяжения-сжатия мембраны. В этом и есть основный смысл его использования. Для корректного функционирования системы с вездесущим реле давления требуется именно плавное изменение давления, что и обеспечивается с помощью гидроаккумулятора.
Говорить о постоянном давлении в стандартной системе с реле давления и гидроаккумулятором вообще не приходится. Весь смысл функционирования такой системы сводится к тому, что давление постоянно изменяется, за счет чего и автоматизируется работа насоса с помощью реле давления. Постоянное давление может быть только при неизменном расходе, но как только расход воды изменяется (открыли или закрыли дополнительный кран) давление мгновенно изменяется. Все что может сделать гидроаккумулятор – это задать системе инерционность, что от него собственно и требуется. Постоянного давления в системах с переменным расходом возможно достичь только при использовании преобразователя частоты, когда скорость вращения насоса изменяется в зависимости от расхода воды.
Миф 2. Чем больше объем гидроаккумулятора, тем лучше.
Тем лучше для чего? Для самого гидроаккумулятора, для надежности системы, для насоса? Гидробак большого объема стоит дороже, занимает больше места, стоимость замены мембраны выше. Одни минусы.
Но определенная логика в утверждении есть и заключается она в следующем: чем больше объем гидробака, тем реже будет включаться насос. А чем реже включается насос, тем дольше он проработает, так как ресурс будет сохраняться (режим пуска электродвигателя самый напряженный – скачок пускового тока, высокий пусковой момент, повышенная нагрузка на детали насоса).
Однако с другой стороны логично предположить, что есть определенный предел по объему гидроаккумулятора, на котором необходимо остановиться. Ведь никому не приходит в голову покупать для частного дома гидроаккумулятор объемом в тысячи литров. Хотя с таким баком насос может включиться всего один-два раза в день или вообще не включиться. Не забудьте, что полезный объем гидроаккумулятора составляет около 30%.
Заблуждение состоит в том, что даже если мы уменьшим количество включений насоса в час в два раза (увеличив объем гидроаккумулятора), насос не прослужит в итоге в два раза дольше. Даже зная количество включений в час мы не можем оценить общее время работы в каждом цикле, что гораздо важнее для ресурса. Точно также если вы используете насос только полгода, например, в дачный сезон, не нужно рассчитывать, что насос прослужит в два раза дольше чем у соседа, который пользуется насосом круглый год.
Производители двигателей не дают определенного лимита включений/выключений на весь срок эксплуатации, после которого двигатель выходит из строя или требует ремонта. На ресурс двигателя влияют общее время работы и тепловой режим. Но при этом действительно важно, чтобы количество кратковременных включений насоса в час не превышало, указанных производителем, значений (эти данные есть в технической документации на насос). Это и есть основной критерий, по которому подбирается объем гидроаккумулятора. А если насос снабжен устройством плавного пуска, то и количество этих самых пусков может быть увеличено. Т.е. объем гидробака можно уменьшить.
Миф 3. Все гидроаккумуляторы одинаковые. Если нет разницы, зачем платить больше?
Если обратить внимание только на внешний аспект, то с данным утверждением сложно не согласиться. Если мы говорим о стандартных гидробаках со сменной мембраной, то внешне они действительно похожи друг на друга как близнецы-братья.
Но как часто бывает, самое важное – внутри. Хотя у гидроаккумуляторов действительно простое устройство, но даже здесь есть место для нюансов. Именно поэтому в одних гидробаках уходит воздух, и мембрана выходит из строя через год-два, а другие держат давление и служат гораздо дольше.
Подробнее об отличии дорогих и дешевых гидроаккумуляторов.
Миф 4. Гидроаккумулятору необходима установка воздухоотводчика.
Система водоснабжения (не путать с системой отопления) без проблем обходится без воздухоотводчика. Воздушные пузырьки при правильно проложенных трубах удаляются через кран во время водоразбора. А при неправильно проложенных трубах (с возможностью образования воздушных карманов) воздухоотводчик дело не спасет.
Отметим, что реле давления могут работать и с воздушной средой (например устанавливаться на компрессорном оборудовании).
Установить воздухоотводчик можно для самоуспокоения, но реального эффекта это не дает.
Миф 5. Все гидроаккумуляторы синего цвета.
Помогая покупателю сориентироваться в многообразии расширительных баков, большинство производителей действительно выпускают гидроаккумуляторы (расширительные баки для систем водоснабжения) именно синего цвета. Работает стандартная цветовая ассоциация, в чем нет ничего плохого.
Однако гидроаккумулятор окрашен только снаружи, поэтому нет никаких технологических проблем для изменения цвета.
Гидроаккумуляторы являются неотъемлемой частью многих бытовых и промышленных насосных станций (идут с ними в комплекте). Производители насосного оборудования самостоятельно не выпускают расширительные баки и закупают их у специализированных предприятий. В целях маркетинга эти баки могут иметь не только другой шильд, с названием отличным от оригинального (что сегодня не редкость), но и другой цвет. По желанию заказчика производитель гидроаккумуляторов может их на заводе окрасить в любой цвет.
Например, Grundfos долгое время использовал гидроаккумуляторы зеленого цвета, у Pedrollo встречались красные баки, а DAB использовал белые. Причем даже разные партии товаров могли быть разного цвета. Иногда выбор цвета гидроаккумулятора зависит от общей цветовой гаммы производителя насосов.
Сам цвет никоим образом не влияет на технические характеристики гидроаккумулятора и по большому счету может быть любым.
Поэтому, если у вас вышел из строя, допустим, зеленый гидробак от станции Grundfos, нет смысла искать бак аналогичного цвета.
Безусловно, синий цвет является самым распространенным на рынке гидроаккумуляторов, но не единственным.
Миф 6. На зиму из гидроаккумулятора необходимо не только сливать всю воду, но и спускать воздух.
Действительно, если вы планируете еще попользоваться своим гидроаккумулятором в следующем году, то слить воду из бака необходимо. Однако спускать воздух после слива воды нет никакой необходимости. Мембрана сильно сжимается под давлением воздуха и выдавливает всю воду.
Есть мнение, что мембране легче в свободном состоянии и лучше и её на зиму снять. Не споря и даже не принимая во внимание трудозатраты, приведем лишь один важный контраргумент. Все гидроаккумуляторы поступают в продажу с предварительной заводской закачкой воздуха, которая сильно деформирует (сжимает) мембрану, поскольку в неподключенном состоянии нет противодавления воды. В таком виде новый бак может храниться не один месяц, а то и год, пока не найдет своего хозяина. И ничего страшного в этом нет. Гидроаккумулятор устанавливают, контролируют давление воздуха, запускают систему и все замечательно работает.
Наш опыт эксплуатации бытовых систем водоснабжения указывает на то, что положительный эффект от полного опустошение воздушной полости на зимний период не имеет практического подтверждения.
Конечно, можно дойти до крайности, разобрать половину системы водоснабжения на зиму и гидробак в придачу. Все промыть, просушить и сложить дома в теплом месте. Но этот вариант лучше оставить для “знатоков”. Максимум из того что необходимо сделать это слить всю воду и продуть систему компрессором.
Миф 7. Мембрану лучше не заменять, а менять сразу целиком гидроаккумулятор.
При выходе мембраны из строя приходится решать вопрос о замене одной только мембраны или замене гидроаккумулятора целиком.
Хотите продлить жизнь мембране? Не забывайте контролировать давление воздуха.
Логично, что решение принимается на основании сопоставления стоимости новой мембраны и всего гидроаккумулятора в сборе. У некоторых дорогих европейских брендов стоимость мембраны составляет около 60% от общей стоимости товара. Конечно, это не реальная стоимость мембраны, а наглая политика производителя, старающегося заработать на запасных частях и сервисе, что сегодня вполне привычно. Кроме того, далеко не всегда можно найти аналогичную замену, так как производители могут специально изготавливать мембраны с нестандартной горловиной. Поэтому неудивительно, что покупателем принимается решение о покупке нового оборудования.
У других производителей стоимость мембран находится на уровне 30-35% от стоимости нового гидроаккумулятора. В данном случае мы бы посоветовали оценить состояние корпуса и фланца, и, в случае их удовлетворительного состояния, сделать выбор в пользу замены мембраны. Эта операция несложная.
Если гидроаккумулятор не находится все время во влажной среде, то его корпус и фланец может прослужить достаточно долго.
Гидроаккумулятор как утеплить
Главная » Разное » Гидроаккумулятор как утеплить
Как избавиться от конденсата на гидроаккумуляторе. Помпа для откачки воды
Гидроаккумулятор — сердце системы автономного водоснабжения
Конденсат на гидроаккумуляторе, трубах, сливном бачке и фильтрах — довольно распространенная проблема в частных домах с автономным водоснабжением, особенно в летнее время, когда воздух насыщен влагой, и температура воздуха намного выше температуры воды в скважине. Именно разница температур и высокая влажность являются основными причинами оседания капелек воды на трубах, бачке и гидроаккумуляторе. В этой статье будут рассмотрены 3 интересных и эффективных способа борьбы с конденсатом
на гидроаккумуляторе, фильтрующей колонне aquachief 1252 и сливном бачке унитаза.
В моем доме гидроаккумулятор расположен прямо в ванной комнате, и, поскольку
Конденсат на гидроаккумуляторе
Как убрать конденсат с гидроаккумулятора
Сначала были попытки: обернуть гидроаккумулятор теплоизоляционными материалами, чтобы снизить теплопроводность; использовать промышленные устройства для поглощения влаги из воздуха; подсушивать воздух обогревателями. Но во всех случаях результат оказался отрицательным. Процесс перехода воды из парообразного состояния в жидкое остановить так и не удалось. Спустя некоторое время стало ясно, что бороться с самой причиной появления конденсата бесполезно и даже бессмысленно, поэтому было принято решение направить все усилия на борьбу с последствиями этого физического явления.
И тут я задал себе вопрос — а что же больше всего меня не устраивает в данной ситуации? Ответ был достаточно прост — мне не хотелось каждый вечер ползать с тряпкой и вытирать полы, отжимать воду в ведро и затем сливать ее в канализацию.
Тогда я вспомнил, что где-то на веранде пылится старая кухонная плита с комплектом противней. Почему бы не попробовать подставить противень под гидроаккумулятор? Блестящая мысль 🙂 Как выяснилось, противень в качестве поддона для воды — это самое оптимальное решение в случае с напольным гидроаккумулятором! И размеры подходящие, и металл выдерживает вес гидроаккумулятора, наполненного водой (в моем случае гидроаккумулятор емкостью 100 литров). Предварительно опустошив бак, подставил под него металлический поддон.
Поддон для сбора конденсата расположен под гидроаккумулятором
Теперь вся вода, оседающая на стенках бака, стекает прямо в противень, и нет больше нужды каждый вечер вытирать полы 🙂
Но это далеко не все. Решив эту проблему, появилась другая — а как же удалять воду из поддона? Снова использовать тряпку для сбора воды и затем ее отжимать? Тогда ничего особо и не меняется — какая разница, откуда собирать воду при помощи тряпки — с пола, или из поддона? 🙂
Пару раз откачав воду из поддона при помощи медицинских шприцов, я задумался об автоматизации этого процесса. И сразу же на ум пришла мысль о помпе для откачки воды. Поискав в интернете, нашел несколько схем самодельных помп. Пошел в гараж для поиска нужных компонентов и наткнулся на старый нерабочий небулайзер.
Что такое небулайзер?
Небулайзер — это медицинское устройство для проведения ингаляций, которое распыляет лекарственный препарат при помощи потока воздуха.
Небулайзер — это медицинское устройство для проведения ингаляций, которое распыляет лекарственный препарат при помощи потока воздуха. На самом деле есть и другие способы распыления, но в большинстве устройств используется именно воздушный поток. Подробнее про виды небулайзеров можно почитать в википедии.
Старый небулайзер в качестве помпы
По своей конструкции, небулайзер — это и есть помпа, только предназначена она для перекачивания воздуха, а не воды. Немного доработав старый небулайзер, а именно, добавив входной патрубок (через который будет всасываться вода из поддона), протестировал его в качестве водяной помпы. Результаты оказались впечатляющими! Устройство вполне годится для регулярной откачки воды .
Выходной патрубок вставил в пробку от бутылки, зафиксировав его изолентой. В качестве емкости для сбора воды применил бутылку от напитка вместимостью 2 литра. Вот так выглядит вся система в сборе.
Самодельная система для откачки воды
Когда в поддоне скапливается большое количество воды, включаю небулайзер на пару минут, и вся вода перекачивается в бутылку. Красота 🙂
Снял видео про данный способ удаления жидкости из поддона.
Кстати, еще один интересный способ, как убрать конденсат с гидроаккумулятора при помощи вентилятора рассмотрен в статье про борьбу с конденсатом на окнах
Конденсат на фильтрующей колонне
Помимо гидроаккумулятора есть еще одно проблемное место, где также скапливается много конденсата, который в конце-концов образует лужу на полу. Речь идет о фильтрующей колонне.
Фильтрующая колонна aquachief 1252
Несмотря на то, что стенки фильтра сделаны из пластика, они не обладают достаточной теплоизоляцией, что приводит к их охлаждению при фильтрации холодной воды из скважины, что в свою очередь способствует образованию конденсата.
В данном случае была предпринята попытка утеплить стенки фильтра, чтобы не допускать контакта влажного воздуха в помещении с прохладными стенками фильтра.
Небольшое лирическое отступление…
На самом деле, моя борьба с конденсатом и лужами на полу в ванной комнате начиналась именно с фильтрующей колонны, а уже затем, поняв, что утепление стенок колонны или бака — дело весьма трудоемкое, и результат не дает 100% гарантий устранения конденсата, было принято решение установить поддон под гидроаккумулятор и не заниматься его утеплением, борясь тем самым с естественными физическими процессами 🙂 К тому же, большой 100 литровый гидроаккумулятор появился у меня уже после установки фильтрующей колонны.
На самом деле, моя борьба с конденсатом и лужами на полу в ванной комнате начиналась именно с фильтрующей колонны, а уже затем, поняв, что утепление стенок колонны или бака — дело весьма трудоемкое, и результат не дает 100% гарантий устранения конденсата, было принято решение установить поддон под гидроаккумулятор и не заниматься его утеплением, борясь тем самым с естественными физическими процессами 🙂 К тому же, большой 100 литровый гидроаккумулятор появился у меня уже после установки фильтрующей колонны. До него был настенный бак емкостью 50 литров, который вышел из строя, слегка затопив помещение. Об этом я уже рассказывал в статье про автоматическое отключение насоса при утечке воды 🙂
Итак, первым делом я решил покрыть стенки фильтрующей колонны монтажной пеной. Сделал это в 2 слоя.
Нанесение монтажной пены на фильтрующую колонну
Потратив пару часов на кропотливый процесс нанесения пены и дождавшись ее полного затвердевания, провел первое испытание. Оказалось, что монтажная пена обладает высокой теплопроводностью, а также неплохо впитывает влагу в себя. Другими словами, результат оказался неудовлетворительный — по прежнему появлялся конденсат, теперь уже на застывшей монтажной пене.
Вторым шагом я решил Можно сказать, что проблема решена 🙂
Фильтрующая колонна — утепленный вариант
Последний штрих: верхнюю часть колонны, где заканчивается лист утеплителя, пришлось замазать герметиком, поскольку с оголовка фильтра (блок автоматики) по прежнему стекало незначительное количество конденсата.
Фильтрующая колонна — утепленный вариант
После установки поддона под гидроаккумулятор, решил на всякий случай поставить поддон и под фильтрующую колонну 🙂
Поддон для сбора конденсата под фильтрующей колонной
Убираем конденсат со сливного бачка
Итак, осталось еще одно проблемное место — сливной бачок унитаза, на котором то и дело скапливается большое количество оседающей влаги. Конденсат на сливном бачке побороть оказалось не так просто, как в случае с гидроаккумулятором или фильтрующей колонной. Обертывание утеплителем не дало особого эффекта, поскольку дно бачка по прежнему контактировало с воздухом и образующийся конденсат попадал прямо на пол. Подставить емкость для сбора воды под бачок также не удалось ввиду своеобразной формы фаянса, наличия штуцера для подачи воды, а также громоздкой сливной гофры.
Но на самом деле сложность проблемы оказалась весьма призрачной, а решение — простым и надежным. Было решено подать в сливной бак горячую воду вместо холодной 🙂 Такое решение гарантирует отсутствие конденсата, поскольку воздух вокруг бачка не будет охлаждаться и процесс перехода воды из газообразного состояния в жидкое станет невозможным!
В результате, собрав необходимые материалы, организовал подводку горячей воды из водонагревателя, а также установил дополнительный кран. Летом буду перекрывать подачу холодной воды и открывать подачу горячей, а зимой — наоборот.
Подача горячей и холодной воды в сливной бачок унитаза
Также установил температуру нагрева воды бойлером до 40 градусов, чтобы не испортить пластиковые внутренности сливного бачка, а также не тратить много электроэнергии на частый подогрев воды.
Температура нагрева воды установлена на 40 градусов
В целом, результатом я доволен. Проблема конденсата в ванной комнате была полностью решена! Больше никаких луж на полу 🙂
Надеюсь статья окажется полезной и поможет читателям справиться с подобными проблемами. Спасибо за внимание!
Добавлено 08.05.2018:
Прошел почти год, наступает лето, возобновил подачу горячей воды в бак, но теперь 40 градусной воды не хватает для бытовых нужд, поэтому пришлось увеличить температуру нагрева в бойлере до 60 градусов. Для экономии горячей воды, а также чтобы не повредить резиновые прокладки и пластиковые механизмы сливного бака воздействием высокой температуры, решил организовать смешивание горячей и холодной воды перед подачей в бачок, слегка приоткрыв кран подачи холодной воды. Для этого пришлось выполнить небольшую техническую доработку — добавить обратный клапан на трубу подачи горячей воды. Без обратного клапана происходит попадание холодной воды в общую линию горячей воды, т.к. давление в магистрали холодной воды выше, чем в горячей.
Обратный клапан на магистрали горячей воды
Гидравлические аккумуляторы: как они работают?
Гидравлические аккумуляторы – это накопители энергии. Как и аккумуляторные батареи в электрических системах, они накапливают и разряжают энергию в виде жидкости под давлением и часто используются для повышения эффективности гидравлической системы.
Баллонные аккумуляторы от Accumulators Inc.
Аккумулятор представляет собой сосуд высокого давления, в котором находится гидравлическая жидкость и сжимаемый газ, обычно азот. Корпус или оболочка изготовлены из таких материалов, как сталь, нержавеющая сталь, алюминий, титан и армированные волокном композиты.Внутри движущийся или гибкий барьер – обычно поршень или резиновый баллон – отделяет масло от газа.
В этих гидропневматических агрегатах гидравлические жидкости лишь слегка сжимаются под давлением. Напротив, газы можно сжимать в меньшие объемы под высоким давлением, и инженеры используют это свойство при проектировании и применении аккумуляторов. По сути, потенциальная энергия сохраняется в сжатом газе и высвобождается по требованию, чтобы заставить масло из аккумулятора в контур.
Для использования устройства сначала предварительно заполняется объем газа – обычно до 80–90% минимального рабочего давления системы. Это увеличивает объем газа, чтобы заполнить большую часть аккумулятора, а внутри остается лишь небольшое количество масла. Во время работы гидравлический насос повышает давление в системе и заставляет жидкость поступать в аккумулятор. (Клапаны регулируют поступление и выпуск масла.) Поршень или баллон перемещаются и сжимают объем газа, поскольку давление жидкости превышает давление предварительной зарядки. Это источник накопленной энергии.
Движение прекращается, когда давление в системе и давление газа уравновешены. Когда последующее действие, такое как движение привода, создает потребность системы, давление в гидравлической системе падает, и аккумулятор выпускает хранящуюся под давлением жидкость в контур. Когда движение прекращается, цикл зарядки начинается снова.
Три распространенных типа – баллонные, поршневые и диафрагменные гидроаккумуляторы. Баллонные аккумуляторы обычно имеют большие порты, которые обеспечивают быстрый выпуск жидкости и помогают гарантировать, что устройство относительно нечувствительно к грязи и загрязнениям.Общее правило – баллонные аккумуляторы монтируют вертикально, хотя их также можно устанавливать на бок в малоцикловых приложениях. Накопители баллонного типа обычно проектируются с соотношением давлений 4: 1 (максимальное давление к давлению заряженного газа) для защиты баллона от чрезмерной деформации и деформации материала.
Эксперты склонны рассматривать баллонные аккумуляторы как лучшие универсальные устройства. Они выпускаются в широком диапазоне стандартных размеров, а хорошие характеристики отклика делают их хорошо подходящими для ударных нагрузок.В зависимости от конструкции баллон можно легко заменить в случае выхода из строя или повреждения.
Поршневые аккумуляторы от Kocsis Technologies
Поршневой гидроаккумулятор очень похож на гидроцилиндр без штока. Как и другие аккумуляторы, типичный поршневой аккумулятор состоит из секции жидкости и газа, причем подвижный поршень разделяет их. Менее распространены поршневые гидроаккумуляторы, в которых газ высокого давления заменяется пружиной или тяжелым грузом для приложения силы к поршню.
Поршневые гидроаккумуляторы
обычно рекомендуются для хранения больших объемов – до 100 галлонов и более – и могут иметь высокий расход. Степень давления ограничена только конструкцией, но они обычно не рекомендуются для ударных нагрузок. Они часто создаются для тяжелых условий эксплуатации. Однако они более чувствительны к загрязнениям, которые могут повредить уплотнения, хотя большинство поршневых гидроаккумуляторов можно легко отремонтировать, заменив поршневые уплотнения.
Мембранные аккумуляторы работают так же, как баллонные аккумуляторы. Разница в том, что вместо резинового баллона в этой версии используется эластичная диафрагма для разделения объемов нефти и газа. Мембранные аккумуляторы – это экономичные, компактные и легкие устройства, которые обеспечивают относительно небольшой расход и объем – обычно около одного галлона.
Мембранный аккумулятор может выдерживать более высокие степени сжатия от 8 до 10: 1, поскольку резиновый барьер не деформируется в такой степени, как баллон. Они также обладают большей гибкостью при установке, нечувствительны к загрязнениям и быстро реагируют на изменения давления, что делает их пригодными для применения в ударных нагрузках.
Аккумуляторы накапливают энергию, которую можно использовать для пополнения потока насоса, улучшения реакции системы или в качестве резерва при отключении электроэнергии. Они также могут компенсировать утечку или тепловое расширение, а также уменьшить вибрацию, пульсации и удары.
.
ГЛАВА 16: Аккумуляторы | Гидравлика и пневматика
- Вход в систему
- Регистр
- Поиск
- Основы Fluid Power
- Гидравлические клапаны
- Гидравлические насосы и двигатели
- Цилиндры и приводы
- Справочники
- Ресурсы
- 000
- 000 Дистрибьюторы
- 9000 Справочник
000 - Ресурсы 9000 Справочник
- Блоги
- Каталог продукции оборудования
- Основы дизайна
- Часто задаваемые вопросы по дизайну
- Вебинары
- Официальные документы
- Настенные диаграммы
- Подписка на электронную новостную рассылку
- Подписка на журнал 3000 000 Свяжитесь с нами000 Свяжитесь с нами Внести вклад
- Политика конфиденциальности и использования файлов cookie
- Условия использования
Facebook iconTwitter iconLinkedIn icon
Недавние результаты испытаний
Сравнить буферные уплотнения для гидравлических цилиндров
24 сентября 2020 г.
Уплотнения .
Воспользуйтесь преимуществами аккумуляторов
- Вход в систему
- Регистр
- Поиск
- Основы Fluid Power
- Гидравлические клапаны
- Гидравлические насосы и двигатели
- Цилиндры и приводы
- Справочники
- Ресурсы
- 000
- 000 Дистрибьюторы 9000 Справочник 9000 Справочник
- Блоги
- Каталог продукции оборудования
- Основы дизайна
- Часто задаваемые вопросы по дизайну
- Вебинары
- Официальные документы
- Настенные диаграммы
- Подписка на электронную новостную рассылку
- Подписка на журнал 3000 000 Свяжитесь с нами000 Свяжитесь с нами Внести вклад
- Политика конфиденциальности и использования файлов cookie
- Условия использования
Значок Facebook Значок в Твиттере Значок LinkedIn
Недавние результаты испытаний
Сравнить буферные уплотнения для гидравлических цилиндров
24 сентября 2020 г.
Уплотнения
Предложения по запуску H&P Connect Inte ractive Directory
21 сентября 2020 г.
Home.
Аккумуляторы | Гидравлика и пневматика
- Войти
- Регистр
- Поиск
- Fluid Power Basics
- Гидравлические клапаны
- Гидравлические насосы и двигатели
- Цилиндры и приводы
- Справочники
- Ресурсы
- 000
- 000 Дистрибьюторы 9000 Справочник
- 000
- Источники Справочник
- Блоги
- Каталог продукции оборудования
- Основы дизайна
- Часто задаваемые вопросы по дизайну
- Вебинары
- Официальные документы
- Настенные диаграммы
- Подписка на электронную новостную рассылку
- Подписка на журнал 3000 000 Связаться с нами000 Свяжитесь с нами Внести вклад
- Политика конфиденциальности и использования файлов cookie
- Условия использования
Значок Facebook Значок Twitter Значок LinkedIn .
что делать с изоляцией, как избавиться в ванной и туалете, как этого избежать, как устранить, бороться
Капельки конденсата на трубах холодной воды – обычное явление, особенно летом, когда воздух нагревается до высоких температур. Капли собираются в ручьи и часто рядом с трубой водоснабжения образовываются лужицы на полу. Что делать, если появился конденсат на трубах, как избавиться, предотвратить коррозию трубопровода, устранить грибок, возникающий от влаги?
Содержание
- 1 Почему образуется конденсат на трубах водоснабжения в доме
- 2 Как бороться и избавиться от конденсата на трубах холодной воды
- 3 Как устранить конденсат и сделать изоляцию труб
- 4 Способы защиты металлических трубопроводов
- 5 Как еще можно справиться с конденсатом
- 6 Что же делать – советы профессионалов по борьбе с этой проблемой
Почему образуется конденсат на трубах водоснабжения в доме
Во время ремонта помещения, особенно с постоянной повышенной влажностью стоит заранее позаботиться о коммуникациях.
- Протечка сантехники как результат неправильной установки, или в процессе износа.
- Слабая вентиляция, неправильно организованная система вытяжки влажного воздуха. Засоры вентиляционной системы приведут к избытку влаги на поверхностях помещения.
- Утечка в водопроводной системе, бачках унитаза соседей.
- Резкий перепад температур, в помещении, где собирается конденсат. Особенно плачевна ситуация летом, когда по поверхности трубопровода буквально течет вода.
- Конфигурации разводки холодного, горячего водоснабжения. Если они не теплоизолированы, при этом расположены близко друг к другу, образование конденсата неизбежно (поэтому так важна изоляция).
Как бороться и избавиться от конденсата на трубах холодной воды
Если влага скапливается на стояке, возможно, у соседей протекает бачок унитаза, смеситель, другая сантехника. Это можно проверить ночью, когда в тишине раздаются характерные звуки текущей воды. Проблема с вентиляцией наблюдается при запертых окнах, особенно оснащенных металлопластиковыми пакетами. Проверить работу системы просто.
Достаточно взять лист бумаги, приложить к вытяжке, закупорив окна, потом проделать то же самое при открытых створках. Если вентиляция отсутствует – визуальный эффект очевиден.
Если влага концентрируется на трубах разводки квартиры, причины могут быть следующие. Виноватыми могут быть неисправные сантехнические приборы непосредственно в квартире. Вторая причина – слабая циркуляция воздуха, особенно в помещениях с постоянной высокой влажностью.
Если мокнет труба холодного водоснабжения, ведущая к сантехнике – виноват кран, душевой смеситель, впускной клапан бачка в туалете. Когда постоянно мокнет стояк – нужно искать проблему водопроводных труб у соседей сверху. При засоренной вентиляции стоит проверить в ней циркуляцию воздуха.
Как устранить конденсат и сделать изоляцию труб
Бороться с проблемой можно несколькими способами:
- Проверить вытяжку, убрать оттуда мусор, паутину, после чего купить компактный вентилятор, установить его вместо вентиляционной решетки. Производители предлагают широкий ассортимент подобных устройств, разных по цене, мощности.
- Изолировать систему водоснабжения специальными изолирующими трубками с разрезом, которые есть в строительных супермаркетах. Они изготавливаются их энергофлекса, вспененного полиэтилена, концы закрепляются перманентным металлизированным скотчем. Этот способ самый простой, быстрый, но перед изолированием трубопровод нужно тщательно высушить.
- Полноценную изоляцию обеспечит следующий способ. Вначале трубу ошкуривают, после чего протирают поверхность ацетоном, затем – преобразователем ржавчины. После просушки трубопровода его покрывают эпоксидной шпатлевкой и быстро обматывают полосками ткани в 2-3 слоя, края материи фиксируют хомутом, проволокой.
Затем снова наносят эпоксидную шпатлевку, после высыхания – зашкуривают поверхность, покрывают краской.
Каустическая сода для чистки канализации – за и против.
Как установить фановую трубу в частном доме?
Как разобрать двухвентильный смеситель?
Способы защиты металлических трубопроводов
Если на металлических трубах холодного водоснабжения не устранить конденсат, со временем их покроет коррозия. Что можно предпринять в этом случае:
- Вначале поверхность труб зачищают от ржавчины, затем просушивают, покрывают олифой, масляной краской.
- Можно воспользоваться карболатом, пастообразной массой для заделывания щелей в полах, стенах. Состав наносят на поверхность 5-миллиметровым слоем, оставляют для затвердения на 24 ч. После этого ее ошкуривают мелкозернистой наждачкой, выкрашивают масляной краской.
- Можно использовать протекторные грунтовки, состоящие цинковой пыли, разведенной с олифой, эпоксидными лаками.
Ими покрывают поверхность трубы, после – окрашивают красками, эмалями.
- Трубопровод в туалете можно покрыть составом на основе олифы, сурика в пропорции 20:80 или грунтовочными составами типа ГФ-031, ФЛ-03К, ФЛ-053, ГФ-021.
Если речь идет о ванной, здесь для окрашивания горячих трубопроводов, полотенцесушителей используют масляные стойкие эмали, для холодной – любые эмали, краски.
Как еще можно справиться с конденсатом
Хорош следующий способ устранения проблемы. Нужно надеть на трубопровод гофру с диаметром, большим, чем у трубы, затем полость между поверхностями заполнить монтажной пеной. Если на полу, в месте скопления конденсата образуются лужицы, избавиться от них поможет гильза из труб на несколько диаметров больше самой разводки. Система простая, при этом она не помешает ремонту, замене трубопровода в дальнейшем.
Поглотители влаги, продающиеся в супермаркетах бытовой техники – отличный способ справиться с проблемой. Они представляют собой короб из пластика, внутри которого помещают абсорбирующую таблетку. Поглотитель избавит не только от конденсата на трубе, но и устранит влажность во всем помещении.
Более дорогостоящий вариант – установка кондиционера с климат-контролем, что обеспечит оптимальный уровень влажности.
Желательно провести гидроизоляцию пола ванны, туалета, что поможет справиться с проблемой конденсата на трубах, поверхностях. Если этот способ ремонта невыполним, стоит после принятия горячего душа, ванной открывать окна, двери ванной нараспашку. Циркуляция прохладного воздуха быстро устранит скопившийся конденсат, поможет эффективно справиться с влагой на трубах.
Что же делать – советы профессионалов по борьбе с этой проблемой
Исходя из практического опыта борьбы с конденсатом на трубах, мастера советуют следующее:
- Юрий Рогов, сантехник, рекомендует купить «Гофротерм», специальный состав, продающийся в специализированных магазинах.
Его наносят на поверхность трубы, после чего на ней образуется прочная эластичная пленка, препятствующая образованию влаги.
- Андрей Казанцев, мастер производственного участка, советует приобрести жидкую теплоизоляцию, которую как краску наносят на высушенную зачищенную поверхность трубопровода. По его словам этот метод лучше, чем термофлекс, другие изолирующие материалы.
- Если вентиляция, сантехника, водопровод исправны, причиной накопления конденсата может стать разница температур трубы и воздуха. Слесарь Николай Коротков советует в этом случае провести утепление. Для этого понадобятся полые внутри длинные чехлы вспененного полиэтилена, или мерилона, которые продаются в строительных магазинах. Их надевают на трубопровод, внизу закрепляют проволокой, хомутом.
Рекомендуем ознакомиться с видео, в котором показаны причины и способы защиты от конденсата:
Избавиться от запотевания трубопровода холодного водоснабжения можно различными способами.
Какой из них выбрать стоит определить после анализа ситуации.
Сантехнические работы при наличии инструмента, опыта можно выполнить самостоятельно, как вариант – обратиться за помощью к специалистам. Читайте также материал про гребёнку для воды, распределительный коллектор и вам будет интересен материал, про уход за акриловой ванной в домашних условиях.
основные способы устранения- Обзор +Видео
Конденсат на бачке унитаза. Такая неприятность, как образование конденсата на бачке унитаза, беспокоит хозяев очень часто. Причинами возникновения данного явления могут служить неисправности устройства сантехники, либо нарушение вентиляции и другие. Прежде чем исправлять неполадки, надо разобраться что такое конденсат на бачке унитаза, в чем причины образования, и чем он грозит.
Внимание! Чтобы устранить конденсат на бачке, не всегда предпринимают кардинальные меры. Иногда можно внести небольшие коррективы в работу устройства, и образование влаги на бачке уменьшится.
Содержание статьи:
- 1 Общие сведения
- 1.1 Что такое конденсат?
- 1.2 Почему появляется конденсат на сливной емкости?
- 1.3 Почему с конденсатом надо бороться?
- 2 Как избавиться от образования конденсата
- 2.1 Методы
- 2.2 Как модернизировать бачок
- 2.3 Поломка арматуры
- 2.4 Как утеплить стенки бачка
- 2.5 Как изменить микроклимат санузла
- 2.6 Как прогреть воду в бачке
- 3 Итоги
Общие сведения
Что такое конденсат?
Чтобы понять, как бороться с конденсатом, надо понять суть явления и почему он образуется.
Конденсат представляет собой частицы воды, оседающие на поверхности из воздуха. Образуется влага, потому что происходит резкий перепад температуры.
На сливном бачке образование конденсата можно объяснить тем, что внутри сливного бачка находится холодная жидкость, которая не успевает нагреваться от внешнего теплого воздуха. На внешние стенки резервуара воздействует резкий перепад температур, поэтому на нем образуются капельки воды.
Почему появляется конденсат на сливной емкости?
Конденсат на бачке говорит, что имеется какая – то проблема в работе устройства. Ее надо определить, затем устранить.
При этом надо обратить внимание на такие факторы, как:
-работа вентиляции в туалете.
-объем расходуемой воды во время слива.
-исправность арматуры в бачке.
-показатель влажности в помещении.
Если постоянно сливать воду из бачка и наполнять его, то холодная вода, не успев прогреться до температуры в помещении, образует конденсат.
Также образованию конденсата способствует нарушенная работа вентиляции. Если при этом дверь в помещение плотно закрывается и присутствует высокий порог при входе, а отверстие для вентиляции располагается далеко от унитаза.
Такое состояние вентиляции в совмещенных помещениях ванны с туалетом считается наиболее опасным, есть вероятность задохнуться.
Внимание! Облагораживая совмещенную ванну с туалетом, нельзя забывать о безопасности пребывания в помещении, и нужно оснащать ее отверстием для вентиляции.
Третьей основной причиной для скапливания конденсата на бачке считается неполадки в работе внутренней арматуры. Протекание прокладок или выход из строя поплавкового механизма влекут высокий расход холодной воды, поэтому с внешней стороны бачка образуется избыточная влага.
Чрезмерная влажность в туалете может появляться, когда влажный воздух из других помещений квартиры попадает в санузел.
Либо, если в доме сушка белья осуществляется в совмещенном санузле или на кухне, расположенной рядом с туалетом.
Выявив причину появления влаги на бачке, можно начинать ее устранять, когда проблема будет решена, то и образование конденсата закончится.
Почему с конденсатом надо бороться?
Образование конденсата на бачке не всегда требует замены механизмов бачка либо ремонта вентиляции.
К примеру, сливная емкость запотевает лишь тогда, когда активно пользуются санузлом либо ванной. Если между пользованием сантехникой бачок высыхает, значит, не стоит применять радикальные методы борьбы с влагой.
Внимание! Небольшие признаки запотевания не приводят к отрицательным воздействиям на сантехнику либо отделку помещения.
Если же конденсат стекает на пол, образуя лужу, значит, пора выявлять причину и устранять неполадки.
Конденсат портит нервную систему хозяев, а в будущем приведет к большим проблемам:
1.Со временем вода, скапливаемая в мелких щелках на полу, застаивается, появляются различные затхлые запахи.
2.Постоянная влажность в санузле способствует размножению грибков и плесени.
Важно! Плесень портит здоровье людей, особенно аллергиков и астматиков.
3.Постепенно разрушается внешняя сторона бачка, на ней появляются трещинки, в которых также может разрастись плесень.
4.Влажность пагубно влияет на мебель и пол в помещении, они гниют, тем более если выполнены из натуральных материалов, например, дерева.
5.На трубах санузла и металлических элементах мебели образуется коррозия.
Даже на зеркале может вырасти черная плесень.
Внимание! Пользоваться зеркалом с плесенью невозможно, придется покупать новое.
Конденсат портит микроклимат санузла, что влечет порчу сантехники и мебели в помещении. Максимум через пять лет понадобится полный ремонт туалета или совмещенной комнаты.
Как избавиться от образования конденсата
Методы
Проще один раз определить причину появления излишней влаги на бачке, чем постоянно удалять ее последствия.
Для борьбы с конденсатом существуют такие методы:
1.Провести теплоизоляцию бачка.
2.Усилить работу вентиляции.
3.Понизить температуру воздуха в помещении туалета.
4.установить смесительный клапан.
Как модернизировать бачок
Как правило, чтобы устранить проблему, проводят разные манипуляции со сливным бачком:
1. ремонтируют внутреннее устройство бачка.
2.утепляют внутреннюю поверхность емкости.
3.устанавливают внутри вкладыш из пластика.
4.заменяют емкость бачка на современный вариант с защитой от образования конденсата.
Поломка арматуры
Если ломается арматура, то холодная вода постоянно поступает в емкость и вытекает из нее. Из-за этого вода не прогревается в бачке, влияние теплого внешнего воздуха вызывает образование капелек воды.
При поломке арматуры перекрывают воду для подачи в бачок, снимают крышку емкости, вынимают арматуру. Далее производят полную либо частичную замену устройства и устанавливают обратно, оснащая все соединения уплотнительными прокладками.
В инструкции к арматуре указывают, как пошагово заменить деталь или установить всю конструкцию.
Как утеплить стенки бачка
Еще одним вариантом модернизации сливного бачка считается его теплоизоляция изнутри. Материалом служат тепофол, либо пенопласт, либо полиэтиленовая пена. Также из материалов надо запастись герметиком и клеем.
Внимание! Для самоклеящегося материала не нужен клей. Соединение теплоизоляции с бачком происходит за счет специального клеящегося слоя.
Толщина материала должна быть менее одного сантиметра, иначе можно сильно уменьшить объем внутри резервуара.
Из теплоизолятора надо вырезать заготовки и наклеить их на внутренние стенки бачка, стыки замазывают с помощью герметика.
После того, как застынет герметик, в материале вырезают отверстия необходимого размера под арматуру и монтажа бачка к полочке чаши унитаза.
Если применить хороший теплоизолирующий материал, то он прослужит долго, от этого эстетические и рабочие свойства бачка не изменятся.
Некоторые мастера применяют пену для монтажа, как утеплитель. Ее наносят на поверхность тонкими слоями три или четыре раза. Когда масса засохнет, аккуратно срезают ненужный слой пены с помощью ножа и проделывают отверстия. Внутри должен остаться слой, не превышающий одного сантиметра.
Затем бачок ставят на полочку чаши, проводят настройку арматуры, включают воду.
Пена способна защитить от возникновения конденсата, но внешний вид бачка портится.
Можно обработать бачок изнутри с помощью смеси герметика со стеклянными микросферами, их можно приобрести в магазинах деталей для автомобильного тюнинга.
Смесь наносят тонким слоем не более 0.3 сантиметра, оставляют высохнуть в течение времени, которое требуется для просушки герметика.
Также можно приобрести емкость из пластика и вставить ее в фаянсовый бачок. Между двумя емкостями оставляют пространство, равное нескольким миллиметрам. Все соединения надо уплотнить с помощью прокладок из силикона.
Более надежным, но дорогим методом избавления от конденсата считается замена бачка на новый монолитный, имеющий функцию защиты от образования капель воды.
Справка! Монолитная конструкция обеспечивает защиту от влаги. Внутренняя поверхность бачка сделана из пластика, которая контактирует с водой, а внешняя фаянсовая поверхность не касается пластика.
Такой бачок можно легко монтировать своими руками, ориентируясь на инструкцию к изделию. Сначала устанавливают емкость из пластика, затем на нее надевают и фиксируют колпак из фаянса.
Как изменить микроклимат санузла
Чтобы устранить образование конденсата, нормализуют микроклимат в помещении.
Для этого налаживают работу вентиляции, также оборудуют осушитель для воздуха.
Внимание! Вентиляционная решетка на двери санузла поможет проникать свежему воздуху в помещение. Форму и цвет решетки подбирают по желанию.
При наличии зазора между дверью с полом воздух проникает без препятствия в санузел. Необходимо позаботиться о работе вентиляционной трубы, через которую должны удаляться плохие газы и запахи.
Проверяя тягу в канале, зажигают свечу, зажигалку и подносят их к отверстию.
При отсутствии тяги прочищают шахту вентиляции либо устанавливают вентилятор для вытяжки воздуха.
Справка! Мощность вентилятора зависит от размера помещения, в котором его устанавливают. При установке устройства в совмещенной ванной комнате, надо выбирать модель с защитой от воды.
Монтируя санузел в частном доме, следует на этапе планирования продумать схему вентиляции, рассчитывая количество воздуховодов, места их устройства, также какой мощности должен быть вентилятор.
Еще одним вариантом для регулировки уровня влажности считается оборудование комнаты осушителем воздуха.
Излишние частички влаги скапливаются в специальном отсеке и затем удаляются.
Внутри прибора установлен гигрометр, который снимает показатели влажности. Пока не будет достигнут желаемый результат, осушитель будет работать.
Как прогреть воду в бачке
Для исключения причины образования конденсата часто применяют способ нагрева жидкости, которая поступает в емкость для слива.
При отсутствии резкого контраста в температурах между водой, которая поступает и воздухом в санузле, конденсат не появится.
Как прогреть поступающую воду:
1.Трубу подачи воды из бачка подключают к горячему водоснабжению.
2.Оборудуют систему теплообменником, используя стояк, который подает тепло в дом.
3.Устанавливают бойлер.
4.Настраивают смывание бака на половину. Оставшаяся вода, успев прогреться до комнатной, разбавляет холодную, вновь поступившую воду.
Если в доме нет счетчиков горячей воды, то можно применить первый вариант.
Иногда применяют утепление водопровода с холодной водой, который нагревает воду на несколько градусов, эта мера избавляет от конденсата.
Внимание! Утеплить трубы можно с помощью листового утеплителя. Материалом оборачивают часть трубы и закрепляют с помощью скотча. Также можно купить специальную скорлупу либо утепляющие полые трубки, подобрав необходимый размер окружности.
Итоги
Оборудовать систему теплообменником возможно, если стояк расположен около трубы, которая подает воду в емкость слива. Отопительный стояк обвивают с помощью медной трубки 5 раз, далее осуществляют ее врезку в гибкую подводку жидкости в бачок. Змеевик обматывают минеральной ватой в целях утепления.
Чтобы сделать половинную систему смыва, надо отрегулировать арматуру внутри бачка. В данной ситуации лучше использовать устройство для смывания с двойной кнопкой, которой осуществляют обычный слив либо наполовину.
Почему потеет бачок унитаза и как устранить конденсат
Выпадающий конденсат на бачке унитаза озадачивает многих владельцев благоустроенного жилья. Из-за постоянно стекающих с поверхности сливного бачка капелек воды на полу образуются лужицы, которые необходимо своевременно вытирать. В противном случае сырость приведет к появлению плесени и неприятного запаха. Конечно, можно приспособить для сбора воды какую-нибудь емкость, а потом не забывать вовремя ее опорожнять от содержимого. Многие хозяйки так и делают, пытаясь этим нехитрым способом решить данную проблему. Мужчины стараются выяснить, отчего потеет бачок унитаза, чтобы устранив причину, забыть о проблеме навсегда. Существуют ли эффективные способы борьбы с конденсатом, периодически появляющимся на бачке унитаза? Давайте разберемся.
Причины образования конденсата на сливном бачке:
- Высокий уровень влажности в помещении санузла и вообще во всей квартире. Повышенная влажность может быть обусловлена большим количеством комнатных растений, сушкой большого количества мокрого белья, протечками труб водопровода или системы отопления и другими факторами.
- Непрекращающееся ни на секунду поступление холодной воды в бачок унитаза из-за неисправности запорной арматуры, в результате чего вода не успевает прогреться до уровня комнатной температуры.
Чтобы понять, почему потеет бачок унитаза, надо немного вспомнить школьный курс физики. Соприкосновение теплого и насыщенного влагой воздуха с холодными поверхностями неминуемо приводит к появлению на них капелек воды. Значит, надо искать способы осушения воздуха, а также повышения температуры поверхности сливного бачка.
Проверка состояния вентиляционных отверстий
Чтобы снизить уровень влажности воздуха, надо отрегулировать работу вентиляции санузла. В каждой квартире имеются специальные вентиляционные «окошечки», которые обеспечивают циркуляцию воздуха. В погоне за красотой интерьера некоторые жильцы заклеивают эти отверстия отделочными материалами, что, конечно же, недопустимо.
Для маскировки вентиляционных окон необходимо покупать декоративные решетки, которые специально предназначены для этих целей. Их можно подобрать и по цвету, и по форме, и по дизайну оформления. Перед установкой декоративных решеток прочищают вентиляционные ходы от мусора.
Установка вентилятора, включающегося при зажигании света, поможет частично решить проблему выпадения конденсата
Вентилирование воздуха в помещении можно организовать еще эффективнее, если подключить систему принудительной вентиляции. Для расчета мощности системы вентиляции необходимо обращаться к специалистам. После оценки состояния санузла и интенсивности его эксплуатации профессионалы дадут рекомендации по выбору оборудования.
Ремонт неисправной запорной арматуры
Если ломается механизм сливного устройства, то вода в унитазе течет без остановки. Это ведет к постоянному пополнению бачка холодной водой, снижающей температуру его поверхности. В этом случае процесс конденсации идет постоянно. Устранить проблему можно лишь в ходе ремонта запорной арматуры или ее полной замены. Проводить ремонтные работы своими силами или приглашать сантехника, каждый домовладелец решает самостоятельно, исходя из финансовых возможностей семьи.
Помимо частичного устранения проблемы конденсата, ремонт сливного механизма бачка приведет к экономии расхода водопотребления. Это особенно актуально для владельцев тех квартир, в которых установлены приборы учета – водосчетчики.
Сливной бачок с двойными стенками
Производители современных унитазов знают о проблеме появления конденсата и предлагают свое эффективное решение. Выпускаются новейшие модели унитазов с усовершенствованной конструкцией сливного бачка, не позволяющей им «плакать».
Сливные бачки с двойными стенками современных моделей унитазов никогда не потеют
В данных моделях внутри бачка вставляется дополнительная емкость из пластика, стенки которой не соприкасаются с керамической поверхностью изделия. В итоге ее температура всегда постоянна и равна комнатной. Это конструктивное решение позволяет решить проблему раз и навсегда. Однако для многих покупателей пока данные модели остаются недоступными по стоимости, которая в несколько раз превышает цену обычных унитазов.
Изолировать стенки бачка от воздействия холодной воды некоторые мастера-любители пытаются с помощью теплоизоляционных материалов, которые наклеиваются на них с внутренней стороны емкости. Однако полностью решить проблему конденсата эта технология не позволяет.
Некоторые мастера-любители пытаются бороться с конденсатом на бачке с помощью оклейки его внутренних стенок теплоизоляционным материалом
Если дорогие «не плачущие» модели вам еще не по карману, то попробуйте установить принудительную вентиляцию. Даже простой вентилятор, вставляемый в вентиляционное окошко и включаемый при зажигании света в санузле, позволит решить проблему выпадения конденсата на холодных поверхностях. Если и после этого отпотевает бачок унитаза, то вызывайте специалистов для монтажа более мощных систем вентиляции.
- Автор: Марина
- Распечатать
Оцените статью:
(64 голоса, среднее: 3.5 из 5)
Поделитесь с друзьями!
Назад к основам: Аккумуляторы | Power & Motion
Гидравлические аккумуляторы хранят гидравлическую жидкость под давлением, чтобы дополнить поток насоса и снизить требования к производительности насоса, поддерживать давление и минимизировать колебания давления в закрытых системах, амортизировать удары и обеспечивать вспомогательную гидравлическую энергию в аварийной ситуации. Вот как.
Основы
Гидравлический аккумулятор представляет собой сосуд высокого давления, содержащий мембрану или поршень, который удерживает и сжимает инертный газ (обычно азот). Гидравлическая жидкость удерживается на другой стороне мембраны. Аккумулятор в гидравлическом устройстве хранит гидравлическую энергию так же, как автомобильный аккумулятор хранит электрическую энергию.
Его начальное давление газа называется «давлением предварительной зарядки». Когда давление в системе превышает давление предварительной зарядки, газообразный азот сжимается, сжимается и уменьшается в объеме, пропуская гидравлическую жидкость в аккумулятор. Объем жидкости в аккумуляторе увеличивается до тех пор, пока система не достигнет максимального давления ( P 2 ). Когда давление в системе снижается, газообразный азот расширяется и вытесняет жидкость из аккумулятора, обеспечивая питание гидравлической системы до тех пор, пока давление в системе и аккумуляторе не сравняется ( P 1 ).
Аккумуляторы, используемые надлежащим образом, повышают производительность и эффективность гидравлической системы, снижают затраты на эксплуатацию и техническое обслуживание, обеспечивают безотказную защиту и продлевают срок службы системы за счет сведения к минимуму выхода из строя насосов, трубопроводов и других компонентов.
Что делают аккумуляторы
Вот основные причины использования аккумуляторов:
Для увеличения расхода насоса. Аккумуляторы чаще всего используются для увеличения подачи насоса. Некоторым гидравлическим контурам требуется большой объемный поток, но только в течение коротких периодов времени, а затем в течение длительного периода времени они используют мало жидкости или вообще не используют ее. Когда половина или более машинного цикла не использует подачу насоса, проектировщики обычно устанавливают схему аккумулятора.
Для работы аккумуляторов требуется перепад давления. В некоторых случаях окончательный проект требует более высокого давления, чем планировалось изначально. Например, в схеме, показанной выше, для выполнения работы требуется не менее 2000 фунтов на квадратный дюйм, но аккумуляторы должны быть заполнены до более высокого давления, чтобы они могли подавать дополнительную жидкость, не падая ниже минимального давления в системе. Таким образом, эта схема использует максимальное давление 3000 фунтов на квадратный дюйм для хранения достаточного количества жидкости для цикла цилиндра в отведенное время и при этом имеет достаточную силу для выполнения работы.
В контуре используется несколько аккумуляторов для увеличения расхода насоса, поскольку время задержки составляет 45 секунд. из 57,5 сек. цикл. Его насос постоянного объема на 22 галлона в минуту работает под давлением в течение большей части цикла, чтобы заполнить цилиндр и аккумуляторы. Без аккумуляторов для этой схемы потребовался бы насос производительностью 100 галлонов в минуту, приводимый в движение двигателем мощностью 125 л.с. Хотя первоначальная стоимость меньшего насоса и двигателя, а также аккумуляторов может быть близка к стоимости более крупного насоса и двигателя, экономия энергии в течение срока службы машины делает эту схему аккумулятора более экономичной.
Для поддержания давления в системе. Аккумуляторы часто поддерживают давление в гидравлических контурах, когда насос разгружен. Это особенно полезно при использовании насосов с фиксированным объемом в длительных циклах выдержки. Например, добавление аккумулятора, регулятора расхода и реле давления к схеме насоса с фиксированным объемом, показанной выше, позволяет разгрузить насос, когда давление находится на уровне или выше минимальной настройки реле давления. Если утечка в клапане или уплотнении цилиндра приводит к падению давления примерно на 5%, реле давления переключает управление направлением, а аккумулятор создает давление на конце крышки цилиндра и возвращает давление к максимальному значению. Насос загружается только тогда, когда требуется жидкость. Эта схема управляет ламинирующим прессом, который зажимает материал и удерживает его под давлением от одной до пяти минут. Если бы поток через предохранительный клапан все это время находился под высоким давлением, он выделял бы слишком много тепла, что приводило бы к потере энергии.
Для поглощения ударов. Быстроходные гидравлические контуры часто создают скачки давления, вызывающие толчки при резком прекращении потока. Аккумуляторы в этих подверженных ударам контурах снижают эти разрушительные скачки давления и потока до приемлемого уровня или полностью устраняют их. Аккумуляторы также справляются с другими проблемами, связанными с скачками давления в особых случаях с модифицированными клапанами.
Аккумуляторы также устраняют скачки давления, вызванные внезапными блокировками потока. Заряд азота в этом случае обычно поддерживается на 5% ниже рабочего давления, чтобы гарантировать, что аккумулятор находится вне контура, за исключением случаев скачков давления. Аккумуляторы баллонного типа лучше всего подходят для этого из-за их быстрой реакции на изменения давления, если максимальное пиковое давление не превышает четырехкратное давление предварительной зарядки 9.0025 .
Для увлажнения. Пульсации — еще одна форма ударов в гидравлических линиях, которые могут повредить трубопроводы и другие компоненты системы. Поршневые насосы по своей конструкции создают в системе пульсации давления, вибрации и шум. Аккумуляторы и связанные с ними глушители и демпферы могут значительно снизить энергию ударной волны.
Обеспечение аварийного питания. Некоторые машины с гидравлическим приводом необходимо останавливать в открытом положении, чтобы не повредить изделия или оборудование. Когда перебои в подаче электроэнергии отключают гидравлический насос и машина находится в каком-либо положении, должен быть способ перевести ее в открытое положение. Один из вариантов — резервный насос с приводом от двигателя, но другой вариант — использовать аккумуляторы, заряженные перед первым циклом и удерживаемые до тех пор, пока машина не остановится. Их накопленная энергия затем готова перевести машину в открытое положение в случае сбоя питания.
Другие приложения. Аккумуляторы иногда используются в системах, в которых тепловое расширение может вызвать избыточное давление. Заблокированные порты на цилиндрах в местах с высокой температурой окружающей среды создают высокое давление, если расширяющейся жидкости некуда идти. Аккумуляторы также служат барьерами между двумя разными жидкостями, например, в системе, где насос использует гидравлическую жидкость для поддержания давления в контуре, в котором используется вода или другая несовместимая среда. Один поставщик также предлагает аккумуляторы низкого давления в качестве дыхательных устройств для герметичных резервуаров. Это предотвращает попадание переносимых по воздуху загрязняющих веществ в гидравлическое масло при повышении и понижении уровня жидкости.
Типы аккумуляторов
В промышленности обычно используются аккумуляторы трех типов: баллонный, диафрагменный и поршневой. Есть еще несколько вариаций.
Газонаполненная камера. Многие аккумуляторы используют резиновый баллон для разделения газа и жидкости. Тарельчатый клапан в нагнетательном отверстии предотвращает выпадение мочевого пузыря через порт, когда насос выключен. Первоначальный дизайн, до сих пор предлагаемый многими производителями, представляет собой стиль ремонта днища (показан вверху слева). Верхний способ ремонта (справа) в некоторых случаях облегчает замену мочевого пузыря.
Газонаполненный поршень. Газовый поршневой аккумулятор имеет свободно плавающий поршень с уплотнениями, разделяющими жидкость и газ. Он работает и работает аналогично мочевому пузырю. У него есть некоторые преимущества в определенных областях применения, но он может стоить в два раза дороже, чем баллон такого же размера.
Подпружиненный поршень . Подпружиненные поршневые аккумуляторы идентичны газонаполненным, за исключением того, что пружина прижимает поршень к жидкости. Его главное преимущество в том, что нет утечки газа. Основным недостатком является то, что эта конструкция не подходит для высокого давления и большого объема.
Мембранные аккумуляторы. Существуют также мембранные аккумуляторы с упругой или металлической диафрагмой. Они используются в основном там, где хранимый объем невелик, что делает их практичными для многих мобильных приложений, но ограничивает их использование в промышленных приложениях.
Какой тип использовать?
В некоторых приложениях можно использовать аккумулятор практически любого типа с удовлетворительными результатами. Однако бывают случаи, когда один тип более отзывчив или предлагает более длительный срок службы. Например, величина давления предварительной зарядки является фактором, который следует учитывать при выборе баллонных или поршневых аккумуляторов.
Поршневые аккумуляторы медленно реагируют на повышение давления, поэтому они не работают так же хорошо, как амортизаторы. Это означает, что они хотя и снижают скачки давления, но не останавливают их. В таких ситуациях лучшим выбором является баллонный или диафрагменный аккумулятор.
Баллонные или мембранные аккумуляторы лучше всего подходят для демпфирования скачков высокого давления на выходе из поршневого насоса. Поршневой аккумулятор не может реагировать достаточно быстро, а короткий ход поршня и уплотнений может вызвать чрезмерный износ отверстия и уплотнений.
Компания Hydac, крупный производитель аккумуляторов и других гидравлических компонентов, перечисляет следующие факторы в качестве основных факторов при выборе трех основных типов аккумуляторов (баллонных, диафрагменных и поршневых): )

Соображения по давлению
Аккумулятор заряжается при повышении давления в системе, в результате чего жидкость поступает в аккумулятор и сжимает газообразный азот. Он разряжается, когда давление в системе падает, позволяя азоту в аккумуляторе расширяться и выталкивать жидкость из аккумулятора.
Обычно газонаполненные аккумуляторы предварительно заряжают примерно до 90% минимального рабочего давления системы. Это гарантирует, что камера или поршень не сбрасывают всю жидкость во время каждого цикла. Если быстро удалить всю жидкость, баллоны могут застрять в тарельчатом клапане, а поршни могут деформироваться, когда металл соприкасается с металлом. В некоторых приложениях это 9Значение 0% может быть низким, поскольку минимальное давление в системе низкое.
В таких случаях используйте гидроаккумуляторы поршневого типа, так как поршень может перемещаться по стволу практически на любое расстояние без повреждений. Баллонный аккумулятор не следует использовать, если давление предварительной зарядки ниже 25% от максимального давления. Это позволяет избежать настолько сильного сжатия мочевого пузыря, что он трется о себя, что может привести к образованию в нем отверстий.
Конструкция и физическая конструкция баллонных и мембранных аккумуляторов ограничивают их максимальное отношение рабочего давления. Превышение этих пределов может привести к повреждению мочевого пузыря или диафрагмы. Поршневой аккумулятор выдерживает более высокие отношения давления, потому что он не имеет эластомерной мембраны, подверженной повреждению.
Безопасность аккумулятора
- Всегда принимайте меры для слива аккумулятора при выключении. Никогда не работайте с контуром с аккумулятором, пока не убедитесь, что давление в нем сброшено. Это очень важно, потому что аккумуляторы хранят энергию, которая может представлять угрозу безопасности и повредить машину.
- Убедитесь, что поток аккумулятора во время работы ограничен до разумного уровня, и отключите его, чтобы не повредить машину или трубопровод.
Аккумуляторы сбрасывают жидкость с любой скоростью, которую позволяет путь выходного потока. Такие высокие потоки длятся недолго, но ущерб, который они вызывают, может произойти в одно мгновение.
- Всегда изолируйте насос от аккумулятора обратным клапаном, чтобы жидкость не могла попасть обратно в насос. Без обратного клапана обратный поток гидроаккумулятора может отбросить насос назад и даже привести к выходу из строя в некоторых случаях.
- Проверяйте давление предварительной зарядки аккумулятора при его установке и не реже одного раза в день в течение первой недели эксплуатации. Если за это время не наблюдается заметной потери давления, повторите проверку через неделю. Если все в порядке, проводите плановую проверку каждые три-шесть месяцев после этого. Всякий раз, когда предварительная зарядка аккумулятора падает ниже номинального давления, объем доступной жидкости уменьшается, что замедляет цикл.
Размеры аккумуляторов
Объем жидкости, который аккумулятор может доставить в систему, зависит от области применения. Вот минимальные параметры, необходимые для определения объема жидкости и/или размера аккумулятора:
- Предварительное давление ( P 0 )
- Максимальное рабочее давление в системе ( P 2 ) Минимальное рабочее давление в системе давление ( P 1 )
- Эффективный объем газа ( V 0 ) и полезный объем жидкости ( ΔV )
Размер, указанный для аккумулятора, относится к его общему номинальному объему газа, а не к его емкости по жидкости. Объем жидкости, который аккумулятор обеспечивает для конкретного применения, зависит от перепада давления в системе. Производители предлагают компьютерные программы, которые могут требовать только системных требований для определения правильного размера аккумулятора. Поскольку размер аккумулятора зависит от многих переменных факторов, всегда лучше проконсультироваться с поставщиком для получения конкретной информации о выборе и размерах.
Куда лучше поставить гидроаккумулятор в загородном доме. Установка гидроаккумулятора для систем водоснабжения
Утверждать, что владение скважиной выгодно в финансовом отношении по сравнению с оплатой счетов за централизованное водоснабжение, наверное, будет неправдой. Мало того, что его нужно пробурить, что само по себе стоит немалую сумму, так еще необходимо его оборудовать, установить водоподъемное и фильтрующее оборудование скважины на воду, получить лицензию.
Тем не менее, желание постоянно иметь воду хорошего качества в необходимом количестве часто перевешивает финансовую сторону вопроса. А если поблизости просто нет центрального водопровода, то выбора нет — приходится копать колодец или бурить скважину.
Краткую информацию о том, как подобрать и установить оборудование для водоснабжения и обустроить скважину, вы получите из этой статьи.
Элементы обустройства колодца
Для обеспечения бесперебойной подачи воды в систему разводки ее необходимо поднять с определенной глубины и направить в трубопровод. При этом сам колодец и насосное оборудование необходимо оберегать от грязи, мороза и других внешних воздействий, а при необходимости пропускать воду через фильтры, очищая от вредных примесей.
Что для этого нужно?
Кессон или переходник
В первую очередь необходимо определиться с выбором варианта обустройства колодца. Что это будет – кессон или переходник – зависит от наличия отапливаемого технического помещения, в котором будет размещаться колодезное оборудование под водой.
Это может быть как отдельный хозяйственный блок, так и помещение в доме – котельная или технический цокольный этаж:
- Кессон – водонепроницаемая емкость из пластмассы, металла или железобетона, заглубленная в грунт выше значительно ниже точки замерзания. В ней рядом с выходящим из днища кессона эксплуатационным кожухом находятся фильтры очистки, гидроаккумулятор, манометры и другое оборудование.
Доступ в кессон осуществляется через люк на поверхности земли. Его глубина обычно составляет 1,8-2 метра, а диаметр или ширина 1-1,5 метра.
- Переходник предназначен для подключения водопроводной магистрали к эксплуатационной колонне скважины. Он врезается в него на глубине 1,8-2 метра, то есть ниже уровня промерзания грунта, и от него идет утепление трубопровода в дом.
В этом случае все оборудование устанавливается в техническом помещении дома. Электрический кабель выводится из дома и заводится в колодец через крышку в его верхней части.
Несмотря на то, что цена колодца с кессоном обычно выше, многие потребители воды даже при наличии подходящего помещения в доме принимают решение в его пользу. Это связано с тем, что водоподъемное и насосное оборудование работает не бесшумно, что создает дискомфорт обитателям дома.
Наконечник. Чтобы не тратиться на большой кессон, в техническом помещении можно установить оборудование для очистки воды из колодца, которое занимает много места, но не шумит.
Насос и аккумулятор
Основным механизмом, без которого невозможно получить воду из колодца, является насос.
Может быть поверхностным, если глубина водозабора небольшая, но чаще применяются погружные агрегаты, параметры которых зависят от таких данных, как:
- Глубина и диаметр эксплуатационной колонны скважины;
- Пиковый расход воды во всех открытых водозаборных пунктах;
- Длина водопроводных труб и т. д.
Примечание. Чтобы автономная система водоснабжения работала стабильно, в ней должно поддерживаться рабочее давление не менее 1,5 атм (30 м водяного столба).
Для поддержания давления и защиты системы от гидравлических ударов, возникающих при его резком изменении, используйте. Это накопительные емкости для воды, которые также обеспечивают ее запас в случае недостаточной добычи скважины.
Объем их может быть разным – от совсем небольшого (10 литров) до значительного (несколько сотен литров).
Помимо насоса и гидроаккумулятора, в состав оборудования для скважин на воду входят реле давления, манометр, обратный клапан, клапан аварийного слива и другие элементы.
Оголовок забойный
Наконечник представляет собой герметичную крышку для колодца, оснащенную фурнитурой, предназначенной для подвески погружного насоса, подключения его к электрической сети, а также к выводным водопроводным трубам. Защищает водозабор от талых и поверхностных вод, грязи, пыли, упрощает монтаж оборудования и эксплуатацию скважины.
Этапы обустройства
Важно знать о том, как правильно обустроиться как тем, кто собирается выполнять эту работу своими руками, так и тем, кто хочет лично контролировать действия нанятых специалистов. От того, насколько правильно и качественно будет проведен монтаж, зависит долговечность и стабильность работы всей системы водоснабжения.
Монтаж кессона
Это первый этап заканчивания скважины, для осуществления которого необходимо выполнить следующие действия:
- Вокруг колодца выкопать котлован глубиной около двух метров, размеры которого в плане должны быть немного больше размеров кессона.
- В днище кессона вырезать круглое отверстие диаметром, равным наружному диаметру кожуха.
Примечание. Это касается металлических кессонов. В пластике такое отверстие уже есть, а дно железобетонных кессонов заливается по месту вокруг скважинной трубы.
- Опустите кессон в котлован, «посадив» его вырезанным отверстием в колодец.
- Сварить стык трубы с дном для обеспечения герметичности емкости.
- В стенках кессона вырезать отверстия для вывода труб и электрокабеля, протянуть их и заделать отверстия.
Наконечник. Выбирая оборудование для скважин на воду, отдайте предпочтение пластиковому кессону с готовыми трубами для коммуникаций. Данные изделия имеют резиновые муфты и обжимные манжеты для герметизации втулок, что значительно упрощает монтаж.
- Засыпать котлован вокруг стенок кессона, оставив на поверхности только горловину и люк.
Установка насоса и другого оборудования
Перед установкой добычного насоса скважину необходимо прокачать, откачав из нее воду дренажным насосом до тех пор, пока она не станет прозрачной, без осадка.
Сначала предварительно устанавливается насос: к нему подсоединяется специальный шланг или пластиковая труба, по которой вода будет подниматься вверх, и электрический кабель. Затем агрегат на металлическом тросе опускают в колодец на такую глубину, чтобы он был полностью погружен в воду, но не доходил до дна водозабора на 0,5-1 м.
Внимание! Страховочный трос для крепления насоса должен иметь пластиковую водонепроницаемую оплетку или изготавливаться из нержавеющей стали.
Далее инструкция предусматривает установку обратного клапана и устройства защиты от пуска, после чего на скважину надевается напор, к которому подвешивается насос. Кабель и подводящая труба выводятся через специальные фитинги.
После выхода водопровода из головки монтируется гидроаккумулятор, после чего устанавливается сливной кран. Вода после включения насоса заполняет бак, и из него поступает в дом. Когда уровень падает до определенного значения, насос автоматически включается и снова наполняет бак.
Совет. Если гидроаккумулятор установлен в доме, для снижения уровня вибрации его следует закрепить с помощью резиновых уплотнителей.
Заключение
Отличным способом организации автономного водоснабжения загородного дома является колодец – водозаборное оборудование позволит не только без проблем пользоваться системой, но и защитит источник от замерзания, загрязнения и несанкционированного доступа к Это.
Информация и видео в этой статье дают общую информацию о том, как обустроить скважину, эксплуатируемую круглый год. Если использовать его только летом, можно обойтись без кессона и утепления труб, что значительно упростит и удешевит работы.
Кессон (от франц. «кессон» – ящик) изначально использовался как конструкция для работы под водой – его внутреннее пространство защищалось от воды потоком сжатого воздуха.
Однако со временем кессоны стали использовать в открытом грунте, оставив его с прежним назначением: как правило, это устройство помогает защитить артезианскую скважину от замерзания в ней воды и предотвращает попадание грунтовых вод.
Металл (4 мм) 1×1 м | Металл (4 мм) 1,2×1,2 м | Металл (4 мм) 1,5×1,5 м |
Основное назначение короба Чехов
- После завершения работ по бурению скважины на воду необходимо обеспечить отвод воды из скважины ниже глубины промерзания грунта, тем самым создавая условия для годов- круглое использование источника;
- Герметизация устья скважины – защита скважины от посторонних предметов, талых вод, что в итоге служит гарантией от загрязнения целевого водоносного горизонта и сохранения работоспособности скважины.
Незначительный функционал, в виде возможности дополнительной установки в кессоне:
- Бак гидроаккумулятора и автоматическое управление насосом – актуально при отсутствии свободного места или технического помещения в доме;
- Летний кран для полива;
- Использование кессона в качестве распределительного колодца, в случае подключения к колодцу нескольких потребителей (баня, дом соседей и т.п.)
Металлический сливной бокс
Обратите внимание, что торцы наших кессонов выполнены с минимальным количеством приваренных уголков, это намного сложнее в изготовлении, но в дальнейшем кессон прослужит вам гораздо дольше, ведь такие уголки значительно прочнее и менее подвержены коррозии.
Также необходимо отметить, что наша компания Топас50 предлагает весь спектр услуг, связанных с кессонами, среди них: изготовление кессонов, монтаж и ремонт. Также совместно с нашими партнерами мы можем выполнить весь комплекс работ, от бурения скважины, до ввода воды в дом. Те. кессон для скважины под ключ.
Если у вас возникнут проблемы с установленным кессоном, наши специалисты с радостью придут к вам на помощь.
В последнее время многие фирмы ставят кессоны, и текут они редко. Мы можем помочь с этой проблемой. Обслуживание и ремонт кессонов – одно из направлений нашей деятельности.
Разработка скважины с кессоном
Выполняем полный цикл, от бурения скважины, до обустройства кессона и скважины. Посмотрите видео о том, как правильно обустроить скважину с кессоном:
Разберем семь самых распространенных мифов об гидроаккумуляторах и их функциональности.
Миф 1. Гидроаккумулятор предназначен для поддержания постоянного давления в системе водоснабжения.
Такую фразу часто можно встретить в описаниях гидроаккумуляторов. Вариации – аккумулятор создает постоянное давление и т.д.
Начнем с того, что мембрана (резиновая груша) в металлическом корпусе просто не способна создавать никакого давления, ни постоянного, ни “переменного”. Давление создается только насосом. Какое давление обеспечивает насос, такое же давление будет и в гидроаккумуляторе. Единственное, что можно сказать, это то, что гидроаккумулятор при отсутствии расхода воды поддерживает созданное в нем давление и способствует его постепенному снижению с началом водоразбора и плавному повышению после закрытия всех кранов. Те. без него давление менялось бы мгновенно, а при нем меняется плавно, за счет изменения гидравлического объема растяжением-сжатием мембраны. Это основной смысл его использования. Для правильного функционирования системы с вездесущим реле давления именно плавное изменение давления обеспечивается с помощью гидроаккумулятора.
О постоянном давлении в штатной системе с прессостатом и гидроаккумулятором говорить не приходится. Весь смысл функционирования такой системы в том, что давление постоянно меняется, за счет чего насос автоматизирован посредством реле давления. Постоянное давление может быть только при постоянном расходе, но как только расход воды меняется (открывается или закрывается дополнительный кран), мгновенно меняется напор. Все, что может сделать гидроаккумулятор, это задать инерцию системе, что собственно от него и требуется. Постоянного давления в системах с переменным расходом можно добиться только с помощью преобразователя частоты, когда скорость насоса изменяется в зависимости от расхода воды.
Миф 2. Чем больше объем аккумулятора, тем лучше.
Тем лучше для чего? Для самого гидроаккумулятора, для надежности системы, для насоса? Большой гидробак дороже, занимает больше места, стоимость замены мембраны выше. Некоторые минусы.
Но определенная логика в утверждении есть и заключается она в следующем: чем больше объем гидробака, тем реже будет включаться насос. И чем реже будет включаться насос, тем дольше он будет работать, так как ресурс будет сохранен (режим пуска электродвигателя наиболее интенсивный – скачок пускового тока, высокий пусковой момент, повышенная нагрузка на части насоса).
Однако, с другой стороны, логично предположить, что существует некий предел объема аккумулятора, который необходимо остановить. Ведь никому не приходит в голову купить тысячи литров гидроаккумуляторов для частного дома. Хотя с таким баком насос может включаться только один-два раза в день или не включаться вообще. Не забывайте, что полезный объем аккумулятора составляет около 30%.
Заблуждение состоит в том, что даже если мы уменьшим количество включений насоса в час вдвое (увеличив объем гидроаккумулятора), насос не прослужит аж в два раза дольше. Даже зная количество пусков в час, мы не можем оценить общее время работы в каждом цикле, что гораздо важнее для ресурса. Точно так же, если вы пользуетесь насосом всего полгода, например, в летний сезон, не нужно рассчитывать, что насос прослужит в два раза дольше, чем у соседа, который пользуется насосом круглый год.
Производители двигателей не дают определенного лимита включения/выключения на весь период эксплуатации, по истечении которого двигатель выходит из строя или требует ремонта. На срок службы двигателя влияет общая наработка и температурный режим. Но при этом действительно важно, чтобы количество кратковременных включений насоса в час не превышало значений, указанных заводом-изготовителем (эти данные есть в технической документации на насос). Это основной критерий, по которому выбирается объем гидроаккумулятора. А если насос оснащен устройством плавного пуска, то количество этих самых пусков можно увеличить. Те. объем бака можно уменьшить.
Миф 3. Все аккумуляторы одинаковы. Если разницы нет, зачем платить больше?
Если обратить внимание только на внешний аспект, то с этим утверждением трудно не согласиться. Если речь идет о стандартных гидробаках со съемной мембраной, то внешне они действительно похожи друг на друга, как братья-близнецы.
Но как это часто бывает, самое главное внутри. Хотя у аккумуляторов действительно простое устройство, даже здесь есть место нюансам. Именно поэтому в одних гидробаках выходит воздух, и мембрана выходит из строя через год-два, а другие держат давление и служат гораздо дольше.
Подробнее о разнице между дорогими и дешевыми аккумуляторами.
Миф 4. На гидроаккумулятор нужно установить воздухоотводчик.
Система водоснабжения (не путать с системой отопления) без проблем обходится без воздухоотводчика. Пузырьки воздуха при правильно уложенных трубах удаляются через кран во время просадки. А при неправильно проложенных трубах (с возможностью образования воздушных карманов) воздухоотводчик дела не спасет.
Обратите внимание, реле давления могут работать и с воздухом (например, устанавливаются на компрессорное оборудование).
Можно для самоуспокоения установить воздухоотводчик, но реального эффекта это не даст.
Миф 5. Все аккумуляторы синие.
Помогая покупателю сориентироваться в многообразии расширительных баков, большинство производителей на самом деле выпускают гидроаккумуляторы (расширительные баки для систем водоснабжения) синего цвета. Стандартная цветовая ассоциация работает, в этом нет ничего плохого.
Однако аккумулятор окрашен только снаружи, поэтому технологических проблем по изменению цвета не возникает.
Гидроаккумуляторы являются неотъемлемой частью многих бытовых и промышленных насосных станций (идут с ними в комплекте). Производители насосного оборудования не производят самостоятельно расширительные баки и закупают их у специализированных предприятий. В маркетинговых целях эти танки могут иметь не только другой шильдик с отличным от оригинала названием (что сегодня не редкость), но и другой цвет. По желанию заказчика производитель гидроаккумуляторов может покрасить их в заводских условиях в любой цвет.
Например, Grundfos долгое время использовала зеленые аккумуляторы, Pedrollo — красные, а DAB — белые. Более того, даже разные партии товаров могли быть разного цвета. Иногда выбор цвета гидроаккумулятора зависит от общей цветовой гаммы производителя насоса.
Сам цвет никак не влияет на технические характеристики аккумулятора и по большому счету может быть любым.
Поэтому, если ваш зеленый гидробак со станции Grundfos вышел из строя, нет смысла искать бак похожего цвета.
Конечно, синий аккумулятор самый распространенный на рынке, но не единственный.
Миф 6. На зиму необходимо не только слить из гидроаккумулятора всю воду, но и выпустить воздух.
Действительно, если вы планируете еще пользоваться гидроаккумулятором в следующем году, то необходимо слить воду из бака. Однако после слива воды нет необходимости стравливать воздух. Мембрана сильно сжимается под давлением воздуха и выдавливает всю воду.
Считается, что мембрана легче в свободном состоянии и на зиму ее лучше снимать. Не аргументируя и даже не принимая во внимание трудозатраты, приведем только один важный контраргумент. Все гидроаккумуляторы поступают в продажу с предварительным заводским нагнетанием воздуха, который сильно деформирует (сжимает) мембрану, так как в неподключенном состоянии противодавление воды отсутствует. В таком виде новый танк может храниться не один месяц, а то и год, пока не найдет своего хозяина. И в этом нет ничего плохого. Гидроаккумулятор установлен, давление воздуха контролируется, система запускается и все отлично работает.
Наш опыт эксплуатации систем хозяйственно-питьевого водоснабжения свидетельствует о том, что положительный эффект полного опорожнения воздушной полости в зимний период не имеет практического подтверждения.
Конечно, можно пойти на крайние меры, разобрать половину водопровода на зиму и гидробак в придачу. Промойте, высушите и сложите все дома в теплое место. Но этот вариант лучше оставить «экспертам». Максимум, что нужно сделать, это слить всю воду и продуть систему компрессором.
Миф 7. Лучше не менять мембрану, а сразу заменить весь гидроаккумулятор.
При выходе из строя мембраны необходимо решить, следует ли заменить только мембрану или заменить весь аккумулятор.
Хотите продлить срок службы мембраны? Не забывайте контролировать давление воздуха.
Логично, что решение принимается исходя из сравнения стоимости новой мембраны и всего гидроаккумулятора в сборе. Для некоторых дорогих европейских брендов стоимость мембраны составляет около 60% от общей стоимости товара. Конечно, это не реальная стоимость мембраны, а довольно распространенная сегодня наглая политика производителя, пытающегося заработать на запчастях и сервисе. К тому же найти аналогичную замену удается далеко не всегда, так как производители могут специально изготавливать мембраны с нестандартной горловиной. Поэтому неудивительно, что покупатель решает приобрести новую технику.
У других производителей стоимость мембран находится на уровне 30-35% от стоимости нового аккумулятора. В этом случае мы бы посоветовали оценить состояние корпуса и фланца, и, если они в удовлетворительном состоянии, сделать выбор в пользу замены мембраны. Эта операция не сложная.
Если аккумулятор не постоянно находится во влажной среде, то его корпус и фланец могут прослужить довольно долго.
vodomaster.ru
Установка гидроаккумулятора и системы фильтрации.
Гидроаккумулятор представляет собой сосуд под давлением, внутри которого находится эластичная мембрана в виде колбы из натурального каучука или бутила и отвечает всем требованиям экологических норм. С помощью гидроаккумулятора гидравлическая энергия аккумулируется и в нужный момент возвращается в систему. Гидроаккумулятор предназначен для хранения воды, поддержания оптимального давления в системах водоснабжения и предотвращения гидроударов. Заменяет резервуары для хранения и водонапорные башни.
По способу накопления энергии гидроаккумуляторы различают с механическим и пневматическим приводом. Гидроаккумулятор с механическим приводом, в свою очередь, можно разделить на грузовой и пружинный. В грузовых аккумуляторах энергия рабочей жидкости накапливается и возвращается в систему за счет потенциальной энергии груза, размещенного на определенной высоте.
Постоянное давление аккумулятора
Простая конструкция
Большой рабочий объем
Низкая стоимость
Низкое энергопотребление
Большая инерция
Громоздкая конструкция
Низкое давление
В аккумуляторах пружинного типа энергия рабочей жидкости накапливается и возвращается в систему за счет механической энергии сжатой весна.
Относительно несложная конструкция
Низкая стоимость
Зависимость давления от характеристик и линейной деформации пружины
Малый рабочий объем
Инерция
Из-за ряда существенных недостатков аккумуляторы, работающие за счет механического накопления энергии, не получили широкого распространения и имеют весьма ограниченное применение.
В пневмогидравлических аккумуляторах (иначе пневмогидроаккумуляторах) энергия рабочей жидкости накапливается и возвращается в систему за счет энергии сжатого газа. Пневмогидравлические аккумуляторы используют в качестве сжимаемой среды азот или сжатый воздух.
Большая потребляемая мощность при малых размерах;
Множество различных вариантов конструкции и назначения
Давление аккумуляторов изменяется в зависимости от политропных процессов сжатия и расширения газа
Пневмогидравлические аккумуляторы нашли большее распространение в промышленности и быту. Эти гидроаккумуляторы имеют достаточно прочные баки для заданных давлений (металлические, композитные и т. д.), в них используются мембраны или цилиндры внутри, которые служат для поддержания необходимого давления рабочей жидкости во всей гидросистеме или системе отопления/водоснабжения. В быту чаще всего гидроаккумуляторы используются для систем автономного водоснабжения загородных домов, коттеджных поселков, малых предприятий.
Выбор гидроаккумулятора необходимо делать, учитывая основные критерии и особенности вашей конкретной системы водоснабжения. Выбор оптимального гидроаккумулятора по объему зависит от максимального расхода воды и многих других факторов. При выборе необходимого гидроаккумулятора, исходя из планируемого расхода воды, помните, что объем гидробаков начинается от 24 литров и заканчивается 500 литрами! Наиболее оптимальными объемами считаются гидробаки с объемом воды от 100 до 300 литров. Еще есть разделение в установке гидроаккумуляторов (горизонтальные, вертикальные) – это зависит от возможной установки в помещении или боксе.
При установке гидроаккумулятора помните следующие простые правила:
- Монтаж гидроаккумулятора начинается с установки начального давления, которое должно соответствовать расчету.
- В системе баков должен быть установлен предохранительный клапан.
- На трубопроводе должен быть установлен обратный клапан.
- Необходимо позаботиться о возможности проведения технических работ в будущем и установить кран для слива воды и запорную арматуру (чтобы случайно не использовать).
- Обязательно проверьте, может ли бак пройти в дверной проем (в случае, если гидроаккумулятор установлен в помещении).
Необходимо установить гидробак с запасом прочности. На полу бак следует закрепить с помощью резиновых прокладок, чтобы уменьшить шум и вибрацию, которые будут возникать при работе устройства. Хорошим решением будет присоединение бака к трубопроводу с помощью резиновых гибких переходников. Главное, чтобы сечение подачи не сужалось на входе в гидросистему. При первом заполнении гидроаккумулятора водой следите за тем, чтобы напор воды был слабым и вода текла медленно, так как большой напор воды и резкое наполнение водой могут привести к разрыву стенок груши. При необходимости удалите весь воздух из груши перед началом. В противном случае возможно повреждение мембраны с необходимостью ее замены. Резервуар должен быть установлен таким образом, чтобы его можно было легко обслуживать. Когда установка гидроаккумулятора завершена, можно приступать к установке системы фильтрации.
Помните, что, несмотря на кажущуюся простоту, установка гидроаккумулятора и систем фильтрации – очень сложный процесс, требующий определенных знаний и расчетов. Довольно часто какие-то мелочи, на которые вы просто не обратили внимание при установке, могут впоследствии привести к серьезным проблемам и большим затратам на их устранение. Лучшее решение в этом вопросе – обратиться к специалистам.
stat-klimat.ru
Размещение аккумулятора в кессоне или в доме: преимущества и недостатки
При проектировании автономной системы водоснабжения загородного дома необходимо определить, где будет установлен гидроаккумулятор: в кессоне или в любом другом месте, например, в подвале. Несмотря на то, что данное устройство не является обязательным, его наличие позволяет решить ряд технических задач: обеспечить постоянно заданный уровень давления в системе и сократить количество пусков насоса, что способствует сохранению его рабочего ресурса. Кроме того, в некоторых случаях неуместен и небольшой запас воды, например, если подача из колодца прекратилась из-за перебоев в электросети.
Основные требования к монтажу гидроаккумулятора
Выбор места для монтажа гидроаккумулятора не так прост, как может показаться изначально, так как данная установка должна:
- располагаться на ровной поверхности;
- находиться в помещении или боксе, где круглый год гарантирована положительная температура;
- расстояние от водозабора до распределительного коллектора должно быть минимальным: в первом случае это гарантирует наилучшую работу насосного оборудования, а во втором позволяет снизить потери давления в системе.
Также при выборе места установки приходится считаться с тем, что работа систем водоснабжения в доме создает определенный шум разной степени интенсивности, но в любом случае его постоянное воздействие малопривлекательно для жильцов. Обязательно учитывайте возможность постоянного доступа к гидроаккумулятору для контроля и обслуживания.
Преимущества установки гидроаккумулятора в кессоне
Аккумулятор можно установить в кессоне или в доме, например, в подвале, котельной или, при отсутствии технического помещения, даже на кухне. Но, как правило, если загородный дом планируется использовать для круглогодичного проживания, гидроаккумулятор лучше разместить в кессоне, представляющем собой герметичную изолированную емкость, исключающую попадание грунтовых вод. Конструктивно кессон имеет вид бочки или ящика, горловина которого расположена в верхней части. Для защиты от промерзания используется тепло самой земли, так как нижняя часть кессона должна находиться ниже уровня промерзания грунта, в среднем этот показатель составляет 2 м, так как высота этих конструкций около 2 м. и диаметром 1 м, хотя конструкции могут быть изготовлены и других форм и размеров.
Учитывая, что установка гидроаккумулятора в кессоне сопряжена с дополнительными и весьма серьезными затратами, некоторые домовладельцы решают установить оборудование в доме, мотивируя это проблемой его наилучшей сохранности. Но если колодец или другой источник воды находится на достаточном расстоянии, то такой вариант станет очень затратным, так как для откачки потребуются дополнительные ресурсы. К тому же даже в доме большой площади найти место для дополнительного оборудования и при этом соблюсти все требования по его установке не всегда просто. Поэтому лучший вариант – кессон, в котором размещение гидроаккумулятора является наиболее логичным решением. Это избавит дом от дополнительной техники, работа которой может вносить дополнительный дискомфорт в жизнь его обитателей.
При проектировании автономной системы водоснабжения дома вы можете воспользоваться помощью наших специалистов Альфатеп как для выбора необходимого оборудования, так и для того, чтобы определиться с местом его установки. А монтажные работы можно доверить нашим мастерам.
Выбрать необходимое оборудование удобнее всего на сайте нашего интернет-магазина Alfatep, где представлен широкий ассортимент продукции ведущих зарубежных и отечественных компаний. А для того, чтобы доставить насосы, трубы и другие материалы и оборудование, вы можете воспользоваться услугами нашей службы доставки.
alfatep.ru
Как избавиться от конденсата на гидроаккумуляторе. Водяной насос
Аккумулятор – сердце автономной системы водоснабжения
Конденсат на гидроаккумуляторе, трубах, сливном бачке и фильтрах – достаточно распространенная проблема в частных домах с автономным водоснабжением, особенно в летний период, когда воздух насыщен влаги, а температура воздуха намного выше температуры воды в колодце. Именно перепад температур и повышенная влажность являются основными причинами оседания капель воды на трубах, баке и гидроаккумуляторе. В этой статье будут рассмотрены 3 интересных и эффективных способа борьбы с конденсатом на гидроаккумуляторе, фильтрующей колонке aquachief 1252 и сливном бачке унитаза.
В моем доме гидроаккумулятор находится непосредственно в ванной, и, так как влажность там всегда повышенная, количество конденсата даже зимой заставляет меня принимать меры по его удалению. Как правило, при чрезмерном скоплении влаги на элементах водопровода вода стекает на пол, образуются целые лужи, которые постоянно приходится протирать.
Конденсат аккумулятора
Как убрать конденсат с аккумулятора
Сначала были попытки: обмотать аккумулятор теплоизоляционными материалами с целью снижения теплопроводности; использовать промышленные устройства для поглощения влаги из воздуха; сушить воздух обогревателями. Но во всех случаях результат был отрицательным. Процесс перехода воды из парообразного состояния в жидкое никогда не прекращался. Через некоторое время стало понятно, что бороться с самой причиной образования конденсата бесполезно и даже бессмысленно, поэтому было принято решение направить все усилия на борьбу с последствиями этого физического явления.
И тут я задал себе вопрос – а что меня больше всего не устраивает в этой ситуации? Ответ был довольно прост – не хотелось каждый вечер ползать с тряпкой и мыть полы, выжимать воду в ведро и потом сливать ее в канализацию.
Тут я вспомнил, что где-то на веранде пылится старая печка с набором противней. Почему бы не попробовать поставить противень под аккумулятор? Гениальная мысль 🙂 Как оказалось, противень в качестве поддона для воды — лучшее решение для напольного аккумулятора! И размеры подходящие, и металл выдерживает вес наполненного водой гидроаккумулятора (в моем случае гидроаккумулятор емкостью 100 литров). Предварительно опустошив бак, подставил под него металлический поддон.
Поддон для сбора конденсата, расположенный под гидроаккумулятором
Теперь вся вода, которая оседает на стенках бака, стекает прямо в поддон, и больше нет необходимости протирать полы каждую ночь 🙂
Но это далеко не все. Решив эту проблему, появилась другая – а как убрать воду из поддона? Снова использовать ткань, чтобы собрать воду, а затем отжать ее? Тогда ничего особо не меняется – какая разница, где собирать воду тряпкой – с пола, или из поддона? 🙂
Пару раз откачав воду из отстойника с помощью медицинских шприцев, я задумался об автоматизации этого процесса. И сразу в голову пришла мысль о насосе для откачки воды. Поискав в интернете, я нашел несколько схем самодельных насосов. Пошел в гараж искать нужные комплектующие и наткнулся на старый нерабочий небулайзер.
Что такое небулайзер?
Небулайзер — медицинский ингаляционный прибор, распыляющий лекарство потоком воздуха. На самом деле есть и другие методы распыления, но в большинстве устройств используется воздушный поток. Более подробную информацию о типах небулайзеров можно найти в Википедии.
Старый небулайзер в виде помпы
По своей конструкции небулайзер является помпой, только он предназначен для перекачки воздуха, а не воды. Немного доработав старый небулайзер, а именно добавив подводящий патрубок (через который будет забираться вода из поддона), я опробовал его в качестве водяного насоса. Результаты были впечатляющими! Устройство вполне подходит для регулярной откачки воды.
Всасывающий шланг опущен в поддон
Выпускной патрубок вставляется в пробку от бутылки, фиксируя изолентой. В качестве емкости для сбора воды я использовал бутылку от напитка емкостью 2 литра. Вот так выглядит вся система.
Самодельная система для откачки воды
Когда в поддоне скапливается большое количество воды, включаю небулайзер на пару минут, и вся вода выкачивается в бутыль. Красота 🙂
Снял видео о таком способе удаления жидкости из поддона.
Конденсат на фильтрующей колонке
Помимо гидроаккумулятора есть еще одно проблемное место, где также скапливается много конденсата, который со временем образует лужу на полу. Это фильтрующая колонка.
Фильтр-колонна аквачиф 1252
Несмотря на то, что стенки фильтра изготовлены из пластика, они не обладают достаточной теплоизоляцией, что приводит к их охлаждению при фильтрации холодной воды из скважины, что в свою очередь способствует образованию конденсата .
В этом случае была предпринята попытка изолировать стенки фильтра, чтобы предотвратить контакт влажного воздуха в помещении с холодными стенками фильтра.
Небольшое лирическое отступление…
На самом деле моя борьба с конденсатом и лужами на полу в ванной началась с фильтрующей колонки, и только потом, поняв, что утепление стенок колонки или бака очень трудоемкое занятие, а результат не даю 100% гарантию удаления конденсата, было принято решение установить поддон под гидроаккумулятор и не заниматься его изоляцией, тем самым борясь с естественными физическими процессами столбец фильтра. Перед ним стоял настенный бак емкостью 50 литров, который вышел из строя, слегка затопив помещение. Об этом я уже рассказывал в статье про автоматическое отключение насоса при протечке воды 🙂
Итак, первым делом решил покрыть пенопластом стенки фильтрующей колонны. Сделал в 2 слоя.
Нанесение пены на фильтровальную колонку
Потратив пару часов на кропотливый процесс нанесения пены и дождавшись ее полного застывания, провел первый тест. Выяснилось, что монтажная пена обладает высокой теплопроводностью, а также хорошо впитывает влагу. Иными словами, результат оказался неудовлетворительным – как и раньше появился конденсат, теперь уже на застывшей монтажной пене.
Вторым шагом я решил гидроизолировать стенки фильтрующей колонны. Вся колонка была обернута фольгированной изоляцией (алюминиевой фольгой на основе вспененного полиэтилена) поверх застывшей монтажной пены. Использование этого утеплителя обеспечивает полную гидроизоляцию, а также значительное снижение теплопроводности (чем толще слой полиэтилена, тем лучше теплоизоляция). При таком подходе внешняя стенка колонны перестает охлаждаться водой, проходящей через фильтр, и оседание конденсата на стенках физически невозможно. Можно сказать, что проблема решена 🙂
Последний штрих: верх колонны, где заканчивается лист утеплителя, пришлось промазать герметиком, так как из головки фильтра (автомат) все равно вытекало небольшое количество конденсата.
Фильтрующая колонка – утепленный вариант
После установки поддона под аккум, решил на всякий случай поставить поддон под фильтрующую колонку 🙂
Поддон для сбора конденсата под фильтрующую колонку
Удаляем конденсат из сливного бачка
Итак, остается еще одно проблемное место – сливной бачок унитаза, на котором то и дело скапливается большое количество оседающей влаги. Побороть конденсат на сливном бачке оказалось не так просто, как в случае с аккумуляторной или фильтрующей колонкой. Обмотка изоляцией особого эффекта не дала, так как дно бака все еще контактировало с воздухом и образующийся конденсат попадал прямо на пол. Подставить емкость для сбора воды под бак также не удалось из-за своеобразной формы фаянса, наличия штуцера для подачи воды, а также громоздкой сливной гофры.
Но на деле сложность проблемы оказалась весьма призрачной, а решение простым и надежным. Было принято решение подавать горячую воду вместо холодной в сливной бак. 🙂 Такое решение гарантирует отсутствие конденсата, так как воздух вокруг бака не будет охлаждаться и процесс перехода воды из газообразного состояния в жидкое станет невозможным!
В итоге, собрав необходимые материалы, организовал подачу горячей воды от водонагревателя, а также установил дополнительный кран. Летом перекрою подачу холодной воды и открою подачу горячей, а зимой – наоборот.
Подача горячей и холодной воды в сливной бачок унитаза
Так же выставил температуру нагрева воды бойлером 40 градусов, чтобы не портить пластик внутри сливного бачка, а также не тратить много электричество на частый нагрев воды.
Температура нагрева воды установлена на 40 градусов
В целом результатом доволен. Проблема конденсата в ванной полностью решена! Никаких луж на полу 🙂
Надеюсь, статья окажется полезной и поможет читателям справиться с подобными проблемами. Спасибо за внимание!
Добавлено 05.05.2018:
Прошел почти год, скоро лето, возобновили подачу горячей воды в бак, но теперь 40 градусной воды недостаточно для бытовых нужд, поэтому пришлось увеличить температуру нагрева в котле до 60 градусов. Чтобы экономить горячую воду, а также не повредить резиновые прокладки и пластиковые механизмы сливного бачка высокой температурой, я решил перед подачей в бачок смешивать горячую и холодную воду, приоткрыв кран подачи холодной воды. Для этого пришлось провести небольшую техническую доработку — добавить обратный клапан на трубу горячего водоснабжения. Без обратного клапана холодная вода поступает в общую магистраль горячей воды, так как давление в магистрали холодной воды выше, чем в горячей.
Обратный клапан на линии горячего водоснабжения
eanik.ru
Как слить воду из гидроаккумулятора на зиму самостоятельно
Наличие гидроаккумулятора в системе водоснабжения частного дома или коттеджа помогает иметь дополнительная подача воды в случае поломки электронасоса или отключения электроэнергии. Специализация этого устройства направлена на повышение давления жидкости в трубах и защиту насоса от гидроударов.
Сезонный слив воды из гидроаккумулятора поддерживает правильную работу устройства
Для создания гидроаккумулятору правильных условий в его баке осуществляется сезонный слив воды. Выполнение таких работ связано с защитой устройства от замерзания с последующим обеспечением целостности гидробака. При проведении защитных работ важно соблюдать определенную последовательность действий.
Роль гидроаккумулятора в системе водоснабжения
Гидроаккумулятор снижает частоту включения важного узла системы водоснабжения – гидронасоса. Электродвигатель подвергается минимальному износу, благодаря чему увеличивается срок его службы.
Еще одним важным свойством является объем бака.
Имеет запас жидкости при отключении насоса, электроэнергии и при авариях системы водоснабжения. Эта функция удобна для его использования на загородных участках, где есть проблемы с электроснабжением. Гидроаккумулятор защищает систему водоснабжения от гидроударов, возникающих при включении насоса, и поддерживает необходимый уровень давления в трубах.
Гидравлический бак – вакуумный бак, необходимый для жидкости
Гидравлический бак – вакуумный бак для жидкостей. При его удалении из системы давление в устройстве падает. В этот момент автоматически включается насос. Работает до тех пор, пока не будет достигнут необходимый показатель давления в системе. В процессе эксплуатации некоторые детали гидроаккумулятора требуют замены и планового ремонта. Поэтому проводится регулярный осмотр поверхности бака на наличие проблем. При обнаружении неисправностей принимаются меры по их устранению.
Слив остатков воды из гидроаккумулятора
Перед проведением ремонта данного устройства необходимо организовать слив остатков жидкости из бака. Этот процесс осуществляется по-разному, в зависимости от конструктивных особенностей бака. Некоторые модели устройства оснащены сливным механизмом. При открытии скопившаяся жидкость быстро стекает.
Если гидробак не имеет такой функции, используется соединение устройства с патрубками резьбовым способом. Использование американского фитинга является наиболее удобным способом. Наличие такого узла в системе водоснабжения позволяет снять гидробак для слива остатков воды и последующего ремонта. Перед сливом воды из гидроаккумулятора электронасос обесточивается.
Следующим шагом является открытие всех водопроводных кранов в системе и отсоединение трубы подачи воды в гидробак.
После этого осуществляется слив. Такая последовательность действий обеспечит безопасность отключения системы водоснабжения. Слив скопившейся воды производится в таких случаях:
Слив воды из гидробака производится в различных случаях
- Перед ремонтными работами. Они могут быть вызваны нарушением целостности накопительного бака, потерей герметичности резиновых прокладок.
- После длительного застоя системы. Осушение проводят перед пресной водой.
- Консервация системы на зиму. Необходимая операция для защиты целостности резервуара.
- Несоблюдение организации водоотведения в зимнее время, приводит к замерзанию воды внутри гидроаккумулятора, увеличивает риск поломки.
Важную роль играет герметичность защитной мембраны. Он разделяет камеры воздуха и воды. Целостность мембраны трудно определить. Система не меняется, когда она повреждена. Но с наступлением морозов мембрана, потерявшая целостность, окончательно разрушается.
После слива скопившейся жидкости гидроаккумулятор прокачивается. Воздушная полость становится доступной после удаления мембраны. Сняв его, убедитесь, что в воздушном отсеке нет воды. Осмотрите стенки резервуара на наличие коррозии. Его наличие является признаком нарушения целостности мембраны. Бак высушивается, а поврежденный участок зачищается. Нет необходимости осматривать резервуар для воды. Он изготовлен из толстого слоя резины.
Установка новой диафрагмы аккумулятора
При обнаружении воды в воздушном отсеке срочно принять меры по замене мембраны. Он служит плавким предохранителем между двумя основными узлами устройства, накопительной и воздушной камерой. Чтобы добраться до мембраны, откручиваем фланец со штуцером подачи воды. Мембрана удалена. Бак просушивается и устанавливается новая деталь.
При монтаже применяются герметизирующие средства. Они пропускают точку контакта фланца с мембраной. Это позволяет организовать правильную работу системы водоснабжения, предохраняя бак от потери давления воздуха через незащищенный стык. После проведения всех работ гидроаккумулятор подключается к трубам подачи и отвода воды. Если замена мембраны не произойдет до наступления зимнего периода, устройство начинает работу.
vodospec.ru
Фильтр из бумаги как сделать
Устройство колодца в домашних условиях решает проблему с бесперебойной подачей воды. Но чтобы этот источник работал исправно, нужно грамотно организовать весь процесс – от бурения скважины до ее оснащения и ввода в эксплуатацию.
При постоянном проживании в доме наиболее разумным решением будет оборудовать колодец кессоном. Эта версия имеет массу преимуществ, о которых вы узнаете из нашей статьи. Также будет обсуждаться пошаговая реализация проекта.
При круглогодичном использовании скважины без установки кессона на ее устье не обойтись. Этот корпус представляет собой водонепроницаемую камеру, расположенную в водонасыщенном грунте. С точки зрения удобства обслуживания и эксплуатации скважина с кессоном – оптимальный вариант.
Помимо кессона неотъемлемыми элементами водозаборной скважины являются поверхностный насос или трубы, запорная и регулирующая арматура по желанию собственников и руководителя.
Зимой внутри кессона поддерживается стабильная температура. Обычно она не опускается ниже 0°С. В таких условиях насосное оборудование может эксплуатироваться круглогодично
Данное решение имеет ряд преимуществ:
- Все сантехническое оборудование компактно размещается в камере и не требует выделения отдельного места в доме. Как и в случае с центральным водоснабжением, в дом нужно будет завести только трубу и силовой кабель для насоса.
- Если дом предназначен исключительно для летнего проживания, то для удаления воды из водопровода на зиму достаточно открыть сливной кран, расположенный в кессоне.
- Когда нужно подать ввод в несколько точек на участке, то эту идею очень просто реализовать, выведя из кессона необходимое количество трубопроводов. Управление процессом осуществляется с помощью клапанов.
- Лебедка, установленная в верхнем отсеке камеры, упростит процесс извлечения насоса из глубокой скважины при необходимости его ремонта или замены.
- Камера защитит находящееся в ней внутрискважинное оборудование от замерзания. Если кессон установлен правильно, за сохранность его наполнения можно не беспокоиться даже при температуре -35°С.
Таким образом, при наличии кессона неблагоприятные внешние факторы никак не повлияют на качество.
Основное требование к кессону – герметичность. При нарушении этого условия грязная вода из камеры может попасть в водоносный горизонт через обсадную трубу. Загрязнение водоносного горизонта недопустимо, поэтому устье скважины и кессон всегда должны оставаться сухими.
Данное устройство в системе водоснабжения выполняет ту же роль, что и компенсационный бак в системе отопления. В нем самом, в его нормальном состоянии, всегда присутствует определенное количество воды под стабильным давлением. Его наличие в системе гарантирует более медленный износ насосного оборудования, так как оно включается реже.
Гидроаккумулятор выполняет 3 функции: защитную, консервирующую, ограничивающую. Первое — защита от гидроудара, второе — наличие определенного запаса воды, третье — ограничение количества пусков насоса
Материал, из которого изготовлен корпус гидроаккумулятора, а также его отдельные элементы, не вступает в реакцию с водой, а потому никак не влияет на ее качество. В основе лежит использование сжатого воздуха. Закачивается под давлением 1,5–2 атм между корпусом и резиновой мембраной.
Рабочий процесс состоит из следующих этапов:
- воздух под давлением воздействует на мембрану при открытии крана;
- мембрана сжимается и вытесняет жидкость через выпускной клапан;
- впускной клапан открывается, когда объем воды достигает своего минимума и полость снова начинает заполняться водой;
- процесс повторяется с нулевой позиции.
По способу установки данное оборудование бывает двух типов: вертикальное и горизонтальное. Если вам предстоит выбирать между этими двумя типами, вам следует знать, что клапан для сброса избыточного давления в вертикальном блоке находится вверху. Весь процесс происходит автоматически.
Если расположить колодец ближе к дому, то:
- земляные работы уменьшатся;
- требуется меньше труб;
- вам понадобится насос небольшой мощности, достаточный только для подъема воды на поверхность.
Можно сэкономить при выборе метода сверления. Чтобы сделать скважину для личного пользования, работы можно производить с помощью ручной дрели. Иногда используют электроинструмент, ударные устройства.
Предостережение №1 – Выбор метода бурения скважины
При выборе конкретного инструмента нужно исходить из особенностей грунта. При самостоятельном ручном способе придется приложить значительные усилия, но при благоприятных условиях можно добраться до водоносного горизонта, залегающего на глубине до 15 м.
Скважину небольшой глубины также можно пробурить шнеком. Его вращение осуществляется как вручную, так и с помощью механизмов. В любом случае над будущим колодцем сооружается вышка в виде треноги для облегчения подъема инструмента. При выборе второго способа вам также понадобится подходящий по мощности электродвигатель.
Для каротажа скважин применяют также ударно-канатный метод. Рабочим инструментом здесь является труба, края которой остро заточены (приводной стакан с прочной кромкой по нижнему краю). Из-за своего значительного веса он с большим усилием врезается в землю, затем извлекается с помощью тросовой системы и освобождается от земли.
- из железобетонных колец;
- металл;
- пластик;
- кирпич.
Железобетонные кольца и кирпичи . Такой тип кессонов практически не обеспечивает герметичности в течение длительного времени. Это грозит оборудованию затоплением и последующей потерей работоспособности.
Металл . Если при изготовлении металлических кессонов были соблюдены все требования, они будут иметь хорошую герметичность.
Земля по отношению к металлу является агрессивной средой, поэтому ограждающие конструкции таких камер подвержены окислению, в результате чего может произойти разгерметизация.
Пластик . Кессоны из полимерных материалов удобны, легки, просты в монтаже и эксплуатации. Вероятность разгерметизации достаточно мала, так как материал не подвержен коррозии. Пластиковые кессоны служат значительно дольше металлических.
Выводы и полезное видео по теме
Строительство колодца с бетонным кессоном:
Наглядное пособие по монтажу кессона и оборудования для колодца:
Монтаж колодца своими руками дело ответственное и трудоемкое процесс. Выполнение работы грамотно возможно только при наличии определенных знаний и навыков. Но нет ничего невозможного, залог успеха – правильный подход и тщательная подготовка.
Необходимо принять ключевое правило: в устройстве колодца не должно быть второстепенных узлов. Если в какой-то момент для вас это проблематично, доверьте решение вопроса специалистам, чтобы потом не пришлось обустраивать новую скважину.
Расскажите о том, как вы своими руками строили кессон над устьем скважины на дачном участке. Делитесь технологическими нюансами, которые полезны посетителям сайта. Пожалуйста, оставляйте комментарии в блоке ниже, задавайте вопросы, размещайте фото по теме статьи.
Скважина пробурена и прокачана, заказчик получает от буровиков техпаспорт на скважину. Следующим важным этапом является освоение скважины. Под обустройством понимаются работы, по завершении которых вода из водоносного горизонта будет бесперебойно и с определенным напором подаваться в дом потребителям. Ответственной операцией является установка кессона, защищающего устье скважины и служащего местом для размещения водоподъемного оборудования.
Типы скважинных кессонов
Кессон стальной сварной
Сварная конструкция в форме параллелепипеда массой около 500 кг. Стальной кессон герметизирован, изнутри утеплен пенополистиролом, снаружи обработан антикоррозийным составом – битумной мастикой, покрыт армированным стекловолокном. Расчетный срок службы около 50 лет. Он приварен к верхней части стального корпуса, что делает соединение кессон-колодец очень прочным и герметичным. Стальная крышка заперта.
Пластиковый кессон
Легкая конструкция упрощает транспортировку и установку. Кессон из пластика герметичен, не боится коррозии. Однако возникают трудности с прочностью и герметичностью соединения с кожухом. Вместо сварки используется муфта, прочность и герметичность которой ниже сварного соединения. Небольшая масса кессона способствует его вытеснению грунтом и грунтовыми водами. Из-за недостаточной жесткости пластика при подвижках грунта могут возникнуть проблемы с сохранением геометрии кессона.
Бетонный колодец
Бетонные кольца относительно дешевы. Большая масса колец усложняет доставку и установку. Обеспечить надежную герметизацию колодца в течение длительного времени практически невозможно. Подобные варианты колодца из камня или кирпича также не обладают необходимым уровнем герметичности.
Самый надежный вариант качественного обустройства колодца – использование стального кессона. Кессон из стали толщиной 5 мм, утепленный и покрытый антикоррозийным составом, успешно защищает оборудование от влаги, замерзания и несанкционированного доступа.
Как установить кессон самостоятельно?
Установить кессон можно самостоятельно. Мы расскажем вам, как это сделать. Нам потребуются следующие инструменты и материалы:
- кессон
- лопаты и штык
- канат (канат, трос) для монтажа кессона
- рулетка
- уровень
- раствор бетонный М-300
Под установку кессона вокруг верхней части обсаженной ямы необходимо вырыть котлован. Дно ямы не должно быть выше уровня промерзания грунта на глубине 1,8 м. В зависимости от модели размеры кессонов различаются, поэтому при выборе глубины ямы учитывайте, что верхняя часть кессона должна выступать над землей не менее чем на 20 см. Это необходимо для того, чтобы защитить горловину крышкой от затопления весной. Размеры котлована вы можете узнать на консультации у менеджера по бурению или в отделе автоматики, который занимается обустройством скважин на воду. В принципе размеры ямы не должны превышать размеры кессона более чем на 20 см с каждой стороны.
В зависимости от типа грунта и ситуации с грунтовыми водами, зыбучими песками и т.п. на дне котлована может образовываться бетонная подушка. В днище кессона имеется отверстие с металлической втулкой. При спуске кессона в котлован в гильзу входит верхняя часть стальной обсадной трубы. Обсадная труба приварена к стальной втулке, что обеспечивает надежное крепление и герметичность. После установки кессона оставшиеся зазоры между грунтом и стальными стенками засыпают ранее выбранным грунтом.
Ставим водоподъемное оборудование
Для монтажа водоподъемного оборудования нам потребуются:
- водопроводные трубы
- клапаны
- фитинг
- манометр
- болгарская циркулярная пила
- сварочный аппарат
Лишнюю часть обшивки в кессоне отрезаем, оставляя примерно 60-70 см. Срез нужно делать строго горизонтально – это поможет произвести правильную установку оборудования. На срез кожуха монтируем головку. Задача напора – закрыть внутреннее пространство колодца от негативного внешнего воздействия (грунтовые и поверхностные воды, посторонние предметы и т.п.) и удержать насос на стальном страховочном тросе, к которому подведена тетива от водопровода и электропроводки. кабель питания подключен. Через оголовок водопровод от насоса соединяется с трубой, по которой вода будет поступать к потребителю. Оголовок скважины является очень важной частью системы водоснабжения. Мы рекомендуем использовать стальную головку, так как пластиковая может оказаться недостаточно прочной при больших нагрузках в глубоких колодцах.
На оголовок ставится тройник, по которому вода от скважинного насоса поступает в гидроаккумулятор, поступает к потребителю и сливается из системы. Дополнительные фитинги (разветвители), подсоединяемые к тройнику, позволяют увеличить количество отводящих труб – например, труба полива, отвод воды на второй дом, баню и т. д.
В зависимости от конструкции расстановки гидроаккумулятор можно разместить в кессоне или в доме. На гидроаккумулятор крепится манометр, позволяющий контролировать уровень давления. Также на гидробак устанавливается реле давления, которое в зависимости от настроек при падении давления и превышении давления в баке включает или выключает скважинный насос. Мы не рекомендуем устанавливать предельное верхнее давление выше 5 атмосфер. Стандартная сантехника рассчитана на 3-4 атмосферы. При превышении этого значения в гидробаке риска поломок нет, но и расход воды увеличивается даже при приоткрытом кране. Если невозможно уменьшить значение, используйте редуктор для снижения давления.
Рекомендуется выбрать гидроаккумулятор большего размера, так как он даст вам немного воды при отключении электричества и скважинного насоса. Исходя именно из таких случаев желательно наличие в загородном доме электрогенератора.
Подводим воду к дому
Для круглогодичного водоснабжения загородного дома водопроводные трубы должны быть защищены от замерзания. Выкапываем траншею от кессона до дома на глубине защиты от мороза. На дно траншеи укладываем водопроводную трубу из пластика и кабель для питания скважинного насоса. Кабель не боится низких температур, но в траншее будет защищен от повреждений. Для большей сохранности кабель проложен в виде защитного чехла в пластиковой трубке небольшого диаметра.
Перед входом в дом труба поднимается из траншеи с уровня промерзания на поверхность. Если в доме нет отапливаемого подвала, то последние метры подводящего водопровода необходимо защитить греющим кабелем и утеплителем. Если есть теплый подвал, то труба не поднимаясь с уровня защиты от мороза через отверстие в фундаменте сразу попадает в теплое помещение.
Установка кессона и устройство колодца
Правильный монтаж скважинного кессона, подбор и монтаж остального водоподъемного оборудования не менее сложная и ответственная задача, чем профессиональное бурение скважин. Только если все эти составляющие выполнены с соблюдением обязательных технических норм и требований, автономная система водоснабжения будет работать долго и эффективно. Если вы решили монтировать оборудование самостоятельно, то при малейших сомнениях обращайтесь за консультацией к специалисту. Также к вашим услугам шеф-монтаж, когда все самые ответственные работы проходят под контролем специалиста-подрядчика.
Работа аккумуляторов поршневого типа в гидравлических системах
Аккумулятор, гидроаккумулятор поршневого типа
- Сообщение от администратор
05 90 003 сентября Аккумуляторы
обычно используются для повышения эффективности насосов. Они обеспечивают более стабильную, устойчивую работу и в значительной степени сохраняют огромное количество энергии в случае сбоя в электросети. Аккумуляторы используются в гидравлических системах для сохранения энергии и контроля пульсаций.
Гидроаккумуляторы используют меньший насос, тогда как поршневой аккумулятор накапливает энергию от насоса в периоды низкого давления. Эта энергия бесплатна для немедленного использования и во много раз превосходит то, что может быть обеспечено одним только насосом.
Гидравлические поршневые аккумуляторы
Баллонные аккумуляторы включают цилиндрический корпус, известный как цилиндр, определенные головки и внутренний поршень. Поршень может быть снабжен хвостовым штоком, который проходит через один конец цилиндра, или может не иметь хвостового штока. В этом случае он распознается как плавающий поршень.
Гидроаккумуляторы закачиваются в один конец цилиндра, а поршень перемещается к другому концу цилиндра. Он выполняется против заряда воздуха или инертного газа, такого как азот. Иногда количество воздуха ограничено количеством внутри аккумулятора, другие инфекции могут использовать отдельные баллоны с воздухом, которые направляются на воздушную сторону аккумулятора.
В аккумуляторе поршневого типа энергия объединенных газовых слоев давит на поршень, разделяющий газ и гидравлическую жидкость. Поршневые насосы нагнетают жидкость из цилиндра в систему и в место, где будет достигнута полезная работа.
Аккумулятор состоит из панели цилиндра, узла поршня и двух узлов торцевой крышки. Узел цилиндра содержит узел поршня и включает средства для крепления узлов торцевой крышки. Аккумулятор включает в себя свободно плавающий поршень с жидкостью на одной стороне поршня и предварительно заряженным воздухом или азотом на другой стороне. Изменение объема жидкости уменьшает объем газа и увеличивает давление газа, что обеспечивает пропускную способность, когда разрешен сброс жидкости.
Работа стандартного баллонного аккумулятора
Жидкости практически несжимаемы и не могут накапливать давление, сжимаемость газа используется в стандартном баллонном аккумуляторе для хранения жидкостей. На этом принципе основаны баллонные аккумуляторы, использующие азот в качестве сжимаемого инструмента. Баллонный аккумулятор включает жидкостную секцию и газовый элемент, при этом баллон выполняет функцию газонепроницаемого дивергентного элемента.
Жидкость вокруг баллона соединена с гидравлическим контуром, так что аккумулятор выводит жидкость, когда усилие повышается и газ сгущается. Стандартный бак-аккумулятор можно использовать в самых разных приложениях, некоторые из которых перечислены ниже:
- Аккумулятор энергии
- Аварийное предприятие
- Силовая стабильность
- Компенсация утечки
- Допустимый объем
- Амортизация
- Демпфирование пульсации
Стандартные Баллонные аккумуляторы доступны в различных вариантах. Это чрезвычайно важно. Каждый из этих типов работает иначе в сторону улучшения энергопотребления и температуры. Итак, взгляните на следующие категории:
- Баллонные аккумуляторы
Баллонный аккумулятор является одним из наиболее часто используемых гидропневматических аккумуляторов. Многие корпорации поставляют баллонные аккумуляторы для больших систем и систем низкого давления.Образцы баллонных аккумуляторов
- Баллонные аккумуляторы низкого давления
- Баллонные аккумуляторы высокого давления
- Запасные части баллонного аккумулятора
- Поршневые аккумуляторыВсе поршневые аккумуляторы во многом идентичны гидроцилиндр без штока. Кроме того, как и другие аккумуляторы, специальный поршневой аккумулятор включает в себя жидкостную и газовую секции, при этом полезный поршень разделяет их. Обычный поршневой аккумулятор вытесняет газ высокого давления пружиной или шишкой, чтобы оказывать давление на поршень.
Поршневые аккумуляторы широко используются для хранения больших объемов (до 100 галлонов и могут поддерживать высокую скорость потока). Соотношение давлений запрещено только схемой, но для ударных применений их обычно не предъявляют.
Их часто собирают для тяжелых условий эксплуатации. Однако они более восприимчивы к загрязнениям, которые могут повредить уплотнения.
Самые большие поршневые аккумуляторы легко восстанавливаются путем замены поршневых уплотнений.
Образцы поршневых аккумуляторов- Запасные части поршневого аккумулятора
- Поршневой аккумулятор с контролем положения
- Поршневой аккумулятор высокого давления
- Мембранные аккумуляторы
Мембранные аккумуляторы очень похожи на баллонные аккумуляторы. Отличие состоит в том, что вместо резиновой камеры в этой версии используется эластичная диафрагма для разделения объемов нефти и газа. Мембранные аккумуляторы — дешевое, портативное и удобное оборудование, обеспечивающее небольшой расход и объем, обычно около одного галлона.Мембранный аккумулятор может выдерживать более высокую вероятность образования конденсата от 8 до 10:1, поскольку резиновый барьер не модифицируется в математической степени, как баллон. Кроме того, они отличаются большей гибкостью, и их трудно загрязнить. Быстро реагирует на изменения давления, делая их пригодными для применения в ударных условиях.
Тип мембранных аккумуляторов
- Мембранный аккумулятор сварного типа
- Мембранный аккумулятор резьбового типа
- мембранные аккумуляторы
Зачем нужны поршневые аккумуляторы?
Вам нужен поршневой аккумулятор, потому что он расширяет гидроаккумулятор до гидравлической системы, которая передает ряд преимуществ. Вероятность использования насосов меньшего размера, мизерная установленная мощность, немедленная доступность энергии или меньшая тепловая мощность — вот лишь некоторые из них. Управляемое обслуживание и установка 9Гидроаккумулятор 0916 – еще одна весомая причина. Предпочтительный срок службы блоков безопасности гидроаккумуляторов и большой срок хранения без затруднений и летаргии благодаря конфигурации гидроаккумуляторов .
Несколько часто задаваемых вопросов о поршневых аккумуляторах:
В чем преимущества поршневых аккумуляторов по сравнению с баллонными?
Поршневые аккумуляторы эффективно настраиваются и могут работать с гораздо большими объемами, давлением и более высокими температурами, чем несколько баллонных аккумуляторов. Кроме того, больший допуск для настройки предварительной зарядки позволяет использовать более высокое соотношение жидкости и газа для конкретных применений.
Когда следует предпочесть диафрагменный аккумулятор баллонному или поршневому?
Мембранные аккумуляторы обычно используются для демпфирования пульсаций, когда для выполнения задачи достаточно небольших аккумуляторов. Кроме того, диафрагменные аккумуляторы обычно дешевле, чем другие типы аккумуляторов, но часто не так индивидуальны.
Как работает поршневой аккумулятор?
Поршневой аккумулятор содержит закрытый цилиндрический корпус с кремообразной и внутренней поверхностью и с отверстиями для жидкости или газа на каждом конце. Переносной плавающий поршень отделяет газовую сторону аккумулятора от жидкой или обеспечивает границу перехода между двумя жидкостями. Поршневой аккумулятор подвергается критике с помощью сухого газообразного азота, чтобы установить принудительную предварительную зарядку, предусмотренную применимыми нормами. По мере повышения давления в гидравлической системе поршень смещается вдоль трубки цилиндра, конденсируя азот, или в противоположном направлении, когда давление в системе падает до нормального и, следовательно, высвобождает жидкость из аккумулятора.
Какова этическая предварительная зарядка аккумулятора?
Каждое приложение имеет уникальные условия предварительной зарядки. Только правильные инструменты могут помочь оценить превосходную предварительную зарядку аккумулятора для вашего приложения. Свяжитесь с оператором для получения дополнительной помощи.
Как предварительно зарядить аккумулятор?
Всегда используйте глубокие аккумуляторы, регулятор для медленной предварительной зарядки устройства до 35 фунтов на квадратный дюйм. Это наиболее важная часть метода предварительной зарядки. Во-вторых, вы можете начать заряжать свое устройство до давления, которое необходимо отрегулировать соответствующим образом.
Заключение
Это почти все, что касается поршневых аккумуляторов . Он накапливает энергию для увеличения подачи насоса, улучшения отклика системы и работы в качестве резерва во время падения мощности. Они также компенсируют утечку или тепловое распространение и уменьшают колебания, пульсации и сотрясения. Следовательно, если вы нашли это достаточно информативным, чтобы понять свое понимание поршня гидроаккумуляторы , дайте нам знать ваши замечания.
США Трубы и кабелепроводы Патенты и патентные заявки (Класс 138)
С компенсаторами давления (Класс 138/26)
- Защита от замерзания (Класс 138/27)
- Камеры переменной емкости (Класс 138/30)
Защита от оттаивания и замерзания (Класс 138/32)
- Электрический (класс 138/33)
- Антифриз (класс 138/34)
- Портативное устройство для оттаивания (класс 138/35)
С индикатором износа (Класс 138/36)
С регуляторами расхода и/или перегородками (Класс 138/37)
- Теплопередача (Класс 138/38)
- Облегчение потока (класс 138/39)
- Ограничители (класс 138/40)
С крышками и пробками (Класс 138/89)
- Тип инфляционного стержня
- Испытательные заглушки (Класс 138/90)
- Двойной конец (Класс 138/91)
- Боковое открытие (Класс 138/92)
- Надувной (Класс 138/93)
- Боковая вставка (Класс 138/94)
- Тип обратного изгиба (Класс 138/95)
Концевые протекторы (Класс 138/96R)
- Резьбовой (Класс 138/96T)
Ремонт (Класс 138/97)
- Патчи (Класс 138/98)
Брейк-джоинт (Класс 138/100)
- Отдельные слои (класс 138/101)
- С основанием (Класс 138/102)
Комбинированный (Класс 138/103)
- С индикаторными средствами (Класс 138/104)
- С траншеей (Класс 138/105)
- С внешней опорной конструкцией (Класс 138/106)
- Со средствами для поддержки отдельных элементов в нем (класс 138/108)
- С концевой конструкцией (Класс 138/109)
- С защитой шланга (Класс 138/110)
Множественный проток (Класс 138/111)
- С распоркой и опоясывающим элементом (Класс 138/112)
- Окружающий радиально расположенный воздуховод с осевыми опорами для внутреннего воздуховода (класс 138/113)
- Коаксиальный (класс 138/114)
- Общая стена, проходящая в продольном направлении (класс 138/115)
Гибкий (класс 138/118)
- Корпус (Класс 138/118.
1)
- Со средствами, облегчающими обрушение (класс 138/119)
- Соединённые секции (Класс 138/120)
- Гофрированный (Класс 138/121)
- Плетеные, переплетенные, трикотажные или тканые (класс 138/123)
- С продольным швом (Класс 138/128)
- Спирально намотанный материал (Класс 138/129)
- Отдельные слои (класс 138/137)
Отдельные слои (класс 138/140)
- Связаны друг с другом (класс 138/141)
- С покрытием (Класс 138/145)
- С механическими средствами для удержания слоев в контакте (Класс 138/147)
- Разнесенные (класс 138/148)
- С промежуточным изоляционным слоем (Класс 138/149)
- Со спиральным швом (Класс 138/150)
- С продольным швом (Класс 138/151)
- Усиленный (Класс 138/153)
Спиральный шов (Класс 138/154)
Соединённые секции (Класс 138/155)
С продольным швом (Класс 138/156)
- Секционный (Класс 138/157)
- С упаковкой (Класс 138/164)
- С клином (Класс 138/165)
- С язычком в прорези (Класс 138/166)
- С различными средствами блокировки (Класс 138/167)
- С блокирующими крюками (Класс 138/168)
- Разнообразие швов (Класс 138/169)
- Неразъемный шов (Класс 138/170)
Усиленный (Класс 138/172)
- Гофрированный (Класс 138/173)
- С закладным элементом (Класс 138/174)
Структура (класс 138/177)
Разное (класс 138/178)
Коллекции иностранных патентов
Иностранные документы, относящиеся к классу (Класс 138/FOR000)
Дайджесты
Клей (Класс 138/DIG1)
Стекловолокно (Класс 138/DIG2)
Teflon™, кель-ф (класс 138/DIG3)
Кондиционер (класс 138/DIG4)
Предварительное напряжение (класс 138/DIG5)
Коррозия (класс 138/DIG6)
Смолы (Класс 138/DIG7)
Гнутая форма сохраняется (Класс 138/DIG8)
Сотовая связь (класс 138/DIG9)
Металлическая фольга (Класс 138/DIG10)
Форма (класс 138/DIG11)
Доля мирового рынка баллонных и мембранных гидроаккумуляторов и перспективы на 2029 год
Pratik29 июня 2022 года
6
Обзор отрасли и детали прогноза:
Анализ тенденций на мировом рынке Баллонные и мембранные гидроаккумуляторы в 2022 году демонстрирует все основные аспекты рынка Баллонные и мембранные гидроаккумуляторы, а также специальное изучение известных поставщиков, которые являются известными лидерами отрасли, аналитиками и новыми участниками. Кроме того, отчет об исследовании мирового рынка баллонных и мембранных гидроаккумуляторов содержит иллюстрацию анализа пяти сил Портера, SWOT-анализа до 2022-2029 гг., а также различные другие микро- и макроэкономические элементы, чтобы получить полное представление о промышленных операциях на мировом рынке баллонных и мембранных гидравлических аккумуляторов. Как внешние, так и внутренние факторы, которые, как предполагается, будут влиять на бизнес положительно или отрицательно, также были проанализированы в этом отчете, который предоставит лицам, принимающим решения во всем мире, четкий футуристический обзор отрасли баллонных и мембранных гидравлических аккумуляторов.
Запрос подробного образца отчета (образец отчета может быть настроен в соответствии с вашими требованиями)@ https://channeleresearch.com/report/global-bladder-diaphragm-hydraulic-accumulator-market-171765#request-sample
Глобальный отчет о рынке гидроаккумуляторов для баллонов и диафрагм является важным и идеально разработанным справочным материалом для оценки привлекательность отрасли гидроаккумуляторов для баллонов и диафрагм, а также определить ассоциированного лидера, клиента, поставщиков, политиков и заинтересованных лиц. А тем временем он проверяет конкурентную среду определенных отраслей, сопоставляет инновационные технологии и уровни производства/потребления.
Помимо этого, отчет о рынке Баллонные и мембранные гидроаккумуляторы позволяет существующим игрокам и новым участникам глубоко понять операционный анализ мирового рынка Баллонные и мембранные гидроаккумуляторы, а также побуждает их назначать правильную географию и отраслевые вертикали для свои продукты, а также услуги. Растущая популярность в отношении наличия прибыльных возможностей, потенциальных угроз и растущих технологических достижений на мировом рынке баллонных и мембранных гидроаккумуляторов тесно продвигает весь сценарий роста международного рынка баллонных и мембранных гидроаккумуляторов в ближайшие годы.
The major manufacturers covered in the Bladder and Diaphragm Hydraulic Accumulator market report are:
Bladder and Diaphragm Hydraulic Accumulator market:
Bosch Rexroth
Eaton
Parker
HYDAC
Freudenberg Sealing Technologies
NOK
Roth Hydraulics
Buccma
NACOL
Hydro LEDUC
HAWE Hydraulik
Xunjie Hydraulic
Аккумулятор
STAUFF
Aolaier Hydraulic
Servi Fluid Power
PONAR
Баллонный и мембранный гидравлический аккумулятор
Глобальные сегментация мочевого пузыря и диафрагмы. Инструменты
Сельское хозяйство
Автомобилестроение
Ветровая и солнечная промышленность
Гидравлическая энергетика
Глобальный рынок баллонных и мембранных гидроаккумуляторов: региональный анализ включает в себя: Азиатско-Тихоокеанский регион, Северную Америку, Европу, Ближний Восток и Африку, Южную Америку и многие другие.
Обзор мирового рынка Пневматические и мембранные гидроаккумуляторы:
В этом отчете исследуется размер рынка Пузырные и мембранные гидроаккумуляторы по регионам, исторические данные, типы продуктов, основные конкуренты и статистика прогнозов. Кроме того, в нем описывается подход к соперничеству на мировом рынке баллонных и мембранных гидроаккумуляторов, лидеры отрасли, а также тенденции и даже отраслевые потенциалы и препятствия, отраслевые барьеры, поставщики и каналы продаж и т. д.
>> Спросите цену, чтобы получить отчет о покупке @ https://channeleresearch. com/report/global-bladder-diaphragm-hydraulic-accumulator-market-171765#inquiry-for-buying
Как сообщается, глобальный мочевой пузырь а выручка от рынка мембранных гидроаккумуляторов в 2021 году достигла измеримой величины. И теперь, согласно новому отчету об исследовании, объем мирового рынка мочевых пузырей и мембранных гидроаккумуляторов к 2028 году оценивается в xx миллионов долларов США, и, кроме того, ожидается получить среднегодовой темп роста xx % в течение прогнозируемого периода с 2022 по 2028 год.
Многие лидеры отрасли сообщили нам, что это новое исследование охватывает все важные аспекты и факты, связанные с мировым рынком баллонных и мембранных гидравлических аккумуляторов. Анализ рынка баллонных и мембранных гидроаккумуляторов предлагает возможный доступ к высоконадежным, обновленным статистическим данным об исследуемой отрасли, прошлым и настоящим отраслевым сценариям, обсуждению новых тенденций, выявлению важнейших ограничений и движущих сил, а также изучению конкурентной среды. Кроме того, он предлагает предстоящие прогнозы, проливает свет на перспективы роста, промышленное развитие, имеющиеся возможности, а также анализ спроса в отчете о мировом рынке Гидроаккумуляторы с диафрагмой.
В этом исследовательском отчете представлены:
• В недавно обновленном отчете представлен подробный обзор мирового рынка баллонных и мембранных гидроаккумуляторов.
• Используя промышленный анализ и другие статистические данные, читатели могут узнать об основных темах, включая мировой прогноз, конкурентную среду, долю и размер рынка Гидроаккумуляторы с диафрагмой.
• Бесплатный образец отчета об исследовании мирового рынка баллонных и мембранных гидроаккумуляторов содержит информацию о размере рынка, рабочих ситуациях в отрасли, SWOT-анализ, анализ прибыльности, оценки доходов, исторические и текущие прогнозы роста, а также финансовые показатели отрасли.
• Он также представляет собой оценку рынка баллонных и мембранных гидроаккумуляторов по странам и регионам.
• Отчет о тенденциях включает всесторонний обзор основных элементов, препятствующих росту отрасли Гидроаккумуляторы для баллонов и диафрагм.
Исследование рынка баллонных и мембранных гидроаккумуляторов демонстрирует надлежащие решения, которые отвечают за возможность принимать чрезвычайно разумные, быстрые и точные решения для бизнеса, чтобы он немедленно рос и достигал поставленных целей. Кроме того, исследование мочевого пузыря и мембранного гидроаккумулятора включает в себя уникальную специализацию, эксклюзивный международный опыт, а также индивидуальные процедуры, которые раскрываются в этом отчете как наилучшие, которые обеспечивают в значительной степени экономически эффективную, масштабируемую и высококачественную помощь клиентам.
Прочтите полный отчет об анализе с описанием, оглавлением, списком таблиц и рисунков и многим другим: @ https://channeleresearch.com/report/global-bladder-diaphragm-hydraulic-accumulator-market-171765
КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ, ОТВЕЧАЕМЫЕ В ЭТОМ ИССЛЕДОВАНИИ:
На вашем беговом пути может быть препятствие, но возможность может быть использована с помощью основанного на данных подхода отчета о рынке гидроаккумуляторов с диафрагмой и мочевого пузыря, который отвечает на следующие ключевые вопросы:
1. Каков будет рыночный доход от рынка мочевого пузыря и мембранного гидроаккумулятора?
2. Каковы основные возможности будущего рынка баллонных и мембранных гидроаккумуляторов?
3. Как COVID-19 влияет на рынок баллонных и мембранных гидроаккумуляторов?
И многое другое..
Свяжитесь с нами:
Электронная почта: [email protected]
Веб-сайт: https://channeleresearch.com/
Адрес: 3626 North Hall Street (Two Oak Lawn), Suite 610, Даллас, Техас 75219США.
Похожие статьи
Деаэраторы под давлением | Спиракс Сарко
Дом / Узнать о паре /
Деаэраторы под давлением
Содержимое
- Введение
- Котлы Shell
- Водотрубные котлы
- Разные типы котлов Экономайзеры и пароперегреватели
- Рейтинг котлов
- КПД котла и сжигание
- Котельная арматура и крепления
- Заголовки Steam и отрывки
- Хранение и продувка воды для паровых котлов
- Вода для котла
- Питательный резервуар и подготовка питательной воды
- Контроль TDS в котловой воде
- Рекуперация тепла от продувки котла Только управление TDS
- Нижняя продувка
- Уровни воды в паровых котлах
- Методы определения уровня воды в паровых котлах
- Автоматические системы контроля уровня
- Сигнализация уровня воды
- Установка регуляторов уровня
- Требования к испытаниям в котельной
- Деаэраторы под давлением
- Паровые аккумуляторы
Назад к информации о паре
Деаэраторы напорные
Необходимость удаления газов из питательной воды котла и работа напорного деаэратора плюс расчеты.
Почему необходимо удалять газы из питательной воды котла
Кислород является основной причиной коррозии в горячих колодцах, питающих трубопроводах, питательных насосах и котлах. Если также присутствует углекислый газ, то pH будет низким, вода станет кислой, а скорость коррозии увеличится. Обычно коррозия относится к типу точечной коррозии, при которой, хотя потери металла могут быть невелики, за короткий период времени может произойти глубокое проникновение и перфорация.
Удаление растворенного кислорода может быть достигнуто химическими или физическими методами, но чаще их комбинацией.
Основными требованиями по снижению коррозии являются поддержание рН питательной воды не ниже 8,5–9, самого низкого уровня, при котором отсутствует углекислый газ, и удаление всех следов кислорода. Возврат конденсата из установки окажет значительное влияние на очистку питательной воды котла – конденсат горячий и уже химически обработан, следовательно, чем больше конденсата возвращается, тем меньше требуется обработки питательной воды.
Вода на воздухе может насыщаться кислородом, и его концентрация зависит от температуры: чем выше температура, тем ниже содержание кислорода.
Первым этапом обработки питательной воды является нагрев воды для удаления кислорода. Обычно питательный бак котла должен работать при температуре от 85°C до 90°C. Это оставляет содержание кислорода около 2 мг/л (млн). Эксплуатация при более высоких температурах, чем при атмосферном давлении, может быть затруднена из-за близости температуры насыщения и вероятности кавитации в питательном насосе, если питательный бак не установлен на очень высоком уровне над питательным насосом котла.
Добавление химиката, поглощающего кислород (сульфита натрия, гидразина или танина), удалит оставшийся кислород и предотвратит коррозию.
Это обычная обработка для промышленных котельных в Великобритании. Однако существуют заводы, которые из-за своего размера, специального применения или местных стандартов должны будут либо уменьшить, либо увеличить количество используемых химикатов. Для заводов, которым необходимо уменьшить объем химической обработки, обычной практикой является использование напорного деаэратора.
Принцип работы деаэратора под давлением
Если жидкость находится при температуре насыщения, растворимость газа в ней равна нулю, хотя жидкость необходимо сильно взбалтывать или кипятить, чтобы обеспечить полную деаэрацию.
Это достигается в головной части деаэратора путем разбивания воды на как можно большее количество мелких капель и окружения этих капель атмосферой пара. Это дает высокое отношение площади поверхности к массе и обеспечивает быструю передачу тепла от пара к воде, которая быстро достигает температуры насыщения пара. При этом высвобождаются растворенные газы, которые затем вместе с избыточным паром выбрасываются в атмосферу. (Эта смесь газов и пара имеет температуру ниже температуры насыщения, и вентиляция будет работать в термостатическом режиме). Затем деаэрированная вода попадает в накопительную секцию сосуда.
Над хранящейся водой поддерживается паровая оболочка, чтобы предотвратить повторное поглощение газов.
Распределение воды
Поступающая вода должна разбиваться на мелкие капли, чтобы максимизировать отношение площади поверхности воды к массе. Это необходимо для повышения температуры воды и выпуска газов в течение очень короткого периода пребывания в куполе (или головке) деаэратора.
Разбиение воды на мелкие капли может быть достигнуто с помощью одного из методов, применяемых в паровой среде купола.
Безусловно, каждый тип распределения воды имеет свои преимущества и недостатки, а также затраты. В таблице 3.21.1 сравниваются и обобщаются некоторые из наиболее важных факторов:
Системы управления
Контроль воды
Модулирующий регулирующий клапан используется для поддержания уровня воды в накопительной части судна. Модуляционное управление требуется для обеспечения стабильных условий работы, так как внезапный приток относительно холодной воды с системой управления включением/выключением может оказать сильное влияние на регулирование давления, а также на способность деаэратора быстро реагировать на изменения потребности. .
Поскольку требуется модулирующее управление, датчик уровня емкостного типа может обеспечить требуемый аналоговый сигнал уровня воды.
Регулятор пара
Модулирующий регулирующий клапан регулирует подачу пара. Этот клапан модулируется с помощью регулятора давления для поддержания давления внутри сосуда. Точный контроль давления очень важен, поскольку он является основой для контроля температуры в деаэраторе, поэтому будет использоваться быстродействующий регулирующий клапан с пневматическим приводом. Примечание. Клапан управления давлением с пилотным управлением может использоваться в небольших приложениях, а регулирующий клапан с автоматическим приводом с диафрагмой может использоваться, когда нагрузка гарантированно будет достаточно постоянной.
Впрыск пара может происходить у основания напора, а поступать в направлении, противоположном воде (противоток), или с боков, пересекая поток воды (поперечный поток). В каком бы направлении ни поступал пар, цель состоит в том, чтобы обеспечить максимальное перемешивание и контакт между потоками пара и воды, чтобы поднять воду до необходимой температуры.
Пар подается через диффузор, чтобы обеспечить хорошее распределение пара внутри купола деаэратора.
Входящий пар также обеспечивает:
- Средство транспортировки газов к вентиляционному отверстию.
- Над хранимой деаэрированной водой требуется паровая оболочка.
Объем вентиляции деаэратора
В предыдущих модулях типичная температура питательной воды указывалась на уровне около 85°C, что является практическим максимальным значением для вентилируемого питательного бака котла, работающего при атмосферном давлении. Также известно, что вода при температуре 85°C содержит около 3,5 граммов кислорода на 1000 кг воды, и что именно кислород вызывает основные повреждения паровых систем по двум основным причинам. Во-первых, он оседает внутри труб и аппаратов, образуя окислы, ржавчину и накипь; во-вторых, он соединяется с двуокисью углерода с образованием угольной кислоты, которая имеет естественное свойство обычно разъедать металл и растворять железо. Из-за этого полезно удалять кислород из питательной воды котла до того, как она попадет в котел. Установки низкого и среднего давления, питаемые насыщенным паром от котла кожухотрубного типа, вполне успешно будут работать с тщательно спроектированным питательным резервуаром, включающим атмосферный деаэратор (называемый полудеаэратором). Любые оставшиеся следы кислорода удаляются химическими средствами, и это обычно экономически выгодно для паровых установок этого типа. Однако для водотрубных котлов высокого давления и паровых установок, работающих с перегретым паром, жизненно важно, чтобы уровень кислорода в котловой воде поддерживался намного ниже (обычно менее семи частей на миллиард – 7 частей на миллиард), потому что скорость атаки из-за растворенных газов быстро увеличивается с более высокими температурами. Для достижения такого низкого уровня кислорода можно использовать деаэраторы под давлением.
Если питательную воду нагреть до температуры насыщения 100°C в атмосферном питающем резервуаре, то количество кислорода, удерживаемого в воде, теоретически будет равно нулю; хотя на практике вполне вероятно, что небольшое количество кислорода останется. Также бывает так, что потери пара из вентилируемого питательного резервуара были бы довольно высокими и экономически неприемлемыми, и это основная причина, по которой деаэраторы под давлением предпочтительнее для установок с более высоким давлением, обычно работающих под давлением выше 20 бар изб.
Деаэратор под давлением часто рассчитан на работу при давлении 0,2 бар изб., что эквивалентно температуре насыщения 105°C, и, хотя определенное количество пара все же будет теряться в атмосферу через дроссельное отверстие, потери будут намного меньше, чем что из вентилируемого фидтанка.
Выпускать нужно не только кислород; другие неконденсирующиеся газы будут отбрасываться одновременно. Таким образом, деаэратор будет выпускать другие компоненты воздуха, преимущественно азот, вместе с определенным количеством пара. Отсюда следует, что степень удаления воздуха из воды должна быть несколько выше 3,5 г кислорода на 1000 кг воды. На самом деле количество воздуха в воде при 80°С в атмосферных условиях составляет 5,9граммов на 1000 кг воды. Таким образом, требуется сброс 5,9 граммов воздуха на 1000 кг воды, чтобы обеспечить выделение необходимого количества 3,5 граммов кислорода. Так как этот воздух смешивается с паром в пространстве над поверхностью воды, то единственным способом его выброса из деаэратора является одновременный выпуск пара.
Количество паровоздушной смеси, которое необходимо выпустить, можно оценить с учетом действия закона парциального давления Дальтона и закона Генри.
Рассмотрите возможность установки деаэратора. Перед установкой котельная питается питательной водой из вентилируемого питательного бака, работающего при температуре 80°С. По существу это означает, что каждая 1000 кг питательной воды содержит 5,9 г воздуха. Предлагаемый деаэратор будет работать при давлении 0,2 бари, что соответствует температуре насыщения 105°С.
Итак, предположим, что весь воздух будет вытесняться из воды в деаэраторе. Отсюда следует, что сброс должен отклонять 5,9грамм воздуха на 1000 кг емкости питательной воды.
Учтите, что воздух, выходящий из воды, смешивается с паром над поверхностью воды. Хотя рабочее давление деаэратора составляет 0,2 бар изб. (1,2 бар абс.), температура паровоздушной смеси может составлять всего 100 °C.
Следовательно, из закона Дальтона:-
Если бы паровое пространство в деаэраторе было заполнено чистым паром, давление пара было бы 1,2 бар абс. Поскольку фактическая температура парового пространства составляет 100°C, парциальное давление, создаваемое паром, составляет всего 1,013 25 бар абс.
Таким образом, парциальное давление неконденсируемых газов (воздуха) равно разнице между этими двумя цифрами = 1,2 – 1,013 25 = 0,186 75 бар абс.
Однако:
- Поскольку не существует простого способа точного измерения температуры нагнетания;
- Поскольку между давлением в деаэраторе и атмосферным давлением существует лишь небольшой перепад давления;
- Из-за того, что скорости вентиляции настолько малы,
. ..механизм автоматического выпуска воздуха редко встречается на вентиляционных трубах деаэратора, задача обычно выполняется с помощью регулируемого вручную шарового клапана, игольчатого клапана или диафрагмы. Также важно помнить, что основной задачей деаэратора является для удаления газов. Поэтому жизненно важно, чтобы после отделения эти газы удалялись как можно быстрее и до того, как возникнет вероятность повторного уноса.
Хотя теория предполагает, что требуется 22,4 грамма паровоздушной смеси на тонну производительности деаэратора, на практике это невозможно успешно контролировать или регулировать .
Поэтому, основываясь на практическом опыте, производители деаэраторов, как правило, рекомендуют скорость вентиляции от 0,5 до 2 кг паровоздушной смеси на 1000 кг/ч производительности деаэратора для обеспечения безопасности. В этом вопросе предлагается воспользоваться рекомендациями производителя деаэратора.
Типичным способом управления расходом воздуха является использование шарового клапана DN20 для работы с паром с подходящим номинальным давлением, который можно зафиксировать в частично открытом состоянии. Типовые рабочие параметры напорного деаэратора давление обычно составляет приблизительно 0,2 бар (3 фунта на кв. дюйм), что дает температуру насыщения 105°C (221°F).

Конструкция сосуда, материалы, производство, конструкция и сертификация должны соответствовать признанному стандарту, например: в Великобритании стандартом является PD 5500.
Тепловой баланс на деаэраторе обычно (но не всегда) были рассчитаны при повышении температуры поступающей воды на 20 °C.
В деаэратор подается вода температурой 85°C. Это нормально. Если температура поступающей воды значительно выше этой, то количество пара, необходимое для достижения заданного давления, будет меньше. Это, в свою очередь, означает, что паровой клапан будет дросселировать, и расход пара может быть слишком низким для обеспечения надлежащего рассеивания на паровом сопле.
Это может указывать на то, что при очень высоком проценте возвращаемого конденсата могут потребоваться некоторые альтернативные действия для надлежащей деаэрации.
В этом случае тепловой баланс деаэратора может быть рассчитан с использованием других параметров, или деаэратор может работать при более высоком давлении.
Стоимость и обоснование
Стоимость
Дополнительные затраты на энергию, связанные с эксплуатацией деаэратора, отсутствуют, а максимальное количество пара, выводимого на установку, одинаково с деаэратором или без него, поскольку пар используется для увеличения температура питательной воды зависит от более высокой мощности котла.
Однако:
- Деаэратор будет иметь некоторую потерю тепла (это можно свести к минимуму за счет надлежащей изоляции).
- Дополнительные затраты на работу перекачивающей помпы между питающим резервуаром и деаэратором.
- Некоторое количество пара теряется с отводом неконденсирующихся газов.
Обоснование
Основными причинами выбора напорного деаэратора являются:
- Для снижения уровня кислорода до минимума (< 20 частей на миллиард) без использования химикатов. Это устранит коррозию в системе подачи котла.
- Экономия затрат может быть достигнута в отношении химикатов – этот аргумент становится все более актуальным для больших водотрубных котлов, где расход высок, а в питательной воде котла необходимо поддерживать низкий уровень TDS (< 1 000 ppm).
- Химикаты, добавленные для контроля содержания кислорода в котловой воде, сами по себе требуют продувки. Таким образом, за счет сокращения/устранения добавления химикатов скорость продувки будет снижена с соответствующей экономией средств.
- Для предотвращения загрязнения при прямом контакте пара с продуктом, например:
пищевых продуктов или для целей стерилизации.
Тепловой баланс деаэратора
Чтобы обеспечить правильную конструкцию системы и размер клапана подачи пара, важно знать, сколько пара необходимо для нагрева деаэратора. Этот пар используется для нагрева питательной воды от обычной температуры до установки деаэратора до температуры, необходимой для снижения содержания растворенного кислорода до требуемого уровня.
Требуемый расход пара рассчитывается с помощью баланса массы/тепла. Баланс массы/тепла работает по принципу, согласно которому начальное количество тепла в питательной воде плюс количество тепла, добавленное массой впрыскиваемого пара, должно равняться конечному количеству тепла в питательной воде плюс масса пара, сконденсировавшегося в ходе процесса. .
Уравнение 2.11.3 представляет собой уравнение баланса массы/тепла, используемое для этой цели.
В существующую котельную подается питательная вода с температурой 85°С. Из-за роста стоимости химической обработки предлагается установить напорный деаэратор, работающий под давлением 0,2 бар изб., для повышения температуры питательной воды до 105°C, снижая растворимость кислорода до величин, обычно измеряемых в частях на миллиард. В качестве теплоносителя используется пар, образующийся в котле под давлением 10 бари. Если номинальная мощность котельной установки «От и При» равна 10 т/ч, определить расход пара, необходимый для нагрева деаэратора.
Прежде чем можно будет произвести какие-либо расчеты для оценки размера деаэратора, важно знать максимально возможную потребность в питательной воде. Это определяется путем расчета максимальной полезной паропроизводительности котла (котлов), которая, в свою очередь, зависит от начальной температуры питательной воды. Максимальная скорость пара определяется путем определения коэффициента испарения котла.
Таким образом, регулирующий клапан должен подавать 334 кг пара в час при давлении на входе 10 бар изб. и давлении на выходе 0,2 бар изб.
Пример 3.21.2
Расчет и выбор системы управления для деаэратора под давлением и пневматические услуги.
Целью данного раздела является выбор регулирующей арматуры и систем. Вспомогательные трубопроводы, такие как сетчатые фильтры и запорные клапаны, для ясности опущены, тем не менее они жизненно важны для бесперебойной работы и работы деаэратора под давлением.
Данные
Как показано на рис. 3.21.4 плюс фактическая мощность, указанная ниже:
Котел:
– Рабочее давление (P1) = 10 бар изб.
– Фактическая производительность = 9 311 кг/ч при температуре питательной воды 85°C
Деаэратор:
– Рабочее давление (P2) = 0,2 бар изб. (температура насыщения 105°C)
Клапан управления паром
Размер регулирующий клапан для работы с насыщенным паром можно определить с помощью уравнения 3.21.2:
Однако, поскольку P2 (1,2 бар абс.) составляет менее 58 % от P1 (11 бар абс.), поток пара подвергается критическому перепаду давления, поэтому Kv можно рассчитать по более простому уравнению (уравнение 6.4.3) используется для критических условий потока.
Выбранный регулирующий клапан должен иметь Kvs больше 2,53 и, как правило, должен быть снабжен клапаном DN15 со стандартным Kvs, равным 4, и равным процентом затвора.
Выбор парового оборудования
Этот регулятор должен будет быстро реагировать на изменения давления в деаэраторе и точно поддерживать давление; клапан с пневматическим приводом будет работать требуемым образом. Функции измерения и контроля давления могут обеспечиваться пневматическим или электронным оборудованием, а выходной управляющий сигнал (от 0,2 до 1 бар или 4–20 мА) должен поступать на соответствующий позиционер.
Необходимое оборудование
- Двухходовой клапан DN15 со стандартным равнопроцентным затвором (Kvs = 4).
- Пневматический привод, способный закрыть клапан DN15 при давлении 10 бар.
- Пневматический позиционер с монтажным комплектом (альтернативно электропневматический позиционер с монтажным комплектом).
- Пневматический регулятор с диапазоном 0–7 бар (альтернативно электронный регулятор и датчик с соответствующим диапазоном).
Как упоминалось ранее, может быть приемлемым самодействующий регулятор давления с пилотным управлением. Однако при значительном изменении нагрузки на деаэратор следует избегать использования мембранного регулятора давления прямого действия, поскольку широкий P-диапазон, связанный с такими клапанами, может не обеспечивать достаточно точного регулирования давления во всем диапазоне нагрузки.
Контроль системы водоснабжения (контроль уровня)
Водоснабжение:
- Давление нагнетания перекачивающего насоса = 2 бар изб.
- Температура в питающем баке = 85°C
- Расход пара в деаэратор ṁ s уже рассчитан и составляет 334 кг/ч.
В данном примере максимальный расход воды («фактическая» производительность котла) на деаэратор составляет 9 311 кг/ч. Водяные клапаны рассчитаны на объемный расход, поэтому необходимо преобразовать массовый расход 9311 кг/ч в объемный расход в м3/ч.
Давление нагнетания насоса на регулирующий клапан составляет 2 бар изб. По паровым таблицам удельный объем воды при 2 бар изб. и 85°C составляет 0,001 032 м3/кг.
Важно определить давление, необходимое за соплом для распределения воды, чтобы обеспечить правильное распределение; это следует учитывать при выборе регулирующего клапана. Для этого примера предполагается, что на входе в патрубок распределителя требуется давление 1,8 бар.
Параметры размера для клапана управления водой:
V = 9 311 кг/ч x 0,001 032 м3/кг = 9,6 м3/ч
P1 = 2 бар G
P2 = 1,8 бара G
P2 = 1,8 бара G
6 3 P2 = 1,8. Размер регулирующего клапана для жидкости можно определить путем расчета Kv, см. уравнение 3.21.3: Выбор оборудования для регулирования воды реакция управляющего сигнала обычно не является проблемой, и управление с электрическим приводом может обеспечить адекватное решение. Тем не менее, управление с пневматическим приводом будет таким же хорошим решением. Необходимое оборудование: Обратите внимание, что это дает только контроль уровня воды, а также сигнализацию о высоком или низком уровне. Если требуются дополнительные сигналы тревоги низкого или высокого уровня, доступны следующие варианты: или 3. Высоконадежный датчик уровня с самоконтролем и соответствующим контроллером уровня, который обеспечивает сигнализацию о высоком или низком уровне.