- Apakah maksud tukul air?
- Teori tukul air
- Ancaman tukul air dalam bekalan air
- Langkah-langkah Pencegahan Asas
- Kaedah perlindungan "pembinaan semula"
- Kaedah perlindungan "pam empar"
- Mengelakkan tukul air - peraturan asas
- Paip dengan peningkatan perlindungan terhadap tukul air
- Pengurangan tekanan, injap keselamatan, penyerap hentak hidraulik - apa yang hendak diletakkan di mana?
- Titisan dan puncanya
- Bagaimana untuk meningkatkan tekanan dalam sistem pemanasan?
- Mengapa tekanan dalam sistem pemanasan meningkat?
- Bagaimana untuk menghapuskan jurang?
- Kaedah untuk naik taraf sistem yang komprehensif
- Kaedah #1. Penggunaan kompensator dan penyerap hentakan
- Kaedah #2. Memasang Injap Keselamatan Jenis Diafragma
- Kaedah #3. Melengkapkan injap termostatik dengan shunt
- Kaedah #4. Menggunakan termostat dengan perlindungan super
Apakah maksud tukul air?
Tukul air (water hammer) ialah fenomena fizikal yang dicirikan oleh peningkatan mendadak dalam tekanan hidraulik dalam bahagian berasingan sistem bendalir, disebabkan oleh perubahan ketara dalam kadar aliran.
Dalam sistem pemanasan, jenis penyejuk utama ialah air. Air tidak boleh mampat mengikut takrifan, begitu juga dengan kebanyakan cecair. Apabila aliran bergerak, halangan boleh terbentuk di laluannya. Lebih-lebih lagi, untuk kejadian tukul air, halangan mesti timbul tanpa diduga.Apabila halangan berlaku, bendalir kehilangan halaju, yang kecerunannya cenderung kepada sifar.
Apabila isipadu cecair berhenti, daya alat yang mengedarkan air terus bertindak ke atasnya. Di bawah pengaruh daya suntikan, tekanan hidraulik cecair meningkat di kawasan tersebut. Tekanan bertindak pada dinding saluran paip, kapal.
Dengan penyingkiran tajam penghalang kepada pergerakan, bendalir bergegas ke zon yang paling sedikit rintangan dan tekanan. Pada masa yang sama, ia memperoleh kelajuan yang luar biasa kerana perbezaan tekanan pada titik tekanan tinggi dan di zon bebas. Cecair bergerak pada kelajuan tinggi, dan disebabkan ketidakmampatannya, ia boleh merosakkan elemen dan struktur sistem pemanasan. Daya pukulan selalunya lebih besar daripada daya pukulan pukulan kilas dengan tukul. Oleh itu, tukul air yang kuat boleh memusnahkan produk dan peranti logam. Dalam kes ini, komunikasi menjadi tertekan dan terdapat risiko melecur dengan air panas.
Teori tukul air
Kejadian fenomena itu mungkin hanya disebabkan oleh kekurangan pampasan untuk penurunan tekanan. Lompatan di satu tempat menyebabkan daya merebak sepanjang keseluruhan saluran paip. Sekiranya terdapat titik lemah dalam sistem, bahan boleh berubah bentuk atau musnah sepenuhnya, lubang terbentuk dalam sistem.
Kesannya pertama kali ditemui pada akhir abad ke-19 oleh saintis Rusia N.E. Zhukovsky. Dia juga memperoleh formula yang membolehkan seseorang mengira tempoh masa yang diperlukan untuk menutup paip untuk mengelakkan akibat yang tidak menyenangkan. Formulanya kelihatan seperti ini: Dp = p(u0-u1), di mana:
- Dp ialah peningkatan tekanan dalam N/m2;
- p ialah ketumpatan cecair dalam kg/m3;
- u0, u1 ialah penunjuk purata halaju air dalam saluran paip sebelum dan selepas injap ditutup.

Untuk mengetahui cara membuktikan tukul air dalam sistem bekalan air, anda perlu mengetahui diameter dan bahan paip, serta tahap kebolehmampatan air. Semua pengiraan dijalankan selepas menetapkan parameter ketumpatan air. Ia berbeza dalam jumlah garam terlarut. Penentuan kadar perambatan kejutan hidraulik dijalankan mengikut formula c = 2L/T, di mana:
- c ialah penetapan halaju gelombang kejutan;
- L ialah panjang saluran paip;
- T ialah masa.
Kesederhanaan formula membolehkan anda dengan cepat mengenal pasti kelajuan penyebaran hentaman, yang, sebenarnya, adalah gelombang dengan ayunan frekuensi tertentu. Dan sekarang tentang cara untuk mengetahui turun naik setiap unit masa.
Untuk ini, formula M = 2L / a berguna, di mana:
- M ialah tempoh kitaran ayunan;
- L ialah panjang saluran paip;
- a ialah kelajuan gelombang dalam m/s.
Untuk memudahkan semua pengiraan, pengetahuan tentang penunjuk halaju gelombang kejutan pada hentaman untuk paip daripada bahan yang paling popular akan membolehkan:
- keluli = 900-1300 m/s;
- besi tuang = 1000-1200 m/s;
- plastik = 300-500 m/s.
Sekarang anda perlu menggantikan nilai dalam formula dan mengira kekerapan ayunan tukul air di bahagian paip air dengan panjang tertentu. Teori tukul air akan membantu dengan cepat membuktikan berlakunya fenomena dan mencegah kemungkinan risiko apabila merancang pembinaan rumah atau menggantikan sistem paip atau pemanasan.
Ancaman tukul air dalam bekalan air
Seperti yang telah kita ketahui, halangan yang dicipta dalam cara pergerakan air membentuk tekanan yang, dari sudut pandangan teori, tidak mempunyai penunjuk kritikal yang mengehadkan. Ringkasnya, beberapa puluh atmosfera boleh ditukar menjadi angka yang lebih ketara.Elemen tegar sistem, benang dan saluran paip itu sendiri akhirnya akan runtuh (perlahan atau cepat) daripada kesan kekal inersia air.
Catatan! Lebih daripada yang lain, litar panjang yang mengalami tukul air - sebagai contoh, "lantai panas" air, melalui paip yang mana cecair panas beredar. Dan untuk melindungi sistem daripada hentaman, litar di bawah penutup lantai dilengkapi dengan injap termostatik khas. Jelasnya, peranti ini dapat menyelamatkan sistem hanya jika dipasang dengan betul, dalam kes lain ia juga boleh mencipta ancaman tambahan.
Jelasnya, peranti ini dapat menyelamatkan sistem hanya jika dipasang dengan betul, dalam kes lain ia juga boleh mencipta ancaman tambahan.

Sebaik sahaja injap termostatik, yang berada pada bekalan cecair ke litar, ditutup, air akan terus bergerak di bawah tindakan inersia untuk beberapa lama lagi. Akibatnya, vakum terbentuk di kawasan ini, walaupun perbezaan prestasi sangat kecil - tidak lebih daripada satu atmosfera. Dan memandangkan fakta bahawa litar dikira untuk keempat-empat atmosfera, sepatutnya tidak ada masalah. Injap di alur keluar juga menyekat pergerakan bendalir. Tetapi apabila berhadapan dengan halangan sedemikian, cecair akan disandarkan oleh bahagian seterusnya dan akan mula meregang, memusnahkan dinding saluran paip, mempunyai tekanan lebih daripada sepuluh atmosfera. Tetapi kita menyimpang sedikit, mari kita kembali kepada bekalan air.
Bagaimana untuk membuat pemanasan air dengan tangan anda sendiri
Kami menasihati anda untuk membaca panduan kami untuk pemasangan sendiri dan pemasangan pemanasan air di dalam rumah. Lihat semua butiran di sini
Akibat penukul air berterusan dalam sistem boleh menjadi yang paling tidak dapat diramalkan.Yang paling biasa ialah terobosan. Dan masih tiada apa-apa jika terobosan sedemikian terbentuk di bahagian lebuh raya yang boleh diakses, iaitu, di tempat yang tidak akan ada kesulitan dengan penghapusannya. Tetapi kadang-kadang paip diletakkan di dinding, dan ini, tentu saja, menambah sakit kepala.
Walau apa pun, walaupun hanya kerosakan kecil yang muncul dalam sistem bekalan air akibat penukul air, punca kejadian yang tidak menyenangkan itu mesti dicari. Lagipun, lambat laun ia akan membawa kepada akibat yang lebih serius.
Langkah-langkah Pencegahan Asas
Sebagai tambahan kepada pematuhan ketat kepada semua peraturan operasi yang ditetapkan, adalah mungkin untuk mengelakkan berlakunya kemalangan jika beberapa tindakan pencegahan dijalankan tepat pada masanya dan tetap. Sebab keseluruhannya ialah dalam sistem pemanasan atau bekalan air utama, benar-benar semua proses saling berkait rapat. Tukul air yang tidak dijangka oleh pengguna hanyalah peringkat terakhir yang merosakkan, yang mungkin membawa kepada pelbagai akibat negatif. Semua ini berlaku dengan latar belakang keadaan teknikal paip yang agak lemah yang digunakan selama bertahun-tahun.
Tekanan jatuh dan getaran yang terhasil hanya menyumbang kepada pembentukan pelbagai rekahan dalam ketebalan logam. Dari masa ke masa, kecacatan yang lebih serius berlaku, yang, selepas permulaan tukul air, serta-merta muncul di kawasan tekanan dalaman yang terlalu tinggi. Ini boleh menjadi pelbagai tempat selekoh, sambungan mekanikal dan juga kimpalan.
Manipulasi pencegahan termasuk langkah-langkah berikut:
- Pemeriksaan tepat pada masanya tekanan di belakang membran elastik kapal pengembangan yang beroperasi.Jika semasa prosedur ini wizard mendapati hasil yang tidak memuaskan, maka adalah dilarang untuk mengendalikan sistem tanpa pelarasan kualitatif.
- Memeriksa kesihatan kumpulan keselamatan yang terlibat. Ini terpakai pada bolong udara, injap keselamatan, serta tolok tekanan klasik.
- Kawalan kedudukan injap melibatkan pemasangan penutup dan kawalan logam.
- Semak status semua penapis secara berkala. Unsur-unsur ini bertanggungjawab untuk pengekalan pasir halus, skala klasik, serpihan karat. Jika perlu, tuan perlu membersihkan dan kemudian membilas penapis.
- Menguji sistem yang digunakan untuk kebocoran. Anda juga perlu menyemak tahap kehausan semua elemen.
Ramai pakar mengesyorkan menggantikan paip tegar klasik dengan produk plastik. Ia lebih fleksibel dalam aplikasi dan mampu berkembang dengan cepat di bawah tekanan. Tetapi anda perlu berhati-hati, kerana depressurization sendi tidak dikecualikan.
Pendekatan profesional untuk pencegahan, yang bertujuan untuk penyelenggaraan umum keadaan optimum sistem pemanasan dan pemanasan air, semestinya termasuk jenis kerja asas. Ia tidak disyorkan untuk mengabaikan langkah ini. Ini disebabkan hakikat bahawa pembaikan pemanasan di rumah persendirian memerlukan perbelanjaan kewangan yang besar dan masa lapang. Semua langkah perlindungan yang diterangkan akan berkesan jika anda mendekati kerja secara menyeluruh. Hanya dalam keadaan sedemikian adalah mungkin untuk meneutralkan pelbagai akibat yang tidak diingini dan memanjangkan tempoh operasi sistem yang diselaraskan.

Memasang penapis backwash berkualiti tinggi
Kaedah perlindungan "pembinaan semula"

injap termostatik
Untuk mengelakkan tukul air, adalah perlu untuk mematuhi peraturan tertentu untuk pembinaan semula sistem:
Gantikan paip tegar di hadapan termostat dengan sekeping paip yang diperbuat daripada plastik fleksibel atau getah tahan haba bertetulang.
Bahan-bahan ini cenderung untuk meregangkan, jadi mereka secara bebas akan mengurangkan tenaga tukul air sekiranya berlaku tekanan tinggi.
Penyerap hentak memerlukan paip elastik kira-kira 20-30 cm panjang.Jika saluran paip sangat panjang, maka paip penyerap hentak mesti diambil lagi 10 cm lebih panjang.
Shunt dengan kelegaan sehingga 0.4 mm dalam injap termostatik.
Tiub sempit dengan keratan rentas dari 0.2 mm hingga 0.4 mm dimasukkan ke dalam termostat dari sisi pergerakan cecair. Anda boleh membuat lubang dengan diameter tertentu sendiri. Jika sistem berfungsi secara normal, maka shunt tidak menjejaskan fungsinya dalam apa jua cara.
Sekiranya tekanan meningkat, ia dapat dengan lancar mengurangkan isipadu melebihi kadar kritikal. Sudah tentu, kaedah ini hanya boleh diaktifkan apabila anda mahir dalam reka bentuk termostat. Jika tidak, tidak disyorkan untuk mengambil kes ini.
Peranti ini mempunyai mata air khas yang terletak di antara injap dan kepala terma. Spring dilepaskan apabila tekanan meningkat. Oleh itu, ia tidak membenarkan injap ditutup sepenuhnya.
Apabila daya tukul air berkurangan, injap ditutup dengan lancar dengan sendirinya
Untuk memasang termostat dengan peranti keselamatan dengan betul, anda mesti memberi perhatian kepada di mana anak panah pada badan mereka dihalakan. Ia adalah perlu untuk melekapkan dengan ketat mengikut arah anak panah.

Gambar rajah sambungan untuk injap termostatik
Perlu diberi perhatian kepada fakta bahawa tidak semua model termostat mempunyai perlindungan tukul air. Anda boleh mengetahui sama ada peranti dilengkapi dengan fungsi ini dengan membaca dokumentasi teknikal yang disertakan bersama produk.
Kaedah perlindungan "pam empar"

Pam empar
Untuk memulakan dan menghentikan sistem kejuruteraan dengan lancar, perlu menggunakan pam emparan dengan pelarasan automatik.
Dengan bantuan automasi, terdapat peningkatan lancar dalam kelajuan motor elektrik peralatan mengepam. Di samping itu, tekanan dalam paip selepas permulaan juga meningkat secara sistematik. Mekanisme tindakan yang sama adalah tipikal untuk urutan terbalik.
Pam diprogramkan sedemikian rupa sehingga mereka dapat memerhati secara bebas perubahan tekanan yang berlaku dalam rangkaian kejuruteraan. Parameter tekanan dilaraskan secara automatik.
Sifat kejadian tukul air tidak begitu sukar untuk difahami. Tindakan itu berlaku dalam dua kes:
- Apabila peraturan untuk menggunakan komunikasi tidak dipatuhi;
- Apabila rangkaian direka bentuk secara buta huruf.
Sekiranya anda tidak memberi perhatian kepada klik dan bunyi yang tidak menyenangkan, maka akibat yang sangat tidak menyenangkan menanti rumah tangga.
Adalah lebih munasabah untuk menangani punca-punca kesan bunyi dan menghapuskannya daripada membaiki sistem saluran paip yang kemudiannya tidak dapat menahan tekanan yang kuat.
Mengelakkan tukul air - peraturan asas
Orang yang berhadapan dengan tukul air dan mengetahui secara langsung tentang kesan buruk mereka berminat: adakah mungkin untuk mengelakkan semua ini? Terdapat beberapa pilihan sekaligus, mari kita berkenalan dengan setiap daripada mereka.
- Pertama sekali, bertindak dengan berhati-hati dan lembut.Jangan tutup injap bola secara tiba-tiba, jika tidak pukulan akan berlaku. Untuk mengelakkan penampilannya, tutup kelengkapan dengan lancar, sementara tidak tergesa-gesa. Luangkan masa untuk meluangkan beberapa saat tambahan - ini tidak begitu banyak berbanding pembaikan paip yang akan datang.
- Untuk mengurangkan kesan ini, anda boleh memperbaiki sedikit sistem. Seperti yang telah dinyatakan, untuk ini, akumulator hidraulik dipasang (ia juga dipanggil peredam), yang mengumpul air sekiranya berlaku peningkatan tekanan dalam litar.

Jika hentakan berlaku akibat terhentinya pam, anda boleh meletakkan injap khas untuk perlindungan. Peranti sedemikian beroperasi secara eksklusif apabila hentaman dan mengurangkan tekanan yang semakin meningkat dalam talian. Injap ini sangat boleh dipercayai. Ia dipasang di sebelah pam.
Automasi adalah satu lagi penyelesaian yang mungkin untuk masalah itu. Terima kasih kepada unit kawalan khas, pengaktifan dan penutupan sistem akan menjadi sangat lancar. Pam akan meningkatkan atau menurunkan tekanan seperti yang diperlukan, yang mengurangkan risiko tukul air kepada hampir sifar.
Akhir sekali, jika tukul air berlaku disebabkan oleh perancangan yang tidak betul bagi keseluruhan sistem, maka satu-satunya jalan keluar ialah membuat semula sepenuhnya.
Catatan! Jika masalah tidak dihapuskan serta-merta selepas kesan muncul, maka dalam apa jua keadaan, lambat laun sistem masih perlu dibuat semula. Lagipun, jika keadaan berulang sepanjang masa, maka semua elemen - termasuk paip - tidak lama lagi akan gagal.
Selepas itu, pembaikan akan menelan belanja yang lebih tinggi.
Paip dengan peningkatan perlindungan terhadap tukul air
Perkara penting: antara beberapa kaedah perlindungan dan pencegahan tukul air di atas, ciri teknikal sistem saluran paip itu sendiri, seperti modulus keanjalan dan ketebalan dinding, juga mempunyai kaitan yang besar.
Modulus keanjalan rendah paip aquatherm GmbH, serta peningkatan ketebalan dinding (berbanding paip logam) memastikan rintangan yang lebih tinggi terhadap tekanan impuls yang berlaku dalam situasi tukul air yang kritikal.
paip hijau akuatherm
Paip polipropilena dibuat di Jerman, pelbagai aplikasi.
Sistem ini sangat baik untuk bekalan air panas dan sejuk dan sistem pemanasan, baik dalam skala persendirian dan industri. Ia juga digunakan untuk mengangkut media kimia.
paip biru akuatherm
Paip polipropilena dibuat di Jerman, pelbagai aplikasi.
Sistem paip diperbuat daripada bahan fusiolen yang inovatif, direka khas untuk penyejukan, pemanasan permukaan, media agresif dan pengangkutan udara termampat, serta untuk sistem tenaga geoterma.
Pengurangan tekanan, injap keselamatan, penyerap hentak hidraulik - apa yang hendak diletakkan di mana?
1. Pengurang tekanan Pastikan anda memasang, tetapi mengenai prestasi dan kerosakannya, anda harus lebih berhati-hati tentang apa yang mengalir dalam paip (lihat di bawah untuk penyerap tukul air). Untuk kotak gear, kesucian persekitaran kerja (air dalam paip) adalah lebih penting. Jika anda ingin kotak gear berkhidmat untuk anda untuk masa yang lama, adalah disyorkan untuk meletakkan penapis pembersihan mekanikal dengan jaring 100 mikron (contohnya, .) di hadapan anda. Saya meletakkan penapis pembersihan diri yang sama dengan tekanan Tiemme tolok di rumah.
2. Peredam tukul air
Tak payahlah.
Jika anda mempunyai paip fleksibel di apartmen anda, sekurang-kurangnya di suatu tempat, maka hos ini akan berfungsi sebagai peredam tukul air. Sebagai contoh, anda mempunyai paip sebelah tangan di dapur anda, dan anda menutup air dengan hentakan / pukulan tuil yang tajam, kemudian tukul air berlaku. Kemudian sambungan fleksibel ke pengadun (hos getah berjalin) berkedut akibat peningkatan tekanan air yang mendadak. Untuk kelengkapan lain, tiada masalah khas. Oleh kerana pada mulanya tukul air menerima celak / hos, dan segala-galanya di dalamnya keluar. Lagipun, anda lebih cenderung untuk memecahkan hos daripada pengurangan atau kelengkapan lain yang dipasang pada paip. Masalah ini dirawat dengan cara asas: dengan cadangan ketat kepada pencinta, tutup pengadun secara tiba-tiba. Secara umum, jelaskan kepada ahli keluarga bahawa paip mesti ditutup dengan lancar, maka tidak akan ada tukul air. Jika cadangan itu tidak berkesan, maka anda perlu keliru tentang memasang sambungan keras ke pengadun (tiub tembaga atau paip keluli tahan karat beralun). Saya lebih suka tiub tembaga (kelihatan lebih bagus dan lebih dipercayai).
Secara umum, jika anda ingin memasang penyerap hentak hidraulik, kemudian pasangkannya. Tapi tak payah adjust. Tinggalkan kilang - 3.5 bar. Hanya laraskan pengurangan kepada 3.5 bar dan itu sahaja. Untuk pendawaian dalam apartmen, tekanan 3.5 bar sudah memadai untuk anda.
3. Injap keselamatan. Inilah yang anda tidak perlukan di apartmen anda. Lihat ciri dan tujuannya (cth. injap)): “Direka untuk pemasangan pada dandang, pemanas air, bekas tekanan, saluran paip…”
Injap bukan untuk apartmen. (Untuk rumah - ya, tetapi bukan untuk apartmen) Apabila injap dicetuskan, pelepasan air kecemasan berlaku (sekiranya berlaku peningkatan tekanan dalam sistem).Oleh itu, sambungan ke pembetung diperlukan, secara semula jadi dengan rehat dalam jet, i.e. melalui sifon khas (atau anda perlu meletakkan baldi). Dalam kes ini, dua perkara mesti diambil kira: 1) Peningkatan tekanan yang berterusan dalam sistem akan membawa kepada operasi injap yang sistematik. Iaitu, air akan mengalir melalui injap secara berterusan. Dan baldi tidak lagi akan menjimatkan, kerana aliran air akan mengalir tanpa gangguan. Jadi berfoya-foya dengan air. 2) Jika anda memasang pengurang, maka tekanan dalam apartmen selepas pengurang akan menjadi stabil. Injap keselamatan kemudiannya akan menjadi berlebihan. Dan satu-satunya perkara yang boleh berlaku dalam sistem ialah tukul air, tetapi ini adalah masalah lain dan penyelesaian lain (lihat di atas. Perkara 2)
Gambar rajah pemasangan Selepas meter air, pasang penapis pembersihan diri, kemudian kotak gear. Selepas itu datang pengumpul, dan di hujung pengumpul terdapat penyerap hentak hidraulik.
Titisan dan puncanya
Lonjakan tekanan menunjukkan bahawa sistem tidak berfungsi dengan baik. Pengiraan kehilangan tekanan dalam sistem pemanasan ditentukan oleh penjumlahan kerugian pada selang individu, di mana keseluruhan kitaran terdiri. Pengenalpastian tepat pada masanya punca dan penghapusannya boleh mengelakkan masalah yang lebih serius yang membawa kepada pembaikan yang mahal.
Jika tekanan dalam sistem pemanasan menurun, ini mungkin disebabkan oleh sebab-sebab berikut:
- rupa kebocoran;
- kegagalan tetapan tangki pengembangan;
- kegagalan pam;
- penampilan retakan mikro dalam penukar haba dandang;
- gangguan bekalan elektrik.
Bagaimana untuk meningkatkan tekanan dalam sistem pemanasan?
Tangki pengembangan mengawal penurunan tekanan
Sekiranya berlaku kebocoran, periksa semua sambungan. Sekiranya puncanya tidak dikenal pasti secara visual, adalah perlu untuk memeriksa setiap kawasan secara berasingan.Untuk melakukan ini, injap kren bertindih secara bergantian. Tolok tekanan akan menunjukkan perubahan tekanan selepas memotong satu atau bahagian lain. Setelah menemui sambungan yang bermasalah, ia mesti diketatkan, sebelum ini juga dipadatkan. Jika perlu, pemasangan atau bahagian paip diganti.
Tangki pengembangan mengawal selia perbezaan akibat pemanasan dan penyejukan cecair. Tanda kerosakan tangki atau isipadu yang tidak mencukupi ialah peningkatan tekanan dan penurunan selanjutnya.
Kepada keputusan yang diperolehi, jurang 1.25% perlu ditambah. Cecair yang dipanaskan, mengembang, akan memaksa udara keluar dari tangki melalui injap dalam petak udara. Selepas air sejuk, ia akan berkurangan dalam jumlah dan tekanan dalam sistem akan menjadi kurang daripada yang diperlukan. Jika tangki pengembangan lebih kecil daripada yang diperlukan, ia mesti diganti.
Peningkatan tekanan boleh disebabkan oleh membran yang rosak atau tetapan pengatur tekanan sistem pemanasan yang salah. Jika diafragma rosak, puting mesti diganti. Ia cepat dan mudah. Untuk menyediakan tangki, ia mesti diputuskan sambungan daripada sistem. Kemudian pam jumlah atmosfera yang diperlukan ke dalam ruang udara dengan pam dan pasangkannya semula.
Anda boleh menentukan kerosakan pam dengan mematikannya. Jika tiada apa-apa berlaku selepas penutupan, maka pam tidak berfungsi. Sebabnya mungkin kerosakan mekanismenya atau kekurangan kuasa. Anda perlu memastikan bahawa ia disambungkan ke rangkaian.
Sekiranya terdapat masalah dengan penukar haba, maka ia mesti diganti. Semasa operasi, retakan mikro mungkin muncul dalam struktur logam. Ia tidak boleh diperbaiki, hanya diganti.
Mengapa tekanan dalam sistem pemanasan meningkat?
Sebab-sebab fenomena ini mungkin peredaran cecair yang tidak betul atau berhenti sepenuhnya disebabkan oleh:
- pembentukan kunci udara;
- penyumbatan saluran paip atau penapis;
- operasi pengatur tekanan pemanasan;
- memberi makan tanpa henti;
- injap menyekat.
Bagaimana untuk menghapuskan jurang?
Kunci udara dalam sistem tidak membenarkan bendalir melaluinya. Udara hanya boleh berdarah. Untuk melakukan ini, semasa pemasangan, perlu menyediakan pemasangan pengatur tekanan untuk sistem pemanasan - bolong udara musim bunga. Ia berfungsi dalam mod automatik. Radiator sampel baharu dilengkapi dengan elemen yang serupa. Ia terletak di bahagian atas bateri dan berfungsi dalam mod manual.
Mengapa tekanan dalam sistem pemanasan meningkat apabila kotoran dan skala terkumpul di dalam penapis dan di dinding paip? Kerana aliran bendalir terhalang. Penapis air boleh dibersihkan dengan mengeluarkan elemen penapis. Menghilangkan kerak dan tersumbat dalam paip adalah lebih sukar. Dalam sesetengah kes, mencuci dengan cara khas membantu. Kadang-kadang satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah adalah dengan menggantikan bahagian paip.
Pengatur tekanan pemanasan, sekiranya berlaku peningkatan suhu, menutup injap di mana cecair memasuki sistem. Jika ini tidak munasabah dari sudut pandangan teknikal, maka masalah itu boleh dibetulkan dengan pelarasan. Jika prosedur ini tidak mungkin, gantikan pemasangan. Sekiranya berlaku kegagalan sistem kawalan elektronik solekan, ia harus dilaraskan atau diganti.
Faktor manusia yang terkenal masih belum dibatalkan. Oleh itu, dalam amalan, injap tutup bertindih, yang membawa kepada peningkatan tekanan dalam sistem pemanasan.Untuk menormalkan penunjuk ini, anda hanya perlu membuka injap.
Kaedah untuk naik taraf sistem yang komprehensif
Pemodenan menyeluruh sistem melibatkan pemasangan peralatan yang bertujuan untuk meneutralkan kesan tekanan berlebihan.
Kaedah #1. Penggunaan kompensator dan penyerap hentakan
Pemadam api dan penumpuk hidraulik secara serentak melaksanakan tiga fungsi: mereka mengumpul cecair, sambil menghapuskan jumlah berlebihannya daripada sistem, dan juga membantu mencegah fenomena yang tidak diingini.
Peranti pampasan, yang peranannya dimainkan oleh penumpuk hidraulik, dipasang ke arah pergerakan air pada selang waktu litar pemanasan di mana terdapat kebarangkalian tinggi turun naik tekanan dalam sistem.
Penumpuk atau peredam hidraulik ialah kelalang keluli dengan isipadu sehingga 30 liter, yang merangkumi dua bahagian yang dipisahkan oleh getah atau membran getah.

Apabila tekanan berlebihan berlaku dalam sistem, lajur air bahagian pertama mula menekan pada diafragma pengasing, kerana ia membengkok ke arah ruang udara
Apabila tekanan meningkat, hentakan hidraulik "dibuang" ke dalam takungan. Oleh kerana lenturan membran getah ke arah ruang udara pada saat menaikkan lajur air, kesan peningkatan buatan dalam jumlah litar dicapai.
Paip yang diperbuat daripada getah bertetulang tahan haba atau plastik elastik digunakan sebagai peranti penyerap kejutan.

Bahan elastik peranti penyerap kejutan secara spontan menyerap tenaga tukul air pada titik di mana tekanan telah mencapai nilai kritikal
Untuk mencapai kesan yang diingini, cukup menggunakan produk dengan panjang 20-30 cm.Jika saluran paip lebih panjang, bahagian penyerap hentak ditambah 10 cm lagi.
Kaedah #2. Memasang Injap Keselamatan Jenis Diafragma
Injap keselamatan jenis diafragma diletakkan pada alur keluar saluran paip berhampiran pam untuk melepaskan sejumlah air pada tekanan yang berlebihan.

Injap keselamatan, dilengkapi dengan pengedap tegar yang melaksanakan fungsi pelepasan tekanan yang cepat, adalah fius yang boleh dipercayai untuk sistem autonomi
Bergantung pada pengeluar dan jenis model, injap keselamatan digerakkan oleh arahan elektrik daripada pengawal atau oleh juruterbang tindakan pantas.
Peranti diaktifkan apabila tekanan melebihi paras selamat, melindungi stesen pam sekiranya peralatan terhenti secara tiba-tiba. Pada saat lonjakan berbahaya dalam tekanan, ia terbuka sepenuhnya, dan apabila ia jatuh ke paras normal, pengawal selia perlahan-lahan ditutup.
Kaedah #3. Melengkapkan injap termostatik dengan shunt
Shunt adalah tiub sempit dengan kelegaan 0.2-0.4 mm, yang dipasang ke arah peredaran penyejuk. Tugas utama elemen adalah untuk mengurangkan tekanan secara beransur-ansur apabila beban berlebihan berlaku.

Tiub sempit, julat keratan rentas yang tidak melebihi 0.2-0.4 mm, diletakkan di sisi dari mana cecair memasuki termostat
Kaedah shunting digunakan dalam susunan sistem autonomi, saluran paip yang dibuat hanya daripada paip baru. Ini disebabkan oleh fakta bahawa kehadiran karat dan sedimen dalam paip lama boleh mengurangkan keberkesanan shunting kepada "tidak". Atas sebab ini, apabila menggunakan shunt pada salur masuk litar pemanasan, adalah disyorkan untuk memasang penapis air yang cekap.
Kaedah #4.Menggunakan termostat dengan perlindungan super
Ini adalah sejenis fius yang memantau tekanan dalam sistem dan tidak membenarkannya berfungsi selepas penunjuk mencapai tahap kritikal. Peranti ini dilengkapi dengan mekanisme spring yang diletakkan di antara kepala terma dan injap. Mekanisme spring dicetuskan oleh tekanan berlebihan, menghalang injap daripada menutup sepenuhnya.
Termostat sedemikian dipasang dengan ketat mengikut arah yang ditunjukkan pada badan.










































