- 5 Gambaran keseluruhan pemanas air gas
- Prinsip operasi
- Ciri-ciri Model
- Bagaimana ia berfungsi
- Prinsip operasi
- Kerosakan yang paling biasa
- Pengelasan
- Butiran dalaman lajur, tujuannya
- Apakah peranti pemanas air
- Peranti unit
- Peranti peranti di luar
- Struktur dalaman unit
- Lajur tidak menyala pada mulanya
- Bagaimana untuk menggantikan membran
- Nombor 3. Lapisan dandang
5 Gambaran keseluruhan pemanas air gas
Lajur moden, tanpa mengira pengilang dan jenis pencucuhan, mempunyai unit kerja biasa: gas; sambungan air; asap ekzos; peralatan elektrik.
Tetapi kemasukan peralatan pemanasan air, bergantung pada pengilang dan model, mungkin berbeza pada tahap yang berbeza:
- unit Bosch. Peralatan dari syarikat Jerman Bosch dicirikan oleh operasi intuitif. Model yang dilengkapi dengan penyalaan elektrik dikenal pasti dengan huruf "B". Untuk menghidupkan geyser Bosch, perlu membuka injap gas dan membekalkan air. Anda juga harus menyemak bateri untuk 1.5 volt dan taip "R". Di panel hadapan unit terdapat butang, yang mana anda boleh menyalakan geyser Bosch.
- Neva.Peralatan dari syarikat domestik "Neva" dihasilkan sudah disesuaikan sepenuhnya dengan tekanan gas dan jenis bahan api tertentu. Dan jika untuk menyalakan lajur Bosch, anda hanya perlu menekan butang, maka di sini keadaannya berbeza. Sebagai permulaan, anda perlu memasang bateri LR20 dalam petak khas. Selanjutnya, semua suis togol yang tersedia dihidupkan sekurang-kurangnya. Dan juga membuka injap air dan gas. Tombol kawalan pada panel hadapan dialihkan ke kedudukan penyalaan, selepas itu ia tenggelam secara maksimum. Dan selepas itu, butang mula dihidupkan.
- Model dari Astra. Peralatan dari syarikat ini tidak begitu mudah, kerana sebelum menggunakan lajur, anda perlu menggerakkan pemegang khas ke kiri, tekan dan tahan butang mula selama 5 saat, nyalakan penyala. Tetapi kesulitan utama ialah di sini pembakar terletak di bawah pemasangan pusat.
- Sistem dari Junkers. Pelancaran sistem daripada syarikat ini mungkin berbeza bergantung pada penandaan. Jadi, jika lajur dilengkapi dengan penyalaan piezo, ia akan dilambangkan dengan huruf "P". Model automatik dinyalakan oleh bateri dan ditandakan "B". Jika "G" ditemui dalam model, maka pemanas tersebut mempunyai sistem Kuasa Hidro automatik sepenuhnya, iaitu, penjana hidrodinamik terbina dalam.
Arahan yang dibekalkan dengan peralatan tersebut mungkin tidak selalu menjawab soalan anda. Oleh itu, apabila membeli lajur, adalah lebih baik untuk bertanya kepada penjual tentang segala-galanya, serta untuk berunding tentang apa dan dalam kes apa peralatan itu akan paling berkesan dan berguna.
Prinsip operasi
Memandangkan dandang aliran beroperasi dengan kuasa tinggi, pendawaian yang boleh dipercayai diperlukan untuk sambungan.Sambungan standard dibuat dengan kabel tiga teras, di mana L ialah fasa, N ialah sifar, E adalah dibumikan.
Selepas menghidupkan peralatan, elektrik dibekalkan kepada penderia aliran. Jika tekanan air dalam sistem mencukupi, sensor menutup kenalan. Selepas itu, geganti elemen pemanasan diaktifkan, dan pemanasan bermula. Penderia terma dihidupkan sekiranya berlaku terlalu panas. Litar dilengkapkan dengan lampu pada panel yang menyala apabila dandang sedang berjalan.
Berikut ialah gambar rajah terperinci peranti peranti:
Ciri-ciri Model
Model jenama yang berbeza mungkin berbeza mengikut beberapa kriteria.
Jenis elemen pemanas:
- Terbuka - terdiri daripada bekas plastik dengan lingkaran di dalamnya. Apabila kuasa digunakan, gegelung menjadi panas dan memindahkan haba ke aliran yang melalui.
- Tertutup - prinsip operasi adalah sama, hanya lingkaran yang disertakan dalam bekas yang diperbuat daripada tembaga atau tembaga. Ia lebih tahan api.

Kawalan:
- Jenis mekanikal (hidraulik). Ia boleh laras dengan suis dan mempunyai 6 mod kuasa. Sistem ini terdiri daripada blok dan membran yang, apabila mengalir, beralih dan menolak butang tutup. Kelemahan mekanik ialah ketidaktepatan - ia mungkin tidak berfungsi dengan tekanan yang tidak mencukupi.
- Jenis elektronik. Mengandungi mikropemproses dan penderia. Sistem yang tepat ini membolehkan anda mengekalkan suhu yang ditetapkan, serta melaraskan kuasa untuk menjimatkan tenaga.

Varieti:
- Jenis tertutup (tekanan). Menyediakan paip tekanan tinggi untuk melayani berbilang mata cabutan. Anda akan dapat menggunakan pancuran mandian dan keran di dapur pada masa yang sama. Dalam kes ini, suhu air tidak akan berkurangan.
- Jenis terbuka (bukan tekanan). Disambungkan ke satu titik pagar. Ia mempunyai badan yang padat, jadi ia boleh dipasang secara berasingan pada keran atau pancuran mandian.

Bagaimana ia berfungsi
Model aliran berbeza daripada dandang simpanan kerana tiada tangki untuk mengumpul air panas dalam reka bentuk. Air sejuk dibekalkan terus ke elemen pemanas dan keluar sudah dipanaskan melalui pengadun atau keran.
Pertimbangkan contoh peranti pemanas air segera Termex:

Seperti yang anda lihat, litar elektrik pemanas agak mudah. Semua elemen struktur boleh didapati dan dibeli dengan mudah jika peranti gagal.
Sekarang mari kita beralih kepada isu kedua yang tidak kurang penting - pertimbangkan cara pemanas air tanpa tangki berfungsi.
Prinsip operasi
Jadi, menggunakan contoh pemanas Termex yang disediakan di atas, kami akan mempertimbangkan prinsip operasinya.
Sambungan ke sesalur kuasa dijalankan dengan kabel tiga teras, di mana L ialah fasa, N ialah sifar, dan PE atau E adalah dibumikan. Selanjutnya, kuasa dibekalkan kepada penderia aliran, yang dicetuskan dan menutup kenalan jika tekanan air mencukupi untuk operasi. Jika tiada air atau tekanan sangat lemah, pemanasan tidak akan dihidupkan, atas sebab keselamatan.
Sebaliknya, apabila sensor aliran dicetuskan, geganti kawalan kuasa dihidupkan, yang bertanggungjawab untuk menghidupkan elemen pemanasan. Penderia suhu, yang terletak lebih jauh dalam litar elektrik, direka untuk mematikan elemen pemanasan sekiranya berlaku terlalu panas.
Dalam kes ini, penderia suhu T2 dihidupkan selepas elemen pemanasan telah menjadi sejuk dalam mod manual. Nah, elemen terakhir reka bentuk ialah penunjuk neon yang memaparkan proses pemanasan air.
Itulah keseluruhan prinsip operasi pemanas air elektrik yang mengalir. Jika tiba-tiba peranti gagal, gunakan rajah ini untuk mencari elemen yang rosak.
Dalam model lain, mungkin terdapat skema operasi yang diubah suai, sebagai contoh, akan ada termostat, seperti dalam imej di bawah.

Apabila air sejuk dibekalkan, membran ini disesarkan, dengan itu menolak tuil suis melalui rod khas. Jika tekanan lemah, anjakan tidak akan berlaku dan pemanasan tidak akan dihidupkan.
Kerosakan yang paling biasa
Akhir sekali, saya akan memberikan beberapa pecahan geyser yang paling biasa. Masalah yang paling biasa yang boleh diperhatikan dalam operasi pemanas:
Tersumbat gegelung dengan skala. Sekiranya tekanan dalam paip air panas rendah, semasa membersihkan kotak gear tidak menyelesaikan masalah, maka gegelung tersumbat. Dalam kes ini, ia mesti dibasuh dengan penghilang, seperti Antinakipin;

Antinakipin - agen penyahkerak

Gegelung tertekan boleh dipateri
- Tidak menyala. Terdapat beberapa sebab mengapa lajur mungkin tidak menyala:
- tekanan air rendah;
- tiada draf dalam cerobong - mungkin objek asing masuk ke dalam cerobong;
- bateri telah habis (terpakai pada pembesar suara dengan pencucuhan automatik);
- Tidak memanaskan air dengan baik. Mungkin terdapat beberapa sebab:
- penyumbatan peralatan gas;
- keperluan untuk menyesuaikan pembakar - dalam lajur moden terdapat injap yang membolehkan anda menyesuaikan bekalan gas ke pembakar.

Untuk memanjangkan hayat lajur, pasang penapis berkualiti di salur masuk
Itu sahaja kerosakan pemanas air gas yang paling biasa yang boleh anda selesaikan sendiri. Manual perkhidmatan, yang biasanya disertakan dengan pasport, akan membantu dengan ini.
Jika anda tidak pasti bahawa anda boleh membetulkan kerosakan itu sendiri, adalah lebih baik untuk mendapatkan bantuan daripada pakar. harga pembaikan bermula dari 300 rubel tidak termasuk kos alat ganti.
Menjalankan operasi yang serius, seperti pematerian radiator, kos 1000-1200 rubel. Harga semasa pada musim bunga 2017.
Pengelasan
Pemanas air segera gas termasuk dalam sistem bekalan air panas bangunan kediaman. Peranti memanaskan air dalam aliran dengan haba yang dibebaskan daripada gas terbakar.
Bergantung pada keadaan operasi, pemanas gas mengalir dibahagikan kepada jenis.
Mengikut kaedah penyalaan, peranti adalah automatik dan dengan penyalaan piezo manual. Pilihan pertama menganggap bahawa apabila paip dibuka, penunu akan dihidupkan secara automatik (ia juga dimatikan). Api dihidupkan dengan penyalaan elektronik. Anda tidak perlu mengawasi pengendalian peranti. Pencucuhan piezo manual ialah sambungan dengan butang. Peranti sedemikian mesti dipasang di tempat yang boleh diakses.
Pembahagian seterusnya dilakukan dengan mengambil kira kuasa peranti. Peranti kuasa rendah termasuk lajur 17-19 kW; dengan penunjuk kuasa purata akan ada peranti 22-24 kW; lajur berkuasa tinggi ialah 28-30 kW. Lebih banyak titik penggunaan air dan bilangan ahli keluarga, lebih besar penunjuk kuasa sepatutnya berada di lajur gas.
Ketekalan rejim suhu air dalam paip bergantung pada jenis pembakar peranti. Pisahkan penunu dengan kuasa malar, apabila penunu beroperasi pada kuasa yang sama dengan bekalan air yang berbeza. Kemudian, bergantung kepada tekanan, suhu cecair dalam paip juga akan berubah. Pembakar jenis modulasi menyesuaikan dengan tekanan air dalam bekalan air. Oleh itu, suhu akan sama tanpa mengira tekanan cecair.
Peranti dibahagikan kepada struktur dengan penyingkiran asap secara semula jadi. Apabila penyingkiran gas berlaku dengan daya tarikan. Jenis lajur kedua ialah struktur pengecas turbo (model tanpa cerobong). Produk pembakaran ditarik keluar secara paksa dengan menggunakan kipas yang dibina ke dalam reka bentuk lajur. Ia mula berfungsi dari saat pertama penyalaan penunu.

Butiran dalaman lajur, tujuannya
Sebelum melihat ke dalam lajur, perlu dijelaskan bahawa terdapat 2 jenis model aliran gas moden:
- Dengan kebuk pembakaran terbuka. Udara yang diperlukan untuk membakar gas akan mengalir melalui tingkap tontonan atau dari bahagian bawah struktur tanpa paksaan, secara semula jadi dari bilik.
- Dengan jenis kebuk pembakaran tertutup. Mereka dipanggil: pengecas turbo. Udara yang diperlukan memasuki zon pembakaran secara paksa, dengan bantuan kipas.
Pembahagian ini penting untuk diketahui, kerana lajur adalah berbeza secara struktur antara satu sama lain. Pemasangan peranti dijalankan di dinding
Ia disambungkan ke paip air dan gas.
Peranti dipasang di dinding. Paip air dan gas disambungkan kepadanya.
Pemanas air atmosfera ringkas terdiri daripada komponen dan bahagian:
- badan logam ringan;
- pembakar gas dengan penyala;
- penukar haba jenis bersirip dengan selongsong dan gegelung tembaga;
- sensor automatik untuk melaraskan keamatan pembakaran;
- injap keselamatan dipasang pada unit air mekanikal;
- sistem penyalaan;
- cerobong disambungkan melalui paip cawangan, yang terletak pada penyebar.
- hasil pembakaran terkumpul dalam peresap. Di dalamnya mempunyai sensor tujahan. Wayar ke injap gas berlepas darinya;
- penderia nyalaan juga disambungkan ke injap gas. Ia terletak di zon pembakaran;
- bekalan air dan gas dijalankan melalui paip bawah. Mereka berakhir dengan kelengkapan untuk kesertaan.
Dalam foto, pemanas air gas atmosfera dicat pada butiran.
Lajur moden dibakar dengan elektrod yang boleh menyalakan gas dengan nyahcas elektrik.
Geyser tanpa cerobong (ditentukur) berbeza daripada atmosfera, walaupun mereka serupa dalam reka bentuk antara satu sama lain:
- Lajur pengecas turbo mempunyai model penunu modulasi. Keamatan pembakaran berubah secara automatik. Pada atmosfera - penunu dengan kawalan manual.
- Untuk membakar api, udara dibekalkan oleh kipas. Operasinya dikawal oleh unit elektronik.
- Pencucuhan dijalankan secara automatik. Sistem ini dikuasakan oleh elektrik.
- Peranan penting dimainkan oleh sensor kawalan suhu air, yang disambungkan kepada pengawal. Ia mengekalkan pemanasan air pada tahap tertentu, contohnya 60 darjah.
Foto menunjukkan pemanas air gas bercas turbo, di mana semua fungsi diautomasikan. Suhu yang ditetapkan dipaparkan pada LCD.
Apakah peranti pemanas air
Jadi, seperti yang telah kami tetapkan, prinsip operasi pemanas air jenis simpanan ialah air mula-mula dipindahkan ke tenaga haba, yang membawa kepada pemanasannya, dan kemudian aliran haba berkurangan dan kekal pada tahap yang mencukupi untuk mengekalkan yang diperlukan. suhu. Dalam peranti aliran, air dipanaskan semasa ia melalui elemen pemanas. Oleh itu, di alur keluar, ia mempunyai suhu yang jauh lebih rendah daripada suhu terkumpul, walaupun pemanasan kepadanya berlaku dengan cepat.
Pemanas air simpanan mempunyai peranti berikut:
- Bekas yang diisi dengan air bertekanan daripada sistem paip. Saiznya berbeza dari 10 hingga 100 liter.
- Selongsong luar, di bawahnya terdapat lapisan tebal penebat haba.
- Elemen pemanas elektrik (TEH) atau anod magnesium. Dalam kes versi gas - cerobong dan penunu gas. Ini adalah "jantung" peranti, yang sebenarnya menyediakan pemanasan air di dalam tangki.
- Paip cawangan untuk membekalkan air sejuk daripada sistem dan paip cawangan untuk saluran keluar air panas daripada peranti. Ia sering dilengkapi dengan injap keselamatan yang terbuka apabila tekanan dalam pemanas air melebihi.
- Unit kawalan elektronik yang menerima isyarat daripada penderia suhu dan mengawal operasi keseluruhan peranti. Ia juga mempunyai butang untuk menetapkan parameter pemanasan secara manual, termasuk suhu maksimum dan kelajuan memanaskan air.
Prinsip operasi pemanas air simpanan adalah berdasarkan ciri-ciri termos. Tangki besar air yang dipanaskan disarungkan dalam kepompong bahan penebat untuk meminimumkan kehilangan kalori. Akibatnya, penyejukan sangat perlahan. Tangki penuh boleh menyejukkan ke suhu bilik selepas mematikan peranti hanya selepas 2 - 3 hari. Ini membolehkan anda menggunakan air panas walaupun kuasa dimatikan.
Apabila air menyejuk ke suhu tertentu, elemen pemanas dihidupkan dan ia menjadi panas semula.Supaya air panas tidak bercampur dengan air sejuk dan suhu tidak turun dengan cepat, pemanas air jenis simpanan sentiasa menyediakan perkara berikut: air sejuk yang memasuki tangki dari bawah menggantikan air panas. Pagarnya dari tangki berlaku bertentangan dari atas. Dengan cara ini, keseragaman suhu air yang memasuki keran dari pemanas air terjamin.
Peranti unit
Pemanas air gas, tanpa mengira pengilang, mempunyai komponen yang sama, kehadirannya mungkin berbeza sedikit untuk model yang berbeza. Sebagai contoh, pertimbangkan peranti lajur gas Neva.
Peranti peranti di luar
Rajah lajur gas ditunjukkan dalam rajah di bawah.

Skim Geyser
Bahagian hadapan dan sisi pemanas air ditutup dengan selongsong logam (1). Pada fasad radas terdapat tingkap paparan (2) untuk kawalan visual operasi unit. Di bawah tingkap terdapat pengawal selia: pemegang yang mengawal aliran gas (3) dan pengatur aliran air (4). Di antara pemegang terdapat paparan LCD (5), yang memaparkan nilai suhu air yang dibekalkan kepada pengguna.
Di bahagian paling bawah radas terdapat paip untuk membekalkan air dan outputnya, serta untuk membekalkan gas. Di sebelah kanan pemanas air terdapat paip cawangan (6) di mana air sejuk disambungkan dari bekalan air, dan di sebelah kiri paip (7) disambungkan untuk mengalirkan cecair yang dipanaskan. Di sebelahnya, tetapi lebih dekat sedikit ke pusat, terdapat paip cawangan (8). Hos disambungkan kepadanya, menyambungkan lajur ke utama gas, dan dalam beberapa situasi ke silinder gas. Di bahagian paling atas pemanas air, terdapat bebibir (9) untuk menyambung paip keluar gas (cerobong).
Semua elemen unit dipasang pada tapak logam (10), yang bertindak sebagai dinding belakang radas. Ia mempunyai 2 lubang untuk menggantung unit pada dinding menggunakan kurungan.
Struktur dalaman unit
Sekarang mari kita lihat bagaimana geyser disusun dari dalam, dengan selongsong luar dikeluarkan. Seperti yang dinyatakan di atas, paip bernombor 6, 7 dan 8 direka untuk menyambungkan air sejuk, mengalirkan air panas dan menyambungkan gas.
Blok air unit (12) disambungkan ke salur masuk air (6). Batang (13) muncul dari blok air, di mana pemegang dipasang untuk melaraskan tekanan air. Di bawah ialah bahagian silinder (14), yang mempunyai takuk pada dinding. Ia melaksanakan fungsi palam yang dikeluarkan untuk mengalirkan cecair daripada peranti jika ia perlu dibaiki. Palam juga mempunyai injap keselamatan yang terbuka apabila terdapat tekanan berlebihan dalam bekalan air.
Di tengah-tengah unit ialah kotak kawalan elektronik (16). Wayar yang membawa kepada pelbagai elemen unit dan penderia dikeluarkan daripadanya dalam arah yang berbeza.

Peranti lajur dari dalam
Di sebelah kiri, secara simetri kepada blok air, terdapat satu gas (17). Kedua-dua modul dan dipasang sedemikian rupa sehingga mereka mewakili satu struktur. Daripadanya, dan juga dari air, sebatang (18) keluar untuk menyesuaikan bekalan gas. Injap (19) (solenoid) terletak di tengah-tengah antara sambungan gas dan ayam kawalan.
Juga pada blok gas terdapat suis mikro (15), yang ditekan oleh penolak khas apabila ia dimatikan. Di atas anda boleh melihat manifold (20) disambungkan ke unit gas dengan pemasangan paip pada bebibir. Manifold dipasang pada badan dengan 2 skru (21). Muncung terletak di bahagian belakang manifold.Melalui mereka, gas dibekalkan ke penunu (22), yang mempunyai 10 baris. Dilekatkan pada bahagian hadapan pengumpul adalah sepasang elemen yang serupa dari segi penampilan tetapi melakukan peranan yang berbeza. Di sebelah kanan ialah palam pencucuh (23) yang menyalakan penunu, dan di sebelah kiri ialah penderia nyalaan (24).
Di atas pengumpul adalah penukar haba kuprum (25). Ia hanya mengeluarkan haba yang diterima daripada pembakaran gas kepada air yang melaluinya. Di sebelah kanan, unit air (26) disambungkan ke penukar haba, dan di sebelah kiri, paip cawangan untuk mengalirkan air panas (27). Modul pertukaran haba dipasang pada badan unit dengan 2 skru (28). Terdapat 2 sensor dipasang pada saluran keluar air panas. Bahagian atas (29) melindungi pemanas air daripada terlalu panas, dan yang di bawah (30) berfungsi sebagai termometer. Daripadanya terdapat wayar ke paparan LCD yang dipasang pada selongsong unit.
Di bahagian atas radas, peranti untuk mengeluarkan sisa hasil pembakaran (31) dipasang. Terima kasih kepada sistem pelompat pelbagai bentuk, aliran gas ekzos panas diarahkan ke saluran cerobong. Penderia draf (32) dipasang di sebelah kiri, yang disambungkan kepada penderia terlalu panas (29) melalui litar elektrik. Di bahagian bawah badan pemanas air terdapat blok (34) untuk 2 bateri (bateri). Untuk mengikat selongsong luar peranti, terdapat tempat untuk skru skru (33) pada kedua-dua belah selongsong.

Anda mungkin berminat dengan: cara membaiki geyser.
Lajur tidak menyala pada mulanya
Sebelum memanjat ke dalam pemanas air, perlu melakukan beberapa tindakan asas:
- Gantikan bateri dan bersihkan sesentuh dalam petak bateri.
- Pastikan terdapat draf semula jadi cerobong dan tekanan normal dalam sistem bekalan air sejuk.
- Dalam dispenser turbo berkuasa utama, periksa fius. Cuba tukar unit yang diimport dengan menghidupkan palam dalam soket - sesetengah model sensitif kepada kedudukan fasa.
- Bersihkan penapis kotoran yang dipasang pada paip bekalan air sejuk. Kadang-kadang jaringan di salur masuk disediakan oleh reka bentuk pemanas air itu sendiri.
- Selepas membuka pengadun DHW, perhatikan elektrod pencucuhan - percikan api harus melompat ke atasnya. Dalam radas pengecas turbo dengan ruang tertutup, bunyi klikan nyahcas jelas boleh didengari.
Pembaikan pemanas bermula dengan membersihkan elektrod dan memasang bateri yang berfungsi
Adakah aktiviti di atas gagal? Kemudian keluarkan penutup pembesar suara dan teruskan ke penyelesaian masalah, mengikut arahan langkah demi langkah:
- Buka air panas (tanya pembantu) dan perhatikan pergerakan batang, yang sepatutnya mengalihkan plat tekanan dari butang suis mikro. Jika penolak tidak bergerak, puncanya adalah 100% di dalam blok air. Anda perlu membukanya, membersihkannya dan menukar membran.
- Batang menekan pada pinggan, tetapi butangnya tetap tertekan. Mungkin, pukulan penolak telah berkurangan kerana skala di dalam "katak", yang perlu dibuka dan dibersihkan.
- Penolak bergerak, butang dimatikan, tetapi tiada percikan api. Suis mikro mungkin dipersalahkan, didiagnosis seperti berikut: cabut penyambungnya dan tutup 2 terminal dengan pemutar skru. Sekiranya suis tidak teratur, maka selepas litar terus, percikan akan muncul pada elektrod.
- Pelepasan tergelincir pada satu jarum, yang kedua senyap.Tanggalkan kabel voltan tinggi dari badan elektrod, potong sedikit dan masukkan semula.
- Fungsi "katak", suis mikro diaktifkan, elektrod percikan, tetapi pencucuhan tidak berlaku. Ini bermakna gas tidak dibekalkan - injap solenoid ditutup. Penyebab pemutus litar adalah penderia tujahan dan terlalu panas; untuk memeriksanya, ia mesti ditutup satu demi satu dengan wayar. Pilihan lain ialah putus atau patah wayar bekalan, didiagnosis dengan mendail dengan multimeter.
Ia perlu menutup penyambung yang disambungkan ke blok impuls, dan bukan palam suis mikro
Dalam sesetengah model lajur aliran gas yang dikawal secara elektronik, penderia aliran khas mengawal pelancaran. Beroperasi pada prinsip suis had - air mengalir, litar ditutup. Diagnosis adalah mudah: buka injap DHW dan deringkan sesentuh elemen dengan ohmmeter atau mentol lampu - ia sepatutnya menyala. Algoritma untuk pemeriksaan lengkap pemanas air ditunjukkan oleh wizard pada video:
Bagaimana untuk menggantikan membran
Prosedur untuk menggantikan diafragma getah (atau silikon) berbeza sedikit antara lajur daripada pengeluar yang berbeza. Untuk mengeluarkan dan membuka unit gas air secara bebas, anda memerlukan alat standard - sepana hujung terbuka, pemutar skru dan playar. Urutan kerja adalah seperti berikut:
- Matikan paip gas dan air sejuk pada saluran paip bekalan, keluarkan selongsong peranti.
- Putuskan sambungan paip bekalan air dan bekalan bahan api.
- Tanggalkan tiub penukar haba dari "katak" (terletak di sebelah kanan), ketepikan atau cabut wayar yang mengganggu.
- Buka skru pengikat blok pada badan dan tanggalkan pemasangan.
- Buka blok membran dengan membuka skru 4-8 skru.Tarik keluar diafragma yang tidak boleh digunakan dan masukkan yang ganti, setelah membersihkan bahagian dalam kamera sebelum ini daripada skala dan kotoran.
Nombor 3. Lapisan dandang
Permukaan dalaman tangki dandang penyimpanan sentiasa berinteraksi dengan air, jadi ia mestilah tahan terhadap kakisan yang mungkin. Sehingga kini, pemanas air sedang dijual, di mana permukaan dalaman tangki diperbuat daripada bahan berikut:
- keluli tahan karat;
- salutan enamel;
- seramik kaca;
- salutan titanium;
- salutan plastik.
Dandang di mana tangki mempunyai lapisan dalam plastik adalah yang paling murah, tetapi kebolehpercayaannya juga dipersoalkan. Tangki keluli tahan karat berprestasi terbaik. Pengilang memberi mereka waranti 10 tahun, dan ada juga yang menjalankan pempasifan, meningkatkan tempoh jaminan kepada 12 tahun. Dari sudut pandangan ketahanan dan kebolehpercayaan, tangki sedemikian adalah lebih baik, tetapi mereka juga tidak murah. Dandang yang paling mahal menerima salutan titanium, yang membolehkan anda memanjangkan hayat perkhidmatan beberapa tahun lagi.

Tangki bersalut enamel tidak jauh lebih rendah daripada tangki keluli tahan karat. Terima kasih kepada penambahan bahan tambahan khas kepada komposisi enamel, ia menerima pekali pengembangan yang sama seperti keluli dari mana tangki itu sendiri dibuat, jadi salutan ini tidak akan retak apabila dipanaskan. Salutan enamel bertambah baik dari hari ke hari. Hari ini anda boleh menemui pemanas air di mana enamel disembur dengan ion perak. Disebabkan ini, sifat antibakteria dan anti-karat meningkat.
Sesetengah pakar menyatakan bahawa plastik, enamel dan seramik kaca boleh menerima kerosakan mekanikal daripada perubahan suhu dan apabila berinteraksi dengan zarah pepejal yang terdapat dalam air paip. Walau bagaimanapun, lapisan enamel dan kaca-seramik bukanlah pilihan yang paling teruk untuk dandang, walaupun ia tidak dapat dibandingkan dengan keluli tahan karat.

Sebaliknya, tidak kira betapa kuat salutan dalam tangki, titik lemah adalah sama dalam semua kes. Ini adalah kimpalan yang pertama berkarat. Untuk mengelakkan kakisan tangki dan elemen pemanasan "basah", reka bentuk semua dandang moden menyediakan perlindungan anod. Untuk melakukan ini, gunakan anod magnesium, titanium atau aluminium, tangki bertindak sebagai katod. Anod boleh dipanggil boleh habis. Adalah lebih baik untuk menukarnya setiap beberapa tahun, sambil membersihkan elemen pemanasan dan menyiram tangki secara serentak.
Ingat bahawa dandang berkualiti, dibuat mengikut semua peraturan, tidak boleh murah. Ketiadaan jaminan atau tempoh yang sangat singkat juga harus menunjukkan bahawa pengilang, secara ringkasnya, tidak pasti tentang kualiti produknya dan ingin melepaskan dirinya dengan cepat daripada tanggungjawab untuknya.




























