개인 주택의 물 공급에 공기 잠금 장치의 위험은 무엇이며 이를 제거하는 방법은 무엇입니까? 우물 물에 공기가 있는 이유와 해결 방법 온수 공급에서 공기를 제거하는 방법

우물은 민간 부문의 자율적인 물 공급에 대한 편리한 대안입니다. 여러 가지 장점이 있는 이 설계에는 적절한 설치 및 여과 시스템 장착뿐만 아니라 시기적절한 청소, 예방적 유지 관리 및 헹굼도 필요합니다. 최소한 한 가지 사항을 준수하지 않으면 전체 스테이션의 운영이 중단될 수 있습니다. 예를 들어, 우물에서 나오는 물에는 종종 공기가 들어옵니다. 펌프의 수명, 수질 등은 적시에 원인을 식별하고 제거하는 데 달려 있습니다.

문제를 명확히하기 전에 다음을 아는 것이 중요합니다. 펌프는 우물 직경에 따라 설치됩니다! 100mm 크기의 경우 수중 펌프가 적합하고, 더 작은 직경의 경우 원형 또는 플런저 펌프가 필요합니다.

캐비테이션이란 무엇입니까? 이는 유체 흐름의 연속성을 위반하는 것입니다. 그렇지 않으면 물에 거품이 채워지는 것입니다. 캐비테이션은 압력 강하가 임계 수준에 도달하는 영역에서 발생합니다. 이 과정에는 흐름에 공극이 형성되고 액체에서 방출되는 증기 및 가스로 인해 나타나는 기포가 방출됩니다. 압력이 감소된 영역에 있으면 기포가 증가하여 큰 빈 구멍에 모일 수 있으며, 이는 액체의 흐름에 의해 운반되고 고압이 존재하는 경우 흔적도 없이 파괴됩니다. 일반 가정용 우물에서는 종종 남아 있으며 펌프가 필요한 양의 물을 생산하지 않고 우물에서 기포를 펌핑하는 것으로 나타났습니다.

캐비테이션 영역을 식별하는 것은 특수 장비가 부족하여 때때로 불가능하지만, 그러한 영역이 불안정할 수 있다는 것을 아는 것이 중요합니다. 결함이 제거되지 않으면 진동, 흐름에 대한 동적 영향 등 결과가 파괴적일 수 있습니다. 각 장치는 지정된 캐비테이션 예비 값을 특징으로 하기 때문에 이 모든 것이 펌프 고장으로 이어집니다. 그렇지 않으면 펌프는 장치에 유입되는 물이 밀도 특성을 유지하는 최소 압력을 갖습니다. 압력이 변하면 공동과 기공이 불가피합니다. 따라서 펌프의 선택은 경제적, 국내적 필요를 충족시키는 데 필요한 물의 양에 따라 이루어져야 합니다.

기포의 파괴는 작은 유압 충격이 수반되는 고압 영역으로 흐름에 의해 전달될 때만 발생합니다. 충격의 빈도로 인해 쉭쉭 소리가 나며, 이를 통해 우물에 공기가 있는지 확인할 수 있습니다.

캐비테이션 제거


우물에 공기가 생기고 거품이 있는 물이 들어가는 것을 방지하려면 어떻게 해야 합니까?

  1. 작은 직경의 흡입 파이프를 더 큰 흡입 파이프로 교체합니다.
  2. 펌프를 저장 탱크에 더 가깝게 이동합니다.

주목! 펌프를 이동할 때 확립된 표준을 따르십시오. 펌프에서 탱크까지의 거리는 흡입 파이프 직경의 5배보다 작을 수 없습니다!

  1. 매끄러운 파이프로 교체하여 흡입 요소의 압력을 낮추고 밸브를 슬라이드 밸브로 교체하고 체크 밸브를 완전히 제거할 수 있습니다.
  2. 흡입 파이프에 많은 회전수가 존재하는 것은 용납될 수 없으며 회전 반경을 줄이거나 회전 반경이 작은 굴곡부를 큰 굴곡부로 교체해야 합니다. 가장 쉬운 방법은 하나의 평면에서 모든 굴곡부의 방향을 지정하는 것이며 때로는 강성 파이프를 유연한 파이프로 교체하는 것이 더 쉽습니다.

모두 실패하면 리저버 수위를 높이거나, 펌프 설치축을 낮추거나, 부스터 펌프를 연결해 펌프 흡입측 압력을 높여야 합니다.

모든 조작은 다량의 물 소비량과 강력한 펌핑 장치의 설치를 기반으로 표시됩니다. 그리고 캐비테이션은 8미터 이하의 깊이에서만 발생할 수 있다는 것이 중요합니다. 액체가 기체 상태로 변하고 물에 공기가 포함되는 것은 모든 요소의 길이와 파이프에 고압이 존재하기 때문입니다.

우물에 기포가 나타나는 다른 이유와 이를 제거하는 방법


우물을 사용하여 소량의 물을 펌핑하거나 계절에 따라 구조물을 작동할 때 이를 제거할 수 있는 몇 가지 원인과 방법이 가능합니다. 그렇다면 펌프가 물뿐만 아니라 공기도 펌핑하는 이유는 무엇입니까?

  1. 흡입 섹션의 공기 질량 흡입. 이 경우 물과 공기는 오랫동안 흐르지만 파이프라인과 모든 관련 요소를 완전히 교체해야만 문제가 "치료"될 수 있습니다. 예를 들어 욕실에서 우물에서 파이프라인을 제거하고 물을 펌핑하여 확인할 수 있습니다.
  2. 대규모 펌핑으로 대수층을 적게 채움. 양을 줄이거나 새로운 우물을 뚫는 것이 최선의 해결책이 될 것입니다. 우물에서 공기로 물을 다시 얻지 않도록 오래된 얇은 대수층을 뚫지 않는 것이 중요합니다.
  3. 글랜드 씰이 약하면 펌프 고장이 발생하여 기포가 토출 챔버에 들어가고 물이 공기와 함께 흐릅니다. 장치를 직접 분해해야 하거나 수리점에 가져가는 것이 더 쉽습니다.

유압 시스템은 전기 시스템과 유사하며 법률도 동일합니다. 펌핑 스테이션에서 공기를 펌핑하는 이유에 대한 문제를 이해하는 것은 때때로 일련의 기술적 조치를 통해서만 가능합니다. 그리고 문제를 식별하고 결함을 제거하기 위해 제안된 옵션이 도움이 되지 않고 물에도 공기가 포함되어 있는 경우 펌프 서비스 전문가에게 문의하는 것이 좋습니다. 서비스 비용은 50달러부터 시작하지만 문제에서 해방될 수 있으며 펌프가 원하는 대로 물을 펌핑하지 않는 이유를 정확히 알아낼 수 있습니다.


급수 네트워크에서 공기 축적은 유체(물) 흐름의 지속성과 균일성을 방해하고 파이프라인과 부속품의 부식을 가속화할 수도 있습니다. 따라서 에어 록과 기포의 형성을 방지하는 것이 매우 중요합니다. 압력 시스템에서 이러한 가스는 물 자체에서 나오거나 회로가 완전히 밀봉되지 않은 경우 대기에서 유입됩니다.

올바르게 계산된 프로젝트와 유능한 실행은 공기 흡입을 완전히 제거하고 특정 영구 장소(파이프라인의 굴곡, 회전 또는 꼬임)에 축적될 기회를 주지 않습니다. 액체 자체의 경우 자원 1톤당 약 30g의 공기 혼합물이 있습니다. 따라서 급수 시스템의 공기가 더 적극적으로 배출되고 압력이 낮아지고 온도가 높아집니다.

파이프에 공기가 막히는 원인

이 부산물에는 약 32%의 산소가 포함되어 있습니다. 즉, 대기보다 산화 물질이 3분의 1 더 많습니다. 이러한 클러스터의 자유롭게 표현된 형태는 동일하지 않습니다. 최대 1mm의 기포만 구형으로 간주될 수 있습니다. 더 많은 수는 타원형 또는 버섯 모양의 토폴로지를 가질 수 있습니다. 물 공급 라이저의 수직 부분에서 공기 가스 함유물은 위로 올라가거나 매달린 상태로 유지됩니다. 수평 파이프라인에서는 항상 가장 높은 지점의 벽에 "고착"되어 파이프가 녹슬기 쉬운 조건을 만들 수 있습니다.

물의 속도가 ½m/s를 초과하기 시작하면 공기 축적도 함께 움직이기 시작합니다. 액체가 회로 내에서 1m/s보다 빠른 속도로 흐르면 급수 시스템의 공기가 작은 캡슐로 부서지고 일종의 가스와 액체 에멀젼이 생성됩니다. 실제 관찰에 따르면 급수 시스템에서 이러한 축적물이 파괴되는 최소 속도는 약 ¼m/s인 것으로 나타났습니다. 유속이 낮으면 에어 포켓이 오랫동안 같은 영역에 남아 있을 수 있어 바람직하지 않습니다.

공기-가스 혼합물은 물에서 방출될 수 있을 뿐만 아니라 물과 상호작용할 수도 있으며 필요한 유량에서는 파괴되거나 나올 수 있습니다.

공기 축적을 제거하기 위해 다양한 블리드/블리드 장치가 사용됩니다. 여기에는 자동 공기 통풍구, 기계식 밸브(예: "Mayevsky 밸브") 및 기존 차단 밸브(밸브, 볼 밸브)가 포함됩니다. 이러한 종류의 표준 조절기는 평평한 덮개가 있는 원통형 껍질 형태로 만들어집니다. 후자의 중앙에는 3-5mm 구멍이 있는 나사형 플러그가 있습니다. 폴리머나 코르크로 만든 플로트 볼이 본체 내부에 배치됩니다. 파이프에 공기가 없으면 이 요소는 네트워크 압력의 영향으로 뚜껑의 구멍을 단단히 닫습니다. 장치에 공기가 축적되면 공이 잠시 떨어져서 이 혼합물이 뚜껑 구멍을 통해 빠져나가게 됩니다.

공기 통풍구는 또한 압력 네트워크에 일정량의 산소를 유입시키는 반대 효과를 수행할 수도 있습니다. 이는 실수로 발생하거나 급수를 검사하고 수리하기 전에 자원을 빠르게 배수할 때 필요합니다.

급수 시스템의 공기를 적시에 제거하려면 필요한 지점에 해제 장치를 올바르게 설치해야합니다. 공기-가스 혼합물이 축적되는 곳이기 때문에 파이프라인의 상단 지점, 꼬임 또는 구부러진 부분에 장착됩니다.

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가정의 온수 공급 시스템 및 파이프의 공기 제거 및 배출

급수관은 물을 수송하도록 설계되었으므로 여기에는 공기가 들어갈 자리가 없습니다. 그러나 공기가 파이프 안으로 들어갑니다. 왜 이런 일이 발생하며 개인 주택의 급수 시스템의 공기가 위험한 이유는 무엇입니까? 침투를 방지하고 급수 시스템에서 공기를 제거하는 방법이 가능합니까?

급수관의 공기는 얼마나 위험합니까?

급수관에 공기가 나타나는 이유는 무엇입니까?

집의 급수 시스템에 공기가 나타나는 데는 두 가지 이유가 있습니다.

  • 밖의. 누출된 연결을 통해 공기가 파이프로 들어갑니다.
  • 내부에서. 물 1톤당 약 30g의 공기가 파이프를 통과하는 물 흐름에 용해됩니다. 점차적으로 공기가 방출됩니다. 물의 흐름이 느리고 뜨거울수록 과정은 더 빨라집니다. 즉, 온수 공급 시스템에서는 에어록이 발생할 가능성이 더 높습니다.

다음과 같은 이유로 개인 주택의 급수 시스템에 공기가 나타납니다.

  • 수위가 떨어지면 체크 밸브를 통해 공기가 흡입될 수 있습니다.
  • 고무 씰이 있는 피팅이 잘 조여지지 않았습니다.
  • 온수 공급 시스템에서는 캐비테이션 과정이 관찰됩니다. 증기가 형성되고 기포가 물에 모여 공극이나 구멍이 형성됩니다.
  • 장비를 처음 시작할 때부터 급수관의 공기가 남아있었습니다.

기포에는 대기보다 산소가 30% 더 많이 포함되어 있습니다. 이는 온수 공급 시스템에서 공기의 높은 산화 능력을 설명합니다. 기포는 구형-작음, 직경 1mm 이하, 버섯 모양, 타원형 등 다양한 모양이 될 수 있습니다.

수직 파이프에서는 기포가 위로 돌진하거나 볼륨 전체에 분산됩니다. 수평 고속도로에서는 파괴적인 작업을 수행하는 가장 높은 지점에 멈춥니다.

파이프 안의 물 속도가 초당 0.5미터 이상이면 거품이 멈추지 않고 움직입니다. 속도가 초당 1미터를 초과하면 거품이 아주 작은 거품으로 부서집니다. 그것은 물과 공기의 유제처럼 보입니다. 개인 주택의 급수 시스템에 있는 기포는 초당 0.25미터의 유속으로 붕괴되기 시작합니다. 이 수치가 낮으면 일부 장소에서는 교통 정체가 꽤 오랫동안 정체될 수 있습니다.

파이프 속 공기를 제거하는 방법

개인 주택의 급수 시스템에 이미 공기가 있지만 블리더가 장착되어 있지 않은 경우 다음을 수행해야 합니다.

  1. 펌핑 스테이션을 끄십시오.
  2. 모든 배수 꼭지를 열고 급수 시스템에서 물과 공기를 배출하십시오. 그 후에 파이프가 다시 채워집니다.

블리드 또는 배수 장치를 사용하여 급수 시스템에서 공기를 한 번에 제거할 수 있습니다.

  • Mayevsky 밸브와 같은 기계식 밸브;
  • 자동 통풍구;
  • 볼 밸브;
  • 밸브.

급수 시스템에서 공기를 방출하기 위한 기계식 밸브의 설계는 다음과 같습니다. 원통형 상자는 상단에 뚜껑이 닫혀 있고 하단에는 급수 장치에 연결하기 위한 나사산이 있습니다. 뚜껑 중앙에 나사산 플러그가 있습니다. 공 모양의 플라스틱 플로트가 실린더 내부에 매달려 있습니다. 온수 공급 시스템에 공기가 없으면 볼이 플러그의 구멍으로 올라가 네트워크 압력으로 단단히 닫힙니다. 장치에 공기가 들어가자마자 공이 멀어지고 공기가 방출됩니다. 공기는 블리더를 통해 시스템으로 들어갈 수 있으며, 이는 네트워크를 수리하거나 검사할 때 유용하고 배수 속도를 높입니다.

공기 제거 장치는 급수 시스템의 특정 위치, 즉 맨 위 끝, 굽은 부분 또는 굽은 부분에 설치됩니다. 즉, 공기 축적 가능성이 증가하는 곳입니다.

수제 공기 어큐뮬레이터

시골 수도관에서는 공기가 물과 섞여 흐르는 경우가 많습니다. 이러한 물 공급을 사용하는 것은 어렵고 불편하며 자동화가 항상 대처하는 것은 아닙니다. 공기가 많으면 밸브에서 직접 물이 분수처럼 넘칩니다. 따라서 자동 공기 빼기 대신 공기 어큐뮬레이터가 급수 시스템에 설치됩니다. 직접 만들 수 있으며 배출 파이프와 수도꼭지가 있는 탱크입니다. 저장 탱크의 직경은 수도관 직경보다 5배 커야 효과적으로 작동할 수 있습니다.

공기 어큐뮬레이터는 급수 시스템의 가장 높은 지점에 설치되어 수동으로 공기를 빼는 것이 편리합니다. 공기 저장 탱크는 온수 공급 시스템의 다층 건물에서 널리 사용됩니다.

자동 통풍구

1 - 일정한 동작의 공기 통풍구, 2 - 가변 동작, 3 - 이중 동작.

급수 시스템에서 공기를 제거하는 장치는 시중에서 널리 판매됩니다. 플로트 밸브는 영구적인 공기 배출구입니다. 공기와 가스가 축적되지 않도록 운영 체제를 보호합니다. 시스템 압력이 대기압으로 떨어지면 플로트 밸브를 통해 공기가 파이프로 유입됩니다. 집의 급수 시스템에 공기가 발생하는 원인을 제거하기 위해 체크 밸브가 추가로 설치됩니다. 이미 체크 밸브가 장착된 통풍구 모델이 있습니다.

시동 공기 통풍구는 시스템에 물을 채우는 동안 공기를 제거하거나 배수 작업 중에 공기를 시작하는 데 사용됩니다.

복합 작용 공기 통풍구는 앞에서 설명한 두 장치의 특성을 모두 갖습니다.

통풍구를 선택할 때 방출되는 공기의 양이 고려됩니다. 이 표시는 장치의 특성에서 찾을 수 있습니다. 더 강력한 자동 통풍구를 선택해서는 안됩니다. 반심으로 일하면 더 빨리 닳게 될 것입니다.

공기 배출구의 올바른 작동을 위해서는 급수 장치의 작동 압력과 액체의 품질이 중요합니다. 자원 밀도가 입방미터당 960kg 미만인 경우 특별히 설계된 플로트가 설치됩니다.

가장 간단한 공기 통풍구 - Mayevsky 밸브에 대한 비디오 클립:

www.strojdvor.ru

급수 시스템에서 공기 제거

최고 품질의 물 공급 설계와 후속 시스템 설치라 하더라도 작동 중에 과도한 공기가 시스템에 유입되지 않는다는 것을 보장할 수는 없습니다. 일반적으로 급수 시스템의 공기는 견고성이 부족하기 때문에 발생하지만 그 뿐만이 아닙니다. 실제로 급수 시스템의 공기가 작동 중 금속 요소의 부식과 추가 소음을 유발하는 데에는 많은 이유가 있습니다.

급수 시스템에서 공기는 어디에서 나오나요?

일반적으로 파이프라인을 통해 순환하는 물에는 마그네슘 및 칼슘 화합물 외에도 공기도 포함되어 있습니다. 물이 채워지면 시스템이 자동으로 공기를 유입시킵니다. 파이프라인의 수압이 높을수록 시스템에 더 많은 공기가 유입됩니다. 그런데 물 공급을 설계할 때 이 사실을 고려해야 합니다.

모든 재료가 가스를 통과하지 못하는 것은 아닙니다. 예를 들어, 급수 시스템 설치에 자주 사용되는 폴리에틸렌 파이프에는 산소가 시스템에 침투하는 것을 방지하는 확산 방지 코팅이 있어야 합니다.

급수 장치를 설치할 때 특히 연결 조인트에서 시스템의 견고성을 모니터링하는 것이 중요합니다. 아주 작은 누출이라도 공기가 시스템에 유입될 수 있기 때문입니다.

급수 시스템에서 공기 제거 : 수행 방법 및 필요한 이유

각 급수 시스템에는 파이프라인 작동 중에 공기를 제거하도록 설계된 자동 공기 분리기가 장착되어 있어야 합니다.

급수 시스템에서 공기를 제거하는 가장 신뢰할 수 있는 방법은 시스템의 개별 요소에서 공기를 하나씩 제거하는 다단계 탈기 시스템을 사용하는 것입니다.

여러 가지 이유로 급수관에서 공기를 제거하는 것이 필수적입니다. 첫째, 공기로 인해 파이프라인이 부식되어 조기 고장이 발생합니다. 둘째, 급수 시스템의 과도한 산소는 펌프 작동에 부적절하게 영향을 미쳐 예정보다 일찍 예기치 않게 고장날 수 있습니다. 마지막으로 급수 시스템의 산소는 소음, 딱딱거림 및 개별 요소의 불안정한 작동을 유발합니다.

알고 계셨나요:

otopleniye-vodosnabzheniye.ru

개인 주택의 난방 시스템에서 공기를 제거하는 방법

도시 안이나 시골의 개인 주택은 확실히 좋습니다!

하지만 개인 집에서 편안함을 느끼려면 끊임없이 관리해야합니다.

특히 겨울철에는 더욱 그렇습니다.

추운 날씨가 시작될 때까지 미리 준비해야 합니다(이는 난방 시스템을 준비하는 것을 의미합니다).

체액 순환을 멈추는 이유

난방 시스템에 갇힌 공기는 냉각수의 순환을 방해합니다.

궁극적으로 집은 예상대로 가열되지 않고 연료가 대량으로 소비되며 이 경우 발생할 수 있는 최악의 상황은 시스템의 성에 제거입니다.

개인 주택의 난방 본관에 있는 공기는 다양한 장소에 축적될 수 있으며 이는 배터리의 개별 부분과 라이저 전체의 냉각에 기여합니다.

물론, 난방 시스템에 공기가 있어서는 안 되며, 거기에 공간이 없으므로, 알고 있고 이용 가능한 어떤 방식으로든 공기를 제거해야 합니다.

아래에서는 이 문제를 이해하고 이 현상의 주요 원인을 고려해 보겠습니다.

시스템에 공기가 과잉인지 어떻게 알 수 있나요?

다음 요소가 이를 나타낼 수 있습니다.

불행히도 이러한 상황은 꽤 자주 발생합니다.

에어락, 그게 무슨 뜻인가요?

파이프를 통해 이동하는 냉각수는 에어 포켓 형성에 기여합니다.

시간이 지남에 따라 파이프가 진동하기 시작하고 결과적으로 외부 소리가 들릴 수 있습니다.

  • 금이 가다,
  • 물소리.

공기에는 산소 외에도 이산화탄소가 포함되어 있습니다.

고온의 영향으로 파이프에 슬러지가 형성되고 이산화탄소는 금속 부식 과정이 시작되기에 유리한 환경을 조성합니다.

히팅라인에 공기가 유입되어 순환펌프의 정상적인 작동을 방해합니다.

시스템이 정상적으로 작동할 때 펌프 샤프트에 있는 베어링은 항상 물 속에 있습니다.

플러그가 형성되면 "건식 마찰" 효과가 나타납니다. 이로 인해 열이 발생하여 샤프트가 손상될 수 있습니다.

일부 개인 주택 소유자는 시스템에서 공기를 빼내는 것이 사실상 불가능한 경우가 종종 있다고 말합니다.

공기가 시스템에 침투한 후 문자 그대로 몇 시간 내에 플러그가 형성됩니다.

15mm 주철 라디에이터용 Mayevsky 탭에 대해 무엇을 알고 있습니까? 직접 설치하는 방법과 위치에 대한 유용한 기사를 읽어보세요.

가열된 타월 레일에 Mayevsky 탭을 설치하는 방법이 여기에 기록되어 있습니다.

페이지: http://ru-canalizator.com/vodosnabzhenie/truby-i-furnitura/sshityj-polietilen.html에서 가교 폴리에틸렌 커플 링을 설치하는 방법을 배웁니다.

집의 난방 파이프가 알루미늄으로 만들어지고(여기에서 DC 용접에 대해 읽어보세요) 그 안에 특정 구성의 액체가 있는 경우 파이프 내부에서 화학 반응이 정기적으로 발생하며 그 동안 산소와 수소가 방출됩니다.

이러한 가스는 교통 정체의 원인이 됩니다.

이것을 피하는 방법?

이 상황을 해결하는 가장 좋은 방법은 Mayevsky 밸브 대신 배터리에 장착된 스풀 밸브를 사용하여 자동으로 공기를 빼는 것입니다.

가능한 제거 옵션

  • Mayevsky 핸드 크레인을 사용합니다.

    라디에이터에서 공기를 빼내는 작업을 시작하려면 적절한 도구, 물을 모으기 위한 대야 및 바닥 걸레를 준비해야 합니다.

    강제 순환 펌프가 자동 시스템(예: 물 끓이기용 전기 티타늄)에 설치된 경우 절차 중에 꺼야 합니다.

그런 다음 드라이버를 사용하여 천천히 장치를 시계 반대 방향으로 한 바퀴 돌립니다.

공기가 라디에이터에서 나옵니다.

그런 다음 수도꼭지를 최대한 단단히 닫아야 합니다.

  • 통풍구는 자동입니다.

    플로트 밸브형 장치입니다.

    이 메커니즘은 가열 시스템에서 공기를 독립적으로 방출할 수 있습니다.

    그 메커니즘은 다음과 같이 구성됩니다:

  • 황동 몸체,
  • 뜨다,
  • 관절식 레버,
  • 배기 밸브.

액체 누출을 방지하기 위해 장치에는 나사 잠금 캡이 장착되어 있습니다.

시스템은 어떻게 작동하나요?

시스템에 공기가 없으면 플로트가 배기 장치가 열리는 것을 방지합니다.

플로트 챔버에 대량으로 수집되자마자 디스플레이서가 낮아지고 배출 밸브가 열립니다.

공기가 빠져나간 후 레버의 작동에 따라 부표는 다시 이전 위치로 올라가고 배출 밸브를 닫습니다.

공기 분리기

이러한 장치는 일반적으로 대용량 자율 시스템에 설치됩니다.

그들의 작업의 특징은 액체 물질에서 공기를 샘플링하여 기포로 더 변형시킨 후 제거하는 것입니다.

이러한 장치는 주로 슬러지 분리기와 함께 생산됩니다.

따라서 공간을 절약하고 불순물을 포착할 수 있습니다. 즉:

  • 흙,
  • 모래,
  • 녹.

분리기는 금속 몸체로 구성되어 있으며 상부에는 공기 배출구가 있고 하부에는 슬러지 제거용 밸브가 있습니다.

실린더 내부에는 납땜된 금속 메쉬가 있는 특수 튜브가 있습니다.

난방 시스템의 물이 그것을 통과합니다. 냉각수의 강력한 회전 흐름을 생성하여 속도를 늦추고 작은 기포를 위로 들어 올리는 것이 바로 이 그릴입니다.

이러한 방식으로 변환된 공기는 공기실을 통해 외부로 제거됩니다. 배터리 내부에 쌓인 먼지는 아래에 위치한 드레인 밸브를 통해 제거됩니다.

  • 다단계 시스템.

    에어 록 형성과 관련된 문제를 피하려면 자율 난방 시스템의 설계 문서 작성 초기 단계에서 매우 중요한 점 하나를 기억해야합니다.

    이것은 개별 가열 장치 그룹의 다단계 공기 배출 시스템입니다.

  • 동시에 통풍구를 다양하게 수정해야 하며 다른 장소에 설치해야 합니다.

    • 난방 장치의 열 교환기에서 공기를 빼려면 보일러 또는 간접 난방 보일러에 자동 유형의 공기 배출구를 직접 설치하십시오.
    • 각 개별 수집기에는 자체 통풍구가 있어야 합니다.
    • 모든 라디에이터에는 Mayevsky 수동 탭을 설치해야 합니다.
    • 라이저의 경우 가장 좋은 옵션은 시스템의 가장 높은 지점에 장착되는 특수 장치입니다.

    높은 수압에서는 라디에이터에서 공기를 빼내는 것이 불가능합니다.

    그렇지 않으면 냉각수에 다량의 용존 산소가 형성되어 시스템에서 공기를 제거하기가 훨씬 더 어려워집니다.

    모든 규칙에 따라 자율 난방 시스템에서 공기를 빼내는 작업을 모두 수행하려면 다른 사람의 도움을 받아야 합니다.

    절차를 직접 수행하는 것은 어렵습니다.

    한 사람은 가열용 가교 폴리에틸렌 파이프(가격)를 물로 채우고 동시에 압력 게이지의 판독값을 모니터링해야 하며, 두 번째 사람은 이때 라디에이터에서 공기를 방출해야 합니다(압력이 2bar에 도달할 때까지). .

    이 순간에는 충전을 꺼야 합니다.

    첫 번째 사람이 시스템에 수돗물을 보충하느라 바쁜 동안 두 번째 사람은 Mayevsky의 수도꼭지를 사용하여 작업하고 있습니다.

    열 공급을 복원하는 방법

    우선, 파이프의 플러그 위치를 정확하게 결정해야합니다 (이 기사에는 아연 도금 강철의 종류가 기록되어 있습니다).

    이 문제가 해결되면 문제 영역에 가장 가까운 수동 또는 자동 밸브를 찾아야 합니다.

    그런 다음 탭을 약간 열어 이 메커니즘을 통해 공기를 빼냅니다.

    표준 방법이 항상 효과적인 것은 아닙니다(여기에서 Mayevsky 탭을 통해 공기를 빼는 방법에 대한 비디오를 시청하십시오).

    위의 모든 방법이 효과가 없는 것으로 판명되면 시스템의 냉각수 압력과 온도를 높여 플러그를 짜낼 수 있습니다(표시기는 최대값에 가까워야 함).

    제자리에서 이동한 플러그가 릴리프 밸브로 들어갑니다.

    이러한 조치가 실패하면 가장 가까운 분리 가능한 연결 장치를 사용해야 하며 작업은 매우 신중하게 수행되어야 하며 안전 규칙을 무시하면 화상을 입을 수 있고 집 전체에 뜨거운 물이 넘칠 수 있습니다.

    개인 주택의 엘리베이터 장치를 갖춘 난방 시스템에 축적된 공기는 팽창 탱크를 사용하여 물을 배수하여 제거할 수 있습니다.

    회로의 물이 끓으면 플러그가 저절로 나옵니다.

    결론

    따라서 우리는 다음 사항을 알아냈습니다. 개인 주택의 난방 시스템이 매우 효율적으로 작동하려면 모든 설치 작업을 유능하게 수행하고 파이프라인을 올바르게 작동해야 합니다.

    또한, 시스템 내부에 공기가 쌓이지 않고 플러그가 형성되지 않도록 하는 것도 필요합니다.

    공기를 빼려면 특수 장비와 장치를 사용해야 합니다.

    그래야만 개인 주택에서 생활하기 위한 편안한 환경을 조성할 수 있으며 난방 시스템이 완벽하게 작동할 것입니다.

    개인 주택의 난방 시스템에서 공기를 빼는 방법을 비디오로 시청하십시오.

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펌프를 사용하여 개인 주택의 난방 시스템에서 공기를 제거하는 방법

난방 시스템 설치를 완료한 후에는 파이프라인에 물이나 다른 유형의 냉각수를 채워야 합니다. 이 단계에서 각 사용자는 최대 성능으로 난방을 작동해야 하는 문제에 직면하게 됩니다. 파이프의 공기로 인해 주거 건물의 난방 품질이 좋지 않아 냉각수가 동결되는 경우가 있습니다. 다음으로, 공기 형성으로 이어지는 이유와 가열에서 공기를 제거할 수 있는 방법에 대해 알아 보겠습니다.

공기주머니는 왜 생기는 걸까요?

현재 난방 시스템에 에어 록이 형성되는 몇 가지 이유가 알려져 있습니다.

  • 회로에 냉각수를 부적절하게 채우는 행위;
  • 배관공이 파이프라인의 경사 및 굽힘에 대한 표준을 준수하지 않음;
  • 난방 시스템의 수리로 이어질 수 있는 개별 구성요소 또는 난방 장치의 연결 누출;
  • 통풍구의 부재 또는 오작동;
  • 라이저를 수리하거나 차단 밸브를 교체하려면 전문가의 서비스를 이용하는 것이 좋습니다. 추가 장치를 독립적으로 분해하고 설치하면 공기가 시스템에 들어갈 수 있습니다.

중요한! 난방 회로에 연료를 공급할 때 일정량의 산소가 냉수와 함께 파이프라인으로 들어갑니다. 냉각수가 가열되면 공기 농도가 증가하여 에어 록이 발생할 수 있습니다.

공기는 난방에 어떤 영향을 미치나요?

공기가 축적된 영역에서는 라디에이터 표면이 고르지 않게 가열됩니다. 가열 장치의 차가운 부분은 가스가 축적되었음을 나타내며 여기에는 냉각수가 없습니다. 라디에이터는 잘 가열되지 않으며 펌프를 사용하여 냉각수를 펌핑해도 실내를 가열할 수 없습니다.

많은 사람들이 폐쇄형 난방 시스템의 압력이 어느 정도인지 알고 있지만, 공기 주머니가 형성되면 사용자는 거품이 나거나 딱딱거리는 소리 또는 기타 외부 소음을 들을 수 있습니다. 파이프에 들어가는 공기는 일정 비율의 이산화탄소와 산소로 구성됩니다. 이러한 구성 요소는 이산화탄소 형성에 참여합니다. 냉각수 온도가 높으면 이 구성 요소가 파이프와 라디에이터 벽의 침전물로 변합니다. 또한, 이산화탄소는 금속 파괴를 일으킬 수 있습니다.

중요한! 개인 주택의 자율 난방에 공기가 있으면 순환 펌프가 고장납니다. 임펠러가 액체와 접촉하지 않으면 장치 베어링이 건식 마찰 상태에 있게 되어 장치 작동에 부정적인 영향을 미칩니다.

통풍구의 종류

Mayevsky 탭은 에어록을 제거하는 데 도움이 됩니다. 이 작은 황동 장치를 사용하면 전문가에게 연락하지 않고도 손으로 회로를 환기시킬 수 있습니다. 밸브의 주요 부분은 다음과 같습니다.

  • 콘 나사.
  • 금속 케이스.

수전 부분이 서로 밀착되어 냉각수 압력을 유지할 수 있습니다. 배터리의 공기는 Mayevsky 탭의 특수 구멍을 통해 배출됩니다. 통풍구가 열려 있습니다:

  • 손가락;
  • 특수 키;
  • 드라이버

중요한! 설치 후 아파트 난방을 시작하려면 반드시 공기 제거가 포함되어야 합니다.

Mayevsky 탭을 사용하여 에어록을 제거하려면 다음을 수행해야 합니다.

  1. 순환 펌프를 끄십시오.
  2. 드라이버로 밸브를 시계 반대 방향으로 돌리고 공기가 빠질 때까지 기다리십시오.
  3. 구멍 밖으로 물이 흘러나오기 시작하면 장치가 닫힙니다.

난방 시스템에서 공기를 빼려면 Mayevsky 탭 없이도 할 수 있습니다. 일부 사용자는 축적된 가스를 독립적으로 방출하는 밸브 플로트 유형 장치를 회로에 설치합니다. 자동 공기 배출구는 다음 구성 요소로 구성됩니다.

  • 황동 몸체;
  • 배기 밸브;
  • 관절식 팔;
  • 뜨다.

잠금 나사 캡은 이 장치의 냉각수 누출을 ​​방지하는 데 도움이 됩니다. 난방 시스템의 압력 강하가 있어야 하는 곳에 에어 록이 형성됩니다. 시스템에 가스가 축적되지 않으면 자동 공기 배출구의 플로트가 밸브를 닫습니다. 산소가 나타나면 플로트가 낮아지고 밸브가 열려 공기가 방출됩니다.

Mayevsky 탭이 없으면 공기 분리기가 축적된 가스를 제거하는 데 도움이 됩니다. 이러한 장치는 자율 난방 시스템의 대규모 회로에 설치됩니다. 분리기는 공기를 효율적으로 제거할 뿐만 아니라 녹, 먼지, 모래 입자도 제거합니다. 장치는 실린더와 슬러지 배출용 밸브로 구성됩니다. 탱크 내부에 메쉬가 설치되어 냉각수의 소용돌이를 생성하여 작은 기포를 제거하는 데 도움이 됩니다. 축적된 먼지 입자는 배수 밸브를 통해 제거됩니다.

여러 가지 방법으로 난방 시스템에서 공기를 직접 제거할 수 있습니다. 이것이 실패할 경우 웹사이트에 요청을 남겨주시면 당사 전문가가 도움을 드릴 것입니다. 난방과 관련된 질문에 대한 조언을 얻으려면 전화하세요.

master-santekhnik.ru

좋은 오후에요. 우리 다차의 급수 시스템이 제대로 작동하지 않는 이유를 알고 싶습니다. 물은 우물에서 펌프를 통해 집으로 공급됩니다. 집에는 유압 탱크 앞에 체크 밸브가 있습니다. 유압 탱크, 필터, 온수기 순으로 이어집니다. 다음은 싱크대입니다. 찬물로 믹서를 열면 물이 균일한 압력으로 흐르고, 뜨거운 물도 열면 처음에는 잘 흐르다가 몇 초 후에 조금 "뱉어내기" 시작합니다. 공기가 어딘가로 빨려 들어가고 있습니다... 하지만 누출도 없고 시스템의 압력도 떨어지지 않습니다!! 문제 해결 방법?? 조언 부탁드립니다.. 유리

안녕, 유리.

어떤 종류의 "유압 탱크"를 설치했는지 표시하지 않은 것은 유감입니다. 즉, 급수 스테이션의 일부인 독립형 멤브레인 또는 개방형 탱크입니다. 또한 어떤 유형의 온수기를 사용하고 있는지도 알 수 없습니다(전기 저장, 전기 순간 또는 가스). 그리고 "조금 침을 뱉기 시작한다"는 것은 무엇을 의미합니까? “조금” – 어때요? 냉수 및 온수 공급 시스템의 기능에 대한 풍부한 정보로 우리 전문가를 애지중지하지 않기로 결정했기 때문에 단편적인 데이터를 기반으로 편집 된 우리의 답변이 귀하를 만족시킬 것이라는 것은 사실이 아닙니다. 논리적인 경로를 시도해 보겠습니다.

  1. "유압탱크"가 폐쇄형 멤브레인 탱크인 경우, 압력이 증가하는 영역에서는 공기 누출이 발생할 수 없습니다. 누출이 있었다면 누출이 아니라 누출이 있는 것입니다. 공기가 시스템으로 유입될 수 있는 영역은 표면 펌프가 설치된 경우 공급 호스입니다. 이론적으로 수중 펌프는 수면이 주기적으로 취수 수준까지 떨어지면 공기를 흡입할 수도 있습니다. 자동 안전 시스템은 시스템에 공기가 통하고 수위가 다시 상승하기 전에 펌프를 끕니다. 모든 것이 정확히 일치할 가능성은 없지만 배제할 수는 없습니다. 그러나 누출이 있으면 공기도 찬물에 들어갈 것입니다. 따라서 이것이 이유가 아닐 것 같습니다. 냉수 라인에 에어 트랩이 설치되어 있지 않은 한.
  2. "유압탱크" 앞에 설치된 체크밸브가 고정되지 않으면 공기가 파이프 안으로 들어갈 수 있습니다. 호스의 물은 자체 무게에 따라 우물로 흘러 들어가 음압이 형성되고 공기가 어딘가(예: 개방형 믹서)에 포집됩니다. 그럴 가능성은 낮지만 그래도 그렇습니다.
  3. 멤브레인 탱크가 아닌 개방형 저장 탱크를 설치하면 공기가 온수 공급 장치로 유입될 수 있습니다. 압력이 낮고 온수기로의 공급이 별도로 이루어지며 도중 어딘가에 파이프에 누출이 있습니다. 충전 밸브가 항상 작동하지 않는 경우 개방형 탱크의 레벨도 "점프"할 수 있습니다.
  4. 공기가 외부에서 시스템 내부로 침투하지 못한다면 내부에 공기가 형성되어 있다는 의미입니다. 우물물에는 용존 산소와 기타 가스가 포함되어 있습니다. 가열하면 거품 형태로 방출됩니다. 이 경우 액체가 반드시 끓을 필요는 없으며 실온보다 약간 높은 온도에서도 산소가 용해 상태에서 기체 상태로 전환되며 집중 과정은 50-60 ºC에서 시작됩니다. 온도가 높을수록 더 활발한 가스 형성이 발생합니다. 저장식 온수기를 설치한 경우 난방 과정에서 공기가 상부에 쌓일 수 있습니다.

온수기 상단에 온수추출관이 닿지 않는 공간이 있습니다. 특정 조건에서는 수십 리터의 압축 공기가 여기에 축적될 수 있으며, 이로 인해 온수 탭을 연 후 믹서가 일정 시간 동안 "뱉어내게" 됩니다.

온수기가 급수되는 가장 높은 지점에 설치되면 공기의 양이 더 많아집니다. 가스 축적률을 높이는 또 다른 이유는 보일러 안전 밸브의 오작동으로 인해 저장 전기 보일러의 자동 난방이 제대로 작동하지 않기 때문입니다. 그런데 수돗물에 탄산염 경도가 높으면 2~3년 후에 밸브가 염분 침전물로 "자라나게" 됩니다. 수도꼭지로 가는 튜브에 물이 고여있습니다. 온수 밸브를 열면 배수되고 시스템이 물을 포착하며 수도꼭지가 "뱉어집니다." 한동안 뜨거운 물을 사용하지 않은 후에도 비슷한 현상이 발생하고 몇 분 후에 물의 흐름이 회복되면 올바른 방향으로 가고 있는 것입니다. 또 다른 징후는 너무 뜨거운 물입니다. 보일러를 전원 공급 장치에서 분리하고 가열되지 않은 물을 쏟으십시오. 공기가 없습니다. 이는 수도꼭지가 뱉어지는 이유가 확립되었음을 의미합니다.

무엇을 해야 할까요? 먼저 안전 밸브를 교체하고 가열 온도를 낮추십시오. 시스템 상단에 탈기기를 설치하는 것은 도움이 되지 않았으며, 바람직하게는 흐름을 막지 않고 가스가 축적될 수 있는 U자형 배출구(점퍼)에 설치하는 것이 좋습니다.

자동 탈기기는 일반 탈기기보다 비용이 많이 들지만 시간과 노력을 절약해줍니다.

  1. 믹서가 계속해서 "뱉어내는" 경우 통풍 장치를 점검하고 추출구에서 나사를 풀기만 하면 됩니다.
  2. 일부 필터 또는 오히려 수처리 시스템은 물에 공기를 공급할 수 있습니다. 가장 간단한 메쉬 필터는 이를 수행할 수 없지만 설치가 복잡한 경우 잠시 동안 물을 우회하거나 최소한 카트리지를 제거해 보십시오.
  3. 전기화학 반응 중에 가스가 방출될 수 있습니다. 이는 구리, 알루미늄 등 서로 다른 금속 간의 직접적인 접촉으로 인해 발생할 수 있습니다. 금속 부속품은 고무 개스킷, FUM 테이프 및 견인을 통해 연결해야 합니다.

축열식 온수기의 올바른 설치 다이어그램. 안전밸브와 체크밸브가 설치되어 있나요?

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개인 주택 급수 시스템의 유압 어큐뮬레이터의 일반적인 결함에 대한 간단한 자가 진단입니다.

나는 오랫동안 우리 집의 배관 시스템이 제대로 작동하지 않는다는 의심을 품어 왔습니다. 네, 다들 진지하게 이 일을 해본 적이 없어요. 글쎄, 모든 것이 제대로 작동하는 것 같은데 굳이 거기로 갈 필요가 있습니까? 아마도 첫 번째 질문이 떠오르는 곳일 것입니다. 주택 소유자가 물 공급에 특히 세심한 주의를 기울여야 하는 외부 표지판의 종류는 무엇입니까? 매우 간단합니다. 샤워를 하고 갑자기 “자신의 피부”로 느껴집니다. 갑자기 차가움에서 뜨거움으로, 혹은 그 반대의 경우도 마찬가지입니다.

  • 가끔은 수돗물에서 보통의 수압으로 찬물이 나오기도 하지만, 가끔은 그다지 세게 나오지는 않지만 "나무늘보처럼" 흘러나오기도 하고,
  • 평소보다 더 자주 펌핑 스테이션의 펌프가 켜진다는 소리를 듣습니다(예를 들어 간단한 방법, 50리터 유압 어큐뮬레이터가 설치되어 있고 변기에서 연속으로 두 번 물을 내린 후 펌프가 이미 회전하는 경우) on - 이는 문제가 있음을 의미합니다. 문제를 파악하고 수정해야 합니다.)

이것은 집주인이 다시 소매를 걷어붙이고 물 공급에 정확히 어떤 문제가 있는지 알아내기 시작해야 할 때라는 첫 번째 신호입니다. 음, 첫 번째 단계는 매우 간단하고 공정한 절반도 접근할 수 있습니다. 우리는 하나의 싱글을 엽니다. 집 전체를 수돗물 - 차가운 수돗물(뜨거운 물이 전혀 섞이지 않은!). 우리는 급수 펌프가 시작될 때까지 수도꼭지에서 물이 어떻게 흐르는지 지켜봅니다. 펌프가 시작되고 수도꼭지를 닫고 펌프가 꺼질 때까지 기다렸다는 소식을 들었습니다. 그게 다입니다. 이제 어큐뮬레이터가 가득 찼습니다. 5리터 용기(예: 빈 Shishkin Les 물병)를 가져와 집에 있는 모든 수도꼭지를 닫은 상태에서 찬물 한 번만 사용합니다(뜨거운 물은 전혀 사용하지 않음). !) 이 용기를 채워주세요. 목표는 펌프를 강제로 켜기 위해 정확히 몇 리터의 차가운 물(뜨거운 물은 제외)을 배수해야 하는지 알아내는 것입니다. (다음에는 50리터 유압 어큐뮬레이터의 모든 용량을 제공합니다. 이것이 바로 제가 갖고 있는 것이기 때문입니다.) Op, 우리는 한 용기에 5리터를 채우고 비웠지만 두 번째 실행에서는 용기의 절반도 채우지 않았지만 펌프는 이미 켜졌습니다. 따라서 전체 유압 어큐뮬레이터에서 7리터의 냉수만 배수하면 펌프가 켜집니다. 이는 매우 작은 용량입니다. 일반적으로 작동하는 시스템에서 이러한 시스템은 7리터가 아닌 15리터를 모두 배수한 후 시동을 걸어야 합니다. 엔진. 그럼 좀 더 자세히 알아보겠습니다. 타이어 공기압 게이지로 무장하고, 자동차 타이어의 공기압을 확인하는 것과 같은 방식으로(보일러실 전용으로 또 다른 것을 구입하세요), 우리는 접근합니다. 급수 펌핑 스테이션의 유압 어큐뮬레이터. 유압 어큐뮬레이터에서 니플 스레드를 찾습니다(종종 둥근 플라스틱 캡으로 닫혀 있으며, 빠질 때까지 비틀기만 하면 됩니다). 우리는 (자동차 타이어처럼) 어큐뮬레이터의 공기압을 측정합니다. 가능한 옵션이 있습니다. 공기압을 측정하려고 하는데 어큐뮬레이터 니플에서 물이 뿜어져 나오는 경우 이는 "누출 전구"에 문제가 있는 것입니다. 어큐뮬레이터의 당신은 땜질해야 할 것입니다. 새 전구를 구입하거나 (신뢰성이 훨씬 낮음) 기존 전구를 수리해야 합니다. 물이 흐르지 않지만 압력계에 기압이 표시되지 않는 경우(0 또는 1.4bar 미만으로 표시됨). 1.4 bar 미만으로 표시됩니다.펌프의 전원 공급 장치를 끄고 (편리한 곳) 찬물 꼭지를 열고 열린 꼭지에서 물이 더 이상 흐르지 않을 때까지 기다리십시오 (펌프장의 수압 게이지에 0이 표시됩니다). 일반 자동차 펌프를 어큐뮬레이터 니플에 연결하고 (보일러실 전용으로 다른 자동차 펌프를 구입하십시오) 다운로드하십시오. 오랫동안 지속적으로 펌핑해야한다는 사실에 대비하십시오. 유압 어큐뮬레이터의 공기 구멍의 부피가 큽니다. 펌프에 내장된 압력 게이지를 사용하여 펌핑한 양을 모니터링하고 모니터링합니다. 최대 1.4bar까지 펌핑됩니다. 멈추다. 여기서 너무 멀리 갈 수는 없습니다! 니플에서 펌프를 제거했습니다. 타이어 압력 게이지로 어큐뮬레이터 니플을 찔러 확인해 보겠습니다. 값이 1.4bar에 가까워야 합니다. 이제 펌프의 전원 공급 장치를 켜고 전체 유압 어큐뮬레이터를 펌핑할 때까지 기다립니다. 물로 자동으로 꺼집니다. 이렇게 계속하십시오. 다시 우리는 물로 완전히 채워진 유압 어큐뮬레이터에 있는 타이어 압력 게이지를 찌릅니다.

  • 타이어 압력 게이지에 "많이"(1.4bar보다 눈에 띄게 높음, 예를 들어 2.7bar)가 표시되면 이 결과를 기록하고 약간의 공포로 도망쳤을 수 있다고 생각하십시오. 그런 다음 정기적으로 한 번 하루, 3일 동안 타이어 공기압 게이지를 사용하여 어큐뮬레이터의 공기압을 모니터링하고, 기록된 공기압만큼 높아졌는지 확인합니다. 긴장을 풀고 한 달에 한 번 전체 유압 어큐뮬레이터의 압력을 확인하고 감소함에 따라 기록된 것과 동일한 값으로 펌핑할 수 있습니다(그러나 1년에 한 번 모든 물을 다시 배수하고 공기 압력을 1.4bar로 만듭니다). 빈 유압 어큐뮬레이터에서).
  • 그러나 타이어 압력 게이지에 다시 0(또는 1.4bar보다 훨씬 작은 값)이 표시되면 운이 없는 것입니다. 이는 유압 어큐뮬레이터의 공기 구멍이 공기가 통과할 수 있음을 의미합니다. "하우징이 밀봉되지 않았습니다." 유압 어큐뮬레이터는 제대로 작동하지 않습니다. 이 문제는 나중에 수정해야 하며 이에 대해 더 자세히 설명합니다.

  • 우물의 물에 공기가 섞여 나오는 이유는 무엇입니까?

급수 네트워크에서 공기 축적은 유체(물) 흐름의 지속성과 균일성을 방해하고 파이프라인과 부속품의 부식을 가속화할 수도 있습니다. 따라서 에어 록과 기포의 형성을 방지하는 것이 매우 중요합니다. 압력 시스템에서 이러한 가스는 물 자체에서 나오거나 회로가 완전히 밀봉되지 않은 경우 대기에서 유입됩니다.

올바르게 계산된 프로젝트와 유능한 실행은 공기 흡입을 완전히 제거하고 특정 영구 장소(파이프라인의 굴곡, 회전 또는 꼬임)에 축적될 기회를 주지 않습니다. 액체 자체의 경우 자원 1톤당 약 30g의 공기 혼합물이 있습니다. 따라서 급수 시스템의 공기가 더 적극적으로 배출되고 압력이 낮아지고 온도가 높아집니다.

파이프에 공기가 막히는 원인

이 부산물에는 약 32%의 산소가 포함되어 있습니다. 즉, 대기보다 산화 물질이 3분의 1 더 많습니다. 이러한 클러스터의 자유롭게 표현된 형태는 동일하지 않습니다. 최대 1mm의 기포만 구형으로 간주될 수 있습니다. 더 많은 수는 타원형 또는 버섯 모양의 토폴로지를 가질 수 있습니다. 물 공급 라이저의 수직 부분에서 공기 가스 함유물은 위로 올라가거나 매달린 상태로 유지됩니다. 수평 파이프라인에서는 항상 가장 높은 지점의 벽에 "고착"되어 파이프가 녹슬기 쉬운 조건을 만들 수 있습니다.

물의 속도가 ½m/s를 초과하기 시작하면 공기 축적도 함께 움직이기 시작합니다. 액체가 회로 내에서 1m/s보다 빠른 속도로 흐르면 급수 시스템의 공기가 작은 캡슐로 부서지고 일종의 가스와 액체 에멀젼이 생성됩니다. 실제 관찰에 따르면 급수 시스템에서 이러한 축적물이 파괴되는 최소 속도는 약 ¼m/s인 것으로 나타났습니다. 유속이 낮으면 에어 포켓이 오랫동안 같은 영역에 남아 있을 수 있어 바람직하지 않습니다.

공기-가스 혼합물은 물에서 방출될 수 있을 뿐만 아니라 물과 상호작용할 수도 있으며 필요한 유량에서는 파괴되거나 나올 수 있습니다.

공기 축적을 제거하기 위해 다양한 블리드/블리드 장치가 사용됩니다. 여기에는 자동 공기 통풍구, 기계식 밸브(예: "Mayevsky 밸브") 및 기존 차단 밸브(밸브, 볼 밸브)가 포함됩니다. 이러한 종류의 표준 조절기는 평평한 덮개가 있는 원통형 껍질 형태로 만들어집니다. 후자의 중앙에는 3-5mm 구멍이 있는 나사형 플러그가 있습니다. 폴리머나 코르크로 만든 플로트 볼이 본체 내부에 배치됩니다. 파이프에 공기가 없으면 이 요소는 네트워크 압력의 영향으로 뚜껑의 구멍을 단단히 닫습니다. 장치에 공기가 축적되면 공이 잠시 떨어져서 이 혼합물이 뚜껑 구멍을 통해 빠져나가게 됩니다.

공기 통풍구는 또한 압력 네트워크에 일정량의 산소를 유입시키는 반대 효과를 수행할 수도 있습니다. 이는 실수로 발생하거나 급수를 검사하고 수리하기 전에 자원을 빠르게 배수할 때 필요합니다.

급수 시스템의 공기를 적시에 제거하려면 필요한 지점에 해제 장치를 올바르게 설치해야합니다. 공기-가스 혼합물이 축적되는 곳이기 때문에 파이프라인의 상단 지점, 꼬임 또는 구부러진 부분에 장착됩니다.

내 문제를 설명하려고 노력할 것입니다. 어쩌면 누군가가 어떤 생각을 할 수도 있습니다.
나는 목욕탕에 펌핑 스테이션이 있고 입구에 자체 체크 밸브와 작은 유압 어큐뮬레이터가 있습니다. 약 20미터 길이의 우물에서 물을 끌어옵니다. 우물에는 자체 체크 밸브와 여과기가 있습니다. 펌핑 스테이션의 자동화는 1.5 atm에서 펌프를 켜고 4에서 꺼집니다. 때로는 펌프가 압력을 4기압까지 올릴 수 없어 3.8-3.9 어딘가에서 고장이 나고 특정 횟수의 시도 후에 오류가 발생한다는 사실로 인해 문제가 발생합니다. 나는 이 현상의 패턴을 결정할 수 없다. 한 달에 한 번, 하루에 두 번 정도 날아갈 수도 있습니다. 장기간 사용하지 않으면 문제가 발생하지 않으며 작동 중에도 문제가 발생합니다. 우물에는 수위와 차변 측면에서 충분한 물이 있습니다. 수도꼭지에서 물이 나오지 않지만 펌프와 시스템의 환기가 주기적으로 이루어집니다. 나는 펌프로 물을 배출구(펌프 바로 뒤에 있는 수도꼭지)를 통해 몇 분 동안 흐르게 함으로써 이 문제를 해결하기 위해 고군분투하고 있습니다. 동시에 시스템에서 공기가 나오는 소리도 들립니다.
우물 안의 체크 밸브에 문제가 있을 수 있다는 점을 완전히 배제할 수는 없지만(지금은 거기로 내려가는 것이 편하지 않습니다...) 간접적인 증거에 따르면 그럴 가능성은 거의 없습니다. 펌프 문제는 관찰되지 않습니다. 오히려 최대 모드(진공이 최대일 때)에서 펌프 작동 중 연결부 누출 가능성(예: 동일한 히팅 케이블 글랜드를 통해)을 통해 공기가 누출되는 것처럼 보입니다.
일반적으로는 원인 규명을 다음 시즌으로 미룰 생각인데, 이제는 결과를 처리하려고 하는데...
여기서 나는 내 물 공급 시스템이 풍수 스타일이 아니라고 말해야 합니다...
내 뜨거운 물은 간접 열 교환기를 통한 흐름 방식을 사용하여 준비됩니다. 500리터짜리 축열기 탱크가 있는데, 여기에는 두 개의 연속된 골판지 스테인레스 스틸 나선형(18mm 또는 20mm 기억나지 않음)이 물을 가열합니다.
이와 관련하여 내 냉수 시스템과 온수 시스템은 어떤 식으로든 분리되지 않습니다(체크 밸브가 없음).
또한 시스템에는 차가운 물과 뜨거운 물(안전 밸브가 없기 때문에)에 공통되는 또 다른 유압 어큐뮬레이터(20리터, 정확히 기억이 나지 않음)가 있으며 거의 ​​열교환기 입구에 위치합니다. 그 안의 기압은 이제 약 2 atm입니다.
이 계획은 대단한 지능으로 만들어진 것이 아니라 모든 배선이 아직 완료되지 않았기 때문에 단순히 서둘러 만든 것입니다(다락방 바닥은 지금은 단순히 비어 있습니다). 그러나 냉수와 온수 모두에서 모든 것이 정상적으로 작동합니다. 이 두 번째 유압 어큐뮬레이터를 사용하면 변기 물을 내릴 때 펌프를 당기지 않고 다른 한편으로는 안전 밸브 없이 온수 공급에 압력이 상승할 수 있습니다. 이 점을 구체적으로 확인했습니다. 시스템의 압력은 4atm이고 축열기를 65C로 가열합니다. 압력 게이지는 움직이지 않습니다.
이제 거의 모든 것이 소개 단계이므로 이제 추론해 보겠습니다.
1. 문제가 산발적으로 발생하므로 정상 작동 시 펌핑 스테이션의 전력이 내 시스템에 필요한 압력(4 atm)을 생성하기에 충분하다는 의미입니다.
2. 가끔 0.1-0.2 atm의 부족은 시스템에 소량의 공기(압축성 매체)가 나타나 펌프가 더 이상 극복할 수 없어 계속해서 시스템으로 공기를 빨아들이는 것을 나타냅니다.
3. 수도꼭지에 "침"이 없다는 것은 메인 라인에 에어 포켓이 없다는 것을 의미합니다.

공기는 어디에 숨어 있으며 어떻게 처리합니까?.. 옵션으로 - 두 번째 유압 어큐뮬레이터에서 (특히 연결 자체가 다소 서투르게 이루어졌기 때문에 나중에 사진을 찍겠습니다).
싸우는 방법? 유압 어큐뮬레이터의 공기 압력을 높이거나 낮추고 그 앞에 공기 분리기를 설치합니다.
끝까지 읽어주신 모든 분들께 감사드립니다... 누군가 자신의 생각을 표현해 주시면 감사하겠습니다.

오늘 우리는 급수 시스템에 통풍구를 설치해야 하는 이유를 알아내야 합니다. 또한 급수 회로의 어느 부분에 설치할 수 있는지, 거기에 어떤 종류의 통풍구를 사용할 수 있는지, 통풍구 없이 급수관의 공기 문제를 해결하는 방법을 알아봅니다. 시작하자.

급탕에 대해서

먼저 급수 시스템의 환기가 발생하는 이유와 그것이 어떻게 방해하는지 알아 보겠습니다. 멀리서부터 시작합시다.

항상 막다른 배선이 있습니다. 병입물은 라이저로 들어가고 연결부로 분기되며 연결은 배관 설비 탭으로 끝납니다. 물은 물 섭취로 인해 막다른 회로에서 이동합니다.

막다른 DHW 회로

지난 세기의 70년대쯤까지 건설 중인 모든 주택의 온수 공급 시스템(DHW)은 동일한 방식으로 구성되었습니다.

그러나 이 배선에는 두 가지 심각한 단점이 있습니다.

  1. 온수 꼭지를 열면 집주인은 온수가 나올 때까지 몇 분 동안 기다려야 합니다. 물이 공급되지 않아 라이저와 온수 배출구가 식는 밤과 아침에는 대기 시간이 특히 길어집니다. 이는 불편할 뿐만 아니라 불합리하게 높은 물 소비를 초래합니다.

참고: 기계식 수량계를 사용하여 온수 소비량을 기록하는 경우 이를 통과하는 전체 수량에 대해 비용을 지불해야 합니다. 실제로 이 용량의 상당 부분은 현재 운영 표준의 요구 사항을 충족하지 않습니다. DHW 온도는 +50 - +75°C 범위 내에 있어야 합니다.

  1. 아파트 건물의 욕실과 복합 욕실의 난방은 온수 공급 시스템으로 구동되는 온열식 타월 레일을 통해 제공됩니다. 막다른 시스템에 물을 섭취하지 않으면 냉각될 것이 분명합니다. 아파트 소유자의 경우 이는 욕실의 습기와 추위를 의미하며 장기적으로 벽이 곰팡이로 인해 손상될 가능성이 더 커집니다.

순환방식

70년대 후반~80년대 초반부터 신축 건물의 온수 공급이 점차 순환되기 시작했습니다.

구현 방법:

  • 두 개의 온수 공급구가 집의 지하실이나 바닥에 놓여 있습니다.
  • 각 병입은 엘리베이터 장치에 독립적으로 삽입됩니다.
  • 온수 공급 라이저는 두 디스펜서에 교대로 연결되며 최상층이나 다락방의 점퍼로 연결됩니다. 2~7개의 라이저를 순환 점퍼로 연결된 그룹으로 결합할 수 있습니다.

참고: 추운 기후에서는 다락방에 상인방을 설치하는 것이 매우 현명하지 않습니다. 저자는 극동 지역에서 이 문제에 직면했습니다. -20~-30도의 차가운 다락방 온도에서 온수 시스템의 순환이 중단되면(예: 온수가 긴급 차단되는 동안) 점퍼의 물이 한 시간 안에 얼려라.

물이 라이저와 병입을 통해 지속적으로 순환하려면 둘 사이에 압력 차이가 생성되어야 합니다. 엘리베이터 장치와 그로부터 전력이 공급되는 가열 회로에서는 가열 본관의 공급 파이프라인과 반환 파이프라인 사이의 압력 차이로 순환이 보장됩니다. 온수를 공급하는 확실한 방법은 공급 연결과 반환 연결 사이에 있습니다.

그러나이 경우 불쾌한 놀라움이 우리를 기다리고 있습니다. 파이프 라인 스레드 사이의 우회로 인해 워터 제트 엘리베이터의 낙하가 격변적으로 줄어들어 난방이 작동하지 않게 됩니다.

문제는 간단하고 우아하게 해결될 수 있습니다:

  • 온수 공급은 두 지점에서 엘리베이터로의 공급을 차단합니다. 각 인서트에는 차단 밸브가 장착되어 있습니다.
  • 인서트 사이의 플랜지에는 고정 와셔가 장착되어 있습니다. 노즐 직경보다 1mm 더 큰 직경으로 중앙에 구멍이 뚫린 철제 팬케이크의 이름입니다. 엘리베이터가 정상적으로 작동하고 공급 라인을 따라 물이 이동하는 동안 이러한 와셔는 약 1미터의 수주(0.1기압) 연결 사이에 차이를 만듭니다.
  • 동일한 고정 와셔가 있는 정확히 동일한 두 개의 타이인이 리턴 파이프라인에 장착됩니다.

온수 순환 탭이 있는 엘리베이터에는 세 가지 작동 모드가 있습니다.

  1. 온수는 공급에서 공급으로 순환합니다.. 이 방식은 봄과 가을에 난방 본선의 직선으로 상대적으로 낮은 (최대 80도) 냉각수 온도에서 사용됩니다.
  2. 복귀부터 복귀까지. DHW는 공급 온도가 80°C를 초과하는 겨울에 이 모드로 전환합니다.
  3. 공급부터 반품까지.따라서 순환식 온수 공급 시스템은 여름에 난방이 꺼지고 난방 본관의 나사산 사이의 차이가 최소화되거나 없을 때 전원이 공급됩니다.

공기! 공기!

라이저 또는 전체 온수 공급 회로도 때때로 재설정해야 합니다.

여기에는 몇 가지 이유가 있습니다.

  • 계절별 수리 작업(차단 밸브 검사, 난방 본관의 예정된 테스트 등);

  • 긴급작업(돌풍, 라이저 누출 및 유출 제거)
  • 밸브에 결함이 있는 아파트에서 작업(특히 이러한 밸브 교체).

이제 점퍼로 연결된 한 쌍의 라이저가 재설정된 후 실행될 때 어떤 일이 발생하는지 상상해 보겠습니다.

  1. 라이저의 밸브를 끄고 플러그를 풀고 배관 설비의 탭을 열면 쌍으로 연결된 라이저에서 물이 완전히 배수되고 공기로 채워집니다.

  1. 쌍을 이루는 라이저를 시작할 때 공기는 수압에 의해 폐쇄 회로의 상단 부분, 즉 점퍼로 강제로 배출됩니다.
  2. 물을 구동하는 압력 차이가 최소화되므로 급수 시스템의 공기가 이 섹션의 순환을 완전히 중단합니다. 명백한 결과는 두드리는 동안 물을 오랫동안 가열하고 냉온수 타월 레일을 가열하는 것입니다.

이 기사의 비디오는 급수 시스템에서 공기를 제거하는 방법에 대해 자세히 배우는 데 도움이 될 것입니다.

수동 및 자동 통풍구

재설정 후 급수 시스템에서 공기를 제거하는 방법은 무엇입니까? 가장 논리적인 해결책은 라이저 사이의 점퍼에 직접 설치된 통풍구를 통해 공기를 빼는 것입니다.

여기에서 두 가지 유형 중 하나에 속하는 통풍구를 찾을 수 있습니다.

영상 설명

수동(Maevsky 수도꼭지) - 키나 드라이버를 사용하여 나사식 밸브가 있는 플러그. 온수 공급 시스템에서 공기를 제거하려면 밸브를 몇 바퀴 돌려 풀고 수도꼭지 구멍에서 나오는 공기가 물로 교체될 때까지 기다린 다음 밸브를 다시 조이십시오. 때로는 물이 회로의 상부로 새로운 기포를 옮겨 놓기 때문에 공기를 두세 번 빼내야 합니다.

물 공급을 위한 자동 통풍구는 소유자의 개입 없이 동일한 기능을 수행합니다. 챔버가 공기로 채워지면 스풀에 연결된 플로트가 낮아지고 그 후 수압이 공기 플러그를 대체합니다. 플로팅 플로트는 스풀을 밀봉하여 닫습니다.

유용함: DHW 점퍼를 직접 설치할 때 Mayevsky 수도꼭지를 나사 밸브 또는 수도꼭지로 교체할 수 있습니다. 그렇게 컴팩트하지는 않지만 도구를 사용하지 않고도 열 수 있기 때문에 사용하기가 더 편리합니다.

Mayevsky 크레인의 확실한 장점은 저렴한 비용입니다. 그렇기 때문에 소련이 건설한 주택에서는 수동 통풍구만 사용했습니다.

그러나 사용 편의성 측면에서 볼 때 자동 통풍구보다 훨씬 열등합니다.

  • 상층의 일부 거주자는 자신에게 익숙하지 않은 차단 밸브를 사용하는 것을 두려워합니다.
  • 복잡한 모양의 밸브가 있는 Mayevsky 탭의 키는 지속적으로 손실됩니다.

  • 기술적인 문맹과 더불어 주민들의 지나친 열의는 아파트에 홍수를 일으키는 경우가 많습니다. 사실 완전히 나사가 풀린 ​​밸브(탭 자체도 마찬가지)는 압력이 가해지면 나사를 조이는 것이 거의 불가능합니다. 특히 끓는 물이 구멍 밖으로 뿜어져 나오는 경우가 많습니다.

통풍구 없음

통풍구에 접근할 수 없거나 결함이 있는 경우 손으로 급수 시스템에서 공기를 제거하는 방법은 무엇입니까?

지침은 엄청나게 간단합니다.

  1. 점퍼로 연결된 DHW 라이저 중 하나를 닫습니다.
  2. 이 라이저를 따라 있는 모든 아파트에서 온수 수도꼭지를 1~2개 완전히 엽니다. 아주 짧은 시간이 지나면 공기 플러그가 물 흐름 앞쪽으로 날아가고 배출되는 물이 가열됩니다.
  3. 모든 공기가 빠져나간 후 수도꼭지를 닫고 라이저의 밸브를 엽니다.

개인 주택

개인 주택의 급탕 시스템에 통풍구가 필요합니까?

대답은 매우 분명합니다. 재순환을 사용하고 공기가 빠져나갈 수 있는 가장 높은 지점에 배관 설비가 없는 경우 통풍구가 필요합니다.

참고: 고압 순환 펌프가 있고 회로 높이가 낮기 때문에 순환 중단에 대해 걱정할 필요가 없습니다. 그러나 DHW 시스템의 공기는 종종 성가신 유압 소음을 유발합니다.

결론

보시다시피 온수 시스템 작동 문제는 종종 매우 간단한 해결책을 가지고 있습니다. 이 기사의 비디오는 급수 시스템에서 공기를 제거하는 방법에 대해 자세히 배우는 데 도움이 될 것입니다. 행운을 빌어요!

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