Αμορτισέρ διαμερίσματος υδραυλικών κραδασμών. Γιατί ο ανυψωτήρας ζεστού νερού είναι στρογγυλεμένος: η αλήθεια για το σφυρί νερού και τους πλαστικούς σωλήνες Αντισταθμιστές σφύρας νερού για αγωγούς

Το σφυρί νερού είναι μια ξαφνική αύξηση της πίεσης σε έναν αγωγό που προκαλείται από μια ταχεία αλλαγή στον ρυθμό ροής του νερού. Η θετική σφύρα νερού εμφανίζεται λόγω απότομου κλεισίματος της βαλβίδας και η αρνητική σφύρα νερού εμφανίζεται λόγω απότομου ανοίγματος. Το θετικό σφυρί νερού είναι πολύ ανεπιθύμητο για συστήματα θέρμανσης και παροχής νερού.

Οι συνέπειες μπορεί να είναι - ρωγμές στους σωλήνες, αστοχία της αντλίας, του εναλλάκτη θερμότητας, του μετρητή νερού, του μετρητή πίεσης και άλλου εξοπλισμού πίεσης, και φυσικά η διακοπή της παροχής νερού και θερμότητας στο σπίτι, πλημμύρες των γειτόνων στο διαμέρισμα από τους κάτω ορόφους. Το χειρότερο από όλα είναι η ρήξη του αγωγού. Η συνεχής έκθεση σε σοκ μπορεί να οδηγήσει σε αποσυμπίεση ακόμη και μιας νέας παροχής νερού.

Αιτίες του σφυριού νερού

  • Απότομο κλείσιμο/άνοιγμα βαλβίδων
  • Η παρουσία αέρα στους σωλήνες (είναι απαραίτητη η εξαέρωση του αέρα από το σύστημα)
  • Διακοπή λειτουργίας ή αστοχία της αντλίας
  • Σφάλματα εγκατάστασης συστήματος

Σε ένα σύγχρονο σύστημα, αντί για βαλβίδες με σπείρωμα, οι οποίες παρέχουν ομαλή διακοπή της ροής του νερού, πιο συχνά χρησιμοποιούν Σφαίρες Βαλβίδες, τα οποία επικαλύπτουν έντονα το σύστημα. Είναι βολικά και αξιόπιστα στη χρήση, αλλά ο αριθμός των σφυριών νερού αυξάνεται με τη χρήση τους στο σύστημα.

Εάν το σύστημα παροχής νερού δεν έχει εγκατασταθεί σωστά, τότε μπορεί να προκύψει και σφυρί νερού χρησιμοποιώντας βαλβίδες. Ο κύριος λόγος - απότομες μεταβάσεις στη διάμετρο του σωλήνα. Όταν ένα υγρό κινείται υπό πίεση μέσω ενός σωλήνα μεγάλης διαμέτρου και φτάνει στο σημείο όπου ο σωλήνας "στενεύει" - αυτό μπορεί επίσης να προκαλέσει προβλήματα, καθώς οποιοδήποτε εμπόδιο στην πορεία ενός υγρού που κινείται με ταχύτητα αλλάζει τον όγκο του και, κατά συνέπεια, την πίεση. Αυτό ισχύει και για απότομες στροφές και στροφές του αγωγού. Οι αγωγοί με διάμετρο σωλήνα έως 100 mm και καλωδιώσεις σε μεγάλες αποστάσεις προστατεύονται λιγότερο από τέτοια κρούση.

Το σφυρί νερού εμφανίζεται επίσης λόγω του σχηματισμού κενών αέρα, ειδικά σε μια κάμψη σωλήνα.

Το παρακάτω σχήμα δείχνει ξεκάθαρα τι συμβαίνει στον σωλήνα όταν η βρύση κλείνει απότομα - σφυρί νερού:

Τρόποι για να αποτρέψετε το νερό σφυρί

Μπορείτε να προστατεύσετε το σύστημα παροχής νερού ενός σπιτιού ή διαμερίσματος με διάφορους τρόπους:

  • Αρχικά, πρέπει να επιθεωρήσετε ολόκληρο το σύστημα για διαρροές και γενική καταλληλότητα χρήσης, τον βαθμό φθοράς του σωλήνα. Οι παλιοί σωλήνες πρέπει να αντικατασταθούν με νέους. Η αξιοπιστία του συστήματος εξαρτάται από την ποιότητα των υλικών και τη σωστή εγκατάσταση.
  • Τοποθέτηση βαλβίδων τύπου βαλβίδας. Κλείστε απαλά τη βρύση, ώστε η πίεση στο σύστημα παροχής νερού να εξισορροπηθεί ομαλά.
  • Χρησιμοποιώντας μεγαλύτερους σωλήνες . Επιλέξτε διάμετρο σωλήνα μεγαλύτερη από 100 mm. Όσο μεγαλύτερη είναι η διάμετρος των σωλήνων, τόσο χαμηλότερη είναι η ταχύτητα ροής του νερού και, κατά συνέπεια, το σφυρί νερού.
  • Αποφύγετε μεγάλες διαδρομές σωλήνων και χωρίς αιχμηρές στροφές για να αποτρέψετε τους θύλακες αέρα.
  • Αποφύγετε τις ξαφνικές αλλαγές θερμοκρασίας στο σωλήνα νερού. Κατά το σχεδιασμό ενός σπιτιού, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι οι σωλήνες πηγαίνουν σε εκείνα τα μέρη και δωμάτια όπου η διαφορά θερμοκρασίας θα είναι ελάχιστη. Κάντε μόνωση σωλήνων.
  • Να λαμβάνετε πάντα προληπτικά μέτρα:
  1. Ελέγξτε τη λειτουργία της ομάδας ασφαλείας: μανόμετρο, εξαερισμός, βαλβίδα ασφαλείας.
  2. Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση των φίλτρων που παγιδεύουν άμμο και σκουριά.
  • Χρησιμοποιήστε αντισταθμιστικό εξοπλισμό.

Αντισταθμιστές και αποσβεστήρες με σφυρί νερού- ειδικές συσκευές που μπορούν να πάρουν μέρος του υγρού από το γενικό σύστημα όταν αυξάνεται η πίεση, μειώνοντάς το με αυτόν τον τρόπο.

Εάν το σπίτι σας τροφοδοτείται με νερό από αυτόνομη πηγή χρησιμοποιώντας εξοπλισμό άντλησης, τότε χρησιμοποιήστε υδραυλικός συσσωρευτής. Είναι μέρος των αντλιοστασίων και είναι μια δεξαμενή με ελαστική μεμβράνη, όπου, κατά τη διάρκεια ενός σφυριού νερού, η περίσσεια νερού θα εκκενωθεί μέχρι να ομαλοποιηθεί η πίεση του συστήματος. Ο διακόπτης πίεσης είναι ένα στοιχείο που δεν θα σας γλιτώσει από το σφυρί νερού, αλλά θα σβήσει την αντλία όταν κλείσετε τη βρύση και η πίεση υπερβεί μια ορισμένη τιμή. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η αντλία δεν θα σβήσει αμέσως. Χρησιμοποιήστε μια αντλία με μετατροπέα συχνότητας που ρυθμίζει αυτόματα τη λειτουργία της και εξασφαλίζει ομαλή εκκίνηση και διακοπή. Αποκλείεται μια απότομη αύξηση της πίεσης στο σύστημα, η οποία οδηγεί σε σφυρί νερού.

Ως αμορτισέρ, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν σωλήνα κατασκευασμένο από ελαστικό πλαστικό ή ανθεκτικό στη θερμότητα ενισχυμένο καουτσούκ, το οποίο θα μειώσει την ενέργεια του σφυριού νερού.

Οι πιο ευάλωτοι σε υδραυλικά χτυπήματα είναι οι μεγάλοι αγωγοί, για παράδειγμα, η ενδοδαπέδια θέρμανση. Για να ασφαλίσει ένα τέτοιο σύστημα, είναι εξοπλισμένο με θερμοστατική βαλβίδα.

Θερμοστάτης με σούπερ προστασία. Μερικές φορές χρησιμοποιείται ένας θερμοστάτης με ειδική προστασία από το σφυρί νερού. Τέτοιες συσκευές έχουν έναν μηχανισμό ελατηρίου εγκατεστημένο μεταξύ της βαλβίδας και της θερμικής κεφαλής. Με υπερβολική πίεση, το ελατήριο ενεργοποιείται και δεν αφήνει τη βαλβίδα να κλείσει τελείως, μόλις μειωθεί η ισχύς του σφυριού νερού, η βαλβίδα κλείνει ομαλά. Εγκαταστήστε έναν τέτοιο θερμοστάτη αυστηρά προς την κατεύθυνση του βέλους στο περίβλημα.

Σχέδιο της συσκευής αντιστάθμισης υδραυλικών κραδασμών

Τα παραπάνω διαγράμματα δείχνουν παραδείγματα για τον τρόπο σωστής εγκατάστασης αρμών διαστολής. Μπορούν να τοποθετηθούν οριζόντια ή κάθετα, σε συλλέκτες κρύου και ζεστού νερού ή σε οποιοδήποτε τμήμα του αγωγού που οδηγεί στο τελικό σημείο κατανάλωσης νερού.

Εδώ είναι απαραίτητο να δοθεί προσοχή στο γεγονός ότι δεν πρέπει να επιτρέπεται η στασιμότητα του νερού στην είσοδο του αντισταθμιστή, διαφορετικά τα βακτήρια μπορεί να αρχίσουν να πολλαπλασιάζονται στο σύστημα. Επομένως, η οδηγία δεν επιτρέπει την τοποθέτησή του στην κορυφή του ανυψωτικού.

Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία, περισσότερα από τα μισά ατυχήματα σε αγωγούς δεν οφείλονται σε διάβρωση ή κόπωση υλικού. Η αιτία τους είναι το σφυρί νερού στο σύστημα ύδρευσης. Αλλά μπορούν να αποφευχθούν εντελώς εάν τοποθετήσετε αμέσως το σύστημα σύμφωνα με όλους τους κανόνες και το εξοπλίσετε με ειδικές συσκευές που μειώνουν το κρουστικό κύμα.

Τα μέτρα προστασίας που αναφέρονται παραπάνω θα είναι πιο αποτελεσματικά εάν εφαρμόζονται με πολύπλοκο τρόπο και είναι πάντα δυνατό να εξουδετερωθούν οι δυσάρεστες συνέπειες του υδραυλικού σφυριού και να παραταθεί η διάρκεια ζωής των σωλήνων και των οικιακών συσκευών.

Μπορείτε να κατεβάσετε τον πλήρη τιμοκατάλογο για βαλβίδες FAR σε μορφή Excel.

Περιγραφή

Το φαινόμενο του «water hammer» εμφανίζεται σε περίπτωση ξαφνικού ανοίγματος ή κλεισίματος εξοπλισμού (κινητήρια βαλβίδα ανάμιξης, αντλία κ.λπ.), που οδηγεί στην εμφάνιση υπερβολικής πίεσης στο σύστημα. Ο αντισταθμιστής σφυριού νερού FAR αναλαμβάνει την υπερβολική πίεση, διατηρώντας κανονικές παραμέτρους λειτουργίας για τα εξαρτήματα του συστήματος. Επίσης, καθήκον του είναι να μειώσει σημαντικά τον θόρυβο από τους κραδασμούς, ο οποίος προκύπτει ως αποτέλεσμα του κλεισίματος του καταναλωτή νερού.

Χαρακτηριστικά

  • Πρόσβαση - HP 1/2";
  • Μέγιστη πίεση - 50 bar;
  • Ονομαστική πίεση - 10 bar;
  • Η μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας είναι 100°C.
Σχέδιο

1. Το πάνω μέρος του σώματος είναι ορείχαλκος CW617N.
2. Άνοιξη - AISI 302;
3. Ο-ring - EPDM;
4. Δίσκος - πλαστικό;
5. Το κάτω μέρος του σώματος είναι ορείχαλκος CW617N.
6. Δακτύλιος σύσφιξης - ορείχαλκος CW614N;
7. Σφραγίδα - EPDM.

Αρχή λειτουργίας

Η υπερπίεση μειώνεται μέσω ενός θαλάμου αέρα και ενός χαλύβδινου ελατηρίου που συνδέεται με έναν διπλό σφραγισμένο πλαστικό δίσκο, ο οποίος απορροφά το μεγαλύτερο μέρος της υπερπίεσης.

Στην ανοιχτή θέση του καταναλωτή, η πίεση στον αγωγό παραμένει σταθερή.

Όταν ο καταναλωτής είναι κλειστός, η πίεση στον αγωγό αυξάνεται και ο αντισταθμιστής σφυριού νερού FAR απορροφά την υπερβολική πίεση, προστατεύοντας τα εξαρτήματα του συστήματος.

Εγκατάσταση



Κατά την εγκατάσταση ενός αντισταθμιστή με σφυρί νερού, βεβαιωθείτε ότι η θέση του δεν δημιουργεί περιοχές όπου μπορεί να συμβεί στασιμότητα του νερού, γεγονός που οδηγεί στην ανάπτυξη βακτηρίων. Για παράδειγμα, η εγκατάσταση αρμού διαστολής στην κορυφή ενός ανυψωτικού θα πρέπει να αποφεύγεται.

Διαστάσεις

(VT.CAR19.I) Το υδραυλικό αμορτισέρ μεμβράνης VT.CAR 19 έχει σχεδιαστεί για να αντισταθμίζει τις υπερτάσεις πίεσης που συμβαίνουν όταν οι βαλβίδες ανοίγουν ή κλείνουν ξαφνικά σε οικιακά συστήματα παροχής νερού. Η συσκευή παίζει επίσης το ρόλο μιας δεξαμενής διαστολής, η οποία δέχεται την περίσσεια όγκου νερού που εμφανίζεται στους σωλήνες κατά τη διάρκεια της φυσικής θέρμανσης απουσία εισαγωγής νερού. Ο αντισταθμιστής νερού VT.CAR 19 είναι μια μινιατούρα δεξαμενή κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304L με εσωτερική διαχωριστική μεμβράνη από ελαστομερές EPDM. Μικρές διογκώσεις στην επιφάνεια της μεμβράνης εξασφαλίζουν τη χαλαρή σύνδεσή της με το περίβλημα και τη μέγιστη επιφάνεια επαφής της μεμβράνης με το μεταφερόμενο μέσο. Η χωρητικότητα του υδραυλικού αμορτισέρ VT.CAR 19 είναι 0,162 l, η εργοστασιακή ρύθμιση της πίεσης στον θάλαμο αέρα είναι 3,5 bar, η μέγιστη πίεση λειτουργίας στην προστατευμένη παροχή νερού διαμερίσματος είναι 10 bar, η μέγιστη πίεση κατά τη διάρκεια της σφύρας νερού είναι 20 bar, η μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας είναι 100 ° C. Διάμετρος σπειρώματος σύνδεσης - 1/2". Διαστάσεις (ύψος x διάμετρος) του προϊόντος - 112 x 88 mm. Η εργοστασιακή ρύθμιση παρέχει προστασία για αγωγούς με ονομαστική πίεση λειτουργίας 3 bar. Όταν χρησιμοποιείτε αντισταθμιστή σε συστήματα με άλλες παραμέτρους, η δεξαμενή θα πρέπει να διαμορφωθεί εκ νέου με τέτοιο τρόπο ώστε η πίεση στον θάλαμο αέρα να υπερβαίνει την ονομαστική κατά 0,5 bar.

Γενικές πληροφορίες για το σφυρί νερού

Το νερό σφυρί είναι μια απότομη αλλαγή στην πίεση ενός ρευστού που ρέει σε έναν αγωγό πίεσης που συμβαίνει όταν συμβαίνει μια ξαφνική αλλαγή στην ταχύτητα ροής. Με μια ευρύτερη έννοια, το σφυρί νερού είναι μια γρήγορη εναλλαγή «πηδημάτων» και «βουτιών» στην πίεση, που συνοδεύεται από παραμόρφωση του υγρού και των τοιχωμάτων του σωλήνα, καθώς και ένα ακουστικό αποτέλεσμα παρόμοιο με ένα σφυρί που χτυπά έναν χαλύβδινο σωλήνα. Με αδύναμα υδραυλικά σοκ, ο ήχος εκδηλώνεται με τη μορφή "μεταλλικών" κρότων, ωστόσο, ακόμη και με τέτοια φαινομενικά ασήμαντα χτυπήματα, η πίεση στον αγωγό μπορεί να αυξηθεί αρκετά σημαντικά.

Τα στάδια του σφυριού νερού μπορούν να απεικονιστούν με το ακόλουθο παράδειγμα ( εικ.1): αφήστε μια βρύση ή ένα μίξερ με ένα μοχλό να εγκατασταθεί στο τέλος του αγωγού του διαμερίσματος που συνδέεται με τον ανυψωτήρα του σπιτιού (είναι αυτοί οι αναδευτήρες που σας επιτρέπουν να διακόψετε τη ροή σχετικά γρήγορα).

Εικ.1. Στάδια σφυριού νερού

Όταν η βαλβίδα είναι κλειστή, συμβαίνουν οι ακόλουθες διαδικασίες:

  1. Ενώ η βρύση είναι ανοιχτή, το υγρό κινείται μέσω του αγωγού του διαμερίσματος με ταχύτητα " ν ". Ταυτόχρονα, η πίεση στον ανυψωτήρα και στον αγωγό του διαμερίσματος είναι η ίδια ( Π).
  2. Όταν η βαλβίδα είναι κλειστή και η ροή επιβραδύνεται απότομα, η κινητική ενέργεια της ροής μετατρέπεται σε έργο παραμόρφωσης των τοιχωμάτων του σωλήνα και του υγρού. Τα τοιχώματα του σωλήνα τεντώνονται και το υγρό συμπιέζεται, γεγονός που οδηγεί σε αύξηση της πίεσης κατά ένα ποσό ∆p(πίεση κρούσης). Η ζώνη στην οποία έχει συμβεί η αύξηση της πίεσης ονομάζεται ζώνη συμπίεσης κρουστικού κύματος και το ακραίο τμήμα της ονομάζεται μέτωπο κρουστικού κύματος. Το μπροστινό μέρος του κρουστικού κύματος διαδίδεται προς την ανύψωση με ταχύτητα "c". Εδώ θα ήθελα να σημειώσω ότι η υπόθεση της ασυμπίεσης του νερού, που υιοθετήθηκε στους υδραυλικούς υπολογισμούς, δεν εφαρμόζεται σε αυτή την περίπτωση, διότι Το πραγματικό νερό είναι ένα συμπιέσιμο υγρό με αναλογία ογκομετρικής συμπίεσης 4,9x10 -10 1/Pa. Δηλαδή, σε πίεση 20.400 bar (2040 MPa), ο όγκος του νερού μειώνεται στο μισό.
  3. Όταν το μπροστινό μέρος του κρουστικού κύματος φτάσει στον ανυψωτήρα, όλο το υγρό στον αγωγό του διαμερίσματος θα συμπιεστεί και τα τοιχώματα του αγωγού του διαμερίσματος θα τεντωθούν.
  4. Ο όγκος του υγρού στο σύστημα του σπιτιού είναι πολύ μεγαλύτερος από ό,τι στην καλωδίωση του διαμερίσματος, επομένως, όταν το μέτωπο του κρουστικού κύματος φτάνει στον ανυψωτήρα, η υπερβολική πίεση του υγρού εξομαλύνεται κυρίως με την επέκταση της διατομής και την ενεργοποίηση του συνολικού όγκου του υγρού στο το σύστημα του σπιτιού. Η πίεση στον αγωγό του διαμερίσματος αρχίζει να εξισώνεται με την πίεση ανύψωσης. Αλλά ταυτόχρονα, ο αγωγός διαμερίσματος, λόγω της ελαστικότητας του υλικού του τοίχου, αποκαθιστά την αρχική του διατομή, συμπιέζοντας το υγρό και πιέζοντάς το στον ανυψωτικό. Η ζώνη αφαίρεσης της παραμόρφωσης από τα τοιχώματα του αγωγού εκτείνεται στη βαλβίδα με ταχύτητα " Με».
  5. Τη στιγμή που η πίεση στον αγωγό του διαμερίσματος είναι ίση με την αρχική, καθώς και η ταχύτητα του ρευστού, η κατεύθυνση ροής θα αντιστραφεί ("σημείο μηδέν").
  6. Τώρα το υγρό στον αγωγό με ταχύτητα " ν » τείνει να «ξεκόβεται» από τον γερανό. Υπάρχει μια «ζώνη αραίωσης ωστικών κυμάτων». Σε αυτή τη ζώνη, η ταχύτητα ροής είναι μηδέν και η πίεση του υγρού γίνεται χαμηλότερη από την αρχική, γεγονός που οδηγεί σε συμπίεση των τοιχωμάτων του σωλήνα (μείωση διαμέτρου). Το μέτωπο της ζώνης αραίωσης κινείται προς την ανύψωση με ταχύτητα " Με". Με σημαντικό αρχικό ρυθμό ροής, το κενό στον σωλήνα μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της πίεσης κάτω από την ατμοσφαιρική, καθώς και σε παραβίαση της συνέχειας της ροής (σπηλαίωση). Σε αυτή την περίπτωση, εμφανίζεται μια φυσαλίδα σπηλαίωσης στον αγωγό κοντά στη βαλβίδα, η κατάρρευση της οποίας οδηγεί στο γεγονός ότι η πίεση του υγρού στη ζώνη του ανακλώμενου κύματος κρούσης γίνεται μεγαλύτερη από τον ίδιο δείκτη στο άμεσο κρουστικό κύμα.
  7. Όταν επιτευχθεί το μέτωπο συμπίεσης του κρουστικού κύματος του ανυψωτικού, η ταχύτητα ροής στον αγωγό του διαμερίσματος είναι μηδέν και η πίεση του υγρού είναι χαμηλότερη από την αρχική και χαμηλότερη από την πίεση στον ανυψωτήρα. Τα τοιχώματα του αγωγού συμπιέζονται.
  8. Η διαφορά πίεσης μεταξύ του υγρού στον ανυψωτήρα και της σωλήνωσης του διαμερίσματος αναγκάζει το υγρό να εισέλθει στον αγωγό του διαμερίσματος και να εξισώσει τις πιέσεις με την αρχική τιμή. Από αυτή την άποψη, τα τοιχώματα του σωλήνα αρχίζουν επίσης να αποκτούν το αρχικό τους σχήμα. Έτσι, σχηματίζεται ένα ανακλώμενο κρουστικό κύμα και οι κύκλοι επαναλαμβάνονται ξανά μέχρι την πλήρη εξαφάνιση. Στην περίπτωση αυτή, το χρονικό διάστημα κατά το οποίο περνούν όλα τα στάδια και οι κύκλοι του υδραυλικού σοκ δεν υπερβαίνει, κατά κανόνα, τα 0,001–0,06 s. Ο αριθμός των κύκλων μπορεί να είναι διαφορετικός και εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά του συστήματος.

Στο ρύζι. 2τα στάδια του water hammer φαίνονται γραφικά.

Ρύζι. 2. Γραφήματα μεταβολής πίεσης κατά την υδραυλική κρούση.

Προγραμματίστε για ρύζι. 2αδείχνει την ανάπτυξη υδραυλικού σοκ όταν η πίεση του υγρού στη ζώνη εκκένωσης κρουστικού κύματος δεν πέφτει κάτω από την ατμοσφαιρική πίεση (γραμμή 0).

Προγραμματίστε για ρύζι. 2βεμφανίζει ένα κρουστικό κύμα, η ζώνη αραίωσης του οποίου είναι κάτω από την ατμοσφαιρική πίεση, αλλά δεν παραβιάζεται η υδραυλική συνέχεια του μέσου. Σε αυτή την περίπτωση, η πίεση του υγρού στη ζώνη αραίωσης είναι χαμηλότερη από την ατμοσφαιρική πίεση, αλλά δεν παρατηρείται φαινόμενο σπηλαίωσης.

Προγραμματίστε για εικ.2γεμφανίζει την περίπτωση όταν παραβιάζεται η υδραυλική συνέχεια της ροής, δηλαδή σχηματίζεται μια ζώνη σπηλαίωσης, η επακόλουθη κατάρρευση της οποίας οδηγεί σε αύξηση της πίεσης στο ανακλώμενο κύμα κρούσης.

Ποικιλίες υδραυλικών κραδασμών και βασικές διατάξεις σχεδιασμού

Ανάλογα με την ταχύτητα με την οποία κλείνει η συσκευή διακοπής λειτουργίας στον αγωγό, το σφυρί νερού μπορεί να είναι "άμεσο" και έμμεσο. Το "άμεσο" ονομάζεται σοκ, στο οποίο η επικάλυψη ροής συμβαίνει σε χρόνο μικρότερο από την περίοδο κρούσης, δηλαδή πληρούται η προϋπόθεση:

T 3 ≤ 2L/c,

όπου Τ 3είναι ο χρόνος κλεισίματος του οργάνου ασφάλισης, s; μεγάλο- το μήκος του αγωγού από τη συσκευή ασφάλισης μέχρι το σημείο στο οποίο διατηρείται σταθερή πίεση (στο διαμέρισμα - στον ανυψωτικό), m. Μεείναι η ταχύτητα του κρουστικού κύματος, m/s.

Διαφορετικά, το σφυρί νερού ονομάζεται έμμεσο. Με έμμεση πρόσκρουση, το άλμα πίεσης είναι πολύ μικρότερο σε μέγεθος, καθώς μέρος της ενέργειας ροής αποσβένεται από μερική διαρροή μέσω της συσκευής διακοπής λειτουργίας.

Ανάλογα με το βαθμό παρεμπόδισης της ροής, το σφυρί νερού μπορεί να είναι πλήρες ή ατελές. Ένα πλήρες χτύπημα είναι αυτό στο οποίο το στοιχείο διακοπής εμποδίζει εντελώς τη ροή. Εάν αυτό δεν συμβεί, δηλαδή, μέρος της ροής συνεχίσει να ρέει μέσω του οργάνου απενεργοποίησης, τότε το σφυρί νερού θα είναι ατελές. Σε αυτήν την περίπτωση, η διαφορά στους ρυθμούς ροής πριν και μετά την απενεργοποίηση θα είναι η υπολογισμένη ταχύτητα για τον προσδιορισμό του μεγέθους της σφύρας νερού. Το μέγεθος της αύξησης της πίεσης κατά τη διάρκεια του άμεσου πλήρους υδραυλικού σοκ μπορεί να προσδιοριστεί από τον τύπο N.E. Zhukovsky (στη δυτική τεχνική βιβλιογραφία, ο τύπος αποδίδεται στους Alievi και Michaud):

Δp = ρ ν s, Pa,

όπου ρ – πυκνότητα του μεταφερόμενου υγρού, kg/m 3 ; ν είναι η ταχύτητα του μεταφερόμενου υγρού μέχρι τη στιγμή του ξαφνικού φρεναρίσματος, m/s. Μεείναι η ταχύτητα διάδοσης του κρουστικού κύματος, m/s.

Με τη σειρά του, η ταχύτητα διάδοσης του κρουστικού κύματος c καθορίζεται από τον τύπο:

όπου c 0- η ταχύτητα διάδοσης του ήχου σε ένα υγρό (για νερό - 1425 m / s, για άλλα υγρά μπορεί να ληφθεί σύμφωνα με αυτί. ένας); ρε– διάμετρος αγωγού, m; δ – πάχος τοιχώματος σωλήνα, m; E fείναι ο κύριος συντελεστής ελαστικότητας του υγρού (μπορεί να ληφθεί σύμφωνα με αυτί. 2), Pa; Τρώειείναι ο συντελεστής ελαστικότητας του υλικού του τοιχώματος του σωλήνα, Pa (μπορεί να ληφθεί σύμφωνα με αυτί. 3).

Πίνακας 1. Χαρακτηριστικά υγρών


Πίνακας 2. Χαρακτηριστικά υλικών τοίχων σωλήνων


Εάν λάβουμε υπόψη ότι η ταχύτητα κίνησης του νερού στα συστήματα διαμερισμάτων δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 3 m / s (ρήτρα 7.6. SNiP 2.04.01), τότε για αγωγούς από διάφορα υλικά, είναι δυνατό να υπολογιστεί το μέγεθος της αύξησης της πίεσης με πιθανό άμεσο πλήρες υδραυλικό σοκ. Τέτοια συνοπτικά δεδομένα για ορισμένους σωλήνες παρουσιάζονται στο αυτί. 3.

Πίνακας 3. Αύξηση της πίεσης κατά τη διάρκεια της σφύρας νερού με ταχύτητα ροής 3 m/s


Υλικό και διαστάσεις σωλήνων

Ταχύτητα κρουστικού κύματος, m/s

Δρ, μπαρ

Μεταλλικό πολυμερές

Πολυαιθυλένιο

Πολυπροπυλένιο

Χάλυβας (κανονικοί σωλήνες VGP)

Με έμμεσο σφυρί νερού, η αύξηση της πίεσης υπολογίζεται από τον τύπο:

ΣΤΟ αυτί. τέσσεριςδίνεται ο μέσος χρόνος απόκρισης των κύριων εξαρτημάτων του διαμερίσματος. Για κάθε τύπο αυτού του εξαρτήματος, υπολογίζεται το μήκος του αγωγού, περισσότερο από το οποίο το σφυρί νερού παύει να είναι άμεσο.

Πίνακας 4. Το μήκος του τμήματος άμεσης πρόσκρουσης για βαλβίδες διακοπής νερού


Τύπος εξαρτημάτων διαμερισμάτων

Χρόνος απόκρισης, s

Μήκος περιοχής άμεσης πρόσκρουσης, m

Για μη μεταλλικό αγωγό

Για μεταλλικό αγωγό

Μοχλός βρύσης ή βρύσης

Διακόπτης ντους (εκτροπέας)

Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα πλυντηρίου ρούχων

Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα πλυντηρίου πιάτων

Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα κατά της διαρροής (1/2")

Βαλβίδα πλήρωσης τουαλέτας

Πιθανές συνέπειες υδραυλικών κραδασμών

Στα δίκτυα διαμερισμάτων, η εμφάνιση υδραυλικού σφυριού, φυσικά, δεν συνεπάγεται τόσο μεγάλης κλίμακας καταστροφικές συνέπειες όπως σε κεντρικούς αγωγούς μεγάλης διαμέτρου. Ωστόσο, ακόμα και εδώ μπορεί να προκαλέσουν πολλά προβλήματα και απώλειες, αν δεν λάβετε υπόψη την πιθανότητα εμφάνισής τους.

Τα περιοδικά επαναλαμβανόμενα υδραυλικά χτυπήματα στις σωληνώσεις του διαμερίσματος μπορεί να προκαλέσουν τα ακόλουθα προβλήματα:

– μείωση της διάρκειας ζωής των αγωγών. Η τυπική διάρκεια ζωής των εσωτερικών αγωγών καθορίζεται από το σύνολο των χαρακτηριστικών (θερμοκρασία, πίεση, χρόνος) στα οποία λειτουργεί ο σωλήνας. Ακόμη και τέτοιες βραχυπρόθεσμες, αλλά συχνά επαναλαμβανόμενες, εναλλασσόμενες υπερτάσεις πίεσης και βυθίσεις που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια υδραυλικού σοκ παραμορφώνουν σημαντικά την εικόνα του τρόπου λειτουργίας του αγωγού, μειώνοντας την απρόσκοπτη λειτουργία του. Σε μεγαλύτερο βαθμό, αυτό ισχύει για πολυμερείς και πολυστρωματικούς αγωγούς.

- εξώθηση παρεμβυσμάτων και στεγανοποιήσεων σε εξαρτήματα και συνδετήρες σωληνώσεων. Στοιχεία όπως μειωτήρες πίεσης εμβόλου, σφαιρικές βαλβίδες, βαλβίδες και αναμικτήρες με δακτυλίους ελαστικού στυπιοθλίπτη, δακτύλιοι ο για συμπίεση και συνδετήρες πίεσης, καθώς και δακτύλιοι για μισές χορδές ("American women") υπόκεινται σε αυτό. Στους μετρητές νερού διαμερισμάτων, η εξώθηση του στεγανοποιητικού δακτυλίου μεταξύ του θαλάμου μέτρησης και του μηχανισμού μέτρησης μπορεί να οδηγήσει στην είσοδο νερού στο μηχανισμό μέτρησης (Εικ. 3).

Ρύζι. 3. Εισροή νερού στον μηχανισμό μέτρησης του μετρητή νερού ως αποτέλεσμα της εξώθησης της φλάντζας

- ακόμη και ένα μόνο σφυρί νερού μπορεί να απενεργοποιήσει εντελώς τα όργανα που είναι εγκατεστημένα στο διαμέρισμα. Για παράδειγμα, η κάμψη της βελόνας του μετρητή πίεσης από την αλληλεπίδραση με τον περιοριστικό πείρο είναι ένα σαφές σημάδι μιας σφύρας νερού που έχει λάβει χώρα (Εικ. 4).

Ρύζι. 4. Χαρακτηριστική ζημιά στο μανόμετρο από το σφυρί νερού

- κάθε σφυρί νερού σε αγωγό διαμερίσματος από πολυμερή υλικά, κατασκευασμένο σε πτύχωση, πρέσα ή συρόμενους συνδέσμους, οδηγεί αναπόφευκτα σε μικροσκοπική "ολίσθηση" του συνδετήρα από τον αγωγό. Στο τέλος, μπορεί να έρθει μια στιγμή που το επόμενο σφυρί νερού θα γίνει κρίσιμο - ο σωλήνας θα «εξέλθει» εντελώς από τον σύνδεσμο (Εικ. 5).

Ρύζι. 5. Παραβίαση της σύνδεσης πτύχωσης MPT ως αποτέλεσμα της πρόσκρουσης της σφύρας νερού

- τα φαινόμενα σπηλαίωσης που μπορεί να συνοδεύουν το υδραυλικό σοκ είναι συχνά η αιτία δημιουργίας κοιλοτήτων στο καρούλι και στο σώμα της βαλβίδας. Η κατάρρευση των φυσαλίδων κενού κατά τη διάρκεια της σπηλαίωσης απλώς «ροκανίζει» κομμάτια μετάλλου από την επιφάνεια στην οποία σχηματίζονται. Ως αποτέλεσμα, το καρούλι παύει να εκπληρώνει τη λειτουργία του, δηλαδή σπάει η στεγανότητα του οργάνου απενεργοποίησης. Ναι, και το σώμα τέτοιων εξαρτημάτων θα αποτύχει πολύ γρήγορα (Εικ. 6).

Ρύζι. 6. Καταστροφή σπηλαίωσης της εσωτερικής επιφάνειας της υπέρτασης μπροστά από την ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα

- Ένας ιδιαίτερος κίνδυνος για τους σωλήνες διαμερισμάτων από πολυστρωματικούς σωλήνες είναι η ζώνη εκκένωσης κρουστικού κύματος κατά τη διάρκεια υδραυλικού σοκ. Εάν το συγκολλητικό στρώμα είναι κακής ποιότητας ή υπάρχουν μη κολλημένες περιοχές, το κενό που σχηματίζεται στο σωλήνα αποκόπτει το εσωτερικό στρώμα του σωλήνα, προκαλώντας την «κατάρρευση» του (Εικ. 7, 8).

Ρύζι. 7. Πολυστρωματικός σωλήνας πολυπροπυλενίου που επηρεάζεται από σφυρί νερού

Ρύζι. 8. Σωλήνας μετάλλου-πολυμερούς «Καταρραγμένος».

Με μερική κατάρρευση, ο σωλήνας θα συνεχίσει να εκτελεί τη λειτουργία του, αλλά με πολύ μεγαλύτερη υδραυλική αντίσταση. Ωστόσο, μπορεί επίσης να συμβεί πλήρης κατάρρευση - σε αυτήν την περίπτωση, ο σωλήνας θα μπλοκαριστεί από το δικό του εσωτερικό στρώμα. Δυστυχώς, το GOST 53630-2009 "Πολυστρωματικοί σωλήνες πίεσης" δεν απαιτεί δοκιμή δειγμάτων σωλήνων σε εσωτερική πίεση κάτω από την ατμοσφαιρική. Ωστόσο, ορισμένοι κατασκευαστές, γνωρίζοντας για ένα τέτοιο πρόβλημα, περιλαμβάνουν στις τεχνικές προδιαγραφές μια υποχρεωτική ρήτρα σχετικά με τον έλεγχο του σωλήνα υπό κενό. Συγκεκριμένα, κάθε ρολό πολυστρωματικών σωλήνων VALTEC συνδέεται με μια αντλία κενού, η οποία ανεβάζει την απόλυτη πίεση στον σωλήνα στα 0,2 atm (-0,8 barg). Στη συνέχεια, με τη βοήθεια ενός συμπιεστή, μια μπάλα αφρού πολυστυρενίου με διάμετρο ελαφρώς μικρότερη από τη σχεδιαστική εσωτερική διάμετρο του σωλήνα διοχετεύεται μέσω του σωλήνα. Τα ρολά μέσα από τα οποία δεν μπορούσε να περάσει η μπάλα απορρίπτονται ανελέητα και καταστρέφονται.

- Ένας άλλος κίνδυνος ελλοχεύει σε περίπτωση υδραυλικού σφυριού εσωτερικών σωληνώσεων παροχής ζεστού νερού. Όπως γνωρίζετε, το σημείο βρασμού του νερού σχετίζεται στενά με την πίεση ( αυτί. 5).

Πίνακας 5. Εξάρτηση του σημείου βρασμού του νερού από την πίεση


Εάν, για παράδειγμα, ζεστό νερό με θερμοκρασία 70 ° C εισέλθει στον αγωγό του διαμερίσματος και στη ζώνη αραίωσης του σφυριού νερού η πίεση πέσει σε απόλυτη τιμή 0,3 atm, τότε σε αυτή τη ζώνη το νερό θα μετατραπεί σε ατμό . Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο όγκος του ατμού υπό κανονικές συνθήκες είναι σχεδόν 1200 φορές μεγαλύτερος από τον όγκο της ίδιας μάζας νερού, θα πρέπει να αναμένεται ότι αυτό το φαινόμενο μπορεί να οδηγήσει σε ακόμη μεγαλύτερη αύξηση της πίεσης στη ζώνη συμπίεσης του κρουστικού κύματος.

Μέθοδοι προστασίας από σφυρί νερού σε συστήματα διαμερισμάτων

Ο πιο αποτελεσματικός και αξιόπιστος τρόπος προστασίας από το σφυρί νερού είναι η αύξηση του χρόνου διακοπής της ροής με μια συσκευή διακοπής λειτουργίας. Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιείται στους κύριους αγωγούς. Το ομαλό κλείσιμο της βαλβίδας δεν προκαλεί καταστροφικές διαταραχές στη ροή και εξαλείφει την ανάγκη εγκατάστασης ογκωδών και ακριβών συσκευών απόσβεσης. Στα συστήματα διαμερισμάτων, αυτή η μέθοδος δεν είναι πάντα αποδεκτή, επειδή. Μίξερ με μοχλό «με ένα χέρι», ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες για οικιακές συσκευές και άλλα εξαρτήματα που μπορούν να διακόψουν τη ροή σε σύντομο χρονικό διάστημα έχουν εισχωρήσει σταθερά στην καθημερινότητά μας. Από αυτή την άποψη, τα συστήματα μηχανικής διαμερισμάτων που βρίσκονται ήδη στο στάδιο του σχεδιασμού πρέπει απαραιτήτως να σχεδιαστούν λαμβάνοντας υπόψη τον κίνδυνο του νερού. Τα δομικά μέτρα, όπως η χρήση ελαστικών ενθεμάτων, βρόχων αντιστάθμισης και διαστολέων, δεν χρησιμοποιούνται ευρέως. Προς το παρόν, τα πιο δημοφιλή εξαρτήματα που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για το σκοπό αυτό είναι τα πνευματικά (έμβολο, Σχ. 9α, και μεμβράνη, Εικ. 9β) ή τα ελατήρια (Εικ. 9γ) υδραυλικά αμορτισέρ.

Ρύζι. 9. Τύποι υδραυλικών αμορτισέρ

Σε έναν πνευματικό αποσβεστήρα, η κινητική ενέργεια της ροής του ρευστού μειώνεται από την ενέργεια της συμπίεσης του αέρα, η πίεση του οποίου μεταβάλλεται κατά μήκος του αδιαβατικού με τον εκθέτη K = 1,4. Ο όγκος του θαλάμου αέρα του πνευματικού αποσβεστήρα καθορίζεται από την έκφραση:

όπου P 0 είναι η αρχική πίεση στον θάλαμο αέρα, P K είναι η τελική (οριακή) πίεση στον θάλαμο αέρα. Στον παραπάνω τύπο, η αριστερή πλευρά είναι μια έκφραση για την κινητική ενέργεια της ροής του ρευστού και η δεξιά πλευρά είναι η έκφραση για την ενέργεια συμπίεσης του αέρα.

Οι παράμετροι ελατηρίου για αντισταθμιστές ελατηρίου βρίσκονται από την έκφραση:

όπου D pr είναι η μέση διάμετρος του ελατηρίου, I είναι ο αριθμός των στροφών του ελατηρίου, G είναι ο συντελεστής διάτμησης, F to είναι η τελική δύναμη που ασκεί το ελατήριο, F 0 είναι η αρχική δύναμη που ασκεί το ελατήριο.

Υπάρχει μια άποψη μεταξύ των σχεδιαστών και των εγκαταστατών ότι οι βαλβίδες ελέγχου και οι μειωτήρες πίεσης έχουν επίσης την ικανότητα να απορροφούν το σφυρί νερού.

Οι βαλβίδες ελέγχου, πράγματι, κόβοντας μέρος του αγωγού τη στιγμή της απότομης διακοπής της ροής, μειώνουν το εκτιμώμενο μήκος του αγωγού, μετατρέποντας ένα άμεσο χτύπημα σε έμμεση, λιγότερη ενέργεια. Ωστόσο, κλείνοντας απότομα υπό την επίδραση του σταδίου συμπίεσης του κρουστικού κύματος, η ίδια η βαλβίδα γίνεται η αιτία του σφυριού νερού στον αγωγό που βρίσκεται πριν από αυτήν. Στο στάδιο εκκένωσης, η βαλβίδα ανοίγει ξανά και, ανάλογα με την αναλογία των μηκών των σωλήνων πριν από τη βαλβίδα και μετά από αυτήν, μπορεί να έρθει μια στιγμή που τα κρουστικά κύματα των δύο τμημάτων θα αθροιστούν, αυξάνοντας το άλμα πίεσης. Οι μειωτήρες πίεσης εμβόλου δεν μπορούν να χρησιμεύσουν ως υδραυλικοί αμορτισέρ λόγω της υψηλής αδράνειας τους - λόγω του έργου των δυνάμεων τριβής στα στεγανοποιητικά του εμβόλου, απλά δεν έχουν χρόνο να ανταποκριθούν σε μια στιγμιαία αλλαγή πίεσης. Επιπλέον, τα ίδια τα κιβώτια ταχυτήτων χρειάζονται προστασία από το υδάτινο σφυρί, το οποίο προκαλεί τη συμπίεση των δακτυλίων στεγανοποίησης από τις θέσεις του εμβόλου.

Οι μειωτήρες πίεσης μεμβράνης έχουν την ικανότητα να απορροφούν εν μέρει την ενέργεια των σφυριών νερού, αλλά έχουν σχεδιαστεί για εντελώς διαφορετικά αποτελέσματα δύναμης, επομένως η εργασία για την απόσβεση συχνών σφυριών νερού θα τους απενεργοποιήσει γρήγορα. Επιπλέον, ένα απότομο κλείσιμο του κιβωτίου ταχυτήτων κατά τη διάρκεια κρουστικού κύματος οδηγεί, όπως στην περίπτωση μιας βαλβίδας αντεπιστροφής, στην εμφάνιση κρουστικού κύματος στην περιοχή μέχρι το κιβώτιο ταχυτήτων, η οποία δεν προστατεύεται από μεμβράνη.

Μεταξύ άλλων, οι αποσβεστήρες σφύρας νερού διαμερισμάτων, εκτός από την εκπλήρωση της κύριας αποστολής τους, εκτελούν πολλές ακόμη λειτουργίες που είναι σημαντικές για την ασφαλή λειτουργία των σωληνώσεων διαμερισμάτων. Αυτές οι λειτουργίες θα εξεταστούν χρησιμοποιώντας ως παράδειγμα το υδραυλικό αμορτισέρ μεμβράνης VALTEC VT.CAR19 (Εικ. 10).

Σφυρί νερού απορρόφησης VT.CAR19

Ρύζι. 10. Αποσβεστήρας σφυριού νερού VALTEC VT.CAR19

Το οικιακό υδραυλικό αμορτισέρ VALTEC VT.CAR19 αποτελείται δομικά (Εικ. 11) από ένα σφαιρικό σώμα κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304L ( 1 ), με τυλιγμένη μεμβράνη EPDM ( 2 ). Λόγω μικρών διογκώσεων στην επιφάνεια της μεμβράνης, διασφαλίζεται η χαλαρή σύνδεσή της με το σώμα και η μέγιστη επιφάνεια επαφής της μεμβράνης με το μεταφερόμενο μέσο. Ο αεροθάλαμος του αποσβεστήρα βρίσκεται σε εργοστασιακή πίεση 3,5 bar, γεγονός που εξασφαλίζει την προστασία των σωληνώσεων διαμερισμάτων, η πίεση στους οποίους δεν ξεπερνά τα 3 bar. Ο πυροσβεστήρας μπορεί επίσης να προστατεύσει σωληνώσεις με πίεση λειτουργίας έως και 10 bar, αλλά σε αυτή την περίπτωση είναι απαραίτητο με μια αντλία συνδεδεμένη στη θηλή ( 3 ) αυξήστε την πίεση στον θάλαμο αέρα στα 10,5 bar. Σε περίπτωση που η πίεση λειτουργίας στο δίκτυο διαμερισμάτων είναι μικρότερη από 3 bar, συνιστάται μέσω της θηλής ( 3 ) αφήστε λίγο από τον αέρα να βγει από το θάλαμο μέχρι το Pwork + 0,5 bar.

Εικ.11. Κατασκευή του απορροφητή VALTEC VT.CAR19

Δίνονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι συνολικές διαστάσεις του απορροφητή αυτί. 6.

Πίνακας 6. Προδιαγραφές VALTEC VT.CAR19


Χαρακτηριστικό όνομα

Εννοια

Όγκος εργασίας

Εργοστασιακή ρύθμιση προπίεσης θαλάμου αέρα

Μέγιστη πίεση κατά τη διάρκεια του σφυριού νερού

Μέγιστη πίεση λειτουργίας στον αγωγό προστατευμένου διαμερίσματος

Μέσο εύρος θερμοκρασίας


Διαστάσεις (δείτε σκίτσο):



H - ύψος

Ο - διάμετρος

G - συνδετικό νήμα

Υλικό:



Ανοξείδωτο AISI 304L

Μεμβράνη

Ο αποσβεστήρας μπορεί να προστατεύει τους αγωγούς από το σφυρί νερού, η πίεση στην οποία αυξάνεται έως και 20 bar, επομένως, πριν εγκαταστήσετε τον αποσβεστήρα, είναι απαραίτητο να ελέγξετε πόση σφύρα νερού μπορεί να εμφανιστεί σε έναν συγκεκριμένο αγωγό διαμερίσματος. Ο υπολογισμός της πιθανής πίεσης κατά τη διάρκεια της σφύρας νερού Pg μπορεί να υπολογιστεί με τον τύπο:

, μπαρ.

Η αναλογία Ewater/Est για αγωγούς κατασκευασμένους από διαφορετικά υλικά λαμβάνεται σύμφωνα με αυτί. 2.

Προστατεύοντας αξιόπιστα τους αγωγούς διαμερισμάτων από το σφυρί νερού, ο απορροφητής VT.CAR19, λόγω των σχεδιαστικών του χαρακτηριστικών, είναι σε θέση να απορροφά την περίσσεια νερού που σχηματίζεται όταν το εισερχόμενο κρύο νερό θερμαίνεται κατά τη διάρκεια μιας διακοπής χρήσης νερού. Για παράδειγμα, εάν νερό με θερμοκρασία +5 ° C εισέλθει σε ένα διαμέρισμα εξοπλισμένο με μειωτήρα ή βαλβίδα ελέγχου στην είσοδο και θερμαίνεται στους 25 ° C κατά τη διάρκεια της νύχτας (η συνηθισμένη θερμοκρασία αέρα στο μπάνιο), τότε η πίεση στο τμήμα αποκοπής του αγωγού θα αυξηθεί κατά:

∆P = β t Δt/β v \u003d 0,00015 (25 - 5) / 4,9 10 -9 \u003d 61,2 bar.

Στον παραπάνω τύπο βtείναι ο συντελεστής θερμικής διαστολής του νερού, και β v είναι ο συντελεστής ογκομετρικής συμπίεσης του νερού (το αντίστροφο του συντελεστή ελαστικότητας). Ο τύπος δεν λαμβάνει υπόψη τη θερμική διαστολή του ίδιου του υλικού του σωλήνα, αλλά η πρακτική δείχνει ότι κάθε βαθμός αύξησης της θερμοκρασίας του νερού στον αγωγό αυξάνει την πίεση από 2 σε 2,5 bar.

Εδώ απαιτείται η δεύτερη λειτουργία του υδραυλικού αμορτισέρ μεμβράνης. Έχοντας πάρει μέρος του νερού από τον αγωγό θέρμανσης, θα το σώσει από υπερβολικό φορτίο και θα βοηθήσει στην αποφυγή έκτακτης ανάγκης. ΣΤΟ αυτί. 7δίνονται τα μέγιστα μήκη σωληνώσεων που προστατεύονται από τον αποσβεστήρα VT.CAR19 από τη θερμική διαστολή του υγρού.

Πίνακας 7. Μέγιστο μήκος αγωγών που προστατεύονται από θερμική διαστολή (σε ΔΤ = 20°C)


Όσον αφορά τους σωλήνες ζεστού νερού οικιακής χρήσης, και εδώ ο απορροφητής VT.CAR19 εκτελεί ένα σημαντικό έργο αποτρέποντας το βρασμό του νερού στη ζώνη εκκένωσης κρουστικών κυμάτων. Απορροφώντας την ενέργεια του σφυριού νερού, ο απορροφητής εξαλείφει και αυτόν τον κίνδυνο.

Η μεγαλύτερη απόδοση του υδραυλικού αμορτισέρ επιτυγχάνεται όταν τοποθετείται ακριβώς μπροστά από τον προστατευμένο οπλισμό. Σε αυτή την περίπτωση αποκλείεται τελείως η πιθανότητα υδραυλικού σφυριού (Εικ. 12).

Ρύζι. 12. Τοποθέτηση απορροφητών ακριβώς μπροστά από προστατευμένες συσκευές

Σε συστήματα διαμερισμάτων, όπου οι αγωγοί δεν έχουν σημαντικό μήκος, επιτρέπεται η εγκατάσταση ενός αποσβεστήρα ανά ομάδα συσκευών. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να ελεγχθεί ότι το συνολικό μήκος των τμημάτων του αγωγού που προστατεύονται από έναν πυροσβεστήρα δεν υπερβαίνει τις τιμές που ορίζονται στο αυτί. οκτώ.

Πίνακας 8. Μήκος τμημάτων αγωγού που προστατεύονται από έναν πυροσβεστήρα


Εάν ξεπεραστούν οι τιμές που καθορίζονται στον πίνακα, είναι απαραίτητο να εγκαταστήσετε όχι έναν, αλλά πολλούς απορροφητές. Σε περίπτωση που η υπολογιζόμενη πίεση σφύρας νερού υπερβαίνει τη μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση για έναν δεδομένο απορροφητή (20 bar για το VT.CAR19), θα πρέπει να επιλεγεί άλλος τύπος συσκευής με χαρακτηριστικά υψηλότερης αντοχής.

Σύμφωνα με την ενότητα 7.1.4. SP 30.13330.2012 "Εσωτερική ύδρευση και αποχέτευση κτιρίων", οι διατάξεις του οποίου τέθηκαν σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2013, ο σχεδιασμός των βαλβίδων αναδίπλωσης και διακοπής νερού θα πρέπει να εξασφαλίζει ομαλό άνοιγμα και κλείσιμο της ροής του νερού. Αλλά αυτή η απαίτηση είναι απίθανο να εκπληρωθεί, γιατί Το εμπόριο προσφέρει στους κατοίκους μια τεράστια γκάμα εξαρτημάτων και συσκευών όπου η ομαλή ρύθμιση είναι αδύνατη. Λαμβάνοντας αυτό υπόψη, οι κορυφαίοι σχεδιαστικοί και κατασκευαστικοί οργανισμοί της χώρας μας ήδη προβλέπουν την εγκατάσταση οικιακών υδραυλικών αμορτισέρ στα έργα τους. Για παράδειγμα, το DSK-1 της πόλης της Μόσχας αναδιαρθρώνει την παραγωγή για να εκτελέσει κόμβους εισόδου παροχής νερού σε διαμέρισμα σύμφωνα με το σχήμα που φαίνεται στο σχήμα. 13.

Ρύζι. 13. Παροχή νερού διαμερίσματος κόμπος

Το τελευταίο διάστημα, όλο και περισσότερες αναφορές γίνονται για καταστροφή κάποιων στοιχείων του συστήματος θέρμανσης ή υδραυλικών εγκαταστάσεων. Η αιτία της αστοχίας είναι το υδραυλικό σφυρί. Ο αντισταθμιστής (σβέστης) του σφυριού νερού σώζει από τέτοια προβλήματα. Τι είδους συσκευή είναι αυτή, πώς και πού να την εγκαταστήσετε - διαβάστε σε αυτό το άρθρο.

Τι είναι ένα σφυρί νερού σε έναν αγωγό, προκαλεί

νερό σφυρί- αυτή είναι μια απότομη αύξηση της πίεσης στα συστήματα που μεταφέρουν υγρό, η οποία συμβαίνει όταν μια απότομη αλλαγή στην ταχύτητα του υγρού. Ένα κύμα πίεσης μπορεί να προκαλέσει την καταστροφή ορισμένων στοιχείων του συστήματος. Η καταστροφή συμβαίνει εάν ξεπεραστεί η αντοχή εφελκυσμού της σύνδεσης ή του υλικού.

Αν μιλάμε για τα σπίτια και τα διαμερίσματά μας, το σφυρί νερού εμφανίζεται στα συστήματα θέρμανσης και ύδρευσης. Σε συστήματα θέρμανσης ιδιωτικών κατοικιών - κατά την εκκίνηση ή τη διακοπή της αντλίας κυκλοφορίας. Ναι, από μόνο του δεν δημιουργεί πίεση. Αλλά μια απότομη επιτάχυνση ή διακοπή του ψυκτικού υγρού είναι το φορτίο που δρα στα τοιχώματα των σωλήνων και των κοντινών συσκευών. Σε συστήματα θέρμανσης κλειστού τύπου κοστίζει. Αντισταθμίζει το σφυρί νερού εάν η αντλία είναι κοντά. Σε αυτήν την περίπτωση, ενδέχεται να μην χρειάζονται πρόσθετες συσκευές. Μπορείτε να ελέγξετε την ανάγκη εγκατάστασης αντισταθμιστή χρησιμοποιώντας ένα μανόμετρο. Εάν το βέλος δεν κινείται ή μετακινείται ελάχιστα, όλα είναι καλά.

Η πιο συνηθισμένη αιτία για το νερό είναι το ξαφνικό κλείσιμο μιας βρύσης.

Στα συστήματα κεντρικής θέρμανσης, η σφύρα νερού εμφανίζεται όταν ο αποσβεστήρας κλείνει απότομα, όταν οι βρύσες ανοίγουν γρήγορα για να γεμίσουν το σύστημα μετά την επισκευή/συντήρηση. Σύμφωνα με τους κανόνες, αυτό πρέπει να γίνει αργά και σταδιακά, αλλά στην πράξη συμβαίνει διαφορετικά ...

Στην παροχή νερού, το σφυρί νερού εμφανίζεται ακόμα και όταν μια βρύση ή άλλη βαλβίδα διακοπής κλείσει απότομα. Πιο έντονα «εφέ» επιτυγχάνονται στα συστήματα αέρος-αέρος. Κατά την κίνηση, το νερό χτυπά θύλακες αέρα, γεγονός που δημιουργεί πρόσθετα φορτία κρούσης. Μπορεί να ακούσουμε κλικ ή κροτάλισμα. Και εάν η παροχή νερού αραιώνεται με πλαστικούς σωλήνες, κατά τη λειτουργία μπορείτε να παρατηρήσετε πώς αυτοί οι σωλήνες κουνούνται. Έτσι αντιδρούν στο σφυρί νερού. Πιθανότατα έχετε παρατηρήσει πώς συσπάται ο εύκαμπτος σωλήνας στη μεταλλική πλεξούδα. Ο λόγος είναι ο ίδιος - υπερτάσεις πίεσης. Αργά ή γρήγορα, είτε θα προκαλέσουν σκάσιμο του σωλήνα στο πιο αδύναμο σημείο του, είτε θα προκαλέσουν διαρροή της σύνδεσης (που είναι πιο πιθανό και πιο συνηθισμένο).

Γιατί δεν έχει ξαναδει αυτό; Γιατί πλέον οι περισσότερες βαλβίδες έχουν σφαιρική βαλβίδα και η ροή μπλοκάρεται / ανοίγει πολύ απότομα. Παλαιότερα οι βρύσες ήταν τύπου βαλβίδας και ο αποσβεστήρας κατέβαινε αργά και σταδιακά.

Πώς να αντιμετωπίσετε το σφυρί νερού στη θέρμανση και την παροχή νερού; Μπορείτε, φυσικά, να μάθετε στους κατοίκους ενός διαμερίσματος ή ενός σπιτιού να μην γυρίζουν απότομα τις βρύσες. Αλλά δεν μπορείτε να διδάξετε ένα πλυντήριο ρούχων ή πλυντήριο πιάτων να σέβεται τους σωλήνες. Και η αντλία κυκλοφορίας δεν θα επιβραδύνει κατά τη διαδικασία εκκίνησης και διακοπής. Επομένως, στο σύστημα θέρμανσης ή παροχής νερού προστίθενται αντισταθμιστές σφυριού νερού. Λέγονται και αμορτισέρ, αμορτισέρ.

Τι είναι ένας αντισταθμιστής σφύρας νερού: τύποι, σχεδιασμός, αρχή λειτουργίας

Υπάρχουν δύο τύποι αντισταθμιστών σφύρας νερού: η μεμβράνη και η βαλβίδα με ελατήριο. Εκτελούν την ίδια λειτουργία: δέχονται περίσσεια υγρού, μειώνοντας έτσι το φορτίο σε άλλα στοιχεία του συστήματος. Δεδομένου ότι αυτές οι συσκευές είναι μικρές, προστατεύουν τις συσκευές που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση.

Ο αντισταθμιστής σφυριού νερού είναι μια μικρή συσκευή, αλλά αλλάζει σημαντικά την εικόνα

Πώς είναι διατεταγμένος και λειτουργεί ένας αντισταθμιστής μεμβράνης

Ένας αντισταθμιστής μεμβράνης με σφυρί νερού είναι ένα δοχείο που χωρίζεται σε δύο μέρη από μια ελαστική μεμβράνη. Ένα από τα μέρη είναι γεμάτο με αέρα, το άλλο είναι άδειο στην κανονική κατάσταση. Ο αέρας στο γεμάτο τμήμα αντλείται υπό μια ορισμένη πίεση. Για έλεγχο / άντληση της πίεσης σε αυτό το μέρος του σώματος υπάρχει ένα καρούλι (θηλή). Από το εργοστάσιο τα προϊόντα παραδίδονται με αρχική πίεση 3 bar. Αυτή είναι η "τυπική" τιμή για τα περισσότερα συστήματα θέρμανσης μονώροφων ιδιωτικών κατοικιών. Εάν η πίεση πρέπει να αλλάξει, μια αντλία συνδέεται στη θηλή και φέρεται στην απαιτούμενη τιμή. Αυτή η τιμή είναι 20-30% υψηλότερη από την τιμή εργασίας σε ένα συγκεκριμένο σύστημα. Αλλά θα πρέπει να είναι σημαντικά χαμηλότερο από το όριο λειτουργίας του ίδιου του αντισταθμιστή.

Εφόσον η πίεση στο σύστημα δεν υπερβαίνει την πίεση σε αυτό το μέρος της δεξαμενής, δεν συμβαίνει τίποτα. Όταν εμφανίζεται ένα σφυρί νερού, υπό τη δράση αυξημένης πίεσης, η μεμβράνη τεντώνεται, μέρος του υγρού εισέρχεται στη δεξαμενή. Καθώς ομαλοποιείται, η ελαστική μεμβράνη τείνει να επανέλθει στην κανονική της κατάσταση, ωθώντας το υγρό πίσω στο σύστημα. Έτσι, το άλμα εξομαλύνεται.

Χαρακτηριστικά του αποσβεστήρα σφύρας νερού πηγής

Ο δεύτερος τύπος αντισταθμιστή με σφυρί νερού λειτουργεί με την ίδια αρχή: το υγρό διοχετεύεται στο σώμα όταν αυξάνεται η πίεση. Αλλά η πρόσβαση στο δοχείο εμποδίζεται από έναν πλαστικό δίσκο, ο οποίος υποστηρίζεται από ένα ελατήριο. Η πίεση στην οποία αρχίζει να ρέει το υγρό εξαρτάται από την ελαστική δύναμη του ελατηρίου. Δεν μπορείτε να το ρυθμίσετε με κανέναν τρόπο (τουλάχιστον μέχρι να εμφανιστούν ρυθμιζόμενα μοντέλα), επομένως πρέπει να επιλέξετε μια συσκευή με κατάλληλες παραμέτρους.

Η αρχή λειτουργίας αυτού του απορροφητή είναι παρόμοια με αυτή που περιγράφεται παραπάνω. Ενώ η πίεση στο σύστημα είναι κανονική, το ελατήριο πιέζει το δίσκο πάνω στο περίβλημα. Όταν εμφανίζεται ένα σφυρί νερού, συστέλλεται, το νερό εισέρχεται στο σώμα. Καθώς η πίεση μειώνεται, γίνεται μικρότερη από την ελαστική δύναμη του ελατηρίου. Σταδιακά διαστέλλεται, επιστρέφοντας το υγρό στον αγωγό.

Όπως μπορείτε να δείτε, και οι δύο συσκευές λειτουργούν με παρόμοια αρχή. Τα μοντέλα ελατηρίων θεωρούνται πιο αξιόπιστα, καθώς τα στοιχεία εργασίας σε αυτά υπόκεινται λιγότερο σε φθορά (μεταλλικό ελατήριο και ανθεκτικό πλαστικό). Αλλά και οι μεμβράνες κατασκευάζονται από υλικά που δεν χάνουν την ελαστικότητά τους για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ένα επιπλέον πλεονέκτημα είναι η δυνατότητα ρύθμισης της πίεσης στην οποία αρχίζει να τεντώνεται η μεμβράνη. Αλλά το μειονέκτημα μπορεί να θεωρηθεί η ανάγκη για τακτικούς ελέγχους πίεσης και, εάν είναι απαραίτητο, άντληση.

Ο αντισταθμιστής σφύρας νερού είναι μικρός, μόνο μια μικρή ποσότητα νερού μπορεί να χωρέσει στο περίβλημα (λιγότερο από 200 ml συνήθως). Τοποθετείται σε άμεση γειτνίαση μπροστά από την πηγή εμφάνισης του σφυριού νερού: μια σφαιρική βαλβίδα, μια χτένα νερού, σε σωλήνα σε πλυντήριο ρούχων ή πλυντήριο πιάτων, μετά από αντλία κυκλοφορίας, σε θερμαινόμενη χτένα δαπέδου.

Μπορείτε να το τοποθετήσετε σε οποιαδήποτε θέση: πάνω, κάτω, στο πλάι. Για τα μοντέλα μεμβράνης, είναι σημαντικό μόνο να υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση στη θηλή. Ανεξάρτητα από το σχέδιο, δεν συνιστάται η εγκατάσταση της συσκευής σε μακριές διακλαδώσεις από την κύρια. Ο σωλήνας τροφοδοσίας πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντός.

Κατά την επιλογή, δώστε προσοχή στη μέγιστη πίεση εργασίας και αντιστάθμισης. Το δεύτερο σημείο είναι η διάμετρος της σύνδεσης. Συνήθως είναι 1/2 ίντσας, αλλά υπάρχουν και 3/4 και ίντσας.

Όταν συνδέετε ένα πλυντήριο ρούχων ή/και πλυντήριο πιάτων, τοποθετείται μπλουζάκι στον εύκαμπτο σωλήνα. Μια ελεύθερη έξοδος του μπλουζιού πηγαίνει στο μηχάνημα, ένας αντισταθμιστής σφύρας νερού είναι εγκατεστημένος στη δεύτερη.

Άλλοι τρόποι για να αντιμετωπίσετε το σφυρί νερού

Μία από τις πιθανές επιλογές για την εξουδετέρωση του σφυριού νερού έχει ήδη εκφραστεί - κλείστε τις βρύσες ομαλά. Αλλά αυτό δεν είναι πανάκεια και είναι άβολο στην εποχή μας με γρήγορο ρυθμό. Και υπάρχουν επίσης οικιακές συσκευές, δεν μπορείτε να τις διδάξετε. Αν και ορισμένοι κατασκευαστές λαμβάνουν υπόψη αυτή τη στιγμή και τα τελευταία μοντέλα κατασκευάζονται με βαλβίδα που κλείνει ομαλά το νερό. Γι' αυτό οι αντισταθμιστές και οι εξουδετερωτές γίνονται τόσο δημοφιλείς.

Αντισταθμιστής σφυριού νερού - μια μικρή συσκευή (σύγκριση με ορειχάλκινη σφαιρική βαλβίδα)

Μπορείτε να αντιμετωπίσετε το σφυρί νερού με άλλους τρόπους:

  • Όταν διανέμετε ή ανακατασκευάζετε ένα σύστημα παροχής νερού ή θέρμανσης, εισάγετε ένα κομμάτι ελαστικού σωλήνα μπροστά από την πηγή του υδραυλικού σφυριού. Είναι ενισχυμένο ανθεκτικό στη θερμότητα καουτσούκ ή πλαστικό PPS. Το μήκος του ελαστικού ένθετου είναι 20-40 εκ. Όσο μεγαλύτερος είναι ο σωλήνας, τόσο μεγαλύτερο είναι το ένθετο.
  • Αγορά οικιακών συσκευών και βαλβίδων διακοπής και ελέγχου με ομαλή διαδρομή βαλβίδας. Αν μιλάμε για θέρμανση, υπάρχουν συχνά προβλήματα με. Δεν λειτουργούν όλοι οι σερβοκινητήρες ομαλά όταν η ροή είναι κλειστή. Η διέξοδος είναι να εγκαταστήσετε θερμοστάτες / θερμοστάτες με ομαλή διαδρομή εμβόλου.
  • Χρησιμοποιήστε αντλίες με μαλακή εκκίνηση και διακοπή.

Το σφυρί νερού είναι ένα πραγματικά επικίνδυνο πράγμα για ένα κλειστό σύστημα. Σπάει καλοριφέρ, σπάει σωλήνες. Για να αποφύγετε προβλήματα, είναι καλύτερο να σκεφτείτε εκ των προτέρων τα μέτρα ελέγχου. Εάν όλα λειτουργούν ήδη, αλλά υπάρχουν προβλήματα, είναι σοφότερο και ευκολότερο να εγκαταστήσετε αντισταθμιστές. Ναι, δεν είναι φθηνά, αλλά οι επισκευές θα κοστίσουν περισσότερο.

Κατασκευαστές, χαρακτηριστικά, τιμές

Είναι καλύτερο να αγοράσετε έναν αντισταθμιστή με σφυρί νερού από γνωστές εταιρείες. Αυτή η περιοχή δεν είναι η κατάλληλη για αποθήκευση. Οι πιο δημοφιλείς είναι αρκετές εταιρείες:


Υπάρχουν και άλλες εταιρείες, αλλά δεν είναι τόσο δημοφιλείς. άλλα λόγω υπερτιμολόγησης, άλλα δεν έχουν κερδίσει αξιοπιστία. Τέλος πάντων, προς το παρόν.

Οι κάτοικοι των νέων κτιρίων, που δέχονται διαμερίσματα, βρίσκουν έκπληκτοι «ντόνατς» - θηλιές σε πλαστικούς ανυψωτήρες ζεστού νερού κάτω από την οροφή. Μερικά είναι απλά κρυμμένα πίσω από ένα κουτί γυψοσανίδας, άλλα απαιτούν εξήγηση. Γιατί ο σωλήνας είναι στρογγυλεμένος; Έτσι, ο κύριος του έργου προσπαθεί να ασφαλίσει τους κατοίκους από σκάσιμο σωλήνων. Τα bagels δεν μπορούν να αφαιρεθούν, αλλά μπορούν να αντικατασταθούν με μια πιο αισθητική επιλογή.

Τι είναι το σφυρί νερού και γιατί το φοβούνται

Το σφυρί νερού είναι ένα απότομο και πολύ ισχυρό κύμα πίεσης στους σωλήνες. Ικανός να σπάσει τις συνδέσεις και τους ίδιους τους σωλήνες, να διαταράξει τις βαλβίδες και να οργανώσει μια πλημμύρα. Τα μικρά σφυριά νερού δρουν σταδιακά, πιέζοντας τα παρεμβύσματα ξανά και ξανά, παραμορφώνοντας αργά αλλά σταθερά και καταστρέφοντας τους σωλήνες παροχής νερού και θέρμανσης με μικροτραύματα.

Εξωτερικά, τα αδύναμα σφυριά νερού αναγνωρίζονται ως δόνηση σωλήνα, βουητό, σκάει, κλικ ή άλλοι ξένοι ήχοι, που είναι ιδιαίτερα ενοχλητικοί για τους κατοίκους των οποίων οι γείτονες σηκώνονται νωρίτερα ή πέφτουν για ύπνο αργότερα.

Πώς εμφανίζεται το water hammer;

Αυτό είναι ένα φαινόμενο όταν το νερό έχει ήδη σταματήσει σε ένα τμήμα του σωλήνα και μάζες που συνεχίζουν να ρέουν πιέζουν πάνω του από πίσω:

  • με απότομη επικάλυψη του υδάτινου ρεύματος.
  • κατά την απότομη εκκίνηση της αντλίας.

Στο σύστημα θέρμανσης, το σφυρί νερού προκαλείται από συμφόρηση αέρα.


Παράγοντες κινδύνου

Τι καθορίζει την αντοχή του σφυριού νερού:

  1. Από το πόσο απότομα προέκυψε η δυσκοιλιότητα ή το ξεκίνημα του ρέματος.
  2. Ο όγκος του νερού στους σωλήνες και, κατά συνέπεια, το μέγεθός τους.
  3. Ταχύτητα και πίεση ρευστού.
  4. Υλικό σωλήνα.

Τύπος
Συχνότητα κρουστικού κύματος = 2 μήκη σωλήνων / ταχύτητα διάδοσης κραδασμών σε ένα συγκεκριμένο υλικό.

Η ταχύτητα κύματος στο πλαστικό είναι 300-500 m/s. Για σύγκριση, σε χάλυβα - 900-1300, και σε χυτοσίδηρο 1000-1200 m / s. Από αυτό προκύπτει ότι το χτύπημα θα είναι ισχυρότερο στο πλαστικό, αλλά τα μαντεμένια eyeliners στην πραγματικότητα υγραίνουν το σφυρί νερού.


Τι συμβαίνει με τον σωλήνα;

Τίποτα καλό: σκάει σε πλάτος, σε μήκος κονταίνει. Υπό πίεση, ο σωλήνας μπορεί να σκάσει. Οι μίξερ και οι συνδετικοί αγκώνες υποφέρουν πιο συχνά: οι ραφές αποκλίνουν, οι φλάντζες μετατοπίζονται ή σκίζονται και αρχίζει μια διαρροή.

Από τις αναμνήσεις ενός κλειδαρά
Διανύω την τρίτη μου δεκαετία στον κόσμο των υδραυλικών, αλλά έχω δει πραγματικά ένα σφυρί νερού μόνο μία φορά (1994) σε ένα συγκρότημα ανελκυστήρα<…>. Νερό σφυρί είναι όταν το βέλος<…>πετάει σε ένα δευτερόλεπτο από τα 8 bar στα 60.

Το χειρότερο πράγμα είναι ένα σφυρί νερού στη μονάδα του ανελκυστήρα, στο αντλιοστάσιο και άλλες κοινές επικοινωνίες σπιτιού. Σε πολύ μικρότερο βαθμό, οι σωλήνες στα διαμερίσματα υπόκεινται σε διακυμάνσεις, ωστόσο, θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η διατομή των σύγχρονων ανυψωτικών είναι στενότερη (πίεση, αντίστοιχα, υψηλότερη) από εκείνη των σοβιετικών χάλυβα και το υλικό είναι πιο κινητό και λιγότερο ανθεκτικό. Πρώτα απ 'όλα, οι υψηλές θερμοκρασίες είναι επικίνδυνες - τα υλικά διαστέλλονται περισσότερο όταν θερμαίνονται.

Προστατευτικά μέτρα

Για την αποφυγή ρωγμών, τοποθετούνται ειδικές συσκευές σε όλους τους ανυψωτήρες στα υπόγεια και σε ζεστά διαμερίσματα, οι οποίες εμποδίζουν τους κραδασμούς να καταστρέψουν τους σωλήνες.

Συσκευές αποκλεισμού, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους

Αυτοί είναι σωλήνες με καμπύλο κύμα, βρόχο ή σχήμα U από συνηθισμένο ή ειδικό υλικό, για παράδειγμα, ενισχυμένο πλαστικό ή καουτσούκ, μήκους 20-40 cm, η απλούστερη και φθηνότερη επιλογή.

Τα eyeliner που απορροφούν τους κραδασμούς είναι φθηνά, ενώ αντέχουν πλήρως το υδάτινο σφυρί που πρέπει να βιώσουν στην πράξη οι πλαστικές επικοινωνίες σε ένα διαμέρισμα, δεν απαιτούν ειδική συντήρηση ή περιοδική αντικατάσταση εξαρτημάτων.


Αμορτισέρ φυσούνας- ένας κυματοειδές σωλήνας από όλκιμο μέταλλο, ικανός να αντισταθμίζει τη γραμμική διαστολή, την επιμήκυνση ή και τα δύο φαινόμενα ταυτόχρονα, απλούστερα - μονής στρώσης, πιο προηγμένη - περικλείεται σε ένα περίβλημα που παρέχει πρόσθετη απορρόφηση κραδασμών.

Τα αμορτισέρ φυσούνας στο περίβλημα είναι επίσης ανεπιτήδευτα, ενώ είναι πιο αισθητικά από την προηγούμενη έκδοση.

Σπουδαίος
Είναι αμορτισέρ-χιτώνια κραδασμών (ειδικά καμπύλες βρόχου) και φυσούνες που έχουν σχεδιαστεί για να αντισταθμίζουν την επιμήκυνση του ανυψωτικού, αυτή είναι η κύρια λειτουργία τους και η αποπληρωμή του σφυριού νερού είναι μάλλον δευτερεύουσα. Για πλαστικούς σωλήνες, ειδικά από υλικό κακής ποιότητας, είναι εξίσου σημαντικοί με τους αρμούς διαστολής.

Παρακαμπτήρια - μεταλλικοί σωλήνες που εισάγονται στον σωλήνα μαζί μέσω της κύριας βαλβίδας προς την κατεύθυνση της ροής του νερού και εξαερώνουν τον υπερβολικό όγκο νερού πίσω από τη βαλβίδα, είναι αναποτελεσματικοί σε παλιούς σωλήνες φραγμένους με σκουριά, πιο κατάλληλοι για πλαστικές επικοινωνίες.

Οι παρακλίσεις είναι εύκολο να εγκατασταθούν, δεν απαιτούν άνοιγμα του σωλήνα, αλλά χάνουν την αποτελεσματικότητά τους ανάλογα με το φράξιμο του σωλήνα, και σε ένα οικιακό κύκλωμα αυτό το ποσοστό μπορεί να είναι αρκετά υψηλό.


(η πιο κοινή - Valtec) - συσκευές που μοιάζουν με μπάλα ή δεξαμενή και αντιπροσωπεύουν μια κοιλότητα με ελαστική μεμβράνη, η οποία πιέζεται με απότομη αύξηση της πίεσης του νερού και στη συνέχεια ισιώνει σταδιακά, επιστρέφοντας το νερό στο ρεύμα, αλλά χωρίς δύναμη κρούσης.

Οι αρμοί διαστολής διαφράγματος κρατούν έως και 30 bar, και αυτός είναι ένας αρκετά καλός δείκτης. Το αδύνατο σημείο τους είναι η ελαστική μεμβράνη, η οποία παραμορφώνεται, σπάει ή σκληραίνει με την πάροδο του χρόνου λόγω των αλάτων και των πρόσθετων στο νερό.

Έμβολο ή ελατήριο (το πιο δημοφιλές σήμερα είναι ΜΑΚΡΙΑ) - συσκευές παρόμοιες με ένα καπάκι και λειτουργούν με την ίδια αρχή με αυτές με μεμβράνη, με τη διαφορά ότι η μεμβράνη αντικαθίσταται από ένα ελατήριο: όταν αυξάνεται ο όγκος, το νερό σπρώχνει τον πλαστικό δίσκο στην κοιλότητα και έτσι συμπιέζει το ελατήριο, στη συνέχεια ο μηχανισμός επιστρέφει στην αρχική του θέση, επιστρέφοντας νερό στο κύκλωμα.


Οι αντισταθμιστές εμβόλου αντέχουν σε υπερτάσεις έως και 50 bar και προστατεύουν από πραγματικό, όχι αδύναμο σφυρί νερού. Επιπλέον, είναι πιο ανθεκτικά στη φθορά από τα μεμβρανικά, ωστόσο, δεν είναι ασφαλισμένα για διαρροές στη στεγανοποίηση ή σύνδεση με τον σωλήνα, επομένως πρέπει να ελέγχονται και να αντικαθίστανται περιοδικά.


Βαλβίδες ελέγχου- συστήματα που συνήθως περιλαμβάνονται στη σύνθετη προστασία από το νερό σφύρας και εγκαθίστανται στους ελεγκτές εξωτερικών και γενικών κυκλωμάτων σπιτιού.

Το σύστημα παράκαμψης είναι ένας σωλήνας βραχυκυκλωτήρα που σας επιτρέπει να ανακατευθύνετε το ρεύμα του ψυκτικού υγρού για να αποφύγετε τη σφύρα νερού και τις ρήξεις στις μπαταρίες.


Γνώμη ειδικού
Κλειδαράς του παλιού σχολείου θεωρούν σπατάλη κόπου και χρημάτων την τοποθέτηση πυροσβεστήρων στο σπίτι. Σύμφωνα με αυτούς, ένα ισχυρό σφυρί νερού απειλεί τα κανάλια επεξεργασίας νερού στο υπόγειο και τίποτα περισσότερο. Άλλοι τεχνίτες σημειώνουν ότι παλιά όλες οι βρύσες έκλειναν αργά, με βαλβίδα, αλλά τώρα είναι ως επί το πλείστον μοχλός (μπάλα), και οι οικιακές συσκευές (πλυντήρια ρούχων, πλυντήρια πιάτων) και λεκάνες τουαλέτας έκοψαν επίσης τη ροή του νερού αρκετά απότομα. Επομένως, ιδανικά, ο αποσβεστήρας θα πρέπει να βρίσκεται μπροστά από κάθε τέτοιο καταναλωτή.

Ολοκληρωμένα προληπτικά μέτρα:

  • ομαλό κλείσιμο βρύσων και βαλβίδων.
  • ρυθμιστής ισχύος αντλίας, ο οποίος την επιβραδύνει στις πρώτες στροφές και την εμποδίζει να προκαλέσει ωστικό κύμα.

Στην πραγματικότητα, τα "κουλούρια" αναφέρονταν πάντα ως απορροφητές σφύρας νερού - μια κυματιστή καμπή ενός ανυψωτικού ζεστού νερού, που εκτρέπεται στο μπάνιο από την τουαλέτα. Η οικοδέσποινα το χρησιμοποιούσε ως θερμαινόμενη κρεμάστρα για πετσέτες. Μάλιστα, ο σωλήνας επιβράδυνε τη ροή του νερού και αφαίρεσε τους κραδασμούς, μειώνοντας τον κίνδυνο κρούσης νερού. Ωστόσο, στη διασταύρωση των διαμερισμάτων, μια διαρροή εμφανιζόταν αρκετά συχνά, ειδικά με τα χρόνια.

Το μέταλλο γερνά γρηγορότερα από το υψηλής ποιότητας πλαστικό, η τοποθέτηση σφαιρικών βαλβίδων αύξησε σημαντικά το φορτίο στη δομή και η διαφορά στα υλικά, όταν τοποθετείται πλαστικό στην κορυφή και μέταλλο αφήνεται στο κάτω μέρος, ή αντίστροφα, γίνεται αισθητή. Εξαιτίας αυτού, οι "σερπεντίνες" δεν λειτουργούν.

Πώς να εγκαταστήσω

Γενικοί κανόνες:

  • το αμορτισέρ είναι εγκατεστημένο σε ένα ορισμένο μήκος του σωλήνα (για παράδειγμα, κάτω από την οροφή κάθε περιττού ορόφου).
  • η καλύτερη επιλογή είναι όταν ο αντισταθμιστής βρίσκεται μπροστά από βαλβίδα, βρύση, βαλβίδα οικιακών συσκευών, βρύσες και άλλους καταναλωτές.
  • Επιτρέπεται επίσης η τοποθέτηση του αντισταθμιστή μετά τις εξόδους του συλλέκτη (δηλαδή μετά τις βαλβίδες αντεπιστροφής) στο διαμέρισμα (δείτε παρακάτω τη φωτογραφία από το blog του S. Savitsky "Ιδέες για επισκευές").
  • αν τοποθετηθεί κιβώτιο ταχυτήτων, ο αντισταθμιστής το ακολουθεί.
  • ο αντισταθμιστής πρέπει να βρίσκεται απευθείας στον σωλήνα ή στη γωνιακή μετάβαση και όχι στον αδιέξοδο κλάδο του (βλ. φωτογραφία παρακάτω).
  • η διακλάδωση είναι εγκατεστημένη αυστηρά προς την κατεύθυνση της ροής του νερού.
  • ο ρυθμιστής ή η βαλβίδα τοποθετείται στον ελεγκτή και συνδέεται με αυτόν.


Εντάξει, καταλάβαμε τους σωλήνες και τους ανυψωτήρες. Τι γίνεται όμως αν το σπίτι έχει ηλεκτρικό θερμοσίφωνα αποθήκευσης ή «κολόνα» αερίου; Τα πρώτα είναι συνήθως εξοπλισμένα με τις δικές τους προστατευτικές βαλβίδες. Σε περίπτωση "κολώνας" ή οποιουδήποτε άλλου ταχυθερμοσίφωνα, ο αντισταθμιστής πρέπει να τοποθετηθεί μετά τη μονάδα - αυτό θα παρατείνει τη διάρκεια ζωής των εύκαμπτων σωλήνων και των στεγανοποιήσεων.