Hidravlični udar v sistemu oskrbe z vodo ali ogrevanja

Verjetno je veliko ljudi opazilo, da se občasno pojavljajo, tiktajo in trkajo v komunikacijah, ki hiši zagotavljajo vodo in toploto. Večina teh negativnih dejstev ne dojema kot resno grožnjo, ker ne pozna uničujočih učinkov negativnega pojava. Pravzaprav lahko hidravlični udar v sistemu za oskrbo z vodo in v omrežju s kroženjem hladilne tekočine povzroči poškodbe in razdeljeno opremo, nastajanje vzdolžnih razpok v cevovodu. Da bi se izognili neželenim izrednim razmeram, bomo strogo upoštevali pravila delovanja in posodobitve inženirske mreže.

Vsebina
  1. Vsebina
  2. Narava hidravličnega vpliva?
  3. Standardni razlogi za ta učinek?
  4. Klik na vodovodno in ogrevalno omrežje?
  5. Kaj se lahko zgodi - kakšne vrste groženj ogrožajo hidroelektrarne?
  6. Načini za boj proti hidravličnim šokom?
  7. Gladka tla so učinkovit način zaščite? ?
  8. Reševanje problema hidravličnih pretresov s posodobitvijo sistema?
  9. Avtomatizacija vas bo rešila? ?
  10. Video, ki opisuje načelo hidravličnega šoka?

Vsebina

  • Narava hidravličnega šoka
    • Standardni vzroki za ta učinek
    • S klikom na vodovodno in ogrevalno omrežje
    • Kaj se lahko zgodi - katere grožnje predstavljajo udarec hidroelektrarn
  • Načini boja proti hidravličnim šokom
  • \ t
    • Gladka tla so učinkovit način zaščite?
    • Reševanje problema hidravličnih poškodb s posodobitvijo sistema
    • Avtomatizacija vas bo rešila?
  • Video,ki opisuje načelo hidravličnega potisnega motorja
  • \ t

Narava hidravličnega vpliva?

Udarec in klika, ki signalizira dogodek v zaprtem sistemu, ostro, močno, kratkoročno povečanje tlaka, ki je posledica nenadnega zaviranja, kroži vzdolž obrisa tekočine.

Hidravlični udar, ki uničuje stene cevovoda

Standardni vzroki za ta učinek?

  • zasilna zaustavitev ali okvara črpalne enote;
  • ni odstranjen iz zračnega kroga, ki ga je treba pred polnjenjem s tekočim inženirskim sistemom nujno sprostiti s pomočjo posebnih žerjavov;
  • ostro zapiranje ventilov, ki prekrivajo krožni tok.

Zadnji razlog za videz krogelnih ventilov je najbolj razširjen. Pri odklopu in speljevanju tekočine v vezje s pomočjo zastarelih vijačnih naprav je bilo nemoteno oskrbo in prekrivanje ozemljeno s postopnim razpakiranjem žerjavov. Z vidika operativnih varnostnih vijačnih žerjavov je bila racionalnejša rešitev, ki izključuje verjetnost preseganja kritičnih vrednosti tlaka.

[include id = "5" title = "RMM je v zapisu"]

Podoben fizikalni vzorec se pojavi v konturi s nekondenziranim pred vključitvijo zraka. Z ostro odpiranjem kroglične naprave se soočamo s pretokom praktično neuvrščene tekočine z zračno maso, ki se v tem primeru spremeni v pnevmatski blažilnik sunkov. Popolnoma neuporabna ni zastrašujoča bombaž, redno testiramo moč naših komunikacij. Navsezadnje lahko preprosto nezdrži pritisk, katerega vrednost se lahko dvigne na več deset atmosfer.

Zmanjšanje tlaka pri hidravliki zaradi vgradnje blažilnika

\ t

V obeh primerih je v oviro udaril močan tok vode (ali druge tekočine) z veliko hitrostjo. Pregrada je lahko pol in zračna zapora. V primeru trka je tekočina še vedno rahlo stisnjena, celo kovinske cevi so nekoliko raztegnjene. Vendar se mora zavedati, da njihova "potrpljenja" ni neskončna.

Klik na vodovodno in ogrevalno omrežje?

Lastniki hišic z nepismenimi inženirskimi komunikacijami zagotovo slišijo redne "plazeče". Pogosteje se pojavljajo na mestih priključitve cevi velikega premera s cevmi, katerih prerez je bistveno manjši. Kroženje skozi vezje z določeno hitrostjo pretok tekočine "počiva", čeprav ne v celoti, vendar še vedno ovira. Hitrost ostane nespremenjena, iztekanje upočasni, prostornina tekočine se poveča, posredno povečuje pritisk. Če na tem mestu ni izpusta tekočine iz različnih registrov, lahko presežek tlaka na tej točki povzroči preboj.

Pravila za delovanje inženirskih komunikacij

\ t

Kaj se lahko zgodi - kakšne nevarnosti ima histerist?

Fluidna pregrada, ki jo tvori tok tekočine, tvori tlak in v teoriji nima končnih kritičnih vrednosti. To pomeni, da lahko nekaj ducat atmosfer zraste v resno velikost. Togi deli opreme, navojni priključki, cevovod od stalnega vpliva inercije vodehitro ali postopoma.

1a; 1b - naprave za zaščito pred hidravličnimi vplivi in ​​zamašitev komunikacij

\ t

Daljši cevovodi trpijo zaradi hidravličnih vplivov, kot je npr. "Topla tla", pri čemer voda kroži po ceveh. Da bi sistem zaščitili pred hidravličnimi udarci, je "podzemni" ogrevalni krog opremljen s termostatskim ventilom. Toda bo shranil tla samo, če je pravilno nameščen, sicer ta naprava za regulacijo ustvarja dodatno grožnjo.

Po pregrevanju termostatskega ventila, ki je nameščen na dovodu hladilnega sredstva v sistem, se voda nadaljuje s premikanjem vztrajnosti za drugo obdobje. Na področju konture, ki se nahaja za ventilom, je vakuum, vendar je razlika v vrednostih tlaka precejšnja, ne več kot ozračje atmosfere. In ker je oprema namenjena standardom v 4 atmosferah, ni nobenih poškodb cevovoda zaradi teh nihanj. Ventil, ki je nameščen na izhodu, bo tudi blokiral pretok hladilne tekočine. Samo vdor v "pregrado" bo tekočina, podprta z naslednjim delom, raztegla, razbila, potegnila stene cevovoda do 10 ali več atmosfer.

Termostatski ventil je nameščen na vhodu hladilne tekočine

Načini boja proti hidravličnim šokom?

Zaščita cevovodov pred hidravličnimi udarci (periodična ali enkratna) je namenjena nevtralizaciji njihovih dejanj ali zmanjšanju njihove moči.

Gladka tla so učinkovit način zaščite? ?

V skladu z normativi delovanja ogrevalnih sistemov in objektovcentralni vodcast mora biti vklopljen in izklopljen. Pravila, ki so bila razvita za dobavitelje industrijske vode in toplote, veljajo za uporabnike z avtonomnimi vezji. V bistvu gladko zaustavitev in zagon raztegne proces hidravličnega hoda v času. Ostala nespremenjena energija hidravlike deluje na območju motenj, vendar ne na kratko, temveč na več segmentov časa. Kot rezultat, ob ohranjanju parametrov skupne udarne sile, se njegova moč zmanjšuje. Z gladkim povečevanjem in zmanjševanjem tlaka, hitrosti, prostornine varujemo naše cevovode pred poškodbami.

Shema za pojav hidravličnega šoka v prazni cevi

Reševanje problema hidravličnih poškodb s posodobitvijo sistema?

Naslednji problemi pri rekonstrukciji sistemov bodo pomagali rešiti problem hidravličnega šoka:

  • Namestitev blažilnikov udarcev v smeri kroženja tekočine. Preprosto povedano: zamenjava toge cevi pred termostatom na kosu elastične plastične cevi ali ojačane duroplastične gume. Raztegljivi materiali bodo spontano ugasnili energijo hidravličnega udarca v točki maksimalnega tlaka. Pogosto je za dušilno napravo kos elastične cevi dolg 20-30 cm, pri zelo dolgem cevovodu pa se lahko dolžina amortizerja dodatno poveča za 10 cm.
[include id = "6" title = "RMM je v zapisu"]
  • Uvedba preloma z lumnom do 0,4 mm v termoregulacijskem ventilu. Od pretoka tekočine do termostatavstavljena je ozka cev z najmanjšim prerezom 0,2 mm, največ 0,4 mm. Lahko banalno naredite luknjo z enakim premerom. Pri normalnem delovanju sistema šant ne bo vplival na merila za njegovo delovanje, vendar bo s povečanjem tlaka nemoteno zmanjšal kritično prostornino. Seveda lahko samo ta oseba, ki pozna obliko termostata, popolnoma uresniči to metodo. Njemu diletanta ne bi smeli pripeljati na neznan primer.

Termostatski ventili, ki zmanjšujejo delovanje hidravličnega šoka

Pomembno. Premikanje kot metoda zaščite pred hidravličnim šokom se uporablja samo za avtonomna omrežja z novimi cevovodi visokokakovostnih materialov. Rust in padavine v centraliziranih mestnih komunikacijah bodo takoj zapustile majhno luknjo.

  • Namestitev termostata s posebno zaščito pred hidravličnimi udarci. Takšne naprave so opremljene z vzmetnimi mehanizmi, ki so vstavljeni med ventil in toplotno glavo. Ko je tlak presežen, se sproži vzmet, ki ne dopušča, da bi se ventil popolnoma ugasnil, ko je moč hidravličnega šoka spuščena, se ventil samodejno spontano zapre. Termostate z zaščitno napravo namestite strogo v smeri, ki jo označuje puščica na ohišju.

Bodite pozorni. Vsi modeli termostatov niso opremljeni s sredstvi za zaščito pred hidravličnimi udarci. Prisotnost te funkcije mora biti navedena v tehnični dokumentaciji, priloženi izdelku.

Avtomatizacija bo prihranila? ?

Gladen zagon in ustavitev tehničnega sistema bo zagotovil centrifugalne črpalke z avtomatskimuredbe.

Hidravlični ventili za dušenje udarcev z avtomatskim krmiljenjem tlaka

\ t

Avtomatizacija gladko poveča hitrost električnih motorjev črpalne opreme, sistematično poveča tlak v ceveh po zagonu. Podobno deluje v obratnem vrstnem redu. Programirane naprave neodvisno spremljajo spremembe tlaka v inženirskih omrežjih s samodejnim prilagajanjem nastavitev tlaka.

Video, ki opisuje načelo hidravličnega potiska?

Hidravlični šok - problem, ki se pojavi, ko se ne upoštevajo pravila uporabe komunikacij in nepismenega načrtovanja omrežij. Tudi če lastniki niso moteni zaradi neprijetnega hrupa, morajo paziti na verjetnost uničujočih posledic. Bolje je takoj odpraviti vzroke za pojav hrupa, kot popraviti neuspeli pritisk cevi in ​​naprave.