Mekkora térfogatú hidraulikus akkumulátor szükséges egy házhoz. Stabilizáljuk az autonóm vízellátó rendszerek működését: hidraulikus akkumulátor magánházakhoz

Hidraulikus akkumulátor tartály ( vagy hidraulikus akkumulátor)- ez egy körte alakú, rugalmas gumimembránnal ellátott víztartály, amely belül helyezkedik el, és hermetikusan kapcsolódik a hidraulika tartály fémtestéhez egy karimával menetes csatlakozás a vízellátó hálózathoz való csatlakozáshoz. Az akkumulátor fém teste és a membrán közötti teret levegő tölti ki, melynek nyomása 1,5-2 bar. A hidraulikus akkumulátortartályok a vízkalapács lágyítására és az állandó nyomás fenntartására szolgálnak mind a háztartási, mind az ipari létesítményekben. Végül is a hidraulikus akkumulátor biztosítja a nyomást a vízellátó rendszerben, amikor a szivattyút kikapcsolják. Már beszéltem a hidraulikus akkumulátor használatáról a kompozícióban. Foglalkozzunk részletesebben a hidraulikus akkumulátor kialakításával és működési elvével. Így…

A hidraulikus akkumulátor egy gumimembrános házból, egy karimából, egy mellbimbóból a levegő üregbe pumpálására, egy légleeresztő szelepből, egy membrán rögzítésére szolgáló szerelvényből stb.

Mi a hidraulikus akkumulátor működési elve?

Amikor a víz nyomás alatt belép egy kútból vagy fúrólyukból, a vízellátáshoz csatlakoztatott membrán térfogata megnő. Ennek megfelelően a hidraulika tartály fémfalai és a membrán között elhelyezkedő levegő térfogata csökkenni kezd, ezáltal még nagyobb nyomás keletkezik. Amint eléri a beállított nyomásszintet, a nyomáskapcsoló kinyitja az érintkezőket a szivattyú áramellátásához, és a szivattyú kikapcsol. Mi történik? A membrán és az akkumulátortest között elhelyezkedő levegő nyomás alatt rányomódik a benne található vizet tartalmazó „burára”. Amikor kinyitja a vízellátó csapot, a membránt megnyomva a sűrített levegő a vizet a hidraulikatartályból a csaphoz nyomja. Ebben az esetben a membrán vízfogyasztásával a szivattyú által felpumpált nyomás csökken. És amint leesik megállapított szinten, a nyomáskapcsoló érintkezői ismét záródnak, és a szivattyú újra működni kezd. Így a hidraulikus akkumulátorban a víz és a levegő is mindig működőképes állapotban van, gumimembránnal elválasztva egymástól. Érdemes megjegyezni, hogy a légnyomás az akkumulátor üregében csökkenhet működés közben. Javasoljuk, hogy évente egyszer ellenőrizze a légnyomást a hidraulika tartályban, ha nincs benne víz. Ha a normálnál kisebb, egy egyszerű autós szivattyú segítségével felpumpálhatja a mellbimbón keresztül. Azt is érdemes szem előtt tartani, hogy a víz soha nem tölti ki teljesen az akkumulátor teljes térfogatát. A benne lévő víz tényleges térfogata számos paramétertől függ: az akkumulátor alakjától, a benne lévő kezdeti légnyomástól, geometriai alakzatés a membrán rugalmassága, a nyomáskapcsoló meghatározott felső és alsó határa stb.

A hidraulikus akkumulátorok beépítésük módjától függően lehetnek vízszintesek vagy függőlegesek. Melyik hidraulikus akkumulátort jobb választani? Ha a helyiség méretei megengedik, akkor ügyeljen arra, hogy a gumimembrán belsejében felgyülemlett levegő hogyan távozik. A helyzet az, hogy az oldott levegő mindig jelen van a vízben a vízellátó rendszerben. És idővel ez a levegő felszabadul a vízből, és felhalmozódik, és a rendszer különböző helyein levegőelakadásokat képez. Az eltávolításhoz levegő elakad a hidraulikus akkumulátorok tervezésében nagy kötetek(100 liter vagy több) egy kiegészítő szerelvény van felszerelve, amelyen egy szelep van felszerelve, amelyen keresztül a rendszerben felgyülemlett levegő időszakosan kiengedik. A 100 literes vagy nagyobb űrtartalmú függőleges típusú hidraulikus akkumulátorok esetében az összes levegő a felső részben halmozódik fel, és ezzel a légtelenítő szeleppel távozik. A vízszintes hidraulikus akkumulátorokban a levegő egy további csővezetékszakasszal távolítható el, amely a következőkből áll golyóscsap, levegő kivezető csonkot és a csatornába engedni. A kis térfogatú hidraulikus akkumulátoroknál nincs ilyen szerelvény. Választásukat csak az elrendezés kényelme indokolja kisszoba. A bennük felgyülemlett levegő eltávolítása csak időszakos teljes ürítéssel lehetséges.

Hogyan válasszunk hidraulikus akkumulátort? Akkumulátor térfogatának kiszámítása

— a szivattyú túl gyakori aktiválásának elkerülése;

— a nyomás fenntartása a rendszerben, amikor a szivattyú ki van kapcsolva;

- némi víztartalékra;

- a vízfogyasztás alatti csúcsértékek kompenzálására.

Érdemes megjegyezni, hogy minél közelebb a szivattyúhoz telepíti a hidraulikatartályt, annál jobban fog működni. Például, ha beszerel egy szivattyút a pincébe, és mellé helyezi az első hidraulikus akkumulátort, a másodikat pedig a padlásra dobja, akkor a második hidraulika tartályban lévő víz mennyisége kisebb lesz, mivel a víznyomás alacsonyabb a tetőtér szintjén. Ha mindkét akkumulátort a földszintre telepíti, akkor a töltésük szinte azonos lesz.

A hidraulikus akkumulátor kiválasztása abból a szempontból, hogy áramkimaradás esetén bizonyos mennyiségű vizet tartalékoljon, attól függ, hogy milyen tartalékra van szüksége.

Hogyan válasszunk hidraulikus akkumulátort a szivattyú gyakori aktiválásának elkerülése érdekében? Mint tudják, nem ajánlott percenként többször bekapcsolni a szivattyút. BAN BEN háztartási rendszerekÁltalában körülbelül 30 l/perc (1,8 m 3 / h) kapacitású szivattyúkat használnak. Figyelembe véve azt a tényt, hogy a hidraulikus akkumulátorban lévő víz a térfogat körülbelül 50% -át foglalja el (a többi nyomás alatt lévő levegő), a 60-80 literes térfogatú hidraulikus akkumulátor könnyen megbirkózik ezzel a feladattal.

A hidraulikus akkumulátor kiválasztásakor a vízfogyasztás csúcsértékeinek kompenzálása szempontjából figyelembe kell venni az otthoni vízfogyasztási pontok áramlási jellemzőit:

— WC – 1,3 l/perc;

— zuhanyozás – 8-10 l/perc;

mosogató– 8,4 l/perc.

Tegyük fel, hogy két WC-nk van, és a fenti pontok egyszerre fogyasztanak vizet. A teljes térfogat körülbelül 20 liter. Figyelembe véve a hidraulikus tartály víztöltésének százalékos arányát és azt a tényt, hogy a szivattyúgyártók óránként legfeljebb harminc szivattyúindítást engedélyeznek, a példánkban a 60–80 literes térfogat elegendő lesz a tartályhoz.

Hogyan lehet kiszámítani a légnyomást egy hidraulikus akkumulátorban?

Milyen légnyomásnak kell lennie kezdetben az akkumulátorban? Ha a pincében van felszerelve, akkor a minimális nyomásérték könnyen kiszámítható. Ehhez a vízellátó rendszer felső pontjától a pincéig mérjük a magasságot méterben. Például egy kétszintes háznál ez körülbelül 6-7 méter. Ezután ehhez a számhoz hozzáadunk 6-ot, és elosztjuk 10-zel. Ennek eredményeként megkapjuk a szükséges értéket atmoszférában. Tehát például azért két emeletes ház az akkumulátorban lévő minimális légnyomás számított értéke (7 + 6) / 10 = 1,3 atmoszféra. Ha az akkumulátor nyomása kisebb, mint ez az érték, akkor a víz nem fog a második emeletre áramlani. Ezeket az értékeket sem szabad túlbecsülni, különben egyszerűen nem lesz víz a hidraulikus tartályban. A gyártók által beállított légnyomás általában 1,5 atm, de az is előfordulhat, hogy az Ön által vásárolt hidraulikus akkumulátorban eltérő lesz a nyomás. Ezért a vásárlás után azonnal ellenőrizze a hidraulikus akkumulátor belsejében lévő légnyomást egy közönséges nyomásmérővel, csatlakoztassa a hidraulika tartály csonkjához, és szükség esetén növelje a nyomást egy autószivattyú segítségével. Szivattyúval kombinált hidraulikatartály használatakor a benne lévő légnyomásnak meg kell egyeznie az értékkel alsó határ a szivattyú bekapcsolása. És beszéltünk arról, hogy mi az alsó és felső határ (a szivattyú be- és kikapcsolásának határértékei), és hogyan szabályozzák őket a cikkben.

Milyen típusú akkumulátort válasszak?

A hidraulikus akkumulátorok függőleges és vízszintesek. A név teljes mértékben jellemzi telepítésük módját. Melyiket válassza, ha a helyiség méretei lehetővé teszik mindkét típus használatát? Itt azt javasoljuk, hogy ügyeljen a gumimembránon belül felgyülemlett levegő eltávolításának módjára. Az a tény, hogy a vízellátó rendszerekben mindig van oldott levegő a vízben. Idővel a rendszer működése során ez a levegő kiszabadul a vízből, és különböző helyeken felhalmozódik, légzsákokat képezve. Az egyik ilyen hely a hidraulikus akkumulátor A ürege. Ennek a levegőnek, valamint a rendszer telepítése és javítása során keletkező légzsákok eltávolítására a nagyméretű (100 literes vagy több literes) hidraulikus akkumulátorok kialakítása egy további csonkot biztosít, amelyen keresztül a rendszerben felgyülemlett levegő időszakosan felszabadul. 100 liternél nagyobb kapacitású függőleges akkumulátor használatakor a levegő felhalmozódik a felső részben, és ezzel a légtelenítő szeleppel eltávolítható.

A vízszintes típusú hidraulikus akkumulátorokban a levegő eltávolítása egy további csővezeték-szakasszal végezhető, amely egy levegőkivezető csonkból, egy golyóscsapból és egy csatornába vezetett lefolyóból áll. Ebben az esetben a felgyülemlett levegőt rendszeresen havonta egyszer ki kell engedni. A kis térfogatú hidraulikus akkumulátorok nincsenek felszerelve levegőleválasztó csonkkal. Ezért a típusuk kiválasztása kizárólag a szoba elrendezésének kényelme alapján történik. A bennük felgyülemlett levegő eltávolítása időszakos teljes ürítéssel történik. Ehhez a csővezeték diagramban egy további golyóscsap is biztosítható. Ezenkívül egyszerűen eltávolíthatja a levegőt a rendszerekből egy kisméretű hidraulikus akkumulátorral úgy, hogy időnként (hetente egyszer) lekapcsolja a berendezés tápellátását, és a felgyülemlett levegőt a mosdókagyló vagy zuhany csaptelepén vagy a legközelebbi vízgyűjtő ponton keresztül légteleníti. a hidraulikus akkumulátort. A nagyobb hatékonyság érdekében azonban ezt az eljárást többször meg kell ismételni. Vagyis kapcsolja ki a szivattyú tápellátását, nyissa ki a csapot hideg víz, engedje le teljesen a vizet, zárja el a csapot és kapcsolja be a szivattyú tápellátását. És így kétszer-háromszor egymás után.

Hogyan válasszuk ki a hidraulikus akkumulátor méretét?

Helyes kiválasztás Az egyes vízellátó rendszerek hidraulikus akkumulátorai meglehetősen összetettek. Nagy mennyiségű bemeneti adatot kell figyelembe venni. A hagyományos zuhany és csaptelep mellett a konyhában modern házak felszerelhető fürdővel, bidével, csatornával, mosógépés egyéb olyan berendezések, amelyek működéséhez víz szükséges. A felszerelésen kívül a házban tartózkodók száma is változhat. Ezek objektív tényezők, de a hidraulikus akkumulátor méretének kiválasztásakor szubjektív tényezőket is figyelembe kell venni. Például óránként hányszor lehet bekapcsolni a szivattyút és feltölteni az akkumulátort? Mi történik, ha többen használnak vizet egyszerre? Mi történik, ha a mosógép ilyenkor jár?

Megjegyezzük, hogy véleményünk szerint eddig Oroszországban nem voltak módszerek a hidraulikus akkumulátorok méretének kiválasztására. Először is azért, mert Oroszországban nem volt egyedi rendszerek vízellátás Másodszor, az emberek túlságosan eltérő követelményeket támasztanak az ilyen rendszerekkel szemben. A hidraulikus akkumulátor térfogatának kiválasztására kínálunk egy módszert, amely az UNI 9182 nemzetközi számítási módszeren alapul.

Kezdjük azzal, hogy ha csak vízcsap, zuhany és vízcsap van a házadban, akkor nem kell semmit számolnod. Szükséged van normál telepítés vízellátás hidraulikus akkumulátorral 24 liter. Ne habozzon megvenni. Optimális olyan esetekben, amikor a házban az állandó lakók száma legfeljebb négy fő. Még akkor is, ha a jövőben növelni kell a vízgyűjtő helyek számát, egyszerűen vásárolhat külön, és telepíthet egy másik 24 literes hidraulikus akkumulátort a vízellátó rendszer bármely pontjára.

Ha van egy csatornarendszer nélküli, de háromnál több vízponttal rendelkező háza, akkor minden esetben elegendő egy 50 literes hidraulikus akkumulátor.

A számítási módszer arra szolgál egyéni házak, szennyvízelvezető rendszerrel (szeptikus tartály) felszerelt, fürdőkádakkal és egyéb jelentős mennyiségű vizet fogyasztó berendezésekkel.
1. Határozza meg a teljes vízfogyasztási együtthatót Su. Ehhez készítsen listát az otthonában található szétszerelési pontokról, és tüntesse fel az egyes felszereléstípusok mennyiségét.
2. Töltse ki az 1. táblázatot. Ennek második oszlopa az egyes berendezéstípusok használati gyakorisági együtthatóinak táblázata (Cx). A harmadik oszlopban tüntesse fel az egyes berendezésekhez tartozó készülékek számát az otthonában (n). A táblázat jobb oldali oszlopában szorozza meg a Cx értékét n-nel. Adja össze az ebben az oszlopban található értékeket. Megkapja otthona teljes vízfogyasztási együtthatóját.

1. táblázat. A Su teljes fogyasztási együttható meghatározása


3. Az összes Su együttható kapott értékétől függően határozza meg az otthonához szükséges maximális vízhozam értékét. Ezeket az értékeket a 2. táblázat tartalmazza.

Például, ha van a házban wc, zuhanyzó, csaptelep a mosogatóban, csaptelep a konyhában (minden készülékből egy), akkor a fogyasztási együtthatója Su = 3+2+6+2=13. A táblázatban szereplő Su legközelebbi értéke 12, ezért az otthoni vízellátó rendszer normál működéséhez körülbelül 36 liter / perc maximális áramlási sebességet kell biztosítania.

4. A hidraulikus akkumulátor térfogatának meghatározásához el kell dönteni, hogy óránként hányszor (a) lehet a hidraulikus akkumulátort bekapcsolni maximális fogyasztási intenzitás mellett. Az óránkénti 10-15 alkalom normális. A vízellátó állomás nyomáskapcsolójához válaszküszöböket is hozzá kell rendelni (Pmin és Pmax). Alsó küszöb Pmin for emeletes házakáltalában 1,5 bar, a felső Pmax küszöbérték pedig 3 bar.

Ezután az akkumulátor térfogatának meghatározásához a következő képletet kell használnia:

ahol V az akkumulátor teljes térfogata (liter),
Qmax - a szükséges vízhozam maximális értéke (liter/perc),
a az óránkénti rendszerindítások száma,
Pmin - alsó nyomásküszöb a szivattyú bekapcsolásakor (bar),
Pmax - felső nyomásküszöb a szivattyú kikapcsolásakor (bar),
Po a kezdeti gáznyomás az akkumulátorban (bar).

A légnyomás kiszámítása az akkumulátorban

Milyen kezdeti légnyomásnak kell lennie az akkumulátorban? Ha hidraulikus akkumulátort szerelt fel az alagsorban, akkor annak minimális értéke könnyen kiszámítható. A pincétől a vízellátó rendszer felső pontjáig mért magasságot méterben kell megadni. Például egy kétszintes háznál ez 6-7 méter, egy háromszintes háznál körülbelül 10 méter, majd ehhez az értékhez adjunk hozzá 6-ot és osszuk el 10-zel. A szükséges értéket atmoszférában kapja meg. Például egy kétszintes háznál 7 + 6 = 13 / 10 = 1,3 atmoszféra. Ez a légnyomás minimális értéke az akkumulátorban. Ellenkező esetben a víz nem fog a ház második emeletére áramlani. Ezeket az értékeket azonban nem szabad túlbecsülni, különben egyszerűen nem lesz víz az akkumulátorban. Általában maga a gyártó állítja be a légnyomást 1,5 atm-re, de előfordulhat, hogy a vásárolt akkumulátor légnyomása eltérő lesz. Először egy közönséges nyomásmérővel kell ellenőrizni, csatlakoztatva az akkumulátor csatlakozójához, és szükség esetén növelni kell egy autószivattyú segítségével.

A Pmax - Pmin válaszküszöbök közötti különbség határozza meg a vízellátó rendszer hidraulikus akkumulátora által szállított víz mennyiségét. Minél nagyobb ez a különbség, annál több hatékonyabban dolgozni hidraulikus akkumulátor, de ebben az esetben a membrán nagyobb terhelésnek van kitéve és elszakadhat.

A Pmin érték (a szivattyú aktiválási nyomása) az érték alapján kerül meghatározásra hidrosztatikus nyomás(vízmagasság) az otthona vízellátó rendszerében. Például, ha a rendszerben a csövek magassága 10 méter, akkor a vízoszlop nyomása 10 méter lesz, ami 1 bar nyomásnak felel meg.

Mi legyen a Pmin minimális nyomásérték? Az akku ellennyomáskamrájában a légnyomásnak meg kell egyeznie a hidrosztatikus nyomással, azaz esetünkben 1 bar. Az alsó Pmin reakcióküszöbnek ekkor valamivel magasabbnak (0,1 bar) kell lennie, mint az akkumulátorban lévő légnyomás.

A rendszer stabil működéséhez azonban szükségünk van. A működés stabilitása szempontjából a legkritikusabb az elemzés legmagasabb pontja (például egy csaptelep vagy zuhanyzó a legfelső emeleten). A csaptelep akkor működik megfelelően, ha nyomásesése legalább 0,5 bar.

Ezért a nyomásnak 0,5 bar-nak kell lennie, plusz ennek a pontnak a hidrosztatikus nyomásértéke. Így az akkumulátorban lévő gáznyomás minimális értéke 0,5 bar plusz a csökkentett hidrosztatikus nyomás értéke az akkumulátor helyén (a felső szétszerelési pont és az akkumulátor helye közötti magassági távolság). Esetünkben, ha az akkumulátor a vízellátó rendszer legalacsonyabb pontján található, akkor a minimális gázértéket 1 bar + 0,5 bar = 1,5 bar értékre kell beállítani, és a szivattyú válaszküszöbét (bekapcsolás) Pmin = 1,5 + 0,1 = 1,6 bar. Ha a hidraulikus akkumulátor a felső ponton, a nyomásérzékelő pedig a rendszer alsó pontján található, akkor a hidraulikus akkumulátorban lévő gáznyomást 0,5 bar-ra kell állítani, és a szivattyú aktiválási küszöbét Pmin = 1,6 bar.

A rendszer felső válaszküszöbének hozzárendelésekor automatikus vízellátás Több szempontot is figyelembe kell venni, elsősorban a szivattyú nyomásjellemzőit. A szivattyú által generált nyomás vízoszlop méterben, osztva 10-zel, a maximális nyomásértéket mutatja. Azonban figyelembe kell vennie:

1. A szivattyú jellemzői a maximális paramétereket jelzik a csővezetékek hidraulikus ellenállásának figyelembevétele nélkül

3. Maximális nyomásértékeknél a szivattyú áramlása minimális, és a rendszer nagyon hosszú ideig töltődik

4. Hosszabb használat esetén a szivattyú jellemzői csökkennek

A felső válaszküszöb meghatározásakor azonban a kezdeti pont a ház magassága, vagy inkább a vízellátó rendszer magassága. A felső küszöb értékének meghatározásához adjon hozzá 20 métert a vízellátó rendszer magasságához, és ossza el 10-zel. Megkapja a felső küszöb nyomását, bárban kifejezve.

Bármilyen kialakítás autonóm vízellátás hidraulika tartály beépítésével végződik. Ez általában egy kis kapacitás, amely szükséges a média felhalmozásához. Egyszerűen fogalmazva, ott nyomás alatt van a víz, amit szükség esetén háztartási szükségletekre is fel lehet használni. Beszéljünk arról, hogyan válasszuk ki a megfelelő hidraulikus akkumulátort vízellátó rendszerekhez, és mire kell figyelni a vásárláskor.

Általános információ

A legtöbb esetben a hidraulika tartály műanyag házzal, a drágább modellek fém testtel rendelkeznek. A belső teret felére osztják egy membrán segítségével, amelynek egyik oldalán hordozó van, a másikon pedig levegő. Ez a kialakítás lehetővé teszi, hogy a tartály belsejében 1,5-2,5 bar nyomást hozzon létre, a termék mennyiségétől és gyártójától függően. Meg kell érteni, hogy a vízellátó rendszerek hidraulikus akkumulátora nem több száz vagy akár több ezer literes tárolótartály. Esetünkben 50-100 literes térfogatról beszélünk.

Ezért van szükség levegőre a tartály hidraulikus kamrájában. A tény az, hogy bármely csővezeték, legyen az autonóm vagy központi, hidraulikus ütéseknek lehet kitéve. Ez egy nagyon nemkívánatos jelenség, amely tönkreteszi az autópályákat. Hogy megszabaduljon tőle, a rendszer levegős kamrát használ. Rugalmasabb, mint a víz, és lehetővé teszi, hogy felszívja a vízkalapácsot. Ezen túlmenően, amint fentebb megjegyeztük, a rendszerben állandó nyomás fenntartására van szükség.

Egy kicsit a készülék működési elvéről

A hidraulikatartály a nagy hatásfok ellenére rendkívül egyszerű kialakítású. A víz kútból vagy fúrólyukból, valamint bármely más forrásból folyik bele. Következésképpen a rugalmas membrán megfeszül a hordozó nyomása miatt. A tartály fala és a membrán közötti levegő térfogata csökken, ezért nagy nyomás keletkezik. Amikor eléri a maximumot, egy speciális érzékelő aktiválódik, amely kikapcsolja a szivattyút.

Ekkor a következő helyzetet kapjuk. Megnyitjuk a vizet a csapunkban, és nyomás alatt jön ki a hidraulikatartályból. Ez utóbbiban a membránra nehezedő nyomás fokozatosan csökken. Amikor a minimumra csökken, a szivattyú bekapcsol. A készülék nagyjából így működik. Rendkívül fontos, hogy az akkumulátorban lévő nyomást folyamatosan az optimális szinten tartsák, ez lehetővé teszi, hogy nyomás alatt víz kerüljön a fogyasztóhoz. Javasoljuk, hogy évente megelőző karbantartást végezzen, és ha szükséges, egy autós szivattyú segítségével egy speciális csonkon keresztül töltsön levegőt a tartályba.

Hidraulikus akkumulátor vízellátó rendszerekhez: ár és még valami

Nos, most térjünk át a legérdekesebb dologra - a felszerelés költségeire. A legtöbb esetben az árak a gyártótól függően változnak. A hazai cégek megfizethetőbbek árazási szabály mint az európaiak. Ami a minőséget illeti, teljesen normál hidraulikus tartályokat gyártunk. Ha betartja a működési szabályokat, akkor nem lehet probléma.

Például a Gilex cég jó hidraulika tartályokat gyárt. A cég 50 literes hidraulikus akkumulátora 3000 rubelt fog fizetni. Ráadásul a súlya mindössze 8 kilogramm. A 24 literes egység sokkal kevesebbe fog kerülni - 1200 rubel. Ami az európai gyártókat illeti, ott az árak 7-15%-kal magasabbak. Ha a tartály térfogata kicsi, akkor a különbség jelentéktelen. De mindenesetre, mielőtt az árra lépne, ki kell számítania, hogy milyen mennyiség felel meg Önnek.

A hidraulika tartály típusának eldöntése

A vízellátó rendszerek hidraulikus akkumulátora függőleges és vízszintes lehet. Ami a beépítési módot illeti, a fogyasztó számára nincs alapvető különbség. A fő különbség köztük a membránban felgyülemlett levegő eltávolításának módja. A 100 litert meghaladó térfogatú modellek szerelvénye van, amelyen keresztül a levegőt időszakonként eltávolítják. Kérjük, vegye figyelembe, hogy van-e szerelvény. Ha nem, akkor keressen egy modellt, ahol jelen van.

A függőleges típusú hidraulikus akkumulátorokban az összes levegő a felső részében halmozódik fel. Ebben az esetben az eltávolítása nem lesz nehéz. Erre van egy speciális szelep. A vízszintes hidraulika tartályokhoz további csővezeték-egység beépítése szükséges. Kivezető csonkkal ellátott csatornalefolyóról beszélünk. A levegő eltávolítására golyóscsap található. Mi a jobb, kérdezed? Mint fentebb megjegyeztük, nincs sok különbség, de a függőleges eszközökben könnyebb a levegő eltávolítása.

A térfogatszámításról

A vízellátáshoz használt hidraulikus akkumulátorok, amelyek kialakítását már tárgyaltuk, különböző térfogatúak. A rendszer hatékonysága attól függ, hogy mennyire helyesen választották ki. De mivel az eszközt gyakran használják különböző célokra, a megfelelő térfogat kiszámítása néha nehézkes.

Ha hidraulikus tartályt használ a víz tartalékolásához, annak nagynak kell lennie. Például a kapacitásnak elegendőnek kell lennie több napos önálló médiafogyasztáshoz gazdasági szükségletek. A helyzet teljesen ellentétes, ha olyan eszközt használnak, amely folyamatosan fenntartja a nyomást a rendszerben, amikor a szivattyú ki van kapcsolva. Itt egy 20-100 literes tartály elég lesz. Ha szükség van egy hidraulikus akkumulátorral ellátott automatikus vízellátó állomásra, hogy megakadályozzuk az elektromos szivattyú túl gyakori bekapcsolását, akkor egy 50 literes tartály elég lesz. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a szivattyúkat nem ajánlott percenként többször működtetni. Figyelembe véve, hogy egy zuhany 5-8 litert fogyaszthat percenként, és egy WC legfeljebb 2 litert, akkor egy ilyen tartály több mint elég.

"Dzhileks" (hidraulikus akkumulátor) és jellemzői

Először is szeretném elmondani, hogy van értelme a hazai cégekre figyelni. Ennek több oka is van. Mint fentebb említettük, ezek megfizethetőbb termékek. De ezen kívül orosz cégek Olyan hidraulikus akkumulátorokat fejlesztünk, amelyek jobban megfelelnek vízbevezető rendszereinknek. Az eredmény a készülék stabilabb működése sok éven át.

Ami magát a gyártót illeti, csak jót mondhatunk róla. Először is kiváló ár/minőség arány. Ha minden más dolog megegyezik, a Gilex tank valamivel kevesebbe fog kerülni, mint bármelyik „európai”, de nem lesz rosszabb működési jellemzők, mint például a létrehozott nyomás, nyomás, térfogat stb. Összességében ez tökéletes megoldásés nem azért, mert olcsó, hanem mert tényleg jó minőségű és kényelmes.

Használat gyakorisága és mennyisége

Ez a két paraméter szorosan összefügg egymással. A helyzet az, hogy a hidraulikus akkumulátor csatlakoztatását a vízellátó rendszerhez azzal a feltétellel hajtják végre, hogy az egység intenzív üzemmódban, azaz állandó terhelés mellett fog működni. Itt arról beszélünk körülbelül 5-15 indítás óránként. De ez a szám gyakran másnak bizonyul. Miért kérdezed? Egyszerű – rosszul számolta ki a tartály térfogatát. Tegyük fel, hogy egy nagy családnak 50 literes térfogatot vettünk, amiről kiderült, hogy nem volt elég. Tehát kiderül, hogy az egység túlterhelt. Ez több okból sem jó. Először is, a szivattyú, legyen az merülő vagy felszíni, folyamatosan be- és kikapcsol, ami közvetlenül befolyásolja élettartamát. Másodszor, a hidraulika tartály membránja is erős kopásnak van kitéve, ami szintén rossz. Éppen ezért ajánlatos mindig kis adagot vinni. 50 liter helyett 75 literes tartályt vásároljon. Ez a legtöbb esetben bőven elég lesz. Még ha 500-700 rubel többet költ, a készülék hosszabb ideig fog működni.

Vásárláskor mindenkinek tudnia kell

A hidraulikus akkumulátorral ellátott vízellátási rendszernek szükségszerűen tartalmaznia kell egy lyukat a tartályban a levegő elvezetéséhez. Ez annak a ténynek köszönhető, hogy a hordozó bizonyos fokig oxigént tartalmaz, amelynek valahova el kell jutnia a hidraulikus tartályból. Ha 100 liternél kisebb kapacitású modellje van, akkor előfordulhat, hogy nincs speciális szelep. Ebben az esetben ajánlott évente 1-2 alkalommal megelőző karbantartást végezni. A tartály teljesen kiürül, és a felgyülemlett levegő eltávolításra kerül. Ellenkező esetben a rendszer fog magas vérnyomás, ami a berendezés hasznos kapacitásának csökkenéséhez vezet.

Következtetés

Javasoljuk, hogy előnyben részesítsék a fém testű hidraulikus tartályokat. Még ha drágábbak is, ez a megoldás azon egyszerű oknál fogva hatékony, hogy a készülék nem fél a mechanikai sérülésektől.

A hidraulikus akkumulátor (hidraulika tartály) egy fémtartály, amelyet vízellátó szivattyúkhoz csatlakoztatnak, és amelyek belsejében tartalék vizet tárolnak. adott nyomást. Ha a szivattyút hidraulikus akkumulátorral szereljük fel, mindig lesz egy kis készlet a házban vizet inni, még áram hiányában is.

Ebben a cikkben megvizsgáljuk a vízellátó rendszerek hidraulikus akkumulátorát, megvizsgáljuk annak célját, kialakítását és működési elvét. Ezenkívül megtudhatja az ilyen berendezések típusait, kiválasztásának, számításának és csatlakoztatásának jellemzőit.

1 Cél, eszköz és működési elv

Először is tisztázzuk a kifejezéseket - a hidraulikatartály és a tágulási tartály nem ugyanaz az eszköz. A hidraulikus akkumulátort egy magánház vízellátó rendszerében használják, amelyet vízellátásra terveztek egy szivattyúval. külső forrás, míg a tágulási tartályt fűtő- és melegvíz-ellátó rendszerekbe szerelik be, hogy azok nyomását stabilizálja és megakadályozza a vízkalapács előfordulását.

Tekintsük a hidraulikus tartály fő funkcióit a vízellátó rendszerekben:

  • a készülék megakadályozza a szivattyú gyakori aktiválás miatti elhasználódását - mivel a tartály folyamatosan vizet tartalmaz, a szivattyú csak akkor indul el, ha üres, ami pozitívan befolyásolja az egység tartósságát;
  • a hidraulikus akkumulátor csökkenti annak valószínűségét, hogy a csővezetékben vízkalapács forduljon elő, amikor a szivattyút bekapcsolják; emellett stabil nyomást is fenntart a rendszerben, megakadályozva a nyomásingadozást több csap egyidejű használata esetén;
  • A tartály folyamatos vízellátást biztosít, ami különösen fontos a problémás áramellátású vidéki házakban.

A hidraulikus tartály készülék magából egy fémtartályból és a benne található membránból áll, amely a tartályt két kamrára osztja - az egyik a víz, a másik a levegő számára. A vízkamra butil, higiéniai szempontból biztonságos típusú gumiból készült, a benne tárolt folyadék nem érintkezik a tartály fémfalaival. A víz ellátása és elvezetése két menetes csövön keresztül történik, amelyekhez csővezetékek csatlakoznak; a csövek azonos átmérőjűek.

A légkamrában lévő nyomás szabályozásáért pneumatikus szelep felelős. A nagy térfogatú (100 literes és feletti) hidraulikus akkumulátorok fel vannak szerelve ellenőrizd a szelepet, amely a vízkamrából a levegő elszívásához szükséges. Hasonló funkciót lát el kis tartályokban zárócsap. A normál légnyomás a hidraulikus akkumulátorban 1,5-2 bar.

A hidraulikus tartály működési elve meglehetősen egyszerű. Kezdetben a szivattyú vizet pumpál a tartályba, majd amikor a tárolótartály megtelik, a nyomáskapcsoló ezt érzékeli és leállítja a szivattyút, leállítva az áramlást. Ezután a víztartalék felhasználásával a relé érzékeli a nyomás csökkenését, bekapcsolja a szivattyút, és a ciklus megismétlődik.

1.1 A hidraulikus tartályok típusai és számításuk jellemzői

A test alakjától függően ez a berendezés két típusra oszlik - vízszintes és függőleges hidraulikus akkumulátorra. Csak egy tervezési különbség van közöttük - az 50 liternél nagyobb térfogatú függőleges tartályok szeleppel vannak felszerelve a levegő elszívására, amely felhalmozódik a vízkamrában, és csökkenti a készülék hatékonyságát. 50-100 literes vízszintes tartályokban a csap a karosszéria oldalán lévő végrészben található.

Minden 50 liternél kisebb térfogatú hidraulikus akkumulátornál a víz teljes leeresztésével levegőt engednek el a vízkamrából. A tartály alakját annak a helyiségnek a mérete alapján választják ki, ahol beépítik. Itt nincsenek trükkök - azt a tartályt kell venni, amely a legjobban illeszkedik a számára kijelölt helyre.

Nehezebb a tartály kiválasztása a teljesítmény paraméterei alapján. Itt szüksége van egy felszerelésszámításra, amely segít meghatározni a szükséges mennyiséget.

A számítás a következő képlettel történik: O = K*Rmax*(Dmax + 1)*(Dmin+1)/(Dmax-Dmin) - (P + 1), amelyben:

  • K a hidraulikatartályhoz csatlakoztatott szivattyú teljesítménytényezője;
  • Rmax - a legnagyobb tervezett áramlási sebesség liter víz percenként;
  • Dmax – víznyomás szintje a tartályban a szivattyú kikapcsolásához (Bar);
  • Dmin — víznyomás határértéke a szivattyú bekapcsolásához (Bar);
  • P - légnyomás a hidraulika tartályban (Bar).

A szivattyú együtthatója a motor teljesítményétől függ:

  • teljesítmény 0,55-1,5 kW - együttható 0,2;
  • 2-3 kW - 0,375;
  • 4-5,5 kW - 0,625;
  • 5-9 kW - 0,875.

A háztartási vízellátó állomások szinte bármely hidraulikus akkumulátorának kiszámítása megmutatja, hogy 25-50 literes tartályt kell használni. Ez az optimális térfogat a legtöbb kutak és kutak szivattyújához, amely elegendő lesz egy magánház teljes vízellátásához.

Nagyobb térfogatú (75 és 100 l-es) hidraulika akkumulátort érdemes venni, ha gyakori és tartós áramszünet van otthon, amikor komoly ivóvízellátásra van szükség. Normál körülmények között értelmetlen a „tartalékkal” rendelkező tartály vásárlása, mivel a fel nem használt víz stagnál és elveszti ízét.

1.2 Hogyan válasszunk hidraulikus akkumulátort? (videó)

2 Csatlakozási rajzok és szerelési jellemzők

A hidraulika tartály csatlakozási rajzának kiválasztását a hozzárendelt funkciók alapján kell elvégezni. Összesen 3 csatlakozási séma létezik:


A hidraulikatartály csatlakoztatásához és üzembe helyezéséhez nem kell szakembereket hívnia, mindent megtehet saját maga. A tartály rögzítése a padlóhoz vagy a falhoz horgonyokkal történik, azonban a rögzítőlap alá rezgésszigetelő anyagból készült távtartót kell elhelyezni. Csövek csatlakoztatása a fúvókához tárolási kapacitás a hozzá tartozó speciális rugalmas adaptereken keresztül történik.

A tartály felszerelésének befejezése után be kell állítani - először meg kell határoznia az akkumulátor nyomását, amelyet hagyományos nyomásmérővel lehet elvégezni. A tartály testén talál egy orsót, amelyhez csatlakozik mérőeszköz. A normál nyomásszint 1,5 bar, ha a tényleges értéke eltér, akkor szivattyúval kell felszívni a levegőt.

Mint már említettük, a tartályban lévő víz egy gumi „burában” van, amelyet levegő vesz körül. Minél több levegő van a tartályban, az izzó annál jobban összehúzódik, és elveszíti maximális méretét. És fordítva - minél kevesebb levegő, annál nagyobb és nagyobb a körte, de annál alacsonyabb a vízellátás nyomása. A nyomást saját belátása szerint 1-2 bar között állíthatja be, így elérheti a hidraulikatartály kívánt üzemmódját.

A nyomáskapcsolót is be kell állítani. A reléház fedele alatt van egy pár rugó (nagy és kicsi). A helyzetük megváltoztatása lehetővé teszi a minimális és maximális nyomásszint beállítását, amelynél az állomás bekapcsolja a szivattyút. Egy nagy forrás felelős a minimális szintért, amelynél a vízellátás megkezdődik. Egy kis rugó beállítja a szükséges nyomáskülönbséget.

A hidraulikus akkumulátor leggyakoribb meghibásodása a munkaközeg - víz és levegő - közötti tömítettség elvesztése, amely a gumimembrán (izzó) kopása vagy sérülése miatt következik be.

A membrán nyomáscsökkenésének oka a gumi kopása, amely a víz általi nyúlás miatt következik be, amikor elégtelen szint tartály légnyomása. A felgyorsult kopást a víz felgyorsult szivattyúzása is kiváltja a tartályból - a teljes kiürítés után a membrán egy erősen ívelt élekkel rendelkező lapos lappá omlik össze.

A kopott membrán saját kezű helyreállításának kísérlete értelmetlen, mivel semmilyen tapasz nem fogja visszaállítani a teljes tömítettségét. Új membránt kell vásárolnia, amely megfelel a tartály méretének, és ki kell cserélnie a sérült részt.

A műveletek algoritmusa a következő:

  1. A tartályból származó víz teljesen kiürül, és a tartályt leválasztják a csővezetékről.
  2. A tartály hátoldalán lévő karimát rögzítő csavarokat ki kell csavarni, és a légszivattyú orsóanyáját is eltávolítjuk.
  3. Az orsót a lyukon keresztül a tartályba tolják, majd a membránt eltávolítják a házból.
  4. A tartály belső üregét szükség esetén csiszolópapírral vagy fémkefével megtisztítják a korróziótól és a lerakódásoktól.
  5. Új membrán van felszerelve, az orsó menetes és anyával rögzítve.
  6. A membrán szélei a tartály nyakán vannak kiegyenlítve, majd a karimát az egyenletesen meghúzott csavarokkal rögzítik.
  7. Az összeszerelés után a kiszámított levegőmennyiséget a hidraulikus akkumulátorba pumpálják, és 12 órát várnak, majd a tartály tömítettségét ellenőrzik. Ha nincs nyomásveszteség, a készüléket a tápvezetékhez kell csatlakoztatni.

Gyakran vannak problémák a tartályból kiáramló levegővel is, amelyet az orsó deformációja okoz. A levegőveszteség kiküszöbölése meglehetősen egyszerű, csak vásárolni kell egy gumitömítéssel ellátott fémkupakot egy autókereskedésben, és rá kell csavarni az orsóra.

Az egyes vízellátó rendszerek hidraulikus tartályai egyszerre több funkciót is ellátnak: fontos funkciókat. Annak érdekében, hogy mindegyik megfelelően működjön, fontos, hogy helyesen válassza ki ezt az egységet, figyelembe véve a különféle kezdeti adatokat. Például a maximális vízfogyasztás több eszköz egyidejű használatakor, az óránkénti szivattyúindítások ajánlott száma és mások.

Ezért minden tulajdonosnak tudnia kell, hogy melyik hidraulikus akkumulátort a legjobb választani a vízellátó rendszerekhez. Kúria. Az alábbiakban a készülék kialakítása és működési elve alapján választható paraméterekről beszélünk.

Miért van szüksége hidraulikus akkumulátorra?

Számos oka van annak, hogy egy szivattyú segítségével, autonóm forrásból származó hidraulikus akkumulátort használjunk. Illetve senki sem kényszerítheti, de ez a készülék számos előnnyel jár, és hülyeség lenne nem kihasználni ezeket.

Közöttük:

  • Képes fenntartani a víznyomást a rendszerben egy bizonyos szinten még akkor is, ha a szivattyú nem működik;
  • Lehetőség bizonyos mennyiségű folyadék felhalmozására és felhasználására áramkimaradás vagy szivattyú meghibásodása esetén;
  • Lehetőség az oltásra túlnyomás V vízvezeték rendszerés megakadályozzák a vízi kalapács pusztító következményeit (lásd);
  • Az a képesség, hogy megakadályozza a szivattyú bekapcsolását minden alkalommal, amikor a vízcsapot kinyitják.

Jegyzet. Bármely szivattyút időegységenként meghatározott számú be- és kikapcsolási ciklusra tervezték. Ha több ilyen ciklus van, a berendezés gyorsan kimeríti az erőforrásait és meghibásodik. A hidraulikatartály pedig csökkenti a ciklusok számát, ezáltal meghosszabbítja a szivattyú élettartamát.

Amit a hidraulikus akkumulátor tulajdonságairól tudni kell

Annak érdekében, hogy a vízellátás normálisan és stabilan működjön, az egyik első feladat a hidraulikus akkumulátor térfogatának kiszámítása. Az egység ismerete, működése és optimális üzemmódba állítása segít a helyes megoldásban.

Tervezés

Ez egy fém tartály, amelynek belsejében van egy gumiballon (izzó), amelyben víz halmozódik fel. A levegőt a tartály falai és a henger közé pumpálják.

Jegyzet. Egyes modellekben a hengert membrán (membrán) helyettesíti, amely a tartály belső térfogatát két üregre osztja - levegő és víz.

A hidraulikatartály szűrővel és víz- és levegőkimenetekkel van felszerelve. A vízellátáshoz való csatlakozást szolgáló szerelvény általában a tartály alsó részében van elhelyezve, a felfújásra vagy légtelenítésre szolgáló mellbimbóval ellátott orsó pedig a felső részben. De más tervezési lehetőségek is lehetségesek.



A két kialakítás között nincs alapvető különbség. Az egyetlen dolog, amire figyelnie kell a választás során, az a lehetőség, hogy a belső membránt saját kezűleg cserélje ki, ha elhasználódik.

Ebben a tekintetben előnyösebb a gumi izzóval ellátott tartály. A változtatáshoz egyszerűen távolítsa el a hengert a fémházban tartó karimát.

Célja

Az ilyen tartályokat nem csak vízellátó rendszerekbe telepítik. Használják autonóm hőellátásban is szivattyús kazánból (lásd).

Fontos tudni, hogy a hőrendszerek tartályait pirosra, a víztartályokat pedig főleg kékre festették, de lehetnek más lehetőségek is - zöld, krómozott.

Mi a különbség köztük:

  • BAN BEN tágulási tartály fűtési hálózatokhoz műszaki gumiból készült membrán van beépítve, amely ellenáll magas hőmérsékletek. A kialakítás általában nem eltávolítható, így ha a belső tartály megsérül, a teljes tartályt ki kell cserélni.
  • A hidraulikus víztartályokban lévő henger élelmiszer-minőségű gumiból készül, ami nem negatív befolyást az ivóvíz ízéről és tulajdonságairól. A kialakítás lehet eltávolítható vagy rögzített membránnal.

Tájékoztatásul. A rögzített membránnal ellátott tartályok olcsóbbak és nagyobb biztonsági résszel rendelkeznek, de ha hibák jelentkeznek a gumin, ki kell őket cserélni. Míg a cserélhető membrános vagy hengeres hidraulikus akkumulátorok drágábbak, de ha megsérülnek, akkor elég csak a belső tartályt cserélni.

Belső tartály anyaga

Az élelmiszeripari gumi, mint membrán készítésének anyaga, szintén eltérő lehet, és különbözhet az összetételtől, a magas vagy alacsony hőmérséklettel szembeni ellenállástól és a tartósságtól.

  • Természetes gumi nagyon rugalmas, de alacsony a víz diffúzióval szembeni ellenállása. 0 és +50 fok közötti hőmérsékletet képes ellenállni.
  • Mesterséges butil gumi kevésbé rugalmas, de tartósabb. Működési hőmérséklet tartomány -10 és +100 fok között.
  • Mesterséges etilén-propilén gumi a legtartósabb és legmegbízhatóbb. Ha az akkumulátor használati utasításában olyan információ található, hogy a membrán élelmiszer-minőségű EPDM gumiból készült, akkor biztos lehet benne, hogy nagyon intenzív használat mellett is sokáig bírja. A kritikus üzemi hőmérséklet -50 és +130 fok.

A tartály térfogata a fő kiválasztási kritérium

A legfontosabb kérdés az, hogyan válasszuk ki a vízellátó rendszerek hidraulikus akkumulátorának térfogatát. A megválaszolásához sok adatot kell összegyűjteni. Ebbe beletartozik a szivattyú teljesítménye, a ház vízfogyasztó berendezésekkel való felszereltsége, a házban állandóan lakók száma és még sok minden más.

Mindenekelőtt azonban el kell döntenie, hogy erre a tározóra csak a rendszer egészének stabilizálására van szüksége, vagy áramszünet esetén van-e szükség vízellátásra.

Ha a ház kicsi, és csak mosdóval, WC-vel, zuhanyzóval és öntözőcsappal van felszerelve, és nem lakik állandóan benne, akkor nem kell bonyolult számításokat végeznie. Elegendő egy 24-50 literes tartályt vásárolni, elegendő lesz a rendszer normális működéséhez és a vízkalapács elleni védelemhez.

Abban az esetben Kúria Mert állandó tartózkodási család, mindennel felszerelve, ami a kényelmes élethez szükséges, tanácsos felelősségteljesebben megközelíteni a kérdést. Íme néhány módszer, amellyel eldöntheti az akkumulátor méretét.

A szivattyú jellemzői szerint

A tartály térfogatának megválasztását befolyásoló paraméterek a szivattyú teljesítménye és teljesítménye, valamint a be- és kikapcsolási ciklusok ajánlott száma.

  • Minél nagyobb az egység teljesítménye, annál nagyobbnak kell lennie a hidraulikus tartály térfogatának.
  • Az erős szivattyú gyorsan szivattyúzza a vizet, és gyorsan kikapcsol, ha kicsi a tartály térfogata.
  • A megfelelő térfogat csökkenti a szakaszos indítások számát, ezáltal meghosszabbítja az elektromos motor élettartamát.

A kiszámításhoz meg kell határoznia az óránkénti hozzávetőleges vízfogyasztást. Ehhez egy táblázatot állítanak össze, amely felsorolja az összes vizet fogyasztó készüléket, azok mennyiségét és fogyasztási arányait. Például:

Mivel szinte lehetetlen az összes eszközt egyszerre használni, a tényleges áramlási sebesség meghatározásához 0,5-ös korrekciós tényezőt használnak. Ennek eredményeként azt kapjuk, hogy átlagosan 75 liter vizet költünk el percenként.

  • Tegyük fel, hogy a termelékenység 80 l/perc vagy 4800 l/h.
  • Csúcsidőben pedig 4500 l/óra kell.
  • Amikor a szivattyú megállás nélkül működik, teljesítménye elégséges, de nem valószínű, hogy hosszú ideig működik ilyen szélsőséges körülmények között. És ha óránként több mint 20-30 alkalommal kapcsol be, akkor az erőforrása még gyorsabban elfogy.
  • Ezért van szükségünk egy hidraulika tartályra, amelynek térfogata lehetővé teszi a berendezés kikapcsolását és pihentetését. A megadott ciklus gyakorisága mellett a vízellátásnak legalább 70-80 liternek kell lennie. Ez lehetővé teszi, hogy a szivattyú minden második percből egy percig tétlen maradjon, előre feltöltve a tartályt.

Fontos! Ne feledje, hogy az akkumulátor teljes térfogata és a benne lévő maximális vízmennyiség közel sem egyenlő. A víz csak körülbelül egyharmadát veszi fel belső tér rezervoár.

A képlet használatához ismernie kell a nyomáskapcsoló beállításait, amely be- és kikapcsolja a szivattyút. A következő kép segít megérteni:

  • 1 – kezdeti nyomás Pár (kikapcsolt szivattyú mellett);
  • 2 – víz áramlik a tartályba, amikor a szivattyú be van kapcsolva;
  • 3 – a Pmax maximális nyomás elérése és a szivattyú kikapcsolása;
  • 4 – vízáramlás kikapcsolt szivattyú mellett. Amikor a nyomás eléri a minimális Pmin értéket, a szivattyú bekapcsol.

A képlet így néz ki:

  • V = K x A x ((Pmax+1) x (Pmin +1)) / (Pmax - Pmin) x (pár + 1), ahol
  • A a becsült vízhozam (l/perc);
  • K – korrekciós tényező a táblázatból, a szivattyú teljesítményétől függően.

A relé minimális (indítási) és maximális (kikapcsolási) nyomásának értékét magának kell beállítania, attól függően, hogy milyen nyomásra van szüksége a rendszerben. Az akkutól legtávolabbi és legmagasabb vízgyűjtő pont határozza meg.

Tanács. A maximális és minimális értékek közötti különbségnek 1-1,5 atm-nek kell lennie. És a kezdeti nyomáspárnak 10-20%-kal kisebbnek kell lennie, mint a Pmin.

A nyomáskapcsoló beállításához tudnia kell, hogyan kell felfújni a vízellátó rendszerek hidraulikus akkumulátorát levegővel, vagy el kell engedni a felesleges levegőt. Ehhez szüksége lesz egy autós szivattyúra, amely egy orsón keresztül csatlakozik a tartályhoz.

Most kiszámolhatja a hangerőt. Például vegyük:

  • A = 75 l/perc;
  • Szivattyú teljesítménye 1,5 kW, illetve K = 0,25;
  • Pmax = 4,0 bar;
  • Pmin = 2,5 bar;
  • Pár. = 2,3 bar.

V = 66,3 litert kapunk. A legközelebbi szabványos hidraulikus akkumulátorok térfogata 60 és 80 literes. A nagyobbat választjuk.

Forma, méretek

Talán a tartály alakja számíthat Önnek - függőleges vagy vízszintes. Például, ha a telepítés helye korlátozott terület vagy magasság.

Ezenkívül nagy térfogatú tartály használatakor előre győződjön meg arról, hogy méretei könnyen illeszkednek az ajtóba, vagy válasszon másik modellt. Ezt nem nehéz megtenni, mivel a hidraulikus akkumulátorok kiválasztása különböző gyártók elég nagy a piacunkon.



Következtetés

Most van egy ötlete, hogyan válasszon hidraulikus akkumulátort vízellátó rendszerekhez. A cikkben található videó is segít a gyártásban szükséges számításokatés döntsön. Ha nem szeretne mélyen elmélyülni ebben a kérdésben, vagy nem támaszkodik saját tudására, forduljon vízellátási szakemberhez.



Kapcsolódó kiadványok