Apa bahaya kunci udara pada pasokan air rumah pribadi dan bagaimana cara menghilangkannya. Mengapa Anda dapat mendengar suara udara di dalam sumber air?


Dalam jaringan pasokan air, akumulasi udara mengganggu keteguhan dan keseragaman aliran fluida (air), dan juga dapat menyebabkan percepatan korosi pada pipa dan perlengkapannya. Oleh karena itu, sangat penting untuk memerangi pembentukan kantong dan gelembung udara. Dalam sistem bertekanan, gas tersebut keluar dari air itu sendiri atau keluar dari atmosfer ketika sirkuit tidak tertutup rapat.

Proyek yang dihitung dengan benar dan pelaksanaannya yang kompeten sepenuhnya menghilangkan hisapan udara, dan juga tidak memberikan kesempatan untuk menumpuk di tempat tertentu dan permanen (tikungan, belokan, atau kekusutan pada pipa). Sedangkan untuk cairannya sendiri, untuk setiap ton sumber daya terdapat sekitar 30 gram campuran udara. Oleh karena itu, udara dalam sistem pasokan air dilepaskan lebih aktif, semakin rendah tekanannya dan semakin tinggi suhunya.

Penyebab penyumbatan udara pada pipa

Produk sampingan ini mengandung sekitar 32% oksigen, artinya terdapat sepertiga lebih banyak zat pengoksidasi di sini daripada di atmosfer. Bentuk cluster-cluster ini yang diungkapkan secara bebas tidaklah sama. Hanya gelembung berukuran maksimal 1 mm yang dapat dianggap berbentuk bola. Sejumlah besar mungkin memiliki topologi ellipsoidal atau berbentuk jamur. Di bagian vertikal penambah pasokan air, inklusi udara-gas naik atau tetap tersuspensi. Pada pipa horizontal, pipa tersebut selalu “menempel” ke dinding pada titik tertinggi, yang dapat menciptakan kondisi terjadinya karat aktif pada pipa.

Ketika kecepatan air mulai melebihi ½ m/s, akumulasi udara mulai ikut bergerak. Jika cairan mengalir dalam sirkuit lebih cepat dari 1 m/s, maka udara dalam sistem pasokan air pecah menjadi kapsul-kapsul kecil dan semacam emulsi gas dan cairan tercipta. Pengamatan praktis telah mengungkapkan bahwa tingkat minimum kehancuran akumulasi tersebut dalam sistem pasokan air adalah sekitar ¼ m/s. Dengan laju aliran yang lebih rendah, kantong udara dapat tetap berada di area yang sama untuk waktu yang lama, dan hal ini tidak diinginkan.

Campuran udara-gas tidak hanya dapat dilepaskan dari air, tetapi juga berinteraksi dengannya, dan pada laju aliran yang diperlukan, dapat dimusnahkan atau keluar.

Untuk menghilangkan akumulasi udara, digunakan berbagai alat pembuangan/bleed. Ini termasuk ventilasi udara otomatis, katup mekanis (misalnya, “katup Mayevsky”), dan katup penutup konvensional (katup, katup bola). Regulator standar semacam ini dibuat dalam bentuk cangkang silinder dengan penutup datar. Di tengah yang terakhir ada sumbat berulir dengan lubang 3-5 mm. Bola pelampung yang terbuat dari polimer atau gabus ditempatkan di dalam badan. Jika tidak ada udara di dalam pipa, elemen ini menutup rapat lubang pada penutup di bawah pengaruh tekanan jaringan. Jika akumulasi udara muncul di perangkat, bola akan jatuh sejenak dan memungkinkan campuran ini keluar melalui lubang di tutupnya.

Ventilasi udara juga mampu melakukan efek sebaliknya - memasukkan sejumlah oksigen ke dalam jaringan tekanan. Hal ini terjadi secara tidak sengaja atau diperlukan ketika sumber daya terkuras dengan cepat sebelum memeriksa dan memperbaiki pasokan air.

Agar udara dalam sistem pasokan air dapat dibuang tepat waktu, mekanisme pelepasannya perlu dipasang dengan benar pada titik-titik yang diperlukan. Mereka dipasang di bagian atas pipa, di tikungan atau tikungan, karena di sinilah campuran udara-gas terakumulasi.

aquagroup.ru

Udara dalam sistem dan pipa pasokan air panas rumah, pembuangan dan pembuangannya

Pipa pasokan air dirancang untuk mengalirkan air, sehingga udara tidak mempunyai tempat di sini. Namun, udara masuk ke dalam pipa. Mengapa hal ini terjadi dan mengapa udara dalam sistem pasokan air di rumah-rumah pribadi berbahaya? Apakah mungkin untuk mencegah penetrasi dan bagaimana cara menghilangkan udara dari sistem pasokan air?

Seberapa berbahayakah udara dalam persediaan air?

Mengapa udara muncul di sumber air?

Ada dua penyebab munculnya udara dalam sistem pasokan air di rumah:

  • Di luar. Udara memasuki pipa melalui sambungan yang bocor;
  • Dari dalam. Sekitar 30 gram udara per 1 ton air terlarut dalam aliran air yang melewati pipa. Secara bertahap udara dilepaskan. Semakin lambat air mengalir dan semakin panas, semakin cepat pula prosesnya. Artinya, dalam sistem pasokan air panas, kemungkinan terjadinya kunci udara lebih tinggi.

Udara muncul dalam sistem pasokan air rumah-rumah pribadi karena alasan berikut:

  • ketika ketinggian air turun, udara dapat dihisap melalui katup periksa;
  • perlengkapan dengan segel karet tidak dikencangkan dengan baik;
  • dalam sistem pasokan air panas, proses kavitasi diamati: uap terbentuk, gelembung udara terkumpul di dalam air, membentuk rongga atau rongga;
  • udara di pipa pasokan air tetap ada sejak peralatan pertama kali dinyalakan.

Gelembung udara mengandung oksigen 30% lebih banyak daripada udara di atmosfer. Hal ini menjelaskan tingginya kapasitas oksidasi udara dalam sistem pasokan air panas. Gelembung udara bisa bermacam-macam bentuk: bulat - kecil, diameter tidak lebih dari 1 milimeter, berbentuk jamur, lonjong.

Dalam pipa vertikal, gelembung mengalir ke atas atau didistribusikan ke seluruh volume. Di jalan raya horizontal, mereka berhenti di titik tertinggi tempat mereka melakukan pekerjaan destruktif.

Ketika kecepatan air di dalam pipa lebih dari 0,5 meter per detik, gelembung-gelembung tersebut bergerak tanpa henti. Ketika kecepatan melebihi 1 meter per detik, gelembung tersebut pecah menjadi gelembung yang sangat kecil. Ternyata seperti emulsi air dan udara. Gelembung udara dalam sistem pasokan air rumah pribadi mulai pecah dengan kecepatan cairan 0,25 meter per detik. Jika lebih rendah, kemacetan di beberapa tempat bisa terhenti dalam waktu yang cukup lama.

Cara menghilangkan udara di dalam pipa

Jika sistem pasokan air rumah pribadi sudah memiliki udara, tetapi tidak dilengkapi dengan saluran pembuangan, Anda harus:

  1. Matikan stasiun pompa.
  2. Buka semua keran pembuangan dan keluarkan air dan udara dari sistem pasokan air. Setelah itu pipa diisi kembali.

Anda dapat mengeluarkan udara dari sistem pasokan air untuk selamanya menggunakan perangkat pembuangan atau pembuangan:

  • katup mekanis seperti katup Mayevsky;
  • ventilasi udara otomatis;
  • katup bola;
  • katup.

Perancangan katup mekanis untuk mengeluarkan udara dari sistem penyediaan air adalah sebagai berikut: kotak berbentuk silinder, ditutup dengan penutup di bagian atas, dan ulir di bagian bawah untuk menyambung ke penyedia air. Ada steker berulir di tengah tutupnya. Pelampung plastik berbentuk bola digantung di dalam silinder. Jika tidak ada udara dalam sistem pasokan air panas, bola naik ke lubang di sumbat dan menutupnya dengan rapat di bawah tekanan jaringan. Segera setelah udara masuk ke dalam perangkat, bola menjauh dan udara dilepaskan. Udara dapat masuk ke sistem melalui bleeder, yang berguna saat memperbaiki atau memeriksa jaringan dan mempercepat pembuangan air.

Perangkat pembuangan udara dipasang di tempat-tempat tertentu dalam sistem pasokan air: di ujung paling atas, di tikungan atau tikungan. Artinya, ada kemungkinan peningkatan akumulasi udara.

Akumulator udara buatan sendiri

Pada pipa air pedesaan, sering kali aliran udara bercampur air. Menggunakan pasokan air seperti itu sulit dan tidak nyaman, dan otomatisasi tidak selalu dapat mengatasinya: jika ada banyak udara, air akan meluap seperti air mancur langsung dari katup. Oleh karena itu, alih-alih pemeras udara otomatis, akumulator udara dipasang di sistem pasokan air. Anda bisa membuatnya sendiri, berupa tangki dengan pipa keluar dan keran. Diameter tangki penampung harus 5 kali lebih besar dari diameter pipa air agar dapat bekerja secara efektif.

Akumulator udara dipasang di titik tertinggi sistem pasokan air, yang memudahkan pembuangan udara secara manual. Tangki penyimpanan udara banyak digunakan di gedung bertingkat dalam sistem pasokan air panas.

Ventilasi udara otomatis

1 - ventilasi udara aksi konstan, 2 - aksi variabel, 3 - aksi ganda.

Perangkat untuk menghilangkan udara dari sistem pasokan air banyak tersedia di pasaran. Katup apung adalah ventilasi udara permanen. Mereka melindungi sistem operasi dari akumulasi udara dan gas. Ketika tekanan sistem turun ke tekanan atmosfer, katup pelampung memungkinkan udara masuk ke dalam pipa. Untuk menghilangkan penyebab masuknya udara ke dalam sistem pasokan air rumah, dipasang juga katup periksa. Ada model ventilasi udara yang sudah dilengkapi dengan check valve.

Ventilasi udara start-up digunakan untuk mengeluarkan udara saat mengisi sistem dengan air atau untuk mengalirkan udara selama pekerjaan drainase.

Ventilasi udara aksi gabungan memiliki sifat dari kedua perangkat yang dijelaskan sebelumnya.

Saat memilih ventilasi udara, volume udara yang dikeluarkan diperhitungkan. Indikator ini dapat ditemukan pada karakteristik perangkat. Anda sebaiknya tidak memilih ventilasi udara otomatis yang lebih kuat. Bekerja setengah hati, akan lebih cepat aus.

Agar ventilasi udara berfungsi dengan benar, tekanan pengoperasian dalam pasokan air dan kualitas cairan adalah penting. Jika kepadatan sumber daya di bawah 960 kilogram per meter kubik, pelampung yang dirancang khusus akan dipasang.

Klip video tentang ventilasi udara paling sederhana - katup Mayevsky:

www.strojdvor.ru

Menghapus udara dari sistem pasokan air

Bahkan desain pasokan air dengan kualitas terbaik dan pemasangan sistem selanjutnya tidak dapat menjamin bahwa udara berlebih tidak akan masuk ke sistem selama pengoperasian. Biasanya, udara dalam sistem pasokan air adalah akibat dari kurangnya keketatan, tetapi tidak hanya itu. Faktanya, ada banyak alasan mengapa udara dalam sistem pasokan air memicu korosi pada elemen logam dan kebisingan tambahan selama pengoperasiannya.

Dari mana asal udara dalam sistem pasokan air?

Biasanya, air yang bersirkulasi melalui pipa, selain senyawa magnesium dan kalsium, juga mengandung udara. Saat diisi dengan air, sistem secara otomatis membiarkan udara masuk. Semakin tinggi tekanan air di dalam pipa, semakin banyak udara yang masuk ke sistem. Omong-omong, fakta ini harus diperhitungkan ketika merancang pasokan air.

Tidak semua bahan kedap terhadap gas. Misalnya, pipa polietilen yang sering digunakan untuk pemasangan sistem penyediaan air bersih harus memiliki lapisan anti difusi yang mencegah masuknya oksigen ke dalam sistem.

Saat memasang pasokan air, penting untuk memantau kekencangan sistem, terutama pada sambungan penghubung, karena kebocoran sekecil apa pun akan menyebabkan masuknya udara ke dalam sistem.

Menghilangkan udara dari sistem pasokan air: bagaimana melakukannya dan mengapa diperlukan

Setiap sistem penyediaan air harus dilengkapi dengan pemisah udara otomatis, yang dirancang untuk menghilangkan udara selama pengoperasian pipa.

Cara paling andal untuk menghilangkan udara dari sistem pasokan air adalah dengan menggunakan sistem deaerasi multi-level, yang melibatkan pembuangan udara dari masing-masing elemen sistem satu per satu.

Menghilangkan udara dari pasokan air penting karena beberapa alasan. Pertama, udara menyebabkan korosi pada pipa, yang akan menyebabkan kegagalan dini. Kedua, kelebihan oksigen dalam sistem pasokan air berdampak buruk pada pengoperasian pompa, yang dapat menyebabkan kegagalan yang tidak direncanakan sebelumnya. Dan terakhir, oksigen dalam sistem pasokan air menyebabkan kebisingan, bunyi berderak, dan pengoperasian elemen-elemen individualnya tidak stabil.

Tahukah kamu:

otopleniye-vodosnabzheniye.ru

Cara menghilangkan udara dari sistem pemanas di rumah pribadi

Rumah pribadi di dalam kota atau di pedesaan tentu bagus!

Namun agar merasa nyaman di dalam rumah individu, Anda harus selalu merawatnya.

Hal ini terutama berlaku selama periode musim dingin.

Penting untuk mempersiapkan terlebih dahulu untuk permulaan cuaca dingin (ini berarti mempersiapkan sistem pemanas).

Alasan terhentinya sirkulasi cairan

Udara yang terperangkap dalam sistem pemanas mengganggu sirkulasi cairan pendingin.

Pada akhirnya, rumah tidak akan memanas sebagaimana mestinya, bahan bakar akan dikonsumsi dalam jumlah besar, dan hal terburuk yang akan terjadi dalam hal ini adalah pencairan sistem.

Udara di saluran utama pemanas rumah pribadi dapat terakumulasi di berbagai tempat, hal ini berkontribusi pada pendinginan masing-masing bagian baterai dan riser secara keseluruhan.

Tentu saja, udara tidak boleh ada di dalam sistem pemanas, tidak ada tempatnya di sana, Anda harus mengeluarkannya dari sana dengan cara apa pun yang diketahui dan tersedia untuk Anda.

Di bawah ini kami akan mencoba memahami masalah ini dan mempertimbangkan alasan utama fenomena ini.

Bagaimana cara mengetahui apakah ada kelebihan udara di dalam sistem?

Faktor-faktor berikut mungkin menunjukkan hal ini:

Sayangnya, situasi seperti itu cukup sering terjadi.

Kunci udara, apa maksudnya?

Pendingin, yang bergerak melalui pipa, berkontribusi pada pembentukan kantong udara.

Seiring waktu, pipa-pipa mulai bergetar dan akibatnya, Anda dapat mendengar suara-suara asing:

  • retakan,
  • gumaman air.

Selain oksigen, udara mengandung karbon dioksida.

Di bawah pengaruh suhu tinggi, lumpur terbentuk di dalam pipa, dan karbon dioksida menciptakan lingkungan yang menguntungkan untuk memulai proses korosi logam.

Udara di saluran pemanas mengganggu pengoperasian normal pompa sirkulasi.

Ketika sistem beroperasi secara normal, bantalan yang terletak pada poros pompa selalu berada di dalam air.

Setelah sumbat terbentuk, sumbat tersebut mengalami efek “gesekan kering”. Hal ini menghasilkan panas yang dapat merusak poros.

Beberapa pemilik rumah pribadi mengatakan bahwa sering kali hampir tidak mungkin untuk mengeluarkan udara dari sistem.

Setelah udara menembus sistem, sumbat terbentuk hanya dalam beberapa jam.

Apa yang Anda ketahui tentang keran Mayevsky untuk radiator besi cor 15 mm? Baca artikel bermanfaat ini tentang bagaimana dan di mana menginstalnya sendiri.

Cara memasang keran Mayevsky pada rel handuk berpemanas tertulis di sini.

Di halaman: http://ru-canalizator.com/vodosnabzhenie/truby-i-furnitura/sshityj-polietilen.html Anda akan mempelajari cara memasang kopling polietilen ikatan silang.

Jika pipa pemanas di rumah Anda terbuat dari aluminium (baca tentang pengelasan DC di sini) dan terdapat cairan dengan komposisi tertentu di dalamnya, reaksi kimia akan sering terjadi di dalam pipa, di mana oksigen dan hidrogen dilepaskan.

Gas-gas ini berkontribusi terhadap terbentuknya kemacetan lalu lintas.

Bagaimana cara menghindarinya?

Cara terbaik untuk keluar dari situasi ini adalah dengan mengeluarkan udara secara otomatis menggunakan spool valve, yang dipasang pada baterai, bukan pada katup Mayevsky.

Opsi penghapusan yang memungkinkan

  • Menggunakan derek tangan Mayevsky.

    Untuk mulai mengerjakan pembuangan udara dari radiator, Anda harus memiliki alat yang sesuai, baskom untuk menampung air, dan lap lantai.

    Jika pompa sirkulasi paksa dipasang di sistem otonom, misalnya, di titanium listrik untuk merebus air, pompa tersebut harus dimatikan selama prosedur.

Kemudian, secara perlahan, menggunakan obeng, Anda perlu memutar perangkat berlawanan arah jarum jam satu putaran.

Udara akan keluar dari radiator.

Setelah itu, keran harus ditutup sekencang mungkin.

  • Ventilasi udara otomatis.

    Ini adalah perangkat tipe katup apung.

    Mekanisme ini mampu melepaskan udara secara mandiri dari sistem pemanas.

    Mekanismenya terdiri dari:

  • tubuh kuningan,
  • mengambang,
  • tuas artikulasi,
  • katup buang.

Untuk mencegah kebocoran cairan, perangkat dilengkapi dengan tutup pengunci sekrup.

Bagaimana sistemnya bekerja?

Jika tidak ada udara di dalam sistem, pelampung mencegah mekanisme pembuangan terbuka.

Segera setelah terkumpul dalam jumlah besar di ruang pelampung, pemindah akan turun dan katup keluar akan terbuka.

Setelah udara keluar, pelampung, di bawah aksi tuas, akan naik kembali ke posisi semula dan menutup katup keluar.

Pemisah udara

Perangkat semacam itu biasanya dipasang di sistem otonom bervolume besar.

Keunikan pekerjaan mereka adalah pengambilan sampel udara dari zat cair dengan transformasi lebih lanjut menjadi gelembung dan selanjutnya dihilangkan.

Perangkat ini terutama diproduksi bersama-sama dengan pemisah lumpur.

Dengan demikian, dimungkinkan untuk menghemat ruang dan juga menangkap kotoran, yaitu:

  • kotoran,
  • pasir,
  • karat.

Separatornya terdiri dari badan logam, di bagian atasnya terdapat ventilasi udara, dan di bagian bawah terdapat katup untuk mengeluarkan lumpur.

Di dalam silinder ada tabung khusus dengan jaring logam yang disolder.

Air sistem pemanas melewatinya. Kisi-kisi inilah yang menghasilkan aliran cairan pendingin yang berputar kuat, yang memperlambat dan mengangkat gelembung udara kecil ke atas.

Dengan cara ini, udara yang dikonversi dikeluarkan ke luar melalui ruang udara. Kotoran yang terkumpul di dalam baterai dibuang melalui katup pembuangan yang terletak di bawah.

  • Sistem multi-tahap.

    Untuk menghindari masalah yang terkait dengan pembentukan kunci udara, Anda perlu mengingat satu poin yang sangat penting pada tahap awal penyusunan dokumentasi desain untuk sistem pemanas otonom.

    Ini adalah sistem pembuangan udara multi-tahap dari masing-masing kelompok perangkat pemanas.

  • Pada saat yang sama, bagi mereka perlu menggunakan berbagai modifikasi ventilasi udara dan harus dipasang di tempat yang berbeda:

    • untuk mengeluarkan udara dari penukar panas alat pemanas, pasang ventilasi udara tipe otomatis langsung pada boiler atau boiler pemanas tidak langsung (apa itu),
    • setiap kolektor harus memiliki ventilasi udara sendiri,
    • pada semua radiator, perlu memasang keran manual Mayevsky,
    • untuk anak tangga, pilihan terbaik adalah perangkat khusus yang dipasang pada titik tertinggi sistem.

    Tidak mungkin mengeluarkan udara dari radiator di bawah tekanan air yang tinggi.

    Jika tidak, sejumlah besar oksigen terlarut akan terbentuk di dalam cairan pendingin, dan kemudian akan lebih sulit untuk mengeluarkan udara dari sistem.

    Untuk melakukan semua pekerjaan mengeluarkan udara dari sistem pemanas otonom sesuai dengan semua aturan, Anda perlu menggunakan bantuan orang lain.

    Sulit untuk melakukan prosedur ini sendiri.

    Satu orang harus mengisi pipa polietilen yang terhubung silang untuk pemanasan (harga) dengan air dan pada saat yang sama memantau pembacaan pengukur tekanan, dan yang kedua, saat ini, melepaskan udara dari radiator (sampai tekanan mencapai dua bar) .

    Pada saat ini, perlu mematikan isi ulang.

    Dan ketika orang pertama sibuk mengisi ulang sistem dengan air keran, orang kedua sedang mengerjakan keran Mayevsky.

    Cara mengembalikan pasokan panas

    Pertama-tama, perlu untuk secara akurat menentukan lokasi sumbat pada pipa (berbagai macam baja galvanis ditulis dalam artikel ini).

    Setelah masalah ini teratasi, Anda perlu mencari katup manual atau otomatis yang paling dekat dengan area masalah.

    Kemudian, dengan membuka keran sedikit, kami mengeluarkan udara melalui mekanisme ini.

    Metode standar tidak selalu efektif (lihat video tentang cara mengeluarkan udara melalui keran Mayevsky di sini).

    Jika semua cara di atas ternyata tidak efektif, Anda dapat mencoba mematikan sumbat dengan meningkatkan tekanan dan suhu cairan pendingin dalam sistem (indikatornya harus mendekati maksimum).

    Steker, dipindahkan dari tempatnya, memasuki katup pelepas.

    Jika tindakan ini tidak berhasil, Anda harus menggunakan sambungan terdekat yang dapat dilepas. Pekerjaan harus dilakukan dengan sangat hati-hati, jika Anda mengabaikan peraturan keselamatan, Anda dapat terbakar dan membanjiri seluruh rumah dengan air panas.

    Akumulasi udara dalam sistem pemanas dengan unit lift rumah pribadi dapat dihilangkan dengan mengalirkan air menggunakan tangki ekspansi.

    Steker akan keluar dengan sendirinya jika air di sirkuit dididihkan.

    kesimpulan

    Jadi, kami menemukan hal berikut: agar sistem pemanas rumah pribadi berfungsi cukup efisien, semua pekerjaan pemasangan harus dilakukan dengan kompeten dan pengoperasian pipa dengan benar.

    Selain itu, perlu dipastikan bahwa udara tidak menumpuk di dalam sistem dan sumbat tidak terbentuk.

    Untuk mengeluarkan udara, Anda perlu menggunakan peralatan dan perangkat khusus.

    Hanya dengan cara ini Anda dapat menciptakan kondisi nyaman untuk tinggal di rumah pribadi, dan sistem pemanas Anda akan bekerja dengan sempurna.

    Cara mengeluarkan udara dalam sistem pemanas rumah pribadi, tonton videonya.

    Berlangganan pembaruan melalui E-Mail:

    Beritahu temanmu!

ru-canalizator.com

Cara menghilangkan udara dari sistem pemanas di rumah pribadi menggunakan pompa

Setelah menyelesaikan pemasangan sistem pemanas, pipa perlu diisi dengan air atau jenis pendingin lainnya. Pada tahap ini, setiap pengguna dihadapkan pada pertanyaan tentang pengoperasian pemanas dengan kinerja maksimal. Pemanasan tempat tinggal yang berkualitas buruk terjadi karena udara di dalam pipa, yang terkadang menyebabkan pembekuan cairan pendingin. Selanjutnya, kita akan mengetahui alasan yang menyebabkan terbentuknya udara dan metode yang memungkinkan kita menghilangkan udara dari pemanasan.

Mengapa kantong udara terbentuk?

Saat ini, beberapa alasan terbentuknya kunci udara di sistem pemanas diketahui:

  • pengisian sirkuit dengan cairan pendingin yang tidak tepat;
  • kegagalan tukang pipa untuk mematuhi standar kemiringan dan pembengkokan pipa;
  • sambungan bocor dari masing-masing komponen atau perangkat pemanas, yang dapat menyebabkan perbaikan sistem pemanas;
  • tidak adanya atau tidak berfungsinya ventilasi udara;
  • Untuk memperbaiki riser atau mengganti katup penutup, lebih baik menggunakan jasa spesialis. Jika Anda membongkar dan memasang perangkat tambahan secara mandiri, udara dapat masuk ke sistem.

Penting! Saat mengisi bahan bakar sirkuit pemanas, sejumlah oksigen memasuki pipa bersama dengan air dingin. Konsentrasi udara meningkat ketika cairan pendingin memanas, yang dapat menyebabkan terbentuknya kunci udara.

Bagaimana udara mempengaruhi pemanasan?

Area dengan akumulasi udara menyebabkan pemanasan permukaan radiator tidak merata. Bagian dingin dari alat pemanas menunjukkan akumulasi gas, tidak ada cairan pendingin di tempat ini. Radiator tidak memanas dengan baik dan tidak akan mampu memanaskan ruangan meskipun cairan pendingin dipompa menggunakan pompa.

Banyak orang mengetahui berapa tekanan yang seharusnya dalam sistem pemanas tipe tertutup, tetapi ketika kantong udara terbentuk, pengguna mungkin mendengar suara menggelegak, berderak, atau suara asing lainnya. Udara yang masuk ke dalam pipa terdiri dari karbon dioksida dan oksigen dalam proporsi tertentu. Komponen-komponen ini berperan dalam pembentukan karbon dioksida. Temperatur cairan pendingin yang tinggi mengubah komponen ini menjadi endapan di dinding pipa dan radiator. Selain itu, karbon dioksida dapat menyebabkan kerusakan logam.

Penting! Kehadiran udara dalam pemanasan otonom di rumah pribadi menyebabkan kegagalan pompa sirkulasi. Tanpa kontak impeller dengan cairan, bantalan perangkat berada dalam gesekan kering, yang berdampak negatif pada pengoperasian unit.

Jenis ventilasi udara

Keran Mayevsky membantu menghilangkan kunci udara. Perangkat kuningan kecil ini memungkinkan Anda memberi ventilasi pada sirkuit dengan tangan Anda sendiri tanpa menghubungi spesialis. Bagian utama dari katup adalah:

  • sekrup berbentuk kerucut.
  • kotak logam.

Bagian-bagian faucet terpasang erat satu sama lain, sehingga Anda dapat mempertahankan tekanan cairan pendingin. Udara dari baterai keluar melalui lubang khusus di keran Mayevsky. Ventilasi udara dibuka:

  • jari;
  • kunci khusus;
  • Obeng

Penting! Memulai pemanasan di apartemen setelah pemasangan harus mencakup penghilangan udara tanpa gagal.

Untuk menghilangkan kunci udara menggunakan keran Mayevsky, Anda harus:

  1. Matikan pompa sirkulasi;
  2. Putar katup berlawanan arah jarum jam dengan obeng dan tunggu hingga udara keluar.
  3. Saat air mulai mengalir keluar dari lubang, perangkat ditutup.

Untuk mengeluarkan udara dari sistem pemanas, Anda dapat melakukannya tanpa keran Mayevsky. Beberapa pengguna memasang perangkat tipe katup mengambang di sirkuit, yang secara mandiri melepaskan akumulasi gas. Ventilasi udara otomatis terdiri dari komponen-komponen berikut:

  • badan kuningan;
  • Katup buang;
  • lengan artikulasi;
  • mengambang.

Mengunci tutup sekrup membantu mencegah kebocoran cairan pendingin pada perangkat ini. Kunci udara terbentuk di tempat di mana seharusnya ada penurunan tekanan pada sistem pemanas. Jika tidak ada akumulasi gas dalam sistem, pelampung ventilasi udara otomatis menutup katup. Ketika oksigen muncul, pelampung turun dan membuka katup, yang menyebabkan keluarnya udara.

Jika tidak ada keran Mayevsky, pemisah udara akan membantu menghilangkan akumulasi gas. Perangkat tersebut dipasang di sirkuit besar sistem pemanas otonom. Pemisah tidak hanya menghilangkan udara secara efisien, tetapi juga menghilangkan partikel karat, kotoran dan pasir. Alat tersebut terdiri dari silinder dan katup untuk mengeluarkan lumpur. Jaring dipasang di dalam tangki, yang menciptakan pusaran cairan pendingin, yang membantu menghilangkan gelembung udara kecil. Partikel kotoran yang terakumulasi dibuang melalui katup pembuangan.

Anda dapat mengeluarkan sendiri udara dari sistem pemanas dengan beberapa cara. Jika gagal, tinggalkan permintaan di situs web dan spesialis kami akan membantu Anda. Untuk saran tentang pertanyaan apa pun terkait pemanasan, hubungi

master-santekhnik.ru

Selamat siang. Saya ingin memahami alasan mengapa sistem pasokan air di dacha saya tidak berfungsi dengan baik.Air disuplai ke rumah melalui pompa dari sumur. Di dalam rumah terdapat katup periksa di depan tangki hidrolik. Setelah tangki hidrolik, filter dan kemudian pemanas air. Berikutnya adalah wastafel. Kalau saya buka mixer dengan air dingin, airnya mengalir dengan tekanan yang merata, dan kalau saya buka juga air panasnya, mula-mula mengalir dengan baik dan beberapa detik kemudian mulai “meludah” sedikit. Udara tersedot ke suatu tempat... Namun, tidak ada kebocoran, tekanan dalam sistem tidak turun!! Bagaimana cara mengatasi masalah tersebut?, Mohon bantuannya dengan sarannya.. Yuri

Halo Yuri.

Sangat disayangkan Anda tidak menunjukkan jenis "tangki hidrolik" yang telah Anda pasang - tangki membran yang berdiri sendiri, sebagai bagian dari stasiun pasokan air, atau yang terbuka. Juga tidak diketahui jenis pemanas air yang Anda gunakan: penyimpanan listrik, listrik instan, atau gas. Dan apa maksudnya “mulai meludah sedikit”? “Sedikit” - bagaimana? Karena Anda memutuskan untuk tidak memanjakan para ahli kami dengan banyak informasi tentang fitur sistem pasokan air dingin dan panas Anda, bukan fakta bahwa jawaban kami, yang disusun berdasarkan data yang terpisah-pisah, akan memuaskan Anda. Mari kita coba mengambil jalur logis:

  1. Jika “tangki hidrolik” adalah tangki membran tertutup, kebocoran udara tidak dapat terjadi di area yang tekanannya meningkat. Kalau ada kebocoran, maka yang terjadi bukanlah kebocoran, melainkan kebocoran. Area di mana udara dapat masuk ke sistem adalah selang suplai jika Anda memasang pompa permukaan. Secara teoritis, pompa submersible juga dapat mengambil udara jika permukaan air turun secara berkala ke tingkat pemasukan air. Sistem pengaman otomatis mematikan pompa sebelum sistem menjadi lapang dan levelnya naik kembali. Tidak mungkin semuanya terjadi secara persis, tetapi hal ini tidak dapat dikesampingkan. Namun jika terjadi kebocoran, udara juga akan masuk ke dalam air dingin. Jadi kecil kemungkinannya hal ini menjadi alasannya. Kecuali jika ada perangkap udara yang dipasang pada saluran air dingin.
  2. Udara dapat masuk ke dalam pipa jika katup periksa yang dipasang di depan “tangki hidrolik” tidak dapat menahan. Air dalam selang mengalir karena beratnya sendiri ke dalam sumur, tekanan negatif terbentuk dan udara ditangkap di suatu tempat (misalnya, dalam mixer terbuka). Kemungkinannya kecil, tapi tetap saja.
  3. Udara dapat masuk ke pasokan air panas jika Anda memasang tangki penyimpanan terbuka, bukan tangki membran. Tekanannya rendah, suplai ke pemanas air terpisah dan di suatu tempat dalam perjalanannya ada kebocoran di pipa. Level dalam tangki terbuka juga bisa “melompat” jika katup pengisian tidak selalu berfungsi.
  4. Jika udara tidak menembus sistem dari luar, maka terbentuk di dalam. Air sumur mengandung oksigen terlarut dan gas lainnya. Saat dipanaskan, mereka keluar dalam bentuk gelembung. Dalam hal ini, cairan tidak harus mendidih; transisi oksigen dari terlarut ke gas terjadi bahkan pada suhu sedikit di atas suhu kamar; proses intensif dimulai pada 50-60 ºС. Semakin tinggi suhu maka semakin aktif pembentukan gas. Jika Anda memasang pemanas air penyimpanan, udara mungkin menumpuk di bagian atas selama proses pemanasan.

Terdapat ruang di bagian atas pemanas air yang tidak dapat dijangkau oleh tabung ekstraksi air panas. Dalam kondisi tertentu, puluhan liter udara bertekanan dapat menumpuk di sana, yang menyebabkan mixer “meludah” beberapa saat setelah keran air panas dibuka.

Jumlah udara akan lebih banyak jika pemanas air dipasang pada titik tertinggi pasokan air. Alasan lain yang meningkatkan laju akumulasi gas adalah pengoperasian pemanasan otomatis boiler listrik penyimpanan yang salah karena tidak berfungsinya katup pengaman boiler. Omong-omong, jika air keran memiliki kesadahan karbonat yang tinggi, setelah dua atau tiga tahun katup akan “ditumbuhi” endapan garam. Ada air di dalam tabung yang menuju ke keran. Setelah katup air panas dibuka, air panas akan terkuras, sistem menampung air, dan keran “meludah”. Jika fenomena serupa terjadi setelah Anda tidak menggunakan air panas selama beberapa waktu dan setelah beberapa menit alirannya kembali normal, kita berada di jalur yang benar. Tanda lainnya adalah air terlalu panas. Putuskan sambungan ketel dari listrik dan coba tumpahkan air yang tidak dipanaskan. Tidak ada udara - yang berarti alasan mengapa keran meludah telah diketahui.

Apa yang harus dilakukan? Pertama, ganti katup pengaman dan kurangi suhu pemanasan. Memasang deaerator di bagian atas sistem tidak membantu, sebaiknya menempatkannya di saluran keluar berbentuk U (jumper), di mana gas dapat terakumulasi tanpa menghalangi aliran.

Deaerator otomatis harganya lebih mahal daripada deaerator biasa, tetapi menghemat waktu dan tenaga

  1. Jika mixer “meludah” terus-menerus, periksa aeratornya; cukup buka tutupnya dari ceratnya.
  2. Beberapa filter, atau lebih tepatnya sistem pengolahan air, dapat menganginkan air. Filter jaring yang paling sederhana tidak mampu melakukan hal ini, tetapi jika pemasangannya rumit, coba lewati air sebentar atau setidaknya keluarkan kartrid.
  3. Gas dapat dilepaskan selama reaksi elektrokimia. Hal ini dapat terjadi karena kontak langsung antara logam yang berbeda, seperti tembaga dan aluminium. Perlengkapan logam harus disambung melalui gasket karet, pita FUM, dan derek.

Diagram pemasangan yang benar untuk pemanas air penyimpanan listrik. Apakah Anda sudah memasang katup pengaman dan katup periksa?

stroy-aqua.com

Diagnosis mandiri sederhana dari kesalahan khas pada akumulator hidrolik sistem pasokan air rumah pribadi.

Saya sudah lama curiga bahwa sistem perpipaan di rumah saya tidak berfungsi dengan baik. Ya, semua orang tidak pernah sempat melakukan ini dengan sungguh-sungguh. Tampaknya semuanya berfungsi dengan baik, jadi mengapa repot-repot pergi ke sana? Di sinilah, mungkin, pertanyaan pertama muncul. Tanda-tanda eksternal seperti apa yang harus memaksa pemilik rumah untuk memberikan perhatian khusus terhadap persediaan airnya? Sederhana saja - Anda mandi dan tiba-tiba rasakan “di kulitmu sendiri.” perubahan mendadak dari dingin ke panas dan sebaliknya,

  • Kadang-kadang air dingin keluar dari keran dengan tekanan normal, tetapi kadang-kadang tidak terlalu deras, tetapi mengalir “seperti kemalasan”,
  • lebih sering dari biasanya Anda mendengar pompa stasiun pompa menyala (misalnya, cara sederhana, jika Anda memasang akumulator hidrolik 50 liter dan setelah dua kali menyiram air dari toilet berturut-turut, pompa sudah berputar aktif - itu berarti Anda memiliki masalah - Anda harus mencari tahu dan memperbaikinya).

Ini adalah tanda-tanda pertama bahwa sudah waktunya bagi pemilik rumah untuk menyingsingkan lengan bajunya lagi dan mulai mencari tahu apa sebenarnya yang salah dengan persediaan airnya. Nah, langkah pertama cukup sederhana dan dapat diakses bahkan oleh separuh dari kita. Kita buka satu keran di seluruh rumah - keran dingin (tanpa campuran air panas!). Kami mengamati bagaimana air mengalir dari keran hingga pompa penyedia air menyala (dengar ini). Kami dengar pompa hidup, tutup keran, tunggu (terdengar lagi) sampai pompa mati. Itu saja, sekarang akumulator Anda sudah penuh. Ambil wadah 5 liter (misalnya botol air Shishkin Les kosong) dan, dengan semua keran di rumah tertutup, hanya gunakan satu keran air dingin (tidak ada air panas sama sekali !) isi wadah ini. Tujuannya adalah untuk mengetahui secara pasti berapa liter air dingin (tanpa panas!) yang harus dikuras agar pompa dapat hidup. (Selanjutnya saya berikan semua volume untuk akumulator hidrolik 50 liter - karena itulah yang saya miliki). Op, kami mengisi satu wadah - 5 liter, mengeringkannya, tetapi pada putaran kedua kami bahkan tidak mengisi setengah wadah, tetapi pompa sudah menyala. Jadi, hanya mengalirkan 7 liter air dingin dari akumulator hidrolik yang penuh memaksa pompa untuk menyala. Ini adalah volume yang sangat kecil; dalam sistem yang beroperasi secara normal, sistem seperti itu harus mengalirkan bukan 7, tetapi seluruh 15 liter sebelum memulai operasi. mesin. Jadi, mari kita cari tahu lebih lanjut. Berbekal alat pengukur tekanan ban, Dengan cara yang sama seperti Anda memeriksa tekanan udara di ban mobil Anda (beli sendiri yang lain, khusus untuk ruang ketel), kita melakukan pendekatan akumulator hidrolik stasiun pompa pasokan air Anda. Kami menemukan ulir puting pada akumulator hidrolik (seringkali ditutup dengan tutup plastik bundar, yang hanya perlu Anda putar hingga lepas). Kami mengukur (seperti pada ban mobil) tekanan udara di dalam akumulator. Ada beberapa opsi yang memungkinkan. Jika Anda mencoba mengukur tekanan udara dan air menyembur keluar dari puting akumulator, ini adalah masalah dengan “bohlam bocor” dari akumulator Anda harus bermain-main. Anda harus membeli bohlam baru atau (yang kurang dapat diandalkan) mencoba memperbaiki bohlam lama. Jika tidak ada air yang mengalir tetapi pengukur tekanan tidak menunjukkan tekanan udara (menunjukkan 0, atau menunjukkan kurang dari 1,4 bar). Jika itu menunjukkan kurang dari 1,4 bar.Matikan pasokan listrik ke pompa, buka di suatu tempat (jika nyaman) keran air dingin, tunggu sampai air berhenti mengalir dari keran yang terbuka (pengukur tekanan air di stasiun pompa akan menunjukkan 0). sambungkan pompa mobil biasa ke puting akumulator (beli sendiri pompa mobil lain, khusus untuk ruang ketel) dan unduh. Bersiaplah untuk kenyataan bahwa Anda harus memompa dalam waktu lama dan terus-menerus - volume rongga udara akumulator hidrolik besar. Kami memompa dan memantau seberapa banyak kami memompa menggunakan pengukur tekanan yang terpasang pada pompa Anda. Dipompa hingga 1,4 bar. Berhenti. Anda tidak bisa pergi terlalu jauh di sini! Kita lepas pompa dari nipel. Mari kita periksa sendiri dengan menusuk nipel akumulator dengan pengukur tekanan ban - seharusnya menunjukkan nilai mendekati 1,4 bar. Sekarang hidupkan catu daya ke pompa dan tunggu hingga akumulator hidraulik memompa penuh dengan air dan otomatis mati.Lanjutkan seperti ini. Sekali lagi kita colek alat pengukur tekanan ban, sekarang sudah di akumulator hidrolik terisi penuh air:

  • jika pengukur tekanan ban menunjukkan “banyak” - jauh lebih tinggi dari 1,4 bar, misalnya 2,7 bar, tuliskan hasil ini dan pertimbangkan bahwa Anda mungkin lolos dengan sedikit rasa takut. sehari, Selama tiga hari, gunakan pengukur tekanan ban untuk memantau tekanan udara di akumulator dan, apakah sudah setinggi yang Anda tulis. Anda dapat bersantai, memeriksa tekanan pada akumulator hidrolik penuh sebulan sekali dan, ketika tekanannya berkurang, pompa hingga nilai yang sama dengan yang tercatat (namun, setahun sekali, tiriskan semua air lagi dan buat tekanan udara 1,4 bar dalam akumulator hidrolik kosong).
  • tetapi jika pengukur tekanan ban kembali menunjukkan angka 0 (atau kurang dari 1,4 bar), maka kita kurang beruntung. Ini berarti rongga udara pada akumulator hidrolik memungkinkan udara masuk - “casingnya tidak tersegel". Akumulator hidrolik tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Anda harus mengotak-atik ini, dan membahasnya lebih lanjut nanti.

  • Mengapa air dari sumur keluar bersama udara?

Air dibutuhkan di dacha, di kebun atau di kebun sepanjang musim panas, tetapi tidak di semua tempat terdapat persediaan air utama. Oleh karena itu, untuk memperoleh air kadang-kadang dilakukan pengeboran sumur, namun terdapat kendala-kendala tertentu dalam pengoperasiannya. Misalnya, ketika sejumlah udara muncul di dalam air dari sebuah sumur, akibatnya pengoperasian pompa terganggu, yang mengakibatkan pasokan air terganggu, tekanan turun, dan kesulitan lainnya muncul. Semua ini mengurangi kualitas air yang disuplai, memperpendek umur pompa dan semua selang.

Apa itu kavitasi

Munculnya gelembung udara dalam jumlah yang bervariasi dalam aliran air (interupsi aliran air) disebut kavitasi. Hal ini terjadi dengan penurunan tekanan yang kuat, yang dapat terjadi karena berbagai alasan. Dalam hal ini, jumlah dan volume gelembung dapat bertambah dan menyatu sehingga menghasilkan volume udara yang cukup besar yang terletak di aliran air.



Penghancuran rongga dan gelembung udara hanya terjadi di bawah pengaruh tekanan yang sangat tinggi. Selama proses yang terjadi sangat cepat ini, muncul semacam desisan. Itu selalu menyertai kavitasi.

Biasanya, proses pembentukan gelembung (kavitasi) terjadi pada sumur dengan kedalaman lebih dari 8 meter di bawah pengaruh tekanan tinggi dan pipa yang panjang.

Pada kedalaman ini, air mulai berubah menjadi gas, dan aliran air terisi udara.

Paling sering, proses ini muncul di sumber air yang memiliki struktur teleskopik. Artinya sumur terdiri dari beberapa bagian pipa (dari 2 sampai 4-5), yang masing-masing lebih kecil dari yang sebelumnya. Ingat teleskop lipat anak-anak (strukturnya sama).

Pipa teleskopik

Segera setelah gelembung udara dan rongga mulai muncul di aliran air, Anda harus mulai bertindak, karena akibat kavitasi, getaran dan palu air dapat terjadi, yang pada gilirannya menyebabkan penurunan tekanan air, penurunan tekanan air. kinerja pompa, kerusakan bagian, korosi, dan kerusakan stasiun pompa (atau sekadar pompa).

Menentukan tempat terjadinya gelembung udara cukup sulit tanpa peralatan khusus. Namun mari kita coba sebutkan alasan utama mengapa proses ini terjadi, serta persyaratan yang harus dipenuhi agar kavitasi tidak muncul.


Memiliki sumur sendiri di rumah pribadi adalah hal yang luar biasa. Tidak perlu bergantung pada air yang mengalir, dan airnya sendiri tampak sangat bersih...

Cara menghilangkan kavitasi

Pertama-tama, ingatlah bahwa pilihan pompa untuk sumur secara langsung bergantung pada diameternya. Untuk sumur yang diameternya 10 cm dibeli pompa submersible, dan untuk diameter yang lebih kecil diperlukan pompa jenis plunyer atau sirkular. Perlu Anda ketahui juga bahwa tangki penampung air terletak pada jarak dari pompa minimal lima diameter pipa yang menghubungkan dari sumur ke tangki.

Jika udara muncul di air yang dipompa dari sumur, tindakan berikut harus diambil. Pertama-tama, Anda harus mencoba menambah diameter pipa hisap.

Anda dapat menghilangkan kavitasi jika Anda memindahkan pompa lebih dekat ke wadah tempat pengumpulan air dari sumur.

Terbentuknya gelembung-gelembung udara dan rongga-rongga pada aliran air tergantung pada banyaknya lilitan pada pipa yang memanjang dari sumur dan menuju ke wadah air. Yang terbaik adalah jika ada jumlah minimum belokan, yang harus ditempatkan pada bidang yang sama. Sangat penting untuk menghindari pembengkokan pipa pada suhu 90 derajat.


Pengeboran sumur di lokasi tersebut tampaknya menjadi solusi atas semua permasalahan air. Volume sebesar itu mampu menutupi minuman dan…

Karena cukup sulit atau hampir tidak mungkin untuk menghilangkan belokan pipa sepenuhnya, yang terbaik adalah jika belokan tersebut memiliki sudut kemiringan 30 hingga 45 derajat. Solusi ini memungkinkan untuk mengurangi proses pusaran, dan juga meningkatkan diameter pipa hisap dan membantu mengurangi kavitasi. Selain itu, jika terdapat tikungan yang berdiameter kecil, sebaiknya diganti dengan ukuran yang sedikit lebih besar. Disarankan juga untuk mengganti pipa kaku dengan pipa fleksibel.

Gerbang katup

Untuk menghilangkan kavitasi yang kuat, yang menyebabkan konsekuensi yang tidak dapat diubah dan, karenanya, kehancuran, ada baiknya melepas katup periksa, memasang katup gerbang, dan mengganti bagian hisap pipa dengan pipa dengan permukaan halus, yang membantu mengurangi tekanan. Bagian utama dari katup gerbang adalah sepotong pelat baja, yang menggunakan batang yang digerakkan, memutus aliran air sepenuhnya. Untuk memudahkan pekerjaan dengan katup jenis ini, penggeraknya dibuat elektrik, mekanis atau pneumatik. Tentu saja, drive manual juga tersedia, tetapi penggunaannya memerlukan kekuatan fisik.

Karena pembentukan gelembung dan rongga udara dapat diatasi dengan tekanan tinggi, yang jauh lebih tinggi daripada tekanan atmosfer, maka dimungkinkan untuk meningkatkan tekanan gaya hisap stasiun pemompaan dengan menghubungkan tambahan pompa booster, sehingga meningkatkan ketinggian air di tangki dan menurunkan level pompa. Untuk menurunkan level pompa, gali lubang kecil, yang lebar dan panjangnya memungkinkan Anda memasang stasiun pompa atau pompa, dan menyisakan ruang untuk memudahkan perawatan.

Dasar lubang harus diratakan, dipadatkan, dan sebagai tambahan, dapat ditutup dengan lapisan kecil batu pecah atau pasir. Hal ini diperlukan agar tanah tidak menempel pada sol sepatu dan dasar logam pompa.

Penyebab lain munculnya gelembung udara di dalam air

Semua penyebab kavitasi di atas (pembentukan gelembung udara dan rongga dalam aliran air) terjadi saat mengoperasikan perangkat dengan daya yang meningkat dan mengonsumsi air dalam jumlah besar. Dan ini bukanlah daftar lengkap penyebab kavitasi, oleh karena itu kami akan terus membicarakan topik ini.

Jika sumur di rumah pedesaan atau taman hanya digunakan pada musim panas atau hanya diperlukan untuk memperoleh air dalam jumlah yang tidak terlalu besar, maka ada kalanya udara dapat muncul di dalam air dari sumur.

  • Saat mempersiapkan pompa atau stasiun pompa untuk dioperasikan, pastikan untuk memperhatikan segelnya. Inilah yang disebut gasket yang digunakan untuk menutup sambungan pompa dan mencegah air masuk ke motor pompa. Mereka adalah tali yang ditenun dari beberapa serat kapas, asbes atau kulit pohon dan memiliki penampang persegi. Di tengah segel minyak tersebut terdapat inti timah, tetapi 4 kabel timah juga dapat dijalin ke dalamnya. Segel yang tua dan aus mengganggu pengoperasian pompa. Akibat kebocoran pada sambungan tersebut, udara bocor ke bagian pembuangan pompa dan mengikuti aliran air.
  • Munculnya gelembung udara dapat terjadi akibat adanya penghisapan pada bagian pipa yang terletak di dalam sumur. Dalam hal ini, penggantian lengkap pipa-pipa di area ini, serta semua bagian terkait, dilakukan.
  • Kavitasi juga dapat terjadi jika tidak terdapat cukup air pada lapisan tempat sumur digali. Dalam kondisi seperti itu, biasanya ada dua pilihan untuk menghilangkan gelembung udara di aliran air. Untuk memulainya, Anda bisa mencoba mengurangi volume air yang dipompa. Namun jika kekurangan cairan menjadi masalah, maka sebaiknya pikirkan sumur baru. Hal utama dalam hal ini adalah menemukan akuifer lengkap di situs Anda dengan pasokan air berkualitas baik yang cukup. Dan untuk ini lebih baik beralih ke spesialis, karena pencarian sumber dan pekerjaan pengeboran cukup mahal dan membutuhkan banyak usaha. Anda dapat mengetahui lebih lanjut tentang cara memilih tempat yang baik.

Sumur air adalah alternatif yang nyaman untuk penyediaan air otonom di sektor swasta. Memiliki sejumlah keunggulan, desainnya tidak hanya memerlukan pemasangan dan perlengkapan yang tepat dengan sistem filtrasi, tetapi juga pembersihan tepat waktu, serta pemeliharaan preventif dan pembilasan. Kegagalan untuk mematuhi setidaknya satu poin dapat mengakibatkan gangguan pada pengoperasian seluruh stasiun. Misalnya, air dari sumur sering kali disertai udara. Masa pakai pompa, kualitas air, dan banyak lagi bergantung pada identifikasi penyebab yang tepat waktu dan eliminasinya.

Sebelum Anda mulai mengklarifikasi masalah ini, penting untuk diketahui: pompa dipasang tergantung pada diameter sumur! Untuk ukuran 100 mm, pompa submersible cocok, diameter yang lebih kecil memerlukan pompa melingkar atau pompa pendorong.

Apa itu kavitasi? Ini merupakan pelanggaran terhadap kontinuitas aliran fluida, selain itu pengisian air dengan gelembung-gelembung. Kavitasi terjadi di area dimana penurunan tekanan mencapai tingkat kritis. Proses tersebut disertai dengan terbentuknya rongga-rongga pada aliran, keluarnya gelembung-gelembung udara yang muncul akibat keluarnya uap dan gas dari zat cair. Berada di area dengan tekanan rendah, gelembung dapat membesar dan berkumpul menjadi rongga kosong yang besar, yang terbawa oleh aliran cairan dan, dengan adanya tekanan tinggi, hancur tanpa bekas, dan dalam kondisi tekanan rendah. sumur rumah tangga biasa, seringkali tetap ada dan ternyata pompa memompa gelembung udara dari sumur tanpa menghasilkan volume air yang dibutuhkan.

Mengidentifikasi zona kavitasi terkadang tidak mungkin dilakukan karena kurangnya instrumen khusus, namun penting untuk diketahui bahwa zona tersebut mungkin tidak stabil. Jika kekurangan ini tidak diatasi, konsekuensinya bisa sangat menghancurkan: getaran, efek dinamis pada aliran - semua ini menyebabkan kerusakan pompa, karena setiap perangkat dicirikan oleh nilai cadangan kavitasi tertentu. Jika tidak, pompa memiliki tekanan minimum di mana air yang masuk ke perangkat mempertahankan sifat kepadatannya. Ketika tekanan berubah, rongga dan rongga udara tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, pemilihan pompa sebaiknya dilakukan tergantung pada volume air yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan domestik.

Penghancuran gelembung udara hanya terjadi ketika dipindahkan melalui aliran ke area bertekanan tinggi, yang disertai dengan guncangan hidrolik kecil. Frekuensi tumbukan menyebabkan munculnya suara mendesis, yang dapat menentukan keberadaan udara di dalam sumur.

Penghapusan kavitasi


Apa yang dapat dilakukan untuk menghindari munculnya udara di dalam sumur dan masuknya air yang menggelembung:

  1. Mengganti pipa hisap berdiameter kecil dengan yang lebih besar;
  2. Memindahkan pompa lebih dekat ke tangki penyimpanan.

Perhatian! Saat memindahkan pompa, ikuti standar yang ditetapkan: jarak dari pompa ke tangki tidak boleh kurang dari 5 diameter pipa hisap!

  1. Kurangi tekanan elemen hisap dengan menggantinya dengan pipa halus, dan katup dapat diganti dengan katup geser, dan katup periksa dapat dilepas seluruhnya;
  2. Kehadiran sejumlah besar belokan pada pipa hisap tidak dapat diterima, harus dikurangi atau tikungan dengan radius belokan kecil harus diganti dengan yang besar. Cara termudah adalah dengan mengarahkan semua tikungan pada bidang yang sama, dan terkadang lebih mudah untuk mengganti pipa kaku dengan pipa fleksibel.

Jika semuanya gagal, Anda harus meningkatkan tekanan pada sisi hisap pompa dengan menaikkan level reservoir, menurunkan sumbu pemasangan pompa, atau menyambungkan pompa booster.

Perhatikan bahwa semua manipulasi ditampilkan berdasarkan sejumlah besar konsumsi air dan pemasangan perangkat pompa yang kuat. Dan yang penting kavitasi hanya bisa terjadi pada kedalaman di bawah 8 meter. Dengan panjang semua elemen ini dan adanya tekanan tinggi di dalam pipa, cairan berubah menjadi gas dan air keluar bersama udara.

Penyebab lain munculnya gelembung udara di dalam sumur dan cara menghilangkannya


Saat menggunakan sumur untuk memompa air dalam jumlah kecil atau pengoperasian struktur musiman, ada beberapa kemungkinan penyebab dan cara untuk menghilangkannya. Jadi mengapa pompa tidak hanya memompa air, tetapi juga udara:

  1. Penghisapan massa udara pada bagian pengisapan. Dalam hal ini, air dan udara mengalir dalam waktu yang lama, namun masalahnya hanya dapat “disembuhkan” dengan penggantian total pipa dan semua elemen terkait. Anda bisa memeriksanya dengan melepas pipa dari sumur dan memompa air, misalnya ke kamar mandi.
  2. Pengisian akuifer yang rendah dengan pemompaan yang besar. Mengurangi volume atau mengebor sumur baru akan menjadi solusi terbaik. Yang penting jangan sampai menembus akuifer tipis yang lama, agar air dan udara tidak masuk lagi dari sumur.
  3. Kegagalan pompa ketika segel kelenjar lemah, akibatnya gelembung udara berakhir di ruang pembuangan dan air mengalir bersama udara. Anda harus membongkar sendiri perangkat tersebut atau lebih mudah membawanya ke bengkel.

Sistem hidrolik mirip dengan sistem listrik - hukumnya sama. Memahami masalah mengapa stasiun pompa memompa udara terkadang hanya mungkin dilakukan dengan serangkaian tindakan teknis. Dan jika opsi yang diusulkan untuk mengidentifikasi masalah dan menghilangkan kekurangan tidak membantu dan air juga disertai udara, lebih baik menghubungi profesional yang memperbaiki pompa. Biaya layanan mulai dari $50, tetapi Anda akan terbebas dari masalah dan dapat mengetahui secara pasti mengapa pompa Anda tidak memompa air seperti yang Anda inginkan.

Pipa pasokan air dirancang untuk mengalirkan air, sehingga udara tidak mempunyai tempat di sini. Namun, udara masuk ke dalam pipa. Mengapa hal ini terjadi dan mengapa udara dalam sistem pasokan air di rumah-rumah pribadi berbahaya? Apakah mungkin untuk mencegah penetrasi dan bagaimana cara menghilangkan udara dari sistem pasokan air?

Seberapa berbahayakah udara dalam persediaan air?

Mengapa udara muncul di sumber air?

Dalam pekerjaan kami, kami fokus pada pompa kalor kompresi listrik karena saat ini lebih kompetitif dibandingkan peredam gas, meskipun peredam gas mengurangi biaya secara signifikan. Mobil masih panas, tapi konsumsinya lebih banyak. Kita berbicara tentang biaya: berapa biayanya tergantung pada teknologi yang Anda pilih?

Karena udara adalah yang termurah dan termudah untuk dipasang; udara-ke-air dan air-ke-air lebih mahal karena Anda perlu menambahkan biaya integrasi dengan sistem pemanas, ketel uap, dan kedua, sumur. Kemudian pompa panas 10 kW untuk air, yang ukurannya sesuai untuk pondok musim panas, bisa berharga sekitar 5-6 ribu euro.

Ada dua penyebab munculnya udara dalam sistem pasokan air di rumah:

  • Di luar. Udara memasuki pipa melalui sambungan yang bocor;
  • Dari dalam. Sekitar 30 gram udara per 1 ton air terlarut dalam aliran air yang melewati pipa. Secara bertahap udara dilepaskan. Semakin lambat air mengalir dan semakin panas, semakin cepat pula prosesnya. Artinya, dalam sistem pasokan air panas, kemungkinan terjadinya kunci udara lebih tinggi.

Udara muncul dalam sistem pasokan air rumah-rumah pribadi karena alasan berikut:

Dalam pekerjaan Anda, Anda telah membuat berbagai model ekonomi. Di area manakah Anda menemukan bahwa pompa kalor memberikan penghematan terbesar? Tingkat kenyamanan tertinggi pada scrapper komersial: secara umum, periode pengembalian modal bagi pengguna ini adalah 2-3 tahun, lebih pendek dibandingkan dengan yang domestik. Hal ini terutama bergantung pada dua faktor. Pertama, biasanya tidak perlu memanaskan air panas dalam suatu bisnis, sehingga biaya pemasangan boiler atau integrasi pompa panas ke dalam instalasi lebih rendah. Kedua, lingkungan komersial lebih banyak menggunakan pompa panas untuk AC musim panas karena lingkungan ini, tidak seperti lingkungan perumahan, memiliki banyak aktivitas di siang hari.

  • ketika ketinggian air turun, udara dapat dihisap melalui katup periksa;
  • perlengkapan dengan segel karet tidak dikencangkan dengan baik;
  • dalam sistem pasokan air panas, proses kavitasi diamati: uap terbentuk, gelembung udara terkumpul di dalam air, membentuk rongga atau rongga;
  • udara di pipa pasokan air tetap ada sejak peralatan pertama kali dinyalakan.

Gelembung udara mengandung oksigen 30% lebih banyak daripada udara di atmosfer. Hal ini menjelaskan tingginya kapasitas oksidasi udara dalam sistem pasokan air panas. Gelembung udara bisa bermacam-macam bentuk: bulat - kecil, diameter tidak lebih dari 1 milimeter, berbentuk jamur, lonjong.

Dapatkah kita memberikan perkiraan kasar mengenai penghematan yang dapat diberikan oleh pompa panas dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melihat laba atas investasi tersebut? Dalam simulasi yang kami buat untuk dunia usaha, investasi dapat dilunasi dalam 3-6 tahun tanpa insentif, dalam 2, 4, 5 tahun dengan potongan dan di bawah 5 dengan memperhitungkan panas.

Menurut sumur, banyak orang yang mencari sumber air sendiri sering mengabaikan fasilitas air. Mereka akan menelepon ketika kehabisan layu atau bahkan air bersih. Setiap lonjakan sumur membawa penyakit kecil ke dalam parit, yang kemudian menjadi tenang. Itu tergantung pada komposisi tanah tempat ia ditendang. Sumur di batuan keras bahaya penambangan ini, baik di lumpur keruh, seharusnya lebih diperhatikan.

Dalam pipa vertikal, gelembung mengalir ke atas atau didistribusikan ke seluruh volume. Di jalan raya horizontal, mereka berhenti di titik tertinggi tempat mereka melakukan pekerjaan destruktif.

Ketika kecepatan air di dalam pipa lebih dari 0,5 meter per detik, gelembung-gelembung tersebut bergerak tanpa henti. Ketika kecepatan melebihi 1 meter per detik, gelembung tersebut pecah menjadi gelembung yang sangat kecil. Ternyata seperti emulsi air dan udara. Gelembung udara dalam sistem pasokan air rumah pribadi mulai pecah dengan kecepatan cairan 0,25 meter per detik. Jika lebih rendah, kemacetan di beberapa tempat bisa terhenti dalam waktu yang cukup lama.

Bahaya besar dari lapisan sedimen yang besar di dasar adalah kemungkinan infeksi bakteri, yang dapat masuk ke dalam sumur tidak hanya dengan air, tetapi juga dengan penyumbatan yang lemah pada sumur. Lumpur baik untuk mereka, siapa pun yang ingin menggunakan air untuk minum harus mengingat hal ini.

Para pembuat air mancur seringkali dihadapkan pada kenyataan bahwa terdapat persediaan air di sumur yang seolah-olah “mati” yang sudah lama tidak diketahui pemiliknya. Secara umum tidak mungkin untuk mengatakan dalam jangka waktu berapa lama ditemukan, biasanya terjadi setiap dua atau tiga tahun sekali, mungkin masih tertinggal di sumur di dasar batu, tetapi kondisi sumur diperiksa dua kali setahun. . dan tidak perlu lagi berurusan dengan lumut di dinding, jelas Elfer.

Cara menghilangkan udara di dalam pipa

Jika sistem pasokan air rumah pribadi sudah memiliki udara, tetapi tidak dilengkapi dengan saluran pembuangan, Anda harus:

  1. Matikan stasiun pompa.
  2. Buka semua keran pembuangan dan keluarkan air dan udara dari sistem pasokan air. Setelah itu pipa diisi kembali.

Anda dapat mengeluarkan udara dari sistem pasokan air untuk selamanya menggunakan perangkat pembuangan atau pembuangan:

Banyak orang yang berkeinginan baik tidak lagi dapat melakukan ini hanya dengan harga khas penggemar sepak bola klasik di kedalaman lima meter dari lima ribu mahkota. Bagi masyarakat yang menggunakan sumur sebagai satu-satunya sumber air dan juga untuk minum, hal ini tentu saja harus mencakup pengujian air secara berkala.

Dia pasti harus melakukannya satu atau dua minggu setelah tempat suci itu sendiri, ketika mata air dipulihkan dan air di dalam sumur menunjukkan apa sumber mata air tersebut. Tidaklah penting untuk menguji air segera setelah sakit ketika air tersebut didesinfeksi dengan bahan klorin.

  • katup mekanis seperti katup Mayevsky;
  • ventilasi udara otomatis;
  • katup bola;
  • katup.

Perangkat katup pelepas udara mekanis dari sistem penyediaan air adalah sebagai berikut: kotak berbentuk silinder, ditutup dengan penutup di bagian atas, dan benang di bagian bawah untuk menyambung ke penyedia air. Ada steker berulir di tengah tutupnya. Pelampung plastik berbentuk bola digantung di dalam silinder. Jika tidak ada udara dalam sistem pasokan air panas, bola naik ke lubang di sumbat dan menutupnya dengan rapat di bawah tekanan jaringan. Segera setelah udara masuk ke dalam perangkat, bola menjauh dan udara dilepaskan. Udara dapat masuk ke sistem melalui bleeder, yang berguna saat memperbaiki atau memeriksa jaringan dan mempercepat pembuangan air.

Namun begitu seseorang berinvestasi pada sandera, mungkin bukan ide yang buruk untuk melakukan satu tes lebih awal dan satu kali sebelum rumah sakit. Hal ini memungkinkan Anda membandingkan perbedaan antara kualitas air dan kualitas mata air. Siapapun yang mencemari air sebelum dan sesudahnya mempunyai jaminan pasti bahwa mata air tersebut menyediakan air minum. Dan menyimpulkan bahwa dia hanya mengabaikan perawatan rutin.

Jika kontaminasi terjadi dalam tiga hari ke depan, kondisinya akan lebih buruk. Jelas sekali airnya bening, dan jika ingin digunakan untuk minum, perlu mencari ahli penyaringan air dan mempersiapkan edisi bertingkat. Kesabaran bukanlah hal yang sulit bagi mereka yang takut dengan pekerjaan yang berat dan kotor. Namun, ia harus mematuhi beberapa prinsip utama.

Perangkat pembuangan udara dipasang di tempat-tempat tertentu dalam sistem pasokan air: di ujung paling atas, di tikungan atau tikungan. Artinya, ada kemungkinan peningkatan akumulasi udara.

Akumulator udara buatan sendiri

Pada pipa air pedesaan, sering kali aliran udara bercampur air. Menggunakan pasokan air seperti itu sulit dan tidak nyaman, dan otomatisasi tidak selalu dapat mengatasinya: jika ada banyak udara, air akan meluap seperti air mancur langsung dari katup. Oleh karena itu, alih-alih menggunakan pemeras otomatis untuk pelepasan udara, a akumulator udara. Anda bisa membuatnya sendiri, berupa tangki dengan pipa keluar dan keran. Diameter tangki penampung harus 5 kali lebih besar dari diameter pipa air agar dapat bekerja secara efektif.

Apalagi di air mancur yang dalam terdapat lapisan gas beracun. Oleh karena itu, orang yang malang perlu turun ke kedalaman untuk mengamankan tali tersebut. Jika ada bahaya, rekannya bisa keluar. Setelah tembakan Anda tidak jatuh ke dalam sumur yang dalam, Anda perlu mengambil tongkat dengan tali. Jangan pernah berpikir untuk menggunakan pompa lumpur kecil dari pasar hobi seharga seribu mahkota. Seringkali mata air sangat subur sehingga pompa profesional pun tidak dapat menempatkan sumur “kering”. Dan ini adalah perkakas seharga hingga 40 ribu CZK dengan motor listrik tiga fasa.

Maka tidak cukup hanya menggunakan perusahaan persewaan, harga berkisar antara 250 hingga 500 CZK per hari, tetapi Anda perlu membayar deposit sekitar 10.000. Dengan sumur tersebut kami pergi ke rumah sakit yang telah diabaikan pemiliknya selama 15 tahun. Sebuah sumur tua di sebuah bangunan berusia 200 tahun. Meskipun lubang aslinya dilengkapi dengan pegas, tidak ada yang memikirkan lubang sumur di sekitar kain. Kubah dan balok tua sudah mulai runtuh, sisa-sisa taman langsung jatuh ke dalam sumur. Sekaranglah waktunya untuk memulai rekonstruksi.

Akumulator udara dipasang di titik tertinggi sistem pasokan air, yang memudahkan pembuangan udara secara manual. Tangki penyimpanan udara banyak digunakan di gedung bertingkat dalam sistem pasokan air panas.

Ventilasi udara otomatis

Perangkat untuk menghilangkan udara dari sistem pasokan air banyak tersedia di pasaran. Katup apung adalah ventilasi udara permanen. Mereka melindungi sistem operasi dari akumulasi udara dan gas. Ketika tekanan sistem turun ke tekanan atmosfer, katup pelampung memungkinkan udara masuk ke dalam pipa. Untuk menghilangkan penyebab masuknya udara ke dalam sistem pasokan air rumah, dipasang juga katup periksa. Ada model ventilasi udara yang sudah dilengkapi dengan check valve.

Beberapa meter dari sumur ada saluran pembuangan dan ada air. Pemilik rumah memiliki kondisi pegas, bahkan setelah knalpot sangat kuat sehingga pompa hampir tidak bergetar. Dalam situasi ini, orang tersebut akan mengingatkan Anda bahwa labu amatir tidak akan memiliki peluang.

Pelajar adalah pompa yang "sedikit", mesin profesional yang bahagia dapat dengan mudah dibongkar dan dibersihkan, tidak akan rusak. Sekitar setengah jam kemudian, bencana alam dimulai dari dasar lantai, sekitar tiga roda terlepas. Setelah beberapa waktu, sumur mulai terisi, setelah itu air dimurnikan di bawah tekanan dan bola-bola tersebut diperiksa. Dalam hal ini aneh, tidak ada retakan, tidak ada lumut dan tidak ada sambungan yang longgar antar ring, sehingga tidak diperlukan perbaikan.

Memulai ventilasi udara digunakan untuk menghilangkan udara saat mengisi sistem dengan air atau untuk mengalirkan udara selama pekerjaan drainase.

Ventilasi udara aksi gabungan memiliki properti dari kedua perangkat yang dijelaskan sebelumnya.

Saat memilih ventilasi udara, volume udara yang dikeluarkan diperhitungkan. Indikator ini dapat ditemukan pada karakteristik perangkat. Anda sebaiknya tidak memilih ventilasi udara otomatis yang lebih kuat. Bekerja setengah hati, akan lebih cepat aus.

Pekerjaan ini memakan biaya sekitar lima ribu mahkota, namun pemilik rumah masih menunggu: biarkan ketel uap atau awan menutupi sumur. Semua papan yang setengah dicukur harus dilepas dari bagian yang kelebihan beban untuk mencegah dekomposisi lebih lanjut dari struktur batu asli sumur, yang dapat merusak air. Kemudian isi dan naikkan ketinggian sumur sekitar satu meter untuk mengubur sumur di atas permukaan lantai. Dan ketuklah agar kepolosan tidak jatuh. Apalagi sumur merupakan satu-satunya sumber air bagi pemiliknya dan juga digunakan untuk minum.

Agar ventilasi udara berfungsi dengan benar, tekanan pengoperasian dalam pasokan air dan kualitas cairan adalah penting. Jika kepadatan sumber daya di bawah 960 kilogram per meter kubik, pelampung yang dirancang khusus akan dipasang.

Klip video tentang ventilasi udara paling sederhana - katup Mayevsky:

Para siswa memutuskan bahwa mereka akan datang dan mengambil sampel air dalam seminggu, dan bahwa mereka akan melakukan pekerjaan lebih lanjut, yang dalam hal ini akan berjumlah beberapa ribu lebih, namun dalam hal ini merupakan investasi yang membuahkan hasil. Metode pendinginan hemat energi didasarkan pada beberapa prinsip dasar.

  • Manfaatkan perbedaan suhu siang dan malam.
  • Menggunakan dingin dari tanah.
  • Konversi panas sensibel menjadi panas laten.
Cara termudah untuk memanfaatkan perbedaan suhu siang dan malam adalah melalui ventilasi malam. Prasyarat untuk pengoperasian yang efektif adalah struktur yang memiliki kemampuan terakumulasi, yaitu pasangan bata atau material padat lainnya.

Dalam jaringan pasokan air, akumulasi udara mengganggu keteguhan dan keseragaman aliran fluida (air), dan juga dapat menyebabkan percepatan korosi pada pipa dan perlengkapannya. Oleh karena itu, sangat penting untuk memerangi pembentukan kantong dan gelembung udara. Dalam sistem bertekanan, gas tersebut keluar dari air itu sendiri atau keluar dari atmosfer ketika sirkuit tidak tertutup rapat.

Namun, tidak boleh menutupi insulasi, karpet langit-langit, atau dinding kering. Kerugian dari tindakan ini tentu saja adalah ketergantungannya pada cuaca. Berbagai sistem atap berpendingin radiator mengandalkan penggunaan fluktuasi suhu. Ini adalah atap dengan isolasi termal yang dapat dilepas atau dengan radiator di mana air bersirkulasi. Mereka mewakili solusi yang relatif efektif, namun kelemahannya adalah mereka gagal dan hanya digunakan untuk bangunan di atas tanah.

Solusi khusus yang dapat disebut hampir sebagai sistem eksperimental adalah atap dengan insulasi termal yang mengapung di atas air. Air di sini berfungsi sebagai lapisan penimbun, yang didinginkan dengan cara disemprotkan ke permukaan atap pada malam hari. Akumulasi lapisan tanah bawah dan relatif dingin, stabil di bawah permukaan bumi, dapat dimanfaatkan secara langsung atau melalui air, yang kemudian didistribusikan ke perangkat lain.

Proyek yang dihitung dengan benar dan pelaksanaannya yang kompeten sepenuhnya menghilangkan hisapan udara, dan juga tidak memberikan kesempatan untuk menumpuk di tempat tertentu dan permanen (tikungan, belokan, atau kekusutan pada pipa). Sedangkan untuk cairannya sendiri, untuk setiap ton sumber daya terdapat sekitar 30 gram campuran udara. Oleh karena itu, udara dalam sistem pasokan air dilepaskan lebih aktif, semakin rendah tekanannya dan semakin tinggi suhunya.

Kami menggunakan pendinginan langsung dengan tanah, sehingga mengalirkan udara ke dalam gedung. saluran udara, melalui pipa tersembunyi 2-3 m di bawah permukaan tanah. Perangkat semacam itu juga dapat digunakan di musim dingin, ketika suhu rendah, udara yang disuplai ke tanah menjadi panas.

Pilihan lainnya adalah memasukkan tanah langsung ke dalam bangunan. Dengan air kita bisa mendinginkan pipa pasokan udara atau mengarahkannya ke penukar panas air-udara, di mana kita memasang unit penanganan udara. Dengan cara yang sama, kita dapat mengalirkan air ke langit-langit dingin atau langit-langit beton di mana sistem perpipaan terintegrasi secara tepat untuk tujuan ini. Sumber airnya bisa berupa sumur biasa, atau air dari sumur untuk pompa panas, atau bahkan air sungai.

Penyebab penyumbatan udara pada pipa

Produk sampingan ini mengandung sekitar 32% oksigen, artinya terdapat sepertiga lebih banyak zat pengoksidasi di sini daripada di atmosfer. Bentuk cluster-cluster ini yang diungkapkan secara bebas tidaklah sama. Hanya gelembung berukuran maksimal 1 mm yang dapat dianggap berbentuk bola. Sejumlah besar mungkin memiliki topologi ellipsoidal atau berbentuk jamur. Di bagian vertikal penambah pasokan air, inklusi udara-gas naik atau tetap tersuspensi. Pada pipa horizontal, pipa tersebut selalu “menempel” ke dinding pada titik tertinggi, yang dapat menciptakan kondisi terjadinya karat aktif pada pipa.

Mengubah panas sensibel menjadi panas laten

Untuk pendinginan, pompa kalor dapat digunakan secara langsung dan didinginkan dengan pemanas di bawah lantai. Keuntungan dari tindakan ini adalah kita memanaskan terlebih dahulu penukar panas bumi selama musim dingin. Konversi panas sensibel menjadi panas laten didasarkan pada apa yang disebut pendinginan adiabatik. Kami menggunakan fakta bahwa penguapan didinginkan atau energi, yang dinyatakan sebagai suhu udara, dikonsumsi oleh proses di mana air berubah dari cair menjadi gas.


Ketika kecepatan air mulai melebihi ½ m/s, akumulasi udara mulai ikut bergerak. Jika cairan mengalir dalam sirkuit lebih cepat dari 1 m/s, maka udara dalam sistem pasokan air pecah menjadi kapsul-kapsul kecil dan semacam emulsi gas dan cairan tercipta. Pengamatan praktis telah mengungkapkan bahwa tingkat minimum kehancuran akumulasi tersebut dalam sistem pasokan air adalah sekitar ¼ m/s. Dengan laju aliran yang lebih rendah, kantong udara dapat tetap berada di area yang sama untuk waktu yang lama, dan hal ini tidak diinginkan.

Oleh karena itu, panas tidak digunakan untuk menaikkan suhu air, tetapi untuk melakukan perubahan struktur pada zat. Kami menyebut energi yang tersimpan sebagai panas laten. Pendinginan adiabatik langsung dicapai dengan menyemprotkan air ke udara yang disuplai ke dalam. Pendinginan jenis ini dapat digunakan pada iklim panas dan kering atau pada operasi khusus yang memerlukan kelembapan udara tinggi. Ini adalah AC yang disebut keping udara.

Keuntungan pendinginan adiabatik langsung adalah tidak mewakili investasi yang sudah memasang AC mekanis, karena pelembab udara biasanya merupakan bagian darinya. Kerugiannya adalah persyaratan pemeliharaan yang lebih tinggi. Kamar mandi perlu dibersihkan secara rutin untuk menghindari bakteri berbahaya.

Campuran udara-gas tidak hanya dapat dilepaskan dari air, tetapi juga berinteraksi dengannya, dan pada laju aliran yang diperlukan, dapat dimusnahkan atau keluar.

Untuk menghilangkan akumulasi udara, digunakan berbagai alat pembuangan/bleed. Ini termasuk ventilasi udara otomatis, katup mekanis (misalnya, “katup Mayevsky”), dan katup penutup konvensional (katup, katup bola). Regulator standar semacam ini dibuat dalam bentuk cangkang silinder dengan penutup datar. Di tengah yang terakhir ada sumbat berulir dengan lubang 3-5 mm. Bola pelampung yang terbuat dari polimer atau gabus ditempatkan di dalam badan. Jika tidak ada udara di dalam pipa, elemen ini menutup rapat lubang pada penutup di bawah pengaruh tekanan jaringan. Jika akumulasi udara muncul di perangkat, bola akan jatuh sejenak dan memungkinkan campuran ini keluar melalui lubang di tutupnya.


Ventilasi udara juga mampu melakukan efek sebaliknya - memasukkan sejumlah oksigen ke dalam jaringan tekanan. Hal ini terjadi secara tidak sengaja atau diperlukan ketika sumber daya terkuras dengan cepat sebelum memeriksa dan memperbaiki pasokan air.

Agar udara dalam sistem pasokan air dapat dibuang tepat waktu, mekanisme pelepasannya perlu dipasang dengan benar pada titik-titik yang diperlukan. Mereka dipasang di bagian atas pipa, di tikungan atau tikungan, karena di sinilah campuran udara-gas terakumulasi.

Dalam jaringan pasokan air, akumulasi udara mengganggu keteguhan dan keseragaman aliran fluida (air), dan juga dapat menyebabkan percepatan korosi pada pipa dan perlengkapannya. Oleh karena itu, sangat penting untuk memerangi pembentukan kantong dan gelembung udara. Dalam sistem bertekanan, gas tersebut keluar dari air itu sendiri atau keluar dari atmosfer ketika sirkuit tidak tertutup rapat.

Proyek yang dihitung dengan benar dan pelaksanaannya yang kompeten sepenuhnya menghilangkan hisapan udara, dan juga tidak memberikan kesempatan untuk menumpuk di tempat tertentu dan permanen (tikungan, belokan, atau kekusutan pada pipa). Sedangkan untuk cairannya sendiri, untuk setiap ton sumber daya terdapat sekitar 30 gram campuran udara. Oleh karena itu, udara dalam sistem pasokan air dilepaskan lebih aktif, semakin rendah tekanannya dan semakin tinggi suhunya.

Penyebab penyumbatan udara pada pipa

Produk sampingan ini mengandung sekitar 32% oksigen, artinya terdapat sepertiga lebih banyak zat pengoksidasi di sini daripada di atmosfer. Bentuk cluster-cluster ini yang diungkapkan secara bebas tidaklah sama. Hanya gelembung berukuran maksimal 1 mm yang dapat dianggap berbentuk bola. Sejumlah besar mungkin memiliki topologi ellipsoidal atau berbentuk jamur. Di bagian vertikal penambah pasokan air, inklusi udara-gas naik atau tetap tersuspensi. Pada pipa horizontal, pipa tersebut selalu “menempel” ke dinding pada titik tertinggi, yang dapat menciptakan kondisi terjadinya karat aktif pada pipa.

Ketika kecepatan air mulai melebihi ½ m/s, akumulasi udara mulai ikut bergerak. Jika cairan mengalir dalam sirkuit lebih cepat dari 1 m/s, maka udara dalam sistem pasokan air pecah menjadi kapsul-kapsul kecil dan semacam emulsi gas dan cairan tercipta. Pengamatan praktis telah mengungkapkan bahwa tingkat minimum kehancuran akumulasi tersebut dalam sistem pasokan air adalah sekitar ¼ m/s. Dengan laju aliran yang lebih rendah, kantong udara dapat tetap berada di area yang sama untuk waktu yang lama, dan hal ini tidak diinginkan.

Campuran udara-gas tidak hanya dapat dilepaskan dari air, tetapi juga berinteraksi dengannya, dan pada laju aliran yang diperlukan, dapat dimusnahkan atau keluar.

Untuk menghilangkan akumulasi udara, digunakan berbagai alat pembuangan/bleed. Ini termasuk ventilasi udara otomatis, katup mekanis (misalnya, “katup Mayevsky”), dan katup penutup konvensional (katup, katup bola). Regulator standar semacam ini dibuat dalam bentuk cangkang silinder dengan penutup datar. Di tengah yang terakhir ada sumbat berulir dengan lubang 3-5 mm. Bola pelampung yang terbuat dari polimer atau gabus ditempatkan di dalam badan. Jika tidak ada udara di dalam pipa, elemen ini menutup rapat lubang pada penutup di bawah pengaruh tekanan jaringan. Jika akumulasi udara muncul di perangkat, bola akan jatuh sejenak dan memungkinkan campuran ini keluar melalui lubang di tutupnya.

Ventilasi udara juga mampu melakukan efek sebaliknya - memasukkan sejumlah oksigen ke dalam jaringan tekanan. Hal ini terjadi secara tidak sengaja atau diperlukan ketika sumber daya terkuras dengan cepat sebelum memeriksa dan memperbaiki pasokan air.

Agar udara dalam sistem pasokan air dapat dibuang tepat waktu, mekanisme pelepasannya perlu dipasang dengan benar pada titik-titik yang diperlukan. Mereka dipasang di bagian atas pipa, di tikungan atau tikungan, karena di sinilah campuran udara-gas terakumulasi.