Quais são os perigos das eclusas de ar no abastecimento de água de uma residência particular e como eliminá-las. Por que você consegue ouvir o ar no abastecimento de água?


Nas redes de abastecimento de água, o acúmulo de ar perturba a constância e uniformidade do fluxo de fluido (água) e também pode causar corrosão acelerada de tubulações e conexões. Portanto, é muito importante combater a formação de bolsas de ar e bolhas. Em sistemas de pressão, esse gás sai da própria água ou é introduzido na atmosfera quando o circuito não está completamente vedado.

Um projeto corretamente calculado e sua execução competente eliminam completamente a sucção de ar, além de não permitirem que ele se acumule em locais específicos e permanentes (curvas, curvas ou dobras em tubulações). Quanto ao líquido em si, para cada tonelada de recurso existem cerca de 30 gramas de mistura de ar. Conseqüentemente, o ar no sistema de abastecimento de água é liberado de forma mais ativa, quanto menor a pressão e maior a temperatura.

Causas de bloqueios de ar em tubos

Esse subproduto contém aproximadamente 32% de oxigênio, ou seja, há um terço a mais de substância oxidante aqui do que na atmosfera. A forma expressa livremente desses clusters não é a mesma. Somente bolhas de até 1 mm podem ser consideradas esféricas. Um número maior pode ter uma topologia elipsoidal ou em forma de cogumelo. Nas seções verticais dos risers de abastecimento de água, as inclusões de ar e gás sobem ou permanecem suspensas. Em tubulações horizontais eles sempre “grudam” nas paredes no ponto mais alto, o que pode criar condições para ferrugem ativa das tubulações

Quando a velocidade da água começa a exceder ½ m/s, as acumulações de ar começam a mover-se junto com ela. Se o líquido fluir no circuito a uma velocidade superior a 1 m/s, o ar no sistema de abastecimento de água se quebra em pequenas cápsulas e é criada uma espécie de emulsão de gás e líquido. Observações práticas revelaram que a taxa mínima de destruição de tais acumulações num sistema de abastecimento de água é de cerca de ¼ m/s. Com uma vazão menor, bolsas de ar podem permanecer nas mesmas áreas por muito tempo, o que é indesejável.

A mistura ar-gás pode não apenas ser liberada da água, mas também interagir com ela e, na vazão necessária, pode ser destruída ou sair.

Para se livrar do acúmulo de ar, vários dispositivos de sangria/sangria são usados. Estas incluem saídas de ar automáticas, válvulas mecânicas (por exemplo, a “válvula Mayevsky”) e válvulas de corte convencionais (válvulas, válvulas de esfera). Um regulador padrão deste tipo é feito na forma de um invólucro cilíndrico com tampa plana. No centro deste último existe um tampão roscado com furo de 3-5 mm. Uma bola flutuante feita de polímero ou cortiça é colocada dentro do corpo. Quando não há ar nas tubulações, este elemento fecha hermeticamente o orifício da tampa sob a influência da pressão da rede. Caso apareça um acúmulo de ar no aparelho, a bola cai por um momento e permite que essa mistura escape pelo orifício da tampa.

As saídas de ar também são capazes de realizar o efeito oposto - introduzir uma certa quantidade de oxigênio na rede de pressão. Isso acontece acidentalmente ou é necessário ao drenar rapidamente o recurso antes de inspecionar e reparar o abastecimento de água.

Para que o ar do sistema de abastecimento de água seja retirado em tempo hábil, é necessário instalar corretamente seus mecanismos de liberação nos pontos necessários. São montados nos pontos superiores das tubulações, em dobras ou curvas, pois é aqui que se acumula a mistura ar-gás.

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Ar no sistema de abastecimento de água quente e nas tubulações da casa, sua retirada e descarga

Os canos de abastecimento de água são projetados para transportar água, portanto, o ar não tem lugar aqui. No entanto, o ar entra nos canos. Por que isso acontece e por que o ar nos sistemas de abastecimento de água das residências particulares é perigoso? É possível evitar sua penetração e como retirar o ar do sistema de abastecimento de água?

Quão perigoso é o ar no abastecimento de água?

Por que aparece ar no abastecimento de água?

Existem duas razões para o aparecimento de ar no sistema de abastecimento de água de uma casa:

  • Fora. O ar entra nas tubulações através de conexões com vazamento;
  • De dentro. Aproximadamente 30 gramas de ar por 1 tonelada de água são dissolvidos no fluxo de água que passa pelos canos. Gradualmente o ar é liberado. Quanto mais devagar a água flui e mais quente ela está, mais rápido o processo ocorre. Ou seja, em sistemas de abastecimento de água quente a probabilidade de ocorrência de bloqueios de ar é maior.

O ar aparece nos sistemas de abastecimento de água de residências particulares pelos seguintes motivos:

  • quando o nível da água cai, o ar pode ser aspirado pela válvula de retenção;
  • conexões com vedações de borracha não estão bem apertadas;
  • nos sistemas de abastecimento de água quente, observa-se um processo de cavitação: forma-se vapor, bolhas de ar se acumulam na água, formando vazios ou cavidades;
  • permaneceu ar nas tubulações de abastecimento de água desde a primeira ligação do equipamento.

As bolhas de ar contêm 30% mais oxigênio do que o ar atmosférico. Isso explica a alta capacidade oxidante do ar nos sistemas de abastecimento de água quente. As bolhas de ar podem ter vários formatos: esféricas - pequenas, não mais que 1 milímetro de diâmetro, em forma de cogumelo, ovais.

Em tubos verticais, as bolhas sobem ou se distribuem por todo o volume. Nas rodovias horizontais param nos pontos mais altos onde realizam trabalhos destrutivos.

Quando a velocidade da água nos canos é superior a 0,5 metros por segundo, as bolhas se movem sem parar. Quando a velocidade excede 1 metro por segundo, as bolhas se quebram em bolhas muito pequenas. Acontece como uma emulsão de água e ar. Bolhas de ar no sistema de abastecimento de água de uma casa particular começam a entrar em colapso a uma velocidade fluida de 0,25 metros por segundo. Se for inferior, os engarrafamentos podem estagnar em alguns locais durante bastante tempo.

Como se livrar do ar nos canos

Se já houver ar no sistema de abastecimento de água de uma residência particular, mas esta não estiver equipada com sangradores, é necessário:

  1. Desligue a estação de bombeamento.
  2. Abra todas as torneiras de drenagem e libere água e ar do sistema de abastecimento de água. Depois disso, os tubos são enchidos novamente.

Você pode remover o ar do sistema de abastecimento de água de uma vez por todas usando dispositivos de sangria ou drenagem:

  • válvulas mecânicas como a válvula Mayevsky;
  • saídas de ar automáticas;
  • válvulas de esfera;
  • válvulas.

O desenho de uma válvula mecânica para liberação de ar de um sistema de abastecimento de água é o seguinte: uma caixa cilíndrica, fechada com tampa na parte superior, e uma rosca na parte inferior para conexão ao abastecimento de água. Há um tampão roscado no meio da tampa. Uma boia de plástico em forma de bola está suspensa dentro do cilindro. Se não houver ar no sistema de abastecimento de água quente, a bola sobe até o orifício do bujão e fecha-o hermeticamente sob pressão da rede. Assim que o ar entra no dispositivo, a bola se afasta e o ar é liberado. O ar pode entrar no sistema através dos sangradores, o que é útil na reparação ou inspeção de redes e acelera o escoamento da água.

Dispositivos de remoção de ar são instalados em determinados locais do sistema de abastecimento de água: nas extremidades superiores, em curvas ou curvas. Ou seja, onde há maior probabilidade de acúmulo de ar.

Acumulador de ar caseiro

Nas tubulações de água rurais, o ar geralmente flui misturado com água. Usar esse tipo de abastecimento de água é difícil e inconveniente, e a automação nem sempre dá conta: se houver muito ar, a água transborda como uma fonte direto da válvula. Portanto, em vez de um purgador de ar automático, é instalado um acumulador de ar no sistema de abastecimento de água. Você mesmo pode fazer, é um tanque com cano de saída e torneira. O diâmetro do tanque de armazenamento deve ser 5 vezes maior que o diâmetro do tubo de água, para que ele possa funcionar de forma eficaz.

O acumulador de ar é instalado no ponto mais alto do sistema de abastecimento de água, onde é conveniente sangrar o ar manualmente. Os tanques de armazenamento de ar são amplamente utilizados em edifícios de vários andares em sistemas de abastecimento de água quente.

Saídas de ar automáticas

1 - ventilação de ação constante, 2 - ação variável, 3 - ação dupla.

Dispositivos para remoção de ar dos sistemas de abastecimento de água estão amplamente disponíveis no mercado. As válvulas flutuantes são saídas de ar permanentes. Eles protegem o sistema operacional do acúmulo de ar e gases. Quando a pressão do sistema cai para a pressão atmosférica, a válvula flutuante permite a entrada de ar nos tubos. Para eliminar a causa do ar no sistema de abastecimento de água da casa, é instalada adicionalmente uma válvula de retenção. Existem modelos de saídas de ar já equipadas com válvula de retenção.

As saídas de ar de inicialização são usadas para remover o ar durante o enchimento do sistema com água ou para iniciar o ar durante o trabalho de drenagem.

As saídas de ar de ação combinada possuem as propriedades de ambos os dispositivos descritos anteriormente.

Ao escolher uma saída de ar, o volume de ar liberado é levado em consideração. Este indicador pode ser encontrado nas características do dispositivo. Você não deve selecionar uma ventilação automática mais potente. Trabalhando sem entusiasmo, ele se desgastará mais rapidamente.

Para o correto funcionamento do respiradouro, a pressão de operação no abastecimento de água e a qualidade do líquido são importantes. Se a densidade de recursos for inferior a 960 quilogramas por metro cúbico, serão instalados flutuadores especialmente projetados.

Vídeo sobre a ventilação de ar mais simples - a válvula Mayevsky:

www.strojdvor.ru

Remoção de ar do sistema de abastecimento de água

Mesmo o projeto de abastecimento de água da mais alta qualidade e a subsequente instalação do sistema não podem garantir que o excesso de ar não entre no sistema durante a operação. Via de regra, o ar no sistema de abastecimento de água é consequência de sua estanqueidade insuficiente, mas não só. Na verdade, existem muitas razões pelas quais o ar no sistema de abastecimento de água provoca corrosão de elementos metálicos e ruído adicional durante o seu funcionamento.

De onde vem o ar nos sistemas de abastecimento de água?

Via de regra, a água que circula pela tubulação, além dos compostos de magnésio e cálcio, também contém ar. Quando cheio de água, o sistema permite a entrada de ar automaticamente. Quanto maior a pressão da água na tubulação, mais ar entra no sistema. Aliás, esse fato deve ser levado em consideração no projeto de abastecimento de água.

Nem todos os materiais são impermeáveis ​​aos gases. Por exemplo, tubos de polietileno, frequentemente utilizados para instalação de sistema de abastecimento de água, devem ter um revestimento antidifusão que impeça a penetração de oxigênio no sistema.

Ao instalar uma rede de abastecimento de água, é importante monitorar a estanqueidade do sistema, principalmente nas juntas de conexão, pois mesmo os menores vazamentos farão com que o ar entre no sistema.

Retirar o ar do sistema de abastecimento de água: como fazer e por que é necessário

Cada sistema de abastecimento de água deve ser equipado com um separador de ar automático, projetado para remover o ar durante a operação da tubulação.

A maneira mais confiável de remover o ar de um sistema de abastecimento de água é usar um sistema de desaeração multinível, que envolve a remoção de ar de elementos individuais do sistema, um por um.

A remoção do ar do abastecimento de água é essencial por vários motivos. Em primeiro lugar, o ar causa corrosão na tubulação, o que causará sua falha prematura. Em segundo lugar, o excesso de oxigênio no sistema de abastecimento de água afeta indevidamente o funcionamento da bomba, que pode falhar inesperadamente antes do previsto. E, finalmente, o oxigênio no sistema de abastecimento de água causa ruído, estalos e operação instável de seus elementos individuais.

Você sabia:

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Como remover o ar do sistema de aquecimento de uma casa particular

Uma casa privada na cidade ou no campo é certamente boa!

Mas para se sentir confortável dentro de uma casa individual, você precisa cuidar dela constantemente.

Isto é especialmente verdadeiro durante o período de inverno.

É necessário preparar-se com antecedência para o início do frio (isto significa preparar o sistema de aquecimento).

Razões para interromper a circulação de fluidos

O ar preso no sistema de aquecimento interfere na circulação do líquido refrigerante.

Em última análise, a casa não aquecerá como deveria, o combustível será consumido em grandes quantidades e o pior que pode acontecer neste caso é o descongelamento do sistema.

O ar na rede de aquecimento de uma casa privada pode acumular-se em vários locais, o que contribui para o arrefecimento tanto das secções individuais das baterias como do riser como um todo.

Claro que o ar não deve estar no sistema de aquecimento, não tem lugar ali, é necessário retirá-lo de qualquer forma que você conheça e esteja à sua disposição.

A seguir tentaremos compreender esta questão e considerar as principais razões deste fenômeno.

Como saber se há excesso de ar no sistema?

Os seguintes fatores podem indicar isso:

Tais situações, infelizmente, ocorrem com bastante frequência.

Bloqueio de ar, o que significa?

O refrigerante, movendo-se pelas tubulações, contribui para a formação de bolsas de ar.

Com o tempo, os tubos começam a vibrar e, como resultado, você pode ouvir sons estranhos:

  • rachadura,
  • o murmúrio da água.

Além do oxigênio, o ar contém dióxido de carbono.

Sob a influência da alta temperatura, forma-se lodo nos tubos e o dióxido de carbono cria um ambiente favorável para o início do processo de corrosão do metal.

O ar na linha de aquecimento interfere no funcionamento normal da bomba de circulação.

Quando o sistema funciona normalmente, os rolamentos localizados no eixo da bomba estão constantemente na água.

Depois que um tampão se forma, ele sofre um efeito de “fricção seca”. Isso gera calor, que pode danificar o eixo.

Alguns proprietários de casas particulares afirmam que muitas vezes é praticamente impossível sangrar o ar do sistema.

Depois que o ar penetra no sistema, um tampão se forma literalmente em poucas horas.

O que você sabe sobre as torneiras Mayevsky para radiadores de ferro fundido de 15 mm? Leia este artigo útil sobre como e onde instalá-los você mesmo.

Como instalar uma torneira Mayevsky em um toalheiro aquecido está escrito aqui.

Na página: http://ru-canalizator.com/vodosnabzhenie/truby-i-furnitura/sshityj-polietilen.html você aprenderá como instalar acoplamentos de polietileno reticulado.

Se os tubos de aquecimento da sua casa forem feitos de alumínio (leia sobre soldagem DC aqui) e houver um líquido de uma determinada composição dentro deles, ocorrerá regularmente uma reação química dentro dos tubos, durante a qual são liberados oxigênio e hidrogênio.

Esses gases contribuem para a formação de engarrafamentos.

Como evitar isso?

A melhor maneira de sair dessa situação é sangrar o ar automaticamente usando uma válvula de carretel, que é montada em baterias em vez da válvula Mayevsky.

Possíveis opções de remoção

  • Usando um guindaste manual Mayevsky.

    Para iniciar os trabalhos de purga de ar dos radiadores, é necessário ter em mãos as ferramentas adequadas, uma bacia para coleta de água e um pano de chão.

    Se uma bomba de circulação forçada for instalada em sistema autônomo, por exemplo, em um titânio elétrico para ferver água, ela deverá ser desligada durante o procedimento.

Então, lentamente, usando uma chave de fenda, você precisa girar o dispositivo uma volta no sentido anti-horário.

O ar sairá do radiador.

Depois disso, a torneira deve ser fechada o mais firmemente possível.

  • A ventilação de ar é automática.

    Este é um dispositivo do tipo válvula flutuante.

    Este mecanismo é capaz de liberar ar do sistema de aquecimento de forma independente.

    Seu mecanismo consiste em:

  • corpo de latão,
  • flutuador,
  • alavanca articulada,
  • válvula de escape.

Para evitar vazamento de líquido, os dispositivos são equipados com uma tampa de rosca.

Como é que o sistema funciona?

Se não houver ar no sistema, a bóia impede a abertura do mecanismo de exaustão.

Assim que grandes quantidades forem coletadas na câmara da bóia, o deslocador abaixará e a válvula de saída se abrirá.

Após a saída do ar, a bóia, sob a ação da alavanca, subirá novamente à posição anterior e fechará a válvula de saída.

Separador de ar

Tais dispositivos são geralmente instalados em sistemas autônomos de grande volume.

A peculiaridade de seu trabalho é a amostragem do ar de uma substância líquida com sua posterior transformação em bolhas e posterior remoção.

Esses dispositivos são produzidos principalmente em conjunto com separadores de lodo.

Assim, é possível poupar espaço e, além disso, capturar impurezas, nomeadamente:

  • sujeira,
  • areia,
  • ferrugem.

O separador é composto por um corpo metálico, na parte superior há um respiradouro e na parte inferior uma válvula para retirada do lodo.

Dentro do cilindro existe um tubo especial com uma malha metálica soldada.

A água do sistema de aquecimento passa por ele. É esta grade que gera fortes fluxos rotacionais de refrigerante, que desaceleram e levantam pequenas bolhas de ar.

Desta forma, o ar convertido é removido para fora através da câmara de ar. A sujeira acumulada no interior das baterias é removida através da válvula de drenagem localizada abaixo.

  • Sistema multiestágio.

    Para evitar problemas associados à formação de eclusas de ar, é necessário lembrar um ponto muito importante na fase inicial de elaboração da documentação de projeto de um sistema de aquecimento autônomo.

    Este é um sistema de exaustão de ar de vários estágios de grupos individuais de dispositivos de aquecimento.

  • Ao mesmo tempo, para eles é necessário utilizar diversas modificações de saídas de ar e devem ser instaladas em diferentes locais:

    • para sangrar o ar do trocador de calor do dispositivo de aquecimento, instale um respiradouro do tipo automático diretamente na caldeira ou caldeira de aquecimento indireto (o que é),
    • cada coletor individual deve ter sua própria ventilação de ar,
    • em todos os radiadores é necessário instalar torneiras manuais Mayevsky,
    • para risers, a melhor opção são dispositivos especiais montados nos pontos mais altos do sistema.

    É impossível sangrar o ar dos radiadores sob alta pressão de água.

    Caso contrário, uma grande quantidade de oxigênio dissolvido se formará no refrigerante e será muito mais difícil remover o ar do sistema.

    Para realizar todos os trabalhos de purga de ar de um sistema de aquecimento autônomo de acordo com todas as normas, é necessária a ajuda de outra pessoa.

    É difícil realizar o procedimento sozinho.

    Uma pessoa deve encher com água os tubos de polietileno reticulado para aquecimento (preço) e ao mesmo tempo monitorar as leituras do manômetro, e a segunda, neste momento, libera o ar dos radiadores (até que a pressão atinja dois bar) .

    Neste momento é necessário desligar a recarga.

    E enquanto a primeira pessoa está ocupada reabastecendo o sistema com água da torneira, a segunda está trabalhando nas torneiras de Mayevsky.

    Como restaurar o fornecimento de calor

    Em primeiro lugar, é necessário determinar com precisão a localização do tampão nos tubos (a variedade de aço galvanizado está descrita neste artigo).

    Depois que esse problema for esclarecido, você precisará encontrar a válvula manual ou automática mais próxima da área problemática.

    A seguir, abrindo ligeiramente a torneira, sangramos o ar por este mecanismo.

    O método padrão nem sempre é eficaz (assista ao vídeo sobre como sangrar o ar pela torneira Mayevsky aqui).

    Se todos os métodos acima forem ineficazes, você pode tentar espremer o bujão aumentando a pressão e a temperatura do líquido refrigerante no sistema (os indicadores devem estar próximos do máximo).

    O bujão, movido de seu lugar, entra na válvula de alívio.

    Se essas ações não derem certo, você terá que usar o mais próximo conexão removível... O trabalho deve ser feito com muito cuidado, se você descumprir as normas de segurança pode se queimar e inundar toda a casa com água quente.

    O ar acumulado no sistema de aquecimento com unidade de elevador de uma casa particular pode ser removido drenando a água por meio de um tanque de expansão.

    A ficha sairá sozinha se a água do circuito ferver.

    conclusões

    Assim, descobrimos o seguinte: para que o sistema de aquecimento de uma casa privada funcione de forma bastante eficiente, é necessário realizar com competência todos os trabalhos de instalação e operar corretamente a conduta.

    Além disso, é necessário garantir que o ar não se acumule dentro do sistema e que não se formem tampões.

    Para sangrar o ar, você precisa usar equipamentos e dispositivos especiais.

    Só assim poderá criar condições confortáveis ​​​​para viver numa casa privada e o seu sistema de aquecimento funcionará perfeitamente.

    Como sangrar o ar do sistema de aquecimento de uma casa particular, assista ao vídeo.

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Como remover o ar do sistema de aquecimento de uma casa particular usando uma bomba

Depois de concluída a instalação do sistema de aquecimento, é necessário encher as tubulações com água ou outro tipo de refrigerante. Nesta fase, cada utilizador se depara com a questão de operar o aquecimento com o máximo desempenho. O aquecimento de má qualidade de instalações residenciais ocorre devido ao ar nas tubulações, o que às vezes leva ao congelamento do líquido refrigerante. A seguir conheceremos os motivos que levam à formação de ar e os métodos que nos permitem retirar o ar do aquecimento.

Por que se formam bolsas de ar?

No momento, são conhecidas várias razões para a formação de eclusas de ar no sistema de aquecimento:

  • enchimento inadequado do circuito com refrigerante;
  • falha dos encanadores em cumprir os padrões de inclinação e curvatura de dutos;
  • conexão com vazamento de componentes individuais ou dispositivos de aquecimento, o que pode levar ao reparo do sistema de aquecimento;
  • ausência ou mau funcionamento de saídas de ar;
  • Para reparar risers ou substituir válvulas de corte, é melhor recorrer aos serviços de um especialista. Se você desmontar e instalar dispositivos adicionais de forma independente, o ar poderá entrar no sistema.

Importante! Ao reabastecer o circuito de aquecimento, uma certa quantidade de oxigênio entra nas tubulações junto com a água fria. A concentração de ar aumenta quando o refrigerante aquece, o que pode causar a formação de uma eclusa de ar.

Como o ar afeta o aquecimento?

Áreas com ar acumulado levam ao aquecimento desigual da superfície do radiador. A parte fria do aquecedor indica acúmulo de gases, não há líquido refrigerante neste local. Os radiadores não aquecem bem e não serão capazes de aquecer o ambiente mesmo quando bombeiam o líquido refrigerante com uma bomba.

Muitas pessoas sabem qual deve ser a pressão em um sistema de aquecimento fechado, mas quando bolsas de ar se formam, o usuário pode ouvir bolhas, estalos ou outros ruídos estranhos. O ar que entra nos tubos consiste em certas proporções de dióxido de carbono e oxigênio. Esses componentes participam da formação do dióxido de carbono. As altas temperaturas do líquido refrigerante transformam este componente em depósitos nas paredes de tubos e radiadores. Além disso, o dióxido de carbono pode causar a destruição do metal.

Importante! A presença de ar no aquecimento autônomo de uma residência particular leva à falha da bomba de circulação. Sem contato do impulsor com o líquido, os mancais do dispositivo ficam em atrito seco, o que afeta negativamente o funcionamento da unidade.

Tipos de saídas de ar

A torneira Mayevsky ajuda a remover o bloqueio de ar. Este pequeno dispositivo de latão permite ventilar o circuito com as próprias mãos, sem chamar um especialista. As principais partes da válvula são:

  • parafuso cônico.
  • caixa metálica.

As peças da torneira se ajustam perfeitamente umas às outras, o que permite manter a pressão do líquido refrigerante. O ar das baterias sai por um orifício especial na torneira Mayevsky. A ventilação é aberta:

  • dedos;
  • chave especial;
  • Chave de fenda

Importante! O início do aquecimento do apartamento após a instalação deve incluir a desaeração sem falhas.

Para remover um bloqueio de ar usando uma torneira Mayevsky, você deve:

  1. Desligue a bomba de circulação;
  2. Gire a válvula no sentido anti-horário com uma chave de fenda e espere até o ar sangrar.
  3. Quando a água começa a sair do buraco, o dispositivo é fechado.

Para sangrar o ar do sistema de aquecimento, você pode dispensar a torneira Mayevsky. Alguns usuários instalam no circuito um dispositivo do tipo válvula flutuante, que libera gases acumulados de forma independente. A ventilação automática consiste nos seguintes componentes:

  • corpo em latão;
  • Válvula de escape;
  • braço articulado;
  • flutuador.

As tampas roscadas de travamento ajudam a evitar vazamento de líquido refrigerante neste dispositivo. Um bloqueio de ar se forma no local onde deveria haver uma queda de pressão no sistema de aquecimento. Se não houver acúmulo de gases no sistema, a bóia do purgador automático fecha a válvula. Quando o oxigênio aparece, a bóia desce e abre a válvula, o que leva à liberação de ar.

Se não houver torneiras Mayevsky, um separador de ar ajudará a eliminar os gases acumulados. Tais dispositivos são instalados em um grande circuito de um sistema de aquecimento autônomo. O separador não apenas remove o ar de forma eficiente, mas também remove partículas de ferrugem, sujeira e areia. O dispositivo consiste em um cilindro e uma válvula para descarga de lodo. Uma malha é instalada dentro do tanque, que cria um vórtice do refrigerante, o que ajuda a remover pequenas bolhas de ar. Partículas de sujeira acumuladas são removidas através da válvula de drenagem.

Você mesmo pode remover o ar do sistema de aquecimento de várias maneiras. Se não funcionar, deixe um pedido no site e nossos especialistas irão ajudá-lo. Para aconselhamento sobre quaisquer questões relacionadas com aquecimento, ligue

master-santekhnik.ru

Boa tarde. Quero entender por que o sistema de abastecimento de água da minha dacha não funciona bem: a água é fornecida à casa por uma bomba de um poço. Na casa existe uma válvula de retenção na frente do tanque hidráulico. Depois do tanque hidráulico, o filtro e depois o aquecedor de água. A seguir vem a pia. Quando abro a batedeira com água fria a água sai com pressão uniforme, e se abro também a água quente a princípio ela flui bem e alguns segundos depois começa a “cuspir” um pouco. O ar está sendo sugado para algum lugar... Porém, não há vazamentos, a pressão no sistema não cai!! Como resolver o problema?? Ajude com conselhos, por favor.. Yuri

Olá, Yuri.

É uma pena que você não tenha indicado que tipo de “tanque hidráulico” você instalou - um de membrana independente, como parte de uma estação de abastecimento de água, ou aberto. Também não se sabe que tipo de esquentador você utiliza: acumulador elétrico, elétrico instantâneo ou a gás. E o que significa “começa a cuspir um pouco”? “Um pouco” - como é isso? Uma vez que decidiu não mimar os nossos especialistas com uma abundância de informações sobre as características do seu sistema de abastecimento de água fria e quente, não é um facto que a nossa resposta, compilada com base em dados fragmentados, o satisfaça. Vamos tentar seguir o caminho lógico:

  1. Se o “tanque hidráulico” for um tanque de membrana fechado, não poderá ocorrer vazamento de ar na área onde há aumento de pressão. Se houvesse vazamento, não haveria vazamento, mas sim vazamento. A área onde o ar pode entrar no sistema é a mangueira de abastecimento, se você tiver uma bomba de superfície instalada. Teoricamente, uma bomba submersível também pode captar ar se a superfície da água cair periodicamente até o nível de entrada de água. O sistema automático de segurança desliga a bomba antes que o sistema fique arejado e o nível volte a subir. É improvável que tudo coincida com tanta exatidão, mas isso não pode ser descartado. Porém, se houvesse vazamento, o ar também entraria na água fria. Portanto, é improvável que esse seja o motivo. A menos que haja um coletor de ar instalado na linha de água fria.
  2. O ar pode entrar nos tubos se a válvula de retenção instalada na frente do “tanque hidráulico” não resistir. A água na mangueira flui para o poço com seu próprio peso, uma pressão negativa é formada e o ar é capturado em algum lugar (por exemplo, em um misturador aberto). A probabilidade disso é baixa, mas ainda assim.
  3. O ar pode entrar no abastecimento de água quente se você tiver um tanque de armazenamento aberto instalado em vez de um de membrana. A pressão está baixa, a alimentação do aquecedor de água é separada e em algum lugar no caminho há um vazamento na tubulação. O nível em um tanque aberto também pode “saltar” se a válvula de enchimento nem sempre funcionar.
  4. Se o ar não penetrar no sistema por fora, significa que ele se formou por dentro. Bem, a água contém oxigênio dissolvido e outros gases. Quando aquecidos, liberam-se em forma de bolhas. Neste caso, o líquido não precisa necessariamente ferver; a transição do oxigênio do estado dissolvido para o gasoso ocorre mesmo a uma temperatura ligeiramente acima da temperatura ambiente; o processo intensivo começa a 50-60 ºС. Quanto maior a temperatura, mais ativa ocorre a formação de gás. Se tiver instalado um termoacumulador, o ar pode acumular-se na parte superior durante o processo de aquecimento.

Existe um espaço na parte superior do aquecedor de água onde o tubo de extração de água quente não chega. Sob certas condições, podem acumular-se ali dezenas de litros de ar comprimido, o que faz com que a batedeira “cuspa” durante algum tempo após a abertura da torneira da água quente.

A quantidade de ar será maior se o aquecedor de água for instalado no ponto mais alto do abastecimento de água. Outro motivo que aumenta a taxa de acumulação de gases é o funcionamento incorreto do aquecimento automático da caldeira elétrica de armazenamento devido a um mau funcionamento da válvula de segurança da caldeira. A propósito, se a água da torneira tiver alta dureza carbonatada, depois de dois ou três anos a válvula ficará “cobertura” de depósitos de sal. Há água no tubo que vai para a torneira. Após abrir a válvula de água quente, ela drena, o sistema capta água e a torneira “cospe”. Se um fenômeno semelhante ocorrer depois de algum tempo sem usar água quente e após alguns minutos o fluxo for restaurado, estamos no caminho certo. Outro sinal é água muito quente. Desligue a caldeira da rede eléctrica e tente derramar água não aquecida. Não há ar - o que significa que a razão pela qual a torneira está cuspindo foi estabelecida.

O que fazer? Primeiro, substitua a válvula de segurança e reduza a temperatura de aquecimento. Não adiantou instalar um desaerador no ponto superior do sistema, preferencialmente colocando-o em uma saída em forma de U (jumper), onde os gases podem se acumular sem bloquear o fluxo.

Um desaerador automático custa mais do que um normal, mas economiza tempo e nervosismo

  1. Se a batedeira “cospe” constantemente, verifique o arejador; basta desenroscá-lo do bico.
  2. Alguns filtros, ou melhor, sistemas de tratamento de água, podem arejar a água. Os filtros de malha mais simples não são capazes disso, mas se a instalação for complicada, tente desviar um pouco a água ou pelo menos retirar os cartuchos.
  3. Gases podem ser liberados durante a reação eletroquímica. Isso pode ocorrer devido ao contato direto entre diferentes metais, como cobre e alumínio. As conexões de metal devem ser conectadas através de juntas de borracha, fita FUM e estopa.

Esquema de instalação correto de um termoacumulador elétrico. Você tem uma válvula de segurança e retenção instalada?

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Autodiagnóstico simples de avarias típicas do acumulador hidráulico do sistema de abastecimento de água de uma residência particular.

Há muito que suspeito que o sistema de canalização da minha casa não estava a funcionar correctamente. Sim, todo mundo nunca chegou a fazer isso a sério. Bem, tudo parece estar funcionando, então por que se preocupar em ir até lá? É aqui que, talvez, surja a primeira pergunta. Que tipo de sinais externos devem forçar um proprietário a prestar especial atenção ao abastecimento de água? É muito simples - você tome um banho e de repente sinta “na própria pele”. mudanças repentinas de frio para quente e vice-versa,

  • Às vezes sai água fria da torneira com pressão normal, mas às vezes não é particularmente vigorosa, mas flui “como uma preguiça”,
  • com mais frequência do que o normal você ouve que a bomba da estação de bombeamento liga (por exemplo, um método simples, se você tiver um acumulador hidráulico de 50 litros instalado e após duas descargas de água do vaso sanitário seguidas, a bomba já gira ligado - isso significa que você tem um problema - você precisa resolvê-lo e resolvê-lo).

Esses são os primeiros sinais de que é hora do proprietário arregaçar as mangas novamente e começar a descobrir o que exatamente há de errado com seu abastecimento de água. Pois bem, o primeiro passo é bastante simples e acessível até para a nossa metade justa. Abrimos um único torneira em toda a casa - a água fria da torneira (sem qualquer mistura de água quente). Observamos como a água flui da torneira até a bomba de abastecimento de água ligar (ouça isto). Ouvimos dizer que a bomba ligou, fechou a torneira, esperou (ouviu de novo) até a bomba desligar. Pronto, agora seu acumulador está cheio. Pegue um recipiente de 5 litros (por exemplo, uma garrafa de água Shishkin Les vazia) e, com todas as torneiras da casa fechadas, use apenas uma torneira de água fria (sem água quente). !) preencha este recipiente. O objetivo é saber exatamente quantos litros de água fria (sem quente!) devem ser drenados para forçar o acionamento da bomba. (A seguir dou todos os volumes para um acumulador hidráulico de 50 litros - já que é exatamente isso que tenho). Ops, enchemos um recipiente - 5 litros, drenamos, mas na segunda corrida não enchemos nem metade do recipiente, mas a bomba já estava ligada. Assim, drenar apenas 7 litros de água fria de um acumulador hidráulico cheio forçou a bomba a ligar. Este é um volume muito pequeno; em um sistema operando normalmente, tal sistema teria que drenar não 7, mas todos os 15 litros antes de iniciar o motor. Então, vamos descobrir mais. Munidos de um manômetro de pneus, Da mesma forma que você verifica a pressão do ar nos pneus do seu carro (compre outro desses, exclusivo para a sala da caldeira), nos aproximamos o acumulador hidráulico da sua estação elevatória de abastecimento de água. Encontramos a rosca do niple no acumulador hidráulico (muitas vezes fechada com uma tampa plástica redonda, que basta girar até sair). Medimos (como em um pneu de carro) a pressão do ar no acumulador. Existem opções possíveis. Se você estiver tentando medir a pressão do ar e a água estiver saindo do bocal do acumulador, isso é um problema com uma “lâmpada com vazamento”. do acumulador. Você terá que mexer. Você terá que comprar uma lâmpada nova ou (o que é muito menos confiável) tentar consertar a antiga. Se não houver água fluindo, mas o medidor de pressão não mostrar a pressão do ar (mostra 0, ou mostra menos de 1,4 bar). Se mostra menos de 1,4 bar. Desligue a alimentação da bomba, abra em algum lugar (onde for conveniente) uma torneira de água fria, espere até que a água pare de fluir da torneira aberta (o manômetro de água na estação de bombeamento mostrará 0). conecte uma bomba de carro normal ao bico do acumulador (compre outra bomba de carro, exclusiva para a sala da caldeira) e faça o download. Prepare-se para o fato de que você terá que bombear por muito tempo e com persistência - o volume da cavidade de ar do acumulador hidráulico é grande. Bombeamos e monitoramos o quanto bombeamos usando o manômetro embutido em sua bomba. Bombeado até 1,4 bar. Parar. Você não pode ir muito longe aqui! Retiramos a bomba do bocal. Vamos verificar cutucando o bocal do acumulador com um manômetro de pneu - ele deve mostrar um valor próximo a 1,4 bar. Agora ligue a alimentação da bomba e espere até que ela bombeie todo o acumulador hidráulico com água e desliga automaticamente. Continue assim. Novamente cutucamos o manômetro do pneu, agora já em um acumulador hidráulico completamente cheio de água:

  • se o medidor de pressão dos pneus mostrar “muito” - visivelmente acima de 1,4 bar, bem, por exemplo, 2,7 bar, então anote esse resultado e considere que você pode ter escapado com um leve susto. Então, apenas regularmente, uma vez por dia, durante três dias, use um manômetro de pneu para monitorar a pressão do ar no acumulador e, se ela estiver tão alta quanto o que você anotou. Você pode relaxar, verificar a pressão de um acumulador hidráulico cheio uma vez por mês e, à medida que diminui, bombear até o mesmo valor que foi registrado (porém, uma vez por ano, drenar toda a água novamente e fazer a pressão do ar 1,4 bar em um acumulador hidráulico vazio).
  • mas se o medidor de pressão dos pneus mostrar novamente 0 (ou muito menos de 1,4 bar), estamos sem sorte. Isto significa que a cavidade de ar do acumulador hidráulico permite a passagem do ar - “a carcaça não está vedada.” O acumulador hidráulico simplesmente não funciona como deveria. Você terá que consertar isso e falaremos mais sobre isso mais tarde.

  • Por que a água de um poço vem com o ar?

A água é necessária na dacha, no jardim ou no jardim durante o período quente, mas nem em todos os lugares há abastecimento de água principal. Portanto, para obter água, às vezes é perfurado um poço, mas há alguns problemas no seu funcionamento. Por exemplo, quando uma certa quantidade de ar aparece na água de um poço, resultando na interrupção do funcionamento da bomba e, portanto, no fornecimento de água, a pressão cai e surgem outras dificuldades. Tudo isso reduz a qualidade da água fornecida, encurta a vida útil da bomba e de todas as mangueiras.

O que é cavitação

O aparecimento de números variados de bolhas de ar no fluxo de água (interrupção do fluxo de água) é chamado de cavitação. Isso acontece com uma forte diminuição da pressão, que pode ocorrer por diversos motivos. Nesse caso, o número e o volume das bolhas podem aumentar e se combinar, resultando em volumes bastante grandes de ar localizados no fluxo de água.



A destruição de tais vazios e bolhas de ar ocorre apenas sob a influência de pressões muito altas. Durante esse processo, que ocorre muito rapidamente, surge uma espécie de assobio. Sempre acompanha a cavitação.

Normalmente, o processo de formação de bolhas (cavitação) ocorre em poços com mais de 8 metros de profundidade sob influência de alta pressão e tubos longos.

Nessa profundidade, a água começa a passar para o estado gasoso e o fluxo de água fica cheio de ar.

Na maioria das vezes, esse processo aparece em fontes de água que possuem estrutura telescópica. Isso significa que o poço consiste em várias seções de tubos (de 2 a 4-5), cada uma delas subsequente é menor que a anterior. Lembre-se de um telescópio dobrável infantil (eles têm a mesma estrutura).

Tubo telescópico

Assim que bolhas de ar e vazios começarem a aparecer no fluxo de água, é preciso começar a agir, pois em decorrência da cavitação podem ocorrer vibrações e golpe de aríete, o que por sua vez leva a uma diminuição da pressão da água, uma diminuição em desempenho da bomba, destruição de peças, sua corrosão e quebra de estações de bombeamento (ou simplesmente bombas).

Determinar onde ocorre a formação de bolhas de ar é bastante difícil sem equipamento especial. Mas vamos tentar citar os principais motivos pelos quais esse processo ocorre, bem como os requisitos que devem ser atendidos para que não apareça a cavitação.


Ter seu próprio poço em uma casa particular é maravilhoso. Não há necessidade de depender de água corrente, e a água em si parece especialmente limpa...

Como eliminar a cavitação

Para começar, lembremos que a escolha da bomba para um poço depende diretamente do seu diâmetro. Para um poço com diâmetro de 10 cm, adquire-se uma bomba submersível e, para um diâmetro menor, é necessária uma bomba de êmbolo ou tipo circular. Você também precisa saber que o tanque de armazenamento de água está localizado a uma distância da bomba de pelo menos cinco diâmetros da tubulação que vai do poço ao tanque.

Quando aparece ar na água bombeada do poço, as seguintes ações devem ser tomadas. Em primeiro lugar, deve-se tentar aumentar o diâmetro do tubo de sucção.

Você pode se livrar da cavitação aproximando a bomba do recipiente onde a água do poço é coletada.

A formação de bolhas de ar e vazios no fluxo de água depende do número de voltas da tubulação, que vai do poço até o reservatório de água. É melhor que haja um número mínimo de voltas, que devem estar localizadas no mesmo plano. É especialmente importante evitar dobrar o tubo em 90 graus.


Perfurar um poço no local parece ser a solução para todos os problemas hídricos. Esses volumes são capazes de cobrir bebidas e…

Como é muito difícil ou quase impossível eliminar completamente as curvas dos tubos, é melhor que eles tenham um ângulo de inclinação de 30 a 45 graus. Esta solução permite reduzir os processos de vórtice, além de aumentar o diâmetro do tubo de sucção e ajudar a reduzir a cavitação. Além disso, se houver curvas de pequeno diâmetro, é melhor substituí-las por um tamanho um pouco maior. Também é aconselhável substituir os tubos rígidos por flexíveis.

Válvula de gaveta

Para eliminar a forte cavitação, que causa consequências irreversíveis e, consequentemente, destruição, vale a pena retirar a válvula de retenção, instalar uma válvula gaveta e substituir a parte de sucção do tubo por um tubo de superfície lisa, que ajuda a reduzir a pressão. A parte principal de uma válvula gaveta é um pedaço de chapa de aço que, por meio de uma haste acionada, interrompe completamente o fluxo de água. Para facilitar o trabalho com este tipo de válvula, o acionamento é elétrico, mecânico ou pneumático. Claro, um acionamento manual também está disponível, mas seu uso requer alguma força física.

Como a formação de bolhas e vazios de ar pode ser superada pela alta pressão, que é muito superior à pressão atmosférica, é possível aumentar a pressão da força de sucção da estação elevatória conectando adicionalmente uma bomba auxiliar, aumentando o nível da água em o tanque e baixando o nível da bomba. Para baixar o nível da bomba, cave um pequeno poço, cuja largura e comprimento permitirão instalar uma estação de bombeamento ou bomba e deixar espaço para manutenção conveniente.

O fundo da cava deve ser nivelado, compactado e, além disso, pode ser coberto com uma pequena camada de brita ou areia. Isso é necessário para que a sujeira não grude nas solas dos sapatos e nas bases metálicas da bomba.

Outras causas de bolhas de ar na água

Todas as razões acima para a cavitação (formação de bolhas de ar e vazios no fluxo de água) ocorrem durante a operação de dispositivos com maior potência e consumindo grandes volumes de água. E esta não é de forma alguma uma lista completa do que causa a cavitação e, portanto, continuaremos a falar sobre este assunto.

Se um poço numa casa de campo ou jardim for utilizado apenas na estação quente ou for necessário apenas para obter volumes de água não muito grandes, então há vários momentos em que pode aparecer ar na água do poço.

  • Ao preparar uma bomba ou estação de bombeamento para operação, preste atenção às vedações. São as chamadas juntas que servem para vedar a conexão das bombas e evitar que a água entre no motor da bomba. São um cordão tecido com diversas fibras de algodão, amianto ou fibra e de seção transversal quadrada. No meio desse selo de óleo há um núcleo de chumbo, mas 4 fios de chumbo também podem ser entrelaçados nele. Vedações velhas e desgastadas interferem no funcionamento das bombas. Como resultado de vazamentos nessas conexões, o ar vaza para a seção de descarga da bomba e acompanha o fluxo de água.
  • O aparecimento de bolhas de ar pode ocorrer devido à sucção em um trecho de tubo localizado no poço. Neste caso, é realizada a substituição completa das tubulações desta área, bem como de todas as peças relacionadas.
  • A cavitação também pode surgir se não houver água suficiente na camada onde o poço foi cavado. Sob tais condições, geralmente existem duas opções para eliminar as bolhas de ar no fluxo de água. Para começar, você pode tentar reduzir o volume de água bombeada. Mas se a falta de fluido se tornar um problema, você deve pensar em um novo poço. O principal neste assunto é encontrar um aquífero completo em seu local com abastecimento suficiente de água de boa qualidade. E para isso é melhor recorrer a especialistas, pois a busca pela fonte e os trabalhos de perfuração são muito caros e exigem muito esforço. Você pode descobrir mais sobre como escolher um bom lugar para.

Um poço de água é uma alternativa conveniente ao abastecimento autónomo de água no sector privado. Apresentando uma série de vantagens, o projeto requer não apenas instalação adequada e equipamento de sistema de filtração, mas também limpeza oportuna, bem como manutenção preventiva e enxágue. O não cumprimento de pelo menos um ponto pode resultar em interrupções no funcionamento de toda a estação. Por exemplo, a água de um poço geralmente vem acompanhada de ar. A vida útil da bomba, a qualidade da água e muito mais dependem da identificação oportuna das causas e da sua eliminação.

Antes de começar a esclarecer o assunto, é importante saber: as bombas são instaladas dependendo do diâmetro do poço! Para tamanhos de 100 mm, uma bomba submersível é adequada; diâmetros menores requerem uma bomba circular ou de êmbolo.

O que é cavitação? Isso é uma violação da continuidade do fluxo do fluido, caso contrário é o enchimento da água com bolhas. A cavitação ocorre nas áreas onde a queda de pressão atinge um nível crítico. O processo é acompanhado pela formação de vazios no escoamento, liberação de bolhas de ar que surgem a partir de vapores e gases liberados do líquido. Estando em uma área de pressão reduzida, as bolhas podem aumentar e se acumular em grandes cavidades vazias, que são levadas pelo fluxo do líquido e, na presença de alta pressão, são destruídas sem deixar vestígios, e nas condições de um poço doméstico comum, eles geralmente permanecem e acontece que a bomba bombeia bolhas de ar dos poços sem produzir o volume necessário de água.

A identificação de uma zona de cavitação é por vezes impossível devido à falta de instrumentos especiais, mas é importante saber que tal zona pode ser instável. Se a deficiência não for eliminada, as consequências podem ser devastadoras: vibração, efeitos dinâmicos na vazão - tudo isso leva à quebra das bombas, pois cada dispositivo é caracterizado por um determinado valor de reserva de cavitação. Caso contrário, a bomba tem uma pressão mínima dentro da qual a água que entra no dispositivo mantém as suas propriedades de densidade. Quando a pressão muda, cavidades e vazios de ar são inevitáveis. Portanto, a seleção de uma bomba deve ser feita em função do volume de água necessário para atender às necessidades econômicas e domésticas.

A destruição das bolhas de ar ocorre somente quando elas são transferidas por um fluxo para uma área de alta pressão, o que é acompanhado por pequenos choques hidráulicos. A frequência dos impactos leva ao aparecimento de um som sibilante, pelo qual pode ser determinada a presença de ar no poço.

Eliminação de cavitação


O que pode ser feito para evitar o aparecimento de ar no poço e a entrada de água com bolhas:

  1. Substituição de tubo de sucção de pequeno diâmetro por outro maior;
  2. Aproximar a bomba do tanque de armazenamento.

Atenção! Ao movimentar a bomba, siga as normas estabelecidas: a distância da bomba ao tanque não pode ser inferior a 5 diâmetros do tubo de sucção!

  1. Reduza a pressão do elemento de sucção substituindo-o por um tubo liso, e a válvula pode ser substituída por uma válvula corrediça e a válvula de retenção pode ser removida completamente;
  2. A presença de um grande número de voltas no tubo de sucção é inaceitável, elas devem ser reduzidas ou as curvas com raio de volta pequeno devem ser substituídas por grandes. A maneira mais fácil é orientar todas as curvas em um plano e, às vezes, é mais fácil substituir tubos rígidos por flexíveis.

Se tudo mais falhar, você terá que aumentar a pressão no lado de sucção da bomba aumentando o nível do reservatório, abaixando o eixo de instalação da bomba ou conectando uma bomba auxiliar.

Observe que todas as manipulações são mostradas com base em um grande volume de consumo de água e na instalação de potentes dispositivos de bombeamento. E é importante que a cavitação só possa ocorrer em profundidades inferiores a 8 metros. É com esse comprimento de todos os elementos e a presença de alta pressão nas tubulações que o líquido passa ao estado gasoso e a água vem com o ar.

Outras razões para o aparecimento de bolhas de ar no poço e formas de eliminá-las


Ao usar um poço para bombear pequenos volumes de água ou operação sazonal da estrutura, várias causas possíveis e formas de eliminá-las são possíveis. Então, por que a bomba bombeia não apenas água, mas também ar:

  1. Sucção de massa de ar na seção de sucção. Nesse caso, a água e o ar fluem por muito tempo, mas o problema só pode ser “curado” com a substituição completa da tubulação e de todos os elementos relacionados. Você pode verificar removendo a tubulação do poço e bombeando água, por exemplo, no banheiro.
  2. Baixo enchimento do aquífero com grande bombeamento. Reduzir volumes ou perfurar um novo poço seria a melhor solução. Só é importante não romper o antigo aquífero ralo, para não voltar a tirar água com o ar do poço.
  3. Falha da bomba quando a vedação da gaxeta está fraca, fazendo com que bolhas de ar acabem na câmara de descarga e a água flua com o ar. Você terá que desmontar o dispositivo sozinho ou é mais fácil levá-lo a uma oficina.

Os sistemas hidráulicos são semelhantes aos sistemas elétricos – as leis são as mesmas. Compreender o problema de por que uma estação de bombeamento bombeia ar às vezes só é possível com uma série de medidas técnicas. E se as opções propostas para identificar o problema e eliminar deficiências não ajudaram e a água também vem com ar, é melhor entrar em contato com os profissionais que atendem as bombas. O custo do serviço começa em US$ 50, mas você ficará livre do problema e poderá descobrir exatamente por que sua bomba não bombeia água como você gostaria.

Os canos de abastecimento de água são projetados para transportar água, portanto, o ar não tem lugar aqui. No entanto, o ar entra nos canos. Por que isso acontece e por que o ar nos sistemas de abastecimento de água das residências particulares é perigoso? É possível evitar sua penetração e como retirar o ar do sistema de abastecimento de água?

Quão perigoso é o ar no abastecimento de água?

Por que aparece ar no abastecimento de água?

No nosso trabalho, centrámo-nos nas bombas de calor elétricas de compressão porque são atualmente mais competitivas que os absorvedores de gás, embora estes últimos reduzam significativamente os seus custos. O carro ainda esquenta, mas consome mais. Estamos falando de custos: quanto custa dependendo da tecnologia que você escolher?

Como o ar é o mais barato e fácil de instalar; ar-água e água-água são mais caros porque é necessário adicionar os custos de integração com o sistema de aquecimento, caldeira e em segundo lugar, o poço. Então, uma bomba de calor para água de 10 kW, cujo tamanho é adequado para uma casa de campo, pode custar cerca de 5 a 6 mil euros.

Existem duas razões para o aparecimento de ar no sistema de abastecimento de água de uma casa:

  • Fora. O ar entra nas tubulações através de conexões com vazamento;
  • De dentro. Aproximadamente 30 gramas de ar por 1 tonelada de água são dissolvidos no fluxo de água que passa pelos canos. Gradualmente o ar é liberado. Quanto mais devagar a água flui e mais quente ela está, mais rápido o processo ocorre. Ou seja, em sistemas de abastecimento de água quente a probabilidade de ocorrência de bloqueios de ar é maior.

O ar aparece nos sistemas de abastecimento de água de residências particulares pelos seguintes motivos:

No seu trabalho você criou vários modelos econômicos. Em que áreas você descobriu que as bombas de calor proporcionam as maiores economias? Maior nível de conveniência em sucateiros comerciais: em geral, o período de retorno para esses usuários é de 2 a 3 anos, menor que os domésticos. Isto depende principalmente de dois fatores. Em primeiro lugar, normalmente não há necessidade de aquecer água quente numa empresa, pelo que o custo de instalação de uma caldeira ou de integração de uma bomba de calor na instalação é menor. Em segundo lugar, os ambientes comerciais utilizam muito mais bombas de calor para a climatização de verão, uma vez que estes ambientes, ao contrário dos residenciais, têm muita atividade diurna.

  • quando o nível da água cai, o ar pode ser aspirado pela válvula de retenção;
  • conexões com vedações de borracha não estão bem apertadas;
  • nos sistemas de abastecimento de água quente, observa-se um processo de cavitação: forma-se vapor, bolhas de ar se acumulam na água, formando vazios ou cavidades;
  • permaneceu ar nas tubulações de abastecimento de água desde a primeira ligação do equipamento.

As bolhas de ar contêm 30% mais oxigênio do que o ar atmosférico. Isso explica a alta capacidade oxidante do ar nos sistemas de abastecimento de água quente. As bolhas de ar podem ter vários formatos: esféricas - pequenas, não mais que 1 milímetro de diâmetro, em forma de cogumelo, ovais.

Podemos dar uma estimativa aproximada da poupança que uma bomba de calor pode proporcionar e quanto tempo leva para ver o retorno do investimento? Na simulação que fizemos para o setor empresarial, os investimentos são reembolsáveis ​​em 3-6 anos sem incentivos, em 2, 4, 5 anos com deduções e menos de 5 tendo em conta o calor.

De acordo com Wells, muitas pessoas que buscam seu próprio abastecimento de água muitas vezes ignoram os serviços de abastecimento de água. Eles gritarão quando a cernelha ou até mesmo a água limpa estiverem acabando. Cada pico introduz até doenças menores na trincheira, que então se acalmam. Depende da composição do solo em que é chutado. Poços em rocha dura deste risco de mineração que são bons em lama turva deveriam ter sido mais observados.

Em tubos verticais, as bolhas sobem ou se distribuem por todo o volume. Nas rodovias horizontais param nos pontos mais altos onde realizam trabalhos destrutivos.

Quando a velocidade da água nos canos é superior a 0,5 metros por segundo, as bolhas se movem sem parar. Quando a velocidade excede 1 metro por segundo, as bolhas se quebram em bolhas muito pequenas. Acontece como uma emulsão de água e ar. Bolhas de ar no sistema de abastecimento de água de uma casa particular começam a entrar em colapso a uma velocidade fluida de 0,25 metros por segundo. Se for inferior, os engarrafamentos podem estagnar em alguns locais durante bastante tempo.

O grande perigo de grandes camadas de sedimentos no fundo é a probabilidade de infecção por bactérias, que podem entrar no poço não só com água, mas também com fraco entupimento do poço. O lodo faz bem para eles, quem quiser usar água para beber deve ter isso em mente.

As fontes muitas vezes se deparam com o fato de que há abastecimento de água em um poço aparentemente “morto” que o proprietário não conhece há muito tempo. É impossível dizer em geral em que período de tempo é descoberto, geralmente passa uma vez a cada dois ou três anos, ainda pode permanecer no poço em leito de pedra, mas o estado do poço é verificado duas vezes por ano . e não há necessidade de lidar com musgo nas paredes, explica Elfer.

Como se livrar do ar nos canos

Se já houver ar no sistema de abastecimento de água de uma residência particular, mas esta não estiver equipada com sangradores, é necessário:

  1. Desligue a estação de bombeamento.
  2. Abra todas as torneiras de drenagem e libere água e ar do sistema de abastecimento de água. Depois disso, os tubos são enchidos novamente.

Você pode remover o ar do sistema de abastecimento de água de uma vez por todas usando dispositivos de sangria ou drenagem:

Muitas pessoas simpatizantes não poderão mais fazer isso apenas pelo preço típico dos torcedores do futebol clássico em profundidades de cinco metros a partir de cinco mil coroas. Para as pessoas que usam um poço como única fonte de água, bem como para beber, isto, claro, deve incluir testes regulares de água.

Definitivamente, ele deve fazer isso uma ou duas semanas depois do próprio santuário, quando a nascente for restaurada e a água do poço mostrar qual é a fonte das nascentes. Não é importante testar a água imediatamente após uma doença, quando ela está sendo desinfetada com agentes clorados.

  • válvulas mecânicas como a válvula Mayevsky;
  • saídas de ar automáticas;
  • válvulas de esfera;
  • válvulas.

Dispositivo mecânico de válvula de liberação de ar da rede de abastecimento de água é a seguinte: uma caixa cilíndrica, fechada com tampa na parte superior, e uma rosca na parte inferior para ligação à rede de abastecimento de água. Há um tampão roscado no meio da tampa. Uma boia de plástico em forma de bola está suspensa dentro do cilindro. Se não houver ar no sistema de abastecimento de água quente, a bola sobe até o orifício do bujão e fecha-o hermeticamente sob pressão da rede. Assim que o ar entra no dispositivo, a bola se afasta e o ar é liberado. O ar pode entrar no sistema através dos sangradores, o que é útil na reparação ou inspeção de redes e acelera o escoamento da água.

Mas uma vez que uma pessoa investe em um refém, pode não ser uma má ideia fazer um teste mais cedo e outro antes do hospital. Isso permite comparar a diferença entre a qualidade da água e a qualidade da nascente. Quem poluiu a água antes e depois tem uma certa garantia de que a nascente fornece água potável. E para concluir que ele apenas negligenciou a manutenção regular.

Se a contaminação ocorrer nos próximos três dias, é pior. Obviamente, água é óbvia, e se for para beber é preciso encontrar um especialista em filtragem de água e se preparar para uma edição multinível. Paciência não é difícil para quem tem medo do trabalho duro e sujo. No entanto, ele deve aderir a vários princípios fundamentais.

Dispositivos de remoção de ar são instalados em determinados locais do sistema de abastecimento de água: nas extremidades superiores, em curvas ou curvas. Ou seja, onde há maior probabilidade de acúmulo de ar.

Acumulador de ar caseiro

Nas tubulações de água rurais, o ar geralmente flui misturado com água. Usar esse tipo de abastecimento de água é difícil e inconveniente, e a automação nem sempre dá conta: se houver muito ar, a água transborda como uma fonte direto da válvula. Portanto, em vez de um sangrador automático para liberação de ar, um acumulador de ar. Você mesmo pode fazer, é um tanque com cano de saída e torneira. O diâmetro do tanque de armazenamento deve ser 5 vezes maior que o diâmetro do tubo de água, para que ele possa funcionar de forma eficaz.

Especialmente em fontes profundas existe uma camada de gás venenoso. Portanto, é necessário que o infeliz vá às profundezas para prender a corda. Em caso de perigo, seu colega pode sair. Após os tiros você não cair em um poço fundo, você precisa pegar um pedaço de pau com uma corda. Nem pense em usar uma pequena bomba de lama do mercado de hobby por mil coroas. Muitas vezes a primavera é tão fértil que mesmo as bombas profissionais não colocam bem o “seco”. E são ferramentas que custam até 40 mil CZK com motor elétrico trifásico.

Então não basta recorrer a uma locadora, os preços variam de 250 a 500 CZK por dia, mas é preciso pagar uma caução de cerca de 10 000. Com os poços fomos para o hospital que os proprietários negligenciaram durante 15 anos. Um poço antigo num edifício com 200 anos. Embora o buraco original estivesse equipado com molas, ninguém pensou no poço ao redor do caim. As antigas abóbadas e blocos já começaram a ruir, os restos dos jardins caem directamente no poço. Agora é a hora de começar a reconstrução.

O acumulador de ar é instalado no ponto mais alto do sistema de abastecimento de água, onde é conveniente sangrar o ar manualmente. Os tanques de armazenamento de ar são amplamente utilizados em edifícios de vários andares em sistemas de abastecimento de água quente.

Saídas de ar automáticas

Dispositivos para remoção de ar dos sistemas de abastecimento de água estão amplamente disponíveis no mercado. As válvulas flutuantes são saídas de ar permanentes. Eles protegem o sistema operacional do acúmulo de ar e gases. Quando a pressão do sistema cai para a pressão atmosférica, a válvula flutuante permite a entrada de ar nos tubos. Para eliminar a causa do ar no sistema de abastecimento de água da casa, é instalada adicionalmente uma válvula de retenção. Existem modelos de saídas de ar já equipadas com válvula de retenção.

A poucos metros do poço havia um poço de esgoto e havia água. Os proprietários têm problemas com as molas, mesmo depois que o escapamento é tão forte que a bomba quase não balança. Nessa situação, a pessoa vai te lembrar que uma abóbora amadora não terá chance.

Os alunos são uma bomba "bit", as máquinas profissionais felizes podem ser facilmente desmontadas e limpas, não estragam. Cerca de meia hora depois, um desastre natural começou no fundo do chão, cerca de três rodas foram removidas. Depois de algum tempo, o poço começou a encher, após o que a água foi purificada sob pressão e as esferas verificadas. Neste caso foi estranho, sem rachaduras, sem musgo e sem acoplamentos soltos entre os anéis, portanto não foi necessário nenhum reparo.

Iniciando as saídas de ar usado para remover o ar ao encher o sistema com água ou para iniciar o ar durante os trabalhos de drenagem.

Saídas de ar de ação combinada têm as propriedades de ambos os dispositivos descritos anteriormente.

Ao escolher uma saída de ar, o volume de ar liberado é levado em consideração. Este indicador pode ser encontrado nas características do dispositivo. Você não deve selecionar uma ventilação automática mais potente. Trabalhando sem entusiasmo, ele se desgastará mais rapidamente.

Estas obras custam cerca de cinco mil coroas, mas o dono da casa ainda está à espera: deixe a caldeira ou a nuvem cobrir o poço. É necessário retirar todas as tábuas meio raspadas da parte sobrecarregada para evitar maior decomposição da estrutura original de pedra do poço, o que pode estragar a água. Em seguida, preencha e eleve cerca de um metro do nível do poço para enterrá-lo acima do nível do chão. E bata para que a inocência não caia. Além disso, o poço é a única fonte de água do proprietário e também serve para beber.

Para o correto funcionamento do respiradouro, a pressão de operação no abastecimento de água e a qualidade do líquido são importantes. Se a densidade de recursos for inferior a 960 quilogramas por metro cúbico, serão instalados flutuadores especialmente projetados.

Vídeo sobre a ventilação de ar mais simples - a válvula Mayevsky:

Os alunos decidiram que viriam colher amostras de água dentro de uma semana e que iriam convocar novos trabalhos, que neste caso ascenderiam a vários milhares a mais, mas neste caso é um investimento que compensa. Os métodos de resfriamento com eficiência energética baseiam-se em vários princípios básicos.

  • Aproveite as diferenças de temperatura diurnas e noturnas.
  • Usando o frio do chão.
  • Conversão do chamado calor sensível em calor latente.
A maneira mais fácil de explorar as diferenças de temperatura diurna e noturna é através da ventilação noturna. Os pré-requisitos para o seu eficaz funcionamento são estruturas com capacidade de acumulação, ou seja, alvenaria ou outro material denso.

Nas redes de abastecimento de água, o acúmulo de ar perturba a constância e uniformidade do fluxo de fluido (água) e também pode causar corrosão acelerada de tubulações e conexões. Portanto, é muito importante combater a formação de bolsas de ar e bolhas. Em sistemas de pressão, esse gás sai da própria água ou é introduzido na atmosfera quando o circuito não está completamente vedado.

No entanto, não deve cobrir isolamento, carpete de teto ou drywall. A desvantagem desta medida é, obviamente, a sua dependência do clima. Vários sistemas de telhado resfriados por radiador dependem do uso de flutuações de temperatura. São coberturas com isolamento térmico removível ou com radiadores por onde circula água. Representam uma solução relativamente eficaz, mas a sua desvantagem é que falham e só são utilizados em edifícios acima do solo.

Uma solução especial que pode ser rotulada quase como um sistema experimental são os telhados com isolamento térmico flutuando na água. A água aqui serve como camada de acumulação, que é resfriada por pulverização sobre a superfície do telhado à noite. O acúmulo de subsolo e o frio relativo, estável abaixo da superfície da terra, podem ser aproveitados diretamente ou por meio da água, que é então distribuída para outros dispositivos.

Um projeto corretamente calculado e sua execução competente eliminam completamente a sucção de ar, além de não permitirem que ele se acumule em locais específicos e permanentes (curvas, curvas ou dobras em tubulações). Quanto ao líquido em si, para cada tonelada de recurso existem cerca de 30 gramas de mistura de ar. Conseqüentemente, o ar no sistema de abastecimento de água é liberado de forma mais ativa, quanto menor a pressão e maior a temperatura.

Utilizamos resfriamento direto com o solo, trazendo ar para dentro do edifício de acordo. dutos de ar, através de um tubo rebaixado 2-3 m abaixo do nível do solo. Tal dispositivo também pode ser utilizado no inverno, quando devido às baixas temperaturas o ar fornecido ao solo é pré-aquecido.

Outra opção é incorporar o solo diretamente na construção. Com água podemos resfriar os tubos de alimentação de ar ou conduzi-lo a um trocador de calor água-ar, onde instalamos uma unidade de tratamento de ar. Da mesma forma, podemos levar a água até um chamado teto refrigerado ou um teto de concreto no qual está integrado um sistema de tubulação precisamente para esse fim. A fonte dessa água é um poço normal, ou água de poço para bomba de calor, ou mesmo água de rio.

Causas de bloqueios de ar em tubos

Esse subproduto contém aproximadamente 32% de oxigênio, ou seja, há um terço a mais de substância oxidante aqui do que na atmosfera. A forma expressa livremente desses clusters não é a mesma. Somente bolhas de até 1 mm podem ser consideradas esféricas. Um número maior pode ter uma topologia elipsoidal ou em forma de cogumelo. Nas seções verticais dos risers de abastecimento de água, as inclusões de ar e gás sobem ou permanecem suspensas. Em tubulações horizontais eles sempre “grudam” nas paredes no ponto mais alto, o que pode criar condições para ferrugem ativa das tubulações

Convertendo calor sensível em calor latente

Para o resfriamento, uma bomba de calor pode ser usada diretamente e resfriada por piso radiante. A vantagem desta ação é que pré-aquecemos o trocador de calor da Terra durante o inverno. A conversão de calor sensível em calor latente baseia-se no chamado resfriamento adiabático. Utilizamos o fato de que a evaporação é resfriada ou a energia, expressa como temperatura do ar, é consumida pelo processo no qual a água passa do estado líquido para o gasoso.


Quando a velocidade da água começa a exceder ½ m/s, as acumulações de ar começam a mover-se junto com ela. Se o líquido fluir no circuito a uma velocidade superior a 1 m/s, o ar no sistema de abastecimento de água se quebra em pequenas cápsulas e é criada uma espécie de emulsão de gás e líquido. Observações práticas revelaram que a taxa mínima de destruição de tais acumulações num sistema de abastecimento de água é de cerca de ¼ m/s. Com uma vazão menor, bolsas de ar podem permanecer nas mesmas áreas por muito tempo, o que é indesejável.

Portanto, o calor não é consumido para aumentar a temperatura da água, mas para realizar alterações estruturais na substância. Chamamos a energia armazenada de calor latente. O resfriamento adiabático direto é obtido pulverizando água no ar fornecido em seu interior. Este tipo de resfriamento pode ser utilizado em climas quentes e secos ou em operações especiais onde necessitamos de alta umidade do ar. Este é um ar condicionado chamado disco de ar.

A vantagem do resfriamento adiabático direto é que ele não representa um investimento que já possui ar condicionado mecânico instalado, pois a umidificação do ar geralmente faz parte dele. A desvantagem são os requisitos de manutenção mais elevados. O chuveiro precisa ser limpo regularmente para evitar bactérias perigosas.

A mistura ar-gás pode não apenas ser liberada da água, mas também interagir com ela e, na vazão necessária, pode ser destruída ou sair.

Para se livrar do acúmulo de ar, vários dispositivos de sangria/sangria são usados. Estas incluem saídas de ar automáticas, válvulas mecânicas (por exemplo, a “válvula Mayevsky”) e válvulas de corte convencionais (válvulas, válvulas de esfera). Um regulador padrão deste tipo é feito na forma de um invólucro cilíndrico com tampa plana. No centro deste último existe um tampão roscado com furo de 3-5 mm. Uma bola flutuante feita de polímero ou cortiça é colocada dentro do corpo. Quando não há ar nas tubulações, este elemento fecha hermeticamente o orifício da tampa sob a influência da pressão da rede. Caso apareça um acúmulo de ar no aparelho, a bola cai por um momento e permite que essa mistura escape pelo orifício da tampa.


As saídas de ar também são capazes de realizar o efeito oposto - introduzir uma certa quantidade de oxigênio na rede de pressão. Isso acontece acidentalmente ou é necessário ao drenar rapidamente o recurso antes de inspecionar e reparar o abastecimento de água.

Para que o ar do sistema de abastecimento de água seja retirado em tempo hábil, é necessário instalar corretamente seus mecanismos de liberação nos pontos necessários. São montados nos pontos superiores das tubulações, em dobras ou curvas, pois é aqui que se acumula a mistura ar-gás.

Nas redes de abastecimento de água, o acúmulo de ar perturba a constância e uniformidade do fluxo de fluido (água) e também pode causar corrosão acelerada de tubulações e conexões. Portanto, é muito importante combater a formação de bolsas de ar e bolhas. Em sistemas de pressão, esse gás sai da própria água ou é introduzido na atmosfera quando o circuito não está completamente vedado.

Um projeto corretamente calculado e sua execução competente eliminam completamente a sucção de ar, além de não permitirem que ele se acumule em locais específicos e permanentes (curvas, curvas ou dobras em tubulações). Quanto ao líquido em si, para cada tonelada de recurso existem cerca de 30 gramas de mistura de ar. Conseqüentemente, o ar no sistema de abastecimento de água é liberado de forma mais ativa, quanto menor a pressão e maior a temperatura.

Causas de bloqueios de ar em tubos

Esse subproduto contém aproximadamente 32% de oxigênio, ou seja, há um terço a mais de substância oxidante aqui do que na atmosfera. A forma expressa livremente desses clusters não é a mesma. Somente bolhas de até 1 mm podem ser consideradas esféricas. Um número maior pode ter uma topologia elipsoidal ou em forma de cogumelo. Nas seções verticais dos risers de abastecimento de água, as inclusões de ar e gás sobem ou permanecem suspensas. Em tubulações horizontais eles sempre “grudam” nas paredes no ponto mais alto, o que pode criar condições para ferrugem ativa das tubulações

Quando a velocidade da água começa a exceder ½ m/s, as acumulações de ar começam a mover-se junto com ela. Se o líquido fluir no circuito a uma velocidade superior a 1 m/s, o ar no sistema de abastecimento de água se quebra em pequenas cápsulas e é criada uma espécie de emulsão de gás e líquido. Observações práticas revelaram que a taxa mínima de destruição de tais acumulações num sistema de abastecimento de água é de cerca de ¼ m/s. Com uma vazão menor, bolsas de ar podem permanecer nas mesmas áreas por muito tempo, o que é indesejável.

A mistura ar-gás pode não apenas ser liberada da água, mas também interagir com ela e, na vazão necessária, pode ser destruída ou sair.

Para se livrar do acúmulo de ar, vários dispositivos de sangria/sangria são usados. Estas incluem saídas de ar automáticas, válvulas mecânicas (por exemplo, a “válvula Mayevsky”) e válvulas de corte convencionais (válvulas, válvulas de esfera). Um regulador padrão deste tipo é feito na forma de um invólucro cilíndrico com tampa plana. No centro deste último existe um tampão roscado com furo de 3-5 mm. Uma bola flutuante feita de polímero ou cortiça é colocada dentro do corpo. Quando não há ar nas tubulações, este elemento fecha hermeticamente o orifício da tampa sob a influência da pressão da rede. Caso apareça um acúmulo de ar no aparelho, a bola cai por um momento e permite que essa mistura escape pelo orifício da tampa.

As saídas de ar também são capazes de realizar o efeito oposto - introduzir uma certa quantidade de oxigênio na rede de pressão. Isso acontece acidentalmente ou é necessário ao drenar rapidamente o recurso antes de inspecionar e reparar o abastecimento de água.

Para que o ar do sistema de abastecimento de água seja retirado em tempo hábil, é necessário instalar corretamente seus mecanismos de liberação nos pontos necessários. São montados nos pontos superiores das tubulações, em dobras ou curvas, pois é aqui que se acumula a mistura ar-gás.