Zašto vazduh izlazi iz vodovoda? Koje su opasne zagušenja zraka u vodoopskrbi privatne kuće i kako ih se riješiti. Kako eliminisati kavitaciju

IN vodovodne cijevi ah privatne kuće vrlo često se stvaraju zagušenja zraka. Oni ometaju protok vode iz slavine i mogu ubrzati stvaranje korozije u cijevima i spojevima. Stoga je potrebno pozabaviti se uzrocima zagušenja zraka u vodoopskrbi.

Šta je vazdušna komora

U vodi koja prolazi kroz cijevi za dovod vode postoje mjehurići zraka sa zrakom. Ovaj plin se nalazi u samoj vodi, a može ući u vodosnabdijevanje iz atmosfere. To se događa ako kontura cijevi nije potpuno zaptivena.

Ako pravilno izradite projekt za privatnu kuću i pravilno izračunate lokaciju i uvođenje vodovodnih cijevi po cijelom perimetru kuće, isključite zrak iz atmosfere da uđe u vodovod, tada možete izbjeći prometne gužve u kući. drenažni sistem.

Gdje nastaju vazdušni džepovi?

Vazdušni mehur sadrži približno 32% kiseonika, ovaj odnos oksidirajućih supstanci je mnogo veći nego u atmosferi. Oblik mjehurića je heterogen.

Ako cijevi idu okomito, tada se zračno-gasne formacije podižu ili su u suspenziji.

U vodoopskrbnom sistemu, koji je montiran horizontalno, u cijevi se nalaze zračno-gasne formacije najvišim dijelovima i držati se njegovih zidova. To dovodi do stvaranja stanja koje doprinosi brzom rđenju vodovodne cijevi.

Neizostavan mehanizam u sistemima vodosnabdijevanja i plina je tepih avk (inspekcijski otvor). Njegova glavna namjena je lak pristup prilikom servisiranja vodenih zaptivki, kolektora kondenzata i jedinica za odlaganje vode.

Šta treba da znate

Mjehurići iz sastava zrak-gas se lako mogu osloboditi iz tekućine, ali i stupiti u interakciju s vodom. Moguće je uništiti i ukloniti postojeće mjehuriće iz cijevi brzinom protoka vode.

Uređaji od vazdušnih zastoja

Da biste se riješili zagušenja zraka u vodovodnom sustavu, morate ugraditi automatski ventil za odzračivanje na cijev, koji će samostalno ukloniti zrak iz cijevi ili ugraditi mehanički ventil, ventil ili kuglasti ventil.

Regulatori zraka imaju cilindrični oblik sa ravnim poklopcem. U sredini poklopca nalazi se navojni čep sa rupom prečnika od 3 do 5 mm. U tijelu se nalazi kuglica u obliku plovka ili čepa koja zatvara rupu na poklopcu.

Naprijed

U vodovodnim mrežama akumulacije zraka remete postojanost i ujednačenost protoka tekućine (vode), a mogu uzrokovati i ubrzanu koroziju cjevovoda i fitinga. Stoga je vrlo važno pozabaviti se stvaranjem zračnih džepova i mjehurića. U sistemima pod pritiskom, takav gas ili napušta samu vodu, ili se dovodi iz atmosfere kada krug nije potpuno zatvoren.

Ispravno izračunat projekat i njegova kompetentna izvedba u potpunosti isključuju unos zraka, a također mu ne daju priliku da se akumulira u određenim, stalna mjesta(savijanja, skretanja ili lomovi u cjevovodima). Što se same tečnosti tiče, na svaku tonu resursa dolazi oko 30 grama mešavine vazduha. Shodno tome, zrak u vodovodnom sistemu se aktivnije oslobađa, što je niži pritisak i veća temperatura.

Uzroci zračnih blokada u cijevima

Takav nusproizvod sadrži otprilike 32% kisika, odnosno ovdje ima za trećinu više oksidirajuće tvari nego u atmosferi. Slobodno izraženi oblik ovih klastera nije isti. Samo mjehurići do 1 mm mogu se smatrati sfernim. Velika količina može imati elipsoidnu ili pečursku topologiju. Na okomitim dijelovima vodosnabdijevanja, zračno-gasne inkluzije se podižu ili ostaju u suspenziji. Kod horizontalnih cjevovoda uvijek se "lijepe" za zidove na najvišoj tački, što može stvoriti uslove za aktivno rđanje cijevi.

Kada brzina vode počne prelaziti ½ m / s, akumulacije zraka počinju se kretati s njom. Ako tečnost struji u krugu brže od 1 m/s, tada se zrak u vodovodnom sustavu razbija u male kapsule i stvara se neka vrsta emulzije iz plina i tekućine. Praktična zapažanja su otkrila da je minimalna stopa uništavanja takvih akumulacija u vodoopskrbnom sustavu oko ¼ m / s. Sa nižim protokom, vazdušni džepovi se mogu zadržati dugo vrijeme u istim oblastima, što je nepoželjno.

Smjesa zraka i plina ne samo da se može osloboditi iz vode, već i stupiti u interakciju s njom i, pri potrebnoj brzini protoka, razbiti se ili izaći napolje.

Da biste se riješili nakupina zraka, koriste se različiti uređaji za odzračivanje/odzračivanje. To su automatski otvori za ventilaciju i mehanički ventili(na primjer, "ventil Maevsky") i konvencionalni zaporni ventili (ventil, Kuglasti ventili). Standardni regulator ove vrste izrađen je u obliku cilindrične školjke sa ravnim poklopcem. U sredini potonjeg postavljen je navojni čep s rupom od 3-5 mm. Unutar tijela se nalazi plutajuća lopta od polimera ili plute. Kada u cijevima nema zraka, ovaj element pod djelovanjem mrežnog pritiska čvrsto zatvara rupu u poklopcu. Ako postoji akumulacija zraka u uređaju, tada kuglica na trenutak pada i omogućava ovoj mješavini da izađe kroz otvor na poklopcu.

Ventilacioni otvori su u stanju da izvrše i suprotnu akciju - da unesu određenu količinu kiseonika u mrežu pod pritiskom. To se dešava slučajno ili je neophodno kada se resurs brzo isuši prije pregleda i popravke vodovodnog sistema.

Da bi se zrak iz vodovoda na vrijeme uklonio, potrebno je pravilno instalirati mehanizme koji ga ispuštaju na pravim mjestima. Montiraju se na najvišim tačkama cjevovoda, na prekidima ili krivinama, jer se tamo akumulira mješavina zraka i plina.

Pokušaću da opišem svoj problem, možda se neko zamisli...
Imam crpnu stanicu u kupatilu, imam svoju na ulazu nepovratni ventil i mali hidraulični akumulator. Zahvat vode iz bunara dužine oko 20 metara. Bunar ima svoj nepovratni ventil i sito. Automatizacija uključena pumpna stanica uključuje pumpu na 1,5 atm i isključuje je na 4. Ponekad ima problema sa činjenicom da pumpa ne može dovesti pritisak do tih istih 4 atm, pokvari se negdje na 3,8-3,9 i nakon određenog broja pokušaja se sruši s greškom. Ne mogu da shvatim obrazac ovog fenomena. Može se skidati jednom mjesečno, možda 2 puta dnevno. Nakon dužeg perioda neaktivnosti, nema problema, radije tokom rada. Vode u bunaru ima dovoljno i po nivou i po naplati. Slavine ne "pljuju" vodom, već se periodično javlja prozračivanje pumpe i sistema. Ja se borim sa ovom stvari jednostavno tako što vodu pumpom propuštam kroz ispust na par minuta (česma odmah nakon pumpe). U isto vrijeme možete čuti da zrak također izlazi iz sistema.
Potpuno isključiti mogući problemi Ne mogu sa nepovratnim ventilom u bunaru (ne mogu sad dole...), ali prema indirektnim znacima, to je malo verovatno, jer posle dužeg mirovanja pumpe problem nije posmatrano. Umjesto toga, to izgleda kao curenje zraka tokom rada pumpe na ograničavajućim režimima (na kraju kada je vakuum maksimalan) kroz moguće curenje u priključcima (na primjer, kroz istu uvodnicu grijaćeg kabla).
Općenito, mislim da odložim potragu za uzrokom do sljedeće sezone, ali sada želim pokušati da se izborim sa posljedicama...
Ovdje moram reći da moj vodovod nije baš "feng šui" ...
PTV se priprema protočno kroz indirektni izmjenjivač topline. Postoji spremnik topline od 500 litara, u kojem dvije uzastopne spirale od valovitog nehrđajućeg čelika (ne sjećam se 18 ili 20 mm) zagrijavaju vodu.
U tom smislu, sistem hladne vode i tople vode nisu ničim odvojeni (nema nepovratnih ventila).
Štaviše, sistem ima još jedan hidraulički akumulator (20 litara, ne sjećam se tačno) uobičajen za hladnu i toplu (jer nema sigurnosnog ventila) vodu i stoji praktično na ulazu u izmjenjivač topline. Pritisak vazduha u njemu je sada oko 2 atm.
Takva šema nije napravljena od velikog uma, već jednostavno na brzinu, jer još nisu sva ožičenja završena ( potkrovlje samo isključen zvuk za sada). Međutim, sve radi sasvim normalno i hladno i hladno. vruća voda. Ovaj drugi hidraulični akumulator omogućava, s jedne strane, da ne povlači crpnu stanicu prilikom ispiranja WC-a, as druge strane, da bez sigurnosnog ventila i skokova pritiska u dovodu tople vode. Posebno provjeren ovaj trenutak. Pritisak u sistemu je 4 atm., zagrijavam akumulator topline na 65C - nema promjena na mjeraču tlaka.
Dakle, skoro sve je uvodno, sad ću pokušati da rezonujem...
1. Pošto se problem javlja sporadično, znači da je snaga pumpne stanice u normalnom radu dovoljna da stvori potreban pritisak u mom sistemu (4atm).
2. Epizodni nedostatak od 0,1-0,2 atm ukazuje na pojavu male količine vazduha (kompresibilnog medijuma) u sistemu, koji pumpa više ne može da prevaziđe, nastavljajući da usisava vazduh u sistem.
3. Odsustvo "pljuvanja" iz slavina ukazuje da na samim autoputevima nema vazdušnih zastoja.

Gdje se zrak može sakriti i kako se nositi s njim? .. Kao opcija - u drugom akumulatoru (tim više što je njegova veza pomalo nespretna, onda ću slikati).
Kako se boriti? Povećanje/smanjenje pritiska vazduha u akumulatoru, postavljanje separatora vazduha ispred njega.
Hvala svima koji su je pročitali...Bila bih zahvalna ako neko iznese svoje mišljenje.

Bunar je pogodna alternativa autonomnom vodosnabdijevanju u privatnom sektoru. Uz niz prednosti, dizajn zahtijeva ne samo ispravna instalacija, opremanje sistemom filtracije, ali i blagovremeno čišćenje, kao i preventiva i pranje. Zbog neispunjavanja najmanje jedne tačke mogući su prekršaji u radu cijele stanice. Na primjer, često voda iz bunara dolazi sa zrakom. O pravovremenom otkrivanju uzroka i njihovom otklanjanju ovise vijek trajanja pumpe, kvaliteta vode i još mnogo toga.

Prije nego što počnete razjašnjavati problem, važno je znati: pumpe se ugrađuju ovisno o promjeru bunara! Pogodno za dimenzije 100 mm potapajuća pumpa, manji promjer zahtijeva kružnu ili klipnu pumpu.

Šta je kavitacija? Ovo je kršenje kontinuiteta protoka tekućine, inače - punjenje vode mjehurićima. Kavitacija se javlja u onim područjima gdje pad pritiska dostiže kritičnu stopu. Proces je praćen stvaranjem praznina u struji, oslobađanjem mjehurića zraka koji se pojavljuju zbog para i plinova koji se oslobađaju iz tekućine. Nalazeći se u području sniženog pritiska, mjehurići mogu rasti i skupljati se u velike šuplje kaverne, koje se odnesu protokom tekućine i, u prisustvu visokog tlaka, kolabiraju bez traga, au uvjetima običnog kućni bunar, često ostaju i ispostavlja se da pumpa tokom rada pumpa mjehuriće zraka iz bunara, a da pritom ne proizvodi potrebnu količinu vode.

Identifikacija kavitacione zone je ponekad nemoguća zbog nedostatka specijalnih uređaja, ali je važno znati da takva zona može biti nestabilna. Ako se nedostatak ne otkloni, posljedice mogu biti razorne: vibracije, dinamički utjecaji na protok - sve to dovodi do kvara pumpi, jer svaki uređaj karakterizira određena vrijednost kavitacijske rezerve. Inače, pumpa ima minimalni pritisak, unutar kojeg voda koja je ušla u uređaj zadržava svojstva gustine. Sa promjenama tlaka, kaverne i zračne šupljine su neizbježne. Stoga odabir pumpe treba vršiti u zavisnosti od količine vode potrebne za zadovoljavanje ekonomskih i kućnih potreba.

Uništavanje mjehurića zraka nastaje samo kada se oni prenose strujom u područje visok krvni pritisak, što je praćeno malim hidrauličnim udarima. Učestalost udara dovodi do pojave šištanja, po kojem je moguće utvrditi prisustvo zraka u bušotini.

Eliminacija kavitacije


Šta se može učiniti da se izbjegne pojava zraka u bunaru i ulazak vode s mjehurićima:

  1. Zamjena usisne cijevi malog promjera većom;
  2. Pomeranje pumpe bliže rezervoaru za skladištenje.

Pažnja! Prilikom pomicanja pumpe pridržavajte se propisanih propisa: udaljenost od pumpe do rezervoara ne smije biti manja od 5 promjera usisne cijevi!

  1. Smanjite pritisak usisnog elementa tako što ćete ga zamijeniti glatkom cijevi, a ventil se može zamijeniti zasunom, a nepovratni ventil se može potpuno ukloniti;
  2. Prisutnost velikog broja zavoja u usisnoj cijevi je neprihvatljiva, moraju se smanjiti ili zavoje malog radijusa zavoja treba zamijeniti velikim. Najlakši način je poravnati sve krivine u istoj ravnini, a ponekad je lakše zamijeniti krute cijevi sa fleksibilnim.

Ako ništa drugo ne uspije, morat ćete povećati pritisak na usisnoj strani pumpe podizanjem nivoa rezervoara, spuštanjem ose pumpne instalacije ili povezivanjem pumpe za povišenje pritiska.

Imajte na umu da su sve manipulacije prikazane na temelju velike količine potrošnje vode i ugradnje moćnih crpnih uređaja. I, važno je da se kavitacija može pojaviti samo na dubini ispod 8 metara. Upravo s takvom dužinom svih elemenata i prisustvom visokog tlaka u cijevima tekućina prelazi u plinovito stanje, a voda ide sa zrakom.

Ostali uzroci mjehurića zraka u bunaru i načini njihovog uklanjanja


Kada koristite bunar za ispumpavanje malih količina vode ili sezonski rad objekta, postoji nekoliko mogućih uzroka i načina za njihovo otklanjanje. Dakle, zašto pumpa pumpa ne samo vodu, već i zrak:

  1. usisavanje vazdušna masa u usisnoj sekciji. Istovremeno, voda sa zrakom ide dugo, ali problem se "liječi" samo potpunom zamjenom cjevovoda i svih povezanih elemenata. Možete provjeriti uklanjanjem cjevovoda iz bunara i pumpanjem vode, na primjer, u kupaonici.
  2. Malo punjenje vodonosnika sa velikim pumpanjem. Smanjenje zapremine ili bušenje nove bušotine će najbolja opcija rješenja. Važno je samo da se ne probije do nekadašnjeg mršavog vodonosnog sloja, kako ne bi ponovo dobijali vodu sa vazduhom iz bunara.
  3. Otkazivanje pumpe, kada je brtva kutije za punjenje krhka, zbog čega su mjehurići zraka u ispusnoj komori i voda odlazi sa zrakom. Uređaj ćete morati sami rastaviti ili ga je lakše dati u radionicu.

Hidraulički sistemi su slični električnim - zakoni su isti ovdje. Razumijevanje problema zašto pumpna stanica pumpa zrak ponekad je moguće samo uz niz tehničkih mjera. A ako predložene opcije za identifikaciju problema i otklanjanje nedostataka nisu pomogle, a voda dolazi i sa zrakom, bolje je obratiti se profesionalcima koji servisiraju pumpe. Cena usluge je od 50$, ali ćete biti pošteđeni problema i moći ćete da saznate zašto vaša pumpa ne pumpa vodu onako kako biste želeli.

Voda je potrebna na selu, u bašti ili u bašti tokom toplog perioda, ali ne svuda gde postoji glavni vodovod. Stoga se za dobivanje vode ponekad buši bunar, u čijem radu postoje određeni problemi. Na primjer, kada se u vodi iz bunara pojavi određena količina zraka, zbog čega pumpa pokvari, pa se zbog toga prekine dovod vode, dolazi do pada tlaka i drugih poteškoća. Sve to smanjuje kvalitetu dovedene vode, smanjuje vijek trajanja pumpe i svih crijeva.

Šta je kavitacija

Pojava različitog broja mjehurića zraka u strujanju vode (prekid toka vode) naziva se kavitacija. To se događa s jakim smanjenjem pritiska, što može nastati iz različitih razloga. U ovom slučaju, broj i volumen mjehurića se mogu povećati i kombinirati, što rezultira prilično velikim količinama zraka koje se nalaze u protoku vode.



Uništavanje takvih zračnih šupljina i mjehurića događa se samo pod utjecajem vrlo visokog tlaka. Tokom takvog procesa, koji se odvija vrlo brzo, pojavljuje se neka vrsta šištanja. Uvek prati kavitaciju.

Obično se proces formiranja mjehurića (kavitacije) odvija u bušotinama s dubinom većom od 8 metara pod utjecajem visokog tlaka i dugih cijevi.

Na ovoj dubini voda počinje prelaziti u plinovito stanje, a tok vode se puni zrakom.

Najčešće se ovaj proces pojavljuje u izvorima vode koji imaju teleskopsku strukturu. To znači da se bunar sastoji od nekoliko dijelova cijevi (od 2 do 4-5), svaki sljedeći je manji od prethodnog. Sjetite se dječjeg sklopivog teleskopa (imaju istu strukturu).

Teleskopska cijev

Čim se mjehurići zraka i praznine počnu pojavljivati ​​u vodenoj struji, morate početi djelovati, jer kao rezultat kavitacije, vibracija, može doći do hidrauličnih udara, što zauzvrat dovodi do smanjenja pritiska vode, smanjenja pumpe performanse, uništavanje delova, njihova korozija i lom pumpnih stanica (ili jednostavno pumpi).

Prilično je teško odrediti gdje dolazi do stvaranja mjehurića zraka bez posebne opreme. Ali pokušajmo navesti glavne razloge zašto se ovaj proces javlja, kao i zahtjeve koji moraju biti ispunjeni kako se kavitacija ne bi pojavila.


Vaš vlastiti bunar u privatnoj kući je predivan. Nema potrebe da zavisite od vodovoda, a sama voda deluje posebno čisto...

Kako eliminisati kavitaciju

Za početak, zapamtite da izbor pumpe za bunar direktno ovisi o njegovom promjeru. Za bunar promjera 10 cm kupuje se potopna pumpa, a za manji promjer potreban je klip ili kružni tip pumpe. Također morate znati da se spremnik za vodu nalazi na udaljenosti od pumpe od najmanje pet promjera cijevi koja vodi od bunara do rezervoara.

Kada se u vodi ispumpanoj iz bunara pojavi zrak, takve radnje se moraju provesti. Prije svega, vrijedi pokušati povećati promjer usisne cijevi.

Možete se riješiti kavitacije ako pumpu pomaknete bliže rezervoaru u kojem se skuplja voda iz bunara.

Formiranje zračnih mjehurića i šupljina u protoku vode ovisi o broju zavoja u cijevi koja napušta bunar i odlazi u rezervoar za vodu. Najbolje je da ima minimalan broj zavoja koji treba da se nalaze u istoj ravni. Posebno treba izbjegavati krivine cijevi od 90 stepeni.


Čini se da je bušenje bunara na gradilištu rješenje za sve probleme s vodom. Takve količine mogu pokriti piće i ...

Budući da je prilično teško ili gotovo nemoguće potpuno se riješiti zavoja cijevi, najbolje je ako imaju ugao nagiba od 30 do 45 stupnjeva. Ovo rješenje omogućava smanjenje vrtložnih procesa, a također povećava promjer usisne cijevi i pomaže u smanjenju kavitacije. Osim toga, ako postoje slavine malog promjera, onda ih je bolje zamijeniti nešto većom veličinom. Također je poželjno zamijeniti krute cijevi sa fleksibilnim.

Zasun

Da biste uklonili jaku kavitaciju, koja uzrokuje nepopravljive posljedice i, shodno tome, uništenje, vrijedi ukloniti nepovratni ventil, ugraditi zasun i zamijeniti usisni dio cijevi cijevi s glatkom površinom, što pomaže u smanjenju tlaka. Glavni dio zasuna je komad čelične ploče, koji pomoću vretena s pogonom potpuno prekida protok vode. Da bi se olakšao rad sa ovom vrstom ventila, pogon je napravljen električnim, mehanički ili pneumatski. Naravno, proizvodi se ručni pogon, ali je potrebna određena fizička snaga da se to koristi.

Budući da se stvaranje mjehurića i zračnih šupljina može savladati visokim pritiskom, koji je mnogo veći od atmosferskog, moguće je povećati pritisak usisne sile crpne stanice dodatnim povezivanjem pumpe za povišenje tlaka, povećavajući nivo vode u rezervoara i snižavanje nivoa pumpe. Za snižavanje nivoa pumpe kopaju malu jamu čija širina i dužina omogućavaju postavljanje crpne stanice ili pumpe, te tako da ima mjesta za praktično održavanje.

Dno jame mora biti izravnano, zbijeno, a osim toga, može se prekriti malim slojem šljunka ili pijeska. To je neophodno kako se zemlja ne bi lijepila za đon cipele i za metalne osnove pumpe.

Drugi uzroci mjehurića zraka u vodi

Svi gore navedeni uzroci kavitacije (formiranje mjehurića zraka i šupljina u vodenom toku) nastaju prilikom rada uređaja povećane snage i kada se troše velike količine vode. A ovo nikako nije puna lista, zbog čega se javlja kavitacija, te ćemo stoga nastaviti govoriti o ovoj temi.

Ako se bunar u seoskoj kući ili vrtu koristi samo u toploj sezoni ili je potrebno samo da se dobije ne prevelika količina vode, tada postoji nekoliko trenutaka u kojima se zrak može pojaviti u vodi iz bunara.

  • Kada pripremate pumpu ili crpnu stanicu za rad, obavezno obratite pažnju na brtve. To su takozvane zaptivke koje se koriste za brtvljenje spojeva pumpi i ne dozvoljavaju da voda uđe u motor pumpe. Oni su gajtan tkan od nekoliko pamučnih, azbestnih ili ličnih vlakana i kvadratnog presjeka. U sredini takve žlijezde nalazi se olovno jezgro, ali se u njega mogu utkati i 4 olovne žice. Stare i pohabane zaptivke ometaju rad pumpe. Kao rezultat curenja u takvim priključcima, zrak prodire u ispusni dio pumpe, a on ide sa protokom vode.
  • Do pojave mjehurića zraka može doći zbog usisavanja segmenta cijevi koji se nalazi u bušotini. U ovom slučaju izvršite potpuna zamjena cijevi u ovoj oblasti, kao i svi povezani dijelovi.
  • Također, može doći do kavitacije ako nema dovoljno vode u sloju do kojeg je bunar iskopan. U takvim uslovima obično postoje dvije mogućnosti da se riješite mjehurića zraka u struji vode. Za početak, možete pokušati smanjiti volumen pumpane vode. Ali ako nedostatak tečnosti postane problem, onda biste trebali razmisliti o novom bunarcu. Glavna stvar u ovom pitanju je pronaći punopravni vodonosnik s dovoljnom količinom vode na vašoj lokaciji. dobra kvaliteta. A za to je bolje obratiti se stručnjacima, jer su potraga za izvorom i radovi na bušenju prilično skupi i zahtijevaju puno truda. Možete saznati više o tome kako odabrati dobro mjesto za.

Gore