Почему трещит насос для отопления дома: Надоедливый гул действует на нервы? Почему шумит насос в системе отопления, как устранить неполадки

Содержание

Шумит насос отопления: причины и решения

Обнаружили, что при работе отопительной системы в доме слышатся неприятные звуки? Зачастую виной этому является циркуляционный насос. Не спешите демонтировать его и нести в сервисный центр – во многих случаях проблему можно устранить самостоятельно. Разберёмся, почему шумит насос отопления, и какие есть способы избавления от этой неприятности.

Причины возникновения шума в насосе отопления

В первую очередь прислушайтесь – звуки издаются от самого насоса, или от труб и радиаторов? Вполне возможно, что в системе образовались воздушные пробки. Это часто происходит при вводе её в эксплуатацию или вследствие длительного простоя. Вам нужно стравить воздух. Любой современный радиатор отопления снабжён так называемым краном Маевского. Под него нужно поставить ёмкость и потихоньку повернуть вентиль. Когда шипение прекратится и из крана ровной струёй потечёт теплоноситель, кран можно закрыть.

Если отопительная система только введена в эксплуатацию и стравливание воздуха не помогло – внимательно осмотрите все трубы. При неправильном монтаже некоторые из них могут соприкасаться со стеной, что также часто приводит к возникновению посторонних шумов.

Убедившись, что шумит именно циркуляционный насос, приступайте к его осмотру. Возможны следующие причины:

  • Наличие воздуха в самом устройстве. В этом случае нужно слегка открутить специальный винт на корпусе. Процесс аналогичен стравливанию на радиаторах.

    Стравливание воздуха из насоса

  • Неправильная установка изделия. Если насос смонтирован так, что его ротор расположен вертикально – это может привести не только к возникновению шумов при работе, но и заметному снижению производительности. Само изделие допускается устанавливать в любом положении, но ротор всегда должен быть направлен горизонтально.

    Правильное положение насоса отопления

  • Износ подшипников. Вариант возможен, когда устройство эксплуатировалось продолжительное время.
    Решение – поменять повреждённые детали.

    Конструкция насоса мокрого типа

  • Одной из причин шума в насосе отопления может стать нестабильное напряжение. С его изменениями происходит потеря синхронизации устройства, как следствие – неравномерный поток воды в отопительной системе.

Если насос новый и вышеуказанные действия не помогли, скорее всего, вам попался заводской брак. Обратитесь в сервисную службу для замены изделия по гарантии. Старый насос придётся заменить, иначе он всё равно выйдет из строя в самый неподходящий момент.

В каких случаях наличие шума – нормальное явление

Если подрядчик установил вам насос сухого типа, где ротор не имеет контакта с теплоносителем, наличие шума при его работе не является признаком неисправности. Такие изделия редко используются в частных домах из-за вышеуказанной причины и необходимости регулярного технического обслуживания. У вас есть два выхода: установить в помещении звукоизоляцию или купить изделие мокрого типа. Второй способ предполагает снижение КПД. (Подробное описание различий насосов мокрого и сухого типа смотрите здесь)

Производители в инструкции к устройству предупреждают покупателя о том, что насос отопления шумит. Там же вы можете ознакомиться с рекомендациями, как лучше поступить, чтобы снизить их воздействие до минимума. Есть вариант приобрести специальный кожух. Он существенно снизит шум, но не устранит его полностью. Ещё вы можете перенести насос в другое помещение, из которого звуки не будут доноситься до жилых комнат.

Профилактические меры, помогающие избежать появления неисправностей

Чтобы снизить риск возникновения шумов и продлить срок службы отопительной системы, соблюдайте следующие рекомендации:

Немаловажным является и качество теплоносителя. Вода не должна быть слишком жёсткой и содержать повышенное количество кислорода. Простое кипячение перед вводом в отопительную систему поможет существенно снизить количество кальция и кислорода в воде, а использование фильтров с нейтрализаторами накипи – предотвратить образование осадков.

Выполнение этих несложных правил, и периодическое сервисное обслуживание поможет сохранить ваше оборудование в отличном состоянии на долгие годы.


Загрузка…

Поделиться:

Похожие записи:

Почему слышен треск в газовом котле отопления?

Трещит и шумит газовый напольный котёл, как огромный старый чайник? 

Обращайтесь в специализированный сервисный центр промывки отопительного оборудования.

Мы сократим ваши расходы на капремонт теплообменника котла отопления.

Нужен мастер для ремонта газового котла сейчас, звоните.

Сервисный центр химпромывки отопления

8 (495) 761 16 82

Аварийно-диспетчерская служба

8 (901) 540 45 21

срочно и круглосуточно

 

Часто в диспетчерскую сервисного центра по Москве и Московской области поступает вопрос от владельцев частных домов о треске в теплообменнике газового котла во время его работы. Что это такое? Как поступить с таким шумом? Какие последствия могут быть, если продолжать эксплуатировать газовый котёл в таком режиме? Куда обратиться за технической помощью и консультацией?

Если вопрос задан сразу после первых непонятных звуков в отопителе, то проблема накопившейся накипи и вредного шлама разрешается путём химической промывки и закрывается на продолжительные отопительные компании в коттедже.

Но запущенные случаи забитых накипью и загрязнениями чугунных теплообменников напольных котлов (на соляре и газовом топливе), зачастую заканчиваются дорогóй заменой чугунной секции газоаппарата или заменой самого котла на подмосковной даче. Естественно, такого рода замены отопительного оборудования приходятся на пик периода отопления, когда морозы крепчают, и пользовательувеличивает рабочую температуру котла для обогрева жилого дома.

 

Печальные последствия образования микротрещин в чугуне можно избежать — проводить химическую промывку теплообменников и системы отопления с правильной периодичностью! Если не проводить очистку гидравлической системы своими руками и не пользоваться советами некомпетентного частного мастера, тоже будет огромная польза для домашнего бюджета.

Попросту нужно сделать, как положено — обратится к профессионалам для контроля вашего предмета отопления. Для абсолютной уверенности в бесперебойной работе отопительного оборудования в зимний период нужно заключить договор со специализированной организацией и производить ежегодное техническое обслуживание, а при первых проявлениях треска в газовом котле сообщать дежурному по телефону сервисной службы или на почту официального сайта предприятия. Таким образом отопление в частном доме работает десятилетиями.

Пожалуйста, заливайте в систему отопления подготовленную дистиллированную воду — залог качественной работы вашего газового котла в подмосковном коттедже.

Антифриз и незамерзающие жидкости сомнительного производства официально не представлены как теплоноситель в большинстве заводов производителей. Так называемые «незамерзайки» всего лишь кратковременный псевдо-комфорт отопления загородного дома. В этом конкретном случае лучшей альтернативой безопасного и управляемого процесса отопления является установка GSM модуля для удалённого оповещения и контроля за газовым котлом в вашем загородном доме! 

Стоимость промывки теплообменника в несколько раз дешевле замены одной чугунной секции котла, работающего на газообразном топливе. Закрыть дверь в котельную жилого дома и не слушать треск накипи и разрушения теплообменника всегда дороже, чем заказать профилактику котла в сервисном центре.

02.04.2021

07.11.2019

07.11.2019

07.11.2019

07.11.2019

Как выполнить ремонт насоса отопления своими руками?!

В автономных отопительных системах малоэтажных домов и небольших промышленных зданий применяются бытовые циркуляционные насосы различных производителей.

Устройства отличаются по мощности, функциональности и надежности.

Однако каким бы прочным не было оборудование, может случится так, что Вам понадобится ремонт циркуляционного насоса отопления.

Как правило, ремонт насоса отопления необходим по истечении 3-6 лет интенсивной эксплуатации изделия.

Содержание статьи

В этой статье будут описаны основные неисправности, такие как почему Ваш насос отопления гудит, шумит или трещит, почему он сильно греется при работе и многие другие, а так же способы устранения неисправностей.

Но сначала разберем основу конструкции и принцип работы этого типа оборудования.

Конструкция и принцип работы

Чтобы выполнить ремонт циркуляционного насоса отопления своими руками требуется знать его устройство и принцип действия. Конструкция современных приборов мало изменилась со времен изобретения первой помпы.

Важнейшими составляющими являются:

   металлический (или частично металлический) корпус;
   рабочее колесо из композитного материала;
   ротор с вращающим валом;
   статор и электродвигатель.

Также в состав оборудования входят уплотнители, прокладки, подшипники пробки, гильзы и пр. Современные дорогостоящие насосы оснащены электронной системой управления, позволяющей задавать и контролировать параметры работы.

Все циркуляционные насосы работают по следующему принципу: под действием электротока вал вращается и вода всасывается внутрь корпуса, где под влиянием центробежных сил оттесняется к стенкам и выталкивается под давлением через выводной патрубок.

При правильном монтаже и эксплуатации устройство может бесперебойно отработать не один десяток лет, а при возникновении неисправности можно попытаться осуществить ремонт насоса отопления своими руками, используя простой набор инструментов.

Прежде чем приступить к рассмотрению особенностей ремонта этого типа насосов советуем прочитать обзорную статью о насосах для отопления.

Механические неисправности

Причин, по которым циркуляционная помпа может потребовать ремонта, очень много. Самыми типичными являются:

Гудит насос отопления и не качает воду

Причина: Окисление и заклинивание вращающего вала.

Устранение: Ремонт водяных насосов в этом случае заключается в принудительном провертывании вала и ротора. Для этого требуется предварительно отключить электропитание, слить воду и разобрать корпус устройства.

Совет: Провернуть вал руками бывает проблематично. Лучше использовать для этого отвертку с тупым концом.

Трещит насос отопления, сильно вибрирует, слышно характерное завывание и гул

Причина: Износ подшипника.

Устранение: Ремонтные работы проводятся на отключенном агрегате и заключаются в разборке и замене подшипника. Как правило, износу подвергается подшипник приводного вала, поэтому, прежде всего, следует обратить внимание именно на него.

Совет: При замене подшипников используйте готовые ремкомплекты, рекомендованные производителем насосного оборудования.

Шумит насос отопления, вал не крутится

Причина: Попадание внутрь корпуса постороннего предмета.

Устранение: Если шумит циркуляционный насос отопления, то необходимо его разобрать и произвести осмотр всех частей. При обнаружении инородного предмета он аккуратно устраняется, а насос собирается в обратной последовательности.

Совет: Для предотвращения повторного попадания мусора внутрь рекомендуется на всасывающий патрубок монтировать мелкосетчатый фильтр.

Сильный шум при работе, при этом агрегат работает нормально

Причина: воздух в трубопроводе или корпусе оборудования.

Устранение: Ремонт циркуляционного насоса для отопления в данном случае не требуется. Достаточно устранить завоздушенность (стравить воздух) из системы отопления.

Напор нестабильный и постоянно изменяется или уменьшается постепенно.

Причина: Забился фильтр на всасывающем патрубке.

Устранение: Ремонт центробежных насосов заключается в замене/чистке фильтра. Фильтр снимается и очищается. При наличии повреждений фильтр-сетку требуется заменить на новую.

Электрические неисправности

Почему насос отопления не запускается или нестабильно работает.

Причина: Обрыв кабеля питания.

Устранение: Необходимо внимательно осмотреть систему электропитания. Возможно, произошел обрыв питающего шнура или неисправна розетка. При исправном электропитании стоит осмотреть предохранители оборудования и заменить перегоревшие. Часто причиной нестабильной работы являются перепады напряжения. В этом случае целесообразно использовать реле контроля (для сети 220 В) или стабилизатор (для 380 В).

Греется насос отопления и плохо качает воду в системе

Причина: Работа с повышенной нагрузкой.

Устранение: Если циркуляционный насос горячий, то это свидетельство того, что он не справляется с нагрузками. Возможно, насос изначально был выбран неправильно или со временем снизилась его мощность. Для решения проблемы часто необходим капитальный ремонт насоса системы отопления или покупка более мощного оборудования.

Почему насос отопления запускается, но через несколько минут отключается.

Причина: известковые отложения на статоре и / или на вале.

Устранение: Для того, что выполнить ремонт насосов для воды необходимо его разобрать. После разборки устройства необходимо аккуратно очистить все части от известкового налета. Для этого можно использовать низко кислотные средства, например столовый уксус.

Совет: Для предотвращения появления известковых отложений используйте специальные умягчители воды в цикле водоподготовки теплоносителя.

Насос выдает теплоноситель с недостаточным напором

Причина: вращение вала двигателя в обратную сторону.

Устранение: Неправильное вращение вала связано с дефектами сборки при проведении техобслуживания или ремонта насоса отопления дома. Для устранения проблемы нужно вновь разобрать устройство и собрать в правильном порядке.

Насос после запуска останавливается с характерным щелчком

Причина: неисправность электродвигателя или блока управления, поэтому срабатывает защита электродвигателя.

Устранение: Отремонтировать блок питания и электрику двигателя самостоятельно очень сложно. Рекомендуется обратиться к специалистам или в сервисный центр производителя.

Видео: ремонт насоса отопления своими руками

При наличии минимального опыта и знаний об устройстве агрегата можно осуществить ремонт насоса отопления своими руками. Однако если устройство находится на гарантии, то лучше обратиться в специализированный центр.

Разборку циркуляционной отопительной помпы необходимо осуществлять после тщательного изучения инструкции завода-изготовителя. В процессе разборки нелишним будет помечать снимаемые детали, чтобы при сборке каждую установить в правильное место.

Для того чтобы производить ремонт насоса отопления дома как можно реже обязательно требуется соблюдать правила его использования, своевременно выполнять техническое обслуживание и не допускать работу неисправного агрегата.

Вместе со статьей “Как выполнить ремонт насоса отопления своими руками?!” читают:

Треск в батареях отопления? Узнайте как его устранить!

Система отопления – это целый комплекс сооружений, работа которых должна быть согласована для обеспечения эффективной работы. Водяные отопительные системы имеют один недостаток – периодически могут издавать неприятные и даже пугающие звуки, что связано с особенностями движения жидкости закрытом канале. В большинстве случаев звук происходит от магистральных трубопроводов или стояков, что может быть связано с засорением труб или попаданием внутрь воздуха. Данное явление устраняется путем удаления его излишков через клапан или кран Маевского. Если же появляется треск в батареях отопления, то владельцу стоит обратить на это особое внимание и выяснить причину постороннего шума.

Что может вызвать треск

Если ваша система работает на минимальной нагрузке даже в сильные морозы, то появление треска означает, что вода в системе начала замерзать и отсутствие действий с вашей стороны может привести к разрушению трубопроводов и отопительных приборов. В первую очередь следует на ощупь проверить температуру трубопроводов и радиаторов, там, где уже начал образовываться лед, температура металла будет немного превышать нейтральную.

Вызывать треск может и сама конструкция отопительной системы, особенности прокладки трубопроводов, возможные допущенные ошибки при установке отопительных приборов, например, несоблюдение уклона или наоборот, излишний уклон. Точно определить причину, особенно если нет никакого опыта работы с сантехническим оборудованием, вряд ли окажется возможным и если звуки становятся постоянными и создают дискомфорт, то оптимальнее всего будет обратиться в организацию с соответствующим профилем работы.

Очень часто вызвать треск может и протечка, пусть и небольшая, но она вызывает разгерметизацию контура и, следовательно, перепад давлений в данной точке. Необходимо обследовать всю трассу и в особенности те участки, которые находятся в отдалении, не исключено, что где-то обнаружится свищ или потекшая прокладка. Обязательно необходимо проверить исправность запорно-регулирующей арматуры, старые советские краны и вентили имеют свойство выходить из строя, в таком случае потребуется замена устройства целиком.

Бытовой циркуляционный насос для отопления ремонт своими руками

Ремонт насоса отопления: поломки и решения

Содержание

В автономных отопительных системах малоэтажных домов и небольших промышленных зданий применяются бытовые циркуляционные насосы различных производителей. Устройства отличаются по мощности, функциональности и надежности. Однако каким бы прочным не был отопительный насос, приходит время, когда ему требуется ремонт.

Как правило, ремонт насоса отопления необходим по истечении 3-6 лет интенсивной эксплуатации изделия.

Конструкция и принцип работы

Для проведения ремонтных работ требуется знать устройство и принцип действия циркуляционного насоса. Конструкция современных приборов мало изменилась со времен изобретения первой помпы. Важнейшими составляющими являются:
металлический (или частично металлический) корпус;
рабочее колесо из композитного материала;
ротор с вращающим валом;
статор и электродвигатель.

Также в состав оборудования входят уплотнители, прокладки, подшипники пробки, гильзы и пр. Современные дорогостоящие насосы оснащены электронной системой управления, позволяющей задавать и контролировать параметры работы.

Все циркуляционные насосы работают по следующему принципу: под действием электротока вал вращается и вода всасывается внутрь корпуса, где под влиянием центробежных сил оттесняется к стенкам и выталкивается под давлением через выводной патрубок. При правильном монтаже и эксплуатации устройство может бесперебойно отработать не один десяток лет, а при возникновении неисправности можно попытаться осуществить ремонт насоса отопления своими руками, используя простой набор инструментов.

Прежде чем приступить к рассмотрению особенностей ремонта этоги типа насосов советуем прочитать обзорную статью о насосах для отопления.

Ремонт насоса системы отопления: типичные поломки

Причин, по которым циркуляционная помпа может потребовать ремонта, очень много. Самыми типичными являются:

Гудит насос отопления.

Симптомы: Насос гудит, но не качает теплоноситель.

Причина: Окисление и заклинивание вращающего вала.

Устранение: Ремонт водяных насосов в этом случае заключается в принудительном провертывании вала и ротора. Для этого требуется предварительно отключить электропитание, слить воду и разобрать корпус устройства.

Совет: Провернуть вал руками бывает проблематично. Лучше использовать для этого отвертку с тупым концом.

2. Трещит насос отопления.

Симптомы: Устройство сильно вибрирует, слышно характерное завывание и гул.

Причина: Износ подшипника.

Устранение: Ремонтные работы проводятся на отключенном агрегате и заключаются в разборке и замене подшипника. Как правило, износу подвергается подшипник приводного вала, поэтому, прежде всего, следует обратить внимание именно на него.

Совет: При замене подшипников используйте готовые ремкомплекты, рекомендованные производителем насосного оборудования.

3. Шумит насос отопления.

Симптомы: Устройство работает с нехарактерным шумом. Вращающий вал не запускается.

Причина: Попадание внутрь корпуса постороннего предмета.

Устранение: Как и в первом случае проводится разборка помпы и осмотр всех частей. При обнаружении инородного предмета он аккуратно устраняется, а насос собирается в обратной последовательности.

Совет: Для предотвращения повторного попадания мусора внутрь рекомендуется на всасывающий патрубок монтировать мелкосетчатый фильтр.

4. Греется насос отопления.

Симптомы: Агрегат перегревается и плохо качает теплоноситель.

Причина: Работа с повышенной нагрузкой.

Устранение: Перегрев всегда говорит о том, что помпа не справляется с нагрузками. Возможно, насос изначально был выбран неправильно или со временем снизилась его мощность. Для решения проблемы часто необходим капитальный ремонт насоса системы отопления или покупка более мощного оборудования.

5. Наличие воздуха в закрытой системе отопления.

Симптомы: Сильный шум при работе, при этом агрегат работает нормально.

Устранение: Ремонт циркуляционного насоса для отопления в данном случае не требуется. Достаточно устранить завоздушенность (стравить воздух) из системы отопления.

6. Неисправности электропитания.

Симптомы: Насос отопления не запускается или работает нестабильно.

Устранение: Необходимо внимательно осмотреть систему электропитания. Возможно, произошел обрыв питающего шнура или неисправна розетка. При исправном электропитании стоит осмотреть предохранители оборудования и заменить перегоревшие. Часто причиной нестабильной работы являются перепады напряжения. В этом случае целесообразно использовать реле контроля (для сети 220 В) или стабилизатор (для 380 В).

7. Известковые отложения на статоре и вращающем вале.

Симптомы: Насос запускается, но через несколько минут отключается.

Устранение: Для того, что выполнить ремонт насосов для воды необходимо его разобрать. После разборки устройства необходимо аккуратно очистить все части от известкового налета. Для этого можно использовать низко кислотные средства, например столовый уксус.

Совет: Для предотвращения появления известковых отложений используйте специальные умягчители воды в цикле водоподготовки теплоносителя.

8. Вращение вала в обратную сторону.

Симптомы: Насос выдает теплоноситель с недостаточным напором.

Устранение: Неправильное вращение вала связано с дефектами сборки при проведениИ техобслуживания или ремонта насоса отопления дома. Для устранения проблемы нужно вновь разобрать устройство и собрать в правильном порядке.

9. Забился фильтр на всасывающем патрубке.

Симптомы: Напор нестабильный и постоянно изменяется или уменьшается постепенно.

Устранение: Ремонт центробежных насосов заключается в замене/чистке фильтра. Фильтр снимается и очищается. При наличии повреждений фильтр-сетку требуется заменить на новую.

10. Неисправность электродвигателя или блока управления.

Симптомы: Насос после запуска останавливается с характерным щелчком, т. к. срабатывает защита электродвигателя.

Устранение: Отремонтировать блок питания и электрику двигателя самостоятельно очень сложно. Рекомендуется обратиться к специалистам или в сервисный центр производителя.

Видео: ремонт насоса отопления своими руками

При наличии минимального опыта и знаний об устройстве агрегата можно осуществить ремонт насоса отопления своими руками. Однако если устройство находится на гарантии, то лучше обратиться в специализированный центр.

Разборку циркуляционной отопительной помпы необходимо осуществлять после тщательного изучения инструкции завода-изготовителя. В процессе разборки нелишним будет помечать снимаемые детали, чтобы при сборке каждую установить в правильное место.

Для того чтобы производить ремонт насоса отопления дома как можно реже обязательно требуется соблюдать правила его использования, своевременно выполнять техническое обслуживание и не допускать работу неисправного агрегата.

Устранение неисправностей бытовых насосов отопления

Насосы являются важнейшей часть отопительных систем с принудительной циркуляцией. В зависимости от расположения в отопительной системе, они отвечают за температуру радиаторов или теплого пола, заставляя теплоноситель циркулировать от котла по всем отопительным контурам, тем самым даруя жителям дома тепло и уют. Но вот случилась неприятность – сломался насос. Сразу появляется извечный вопрос – что делать? Отнести в мастерскую по ремонту отопительных насосов, попробовать починить своими силами или сразу купить и установить новый циркуляционный насос?

Однозначного ответа на этот вопрос нет – все зависит от характера поломки и Вашего желания ремонтировать отопительный насос.

Перечислим неполадки, устранимые при ремонте отопительных насосов в бытовых условиях, своими руками.
К таким дефектам работы циркуляционных насосов относятся:

  • Насос не работает
  • Насос не качает теплоноситель
  • Низкая производительность насоса
  • Усиленный шум при подаче теплоносителя в теплообменник
  • Усиленный шум в насосе

Начнем с разбор причин, по которым Ваш насос совсем не работает.

  • Слабое питание сети. Как и в случае с электрическими теплыми полами («Ремонт электрического теплого пола»), для решения проблемы Вам нужно изначально выбирать насос, работающий и при пониженных значениях напряжения (если найдете). Как вариант – установить стабилизатор напряжения. Бывает, что насосы не работают по банальной причине отсутствия напряжения в сети.
  • Довольно распространенная неполадка среди насосов, которые работают не первый год – это наличие отложений на разных деталях насоса. Варианты решения – осторожно, с минимальным приложением силы деблокировать ротор отверткой илиненадолго переключить ротор на вращение при максимальных частотах.
  • Заклинивание насоса из-за засорения твердыми частицами/предметами, а так же – эксплуатация в условиях, отличных от указанных в паспорте к насосу. Предлагаемые решения – удалить чужеродные предметы и подобрать другой насос, с подходящими характеристиками использования.
  • Выход из строя различных деталей насоса (конденсатор, питающий кабель, двигатель). Устанавливается путем замера сопротивлений. Устраняется заменой неисправной детали на исправную. В случае нецелесообразности или отсутствия подходящей детали – покупкой нового насоса.
  • Срабатывание защитных устройств. После выявление неполадки и её устранения в электрическом щите, блокировка сработавшего защитного устройства снимается.

Итак, мы успешно выполнили ремонт отопительного насоса и нам удалось запустить его работу!

Следующая беда, которая приключается с бытовыми отопительными насосами, обычно формулируется так : «. насос вроде как работает, но не качает теплоноситель. ».

В чем здесь дело? А дело прячется в четырех видах возможных неполадок.

  • Насыщение теплоносителя воздухом или вытекание теплоносителя. Устраняется с выявлением и ремонтом трещин и дыр трубопровода.
  • Неправильно отрегулирована система отопления. Проблема решается путем проверки правильного положения всех кранов (особенно до насоса). Возможно, теплоноситель просто не доходит до насоса.
  • Нет воды. Проблема похожа на предыдущую. Решаетсяподводом теплоносителя к насосу.
  • Заедание или блокировка клапана в закрытом положении. Такое тоже случается. Для устранения почините или замените клапан (если, конечно, он есть).

После обнаружения и устранения одной из перечисленных неисправностей, отремонтированный отопительный насос должен начать перекачку теплоносителя.

Следующий класс неисправностей связан с низкой производительностью насоса. Что же делать в этом случае? Как ремонтировать отопительный насос?

  • Низкое питание сети. Установите устройство, стабилизирующее напряжение.
  • Поврежден трубопровод, есть протечки. В этом случае отремонтируйте или замените негодную часть трубопровода.
  • Слабый напор в трубопроводе. Уменьшите значение гидравлического сопротивления отопительной системы или замените насос на более мощный.
  • Неправильно отрегулирована отопительная система. Пройдите вдоль трубопровода и убедитесь что все вентили находятся в необходимом положении (закрыт/открыт). При блокировке или заедании вентиля в неправильном положении отремонтировать или заменить вентиль; поменять его рабочее положение.

Обозначенные советы должны на практике помочь повысить производительность насоса.

Теперь поговорим о том, что вызывает посторонние шумы как в системе подачи теплоносителя в теплообменник, так и в самом насосе.

Шум при подаче теплоносителя в теплообменник, как правило, обусловлен двумя причинами:

  • Установленный режим производительности насоса выше, чем нужен для подачи теплоносителя. Как несложно догадаться, шум устраняется переключением насоса на более низкую производительность.
  • Большое количество воздуха в системе отопления. Устраняется с удалением воздуха из системы отопления.

Шум в самом насосе почти всегда можно объяснить следующими причинами:

  • Отсутствие необходимого подпора. Решается увеличением значения подпора на входе в насос.
  • Наличие воздуха в насосе. Устраняется удалением воздуха из насоса.

Ремонт отопительного насоса при различных других неисправностях, таких как, например, износ вала или подтеки теплоносителя из насоса, на разных моделях насосов могут устраняться различными способами, начиная от замены резиновых прокладок с установкой новых прокладок и заканчивая обработкой на токарном станке, что требует определенных знаний и умений от пользователя насосов отопления. Именно из таких факторов, как Ваши пожелания (устраивает ли Вас насос, который у Вас сейчас или Вы хотели бы изменить некоторые параметры его работы), наличие финансовые возможностей, времени и соответствующих навыков зависит то, что Вы выберете – отнести в мастерскую по ремонту отопительных насосов, попробовать починить своими силами или сразу купить и установить новый циркуляционный насос. Впрочем, если даже Вы отдаете предпочтение новому насосу, неплохо было бы и старый отремонтировать – так, на всякий случай и держать его в хозяйстве в качестве запасного. Это рационально, поскольку ни один насос, пусть даже самый дорогой и надежный не застрахован от поломок. Зная российский климат, оставлять себе шанс оказаться без функционирующей отопительной системы в самый пик холодов бы крайне непредусмотрительно.

Правила эксплуатации и особенности ремонта циркуляционного насоса автономной системы отопления своими руками

Циркуляционный насос является одним из основных элементов автономных отопительных систем, устанавливаемых в загородных домах и коттеджах. Основная функция этих механизмов состоит в бесперебойной подаче и циркуляции горячей воды в трубопроводах. Неисправность насосов приводит к снижению эффективности системы отопления или к ее полному выходу из строя.

Правила эксплуатации насосов

Продлить срок службы и эффективность работы циркуляционных насосов можно при соблюдении определенных правил их эксплуатации:

  • запрещается включать насосы при отсутствии подачи воды, а также отсутствии жидкости в системе трубопровода;
  • несоблюдение оптимального режима подачи воды приводит к быстрому износу и поломкам насосов;
  • для предотвращения солевых и известковых осадков, окисления ходовых механизмов и продления срока их службы отопительную систему с насосами необходимо включать каждый месяц минимум на 15 минут даже в теплое время года;
  • оптимальная температура воды должна составлять +65°, ее превышение приводит к образованию солевого осадка.

Оборудование следует регулярно проверять на исправность работы и техническое состояние здесь. Для этого необходимо произвести следующие действия:

  • убедиться в отсутствии нехарактерных звуков и вибраций при работе насоса;
  • проконтролировать соответствие напора подачи воды с техническими характеристиками оборудования;
  • проверить степень перегрева работающего насоса;
  • убедиться в отсутствии протечек, проверить все прокладки;
  • проверить наличие и исправность заземления;
  • провести проверку состояния всех разъемов, соединений и проводов;
  • провести профилактическую чистку и смазку ходовых элементов насоса.

Совет! Визуальный осмотр и техническое обслуживание насосного оборудования следует проводить минимум раз в месяц во время простоя отопительной системы и 2 раза за этот же срок в отопительный период.

Распространенные неисправности насоса и способы их устранения

Выявить наиболее распространенные неисправности насосного оборудования можно по ряду характерных признаков. Определив причину поломки необходимо принять меры по ее устранению своими руками:

  1. Насос издает нехарактерные стуки во время работы. Причиной этому может быть окисление вала двигателя или попадание внутрь прибора постороннего предмета. Для устранения неисправности необходимо выключить оборудование, удалить воду, снять винты, фиксирующие корпус и двигатель, разобрать наос. Затем очистить все механизмы устройства от инородных предметов, накипи, грязи и осадков. Если ротор застопорился, его следует провернуть рукой. Для предотвращения засорения насоса на его входе необходимо установить съемный сетчатый фильтр.
  2. Насос включается, но ходовая часть не работает. В этом случае необходимо проверить соединение с источником электроэнергии, состояние клемм, проводов и предохранителя от перепадов напряжения.
  3. Прибор гудит во время работы. Причиной этому может служить скопление лишнего воздуха в трубопроводе. Устраняется это путем стравливания воздуха из труб, а также с помощью установки в трубопроводной системе автоматических узлов для циркуляции воздуха.
  4. Оборудование не включается или автоматически отключается поле нескольких минут работы. Необходимо проверить исправность соединений, проводов, источника питания, а также обмотки электропривода.
  5. Сильные вибрации. Наиболее частая причина этому – недостаточная амортизация подшипника, которая устраняется его заменой.
  6. Низкая степень напора подачи теплоносителя насосом. Это может происходить из-за обратного вращения лопастей. Для устранения проблемы следует проверить подключение фазы. Еще одной причиной может быть вязкость воды от засоренного фильтра, что легко исправить его чисткой или заменой.

Важно! При отсутствии должного опыта и знаний доверить ремонт циркуляционных насосов лучше квалифицированным специалистам, которые имеют возможность протестировать устройство по различным параметрам с помощью специального оборудования.

Рекомендуем к прочтению

Выбираем хороший проектор: разбор основных критериев Самостоятельный монтаж настенного унитаза: советы специалистов Как определить качество и марку бетона по внешним параметрам и характеристикам Как построить сруб дома из бревна своими руками

Почему возникают шумы в котле отопления – причины возникновения звуков и что делать

Когда возникают шумы

Новый котел работает практически бесшумно, не громче, чем бытовой чайник. Но иногда, со временем, при неправильной установке, настройке и изнашивании узлов аппарат негромко пищит или даже шумит как самолет.

Громкие шумы в котле отопления мешают пользователям, причины их могут быть следующие:

  • Вода в системе сильно насыщена кислородом. При нагреве выделяются пузырьки воздуха, которые производят шум. Происходит такое чаще всего в открытых отопительных системах. При этом вибрирует не только сам аппарат, но и настенные радиаторы.
  • Котел пыхает, если скопилось много воздуха в системе с теплоносителем.
  • Накипь в теплообменнике. Если вода жесткая, со временем на стенках труб радиатора откладывается известь.

    Это также уменьшает износостойкость оборудования и коэффициент полезного действия. Признаком скопления накипи будет то, что аппарат шипит как чайник, когда разогревается.

  • Сильный шум может производить некорректно работающий вентилятор, предназначенный для вывода продуктов сгорания. К этому может привести высыхание смазки внутри его подшипников, разбалансировка или накопление пыли и грязи на лопастях и вокруг них.
  • Возможно, неправильно настроен, и поэтому воет газовый клапан или байпас.
Пример монтажа байпаса
  • При работе на большой мощности гремит неисправный газовый счетчик.
  • Если мощность оборудования превышает необходимую, вибрация происходит от избыточного давления, создаваемого насосом. Также устройство трещит, если в системе слишком мало теплоносителя.
  • Часто дребезжит расшатанный вентиль или клапан внутри него.
  • Причины образования звуков и хлопков

    Резкие звуки и хлопки имеют следующие причины возникновения:

    • Если трехходовой клапан неисправен, то он издает щелчки каждый раз при розжиге и начале работы.
    • Громкий хлопок при запуске свидетельствует о неисправности системы розжига. Возможно, искра появляется слишком поздно, когда уже успевает накопиться избыточное количество газа, которое резко вспыхивает и сильно хлопает.
    • Причиной того, что аппарат бабахает, когда загорается пламя, может быть засорение фитиля в полуавтоматических моделях. Также к этому приводит плохая тяга дымоотвода. Загрязняются и могут отклониться от правильного расположения под действием температуры электроды в устройствах с автоматическим розжигом.
      Фитиль полуавтоматического котла
    • Могут со временем забиться форсунки в газовой горелке, что приведет к созданию плохой газовоздушной смеси, что приводит к шуму, когда зажигается огонь.
    • Звуки металлических ударов происходят, если неправильно установлены навесные кронштейны крепления радиаторов. Происходит это при нагревании и остывании отопительной системы из-за некомпенсированного теплового расширения.
    • Возникает стук, если в стену вмонтированы трубы без учета степени свободы движения при тепловом расширении. Особенно это заметно при отключении и включении отопления, когда происходит изменение температуры теплоносителя.
    • Взрывается газовый котел, если в нем забиты ребра радиатора.
    • В некоторых моделях газовых котлов происходят хлопки из-за того, что забилась сетка снизу корпуса. Это приводит к уменьшению тяги.
    • Также при неравномерной работе насоса, не соответствующей номинальным показателям напора и производительности появляются странные звуки из-за возникновения резонанса в системе.

    Как избежать шумов

    Перед тем, как делать любые ремонтные работы важно перекрыть газ. Если вдруг вы почувствуете, что воняет газом, сразу закрывайте кран на входе в дом, выключайте электрические приборы, проветривайте и вызывайте газовую службу.

    При установке можно под корпус установить упругую поглощающую вибрацию прослойку во всех местах, где котел соприкасается со стеной.

    Чистка котла

    Прежде всего, важно проводить регулярное техническое обслуживание отопительного оборудование, что включает в себя чистку узлов, удаление пыли и смазку некоторых элементов. Это увеличит срок службы вашего котла и избавит от шумов еще до их возникновения.

    В закрытой системе время от времени нужно добавлять воду, следя за показанием манометра. В некоторых устройствах, к примеру, Висман Vitopend, он выведен на панель управления внизу корпуса.

    Разберемся с тем, что делать, когда аппарат уже издает посторонние звуки:

    • Если причиной является насыщенность воды кислородом, проблему можно решить, переоборудовав открытую систему на закрытую. Для этого на водонагревательный котел монтируются воздухоотводчики и расширительный бак заменяется на мембранный.
    • Следует осмотреть и почистить вентилятор. Важно учесть, что основные лопасти располагаются внутри корпуса под кожухом. После очистки пыли и грязи дополнительно смажьте его подшипники. Если это не помогло, необходима замена кулера.
    • Когда теплообменник завывает, нужно почистить внутри него накипь. Для того, чтобы его снять, убирается кожух и отвинчиваются подключенные к нему трубы. Лучше всего залить внутрь специальное химическое средство против накипи, которое продается в хозяйственных магазинах, и оставить на несколько часов. Если снять теплообменник слишком сложно, средство заливается внутрь с помощью гибкого шланга.
    • Если газовый клапан свистит, нужно проверить его настройки. Правильная конфигурация написана в инструкции по эксплуатации.
      Автоматический газовый клапан
    • Когда мощность насоса превышает потребность системы, надо уменьшить скорость его работы, изменив положение переключателя белого цвета под крышкой на клемной колодке.
    • Воздух из отопительной системы спускается через латунный воздухосбросчик на передней панели аппарата.
    • Если происходит хлопок при розжиге у полуавтоматических моделей с пьезоподжигом, таких как Бош W, почистите сопло и трубку запальной горелки, которую зажигает пускатель, от пыли и засорения.
    • Когда включается с сильнейшим хлопком автоматический котел, например Аристон Genius, следует почистить электроды розжига и при необходимости откорректировать их расположение. После этого возгорание будет проходить тихо.
    • Шум от вентилей можно предотвратить, заменив их на шаровые краны или поставив дополнительную резиновую прокладку.
    • Чтобы избавится от того, что газовый счетчик клацает, нужно вызвать газовую службу для проверки, так как на нем. Скорее всего, придется заменить прибор.
    • Для того, чтобы убрать металлический стук при изменении температуры радиаторов, следует переставить настенные крепления в места, совпадающие с точками их опоры. Также решает проблему надевание на кронштейны резиновых прокладок.
    • Когда звенят вмонтированные в стену отопительные трубы, нужно проложить вокруг них специальный изоляционный материал мерелон. Желательно продумать это в момент монтажа, чтобы потом не портить ремонт.

    Если сложно локализовать звук, пусть котел поработает в разных режимах. К примеру, если у вас двухконтурный аппарат, например Ферроли Atlas, и вы не понимаете, что и почему гудит, отключите ГВС. Далее, отметьте, в какой временной промежуток времени появляется посторонний звук, когда котел только запускается или на высоких температурах, после того, как он перегревается.

    Вопросы и ответы на них по насосному оборудованию

    Вопрос-ответ

    Почему насос слишком громко работает?

    Существует множество причин, вот лишь некоторые из них:

    • Неверное направление вращения насоса (только для 3-х фазных моторов)

    • Повреждение рабочего колеса по причине его абразивного износа и коррозии.

    • Забита подающая линия насоса или его рабочее колесо

    • Забита вентиляционная труба

    • Слишком низкий уровень жидкости в резервуаре

    • Причина звуков — колебания трубопроводов

    • Работу насоса в шахте слышно даже в здании. Возможно шахта не звукоизолирована от здания; установить звукоизоляционные перегородки в прямых жестких каналах, соединяющих дом и шахту

    • Установку слышно по всему зданию. Установка не изолирована от пола/стены, необходимы изолирующие прокладки.

    Почему шумит обратный клапан насоса?

    Клапан слишком медленно закрывается и после выключения насоса ударяет по посадочному гнезду.

    Замена на быстрозапорный клапан, использование клапана с резиновым уплотнением, с плавающим шаром, настройка быстродействия на приборе управления насоса.

    Почему возникают гидравлические удары насоса?

    • Перемещение большого объема жидкости через небольшое сечение трубы в момент запуска насоса

    Проверить рабочую точку насоса и диаметр трубопровода на предмет их соответствия скорости жидкости

    • Образование воздушных пробок в трубопроводе

    Установка вентиляционных и воздухоспускных клапанов за обратным клапаном или в верхних точках трубопровода

    • Быстрый выход насоса на режим

    Заменить 2-х полюсный мотор на 4-х полюсный или использовать устройство плавного пуска/преобразователь частоты

    • Запуск водяного насоса производится очень часто

    Настроить быстродействие на приборе управления

    • На некоторых участках трубопровода установлена быстрозапорная арматура

    Заменить арматуру на обычную.

    Почему насос и напорный трубопровод забиваются отложениями?

    • Образование отложений происходит при пониженной подаче по причине снижения скорости жидкости

    Проверить рабочую точку насоса и диаметр трубопровода на их соответствие скорости жидкости

    • Слишком частое включение для перекачки небольших объемов

    Произвести перерасчет высоты уровня жидкости для включения насоса (увеличить объем перекачки за один цикл работы насоса), при необходимости увеличить быстродействие на приборе управления.

    Почему прибор управления насосом подает сигнал перегрузка?

    • Падение напряжения в сети. Проверить напряжение в сети

    • Слишком высокая вязкость перекачиваемой жидкости, что вызывает перегрузку мотора

    Установить рабочее колесо меньшего диаметра или другой мотор

    • Работа насоса в правой части характеристики. Ограничить производительность насоса с помощью запорной арматуры на напорном трубопроводе

    • Слишком сильное повышение температуры мотора. Проверить количество запусков и остановок и при необходимости ограничить прибором управления через настройку частоты включений

    • Неверное направление вращения насоса (только для 3-х фазных моторов).

    Для установки правильного направления поменять местами две фазы (жилы кабеля питания насоса)

    • Выпадение одной из фаз

    Проверить контакты подключения кабеля, а при необходимости — заменить неисправные предохранители.

    Почему насос не развивает необходимой мощности?

    • Неверное направление вращения насоса (только для 3-х фазных насосов)

    Для установки правильного направления поменять местами две фазы (жилы кабеля питания насоса)

    • Повреждение рабочего колеса по причине его абразивного износа и коррозии

    Заменить поврежденные детали (например ржавое рабочее колесо)

    • Забита подающая линия насоса или рабочее колесо

    Очистить их

    • Забился или заклинил обратный клапан

    Очистить клапан

    • Не полностью открыта задвижка на напорном трубопроводе

    Полностью открыть задвижку

    • Частицы воздуха или газа в перекачиваемой жидкости

    Обеспечить глубокое погружение насоса в воду или установить отбойные щитки с целью исключить попадания струи воды на участок вблизи насоса

    • Забита вентиляционная труба

    Проверить и при необходимости прочистить.

    В каких случаях возникает кавитация насоса и каковы способы ее устранения?

    • Забита вентиляционная труба (или ее диаметр слишком мал) при высокой температуре перекачиваемой жидкости

    Прочистить или установить новую трубу большего диаметра

    • Длинный всасывающий трубопровод для насосов при монтаже «Сухая установка»

    Подобрать другой подходящий насос

    • Частицы воздуха или газа в перекачиваемой жидкости

    Обеспечить глубокое погружение насоса в воду или установить отбойные щитки с целью исключить попадания струи воды на участок вблизи насоса

    • Забит или зашлакован подводящий трубопровод

    Очистить подводящий трубопровод насоса или шахту; очистить гидравлическую часть насоса

    • Высокая температура перекачиваемой жидкости

    Подобрать другой насос

    • Насос работает в правой части характеристики

    Подобрать другой насос; повысить сопротивление на напорном трубопроводе путем установки искусственных сопротивлений таких, как дополнительные колена, трубопровод малого диаметра.

    Как самостоятельно обустроить канализационную насосную станцию на даче?

    Лучше всего воспользоваться готовым решением, и приобрести модульную канализационную насосную станцию, которая представляет собой полностью герметичный пластиковый колодец, внутри которого расположена арматура для монтажа фекального насоса. Сам фекальный насос подбирается отдельно, в зависимости от необходимой производительности и напора. Также Вам потребуется купить шкаф управления для канализационной насосной станции, который обеспечивает автоматическое включение фекальных насосов в зависимости от уровня воды и работает от поплавковых или пневматических датчиков уровня воды. Обычно готовые колодцы для канализационной насосной станции имеют глубину порядка 2 метров и 1 метр диаметр. Для его установки потребуется соответствующий котлован, в который вы также должны вывести подающую канализационную магистраль от вашего дома и в последующем подключить ее к пластиковой емкости канализационной насосной станции. Обычно стоки подаются в накопительный колодец самотеком, но также возможен сброс стоков под напором, если в доме установлены канализационные насосные установки. Модульная схема позволяет легко смонтировать и демонтировать фекальные насосы внутри резервуара, вам останется только проложить напорный коллектор, который надежно фиксируется с пластиковой емкостью резьбовыми соединениями. За счет использования фекальных насосов с измельчителем, напорный канализационный коллектор может быть выполнен трубами малого диаметра. Остается только установить датчики уровня внутри канализационной насосной станции и подключить фекальные насосы к шкафу управления при помощи специальных разъемов. Шкаф управления модульной канализационной насосной станцией не требует никаких дополнительных настроек и лучше всего оставить заводские настройки. Осталось только плотно закрыть канализационный колодец специальной крышкой идущей в комплекте поставки и канализационная насосная станция для вашего дома готова.

    Затопило подвал в доме, как откачать воду, если нет приямка для дренажного насоса?

    Есть дренажные насосы, в которых охлаждение двигателя происходит за счет перекачиваемой жидкости проходящей внутри корпуса насоса. Для автоматической работы дренажного насоса вместо стандартного поплавкового датчика уровня лучше использовать сенсорный датчик, который срабатывает при минимальном уровне воды на поверхности пола. Посмотрите дренажный насос HOMA C237WF.

    Как самостоятельно разобрать и почистить фекальный насос?

    Фекальные насосы это сложные технические устройства и без специализированной подготовки лучше их не разбирать. Внутри фекального насоса для герметизации электродвигателя используется специальное масло, и при попытке вскрыть корпус насоса, это масло скорее всего вытечет, давая возможность находящейся в насосе влаге попасть на обмотку электродвигателя, что повлечет выход насоса из строя. Вам лучше всего обратиться в специализированный сервисный центр, где профессионалы прочистят и заменят неисправные детали вашего фекального насоса.

    Через сколько времени необходимо проводить сервисное обслуживание фекального насоса?

    Все зависит от количества времени, которое проработал насос. Обычно для промышленных фекальных насосов используют панели управления, которые самостоятельно отслеживают циклы включения и отключения насосов, выдавая сигнал для производства сервисного обслуживания. Для маломощных фекальных насосов лучше всего проводить сервисное обслуживание раз в год перед началом сезона, которое заключается в замене или доливе масла, а также чистке рабочей камеры. Также производиться осмотр рабочих колес, и в случае их износа они заменяются.

    Для чего в системе управления канализационной насосной станции используются 4 датчика уровня?

    Речь скорее всего идет о канализационной насосной станции с двумя фекальными насосами. Давайте рассмотрим работу датчиков уровня снизу вверх.

    • Отвечает за отключение фекальных насосов в случае падения уровня жидкости ниже уровня установленных насосов, защита фекального насоса от работы в сухую.

    • Включает фекальный насос на откачку.

    • Подключает одновременно второй фекальный, так как происходит аварийный сброс, превышающий расчетную производительность фекального насоса.

    • Переполнение накопительной емкости канализационной насосной станции, датчик включает аварийный сигнал в шкафу управления.

    Какое давление воздуха нужно накачать в бак насосной станции?

    В насосных станциях оснащенных гидробаком обычно используется давление воздуха между корпусом и мембранной равное 1,2 — 1,4 атмосферам. Чтобы проверить давление воздуха внутри насосной станции достаточно снять кожух с обычного ниппеля, установленного на корпусе баке, и в случае падения давления подкачать туда воздух при помощи обычного автомобильного насоса.

    Как удлинить кабель для погружного скважинного насоса?

    Погружные скважинные насосы поставляются с коротким кабелем выведенным из насоса, так как длина кабеля подбирается исходя из глубины скважины и отметки на которую будет погружен скважинный насос. Подключение водостойкого кабеля производят при помощи специальной термомуфты, состоящей из клейм и гидростойкой обмотки, которая после соединения концов кабеля от насоса при помощи клейм надевается сверху и заваривается тепловым феном, обеспечивая надежное и герметичное соединение.

    Насос при включении страшно трещит, что делать?

    Скорее всего в рабочую камеру насоса попал посторонний предмет, постарайтесь его извлечь. Также шум при включении насоса может быть связан с неисправностями ходовой части насоса (поломка рабочего колеса, смещение вала электродвигателя и т.п.) потребуется отсоединить насос и отправить его в сервисный центр для устранения неисправностей. В некоторых бытовых насосах и насосных станциях звуковой эффект служит для подачи сигнала тревоги при работе насоса в сухую, проверьте свободное поступление воды к всасывающему патрубку насоса.

    Чем смазать подшипник у фекального насоса?

    В современных моделях фекальных насосов используются подшипники не требующие смазки на весь период эксплуатации. Единственное, где используются смазочные материалы, это масляная камера для герметизации электродвигателя фекального насоса.

    Как самостоятельно установить и настроить фекальный насос?

    Обычно фекальные насосы устанавливаются внутри канализационного колодца при помощи специальной автосцепки, которая жестко крепиться к стенке колодца. К ней уже подводят напорный трубопровод, по которому и происходит откачка канализационных стоков, у ней же и крепятся направляющие, по которым фекальный насос как по рельсам можно поднимать и опускать для обслуживания. Более простой способ, это купить фекальный насос со встроенной подставкой. Для монтажа такого фекального насоса достаточно просто подключить в нему напорный коллектор и опустить на дно колодца. Обычно все фекальные насосы поставляются с системой автоматического управления канализационной насосной станцией, состоящей из шкафа управления и датчика уровня. После монтажа фекального насоса, необходимо зафиксировать в колодце поплавковый датчик уровня на необходимой глубине и при помощи специального разъема подсоединить фекальный насос к шкафу управления. Сложности в самостоятельной установке фекального насоса никакой нет, вся автоматика поставляется полностью готовой к эксплуатации, и не требующей дополнительных настроек.

    Как отвести канализационные стоки из подвала?

    Для откачки канализационных стоков из помещений расположенных ниже уровня канализационного коллектора применяются компактные канализационные насосные установки. Обычно такая канализационная насосная установка состоит из пластикового резервуара и встроенного в него фекального насоса, обеспечивающего измельчение и подачу под напором фекальных стоков в общий канализационный коллектор.

    Что делать если затопило подвал?

    Для откачки воды из подвала подойдет любой дренажный насос. Если у Вас есть приямок на полу подвала, то используйте для откачки воды дренажные насосы со встроенными поплавковыми датчиками уровня, а если приямка для насоса нет, тогда купите дренажный насос с сенсорным датчиком уровня. Помните, дренажный насос лишь временная мера, позволяющая откачать воду из подвала, после осушения подвала сделайте гидроизоляцию фундамента вашего дома, чтобы избежать повторных подтоплений подвала.

    Почему насосная станция не всасывает воду из колодца?

    Для того чтобы насосная станция всасывала воду из колодца необходимо, чтобы шланг опущенный в колодец и рабочая камера насосной станции были полностью заполнены водой. На всех насосных станциях сверху рабочей камеры, там где подключается всасывающий шланг или труба, находится винт, который служит для заполнения всасывающего трубопровода водой. Аккуратно отверните его и в отверстие заливайте воду пока она не будет изливаться наружу. Чтобы вода из насосной станции не уходила по всасывающему трубопроводу обратно в колодец, на конце трубопровода, опущенного в колодец, обязательно установите обратный клапан.

    Как избавиться от вони из канализационной насосной станции?

    Современные канализационные насосные станции и установки имеют полностью герметичные конструкции, которые исключают попадание неприятных запахов в окружающую среду. Вам следует заказать герметичную крышку для вашей канализационной насосной станции и позаботиться о маленьком вентиляционном отверстии (поступление воздуха в канализационную насосную станцию необходимо для нормальной работы фекальных насосов). После установки герметичной крышки на канализационную насосную станцию сделайте воздуховод из трубы маленького диаметра и отведите его к границе участка, где запах не будет никого раздражать.

    Зачем нужен режущий механизм в фекальном насосе?

    Режущий механизм или измельчитель используется в фекальных насосов для механического разрушения всех фракций попадающих в насос вместе с канализационными стоками. Обычно фекальные насосы с режущим механизмом используются в канализационных насосных станциях первого подъема, когда необходимо собрать канализационные стоки и подать их на большое расстояние в большой канализационный отстойник или канализационный коллектор. Обычно фекальные насосы с измельчителем создают большой напор и перекачивают канализационные стоки на сотни метров, а также способный продавливать канализационные коллекторы находящиеся под давлением. Еще одной важной особенностью фекальных насосов с режущим механизмом является применение в качестве напорного коллектора труб малого диаметра.

    При включении автомата в шкафу управления насос не работает, что делать?

    Нужно проверить подачу электропитания на насос. Если в шкафу управления насосом не горит световая индикация, то электрический ток не подается на шкаф управления, проверьте подключение шкафа управления насосом к электросети. Если в шкафу управления насосом горит световая индикация, а насос не работает, то скорее всего произошел обрыв кабеля между насосом и панелью управления или неисправно электрическое соединение термомуфты, при помощи которой обычно подключают насос. Также можно снять лицевую панель в шкафу управления и проверить соединение разъемов внутри, все разъемы должны быть жестко фиксированы.

    Насос работает, но не качает воду, что делать?

    Это может быть связано с завоздушиванием подающей магистрали к насосу, обычно происходит при неработающем обратном клапане для насосных станций и погружных скважинных насосов. Потребуется отсоединить насос и спустить воздух. Но скорее всего причина в падении уровня жидкости ниже насоса, особенно актуальная такая неисправность для погружных насосов. Потребуется опустить насос ниже уровня перекачиваемой жидкости. Также такое поведение насоса может быть связано с отсутствием подачи жидкости к насосу.

    Мы планируем приобрести несколько шламовых насосов и понимаю, что эта служба считается тяжелой обязанностью. То, что руководящие принципы должны соблюдаться в отношении подбора насоса основан на хорошей износостойкостью?

    Износ насоса зависит от конструкции насоса, абразивный характер суспензии, специфики применения или обязанность условиях, то, как насос, примененного или выбран для долга и реальных условий эксплуатации. Носите внутри насоса значительно варьируется в зависимости от скорости, концентрации и влияние угла частиц. Как правило, самые тяжелые в лице рабочего колеса печать площадь всасывания лайнер, а затем лопасти входе и выходе. Сумма износа корпуса и расположение также изменяются в зависимости от формы коллектора и в процентах от реальных условиях эксплуатации по сравнению с лучшими поток точка эффективности.

    Только с текущего ремонта, во многих частях шламовых насосов износ может длиться годами. Услуг, таких, как транспорт высокой концентрации и очень абразивных или крупных твердых частиц, иногда может сократить срок часть на несколько месяцев. Большие насосы с более толстыми разделов, больше износ материала и медленнее скорость работы может улучшить жизнь во всех приложениях, хотя значительное связанное с этим увеличение себестоимости продукции не может быть оправдано в некоторых случаях.

    Аналитические и численные модели доступны для изготовления качественных прогнозов износа. Их ограничения и изменчивости услуг суспензии таковы, что контактирующие прогноз срока службы компонентов до сих пор только хорошие оценки и не должны использоваться для гарантии. Эти оценки, как правило, на основе указанного рабочее состояние насоса и могут значительно варьироваться, если насос работает при существенно различных условиях. Использование такого анализа, стоимость жизненного цикла (LCC) оценки капитала, власть, износа и других расходов, связанных с насосом может быть использована для оценки оптимального баланса между различными конструкции насоса. Такой анализ в значительной степени теоретическим, однако, как одежда может быть непредсказуемой на действительную службу.

    Ранжирование суспензии в свет (класс 1), средний (класс 2), тяжелые (класс 3) и очень тяжелый (класс 4) услуги, как показано на рисунке 12.3.4.2a, обеспечивает практический инструмент для подбора насоса и, в сочетании с таблицей 12.3.5a, средства рекомендовать предельный главы насоса.

    Линии границы между классом обслуживания районов графика приблизительно пределы постоянного ношения модифицированы для практическими соображениями и опытом. Соображения капитальные и эксплуатационные затраты таковы, что различные (более высокой удельной скорости) конструкции могут быть использованы для более легкого класса обслуживания.

    Рейтинг суспензии службы показано на рисунке 12.3.4.2a основан на водных растворов диоксида кремния на основе твердых накачки (Ss = 2,65). Она также может быть использована в качестве руководства для минеральных растворов, если эквивалентный удельный вес в минеральной суспензии используется для определения класса обслуживания.

    Дополнительная информация о шламовые насосы могут быть найдены в ANSI / HI 12.1-12.6, центробежные (центробежные) шламовые насосы для номенклатуры, определения, приложения и операции.

    Помимо очевидных финансовых выгод, получаемых от экономии энергии, то какие другие важные экономические выгоды от насоса для оптимизации системы, которые влияют на общую стоимость владения?

    При проведении оптимизации насоса системного анализа, необходимо выйти за рамки экономии энергии, чтобы захватить менее очевидными экономическими факторами, которые могут оказать положительное влияние на прибыль. Завод и стимулов корпоративных менеджеров, как правило, чтобы свести к минимуму первоначальные затраты в качестве средства для увеличения прибыли компании при рассмотрении инвестиций в основные фонды.

    Лица, принимающие решения исторически были более настроены на инвестирование в проекты, которые переводят непосредственно к нижней линии, такие как расширение мощностей по сравнению с снижением спроса на энергоносители. Большинство проектов в области энергоэффективности имеют дополнительные экономические выгоды, которые остаются без должного внимания, в том числе следующие:

    · Повышение производительности и качества продукции

    · Высокая надежность и низкое обслуживание

    · Лучшее соблюдение экологических норм

    · Снижение побочных отходов

    · Повышенная емкость и пропускную способность

    · Улучшение безопасности труда

    Какие типы соединений могут быть использованы на насосы, и каковы их функции?

    Основная функция насоса муфты является обеспечение гибкого механического соединения между двумя в линию концах вала. По сути, муфты соединения двух частей вращающегося оборудования. Их функция заключается в передаче власти, позволяя той или иной степени движение смещения, ни конца.

    Три основных типа муфты: механический, эластомерных и металлических. Механические типов элементов вообще получить их гибкости от сочетания свободно облегающие частей и качения или скольжения сопряженных деталей. Как правило, они требуют смазки, если только одна движущаяся часть выполнена из материала, который обеспечивает собственную смазку.

    Типы эластомерных элементов получить их гибкости растяжения или сжатия материала. Металлические типов элементов получить их способность выдерживать смещение и расширение от изгиба тонких металлических дисков или диафрагмы.

    Тип насоса муфты, которые должны быть использованы связан с властью требуется насос. Небольшой насос можно считать насос до 100 лошадиных сил. Так как эти насосы требуют относительно низкой мощности, они могут использовать соединения, где гибкого элемента могут быть легко проверены и заменены в случае необходимости.

    Если есть связи в связи с недостаточностью с высоким крутящим моментом нагрузки или чрезмерное смещение элемент гибкого соединительного обычно заменяется. Однако, как правило, не в ущерб другим компонентам. Типы муфт для небольших насосов включают гибкую сетку, диск и эластомеров. В некоторых небольших конструкций связи передач, смазка не нужна, потому что гильза изготовлена ​​из нейлона или пластика.

    Средняя мощность насосов использовать гибкие сетки передач, дисковые и эластомерных муфт. Эти соединения будут обладать хорошей долговечностью, с преждевременного выхода из строя происходит только тогда, когда неправильное применение или установка, отсутствие надлежащей смазки или чрезмерного смещения является одним из факторов. Эластичные соединения часто используется для приложений, в которых очень высокие пики циклического происходить, поскольку они снижают крутящие нагрузки на оборудование.

    Высокой мощности насосов имеют важное значение для обеспечения непрерывной работы на большинстве объектов, и, следовательно, выбор и установка их соединения имеют решающее значение. Для высокой скоростью и высоким крутящим моментом, высокой производительности передачи, диск или мембранных муфт часто, указанные пользователем.

    Муфты высокотехнологичных проектов, которые производятся и сбалансированы специально для приложений. Многие из этих соединений используются специальные сплавы и крепеж.

    При покупке нового центробежные насосы, какой тип приемо-сдаточных испытаний рекомендуется?

    Покупатели центробежные насосы следует указать приемо-сдаточных испытаний, которая будет проверять скорость течения, руководитель производства и необходимую мощность. Расходы, связанные с приемо-сдаточных испытаний и специальных испытаний должны быть четко прописаны в договоре. Задание более жесткие допуски принятие может привести к повышению тестирования расходы и повысить сроки. Когда NPSH тестирования указано, тест расходы будут выше, так как испытания насоса должен пройти другой, более трудоемкий тест, часто выступал с различными тест установка требует дополнительного монтажа и слез вниз время.

    Для снижение толерантности пропускной способностью, более жесткие допуски изготовления требуется, что значительно увеличивает стоимость и увеличивает срок поставки. Песчано-литой формы являются самыми дорогими, но в наибольшей степени толерантности. Методы Литье обеспечит превосходное качество поверхности и наиболее последовательных измерений.

    Формовочного оборудования затраты на литье может быть в два-четыре раза больше, чем литья песка. Высокий объем производства необходимо, чтобы оправдать дополнительные затраты на это оборудование. Много часов ручного труда может потребоваться для получения отливок песка в сжатые, повторяемые допусков.

    Обработка частей меньшими допусками может увеличить затраты на рабочую силу на 50 процентов и увеличить время для изготовления части до необходимого допуска. Уменьшение допуска к росту издержек из-за необходимости дополнительного ухода в процессе производства и потенциал увеличения скорости лома. Рабочее колесо, возможно, потребуется ручной работы для получения требуемой производительности. Рабочие колеса должны быть аксиально позиционируется для оптимального согласования с корпусом для создания требуемого напора и высокой эффективностью.

    Следует использовать в качестве ориентира. Для обычно изготавливаются насосы, пользователи могут рассматривать сертификат соответствия, а не фактического тестирования.

    Что такое характеристики насоса?

    Создание кривой насоса требуется измерение скорости потока, головы и власти. На основе этой информации, КПД насоса может быть вычислена. КПД насоса кривой, как правило, связана с властью входного вала. Опубликованные эффективность гидравлической мощности производства насосов, деленная на механическую мощность на валу насоса. Эффективность опубликованы только то, что в насосе. С точки зрения тестирования, наиболее точный способ получить власть данных путем прямого измерения крутящего момента и оборотов вала. Это делается с помощью преобразователя крутящего момента и тахометр. Эти значения используются при расчете мощности к насосу.

    Менее точный метод, но он может быть указано, является строкой тест с использованием полной сборки двигателя, насоса и привода (например, коробка передач, ременным приводом и т.д.). Точность этого теста будет ниже, чем когда насос только тестируется. В этом случае мощность измеряется мощность двигателя. Мощность на валу насоса рассчитывается по опубликованным двигателя и привода эффективности. Так как эти эффективность точно не известны, этот метод является менее точным.

    Когда VFD используется как часть строки, то становится трудно получить точное значение входной мощности на валу насоса. Ваттметра не может точно измерить мощность от VFD на двигатель из-за несинусоидального сигнала ПЧ. Ваттметр может измерять мощность в ПФО. Однако, когда потребляемая мощность в ПФО измеряется эффективность VFD должны быть известны для расчета ПЧ мощности двигателя. Эта информация может быть доступна, но это добавляет еще один уровень ошибку, так как КПД двигателя будет изменяться в зависимости от несинусоидального сигнала на выходной мощностью от ПФО. (Хотя многие VFD, обеспечивают измерение выходной мощности, значение этого измерения является лишь приблизительным и не достаточно точны для приемо-сдаточных испытаний. Это чтение не считает снижение КПД двигателя при работе на VFD власти.)

    Строка тест с VFD может потребоваться, если заказчик указывает, что VFD быть использован для строк теста. Он также может быть необходимо, когда клиент хочет иметь кривые в ряде скорости. В обоих случаях предлагаемые процедуры проведения одного теста без VFD, запуск двигателя непосредственно через линию. Это позволяет полностью головы создания кривой эффективности будет производиться при номинальной скорости. VFD может быть подключен к двигателю, и голова кривые мощности могут быть произведены в необходимых скоростях без каких-либо измерений мощности.

    Влияние факторов для расчета КПД насоса для различных конфигураций. Содержит факторы, необходимые для расчета КПД насоса для различных конфигураций. Строка тест не может измерить эффективность двигателя насоса. В этом случае, насос должны быть проверены отдельно, если точные измерения вала отбора мощности не требуется. Кривые насос производителя зачастую только обеспечить конечному пользователю необходимую мощность на валу насоса. Дальнейшее исследование может показать, что эта информация предоставлена ​​с насосом быть опечатаны упаковки, а не механическое уплотнение, которое может поглотить дополнительную мощность. С точки зрения потребления энергии, эти данные не предоставляют пользователю реальную стоимость для работы насоса.

    Провод-вода кривые эффективности и энергопотребления являются более полезными, но редко просили. Провод-вода производительность может быть измерена со всеми конфигурациями на рисунке 2, поставив ваттметра на входе в двигатель или VFD. Эти данные позволят конечному пользователю знать истинную потребляемая мощность насоса системы и оценить истинную стоимость эксплуатации.

    Некоторые приложения включают раствор пены в жидкости, которая влияет на производительность насоса. Что нужно сделать при выборе центробежные насосы для таких приложений?

    Пена представляет собой пористый средний жидкость (суспензия), которая встречается в природе или созданы с определенной целью. Природные появление может быть связано с характером переработки руды в добывающей промышленности, создания общей неприятностью во многих случаях.

    Пена создается для разделения минералов, плавающие продукт из отходов, и наоборот. Он создан на аэрацию суспензии через нагнетания воздуха во время агитации с добавлением полимеров увеличить поверхностное натяжение. Это создает пузырьки которого продукт или отходы придерживается, который позволяет для разделения и сбора востребованных минеральные для дальнейшей переработки.

    Передача пены с центробежных шламовых насосов является специальное приложение цели, часто встречающихся в желоба флотационных схем. Очень большая часть воздуха в пене обрабатывается нарушает нормальные отношения, которые используются для прогнозирования накачки производительность и требует уникального подхода при выборе и применении насосов для этой услуги.

    В зависимости от процесса, типа суспензии или пенообразователей используются, определенное количество воздуха или газа будут отделяться от пены и может привести к проблемам с производительностью насоса. Изменения в работе из-за этого воздух или газ может быть определена количественно на основе различных факторов, таких как насос геометрии, определенной скорости и давления всасывания.

    Тем не менее, определение с достаточной степенью точности, что количество свободного воздуха или газа будут отделяться от пены на входе рабочего колеса практически невозможно. Эта проблема требует выбора насоса, который может успешно справиться с пеной приложения.

    Обычный подход к негабаритных насос для приложения с помощью «пены фактор». Пена фактором является множителем, что повышает производительность процесса проектирования, чтобы обеспечить увеличение объема проходящего вызвано газа в пену.

    Пена фактор, как правило, указанный покупателем насоса и на основе предыдущего опыта завода. Факторы, как правило, в диапазоне от 1,5 до 4, но может быть выше, чем 8. Многие факторы влияют на размер пены фактор. Они могут включать вязкость жидкости, размер помола минеральных и химии, используемые в этом процессе. Тип насоса выбран также будет иметь влияние на пену фактор используется, и насос производитель должен провести консультации для определения размеров рекомендации. Некоторые типичные вертикальный насос пена факторов общих процессов приведены в таблице 12.3.3. Это лишь приблизительные значения. Самый надежный факторов будет исходить от конечных пользователей.

    ANSI / HI 12.1-12.6 центробежные (центробежные) шламовых насосов, раздел 12.3.3 включает в себя дополнительную информацию о пене насосных которые будут отвечать и другие вопросы. Новая редакция этого стандарта, как ожидается, будет выпущен этим летом.

    Есть ли стандартная процедура для измерения бортового звука, излучаемого из промышленных насосов?

    Да. ANSI / HI 9.1-9.5 Общие рекомендации для насосов включает в себя раздел 9.4: Измерение воздушно-десантной звук. Целью настоящего стандарта является обеспечение единых процедур испытания для измерения в воздухе звук от насосного оборудования.

    Настоящий стандарт распространяется на центробежные, роторные и поршневые насосы и насосное оборудование. Это указывает на приемлемых и целесообразных условий эксплуатации и процедуры для использования неспециалистами, а также акустических инженеров.

    Настоящий стандарт не распространяется на вертикальные насосы погруженные мокрой яме. В этом стандарте, уровень звукового давления 20 мкПа (0,0002 μbar) используется в качестве ссылки.

    Какой уровень шума насоса и какие параметры должны быть рассмотрены при выборе насоса или насосной станции?

    Начнем с того, что выясним, отчего возникает шум. Причин несколько:

    1.Имеющийся дисбаланс вращающихся частей насоса и электродвигателя.

    2.Кавитация (схлопывания воздушных пузырьков в воде).

    3.Гидроудары.

    4.Движение воды по трубопроводам.

    Как видим, уровень шума напрямую зависит от совершенства конструкции как самого скважинного насоса или насосной станции, так и от других элементов водоснабжения. Как правило, уровень шума от работающего насоса или насосной станции достигает 60 — 90 дБ, а иногда и более. Даже в таких совершенных насосах, как Grundfos SQ или SQE, а также насосных станциях Grundfos MQ уровень шума достигает 55 дБ. В итальянских насосных станциях Uni-Jet уже 70 дБ, а в отечественной технике эти показатели подбираются к отметке 80-90 дБ. И это притом, что согласно санитарным нормам, максимальный уровень шума не должен превышать 30 дБ!

    Какие факторы вызывают вибрации насоса, и как причину вибраций можно определить?

    Факторами, влияющими на колебания, являются:

    Механические — дисбаланс вращающихся частей

    Механические — дисбаланс с абразивными жидкостями

    Насос и двигатель, собственная частота и резонанс

    Разные механические проблемы

    Гидравлические нарушения

    Гидравлические — резонанс в трубопроводе

    Что такое дожимные насосы для котлов и для чего эти насосы?

    Служат для котельной для бесперебойного обеспечения оптимального напора сырой воды непосредственно перед химической водоочисткой и для подачи химически очищенной воды в емкость с горячей водой (бак горячей воды), а также — в деаэратор.

    Этот насос способствует поддержанию необходимого уровня жидкости в баке горячей воды. Выбирать его нужно тоже с учетом реальных условий, в которых он должен работать. Способность перекачивания определенного объема жидкости за единицу времени — один из основных критериев.

    Для чего применяется герметизация подшипников и как она устроена?

    Важное условие надежной работы подшипников — обоснованный выбор уплотнений, которые защищают полость подшипника от проникновения в нее из окружающей среды пыли, влаги, абразивных частиц и препятствуют вытеканию смазочного материала. Конструкция выбранного уплотнения зависит от вида смазочного материала, условий и режима работы узла подшипника, а также степени его герметичности.

    По принципу действия уплотнения разделяют на контактные, в которых герметизация осуществляется за счет плотного прилегания уплотняющих элементов к подвижной поверхности вала; бесконтактные — герметизация в которых осуществляется за счет малых зазоров сопряженных элементов; комбинированные, состоящие из комбинации контактных и бесконтактных уплотнений.

    Основными типами контактных уплотнений являются сальниковые и манжетные.

    Зачем контролировать давление в центробежных насосах?

    Неполадки в центробежных насосах возникают в результате несоблюдения условий входа жидкости в насос. Если в отдельных областях насоса давление понизится до давления насыщенных паров, то в этих областях начнется вскипание жидкости с образованием в канале воздушных карманов, нарушающих плавность потока.

    Это явление называется кавитацией, которая может возникнуть как в стационарной, так и в движущейся части насоса.

    Кавитация сопровождается сильным шумом, треском, вибрацией насоса, вызывает разрушение металла, понижает напор, производительность и КПД насоса. Кроме механического разрушения металла, кавитация вызывает его коррозию. Особенно быстро разрушается чугун. Разрушаются и более стойкие металлы — бронза, нержавеющая сталь. Поэтому в работе насоса нельзя допускать кавитацию, а высота всасывания должна быть такой, при которой возникновение кавитации невозможно.

    При эксплуатации центробежных насосов кавитация может возникнуть при понижении уровня жидкости во всасывающем резервуаре ниже расчетного, повышении температуры перекачиваемой жидкости, неправильной установке и неправильном монтаже насоса. С целью уменьшения потерь во всасывающем трубопроводе уменьшают, по возможности, его длину, делают его более прямым, устанавливают минимальное количество арматуры, избегают воздушных мешков.

    Что такое сбалансированное механическое уплотнение и где оно используется?

    Механическое уплотнение — это уплотнительное устройство, которое образует вращающееся уплотнение между подвижной и неподвижной частями. Они были разработаны для устранения недостатков сальниковой набивки. Утечка может быть снижена до уровня соблюдения экологических стандартов государственных

    регулирующих органов и затраты на техническое обслуживание и ремонт также могут быть снижены.

    Преимущества механического уплотнения по сравнению с обычной сальниковой набивкой:

    1. Отсутствие или ограниченная утечка продукта (отвечает нормированию состава автотранспортных выбросов).

    2. Уменьшение трения и потери мощности.

    3. Элимирование вала или втулки износа.

    4. Сокращение расходов на обслуживание.

    5. Возможность использования при более высоких давлениях и более агрессивных средах.

    6. Широкое разнообразие конструкций позволяет использовать механические уплотнения почти во всех насосах.

    Сбалансированное механическое уплотнение включает в себя простое изменение конструкции, которое снижает гидравлические силы, пытающиеся закрыть торцевое уплотнение. Сбалансированные уплотнения имеют более высокий предел давления, низкую нагрузку на уплотнительные поверхности и выделяют меньше тепла. Это делает их наиболее подходящими при перекачивании жидкостей с низкой смазывающей способностью и высоким давлением насыщенных паров, таких как лёгкие углеводороды.

    Какие требования предъявляются для всасывающих трубопроводов центробежного насоса?

    Всасывающий трубопровод является одним из ответственных элементов насосной станции. К нему предъявляются следующие требования: он должен быть герметичным, возможно меньшей длины с наименьшим числом фасонных частей (колен, отводов, тройников, переходов и др.), не должен иметь мест для образования воздушных мешков. Герметичность всасывающего трубопровода достигается путем тщательного соединения труб и фасонных частей, устанавливаемых на трубопроводе. Материалом для всасывающего трубопровода могут служить стальные, а иногда и чугунные трубы. Деревянные, асбестоцементные и железобетонные трубы не обеспечивают полной герметичности, поэтому их применение не допускается.

    Стальные трубы могут быть соединены при помощи сварки или фланцевого соединения. Сварка обеспечивает достаточную герметичность трубопровода. Применение фланцевого соединения возможно при условии, если всасывающий трубопровод не засыпается землей. Трубы, уложенные в землю, должны быть покрыты антикоррозийными материалами. В лессах и других просадочных грунтах трубы следует укладывать без засыпки. Только после окончания просадок траншею можно засыпать.

    Смонтированный всасывающий трубопровод должен иметь постепенный подъем к насосу (уклон не менее 0,005), чтобы воздух, попавший во всасывающие трубы, мог свободно двигаться с водой к насосу. С целью уменьшения потерь напора всасывающий трубопровод должен быть возможно меньшей длины, не иметь резких поворотов, расширений, сужений и лишних фасонных частей.

    Для обеспечения правильной работы всасывающего трубопровода необходимо избегать образования воздушных мешков. Эти мешки могут возникать в повышенных местах и резких поворотах трубопровода.

    На всасывающих трубопроводах могут быть установлены всасывающие или приемные клапаны, всасывающие воронки, сетки, задвижки, колена, тройники и переходы.

    Как рассчитать давление гидравлического удара и избежать его?

    В зависимости от времени распространения ударной волны и времени перекрытия задвижки (или другой запорной арматуры) t, в результате которого возник гидроудар, можно выделить 2 вида ударов:

    Полный (прямой) гидравлический удар, если t <

    Неполный (непрямой) гидравлический удар, если t >

    Прямой гидравлический удар бывает тогда когда время закрытия задвижки t3 меньше фазы удара T, определяемой по формуле:

    Здесь – длина трубопровода от места удара до сечения, в котором поддерживается постоянное давление, – скорость распространения ударной волны в трубопроводе, определяется по формуле Н.Е. Жуковского, м/с:

    де E — модуль объемной упругости жидкости,

    ρ– плотность жидкости,

    — скорость распространения звука в жидкости,

    Etr — модуль упругости материала стенок трубы,

    D — диаметр трубы,

    h — толщина стенок трубы.

    Для воды отношение зависит от материала труб и может быть принято: для стальных — 0,01; чугунных — 0,02; ж/б — 0,1-0,14; асбестоцементных — 0,11; полиэтиленовых — 1-1,45

    Коэффициент k для тонкостенных трубопроводов применяется (стальные, чугунные, а/ц, полиэтиленовые) равным 1. Для ж/б

    коэффициент армирования кольцевой арматурой (f — площадь сечения кольцевой арматуры на 1м длины стенки трубы). Обычно . Повышение давления при прямом гидравлическом ударе определяется по формуле:

    где Vo — скорость движения воды в трубопроводе до закрытия задвижки.

    Если время закрытия задвижки больше фазы удара (tз>Т), такой удар называется непрямым. В этом случае дополнительное давление может быть определено по формуле:

    Результат действия удара выражают также величиной повышения напора H, которая равна:

    при прямом ударе

    при непрямом ударе

    Способы предотвращения возникновения гидравлических ударов:

    • Исходя из формулы Жуковского (определяющей увеличение давления при гидроударе) и величин, от которых зависит скорость распространения ударной волны, для ослабления силы этого явления или его полного предотвращения можно уменьшить скорость движения жидкости в трубопроводе, увеличив его диаметр.

    • Для ослабления силы этого явления следует увеличивать время закрытия затвора

    • Установка демпфирующих устройств

    Как далеко от поверхности воды должен быть установлен насос в колодце?

    Насос в колодце устанавливают на такой глубине, чтобы нижний край насоса находился от дна вверх на 25 — 30 см, такое расстояние необходимо чтобы насос при заборе воды не захватывал также песок со дна колодца.

    Как влияет растворенный в жидкости газ на производительность центробежных насосов?

    Растворенные в жидкости газы могут спровоцировать появление кавитации. Кавитация в центробежных насосах является гидродинамическим явлением и зависит от гидродинамических качеств рабочих органов машины и физических свойств жидкости. Кавитация в насосах обычно начинается при падении давления до значения, равного или меньшего давления упругости насыщенного пара и сопровождается нарушением сплошности потока с образованием полостей, насыщенных паром и растворенными в жидкости газами.

    Явление кавитации в насосах сопровождается вскипанием жидкости и является термодинамическим процессом, определяемым свойствами жидкости: давлением, температурой, скрытой теплотой парообразования, теплоемкостью.

    Последствия кавитации в насосах сопровождается признаками, отрицательно сказывающимися на работе насоса.

    Шум и вибрация возникают при разрушении кавитационных пузырьков в зоне повышенного давления. Уровень шума зависит от размеров насоса. Кавитационный шум проявляется в виде характерного потрескивания в зоне выхода в рабочее колесо.

    Снижение параметров насоса при наличии развитой кавитации по-разному сказывается для насосов с разными коэффициентами быстроходности и зависит от значения и влияния кавитационной зоны. При низкой быстроходности параметры снижаются резко. Для насосов с высоким коэффициентом быстроходности характерно постепенное снижение параметров. Если кавитационная зона занимает все сечение канала, то происходит срыв (прекращение) подачи насоса.

    Кавитационное разрушение материалов (питтинг) происходит при длительной работе насоса в условиях кавитации в местах захлопывания пузырьков. Питтинг имеет место как при начальной, так и при развитой кавитации.

    Что такое балансировка ротора насоса, и для чего ее производят?

    Вал с посаженными на него деталями носит название ротора насоса. Роторы центробежных насосов балансируют, причем у мелких насосов производится статическая балансировка, а у крупных — статическая и динамическая.

    В процессе круглосуточной эксплуатации происходит непрерывное изнашивание основных узлов центробежных насосов (валов, подшипников, сальников и торцовых уплотнений), увеличивается осевой разбег роторов, нарушается балансировка, изнашиваются соединительные элементы полумуфт.

    Балансировке должны подвергаться все вращающиеся детали или узлы, неуравновешенность которых может вызвать нарушения в работе механизмов, вибрацию их, преждевременный износ и т. п. Статическая балансировка применяется для уравновешивания тел вращения с большим отношением диаметра к ширине — нешироких шкивов, зубчатых колес, отдельных дисков центробежных насосов и турбомашин и т. п Статическая балансировка длинных тел вращения (широких шкивов барабанов центрифуг, роторов электромашин, роторов многоколесные центробежных насосов и турбомашин, валов и т. п.) не дает удовлетворительных результатов, и для таких деталей необходима динамическая балансировка.

    Что такое эффективность насосной системы и как ее повысить?

    Насос всегда работает в системе, поэтому основным методом повышения энергоэффективности насосов является оптимизация всей системы на основе качественного обследования.

    Насосное оборудование — наиболее энергопотребляющее из используемых в экономике.

    Финский научно-исследовательский центр провел обследование 1690 насосов на 20 предприятиях Финляндии, результаты которого показали, что средний КПД насосов составил в среднем 40%, при этом 10% насосов работали с КПД ниже 10%!

    Основными причинами неэффективного использования насосного оборудования были признаны: переразмеривание (выбор насосов с большей подачей и напором) и регулирование режимов работы насосов при помощи задвижек.

    Мировой опыт основной причиной определяет неверный подбор насосов под требования системы. Так, по данным пяти ведущих компаний-производителей насосного оборудования США, более 60% проданных насосов эксплуатируются вне рабочего диапазона, и в 95% случаев в этом виноваты потребители, которые предоставили неверные исходные данные.

    Основные причины работы насосного оборудования не в оптимальном режиме:

    1. Проектировщики закладывают насосное оборудование с запасом, на случай непредвиденных обстоятельств или перспектив развития, что приводит впоследствии при эксплуатации к снижению напора, дросселированию и потере эффективности.

    2. Изменение параметров гидравлической сети со временем (коррозия труб, замена трубопроводов и т. п.).

    3. Износ арматуры, износ насосов.

    4. Изменение водопотребления в связи с ростом или сокращением численности населения (перестают существовать предприятия, устанавливаются счетчики, и спроектированные в советские времена системы не соответствуют новой реальности).

    5. Замена и установка новых элементов в системе с другими гидравлическими характеристиками.

    6. Регулирование режимов работы насосов.

    Методы снижения энергопотребления в насосных системах:

    → замена насосов на более эффективные — 2%;

    → замена электродвигателей — 1–3%;

    → подрезка рабочего колеса — до 20%, в среднем 10%;

    → каскадное регулирование при параллельной установке насосов — до 10–30%;

    → использование дополнительных резервуаров для работы во время пиковых нагрузок — 10–20%;

    → простое снижение частоты вращения насосов при неизменных параметрах сети — до 40%;

    → замена регулирования подачи задвижкой на регулирование частотным преобразователем позволяет снизить до 60% энергопотребления;

    Мы хотим проверить технические характеристики насоса. Как это можно сделать?

    Основной характеристикой считается зависимость подачи насоса от его напора, так называемую Q-H характеристику. Расход мощности и КПД являются уже следствием работы насоса по созданию подачи Q и напора H, которые и являются целью приобретения насоса.

    Характеристика каждого насоса определяется только путем его испытания. Аналитические способы построения характеристик очень сложны и не дают достаточно надежных результатов.

    Технические характеристики насоса получают при проведении испытаний.

    При испытании насоса жидкость совершает замкнутый цикл. Забираемая насосом из резервуара, жидкость подается в напорную сеть, состоящую из участка трубопровода с расходомером и дроссельной задвижкой, а потом снова возвращается в резервуар.

    При этом вся энергия, получаемая жидкостью в насосе, поглощается преимущественно в дроссельной задвижке. Закрывая и открывая задвижку, можно изменять подачу насоса с нуля от нуля до некоторого максимального значения. Число оборотов насоса в течение одного опыта сохраняется постоянным.

    При разных открытиях дроссельной задвижки производят замеры: подачи, напора, давления нагнетания, давления всасывания, температуры жидкости и мощности, потребляемой насосом.

    Как обеспечивается износостойкость шламового насоса?

    Существует несколько вариантов для выбора защиты шламовых насосов от износа:

    • Рабочее колесо и корпус из твердого металла с различными сплавами белого чугуна и стали.

    • Рабочее колесо из эластомеров и корпус, защищенный эластомерными футеровками. Эластомерами являются обычно каучуки различного качества или полиуретан.

    • Сочетание рабочего колеса из твердого металла и корпусов, футерованных эластомером.

    Выбор материала износостойких частей — это баланс между стойкостью к износу и стоимостью изнашиваемых частей.

    Существуют две стратегии в отношении защиты от износа:

    1. Износостойкий материал должен быть достаточно твердым, чтобы выдерживать режущее действие ударяющих частиц!

    2. Износостойкий материал должен быть эластичным и способнымгасить удары и отталкивать частицы!

    Выбор износостойких частей обычно основывается на следующих параметрах:

    • Размер твердой частицы (удельный вес твердых частиц, форма и твердость)

    • Температура пульпы

    • pH и химикаты

    • Частота вращения рабочего колеса

    Основными износостойкими материалами в шламовых насосах являются твердый металл и мягкие эластомеры.

    Керамические материалы представлены как вариант для некоторых типов насосов.

    Каковы требования к насосам для котлов, которые будут использоваться в котельных?

    Питание котлов может быть групповым с общим для подключенных котлов питательным трубопроводом или индивидуальным — только для одного котла.

    Включение котлов в одну группу по питанию допускается при условии, что разница рабочих давлений в разных котлах не превышает 15%.

    Питательные насосы, присоединяемые к общей магистрали, должны иметь характеристики, допускающие параллельную работу насосов.

    Для питания котлов водой допускается применение:

    а) центробежных и поршневых насосов с электрическим приводом;

    б) центробежных и поршневых насосов с паровым приводом;

    в) паровых инжекторов;

    г) насосов с ручным приводом;

    д) водопроводной сети.

    Использование водопровода допускается только в качестве резервного источника питания котлов при условии, что минимальное давление воды в водопроводе перед регулирующим органом питания котла превышает расчетное или разрешенное давление в котле не менее чем на 0,15 МПа (1,5 кгс/см2).

    Пароструйный инжектор приравнивается к насосу с паровым приводом.

    На корпусе каждого питательного насоса или инжектора должна быть прикреплена табличка, в которой указываются следующие данные:

    а) наименование организации-изготовителя или ее товарный знак;

    б) заводской номер;

    в) номинальная подача при номинальной температуре воды;

    г) число оборотов в минуту для центробежных насосов или число ходов в минуту для поршневых насосов;

    д) номинальная температура воды перед насосом;

    е) максимальный напор при номинальной подаче.

    После каждого капитального ремонта насоса должно быть проведено его испытание для определения подачи и напора. Результаты испытаний должны быть оформлены актом.

    Напор, создаваемый насосом, должен обеспечивать питание котла водой при рабочем давлении за котлом с учетом гидростатической высоты и потерь давления в тракте котла, регулирующем устройстве и в тракте питательной воды.

    Характеристика насоса должна также обеспечивать отсутствие перерывов в питании котла при срабатывании предохранительных клапанов с учетом наибольшего повышения давления при их полном открытии.

    При групповом питании котлов напор насоса должен выбираться с учетом указанных выше требований, а также исходя из условия обеспечения питания котла с наибольшим рабочим давлением или с наибольшей потерей напора в питательном трубопроводе.

    Подача питательных устройств должна определяться по номинальной паропроизводительности котлов с учетом расхода воды на непрерывную или периодическую продувку, на пароохлаждение, на редукционно-охладительные и охладительные устройства и на возможность потери воды или пара.

    Тип, характеристика, количество и схема включения питательных устройств должны выбираться специализированной организацией по проектированию котельных в целях обеспечения надежной и безопасной эксплуатации котла на всех режимах, включая аварийные остановки. Допускается работа котлов паропроизводительностью не более 1 т/ч с одним питательным насосом с электроприводом, если котлы снабжены автоматикой безопасности, исключающей возможность понижения уровня воды и повышения давления сверх допустимого.

    На питательном трубопроводе между запорным органом и поршневым насосом, у которого нет предохранительного клапана и создаваемый напор превышает расчетное давление трубопровода, должен быть установлен предохранительный клапан.

    Для перекачки суспензии мы заметили, что центробежные насосы, ограничены в своей производительности. Есть ли поршневые насосы, используемые для перекачки суспензии?

    Центробежные насосы лучше приспособлены для перекачки суспензий и загрязненных жидкостей. В таких насосах допускаются большие зазоры и отсутствуют клапаны, в результате чего эти насосы менее подвержены износу от действия взвешенных частиц.

    Какой самый эффективный способ снизить потребление энергии в существующих установках центробежного насоса?

    Применение частотно-регулируемых приводов и ликвидации задвижки для управления потоком, как правило, наиболее эффективные способы уменьшить потребление энергии насосом. Даже тогда, когда задвижки широко открыты, это обычно приводит к значительному перерасходу электроэнергии.

    Преобразователи частоты позволяют регулировать скорость вращения насоса, чтобы соответствовать напору, необходимому системе. Это снижение скорости сопровождается снижением мощности, которая способствует сокращению потребления электроэнергии.

    Что такое атмосферное давление для насоса?

    Это сила, которая оказывает давление на единицу площади весом атмосферного давления. На уровне моря и при температуре 15С стандартное атмосферное давление 14.7 p.s.i. или 750 мм ртутного столба или 1013 м бар.

    Что такое манометрическое давление насоса?

    Если брать атмосферное давление за отправную точку, манометрическое давление считается путем деления единицы силы на единицу площади, вызываемую жидкостью (-750 Нg).

    Что такое абсолютное давление насоса?

    Это общее давление, измеряемое путем деления единицы площади на единицу площади, вызываемой жидкостью. Оно равно сумме атмосферного и манометрического давления.

    Что такое вакуумметрическое, или давление всасывания насоса?

    Существуют общепринятые условия для определения давления внутри насоса, которое ниже атмосферного давления. Такое давление обычно измеряется путем вычитания из значения атмосферного давления значения измеряемого давления в насосе.

    Что такое давление на выходе насоса или давление нагнетания насоса?

    Это среднее давление на выходе насоса в ходе работы.

    Что такое давление на входе насоса?

    Это среднее давление, измеряемое около входного отверстия насоса в ходе его работы.

    Что такое перепад давления в насосе?

    Это разница в абсолютном давлении на входе и выходе насоса в ходе его работы.

    Что такое плотность жидкости?

    Плотность жидкости — это ее вес на единицу объема, часто выражается в фунтах на кубический фут или граммах на кубический сантиметр. (Плотность жидкости меняется с изменением температуры).

    Что такое давление насыщенного пара?

    Давление насыщенного пара жидкости равно абсолютному давлению (при определенной температуре), при котором жидкость превращается в пар. У каждого типа жидкости свое давление насыщенного пара. При этом учитывается температура.

    Что такое коэффициент вязкости жидкости для насоса?

    Коэффициент вязкости жидкости — это единица связанная с ее способностью выдерживать поперечную силу. Веществам с высоким коэффициентом вязкости требуется большая поперечная сила для сдвигания жидкостей, чем веществам с меньшим коэффициентом вязкости.

    САНТИПУАЗ (cPo) наиболее удобная единица измерения коэффициента вязкости. Узнать абсолютную вязкость можно таким прибором, как вискозиметр. Им измеряется сила, необходимая для вращения микрометрического винта/ валика/ оси.

    Другие единицы измерения вязкости, такие, как сантистокс (cs) Salbolt Second Universal (SSU) — единицы измерения кинематической вязкости, при которой определенная сила тяжести жидкости влияет на измеряемую вязкость. Кинематические вискозиметры обычно измеряют силу тяжести жидкости, стекающей по калиброванной трубке, учитывается время течения потока.

    К сожалению, вязкость не является постоянным, фиксированным свойством жидкости. Эта характеристика, изменяющаяся в зависимости от плотности жидкости и типа насоса.

    В работе насоса естественным считается снижение вязкости при увеличении температуры.

    Что такое эффективная вязкость для насоса?

    Эффективная вязкость — это наблюдение за поведением вязких жидкостей при влиянии поперечных сил. Существует несколько видов поведения вязких жидкостей:

    Ньютоновая жидкость: вязкость остается постоянной при изменении скорости течения или атмосферного давления.

    Ньютоновые жидкости это вода, минеральные масла, сиропы, углеводород, смолы.

    Тиксотропные жидкости: вязкость уменьшается при увеличении скорости течения потока или изменения атмосферного давления.

    Тиксотропными жидкостями являются мыло, асфальтовый битум, растительные масла, клей, чернильные пасты, смолы, лаки, и некоторые суспензии.

    Что такое NPSH насоса?

    Общепринятый термин, используемый для описания необходимого состояния на входе насоса в насос с принудительной подачей жидкости (несамовсасывающем).

    Имеем NPSH=(P+ha*d) —tv-J

    P: абсолютное давление в жидкости

    ha: высота столба жидкости на входе насоса

    ha < 0 если площадь, занимаемая жидкостью, ниже входного отверстия насоса

    ha > 0 если площадь, занимаемая жидкостью, выше отверстия насоса

    d: плотность жидкости

    J: потери во входной системе

    tv: давление насыщенного пара

    Что такое необходимое NPSH для насоса?

    Необходимое NPSH — это характеристика насоса, которая показывает, какое давление столба жидкости необходимо на входе, чтобы обеспечить работающий насос. Показатель варьируется в зависимости от изменения скорости работы насоса и вязкости жидкости. Для удовлетворительной работы при ряде условий необходимо чтобы существующее значение NPSH было больше или равно NPSH необходимого.Когда внутри насоса абсолютное давление жидкости становится ниже давления насыщенного пара, жидкость начнет превращаться в пар, так называемое явление кавитации. В насосе объемного действия кавитация происходит, когда скорость жидкости недостаточна для заполнения полости насоса.

    Что такое кавитация насоса?

    Результат неэффективной работы насоса, который может привести к выходу насоса из строя, сопровождается характерным шумом.

    Чтобы избежать кавитации и гарантировать, что NPSH существующее выше NPSH необходимого, нужно принять следующие меры по обеспечению подачи жидкости в насос:

    — снизить скорость работы насоса (снизить скорость потока)

    — увеличить размер диаметр входного отверстия

    — уменьшить длину входного трубопровода. Изменить количество фитингов

    — увеличить размер насоса для данного потока, это снижает требуемый N.P.S.H.

    Принятые меры, с учетом условий работы насоса, обеспечат подачу жидкости к насосу и его заполнение, предотвращая кавитацию.

    Что такое гидростатический напор насоса?

    Гидравлическое давление в том месте, где жидкость неподвижна.

    Что такое фрикционный напор насоса?

    Потери давления или энергии из-за потерь при трении веществ.

    Что такое асинхронный электродвигатель насоса?

    Обороты ротора зависят от нагрузки и не совпадают с частотой вращения магнитного поля статора. В результате обеспечивается, например, плавный пуск электродвигателя насоса.

    Что такое вал насоса?

    Вал насоса — деталь, передающая крутящий момент и поддерживающая вращение других деталей. В случае насоса это металлический цилиндр, на котором крепятся рабочие колеса насоса.

    Что такое высота всасывания насоса?

    Высота всасывания — разность высот между местом установки насоса и точкой водозабора.

    Что такое гидроаккумулятор (мембранный или накопительный бак)?

    Гидроаккумулятор (мембранный или накопительный бак) — герметичная емкость, перегороженная внутри специальной резиновой или каучуковой мембраной. В одной, отделенной таким способом части этого устройства находится воздух под определенным давлением, а другая в процессе работы насоса заполняется водой.

    Что такое крыльчатка насоса?

    Крыльчатка насоса — совокупность лопастей, расположенных по окружности рабочего колеса и представляющих собой пластины, изогнутые в противоположном водотоку направлении.

    Что такое многоступенчатая система всасывания насоса?

    Многоступенчатая система всасывания насоса — последовательное использование нескольких рабочих колес внутри насоса.

    Что такое напор насоса?

    Напор насоса — высота, на которую насос способен доставить перекачиваемую жидкость.

    Для чего нужен обратный клапан в насосе?

    Обратный клапан — клапан, предотвращающий отток воды из всасывающей магистрали (шланга, трубы и т.п.).

    Что такое патрубок насоса?

    Патрубок насоса — короткая труба на корпусе насоса, предназначенная для ввода или вывода перекачиваемой жидкости.

    Что такое ротор насоса?

    Ротор насоса — вращающаяся деталь, в данном случае электродвигателя насоса, расположенная внутри статора насоса.

    Что такое статор насоса?

    Статор насоса — часть электродвигателя, выполняющая функции магнитопровода и несущей конструкции. Состоит из сердечника с обмоткой и станины корпуса насоса.

    Что такое термореле насоса?

    Термореле насоса — устройство для автоматического управления электрической цепью насоса. Состоит из релейного элемента, имеющего два положения устойчивого равновесия, и нескольких электрических контактов. Последние замыкаются или размыкаются при изменении состояния релейного элемента (соответственно «нормальная температура» или «перегрев»).

    Что такое объемный насос?

    Объемный насос — насос, в котором жидкая среда перемещается путем периодического изменения объема занимаемой ею камеры, попеременно сообщающейся со входом и выходом насоса.

    Что такое дозировочный насос?

    Дозировочный насос — насос, обеспечивающий подачу с заданной точностью.

    Что такое герметичный насос?

    Герметичный насос — насос, у которого полностью исключен контакт подаваемой жидкой среды с окружающей атмосферой.

    Что такое плунжерный насос?

    Плунжерный насос — возвратно-поступательный насос, у которого рабочие органы выполнены в виде плунжеров.

    Что такое насос одностороннего действия?

    Насос одностороннего действия — возвратно-поступательный насос, у которого жидкая среда вытесняется из замкнутой камеры при движении рабочего органа в одну сторону.

    Что такое насос двустороннего действия?

    Насос двустороннего действия — возвратно-поступательный насос, у которого жидкая среда вытесняется из замкнутой камеры при движении рабочего органа в обе стороны.

    Что такое электронасосный агрегат?

    Электронасосный агрегат — насосный агрегат, в котором приводящем двигателем является электродвигатель.

    Что такое объемная подача насоса?

    Объемная подача насоса — отношение объема подаваемой жидкой среды ко времени

    Что такое идеальная подача насоса?

    Идеальная подача насоса — сумма подачи и объемных потерь насоса.

    Что такое точность дозирования насоса?

    Точность дозирования насоса — отношение разности подач фактической и установленной по шкале к подаче, установленной по шкале.

    Что такое отклонение подачи насоса?

    Отклонение подачи насоса — разность фактической подачи насоса и подачи, заданной для данного давления.

    Что такое категория точности дозирования насоса?

    Категория точности дозирования — разность между выраженными в процентах значениями коэффициентов подачи насоса, определёнными на номинальном режиме (при максимальной длине хода плунжера) и при заданном изменении номинального режима (при уменьшении длины хода на 10%).

    Что такое коэффициент подачи насоса?

    Коэффициент подачи насоса — отношение подачи насоса к его идеальной подачи.

    Что такое допускаемая вакуумметрическая высота всасывания насоса?

    Допускаемая вакуумметрическая высота всасывания — вакуумметрическая высота всасывания, при которой обеспечивается работа насоса без изменения основных технических показателей.

    Что такое кавитация?

    Кавитация — нарушение сплошности потока жидкости, обусловленное появлением в ней пузырьков или зон, заполненных газом или паром.

    Что такое климатическое исполнение насоса?

    Климатическое исполнение насоса — исполнение насоса в зависимости от макроклиматического района (одного или нескольких) в котором он эксплуатируется, хранится и транспортируется.

    Что такое категория размещения насоса?

    Категория размещения насоса — категория насоса в зависимости от места его размещения при эксплуатации в воздушной среде на высотах до 4300 м.

    Что представляет из себя взрывозащита насоса?

    Взрывозащита — меры, предотвращающие воздействие на людей опасных и вредных факторов взрыва и обеспечивающие сохранение материальных ценностей. Характеристика взрывозащиты насоса определяется степенью взрывозащиты электродвигателя насоса.

    В некоторых инструкциях на насос упоминается ньютоновская жидкость. Что значит ньютоновская жидкость?

    Ньютоновская жидкость (названная так в честь Исаака Ньютона) — вязкая жидкость, подчиняющаяся в своём течении закону вязкого трения Ньютона, то есть касательное напряжение и градиент скорости линейно зависимы. Коэффициент пропорциональности между этими величинами известен как вязкость.

    Из определения, в частности, следует, что ньютоновская жидкость продолжает течь, даже если внешние силы очень малы, лишь бы они не были строго нулевыми. Например, вода является ньютоновской жидкостью, потому что она продолжает демонстрировать свойства жидкости вне зависимости от скорости перемешивания, в противоположность Неньютоновским жидкостям, вязкость которых изменяется в зависимости от скорости тока жидкости — к примеру, перемешивание может оставлять «дыру» позади (которая понемногу заполняется со временем — такое поведение наблюдается в таких веществах, как пудинг, суспензия крахмала в холодной воде и, в менее строгих рамках — песок), а при уменьшении толщины слоя жидкости происходит скачок вязкости из-за изменения скорости течения жидкости (это наблюдается у некоторых неподтекающих красок, которые легко наносятся, но становятся очень вязкими на поверхности сразу после нанесения и не стекают даже если поверхность вертикальная).

    Для ньютоновской жидкости вязкость, по определению, зависит только от температуры и давления (а также от химического состава, если жидкость не является беспримесной) и не зависит от сил, действующих на неё.

    Насос в скважине бесперебойно работал 3 года, и вдруг стал часто включаться и выключаться. Система работает рывками, и автоматика все время щелкает у гидробака.

    Очевидно в гидроаккумуляторе (гидробаке) порвалась мембрана. Срок ее службы 3-5 лет (в зависимости от качества воды). Щелкает — реле давления, постоянно включая и отключая насос, т.к. нет запаса воды. Целостность мембраны легко проверить, надавив острым предметом на ниппель гидроаккумулятора (как в автомобильном колесе). Если из ниппеля идет вода — нужно заменить мембрану. Стоимость услуги по замене мембраны зависит от емкости и марки гидроаккумулятора.

    Мне пробурили скважину 23 метра. Воды в ней всего 4 метра от дна. Обращался в разные фирмы с вопросом как подобрать оптимальный насос, предлагают разные варианты насосов: советуют на такую скважину насос малыш, советует водомет, советуют установить немецкий насос Grundfos. Как выбрать насос?

    Чтобы выбрать насос необходимо учитывать следующее: если дебет (производительность) скважины очень мал, то воду нужно сначала накопить, а затем уже качать центробежным насосом в систему водоснабжения. Для накапливания воды подойдет насос малыш, накопительная емкость с поплавковым выключателем. А для автоматического водоснабжения — насосная станция с гидроаккумулятором и автоматикой.

    Что такое вертикальная осевая нагрузка и как она возникает?

    Вертикальная осевая нагрузка — это сила, действующая вертикально вниз на рабочее колесо с валом в сборе при работе насоса, воспринимаемая нижним упорным подшипником электродвигателя.

    Большинство насосов и электродвигателей предназначены для эксплуатации в условиях постоянно действующей вертикальной нагрузки, однако тем не менее очень часто она может создавать трудности при работе насоса и электродвигателя. Осевая нагрузка возникает при работе насоса с очень низкой подачей, что обуславливает повышенные значения давления нагнетания. Непрерывная эксплуатация в этом диапазоне может вызвать повреждение упорного подшипника электродвигателя, к тому же могут возникнуть проблемы с перегревом электродвигателя и насоса из-за недостаточного охлаждения потоком жидкости. Чтобы свести к минимуму связанные с осевой нагрузкой трудности, насос должен эксплуатироваться в определенном диапазоне минимального и максимального значений подачи.

    Поэтому на графиках рабочих характеристик скважинных насосов фирмы Grundfos допустимый диапазон значений подачи отмечен сплошной, а недопустимый диапазон эксплуатации — пунктирной линией.

    Мне необходим насос погружной, глубина скважины 9 метров, насос 1куб/метр за час. Прошу помочь мне с выбором насоса.

    Необходимо уточнить:

    1. Дебет скважины.

    2. Внутренний диаметр обсадной трубы.

    3. Уровень зеркала воды.

    В чем отличие насосов «Малыш» и «Водолей»?

    «Малыш» — насос клапанного типа, а «Водолей» — роторного. «Малыш» рассчитан на производительность скважины до 500 л/час. «Водолей» — до 1000 л/час

    В чем отличие насосов «GRUNDFOS» и «PEDROLLO»?

    Насосы Grundfos имеют встроенные системы защиты, а Pedrollo — нет. Насосы Pedrollo 4-х дюймовые — подходят не для всех типов скважин. Насосы Grundfos 3-х дюймовые — подходят для всех типов скважин.

    Где лучше устанавливать автоматику водоподъёмного оборудования?

    Если в доме есть свободная площадь 1 м², то лучше в доме — более удобно для обслуживания.

    Можно ли временно установить насос «Малыш» (например, для ремонтных работ), а потом уже более «серьёзное» водоподъёмное оборудование? Для скважин какой глубины это приемлемо?

    Насос «Малыш» — до 30 метров

    Какая разница между двухпроводным и трехпроводным погружным насосом?

    Разница между «двухпроводным» и «трехпроводным» погружным насосом связана с типом применяемого однофазного электродвигателя. Трехпроводный однофазный электродвигатель требует наличия электрошкафа управления с пусковым конденсатором.

    Пусковой конденсатор применяется для пуска электродвигателя и отключается после того, как электродвигатель закончит разгон. Из-за этого пускового устройства три подключенных к питанию провода (плюс один провод для подключения на землю), откуда и пошло название «трехпроводный насос». Для двухпроводного электродвигателя не требуется электрошкафа управления.

    Вместо использования пускового конденсатора двухпроводный электродвигатель имеет встроенное в него электрическое устройство, которое используется для пуска электродвигателя. Из-за этого пускового устройства требуется только два подключенных к питанию провода (плюс один провод для подключения на землю), откуда и пошло название «двухпроводный насос».

    Как правило, трехпроводный электродвигатель будет иметь несколько больший по сравнению с двухпроводным пусковой крутящий момент (несмотря на то, что в большинство областей применения дополнительный пусковой крутящий момент не нужен), однако двухпроводный электродвигатель, как правило, устанавливается и подключается несколько проще и с меньшими затратами.

    Может ли насос работать всухую?

    Работа насоса всухую может привести к выходу из строя механического уплотнения вала и электродвигателя. Установленные в Вашей гидросистеме поплавковые выключатели (датчики уровня) должны быть настроены таким образом, чтобы поддерживать минимальный уровень воды, необходимый для работы насоса.

    Прежде чем приступать к эксплуатации насоса, обязательно проверьте соответствие выбранной области применения Вашего насоса нашим указаниям в проспекте с техническими данными и в «Руководстве по монтажу и эксплуатации» для данного насоса.

    Каково максимально допустимое значение температуры перекачиваемой жидкости?

    Максимально допустимое значение температуры эксплуатации водоотливного, канализационного или грязевого насоса определяет, может ли насос в полностью погруженном положении эксплуатироваться постоянно или он должен работать с перерывами. Для справки просим Вас обращаться к «Руководству по монтажу и эксплуатации» для Вашего насоса.

    Мой напорный трубопровод продолжает забиваться, почему?

    Закупорка может быть отнесена к одной из двух причин. Во-первых, правильно ли рассчитана скорость перекачивания через трубопровода? Если для перекачивания шлама с твердыми частицами неправильно выбрана скорость перекачивания, то частицы шлама могут оседать на дне трубопровода и со временем закупорить его. Во-вторых, достаточный ли размер трубопровода выбран для перекачиваемого шлама? В зависимости от количества перекачиваемых твердых частиц, для обеспечения прохождения всего количества шлама через трубу, необходимо выбирать размер трубы с запасом.

    Можно ли использовать насос для перекачивания морской воды?

    В мире погружные дренажные насосы уже долгое время используются для перекачивания морской воды. Тем не менее, если насосы выполнены из такого легкого материала как алюминий, их срок эксплуатации для перекачивания морской воды сильно ограничен. Продлить срок службы насосам помогут цинковые аноды (цинковые аноды защищают насос от электрохимической коррозии), но они должны быть регулярно проверены и заменены. Как альтернатива, компания Grindex предлагает линейку дренажных и шламовых насосов, выполненных из нержавеющей стали марки 316 SS, которая обладает стойкостью к негативному воздействию морской воды.

    Действительно ли работает воздушный клапан?

    Все насосы Grindex снабжены воздушным клапаном. Воздушный клапан необходим для того, чтобы в случае работы насоса «всухую», он не перегревался, охлаждаясь при помощи потока воздуха. Воздушный клапан это простое механическое устройство, которое остается закрытым посредством давления перекачиваемой жидкости. К примеру, когда опустошается отстойник, в котором находится насос, давление воды падает и пружина освобождается, открывая тем самым клапан. Это позволяет крыльчатке насоса работать так же, как вентилятор стандарта IP55 двигатель насоса обдувает воздух вокруг и выдувает через клапан наружу. Насосы могут работать в таком режиме несколько часов без вреда. Затем, когда вода начинает поступать в отстойник снова, давление воды, которое создается вокруг корпуса насоса, закрывает воздушный клапан и насос начинает работать в нормальном режиме. На одной из выставок была проведена демонстрация воздушного клапана. Насос Minex 220В включили работать на целый день под светом огней и насос не вышел из строя. Продолжая работать как демонстрационный экземпляр и по сей день.

    Как часто следует проводить плановое сервисное обслуживание погружного насоса?

    Производители всегда указывают рекомендованный интервал сервисного обслуживания. В случае с насосами Grindex, данный интервал составляет порядка 2000 часов работы, в то время как насосам японской марки Toyo производитель рекомендует не более 500 часов между предыдущим и следующим сервисным обслуживанием. Почему такая разница?

    Ответ в том, что сервисный интервал должен быть связан с временем проведенным насосом в своем рабочем состоянии. Поэтому насос Grindex, например Major N, работающий в среде, где вода чистая и не вызывает коррозии, должен проработать не менее 2000 часов, не создавая никаких проблем для владельца. А насос Toya, работающий в своей обычной среде, например, в окалине, которая весьма абразивная и коррозийная, требует гораздо более частого сервисного обслуживания.

    Сервисные интервалы для насосов сравнимы с с сервисными интервалами для автомобилей, если относится к ним пренебрежительно, то повышается риск серьезной поломки насоса.

    Можно ли использовать погружные насосы Grindex тандемно?

    Да, насосы Grindex можно использовать для последовательной работы. Нет никаких особых линеек насосов. Несколько обычных дренажных насосов могут быть подключены в так называемое «тандемное соединение». На дно насоса устанавливается специальный фланец для подключения напорного шланга предыдущего насоса. Это очень эффективно в ситуациях, когда необходимо значительно увеличить поток перекачиваемой жидкости при сохранении стандарта IP68 для используемого электрооборудования. Это особенно полезно в многих подземных работах, например на шахтах или строительстве тоннелей, где требуется перекачивание воды на большие расстояния и вероятность затопления очень высока. Переоборудование тандемного соединения в стандартную конфигурацию не представляет особых затруднений, так что, впоследствии, эти насосы можно будет использовать для их стандартной задачи.

    Что подразумевается под шламом?

    Шлам (от нем. Schlamm — грязь) — отходы при инженерной разработке горного продукта, составляющие пылевые и мельчайшие его части, получаемые в виде осадка при промывке какого-либо рудного материала.

    Шламом также может быть:

    • Порошкообразная субстанция, обычно содержащая благородные металлы, выпадающие в осадок при электролизе меди, цинка и других металлов.

    • Нерастворимые отложения в паровых котлах в виде ила и твёрдого осадка. Для удаления шлама котёл продувают или проводят термосифонное удаление шлама.

    • Илистый осадок каменного угля или руды при мокром обогащении.

    • Осадок в виде мелких частиц, образующийся при отстаивании или фильтрации жидкости.

    • Продукт мокрого помола кварцевого песка — песчаный шлам.

    • Разбуренная порода, выносимая буровым раствором с забоя скважины на дневную поверхность.

    • Отходы при шлифовании на металлообрабатывающих шлифовальных станках, состоящие из мелкой (до 1 мкм) стружки металла, абразивного материала шлифовального инструмента и эмульсии, если таковая используется в качестве СОЖ (смазывающе-охлаждающая жидкость). Обычно попадает в дренажную систему СОЖ станка и требует периодического удаления.

    Перекачиваемый шлам в своей простейшей форме можно разделить на три типа; легкий, средний, и тяжелый. Ниже приведены грубые признаки этих типов.

    Легкий:

    Наличие твердых частиц в основном случайное

    Размер твердых частиц обычно < 200 микронов

    Тип шлама — неоседающий

    Удельный вес взвеси < 1.05

    Менее 5% твердых веществ в общей массе

    Средний:

    Размер твердых частиц от 200 микронов до 5 мм

    Тип шлама — неоседающий и оседающий

    Удельный вес взвеси < 1.15

    От 5% до 20% твердых веществ в общей массе

    Тяжелый:

    Основной состав перекачиваемого шлама — это песок или гравий

    Частицы > 5 мм

    Тип шлама — неоседающий и оседающий

    Удельный вес взвеси > 1.15

    Более 20% твердых веществ в общей массе

    Почему мой тепловой насос издает гудение и другие громкие шумы?

    Если вы находитесь на улице рядом с тепловым насосом и замечаете, что он издает гудение или какой-либо другой громкий шум, не беспокойтесь. Вам не нужно убегать, думая, что он вот-вот взорвется.

    Но вам следует учесть несколько вещей, потому что вашему тепловому насосу может потребоваться некоторое обслуживание.

    Вот почему мы нашли время, чтобы написать эту статью. В нем мы обсудим некоторые распространенные шумы теплового насоса и расскажем, могут ли эти шумы привести к более серьезной проблеме или это то, что вы даже можете просто исправить.

    Считают ли тепловые насосы громким устройством? Ответ на этот вопрос – нет. Нормальный уровень шума, излучаемого большинством тепловых насосов, составляет от 40 до 50 децибел. Это меньше, чем у работающей посудомоечной машины или небольшого дождя.

    Вот почему так важно исследовать громкие шумы, если это шумы, которые вы не привыкли слышать.

    Изучите звуки нормальной работы теплового насоса

    По правде говоря, если вы домовладелец, неплохо было бы ознакомиться с типичными шумами, которые издает ваш тепловой насос во время работы.Затем, если вы начнете слышать незнакомые звуки, исходящие от вашей системы теплового насоса, это предупредит вас о том, что это может быть проблема.

    Так что уделите немного времени и ознакомьтесь с шумом нормальной работы теплового насоса.

    4 Обычные шумы теплового насоса

    Прежде чем мы начнем с некоторых шумов теплового насоса, о которых вам действительно нужно беспокоиться, давайте сначала рассмотрим некоторые общие шумы теплового насоса, которые указывают на правильную работу теплового насоса.

    Тепловые насосы – это механическое устройство с несколькими движущимися частями, такими как вентиляторы, которые действительно производят некоторый шум при работе. Они также издают звуки, когда хладагент внутри них переходит из жидкого состояния в газообразное. Поэтому некоторый шум во время работы теплового насоса считается нормальным явлением.

    Какие из этих так называемых хороших шумов исходят от теплового насоса, о котором не стоит беспокоиться? Вот некоторые из них объяснения:

    Шумы при запуске и остановке

    Большинство людей не слышат звуков, которые издает их тепловой насос, когда он включается или выключается.Это потому, что, когда ваш тепловой насос установлен, он стратегически расположен за пределами вашего дома, где его рабочие шумы меньше всего вас беспокоят.

    Некоторые компрессорные агрегаты тепловых насосов при первом запуске издают звук, похожий на «разбалансированную стиральную машину». Этот шум может быть довольно громким, но длиться всего несколько минут. Когда тепловой насос выключается, этот процесс также сопровождается некоторым шумом. Некоторые люди описывают этот шум как комбинацию громких «щелчков и постукиваний».Еще раз, этот шум должен исчезнуть через несколько минут работы теплового насоса.

    Режим разморозки

    Одним из побочных продуктов, которые образуются, когда тепловой насос подает теплый воздух в ваш дом, является избыток охлажденного воздуха вокруг вашего теплового насоса снаружи. В конце концов змеевики испарителя теплового насоса начнут замерзать. Когда это произойдет, ваш тепловой насос станет менее эффективным или вообще не будет передавать тепло. Это нормальная часть работы теплового насоса.

    Когда на теплообменниках испарителя образуется изморозь, ваш тепловой насос почувствует это и автоматически переключится в режим размораживания на несколько минут.Это часто сопровождается громким «свистящим» звуком в течение нескольких минут, когда тепловой насос переключается в этот режим размораживания.

    Нежное гудение / жужжание

    Не беспокойтесь, если во время работы тепловой насос издает тихий гудящий звук. Это совершенно нормально. В вашем тепловом насосе есть ряд внутренних электрических компонентов, таких как катушки и контакторы, которые, как известно, тихо гудят или тихо гудят, передавая через них электричество.

    Шум двигателя вентилятора

    Воздух – это ключ к тому, как тепловой насос передает тепло в дом и из него. Это движение воздуха создается большим вентилятором, расположенным в самой верхней части теплового насоса. Когда он работает, он может быть немного шумным, но не надоедающим. Шум, производимый вентилятором теплового насоса, должен быть постоянным, плавным и не слишком громким. Вы также можете услышать щелчок непосредственно перед включением вентилятора теплового насоса.

    Беспокоящие шумы теплового насоса и способы их устранения

    Внутренний свистящий шум

    Обычно это происходит внутри вашего дома при работающем тепловом насосе.Обычно свистящий звук возникает, когда воздух быстро проходит через небольшое отверстие. Обычно это вызвано такими вещами, как грязные воздушные фильтры в вашей системе или предметы, помещенные перед воздушными регистрами и вентиляционными отверстиями, которые ограничивают воздушный поток, входящий или выходящий из них.

    УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ:
    Этот шум системы теплового насоса обычно довольно легко исправить. Простая чистка или замена воздушных фильтров на регулярной основе предотвратит это на стороне забора воздуха.Также постарайтесь убрать всю мебель, коробки и другие предметы, которые ограничивают поток воздуха через вентиляционные отверстия или регистры.

    Дребезжание в установке или в системе воздуховодов

    Если вы слышите дребезжащие звуки, исходящие от блока теплового насоса, это обычно означает, что в зону вентилятора попал какой-то мусор. Это довольно распространенное явление, если во дворе возле теплового насоса много больших деревьев или недавно в этом районе дул сильный ветер. Мертвые ветки, листья и другой мусор будут издавать дребезжащий или лязгающий звук, когда с ними соприкасаются лопасти вентилятора теплового насоса.

    Любой крупный мусор, который попадает в ваши воздуховоды, также может издавать дребезжащий звук, когда он в них отскакивает. Постоянное правильное расположение фильтров должно предотвратить засасывание мусора в воздуховоды, но не всегда.

    УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ:
    Прежде чем пытаться убрать мусор из зоны вентилятора, чтобы остановить дребезжащий звук, всегда будьте осторожны и убедитесь, что вы сначала «ВЫКЛЮЧИТЕ АППАРАТ». Затем просто аккуратно удалите мусор вокруг лопастей вентилятора.Возможно, вам придется снять защитный экран, закрывающий вентилятор, чтобы удалить мусор из устройства.
    Очистить воздуховоды системы от мусора немного сложнее. Это потому, что найти обломки может быть сложно. Постарайтесь точно определить, где дребезжащий звук исходит изнутри системы воздуховодов, затем выключите тепловой насос и попытайтесь удалить мусор. Возможно, вам придется снять крышку регистра или вентиляционную крышку, чтобы добраться до мусора. Если вам не удается найти источник шума, вызывающий мусор, вызовите специалиста по HVAC, чтобы он помог вам его убрать.

    Металл на металле Звук возле установки

    Скорее всего, это результат изогнутых лопастей вентилятора теплового насоса или какой-то другой неисправности вентилятора, в результате чего он соприкоснулся с другой металлической частью теплового насоса. Со временем это приведет к выходу из строя либо лопастей вентилятора, либо самого двигателя вентилятора. Не говоря уже о том, что этот шум, вероятно, будет настолько громким, что будет раздражать вас даже в вашем доме.

    УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ:
    Существует 50/50 шансов, что вы сможете решить эту проблему шума теплового насоса самостоятельно.Для этого сначала снимите защитный экран двигателей вентиляторов. Затем затяните все винты или гайки, которые могли ослабнуть, из-за чего вентиляторный блок слегка наклонился. Если проблема в том, что лопасть вентилятора погнута, попробуйте аккуратно ее выпрямить. Если это не сработает, вы можете купить новую лопасть вентилятора и заменить ее самостоятельно. Если ни одно из этих действий не устраняет удары лопасти вентилятора о металл, вам необходимо запланировать вызов в службу HVAC.

    Вибрация

    Любой вибрирующий звук, исходящий от теплового насоса, – вам не друг.Вибрация вызывает ослабление винтов и гаек на болтах. Если оставить без устранения в течение длительного периода времени, вибрации могут вызвать даже более серьезные поломки деталей. Чем громче вибрации, тем они серьезнее.

    УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ:
    Вы можете справиться с большинством вибраций, даже если ваши механические способности ограничены. Попытайтесь найти незакрепленный элемент оборудования, который вызывает вибрирующий шум. Как только вы найдете его, затяните все винты или гайки, которые предназначены для его фиксации на месте.Небольшой кусок стратегически размещенной резины творит чудеса, останавливая вибрации.

    Громкое гудение

    Необычно громкое гудение, исходящее изнутри теплового насоса, – это ненормально, в отличие от нежного гудения, которое мы обсуждали ранее. Скорее всего, это будет вызвано тем, что один из электрических компонентов внутри вашего теплового насоса изношен или не прекращает электрическое соединение, когда они должны это делать. Заклинивший двигатель вентилятора также будет издавать очень заметный громкий гудящий шум.

    УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ:
    Если у вас есть электрический компонент, который громко гудит, его необходимо заменить. Если вы знаете, как выполнять электромонтажные работы, возможно, вы сможете сделать это самостоятельно (не забудьте всегда выключать питание перед работой с электрической системой теплового насоса). Хотя, вероятно, лучше всего иметь для этой работы обученного специалиста по HVAC.

    Шипение

    Если из вашего теплового насоса или из воздуховодов доносится шипящий звук, это никогда не является хорошим знаком.Это означает, что воздух или, что еще хуже, хладагент выходит из вашей системы теплового насоса, и это никогда не бывает хорошо. Когда у вас заканчивается хладагент, ваш тепловой насос больше не сможет передавать тепло изнутри или снаружи вашего дома.

    УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК:
    К сожалению, если вы хорошо не разбираетесь в системах отопления и охлаждения, вы не сможете самостоятельно устранить эту проблему. Если вы слышите шипение от вашего теплового насоса, выключите его и обратитесь в службу HVAC.

    Повторяющееся бульканье

    Хладагент внутри теплового насоса переходит с жидкого на газообразный в зависимости от того, где он находится, когда он проходит через трубопроводы под давлением теплового насоса. Для правильной работы теплового насоса этот уровень хладагента должен оставаться достаточно постоянным. Небольшие утечки в напорных линиях теплового насоса могут со временем привести к потере хладагента. Когда это происходит, во время работы системы в трубопроводах под давлением могут издаваться булькающие звуки.

    УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ:
    Устранение утечек хладагента и добавление хладагента – это работа для обученного специалиста по HVAC. Пришло время запланировать звонок в службу HVAC, если вы постоянно слышите булькающие звуки в своем тепловом насосе, и кажется, что он работает неэффективно.

    Громкий визг при работающем двигателе вентилятора

    Лопасти вентилятора теплового насоса могут вращаться, потому что они прикреплены к мощному электродвигателю. К сожалению, этот герметичный электродвигатель находится в открытом доступе.Со временем в него может попасть влага. В конце концов, эта влага будет способствовать разложению масел, поддерживающих смазку подшипников двигателя. Как только это произойдет, «визжащий звук», который издают смазанные подшипники, может, мягко говоря, очень раздражать.

    УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ:
    Единственный способ остановить визжащий звук, исходящий от двигателя вентилятора теплового насоса, – это заменить этот двигатель. Эту работу лучше всего доверить профессиональному технику HVAC.

    Всегда рекомендуется регулярное техническое обслуживание теплового насоса

    Итак, теперь вы должны гораздо лучше знать, нормальны ли звуки, исходящие от вашей системы теплового насоса, или это то, о чем вам следует беспокоиться.Помните, что если какой-либо шум, исходящий от вашей системы теплового насоса, очень громкий и ненормальный, вы должны немедленно выключить его и вызвать профессионального специалиста по HVAC. Также неплохо бы обслуживать тепловой насос ежегодно. Регулярное техническое обслуживание и выявление необычных шумов теплового насоса могут иметь большое значение для продления срока службы теплового насоса.

    Статья по теме:

    шумов, указывающих на необходимость ремонта теплового насоса

    Когда тепловой насос работает нормально, он издает успокаивающий белый шум.Когда компрессор начинает теплообмен, он усиливает жужжащий звук вентилятора. Во время работы теплового насоса вы не должны слышать никаких других шумов, кроме этих. Если необычный шум прерывает мирное жужжание теплового насоса в вашем доме, это обычно означает, что что-то не так и агрегат требует внимания.

    Вот список шумов, указывающих на необходимость профессионального ремонта теплового насоса. Не откладывайте, потому что чем дольше сохраняется проблема, тем больше вероятность того, что ваш тепловой насос выйдет из строя.Обратитесь в Ierna’s Heating & Cooling за помощью с тепловым насосом в Тампе, Флорида. Мы можем ответить на ваш звонок 24 часа в сутки.

    Прослушайте эти предупреждающие звуки:

    Щелчки при запуске: При первом включении теплового насоса после длительного периода бездействия вы, вероятно, услышите щелчок; это нормально и скоро должно исчезнуть. Но если он сохраняется или вы слышите это в другое время, это может означать проблему с пусковым конденсатором. Конденсатор подает электрическое напряжение на двигатели, чтобы ускорить их запуск.Если этот конденсатор сломается, ваш тепловой насос не будет работать. Эту проблему должен разобраться профессионал.

    Звон: Этот шум часто указывает на то, что часть оборудования внутри внутреннего или наружного шкафа теплового насоса вышла из строя и начала ударять по другим компонентам. Обычно это ремень вентилятора, который может изнашиваться и расшатываться. Это необходимо исправить немедленно, прежде чем это приведет к повреждению других частей теплового насоса.

    Скрежет / визг: Оба эти звука указывают на проблемы с моторами.Двигатели запускают компрессоры и вентиляторы, и если они начнут загрязнять подшипники, это приведет к визжащему шуму. Мотор с грязными подшипниками скоро перегорит и потребует замены. Скрежетание обычно означает чрезмерную нагрузку на механические части двигателя из-за отсутствия смазки или загрязнения компонентов. Двигатель, издающий этот шум, обычно требует замены.

    Записаться на профилактическое обслуживание

    Вы можете предотвратить возникновение большинства этих проблем с помощью программы регулярного технического обслуживания, проводимой надежным подрядчиком, который проводит ежегодный осмотр вашего теплового насоса.Техники будут искать места, где компоненты изнашиваются, и очищать устройство, чтобы грязь не угрожала движущимся частям. У вас будет не только тепловой насос, который не нуждается в ремонте, но и тепловой насос, работающий с максимальной энергоэффективностью.

    Позвоните в Ierna’s Heating & Cooling сегодня для ремонта и технического обслуживания теплового насоса в Тампе, Флорида.

    Теги: Ремонт тепловых насосов, Тампа
    Понедельник, 27 января 2014 г., 8:40 | Категории: Тепловые насосы |

    Шумный тепловой насос? Устранение сильных шумов теплового насоса

    02 May Как исправить громкий, шумный блок теплового насоса

    Отправлено в 08:09 в отоплении, как Том Демерс (Последнее обновление: 7 октября 2017 г.)

    Ваш тепловой насос издает громкие неприятные звуки? Если ваш тепловой насос внезапно стал шумным, вы можете подозревать, что он вот-вот сломается.Зимой чаще встречаются шумные тепловые насосы. Однако громкие шумы часто возникают из-за того, что клапаны смещаются, чтобы перевести агрегат в режим разморозки. Хотя шумный тепловой насос может быть просто таким – шумным – это также может быть поводом для беспокойства. Узнайте, в чем разница и как устранить громкие звуки теплового насоса, если они больше, чем просто зимняя причуда.

    Ваш тепловой насос громче обычного

    Если ваш тепловой насос издает свистящий звук, а затем работает громче, чем обычно, это может быть простым решением. Скорее всего, это функция, описанная выше: тепловой насос переходит в режим размораживания.Обычно переключение клапанов вызывает шум. Продолжительные громкие рабочие шумы часто вызваны компрессором, но обычно это не повод для беспокойства.

    Громкие шумы при выключении или запуске

    Тепловые насосы часто издают странные звуки при запуске или выключении. Это несколько настораживает, если вы не привыкли к этим звукам. Например, тепловой насос с компрессором спирального типа издает несколько необычных звуков, связанных со щелчком и постукиванием при выключении.При запуске они издают громкие шаткие звуки, которые звучат так, будто все устройство раскачивается взад и вперед.

    Эти шумы типичны. Однако, если вы использовали звуки, которые издает ваш тепловой насос, и он внезапно начинает издавать ранее не слышимые шумы, неплохо было бы исследовать, чтобы убедиться, что что-то не так.

    Громкие звуки металл-металл

    Иногда тепловой насос может издавать громкие звуки, похожие на удары металла по металлу внутри устройства. Вы должны немедленно выключить установку и осмотреть вентилятор.Эти типы звуков часто являются результатом удара лопастей вентилятора о что-то, что оказалось внутри устройства, например, кусок льда или другой компонент.

    Если это проблема, и устройству разрешено продолжать работать как есть, у вас может быть сломанный вентилятор. Вполне возможно, что выйдет из строя даже мотор. Оба требуют помощи профессионального специалиста по HVAC для ремонта или замены поврежденного компонента. Даже если контакт не повредит вентилятор или двигатель, лопасти вентилятора могут повредить все, что они ударяют.Например, трубка может закончиться разрезной трубкой, из которой вытекает хладагент. Удары вентилятора теплового насоса о что-то внутри устройства могут привести к всевозможным потенциальным повреждениям. Чтобы предотвратить проблемы, выключите его. Решите проблему непосредственно перед тем, как вам придется столкнуться с гораздо более дорогим ремонтом.

    Ваш тепловой насос издает дребезжащий или вибрационный шум

    Если ваш тепловой насос звучит так, как будто он вибрирует, существует несколько потенциальных проблем, некоторые из которых исправить легче, чем другие.Вы можете попробовать подложить под устройство резиновые прокладки, чтобы поглотить вибрации и уменьшить шум. Вы также должны проверить, не слишком ли плотно закреплен трубопровод для хладагента. При возникновении дребезжания убедитесь, что заглушки плотно прикручены, и при необходимости затяните их. Если это не решает проблему, причиной могут быть незакрепленные детали в воздухообрабатывающем устройстве или дребезжание воздуховодов.

    В качестве альтернативы, у вас может быть просто вибрирующий или дребезжащий блок, который функционирует таким образом, и в этом случае вам нужно либо привыкнуть, либо вы можете подумать о замене блока, если у вас есть бюджет.

    Ваш тепловой насос издает жужжание, скрежет или бульканье

    Другие распространенные шумы включают жужжание. Обычно это вызвано внутренними компонентами, такими как контакторы или катушки. Кроме того, если вы слышите булькающие звуки, они часто вызваны низким уровнем заправки хладагента. Тепловые насосы с грязными подшипниками двигателя могут даже издавать звук, который можно описать как визг. Обычно это указывает на то, что двигатель перегорает и рядом находится замена. Если ваш тепловой насос издает какие-либо из этих звуков, вам следует обратиться к профессиональному специалисту по HVAC, чтобы осмотреть ваше устройство, определить источник проблемы и порекомендовать лучший вариант ремонта.

    Большинство домовладельцев не имеют опыта, необходимого для безопасной работы с внутренними устройствами теплового насоса, поэтому поиск профессиональных знаний – самый безопасный выбор. Может быть трудно правильно определить, есть ли конкретный неисправный компонент или ваш тепловой насос просто стареет и начинает показывать свой возраст. Тепловые насосы нередко становятся более шумными на более позднем этапе своей эксплуатации. В таком случае замена вашего устройства – обычно ваш единственный вариант, но ваш специалист по HVAC расскажет вам о ваших требованиях к отоплению дома и порекомендует лучшие модели, соответствующие требованиям вашего дома и вашему бюджету.

    Почему ваша печь издает такой шум

    Вы поймали себя на том, что стоите на месте и несколько раз прислушиваетесь к звукам, исходящим из ваших воздуховодов. Что это за шум? Нам не нравится это говорить, но, скорее всего, это из-за вашей печи.

    Со временем ваша печь немного износится, и возникнут потребности в обслуживании и ремонте, которые вы должны решить как можно скорее. Одним из симптомов этой потребности в ремонте будут различные шумы, которые они создают.С учетом сказанного, все мы знаем, что печи не работают абсолютно бесшумно. Мы хотим помочь прояснить проблемы, предоставив вам некоторое представление о том, какие шумы вы можете услышать, которые являются индикаторами того, что вам следует запланировать обслуживание печи в Гладвин, штат Пенсильвания, и как отличить их от обычных шумов.

    Когда шумная печь должна вас беспокоить

    Итак, какие из этих звуков может издавать ваша печь, на что вам следует обратить внимание? Мы можем вам сказать.

    • Грохот : Мы хотим начать здесь, потому что этот шум может иметь опасное происхождение.Одной из причин может быть дребезжащий воздуховод, говорящий о необходимости ремонта воздуховода. Другой причиной, однако, может быть треснувший теплообменник, что является серьезной проблемой, которая может подвергнуть ваш дом опасности. Если вы слышите дребезжание, не стесняйтесь обращаться к профессионалу.
    • Визг : Если это звучит так, как будто ваша печь кричит на вас, то вам, вероятно, нужен ремонт. Визжащий шум часто возникает из-за проблем с двигателем воздуходувки вашей печи, и, если не устранять его слишком долго, он может вызвать серьезное повреждение вашей системы.
    • Scraping : Если вы слышите звук царапания металла по металлу, проблема связана с вентилятором. Вполне вероятно, что лезвие сломано или расшатано и его необходимо отремонтировать.
    • Треск или гул : Звук небольшого взрыва, безусловно, нельзя игнорировать. Это еще один шум, который может иметь две причины: расширение и сжатие воздуховодов или грязные горелки, вызывающие задержку зажигания. Если вы слышите любой из этих звуков, лучше всего запланировать ремонт как можно скорее.

    Потенциально нормальные шумы

    Печь может издавать некоторые нормальные шумы. Вот несколько звуков, которые можно игнорировать:

    • Щелчок : это нормальный звук, потому что он создается вашей печью, которая пытается зажечь в ней газ для создания тепла. Однако, если этот звук длится более нескольких минут, вам следует вызвать специалиста для проверки вашей системы.
    • Треск: Когда ваша печь выключается после полного цикла нагрева, вы можете услышать потрескивание.Если потрескивание не длится в течение длительного времени, вы можете пройти мимо.
    • Свист : Слышите свист воздуха из ваших вентиляционных отверстий? Хорошо! Если бы вы не слышали этого шума, это было бы поводом для беспокойства.

    Если вы слышите какие-то шумы, которые мы обсуждали выше, или даже шум, которого мы не трогали, мы рекомендуем обратиться за помощью. Мы можем диагностировать и решить любые проблемы, связанные с шумным ремонтом вашей печи.

    Свяжитесь с Walsh Brothers Plumbing and Mechanical Services, Inc. сегодня.

    Теги: Ремонт печей, Обслуживание печей, Gladwyne
    Понедельник, 24 февраля 2020 г., 11:00 | Категории: Отопление |

    Мой тепловой насос издает “свистящий” звук, ремонт кондиционера для Хантсвилля и Мэдисона AL HVAC-Tips

    Уш!

    Во время отопительного сезона мой тепловой насос издает свистящий звук, и я чувствую прохладный воздух, поступающий из регистров подачи.Это нормально?

    Одним словом, да. Фактически, это обычно признак того, что ваш тепловой насос работает именно так, как должен.

    Тепловые насосы согревают ваш дом, отбирая тепло из наружного воздуха, а затем отправляя это тепло в ваш дом. Когда наружный воздух охлаждается, относительная влажность увеличивается. Влага из воздуха конденсируется на теплообменнике. Если наружная температура близка или ниже нуля, эта влага превращается в лед. Покрытый льдом теплообменник больше не может работать эффективно.В этот момент ваш тепловой насос должен временно переключиться в режим размораживания, чтобы избавиться от льда.

    См. Также: Почему лед на моем тепловом насосе

    Что вызывает это?

    Свистящий звук, который вы слышите, издается клапаном, когда он переводит ваше устройство из режима нагрева в режим размораживания. Как будто ваш агрегат ненадолго переключается с отопления на кондиционер. Таким образом, тепло направляется наружу, растапливая лед на теплообменниках, а не в ваш дом.В результате через ваши приточные регистры поступает холодный воздух, а не теплый воздух.

    См. Также: Что это за хлопающий звук?

    Как только лед исчезнет, ​​тепловой насос автоматически вернется в режим обогрева. Не следует выключать тепловой насос с помощью термостата во время режима размораживания. Это только задержит удаление льда. Накопление льда не только снижает эффективность теплового насоса, но и может привести к повреждению агрегата, если его не разморозить вовремя.

    Помимо свистящего шума и холодного воздуха, во время размораживания теплового насоса вы можете увидеть, как из него поднимается пар или вытекает вода. Опять же, это нормальные части цикла оттаивания. Температура в вашем доме также может упасть на несколько градусов. Но не волнуйтесь – ваш тепловой насос делает то, что должен. Скоро тебе снова будет тепло и уютно!

    См. Также: Свяжитесь с нами

    Почему мой тепловой насос издает сильный шум?

    Когда бытовая техника или домашние системы в целом начинают издавать необычный шум в вашем доме в Остине, вы можете быть справедливо обеспокоены.Хотя некоторые шумы могут быть обычными рабочими звуками, многие могут быть предупреждением о предстоящих проблемах.

    Наша команда в AiRCO Heating and Cooling хочет поделиться различными звуками, которые вы можете услышать от теплового насоса этой зимой, и о том, что они могут означать.

    Смело прыгать

    Тепловые насосы, естественно, работают громче в отопительный сезон по сравнению с их работой в качестве кондиционеров летом. Если вы заметили, что ваш тепловой насос работает громче, когда вы переключаете систему с кондиционера на обогреватель в своем доме в Техасе, это может быть нормальный рабочий шум.Кроме того, начальный свистящий звук может означать, что ваш тепловой насос переходит в режим размораживания.

    Щелчки, постукивание и встряхивание

    Если у вас новый тепловой насос, привыкните к его типичным шумам. Таким образом, если раздастся необычный звук, вы заметите изменение. Как правило, тепловые насосы, как правило, издают дрожащий или дребезжащий звук, когда они включаются для начала работы. Если в вашем тепловом насосе есть спиральный компрессор, вы можете услышать постукивание или щелчки при выключении устройства.

    С другой стороны, эти типы шумов могут указывать на проблему, если они издаются во время работы теплового насоса. Если у вас есть какие-либо проблемы, вы всегда можете позвонить сотруднику нашей группы по отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха (HVAC), чтобы проверить ситуацию.

    Звуки металла на металле

    Когда металл ударяется о металл, звук становится неприятным, и в случае теплового насоса следует немедленно выключить систему. Несколько возможных ситуаций, каждая из которых может привести к длительному дорогостоящему ущербу, могут быть причиной этого визжащего звука.

    Во-первых, у вас может быть что-то застрявшее рядом с вашей вентиляторной системой, например палка или кусок льда. Его следует удалить перед продолжением работы. Во-вторых, некоторые внутренние компоненты вашего теплового насоса, возможно, ослабли или отсоединились и ударяются о вентилятор или двигатель. И, в-третьих, возможно износ подшипников двигателя.

    Все эти причины могут нанести довольно значительный ущерб, если их не устранить. Обязательно удалите все посторонние предметы или обратитесь к профессионалу для ремонта теплового насоса перед его повторным включением.

    Грохочущие колебания

    Шум, похожий на продолжающийся дребезжание или вибрацию, также может исходить от вашего теплового насоса. Если шум является частью обычных операций, вы можете вставить резиновые прокладки под тепловой насос, чтобы уменьшить шум и вибрацию. Проблемы, отмеченные этими типами шумов, могут включать в себя трубу охлаждающей жидкости, которая привязана слишком близко к устройству, незакрепленные панели управления или другие незакрепленные детали в вашей системе воздуховодов или воздуховодах.

    Жужжание или бульканье

    Тепловой насос может издавать множество других шумов, которые могут сигнализировать о других потенциальных неисправностях.Например, жужжащие звуки могут генерироваться катушками или контакторами, а низкий уровень охлаждающей жидкости может вызывать булькающие шумы.

    Суть в том, что если вы не уверены в причинах необычных звуков, исходящих от теплового насоса, возможно, пришло время позвонить специалисту по HVAC. Наши обученные специалисты умеют диагностировать различные проблемы и находить их первопричины. Решение проблем с шумом на раннем этапе может спасти вас от более серьезных и дорогостоящих повреждений.

    Обычная работа

    Даже если ваш тепловой насос просто издает нормальный шум, не забудьте запланировать осмотр, чистку и настройку до начала основной части отопительного сезона.Министерство энергетики США (DOE) рекомендует проводить профессиональную проверку не реже одного раза в год. Профилактическое обслуживание всегда лучше срочного ремонта с точки зрения затрат, времени и стресса.

    AiRCO – ваши эксперты по тепловым насосам

    Если вы не можете определить причину странных шумов теплового насоса, позвоните в AiRCO в Остине и Раунд-Рок, штат Техас. Наши специалисты будут рады приехать и проверить шум, сообщить вам, есть ли проблема, а также помочь устранить ее.Позвоните по телефону 512.537.1234 или запросите услугу онлайн сегодня.

    Слышите хлопающий шум в воздуховоде? Вот что делать

    Странные шумы раздражают. А когда они исходят из ваших воздуховодов, вы можете беспокоиться, что что-то не так с вашей системой HVAC.

    Если вы слышите хлопок воздуховода или стук печи, это значит, что есть хорошие и плохие новости.

    Хорошая новость в том, что, вероятно, нет ничего “неправильного” как такового. Другими словами, маловероятно, что ваша печь или тепловой насос сломаны или что есть какая-то незакрепленная деталь, о которой вам нужно беспокоиться.

    Плохая новость в том, что возникла проблема с вашими воздуховодами. Пока вы не решите эту проблему, звук стука печи, вероятно, не исчезнет.

    Почему вы слышите хлопок печи?

    Прежде чем мы перейдем к сорнякам, имейте в виду следующее. Конкретная причина хлопка вашего нагревательного канала может быть уникальной, отличной от нормы или выходить за рамки нормы. Единственный способ действительно узнать, почему вы слышите то, что слышите, – это попросить специалиста по HVAC диагностировать проблему.

    С учетом этого предостережения, это, пожалуй, две наиболее частые причины возникновения этой проблемы:

    1. Воздуховоды из листового металла без изоляции

    В самые жаркие и самые холодные времена года температура на одной стороне воздуховодов резко отличается от температуры на другой стороне. Это особенно верно, когда ваши воздуховоды не изолированы, чего нет во многих старых домах.

    Рассмотрим холодное зимнее утро, когда ваша печь или тепловой насос запускаются после простоя в течение часа или более.Если печь находится в вашем подвесном пространстве, и печь, и воздуховоды, выходящие из агрегата, очень холодные. Вы когда-нибудь касались голых металлических перил холодным зимним утром? В основном это состояние ваших воздуховодов в 6:00 утра в январе.

    Как только горячий воздух из печи попадает в холодные каналы, металл начинает очень быстро расширяться. Когда это происходит, из-за быстрого расширения холодного металла может возникнуть хлопок воздуховода. Это не значит, что что-то сломано, но это определенно раздражает!

    2.Дешевые, тонкие, малоразмерные воздуховоды из листового металла

    Иногда строители дешевеют. То же самое и с HVAC-компаниями, но это совсем другой блог.

    Один из способов их удешевления (кроме отказа от изоляции ваших жестких трубопроводов) – это использование очень тонкого листового металла, который действительно не следует использовать в качестве материала воздуховодов. Если металл тонкий, любая его часть может выскочить внутрь или наружу, если на нее будет оказано достаточное давление.

    Но подождите! Дело не только в том, что воздуховоды сделаны из тонкого листового металла.Кроме того, многие подрядчики не утруждают себя установкой воздуховодов подходящего размера. Когда они этого не делают, они обычно занижают размер воздуховода и / или завышают размер вашей системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Итак, теперь у вас есть воздуховоды, которые слишком малы для большого количества воздуха, проталкиваемого через них. и они сделаны из тонкого хрупкого металла.

    Да, держите пари, они будут хлопать и хлопать, когда система включается!

    Ох, а сценарий выше про теплый воздух на холодном металле? Все это применимо и в этой ситуации.Вы будете слышать этот фирменный звук стука печи всякий раз, когда система включается после простоя плюс дополнительных шумов из слабых воздуховодов.

    Как остановить треск воздуховода

    Хорошо, теперь вы знаете, почему ваши воздуховоды могут издавать такие звуки. Вот два способа решить проблему:

    1. Закройте воздуховоды и изолируйте их.

    Обертывание воздуховодов изоляцией должно решить проблему хлопка воздуховодов “холодным зимним утром”. В теплое время года это также снижает вероятность образования конденсата на воздуховодах.Это хороший бонус.

    Но держись! Это не так просто, как взять скотч и отложить в сторону полдень.

    Перед изоляцией воздуховодов необходимо герметизировать их, чтобы закрыть все утечки. А это немного сложнее.

    Даже изоляция не остановит утечки в воздуховодах, которые будут стоить вам денег, перегрузить вашу систему отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и циркулировать нечистый воздух. Вот почему вы должны герметизировать утечки в воздуховоде как часть любого проекта по изоляции воздуховода. И нужно сделать это перед изоляцией воздуховодов .

    В PV наш процесс уплотнения воздуховодов снижает утечку в воздуховоде до 4% или меньше. Мы фактически измеряем наш прогресс во время каждого проекта по герметизации воздуховодов, чтобы убедиться, что мы достигли этого амбициозного уровня!

    Изолируйте воздуховоды только после герметизации. Сделайте и то, и другое, и ваши воздуховоды, вероятно, перестанут стучать и хлопать, когда включается печь. Вы также сэкономите деньги на счетах за коммунальные услуги, поскольку сводите к минимуму потери энергии через воздуховоды.

    2. Замените воздуховоды

    Замена воздуховодов обычно более рентабельна, чем их изоляция.

    Когда вы заменяете свои воздуховоды – а это предполагает, что вы работаете с подрядчиком, который устанавливает их должным образом – вы получаете три вещи, которых у вас нет сегодня:

    1. Изолированные воздуховоды: Ваши новые воздуховоды будут изолированы с самого начала. Это не только потому, что вы нравитесь подрядчику; это потому, что современные нормы требуют, чтобы воздуховоды были изолированы.
    2. Герметичные воздуховоды: Убедитесь, что вы выбрали подрядчика HVAC, который закроет воздуховоды в процессе установки.
    3. Воздуховоды подходящего размера: Проектирование системы воздуховодов всегда должно включать ручной расчет J нагрузки для каждой комнаты. Это также должно включать руководства S, T и D. Эти измерения показывают нам, какие компоненты HVAC, размеры воздуховодов, длины воздуховодов и размеры решеток необходимы для подачи нужного количества воздуха во все комнаты в вашем доме.

    В результате этого процесса создаются новые воздуховоды подходящего размера, отвечающие всем мыслимым показателям энергоэффективности! И да, вы почти наверняка избавитесь от этого звука стука печи, когда пойдете по этому маршруту.

    Дополнительное решение: системы HVAC с регулируемой скоростью

    Возможно, вы не готовы сейчас заменить кондиционер или печь. Но если это так (и вы имеете дело с хлопком воздуховода), может помочь система с регулируемой скоростью.

    Мы подробно обсудили HVAC с регулируемой скоростью здесь, здесь и здесь. Достаточно сказать, вариатор крут! Вы можете прочитать все об этом в тех блогах.

    Вам может понравится

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *