Rekonstrukcija postojećih pepelnih postrojenja kotlova sa prelaskom na baterijske emulgatore druge generacije strelnikov a.s., dr.sc. Podešavanje odvoda vode

Cisterne za ispiranje sa odvodnim spojevima i plovnim ventilima za njih (GOST 21485.0-76 -GOST 21485 5-76) dizajniran za ispiranje toaleta i podnih školjki. Plutajući ventili se mogu ugraditi na desnu ili lijevu stranu rezervoara.
Rezervoari se izrađuju od keramike (fajansa, poluporculan, porcelan), sivog liva i plastike, ventili su od mesinga i plastike.
Brtve i cijevi za punjenje su od gume.
Vanjske površine karoserije i poklopca rezervoara od livenog gvožđa moraju biti premazani svetlim uljanim bojama, a unutrašnje površine i delovi okova vodootpornim premazom boje i laka. Rubovi dijelova ne bi trebali imati neravnine i udubljenja.
Iskrivljenost zidova kućišta i poklopca keramičkih rezervoara 1. razreda ne smije prelaziti 3 mm; 2. razred - 5 mm; 3. razred - 7 mm.
Rezervoari se isporučuju u kompletu sa plutajućim ventilima, priključcima za odvod i punjenje, gumenim zaptivkama između rezervoara i toaleta. Vodokotlići postavljeni direktno na WC šolju sa uklonjivim policama moraju se montirati na police i pakovati odvojeno od WC šolje. Vodokotlići postavljeni na jednodijelne profilirane police isporučuju se odvojeno od WC školjke.
Na sl. 100-102 prikazuje rezervoare za ispiranje proizvedene u fabrikama Ministarstva industrije i materijala SSSR-a, na sl. 103 i 104 - plovni ventili za rezervoare za ispiranje prema GOST 21485.0-76 - GOST 21485.5-76.


Rice. 100. Niski keramički rezervoar za ispiranje sa gornjim startom BO 58A (težina 11,5 kg)
1 - tijelo; 2 - poklopac; 3 - odvodni spojevi; 4 - preliv; 5 - plutajući ventil


Rice. 101. Keramički rezervoar za ispiranje nisko postavljen sa bočnim startom TU 21-28-10-71 (kućište), TU 21-RSFSR-377-73 (priključci) (težina 11 kg)
1 - mesingani plovak ventil, 2 - izlazni sklop (mesing, guma), 3 - plastični plovak; 4 - gumena kruška; 5 - čvor za spajanje rezervoara na policu (mjed, guma); 6 - prelivna jedinica (plastika, guma); 7 - nosač spusta (mesing, guma)


Rice. 102. Vodokotlić od livenog gvožđa sa sifonom od livenog gvožđa (težina 14 kg)
1 - plutajući plastični ventil; 2 - klin; 3-sifon; 4 - poluga; 5 - poklopac rezervoara; 6 - tijelo rezervoara, 7 - odvodni ventil; 8 - kontramatica, 9 - držač

Pored onih prikazanih na sl. Proizvedeno je 100-102 vodokotlića: ugradni keramički srednji (na visini od 800 mm od poda) sa prinudno napunjenim sifonom i bočnim startom (TU21-28-10-7), težine 12 kg; ispiranje plastično nisko smješteno sa bočnim startom TU 21 LatvSSR 074-75. Tijelo i poklopac su izrađeni od polistirena visoke gustine, ostali dijelovi od polietilena visoke gustine ili polistirena visoke gustine. Vodokotlić je pričvršćen za zid iznad toaleta i ima posebnu cijev za ispiranje Dy 50. Dimenzije vodokotlića, mm: dužina 400, širina 190, visina 310; težina rezervoara 2 kg.


Rice. 103. Plastični plutajući ventil protiv pritiska (kontrolna tačka) za vodokotliće
1 - spojnica (cijev 1/2); 2 dovodna cijev; 3 - matica; 4- gumene zaptivke; 5 - tijelo ventila; 6 - gumeni čep; 7 - stablo ventila; 8- mesingana poluga; 9 - plastični plovak; 10 - osa poluge; 11 - gumena cijev za punjenje; 12 - podloška

Pronalazak se odnosi na oblast prečišćavanja gasova od čvrstih čestica mokrim metodom i može se koristiti u elektroprivredi za čišćenje izduvnih gasova iz kotlova. Uređaj uključuje kućište sa antikorozivnom oblogom, cijevi za dovod i odvod plina, kao i emulgator, eliminator kapljica izrađen u obliku prstenaste rešetke sa radijalno raspoređenim lopaticama i konusnim dnom, te ulazom za vrući zrak. Eliminator kapi je postavljen sa prstenastim zazorom do obloge skrubera, dok su krajevi lopatica eliminatora kapi udaljeni od centra pomereni iz svog radijalnog položaja u smeru suprotnom od smera uvijanja toka. Dno hvatača kapi je konusno sa vrhom prema dole sa rupom na vrhu konusa, dok je uređaj za ispiranje ugrađen unutar dna konusa. Efekat: povećan stepen odvajanja tečnosti od toka gasa, smanjeno ponovno uvlačenje kapljica tečnosti, laka izrada uređaja. 4 w.p. f-ly, 2 ill.

Pronalazak se odnosi na oblast čišćenja gasova od čvrstih čestica mokrim metodom i može se koristiti uglavnom u energetskom sektoru za čišćenje izduvnih gasova iz kotlova.

Poznati skruberi-kapljice, koji rade sa jednokratnim Venturi cijevima. U ovom slučaju, glavni proces koagulacije eolnih čestica i njihovog hvatanja kapljicama vode odvija se u Venturijevim cijevima (vidi, na primjer, "Priručnik o prikupljanju prašine i pepela", M., 1983., str. 120, sl. 4.48) , a sam skruber služi za hvatanje uvlačenja kapljica i dijela pepela koji se taloži na njegovu stijenku uslijed centrifugalnih sila strujanja vrtložnog plina u skruberu (slika 4.36, ibid.). Da bi se te čestice isprale odozgo, duž zidova obloženih pločicama otpornim na kiseline, spušta se film vode koji stvara pojas za navodnjavanje.

Nedavno su vortex emulgatori ugrađeni u skrubere, stvarajući aktivnu zonu za hvatanje čestica pepela u sloju pjene. U ovom slučaju, dio bačve tijela scrubera zauzima emulgator. Očišćeni gasovi izlaze na vrh prečistača sa visokim stepenom zasićenja sitnim kapljicama i niskom temperaturom (≈50°C) jednakom ili ispod temperature tačke rosišta. Stoga pitanje taloženja kapljica, sušenja plina nakon emulgatora postaje najvažnije. Uklanjanje mokrih kapljica u dimnjak nakon pročistača i u odvod dima dovodi do klizanja usisnih džepova dimovoda i dimovodnog kanala nakon ispušnog ventilatora, pogoršanja promaje i smanjuje pouzdanost nosivosti. Snabdijevanje toplim zrakom za grijanje plinova ne rješava problem i uz veliko zanošenje kapljica u velikoj mjeri smanjuje efikasnost kotlovskog postrojenja, jer je potrebno toplinu emitovati sa toplim zrakom van kotla. Stoga je rad emulgatora bez eliminatora kapi praktično nemoguć.

Trenutno je razvijeno nekoliko dizajna eliminatora kapljica. Tako, na primjer, prema patentu br. 2225248, B 01D 53/86, 47/04, hvatač pada je napravljen u obliku šatora od ugaonih elemenata. Nagib uglova prema periferiji osigurava uklanjanje zarobljenih kapi na zidu perača i vraćanje u radno područje emulgatora (prototip). Nedostatak ovog eliminatora kapljica je njegova visoka otpornost. Osim toga, otvorena mreža hvatača kapljica po cijelom poprečnom presjeku omogućava intenzivno uklanjanje kapi u centru, gdje su uzlazni tokovi najjači.

Da bi se to izbjeglo, drugi dizajni eliminatora kapi pružaju prstenastu varijantu eliminatora kapljica, gdje plin prolazi kroz prsten sa rešetkom lopatica smještenih radijalno, osiguravajući dodatno vrtlog plinova i stvarajući centrifugalne sile za odvajanje kapi na zid skrubera, duž koje se slijevaju u zonu aktivnog hvatanja pepela ispod eliminatora kapi. U ovom slučaju postoji razmak između školjke samog eliminatora kapljica i obloge perača. Takav eliminator kapljica ugrađuje kompanija KOCH, na primjer, prema patentu br. 2086293, klasa. 6 B01D 47/04, gdje nije prikazan na crtežu, ali se koristi u prirodi, kao i prema patentu 2163834, kl. B01D 47/04, prema kojem kompanija KOCH trenutno uvodi emulgatore zajedno sa gore opisanim prstenastim eliminatorima kapljica (uzimamo ih kao prototipove). Dizajn hvatača kapljica prema patentu br. 2158166 je sličan.

Nedostaci ovog prototipa su:

1. Nedovoljno potpuno hvatanje kapi. To je zbog činjenice da se kapljice nemaju vremena odvojiti na zid s unutarnje strane prilično širokog prstenastog toka i nalaze se izvan zaštitne kapice.

2. Dno hvatača kapljica, napravljeno u obliku stošca sa vrhom prema gore, doprinosi „uklanjanju“ kapi bačenih na njega odozdo do periferije dna i njihovom hvatanju uzlaznim strujanjem gasa u prstenastog dijela.

3. Predviđeno ispiranje eliminatora kapljica odozgo takođe povećava uvlačenje kapljica, zahteva dovod više toplog vazduha za grejanje, što smanjuje efikasnost.

4. Kapljice izdvojene na zid iznad eliminatora kapi, kada teku niz glatku oblogu, doživljavaju protivpritisak rotacionog toka, što dovodi do ponovnog hvatanja kapi sa površine zida.

5. U prstenastom zazoru između školjke eliminatora kapljica i obloge perača nema uređaja koji bi spriječili klizanje plina kapljicama koje teku prema njima.

Zadatak pronalaska

Povećajte stepen odvajanja kapljica od struje gasa.

Olakšajte im da teku niz zid perača.

Nemojte dozvoliti da kapi uđu u prstenastu rešetku eliminatora kapljica, uključujući i iz tečnosti koja se isporučuje za pranje eliminatora kapljica.

Spriječite prolaz plinova prema tekućini koja teče u prstenastom otvoru.

Ovaj zadatak se rješava na sljedeći način:

1. Lopatice eliminatora kapljica su raspoređene naspram toka rotirajućeg toka, tj. daleki (od centra) kraj lopatice se pomiče duž obima u smjeru suprotnom od uvijanja toka. U ovom slučaju, vektor brzine koji izlazi iz presjeka interskapularnog prozora odstupa od tangentne kružnice na vanjsku stranu, tj. do zida za pranje.

2. Dno hvatača kapi je napravljeno sa konusom sa vrhom nadole i poprimilo je oblik ploče. U tom slučaju kapljice bačene na njegovu površinu odozdo se spuštaju do centra i vraćaju se u sloj emulzije.

3. Na uređaj za ispiranje ugrađen unutar donje ploče ne utiče vrtlog prema gore iznad eliminatora kapljica, tako da voda za ispiranje također teče u sloj emulzije kroz otvor predviđen na vrhu konusa.

4. Posebni vertikalni kanali su napravljeni u oblozi zidova skrubera iznad eliminatora kapljica.

5. Ispod prstenastog razmaka napravljena je posebna prstenasta aerodinamička izbočina.

Predloženi eliminator kapljica za pražnjenje je prikazan na crtežima, gdje je na Sl. 1 prikazuje opšti pogled na čistač kapljica; na sl. 2 - presjek unutrašnje obloge sa kanalima i ugradnjom lopatica eliminatora kapljica sa kontra pomakom u odnosu na uvijanje protoka.

Telo prečistača 1 (slika 1) sa ulaznim 2 i izlaznim 3 mlaznicama sadrži emulgator 4 i eliminator kapljica 5. U gornjem delu se nalazi mlaznica 6 za dovod toplog vazduha. Okrenut prema unutrašnjoj strani čistača 1 na visini između eliminatora kapljica 5 i zaštitnog poklopca 7 izveden je uz prisustvo kanala 8 (slika 2). Ispod prstenastog zazora 9 postavljena je aerodinamička izbočina 10. Lopatice 11 hvatača kapljica 5 postavljene su pod uglom u odnosu na njegovu ravninu, a njihovi krajevi uz vanjsku cilindričnu školjku 12 pomaknuti su prema ili u smjeru rotacije pomoću određeni ugao (imaju spiralno odstupanje od radijusa, sl. 2). U konusno dno 13 hvatača kapljica voda se dovodi kroz prskalicu 14 sa ventilom 15 na ulaznoj cijevi.

U donjem dijelu kućišta 1 ugrađen je vodeni zatvarač 16. Voda se dovodi do emulgatora 4 preko cijevi 17.

Hvatač kapi radi na sledeći način.

Plin napunjen prašinom ulazi u tijelo pročistača 1 kroz ulaznu cijev 2 i nakon prolaska kroz emulgator 4 i eliminator kapljica ulazi u izlaznu cijev 3.

Iznad emulgatora 4 formira se pjenasti sloj u kojem dolazi do efektivnog prijenosa mase i hvatanja čvrstih čestica kapljicama vode koje ulaze u emulgator kroz cijev 17. U tom slučaju dijelovi pulpe se slijevaju na dno. čistač 1 i uklanjaju se kroz vodenu zaptivku 16. Gas izlazi kroz lopatice 11 eliminatora kapljica 5 i dodatno se uvija, zbog čega se male kapljice vode koje preostaju u njemu talože na oblogu zidova kućišta 1 iznad eliminatora kapljica. Pokrenuti brzim strujanjem gasa, oni se spiralno kreću duž glatke okrenute površine do najbližeg kanala 8, u kojem se stvara aerodinamička senka, doprinoseći njihovom brzom oticanju u prstenasti procep 9, zaštićen aerodinamičkom izbočinom. 10, koji omogućava ograničavanje nadolazećeg toka gasa u prstenastom zazoru 9 odozdo prema gore. Zbog toga sve odvojene kapi prolaze kroz prstenasti zazor 9 i ponovo ulaze u prostor iznad emulgatora 4. Pomicanje vanjskih krajeva lopatica 11 u smjeru rotacije plinova (ili protiv smjera njihovog radijalnog položaja ) obezbeđuje koncentraciju vrtloga na zid kada se pomera protiv rotacije i na centar kada se pomera duž rotacije. Dužina oštrice 11 je povećana, a vanjski omotač 12 ostaje nepromijenjen. Protivstrujnim pomakom postiže se brže odvajanje kapljica na zidove i isušivanje toka gasa nakon povećanja njegovog uvijanja (protoka) pomoću lopatica 11 hvatača kapi 5, pa je izabrana ova konkretna opcija pomeranja. Za ispiranje naslaga pepela iz donje posude 13 predviđena je prskalica 14 sa mlaznicama, povezana sa izvorom vode preko podesivog ventila 15, koji radi u neprekidnom ili povremenom režimu. Raspršivač 14 se nalazi u unutrašnjem prostoru konusnog dna i nalazi se u aerodinamičkoj senci, koja sprečava da se kapljice tokom rada ponesu prema gore. Naslage pepela koje su nastale u donjoj posudi 13 ili pale odozgo se na ovaj način ispiru vodom, kojoj se daje rotacijski pokret raspršivačem 14 u donjoj posudi sa uklanjanjem kroz drenažni otvor na vrhu dna. 13 u zonu emulgatora 4. Tu se preko cijevi 17 dovodi i glavno navodnjavanje emulgatora.

Gas prečišćen od čestica pepela, nakon što je prošao eliminator kapljica 5, nema kapi tečnosti iznad zaštitnog poklopca 7, ali je njegova temperatura veoma niska i približava se ili je ispod temperature tačke rose, što izaziva intenzivnu koroziju gasovoda nakon zamke pepela. Zbog toga se topli vazduh dovodi kroz cev 6, što povećava temperaturu gasova iza hvatača pepela, eliminišući koroziju i naslage pepela iza hvatača pepela.

Predloženi hvatač kapi za čišćenje omogućava vam da smanjite ili potpuno eliminišete uklanjanje kapi iznad zaštitnog poklopca 7. Time se postiže značajno povećanje temperature gasova iza hvatača pepela nakon njihovog mešanja sa vrućim vazduhom mlaznice 6, što je nedostižno intenzivnim uklanjanjem kapi i dovodi do povećanja gubitka toplote sa vrućim vazduhom kroz mlaznicu 6 ili povećane korozije gasovoda i dimnjaka.

Predloženi eliminator kapljica je jednostavnog dizajna i može se napraviti od dostupnog materijala (nehrđajućeg čelika) za kratko vrijeme.

1. Scruber-hvatač kapi, uključujući kućište sa antikorozivnom oblogom, ulazne i izlazne cijevi za plin, kao i emulgator, hvatač kapi izrađen u obliku prstenaste rešetke sa radijalno raspoređenim lopaticama i konusnim dnom, te dovod vrućeg zraka, karakteriziran time što je hvatač kapljica postavljen sa prstenastim zazorom na oblogu perača, dok su krajevi lopatica eliminatora zalijevanja udaljeni od centra pomaknuti iz svog radijalnog položaja u smjeru suprotnom od smjera zaokret toka.

2. Scruber-hvatač kapi prema zahtevu 1, naznačen time što je dno hvatača kapi napravljeno sa vrhom konusa nadole sa rupom na vrhu konusa.

3. Čistač kapljica prema zahtjevu 1 ili 2, naznačen time što je uređaj za ispiranje ugrađen unutar konusnog dna eliminatora kapljica.

4. Scruber-hvatač kapi prema patentnom zahtjevu 1, naznačen time što su vertikalni kanali napravljeni u oblozi zidova scrubera između zaštitnog poklopca i hvatača kapi.

5. Scruber-drop hvatač prema zahtjevu 1, naznačen time, što je aerodinamička izbočina napravljena ispod prstenastog zazora.

Slični patenti:

Pronalazak se odnosi na uređaje za prečišćavanje gasa od tečnosti i čvrstih čestica primenom centrifugalnih sila koje nastaju kovitlanjem gasno-tečnog toka, a može se koristiti u proizvodnji gasa, petrohemijskoj i drugim industrijama.

Pronalazak se odnosi na oblast uređaja koji se koriste za odvajanje kapljica vlage iz struje gasa, a može se koristiti za mokro čišćenje gasova koji se emituju u atmosferu, kao i za odvajanje kapi vode, nafte i gasnog kondenzata iz struje gasa u bilo kojoj industriji.

U ovom članku moramo se upoznati s tim kako je uređen odvodni rezervoar. Proučavat ćemo uređaje zastarjelog i modernog dizajna. Osim toga, dotaknut ćemo se tipičnih problema mehanizama spremnika.

Pa, idemo.

Lista čvorova

Više je nego malo.

  1. Mehanizam za punjenje WC šolje (ujedno je i ventil za punjenje) služi za dozirano punjenje rezervoara. Prilikom pražnjenja se otvara; kada voda poraste do određenog nivoa, isključuje dovod.
  2. Mehanizam za ispiranje toaleta (odvodni ventil) odgovoran je, odnosno, za ispiranje. Njegov zadatak je da iskoristi cijelu količinu vode maksimalnom brzinom nakon pritiska na dugme, polugu ili trzaj lanca.

Međutim: takozvani dvostruki mehanizmi za ispiranje u jednom od načina rada omogućuju vam da potrošite samo dio volumena spremnika, čime se štedi voda.

  1. Spoj rezervoara sa policom mora osigurati nepropusnost prilikom pražnjenja. Zapravo, u modernim kompaktima, ova funkcija je dodijeljena prstenastoj manžeti od meke gume.

ventil za punjenje

Mesing sa klackalicom

Najstariji konstruktivno, ali se i danas koristi, mehanizam za punjenje toaleta je mesingani ventil sa cijevi, klackalica, plovkom i gumenom brtvom.

Princip njegovog rada nije teško razumjeti rastavljanjem ovog uređaja:

  • Kada se nivo vode podigne, iskačući plovak povlači dugu ruku klackalice prema gore, istovremeno pritiskajući cijev sa zaptivkom na konusnu mlaznicu i zatvarajući vodu.
  • Prilikom pražnjenja plovak se spušta i cijev otvara mlaznicu.

Ovakva jednostavna shema, međutim, ima nekoliko specifičnih problema.

Plastika sa klackalicom

Zbog jeftinije plastike u odnosu na mesing, cijena ovog tipa ventila je nešto niža.

Dizajn je, međutim, doživio minimalan broj promjena.

  • Klabica se podešava ne svojom prisilnom deformacijom, već vijkom za podešavanje.
  • Opciono dodat plovak za prevrtanje. Kada se dostigne određeni nivo vode, naglo mijenja svoj položaj, zbog čega blokira vodu ne postepeno, već trenutno.

Gore navedenim problemima starog mehanizma dodani su oni koji su povezani sa niskom mehaničkom čvrstoćom plastike. Sada, u pravilu, zatik se ne haba i ne uništava hrđa, već postupno širi rupe u tijelu ventila i ispada iz njih. Upute za rješavanje ovog problema svode se, nažalost, na zamjenu cijelog ventila.

Međuopcija je plastični ventil i mjedena klackalica.

Sa plovkom vodilicom

Moderan mehanizam sa plovkom za WC školjku može poprimiti širok izbor oblika i dizajna. Ključna razlika od uobičajenih proizvoda iz Sovjetskog Saveza je u tome što se plovak kreće duž vertikalne vodilice.

Koje su prednosti ovakvog rješenja:

  1. Ulazni ventil zauzima minimalno prostora u toaletu.
  2. Nije moguće pomicati plovak u horizontalnoj ravni. Ako je tako, plovak više ne može ometati rad odvodnog ventila.

Podešavanje nivoa plovka, pri kojem je voda blokirana, vrši se vijčanim mehanizmom. Kvalitetne silikonske brtve traju decenijama. Jedini problem je pesak koji začepljuje ventil, što se leči rastavljanjem i pranjem.

Usput: ugradnjom grubog filtera nakon ventila, riješit ćete problem jednom zauvijek. Ali bolje je ne instalirati filtere koji se prodaju s ventilima: oni imaju pretanke mreže i brzo se začepe krhotinama koje ventil prolazi bez komplikacija.

odvodni ventil

Koji može biti mehanizam za pražnjenje WC šolje?

zvono od livenog gvožđa

Ovi proizvodi su korišteni u domaćim vrhunskim tenkovima barem od prvih poslijeratnih godina. Za odvod vode odgovoran je masivni ventil od livenog gvožđa na poluzi koja se oslanja na ivicu rezervoara. Podizanje ventila lancem pričvršćenim za polugu otvorilo je put vodi; ostatak vode iz rezervoara isisan je razrjeđivanjem koje je nastalo u preljevu u obliku slova U.

Postoji samo jedan tipičan problem zvona - gubitak elastičnosti brtvom. Za zamjenu zaptivke koristi se mikroporozna guma. Nažalost, mlađi primjerci ovog dizajna bez problema stari su skoro pola stoljeća; erozija i naslage kreča su ih praktično izbacile iz upotrebe.

Corrugation

Ovaj plastični nesporazum zamenio je zvono 70-ih godina prošlog veka. Rebra se pri povlačenju savijala preko užeta i opet je zbog razrjeđivanja u odvodnoj cijevi isisala svu vodu iz rezervoara.

Ovaj mehanizam za ispiranje WC školjke bio je pogrešan dizajn od početka: njegov rad je povezan s deformacijom plastike. Kalčenje njegove površine vodom smanjilo je ionako mali resurs rebra na dvije godine ili manje.

Kruška

Razumnije rješenje bila je kruška, koja je bila opremljena i gornjim rezervoarima i prvim kompaktima. Gumena hemisfera hodala je duž vodilica i podizana polugom ili ručkom koja je prolazila kroz poklopac rezervoara.

Glavni problem s ranim kruškastim spojevima bila je korozija čeličnih vijaka koji su držali sjedište za tijelo vodokotlića. Nešto rjeđe, dionica je propala ili je sama kruška izgubila elastičnost. Popravak ventila "uradi sam" svodio se na zamjenu neispravnog elementa ili, što je bilo mnogo razumnije, kompletnog seta: njegov vijek trajanja bez problema rijetko je prelazio 5-7 godina.

Moderni mehanizam za odvod vode u WC često uključuje i krušku; međutim, za razliku od svojih prethodnika, u njemu se gotovo ne koriste metalni dijelovi. Kruška je postavljena na šuplju polimernu šipku, koja istovremeno obavlja i funkciju preljeva, a podiže se ručkom koja se izdiže iznad poklopca rezervoara.

plastično zvono

Istovremeno s kruškama u jeftinim plastičnim rezervoarima, neko vrijeme se koristio mehanizam s plastičnim plovkom, postavljenim na cilindrični odvod. Kada je dugme pritisnuto, zvono je potonulo, istiskujući vodu; istovremeno je upala u preljev i zbog razrjeđivanja u odvodu ispraznila rezervoar.

Dizajn je bio izuzetno nezgodan za upotrebu, jer je radio na strogo definisanom nivou vode u rezervoaru. Promena pritiska u vodosnabdevanju, u kombinaciji sa tada uobičajenim plovcima sa mesinganom klackalicom, znatno je uticala na ovaj nivo.

moderne šljive

Tipičan mehanizam za zaključavanje toaleta, koji je opremljen modernim uvoznim vodokotlićem, je vertikalni plastični stub. Šupljina unutar stuba je prelivna; vodu blokira prstenasta brtva koja se stavlja na šuplju stabljiku.

U pravilu, odvodni mehanizmi vam omogućavaju da prilagodite:

  • Intenzitet drenaže podešavanjem maksimalne udaljenosti između sjedišta i brtve.
  • nivo prelivanja.
  • U sistemima sa dvostrukim ispiranjem, količina vode koja teče kada se pritisne dugme, koristeći deo sadržaja rezervoara za ispuštanje.

Jedini tipični problem dizajna je brtva. Za 5-8 godina gubi elastičnost i treba ga zamijeniti. Srećom, lako je kupiti odvojeno od armature.

Uparivanje vodokotlića i toaleta

U modernim toaletima s livenom policom, prstenasta brtva služi neograničeno i ne stvara probleme. Jedini dizajn koji vrijedi spomenuti je WC školjka s posebnom policom u domaćem stilu.

Lista problema koje stvara vlasniku je prilično impresivna:

  1. Korozija montažnih vijaka.
  2. Polica se puca kada se pritisne.
  3. Skol.
  4. Gubitak elastičnosti u ovalnoj manžeti između rezervoara i police.
  5. Puknuće konusne manžetne ispod police.

Potencijalnom kupcu se može dati samo jedan savjet: kada vidite takav komplet, udaljite se od njega što je dalje moguće.

Zaključak

Naravno, u jednom malom materijalu nemoguće je opisati sve dizajne rezervoara proizvedenih u proteklim decenijama. Uz neka rješenja kojih se nismo dotakli, čitatelj će se upoznati s videom u ovom članku.