Voda potapajuće pumpe ide sa vazduhom. Zašto slavina za toplu vodu "pljuje"

U vodovodnim mrežama akumulacije zraka remete postojanost i ujednačenost protoka tekućine (vode), a mogu uzrokovati i ubrzanu koroziju cjevovoda i fitinga. Stoga je veoma važno boriti se sa obrazovanjem vazdušne brave i mehurići. AT sistemi pod pritiskom takav plin ili izlazi iz same vode, ili se dovodi iz atmosfere kada kolo nije potpuno zatvoreno.

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

Uzroci zračnih blokada u cijevima

Takav nusproizvod sadrži otprilike 32% kisika, odnosno ovdje je za trećinu više oksidirajuće tvari nego u atmosferi. Besplatno izražen oblik ovi klasteri nisu isti. Samo mjehurići do 1 mm mogu se smatrati sfernim. Velika količina može imati elipsoidnu ili pečursku topologiju. Na vertikalne sekcije vodosnabdevanje, vazdušno-gasne inkluzije se podižu ili ostaju u suspenziji. Kod horizontalnih cjevovoda uvijek se "lijepe" za zidove na najvišoj tački, što može stvoriti uslove za aktivno rđanje cijevi.


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

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

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


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

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

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

kavitacija kao razlog

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

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

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

Do uništavanja mjehurića zraka dolazi samo kada ih strujanje nosi u područje visokog pritiska, što je praćeno malim hidrauličkim udarima. Učestalost udara dovodi do pojave šištanja, po kojem je moguće utvrditi prisustvo zraka u bušotini.

Eliminacija kavitacije



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

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

Pažnja! Prilikom pomicanja pumpe obratite pažnju uspostavljeni standardi: Udaljenost od pumpe do rezervoara ne smije biti manja od 5 promjera usisne cijevi!

  1. Smanjite pritisak usisnog elementa tako što ćete ga zamijeniti glatkom cijevi, a ventil se može zamijeniti zasunom, štoviše nepovratni ventil mogu se u potpunosti ukloniti
  2. Dostupnost veliki broj krivine u usisnoj cijevi su neprihvatljive, moraju se smanjiti ili zavoje malog radijusa okretanja zamijeniti velikim. Najlakši način je poravnati sve krivine u istoj ravnini, a ponekad je lakše zamijeniti krute cijevi sa fleksibilnim.

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

Imajte na umu da su sve manipulacije prikazane na temelju velike količine potrošnje vode i ugradnje moćnih crpnih uređaja. I, važno je da se kavitacija može pojaviti samo na dubini ispod 8 metara. Upravo s ovom dužinom svih elemenata i prisutnosti visokog pritiska u cijevima tečnost prelazi u gasovito stanje i voda dolazi sa vazduhom.

Ostali uzroci mjehurića zraka u bušotini i načini za njihovo uklanjanje



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

  1. usisavanje vazdušna masa u usisnoj sekciji. Istovremeno, voda iz vazduh odlazi dugo, ali problem se "liječi" samo potpunom zamjenom cjevovoda i svega povezani elementi. Možete provjeriti uklanjanjem cjevovoda iz bunara i pumpanjem vode, na primjer, u kupaonici.
  2. Malo punjenje vodonosnika sa velikim pumpanjem. Smanjenje zapremine ili bušenje nove bušotine će najbolja opcija rješenja. Važno je samo da se ne probije do nekadašnjeg mršavog vodonosnog sloja, kako ponovo ne bi dolazilo do vode sa zrakom iz bunara.
  3. kvar pumpe kada zaptivka žlezde nestabilna, zbog čega se mjehurići zraka nalaze u komori za ubrizgavanje i voda odlazi sa zrakom. Uređaj ćete morati sami rastaviti ili ga je lakše dati u radionicu.

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

Dobar dan. Želim razumjeti razlog za nepravilan rad vodovoda u zemlji.
Voda se pumpa iz bunara do kuće. U kući se nalazi nepovratni ventil ispred hidrauličnog rezervoara. Nakon hidrauličnog rezervoara, filtera pa bojlera. Sljedeći je sudoper. Kad otvorim mikser hladnom vodom, tada voda teče ravnomjernim pritiskom, a ako otvorite i toplu vodu, onda u početku dobro teče a nakon nekoliko sekundi počinje malo da „pljuje“. Negde usisava vazduh.. Pri tome nema curenja, pritisak u sistemu ne pada!! Kako riješiti problem??
Pomozite savjetom, molim.. Yuri

Zdravo Yuri.

Šteta što niste naveli kakav ste "hidraulični rezervoar" ugradili - odvojenu membranu, kao dio vodovodne stanice ili otvoren. Također nije poznato koji tip bojlera koristite: električni akumulacijski, električni protočni ili plinski. A šta je "počinje malo da pljuje"? Kako je "malo"? S obzirom da ste odlučili da naše stručnjake ne zabavljate obiljem informacija o karakteristikama vašeg sistema vodosnabdijevanja hladnom i toplom vodom, nije činjenica da će vas naš odgovor, zasnovan na fragmentarnim podacima, zadovoljiti. Pokušajmo logički:

  1. Ako je "hidraulični rezervoar" zatvoren membranski rezervoar, na području gdje postoji visok krvni pritisak, ne može doći do curenja zraka. U prisustvu curenja, ne bi došlo do usisavanja, već do curenja. Područje gdje zrak može ući u sistem je dovodno crijevo, ako ga imate površinska pumpa. Teoretski, potapajuća pumpa također može pokupiti zrak ako vodeno ogledalo povremeno padne na nivo unosa vode. Sigurnosni automatski isključuje pumpu pre nego što se sistem napuni vazduhom, nivo ponovo raste. Malo je vjerovatno da se sve tako tačno poklapa, ali se ne može isključiti. Međutim, u slučaju usisavanja, zrak bi ušao i u hladnu vodu. Dakle, malo je vjerovatno da je to razlog. Ako je samo na liniji hladnom vodom nije instalirana vazdušna zamka.
  2. Zrak može ući u cijevi ako nepovratni ventil postavljen ispred "hidrauličnog spremnika" ne drži. Voda iz crijeva teče pod vlastitom težinom u bunar, stvara se negativan tlak i zrak se negdje zarobi (na primjer, u otvorenom mikseru). Vjerovatnoća za to je mala, ali ipak.
  3. Zrak može ući u dovod tople vode ako niste postavili membranu, već otvorenu rezervoar za skladištenje. Pritisak je nizak, dovod bojlera je odvojen i negdje na putu do njega curi cijev. Takođe može "skočiti" na nivo otvoreni rezervoar ako ventil za punjenje ne radi uvijek.
  4. Ako zrak ne ulazi u sistem izvana, tada se formira iznutra. Bunarska voda sadrži rastvoreni kiseonik i druge gasove. Kada se zagreju, oslobađaju se u obliku mjehurića. U ovom slučaju tekućina ne mora ključati, prijelaz kisika iz otopljenog u plinovito stanje se događa čak i na temperaturi malo iznad sobne temperature, intenzivan proces počinje na 50-60 ºS. Što je temperatura viša, dolazi do aktivnijeg stvaranja plina. Ako imate instaliran akumulacijski bojler, tokom procesa grijanja može doći do nakupljanja zraka u njegovom gornjem dijelu.


Na vrhu bojlera postoji prostor u koji ne dopire cijev za odvod tople vode. Pod određenim uslovima, tu se može nakupiti desetak litara. komprimirani zrak, što uzrokuje da mikser "pljuje" neko vrijeme nakon otvaranja slavine za toplu vodu

Količina zraka će biti veća ako je bojler instaliran na vrhu vodovoda. Drugi razlog koji povećava brzinu akumulacije plina je nepravilan rad automatskog grijanja akumulacije električni bojler u pozadini kvara sigurnosnog ventila kotla. Usput, ako voda iz česme ima visoku karbonatnu tvrdoću, nakon dvije-tri godine ventil "zarasta" naslagama soli. U cijevi je voda koja ide do miksera. Nakon otvaranja ventila za toplu vodu, on se ispušta, sistem zahvata vodu, slavina „pljuje“. Ako se slična pojava pojavi nakon što neko vrijeme niste koristili vruća voda i nakon par minuta tok se obnavlja - na pravom smo putu. Još jedan znak je takođe vruća voda. Isključite kotao iz napajanja i pokušajte proliti nezagrijanu vodu. Nema vazduha - to znači da je utvrđen razlog zašto slavina „pljuje“.

šta da radim? Za početak zamijenite sigurnosni ventil i snizite temperaturu grijanja. Nije pomoglo - instalirati ventilator za vazduh na vrhu sistema, po mogućnosti postavljanje na izlaz u obliku slova U (skakač), gde se gasovi mogu akumulirati bez blokiranja protoka.

Automatski ventilator je skuplji od konvencionalnog, ali štedi vrijeme i živce.

  1. Ako mikser stalno "pljuje", provjerite aerator, samo ga odvrnite sa izljeva.
  2. Neki filteri, tačnije sistemi za prečišćavanje vode, mogu aerirati vodu. Najjednostavniji mrežasti filteri nisu sposobni za to, ali ako je instalacija teška, pokušajte neko vrijeme zaobići vodu ili barem ukloniti patrone.
  3. Moguće je oslobađanje gasova tokom elektrohemijske reakcije. Ovo može biti zbog direktnog kontakta razni metali kao što su bakar i aluminijum. Metalni okovi moraju biti spojeni preko gumenih zaptivki, FUM trake, kudelje.


Ispravan dijagram električne instalacije akumulacijski bojler. Da li imate ugrađen sigurnosni i nepovratni ventil?

Cijevi za dovod vode su dizajnirane za transport vode, tako da zraku ovdje nije mjesto. Međutim, zrak ulazi u cijevi. Zašto se to događa i zašto je zrak opasan u vodovodnim sistemima privatnih kuća? Da li je moguće spriječiti njegov prodor i kako ukloniti zrak iz vodovoda?

Šta je opasan vazduh u vodovodu

Zašto ima zraka u vodovodu


Dva su razloga za pojavu zraka u vodovodnom sistemu kod kuće:

  • Napolju. Kroz spojeve koji propuštaju zrak ulazi u cijevi;
  • Iznutra. Otprilike 30 grama zraka se rastvara u protoku vode koja prolazi kroz cijevi po 1 toni vode. Postepeno se zrak oslobađa. Što voda sporije teče i što je toplija, to je proces brži. Odnosno, u sistemima tople vode, vjerovatnoća zastoja zraka je veća.

U vodovodnim sistemima privatnih kuća zrak se pojavljuje iz sljedećih razloga:

  • kada nivo vode padne, vazduh se može usisati kroz nepovratni ventil;
  • slabo zategnuti spojevi sa gumenim brtvama;
  • u sistemima za opskrbu toplom vodom, uočava se proces kavitacije: stvara se para, mjehurići zraka se skupljaju u vodi, stvarajući šupljine ili šupljine;
  • vazduh u vodovodnim cevima je ostao od prvog puštanja u rad opreme.

AT vazdušni mehurići 30% više kiseonika nego atmosferski vazduh. Ovo objašnjava veliku oksidacionu moć vazduha u sistemima tople vode. Mogu biti mjehurići zraka raznih oblika: sferni - mali, ne više od 1 mm u prečniku, u obliku gljive, ovalni.

AT vertikalne cijevi mjehurići se dižu ili su raspoređeni po volumenu. Na horizontalnim autoputevima se najviše zaustavljaju visoke tačke gdje se izvode destruktivni radovi.

Kada je brzina vode u cijevima veća od 0,5 metara u sekundi, mjehurići se kreću bez zaustavljanja. Kada brzina pređe 1 metar u sekundi, mjehurići se raspadaju u vrlo male mjehuriće. Ispada kao emulzija vode i zraka. Mjehurići zraka u vodoopskrbnom sustavu privatne kuće počinju se urušavati brzinom tekućine od 0,25 metara u sekundi. Ako je niža, saobraćajne gužve na nekim mjestima mogu stagnirati prilično dugo.

Kako se riješiti zraka u cijevima


Ako u vodovodnom sistemu privatne kuće već postoji zrak, ali nije opremljen odvodnicima, morate:

  1. Isključite crpnu stanicu.
  2. Otvorite sve slavine za odvod vode, ispustite vodu i vazduh iz sistema za dovod vode. Zatim se cijevi ponovo pune.

Možete jednom zauvijek ukloniti zrak iz vodovodnog sistema pomoću uređaja za odzračivanje ili odvod:

  • mehanički ventili kao što je ventil Mayevsky;
  • automatski otvori za ventilaciju;
  • Kuglasti ventili;
  • ventili.

Mehanički ventilski uređaj za ispuštanje vazduha od vodovoda je kako slijedi: cilindrična kutija, zatvorena poklopcem odozgo, navoj za spajanje na vodovod odozdo. Na sredini poklopca nalazi se čep sa navojem. Unutar cilindra je okačen plastični plovak u obliku lopte. Ako u sistemu za dovod tople vode nema vazduha, kugla se podiže do otvora u čepu i čvrsto ga zatvara pod pritiskom mreže. Čim zrak uđe u uređaj, lopta se odmiče i zrak se uklanja. Kroz odvode zrak može ući u sistem, što je korisno pri popravci ili pregledu mreža i ubrzava odvod vode.

Uređaji za uklanjanje zraka postavljaju se na određenim mjestima vodovodnog sistema: na najvišim krajevima, na zavojima ili pregibima. To jest, gdje je vjerovatnoća akumulacije zraka povećana.

Domaći akumulator vazduha

U seoskim vodovodnim cijevima zrak često teče prošaran vodom. Teško je i nezgodno koristiti takav sistem vodosnabdijevanja, a automatizacija se ne nosi uvijek: ako ima puno zraka, voda se prelijeva u fontanu direktno iz ventila. Stoga, umjesto automatskog odzračivanja za ispuštanje zraka u vodovodni sistem, vazdušni akumulator. Možete ga napraviti sami, ovo je rezervoar sa odvodnom cijevi i slavinom. Prečnik akumulatora mora biti 5 puta veći od prečnika cijev za vodu onda može efikasno da funkcioniše.

Akumulator zraka se postavlja na najvišoj tački dovoda vode, gdje je zgodno ručno odzračiti zrak. Spremnici za skladištenje zraka se široko koriste u visoke zgrade u sistemima tople vode.

Automatski otvori za ventilaciju

Uređaji za uklanjanje vazduha iz vodovodnih sistema su široko zastupljeni na tržištu. plovni ventili su stalni ventilacioni otvori. Oni štite operativni sistem od akumulacije vazduha i gasova. Kada pritisak u sistemu padne na atmosferski, plutajući ventil pušta vazduh u cevi. Da bi se uklonio uzrok pojave zraka u vodovodnom sistemu kuće, dodatno je ugrađen nepovratni ventil. Postoje modeli ventilacionih otvora koji su već opremljeni nepovratnim ventilom.

Ventilacioni otvori za startere služe za odzračivanje vazduha prilikom punjenja sistema vodom ili za pokretanje vazduha tokom drenažnih radova.

Kombinovani ventilacioni otvori imaju svojstva oba prethodno opisana uređaja.

Prilikom odabira ventilacionog otvora uzima se u obzir količina ispuštenog zraka. Ovaj indikator se može naći u karakteristikama uređaja. Ne bi trebalo biti odabrano automatski ventilacioni otvor moćnije. Ako radite polovično, brže će se istrošiti.

Za ispravan rad ventilacionog otvora, važno je radni pritisak u vodosnabdijevanju i kvalitetu tečnosti. Ako je gustoća resursa ispod 960 kilograma po kubnom metru, ugrađuju se plovci posebnog dizajna.

Video o najjednostavnijem ventilu za ventilaciju - Mayevsky ventil: