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냉동 배관. 홈 마스터를 위한 팁

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주기적으로 난방을 하는 정원(시골) 주택을 위한 겨울 수도관 건설 경험을 공유하고 싶습니다. 온도가 영하 2012 ° C로 떨어진 13/35 겨울에 내 수도관의 작동은 높은 신뢰성을 보여주었습니다. 배관 계획은 그림에 나와 있습니다. 2. 수도관은 30-40cm 깊이에 설치되지만 난방은 필요하지 않습니다. 침투 수준은 인건비를 고려하고 집에서 우물 방향으로 최소 경사(파이프 미터당 약 2cm)를 생성하여 결정됩니다.

급수 시스템의 작동은 "건식 파이프"의 원리를 기반으로합니다. 즉, 펌프가 작동하지 않을 때 우물의 수면에서 체크 밸브 연결 지점까지의 공급 파이프, 실내에 위치한 (그림 2, A 지점) 항상 물이 없습니다. 즉, "건조"합니다.

다이어그램 (그림 2)에 표시된 급수 시스템을 고려해 보겠습니다. 우물 1의 물은 펌프 3을 통해 유연한 호스 2, 파이프 4, 체크 밸브 5를 통해 유압 어큐뮬레이터 12로 공급되고 여기에서 소비자에게 공급됩니다(그림에서는 싱크 탭 11). 또한, 물은 체크 밸브의 입구에 연결된 저장소(7)를 채우는 경향이 있습니다. 급수 시스템의 수압을 모니터링하고 펌프를 제어하는 ​​회로는 압력 게이지 9와 압력 스위치 10으로 구성됩니다. 펌프를 처음 켜면 파이프를 통해 이동하는 물이 파이프의 공기를 압축합니다. 이 공기는 리시버와 어큐뮬레이터로 들어가는 경향이 있습니다.

수압 어큐뮬레이터의 공동에서 이러한 공기압이 미리 생성되어 수신기가 공기로 채워질 때까지 파이프에서 나오는 공기로 수압 어큐뮬레이터를 채우고 물로 채우는 것을 방지합니다. 리시버가 공기로 채워진 후 물이 흐르기 시작하여 그 안의 공기를 압축하고 어큐뮬레이터로의 공기와 물의 흐름도 시작됩니다.

필요한 물 공급에 의해 결정되는 어큐뮬레이터의 필요한 압력에 도달하면 압력 스위치가 펌프를 끕니다. 펌프가 꺼지면 수신기의 압축 공기가 파이프에서 우물로 물을 밀어냅니다. 이 경우 체크 밸브 뒤의 물과 공기는 어큐뮬레이터와 파이프에 남아 있습니다. 물을 여러 번 분석한 후 어큐뮬레이터의 공기가 대기 중으로 배출됩니다. 다음에 펌프를 켤 때 A 지점으로의 물 공급 작동은 위에서 설명한 것과 동일하게 유지되며 A 지점 이후에는 물만 (공기 없음) 어큐뮬레이터로 펌핑됩니다. 탭 6은 체크 밸브를 우회하여 시스템에서 물을 배출하는 데 사용됩니다. 이 경우 모든 소비자의 수도꼭지를 열 필요가 있습니다.

급수 시스템을 장기간 작동하는 동안 물에 의한 흡수로 인해 A 지점까지의 메인 라인의 공기량이 감소하여 파이프에서 물이 불완전하게 배출될 수 있습니다. 따라서 주기적으로, 약 8~8일에 한 번씩 펌프가 작동하지 않는 상태에서 수도꼭지 XNUMX을 열어 리시버에서 물을 완전히 제거해야 합니다. 펌프가 켜지는 것을 방지하려면 탭 XNUMX 옆에 펌프용 추가 전원 스위치를 배치하는 것이 좋습니다.

비동결 배관
쌀. 1. 집에 물을 공급하는 일반적인 계획 : 1 - 우물 샤프트; 2 - 내부 절연; 3 - 외부 절연; 4 - 입구 플랜지; 5 - 구덩이; 6 - 보호 파이프; 7 - 집의 벽; 8 - 계절 난방 객실

비동결 배관
쌀. 2. 가정용 급수 장치: 1 - 우물; 2 - 유연한 호스; 3 - 체크 밸브가 없는 수중 원심 펌프; 4 - 파이프; 5 - 체크 밸브; 6 - 크레인; 7-수신기; 8 - 크레인; 9 - 압력 게이지; 10 - 압력 센서; 11 - 소비자 냉수 꼭지; 12 - 유압 어큐뮬레이터; 13 - 펌프의 전기 케이블

비동결 배관
쌀. 3. 파이프를 우물에 넣기 : 1 - 직경 0,5 "호스 용 황동 또는 청동으로 만든 금속 피팅, 2 - 폴리 프로필렌 코너 0,5"; 3 - 폴리프로필렌 파이프 0,5"; 4 - 듀라이트 호스 0,5"; 5 - 웰 샤프트(콘크리트); 6 - 개스킷(실리콘 실란트); 7 - 플랜지(강철3); 8 - 실란트(실리콘 실란트); 9 - 직경 0,5"의 폴리에틸렌 파이프용 콜릿 커플링, 10 - 강관 0,5"

특정 예를 사용하여 급수 시스템의 작동을 고려하십시오 (그림 2). 집에서 우물까지의 거리는 10m입니다. 유연한 호스 연결 지점에서 파이프까지 수면까지의 최대 거리는 3m입니다. 집으로 이어지는 파이프와 호스의 내경은 16mm입니다. 수신기 \/Pmin의 최소 볼륨을 결정합시다. 체크 밸브 \ / in까지의 호스 및 파이프의 최대 공기량은 잘 알려진 공식에 의해 결정됩니다.

Vв = (πD2/4)L, (1),

여기서 D는 호스와 파이프의 내경이고, L은 수면에서 체크 밸브까지의 거리(10 + 3) x102(cm - 계산하기 쉽도록)입니다.

따라서,

Vв=0,8x1,62x13x102cm3≒2,6x103(cm3 또는 약 2,6리터). 따라서 리시버의 용량은 2,6리터 이상이어야 합니다. 카트리지가 없는 "Aquaphor" 필터(또는 "Geyser" 필터)의 직렬 연결된 두 개의 하우징이 수신기로 사용되었습니다. 이 경우 리시버의 용량은 약 XNUMX리터입니다.

유압 어큐뮬레이터 RAmin에서 미리 생성된 압력의 최소값을 결정해 보겠습니다.

앞서 언급했듯이 이 압력은 호스와 파이프에서 공기가 완전히 제거될 때 생성되는 리시버 PPmin의 최소 압력보다 커야 합니다. 즉:

RAMin ≈ PPmin (2).

닫힌 공간에서 가스 압력과 부피의 곱은 일정한 값, 즉

VxP = CONST(3).

다음과 같습니다.

5,6x1 \u3d XNUMXxPPmin,

여기서: 5,6 l (3 + 2,6) - 압축 전 리시버와 파이프의 총 공기량, 3 l - 물이 없는 리시버의 압축 공기량.

따라서 PPmin ≈1,6 atm. (2)를 고려하여 PPmin ≈ 1,8 atm을 취합니다.

3. 어큐뮬레이터 PANom의 공칭 압력을 결정합니다.

RAN은 필요한 양의 물이 어큐뮬레이터로 펌핑되는 압력입니다(예: 2리터). 우리는 VA = 8 리터의 산업용 어큐뮬레이터를 사용합니다. 공식 (3)에서 다음과 같습니다.

PPminx8= RAminx6,

여기서 6은 2,4리터의 물을 펌핑한 후 어큐뮬레이터의 공기량입니다. 따라서 RAN ≒ 2,6 atm., RAN ≒ 2,6 atm을 취하겠습니다. 따라서 RAMin과 RANom의 값을 계산한 후 압력 센서의 응답에 대한 임계값을 결정했습니다. 펌프가 꺼지는 압력은 1,8 atm이어야하고 펌프를 켜는 압력은 0,8 atm이어야합니다. 결과적으로, 압력 설정의 히스테리시스는 Δ = 9 atm입니다. 압력 센서의 설정은 공장 지침에 따라 수행되며 제어는 압력 게이지 2(그림 2,6)를 사용하여 수행됩니다. 위의 계산에 따르면 이 물 공급에서는 30atm 이상의 수압을 생성할 수 있는 펌프를 사용해야 합니다. 이러한 펌프는 예를 들어 물을 XNUMXm 이상의 높이까지 올릴 수 있는 "Aquarius" 또는 "Rucheek"일 수 있습니다. 우물에서 집까지의 거리가 멀고 공급 파이프의 직경이 클수록 (고려한 것과 달리) 파이프의 공기량이 증가하므로 수신기의 부피를 늘려야합니다. .

다음으로 내 배관의 일부 설계 기능을 고려하십시오. 우물에서 물의 상층이 얼고 호스에 얼음 플러그가 형성되는 것을 방지하기 위해 우물 샤프트는 8mm 두께의 폴리에틸렌 폼 두 층으로 지표면에서 헤드까지 절연됩니다 (그림 1 ). 머리 윗부분은 50mm 두께의 발포 플라스틱으로 덮여 있습니다. 집과 다른 구조 요소에 파이프를 도입하는 것이 그림에 나와 있습니다. 삼.

비동결 배관
쌀. 4. 수신기: 1 - 펌프의 파이프; 2 - 체크 밸브; 3 - 체크 밸브를 우회하여 시스템에서 물을 배출하기 위한 탭입니다. 4 - 압력계; 5 - 수신기; 6 - 파이프에서 물을 완전히 제거하기 위해 탭합니다. 7 - 유압 어큐뮬레이터 입구로 파이프를 연결합니다.

비동결 배관
쌀. 5. 유압 어큐뮬레이터: 1 - 과도한 압력 생성용 니플; 2 - 유압 어큐뮬레이터; 3 - 펌프를 끄고 켤 때의 압력 차이 조정(히스테리시스) 4 - 펌프가 꺼지는 압력 값 조절기; 5 - 체크 밸브 파이프

플랜지의 대략적인 치수는 그림에 나와 있습니다. 3. 호스 엘보우는 다음과 같은 방식으로 제작되었습니다. 피팅 1을 약 150°C의 온도로 가열한 후 나사산 부분을 엘보우 2에 융합했습니다. 폴리프로필렌 부품을 함께 납땜했습니다. 우물에서 집의 난방실 입구까지의 파이프는 표준 발포 관형 단열재로 단열되고 직경 110mm의 폴리에틸렌 하수관에 배치됩니다. 또한 설치가 쉽도록 플랜지를 벽돌로 늘어선 구덩이에 놓고 나무 덮개로 닫습니다. 집안의 배관도 직경 0,5"의 폴리프로필렌 파이프로 만들어졌습니다. 크레인 6과 8은 볼 밸브입니다.

다양한 소비자의 집에 설치할 때 유연한 연결이 사용되었습니다. 동시에 물 공급이 차단되었을 때 배관에서 물이 확실히 배출되는 것을 방지하는 소위 "사이폰"의 형성을 방지하는 데 특별한 주의를 기울였습니다.

급수관이 예기치 않게 동결되는 경우를 대비하여 150W 바닥 난방의 자기 제어형 히팅 케이블을 사용했습니다. 케이블은 알루미늄 테이프로 단열재 내부의 파이프에 부착되어 있으며 비상시 수동으로 켤 수 있습니다. 그러나 운영 XNUMX년 반 동안 그러한 필요성은 발생하지 않았습니다.

저자: V.Ivanov

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