Prinsip operasi geyser: ciri reka bentuk dan operasi pemanas air gas
Jika tiada air panas di rumah anda atau air panas anda sentiasa dimatikan, maka kehidupan menjadi tidak selesa.Tetapi ini bukan sebab untuk menolak mandi air hangat pada petang musim luruh yang sejuk, adakah anda bersetuju? Masalah ini boleh diselesaikan dengan memasang geyser, seperti yang dilakukan oleh ramai pengguna. Tetapi bagaimanakah pemanas air kecil itu berfungsi dan bolehkah ia mengatasi tugasnya?
Kami akan membincangkan semua ini secara terperinci dalam penerbitan kami - di sini kami mempertimbangkan prinsip operasi pemanas air gas dan gambar rajah reka bentuknya. Perhatian juga tertumpu pada kerosakan peralatan utama dan cara untuk mengatasinya. Bahan yang dibentangkan dilengkapi dengan ilustrasi visual, gambar rajah dan video.
Kandungan artikel:
Struktur umum pemanas air isi rumah
Geyser adalah pemanas air serta-merta. Ini bermakna air melaluinya dan menjadi panas apabila ia mengalir. Tetapi, sebelum beralih kepada analisis bagaimana pemanas air gas isi rumah berfungsi, mari kita ingat bahawa pemasangan dan penggantiannya dikaitkan dengan sistem bekalan gas berpusat.
Oleh itu, anda mesti menyerahkan dokumen kepada perkhidmatan gas di rantau anda bersama-sama dengan permohonan yang sesuai. TENTANG norma dan dokumen yang diperlukan Anda boleh membacanya dalam artikel kami yang lain, tetapi sekarang mari kita beralih kepada peranti.
Model geyser yang berbeza berbeza antara satu sama lain, tetapi struktur umum geyser isi rumah kelihatan seperti ini:
- Pembakar gas.
- Sistem pencucuh/pencucuhan.
- Tudung ekzos dan sambungan ke cerobong asap.
- Paip cerobong.
- Ruang pembakaran.
- Kipas (pada beberapa model).
- Penukar haba.
- Paip bekalan gas.
- Nod air.
- Sambungan untuk bekalan air.
- Paip untuk saluran keluar air panas.
- Panel hadapan dengan pengawal.
Elemen pusat lajur ialah pembakar gas, di mana pembakaran gas dikekalkan, yang membantu memanaskan air. Pembakar dipasang di dalam perumahan; produk pembakaran panas dikumpulkan di dalamnya, tujuannya adalah untuk memanaskan air.
Bingkai diperbuat daripada logam dan menutup sepenuhnya bahagian hadapan dan sisi pembesar suara. Adalah penting bahawa bahan perumahan menjalankan haba dengan baik, kerana kualiti pemanasan bergantung pada penghantaran haba.
Di atas peranti adalah penutup Dan cerobong asap, di mana produk pembakaran meninggalkan lajur dan bilik. Reka bentuk mereka bergantung pada sama ada lajur terbuka atau tertutup, yang akan ditunjukkan di bawah.
Paip berliku-liku seperti gegelung di dalam badan, air melaluinya di bawah tekanan semula jadi dan dipanaskan oleh gas panas. Keseluruhan sistem paip ini dipanggil penukar haba. Di bahagian bawah terdapat dua paip: di sebelah kanan - untuk menerima air sejuk dari saluran paip, di sebelah kiri air panas mengalir keluar.
Antara rangkaian bekalan air dan pemanas air gas sering dipasang penapis, yang mengawal kekerasan air. Tanpa penapis, lajur mungkin ditutup dengan skala pada suhu air yang tinggi. Apabila memasuki lajur, air melalui nod air, yang berfungsi sebagai sejenis "sambungan" antara aliran air dan aliran gas. Kami akan bercakap tentang sambungan ini sedikit lebih jauh.
Menggunakan tiub lain, yang juga terletak di bawah, lajur disambungkan ke utama gas.
Depan pun ada panel dengan unit kawalan. Ia dilengkapi dengan pengawal selia untuk mengawal penggunaan gas dan air. Bergantung pada model, ini boleh sama ada tombol mudah yang perlu diputar, atau paparan kristal cecair, di mana anda boleh melihat banyak ciri lajur, atau malah sifat kerosakannya jika lajur tidak berfungsi.
Bagaimanakah geyser berfungsi?
Mari kita berkenalan dengan prinsip operasi pemanas air gas dalam bentuk algoritma mudah:
- apabila air mengalir melalui pemasangan air, membran menegang dan menggerakkan rod yang disambungkan ke injap gas ke atas;
- kemudian injap membuka bekalan gas ke pembakar utama;
- gas dinyalakan daripada elektrod atau penyala, membakar dan memanaskan air yang mengalir melalui paip penukar haba;
- aliran air yang dipanaskan dibekalkan ke paip melalui paip kiri;
- produk pembakaran gas dikeluarkan melalui cerobong atau hud - terdapat perbezaan asas antara lajur jenis terbuka dan tertutup, yang akan dibincangkan secara terperinci di bawah.
Pada masa yang sama, kuasa nyalaan dan kuasa aliran air melalui lajur boleh dilaraskan menggunakan kawalan pada panel hadapan.
Sekarang mari kita lihat dengan lebih dekat bagaimana penunu dinyalakan dan bagaimana unit air yang telah disebutkan disambungkan kepada ini.
Kaedah penyalaan gas
Secara amnya, geyser adalah berdasarkan tiga kaedah penyalaan gas.Seperti yang dapat dilihat dalam rajah, dalam ketiga-tiga kes isyarat untuk menyalakan penunu utama ialah tindak balas unit air (katak).
Berikut adalah tiga kaedah pencucuhan:
- menggunakan elemen piezoelektrik;
- daripada bateri;
- daripada putaran turbin hidraulik.
Pencucuhan menggunakan unsur piezoelektrik - Ini adalah pencucuhan manual, dan memerlukan butang pada panel hadapan. Menekan butang menyebabkan elemen piezoelektrik ditutup, yang menyalakan penyala. Dia, seterusnya, menyalakan pembakar utama selepas isyarat dari rod, yang menggerakkan membran air dengan tekanan air aktif.
Penyalaan terus menyala dengan nyalaan kecil sehingga ia dimatikan secara manual. Ini membawa kepada peningkatan penggunaan gas dan peningkatan pembentukan skala dalam paip. Salah satu pemanas air segera gas dengan penyalaan manual ialah Bosch Therm 4000 O W 10-2 P.
Sesetengah model geyser beroperasi bateri. Di mana pembakaran berlaku daripada percikan elektrik selepas isyarat rod. Oleh itu, bukannya penyala, terdapat elektrod yang secara langsung menyalakan penunu gas utama.
Tetapi bateri perlu ditukar secara purata sekali setiap 10 bulan, dan dengan penggunaan berterusan — 2 bulan sekali untuk mengelakkan kejadian yang tidak diingini. Salah satu pembesar suara berkuasa bateri ialah Zanussi G.W.H. 10 Fonte kaca La Spezia.
Kadang-kadang pencucuhan berlaku daripada putaran turbin hidraulik (dengan aliran air). Pencucuhan juga berlaku daripada percikan elektrik, tetapi tidak perlu menukar bateri, kerana turbin itu sendiri menjana elektrik semasa air mengalir.
Tetapi untuk turbin hidraulik beroperasi, tekanan tinggi dalam paip diperlukan, sekurang-kurangnya 0.3 bar. Tidak setiap rumah mempunyai ini tekanan. Di Rusia dan negara CIS yang lain, tidak disyorkan untuk membeli pembesar suara sedemikian kerana tekanan air yang tidak stabil. Contoh model sedemikian ialah geyser Bosch Therm 6000 O WRD 15-2 G, yang nyata lebih mahal daripada dua model di atas.
Reka bentuk unit air lajur
Reka bentuk unit air sangat diminati. Strukturnya boleh dilihat dalam rajah di bawah, label untuk butiran adalah di bawah rajah. Baki elemen yang ditetapkan digunakan untuk pengikat.
Bahagian kerja utama ialah stok Dan diafragma, di bawah pengaruh yang mana ia bergerak apabila aliran air bermula di bahagian bawah. Rod membuka injap dan membenarkan gas mengalir ke dalam penunu, yang kemudiannya dinyalakan.
Satu lagi item kerja - Bola PVC, berfungsi sebagai fius. Ia memotong aliran gas semasa perubahan tekanan mendadak dalam paip air - kejutan hidraulik, yang akan kita bincangkan juga nanti.
Jenis kebuk pembakaran
Berdasarkan reka bentuk kebuk pembakaran, terdapat dua jenis geyser: terbuka dan tertutup.
Pembesar suara dengan ruang pembakaran terbuka mempunyai akses udara terbuka ke penunu, dan produk pembakaran masuk ke dalam hud.
Model sedemikian lebih mudah daripada pengecas turbo, yang akan dibincangkan di bawah, operasi mereka hampir senyap dan dalam kebanyakan kes mereka tidak memerlukan elektrik. Walau bagaimanapun, disebabkan sambungan terbuka antara kebuk pembakaran dan bilik, pencemaran udara di dalam bilik mungkin berlaku jika hud tidak berfungsi dengan baik.
Pembesar suara dengan kebuk pembakaran tertutup adalah pengecas turbo. Kebuk pembakaran di dalamnya dimeteraikan, sebagai tambahan kepada saluran untuk suntikan udara dan ekzos. Ia dipam ke sana oleh kipas melalui paip sepaksi dan keluar ke jalan melalui cerobong, bersama-sama dengan produk pembakaran.
Lajur sedemikian biasanya automatik sepenuhnya, ia tidak mempunyai kawalan manual, dan penderia daya tarikan dan suhu di dalamnya lebih sensitif. Pembesar suara ini adalah "moden" dan lebih selamat.
Ilustrasi di atas menunjukkan pemanas air gas dengan kebuk pembakaran tertutup. Sebagai perbandingan, dalam ilustrasi berikut anda boleh melihat susunan dua jenis pembesar suara sebelah menyebelah. Anda akan mendapati banyak elemen yang serupa di dalamnya, tetapi prinsip mengeluarkan produk pembakaran adalah berbeza.
Ciri-ciri utama pembesar suara
Sekarang mari kita bercakap tentang aspek praktikal menggunakan pembesar suara. Salah satu ciri utama ialah prestasi. Ia berkorelasi secara langsung dengan kuasa, yang ditunjukkan dalam kW dan menunjukkan isipadu air yang dipanaskan seminit sebanyak 25 °C.
Ciri-ciri biasanya ditunjukkan dalam pasport peranti. Pemanas air biasa memanaskan 10-20 liter air seminit pada 25 °C, walaupun nilai ini boleh berubah dengan ketara.
Satu lagi ciri pembesar suara moden — modulasi kuasa. Ia menunjukkan bagaimana kuasa lajur boleh berubah bergantung pada aliran air dan diukur sebagai peratusan kuasa awal.
Untuk modulasi, lajur dilengkapi dengan kelengkapan khas dengan membran, yang mengubah bekalan gas ke pembakar bergantung pada aliran. Modulasi dalam julat 40-100% kuasa peranti dianggap normal.
Penderia keselamatan dan maksudnya
Geyser boleh berbahaya, kerana ia disambungkan secara serentak ke sesalur air dan gas, setiap satunya boleh menimbulkan ancaman.
Jika terdapat masalah dengan bekalan gas atau air, penderia keselamatan matikan operasi lajur, dan injap khas akan mematikan bekalan air atau gas.
Biasanya, geyser boleh menahan voltan sehingga 10-12 bar, iaitu 20-50 kali lebih tinggi daripada tekanan biasa dalam paip. Lompatan tajam sedemikian boleh dilakukan dengan apa yang dipanggil kejutan hidraulik.
Tetapi jika tekanan lebih rendah daripada 0.1-0.2 bar, maka lajur tidak akan dapat berfungsi. Anda perlu mengkaji dengan teliti arahan dan spesifikasi sebelum membeli untuk memahami sama ada dispenser dioptimumkan untuk tekanan air rendah dalam paip di negara-negara CIS dan sama ada ia akan berfungsi dengan baik. Dan begitu juga sebaliknya — adakah ia akan menahan perubahan mendadak dalam tekanan, yang, sayangnya, juga tidak biasa dalam keadaan kita.
Secara umum, geyser moden mengandungi banyak penderia keselamatan. Kesemuanya, sekiranya berlaku kerosakan, boleh diganti.
Butiran lanjut tentang tujuan dan lokasi penderia adalah dalam jadual di bawah.
Nama sensor | Lokasi dan tujuan sensor |
Penderia draf cerobong | Terletak di bahagian atas peranti, menyambungkan lajur dengan cerobong. Mematikan lajur apabila tiada draf dalam cerobong |
Injap gas | Terletak di dalam paip bekalan gas. Mematikan lajur apabila tekanan gas menurun |
Penderia pengionan | Terletak dalam kamera peranti. Matikan peranti jika nyalaan padam semasa gas dihidupkan. |
Penderia nyalaan | Terletak dalam kamera peranti. Mematikan gas jika nyalaan tidak muncul selepas itu pembakaran |
Injap pelega | Terletak pada paip bekalan air. Mematikan air apabila tekanan dalam saluran paip tinggi |
Penderia aliran | Akan mematikan lajur jika air berhenti mengalir dari paip atau jika bekalan air dimatikan |
Pengesan suhu | Terletak pada paip penukar haba. Ia akan menyekat operasi penunu jika air terlalu panas dengan ketara untuk mengelakkan kerosakan dan terbakar (terutamanya dicetuskan pada +85ºС dan ke atas) |
Sensor tekanan rendah | Tidak akan membenarkan lajur dihidupkan apabila tekanan air dalam paip rendah. |
Masalah asas dan cara untuk menyelesaikannya
Bercakap tentang struktur dan prinsip operasi geyser isi rumah, serta penderia yang dibina di dalamnya, adalah wajar untuk menyebut secara ringkas kemungkinan kegagalan dan kerosakan.Di sini kita tidak akan memikirkan pembaikan lengkap atau penggantian lajur, tetapi dengan cepat akan meneliti semua elemen yang disenaraikan dalam perihalan pembakar dan menerangkan masalah mereka, serta cara untuk menanganinya sendiri.
Seperti yang telah disebutkan, elemen utama lajur — pembakar gas. Selalunya pembakar padam kerana pengaktifan sensor keselamatan, yang telah kita bincangkan. Masalah biasa yang membawa kepada senario ini — ini pencemaran penukar haba jelaga dan skala.
sebab tekanan rendah — pembentukan skala dalam paip penukar haba. Dalam kes ini, anda perlu mengeluarkan penukar haba dan bilas paip dengan cecair khas untuk mengeluarkan skala.
Jika pembakaran gas tidak berlaku sepenuhnya, atau lajur digunakan untuk masa yang lama, gas terkumpul di dalam ruang. jelaga dari luar, yang mengurangkan kekonduksian terma dan kualiti pemanasan air dengan ketara.
Untuk mengetahui lebih lanjut tentang punca tekanan rendah dan selok-belok pembersihan, sila ke pautan ini.
Jika injap gas tidak terbuka kerana tekanan rendah air yang dibekalkan, anda perlu mengeluarkannya penapis, periksa sejauh mana ia tersumbat dan, jika perlu, bilas ia. Jika tekanan air atau gas tidak mencukupi, anda perlu menghubungi perkhidmatan kerajaan yang sesuai.
Jika air mengalir terus dari lajur, ini bermakna meterai rosak dalam paip. Ia adalah perlu untuk membongkarnya dan menggantikan elemen pengedap. Sekiranya perlu, paip itu sendiri perlu diganti.
Ia patut disebut secara berasingan kerosakan membran air. Jika lajur digunakan untuk jangka masa yang lama, membran unit air haus dan sensitivitinya menurun dengan ketara. Ia berhenti bertindak balas kepada tekanan air rendah, dan, dengan itu, tidak memberi isyarat bahawa penunu perlu dinyalakan. Paling baik, ia perlu ditukar setiap 5-6 tahun.
Kadang-kadang masalahnya juga ada dalam stok, yang digerakkan oleh membran, ia juga boleh diganti jika perlu, kerana terdapat kit pembaikan khas untuk ini.
Untuk lebih memahami reka bentuk model pemanas air gas anda, anda perlu mengkaji dengan teliti arahan penggunaan dan pasport objek. Ini bukan sahaja akan menjimatkan masa dan saraf anda, tetapi juga akan meningkatkan pemahaman anda tentang cara peranti berfungsi.
Kesimpulan dan video berguna mengenai topik ini
Untuk menyatukan pemahaman anda tentang struktur lajur gas, anda boleh melihat ulasan video, di mana susunan semua elemen lajur diterangkan secara terperinci menggunakan contoh langsung:
Dalam bahan ini kami mengkaji struktur geyser isi rumah dan prinsip operasinya. Kemudian kami melihat operasi elemen utama. Dan mengetahui komponen utama dan elemen peralatan gas, penderia sistem keselamatannya, anda boleh mendiagnosis kerosakan itu sendiri. Dan jika punca kerosakan adalah pencemaran unsur-unsur struktur individu, maka lakukan perkhidmatan peribadi geyser.
Adakah anda ingin menambah bahan di atas dengan cadangan berguna atau bertanya soalan yang belum kami sentuh di sini? Minta nasihat daripada pakar kami dan pelawat tapak lain - borang maklum balas terletak di bawah.
Terdapat bunyi dentuman yang kuat apabila dinyalakan. kenapa?
Hello. Kemungkinan masalah cengkaman. Berapa lama dahulu pekerja gas menjalankan pemeriksaan?
Tukar bateri, kemungkinan besar anda mempunyai bateri lama dan tiada kuasa yang mencukupi untuk penyalaan biasa, itulah sebabnya ia terhantuk
Saya juga mempunyainya. Penyalaan dikendalikan oleh bateri. Saya dapati punca dalam wayar ke penyala. Apabila penutup dipasang, percikan api mengenai perumahan melalui penebat yang rosak (di tempat yang salah). Pop itu disebabkan oleh pengumpulan gas yang lebih besar. Penyelesaiannya adalah dengan membalut kawasan itu dengan pita pelekat.
Soalan: mengapa sistem automatik tidak berfungsi apabila air dimatikan? Bekalan gas berterusan
Tukar suis mikro. Saya berasa begini kerana dia.
selepas beberapa lama ketiadaan (gas tertutup dan pili air), penunu utama tidak menyala. Lebih tepat lagi, ia menyala, tetapi selepas melewati air di bawah tekanan, berulang kali menyalakan penyala, dan tarian lain dengan tamborin. Apakah sebabnya?