hydroaccumulator에 어떤 압력이 있어야합니까?

 hydroaccumulator에 어떤 압력이 있어야합니까?

수압 어큐뮬레이터와 같은 장치는 압력 급수 시스템에서 압력을 유지하는 데 필요합니다. 흔히 압력 스위치가있는 앙상블에서 작동합니다. 이 작업 덕분에 수중 또는 표면 펌프를 기반으로 한 역을 생성 할 수 있습니다. 중요한 질문을 자세히 이해할 필요가 있습니다 : 유압 축 압기의 압력은 무엇이되어야합니다.

급수 시스템의 역할

어큐뮬레이터의 압력 매개 변수에 머물기 전에 급수 시스템에서의 주요 역할을 고려해야합니다. 이 객체의 첫 번째 목적은 시스템에 존재하는 유체의 압력 수준을 지원하고 점진적으로 변경하는 것입니다.

또한 유압 축 압기는 다음과 같은 중요한 기능을 수행합니다.

  • 수 해머에 대한 신뢰성있는 보호를 제공한다 (이 실시 예에서, 유체의 압력의 매우 빠른 변화로 인한 압력의 변화).
  • 최소의 물의 예비를 책임진다;
  • 펌프의 간헐적 시작을 제한합니다.

나열된 기능의 점등을 통해 유압 축 압기가 압력 스위치를 사용하고 유체 공급 과정을 자동화 할 수 있다는 결론을 내릴 수 있습니다. 유체 누설 방지 장치가 시스템에 없으면 시스템의 압력이 급격히 변해서 릴레이가 자주 작동하므로 릴레이를 올바르게 작동 할 수 없습니다.

이러한 과정은 결국 물 공급이 불안정 해지고 전기 모터가 과열되거나 파열 될 수 있다는 사실과 릴레이를 초래할 것입니다.

다양성

유압 탱크에는 여러 가지 종류가 있습니다.

  • 찬물 공급을 담당합니다. 탱크는 가열되지 않은 물의 축적 및 공급에 필요합니다. 또한 시스템의 급격한 압력 변화를 배경으로 위험한 수격 현상으로부터 가전 제품을 보호하도록 설계되었습니다. 펌프가 자주 활성화되고 비활성화되는 경우 유압 탱크가 더 오래 지속됩니다.
  • 뜨거운 물 공급. 이러한 장치는 고온에서 원활하게 작동합니다.
  • 난방. 이러한 인스턴스를 확장이라고합니다. 그들은 닫힌 난방 시스템의 건설에서 작동합니다.
찬물 공급
온수 공급
난방 장치

장치 및 작동 원리

유압식 축 압기는 작은 상자처럼 보이며, 제어를 담당하는 추가 요소가있는 다른 형태로 표시됩니다.이 부분은 뚜껑 아래에 있습니다. 배터리는 특정 콘센트 피팅 (또는 티) 용량에 연결됩니다. 그 메커니즘에는 스프링이 장착되어 있으며 너트를 조정하고 돌릴 책임이 있습니다.

유압 축 압기의 원리를 면밀히 살펴볼 가치가 있습니다.

  • 이 부분의 스프링은 멤브레인에 연결되어 있으며, 멤브레인은 가압력에 반응합니다. 매개 변수의 증가는 나선의 수축과 압축 감소로 이어진다.
  • 언급 된 프로세스에 응답하기 위해 호출 된 연락처 그룹을 닫거나 열면이 펌프에 신호를 보냅니다. 모든 경우의 연결 체계는 전기 케이블을 장치에 연결합니다.
  • 드라이브가 차면 압력이 증가합니다. 스프링이 헤드의 힘을 주며, 장비가 설정된 값에 따라 활성화됩니다. 펌프를 비활성화하고 적절한 명령을 내립니다.
  • 유체가 소비됨에 따라 압력이 약해진다. 시스템이이를 수정하면 엔진이 시동됩니다.

유압 축 압기는 몇 가지 주요 구성 요소를 포함합니다.

  • 시체는 보통 막에 의해 두 개의 분리 된 챔버로 나뉘어진다. 그 중 하나는 물 아래로, 다른 하나는 공기로 전환된다.
  • 막 - 탱크의이 부분에 물이있다. 부틸과 같은 물질로 제조 된 멤브레인이 일반적으로 사용된다; 그들은 생물학적 물질을 두려워하지 않으며, 또한 사용하기에 절대적으로 안전합니다.
  • 젖꼭지 - 공기가 탱크의 공동으로 펌핑됩니다.
  • 공압식 공기 배출 밸브는 공기 압력을 변경하는 데 사용됩니다. 소량의 탱크에서는 밸브 대신 티 또는 탭이 사용됩니다.
  • 멤브레인 정착액으로 작용하는 피팅;
  • 다른 건설적인 요소들.

전문가에 따르면, 유압 축 압기의 장치는 가능한 한 간단하고 직선적이어야합니다. 이 요구 사항의 준수는 멤브레인에서 해체 할 때 모든 물을 완전히 배수 할 필요가 없었기 때문입니다. 유압 손실과의 충돌을 피하기 위해 배관의 직경과 배출 파이프를 최대 정확도로 선택해야합니다. 현대 hydroaccumulators 2, 5, 24, 50, 80, 100, 150, 200, 300 리터의 볼륨으로 생산됩니다.

계산

보시다시피, 시스템의 수분 농축기는 많은 문제를 해결합니다. 각 매개 변수의 계산은 다양한 방법으로 수행됩니다. 펌프가 시스템에서 유체를 펌핑하는 것을 막을 때 배터리에서 받아 들일 수있는 유체의 양을 결정하려면 적절한 표를 사용하는 것이 좋습니다. 급수는 설정된 압력 스위치 값에 따라 달라집니다.

더 인상적인 것은 펌프의 시동 및 작동 불능시 압력 차이이며,더 인상적인 것은 유압 탱크의 유체 공급입니다.

장치의 볼륨을 계산하려면 다음 수식을 적용해야합니다.

Vt = K × Amax × ((Pmax + 1) × (Pmin + 1)) / (Pmax - Pmin) × (Fast +

  • Amax는 분당 최대의 유체 흐름 (리터 단위)입니다.
  • K는 펌프 엔진 자체와 직접 관련이있는 계수입니다.
  • Pmax는 펌프가 비활성화 될 때의 압력입니다.
  • Pmin은 펌프가 작동 할 때의 압력입니다.
  • 로즈. - 이것은 탱크의 공기 압력입니다.

최적의 성능

탱크뿐만 아니라 빈 유압 탱크의 압력 표시도 똑같이 중요합니다. 이 값은 일반적으로 각 개별 모델의 본문에 적용됩니다. 어느 매개 변수가이 경우에 이상적인지 계산하는 것은 어렵지 않습니다. 그것은 액체를 올릴 필요가있는 높이에 의존하기 때문에 정수압에 따라 감지됩니다. 예를 들어 거주지의 파이프 높이가 10m에 이르면 압력 매개 변수는 1bar가됩니다. 또한, 유압 탱크의 작동 압력이 펌프의 시동 압력보다 높아서는 안된다는 것을 고려하는 것이 매우 중요합니다.

이 경우의 가장 작은 차이는 0.5 bar이고 가장 큰 값은 2 bar (평균)입니다.

예를 들어, 2 층 가정에서 안정적인 유체 공급을 보장하려면 작동 전원 수준이 1.5bar이고 최고 전력이 4.5bar 인 고품질 유압 탱크가 필요합니다. 대부분의 경우 제조업체는 축 압기에 1.5 bar의 공기 압력을 형성합니다. 그러나 어떤 경우에는 값이 다를 수 있습니다. 따라서 장치를 사용하기 전에 압력 게이지를 사용하여이 값을 확인해야합니다. 이 부분은 유압 축 압기 니플에 연결됩니다.

일반적으로 수분 농축기에는 약 10 bar의 압력 표시기가 있습니다.

유압 탱크 연결

유압 탱크는 hydroaccumulator의 두 번째 이름입니다. 급수 시스템에 다양한 방법으로 연결할 수 있습니다. 적합한 연결 체계의 선택은 주로 사용되는 장치의 품질과 수행 할 작업에 따라 다릅니다. 몇 가지 가장 인기있는 연결 방법을 고려해 볼 가치가 있습니다.

표면 펌프 사용

유압 축 압기가 시스템에 어떻게 연결되는지 단계별로 분석 할 가치가 있습니다. 펌프의 피상적 인 하위 유형이있는 경우.

  • 먼저 탱크 내부의 공기 압력을 점검해야합니다. 릴레이의 파라미터보다 0.2-1 bar 낮아야합니다.
  • 그런 다음 연결을위한 장비를 준비해야합니다. 이 상황에서이 기술은 피팅, 압력 게이지, 씰링 컴파운드를 사용한 토우, 압력을 담당하는 릴레이를 의미합니다.
  • 피팅을 탱크에 연결해야합니다. 연결 영역은 체크 밸브가있는 호스 또는 플랜지 일 수 있습니다.
  • 그런 다음 다른 장치를 차례로 돌려야합니다.

누출이 없는지 확인하려면 테스트 순서대로 장비를 가동해야합니다. 압력을 조절하는 스위치를 연결할 때 모든 태그를 검사하는 것이 중요합니다. 커버 아래에는 "네트워크"와 "펌프"와의 연결이 있습니다. 혼동을 일으키지 말아야합니다. 계전기 덮개 아래에 자국이 없으면 심각한 오류를 예방하기 위해 전문가에게 연결하는 것이 좋습니다.

연결하는 동안 스레드와의 연결을 단단히 확인하는 것이 매우 중요합니다.

수중 펌프 포함

잠수정 또는 깊은 유형의 펌프는 위의 옵션과우물물이나 우물물의 조건, 즉 물이 주거지로 보내지는 구역, 그리고 위의 상황에서 유압 축 압기에 위치하는 곳. 여기서 하나의 세부 사항이 매우 중요합니다. 체크 밸브입니다. 이 요소는 시스템이 우물 속으로 유체가 침투하는 것을 막도록 설계되었습니다. 이 밸브는 파이프 근처의 펌프에 고정되어 있습니다. 이를 위해 실이 덮개로 잘립니다.

우선 체크 밸브 타입을 고 정한 다음 유압 어큐뮬레이터를 시스템에 연결하십시오.

그 계획은 다음과 같습니다 :

  • 더 깊은 유형의 펌프에서 우물의 극점으로가는 관의 길이의 매개 변수를 측정하기 위하여, 무게를 가진 끈은 주로 가지고 간다;
  • 짐은 바닥에 낮추고, 끈에 그들은 정상에 우물의 가장자리의 표를한다;
  • 로프를 제거한 후 파이프의 길이 매개 변수를 하단 평면에서 상단으로 계산할 수 있습니다.
  • 당신은 우물의 길이를 뺄 필요가 있습니다. 또한 토양에서 천이 관의 단면에서 우물의 가장 높은 표까지의 거리를 빼야합니다.
  • 또한, 펌프 (펌프)의 직접적인 위치를 고려하는 것이 매우 중요합니다 - 펌프는 바닥에서 20-30cm 떨어져 있어야합니다.

릴레이 설정

연결된 장비는 아직 시작할 준비가되지 않았습니다. 이를 위해 유능한 환경을 조성해야합니다. 이 프로세스는 계전기를 기동하기위한 압력 및 기동의 특정 매개 변수가 선택된다는 사실에서 다루어집니다.

구성표 및 번호

위의 값은 다음과 같이 설정됩니다.

  • 압력이 1.4-1.8 bar로 떨어지면 활성화;
  • 압력을 2.5-3 bar 이상으로하여 비활성화.

필요한 표시기를 설정하려면 가능한 정확하게 시스템의 올바른 값을 결정하는 것이 중요합니다. 이 마크의 식별은 수도관 세트를 계산하는 단계에서부터 특정 장비를 선택하는 순간까지 이루어져야합니다. 릴레이 설정은 개방형 하우징에서 이루어져야하므로 먼저 제거해야합니다. 조정은 스프링 요소의 장력을 조정하여 수행됩니다.

스프링을보다 편리하게 만들기 위해 몸에 표시된 문자 기호가 표시됩니다.

  • P는 P 시작 값의 수준을 조정하는 책임이있는 스프링이며 크기가 큽니다.
  • Δ P는 R의 상한과 하한 사이의 차이를 변경하는 데 필요한 스프링입니다.

설정을 구성하는 방법은 간단합니다. 즉, 압축 수준을 결정하는 너트를 돌려 조절하기 때문에 키를 가져 오는 것이 좋습니다. 스프링 압축 과정은 시계 방향으로 돌리면됩니다. 따라서 충격의 힘을 증가시킬 수 있습니다. 작동 압력의 힘을 줄이려면 너트를 반대 방향으로 조심스럽게 돌려서 스프링 부분의 탄성 손실과 충격 감소를 가져와야합니다. 따라서 트리거 압력 매개 변수의 작은 값이 설정됩니다.

기본 및 조정 규칙

릴레이의 규칙 및 규칙에 대해 더 자세히 알아야합니다.

  • 먼저 크레인을 켜야합니다. 그런 다음 시스템이 시작되고 유체 흡입이 시작됩니다. 이 때 P 값이 낮아지는 것이 눈에.니다. 압력이 가장 낮은 설정 값에 도달 할 때까지 지속됩니다. 장래에 릴레이가 작동하고 접점이 닫히고 펌프가 꺼집니다. 압력 게이지를 살펴볼 가치가 있습니다. 펌프를 시작하는 동안 압력 매개 변수를 기억하거나 적어 두십시오.
  • 이제 탭을 닫아야합니다. 액체 공급은 멈추지 만 펌프는이 때 계속 작동합니다. 이것은 시스템의 압력 증가를 수반 할 것입니다. 시스템에서 가장 큰 표시에 도달하면 릴레이의 방향이 바뀝니다. 그 순간에 접점이 연결되고 전원이 펌프로 흐르기를 멈추게되어 전원이 꺼집니다. 그리고 다시 압력계를 봐야 할 것입니다.이 순간에 매개 변수를 적어 두십시오.
  • 앞으로 시스템을 켜고 끄는 데 걸리는 압력 매개 변수와 공장에서 설정된 값을 비교해야합니다 (일반적으로 장치와 함께 제공되는 설명서에 나와 있습니다).
  • P-inclusion의 값이 같지 않다는 것을 알게되면 렌치를 사용해야합니다. 그들은 큰 스프링을 조이거나 풀기 위해 너트를 돌릴 필요가 있습니다. 따라서 표시기를 더 많이 수행해야하는 경우 스프링을 조여야하고 줄여야하는 경우 느슨하게 풀어야합니다. 가능한 한 조심스럽게 행동해야합니다.

요소를 두 번 이상 돌리지 마십시오.

  • 나열된 동작은 필요한 압력 매개 변수에 도달 할 때까지 반복해야합니다.
  • 압력 해제 고정 표시기가 요구 된 것과 일치하지 않는다는 것을 알게되면, 작은 스프링을 돌릴 필요가있다. 너트를 낮추려면 너트를 더 크게 또는 약하게 조여야합니다.
  • 원하는 값을 얻으려면 위의 단계를 반복해야합니다.

급수 시스템을 계산할 때 수압 표시기뿐만 아니라 공기와 관련된 매개 변수도 고려해야합니다.이 값은 항상 유압 블록과 파이프 모두에 있습니다. 공기 압력은 물이 역으로 들어오는 순간까지 측정 할 수 있습니다. 이것은 휠을 펌핑하는 데 사용되는 압력 게이지가 장착 된 기존의 자동차 펌프로 전환하여 수행 할 수 있습니다. 기압은 장비의 성능과 내구성에 유리하게 영향을 줄 수있는 일정한 속도로 유지되어야한다는 것을 명심해야합니다.

안정적인 작동을 위해서는 3 개월에 1 회 측정을 수행하고 필요한 매개 변수를 적절한 수준으로 유지해야합니다.

물론 다음과 같은 규칙을 포함하는 간단한 조정 옵션을 적용하는 것이 허용됩니다.

  • 유압 탱크의 압력 스위치를 조정 한 후 최대 및 최소 한계 값을 설정하면 급수를 켜야합니다.
  • 사용 중에 장비의 작동을 중지 할뿐만 아니라 발사 후 몇 분 안에 압력 게이지를 주기적으로 판독해야합니다.
  • 값이 변하면 탱크의 공기 압력도 변하기 때문에 펌프로 펌핑해야합니다.

탱크의 공기 압력 제어는 수압 제어만큼 중요합니다. 전체 펌핑 스테이션이 액체로 채워지는 경우 릴레이의 상부 압력 매개 변수를 디 튜닝하는 것은 중요하지 않습니다.이 경우 총 공기 및 유체 압력이 기록됩니다. 앞으로는 릴레이를 자체 튜닝 할 때 판독 값이 완전히 정확하지 않을 수 있기 때문에 특정 어려움이 발생할 수 있으므로 전체 시스템이 명확하게 작동하지 않습니다. 장비의 모든 부품에 강도 마진이있는 경우 가능한 모든 설정을 가능한 분명하게 결정해야합니다. 이 값을 초과하면 심각한 시스템 손상이 발생할 수 있습니다.물 공급.

또한, 유압 탱크의 압력 스위치를 조정할 때 약간의 뉘앙스를 고려하는 것이 매우 중요합니다. 크기가 큰 표시기가 설정되면 펌프 전원 매개 변수가 충분하지 않을 수 있습니다. 낮은 값이 낮을수록 급수가 꺼질 때까지 더 많은 양의 물을 펌핑 할 수 있습니다.

이러한 이유로 펌프 비활성화에 대한 최소값은 0.8-0.9 기압 이상이어야합니다.

준비 및 예

즉각적인 준비와 전시 된 필수 매개 변수의 예를 살펴 보는 것은 가치가 있습니다.

이 기술은 다음과 같이 준비됩니다.

  • 먼저 탱크를 연결해야합니다.
  • 압력을 가하여 제어 장치를 조정해야합니다 (이 시점에서 자동화는 시스템을 비활성화하지 않습니다).
  • 장비의 내부 공간에서 압력은 떨어지고 스테이션 자체보다 (정확히 말하면 모터가 시작되는 지점보다 0.6-0.9 기압만큼) 10-13 % 정도 더 작을 수 있습니다.
  • 모든 탭을 닫아야합니다.
  • 설정 매개 변수는 누출이 없음을 알기 위해 압력 게이지를 사용하여 1 시간 이상 점검해야합니다.
  • 그런 다음 장치의 하우징 부분의 덮개가 제거되어 너트와 스프링으로가는 길이 열립니다.

비활성화 용 3.2 atm 및 2 층 가정에서 시작 용 1.9 atm으로 릴레이를 설정하는 방법에 대한 구체적인 예를 고려해 볼 가치가 있습니다.

  • 시스템의 압력을 결정하려면 펌프를 시동해야합니다. 유닛의 누적 반을 덮고 압력을 높여야합니다.
  • 기술자가 꺼지는 압력계의 값을 결정할 필요가 있습니다 (원칙적으로 2 기압). 과장의 경우, 작은 봄이 작용하기 시작하여 명확하게 눈에.니다.
  • 모터가 3.2-3.3 atm의 값으로 정지하면 매우 민감하기 때문에이 표시기는 작은 스프링의 너트를 1/4 회전만큼 돌려서 작게 만듭니다. 이것은 모터가 꺼질 때까지 수행되어야합니다.
  • 다음으로 압력계의 도움을 받아 확인을해야합니다. 3-3.2 기압이면 충분합니다.
  • 그런 다음 맹공격을 줄이고 액체에서 유압 탱크를 해제하기 위해 크레인이 시동됩니다. 압력계로 펌프 시동 값을 고정해야합니다 (일반적으로 2.5 기압). 이 값에서 최소 압력을 얻습니다.
  • 낮은 한계점을 줄이려면 큰 스프링의 볼트를 반 시계 방향으로 돌려야합니다. 그 후 펌프는 압력을 원하는 수준까지 증가시키기 위해 시동됩니다. 그런 다음 압력계를 측정해야합니다. 이 상황에서 최적의 매개 변수는 1.8-1.9 기압입니다. "실패"로 너트를 시계 방향으로 돌려야합니다.
  • 결론적으로 미세 스프링을 약간 조정하여 임계 값을보다 정확하게 조정해야합니다.

오류

대부분의 경우 누적 기가 다음과 같은 이유로 실패합니다.

  • 너무 자주 펌프의 시동 / 정지;
  • 밸브 누출;
  • 입구 / 출구의 물 흐름이 너무 낮습니다.

압력 약화의 원인을 확인하기 전에 스테이션의 유압 탱크에서 정확한 압력을 결정해야합니다.

이 경우 문제는 다음과 같습니다.

  • 잘못된 압력;
  • 멤브레인 부품 또는 하우징의 손상 또는 변형;
  • 릴레이 고장.

다음과 같은 방법으로 어려움을 극복하십시오.

  • 감소의 경우 압력 상승;
  • 손상된 막의 복원;
  • 손상된 주택 복원;
  • 펌프의 모드에 따라 차동 조정.

예방 및 유지 보수

습식 농축기에 더 오래 사용되면 적절하게 취급해야합니다. 기술은 정기적 인 예방 조치뿐만 아니라시기 적절한 정비가 필요합니다.

예방 및 수리 방법은 다음과 같습니다.

  • 강한 민감성을 특징으로하는 기계적 요소의 정기 검사 및 조정;
  • 연락처 청소;
  • 장치가 작동하지 않는 경우,기구를 급하게 분해하지 마십시오. 처음에는 가벼운 물건으로 케이스를 가볍게 두드리는 것이 좋습니다.
  • 힌지 "로커"는 1 년에 약 1 회 특수 윤활제를 처리해야합니다.
  • 멈출 때까지 조정 너트를 조일 필요가 없습니다.이 때문에 메커니즘이 작동을 멈출 수 있습니다.

압력이 급격히 떨어지거나 오작동하거나 전혀 작동하지 않는 경우, 어떤 결론을 내릴지는 서둘러서는 안되며 장치를 버릴 필요가 없습니다. 멤브레인 대신 쓰레기가 있으면 장치가 올바르게 작동하지 않는 경우가 있습니다.

이 문제를 해결하려면 다음을 수행해야합니다.

  • 바닥에있는 네 개의 볼트를 풀어야합니다.
  • 그 때 파이프와 커버로 커버를 제거 할 필요가있다.
  • 최대주의를 준수하면서 조심스럽게 막을 씻으십시오. 그것을 씻을 필요가있다.
  • 이제 모든 구성 요소를 역순으로 수정해야합니다.
  • 다시 임계 값을 수정하고 테스트를 실행하십시오.

전문가는 릴레이를 올바르게 설정하기 전에 특정 임계 값의 80 % 이상을 초과하지 않도록 조언합니다. 일반적으로이 정보는 기술 지침에 나와 있습니다. 장비가 적절하고 올바르게 작동하려면 급수 시스템에 공기가 없어야합니다. 때로는 (약 3-6 개월에 1 회 정도), 누적 기의 압력 값뿐만 아니라 설정된 응답 임계 값을 점검 할 필요가 있습니다. 그것은 피가 나고 공기를 펌핑해야합니다.

필요한 매개 변수를 설정하기 전에 압력 스위치와 장치가 필요한 하중을 전달할 수 있는지 여부를 알아야합니다.

어큐뮬레이터 멤브레인을 직접 손으로 교체하는 방법은 아래 비디오를 참조하십시오.

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정보는 참고 목적으로 제공됩니다. 건설 문제에 대해서는 항상 전문가에게 문의하십시오.

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