- Гибкая подводка | Компенсатор от гидроудара своими руками
- Гибкая подводка
- Гибкая подводка | Гайка-гайка, гайка-штуцер
- Чем отличается жесткое соединение от гибкой подводки
- Что такое гидроудар и как он происходит
- Гидроудар
- Длина гибкой подводки и кольцо-компенсатор
- Кольцо-компенсатор
- Выводы
- Защита от гидроударов системы домашнего отопления и водоснабжения
- Что такое гидроудар в трубопроводе, причины возникновения
- Что такое компенсатор гидроудара: виды, конструкция, принцип работы
- Как устроен и работает мембранный компенсатор
- Особенности пружинного гасителя гидроудара
- Где и как устанавливать: рекомендации по монтажу
- Другие способы борьбы с гидроударом
- Производители, характеристики, цены
Гибкая подводка | Компенсатор от гидроудара своими руками
Здравствуйте, уважаемые друзья и гости моего онлайн дневника! Я продолжаю делиться своим опытом работы по теме “Сантехника своими силами”. Прочитав эту заметку, вы узнаете: “Гибкая подводка, компенсатор от гидроудара своими руками”.
Что нужно сделать, чтобы смягчить его разрушительное воздействие на установленный шланг до минимума.Несколько моих советов помогут вам сделать такие соединения более качественными, что несомненно увеличит их срок эксплуатации.
А также, расскажу о том, что такое компенсатор и какую роль он играет при нагрузках, создающихся в трубопроводе, как он срабатывает в момент удара. Как сделать и установить его самому, не прибегая к помощи мастера.
Гибкая подводка
На сегодняшний день, гибкая подводка для воды является самым популярным и легким подключением сантехнических приборов к внутренней водяной разводке, что обеспечивает нас горячей и холодной водой. Смесители на кухонных мойках и умывальниках, унитазы, водонагреватели, фильтры и тд.
Но есть и нюансы, омрачающие наше существование потопами, не только своих квадратных метров, но и соседских, которые впоследствии требуют возмещение ущерба. На сто процентов от таких катастроф квартирного масштаба уберечься невозможно, но уменьшить их возникновение, вполне реально.
Я хочу простыми словами донести до вас ту полезную информацию, которая сформировалась из моего многолетнего опыта работы в сфере сантехнических услуг, наблюдений и внедрения рацпредложений (они впоследствии оправдали свою эффективность, улучшив внутреннюю систему водоснабжения).
Кто-то может сказать, что подсоединить шланг дело не хитрое, прикрутил и забыл, но на самом деле это ошибочное мнение. Основная ошибка заключается в том, что длина гибкой подводки играет большую роль, а скорее всего и вовсе главную, об этом мы узнаем чуть ниже, двигаясь последовательно по заметке.
Существуют, казалось бы на первый взгляд, незначительные дополнения в процессе подключения, которые в конечном итоге оказывают неоценимую помощь в эксплуатации изделия. Это моя главная задача уважаемые читатели, постараться донести до вас самую суть этого процесса, подсоединения подводки.
Гибкая подводка | Гайка-гайка, гайка-штуцер
В подзаголовке перечислены существующие типы подводки. В первом случае списка, это два соединения в виде гаек, они бывают с внутренней и наружной резьбой. Гайка с внутренней, обычно находится в свободном вращении, то есть “сидит” на специальном штуцере и водяной шланг не вращается вместе с ней.
Это позволяет шлангу не скручиваться при монтаже и оставаться в расправленном положении. Остальные соединения, штуцер и гайка с наружной резьбой, пребывают в жестком соединении с подводкой. Поэтому, сначала нужно вкручивать их и только в последнюю очередь, гайку с внутренней резьбой.
Чем отличается жесткое соединение от гибкой подводки
Сегодняшняя заметка хоть и носит целенаправленный характер, но не могу не упомянуть еще об одной подводке-жесткой. В основном это касается унитазов и водонагревательных приборов. Есть, конечно, и смесители, но на данный момент это очень редкие, в отличие от массового спроса изделия.
Раньше, жесткая подводка осуществлялась при помощи металлических труб и соединялась при помощи сгонов муфтами, работа емкая и серьезная, требующая от мастера высоких профессиональных навыков. С появлением полипропиленовых материалов: труб, фитингов и тд, ситуация изменилась.
Сварка пропилена, не такая уж и сложная работа. Следуя инструкции и немного потренировавшись, можно, вполне квалифицированно, сваривать соединения. Заметку на эту тему, я в ближайшее время выложу на блог и вы сможете подробно ознакомиться со всеми тонкостями этого процесса.
На самом деле, жесткая подводка во много раз устойчивей гибкой, просто сам материал прочнее, чем у шланга. Если верить изготовителям полипропилена, то труба из этого материала, может выдержать до двадцати пяти атмосфер, а гибкий шланг всего до десяти, судите сами, что прочнее.
Прошу заметить, в своих заметках на тему “Сантехника своими руками”, я не даю дотошную информацию о материалах и приборах. Я делюсь чисто своими навыками и личным опытом, рассказываю, как сделать ту или иную работу просто и качественно. Раскрываю свои маленькие секреты и наработки.
Интернет забит описаниями, я же поставил для себя другую задачу, предоставлять Вам только достоверную информацию о том, что я делаю собственными руками и считаю, что поступаю правильно, не забивая лишним вашу голову. Если Вы с этим не согласны, оставьте свой комментарий внизу статьи.
Что такое гидроудар и как он происходит
Вступление. Это самое страшное, что может произойти в вашей квартире из всех сантехнических аварий. Представьте такую картину, у вас никого нет дома, а в это время, вследствие гидроудара, оборвало шланговое соединение и поток воды хлынул под давлением, заливая ваше жилище и соседей живущих снизу.
Пережить такой кошмар, никому не пожелаю, но что поделать, если нам предлагают в продаже именно такую “дешевку”. Гибкие шланги, чаще других изделий, нуждаются в замене, а это значит, потребитель находится в прямой зависимости у изготовителя, а более качественный товар снизит продажи.
Про гидроудары в трубопроводах пишут много, рассказывают разные варианты его возникновения и описывают причины. Я не буду вешать на ваши уши всю эту галиматью, потому что вина, в таких случаях, целиком и полностью лежит на обслуживающих компаниях, а точнее на их неквалифицированных рабочих.
Я не хочу сейчас обидеть коллег, но очень часто простая халатность и непрофессионализм, заставляет страдать квартиросъемщиков и собственников жилья, от возникающих аварийных ситуаций внутриквартирных коммуникаций. И вину всегда удается спихнуть именно на некомпетентных хозяев.
Дело в том, что обслуживающие компании за внутреннюю разводку ответственности не несут, собственник квартиры сам должен следить за исправностью сантехники и все, что с ней связано. И если оборвало шланг после удара, значит вы приобрели и поставили некачественный товар.
Гидроудар
Я сейчас расскажу о самой распространенной ошибке, приподключении гибкой подводки, вследствие которой и происходит данное аварийное состояние. Все дело в том, что не так уж и давно было налажено производство шаровых кранов. Чтобы открыть его на 100%, нужно повернуть “барашек”(или ручку) всего на девяносто градусов.
Если обычный вентиль или задвижку нужно крутить сравнительно долго, чтобы осуществить полноценную подачу воды в общий стояк, то, по мере медленного его открывания, давление в трубе будет расти равномерно. Но если коротким движением открыть шаровый кран, то напор пойдет сразу, во всю свою мощь.
Вода под давлением устремляется вперед, толкая перед собой воздух, сжимая его и создавая из него подушку. Вот тут все протечки сантехнических приборов и станут детонатором разрыва слабых соединений. Это может быть подтекание смесителей, из-за старых прокладок или, выработавших свой ресурс, буксов.
Или плохо отрегулированного, сливного бачка унитаза, от чего происходит постоянное подтекание, а это значит, что запорная арматура открыта и есть прямой выход из системы. То есть, я хочу отметить тот факт, что любая протечка при гидроударе, может стать, грубо выражаясь, бочкой с порохом.
Еще один пример. Когда вы открыли смеситель или слили воду в унитазе, но вместо воды с шипением начинает выходить воздух, так как, в ходе каких-то ремонтных работ, было произведено отключение общедомовых водяных стояков и после их заполнения, во внутренней разводке скопился воздух.
Воздух начинает выходить из системы, давление в пузыре резко падает и вода, стоявшая перед пробкой, резко устремляется вперед, выталкивая остатки воздуха. Но, так как, выходное отверстие меньше диаметра трубы, весь объем жидкости не может вытекать сразу общей массой и образуется новое препятствие.
Вода, не попавшая в основную вытекающую струю и от того, что ей некуда деваться, отталкивается от вытекающей жидкости в суженом месте и поворачивает назад, в ослабленном остатке воздушного пузыря, навстречу основному потоку, всасывая назад остатки воды, не успевшие вытечь.
Это можно сравнить с морской волной во время шторма, когда ударившись о скалу, ее гребень, через верх отскакивает с силой назад. Только в нашем случае, своим движением она создает противодействие основному потоку. Во время их столкновения, давление в трубе усиливается в несколько раз, это и есть-”Гидроудар”.
Слабые участки не выдерживают и разрушаются, а в нашем случае, это места соединений шланга со штуцером и гайкой, да и всей в принципе, гибкой подводки для воды в целом. Если я в своем повествовании не смог до конца раскрыть суть возникновения проблемы, опишите в чем именно, постараюсь исправить.
Длина гибкой подводки и кольцо-компенсатор
Очень часто приобретаются шланги фактической длины, так общий вид смотрится эстетичней, но, практически натянутая гибкая подводка, увеличивает фактор риска аварии при гидроударе. Вы наверное не раз замечали, как при открытии смесителя, он начинает “плеваться” и его гусак подпрыгивает?
Это мини-гидроудары, создающиеся с помощью остатков воздуха, во внутриквартирной разводке после аварийных или запланированных отключений общедомовой системы подачи воды. Но, так как, в ней давление нормализовалось до того, как вы открыли смеситель, то удар выходит слабым.
Вы когда-нибудь видели участок трубопровода, на котором через определенное расстояние смонтированы такие п-образные отвороты? Труба идет-идет, а потом, вдруг, как будто огибает какое-то препятствие, хотя на самом деле участок прямой без каких либо помех. Это называется-КОМПЕНСАТОР.
Он, как раз, и служит противодействием, возникающему гидроудару в трубе. Во-первых, за счет поворотов, гасится скорость потока, особенно при каждом новом наполнении трубопровода, будь то вода, нефть или что-то еще. Важно отметить, что в первую очередь, это касается разогретых жидкостей.
Возьмем для примера теплотрассу или нефтепровод. Температура воды или нефтепродукта в начальной точке довольно высокая, по мере прохождения по трубе, происходит постепенное остывание жидкости. Начинают работать законы физики: расширение и сужение при нагревании и остывании.
Из-за этого, на отдельных участках начинает меняться давление в трубопроводе, происходят внутренние короткие ускорения и торможения, что заставляет трубу натуральным образом шевелиться и подпрыгивать. Компенсатор, как раз и позволяет трубопроводу растягиваться и сжиматься.
К чему я все это рассказываю? Чтобы Вы, уважаемый читатель, не сведущий в таких делах, имели, хоть какое-то представление о том, какие нагрузки испытывает гибкая подводка для воды при эксплуатации и какую “фишку” хочу Вам предложить для более устойчивой его работы при повышенных нагрузках.
Кольцо-компенсатор
При выполнении сантехнических работ по замене гибкой подводки или подключении новых приборов, я всегда советую своим клиентам приобретать шланги такой длины, чтобы можно было сделать хотя бы одно кольцо(петлю) в диаметре примерно 25-30 сантиметров.
А в идеале, конечно же, нужно делать два оборота. Кто-то может задать вопрос:” А что, если просто установить шланг подлинней и не заморачиваться с кольцами-петлями?” Поясню. Когда он висит или лежит, безусловно его свободное состояние, даст положительный эффект, но не в полном объеме.
Дело в том, что когда система наполняется, жидкость все время без помех разгоняется, заполняя собой внутреннее пространство и без помех проходит по подводке. А наша задача, заставить ее разгон притормозить, чтобы снизить силу удара и как раз кольцо-компенсатор, должно сыграть эту роль.
Вода, проходя по петле, начнет притормаживать за счет того, что будет, во время ее прохождения, постоянно упираться в поворот. Примерно так же, когда вы едете на автомобиле и проезжая любой поворот, вашу машину начинает тянуть в сторону обочины и если отпустить руль, машина просто вылетит с дороги.
Так и в нашем случае, поток, проходя по кольцу-компенсатору, начинает прижиматься к его внутренней стенке, тем самым гасится скорость “головы” потока, а кольца разжимаются и сжимаются, арматизируя удары. Такой способ соединения шлангов, снижает, во много раз, их выход из строя при гидроударе.
- Не допускайте, чтобы установленные шланги были в натянутом состоянии.
- Следите, чтобы не было скруток и перегибов.
- Меняйте вовремя гибкую подводку, сроки ее службы прописаны в аннотации к изделию.
- Не перетягивайте гайки при их закручивании.
- Перед тем, как вкручивать штуцера в смеситель, смажьте дополнительно обсадные резиновые колечки или прокладки сантехническим силиконом, это добавит им надежности от протечки.
- Перекрывайте отсекающие краны внутренней разводки при длительном отсутствии, будь то отпуск, командировка и тд.
Выводы
Как видите сами, уважаемый читатель, несложное дополнение при установке гибкой подводки для воды, без всяких сомнений внесет свою лепту и на несколько пунктов повысит прочность шлангов при их эксплуатации. Возьмите на заметку мои советы, они проверены временем и постоянно подтверждают свою состоятельность.
Ну а возникновение гидроударов в наших с вами санузлах, и системах отопления, целиком и полностью лежат на совести обслуживающих компаний. На их нерадивых работниках, выполняющих, свою работу, спустя рукава и при этом пытающихся свою халатность и ошибки, свалить на нас, жильцов.
Посетите интернет-магазин «ВКомфорте». Доставка по всей России. Большой выбор качественных товаров. Для перехода нажмите ЗДЕСЬ.
Уважаемый читатель! Оставьте, пожалуйста свой отзыв на мою заметку-«Гибкая подводка,компенсатор от гидроудара». Напишите, была ли она полезной для Вас, а может появились дополнительные вопросы, или я что-то упустил. Буду рад общению с Вами и всегда готов к диалогу. Хочу пожелать вам всех благ и удачи в Ваших делах. До свидания.
Искренне Ваш, Андрей Павлюк.
Понравилась статья? Поделись!
- Вконтакте
- Одноклассники
Бросил курить, мой опыт отказа от сигарет весь процесс
Инструкция как открыть мельницу Приправыч для перца, специй
Источник
Защита от гидроударов системы домашнего отопления и водоснабжения
В последнее время все чаще появляются сообщения о разрушении некоторых элементов системы отопления или водопровода. Причина поломки — гидроудар. Спасает от подобных неприятностей компенсатор (гаситель) гидроудара. Что это за устройство такое, как и где его устанавливать — читайте в этой статье.
Что такое гидроудар в трубопроводе, причины возникновения
Гидроудар — это резкое повышение давления в системах транспортирующих жидкость, которое возникает при резком изменении скорости движения жидкости. Скачок давления может стать причиной разрушения некоторых элементов системы. Разрушения происходят, если превышен предел прочности соединения или материала.
Если говорить о наших домах и квартирах, гидроудары возникают в системах отопления и водоснабжения. В системах отопления частных домов — при старте или остановке циркуляционного насоса. Да, сам по себе он давления не создает. Но резкое ускорение или останов теплоносителя и является той нагрузкой, которая действует на стенки труб и близлежащие устройства. В системах отопления закрытого типа стоит расширительный бак. Он компенсирует гидроудар, если насос находится рядом. В этом случае дополнительные устройства могут и не понадобиться. Проверить необходимость установки компенсатора можно по манометру. Если стрелка не движется или движется едва заметно, все нормально.
Наиболее распространенная причина появления гидроудара — резкое закрытие крана
В централизованных системах отопления, гидроудар возникает при резком закрытии заслонки, когда быстро открывают краны для заполнения системы после ремонта/профилактики. По правилам надо делать это медленно и постепенно, но на практике случается иначе…
В водоснабжении гидроудар возникает даже при резком закрытии крана или другой запорной арматуры. Более выраженные «эффекты» получаем в завоздушенных системах. Вода при движении ударяется в воздушные пробки, что создает дополнительные ударные нагрузки. Мы можем при этом слышать щелчки или потрескивание. А если водопровод разведен пластиковыми трубами, во время эксплуатации можно заметить, как эти трубы сотрясаются. Так они реагируют на гидроудары. Вы, наверное, замечали, как дергается шланг в металлической оплетке. Причина та же — скачки давления. Рано или поздно они приведут к тому, что либо труба лопнет в самом слабом месте, либо соединение потечет (что более вероятно и чаще встречается).
Гидроудар может нанести серьезный ущерб
Почему же раньше это явление не отмечалось? Потому что сейчас большая часть кранов имеют шаровую заслонку и поток перекрывается/открывается очень резко. Раньше краны были вентильного типа и заслонка опускалась медленно и постепенно.
Как же бороться с гидроударами в отоплении и водоснабжении? Можно, конечно, приучить обитателей квартиры или дома не крутить резко краны. Но стиральную или посудомоечную машину не научишь бережному отношению к трубам. И циркуляционный насос не замедлишь в процессе старта и останова. Поэтому в систему отопления или водоснабжения добавляют компенсаторы гидроударов. Их же называют гасителями, амортизаторами.
Что такое компенсатор гидроудара: виды, конструкция, принцип работы
Компенсатор гидроудара есть двух типов: мембранный и с подпружиненным клапаном. Они выполняют одну и ту же функцию: принимают излишки жидкости, снижая тем самым нагрузку на другие элементы системы. Так как эти устройства имеют небольшие размеры, защищают они те приборы, которые расположены в непосредственной близости.
Компенсатор гидроудара — небольшое устройство, но картину меняет значительно
Как устроен и работает мембранный компенсатор
Мембранный компенсатор гидроудара — это емкость, которую делит на две части эластичная мембрана. Одна из частей заполнена воздухом, вторая, в нормальном состоянии пуста. Воздух в заполненной части закачивается под определенным давлением. Для проверки/подкачки давления в этой части корпуса имеется золотник (ниппель). С завода изделия поставляются с исходным давлением в 3 Бар. Это «стандартное» значение для большинства систем отопления одноэтажных частных домов. Если давление требуется изменить, к ниппелю подсоединяют насос и доводят его до требуемого значения. Это значение — на 20-30% выше рабочего в конкретной системе. Но оно должно быть значительно ниже предела работоспособности самого компенсатора.
Мембранный амортизатор гидравлических ударов в системах отопления и водоснабжения
Пока давление в системе не превышает давление в этой части резервуара, ничего не происходит. При возникновении гидроудара, под действием возросшего давления мембрана растягивается, часть жидкости поступает в резервуар. По мере нормализации, эластичная мембрана стремиться занять свое нормальное состояние, выталкивая жидкость обратно в систему. Тем самым скачок сглаживается.
Особенности пружинного гасителя гидроудара
Второй тип компенсаторов гидроударов работает по тому же принципу: в корпус при повышении давления пропускается жидкость. Вот только доступ в емкость перекрывает пластиковый диск, который подпирается пружиной. Давление, при котором жидкость начинает поступать внутрь, зависит от силы упругости пружины. Регулировать его никак нельзя (во всяком случае пока регулируемые модели не попадались), так что приходится подбирать устройство с подходящими параметрами.
Устройство компенсатора гидроудара пружинного/тарельчатого типа
Принцип работы этого гасителя аналогичен вышеописанному. Пока давление в системе в норме, пружина прижимает диск к корпусу. При возникновении гидроудара, она сжимается, вода заходит в корпус. По мере понижения давления, оно становится меньше, чем сила упругости пружины. Она постепенно разжимается, возвращая жидкость в трубопровод.
Как видите, оба устройства работают по схожему принципу. Более надежными принято считать пружинные модели, так как рабочие элементы в них меньше подвержены износу (металлическая пружина и прочный пластик). Но мембраны также делаются из материалов, которые длительное время не теряют своей эластичности. Дополнительный плюс — возможность выставить давление, при котором мембрана начнет растягиваться. Но минусом можно считать необходимость регулярной проверки давления и, при необходимости, подкачки.
Где и как устанавливать: рекомендации по монтажу
Компенсатор гидроударов имеет небольшие размеры, в корпус может поместиться лишь небольшое количество воды (менее 200 мл обычно). Устанавливается он в непосредственной близости перед источником появления гидроудара: шаровым краном, водяной гребенкой, на шланге к стиральной или посудомоечной машине, после циркуляционного насоса, на гребенке теплого пола.
Компенсатор гидроударов устанавливается вблизи от потребителей или на гребенке
Крепить его можно в любом положении: вверх, вниз, в сторону. Для мембранных моделей только важно, чтобы был свободный доступ к ниппелю. Независимо от конструкции, не рекомендуется ставить устройство на длинных отводках от магистрали. Подводящий отрезок трубы должен быть максимально коротким.
Правила монтажа компенсатора гидравлического удара
При выборе обратите внимание на максимальное рабочее и компенсируемое давление. Второй момент — диаметр подключения. Обычно это 1/2 дюйма, но есть и на 3/4 и дюймовые.
При подключении стиральной и/или посудомоечной машины на шланг устанавливается тройник. Один свободный выход тройника идет на машину, на второй устанавливают компенсатор гидроудара.
Другие способы борьбы с гидроударом
Один из возможных вариантов нейтрализации гидроудара уже озвучивали — краны закрывать плавно. Но это не панацея, да и неудобно в наше стремительное время. И есть еще бытовая техника, ее не научишь. Хотя, некоторые производители учитывают этот момент, и последние модели делают с клапаном, который плавно перекрывает воду. Вот поэтому компенсаторы и нейтрализаторы становятся так популярны.
Компенсатор гидроудара — небольшое устройство (сравнение с латунным шаровым краном)
Бороться с гидроударом можно и другими методами:
- При разводке или реконструкции водопровода или отопления, перед источником гидроудара вставлять кусок эластичной трубы. Это армированный термостойкий каучук или пластика PPS. Длинна эластичной вставки — 20-40 см. Чем длиннее труба, тем длиннее вставка.
- Покупка бытовой техники и запорно-регулирующей арматуры с плавным ходом клапана. Если говорить об отоплении, часто наблюдаются проблемы с теплым водным полом. Не все сервомоторы работают плавно при закрытии потока. Выход — ставить термостаты/терморегуляторы с плавным ходом поршня.
- Использовать насосы с плавным пуском и остановом.
Так выглядят устройства защиты от гидроударов в системах отопления и водоснабжения
Гидроудар — действительно опасная для закрытой системы вещь. Он ломает радиаторы, разрывает трубы. Чтобы избежать проблем, лучше продумать меры борьбы заранее. Если все уже работает, но появились проблемы, разумнее и проще всего установить компенсаторы. Да, они недешевы, но ремонт обойдется дороже.
Производители, характеристики, цены
Лучше всего компенсатор гидроудара покупать известных фирм. Это не тот участок, где уместно экономить. Наибольшей популярностью пользуется несколько фирм:
- FAR. Компенсатор этой фирмы — без мембраны, с пружиной и запорным диском. Подсоединительная резьба 1/2″, максимальное давление 50 Бар, номинальное — 10 Бар. Температуру выдерживает до 100°C. Цена от 30 $.
- Uni Fitt. Та же конструкция с подпружиненным диском. Есть два варианта корпуса: латунный и латунный с никелевым покрытием. Подключение 1/2 дюйма. Максимальная температура 90°C, номинальное давление — 10 Бар, пиковое — 20 Бар. Длинна защищаемого трубопровода — 10 м. Цена от 15 $.
Одни и те же модели в разных магазинах продаются по разной цене
Есть и другие фирмы, но они не так популярны. некоторый из-за слишком завышенной цены, другие не завоевали доверие. Во всяком случае, пока.
Источник