Реферат: Принцип работы гидроаккумулятора

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

Введение

Для того чтобы создать современную систему водоснабжения, одного только насоса мало. Необходим определенный набор сопутствующего оборудования, о котором необходимо рассказывать отдельно. Мембранные гидроаккумуляторы или гидробаки представляют собой стальную емкость. Внутри нее находится резиновая мембрана, похожая на колбу или мешок, в который закачивается вода. Между мембраной и корпусом находится воздух (первоначально производителем закачивается азот). Гидроаккумулятор предназначен, в первую очередь, для создания необходимого давления воды в системе и работы автоматики, совместно, например, с реле давления обеспечивая включение и выключение насоса. Он может служить в качестве емкости для дополнительного запаса воды. И в том и в другом случае его величину следует правильно подобрать. Таким образом, он заменяет гидронапорную башню и другие подобные сооружения.

Ни в коем случае нельзя путать гидроаккумулятор с расширительным баком, который иногда называют иностранным словом экспансомат. Последний предназначен для компенсации теплового расширения теплоносителя (обычно воды) в системах отопления. Экспансомат, как правило, имеет более простую внутреннюю конструкцию и не предназначен для использования в системах с питьевой водой.

Гидроаккумуляторы

Гидроаккумулятор - бак для воды с эластичной мембраной, в одной части которого находится вода, в другой - сжатый воздух. Предназначены для поддержания постоянного давления и смягчения гидравлических ударов воды в бытовых и промышленных установках. Именно гидроаккумулятор обеспечивает давление в системе водоснабжения при выключенном насосе.

Гидроаккумулятор состоит из:

1.Корпуса мембранный гидроаккумулятор водоснабжение

2.Резиновой мембраны,

3.Фланца

4. Ниппеля для закачивания и стравливания воздуха в полость В (6)

5. Фитинга для крепления мембраны, воздухоудалительного клапана и др.

Принцип действия гидроаккумулятора очень прост. Первоначально в полость В гидроаккумулятора закачивается сухой воздух, обычно под давлением 1,5-2атм. Вода из магистрали через резьбовое соединение поступает в полость А (7), заполняя ее. Воздух в полости В сжимается, а давление повышается. Таким образом, в рабочем состоянии в гидроаккумуляторе всегда находится и воздух и вода, которые разделены между собой мембраной, выполненной из пищевой или технической резины. Со временем давление воздуха в полости В может уменьшаться. При нормальной работе один раз в год проверяется давление воздуха в гидроаккумуляторе при отсутствии воды в полости А. Если давление меньше нормы, то его можно подкачать с помощью обычного автомобильного насоса через ниппель. Необходимо отметить, что гидроаккумулятор никогда полностью не заполняется водой. Реальный объем воды в нем зависит от многих параметров. Например, от первоначального давления воздуха в гидроаккумуляторе, верхнего и нижнего заданных порогов реле давления в системе, эластичности и геометрической формы диафрагмы, а также формы гидроаккумулятора. Так, например, в гидроаккумуляторе емкостью 100 литров при нормальных параметрах находится 40 - 60 литров воды.

Гидроаккумуляторы бывают вертикальные и горизонтальные. Название характеризует способ их установки. Здесь надо обратить внимание на метод удаления скапливающегося воздуха внутри резиновой мембраны. Дело в том, что в системах водоснабжения в воде всегда находится растворенный воздух. Со временем при работе системы этот воздух выделяется из воды и скапливается в различных местах, образуя воздушные пробки. Одним из таких мест является полость А гидроаккумулятора. Для удаления этого воздуха, а также воздушных пробок, возникающих при монтаже и ремонте системы, в конструкции больших гидроаккумуляторов (100 и более литров) предусмотрен дополнительный фитинг, на который устанавливается воздухоудалительный клапан, через который периодически стравливается скопившийся в системе воздух. При использовании вертикального гидроаккумулятора емкостью более 100 литров воздух скапливается в верхней части и может быть удален с помощью этого воздухоудалительного клапана. В гидроаккумуляторах горизонтального типа удаление воздуха можно сделать с помощью дополнительного участка трубопровода, состоящего из выводного воздушного ниппеля, шарового крана и слива в канализацию. Гидроаккумуляторы маленьких объемов не оснащены таким фитингом. Поэтому выбор их типа осуществляется исключительно удобностью компоновки. Удаление скопившегося в них воздуха осуществляется периодическим полным опораживанием.

Подбор размера гидроаккумулятора

Правильный подбор гидроаккумуляторов для систем индивидуального водоснабжения достаточно сложен. Существует большое количество исходных данных, которые необходимо учитывать. Кроме традиционных душа и крана на кухне, современные дома могут быть оснащены ванной, биде, канализацией, стиральной машиной и другим оборудованием, для работы которого необходима вода. Помимо оборудования различным может быть количество людей, находящихся в доме. Это объективные факторы, но при выборе размеров гидроаккумулятора приходится учитывать еще и субъективные факторы. Например, сколько раз в час можно включать насос и заполнять гидроаккумулятор? Что случиться, если сразу несколько человек будут пользоваться водой? Что будет, если в это время работает стиральная машина?

Отметим, что до настоящего времени никаких методик выбора размеров гидроаккумуляторов в России не было. Во-первых, потому что в России не было индивидуальных систем водоснабжения. Во-вторых, слишком разные требования у людей к таким системам. В основу предлагаемой методики подбора объема гидроаккумулятора положен международный метод расчета UNI 9182.

Если в доме только кран для воды, душ и кран для полива, то ничего считать не надо. Нужна стандартная установка водоснабжения с гидроаккумулятором 24 литра. Она оптимальна в тех случаях, когда число постоянно проживающих людей в доме до четырех человек. Даже если потребуется в перспективе увеличить число точек разбора воды, то можно будет просто купить отдельно и установить в любую точку системы водоснабжения еще один гидроаккумулятор объемом 24 литра.

Если дом без канализации, но с количеством точек разбора воды более трех, то в любых случаях достаточно гидроаккумулятора объемом 50 литров.

Методика же расчета предназначена для индивидуальных домов, оснащенных канализацией (септиком), с ваннами и другим оборудованием, потребляющим значительное количество воды.

1. Определите суммарный коэффициент потребления воды Су. Для этого составьте перечень точек разбора в доме и укажите количество каждого вида оборудования.

2. Заполните таблицу 1. Ее вторая колонка представляет собой таблицу коэффициентов частоты использования каждого вида оборудования (Сx). В третьей колонке укажите количество устройств каждого вида оборудования в доме (n). В правой колонке таблицы умножьте значение Сх на n. Просуммируйте значения этой колонки. Получится суммарный коэффициент потребления воды дома.

3. В зависимости от полученного значения суммарного коэффициента Су определите значение максимального расхода воды, необходимого для дома. Эти значения представлены в таблице 2.

Например, если в доме туалет, душ, кран в раковине, кран на кухне (каждого устройства по одному), то коэффициент потребления равен Су= 3+2+6+2=13. Ближайшее значение Су в таблице равно 12, следовательно Вам для нормального функционирования системы водоснабжения дома необходимо обеспечить максимальный расход около 36 литров в минуту.

4. Для определения объема гидроаккумулятора надо решить, сколько раз в час (а) допускается включение гидроаккумулятора при максимальной интенсивности потребления. Нормальным считается 10-15 раз в час. Требуется также назначить пороги срабатывания реле давления станции водоснабжения (Рmin и Рmax). Нижний порог Рmin для двухэтажных домов обычно равен 1,5 бар, а верхний порог Рmax - 3 бар.

Тогда, для определения объема гидроаккумулятора надо воспользоваться следующей формулой:

где V - полный объем гидроаккумулятора (литр),

Qmax - максимальное значение потребного расхода воды (литр/мин), а - количество пусков системы в час,

Pmin - нижний порог давления при включении насоса (бар), Pmax - верхний порог давления при выключении насоса (бар), Po - начальное давление газа в гидроаккумуляторе (бар).

Расчет давления воздуха в гидроаккумуляторе

Какое первоначальное давление воздуха должно быть в гидроаккумуляторе? Если устанавливать гидроаккумулятор в подвале, то его минимальное значение легко подсчитать. Надо взять высоту в метрах от подвала до верхней точки системы водоснабжения. Например, для двухэтажного дома это 6-7 метров, трехэтажного - около 10 метров, потом прибавить к этому значению 6 и разделить на 10. Получится необходимое значение в атмосферах. Например, для двухэтажного дома 7 + 6 = 13 / 10 = 1,3 атмосферы. Это минимальное значение давления воздуха в гидроаккумуляторе. В противном случае вода из него не будет поступать на второй этаж дома. Однако завышать эти значения не следует, иначе в гидроаккумуляторе просто не будет воды. Обычно завод-изготовитель сам устанавливает давление воздуха в размере 1,5 атм., но может случиться так, что давление воздуха в купленном гидроаккумуляторе будет другое. Следует первоначально проверить его обыкновенным манометром, подсоединив его к ниппелю гидроаккумулятора и при необходимости увеличить его с помощью автомобильного насоса.

Рекомендации по назначению порогов срабатывания реле давления систем водоснабжения индивидуального дома

Разница порогов срабатывания Рmax - Рmin определяет величину объема воды, выдаваемого гидроаккумулятором системы водоснабжения. Чем больше эта разница, тем более эффективней работа гидроаккумулятора, но мембрана в этом случае нагружается сильнее и может разорваться.

Значение Рmin (давление включения насоса) определяется исходя из значения гидростатического давления (высоты воды) в системе водоснабжения дома. Например, если высота труб в системе равна 10 метрам, то тогда давление водного столба будет равно 10 метрам, что равно давлению 1 бар.

Каким должно быть минимальное значение давления Рmin? Давление воздуха в камере противодавления гидроаккумулятора должно быть равно гидростатическому, то есть в нашем случае 1 бар. Нижний порог срабатывания Рmin тогда должен быть несколько больше (на 0,1 бара) давления воздуха в гидроаккумуляторе.

Однако надо, чтобы система работала устойчиво. Наиболее критичной, с точки зрения стабильности работы, является наиболее высокая точка разбора (например кран или душ на верхнем этаже). Кран работает нормально, если перепад давления в нем не менее 0,5 бара.

Следовательно, давление должно быть 0,5 бара плюс значение гидростатического давления этой точки. Таким образом, минимальное значение давления газа в гидроаккумуляторе равно 0,5 бара плюс значение приведенного гидростатического давления в точке расположения гидроаккумулятора (расстояние по высоте между верхней точкой разбора и точкой расположения гидроаккумулятора). В случае, если гидроаккумулятор расположен в низшей точке системы водоснабжения, то минимальное значение газа в нем следует назначить 1 бар + 0,5 бара = 1,5 бара, а порог срабатывания (включения) насоса Рmin = 1,5 + 0,1 = 1,6 бара. Если гидроаккумулятор расположен в верхней точке, а датчик давления в нижней точке системы, то давление газа в гидроаккумуляторе следует назначить 0,5 бара, а порог включения насоса Рmin = 1,6 бара.

При назначении верхнего порога срабатывания системы автоматического водоснабжения необходимо учитывать несколько моментов, в первую очередь напорную характеристику насоса. Значение напора, создаваемого насосом в метрах водяного столба, разделенное на 10, покажет максимальное значение давления. Однако необходимо учитывать:

§ в характеристиках насоса указаны максимальные параметры без учета гидравлических сопротивлений трубопроводов

§ напряжение в электрической сети часто не соответствует номинальному 220 В

§ при максимальных значениях напора расход насоса минимален и система будет заполняться очень долго

§ При длительной эксплуатации характеристики насоса уменьшаются

Учитывая вышесказанное, рекомендуется назначать величину верхнего порога срабатывания на 30% ниже, чем максимальное значение напора насоса.

Однако первоначальным моментом при определении верхнего порога срабатывания является высота дома, вернее, высота системы водоснабжения. Чтобы определить величину верхнего порога срабатывания, прибавьте к высоте системы водоснабжения 20 метров и разделите на 10. Получится давление верхнего порога срабатывания, выраженное в барах.

В бытовых системах водоснабжения рекомендуют назначать разницу между нижним и верхним порогами срабатывания в размере 1-1,2 бара. Это наиболее приемлемые значения.