- Kako čuti i spriječiti prijetnju
- Tehnička sredstva zaštite
- Zamjena cijevi
- Zamjena zapornih ventila
- Montaža elemenata koji apsorbiraju udarce
- Korištenje kompenzatora
- Korištenje crpki s frekventnim pretvaračima
- Sigurnosni ventili
- Opis videa
- Zaključak
- Zaštita od vodenih udara
- Posljedice hidrauličkih udara
- Uzroci vodenog udara
- Što je vodeni čekić
- Uzroci vodenog udara
- Posljedice vodenog udara
- Što je vodeni čekić?
- Načini sprječavanja vodenog udara
- Glatko podešavanje
- Automatska zaštita
- Korištenje kompenzatora
- Sigurnosni ventil
- amortizeri
- Sigurnosni termostat
- Mogućnost zaobilaženja
- Što je vodeni čekić u cjevovodu, uzroci
- Posljedice hidrodinamičkog utjecaja u sustavu grijanja privatne kuće
- Drugi načini rješavanja vodenog udara
- Ranjivost cijevi tijekom vodenog udara
Kako čuti i spriječiti prijetnju
U metalno-plastičnim i polipropilenskim cijevima postoji zvučno izolirani sloj. Prekomjerni pritisak unutar sustava - borba vode s zračnom bravom, prema sluhu, više je nalik glasnom tutnjanju pune mačke ili nadraženom crijevu. Metalne i bakrene cijevi pojačavaju zvuk, emitirajući ga kroz cijeli sustav. Što je dalje od izvora, to je mljevenje jače i duže.
Otvorena slavina može se smatrati najboljim načinom za ublažavanje stresa s unutarnje površine zidova cjevovoda, ako je uzrok loše propusnosti vode zračna brava nastala tijekom oštre suspenzije opskrbe vodom. Prilikom izlaska tekućina će biti zasićena mjehurićima zraka.
Pažnja! Što je više zapornih slavina u sustavu, to je pouzdanija zaštita. Zatvaranje prolaza tekućine do oštećenog područja, a ne duž cijele duljine cjevovoda, smanjuje zonu rizika od vodenog udara
Tehnička sredstva zaštite
Sustav treba zaštititi što je više moguće od nepromišljenih ljudskih radnji, nepravilnog rada te nepravodobnog i nepotpunog održavanja. Da biste to učinili, postoji niz tehničkih rješenja za minimiziranje posljedica skokova tlaka tekućine u vodoopskrbnim i toplinskim mrežama i sprječavanje njihove pojave.
Zamjena cijevi
Da biste to učinili, potrebno je revidirati cijeli cjevovod, stare čelične cijevi treba zamijeniti modernim od polimernih materijala. Pouzdaniji su, praktički otporni na koroziju i traju dulje. U tom slučaju, cijevi se moraju odabrati uzimajući u obzir radne uvjete (tlak i temperaturu u mreži) s malom marginom u smislu parametara. Kako bi se smanjio protok, poželjno je odabrati proizvode s najvećim mogućim promjerom za tlak. Pronađite zlatnu sredinu.

Moderne pouzdane cijevi i fitinzi od polimernih materijala
Zamjena zapornih ventila
Zamjena kuglastih ventila ventilima može se nazvati povratkom u prošlost, no time ćete izbjeći nagle padove tlaka, bez obzira na to kako se ventili otvaraju i zatvaraju. Nije potrebno mijenjati sve uređaje za zaključavanje, možete se ograničiti samo na one koji su kritični za sustav.
Montaža elemenata koji apsorbiraju udarce
Korištenje ojačanih plastičnih ili gumenih umetaka koji se mogu širiti ili skupljati s udarima tlaka smanjit će deformirajući učinak na ostatak cjevovoda. Stijenke amortizera, za razliku od krutih cijevi, ne deformiraju se tijekom kompresije ili širenja i vraćaju se u prvobitno stanje, preuzimajući glavni dio utjecaja tekućine na sebe. Za većinu sustava dovoljan je presjek od 20 do 40 centimetara.
Korištenje kompenzatora
Kompenzatori su cilindrični spremnici (obrnuto staklo) unutar kojih se nalazi opruga. Jedan njegov kraj naslonjen je na gornji fiksni dio obrnutog "stakla", a donji - na pomični plastični disk. Kada se tlak u sustavu povećava, voda pritišće disk, sabijajući oprugu; kada se tlak smanjuje, elastična sila opruge nadoknađuje gubitak tlaka.

Lokalni kompenzator (mehanički) vodenog čekića za vodoopskrbu
Kompenzirajuća zaštita od vodenog udara u vodoopskrbnom sustavu također se provodi pomoću hidrauličnih akumulatora. Ovaj uređaj je spremnik određenog volumena podijeljen na dva dijela (s vodom i zrakom) gumenom membranom. U slučaju prekomjernog tlaka, ispustit će se u spremnik rastezanjem gumene membrane i smanjenjem volumena zraka unutar spremnika.
Korištenje crpki s frekventnim pretvaračima
Takva pumpna oprema, zbog automatizacije, omogućuje nesmetano pokretanje i zaustavljanje radnih tijela. To omogućuje izbjegavanje brzog povećanja tlaka, što je uzrok vodenog udara. Frekvencijski pretvarač regulira i postavlja broj okretaja kotača crpke u jedinici vremena, mijenjajući frekvenciju izmjenične struje primljene iz električne mreže.Podešavanje se vrši automatski ovisno o vrijednosti parametara koje prenose senzori.
Sigurnosni ventili
Princip rada ovih uređaja je prilično jednostavan. Kada su vrijednosti tlaka na mjestima ugradnje ventila veće od kritičnih parametara, ventili se otvaraju i tekućina se ispušta.

Glavni sigurnosni ventil za rasterećenje tlaka pri kritičnim vrijednostima
Oni mogu biti autonomni uređaji, koji se otvaraju okidačkim mehanizmima ili elektroničkim senzorima, ili biti dio sustava koji se sastoji od mnogih senzora i ventila kojima upravlja računalo.
Opis videa
Primjer zaštitne opreme za prigušivanje vodenog udara u vodoopskrbnom sustavu, pogledajte video:
Zaključak
Prenaponi tlaka ili hidraulički udari opasna su pojava svojstvena radu vodovodnih sustava ili sustava grijanja. Preventivnim mjerama i tehničkim rješenjima mogu se minimizirati njihov broj i negativan utjecaj. Kako bi se ovaj problem sveobuhvatno riješio, što je više moguće kako bi se spriječili rizici od opasnosti za ljude i materijalne štete, bolje je obratiti se profesionalcima.
Izvor
Zaštita od vodenih udara

Za zaštitu cjevovoda od vodenog udara potrebno vam je:
Glatko otvaranje/zatvaranje elemenata za zaključavanje
Kada se ventil glatko zatvori, tlak u cjevovodu će se postupno izjednačiti. U tom slučaju, udarni val će imati neznatnu silu, a samim time i snaga hidrauličkog udara bit će minimalna. Ali nije u svim slučajevima moguće osigurati glatko zatvaranje slavine.
Nemaju svi modeli dizajn ventila, mnogi moderni ventili imaju kuglični sustav - dovoljan je jedan neoprezni oštar okret i ventil će doći u "zatvoren" položaj
Koristite cijevi velikog promjera
U cjevovodima velikog promjera radni medij se kreće manjom brzinom nego u sustavima s manjim promjerom. I što je manja brzina kretanja protoka tekućine, to je slabija sila vodenog čekića. Međutim, ova metoda je mnogo skuplja. Troškovi rastu zbog veće cijene cijevi i toplinske izolacije.
Ugradite amortizer
Ovaj se uređaj nalazi u smjeru kretanja radne tekućine. Kao amortizer koristi se komad cijevi od elastične plastike ili gume, koji zamjenjuje dio krute cijevi ispred termostata. Kada dođe do hidrauličkog udara, elastični segment se rasteže i sila udarca je djelomično prigušena.
Koristite kompenzacijsku opremu
Hidraulički akumulator se koristi za ispuštanje viška tekućine dok se tlak u cjevovodu ne normalizira. Ova oprema izrađena je u obliku zatvorenog spremnika, opremljenog membranom i zračnim ventilom. Membrana je izrađena od elastičnog materijala, spremnik je izrađen od čelika.
Koristite automatizaciju pumpe
Jedan od razloga za pojavu hidrauličnih udara u cjevovodu je pumpna oprema. Kretanje radnog medija ovisi o brzini rotacije osovine pumpe. Stoga, glatko smanjenje/povećanje brzine rotacije omogućuje smanjenje udarne sile i smanjenje rizika od vodenog udara.
U proizvodnji se koriste posebni regulatori, frekventni pretvarači i drugi slični uređaji za upravljanje crpnom opremom.Ova oprema je također prikladna za kućnu upotrebu.
Vodeni čekić u komunikacijama pojavljuje se kada se pumpna oprema zaustavi, na primjer, kada napajanje nestane. U proizvodnji i komunalnim djelatnostima rezervni izvori koriste se dugo vremena i više puta su dokazali svoju učinkovitost. Prevencija izvanrednih situacija i smanjenje troškova popravaka dovode do značajnih ušteda troškova. Uključivanje kućne pumpne opreme putem uređaja za zaštitu od vodenog udara (stabilizatori i rezervni izvori napajanja) pomoći će u osiguranju internih komunikacijskih sustava.
Zaobilaznica je dodatni dio cjevovoda, koji se koristi kao obilazni kanal i služi za regulaciju propusnosti mreže grijanja. Takvi se uređaji mogu montirati i u nove sustave i u postojeće.
Ovo je jednostavan, ali učinkovit izum koji radi na principu ekspanzijskog spremnika za komunikacije grijanja. S oštrim padom tlaka, tekućina se kreće u membranski prigušivač. Nakon što tlak u cjevovodu padne na radnu vrijednost, tekućina će se gurnuti natrag u sustav. Povrat vode osigurava višak tlaka zraka koji se nalazi na suprotnoj strani membrane.
Zaštitni ventil od vodenog udara nalazi se u cjevovodnom sustavu pored sedimenta. Na udarce tlaka reagira prihvaćanjem obrnutih vala i sprječavanjem vodenog udara. Ventil je opremljen posebnim regulatorom, koji ga glatko otvara kada tlak padne.Dakle, kada povratni tok radnog medija dođe do pumpne jedinice, ventil je već u otvorenom stanju. Kao rezultat toga dolazi do ispuštanja vode, a time se i tlak smanjuje na prihvatljivu vrijednost. Nakon normalizacije tlaka, regulator zatvara ventil kako bi spriječio pražnjenje sustava.
Posljedice hidrauličkih udara
Svaki incident s vodoopskrbnim sustavom povezan je ne samo s materijalnom štetom na sebi, već i s troškovima otklanjanja posljedica izloženosti vodi obližnjim objektima. To je posebno otežano za cjevovode s toplom vodom i pod visokim tlakom. U tim situacijama čak postoji opasnost po zdravlje i život ljudi i kućnih ljubimaca. Mogu biti opečeni ili ozlijeđeni. Konkretno, ovaj negativni fenomen može biti praćen sljedećim:
- uništavanje ožičenja cijevi;
- poplava stambenih, upravnih i komunalnih prostora;
- kvar crpne opreme i ventila;
- oštećenja namještaja, kućanskih aparata, računala i slično;
- prekid opskrbe vodom;
- uništavanje konstrukcija zgrada i građevina (osobito zimi, zbog sile širenja tijekom smrzavanja vlage);
- prekid napajanja električnom energijom;
- požara zbog električnih kratkih spojeva.

Opasnost od posljedica oštećenja grijanja i vodoopskrbe uslijed vodenog udara
Nesreće na glavnim mrežama mogu uzrokovati prometne gužve, zimi poledica uzrokovana udarima obično na neko vrijeme potpuno blokira kretanje automobila.
Uzroci vodenog udara
Fizička priroda ovog fenomena leži u potpunom gubitku ili značajnom smanjenju propusnosti vodovodnih cijevi, zbog čega se povećava tlak tekućine u sustavu.
U kućama gdje su inženjerske komunikacije bile nepismeno projektirane i opremljene, često se može čuti karakteristično lupkanje i škljocanje u cjevovodu.
Oni su vanjska manifestacija vodenog udara i nastaju kada cirkulacija tekućine naglo prestane u zatvorenom sustavu, a zatim se njezino kretanje također naglo nastavi.
Zračni čepovi, adapteri većeg promjera na manji ili ugrađeni zaporni ventili često djeluju kao prirodne prepreke cjevovoda.
Ako se na putu vodenog toka koji se kreće određenom brzinom pojavi prepreka, njegova brzina kretanja se usporava, a volumen nastavlja rasti. Ne pronalazeći izlaz, stvara obrnuti val, koji, sudarajući se s glavnom vodenom masom, povećava tlak u sustavu. Ponekad može doseći prag od 20 atm.
Zbog nepropusnosti autoceste, nakupljeni volumen nema kamo otići, ali moćna energija i dalje traži izlaz u vanjsko okruženje. Udarna sila koja proizlazi iz takvog sudara stvara opasnost od puknuća cijevi, koja nema odgovarajuću sigurnosnu granicu.
Iz tog razloga, za uređenje sustava potrebno je koristiti bešavne cijevi za vodu i plin prilagođene za vodovodne mreže koje su u skladu s GOST 3262-75, ili tlačne metalno-plastične analoge proizvedene u skladu s GOST 18599.
Od trajnog utjecaja vodene energije, i sam cjevovod i kruti elementi sustava postupno ili brzo će se početi urušavati
Glavni čimbenici koji izazivaju pojavu vodenog udara u cijevima su:
- prekidi u radu ili kvar cirkulacijske crpke;
- prisutnost zraka u zatvorenom krugu sustava;
- nestašice struje;
- u slučaju naglog zatvaranja zapornih ventila.
Kratkotrajno povećanje tlaka u zatvorenom krugu zbog ubrizgavanja tekućine iznad propisane norme može se dogoditi ako, kada je crpka uključena, impeler se počne kretati velikim brzinama.
U posljednje vrijeme kod uređenje autonomnog sustava grijanja umjesto starih ventila i zasuna sve se više koriste kuglasti ventili, čiji uređaj ne omogućuje nesmetanu vožnju.
Njihova sposobnost brzog djelovanja ima lošu stranu, jer je jedan od najčešćih uzroka vodenog udara.
Ako nema ispuštanja zraka iz sustava kada se sustav pokrene, kada se otvori kuglasti ventil, zrak se sudara s praktički nestlačivom tekućinom.
Što se tiče sigurnosti, vijčani ventili su poželjniji, jer zbog faznog odmotavanja osovinskih kutija osiguravaju glatko otvaranje / zatvaranje ventila.
Slična situacija se također događa kada se zrak ne ispušta iz kruga prije pokretanja sustava. U trenutku otvaranja slavine voda se sudara sa zračnim čepom, koji u zatvorenom sustavu djeluje kao svojevrsni pneumatski amortizer.
Što je vodeni čekić
Vodeni čekić (vodeni čekić) je kratkotrajno, ali oštro i snažno povećanje (smanjenje) tlaka u cjevovodu (u vodoopskrbnom sustavu) tijekom naglog kočenja (ubrzanja) protoka tekućine koja se kreće kroz njega.

Vodeni čekić u vodoopskrbnom sustavu
Jednostavnim riječima, vodeni čekić je oštar skok tlaka u cijevima.
Vodeni čekić se događa:
- Pozitivno - kada tlak u cjevovodu raste vrlo naglo. To se može dogoditi kada se slavina (ventil, ventil) brzo zatvori ili se pumpa uključi.
- Negativno - kada, naprotiv, dolazi do smanjenja tlaka u vodoopskrbnom sustavu, zbog činjenice da je slavina otvorena ili je cirkulacijska crpka isključena.
Najveća opasnost za vodoopskrbu je pozitivni vodeni čekić. Recimo da otvoriš slavinu i opereš suđe. Završeno pranje, ne treba vam voda, zatvorite slavinu.
U ovom slučaju u vodoopskrbi se događa sljedeće. Protok vode neko vrijeme, po inerciji, teče istom brzinom. Tada se sudari s preprekom (dizalica je ipak bila zatvorena). I "udarajući" na ovu barijeru, formira se obrnuti val. A budući da je cijeli vodoopskrbni sustav zapečaćen. Ovaj obrnuti val sudara se s protokom vode koji ide na sastanak. Rezultat je vodeni čekić.
Prvi znakovi vodenog čekića su udarci i klikovi koji se čuju kada se slavina otvori ili zatvori. Pojava mrlja na spoju vodovodnih cijevi ili propuštajućih slavina.
Uzroci vodenog udara
Glavni razlog za pojavu vodenog udara u vodoopskrbnom sustavu:
- Oštro preklapanje zapornih ventila (slavine, ventili, zasuni).
- Kvar ili isključenje cirkulacijske crpke, crpne stanice.
- Zračne brave u vodovodnom sustavu.
- Razlike u presjeku vodovodnih cijevi.
U osnovi, vodeni čekić nastaje kada se zaporni ventil naglo zatvori. Voda prolazi kroz cijevi pod stalnim tlakom, ali kada dođe do oštrog prekida protoka vode.Tlak vode na stijenke cijevi povećava se nekoliko puta.
I kao rezultat toga, cijevi mogu puknuti ili će brtve navojnih spojeva i elemenata za zaključavanje postati neupotrebljivi.

Pukotina u cijevi - nakon vodenog čekića
Naravno, oštro zatvorena slavina nije jedini uzrok vodenog udara. Slična situacija se događa kada zrak ostane u sustavu. U trenutku kada se slavina otvori, voda se sudari sa čepom zraka.
A ovaj zračni čep u skučenom prostoru djeluje kao amortizer. Kao rezultat toga, izbacuje vodu velikom snagom i dolazi do udara.
Također, pojava vodenog čekića može izazvati cijevi različitih promjera. Padovi tlaka, ako se cijevi ne svedu na zajednički nazivnik, su zajamčeni
Posljedice vodenog udara
Tlak iznad dopuštene norme kritičan je za cijevi i njihove spojeve. Zaporni ventili također mogu otkazati.
Od prvog vodenog čekića obično ne dolazi do oštećenja vodoopskrbe. Uostalom, proizvodi za vodoopskrbu izrađuju se s marginom, u slučaju povećanja tlaka. Ali naknadni vodeni čekići pogodit će istu slabu točku. I u nekom trenutku, cijev ili ventili neće uspjeti.
Ako dođe do puknuća vodovodne cijevi u stambenoj zgradi, tada će doći do poplave, oštetit će se imovina vašeg stana i susjeda odozdo.
Posljedice vodenog udara - poplavila stan
U slučaju oštećenja centralne vodoopskrbe može doći do gašenja više kuća ili područja. To je već izvanredno stanje.Budući da će stanovnici stambenih zgrada ostati ne samo bez pitke vode, već i bez kanalizacije.
Pa, ako je zbog vodenog udara oštećena cijev za toplu vodu. To može dovesti do ozbiljnih opekotina.
Što je vodeni čekić?
Vodeni čekić je kratkoročni, ali značajan skok tlaka u sustavu ispunjenom tekućinom. Ova pojava se javlja u trenutku sudara protoka tekućine s preprekom koja se pojavila na njegovom putu. Tipični primjeri pojave takvih prepreka su oštro preklapanje ventila, iznenadno zaustavljanje crpke, zračna blokada itd.
Suočen s preprekom, tok vode po inerciji nastavlja teći istom brzinom kojom se kretao prije pojave prepreke. Prvi slojevi u dodiru s preprekom zbijaju se istom brzinom zbog dolaska sljedećih slojeva.
Zbog stalnog ubrizgavanja novih slojeva protoka, tlak se ubrzano povećava, a tekućina “traži” način da izbaci svoj dio kako bi ga ispraznila.
Slična situacija se gotovo uvijek događa kada je protok prekinut kuglastim ili zasunskim ventilom. Na prvi pogled, fenomen se može činiti bezazlenim. Zato mu mnogi vlasnici ne pridaju puno pažnje.
Ali u stvari, ako se pronađu preduvjeti za pojavu kvara na cijevima i spojevima, treba ga što prije otkloniti. Doista, zbog vodenog udara pojavljuju se rascjepi i pukotine u sustavu grijanja, kao i oštećenja opreme.
Ovom ozbiljnom problemu mogu prethoditi klikovi i udarci, kao i strana buka u cijevima za dovod vode, popraćena karakterističnim "režanjem".
Klikanje se uglavnom događa na onim mjestima gdje su cijevi veće veličine spojene na mlaznice manjeg presjeka. Voda koja prolazi duž njihovih unutarnjih zidova nailazi na prepreku, doduše inferiornu, ali ipak.

Redovita pojava vodenog udara negativno utječe na rad sustava, značajno skraćujući njegov vijek trajanja.
U slučaju nužde, od vodenog udara može pretrpjeti sljedeće:
- oprema (nepropusnost cjevovoda je prekinuta i uređaji za grijanje su uništeni);
- imovine (voda koja teče iz oštećene mreže će poplaviti kućište i dovesti do oštećenja namještaja);
- kućanstava (ako je došlo do kršenja u sustavu grijanja, postoji opasnost od ozbiljnih toplinskih opeklina).
Prema statistikama, "lavovski udio" nesreća na cjevovodu, koji iznosi oko 60%, događa se zbog vodenog udara. Češće se negativne posljedice ovog učinka mogu uočiti kod istrošenih cijevi prekrivenih korozijom.

Posljedice redovitih hidrodinamičkih šokova mogu biti nepredvidive, a najčešći među njima je proboj
Najviše problema donosi proširenim cjevovodima, na primjer, pri uređenju "toplog poda", duž čijih kontura cirkulira tekućina zagrijana na određenu temperaturu.
Stupanj oštećenja uvelike ovisi o mjestu prepreke: ako se nalazi na početku dugog cjevovoda, veličina povećanog tlaka bit će beznačajna, ali ako je na kraju, bit će mnogo veća.
Najčešće se učinak očituje kada su pri polaganju sustava grijanja korištene cijevi različitih promjera.Ako se cijevi "različite veličine" uz pomoć adaptera ne dovedu do zajedničkog "nazivnika", povećanje tlaka u sustavu grijanja je neizbježno. U ovoj situaciji, radi zaštite sustava, krug je opremljen posebnim ventilom - termostatom.
Načini sprječavanja vodenog udara
Praktično je nemoguće riješiti se povremenog pojavljivanja viška tlaka u cjevovodu, stoga su glavne mjere usmjerene na smanjenje njegovog intenziteta i stvaranje učinkovite zaštite za cijevi i druge elemente sustava.
3 id="plavnaya-regulirovka">Glatko podešavanje
Najjednostavniji i najjeftiniji način sprječavanja hidrodinamičkog udara je korištenje beskonačne kontrole. Ova preporuka je navedena u regulatornoj dokumentaciji za rad objekata koji se opslužuju centraliziranom opskrbom vodom i toplinom.
Ovaj princip se može koristiti ne samo u stambenim zgradama, već iu privatnom sektoru, gdje se obično koriste autonomni sustavi grijanja. Zbog glatke upotrebe zapornih ventila, ne dolazi do naglog povećanja tlaka: ovaj se proces, takoreći, proteže tijekom vremena. Kao rezultat toga, uz zadržavanje ukupne sile udarca, postiže se smanjenje njegove snage.
Najprikladnije je implementirati sličnu metodu s slavinama s postupnim blokiranjem protoka.

Automatska zaštita
Nije uvijek moguće ručno postići postupnu korekciju unutarnjeg tlaka. Prikladniji i pouzdaniji u radu su automatski amortizeri vodenih udara, koji se ugrađuju na pumpe u prisilnim sustavima.
Automatizacija omogućuje glatko povećanje broja okretaja motora kada je uključen, a kada je isključen - jednako ga glatko smanjiti.Dakle, unutarnji tlak doseže svoj maksimum ne odmah, već nakon nekog vremena. Istodobno, uz praćenje indikatora tlaka, elektronika samostalno regulira tlak.

Korištenje kompenzatora
Zadatak hidrauličkog kompenzatora (naziva se i prigušivač i hidraulički akumulator) je akumulirati tekućinu i apsorbirati njezin višak iz kruga, što pomaže u smanjenju razine unutarnjeg tlaka. Kao rezultat, to vam omogućuje da ugasite rezultirajući vodeni čekić.

Dizajn kompenzatora sastoji se od zatvorenog čeličnog spremnika, elastične gumene membrane i zračnog ventila ugrađenog u njega. Mjesto njegove ugradnje su dijelovi kruga grijanja s najvećom vjerojatnošću skokova tlaka.
Sigurnosni ventil
Mjesto ugradnje zaštitnog ventila s dijafragmom je dio cijevi u neposrednoj blizini crpke, odmah nakon povratnog osigurača (to vam omogućuje odzračivanje potrebnog volumena tekućine u slučaju prekomjernog tlaka). U različitim modelima uređaja, njihovo aktiviranje može se provesti bilo pomoću električnog regulatora ili pomoću pilot uređaja brzog djelovanja.

Ventil se aktivira kada tlak prijeđe sigurnu granicu, što osigurava pouzdanu zaštitu cirkulacijske crpke u slučaju njezina naglog zaustavljanja. Kada opasni unutarnji napon dosegne svoj maksimum, uređaj se otvara 100%. Nakon normalizacije situacije, regulator se postupno zatvara. Na taj se način izbjegava vodeni udar i osigurava stabilna cirkulacija tekućine u sustavu.
amortizeri
Još jedna učinkovita metoda zaštite vodovodnih cijevi je uporaba kompenzatora vodenih čekića koji apsorbiraju udarce.
Najčešće govorimo o plastičnim ili gumenim cijevima otpornim na toplinu. Njihovo mjesto mora se podudarati sa smjerom kretanja rashladne tekućine (termostat se nalazi odmah iza takve cijevi). Zbog elastičnosti, proizvod je u stanju samostalno ukloniti energiju vodenog čekića. U prosjeku, duljina sekcije koja apsorbira udarce uzima se u rasponu od 20-30 cm. Za vrlo duge krugove, duljina ojačane gumene cijevi može se povećati na 40 cm.

Sigurnosni termostat
U nekim situacijama termostat opremljen posebnom zaštitom od strujnih udara pomaže u izbjegavanju vodenog udara.
Unutar uređaja nalazi se opružno punjenje koje razdvaja ventil i termičku glavu. Tijekom skoka tlaka, aktivirani mehanizam sprječava potpuno zatvaranje ventila. Kako se snaga vodenog čekića smanjuje, izlazni otvor se postupno zatvara.
Prilikom ugradnje sigurnosnog termostata važno je ne pobrkati strelicu na tijelu i smjer kretanja tekućeg medija u cijevi

Mogućnost zaobilaženja
Zaštitni termostat možete izraditi i sami tako da termostatski ventil opremite posebnim šantom. Govorimo o tankoj cijevi promjera 0,2-0,4 mm ili rupi sličnog presjeka. Ako sustav nije preopterećen, termostat će raditi normalno. U slučaju pojave unutarnjeg stresa, glatko će se ukloniti.

Što je vodeni čekić u cjevovodu, uzroci
Ako govorimo o našim kućama i stanovima, vodeni čekić se javlja u sustavima grijanja i vodoopskrbe.U sustavima grijanja privatnih kuća - prilikom pokretanja ili zaustavljanja cirkulacijske crpke. Da, sam po sebi ne stvara pritisak. Ali oštro ubrzanje ili zaustavljanje rashladne tekućine je opterećenje koje djeluje na zidove cijevi i obližnjih uređaja. U zatvorenim sustavima grijanja postoji ekspanzijski spremnik. Kompenzira vodeni udar ako je pumpa u blizini. U tom slučaju dodatni uređaji možda neće biti potrebni. Potrebu za ugradnjom kompenzatora možete provjeriti pomoću manometra. Ako se strelica ne pomiče, ili se pomiče samo malo, sve je u redu.

Najčešći uzrok vodenog udara je iznenadno zatvaranje slavine.
U sustavima centraliziranog grijanja, vodeni čekić nastaje kada se zaklopka naglo zatvori, kada se slavine brzo otvore za punjenje sustava nakon popravka / održavanja. Prema pravilima, to treba raditi polako i postupno, ali u praksi se događa drugačije...
U vodoopskrbi, vodeni čekić nastaje čak i kada se slavina ili drugi zaporni ventil naglo zatvori. Izraženiji "efekti" dobivaju se u sustavima zrak-zrak. Prilikom kretanja voda udara u zračne džepove, što stvara dodatna udarna opterećenja. Možemo čuti klikove ili pucketanje. A ako je dovod vode razrijeđen plastičnim cijevima, tijekom rada možete primijetiti kako se te cijevi tresu. Ovako reagiraju na vodeni čekić. Vjerojatno ste primijetili kako se crijevo u metalnoj pletenici trza. Razlog je isti - skokovi tlaka. Prije ili kasnije, ili će uzrokovati pucanje cijevi na najslabijoj točki ili propuštanje veze (što je vjerojatnije i češće).

Vodeni čekić može uzrokovati ozbiljnu štetu
Zašto ovo nije viđeno prije? Jer sada većina ventila ima kuglasti ventil i protok je blokiran / otvoren vrlo naglo. Ranije su slavine bile ventilskog tipa i klapna se spuštala polako i postupno.
Kako se nositi s vodenim čekićem u grijanju i vodoopskrbi? Možete, naravno, naučiti stanovnike stana ili kuće da ne okreću oštro slavine. Ali ne možete naučiti perilicu rublja ili suđa da poštuje cijevi. I cirkulacijska crpka neće usporiti u procesu pokretanja i zaustavljanja. Stoga se u sustav grijanja ili vodoopskrbe dodaju kompenzatori vodenih udara. Nazivaju se i amortizeri, amortizeri.
Posljedice hidrodinamičkog utjecaja u sustavu grijanja privatne kuće
Trenutačno rastući tlak djeluje na grijaće elemente.
Krute konstrukcije nisu sposobne za brzo rastezanje i doživljavaju ogromna vlačna opterećenja.
Stalno rastući pritisak tekućine uništava sve vrste spojeva, utječe na šavove uređaja za grijanje.
Kritično će biti oštećenje dugih cjevovoda, podnog grijanja (ovdje pročitajte o kolektorskim skupinama s pumpom), uspona.
Neizravna posljedica bit će potreba za popravcima.
Ovo se odnosi na skrivene komunikacije:
- iza zidnih panela
- u podzemnom prostoru
- u cementnom estrihu.
Takve se situacije mogu izbjeći smanjenjem sile ili neutralizacijom učinka udarca tekućine.
Drugi načini rješavanja vodenog udara
Jedna od mogućih opcija za neutralizaciju vodenog čekića već je izražena - glatko zatvorite slavine. Ali ovo nije lijek, a i nezgodno je u našem brzom vremenu. A tu su i kućanski aparati, ne možete ih naučiti.Iako neki proizvođači uzimaju u obzir ovaj trenutak, a najnoviji modeli izrađeni su s ventilom koji glatko isključuje vodu. Zato kompenzatori i neutralizatori postaju toliko popularni.

Kompenzator vodenog udara - mali uređaj (usporedba s mjedenim kuglastim ventilom)
Vodeni čekić možete riješiti na druge načine:
- Prilikom distribucije ili rekonstrukcije sustava vodoopskrbe ili grijanja, umetnite komad elastične cijevi ispred izvora vodenog udara. To je ojačana guma otporna na toplinu ili PPS plastika. Duljina elastičnog umetka je 20-40 cm Što je dulja cijev, to je duži umetak.
- Kupnja kućanskih aparata i zapornih i regulacijskih ventila s glatkim hodom ventila. Ako govorimo o grijanju, često postoje problemi s toplim vodenim podom. Ne rade svi servomotori glatko kada je protok zatvoren. Izlaz je ugradnja termostata / termostata s glatkim hodom klipa.
- Koristite pumpe s mekim startom i zaustavljanjem.

Ovako izgledaju uređaji za zaštitu od vodenih udara u sustavima grijanja i vodoopskrbe
Vodeni čekić je stvarno opasna stvar za zatvoreni sustav. Razbija radijatore, lomi cijevi. Kako biste izbjegli probleme, bolje je unaprijed razmisliti o mjerama kontrole. Ako već sve radi, ali ima problema, mudrije je i najlakše ugraditi kompenzatore. Da, nisu jeftini, ali popravci će koštati više.
Ranjivost cijevi tijekom vodenog udara
Slavina koja nije otvorena na vrijeme ili tlačna pumpa nije isključena u slučaju nužde preduvjet je da će voda pronaći i proširiti rupu. Svaka vrsta cijevi ima svoje slabe točke.
- Vjerojatnije je da će se bešavni metal oštetiti na zavojima, što je kut strmiji, to je veći rizik.
- Šavovi na proizvodima od valjanog metala nisu dizajnirani za pritisak veći od onoga što je naznačeno na oznaci.
- U metalno-plastičnim cijevima za vodu, rizične zone nalaze se na spojevima s armaturom - T, zapornim slavinama i kutnim spojevima.
- Polipropilenski su stabilniji zbog većeg promjera i zalemljenih kutova, ali rizične zone su iste kao u metalno-plastičnom vodoopskrbnom sustavu.
Cijevi s unutarnjim promjerom manjim od 10 mm najosjetljivije su na oštećenja tijekom vodenog udara.
Slaba točka zavarenih sustava od nehrđajućeg čelika su rubovi elemenata koji se spajaju, a na koje je utjecala plazma. Pogoršanje tehničkih podataka metala snažniji je argument u odbijanju korištenja nehrđajućeg čelika u instalaciji autonomnog vodoopskrbnog sustava od visoke cijene materijala. Iridescentne mrlje, koje profesionalci pripisuju nijansama, ne ukazuju uvijek na pregrijavanje čelika. Oksidi koji se pojavljuju su od velike opasnosti. Na mjestima gdje se oslobađaju čak i nehrđajući čelik korodira.








































