ポンプのサービスと修理。 Beeks からの給水 - プロジェクトからサービスまで。 メンテナンス - 追加の機器保護

プライベートエリアで給水を整理することを考えると、ポンプ場とフィルターを配置しないとできません。 ただし、電気構造の故障から免れることはできないため、修理方法を学ぶ必要があります。 ポンプ場自分の手で。 これにより、高価な専門家の助けを借りることなく、ステーションのわずかな問題が解消されます。

不当に低い凝固温度は、液体の熱容量を減少させ、粘度を増加させ、その結果、流量を減少させます。 これらの PI の一次回路の水は通常、水中ポンプに入ります。 それが必要です 特別な注意仕事を始める前に。 一次回路は、さらにプラスチックまたは金属の接続パイプでできており、不確実性に対するフィルターを装備する必要があります。 いずれにせよ、フロー検出器を取り付ける必要があります。 水流が低下した場合は、エバポレーター内で水が凍結して重大な故障が発生する危険性があるため、スイッチをオフにする必要があります。

ポンプが頻繁に故障するのはなぜですか? この行動は、電気の不足、不適切な給水、ポンプの故障、または 膜タンク、自動制御システムの損傷。 これらの問題はすべて自宅で簡単に解決できます。必要なのはいくつかのスキルだけです。利用できない場合は、ヒントを使用することをお勧めします。

蒸発器からの冷却水の下流にある温度センサーなど、オプションの凍結保護も提供することができます。 メンテナンスは、水中ポンプ、そのケーブル、接続ホース、およびフィルター管理の正しい機能によって制御されます。 水の流れを確認し、出口と流量検出器の機能の両方を確認します。

土壌と水と水システムの場合、コンデンサーとコンデンサーはコンデンサーとして、空気水システムはコンデンサーとしても一般的に使用されます。 原理は同じで、材料は似ています。 お揃いのステンレス板を重ねて収納。 したがって、これらの交換は不可欠であり、製造元が推奨する特別な手順と化学者がその使用に使用されます。 硬水やその他の不純物にさらされてトラップされる可能性がある場合は、交換をクレンジングします。

最も原始的な理由でさえ、特にデバイスに十分な空気がない場合や空気が過剰な場合に、給水のためのポンプ通信のパフォーマンスに影響を与える可能性があります。 今日、次のタイプの障害が非常に一般的であると考えられています。



注意! ポンプステーションがオフにならない、または短時間でオンにならない場合は、すべての詳細を確認する必要があります。 電気ケーブル、リレー、 考えられる問題アキュムレータで。 故障が見つかった場合は、これらの原因がさらなるパフォーマンスに影響を与える可能性があるため、機器の動作要件を悪化させないように、すぐにそれらを排除することをお勧めします。

使用済みの化学薬品は、ボードの素材や破片を攻撃することはできません。 乱気流が非常に激しいため、交換チャネルにおける自己主張の効果は通常自発的です。 ただし、高温で非常に硬水を使用する場合など、一部の用途では枯渇傾向が非常に高くなります。 このような場合は、流体を循環させることで交換を確認できます。 交換が頻繁に行われる場合は、5% リン酸または 5% 酸性バッファーを使用することをお勧めします。 保護液は交換器を循環します。

最適なクリアランスを得るには、供給速度を流量の約 1.5 倍にする必要があります。 作動中とは反対の方向に清掃液をトレッドに流すことをお勧めします。 交換後は、大切な交換部分をきれいな水でしっかりと洗い流します。 最後の注入の前に酸を中和するには、1% 水酸化ナトリウムまたは水酸化ナトリウム溶液を使用します。 これは定期的に行う必要があります。

ステーションが単に水を汲み上げていないが機能している場合、ポンプ自体または取水ホースが配置されているレベルで液体が枯渇し、その結果、システムに空気が入る可能性があります。 家庭用ジャンボモーターの所有者は、このような状況に直面しています。 ために 大きな家水の消費量が多いため、このような結果は驚くべきことではありません。

コンプレッサーモーター自体は密閉された環境に保管されており、メンテナンスは必要ありません。 柔軟な機械的アタッチメントとリードケーブルのみをテストします。 冷却パイプには合成樹脂断熱材を装備。 注目の高まりすべての配管接続と冷媒回路のすべての部分に適用されます。 漏れや冷媒漏れの可能性をチェックするために、電子冷媒検出器が使用されますが、これは家庭用デバイスではありません。 おおよその制御では、ジャンクションに油分または油分さえありません。

このような場合のジャンボまたはマーカス デバイスのシステムへの空気の侵入は、ポンプ自体にとって安全ではなく、多くの場合、過熱によって逆転することに注意してください。 これは、デバイスの電源を入れる方法によって顕著です。 したがって、このような迷惑に直面した場合は、ポンプ場の自動制御(圧力スイッチ)を設置するように注意してください。 水をくみ上げない、熟練した職人の様子も動画でご覧いただけます。

これは冷媒の故障の兆候であり、できるだけ早く行う必要があります。 ヒートポンプは、複雑なメンテナンスを必要としないデバイスです。 正しい取り付け. 場合によっては、配線や冷却に障害が発生した場合など、専門家が必要になりますが、これは他の熱源のメンテナンスに依存するものではありません。 今日、電気および電子機器はほぼ毎回使用されており、信徒はガスボイラーに干渉しません。

メンテナンスと保存期間は、他の暖房システムと同じです。 あなたに提供されるすべての製品について、後見および過失サービスがあります。 サービス連絡先は、アルファベット順にリストされています。 このサービスは、全国の認定サービス センターによって提供されます。

ポンプ場の動作原理、または正確に何が故障しているかを判断する方法

ポンプ場の性能に大きく依存します。 スキーム、ポンプ場の仕組みを正確に把握していれば、どの要素が機能不全を引き起こしているかを正確に判断できます。 下の画像の例を使用して、ユニットの複合体の動作スキームを詳細に検討してみましょう。これは、液体を汲み上げない場合にウォーターポンプの誤動作を視覚的に見つけるのに役立ちます。

おもちゃを送る前に、選択した修理店の活動に慣れておくことをお勧めします。 サービスは、全国をカバーするサービスセンターによって提供されます。 リスト サービスセンター各商品に添付のセールスレターに記載しております。

このサービスは、共和国全体をカバーする「契約サービス会社」の広範なネットワークによって提供されます。 ポンプの定義: ポンプは、受け取った機械エネルギーを伝達する機械です。 ドライブシャフト、油圧エネルギーの形で作動流体に。

ポンプの分類 動作原理と作動キャビティの形状に応じて、ポンプは次のように分類されます。 ポンプの構造要素。 図1に概略的に示されている。 図1に示されるように、シャフト4を介して駆動モータが受け取ったエネルギーを、ロータを介して作動流体に伝達する。 流体粒子は、回転中のローターによって捕捉され、 遠心力その周辺に向かって。


家庭用水供給に使用されるより一般的なモーター ユニットについて話しましょう。これらは、マリーナおよびジャンボ サーフェス構造です。 それらの動作原理は基本的に同じです。それらは厳密に土地の表面に配置され、特別なフロートに配置されることもあります(ここでは、湿気がメカニズムに入らないようにすることが重要です)。

ローターの出口では、流体粒子は高運動エネルギーではなく高速度を持っていますが、マニホールドでは、そのセクションが速度を上げ、圧力を下げたり上げたりします。 出口フランジを通ってポンプを出ると、液体には位置エネルギーと運動エネルギーがあります。 パイプライン内の液体エネルギーとこれら 2 つのコンポーネントの存在は、水力エネルギーと呼ばれます。 1.

ローター 1 は 2 つの平面または湾曲したディスクで構成され、その間にディスク間のスペースを分割するローター ブレードがあります。 ディスクが消える場合があります。 ローターブレードは、外側が放射状または湾曲している場合があります。 ボリュートまたはマニホールドには、流体の運動エネルギーの一部が位置エネルギーに変換されるように、可変拡張セクションがあります。 これらのポンプは、中圧から低圧、中圧用に設計されています。 それらは自吸式ではないため、試運転の際には、液体がポンプに入るまで、吸引パイプを液体で満たすか、このチャネルから空気を抜く必要があります。

取水ホースは最大許容レベルまで水に浸され、ネットワークに接続された後、装置は内部タンクを通して水を汲み上げ、圧力下で取水口に通じるパイプラインが固定されている出口パイプに押し込みます.

ジャンボおよびマリーナの家庭用ユニット、およびこの要素が装備されていない他のデバイスの場合、圧力スイッチとアイドルセンサーの設置が必要であることを忘れないでください。メカニズム。 ポンプに水を汲み上げるホースには、逆止弁やフィルターが取り付けられていることが多く、流体が逆流して装置内部が汚染され、故障の原因となる可能性があります。 私たちのビデオで、インストールの動作原理を詳しく見てください。

これらのポンプは、小さな吸引負荷を実行します。 遠心ポンプでより高い圧力を実現するために、それらは同じシャフトに取り付けられた複数のローターで構築されています。 このタイプのポンプ操作の基本は、作業キャビティの容積の周期的な変化です。 第一に、この容積が増加し、作業キャビティ内に凹部が形成され、液体が吸引されます。 第2段階では、キャビティの容積が減少し、吸引液が設備の出口パイプに排出されます。

容積式ポンプの特徴は、特定の流量が低いことですが、動作圧力が高いことです。 それらは大きな吸引ピットを作成し、としても使用できます 真空ポンプ. これらのポンプの主要部分は次のとおりです。  シリンダー ブロック 1、 ピストン プランジャー 2、 ドライブ ホイール 3  ディストリビューター 傾斜角 α は 15° ÷ 20° です。 このタイプのポンプは、ピストンのストロークが固定されているため、流量が固定されています。 角度αが変化する可能性がある場合、流れも変化し、この場合のポンプは制御された流れでポンピングされます。

機種による運用ルールやポンプシステムの使い方は?

変電所が誠意を持ってオンになっている場合、これはデバイスの使用要件を無視できるという意味ではありません。 特に、高品質の給水を実現できるかどうか、またはシステムが水を汲み上げない理由を常に疑問に思うかどうかは、これらの基準に依存します。

軸方向 ピストンポンプ機械または工作機械の静水圧アプリケーションで最も一般的であり、ほとんどの場合に製造されます。 さまざまなデザイン. 主なスキーム:  ローター 1、 ピストン 2、 ステーター 3  中央分配軸。 これらのポンプの動作原理は次のとおりです。ポンプローターは電気モーターによって駆動され、ローターはステーターから切り離されます。これにより、ピストンはチャネル内で相対的な動きをすることができます。そして放電現象。

これらのタイプのポンプの概略図は、外部または内部の吸引および排出である可能性があり、図に示されています。 流量制御はラジアル ピストン ポンプと同様で、ハウジングをローターに向かって動かし、偏心を変更します。



重要! 圧力スイッチの設置で使用する場合、通常、ポンプは自動的にオンになります。 保護装置集中給水の水圧の変化に応じて調整する必要があります。 これは、構造を分解することで到達できる大小のスプリングを使用して行うことができます。

これらのタイプのポンプは、作動要素として 2 つ以上のギアを備えており、ギアの歯用の穴が作動キャビティを構成しています。 最も一般的に使用される 2 つの外歯歯車と右歯を備えたポンプを図に模式的に示します。 ギアポンプの主要な要素は、ボディ 1、キャップ 2、およびギア 6 です。

取り付けと取り外し 遠心ポンプ. ポンプの構成部品への取り外しは、次の順序で実行されます。 - サクションカバー 1 を排出本体に固定しているナットを緩めます。 このカバーに 2 ~ 3 本の圧力ねじが取り付けられている場合は、これを締めることでカバーが本体から外れ、芯出し部から取り外すことができます。 減圧ねじが提供されていない場合、特に小型ポンプの場合、カバーを外側から引っ張りながら、カバー フランジの裏側にある木片または軟質金属で軽く叩いてカバーを取り外します。 - ローターをシャフトに固定しているナット 3 を緩めます。 - ローターをシャフトから取り外します。