Кофемашина не подает воду: 5 причин, что делать
Часто кофеварки перестают подавать воду во время приготовления кофе. Чтобы исправить неполадку понадобится самостоятельное обслуживание или профессиональное вмешательство, если причины выхода из строя связаны с аппаратными, программными поломками. Рекомендуем не пытаться вмешиваться в устройство своими руками, если отсутствует опыт и специализированный инструмент. Если кофемашина не подает воду, обратитесь к профессионалам сервисного центра.
Компания «Ремонтано» предлагает ремонт кофемашин на дому. Мастера выезжают на адреса заказчиков по всей территории Москвы с необходимыми инструментами, запчастями. У нас можно оформить срочный выезд или выбрать удобное время в любой день недели с 7:00 до 23:00. Работаем в будни, выходные, праздники. Позвоните по телефону 8(495)777-19-19, сообщите визуальные признаки дефектов, артикул техники, адрес проживания, комфортное время. Или оформите заявку онлайн.Основные причины выхода из строя
Когда кофемашина не набирает воду, источниками поломок могут выступать несколько узлов. Выходят они из строя из-за неаккуратной эксплуатации, естественного износа, заводского брака. Основными виновниками являются:
- забитый фильтр;
- протечка корпуса;
- поломка поплавка;
- проблемы панели управления;
- сбои электроники.
Если в аппарате не течет вода, в некоторых моделях отображается ошибка на дисплее, что упрощает поиск неисправности. Например, необходимость очистки, замены фильтра.
Забитый фильтр
В современных устройствах, в том числе в Saeco, Bosch установлены специальные фильтрующие картриджи для очистки рабочей жидкости. Они необходимы, чтобы исключить чрезмерное скопление инородных веществ, снизить объем образования накипи. Если вы пользуетесь прибором в течение длительного срока, то фильтры нужно заменить. Регламентированные периоды можно найти в инструкции по эксплуатации или на официальном сайте производителя.
Важно отметить, что при игнорировании замены фильтрующих элементов существует риск поломки смежных узлов, включая насос. Когда вода не идет, он работает вхолостую. Приводит к повышенным нагрузкам, перегреву, ускоренному износу. Соответственно, узел через короткий промежуток ломается.
Засорение магистралей
В ситуациях, когда вода не поступает в кофемашину, одной из распространенных причин выступает засорение трубок, мест соединения с резервуаром. В некоторых случаях допускается чистка стыков своими руками. Очищать сами трубки мастера настоятельно не рекомендуют. Обратите внимание, что не ко всем моделям трубки продаются отдельно. Потребуется приобретение узла в сборе. Не рискуйте, выбирайте услуги профессионалов.
Если из кофемашины не льется вода, причина поломки напрямую связана с неправильным применением прибора, отсутствием должного обслуживания. В редких ситуациях не дает проходить готовому кофе неправильно подобранный помол кофе.
Поломка датчика поплавка
Работа аппарата напрямую связана с ним. Поплавок передает данные в панель управления, определяющую наличие воды в резервуаре. Если вы налили воды в резервуар, но техника не забирает воду, то сломался этот узел. Прибор не «знает», есть ли жидкость в накопительном бачке.
Неисправности электроники
К числу неполадок относятся:
- поврежденная проводка;
- окисление контактов;
- неисправные клавиши;
- сбои в программном обеспечении.
Что делать, если в кофемашине не работает подача воды?
Проведите техническое обслуживание, рекомендуемое изготовителем. Далее осмотрите все соединения. Если техника подключена к водопроводу, убедитесь, что магистрали не перекрыты, в доме имеется вода в других приборах, сантехнике.
При невозможности самостоятельного устранения проблемы, когда прибор не качает воду, воспользуйтесь услугами мастерской «Ремонтано». Вызвать инженера на дом, в офис можно по телефонному номеру 8(495)777-19-19 с 7 до 23 часов в удобный для вас день недели. При необходимости оформите заказ на обратный звонок. Работаем с известными брендами, включая Nespresso, Delonghi, Krups, Dolce Gusto. На услуги оформляется официальная гарантия. Вы лично присутствуете во время ремонта, можете убедиться в неисправности конкретных узлов, деталей.
Кофемашина не качает и не подает воду – причины неисправности
Если Ваша кофемашина не качает воду, то лучшим решением станет вызов мастера на дом. Наш сервисный центр «COFFESERVICE» предлагает Вам свои услуги по ремонту кофемашин и кофеварок на самых выгодных условиях. Ремонт кофемашины производится на дому, поэтому Вы можете наблюдать за всеми производимыми работами. Мы гарантируем высокое качество услуг и профессионализм наших работников. Связаться с нами Вы можете по указанному номеру
8 (495) 705-99-44 в любое удобное для вас время.
Почему кофемашина не подает воду?
Наиболее распространенной неисправностью аппарата является ситуация, когда кофемашина не подает воду. Данная поломка может быть вызвана многими причинами, в том числе и неаккуратное обращение с аппаратом. Самыми типичными причинами отсутствия подачи воды в сопла являются загрязненный фильтр и выход из строя датчика-поплавка. Если кофемашина не подает горячую воду, то в этом случае поможет только комплексная диагностика.
Датчик-поплавок может быть залит водой или засорен посторонними частицами. Одной из причин, почему кофемашина не видит и не подает воду, является подача в резервуар слишком горячей воды. Делать это крайне нежелательно, так как в этой ситуации воздух высвобождается из поплавка, а когда вода остывает, образуется вакуум. Он то и всасывает жидкость в датчик.
Поломка датчика-поплавка
Если Вы залили воду в резервуар, но нет воды, и кофемашина не реагирует на нее, то, как правило, проблема неисправности кроется в поломке датчика-поплавка. Проверить, работает ли этот датчик, можно следующим способом:
-
налейте воду в резервуар кофемашины;
-
посмотреть, появился ли поплавок на поверхности резервуара;
-
если поплавок не всплывает, то нужно прочистить рабочее место поплавка.
Лишь в редких случаях поплавок действительно подлежит ремонту. Чаще всего требуется его замена. Если Вы решили произвести замену поплавка своими руками, то стоит ответственно подойти к выбору аналогичного поплавка. Если Вы хотите оградить себя от этих проблем, то смело вызывайте мастера.
Что делать, если кофемашина не качает воду и забит фильтр?
Фильтр стоит подбирать исходя из типа кофемашины, а их очень много. Например, капсульная, зерновая, профессиональная и другие. Чистка кофемашина должна производиться только специалистом. Чтобы произвести замену фильтра, необходимо правильно подобрать фильтр. Ситуация, когда не подается вода, может быть вызвана воздействием постоянного пара, который может повредить пластиковые детали. Мастер может отремонтировать кофемашину с выездом на дом, а также провести все необходимые профилактические работы.
Стиральная машина не набирает воду
С проблемами подачи воды сталкиваются многие владельцы стиральных машин-автомат. Определить источник поломки самостоятельно бывает сложно, несмотря на то, что на табло выходят коды ошибок или мигают световые индикаторы. Если ваша стиральная машина при запуске не набирает воду, причины могут быть разными. В некоторых случаях проблему можно устранить собственными силами, но часто без помощи мастера не обойтись.
Что нужно проверить, когда стиральная машина перестала заливать воду?
Если вы не услышали привычного звука заливания жидкости в барабан, когда включили стиралку, в первую очередь сделайте следующее.
Осмотрите машинку со всех сторон
Посмотрите, не появились ли под ней лужи на полу. Если они есть, это может говорить о том, что:
- деформировался или лопнул патрубок;
- произошла протечка из бака;
- повредился заливной шланг либо отошел соединительный штуцер.
В этом случае требуется замена деталей, которые вышли из строя.
Проверьте наличие воды в кране
Откройте кран и проверьте, возможно, она отключена или слабый напор. Тогда станет понятно, почему стиральная машина не набирает воду – ей просто нечего качать.
Посмотрите, какую ошибку выдает надпись на дисплее
Если вы видите системную ошибку на табло, найдите инструкцию к технике и посмотрите рекомендации производителя.
Перезагрузите цикл
Попробуйте отменить стирку с помощью кнопок управления. Если не получается – отключите машинку от сети и включите заново через 15–20 секунд, перезагрузив цикл. В случае разового программного сбоя стиралка заработает в штатном режиме.
Проблема осталась нерешенной? Значит, пора приступать к более детальному анализу или вызвать специалиста на дом для диагностики.
Частые причины, почему стиральная машина не набирает воду
Основные ситуации, при которых возникает такая проблема, следующие:
- Перекрыт запорный вентиль. Если машинка-автомат установлена правильно, ее подключают к водопроводу через собственный кран, откройте его, тогда жидкость начнет заливаться.
- Дверца стиралки не закрыта. Стиральная машина не качает воду при открытом люке. Плотно закройте дверцу, проверьте, не мешает ли белье, не перегружен ли бак.
- Заливной шланг перекручен. Чтобы машинка работала нормально, шланг должен располагаться свободно, без зажатий и пережимов. Отсоедините его и расправьте, и устраните помехи.
- Засорен сетчатый фильтр заливного клапана. Ее устанавливают для защиты от попадания мельчайших частиц и взвеси, чтобы не повредить мембрану клапана. Со временем сетка забивается, и вода не поступает в барабан. Проблему можно устранить самостоятельно – прочистить фильтр тонкой иголкой или опустить на несколько минут в раствор с лимонной кислотой.
- Неправильно подключен слив. В таком случае стиралка не набирает воду во время цикла стирки, так как не может слить старую. Обычно показателем такой неисправности становится характерный гул мотора.
Обратите внимание! Если машина-автомат заливает жидкость, но очень медленно, а затем выдает ошибку набора воды, причиной чаще всего становится забитый фильтр, засор.
Основные поломки, из-за которых не поступает вода в стиралку
Если после всех проведенных манипуляций бак по-прежнему остался пустым, причина кроется в неисправности отдельных деталей машинки. Для диагностики лучше вызвать мастера, так как требуется специальный инструмент. Возможны поломки таких частей:
Неисправность |
Характеристика проблемы |
Клапан подачи воды |
Жидкость заливается в машинку под давлением водопровода. Модуль управления подает сигнал клапану открыться. При поломке клапана набора воды не происходит. |
Устройство блокировки люка |
При его неисправности на блок управления не поступает сигнал о герметично закрытой дверце, поэтому бак не наполняется. |
Управляющий модуль или программатор |
Он перестает подавать сигналы для управления отдельными узлами. Необходима замена блока управления или перепрошивка. |
Датчик уровня воды (прессостат) |
В исправном состоянии он оценивает уровень жидкости в баке и сообщает модулю управления. В случае поломки таких сообщений от прессостата не поступает. |
Проводка и контакты в цепи УБЛ или заливного клапана |
В условиях влажности и повышенной вибрации контакты могут окислиться или расшататься. |
Новая стиральная машина не набирает воду в барабан
Что делать, если стиральная машина не набирает воду в барабан уже при первой стирке? Не стоит поддаваться панике – скорее всего, проблема не связана с поломкой техники. Проверьте поэтапно, есть ли вода в водопроводе, не перекрыт ли вентиль, насколько плотно закрыта дверца люка и не перекручен ли шланг.
Стиральная машина гудит, но не набирает воду
Если машинка гудит, а жидкость в барабан не набирает, в первую очередь нужно проверить электромагнитный клапан. Лучше для надежности пригласить мастера, но в крайнем случае можно проверить это самостоятельно – с помощью пылесоса. Слейте воду со шланга и направьте через него струю воздуха. Если при этом клапан не щелкнет, то причина поломки именно в нем.
Коды ошибок
Почему не поступает вода в стиральную машину часто можно определить по сигналам, которые подает сама техника в виде кодов ошибок на табло. Вот основные из них:
|
Ariston |
Bosch |
Indesit |
LG |
Samsung |
Zanussi |
Машинка не набирает воду в барабан |
h30 |
F02 |
h30 |
IE |
4E, 4C, E1 |
E11 |
Ошибка датчика уровня воды |
F10 |
F29 |
F04 |
PE |
1E, 1C, E7 |
E33 |
Ошибка устройства блокировки люка (УБЛ) |
F06 |
F16, E16 |
F17 |
LE |
dE, dC, Ed |
E42 |
Вывод
Многие проблемы с водозабором доступны для решения своими силами. Но если неисправность в электронике, доверьте ремонт техники профессионалам. Так вы предотвратите возможное повреждение других узлов стиралки.
На сайте бытовой службы Тандем вы сможете быстро найти квалифицированного мастера для диагностики и ремонта стиральной машины (Candy, Сименс, Атлант, Аристон и другие). Оставьте заявку, чтобы связаться со специалистом или позвоните.
Как предотвратить реверсирование циркулирующего потока воды
Реверс потока в трубопроводных системах может снизить производительность оборудования и вызвать значительный гидроудар, что потенциально может привести к катастрофическому отказу. Системы водяного охлаждения конденсатора электростанции или системы оборотной воды особенно подвержены обратному потоку. В этой статье представлены преимущества и недостатки различных клапанов, используемых для предотвращения обратного потока, чтобы помочь читателям выбрать подходящие решения, чтобы избежать проблем.
Реверс потока — серьезная проблема, которая может возникнуть в системах трубопроводов с параллельными насосами или в системах, которые перекачивают в гору. Когда один или несколько насосов выходят из строя, потеря давления может вызвать образование обратного потока в зависимости от высоты, наклона трубопровода, сопротивления потоку и перепада давления.
Насосы циркуляционной воды (CW), используемые для охлаждения конденсатора, обычно являются самыми большими насосами на электростанции, обычно производящими потоки 150 000 галлонов в минуту или выше.Если насос CW отключается, может произойти обратный поток, гидравлический удар, вращение насоса в обратном направлении, превышение скорости откачки, избыточное давление в трубопроводе, вакуумное давление в трубопроводе, кавитация или принудительное отключение паровой турбины.
Защита от обратного потока требует большего внимания, чем простая установка обычного обратного клапана. В этой статье будут описаны проблемы, которые может вызвать обратный поток, и показаны примеры различных эффективных решений.
Общие сведения о системах оборотной воды
Насосы CW электростанции подают охлаждающую воду в конденсаторы паровых турбин.Насосы CW обычно имеют конструкцию с высокой удельной скоростью, низким напором и большим расходом. Системы бывают в основном в двух основных конфигурациях (рис. 1).
1. Две стандартные конфигурации. Большинство электростанций используют либо конструкцию градирни, либо конструкцию открытого охлаждения для систем циркуляции воды конденсатора паровой турбины. Источник: Михаил Ф. Чищевский |
Если нагретая вода, выходящая из конденсатора, сливается, такая конструкция называется открытой системой охлаждения.В качестве альтернативы система градирни повторно использует нагретую воду. Обе конфигурации качают в гору. Наиболее важное различие, связанное с обратным потоком, заключается в том, что конструкция с открытым охлаждением работает с более низким рабочим статическим напором и, следовательно, имеет более низкий потенциал для обратного потока и гидроудара.
Большинство систем CW имеют два или более рабочих насоса. Наихудший сценарий — это когда все работающие насосы одновременно отключаются, например, после полного отключения электроэнергии. Внезапная потеря давления в насосе CW в сочетании с низким статическим напором, подъемом в гору и трассой с промежуточными высокими точками создает высокий потенциал гидроудара.
Внезапная потеря давления в насосе вызывает большой скачок вниз (волна отрицательного давления), который распространяется вниз по потоку с акустической (звуковой) скоростью воды. Эта волна будет отражаться, разворачиваться и разделяться на большее количество волн при изменении диаметра ответвлений и труб. Вскоре волны положительного и отрицательного давления будут распространяться по системе, врезаясь в изгибы труб и фитинги. Избыточное давление в трубе и неограниченное движение могут повредить трубы, подвески и присоединенное оборудование.
Если в результате скачка вниз давление падает до давления водяного пара (полный вакуум), вода начнет испаряться.Когда происходит скачок вверх, повышение давления вызывает взрыв пузырьков пара. Это называется кавитацией, и она может вызвать эрозию внутренних поверхностей трубопроводов и компонентов.
Остановка обратного потока
Наиболее распространенным устройством, используемым для предотвращения обратного потока в трубопроводе, является обратный клапан (также известный как обратный клапан или клапан нулевой скорости). Большинство обратных клапанов начинают закрываться, когда скорость прямого потока приближается к нулю, а давление на выходе превышает давление на входе.Диск клапана открывается, когда эти условия меняются.
Клапан с усилителем (PAV) также может использоваться для предотвращения обратного потока. В отличие от обратного клапана, PAV не начинает закрываться во время реверсирования потока, а, скорее, запрограммирован на начало закрывания при отключении насоса. После закрытия он не начинает снова открываться, пока не запустится насос.
PAV и некоторые обратные клапаны могут быть настроены на закрытие с двумя скоростями. Например, оператора можно запрограммировать на быстрое закрытие примерно до 20% открытого положения, а затем закрывание намного медленнее на оставшемся расстоянии.Первоначальная высокая скорость помогает минимизировать обратный поток через клапан, в то время как следующая низкая скорость минимизирует вероятность гидравлического удара.
Если клапан открывается или закрывается моторным приводом, необходим источник питания. Для приложений с высоким крутящим моментом может потребоваться гидравлический оператор. В случае сбоя питания можно использовать аккумуляторный источник питания, конструкцию, которая выходит из строя, или систему с пневматическим приводом.
Из-за большого диаметра трубопровода CW дроссельная заслонка обычно является самым легким и недорогим вариантом PAV.
Проблемы с оборудованием
Если происходит событие, вызывающее отключение одного или нескольких насосов, но не всех насосов, величина обратного потока, возникающего при закрытии клапана, может быть достаточно большой, чтобы вызвать проблемы с производительностью оборудования. Перед выбором клапана следует учесть следующие моменты.
Потеря вакуума в конденсаторе. Системы CW спроектированы таким образом, что достаточный поток в конденсатор возможен при неработающем одном или нескольких насосах. Однако обратный поток через медленно закрывающийся клапан после отключения насоса вызовет дополнительную потерю потока охлаждающей воды конденсатора.Несмотря на временный характер, этой потери может быть достаточно, чтобы паровая турбина сработала при высоком противодавлении.
Минимально допустимый расход в конденсатор вместе с аварийным сигналом противодавления и настройками отключения (обычно 5–11 дюймов ртутного столба (абс. HgA) для срабатывания сигнализации и 8–12 дюймов HgA для отключения при полной нагрузке) производитель паровых турбин. Если допустимая скорость потока и противодавление недоступны, оценка производительности конденсатора может быть рассчитана с использованием рекомендаций Института теплообмена «Стандарты для поверхностных конденсаторов пара» или другого руководства по проектированию теплообменников.Превышение аварийного давления не является редкостью, но обратный поток не должен уменьшать поток CW в достаточной степени для отключения турбины.
Биение насоса. Насосы CW рассчитаны на то, чтобы продолжать работу, если один или несколько насосов будут отключены. Однако обратный поток от работающих насосов через сработавший насос временно снизит сопротивление системы, что приведет к снижению производительности рабочих насосов на их кривых до более высоких скоростей потока. Более высокие потоки могут привести к выходу из рабочего диапазона и отклонению от кривой насоса, что может привести к кавитации, вибрации и, возможно, перегрузке двигателя.
Если возможны условия биения насоса, время закрытия клапана следует уменьшить, чтобы минимизировать обратный поток через сработавший насос, или следует проконсультироваться с производителем насоса относительно условий биения.
Обратное вращение насоса. Обратный поток заставит центробежный насос без двигателя вращаться в обратном направлении. Эти насосы не предназначены для вращения в обратном направлении и могут выйти из строя, если они разовьют обратную скорость, намного превышающую их расчетную скорость вперед. Это может привести к сильной вибрации, нежелательным напряжениям и вредным нагрузкам на двигатель, подшипники и другие компоненты.
Гидравлический институт, североамериканская ассоциация производителей насосов, публикует допустимые пределы обратной скорости, которые могут использоваться, если производитель оригинального насоса не устанавливает ограничения. Насосы с более высокой удельной скоростью более терпимы к высокой обратной скорости. Если допустимая обратная скорость превышена, следует указать более короткое время закрытия клапана или насос должен быть снабжен устройством предотвращения обратной скорости (храповым механизмом).
Перезапуск насоса. Если сработавшие насосы повторно включают питание до того, как потоку дается время для стабилизации, скачок давления может вызвать гидроудар.Любые захваченные паровые полости, которые собираются в верхних точках системы, резко разрушатся из-за повышения давления. Возникающие волны давления могут сотрясать и перегрузить трубопровод и повредить его, а также ограничители и подключенное оборудование.
Компьютерное моделирование . Обратный поток лучше всего изучать с помощью коммерческой программы для переходных процессов (гидравлический удар). Для создания рисунков для этой статьи использовалось программное обеспечение Impulse от Applied Flow Technology (AFT), но доступно множество других программных пакетов.В большинстве программ используется «метод характеристик». Между прочим, модели для открытых конфигураций градирни и градирни были построены только для иллюстративных целей.
Выбор правильного обратного клапана
Идеальный обратный клапан должен мгновенно закрываться во время реверсирования потока. Однако настоящие обратные клапаны закрываются за ограниченное время. В течение этого времени через клапан будет происходить обратный поток, и при закрытии клапана будет создаваться волна давления (рис. 2).
2.Влияние разницы во времени закрытия обратного клапана. На этой диаграмме показано влияние различного времени закрытия обратного клапана на волну давления, создаваемую в системах циркуляции воды. В этом примере расход достигает нуля примерно через шесть секунд после отключения насоса. Без установленного клапана обратный поток достигает пика через 16 секунд, а затем медленно стабилизируется. Когда клапан закрывается мгновенно, обратного потока не происходит. Однако в сценариях 4- и 12-секундного закрытия клапана в системе создаются потенциально опасные волны давления.Лучшая реальная конструкция минимизирует волну давления, предотвращая обратный поток. Источник: Михаил Ф. Чищевский |
Нет ограничения потока. Это базовый случай, иллюстрирующий неограниченный поток без обратного клапана. Скорость постоянно падает после отключения насоса и меняет направление на обратное через 6 секунд. Во время реверсирования поток замедляется со скоростью 1,07 фут / сек2. Скорость обратного хода достигает максимального значения примерно за 16 секунд, а затем начинает замедляться и стабилизироваться.
Клапан закрывается мгновенно. Обратный клапан начнет закрываться, когда скорость потока станет нулевой. «Идеальный» обратный клапан в это время закрывался бы мгновенно. Как показано на рисунке 2, в этом сценарии волны давления не возникает.
Клапан закрывается после реверсирования потока. Настоящие обратные клапаны испытывают запаздывание перед тем, как начать закрываться, поскольку сначала необходимо преодолеть минимальный перепад давления. Чтобы проиллюстрировать более реалистичное поведение клапана, показан пример, в котором закрытие начинается, когда скорость потока падает до нуля, но для полного закрытия клапана требуется четыре секунды.За это время будет происходить обратный поток через клапан, волна давления возникает в момент полного закрытия клапана. Величина волны давления является функцией обратной скорости, которая имела бы место без закрытия клапана. 12-секундный сценарий закрытия также показан на рисунке 2.
Производители разработали различные конструкции, пытаясь достичь идеальных характеристик обратного клапана. Клапаны можно приобрести с дисками, которые имеют низкую инерцию, установлены аксиально или перемещаются только на небольшое расстояние.
Некоторые типы клапанов могут быть сразу исключены из рассмотрения по практическим соображениям. 72-дюймовый поворотный обратный клапан может быть невозможно найти, а если он найден, он может быть слишком большим, медленным и тяжелым, чтобы быть практичным.
Движущийся диск в клапанах с длительным временем запаздывания или медленно движущихся клапанов будет подвергаться воздействию более высоких скоростей обратного потока. Высокая скорость потока приведет к ускорению диска и захлопыванию клапана. Это явление известно как «хлопок» обратного клапана и является частой причиной гидроудара.
Если существует вероятность серьезного захлопывания обратного клапана, укажите конструкцию с использованием демпфера или пружины для смягчения хода диска непосредственно перед полным закрытием. Эти клапаны известны как «бесшумные» или «тихие» обратные клапаны.
Чтобы помочь в выборе подходящего типа клапана, многие производители и справочники по гидравлическим ударам публикуют версии кривых обратной скорости в зависимости от замедления, основанные на работе A.R.D. Торли, чей «Поведение обратного клапана в условиях переходного потока: современный обзор» был опубликован в журнале Journal of Fluids Engineering в 1989 году.В общем, кривые показывают, что потенциал захлопывания обратного клапана не является проблемой, если клапан закрывается до того, как обратная скорость достигнет 0,5 фута / сек, и будет иметь лишь умеренный потенциал захлопывания до скоростей 1,0 фут / сек (Рисунок 3).
3. Кривые зависимости обратной скорости от замедления. В общем, хлопок обратного клапана не вызывает большого беспокойства, если обратная скорость остается менее 0,5 фута / сек. Источник: Михаил Ф. Чищевский |
Например, если компьютерная модель системы без обратных клапанов показывает, что замедление потока составляет 20 фут / сек2 во время реверсирования потока, используя кривые Торли, вы обнаружите, что проверка с разделенным диском допускает скорость вверх до 0.6 футов / сек перед закрытием. Это лишь немного в зоне, которая указывает на умеренный потенциал удара, и может считаться приемлемым. Однако, если возникнут проблемы, можно выбрать более устойчивый к ударам клапан, такой как проверка форсунки, чтобы снизить вероятность удара в безопасную зону. Максимальное время закрытия клапана для использования в компьютерной модели — это время, необходимое для перехода от нулевой скорости к скорости, полученной с помощью кривой Торли.
Обратные клапаны не обеспечивают принудительной отсечки.Обратный клапан открывается, когда давление на входе превышает давление на выходе, достаточное для превышения скорости подъема диска. Следовательно, после обратных клапанов должны быть предусмотрены запорные клапаны.
Альтернатива PAV
Максимальное и минимальное допустимое время закрытия PAV можно найти, выполнив серию тестовых прогонов с использованием компьютерной модели (Рисунок 4).
4. Давление во времени. На приведенной здесь диаграмме сравнивается история давления и времени около нагнетания насоса для различных времен закрытия клапана с вспомогательным давлением (PAV), когда все насосы отключаются в модели с открытой системой охлаждения. Источник: Михаил Ф. Чищевский |
Нет ограничения потока. Это базовый случай, иллюстрирующий неограниченный поток без PAV. Давление в насосе быстро падает примерно за одну секунду. Хотя перепад крутой, давление всегда остается выше атмосферного.
PAV закрывается перед изменением направления потока. Закрытие клапана до того, как поток изменится на противоположное, например, через две секунды после отключения насоса, создаст зону низкого давления на стороне выхода клапана и зону высокого давления на стороне входа.Очень часто давление падает до почти полного вакуума на стороне выхода, как показано на Рисунке 4 плоской линией около 0 фунтов на квадратный дюйм. Полное вакуумное давление вызовет испарение и кавитацию воды. Если происходит значительное испарение и образуется паровая полость, может возникнуть гидравлический удар, когда поток реверсирует и сжимает паровое пространство.
PAV закрывается при реверсировании потока. Закрытие клапана в прогнозируемое время реверсирования потока (шесть секунд в примере на Рисунке 4) показывает только небольшой скачок давления.Этот случай аналогичен случаю идеального обратного клапана, за исключением того, что более раннее начало закрытия клапана вызывает небольшой сдвиг во времени реверсирования потока.
PAV закрывается после реверсирования потока. Скачок давления, возникающий при закрытии клапана, увеличивается по величине с увеличением времени задержки. В этом примере 6-секундная задержка между реверсированием потока и закрытием клапана создает скачок давления, примерно в два раза превышающий нормальное рабочее давление.
PAV закрывается при стабильном потоке. Как и ожидалось, увеличение времени закрытия клапана до периода, когда поток стал стабильным, не вызывает скачка давления.
На основании этих наблюдений минимальная продолжительность закрытия PAV должна быть приблизительным временем реверсирования потока, определенным анализом. Максимальное время должно быть основано на рассмотрении вопросов производительности оборудования, описанных ранее. Более длительное время предпочтительнее более короткого, поэтому выбирайте время в конце диапазона.
Слишком быстрый перезапуск одного или нескольких насосов может привести к скачку давления. Как правило, насос не следует запускать повторно до тех пор, пока он не перестанет вращаться и его нагнетательный клапан не закроется.Для определения минимально допустимого времени перезапуска насоса следует использовать компьютерное моделирование перезапуска насоса. В параллельных насосных системах время перезапуска должно быть смещено во избежание скачков. Скорость открытия PAV обычно задается такой же, как скорость закрытия.
Опции комбинирования
Некоторые установки CW имеют как обратный клапан, так и PAV, установленные после каждого насоса. Это устройство работает в основном как установка обратного клапана. Обратный клапан является первой линией защиты от обратного потока, он пассивно реагирует и закрывается в зависимости от скорости жидкости и перепада давления.PAV обеспечивает дополнительную защиту от обратного потока в случае заедания обратного клапана. Некоторые другие преимущества этой конструкции включают:
■ Запуск насоса со средней скоростью при закрытом клапане снизит мощность, необходимую для запуска, а также предотвратит биение насоса. Если есть опасения, что двигатель может быть перегружен из-за того, что насос будет работать «вхолостую» против закрытого клапана, запуск насоса можно на мгновение отложить до тех пор, пока клапан не откроется примерно на 10%.
■ PAV также обеспечивает изоляцию положительного потока, необходимую для обслуживания насоса.Никаких ручных запорных клапанов не требуется.
Время закрытия PAV не является критическим, если только не существует возможности того, что отключение насоса может вызвать колебательную волну в отстойнике, которая заставит обратный клапан неоднократно переключаться между открытием и закрытием. Если компьютерная модель демонстрирует такое поведение, необходимо указать, что PAV закрывается вскоре после закрытия обратного клапана.
Очевидно, что и обратные клапаны, и только PAV способны предотвратить обратный поток. Установка обоих в некоторой степени избыточна.Резервирование может быть оправдано в ситуациях, когда важно преимущество высокой надежности (таблица 1). Однако это преимущество связано с большей сложностью и стоимостью компонентов.
Таблица 1. Тощие. В этой таблице приведены рекомендации по настройке фаз газораспределения при использовании обратных клапанов, клапанов с усилителем или того и другого для предотвращения обратного потока в системах оборотной воды. Источник: Михаил Ф. Чищевский |
Прочие соображения
Когда насосы CW отключаются, давление может упасть почти до полного вакуума на выходе насоса.Регулировки обратного клапана или времени закрытия PAV не всегда достаточно для повышения давления выше полного вакуума и предотвращения кавитации. В таких случаях требуется клапан прерывателя вакуума (впускной воздухозаборник) для повышения давления за счет автоматического впуска воздуха при обнаружении вакуума.
Выпуск насоса и выпуск конденсатора являются зонами, подверженными полному вакуумному давлению из-за их большого возвышения. Компьютерная модель — идеальный инструмент для определения необходимости использования вакуумных прерывателей и их размеров.Однако обсуждение вакуумных прерывателей и воздушных клапанов выходит за рамки данной статьи. Если эти клапаны необходимы, читатели должны обсудить варианты размеров с известным производителем оборудования.
Существуют дополнительные методы смягчения последствий отключения насоса и переходных процессов обратного потока, которые здесь не представлены. Они включают использование расширительных баков, изменение инерции двигателя насоса, добавление байпасных линий насоса, использование предохранительных клапанов или установку клапанов предотвращения помпажа.
Большинство опций имеют некоторые преимущества и недостатки по стоимости и производительности.Некоторые установки имеют уникальные конфигурации или рабочие условия, которые могут потребовать изучения этих других альтернатив. Однако, по опыту автора, установка односкоростной PAV типа «бабочка» на каждом нагнетании насоса CW является самым простым и наиболее экономичным решением для большинства случаев, с которыми можно столкнуться. Компьютерное моделирование сложных гидравлических переходных процессов — лучший способ оценить варианты и обеспечить беспроблемное проектирование. ■
— Майкл Ф.Чишчевский ([email protected]) — старший инженер-механик с 40-летним опытом работы в Sargent & Lundy над проектированием и спецификацией компонентов силовых установок.
Слишком низкое давление и / или расход в вашей ирригационной системе после определения размера магистрали: поиск и устранение неисправностей
Проблема
Вы определили размер магистрали, а в конструкции вашей системы орошения не хватает давления или расхода по сравнению с тем, что доступно в точке подключения (POC).То есть либо давление, либо расход слишком низкое (или оба слишком низки).
Превышено доступное давление на POC
Если вы получили это сообщение об ошибке, приведенные ниже действия часто могут решить проблему.
Причина
Чрезмерно низкое давление или расход в ирригационной системе может иметь ряд причин, от давления воды в источнике или POC до расхода и давления в оборудовании или потерь через клапан, трения или обратного потока.
Чтобы поднять давление или расход там, где они должны быть, вам необходимо выполнить некоторые конкретные шаги по устранению неполадок, чтобы изолировать, диагностировать и исправить проблему.
Первичным элементом управления при выборе размера основной линии является скорость, которая очень заметна в диалоговом окне Mainline Size . Система также спросит, прежде чем снижать скорость.
Фундаментальный характер определения размеров оросительных труб — это вопрос физики, когда необходимый объем воды перемещается по трубам фиксированного размера. Поскольку требуемый расход и давление на выходе фиксированы, двумя оставшимися переменными являются диаметр трубы и скорость воды. Таким образом, чем быстрее движется один и тот же объем воды, тем меньше могут быть трубы, но тем выше будут потери на трение. И наоборот, чтобы использовать трубы меньшего размера, вы должны использовать более высокую скорость.
Лучший способ визуализировать потерю давления из-за трения — представить воду не как жидкость, а как вещество, такое как песок. Представьте себе, как миллионы молекул воды прыгают по трубе. Таким образом, чем больше воды вы пытаетесь переместить или чем быстрее вы ее перемещаете, тем сильнее эти молекулы отскакивают и скребут по стенкам трубы, замедляя другие молекулы и, в свою очередь, приводя к потере давления.
Хотите узнать больше о том, как давление и поток работают в системе орошения? См. Наш веб-семинар «Понимание давления и потока».В презентации рассматривается это сообщение об ошибке, начиная с 49:05.
Решение
Недостаточный поток
Чрезмерно низкие скорости потока достаточно легко исправить. Просто используйте наш инструмент Circuit , чтобы разделить ваш дизайн на более мелкие зоны.
Недостаточное давление
При использовании Irrigation F / X критический анализ является ключом к диагностике причины недостаточного давления.Этот ключевой набор данных дает вам все необходимое, чтобы выяснить, где происходит потеря давления. Эта информация, в свою очередь, поможет вам определить, как решить проблему.
Не забудьте изменить размер боковых частей, а затем изменить размер главной линии после внесения каких-либо изменений (например, изменения клапана или размера клапана).
Шаг 1. Проведите критический анализ и проверьте источник воды
1. Поместите критический анализ в свой рисунок.
Проверьте значения остаточного потока и остаточного давления .
2. Откройте Менеджер ирригации и щелкните Исходные данные , чтобы открыть наш инструмент Исходные данные .
В диалоговом окне «Источник воды» переконфигурируйте источник или POC с правильными расходами, убедившись, что доступный расход и давление точны.
3. После внесения любых изменений выберите размер боковой трубы и магистральной трубы в соответствии с вашим проектом.
По-прежнему наблюдается слишком низкое давление? Переходите к шагу 2: проверьте клапаны.
Шаг 2: проверьте клапаны
1. Поместите график клапана, убедившись, что опция Valve loss отмечена.
2. Проверьте график клапана на предмет аномально высоких потерь давления в колонке Valve Loss .
3. Если один из клапанов имеет аномально высокую потерю давления, используйте нашу команду Locate Valve , чтобы перейти к этому клапану.
4. Откройте инструмент Edit Equipment / View Data , нажав кнопку Edit Equipment на ленте F / X Irrigation .
Используйте съемник, чтобы выбрать клапан с аномально высокой потерей давления.
5. Откроется диалоговое окно Информация об оборудовании .Нажмите кнопку Analysis .
Проверьте Station Analysis на аномальные скорости.
Обратите внимание на расчетное давление . Эта скорость могла быть выбрана неправильно, когда этот клапан был добавлен в ваш проект.
Расчетное давление, практическое правилоВ зависимости от типа оборудования, которое вы используете, расчетное давление должно находиться в следующих диапазонах:
- Капельное оборудование: 25-40 фунтов на квадратный дюйм (1.72 — 2,76 бар; 172,37 — 275,80 кПа) *
- Распылительные головки: 30-45 фунтов на кв. Дюйм (2,07 — 3,10 бар; 206,84 — 310,26 кПа) *
- Роторы: 40-75 PSI (2,76 — 5,17 бар; 275,80 — 517,11 кПа) *
* Десятичные дроби округлены до ближайшего 0,01
6. Насколько высоки были потери клапана в графике клапана?
Если потеря давления клапана в графике клапана была чрезвычайно высокой, возможно, вы использовали клапан капельного комплекта.Если да, еще раз посмотрите, какой поток проходит через этот клапан. Затем сверьтесь с таблицей характеристик производителя для этого клапана, чтобы понять давление, необходимое для использования этого клапана.
Если потери не были чрезмерно высокими (более 10 фунтов на квадратный дюйм, 0,70 бара или 68 кПа), возможно, вы использовали стандартный клапан.
Если да, попробуйте выбрать другой размер для этого клапана.
Вы можете выбрать новый размер клапана при подборе размеров боковых труб для этого клапана. Используйте раскрывающееся меню Loss through Valve , чтобы выбрать новый размер клапана.
У вас нет других вариантов размера для этого клапана? Вам нужно будет выбрать новый клапан, у которого есть другие доступные варианты размера.
7. После внесения любых изменений выберите размер боковой трубы и магистральной трубы в соответствии с вашей конструкцией.
По-прежнему наблюдается слишком низкое давление? Переходите к шагу 3: проверьте отсутствие потерь в магистрали.
Шаг 3. Проверьте наличие потерь в магистрали
1. Проверьте потерю для основной линии записи в критическом анализе.
2. Если вы видите здесь потери на магистрали, вы можете попробовать ускорить или замедлить движение воды, чтобы повлиять на потери на трение в трубах. Однако скорость воды обычно не является главной проблемой. Разрешение будет полностью зависеть от длины этих строк в проекте, от того, насколько вы действительно можете изменить.
3. После внесения любых изменений выберите размер боковой трубы и магистральной трубы в соответствии с вашим проектом.
По-прежнему наблюдается слишком низкое давление и / или расход? Перейдите к шагу 4: проверьте потери из-за обратного потока.
Шаг 4. Проверьте убыток из-за обратного потока
В зависимости от выбранной модели и размера обратного потока вы можете увидеть потерю до 15 фунтов на квадратный дюйм. Эта потеря иногда неизбежна, но если у вас есть возможность выбрать другую модель, которая будет отображать меньшие потери, сделайте это.
Иногда меньших потерь все равно будет недостаточно, чтобы позволить основной линии увеличиться, но это зависит от вас. Однако это все же важно отметить.
Как всегда, если вы внесли изменения в конструкцию системы, измените размеры бокового и магистрального трубопроводов.
Шаг 5: Добавьте устройство обратного слива
По-прежнему испытываете проблемы с получением достаточного давления после попытки всех этих вариантов? Возможно, вам придется добавить в свой проект подкачивающий насос, а затем поместить его в свою систему, чтобы создать дополнительное давление.
По-прежнему давление недостаточное? Вам действительно может потребоваться большее давление.
Если вы испробовали все шаги, перечисленные выше, и система по-прежнему сообщает вам, что вам нужно большее давление, вам может просто потребоваться большее давление в источнике воды или POC для системы, которую вы спроектировали.
Если вы проектируете систему, например, для муниципалитета, вам может потребоваться спроектировать ее как есть и сообщить муниципалитету о давлении, которое вам необходимо для работы системы. Возможно, вам понадобится дополнительный POC ближе к одному концу участка, на который не хватает давления.
Поиск и устранение неисправностей в системе водоснабжения RV (общие проблемы с насосом)
Независимо от того, является ли поездка на автомобиле вашим стилем жизни или хобби на неполный рабочий день, ремонт неисправных систем в вашем устройстве никогда не бывает забавным. Еще хуже, если вы совершенно не знаете, над чем работаете. Эта статья посвящена поиску и устранению неисправностей в системе водяного насоса RV, и мы поможем вам узнать немного больше о том, как эта система работает.
Водяной насос RV жизненно необходим для любых ваших потребностей в воде, будь то душ, раковина или туалет.Мы рассмотрим типичные проблемы, с которыми вы, вероятно, столкнетесь в какой-то момент, и рассмотрим принцип работы водяного насоса. Они относительно просты, если вы понимаете основы.
Общая информация о RV Water SystemsВсе дома на колесах имеют канализацию и систему чистой воды. Сточные воды иногда называют черной водой, в то время как чистая система обеспечивает вас питьевой водой и иногда известна как серая вода. Цвета относятся к резервуарам, которые каждая водная система использует для хранения.Эти системы дают вам свежую воду и устраняют использованную воду внутри вашего дома на колесах.
Техническое обслуживание водных систем вашего дома на колесах до, после и во время использования значительно сократит количество проблем, с которыми вы сталкиваетесь. Это обслуживание включает в себя подготовку к зиме, когда вы не используете дом на колесах.
Водяной насосПрежде всего, поиск водяного насоса может быть самой сложной частью поиска и устранения неисправностей. По какой-то причине производители жилых автофургонов обычно скрывают их, хотя знают, что вам нужен к ним доступ.Чтобы найти его, вы можете включить насос и следить за тем отчетливым шумом, который он издает.
Водяной насос на автофургоне — это система по требованию. Таким образом, он работает только тогда, когда это необходимо. Водяной насос нагнетает давление в ваших водяных трубах до определенного предустановленного PSI или фунтов на квадратный дюйм. Стандартно 30 фунтов на квадратный дюйм, но многие насосы можно регулировать.
Водяные насосы почти всегда работают от источника постоянного тока 12 В. Даже если вы подключите помпу к 120-вольтовому источнику переменного тока (переменного тока) в кемпинге, преобразователь изменит мощность переменного тока на мощность постоянного (постоянного тока), чтобы она работала.
После включения насоса он начинает подачу. Пока работают все краны, насос работает непрерывно, обеспечивая необходимый поток воды. После того, как вы выключите кран, насос будет продолжать работать до тех пор, пока давление воды в водопроводах снова не поднимется.
При достижении заданного давления воды насос автоматически отключается. Давление в водопроводной линии остается неизменным до тех пор, пока вы снова не включите кран, после чего водяной насос определит падение давления в водопроводных линиях и снова начнет перекачивать, чтобы поддерживать его.
Старые насосы RV работают немного иначе. Их нужно включать вручную, когда вам нужна вода. Сначала вы открываете кран, а затем включаете насос для воды. Чтобы остановить подачу воды, вы выключаете насос, а затем закрываете водопроводный кран.
Выполнение этих действий в указанном порядке имеет решающее значение. Такой порядок диктуется более старой насосной технологией. Они не отключаются после того, как вода в трубах достигает заданного давления. Если вы оставите старый насос включенным, он лопнет водопровод или насос перегреется.
Уход за водными системами на автофургонеПрежде чем мы перейдем к устранению проблем с водой, давайте обсудим обслуживание ваших систем, чтобы уменьшить количество проблем с ними.
Наконечники для серого и черного резервуара для воды- Черная вода- Этот резервуар удерживает сточные воды из унитаза. Не сваливайте этот резервуар где-либо, кроме вашего домашнего септика или предварительно одобренного места для стоянки домов на колесах. Всегда оставляйте вентиль на баке для черной воды закрытым, даже если вы подключены к дому на колесах.Если держать клапан в закрытом состоянии, это дает время для разложения твердых частиц перед сбросом и предотвращает случайное оставление любых отходов. Это также помогает предотвратить проникновение запахов из септической системы в жилую зону.
- Gray Water- Эта вода поступает из душевых и раковин. Клапан для серой воды легко узнать, потому что это труба меньшего размера, около 1,5 дюймов в диаметре. Вы должны сливать эту воду в последнюю очередь, чтобы очистить шланг.
Вода в доме на колесах со временем может застояться.Цистерны также могут пахнуть. Важно регулярно дезинфицировать и очищать резервуар для чистой воды. Чтобы очистить его, добавьте чашку отбеливателя на каждые 15 галлонов, которые может вместить контейнер. Затем залейте его водой.
Затем включите насос и открывайте все краны в доме на колесах, пока не почувствуете запах отбеливателя. После этого слейте воду из системы водоснабжения и снова налейте свежую воду через краны, пока запах отбеливателя не исчезнет.
ШлангиНе следует подключать обычный садовый шланг к источнику воды.Купите тот, который специально разработан для питьевой воды. Эти шланги обычно белого цвета, без свинца и бисфенола А, без резины или пластика. Намотайте шланг для питья, когда вы им не пользуетесь, и соедините концы вместе. Убедитесь, что вы храните его отдельно от канализационных шлангов.
УтеплениеЕсли вы храните свой жилой дом зимой, вы должны правильно подготовить к зиме всю водную систему, включая слив всей воды и добавление антифриза или продувку всех водопроводов.Если вы добавляете антифриз, откройте все краны, чтобы открыть трубопроводы, пока из кранов не потечет антифриз.
Водонагреватель необходимо утеплить. Слейте воду и закройте перепускной клапан, иначе вам понадобится еще 10 галлонов антифриза.
Не открывайте сливную пробку водонагревателя, пока он горячий, при подготовке к зиме или дезинфекции системы водоснабжения. Выключите его и дайте ему остыть, прежде чем открывать.
Устранение неполадок водяного насосаВот некоторые общие проблемы водяного насоса, с которыми вы можете столкнуться, и способы их устранения.
Похоже, насос работает, но из кранов не выходит водаЕсли вы слышите, как работает помпа, но вода не выходит, это может означать несколько проблем.
- Забит линейный фильтр
- Низкий уровень воды в баке
- Насос работает в обратном направлении.
- Забиты водопроводные линии
- Износ или повреждение крыльчатки насоса
- Перегиб всасывающей линии
- Неисправный ремень привода насоса
- Хомуты шланга могут быть ослаблены на всасывающей стороне водяного насоса.
- Обратный клапан мог заклинивать.
- Обратный клапан насоса может заклинивать.
- Трещина корпуса насоса
- Проколотая диафрагма
Сначала вам следует проверить резервуар с пресной водой, чтобы убедиться, что в нем есть вода. Проверьте манометр на своем баке. Если уровень воды низкий или резервуар пустой, водяной насос не будет работать. Если ваш бак полон, посмотрите на водопроводные линии, ведущие в насос и выходящие из него.
- Соединения ослаблены?
- Линии потрескались, потрескались или разделились?
Начните с линии, ведущей к резервуару для хранения пресной воды.После этого проверьте водопроводы, которые идут в бак и ведут к жилому дому.
Затем нужно выяснить, не течет ли вода в водяной насос. Для этого ослабьте шнур насоса. Если вы обнаружите воду внутри линии, это означает, что вода поступает в водяной насос. Просто снова подсоедините водопровод. Если линия сухая, проблема должна быть в водопроводе от насоса к резервуару.
Затем проверьте трубку на предмет повреждений или засоров, затем снова наполните линию водой, чтобы восстановить всасывание.Снова подсоедините водопровод к насосу и посмотрите, не начнет ли вода течь к кранам. Этот процесс может занять несколько минут, поэтому попросите кого-нибудь проверить краны, чтобы вы знали, течет вода или нет.
По-прежнему нет воды? Что ж, теперь пора взглянуть на сам насос, чтобы понять, нужен ли вам полностью новый агрегат или ему нужен новый двигатель. Вы можете сделать это, попросив кого-нибудь стоять у переключателя водяного насоса, чтобы включать и выключать его, когда вам это нужно.
Затем отсоедините трубопровод от насоса со стороны нагнетания.Поставьте ведро под отверстие и включите насос, чтобы проверить, откачивается ли вода. Если да, то капает или вытекает?
Если он просто течет, вам нужен новый насос, но если вода кажется находящейся под давлением, то проблема находится где-то между кранами RV и водяным насосом.
После этого все усложняется, и у некоторых заканчивается терпение. Вы всегда можете нанять сантехника, чтобы оценить проблему или позвонить производителю автофургона. При некоторых других проблемах, описанных выше, вам может потребоваться замена таких деталей, как ремень, крыльчатка, экран встроенного фильтра, элемент, проводка насоса и т. Д.
Я не могу заставить насос работать в этом году после зимней подготовки его в прошлом годуЭто обычная проблема, которая вызывает разочарование. Проверьте следующее:
- Вы случайно не оставили слив открытым, когда пытались наполнить резервуар для воды?
- Было ли все подключено правильно после того, как вы залили антифриз в прошлом году?
- Проверьте, открыты ли запорные клапаны.
- Вы слышите насос? Если нет, проверьте, работает ли электричество.Вы можете проверить электрическую панель, чтобы увидеть, не перегорел ли предохранитель или сработал прерыватель.
- Если у вас есть вольтметр, убедитесь, что на насос подается напряжение, и убедитесь, что он заземлен.
- Если ничего не помогает, вам может понадобиться новый водяной насос.
Возможными причинами этой проблемы могут быть неисправный клапан унитаза, протекающие комплекты смесителей, утечка воды где-то в водопроводе, неисправное реле давления или утечка внутри клапана.В случае утечки в водопроводе вам нужно будет найти и устранить ее.
Если установлен негерметичный кран, их необходимо отремонтировать. Если это неисправный клапан унитаза, просто отремонтируйте его. Внутренняя утечка клапана требует, чтобы вы установили комплект для ремонта насоса. Просто замените реле давления, если оно сломано.
Двигатель насоса не работаетЭта проблема водяного насоса также распространена и имеет несколько возможных причин. Это может быть просто перегоревший предохранитель, который можно быстро исправить.Как только вы найдете перегоревший предохранитель, замените его.
Главный выключатель может быть выключен, и в этом случае вам просто нужно включить его снова. Аккумулятор также может иметь низкий заряд. Просто зарядите аккумулятор, и двигатель помпы должен снова заработать.
Плохое соединение в проводке также может препятствовать работе двигателя водяного насоса. В этом случае проверьте все соединения. Насос также не будет работать, если он не заземлен или плохо заземлен. Еще раз проверьте это соединение и правильно заземлите его, если это проблема.
У вас может быть сломанный или неисправный двигатель, и вам необходимо заменить его, чтобы ваш водяной насос работал.
Заключение по устранению неисправностей водяного насосаЭти проблемы с водяным насосом — лишь некоторые из обычных проблем, с которыми люди сталкиваются с системой водоснабжения в своих домах на колесах. Другие проблемы включают громкий шум и вибрацию насоса, негерметичный водяной насос, насос не выключается, недостаточное давление или поток воды, насос не заполняется, поток воды разбрызгивается и т. Д. Системы водоснабжения в доме на колесах не слишком сложны, но найти проблему может очень сложно.
Часто надлежащее обслуживание вашей системы устраняет многие проблемы с водопроводной системой, которые могут возникнуть. Конечно, нет никакой защиты от общего износа или старения. Многие люди вкладывают больше денег в покупку нового дома на колесах, поэтому им не придется сталкиваться с таким количеством проблем. Однако новые дома на колесах очень дороги.
Если вы склонны к механике и у вас нет бюджета на новый жилой дом, покупка бывшего в употреблении в хорошем состоянии — отличная идея. В конце концов, никто не может полностью избежать проблем с обслуживанием навсегда.Даже новые дома на колесах имеют свою долю проблем. Воспользуйтесь этими советами по обслуживанию и поиску и устранению неисправностей, чтобы вернуться к отпуску в своем доме на колесах быстрее и с меньшим стрессом.
Рекомендуемые артикулы жилых автофургонов
Как отремонтировать смеситель на кухне или в ванной с низким давлением потока воды
В смесителе в ванной полностью пропало давление воды, есть ли быстрое решение этой проблемы? Вне зависимости от того, старый у вас водопроводный кран или новый, и в нем низкое давление воды, вот несколько полезных советов.
Снимите аэратор с помощью гаечного ключа, поворачивая его против часовой стрелки
Удалите мусор, который вызывал низкий расход воды, и установите заново
Если это происходит на более старом смесителе, то причиной низкого давления воды является грязный или забитый аэратор крана. Вам нужно будет открутить аэратор от крана с помощью гаечного ключа или, возможно, повернув его рукой. После снятия аэратор разобрать и очистить все компоненты. В состав аэратора входят шайба, ограничитель потока, смеситель, втулка, экран, внешний корпус и сам корпус аэратора.После очистки от мусора установите его на место и проверьте поток воды. Теперь ваш кран должен течь с нормальным давлением воды.
Поломка деталей аэратора крана — Очистите все эти детали, когда ваш аэратор забит.
Если это происходит с недавно установленным новым краном, то, очевидно, это не может быть забитый аэратор. Первое, что необходимо проверить, это убедиться, что запорные краны горячей и холодной воды под раковиной полностью открыты. Наполовину закрытый или полуоткрытый клапан снизит давление воды.Если они оба полностью открыты, то у нового крана может быть внутренний дефект, который вызывает низкий расход воды. Лучший способ узнать, неисправен ли кран, — это проверить давление в водопроводной сети. Сделайте это, отключив подачу воды в кран под раковиной. Затем снимите горячую и холодную линии с корпуса смесителя. Возьмите ведро и положите в него горячую и холодную линии от стены. Включите водяной клапан для холода и посмотрите, высокое или низкое давление воды, распыляемой в ведро.То же самое проделайте с линией горячей воды. Если напор воды в норме, значит, в новом смесителе неисправность. Если давление воды низкое, значит, проблема с напором воды, поступающей в этот момент.
Это запорный клапан воды, расположенный под вашей раковиной.
Теперь, если у всех ваших раковин низкое давление воды или низкий расход воды, проблема в водоснабжении, поступающем в ваш дом. Вполне возможно, что водяной клапан снаружи, который включает и выключает воду в ваш дом, может быть частично закрыт или частично открыт.Выйдите на улицу, найдите запорный клапан для воды и убедитесь, что он полностью открыт. Часто, живя в квартире или кондоминиуме, человек, который над чем-то работает, может по ошибке выключить воду в вашем доме. Это связано с тем, что многие запорные клапаны для воды сгруппированы вместе и обычно не имеют маркировки. Поэтому, если в вашем доме или квартире вода частично или полностью отсутствует, проверьте запорный водяной клапан снаружи.
Это городской запорный клапан водоснабжения, расположенный снаружи — убедитесь, что он полностью открыт
Если водяной клапан снаружи полностью открыт, позвоните в свою компанию по водоснабжению и спросите, отключили ли они воду в вашем районе. В большинстве случаев городские власти проводят быстрый ремонт водопровода на улице или в другом месте и отключают водоснабжение на короткое время. Так что позвоните им и посмотрите, что случилось.
Пожалуйста, поделитесь нашими проектами помощи в ремонте:
Статьи по темеАЛЛЕН ВЕТТЕР — Помощник по ремонту своими руками
Аллен — специалист по обслуживанию дома / бытовой техники и автор / создатель этого веб-сайта. Он имеет 33-летний опыт поиска и устранения неисправностей и ремонта всех типов бытовой техники.Связаться здесьDF2014: Flow — Dwarf Fortress Wiki
- Термин поток может использоваться для обозначения нескольких совершенно разных вещей в Dwarf Fortress: таких вещей, как миазмы и дым, и механизма, с помощью которого движутся вода и магма. Эта статья описывает последнее.
Flow — это игровая механика, используемая для моделирования движения жидкостей . Два флюида, которые существуют в Dwarf Fortress , в настоящее время — это вода, и магма .Вы можете определить текущие жидкости, посмотрев на мигающую плитку между ≈
и ~
плитками. Если вы включили SHOW_FLOW_AMOUNTS, вместо этого вы увидите индикатор глубины от 1
до 7
и не сможете легко определить, считает ли игра плавным или нет. Поток обычно присутствует каждый раз, когда жидкость находится в движении, но есть некоторые исключения, которые немного сбивают с толку.
- Примечание: в текущем выпуске поток в магме не проявляется.Магма следует тем же правилам движения и потока жидкости, у нее просто нет потока в том смысле, который позволил бы ей приводить в действие водяное колесо.
Basic Fluid Motion [править]
Вода и магма движутся примерно одинаково, следуя довольно простому набору правил. Единственная разница между движением магмы и воды состоит в том, что магма по-разному ведет себя в отношении давления.
Жидкости движутся в основном так, как и следовало ожидать: они будут падать прямо вниз, если могут, или же они будут растекаться в стороны.Жидкости могут течь по диагонали на одном и том же z-уровне, но никогда не будут двигаться вбок и вниз одновременно. При базовом движении жидкости жидкость никогда не движется обратно вверх, но может показаться, что это происходит при наличии давления.
Вот быстрый пример того, как жидкости могут перемещаться к соседним плиткам. Кроме того, когда вода движется к соседней плитке, поток создается в обеих плитках. Этот поток будет оставаться в течение короткого времени, прежде чем снова превратиться в нетекучую воду. Падающая вода не , а создает поток, поэтому только 3-й пример приведет к потоку (на обеих плитках).
Перед (вид сбоку) ▒7▒ ▒7▒ ▒ ▒ ▒ ▒2▒ ▒7 ▒▒▒ ▒▒▒ ▒▒▒▒▒
После (вид сбоку) ▒ ▒ ▒2▒ ▒ ▒7▒ ▒7▒ ▒43 ▒▒▒ ▒▒▒ ▒▒▒▒▒
- 1. Жидкости движутся вниз
- 2. Жидкости растекаются по сторонам
Однако эти правила неполны без учета давления.
Жидкости под давлением, иначе телепортация [править]
Магма, не имеющая естественного давления, течет по правилам основного движения жидкости. Однако вода может двигаться под давлением, когда падает на 7/7 воды. Кроме того, насосы создают давление как в воде, так и в магме, и вода, попадающая на карту из ручья или реки, также следует за давлением.
Жидкости, движущиеся под давлением , не просто перемещаются к соседним плиткам, они также отслеживают путь через другие полные плитки жидкости, пытаясь перейти к более отдаленным плиткам.Жидкости, движущиеся под давлением, могут эффективно телепортироваться через другие плитки, которые уже заполнены жидкостью. При телепортации жидкости не создают или потока, и они не будут толкать объекты.
▒ | 7 | ▒ | ▒ 900 | ||||||||||||||||||||
B | e | f | o | r | e | ▒ | 7 | ▒ | ▒ | ||||||||||||||
▒ | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ▒|||||||||||||||||
▒ | ▒ | ▒ | ▒ | ▒ | |||||||||||||||||||
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
▒ | 900▒ | ▒ | |||||||||||||||||||||
A | f | t | e | r | ▒ | 7 | ▒ | 7 | ▒ | ||||||||||||||
▒ | 7 | 7 | 7 | ▒ 900 | |||||||||||||||||||
▒ | ▒ | ▒ | ▒ | ▒ |
Когда жидкость пытается двигаться под давлением, она пытается проследить путь через полные 7/7 жидкости, идущие вниз и по горизонтали, но , а не по диагонали.Таким образом, это похоже на основной поток, за исключением того, что давление работает быстрее; жидкость из источника телепортируется в открытое пространство в конце, вместо того, чтобы ждать, пока открытое пространство откроется в источнике через нормальный поток. Вот почему, например, диагональные сдавливания в каналах замедляют течение воды (они блокируют давление, заставляя его распространяться только вбок), и почему реки и ручьи на карте обычно заполнены водой на 7/7, пока не приблизятся к краю. карты, где правила основного движения жидкости сливают воду с карты, в то время как давление телепортирует новую воду от источника до самого конца.
Более того, в отличие от базового потока, трассы давления на пути могут даже возвращаться вверх — но никогда не выше z-уровня первого тайла 7/7 на пути, который он отслеживал. Таким образом, может показаться, что давление «толкает жидкости вверх», но на самом деле это всего лишь телепортация жидкости на уровень даже ниже или ниже.
Таким образом, движение жидкости (особенно воды) под давлением является обычным явлением и не создает большого потока. Однако в реках и ручьях все еще есть какой-то поток, приводящий в движение водяные колеса, называемый естественным потоком.
Вытеснение жидкости путем вдавливания, также известного как поршни [править]
- (см. Также магматический поршень )
Существует один способ поднять жидкость выше ее начального уровня, но это может считаться ошибкой в механике потока и, вероятно, будет изменено в следующих версиях, поскольку позволяет за то, что можно считать эксплойтами.
естественная стена из любого материала падающая на воду или магма телепортирует каждую плитку вытесненной жидкости в открытое пространство прямо над ней, оставляя 1 дополнительную плитку открытого пространства прямо над самой стеной:
S | т | a | r | т | S | т | e | p | 1 | S | т | e | п. | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▒ | ▒ | ▒ | ▒ | ▒ | ▒ | ▒ | 20 | ▒ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▒ | I | ▒ | C | o | l | l | a | p | s | e | ▒ | ▒ | F | l | u | i | d | ▒ | 9 0019▒ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
▒ | ▒ | ▒ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | > | ▒ | 7 | ▒ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | > | ▒ | ▒ | ||||||||||||||||||||
▒ | ▒ | S | u | p | p | o | r | т | ▒ | ▒ | S | p | r | e | a | d | s | ▒ | 2 | 3 | 2 | ▒ | |||||||||||||||||||||||||||||
▒ | ▒ | 7 | ▒ | ▒ | ▒ | ▒ | ▒ | ▒ | ▒ | 9 0020 | ▒ | ▒ | ▒ | ▒ | ▒ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▒ | ▒ | ▒ | ▒ | ▒ | ▒ | ▒ | ▒ | ▒ | ▒ | ▒ | ▒ | ▒ | ▒ | ▒ |
В примере с U-образным изгибом можно легко оценить толчок выше исходного уровня жидкости, хотя это нарушает законы обычной физики жидкости:
S | т | a | r | т | S | т | e | p | 1 | S | т | e | p | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▒ | ▒ | ▒ | ▒ | ▒ | ▒ | ▒ | ▒ | ▒ | ▒ | ▒ | ▒ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▒ | I | ▒ | ▒ | 9 0019 ▒ | ▒ | ▒ | ▒ | ▒ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▒ | ▒ | ▒ | ▒ | ▒ | ▒ | ▒ | 9002 0 | ▒ | ▒ | ▒ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▒ | ▒ | ▒ | 7 | ▒ | ▒ | ▒ | ▒ | ▒ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▒ | ▒ | ▒ | C o | л | л | a | p | с | e | ▒ | 7 | ▒ | ▒ | F | l | u | i | d | ▒ | ▒ | ▒ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
▒ | ▒ | ▒ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | > | ▒ | ▒ | ▒ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | > | ▒ | 5 | 4 | 5 | ▒ | ▒ | ||||||||||||||||||||
▒ | ▒ | 7 | ▒ | ▒ | 7 | ▒ | S | u | p | 9 0019 po | r | t | ▒ | ▒ | ▒ | ▒ | ▒ | 7 | ▒ | S | p | r | e | a | d | s | ▒ | ▒ | ▒ | ▒ | ▒ | 7 | ▒ | ||||||||||||||||||||||
▒ | ▒ | 7 | 7 | 7 | 7 | ▒ | ▒ | ▒ | ▒ | 7 9002 0 | 7 | 7 | ▒ | ▒ | ▒ | ▒ | 7 | 7 | 7 | ▒ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
▒ | ▒ | ▒ | ▒ | ▒ | ▒ | ▒ | ▒ | ▒ | ▒ | ▒ | ▒ | ▒ | ▒ | ▒ | ▒ | ▒ | ▒ | ▒ | ▒ | ▒ |
Это основной принцип, который использует магматический поршень , если вы хотите предвидеть исправление в будущем или просто хотите смоделировать обычное физическое поведение жидкости, вы можете сделать что-то вроде этого:
z | — | l | e | v | e | l | S | t | a | r | t | S | t | e | p | 1 | S | t | e | p | 2 | 9001 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
z | + | 0 | ▒ | ▒ | ▒ | ▒ | ▒ | ▒ | ▒ | ▒ | ▒ | ▒ | ▒ | ▒ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
z | — 900 20 | 1 | ▒ | | | ▒ | ▒ | 900 | ▒ | ▒ | ▒ | ▒ | 900 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
z | — 900 | 2 | ▒ | ▒ | ▒ | ▒ | ▒ | ▒ | 7 | 7 | ▒ | ▒ | ▒ | ▒ | ▒ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
z | — | 3 | ▒ | ▒ | ▒ | ▒ | ▒ 90 020 | C | o | l | l | a | p | s | e | ▒ | 7 | 7 | ▒ | ▒ | F | л | u | i | d | ▒ | ▒ | ▒ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
z | — | 4 | ▒ | ▒ | ▒ | ? | ▒ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | > | ▒ | ▒ | ? | ▒ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | > | ▒ | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | ▒ | ? | ▒ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
z | — | 5 | ▒ | ▒ | 7 | 7 | 7 | ▒ | ▒ | 7 | ▒ | S | u | p | p | o | r | t | 9001 9 ▒ | ▒ | ▒ | 7 | ▒ | ▒ | ▒ | 7 | ▒ | S | p | r | e | a | d | с | ▒ | ▒ | ▒ | 7 | ▒ | ▒ | ▒ | 7 | ▒ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
z | — | 6 | ▒ | ▒ | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ▒ | ▒ | ▒ | ▒ | 7 | ▒ | 7 | 7 | 7 | ▒ | ▒ | ▒ | ▒ | 7 | ▒ | 7 | 7 | 7 | ▒ | 90 020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
z | — | 7 | ▒ | ▒ | ▒ | ▒ | ▒ | ▒ | ▒ | ▒▒ | ▒ | ▒ | ▒ | ▒ | ▒ | ▒ | ▒ | ▒ | ▒ | ▒ | ▒ | ▒ | ▒ | ▒ | ▒ | ▒ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
z | 90 019 —3 | T | o | p | V | i | e | w | z | — | 5 | T | o | p | V | i | e | w | z | — | 3 | T | o | p | V | i | e | w | ( | S | т | e | p | 1 | ) | 9002 0 | z | — | 4 | T | o | p | V | i | e | w | ( | S | t | e | п | 2 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▒ | ▒ | ▒ | ▒ | ▒ | ▒ | ▒ | ▒ | ▒ | ▒ | ▒ | ▒ | ▒ | ▒ | ▒ | ▒ | ▒ | ▒ | ▒ | ▒ | ▒ | ▒ | ▒ | ▒ | ▒ | ▒ | ▒ | ▒ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▒ | 9001 9 | ▒ | ▒ | ▒ | ▒ | ▒ | ▒ | ▒ | ▒ | ▒ | ▒ | ▒ | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | ▒ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | x | i | s | ▒ | ▒ | ▒ | ▒ | ▒ | ▒ | ▒ | ▒ | ▒ | 7 | 7 | 7 | ▒ | ▒ | ▒ | ▒ | 90 020 | ▒ | 7 | 7 | 7 | ▒ | ▒ | ▒ | ▒ | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | ▒ | ▒ | ▒ | A | x | i | s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | — | — | — | — | — | — | ▒ | ▒ | ▒ | ▒ | ▒ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ▒ | ▒ | 7 | 7 | 7 | ▒ | ▒ | 7 | ▒ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ▒ | 7 | 7 | ▒ | ? | ▒ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ▒ | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | ▒ | ? | ▒ | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||
C | u | t | ▒ | ▒ | ▒ | ▒ | ▒ | ▒ | ▒ | ▒ | ▒ | 7 | 7 | 7 | ▒ | ▒ | ▒ | ▒ | ▒ | 9001 97 | 7 | 7 | ▒ | ▒ | ▒ | ▒ | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | ▒ | ▒ | ▒ | C | u | t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▒ | ▒ | ▒ | ▒ | ▒ | ▒ | ▒ | ▒ | ▒ | ▒ | ▒ | ▒ | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | ▒ | 90 020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▒ | ▒ | ▒ | ▒ | ▒ | ▒ | ▒ | ▒ | ▒ | ▒ | ▒ | ▒ | ▒ | ▒ | ▒ | ▒ | ▒ | ▒ | ▒ | ▒ | ▒ | ▒ | ▒ | ▒ | ▒ | ▒ | ▒ | ▒ |
This example involves dropping a giant (minimum size 3x3x1) donut/cylinder/tube of natural walls onto the fluid pool, given that it will teleport a donut/cylinder/tube of fluid in the same way (step 1) but after it spreads (step 2) it’ll seem that the fluid actually went through the opening in the middle of the donut/cylinder/tube like a real fluid should behave, of course one exception it won’t be pushed through the right tube like it should, you’ll probably want to close the tile marked with a question mark «?» so it can give the impression of real fluid mechanics.
Natural Flow [править]
Многие источники воды, такие как реки и ручьи, постоянно текут с естественным потоком . Это отличается от других эффектов потока тем, что всегда считается текущей водой. Это остается верным даже тогда, когда вода течет в полностью тупиковый канал или даже когда он заблокирован шлюзовым затвором. Любые каналы, которые соединяются с естественно текущим источником, скоро станут естественно текущей водой, пока они остаются на одном и том же z-уровне.Диагональные ступеньки не влияют на естественный поток, хотя их можно использовать для изменения давления.
Попытка переместить естественный поток вверх или вниз на другой z-уровень может привести к непредсказуемым результатам. Перекачивание воды из рек и ручьев на поверхность всегда приводит к естественному течению воды. Вода, падающая на более низкий z-уровень, почти никогда не становится естественным течением. Слив воды в водоносные горизонты, скорее всего, создаст естественный поток, даже если вода перекачивается из одного канала в другой. Слив воды с краев карты по горизонтали через пещеры или укрепления — единственный способ создать естественный подземный поток.
Естественно текущая вода, в зависимости от окружающей среды, течет в определенном направлении — когда SHOW_FLOW_AMOUNTS отключен, вода, которая течет прямо в стену, будет мигать белым, а другая вода останется синей. Это направление потока важно отметить, поскольку оно влияет на работу водяных колес: вода, которая течет прямо на север или юг, не будет приводить в действие водяное колесо, ориентированное на восток / запад, и обратное также верно. Однако диагонально текущая вода подходит для всего.
Глубина жидкости [править]
- Основная статья: Глубина воды
Глубина жидкости может быть от 1 до 7.Чтобы увидеть глубину плитки жидкости, вы можете посмотреть на нее с помощью k, который покажет глубину в тексте справа. В качестве альтернативы вы можете включить SHOW_FLOW_AMOUNTS, который всегда будет заменять плитки ≈
и ~
числовым представлением глубины. Включение SHOW_FLOW_AMOUNTS имеет недостаток, заключающийся в том, что вы больше не сможете видеть, течет ли плитка или нет.
Препятствия [править]
Вода может быть остановлена самой твердой плиткой.К ним относятся стены и здания, а также закрытые шлюзы, двери и люки. Исключение составляют вертикальные решетки, вертикальные решетки и укрепления, которые позволяют жидкостям свободно проходить.
Испарение [править]
Жидкости, которые остаются на глубине 1/7 достаточно долго, испаряются. Испаренные жидкости просто удаляются из игры. В условиях жарких или палящих мутные лужи могут испаряться на большей глубине.
- Текущая вода, кажется, вызывает умножение загрязняющих веществ Ошибка: 296
Исправить отсутствие циркуляции воды в подвесном моторе L&M Marine
Что делать, если вода не циркулирует через подвесной мотор
Подвесные моторы полагаются на простых механических системах, проталкивающих воду через двигатель для поддержания температуры и предотвращения перегрева.Когда поток воды через подвесной мотор прерывается или полностью прекращается, происходит перегрев. Вот четыре основных действия, которые владельцы лодок могут сделать, когда заметят, что вода не циркулирует через подвесной мотор:
1) Проверьте крыльчатку водяного насоса
Крыльчатка водяного насоса является причиной большинства проблем с циркуляцией воды и перегревом. Рабочее колесо представляет собой небольшой круглый диск с вращающимися лопастями, используемый для перемещения воды по контуру подвесного мотора.Когда крыльчатка сломана, она прекращает подачу воды в двигатель и приводит к перегреву. К счастью, крыльчатки водяного насоса относительно просты в установке, но они регулярно выходят из строя, поэтому разумно всегда носить с собой дополнительный водяной насос и инструменты и заменять крыльчатку не реже двух раз в год.
2) Проверьте водозаборник
Выключите двигатель и проверьте, нет ли чего-либо, например, сорняков или мусора, которые могут блокировать забор воды. Если присутствует посторонний предмет, удалите его и перезапустите двигатель после того, как он остынет до нормальной температуры.
3) Проверьте выход воды
В большинстве подвесных моторов выход воды представляет собой небольшую трубчатую конструкцию, которая может легко заблокироваться. Если выход заблокирован, это нарушит поток воды по всему двигателю. Чтобы проверить наличие засора, протяните небольшой тонкий отрезок провода вверх по выходной трубке и осторожно покачивайте им из стороны в сторону, чтобы удалить мусор. Вода через выпускное отверстие должна течь регулярной устойчивой струей, теплой, но не горячей.
4) Проверьте термостат
Хотя термостат подвесного мотора выходит из строя, это случается редко, но иногда это происходит.Если становится очевидным, что ваш термостат вышел из строя, а двигатель недостаточно прогревается для поддержания удовлетворительной температуры запуска, немедленно замените термостат, поскольку работа подвесного двигателя без работающего термостата приведет к разрушению силовой головки.
Что вызывает низкое давление воды в душе?
Столкнувшись с внезапным падением давления воды в душе, большинство людей предпочитают, чтобы их проблемы с водопроводом решались профессионалом. Опытный сантехник сможет быстро диагностировать проблему и устранить ее с минимальными затратами времени и материалов.Как известно многим, попытки решить проблемы с водопроводом самостоятельно могут занять много времени и часто приводят к ненадежным результатам.
Низкое давление воды в душе может быть вызвано многими причинами, начиная от засорения насадок для душа или случайного открытия запорных клапанов и заканчивая более серьезными причинами, такими как засорение труб или утечка где-то в линии. Низкое давление воды также может быть связано с несколькими проблемами.
Точки поиска и устранения неисправностей
Вот некоторые вещи, которые вы можете исследовать, чтобы отметить легко устраняемые проблемы.Если вы не можете легко найти причину, знайте, что многие причины низкого давления воды в душе лучше доверить профессиональному сантехнику.
- Все ли водостоки в вашем доме имеют одинаковое низкое давление? Если да, позвоните нам. Вероятно, для решения этой проблемы потребуется опытный сантехник. Бен Франклин Сантехнические услуги в районе Сан-Франциско, а наша команда сантехников готова и оборудована для быстрого решения ваших чрезвычайных ситуаций.
- Только в вашем душе низкое давление? В большинстве случаев это указывает на проблему, связанную с прибором.Если вода из крана имеет хороший напор, но не душевая лейка, вероятно, забита душевая лейка. Если ваша душевая лейка старая, возможно, пришло время ее заменить. Наши сантехники могут показать вам ряд современных эстетичных душевых лейок, которые не только хорошо сконструированы, но и сделают ваше пребывание в душе еще более приятным, а также экономят воду.
- Низкое давление только в кране горячей воды? Самая частая причина этого — неисправный водонагреватель. Мы рекомендуем вам не пытаться ремонтировать водонагреватель самостоятельно, так как это может быть опасно.Звоните нам.
- Это может быть общая проблема. Но это не обязательно означает большие расходы или много работы.
- Рычаг запорного клапана подачи воды или рычаг на редукционном клапане (PRV) мог быть перемещен. Опытный сантехник будет знать, можно ли отрегулировать PRV или пора его заменить.
- Запорный вентиль на водомере мог быть слегка повернут.
- Ничего из вышеперечисленного? У вас может быть утечка воды или накопление минералов в ваших водопроводах.На этом этапе вы должны позвонить нам для консультации как можно скорее. Утечки воды могут быстро ухудшиться и повредить окружающие участки. Утечки также могут резко увеличить ваш счет за воду.
Низкое давление воды часто может возникнуть, если в вашей ванной комнате, кухне или прачечной есть старая или устаревшая сантехника или приспособления; однако существует множество линий, приборов и приспособлений, из которых состоит ваша водопроводная система, и наши сантехники обладают ноу-хау, чтобы быстро определить реальную проблему.