릴레이 설정의 실제 예
압력 스위치의 조정에 대한 호소가 정말로 필요한 경우를 분석합시다. 이것은 일반적으로 새 기기를 구입하거나 펌프가 자주 꺼질 때 발생합니다. 또한 매개변수가 다운그레이드된 중고 장치를 구입한 경우 설정이 필요합니다.
새 장치 연결
이 단계에서 공장 설정이 얼마나 정확한지 확인하고 필요한 경우 펌프 작동을 일부 변경해야 합니다.
이미지 갤러리
사진 출처
우리는 에너지를 끄고 압력 게이지가 "0"표시에 도달 할 때까지 물 시스템을 완전히 비웁니다.펌프를 켜고 수치를 관찰하십시오. 어떤 값에서 꺼졌는지 기억합니다. 그런 다음 물을 배출하고 펌프가 다시 작동하기 시작하는 매개 변수를 기억합니다.
우리는 아래쪽 경계를 늘리기 위해 큰 스프링을 비틀었습니다. 우리는 확인합니다. 물을 빼고 스위치를 켜고 끄는 값을 기억합니다. 두 번째 매개변수는 첫 번째 매개변수와 함께 증가해야 합니다. 원하는 결과를 얻을 때까지 조정하십시오.
우리는 동일한 작업을 수행하지만 작은 스프링을 사용합니다. 스프링 위치의 약간의 변화도 펌프 작동에 반응하므로 신중하게 행동해야 합니다. 너트를 약간 조이거나 풀면 즉시 작업 결과를 확인합니다.
스프링으로 모든 조작을 마친 후 최종 판독 값을 가져와 초기 판독 값과 비교합니다. 우리는 또한 역의 작업에서 변경된 사항을 살펴 봅니다. 탱크가 다른 부피로 채워지기 시작하고 켜기/끄기 간격이 변경된 경우 설정이 성공한 것입니다.
1단계 - 장비 준비
2단계 - 켜짐 값 조정
3단계 - 이동량 조정
4단계 - 시스템 작동 테스트
작업 진행 상황을 추적하려면 받은 모든 데이터를 종이에 기록하는 것이 좋습니다. 나중에 초기 설정을 되돌리거나 설정을 다시 변경할 수 있습니다.
펌프가 꺼짐을 멈췄습니다.
이 경우 펌핑 장비를 강제로 끄고 다음 순서로 행동합니다.
- 우리는 켜고 압력이 최대 표시에 도달 할 때까지 기다립니다. 3.7 기압을 가정하십시오.
- 장비를 끄고 물을 배출하여 압력을 낮춥니다(예: 최대 3.1 기압).
- 작은 스프링의 너트를 약간 조여 차동 값을 높입니다.
- 차단 압력이 어떻게 변경되었는지 확인하고 시스템을 테스트합니다.
- 두 스프링의 너트를 조이고 풀어 최상의 옵션을 조정합니다.
초기 설정이 잘못된 경우에는 새 릴레이를 구입하지 않고도 해결할 수 있습니다. 1~2개월에 한 번 정기적으로 압력 스위치의 작동을 확인하고 필요한 경우 on/off 한계를 조정하는 것이 좋습니다.
조정이 필요하지 않은 상황
펌프가 꺼지지 않거나 켜지지 않는 데에는 통신 막힘에서 엔진 고장에 이르기까지 여러 가지 이유가 있을 수 있습니다. 따라서 릴레이 분해를 시작하기 전에 펌핑 스테이션의 나머지 장비가 제대로 작동하는지 확인해야 합니다.
나머지 장치와 모든 것이 정상이라면 문제는 자동화에 있습니다. 우리는 압력 스위치 검사를 시작합니다. 피팅과 전선에서 분리하고 덮개를 제거하고 시스템에 연결하기 위한 얇은 파이프와 접점 블록의 두 가지 중요한 점을 확인합니다.
이미지 갤러리
사진 출처
구멍이 깨끗한지 확인하려면 검사를 위해 장치를 분해해야 하며, 막힘이 발견되면 청소합니다.
수돗물의 품질은 이상적이지 않기 때문에 녹과 광물 침전물로부터 유입구를 간단히 청소하면 문제가 해결되는 경우가 많습니다.
높은 수준의 습기 보호 기능을 갖춘 장치라도 전선 접점이 산화되거나 타서 고장이 발생할 수 있습니다.
접점을 청소하려면 특수 화학 용액 또는 가장 간단한 옵션인 최고급 사포를 사용하십시오.
매우 신중하게 행동해야 합니다
막힌 유압 탱크 연결
릴레이 인렛 청소
막힌 전기 접점
접점 블록 청소.청소 조치가 도움이되지 않고 스프링 위치 조정도 헛된 경우 릴레이가 더 이상 작동하지 않으며 새 것으로 교체해야 할 가능성이 큽니다.
청소 조치가 도움이되지 않고 스프링 위치 조정도 헛된 경우 릴레이가 더 이상 작동하지 않으므로 새 것으로 교체해야 할 가능성이 큽니다.
손에 오래되었지만 작동하는 장치가 있다고 가정합니다. 조정은 새 릴레이 설정과 동일한 순서로 발생합니다. 작업을 시작하기 전에 장치가 손상되지 않았는지 확인하고 분해하고 모든 접점과 스프링이 제자리에 있는지 확인하십시오.
유량 스위치의 기능적 목적
가정용 급수 시스템에서 사고로 위협되는 물이없는 펌핑 스테이션의 작동이 자주 발생합니다. 비슷한 문제를 "드라이 러닝"이라고 합니다.
일반적으로 액체는 시스템의 요소를 냉각하고 윤활하여 정상적인 성능을 보장합니다. 짧은 드라이 런도 개별 부품의 변형, 장비 엔진의 과열 및 고장으로 이어집니다. 부정적인 결과는 표면 및 심층 펌프 모델 모두에 적용됩니다.
드라이 런은 다음과 같은 다양한 이유로 발생합니다.
- 펌프 성능의 잘못된 선택;
- 실패한 설치;
- 수도관의 무결성 위반;
- 압력 스위치가 사용되는 낮은 유체 압력 및 레벨에 대한 제어 부족;
- 펌핑 파이프에 쌓인 찌꺼기.
물 부족으로 인한 위협으로부터 장치를 완전히 보호하려면 자동 센서가 필요합니다. 그것은 물 흐름의 매개변수의 불변성을 측정, 제어 및 유지합니다.
센서가 장착된 펌핑 장비에는 많은 장점이 있습니다.더 오래 지속되고 덜 자주 고장나고 전기를 더 경제적으로 소비합니다. 보일러 용 릴레이 모델도 있습니다.
계전기의 주요 목적은 유체 흐름 전력이 부족한 경우 펌핑 스테이션을 독립적으로 끄고 표시기의 정상화 후에 켜는 것입니다.
압력 스위치의 장치 및 작동 원리
펌핑 스테이션의 압력 스위치 장치는 복잡하지 않습니다. 릴레이 설계에는 다음 요소가 포함됩니다.
주택(아래 그림 참조).
- 모듈을 시스템에 연결하기 위한 플랜지입니다.
- 장치의 종료를 조정하도록 설계된 너트.
- 장치가 켜지는 탱크의 압축력을 조절하는 너트.
- 펌프에서 나오는 전선이 연결된 단자입니다.
- 주전원에서 전선을 연결하기 위한 장소입니다.
- 접지 단자.
- 전기 케이블 고정용 커플링.
릴레이 바닥에 금속 덮개가 있습니다. 열면 멤브레인과 피스톤이 보입니다.
압력 스위치의 작동 원리는 다음과 같습니다. 공기용으로 설계된 유압 탱크 챔버의 압축력이 증가하면 릴레이 멤브레인이 구부러져 피스톤에 작용합니다. 동작을 설정하고 릴레이의 접점 그룹을 활성화합니다. 2개의 힌지가 있는 접점 그룹은 피스톤의 위치에 따라 펌프에 전원이 공급되는 접점을 닫거나 엽니다. 결과적으로 접점이 닫히면 장비가 시작되고 접점이 열리면 장치가 중지됩니다.
인기 모델 개요
두 가지 유형의 압력 스위치가 있습니다: 기계식 및 전자식, 후자는 훨씬 더 비싸고 거의 사용되지 않습니다.국내외 제조업체의 다양한 장치가 시장에 나와있어 필요한 모델을 쉽게 선택할 수 있습니다.
RDM-5 Dzhileks (15 USD)는 국내 제조업체에서 가장 인기있는 고품질 모델입니다.
형질
- 범위: 1.0 - 4.6 기압;
- 최소 차이: 1기압;
- 작동 전류: 최대 10A.
- 보호 등급: IP 44;
- 공장 설정: 1.4 atm. 그리고 2.8 기압.
Genebre 3781 1/4″($10)는 스페인산 저가 모델입니다.
형질
- 케이스 재질: 플라스틱;
- 압력: 최고 10 기압;
- 연결: 1.4인치 나사산;
- 무게: 0.4kg.
Italtecnica PM / 5-3W(13 USD)는 압력 게이지가 내장된 이탈리아 제조업체의 저렴한 장치입니다.
형질
- 최대 전류: 12A;
- 작동 압력: 최대 5기압;
- 더 낮은: 조정 범위 1 - 2.5 atm.;
- 상단: 범위 1.8 - 4.5 atm.
압력 스위치는 집에 자동으로 개별 물을 공급하는 취수 시스템에서 가장 중요한 요소입니다. 축압기 옆에 있으며 작동 모드는 하우징 내부의 조정 나사로 설정됩니다.
개인 주택에서 자율 급수를 구성 할 때 펌핑 장비를 사용하여 물을 올립니다. 물 공급이 안정적으로 이루어지기 위해서는 각 유형마다 고유 한 기술적 특성과 특징이 있으므로 올바르게 선택해야합니다.
펌프 및 전체 급수 시스템의 효율적이고 문제 없는 작동을 위해서는 우물 또는 우물의 특성, 수위 및 예상 유속을 고려하여 펌프용 자동화 키트를 구입하여 설치해야 합니다. .
진동 펌프는 하루에 소비되는 물의 양이 1 입방 미터를 초과하지 않을 때 선택됩니다.가격이 저렴하고 운영 및 유지보수 시 문제가 발생하지 않으며 수리가 간단합니다. 그러나 물이 1 ~ 4 입방 미터에서 소비되거나 물이 50m 거리에 있으면 원심 모델을 구입하는 것이 좋습니다.
일반적으로 키트에는 다음이 포함됩니다.
- 시스템을 비우거나 채울 때 펌프에 전압을 공급하고 차단하는 작동 릴레이; 장치는 공장에서 즉시 구성할 수 있으며 특정 조건에 대한 자체 구성도 허용됩니다.
- 모든 소비 지점에 물을 공급하고 분배하는 수집기;
- 압력을 측정하기 위한 압력 게이지.
제조업체는 특정 요구 사항에 맞게 기성품 펌핑 스테이션을 제공하지만 자체 조립 시스템이 가장 효율적으로 작동합니다. 시스템에는 드라이 런 중 작동을 차단하는 센서도 장착되어 있습니다. 이 센서는 엔진의 전원을 차단합니다.
장비 작동의 안전은 과부하 보호 센서와 메인 파이프라인의 무결성 및 전원 조절기에 의해 보장됩니다.
압력 스위치 조정을 위한 단계별 지침
1단계. 어큐뮬레이터의 압축 공기 압력을 확인합니다. 탱크 뒷면에 고무 플러그가 있습니다. 제거하고 젖꼭지에 도달해야 합니다. 일반 기압계로 압력을 확인하십시오. 1기압과 같아야 합니다. 압력이 없으면 공기를 펌핑하고 데이터를 측정하고 잠시 후 표시기를 확인하십시오. 그들이 감소하면 문제가 발생하면 원인을 찾아 제거해야합니다. 사실 대부분의 장비 제조업체는 펌핑된 공기가 있는 유압 어큐뮬레이터를 판매합니다. 구입할 때 사용할 수 없으면 결혼을 나타내며 그러한 펌프를 구입하지 않는 것이 좋습니다.
먼저 어큐뮬레이터의 압력을 측정해야 합니다.
2단계. 전원을 차단하고 압력 조절기 하우징 보호 커버를 제거합니다. 나사로 고정하고 일반 드라이버로 제거합니다. 덮개 아래에는 접촉 그룹과 8mm 너트로 압축된 2개의 스프링이 있습니다.
릴레이를 조정하려면 하우징 커버를 제거해야 합니다
큰 봄. 펌프가 켜지는 압력을 담당합니다. 스프링이 완전히 조여지면 모터 스위치 온 접점이 지속적으로 닫히고 펌프가 제로 압력에서 켜지고 지속적으로 작동합니다.
작은 봄. 펌프를 끄는 책임은 압축 정도에 따라 수압이 변하고 최대 값에 도달합니다.
최적의 동작이 아니라 기기의 기술적 특성에 따른 최대치임을 유의하시기 바랍니다.
릴레이 공장 설정을 조정해야 합니다.
예를 들어 델타가 2기압입니다. 이 경우 펌프가 1기압의 압력에서 켜지면 3기압에서 꺼집니다. 1.5 atm에서 켜지면 각각 3.5 atm에서 꺼집니다. 등등. 항상 전기 모터를 켜고 끄는 압력의 차이는 2기압입니다. 작은 스프링의 압축비를 변경하여 이 매개변수를 변경할 수 있습니다. 이러한 종속성을 기억하고 압력 제어 알고리즘을 이해하는 데 필요합니다. 공장 설정은 1.5 atm에서 펌프를 켜도록 설정되어 있습니다. 2.5 기압에서 종료되며 델타는 1 기압입니다.
3단계. 펌프의 실제 작동 매개변수를 확인하십시오. 수도꼭지를 열어 물을 배출하고 천천히 압력을 해제하고 압력 게이지 바늘의 움직임을 지속적으로 모니터링하십시오.펌프가 켜진 표시기를 기억하거나 기록하십시오.
물이 배수되면 화살표는 압력 감소를 나타냅니다.
4단계. 종료되는 순간까지 모니터링을 계속합니다. 또한 전기 모터가 차단되는 값을 기록해 두십시오. 델타를 찾아 큰 값에서 작은 값을 뺍니다. 이 매개변수는 대형 스프링의 압축력을 조정하는 경우 펌프가 꺼지는 압력을 탐색할 수 있도록 하는 데 필요합니다.
이제 펌프가 꺼지는 값을 확인해야 합니다.
5단계. 펌프를 끄고 작은 스프링 너트를 두 바퀴 정도 풉니다. 펌프를 켜고 꺼지는 순간을 수정하십시오. 이제 델타는 약 0.5 기압으로 감소해야 합니다. 압력이 2.0 기압에 도달하면 펌프가 꺼집니다.
렌치를 사용하여 작은 스프링을 몇 바퀴 풀어야 합니다.
6단계. 수압이 1.2–1.7 atm 범위인지 확인해야 합니다. 위에서 언급했듯이 이것이 최적의 모드입니다. 델타 0.5 기압 이미 설치했다면 스위칭 임계값을 낮춰야 합니다. 이렇게하려면 큰 스프링을 풀어야합니다. 처음으로 너트를 돌리고 시작 기간을 확인하고 필요한 경우 대형 스프링의 압축력을 미세 조정합니다.
큰 스프링 조정
펌프가 1.2 atm에서 켜지고 1.7 atm의 압력에서 꺼질 때까지 펌프를 여러 번 시작해야 합니다. 하우징 커버를 교체하고 펌핑 스테이션을 작동시키는 일만 남았습니다.압력이 올바르게 조정되고 필터의 상태가 지속적으로 양호하면 펌프가 오랫동안 작동하므로 특별한 유지 보수가 필요하지 않습니다.
펌프 릴레이 선택 기준
연결 방법에 대한 단계별 지침
압력 센서 설치에 대한 자세한 다이어그램은 장치와 함께 판매되는 지침에 있습니다. 일반적으로 단계의 순서는 동일합니다.
주파수 변환기에 연결
센서는 다음 순서로 인버터에 연결됩니다.
- 파이프 라인에 센서를 장착하고 신호 케이블로 장치를 고주파 변환기에 연결하십시오.
- 문서에 제공된 다이어그램에 따라 전선을 적절한 단자에 연결하십시오.
- 변환기의 소프트웨어 부분을 구성하고 번들의 작동을 확인하십시오.
간섭을 방지하고 인버터의 올바른 작동을 위해 차폐 신호 케이블을 부설에 사용합니다.
급수 시스템으로
일반적인 파이프라인 장착 트랜스미터에는 5개의 리드가 있는 스텁이 필요합니다.
- 물 입구 및 출구;
- 팽창 탱크로의 출구;
- 일반적으로 압력 스위치 아래에서 외부 나사산이 있습니다.
- 압력계 출구.
펌프의 코드가 센서에 연결되어 켜짐 또는 꺼짐을 제어합니다. 전원 공급 장치는 실드에 연결된 케이블로 제공됩니다.
자동화는 언제 재설정해야 합니까?
펌프가 필요한 값을 제공하지 못하는 데에는 여러 가지 이유가 있습니다. 가장 일반적인 사항을 간략하게 나열합니다.
- 장비가 큰 흡입 깊이에서 작동하고 필요한 힘의 물 공급을 달성할 수 없습니다.
- 펌프 임펠러가 마모되어 필요한 힘으로 물을 펌핑 할 수 없습니다.
- 씰링 글랜드의 마모 증가, 공기 누출;
- 다층 건물이나 높은 위치의 저장 탱크에 고압의 물을 공급해야 할 필요성;
- 물을 소비하는 메커니즘에는 더 많은 압력이 필요합니다.
이러한 경우 및 기타 유사한 경우에는 공장 설정을 변경해야 합니다.
허용되는 릴레이 고장
압력 스위치의 특징적인 몇 가지 고장이 기록되어 있습니다. 많은 경우 단순히 새 장치로 교체됩니다. 그러나 전문가의 도움 없이 개인적으로 제거할 수 있는 작은 문제가 있습니다.
압력 스위치가 오작동의 대상으로 판명되면 전문가는 장치 교체를 주장합니다. 접점 청소 및 교체를 위한 모든 서비스 작업은 고객이 새 장치를 구입하고 설치하는 것보다 비용이 더 많이 듭니다.
다른 것보다 더 자주 고장이 발생하여 공기 누출이 특징입니다. 계전기 수신기가 켜진 상태에서. 이 실시예에서, 시동 밸브가 범인일 수 있습니다. 가스켓만 교체하면 문제가 해결됩니다.
송풍기를 자주 켜면 압력 볼트가 느슨해지고 변위됨을 나타냅니다. 여기서 릴레이를 켜고 끄기 위한 임계값을 다시 확인하고 이전 섹션의 지침에 따라 조정해야 합니다.
이중 회로 가스 보일러 장치
가스 이중 회로 보일러의 작동 원리를 이해하려면 구조를 이해할 필요가 있습니다. 가열 회로의 열매체를 가열하고 DHW 회로로 전환하는 많은 개별 모듈로 구성됩니다. 모든 구성 요소의 잘 조정된 작업을 통해 장비의 문제 없는 작동을 신뢰할 수 있습니다. 이중 회로 보일러의 장치를 알면 작동 원리를 이해할 수 있습니다.
우리는 주요 구성 요소의 목적을 이해하기에 충분하기 때문에 나사의 정확도를 가진 이중 회로 보일러 장치를 고려하지 않을 것입니다. 가마솥 내부에서 다음을 찾을 수 있습니다.
가열 및 DHW 회로의 두 가지 회로가 있는 장치 모델.
- 개방형 또는 폐쇄형 연소실에 위치한 버너는 모든 난방 보일러의 핵심입니다. 냉각수를 가열하고 DHW 회로의 작동을 위해 열을 발생시킵니다. 설정 온도의 정확한 유지를 보장하기 위해 전자 화염 변조 시스템이 제공됩니다.
- 연소실 - 위의 버너가 그 안에 있습니다. 열리거나 닫을 수 있습니다. 닫힌 연소실(또는 오히려 그 위)에서 공기를 강제하고 연소 생성물을 제거하는 팬을 찾을 수 있습니다. 보일러를 켤 때 조용한 소음의 원인은 바로 그 사람입니다.
- 순환 펌프 - 가열 시스템과 DHW 회로 작동 중에 냉각수의 강제 순환을 제공합니다. 연소실 팬과 달리 펌프는 소음의 원인이 아니며 가능한 한 조용하게 작동합니다.
- 3 방향 밸브 - 시스템을 온수 생성 모드로 전환하는 역할을하는 것이 바로 이것입니다.
- 주 열교환 기 - 이중 회로 벽걸이 형 가스 보일러 장치에서 연소실의 버너 위에 있습니다. 여기에서 가열 회로 또는 DHW 가열 회로에서 사용되는 열매체는 가열됩니다.
- 2 차 열교환 기 - 뜨거운 물이 준비됩니다.
- 자동화 - 장비의 매개변수를 제어하고, 냉각수 및 온수의 온도를 확인하고, 변조를 제어하고, 다양한 노드를 켜고 끄며, 화염의 존재를 제어하고, 오류를 수정하고, 기타 유용한 기능을 수행합니다.
건물의 하부에는 난방 시스템을 연결하기 위한 분기 파이프, 냉수 파이프, 온수 및 가스 파이프가 있습니다.
가스 이중 회로 보일러의 일부 모델은 이중 열교환기를 사용합니다. 그러나 작동 원리는 거의 동일하게 유지됩니다.
간헐천의 장치는 가열 회로가 없을 때만 다르다는 것을 알 수 있습니다.
우리는 이중 회로 벽걸이 형 가스 보일러 장치를 찾았습니다. 약간 복잡해 보이지만 특정 노드의 목적을 이해하면 어려움이 사라질 것입니다. 여기에서 열교환 기가있는 버너가 여기에 남아있는 가스 순간 온수기와의 유사성을 확인할 수 있습니다. 다른 모든 것은 벽걸이 형 단일 회로 보일러에서 가져옵니다. 의심 할 여지없는 장점은 배관이 내장되어 있다는 것입니다. 이것은 팽창 탱크, 순환 펌프 및 안전 그룹입니다.
가스 이중 회로 보일러의 작동 원리와 장치를 분석할 때 DHW 회로의 물은 냉각수와 절대 섞이지 않는다는 점에 유의해야 합니다. 냉각수는 가열 장치에 연결된 별도의 파이프를 통해 가열 시스템에 부어집니다. 2차 열교환기를 순환하는 냉각수의 일부에 의해 온수가 준비됩니다. 그러나 우리는 이것에 대해 조금 후에 이야기할 것입니다.
보일러 및 그 장치의 작동 원리
이미지 1. 난방 모드에서 이중 회로 보일러의 유압 다이어그램.
두 개의 가열 회로가 있는 가스 기기의 작동 원리는 다음과 같습니다. 연소된 천연 가스의 열은 가스 버너 위에 위치한 열교환기로 전달됩니다. 이 열교환 기는 난방 시스템 메인에 포함되어 있습니다. 즉, 가열 된 물은 난방 시스템을 통해 순환합니다. 물 순환은 보일러에 내장된 펌프를 통해 수행됩니다. 온수 준비를 위해 이중 회로 장치에는 2차 열교환기가 장착되어 있습니다.
그림 1에 제시된 다이어그램은 진행 중인 작업 프로세스 및 장비 배치를 보여줍니다.
- 가스 버너.
- 순환 펌프.
- 삼방 밸브.
- DHW 회로, 판형 열교환기.
- 가열 회로 열교환기.
- D - 난방을 위한 난방 시스템의 입력(반환);
- A - 난방 기구용 기성품 냉각수 공급;
- C - 메인에서 냉수 유입구;
- B - 위생적 필요 및 가정 사용을 위한 준비된 온수 출력.
가정용 온수용 물을 준비하는 원리는 다음과 같습니다. 가스 버너(1) 위에 위치하며 가열 회로를 가열하도록 설계된 첫 번째 열교환기(5)의 가열된 물은 두 번째 판형 열교환기로 유입됩니다. (4) 열을 가정용 온수 회로로 전달합니다.
일반적으로 이중 회로 보일러에는 냉각수 부피의 변화를 보상하기 위해 확장 탱크가 내장되어 있습니다.
이중 회로 보일러의 계획을 사용하면 특정 모드에서만 온수를 생성하고 가열하기 위해 가열 할 수 있습니다.
이중 회로 가스 보일러의 설계.
보일러를 가정용 온수용과 특정 시점의 난방용으로 동시에 사용하는 것은 불가능합니다.예를 들어, 장치 작동 중에 난방 시스템은 주어진 온도에서 가열되고 온도 유지 과정은 자동 보일러에 의해 제어되며 난방 네트워크를 통한 냉각수의 순환은 펌프에 의해 수행됩니다.
특정 순간에 가정용 온수 꼭지가 열리고 물이 DHW 회로를 따라 움직이기 시작하면 보일러에 설치된 특수 유량 센서가 활성화됩니다. 3방향 밸브(3)의 도움으로 보일러의 물 흐름 회로가 재구성됩니다. 즉, 열교환기(5)에서 가열된 물은 가열 시스템으로 흐르지 않고 판형 열교환기(4)로 공급되어 DHW 시스템, 즉 도착한 냉수에 열을 전달합니다. 파이프라인(C)에서 파이프라인(B)을 통해 아파트나 주택의 소비자에게 제공되는 가열됩니다.
이때 순환은 작은 원을 그리며 온수를 사용하는 동안 난방 시스템이 가열되지 않습니다. DHW 흡입구의 탭이 닫히면 유량 센서가 작동하고 3방향 밸브가 가열 회로를 다시 열면 가열 시스템의 추가 가열이 발생합니다.
대부분의 경우 이중 회로 가스 보일러 장치의 구성표는 판형 열교환 기의 존재를 의미합니다. 이미 언급했듯이 그 목적은 가열 회로에서 급수 회로로 열을 전달하는 것입니다. 이러한 열교환기의 원리는 뜨거운 물과 차가운 물이 있는 플레이트 세트가 열 전달이 발생하는 패키지로 조립된다는 것입니다.
연결은 밀폐 방식으로 이루어집니다. 이렇게 하면 다른 회로의 액체가 혼합되는 것을 방지할 수 있습니다.온도의 지속적인 변화로 인해 열교환기가 만들어지는 금속의 열팽창 과정이 발생하여 결과적인 스케일의 기계적 제거에 기여합니다. 판형 열교환기는 구리 또는 황동으로 만들어집니다.
이중 회로 보일러의 연결 다이어그램.
결합 된 열교환 기를 포함하는 이중 회로 보일러 방식이 있습니다.
가스 버너 위에 위치하며 이중 튜브로 구성됩니다. 즉, 난방회로관은 그 공간 내부에 온수관을 포함한다.
이 계획을 사용하면 판형 열교환 기 없이도 수행 할 수 있으며 온수 준비 과정에서 효율성을 약간 높일 수 있습니다.
결합 된 열교환 기가있는 보일러의 단점은 튜브의 얇은 벽 사이에 스케일이 침착되어 보일러의 작동 조건이 악화된다는 것입니다.
상점의 규칙 및 선택 기준
다양한 설정을 통해 모든 가정용 급수 시스템에 전자 릴레이를 설치할 수 있습니다. 수중 펌프와 표면 펌프 모두에서 잘 작동합니다.
선택할 때 고려되는 매개변수:
- 릴레이는 유압 어큐뮬레이터와 함께 작동합니다.
- 펌프에 의해 생성된 최대 압력;
- 설치 방법, 연결 파이프 치수;
- 전기 모터 동력;
- 전압 안정성;
- 시스템의 악화 정도;
- 장치의 보호 정도.
아파트 모델
아파트에서 사용하는 릴레이의 경우 다양한 설정과 비밀번호 설정 기능이 중요합니다.
장치 및 해당 매개변수 | T-키트 스위치매틱 2/2+ | RDE-라이트 | RDE-M-St |
Rvkl 범위, 바 | 0,5-7,0 | 0,2-9,7 | 0,2-6,0 |
Roff 범위, 바 | 8,0-12,0 | 0,4-9,90 | 0,4-9,99 |
최대 펌프 전력, kW | 2,2 | 1,5 | 1,5 |
드라이런 보호 | + | + | + |
펌프 켜기/끄기 지연 | + | + | + |
휴식 보호 | — | — | + |
누출 방지 | — | — | + |
물주기 모드 | — | — | — |
빈번한 전원 켜기 방지 | — | — | + |
비밀번호 | — | + | + |
유압 어큐뮬레이터의 고장 | — | — | — |
원격 센서 | — | — | + |
개인 주택의 급수 시스템용
개인 주택에서 사용되는 릴레이는 확장된 펌프 보호 모드 목록으로 구별됩니다.
장치 및 해당 매개변수 | RDE G1/2 | RDE 10.0-U | RDE-M |
Rvkl 범위, 바 | 0,5-6,0 | 0,2-9,7 | 0,2-9,7 |
Roff 범위, 바 | 0,8-9,9 | 3,0-9,9 | 3,0-9,9 |
최대 펌프 전력, kW | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
드라이런 보호 | + | + | + |
펌프 켜기/끄기 지연 | + | + | + |
휴식 보호 | + | + | + |
누출 방지 | + | + | + |
물주기 모드 | + | + | + |
빈번한 전원 켜기 방지. | + | + | + |
비밀번호 | — | + | + |
유압 어큐뮬레이터의 고장 | — | — | + |
원격 센서 | — | — | — |
신뢰할 수 있는 도구
전체 계전기 중에서 약 $ 30의 거의 동일한 가격 범주에 위치한 두 가지 모델이 가장 수요가 많습니다. 그들의 특성을 더 자세히 고려합시다.
겐요 로와라 겐요 8A
제어 시스템용 전자 장비 생산에 종사하는 폴란드 회사 개발. 가정용 급수 시스템에 적용하기 위한 것입니다.
Genyo는 자동 펌프 제어를 허용합니다. 실제 물 소비량에 따라 시작 및 종료하여 작동 중 압력 변동을 방지합니다. 또한, 전기 펌프는 건조로부터 보호됩니다.
주요 목적은 펌프를 제어하고 작동 중 파이프의 압력을 제어하는 것입니다. 이 센서는 물의 흐름이 분당 1.6리터를 초과할 때 펌프를 시작합니다. 2.4kW의 전력을 소비합니다. 작동 온도 범위는 5 ~ 60도입니다.
그런포스 UPA 120
루마니아와 중국의 공장에서 제조됩니다. 개별 급수 시스템을 갖춘 방에서 급수 안정성을 유지합니다. 펌핑 장치가 공회전하는 것을 방지합니다.
그런포스 브랜드 계전기는 높은 보호 등급을 갖추고 있어 거의 모든 부하를 견딜 수 있습니다. 전력 소비량은 약 2.2kW입니다.
장치의 자동화는 분당 1.5리터의 유속으로 시작됩니다. 적용되는 온도 범위의 경계 매개변수는 60도입니다. 이 장치는 설치 프로세스를 크게 용이하게 하는 컴팩트한 선형 치수로 생산됩니다.