Схема гидрострелки: Назначение и схемы установки гидрострелки для отопления

Содержание

схема изготовления, чертеж, специфические особенности использования и отзывы

Очень многие современные люди задаются вопросами о том, каким образом ставится гидрострелка с коллектором (схема изготовления ниже). При этом даже многие профессионалы с течением времени начинают понимать, что использование специализированных гидравлических разделителей для подключения котлов является довольно эффективным средством, которое позволяет значительно поднять эффективность установленной системы отопления.

Проблемы старых технологий

Многие знают, что котлы без подключенных насосов часто напрямую подключаются к коллектору, и именно вместо такого варианта чаще всего используется такая гидрострелка с коллектором (схема изготовления ниже). Из котлов с насосами эти устройства просто-напросто вынимались, вследствие чего устанавливались на каждый отдельный отопительный контур, но на самом деле такой вариант можно использовать далеко не в любых ситуациях, так как, если на данный момент на котел пока еще остается гарантия, то в таком случае из него нельзя будет удалять насосы, а если же речь идет о чугунном котле, то в случае такого демонтажа его комплектующих при первом включении отопления могут лопнуть даже отдельные секции котла, не выдержав такой разницы температур.

Что дает эта технология

Чтобы избавиться от всего этого, сегодня используется специализированная гидрострелка с коллектором (схема изготовления представлена в статье). Данное устройство предназначается для разделения гидравлики, а если говорить более точно, разделяет котел непосредственно с остальной системой отопления. Таким образом, к примеру, гидрострелка с коллектором (схема изготовления проиллюстрирована) может предусматривать единственный насос в котле, в то время как в системе устанавливается еще несколько таких агрегатов разной мощности.

Как она работает

Устройство такого оборудования является предельно простым. На данный момент мы не будем разбирать какие-то высокотехнологичные устройства, а рассмотрим только основные варианты реализации такой технологии.

В принципе, достаточно использовать стандартный кусок трубы, из которого изготавливается гидрострелка (гидроразделитель). Расчет гидрострелки позволит вам понять, какие основные характеристики должно иметь такое устройство и какие лучше всего использовать материалы для его изготовления.

В чем ее назначение

В первую очередь проектировщики стараются исходить из того, что стрелка предназначается именно для разделения гидравлики. В преимущественном большинстве случаев производители на сегодняшний день стараются выпускать котлы, оснащенные собственными насосами, причем такие устройства являются достаточно мощными.

К примеру, есть котлы с закрытой камерой сгорания, в которых устанавливаются встроенные насосы. Мощность таких устройств может составлять примерно 300 ватт, но на самом деле ее не хватит для того, чтобы полностью продавливать систему отопления, если требуется обеспечение объекта на 1000 м2, а именно на такую среднюю площадь отопления приблизительно рассчитано такое оборудование.

В связи с этим нужно монтировать дополнительные насосы, а также использовать комбинированные системы. Именно в такой ситуации вместо помощи тот насос, который изначально используется в котле, будет просто-напросто мешать, и именно в таких случаях может использоваться гидрострелка (назначение, расчет, изготовление — об этом дальше в статье). При этом стоит отметить тот факт, что такое высокомощное оборудование в преимущественном большинстве случаев изначально поставляется с заводской гидрострелкой в комплекте или хотя бы есть довольно точная инструкция того, как нужно ее подключать.

Если брать котлы поменьше, то с ними в основном обстоит точно такая же история, но в данном случае уже придется самостоятельно изготавливать.

Куда ее устанавливают

Гидрострелка устанавливается на напольные котлы без встроенного насоса для обеспечения эффективной защиты котла от большой разницы в температурах во время первого старта отопительной системы. К примеру, при помощи данного оборудования стандартные стальные котлы могут защититься от создаваемого конденсата, в то время как чугунные устройства можно обезопасить от возможности выхода из строя отдельных секций.

Чтобы исключить такие неприятные ситуации, используется специализированная гидрострелка. Чертеж и схема котельной в данном случае играют немаловажную роль, так как в зависимости от особенностей отапливаемого объекта нужно выбирать и соответствующее оборудование. Единственное, что стоит отметить – нужно использовать также дополнительный насос для различных напольных котлов.

Пример

Изначально человек в своем доме хочет получить практически идеальную систему отопления, потратив на нее при этом разумные деньги, и в данном случае начинается все именно с котла. Для небольшого частного дома можно выбрать стандартный двухконтурный котел с закрытой камерой, который будет крепиться на стену. При этом нужно правильно понимать, что в преимущественном большинстве случаев для обеспечения нормального распределения теплоносителя в данной системе может потребоваться индивидуальное изготовление коллектора отопления гидрострелки. В такой ситуации возникает вполне стандартный вопрос: будут ли использоваться свои насосы и что нужно сделать с устройством в котле?

Вполне естественно, что многие люди в таких ситуациях предпочитают просто-напросто демонтировать насос из котла, чтобы он не портил установленную гидравлику системы, но на самом деле конструкция некоторых устройств сделана таким образом, что проделать эту процедуру вряд ли получится. Именно в таких ситуациях идеальным решением становится соединение котла гидрострелки и коллектора.

Как в такой ситуации осуществляется монтаж

Первоначально рисуется схема распределительного коллектора. В качестве примера рассмотрим следующую ситуацию:

  • Два контура теплых полов.
  • В системе будет использоваться контур бойлера косвенного нагрева, два запасных контура для теплового насоса или отдельного электрического котла, а также контур гидрострелки, то есть 5 контуров.

В данном случае нет ничего сложного в том, как нарисовать схему коллектора – достаточно иметь хоть какое-то понимание того, как осуществляется работа такой системы.

Изготовление и расчет

Стоит отметить тот факт, что можно самостоятельно регулировать мощность, которую будет иметь ваша гидравлическая стрелка. Как расчитать мощность, нужно уже исходить непосредственно из особенностей вашего помещения и используемых устройств.

Если мощность приобретенного вами устройства вам не нужна, то в таком случае можно будет сократить резьбы в диаметре, но при этом сделать более длинную стрелку. В некоторых ситуациях общую мощность купленного оборудования целесообразно уменьшить в мощности до двух раз, так как, к примеру, устройства на 80 кВт нужны далеко не в каждом доме, и в подобных случаях вполне оптимально будет оставить оборудование с мощностью от 40 кВт.

Как ее расположить

Некоторые, кем используется схема изготовления гидрострелки своими руками, предпочитают устанавливать ее в непосредственной близости возле котла, но многие специалисты говорят о том, что неплохим вариантом является также монтаж данного устройства на коллектор, что в конечном итоге позволяет добиться законченной и гармоничной конструкции, которая будет в дальнейшем легко использоваться, проверяться и обслуживаться.

Котел при этом может монтироваться приблизительно за три метра до места монтажа стрелки, в то время как магистрали подачи и обратки котла могут монтироваться через пол, если в доме присутствует пирог напольного отопления. В остальном нет никаких принципиальных отличий того, где будет монтироваться ваша стрелка, и главное в этом случае – это установка оборудования с подходящей мощностью и обязательно в вертикальном состоянии. Если вами изготавливается гидрострелка для системы отопления (схема/расчет выше), в которой установлен котел без предохранительного клапана, то в таком случае рекомендуется приварить к верхней части устройства дюймовую резьбу для монтажа специальной группы безопасности.

В нижней части также рекомендуется приварить небольшую резьбу, чтобы обеспечить нормальный слив и заполнение стрелки. Обязательным практическим условием является врезка в систему «котел, гидрострелка и коллектор» специализированных муфт для монтажа термометров. В процессе дальнейшей эксплуатации это сможет облегчить вам жизнь, так как позволит безо всякого труда мониторить состояние системы отопления.

Как ее сделать

Если у вас есть стандартный сварочный аппарат и опыт работы с таким оборудованием, то в таком случае нет ничего сложного в том, чтобы самостоятельно сварить полноценную гидрострелку. Однако при этом нужно правильно понимать тот факт, что в процессе выполнения данной работы нужно учитывать большое количество тонкостей.

В наше время нет ничего сложного в том, чтобы найти чертеж гидрострелки, но при этом нужно правильно понимать, что все такие чертежи разные, и какого-то определенного шаблона не существует. Строение гидрострелки каждый специалист видит по-разному, но есть определенные правила, которые соблюдаются абсолютно всеми.

Сама по себе стрелка представляет собой определенную металлическую емкость, к которой привариваются патрубки, предназначенные для подключения к котлу и обеспечения подачи и обратки. Также в систему встраиваются патрубки потребителей.

Опционально можно использовать патрубки, предназначенные для автоматического воздухоотводчика в верхней части установленной стрелки. В нижней же части устанавливается патрубок для крана, чтобы обеспечить отвод различного шлама и грязи. Помимо всего прочего, в каком-нибудь месте также можно поставить патрубок для подпитки воды в систему.

Первое правило

Наиболее важное правило, которое нужно всегда соблюдать – это так называемое «правило трех диаметров», то есть диаметр установленной вами гидрострелки должен быть в три раза больше по сравнению с данным параметром у патрубков. Если вы хотите, чтобы гидроразделитель мог полноценно выполнять свои основные функции, то есть:

  • отделять из системы шлам;
  • выводить газы;
  • выравнивать гидравлическую разницу;
  • подавать подогретую воду котлу, чтобы обеспечить его большую долговечность.

Многие предпочитают экономить и изготавливать гидрострелки самостоятельно из полипропилена, но на самом деле это абсолютно неверное решение, принимаемое в основном людьми, мало понимающими особенности работы такого оборудования.

Именно по этой причине стоит использовать только полноценные металлические трубы, которые позволяют полностью реализовать потенциал такой технологии и будут действительно эффективно себя показывать на протяжении всего срока эксплуатации такой системы.

схема, расчет, назначение и принцип работы — Sibear.ru

Устройство гидрострелки отопления в картинках: схема, расчет, назначение и принцип работы

Основной задачей отопительной системы является обеспечение комфортных условий внутри здания. Для этого применяются различные элементы и узлы, повышающие практичность, надежность и безопасность эксплуатации. Одним из актуальных модулей, используемых для балансировки и обеспечения защитных функций, является гидрострелка для отопления.

Содержание:
  • Необходимость в монтаже
    • Для чего нужна гидрострелка в системе отопления
    • Рабочая схема
    • Внутреннее устройство
    • Эксплуатация в рабочем режиме
    • Самостоятельный монтаж

Когда в закрытой отопительной разводке эксплуатируются не более одной пары насосов для циркуляции теплоносителя, то владельцам жилья нет необходимости изучать устройство гидрострелки отопления. В таких ситуациях без нее можно обойтись.

Даже если система предполагает монтаж трех насосов и такое же количество контуров, а также установку бойлера, предполагающего косвенный нагрев, то этот случай также легко будет функционировать без стрелки для отопления (в некоторых случаях ее называют «разделителем» контуров). Рационально применять данный узел в схемах, имеющих схожую развязку.

Наличие второго котла в системе не является критическим фактом. Достаточно и одного теплогенератора.

Когда теплоноситель перемещается по четырем независимым контурам с участием нескольких насосов, имеющих различную мощность, стоит предусмотреть установку гидроразделителя в системе отопления. Наиболее продуктивный насос обеспечит отрицательное давление внутри подающего коллектора, одновременно с этим избыточное значение окажется в обратке.

Во время одновременной эксплуатации для помпы с минимальной производительностью не удастся преодолеть сопротивление разряжения, поэтому в нормальных условиях он не сможет обеспечить свой контур необходимым для функционирования теплоносителем. В результате контур останется холодным, так как насосы станут друг для друга помехой.

Даже в том случае, когда все циркуляционные помпы будут иметь равную паспортную производительность, то гидросопротивление у их веток окажется различным, что отразится на физическом расходе воды во всех ветках, вымерять систему без погрешностей с высокой степенью точности вряд ли удастся.

Для чего нужна гидрострелка в системе отопления

С ее помощью нивелируется перепад давления. Все насосы получат возможность отбора теплоносителя в достаточном для себя количестве. Необходимо также понять, что такое гидрострелка в системе отопления. Для этого понадобится представить пустотелую металлическую трубку, имеющую рассчитанное сечение, а задачей ее является обеспечение области с нулевым давлением на пути от котла к радиаторам или другим потребителям.

Схема гидрострелки

При этом гидрострелка имеет понятный принцип работы, важное назначение и относительно доступные расчеты.

ВИДЕО: Принцип работы гидравлической стрелки

Рабочая схема

Чтобы разобраться, для чего нужна гидрострелка, и понять принцип работы гидравлического разделителя, стоит разобраться с представленной схемой.

Пара коллекторов надежно соединены специальной гидроперемычкой. Она уравновешивает значение давления в попутной и возвратной ветках. За счет данного конструкционного решения контуры обеспечиваются необходимым количеством теплоносителя. При работе коллекторов отопления с гидрострелкой необходимо обеспечить поступление разогретой воды от котла в том же объеме, что и уходит на радиаторы, в противном случае потребителям пойдет остывающий теплоноситель.

С этой статьей читают: Сколько стоят батареи для отопления

Предполагается три рабочих режима, в которых работает гидрострелка с коллекторами:

  • первый – итоговые объемы на выходе из котла и на обратке совпадают;
  • второй – на отопление уходит больший объем, чем успевает выработать котел;
  • третий – теплогенератор производит больше горячего теплоносителя, чем успевать отобраться его к потребителям.

Первого, идеалистичного варианта, практически никогда не бывает, а второй вариант является недопустимым, так как ведет к переохлаждению помещений. Наиболее распространенным и практичным является третий вариант, по которому и строится принцип работы гидрострелки.

Чтобы сформировать область нулевого давления, необходимо сформировать мощный поток от котла или другого теплогенератора. В таком случае понадобится максимально мощный насос, установленный в котле или параллельно ему.

Внутреннее строение газового котла

Внутреннее устройство

Разобравшись, зачем нужна гидрострелка в системе отопления, стоит уделить внимание ее функционалу.

  • Одной из задач, положенных для ее выполнения, является гидродинамическая балансировка. Этот элемент оберегает теплообменники, в большинстве случае изготовленные из чугуна, от гидравлических ударов.
  • Также разделитель позволяет легко откидывать нерабочие контуры от отопления.
  • Осуществляется выравнивание давления в разных контурах и бесперебойное функционирование в рабочих режимах.
  • Гидрострелка работает в режиме отсеивателя или отстойника, в котором аккумулируются твердые частички, способные повредить систему, например, крупные куски накипи, ржавчины и пр.

Принцип работы

  • За счет отвода проникшего в систему воздуха, удается избавиться от появления очагов коррозии и окисления металла.
  • Обеспечивается стабильный расход теплогенератора, балансирующего температурные режимы в подаче и обратке.

С этой статьей читают: Виды радиаторов отопления и их рабочие характеристики

Эксплуатация в рабочем режиме

Гидрострелка для отопления изготовленная своими руками или купленная в магазине имеет следующие параметры функционирования:

  • По завершении монтажных работ, включая сварку стыков, систему отопления наполняют теплоносителем с комнатной температурой.
  • Запускается котел, автоматика которого включает первичную циркуляцию и зажигает горелку.
  • Так как вода имеет низкую температуру, то она пускается по малому контуру, без запуска вторичных насосов, предусмотренных для отправки разогретого теплоносителя к радиаторам.
  • В это время гидрострелка выполняет функцию воздухоотвода и отстойника для механических частиц

Автоматический воздухоотводчик

  • При выходе теплоносителя в рабочий температурный режим, запускается циркуляция к потребителям, а после превышения установленной температуры в контуре потребителя циркуляция снова отключается. В этом и заключается принцип работы гидрострелки.

Самостоятельный монтаж

Владельцы подобных систем отопления с несколькими контурами могут своими руками изготовить гидравлическую стрелку. Для этого необходима труба круглого или квадратного сечения с заданным количеством патрубков. Принято подключать подачу в верхней части, а обратка традиционно идет по нижним патрубкам.

Такой способ актуальный для вертикального расположения трубки. Однако, допускается и горизонтальное позиционирование элемента.

В монтаже обычно используется коллектор. Для него берется любой из материалов:

  • конструкционная низколегированная сталь;
  • нержавейка;
  • полипропиленовые материалы.

В более сложных конструкциях кроме воздухоотвода и отстойника монтируют несколько контрольных датчиков.

Вот теперь пришло время поразмыслить, требуется ли в вашей системе отопления гидрострелка. В принципе, можно обойтись, но только в том случае, если система элементарная одно- или двухтрубная. В комбинированных схемам без гидрострелки уже никуда.

ВИДЕО: Гидрострелка — устройство и назначение. Нужна или нет?

Похожие статьи

Гидрострелка для отопления – что такое гидравлический разделитель, зачем он нужен, принцип работы, параметры, монтажа

Главная / Отопление

Назад

Опубликовано: 13.05.2020

Время на чтение: 6 мин

0

7273

Современные схемы теплоснабжения имеют разветвленную тепловую сеть, с несколькими контурами нагрева. При хорошей тепловой эффективности таких систем, возникают серьезные гидравлические проблемы. Из-за больших сопротивлений в сети, греющая вода не всегда правильно распределяется по контурам, что вызывает разбалансировку системы.

Выровнять ситуацию сможет правильная обвязка котла с гидрострелкой. Такой распределитель теплоносителя надежно функционирует в трех схемах обвязки и может устанавливаться в любом положении

  • 1 Что такое гидрострелка
  • 2 Назначение гидравлической стрелки 2.1 В каком случае без нее не обойтись
  • 2.2 Режимы работы
  • 3 Место установки
  • 4 Расчет гидрострелки
  • 5 Купить или изготовить своими руками
      5.1 Как подобрать гидрострелку
  • 6 Правильная обвязка котла с гидрострелкой
  • Что это такое

    У тех, кто столкнулся с необходимостью правильного распределения теплоносителя по системе при наличии нескольких насосов для различных потребителей, возникает естественный вопрос о том, что такое гидрострелка. Внешне это устройство представляет собой металлическую вертикальную емкость в виде большой трубы с несколькими боковыми патрубками меньшего диаметра. В основании и вершине также имеются две трубки. Верхняя предназначена для стравливания накапливающегося воздуха, нижняя – для отвода осадка.

    Помимо грамотного распределения теплоносителя, устройство обеспечивает выравнивание параметров его нагрева на прямом и обратном пути в тепловой магистрали. Работать оптимальным образом такой механизм может только при условии полного соответствия характеристикам системы отопления. Поэтому в идеале гидрострелка должна конструироваться и подбираться по параметрам объема, количеству и месту врезки патрубков в каждом конкретном случае индивидуально.


    Схема действия гидрострелки Источник ytimg.com

    Однако на практике это требование редко соблюдается. Зачастую в систему устанавливаются универсальные модели, доступные сегодня в широкой продаже – что, естественно, не может негативно не сказаться на последующей работе оборудования.

    Гидравлическая стрелка внутри может содержать ряд дополнительных приспособлений:

    • Рассекатели потока.
    • Фильтры для очистки механических примесей.
    • Отсеки растворенного воздуха.

    На практике далеко не все они приносят пользу. Например, сетки для очистки твердых частиц быстро забиваются и сначала снижают мощность потока, а затем и вовсе делают систему непроходимой.

    Обратите внимание! Емкость гидроразделителя изготавливается из труб как круглого, так и прямоугольного сечения. Однако более эффективны, естественны и востребованы именно круглые модели.

    Устройство, принцип работы, назначение

    Полное представление о том, что такое гидрострелка для отопления, зачем она нужна, какие бывают ее разновидности, можно получить при рассмотрении ее подробного устройства, принципов работы и назначения. Разберем эти аспекты более детально.


    Пример схемы отопления частного дома с гидрострелкой Источник project-home.ru

    Смотрите также: Каталог компаний, что специализируются на инженерных системах (отоплении, водоснабжении, канализации и прочих) и сопутствующих работах

    Устройство

    Структурно гидросепаратор представляет собой закрытую по торцам полую емкость круглого или квадратного сечения. Ее габариты зависят прежде всего от мощности котла, а также числа и вместимости контуров. В зависимости от веса конструкция либо устанавливается на пол с помощью опорных ножек, либо крепится на поверхность стены посредством специального кронштейна.

    Рабочие патрубки, количество которых, как правило, не менее 4-х, соединяются с теплопроводом на резьбу или с применением фланцев. Материал для изготовления устройства берется самый разный – обычная сталь с низким содержанием углерода, нержавеющий сплав, медь, а также полипропилен. При этом системы, работающие на твердотопливном агрегате, оснащаются только металлическими моделями.

    Хотя вертикальное положение устройства и считается традиционным, оно не является обязательным. Например, когда ликвидация воздушных пробок и фильтрование осадка из теплоносителя не является необходимым условием, возможно горизонтальное расположение прибора. В таком случае устраняется необходимость конвекционного перемешивания потоков.


    Устройство гидравлического разделителя Источник vodoteplo. ru

    Принцип работы

    Равномерное распределение теплоносителя при наличии одновременно нескольких потребителей обеспечивает гидрострелка для отопления – принцип работы такого механизма основан на разделении общего потока на независимые направления для каждого отдельного контура. Если циркуляционный насос котельного оборудования разгоняет воду до 1 м/с, то в гидроразделителе он замедляется до минимальной 0,1 м/с. При этом одновременно соблюдается несколько условий:

    • Изменяется объем и направление потока.
    • Исключаются потери тепловой энергии.
    • Устраняется гидравлическое сопротивление.
    • Разделяются контуры агрегата и цепочки потребителей – гидрострелка выступает в роли буферной области.
    • Насосное оборудование для каждого контура работает независимо, не влияя на общий гидравлический баланс.

    Когда в системе устанавливается несколько насосов, тогда подключается гидравлический разделитель для отопления, принцип работы которого сводится к обеспечению корректной работы каждого контура по отдельности:

    • Отдельных веток с радиаторами.
    • Водяного теплого пола.
    • Косвенно нагреваемого бойлера.
    • Теплой вентиляции и проч.


    Схема гидравлического разделителя Источник teplo.guru
    Как пример, можно рассмотреть ситуацию, когда применяется несколько насосов, сильно различающихся по мощности. Как правило, все оборудование размещено в одном помещении, коллекторном модуле. Включение самого мощного насоса спровоцирует закачку всего теплоносителя, и лишения им оставшихся контуров. Упрощенным способом решения этой проблемы и является установка гидроразделителя. Без него пришлось бы все насосы размещать на большом расстоянии друг от друга.

    Достоинства

    Коллекторный метод имеет своих поклонников как среди профессионалов, так и среди обывателей.

    Это связано с положительными особенностями, которые гарантирует такой способ отопления.

    • Тепло распространяется равномерно. Априори положено, чтобы температура, поступая в трубы из коллектора, не падала. В связи с этим достигается равномерный прогрев и поддержание температуры во всех приборах, подключенных к системе. При этом всегда есть возможность понизить температуру, если это необходимо.
    • Возможность настройки. При желании можно не только регулировать температуру, но и полностью отключать какое-либо из ответвлений. Например, если в одной из комнат не нужен обогрев, то можно просто отключить радиатор, тем самым предотвратив холостую отдачу тепла. Это особенно удобно, если вы живете в большом доме, например, в 3-х этажном особняке, и не всегда пользуетесь всеми комнатами. Регулировка осуществляется из коллекторного шкафа.

    • Простота ремонта. Если какая-либо из деталей системы сломается, вам не придется отключать всю систему (речь не идет о поломке самого коллектора). Достаточно будет перекрыть подачу тепла в поврежденное ответвление.
    • Эстетическая привлекательность. Подключая коллектор, вы получаете возможность расположить трубы где угодно, а не только над радиатором. Многие пользуются этим обстоятельством и делают трубы скрытыми, пряча их под плинтус или за фальшстену.

    Режимы функционирования

    Чтобы понять, для чего нужна гидрострелка в системе отопления с технической точки зрения, необходимо рассмотреть основные варианты ее применения на практике. Выделяются следующие три схемы:

    • Равновесная работа системы. Гидросепаратор функционирует в нейтральном режиме, не влияя на систему. В этом случае насосное оборудование отопительного агрегата перекачивает столько же теплоносителя, сколько его требуется для системы отопления. При этом показатели нагрева, давления, расхода и вырабатываемого тепла соответствуют теоретическим расчетам – как на подающей, так и на обратной магистрали. Однако в действительности таких условий никогда не возникает, так как уже спустя небольшое время все характеристики системы претерпевают изменения.


    3 режима работы гидрострелки Источник stroychik.ru
    • Отопительный контур потребляет больше теплоносителя, чем теплообменник. Это наиболее часто возникающая на практике ситуация, когда гидравлический разделитель работает по прямому назначению. В нем возникают вертикальные потоки перераспределения – из обратки теплоноситель подмешивается в подачу. Возникает угроза теплового удара, так как недостаток теплового агента активирует датчики, которые в свою очередь подают команду на усиленную работу теплогенератора. При этом потребитель все равно не будет получать необходимое количество тепла.

    Первое правило

    Наиболее важное правило, которое нужно всегда соблюдать – это так называемое «правило трех диаметров», то есть диаметр установленной вами гидрострелки должен быть в три раза больше по сравнению с данным параметром у патрубков. Если вы хотите, чтобы гидроразделитель мог полноценно выполнять свои основные функции, то есть:

    • отделять из системы шлам;
    • выводить газы;
    • выравнивать гидравлическую разницу;
    • подавать подогретую воду котлу, чтобы обеспечить его большую долговечность.

    Многие предпочитают экономить и изготавливать гидрострелки самостоятельно из полипропилена, но на самом деле это абсолютно неверное решение, принимаемое в основном людьми, мало понимающими особенности работы такого оборудования.

    Именно по этой причине стоит использовать только полноценные металлические трубы, которые позволяют полностью реализовать потенциал такой технологии и будут действительно эффективно себя показывать на протяжении всего срока эксплуатации такой системы.

    Самое важное условие надлежащего функционирования отопительной системы – полноценный обогрев всех помещений в доме. Гораздо проще от одного котла отвести потоки воды в разные комнаты, чем в каждой монтировать новый котел. Именно для распределения тепла и служит коллектор, с помощью которого также можно контролировать температуру.

    Видео описание

    Видео о том, что такое гидрострелка и как она работает:

    • Поток теплообменного контура сильнее, чем у отопительного. Это наиболее оптимальный и правильный вариант работы системы обогрева с грамотно спроектированной и установленной гидрострелкой. Поток, требуемый для потребителя, меньше, чем поток, выдаваемый котлом. При таком режиме доля горячего теплоносителя возвращается в агрегат, поэтому работать он будет в нормальном или даже несколько сниженном объеме.

    Важно! Наличие гидрострелки обязательно в системе отопления, когда одновременно по каскаду подключены несколько котлов. Кроме того, она нужна для агрегата, оснащенного чугунным теплообменником. Так как большая разница между нагревом выходящего и охлаждением входящего потока теплоносителя приводит к постепенному растрескиванию материала.

    Как в такой ситуации осуществляется монтаж

    Первоначально рисуется схема распределительного коллектора. В качестве примера рассмотрим следующую ситуацию:

    • Два контура теплых полов.
    • В системе будет использоваться контур бойлера косвенного нагрева, два запасных контура для теплового насоса или отдельного электрического котла, а также контур гидрострелки, то есть 5 контуров.

    В данном случае нет ничего сложного в том, как нарисовать схему коллектора – достаточно иметь хоть какое-то понимание того, как осуществляется работа такой системы.

    Видео описание

    Видео о гидравлическом разделителе и его назначении:
    Расчет проводится следующими несколькими способами:

    • Предельная скорость потока теплоносителя.

    Высчитывается по формуле:

    Д = 3*д*√Мп/Вд

    Д-диаметра гидрострелки, д – диаметра патрубка, Мп – максимальный поток для котла, Вд – предельная скорость (0,2 м/с).

    Например:

    7*3*√8/02 = 21*√40 = 21*6,32 = 132,8 см – 133 см – диаметр гидрострелки.

    Диаметр патрубка – 7 см, расход котла 8 куб/час.

    • Наивысшей мощности котла.

    Расчет ведется по аналогичной формуле:

    Д = 3*д*√Мк/(Вд * Траз)

    Однако в ней появляются некоторая замена параметров:

    Мк – максимальная мощность котла, для примера 60 кВт,

    Траз – разница нагрева теплоносителя в подающем и обратном потоках, для примера 15 град.

    Например:

    21*√60/(02 * 15) = 21*4,4 = 94 см.

    • Протяженности корпуса самой гидрострелки. Длина устройства зависит от величины диаметра и расположения патрубков. Ниже приведена схема расчета характеристики. В первом варианте она будет равна 12-ти диаметрам, во втором 13-ти.


    Схема расчета длины гидрострелки по расположению патрубков Источник stroychik.ru

    Совет! При расчете параметров гидрострелки важно определить максимально возможную скорость теплоносителя. Если поток будет перемещаться достаточно быстро, в системе возникнет характерный шум, существенно снижающий комфорт в доме. Поэтому чтобы избежать этого негативного эффекта данный параметр ограничивают значением, не превышающем 0,2 м/с.

    Особенности подключения

    Знание того, что такое гидрострелка в системе отопления, позволяет грамотно подобрать ее по параметрам и правильно выполнить ее подключение. Установка прибора осуществляется по общим правилам сантехнического монтажа. Устройство прежде всего должно быть правильно подобрано по основным параметрам – пропускной способности, количеству патрубков, габаритам.

    Также необходимо помнить, что такое гидрострелка – принцип работы этого устройства основан на принудительной циркуляции. В системе должно функционировать как минимум два насоса. Один из них обеспечивает работу теплообменного контура котла, другой – систему потребителей. Если это условие не будет соблюдено, прибор окажется не просто бесполезным, но даже вредным и станет выполнять роль помехи движению теплоносителя.

    Коротко о главном

    Гидравлический разделитель для отопления – металлическая закрытая емкость с патрубками, монтируемая перед котлом. Предназначается для оптимального распределения теплоносителя между потребителями, а также регуляции уровня нагрева между прямым и обратным потоками в отопительных системах с принудительной циркуляцией и как минимум 2-мя насосами. Необходимость установки устройства возникает при одновременном наличии следующих потребителей:

    • Отдельных радиаторных линиях.
    • Системе водяных теплых полов.
    • Бойлера, работающего на котле отопления.
    • Теплой водяной вентиляции.

    Также устройство нужно для сглаживания воздействия перепадов температуры на чугунный теплообменник. При этом гидрострелка может функционировать в трех режимах – в равновесии, при недостаточной мощности отопительного контура и его превосходстве над потребителем. Наиболее оптимальной является последний вариант. Перед установкой устройство требуется рассчитать по пропускной силе, диаметру и протяженности в зависимости от диаметра и расположения подсоединенных патрубков.

    Оценок 0

    Прочитать позже

    Куда ее устанавливают

    Гидрострелка устанавливается на напольные котлы без встроенного насоса для обеспечения эффективной защиты котла от большой разницы в температурах во время первого старта отопительной системы. К примеру, при помощи данного оборудования стандартные стальные котлы могут защититься от создаваемого конденсата, в то время как чугунные устройства можно обезопасить от возможности выхода из строя отдельных секций.

    Базовая гидравлика — Понимание схем

    Глава 12 — Понимание схемы

    Рисунок 12. 1 — Схематические символы нарисованы с простыми формами, такими как эти

    Символы

    Символы являются критическими для технической связи. Они не зависят от какого-либо конкретного языка, будучи интернациональными по объему и характеру. Гидравлические графические символы подчеркивают функции и методы работы компонентов. Эти символы можно довольно просто нарисовать, если понять логику и элементарные формы, используемые в дизайне символов. Элементарными формами символов являются круги, квадраты, треугольники, дуги, стрелки, точки и кресты.

    Рисунок 12.2 — представление линий схемы, которые можно найти на гидравлической схеме Непрерывные линии обозначают рабочую линию, линию питания пилота, возврат или электрическую линию. Пунктирная линия указывает пилотную, дренажную, продувочную или выпускную линию. Гибкие или изогнутые линии указывают на шланг, обычно соединенный с движущейся частью. При пересечении линий могут использоваться петли на пересечениях или они могут быть прямыми. При соединении линий может использоваться точка на стыке или они могут располагаться под прямым углом.

    Рисунок 12.3 — Схематические представления гидравлических резервуаров

    Резервуары

    Резервуары, которые вентиляются, представлены в виде прямолинейной линии с осведомленной линейкой. Резервуары под давлением показаны в виде капсул. Резервуары могут иметь трубопроводы для жидкости, заканчивающиеся выше или ниже уровня жидкости. Возвратная линия выше уровня заканчивается на уровне или чуть ниже вертикальных ножек символа бака. Возвратная линия нижнего уровня касается нижней части символа бака. Упрощенный символ для представления резервуара сводит к минимуму необходимость рисования ряда линий, возвращающихся к резервуару. Несколько из них в одном и том же контуре будут представлять собой общий резервуар. Эти символы выполняют ту же функцию, что и символ заземления в электрических цепях. 9Рис. 12.4. Схематическое изображение гидравлических насосов Это будет символизировать фиксированное отверстие. Наклонная стрелка, проходящая через дуги, указывает на то, что отверстие является регулируемым. Это будет графический символ игольчатого клапана. Когда мы добавляем стрелку к линии потока внутри блока управления, мы указываем, что клапан имеет компенсацию давления или истинное управление потоком. Клапан управления потоком с обратным клапаном указывает на обратный поток вокруг клапана.

    Рисунок 12.5 — Схематические иллюстрации клапанов управления гидравлическим потоком

    Управляющие клапаны

    . . Трехпозиционный гидрораспределитель показан с тремя конвертами. Стрелки в каждом конверте указывают возможное направление потока, когда клапан находится в этом положении. Центральное положение в трехпозиционном гидрораспределителе определяется в зависимости от типа контура или области применения. Это центральное положение указывает путь потока жидкости, когда клапан находится в центре. Хотя существует много типов конфигураций центра, наиболее распространенными являются четыре: тандемный, закрытый, плавающий и открытый. Для переключения клапана или его активации используются такие устройства, как механическая рукоятка или рычаг, электрический соленоид или гидравлическое управляющее давление. Пружины с обеих сторон символа указывают на то, что клапан находится в центре, когда он не активирован. В положении один или по центру жидкость течет от насоса через клапан в резервуар. Это тандемный центр. Когда клапан переводится во второе положение, жидкость течет от Р к А, расширяя цилиндр. Переключение в третье положение позволяет потоку из P в B и из A в T, втягивая цилиндр.

    Рисунок 12. 6 – схематические изображения ходовых регулирующих клапанов

    Напорные клапаны

    Обозначение одного нагнетательного клапана начинается с символа нагнетательного клапана. Стрелка в конверте показывает направление потока через клапан. Порты обозначены как 1 и 2, или первичный и вторичный. Поток через клапан идет от первичного порта к вторичному. Обратите внимание, что в обычном положении стрелка не совпадает с портом. Это означает, что клапан нормально закрыт. Все клапаны давления нормально закрыты, за исключением редукционного клапана, который нормально открыт. Пружина, расположенная перпендикулярно стрелке, указывает на то, что сила пружины удерживает клапан в закрытом состоянии. Стрелка, проходящая через пружину по диагонали, указывает на то, что усилие пружины регулируется. Управляющее давление противодействует силе пружины. На это указывает пунктирная линия, идущая от основного порта перпендикулярно стрелке напротив пружины. Когда гидравлическое давление, управляемое первичным портом, превышает усилие пружины, клапан перемещается в открытое положение, выравнивая первичный и вторичный порты.

    Рисунок 12.7 – схематические изображения напорных клапанов

    Обратные клапаны

    Обратные клапаны

    Обратный клапан разомкнут с маленьким кругом символы. Свободный поток противоположен направлению треугольника. Когда круг переходит в треугольник, поток блокируется или останавливается. Обратные клапаны могут открываться или закрываться с пилотным управлением. Пилотное открытие обозначено пилотной линией, направленной к показанному треугольнику, чтобы отодвинуть круг от уплотнения. Пилот, который нужно закрыть, указывается путем направления пилотной линии к задней части круга или к сиденью.

    Рисунок 12.8 — Схематические иллюстрации контрольных клапанов

    Двигатели

    Гидраулические двигатели -карки являются противоположными Hydraulic Pulcs, что разница в разнице в разнице в разнице, что разница в разнице в разнице в разнице в разнице, что разница в разнице в разнице в разнице в разнице, в том, что разница в разнице в разнице в разнице. поступление энергии жидкости. Два энергетических треугольника, указывающих внутрь, указывают на двунаправленный или реверсивный двигатель. Как и в случае с насосами, многие конструкции гидравлических двигателей имеют внутреннюю утечку. Пунктирная линия, выходящая из круга, указывает линию слива в бак.

    Рисунок 12.9 — Схематические иллюстрации гидравлических двигателей

    Цилиндров

    Жидкая силовая цилиндры, не имеющие единственной взаимосвязи между ничьей, а также с рисунками. 100016. Двойные отношения не имеют отношения к одному не одному. Размер рисунка. действующая и двойная штанга. Внутренний прямоугольник рядом с символом поршня указывает на амортизирующее устройство в конце хода. Если диаметр стержня больше, чем обычно для размера отверстия, символ должен отражать это. 9Рис. 12.10 – схематические изображения цилиндров Пунктирная линия в противоположных углах указывает на то, что это фильтр или сетчатый фильтр. Добавление обратного клапана параллельно портам указывает на то, что фильтр имеет байпас.

    Рисунок 12.11 – схематические изображения гидравлических фильтров

    Теплообменник

    Гидравлические теплообменники могут рассматриваться как охладители или нагреватели. Их графические символы часто путают. Как и в случае с фильтром, базовый символ отображается в виде квадрата на конце. Стрелки внутри указывают на введение тепла или обогревателя. Стрелки, указывающие вверх, указывают на рассеивание тепла или кулер. Стрелки, указывающие как внутрь, так и наружу, указывают на регулятор температуры или температуру, которая поддерживается между двумя заданными пределами.

    Чтение схем

    Схема № 1

    Схема представляет собой набор взаимосвязанных графических символов, показывающих последовательность рабочего процесса. Короче говоря, они объясняют, как работает схема. Правильное чтение схемы является наиболее важным элементом поиска и устранения неисправностей гидравлической системы. Хотя поначалу большинство схем могут показаться сложными, распознавание стандартных символов и систематических трассировок потока упрощает процесс.

    В контуре на рис. 12.13 используются два клапана последовательности. Это нормально закрытые клапаны, которые открываются при заданной настройке. Отслеживая поток в цепи, можно определить, как схема предназначена для работы. Этот процесс называется чтением схемы. Начнем с насоса.

    Рисунок 12.13 – Гидравлическая схема контура №1

    Следуйте за потоком мимо предохранительного клапана к гидрораспределителю, который, как показано, переведен в верхнее положение. Направленный регулирующий клапан направляет поток в линии верхнего контура. Здесь поток может идти в трех направлениях. Верхний обратный клапан перекрывает один проход. Клапан закрытой последовательности блокирует другой, но поток к порту A привода открыт. Когда шток цилиндра втягивается, поток из порта B блокируется обратным клапаном, поэтому он выходит в резервуар через направляющий клапан.

    Когда цилиндр полностью втянут, в пилотном канале клапана последовательности создается давление. Он открывается и подает управляющее давление на гидрораспределитель. Управляющее давление на верхней стороне направляющего клапана сдвинет клапан вниз. Поток насоса теперь направлен в нижний контур и здесь поток идет в три места. Он заблокирован на обратном клапане и заблокирован на закрытом клапане последовательности, но поток к порту B привода открыт. Поток в порту оказывает давление на поршень и расширяет цилиндр. Поток из порта А блокируется верхним обратным клапаном, поэтому он проходит через распределительный клапан в бак. Когда цилиндр полностью выдвинут, давление продолжает расти. Пилотное давление открывает нижний клапан последовательности. Это направляет управляющее давление на нижнюю сторону гидрораспределителя, переводя его обратно в верхнее положение. Теперь поток насоса снова направляется на сторону штока привода для втягивания цилиндра, и цикл начинается снова. Отслеживание потока в этом контуре показывает, что он предназначен для автоматического втягивания и выдвижения. Теперь, когда схема понятна, надлежащее функционирование системы будет зависеть от правильной настройки и функционирования клапанов последовательности и надлежащего функционирования гидрораспределителя направления.

    Цепь № 2

    На рис. 12.14 показана схема высокого-низкого уровня. Такая схема будет использоваться для достижения высокой скорости или быстрого продвижения при низком давлении, за которым следует медленная скорость и высокое усилие. Хорошим примером системы «высокий-низкий» может быть пресс, в котором поршень быстро приближается к заготовке. В это время начинает расти давление. Поток от насоса большого объема отводится в бак. Насос малого объема будет производить небольшой поток, необходимый для продолжения перемещения плунжера в заготовку. Давление будет продолжать расти, пока не достигнет настройки предохранительного клапана. Когда ходовой регулирующий клапан реверсируется, давление падает и разгрузочный клапан закрывается. Цилиндр втягивался с большой скоростью. Теперь более подробно рассмотрим компоненты, из которых состоит эта система. Во-первых, разгрузочный клапан. Этот клапан настроен на 500 фунтов на квадратный дюйм. Когда давление в системе достигает 500 фунтов на квадратный дюйм, этот клапан открывается и позволяет потоку от насоса большого объема возвращаться в резервуар при минимальном давлении.

    Рис. 12.14 – Схема контура №2

    Далее мы рассмотрим функцию обратного клапана. Когда давление в системе меньше, чем уставка разгрузочного клапана, поток от насоса большого объема проходит через обратный клапан, чтобы объединиться с потоком насоса малого объема. После того, как разгрузочный клапан открывается, этот обратный клапан закрывается, так что поток от малообъемного насоса не поступает к разгрузочному клапану.

    Теперь мы рассмотрим насосную группу высокого и низкого давления. Это двойной насос. Эти насосы имеют общий вход и отдельные выходы. Во время быстрого продвижения при низком давлении оба потока насоса объединяются. Когда разгрузочный клапан открывается, поток большого насоса возвращается в резервуар, а поток малого насоса используется для выполнения работы.

    Наконец, мы рассмотрим предохранительный клапан системы. Этот клапан ограничивает максимальное давление в системе. Обратите внимание, что на схеме показано давление, при котором должен быть установлен клапан.

    Цепь №3

    На рис. 12.15 цилиндр имеет вес, который заставит его свободно падать или падать с неконтролируемой скоростью. Уравновешивающий клапан размещается в отверстии на конце штока цилиндра для создания противодавления. Противодавление является результатом нагрузки, пытающейся вытеснить жидкость из цилиндра через уравновешивающий клапан, который закрыт. Уравновешивающий клапан должен быть установлен немного выше давления, вызванного нагрузкой. При переключении гидрораспределитель оказывает давление на поршень цилиндра. Это, в свою очередь, увеличивает противодавление, вызывая открытие уравновешивающего клапана, позволяя цилиндру снижать нагрузку с контролируемой скоростью.

    Теперь мы более подробно рассмотрим компоненты, из которых состоит эта система. Во-первых, мы рассмотрим схему автономного или почечного фильтра. Этот контур состоит из группы двигателя насоса, фильтра и теплообменника воздух-жидкость. Насос всасывает гидравлическую жидкость из резервуара, пропуская жидкость через фильтр и теплообменник воздух-жидкость. Этот контур обычно работает постоянно, чтобы поддерживать чистоту и охлаждение гидравлической жидкости. Далее идет насос с компенсацией давления. Насос с компенсацией давления останавливает ход, когда направляющий распределитель находится в центре. В это время поддерживается давление между насосом и гидрораспределителем, но нет расхода. Когда гидрораспределитель переключается, насос продолжает рабочий ход, обеспечивая поток в контуре.

    Рисунок 12.15 – Схематическое изображение контура №3

    Далее мы рассмотрим гидрораспределитель. Это трехпозиционный четырехходовой клапан с поплавковым центром. Этот клапан, когда он находится по центру, блокирует поток из насоса, так что давление увеличивается, что приводит к остановке насоса. Оба рабочих порта направляются обратно в бак, поэтому в линиях рабочего порта нет давления, за исключением соединения между штоковым концом цилиндра и уравновешивающим клапаном.

    Наконец, мы рассмотрим уравновешивающий клапан. Уравновешивающий клапан поддерживает противодавление со стороны штока цилиндра, так что цилиндр снижает нагрузку с контролируемой скоростью. Обратный клапан используется для блокировки и удержания нагрузки на цилиндре, когда направляющий распределитель находится в центре. Теперь давайте снова посмотрим, как работает система, и посмотрим, как работает каждый компонент.

    ОБЗОР

    Схема представляет собой линейный чертеж, состоящий из ряда символов и соединений, представляющих фактические компоненты гидравлической системы.

    Гидравлическое изображение символы подчеркивают функции и методы работы компонентов.

    Символы не зависят от какого-либо конкретного языка и являются международными по объему и характеру.

    Подробнее:

    Базовая гидравлика — Проводники жидкости

    Базовая гидравлика — Дополнительные компоненты

    Blog.Teknisi

    Основные элементы схематических символов гидравлика.

    Схема представляет собой простой способ показать все компоненты и соединения в гидравлической системе.

    Схема также позволяет опытному читателю понять некоторые инженерные принципы и принципы работы, задуманные разработчиками машины.

    На первый взгляд схема может показаться ошеломляющей!

    Это потому, что схематические символы являются визуальным языком. Как и в любом языке, вам нужно понимать слова, прежде чем вы сможете понять, о чем идет речь.

    Сначала мы изучим основные элементы, из которых состоят схематические символы.

    Затем мы перейдем к некоторым более специализированным символам, с которыми вы можете столкнуться.

    Имея это в виду, давайте научимся говорить схематично!

    Линии, изображающие гидравлические шланги, трубы и трубки в сборе, являются неотъемлемой частью любой схемы.

    Сплошная линия обозначает основной путь потока. Это трубы или шланги между компонентами и проточные каналы внутри компонентов.

    Короткие пунктирные линии — линии возврата/слива/бака. Эти линии являются основным путем возврата потока в водохранилище.

    С другой стороны, длинные пунктирные линии обозначают контрольные линии. Через большинство пилотных линий проходит очень небольшой поток, если он вообще есть. Многие из них используются только для определения давления.

    Большая выпуклость на нормальной линии указывает на то, что эта линия представляет собой гибкий шланг. Обратите внимание, что на многих схемах гибкие шланги не отмечены, поэтому не думайте, что прямая линия на схеме всегда представляет собой сплошную трубу.

    Белые (или пустые) стрелки на линии указывают на то, что это пневматическая линия, а не гидравлическая. Это можно увидеть только на схеме, имеющей как пневматический, так и гидравлический контуры.

    Как вы, наверное, догадались, черные (или закрашенные) стрелки на линии указывают на то, что это гидравлическая линия. Опять же, это можно увидеть только на схемах, которые имеют как пневматические, так и гидравлические контуры.

    Линия, состоящая из и коротких и длинных дефисов, представляет собой вложенную или коллекторную линию. Это используется, чтобы показать, что группа отдельных компонентов на самом деле содержится в одном блоке металла.

    Наконец, на линии электропередач появятся крутые стрелки-молнии.

    Наведите курсор мыши или коснитесь имен под схемой, чтобы выделить все линии этого типа.

    Гидравлические схемы могут быть довольно сложными. Линии могут пересекаться повсюду. Некоторые из этих пересекающихся линий будут соединены, некоторые будут отдельными.

    Важно уметь различать!

    Соединительные линии

    3-стороннее соединение линий
    (без соединительных узлов)

    3-стороннее соединение линии

    4-стороннее соединение линии

    Если линия заканчивается на другой линии, как в первом примере, эти линии соединяются в системе. Но использование узла соединения, как и в двух других примерах, является предпочтительным способом показать, что две линии соединены.

    Пересекающиеся линии

    Пересекающиеся линии

    Пересекающиеся линии (с прыжком)

    Точно так же две линии, которые не соединены в гидравлической системе, могут быть прочерчены пересекающимися. Но использование перехода, как и во втором примере, делает более очевидным, что две линии не связаны.

    Наведите курсор мыши или коснитесь имен под схемой, чтобы выделить соответствующие символы.

    Помимо линий, другой важной частью каждой схемы являются символы для компонентов системы.

    Внешняя форма схематического символа дает представление о функции этого системного компонента.

    Кружком обозначен компонент, который в основном вращается (например, насосы и двигатели).

    Алмазы — это компоненты, влияющие на гидравлическое масло в системе. (Символы масляных фильтров, нагревателей и охладителей имеют форму ромба.)

    Квадрат обычно представляет собой вентиль. Предохранительные клапаны, редукционные клапаны и уравновешивающие клапаны — все это примеры квадратных схематических символов. Ряд квадратов вместе показывает различные положения гидрораспределителя. Подробнее об этом позже.

    Наведите указатель мыши на названия под схемой или коснитесь их, чтобы увидеть форму символа каждого компонента.

    Символы оператора нарисованы рядом с символом компонента, чтобы показать, как этот компонент управляется.

    Соленоид

    Гидравлический пилот

    Механический рычаг

    Фиксатор

    Пружина

    Можно комбинировать несколько приводов. То, как они объединены, говорит вам больше о том, как работает компонент.

    Стекирование операторов встык означает, что оба должны быть активированы, чтобы приводить в действие (эксплуатировать) компонент. В этом примере клапан должен получать как электрический сигнал на соленоид , так и управляющий сигнал для срабатывания.

    Операторы, расположенные рядом, означают, что или можно активировать, чтобы активировать (эксплуатировать) компонент. В этом примере клапан сработает, если получит управляющий сигнал, электрический сигнал на соленоид или и то, и другое одновременно.

    Наведите курсор мыши или коснитесь имен операторов под схемой, чтобы выделить соответствующие символы.

    Щелкните и перетащите каждый символ в нужное поле.

    Аккумулятор

    Гидравлический пилот

    Дренажная линия

    Обратный клапан

    Выберите правильное название для каждого символа.

    СоленоидHop-OverГибкий шлангОтверстиеКоллекторная линияСоединительный узелЦилиндрПружинаГидравлическая линияОбратный клапанКомпонент клапанаПилотная линияГлавная магистральная линияВращающийся компонентЗапорный клапанШаровой клапанЗапорЭлектрическая линия

    Вы только что сделали первый шаг к мастерству чтения схем.

    Обладая этими знаниями, вы готовы к более подробным схематическим урокам и головоломкам в сеансе «Гидравлические схематические символы». Вскоре вы сможете быстро читать и понимать схематические символы, используемые на занятиях LunchBox Sessions и в более широком мире гидравлики.

    Если вы не знаете, как понимать схему, вернитесь к этому уроку. Используйте его как ресурс. Это сослужит вам хорошую службу.

    We hope you enjoyed

    Basic Elements of Schematic Symbols

    Loading

    Vacuum Pressure

    Drain Pressure

    Low Pressure

    Medium Pressure

    High Pressure

    Ground/Common

    Lowest Voltage

    Medium Voltage

    Максимальное напряжение

    Магнитное поле

    Проверьте свою консоль

    Руководство по общепринятым гидравлическим символам

    • Гидравлическая энергия основана на принципе Паскаля; давление, оказываемое на жидкость, распределяется равномерно, приложенное давление равно требуемому давлению
    • Наиболее распространенные гидравлические символы представлены стандартом ISO 1219-1:2012
    • Регулировка расхода жидкости в гидравлической системе напрямую влияет на выход; индикаторы температуры и давления используются для создания предохранительного механизма
    • Гидравлические системы преобразуют электрическую и/или механическую энергию в гидравлическую

    Гидравлический контур представляет собой все гидравлические компоненты системы. Это включает в себя расположение компонентов и поведение системы в целом общепринятым символическим образом. В этой статье мы обсудим наиболее распространенные гидравлические символы, представленные в ISO 1219-1:2012. Вооружившись знаниями о том, как основные гидравлические компоненты представлены в гидравлической схеме; можно понять широкий спектр различных гидравлических символов, представляющих компоненты, выполняющие аналогичные задачи с небольшими модификациями.

    Наиболее часто используемые гидравлические символы:

    Гидравлический резервуар

    В гидравлическом резервуаре хранится гидравлическая жидкость. Это обязательный компонент любой гидравлической системы. Все гидравлические резервуары открыты для атмосферы, за исключением тех, которые используются в самолетах и ​​подводных лодках.

    Гидравлический насос и двигатель

    Гидравлический насос преобразует электрическую и/или механическую энергию в гидравлическую энергию. Нижний конец (всасывающая сторона) насоса соединяется с гидробаком, верхний конец соединяется с остальным контуром. Темный верхний треугольник в этих гидравлических символах указывает на то, что жидкость выходит из системы и, следовательно, представляет собой насос.
    В случае гидравлического двигателя темный треугольник перевернут, указывая на то, что жидкость поступает в систему. Гидравлический двигатель преобразует гидравлическую энергию в механическую.
    Выход системы представлен стрелкой на 45 0 – это можно настроить. Другими словами, насос/двигатель может работать с переменным расходом на один оборот вала. В большинстве промышленных приложений электродвигатели используются в качестве первичных двигателей для вращения гидравлических насосов. Электродвигатель обозначен буквой М внутри круга. Изогнутая стрелка показывает направление вращения вала.

     

     

    Гидравлические цилиндры

    Гидравлические цилиндры можно разделить на цилиндры одностороннего и двустороннего действия.

    Цилиндры одностороннего действия могут выполнять операции только в одном направлении и возвращаться в исходное положение под действием пружины.
    Цилиндры двойного действия могут работать в любом направлении в зависимости от положения клапана управления направлением.

    Клапаны регулирующие

    Клапан сброса давления

    Предохранительный клапан представляет собой предохранительный клапан типа NC (нормально закрытый), который срабатывает, когда давление в системе превышает максимальное рабочее давление. Нормально закрытое положение указано стрелкой от центральной линии. Пунктирная линия показывает, что давление в системе действует против усилия пружины при срабатывании клапана.

    Клапан управления направлением

    Клапан управления направлением является жизненно важным компонентом в гидравлической системе. Он управляет положением и направлением привода, управляя потоком жидкости в приводе. Поэтому направляющие регулирующие клапаны могут быть обозначены количеством портов и количеством положений и выбираются в зависимости от области применения.

    Способ расшифровки символа клапана управления направлением следующий:

    • Каждый квадрат указывает на одно положение клапана.
    • Центральное положение является нейтральным положением, и в зависимости от применения доступны различные нейтральные положения. Все закрытые порты повышают давление в системе до максимума, приводя в действие предохранительный клапан. В то время как все порты, подключенные в нейтральном положении, разгружают систему, отводя жидкость от насоса непосредственно в резервуар.
    • DCV можно отличить в зависимости от типа срабатывания. Для изменения положения клапана используются ручные рычаги, механические системы или соленоиды. Для возврата в нейтральное положение используется пружина.

    Клапан управления потоком

    Клапан управления потоком используется для управления расходом, а также скоростью привода. Положение клапана управления потоком приведет к различному поведению системы – стрелка указывает регулируемое управление потоком.

    Существует несколько способов управления потоком:

    1. Расходомер: – контроль расхода на входе привода
    2. Расходомер: – контроль расхода на выходе привода.
    • Отвод: – подача части производительности насоса в бак

    Обратный клапан

    Обратный клапан позволяет жидкости проходить только в одном направлении и ограничивает поток в противоположном направлении.

    Примечание. Стрелка не является частью символа. Он представляет направление, в котором может течь жидкость

    Гидравлические символы, обозначающие способы приведения в действие клапана

    Пружина
    Кнопка
    Рычаг тяги/толкания
    Соленоид
    Сервопривод

    Гидравлические символы для индикаторов

    Индикатор давления используется для измерения гидравлического давления в любой точке. Следовательно, он обычно подключается между гидравлическим насосом и клапаном управления направлением 9.0008
    Индикатор температуры используется для измерения температуры жидкости в системе.
    Индикатор потока показывает скорость потока.


    Основываясь на приведенной выше информации, можете ли вы понять приведенные ниже гидравлические символы и схему?

    Прежде всего, вы можете увидеть электродвигатель, приводящий в действие гидравлический насос фиксированной подачи в приведенной выше схеме. Безопасный уровень давления поддерживается с помощью предохранительного клапана, который подключается после насоса.

    4/3 Клапан управления направлением приводится в действие электромагнитным управлением, при этом все порты закрыты в нейтральном положении. На рисунке DCV находится в положении 1 st , и, следовательно, жидкость под давлением будет течь к правой стороне привода.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *