Příčiny poruch ventilu redukce tlaku Honeywell a jak je opravit
Banky, univerzity, sportovní areály, obchodní centra a další podniky a organizace, které nemají stálé kvalifikované opraváře schopné efektivně sledovat provoz a v případě potřeby opravit čerpací jednotku, nás pravidelně kontaktují s typickými stížnostmi: těsnění hřídele čerpadla netěsní , ložiska elektromotoru jsou hlučná . Stává se, že drenážní čerpadlo přestane odčerpávat (a to bývá suterén), proto je čerpací místnost s veškerým vybavením zatopena.
Příčinou těchto potíží je často poškození (ucpání, „zaseknutí“) zpětných ventilů instalovaných mezi výtlačným potrubím čerpadla a výtlačnými ventily. V případě běžného nebo náhodného výpadku proudu se musí zpětný ventil uzavřít a zabránit zpětnému toku kapaliny z výtlačné části instalace do sání.
Při provozu a opravách čerpadel se však jen zřídka věnuje pozornost zpětným ventilům.
V moderních systémech vytápění, klimatizace, zásobování teplou vodou a doplňování pracuje alespoň jedno čerpadlo a druhé čerpadlo je záložní. Navíc je automatika pravidelně spouští a vypíná jeden po druhém. Po vypnutí čerpadla se musí zpětný ventil zavřít. Obsluha obvykle posuzuje, zda čerpadlo funguje správně, podle rozsvícení výstražných světel a podle hluku jednotky. A pokud nedochází k žádným vážným únikům z ucpávky hřídele čerpadla, je jednotka považována za v dobrém stavu. A na zpětný ventil si nikdo nepamatuje.
Mezitím se postupně a v závislosti na znečištění čerpané kapaliny hromadí nečistoty a produkty koroze v pohyblivých spojích zpětných ventilů. Ventil ztrácí svou pohyblivost a nedovírá se těsně („zamrzne“). Dokud čerpadlo s takovým ventilem dodává kapalinu tak, jak je zamýšleno, nevzniknou žádné znatelné problémy. Ale při zařazení čerpadla do rezervy a spuštění sousedního čerpadla je část kapaliny procházející zapnutým čerpadlem přivedena k nesprávnému účelu a zastaveným čerpadlem je odváděna z výtlačného potrubí do sání.
V naší praxi se často setkáváme se situacemi, kdy je zpětný průtok záložním čerpadlem tak velký, že rotor čerpadla, jehož elektromotor je vypnutý, se intenzivně otáčí opačným směrem. Navíc to není navenek patrné a obsluha si toho nevšimne. Je zřejmé, že do systému pro zamýšlený účel vstupuje méně kapaliny, což může vést k porušení technologie. Když se čerpadlo se „zaseknutým“ zpětným ventilem automaticky znovu spustí, dojde k rázovému brzdění rotoru záložního čerpadla. To je nebezpečné zejména u čerpadel, jejichž průtoková část je vyrobena z plastu nebo hliníkové slitiny. A po opakovaných startech čerpací jednotky s protiběžným chodem je při další opravě související s výměnou mechanické ucpávky hřídele často nutná kompletní výměna rotoru, což opravu značně prodražuje a prodlužuje její čas.
Vypouštěcí čerpadla obvykle pracují přerušovaně, protože se kapalina hromadí v kolektorech netěsností, které obsahují plovákové nebo jiné snímače hladiny.
Tato čerpadla zpracovávají kapaliny, které obsahují velké množství abraziva, stejně jako vlákna, zbytky papíru a další nečistoty. Zde je velmi pravděpodobné ucpání a „zaseknutí“ zpětných ventilů. A pokud tomu nebudete věnovat pozornost, pak se automatický start jednotky může ukázat jako zbytečný, protože. veškerá odčerpaná kapalina bude přes záložní čerpadlo vypuštěna do sběrné nádrže úniku. Tím se prodlužuje provozní doba čerpadla a snižuje se jeho životnost, zejména v důsledku opotřebení mechanické ucpávky. Hlavní ale je, že hrozí velké nebezpečí zatopení celé místnosti.
Těžké a dokonce destruktivní následky může způsobit „zamrznutí“ zpětných ventilů čerpadel vodovodu a kanalizace. Výkon těchto čerpadel obvykle během dne velmi kolísá. A tato čerpadla se často vypínají. V tomto případě se obvykle doporučuje uzavřít výtlačné ventily. Nezkušení operátoři však tato doporučení často zanedbávají. Navíc manipulace s ventily na potrubí slušného průměru vyžaduje fyzickou námahu. V důsledku toho pouze zpětný ventil brání výtlaku přes čerpadlo z výtlačné části instalace do sání čerpadla. V podmínkách čistírenských zařízení a kanalizačních zařízení je vysoké riziko ucpání otočných kloubů zpětných ventilů. Ventily se zaseknou v částečně otevřeném stavu.
Když je čerpadlo vypnuto, kapalina nejprve setrvačností proudí ze sacího potrubí do výtlaku. Poté se tento průtok zastaví a začne zpětný tok z výtlačného potrubí přes čerpadlo do sání. Pokud je rozdíl tlaků mezi výtlačným a sacím potrubím významný a výtlačné potrubí je poměrně dlouhé, pak zpětný tok, zrychlující se, prudce přibouchne zablokovaný ventil. V tomto případě se jedná o tzv vodní kladivo. Jedná se o rychlé a výrazné zvýšení tlaku ve výtlačném potrubí. Pokud je potrubí „staré“ a to se děje neustále, může dojít k prasknutí potrubí s následným zaplavením čerpací místnosti a všech kolektorů, kterými je vedeno výtlačné potrubí. Média často informují o prasklinách potrubí v důsledku vodních rázů, erozi silnic a dokonce o lidských obětech.
Hlavní závěr: při zahájení opravy čerpacích jednotek za účelem odstranění nadměrných netěsností z hřídelových ucpávek, jakož i výměny opotřebovaných ložisek motoru nebo samotného čerpadla (a to jsou hlavní důvody opravy), nezapomeňte na potřebu zkontrolovat zpětné ventily. Výrazně tím prodloužíte životnost jednotek, zvýšíte jejich spolehlivost a budete se moci vyhnout velkým problémům. Tato operace jen mírně prodraží klasické opravy.
Kontrola a opravy zpětných ventilů vyžadují pochopení jejich role při instalaci, určité dovednosti a nástroje.
To vše mají naši specialisté.
Podívejte se do katalogu, najdete tam vybavení, které potřebujete
Redukční ventily slouží ke snížení tlaku vstupního proudu na hodnotu tlaku požadovanou na výstupu a k trvalému udržování tohoto tlaku bez ohledu na průtok. Takové ventily se také běžně nazývají regulátory tlaku, redukční ventily nebo jednoduše reduktory.
Redukční ventil by měl být instalován v následujících případech:
— Pokud statický tlak překročí 5 bar (1 bar = 0,1 MPa)
— Aby se zabránilo tlakovým rázům v síti pitné vody nad stanovenou hodnotu.
— Když pracovní tlak před pojistným ventilem může překročit 80 % jeho provozního tlaku. Například, pokud je nastavený tlak pojistného ventilu 6 bar, redukční ventil se instaluje, pokud statický tlak překročí 4,8 bar.
— V případech, kdy jsou vícepodlažní budovy zásobovány vodou ze společného čerpadla a kdy je nutné zajistit přítomnost sekcí s různými tlaky.
Podívejme se na princip činnosti nejjednodušších redukčních ventilů (pro Honeywell jsou to řady D04, D06F, D15P, D17P a také kombinované filtry FK06 a HS10S, které zahrnují redukční ventil D06F)
Takové ventily obsahují membránový (2)-pružinový (1) systém, který ventil otevírá nebo zavírá v závislosti na hodnotě tlaku na výstupu z redukčního ventilu.
Další součásti ventilu jsou pevné sedlo ventilu (3) a pohyblivý kotouč ventilu (4). Vstupní tlak působí na komoru I a výstupní tlak působí na komoru II.
Ventil funguje na principu rovnováhy sil (třetí Newtonův zákon). Síla vyvinutá membránou působí proti tlačné síle pružiny. Když se voda odebírá, tlak na výstupu a tím i síla vyvinutá membránou klesá a dochází k nerovnováze sil mezi membránou a pružinou, což nutí ventil otevřít. Poté se tlak na výstupu (v komoře II) zvyšuje, dokud se síly membrány a pružiny nevyrovnají.
Aby se odstranil jakýkoli vliv vstupního tlaku na tlak po proudu, je nutné neutralizovat jakýkoli vliv, který může mít vstupní tlak na talíř ventilu. Nejjednodušší možností je použití vyvažovacího pístu (5) na obr. 1, jehož plocha se rovná ploše kotouče ventilu (4). Síly vytvořené počátečním tlakem na talíř ventilu a na vyvažovací píst jsou stejné. Jsou však nasměrovány proti sobě, a proto jsou vyvážené.
U ventilů D06F (obr. 2) je podobný problém vyřešen upevněním disku ventilu (4) a poskytnutím pohyblivosti sedlu ventilu v ovládací objímce (6). Protože vstupní tlak působí rovnoměrně na horní a spodní prstencový povrch objímky, tlakové síly jsou vyvážené, a proto neovlivňují výstupní tlak.
Stanovení jmenovitého průměru Du
Aby byl zajištěn nepřerušovaný provoz systému, neměl by být nominální průměr regulátoru tlaku zvolen jednoduše rovný průměru potrubí, protože v tomto případě existuje možnost, že bude vybrán ventil s nadměrným průměrem. V tomto případě může být průtok tak malý, že regulační ventil bude pracovat prakticky v uzavřené poloze, což může mít za následek nestabilitu provozu.
Hlavním určujícím faktorem při výběru tlakového regulačního ventilu je celkový průtok, který je třeba odebírat na výstupu každého regulačního systému. Při zásobování obytných budov vodou je třeba dodržovat místní předpisy.
| Jmenovitý průměr | Špičkový průtok Vs | |||
| obytné budovy | Průmyslová budova | |||
| Doo | l/s | m3/hod | l/s | m3/hod |
| 15 | 0,5 | 1,8 | 0,5 | 1,3 |
| 20 | 0,8 | 2,9 | 0,9 | 3,3 |
| 25 | 1,3 | 4,7 | 1,5 | 5,4 |
| 32 | 2,0 | 7,2 | 2,4 | 8,6 |
| 40 | 2,3 | 8,3 | 3,8 | 13,7 |
| 50 | 3,6 | 13,0 | 5,9 | 21,2 |
| 65 | 6,5 | 23,0 | 9,7 | 35,00 |
| 80 | 9,0 | 32,0 | 15,3 | 55,0 |
| 100 | 12,5 | 45,0 | 23,3 | 83,0 |
| 125 | 17,5 | 63,0 | 34,7 | 125,0 |
| 150 | 25,0 | 90,0 | 52,8 | 190,0 |
| 200 | 40,0 | 144,0 | 92,0 | 330,0 |
| 250 | 75,0 | 270,0 | 139,0 | 500,0 |
Během procesu instalace je třeba vzít v úvahu nebo dodržovat několik základních pravidel.
Při nulovém průtoku výstupní tlak rychle stoupá a stává se rovným vstupnímu tlaku.
Při průtoku výstupní tlak rychle klesá.
Žádný průtok
Nestabilní regulace tlaku způsobující kolísání výstupního tlaku
Je slyšet hlasitý hluk
Únik vody přes objímku pružiny
Údaje indikátoru na stupnici (pro D06F, FK06, HS10S) se liší od údajů na tlakoměru na potrubí
Otázky o nežádoucím zvýšení tlaku nad stanovenou úroveň
Jemné filtry použité v konstrukci redukčních ventilů D06F (FK06, HS10S) jsou vyrobeny z nerezové síťoviny o velikosti buňky 0,16 mm. Pravděpodobnost, že nečistoty na sedle a čepu naruší spolehlivý provoz ventilu a že může dojít k nežádoucímu zvýšení tlaku za ventilem (tzv. „tečení“), je proto extrémně nízká.
Vyplatí se však dbát na to, aby se během provozu nemohly nečistoty dostat do konstrukce redukčního ventilu, protože by mohly narušit jeho normální provoz. Ventily s částicemi nečistot nebo malými zrnky písku zachycenými pod membránou jsou někdy vráceny jako „vadné“
Někdy se objevují pokusy o vrácení redukčních ventilů, u kterých se nenajdou vůbec žádné závady. Když se tedy zjistí, že druhý ventil na stejném místě „teče“, můžete si být jisti, že příčinou poruchy je propojka, která se objevila v systému, jinými slovy, nežádoucí hydraulický obtok mezi vysokotlakým potrubím a částí systému se sníženým tlakem.
! Nejčastěji dochází k obtoku mezi neregulovaným přívodem studené vody a přívodem teplé vody za sníženého tlaku, kdy jsou v systému zapojeny přívodní potrubí studené a teplé vody. Někdy k tomu dochází u centrálního termostatického směšovacího ventilu, ale mnohem častěji u výtokových armatur, jako jsou jednokanálové baterie, dřezové baterie, termostatické vanové a sprchové baterie atd. Aby se zabránilo průchodu studené vody přes propojku do potrubí teplé vody (například přes termostatické směšovače), jsou na vstupních částech teplé a studené vody instalovány zpětné ventily. Pokud není zpětný ventil připojený k vsuvce přívodu teplé vody pevně uzavřen, může do potrubí teplé vody snadno téct studená voda. Tyto problémy se nevyskytují například u kombinované jednotky nasávání vody HS10S, která obsahuje jak regulátor tlaku D06F, tak zpětný ventil RV277.
! Pokud je tlak studené vody vyšší než provozní nebo návrhový tlak pojistného ventilu instalovaného na teplovodním spotřebiči, bude z tohoto ventilu neustále unikat voda. Za určitých okolností to lze pozorovat pouze v noci, kdy nízká spotřeba vody ze sítě vede ke zvýšení statického tlaku.
Častěji se však ukazuje, že nárůst tlaku je detekován na manometru instalovaném před redukčním ventilem, protože zpětné ventily instalované za redukčními ventily jsou zřídka těsně uzavřeny.


Redukční ventil však nepropustí vodu, dokud nebude výstupní tlak vyšší než nastavený tlak. Reduktor funguje jako těsně uzavřený zpětný ventil. Redukční ventily modelu D06F (včetně zařízení s tímto ventilem FK06 a HS10S) jsou navíc konstruovány tak, aby všechny díly na výstupní straně ventilu odolávaly tlaku rovnajícímu se maximálnímu povolenému vstupnímu tlaku, aniž by byla ovlivněna činnost ventilu.
Při instalaci redukčního ventilu bezprostředně za vodoměr (jako centrální ventil) tento problém většinou nevzniká, protože okruhy studené a teplé vody jsou pod stejným tlakem. Pokud však vedení vede do teplovodní ohřívací jednotky (např. přes jednocestný směšovací ventil), může mít i jen jedno vedení odběru vody před redukčním ventilem (například do garáže nebo na zahradu) v systému s centrálním redukčním ventilem.
Pro úplnost je třeba ještě uvést, že tam, kde je instalován samostatný redukční ventil za účelem regulace dodávky teplé vody, způsobí expanze vody vlivem ohřevu nárůst tlaku nad nastavený tlak a to až na pracovní tlak pojistného ventilu. K tomu může dojít také v systémech s centrálními redukčními ventily, což má za následek, že výše popsaný obtok funguje obráceně.