0

Вихрь насосная станция

Насосная станция обеспечит Вам бесперебойную подачу воды из колодцев, скважин, открытых водоемов и магистральных водопроводов. Система автоматики будет автоматически поддерживать необходимое давление в системе водоснабжения, самостоятельно включаясь и отключаясь по мере расходования воды потребителями. Сфера применения коттеджи, загородные дома, дачи, фермы и другие потребители.

  • Максимальная потребляемая мощность 800
  • Производительность 3.6
  • Тип воды Для чистой воды

Подробные характеристики Инструкции

Программа «Такса»

Покупайте со скидкой до 10%

Вступайте в программу, выбирайте товары по цветным смайлам и получайте скидки. Каждый цвет смайла – своя скидка.

Цена базовая: 6 660 руб.
Ваша цена: 6 660 руб.
Скидка за регистрацию: 40 руб.
Скидка по программе «Такса»: 398 руб.
Возможная цена 6 222 руб.

Узнать больше 6 660 руб.

Программа «Такса»

Покупайте со скидкой до 10%

Вступайте в программу, выбирайте товары по цветным смайлам и получайте скидки. Каждый цвет смайла – своя скидка.

Цена базовая: 6 660 руб.
Ваша цена: 6 660 руб.
Скидка за регистрацию: 40 руб.
Скидка по программе «Такса»: 398 руб.
Возможная цена 6 222 руб.

Узнать больше сэкономь 398 руб. Купить К сравнению В закладки В наличии

Сейчас в 1 центре исполнения заказов

Под заказ в 83 центрах исполнения заказов

Возможна доставка от 350 руб

  • Товар доступен в кредит Ежемесячный платеж от 433 руб.

× Выберите избранный ЦИЗ

Укажите самый удобный для вас центр исполнения заказов и покупайте за два клика. Изменить можно в любой момент в настройках сайта или на странице любого товара.

Центральные кибермаркеты

м. Войковская ЦИЗ, Ленинградское ш., д. 25 м. Домодедовская ЦИЗ, ул. Логистическая д. 1/9, п-д №06 м. Комсомольская ЦИЗ, Комсомольская пл., д. 6 м. Коньково ЦИЗ, ул. Профсоюзная, д. 126, к. 2 м. Марьино ЦИЗ, ул. Люблинская, д. 169, к. 2 м. Нагатинская ЦИЗ, Варшавское ш., д. 26, стр. 5-8 м. Речной вокзал ЦИЗ, ул. Фестивальная, д. 13, к. 1

Пункты выдачи Юлмарт аутпост

м. Академическая пПВЗ, Профсоюзная ул, д. 3 м. Алтуфьево пПВЗ, Дмитровское ш., д. 108Б, стр. 1 м. Аннино пПВЗ, Булатниковская ул, д. 6А м. Аэропорт пПВЗ, Черняховского ул, д. 4 м. Бабушкинская пПВЗ, Менжинского ул, д. 36 м. Бабушкинская пПВЗ, Летчика Бабушкина ул, д. 16 корп. 1 м. Багратионовская пПВЗ, Барклая ул, д. 8 м. Баррикадная пПВЗ, Малый Конюшковский пер., д.2 м. Белорусская пПВЗ, Тверская Застава пл, д. 3 м. Беляево пПВЗ, Миклухо-Маклая ул., д. 18, корп.2 м. Бибирево пПВЗ, Бибиревская ул., д. 10, к. 2 м. Боровицкая пПВЗ, Знаменка ул., д. 7, стр.3 м. Бульвар Дмитрия Донского пПВЗ, Старокачаловская ул, д. 1Б м. Бульвар Рокоссовского пПВЗ, Ивантеевская ул, д. 25А м. ВДНХ пПВЗ, 1-я останкинская ул, д. 55 м. Варшавская пПВЗ, Варшавское ш, д. 72 стр. 3 м. Войковская пПВЗ, Старопетровский проезд, д. 1 стр. 2 м. Выставочная пПВЗ, Пресненская наб., д.2 м. Выхино пПВЗ, Рязанский пр., вл. 99А, стр. 1 м. Говорово пПВЗ, Солнцевский пр-кт , д. 11 м. Дмитровская пПВЗ, Тимирязевская ул., д. 2/3 м. Зябликово пПВЗ, Воронежская ул., д. 36/1 м. Кантемировская пПВЗ, Пролетарский пр-кт, д. 31 м. Каширская пПВЗ, Каширское ш, д. 24 стр. 7 м. Китай-город пПВЗ, Лубянский пр., д. 15, стр. 2 м. Коломенская пПВЗ, Андропова пр., д. 36 м. Крылатское пПВЗ, б-р Осенний, д.12, к.1 м. Кузьминки пПВЗ, Зеленодольская ул, д. 35/121 м. Марксистская пПВЗ, Марксистская ул., д. 3, стр. 1 м. Марксистская пПВЗ, Таганская ул, д. 1 стр. 1 м. Марьина Роща пПВЗ, Сущевский вал ул., д. 46 м. Медведково пПВЗ, Шокальского проезд, д. 61 м. Митино пПВЗ, Дубравная ул., д. 34/29 м. Новогиреево пПВЗ, Свободный пр., 33А, павильон 20 м. Новокузнецкая пПВЗ, Новокузнецкая ул., д. 11/13 м. Новые Черёмушки пПВЗ, Каховка ул, д. 20 стр. 2 м. Новые черемушки пПВЗ, Профсоюзная ул., д. 64/66 м. Октябрьское Поле пПВЗ, Маршала Бирюзова ул, д. 14 м. Октябрьское поле пПВЗ, Народного Ополчения ул., д. 21, к. 1 м. Орехово пПВЗ, Бирюлёвская ул, д. 51 корп. 1 м. Павелецкая пПВЗ, Кожевническая ул., д. 7, стр. 1 м. Преображенская площадь пПВЗ, Электрозаводская ул., д. 24 м. Пролетарская пПВЗ, Волгоградский пр-кт, д. 3 стр. 2 м. Проспект Вернадского пПВЗ, Вернадского пр-кт, д. 39 м. Проспект Мира пПВЗ, Мира пр-кт, д. 40 м. Пушкинская пПВЗ, Настасьинский пер, д. 8 стр. 2 м. Пятницкое шоссе пПВЗ, Ангелов пер, д. 6 м. Рассказовка пПВЗ, Корнея Чуковского ул, д. 5 м. Рижская пПВЗ, Мира пр-кт, д. 77, к. 1 м. Саларьево пПВЗ, Боровское ш, д. 27 м. Свиблово пПВЗ, Снежная ул., д. 16 к. 2 м. Семеновская пПВЗ, Щербаковская ул., д. 7 м. Скобелевская пПВЗ, Венёвская ул., д. 4 м. Славянский бульвар пПВЗ, Герасима Курина ул., д. 14, корп. 1Б м. Строгино пПВЗ, Таллинская ул., д. 7 м. Таганская пПВЗ, Николоямская ул., д. 21/7, стр. 3 м. Текстильщики пПВЗ, Люблинская ул, д. 27/2 м. Тимирязевская пПВЗ, Яблочкова ул., д. 21А м. Тропарёво пПВЗ, Академика Бакулева ул, д. 10 м. Тушинская пПВЗ, Тушинская ул., д.17 м. Тёплый Стан пПВЗ, Профсоюзная ул, д. 146 корп. 1 м. Тёплый стан пПВЗ, Калужское шоссе 21-й км (п. Мосрентген), д. 1 м. Улица Скобелевская пПВЗ, Скобелевская ул., д.20 м. Фрунзенская пПВЗ, Малая Пироговская ул., д. 8 м. Фрунзенская пПВЗ, Фрунзенская 1-я ул, д. 3А стр. 1 м. Царицыно пПВЗ, Луганская ул., д. 10 м. Чертановская пПВЗ, Балаклавский пр-кт, д. 5 м. Шаболовская пПВЗ, Шаболовка ул, д. 34 стр. 6 м. Шаболовская пПВЗ, Мытная ул., д. 48 м. Щукинская пПВЗ, Маршала Василевского ул, д. 13 корп. 1 м. Щёлковская пПВЗ, Щелковское ш., д. 68 м. Юго-Западная пПВЗ, Академика Анохина ул., д. 2, к. 1Б м. Юго-Западная пПВЗ, Пржевальского ул, д. 2 м. Южная пПВЗ, Кировоградская ул., д. 9, стр. 1 м. Ясенево пПВЗ, Новоясеневский пр-кт, вл. 7 м. проспект Вернадского пПВЗ, Вернадского пр-кт, д. 29 Похожие товары

  • 7 300 руб.
  • 6 600 руб.
  • 6 240 руб.
  • 6 190 руб.
  • 6 170 руб.
  • 6 930 руб.
  • 7 320 руб.
  • 6 950 руб.
  • 6 130 руб.
  • 6 790 руб.
  • Характеристики
  • Обзор товара
  • Отзывы 0
  • Обсуждения 0
  • Инструкции

Нашли неточность в описании? Выделите ее и нажмите Shift+Enter или напишите нам Характеристики товара Основные характеристики

  • Производитель Вихрь
  • Модель АСВ-800/24
  • Тип устройства Насосная установка
  • Способ установки Напольный
  • Управление Механическое

Технические характеристики

  • Максимальная потребляемая мощность, Вт 800
  • Производительность, м^3/час 3.6
  • Рабочее давление, бар 3.92
  • Высота напора, м 40
  • Глубина забора воды, м 9

Области применения

  • Тип воды Для чистой воды
  • Описание Бытовое водоснабжение.

Функции управления

  • Функции Автоматическое выключение

Конструкция

  • Материал корпуса Пластик
  • Диаметр разъема соединения, » 1

Питание

  • Питание устройства Однофазное
  • Напряжение 220 В / 50 Гц

Дополнительно

  • Технологии Барометр для контроля уровня давления в системе.
  • Особенности Емкость гидроаккумулятора: 24 л.
    Допустимая концентрация твердых частиц: 150 г/м3.
    Специальные ножки для устойчивости на любой поверхности.

Габариты

  • Размеры, см 54.5 x 52 x 31.5 см

Вес устройства

  • Вес, кг 15

Упаковка

  • Размер упаковки (ДхШхВ), см 53 x 51 x 29 см, вес 12 кг

Информация о производителе

  • Производитель Вихрь
  • Страна производства КИТАЙ

Обзор товара

Трубка Вентури

Материал из Википедии — свободной энциклопедии Длинная труба Вентури У этого термина существуют и другие значения, см. Вентури.

Трубка Вентури (труба Вентури, расходомер Вентури) — устройство для измерения расхода или скорости потока газов и жидкостей, представляющее собой трубу с горловиной, включаемую в разрыв трубопровода. Имеет наименьшие потери давления среди сужающих поток расходомеров. Названа по имени итальянского учёного Дж. Вентури.

Принцип действия

В основе принципа действия трубки Вентури лежит эффект Вентури — явление уменьшения давления в потоке жидкости или газа, когда этот поток проходит через суженный участок трубы, что, в свою очередь, является прямым следствием действия закона Бернулли.

Конструкция

Трубка Вентури состоит из входного конуса конфузора (2), горловины (3) и диффузора (4). Для выравнивания давления на периферии горловина и входной конус имеют кольцевые усредняющие камеры (1), в нижней части которых устанавливают приспособления для спуска жидкости. Если конечный диаметр диффузора меньше диаметра трубопровода, то труба называется короткой, если равен — длинной. Отводы от трубы подключают к дифференциальному манометру. Расход определяется выражением:

Q = C A 2 1 − ( A 2 A 1 ) 2 2 P 1 − P 2 ρ , {\displaystyle Q={\frac {CA_{2}}{\sqrt {1-\left({\frac {A_{2}}{A_{1}}}\right)^{2}}}}{\sqrt {2{\frac {P_{1}-P_{2}}{\rho }}}},}

где

Q — объемный расход жидкости,

C — экспериментальный коэффициент, отражающий потери внутри расходомера,

A1 и A2— площади сечения трубопровода и горловины соответственно,

ρ — плотность жидкости или газа,

P1 и P2 — статические давления на входе трубы и в горловине.

В случае измерения расхода газа в выражение вводят коэффициент сжимаемости газа.

Материалы для изготовления трубки Вентури

Суживающее устройство должно быть изготовлено из коррозионно-эрозионно-стойкого по отношению к среде материала, температурный коэффициент линейного расширения которого известен в диапазоне изменения температуры среды. Наибольшее распространение приобрели нержавеющие стали. К их числу относятся стали марок 14Х17, 10Х23Н13 и 12Х18Н10Т.

Применение

Труба Вентури в системе газоочистки доменного газа. Находится по направлению потока газа за скруббером. Трубка Вентури показана стрелочкой.

Применяется в трубопроводах диаметром от 50 до 1200 мм, при этом отношение сечений горловины и трубопровода должно лежать в пределах от 0,1 до 0,6. Применяется при числах Рейнольдса свыше 2⋅104. Потери напора при использовании трубы Вентури составляют от 5 до 20 %, погрешность измерения в диапазоне 2—10 %.

Трубка Вентури в скоростных газоочистителях

Скоростные газопромыватели используются, главным образом, для очистки газов от микронной и субмикронной пыли. Принцип действия этих аппаратов базируется на интенсивном дроблении газовым потоком, движущимся с большой скоростью (обычно около 60…150 м/с, но может доходить и до 430 м/с), орошаемой жидкости. Осаждению частичек пыли на капельках жидкости способствует турбулентность газового потока и высокие относительные скорости между уловленными частичками пыли и капельками.

Наиболее распространённым аппаратом этого класса является скруббер Вентури, являющийся наиболее эффективным из влажных пылеуловителей, используемых в промышленности. Основная часть скруббера Вентури, с целью снижения гидравлических потерь, выполняется в виде трубы Вентури.

Трубка Вентури в инжекторных системах

Инжектор Вентури

Инжектор — вид струйного насоса для сжатия газов и паров, а также нагнетания жидкости. Инжектором жидкость, газ или пар нагнетается в ёмкости с повышенным давлением.

Принцип работы инжекторов основан на преобразовании кинетической и тепловой энергии рабочего потока в потенциальную энергию смешанного (рабочего и инжектируемого) потока.

Используется в инжекторных системах подачи топлива двигателей внутреннего сгорания, для подачи питательной воды в паровые котлы, для приготовления и подачи химических растворов в системах орошения и внесения удобрений.

См. также

  • Скруббер Вентури
  • Трубка Пито

Ссылки

  • Расходомеры и счётчики количества. энциклопедия «Кругосвет». Проверено 26 мая 2014.
  • Вентури трубка. «Энциклопедия техники». Проверено 26 мая 2014.

Обзор насосных станций: виды, характеристики, монтаж

Водоснабжение – важная составляющая комфортного проживания в доме. Хорошо, если рядом возле участка проходит централизованная система, к которой можно легко подключиться, а как быть, если такой возможности нет? В таком случае актуальность приобретает автономное водоснабжение.

Его основные составляющие – колодец (скважина) и насосная станция, именно они обеспечивают бесперебойную подачу воды, в количестве, необходимом для полноценной и нормальной жизни.

Основную работу в системе автономного водоснабжения выполняет насосная станция. Она поддерживает постоянное давление в водопроводе и позволяет одновременно пользоваться несколькими кранами. К ее выбору и монтажу следует подходить с предельной ответственностью.

Любая ошибка, допущенная на этих этапах, может обусловить серьезные проблемы в будущем.

Каким требованиям должна отвечать насосная станция для колодца? На какие технические параметры при ее выборе следует обратить внимание? Установки каких видов и моделей имеют большой рабочий ресурс и стабильно работают в наших климатических условиях?

Попробуем разобраться и ответить на все поставленные вопросы, а также подробно рассмотрим технологию монтажа механизмов для подачи воды.

Комплектация и принцип работы

Насосная станция – устройство, предназначенное для перекачки жидкостей. Она может отличаться техническими и качественными параметрами, конструктивным строением и способом забора воды, характеризуется высокой производительностью, большим рабочим ресурсом при соблюдении правил эксплуатации, доступностью сервисного обслуживания и функциональностью.

Комплектующие части НС:

  • Самовсасывающий насос – механизм, отвечающий за подачу жидкости из глубины. Его преимущество – возможность монтажа в отдаленном от колодца или скважины месте.
  • Реле давления. Обеспечивает постоянное давление в водопроводе, минимизирует перебои при подаче воды.
  • Гидроаккумулятор. Его допустимый объем от 10 до 50 л. Устройство оптимально смягчает гидроудары в системе водоснабжения и служит резервной напорной емкостью.
  • Антивибрационный шланг. Соединяет гидроаккумулятор с насосом, обеспечивая бесперебойный рабочий цикл механизмов.
  • Манометр – устройство, с предельной точностью определяющее давление воды.

При желании НС можно укомплектовать механизмами необходимых параметров, в таком случае она будет максимально отвечать заявленным требованиям. Но лучше всего отдавать предпочтение устройствам, собранным в заводских условиях, они имеют свои преимущества и обеспечивают стабильную работу всех комплектующих частей в конкретных заданных условиях.

Далее разберем принцип работы насосной станции. Самовсасывающий насос, наполняя бак водой, создает соответствующее давление в системе. Разделение гидроаккумулятора для воздуха и воды производится при помощи резиновой мембраны.

Вода из бака через кран поступает в раковину, способствуя снижению давления в водопроводе. После того как показатели давления снижаются до отметки в 2.2 бар, реле автоматически запускает мотор, который поднимает их до отметки в 3 бар и отключает НС. Охлаждение установки производится за счет циркуляции воды. Ее перегрузки контролирует автоматика.

При перегревании мотора электроэнергия отключается, в результате чего насос перестает функционировать до того момента, пока не стабилизируется температура механизма.

Некоторые модели оборудуются специальным датчиком, защищающим мотор от перегрева и чрезмерных нагрузок во время работы в холостом режиме. Если вода во всасывающей трубе отсутствует, он передает определенный сигнал в систему управления, которая автоматически выключает мотор.

Преимущества рассматриваемых устройств

  • Повышенная безопасность эксплуатации. Обратный клапан, оборудованный фильтром для очистки воды от загрязнений и расположенный на конце всасывающей трубы, обеспечивает надежную защиту двигателя от холостой работы, в результате чего механизм не перегревается и на протяжении длительного времени сохраняет свой рабочий ресурс.
  • Возможность работы без электропитания. При аварийном отключении электроэнергии, насосная станция будет функционировать до того момента, пока не расходуется вода из бака.
  • Продолжительный срок эксплуатации даже без сервисного обслуживания. Гидроаккумулятор, комплектующий установку, создает паузы для ее отдыха, тем самым увеличивая рабочий ресурс.
  • Поддерживание давления в водопроводе, за счет чего обеспечивается нормальная работа водонагревателя, стиральной машины и других бытовых приборов.
  • Доступность ремонтного и технического обслуживания. НС комплектуется деталями и механизмами, которые при желании могут быть легко заменены. Строение устройств достаточно простое, поэтому найти проблему и устранить ее при желании можно самостоятельно.

Основные недостатки агрегатов

  • Чрезмерная шумность. Механизмы работают достаточно шумно, поэтому производить их монтаж в жилом помещении не рекомендуется.
  • Высокая стоимость. Насосы с электронной системой управления, отменными качественными показателями и низким уровнем шума может позволить себе не каждый пользователь.

Виды НС и их технические характеристики

Для подачи воды с колодца или скважины могут использоваться следующие виды насосных станций:

Механизмы со встраиваемым эжектором и центробежным самовсасывающим насосом.

Технические характеристики устройств Допустимый показатель
Подача От 2,4 до 10 м
Напор От 33 до 68 м
Температура перекачиваемой жидкости -15 °С до +50 °С
Максимальное рабочее давление От 6 до 8 бар
Максимальная температура окружающей среды 40°С
Манометрическая глубина всасывания 8 – 9 м
Степень защиты двигателя IP44
Напряжение 230V-50Hz- для однофазных двигателей

230/400V-50Hz- для трехфазных двигателей

Самовсасывающие центробежные насосы, оборудованные внешним эжектором. Считаются оптимальным решением для колодца глубиной до 45 м. Их монтаж производят в подсобных помещениях с высокой звукоизоляцией.

Технические характеристики Допустимый показатель
Производительность 15 — 190 л/мин
Напор 10 – 80м
Манометрическая высота всасывания До 9 м
Температура жидкости +40°C
Температура окружающей среды +40°C
Изоляция класс F
Степень защиты IP 44
Кол-во фаз 1 х 220-240В~/50 Гц
3×230В~/50 Гц
3×400В~/50 Гц
Мощность 0,44 — 1 кВт

Погружные насосы. Предназначены для работы на участках с уровнем грунтовых вод до 10 м.

Технические характеристики Допустимый показатель
Производительность От 3.8 до 10 куб.м
Напор От 16 до 30 м
Максимальные обороты двигателя 2850 об/мин
Количество ступеней 3
Диаметр насоса От 86 до 105 мм
Мощность 400 В
Температура жидкости +40°C

Критерии выбора НС

Перед тем как купить насосную станцию, необходимо обратить внимание на такой ее важный показатель, как производительность. Многие пользователи считают – чем она выше, тем эффективнее и стабильнее работает механизм.

Это совершенно не так! Излишняя производительность НС обусловит не только дополнительные расходы на оплату электроэнергии, но и существенно навредит скважине. Какие характеристики колодца оказывают непосредственное влияние на производительность НС?

  • Глубина шахты. Ее необходимо измерять от дна до нулевого уровня грунта.
  • Динамический уровень. Он измеряется от дна до водного зеркала при условии эксплуатации источника на протяжении 1-2 суток.
  • Статический уровень. Его измеряют от дна до водного зеркала при условии отсутствия водозабора на протяжении 1 – 2 суток.

При выборе НС следует предельно точно рассчитать суточную производительность скважины. Она должна совпадать с потребностями пользователя или немного превышать их.

Технологические особенности подключения НС

Подключение насосной станции к колодцу производится в несколько этапов.

  1. Первый этап: подготовительные работы. В первую очередь, подбирается подходящее место для монтажа. Устройство для подачи воды может быть установлено как в подсобном помещении, так и в специально оборудованном кессоне.

    Выбранное для монтажа помещение должно располагаться недалеко от скважины, характеризоваться высокими показателями тепло- и звукоизоляции. Его тщательно убирают, на полу монтируют возвышение, на которое в последствие и устанавливается НС.

  2. Второй этап: прокладка водопровода к НС. Трубы лучше всего укладывать в грунт ниже уровня его промерзания, в противном случае зимой вода может замерзнуть, что приведет к разрыву водопровода.
  3. Третий этап: монтаж устройства. На корпусе НС расположены два выхода. Один из них предназначен для подключения к скважине, второй – к водопроводной системе помещения. Чтобы подключить НС к скважине, необходимо подобрать полиэтиленовую трубу определенного диаметра, на один ее конец прикрепить фильтр грубой очистки и обратный клапан, после чего погрузить его в скважину, а другой конец подключить к насосу.

    Для подключения второго выхода к водопроводу понадобится полипропиленовая муфта и кран. Кран крепится на резьбу устройства, на него закручивается муфта, к которой в последствие припаивается водопроводная трубка. После проверки системы, ее можно полноценно эксплуатировать.

Обзор популярных производителей НС

  • Marina – испанский производитель, НС которого зарекомендовали себя как надежные, функциональные и практичные устройства, доступные в обслуживании и простые в эксплуатации. Они представлены широчайшим модельным рядом и в среднем служат до 15 лет.
  • Gardena – известный немецкий производитель, механизмы которого отличаются высокими техническими параметрами и хорошей производительностью. В модельный ряд НС рассматриваемого бренда включены как стационарные, так и переносные устройства.
  • Metabo – еще одна немецкая компания, специализирующаяся на производстве высококачественных насосов для скважин. Ее устройства представлены широким модельным рядом, комплектуются надежными и износостойкими комплектующими частями, реализуются по достаточно низкой цене, отвечают всем техническим стандартам.
  • Hammer – компания-производитель, приоритетами для которой стали высокое качество и приемлемые цены. Насосы указанного бренда имеют одну важную особенность – они отличаются высокой работоспособностью.
  • Джилекс – российский производитель, устройства которого разработаны с учетом климатических особенностей нашего пояса. Они устойчиво реагируют на резкие перепады температуры и напряжения, комплектуются фильтрами очистки и могут использоваться для перекачки жидкостей из засоренных водоемов.

Для колодца насосная станция, подобранная правильно, станет оптимальным решением. Она обеспечит бесперебойное водоснабжение жилого помещения, независимо от условий ее эксплуатации.

Выбор устройства непосредственно зависит от суточной потребности пользователя в воде и технических характеристик используемой скважины.

Рекомендуем посмотреть как провести установку НС в доме:

Реле давления (повторитель) усл.№ 304-002

⇐ ПредыдущаяСтр 9 из 19

рис.10.1 Реле давления усл.№ 304-002.

Реле давления усл.№ 304 (рис10.1) устанавливается на подвижном составе, оборудованном несколькими тормозными цилиндрами и является повторителем давления, которое устанавливает в ТЦ воздухораспределитель. Таким образом, реле давления предназначено для наполнения нескольких ТЦ одинаковым давлением за требуемое время. Иными словами, реле давления используется в тех случаях, когда суммарный объем ТЦ превышает нормируемое значение, допускающее возможность обслуживания всех ТЦ одним воздухораспределителем.

Реле давления устанавливают между воздухораспределителем и ТЦ, При этом в процессе торможения воздухораспределитель (или кран вспомогательного локомотивного тормоза) наполняет из ЗР (или из ПМ) управляющую камеру реле (фиктивный объем ТЦ), а реле повторяет это давление в ТЦ,. наполняя его непосредственно из питательной магистрали.

Для уменьшения влияния высокого давления питательной магистрали перед реле давления устанавливается клапан максимального давления или редуктор усл.№ 348, отрегулированные на давление 4,5-5,0 кгс/см2.

Реле давления усл. № 304 (Рис.10.1) состоит из кронштейна 1, корпуса 2, крышки 3 и цоколя 12 с атмосферными отверстиями. Между корпусом и крышкой установлена резиновая диафрагма 6, на которой закреплен алюминиевый стакан 7. Полость 4 над диафрагмой называется управляющей камерой реле. На дне стакана винтом закреплена резиновая шайба 5, которая является выпускным клапаном. В нижней части корпуса расположен питательный клапан 9 со сквозным осевым каналом диаметром 8 мм. Питательный клапан пружиной 10 прижимается к седлу 8 и в цоколе уплотнен манжетой 11.

При торможении воздухораспределитель наполняет сжатым воздухом управляющую камеру реле. При этом диафрагма 6 прогибается вниз и стакан 7 отжимает от седла питательный клапан 9, который начинает пропускать воздух из питательного резервуара в полость под диафрагмой и далее в канал ТЦ. После стабилизации давления в управляющей камере реле наполнение ТЦ продолжается до момента равновесия на диафрагме 6 усилия сжатого воздуха со стороны ВР и усилия сжатого воздуха со стороны ТЦ и пружины 10. Однако, поскольку сжатый воздух со стороны ПМ действует не только на диафрагму, но и на сам питательный клапан, давление воздуха в управляющей камере реле будет несколько выше, чем в полости под диафрагмой. Эта разность давлений будет тем больше, чем меньше давление воздуха в управляющей камере реле, и может изменяться в пределах от 0,1 до 0,3 кгс/см2.

При ступенчатом повышении давления в управляющей камере реле давление в ТЦ возрастает также ступенями.

При отпуске воздухораспределитель выпускает воздух из управляющей камеры реле в атмосферу. Давлением ТЦ диафрагма 6 прогибается вверх и выпускной клапан 5 открывает осевой канал в питательном клапане 9, через который сжатый воздух из ТЦ выходит в атмосферу.

Отпуск можно производить как ступенчатый, так и полный, понижая давление воздуха в управляющей камере реле соответственно либо ступенями, либо за один прием до атмосферного давления.

Наряду с реле давления усл.№ 304-002 на подвижном составе в настоящее время применяют реле давления усл.№ 404. Это реле давления имеет увеличенный диаметр осевого канала питательного клапана (11 мм вместо 8 мм ), другую форму посадочной поверхности питательного клапана (треугольник вместо диска) и седла питательного клапана и менее жесткую пружину. Указанные конструктивные изменения позволяют с большей точностью поддерживать в ТЦ требуемое давление во всем рабочем диапазоне давлений (разность давлений в управляющей камере реле и в ТЦ не превышает 0,1 кгс/см2) и ускорить опорожнение ТЦ при отпуске.

Работа РД 304-002 в пневматической схеме электровоза

При наполнении ТЦ.

Рис.10.2. Работа РД 304-002 в пневматической схеме электровоза

при наполнении ТЦ.

Сжатый воздух из главных резервуаров (рис.10.2) через блокировку тормозов усл. 367, фильтр поступает к вспомогательному крану машиниста усл.№ 254, если кран находиться в тормозном положении, то сжатый воздух от крана усл.№ 254 поступает через блокировку тормозов в магистраль тормозных цилиндров. Из магистрали через кран КН11 и дроссельную шайбу ДР-5 диаметром 7 мм, резиновый рукав РУ-9 поступает в ТЦ-3, ТЦ-4 первой тележки и через разобщительный кран КН28 заполняет фиктивный объем (камеру над диафрагмой) РД 304-002. диафрагма прогибается вниз и открывает впускной клапан, который сообщает главные резервуары с тормозными цилиндрами ТЦ-5 и ТЦ-6 через редуктор КР-3 отрегулированный на 5 ат, дроссельную шайбу ДР-6, резиновый рукав РУ-10. Тоесть наполнение ТЦ второй тележки осуществляется через реле давления 304 прямо из главных резервуаров, чем достигается быстрое наполнений ТЦ.

Редуктор усл. № 348

Редуктор предназначен для поддержания определенного давления в магистрали независимо от давления в главных резервуарах.

Состоит из двух частей — возбудительной (правой) и питательной (левой), размещенных в общем корпусе 4 (рис.11.1).

Питательная часть объединяет клапан 1, запрессованное в корпус седло 5 и поршень 8 с манжетой 7. Клапан прижат к седлу пружиной, которая упирается в заглушку 2.

В поршень запрессован ниппель 6 с калиброванным отверстием диаметром 0,5 мм. Полость В с правой стороны поршня закрыта крышкой 9.

В возбудительную часть редуктора входят клапан 17 с запрессованным в корпус седлом 16, металлическая диафрагма 15, зажатая между корпусом и гайкой 10, пружина 13 и регулирующий стакан 12. Усилие пружины передается на диафрагму через направляющую 14.

Возбудительный клапан 17 прижат к седлу пружиной 19, упирающейся в заглушку 20, и защищен от засорения фильтром 18. После регулировки редуктора стакан 12 закрепляют гайкой 11.

Рис.11.1. Редуктор усл. № 348:

I — клапан; 2 — заглушка; 3, 13, 19 — пружина; 4. — корпус; 5, 16 — седло; 6 — ниппель: 7 — манжета; 8 — поршень; 9 — крышка поршня; 10 — гайка; 11 — стопорная гайка; 12 — стакан; 14 — направляющая; 15 — диафрагма; 17 — возбудительный клапан; 18 — фильтр; 20 — резьбовая пробка.

Сжатый воздух из питательной магистрали поступает по каналу Е в полость И, затем через открытый клапан 17 по каналу Г попадает в полость В, перемещая поршень 8 и клапан I влево.

Одновременно из питательной магистрали воздух поступает в тормозную магистраль, сообщенную каналом Д с полостью К над диафрагмой.

Когда давление в полости К окажется достаточным для преодоления усилия пружины 13, диафрагма займет среднее положение. Клапан 17 под действием пружины 19 прижмется к седлу 16 и разобщит полости И и В.

Благодаря наличию калиброванного отверстия в ниппеле 6 давление по оби стороны поршня 8 выравниваются, под усилием пружины 3 клапан 1 садится на седло 5 и разобщает питательную и тормозную магистрали.

Если давление в тормозной магистрали упадет ниже величины, на которую отрегулирована пружина 13, диафрагма прогнется вверх и питание тормозной магистрали возобновится. Выпуск излишнего воздуха редуктор не производит.

Рекомендуемые страницы:

admin

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *