Как подключить мембранный бак для водоснабжения: Схема подключения накопитального расширительного бака для воды

Содержание

Расширительный бак для водоснабжения — выбор, установка

Для того чтобы насос не включался каждый раз как в доме открывается кран, в систему устанавливают гидроаккумулятор. В нем содержится некоторый объем воды, достаточный для небольшого расхода. Это позволяет практически избавиться от кратковременных включений насоса. Установка гидроаккумулятора щатея несложная, но потребуется еще некоторое количество устройств — как минимум — реле давления, а еще желательно наличие манометра и воздухоотводчика. 

Блок: 1/6 | Кол-во символов: 463
Источник: https://stroychik.ru/vodosnabzhenie/podklyuchenie-gidroakkumulyatora

Зачем нужен гидроаккумулятор, его отличие от расширительного бака

Гидроаккумуляторы часто путают с расширительными баками, даже несмотря на принципиально различные проблемы, которые эти устройства решают. Расширительный бак нужен в системах отопления и горячего водоснабжения, так как теплоноситель, перемещаясь по системе, неизбежно охлаждается и его объем меняется. Расширительный бак настраивается при «холодной» системе, а когда теплоноситель прогревается, то его избытку, который образуется из-за расширения, есть куда уйти.

Гидроаккумулятор нужен для совсем других целей: если он не установлен в системе водоснабжения, то насос будет активироваться каждый раз, когда открывается какой-либо кран. Если это происходит часто, то не только насос, но и вся система быстрее изнашивается, так как каждый раз скачками повышается давление – случается, так называемый, гидроудар.

Как итог, гидроаккумулятор устанавливается с той целью, чтобы избавиться от гидроударов и продлить срок службы системы в целом. Кроме того, у гидроаккумулятора есть и другие функции:

Если возникают частые перебои с водой, то гидроаккумулятор можно объединить с накопительным баком

  • Уменьшает частоту запуска насоса. Резервуар наполнен небольшим объемом воды. Если расход небольшой, например, нужно помыть руки или умыться – вода начинает течь с бака, при этом насос остается в выключенном состоянии. Активируется он после того, как воды остается совсем мало;

  • Поддерживает стабильное давление в системе. Чтобы эта функция исполнялась исправно, предусматривается элемент, называемый реле давления воды, способный в строгих рамках держать заданное давление;

Все преимущества гидроаккумуляторов делают это устройство обязательным элементом любой автономной водопроводной системы в загородных домах.

Блок: 2/7 | Кол-во символов: 1924
Источник: https://m-strana.ru/articles/skhema-podklyucheniya-gidroakkumulyatora-k-nasosu-i-sisteme-vodosnabzheniya/

Как выбрать объем бака

Объем бака выбираете произвольно. Никаких требований или ограничений нет. Чем больше объем бака, тем больший запас воды у вас будет на случай отключения и тем реже будет включаться насос.

При выборе объема стоит помнить, что тот объем, который стоит в паспорте — это размер всей емкости. Воды в ней будет почти в половину меньше. Второе что надо иметь в виду — это габаритные размеры емкости. Бак на 100 литров это приличная такая бочка — около 850 мм высотой и 450 мм в диаметре. Для нее и обвязки надо будет где-то найти место. Где-то — это в помещении, куда приходит труба от насоса. Там обычно и устанавливают все оборудование.

Объем выбирают исходя из среднего расхода

Если чтобы выбрать объем гидроаккумулятора вам требуются хоть какие-то ориентиры, посчитайте средний расход с каждой точки водоразбора (есть специальные таблицы или можно посмотреть в паспорте к бытовой технике). Все эти данные суммируйте. Получите возможный расход в том случае, если все потребители будут одновременно работать. Потом прикиньте, сколько и каких одновременно устройств может работать, посчитайте сколько в этом случае за минуту уйдет воды. Скорее всего к этому времени вы уже придете к какому-то решению.

Чтобы было немного проще, скажем, что объема гидробака в 25 литров хватает на обеспечение нужд двух человек. Он обеспечит нормальное функционирование совсем небольшой системы: кран, унитаз, мойка и небольшой водонагреватель. При наличии другой бытовой техники емкость надо увеличивать. Хорошая новость в том, что если вы решите, что имеющегося резервуара вам недостаточно, можно всегда установить дополнительный.

Блок: 3/6 | Кол-во символов: 1632
Источник: https://stroychik.ru/vodosnabzhenie/podklyuchenie-gidroakkumulyatora

Выполнение установки расширительного бака

Перед началом работ проверяют гидроаккумулятор на отсутствие повреждений. Установку устройства проводят в звукоизолированном помещении, при плюсовой температуре. Чтобы иметь доступ к крану для слива, запорной арматуре и т. п., расстояние от бака до потолочного перекрытия и стен оставляют не меньше 0,6 м.

В помещении также необходимо предусмотреть возможность наполнения бака и слива воды. Крепеж и место для монтажа должно выдерживать 100%-ю заполненность емкости.

Для расширительных баков объемом до 30 литров используют настенное крепление, большие емкости устанавливают на ножках

Гидроаккумулятр не должен подвергаться механической и статистической нагрузке, нежелательно допускать воздействие на него труб и агрегатов. Бак привинчивают к полу, используя резиновые прокладки. На входе в гидробак устанавливают обратный клапан, кран для слива.

Галерея изображений

Фото из

Для подключения гидроаккумулятора к системе водоснабжения потребуется реле давления, полимерные трубы, американака 1″, переходник и цанговая муфта, фум-лента

Для обеспечения герметичности в узле и возможности разобрать оборудование без повреждений уплотняем резьбу фум-лентой

Для упрощения сборки/разборки и возможности легко демонтировать для ремонта ставим американку перед реле давления

Подсоединяем реле давления, стараясь расположить его под углом, удобным для дальнейшей эксплуатации и отслеживания параметров

Несмотря на то, что в узле соединения манометра с реле есть уплотняющая прокладка, резьбовое соединение в этом месте дополнительно проходим уплотняющей лентой

Сварим колено из труб ПВХ для удобства и упрощения подключения линии, транспортирующей воду к потребителям

К расположенному на выходе из реле давления патрубку подключаем сваренное из труб ПВХ колено

Используя муфту для полиэтиленовых труб, оснащенную цанговым зажимом, подсоединяем водопроводную линию от насоса к гидробаку

Шаг 1: Подбор компонентов для подключения бака

Шаг 2: Уплотнение резьбы на фланце гидробака

Шаг 3: Установка американки перед реле давления

Шаг 4: Подключение к схеме реле давления

Шаг 5: Подсоединение манометра

Шаг 6: Сварка труб для отводящего колена

Шаг 7: Фиксация колена для водопровода

Шаг 8: Крепление трубы от насоса к реле

Перечисленные шаги требовались для устройства обвязки гидроаккумулятора, которую производили на дневной поверхности. Для дальнейших действия надо переместиться в кессон.

Галерея изображений

Фото из

Шаг 9: Погружение участка системы в кессон

Шаг 10: Сборка участка водопровода в кессоне

Шаг 11: Удаление крышки для подключения электрики

Шаг 12: Фиксация кабеля питания насоса

После проведения финишной сборки системы остается провести контрольные испытания и запустить контур водоснабжения.

Блок: 4/8 | Кол-во символов: 2731
Источник: https://sovet-ingenera.com/vodosnab/v-drugoe/rasshiritelnyj-bak-dlya-vodosnabzheniya.html

Правила установки

Особых отличий в системе подключения расширительных баков для водоснабжения нет – что горизонтальные, что вертикальные установки подсоединяются одинаково. Скорее, нужно обращать внимание на само помещение, где будет монтироваться установка. Бак должен быть установлен таким образом, чтобы к нему был беспрепятственный доступ для обслуживания. Также во время установки всей системы следует предусмотреть необходимость демонтажа устройства в случае его замены, ремонта. Следует заземлить бак, чтобы не произошло такого явления, как электролитическая коррозия. Между насосным оборудованием и участком подключения бака не должно быть ничего, что будет создавать гидравлическое сопротивление в системе.

Принципиальная схема размещения мембранного бака

Расширительный бак – обязательный элемент любой автономной системы водоснабжения или отопления. Он поможет создать оптимальное давление воды и будет оберегать трубы от гидроударов, а также обеспечит домочадцев некоторым запасом воды. Но работать «как надо» установка будет только в случае ее правильного выбора.

Расширительный бак для водоснабжения: выбор, установка, монтаж

Выбор расширительного бака для систем отопления и водоснабжения

Мембранный расширительный бак

Разновидность прибора с жестко закрепленной мембраной

Закрытый или мембранный

Открытый

Расширительные баки «Джилекс»

Баки Elbi горизонтального способа

Баки Reflex

Бак расширительный Zilmet, 6л

Расширительный бак Aquasystem

Замена груши расширительного бака

Рассчитываем нужный объем расширительного бака

Расширительный бак FORWATER, 24 л, нержавейка

Подключение фильтра

Далее нужно установить тройник, переходники, шаровой кран, «пятивывод» для будущего подключения манометра, гидроаккумулятора и реле сухого хода

Подключение к системе

Установка манометра

Подключение реле сухого хода

Расширительный бак для водоснабжения, коллектор

Заменяемая мембрана расширительного бака

Схема работы гидроаккумулятора

Гидроаккумулятор в системе водоснабжения

Водоснабжение частного дома из скважины с использованием расширительного бака

Принцип работы закрытого расширительного бака

Размеры расширительных баков

Расширительный бак мембранного типа

Принципиальная схема размещения мембранного бака

Блок: 7/7 | Кол-во символов: 2186
Источник: https://kanalizaciyaseptik. ru/vodosnabzhenie/rasshiritelnyj-bak-dlya-vodosnabzheniya-vybor-ustanovka-montazh.html

Особенности регулировки гидроаккумулятора

Расширительные баки для водоснабжения поступают в продажу со стандартными настройками производителя — зачастую давление в воздушном отсеке уже установлено на значении 1,5 бар. Допустимое давление всегда указано на этикетке и производитель не рекомендует отклоняться от заданных параметров, особенно в сторону его увеличения.

Перед тем как приступить к регулировке, систему отключают от электросети и закрывают запорные вентили. Мембранный бак полностью опустошают, сливая воду — точный показатель давления можно измерить только при пустом отсеке для воды.

Далее снимают показатели давления с помощью точного манометра. Для этого с золотника снимают декоративный колпачок и подносят прибор. Если давление отличается от требуемого, то его приводят в соответствие, накачивая или стравливая лишний воздух.

Учитывая то, что производитель против отклонений от рекомендованных показателей давления, необходимо еще на этапе проектирования выбрать подходящее оборудование, параметры которого не будут конфликтовать между собой

При регулировке давления в газовом отсеке бака производитель заполняет его инертным газом, например, осушенным азотом. Это предотвращает коррозию внутренней поверхности. Поэтому пользователям также рекомендуется использовать для увеличения давления технический азот.

Настройка давления бака в системе водоснабжения

Давление в баке закрытого типа устанавливается всегда несколько ниже (на 10%), чем уровень давления при запуске насоса. Регулируя давление в устройстве можно корректировать напор воды. Чем меньшим будет давление газа в гидробаке (но не меньше 1 бар), тем больше он будет вмещать в себе воды.

Напор при этом станет неравномерным — сильным при наполненном резервуаре и все более слабым при его опустошении. Чтобы обеспечить сильный и ровный поток воды устанавливают давление в камере с воздухом или газом в пределах 1,5 бар.

Напор воды в водопроводе устанавливается с помощью реле. При настройке давления в расширительной камере необходимо учитывать эти значения

Регулировка гидробака в обвязке водонагревателя

Расширительный бак, который используется для горячего водоснабжения, изначально не должен содержать воды. Давление в устройстве устанавливается на показателе, который на 0,2 больше чем верхний порог отключения насоса.

Например, если реле настроено на отключение оборудования при показателях давления в 4 бар, то давление в газовом отсеке расширительного бака должно устанавливаться на значении 4,2 бар.

Установленный в обвязке водонагревателя, бак не служит для поддержания давления. Он призван компенсировать расширение тогда, когда происходит нагрев воды. Если установить давление в нем на меньшее значение, то в баке будет постоянно находиться вода.

Блок: 5/8 | Кол-во символов: 2729
Источник: https://sovet-ingenera.com/vodosnab/v-drugoe/rasshiritelnyj-bak-dlya-vodosnabzheniya.html

Как выбрать

Основной рабочий орган гидробака — мембрана. От качества материала зависит срок ее службы. Лучшими на сегодня являются мембраны из изобутированной резины (ее еще называют пищевой). Материал корпуса имеет значение толкьо в баках мембранного типа. В тех, в которых установлена «груша» вода контактирует только с резиной и материал корпуса значения не имеет.

Фланец должен быть из толстой оцинкованной стали, но лучше — из нержавейки

Что действительно важно в баках с «грушами» — это фланец. Обычно его делают из оцинкованного металла. В этом случае важна толщина металла. Если это всего 1 мм, примерно через год-полтора эксплуатации в металле фланца появится дырка, бак потеряет герметичность и система перестает работать. Причем гарантия всего год, хоть заявленный срок эксплуатации — 10-15 лет. Фланец портиться обычно после окончания гарантийного срока. Заварить его нет никакой возможности — очень тонкий металл. Приходится искать в сервисных центрах новый фланец или покупать новый бак.

Итак, если хотите чтобы гидроаккумулятор служил долго, ищите фланец из толстой оцинковки или тонкий, но из нержавейки.

Блок: 5/6 | Кол-во символов: 1121
Источник: https://stroychik.ru/vodosnabzhenie/podklyuchenie-gidroakkumulyatora

Как наладить оборудование водопроводной системы

Как установить гидроаккумулятор для систем водоснабжения понятно, но требуется тщательно наладить все оборудование, чтобы получившаяся система эффективно функционировала. Ключевой элемент, на который следует обратить внимание – реле давления. Внешне устройство хоть и выглядит просто, но, чтобы его наладить может уйти несколько часов. Как правило, специалист справляется с задачей быстро, но если специальных знаний нет, то можно испортить устройство.

Как производится наладка гидроаккумулятора, смотрите в следующем видео:

Чтобы настроить реле давления в первую очередь с прибора снимается крышка. Под ней располагается четыре болта и четыре пружины. Именно эти болты и отвечают за включение и выключение насоса при достижении определенного давленияч. Нормы, отмеченные в инструкции к устройству, гласят, что разница между режимами составляет 2 атм. Следует отрегулировать пару винтов, чтобы установить значение. Делается это следующим образом:

  • Насос находится в рабочем состоянии, при этом одну из гаек вращают до тех пор, пока он не отключится;

  • Чтобы эффективно отрегулировать давление следует открыть краны в доме. Здесь важно обратить внимание на показатели манометра – необходимо зафиксировать отметку, при которой запускается насос;

  • Если необходимо, регулируется минимальный показатель давления в трубах – для этого вращаются верхние гайки. Очень важно опираться на показания манометра и нормы, заявленные в инструкции;

  • Нижняя пара гаек отвечает за показатель давления, при котором насос отключается;

  • Регулировка должна осуществляться до тех пор, пока разница между включенным и выключенным состоянием насоса не будет 2 атм.

Настроить реле давления – достаточно сложная задача, но если это сделать правильно, то наладочные работы можно считать законченными.

Чтобы правильно отрегулировать реле давления, нужны соответствующие знания и опыт, поэтому лучше доверить эту процедуру специалисту

Кроме непосредственной настройки гидробака, многое зависит от правильно выбранной схемы подключения. А если все сделано правильно, то в загородном доме всегда будет стабильный напор воды.

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про схемы подключения радиаторов отопления в частном доме.

Блок: 6/7 | Кол-во символов: 2398
Источник: https://m-strana.ru/articles/skhema-podklyucheniya-gidroakkumulyatora-k-nasosu-i-sisteme-vodosnabzheniya/

Монтаж расширительного бака

Рассмотрим, как установить расширительный бак в системе холодного водоснабжения.

Шаг 1. К насосу для воды, идущему от скважины, подключаются фильтры для воды.

Подключение фильтра

Шаг 2. Устанавливается тройник, переходники, шаровой кран, «пятивывод» для будущего подключения манометра, гидроаккумулятора и реле сухого хода.

Далее нужно установить тройник, переходники, шаровой кран, «пятивывод» для будущего подключения манометра, гидроаккумулятора и реле сухого хода

Шаг 3. Расширительный бак закрепляется на стене при помощи специального крепления и подключается к системе при помощи гибкой подводки к «пятивыводу».

Подключение к системе

Шаг 4. Устанавливается манометр на «пятивывод».

Установка манометра

Шаг 5. Подключается реле сухого хода.

Подключение реле сухого хода

Видео – Подключение гидроаккумулятора «Джилекс»

Блок: 6/7 | Кол-во символов: 838
Источник: https://kanalizaciyaseptik.ru/vodosnabzhenie/rasshiritelnyj-bak-dlya-vodosnabzheniya-vybor-ustanovka-montazh.html

Монтаж гидробака открытого типа

Устройство открытого типа используется все реже, так как требует постоянного вмешательства пользователя в свою работу. Открытый расширительный бак — это негерметичная емкость, которая служит для образования давления в водопроводе, аккумулирования воды, а также служит в качестве расширительной камеры.

К баку подключают: кран для слива, патрубки для рециркуляционной и подающей трубы, контрольную и переливную трубу

Бак устанавливают выше самой верхней сантехнической точки, например, на чердаке, вода в систему поступает самотеком. Каждый метр, на который поднимается устройство, увеличивает давление в водопроводе на 0,1 атмосфер.

Чтобы автоматизировать процесс обеспечения водой, бак оснащают поплавковым переключателем и устанавливают автоматическое реле, которое будет включать и отключать насос.

Емкость монтируют в непромерзаемом помещении, накрывают крышкой от пыли и мусора, укутывают стенки минеральной ватой или другим утеплителем

Такой способ организации водоснабжения требует регулярного контроля пользователя, иначе вода при отрицательных температурах может замерзнуть (если помещение не отапливается). Жидкость будет испаряться, поэтому придется постоянно доливать ее.

Кроме того, такая емкость громоздкая и не эстетичная, для нее обязательно нужно иметь в доме чердачное помещение. Но главный недостаток устройства — бак не приспособлен работать в условиях высокого напора воды в системе.

Блок: 7/8 | Кол-во символов: 1431
Источник: https://sovet-ingenera.com/vodosnab/v-drugoe/rasshiritelnyj-bak-dlya-vodosnabzheniya.html

Стандартное устройство с насосом поверхностного типа

Чаще всего автономная система водоснабжения частного дома предполагает наличие гидроаккумулятора и поверхностного насоса. В этом случае производитель предлагает комплексное насосное оборудования заводской сборки, в составе которого уже имеется гидробак. Однако не исключается возможность размещать мембранный бак вместе с насосом в кессоне или в отапливаемом подсобном помещении. Поэтому важно понимать, как подсоединить глубинный насос к гидроаккумулятору.

Схема подключения чаще всего одинакова. Перед гидробаком установлен обратный клапан, исключающий возможность изменения потока воды, далее идет реле давления, которое реагирует на малейшие изменения напора воды. Обязательным элементом в такой системе является манометр, с помощью которого можно контролировать рабочие параметры всей системы.

Перед тем, как подключить гидроаккумулятор в систему водоснабжения, необходимо дополнительно вмонтировать угловой патрубок для соединения с фланцем.

Блок: 7/13 | Кол-во символов: 1037
Источник: https://kanalizaciyadoma.com/vodosnabzhenie/pravilnoe-podklyuchenie-gidroakkumulyatora-k-sisteme-vodosnabzheniya-instruktsiya-po-ustanovke.html

Подключение гидроаккумулятора к системе

Обычно системе водоснабжения частного дома состоит из:

В данной схеме может еще присутствовать манометр — для оперативного контроля давления, но это устройство не обязательно. Его можно периодически подключать — для проведения тестовых замеров.

С пятивыводным штуцером или без

Если насос поверхностного типа, гидроаккумулятор обычно ставят возле него. В этом случае обратный клапан ставят на всасывающем трубопроводе, а все остальные устройства устанавливаются в одной связке. Соединяются они обычно при помощи пятивыводного штуцера.

Пятивыводной штуцер для обвязки гидроаккумулятора

Он имеет выводы с разными диаметрами, как раз под используемые для обвязки гидроаккумулятора устройства. Потому систему чаще всего и собирают на его основе. Но данный элемент совсем не обязателен и можно все соединить при помощи обычных фитингов и кусков труб, но это более трудоемкое занятие, к тому же соединений будет больше.

Как подключить гидроаккумулятор к скважине — схема без пятивыводного штуцера

Одним своим дюймовым выводом штуцер накручивается на бак — патрубок расположен внизу. К выходам на 1/4 дюйма подключается реле давления и манометр. К оставшимися свободными дюймовым выводам подключается труба от насоса и разводка к потребителям. Вот и все подключение гироаккумулятора к насосу. Если собираете схему водоснабжения с поверхностным насосом, использовать можно гибкий шланг в металлической обмотке (с дюймовыми штуцерами) — с ним работать проще.

Наглядная схема подключения насоса и гидроаккумулятора — там где необходимо используйте шланги или трубы

Как обычно, вариантов несколько, выбирать вам.

Подключают гидроаккумулятор к погружному насосу точно также. Вся разница в том, где установлен насос и куда подавать питание, но к установке гидроаккумулятора это не имеет отношения. Его ставит в том месте, куда заходят трубы от насоса. Подключение — один в один (смотрите схему).

Схема подключения гидроаккумулятор к погружному насосу

Как установить два гидробака на один насос

При эксплуатации системы иногда владельцы приходя к выводу, что имеющегося объема гидроаккумулятора им недостаточно. В таком случае можно параллельно установить второй (третий, четвертый и т.д.) гидробак любого объема.

Подключение нескольких гидробаков в одну систему

Перенастройку системы делать не надо, реле будет отслеживать давление в том баке, на котором установлено, а жизнеспособность такой системы намного выше. Ведь если повредится первый гидроаккумулятор, второй будет работать. Есть и еще один положительный момент — два бака по 50 литров стоят меньше, чем один на 100. Дело в более сложной технологии производства крупногабаритных емкостей. Так что это еще и экономически выгоднее.

Как подключить второй гидроаккумулятор в систему? На вход первого накрутить тройник, к одному свободному выходу подключить вход от насоса (пятивыводного штуцера), к оставшемуся свободным — вторую емкость. Все. Можно схему тестировать.

Блок: 6/6 | Кол-во символов: 3080
Источник: https://stroychik.ru/vodosnabzhenie/podklyuchenie-gidroakkumulyatora

Правила выбора гидробака

Основным элементом гидроаккумулятора является мембрана. Ее качественные характеристики определяют, сколько времени прослужит все устройство и когда потребуется первый ремонт. Наилучшим качеством обладает мембрана, для изготовления которой используется изобутированная резина.

Что касается материала для изготовления корпуса гидробака, то этот фактор в большинстве случаев особого значения не имеет. Исключение составляют только расширительные бачки. Дело в том, что вода поступает только в грушевидную мембрану, контакт с металлическими частями устройства полностью исключен.

Выбирая мембранный бак, особое внимание нужно уделить толщине фланца, который чаще всего изготовлен из оцинкованной стали. Если металл имеет незначительную толщину, то очень скоро все устройство может выйти из строя. Чаще всего при толщине металла в 1 мм срок службы фланца не превышает полутора лет. Хотя при нормальных значениях гидробак безупречно может эксплуатироваться до 15 лет.  «Какой расширительный бак для водоснабжения лучше выбрать – все, что нужно знать».

Сразу следует сказать, что прореху в тонких стенках фланца невозможно запаять или заварить. В лучшем случае придется покупать новый фланец, худший вариант предполагает полную замену гидробака. Предотвратить подобную неприятность можно при условии правильного выбора толщины фланца. Надежный мембранный бак оснащен фланцем, сделанным из толстой оцинкованной стали или нержавейки.

Блок: 10/13 | Кол-во символов: 1493
Источник: https://kanalizaciyadoma.com/vodosnabzhenie/pravilnoe-podklyuchenie-gidroakkumulyatora-k-sisteme-vodosnabzheniya-instruktsiya-po-ustanovke.html

Установка насоса повысительного типа

Повысительную насосную станцию устанавливают в тех местах, где отмечается активное потребление воды. Устройство в этом случае постоянно поддерживает и регулирует давление воды в трубопроводе. В большинстве случаев насосы здесь работают в постоянном режиме. При возникновении потребности в дополнительном насосном оборудовании рекомендуется использование мембранного бака, который способен компенсировать перепады давления воды в системе.

 Гидроаккумулятор, включенный в систему водоснабжения с повысительной насосной станцией, может выступать в качестве резервного накопителя воды. Здесь необходимы знания, как подключить расширительный бак к системе водоснабжения. Кроме того использовать подобную схему можно при нестабильной подаче электропитания на насосы повысительного типа на участках, где требуется бесперебойная подача воды. В этом случае запасы воды в гидроаккумуляторе вполне могут удовлетворить потребности при отключении электричества. Мембранному баку в такой схеме отводится роль резервного накопителя. Стоит отметить, что для мощных насосных станций требуется гидробак значительного объема.

Блок: 8/13 | Кол-во символов: 1166
Источник: https://kanalizaciyadoma.com/vodosnabzhenie/pravilnoe-podklyuchenie-gidroakkumulyatora-k-sisteme-vodosnabzheniya-instruktsiya-po-ustanovke.html

Кол-во блоков: 17 | Общее кол-во символов: 26029
Количество использованных доноров: 5
Информация по каждому донору:

  1. https://kanalizaciyaseptik.ru/vodosnabzhenie/rasshiritelnyj-bak-dlya-vodosnabzheniya-vybor-ustanovka-montazh.html: использовано 2 блоков из 7, кол-во символов 3024 (12%)
  2. https://stroychik.ru/vodosnabzhenie/podklyuchenie-gidroakkumulyatora: использовано 4 блоков из 6, кол-во символов 6296 (24%)
  3. https://sovet-ingenera.com/vodosnab/v-drugoe/rasshiritelnyj-bak-dlya-vodosnabzheniya.html: использовано 4 блоков из 8, кол-во символов 7878 (30%)
  4. https://kanalizaciyadoma.com/vodosnabzhenie/pravilnoe-podklyuchenie-gidroakkumulyatora-k-sisteme-vodosnabzheniya-instruktsiya-po-ustanovke.html: использовано 3 блоков из 13, кол-во символов 3696 (14%)
  5. https://m-strana.ru/articles/skhema-podklyucheniya-gidroakkumulyatora-k-nasosu-i-sisteme-vodosnabzheniya/: использовано 3 блоков из 7, кол-во символов 5135 (20%)

Источник: m-strana.ru

Отличия гидроаккумулятора от расширительного бака- плюсы и минусы

Выбирая комплектующие для систем автономного водоснабжения и отопления, необходимо четко уяснить разницу между типами устройств, используемых в этих системах. Внешне они могут быть довольно похожими – но особенности конструкции накладывают отпечаток на функционирование подобных изделий.

Это правило подходит и для резервуаров – расширительных баков и гидроаккумуляторов. Кроме того, что расширительные баки обычно делают красными, а гидроаккумуляторы – синими, эти изделия отличаются и выполняемыми функциями, и сферой применения. Об основных отличиях гидроаккумуляторов и расширительных баков мы расскажем ниже.

Конструкция и назначение устройств

Расширительный бак

Устройства обоих типов, используемые в автономных системах, имеют сходную конструкцию и работают по единому принципу. Рассмотрим основные элементы изделий на примере расширительного бака для отопительной системы:

  • Основное назначение бака – компенсация расширения теплоносителя. При нагревании вода увеличивается в объеме, причем довольно сильно (+0,3% на каждые 10 градусов Цельсия). При этом жидкость практически не сживается, так что нагретый теплоноситель будет оказывать значительное давление на стенки труб, места соединения и запорную арматуру.

  • Чтобы компенсировать это давление, а также свести к минимуму последствия гидроударов, в систему встраивается дополнительный резервуар – расширительный бак. Первые баки имели негерметичную конструкцию, но сегодня почти повсеместно используются пневмогидравлические модели.

  • Внутри такого бака размещается мембрана из эластичного материала. Поскольку мембрана контактирует с нагретым теплоносителем, ее делают из полимеров, отличающихся стойкостью к высоким температурам – EPDM, SBR, бутилкаучков и нитрилкаучуков.

  • Мембрана разделяет бак на две полости – рабочую (в нее попадает теплоноситель) и воздушную. При повышении давления в системе воздушная камера уменьшается в объеме (за счет сжатия воздуха), и это компенсирует нагрузку на трубы и запорную арматуру. Примерно то же самое происходит при гидроударе — но здесь процесс идет с большей скоростью.

  • При снижении температуры теплоносителя объем воды уменьшается, и воздух, оказывая давление на мембрану, вытесняет дополнительный объем горячей воды в трубы отопительной системы.

Примером расширительного бака может служить Wester WRV 35  емкостью в 35 литров, отлично подходящий для систем отопления большого дома или общественного здания.

Гидроаккумулятор

Гидроаккумулятор, на первый взгляд, практически не отличается по конструкции от расширительного бака:

  • Основа – та же емкость из коррозионно-устойчивой стали, только выкрашенная в синий цвет.

  • Внутри ёмкости тоже находится мембрана – правда, несколько отличающаяся по форме от мембраны расширительного бака.

  • Внутренний объем тоже делится на две камеры, только у гидроаккумуляторов камера для воды находится внутри мембраны, т.е. полностью исключается контакт жидкости с металлическими стенками бака.

Да и функционирует конструкция по сходному принципу, хоть и используют ее по другому назначению:

  • При включении насоса или подаче воды по централизованному водопроводу камера наполняется жидкостью под определенным давлением.

  • Если напор по какой-то причине падает, воздушная камера увеличивается в объеме, и вода из рабочей камеры попадает в систему. Благодаря этому стабилизируется давление в трубах, и оборудование (стиральные машины, посудомойки и т.д.) работает без сбоев.

  • Второй аспект работы гидроаккумулятора – защита насоса от частых включений. Пока можно компенсировать отбор воды из системы за счет резерва в баке, реле давления не будет срабатывать, и насос не начнет подкачивать воду. Таким образом, техника будет включаться реже, а значит, проработает дольше.

  • Большой гидроаккумулятор (на 50, 100 или более литров) – это еще и запас воды. Да, долго на таком запасе не протянешь, но при экономном расходовании вполне можно пережить аварию на водопроводе или отключение электричества, которое сделает невозможной работу насоса.

  • Кроме того, гидроаккумулятор, как и расширительный бак, компенсирует гидроудары.

Пример гидроаккумулятора в каталоге интернет-магазина «Альфатэп» — горизонтальная модель на 24 литра Джилекс 24 Г.

Отличия изделий

Резюмируя все вышесказанное, стоит свести воедино основные отличия между гидроаккумуляторами и расширительными баками для отопительных систем:

  • Основная разница в конструкции – материал, используемый для изготовления мембраны. Для расширительных баков приоритетом является термостойкость, для гидроаккумуляторов – эластичность и нейтральность (т.е. отсутствие реакции с водой). Использовать расширительный бак в системе питьевого водоснабжения не стоит как минимум по этой причине – вода будет иметь отчетливый привкус резины.

  • Конструкция гидроаккумуляторов разрабатывается производителем с таким расчётом, чтобы минимизировать контакт металлической емкости с водой (иначе коррозии не избежать). Чаще всего это обеспечивается за счет установки мембраны особой формы.

  • Может присутствовать и разница в давлении в воздушной камере. Как правило, для работы гидроаккумуляторов это давление должно быть выше – тогда устройство обеспечит более эффективную стабилизацию напора.

  • При подборе устройство мы тоже руководствуемся разными принципами. Объем расширительного бака зависит от объема теплоносителя в сети (в среднем он должен составлять около 10%, если будет меньше – не получится компенсировать температурное расширение). Гидроаккумулятор же выступает в том числе и резервуаром для запаса воды, потому тут действует правило «чем больше, тем лучше» (в разумных пределах!).

Вот, в принципе, и все, что вам стоит иметь в виду, если вы не хотите выбирать емкости для автономных систем отопления и водоснабжения только по цвету. Если же на этапе выбора у вас появятся вопросы, то их всегда можно задать консультантам компании «Альфатэп», позвонив по контактному номеру 8 (495) 109-00-95.

Мембранные баки

Серия WDV

Баки применяют в магистралях горячего водоснабжения для компенсации температурного расширения воды и в гелиосистемах для компенсации температурного расширения воды. Материал корпуса- сталь; материал мембраны — EPDM; максимальное рабочее давление – 12 бар, диапазон рабочих температур +1…+ 110°С.

Развернуть

Модель  Объем, л Макс. давление, бар Давление воздушной полости, бар Диаметр, мм Высота, мм Масса, кг Диаметр штуцера
WDV 8 8 12 1,5 200 311 1,65 3/4″
WDV 12 12 12 1,5 280 307 2,20 3/4″
WDV 18 18 12 1,5 280 402 2,95 3/4″
WDV 24 24 12 1,5 280 504 4,45 3/4″
WDV 35 35 12 1,5 365 453 6,25 3/4″

 

Серия WRV

Баки предназначены для компенсации температурных расширений теплоносителя в замкнутых системах отопления. Материал корпуса- сталь; материал мембраны — EPDM; максимальное рабочее давление – 10 бар, диапазон рабочих температур -10…+ 100°С.

Развернуть

Модель  Объем, л Макс. давление, бар Давление воздушной полости, бар Диаметр, мм Высота, мм Масса, кг Диаметр штуцера Файлы САПР
WRV 8 8 5 1,5 200 311 1,55 3/4″
WRV 12 12 5 1,5 280 307 2,10 3/4″
WRV 18 18 5 1,5 280 402 2,80 3/4″
WRV 24 24 5 1,5 280 504 4,25 3/4″
WRV 35 35 5 1,5 365 453 5,95 3/4″
                 
WRV 50 50 5 1,5 365 555 7,75 3/4″
WRV 80 80 5 1,5 410 690 11,15 3/4″
WRV 100 100 5 1,5 495 680 13,25 1″
WRV 150 150 5 1,5 495 960 17,20 1″
                                                  
                 
                 
WRV 200 (top) 200 10 1,5 585 1037 32,4 11/4«
WRV 300 (top) 300 10 1,5 660 1179 40,3 11/4«
WRV 500 (top) 500 10 1,5 780 1399 55,5 11/4«
                 
                 
WRV 750 750 10 4 780 1880 86,0 1 1/4″
WRV 1000 1000 10 4 780 2280 104,0 1 1/4″
WRV 1500 1500 10 4 960 2380 240,0 2″  
WRV 2000 2000 10 4 1100 2520 375,0 21/4«  
WRV 3000 3000 10 4 1200 2800 550,0 3″  
WRV 4000 4000 10 4 1450 3100 655,0 3″  
WRV 5000 5000 10 4 1450 3720 830,0 3″  
WRV 10000 10000 10 4 1600 5750 1920,0 DN 100  

 

 

Серия WAV

Гидроаккумуляторы предназначены для поддержания рабочего давления в системе водоснабжения, предотвращения разрушения системы от гидравлического удара, уменьшения количества включений- выключений насоса и компенсации температурного расширения воды в системе ГВС.
Материал корпуса- сталь; материал мембраны- EPDM; максимальное рабочее давление – 10 бар, диапазон рабочих температур +1…+ 100°С.

Развернуть

Модель  Объем, л Макс. давление, бар Давление воздушной полости, бар Диаметр, мм Высота, мм Масса, кг Диаметр штуцера Файлы САПР
WAV 8 8 10 1,5 200 311 1,55 3/4″
WAV 12 12 10 1,5 280 307 2,10 3/4″
WAV 18 18 10 1,5 280 402 2,80 3/4″
WAV 24 24 10 1,5 280 504 4,25 3/4″
WAV 35 35 10 1,5 365 453 5,95 3/4″
                 
WAV 50 50 10 1,5 365 691 9.20 3/4″
WAV 80 80 10 1,5 410 807 11.60 3/4″
WAV 100 100 10 1,5 495 787 15.10 1″
WAV 150 150 10 1,5 495 1059 18.40 1″
                                                  
                 
                 
WAV 200 (top) 200 10 1,5 580 1120 32,4 11/4«
WAV 300 (top) 300 10 1,5 660 1170 40,3 11/4«
WAV 500 (top) 500 10 1,5 780 1390 55,5 11/4«
                                                         
                 
WAV 750 750 10 4 780 1880 86,0 1 1/4″
WAV 1000 1000 10 4 780 2280 104,0 1 1/4″
WAV 1500 1500 10 4 960 2350 240,0 2″
WAV 2000 2000 10 4 1100 2450 375,0 21/4«
WAV 3000 3000 10 4 1250 2700 550,0 3″
WAV 4000 4000 10 4 1450 3100 655,0 3″
WAV 5000 5000 10 4 1450 3720 830,0 3″
WAV 10000 10000 10 4 1600 5750 1920,0 DN 100

 

 

Серия WAO

Гидроаккумуляторы предназначены для поддержания рабочего давления в системе водоснабжения, предотвращения разрушения системы от гидравлического удара, уменьшения количества включений- выключений насоса и компенсации температурного расширения воды в системе ГВС.
Материал корпуса- сталь; материал мембраны- EPDM; максимальное рабочее давление – 10 бар, диапазон рабочих температур +1…+ 100°С.

Развернуть

Модель  Объем, л Макс. давление, бар Давление воздушной полости, бар Диаметр, мм Высота, мм Длина, мм Масса, кг Диаметр штуцера Файлы САПР
WAO 24 24 10 1,5 280 300 507 5,60 1″
WAO 50 50 10 1,5 365 374 572 9,40 1″
WAO 80 80 10 1,5 410 427 704 13,20 1″
WAO 100 100 10 1,5 495 517 730 16,30 1″
WAO 150 150 10 1,5 945 517 1000 21,5 1″
                                                  

 

САУН-24

Система автоматического управления насосом САУН-24л предназначена для автоматического управления жидкостными электронасосами, контроля и поддержания заданного давления в системе водоснабжения. Автоматическое включение электронасосов для водоснабжения при открытии и закрытии крана. Снабжена 24 литровым мембранным баком.

Развернуть

1. Мембранный расширительный бак для водоснабжения 24 л.
2. Реле давления
3. Манометр
4. Присоединение к насосу

 

Модель САУН — 24л
Присоединение к насосу 3/8″ наружная цилиндрическая резьба
Рабочий диапазон регулирования давления, бар 1,0-5,6
Ток, А 10
Напряжение, В/Гц 220/50
Рабочая среда Вода
Максимальная температура жидкости, °С 40
Заводская настройка  
Нижний предел включения, бар 1,4
Верхний предел включения, бар 2,8
Класс защиты IP54
Минимальный перепад давления, бар 1
Объем бака, л 24
Максимальное рабочее давление, бар 6
Предварительное давление в воздушной полости, атм 1,5

 

Группа подключения мембранного бака

Универсальная настенная консоль для надежного крепления мембранного расширительного бака объемом до 50 литров предназначенная для защиты отопительной системы с теплопроизводительностью котла до 50 кВт от превышения максимально допустимого рабочего давления

Развернуть

В состав группы подключения мембранного бака входят:

1. консоль

2. быстроразхемного соединение (для автоматического запирания при отсоединении мембранного бака)

3. манометр

4. отсекающий клапан

5 предохранительный клапан на 3 бара

6. переходник

7. автоматический воздухоудалитель

8. отсекающий клапан

 

 

Комплект крепления для мембранных баков 8-35

Комплект крепления для мембранных баков предназначен для настенного крепления баков Wester объемом до 35 л.

Развернуть

Максимально допустимый вес бака — 40 кг.

Максимально допустимый диаметр бака — 365 мм.

В состав комплекта входят: 

— кронштейн;

— стальная лента со стягивающим механизмом;

— дюбель — 2 шт.;

— саморез — 2 шт.

устройство, функции, подключение. Как подобрать и правильно установить расширительный бак для водоснабжения и отопления

Сегодня нам предстоит выяснить, для чего нужна установка расширительного бака в системе водоснабжения, как устроен мембранный бачок, и как его правильно подключить. Начнем мы, однако, с уточнения формулировок и названий сантехнической арматуры.

Долой путаницу

В магазинах сантехники вы можете встретить две разновидности этих устройств, отличающиеся друг от друга цветом:

Изображение
Описание
1. Устанавливаемые на отопление — водоснабжение расширительные баки обычно красные и в полном соответствии с названием предназначены для компенсации теплового расширения воды или жидкого теплоносителя при нагреве. Жидкости практически не сжимаются, и при их расширении давление в замкнутом контуре начинает расти с катастрофической скоростью; воздушная подушка тормозит его рост.
Гидроаккумуляторы, или расширительные баки для систем питьевого водоснабжения — синие2. Гидроаккумуляторы — синего цвета (см. ) . Они позволяют создать автономный запас холодной воды, и выполняют функцию демпфера. То есть, гасят скачки давления при открытии/закрытии запорной арматуры и включении/выключении подающего воду насоса.

Узнать больше о мембранных баках вам поможет видео в этой статье.

Устройство

Как устроены расширительные баки для водоснабжения?

Мембранный бачок — это стальная емкость с патрубком для подключения к водопроводу или системе отопления и золотником для накачки. Она разделена эластичной мембраной на два отсека — воздушный и водяной. Воздушный отсек нередко вместо воздуха заполняется азотом, исключающим поражение стенок бачка коррозией.

Любопытно: расширительный бак системы горячего водоснабжения или отопления обычно снабжается мембраной с повышенной термостойкостью. Никаких других конструктивных различий между ним и гидроаккумулятором нет, поэтому расширительный бачок можно смело использовать в роли гидроаккумулятора.

Схемы

Теперь давайте более детально разберемся, зачем нужен расширительный бак в системе водоснабжения, на примере конкретных схем.

Обвязка бойлера

Обвязка бойлера обычно включает два установленных на его входном патрубке элемента арматуры:

Изображение
Описание
Обратный клапан. Он пропускает холодную воду из водопровода внутрь накопительного водонагревателя, но не позволяет ей выливаться обратно при отключении ХВС.
Предохранительный клапан. Поскольку обратный клапан превращает водопровод и бойлер в замкнутый контур, при нагреве воды в нем начинает быстро расти давление. Когда оно достигает опасных значений, предохранительный клапан сбрасывает избыток воды через дренажную трубку.

Полезно: объединенные в одном корпусе обратный и предохранительный клапаны часто продаются под названием «группа безопасности бойлера».

Пока объем бойлера невелик, потери нагретой воды незначительны или отсутствуют (тепловое расширение компенсируется упругостью стенок водопровода). А вот при его значительном объеме горячая вода сбрасывается в дренаж литрами и десятками литров, что заметно сказывается на расходах на нужды ГВС.

Подключение расширительного бака к системе водоснабжения полностью исключает потерю нагретой воды. Ее избыток вмещается мембранным бачком, что сопровождается незначительным ростом давления в контуре.

Насколько большим должен быть расширительный бак на систему водоснабжения с бойлером известного объема?

Обычно он берется равным 10% от объема бойлера. Да, тепловое расширение воды в разумных пределах температуры меньше 10%; однако не забывайте про то, что вместимость отсека для воды не равна полному объему мембранного бачка: часть этого объема занята воздухом.

Поэтому на практике используется округление в большую сторону: бак расширительный для водоснабжения 50 литров способен обеспечить безопасную работу 500-литрового бойлера.

Запас воды

Как использовать гидроаккумулятор или расширительный бак для холодного водоснабжения, обеспечив себя водой на время ее периодических отключений?

Инструкция по монтажу прибора своими руками предельно проста и состоит всего из двух пунктов:

  1. Подключите патрубок бачка к любому участку водопровода гибкой или жесткой подводкой;
  1. На вводе ХВС установите обратный клапан. Он не позволит воде сливаться из бака в отключенный и сброшенный магистральный водопровод.

Обратите внимание: полезная емкость мембранного бака заметно отличается от его полного объема. Например, расширительный бак системы водоснабжения 500 литров, способен запасти на случай отключения не больше 250 литров воды.

Вода из скважины

Как установить расширительный бак в системе водоснабжения с подачей воды из скважины или колодца? Он опять-таки монтируется в любой точке водопровода.

Помимо мембранного бака, такая система включает:

Изображение
Описание
Погружной или Он поднимает воду и создает избыточный напор, обеспечивающий работу сантехнических приборов.
Обратный клапан. Он ставится после погружного насоса или на всасывающем патрубке поверхностной насосной станции.
Автоматическое реле, управляющее работой насоса (то есть включающее его при падении давления в контуре и выключающее при достижении давлением верхнего критического значения.

Какое давление в расширительном баке системы водоснабжения нужно поддерживать?

Ответ нельзя дать, на зная настроек автоматики управления насосом. Давление в расширительном бачке водоснабжения должно быть немного ниже (примерно на 0,2 атмосферы) давления включения подкачки воды из скважины. В этом случае насос будет запускаться до того, как остатки воды из мембранного бачка вытекут через открытый кран.

Как накачать расширительный бак в системе водоснабжения, если давление в нем упало ниже необходимого? Это можно сделать любым воздушным насосом — велосипедным, автомобильным и т.д. Шланг насоса подключается к золотнику на мембранном бачке.

Вода из емкости

Водоснабжение из накопительной емкости практикуется в садовых товариществах с подачей воды по графику, а также там, где изношенные магистрали водоснабжения часто отключаются для ремонта. Самый простой способ подачи воды в водопровод — самотеком, из установленного на чердаке бака.

Однако такая схема имеет три серьезных недостатка:

  1. Запас воды ограничен прочностью перекрытия;
  2. Чердак должен быть утепленным и отапливаемым, иначе вода замерзнет в первые же заморозки;
  3. Напор в самотечном водопроводе ограничен расстоянием по вертикали между баком и краном. Между тем для нормальной работы бытовой техники (проточных водонагревателей, стиральных и посудомоечных машин) нужен напор не менее 3 метров (0,3 кгс/см2).

Подача воды из емкости, установленной в подвале, подполе или цокольном этаже, с помощью насосной станции лишена всех этих недостатков: вес стоящего на поверхности грунта или стяжки бака ничем не ограничен, напор создает насос, а температура грунта ниже уровня промерзания круглый год выше нуля.

Какую роль в этой схеме выполняет расширительный бак для систем водоснабжения? Ту же, что и при подаче воды из скважины: сглаживает скачки давления и позволяет насосу простаивать при незначительном расходе воды.

Какой должна быть схема подключения расширительного бака для водоснабжения? Опять-таки такой же, как при автономном водоснабжении из скважины или колодца.

Однако: на практике на подачу воды из емкости обычно ставится поверхностная насосная станция, представляющая собой насос, автоматическое реле с датчиком давления и гидроаккумулятор на одной станине.

Борьба с гидроударами

Гидроударом называется кратковременный скачок давления, возникающий в замкнутом контуре вследствие инерции движущегося потока воды при его мгновенной остановке. Гидроудар часто выводит давление за пределы прочности труб и гибких подводок; последствия весьма предсказуемы — владелец получает разрывы водопровода по швам и фитинговым соединениям.

Если к водопроводу подключены расширительные баки — водоснабжение делается абсолютно безопасным: воздушная емкость и в этом случае исполняет роль демпфера. Бачок небольшого объема монтируется на вводе водоснабжения или (при коллекторной разводке воды) на коллекторе.

Заключение

Надеемся, что наш материал поможет уважаемому читателю в проектировании и монтаже собственного водопровода. Успехов!

Экология потребления.Усадьба:Ставшая уже привычной для многих автономная система водоснабжения будет долгое время бесперебойно выполнять свои функции только тогда, когда в ее конструкции присутствует расширительный бак. Это достаточно простое многофункциональное устройство выпускается в различных модификациях. Чтобы правильно подобрать оборудование для своей системы, нужно точно представлять принцип его работы и разбираться в основных типах устройств.

Ставшая уже привычной для многих автономная система водоснабжения будет долгое время бесперебойно выполнять свои функции только тогда, когда в ее конструкции присутствует расширительный бак. Это достаточно простое многофункциональное устройство выпускается в различных модификациях. Чтобы правильно подобрать оборудование для своей системы, нужно точно представлять принцип его работы и разбираться в основных типах устройств.

Рассмотрим конструкцию прибора. Чаще всего это закрытое устройство мембранного типа. Резиновая мембрана делит емкость на две камеры. В первой находится воздух, во второй – вода. После активации насос начинает подавать жидкость в водяную камеру. Она наполняется и сжимает воздушную. Количество воздуха в баке уменьшается, а давление увеличивается. В тот момент, как оно достигнет заданной величины, насос отключается.

По мере того, как вода из бака расходуется на хозяйственные нужды, объем заполненной воздухом камеры увеличивается, и давление, соответственно, падает. По достижению им минимально допустимого значения, насос вновь запускается в работу. Цикл автоматически повторяется. Рабочий диапазон давления выбирает пользователь, настройки устройства предельно просты.

Бак может оснащаться манометром, что позволит следить за давлением в системе. Прибор выполняет несколько функций:

Защищает насосное оборудование от быстрого износа, предотвращая частые включения/выключения устройства.
— Сохраняет определенное количество воды, что позволяет пользоваться водопроводом еще некоторое время после отключения электроэнергии.
— Защищает водопровод от гидроудара, который может возникнуть в случае попадания в трубопровод воздуха или при перепадах напряжения в электросети.

В продаже встречаются две разновидности расширительных баков. Первая – оборудование со стационарной диафрагмой, жестко закрепленной внутри резервуара. Это существенно упрощает конструкцию устройства и удешевляет его производство. Но при этом жестко закрепленная диафрагма имеет и недостатки. Прежде всего, содержащаяся в водной камере жидкость контактирует со стенками бака. Это может привести к быстрой коррозии емкости. Несмотря на то, что внутренняя поверхность прибора покрывается специальным защитным составом, именно ржавчина становится причиной выхода устройства из строя.

Еще один минус – отсутствие возможности при необходимости заменить мембрану. Как только она испортится, прибор придется заменить.

Надо признать, что срок эксплуатации этой разновидности приборов невелик. Более долговечны и надежны расширительные баки со сменной диафрагмой. Отслуживший свое элемент легко меняется на новый через специальный фланец, который располагается на корпусе прибора. Немного иначе все происходит с крупногабаритными устройствами. Мембраны таких баков дополнительно закрепляются к ниппелю задней частью, что нужно обязательно учитывать при смене диафрагмы.

Выгодной особенностью баков со сменной мембраной является то, что вода заливается внутрь резиновой диафрагмы. Таким образом, ее контакт со стенками бака невозможен, что надежно защищает их от коррозии. Помимо этого, в воду не могут попасть загрязнения, и она остается чистой. Таким образом, срок службы мембранных баков такого типа намного дольше, но и стоимость выше. Обе модификации производятся в горизонтальном и вертикальном исполнении.

Основная характеристика мембранного бака, которая определяет выбор устройства,- это его объем. В среднем он может варьироваться от 20 до 100 л. Главное правило: вместимости прибора должно быть достаточно для удовлетворения всех хозяйственных нужд владельца дома. Поэтому при определении объема мембранного бака обязательно учитываются следующие факторы:

Число водоразборных точек. При этом считаются не только краны и душевые лейки, но и использующие воду бытовые приборы, такие как стиральная или посудомоечная машины.
— Количество жильцов, которые будут пользоваться водопроводом.
— Предельно допустимое производителем число пусков и остановок насоса за час.
— Вероятность одновременной работы сразу нескольких водоразборных точек.

Подбирая нужный объем мембранного бака, нужно учесть еще несколько моментов. Чем меньше емкость, тем чаще внутри системы будут возникать скачки давления. Помимо этого насосное оборудование будет включаться/выключаться намного чаще, чем при работе с крупным резервуаром. Поэтому при прочих равных условиях стоит по возможности выбирать расширительный бак большего объема.

Если в процессе эксплуатации выяснилось, что емкость мала, можно установить дополнительный бак. При этом никакие демонтажные работы не понадобятся, новый прибор устанавливается рядом с действующим. После его монтажа размер емкости будет определяться как совокупный объем обоих резервуаров. При покупке не стоит пытаться максимально сэкономить, лучше приобрести качественный прибор от заслуживающего доверия производителя.

Если выбрана модель со сменной диафрагмой, стоит поинтересоваться стоимостью расходников. Некоторые не самые добросовестные производители предлагают их за явно завышенную цену, что очень невыгодно.

Мембранный бак – необходимый элемент автономного водопровода. Его установка позволяет сделать эксплуатацию системы подачи воды длительной, комфортной и бесперебойной. опубликовано

Система водоснабжения, так же как и отопления очень важна, особенно в холодную пору года. Расширительный бак для холодной воды – важный ее элемент. От его технического состояния и характеристик напрямую зависят надежность и срок эксплуатации . В материале речь пойдет о том, как осуществить оптимальный выбор агрегата и будет предложена инструкция по его установке.


Виды расширительных баков для воды

Расширительный бак для воды является одним из основных компонентов системы водоснабжения. Традиционно различают два основных вида расширительных баков для воды: открытого и закрытого (мембранный) типа. Рассмотрим их детальнее.

Расширительный бак открытого типа
. Представлен емкостью, соединенной особым образом с системой подачи воды. Водяные баки подобного типа обычно размещают в верхней точке здания (чаще всего на чердаке), поскольку они громоздкие, не имеющие эстетичного вида и не герметичные. Чтобы минимизировать потери тепла через стенки водного бака открытого типа, их часто теплоизолируют.

Мембранный расширительный бак для воды

Мембранный расширительный бак для воды
. Наиболее часто используемый в жилых помещениях вариант. Представлен герметичной емкостью в виде капсулы, выполненной из металла. Ее внутренняя полость разделена на две части термоустойчивой резиновой мембраной. В результате образуется две полости: жидкостная и воздушная. В воздушном отсеке находится клапан, предназначенный для спускания лишнего воздуха при значительном повышении давления.

Основные функции водяного бака закрытого типа

Основной функцией водяного расширительного бака является поддержание стабильного и оптимального для системы водоснабжения давления. Чаще всего в этих целях используется именно мембранная конструкция, поэтому речь пойдет об основных функциях, которые выполняет именно мембранный бак:

  • поддерживает постоянное давление в системе, даже если насос не функционирует;
  • предупреждает возникновение гидравлического удара, вызванного резким перепадом напряжения или наличием воздуха в трубах;
  • сохранение определенного объема воды под давлением, что обеспечивает ее подачу в любую точку водозабора. Так, бак объемом около 30 литров может обеспечивать одну точку водой на протяжении нескольких минут.
  • защита насосного оборудования от быстрого износа.

При выборе расширительного бака особое внимание следует обратить на две характеристики: объем бака и мембрану, а именно ее качество и рабочие характеристики. Но об этом чуть позже.

В свою очередь, как понять, какой объем расширительного бака будет наиболее подходящим? И вот здесь уже следует исходить из следующих моментов:

  • Предельно возможное количество циклов «пуск-включение», осуществляемых насосным оборудованием.

Совет. Выбирая бак определенного объема, помните: чем он меньше, тем чаще в работу будет включаться насос. Соответственно повышается вероятность того, что он выйдет из строя гораздо раньше положенного срока.

  • Точки забора вода, а именно – их количество. И подразумеваются в данном случае не только все раковины и ванна/душевая кабина, но и все бытовые приоры, работающие от сети (посудомоечная машина, стиралка и т.д.).
  • Количество проживающих в квартире/доме людей.
  • Возможность отбора воды из нескольких точек единовременно.

Объем бака зависит от количества жильцов в доме

Несколько слов касательно мембраны. После того как вы убедились в том, что она изготовлена из достаточно прочного и качественного материала, обратите внимание на такие показатели:

  • указанный производителем срок службы;
  • соответствие санитарным нормам;
  • величину диапазона рабочих температур;
  • отсутствие возможности диффузии.

Если вы никогда особо не сталкивались с оборудованием наподобие расширительного бака, то при выборе агрегата руководствуйтесь несколькими цифрами.

  1. Первый показатель. Семья в составе от одного до трех человек и насос производительностью не более 2 тонн воды в час – оптимальным вариантом будет бак объемом 20-25 литров.
  2. Второй показатель. Семья в количестве от 3 до 8 человек и производительность насоса составляет не более 3, 5 тонн воды в час – здесь уже не обойтись 25 литрами, объем бака должен быть как минимум, вдвое больше.
  3. Третий показатель. Очень большой расход воды – целесообразным будет объем около 100 литров.

Учитываете также тот факт, что бак небольшого объема провоцирует частые скачки давления в системе.

Часто конструкция расширительного бака предусматривает монтаж дополнительной емкости для воды, причем без каких-либо осложнений. В дальнейшем объемом агрегата считается объем всех емкостей, находящихся в системе.

Самостоятельная установка

Перед тем как перейти к вопросу монтажа, уточним один момент: тип бака. Они бывают горизонтальные и вертикальные. И это важно учитывать при установке конструкции. В остальном же любой мембранный бак монтируется по схожему принципу.

Установка бака для воды

Если вы хотите сделать это своими руками, то у вас «за плечами» должен быть хотя бы небольшой опыт работы с водопроводными трубами. В целом, процесс монтажа довольно несложный, главное, придерживаться нескольких правил:

  1. Бак должен устанавливаться с учетом необходимости доступа к нему для проведения профилактических/ремонтных мер.
  2. К трубопроводу бак должен быть подключен при помощи специальных быстроразъемных , чтоб при определенной ситуации иметь возможность отключения агрегата от сети.
  3. Диаметр трубопровода должен быть размером не меньше, чем сечение приемного патрубка.
  4. Корпус расширительного бака необходимо заземлить во избежание процесса электро коррозии.
  5. Между баком и насосом должно отсутствовать любое оборудование, способное увеличить гидравлическое сопротивление.

Наша статья подходит к концу. Ее целью было предоставление основной информации о расширительных баках, в том числе критериях выбора и правилах качественного монтажа. Если вы достаточно уверены в своих силах – дерзайте, но если же нет, то советуем все-таки доверить выполнение установочных работ профессионалу.

Расширительный бак: видео

Расширительный бак для холодной воды: фото

Для того чтобы насос не включался каждый раз как в доме открывается кран, в систему устанавливают гидроаккумулятор. В нем содержится некоторый объем воды, достаточный для небольшого расхода. Это позволяет практически избавиться от кратковременных включений насоса. Установка гидроаккумулятора щатея несложная, но потребуется еще некоторое количество устройств — как минимум — реле давления, а еще желательно наличие манометра и воздухоотводчика.

Функции, назначение, виды


Место установки — в приямке или в доме

В системе водоснабжения частного дома без гидроаккумулятора насос включается всякий раз как где-то идет расход воды. Эти частые включения приводят к износу оборудования. Причем не только насоса, но и всей системы в целом. Ведь каждый раз происходит скачкообразное повышение давления, а это — гидроудар. Чтобы уменьшить количество включения насоса и сгладить гидроудары используют гидроаккумулятор. Это же устройство называют расширительный или мембранный бак, гидробак.

Назначение

Одну из функций гидроаккумуляторов — сглаживать гидроудары мы выяснили. Но есть и другие:

Не удивительно, что в большинстве систем частного водоснабжения данное устройство присутствует — плюсов от его использования много.

Виды

Гидроаккумулятор — это бак из листового металла поделенный на две части эластичной мембраной. Мембрана бывает двух видов — диафрагмы и баллона (груши). Диафрагма крепится поперек бака, баллон в виде груши закрепляют на входе вокруг входного патрубка.

По назначению они бывают трех видов:

  • для холодной воды;
  • для горячей воды;
  • для систем отопления.

Гидробаки для отопления выкрашены в красный цвет, баки для водопровода окрашены в синий. Расширительные баки для отопления имеют обычно меньшие размеры и более низкую цену. Это связано с материалом мембраны — для водоснабжения она должна быть нейтральной, ведь вода в трубопроводе питьевая.

По типу расположения гидроаккумуляторы бывают горизонтальные и вертикальные. Вертикальные снабжены ножками, некоторые модели имеют пластины для навешивания на стену. Именно вытянутые вверх модели чаще используют при самостоятельном создании систем водопровода частного дома — они занимают меньше места. Подключение гидроаккумулятора такого типа стандартное — через вывод размером в 1 дюйм.

Горизонтальными моделями обычно комплектуют насосные станции с насосами поверхностного типа. Тогда насос располагают сверху емкости. Получается компактно.

Принцип работы

Радиальные мембраны (в виде тарелки) используются в основном в гироаккумуляторах для систем отопления. Для водоснабжения в основном внутри устанавливают резиновую грушу. Как работает такая система? Пока внутри есть только воздух, давление внутри штатное — то, которое выставлено на заводе (1,5 атм) или которое вы выставили сами. Включается насос, начинает закачивать в бак воду, груша начинает увеличиваться в размерах. Вода постепенно заполняет все больший объем, все больше сжимая воздух, который находится между стенкой бака и мембраной. При достижении некоторого давления (обычно для одноэтажных домов это 2,8 — 3 атм) насос отключается, давление в системе стабилизируется. При открытии крана или другом расходе воды, она поступает из гидроаккумулятора. Течет она до тех пор, пока в баке давление не упадет ниже определенной отметки (обычно около 1,6-1,8 атм). После чего насос включается, цикл повторяется снова.

Если расход идет большой и постоянный — набираете ванную, например, — насос качает воду транзитом, не закачивая ее в бак. Бак начинает набираться после того, как закрыты все краны.

За включение и отключение насоса при определенном давлении отвечает реле давления воды. В большинстве схем обвязки гидроаккумулятора это устройство присутствует — такая система работает в оптимальном режиме. Подключение гидроаккумулятора рассмотрим чуть ниже, а пока поговорим о самом баке и его параметрах.

Баки большого объема

Внутреннее строение гидроаккумуляторов объемом от 100 литров и выше немного отличается. Отличается груша — она крепится к корпусу и вверху и внизу. При таком строении появляется возможность бороться с воздухом, который присутствует в воде. Для этого в верхней части имеется выход, в который можно подключить клапан для автоматического сброса воздуха.

Как выбрать объем бака

Объем бака выбираете произвольно. Никаких требований или ограничений нет. Чем больше объем бака, тем больший запас воды у вас будет на случай отключения и тем реже будет включаться насос.

При выборе объема стоит помнить, что тот объем, который стоит в паспорте — это размер всей емкости. Воды в ней будет почти в половину меньше. Второе что надо иметь в виду — это габаритные размеры емкости. Бак на 100 литров это приличная такая бочка — около 850 мм высотой и 450 мм в диаметре. Для нее и обвязки надо будет где-то найти место. Где-то — это в помещении, куда приходит труба от насоса. Там обычно и устанавливают все оборудование.

Если чтобы выбрать объем гидроаккумулятора вам требуются хоть какие-то ориентиры, посчитайте средний расход с каждой точки водоразбора (есть специальные таблицы или можно посмотреть в паспорте к бытовой технике). Все эти данные суммируйте. Получите возможный расход в том случае, если все потребители будут одновременно работать. Потом прикиньте, сколько и каких одновременно устройств может работать, посчитайте сколько в этом случае за минуту уйдет воды. Скорее всего к этому времени вы уже придете к какому-то решению.

Чтобы было немного проще, скажем, что объема гидробака в 25 литров хватает на обеспечение нужд двух человек. Он обеспечит нормальное функционирование совсем небольшой системы: кран, мойка и небольшой . При наличии другой бытовой техники емкость надо увеличивать. Хорошая новость в том, что если вы решите, что имеющегося резервуара вам недостаточно, можно всегда установить дополнительный.

Каким должно быть давление в гидроаккумуляторе

В одной части гидроаккмулятора находится сжатый воздух, во вторую закачивается вода. Воздух в баке находится под давлением — заводские настройки — 1,5 атм. Это давление не зависит от объема — и на баке емкостью 24 литра и в 150 литров оно одинаковое. Больше-меньше может быть предельно допустимое максимальное давление, но оно зависит не от объема, а от мембраны и указывается в технических характеристиках.

Предварительная проверка и коррекция давления

Перед подключением гидроаккумулятора в систему желательно давление в нем проверить. От этого показателя зависят настройки реле давления, а при транспортировке и хранении давление могло упасть, так что контроль очень желателен. Контролировать давление в гиробаке можно при помощи манометра, подключенного к специальному входу в верхней части бака (емкость от 100 литров и больше) или установленного в нижней его части как одну из деталей обвязки. Временно, для контроля, можно подключить автомобильный манометр. Погрешность у него обычно невелика и работать им удобно. Если такого нет, можно использовать штатный для водопроводов, но они обычно точностью не отличаются.

При необходимости давление в гидроаккумуляторе можно увеличить или уменьшить. Для этого есть ниппель в верхней части бака. Через ниппель подключается автомобильный или велосипедный насос и при необходимости давление увеличивается. Если же его надо стравить, каким-то тонким предметом отгибают клапан ниппеля, выпуская воздух.

Какое давление воздуха должно быть

Так таким же должно быть давление в гидроаккумуляторе? Для нормальной работы бытовой техники необходимо давление 1,4-2,8 атм. Чтобы мембрана бака не рвалась, давление в системе должно быть чуть больше давления бака — на 0,1-0,2 атм. Если в баке давление 1,5 атм, то давление в системе не должно быть ниже чем 1,6 атм. Это значение и выставляют на реле давления воды, которое работает в паре с гидроаккумулятором. Это оптимальные настройки для небольшого одноэтажного дома.

Если дом двухэтажный, придется давление повышать. Есть формула расчета давления в гидробаке:

Vатм.=(Hmax+6)/10

Где Hmax — высота наивысшей точки водоразбора. Чаще всего это душ. Измеряете (высчитываете) на какой высоте относительно гидроаккумулятора находится его лейка, подставляете в формулу, получаете давление, которое должно быть в баке.

Если в доме установлена джакузи, все сложнее. Придется подбирать опытным путем — меняя настройки реле и наблюдая за работой точек водоразбора и бытовой техники. Но при этом рабочее давление не должно быть больше максимально допустимого для другой бытовой техники и сантехнических приборов (указывается в технических характеристиках).

Как выбрать

Основной рабочий орган гидробака — мембрана. От качества материала зависит срок ее службы. Лучшими на сегодня являются мембраны из изобутированной резины (ее еще называют пищевой). Материал корпуса имеет значение толкьо в баках мембранного типа. В тех, в которых установлена «груша» вода контактирует только с резиной и материал корпуса значения не имеет.

Фланец должен быть из толстой оцинкованной стали, но лучше — из нержавейки

Что действительно важно в баках с «грушами» — это фланец. Обычно его делают из оцинкованного металла. В этом случае важна толщина металла. Если это всего 1 мм, примерно через год-полтора эксплуатации в металле фланца появится дырка, бак потеряет герметичность и система перестает работать. Причем гарантия всего год, хоть заявленный срок эксплуатации — 10-15 лет. Фланец портиться обычно после окончания гарантийного срока. Заварить его нет никакой возможности — очень тонкий металл. Приходится искать в сервисных центрах новый фланец или покупать новый бак.

Итак, если хотите чтобы гидроаккумулятор служил долго, ищите фланец из толстой оцинковки или тонкий, но из нержавейки.

Подключение гидроаккумулятора к системе

Обычно системе водоснабжения частного дома состоит из:

В данной схеме может еще присутствовать манометр — для оперативного контроля давления, но это устройство не обязательно. Его можно периодически подключать — для проведения тестовых замеров.

С пятивыводным штуцером или без

Если насос поверхностного типа, гидроаккумулятор обычно ставят возле него. В этом случае обратный клапан ставят на всасывающем трубопроводе, а все остальные устройства устанавливаются в одной связке. Соединяются они обычно при помощи пятивыводного штуцера.

Он имеет выводы с разными диаметрами, как раз под используемые для обвязки гидроаккумулятора устройства. Потому систему чаще всего и собирают на его основе. Но данный элемент совсем не обязателен и можно все соединить при помощи обычных фитингов и кусков труб, но это более трудоемкое занятие, к тому же соединений будет больше.

Как подключить гидроаккумулятор к скважине — схема без пятивыводного штуцера

Одним своим дюймовым выводом штуцер накручивается на бак — патрубок расположен внизу. К выходам на 1/4 дюйма подключается реле давления и манометр. К оставшимися свободными дюймовым выводам подключается труба от насоса и разводка к потребителям. Вот и все подключение гироаккумулятора к насосу. Если собираете схему водоснабжения с поверхностным насосом, использовать можно гибкий шланг в металлической обмотке (с дюймовыми штуцерами) — с ним работать проще.

Наглядная схема подключения насоса и гидроаккумулятора — там где необходимо используйте шланги или трубы

Как обычно, вариантов несколько, выбирать вам.

Подключают гидроаккумулятор к погружному насосу точно также. Вся разница в том, где установлен насос и куда подавать питание, но к установке гидроаккумулятора это не имеет отношения. Его ставит в том месте, куда заходят трубы от насоса. Подключение — один в один (смотрите схему).

Как установить два гидробака на один насос

При эксплуатации системы иногда владельцы приходя к выводу, что имеющегося объема гидроаккумулятора им недостаточно. В таком случае можно параллельно установить второй (третий, четвертый и т.д.) гидробак любого объема.

Перенастройку системы делать не надо, реле будет отслеживать давление в том баке, на котором установлено, а жизнеспособность такой системы намного выше. Ведь если повредится первый гидроаккумулятор, второй будет работать. Есть и еще один положительный момент — два бака по 50 литров стоят меньше, чем один на 100. Дело в более сложной технологии производства крупногабаритных емкостей. Так что это еще и экономически выгоднее.

Как подключить второй гидроаккумулятор в систему? На вход первого накрутить тройник, к одному свободному выходу подключить вход от насоса (пятивыводного штуцера), к оставшемуся свободным — вторую емкость. Все. Можно схему тестировать.

На сегодняшний день сложно кого-либо удивить автономным водоснабжением. Такая система очень удобна и практична, но для её бесперебойной работы очень часто используются дополнительные устройства, о которых обычный человек может даже и не догадываться. Одним из таких элементов является расширительный бак для подачи холодной воды. На современном рынке водоснабжения представлено множество разнообразных моделей таких изделий. Поэтому, чтобы не ошибиться в выборе такого устройства, нужно понимать, на чём основан принцип его работы.


Конструктивные особенности и функционал

Основным предназначением расширительных баков является поддержание стабильного уровня давления
в автономной системе холодного водоснабжения. Чаще всего в системах подачи воды используется мембранное устройство закрытого типа.

Такое изделие напоминает резервуар, внутри которого монтируется мембрана, изготовленная из резины и разделяющая его на две отдельные камеры для воздуха и воды. После пуска системы посредством электронасоса происходит заполнение водной части бака. В свою очередь, воздушный камера начинает утрачивать свой объем. При этом чем меньше остаётся воздуха тем больше нагнетается давление.

В момент, когда давление в воздушной камере превысит заданные параметры, произойдёт автоматическое отключение насосного оборудования. В свою очередь, включение насоса произойдёт только в том случае, когда уровень давления в расширительном баке понизится ниже минимального значения. При этом циклы запуска и остановки оборудования происходят в автоматическом режиме.

Для удобства многие модели расширительных мембранных резервуаров оснащаются манометром
для контроля давления. Также современные устройства имеют возможность регулировки рабочего диапазона под параметры, подходящие потребителю. Установка расширительного бака в систему холодного водоснабжения предусматривает обеспечение следующих функций:

  • поддержание заданного уровня давления при неработающем насосе;
  • защита автономной системы подачи воды от непредвиденных гидроударов, которые могут провоцироваться перепадом напряжения в электросети или образованием воздушных пробок в трубопроводе;
  • сохранение определённого объёма воды под постоянным давлением;
  • дополнительная защита насоса от износа.

Установка расширительных баков для подачи холодной воды позволяет при незначительном потреблении водных ресурсов, вообще не использовать насосное оборудование
, а покрывать потребность за счёт жидкости, накопленной в резервуаре.

Расширительный бак со съёмной мембраной

Основной отличительной особенностью такого оборудования является возможность менять мембрану по мере её износа. Для этого её просто извлекают через специальное фланцевое устройство, закреплённое несколькими болтами. При этом важно учитывать, что в баках больших объёмов с целью стабилизации мембраны она дополнительно крепиться задней стороной к ниппелю.

Ещё одной особенностью такого изделия является то, что жидкость, попадающая в резервуар, находится внутри мембраны
, что предотвращает контакт с внутренними стенками бака. Благодаря этому металл корпуса прибора остаётся защищённым от коррозии, что значительно увеличивает его эксплуатационный ресурс. При этом на прилавках магазинов представлены модели как вертикального, так и горизонтального типа.

Расширительный бак с диафрагмой

Особенностью такого устройства является разделение бака на два отдельных резервуара с помощью жёстко закреплённой диафрагмы. Поэтому в случае выхода её из строя придётся менять всё изделие целиком. В такой ёмкости, в части с жидкостью происходит непосредственный контакт воды с металлическим корпусом прибора, что приводит к образованию коррозии.

Чтобы решить эту проблему внутренние стенки устройства вскрывают специальными красителями. Однако такая защита недолговечная и через время на корпусе всё равно появляется ржавчина. Так же, как и расширительные баки со съёмной мембранной модели с диафрагмой бывают вертикальными или горизонтальными.

Как не ошибиться с выбором прибора?

В первую очередь, выбирая расширительные мембранные баки для холодного водоснабжения, нужно учитывать их объем. Помимо этого не следует забывать и о следующих факторах, влияющих на основные параметры устройства:

По советам специалистов выбор расширительного бака для подачи холодной воды должен основываться, исходя из следующих стандартных показателей:

  • если водой в доме пользуется семья не больше трёх человек, а насосное оборудование производит 2 куб. метра жидкости в течение часа лучше отдать предпочтение бакам с объёмом до 24 л;
  • если в частном или загородном домостроение проживает от 5 до 7 человек, а насос подаёт до 3,5 куб. метров на протяжении часа монтируют расширительную ёмкость в 50 л;
  • если число жильцов переваливает за 10 человек и установлен мощный 5 кубовый насос, то целесообразно использовать расширительный резервуар объёмом в 100 л.

В процессе выбора подходящей модели расширительного мембранного бака для подачи холодной воды необходимо учитывать то, что чем меньше размеры ёмкости, тем чаще происходит включение и выключение насосного оборудования. Также использование маленького резервуара приводит к резким скачкам давления
в системе водоснабжения. Плюс ко всему в таком устройстве должен накапливаться определённый запас водных ресурсов. Только исходя из этих параметров нужно подбирать объём расширительной ёмкости.

Также следует знать, что в большинстве конструкций бака заложена возможность установки дополнительных резервуаров для воды. При этом все усовершенствования можно проводит без перерыва в работе основной системы водоснабжения. После установки дополнительного резервуар общий объем бака будет составлять сумму используемых ёмкостей.

Помимо технических параметров выбирая расширительный резервуар для холодного водоснабжения нужно обращать внимание на производителя. В погоне за экономией можно приобрести изделие, которое будет постоянно ломаться
, а домовладелец будет тратить деньги на его ремонт.

Зачастую для снижения себестоимости готовой продукции компании используют дешёвые материалы с низким качеством. Особенную важность играет качество резины используемой для изготовления мембраны. Это влияет не только на эксплуатационный ресурс мембранного бака, но и на параметры безопасности воды поступающей из него в дом.

Если приобретается устройство со сменными мембранами необходимо выяснить стоимость запасных элементов. Очень часто недобросовестными производителями с целью наживы стоимость сменных частей
искусственно завышается. В такой ситуации следует задуматься о приобретении модели другой фирмы. Зачастую крупные производители готовы нести ответственность за выпускаемую ими продукцию, так как репутация для них на первом месте. Поэтому целесообразно отдавать предпочтение моделям расширительных баков известных брендов.

Самостоятельный монтаж расширительного бака

Все модели расширительных баков разделяются на две основные группы
, которые определяются способом подключения в холодный водопровод. На рынке представлены модели вертикальной и горизонтальной конструкции. При этом особенных различий в конструкции таких приборов нет. Основное значение имеют особенности размещения водопроводных труб в помещении, где устанавливается оборудование. При этом в процессе установки мембранного бака следует придерживаться определённых рекомендаций специалистов:

  • Монтаж расширительного мембранного бака должен производиться в месте, к которому существует свободный доступ. Это нужно для проведения регулярных мероприятий по обслуживанию оборудования.
  • Важно предусмотреть возможность демонтажа соединительных труб с целью замены или ремонта резервуара в случае его поломки.
  • Важно учитывать, что диаметр подключаемых труб должен соответствовать входным патрубкам расширительного бака.
  • При монтаже устройства его обязательно заземляют, что снижает вероятность возникновения электролитической коррозии.

Установка расширительного мембранного бака производится со стороны всасывания насосного оборудования. При этом на отрезке между насосом и резервуаром не должно быть никаких дополнительных элементов, способных вносить гидравлическое сопротивление
в водопроводную систему.

Расширительные баки являются неотъемлемой частью любой автономной системы подачи холодной воды. Благодаря такому устройству поддерживается необходимый уровень давления в водопроводе, предотвращается преждевременный износ насосного оборудования и сохраняется определённый запас водных ресурсов. Однако этого можно достичь только при правильном выборе и установки прибора.

 

Группы подключения мембранного бака Stout


Код товара:

70976

Артикул производителя:

SVS-0006-013020

Страна-производитель:

Италия

Производитель:

Stout

Количество, шт:


Купить



Купить
в 1 клик

Напечатать


Добавить в закладки


Добавить в сравнения

Товар имеется в наличии

Склад в Санкт-Петербурге

Получение товара сразу после оплаты!

Доставим грузовым транспортом за 700 руб (в пределах КАД)

Доставим курьером*
завтра
от 180 до 350 руб
(в пределах КАД)


* Стоимость доставки действительна для 1 шт. При заказе большего количества стоимость доставки может измениться. Доставка курьером имеет ограничения по весу и объему заказа.

Возможен самовывоз

Подробнее


Покупаете у официального дилера!

Нужен совет? Позвоните нам!


+7 (812) 401-66-31 (многоканальный) или

+7 (800) 333-56-06 (бесплатный по России)

Заказать обратный звонок

Основные характеристики оборудования Группы подключения мембранного бака Stout

Функция:

предохранительная

Вид оборудования:

группы безопасности котлов

Область применения:

для отопления и водоснабжения

Максимальная температура:

+110 °C


Происхождение бренда:

Италия

Информация об оборудовании Группы подключения мембранного бака Stout

Группа подключения мембранного бака STOUT — это группа безопасности, использующаяся для защиты отопительной системы и крепления мембранного расширительного бака в закрытой отопительной системе.

  • для защиты отопительной системы

Габаритный чертеж временно отсутствует

С этим товаром покупают

Как устроен мембранный расширительный бак. Баки для водоснабжения

Сегодня нам предстоит выяснить, для чего нужна установка расширительного бака в системе водоснабжения, как устроен мембранный бачок, и как его правильно подключить. Начнем мы, однако, с уточнения формулировок и названий сантехнической арматуры.

Долой путаницу

В магазинах сантехники вы можете встретить две разновидности этих устройств, отличающиеся друг от друга цветом:

Изображение
Описание
1. Устанавливаемые на отопление — водоснабжение расширительные баки обычно красные и в полном соответствии с названием предназначены для компенсации теплового расширения воды или жидкого теплоносителя при нагреве. Жидкости практически не сжимаются, и при их расширении давление в замкнутом контуре начинает расти с катастрофической скоростью; воздушная подушка тормозит его рост.

Гидроаккумуляторы, или расширительные баки для систем питьевого водоснабжения — синие

2. Гидроаккумуляторы — синего цвета (см. ) . Они позволяют создать автономный запас холодной воды, и выполняют функцию демпфера. То есть, гасят скачки давления при открытии/закрытии запорной арматуры и включении/выключении подающего воду насоса.

Узнать больше о мембранных баках вам поможет видео в этой статье.

Устройство

Как устроены расширительные баки для водоснабжения?

Мембранный бачок — это стальная емкость с патрубком для подключения к водопроводу или системе отопления и золотником для накачки. Она разделена эластичной мембраной на два отсека — воздушный и водяной. Воздушный отсек нередко вместо воздуха заполняется азотом, исключающим поражение стенок бачка коррозией.

Любопытно: расширительный бак системы горячего водоснабжения или отопления обычно снабжается мембраной с повышенной термостойкостью. Никаких других конструктивных различий между ним и гидроаккумулятором нет, поэтому расширительный бачок можно смело использовать в роли гидроаккумулятора.

Схемы

Теперь давайте более детально разберемся, зачем нужен расширительный бак в системе водоснабжения, на примере конкретных схем.

Обвязка бойлера

Обвязка бойлера обычно включает два установленных на его входном патрубке элемента арматуры:

Изображение
Описание

Обратный клапан. Он пропускает холодную воду из водопровода внутрь накопительного водонагревателя, но не позволяет ей выливаться обратно при отключении ХВС.

Предохранительный клапан. Поскольку обратный клапан превращает водопровод и бойлер в замкнутый контур, при нагреве воды в нем начинает быстро расти давление. Когда оно достигает опасных значений, предохранительный клапан сбрасывает избыток воды через дренажную трубку.

Полезно: объединенные в одном корпусе обратный и предохранительный клапаны часто продаются под названием «группа безопасности бойлера».

Пока объем бойлера невелик, потери нагретой воды незначительны или отсутствуют (тепловое расширение компенсируется упругостью стенок водопровода). А вот при его значительном объеме горячая вода сбрасывается в дренаж литрами и десятками литров, что заметно сказывается на расходах на нужды ГВС.

Подключение расширительного бака к системе водоснабжения полностью исключает потерю нагретой воды. Ее избыток вмещается мембранным бачком, что сопровождается незначительным ростом давления в контуре.

Насколько большим должен быть расширительный бак на систему водоснабжения с бойлером известного объема?

Обычно он берется равным 10% от объема бойлера. Да, тепловое расширение воды в разумных пределах температуры меньше 10%; однако не забывайте про то, что вместимость отсека для воды не равна полному объему мембранного бачка: часть этого объема занята воздухом.

Поэтому на практике используется округление в большую сторону: бак расширительный для водоснабжения 50 литров способен обеспечить безопасную работу 500-литрового бойлера.

Запас воды

Как использовать гидроаккумулятор или расширительный бак для холодного водоснабжения, обеспечив себя водой на время ее периодических отключений?

Инструкция по монтажу прибора своими руками предельно проста и состоит всего из двух пунктов:

  1. Подключите патрубок бачка к любому участку водопровода гибкой или жесткой подводкой;
  1. На вводе ХВС установите обратный клапан. Он не позволит воде сливаться из бака в отключенный и сброшенный магистральный водопровод.

Обратите внимание: полезная емкость мембранного бака заметно отличается от его полного объема. Например, расширительный бак системы водоснабжения 500 литров, способен запасти на случай отключения не больше 250 литров воды.

Вода из скважины

Как установить расширительный бак в системе водоснабжения с подачей воды из скважины или колодца? Он опять-таки монтируется в любой точке водопровода.

Помимо мембранного бака, такая система включает:

Изображение
Описание

Погружной или Он поднимает воду и создает избыточный напор, обеспечивающий работу сантехнических приборов.

Обратный клапан. Он ставится после погружного насоса или на всасывающем патрубке поверхностной насосной станции.

Автоматическое реле, управляющее работой насоса (то есть включающее его при падении давления в контуре и выключающее при достижении давлением верхнего критического значения.

Какое давление в расширительном баке системы водоснабжения нужно поддерживать?

Ответ нельзя дать, на зная настроек автоматики управления насосом. Давление в расширительном бачке водоснабжения должно быть немного ниже (примерно на 0,2 атмосферы) давления включения подкачки воды из скважины. В этом случае насос будет запускаться до того, как остатки воды из мембранного бачка вытекут через открытый кран.

Как накачать расширительный бак в системе водоснабжения, если давление в нем упало ниже необходимого? Это можно сделать любым воздушным насосом — велосипедным, автомобильным и т.д. Шланг насоса подключается к золотнику на мембранном бачке.

Вода из емкости

Водоснабжение из накопительной емкости практикуется в садовых товариществах с подачей воды по графику, а также там, где изношенные магистрали водоснабжения часто отключаются для ремонта. Самый простой способ подачи воды в водопровод — самотеком, из установленного на чердаке бака.

Однако такая схема имеет три серьезных недостатка:

  1. Запас воды ограничен прочностью перекрытия;
  2. Чердак должен быть утепленным и отапливаемым, иначе вода замерзнет в первые же заморозки;
  3. Напор в самотечном водопроводе ограничен расстоянием по вертикали между баком и краном. Между тем для нормальной работы бытовой техники (проточных водонагревателей, стиральных и посудомоечных машин) нужен напор не менее 3 метров (0,3 кгс/см2).

Подача воды из емкости, установленной в подвале, подполе или цокольном этаже, с помощью насосной станции лишена всех этих недостатков: вес стоящего на поверхности грунта или стяжки бака ничем не ограничен, напор создает насос, а температура грунта ниже уровня промерзания круглый год выше нуля.

Какую роль в этой схеме выполняет расширительный бак для систем водоснабжения? Ту же, что и при подаче воды из скважины: сглаживает скачки давления и позволяет насосу простаивать при незначительном расходе воды.

Какой должна быть схема подключения расширительного бака для водоснабжения? Опять-таки такой же, как при автономном водоснабжении из скважины или колодца.

Однако: на практике на подачу воды из емкости обычно ставится поверхностная насосная станция, представляющая собой насос, автоматическое реле с датчиком давления и гидроаккумулятор на одной станине.

Борьба с гидроударами

Гидроударом называется кратковременный скачок давления, возникающий в замкнутом контуре вследствие инерции движущегося потока воды при его мгновенной остановке. Гидроудар часто выводит давление за пределы прочности труб и гибких подводок; последствия весьма предсказуемы — владелец получает разрывы водопровода по швам и фитинговым соединениям.

Если к водопроводу подключены расширительные баки — водоснабжение делается абсолютно безопасным: воздушная емкость и в этом случае исполняет роль демпфера. Бачок небольшого объема монтируется на вводе водоснабжения или (при коллекторной разводке воды) на коллекторе.

Заключение

Надеемся, что наш материал поможет уважаемому читателю в проектировании и монтаже собственного водопровода. Успехов!

|

Мембранный бак
функционирует
следующим образом: после монтажа системы и подключения к электросети
насос включается и начинает закачивать воду в водяную камеру; при этом
объем воздуха, находящегося в воздушной камере бака, уменьшается на
величину поступающего объема воды в бак. При уменьшении объема воздуха
давление в мембранном баке
возрастает. После того,
как давление в мембранном баке превысит давление отключения насоса,
предварительно установленное на реле давления, насос отключается и
находится в отключенном состоянии до тех пор, пока давление в системе
не упадет в результате водоразбора ( вода при этом поступает потребителю непосредственно из мембранного бака
), после чего насос снова включается и т.д.

Так как давление воздуха в
мембранном баке уравновешено давлением воды, мембрана постоянно
находится в свободном состоянии, не испытывая внутренних напряжений —
она как бы «плавает» в баке между водой и воздухом. Давление в мембранном баке

можно контролировать по манометру. По нему же происходит и настройка
реле давления на требуемый рабочий диапазон работы мембранного бака.

Где используется мембранный бак?

Использование мембранных баков в системах отопления

При нагреве котла температура
жидкости-теплоносителя в нем повышается и жидкость расширяется.
Жидкость практически несжимаема, и если система отопления не будет
оснащена дополнительным устройством, позволяющим отвести дополнительный
объем, то неизбежно произойдет ее разрушение. Для исключения этого и
применяются расширительные (компенсационные) баки.

Использование мембранных баков в системах водоснабжения и водоподготовки

Баки для воды (гидроаккумуляторы) служат для
аккумулирования некоторого количества воды, чтобы можно было ее
выдавать под нужным давлением в нужный момент.

Другие функции мембранных баков

Расширительные баки могут применяться для
предотвращения разрушения системы от гидравлического удара. Также баки
могут использоваться и как емкости с огнегасящей жидкостью в системах
пожаротушения, и как резервные баки в тех случаях, когда отключается
электричество. Гидравлические баки используются не только в бытовых, но
и в промышленных и сельскохозяйственных системах водоснабжения. При
этом профессиональная серия рассчитана на рабочее давление до 16 бар.

Какие существуют конструкции мембранных баков?

Баки со сменной мембраной

Бывают горизонтального и вертикального
исполнения. Отличительной особенность — жидкость целиком находится
внутри мембраны и не контактирует с металлической поверхностью бака.
Замена мембраны производится через фланец, который закреплен с помощью
нескольких болтов. При больших объемах расширительного бака мембрана
баллонного типа закрепляется задним концом к ниппелю через резьбовое
соединение для стабилизации заполнения.

Баки с фиксированной диафрагмой

Внутренняя поверхность бака разделена на два объема мембраной. Мембрана

— диафрагменная, несменяемая, жестко закреплена по периметру сечения
бака. В одном объеме находится воздух, в другом — теплоноситель или
питьевая вода. Внешняя поверхность бака покрыта эмалью, а внутренняя
поверхность, контактирующая с жидкостью, — влагостойкими красками.

Как правильно установить мембранный бак?

Прежде, чем устанавливать
бак,необходимо обязательно убедится, что в техническом расчете
правильно определены параметры,. Категорически запрещается
устанавливать мембранный бак
, не проверив технические расчеты и параметры, так как это может причинить ущерб людям, отопительной системе или самому баку.
Мембранный бак должен быть установлен только подготовленным специалистом.

Мембранный бак должен быть технически верно установлен и надежно
присоединен к трубопроводу и фундаменту. Если масса бака превышает 30
кг, необходимо закреплять его с помощью специального приспособления во
избежание ущерба.
На системах оборудованных мембранным баком
должны быть установлены предохранительные устройства, ограничивающие
давление и гарантирующие невозможность превышения максимального
рабочего давления.
Для предотвращения электролитической коррозии бак должен быть надежно заземлен.

Предварительное давление в мембранном баке

На заводе-изготовителе в мембранном баке
установлено предварительное давление воздуха (не более 4 бар).
Предварительное давление может быть скорректировано на месте с учетом
условий эксплуатации. Правильная настройка предварительного давления
гарантирует надежную работу всей системы и долгий срок службы мембраны.
В процессе монтажа системы рекомендуется всегда
проверять предварительное давление в мембранном баке. Перед изменением
предварительного давления бак должен быть опорожнен. Предварительное
давление должно быть ниже давления включения насоса. Для правильной
установки этого давления рекомендуем воспользоваться представленной
здесь настроечной таблицей.

Максимальный и фактический объемы мембранного бака

Максимальный объем воды, содержащейся в мембранном баке, может составлять не более
75 % от его общего объема. Фактический же объем содержащейся в нем
воды, как правило, заметно меньше, так как лишь в редких случаях,
предусмотренных спецификой того или иного технологического процесса,
давление находящейся в мембранном баке

воды достигает 10 бар. Поэтому, если перепад давлений между включением
и выключением насоса не превышает 2 — 2,5 бар (наиболее приемлемый в
условиях автономного водоснабжения диапазон), фактический объем воды в
мембранном баке будет составлять приблизительно 30 — 35 % от общего его
объема.
Чем больше разница между давлениями включения и выключения насоса, тем больше фактический объем мембранного бака.

Минимальный объем мембранного бака

Минимальный допустимый объем мембранного бака
напрямую зависит от максимально допустимого числа включений насоса в
час и от интенсивности водоразбора, а также от того, при каких
значениях давления насос будет включаться и выключаться.
Минимально допустимый объем мембранного бака
можно определить из следующего приближенного выражения:
V = 2Q/N,
где V — объем мембранного бака, м3
Q — предполагаемый разбор воды, м3/ч
N — максимально допустимое число включений насоса в час
Для того, чтобы продлить срок службы
электродвигателя насоса, рекомендуется выбирать мембранный бак, объем
которого несколько превышает минимально допустимый. Допускается
установка двух и более мембранных баков в одну систему, при этом
давление в воздушных камерах этих мембранных баков должно быть
одинаковым.

Обслуживание мембранных баков

Необходимо чтобы эксплуатация осуществлялась только квалифицированными специалистами.
Мембранные баки должны обслуживаться, по крайней
мере раз в год, а результаты предварительной закачки воздуха должны
соответствовать значению,указанному на этикетке +20 %.
При осуществлении предварительной закачки воздуха бак должен быть полностью слит.
Если во время предварительной закачки воздуха
давление отличается от того давления, которое указано на этикетке, оно
должно быть восстановлено до первоначального уровня.
Не отсоединяйте расширительный бак до тех пор,
пока он не будет полностью слит при помощи сливного крана. Бак должен
быть защищен от сильного холода.

Техника безопасности

Предварительное давление ни в коем случае не
должно превышать уровень, указанный на информационной табличке и
закрепленной на каждом баке. Мембранный бак
никогда
не должен разбираться или демонтироваться во время работы. Запрещается
рассверливать бак и открывать его, применяя усилие. Необходимо всегда
соблюдайть технические характеристики, указанные на информационной
табличке. Никогда не превышайте максимальную рабочую температуру и
максимальное рабочее давление. Не используйте мембранный бак не по
назначению.
Каждый мембранный бак
проверяется, испытывается индивидуально или совместно, упаковывается на заводе-изготовителе.

В статье подробно рассмотрены баки для водоснабжения, их классификация и особенности. Рассмотрена конструкция мембранного бака и принцип работы, даны советы и рекомендации по монтажу баков в систему водоснабжения.

Расширительные баки — это баки, предназначенные для компенсации излишков объема воды, выравнивая этим давление в водонагревательных приборах, обеспечивая безопасность беспрерывной работы системы отопления. Второе его название — гидроаккумулятор (гидро — вода, аккумулятор — накопитель). Расширительные баки для водоснабжения устанавливаются с целью поддержания водяного давления в системе. При необходимости восстановления объемных изменений теплоносителя, которые возникают в процессе охлаждения или нагрева, нужда в приобретении расширительного бака неизбежна. (См. также: )

Виды расширительных баков:

  1. Плоские;
  2. Навесные;
  3. Напольные;
  4. Напольные баки со сменной мембраной.

Классы расширительных баков

  1. Расширительные баки для водоснабжения горячей воды;
  2. Расширительные баки для отопления.

Рисунок 1: Расширительные баки

Конструкция расширительных баков

Расширительные баки непосредственно изготавливаются из обычной или нержавеющей стали. Объем их должен составлять не менее чем 25-50 литров, и он будет зависеть от расстояния между подключением труб до места соединения со стояком. Рабочие мембраны могут быть сменные и несменные.

Экспанзоматы (гидравлические баки для системы отопления) состоят из стального корпуса высокого качества. Конструкция бака разделена мембраной с выходом на две камеры: воздушную (камера в которой уже подготовленный воздух) и водяную. Такие баки могут быть плоские и баллонные.

Рисунок 2: Гидравлический бак вертикального исполнения

Технические характеристики расширительных баков:

  • Рабочая температура прибора от -10 до +99˚С;
  • При испытаниях давление будет составлять в 1,5 раза больше максимального в рабочем режиме;
  • Обшивка и дно состоит из стали и холодной штамповки;
  • Мембрана состоит из сменной резины с повышенной эластичностью;
  • Максимальное давление от 4 до 6 бар;
  • Мембранный накопительный бак для водоснабжения

Рисунок 3: Монтаж расширительного бака

Накопительные баки мембранного типа

Мембранный накопительный бак для водоснабжения предназначен для осуществления нескольких функций системы водоснабжения: (См. также: )

  • накопление запаса воды
  • поддержка воды при определенном уровне давления
  • накопившаяся вода служит резервом, уменьшающим цикл запуска и выключения насоса воды.

Если контакты питания часто щелкают, срок службы насоса, естественно, быстро сокращается. Если в доме выключился свет, то всем понятно, что работать насос не будет, но бывает, что в гидроаккумуляторе еще есть вода, и она под хорошим давлением, то на некоторое время система водоснабжения будет работать. Объем мембранного бака будет влиять на продолжительность его использования.

Гидроаккумулирующие мембранные баки созданы для систем горячего и холодного водоснабжения, установок для пожаротушения, повышающих установок и подпитываемых систем и систем отопления. Служат для восстановления после гидродинамических ударов. Мембранный расширительный бак для водоснабжения работает следующим образом: после монтирования системы и подключения к нему электросети насос начинает заполнять водяную камеру водой. А объем воздуха, который находится в воздушной камере бака, будет уменьшаться с поступающим объемом воды в бак. Если уменьшить объем воздуха бака, то давление в мембранном баке увеличится.

При превышении давления бака того давления, которое сопутствует отключению насоса, насос автоматически отключится, и будет находиться в таком состоянии пока давление в самой системе не упадет до требуемого уровня при водозаборе (вода в таком случае будет доставляться из мембранного бака), затем насос опять включиться и так далее. Мембрана все время находится в хаотичном состоянии, потому что давления воздуха мембранного бака уравновешено с давлением воды, и по этому мембрана, не испытывая внутренних напряжений, находится в потоке между воздухом и водой. Давление мембранного бака можно проверять по специальному манометру. По нему же можно настроить реле давления на нужный рабочий диапазон в работе мембранного бака. (См. также: )

Принцип работы гидравлического бака

При нагреве воды в системе ее объем расширяется и далее она попадает в водяную камеру. При охлаждении вода возвращается в систему обратно. Поэтому в системе отопления нельзя обойтись без расширительного бака. Вода, которая поступает в мембранный бак для водоснабжения, не взаимодействует с поверхностью корпуса, изготовленного из стали, так как само отделение бака сделано из бутила (специальный резиновый материал). Нужно отметить, что срок службы и надежность расширительных баков будет зависеть от толщины его стенок.

Рисунок 4: Зарядка гидроаккумулятора

Рисунок 5: Вытеснение воды сжатым воздухом

Рисунок 6: Зарядка гидроаккумулятора насосом

Рисунок 7: Отключение насоса при нужном давлении

Применение мембранных баков в системе отопления

Когда котел нагревается, температура жидкости-теплоносителя растет, и жидкость начинает расширяться. Такая жидкость практически не способна сжиматься, и если вдруг отопительная система не будет иметь дополнительное устройство оснащения, которое позволяет отводить объем для дополнения, то произойдет неизбежное разрушение всей системы. Во избежание подобного применяют компенсационные (расширительные) баки для систем водоснабжения.

Дополнительные функции

Компенсационные баки для систем водоснабжения применяются для предотвращения разрушений систем от гидравлических ударов. Еще такого рода баки используют как емкости для огнегасящей жидкости в пожаротушительных системах, и как баки для случаев, при отключении электроэнергии. Гидравлические баки используют не только в бытовой технике, но и сельскохозяйственной промышленности. Серия профессионально рассчитана на давление в 16 бар. Это рабочее стандартное давление. (См. также: )

Конструкции мембранных баков

Баки, имеющие сменную мембрану. Бывают как вертикального, так и горизонтального исполнения. Отличительная особенность состоит в том, что вся возможная жидкость расположена внутри самой мембраны и не имеет контакта с поверхностью бака, металлической поверхностью. Заменяют мембрану через специальный фланец, закрепленный при помощи всего нескольких болтов. Если же расширительный бак имеет слишком большой объем, то баллонную мембрану закрепляют задней частью за ниппель, через соединение с резьбой для стабилизации заполнения водой.

Бак, имеющий фиксированную диафрагму. Внутренняя часть такого бака разделилась на два мембранных объема. Мембрана в таком случае будет иметь жесткое крепление по всему периметру сечения. Один объем содержит в себе воздух, второй объем — питьевую воду или теплоноситель. Верхняя часть бака покрыта специальной эмалью, а внутренняя поверхность, которая контактирует с жидкостью, покрыта влагостойкой краской.

Рисунок 8: Конструкция мембранного бака

Запрещено!
Категорически запрещается устанавливать мембранные баки, не совершив технических расчетов и не проверив параметров. Это может принести значительный ущерб, как отопительной системе, баку, так и людям.

Право на установку мембранного бака имеет только подготовленный специалист. Данный бак должен быть технически правильно и надежно соединен с фундаментом и трубопроводом.

Совет!
Во избежание ущерба при весе бака более 30 кг для крепления нужно использовать специальное приспособление. Так же необходимо установить предохранительное устройство, которое способно ограничивать давление и гарантировать невозможность превышения рабочего максимального давления.

Баки для систем водоснабжения обязательно должны быть заземлены, это в свою очередь предотвратит электролитическую коррозию.

На заводе, изготавливающем мембранные баки, в баках устанавливается предварительное давление, создается оно воздухом (до 4 бар). Данное давление требует правильной настройки, ибо только при таком условии можно получить гарантию надежной работы всей системы на протяжении долгого срока службы мембранного бака.

Использование материалов разрешено только при наличии индексируемой ссылки на страницу с материалом.

Читайте также…

Расширительный бак для водоснабжения. Устройство, монтаж, нормы

  Расширительный бак (гидроаккумулятор) — предназначен для накапливания гидравлической энергии воды и последующего её использования. Гидроаккумулятор в системе водоснабжения выполняет функцию демпфера способного принять в себя, как прирост объёма или резкий скачок давления, так и компенсировать незначительный водоразбор для снижения частоты включения насоса.
Вода — жидкость практически несжимаемая, поэтому малейшая утечка в системе водоснабжения или мгновенное открытие водоразборного крана приведут к резкому снижению давления и последующему включению насоса. Малейший же прирост объёма, образующийся даже при расширении нагреваемой воды, может привести к резкому повышению давления и разрушению элементов системы водоснабжения.
   Принцип действия гидроаккумулятора заключается в накоплении гидравлической энергии воды c последующим её использованием. При работающем насосе часть энергии затрачивается на сжатие воздуха заполняющего внутренний объёма бака и заполнение его водой. После отключения насоса сжатый воздух поддерживает давление в системе водоснабжения, а незначительный водоразбор компенсирует водой вытесняемой из бака.

   Гидроаккумуляторы применяются в системах холодного и горячего водоснабжения для:
 — Поддержания давления в системе водоснабжения.
 — Создания запаса воды в системах с перебоями в водоснабжении.
 — Компенсации температурных расширений возникающих при нагреве воды.
 — Компенсации гидравлических ударов возникающих при включении насоса.
 — Компенсации незначительных разборов воды или утечек провоцирующих недопустимо частое включение насоса.
 — Сглаживания пиков водопотребления в системах с лимитированным мгновенным расходом воды.

Устройство и конструкция гидроаккумулятора

   Конструкция гидроаккумулятора представляет собой герметичный бак, внутренний объём которого разделен эластичной мембраной. C одной стороны мембраны находится замкнутый объём воздуха, а с другой стороны вода из системы водоснабжения. Устройство гидроаккумулятора, аналогично устройству расширительного бака их отличие лишь в том, что применение баков гидроаккумуляторов допускается с холодной водой питьевого качества, а расширительные баки применяются с холодной и горячей технической водой. Корпус гидроаккумулятора изготавливают из нержавеющей или углеродистой стали, а устройство может предполагать горизонтальный или вертикальный монтаж. Внутренняя и наружная поверхность баков покрывается антикоррозионными лакокрасочными покрытиями допустимыми для применения с питьевой водой.

   Мембрана гидроаккумулятора изготавливается из:
 — Каучуков применяется в гидроаккумуляторах для воды с температурой от -10°C до +50°C, она эластична и недолговечна, а со временем возможна диффузия воды.
 — Бутил применяется в гидроаккумуляторах для воды с температурой от -10°C до +100°C и отличается меньшей эластичностью, чем у каучуковой, но большей долговечностью.
 — EPDM мембрана из этилен пропилена устанавливается в гидроаккумуляторах для воды с температурой от -10°C до +100°C и также, как каучуковая — не исключает диффузию воды.
   Мембрана может быть сменной или не сменной. Цена гидроаккумулятора со сменной мембраной, выше цены бака такого же объёма но со стационарной мембраной, за то в случае разрыва мембраны не потребуется замена всего бака. Кроме того в гидроаккумуляторах со сменной мембраной вода не контактирует с внутренней поверхностью бака, что является дополнительной защитой от коррозии.
Некоторые гидроаккумуляторы серийно могут оснащаться манометром, датчиком разрыва мембраны и устройствами с помощью которых в баке будет обеспечена циркуляция исключающая застой воды. 

Принцип работы гидроаккумулятора

   Принцип работы гидроаккумулятора основан на накапливании гидравлической энергии воды и последующем её использовании. Ниже рассмотрен принцип работы гидроаккумулятора на примере наиболее распространённой схемы подключения с повысительным или скважинным насосом. Эластичная мембрана герметично разделяет объём бака на две полости — газовую и водяную. Мембрана может растягиваться таким образом, что весь объём гидроаккумулятора будет заполнен газом или водой. Газовая полость соединена с атмосферой через ниппель и с помощью компрессора в ней может быть создано начальное давление. Водяная полость через патрубок соединяется с трубопроводом водоснабжения.

  Зарядка гидроаккумулятора водой начинается по сигналу датчика давления который при достижении значения Pmin подаёт сигнал на включения насоса. Работа насоса приводит к повышению давления в системе водоснабжения до максимально допустимой отметки Pmax и поступлению в гидроаккумулятор резервного объёма воды, при этом газ сжимается и доля занимаемого им объёма в баке уменьшается. Насос настраивается на давление включения Pmin и давление выключения Pmax.

  

  Незначительный разбор воды, такой как, открытие одного крана, не ведёт к включению насоса, а покрывается водой вытесняемой сжатым газом из гидроаккумулятора. После вытеснения из гидроаккумулятора всего запаса воды и достижении минимального давления, поступит сигнал на включение насоса. Гидроаккумулятор предназначен для чистой питьевой воды. Запрещается использовать для горючих, химически активных жидкостей, а также воды, содержащей абразивные вещества и прочие твердые предметы, которые приводят к интенсивному износу мембраны.

Технические характеристики гидроаккумулятора

Начальное давление газового пространства — избыточное давление в газовой полости гидроаккумулятора на момент его поставки. В зависимости от условий эксплуатации, давление газового пространства может быть увеличено с помощью автомобильного компрессора или уменьшено спуском газа через ниппель.

Максимальное давление — максимальное избыточное давление в гидроаккумуляторе, при котором гарантирована длительная безаварийная работа.

Объём гидроаккумулятора — объём внутренней полости разделённый герметичной эластичной мембраной на две части. Следует иметь в виду, что запасённый объём воды в гидроаккумуляторе, как правило, составляет 40-50% объёма бака.

Максимальное давление в системе водоснабжения — максимальное избыточное давление в системе водоснабжения, ограниченное пределами прочности элементов системы или условием бесшумной работы водоразборной арматуры. Автоматика управления насосом настраивается на выключение при достижении этого давления.

Минимальное давление в системе водоснабжения — минимальное избыточное давление в системе водоснабжения, обусловленное высотой системы водоснабжения и минимальным избыточным давлением у верхней водоразборной точки. Автоматика управления насосом настраивается на включение при достижении этого давления.

Расчёт гидроаккумулятора

   В системах водоснабжения, с помощью гидроаккумулятора решают массу задач, и расчёт для каждого из случаев выполняется по различным методикам. Выше приведенный алгоритм расчёта гидроаккумулятора позволяет подобрать баки для решения двух наиболее популярных задач и определяет начальное давление газового пространства, давление включения и отключения насоса.
   Первый вариант расчёта гидроаккумулятора – с приоритетом частоты включения насоса. В системах с бустерными станциями, скважинными и повысительными насосами, бак гидроаккумулятор необходим для снижения частоты включения насоса. Вода – жидкость несжимаемая, поэтому даже кратковременное открытие одного водоразборного крана в многоквартирном доме, может стать причиной включения насоса. Частое включение насоса приводит к быстрому его износу и выходу из строя. Частота включения связана с электрической мощностью насоса, так, например, насосы мощностью более 8 кВт рекомендуется включать не более 10 раз в час, насосы мощность которых менее 5 кВт – не более 20 раз в час, а насосы мощность которых попадает в диапазон от 5 до 10 кВт не более 15 раз в час. Эта зависимость и лежит в основе вышеприведенного алгоритма расчёта. Кроме мощности насоса, на допустимую частоту включения влияет ещё множество факторов, так например, чем больше масса подвижных частей, тем ниже допустимая частота включения. Поэтому обращайте внимание на соответствие значений частоты включения полученной в результате подбора гидроаккумулятора и оптимальной частоты для выбранного ранее насоса, а при необходимости повторите расчёт бака.
   Второй вариант расчёта гидроаккумулятора – с приоритетом запасённого объёма воды. Рекомендуется для систем, в которых не допускается прекращение подачи воды, но случаются перерывы в подаче электроэнергии или воды из систем централизованного водоснабжения.

Подбор гидроаккумулятора

   Объём выбранного бака гидроаккумулятора должен быть больше или равен, объёму полученному в результате расчёта. Негативных последствий от завышения объёма гидроаккумулятора, сверх расчётного значения — нет, независимо от того на сколько он превышен.
Подбирая гидроаккумулятор, следует учесть его температурные и прочностные характеристики. Максимальное давление бака должно быть больше или равно максимальному давлению в месте его подключения. Если установка гидроаккумуляторов предусматривается в помещении, то следует учесть что баки с диаметром более 750 мм и высотой более 1,5м могут не пройти в дверной проём, а для их перемещения потребуются средства механизации. В таком случае лучше отдать предпочтение не одному, а нескольким бакам гидроаккумуляторам меньшей ёмкости. При выборе гидроаккумулятора, следует помнить, что объём воды запасённой в нём, составляет в среднем 40-50% от объёма бака.

Настройка давления в гидроаккумуляторе

   Перед подключением гидроаккумулятора к системе водоснабжения в нём должно быть создано начальное давление газового пространства. В пустом гидроаккумуляторе с предварительно накачанным давлением газового пространства Pг весь объём бака занимает воздух (газ азот). После включения насоса система заполняется водой и как только давление воды превысит начальное давление газового пространства вода растягивая мембрану и сжимая газ поступит в гидроаккумулятор, а при достижении минимального рабочего давления Pmin для системы водоснабжения заполнит его на 10-15%. 15% запас воды в баке гидроаккумуляторе необходим для покрытия водоразбора во время от поступления сигнала на включение насоса, до момента поступления воды от насоса к водоразборному крану. В противном случае, при отсутствии оговоренного запаса, возможен нестабильный режим водоразбора с перерывами в момент, когда из гидроаккумулятора была вытеснена вся вода, а насос включиться ещё не успел.
   Начальное давление газового пространства рассчитывается под конкретные условия работы. Рассчитать давление в гидроаккумуляторе можно в разделе сайта — Расчёты. Если начальное давление газового пространства гидроаккумулятора, установленное в заводских условиях, превышает рассчитанное значение — его следует понизить спустив воздух, а если оно меньше, давление необходимо накачать компрессором. Начальное давление газового пространства принимают на 0,2 — 1 бар меньше давления включения насоса. Чем дальше установлен гидроаккумуляторный бак от точки поддержания постоянного давления, тем меньше следует принимать начальное давление газа. В разделе сайта расчёты приведена программа которая поможет вам определить все параметры необходимые для настройки давления в гидроаккумуляторе: начальное давление газового пространства Pг, давление включения Pmin и давление выключения Pmax насоса, под конкретные условия.

Схема подключения гидроаккумулятора

   Схема подключения гидроаккумулятора зависит от возложенной на него функции. Ниже приведены наиболее популярные из схем установки гидроаккумуляторов в системах водоснабжения.

   Повысительные насосные станции устанавливаются на объектах со значительным водопотреблением и как правило, один из насосов в них работает всё время. Гидроаккумулятор для повысительной насосной станции применяется в основном для сглаживания скачков давления в момент включения дополнительных насосов, ну и конечно же для компенсации незначительных водоразборов. Кроме того, подобная схема подключения гидроаккумулятора применяется в системах водоснабжения с частыми перерывами в подаче электроэнергии на повысительные насосы, если отсутствие воды во время отсутствия электроэнергии не допускается. В таком случае запасённый объём воды в гидроаккумуляторе играет роль резерва используемого во время отсутствия электроэнергии. Объём гидроаккумулятора выполняющего функцию демпфера будет тем больше, чем мощнее насосная станция и чем большее давление она должна поддерживать. В схеме установки гидроаккумулятора в качестве буферной ёмкости его объём будет тем больше, чем больше необходимый запас воды и чем меньше разница между давлением включения и давлением отключения насоса.

   Оптимальный режим включений для погружного насоса, способный гарантировать ему длительную и бесперебойную работу составляет от 5 до 20 включений в час и указывается в технических характеристиках этого насоса. Реле давления включает насос при падении давления воды в системе водоснабжения до минимального значения и отключает при достижении максимального значения. Вода — жидкость несжимаемая, поэтому даже незначительное водопотребление или подкапывание, особенно в малых системах водоснабжения, понизит давление воды до минимальной отметки и станет причиной включения насоса, при этом через несколько секунд поступит сигнал на его выключение, потому что водопотребления нет, а утечку насос компенсирует моментально. Такой режим работы не благоприятен для погружного насоса и приведёт к быстрому выходу из строя. Запасённый в гидроаккумуляторе объём воды компенсирует незначительные утечки и малые водоразборы, снижая тем самым частоту включения насоса. Кроме того гидроаккумулятор в схеме с погружным насосом позволяет сгладить мгновенный рост давления воды в момент его включения. Объём гидроаккумулятора зависит от оптимальной частоты включения насоса, его мощности, часового расхода воды и высоты установки бака.

   Гидроаккумулятор в схеме подключения накопительного водонагревателя выполняет функцию расширительного бака. При нагреве вода расширяется и чем больше её объём в системе горячего водоснабжения — тем большим будет прирост объёма. Вода, как известно — жидкость практически несжимаема и даже незначительный прирост объёма в замкнутом контуре приведёт к росту давления и разрушению элементов системы. Объём бака гидроаккумулятора будет тем больше, чем больше объём воды в системе водоснабжения и накопительном водонагревателе, чем больше температура до которой нагревается вода и чем меньше максимальное допустимое давление в системе водоснабжения.

   Схема подключения гидроаккумулятора перед повысительными насосами по ходу движения воды, используется для сглаживания резкого падения давления во внешней водопроводной сети во время включения насосов. Объём бака будет тем больше, чем больше расход воды и чем меньше разница между минимальным и максимальным давлением водопровода перед повысительным насосом.

Установка и монтаж гидроаккумулятора

Установка гидроаккумулятора должна производиться квалифицированными специалистами в соответствии с инструкцией по монтажу.

Требования к установке:
 — Не допускается монтаж гидроаккумуляторов с внешними повреждениями.
 — Параметры рабочей среды в месте установки гидроаккумулятора не должны выходить за пределы параметров установленных изготовителем.
 — Площадка предусмотренная для монтажа гидроаккумулятора должна выдерживать вес бака заполненного водой на 100%.
 — В помещении с гидроаккумулятором следует предусмотреть возможность слива воды из бака, при необходимости.
 — Помещение в котором предусматривается установка бака должно быть отапливаемым. Не допускается замерзание воды в баке.
 — Элементы гидроаккумулятора не должны испытывать статической нагрузки от подводящих трубопроводов или другого оборудования.
 — Гидроаккумулятор необходимо защитить от воздействия влаги и механических повреждений.
 — Масса и габариты гидроаккумуляторов объёмом более 750 литров могут затруднить монтаж, обязательно проверьте, пройдёт ли ёмкость в дверные проёмы и учтите, что его масса будет исчисляться сотнями килограмм.

Требования к монтажу:
 — Не допускаются изменения в конструкции бака гидроаккумулятора.
 — В обвязке гидроаккумулятора обязательна установка предохранительного клапана, при этом давление его полного открытия не должно превышать максимально допустимого давления в баке.
 — На трубопроводе перед гидроаккумулятором по ходу движения воды должен быть установлен обратный клапан предотвращающий опорожнение бака в систему водоснабжения или скважину.
 — Для проведения технического обслуживания на трубопроводах обвязки бака, до и после него, следует установить запорную арматуру защищённую от случайного закрытия и дренажный кран для слива воды.
 — Если в конструкции гидроаккумулятора не предусмотрена арматура исключающая застой воды в нём и обеспечивающая циркуляцию во время водоразбора, рекомендуется её дополнительная установка.
 — Подключение гидроаккумулятора должно производиться только после промывки системы водоснабжения подключенной за ним и трубопроводов перед ним.
 — Перед монтажом в систему водоснабжения, в гидроаккумуляторе следует создать начальное давление газового пространства в соответствии со значением полученным расчётом. Расчёт всех необходимых параметров вы найдёте в разделе сайта, Расчёт объёма и давления в гидроаккумуляторе.

Обслуживание и ремонт гидроаккумулятора

Обслуживание гидроаккумулятора:
 — Ежемесячная проверка давления включения и выключения насоса, на соответствие значениям заданным при наладке.
 — Раз в пол года проверка внешних повреждений гидроаккумулятора, на наличие коррозии, вмятин и подтеканий. В случае выявления внешних повреждений необходимо установить и устранить причину их возникновения.
 — Раз в пол года проверка начального давления газового пространства Pг, на соответствие расчётному значению. Рассчитать начальное давление газового пространства можно в разделе сайта Расчёты.
 — Раз в пол года проверка целостности мембраны и при выявлении её нарушения произвести замену.
 — При длительном бездействии гидроаккумулятора, его необходимо хранить в сухом помещении, предварительно слив из него всю воду.
Проверка начального давления газового пространства в гидроаккумуляторе. Чтобы проверить начальное давление газового пространства необходимо отключить бак от системы водоснабжения, дренировать из него воду и к ниппелю газовой полости подключить манометр. Если давление ниже установленного при настройке — через тот же ниппель бак следует накачать компрессором (возможно автомобильным).
Проверка давления включения и выключения насоса. Давление включения и выключения насоса снимается по показаниям манометра установленного у гидроаккумулятора. Для этого открывается любой водоразборный кран и в момент включения насоса фиксируется значение давления. Давление отключения фиксируется после закрытия крана и последующего за ним отключения насоса.

   Ремонт гидроаккумулятора в случае разрыва мембраны. Для того чтобы выявить разорванную мембрану необходимо отключить бак от системы водоснабжения и дренировать воду, если из дренажного крана пошёл воздух, значит целостность мембраны нарушена.
Разорванную мембрану лучше заменить, если она конечно заменяемая. Клеить мембрану не рекомендуется, так как большинство клеев не допускаются для применения с водой питьевого качества, да и циклическое растяжение-сжатие мембраны, повторяющееся несколько раз в час разрушающе для клееных соединений.

Порядок замены мембраны:
 — Отсоедините гидроаккумулятор от системы водоснабжения и дренируйте его.
 — Сбросьте давление газовой полости через ниппель в верхней части бака.
 — Демонтируйте фланец мембраны, который находится в области патрубка для присоединения трубопровода. Отвинчивая гайку в верхней части корпуса (при её наличии) освободите держатель мембраны.
 — Извлеките мембрану из отверстия в нижней части корпуса.
 — Проверьте внутреннюю поверхность корпуса на предмет загрязнений и коррозии, при наличии удалите их и промойте поверхность водой. После высушите корпус гидроаккумулятора.
 — Помните, мембрана не маслостойкая, поэтому маслосодержащие вещества не должны использоваться для антикоррозионной защиты внутренней поверхности корпуса.
 — Вставьте держатель мембраны в отверстие в верхней части устанавливаемой мембраны, (если крепление предусмотрено конструкцией бака). Вверните болт в держатель мембраны, вставьте мембрану в корпус и введите держатель в отверстие в днище корпуса. Зафиксируйте держатель мембраны гайкой.
 — Смонтируйте на корпус фланец мембраны.
 — Установите предварительное давление воздуха в гидроаккумуляторе. Проверьте на утечки и присоедините гидроаккумулятор к системе.

Замена частей допускается лишь оригинальными запчастями от производителя бака. Заполнять воздушную камеру лучше всего инертным газом, например азотом. Прежде чем удалить газ из воздушной камеры следует слить из бака воду. Ресурс службы гидроаккумулятора снижается при максимальных значениях и перегрузках, а так же вне диапазона указанных температур.

Требования норм, касающиеся гидроаккумуляторов

Ниже собраны требования норм и правил касающиеся подбора, монтажа и эксплуатации гидроаккумуляторов. Приведенный перечень нормативных требований не является исчерпывающим, и со временем будет расширяться. Выдержки взяты из нормативных документов регулирующих порядок проектирования, монтажа и эксплуатации инженерных систем жилых, общественных и административно бытовых зданий. В разделе не приведены требования норм и правил которые относятся к Гидроаккумуляторам применяемым в промышленности и технологических установках.

ДБН В.2.2-15 Жилые здания

Пункт 5.21 — Глава 5 Инженерное оборудование зданий

В одноквартирных домах, присоединённых к индивидуальному водозабору, систему водоснабжения следует проектировать с мембранным пневмобаком и насосом, автоматически управляемым по давлению.

СНиП 2.04.01 Внутренний водопровод и канализация зданий

Пункт 12.4 — Глава 12 Насосные установки

Располагать насосные установки (кроме пожарных) непосредственно под жилыми квартирами, детскими или групповыми комнатами детских садов и яслей, классами общеобразовательных школ, больничными помещениями, рабочими комнатами административных зданий, аудиториями учебных заведений и другими подобными помещениями не допускается.
Насосные установки с противопожарными насосами и гидропневматические баки для внутреннего пожаротушения допускается располагать в первых и подвальных этажах зданий I и II степени огнестойкости из несгораемых материалов. При этом помещения насосных установок и гидропневматических баков должны быть отапливаемыми, выгорожены противопожарными стенами (перегородками) и перекрытиями и иметь отдельный выход наружу или на лестничную клетку.

Примечания:
 1. В отдельных случаях по согласованию с местными органами санитарно-эпидемиологической службы допускается располагать насосные установки рядом с перечисленными помещениями, при этом суммарный уровень шума в помещениях не должен превышать 30 дБ.
 2. Помещения с гидропневматическими баками располагать непосредственно (рядом, сверху, снизу) с помещениями, где возможно одновременное пребывание большого числа людей — 50 чел. и более (зрительный зал, сцена, гардеробная и т. п), не допускается. Гидропневматические баки допускается располагать в технических этажах. При проектировании гидропневматических баков следует учитывать требования „Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением» Госгортехнадзора СССР. При этом необходимость регистрации гидропневматических баков устанавливается пп. 6-2-1 и 6-2-2 указанных Правил.
 3. Не допускается располагать противопожарные насосные установки в зданиях, в которых прекращается подача электроэнергии во время отсутствия обслуживающего персонала.

Пункт 12.7 — Глава 12 Насосные установки

Производительность хозяйственно-питьевых и производственных насосных установок следует принимать:
 — при отсутствии регулирующей емкости — не менее максимального секундного расхода воды;
 — при наличии водонапорного или гидропневматического бака и насосов, работающих в повторно-кратковременном режиме, — не менее максимального часового расхода воды;
 — при максимальном использовании регулирующей емкости водонапорного бака или резервуара — согласно разд. 13.

Пункт 12.18 — Глава 12 Насосные установки

Насосные установки с гидропневматическими баками следует проектировать с переменным давлением. Пополнение запаса воздуха в баке надлежит осуществлять, как правило, компрессорами с автоматическим или ручным пуском или от общезаводской компрессорной станции.

Пункт 13.13 — Глава 13 Запасные и регулирующие ёмкости

Высота расположения водонапорного бака (в том числе бака горячей воды) и минимальное давление в гидропневматическом баке должны обеспечивать необходимый напор воды перед водоразборной арматурой, а в системах противопожарного или объединенного водопровода — необходимый напор у внутренних пожарных кранов до полного израсходования противопожарного запаса воды.
Примечание. В системах централизованного горячего водоснабжения баки-аккумуляторы предусматривать не следует, за исключением случаев, когда они необходимы для создания запаса воды (в банях, прачечных, в душевых бытовых зданий производственных предприятий и т. п.).

Пункт 13.14 — Глава 13 Запасные и регулирующие ёмкости

Водонапорные и гидропневматические баки питьевой воды, а также баки-аккумуляторы надлежит изготовлять из металла с наружной и внутренней антикоррозионной защитой; при этом для внутренней антикоррозионной защиты следует применять материалы, разрешенные Главным санитарно-эпидемиологическим управлением Минздрава СССР. Для баков-аккумуляторов систем горячего водоснабжения тепловую изоляцию следует предусматривать по расчету.

Пункт 13.17 — Глава 13 Запасные и регулирующие ёмкости

Гидропневматические баки должны быть оборудованы подающей, отводящей и спускной трубами, а также предохранительными клапанами, манометром, датчиками уровня и устройствами для пополнения и регулирования запаса воздуха.
Запас воды в баках-аккумуляторах, устраиваемых в бытовых зданиях и помещениях промышленных предприятий, следует определять в зависимости от времени их заполнения в течение смены, принимаемого при числе душевых сеток: 10—20 — 2 ч; 21—30 — 3 ч; 31 и более — 4 ч.

Пункт 13.18 — Глава 13 Запасные и регулирующие ёмкости

Гидропневматические баки надлежит устанавливать в помещениях, где расстояние от верха баков до перекрытия и между баками и до стен — не менее 0,6 м.

 

 

 

Благодарность за предоставленные материалы:
http://www.ktto.com.ua

% PDF-1.4
%
286 0 объект
>
эндобдж

xref
286 299
0000000016 00000 н.
0000007037 00000 н.
0000007122 00000 н.
0000007313 00000 н.
0000009858 00000 н.
0000010380 00000 п.
0000010841 00000 п.
0000011353 00000 п.
0000011478 00000 п.
0000011908 00000 п.
0000012311 00000 п.
0000012348 00000 п.
0000012396 00000 п.
0000012444 00000 п.
0000012492 00000 п.
0000012540 00000 п.
0000012587 00000 п.
0000012635 00000 п.
0000012683 00000 п.
0000012731 00000 п.
0000012779 00000 п.
0000012827 00000 н.
0000012875 00000 п.
0000012923 00000 п.
0000012971 00000 п.
0000013019 00000 п.
0000013067 00000 п.
0000013115 00000 п.
0000013163 00000 п.
0000013211 00000 п.
0000013258 00000 п.
0000013306 00000 п.
0000013354 00000 п.
0000013402 00000 п.
0000013450 00000 п.
0000013498 00000 п.
0000013546 00000 п.
0000013594 00000 п.
0000013641 00000 п.
0000013689 00000 п.
0000013737 00000 п.
0000013785 00000 п.
0000013833 00000 п.
0000013881 00000 п.
0000013929 00000 п.
0000013977 00000 п.
0000014024 00000 п.
0000014071 00000 п.
0000014118 00000 п.
0000014166 00000 п.
0000014214 00000 п.
0000014262 00000 п.
0000014310 00000 п.
0000014358 00000 п.
0000014406 00000 п.
0000014454 00000 п.
0000014502 00000 п.
0000014550 00000 п.
0000014597 00000 п.
0000014645 00000 п.
0000014693 00000 п.
0000014741 00000 п.
0000014789 00000 п.
0000014837 00000 п.
0000014885 00000 п.
0000014933 00000 п.
0000014981 00000 п.
0000015029 00000 п.
0000015077 00000 п.
0000015125 00000 п.
0000015173 00000 п.
0000015221 00000 п.
0000015269 00000 п.
0000015316 00000 п.
0000015364 00000 п.
0000015412 00000 п.
0000015460 00000 п.
0000015508 00000 п.
0000015556 00000 п.
0000015604 00000 п.
0000015651 00000 п.
0000015699 00000 н.
0000015746 00000 п.
0000015794 00000 п.
0000015842 00000 п.
0000015890 00000 н.
0000015938 00000 п.
0000015986 00000 п.
0000016034 00000 п.
0000016082 00000 п.
0000016130 00000 п.
0000016178 00000 п.
0000016226 00000 п.
0000016274 00000 п.
0000016322 00000 п.
0000016566 00000 п.
0000016816 00000 п.
0000016894 00000 п.
0000017123 00000 п.
0000017346 00000 п.
0000017586 00000 п.
0000017849 00000 п.
0000025313 00000 п.
0000029960 00000 н.
0000035598 00000 п.
0000041136 00000 п.
0000046411 00000 п.
0000050204 00000 п.
0000055447 00000 п.
0000061333 00000 п.
0000061390 00000 п.
0000061436 00000 п.
0000061651 00000 п.
0000061792 00000 п.
0000064486 00000 н.
0000064902 00000 п.
0000065216 00000 п.
0000065467 00000 п.
0000065741 00000 п.
0000066114 00000 п.
0000066430 00000 п.
0000066637 00000 п.
0000066870 00000 п.
0000067135 00000 п.
0000067358 00000 п.
0000067609 00000 п.
0000067844 00000 п.
0000068200 00000 н.
0000068571 00000 п.
0000068774 00000 п.
0000068959 00000 п.
0000069289 00000 п.
0000069550 00000 п.
0000069755 00000 п.
0000069939 00000 н.
0000070793 00000 п.
0000077745 00000 п.
0000077950 00000 п.
0000078134 00000 п.
0000078234 00000 п.
0000078376 00000 п.
0000078476 00000 п.
0000078616 00000 п.
0000078766 00000 п.
0000078920 00000 п.
0000079020 00000 н.
0000079161 00000 п.
0000079305 00000 п.
0000079458 00000 п.
0000079952 00000 н.
0000080408 00000 п.
0000080825 00000 п.
0000081139 00000 п.
0000081457 00000 п.
0000081771 00000 п.
0000082207 00000 п.
0000082523 00000 п.
0000082886 00000 п.
0000083147 00000 п.
0000083404 00000 п.
0000083665 00000 п.
0000084017 00000 п.
0000084278 00000 н.
0000084634 00000 п.
0000085074 00000 п.
0000085372 00000 п.
0000085665 00000 п.
0000086066 00000 п.
0000086358 00000 п.
0000086852 00000 п.
0000087308 00000 п.
0000087679 00000 п.
0000087992 00000 п.
0000088425 00000 п.
0000088738 00000 п.
0000089128 00000 п.
0000089397 00000 п.
0000089708 00000 п.
0000089931 00000 н.
00000

00000 п.
0000090769 00000 п.
0000091168 00000 п.
0000091567 00000 п.
0000092001 00000 п.
0000092401 00000 п.
0000092835 00000 п.
0000093235 00000 п.
0000093729 00000 п.
0000094125 00000 п.
0000094459 00000 п.
0000094690 00000 н.
0000095087 00000 п.
0000095421 00000 п.
0000095651 00000 п.
0000096013 00000 п.
0000096274 00000 н.
0000096591 00000 п.
0000096927 00000 н.
0000097316 00000 п.
0000097608 00000 п.
0000098007 00000 п.
0000098299 00000 п.
0000098651 00000 п.
0000098912 00000 п.
0000099274 00000 н.
0000099535 00000 п.
0000099845 00000 п.
0000100113 00000 н.
0000100426 00000 н.
0000100763 00000 н.
0000101055 00000 н.
0000101219 00000 н.
0000101511 00000 н.
0000101863 00000 н.
0000102115 00000 п.
0000102431 00000 н.
0000102807 00000 н.
0000103073 00000 н.
0000103470 00000 п.
0000103762 00000 н.
0000104196 00000 п.
0000104649 00000 п.
0000105106 00000 п.
0000105562 00000 н.
0000105875 00000 п.
0000106200 00000 н.
0000106513 00000 п.
0000106889 00000 н.
0000107202 00000 н.
0000107618 00000 п.
0000107932 00000 п.
0000108262 00000 н.
0000108530 00000 н.
0000108897 00000 н.
0000109214 00000 н.
0000109525 00000 п.
0000109748 00000 н.
0000110242 00000 н.
0000111035 00000 н.
0000111853 00000 н.
0000117686 00000 н.
0000118474 00000 н.
0000119246 00000 н.
0000120036 00000 н.
0000120596 00000 н.
0000120910 00000 н.
0000121315 00000 н.
0000121592 00000 н.
0000122048 00000 н.
0000122323 00000 н.
0000122717 00000 н.
0000122986 00000 н.
0000123271 00000 н.
0000123494 00000 н.
0000123909 00000 н.
0000124263 00000 н.
0000124481 00000 н.
0000124704 00000 н.
0000124979 00000 п.
0000125250 00000 н.
0000125604 00000 н.
0000125974 00000 н.
0000126341 00000 н.
0000126611 00000 н.
0000126991 00000 н.
0000127252 00000 н.
0000127580 00000 н.
0000127853 00000 н.
0000128233 00000 н.
0000128494 00000 н.
0000128805 00000 н.
0000129028 00000 н.
0000129280 00000 н.
0000129593 00000 н.
0000129816 00000 н.
0000130019 00000 н.
0000130204 00000 н.
0000130522 00000 н.
0000130874 00000 н.
0000131345 00000 н.
0000131802 00000 н.
0000132182 00000 н.
0000132443 00000 н.
0000132754 00000 н.
0000132975 00000 н.
0000133355 00000 п.
0000133616 00000 н.
0000134032 00000 н.
0000134346 00000 н.
0000134657 00000 н.
0000134880 00000 н.
0000135080 00000 н.
0000135186 00000 п.
0000138530 00000 н.
0000138772 00000 н.
0000138988 00000 н.
0000139213 00000 н.
0000139354 00000 н.
0000006276 00000 н.
трейлер
] >>
startxref
0
%% EOF

584 0 объект
> поток
xb«f`Q Ȁ

IOM-WQ-PWROKCZRO.indd

% PDF-1.3
%
1 0 объект
>] / Pages 3 0 R / Type / Catalog / ViewerPreferences >>>
эндобдж
2 0 obj
> поток
2017-04-04T07: 15: 02-04: 002017-04-04T07: 15: 23-04: 002017-04-04T07: 15: 23-04: 00 Adobe InDesign CC (Macintosh) uuid: 4db9f579-e43b-2846- bbd1-3d81e453fbedadobe: docid: indd: a9e63b23-506f-11df-a79a-ce33e478e2c0xmp.id: 58c97a49-970f-42e1-b758-735ee2007d57proof: pdf1xmp.iid: b246bc81BFBE08D06D07B07d06d06d2d07e4e4e07e4e07e4e07e4e6d2e4e4a indd: a9e63b23-506f-11df-a79a-ce33e478e2c0default

  • преобразовано из приложения / x-indesign в приложение / pdf Adobe InDesign CC (Macintosh) / 2017-04-04T07: 15: 02-04: 00
  • application / pdf

  • IOM-WQ-PWROKCZRO.indd
  • Библиотека Adobe PDF 11.0FalsePDF / X-1: 2001PDF / X-1: 2001PDF / X-1a: 2001
    конечный поток
    эндобдж
    3 0 obj
    >
    эндобдж
    6 0 obj
    >
    эндобдж
    7 0 объект
    >
    эндобдж
    13 0 объект
    > / ExtGState> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / XObject >>> / TrimBox [0.0 0.0 612.0 792.0] / Type / Page >>
    эндобдж
    14 0 объект
    > / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / Свойства >>> / TrimBox [0.0 0.0 612.0 792.0] / Type / Page >>
    эндобдж
    15 0 объект
    > / ExtGState> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / XObject >>> / TrimBox [0.0 0,0 612,0 792,0] / Тип / Страница >>
    эндобдж
    16 0 объект
    > / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / TrimBox [0.0 0.0 612.0 792.0] / Type / Page >>
    эндобдж
    17 0 объект
    > / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / Свойства >>> / TrimBox [0.0 0.0 612.0 792.0] / Type / Page >>
    эндобдж
    18 0 объект
    > / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / TrimBox [0.0 0.0 612.0 792.0] / Type / Page >>
    эндобдж
    19 0 объект
    > / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / TrimBox [0.0 0.0 612.0 792.0] / Type / Page >>
    эндобдж
    20 0 объект
    > / TrimBox [0.P (k
    .eblj1 \ & u? X’q.A} ct4D
    n «CS? KqPh [~

    Zero Waste: Взгляд в будущее обратного осмоса

    Большинство систем обратного осмоса расходуют до 20 галлонов воды только для производства 1 галлона воды. Новая технология под названием» ZeroWaste «устраняет это проблема с возвратом концентрированной воды из системы обратного осмоса в водопровод дома, что приводит к 100% эффективности.

    Учитывая, что миллионы галлонов воды ежедневно расходуются системами обратного осмоса только в Соединенных Штатах, неудивительно, что технология ZeroWaste выходит на передний план в индустрии точек использования (POU).Watts Industries из Северного Андовера, Массачусетс, предлагает свою систему под прилавком ZRO-4, предназначенную для рынка независимых дилеров воды.

    Даже самые лучшие домашние системы обратного осмоса используют 4 галлона воды на каждый произведенный 1 галлон. Обычно это возможно только при использовании насоса для пермеата Aqua-Tech. Большинство систем тратят до 20 галлонов воды только на 1 галлон воды.

    Новая технология под названием «ZeroWaste» устраняет эту проблему, возвращая концентрированную воду из системы обратного осмоса обратно в водопровод, что обеспечивает 100% эффективность.Есть несколько версий нулевых отходов, доступных от различных поставщиков, но, делая покупки вокруг, имейте в виду, что многие из этих систем не будут соответствовать правилам сантехники. (Единственный известный процесс, соответствующий кодексу, — это запатентованная технология Watts Industries.) Система позволяет «законное» перекрестное соединение между подачей горячей и холодной воды, впоследствии повторно вводя концентрат в сторону горячей воды.

    СВЯЗАННЫЙ: Что такое обратный осмос (RO)?

    Вот как работает обратный осмос с нулевым выбросом отходов

    Типичная система POU представляет собой пятиступенчатую установку, в которой используются три ступени предварительной обработки (одна фильтрация осадка и две угольные фильтры), затем мембрана TFC и последующие пермеатные и концентрированные воды, направляемые как в резервуар, так и в традиционные дренажные соединения.

    Система ZeroWaste берет воду на выходе из осадочного и угольного фильтров и направляет ее через соленоидный клапан и насос перед подачей на вход мембраны. Это обеспечивает подачу фильтрованной воды к соленоиду и насосу, что предотвращает их повреждение посторонними предметами. Фильтры с угольным блоком предпочтительнее, поскольку они выделяют меньше угольной мелочи, но фильтры GAC можно использовать, если их промыть водой перед подключением к насосу. (Угольные мелкие частицы могут повредить насос и соленоид.) В некоторых системах конфигурация фильтра позволяет направлять воду через соленоидный клапан и откачивать ее через выпускное отверстие для воды осадочного фильтра, а затем на впускное отверстие для воды угольного фильтра (-ов). .

    Объявление

    Реле давления будет использоваться для остановки системы путем размыкания цепи к электромагнитному клапану и насосу. Когда давление в резервуаре для хранения обратного осмоса достигает заданного значения, указывающего на то, что резервуар заполнен, реле давления размыкается, не позволяя системе производить больше воды для обратного осмоса.

    Концентрированная вода проходит через ограничитель потока, как и раньше, за исключением того, что размер ограничителя потока больше, чтобы учесть противодавление в линии горячей воды.Номинальный размер ограничителя потока составляет от 500 мл / м до 600 мл / м. Ограничитель потока большего размера позволит насосу циркулировать воду при соотношении концентрата к пермеату примерно 4: 1.

    Фактический коэффициент расхода такой же, как в стандартной системе обратного осмоса без противодавления из резервуара.

    Международная ассоциация сантехников и механиков (IAPMO) требует, чтобы вода из выпускного отверстия ограничителя потока была направлена ​​через два обратных клапана перед подачей в линию горячего водоснабжения.Эти обратные клапаны гарантируют, что горячая вода никогда не достигнет мембраны системы обратного осмоса из-за скачков или противодавления в системе горячей воды.

    Вся вода-концентрат из системы обратного осмоса будет направлена ​​в систему горячего водоснабжения через штуцер на угловом запорном клапане под раковиной. Этот клапан похож на клапан на ограничителе угла холодной воды, который используется для подачи воды в систему. Теперь разница в том, что вода концентрата будет поступать в систему водоснабжения дома через угловой запорный клапан для горячей воды и выходить из системы водоснабжения через угловой запорный клапан для холодной воды.Этот запатентованный процесс позволяет повторно использовать традиционную воду для стирки или концентрированную воду в доме с горячей водой.

    Объявление

    Вода не сливается в канализацию системой обратного осмоса. Вместо этого он фильтруется, а затем разбавляется в системе горячего водоснабжения дома для других целей, таких как посудомоечные машины, душ, мытье рук и т. Д. Имейте в виду, что этот концентрат был отфильтрован осадком и угольной фильтрацией, и единственный повторный ввод — в форма растворенных твердых веществ, состоящая в основном из карбонатов кальция и натрия.

    Учитывая, что долгосрочные, а зачастую и краткосрочные перспективы водоснабжения кажутся мрачными, неудивительно, что безотходные системы обратного осмоса никуда не денутся. Эффективность традиционных систем обратного осмоса оценивается в диапазоне от 10 до 20 процентов. С новой технологией рейтинг составляет 100 процентов. По мере того как потребители узнают больше о расходах на воду и нехватке воды, технология нулевых отходов станет стандартной конфигурацией.

    Water — Руководство по судовой санитарии

    1.Оценка судовой системы питьевой воды: опасности и опасные события

    Оператор судна должен быть осведомлен обо всех опасностях (биологических, химических или физических) и опасных событиях, которые могут произойти в портовой воде при перекачке воды из порта на судно или при перекачке воды. производятся, хранятся и распространяются на борту. Все потенциальные опасности и опасные события должны оцениваться в рамках ПОБВ. Знание этих опасностей может быть получено из различных источников, включая данные о качестве воды от органов здравоохранения порта и эпидемиологические данные о заболеваниях, передающихся через воду, в рассматриваемом регионе.

    Вспышки болезней, вызванные токсичными химическими веществами, происходят гораздо реже, чем вспышки болезней, вызванных опасными микробами. Тем не менее, пассажиры и экипаж могут подвергаться воздействию химических загрязнителей в питьевой воде в течение продолжительных периодов времени. Эти загрязнители могут присутствовать в исходной воде, попадать в воду в результате выщелачивания компонентов в судовой водораспределительной системе или присутствовать в воде, производимой на борту, например, бор и бромид из неправильно очищенной морской воды.Следовательно, вода на борту должна соответствовать GDWQ (или национальным стандартам, если они более строгие) для вызывающих озабоченность химических веществ.

    Коррозия в водопроводных системах является функцией устойчивости и агрессивности воды по отношению к поверхностям и приспособлениям, с которыми вода будет контактировать во время транспортировки и хранения. Опресненная вода, производимая на борту судов, может быть, например, агрессивной, а соленая вода и соленая атмосфера могут оказывать коррозионное воздействие на арматуру.

    Источник питьевой воды

    Питьевую воду для судов необходимо получать только из источников воды и источников водоснабжения, которые обеспечивают питьевую воду качества, соответствующего стандартам, рекомендованным в GDWQ (ВОЗ, 2011), или национальным стандартам, если они более строгие. , особенно в отношении микробных, химических, физических и радиологических требований.

    Оператор судна должен удостовериться в качестве и характере исходной воды перед бункеровкой. Операторы судов могут напрямую взаимодействовать с портовыми и местными властями для исследования уровней безопасности. Если есть подозрение, что вода поступает из небезопасного источника, может потребоваться проверка на загрязнение. Если вода, подаваемая в порт, не соответствует GDWQ (или национальным требованиям, если они строже), порт должен будет использовать альтернативный источник более высокого качества. Окончательная дезинфекция — это этап обработки и, если требуется остаточное дезинфицирующее средство, последняя мера безопасности.

    Суда, использующие порты, где обработка воды ненадежна, должны иметь откалиброванное оборудование для основных испытаний (мутность, pH и остаток дезинфицирующего средства) и обеспечивать возможность дозирования дезинфицирующего средства или фильтрации до соответствующих уровней для обеспечения минимального уровня безопасности.

    Обнаружение нежелательных эстетических параметров (запах / цвет / вкус) может указывать на перекрестные связи с системой жидких отходов или другие потенциальные проблемы загрязнения и должно быть исследовано.

    Бункеровочные станции

    Для снижения рисков при бункеровке питьевой воды следует установить многобарьерную защиту.Это начинается с использования соответствующих шлангов и приспособлений, устройств для предотвращения обратного потока и фильтров на заправочной станции и хлорирования перед тем, как вода попадет в резервуар для хранения. Чтобы защитить качество воды, проходящей через заправочные шланги, они должны быть прочными, с гладкой непроницаемой облицовкой и снабжены фитингами, предназначенными для подключения к системе берегового водоснабжения. Внутренние поверхности шлангов для питьевой воды должны быть изготовлены из материала, пригодного для дезинфекции, и не должны способствовать росту биопленки.Шланги, предназначенные для пожаротушения, не подходят для использования в качестве шлангов для питьевой воды. Шланги для питьевой воды должны четко обозначаться такими словами, как «ПИТЬЕВАЯ ВОДА». Шланги, используемые исключительно для подачи питьевой воды, следует иметь на каждом судне. Концы должны быть закрыты, когда они не используются. Цепи Keeper предотвратят потерю крышек. Шланг необходимо обрабатывать, чтобы предотвратить его загрязнение, волоча концы по земле, поверхности пирса или палубы или упав в воду гавани.Загрязненный шланг необходимо тщательно промыть и продезинфицировать. Шланг необходимо промыть во всех случаях перед подсоединением к линии розлива. Его необходимо сливать и сушить после каждого использования.

    Заправочные шланги следует хранить с закрытыми концами в специальных ящиках, обозначенных и помеченных «ТОЛЬКО ШЛАНГ ДЛЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ». Ящики должны быть закрытыми, самосливными и закрепленными над палубой. Ящики должны быть изготовлены из гладкого, нетоксичного, устойчивого к коррозии и легко очищаемого материала.Шланги и фитинги необходимо поддерживать в хорошем состоянии.

    Непитьевая вода, если она используется на судне, должна быть заправлена ​​через отдельный трубопровод с использованием фитингов, несовместимых с бункеровкой питьевой воды. Эта вода должна течь через совершенно другую систему трубопроводов, которая имеет другой цвет.

    Для обеспечения безопасной бункеровки каждый резервуар с питьевой водой должен иметь выделенную чистую линию наполнения, к которой можно подсоединить шланг. Чтобы избежать случайного подсоединения канализационных шлангов, фланец этой линии наполнения должен соответствовать подходящим критериям, таким как определено в ISO 5620-1 / 2.Чтобы предотвратить загрязнение воды, линия розлива должна быть расположена на подходящем расстоянии над верхней частью резервуара или палубы, через которую она проникает. Обычно он окрашен или помечен синим цветом и помечен как «НАЛИВ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ». Линия розлива может иметь навинчивающийся колпачок или заглушку, прикрепленную цепью к соседней переборке или поверхности таким образом, чтобы заглушка или заглушка не касались палубы при свободном подвешивании. Линии для отвода питьевой воды в другие системы с помощью клапанов или сменных фитингов обычно не считаются приемлемыми, за исключением случаев, когда воздушный зазор следует за клапаном.Если для загрузки питьевой воды во все резервуары используется только одна линия розлива, прямое соединение между резервуаром для питьевой воды и другими резервуарами через воздушный зазор является удовлетворительной практикой. Чтобы избежать попадания нежелательных частиц, в линию розлива можно использовать фильтр. Эти фильтры необходимо регулярно промывать или заменять в соответствии с инструкциями производителя. Вся питьевая вода, проходящая через линию розлива питьевой воды, должна пройти через установку автоматического хлорирования, прежде чем попадет в резервуары для питьевой воды.

    Производство воды на борту судна

    Чтобы предотвратить перекрестное загрязнение, когда морская вода должна обрабатываться на борту для использования в качестве питьевой воды, сбросы за борт не должны находиться на той же стороне, что и водозабор. Когда практически невозможно локализовать выбросы за борт на противоположной стороне судна, их следует располагать как можно дальше на корму и как можно дальше от водозабора.

    Вода может производиться на судах путем опреснения, обратного осмоса или дистилляции.Полный процесс опреснения деминерализует морскую воду. Это делает его коррозионным, сокращая срок службы контейнеров и трубопроводов, с которыми он контактирует. Особое внимание следует уделять качеству таких материалов, и обычные процедуры сертификации материалов, пригодных для использования в питьевой воде, могут не подходить для «агрессивной» опресненной воды.

    Из-за агрессивной природы опресненной воды и из-за того, что эта вода может считаться пресной, без запаха и неприемлемой, ее обычно стабилизируют добавлением химических веществ, таких как карбонат кальция.После проведения такой обработки опресненные воды не должны быть более агрессивными, чем воды, обычно встречающиеся в питьевом водоснабжении. Химические вещества, используемые при такой обработке, должны подлежать процедурам сертификации и контроля качества. Процесс реминерализации опресненной воды должен быть подтвержден с помощью набора для тестирования pH, жесткости и мутности. Вода, которая не была стабилизирована в результате сбоя в процессе повторного отверждения, обычно показывает очень низкую электропроводность (например,грамм. 50 мкСм / см) и повышенный pH (выше 8,0). Высокий pH может быть причиной неудовлетворительного результата дезинфекции, а пониженная жесткость может привести к вымыванию металлов в воду.

    Испарительная установка, которая перегоняет морскую воду и подает воду в систему питьевого водоснабжения, должна иметь такую ​​конструкцию, чтобы надежно производить питьевую воду. Дистилляция использует тепло и изменения давления для испарения морской воды, освобождая ее от растворенных и взвешенных твердых частиц и почти всех растворенных газов. Установки высокого и низкого давления, подключенные непосредственно к линиям питьевой воды, должны иметь возможность попадать в систему сточных вод, если дистиллят непригоден для использования.Поскольку вода испаряется при низких температурах (<80 ° C) в установках низкого давления, нельзя гарантировать, что дистиллят не будет содержать патогенов. Согласно стандартам ISO, вода, полученная при температуре ниже 80 ° C, должна быть продезинфицирована, прежде чем ее можно будет определить как питьевую.

    Дезинфекцию следует проводить в процессе очистки воды, в идеале таким образом, чтобы гарантировать, что вся вода (включая бункерованную воду) будет очищена до попадания в резервуар для питьевой воды. Дистилляционная установка или другой процесс, который поставляет воду в систему питьевой воды судна, не должен работать в загрязненных водах или в гаванях, так как некоторые летучие загрязнители могут переноситься через этот процесс.

    Очистные сооружения должны быть спроектированы таким образом, чтобы обеспечивать эффективную работу с производством питьевой воды, соответствующей GDWQ (ВОЗ, 2011) или любым требованиям соответствующих органов.

    Материалы

    Материалы, используемые в конструкции всех поверхностей (шланги, муфты, трубы, резервуары, арматура, паяные соединения), с которыми вода может контактировать во время производства, транспортировки и хранения, должны быть одобрены для этой цели соответствующий орган (регулирующая или независимая третья сторона).Подача воды не должна вызывать коррозию этих поверхностей и приспособлений. Такие факторы, как температура, pH и щелочность, необходимо контролировать в пределах соответствующих диапазонов для конкретного типа воды (см. ВОЗ, 2011). Возникают опасения по поводу пластификаторов, растворителей, герметиков и покрытий, используемых в системах водоснабжения и транспорта. Важно убедиться, что все материалы, которые могут контактировать с водопроводом, подходят и не вносят в воду вредных химикатов.Если труба или резервуар изготовлены из материала, требующего покрытия, такое покрытие не должно приводить к тому, что вода становится токсичной или иным образом непригодной для потребления человеком (например, с химическим запахом). Материалы и устройства должны подходить для использования с горячей или холодной водой, если применимо.

    Резервуары для питьевой воды

    Питьевая вода должна храниться в резервуарах, сконструированных и расположенных таким образом, чтобы быть защищенными от любого загрязнения изнутри или снаружи резервуара. вода или трубы, содержащие непитьевую воду, не допускаются.В идеале резервуары с питьевой водой должны располагаться в помещениях, не имеющих источников тепловыделения или грязи.

    Резервуары для питьевой воды должны быть изготовлены из металла или другого подходящего материала, безопасного для контакта с питьевой водой, и должны быть достаточно прочными, чтобы исключить загрязнение. Важен правильный уход за антикоррозийными покрытиями в резервуарах для воды. В идеале резервуары для питьевой воды не должны иметь общую стенку с корпусом или другими резервуарами, содержащими непитьевые жидкости. Никакие дренажные линии или трубы, по которым идет промывочная вода, соленая вода или другая непитьевая жидкость, не должны проходить через резервуары с питьевой водой.Если это неизбежно, трубы должны проходить через резервуары с питьевой водой только в водонепроницаемом туннеле с самодренированием. Точно так же желательно, чтобы стоки почвенных отходов не проходили через резервуары с питьевой водой или люки резервуаров для промывочной воды. Также лучше, если туалеты и ванные комнаты не выходят за пределы какой-либо части террасы, которая образует верхнюю часть бака для питьевой или промывочной воды.

    Каждый резервуар для хранения питьевой воды должен быть оборудован вентиляционным отверстием, расположенным и сконструированным таким образом, чтобы предотвратить попадание загрязняющих веществ и переносчиков инфекции.Например, отверстие вентиляционного отверстия должно быть защищено плотной сеткой, чтобы предотвратить попадание насекомых. Из-за движения судна в резервуарах с питьевой водой может происходить повышенный воздухообмен. Чтобы избежать проникновения вредных частиц, следует использовать фильтры, которые предназначены для исключения таких веществ, как грязь и выхлопные газы. Эти фильтры необходимо регулярно чистить или заменять. Вентиляционные трубы не должны заканчиваться прямо над поверхностью воды, чтобы вещества не попадали в водоем.Вентиляционное отверстие резервуара для питьевой воды не должно быть подключено к вентиляционному отверстию любого резервуара для хранения или предназначено для хранения непитьевой жидкости, поскольку может произойти перекрестное загрязнение.

    Важно, чтобы резервуар для питьевой воды был снабжен перепускным или предохранительным клапаном, расположенным так, чтобы не превышался испытательный напор резервуара. Перелив должен быть сконструирован и защищен таким же образом, как и вентиляционные отверстия. Перелив может быть совмещен с вентиляционным отверстием, но должны соблюдаться описанные положения для конструкции и защиты вентиляционных отверстий и переливов.

    Резервуар с питьевой водой должен быть спроектирован таким образом, чтобы его можно было полностью опорожнить на тот случай, если возникнет необходимость слить воду для удаления загрязнения. Конец всасывающей линии резервуара должен быть не ближе 50 мм над дном резервуара, чтобы избежать попадания осадка или биопленок.

    Любые средства, предусмотренные для определения глубины воды в резервуарах с питьевой водой, должны быть сконструированы так, чтобы предотвратить попадание загрязненных веществ или жидкостей. Резервуары с питьевой водой должны быть оборудованы устройствами для считывания уровня наполнения резервуара снаружи.Эта конструкция не должна создавать участки застаиваемой воды, которые могут стать источником загрязнения. Ручное зондирование не следует проводить, так как это может привести к ненужному загрязнению питьевой воды.

    Все резервуары для питьевой воды должны иметь четкую маркировку с указанием их вместимости и такими словами, как «БАК ДЛЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ».

    Для резервуара с питьевой водой потребуется смотровая крышка, обеспечивающая доступ для очистки, ремонта и обслуживания. Во избежание загрязнения при открытии крышки отверстие не должно давать прямой доступ к незащищенной водной поверхности.Строительные правила должны соответствовать стандартизированным международным нормам. Проверку пустого резервуара следует проводить периодически (например, один раз в год). Если в резервуары заходят люди, необходимо надевать чистую защитную одежду. Персонал должен быть экипирован чистым одноразовым комбинезоном, маской для лица, одноразовыми резиновыми перчатками и резиновыми сапогами светлого цвета, очень чистыми и используемыми только в резервуарах с питьевой водой. Ботинки и любые инструменты, используемые в резервуаре, необходимо продезинфицировать перед входом.Людям с острыми заболеваниями (например, диареей) нельзя позволять заходить в резервуары с питьевой водой.

    Краны для отбора проб должны быть установлены непосредственно на каждом резервуаре, чтобы можно было проводить тесты для проверки качества воды, и должны быть направлены вниз, чтобы избежать загрязнения. Краны для проб должны быть изготовлены из материала, допускающего дезинфекцию и контакт с пламенем для стерилизации. Холодную питьевую воду следует всегда хранить при температуре ниже 25 ° C. Более подробную информацию о технических требованиях к резервуарам для питьевой воды можно найти в ISO 15748-1.

    Резервуары с питьевой водой и любые части системы распределения питьевой воды должны быть очищены, продезинфицированы и промыты питьевой водой:

    • перед вводом в эксплуатацию; и

    • перед возобновлением работы после ремонта или замены; или

    • после любого загрязнения, включая попадание в резервуар с питьевой водой.

    Резервуары с питьевой водой должны проверяться, очищаться и дезинфицироваться в сухих доках и мокрых доках или каждые два года, в зависимости от того, что меньше.

    Дезинфекция после потенциального заражения должна осуществляться путем увеличения содержания свободного остаточного галогена по крайней мере до 50 мг / л по всей пораженной области и поддержания этой концентрации в течение 4 часов или с помощью другой процедуры, признанной ВОЗ.

    Насосы для питьевой воды

    Насосу для питьевой воды требуется мощность для регулярного обслуживания. Чтобы предотвратить загрязнение, насос нельзя использовать ни для каких других целей, кроме перекачивания питьевой воды. На всасывающей линии насоса можно установить фильтр.Фильтры необходимо обслуживать в соответствии с инструкциями производителя (например, замена или регулярная обратная промывка). Установка резервного насоса рекомендуется на случай чрезвычайных ситуаций, например, поломки основного блока, обслуживающего систему питьевого водоснабжения. Если этот вторичный насос и трубопровод заполнены водой, они должны работать попеременно с первичным насосом, чтобы избежать накопления микробного загрязнения в стоячей воде. Ручные насосы, установленные на некоторых судах для обслуживания камбузов и кладовых для аварийного или повседневного использования в качестве дополнения к выпускным отверстиям, должны быть сконструированы и установлены для предотвращения попадания загрязнений.Насосы должны обеспечивать непрерывную работу, когда это необходимо для поддержания давления, например, путем автоматической заливки. При подаче в резервуар с питьевой водой следует использовать прямое соединение от насоса без воздушного зазора.

    Hydrophore

    Резервуары Hydrophore используются для создания давления в системе питьевой воды и облегчения транспортировки воды по системе. В протяженных установках для питьевой воды вместо гидрофорных баков используются постоянно работающие насосы для питьевой воды для создания постоянного положительного давления во всех кранах.

    Резервуары гидрофоров должны соответствовать тем же критериям, что и другие резервуары для питьевой воды. Резервуары должны быть оборудованы отверстиями для обслуживания для очистки. Они должны быть подходящего размера и располагаться вдали от источников тепла. Если сжатый воздух используется для создания воздушной подушки внутри гидрофорного резервуара, фильтр, ловушка для жидкости или подобное устройство должны быть установлены на линии подачи от системы сжатого воздуха для защиты водоснабжения. Более подробную информацию можно найти в стандартах ISO.

    Калорифер

    Калориферы используются для производства горячей воды. В небольших системах питьевого водоснабжения можно использовать так называемую децентрализованную систему производства горячей воды везде, где требуется горячая вода. Однако в более протяженных установках центральный блок производства горячей воды обычно устанавливается в сочетании с системой циркуляции горячей воды. Калориферы должны соответствовать тем же материалам и критериям конструкции, что и все другие части системы питьевой воды. Они должны быть оборудованы отверстием для обслуживания и теплоизоляцией.Во избежание роста бактерий Legionella spp., Горячая вода должна выходить из водонагревателя с температурой не менее 60 ° C. Следует использовать систему циркуляции горячей воды, а температура возвращаемой воды не должна быть ниже 50 ° C.

    Водораспределительная система

    Суда должны иметь водопровод, подходящий для обеспечения безопасности на воде. Перед поставкой новые суда должны быть проверены на соответствие проектным спецификациям соответствующим компетентным органом или другим уполномоченным независимым органом.Следует учитывать технические стандарты, такие как стандарты ISO. Для поддержки этой проверки, вероятно, потребуется ясная и точная схема инженерной системы на корабле.

    Материалы, контактирующие с водой, должны быть безопасными для использования по назначению. Чтобы обеспечить это, при новом строительстве, а также при ремонте и замене старых судов новые трубы, трубки или фитинги должны использоваться в системе питьевой воды и в системе промывочной воды, когда промывочная вода может использоваться для пополнения питьевой воды после очистки. .Все используемые материалы должны быть приемлемы для национального управления здравоохранения страны регистрации. Свинец и кадмий не должны контактировать с водой через трубы, фитинги и соединения, а также не должны использоваться где-либо в системе питьевого водоснабжения, поскольку они могут проникать в воду и загрязнять ее.

    Трубопроводы с питьевой водой должны иметь четкую идентификацию, чтобы предотвратить ошибки при перекрестных соединениях. Для обозначения трубопроводов с питьевой водой можно использовать цветовую маркировку в соответствии с международными стандартами (ISO 14726: синий – зеленый – синий).

    Экипаж должен быть обучен соблюдению гигиенических мер предосторожности при прокладке новых или ремонте существующих труб. При проектировании судна важно свести к минимуму количество точек, в которых вода может собираться, становиться теплой (> 25 ° C) и застаиваться. Например, терморегулирующие клапаны, предотвращающие ожоги, необходимо устанавливать как можно ближе к месту использования, чтобы свести к минимуму образование карманов с теплой водой. Количество тупиков распределительной системы должно быть сведено к минимуму.

    Если трубопроводы горячей воды и трубопроводы холодной воды проложены рядом, необходимо применить соответствующую теплоизоляцию, чтобы предотвратить нагревание или охлаждение соответствующих труб и возможность роста бактерий.

    Все компоненты трубопроводов должны выдерживать температуру воды до 90 ° C, чтобы при необходимости облегчить термическую дезинфекцию.

    Система распределения должна быть спроектирована так, чтобы избежать обхода каких-либо важных процессов обработки или хранения.

    Приспособления (краны, насадки для душа)

    Приспособления и фитинги могут содержать загрязнения, и при проектировании необходимо учитывать, как выбрать подходящие атрибуты для контроля этих рисков. Для поддержания их целостности общепринятой безопасной практикой является обеспечение устойчивости всех приспособлений к коррозионному воздействию соленой воды и соленой атмосферы.Кроме того, светильники должны легко чиститься и обеспечивать эффективное функционирование. Для облегчения очистки предпочтительны закругленные внутренние углы, где это практически возможно.

    Все приспособления должны выдерживать температуру воды не менее 70 ° C для облегчения термической дезинфекции, когда это необходимо.

    Выходы для питьевой воды должны иметь маркировку «ПИТЬЕВАЯ ВОДА». Точно так же торговые точки, не предназначенные для питья, должны быть помечены как «НЕ ПОДХОДИТ ДЛЯ ПИТЬЯ». Чтобы стимулировать использование безопасного источника питьевой воды, выпускные отверстия для питьевой воды должны быть предусмотрены в удобных местах, например, рядом с помещениями для пассажиров, офицеров и экипажа, а также в машинном и котельном отделениях.Для обеспечения безопасности пищевых продуктов горячая и холодная питьевая вода должна подаваться под давлением на камбуз, кладовую и кухню. Пар, подаваемый непосредственно на пищу, должен быть приготовлен из питьевой воды. Пар из котла является безопасным средством нагрева питьевой воды и пищевых продуктов, если его применять косвенно, через змеевики, трубы или отдельные камеры. Горячая и холодная питьевая вода должна подаваться под давлением в медицинские помещения для мытья рук и ухода. Для приготовления льда для питья в морозильную камеру необходимо подавать только питьевую воду.

    Система промывочной воды, если она установлена, может использоваться для снабжения отстойных раковин, прачечных, унитазов, соединений откидных кранов для промывки палубы, нагретой воды для мытья посуды и воды для других специальных целей. Резервуары для хранения промывочной воды должны быть сконструированы и защищены таким образом, чтобы предотвратить возможность загрязнения, как и для питьевой воды. Все краны в системе промывочной воды должны иметь четкую маркировку «НЕ ПОДХОДИТ ДЛЯ ПИТЬЯ».

    Умывальники должны иметь линии горячей и холодной питьевой воды, заканчивающиеся простым выходом для смешивания, чтобы помочь контролировать рост бактерий, которые в противном случае размножались бы в линиях теплой воды.Полезно поощрять гигиеническое поведение пассажиров и членов экипажа, размещая над умывальником табличку с инструкциями «Вымойте умывальник ПЕРЕД И ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ».

    Редко используемые краны или душевые кабины имеют риск роста микробов из-за застоя воды. Это может привести к загрязнению всей системы распределения, и этого следует избегать. Поэтому редко используемые приспособления следует регулярно промывать в течение нескольких минут, чтобы снизить этот риск. График промывки может быть полезным инструментом для обеспечения того, чтобы промывка выполнялась во время регулярного технического обслуживания.

    Систему питьевого горячего водоснабжения, включая насадки для душа, следует обслуживать, чтобы минимизировать рост патогенных бактерий Mycobacterium или Legionella . Душевые лейки следует чистить и дезинфицировать каждые шесть месяцев. Аэраторы могут содержать очень большое количество патогенных бактерий, таких как Pseudomonas aeruginosa. Следовательно, аэраторы следует регулярно чистить и дезинфицировать.

    2. Эксплуатационные ограничения, мониторинг и корректирующие действия
    Дезинфекция

    Когда необходима обработка, очистка или дезинфекция, выбранный метод должен быть рекомендован компетентным органом в соответствии с ММСП 2005 и должен легко использоваться и обслуживаться офицерами судна. и экипаж.Дезинфекция наиболее эффективна, когда вода уже была обработана для удаления мутности и когда удалены вещества, требующие дезинфекции или способные защитить патогены от дезинфекции. Однако дезинфекция не всегда устраняет все инфекционные агенты. Например, перекрестное загрязнение может легко повлиять на воду с низкой остаточной дезинфекцией. Кроме того, паразиты, такие как Cryptosporidium , продуцируют ооцисты, которые очень устойчивы к дезинфекции хлором или хлорамином, и их необходимо удалить фильтрованием или инактивировать альтернативным методом, таким как УФ-облучение.

    В расширенных системах распределения необходимо поддерживать остаточное количество дезинфицирующего средства, чтобы ограничить рост микробных опасностей, которые могут придать неприятный привкус воде и линиям загрязнения и арматуре. Поддержание остаточной дезинфекции (например, свободный хлор> 0,5 мг / л) будет способствовать, например, борьбе с Legionella spp.. Кроме того, этот остаток может убить очень низкие уровни некоторых патогенов, которые могут проникнуть в сеть.

    Если в качестве дезинфицирующего средства используется хлор, удовлетворительный остаточный хлор (обычно около 0.5–1 мг / л для свободного хлора или 1 мг / л для хлораминов при поступлении воды в систему распределения или хранения).

    Остаток дезинфицирующего средства для хлора (наиболее распространенного дезинфицирующего средства) в идеале должен быть не менее 0,2 мг / л и не более 5 мг / л. Для эффективной первичной дезинфекции концентрация остаточного свободного хлора должна быть не менее 0,5 мг / л после времени контакта не менее 30 минут при pH ниже 8,0. Остаточный хлор должен поддерживаться во всей распределительной системе; в точке доставки минимальная остаточная концентрация свободного хлора должна быть 0.2 мг / л.

    Значение pH выше 8,0 значительно снижает дезинфицирующее действие хлора. На борту судна должны находиться наборы для проверки pH перед дезинфекцией, а также уровня свободного и общего хлора во время дезинфекции, и их следует использовать в соответствии со спецификациями производителя.

    Эти нормальные остатки не подходят и на них нельзя полагаться для дезинфекции крупных событий проникновения. Наличие остатков дезинфицирующего средства не означает, что вода обязательно безопасна. Точно так же отсутствие остатков не означает, что вода обязательно небезопасна, если источник безопасен, а распределение полностью защищено.

    Параметры контроля процесса, такие как остатки дезинфицирующего средства на установках обеззараживания воды и в самом дальнем кране (например, настиле моста), должны контролироваться с достаточной частотой, чтобы обнаруживать отклонения в процессах контроля на достаточно ранней стадии, чтобы предотвратить попадание загрязненной воды к пользователям, что в идеале означает непрерывный автоматизированный мониторинг.

    Отсутствие остатков там, где они обычно встречаются, может быть полезным индикатором перекрестного загрязнения. Однако многие вирусные и паразитарные патогены устойчивы к низким уровням дезинфицирующего средства, поэтому не следует полагаться на остаточную дезинфекцию для обработки загрязненной воды.Низкие уровни остаточного содержания могут инактивировать бактериальные индикаторы, такие как E. coli , и замаскировать заражение, которое может содержать более устойчивые патогены. В таких случаях обычно применяется обработка суперхлорированием для уничтожения резистентных вирусных и паразитарных патогенов. Суперхлорирование включает в себя различные комбинации времени и концентрации — например, дозирование хлора для получения конечного остаточного хлора около 20 мг / л через 1 час контакта.

    Каждый раз, когда резервуары для питьевой воды и система или какие-либо их части были введены в эксплуатацию, отремонтированы, заменены или загрязнены, они должны быть очищены, продезинфицированы и промыты перед возвращением в эксплуатацию.Если к резервуару или системе с питьевой водой подсоединен водяной дистиллятор, трубу и принадлежности между дистиллятором и резервуаром или системой для питьевой воды необходимо продезинфицировать и тщательно промыть питьевой водой.

    Если УФ-свет предназначен для дезинфекции, эти устройства должны быть одобрены национальными властями. УФ-устройства нуждаются в регулярном обслуживании, включая чистку и замену лампы, в соответствии с инструкциями производителя. Как правило, УФ-устройства следует устанавливать вертикально, чтобы избежать скопления отложений на лампе.Обход УФ-устройств недопустим и бесполезен из-за повышенного риска загрязнения всей системы. В случае высокой мутности перед УФ-устройствами следует использовать фильтры предварительной очистки, чтобы гарантировать, что устройство работает в соответствии со спецификациями производителя. Следует учитывать, что ультрафиолетовый свет не имеет остаточного эффекта и вся вода нуждается в прямом контакте со светом.

    Химические параметры

    Температура, pH, жесткость и щелочность контролируются в пределах соответствующих диапазонов для конкретного типа воды, чтобы минимизировать коррозионную активность и возможное выщелачивание металлов.Такие металлы, как свинец, никель, железо, кадмий или медь, могут выщелачиваться из некоторых материалов в воду и вызывать неприятный вкус или, в некоторых случаях, проблемы со здоровьем. Избыток меди или железа может вызвать металлический привкус; медь может вызвать расстройство желудочно-кишечного тракта; а избыток свинца может вызвать когнитивные нарушения у детей раннего возраста после длительного воздействия высоких доз. Нормативное значение GDWQ для меди составляет 2 мг / л; железо можно определить по вкусу в концентрации около 0,3 мг / л; а ведущее (предварительное) ориентировочное значение — 0.01 мг / л. Вместо или в дополнение к мониторингу металлов надлежащее управление должно осуществляться с помощью программы контроля коррозии.

    Остатки дезинфицирующего средства следует контролировать по всей системе распределения.

    Физические и эстетические параметры

    Электропроводность воды следует измерять всякий раз, когда на судне образуется вода. Очень низкая электропроводность свидетельствует о сбое в процессе реминерализации.

    Мутность питьевой воды на судне может указывать на сильное загрязнение биологическим материалом или на то, что грязь попала в систему во время доставки.

    Питьевая вода не должна иметь нежелательного привкуса, цвета или запаха. Эстетические параметры, такие как нежелательный вкус, цвет или запах, которые появляются после обработки воды, могут указывать на коррозию или перекрестные связи, загрязнение посторонними веществами во время перевозки на судно или ненадлежащие условия водопровода на борту. Жалобы на эстетические параметры (запах, цвет или вкус) должны вызывать дальнейшие исследования качества воды и могут указывать на необходимость контроля мутности.Все эти параметры указывают на необходимость определить их причину и предпринять корректирующие действия, чтобы вода на судне была питьевой и вкусной. Кроме того, вода, неприемлемая с эстетической точки зрения, не будет потребляться, а пассажиры и экипаж могут вместо этого потреблять альтернативную, менее безопасную воду.

    Холодная вода обычно более приятна на вкус, чем теплая вода, а температура влияет на приемлемость ряда других неорганических компонентов, которые могут влиять на вкус. Высокая температура воды усиливает рост микроорганизмов и может вызвать проблемы со вкусом, запахом, цветом и коррозией (ВОЗ, 2011).

    Встречаемость Legionella spp. в большом количестве в системах питьевого водоснабжения можно предотвратить путем реализации основных мер по управлению качеством воды, включая поддержание температуры водопроводной воды за пределами диапазона, при котором Legionella spp. размножаются до высоких уровней (25–50 ° C). Этого можно достичь, настроив нагреватели, чтобы обеспечить подачу горячей воды во все краны с температурой 50 ° C или выше (что может означать, что требуется температура выше 55 ° C в точке рециркуляции и в обратной линии систем циркуляции горячей воды) и изоляция всех труб и резервуаров для хранения воды за пределами диапазона 25–50 ° C.Однако поддержание рабочих температур систем горячего водоснабжения выше 50 ° C может привести к повышенным потребностям в энергии и представлять риск ожога для маленьких детей, пожилых людей и лиц с умственными недостатками. В системах распределения холодной воды температура по всей системе должна поддерживаться на уровне ниже 25 ° C, чтобы обеспечить эффективный контроль. Однако это может быть не во всех системах, особенно в жарком климате. Поддержание остаточного содержания дезинфицирующего средства выше 0,2 мг / л во всей трубопроводной распределительной системе и резервуарах для хранения будет способствовать борьбе с Legionella spp.в таких обстоятельствах. В системе распределения можно установить устройства для дезинфекции с использованием ультрафиолетового излучения, чтобы снизить риск заражения легионеллой Legionella spp. Расход воды в системе распределения также должен поддерживаться в периоды пониженной активности (Bartram et al., 2007).

    Предотвращение обратного потока

    Когда питьевая вода подается в непитьевые системы и подается под давлением, система должна быть защищена от обратного потока либо предохранителями обратного потока, либо воздушными зазорами.В случае выхода из строя устройств предотвращения обратного потока может возникнуть отрицательное давление, что может привести к попаданию загрязняющих веществ в систему. Судно должно иметь комплексную программу, обеспечивающую безопасное подключение к системе питьевой воды через воздушные зазоры или соответствующие устройства предотвращения обратного потока в местах повышенной опасности.

    Во избежание загрязнения рекомендуется убедиться, что система питьевой воды не подключена к какой-либо системе непитьевой воды. Для этого нельзя напрямую подключать сливы, вентиляционные отверстия и сливы из резервуаров, а также сливы из распределительной системы к канализационным стокам.Когда дренажные линии проходят к днищу судна, они должны заканчиваться на подходящем расстоянии над обшивкой внутреннего днища или над самой высокой точкой трюма при отсутствии такой обшивки, если обратный поток невозможен. В этих трубопроводах должны быть установлены воздушные зазоры и приемные воронки, когда они сливаются в закрытый резервуар непитьевой воды, в канализацию палубы или в канализацию. Трубопровод для питьевой воды не должен проходить под или через резервуары для сточных вод, а также трубы или резервуары, содержащие непитьевые жидкости.Линии распределения, включая всасывающие линии насоса для питьевой воды, не должны быть перекрестно соединены с трубопроводами или резервуарами для хранения непитьевой воды. Линии питьевой воды должны быть расположены так, чтобы они не могли быть погружены в трюмную воду или проходить через резервуары, в которых хранятся непитьевые жидкости.

    Примеры областей, в которых может использоваться предотвращение обратного потока:

    • линии подачи питьевой воды к плавательным бассейнам, гидромассажным ваннам, гидромассажным ваннам, ваннам, душевым и аналогичным объектам;
    • проявочные машины фотолаборатории;

    • шланги для ополаскивания в салонах красоты и парикмахерских;

    • измельчители мусора;

    • больничное и прачечное оборудование;

    • расширительные бачки для систем кондиционирования;

    • цистерны питательной котловой воды;

    • системы пожарные;

    • туалеты;

    • балластные системы для пресной или морской воды;

    • льяльные воды или другие сточные воды;

    • международные береговые соединения;

    • любое другое соединение между системами питьевой и непитьевой воды.

    Для каждого устройства предотвращения обратного слива необходимо запланировать осмотр и обслуживание в соответствии с инструкциями производителя и по мере необходимости для предотвращения выхода устройства из строя. Для этого в легкодоступных местах следует располагать устройства предотвращения обратного слива. На каждом судне должен быть установлен стандартный предохранитель обратного потока или другое устройство для предотвращения перетока воды с корабля на берег. Может потребоваться дренаж для предотвращения замерзания. Экипаж судна должен проводить или вводить в эксплуатацию регулярные проверки и испытания на соответствие устройств предотвращения обратного потока, возможные точки перекрестного соединения, утечки, дефектные трубы, давление и остатки дезинфицирующих средств.Это должно быть включено в обычную комплексную программу санитарного надзора.

    Отдельные воздушные зазоры должны быть размещены в дренажных линиях от определенных типов приспособлений, таких как холодильные установки и все больничное оборудование, оборудование для приготовления пищи и обслуживания пищевых продуктов, когда такой дренаж направляется в систему, принимающую сточные воды или больничные отходы, за исключением случаев, когда: Например, стоки независимы друг от друга и от всех других дренажных систем.

    Санитарная или забортная система водоснабжения, включая все насосы, трубопроводы и арматуру, должна быть полностью независимой от систем питьевой воды и промывочной воды.Все краны и выпускные отверстия в санитарной системе должны иметь четкую маркировку «НЕ ПРИГОДНО ДЛЯ ПИТЬЯ». Все устанавливаемые биде должны быть струйного типа, а любая линия подачи питьевой или промывочной воды, обслуживающая их, должна быть оборудована устройством предотвращения обратного потока.

    Чтобы контролировать перекрестное загрязнение, подача морской воды к ваннам и душевым должна быть независимой, без перекрестных соединений с системами питьевой воды или промывочной воды.

    Когда судно лишено энергии для работы своих насосов, оно может подключить свою систему пожаротушения к береговой системе питьевой воды.Если соединение остается после восстановления судовой энергосистемы, непитьевая вода из судовой системы пожаротушения может случайно закачиваться обратно в береговую систему питьевого водоснабжения. Следует принять меры, чтобы этого не произошло.

    Контрольный мониторинг

    Необходимо проводить регулярный мониторинг качества воды, чтобы продемонстрировать, что исходная вода, подаваемая в порт, и питьевая вода на борту не загрязнены свежими фекалиями или другими микробными и химическими опасностями.Регулярный мониторинг каждого параметра необходим для обеспечения безопасного качества воды, поскольку каждый шаг в цепочке передачи воды дает возможность загрязнения. Мониторинг должен быть конкретным с точки зрения того, что, как, когда и кто. Основное внимание при управлении технологическими операциями следует уделять простым измерениям, которые необходимо проводить в режиме онлайн и в полевых условиях. В большинстве случаев рутинный мониторинг будет основан на простых суррогатных наблюдениях или тестах, таких как мутность или структурная целостность, а не на сложных микробиологических или химических тестах.Следует контролировать инфраструктуру (например, проверять наличие трещин на фильтрах и утечек в трубах, дефектных устройств предотвращения обратного потока или перекрестных соединений). Фильтры необходимо заменить или промыть в соответствии с инструкциями производителя. Редко используемые краны и души следует регулярно промывать, чтобы избежать роста микробов из-за застоя воды, при этом оба действия, описанные в документе «Дезинфекция ПОБВ», должны отслеживаться в режиме онлайн путем измерения остаточного дезинфицирующего средства, pH мутности и температуры; должна быть включена система прямой обратной связи и контроля.Поскольку такие тесты можно проводить быстро, их часто предпочитают микробиологическим. Очень важно, чтобы все контрольное оборудование было откалибровано на точность и проверено по независимым показаниям. Записи показаний должны быть задокументированы. Периодические санитарные обследования системы хранения и распределения являются важной частью любого ПОБВ. Их проведение недорого и может дополнять обычные измерения качества воды.

    Действия по мониторингу должны предоставлять информацию в достаточное время, чтобы можно было предпринять корректирующие действия, чтобы гарантировать, что средства контроля процесса предотвратят попадание загрязненной воды к пассажирам и экипажу.

    Эстетические параметры, такие как запах, цвет или вкус, обычно «измеряются» посредством жалоб потребителей, хотя бригада также может пожелать проводить независимую периодическую проверку. Это субъективный параметр, так как люди имеют разную чувствительность.

    Некоторые страны могут запросить дополнительный мониторинг параметров сверх тех, которые предлагаются GDWQ в пределах их юрисдикции, по эксплуатационным или нормативным причинам. Порты и операторы судов должны уточнить у своих местных властей, требуется ли дополнительный мониторинг.Это должно быть включено в ПОБВ.

    Следственные и корректирующие действия

    В случае загрязнения воды на судне оператор или капитан судна должен уведомить находящихся на борту людей, которые могут быть затронуты, с тем чтобы они приняли немедленные меры по смягчению последствий или организовали альтернативную подачу воды. Соответствующие действия могут включать дополнительную обработку или промывку и дезинфекцию перегрузочного оборудования или судовых резервуаров с водой.

    Конкретные корректирующие действия должны быть разработаны для каждой меры контроля в ПОБВ для устранения отклонений, когда они происходят.Действия должны гарантировать, что контрольная точка находится под контролем. Они могут включать ремонт дефектных фильтров, ремонт или замену труб или резервуаров или разрыв перекрестных соединений.

    Возможность временного перехода на альтернативные источники воды является одним из наиболее полезных корректирующих действий, доступных, но не всегда возможным. Могут потребоваться резервные планы лечения.

    Следственные действия и ответные меры могут быть такими же простыми, как проверка записей, или могут включать более комплексные корректирующие действия.Корректирующие действия должны включать устранение любых механических, эксплуатационных или процедурных дефектов в системе водоснабжения, которые привели к превышению критических пределов или нормативных значений. В случае механических дефектов средства правовой защиты должны включать техническое обслуживание, модернизацию или реконструкцию оборудования. В случае эксплуатационных дефектов действия должны включать изменения в расходных материалах и оборудовании. В случае процедурных дефектов, таких как ненадлежащая практика, стандартные рабочие процедуры и программы обучения должны быть оценены и изменены, а персонал переобучен.Любые такие изменения должны быть включены в ПОБВ.

    Компетентный орган согласно ММСП 2005 должен быть проинформирован всякий раз, когда это требуется национальными правилами государства порта, а также обо всех случаях заболеваний и / или сложных проблем на борту. Сообщение о заболеваниях и санитарных условиях, которые могут представлять риск для здоровья населения (например, плохое состояние системы водоснабжения), является международным обязательством в соответствии с ММСП 2005 г.

    Необходимо обеспечить надзор для обеспечения того, чтобы корректирующие действия выполнялись в соответствии с письменными процедурами и быстро достаточно, чтобы свести к минимуму воздействие на путешествующих людей и членов экипажа.Надзор может осуществляться стороной, ответственной за этот сегмент цепочки поставок, или независимой стороной, например регулирующим органом.

    Могут потребоваться экстренные или непредвиденные меры, такие как обеспечение водой из альтернативных источников. В периоды, когда предпринимаются корректирующие действия, требуется усиленный контроль.

    3. Управление и связь
    Проверочный мониторинг

    Проверочный мониторинг питьевой воды на судне осуществляется в местах, выбранных для обеспечения людей на борту безопасной водой.Шаги проверки должны быть адекватными, чтобы гарантировать, что качество воды поддерживается на безопасном уровне или восстанавливается до него. Важно отделить верификационный мониторинг от менее сложных мер, таких как простые тесты на месте, и более сложных процедур, таких как отбор проб для микробиологического и химического лабораторного анализа. В то время как простые тесты на месте (например, регулярная проверка и оперативный мониторинг pH и хлорирования) могут выполняться соответствующим образом обученным и компетентным судовым персоналом, отбор проб для сложного химического и / или микробиологического анализа всегда должен выполняться хорошо обученными профессиональными специалистами, которые авторизован сертифицированной лабораторией.Следует использовать только специальные контейнеры для отбора проб (например, стерильные стеклянные флаконы, содержащие тиосульфат натрия для микробиологических образцов или специальные полиэтиленовые флаконы для химических образцов). Обычно пробы берутся в одном порту, и судно покидает порт, пока результаты еще не получены. Часто результаты должны интерпретироваться следующим портом, и поэтому желательно следовать определенной схеме отбора проб и процедурам отбора проб (например, в соответствии с ISO 19458), чтобы получить результаты, сопоставимые на международном уровне.

    Стандартная схема отбора проб должна быть разработана для каждого судна в зависимости от размера и сложности системы питьевой воды. Как минимум, следует тщательно отбирать пробу непосредственно из резервуара (необходимы отводы для отбора проб) и одну пробу в самой дальней точке распределительной системы (например, отвод на настиле мостика). Образец цистерны дает информацию о качестве водоснабжения на борту, а образец моста дает информацию о качестве воды для потребителя.Если обе пробы были взяты одновременно, их можно сравнить, чтобы получить информацию о влиянии системы распределения. Это простой и доступный способ получить быстрый обзор состояния системы.

    Руководства по отбору проб для физико-химического и микробиологического анализа можно найти в Томе 3 2-го издания GDWQ, Надзор и контроль коммунальных ресурсов (ВОЗ, 1997), и в ISO 19458: 2006 — Качество воды — Отбор проб для микробиологических исследований. анализ.

    Подробная информация о полезных схемах выборки, процедурах выборки, стандартных параметрах и триггерах действий приведена в разделе 2.2.4.

    Лаборатории, занимающиеся анализом питьевой воды, должны соблюдать международные стандарты качества (например, ISO / IEC 17025).

    Рекомендуется контролировать E. coli или термотолерантные (фекальные) колиформные бактерии в репрезентативных кранах (например, в питьевых фонтанчиках). Мониторинг должен проводиться при каждом крупном обслуживании, помимо обычного E.coli выборочные проверки во время эксплуатации.

    HPC может использоваться как индикатор общего качества воды в системе распределения. Увеличение HPC указывает на загрязнение после обработки, повторный рост воды, транспортируемой по распределительной системе, или наличие отложений и биопленок в системе. Внезапное увеличение HPC по сравнению с историческими базовыми значениями должно инициировать действия по расследованию и, при необходимости, исправлению ситуации.

    Тестирование на бактерии Legionella служит формой проверки работоспособности средств контроля.Его следует проводить периодически, например, ежемесячно, ежеквартально или ежегодно, в зависимости от типа окружающей среды судна и климата в судоходном проходе. Это тестирование не должно заменять или упреждать акцент на стратегиях контроля. Кроме того, тесты являются относительно специализированными и должны проводиться в хорошо оборудованных лабораториях с опытным персоналом. Верификационный отбор проб должен быть сосредоточен на конечных точках системы и участках с высоким риском.

    Pseudomonas aeruginosa может вызывать ряд инфекций, но редко вызывает серьезные заболевания у здоровых людей без каких-либо предрасполагающих факторов.Он преимущественно колонизирует поврежденные участки, такие как ожоги и хирургические раны, дыхательные пути людей с основным заболеванием и физически поврежденными глазами. Из этих участков он может проникнуть в организм, вызывая деструктивные поражения или сепсис и менингит. Pseudomonas aeruginosa может размножаться в водной среде, а также на поверхности подходящих органических материалов, контактирующих с водой. Pseudomonas часто встречается в аэраторах и насадках для душа. Наличие высокой численности P.aeruginosa в питьевой воде может вызывать жалобы на вкус, запах и мутность. Если есть какие-либо доказательства застоя воды или ненадлежащего обслуживания кранов и насадок для душа (особенно в медицинских учреждениях), следует выполнить тест на наличие P. aeruginosa .

    Основная проблема, связанная с токсичными химическими веществами в питьевой воде на борту, скорее всего, связана с металлами, такими как свинец, никель, железо, кадмий или медь, или другими химическими веществами, вымываемыми из распределительной системы в воду, которые могут способствовать неприятному вкусу или, в некоторых случаях проблемы со здоровьем.Для судов, которые производят воду из морской воды, могут вызывать беспокойство другие химические вещества, такие как бор и бромид. Выбор контролируемых химикатов зависит от ситуации. Все образцы должны соответствовать GDWQ или национальным стандартам (в зависимости от того, какие из них более строгие) для химикатов с потенциально значительными эффектами, связанными с хроническим воздействием.

    В определенных ситуациях частота мониторинга должна быть увеличена на период, необходимый для определения соответствующих корректирующих действий и / или обеспечения уверенности в том, что измеренные параметры поддерживаются на безопасном уровне или возвращаются к нему.Примерами ситуаций, требующих усиленного мониторинга, являются положительные результаты E. coli или термотолерантные (фекальные) колиформные бактерии, чрезмерно влажные условия, стихийные бедствия, влияющие на качество исходной воды, значительное увеличение HPC и мероприятия по техническому обслуживанию, которые могут повлиять на качество воды.

    Ведение записей

    Документация по мониторингу должна храниться для обеспечения уверенности и анализа в случае инцидента. По запросу документацию следует предъявлять компетентному органу в соответствии с ММСП 2005 г.

    Документация по осмотру, техническому обслуживанию, очистке, дезинфекции (включая концентрацию и время контакта дезинфицирующего средства) и промывке должна храниться в течение 12 месяцев и должна быть доступна.

    Обучение

    Экипаж должен пройти соответствующее обучение у опытных специалистов по всем аспектам их эксплуатации и технического обслуживания системы водоснабжения. Примерами конкретных областей обучения являются аспекты процедур бункеровки, производство воды на борту, температура и застой, техническое обслуживание системы водоснабжения и всех компонентов очистки.

    F.A.Q. Система обратного осмоса и фильтрации для всего дома

    1) Наши системы спроектированы, собраны и испытаны в США с использованием высокопроизводительных деталей: системы обратного осмоса APEC собираются прямо здесь, в Калифорнии, с использованием компонентов фильтров высшего качества. Мы с гордостью предлагаем сертифицированные WQA системы в нашей линейке ULTIMATE, которые были тщательно протестированы и сертифицированы для удаления широкого спектра загрязняющих веществ. Большинство других систем в водном хозяйстве сегодня — это непроверенные системы, изготовленные за рубежом с использованием общих деталей более низкого качества (клонированных за границей), которые легко ломаются, засоряют систему через несколько месяцев и обеспечивают гораздо более низкие показатели защиты от загрязнений.

    2) Более прочные и долговечные фильтры: Наши фильтры предварительной очистки представляют собой запатентованные экструдированные твердые угольные блоки. «Экструдированный блок» состоит из частиц активированного угля, сплавленных в единый блок с повышенной адсорбционной способностью и эффективностью. Эта инновационная конструкция позволяет воде течь в радиальном направлении (снаружи внутрь) и предотвращает образование каналов — явление, которое может привести к прохождению загрязняющих веществ через фильтр. Еще одно преимущество наших блочных сред состоит в том, что они не выделяют углеродных частиц, которые могут засорить систему.

    Превосходный материал и конструкция наших фильтров обеспечивают гораздо большую грязеемкость и надежность по сравнению с ограничениями производительности низкокачественных угольных блоков, одноразовых фильтров или фильтров GAC (гранулированный активированный уголь), используемых другими брендами. Мы последовательно используем два экструдированных угольных блока, чтобы обеспечить максимальный срок службы фильтра. В то время как большинство RO на рынке могут фильтровать только 1500-2000 галлонов воды, наши системы могут полностью очистить до 4000-5000 галлонов чистой воды.Это означает, что их фильтры нужно менять в два раза чаще, чем наши.

    3) Более чистая вода и более долговечная мембрана обратного осмоса — Наши мембраны обратного осмоса с высокой степенью фильтрации обеспечивают самую высокую степень удаления загрязняющих веществ в отрасли: 90-99%, они легко служат 3-5 лет. Большинство других мембран обеспечивают отторжение только 70-90% и служат всего 1-2 года.

    4) Самый продвинутый процесс контроля качества: Каждая система APEC проходит строгий 10-точечный процесс контроля качества на нашем предприятии в Калифорнии, чтобы гарантировать максимальную производительность и чистоту воды.В ходе наших всесторонних испытаний мы можем устранить даже малейшие дефекты компонентов, чтобы обеспечить бесшумную, герметичную систему с максимальным выходом по удалению загрязнений.

    В то время как большая часть предприятий водного хозяйства продолжает импортировать системы обратного осмоса, которые массово производятся за границей, в APEC мы по-прежнему производим и индивидуально проверяем каждую систему вручную. Это посвящение времени, заботы и внимания к деталям можно увидеть в качестве сборки каждого устройства и является отражением нашей приверженности нашим основным ценностям; наша цель — гарантировать высокое качество и безотказность продукта у ваших дверей!

    5) ОО профессионального уровня для воды с высокими требованиями: Системы обратного осмоса APEC специально разработаны для обработки всех типов воды (водопроводная и колодезная), в то время как другие ОО могут обрабатывать только определенные типы воды.Наши системы имеют высокие допуски на изменение pH (2-11), давления воды (от 0 до 100 фунтов на квадратный дюйм), в отложениях и максимальном количестве растворенных твердых веществ (до 2000 ppm), на выходе (45-270 галлонов в сутки) и т. Д. средние РО на рынке ограничены и могут обрабатывать только приличные источники воды. Это означает, что если ваша входящая вода окажется более жесткой, более кислой или более грязной, чем обычные стандартные источники воды, эти меньшие системы обратного осмоса будут постепенно выходить из строя, и, не зная, вы будете пить плохую воду — ваши вложения будут потрачено.

    6) Экспертная поддержка напрямую от производителя: Мы являемся оригинальным производителем, а не просто сторонним веб-сайтом / дилером. Мы создаем системы обратного осмоса более 17 лет и создали сильную (и заботливую) команду технической поддержки, которая занимается обслуживанием потребителей, таких же, как вы. У нас есть все запасные части и технологии для поддержки вас, пока вы владеете нашей системой.

    Инструкции по установке 6 этапов RO / DI

    Инструкции по установке 6 этапов RO / DI — поставка навалочных рифов

    Магазин не будет работать корректно, если куки отключены.

    Похоже, в вашем браузере отключен JavaScript.

    Для наилучшего взаимодействия с нашим сайтом обязательно включите Javascript в своем браузере.

    Объемными поставками рифов

    Система деионизации обратного осмоса для массовых рифов подключается и производит очищенную воду всего за несколько минут.Вся сантехника на блоке обратного осмоса / прямого ввода будет завершена, и все, что вам нужно будет сделать, это подключить трубку к подходящему соединению с источником воды и направить линии продукта и сточной воды. BRS 6 Stage RO / DI-системы имеют 1 осадочный фильтр, 2 угольных блока, 1 мембрану и 2 ступени деионизации, что делает их идеальными для колодезной воды и практически всех типов городской воды, обработанной хлором или хлорамином.

    Красный Трубка — Забор обратного осмоса исходной воды Синий Трубка — Очищенная производственная вода из DI Черный Трубка — Сточные воды

    1. Распакуйте систему RODI, выберите адаптер исходной воды по вашему выбору и, выключив воду в доме на ВЫКЛ. , установите адаптер исходной воды на линию холодной воды .Подключение любой системы обратного осмоса к линии горячей воды может привести к необратимому повреждению мембраны.
    2. Присоедините линию Red к адаптеру подключения источника воды.
    3. Подсоедините шланг подачи воды продукта Blue , который прикреплен к корпусу системы обратного осмоса, к входному фитингу двойных канистр DI.
    4. Направьте линию подачи воды продукта Blue к подходящему резервуару для хранения / сбора воды. Это та вода, которую вы захотите использовать в своем аквариуме.
    5. Подсоедините / направьте линию сточной воды Black в канализацию. Сточные воды считаются рассолом, который нельзя использовать в аквариумах. Рассол будет очень твердым и с высоким содержанием TDS.
    6. Когда все три подключения выполнены, медленно включите подачу исходной воды и дайте системе поработать в течение одного часа, сбрасывая всю воду, производимую через линии Black или Blue . Пока система заправляется, самое время проверить отсутствие утечек из любой арматуры или точек подключения.
      (Отбрасывание первых двух галлонов производимой воды позволяет вашим угольным блокам смыть любые потенциальные мелкие частицы и консервирующие масла с поверхности мембран.)
    7. Теперь ваша система RO / DI Bulk Reef Supply готова к использованию.

    Если у вас есть другие вопросы или вам нужна дополнительная помощь, свяжитесь с нашими экспертами по рифлению по телефону 763-432-9691.

    Свяжитесь с нами

    Узнавайте первыми о распродажах, специальных предложениях, новых продуктах, последних выпусках BRSTV и выигрывайте бесплатные призы!

    © 2021 Bulk Reef Supply.Все права защищены.

    Мембрана обратного осмоса

    — обзор

    11.4.2 Разделение мембран

    Мембранные методы, в частности ультрафильтрация, широко используются для отделения высокомолекулярных белков от более мелких нежелательных компонентов на основе размера молекул. Разделению способствует проникновение более мелких молекул через мембрану под приложенным давлением (от 500 до 700 кПа), в то время как более крупные молекулы удерживаются мембраной. Этот метод разделения имеет широкое применение, поскольку его можно использовать для разделения больших молекул в широком диапазоне молекулярных размеров от 2000 до 500 000 Дальтон.Он особенно подходит для лабильных биопродуктов, таких как ферменты и вакцины, восстановление которых требует умеренных условий. Основное применение ультрафильтрации — удаление солей, добавленных во время операции осаждения белка. Ультрафильтрация имеет дополнительное преимущество, заключающееся в измерении концентрации, а также в очистке ретентата.

    В дополнение к ультрафильтрационным мембранам, используемым для удержания больших молекул, мембраны со значительно меньшими отсеками молекулярной массы используются для удержания всех молекул, кроме молекул воды, включая такие маленькие молекулы, как одновалентные соли.В этих условиях применяется высокое давление (от 3000 до 4000 кПа) для облегчения проникновения молекул воды через мембрану против осмотического давления; этот процесс называется обратным осмосом. В контексте извлечения продукта обратный осмос — это исключительно операция концентрирования, в отличие от ультрафильтрации, которая облегчает как концентрирование, так и очистку. Обратный осмос используется почти исключительно для очистки воды.

    Мембраны для ультрафильтрации и обратного осмоса сильно отличаются от обычных фильтров, используемых для операций отделения твердой и жидкой фаз.Фильтры для отделения твердых частиц содержат симметричные или изотропные поры 15 , которые способны отделять частицы размером 10 микрон и более с помощью обычных операций фильтрации и частицы размером от 1000 ангстрем до 10 микрон с помощью операций микрофильтрации. Мембраны для ультрафильтрации и обратного осмоса, напротив, имеют асимметричные или анизотропные поры, которые функционируют как селективное молекулярное сито для разделения молекул примерно от 30 до 1000 ангстрем (ультрафильтрация) или примерно от 2 до 50 ангстрем (обратный осмос).Разделение в этих мембранах количественно оценивается с помощью отсечки по молекулярной массе, определяемой как молекулярная масса растворенного вещества, которое на 90% удерживается мембраной. Поскольку мембраны имеют распределение пор по размеру, отсечка по молекулярной массе не является абсолютно точной. Это ограничивает использование ультрафильтрационных мембран для фракционирования белка.

    Легкость разделения зависит от точности отсечки молекулярной массы. Это измеряется коэффициентом отклонения, где коэффициент отклонения представляет собой долю растворенного вещества, присутствующего в восходящем потоке, которое отклоняется мембраной.Теоретически коэффициент может варьироваться от нуля до единицы, но на практике для эффективного разделения он должен составлять около 0,95.

    Разработка технологии производства этих мембран длится 150 лет, кульминацией которых стало создание мембран из ацетата целлюлозы, содержащих активный слой или оболочку толщиной от 0,2 до 0,5 микрон, действующую как молекулярное сито. Активный слой прикреплен к пористой субструктуре толщиной от 125 до 250 микрон, которая служит только механической опорой.Однако диапазон действия ацетата целлюлозы ограничен температурой (размягчение при температурах выше 40 ° C) и pH (гидролизуется при высоком pH), и эта мембрана вскоре была заменена нецеллюлозными мембранами, такими как полисульфоны, которые могут выдерживать высокие температуры. до 75 ° C и значения pH от 1 до 13. В последнее время были разработаны керамические мембраны, которые в определенных ситуациях предпочтительны из-за их высокой прочности и долговечности.

    Мембраны для ультрафильтрации и обратного осмоса работают при трансмембранном перепаде давления, когда поток первоначально увеличивается линейно с увеличением перепада давления.По мере увеличения давления поток растворенного вещества к поверхности мембраны в конечном итоге превышает поток растворенного вещества через мембрану. Затем отбракованное растворенное вещество возвращается в основной раствор за счет обратной диффузии, в результате чего происходит накопление растворенного вещества между основным раствором и поверхностью мембраны. Это называется концентрационной поляризацией и является основным недостатком мембран для ультрафильтрации и обратного осмоса. Концентрационная поляризация увеличивает сопротивление переносу, а увеличение потока с увеличением трансмембранного перепада давления замедляется.В экстремальных условиях концентрационная поляризация может привести к образованию слоя слизи или геля на поверхности мембраны. В этот момент сопротивление настолько велико, что увеличение трансмембранного перепада давления больше не влияет на поток. В этом так называемом гелевом режиме перенос через слой геля ограничивает максимально достижимый поток. Это особенно серьезно при высоких концентрациях растворенных веществ, когда гелевый режим достигается раньше и при более низком потоке. Увеличение трансмембранного перепада давления в гелевом режиме может привести к деформации мембраны.На практике эти устройства работают при трансмембранных перепадах давления, близких к концу диапазона, в котором поток и перепад давления находятся в линейной зависимости. Это часто называют критическим потоком.

    Усилия по уменьшению или устранению накопления растворенных веществ на поверхности мембраны были сосредоточены на увеличении турбулентности на поверхности. Это осуществляется механическим перемешиванием или, что более часто, фильтрацией с поперечным потоком.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *