Насосно смесительный узел своими руками: Насосно-смесительный узел своими руками, простой и недорогой вариант

Содержание

Насосно-смесительный узел своими руками, простой и недорогой вариант

Применение термостатического трехходовой клапана Watts Aquamix 63C, как недорогое и надежное решение для водяного теплого пола.

Для подключения контуров теплого пола к системе отопления или котлу, всегда возникает вопрос — каким образом будет регулироваться температура теплоносителя контуров теплого пола. И в зависимости от исходных данных и потребностей вариантов решения данного вопроса может быть несколько, от применения готовых насосно-смесительных узлов, непосредственно стыкующиеся с коллекторными группами и заканчивая простыми схемами на базе трехходовых термостатических вентилей.

 

Применение недорогого термостатического смесителя Watts Aquamix 63C

 

Где и когда применяется Aquamix 63C

 

  • Когда в коттедже комбинированная система отопления: радиаторы + теплый пол;

  • Когда мощность теплых полов не превышает 11кВт.

    ;

  • Когда нужно сэкономить на готовом насосно-смесительном модуле;

 

В чем особенность термостатического клапана Aquamix 63C

 

  • Поддерживает температуру смешанной воды с точностью от 1 до 2°С, в диапазоне от 25 до 50°С;

  • Постоянный байпас между обратной и смешанной водой;

  • Внутренняя поверхность покрыта тефлоном для уменьшения накипи при жесткой воде;

  • Встроенная защита от перегрева при аварийных ситуациях;

  • Два сетчатых фильтра для защиты от механического загрязнения;

  • Монтаж в любом положении;

 

 

На фото изображены 2 варианта работы клапана — с подмесом горячего теплоносителя и без.

 

На какую площадь расчитан клапан Watts Aquamix 63C

Это зависит от мощности циркуляционного насоса в системе «теплый пол» и от того, какую теплоотдачу вы хотите получить с 1 м2 пола.

 Ниже приведена таблица с указанием мощности различных вариантов совместного применения термосмесителей и циркуляционных насосов. Расчет произведен при стандартном подключении теплых полов к насосному модулю (через коллектор для теплого пола) и сопротивлении каждой ветви теплого пола <= 0.13 бар. Максимальная тепловая нагрузка Qмакс. определена при tпод — tобр = 10°С.

Схема подключения термостатического п

Смесительный узел для теплого пола своими руками

Для отопления пола может быть использована система «теплый пол». При этом, смесительный узел для теплого пола своими руками сделать возможно. Но необходимо учитывать все особенности самой системы и соблюдать требования, которые регламентируют весь процесс работы. При установке узла смешивания потребуется все делать в соответствии с инструкцией.

Для чего узел необходим

Традиционная система отепления, которая обычно устанавливается в комнатах, имеет высокую температуру, не редко превышающую 75 градусов.

Данная температура является недопустимой для теплого пола по целому ряду причин:

  • При высокой температуре ходить по полу будет, как минимум, не комфортно. Поверхность может стать не просто горячей, а обжигающей. Комфортной температурой является от 25 до 30 градусов;
  • Многие напольные покрытия теряют свой прежний вид, если температура слишком высокая. Часто в них появляются щели и большие трещины;
  • Повышенная температура может привести к порче стяжки;
  • Сами трубы также имеют определенную температуру. Из-за того, что они оказываются вмурованными в бетон, при высокой температуре исчезает возможность расширения стенок, из-за чего создается напряжение, которое со временем полностью выводит их из строя;
  • Дополнительный источник теплоотдачи отрицательно влияет на формировании определенного микроклимата в самом помещении.

Таким образом, узел подмеса для теплого пола необходим для устранения высокой температуры воды, которая и отапливает пол.

«Теплый пол» и монтаж смесительного узла должны устанавливаться специалистом или человеком с большим самостоятельным опытом. Это позволит избежать большинства отрицательных факторов при дальнейшей эксплуатации.

Узел смешения для теплого пола обязателен, то есть в системе отопления распределительный узел необходим при любом варианте обогрева пола с помощью воды. Смесительные узлы компенсируют часть температуры воды и позволяют работать устройствам систем отопления без повреждений в оптимальном режиме.

Сам принцип работы смесительного узла почти не меняется, но имеется несколько основных схем для подключения.

Основные схемы

Схема смесительного узла теплого пола имеет несколько вариантов, но в основном используется стандартная конструкция, в которой узел подмеса теплого пола является трехклапанным или двухклапанным узлом.

Основная группа схем не включает в себя более сложные варианты, так как для самостоятельного устройства достаточно любой первичной схемы, которая не будет действовать хуже более усложненных конструкций.

Первая схема с использованием клапана двухходвого типа

Запорные краны шарового типа. Они используются только для полного прекращения подачи воды. Это может быть необходимо, если в подогреве полов нет необходимости или при проведении каких-либо работ. Данный кран должен быть достаточно прочным, но больше никаких требований к нему нет, так как его роль заключается только в перекрытии подачи воды. Он не вносит никакого вклада в работу самой системы отопления.

Косой фильтр. Этот элемент не является обязательным, но его использование способно увеличить срок службы всей системы. Он способен защитить ее от попадания твердых частичек из самого радиатора. Термометр. Он помогает следить за работой всего узла, а также требуется при стабилизации и балансировке смесительного центра.

Используется клапан двухходового типа. Обычно применяется однотрубный вариант, так как он способен выполнять большой объем и имеет высокий уровень производительности.

Используется термоголовка, у которой есть датчик накладного выносного типа. Прибор устанавливается на термоклапан. Там головка будет открывать или закрывать проход для теплоносителя в зависимости от температурного режима. Используются сантехнические тройники при этом, они прикрываются перемычкой.

Для подробной настройки системы можно использовать балансировочный клапан. При необходимости его заменяют вентилем сантехнического типа. Также необходим циркулярный насос. Именно он проводит обслуживание всей системы. Желательно иметь насос с несколькими режимами, которые можно переключать в зависимости от требований к режиму пола. Для отсутствия протекания используется обратный клапан.

Данная система работает довольно просто. Вода переходит через косой фильтр, а также термометр, после чего доходит до клапана. На данном этапе поток уменьшается, а термоголовка реагирует на изменение температурного режима, давая сигналы на открытие и закрытие.

Циркулирующий насос оставляет специальную зону разрежения. Именно туда и переходит поток. Объем производительности самого насоса не подвержен изменениям. Именно по этой причине поступает поток охлажденной воды, который переходит из линии обработки. Оба потока смешиваются и перемещаются в поток, который имеет уже необходимый температурный режим.

Этот водяной носитель и регулирует теплоснабжение пола. Благодаря тому, что термосмесительный узел совершает действия смешивающего характера, насосный узел насыщает систему водой с комфортным температурным режимом.

Может быть интересно

Вторая схема с трехходовой клапаном

Данный вариант схож с первой схемой, но имеет ряд своих отличий, в том числе используется трехходовой клапан, в котором и идет смешивание. При работе открыты два клапана. Благодаря таким особенностям процесс стабилен. Требуется использовать клапан, у которого подача потоков идет перпендикулярно. Кроме этого, можно использовать обратный клапан, который работает при сбое в работе циркулярного насоса. Обратный клапан используется как стабилизатор всех нарушений в системе, но его устанавливают редко.

Третья схема с термостатическим клапаном

Термостатический клапан совершает смешивание по одной оси двух поточной воды. Такой клапан имеет своеобразную форму, а также определенное схематическое направление всех потоков. Вариант является компактным и имеет байпас, так как его роль выполняет клапан.

Четвертая схема с параллельным подключением

Данный вид системы имеет значительные отличия от предыдущих. Данный вид строения узла позволяет использовать параллельное подключение насоса на байпас, но к его верхней точке подходят сразу несколько потоков, которые идут от общей системы и от обработки коллектора.

Данная система имеет ряд преимуществ, в том числе и компактностью. Особенно часто используется в помещении с ограниченным местом. Но у этой схемы также есть и ряд недостатков, в ом числе низкая производительность. Кроме этого, с данной схемой усложняется процедура балансировки. Большинство уже готовых смесительных узлов имеют именно такую систему сборки, более вероятно, что из-за компактности.

Пятая схема с трехходовым термоклапаном

Данная схема повторяет почти полностью ту, что была ранее. Единственным отличием является трехходовой термоклапан, установленный в верхней части, над самим насосом.

Для тёплых полов можно использовать любую систему. Все будет зависеть от возможностей и наличия комплектационных материалов. Также важен отопительный сезон, так как при различных требованиях к отоплению балансировка будет необходима при любой работе с термосмесителем. То есть узел должен будет не только подмешивать воду с измененным температурным режимом, но и реагировать на резкие изменения. А это потребует большего количества деталей.

При покупке комплектующих не стоит экономить. Для полноценной и бесперебойной работы потребуется приобретать качественные запчасти. Это позволит избежать большинства поломок.

Использование основных схем также может зависеть от особенностей отопительной системы и характеристик пола, например, если площадь пола больше двухсот квадратных метров, то стоит использовать схему с трехходовым клапаном.

Особенности установки

У установки смесителя есть свои нюансы, которые необходимо учитывать. Все правила стоит соблюдать для более полноценной и бесперебойной работы системы. Особенности:

  • двухходовой клапан обладает больше устойчивостью к различным изменениям. Используют его обычно для небольших площадей. Такой тип клапана является более надежным и более простым в обеспечении;
  • трёхходовой клапан имеет множество недостатков, которые возможно устранить с помощью правильной первичной балансировки. Если этого не сделать, то из-за перепадов температур возможно проведение полной системы отопление пола в негодность. Например, при резком изменении температурного режима, если клапан был не настроен, то в трубах создаются скачки давления, которые могут привести к тому, что трубы лопнут;
  • при использовании трёхходового клапана все детали должны быть тщательно проверены на дефекты. Кроме этого, желательно использовать все комплектующие от одного производителя;
  • при наличии различных скачков температурного режима, который может быть связано как с погодными условиями, так с сезонными изменениями, необходимо использовать контроллер, позволяющий системе самостоятельно регулировать уровень стабилизации;
  • место установки подмеса должно быть выбрано заранее. При этом, установка устройства должна быть сделано до контура пола и в специальном ящике коллекторного типа;
  • система сначала устанавливается, затем подключается ко всем трубам. После этого устанавливают дачник температуры, а также напора, давления;
  • если узел закрепляется не на жесткой системе гидроснабжения, то необходимо жесткое крепление к стене;
  • три хода в клапане позволяют процесс смешения регулировать автоматически;
  • использование самый простой системы возможно только в случаях с очень маленькой площадью. Во всех остальных случаях должны использоваться двух- или трехходовые клапаны;
  • при покупке всего комплектующего узла целиком необходимо предварительно ознакомиться с инструкцией, а также техническими характеристиками;
  • на большую площадь можно установить как один большой смеситель, так и несколько маленьких. Всё зависит только от желания, а также от требований к отоплению;
  • если планируется установка нескольких маленьких смесителей, то вся площадь разбивается на равные секции, после чего обеспечивается узлами;
  • электроэнергия подключается к системе только после того как все работы по установке уже были выполнены. Особенно это касается трехходовых клапанов;
  • весь процесс установки должен иметь четкую структуру — выбор смесителя, точка установки, обустройство места, процесс установки, подключение, балансировка и нахождение оптимального режима;
  • сейчас существуют различные модификации смесителей, которые могут использоваться в различных сетях индивидуального и общего характера. Но при этом, стандартная комплектация узла включает в себя вентиль термостатический и настроечный, головку термостатического типа, насосный блок, различные приборы температуры и других показателей.

Весь процесс самостоятельной установки должен проходить поэтапно, то есть все предварительные меры, в том числе и по обустройству места, должны быть выполнены. Большая часть дополнительных приспособлений обычно устанавливается только по желанию установщика.

Это относится и к изменению погодных условий, а также к различным стабилизаторам температурных режимов и давления. Кроме этого, сам процесс установки должен начинаться только после того как произведены расчеты. Например, на 150 квадратных метров будет достаточно одного двухходового клапана, если нет вторичных факторов.

Самостоятельно установить узел вполне возможно, но при этом требуется соблюдать все условия и требования к системе отопления. Кроме этого, необходимо помнить, что многие характеристики различных схем установки должны быть учтены заранее.

Выбор комплектации узла зависит от условий и требований, которые будут устанавливаться для полноценной работы. Установкой должен заниматься специалист или лицо с опытом, так как это позволит избежать большинства ошибок.

Насосно-смесительный узел своими руками | Торговый дом «СантехУрал»

Насосно-смесительный узел своими руками

Один из важных элементов теплого пола ­– насосно-смесительный узел. Он отвечает за поддержание нужной температуры и циркуляцию теплоносителя. Можно использовать готовую систему или же самостоятельно собрать ее из отдельных частей.

Готовые насосно-смесительные узлы функциональнее и проще в монтаже, но это сказывается на их стоимости. Предлагаем собрать бюджетный вариант своими руками.

Что для этого потребуется? Первым на подающую линию устанавливается шаровой кран. С его помощью можно будет отключать узел, когда это будет необходимо, например, на время проведения ремонтно-профилактических работ. Далее рекомендуется установить сетчатый фильтр. Он защитит систему от засорения и преждевременного износа.

[изображение]Один из основных функциональных элементов – трехходовой смесительный термостатический клапан. Дело в том, что для теплого пола требуется более низкая температура, чем для радиаторного отопления. Клапан решает эту задачу. Внутри него установлен термоэлемент, который сам балансирует поток жидкостей, и в конечном итоге смесь выходит заданной температуры. Предусмотрите также, чтобы со стороны, где в него входит «обратка», был установлен обратный клапан. Без него система может работать некорректно.

Также потребуется два термометра, которые показывают температуру на подаче и на «обратке». Если теплый пол установлен грамотно, то перепад температуры должен быть в пределах 5-10 градусов. Любые отклонения в большую или меньшую сторону указывают на какие-либо неполадки в системе.

[изображение]Чтобы обеспечить равномерный прогрев протяженных контуров теплого пола, необходимо установить циркуляционный насос для систем отопления. Такой насос чаще всего ставят на «обратке». В насосно-смесительном узле ­­ –  на подаче, чтобы насос «затягивал» жидкость из трехходового смесительного клапана.

По технологии монтажа положено, чтобы расстояние до и после циркуляционного насоса составляло 10 диаметров подводящего трубопровода, то есть если используется труба 26 диаметра, то с каждой стороны от насоса расстояние должно составлять 26 сантиметров. Уменьшение этого значения может незначительно искажать параметры работы циркуляционного насоса.

За распределение теплоносителя по всем контурам теплого пола отвечает коллектор. Как правило, петли теплого пола делают одинаковой длины. Однако бывают случаи, когда некоторые петли необходимо уменьшить практически в два раза. Поэтому на «обратке» рекомендуется установить регулируемые коллекторы, которые помогут вручную настроить поток теплоносителя для каждого контура. Выпускаются также модели с расходмерами, которые делают это автоматически, но стоят они значительно дороже. Также вам понадобятся специальные кронштейны для коллекторов, шаровые краны и коллекторные тройники.

[изображение]

Так как теплый пол подразумевает невысокую температуру и небольшое давление, то могут использоваться любые трубы и фитинги. К примеру, подойдет металлопластиковая труба и фитинг-цанга.

Если вы планируете использовать воздухоотводчик, то лучше приобрести модель с отсечным клапаном. Это позволит демонтировать воздухоотводчик независимо от тройника. Отсечной клапан перекроет поток жидкости, и теплоноситель не будет вытекать.

Еще один важный элемент – это дренажный кран. Через него вы можете заполнять или сливать систему. На обратном трубопроводе нелишним будет также сетчатый фильтр.

Как видите, собрать насосно-смесительный узел своими руками возможно. Все материалы, необходимые для этого, вы можете приобрести в магазинах ТД «СантехУрал». Если вам необходима консультация, обратитесь к менеджерам по телефону +7 (351) 729-88-58 или по электронной почте [email protected].

Устройство и работа смесительного узла для теплого пола

Предназначение смесительного узла — готовить теплоноситель с температурой +30 — +50 градусов для подачи на обогрев пола. Температура в системе отопления — +60 — +80 градусов. Чтобы ее уменьшить, сделать теплоноситель достаточно холодным для подачи в теплый пол необходим смесительный узел.

Надобность отпадает, если котлом, солнечным коллектором… будет готовится теплоноситель низкой температуры. Причем источник тепла должен оперативно менять температуру нагреваемой жидкости.

Также устройство не нужно, если удается применить схему регулировки теплого пола регуляторами потока. Подробней далее…

Как работает смесительный узел для теплого пола

Основа узла — трехходовой клапан, который подключается по следующей схеме. На вход поступает горяча подача +80 град, для смешения подключена обратка с теплых полов +30 град. Клапан открывается так, чтобы жидкости смешивались в определенной пропорции, с выходом температуры +45 град (например). Но эта температура может регулироваться.

Типовая схема подключения смесительного узла.

Работой клапана управляет термоголовка, она двигает шток этого устройства. Ее датчик обычно устанавливают на обратке коллектора теплого пола.

Трехходовой клапан:

Термоголовка с выносным датчиком:

Схемы смесительных узлов от производителей могут быть более сложными и «не очевидными» на первый взгляд, например:

Циркуляционный насос и другое оборудование

Насос в котле или в радиаторной системе не сможет обеспечить работу смесительного узла теплого пола.

Чтобы узел работал, должен устанавливаться дополнительный насос по схеме «за клапаном», перегоняющий теплоноситель по контуру коллектора.

Смесительный узел обычно снабжается следующим оборудованием:

  • байпасом (тонкой соединительной трубкой) между подачей и обраткой. Байпас нужен на тот случай, если все контуры теплого пола окажутся перекрытыми на коллекторе, чтобы не перегрузить насос.
  • аварийным температурным клапаном. Если регулирующая термоголовка выйдет со строя и откроет подачу, то для защиты стяжки и напольного покрытия от температуры 80 град, за смесительным узлом по схеме ставят аварийный клапан. Или же термореле на подаче, прерывающее работу насоса при критическом повышении температуры.

Дополнительное возможное оборудование:

  • воздухоотводчик удаляет воздух перед коллектором теплого пола, который может идти из радиаторной системы;
  • очистительный фильтр никогда не бывает лишним;
  • манометр, указывает на давление после насоса;
  • термометр для визуального контроля работы смесительного узла (термометры могут быть установлены на подаче и на обратке самого коллектора) Какой должен быть коллектор для теплого пола

Варианты конструкции

Производители предлагают готовые смесительные узлы, причем зачастую уже в сборе с коллектором, и даже со шкафом. Такой комплект потянет на округлившуюся сумму денег, но зато оборудование будет (должно) хорошо работать совместно, отпадает надобность в подборе, наладке, монтаже.

Насос может быть установлен как на подаче, так и на обратке теплого пола, или же на байпасе подающем обратку на клапан, — роли не играет.

Трехходовой клапан может быть установлен как на подаче, так и на обратке. Но выбор его местонахождения зависит от его конструкции — смешивает или разделяет? — точнее, трехходовой клапан подбирается в соответствии с проектом.

При выборе клапана смотрите на стрелки на корпусе, указывающие движение жидкости, соотносите с принятыми решениями.

Смесительные узлы в сборе от производителей могут также снабжаться расширительным баком, что весьма полезно, если такой бак не предусмотрен в котле, а радиаторная система отсутствует. Подробней о расширительном баке для отопления

Возможен вариант конструкции с теплообменником, тогда теплоноситель в теплом полу свой, а в системе, которая отдает тепло, — свой (тогда нужен и расширительный бак!). Подобная система позволяет забирать энергию у централизованных систем отопления. И в некоторых случаях делать теплые полы в квартирах без непосредственного забора коммунального теплоносителя.

В основном производители предлагают комплект для теплых полов — смесительный узел сгруппированный с коллектором.

Можно ли сделать смесительный узел своими руками

Можно сэкономить средства, если смесительный узел сделать своими руками. При этом, как правило, используются более дешевые аналоги оборудования, обычно производства России или из Азии.

Важно подобрать оборудование по производительности. В основном в частных домах используются два типоразмера трехходового клапана.

На фото клапан с пропускной способностью до 2 м куб. в час, а это, как правило, площадь теплого пола до 80 м квадратных.

В большинстве случаев понадобиться вариант с производительностью 4 м куб в час, и соответственно для обогреваемой площади пола в 100 — 200 м квадратных.

Также и при выборе готового смесительного узла обращают внимание на его производительность.

Схема подключения

Как правило смесительный узел непосредственно пристыковывается к коллектору теплого пола и располагается в специальном шкафу.

Но между смесительным узлом и коллектором можно установить трубы разумной длины, т.е. расположить смесительный узел в одной комнате, например, у котла, а коллектор в другой, если это выгодней по свободному пространству.

В радиаторную систему смесительный узел подключается точно так же, как и один радиатор или группа радиаторов.

Но подключение желательно делать ближе к котлу, чтобы исключить влияние (включение/выключение, гидравлическое сопротивление, остывание) в радиаторной сети.

Смесительный узел теплого пола может быть подключен и в устаревшую однотрубную систему, — так же, как и радиатор, по схеме «на одну трубу». Но можно включить и последовательно, обеспечив байпас для перетока жидкости к следующим радиаторам мимо узла.

В самотечную систему отопления, как правило, теплые полы подключаться не могут, так как не обеспечивается дополнительный расход теплоносителя в 2 — 5 м куб в час и повышенное давление.

Для подключения смесительного узла, эту систему нужно преобразовывать в закрытую, принудительную.

Чем можно заменить

Если котел сам нагревает теплоноситель до 30 — 50 градусов, то смесительный узел не нужен вовсе. Современные суперэкономичные конденсационные котлы, которые даже принудительно заставляют устанавливать в Европе, как раз и рассчитаны на примерно такую температуру.
Конденсационные котлы — в чем преимущество

Отопление с использованием конденсационного котла и с упором на обогрев теплыми полами, при использовании низкотемпературной радиаторной сети, является наиболее экономичным и прогрессивным.
Может ли теплый пол работать без радиаторов

В коротких контурах (45м и меньше) возможна регулировка температуры теплых полов RTL кранами, без смесительного узла вовсе.
Как регулируется температура теплого пола RTL-головками

Также «в народе говорят», что заменить дорогие RTL-головки можно дешевеньким термореле, поставить его на коллектор обратки и заставить отключать насос, как только температура превысит заданные 35 град. Но похоже, что при этом возникает большой риск разрушить стяжку и напольное покрытие высокой температурой в случае некорректной работы и «затянувшегося пуска». Тем не менее, такое решение, — «самая дешевая, самая бюджетная гидравлика для теплых полов.»

Смесительные узлы для теплого пола

На чтение 6 мин Просмотров 1.4к.

Пол с подогревом давно не представляет собой предмет роскоши. Данная система низкотемпературна, по этой причине узел — это незаменимая часть данной конструкции.

Сущность смесительного узла для теплого пола

Модуль подмеса — это устройство, которое контролирует понижение температуры теплоносителя. Применяется она исключительно для водного типа конструкций.

Смесительный узел включает в себя регулирующий клапан и циркуляционного насоса. Клапан требуется для контроля количества поступаемой горячей воды. Следует так же уточнить, горячая вода и более холодная вода смешиваются именно в нем. В тот момент, когда температура становится выше установленной, отмыкается клапан и происходит смешение холодной воды с горячей.

Температура поверхности располагается я в пределах 20-27°C (в том случае, если основное отопление перекладывается на радиаторы). Если система теплого пола используется для обогрева всей квартиры, её верхний предел определяется санитарными нормами: 31°.

Если котельная установка нагревает воду не исключительно для горизонтальных поверхностей, то коммутация смесителей необходима.

Насосно-смесительный узел (НСУ)

НСУ — устройство, которое служит для образования круговорота воды с заданной температурой

1. Коллекторный блок — это готовая система, предназначенная для подключения нескольких веток теплого пола к одному СУ. Такой блок объединяет в себе дающий и обратный коллекторы. Каждый коллекторный блок предназначен для определенного количества Вт. поэтому обязательно при покупке уточняйте значение.

2. Насос незаменим для циркуляции воды по системе отопления. Горячая вода смешивается с остывшей и вынуждает двигаться крыльчатку насоса. Он смешивает два типа воды, проталкивая их по системе. Если площадь отопления мала, то клапан отворяют, и потребление остывшей воды увеличивается. В случае с большой площадью требуется больше петель теплого пола, следовательно, клапан прикрывают.

3. В большинстве моделей НСУ смеется вентиль с термостатом, который предназначен для контроля стабильной температуры. Вентиль является погодозависимым узлом регуляции. Если ваше отопление обособлено от уличной температуры, то четкая настройка вентилю не требуется, по этой причине можно использовать 2-х ходовой клапан. В остальных случаях вам понадобится 3-х ходовой. Существуют автоматические вентили, которые можно запрограммировать на понижение температуры в определенные часы времени. Например, в случае, если вы уезжаете на работу). Автоматические клапаны наиболее оправданы и легки в эксплуатации.

4. регуляторы расхода.

  • поплавковый тип. Это прозрачный стаканчик, на котором изображена шкала значений расхода (обычно от 1 до 5 литров в минуту). В колбе находится алый поплавок, который под давлением поднимается на нужную отметку. Недостатки таких регуляторов: придется делать расчетный проект, чтобы указать правильные данные, а также колбы быстро покрываются налётом накипи из-за чего значения становятся не пригодны.
  • балансировочный клапан, снабженный шкалой (обычно от 1 до 10) пропорционально- зависящей от длины трубы. Этот прибор интуитивно понятен в настройке: во время укладки трубы записывается длина каждого контура, после чего во время настройки выставляются балансиры пропорционально каждой отметке. (отметка 10 — это самая большая длина, 1 — самая меньшая).

5. Смесительные клапаны — устройства с разгруженным конусом, который позволяет применять при высоком перепаде давления с маломощными приводами. Направление потока рабочей среды изображено на корпусе клапана. для двухгодового клапана вход и выход: А и В, для трехгодового выход АВ. Монтаж клапана осуществляется согласно инструкции.

  • Двухходовой клапан пропускает воду только в одном направлении при обратной установке клапан не будет корректно работать или вообще выйдет из строя.
  • Трехгодовой клапан представляет собой конструкцию с тремя отверстиями: два входа, один выход. Клапан удерживает температуру теплоносителя на выходе, в заданных пределах.

Основные схемы узлов подмеса

Подобные схемы необходимы для того, чтобы собрать узел подмеса своими руками.

Номинальная S 20-25 метров в квадрате. Ручная регулировка температуры.

6 — соединители устанавливаются при подключении к радиаторы трубам

10 — соединение трубы от нагревательного котла

11 — из контура

Те же условия, но автоматический тип регулировки

Площадь 60 метров в квадрате. Регулировка автомат.

3 — подача воды

12 — место монтировки контуров

клапан направить «+» в направлении котла.

Цена смесительных узлов

Средние расценки самых популярных марок. (Актуальность конец 2015 года)

Каким образом можно своими руками соорудить смесительный узел

Перед установкой тщательно изучите инструкцию

Советы профессионалов:

  • Обозначить возможность свободно дотягиваться до вентилей, клеммных коробок насосов, электроприводов, регулирующих клапанов.
  • Устройство вывода воздуха следует установить там, где могут появиться воздушные пузыри
  • Не упускать из виду данные температуры теплоносителя при покупке контурных труб
  • Постарайтесь не устанавливать поток жидкости на участках с минусовой температурой. Если невозможно полностью это исключить, то стоит свести к минимуму.
  • Балансировочный вентиль закроется при если установить границы максимального уровня температуры
  • На элекродеталях устройства недопустимо попадание любой жидкости
  • в первую очередь собирается узел, а за ним электроприводы регулирующих клапанов. Затем подается питание.

Схема подключения

Главное в технологии — монтаж термометров, встраиваемых в падающий и возвратный клапан. Они выполняют — контроль нагрева воды. Предохранительный клапан -это терморегулятор. Помните, что главная ошибка установки — неправильное расположение смесительных узлов (задом на перед или вверх ногами)

Место установки, конечно, можно выбрать так, как вам удобно, но лучшие варианты это — жилое помещение, специальный коллекторный бокс, котельная. Но для лучшего распределения давления, а также вашего личного удобства, устанавливать по возможности ближе к нагревателю.

Тонкости монтажа

  • Любой смесительный узел должен доходить до основания теплого пола.
  • Допускается и лево и правосторонняя коммутация.
  • В комнатах с S меньше 20 квадратных метров коллекторную группу необходимо присоединять к краю радиатора.
  • Обязательно в конце установки сделайте пробное включение, чтобы установить пропускную мощность согласно вашему комфорту.

Уличные температурные датчики(метеодатчики)

Главная функция погодозависимых контроллеров — автоматическое регулирование температуры системы отопления на основании температуры окружающей среды. Регулярность замеров может быть выстроена автоматически (производителем) или вручную.

Средний показатель равен 20с. Если случится превышение или понижение заданных параметров контроллер перемещает заслон вентиля на 4°30’. При установке метеодатчика, вы можете забыть о «безостановочном» ручном контроле отопления.

Каждый смесительный узел имеет несколько модификаций и вариантов монтажа. Но помните, браться за сборку будучи новичком опасно для купленной вами техники. Это может привести к поломке деталей или неправильной сборке, поэтому рекомендуется приобрести уже готовую систему.

Как работает смесительный узел для теплого пола?

Чаще всего, при выборе системы теплого пола используется водяная система отопления, одним из основных элементов которой считается смесительный узел для теплого пола. С его помощью обеспечивается нормальное функционирование системы, работающей в низкотемпературном режиме. Достигается это благодаря смешению горячего теплового носителя с обраткой.

Устройство и принцип работы

Если представить себе схему смесительного узла теплого пола, то состоит он из клапана и насоса. Зачастую встречаются более расширенные варианты комплектаций.

Насос может быть вмонтирован на самом отопительном агрегате, но мощности его будет мало. Для системы обогрева пола придется устанавливать отдельную насосную установку на узел. С его помощью температура воды будет легко регулироваться и с 90 градусов снижаться до 35 – 50.

Кроме этого, смеситель обязательно снабжается предохранителем, отключающим насос, когда температура подающейся воды превысит установленную норму.

Труба для обратного хода воды, температура которой составляет 40 градусов, проходит от коллектора. На обратке встроен обратный клапан, предотвращающий движение воды в обратном направлении.

Как выглядит смесительный узел для теплого пола

А как работает узел подмеса теплового пола? После того, как терморегулятор сработает, автоматически откроется заслонка, чтобы подмешать более холодный носитель, находящийся в обратке. Нормализовав температурный режим, заслонка закроется.

Разновидности

Основной элемент насосно-смесительного узла для теплого пола – двухходовой или трехходовой клапан.

Двухходовой тип

Этот вариант имеет датчик жидкости, вмонтированный в головку термостата. Его основным предназначением является контроль температурного режима воды. Клапан перекрывается с помощью головки, перекрывающей поступление воды из кола в случаях, когда в контуре создается высокая температура.

Из обратки тепловой носитель в систему поступает постоянно. Клапан позволяет поступать горячей воде только в том случае, когда температура не достигает требуемого уровня. Регулировка происходит плавно, температурные скачки исключены, так как клапан не обладает большой пропускной возможностью. Узел подмеса для теплого пола помогает не только поддерживать комфортный микроклимат, но обеспечивает всей отопительной системе продолжительный эксплуатационный период.

Клапан двухходового типа прекрасно справляется с функцией контроля требуемого температурного режима. Но использовать его в системе, обогревающей помещения, площадь которых превышает 200 кв. м., не следует.

Трехходовой тип

Такой клапан выполняет сразу две функции – регулирует подачу горячего теплового носителя и выступает в роли балансировочного байпаса. Смешивание горячей и охлажденной воды происходи непосредственно в клапане.

Устройство довольно часто оснащено термостатическим элементом, контролером погодозависимого типа, сервоприводом. С помощью регулировки заслонки появляется возможность создавать в системе нужную температуру носителя.

Комплект на 3 контура до 40 м2 водяного теплого пола с трехходовым клапаном и трубой

Трехходовой тип клапана для смесителя системы отопления пола рекомендуется устанавливать в домах, имеющих несколько контуров обогрева, или в помещениях, отличающихся большой площадью.

Преимущества и недостатки

Насосно-смесительный узел для теплого пола дает много преимуществ, из-за которых отопительная система и стала популярной. Наиболее главными из них считаются:

  • безопасность эксплуатации – зачастую пользователи забывают, что приборы отопления имею высокую температуру, и получаю сильные ожоги. Применение данной системы полностью исключает неприятности такого рода;
  • гигиеничность – организация ухода за системой теплого пола не вызывает сложностей. За счет постоянного обогрева поверхность полов высыхает достаточно быстро, что полностью исключает образование плесени и грибков;
  • экономическая выгода – использование системы теплого пола позволяет экономить энергию на 30 – 50 процентов;
  • продолжительный эксплуатационный период – трубы, наиболее подверженные износу, способны эксплуатироваться не менее пятидесяти лет;
  • возможность управления по наружному температурному режиму – двухходовой клапан имеет электрический привод, соединенный с терморегулирующим устройством. Корректирование степени нагрева выполняется с учетом температуры наружного воздуха;
  • режим ручного управления – блок в этом случае может использоваться без клапана. Степень смешивания в такой ситуации устанавливается вручную. Данный вариант не следует использовать вместе с высокотемпературными тепловыми источниками;
  • режим температурных ограничений – он возможен за счет установленной на клапане головки термостата, имеющей выносной датчик. Температура прогрева пола в этом случае ограничивается по отметке, установленной на головке.

Недостатки в принципе работы узла подмеса пользователями не отмечаются.

Значение основных параметров смесительного узла

Если вы решили монтировать смесительный узел для теплого пола своими руками, при выборе нужных комплектующих рекомендуется отслеживать их параметры, которые должны соответствовать показателям системы. Здесь имеются в виду не диаметры и монтажные размеры комплектующих, а показатели производительности основных элементов. Выполнить необходимые расчеты способен специалист, но и вы сможете справиться с этой задачей самостоятельно.

Производительность

Данный параметр одинаково важен и для насосной установки, и для клапана термостата. Считается, что насос выполняет функции активного элемента, обеспечивающего перекачивание необходимых объемов, а клапан должен обладать достаточной пропускной способностью.

Чтобы определить производительность системы, потребуются следующие данные:

  • теплоноситель не зря имеет такое название – чем больше его перекачивается в единицу времени, тем больше тепла подается от котла к контурам. Получается, что одним из исходников для определения необходимого минимума производительности будет площадь обогреваемого помещения. Здесь допускаются различия по количеству тепловой энергии, ведь система теплого пола может использоваться в качестве основного или второстепенного теплового источника;
  • теплоемкость теплового носителя и температурный перепад в подаче и обратке. Как правило, он не более десяти градусов, при этом для полного комфорта уровень нагрева может быть не выше тридцати градусов;
  • некоторые в качестве теплового носителя использую не воду, а специальную незамерзающую жидкость. Для более точных расчетов необходимо уточнить ее плотность и тепловую емкость.
Монтировать смесительный узел для теплого пола своими руками достаточно трудно

Напор циркуляционного насоса

Кроме узла подмеса, для системы теплого пола предусматривается монтаж насосной установки, отвечающей за оптимальный напор горячей и холодной воды в контуре, которая после смешивания перемещается по трубам, установленным под напольным покрытием. Именно на него возлагаются основные надежды по созданию требуемого напора, потому что циркуляционный насосный агрегат, имеющийся в общей отопительной сети, полностью перекрывает свой клапан.

Итак, как определить напор для насосной установки, своими руками установленной в систему теплого пола, имеющую смесительный узел?

К узлу смешения подсоединяется коллектор, от которого отводятся контуры системы. Как следует из законов гидравлики, создаваемое насосом давление на коллекторе окажется одинаковым для каждого подключенного контура, и чтобы выполнить более точную настройку, для каждого монтируют устройство для балансировки. Но такие клапаны помогают немного понизить избыток давления в контурах, не отличающихся большой протяженностью, а расчеты ведутся именно по максимальной длине труб, потому что именно здесь создается максимальная гидравлическая сопротивляемость.

Гидравлическое сопротивление будет зависеть от диаметра труб, так что этот параметр тоже придется уточнить. Кроме труб, сопротивление может создаваться фитингами и клапанами.

Приобретая насос, рекомендуется изучить его техпаспорт. Как правило, производитель указывает в нем оптимальные соотношения производительности и образующегося напора на различных рабочих режимах.

Основные схемы

Есть несколько вариантов схем подключения смесительных узлов теплового пола. Чаще всего пользуются стандартной, имеющей трехклапанный или двухклапанный узел. Разберемся, как подсоединить узел подмеса для теплого пола своими руками.

  1. Используем двухходовой клапан. Для сборки потребуются:
  • шаровые запорные краны для перекрывания воды;
  • фильтр косого типа – элемент необязательный, но помогает продлить срок эксплуатации системы, защищая трубы о попадания в них твердых частиц;
  • термометр – отслеживает работу узла, требуется для балансировки смесительного узла;
  • однотрубный клапан двухходовой;
  • термоголовка, вмонтированная в клапан;
  • балансировочный клапан или сантехнический вентиль – для очной настройки системы;
  • насосная установка, перемещающая тепловой носитель.

Система работает просто – вода перемещается через фильтр и термометр, достигает клапана. Здесь сила пока уменьшается, термоголовка срабатывает на температурный режим, подавая сигналы для открытия или закрытия. Насос во время работы создает разреженную зону, в которую подается поток холодной воды. После смешивания тепловой носитель получает необходимый температурный режим.

  1. Вариант с трехходовым клапаном. От первой схемы узла подмеса теплого пола  его принцип работы почти не отличается, но особенности имеет. Во время работы в открытом состоянии находятся два клапана, что придает процессу стабильность. Необходимо устанавливать клапан, в который потоки подаются перпендикулярно. Если в работе насоса происходит сбой, задействуется обратный клапан, выполняющий роль стабилизатора любых нарушений в системе. Правда, монтируют его редко.
  2. Схема с термостатическим клапаном. В этом случае оба потока воды смешиваются по одной оси. Клапан отличается особой формой и определенной схемой направления водных потоков. Компактный вариант, в котором роль байпаса выполняет клапан.
  3. Схема параллельного подключения. Отличается некоторыми достоинствами, довольно компактна, применяется на объектах с небольшой площадью прогрева. Правда, производительность оставляет желать лучшего, балансировка схемы выполняется сложно.
  4. С трехходовым клапаном. Отличается от предыдущей наличием трехходового термоклапана, установленного над насосом.

При обустройстве теплого пола можно использовать любой вариант. Здесь все зависит от ваших возможностей и наличия необходимых элементов.

Самостоятельная сборка смесительного узла

Стоимость смесительного устройства существенная, по этой причине многие потребители предпочитают собрать нужный узел самостоятельно.

Необходимые инструменты

Для сборки следует приготовить:

  • клапан двух- или трехходового типа;
  • гайки специальные;
  • ручной отводчик воздуха;
  • клапан на обраку;
  • зажимы;
  • шаровый кран;
  • насосную установку;
  • тройники;
  • устройство, определяющее температурный режим;
  • набор ключей, пакля.
Для монтажа смесительного узла понадобится набор ключей

Схема подключения

Разберем вариант подключения узла Vaitec. Сначала собирается коллектор, тройники которого могу спаиваться или скручиваться. Первый вариант обходится дороже, потому что каждое отверстие оснащается дорогостоящим МРН.

Изготавливается гидрострелка. Для этого можно использовать простой регулировочный кран, устанавливаемый на радиаторах. Потребуются также пара ройников и столько же ниппелей, имеющих резьбы внутреннего и наружного типа.

Собирается насос. Естественно, что его придется приобрести в магазине. Монтируют его ниже гидрострелки на разъемные соединения, имеющиеся в комплекте поставки. Возможна его установка вместо упомянутой стрелки – насос отлично справится с ее функциями.

Гидрострелку соединяют с гребенкой. Для насоса понадобится купить отдельный парубок соответствующей длины.

Теперь можно устанавливать краны, клапаны, устройство для сброса воздуха.

Тонкости монтажа

Потребуется установка отсекающих кранов. Их монтируют на узел и обогревательные конуры. Чтобы не запутаться в действиях, рекомендуется следовать несложному алгоритму – подключать подачу и обратку очередного сегмента последовательно.

Следует учесть вероятность образования конденсата и предусмотреть защиту электрических узлов от попадания на них влаги.

Нужен ли узел подмеса для теплого пола, каждый решает сам. Но выбирать его необходимо индивидуально, чтобы система обеспечивала требуемый для комфортной жизни микроклимат.

устройство своими руками и узел Valtec

Один из основных вопросов при организации теплого пола в доме, как включить низкотемпературный контур теплого пола в систему отопления, где теплоноситель может нагреваться вплоть до 110 градусов, при том что полы нельзя нагревать свыше 28(31)°С? Насосно-смесительный узел для теплого пола как раз и решает эту проблему, притом наиболее эффективным образом.

Если просто и незатейливо поставить ограничительный клапан на контур теплого пола, так чтобы туда поступала лишь малая доля горячей воды от котла, то ни к чему хорошему это не приведет. Поверхность пола будет прогреваться неравномерно, ведь вода в трубах практически не будет перемещаться. Собственной теплопроводности будет недостаточно для равномерного распределения тепла.

Слишком ограниченный ток воды в системе теплого пола не дает воспользоваться и отдельным циркуляционным насосом. Нужно применить решение, способное разом обеспечить и нормальную циркуляцию теплоносителя в системе теплого пола, и регулировать подачу горячего теплоносителя от котла для поддержания необходимой температуры.

Принцип и схема работы

Смесительный узел для теплого пола объединяет входной поток жидкости с обратным, замыкая частично контур теплого пола сам на себя. Это решает проблему с недостатком жидкости для перекачки циркуляционным насосом и равномерным распределением тепла по обогреваемой     поверхности. Можно смело ограничить вплоть до полного перекрытия входной поток от котла, и все равно напор и скорость течения теплоносителя будет оптимальной.

Однако обеспечить циркуляцию мало, необходимо определить оптимальный объем горячего теплоносителя, который необходимо подмешивать в контур для поддержания заданной температуры и восполнения теплопотерь.

Для этого используются трехходовые клапаны, способные объединять два потока в один или наоборот разделять один на два, притом с определенной пропорцией, которую можно изменять. Контроль входного клапана отдается терморегулятору, способному управлять штоком клапана в зависимости от температуры теплоносителя на выходе смесительного узла.

Управление выходным трехходовым клапаном отдается датчику давления. Его задача – своевременно и в нужных пропорциях забирать из контура теплого пола жидкость для поддержания установленного рабочего давления.

Циркуляционный насос обеспечивает круговорот теплоносителя во вторичном контуре теплого пола отдельно.

Для высокотемпературной системы отопления при включенных теплых полах процесс регулировки выглядит следующим образом:

  1. Изначально контур заполнен холодной водой. Чтобы задействовать подогрев пола открывается запорный вентиль на входе смесительного узла и включается циркуляционный насос.
  2. Горячая вода смешивается с минимальным количеством обратки и поступает в контур.
  3. По мере того как пол прогревается, обратка идет теплее, и ее требуется больше для охлаждения поступающей от котла жидкости. Система отопления входит в рабочий режим. Примерно 90% воды поступает к насосу из обратки и всего 10% от котла так, чтобы на выходе смесителя получить 35-40оС при том, что в общей системе отопления теплоноситель нагрет до 90-95оС.

Если теплоотдача повышается, и вода в трубах остывает, смеситель подает больше горячей воды и меньше обратки. При минимальных теплопотерях или прогреве пола вода слабо остывает, и соответственно контур работает полностью на внутренней, замкнутой циркуляции. перекрывая доступ горячей воде.

Для обеспечения бесперебойной подачи теплоносителя со строго заданными параметрами используются еще и:

  • автоматические поплавковые воздухоотводчики;
  • шаровые запорные клапаны;
  • перепускной клапан;
  • байпас;
  • дренажный клапан;
  • термометр для индикации;
  • манометр.

В полном сборе насосно-смесительный узел для теплого пола должен уметь:

  • Контролировать температуру и давление в контуре теплого пола.
  • Обеспечить при необходимости полное отключение для технического обслуживания контура.
  • Настройку температуры обогрева в зависимости от ручных настроек или внешних управляющих сигналов.
  • Возможность совместной установки с коллекторной группой для обслуживания нескольких параллельных контуров.

Устройство своими руками

Готовые смесительные узлы для теплого пола пугают своей стоимостью, а дешевые модели не способны в полной мере обеспечить необходимый уровень комфорта и плавности работы. В этом случае можно собрать устройство своим руками для автоматического или полуавтоматического смешения обратки с общим током горячего теплоносителя.

Схема включения представлена на рисунке.

На рисунке указаны:

  1. Регулирующий клапан с управлением статической термоголовкой;
  2. Балансировочный клапан;
  3. Циркуляционный насос;
  4. Термометр погружной;
  5. Перепускной клапан байпаса;
  6. Балансировочный запорный клапан первичного контура;
  7. Поплавковый автоматический воздухоотводчик;
  8. Дренажный поворотный клапан;
  9. Шаровой вентиль.

Т1, Т2 – вход и выход первичного контура

Т11, Т12 – вход и выход вторичного контура, теплого пола, коллектора.

Простая схема включения не предполагает наличия некоторых элементов, а насос включается параллельно контурам теплого пола. В качестве регулятора выступает трехходовой клапан с управлением от термостатической головки.

При выборе регулировочного клапана следует обязательно уточнять допустимую температуру жидкости, с которой он может работать. Аналогично требования к насосу и пропускным клапанам, шаровым вентилям и дренажным клапанам. Во время сборки выбранной схемы нужно учитывать направление тока теплоносителя и, сверяясь с ним, правильно ориентировать элементы в соответствии с пометками на их корпусе.

Термоголовка для управления регулирующим клапаном должна оборудоваться выносным термометром для установки на выходе смесительного узла, только так можно верно обеспечить смешение горячего теплоносителя с обраткой.

Байпас с пропускным клапаном позволяет контуру адекватно работать даже при полностью перекрытой подаче горячей воды.

Готовый узел Valtec и его настройка

Бесперебойную работу и долговечность, точность настройки и, в конечном счете, комфорт в доме обеспечат готовые смесительные узлы с насосом от фирмы Valtec. Они уже достаточно давно и заслужено пользуются популярностью, зарекомендовали себя с лучшей стороны.

Компания выпускает готовые смесительные узлы для систем водяного теплого пола любого формата и производительности. Главное достоинство готовых решений – выверенные параметры всех элементов и их слаженная работа. Однако для адекватной работы устройства требуется точная и достаточно продолжительная первичная настройка. В линейке продуктов есть насосно-смесительные узлы VT.Combi.0, VT.Combi.S, VT.DUAL.0 и целый ряд трехходовых и четырехходовых клапанов с терморегулирующими головками.

Настройка готовых насосно-смесительных узлов примерно одинакова и подробна, описана в инструкции к устройству.

Порядок настройки:

  1. Установка давления балансировочного клапана вторичного контура. Разметка на вентиле соответствует расходу воды в пределах от 0 до 5 м3/час.
  2. Настройка балансировочного клапана первичного контура.
  3. Настройка срабатывания перепускного клапана. Он должен открыть ток жидкости через байпас, когда другого пути для циркуляции насосом нет, что устраняет риск выхода насоса из строя.
  4. Настраивается требуемая скорость насоса. Нужно добиться правильной балансировки всех контуров теплого пола, подключенных через смеситель, а также определить допустимую скорость тока теплоносителя.
  5. Устанавливается желаемая температура на терморегуляторе или контроллере, управляющим клапаном посредством сервопривода.
  6. Вся система отопления проверяется по давлению и запускается в рабочем режиме.

Значения, которые следует выставлять на балансировочных клапанах, зависит от параметров системы отопления, номинальной температуры теплоносителя, требуемой температуры воды в системе теплый пол и т.д. Формулы и порядок расчета необходимо сверять с инструкцией к выбранному смесителю в соответствии с требованиями производителя.

Давайте перемешаем! Проектирование и использование водосмесительной станции

Давайте перемешаем!

В этом увлечении есть неоспоримый факт — ВСЕМ НУЖНА ВОДА! На самом деле два типа воды. Чистая пресная вода (FW) проходит через качественную систему RODI и явно соленую воду (SW). Во-вторых, все мы знаем, что такое подмена воды. Это не статья о том, требуются ли или необходимы подмены воды, и не обсуждает частоту. Ваши исследования и окончательная философия рифов определят за вас эти ответы.

Для подмены воды можно использовать что-нибудь простое, например ведро на 5 галлонов. Если сейчас вы это делаете именно так, и вас это устраивает, вы можете прекратить читать и двигаться дальше. Но если вы ищете что-то более формальное, и я могу добавить что-то более простое, возможно, вы захотите продолжить чтение. Я постараюсь не утомлять тебя слишком сильно!

Моей личной целью было никогда больше не поднимать ведро… все просто. Итак, я начал искать в Интернете идеи. Обратившись к Google, форумам, YouTube и Mytube, я быстро понял, что мне не нужно воссоздавать колесо.Существует множество дизайнов на выбор… выберите один. Помните, подражание — это высшая форма лести!

Самым важным компонентом производства воды, безусловно, является установка RODI. Все, что я скажу: если у вас его еще нет, купите! Я считаю, что контроль над водой жизненно важен. Сделать свою воду (ничего против LFS, я люблю свою) — это единственный способ убедиться, что вы знаете точное качество вашей воды.

Оборудование

В зависимости от дизайна, который вы выберете, вот простая разбивка того, что вам будет и / или может понадобиться:

  • Устройство RODI, которое у вас уже есть или вы будете покупать (подсказка-подсказка)
  • Запорный клапан и поплавковый выключатель — заливка не требуется!
  • Емкости для хранения воды с крышками — предпочтительно две из них
    • Один для FW и один для нового SW
    • Это должны быть контейнеры пищевого качества, предпочтительно, одобренные NSF
    • Размер определяется вашими потребностями / емкостью системы
    • Серые мусорные баки Brute очень распространены и часто используются
    • Контейнеры для хранения воды, которые можно найти в Интернете и в хозяйственных магазинах, хотя и дороже, но работают также хорошо.
  • Сантехника
    • Мне нравится использовать старый добрый ПВХ (у нас все равно есть какие-то прокладки)
    • Шаровые краны, тройники, колена и штуцеры
  • Соединения — водопровод к стенкам и / или крышкам контейнеров
    • Переборки для плоских поверхностей
    • Универсальные для криволинейных поверхностей
  • Насос для смешивания
    • При правильной конструкции можно использовать один насос для смешивания и распределения
  • Powerhead and Heater — находится в контейнере SW
  • Переключаемый удлинитель для удобного управления (опция)
  • Шланг достаточно длинный, чтобы дотянуться до дисплея / поддона / резервуара для доливки
    • Или, если у вас есть возможность жестко прикоснуться к дисплею, еще лучше.
Местоположение

Очевидно, это будет уникальным для вашей среды. Мое самое большое предложение — это контролируемая среда, то есть она должна быть нагрета и / или охлаждена в зависимости от вашего климата. Если вам повезло, что у вас есть рыбная комната, то это совершенно очевидно! Если нет, то, возможно, это запасной шкаф, прачечная, гараж или подвал могут работать, если температура хотя бы немного стабильна. Примечание. Гаражи и подвалы, особенно неизолированные, могут вызвать проблемы с производством блоков RODI при экстремальных температурах, поэтому выбирайте пространство с умом.

Возможно, вам придется проявить творческий подход. В моем случае жена хотела, чтобы я переделал фойе. Благодаря интенсивным переговорам (которые я редко выигрываю) мне удалось завладеть гардеробом, который стал местом свалки всего барахла. Я занял то место, которое оказалось обратно в нашу прачечную. Так что у нее новое фойе, а у меня идеальное место для микшерной станции. Используйте свое творчество, и вы будете удивлены тому, что вы можете придумать.

Одна вещь, которую вы должны помнить, — это доступ к водопроводу и канализации.В том устройстве RODI, которое у вас уже было или скоро будет (подсказка-подсказка), нет собственной воды! Вот почему прачечная прекрасно работает. В вашем распоряжении будет и подача, и слив для стиральной машины.

Сборка

К настоящему времени вы уже должны были польстить кому-то, используя их дизайн, но вот разбивка основ. Чтобы упростить задачу, приведенное ниже изображение — мое изображение сразу после его настройки.Я пометил вещи и буду ссылаться на это изображение, продвигаясь вперед.


Вы можете увидеть мой блок RODI, установленный выше. Пункты, обозначенные буквами, обозначают «оборудование», а пронумерованные элементы — «клапаны». Это просто для справки и никоим образом не единственный (или лучший в этом отношении) способ собрать смесительную станцию.
Основная идея всего этого — перемешивать и перемещать воду, поэтому, как минимум, ваша новая смесительная станция должна быть способна:
  • Перекачивать воду между контейнерами
  • Насос / циркуляция воды в смесительном резервуаре SW для хорошего перемешивания!
  • Закачайте и FW, и SW в дисплей и / или в резервуар для доливки.
  • Вы захотите опорожнить контейнеры в случае длительного отключения электроэнергии или визита мистера Мерфи — неизбежного отказа насоса.
В обоих контейнерах вам понадобится соединение в нижней части. В контейнере SW вам также понадобится один в верхней части контейнера. Это обеспечит циркуляцию в емкости для перемешивания. От ваших контейнеров будет зависеть, как это будет выполнено — унитаз или переборка.

Операции — (Используйте изображение выше для справки)

Ваша система RODI будет производить FW и храниться в первом контейнере A .Вы будете использовать эту FW для доливки, а также наполните ваш второй контейнер B водой, которая станет вашим новым SW после смешивания. Благодаря такой конструкции и повороту нескольких клапанов насос C выполняет всю работу. Иначе говоря, больше никаких ведер !!! Итак, давайте немного воды:

Для целей обсуждения предположим, что все клапаны закрыты (как показано на рисунке) в начале каждой задачи , представленной пронумерованными элементами ниже. Я бы рекомендовал закрыть все клапаны в конце любой задачи, чтобы уменьшить вероятность перекрестного загрязнения FW и SW.Вам также понадобится шланг с шаровым краном на выходе. Опять же, если вы можете жестко прикоснуться к дисплею / поддону / резервуару ATO, тем лучше.

  1. Переместите FW в резервуар для доливки на подставке под дисплеем (в моем случае)
    • Присоедините шланг к выпускному отверстию клапана 2 (на конце этого клапана есть переходник для шланга)
    • Откройте клапаны 2 и 4 , включите насос C для заполнения резервуара через шланг
  2. Переместите FW в контейнер SW B для смешивания
    1. o Откройте клапан 1 и клапан 4 , включите насос C для перекачки в контейнер B .
  3. Смешивание нового SW
    • o Поместите соль в емкость B
    • o Откройте клапан 1 и клапан 3 , включите насос C и начните перемешивание соли с помощью циркуляции
    • Примечание редактора: В моем случае я построил полку над своей смесительной станцией, поэтому я купил бункер D для добавления соли. Совершенно ненужно, если у вас есть доступ к верхней части контейнера.
  4. Переместите SW на дисплей для подмены воды
    • Откройте клапаны 2 и клапан 3 , включите насос C , чтобы накачать SW для отображения через шланг
  5. Пустые контейнеры без насоса из-за отключения электроэнергии или визита г-наMurphy
    • Присоедините шланг к концу любого клапана 5 или 6 и откройте клапан. Гравитация сделает свое дело
Обогрев:

У меня есть обогреватель внутри контейнера B . Я нагреваю только перед использованием SW. Некоторые будут утверждать, что в этом нет необходимости, в зависимости от количества подмены воды, что вполне может быть правдой. Но так как ТЭН у меня уже есть, то просто пытаюсь подогнать под дисплей.

Хранение воды и непрерывное перемешивание:

Это еще одна область споров среди любителей.Мы все видели темы с вопросом: «Как долго я могу хранить смешанную соленую воду?» И «Я должен держать это в смешанном состоянии». Здесь слишком много вариантов / вариантов, чтобы обсуждать их. Лично я смешиваю около 50 галлонов за раз. Я смешиваю и нагреваю непосредственно перед подменой воды.

Когда дело доходит до хранения воды RODI, важно, чтобы она была как можно плотнее закрыта. Проще говоря, вода RODI лишена всего плохого, и, если позволить, она попытается вернуть все плохое! Так что лучше всего использовать герметичную крышку и не нужно перемешивать.

Со временем внутри ваших контейнеров может накапливаться грязь, и их необходимо очистить. Рекомендуется ежегодная очистка (или чаще, если необходимо) — пусть уксус будет вашим другом.

Extras

Возможно, вы заметили на моей станции несколько вещей под блоком RODI. В дополнение к силовой головке и нагревателю у меня также есть монитор солености и термометр внутри контейнера SW. Я не хотел сверлить отверстие в крышке, поэтому придумал вот это.

Конечно, есть более изящные способы сделать это? У меня уже лежала эта штука среди моих рыбных вещей, черт возьми! Он отлично работает и, по сути, воздухонепроницаем, если унисекс покрыт ПВХ. Наконец, хотя у меня нет изображения, все предметы интерьера в моем контейнере SW прикреплены на молнии к длинному куску ПВХ, который лежит внутри контейнера. Так что, если нужно, я могу вытащить этот кусок ПВХ и принести с собой все оборудование. Это единственное, о чем я думал !!!

Дайте волю своему воображению, думая об одной цели … что вы можете сделать, чтобы облегчить себе жизнь.Это хобби само по себе может быть достаточно сложным. Такая простая вещь, как хорошо спроектированная смесительная станция, может немного облегчить вашу еженедельную / двухнедельную / ежемесячную / при подмене воды.

Я надеюсь, что это помогло хотя бы дать вам представление о том, что и как представляет собой микшерная станция. Не бойтесь собрать свое воедино. Вы никогда не пожалеете о контроле качества воды. Никогда не поднимать еще одно ведро — тоже неплохо.

Счастливых рифов!

Обсудить эту статью здесь

Строительство пенообразователя из воздуходувки и водяного насоса

Представьте себе ванну, наполненную пеной, за исключением того, что это клубный танцпол, и всю ночь играет музыка.Это так называемая «пенная вечеринка» — дикая и захватывающая концепция, которую, тем не менее, многим еще предстоит испытать. Эта концепция стала популярной на Ибице в 1990-х годах, и пенные вечеринки регулярно проводятся в ночных клубах и на фестивалях по всему миру.

Пена

производится с помощью явно названного пеногенератора, и ее можно легко купить или нанять для любого, кто желает провести такое мероприятие. Однако это не хакерский путь. Если вы немного изобретательны и соблюдаете меры предосторожности, вот как вы можете сделать это самостоятельно.

Как работают пенные машины?

Это пенная вечеринка. Да, вам обязательно нужно иметь такую.

Если вы когда-нибудь надували мыльные пузыри, вы должны знать основы теории. Создайте мыльную пленку через отверстие, а затем продуйте воздух, и возможно образование пузыря.

Пена

создается таким же образом — это просто миллионы и миллиарды крошечных пузырьков, сложенных вместе. Чтобы создать пену, нам нужно одновременно выдувать множество крошечных пузырьков. Вместо единственной пузырьковой палочки, сформированной из проволочной петли и смоченной мылом, нам нужно создать нечто гораздо меньшее, тысячи раз параллельно.Это FPGA выдувания пузырей.

Отправной точкой является использование тканевой мембраны, которая будет действовать как поверхность, на которой образуются пузырьки. Затем эту мембрану замачивают в мыльной воде. В этот момент ткань становится матрицей крошечных дырок, покрытых мыльной пленкой. При прохождении воздуха через ткань одновременно образуются тысячи пузырьков, которые сливаются в пену. Держите воздух в потоке, держите ткань влажной, и, приятель, у вас есть пенообразователь!

Практический подход

Машина для производства пенопласта может быть дешевой в сборке или очень дорогой, в зависимости от материалов и оборудования, которые у вас уже есть.Основные необходимые компоненты — это конус для пены, насос, бак и подача воздуха. Это руководство — всего лишь один из способов производства пенопласта с целью использования дешевых и легкодоступных компонентов. Если у вас есть деньги на сборку или много отличного снаряжения, есть другие пути, но это должно помочь вам начать в правильном направлении.

Базовая схема установки пенообразования с дистанционным управлением. Сравните это с машиной прямого вспенивания, где мембрана и спринклерная головка прикреплены непосредственно к выходному отверстию источника воздуха.

Резервуар — простое соображение — это емкость для мыльной воды. Для вечеринки из 30 человек с танцполом 4х4 метра 250 литров должно хватить. Практически любой сосуд можно использовать, от бочек до мусорных баков. Однако, учитывая, что люди будут танцевать в вашей пене, чистота имеет первостепенное значение. Лучше всего использовать новый чистый резервуар — использование старой бочки с маслом на 44 галлона, вероятно, заразит всех ваших друзей контактным дерматитом и испортит ночь.

Не стоит недооценивать очарование большой бочки в стиле видеоигры во дворе дома.В наших раньше хранился этанол, и для установки насоса требовался вырез для люка.

Иногда просто переборщить. Купите себе большой и крепкий насос, и вам не придется беспокоиться, если он справится со своей работой.

Для производства вина мы использовали пластиковую бочку, в которой раньше хранился пищевой этанол, и несколько раз промыли ее перед использованием. Он был легким, дешевым, и верхнюю часть легко было отрезать, чтобы мы могли вставить насос. Для пенной жидкости большинство самодельных сборок рекомендуют 2% -ную смесь мыльной воды.Этот автор добился успеха, смешав 5 литров жидкости для мытья посуды с 250 литрами воды. Здесь очень важно достичь минимальной концентрации; много времени было потеряно на размышления, почему машина не генерирует пену, пока не пришло осознание того, что наша смесь была в 10 раз слишком разбавленной.

Водяной насос перекачивает мыльную воду из бака в конус пены с давлением, достаточным для ее хорошего распыления через форсунки. Подойдет любой насос, способный подавать 10 литров в минуту с напором в несколько метров, но найти что-то подходящее может быть трудным для непосвященных.

После неудачного эксперимента со сливным насосом от стиральной машины мы решили потратить 70 долларов на самый дешевый погружной насос с высоким расходом, который мы смогли найти. При максимальной скорости потока 233 литра в минуту его производительность была чрезмерной для приложения. Однако, когда вы работаете с ограничениями по времени и бюджету, лучше один раз перевыполнить, чем дважды занизить. Будучи погружным насосом, он также упростил нам водопровод. Вместо того, чтобы беспокоиться о заливке насоса и установке фитингов и шлангов в резервуар, мы просто смогли просто вставить насос и включить его.Учитывая, что дешевые погружные насосы с высокой производительностью легко доступны в большинстве крупных сетей оборудования, они беспроигрышны и справятся со своей задачей.

Подача воздуха находится там, где вам будет проще сэкономить на деталях. Если бы мы сделали последующую сборку, это было бы первой областью для улучшения.

Подача воздуха — это то место, где возможности становятся более разнообразными. Для этого применения требуется большое количество относительно медленно движущегося воздуха, который лучше всего подходит для образования пузырьков. Ваш выбор здесь также повлияет на дизайн вашего поролонового конуса.Лучший вариант — выбрать большой промышленный вытяжной вентилятор того типа, который часто используется на динамометрических станциях с двигателем. Они состоят из мощного вентилятора, установленного в цилиндрическом корпусе, и часто можно прикрепить конусную мембрану из пенопласта и спринклерные головки непосредственно спереди, что упрощает работу. Однако эти вентиляторы довольно дороги даже на вторичном рынке. Альтернативным более дешевым вариантом может быть воздуходувка для листьев или пылесос. Для нашей сборки мы смогли купить два подержанных пылесоса с воздуходувкой в ​​ломбарде по 5 долларов каждый.Установленный на их настройку вакуума, было легко прикрепить трубу, чтобы направить воздух к конусам пены. Хотя они не доставляют столько воздуха и, следовательно, столько пены, сколько большой вентилятор, по такой цене они являются отличным способом создать функциональную машину для пены. О, и они тоже чертовски шумные. Впрочем, для игроков это не имеет значения — включите стерео, держите пиво льющимся потоком, и они и глазом не моргнут.

По сути, конус пены состоит из подачи воды и подачи воздуха, помещенных в ведро под тканевой мембраной.На изображении видно, что воздухозаборник направлен вниз, а сопло спринклера направлено вверх.

Пенный конус — звезда шоу; здесь происходит все действие. Тканевая мембрана натягивается на отверстие, через которое продувается воздух. Конус пены также содержит форсунки, через которые мыльная вода распыляется на мембрану, чтобы она оставалась влажной и готовой к образованию пузырьков.

Простой способ сделать конус из пеноматериала — это натянуть старую хлопковую футболку через отверстие ведра и завязать ее на молнии.Затем можно просверлить отверстия, чтобы пропустить водопровод в ведро и установить распылительную насадку, а также большой входной патрубок для подачи воздуха. Оба эти отверстия должны быть хорошо загерметизированы, чтобы весь воздух, поступающий в конус пены, выходил через мембрану. Любые отверстия уменьшат количество воздуха, используемого для вспенивания.

Этот стол был построен с прорезью посередине для прохода шлангов для воздуха и воды. Обратите внимание на кран на линии подачи воды, позволяющий перекрыть воду в случае неисправности.

Между прочим, на самом деле не так уж важно направить распылительное сопло на мембрану. В правильно закрытом конусе из пенопласта любой поступающей воде в любом случае некуда будет выходить, кроме как через мембрану, поэтому втекающий воздух будет так или иначе уносить ее туда. В нашей конструкции мы устанавливаем воздушный шланг сбоку от ковша, пропуская его через 90-градусный изгиб, чтобы дуть к основанию. Это заставляет воздушный поток поворачиваться на 180 градусов, чтобы достичь выпускного отверстия, замедляя его и помогая развиваться потоку до полного диаметра ковша.Это важно, поскольку поток от наших воздуходувок представляет собой небольшую быструю струю; для хорошего образования пены нам нужен более медленный и широкий поток воздуха. Затем мы прикрепляем небольшую форсунку для полива для дождевания к концу водяного шланга, питаемого насосом, и подаем его также сбоку. Затем ведро заклеивается лентой и суперклеем, и поролоновый конус готов к работе.

Подключите все эти детали, и вы получите работающую машину для пены!

Меры безопасности

Безопасность — важный фактор при работе с пенообразователем.В любой буровой установке, сочетающей воду и электричество, необходимо соблюдать меры предосторожности, чтобы избежать риска поражения электрическим током; последствия могут быть трагическими, если этому не уделить должного внимания.

Размещение воздуходувок внутри шкафа снижает уровень шума, но также повышает рабочую температуру. Это тщательно контролировалось, чтобы избежать пожара.

Пенообразователь должен быть сконструирован таким образом, чтобы электрические части и кабели не контактировали с водой или пеной. Это должно быть верно как при нормальной работе, так и в случае утечек или неисправностей.Закон Мерфи гласит, что все, что идет не так, пойдет не так, и поэтому машина должна быть безопасной даже в случае сбоев. В нашей конструкции, при использовании погружного насоса надлежащего номинала, система подачи воды может считаться электрически безопасной. Воздух от воздуходувок также подается к конусу пены по трубам, удерживая их вдали от воды и пены. Воздуходувки также были приподняты над полом, чтобы они оставались сухими при увеличении уровня пены. Помещением, выбранным для пенной вечеринки, была кухня, в которой не было электрических розеток на уровне пола, которые могли непреднамеренно включиться и создать опасность.Все выходы в комнате были на высоте, а уровень пены был значительно ниже этого уровня, чтобы избежать электрического контакта с жидкостью.

Безопасность — это еще и правила эксплуатации. Во время нашей вечеринки пенная машина эксплуатировалась только под строгим контролем в течение ограниченного периода времени. Это означало, что в случае утечки или пожара кто-нибудь всегда был под рукой, готовый выключить машину. Несколько человек были проинструктированы о том, что делать в случае пожара или другой неисправности. Это включало ознакомление группы с расположением огнетушителей и электрощита дома на тот случай, если станет небезопасно приближаться к машине, чтобы выключить ее.

Уловка состоит в том, чтобы принимать надлежащие меры предосторожности для безопасного выполнения опасных вещей. .

Нет, Нет, Нет, Нет, Да!

Более поздние усовершенствования были связаны с установкой конусов из пенопласта на столе, а не на подвешивании на раме, как показано на рисунке. Это значительно улучшило производство пены, хотя мы не знаем почему.

Всякий раз, когда вы строите проект, связанный с водой, очень высока вероятность утечки. Мы столкнулись с тем, что шланги соскальзывают с зазубрин, дыры в наших водяных линиях, и даже бак просто откачивается, потому что в насосе нет запорного клапана.Это привело к тому, что со временем мы улучшили конструкцию, установив краны в нескольких местах на наших линиях, чтобы мы могли быстро отключать оборудование в случае утечки. Это означало, что во время шумной вечеринки мы пролили только 50 литров жидкости, когда наши шланги полностью лопнули на полпути. Это также позволяет регулировать скорость потока к конусам пены, чтобы помочь максимизировать производство пены и избежать проблем с переполнением.

Этот писатель хотел бы потратить год на изучение механики жидкости и инженерных факторов, участвующих в производстве наилучших возможных пен; если есть советы, обязательно поделитесь ими в комментариях.

Буквально, хорошее чистое развлечение.

В таком проекте никогда не недооценивайте ценность привлечения других на помощь. Наличие людей, которые будут приносить инструменты и предлагать разные точки зрения, может значительно ускорить устранение неполадок. Люди также могут использовать разные навыки. Наш проект стал намного более надежным благодаря помощи опытного батрака, который смог показать мне, как лучше подогнать наши трубы к фитингам с зазубринами с помощью чайника. К тому же с пеной всегда веселее с друзьями!

В целом, для опытного хакера легко создать машину с пеной и устроить грандиозную вечеринку, и мы можем экспериментально проверить, что добавление пены делает любой танцпол на 300% популярнее.Удачи, и когда вы сделаете это сладкое, пенистое тело, вы знаете, кому звонить. Удачного взлома!

Строительство станции смешивания соленой воды и подмены воды — DIY Projects

Жизнь в квартире с рифовым аквариумом может представлять некоторые уникальные проблемы: часто бывает трудно найти достаточно места для хранения фильтров обратного / обратного осмоса, контейнеров для хранения воды и ведер для смешивания соленой воды. Около полутора лет я смешивал ведро соленой воды на 5 галлонов на кухне каждый вторник вечером с электрической головкой и обогревателем до следующего дня, когда я делал подмену воды.Я держал его в чистоте и старался не мешать, чтобы мою жену не раздражала вся эта штука с рифовым аквариумом. У нас есть небольшой внутренний дворик, который мы особо не используем, кроме места для хранения вещей и барбекю, поэтому я использовал это как предлог, чтобы убрать систему подмены воды из кухни. Жена была более чем счастлива переместить за меня ведро!

Я знаю, что это может быть не вариант для всех, у кого мало места, но все руководства по замене воды, которые я нашел, были написаны парнями с 120-литровыми баками в гараже, не беспокоясь о нехватке места или о том, что это будет мешать .Несмотря на то, что эти системы были большими, мне пришло в голову, что я могу полностью масштабировать все это до 2 х 5-галлонных ванн и построить то же самое в остальном, и это могло бы отлично работать для моих нужд. Может, в шкаф спрятать? Точно не знала, но попробовала!

Группа RO / DI

  • SpectraPure 90 GPD
  • Встроенный измеритель TDS с двумя датчиками
  • Поплавковый клапан
  • Комплект для промывки мембраны

Исходная сборка: версия 1.0

ЧАСТИ

  • 2 ванны Rubbermaid Roughneck Hi-top по 15 галлонов
  • Водяной насос Mag Drive 500
  • Погружной обогреватель Aqueon Pro 150 Вт
  • Водяной насос Sicce Silent 3.5
  • Сантехника ½ дюйма из ПВХ (различные Т-образные, изгибы, 45 градусов)
  • 3 х шаровых крана
  • 3 x ½ дюйма Uniseals
  • Много союзов
  • Цифровой термометр Lifegard
  • Панель питания Mastercraft GFCI с 4 розетками

Эта установка, безусловно, была излишней для того, чем она была, но я действительно хотел получить хороший поток в обоих резервуарах для хранения, чтобы даже чистая вода ATO не просто стояла застоя.Я построил несколько фитингов для каждого из насосов, чтобы направлять поток, но также немного замедлять его, поскольку каждый из них был сильно переоценен для того, для чего я их использовал. В этой установке я также запустил таймер уличного освещения, чтобы он включался и смешивал соленую воду два раза в день в течение примерно часа, просто чтобы он не сидел слишком долго.

RO / DI поднимается в верхнюю ванну и управляется поплавковым выключателем, поэтому я мог позволить ему работать в любое время и не беспокоиться о его переполнении.Насос внутри поддерживал перемешивание и насыщение воды кислородом.

Когда мне требовалась свежая вода для доливки ATO, я наполнял кувшин, удерживая центральный шаровой кран закрытым и открывая шаровой кран вправо с носиком. Я поставил носик ATO над смесительной трубой, чтобы убедиться, что в моем запасе чистой воды нет обратных брызг или загрязнения солей.

Когда мне требовалась соленая вода, я открывал центральный клапан и позволял гравитации наполнить нижнюю ванну пресной водой.Включите насос и добавьте соль. Дайте ему перемешаться и нагреться в соответствии с текущими потребностями аквариума, и готово! Для этой установки у меня был только носик клапана, выходящий из нижнего конца соляной ванны, и я наполнял ведро для подмены воды и нес его в резервуар и из него.

Эта система была очень компактной и помогла мне упростить процесс подмены воды, но, потратив около года на первоначальный дизайн, я понял, что могу внести некоторые дальнейшие улучшения.

Текущая сборка: версия 2.0

ЧАСТИ

  • 2 х 20 галлонов Rubbermaid Brutes
  • Водяной насос Sicce Silent 3.5
  • Намного больше союзов
  • Сантехника ½ дюйма из ПВХ (различные Т-образные, изгибы, 45 градусов, зазубрины)
  • Несколько ¾ «сантехники из-за водозабора Сичче.
  • 4 x ½ дюйма Uniseals
  • Шланг 15 ’½”
  • 3 х шаровых крана
  • Шаровой кран Two Little Fishies ½ дюйма
  • Силиконовая подушка для посуды
  • Погружной обогреватель Aqueon Pro 150 ватт
  • Цифровой термометр Lifegard
  • Панель питания Mastercraft GFCI с 4 розетками
  • Воздушный насос
  • Авиакомпания и авиалиния

Я планировал это обновление в течение нескольких месяцев после того, как использовал исходную систему около года, я знал, как я ее использую и что я хочу, чтобы она делала в будущем.Я знал, что хочу, чтобы он подавался на внешний насос, чтобы я мог лучше контролировать тепло внутри Brute. Он все еще немного нагревается, когда проходит через насос, но весь насос больше не находится внутри воды, нагревающей все это. Я не включил в эту установку какой-либо насос или подачу для резервуара с пресной водой из-за высокой температуры и мощности, но я использую мельничный воздушный поток, чтобы дать ему немного аэрации и кислорода, когда он работает. Я положил насос на кирпич и подложил под него нарезанный кусок силиконового коврика для посуды, чтобы поглотить любую другую вибрацию.В целом это мертвая тишина. Несмотря на то, что он вдвое больше, чем предыдущая установка, он в 10 раз тише, потому что больше нет вибрации.

Когда мне нужно пополнить запасы пресной воды в условиях ATO, это тот же самый основной принцип, но в чуть большем масштабе. RO / DI поступает в верхний Brute через поплавковый клапан. В правом нижнем углу у меня есть верхний носик ATO.

Когда мне нужна соленая вода, под изливом ATO есть еще один клапан, чтобы заполнить нижний Brute пресной водой. Оттуда он циклически покидает нижнюю часть Brute, через насос, вверх и обратно. Я прижал меньшую трубку к концу трубки, чтобы она создавала более быстрый поток на выходе для лучшего перемешивания. У меня внутри тоже есть небольшая силовая головка, но обычно она у меня не включается, я считаю, что и без нее потока достаточно.Когда я буду готов наполнить аквариум новой водой, я могу взять шланг, переключить два клапана (один включен, один выключен), а затем перенести его прямо в аквариум и контролировать поток оттуда с помощью двух маленьких рыбок. шаровой кран.

Что я выучил

Каждая ветка сборки, которую вы прочитаете, всегда будет говорить о союзах.Используйте как можно больше союзов. Шутки в сторону. Союзы. Они более дорогие, но оно того стоит, если вам нужно вынуть вышедший из строя насос или трубу и заменить / прочистить их. Они также позволят легко отцепить все, чтобы вы могли снять его для очистки или переезда! Союзов. Просто сделай это.

В конце концов, когда я сделаю полную, правильную окончательную сборку, я закажу детали и трубы в магазине снабжения рифами, чтобы все выглядело чище. На стоковой трубе Home Depot есть все красные надписи, которые делают ее бюджетной.Я знаю, это звучит глупо … но это будет выглядеть круче, и это все, что имеет значение.

Иметь шланг, идущий прямо к резервуару для наполнения, и не таскать ведра по дому — это просто потрясающе! Я знаю, что это не вариант для большинства из нас, но если вы можете это сделать, сделайте это! Это действительно потрясающе!

@KuruptPixel

Как работает бетононасос?

Как работает бетононасос?

Опубликовано: 29.10.2019 | Автор: DY Concrete Pumps

Строительство — быстроразвивающийся бизнес, потребности которого в ближайшие годы будут расти.По данным Всемирного экономического форума, население городских районов мира растет на 200 000 человек в день, и все эти новые жители нуждаются в жилье, медицинских услугах, школах, транспортной инфраструктуре и многом другом. Строительство городской инфраструктуры для удовлетворения потребностей растущего населения почти наверняка сохранит высокий спрос на строительных подрядчиков и рабочих в ближайшие годы.

В строительном бизнесе на первом месте стоят эффективность и надежность. Но во многих проектах, особенно больших и сложных, легко отставать.По оценкам глобальной консалтинговой группы McKinsey, 98% крупномасштабных строительных проектов связаны с перерасходом средств или задержками. А средний крупномасштабный строительный объект отстает от графика на 20 месяцев — почти два года.

Для предотвращения подобных проблем крайне важно использовать лучшее и наиболее эффективное оборудование на рынке. Когда дело доходит до заливки бетона, бетононасосы обладают существенными преимуществами с точки зрения эффективности и простоты использования.

Наука, лежащая в основе бетононасоса

Что такое бетононасос? Бетононасос — это инструмент, используемый для перекачки свежесмешанного жидкого бетона на строительную площадку, где это необходимо.Он работает с использованием клапанной системы и основных принципов гидравлики.

Когда требуется бетон, автобетоносмеситель сначала смешивает бетон во вращающемся барабане. Затем грузовик наливает жидкий бетон в бункер, который продолжает взбивать бетон, чтобы он не затвердел. Оттуда бетононасос всасывает жидкий бетон из бункера через систему клапанов в место, где он должен быть уложен, иногда с использованием вспомогательных шлангов.

Внутренняя работа двухцилиндрового гидравлического бетононасоса обычно состоит из двух параллельных цилиндров.Внутри цилиндров расположены приводные поршни, которые перемещают их вперед и назад в противоположных направлениях. По мере того как один цилиндр движется вперед, другой движется назад. По мере того как один цилиндр движется назад, другой движется вперед.

Первый цилиндр, также известный как цилиндр материала, вытягивает бетон из бункера. Второй цилиндр, нагнетательный цилиндр, выталкивает бетон из насоса в том месте, где это необходимо. Два поршня работают в тандеме, попеременно втягивая и выталкивая свои объемы жидкого бетона.Гидравлический поток, создаваемый непрерывным потоком бетона, заставляет два цилиндра попеременно двигаться вперед и назад. Этот непрерывный поток также важен для предотвращения затвердевания жидкого бетона.

Различные типы бетононасосов

Бетононасосы бывают нескольких основных разновидностей — линейные насосы и стреловые насосы.

1. Линейные насосы

Линейные насосы перекачивают жидкий бетон по шлангам примерно на уровне земли, пока бетон не достигнет места назначения.Шланги позволяют перемещаться по переулкам и вокруг домов, где грузовик не может припарковаться. Ниже приведены несколько примеров типов линейных насосов:

  • Стационарные насосы: Стационарные насосы или насосы, устанавливаемые на прицепе, являются самой простой формой бетононасосов. Он состоит из насоса, установленного на небольшой прицеп. Для буксировки стационарного насоса на стройплощадку необходим отдельный грузовик. Стационарный насос также не имеет стрелы, поэтому необходимы отдельные трубопроводы или шланги для транспортировки бетона от насоса к месту, где он должен идти.Для точной укладки бетона также необходима отдельная укладочная стрела.
  • Статический насос, установленный на грузовике: Статические насосы, устанавливаемые на грузовике, устанавливаются на кузов грузовика, поэтому сотрудники могут доставлять их прямо на рабочие места. Однако у этих типов автобетононасосов нет стрелы для укладки, поэтому для подачи бетона туда, куда он должен идти, потребуется использовать отдельные шланги для укладки.
  • Автобетоносмеситель : Эта универсальная модель представляет собой бетономешалку с присоединенным насосом, поэтому он может перекачивать непосредственно из миксера.Эта модель эффективна во многих сферах применения, хотя для нее требуется настройка на стройплощадке, позволяющая вести большой автобетоносмеситель прямо рядом с местом, где необходимо заливать бетон.

2. Насосы стрелы

Стреловой насос распространяется по воздуху и перекачивает бетон туда, куда он должен идти. У него длинная гибкая рука с дистанционным управлением, состоящая из шарнирных секций, которая поднимается в воздух, как кран. Стреловые насосы и могут использоваться в труднодоступных местах, недоступных для линейного насоса, например, на верхних этажах многоэтажных домов или жилых комплексов.Они также могут тянуться над домами и во дворы для строительства бассейнов на заднем дворе или садовых элементов. Когда стрела не используется, она складывается на аккуратные сегменты в задней части грузовика для транспортировки.

Сотрудники могут приводить такой насос прямо к строительной площадке, а укладочная стрела может укладывать бетон туда, куда он должен идти, не требуя использования дополнительных шлангов. Эти насосы работают быстро и могут достичь любой области в пределах досягаемости стрелы. Их удобство в использовании делает стреловые насосы универсальными и популярными на строительных площадках.

Шарнирно-сочлененные секции насосов стрелы имеют несколько различных конфигураций складывания:

  • Roll-and-fold: Секции свертываемых и складываемых насосов складываются одна под другой, скручивая их. Они идеально подходят для широко открытых пространств, потому что им нужно много места, чтобы разворачиваться.
  • Z и ZZ: Секции этих насосов складываются вперед и назад, как гармошка. Они идеально подходят для установки в ограниченном пространстве, а также над препятствиями и под ними, например над домом, а затем под ветвями деревьев.
  • RZ: Эти насосы, также называемые многоскладными насосами, имеют секции, которые представляют собой комбинацию складываемых и складываемых секций и Z-образных секций.

Компания DY Concrete Pumps специализируется на стреловых насосах. Все наши стреловые насосы представляют собой полностью управляемые насосы, устанавливаемые на грузовике, с четырьмя, пятью или шестью шарнирно-сочлененными секциями для превосходного горизонтального и вертикального вылета. Каждый из наших грузовиков имеет шасси с тремя, четырьмя или пятью осями, в зависимости от размера и веса насоса стрелы.

Некоторые из многих моделей, которые мы предлагаем, включают следующие:

  • 57-метровый 6-секционный насос со складывающейся стрелой RZ (57X-6RZ): Это наша флагманская модель мобильного бетононасоса для средних и крупных строительных площадок.Этот насос у нас самый длинный и самый производительный. Его невероятный вертикальный вылет 56,2 метра и горизонтальный 52,2 метра делают его идеальным для высоких зданий и чрезвычайно труднодоступных мест, а его шесть шарнирно-сочлененных секций придают ему превосходную мобильность на 360 градусов. Его дистанционное управление позволяет точно и легко укладывать бетон.
  • 43-метровый 5-секционный насос со складывающейся стрелой RZ (43X-5RZ): Этот бетононасос среднего размера идеально подходит как для коммерческих, так и для жилых строительных проектов.Его вертикальный вылет 42,3 метра и горизонтальный 38,3 метра обеспечивают удобный доступ к высоким местам, а более компактный кузов грузовика позволяет легко парковать его в жилых помещениях. Его шарнирный манипулятор с дистанционным управлением позволяет легко перемещаться над или под ветвями деревьев и линиями электропередач.
  • 33-метровый 5-секционный насос со складывающейся стрелой ZZ (33X-5ZZ): Этот легкий насос со штангой идеально подходит для коммерческих и жилых помещений, где мобильность является главным приоритетом. Пять складывающихся гармошкой шарнирных секций этого насоса позволяют ему проникать во все виды труднодоступных мест, а его небольшой размер позволяет ему работать в ограниченном пространстве, например, под мостами и во внутренних помещениях с потолками высотой 19 футов. .

Общие приложения для бетонных насосов

Где используются бетононасосы? Бетононасосы подходят для использования в самых разных строительных областях.

  • Фундамент зданий из плит: В зданиях без подвала фундаментом являются плоские бетонные плиты. Очень важно иметь прочный фундамент, который не пропускает воду, не трескается и не проседает. Бетононасосы имеют решающее значение, поэтому работа идет быстро и плавно, а бетон оказывается там, где должен быть.Таким образом, в фундаменте не будет дефектов.
  • Строительство фундаментов с подвалами: Для зданий с подвалами процесс закладки фундамента более сложен. Бетононасосы, такие как стреловые насосы, имеют решающее значение, поэтому нет задержек по времени, когда могут произойти ошибки или часть бетона может затвердеть до того, как он будет готов. Использование стреловых насосов для фундамента подвала помогает обеспечить своевременное завершение строительного проекта.
  • Высотные здания: В высотных зданиях подъемный насос часто необходим из-за высоты и вылета, которые он обеспечивает.Строительные компании могут использовать стреловые подъемники, чтобы быстро, легко и безопасно перекачивать бетон на верхние этажи, а также следить за тем, чтобы строительный процесс шел по графику.
  • Автомобильные путепроводы и туннели: Автомобильные путепроводы должны быть сделаны из прочного железобетона, чтобы выдерживать ежедневный тоннаж проезжающих по ним транспортных средств. Туннели проезжей части также должны быть достаточно прочными, чтобы не обрушиться под весом земли над ними. Использование бетононасоса гарантирует эффективное и действенное выполнение работы.Переходы и туннели также часто связаны с работой на некотором возвышении, а использование бетононасоса, особенно стрелового насоса для его дополнительной подъемной силы, делает работу быстрее и проще.
  • Мосты и плотины: Мосты и плотины должны быть большими, прочными и устойчивыми, чтобы выдерживать вес тяжелых транспортных средств и сильное давление воды. В частности, стреловые насосы обладают преимуществом подъема и выдвижения, что позволяет быстро перекачивать бетон на вершину высокого моста или плотины.
  • Парковочные конструкции: Парковочные гаражи обычно состоят из нескольких уровней, и без бетононасоса сложно подвести бетон на верхние уровни. Использование бетононасоса позволяет быстро и без лишних затрат труда завершить строительство высокой парковки.
  • Тротуары и проезды: При строительстве нового дома многие домовладельцы уделяют самое пристальное внимание самому дому. Тем не менее, тротуар и подъездная дорога также являются важными элементами.У некоторых домовладельцев возникает соблазн самостоятельно залить подъездные пути и тротуары, но привлечение профессиональной подрядной компании, которая может предоставить бетононасос, такой как стреловой насос, часто является лучшим выбором для создания гладких, устойчивых и должным образом обработанных подъездных путей и тротуаров.
  • Подземные бассейны: Подземные плавательные бассейны имеют бетонный фундамент, как и подвал. Бетононасосы, особенно насосы со штангой, имеют особое преимущество при строительстве бассейнов на заднем дворе.Никто не хочет, чтобы тяжелый грузовик проезжал через задний двор, но стреловой насос может легко протянуть через дом с улицы и залить бетон с минимальными нарушениями во дворе.
  • Патио и g Фундамент сарая для сада: Как и в случае с плавательными бассейнами на заднем дворе, патио на заднем дворе и фундамент садового сарая идеально подходят для бетононасосов, таких как стреловые насосы. Стреловые насосы могут проникать во двор с улицы и в кратчайшие сроки заливать бетонные плиты для этих объектов.

Многие из этих приложений требуют заливки плоской бетонной плиты. Но сколько времени нужно, чтобы положить бетонную плиту?

Сам процесс заливки происходит быстро — возможно, менее чем за час. Однако после заливки бетону нужно время для схватывания. Обычно по плите можно ходить через 24 часа, но для полного затвердевания бетона требуется больше времени. Общее практическое правило в строительной отрасли заключается в том, что для достижения полной прочности бетона требуется 28 дней, хотя некоторые официальные лица считают, что процесс отверждения завершается даже раньше.

Как бетононасосы изменили строительную отрасль?

Использование бетона датируется римскими временами — и Колизей, и Пантеон содержат значительное количество бетона, — но до начала 20 века, когда был изобретен бетононасос, заливка бетона была трудоемким делом.

Бетононасосы стали огромным преимуществом для строительной отрасли. Представьте себе строителя в начале 1900-х, толкающего тачку с бетоном, совершающего поездку за поездкой после утомительной, потной поездки, пока он, наконец, не залил скромное количество бетона, необходимое для проекта.Этот метод неэффективен, трудоемок и трудоемок. Бетононасос обеспечивает более простой и быстрый способ перемещения бетона.

Бетононасосы сыграли особенно важную роль в высотном строительстве. До изобретения бетононасоса кранам приходилось поднимать тяжелые ведра с бетоном в воздух на верхние этажи. Ковш вмещает лишь небольшое количество бетона, поэтому этот процесс был неэффективным. Современные бетононасосы могут перекачивать намного быстрее, чем краны могут поднимать ковши, и они обеспечивают непрерывный поток бетона.Они также позволяют заливать бетон непосредственно через стрелу, а не перемещать его по ковшу.

Бетононасосы

обладают также множеством других преимуществ. Поскольку они работают непрерывно, они могут перекачивать значительные объемы бетона за раз. Поскольку бетон всегда течет, сотрудники постоянно заняты, никогда не стоят без дела и ждут, пока бетон поступит другими способами. Автобетононасос можно настроить очень быстро, и для его эксплуатации требуется небольшое количество сотрудников.Все эти особенности делают бетононасосы незаменимыми удобными, эффективными и экономящими время функциями на любой строительной площадке сегодня.

Станьте партнером DY для вашего бетононасоса

DY Concrete Pumps занимается поставкой качественных бетононасосов более тридцати лет, и мы являемся одним из ведущих мировых экспортеров бетононасосов с гидроцилиндрами.

Мы предлагаем множество моделей для использования в различных строительных областях. Большинство наших моделей оснащены стрелой с непрерывным поворотом на 360 градусов для точной и эффективной заливки бетона даже в самых труднодоступных местах.Наши насосы для бетонной стрелы исключительно удобны в использовании, имеют простой, интуитивно понятный дизайн и легко очищаемые бункеры, поэтому вашей команде не придется тратить часы на техническое обслуживание, очистку или выяснение того, как работает ваша машина.

Мы также стремимся к качественной поддержке клиентов. Наши дружелюбные и знающие сотрудники предлагают техническую поддержку 24 часа в сутки, семь дней в неделю.

Свяжитесь с нами сегодня, чтобы найти торгового представителя в вашем регионе или узнать больше о наших бетононасосах.

Распылитель штукатурки | ToolCrete- MortarSprayer.com, Распылители штукатурки для всех типов вяжущих материалов. Штукатурка, штукатурка, строительный раствор и др., Торкрет-бетон своими руками — распылитель штукатурки | ИнструментCrete

Торкретбетон своими руками подойдет любителю, владельцу / строителю или подрядчику . Все дело в скорости доставки, которую вы хотите достичь. Лучший совет, который когда-либо мне давали по поводу торкретирования и перекачивания бетона, — это выбирать необходимое оборудование в комплекте, потому что каждая установка лучше всего работает в определенном масштабе.Я также узнал, что прокачка — это искусство. Это требует практики, навыков и целеустремленности, чтобы стать эффективным в этом деле.

Перед тем, как приступить к работе, решите, хотите ли вы распылять готовую смесь или торкретбетон, дозированный на стройплощадке. Для большинства торкретбетонов «сделай сам» вы будете настраивать для дозирования / смешивания на месте торкрет-смеси . При группировке на месте хороший масштаб составляет 0-5 ярдов в час (YPH). В этом диапазоне вы можете покрыть большую часть конструкции за короткое время и с очень небольшими инвестициями по сравнению с большими объемами работ.

После того, как вы определились со скоростью подачи, вам нужно будет настроить свой компрессор для работы. Компрессор выполняет работу по подаче торкретбетона из сопла торкретбетона на вашу цель. Чем больше воздуха, тем лучше как для распыления, так и для уплотнения торкретбетона.

Майк описывает свой Stucco Sprayer как мини-торкрет-насос без линий подачи.

Хорошим компрессором для этого диапазона 0-5 YPH может быть электрический 220 вольт мощностью 5 л.с. или 6.Компрессор, работающий на газе, мощностью 5 л.с. или больше. Минимум 7 CFM до 19 CFM при 90 PSI. Больше воздуха — лучше. Эта шкала отлично подходит для экипажа от 1 до 6 человек. Проекты такого размера — это дома из торкрет-бетона, проекты из искусственного камня, вертикальный бетон, резервуары для воды из ферроцемента и штукатурные работы. Распылитель штукатурки также является отличным инструментом для использования в насосном агрегате, когда настройка для крупномасштабного производства будет неэффективной.

Торкрет бетон своими руками. 5-10 YPH В этом диапазоне у вас есть выбор. Готовая смесь или торкретбетон, дозированный на месте, является вариантом.Когда вы переходите к такой скорости производства, затраты и сложность резко возрастают, потому что вам понадобятся более крупный смеситель, насос, буксирный трактор за компрессором и погрузчик с бортовым поворотом. Сделать большой скачок в производительности, если вы хорошо организованы, не так уж сложно. Самый универсальный насос в этой линейке — перистальтический насос от Blastcrete (см. Фото ниже). С перистальтическим насосом вы можете выполнять объемные работы, а также тонкую оболочку. Лучше всего подойдет пакет шлангов 1,5 и соответствующая торкрет-форсунка. Перистальтические бетононасосы — самые простые в использовании и наименее дорогие в обслуживании.

Для шланга 2 дюйма ограничьте максимальный размер заполнителя до размера 78 по ASTM. Хотя продавец насосов попытается соблазнить вас насосом с поворотной трубкой, в этом масштабе, пока вы держите в руках, более гладкий насос с шариковой долей будет дешевле владеть и эксплуатировать, но при этом удобнее в использовании. Минимальная производительность компрессора для форсунки торкретбетона 2 дюйма должна составлять 185 кубических футов в минуту. Вы получите лучшее уплотнение с компрессором 250-325 CFM.

Торкрет-бетон своими руками для любой производительности. Независимо от того, является ли цель одной тачкой или одним грузовиком готовой смеси за раз, основы все те же:

  • Разбейте весь процесс на этапы и систематизируйте каждый из них.
  • Посмотрите на поток материала.
  • Установите место смешивания / нагнетания как можно ближе к рабочей зоне. Ограничьте длину шланга, чтобы облегчить перекачивание.
  • Поместите весь песок, цементную воду и другие материалы рядом с смесителем и упорядочите так, чтобы облегчить работу бригады смесителя.
  • Организуйте процедуру очистки и расходные материалы перед сцеживанием.

Если у вас есть конкретные вопросы по прокачке или торкретированию своими руками, пожалуйста, свяжитесь с Ноланом, и, вероятно, он сможет помочь с вопросом или познакомить вас с тем, кто может.

Последнее замечание по насосам для торкретирования. Если вы не занимаетесь тяжелым строительством или не имеете других особых потребностей, дополнительный скачок в насосе с поворотной трубкой — слишком большая проблема, чтобы ее учитывать. Я знаю, какое волнение испытывать при испытании нового насоса.Это ОГРОМНАЯ работа, поэтому, пожалуйста, не стесняйтесь позвонить мне и обсудить детали, прежде чем кто-нибудь убедит вас, что вам нужен насос с поворотной трубкой в ​​вашей жизни.

Alfa Laval — Роторный смеситель

Непревзойденное качество микширования

Во многих областях применения роторный струйный смеситель обеспечивает самые быстрые и эффективные результаты смешивания. Он также обеспечивает диспергирование газа (аэрация, деаэрация, карбонизация), смешивание порошков и очистку на месте (CIP).Его запатентованная технология роторно-струйного перемешивания основана на технологии вращающейся струйной головки, которая была модифицирована для смешивания жидкостей, газа и порошка. Роторные смесители можно использовать в резервуарах объемом от 100 до 800 000 литров.

Для удовлетворения ваших потребностей в смешивании Альфа Лаваль также предлагает ряд мешалок и смесителей с магнитной муфтой.

Более быстрое и эффективное смешивание

При использовании роторно-струйного смесителя производительность может быть увеличена, что приведет к большей производительности, более высокому качеству продукции и лучшему использованию ресурсов технологического предприятия.

Обрабатывает несколько приложений

Ротационный струйный смеситель помогает снизить капитальные и эксплуатационные расходы, обеспечивая быстрое и эффективное перемешивание. Один роторный струйный смеситель может обрабатывать смешивание жидкостей, диспергирование газов и порошков, а также очистку резервуаров, не требуя отдельного оборудования для каждого процесса и тем самым обеспечивая значительную экономию.

Эффективный упрощенный дизайн

Система позволяет сэкономить на резервуаре и опорной конструкции, поскольку двигатель и насос можно разместить на полу.И в то же время роторный струйный смеситель, расположенный под поверхностью жидкости, представляет собой гидравлически сбалансированную систему, которая не создает значительных нагрузок на резервуар. В дополнение к этому, его простая в установке конструкция облегчает дооснащение существующих резервуаров.

Делаем хорошее еще лучше

В дополнение к роторным струйным смесителям доступен ряд предварительно спроектированных насосных агрегатов, устанавливаемых на салазках. Помимо роторного струйного смесителя, конечным пользователям также требуются насос и приборы для их смесительной системы.Для их облегчения был спроектирован ряд заводских агрегатов со всем необходимым оборудованием. Для конечных пользователей это сэкономит время и ресурсы, поскольку они смогут обойтись без проектирования и закупок. Все, что им нужно сделать, это соединить две трубы, провести электрическую проводку, настроить частотно-регулируемый привод — и они готовы к работе.

DIY Коктейльная машина Arduino! — Hackster.io

Intro: Смотрите видео!

Посмотрите видео ниже, чтобы увидеть, как создавался проект.Вы можете следовать руководству и построить его самостоятельно, но я рекомендую вам позже проверить это руководство, чтобы вы могли вернуться к нему и увидеть, как это было сделано!

Шаг 1: Сборка рамы

Рама в основном строится на глаз, и ее можно выпилить лобзиком по фанере, или вы можете использовать резак с ЧПУ, как мы. размеры не так важны, если они соответствуют тому, что вы хотите иметь в своем конечном продукте.

Найдите время и попробуйте представить себе, сколько бутылок вы хотите.Мы пошли с 10 бутылками ликера и 4 миксерами, но подойдет любой микс. Попробуйте нарисовать разные размеры на бумаге и создайте свой собственный дизайн!

В части каркаса вы также должны вырезать несколько металлических стержней, которые будут действовать как стабилизация в раме и как держатели для насосов. Рейки тоже нужно будет вырезать. Именно здесь вступят в игру колеса с V-образной канавкой, поскольку рельсы в основном представляют собой всего лишь 2 металлических стержня, немного скрученных, чтобы колеса могли двигаться по ним.

После того, как вся рама будет собрана, как вы можете видеть на видео, вам нужно будет установить концевой выключатель посередине двух направляющих.Позже это будет служить стопором для саней.

Не забудьте установить концевой выключатель на конец рамы.

Вот все металлические стержни, которые вам понадобятся в вашей сборке.

Шаг 2. Сборка саней

Сани — это в основном деревянная пластина с шаговым двигателем под ней и винтом, который может срабатывать концевой выключатель, когда он подходит слишком близко. Посмотрите на видео, как он складывается.

Мы начали делать это, вырезая кусок дерева, который будет отличаться по размеру от всей вашей установки:

Затем мы установили колеса, просверлив несколько отверстий по бокам и вкрутив колеса с помощью нарезанной резьбы:

Просверлите 4 отверстия, нарежьте в них резьбу и установите колеса с V-образной канавкой сбоку от них.

Теперь, чтобы сделать часть, которая удерживает ремень для шагового двигателя, возьмите длинный кусок металла, как показано ниже, и отрежьте его до нужного размера, а затем закрепите на нем ремень с помощью двусторонней ленты. Затем прикрепите его к одной из направляющих также с помощью двустороннего скотча:

Отрежьте кусок металла, как и первый, на размер второго. Это всего лишь примеры.

Установите крохотную деталь на направляющие, а также закрепите ремень двусторонним скотчем

Теперь установите выбранный шаговый двигатель на опорную плиту, как показано здесь.Также попробуйте управлять своими проводами, как это сделал я, так как им придется преодолевать некоторое расстояние при перемещении вперед и назад. Также не забудьте совместить винт в пластине с концевым выключателем, о котором я упоминал ранее:

Шаговый двигатель и винт на опорной плите салазок

Теперь вы можете прикрепить сани к рельсам, прикрутив 2 колеса, а затем поставив сани на рельсы с шаговым двигателем под лентой. Вы можете затянуть винты, закручивая колеса немного дальше вверх или вниз.

Часть 3: Перемещение саней

Теперь пора писать код! Возьмите пример из раздела кода этого руководства и попробуйте заставить сани двигаться! Все схемы можно увидеть на видео, но большинство схем — это просто базовая проводка к цифровым портам Arduino. Они записаны в коде, а также доступны пояснения в коде.

Просто подключите шаговый двигатель к плате управления шаговым двигателем и подключите контакт step + dir к Arduino. Также подключите блок питания к плате управления, чтобы все получило питание.В примере кода сани немного перемещаются вперед и назад.

Часть 4: Насосы

Начните с 3D-печати файлов stl, предоставленных GreatScott! Это, вероятно, займет несколько дней, так что поэкспериментируйте со своей новой фантастической машиной для перемещения стекла! 🙂

После этого соберите все как показано на видео и просверлите необходимые отверстия. Теперь вы можете протестировать насосы с помощью примеров кода, приведенных в этой статье.

Часть 5: Установка позиций для бутылок

Измерьте, откуда вы хотите, чтобы ваши бутылки выдавались.Теперь добавьте их в массив в примере кода. Затем откалибруйте насосы, откачав через них некоторое количество воды, а затем измерьте, как далеко вы отошли от своей цели. Все это также упоминается в примерах кода вместе с некоторыми тестовыми данными о том, как я откалибровал свой. Этого может быть достаточно для ваших нужд, но попробуйте откалибровать их в соответствии с вашими конкретными насосами и трубками, которые вы купили!

Эта часть кода является основной частью кода, так как это действительно сердце машины.Так что будьте счастливы, что я сделал все возможное, потому что вы можете написать код, который почти читается для plug-n-play!

Часть 6: Воздушные насосы

Перисталические насосы отлично подходят для дозирования точного количества жидкости, но они довольно медленные. Поэтому мы использовали воздушные насосы, чтобы вытолкнуть жидкость из герметичных контейнеров в стекло.

Пример того, как они работают, показан на видео, но ниже показано их изображение в действии:

Их было довольно сложно откалибровать, так как мы получили партию из 4 разных насосов с каждой своей скоростью, поэтому нам пришлось откалибровать каждый из них.

На видео вы можете увидеть схему подключения, а в примерах кода вы можете узнать, как их тестировать и откалибровать!

Готово!

Теперь вы закончили со своей потрясающей новой машиной! Пожалуйста, поделитесь своим творением со мной на Facebook или YouTube.

Осталось сделать так, чтобы приложение заказало напитки вместо петли Arduino, а также как подключить модуль Bluetooth. Все это представлено в виде примеров кода, и вы можете взять их, поменять местами переменные и поиграть со своим новым автоматом для напитков! Также есть проект Visual Studio для приложения для Android, которым вы можете свободно пользоваться!

.
Насосно смесительный узел своими руками: Насосно-смесительный узел своими руками, простой и недорогой вариант

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top