A háromutas szelep ellenőrzése gázkazánban: utasítások a szelep saját ellenőrzésére

A háromutas szelep egy olyan eszköz, amelyet széles körben használnak a háztartási és ipari eszközök legkülönfélébb kialakításában.Ennek megfelelően ugyanazt a típusú készüléket használják a háztartási gázberendezések részeként. A háztartási gázkazánok különféle hibáival együtt a felhasználók gyakran találkoznak a háromutas szelep meghibásodásával. Egyetértek, jó lenne kideríteni, miért hibásodik meg ez az eszköz, és megpróbálja saját maga megjavítani.

Eközben még a professzionális szerelők sem mindig tudják „első pillantásra” meghatározni az eszköz funkcionalitásának elvesztését. Ez megfelelő ellenőrzést igényel. Ezért cikkünkben megvizsgáljuk, hogyan ellenőrizzük a háromutas szelepet a gázkazánban, ha felmerül a mechanizmus hibás működésének gyanúja. Szó lesz az eszközök típusairól és azok működéséről is.

A háromutas szelepmechanizmus rövid bemutatása

A háztartási gázkazán és más gázberendezések háromutas szelepének kialakítása meglehetősen egyszerű, annak ellenére, hogy első pillantásra bonyolult alakja van. Meg kell jegyezni, hogy a szelepek kialakítása gyártónként jelentősen eltér, de a működési elv valójában változatlan marad.

Hagyományosan készülék teste bronzból készült. Munkatárgyak, pl. Készlet, rugók - acélból készült. Membrán általában gumiból készült A rúd tömítésére szolgál kettős gyűrűs elem. Csatlakozó alkatrészek (szerelvények) menetes vagy forrasztható, a háromutas szelep típusától függően.

Háromutas szelep gázkazánhoz - kivitel
A háromutas szelep egyik széles körben használt változata: 1, 2 – szögletes áteresztő csatorna; 1, 3 – közvetlenül a szállítócsatornán keresztül; 4 – hajtófej; A – áramlások szállítása fűtési üzemmódban; B – az áramlások szállítása HMV üzemmódban

Jellemzően elektromechanikus hajtást használnak az eszközzel együtt. Működésének köszönhetően kétpontos szabályozás történik.

Így a háromutas szelep meghajtása lehet kézi, elektromechanikus (termosztatikus, termikus fejjel), elektromos vagy hidraulikus.

A gázkazán kör háromutas szelepének működési elve megközelítőleg a következő: amikor a készülék normál nyitott szállítási módban van, a közvetlen átmenő szállítási csatorna ennek megfelelően nyitva van. A sarokjárati csatorna zárva marad.

A mechanizmus eltérő állapota biztosítja a szögletes szállítócsatorna nyitását, illetve a közvetlen szállítási csatorna blokkolását. A háromutas szelepszár és a csappantyú köztes helyzetei is lehetségesek.

Részletesebben beszéltünk a háromutas szelep kialakításáról és működési elvéről következő anyag.

A készülék funkcionális alkalmazása

Ha figyelembe vesszük az áramláskapcsoló mechanizmust a lehetséges funkcionalitás szempontjából, meg kell jegyezni, hogy az eszközök működési elvükben különböznek:

  1. Felosztás.
  2. Átkapcsolás.
  3. Keverés.

Az elválasztás működési elve magában foglalja az áramlás felosztását, két körre irányítását.

A kapcsolási funkció biztosítja a hőenergiát fogyasztó eszközök közötti váltás megszervezését. Például átkapcsolás a melegvíz és a fűtési körök között kétkörös gázkazán.

A szelep kapcsolási elvének diagramja
A szelep kapcsolási funkciói (klasszikus diagram): P – primer kör; B – szekunder áramkör; 1, 2 – közvetlen szállítási csatorna; 3, 2 – sarok szállítócsatorna

A kapcsolási funkció lehetővé teszi a hatékony kapcsolás megszervezését a különböző hőenergiát termelő eszközök között:

A háztartási gázkazán háromutas szelepének másik funkciója a keverés. Lehetővé teszi a munkafolyadék-áramlások szabályozott keverésének megszervezését (visszaáramlás keverése a felmelegített hűtőfolyadékba).

Ehhez elegendő egy háromutas szelepet felszerelni a fűtési rendszer visszatérő vezetékére.

Keverőszelep funkció - diagram
A szelep keverési funkciói (klasszikus diagram): P – primer kör; B – szekunder áramkör; 2, 1 – közvetlen szállítási csatorna; 2, 3 – sarok szállítócsatorna

Most, a készülék tervezési részleteinek rövid bemutatása után, áttekinthetjük a beépített háromutas szelep működésének ellenőrzésének jellemzőit. gázkazán diagram.

Hogyan ellenőrizhető a háromutas szelep?

A készülék meghibásodása befolyásolja a gázkazán egészének működését. Például, ha a hűtőfolyadék-ellátás nem elegendő, a gázkazán egyszerűen kikapcsolhat túlmelegedés miatt. Vagy a háromutas szelep meghibásodását a hűtőfolyadék megfelelő fűtési hőmérsékletének hiánya kísérheti a fűtési rendszerben.

Mindenesetre ellenőrizni kell az eszköz működőképességét. Ugyanakkor a diagnosztikai intézkedések végrehajtásához a gázkazán vezérlőkészülékét általában szét kell szerelni. A szétszerelés viszonylag egyszerű, így az ilyen munkát könnyen elvégezheti önállóan.

1. lépés – A szelepműködtető ellenőrzése

Ezután lépésről lépésre megvizsgáljuk az ellenőrzési folyamatot, kezdve a meghajtó ellenőrzésével. Tekintsük a különböző típusú meghajtású szelepek diagnosztizálásának jellemzőit.

A háromutas szelep elektromos meghajtásának diagnosztikája

A szelepszárat hagyományosan elektromos működtető vezérli. Ezért először ellenőrizni kell az elektromos hajtás integritását, rendelkezésre állását és működőképességét.

A külső rész sértetlenségét szemrevételezéssel, gondos ellenőrzéssel ellenőrizzük, és megfelelő műszerekkel ellenőrizzük a tápfeszültség meglétét és a belső mechanizmus épségét.

A háromutas szelepműködtető ellenőrzése
A gázkazán háromutas szelepének meghajtó részének diagnosztikája széles körben használt elektromos eszközzel - teszterrel

A hajtást és a szerkezet ezen részének összes elemét általában elektromos teszterrel diagnosztizálják. Ez az eszköz képes ellenőrizni az áramkörök integritását és a tápfeszültség meglétét. Amikor a tápfeszültséget rákapcsolják/lekapcsolják, egy üzemképes hajtásnak be kell mutatnia egy munkafolyamatot – a szeleprúd tolójának mozgását.

Megengedett az elektromos hajtás működésének ellenőrzése a mechanizmusnak az elektromos áram hálózathoz való közvetlen csatlakoztatásával, a hajtáshoz mellékelt csatlakozó segítségével. Ezt a pontot jól szemlélteti a cikk végén található videó.

A termosztatikus fej ellenőrzése

Ha a háromutas szelep kialakítása nem rendelkezik elektromos hajtásról, hanem vezérelt termosztatikus fej, ellenőriznie kell a rendszer ezen részét úgy, hogy közvetlenül az érzékelő palackjára alkalmazza a hőmérsékletet.

Termosztatikus fej hengerrel
Termosztatikus fej hőmérséklet-hengerrel kiegészítve. A gázkazánok egyes modelljein a háromutas szelepek ilyen típusú meghajtással vannak felszerelve

Például felmelegítheti a termosztatikus fejű palackot elektromos hajszárítóval.

A működő termikus fejnek reagálnia kell a hőmérséklet változásaira, és ugyanúgy kell nyomnia/húznia a szelepszárat, ahogy ezt egy elektromos működtetőnek teszi.

A hidraulikus meghajtó berendezés ellenőrzése

Ha a gázkazán-rendszer áramlást szabályozó szelepet használ, és a hidraulikus rúdvezérlés elvén működik, akkor meglehetősen nehéz diagnosztizálni egy ilyen eszköz teljesítményét közvetlenül a kazánrendszerben.

Háromutas hidraulikus szelep
Szabályozórúd hidraulikus meghajtásával felszerelt háztartási gázkazán leválasztó berendezésének kialakítása. Ez a fajta készülék meglehetősen elterjedt

Általában az ilyen típusú szerkezeteket szét kell szerelni, majd sértetlenség-ellenőrzést kell végezni:

  • rugók;
  • tömítések;
  • membránok;
  • gyűrűk

A háromutas szelep működésképtelenségének gyanúja ebben az esetben a gázkazán tesztüzemben történő indításával igazolható. Ha ugyanakkor megsérti a hőeloszlást a rendszer működési körei mentén, a szelep 90% -a nem működik megfelelően.

2. lépés - a menetelosztási mechanizmus ellenőrzése

A készülék mechanizmusa használat közben elhasználódhat. Emellett a hűtőfolyadék szállítása során jellemző, hogy a rendszerben felhalmozódnak a különféle törmelékek, lerakódások stb.

Mindez blokkolhatja a készülék működését. Ezért mindenekelőtt vizuálisan szükséges minden elérhető alkatrész ellenőrzése.

Gázkazán háromutas szelep alkatrészek
Az egyik legyártott kivitelű háromjáratú szelep adatai, amelyeket a vezérlőberendezés hibás működésének gyanúja esetén ellenőrizni kell

Következő végrehajtásra kerül a membránrúd normál mozgásának ellenőrzése. Általános szabály, hogy működő állapotban a rúd simán, némi feszültséggel mozog.A löket helyessége úgy ellenőrizhető, hogy enyhe erőt fejt ki a rúd végére (a szelepmozgató kimenetére), amely a szeleptest kapszulájában lévő lyukon keresztül távozik.

Ha a rúd löketében a teljes hosszon nincsenek éktényezők, és a rúd a megállási ponttól függetlenül visszatér eredeti helyzetébe, akkor a kapcsolóberendezés ezen része működőképes.

Végül, a tömítés elemeit ellenőrizzük – golyó vagy membrán, kiviteltől függően. Míg a gumi tömítőmembránok hibái általában szakadások formájában jelennek meg, a golyós tömítések idővel deformálódhatnak. A deformációs tényező a teljes tömítés elvesztéséhez vezet, és ennek megfelelően az eszköz áramlásszabályozási algoritmusa megszakad.

Következtetések és hasznos videó a témában

Az alábbiakban egy hasznos videót talál, amely bemutatja a gázkazán hőáramlását szabályozó készülék szétszerelését. Ezenkívül adott a gyakorlat, hogy saját maga szétszerelje.

A videóban ismertetett elosztó berendezés hidraulikus rúdhajtással van felszerelve. Ennek a javítási gyakorlatnak a megismerése segít megérteni, hogyan ellenőrizheti a hasonló típusú eszközöket, és hogyan javíthatja ki a hibákat.

Így a háztartási gázkazán háromutas szelepe szinte bármilyen kivitelben tesztelhető, az egyedi kialakítástól függetlenül. A lényeg az, hogy helyesen határozzuk meg, hogy a gázkazán kapcsolóberendezését melyik meghajtással használják. A problémával kapcsolatos információk a berendezés dokumentációjából vagy a cikkben található meghajtó bemutató példáiból szerezhetők be.

Van hasznos információja a fent tárgyalt témában, és szeretné megosztani más felhasználókkal? Írja meg észrevételeit és megjegyzéseit az alábbi blokkba, adjon hozzá fényképeket, tegye meg javaslatait - a visszajelzési űrlap lent található.

Látogatói megjegyzések
  1. Oleg Szergejevics

    Kérdés: miért nő a nyomás a vízellátó rendszerben, amikor a Viland 282 3-5 kazán HMV üzemmódban működik. A nyomás 70 fok feletti hőmérsékleten emelkedni kezd, és T = 85-nél elérheti a határértékeket.

Fűtés

Szellőzés

Elektromos