Как сделать клапан для выхода воздуха


Автоматический воздухоотводчик, - как работает, почему течет

Еще не появились автоматические воздухоотводчики, которые бы не подтекали периодически. Что в общем-то не сложно устранить на время. Почему текут, как с этим бороться, а также зачем нужны такие устройства в отоплении, и как их использовать правильно…

Зачем нужен воздухоотводчик

В любой замкнутой системе с теплоносителем, работающей под давлением, должны быть один или несколько воздухоотводчиков. Из них хотя бы один — автоматический, выпускающий воздух самостоятельно, без вмешательства человека, по мере того как происходит скопление.

Это обеспечивает работоспособность системы, предотвращает завоздушивание. В завоздушенной системе теплоноситель нормально не движется, оборудование работает не стабильно, слышны шумы, хлопки — маленькие гидроудары. Оборудование, насосы быстрее изнашиваются.

Или воздушная пробка остановит движение теплоносителя полностью.
Без небольшого устройства – автоматического воздухоотводчика, — система не будет нормально работать — произойдет завоздушивание.

Откуда в отоплении воздух и как он удаляется

Воздух находится в растворенном состоянии в воде (в теплоносителе), выделяется при перепадах давления, температуры, образуя пузырьки, которые скапливаются в верхней части любой системы.

Чтобы удалить воздух нужно во многих характерных местах системы поставить воздухоотводчики, а в самых важных точках, где вероятно скапливание воздуха, — автоматические. Чтобы оперативно, постоянно стравливать газ.

Делают и сепараторы — участки трубы со значительной разницей в диаметре. На участке, где давление понижается (движение жидкости ускоряется) выделяются пузырьки воздуха, затем они скапливаются на расширении — где и отводятся описываемым устройством.

Конструкция автоматического воздухоотводчика

В основе устройства — корпус с поплавком. Поплавок связан с игольчатым выпускным клапаном, который расположен в самом верху. Если корпус заполнен водой, поплавок закрывает клапан, — выход закрыт. Когда появляется воздух, вода вытесняется, поплавок проседает, отверстие открывается, воздух, соответственно, выходит.

Исполнение автоматического воздухоотводчика может быть разным, корпус стальной или бронзовый, рычажный механизм от поплавка на иглу может различаться. Но особенность одна — всегда строго вертикальная установка, только в таком положении работает устройство.

Возможна и уголковая конструкция — т.н. радиаторный автоматический воздушный стравливатель, который вкручивается в торец конструкции, обычно вместо пробки радиатора.

В каких местах находятся

Автоматическим воздухоотводчиком снабжается группа безопасности для не автоматизированных систем отопления (твердотопливный котел). В котлах-автоматах, такое устройство всегда предусматривается внутри.

Как правило, для небольшой домашней системы достаточно одного такого воздушного клапана, которое дополняется кранами Маевского, — ручными устройствами для стравливания воздуха.
Они устанавливаются в торце каждого радиатора.

Где располагать — точки автоматического стравливания воздуха

В разветвленных системах автоматические воздухоотводчики устанавливаются в нескольких местах. Дополнительно к котловому устройству также ставятся:

  • На гидрострелке.
  • На каждом коллекторе, в том числе и теплого пола.
  • На высоких, П-образных нестандартных отводах, например, на обводе двери.
  • В верхней точке магистрали каждого этажа в многоэтажных здания.

Оборудование радиаторов кранами Маевского

В торце каждого радиатора должен быть ручной кран для спуска воздуха. Наибольшую популярность получило простейшее устройство-ручной клапан — кран Маевского.
При откручивании клапана происходи стравливание скопившегося воздуха. Вслед за воздухом будет вытекать теплоноситель.

Радиаторы обычно устанавливают горизонтально, или так, чтобы край с клапаном был на 1 см выше. Этого достаточно чтобы надежно улавливать и отводить воздух.
В больших сетях, один из последовательно включенных радиаторов, целесообразно наклонить чуть больше и снабдить уголковым автоматическим воздухоотводчиком. Такой прибор будет выполнять функцию сепаратора.

Почему течет

На игольчатом клапане воздухоотводчика постепенно образуются налеты, отложения солей. Отверстие перестает плотно перекрываться — сочится вода, — устройство течет.

Нужно разобрать устройство и весьма тщательно мягким инструментом очистить иглу клапана, седло, другие детали от отложений. Если очистка нормальная (чего не просто добиться), то можно забыть о течи на какое-то время, до следующего накопления.
Также важно собрать корпус без течи, обычно применяется ФУМ-лента для уплотнения резьбы, а сам корпус закручивается усилием рук.

Как устанавливать

В установке автоматического воздухоотводчика есть пара важных нюансов. Он должен стоять вертикально, отверстие клапана — строго вверх, иначе не будет работать. Соответственно, для его установки в магистрали вкручивается тройник соответствующего диаметра резьбы — 1/2 дюйма.

В полипропиленовых трубопроводах впаивается свой тройник с металлической резьбой.
Гребенка группы безопасности предусматривает свой отвод.
Но воздухоотводчик течет, — как же его разбирать, не спуская теплоноситель с системы?

Применение отсечных клапанов

Автоматический воздухоотводчик- прибор частого обслуживания. Его нужно разбирать и очищать, чтобы предотвращать течи. Но спускать теплоноситель, уменьшать давление в системе при этом вовсе не обязательно.

Достаточно установить под прибор отсечной клапан.
Воздухоотводчик вкручивается в его корпус, надавливает на рычаг, мембрана клапана проседает и устройство сообщается с системой. Когда же нужно снять, он вывинчивается, а отсечной клапан перекрывает отверстие.
Рекомендуется не экономить и применять отсечные клапана.

Обратный клапан на вентиляцию: применение и критерии выбора

ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

Каждый сталкивался с ситуацией, когда, находясь в своей квартире, безошибочно определяешь, какое блюдо готовится у соседей или, того хуже, чувствуешь запах табака. Возникает это из-за попадания посторонних запахов в квартиру через вентиляционный канал при обратной тяге. Чтобы такого не случалось, рекомендуется установить обратный клапан на вентиляцию, который блокирует движение воздушного потока в обратном направлении и способствует эффективному удалению отработанного воздуха из помещения.

Обратный клапан регулирует направление потока воздуха через вентиляционное отверстие

Обратный клапан на вентиляцию: устройство и классификация механизмов

Рассмотрим, как работают клапаны обратной вентиляции. Конструкция обратного клапана на вентиляцию довольно проста: лопасти клапана расположены на одной оси так, что воздух может поступать только в одном направлении. Если направление потока меняется, клапан закрывается. Кроме функции блокирования обратного потока, с помощью клапана можно регулировать приточный объем воздуха за счет изменения сечения воздуховода.

Воздушные обратные клапаны для вентиляции различают по следующим характеристикам:

  • материалу для изготовления — в различных воздуховодах применяются клапаны, выполненные из пластика или оцинкованной стали;

Обратный клапан круглого сечения из оцинкованной стали

  • по конструктивному исполнению — решетка, бабочка, лепесток или мембрана. В устройстве решетки с обратным клапаном для вентиляции предусмотрены жалюзи, которые открываются под напором воздуха только в одну сторону, что исключает обратный поток. Такие решетки с обратным клапаном могут иметь различные формы и дизайн и устанавливаются на входе или выходе в вентканал. Клапан-бабочка устройством напоминает бабочку из двух пластин, скрепленных пружиной. Мембранный обратный клапан представляет собой тонкую заслонку, которая отклоняется даже легким потоком воздуха и прилипает к вентиляционной решётке, когда поток меняет свое направление. Применяется, как правило, при естественной вентиляции. Лепестковый обратный клапан схож по принципу с мембранным, но изготавливается в виде жесткой заслонки, закрепленной на оси, которая поворачивается под напором воздуха и открывает или закрывает канал, в зависимости от направления потока;
  • по форме – прямоугольные или круглые. Выбирают в зависимости от формы и размера сечения воздуховода, куда будет устанавливаться обратный клапан. Круглые клапаны для бытовых нужд производят диаметром 100 мм, 120 мм, 125 мм, 150 мм и выше. Обратные клапаны, использующиеся в промышленных вентиляционных системах, имеют диаметр от 150 мм до 1000 мм.

Наружная вентиляционная решетка с обратным клапаном

  • методу управления — клапаны по своему устройству бывают ручными и электрическими. Обратный клапан для вентиляции с ручным управлением регулируется вручную рычагом или задвижкой. Электрический клапан функционирует совместно с другими устройствами приточно-вытяжной вентиляции и автоматически регулирует поток воздуха;
  • методу установки — устройство может монтироваться вертикально или горизонтально, в зависимости от конструкции воздуховодов;
  • пропускной способности — объем воздуха, проходящий через клапан в единицу времени, может быть различным.

Жалюзи решётки с гравитационным механизмом действия опускаются под собственным весом при отсутствии или изменении направления тяги

Применение обратных клапанов для разных систем вентиляции

Независимо от типа вентиляции, будь то естественная приточно-вытяжная или механическая система  —  в ней возможно появление обратной тяги.

Для естественной вентиляции, где используются вентиляционные каналы, применяются обратные клапаны, особо чувствительные к изменению направления воздушных масс. Для качественного воздухообмена лучше произвести установку обратного клапана на вентиляцию одновременно с монтажом вентканалов.

Пример обустройства вытяжной вентиляции с применением обратных клапанов

Установка обратного клапана на вентиляцию в квартире, где осуществляется естественная циркуляция воздуха, производится в стенах между комнатами. Обычно отверстия в стенах квартиры проделываются вблизи дверей и в них устанавливаются решетки обратных клапанов, которые управляют воздушным потоком.

Приточная вентиляция, конструкция которой состоит из воздуховода, вмонтированного в наружную стену, снабжена решеткой забора воздуха со стороны улицы. Фильтр очищает наружный воздух, а устройство обратного клапана регулирует приточный объем воздуха и способствует сохранению температуры в помещении. При этом установка обратного клапана приточной вентиляции позволяет не прибегать к дополнительному проветриванию помещений, где установлены пластиковые окна, воздухообмен будет достаточным.

Механическая вытяжная вентиляция на кухне с отводом отработанного воздуха на улицу

Использование обратного клапана на кухне и ванной

Монтаж обратного клапана для вентиляции на кухне позволяет блокировать даже при выключенной вытяжке поступление посторонних запахов с обратной тягой, но при этом он не препятствует удалению отработанного воздуха из кухни в канал вентиляции.

Чтобы вентиляция продолжала работать, воздуховоды снабжаются вентрешетками с обратным клапаном для естественной вентиляции с отверстиями, через которые удаляется отработанный воздух без применения вытяжки. В последнее время спросом пользуется вытяжка с отводом загрязненного воздуха непосредственно на улицу. С наружной стороны воздуховод оборудуется обратным клапаном вытяжной вентиляции, не позволяющим уличному холодному воздуху проникать в помещение.

Даже при отключенном приборе вытяжная вентиляция на кухне осуществляется с применением обратного клапана

В ванной комнате зачастую наблюдается образование плесени и стойкий запах сырости. Это происходит из-за неэффективной вентиляции. Помещение ванной прежде всего нуждается в качественном отводе влажного воздуха и предотвращению попадания запахов из других квартир. А учитывая, что ванная комната может использоваться соседями для курения, табачный дым при плохом воздухообмене может попадать через вентиляционную шахту и в вашу ванную, а значит, и в квартиру. Установка обратного клапана для вентиляции в ванной решит проблему попадания туда посторонних запахов.

 Чем руководствоваться при выборе обратного клапана

Чтобы определиться, какие обратные клапаны для вентиляции лучше, необходимо иметь представление об основных критериях выбора:

  • устройство должно работать даже при небольшом движении воздуха, что характерно для вентиляции естественного типа. Сила тяги при таком воздухообмене невелика, поэтому для эффективного воздухообмена лучше установить вытяжной вентилятор в комплектации с вентиляционной решеткой и обратным клапаном;

Важно! Следует понимать, что при неправильной подборке модели обратного клапана, воздухообмен в помещении может ухудшиться, вплоть до полного прекращения.

Вентилятор со встроенным обратным клапаном-бабочкой

  • параметры обратного клапана должны соответствовать характеристикам выбранного вентилятора: к примеру, если клапан диаметром 150 мм, то и вентилятор должен быть такого же диаметра. Мощности вентилятора должно хватать, чтобы создаваемый поток воздуха обеспечивал открытие лепестков клапана;
  • условия внешней среды. Некоторые устройства обратных клапанов не способны работать при низких температурах. Поэтому они монтируются только внутри помещения;
  • особенности системы вентиляции. Если воздуховод системы имеет прямоугольную форму, то для удобства монтажа предусматривают установку обратного клапана для вентиляции прямоугольного сечения. Габариты подбираются также с учетом сечения короба. Для бытовых нужд чаще применяются воздуховоды и обратные клапаны на вентиляцию 100 мм.

Элемент пластикового воздуховода прямоугольного сечения со встроенным лепестковым обратным клапаном

Полезный совет! Чтобы быть уверенным в качестве и соответствии устройства характеристикам, необходимо приобретать обратные клапаны у зарекомендовавших себя производителей.

Сеть гипермаркетов «Леруа Мерлен» предлагает широкий ассортимент товаров для обустройства вентиляции от проверенных производителей. Ознакомиться и заказать подходящую модель обратного клапана можно на официальном сайте компании «Леруа Мерлен». В магазинах «Леруа Мерлен» можно непосредственно проконсультироваться со специалистами и приобрести обратные клапаны разных моделей и размеров.

Обустройство эффективной вентиляции в ванной комнате устранит влажность и затхлый запах в помещении

Популярные модели предлагаемых сетью «Леруа Мерлен» обратных клапанов на вентиляцию:

Наименование Марка Диаметр Тип устройства Сечение Материал
Обратный клапан на вентиляцию 100 Вентс КО 100 100 мм мембранный круглое пластик
Обратный клапан на вентиляцию 120 Вентс КО 120 120 мм лепестковый круглое пластик
Обратный клапан на вентиляцию 125 Вентс КО 125 125 мм лепестковый круглое пластик
Обратный клапан на вентиляцию 150 Вентс  150 150 мм лепестковый круглое металл

 

Кроме обратных клапанов, сеть «Леруа Мерлен» предлагает большой выбор вентиляционных решеток, как внутренних, так и наружных, разнообразных по форме, габаритам и цветовому решению, благодаря чему дополнительно они могут выполнять роль декора.

Помимо основных функций, вентиляционная решетка может выполнять и декоративную роль

Монтаж обратного клапана на вентиляцию своими руками

Чтобы правильно установить устройство своими руками, прежде всего нужно определить, какое место будет занимать обратный клапан на схеме вентиляции.

Статья по теме:

Решетка с обратным клапаном для вентиляции монтируется на входе или выходе в вентканал. Такой монтаж осуществить очень просто своими руками: вентиляционная решетка саморезами или с помощью «жидких гвоздей» крепится максимально плотно к стене, полностью закрывая отверстие воздуховода.

Установить вентиляционную решетку с обратным клапаном достаточно просто

В случае, когда обратный клапан устанавливается в вентиляционной шахте за вентилятором, прежде всего проводится демонтаж вентилятора. Затем в вентиляционное отверстие вставляется клапан и наносится разметка для крепления устройства. Вытащив корпус, по размеченным местам сверлятся отверстия для крепления. После этого корпус устанавливается в канал и через проделанные отверстия намечаются места для крепления уже на самой бетонной стене. С помощью шлямбура на намеченных местах устраивают отверстия, куда потом будут забиваться дюбели. Затем монтируют клапан в вентканал.

Полезный совет! Если при монтаже обратного клапана своими руками между стеной вентиляционной шахты и корпусом устройства остались щели, их заполняют силиконовым герметиком.

Принцип разводки вентиляции в санузле с общим вентканалом и обратными клапанами

После установки обратного клапана, вентилятор монтируется на свое место. Если монтаж выполнен правильно, обратный клапан будет препятствовать повторному попаданию отработанного воздуха в помещение.

Обратный клапан вентиляции простое, но эффективное устройство, способствующее качественной вентиляции и созданию здорового микроклимата в помещениях.

ОЦЕНИТЕ
МАТЕРИАЛ Загрузка... ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

REMOO В ВАШЕЙ ПОЧТЕ

Как установить приточный клапан? | Aereco

Приточные устройства (клапаны) являются важными компонентами механических (MEV), гибридных и естественных систем вентиляции. Их установка должна быть выполнена идеально, чтобы гарантировать оптимальную работу.

Как установить приточное устройство в случае механической вентиляции?

 

Надлежащую вентиляцию обеспечивают приточные устройства, которые устанавливаются в сухих помещениях (спальня, кабинет и гостиная) и обеспечивают приток свежего воздуха снаружи, и вытяжные устройства, которые удаляют загрязненный воздух и устанавливаются в помещениях с повышенным уровнем влажности (кухня, ванная комната и туалет).

В зависимости от конфигурации жилого помещения, приточные устройства могут быть установлены на оконных рамах, рольставнях или вмонтированы в стену.

Установка приточных устройств для систем MEV может регулироваться законодательством в зависимости от страны.

Например, во Франции Статья 4 с поправками от 28 октября 1983 года устанавливает минимальные значения скорости воздушного потока, которые должны соблюдаться в случае установки гигрорегулируемых механических вентиляционных систем:

               
Кол-во сухих помещений 1 2 3 4 5 6 7
Минимальный расход воздуха в м3/ч 10 10 15 20 25 30 35

 

Таким образом, приточные устройства механической вентиляционной системы устанавливаются во всех сухих помещений в соответствии с нормами.

 

Установка приточных устройств на оконных рамах

Приточное устройство механической системы вентиляции состоит из клапана и наружного козырька.

Козырек защищает от попадания осадков в помещение. Наружный козырек должен крепиться таким образом, чтобы обеспечить водонепроницаемость.

Правильно сделанное технологическое отверстие обеспечивает нормативный приток воздуха. Основные моменты, касающиеся фрезеровки отверстия, приводятся ниже в настоящей статье.

Заслонки приточного устройства должны быть направлены вверх во избежание неприятных сквозняков. Если окно находится слишком близко к потолку или откосу, можно добавить проставку для горизонтального направления потока воздуха.

 

Фрезеровка технологического отверстия для крепления приточного клапана

Желательно, чтобы отверстие для приточного клапана, фрезеровалось оконной компанией в условиях производста. Аэродинамические и акустические характеристики приточных устройств систем вентиляции MEV зависят от размера отверстия (см. правильные размеры в технических характеристиках устройства). Отверстие фрезеруется в верхней и центральной части рамы так, чтобы приточное устройство находилось по центру окна.

 

Размеры отверстия

Большинству приточных устройств Aereco для окон требуется следующее отверстие, гарантирующее заявленный поток воздуха при заданном давлении (без снижения воздушного потока из-за размера отверстия). Состоящее из двух частей, такое отверстие рекомендуется для сохранения прочности окна. Также возможны другие варианты отверстий; размеры следует уточнить в технических паспортах.

Общие рекомендации

  • Следите за тем, чтобы отверстие было равномерным между козырьком и приточным клапаном без уменьшения размеров, чтобы приток воздуха был одинаковым вдоль всего отверстия (без снижения расхода воздуха)
  • Для некоторых окон может потребоваться дополнительный канал, чтобы обеспечить непрерывность притока воздуха от козырька до приточного устройства. Aereco предлагает специальный телескопический канал (E-TFR)
  • Соблюдайте размеры отверстия, указанные в инструкции по установке приточного устройства, чтобы гарантировать расчетный приток воздуха
  • Рекомендуется информировать пользователей о том, что для обеспечения достаточной вентиляции не следует блокировать приточные клапаны даже в холодное время года

 

Типы окон

Приточные устройства Aereco могут быть установлены на оконные профили из ПВХ, дерева или алюминия. Большинство профилей совместимы с приточными устройствами Aereco. В целом, приточное устройство для окон из ПВХ ничем не отличается от устройства для окон из дерева или алюминия.

 

Размещение приточного клапана

Расположение технологических отверстий должно быть выбрано так, чтобы не подвергать риску прочность конструкции окна. За исключением случаев, когда это невозможно, приточное устройство всегда следует располагать в верхней части окна, по нескольким причинам:

  • Воздух с улицы, холодный в зимнее время года, будет поступать постепенно и нагреваться в зоне потолка, что предотвратит дискомфорт находящихся в помещении людей.
  • Чувствительность гигрорегулируемого датчика к влажности в этом месте является оптимальной.
  • Воздух в помещении будет обновляться эффективнее, так как переток зачастую циркулирует по низу, через подрезы межкомнатных дверей.
  • Верхнее положение предотвращает попадание воды даже в случае сильного дождя.

 

Фрезеровка технологического отверстия

Процесс фрезеровки отверстий для крепления приточного клапана зависит от типа работы: во время процесса изготовления окна (на производстве) или на уже установленном окне.

  • В процессе производства окна:

Если окно изготавливается на производстве, то на этом этапе отверстие сделать легче с помощью профессионального станка, например, того, что изображен сбоку:

 

  • а уже установленных окнах:

Если окно, в котором должно быть размещено приточное устройство, уже установлено, отверстие не всегда возможно сделать с помощью фрезы. По возможности рекомендуется использовать станок, аналогичный тому, что применяется на заводе (см. предыдущий пункт). Когда использовать такую машину невозможно или она недоступна, для отверстий можно использовать другие инструменты.

Ниже представлены некоторые из возможных вариантов:

 

Процесс фрезеровки отверстия и установки приточного клапана и козырька на уже установленное окно:

  1. Просверлите отверстие в самой верхней части окна, соблюдая размеры, указанные в инструкции по установке устройства. В зависимости от типа окна отверстие может быть просверлено в створке или в раме.
  2. Закрепите основание с помощью винтов (некоторые приточные клапаны крепятся непосредственно на окне, без использования основания).
  3. Зафиксируйте корпус приточного устройства на основании. Убедитесь, что приточное устройство хорошо прилегает к окну, без ненужных зазоров во избежание шумов и снижения притока воздуха.
  4. Закрепите козырек на окне (наружной стороне) с помощью винтов. В зависимости от типа окна отверстие может быть профрезеровано на открывающейся створке или в раме.

 

 

Виды стандартных отверстий, выполненных на открывающейся створке (приточное устройство) и на фиксированной части (козырек) окна из ПВХ:

 

Примеры отверстий на различных оконных профилях:

Деревянный профиль:
Приточное устройство (слева) и козырек (справа)
установлены на открывающейся створке.
Профиль из ПВХ:
Приточное устройство (слева) установлено на открывающейся створке.
Козырек (справа) установлен на фиксированной части.

 

 

Установка приточных устройств механической системы вентиляции на рольставни

При установке приточных устройств на рольставни козырек не требуется. Наличие отверстий в рольставнях позволяет обеспечивать приток свежего воздуха.

Отверстие должно быть сделано профессионалом на внутренней вертикальной поверхности рольставней (размеры отверстия указаны в технических характеристиках EAH²).  Просверленное отверстие должно проходить через изоляцию с выходом на корпус рольставней. Предлагается дополнительное приспособление для защиты от боковой утечки воздуха через секции корпуса рольставней.

 

Настенный монтаж приточного устройства механической системы вентиляции

Стеновое приточное устройство EHT состоит из корпуса приточного устройства, воздуховода и наружного козырька.

Данное устройство крепится в верхней части стены во избежание сквозняков, доставляющих дискомфорт, и с целью обеспечения правильной циркуляции воздуха в помещении.

В стене просверливается круглое отверстие. Приточное устройство крепится на воздуховод диаметром 100 мм. Существует также модель для отверстий диаметром 125 мм. Козырек крепится снаружи.

 

Рекомендация

После установки необходимо убедиться, что дверное полотно подрезано (зазор внизу двери высотой 2 см), чтобы поток воздуха мог поступать из жилых помещений в подсобные (кухня, ванная, туалет).

 

Техническое обслуживание

Для поддержания высокого качества воздуха и обеспечения его притока рекомендуется проводить регулярное техническое обслуживание (удаление пыли). Нерегулярное удаление пыли может привести к загрязнению приточных и вытяжных устройств и впоследствии оказать влияние на эффективность работы механической системы вентиляции.

Как правильно выбрать электромагнитный клапан?

Электромагнитный клапан компании Brickmann

Чтобы правильно выбрать электромагнитный клапан, вам обязательно нужно определить тип жидкости, с которой он будет использоваться. Как правило, электромагнитные клапаны предназначены для работы с жидкостями без твердых частиц, такими как вода, масло, нефтепродукты, пар, сжатый воздух или жидкости-теплоносители. Эта важная информация позволяет определить материалы, из которых будет изготовлен ваш электромагнитный клапан. Большинство электромагнитных клапанов изготовлены из латуни (идеально подходят для воды, мазута, воздуха или инертного газа), из нержавеющей стали (для корозионных жидкостей или газов, пищевых жидкостей) или из пластика (в основном в пищевой, химической промышленности).

Во избежание риска сбоев в работе из-за присутствия твердых частиц, также называемых примесями, мы рекомендуем вам установить перед электромагнитным клапаном фильтр.

Электроклапаны могут иметь 2 канала или несколько каналов. Как правило, они определяются двумя цифрами, одна из которых определяет количество каналов, а другая — количество позиций. Например, электромагнитный клапан 3/2 — это электромагнитный клапан c 3-мя каналами и 2-мя позициями.

Большинство электромагнитных клапанов работают на включении/выключении (открытая или закрытая позиции), но некоторые могут быть спроектированы для работы пропорционально току или напряжению питания. 

В зависимости от области применения и для оптимизации времени подлючения электромагнитного клапана,  у вас есть выбор между нормально закрытыми электромагнитными клапанами или нормально открытыми электромагнитными клапанами :

  • Нормально закрытый электромагнитный клапан открывается при подаче питания.
  • Нормально открытый электромагнитный клапан закрывается при подаче питания.

При необходимости вы также можете выбрать бистабильный электромагнитный клапан , чья заслонка остается на месте даже в случае отключения электричества. Основным преимуществом этих электромагнитных клапанов является то, что они требуют очень низкого энергопотребления. 

Электромагнитные клапаны чувствительны к влажности. Для выбора электромагнитного клапана с достаточной степенью защиты (IP), в соответствии с предполагаемыми условиями эксплуатации, необходимо проверить внешние условия. Вы также можете выбрать более низкую степень защиты и сместить электромагнитный клапан, чтобы установить его в менее влажном месте.

Электромагнитные клапаны также имеют номинальный диаметр (DN), поскольку они встроены непосредственно в контур. Диаметры соединений и труб определяются стандартами в соответствии со страной или географическим районом, в котором они будут использоваться, и жидкостями, которые будут проходить через них.

Электромагнитные клапаны могут также подпадать под действие других стандартов, например, регулирующих оборудование, устанавливаемое во взрывоопасных зонах ATEX (Atmosphère Explosive), особенно для энергетической промышленности.

Как спустить воздух из батареи? Учимся пользоваться краном Маевского

Содержание

  1. Что такое кран Маевского
  2. О проблемах скопления воздуха в отопительной системе
  3. Что понадобится для удаления воздуха из батареи
  4. Описание процесса
  5. Полезные статьи

 

1. Что такое кран Маевского

Ручной воздухоотводчик для радиаторов отопления принято называть краном Маевского. Связано это с тем, что в 1933 году отечественный инженер Маевский предложил простую, но совершенную конструкцию для стравливания воздуха из системы отопления. За основу он взял приспособление, которое было разработано сантехником Роевым в 1931 году и предложено в качестве замены обычным водоразборным кранам.

Интересный факт. Установка водоразборных кранов на батареи послужила причиной слива населением большого количества горячей воды для бытовых нужд. Чтобы предотвратить несанкционированный слив теплоносителя, на радиаторы стали устанавливать краны Маевского.

Приспособление выполнено в виде гайки, которая навинчивается на верхнюю футорку радиатора. Рабочая часть крана представляет собой соединение «конус–конус»: в конусообразное отверстие вставлен конусообразный винт. Снаружи расположена головка винта со шлицем под отвертку. Сбоку имеется отверстие для выхода воздуха, которое открывается при ослаблении винта. Отверстие настолько крохотное, что при открытом кране Маевского потери воды через него будут минимальны.

 

2. О проблемах скопления воздуха в отопительной системе

В закрытых отопительных системах воздух скапливается в батареях по нескольким причинам. При нагреве теплоносителя в нем образуются пузырьки. При заполнении системы вместе с водой может поступать воздух. По этой причине рекомендуется делать это медленно, особенно в сложных системах со множеством поворотов. Завоздушивание труб происходит также после локального ремонта трубопровода.

К чему это приводит?

  • Во-первых, может нарушиться процесс распределения тепла. Из-за воздушной пробки радиатор сверху будет чуть теплым, а снизу совсем холодным.
  • Во-вторых, из системы могут раздаваться посторонние звуки: шипение, бульканье и т.д.
  • В-третьих, скапливание воздуха может стать причиной возникновения коррозии, особенно в алюминиевых и биметаллических радиаторах.

Избавиться от воздуха в системе отопления поможет кран Маевского. Чтобы стравить воздух, совсем необязательно вызывать сантехника. Можно справиться самостоятельно. Главное – знать, как сделать это правильно.

 

3. Что понадобится для удаления воздуха из батареи

 

4. Описание процесса

Ослабьте винт

Вставьте рабочий наконечник отвертки в шлиц винта на кране Маевского. Вращайте против часовой стрелки. Не нужно полностью выкручивать винт. Во-первых, это не ускорит процесс стравливания воздуха, так как отверстие для его выхода очень маленькое. Во-вторых, есть вероятность того, что после окончания работ вам сложно будет вкрутить винт на место, так как сильное давление не даст это сделать. Достаточно одного-двух оборотов винта, чтобы открыть кран. Не прилагайте чрезмерных усилий, чтобы не повредить клапан.

Дайте воздуху выйти

Как только вы ослабите винт, из радиатора послышится шипение. Не пугайтесь – это воздух. Он выходит из бокового отверстия на кране. Кстати, вместе с ним будет выходить и небольшое количество воды, поэтому на пол рекомендуется постелить тряпку. Через маленькое отверстие вода либо будет течь тонкой струйкой, либо просто капать. Но все равно лучше поставить под кран небольшую емкость.

Совет: положение отверстия для выхода воздуха можно регулировать – лучше опустить его вниз, чтобы вода капала в подставленную емкость, а не брызгала на стену.

Закройте кран

Как понять, что процесс закончен? Когда польется равномерная струйка воды без пузырьков, а шипение  прекратится. Винт можно закручивать: вставьте отвертку в шлиц и вращайте по часовой стрелке, пока вода не перестанет капать. Вот и все – воздух вышел, радиатор полностью заполнится горячей водой. Теперь вы знаете, как пользоваться краном Маевского и как стравить воздух из системы отопления самостоятельно. Значит, система отопления в вашем доме будет правильно функционировать и эффективность обогрева улучшится.

 

5. Полезные статьи

Краны для радиаторов отопления – какие лучше

Без теплопотерь и разрывов: основные правила обслуживания

Какой выбрать радиатор отопления и что лучше?

Клапан свободно пропускает воздух, но не пропускает звук

Габариты (ВхШхГ) 100 × 200 × 4 мм

Срок гарантии на монтаж (лет) 5

Диаметр монтажного отверстия, мм 92 (4 отверстия)

Бренд Домвент

Производительность (приток), м3/час 30.. при разнице давлений в 10 Па

Вид Переточный клапан

Модификации цвет: хром, золото, белый, черный, бронза, коричневый

Наличие В наличии

Материал корпуса окрашенный металл

Страна производства Россия

Размещение Внутри двери

Требования к отн. влажности в помещении (max), % 75

Диаметр воздуховодов, мм 90

Как построить пневматическую систему? - Знания EBMiA.pl

Пневматическая система используется для создания определенной реакции исполнительных механизмов, преобразующих энергию сжатого рабочего тела в механическую работу. Пневматика используется во многих областях:

- Системы подвески транспортных средств и рабочих машин.

- Приводы поворотные для сборки и разборки резьбовых соединений, сверления, шлифования.

- Линейные приводы подачи, зажима, скольжения, выброса, подъема.

- Приводы ударные для долбления, резки, прессования, штамповки и клепки.

- Насадки для выдувания деталей и стружки.

- Устройства для захвата и перемещения частей.

- В технике обработки поверхностей для напыления, напыления, пескоструйной обработки.

- Контрольно-измерительные приборы.

- Перевозка сыпучих материалов.

- Диагностическое и реабилитационное медицинское оборудование.

- Привод тормозных устройств автомобильного и рельсового транспорта.

Что такое пневматическая система?

Пневматическая система, как определено, представляет собой набор взаимосвязанных пневматических компонентов, предназначенных для передачи и управления энергией с помощью сжатого газа в качестве ее носителя в замкнутом контуре. Сжатый воздух является рабочей средой, используемой в пневматических системах. Основными преимуществами воздуха являются простота транспортировки кабеля на большие расстояния, устойчивость к колебаниям температуры окружающей среды, отсутствие необходимости замены, безопасность и чистота в эксплуатации.Недостатком сжатого воздуха является его высокая сжимаемость, что очень затрудняет получение медленных и плавных движений пневматических механизмов. Устройство, производящее сжатый воздух, называется компрессором. Существует множество конструктивных вариантов компрессоров, вот пример разделения:

Воздух, производимый компрессором, хранится в резервуаре, который охлаждает его и стабилизирует давление в сети. Перед введением в пневмосистему рабочая среда должна быть соответствующим образом обработана.Под этим следует понимать очистку от механических примесей, обезвоживание и освобождение от масляных включений, поступающих от компрессора, и насыщение специальным маслом для пневмоприводов. Эти задачи выполняет блок подготовки сжатого воздуха, который включает в себя: воздушный фильтр, редуктор сжатого воздуха (редукционный клапан) и лубрикатор сжатого воздуха (пневматический лубрикатор). Бывают случаи, когда от использования пневматического лубрикатора отказываются, а точнее в местах, где пневмосистема работает в среде высокой чистоты, т.е.пищевой, фармацевтической, лакокрасочной и медицинской промышленности. Детали доступны в магазине EBMiA https://www.ebmia.pl/1891-uzdatwanie-sprezanego-powietrza .

Символ Символа фильтра сжатого воздуха

Символ фильтра с сепаратором

Символ редуктивного клапана

Символ манометра

Символ Символа Libric of Libric

Символ Символа LIBERIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIMATRIN

.

то есть к клапанам.Этот системный элемент подробно рассмотрен в статье Клапаны, используемые в пневматических системах . Другой частью системы является исполнительный механизм (привод), в котором энергия подаваемого сжатого воздуха преобразуется в механическую энергию. В эту группу входят приводы и пневматические двигатели. Благодаря им можно использовать системы пневмопривода для приведения в движение механизмов и элементов машин. В зависимости от выполняемых задач различают:

Наиболее распространенные типы приводов одно- и двухстороннего действия.
В цилиндре одностороннего действия возврат штока поршня осуществляется поджатием пружины к поршню. Этот цилиндр имеет только одно соединение со сжатым воздухом, что заставляет шток поршня двигаться только в одном направлении.

Поперечное сечение цилиндра одностороннего действия (нажимного)

Цилиндр двустороннего действия имеет два штуцера для подачи сжатого воздуха. Шток поршня втягивается и выдвигает штуцеры сжатого воздуха к одному из штуцеров.

Сечение цилиндра двустороннего действия

Скорость движения пневмоцилиндра зависит от расхода сжатого воздуха и нагрузки на шток поршня. При заказе привода стоит обратить внимание на следующие параметры:

- Конструкция и назначение.

- Способ крепления.

- Соединительная резьба.

- Размер (диаметр и шаг).

- Расход воздуха.

Подача воздуха к приводам осуществляется по пневматическим линиям.При выборе подходящей трубы следует учитывать следующее: тип рабочей среды системы, внутренний и внешний диаметр трубы, условия эксплуатации системы. Однако одним из важнейших параметров является напорная характеристика, включающая в себя следующие составляющие:

- рабочее давление (максимально допустимое избыточное давление, при котором можно использовать рукава),

- испытательное давление (до 50 % выше рабочего давления),

- давление разрыва (давление, при котором труба выходит из строя).

При проектировании пневматических систем должны быть определены соответствующие сечения линий, поэтому необходимо знать максимальный фактический объемный расход по этим линиям и допустимые перепады давления на концах линий. Принято считать, что потери давления в магистралях не должны превышать 5-10% от рабочего давления в системе, а скорость движения сжатого воздуха по магистралям должна быть в пределах 10-40м/с.При входе и выходе из данной части системы используются соответствующие клеммы и муфты. Все элементы этого типа есть в ассортименте магазина EBMiA.pl https://www.ebmia.pl/1892-armatura-pneumatyczna

Примерная схема пневмопривода робота:

1. Соединитель воздухозаборника.
2. Запорный клапан.
3. Фильтр с влагоотделителем.
4. Редукционный клапан.
5. Манометр.
6. Шприц для смазки.
7.Перепускной клапан в сборе.

В следующей статье мы описываем:

Типы пневматических цилиндров

Червячный зажидок - Что это такое, приложение

Одиночный и двойной цилиндр - различия и приложение

. блок - что это такое, конструкция

.

Клапаны управления сжатым воздухом

1. Основные сведения

Клапаны, регулирующие направление потока рабочей среды, подразделяются на следующие группы:

  • Распределительные клапаны
  • Обратные клапаны
  • Клапаны быстрого выпуска
  • Логические клапаны
  • Запорная арматура

1.1 Клапаны распределительные

Клапаны распределительные (распределители) - группа пневматических элементов, задачей которых является управление направлением расход рабочей среды в системах пневмопривода и управления путем подключения или переключения пути течения.Изменение направления потока происходит в зависимости от конструкции золотникового клапана, разделительной пластиной (для механических клапанов) или с помощью диска.

В пневматических системах управления используются для перемещения приводов (пневмоприводы с линейным или маятниково-вращательным движением), остановка привода в заданное время положение, выполняя функции управления, регулирования и логики. Примерная схема управления исполнительными механизмами пневматики перечислены ниже.

Пример системы управления приводами двойного и одинарного действия с использованием клапанов 5/2 и 3/2

Графические обозначения золотниковых клапанов

Золотниковые клапаны представляются в виде условных обозначений на технических чертежах и в конструкторской документации согласно PN-EN ISO 3952-1:1998. Графические символы содержат информацию о количестве дорог и количестве позиций арматура, способ и виды управления, маркировка проточных путей Изготовители на паспортных табличках изделий они также размещают графические символы для их идентификации.

Графические символы доступны в полной и упрощенной форме. Обе формы позволяют идентифицировать клапан разделитель, точная форма позволяет в некоторых случаях лучше определить функциональные свойства переключающий клапан.

УПРОЩЕННЫЙ СИМВОЛ
Упрощенный символ для 5/2-ходового золотникового клапана с непрямым электромагнитным управлением

Полный и точный рисунок упрощенного символа для 5/2-ходового золотникового клапана с электромагнитным управлением электромагнитно косвенно.

Ниже приведены правила создания графического символа для типичных золотниковых клапанов

.

Номера чертежей:

Коды буквенных описаний на символах выше:

0 - начальная позиция
а, б - позиции командные или управляющие этими позициями
а1, б1 - управление первой ступенью клапана
а2, б2 - управление второй ступенью клапана
а1.1, а1.2, б1.1, б2.2 - обозначения прямого управления клапаном или его первой ступени

В таблице приведены примеры графических обозначений золотниковых клапанов без обозначения способа их управления с типовые соединения внутренних дорог.

Таблица с описанием типичных пневматических органов управления

Клапаны распределительные характеризуются:

1) Количеством путей течения рабочей среды
2) Количество контролируемых позиций регулятора расхода
3) Размер клапана (расход через пути клапана)
4) Метод управления
5) Варианты управления
6) Способ подачи (по магистрали или через соединительные пластины)

Количество путей протока рабочей среды

Клапаны разделительные подразделяются на:

по количеству путей протока
  • 2-ходовой,
  • 3-ходовой,
  • 4-ходовой
  • 5-ходовой

Пути потока в золотниковых клапанах обозначены цифрами, где:

  • 1 - тракт подачи
  • 2, 4 - маршруты приёмников
  • 3, 5 - дыхательные пути.

Количество контролируемых положений регулятора потока

Имеются золотниковые клапаны:

  • 2-позиционный
  • 3-позиционный
  • многопозиционный

Для 3-позиционных клапанов существуют различные варианты центрального положения клапана. Они все отрезанные дороги, приемники, подключенные к источнику питания, приемники, подключенные к атмосфере
Размер клапана

Размер клапана обычно называют размером соединительной резьбы в корпусе клапана или иногда в соединительных пластинах и элементах пневмоострова, на которые может быть установлен клапан.Размер клапана принято отождествлять с величиной расхода рабочей среды через делительный клапан.

В пневматике наиболее распространена дюймовая трубная резьба от G1/8" до G2", в случае малогабаритной арматуры Также доступны метрические резьбы от M3 до M6. Необычные элементы, контролирующие направление потока среды заготовка имеет резьбу, отличную от указанной. Некоторые материалы каталога включают значение DN (номинальный диаметр) что означает диаметр отверстия, через которое проходит сжатый воздух.

Способ управления

Способ управления определяет способ перемещения разделительного элемента (обычно ползунка), осуществляющего изменение положения путей потока внутри золотникового клапана. Существуют следующие способы управления клапаном разделение:

  • электромагнитное управление (электрическое)
  • пневматическое управление (путем увеличения или уменьшения давления)
  • механическое управление
  • смешанный контроль

Варианты управления

По вариантам управления золотниковые клапаны делятся на:

  • прямое управление
  • косвенно контролируется.

В клапанах прямого действия (соленоидных) золотник принудительно перемещается штифтом электромагнита, соединенным с катушкой. Прямое управление обычно касается клапанов малые отводные клапаны и электромагнитные запорные клапаны для низкое давление. Это связано с необходимостью применения электромагнитов с катушками большой мощности, необходимых для создание необходимой силы, необходимой для преодоления сопротивления движению разделительного элемента и давления среды работающий.

Принципиальная схема 3/2-ходового золотникового клапана, управляемого непосредственно электромагнитным клапаном с пружинным возвратом

Принципиальная схема 5/2-ходового золотникового клапана, управляемого непосредственно соленоидом с пружинным возвратом

Преимуществом прямого управления является быстрое срабатывание клапанов, отсутствие контакта рабочей среды с внутренними. элементы электромагнитов и простота конструкции.

Непрямое управление золотниковыми клапанами осуществляется с помощью дополнительного вспомогательного клапана часто называемый «пилотом» (управляемым напрямую), который после отключения электрическим сигналом отдает давление рабочей среды на активную поверхность золотника главного клапана, вызывая его смещение.Обычно используется и дополнительное механическое управление в виде кнопки с вентилем. вспомогательный клапан, позволяющий приводить клапан в действие без подачи электрического сигнала.


Функциональная схема для 5/2-ходового золотникового клапана с непрямым управлением и внутренним питанием вспомогательного клапана от канала 1

Давление воздуха для срабатывания вспомогательного клапана может подаваться непосредственно из канала подачи. 1 внутренние каналы, выполненные в корпусе клапана или золотнике (т.н.самоконтроль давления или внутренний). Он также может подаваться снаружи через соединение в клапане или коллекторной плите. Такой контроль называется иностранным контролем. После того, как вспомогательный клапан был приведен в действие электрическим сигналом, давление воздуха прикладывается к поверхности ползуна, и создаваемая сила заставляет его двигаться и изменяться соединения внутренних путей потока. Для увеличения силы качания давление воздуха часто не подается непосредственно на ползунок, но на дополнительный плунжер большего диаметра, чем ползунок, что только обуславливает его движение ползунка.Эти клапаны называются клапанами с пневматическим приводом.


Функциональная схема золотникового клапана 5/2 с электроприводом и пневматической опорой

Поперечное сечение типичного золотникового клапана 5/2 с электромагнитным пневматическим возвратом

Возврат золотника золотника в исходное положение происходит за счет усилий:

  • пружины
  • давления воздуха, действующего на золотник
  • давление воздуха, действующее на дополнительный поршень
  • давление воздуха, приложенное к плунжеру и силе пружины.

Преимуществом непрямого управления является возможность управления клапанами с большими расходами z с помощью маломощных электромагнитов.

Способ поставки
В зависимости от способа поставки золотниковые клапаны доступны в линейном и пластинчатом исполнении. Клапаны проводные имеют резьбовые отверстия для подачи питания, вентиляции и ресиверов, выполненные в корпусах. Обычно они дюймовая резьба от G1/8 до G3/4. Имеются нестандартные исполнения золотниковых клапанов с другой резьбой (метрическая, дюймовые конусы и т.д.)

Пластинчатые клапаны монтируются через соответствующие отдельные или составные клапанные пластины из команд. Как правило, пластинчатые клапаны имеют высокий расход. Сегодня широко используются острова клапаны, состоящие из большого количества клапанов, установленных на плите, которые также имеют дополнительные электрические соединения.

Преимущества пластинчатых растворов:

  • быстрый монтаж и демонтаж клапанов без отключения пневмосистемы
  • ограничение количества креплений и шлангов
  • можно устанавливать в ограниченном пространстве
  • Интеграция пневматического управления с электроникой

Модульный пневмоостров

1.2 обратных клапана


Обратный клапан используется для подачи рабочей среды только в одном направлении, в обратном направлении поток хладагента заблокирован. Клапан работает автоматически и не требует дополнительных сигналов. Для клапана из-за его конструкции важно иметь минимальное давление открытия клапана, которое должно быть как самый маленький.

Существует вариант клапана этого типа, называемый обратным клапаном с пилотным управлением, в котором добавление дополнительного по внешнему сигналу можно «открыть» его для течения рабочей среды в обратном направлении.

1.3 Логические клапаны

Логические вентили: сумма и разность

Это клапаны, используемые в пневматических системах управления и регулирования для выполнения логических функций. Чаще всего используются как клапаны продукта, так и клапаны суммирования, что позволяет создавать комбинированные пневматические системы. и последовательно.

1.4 Запорная арматура

Электромагнитный запорный клапан

Группа клапанов с электромагнитным, пневматическим и механическим управлением с функциями 2/2, 3/2, используемых для перекрытие и открытие путей течения рабочей среды.Рабочей средой может быть сжатый воздух, газы техническое, пар, гидравлическое масло или вода. Также есть дополнительная функция: обычный клапан закрытый (NZ или NC) и нормально открытый (NO), что означает положение клапана без сигнала устройство управления.

2. Клапаны управления сжатым воздухом

Клапаны регулирования расхода используются в пневматических системах в основном для бесступенчатого регулирования. скорость перемещения приводов (приводы с линейным или вращательным движением).Для регулирования скорости движения в штоке поршня используются дроссельно-обратные клапаны и дроссельные заслонки. Дроссельные обратные клапаны позволяют свободно расход рабочей среды в одном направлении и регулируемое дросселирование потока в обратном направлении. Клапаны Дроссельные клапаны являются двухходовыми клапанами, дросселирование происходит в двух направлениях потока.

Примеры применения клапанов управления сжатым воздухом для регулирования скорости движения штоков поршней цилиндров двустороннего и одностороннего действия

Из-за эффективности дроссельных обратных клапанов их следует устанавливать как можно ближе к элементам. за счет минимизации вредных объемов.Из-за сжимаемости рабочей среды наиболее эффективное регулирование скорости приводов достигается за счет дросселирования потока воздуха на стороне выхода z исполнительная камера. Используется для регулирования скорости движения привода в двух направлениях или только в одном направлении.

.

Надлежащая подача воздуха в камин

Каждому камину для правильной работы требуется достаточное количество воздуха. Часто его недостаток становится одной из главных проблем плохого функционирования картриджа. Что сделать, чтобы эта система работала должным образом? Вот объяснение наиболее важных технических вопросов. Если вы планируете установить такое решение у себя дома и хотите, чтобы все работало без сбоев — смотрите наши советы!

Работающий камин - что важно?

Чтобы камин работал безотказно, в нем должно быть около 8-10 м³/ч воздуха на 1 кг подаваемых дров.Если нет другого пути, он забирает воздух из помещения, в котором находится. Поскольку он чаще всего находится в гостиной, а это место, где мы проводим много времени, по сути он косвенно забирает воздух у домочадцев.

Наилучший способ обеспечить необходимое количество воздуха к камину – это подача его по специальному воздуховоду непосредственно снаружи здания. Как это выглядит на практике?

Для изготовления воздуховода используются воздуховоды/каналы из оцинкованного листа, алюминия или ПВХ.Канал размещается под носиком или сверху. Перед тем, как сделать стяжку, ее необходимо утеплить, иначе воздух, проходящий через нее, будет охлаждать пол.

В доме с подвалом воздуховод обычно проводят под потолком подвала. В секции приточного воздуховода монтируется заслонка, перекрывающая подачу воздуха, чтобы не охлаждать помещения и дымоход, когда камин не используется. Конец трубы наружу (входной забор) размещается на стене здания или выводится над землей.

Подача воздуха в камин - или как подключить приток?

Одним из наиболее важных этапов установки камина в доме является подключение воздухозаборника. В зависимости от установленного камина и его элементов, подающих воздух, это можно сделать несколькими способами, но в каждом есть условие подачи воздуха через специальное отверстие в полу или стене. При покупке топки проверьте, есть ли у камина приточное соединение.Если он установлен, вы должны получить важные элементы, которые будут соединять воздухозаборник с каминной топкой. Это: изоляционная лента, выдерживающая высокие температуры, компрессионные ленты, гибкая фура флекс и демпфер, если он еще не встроен во вкладыш.

Если в вашем камине нет встроенной приточной трубы, подключение должно быть выполнено таким образом, чтобы воздух поступал снаружи. Поставляем впускной патрубок, переход впускной патрубок, переход от впуска на 360 или 90 градусов, дроссели, а уже потом элементы, как при соединении вставки со встроенным впуском.Подробную инструкцию, видеоматериал о том, как сделать такой макет, можно найти на нашем канале на YouTube.pl.

Познакомьтесь с избранными каминами Kratki

Lucy 12 Тонкий камин, левый/правый


Вставка с современным панорамным фасадом и неглубокой камерой сгорания, что делает его идеальным для жилых комнат с небольшой площадью и низкой мощностью нагрева спрос . Идеально подходит для энергосберегающих и пассивных домов.

Камин NBC 7 левый/правый с гильотинным механизмом


Вставка NBC небольшого размера с трехсторонним остеклением сочетает в себе уникальную эстетику и исключительные эксплуатационные свойства.Помимо визуальных качеств устройство гарантирует эффективный обогрев помещений и экологичное сжигание дров.

Чугунный камин SIMPLE M/S 8 левый


Вставки типа BS с двусторонним остеклением и разделенным стеклом. Он идеально вписывается в стиль современных интерьеров. Этот тип камина часто выбирают для открытых пространств.

Вытяжка камина - важный элемент!

Важной частью также является воздухозаборник для камина.Его роль заключается в защите проводов от попадания внутрь насекомых, грызунов и множества различных загрязнителей. Его можно оснастить сеткой и демпфером, что еще больше снизит теплопотери.

Некоторые из таких предметов, например, воздухозаборник fi 150, могут также работать как пусковая установка, в зависимости от потребностей.

Дополнительные характеристики товара: изготовлен из кислотостойкой стали (не подвержен коррозии) и имеет полированную поверхность. Кроме того, это пример элемента, характеризующегося высоким качеством и современным дизайном, а также быстрой и простой установкой.

Клапан камина и его важная роль

Есть еще один способ наполнить камин воздухом. Его поступление в камеру сгорания зависит от положения заслонки дымохода. Стоит знать, что его полное открытие особенно ценно при розжиге камина. Это обеспечивает максимальную тягу воздуха. Это необходимо, иначе продукты горения могут попасть в помещение.

Эффект горения зависит от настройки заслонок.Когда он превышает 95%, топливо сгорает быстро. При установке выше 50 процентов. мы поддерживаем оптимальное горение, сохраняя при этом красивое видение огня. Минимальная настройка, т.е. более 5%. это длительный процесс горения и, одновременно, накопление тепла.

Заслонка дополнительно минимизирует потери тепла при отсутствии огня в камине. При этом подача холодного воздуха к камину будет прекращена. Не забудьте позаботиться о каждом из элементов, влияющих на правильный поток воздуха в таком устройстве.

.

Проблема с воздухом в системе отопления (часть 1)

Одной из основных причин неправильного функционирования отопительных приборов является скопление воздуха в различных точках системы отопления. Муниципальная вода содержит растворенные газы в различных количествах. При нагревании из нее выделяются ранее растворенные в воде газы. Их присутствие приводит к образованию слабых кислых или щелочных растворов. Затем усиливаются явления коррозии и загрязнения сети.Другие проблемы связаны с наличием в системе отопления воздуха, который не был удален при заполнении всей системы.
Любая система отопления, в которой теплоносителем является вода, требует вентиляции для правильной и бесперебойной работы и для сведения к минимуму риска коррозии.
Откуда воздух в системе?

Газы также образуются, когда вся система отопления построена из множества различных материалов, таких как: сталь, латунь, алюминий, чугун, медь, бронза, нержавеющая сталь.Когда эти материалы соприкасаются друг с другом, образуется микроячейка (ячейка Вольта). Иногда в этом наборе материалов появляются и литые стальные (оцинкованные) муфты. Их нельзя устанавливать в системах отопления.

При попадании конопли в систему происходит гниение. Их разложение вызывает выделение метана, который скапливается в верхних частях установки, т.е. в радиаторах. Большое влияние на образование газов в установке также оказывают pH воды и уровень жесткости.Значение pH должно быть в пределах от 7 до 8, а ее жесткость должна быть около 20 F. Вода в системах отопления должна соответствовать стандарту PN-93/C-04607: «Вода в системах отопления. Требования к качеству воды и испытания». Если вода в установке не соответствует вышеуказанному стандарту, она проявляет коррозионные свойства. Затем он вступает в реакцию с отдельными металлическими элементами установки, вызывая коррозию и образование большого количества газа с преобладанием водорода. Еще одной причиной проникновения в систему газов, особенно кислорода, может быть использование автоматического наполнителя, непрерывно компенсирующего большие потери воды в установке.Чаще всего подключается к водопроводным трубам, питающим установку. Другой точкой проникновения кислорода может быть мембранный расширительный бак, заполненный внутри атмосферным воздухом вместо инертного газа, т.е. азота. Бывает, что кислород может попасть в систему с водой из-за локального отрицательного давления, вызванного неправильно спроектированным насосом или неверно рассчитанным объемом расширительного бака. Его объем не может быть слишком маленьким. Изменение давления в системе меняет условия растворения газов.

В установках, оборудованных радиаторами из алюминиевых сплавов, воздушные карманы в этих системах очень распространены. Чаще всего воздух находится в ближнем к котлу нагревателе. Причиной этого является водород. Это продукт химической реакции между алюминием и медью.

Большая часть воздуха и других газов выделяется из воды, где самая высокая температура и самое низкое давление. Можно предположить, что температура воды в системе аналогична температуре на выходе из котла.Таким образом, выделение газа и воздуха будет усиливаться вверх, где статическое давление наименьшее, т.е. на концах стояков.

Лишний воздух, например, внутри насоса, может его разрушить и в значительной степени способствует ускорению процессов коррозии во всей установке.
Другими местами, где воздух может попасть в систему, являются: открытые расширительные баки, пористые прокладки, негерметичные соединения и клапаны, а также неоткалиброванные и негерметичные сальники.

Проникновение воздуха в систему центрального отопления происходит многими путями, среди которых следует также упомянуть следующие:
- просачивание воздуха в установку при ее заполнении,
- просачивание воздуха в систему в виде пузырьков и микро -пузырьков, содержащихся в воде,
- проникновение воздуха в установку, растворенного в воде,
- попадание воздуха через стенки пластиковых труб (без антидиффузионного барьера), негерметичные насосные и клапанные сальники.

Заполнение системы

Часть воздуха, остающегося в установке при заполнении ее водой, в основном связана с неправильной вентиляцией. Заливка воды в систему центрального отопления должно быть выполнено со следующими линиями:
- обратка на верхней секции,
- обратка и частично подвод на нижней секции,

с одновременной деаэрацией установки в самых высоких точках и в неблагоприятных местах, таких как: нагреватели, коллекторы, расширительные баки и т.д.Процесс заполнения должен осуществляться очень медленно. Слишком быстрое заполнение резервуара приведет к образованию пузырьков воздуха. Растворенный газ содержится в воде, используемой для заполнения установки, естественное содержание растворенного кислорода 11 мг/л и азота 18 мг/л.

Воздух, содержащийся в воде

Системы центрального отопления подключенные к городской тепловой сети, они обычно заполняются очищенной водой. Такая вода подвергается процессу обессоливания на ионообменных колонках.Меняется и его рН. В термических деаэраторах из нее также удаляются газы, содержащиеся в воде. Иначе обстоит дело в системах, заполненных водопроводной водой. Независимо от типа водозабора для здания (поверхностный, глубинный) вода будет содержать меньшее или большее количество растворенных газов, таких как углекислый газ, азот, кислород и даже водород или метан. По закону Генри растворимость газов в воде зависит от давления и температуры. Чем выше давление в установке, тем больше растворимость газов в воде, и наоборот: чем выше температура, тем меньше растворимость газов в воде.Температура оказывает гораздо большее влияние на растворимость газов в воде, чем давление. Например, повышение температуры вызывает уменьшение растворимости углекислого газа в воде, что приводит к нарушению карбонатно-кальциевого баланса и расщеплению гидрокарбонатов кальция и магния по реакции:

Ca (HCO 3 ) 2 → CaCO 3 + CO 2 + H 2 O

Mg (HCO 3 ) 2 → MgCO 3 + CO 2 + H 2 O

Продуктом разложения являются нерастворимые в воде карбонаты кальция и магния и свободная двуокись углерода.Этот газ обычно скапливается в виде микропузырьков на поверхностях теплопередачи, таких как: стенки котла, стенки теплообменника. Он уносится проточной водой и переносится в другие части установки, где при благоприятных условиях (падении температуры воды) может снова раствориться. Однако в самых высоких точках системы он почти всегда переходит в газовую фазу из-за перепада давления.

Выделение диоксида углерода из водопроводной воды в установке c.о. является разовым процессом и исчезнет после полного разложения гидрокарбонатов кальция и магния. В этом случае своевременное удаление газовой фазы защищает всю систему центрального отопления. против коррозии и преждевременного выхода из строя.

Диффузия через стенки пластиковых труб

Инфильтрация воздуха в установку наиболее интенсивно происходит в полиэтиленовых и полибутиленовых трубах. Сеть связей, присутствующая в полиэтилене, настолько плотная, что не позволяет молекулам воды проникать наружу, но является слишком слабой защитой для гораздо более мелких молекул воздуха.По этой причине в установках центрального отопления Необходимо использовать полиэтиленовые трубы с антидиффузионным барьером. Этот барьер изготовлен из специальной смолы на основе поливинилового спирта (EVOH). Лучшим решением является использование многослойных труб из сшитого полиэтилена PE-X или многослойных труб из полиэтилена повышенной термостойкости PE-RT (с алюминиевой вставкой или тонкостенной медной трубой внутри). Трубы с диффузионным барьером имеют защитное покрытие на внешней поверхности или покрытие, расположенное внутри стенки трубы.Кислородный барьер не является водостойким и не может быть нанесен на внутреннюю поверхность трубы. Другим решением может стать использование полипропиленовых труб с алюминиевой вставкой (неперфорированных – так называемые «стаби») или полибутиленовых труб с антидиффузионным барьером для сооружения системы отопления. Скорость диффузии воздуха в полиэтиленовых трубах зависит от температуры и степени насыщения воды кислородом.

Обратите внимание, что использование труб без антидиффузионного барьера для строительства трубопроводной системы сравнимо с еженедельной заменой всей воды в системе на новую!!!

Сальниковые насосы негерметичны

Подсос воздуха через циркуляционный насос может происходить в насосе, оборудованном сальниковой коробкой.Он возникает на стороне всасывания насоса. Возникающий в этот момент перепад давления при негерметичном сальнике действует как эжектор, всасывающий воздух из помещения. Лучшим решением будет использование в установке насоса с мокрым ротором. Рынок предлагает очень богатое предложение в этой области.

Кровотечение

Согласно стандарту PN-91/B-02420 установки центрального отопления, а также установки охлаждения, работающие в замкнутой системе, должны быть оборудованы устройствами, позволяющими удалять воздух из сборника, как при наполнении, так и при нормальной эксплуатации.Вентиляция отопительных приборов может осуществляться вручную или автоматически. Применение устройств для автоматической (автоматической) вентиляции системы центрального отопления приводит к ликвидации сети труб и традиционных вентиляционных сосудов, что гарантирует правильную работу всей системы. Использование такого решения снижает общую стоимость деаэрационной установки примерно на 30-50% по сравнению со стандартной установкой. Расположение автоматического воздухоотводчика в установке c.п. должны соответствовать рекомендациям ПН-91/В-02420 (Отопление. Вентиляция систем водяного отопления. Требования). Этот стандарт, действующий с 1 января 1993 года, рекомендует использовать автоматические воздухоотводчики в установках центрального отопления. - особенно с нижней раздачей и подкачивающим насосом. Возможен выпуск воздуха из отдельных радиаторов (например, с помощью ручных воздухоотводчиков), стояков и монтажных уровней. Каждый автоматический воздухоотводчик должен быть оборудован обратным клапаном.Автоматические воздухоотводчики устанавливаются у котлов, на стояках и во всех других местах установки, где возможно скопление воздуха и могут возникнуть затруднения при самопроизвольном сбросе воздуха из данной части установки (сифоны).

Разделение и сборка

Автоматический поплавковый выпускной клапан представляет собой небольшой резервуар с установленным внутри поплавком, соединенным с рычагом выпускного клапана. Принцип его действия заключается в следующем: при появлении воздуха или других газов вблизи клапана поплавок клапана под собственным весом опускается вниз, увлекая за собой плечо рычага.Затем открывается выпускной клапан. Воздух и газы выбрасываются в атмосферу. Место удаления воздуха заполняется водой, которая поднимает поплавок и закрывает выпускной клапан. Автоматические поплавковые вентиляционные клапаны предназначены для удаления газовой фазы в виде крупных пузырьков, движущихся самотеком по направлению к самым высоким точкам установки. Каждый автоматический воздухоотводчик должен быть оборудован донным клапаном. Это позволяет безопасно заменить воздухоотводчик на новый без необходимости слива всей воды из системы.При откручивании воздухоотводчика с донного клапана перекрывается подача воды к устройству.
Автоматические воздухоотводчики по назначению можно разделить на:

  • вертикальные - монтируются на стояках, резервуарах, коллекторах и т.д.;
  • угловой – радиатор, устанавливаемый на стальные, алюминиевые или чугунные радиаторы.

90 120

Общие правила установки автоматических воздухоотводчиков

  • Автоматический воздухоотводчик устанавливается в самой высокой точке установки, т. е. там, где воздух легче всего скапливается.Это может быть в том числе верхняя часть корпуса котла или самая высокая точка корпуса водонагревателя. Также рекомендуется установить его на установочные силовые кабели,
  • Вентиляционный клапан не следует устанавливать в местах с отрицательным давлением, например, перед насосом, так как это может привести к засасыванию воздуха в установку,
  • Вентилятор должен быть установлен вертикально с естественным восходящим движением воздуха в установке,
  • Рекомендуется дополнительно установить обратный клапан (ножной) под воздушником, что позволяет производить его замену без необходимости слива воды из всей системы c.о.,
  • При удалении газов из системы или вводе воздуха во время слива воды не откручивайте полностью пробку, закрывающую воздушный канал.

Приведенные выше правила применимы к большинству дешевых и популярных автоматических воздухоотводчиков, представленных на рынке. Однако незнание их устройства заставляет пользователей жаловаться на то, что они протекают и засоряются, в результате чего помещения затапливаются. В следующем выпуске я объясню, почему это происходит довольно часто и как этого можно избежать!

.

Мембранные клапаны - особенности, конструкция и применение | CalendarRolnikow.pl

Конструкция электромагнитного мембранного клапана

Типовые мембранные электромагнитные клапаны состоят из корпуса, мембраны, поршня и пружины. Наиболее распространенные в промышленном применении мембранные клапаны изготавливаются из латуни, нержавеющей стали, реже из пластика. Поршень и пружина в клапанах изготовлены из нержавеющей стали.Материалы диафрагмы: NBR (акрилонитрил-бутадиеновый каучук), FKM (фторкаучук), EPDM (этилен-пропилен-диеновый каучук) и PTFE-тефлон (политетрафторэтилен).

Каждый из этих материалов имеет различные свойства, которые определяют его использование в данном приложении. И так, - NBR - это материал, работающий до 90°С, работающий со сжатым воздухом, а также с маслом и нефтепродуктами. FKM , работает до 140°C, может использоваться как для сжатого воздуха, так и для нефтепродуктов, также предназначен для некоторых опасных сред. EPDM обладает термостойкостью примерно до 140°C, его нельзя использовать с промасленным сжатым воздухом. PTFE (тефлон), термостойкость до 260°С, применяется в основном в паровой арматуре и для агрессивных сред, в том числе кислот.

НЗ и НО клапаны

Клапан NC (нормально открытый) отличается тем, что клапан открывается только при подаче напряжения на соленоид (например, 24 В постоянного тока или 230 В переменного тока).Затем в катушке индуцируется электромагнитное поле, которое вызывает движение поршня (клапан прямого действия) или диафрагмы (клапан непрямого действия), что, в свою очередь, вызывает открытие клапана и движение среды.

Обратная ситуация применима к НО (нормально открытому) клапану. Мембранный клапан остается открытым, и, таким образом, среда течет до тех пор, пока на катушку не будет подано напряжение. Затем клапан закрывается, и поток среды перекрывается.

Классификация по принципу действия мембранных электромагнитных клапанов

По принципу работы клапаны делятся на:

- Клапаны прямого действия

- Клапаны промежуточного действия

- Клапаны комбинированного действия

Клапаны прямого действия не требуют перепада давления для срабатывания, т.е. они работают от 0 бар.Однако недостатком этих клапанов является то, что они имеют малые диаметры соединений, до 3/8''. Этим клапанам, чтобы иметь более крупные соединения, потребуются электромагнитные катушки большей мощности и, следовательно, катушки очень больших размеров.

Клапаны промежуточного действия (клапаны с сервоприводом) для открытия нуждаются в перепаде давления. Эти клапаны имеют большие диаметры соединений до 3'' (резьбовые).В этих клапанах поток среды, протекающей через диафрагму, блокируется поршнем, который закупоривает канал, подающий среду к основному клапану. При подаче напряжения на катушку поршень втягивается и среда протекает по каналу. Затем возникает перепад давления на диафрагме, что приводит к ее подъему и протеканию среды через главный клапан.

Клапаны комбинированного действия

сочетают в себе преимущества прямого и непрямого действия.Этим клапанам не требуется минимальный перепад давления для их срабатывания, и они имеют соединения больших размеров до 1½”. В этих клапанах диафрагма соединена непосредственно с золотником.

Типы электромагнитных клапанов для данных применения

Импульсные электромагнитные клапаны

Его конструкция позволяет очень быстро открывать и закрывать клапан и выпускать большой поток воздуха, что делает его применимым в системах промывки фильтров.

Электромагнитные клапаны для кислорода

Кислородные клапаны требуют соответствующей подготовки. Материалы, допущенные к работе с кислородом, характеризуются, в частности, высокая стойкость к искрению и высокая температура вспышки. Кислородные клапаны должны быть тщательно очищены и обезжирены, прежде чем они будут допущены к работе.

Пропорциональные электромагнитные клапаны

Благодаря этим клапанам можно плавно регулировать поток газов и жидкостей.Здесь следует иметь в виду, что эти клапаны регулируют расход, а не давление. Для этих клапанов предназначены преобразователи, которые преобразуют сигналы 4–20 мА или 0–10 В в ток 0–1 А. Открытие клапана.

Клапаны и электромагнитные клапаны этого типа можно найти в предложении производителя и поставщика пневматики, польской компании Pneumat., которая помимо консультаций в этой области также предлагает онлайн-покупки.Более подробная информация на https://www.pneumat.com.pl/sklep_internetowy

90 100 Материал подготовлен в сотрудничестве с www.pneumat.com.pl Заинтересованы в этой статье? У вас есть вопрос к автору? Пишите нам сюда

.

Калибровка и поверка тонометра - как правильно сделать?

Сегодня, когда так много людей борются с проблемой высокого кровяного давления, тонометр является широко используемым устройством, которое можно найти во многих домах. Измерение давления с помощью бытовых приборов очень просто и занимает всего минуту. Однако не все знают, что камера должна быть правильно откалибрована и проверена, чтобы измерения были точными и надежными.

Что такое проверка?

На что следует обратить внимание при выборе прибора для измерения артериального давления в домашних условиях? На рынке представлено огромное количество изделий данного типа, которые различаются по степени сложности эксплуатации, функциям и внешнему виду.Однако прежде всего следует проверить, имеет ли выбранное устройство сертификат клинической валидации.

Что такое проверка? Это клинический процесс, в ходе которого устройство тестируется и проверяется на соответствие требованиям международных независимых организаций. В случае приборов для измерения артериального давления такими организациями являются:

  • ESH - Европейское общество гипертонии,
  • BSH - Британское общество гипертонии.

Эти организации проводят валидацию манометров и выдают соответствующие разрешения, обеспечивающие высокое качество продукции.

Результаты измерений тестируемого устройства обычно сравнивают с результатами ртутного сфигмоманометра, который считается наиболее точным устройством для измерения артериального давления. Продукты, результаты которых меньше всего отличаются от результатов эталонного устройства, отмечены буквой А (класс клинической валидации А в сертификате).

Поэтому перед покупкой тонометра для домашнего использования стоит узнать, есть ли у него сертификат клинической валидации и какую степень он получил. Способ работы или дополнительные функции прибора также являются важными критериями выбора, но профессионально проведенный процесс валидации гарантирует высокое качество продукции и надежные измерения.

Почему важна проверка устройства?

В высокоразвитых странах дисфункции сердца и системы кровообращения являются наиболее распространенными причинами преждевременной смерти. Атеросклероз , коронарная болезнь или сердечные приступы определяются как болезни цивилизации, которым подвержены люди, живущие в постоянной спешке, под постоянным давлением и сильным стрессом. Дополнительное, пагубное влияние на состояние сосудистой системы оказывает неправильное питание, часто связанное со слишком высоким темпом жизни. Распространенность заболеваний миокарда, таких как ишемическая болезнь или всевозможные аритмии, означает, что многие люди, помимо постоянного наблюдения специалистов, должны ежедневно, в домашних условиях, контролировать состояние своего сердца.Вот почему электронные тонометры стали таким популярным устройством. Ими пользуются все, у кого есть проблемы с сердцем. Наиболее распространенными стали электронные устройства, которые очень просты в использовании и не требуют никакой квалификации. Их могут использовать люди всех возрастов (кроме детей, которым не рекомендуется использование домашних тонометров).

Приборы для измерения давления легко доступны и могут быть приобретены практически в любой аптеке.Но как выбрать хороший тонометр , измерения которого будут надежными и авторитетными?

Наиболее важным критерием выбора должен быть сертификат клинической валидации. Этот сертификат гарантирует надежность и точность измерений артериального давления, выполненных с помощью прибора, и, таким образом, может способствовать назначению соответствующего лечения и улучшению здоровья.

Калибровка манометра

Тонометр измеряет давление воздуха в манжете, надетой на руку или запястье пациента.Процесс измерения делится на несколько этапов:

  • надувание - надувание воздушной камеры манжеты до давления воздуха выше систолического АД,
  • окклюзия - закрытие просвета артерии (плечевой в случае плечевого сфигмоманометра, лучевой в случае запястного сфигмоманометра) давлением в манжете,
  • дефляция - постепенный выпуск воздуха в манжету.

На точность измерения давления могут влиять некоторые внешние факторы (движение, тепловые, электрические), а также изменяющиеся со временем свойства материалов, из которых изготовлен аппарат, в основном это часть, называемая манжетой.Такое «старение» прибора означает, что время от времени для поддержания точности измерения он должен проходить процесс калибровки.

В основном это относится к:

  • сфигмоманометры циферблатные - в основном используемые врачами, с ручным насосом и стетоскопом,
  • автоматические электронные тонометры - наиболее часто используемые в домашних условиях.

Калибровка основана на анализе различий результатов калибруемого устройства по отношению к результатам эталонного устройства.Эталонным устройством в процессе калибровки обычно является ртутный сфигмоманометр. Камеры этого типа являются наиболее точными, а их результаты наиболее надежными.

Как откалибровать тонометр?

Наиболее распространена калибровка для индикаторов часового типа . Такие, однако, очень редко применяются в домашних условиях, чаще всего ими пользуются врачи, поскольку измерение с их помощью требует соответствующих знаний и навыков. В правилах калибровки медицинского оборудования указано, что циферблатные манометры, используемые медицинской службой, должны калиброваться не реже одного раза в 24 месяца.Такой уход за приборами гарантирует их правильную работу и точность результатов проводимых с ними измерений.

Электрические манометры также необходимо время от времени калибровать, особенно полностью автоматические. Плечевая манжета со временем может деформироваться, и устройство не будет правильно измерять разницу между давлением в воздушной камере и артериальным давлением.

Чтобы быть уверенным в том, что используемое оборудование является точным и дает достоверные результаты измерений, лучше всего время от времени проводить его калибровку в авторизованном сервисном центре.К каждому продукту этого типа, приобретенному в аптеке, прилагается листовка с инструкцией по применению, где также можно найти контактные данные соответствующего сервисного центра. Это самый надежный метод, гарантирующий, что процесс калибровки прибора будет выполнен правильно.

Вы можете откалибровать прибор самостоятельно, например, в клинике, сравнив результаты измерений с результатами эталонного прибора, например, ртутного сфигмоманометра. Чтобы сделать это правильно, прочитайте инструкции, прилагаемые к продукту, и убедитесь, что эталонное устройство работает должным образом у квалифицированного специалиста.

Была ли эта статья полезной для вас?

Да :-) Нет :-(

Спасибо, что дочитали нашу статью до конца.
Если вы хотите быть в курсе информации о здоровье и здоровом образе жизни
,
, пожалуйста, посетите наш портал снова!

.

Смотрите также