Настройка реле давления рд 5: цена, настройка и управление системой водоснабжения

Содержание

Реле давления рдм 5 джилекс настройка давления

На какие параметры настраивать станцию водоснабжения?

При первом запуске системы запоминают показания манометра в моменты включения и выключения насоса. Смотрят в паспорте на изделие предельные значения давления в водопроводе. Обычно они лежат в диапазоне 1,5-3 бар.


Ориентиры для определения нового рабочего диапазона манометра:

  • максимальный объем воды, который случается использовать;
  • предыдущее давление;
  • диаметр трубы;
  • количество подключений насоса в час.

Примерный расход жидкости из разных потребляющих приспособлений:

  • умывальник — 360 кг/ч;
  • душ — 600 кг/ч;
  • туалет — 250 кг/ч;
  • стиральная машина — 600 кг/ч;
  • посудомоечная машина — 500 кг/ч;
  • система для полива — 1000 кг/ч.

Просчитав ожидаемый расход воды, проще всего воспользоваться таблицей ниже для определения значения давления, с которого стоит начать регулирование:

Давление включения насоса должно быть не меньше, чем 110% от давления воздуха в гидроаккумуляторе.

Пошаговая инструкция, как отрегулировать своими руками

Настройка проводится при выключенном электропитании. Для проверки результата станцию подключают к сети.

Инструменты

Регуляция системы производится выставлением реле. Инструмент для работы потребуется нехитрый:

  • торцевой или рожковый ключ;
  • отвертка.

Подготовка

Принцип его работы заключается в замыкании и размыкании электрических контактов. Поэтому вначале:

  1. Выключают электропитание.
  2. Отвинчивают отверткой шуруп, находящийся в колпачке.
  3. Снимают с устройства кожух.

Процесс

Под крышкой реле находятся две пружины: большая и маленькая. Давление в водопроводе действует на них посредством мембраны. Именно от натяжения пружин зависит 2 положения реле.

Действия регулировки:

  1. Затягивание гайки на большой пружине увеличивает давление выключения. Выбирают направление вращения гайки. 1 оборот гайки изменяет значение нижнего показания манометра приблизительно на 0,4 бара (1 атм.
    ≈ 1 бар). Ослабив или подтянув на глаз пружину, включают систему и снимают показания контролирующего прибора.
  2. Если предыдущие действия не привели к желаемому результату, продолжают регулирование большой пружины. После удачной попытки переходят к настройке маленькой пружины.
  3. Эта пружина выставляет разницу между нижним и верхним показаниями манометра исправного оборудования. Изменение регулируемой ею характеристики требует приблизительно в 2 раза меньше оборотов, чем настраивание большой пружины на ту же величину. Сжимание маленькой пружины приводит к увеличению диапазона работы системы при выключенном моторе. Результаты регулирования проверяются аналогично предыдущему случаю, в реальных условиях работы станции. Теперь сразу можно проверять нижнее и верхнее значение манометра.

После выставления контрольных значений манометра рекомендуется проследить, чтобы насос запускался не чаще, чем 30 раз в час.

Установка и регулировка реле давления РДМ-5

Запись дневника создана пользователем Serj, 01. 06.13 Просмотров: 110.950, Комментариев: 38

После танцев с бубнами при подключении РД всё заработало со следующими настройками: ГА — 1.6атм Давление включения — 1.65атм Давление выключения — 3.0атм

Вот фотки сделал. ГА закреплен на кронштейне к стене.

Дополнение 07.06.2017. Инструкцию вышеприведённую я скачал откуда-то, теперь по опыту скажу что хрень полная

Дополнение 15.06.2017. В процессе регламентного обслуживания обнаружил: в баке расширительном давление НОЛЬ и реле работает как-то странно. 4 (ЧЕТЫРЕ. ) часа потратил на попытку настроить, на следующий день купил новую релюшку и настроил за 15 минут!

Источник

Реле давления РДМ-5 – инструкция по регулировке

В случае нормального показателя давления, внутренние контакты прибора остаются в первоначальном положении, не препятствуя свободному току воды. Но, как только данный показатель начинает зашкаливать, контактные пластины, под напором потока, размыкаются и водоподающий насос, соединённый с реле, выключается.

Базовая настройка датчика срабатывания производится в заводских условиях, и на рынок прибор поставляется уже в готовом для установки виде. Однако, инструкция по регулировке реле давления РДМ предусматривает самостоятельную установку показателей, в зависимости от нужд потребителя.

Прежде всего, водопровод должен снабжаться манометром – в соответствии с его показаниями и будет осуществляться настройка. Работа по регулировке прибора производится следующим образом:

  1. Подключаем РДМ к системе, в точном соответствии с эксплуатационной инструкцией.
  2. Гидроаккумулятор к системе не подключается, а отвод, ведущий к нему, глушится.
  3. Насос включается в сеть, и производится проверка работы прибора при заводских настройках. Одновременно можно убедиться в герметичности трубопровода до места установки реле. Показания сетевого манометра следует стабилизировать на цифре 3 атмосферы.
  4. Далее вскрываем крышку РДМ, под которой располагаются две гайки с пружинами – одна больше, другая поменьше. Если вращать большую гайку по часовой стрелке, произойдёт сжатие пружины. Таким образом, верхний предел срабатывания датчика будет повышен, а при вращении в обратном направлении – этот предел понижается.
  5. При помощи вращения подпружиненной большой гайки выставляется необходимый показатель верхнего предела, допустим 2,9 атм. Нижний показатель оставляем в заводском варианте – 1 атм.
  6. Затем подключаем к внутридомовой системе гидробак и при помощи имеющегося на нём отдельного манометра проверяем давление внутри него. Средний показатель для гидроаккумуляторов составляет порядка 1,5 атмосферы.
  7. Подключаем гидробак к прибору РДМ, запускаем насос и наблюдаем, при каком показателе внутрисетевого давления датчик отключит работу насосного оборудования. Согласно выставленным настройкам (1 атм. – нижний, а 2,9 – верхний предел), рабочий диапазон давления составляет у нас 1,9 атмосферы, что на 0,4 атм. больше рабочего давления в гидробаке.

Согласно эксплуатационным инструкциям, рабочий диапазон датчика РДМ-5 должен быть выше показателя давления в гидробаке на 0,3 атм. В этом случае происходит оптимизация циклов включения/выключения насоса, что позволяет сохранить моторесурс и защитить от поломок, а также сберечь дополнительную электроэнергию.

Источник

10001 › Блог › Типичные проблемы с реле давления типа PM 5, РДМ-5

Решил написать про проблемы, с которыми я столкнулся при эксплуатации реле давления типа PM/5, РДМ-5.

Так же с этими проблемами сталкивались другие люди, о чем я читал на Драйве.

Может быть кому-нибудь это будет полезно.

Когда я переехал в частный дом, воды в нем не было — только скважина снаружи с вибрационным насосом.

Поэтому водопровод пришлось делать с нуля, покупать нормальный насос, фильтр, гидроаккумулятор, и конечно же реле давления.

И я купил самое типичное реле:

Продавец посоветовал взять не самое дешевое, а подороже — итальянское «Италтехника»

Так же существуют чисто китайские варианты этого реле, типа Беламос, Джилекс.

Работало оно без проблем года 3, но однажды я обнаружил что насос НЕ выключается — работает постоянно!

Стоит такая мембрана:

Под ней находится металлическая пластина с ножками:

Она давит на эту пластинку, и тем самым замыкает реле, или дает ему разомкнуться:

В моем случае оказалось, что оцинкованная деталь с фланцем очень сильно проржавела внутри, и ржавчина мешала мембране опуститься и не давала разомкнуть реле!

Интересно, что у меня вообще нет металлических труб — все пластик!

Проржавела именно сама деталь.

Ржавчину я вычистил, но уже понимал что реле конец — оно так и будет ржаветь и опять откажет:

Через несколько месяцев так и произошло.

Но на этот раз вода просто перестала идти.

Если в прошлый раз реле не выключалось, то в этот раз оно НЕ ВКЛЮЧАЛОСЬ! )

Узкое отверстие во фланце полностью проржавело и больше не пропускало воду.

Но я был к этому готов — уже было закуплено новое реле! )

Нужно сказать, что если реле не включается, это фигня и ничем не грозит.

А вот если насос стоит мощный и нет никаких клапанов сброса, то может лопнуть что-нибудь в водопроводе. Ну или насос сгорит.

Так что после стоит проверять эти реле и иметь системы защиты (клапан давления) и индикации работы насоса (лампу вывести, заодно к ней можно какой-нибудь Wi-Fi логгер подцепить, чтобы смотреть график вкл/выкл насоса).

Так же на таких реле я сталкивался с проблемой обгорания контактов.

Источник

Как работает регулятор давления?

В исходом состоянии газ поступает на вход клапана, протекает в зазоре между седлом и клапаном и поступает на выход. Величина зазора определяется степенью поджатия пружины, которое изменяется с помощью регулировочного винта. Получается, что давление на выходе зависит от давления на входе и величины зазора между клапаном 7 и седлом 5.

В случае, если давление на выходе вырастет, то под его воздействием мембрана переместится и сожмет пружину, которая, в свою очередь, переместит клапан 7, проходное сечение уменьшится.

Потери давления на нем возрастут, что вызовет падение давление в отводимой линии до величины настройки.

Если давление на выходе регулятора упадет ниже установленной величины, давление с которым газ воздействует на мембрану уменьшится, в результате снизится поджатие пружины 1. Клапан 7 переместится и увеличит проходное сечение. Потери на нем снизятся, что вызовет рост давления в отводимой линии до величины настройки.

Как регулятор поддерживает давление на постоянном уровне

Получается, что величина давления в отводимой линии поддерживается на постоянном уровне, за счет изменения величины потерь на регуляторе. Регулятор настраивается с помощью регулировочного винта, который изменяет поджатие пружины 1, управляющее воздействие на клапан через мембрану оказывает давление газа из отводимой линии.

Давление на выходе регулятора определяется как разность между давлением на входе и величиной потерь давления на клапане.

Как правильно провести регулировку

Реле РДМ-5 предусмотрено для насоса с гидроаккумулятором и состоит из металлического кожуха, внутри которого располагается контактная группа, управляемая резиновой мембраной, связанной с подающей магистралью. Прибор автоматически запускает станцию при снижении напора в трубопроводе до нижнего заданного предела и отключает питание при достижении максимального уровня.

  • напряжение: 220-230 В;
  • температура: 0…+40°С;
  • рекомендуемый размер давления: 1,1-4,8 атм;
  • нижняя граница срабатывания – 1,2 атм;
  • верхний уровень – 3,1 атм;
  • разница давления: 1,8 атм.

Подключение и настройка реле РДМ-5:

  • Подключить устройство к выпускному штуцеру насоса.
  • Открыть защитный кожух.
  • Подсоединить контакты РД к центральной электрической сети при помощи трехжильного кабеля сечением 1,5 мм² (паспорт прибора).
  • Запустить установку, при этом все краны в системе должны быть открыты. После удаления воздуха из водопровода перекрыть подачу и отключить питание.
  • Установить кожух РД.
  • Запустить станцию и зафиксировать нижний порог срабатывания.
  • Подождать какое-то время, пока давление в магистрали не достигнет предельного уровня, при этом станция должна отключиться автоматически. Запомнить или записать значение, которое было на шкале манометра.
  • Полученные результаты сравнить с заводскими рекомендациями. Если снятые параметры отличаются от нормативов или работа реле не обеспечивает достаточную силу напора, можно подкорректировать настройку самостоятельно.

Как настраивается нижний предел давления

Технические показатели РД, установленные на заводе, могут не соответствовать местным условиям эксплуатации. Конструкция прибора предусматривает регулировку параметров реле своими руками. Перед началом корректировки необходимо убедиться, что давление перед расширительным баком будет равно 1,3-1,4 атм. В противном случае все проделанные манипуляции не приведут к желаемому результату, так как контакты электроприбора не будут смыкаться и станция не заработает.

Под кожухом приспособления расположены маленькая и большая гайка с пружинами. При вращении регулировочного механизма вправо максимальный предел срабатывания увеличится. Снижение границы отключения происходит при движении гайки в противоположную сторону.

Точная регулировка – инструкция по стабилизации давления в домашней системе водоснабжения:

  • Отключаем гидроаккумулятор и присоединяем РД к точке приема.
  • Запускаем насос, проверяем непроницаемость системы и работу агрегата на стандартных настройках.
  • Манометр зафиксировал 3 атм.
  • Снимаем кожух реле.
  • С помощью большого механизма корректируем порог остановки насоса, рекомендуемые значения – 2,5-3,1 атм.
  • Устанавливаем гидроаккумулятор на место и проверяем в нем давление (норма – 1,5 атм).
  • В самой высокой точке водозабора открываем кран, отслеживаем силу напора и фиксируем момент запуска насоса (нижний уровень).
  • Закрываем кран, наблюдаем повышение давления и отмечаем верхнюю границу остановки устройства.

Начальную границу срабатывания можно отрегулировать ослаблением или усилением затяжки маленькой гайки с пружиной, а также путем снижения концентрации воздуха в расширительной камере гидроаккумулятора.

Реле давления для насоса РДМ 5 (Джилекс)

Проблема стабильности давления в водопроводных сетях актуальна для сооружений любого назначения. Глубинные насосы большой мощности выкачивают воду из скважин, а циркулярные подают напор большого давления с поверхностных водохранилищ. Общая магистраль водоснабжения может выдержать этот напор, но для отдельных домов или квартир водопроводы рассчитаны на давление не более 5 атмосфер.

Чтобы понизить и стабилизировать напор перед зданием или группой частных домов ставят промежуточные емкости (гидроаккумулятор с мембраной), от которых через реле давления РДМ 5 давление воды выравнивается и поступает к потребителям. Наиболее востребованным считается реле давления «Джилекс».

Как отрегулировать прибор?

Соединения наружных и внутренних трубопроводов должны быть проверены испытаниями, чтобы возникающие впоследствии протечки не мешали процессу регулировки. Из-за негерметичности стыков давление до насоса или после него станет самопроизвольно снижаться, что скажется и на работе реле.

Перед настройкой следует определить необходимую величину напора. Чтобы подать воду во все точки водоразбора, расположенные на разных этажах, надо обеспечить необходимое давление в гидроаккумуляторе. Усилий мембраны бака должно хватать на то, чтобы вытолкнуть весь объем воды на необходимую высоту и преодолеть все местные сопротивления. В домашних условиях эта величина давления чаще всего определяется экспериментальным путем.

Расчет делается просто: 1 м высоты подъема равен 10 м горизонтального участка и соответствует давлению 0,1 Бар. В расчет принимается самая дальняя ветвь водоснабжения. Примерно определив необходимый напор, надо создать такое давление со стороны воздушной камеры гидроаккумулятора. Для этого следует снять пластиковый колпачок с золотника (как правило, находится в торце бачка) и обычным автомобильным насосом подкачать воздушную камеру, контролируя давление манометром.

Дальше производится регулировка реле давления, как того требует инструкция:

  1. Не присоединяя патрубок внутренней водопроводной сети, проверьте, как работает реле совместно с насосом на заводских настройках. Заодно проверьте герметичность наружного трубопровода.
  2. Снимите пластмассовую крышку реле, прикрывающую регулировочные винты.
  3. Большим винтом регулируется верхний предел (отключение насоса), маленьким — перепад давлений. Отрегулируйте нижний предел таким образом, чтобы его величина составляла на 0,2 Бар больше, чем вы закачали в гидроаккумулятор.
  4. Чтобы выйти на точные значения, настраивать придется несколько раз, открывая краны смесителей и выпуская воду из аккумулятора. При этом регистрируйте показания манометра при отключении и включении насоса и корректируйте их настроечными винтами.

В результате настроек разница между нижним и верхним пределом не должна быть менее 1 Бар. Практика показывает, что оптимальный перепад давлений — около 1,5 Бар, тогда насос не будет включаться слишком часто. По окончании регулировки не спешите ставить крышку на место, проследите в течение 1 дня за работой системы. Возможно, потребуется небольшая корректировка.

Источник

Реле давления РДМ 5 – регулировка и инструкция к применению

Живя в городской квартире, мы не знаем о том, как устроена водопроводная система многоквартирного дома. Наша задача открыть кран, а уж из нее точно пойдет вода под определенным напором, достаточным и удобным для пользования. В частном домостроении все обстоит иначе, потому что приходится научиться разбираться во всех коммуникационных сетях, и в водопроводе тоже. А здесь без реле давления не обойтись. Итак, тема этой статьи: реле давления РДМ 5 – регулировка, инструкция к пользованию.

Почему выбрана именно марка этого прибора? Все дело в его высоких технических и эксплуатационных характеристиках. Судите сами:

  • Работает от сети напряжением 220 вольт, а это большое удобство, то есть вставил вилку в розетку, и больше ничего делать не надо.
  • Может быть использовано при температуре от 0С до +40С.
  • Диапазон давление (рабочее) от 1,0 атм. до 4,6.
  • На заводе само реле настраивают: нижний уровень 1,4 атм., верхний 2,8 атм.
  • Перепад давления составляет 1,0 атм. – это минимальный показатель.
  • Степень защиты 1P 44.
  • Внутренний размер соединяемых патрубков – ¼ дюйма. Установить своими руками прибор будет несложно.

Заключение

Информация, которую нужно запомнить:

  1. Бытовое применение насосной станции – забор воды из скважины, водоема, централизованной системы водоснабжения и подача ее по трубам в здание.
  2. При первом включении оборудования проверяют соответствие его режима работы допустимым нагрузкам и логическим ограничениям.
  3. Давление выключения мотора не должно превышать такого значения, которое способна создать помпа, иначе насос никогда не выключится.
  4. Для того, чтобы двигатель включался, нижнее положение стрелки манометра не должно показывать значение меньшее, чем давление воздуха в баке.
  5. Объем воздуха в гидроаккумуляторе контролируют каждые 3 месяца.
  6. Проверенные настройки иногда необходимо менять.

Источник

Установка и регулировка реле давления РДМ-5 рерайт от мастеров

Регулировка и установка реле давления РДМ-5: инструкция, рекомендации. Один из способов управления автономным водоснабжением является подключение к водяному насосу реле давления модели РДМ 5, правда процесс установки и регулировки в инструкции описан не совсем понятно, что вызывает трудности у пользователей.

В это же время этот вид устройств от Джилекс считается самым доступным по цене и надежным. Проблема настройки и регулировки реле давления РДМ 5 можно решить, если изучить подробную инструкцию, описанную ниже.

В частных домах без водопровода вопрос того, как обеспечить себя водой можно решить двумя способами:

При втором варианте подача воды в дом будет осуществляться при помощи насоса требуемой мощности. Но дело в том, что величина давления воды при работе слишком высота, чтобы подключить насос к внутренней водопроводной сети напрямую. По этой причине в доме обязательно должна быть установлена емкость с гидроаккумулятором, а требуемое давления для подачи будет поддерживать реле. Это устройство дает возможность автоматизировать процесс подачи воды в автономных системах снабжения водой.

Схема работы выглядит следующим образом:

Обычно в комплекте к устройству РДМ 5 идут готовые насосные станции, которые состоят из бачка, насоса, аккумулятора (водяного) и своего реле управления. При покупке станция будет иметь заводские настройки и готова к работе, но для начала потребуется подключение к трубам/электросети и установка.

Но готовые изделия могут не подойти по ряду причин:

Перед покупкой и подключением советуем изучить все технические характеристики:

Если вам не подходит какая-то из характеристик, то придется искать иные регуляторы. Но как показывает практика, параметры прибора удовлетворяют всем требованиям б80% всех автономных систем.

Как уже говорилось ранее, установка реле давления РДМ-5 осуществляется сразу к обеим системам – водопроводу и электричеству. Установка проводится стационарно, так как нет необходимости перемещать прибор.

Для того, чтобы подключить реле давления, необязательно иметь выделенную линию, но все же желательно – так будет больше шансов, что устройство будет работать дольше. От щитка обязательно должен быть кабель с медной цельной жилой, которая в сечении не менее 2,5 мм2. Желательно в связке установить дифавтомат или автомат + УЗО. Параметры следует подбирать по току и во многом зависят от того, какие у насоса характеристики, так как реле имеет низкое энергопотребление. В схеме обязательно должно присутствовать заземление, так как сочетание электричества и воды будут повышать риски.

Заведите кабели в специальные вводы, которые расположены на тыльной стороне корпуса. Под крышкой вы найдете клеммную колодку. На ней будут 3 пары контактов:

Есть различные способы установки реле давления РДМ 5 к системе водопровода. Самым простым вариантом будет установка специального переходника со всеми выводами. Такую же систему можно собирать из других видов фитингов, но готовый вариант проще в использовании. В такой схеме при больших расходах вода будет попадать в систему напрямую и миновать гидроаккумулятор. Заполняться он начнет после того, как краны во всем доме будут закрыты.

Регулировка реле давления РДМ 5 выполняется только после установки и подключений к трубопроводу и электричеству. Соединения внутренних и наружных трубопроводов обязательно должны быть проведены испытаниями, чтобы протечки, которые могут появиться впоследствии, не мешали регулировке. Из-за того, что стыки негерметичны, давление может начать само по себе снижаться, и это будет сказываться на работе устройства.

Перед началом настройки определите требуемую величину напора. Для подачи воды во всех точках водоразбора, который расположен на разных этажах, требуется поддерживать необходимое давление в мембране. Усилий гидроаккумулятора бака должно хватить на то, чтобы выталкивать весь объем воды на требуемую высоту и преодолевать сопротивления. Для домашних условий определить величину давления придется только путем экспериментов.

Далее идет регулировка по инструкции:

В результате получится, что между верхним и нижним пределом разница будет не менее 1 бар. Как показывает практика, оптимальный перепад равен 1,5 бар и тогда насос не будет включаться слишком часто. После регулировки не нужно сразу же ставить крышку на место, для начала нужно проследить за работой системы в течении суток, так как есть вероятность, что потребуется регулировка.

Ремонт своими руками рдм 5

Мы постараемся ответить на вопрос: ремонт своими руками рдм 5 по рекомендациям подлинного мастера с максимально подробным описанием.

В составе большинства насосных станций применяется механическое реле давления типа “Джилекс РДМ-5”. Работа его основана на балансе давлений – воды в баке и двух пружин в самом реле. Настройка верхнего и нижнего пределов реле осуществляют путем корректировки силы сжатия и выпрямления пружин. (Здесь статья о способах настройки реле давления РДМ-5.)

В конструкции реле присутствует третья дополнительная пружинка-булавка, которую часто оставляют без должного внимания. В процессе эксплуатации насосной станции может возникнуть ситуация, когда правильно настроенные пределы реле самопроизвольно начинают сдвигаться в ту или иную сторону. И если смещение давления включения не критично, то в случае увеличения значения отключения насос будет не в состоянии накачать нужное количество воды в гидроаккумулятор. Давление в баке попросту перестанет расти, достигнув максимума для насоса. В результате, реле давления не отключит насос от электрической сети, что означает его непрерывную работу в предельном режиме и скорый выход из строя.

Нет тематического видео для этой статьи.

Видео (кликните для воспроизведения).

Почему же смещаются пределы? Смещение может происходить по двум основным причинам: потеря воздуха в баке гидроаккумулятора и из-за той самой вышеуказанной маленькой пружинки в конструкции пластмассовой рамки, приводящей в движение шток с подвижными контактами. Одной своей стороной эта пружинка вставляется в специальные пазы-защелки на пластмассовом основании реле, а вторая сторона закрепляется в аналогичных пазах рамки. Пружинка эта с одной стороны согнута в кольцо (видно на фото), что и обеспечивает пружинные свойства, а с другой – просто немного выгнута, благодаря которому осуществляется фиксация от перемещений.

При каждом срабатывании реле пружинка немного проворачивается в пазах. И при активном использовании насосной станции количество циклов включения-отключения может быть очень большим, поэтому пластмассовые защелки постепенно вырабатываются (истираются). В результате, изгиба булавки уже недостаточно, чтобы предотвратить её постепенное смещение влево-вправо. Как следствие – изменяется сила давления этой пружинки на пластмассовую рамку, что и вызывает смещение настроенных пределов реле.

Первое время, для возобновления нормальной работы насосной станции можно снять крышку реле и сдвинуть пружинку на свое место. Это наиболее простое решение проблемы, но следует понимать, что при той же интенсивности использования повторное смещение неминуемо. Второй вариант немного более сложен – аккуратно подогнуть имеющийся изгиб пружинки, увеличить угол, а, значит, сделать фиксацию более надежной. Ну и самое кардинальное решение – выровнять изгиб булавки, а вместо него применить маленькую муфточку с болтовым зажимом. Подобно тем крепежам, что используются для закрепления провода в розетках и выключателях.

В следующей доработке нуждаются электрические контакты. Как известно, они рассчитаны на определенный допустимый ток. Однако частые включения-выключения вызывают их постепенное подгорание и износ. Это происходит потому, что пусковой ток насоса всегда выше номинального (паспортного), а также при отключении появляется небольшая электрическая дуга между контактами. Чтобы уменьшить эти явления, следует контакты в реле подключать параллельно. То есть, определить нулевой провод в сети и соединить его с одним проводом насоса напрямую, без реле. А фазный провод сети подключить к двум сетевым контактам РМ5. Второй же провод насоса подключается к двум другим соответствующим контактам.

Запись дневника создана пользователем Serj, 01.06.13
Просмотров: 86.882, Комментариев: 38

После танцев с бубнами при подключении РД всё заработало со следующими настройками:
ГА – 1.6атм
Давление включения – 1. 65атм
Давление выключения – 3.0атм

Нет тематического видео для этой статьи.
Видео (кликните для воспроизведения).

Вот фотки сделал. ГА закреплен на кронштейне к стене.

Дополнение 15.06.2017.
В процессе регламентного обслуживания обнаружил: в баке расширительном давление НОЛЬ и реле работает как-то странно. 4 (ЧЕТЫРЕ. ) часа потратил на попытку настроить, на следующий день купил новую релюшку и настроил за 15 минут!

Одно из решений для управления автономным водоснабжением — подключить к насосу реле давления РДМ 5, регулировка, инструкция которого не всегда понятна пользователю. В то же время данный тип устройств от бренда Джилекс считается довольно надежным и доступным по цене. Проблему настройки при желании можно решить, если потратить немного времени на изучение работы устройства.

В частных домах, куда не подведен водопровод, вопрос обеспечения водой питьевого качества решается 2 путями:

  • установка емкости либо устройство бассейна, наполняемого привозной водой;
  • бурение скважины до водоносного горизонта.

Подача воды в дом осуществляется с помощью насоса необходимой мощности. Но величина давления воды во время его работы слишком велика, чтобы подключать насосный агрегат к внутренним водопроводным сетям напрямую. Поэтому в доме устанавливается промежуточная емкость с мембраной — гидроаккумулятор, а необходимое давление в сети поддерживает реле давления РДМ 5. Устройство позволяет автоматизировать процесс подачи воды в автономных системах водоснабжения.

Аппарат состоит из латунного корпуса со штуцерами для подключения к водопроводной сети, пружинных клапанов и электрического реле. Снаружи элементы закрыты пластмассовой крышкой. Схема работы реле давления РДМ 5 выглядит следующим образом:

  1. Производитель настраивает прибор на низший предел давления 1,4 Бар, высший — 2,8 Бар. Когда давление в гидроаккумуляторе меньше нижнего предела, контакты реле сомкнуты, и насос накачивает воду в промежуточный мембранный бак.
  2. Когда давление выросло до верхнего предела (2,8 Бар), срабатывает пружинный клапан и размыкает контакты реле. Подача воды прекращается.
  3. При появлении водоразбора в доме гидроаккумулятор начинает опустошается, давление снижается, и при достижении нижнего порога 1,4 Бар контакты реле снова замыкаются и насос возобновляет свою работу.

Как правило, устройством РДМ 5 комплектуются готовые насосные станции, состоящие из насоса, бачка водяного аккумулятора и собственно реле управления. Станция настроена в заводских условиях и полностью готова к работе, остается только ее подключить к трубе и электросети. Но готовые изделия подходят далеко не всем по следующим причинам:

  • емкость гидроаккумулятора недостаточна;
  • напор штатного насоса мал, чтобы обеспечить подачу воды на необходимую высоту;
  • используется глубинный насос, опускаемый в скважину.

В перечисленных случаях систему автоматической подачи воды придется собрать из отдельных элементов, а реле давления настроить соответствующим образом, согласовав его работу с баком-аккумулятором. Перед приобретением и подключением устройства рекомендуется изучить его технические характеристики:

  • диапазон регулирования по давлению в водопроводе — от 1 до 4,6 Бар;
  • диапазон температур окружающего воздуха — от 0 до +40 °С;
  • минимальный перепад давлений — 1 Бар;
  • напряжение питания — 220 В;
  • диаметр штуцеров — DN 15, присоединение — G ¼’’.

Если по какая-то из технических характеристик реле РДМ 5 вам не подходит, то придется поискать другой регулятор. Но практика показывает, что параметры данного прибора удовлетворяют требованиям подавляющего числа автономных систем водоснабжения.

Настройка реле давления выполняется после монтажа внутренней и наружной водопроводной сети дома и подключения к электрической сети.

Соединения наружных и внутренних трубопроводов должны быть проверены испытаниями, чтобы возникающие впоследствии протечки не мешали процессу регулировки. Из-за негерметичности стыков давление до насоса или после него станет самопроизвольно снижаться, что скажется и на работе реле.

Перед настройкой следует определить необходимую величину напора. Чтобы подать воду во все точки водоразбора, расположенные на разных этажах, надо обеспечить необходимое давление в гидроаккумуляторе. Усилий мембраны бака должно хватать на то, чтобы вытолкнуть весь объем воды на необходимую высоту и преодолеть все местные сопротивления. В домашних условиях эта величина давления чаще всего определяется экспериментальным путем.

Расчет делается просто: 1 м высоты подъема равен 10 м горизонтального участка и соответствует давлению 0,1 Бар. В расчет принимается самая дальняя ветвь водоснабжения. Примерно определив необходимый напор, надо создать такое давление со стороны воздушной камеры гидроаккумулятора. Для этого следует снять пластиковый колпачок с золотника (как правило, находится в торце бачка) и обычным автомобильным насосом подкачать воздушную камеру, контролируя давление манометром.

Дальше производится регулировка реле давления, как того требует инструкция:

  1. Не присоединяя патрубок внутренней водопроводной сети, проверьте, как работает реле совместно с насосом на заводских настройках. Заодно проверьте герметичность наружного трубопровода.
  2. Снимите пластмассовую крышку реле, прикрывающую регулировочные винты.
  3. Большим винтом регулируется верхний предел (отключение насоса), маленьким — перепад давлений. Отрегулируйте нижний предел таким образом, чтобы его величина составляла на 0,2 Бар больше, чем вы закачали в гидроаккумулятор.
  4. Чтобы выйти на точные значения, настраивать придется несколько раз, открывая краны смесителей и выпуская воду из аккумулятора. При этом регистрируйте показания манометра при отключении и включении насоса и корректируйте их настроечными винтами.

В результате настроек разница между нижним и верхним пределом не должна быть менее 1 Бар. Практика показывает, что оптимальный перепад давлений — около 1,5 Бар, тогда насос не будет включаться слишком часто. По окончании регулировки не спешите ставить крышку на место, проследите в течение 1 дня за работой системы. Возможно, потребуется небольшая корректировка.

Проблема стабильности давления в водопроводных сетях актуальна для сооружений любого назначения. Глубинные насосы большой мощности выкачивают воду из скважин, а циркулярные подают напор большого давления с поверхностных водохранилищ. Общая магистраль водоснабжения может выдержать этот напор, но для отдельных домов или квартир водопроводы рассчитаны на давление не более 5 атмосфер.

Чтобы понизить и стабилизировать напор перед зданием или группой частных домов ставят промежуточные емкости (гидроаккумулятор с мембраной), от которых через реле давления РДМ 5 давление воды выравнивается и поступает к потребителям. Наиболее востребованным считается реле давления «Джилекс».

Несмотря на то что реле регулирует давление напора воды, его механизмы предусматривают электрические составляющие. Под давлением воды замыкаются два контакта, так осуществляется подключение к электросети:

  • когда напор ниже установленного верхнего предела давления, контакты реле остаются замкнутыми, насос продолжает качать воду;
  • при превышении напором верхнего предела давления контакты размыкаются, насос перестает работать.

Принцип работы не сложный, но некоторые трудности бывают у потребителей, когда осуществляется регулировка реле давления, установка нижнего и верхнего пределов.

Настройка реле давления производителями на заводах не всегда точна или не подходит для местных условий эксплуатации. Но конструкция сделана так, чтобы каждый владелец без особых проблем отрегулировал сам необходимые параметры. В частных домах насосы в точке подачи воды перед гидроаккумулятором должны создать давление напора не ниже 1,4 атмосферы. В противном случае регулировка не имеет смысла, контакты не будут замыкаться, и насос не включится. На точке подключения обязательно должен быть манометр, по его показаниям судят о величине давления:

Под крышкой корпуса расположены большая и малая гайки с пружинами, при вращении большой гайки по часовой стрелке сжимается фиксирующая пружина, верхний предел увеличивается. Уменьшается верхний предел вращением большой гайки против часовой стрелки.

  • Отрегулируйте большой гайкой момент отключения насоса, оптимальный вариант — 2,5–3 атмосферы, возьмем 2,8.
  • Проверьте давление в гидроаккумуляторе, на нем должен быть отдельный манометр, примем, что оно 1,5 атм. Подсоедините расширительный бак к реле.
  • Откройте кран в самой верхней точке водопровода, если давление недостаточно, подкачайте велосипедным насосом в расширительном бачке до нужного напора.
  • Открыв воду, пронаблюдайте, при каком значении манометра реле включит насос. Зафиксируйте показания нижнего предела, когда насос включается при падении напора. Примем, что это значение будет 1 атмосфера.
  • 2,8–1 — разница нижнего и верхнего пределов составит 1,8 атм., это на 0,3 атмосферы больше давления в расширительном бачке.

Руководство по эксплуатации определяет, что давление нижнего предела в идеальном случае должно быть на 0,2 атмосферы больше давления в расширительном бачке. При таком соотношении установки оптимально количество включений для электронасоса, что значительно продлевает ресурс работы насоса и реле. Разницу можно откорректировать малым болтом с пружиной или изменив давление в гидроаккумуляторе, подкачать или стравить воздух. Правильно установленные реле давления РДМ 5 «Джилекс» сделают режим насоса более экономным, уменьшат расход электроэнергии и прослужат долгое время.

Живя в городской квартире, мы не знаем о том, как устроена водопроводная система многоквартирного дома. Наша задача открыть кран, а уж из нее точно пойдет вода под определенным напором, достаточным и удобным для пользования. В частном домостроении все обстоит иначе, потому что приходится научиться разбираться во всех коммуникационных сетях, и в водопроводе тоже. А здесь без реле давления не обойтись. Итак, тема этой статьи: реле давления РДМ 5 – регулировка, инструкция к пользованию.

Почему выбрана именно марка этого прибора? Все дело в его высоких технических и эксплуатационных характеристиках. Судите сами:

  • Работает от сети напряжением 220 вольт, а это большое удобство, то есть вставил вилку в розетку, и больше ничего делать не надо.
  • Может быть использовано при температуре от 0С до +40С.
  • Диапазон давление (рабочее) от 1,0 атм. до 4,6.
  • На заводе само реле настраивают: нижний уровень 1,4 атм., верхний 2,8 атм.
  • Перепад давления составляет 1,0 атм. – это минимальный показатель.
  • Степень защиты 1P 44.
  • Внутренний размер соединяемых патрубков – ¼ дюйма. Установить своими руками прибор будет несложно.

Итак, устройство РДМ 5 – это реле двухконтактное, используемое для коммутации электрической сети. Оно срабатывает только в зависимости от напора воды. Вот его принцип работы:

  • Производится регулировка прибора по нижнему и верхнему пределу. Если давление воды в насосной станции дома ниже верхнего предела, то контакты самого реле замкнуты, то есть, по его электрической схеме проходит ток. Значит, сам насос работает.
  • Как только напор воды в системе переходит верхний предел, реле срабатывает на отключение подающей сети, то есть, его контакты размыкаются.

Как видите, принцип работы реле давления достаточно прост. Здесь главное, точно провести настройку по пределам.

Часто сталкиваешься с такой позицией установщиков, что, мол, выставленное давление реле на заводе достаточно, чтобы водопроводная система работала комфортно и удовлетворяла требования хозяина дома. Но, как показывает жизнь, переехав в свой собственный частный дом, где установлена современная насосная станция с реле давления, напор воды нас не удовлетворяет (он мал). Просить, чтобы специалист отрегулировал давление в системе, бесполезно (чаще всего), поэтому стоит самостоятельно разобраться в этом вопросе.

Итак, водопроводная система дома чаще всего состоит из:

  • Точка забора воды – это может быть труба водопровода поселка или скважина с погружным насосом.
  • Реле давления с гидроаккумулятором.
  • Водоочистка в виде системы емкостей и фильтров.
  • Потребитель.

Как правильно проводится регулировка реле давления. Во-первых, необходимо понять, какой напор будет необходим, чтобы его было достаточно в процессе открытия всех точек потребления, особенно это касается душа, как самого мощного потребителя. Во-вторых, необходимо знать давление в точке забора воды. Ведь как работает реле, а соответственно насос. Если давление в точке забора будет ниже 1,4 атм., то реле даже не включится, то есть, насос работать не будет. Это нередко случается в том случае, если ваш частный дом подключен к поселковой водопроводной сети, где давление чаще всего не поднимается выше 1,0 атм.

Если забор воды производится из скважины или колодца при помощи насоса, то давление в домашней сети будет зависеть от технических параметров агрегата. Во всяком случае, не ниже 2,0 атм. То есть, можно не волноваться, что реле не включится, поэтому можно смело проводить его регулировку.

В первую очередь необходимо отрегулировать нижний уровень напора. На корпусе реле установлены две гайки. Первая (она большего размера) регулирует именно нижний уровень, вторая разницу между нижним пределом и верхним. Нас интересует первая. С помощью этой гайки изменяется состояние фиксирующей пружины. При вращении гайки по часовой стрелке производится сжатие пружины, тем самым увеличивается нижний предел давления воды в системе. При вращении против часовой – снижение.

Давайте рассмотрим пример, где есть необходимость поднять верхний предел, скажем, до 4,0 атм., а нижний оставить в заводских пределах. Для этого нужно большую гайку крутить по часовой стрелке до необходимого показателя. Гайка меньшей величины также крутится по часовой стрелке до показателя, при котором насос будет включаться при давлении 1,4 атм.

Правда, этот способ, как показывает практика, не самый точный. Тем более в заводских настройках чаще всего пружина малой гайки практически ослаблена, так что не создает необходимой разницы давлений. Оптимальный ее показатель – это 1,0 атм., а фактически – 1,3 атм.

Поэтому стоит провести регулировку по-другому. К примеру, выровнять давление с помощью гидроаккумулятора (это специальные расширительные бачки для водопроводной сети, они синего цвета). Правда, этот способ достаточно сложный и длительный. В принципе, приходится подбирать давление способом «тыка». То есть, настроили реле, вставили его у системы водопровода, включили насос. Если показатели не совпали, надо провести полное отключение, слить воду из расширительного бачка (из нижней его части), стравить воздух из его верхней части. И таким образом подгонять параметры напора до необходимых. А это может занять много времени.

Внимание! Давление в воздушной части гидроаккумулятора должно быть на 10-20% меньше нижнего предела срабатывания насосной станции. Такую регулировку можно провести только на расширительном баке, который отключен от водопровода.

Есть еще один вариант, но для этого придется снять корпус реле и изготовить переходник, потому что тестирование и регулировку придется проводить не водой, а воздухом с помощью компрессора. Именно манометр компрессорной установки будет служить точным ориентиром давления в устройстве. При этом тут же на месте можно при включенном компрессоре проводить настройки реле. Это удобно и быстро, к тому же достаточно точно.

И еще несколько полезных советов.

  • Включать реле давления можно только в розетку с заземлением.
  • Сечение подводящего электрического кабеля должно соответствовать мощности насосной установки.
  • Будет лучше, если в электрическую схему водоснабжения дома установить последовательно еще одно реле напора с чуть большими порогами давления. Потому что у прибора РДМ 5 часто залипают контакты.

Как видите, настройка (регулировка) реле напора РДМ 5 насосной установки – дело не самое простое, но достаточно серьезное. Конечно, можно оставить все заводские настройки, но они могут не обеспечить водой дом полноценно. Поэтому разбирайтесь в процессе регулировки и своими руками пробуйте провести данный процесс. И пусть наша статья будет для вас, как инструкция к применению.

Казалось бы, что может быть проще в бытовой насосной станции, чем реле давления? Однако случается, что и оно достаточно быстро выходит из строя: насос перестает отключаться при достижении максимального установленного давления выключения или, например, реле давления не включает насос до тех пор, пока из гидрофора не вытечет вся вода. Что же делать? Нужно ли менять реле давления, или можно наладить старое?

В ряде случаев со временем могут сбиться настройки реле, и достаточно лишь отрегулировать пружины должным образом. Если опыта в этом нет, лучше ничего не крутить, а обратиться в сервис к специалистам.

Процедура ремонта реле давления, как правило, сводится к его очистке. Но как почистить реле насоса и нужно ли для этого его отсоединять, или можно выполнить всю процедуру, просто сняв крышку? Для того, чтобы ответить на эти вопросы, следует знать устройство и иметь представление о принципе работы реле давления.

Вообще реле давления насосной станции может несколько лет работать без каких-либо сбоев, тем не менее из-за некачественной воды, повышенной влажности и перебоев напряжения поломки все же случаются, и если их не устранить вовремя, то можно поплатиться двигателем насоса или, если повезет, обойтись лишь заменой лопнувшей мембраны гидрофора.

В случае с содержащей много железа и жесткой водой происходит постепенное «забивание» прохода рабочей камеры, диаметр которого около 5 мм.

Время от времени нужно разбирать реле давления и чистить рабочую камеру

Рано или поздно это приводит к тому, что реле давления перестает включаться или же совсем перестанет выключаться, в результате чего насосная станция может работать без отключений. Для того, чтобы исправить ситуацию, следует прочистить засорившийся проход или полностью саму камеру реле давления в случае сильного загрязнения.

Чтобы приступить к выполнению данных процедур, нужно обязательно отсоединить реле от электрической сети и, открыв кран, сбросить излишнее давление в системе. В нашем случае мы имеем дело с реле РДМ-5. Вскрываем крышку реле, выкрутив отверткой фиксирующую крышку пробку.

Перед тем как снять реле давления, необходимо отсоединить от него кабели и открутить накидную гайку ключом «на 17».

Засорившийся проход реле давления легко чистится любым не острым предметом, дабы не нанести вред резиновой мембране. Лучше сразу выкрутить все 4 винта на обратной стороне реле давления, снять фланец, мембрану, металлическую пластинку с двумя ушками и тщательно почистить и промыть их и рабочую камеру.

В нашем случае эта вот пластинка своими ушками сильно приподнимала пластину, на которой крепятся две регулировочные пружины. Почему так могло произойти? Для меня остается загадкой. Если у вас есть какие-то предположения на этот счет, пишете в комментариях, обсудим. Вот как это выглядело до снятия реле РДМ-5.

Видно, что под пружинами одна сторона пластины сильно поднята вверх, и никакими усилиями выровнять ее вручную оказалось невозможным. До тех пор, пока не была вскрыта камера с мембраной реле давления.

Теперь пластина вернулась в свое первоначальное положение, что видно на фото ниже.

На фото четко видна еще одна третья пружина, похожая на булавку, которая одной стороной крепится защелками на пластмассовом основании реле, а другой — к той самой пластине. Про нее мало кто говорит, но из-за износа пластмассовых защелок также могут возникнуть проблемы в работе реле давления по причине самопроизвольного смещения пределов включения-выключения.

Чистка реле давления РДМ-5 оказалась выполнена в считанные минуты. Осталось только собрать реле в обратном порядке, уплотнив перед монтажом резьбу специальным герметиком или фум-лентой.

Встречается и другая причина нестабильной работы реле давления — повышенная влажность в месте установки насоса с автоматикой, что является причиной подгорания и окисления контактов реле. При этом рале давления включается с некоторой задержкой или при легком постукивании корпуса реле рукой. Чтобы убедиться, что причина, по которой не включается реле давления насосной станции, кроется именно в этом, не обязательно полностью разбирать реле, достаточно лишь снять крышку. Увидели белый налет или капельки жидкости на металлических деталях — велика вероятность подгорания контактов.

Если после чистки реле давления станция все равно продолжает работать нестабильно, качает рывками и наблюдаются резкие скачки давления, то следует проверить обратный клапан, а также давление воздуха в гидрофоре, которое должно быть ниже настроенного давления включения РДМ-5 примерно на 0,2-0,3 бара. При меньшем давлении в гидробаке его нужно подкачать автомобильным насосом. Если при нажатии из ниппеля потечет вода, значит нужно менять мембрану гидроаккумулятора.

Лопнувшая мембрана гидроаккумулятора насосной станции

Форум создан для начинающих и опытных сантехников, сварщиков, слесарей, электриков и рабочих – строителей. Делитесь своим опытом и получайте грамотные ответы специалистов.




Реле давления не надо ставить после фильтров и водоподготовки.
При засоре фильтра или закрытии кранов насос останется слеп.
_________________

выхода два: или чистить (заменять) фильтра
или чистить (заменять) реле

а что одно то и другое – дешевый расходный материал, только релюхи на дольше хватает.

Здравствуйте коллеги. Вобщем то суть проблемы в заголовке полностью отображена. Заменить на новую релюху прошу не предлагать.
Это третья уже. Сегодня разобрал, почистил мембрану, вскрыл контактную группу – теранул концы нулёвкой. Что ещё зачистить/смазать?
За счёт чего там всё оттягивается, смыкается- размыкается так и не понял. Регулировать гайками боюсь. На первой так накрутил по неопытности – вообще отключаться отказывалась. Надо бы мне её найти и разобрать до винтика. Может принцип работы пойму.
Кто имел опыт борьбы, поделитесь. Заранее спасибо!

А! Забыл. Агрегат сей – сезонный. Готовлюсь его после зимы на колодец водружать.

Вариантов нет, менять реле. И поставить грязевик перед системой.

Благодарствую мудрый человек, но как говорится мы лёгких путей не ищем

.
Опять же уже имею коллекцию из двух аналогичных прибабахов (утеряных как янтарная комната). Накой мне третья.
Подцепил здоровую “спортивную” злость – да что же это за агрегат такой, что я управлять им не могу.
СИТовскую автоматику победил (надоело газовщиков вызывать), а тут с..нь пятисотрублёвая жизнь портит.

Горын 68 написал :
Реле давления (РДМ 5)

Горын 68 написал :
Заменить на новую релюху прошу не предлагать.

Во первых есть такая пословица-мы не такие богатые что-бы покупать дешевые вещи.

Горын 68 написал :
Опять же уже имею коллекцию из двух аналогичных прибабахов (утеряных как янтарная комната). Накой мне третья.

Как оно (РДМ-5) установлено, может песком забивается? Разберите одну из трех. -ничего там сложного нет)))

Продавец написал :
И поставить грязевик перед системой.

Категорически выбросить, а то еще и насос накроется!

iv.iv написал :
категорически выбросить,а то еще и насос накроется!

Почему? Человек явно адекватен и будет его чистить периодически.

Продавец написал :
Почему? Человек явно адекватен и будет его чистить периодически.

Между насосом и РД никаких фильтров не должно быть! Думаю что у него стоит пятивыводной штуцер накручен на ГА(снизу)и РД соответственно стоит вниз головой где и скапливается весь мусор.

iv.iv написал :
как оно(РДМ-5)установлено,может песком забивается? Разберите одну из трех. -ничего там сложного нет)))

Нашёл одно. Разобрал. “НУ кто так строит. а?!”. Сложного действительно ничего.
Вода давит на мембрану (на обоих РДМ кстати они без грязи, только минимальный солевой налёт), мембрана на мет. пластину. Та двумя усами отжимает мет. основание насколько позволяет малая пружина. К основанию прикреплена пластмассовая скоба, на обратном конце находятся нижние пятки контактной группы. Кстати возможное несрабатывание отключения кроется в них – крепление пяток “гулявое” и от вибрации похоже они могут смещаться к защитному пластиковому корпусу. При касании соответственно клинит (разглядел лёгкую потёртость) и хода вверх-вниз не получается, а от удара “отпускает” .
За отжатие/возврат контактной группы отвечает пружина булавочного типа. Думал может дело в ней, но отпустив малую пружину до максимума вроде работает.
Чтож тогда клинит то? Попробую в местах трения пяток по корпусу подпилить на сколько возможно пластик. Или может “окно” вырезать, да для пылезащиты скотч снаружи наклеить? Хорошо бы конечно сами пятки на 1-2 мм подпилить, но что то сомнения меня берут смогу ли я их на место, как при заводской сборке вернуть.

Сразу после покупки настройка реле давления насосной станции не требуется – необходимые манипуляции уже проведены на заводе. Значения этих настроек колеблется в пределах 1,3-1,9 бар на включении, и 2,6-3,1 бар на выключение.

Но ввиду многих причин, часто требуется повторно настраивать реле давления. Ниже разберем все основные моменты, после которых вы будете знать, как отрегулировать реле давления воды, почему оно не срабатывает, не выключается и т.д.

Перед тем, как отрегулировать реле давления, стоит разобраться с его конструктивными особенностями и принципом работы.

Реле уровня жидкости – устройство на основе металла, в нижней части которого есть мембранная крышка со специальным крепежом, который можно быстро снять. На верхней части реле протока воды есть несколько контактов и пара регуляторов.

Схема регулирующих механизмов реле давления

Сверху все эти элементы прикрыты крышкой. Последняя прикреплена к одному из регуляторов. Вся эта конструкция быстросъемная – разбор устройства можно произвести с помощью обыкновенного гаечного ключа.

Производители предлагают разные реле по форме, размерам, расположению рабочих элементов, небольшими отличиями в конструктивных особенностях деталей. Нередко эти устройства дополняются предохранителями от «холостой работы».
к меню ↑

Реле насосной станции работает по принципу, основанному на давлении жидкости, попадающей от насоса – мембрана двигает поршень, активизирующий контакты, расположенные на основании из железа с двумя шарнирами.

Контакты эти могут замыкаться и размыкаться (в зависимости от положения) – это обеспечивает автоматическое включение/выключение оборудования. Второй регулятор, при этом, стабилизирует поршневое давление.

Электрика устройства (отвечающая за включение/выключение насоса) «слушает» пружинный шарнир. Как только реле давление РМ (или реле давления РДМ5) поднимается выше шарнира, регуляторы перещелкиваются.

Так, один регулятор (большой) включает насосное оборудование, а второй, более мелкий, отвечает за деактивацию ввиду перепадов давления в устройстве.
к меню ↑

Если по любой причине первичная настройка реле давления вас не устраивает, тогда самое время подключать свои руки с опытом, и настраивать реле уровня воды своими руками. Настройка реле насосной станции своими руками – довольно простая процедура. Нам понадобится только накидной ключ и отвертка.

Последовательность регулировки насосной станции своими руками:

  1. Обесточить устройство.
  2. Демонтировать панель устройства.
  3. Установить необходимый напор.
  4. Собрать отрегулированный агрегат.

Помните! Под крышкой есть два регулятора – крупный и мелкий. Первый работает с давлением на активации насоса, второй отвечает за разность давлений и выключение системы.


к меню ↑

Все просто – чтобы поднять или понизить давление в гидроаккумуляторе, нужно ослаблять или затягивать гайку на крупном регуляторе. Такая настройка реле давления гидроаккумулятора самая быстрая и простая.

Внимание! Настройка реле насосной станции своими руками должна проводиться строго с выключенным оборудованием. Перед началом обесточьте систему!

Реле давления в системе водоснабжения

Далее включаем настроенный прибор и смотрим по манометру установлений нижний предел давления. Также проверяем давление на отключение. Если новые показатели реле давления воздуха для компрессора вас удовлетворяют, то процесс настройки можно считать завершенным.

Любая автоматика для насоса требует своевременного выявления неисправности и соблюдения рабочей «правильной» температуры. Ремонт реле давления насосной станции – крайняя мера, и оправдана она только при очень высокой стоимости новой детали.

Поэтому, очень важно уметь самому проводить регулировку оборудования, при которой обязательно учитывать важные тонкости:

  • регулируя реле, нельзя ставить верхнее давление, превышающее предел для этой модели на 75% — это гарантировано приведет к неисправности. Единственный выход в такой ситуации – замена комплектующей;
  • прежде, чем повышать давление, стоит ознакомиться с рабочими параметрами вашего устройства – посмотреть, выдержит ли насос. Если указать давление намного меньше, чем в паспорте устройства, то поломка также гарантирована, ведь срабатывает реле теперь постоянно;
  • свой насос нужно регулировать аккуратно – не закручивать болты до упора, иначе реле будет работать постоянно.

Бывает, что реле давления не отключает насос, в гидроаккумуляторе насосной станции образовалась протечка, оборудование постоянно щелкает, не включает насос и т.д.

Конечно, неисправный водяной насос проще выкинуть, а на его место водрузить новый. Но, не всем по карману такие перетурбации, поэтому, давайте рассмотрим основные поломки насосных систем, и разберемся с их ликвидацией.
к меню ↑

Если водный насос включенный, но не подает «признаков жизни» — проверьте напряжение в электросети. Попробуйте отсоединить и обратно подсоединить электрокабель. Это банально, но многие сталкиваются именно с такой проблемой.

Напряжение все-таки есть? Тогда проверьте надежность всех электросоединений.

Насос включается впервые после покупки? Проверьте корректность подключений. Ничего не вышло? Тогда причина может крыться в поломке колеса или реле. Ваши действия следующие:

  • отключите питание устройства;
  • попробуйте руками провернуть вал мотора;
  • если он не крутится – проблема в пусковом конденсаторе;
  • выход – его замена. Понадобится паяльник, аналогичный конденсатор и умелые руки.

В каких ситуациях такое бывает:

  • в корпус некоторых элементов попал воздух. Проверьте герметичность всех емкостей, отключите устройство, и с помощью специального клапана (его нужно открутить) дайте излишкам воздуха выйти;
  • аналогичная проблема возникает и при низком уровне воды. Проверьте уровень воды на точке водозаборе, и соответствие выполненной установки насоса рекомендациям в паспорте;
  • проблема может крыться в поломке обратного клапана или засорении эжекторного сопла. Прочистите клапан.

Насос оборудован гидроаккумулятором и не выключается? Могло неправильно сработать реле давления. Обычно причина кроется в неправильно выставленном давлении или низком напоре воды, из-за попадания воздуха в герметичные части устройства.

Устройство насосной станции

Постоянная работа насоса может быть обусловлена засорением пятирника – из-за слишком жесткой воды. Выход – снятие и чистка реле, установка специального фильтра для «смягчения» воды.

Если насос работал и потом резко остановился, проблема может скрываться в перегреве мотора. Нужно отсоединить устройство от электросети, найти причину перегревания и устранить ее. Тут же понадобится опыт или помощь мастера.

Соединять все элементы насосной станции нужно предельно внимательно. Если же возникли проблемы, то сразу обращайтесь к мастерам!

Не забывайте, чтобы протока воды своими руками была сделана правильно, и никогда вас не подводила, нужен немалый опыт, инструменты и «правильные» руки.

Автор статьи: Артем Кондратьев

Добрый день! Я Артем. Чуть меньше 9 лет работаю слесарем и мне нравиться работать руками. Когда создаешь новые полезные вещи или возвращаешь к жизни сломанные предметы. Разве это не прекрасно? Рекомендую, перед реализацией идей с моего сайта, проконсультироваться со специалистами. Удачного рабочего дня!

✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью: Оценка 1.5 проголосовавших: 47

Настройка реле давления: tvin270584 — LiveJournal

Сегодня мы рассматриваем принципы настройки реле давления при обустройстве системы автоматики водоснабжения дома. Главный вопрос — как правильно установить и настроить прессиометр? На что обратить особое внимание при монтаже реле давления? Все подробности расскажет мастер сантехник в нашей новой статье.

Особенности

Покупая насосную станцию, многие хотят сразу ознакомиться с ее устройством. Немалое значение имеет каждый ее элемент. Непосредственно за отключение и включение насоса при достижении определенных значений давления в гидробаке отвечает реле давления.

Реле давления – элемент, который регулирует подачу воды в системе. За счет реле включается и выключается вся насосная система. Именно реле регулируется напор воды.

По принципу работы реле разделяются на электронные и механические. Использовать электронные реле проще в плане эксплуатации, зато срок службы механических больше. Поэтому механические реле пользуются большим спросом.

Реле могут быть как изначально встроены внутрь насосной станции, так и идти отдельно. Таким образом, по характеристикам можно легко подобрать реле для эффективной работы насосной системы.

Обратите внимание! В воде неизбежно содержатся сторонние частицы, и они являются основной причиной выхода из строя электронных реле. Поэтому лучше использовать специальный фильтр очистки воды

Основное преимущество использования электронного реле состоит в том, что оно не дает насосной станции работать вхолостую. После отключения подачи воды электронное устройство продолжает работать еще на протяжении некоторого времени. К тому же такие реле проще в настройке и установке.

Зачастую датчики давления сразу имеют заводские настройки. Как правило, они установлены на 1,5-1,8 атмосфер для включения, и на 2,5-3 атмосферы для выключения. Максимально допустимое значение давления для реле — это 5 атмосфер. Однако его не каждая система сможет выдержать. Если давление будет слишком высоким, то это может вызвать протечки, износ мембраны насоса и другие неисправности.

Изначальная регулировка не всегда подходит для определенных условий работы станции, и тогда приходится самостоятельно настраивать реле. Конечно, для правильной регулировки лучше всего детальнее ознакомиться с тем, что из себя представляет этот небольшой прибор, и как он работает.

Принцип устройства

Наиболее распространенное механическое реле давления насосной станции представляет собой металлическую пластину, на которой сверху имеется контактная группа, два подпружиненных регулятора и клеммы подключения. На нижней части металлической пластины установлена крышка мембраны. Она прикрывает непосредственно мембрану и прикрепленный к ней поршень. А также на крышке есть резьбовое соединение для установки на переходнике, который находится на насосном оборудовании. Все выше перечисленные детали конструкции накрыты пластиковой крышкой. На рабочей части регулятора данная крышка закреплена винтами. Ее можно в случае необходимости снять, используя гаечный ключ или отвертку.

Реле могут иметь различную конфигурацию, форму, и даже различаться расположением некоторых элементов или схемой подключения. Бывают реле, имеющие дополнительные защитные элементы, которые сохраняют устройство при работе «всухую» и позволяют обезопасить мотор от перегрева.

Для водоснабжения частного дома используются конструкции станций, в которых регулятором давления выступает РМ-5 или его зарубежные аналоги. Такая модель реле давления внутри имеет подвижную пластину и две пружины с противоположных ее сторон. Пластину перемещает давление воды в системе при помощи мембраны. Вращением прижимной гайки того или иного пружинного блока можно изменять в большую или меньшую сторону пределы, при которых срабатывает реле. Пружины как бы содействуют тому, чтобы давление воды смещало пластину.Механизм сделан так, что при смещении пластины происходит размыкание или замыкание нескольких групп контактов. Если рассмотреть схему работы, то она будет следующей. При включении насос подает воду в гидроаккумулятор. Через замкнутые контакты реле на двигатель поступает питание. При этом в баке повышается давление воды.

Когда давление достигнет значения, которое задано пружинами верхнего предела, механизм срабатывает, контакт размыкается, и происходит выключение насоса. Жидкость из трубопровода не стекает снова в колодец за счет обратного клапана. По мере того как вода используется, груша становится пустой, давление понижается, и тут срабатывает пружина нижнего параметра, которая замыкает контакты, включая насос. Затем цикл повторяется.

В процессе работы всей насосной станции работа реле давления выглядит следующим образом:


  • Открывается кран с водой, и она поступает из наполненного гидробака;

  • В системе давление начинает снижаться, а мембрана давить на поршень;

  • Замыкаются контакты и включается насос;

  • Вода поступает потребителю, а когда кран закроется, наполнит гидробак;

  • При наборе воды в гидробак происходит рост давления, оно действует на мембрану, а она, в свою очередь, на поршень, и контакты размыкаются,

  • Насос перестает работать.

От настроек реле зависит и то, насколько часто будет включаться насос, и напор воды, и срок службы всей системы в целом. Если параметры установлены неправильно, то насос будет работать некорректно.

Подготовка

Реле нужно регулировать только после проверки давления воздуха в гидроаккумуляторе. Для этого стоит лучше понимать, как устроен этот самый гидроаккумулятор (гидробак). Он представляет собой герметичную составную емкость. Основная рабочая часть емкости — резиновая груша, в которую набирается вода. Другая часть — металлический корпус гидроаккумулятора. Пространство между корпусом и грушей заполнено воздухом под давлением.

Груша, в которой накапливается вода, подключена к системе водоснабжения. За счет воздуха в гидробаке груша с водой сжимается, что позволяет поддерживать давление в системе на определенном уровне. Таким образом, когда открывается кран с водой, она движется по трубопроводу под напором, при этом насос не включается.

Перед тем как проверить давление воздуха в гидробаке, надо насосную станцию отключить от сети, а из бака гидроаккумулятора спустить всю воду. Далее следует открыть боковую крышку на баке, найти ниппель и при помощи велосипедного или автомобильного насоса с манометром измерять давление. Хорошо, если его значение составляет около 1,5 атмосферы.

В том случае если полученный результат имеет меньшее значение, то давление при помощи того же насоса поднимают до нужного. Стоит напомнить, что в баке воздух всегда должен быть под давлением.

Для гидробака объемом 20-25 литров давление лучше выставить в диапазоне 1,4-1,7 атмосферы, объемом 50-100 литров — 1,7-1,9 атмосферы.

Обратите внимание! При использовании насосной станции периодически проверять давление воздуха в гидробаке (примерно раз в месяц или хотя бы в три месяца), и если есть необходимость, то подкачивать его. Эти манипуляции позволят мембране гидроаккумулятора проработать дольше. Но также не следует, чтобы гидробак слишком долго был пустым без воды, так как это может привести к рассыханию стенок

После проведения регулировки давления в гидроаккумуляторе бывает, что насосная станция перестает работать в обычном режиме. Это значит, что следует отрегулировать непосредственно реле давления.

Как настроить своими руками

При запуске скважинного насоса и станции очень важна настройка реле. Причем сделана она должна быть правильно.

Несмотря на то что реле давления сразу уже идет с заводскими настройками, лучшим вариантом будет дополнительная их проверка и регулировка. Перед тем как начать регулировать реле, стоит узнать, каковы значения, которые рекомендует производитель, чтобы установить допустимые значения давления. Однако надо учитывать, что выход из строя насосной станции из-за неправильной настройки является негарантийным случаем.

При произведении расчетов допустимых значений давления срабатывания и отключения автоматики, производитель делает учет возможных особенностей эксплуатации. Причем это делается при разработке параметров для работ.

При их подборе учитываются следующие данные:


  • Необходимое давление в наивысшем участке водопровода;

  • Разница высот между насосом и наивысшим участком отбора воды;

  • Возможное падение давления при передаче воды.

Перед тем как регулировать, надо подготовить инструменты в виде набора отверток игаечных ключей. Обычно крышку реле делают черного цвета, чтобы она не сливалась со всем гидроаккумулятором. Под крышкой находятся две пружины, которые выступают в роли регулятора. На каждой пружине есть по гайке.

Следует заметить, что размер верхней пружины больший, и гайка на ней регулирует давление на выключение. Ее еще иногда обозначают буквой «Р». Малая гайка на нижней пружине позволяет отрегулировать разницу давлений. Обозначение малой гайки бывает в виде «ΔР» (дельта Р).

Обратите внимание! Точность произведенных настроек лучше всего проверять по манометру, который встроен в систему. Чтобы обеспечить более точные настройки, важно сверять полученные значения с теми, что указаны в паспорте насосной станции. Следите за тем, чтобы не превышать максимальные значения

Для поднятия значения давления, при котором станция будет отключаться, гайку «Р» затягивают по часовой стрелке, а для снижения — против часовой. Нередко рядом с гайкой проставлены обозначения в виде «+» и «-». Вращение гайки необходимо проводить не спеша, менее оборота за один раз. Полезно запомнить, что при большем значении «Р» воды в груше будет больше, а значит насос будет включаться реже.

До того как переходить непосредственно к настройке реле, следует хотя бы немного разобраться, как работает насосная станция в целом. Гидроаккумулятор содержит в себе резиновую грушу и воздух. Насос качает воду из скважины в грушу. Она наполняется водой, происходит сжатие воздуха, и создается давление на стенки.

Регулировка реле давления позволяет самостоятельно провести установку предела заполнения емкости, то есть момента, когда насос должен отключиться. Давление в системе отображается на манометре. Стоит заметить, что вода в колодец поступать не будет за счетобратного клапана.

Когда кран в доме открывается, вода из груши уходит с напором, который равен выставленному давлению. Вода из груши расходуется, и давление снижается, а когда оно достигнет нижнего порогового значения, насос включится.

При сборке насосной станции реле давления подключается между выходным штуцером гидробака и обратным клапаном на трубопроводе. При сборке лучше всего использовать пятиконечный штуцер, у которого есть резьба под основные детали, в том числе и манометр. Очень важно в правильном порядке установить обратный клапан и штуцер. Иначе будет затруднительно регулировать реле давления.

Статья на сайте полностью не поместилась, продолжить чтение вы сможете по ссылке: http://santekhnik-moskva.blogspot.com/2017/10/nastroyka-rele-davleniya.html

Реле давления РД-23 | Реле давления РД цена

Реле давления предназначено для контроля давления рабочей среды в пневматических и смазочных системах.

Работает на сжатом воздухе, очищенном не грубее 10 класса загрязненности или на минеральном масле с кинематической вязкостью от 4 до 400 мм²/с с номинальной тонкостью фильтрации не грубее 40 µм при температуре масла от 10 до 55°C.

Технические характеристики

Реле давления

Величина контролируемого давления, МПа

Способ присоединения

 РД11

0,04-0,16

Резьбовое отверстие G1/2

 РД12

0,04-0,16

Прямой штепсельный разъем

 РД13

0,04-0,16

Угловой штепсельный разъем

 РД21

0,1-1,0

Резьбовое отверстие G1/2

 РД22

0,1-1,0

Прямой штепсельный разъем

 РД23

0,1-1,0

Угловой штепсельный разъем

Требования к рабочей жидкости

  • чистое минеральное масло
  • кинематическая вязкость 10 — 220 мм²/с
  • температура масла +10 +70ºС

Параметры реле давления РД

Исполнение по ГОСТ 19486-74

РД11, РД12, РД13

РД21, РД22, РД23

Диапазон контр. давлений, МПа

0,04-0,16

0,1-1,0

Зона не чувствительности, МПа

0,02

0,03-0,06

Род тока

Переменный или постоянный

Номинальный ток, А

2,5

2,5

Частота пер. тока, Гц

50 и 60

50 и 60

Номинальное напряжение переменного, В

380

380

Номинальное напряжение постоянного, В

220

220

Масса, кг

0,53

0,53

Принцип работы реле давления РД23

Реле давления состоит из основания 1, грибка 2, мембраны 11, кронштейнов 6 и 10, рычага 4, оси 3, микровыключателя 5, регулировочного винта 8, который контрится гайкой 7, и пружины 9.

Принцип работы реле давления основан на сравнении сил, возникающих от давления контролируемой среды, передаваемых мембраной 11, и сил упругих деформаций пружины 9. Давление рабочий среды, подводимой к отверстию в основании 1, воздействует через мембрану 11 и грибок 2 на рычаг 4, который может поворачиваться вокруг оси 3.

На правый конец рычага 4 действует усилие пружины 9. Если момент от силы давления, действующий на грибок 2, превысит момент, развиваемый пружиной 9, то рычаг 4 поворачивается, отпуская тем самым кнопку нажата/, а пружина микровыключателя вызывает переключение его контактов.

При понижении контролируемого давления пружины 9 возвращает рычаг 4 в исходное положение. Рычаг, нажимая на кнопку микровыключателя, вызывает обратное переключение его контактов.

Настройка реле давления на необходимое контролируемое давление производится вращением регулировочного винта 8. Величина настраиваемого давления контролируется манометром.

Габариты и присоединительные размеры реле давления РД23

 

К отгрузке всегда готовы реле давления РД-23, 1РДП, 2РДП,3РДП, 4РДП, ПГ 62-11, БПГ 62-11, ВПГ 62-11, ГПГ 62-11.

Новые поступления реле Г62-21М,  регулируемого LPS-35, P-02 (HOF).

Обобщающая таблица параметров реле давления РДП и РД.

Реле давления — Принцип работы

Рисунок 1: Реле давления

Реле давления представляет собой устройство, которое приводит в действие электрический контакт при достижении заданного давления жидкости. Переключатель замыкает контакт как при повышении, так и при падении давления от определенного заданного уровня давления. Реле давления используются в широком спектре промышленных и бытовых применений, таких как системы отопления, вентиляции и кондиционирования, скважинные насосы, печи и т. д. Прочтите нашу статью о символах реле давления для получения информации о схемах.

Реле давления не следует путать с датчиком давления. Датчик давления преобразует давление в электрический выходной сигнал. Прочтите нашу техническую статью о преобразователях давления, чтобы узнать о них больше.

Содержание

Типы реле давления

Механическое реле давления

Рисунок 2: Механическое реле давления

В механическом реле давления используется пружина и диафрагма или поршень, чтобы контролировать, при каком давлении срабатывает микропереключатель. Пружина противодействует давлению на входе, а предварительное натяжение пружины регулируется с помощью установочного винта или ручки. Предварительное натяжение пружины напрямую зависит от давления, при котором выключатель замыкает электрический контакт. Когда давление падает, переключатель возвращается в исходное состояние.

Разница между точкой переключения и точкой сброса называется гистерезисом. Часто это выражается в процентах от значения точки переключения, например, 20%. Производитель определяет гистерезис, и для большинства механических переключателей он не настраивается пользователем.

Эти реле давления обычно имеют три разных типа контактов: нормально разомкнутые (NO), нормально замкнутые (NC) и переключающие (SPDT). Перекидные контакты предназначены как для нормально разомкнутого, так и для нормально замкнутого режима.

Механическое реле давления лучше подходит для работы с высокими напряжениями и токами, чем электронное реле давления. Их можно использовать для изменения контакта при увеличении или уменьшении давления. У нас есть статья о том, как настроить механические реле давления.На рис. 2 показан пример механического реле давления.

Электронное реле давления

Рисунок 3: Электронное реле давления

Электронное реле давления использует электрический датчик давления для измерения изменения входного давления. Они имеют цифровые дисплеи для настройки функции переключения. Точка переключения может быть установлена ​​производителем или может быть запрограммирована на месте в соответствии с требованиями применения. Точка переключения, выходные сигналы, гистерезис, время задержки и т. д.некоторые функции, которые пользователь может настроить в соответствии с требованиями.

Электронные реле давления

подходят для автоматизированных и управляемых систем оборудования, которым требуются программируемая функция, цифровой дисплей, гибкость, точность, защита от проникновения и стабильность. На рис. 3 приведен пример электрического реле давления.

Принцип работы

Реле давления, показанное на рис. 4, является примером однополюсного двухпозиционного переключателя (SPDT), работающего по механическому принципу.Все компоненты находятся внутри корпуса переключателя (F), и он имеет один входной порт давления (H). Короче говоря, входное давление толкает поршень (D) к пружине (C), имеющей известную силу сопротивления. Затем поршень приводит в действие микропереключатель (A), перемещая его между нормально закрытым (NC) и нормально открытым (NO) положением с помощью управляющего штифта (B) и изолированной кнопки отключения (E).

Рисунок 4: Компоненты реле давления включают в себя: микропереключатель (A), рабочий штифт (B), пружину диапазона (C), рабочий поршень (D), изолированную кнопку отключения (E), корпус переключателя (F), гайка настройки срабатывания (G), входное давление (H)

Для установки уровня давления, при котором микропереключатель переключается между НЗ и НО, регулировочная гайка (G) изменяет глубину пружинного гнезда.Это изменение глубины позволяет увеличивать или уменьшать силу сопротивления пружины, что соответствует установленному давлению для срабатывания микропереключателя. Входное давление (H) оказывает давление на рабочий поршень (D), создавая силу, противодействующую пружине диапазона (C). Как только усилие входного поршня превышает усилие противодействующей пружины, он вдавливает рабочий штифт (B) в изолированную кнопку отключения (E). Затем эта кнопка переводит микропереключатель из положения NC в положение NO. Если давление падает ниже усилия пружины, кнопка, штифт и поршень удаляются от микровыключателя, разрывая соединение.Затем соединение переходит из положения NO в положение NC.

Критерии выбора

При выборе приложения учитывайте следующие критерии:

  1. Тип среды: Тип среды должен быть совместим с материалом корпуса и уплотнения. Нитрил-бутадиеновый каучук (NBR) подходит для использования с воздухом и гидравлическим/машинным маслом. Этилен-пропилен-диеновый мономерный каучук (EPDM) подходит, когда средой является вода. Общие среды, используемые с реле давления:
    • Гидравлическое масло
    • Печное топливо
    • Скипидар
    • Бензин/бензин
    • Воздух
    • Вода
  2. Давление: Должен выдерживать максимальное рабочее давление. Мембранная конструкция хорошо работает в условиях вакуума и низкого давления. Для приложений с высоким давлением используйте поршневую конструкцию.
  3. Температура: Он должен хорошо работать в максимальном и минимальном температурном диапазоне.
  4. Повторяемость: Повторяемость или точность — это способность устройства точно переключаться обратно на одну и ту же заданную точку для каждого повторения. Требуемый диапазон точности будет определять выбор реле давления для вашего приложения.Мембранные конструкции обычно обеспечивают большую точность, чем поршневые.
  5. Гистерезис: Гистерезис — это разница между точкой переключения и точкой сброса. Переключатель остается активным в течение длительного времени, если точка сброса слишком велика. Если точка сброса слишком короткая, переключатель будет часто переключаться между состояниями включения и выключения. Гистерезис настраивается в электрическом реле давления, но устанавливается производителем в механическом реле давления.
  6. Тип реле давления: Для приложений с низким давлением и вакуумом используйте реле с диафрагменной конструкцией.Для приложений с высоким давлением используйте один с поршневой конструкцией.
  7. Разрешения: Наши реле давления соответствуют требованиям ATEX для зон 1, 2 и 22 и сертифицированы для использования в потенциально взрывоопасной среде.
  8. Электрическое или механическое реле давления: Электрическое реле давления дороже, но обеспечивает больший контроль над настройками, такими как уставка давления и гистерезис, по сравнению с механическим реле давления.

Общие приложения

Реле давления может использоваться в широком спектре бытовых и коммерческих приложений, как указано ниже:

  • ОВКВ, газовые баллоны, воздушные насосы и т. д.используйте реле давления воздушного компрессора для контроля и управления давлением воздуха в системе.
  • Реле давления масла
  • используются двигателями в качестве исполнительного механизма или датчика, чтобы определить, когда давление масла в двигателе упало ниже заданного уровня.
  • Реле давления в печи служат предохранительными устройствами как для промышленных, так и для жилых помещений. Они обнаруживают отрицательное давление во время запуска печи и отключают печь при низком давлении воздуха.
  • Реле давления колодезного насоса
  • используются в жилых и коммерческих зданиях для подачи воды из колодца и обеспечения достаточного давления воды в системе для подачи воды без избыточного давления.
  • Реле давления водяного насоса
  • в жилых, коммерческих и сельскохозяйственных помещениях автоматически регулируют расход воды.
  • Вакуумные реле давления измеряют вакуум или отрицательное давление в системе. Они находятся в бытовых котлах, электронагревателях, воздушных компрессорах и системах передачи.

Часто задаваемые вопросы

Как отрегулировать реле давления?

Для механического реле давления поверните гайку по часовой стрелке, чтобы увеличить, и против часовой стрелки, чтобы уменьшить точку переключения. Электрический переключатель давления имеет клавиатуру для регулировок.

Как проверить реле давления?

Отключите питание реле давления и подключите мультиметр к его контактам. Для нормально разомкнутого переключателя мультиметр должен показывать обрыв цепи. Включите контур, чтобы давление жидкости попало в реле давления. Если мультиметр не показывает 0 Ом, замените переключатель. Напротив нормально замкнутого выключателя.

Что делает реле давления?

Реле давления контролирует давление жидкости в системе и либо открывает, либо закрывает электрическое соединение в зависимости от заданного уровня давления.

Как определить неисправность реле давления?

Реле давления может иметь проблемы при утечке жидкости, слишком низком давлении, слишком частых изменениях давления и неправильной начальной настройке давления.

Как работает механическое реле давления?

Когда усилие давления на входе превышает усилие предварительного натяжения пружин, он переключает электрический контакт. Размыкающий контакт размыкается, а замыкающий замыкается. Как только давление уменьшится, контакты вернутся в нормальное состояние.

В чем разница между реле давления и датчиком давления?

Реле давления

управляют электрическими переключателями при заданном уровне давления, в то время как датчики давления считывают давление в системе и преобразуют его в электрический сигнал.


Ежемесячный информационный бюллетень Tameson

  • Для кого: Вы! Существующие клиенты, новые клиенты и все, кто ищет информацию о контроле жидкости.
  • Почему Ежемесячный информационный бюллетень Tameson: Он прямолинейный, без всякой чепухи и раз в месяц содержит актуальную информацию об отрасли управления жидкостями.
  • Что в нем: Объявления о новых продуктах, технические статьи, видеоролики, специальные цены, отраслевая информация и многое другое, на что вам нужно подписаться, чтобы увидеть!
Подписаться на рассылку

%PDF-1. 6 % 122 0 объект > эндообъект внешняя ссылка 122 99 0000000016 00000 н 0000002863 00000 н 0000002965 00000 н 0000003636 00000 н 0000003781 00000 н 0000004231 00000 н 0000004880 00000 н 0000005297 00000 н 0000005324 00000 н 0000005987 00000 н 0000006072 00000 н 0000006109 00000 н 0000006521 00000 н 0000006633 00000 н 0000006747 00000 н 0000007265 00000 н 0000007352 00000 н 0000007774 00000 н 0000008246 00000 н 0000008640 00000 н 0000009034 00000 н 0000009895 00000 н 0000010752 00000 н 0000011204 00000 н 0000011484 00000 н 0000011901 00000 н 0000012157 00000 н 0000012666 00000 н 0000012915 00000 н 0000013382 00000 н 0000014331 00000 н 0000015274 00000 н 0000015387 00000 н 0000016102 00000 н 0000017031 00000 н 0000017801 00000 н 0000018094 00000 н 0000018908 00000 н 0000408743 00000 н 0000408813 00000 н 0000408898 00000 н 0000414251 00000 н 0000414536 00000 н 0000415065 00000 н 0000416821 00000 н 0000420433 00000 н 0000423508 00000 н 0000446046 00000 н 0000446227 00000 н 0000446264 00000 н 0000471349 00000 н 0000488255 00000 н 0000488533 00000 н 0000488871 00000 н 0000489041 00000 н 0000494156 00000 н 0000495632 00000 н 0000498812 00000 н 0000501992 00000 н 0000509193 00000 н 0000539216 00000 н 0000541753 00000 н 0000544290 00000 н 0000545161 00000 н 0000548836 00000 н 0000550674 00000 н 0000552684 00000 н 0000554147 00000 н 0000555610 00000 н 0000556347 00000 н 0000558270 00000 н 0000559733 00000 н 0000561196 00000 н 0000561936 00000 н 0000563858 00000 н 0000565321 00000 н 0000566784 00000 н 0000567702 00000 н 0000571240 00000 н 0000572703 00000 н 0000574166 00000 н 0000574785 00000 н 0000577480 00000 н 0000579551 00000 н 0000581622 00000 н 0000582295 00000 н 0000584034 00000 н 0000585497 00000 н 0000586960 00000 н 0000587647 00000 н 0000589534 00000 н 0000590997 00000 н 0000592460 00000 н 0000593012 00000 н 0000594758 00000 н 0000597454 00000 н 0000600150 00000 н 0000600788 00000 н 0000002276 00000 н трейлер ]/предыдущая 1284954>> startxref 0 %%EOF 220 0 объект >поток hb«d`b`g`Ldf@

%PDF-1. 4 % 104 0 объект > эндообъект внешняя ссылка 104 62 0000000016 00000 н 0000001608 00000 н 0000001696 00000 н 0000002407 00000 н 0000002624 00000 н 0000002924 00000 н 0000003154 00000 н 0000003214 00000 н 0000004433 00000 н 0000005656 00000 н 0000005898 00000 н 0000016681 00000 н 0000016703 00000 н 0000016945 00000 н 0000018161 00000 н 0000029066 00000 н 0000029992 00000 н 0000030014 00000 н 0000031036 00000 н 0000031058 00000 н 0000032285 00000 н 0000032577 00000 н 0000032649 00000 н 0000033568 00000 н 0000033590 00000 н 0000033659 00000 н 0000034610 00000 н 0000034632 00000 н 0000035421 00000 н 0000035443 00000 н 0000035555 00000 н 0000035883 00000 н 0000037111 00000 н 0000049710 00000 н 0000049946 00000 н 0000050326 00000 н 0000050348 00000 н 0000050726 00000 н 0000050748 00000 н 0000050864 00000 н 0000050981 00000 н 0000063187 00000 н 0000063303 00000 н 0000063729 00000 н 0000064290 00000 н 0000064854 00000 н 0000065538 00000 н 0000065967 00000 н 0000066826 00000 н 0000066881 00000 н 0000211511 00000 н 0000211664 00000 н 0000211951 00000 н 0000212203 00000 н 0000212307 00000 н 0000212654 00000 н 0000212944 00000 н 0000213817 00000 н 0000213964 00000 н 0000214759 00000 н 0000001853 00000 н 0000002385 00000 н трейлер ] >> startxref 0 %%EOF 105 0 объект > эндообъект 106 0 объект __LD98찕yc0\r!) /U (\n`+/hۗ\\aI!&QbCX) /P 65492 /В 1 /Длина 40 >> эндообъект 164 0 объект > ручей ^ой. dFR1(&CAE4׬’5&,iȝDi&Й0,~@mz

Реле давления — Датчики давления — Датчики

Электронные реле давления имеют множество преимуществ по сравнению с механическими реле давления и контактными манометрами. Их впечатляющие характеристики включают в себя большую точность, отсутствие износа, долговременную стабильность, простоту эксплуатации и большое количество циклов переключения.

Серия

Без индикации измеряемых значений

 

  •  EDS 4000, для мобильной и стационарной гидравлики, настраивается перед поставкой или программируется,
    В зависимости от версии для взрывоопасных сред с допуском ATEX, CSA, IECEx
  • , EDS для EDS 4000 серийное применение в промышленности и мобильных секторах, устанавливается перед поставкой,
    С одобрением типа ECE для дорожного транспорта, опционально с интерфейсом IO-Link
  •  EDS 820 с интерфейсом IO-Link
  •  EDS 710, для серийного применения в промышленности и мобильных устройствах секторов с ограниченным пространством для установки, чрезвычайно малая, компактная конструкция, настройка перед поставкой
  •  EDS 410, для серийного применения, настройка перед поставкой или программируемая

   с дисплеем измеренных значений

  • EDS 8000, переход через меню к VDMA, 1 или 2 PNP-транзисторных переключающих выхода,
    4-разрядный цифровой дисплей, многоцветный переключательный дисплей, степень защиты IP 67
  • EDS 3000, с возможностью поворота по продольной оси и индикацией, 4-разрядный светодиодный дисплей, индикация в барах, psi
    или МПа, регулировка с помощью кнопки, в зависимости от версии 3-разрядный светодиодный дисплей, настраиваемый с помощью клавиатуры
  • EDS 300, для судостроения и оффшорной эксплуатации, с одобрением
    — Американского бюро судоходства
    — Регистра судоходства Ллойда
    — Det Norske Veritas / Germanischer Lloyd
    — Bureau Veritas
  •  EDS 601 , манометр или устройство для установки на переднюю панель, 4-значный светодиодный дисплей,
    2 релейных выхода, настраиваемые с клавиатуры
  •  EDS 1700, 4 релейных выхода, 4-значный светодиодный дисплей, множество дополнительных функций,
    настраивается с помощью клавиатуры

Технология

  •  Толстослойный тензометр на керамической мембране (низкий диапазон настройки)
  •  Тонкопленочный тензодатчик на мембране из нержавеющей стали (низкий и высокий диапазон настройки)

Стандартная настройка диапазоны

  • от 0 до 1 и от 0 до 600/1000 бар относительного давления, в зависимости от версии
  • До 2. абсолютное давление 5 бар
  • Калибровка также в фунтах/кв. входное и выходное давление для вашего компрессора. Узнайте, как настроить реле давления самостоятельно!

    Сначала я научу вас, как правильно настроить давление для вашего компрессора.Затем я покажу вам, как установить эти давления на реле давления.

    Правильное давление

    Как для небольших (поршневых) компрессоров, так и для больших промышленных винтовых компрессоров настройка давления является самой основной и наиболее важной настройкой компрессора.

    В компрессорах меньшего размера давление задается реле давления. На больших компрессорах это делается на центральном контроллере компрессора, но идея та же.

    Чем меньше, тем лучше

    При принятии решения о том, какое давление является наилучшим для вас и вашего компрессора, всегда помните, что нужно установить максимально низкое давление для вашего применения.

    Я знаю, что большинство компрессоров рекламируются как компрессоры с рабочим давлением 7 бар (125 фунтов на кв. дюйм) и настраиваются на давление при покупке. Но если вам нужно только 5 или 6 бар, лучше снизить давление.

    Каждое увеличение давления требует больше энергии. Просто как тот. Если у вас есть большой компрессор (скажем, 30 кВт или больше), вы можете сэкономить сотни или тысячи долларов в год на затратах на электроэнергию, снизив уставку давления.

    Для небольших компрессоров экономия менее значительна, но если вы можете сэкономить 10 или 100 долларов на энергии в год, почему бы и нет?

    Давление включения и выключения

    Компрессоры A всегда имеют две уставки давления: уставку включения и уставку отключения.

    Это просто два значения давления, при которых компрессор запускается и останавливается. Компрессор остановится, когда достигнет давления выключения, и снова запустится, когда давление упадет до давления включения.

    Таким образом, давление включения всегда ниже давления отключения. Мы называем разницу между давлением включения и выключения диапазоном давления или перепадом давления.

    Эмпирическое правило заключается в том, что перепад давления должен составлять не менее 1 бар (14 фунтов на кв. дюйм).

    Если разница между давлением включения и давлением отключения слишком мала, компрессор будет быстро запускаться и многократно останавливаться.

    Это сожжет двигатель компрессора, вызовет дополнительный износ компонентов компрессора и повредит реле давления.

    В качестве примера… Допустим, вам требуется абсолютный минимум 6 бар воздуха в вашей системе сжатого воздуха, если давление упадет ниже, ваши машины начнут работать со сбоями.

    Вы установили минимальное давление на реле давления на 6 бар (или 6.1, чтобы быть уверенным), и вы устанавливаете максимальное давление на уровне 7,1 бар.

    Теперь у вас всегда достаточно высокое давление в вашей системе сжатого воздуха, и вы позаботились о том, чтобы компрессор оставался в рабочем состоянии, не заставляя его постоянно включаться и останавливаться.

    Давление включения 6,1 бар. Перепад давления составляет 1 бар. Таким образом, давление отключения составляет 7,1 бар.

    Для некоторых машин может быть лучше увеличить разницу давлений (скажем, 2 или 3 бара).

    Это лучше для машин, которые работают очень короткое время.

    Когда вы увеличиваете диапазон давления, компрессор будет работать дольше и у него будет больше времени для нагрева, чтобы удалить воду или влагу внутри компрессора (враг номер один компрессоров!).

    Настройка реле давления

    В зависимости от производителя и модели реле давления можно отрегулировать только настройку давления с фиксированным перепадом или можно отрегулировать и настройку давления, и перепад.

    Если реле давления имеет фиксированный дифференциал, он обычно находится в диапазоне 0.8 – 1 бар и обычно должно быть указано где-то на корпусе или, по крайней мере, в руководстве.

    Разницу заметить довольно легко: стационарные реле перепада давления имеют только 1 установочный винт. Реле давления с регулируемым перепадом имеют меньший второй установочный винт.

    Настройка реле давления кажется достаточно простой. Просто установите давление включения и выключения, правильно. Что ж, по личному опыту могу сказать, что иногда это может быть довольно неприятно… особенно когда вы слишком сильно меняете настройки и теряете отслеживание того, «где вы находитесь».

    Я всегда склонен думать, что реле давления устанавливает верхний предел давления с помощью главного регулировочного винта. Именно поэтому, я думаю, иногда так сложно настроить такое «простое» устройство…

    На большинстве (но не на всех…) реле давления большой установочный винт предназначен для установки давления включения. Другими словами… установить самое низкое давление. Давление, при котором компрессор запускается. Если подумать, это имеет смысл, так как это самое главное для правильной работы вашей машины (они будут работать правильно при более высоком давлении, но не при более низком).

    Меньший винт, настройка дифференциала, затем устанавливает максимальное давление, давление отключения, относительно давления включения.

    Таким образом, когда вы изменяете давление включения (большой винт), давление отключения также будет меняться, поскольку оно зависит от давления включения и находится на фиксированном значении, отличном от него.

    Вот почему иногда бывает так сложно установить правильное давление.

    Пример установочных винтов для включения и перепада давления.

    (Это очень распространенное реле давления Condor MDR 11/11)

    Пошаговая процедура:

    Поскольку давление отключения определяется как давление включения + перепад давления, лучше всего сначала установить давление включения.

    Настройка давления включения.

    • Запуск с пустого бака. Запустите компрессор и дайте ему поработать, пока он не достигнет давления отключения.
    • Откройте слив, чтобы медленно выпустить немного воздуха. Наблюдайте, как медленно снижается давление.
    • Дождитесь запуска компрессора. Запишите давление. Это давление включения.
    • Отрегулируйте давление включения с помощью большого установочного винта. Поверните по часовой стрелке, чтобы увеличить давление включения.
    • Закройте сливной клапан.Компрессор будет работать до тех пор, пока не будет достигнуто давление отключения.

    Теперь снова повторяем цикл, пока не установим правильное давление включения.

    • Откройте сливной клапан, чтобы медленно выпустить сжатый воздух, и подождите, пока не запустится компрессор.
    • Обратите внимание на давление, при котором оно начинается (давление включения). При необходимости отрегулируйте.

    После нескольких циклов вы должны успешно установить давление включения. Чтобы немного ускорить процесс, вы также можете сделать следующее: когда давление упадет ниже желаемого давления включения, быстро закройте сливной клапан, чтобы давление оставалось постоянным.Теперь отрегулируйте установочный винт (большой) по часовой стрелке (увеличьте давление включения), пока не запустится компрессор. В зависимости от того, насколько фактическое давление ниже желаемого давления включения, поверните винт еще немного (на четверть оборота или меньше). Теперь давление включения уже должно быть более-менее в норме.

    Установка давления выключения

    Процедура во многом аналогична настройке давления включения. Теперь коснитесь только установочного винта дифференциального давления. Если у вас нет этого установочного винта, у вас есть реле давления с фиксированным перепадом, и все готово 🙂

    • Обратите внимание на давление, при котором машина остановилась в прошлый раз, когда вы ее запускали.
    • Соответственно отрегулируйте дифференциальное давление. Поверните по часовой стрелке, чтобы увеличить (если вы хотите более высокое максимальное давление), или против часовой стрелки, чтобы уменьшить (если вы хотите, чтобы максимальное давление было ниже).
    • Дождитесь остановки компрессора Проверьте давление отключения
    • Повторите
    Напоминание

    Сначала установите давление включения, затем установите давление отключения.

    Теперь вы успешно настроили реле давления.

    Процедура может отличаться в зависимости от типа реле давления воздушного компрессора
    . Некоторые реле давления можно регулировать только под давлением. Не поворачивайте ни один из винтов, когда давление в баке равно нулю или когда вы только что достали новый датчик давления из коробки. Всегда проверяйте руководство, просто чтобы быть уверенным.

    Большинство реле давления настраиваются на заводе на давление включения 6 бар с перепадом давления 1 бар (что дает давление отключения 7 бар).

    Я сделал базовый обзор различных моделей и типов реле давления. Загляните на эту страницу, если вам интересно. А если вы хотите купить реле давления, загляните на мою страницу о покупке реле давления.

    Дифференциальное реле давления – обзор

    Ниже показана типичная последовательность запуска криогенного расширителя. Не забудьте указать этот документ!

    Советы по запуску для сведения к минимуму проблем с детандерами

    Приблизительно 97% всех проблем с турбодетандерами возникают во время начального периода запуска установки.Этот критический период обычно длится несколько недель, начиная с запуска детандера до нормализации давления и температуры на установке и стабилизации всего связанного оборудования.

    Некоторые проблемы связаны с внешними факторами, не связанными с турбодетандером, включая сварочный шлак, пыль, влагу и т.д. Большинство других можно предотвратить, систематически выполняя надлежащие проверки системы расширителя и процедуры запуска.

    Расширительные системы обычно доставляются с завода на место проведения работ на грузовиках.Вибрация дороги может привести к ослаблению трубных фитингов и фланцевых болтов смазочного масла. Все резьбовые соединения следует систематически подтягивать.

    Перед включением насосов уплотняющего газа и смазочного масла подайте питание на панель управления, чтобы убедиться, что световые индикаторы работают. В это время давление уплотняющего газа или смазочного масла отсутствует, поэтому должны гореть сигнализация низкого уровня смазочного масла, отключение по низкому давлению смазочного масла и сигнализация уплотняющего газа.

    Необходимо проверить электрическую систему, чтобы убедиться, что термометры сопротивления (RTD) показывают правильную температуру.Эта температура должна иметь те же показания, что и термометр для слива масла (обычно циферблатный индикатор).

    Индикатор вибрации, а также тахометр должен показывать «ноль». Если эти приборы показывают большее число, возможно, в электрической системе существует неисправность или короткое замыкание. Иногда контур заземления в электронной системе может создавать показания высокого уровня на тахометре, RTD или мониторе вибрации.

    Необходимо проверить ход привода форсунки на соответствие диапазону сигнала.Это делается путем подачи сигнала 3–9 или 3–15 фунтов на квадратный дюйм на движение штока привода.

    Если все системы работают, включите уплотняющий газ. Откройте дренажные отверстия корпуса расширителя и компрессора для продувки систем. Закройте сливы и проверьте давление уплотняющего газа. Температура уплотняющего газа после регулятора должна быть 70–80°F.

    Если система оснащена одним реле давления уплотняющего газа, аварийный сигнал и индикатор отключения на уплотняющем газе выключаются. Если система оснащена дифференциальным реле давления, показания дифференциала будут почти равны нулю до тех пор, пока корпус расширителя не окажется под давлением.Таким образом, будет гореть сигнал тревоги и индикатор отключения.

    Теперь насосы смазочного масла готовы к включению. Перепускные клапаны насоса и фильтра должны быть открыты, чтобы избежать пульсаций давления в картриджах фильтра. Сильные импульсы давления могут привести к разрушению картриджей фильтра. Типичные фильтрующие элементы выдерживают перепад давления 35–100 фунтов на квадратный дюйм. Если насосы включаются при каждом закрытом байпасе, мгновенное давление примерно 150 фунтов на квадратный дюйм будет воздействовать на фильтры. Это связано с настройкой предохранительных клапанов.По этой причине важно иметь под рукой несколько дополнительных картриджей с уплотняющим газом и смазочным маслом.

    После того, как насосы смазочного масла поработают примерно 15 минут, закройте перепуск насоса и фильтра и медленно создайте давление в системе, чтобы установить нормальное давление смазочного масла. Индикаторы аварийной сигнализации и отключения должны выключаться нажатием кнопки сброса на панели сигнализации.

    Важным компонентом системы смазочного масла является аккумулятор. Его необходимо периодически проверять на надлежащий заряд и целостность камеры или диафрагмы.Это можно сделать в любое время. Для аккумуляторов баллонного типа закройте запорный вентиль гидроаккумулятора, откройте дренажные вентили и наблюдайте за давлением заряда. Если давления нет, зарядите баллон до указанного давления. Если давление невозможно поддерживать, баллон неисправен и его необходимо заменить.

    Обратите внимание, что аккумуляторы диафрагменного типа легче проверить и они более надежны, чем менее дорогие баллонные аккумуляторы. Здесь прорезиненная нейлоновая диафрагма отделяет заряд азота от масла.Индикаторный стержень выступает из прозрачного пластикового купола и дает точную визуальную индикацию истинного объема азота и смазочного масла.

    Если система включает охладитель воздушного вентилятора, не включайте вентилятор смазочного масла до тех пор, пока расширитель не начнет работать и температура смазочного масла после охладителя не достигнет 110°F.

    Нагреватель резервуара должен быть установлен на 80–100°F. После этого крышку нагревателя следует закрыть и больше не прикасаться в течение всего срока службы машины (при условии, что термостат остается в рабочем состоянии).

    Теперь расширитель готов к работе. Одновременно откройте впускной клапан компрессора и выпускной клапан расширителя. Затем откройте выпускной клапан компрессора. Убедитесь, что регулируемые форсунки находятся в закрытом положении. Нажмите кнопку пуска на панели управления, чтобы открыть впускной запорный клапан.

    Детандер-компрессор достигает скорости 5 000–15 000 об/мин, в зависимости от проектной мощности машины. Если расчетное давление на всасывании компрессора выше, чем расчетное давление нагнетания детандера (типа с предварительным наддувом), увеличьте скорость примерно до 80% от расчетной скорости как можно быстрее.Это сведет к минимуму высокие пусковые осевые нагрузки. И наоборот, если давление всасывания компрессора почти равно давлению нагнетания детандера (тип после наддува), скорость детандера можно увеличивать с любой желаемой скоростью.

    Прежде чем машина достигнет расчетной скорости, необходимо проверить настройку тахометра. Это можно сделать, понизив заданные значения до тех пор, пока не сработает аварийный сигнал превышения скорости и отключение. После проверки скорость расширителя должна быть увеличена до проектной скорости.

    Типовая номенклатура показана на Рисунке 5-12 и описана в Таблице 5-1.

    Рис. 5-12. Типичное поперечное сечение криогенного расширителя.

    Таблица 5-1. Descander-Compressor Nomenclature

    56 Регулировка ссылки 93 60422 95 60422 95 колесо расширения1 75 Expander 99 Ключ (Expander) 91 91 вал 904 21 106 * Вибрационный пикап (расширитель) 915 Tachometer Pickup или Tach Самовывоз Монтаж
    14 Привод Крепление монтажа 122 Уплотнение вала компрессора
    41 Expander Hile 124 Уплотнительная вставка (компрессор)
    46 Expander Tollower 126 уплотнительное кольцо для вала (компрессор)
    51 Привод Pivot Pin
    52 Регулировка кольца 128 Уплотнение колеса компрессора
    53 Вывод 60422 53 Колесо компрессора 130 Compresser 604222
    54 Привод ПИН-рычага 134 Клавиша вала (компрессор)
    55 впускной лопасть 135 конус носа (компрессор)
    136 Compressor Compreeter
    61 под давлением
    65 Крышка корпуса расширителя 140 Корпус компрессора
    67 Прокладка-Exp.Крышка корпуса 141 Compressor Корпус
    71 нос конус (расширитель) сварная сварная среда 93 Center Stretch — 93 Center Stretch 149 Diffuser Plate 153 вход компрессора
    85 Шайба-тепловый барьер 503-524 503-524 503-524 9042 87 Уплотнительное кольцо вала (расширитель) 525 тефлоновое кольцо 91 вал 526/7 O-RING
    95 Распорный подшипник 552–558 Винт
    100 Корпус подшипника (трубопровод) 601–606 Шпилька
    615 Eyebolt 621-627 орех
    Pickup Reworkeher 630 Lockwasher
    108 Tachometer Pickup Locknut 635 -638 стиральная машина
    или тахометра Самовывоз Распорка
    109 вибрации или вибрации Самовывоз
    110 Вибрация Самовывоз Контргайка или
    вибрации Самовывоз Распорка
    114 Подшипник компрессора

    Ein Fehler ist aufgetreten (404)

    такойбегриф

    Документы Все

    Документация

    Группа AlleHome ЭЛЬСТЕР-Instromet Produkte Archiv Brennwertmesstechnik Электроник Data Logger DL210 Модем EM260 Programmsystem ГАЗ-РАБОТЫ ПО WinPADS Gasdruckregelgeräte Gasmessgeräte Turbinenradgaszähler SM-RI-2 Brennwertmesstechnik Energiemessgerät EnSonic (Produktion eingestellt) Gasbeschaffenheits-измерительные приборы газовой лаборатории Q1 унд GasLab Q2 Gasqualitätsmessgerät EnCal 3000 proChain Gasqualitätsmessgerät EnCal 3000 унд EnCal 3000 Quad Datenspeicher Datenspeicher Регистратор данных DL230 потока Компьютер Brennwertmengenumwerter газа-сеть F1 Encore ВМ1 Encore РС1 Encore МС1 Encore ZM1 FC2000 Mengenumwerter газа-сеть Z0 Mengenumwerter газа-сеть Z1 Gasdruckregelgeräte Hochdruckregler Осевые клапан Mitteldruckregler Gasdruckregelgerät J — Mitteldruck Gasdruckregelgerät M2R Gasdruckregelgerät МАФ Gasdruckregelgerät MR    Niederdruckregler     Gasdruckregelgerät HR     Gasdruckregelgerät J — Niederdruck Gasdruckregelgerät NDAF Gasdruckregelgerät ZR, ZRE, ZRH Sicherheitsgeräte Zubehör Anschlussstücke Gasmessgeräte Balgengaszähler Balgengaszähler BK-G1,6 Balgengaszähler BK-G10 / G16 Balgengaszähler BK-G2,5 Balgengaszähler BK-G25 Balgengaszähler BK-G4 Balgengaszähler BK-G40 / 65/100 Balgengaszähler BK- О6 Hochdruck-Balgengaszähler HDBGZ Impulsnehmer В-Z6x Drehkolbengaszähler Drehkolbengaszähler ИРМ-1 Drehkolbengaszähler ИРМ-3 ДУО Drehkolbengaszähler РАБО G16 — G250 Drehkolbengaszähler РВГ G16 — G400 Drehkolbengaszähler РВГ ST G10 — G25 Impulsgeber Е1-Sxxx N95000 NJ унд SJ S1 S2 Si35-K10- Y1 Litergaszähler Experientiergaszähler, Nasse Bauart Experationiergaszähler, Trockene Bauart Turbinenradgaszähler un un un un qa / qee qaemungsgleichrichter BLN und k turbinenradgaszähler sm-ri-x turbinenradgaszähler trz2     Turbinenradialgaszähler TRRZ    Ultraschallgaszähler     Checksonic-vx: Ultraschallgaszähler     Ultraschallgaszähler     Ultraschallgaszähler Q.Звуковой Ultraschallmeter USM Zählwerksvarianten АБСОЛЮТ-ДАТЧИК S1 / S11D / MI-2 / AE LIS-200, Datenübertragung, Программное обеспечение Datenauswertung Software WinLOOK Datenfernübertragung Meldegeräte, Шлюзы Encore DC1 Encore МС1 Mengenumwerter / Kommunikationstechnik Kommunikationstechnik Funktionseinheit FE260 Mengenumwerter EK205: Elektronischer Mengenumwerter EK220: Elektronischer Mengenumwerter EK280 : Elektronischer Mengenumwerter Parametrierungs-, Datenerfassungs-Software Lokale Datenerfassung Read Mobile Smart Metering ACM: Kommunikationsmodule AE: АБСОЛЮТ-ДАТЧИК AE: Protokollvarianten ECM: Kommunikationsmodule Elektronisches Zählwerk Смарт клапан Systeme унд Lösungen наблюдательным Люкс Wasserstoff им Erdgasnetz Allgemeine Kundeninformationen Herstellererklärungen Thermal Solutions Dienstleistungen Kundenschulungen Planungshandbuch Gastechnik Grundlagen   Technischer Service  Produkte   01 Kuge lhähne und Filter    AKT – Kugelhähne    AKT..TAS — Kugelhähne MIT Thermischer Armaturen-SiCherung GFK — Galfilter Manuelle Gaz-Apperrventile TAS — Thermische Armaturen-SiCherungen 02 Drauckler Gaz-Drauckler Maxon GDJ — Gas-Druckler Gik — Galeichdrucklerucler Gikh — Verhältnisdruckrecler J78R, 60DJ — Gas-Druckler JSAV — Sicherheitsabsperrventile вар — Umlauf- унд Abblaseregler VGBF — Газ-Druckregler VSBV — Abblaseventil 03 Ventile унд Stellantriebe 8000 Serie — Pneumatische Sicherheitsabsperrventile 8000 Serie — Pneumatische Sicherheitsabsperrventile für Flüssigkeitsbetrieb BV — Drosselklappen BV-Пак — Drosselklappen мит Stellantrieb BVG, BVA, BVH — Drosselklappen ДКР — Drosselklappen    Elektromechanisches Hochdruck-Gas-Sicherheitsabsperrventil    Elektromechanisches Hochdruck-Öl-Sicherheitsabsperrventil    IC – Stellantriebe    IFC, VFC – Linearstellglieder    MB 7/BVHM – Luft®Magnetklappen     MICRO-RATIO® Style ES REGELVENTIL SMARTLINK® DS — Stellantriebe SmartLink® MRV — Elektrinische Verbundrengelungen TC — Dichteicskontrollen VAA — LUFT-Magnetventile VAD, VAG, VAH, VAV — DRUCKELER MIT MAGNETVENTIL VALVARIO-ZUBEHÖR VA. — Газомагнитное вентиляционное вентиляционное дер-сери Н.И. Фюр Ден Эсац в эксплуатации В.Г. — ГАЗ-МАГНИТВЕННЫЙ ВГП — ГАЗМЕНТВЕНТВЕНТВЕНТВЕНТВЕНТВЕНТНЫЙ ВГП — ГАЗМЕНТВЕНТВЕНТВЕНТСТВЕННЫЙ ВК — ГАЗМЕРВЕНТНЫЙ WBV-H — DROSSELKLAPTLAPPEN в Zwischenflanschbauaue Für Heißluft 04 Druckwächter C6097 — Gas-Druckwächter CPS — Luft-Druckwächter    DG – Gas-Druckwächter    DG..C – Gas-Druckwächter    DGM, DWR – Gas-Druckwächter    DL..A – Luft-Druckwächter    DL..E – Luft-Druckwächter    DL..K – Luft-Druckwächter    L404F, T, V – Stufige Druckwächter PressureTrol®   , B407 , W — grenzwertregler PressuRetrol® L408J — Regler VAPORSTAT® L91A, B — Modulierende Druckwächter PressuRetrol® 05 KOMPAKTEINHEITILEN RVS — REGELVENTILE RV, REGELVENTILE MIT MAGNETVENTIL SERIE VQ400 / 800 SERIE VR400 / VR800 Smartfire® — интеллигенты VerbrennungsManagementsyStem 06 Elektr.Flammenüberwachung und Steuerung (IFM) — Industryle Flammenüberwachung 600U сигнал Prozessoren 700SP сигнал Prozessoren und-und-und-unskopf u2-s lwl-verlängerung fasa p522 сигнал prozessoren p53x сигнал prozessoren s5xx flammendetektoren watchdog iii flare-monitor zündvorrichtung der Serie GHE BCU 370 — Brennersteuerung BCU 4, поколения 2019 — Brennersteuerungen BCU 400 — Brennersteuerungen BCU 560, BCU 565, BCU 580 — Brennersteuerungen BCU 570 — Brennersteuerung BGT — Baugruppenträger FDU — Ofenschutzsystem-Steuerung FDU 510, FDU 520 — Flammenwächter IFS 110IM, 111IM — Gasfeuerungsautomaten МФС / IFD 244 — Gasfeuerungsautomaten МФС / IFD 258 — Gasfeuerungsautomaten IFW 15 — Flammenwächter IFW 50 — Flammenwächter für Dauerbetrieb MPT 700 — Taktsteuerung ПФА 700 — Feldbusanschaltung PFF — Flammenwächter ПРМ 700 — Stromversorgung РПП 704 — Relais-Baugruppe ОРП — Gasfeuerungsautomaten Серия 7800 — Brennersteuerung SLATE ™ — Verbrennungsmanagementsystem SOLA — Kesselsteuerung Thermal IQ ™ — Fernüberwachungslösung 07 Industriebrenner 07а Brenner für директ beheizte OFEN BBG / BBC — Бета-газ унд -Ölbrenner BIC, Бика, ZIC — Бреннер für Gas Brennergröße 050 Brennergröße 065 Brennergröße 080      Brennergröße 100      Brennergröße 125      Brennergröße 140      Brennergröße 165      Brennergröße 200      TSC – Керамикрохрсетс     BIC..L — Luftüberschussbrenner Bic..m — Low-Nox-Brenner Bio, Bioa, Zio — Brenner Für Gas Brennergröße 050 Brennergröße 065 Brennergröße 080 Brennergröße 100 Brennergröße 165 Brennergröße 200 Extensoheat — Lanzenbrenner Furnnox — Ultra-Low-Nox- Brenner Kinemax® — Gasbrenner NMC — Mündungsmischende Gaz- und Ölbrenner Ringspaltbrenner RKG — Kegelgasbrenner Thermjet TJ — HochzeschwindigkeitsBrenner Triox — Driafach Luftgestufter Ultra-Low-Nox-Brenner THG (P) — Flachflammen-Gasbrenner-Systeme WHG, WHG-H — Flachflammen-Gasbrenner Whi — Low-Nox-Invisiflame® — Flachflammen-Gasbrenner Широкий Range® — Mehrstoffbrenner 07b Rekuperator- und rathlrohrrenner BiCR — Brenner Mit Integioertem Rekuperator BU — Rekuperator Bayonet Ultra Ecomax Le — Low-Nox-Rekuperatorbrenner ecoMax — Rekuperatorbrenner Ser — Mantelstrhlrohrrenner C – Strahlrohr     SIC Aflex — SegmentFlammrohr TFB — Strahl- und Tauchrohrennernner uni-rad® — Strahlrohrenner 07C Saustoffbrenner und Brenner Für Die Glasindustrie 04V — Luft-Gas-Brenner Brightfire 200 — Luft-Gas-Brenner Горелка нагрева — Zubeizungssysteme Montagehalterungen und Zubehör Für Glasbrenner Oxytherm® 300 — Saustoffbrenner oxytherm® FHR — Saustoffbrenner oxytherm® Le — Saustoffbrenner oxytherm® Titan — Saustoffbrenner Premafire 100 — Saustoffbrenner Premfire 300 — Saustoffbrenner Premfire 400 — Saustoffbrenner Privetfire FH (следующий Gen) — Saustoffbrenner WGD — LUFT-GAS-AROPPORT-BRENNER WTPU — LUFT -Öl-rosport-Brenner WTPUG — LUFT-GAS-AROPPORT-BRENNER 07D LINEIEN- und Kanalbrenner Für Die Lufterwärmung AH-MA Dualblock — Kanalbrenner AH-MA — KANALBRENNER AIRHEAT V1 — Linienbrenner Airheats V2 — Linienbrenner APX — Linienbrenner Boystifume® — Kanalbrenner Crossfire ® – Низкий азот OX-Brenner Fluefire — Kanalbrenner HC Airflo® — Kanalbrenner Linnox — Line-Nox-Brenner Linoflame® — Pass-Linienbrenner LV Airflo® — Kanalbrenner Minnox — LiLEx-Brenner NP-Le Airflo® — Linienbrenner NP-RG Airflo® — Linienbrenner Radmax® — Strahlungsbrenner Ratiostar — Kanalbrenner 07e Brenner Für Die Lufterwärmung Heatpak — Kompaktes Brennersystem incini-Cone — Brenner Für Gas und Öl Kinedizer® Le — Low-Nox-Einzelbrenner M-Pakt® — Ultra-Now-Nox-Brenner Megafire® HD — Mehrstoffbrenner optima ™ SLS — Brenner Ovenpak® 400 — Niedertemperatur-Einzelbrenner ovenpak® 500 — Niedertemperrenner-Einzelbrenner ovenpak® LE — NOX-EINZELBRENNER Ratioair — Brenner Für Die Lufterwärmung Ratiomatomate — Brenner Für Die Lufterwärmung Smart Burner BCU MIT Brennereinheit Heatpak Smart Burner mit Brennersystem OVENPAK® LE     ThermAir – Brenner für die Lufterwärmung     VALUPAK-II – Einzelbrenner zur direkten Oreizung Vortometicric — Бреннер Фюр ГАЗ Ун и Эл Winnox — Brenner Fürrenner Lufterwärmung 07F TAUCHRORRENNERNERNERMET — TAUCHROHRRENNER TUBE-O-FLAME® — TAUCHROHRBRENNERNNER TUBE-O-THEMP® — TAUCHROHRRENNERNERNNER TUBE-O-THERM® — TAUCHROHRBRENNERNNER XPO® — TAUCHROHRBRENNER 07G Asphaltbrenner Hauck Megastar MS — Mehrstoffbrenner Für Trommeltrocknung Novastar NS — Ultra-Low-Nox-Gasbrenner Für Trommeltrocknung Starjet SJC — Mehrstoffbrenner Für Trommeltrocknung 08 УФ-Сондн und Zündkomponenten C7012 — УФ-Flammenfühler C7027, C7035 — УФ-Flammenfühler C7061 — УФ-Flammenfühler C7076 — UV-Flammenfühler C7915 — IR-Flammenfühler C7961 — УФ-Flammenfühler ET40x — Zündtransformatoren FE, FZE — Zünd- унд Fühlerelektroden Q624 — Zündtransformatoren ТЗИ, TGI — Zündtransformatoren УФ-Flammenwächter УФ-Sonden-Wärmeschutz УФС, UVD — УФ-зонд für Dauerbetrieb УВС — УФ-Sonden Zünd- унд Fühlereinrichtungen Eclipse, Zünd — und Überwachungskomponenten Maxon    Zünd Transformatoren Eclipse 09 Zündbrennernnernnner und und luft-muss-musscher atj, lp, tee, vari-set — luft-gas musher ferrofix — brennerdüsen Sticktite und und hg — mischrohre IPG — Gas-Zündbrenner LG — MISCHROHRE MAXON-ZÜNDBRENNER FÜR GAS MG — MISCHROHRE MULTI -RATIO® — Muscher Oxy-Pilot — Zündbrenner Maxon Q179A — Zündbrenner Sticktite ™ / Pilotpak ™ — Brennerdüsen Ventite® — Mischdüsen Zai — Zündbrenner Zio 40 — Zündbrenner ZKIH — Zündbrenner ZMI — Zündbrenner ZT — Schaltventile S11T, Zündbrenner Zündbrenner LVDT / HC 10 Zubehör диск Тип — Gasrücktrittsicherungen DM, DE — Durchflussmengenzähler DMG — Elektronisches Druckmessgerät DPS — Digitales Druckregelsystem DU — Durchflussmengenzähler Ultraschall EKO — Edelstahlkompensatoren ES — Edelstahlschläuche ФПН — Гибкая Rohrnippel ГЭВ, GEH, LEH — Mengeneinstellhähne GRS, GRSF — Gasrücktrittsicherungen ИРК, RFM — Манометр MBO — Messblendensets FLS и    Mengeneinste llhähne регулируемый дроссель клапаны OMG — Messblenden PI — Манометр Schaugläser SMARTLINK® Meter — Massenstrommessgeräte Thermoelemente Универсальный цифровой контроллер ETC — Temperaturregler Жива — Absperrklappen 11 Gebläse унд Druckerhöhungseinrichtungen герметической Booster — Gasdruckerhöhungseinrichtungen SMJ — Industriegebläse TBA — Luftgebläse TBA50 — Luftgebläse ВПБ — Фильтр & Schalldämpfer 12 Wärmetauscher Exothermics унд indirekte Lufterhitzer ямочка нержавеющей стали — Wärmetauscher ER — Indirekte Lufterhitzer RHT — Indirekte Lufterhitzer Синусоидальная Тарелка — Wärmetauscher Трубчатые — Wärmetauscher 13 Ventilstrecken, standardisierte Systeme AH — Lufterhitzer BCS — Schalttafel CP — Bedieneinheiten HeatPak — Kompaktes Brennersystem PGM / агр — Gasleitungen PlPm — Vormontierte LP (Flüssigpropan)-Systeme    POM/POM-H – Vormontierte Öl/Schweröl-Systeme    RGM – Gasregeleinrichtung    Schalttafeln Maxon    Ventilstrecken C Onfigured Упакованный клапан Trains Ventilsrecken Стандартный клапан Сегменты поезда 14 ÖL-Armaturen und Zubehör FMO — ÖL-Durchflussmesser FOOH — Гибкие Ölschlauche Aus Metall Leichtöl-versorgung ölleitungsheizung lho — ölleitungsheizung mcov — b, f, g & k micro cam Ölventile mov — Micro-Öl-Ventile MRO — ÖL-LUFT-VERHÄLTNISEGLER OF — ÖLFILTER OPRV — ÖL-ÜLSTRÖMVENTIL OS — Abscheider für Öl und Gas Gys, OVC — ÖL-Viskositätsregelung Pro — Öl-Druckregler RP — Ölpumpen- und Motor-sets она — Электрический Ol-Beheizungseinrichtungen им Einlass СП — Ölversorgungs-Pumpen-Einheit ТИ — Temperaturanzeigen 15 Ausgelaufene Produkte 03FA — Люфт-ол-Бреннер ББМ — ПВС-УСС Einstellbare Durchflussventile АИГ — Hochdruck-Vormischbrenner AirJector — Luftzufuhrkomponenten Anov — Abblaseventil APV — ПВС Einstellbares Вентиль, Automaticisch    AS – Abblasesichtgerät    ASC – Anti-Pulsationsseinheit    Autotite – Газ-Absperrventile БКС — Bedienfeld Bereitstellung фон sauerstoffangereicherter Luft Bi-Flame Multi-Flame — Бреннер-Überwachungsdisplay Bi-Flame — Gasfeuerungsautomat БИТ — Trocknungsbrenner BL — Gebläse взрыв задвижки — Mengeneinstellventile взрыв советы — Brennerdüsen BoostPak Испытание на герметичность Комплекты BoostPak — Gasdruckerhöhungseinrichtungen BR — Байонетный рекуператор BrightFire — Люфт-Газ-Бреннер BV / CV — Drosselklappen BVA — Drosselklappen C7927 — УФ-Flammenfühler CBL & SC — Hochdruckgebläse видеонаблюдение — Überwachungssysteme CG 35-45 — Kompakteinheiten Cross Flow — внутриклеточно СТй — Keramische Flachflammenbrenner CYCLOMAX — Gasbrenner ДКП — Datenerfassungssystem Дельта TE III – Flächenbrenner mit stabilem Brennstoff-Luft-Verhältnis    DSF – Flachflammenbrenner Deep Spiral Flame    Канальные горелки LO-NOX    E-Jector – Abgasrezirkulationseinrichtung    Eclipse ES Ratio Regulator    EJC – Enerjet Hochgeschwindigkeits-Brenner Öl- Esii — Ecostar II EMMINSARMER MEHRSTOFFBRENNER FÜR TROMMELTROCKNUNG Extensojet — Brenner Für Gas Extern-A-Therm — Wärmetauscher FG — Hochdruckgebläse Волоконная лента — Filter FOM — Messblende Gas-Zündbrenner Eclipse GBF — GAS-DRUCKERELER GI — GAS-GLEICHDRUCKERRUCKER GT — Verhältnisdruckrecler GT — Stellantriebe GTCPA – Luft-Öl-Brenner    GTNG-DI – Luft-Gas-Brenner    GV..Ml — Druckregler мит Magnetventil IFD 450, 454 — Gasfeuerungsautomaten für Dauerbetrieb КСФ 132В, 135B, 137B — Gasfeuerungsautomaten ImmersoPak — Tauchrohrbrenner InciniFume — Kanalbrenner Incinopak — Бреннер für Газ унд Öl Industriebrenner Запечатанный Nozzle Infrawave — Strahlungsbrenner ISER — рекуператор-Brenner für Tauchrohre ОКГ — Luftdüsen-Gasbrenner    KINEDIZER® – Lufterhitzer-Brenner    L604N – Pressuretrol® Grenzwertregler    Лазерный уровнемер – Überwachungssysteme    LFC – Linearstellglieder    Линейная горелка – Brenner für Gas    Locktite – Gas-Absperrventile                       LP, Teft Sicherheitsventil LVG — Einstellventil Mark IV — Бреннер für Газ унд Ol Max-Saver — Rekuperatoren MODULINE-Anwendungsbeispiele Multi-Flame — Gasfeuerungsautomat MULTIFIRE — Industriebrenner MV500 — Sicherheitsabsperrventile MVB — Magnetventilblöcke НМГ — Mündungsmischende Gasbrenner NMP — Газ-Zündbrenner OPR — ол- DRUCKERELER OVENPAK® II — EINZELBRENNER OXYTHERM® FH — SAUERSTOFFBRENNER OXYTHERM® LEFF — Saustoffbrenner oxytherm® — Saustoffbrenner P7810C — Saustoffbrenner P7810C — твердотельный прессурнет®-регенератор P7911C — твердотельный пресс-пресс-регенератор PBG PBG Europa — Gebläsebrenner PBG — Kompakt-Gasbrenner PCR — ZÜNDFLAMMENRENNER PEEK-A -Flame — Flammenwächter PFD 778 — Gasfeuerungsautomaten für Dauerbetrieb PFS 778, 748 — Gasfeuerungsautomaten PRA6 — Stellantriebe Pre-Mix Gebläsemischer PrimeFire 150 — Sauerstoffbrenner PrimeFire питателя — Sauerstoffbrenner PS Radiant — Strahlungsbrenner РТВ — P-Рор-Бреннер Q652 — Zündtransformatoren RAD — Radimax рекуператор für Strahlroère RAF — РФС-RFE Flammenhaltende Gasdüsen Ramfire — Industriebrenner RFG — Gasbrenner für Strahlroèr rrg — Gas-Luft-verhältniseRegler SBC — Bedieneinheit Einzelbrenner Schürlochbrenner Selbstmischende Gas-Öl-Brenner 780 Simaflame — Flammensimulator SV2-Serie — Газомагнитный SVC — Universal Gas-Öl-Brenner SVG — Универсальный Газбреннер T600 — Brennersteuerung T600 — UV-Sonden TBAB — Luftgebläse Mit Riemenantrieb TBG — Gebläse Für Biogas TJSR — Rekuperatorbrennerrenner Thermjet Tric — Gas-Lanzenbrenner Trilogy T500 — Stellantriebe V-line – Kanalbrenner    Valupak – Einzel-, Luftheizungsbrenner    VCL, LCU – Labor-Sicherheitssystem    Veri-Flame – Gasfeuerungsautomat    Veri-Flame – UV-Sonden    VG..Z – 2-ступенчатая газовая магнитная вентиляция    VIS – Öl-Viskosimeter Set    VMS – Vibrations-Überwachungssytem    Vortiflare – Flachflammenbrenner    VP..ML – 2-ступенчатая Prozessventile    VR – Luft-Magnetventile    VS..ML – Gas-Magnetventile.  – Z 2-ступенчатая газовая магнитная вентиляция    WPS – Warmluft-Pilot-System    WRASP-DI – Luft-Gas-Brenner    WRC – Gas-Öl-Brenner mit großem Regelbereich    WRO – Brenner mit großem Regelbereich    ZIO 240-320 – Brenner ZU MODhLINE fün enbener ZSI Systeme und Branchen   Keramikindustrie   Kompetenz in Systemtechnik   Metalindustrie   Richtlinien und Normen   Umwelt  Über Thermal Solutions   Bildschirmschoner und -hintergründe   Logos                                                                                                                                                                        

    Sprache ВсеDEENFRNLITESDASVNOPTELTRCSPLRUHUSKHRFIROZHSRSLUAETLVLT

    Volltextsuche Джейн

    .

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *