Простейшая наполнительная арматура прямого действия была родоначальницей всех наполнительных арматур. Она была сравнительно надежна, но некоторые ее показатели не всегда удовлетворяли потребителей. Поэтому производители постоянно ее совершенствовали. В этой части статьи будет показано, почему и как это происходило. Наполнительная арматура противодавления прямого действия конструктивно проста в изготовлении и наладке. Она может иметь сравнительно большой безремонтный срок службы, если снабжена фильтром хотя бы грубой очистки. Есть у нее некоторые недостатки. Однако главным общепринятым недостатком наполнительной арматуры противодавления прямого действия является то, что она устойчиво работает при давлениях в водопроводной сети менее 0,3-0,4 МПа. И если она отрегулирована на такую величину давления, то при повышении давления в сети (например, в ночное время, когда потребляемый расход воды существенно снижается) повышается уровень воды в бачке. Главным общепринятым недостатком наполнительной арматуры противодавления прямого действия является то, что она устойчиво работает при давлениях менее 0,3-0,4 МПа. В процессе создания такой арматуры выявился один существенный недостаток. Если поплавок не имеет соответствующих отверстий, то при некоторых значениях давления в водопроводной сети после спуска воды из бачка поплавок, удерживаемый силой от давления в водопроводной сети, зависает в верхнем положении и не обеспечивает поступление воды в смывной бачек. В итоге описанная выше наполнительная арматура попутного давления попутного давления так и не нашла практического применения. Причин для этого достаточно, и одна из них вообще банально проста. Во времена, когда пытались внедрить наполнительную арматуру попутного давления, которая была отработана для бачков с боковой подводкой, промышленность стала переходить на смывные бачки с нижней подводкой воды. | Подробно работа и конструктивные особенности наполнительной арматуры с сервоуправлением будут рассмотрены ниже. Кроме того, у наполнительных арматур с сервоуправлением меньше проблем с нестабильностью давления в водопроводной сети, а также они на последнем этапе наполнения сравнительно быстро перекрывают поступающую в бачек воду. Эта скорость закрытия иногда даже провоцирует гидравлический удар, правда не полный. Наполнительная арматура попутного давления так и не нашла широкого применения. Причин для этого достаточно, включая вообще банально простые. Наполнительная арматура прямого действия менее чувствительна к этим механическим загрязнениям. Поэтому производители наполнительной арматуры постоянно работают над совершенствованием арматур прямого действия, приближая параметры и все основные показатели к арматурам с сервоуправлением. Еще один вид наполнительной арматуры прямого действия, исключающей утечки воды при повышении давления в водопроводной сети, приведен на рис. 14. Эта арматура уже выполнена более компактно, чем предыдущая (рис.13), благодаря применению параллелограммного направляющего механизма, состоящего из: активного рычага 1, пассивного рычага 2 и штанги 3, по которой во время настройки, с целью регулировки уровня наполнения смывного бачка, можно переместить поплавок 4 вверх или вниз. Корпус 5 с напорным и сливным штуцером, в котором имеется сопло 6 и размещен шток 7 с уплотнительной прокладкой 8, с торцевой стороны закрывается накладкой 9 со специальным штуцером, который направлен вниз. На сливной штуцер корпуса 5 надевается противошумная трубка 10. На верхней части поплавка размещена емкость, на свободной боковой части которой на уровне дна выполнено отверстие 11. В верхней части зазора между корпусом 5 и штоком 7 выполнен продольный канал 12. После завершения спуска воды из смывного бачка поплавок 4 под собственным весом опускается вниз и через активный рычаг 1 принудительно отодвигает от торца сопла 6 шток 7 вместе с прокладкой 8. Вода из напорного штуцера корпуса 5 через зазор между торцом сопла 6 и рабочей поверхностью прокладки 8 поступает в сливной штуцер корпуса 5, а затем через противошумную трубку 10 - в смывной бачек. Поскольку сливная гидравлическая линия, состоящая из сливного штуцера и противошумной трубки, обладает конечным гидросопротивлением, то в полости, в которую вытекает вода из сопла , создается некоторое давление, под действием которого вода через продольный канал 12 поступает в полость , ограниченную накладкой 9, и через штуцер этой накладки она льется в емкость, размещенную в верхней части поплавка 4. В процессе наполнения бачка емкость над поплавком 4 заполняется водой, вес которой несколько уменьшает подъемную силу поплавка. Далее, когда поплавок поднимается в крайнее в крайнее верхнее положение, а прокладка прижимается к седлу, расход через сопло станет почти капельным или тонкоструйным. В результате расход через продольный канал 12 и через штуцер накладки 9 прекратится, а из емкости над поплавком через отверстие 11 вода будет сравнительно быстро выливаться. Это приведет к увеличению подъемной силы поплавка 4, а также к тому, что прокладка 8 с некоторым запасом силы прижмется к соплу 6 и обеспечит герметичность клапана при разумном увеличении давления. Опыт показывает, что реально герметичность обеспечивается при повышении давления в сети на 0,2-0,3 Мпа. Обычно ночного повышения давления на большие величины почти не бывает. Этой наполнительной арматуре из-за обилия других арматур пока так и не удалось занять соответствующую нишу. Однако от создания хорошей наполнительной арматуры из-за ее потенциально больших ресурсных возможностей разработчики до сих пор не отказались. При этом опробовались и другие виды арматур, например, наполнительная арматура противодавления боковой подводки с двумя поплавками, принципиально-конструктивная схема которой приведена на рис. 15. Она включает в себя: штуцер 1 с соплом, втулку 2 со сливным штуцером. В этой втулке размещен шток 3 с уплотнительной прокладкой 4, а внизу ее консольной части жестко закреплен кронштейн 5 с осями 6 и 7. Относительно оси 6 поворачивается С-образный рычаг 6, а относительно оси 7 – рычаг, на котором закреплены основной поплавок 10 и вспомогательный поплавок 11. Для анализа имеющихся разработок, а также для общего сведения представляет интерес разработка фирмы «Виркин» (Wirquin), которая попыталась сделать простейшую наполнительную арматуру противодавления боковой подводки – с эффектом быстрого закрытия клапана до герметического состояния, и с запасом усилия для предотвращения утечки воды в случае повышения давления в водопроводной сети. Фирме «Виркен» это почти удалось, и она, по видимому, без российских сертификационных испытаний «выбросила» этот товар на наш рынок. Как показала практика эксплуатации, эта арматура не адаптирована к нашим условиям эксплуатации и не отвечает всем требованиям ГОСТ 21485-94. Однако ее принцип работы представляет интерес как разновидность подхода к решению поставленной задачи. Принципиально-конструктивная схема головки наполнительной арматуры противодавления боковой подводки, выпускаемой фирмой «Виркин» приведена на рис. 16. В корпусе 1, выполненном заодно со сливным штуцером 2, размещена прокладка 3 без какого-либо крепления, а также шток 4. Шатун 5 с осью 6 защелкнут в соответствующие пазы, выполненные на кронштейне 7. На консольной части корпуса 1 надета крышка 8 – защита от брызг. В соответствующее отверстие шатуна 5 вставлен рычаг, на конце которого крепится поплавок (на рисунке не показан). На сливной штуцер 2 надета противошумная трубка 10, а по образующей со сливом штуцере 2 выполнена канавка для обеспечения воздушного разрыва потока воды, исключающая подсос воды из бачка в водопроводную сеть. Наполнительная арматура противодавления нижней подводки выглядит конструктивно несколько сложнее, но имеет отличные акустические показатели и аналогичный эффект быстрого закрытия клапана на последнем этапе заполнения бачка. Принципиально-конструктивная схема этой арматуры приведена на рис. 17. Данная конструкция разработана в ООО «ИнкоЭр» для бачков с нижней подводкой, и, по сравнению с предыдущей конструкцией, в ней есть еще несколько полезных и необходимых нововведений. Наполнительная арматура противодавления нижней подводки конструктивно выглядит посложнее, но имеет отличные акустические показатели и аналогичный эффект быстрого закрытия клапана на последнем этапе заполнения бачка. В этой арматуре в корпус 1 вставлена втулка 2, выполненная совместно со стойкой 3. Во втулке 2 размещается шток 4, на стержень которого надет по ходовой посадке корпус клапана 5 с уплотнительной прокладкой 6. В зоне нижней утолщенной части штока 4 установлена эластичная мембрана 7 чулочного типа. Она является разделителем двух сред: полости бачка и полости в окрестности корпуса 5 клапана. В верхней части штока 4 выполнен паз, в который входит малое плече рычага 8, которое поворачивается относительно оси 9 и принудительно перемещает шток 4. Втулка 2 прижимается ко дну колодца корпуса 1, в центре которого есть сопло 10, посредством накидной гайки 11. На рис. 17 также показан штуцер 12, выполненный из оцинкованной стали. Для исключения контакта внутренней поверхности штуцера с протекающей водой, разрушающей при активном воздействии даже оцинкованную сталь, внутренняя поверхность стального штуцера футерована пластмассой. Для чего делают штуцеры наполнительной арматуры металлическими? Обычно со штуцерами могут возникнуть две неприятности. Первая – это когда он изготовлен из пластика АБС или, еще хуже из полистирола. Эти два материала не способны хорошо работать на изгиб и на растяжение. Витки резьбы особенно усугубляют этот недостаток. Обычно без, как кажется, видимых причин пластмассовый штуцер надламывается по утончению резьбы во впадине витков, и в результате происходит залив помещения. Эти недостатки часто встречаются у новой наполнительной арматуры боковой подводки, выпускаемой чешской фирмой Alca Plast и АБС. Большинство фирм сейчас используют для изготовления штуцеров наполнительной арматуры полиформальдегиды. Вторая неприятность – это нарушение целостности начальных витков резьбы (из относительно мягкой пластмассы) из-за воздействия заостренной резьбы металлических накидных гаек гибкой подводки. Если в бачках с боковой подводкой доступ к штуцеру сравнительно легкий, и четко видно, как ложится накидная гайка при контакте с первыми витками резьбы, то в бачках с нижней подводкой контроль за начальным навинчиванием на штуцер накидной гайки затруднен. Иногда даже разрушаются начальные витки штуцеров, выполненных из полиформальдегида. Чтобы обезопасить себя от последствий разрушения пластмассовых штуцеров, производители часто изготавливают штуцеры из латуни. Такой штуцер очень дорог, поэтому фирма ООО «ИнкоЭр» разработала сравнительно дешевый стальной штуцер. По сравнению с латунным штуцером его цена на порядок меньше, а хорошие качества подтверждены многолетними эксплуатационными испытаниями. Чтобы обезопасить себя от последствий разрушения пластмассовых штуцеров, производители часто изготавливают штуцеры из латуни. Такой штуцер очень дорог. Если поправок (на рис. 17 не показан) опустится вниз, то малое плече рычага 8 поднимет шток 4 вверх. Давление в полости Н через отверстие сопла 10 также поднимает вверх прокладку 6 вместе с корпусом клапана 5. Вода через сопло 10 и зазор между торцом сопла и рабочей поверхностью прокладки 6 начинает поступать в полость М, из которой через отверстие О (сечение А-А) заливается в полость слива С. Из полости слива вода через два соответствующих отверстия поступит в смывной бачек. Размеры отверстий О выбираются такими, чтобы при номинальных максимальных расходах воды в междроссельной камере М давление в ней составляло бы около 0,1 Мпа. Первая задача – уменьшение кавитационного эффекта и снижение кавитационного уровня шума до комфортных значений, благодаря созданию противодавления в полости, в которую вытекает вода из зазора между торцом сопла и рабочей поверхностью уплотнительной прокладки. Вторая задача – задержка момента закрытия клапана до полного заполнения смывного бачка и обеспечение его быстрого закрытия с усилием, обеспечивающим запас герметичности при ночном повышении давления. Все это обеспечивается благодаря одновременному использованию мембраны 7 чулочного типа и дросселирующих поток воды отверстий О. В момент наполнения бачка поплавок сначала поднимается вверх вместе с уровнем воды, а с некоторого момента его подъему будет препятствовать сила давления воды на подвижный центр мембраны 7 чулочного типа. Когда же подъемная сила поплавка, приведенная к малому плечу рычага 8, за счет подъема уровня заполнения бака превысит силу от давления на центральную подвижную часть мембраны 7, шток 5 и прокладка 6 приблизится к торцу сопла 10. Расход воды через сопло 10 и через отверстие О уменьшится. Уменьшится и давление в полости М. Поэтому под действием подъемной силы поплавка прокладка 6 с значительным усилием и сравнительно быстро прижимается к торцу сопла 10, обеспечив герметичное закрытие клапана с необходимым запасом усилия. В рассматриваемой наполнительной арматуре есть еще одно полезное новшество – совмещение запорного клапана (прокладки 6) с обратным клапаном, предотвращающее подсос воды из смывного бачка и воздуха из туалетной комнаты в водопроводную сеть при соответствующем понижении в ней давления. Это достигается за счет вертикального расположения штока 4 и широкоходовой посадки на стержень штока корпуса 5 клапана. Описанная идея совмещенного запорного органа и обратного клапана, которая была позаимствована у португальской фирмы OLI и реализована в наполнительной арматуре прямого действия нижней подводки, приведена на рис. 18 вместе с необходимыми разрезами, сечениями и видами. В этой конструкции дросселирование воды, при вытекании ее из полости М служит только для уменьшения последствий кавитационных процессов – с точки зрения уменьшения уровня шума в момент активной фазы наполнения смывного бачка. В последние моменты наполнения бачка, когда зазор между рабочей поверхностью прокладки 7 и торцом сопла 11 становится минимальным, уменьшается расход воды и давление в полости М, для обеспечения которого сделан лабиринт отверстий О1, О2 и О3, причем расход уменьшается на столько, что появляется шум кавитационного характера. В предыдущей конструкции этого явления нет. Упрощение конструкции с целью уменьшения ее стоимости за счет использования запорного клапана в качестве и обратного клапана кажется достижением, но это миф. В таких конструкциях есть недостатки, которые сводят достоинства вроде бы хорошей арматуры «на нет». Такой обратный клапан, совмещенный с запорным клапаном арматуры, хорошо работает только тогда, когда он новый. Со временем эксплуатации скользящие поверхности элементов покрываются отложениями солей, увеличивая силу трения между подвижными деталями. Кроме того, в зазоры скольжения могут попадать и механические частицы, всегда содержащиеся в водопроводной воде. С учетом вышеизложенного нельзя проверять возможность подсоса воды из бачка в водопроводную сеть, ориентируясь на заполненные объемы мерных стаканов, как это рекомендуется в белорусском изменении №2 BY российского ГОСТ 21485-94. Ведь достаточно несколько капель зараженной воды, чтобы вся вода в водопроводной системе стала непригодной. Следует особо отметить, что зависимость высоты уровня заполнения смывного бачка от величины давления в водопроводной сети специально регламентируется ГОСТ 21485-94. В соответствии с пунктами 5.2.5 и 7.6 в диапазоне рабочих давлений (0,05-1,0 МПа) изменение уровня заполнения бачка не должно превышать 38 мм. Однако специалисты иногда стремятся этот показатель свести к нулю. И это за счет усложнения конструкции наполнительной арматуры иногда удается. В этой схеме наполнительной арматы основными достоинствами являются следующие. К недостаткам конструкции, схема которой приведена на рис. 19, можно отнести повышенную материалоемкость арматуры, а также увеличение трудоемкости при ее изготовлении из-за наличия специального бачка для размещения поплавка, и необходимость снабжения этого бачка обратным клапаном. Основной недостаток наполнительной арматуры с керамическими запорными элементами заключается в том, что постепенно из-за отложения солей увеличивается трение между керамическими пластинами. Следует отметить еще один тип наполнительной арматуры, по мысли ее создателей претендующей на очень длинные сроки безремонтной работы. Это наполнительная арматура с керамическими запорными органами. Дело в том, это керамические запорные элементы стали широко применяться в водоразборной арматуре. Причиной такого успеха является высокая износостойкость трущихся пластин, выполненных из керамических материалов. Основной недостаток наполнительной арматуры с керамическими запорными элементами заключается том, что постепенно из-за отложения солей, содержащихся в воде, увеличивается трение между керамическими пластинами. Это приводит к таким неприятным последствиям как зависание поплавка в верхнем положении, если арматурой не пользовались несколько часов. Следует также отметить еще одну особенность наполнительной арматуры с керамическими запорными элементами. В ней необходимо первоначально обеспечить сравнительно небольшие силы трения между керамическими пластинами для предотвращения их отжима давлением воды и потери герметичности. Даже после учета возможности дальнейшего увеличения сил трения, поплавки необходимо делать со сравнительно большим объемом и большой длиной рычага. *Разновидности наполнительной арматуры прямого действия // Журнал С.О.К., 2013 |